本发明公开了一种高振实密度多孔硅碳复合材料及其制备方法和锂离子电池负极应用。本发明方法选用特定颗粒尺寸的硅铝合金颗粒,通过酸蚀方法制备内部纳米多孔结构的微米级硅颗粒,再利用溶剂热法进行渗入式碳包覆,将碳源材料均匀稳定包覆于颗粒外层及内部多孔结构表面,然后经过高温交联和碳化处理,得到高振实密度多孔硅碳复合材料。本发明以廉价硅铝合金颗粒为原料,获得兼具高振实密度、高容量、长循环寿命和高首次库伦效率的纳米多孔硅碳复合材料,可提高离锂离子电池续航能力和循环寿命,且原料廉价、设备简单,适合规模化生产。
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本发明公开了一种锂硫电池用修饰隔膜及其制备方法,所述的修饰涂层由废旧石墨、导电剂和粘结剂组成,所述废旧石墨、导电剂和粘结剂的质量比为5~9:0.5~4.5:0.5,所述的废旧石墨为容量保持率为60~80%的电动汽车叠片式动力电池负极拆分所得,具体为将容量保持率60~80%的废旧动力电池放电至开路电压为0V,去除负极片上的粘结剂、铜箔和炭黑,得到废旧石墨。本发明利用废旧石墨充放电过程中表面生成的官能团,以及正极侧析出后沉积在负极测的金属物质来通过化学吸附作用及催化作用来束缚并转化多硫化物,不仅可有效提升锂硫电池的可逆容量、循环稳定性,还可有效改善其倍率性能。
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本发明涉及一种乙酸自热重整制取氢气的锂铝水滑石衍生镍基催化剂。针对现有催化剂在乙酸自热重整反应中存在的催化剂结构的变化和活性组分的氧化及烧结,导致催化剂的失活的问题,提供一种结构稳定、耐烧结、抗积炭、耐氧化的新的催化剂。本发明的催化剂的化学成分是(LiO0.5)a(NiO)b(AlO1.5)c,其中a为1.47‑3.63,b为0.38‑0.60,c为2.00‑4.00。本发明采用共沉淀法制备了Li‑Al碳酸根型水滑石结构的前驱体,经过焙烧得到锂部分取代的镍铝尖晶石的Li‑Ni‑Al‑O复合氧化物催化剂,促进了含碳中间物种的气化,提高了该催化剂在乙酸自热重整反应中的热稳定性和催化活性。
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本发明公开了一种锂离子电池用多孔涂碳铝箔材料的制备方法,步骤1,以惰性电极为阴极、铝箔为阳极,将所述铝箔通过辊轮拖动依次经过电解槽进行直流电解,之后,对直流电解后的铝箔进行清洗并且收卷,获得铝箔卷材;步骤2,将所述铝箔卷材放入真空热处理炉中随炉加热到240‑300℃,保温2‑4h,随所述真空热处理炉冷却至40‑80℃,空冷至室温;步骤3,将石墨烯、碳纳米管及导电炭黑、粘结剂、丁苯橡胶配置成浆料;步骤4,通过凹版涂布技术将所述浆料对铝箔卷材进行涂布,获得锂离子电池用多孔涂碳铝箔材料。本发明能够改善材料加工制程能力,提升电池设计容量,提高电池能量密度。
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本发明提供一种高性能锂硫电池复合集流体的制备方法及其应用,属于电池材料制备技术领域。本发明采用简单化学合成方法,将纳米金属片NiCo2O4与碳纳米纤维进行结合,一方面,利用金属氧化物具有极性的特点,将反应中产生的多硫化物固定于电池正极,解决了碳纳米纤维极性弱,无法吸附多硫化物的技术问题,提高了电池稳定性;另一方面,利用NiCo2O4金属纳片接触位点多,电子导通能力强的优势,加快电子传导,提高电池中电化学反应的反应速度,相比于传统集流体,单位容量提高了70%,循环稳定性提高了100%,将该集流体为基础制备锂硫电池,具有较高的倍率性能以及容量。
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本发明属于电池制造技术领域,尤其涉及涉及一种高镍正极材料及其制备方法和锂离子电池,高镍正极材料包括由高镍基材和掺杂于高镍基材中的稀土化合物组成的稀土掺杂高镍正极材料,稀土掺杂高镍正极材料与苯胺单体通过原位聚合在稀土掺杂高镍正极材料的二次粒子的孔隙间形成纳米树状导电聚苯胺网络得到原位聚合材料,原位聚合材料的表面包覆有锂离子导体层;高镍基材为Li1+aNixCoyM1‑x‑yO2。相比于现有技术,本发明显著地提高材料的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种基于对锂离子电池的负极进行混料的工艺,石墨300~400℃常压烘烤,除去表面油性物质,将负极和Super‑P倒入料桶同时加入球磨在滚瓶及上进行球磨,转速控制在60rmp以上;纯净水加热至至80℃倒入动力混合机;加入SBR和去离子水;负极干料分四次平均顺序加入,加料的同时加入纯净水,每次间隔28‑32分钟;第四次加料30±2分钟后进行高速搅拌;将动力混合机接上真空,保持真空度为‑0.09到0.10Mpa;取500毫升浆料,使用黏度计测量黏度;将负极料从动力混合机中取出进行磨料、过筛,流入拉浆作业工序。该工艺使得锂离子电池的负极混料均匀,使用的寿命和安全性得到了保证,充电过程平稳,不会出现发热、发烫或爆炸现象,保证了使用的安全性。
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本发明提供一种含有网络结构的锂电池专用石墨烯导电浆体及其制备方法。通过借助机械剥离的手段,使石墨减薄至纳米级别的石墨烯,在足够细度和均匀条件下通过对石墨烯表面改性和交联,得到网络结构的石墨烯,并在减薄过程中使用分散剂形成石墨烯导电浆体,该石墨烯导电浆体用于锂电池正极材料中易于分散,显著增强了电极材料的导电性能和倍率充放电性能,减少了不可逆容量的产生,增加了电池的循环稳定性。
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本发明提供一种硅‑液态金属复合锂电池负极材料及制备方法,所述硅基材料‑液态金属复合锂电池负极材料,包含硅基材料和液态金属;其中,组成按照重量份:95‑98份硅基材料、2‑5份液态金属;本发明通过液态金属的高温体积微变化缓冲硅基材料基材料体积形变带来的应力变化,有效地抑制硅基材料基材料的体积膨胀,同时液态金属能有效稳定电极材料与电解液的界面,使SEI膜稳定生长,提高电池的能量密度和对电解液的稳定性。
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本实用新型公开了一种用于沉淀电池级碳酸锂的反应器,属于锂离子电池生产技术领域,包括反应容器,所述反应容器内设置有上层搅拌桨和下层搅拌桨,所述上层搅拌桨位于所述下层搅拌桨上方,所述反应器上部设置有第一加料管和第二加料管,所述第一加料管延伸至上层搅拌桨下方,所述第二加料管延伸至下层搅拌桨上方。通过设置上层搅拌桨和下层搅拌桨,能够强化反应混合,避免反应区域内具备过饱和浓度过高,造成爆发性成核。
本发明提供了一种Si@SiOx‑TiN/C复合负极材料、制备方法及锂离子电池,涉及钠离子电池技术领域,所述制备方法包括:将纳米硅加入到含有表面活性剂的醇溶剂中,得到稳定的悬浊液;将钛源滴加到悬浊液中,得到混合物A;将混合物A转移到水热釜中进行水热反应,得到Si@TiO2复合负极材料;将Si@TiO2复合负极材料与裂解碳前驱体或高导电炭球磨混合,得到混合物B;将混合物B在氮气保护下加热处理,并降到室温后,得到Si@SiOx‑TiN/C复合负极材料。与现有技术比较,本发明的Si@SiOx‑TiN/C复合负极材料作为锂离子电池负极材料时,表现出很好的充放电倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液、制备方法及其应用,电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,所述溶剂包括溶剂I和溶剂II,所述添加剂包括添加剂I和添加剂II,所述溶剂II为环硫醚类溶剂,在电解液中所占的质量百分比是5%~40%,所述添加剂I为肟类有机化合物,在电解液中所占的质量百分比为0.1~5%。通过溶剂II与添加剂I联用,能够有效较低电解液粘度,形成有效且稳定的SEI膜,此类电解液能够提升电池的宽温性能、倍率性能、循环性能,并且能有效减小电池阻抗。
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本发明涉及一种应用于吸附氮气、甲烷、一氧化碳等气体的低硅X型改性沸石分子筛,该分子筛可用于气体吸附分离、催化、离子交换等多种领域,具体为一种改性锂低硅沸石分子筛及其制备方法。该分子筛以低硅X型沸石分子筛原粉为原料,用锂离子交换去除Na‑LXS中钠离子,改性后的沸石分子筛显著提高了氮气、甲烷、一氧化碳等气体吸附容量,可广泛用于催化、离子交换、吸附分离等领域。
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本发明公开了一种新型的锂电池电解液高效连续消泡供料系统,包括电解液供料罐体、第一电解液消泡罐体和第二电解液消泡罐体,第一电解液消泡罐体上连通有进液管一、抽真空管一、大气连通管一,第二电解液消泡罐体上连通有进液管二、抽真空管二、大气连通管二,电解液供料罐体、第一电解液消泡罐体和第二电解液消泡罐体之间通过三通连接件连接,电解液供料罐体顶部设置有手动排气阀,电解液供料罐体底部设置有供料口,本发明可以实现在消除电解液中气泡的同时不影响电动注液泵的工作,解决了以往锂电池注液时真空消泡与注液等待的问题,提高了生产效率。
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为了解决现有锂电池真空氦检漏过程中存在的劳动强度大、效率低下、检漏准备性不高、无法批量化检测的问题,本发明提供一种锂电池检测系统,包括支撑平台,放置于支撑平台上的第一下箱体,第二下箱体;支撑平台在第一、第二下箱体底部设置有开口;支撑平台下部连接有旋转部件,旋转部件与水平驱动部件连接;支撑平台上方设置有上箱体;在支撑平台下方设置有顶升机构,顶升机构的活塞杆与第一下箱体或第二下箱体的开口相对应。本发明不仅实现了电池的连续自动检测,极大的提高了生产效率。而且通过水平往复式驱动机构,以及旋转机构,即可以完成多工位的运动,检测系统占位面积小,空间利用率高。
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本发明提供了一种薄膜复合型锂电池碳硅负极材料及制备方法。将铜、铝、硅酸洗后真空烘干,接着加入高温炉中,升温混合得到铜‑铝‑硅合金,采用激光切割得到合金薄膜,接着将鳞片石墨、乙炔黑和聚乳酸的混合物热喷涂敷于合金薄膜表面,烘干、分条、制片,即得薄膜复合型锂电池碳硅负极材料。该方法通过利用激光切割技术,制得铜‑铝‑硅合金薄膜,再将石墨负极材料涂覆在铜‑铝‑硅合金薄膜上,使得碳和硅合理结合,合金材料存在大量气孔、缩孔、位错、空位和空穴的多缺陷组织结构,可减少体积膨胀,延长了负极材料的循环寿命,并且所得负极材料的比容量高,循环性能好。
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本发明涉及一种伴生细粒铌钽的锂多金属矿的综合回收工艺,该工艺包括原矿粗磨、沉降脱泥、浮选、团聚磁选、重选等步骤,本发明的工艺方法特别适用于矿石含泥量大,矿区常年温度偏低,伴生的铌钽矿物品位低、嵌布粒度微细的锂多金属矿的综合回收,且该工艺技术先进可靠,简单合理,针对性强,原矿磨矿细度要求不高,再磨量少,运行成本低,综合回收率较高,具有良好的工业化前景。
本发明公开了一种锂离子电池负极用还原石墨烯氧化物/TiO2?B复合材料的制备方法,包括:(1)以石墨烯氧化物悬浮液作为基底、金属碘化物溶液作为还原剂,以及钛前驱体溶液,搅拌均匀,得到混合物;(2)将混合物置于反应釜中,并于60~200℃下,加热3~80h,得到初产物;(3)对初产物依次进行离心、洗涤、干燥、煅烧后,得到还原石墨烯氧化物/TiO2?B复合材料。本发明能够有效提高锂离子电池负极的比容量和循环稳定性,因而具有很高的实用价值和广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高效小功率质子交换膜燃料电池与锂电池混合动力系统,燃料电池输出接入一个升降压DC/DC变换器输出后与燃料电池并联。其中DC/DC变换器采用三模式双频双沿的控制策略。将由MOS管控制器与MOS管组成的低压降智能二极管串联在燃料电池输出级与母线之间,起到防止燃料电池电流倒灌的作用,同时最大程度上减小了正向损耗。在控制方面,采用M4单片机进行多个输入输出节点的综合控制,在保证燃料电池平稳输出的前提下,通过锂电池充放电的形式补偿功率输出、回收多余能量。
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本发明公开了一种电动汽车锂电池电极片的清洁装置,其包括第一传送带、第二传送带、第一缓冲垫、第二缓冲垫和电极片清洁组件,两个传送带上下相对设置并形成传送空隙,两个缓冲垫分别安装在两个传送带的内部,两个传送带在预定位置处设有空腔,电极片清洁组件设置于空腔内,电极片清洁组件包括电极片夹持件、高压喷气管、喷水管、接近传感器、电控阀和控制器,电极片夹持件为一对呈一定角度并形成夹持缝隙的夹片,高压喷气管的喷嘴正对接触喷水管的喷嘴,高压喷气管通过电控阀连接气源,接近传感器位于空腔内传送带的传送方向的前侧,控制器用于在接近传感器检测到锂电池经过时,控制电控阀开启。本发明能够提高电极片的清洁效率和效果。
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本实用新型公开了一种高安全性大电流隔膜锂电池,包括壳体、正极、负极、隔膜、第一安装块、第二安装块、活动隔离板和固定隔离板,隔膜为纳米壳聚糖复合锂电池隔膜;第一安装块和所述第二安装块分别安装于壳体的相对两个内壁上,活动隔离板和固定隔离板安装在第一安装块和第二安装块之间,活动隔离板和固定隔离板上分别设有多个均匀间隔的通孔,活动隔离板的第一端置于第一安装块的活动凹槽内并能够移动、第二端穿过第二安装块的开口并置于其内腔中,内腔内设有弹性囊体,弹性囊体内装有蒸发液。本实用新型使用性能优良的纳米壳聚糖复合锂电池隔膜,并增加主要包括两块隔离板的硬隔离结构,在温度很高时能快速减小电流、降低温度、保护电池。
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一种低成本单节锂电自动充电路,可于用电池充电器的自动管理,采用电容恒流充电,监控管理采用两组TL431门限比较构成电压监控,设置高低电压门限,门限监控互锁转换,充电时高门限主控并关闭低门限电路,当电池电压大于高门限设置电压,光耦截止可控硅交流供电,充电器停止工作;高门限电路矢电退出,同时低门限电路被打开,当电池电压低于低门限设置电压,驱动光耦,可控硅导通,交流供电打开,高门限电路接管监控管理,交流供电自锁维持供电,采用通用元件,功耗小于4毫瓦,低成本单节锂电自动充电路实现充电器无待机功耗管理。低成本单节锂电自动充电路,有着广泛的用途和节能环保意义。?
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本实用新型公开了一种具有防爆阀结构的锂电池,包括锂电池外壳、防爆阀外壳、连接孔、旋拧螺纹、通孔、第一垫片、螺纹柱、第二垫片、减压孔、防护网、密封垫、支撑柱、垫脚、连接柱、导向球和透气孔。本实用新型的有益效果是:防爆阀外壳呈正六边形,并在防爆阀外壳的表面上喷涂有一层防锈漆,便于操作人员的旋拧,并保证防爆阀外壳的美观,减压孔设置有六个,且每个减压孔设置在防爆阀外壳的每个立面中心处,并与防爆阀外壳内部空腔贯通连接,通过六个减压孔保证将锂电池外壳内部负压快速减压,防爆阀外壳通过螺纹柱与连接孔呈可拆卸式连接,便于对防爆阀外壳的安装与更换。
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本实用新型公开了一种汽车锂电池用快速拆装结构,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括安装板、电池板本体、固定筒和固定板、缓冲弹簧,安装板包括有安装槽,安装槽内转动安装有插槽,电池板本体一端固定安装有插入板,电池板本体另一端开设有稳固插孔,安装槽内两侧壁均开设有限位槽,安装板上转动安装有固定夹板并开设有锁定孔,固定筒内螺纹连接有螺杆,安装板两端均固定安装有限位块,固定夹板内表面固定安装有稳固插杆,固定夹板两端均安装有锁紧螺栓。本实用新型便于稳定的装拆电池板本体,并降低汽车因长时间行驶颠簸使加固锂电池的螺栓发生松动,从而导致电池碰撞受损和降低使用寿命的问题。
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本实用新型涉及一种基于锂电池维护设备的嵌入式控制板电路,它包括CAN收发电路、485通信电路、232通信电路、控制电路、调理采集电路、AD采集电路、继电器控制反馈电路和电源电路;所述控制电路与所述485通信电路、CAN收发电路、232通信电路、AD采集电路和继电器控制反馈电路连接;所述调理采集电路与所述AD采集电路连接;电源电路与各个电路的供电端连接。本实用新型能够实现与锂电池的数据采集通信,与上位机的通信,以及能够实现多种信号的调理采集和控制;能够实现1路CAN通信,2路485通信,1路232通信,bit信号调理采集(7ICP45A锂电池),继电器控制与反馈,远程本地监测。
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本实用新型涉及一种溴化锂吸收式联合热泵,包括蒸发器、吸收器、冷凝器、换热器、冷却塔和一个或二个发生器,在一台热泵机组中,只需要通过切换阀门,就能实现溴化锂吸收式一类热泵或溴化锂吸收式二类热泵的运行功能,进而提高系统效率,降低运行成本。该联合热泵蒸发器、吸收器、冷凝器、换热器在运行一类热泵模式或二类热泵模式时共用。发生器、蒸发器、吸收器、冷凝器、换热器的布置位置可以任意设置。在运行二类热泵时,废热水可以串联或并联通过发生器和蒸发器,在串联模式时,可以从发生器到蒸发器,也可以从蒸发器到发生器。
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本实用新型公开了一种带有安全保护系统的一次锂电池组,属于电源技术领域。它包括由单体一次锂电池、电池连接片和导线串、并联组成的电池组,还包括电池组安全保护系统,其由二极管、自复式元件和温度保险组成;电池组中各支路单体电池串联后正极分别与二极管连接,通过二极管后各支路正极并联在一起输出;各支路负极并联在一起后与自复式元件和温度保险连接后输出。本实用新型结构简单易组装,接入电池组安全保护系统增加了电池组的安全性,电池组安全保护系统具有电池短路、过流、过放、过温、充电等保护功能,可有效保护一次锂电池组的安全使用,延长其使用寿命。
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本发明提供了一种新型锂离子/钾离子电池负极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将对苯二甲酸与导电碳添加剂进行混合,然后加蒸馏水后进行球磨,然后干燥;将干燥物与粘结剂混合,研磨,得浆料;将所得浆料涂布在基体上,干燥,制得。本发明将对苯二甲酸用于制备电池负极材料,制得的负极材料可同时用于锂离子电池和钾离子电池,从而实现了一种电极材料可同时应用于两种或两种以上电池体系,本发明采用对苯二甲酸作为负极材料的重要成分,其与导电炭黑及粘结剂共同复合,制得的负极材料在锂离子电池和钾离子电池的恒电流充放电过程中,可提高其比容量,同时具有优异的循环稳定性。
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本发明提供一种锂电池用石墨烯复合微球导电粉,该石墨烯复合微球导电粉是以表面具有多孔结构的陶瓷微球为骨架,将石墨烯组装在多孔结构形成石墨烯复合微球导电粉。其以干粉状形式存在,在锂电池电极活性材料中具有良好的流动分散性,有效克服了团簇,且增大了石墨烯与电极活性材料接触的面积,不会消耗活性材料的质量。进一步提供了锂电池用石墨烯复合微球导电粉的制备方法。
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本发明涉及一种磁性锂皂石复合聚合物重金属离子吸附剂的制备方法,采用改良化学共沉淀法制备磁性纳米粒子,然后采用硅烷偶联剂KH570对其进行表面改性,得到KH570改性磁性纳米粒子,最后将KH570改性磁性纳米粒子、锂皂石、聚乙烯比咯烷酮和功能性单体进行共聚,制备具有有机‑无机双网络结构和多种重金属离子吸附基团的磁性锂皂石复合聚合物重金属离子吸附剂,饱和磁化强度为4~14 emu/g,剩磁和矫顽力均趋于零,具有顺磁性和磁响应性,吸水凝胶体的凝胶强度为5~20Pa.s,对于初始浓度为100~1000mg/L重金属离子水溶液,重金属离子吸附容量达到30~440mg/g,50~80min达到吸附平衡,再生循环利用5次后的重金属离子吸附容量超过第一次吸附容量的75%,可广泛应用于重金属离子吸附分离以及重金属离子污染治理等。
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