本发明涉及用多元金属的金属间化合物制备含锂电极材料的方法,特别是制备锂离子电池和超级电容器的多元复合电极材料的方法,属于材料和电化学领域。该多元金属的金属间化合物同时至少含有两种金属元素,允许含有其它非金属元素作为杂质,为电极材料提供部分或全部金属来源,可以是矿物或其冶炼产物、也可以是化工中的副产物或回收产物、也可自制。与现有技术相比,该方法的原料来源广泛,价廉易得,合成工艺简单,反应流程短,可以利用自身含有的杂质元素对电极材料进行原位自掺杂改性,资源的循环效率和利用率高,电极材料的成本低,实用,易于规模化工业清洁生产,有利于降耗节能和资源的综合利用。
本发明公开了一种用于全固态电池材料锂锗磷硫的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将锂化合物、锗化合物和磷化合物混合,压片,热处理,冷却后球磨,得到硫基固态电解质;(2)将树脂和锂盐混合均匀,得到有机固态电解质;(3)将硫基固态电解质和有机固态电解质混合均匀,得到基料;(4)将基料加入浸渍液中进行浸渍,然后在真空条件下进行干燥固化,即得。本发明将硫基固态电解质和有机固态电解质结合起来制备复合固态电解质,可以有效的结合各自的优势,形成具有良好锂离子电导率、电化学稳定性及力学性能的固态电解质。
本发明属于锂硫电池石墨烯复合硫正极片材料技术领域,具体涉及一种锂硫电池石墨烯复合硫正极片及制备方法,通过将氮化铝、氧化硼、二氧化锆、粘土研磨、涂敷成膜烧制形成微孔陶瓷膜,将硫单质、二硫化碳、石墨烯分散形成的浆料负载在微孔陶瓷膜,使浆料渗透微孔陶瓷膜,然后降低温度,硫结晶析出以纳米颗粒负载于石墨烯上,升温去除二硫化碳,得到石墨烯硫的复合层;在石墨烯硫的复合层两面蒸镀铝层,得到一种锂硫电池石墨烯复合硫正极片。该正极片硫锚固稳定,能有效防止硫穿梭,同时保证了良好的电导性,而且蒸镀在微孔的界面,为锂离子提供良好的通道。大幅提升了硫正极的循环稳定性和容量保持率。
本发明公开了锂电池存放装置,涉及电池设备,本发明包括盒体、盒盖、储液盒、垫板和多个支腿,盒盖的一边铰接在盒体的一边上用于盖住盒体,盒体为开口向上的空箱;垫板通过支腿固定在盒体内的底面上,垫板上开设有多个漏孔,漏孔将垫板上下空间接通;储液盒固定于盒体的侧面,盒体和储液盒的侧面上还设有出液口,出液口将盒体内部空间与储液盒内部空间接通,储液盒内设有海绵,本发明在使用时,锂电池放置在垫板上,锂电池发生漏液时,所漏液体将通过漏孔流至垫板下方的盒体空间内,可防止锂电池浸泡在所漏液体中,当漏出的液体过多时,所漏液体将通过出液口流至储液盒中,储液盒中的海绵可将所漏液体吸取。
本发明公开了一种电沉积石墨烯薄膜锂离子电池负极极片的制备方法,包括如下步骤:(1)配置pH=1‑2的多酸溶液,将氧化石墨烯溶解于配置好的多酸溶液中,得到的分散体系作为电沉积液;(2)将铜箔置于电沉积液中进行沉积,在铜箔表面沉积得到多酸‑石墨烯复合膜;(3)将制得的多酸‑石墨烯复合膜在LiOH溶液中浸泡,使其氢离子和氢氧根离子充分反应,完成氢离子和锂离子的交换,得到多酸锂盐‑石墨烯复合膜;(4)将制得的多酸锂盐‑石墨烯复合膜清洗,烘干,该方法制备的负极极片致密,均一性好;电沉积时间短,有利于生产效率的提高。
本发明公开了纳米Fe3O4@C原位复合多孔锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料生产技术领域。本发明基于柠檬酸盐的多羟基结构特征,从分子尺度设计以柠檬酸铁螯合物为前驱体,碳化得到Fe3O4弥散分布于多孔碳骨架中的原位Fe3O4@C复合多孔锂离子电池负极材料。本发明采用络合沉淀法制备柠檬酸铁前驱体并在惰性气氛中进行碳化,Fe3+在原位位点上生成Fe3O4,C6H5O73‑分解形成碳骨架,多孔结构则得益于其他分解产物的溢出,其制备条件温和,合成工艺简单可控,成本低。本发明合成的电极材料可实现Fe3O4的原位纳米晶化及弥散分布,且不需外加碳源,同时,碳的多孔结构有利于提高电子迁移速率,增强电解液和电极材料的接触而改善电极材料的储锂性能,实现Fe3O4与多孔碳结构的协同作用,有效解决Fe3O4体积效应引起的容量衰减显著,循环稳定差等问题,使得Fe3O4@C复合材料实现良好的电化学性能。
本发明提供的以羟基氧化钴为催化剂制备的锂空气电池正极,由正极基体材料和涂覆于正极基体材料上的正极材料涂层构成,所述正极材料涂层的组成组分以质量百分比计,包括5%~40%作为催化剂组分的羟基氧化钴,50%~90%的碳材料和余量的粘接剂。本发明还提供的制备锂空气电池正极的方法:将配方量的羟基氧化钴、碳材料混合研磨,将粘接剂溶于溶剂中得到粘接剂溶液,将充分混合研磨得到的混合料与粘接剂溶液混合形成分散均匀的浆料,将分散均匀的浆料涂覆在正极基体材料上,烘干后压制成锂空气电池正极片。本发明能提高锂空气电池的放电容量,降低电池极化,并提高电池循环次数。
本发明涉及锂电池组设备技术领域,尤其是一种锂电池组连接用的紧固装置,包括底板,底板顶部开有燕尾槽,燕尾槽沿底板长度方向设置,底板两端分别垂直设有第一支撑板和第二支撑板,第一支撑板和第二支撑板上部两侧垂直连接有两根固定滑杆,底板上方设有活动板,活动板位于第二支撑板的一侧两端垂直设有两根固定管,两根固定管内均通过螺纹连接有丝杆;底板上还设有若干紧固盒体,若干紧固盒体均位于活动板与第二支撑板之间;活动板和若干紧固盒体均贯穿设置在固定滑杆上。本发明结构简单,可将多组锂电池组紧固在一起,更加牢固稳定,并且有效将锂电池组产生的热量排出。
本发明提供了一种核壳结构的锂电池硬炭微球负极材料及其制备方法,所述的核壳结构的锂电池硬炭微球负极材料由淀粉以及表面的石墨化层制成;该材料表面经过催化石墨化处理形成了石墨化层,而内部保持了硬炭结构;通过制备淀粉基硬炭微球、催化石墨化处理得到产品,本发明制备的核壳结构炭微球由于具有高石墨化度外层,因此首次效率高于传统硬炭类材料,而内部为硬炭结构,因此容量较高,倍率性能优良。
本发明提供一种氯化锂的干燥工艺技术及装置,涉及化工原料的制备。在氯化锂的生产中,需将中间产品氯化锂母液制成颗粒状,本工艺采用流化喷雾干燥技术,将浓度为150~320g/l的母液在压缩空气的作用下,通过喷嘴使其雾化,定量喷入造粒塔内,塔内的晶种将细雾附着成团粒,在热空气的作用下,将其干燥制成粒度为Φ1~8mm的颗粒,含水量小于0.5%。该工艺可用于大规模工业化生产,直收率达92%,可直接用于电解法生产金属锂及作其他化工原料。
本实用新型涉及动力电池技术领域。目的在于提供一种布局合理紧凑的锂离子动力电池的加热装置。本实用新型所采用的技术方案是:一种锂离子动力电池的加热装置,包括设置在锂电池模组上的多张加热膜,所述加热膜包括两层导热硅胶片和设置在两层导热硅胶片之间的发热体;所述锂电池模组由多个并排布置的电池模块构成,相邻两个电池模块之间及位于最外侧的电池模块的外侧面均固定设置有一张加热膜;所述加热膜与电池模块的汇流金属片接触;多张所述加热膜之间通过连接线串联构成加热回路,所述加热回路的通断由控制开关进行控制。本实用新型提高了动力电池对环境的适应性,结构合理紧凑。
本实用新型公开了一种带智能测控装置的锂原电池,它的测控装置为智能测控装置(ZK),该智能测控装置(ZK)的构成是:锂原电池(E)正、负极间的供电电压经电压检测器件(U)检测后,送入单片机(PIC)内与预置的锂原电池(E)的截止电压进行比较后,由单片机控制串联在电池供电线路上的开关管(K)的开关状态。其优点是:能使电池在工作电压稳定低于截止电压时,电池自动停止工作并进入锁定状态,确保电池不致因“过放”现象,产生漏液或爆炸,保证锂原电池的安全使用;并且,对电池的“过放”状态判断准确,不因误判而浪费电池,它还具备短路保护功能,能更有效地保护电器,节省电池。
本实用新型公开了一种锂离子电池隔膜分切装置,包括:沿隔膜传送方向依次设置在底座上的放卷辊、张力调节机构、分切机构、成品收卷辊和余料收卷辊;本实用新型中,在隔膜的切割过程中,张力调节机构可以灵活调整隔膜表面的张力,使切割过程中不会因为隔膜的收卷速度过快而拉断隔膜;而隔膜分切机构可调节隔膜的切割宽度,能够方便的制造各种不同宽度的隔膜,便于后期的锂电池样品测试、制造等工作,从而极大的加快了样品隔膜的供应周期,降低了样品隔膜的制造成本,提高锂离子电池生产企业的样品开发进度。
本实用新型属于氢氧化锂生产技术领域。基于现有的压滤装置在对氢氧化锂进行压滤时存在压滤效率低和压滤质量差的问题,本实用新型公开了一种氢氧化锂生产用压滤装置,该装置包括搅拌组件和压滤组件;其中,压滤组件包括第一压滤筒;第二压滤筒,套设在第一压滤筒的外侧;第二压滤筒上设置有液体出料口、固体出料口和进料口;滑块,滑动安装在第二压滤筒的内部;压滤电机,设置在第二压滤筒的右侧;转动轴;压板,为螺旋状结构,安装在转动轴上;其中,第一压滤筒的下侧外壁和第二压滤筒的下侧内壁形成一密封腔;密封腔的上侧壁设置有滤孔;液体出料口和密封腔连通;固体出料口设置在第二压滤筒的右侧。该装置有利于提升压滤效率和压滤质量。
本实用新型公开一种锂电池组保护板过电流保护电路,应用于锂电池组保护板在放电过程中监测电流并在电流过大时切断电路保护电池组;包括保护板逻辑IC电路、过电流监测电路、温度监测电路、电池组低压检测电路。当电流过大时,检流电阻两端电压信号经过远算放大器放大反馈给逻辑IC(HEF4011B),逻辑IC向MOS管栅极输入低电平信号使MOS管关闭,放电回路断开。本实用新型提高了电动车锂电池组保护板放电过程的可靠性,具有低成本、可调整性强、安全性高等优点。
本实用新型公开了一种用于运输锂带卷的夹持工装,其特征在于,包括底座(1),左右相对设置在底座(1)上的两个夹紧机构,以及前后设置在底座(1)上的两个推紧机构;两个夹紧机构和两个推紧机构之间共同围成一个夹持腔。本实用新型设置有两个夹紧机构和两个推紧机构,两个夹紧机构和两个推紧机构之间共同围成一个夹持腔,通过前后左右四个方向对锂带卷进行夹持,使锂带卷夹持得更加稳固。
本实用新型公开了一种锂电池氦检测用高效输送装置,包括机架,所述机架上安装有驱动轮,所述驱动轮上驱动连接有输送带,所述输送带上方设置有多个导向组件,所述相邻两个导向组件之间设置有锂电池输送通道,所述导向组件前端设置有阻挡块。其结构简单,使锂电池在输送的过程中进行导向整形,使下一工序能够很好地抓取,提高了输送和检测效率。
本实用新型涉及碳酸锂碳化反应釜技术领域,且公开了一种可降温式碳酸锂碳化反应釜,包括反应釜本体和储水箱,所述储水箱位于反应釜本体的右侧,所述反应釜本体的顶部开设有卸压口,所述反应釜本体左侧的顶部固定安装有进料管。该可降温式碳酸锂碳化反应釜,通过进水管对储水箱内加入降温用的水,同时通过水泵将水导入第一导水管内,此时通过冷凝管对第一导水管内的水进行降温,从而使其吸热效果更佳,通过第一导水管内的流动的水能够将导热板表面的热量更加快速的吸收,吸收完后第一导水管内的水通过第二导水管导入到换热器内进行换热利用,最后通过出水管将换热器内的水导出回收利用,从而达到了降热效果更加好的目的。
本实用新型提供了一种锂离子电池密封盖装置,包括密封盖、密封柱、胶套、盖板,所述密封盖下表面固定有密封柱,胶套内径大于或者等于密封柱的外径且活动套设在密封柱上;所述胶套为T型胶套,且外径大于密封盖盖板上注液孔的直径。本实用新型结构简单,成本低,操作简单,无需打橡胶钉就能实现锂离子电池密封的锂离子电池密封盖装置。
本实用新型公开了一种带电压测控装置的锂原电池及电池组,它在锂原电池及电池组的内部设置有电压测控装置,该电压测控装置的构成是:将锂原电池及电池组两极的供电电压送电压比较器与预置的电池截止电压进行比较后,输出控制信号去控制串接在供电电压输出线路中的开关电路的开关状态。其优点是:能保证电池及电池组不“过放”,不漏液,不会发生爆炸现象,保证电池能安全使用。
本发明公开了一种电解液储存器抑制锂副反应和枝晶生长的方法。该方法的具体过程为:将电解液储存器插入电池正负极之间,用于储存电解液减少电解液与电极材料之间的副反应以及抑制枝晶生长。本发明中的电解液储存器是一种富含与锂离子亲和元素和能与电解液溶剂形成氢键的官能团的中空三维材料。储液器中与锂离子亲和的元素,能够调节锂离子分布,抑制枝晶生长,同时还能使电解液能够顺利进入储液器内部;再结合储液器的中空结构,电解液在储液器内部呈凹液面,减少电解液与电极材料的接触,抑制副反应的发生。并且,储液器中的官能团与电解液溶剂通过氢键作用结合,削弱锂离子在电解液中的溶剂化作用,提高锂离子迁移数,进一步抑制枝晶生长。
本发明涉及金属掺杂磷酸铁锂/碳复合材料及制备方法,所述金属掺杂磷酸铁锂/碳复合材料,分子式是LiFe(1‑(a/2)x)MxPO4/C,其中,a是掺杂金属的价态,a不为0,x=0.01‑0.1,M是掺杂金属;其中,掺杂金属M原位占据Fe位。本发明金属掺杂磷酸铁锂/碳复合材料及制备方法可以规避制备磷酸铁过程中亚铁价态转变成三价铁价态时,某些掺杂金属会从占据的原铁位被挤出而无法实现铁位原位掺杂,减弱所得电池正极材料的性能问题。
本申请公开了一种用于三元锂电池的防护结构,包括设置在三元锂电池外结构的框架,所述框架上可拆卸安装有多根平行设置的V型导流体,所述V型导流体覆盖三元锂电池的每一个外表面;所述V型导流体开口侧靠近三元锂电池表面,收敛侧背离三元锂电池,V型导流体的收敛侧顶部设置有贯穿V型导流体的第一狭缝,相邻两根V型导流体的开口侧之间形成第二狭缝。本申请提供的防护结构在三元锂电池正常工作时,能够起到极强的物理防护作用,避免异物、硬物刺伤电池,同时,能够有效的抵御及承受各种压力载荷、冲击载荷和剪切载荷,避免电池主体因受到异常外力而发生裂损,进而导致电池工作异常,短路,甚至爆燃。
本发明公开了一种新能源汽车锂电池组,箱体内部从左至右均匀排列有六组锂电池,相邻锂电池之间设置有导热板,锂电池的正负极通过导片串联在一起,箱体的底部设置有散热板,散热板中部下方设置有机架,机架内圈中部设置有电机,电机转子的末端设置有螺旋叶片,箱体的左右两侧上方分别设置有提手,箱体顶部设置有箱盖。本发明的有益效果是:本发明的锂电池之间均设置有导热板,加之有电机和集热板构成的散热装置使得锂电池产生的热量能够及时的排出,箱底隔热层的使用能够防止散热板上的温度回流至箱体内,箱体两侧的提手方便电池的拆卸和搬运。
本发明属于化学电源中锂离子电池负极材料领域,具体涉及在熔盐中电修饰钛酸锂的方法。本发明所要解决的技术问题是提供在熔盐中电修饰钛酸锂的方法,其特征在于:包括以下步骤:a、将TiO2、Li2CO3、NaCl和KCl混匀后加入A坩埚中;b、在B坩埚中加入熔盐,将A坩埚放入B坩埚中,然后在800~850℃焙烧;c、焙烧结束后,保持温度不变,采用导电材料将A坩埚与步骤b的熔盐连接起来,通电电解,电解结束后得到自掺杂Ti3+的钛酸锂。本发明方法能够改变钛酸锂形貌和提高钛酸锂电池的均匀性。
本实用新型公开了一种用于锂电池隔膜的切片机以及切片设备,涉及锂电池隔膜加工设备领域。本实用新型公开的用于锂电池隔膜的切片机上通过设置特殊结构的切头,切头包括连接头、用于压紧锂电池隔膜的压块、呈筒状的切刀、以及套设于切刀外的用于压紧锂电池隔膜的第一压筒和第二压筒,压块设置在切刀内部;裁切时,压块和第二压筒分别压紧隔膜,使得隔膜的裁切区处在绷紧拉直状态,确保了当切刀对其进行切割时,隔膜的切口不会发生卷曲、毛刺等现象,保证了所得到隔膜的完整和规则形状,为后续科学研究提供了便利。
本实用新型公开了一种锂电池注液机电解液回收装置,包括注液针、输液管、回收槽、气泵、操作面板,所述注液针包括连接块、注液针管和注液针头,所述注液针管外部设置有标签,所述注液针上方设置有进液口和进气口,所述进液口上方设置有控制阀,所述控制阀上方设置有所述输液管,所述输液管远离所述进液口一端设置有电解液箱,所述进气口上方设置有输气管。有益效果在于:本实用新型结构简单,使用方便,不仅设置有进气口,能将注液针内残余的锂电池电解液吹出,使残余的锂电池电解液落入回收槽中,还能根据注液针管的大小调整吹气的大小,保证注液针中不会有残留的锂电池电解液滴出,有效避免了锂电池电解液的浪费和腐蚀设备的情况。
本发明公开了一种基于模式转换的硅基铌酸锂偏振无关光调制器,涉及光电子器件技术领域,本发明包括基底层,基底层上端面设置有模式转换器、非对称定向耦合器、两个结构相同的并排设置MZ结构调制器,模式转换器包括对称设置在对应MZ结构调制器两端的结构相同的输入端模式转换器与输出端模式转换器,非对称定向耦合器包括对称设置在对应MZ结构调制器两端的结构相同的输入端非对称定向耦合器与输出端非对称定向耦合器;本发明将硅与铌酸锂混合在一起,把铌酸锂的线性电光效应引入到硅基平台上,通过结合硅和铌酸锂这两种材料的优点,来提高光调制器的性能;能实现偏振无关的光调制器。
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