653
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本发明属于一种锂离子蓄电池正极材料及其制 备方法。将含锂的化合物、含锰的化合物、含铊的化合物、含 铝的化合物与含铬或镍或钴的化合物以特殊的方式混合和分 散, 继而在适当温度下发生化学反应, 生成一种组成为LixMn2-y-z-δTlyAlzMδO4的复合尖晶石正极材料。该材料用作锂离子蓄电池正极材料, 具有较高的可逆放电容量, 较长的循环寿命和较好的高温稳定性。
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本发明提供一种锂硫电池隔膜改性用石墨烯氮化铌功能层及制备方法和应用,包括如下步骤:(1)在水和乙醇混合溶液中,用氯化铌、氧化石墨烯制备均匀分散的溶液;(2)将分散液置于微波装置中反应;(3)用水和乙醇清洗干净获得的产物并干燥处理;(4)将前驱体进行氨化处理最后可获得氮化铌纳米点复合氮掺杂石墨烯纳米片。本发明制备的氮化铌纳米点复合氮掺杂石墨烯纳米片隔膜改性功能层作为一种高效的多硫化物催化剂和吸附剂具有优异的锂硫电池性能。该方法为锂硫电池多功能隔膜的设计提供了新的思路。
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本发明公开了一种用于改善锂金属电池性能的隔膜功能材料及制备方法和应用,包括步骤:(1)以硝酸铁为原料制备氧化铁;(2)将氧化石墨烯粉末超声分散到水中;(3)将氧化铁称量加入到含有氯化钠、聚二烯丙基二甲基氯化铵、三(羟甲基)氨基甲烷的水溶液中,搅拌,清洗,干燥;(4)将步骤3得到的产物称量加入到步骤2的分散液中,搅拌,洗涤,干燥;(5)将步骤4得到的产物在氨气气氛下氨化处理,得到用于改善锂金属电池性能的隔膜功能材料。本发明方法原料环保、条件温和、可规模化生产,制备的氮掺杂石墨烯包裹氮化铁具有核壳结构及高的机械强度和热稳定性,作为隔膜功能层可显著改善锂金属电池的电化学及热稳定性能。
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本发明涉及固态锂离子电池技术领域,特别是涉及一种锂电池正极片和固体电解质的组合片的制备方法包括:将正极浆料加入四硼酸锂溶液中加热回流,过滤后的固体预烧,球磨,将球磨浆料涂布于正极基片的表面,烘干即得正极片;将正极片置模具内部,使涂布层面与石榴石固体电解质前驱体相接触,模压成型,将成型的薄片真空烧结,即得。本发明解决现有技术中石榴石类固态电池电解质与正极材料交叉扩散的问题。本发明在正极材料与石榴石固体电解质的界面中,形成正极材料与石榴石固体电解质的缓冲层,抑制正极与石榴石固体电解质的相互扩散。
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本发明公开了一种纳米高熵氧化物的制备方法及锂离子电池负极材料,通过将氧化铁、氧化钛、氧化镁、氧化锌和氧化铜粉末按照等摩尔金属原子化学计量比进行混合,经过球磨、冷压制块、高温烧结、再球磨,得到高熵氧化物(FeTiMgZnCu)3O4。再按照各组分质量百分比:(FeTiMgZnCu)3O4纳米粉末70%,乙炔黑20%,粘结剂10%制成锂离子电池负极电极片。本发明采用高温固相法一步合成高熵氧化物(FeTiMgZnCu)3O4块体材料,再通过高能球磨法得到呈片状结构的纳米(FeTiMgZnCu)3O4粉末,操作工艺简单、成本低、无污染。本发明利用所述高熵氧化物(FeTiMgZnCu)3O4制备的锂离子电池负极材料,在100mA/g的充放电电流密度下能够保持较高的比容量,并且具有优异的循环稳定性。
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本发明提供了一种锂电池电极材料用三维集流结构的制备方法,属于新能源材料技术领域。本发明首先在电极材料表面吸附金属活性粒子形成种子层,然后加入配制好的导电微粒溶液中,在种子层表面沉积生长纳米级金属结晶微粒形成三维结构的电极材料,再经纳米晶粒的优化成形后得到一种锂电池电极材料用三维集流结构。本发明方法使纳米级金属结晶微粒均匀离散附着于电极材料表面,避免了直接机械混合导电添加物可能带来的团聚问题;本发明在电极材料内部形成了三维集流结构,使电极材料具有更高的电子电导率、Li+迁移率,实现了较低的界面接触阻抗和较高的电导率,有助于锂离子电池的应用与推广。
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本发明涉及镍锰酸锂的制备方法,包括以下步骤:称取无水乙酸锂配制成溶液A;称取四水乙酸锰配制成悬浊液B;称取四水乙酸锰配制成悬浊液C;称取四水乙酸镍配制成悬浊液D;称取六水乙酸镁配制成溶液E;称取聚乙二醇配制成溶液F;将悬浊液B、悬浊液C、悬浊液D、溶液、溶液F一起加入溶液A中,并转移至球磨罐;一次经过一次球磨、一次雾化、一次烧结、一次破碎、低温处理后得到Al2O3包覆LiNi0.5Mn1.5O4。本发明的操作简单,且对环境友好,降低生产成本,易于工业化生产;本发明制备的镍锰酸锂材料具有高振实密度、高压实密度。
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本实用新型公开了一种锂电池电芯头部凹槽的批量成型装置,包括凹槽成型机,所述凹槽成型机内部固定安装有液压伸缩柱,所述凹槽成型机内部且位于液压伸缩柱下方固定安装有位移连接板,所述位移连接板上表面开设有位移凹槽,所述位移凹槽内部活动安装有电池储存仓,所述电池储存仓上表面开设有电池储存凹槽,所述电池储存凹槽内部活动安装有多个电池固定板。通过电池固定板与回位弹簧相互配合,通过将需要加工的锂电池电芯放置进入电池固定板分隔开来的电池储存凹槽内部,可以自动将锂电池电芯固定在电池储存凹槽内部,启动液压伸缩柱即可对锂电池电芯进行批量的凹槽加工,较为便捷。
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本实用新型公开了氢氧化锂料液的浓缩系统,包括:一级电渗析组件,具有第一膜片以及由第一膜片分隔而成的第一浓水室和第一淡水室,第一浓水室处理母液并输出第一浓水,第一淡水室处理母液并输出第一淡水;二级电渗析组件,具有第二膜片以及由第二膜片分隔而成的第二浓水室和第二淡水室,第二浓水室处理第一浓水并输出第二浓水,第一淡水室处理第一浓水并输出第二淡水;其中,母液包括氢氧化锂料液和第二淡水。本实用新型不采用蒸发器就可以将氢氧化锂浓度从0.1mol/L浓缩到1.5mol/L,水量可减量50%以上,浓缩效果好。本实用新型具有明显低于蒸发器的设备投入成本以及能耗,尤其是浓缩低浓度的氢氧化锂料液时,本实用新型的运行成本明显更低。
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本实用新型涉及碳酸锂技术领域,且公开了一种碳酸锂湿品烘干粉碎装置,包括烘干箱体,所述烘干箱体的固定连接有进料料斗,所述进料料斗的料口与烘干箱体的内部相连通,所述烘干箱体的顶部固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出轴贯穿并延伸至烘干箱体的内部,所述烘干箱体的内部设置有转动支撑轴,所述转动支撑轴的顶部与驱动电机的输出轴固定连接。该实用新型,由于粉碎杆在围绕转动支撑轴的转动的同时自身进行转动,使得粉碎杆的粉碎区域扩大为圆柱形,免除了粉碎杆与烘干箱体的内壁之间存在死角,避免未粉碎的碳酸锂湿品藏在死角无法粉碎,同时该结构能够对一级筛选板顶部的碳酸锂湿品重复粉碎,提高了粉碎的效果。
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本实用新型公开了一种甲醇锂电池混联式混合动力汽车排气余热回返系统,设置在甲醇锂电池混联式混合汽车上以回收利用甲醇发动机尾气余热,混合汽车动力由与甲醇改质气装置8气路相连的甲醇发动机和锂电池2提供,甲醇改质气装置8设置有电加热器9,其特征在于,由控制器、受控制器控制的阀系和相应的管路、为控制器1提供温度信息的温度传感器构成动力排气余热回返系统:发动机5的尾气口与第一换向阀4的进气端气路连接;第一换向阀4的出气端具有三条支路,即通过消音器11排空的第一支路、为锂电池2外腔加热的第二支路和为甲醇改质气装置8提供辅助热量的第三支路。本实用新型尾气热量回收利用系统,可将排气余热充分利用以达到节约不可再生能源和保护环境的目的,适用于各类载荷的混合动力汽车。
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本实用新型公开了低浓度氯化锂料液浓缩系统,包括:第一浓缩单元,用于处理母液并输出第一浓水以及的第一产水;第二浓缩单元,用于处理所述第一浓水并输出第二浓水以及第二产水;第三浓缩单元,用于处理所述第一产水并输出第三浓水以及第三产水;其中,第一浓缩单元、第二浓缩单元和第三浓缩单元采用膜浓缩组件,所述母液包括氯化锂料液、第二产水和第三浓水。首先,本实用新型不采用蒸发器就可以将氯化锂浓度从10g/L浓缩到170g/L,水量可减量90%以上,浓缩效果好。其次,膜浓缩组件具有明显低于蒸发器的设备投入成本以及能耗,尤其是浓缩低浓度的氯化锂料液时,本实用新型的运行成本明显更低。
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本发明涉及锂电池领域,具体提供了一种锂电池的空气稳定型石榴石固体电解质及制备方法。将粉末状的Li2CO3、La2O3、ZrO2混合研磨后干燥,得到粉体A,接着制备负载三氧化钨和五氧化二钽的多孔固体材料,记为固体B,接着加入粉体A与异丙醇高速球磨制成的浆料C,充分浸渍后高温烧结、退火,制得锂电池的空气稳定型石榴石固体电解质。该方法通过形成多孔结构的陶瓷基体,可负载掺杂的LLZO电解质,均匀分散在氧化钙陶瓷中,提供了锂离子传输通道,所得石榴石型固体电质的电导率高,空气稳定性好。
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本发明提出一种提高锂电池倍率性能的负极材料及制备方法,所述负极材料是将钛、硅、碳的单质粉末与有机溶剂混合湿法研磨得到浆料,然后与热塑性有机物混合造粒得到大颗粒材料,接着将大颗粒材料与二氧化钛、碳酸锂混合通过全氢聚硅氮烷水解粘结大颗粒表面,烧结,最后低温退火而制得。本发明提供的负极材料,通过钛酸锂包覆层作为缓冲层,有效提高了钛硅碳/碳化硅负极材料的锂离子脱嵌能力,从而提高了负极材料在大电流下的倍率性能,并且制备方法简单,适合推广生产应用。
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本发明属于锂电池领域,提供了一种高镍三元锂电池电解液用气凝胶阻燃微球及制备方法,首先制备高镍三元锂电池电解液用气凝胶阻燃微球内层材料即氧化石墨烯气凝胶负载纳米氢氧化镁;通过静电喷雾将氧化石墨烯水分散液雾化成氧化石墨烯液滴微球,通过静电雾化形成的氧化石墨烯液滴微球其微球内的氧化石墨烯分布极为均匀,并在有机混合液收集,得到良好的球形。通过常规的喷涂或流化床,将氢氧化铝胶体粘附于微球表面,并干燥,得到高镍三元锂电池电解液用气凝胶阻燃微球。本发明微球具有与良好的常温稳定性,和高温可持续阻燃性。而且,在高温或燃烧时,氧化石墨烯气凝胶与电解液接触形成回路,增大电极内阻,降低电极电压。
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本发明涉及一种高性能锂二次电池用硫化聚丙烯腈正极材料的制备方法,属于材料技术领域。该制备方法为通过硫与聚丙烯腈溶于二甲基亚砜中进行交联结合反应,之后在氮气环境中500℃碳化得到硫化聚丙烯腈材料。通过该制备方法得到的硫化聚丙烯腈材料的含硫量显著提高,且分布均匀,具有石墨状晶体结构,导电能力和稳定性大大增加。电化学测试中,硫化聚丙烯腈材料在充放电倍率为0.5C、放电周期为45时表现出了高达1312mAh·g-1放电质量比容量、98.3%的硫利用率以及超过60个周期后仍能维持最高性能的77%的循环稳定性。以上结果说明,该方法制备的硫化聚丙烯腈材料是一种适用于锂硫电池的活性材料。
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一种基于磷酸亚铁锂离子电池组的变电站直流电源应急系统,由便携式分体结构单元组成,且便携式分体结构单元之间采用快接插拔方式连接;便携式分体结构单元有:铁锂电池组单元,由两个空气开关组成的配电控制开关单元,由逆变器组成的逆变器单元以及由交流空气开关、一个空气开关和整流器以及监控器组成的充电控制单元。本发明具有单元结构体积小、便于运输,便于现场组装,极大限度地满足了电力系统事故抢险应急要求,同时能满足作为变电站直流电源设备现场维护时的备用电源之用。
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本发明公开了一种锂离子电池的正极材料及其 合成方法,正极材料的化学通式为:LixNi0.8-yCo0.2MyOp,M是Cd或Zn,x=0.97~1.2,y=0~0.1,p=2~2·(1+y),该正极材料是采用下列方法合成的:(a)将一定比例量的锂的化合物、钴的化合物及含少量镉或者锌或不含镉或者锌元素的镍的化合物原料研磨混合均匀;(b)在相对较低的温度下预焙烧混合粉体,使其部分结晶;(c)再将预焙烧后的混合物仔细研磨均匀,然后在较高的温度下继续焙烧,冷却即得本发明的正极材料,所得的材料具有比容量高、充放电循环性能优良及颗粒大小均匀、分布范围窄等优点,所采用的合成方法制备工艺简单。
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本发明公开了一种进风回风嘴组件及锂离子电池隔膜背面高效冷却装置,第一方面,一种进风回风嘴组件,用于吹向辊体,包括进风嘴组件和回风嘴组件,进风嘴组件的出风面和回风嘴组件的进风面均和与辊体同轴的圆柱面相切,进风嘴组件和出风嘴组件间隔设置。第二方面,一种锂离子电池隔膜背面高效冷却装置,包括壳体,壳体上设有通风口,通风口内设有上述的进风回风嘴组件,壳体上连通有进风管和回风管,壳体内通过隔板分隔设有进风腔和回风腔。本发明可以增强片材在冷却过程中背面的冷却速率,使片材在冷却过程中受到的冷风风速及温度分布均匀,从而避免产品相分离效果差。
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本发明提供了一种锂电池用丙烯酸类粘接剂,包括丙烯酸类单体、第一功能单体、第二功能单体、引发剂、链转移剂、乳化剂和溶剂;丙烯酸类单体为丙烯酸、丙烯酸正丁酯、丙烯酸叔丁酯、甲基丙烯酸甲酯中的一种或多种;第一功能单体为烯丙基聚醚、二醇二丙烯酸酯、聚缩水甘油醚中的一种或多种;第二功能单体为丙烯腈或丙烯酸酰胺中的一种或两种。其能够提高粘接剂的粘接性能,用于锂电池隔膜涂覆改性。本发明还提供了这种丙烯酸类粘接剂的制备和使用方法,能够改善隔膜的综合性能。
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本发明提出一种锂电池用耐穿刺保液型有机‑无机膜及制备方法,所述耐穿刺保液型隔膜是由正硅酸乙酯、去离子水、碱催化剂、无水乙醇为原料制成二氧化硅凝胶,然后加入乙烯基三乙氧基硅氧烷、马来酸酐、丙烯酸、甲基丙烯酸、丙烯酸羟乙酯、过氧化二苯甲酰、聚乙烯醇和山梨醇,制成提拉液A,同时以氧化石墨烯水溶胶为提拉液B,依次在隔膜基膜上浸渍提拉形成二氧化硅膜层和氧化石墨烯层而制得。本发明提供的锂电池隔膜有着良好的耐穿刺性,同时吸液能力强。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料电压性能预测方法,包括(1)建立材料数据库并对各项材料的数据进行采集,同时建立训练集与测试集;(2)构建BP神经网络模型,并将构建后的BP神经网络模型与数据库进行关联;(3)为构建好的BP神经网络模型匹配算法,并对各项参数进行初始化设定,之后进行步骤(4)等步骤;本发明提供一种锂离子电池正极材料电压性能预测方法,有效的降低了预测过程中对数据量的需求,从而很好降低了运算的难度,进而降低了对硬件配置的要求,而达到降低研发成本的目的,还能很好的提高预测的覆盖范围和准确性。
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本发明介绍的镍酸锂废电池正极材料的浸出方法是将从镍酸锂废电池中分离出的并经焙烧预处理得到的正极材料和麦草粉加入耐压、耐硫酸和硝酸腐蚀的反应釜中,加入硫酸和硝酸的混合溶液,并在密闭条件下进行搅拌浸出。
本发明涉及制备聚合物锂离子电池制备方法,包括步骤S11,提供待处理的正极极片、负极极片;步骤S12,提供凝胶电解质前驱液液;步骤S13,提供可旋转的载物机构,载物机构划分为多个喷涂区,放置上述的正极极片或负极极片在喷涂区;旋转载物机构,将凝胶电解质前驱液喷涂于载物机构上正极极片或负极极片上,原位生成凝胶电解质膜,获得正极复合体或负极复合体;步骤S14,将正极复合体与负极极片,或正极复合体与负极复合体,或正极极片与负极复合体交替叠片制备成裸电芯;及步骤S15,将上述裸电芯经过处理后得到凝胶聚合物锂离子电池。
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本发明公开了一种基于NTC贴片热敏电阻元件的锂电池保护板电路,包括充电回路和放电回路,还包括BQ20Z75型控制芯片、多个阻容元件、多个MOSFET开关器件和PTC热敏电阻,所述BQ20Z75型控制芯片通过多个所述阻容元件检测电池电压与回路电流,并通过多个所述MOSFET开关器件控制所述充电回路与所述放电回路的导通与关断,所述PTC热敏电阻串联于多个所述阻容器件和电池之间,所述PTC热敏电阻采用NTC贴片。本发明为一种基于NTC贴片热敏电阻元件的锂电池保护板电路,用贴片NTC热敏电阻替代插件式NTC热敏电阻可节省生产加工工时;减免插件式NTC热敏电阻触头出现移位;减免出现线路短路;减免出现移位和断裂,减小人为损坏概率。
本发明公开了一种基于聚合物锂电池和超级电容器的电动工具自动充电模组,它包括充电模块、供电模块、至少两个自动切换开关和计时器;所述的充电模块的输出端与第一自动切换开关相连,第一自动切换开关与供电模块的输入端相连,供电模块的输出端与第二自动切换开关相连,通过第二自动切换开关连接负载输入端;所述的第一自动切换开关和第二自动切换开关分别与计时器的输出端相连,计时器能够触发第一、第二自动切换开关打开或关闭。本发明将半固态聚合物锂离子电池充电模块与超级电容器供电模块结合,实现了充电与供电分离的电源模组,同时具备容量密度高、安全性好、功率大的优点。
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本发明提供一种纳米多孔金属及纳米多孔金属、锂硫电池正极材料的制备方法,该制备方法以可溶性的SiO2气凝胶为模板,利用温和的化学镀法制备出具有较高比表面积(50~100cm2·g-1)的纳米多孔金属,这种纳米多孔金属具有三维网络结构的孔隙,该孔隙包括微孔、介孔和大孔,而本发明所述的正极材料正是将单质硫负载到制备出的纳米多孔金属的孔隙中,能够有效的提高锂硫电池活性物质利用率、功率密度和循环稳定性能。
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本发明公开了一种基于钽酸锂热释电材料的太赫兹线列探测器及其制备方法,首先从钽酸锂晶圆片上切片减薄获得线列探测器所需晶片尺寸,然后在晶片背面制备条形电极,形成探测器下电极,该电极亦为线列各单元公用电极;然后在晶片正面形成各单元所需上电极图形;然后结合光刻形成单元隔离槽。最后在下电极上制备太赫兹吸收层。至此得到线列探测器敏感元结构。该结构结合MEMS(微机电系统)加工技术,可获得良好的热隔离效果,且加工工艺相对于微桥结构太赫兹探测器较为简单。
本发明公开了一种锂电池用LiAlCl4/SOCl2电解液的制备方法,它的除水步骤为:在密闭、干燥环境中,向LiAlCl4/SOCl2溶液中加入反应量的金属Li、搅拌至溶液无气体产生时止。其优点为:生产操作安全,方便,制成的电解液的浓度稳定,杂质少;以其制成的电解液灌注生产的锂电池,电性能和安全性能好。
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本实用新型公开了一种锂电池激活检测表,旨在提供一种能安全正确使用锂电池(组)的检测装置,属于电子测量技术领域。它包括机壳、报警器、显示器、供电电源、检测插座以及测控装置,测控装置的构成为:锂电池的开路电压经仪器检测后,送到单片机中与预置的电压值进行比较,由比较的结果判定电池电压是否滞后,再对其进行放电激活,根据激活的电压判定电池是否合格可用。本实用新型成本低、检测效率高,使用方便,检测结果准确可靠。可避免对电池的误判,从而提高了电池的使用率,并有效地防止了其使用中过放电现象的发生。提高了其使用的安全性和可靠性。适用于各种锂电池(组)的激活检测;仪器小巧,方便携带,可在各种恶劣环境下使用。
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