本发明公开的一种基于生物质碳源的锂硫电池正极复合材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池正极技术领域。包括基于生物质制备的多孔碳本体,以及原位生长在所述多孔碳本体上的纳米过渡金属磷化物/磷氧化物。所述正极复合材料载硫后能够用于制备锂硫电池的正极,将生物质预处理后制备的前驱体浸泡在含有过渡金属盐的溶液或过渡金属盐和含磷盐的混合溶液中,与溶液反应后分离出固体产物,然后对该固体产物高温碳化、造孔以及部分气氛处理,即得嵌有纳米过渡金属磷化物的多孔碳复合材料。
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本发明涉及一种陶瓷材料,尤其是一种用于锂电池电极材料,由以下原料按照质量份数制成:碳酸锂0.5~5份;硅微粉1~7份;钛白粉0.5~3份;电熔单斜锆粉5~10份;余量为氧化铝微粉75~93份。本发明提供的一种用于锂电池电极材料煅烧的陶瓷材料热震性优良、高温耐碱腐蚀性高、显孔率小、使用寿命长。
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本发明提供了一种锂离子电池非水电解液,所述非水电解液包括非水溶剂、锂盐和电解液添加剂;所述电解液添加剂包括如式1所示的烯烃化合物作为第一添加剂,式1中,所述X包括硫原子、磷原子、碳原子或硅原子中的任意一种,R1为H或C1~C6的直链或支链的烷基,m为2至4。本发明通过添加含杂原子(如:硫、磷)的多烯烃化合物,可以在正极形成稳定的SEI膜,抑制高温产气,改善锂离子二次电池的高温存储稳定性,获得更理想的电池性能。
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本发明公开了一种喷射成形铝锂合金用焊丝及其制备方法,焊丝以Al‑Cu‑Ag‑Ti‑Zr‑Cr‑V‑Be为基体,其质量百分比组分为6.1~6.9%的Cu,0.2~0.7%的Ag,0.25~0.5%的Ti,0.2~0.5%的Zr,0.01~0.08%的Cr,0.04~0.12%的V,0.0003~0.0012%的Be,余量为Al。制备方法包括以下步骤:(1)锭坯制备;(2)均匀化退火;(3)机加工;(4)热挤压;(5)退火拔丝。通过该方法制备的铝锂合金用焊丝表面光洁、无裂纹、起泡等缺陷,并且组织均匀、杂质含量低,液态氢含量<0.15ml/100g金属,可用来焊接2195铝锂合金材料。
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本发明公开了一种柔性锂离子电池,包括正极极片以及负极极片,所述正极极片包括从内向外依次设置的有机隔膜、导电层、正极活性物质层;所述负极极片包括从内向外依次设置的有机隔膜、导电层、负极活性物质层;本发明中的有机隔膜材质,可以提高锂离子电池正负极极片的柔韧性,并大幅度提升锂离子电池的能量密度;本发明制备的高比能柔性电池,能量密度提升6.0%,电池厚度2.6mm的情况下,以曲率半径为40 mm反复弯折,不影响电池的放电容量和安全性能。
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本发明涉及锂电池管理技术领域,具体公开了一种用于吸尘器的锂电池管理电路,其中,包括:检测模块、主控模块、驱动模块和开关使能模块,所述检测模块、驱动模块和开关使能模块均与所述主控模块电连接,所述开关使能模块与所述检测模块电连接;所述主控模块用于控制所述检测模块、驱动模块和开关使能模块的工作;所述检测模块用于检测电气信号以及用于检测充电器状态信号,并将检测到的所述电气信号以及充电器状态信号反馈至所述主控模块;所述驱动模块用于驱动外部充放电开关管以及驱动外部指示灯进行故障指示;所述开关使能模块用于控制所述主控模块的功耗。本发明提供的用于吸尘器的锂电池管理电路结构简单易于实现,且成本低廉。
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本发明公开了一种基于电泳涂覆陶瓷颗粒的锂电池隔膜及其制备方法。涂覆陶瓷颗粒的锂电池隔膜包括基膜,基膜表面有电泳液沉积形成的陶瓷颗粒。基膜为PE膜、PP膜、PE/PP多层复合膜中的任意一种。其中,电泳液包括以下质量份数的原料,陶瓷颗粒20~60wt.%、防沉剂5~15wt.%、粘结剂5~15wt.%、分散剂0.1~3wt.%、余量为溶剂。本发明制备得到的陶瓷颗粒涂覆的锂电池隔膜,可实现陶瓷颗粒层厚度可控,摆脱传统涂覆浆料粘度的束缚和限制,解决常规涂覆隔膜底层暴露的问题,涂覆层更加均匀平整,陶瓷颗粒和基膜之间粘结力增强。
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本发明提供了一种锂电池负极材料的制备方法。制备步骤如下:取氧化石墨烯加入到硝酸溶液中超声震荡;加热煮沸回流,取出洗涤,过滤得酸氧化石墨烯;将柠檬酸钠溶液加入到氯金酸溶液中,加热煮沸,得金溶胶;取酸氧化石墨烯,加水得酸氧化石墨烯分散液;滴入金溶胶溶液中,震荡沉积,得掺金氧化石墨烯;取硅溶胶和甘氨酸溶解于去离子水中,得二氧化硅/甘氨酸溶液;加入掺金氧化石墨烯,超声处理;转移至高压釜中处理;冷却至室温,洗涤,烘干;取出后放入管式炉中,在氮气的保护下煅烧;自然冷却后得锂电池负极材料。本发明所制备的锂电池负极材料因其独特的结构与导电碳支撑的杂化结构显著提高了SiO的电导率,从而提高了电化学性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于安装且安装稳定的UPS应急电源用锂电池,包括安装基座,所述安装基座的内壁固定连接有底板,所述底板的顶部固定连接有托板,所述托板的上方放置有防护框,所述防护框的内侧装设有电池本体,所述电池本体的顶部固定连接有电池接线部,所述电池接线部的外部套设有与电池本体相互抵紧的限位板,所述安装基座的内壁固定连接有托架,所述托架的外部固定连接有与防护框相接触的缓冲块,所述底板的顶部固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆的外部套设有支撑弹簧,所述限位板的顶部插接有延伸至安装基座内部的插柱。该便于安装且安装稳定的UPS应急电源用锂电池,实现了便于安装且安装稳定的目的。
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本发明实施例涉及一种锂离子电池负极材料碳层包覆完整性检测方法,包括:在检测装置的量气管内装入第一体积的定量溶液;按设定质量比称取定量的待测的碳包覆硅基负极材料样品和氢氧化锂,分散在第二体积的定量溶液中形成分散液;将分散液转移到检测装置的样品瓶;调节量气管和水准瓶的相对高度位置,使量气管与水准瓶的液面高度对准,记录量气管内定量溶液的凹液面的刻度示数V1;静置预设时间后,再次调整量气管与水准瓶的液面高度对准,记录此时量气管内定量溶液的凹液面的刻度示数V2;计算产气量V=V1‑V2;根据产气量V和碳包覆硅基负极材料样品和氢氧化锂的量得到待测的碳包覆硅基负极材料样品的包覆完整性的检测结果。
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本发明公开了一种以量子点@碳薄膜为保护层的锂离子电池阳极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料与纳米制备技术领域,得到具有高容量、长循环寿命的量子点@碳/纳米氧化物核壳结构的锂离子电池负极材料。本发明在集流极(碳布、泡沫镍等)上使用水热法生长活性氧化物纳米结构(纳米棒、纳米球、纳米片等),再结合MLD技术和退火处理直接在纳米氧化物电极材料上沉积厚度可控的量子点@碳薄膜保护层。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种锂离子电池电解液注液系统及其使用方法。系统包括:至少一电解液存储罐,用于存储电解液;注液设备,通过电解液管道与各所述电解液存储罐连接,用于将定量的电解液注入至预定的锂离子电池;电解液管道,连接在所述电解液存储罐与所述注液设备之间;至少一溶剂存储罐,用于存储溶剂,与所述注液管道连接。应用该系统有利于提高注液管道维护的便利性,避免管道注液管道的堵塞,结晶等问题,进而减少清理管道的人力物力消耗。
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本发明公开了一种回收废旧锂离子电池制备镧掺杂钴铁氧体的方法,步骤如下:将收集到的废旧锂离子电池拆分,将分离出的正极材料用含有双氧水的硝酸溶液溶解,氨水调节溶液的pH值为10‑11,过滤、洗涤得到固体沉淀物;将上述沉淀物用硝酸溶液再次溶解,加入硝酸钴、硝酸铁和硝酸镧,加入柠檬酸搅拌溶解后,在45‑55℃下用氨水调节溶液的pH为6.2‑6.4,65‑75℃恒温水浴下不断搅拌使形成凝胶,将凝胶转移到烘干箱中100‑105℃干燥得到干凝胶,将干凝胶进行自蔓延燃烧,燃烧后的灰烬用玛瑙研钵研磨,即得。该方法以废旧的锂离子电池为原料,柠檬酸为凝胶剂,制备出的钴铁氧体具有较好的磁性和磁致伸缩性。
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本发明公开了一种锂电池荷电状态估测方法,包括:建立锂电池的二阶RC等效电路模型来描述锂电池的内部动态特性变化,并利用安时积分法和电气知识建立状态空间方程;通过带遗忘因子的最小二乘算法对模型参数进行辨识,提高模型的辨识精度;以恒流充放电实验建立OCV和SOC之间的函数关系;考虑EKF中历史数据的参与性,利用粒子权值计算思想,计算滤波过程中不同时刻新息的重要性;考虑新息的重要性程度的不同,计算不同时刻新息的权重,并进行权重的分配;将离散滑模观测器引入到WI‑EKF中,并考虑到滑模观测器带来的抖动问题,引入饱和增益函数函数减小抖动,提高SOC估计精度。
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本发明提出的是一种锂离子电池热失控气体燃烧热测定装置及测定方法,其结构包括供气系统,反应箱体,气体收集系统;所述反应箱体内有电池热失控加热模块、整流层、整流管,电池热失控加热模块有样品室,样品室的上开口处有点火装置;所述气体收集系统内有电加热线圈、气体分析仪、排烟风机;供气系统与整流管的入气口连通,整流管的出气孔通向整流层,整流层覆盖在整流管周围,气体收集系统位于电池热失控加热模块的上方。本发明优点:能够实现从惰性到富氧不同氧气浓度下锂离子电池热失控气体有效燃烧热和完全燃烧热的测量;能够适用于对从惰性到富氧气氛下锂离子电池热释放速率、热失控喷出气相可燃物有效燃烧热和完全燃烧热测量的测定。
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本发明公开了一种负极粘接剂及包含该负极粘接剂的锂离子二次电池。相较于传统负极粘接剂,该粘接剂引入功能单体和功能离子,一方面结构交联化,支链丰富,极大提高粘接强度并抑制极片在充电/放电过程中反弹;另一方面功能离子和石墨烯量子点的引入,降低锂离子扩散阻力,提高了离子传导率;此外,功能单体石墨烯量子点具有一定乳化作用,可减少乳化剂用量,从而控制匀浆过程产生气泡风险;同时,包含该粘接剂的锂离子二次电池,电池循环过程中膨胀小,低温性能优异,显示出非常杰出的动力学性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是一种催化型SnO2‑Fe‑C锂离子电池负极材料及其制备方法和应用,包括多孔碳基质和均匀地镶嵌在多孔碳基质内部的SnO2和Fe纳米颗粒。其形貌包括片状或簇状;尺寸为500nm~100μm;SnO2和Fe纳米颗粒尺寸为1~600nm。本发明制得的锂离子电池负极材料具有由多孔碳基以及均匀镶嵌于其中的SnO2、Fe纳米颗粒构成的多孔SnO2‑Fe‑C纳米复合结构。在1A g‑1电流密度下循环200次后放电容量分别高达1041.3mAh g‑1,6A g‑1电流密度下循环500次后放电容量分别高达820.0mAh g‑1。其制备方法使用的设备简单,过程容易控制,得到的负极材料具有较高的高倍率容量及循环稳定性。
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本发明公开了一种基于硅灰的氧化亚硅负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:选择SiO2含量为90%以上、粒径为100~500纳米的球形硅灰粉原料,酸洗除去其中的杂质;S2:采用还原法将所述硅灰粉原料部分还原,生成氧化亚硅材料;S3:除去残留的还原剂,得到所述基于硅灰的氧化亚硅负极材料。本发明还提供了由所述方法制备的氧化亚硅负极材料,锂电池负极及锂离子电池。本发明的氧化亚硅负极材料的制备方法,可以大幅度降低硅负极材料的成本和造价,既能有效提高硅灰粉的回收利用市场,同时又为发展锂离子电池负极材料提供了一种新的重要的选择。
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本发明公开一种基于硅藻土基的锂离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料是以高温固相自组装合成方法将金属填充或包覆多孔氧化硅材料后形成的M‑SiOx复合材料,M为Sn、Al中的一种,SiOx中,0≤x≤2,采用该负极材料制备的负极片装配而成的锂离子电池表现出优越的储锂性能、循环寿命以及良好的倍率性能。
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本发明公开了一种锂电池盖帽用防漏液密封胶及其制备方法,具体涉及密封胶技术领域,包括硅硼橡胶、环氧树脂、纳米氧化锌、纳米碳酸钙、碳化硅纳米线、固化促进剂和有机溶剂。本发明中可有效提高密封胶中的各项性能,提高密封胶的安全性和稳定性,可有效加强密封胶的韧性、弹性和硬度,可有效加强密封胶的耐电解液性能,密封胶原始性能变化较小,可有效提高锂电池在不同温度下的使用安全性,可有效加强纳米氧化锌、纳米碳酸钙和碳化硅纳米线在硅硼橡胶和环氧树脂中的分布均匀程度,使得密封胶的稳定性更佳,对硅硼橡胶、环氧树脂和密封胶进行改性处理,可有效提高密封胶的稳定性,使得锂电池安全性能更高,不易发生泄漏。
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半液相纳米化生产磷酸铁锂正极材料的工艺,包括以下步骤:其特征在于:首先将纳米级LiFePO4晶粒尺寸使电子或离子的扩散距离缩小,将纳米化的Fe2O3前躯体与由碳酸锂和磷酸反应得到的磷酸二氢锂溶液混合,然后采用循环式小磨介研磨机进行超纳米级磨混,研磨后的浆料中颗粒平均尺寸在30nm以下,浆料再经过喷干,得到粉状前躯体。本发明,采用半液相纳米化技术实现前躯体材料的纳米化,降低了制造成本。比容量:大于155mAh/g,循环寿命:大于2000次(容量保持率﹥85%),首次充放电效率(%):大于95,大电流充放特性:20C放电容量大于120mAh/g。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其配制方法,所述锂离子电池负极材料各成分重量份数配比为:4~10份粘结剂;2~5份增稠剂;6~20份导电剂;25~45份负极活性物质;35~55份溶剂;所述锂离子电池负极材料的配制方法,包括步骤:备料;配制导电胶体;负极活性物质加入;搅拌。采用上述方案中的材料成分和加料顺序,所制备的电池负极浆料,经原子吸收光谱分析,表明浆料桶内各部位的成分分布一致性良好,均匀性得到保证。
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本发明一种制程对锂离子电池铝外壳与负极间电压影响的分析方法,其通过:1)负极与壳内壁接触短路分析实验、2)化成未充到电电池的分析实验、3)电解液粘附于铝外壳和负极间的电池的分析实验、4)铝外壳与负极被金属搭接的电池分析试验、5)PACK串联电池中铝壳碰接电池的实验、6)壳电压正常品与不合格品电压值对比实验、7)壳电压偏低电池的正短实验、8)壳电压偏低电池的铝壳腐蚀机理实验等一系列的实验分析生产支持对锂离子电池外壳与负极电压的影响,为后期改善预防该类问题,提高锂离子电池产品质量等方面提供支持。
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本发明公开一种高压实高容量锂离子电池,包括正极、负极、隔膜和电解液;所述正极含有活性物质、粘结剂和导电剂,所述负极含有复合石墨、导电剂和粘结剂;其中,所述活性物质含有镍钴铝LiNi0.8Co0.15Al0.05O2(NCA)与锂钴氧化物LiCoO2(LCO)。该高压实高容量锂离子电池具有优异的压实密度和克容量。
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本发明揭示了一种应用于锂电池的固体电解质及其制备方法,其中所述固态电解质至少由三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯(TMPTMA)、塑晶以及锂盐构成。利用塑晶作为基质的固态电解质,可以利用塑晶相的高极性和高扩散性解离锂盐,保证制得的固态电解质具有较高的离子电导率和电化学窗口稳定性,而聚合物与塑晶的复合可以提高固态电解质的成膜性和机械强度,塑晶还同时充当增塑剂的作用,包裹在聚合物的孔道中保证固态电解质较高的离子电导率。
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本发明涉及一种二氧化钒-石墨烯复合物及其用作锂离子电池正极材料的用途,该复合物由二氧化钒-石墨烯复合带或片组成,比表面积为20~800m2/g;复合物中二氧化钒为VO2(B),C2/m结构的晶体;复合带或片上石墨烯为多孔结构;该复合物用作锂离子电池正极材料时,充放电平台为2.5V,比容量在1C和200C、1100次反复充放电后分别高于400mAh/g和200mAh/g。本发明复合物具有高的导电性,低的维度,超优异的高倍率性能及良好循环稳定性,是非常理想的锂离子电池正极材料;此外,该复合物可从价格低的原料出发,通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,适于工业化生产。
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本发明提供了一种复合锂基润滑脂及其制备方法,组成以重量百分比计为:C12~C24的羟基脂肪酸4~10%;C4~C18的二元酸1~4%;氢氧化锂1~4%;基础油余量;有机胺类抗氧化剂0.1%~1%;抗腐防锈剂0.3%~1%;抗磨极压剂1%-5%。方法为:将部分基础油与C12~C24的羟基脂肪酸和C4~C18的二元酸混合加热至80~115℃时加入单水氢氧化锂水溶液,进行皂化反应,然后脱水,提高温度至130~180℃进行恒温炼制,再升温到200~220℃进行最高温度炼制,加入余量的基础油及添加剂降温,研磨即可,此润滑脂具有高滴点,良好的高温性能、机械安定性、抗磨极压性,防腐防锈性等多效性能。
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本发明属于锂离子电池领域。提供了一种复合掺杂锂离子电池正极材料及其制备方法。该正极材料的化学式为:Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)1-xMxO2-yCly,其中M为Ti,Mg,Al或Cr等,0<x≤0.1,0<y≤0.15。该正极材料的制备方法的特征在于操作简单,可重复性高。本发明所制备正极材料颗粒均匀,表面光滑,结晶性能好,具有较高的比容量和较好的循环性能,适合大规模化生产,可以用于锂离子电池正极材料使用。
本发明涉及一种锂离子电池应用在太阳能光伏精细瓷器上的旋转展示装置,属于清洁能源应用“绿色”技术领域。控制温室气体排放,必须在更多的行业使用清洁能源。采用不含铅、镉有毒元素、有利于环境保护的锂离子电池来储存太阳能光伏发电产生的电能,以便在没有阳光的夜间或室内放出电流来驱动旋转展示装置,使安装在旋转展示装置上方的托盘中的精细瓷器缓慢旋转,让顾客欣赏到瓷器工艺品各个侧面的艺术字画,使以清洁能源太阳能电力为动力的本发明装置不仅在室外阳光的照射下,直接利用光伏电力实现旋转展示,在没有阳光照射的展厅、店堂、教室、房间、棚屋、车厢等地方,也能利用锂离子电池储存的、太阳能光伏发电产生的电能来实现精细瓷器的、安全的旋转展示。
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