本实用新型公开了一种锂电池电解液反应釜,包括釜体,釜体顶部设置有进料口,釜体底部设置有出料口,釜体的顶部设置有防护罩,防护罩的上方设置有电机,釜体内设置有转轴和套管,套管滑动套设于转轴上,转轴的上端穿出防护罩后与电机的动力输出端传动连接,转轴上套设有第一弹簧,套管的上端穿出釜体顶部后与第一弹簧的下端抵接,第一弹簧的上端与防护罩内顶壁抵接,套管的底部设置有滚子,釜体内底部设置有圆柱凸轮,套管外侧壁上沿轴向设置有多个搅拌杆;本实用新型增大了搅拌杆在釜体内的搅拌面积,而且加快了锂电池电解液在反应釜壳体内的震荡幅度,有利于锂电池电解液搅拌更均匀、充分,提高搅拌效率,节省了生产成本,满足了生产需求。
本实用新型涉及干热岩双效溴化锂吸收式热泵供热系统,包括:地下干热岩层钻孔内设有一组或多组密闭的金属地下换热器,地下换热器内一次充注好所需换热用内部循环水,地下换热器通过干热岩热源供水管连接至双效溴化锂吸收式热泵机组,双效溴化锂吸收式热泵机组通过干热岩热源回水管流回至地下换热器内。本实用新型实现了利用地下换热器外壁与干热岩层进行热交换,提高换热能力及减小功耗的多管换热。本实用新型能够保证地下换热系统群有足够的换热能力来满足工程热负荷的需要。同时节省投资和水泵功耗,使每个换热系统最大限度的参与换热,对地面建筑无影响。因此整个系统造价低,易于施工。本系统是一种全新的利用地热技术方法。
本发明涉及一种适用于压铸的镁锂合金及其制备方法。本发明的镁合金材料按质量百分比,包括以下组成:Li:5.3%‑6.2%;Al:1.5%‑2.5%;Zn:2.5%‑3.5%;Si:0.5%‑0.8%;Ag:0.2%‑0.4%;Ce:0.1%‑0.3%;其余为Mg。本发明在传统压力铸造中克服和传统镁锂合金高温下粘模的缺点,在压铸中可实现快速脱模。
本发明提供一种Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y系铸造镁锂合金及其制备方法,合金成分在Mg‑Li二元相图的α+β双相区及β单相区,合金体系为Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y系,包括按质量百分数计的如下元素:Li:8‑11%,Al:3‑4%,Zn:2.5‑3.5%,Y:0.5‑1.2%,余量为Mg及不可避免的杂质,所述铸造Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y系合金具有轻质高强度。合金的制备以Mg、Li、Al、Zn和Mg‑20Y中间合金为原料,在镁合金感应熔铸设备中利用铁制坩埚通过真空熔炼氩气保护,浇铸冷却后,即得到Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y系合金;本发明所提供的Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y系合金具有较低的密度,密度范围1.52‑1.56g/cm3,合金元素的加入提高了镁锂合金的抗拉强度,抗拉强度范围180‑244MPa;本发明所制备的Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y系合金含有AlLi、Al2Y和Mg17Al12等增强相,本发明制备工艺简单,制备出的Mg‑Li‑Al‑Zn‑Y系合金具有良好的力学性能,适合工业化生产。
本发明涉及一种锂离子动力电池管理系统的下位机,其中,所述下位机主要包括微处理器、电压采集模块、均衡模块、温度采集模块、热管理模块、TTCAN通讯模块、电源模块、ID配置开关模块;微处理器通过隔离电路后分别与电压采集模块、均衡模块、温度采集模块、热管理模块连接并完成控制。其中,所述电压采集模块采用锂电专用芯片加外扩ADC的方式,提高了集成度、增加了可靠性和性价比;所述TTCAN为时间触发的CAN通讯,用于下位机上报其所管理电池的参数信息,TTCAN方式减少了总线占用率,提高了通讯的可靠性。
本发明公开了一种纳米级磷酸金属锂盐LiMPO4/C的制备方法,本发明将含有锂离子、过渡金属、磷酸根的可溶性化合物分别溶解形成均相溶液,将上述溶液混合均匀后,加入碳源溶液,调解pH并对上述混合液体进行油浴加热至有效成分充分沉淀形成絮状悬浊液,加入适量去离子水调解悬浊液浓度,然后在喷雾干燥设备中进行喷雾干燥,干燥后的产物在还原气氛中进行烧结,烧结产物冷却后取出即得到一次粒子在纳米量级,二次粒子为微米级球形/类球形均匀包碳LiMPO4/C材料。本发明制备方法制得的LiMPO4/C一次粒子为纳米量级,有效缩短了离子传输路径并在颗粒表面形成均匀热解碳层提高了电子传输效率,利于大功率充放电,并且形成的微米级二次颗粒有利于电池涂布工艺加工。
金属氟化物在锂离子电池氧化硅负极材料中的应用,具体步骤为:将金属氟化物添加到氧化硅负极材料中,与氧化硅负极材料先物理混合,然后在惰性气体保护下高速球磨,即可提高氧化硅材料的首次库伦效率;本发明提出的将金属氟化物用于锂离子氧化硅负极材料,可以有效提高氧化硅材料首次库伦效率;操作方便,工艺简单,材料可以在空气中稳定存在,具有工业实用性;将金属氟化物用于锂离子氧化硅负极材料,制成的扣式电池,其首次充放电效率在76%以上。
一种优异耐腐蚀性、变形性能的镁锂合金及轧制变形工艺,包括锂:6.0%‑9.5%,铝元素:2%‑4.5,其余为镁元素,通过将镁锂铝按照配合比例配合后熔炼成铸锭;2)热轧制变形;3)热轧完毕后进行轧制退火;4)冷轧;5)温轧后进行退火;6)温轧成型,既保证变形能力可满足轧制要求也可满足耐腐蚀要求。
本发明公开了一种液态硫正极及半液态锂硫电池,液态硫正极包括集电体和含硫溶液,含硫溶液至少由多硫化物、高施主数溶剂、有机氟醚和催化剂组成。该液态硫正极载硫量高、电解液用量少、黏度适中、离子导电好,可以避免硫正极绝缘与体积膨胀问题,同时促进硫转化反应动力学并能抑制多硫化物穿梭。利用该液态正极制作的半液态锂硫电池,具有高的可逆容量、良好的循环稳定性与倍率性能,实际能量密度相比传统固态锂硫电池更有优势。
本发明公开了一种固态锂电池电极的数字制造方法及装备,属于电极材料制造领域,包括:打印平台,打印平台上铺设外部控制系统;打印头,打印头滑动安装在打印平台的上端,打印头的外侧设置有水冷机构,打印头的下端设置有固化机构;电极材料管,电极材料管固定安装在打印头的下端,用于喷出电极材料;导电剂管,导电剂管固定安装在打印头的下端,用于喷出导电剂;添加剂管,添加剂管固定安装在打印头的下端,用于喷出添加剂,添加剂管的外侧设置有氮气保护机构;它可以实现能够减少固态锂电池电极打印时发生干涉的组分,以便不同组分被固化到数字化骨架模型对应的位置,降低固态锂电池电极被打印脱模的情况发生。
一种二硅酸锂晶须的制备方法,将KCl和K2SO4均匀混合,得到熔盐混合料,将LiCl和SiO2纳米粉均匀混合,得到反应物混合料,将熔盐混合料和反应物混合料均匀混合后在400℃~600℃下进行热处理,冷却后进行清洗、过筛,得到二硅酸锂晶须。本发明操作简单,耗能低,晶体提取率高,尺寸型貌可控,得到的二硅酸锂晶须可作为一种陶瓷增强相使用,可广泛应用于玻璃、陶瓷等无机材料和高分子基体中。
本发明属于吸附分离领域,具体涉及一种采集锂铷的分级加热恒温吸附解吸设备及方法。该设备包括卤水汲取收集系统、恒温吸附系统、解吸系统和加热系统;所述卤水汲取收集系统入口连通有采集源,出口通过第一三通阀分别与所述恒温吸附系统和解吸系统连通,所述恒温吸附系统通过第二三通阀与所述加热系统的盘管连通。本发明节约能耗,采集效率高,能够一次性得到高品位、低镁、低盐的锂铷生产卤水原料,解决了盐湖提锂、铷高镁盐、高钠盐的问题。
本发明公开了一种具有负极极片多间隙结构的锂电池,由正极极片以及负极极片上下连接并绕卷形成,所述正极极片上连接有正极耳,所述负极极片上连接有负极耳,所述负极极片的基材顶面和底面均设置有涂布层,所述基材未涂布的区域形成若干间隙结构;所述间隙结构与所述正极耳位置相对应,所述间隙结构的宽度大于或等于所述正极耳的宽度。本发明中负极极片的基材顶面和底面均设置有若干间隙结构,能够释放锂电池内部的应力集中,达到改善正极极片上的正极耳焊接位两侧断裂问题,提高锂电池寿命。
本实用新型属于吸附分离领域,具体涉及一种采集锂铷的分级加热恒温吸附解吸设备。该设备包括卤水汲取收集系统、恒温吸附系统、解吸系统和加热系统;所述卤水汲取收集系统入口连通有采集源,出口通过第一三通阀分别与所述恒温吸附系统和解吸系统连通,所述恒温吸附系统通过第二三通阀与所述加热系统的盘管连通。本实用新型节约能耗,采集效率高,能够一次性得到高品位、低镁、低盐的锂铷生产卤水原料,解决了盐湖提锂、铷高镁盐、高钠盐的问题。
一种锂离子电池用薄片多孔结构的羟基磷酸铜电极材料的制备方法,包括:分别配制浓度为0.5~2 mg/mL的硫酸铜水溶液与磷酸盐水溶液;按硫酸铜与十二烷基硫酸钠5:1质量比称取十二烷基硫酸钠,将其与硫酸铜溶液混合;在搅拌状态下,按硫酸铜、可溶性磷酸盐质量比5:3~5,前述溶液中逐滴加入可溶性磷酸盐溶液,充分搅拌;将前述产物置于带有聚四氟乙烯内衬的密闭高压反应器中,晶化,温度160~180℃,时间12~24 h;将反应器降至室温,洗涤产物,分离、收集;将前述产物完全冻结,冷冻干燥,得到纯相的羟基磷酸铜。本方法无需后续热处理等过程,工艺简单;产物具有晶体比表面积低、所用原料环境友好等优点。
本发明公开了一种双核壳结构的S@V2O5@GO锂硫电池正极材料及其制备,该正极材料包括V2O5中空微球、渗入V2O5中空微球内腔的硫以及沉积在V2O5中空微球表面的GO。首先,以偏钒酸铵和乙二醇为原料,采用溶剂热法制备V2O5中空微球;其次,将中空V2O5微球与硫粉按质量比2:3的比例混合,在惰性气氛、150~160℃处理10~12h,得到S@V2O5复合材料;最后,将S@V2O5复合材料按照S@V2O5复合材料与氧化石墨烯的质量比为1:0.06~0.1加入氧化石墨烯悬浮液中搅拌,得到S@V2O5@GO锂硫电池正极材料。本发明制备的复合材料具有优异的放电容量以及长循环稳定性,在大倍率1C下循环200次后容量保持在562.1mAhg‑1;且容量衰减低,循环200圈的平均容量衰减率仅为0.015%。
本发明提供了一种利用污泥制备锂离子电池的方法。具体步骤如下:将湿污泥在120℃下1~2小时烘干,将烘干的污泥在一定温度下煅烧数小时,然后与石墨按照一定比例混合,球磨5~15小时。将产物作为电极材料制备锂离子电池并测试其性能。产物的主要成分为二氧化硅和石墨,呈不规则颗粒状形貌。该制备方法操作简单,反应条件通用,成本低,可直接用于工业化规模生产,并为污泥的处理及利用提供了理论基础和实践经验。
本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种电动车用锂离子电池,包括电芯3,保温层2,加热体4,电连接线5,电极6以及壳体。将加热体4封装在电池内部紧贴电芯的位置,由于电芯直接与加热体接触,可以显著提高电池的加热速率,并且在加热体的外面设置了保温层2,以减少热量的耗散,从而进一步提高加热效率;并且在电池壳体上设置由相变材料组成的调温层,以在电池温度过高时由相变材料吸热加热电池散热,电池温度低于一定值时由相变材料放热,以保持电池的温度。同时还设置了合理的散热结构,以保证电池在高低温环境下的正常使用。
本发明公开了一种防过充低温倍率型负极极片及其制造方法和基于其的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。通过在负极集流体上,将复合添加剂浆料与负极浆料混合均匀后涂覆,或者将复合添加剂浆料和负极浆料分层涂覆,得到涂覆后的极集流体;将所得涂覆后的极集流体干燥,然后压实制得防过充低温倍率型负极极片;其中,复合添加剂浆料的各组分以质量百分数计,防过充添加剂为0.1%~4%、导电添加剂为1%~6%、导热添加剂为1%~6%、分散剂为0.1%~1%,其余为溶剂。采用上述方法制得的防过充低温倍率型负极极片和基于其的锂离子电池,兼具优异的低温放电性能、倍率放电性能和良好的防过充安全性能的锂离子电池,是解决上述问题的关键。
一种镁锂合金表面处理工艺参数优化方法,包括以下步骤;初始化BP算法模型,对BP网络模型进行输入输出映射训练,初始化模拟退火算法及变量,模拟退火算法迭代,调用BP算法进行目标函数求解,解码得到BP算法计算结果的实际工艺参数输出值,并更新当前迭代中的局部最优解,退火完成后判断接受新解,对当前一次退火温度的局部最优解与当前累积至的全局最优解进行对比;满足迭代终止条件后输出全局最优解为最终最优工艺参数组合方案,得到本次镁锂合金表面处理的工艺参数优化方案值输出。本发明可实现对镁锂合金表面处理工艺参数进行智能学习训练优化,提高镁锂合金表面处理的质量。
本发明实施例公开一种大容量锂电池均衡充电装置,应用于锂电池充电领域,能够避免现有技术中大容量锂电池采用传统均衡充电技术需要很长时间才能达到均衡的问题。该装置包括:串联电池组、DCDC转换单元及电池电压检测单元;其中,所述串联电池组包括多节电池,所述串联电池组的每节电池并联,所述电池电压检测单元和所述DCDC转换单元。本发明适用于大容量锂电池充电情景。
本发明公开了一种高负载量高面容量锂硫电池正极及其制备方法和应用,基于碳材料能够吸收微波等的能量,在短时间内释放大量的能量的现象,本发明将干法压制的正极置于惰性气体保护和微波等能量作用中,短时间内,碳材料迅速获得能量,激发硫材料的迅速升华与分布,激发粘结剂的迅速熔化与分布。本发明使电极中的硫在短时间内超细化均匀混合,并保持优秀的机械性能和导电性。本发明制备的硫正极实现了高的负载量和能量密度,能够满足锂硫电池的实际使用需求,推动锂硫电池的商业化应用。本发明制备过程简单,无需额外添加有机和无机溶剂,无需处理相关废液,具有绿色生产节能环保的优点,能够采用间歇式或连续式方式扩大生产,有利于规模化制备。
本发明公开了一种锂硫电池凝胶态正极及其制备方法,包括凝胶层,凝胶层由聚合物骨架经电解液充分溶胀后形成,聚合物骨架至少由导电聚合物和易凝胶聚合物共混后涂覆在支撑体上形成,电解液至少由多硫化锂溶解于高介电常数溶剂中形成。该凝胶态正极具有载硫量高、电解液用量少、结构柔性稳定、对硫物种有效限域、可电子传导等多重优点,有效解决了硫绝缘、膨胀、溶解、穿梭等各种问题,利用其制作的锂硫电池,可逆比容量和实际比能量高、循环稳定性优异、安全性能良好。
本发明涉及一种基础油复配复合锂基脂的制备方法,其包括以下制备工艺:取以下原料备用500SN矿物油;甲基苯基硅油;十二羟基硬脂酸;癸二酸;一水氢氧化锂;抗氧剂1010;所述热稳定剂为三盐和二盐;本发明所述方法制备的复合锂基脂黏度大、闪点高综合性能较优,具有良好的高温性能和优良的减摩抗磨性能。
本发明公开了对锂空气电池的双功能催化剂,包括具有氧气析出功能的金属氧化物载体和具有氧气还原功能的贵金属纳米粒子活性组分,其中活性组分在催化剂中所占的质量分数为0.2%~60%。该催化剂应用于锂空气电池,有效解决了现有催化剂因只具有单一催化功能而限制了锂空气电池性能提高的问题。
本发明涉及一种可以实现锂钠分离的连续离子交换装置及方法,包括树脂、用于装载树脂的多个树脂柱、同树脂柱上端连通的进料总管及同树脂柱下端连通的出料总管,所述树脂柱之间通过串联管路依次串联连接,并形成顺序移动循环运转的锂钠溶液中吸附锂离子组、淋洗组、解吸组、反冲组和料顶水组;所述每个进料支管和出料支管上分别设有控制阀,用于协调控制各组树脂柱组之间轮流实现离子交换、淋洗、解吸过程,与现有的固定床离子交换技术相比,本发明设备简单,操作方便,自动化程度高,树脂使用量少,利用率高,产品浓度稳定且合格液浓度高。
本发明涉及一种F-、B3+和Y3+离子协同掺杂的NASICON型锂离子固体电解质及其制备方法,固体电解质的化学计量式为Lil+x+2y-zYxZr2-xByP3-yO12-zFz,其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.3;z=0.1-0.2。将Y(NO3)3·6H2O、B2O3、LiF、ZrOCl2·8H2O、(NH4)2HPO4和LiNO3按照摩尔比为(0.1-0.5):(0.05-0.15) : (0.1-0.2) : (1.5-1.9) : (2.7-2.9) : (1.1-2.0)的比例均匀混合;经加热搅拌、烘干、球磨、压制、烧结制得F-, B3+,Y3+离子共掺杂的NASICON型锂离子固体电解质。本发明制得的固体电解质薄片的常温锂离子电导率大于5×10-4S/cm。
本发明公开了一种在空气气氛以草酸亚铁为铁源制备磷酸亚铁锂的工艺,以二价铁的的草酸亚铁为铁源,将碳包覆与碳成膜工艺结合,碳包覆形成的碳膜的还原性能保持在空气气氛的高温条件下,二价铁离子的稳定存在,从而能够在空气气氛条件下制备磷酸亚铁锂,不需要保护性或者还原性气体,如氮气,氩气,氢气等。对反应炉的气密性和氧含量没有要求,实现了在空气气氛下磷酸亚铁锂的制备。将草酸亚铁中的碳包覆和成膜的碳有机结合起来,实现了烧结工艺的碳成膜保护作用和烧结后碳包覆提高导电性作用;还避免在三价铁制备时碳还原过程中出现铁单质的杂质影响。
本发明涉及一种基于两嵌段聚甲基丙烯酸甲酯-聚苯乙烯共聚物的锂离子凝胶电解质及其制备方法,技术特征在于组分为:聚合物基体0.35g~0.45g,增塑剂与锂盐总质量为0.55g~0.65g,锂盐在增塑剂中的浓度为1mol/L;所述聚合物基体为由原子转移自由基聚合法合成的聚甲基丙烯酸甲酯-聚苯乙烯两嵌段共聚物。有益效果是:本电解质体系具有良好的离子电导率。工艺制备所需条件简单,普通实验室即可达到,因此是一种最直接、最简单、适用性广、操作工艺简单的制备凝胶电解质的方法。
本发明公开了一种高压锂离子电池集流体、制备方法及应用,将碳基材料分散进分散剂‑醇溶液中,超声混合,得到碳基材混合液;在碳基材混合液中加入浆料溶剂,加热蒸发溶剂后,得到碳基浆料;将碳基浆料复合到正极集流体上,热退火,得到在正极集流体上附着有保护层的高压锂离子电池集流体。将正极集流体表面包裹一层碳基材料,通过碳的电化学稳定来达到集流体被腐蚀的问题,最终达到高电压锂离子电池的稳定运行。
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