本發明提供了一種鋰離子電池的注液化成方法,所述鋰離子電池的正極材料包括含有鎳過渡金屬元素的活性材料,其中所述方法包括注入第一電解液,預化成,所述預化成包括脈沖化成,注入第二電解液,高溫化成,通過本發明的方法,能夠在正極表面形成穩定的SEI膜,從而提高所述鋰離子電池的高溫循環性能。
本發明公開了一種高功率環保型磷酸鐵鋰電池及其制備方法,該電池包括有圓柱形的外殼,外殼頂部設有蓋帽,蓋帽下方設有安全閥,圓柱形外殼內部構成電池容納空間,電池容納空間的中心設有卷曲成筒狀的正極片,在正極片表面涂覆有由磷酸鐵鋰納米棒構成的正極活性物質層,在正極片外間隔設有負極片以構成圓柱形電芯,負極片的表面涂覆有由經酚醛樹脂包覆的氧化石墨構成的負極活性物質層,在圓柱形電芯與蓋帽之間分布有正極極耳,在負極片的尾部設有伸出狀的負極極耳,正極極耳上分布有斷電防爆組件。其制備過程中,采用水熱模板法制備磷酸鐵鋰,并用酚醛樹脂包覆氧化石墨的方式進行負極改性,使電池的循環性能提高,具有良好的可靠性與安全性。
本發明屬于能量存儲技術領域,涉及儲能復合材料的制備,尤其涉及一種氮化鈮/還原氧化石墨烯納米復合材料的制備方法。本發明先利用一步法制得中空氮化鈮(Nb4N5)納米顆粒,再將中空氮化鈮納米顆粒溶液與氧化石墨烯水溶液按體積比2:1~1:4混合均勻,經凍干后得到蓬松的黑色氮化鈮/氧化石墨烯,將其在5%H2/Ar混合氣氛中200~400℃煅燒0.5~2h即得。本發明還公開了其在鋰離子混合超級電容器中的應用。本發明所公開的制備方法操作步驟簡單,反應前后無污染且成本較低。將其作為電極材料的高能量密度和高功率密度鋰離子混合超級電容器儲能器件,兼具鋰離子電池的高能量密度和雙電層電容器的高功率密度特性。
本發明公開了一種聚丙烯酸酯類固態聚合物電解質,其特征在于:所述此固態聚合物電解質包括丙烯酸酯、鋰鹽、引發劑;一種聚丙烯酸酯類固態聚合物電解質的制備方法,其特征在于:將丙烯酸酯和鋰鹽混合加入20ml的試劑瓶中,室溫下攪拌30min,使得丙烯酸酯和鋰鹽混合均勻;在上述混合液中加入引發劑,室溫下攪拌5min,使之混合均勻;將上述得到的混合液均勻澆筑在培養皿或多空剛性支撐材料上中;在80℃加熱20min,使得丙烯酸酯在引發劑的引發下自聚合或與交聯劑共聚,得到聚丙烯酸酯類固態聚合物電解質。優點是:本發明制備方法簡單,縮短制膜時間,節約了時間成本。
一種三電極鋰電池,包括封裝袋、裸電芯、電解液、正極極耳、負極極耳及參比電極,所述裸電芯及所述電解液以密封的方式封裝于所述封裝袋,所述正極極耳和所述負極極耳分別從裸電芯的陽極片和裸電芯的陰極片中引出至所述封裝袋外,所述參比電極固定設置于所述裸電芯的陽極片或者所述裸電芯的陰極片。本發明還提供一種三電極鋰電池的制備方法,可在不破壞裸電芯的基礎上制備三電極鋰電池,且可防止因為電解液較少導致的參比電極與工作電極之間的電路出現斷路,利于對電池體系的電化學性能的測試與評價。
本發明提供了一種鋰離子電池防過充電解液,所述鋰離子電池防過充電解液包括有機溶劑,其中有機溶劑中環狀碳酸酯的體積百分含量為60%?70%,其余為鏈狀碳酸酯,含氟的電解質鋰鹽,以及添加劑,所述添加劑包括三聯苯、二苯并呋喃和環己烷?12?冠?4?醚的組合。其中,三聯苯在電解液中的質量含量為2.0?2.4%,二苯并呋喃在電解液中的質量含量為1.2?1.5%,環己烷?12?冠?4?醚在電解液中的質量含量為0.1?0.15%;本發明中的三種添加劑的組合能夠在獲得優異的抗過充性能的同時,獲得優異的高溫保存特性。
本發明公開了一種鋰離子電池負極漿料加工性能的快速檢測方法,該方法由以下工序組成:將配制的鋰離子電池負極漿料置于漿料填放區域,位于漿料填放區域的下方傾斜放置有銅箔;使鋰離子電池負極漿料自由向下流動,涂覆在銅箔表面;將銅箔烘干后得到極片;測量極片的面密度和厚度,判斷漿料的流平性能和流掛性能。本發明能夠對漿料進行流平性能、流掛性能的檢測,并且檢測的精度高,方法簡單。
一種鋰離子電池用耐高溫粘合劑及應用該粘合劑的電池極片。通過添加一定比例的含有功能性基團的二元胺和二元酸酐進行溶液縮聚,制得具有一定濃度的聚酰亞胺前驅體?聚酰胺酸溶液,將其與活性物質、導電劑混合均勻,涂敷于集流體表面,再進行程序升溫熱處理,使聚酰胺酸發生熱酰亞胺環化反應形成聚酰亞胺,制得以聚酰亞胺為粘合劑的鋰離子電池極片。本發明所制得的含有功能性基團的聚酰亞胺粘合劑耐高溫性能優異,化學穩定性好,可通過調控功能性官能團種類及比例,增加柔性鏈段以提高聚酰亞胺粘合劑的粘結強度,保證極片可在高溫下干燥除水,提高電池的循環性能和安全性能,在耐高溫和高安全性高比能鋰離子電池領域應用前景廣闊。
本發明涉及鋰電池潔凈室技術領域,尤其是一種智能在線檢測鋰電池潔凈室粒子變風量系統,包括:風量調節箱,進風管一,進風管二,進風管一、進風管二均設于風量調節箱的底側,風量調節箱的內側固定設有吸風量調節裝置,風量調節箱的頂側固定設有導流箱,導流箱的兩側分別設有控制器、風道,風道的內側設有自清潔式過濾機構,風道的內側可拆卸式連接設有風扇,風道的一側固定設有凈化箱,凈化箱的底側固定設有排風管,該智能在線檢測鋰電池潔凈室粒子變風量系統,具有自清潔式過濾功能,吸風量智能調節功能,氣體循環過濾凈化功能。
本申請公開了一種電解液及鋰離子電池。本申請中,電解液包括非水溶劑、鋰鹽、式I所表示的化合物和添加劑;非水溶劑包括式Ⅱ所表示的化合物、式Ⅲ所表示的化合物以及氟代碳酸乙烯酯,式Ⅱ所表示的化合物、氟代碳酸乙烯酯以及式Ⅲ所表示的化合物的質量比為a:b:c;其中a為(5~40)、b為(5~40)、c為(20~90);且a+b+c=100。本發明提供的含有前述電解液的鋰離子電池,具有更長的高溫循環壽命,更高的高溫存儲容量保持率,更高的高溫存儲容量恢復率,且高溫存儲體積膨脹較低。
本發明公開了一種改性碳納米管膜/硫復合柔性正極材料的制備方法及在柔性鋰硫電池中的應用,本發明先制備得到氮摻雜或硼摻雜的多層改性碳納米管膜正極材料,該正極材料具有導電性高,催化活性好,自支撐的特點,且實現了低成本,連續批量生產,該多層結構以及改性后的碳納米管膜與硫化合物復合,可以通過物理和化學吸附大量的硫化物,抑制“穿梭效應”,使制備的改性碳納米管膜/硫復合材料具有優異的電化學性能,用于鋰硫電池中,可以提高柔性鋰硫電池的性能。
本發明公開了一種鋰電池潔凈室的除塵裝置及方法,包括箱體,所述箱體的右端面上呈對稱安裝有兩組支撐桿且箱體和兩組支撐桿均通過螺栓與潔凈室外壁固定連接,所述箱體的內腔壁上安裝有吸音棉層,所述箱體的內腔設有安裝板且所述安裝板的下端位于箱體的下方,所述安裝板的內腔安裝有提升件且所述提升件上安裝有抽塵器。本發明所述的一種鋰電池潔凈室的除塵裝置及方法,設有提升件和伸縮接管,可通過提升件改變抽塵器的高度且可使得伸縮接管與導氣管實現對接不不影響其對鋰電池潔凈室地除塵作業,通過改變抽塵器的高度使得震源遠離人群,從而減弱噪聲污染,通過吸音面層可對抽塵器工作時產生的噪音進行吸收,進一步削弱噪音。
本發明公開了一種便于清理的鋰電池加工用混料裝置,包括攪拌箱、粉碎機構、攪拌機構、冷卻機構和清理機構,所述攪拌箱下端兩側安裝有支撐腿,所述攪拌箱殼體內部開設有散熱腔,所述攪拌箱內部安裝有隔板,所述粉碎機構安裝在攪拌箱內部,所述攪拌機構安裝在攪拌箱內部,所述冷卻機構安裝在第二支撐板上端,所述清理機構安裝在一側所述支撐腿外側,該便于清理的鋰電池加工用混料裝置,設置有散熱腔、冷凝管和冷卻機構,通過設置冷卻機構,便于將冷凝液輸送至冷凝管中,然后通過冷凝管中的冷凝液將散熱腔中的熱量帶出,對箱體進行降溫,防止混料箱內的原料因長時間攪拌摩擦而導致自身溫度過高發生質變,進而保證鋰電池的質量。
本申請提供一種片上集成鈮酸鋰多波復合處理器件,所述多波復合處理器件能夠實現多波產生、調制以及復用等功能,所述片上集成鈮酸鋰多波復合處理器件基于鈮酸鋰材料,將頻率梳產生器、濾波器、調制器以及復用器等多個功能器件有機地集成于芯片上,所述復合處理器件應用于光模塊能夠大幅度縮小光模塊的體積,提高工作效率及運行穩定性。
本發明公開了苯胺基鋰化合物在催化羧酸化合物與硼烷硼氫化反應中的應用。依次將催化劑、硼烷和羧酸化合物攪拌混合均勻,反應35~45分鐘,暴露于空氣中終止反應,反應液減壓除去溶劑,得到不同取代基的硼酸酯,所述羧酸化合物為1?萘甲酸、鄰羧基苯乙酸、3?吲哚乙酸、2?苯基丁酸、3?苯丙酸或者二苯基乙酸。本發明公開的苯胺基鋰化合物可以在室溫條件下高活性的催化羧酸和硼烷的硼氫化反應,催化劑用量僅為羧酸摩爾量的0.8mol%,與已有的催化體系相比,利用了商業化試劑苯胺基鋰化合物,反應條件溫和,在限定條件下不同取代基的硼酸酯的產率可達99%。
本發明涉及電池管理領域,具體涉及一種并聯鋰電池系統控制方法、設備及存儲介質,包括如下步驟:獲取車輛電池的配置文件及流經并聯鋰電池系統中各子系統的實際電流;其中,配置文件包括各子系統包的電流閾值;基于流經各個子系統的實際電流,計算各個子系統包中對應的總電流;如果子系統包的實際總電流大于或等于子系統包的電流閾值,主管理單元控制次管理單元斷開對應子系統包的繼電器,并在車載顯示器上進行報警,通過控制系統對并聯鋰電池系統進行統一控制管理。在子系統包的實際總電流達到電流閾值時,主管理單元通過次管理單元斷開對應的子系統包的繼電器,并通過車載顯示器進行報警,以及時提醒駕駛人員。
公開一種包含磷化銀?碳材料復合物的固態鋰離子電池及該復合物的制備方法。固態鋰離子電池包括正極、負極和電解質,其中所述負極活性物質層中包含AgxP?C,所述電解質為硫化物固體電解質。制備方法包括(1)銀粉和碳材料按質量比0.5:1~20:1混合,得銀/碳混合物;(2)在管式爐中,按磷化劑與銀/碳混合物的質量比為0.5:1~15:1,磷化劑置于上風口的第二瓷舟,銀/碳混合物置于下風口的第一瓷舟,反應并冷卻后,得到磷化銀?碳材料復合物。因包含該復合物,使得負極與固態電解質界面處形成Li3P,提高了界面離子電導率,且碳顆粒為Li3P在嵌?脫鋰過程產生的體積變化提供了容納空間,從而獲得更加穩定的負極,故可提電池的升循環性能、倍率性能和使用壽命。
本發明公開了一種具有穩定負極片的鋰電池,包括圓柱體形的電池體,所述電池體具有正極端以及負極端,正極端置于電池體頂部,負極端包括分別置于電池體圓柱面和底面的柱面負極端以及底面負極端,鋰電池還包括焊接于電池體負極端的負極片以及負極片緊固件,所述負極片由焊接固定段以及限位固定段組成,其焊接固定段與電池體的柱面負極端焊接固定,限位固定段通過負極片緊固件固定連接在電池體上。所述鋰電池的負極片與電池極柱的相對位置穩定性高,能較大程度地減少多向強震對電池極柱與極片連接的可靠性影響,提高振動環境下電池充放電過程的穩定性,從而降低連接點的載流量變化、分離拉弧等風險,提升電池的使用壽命,實用性以及經濟效益高。
本發明公開了一種高性能高致密化移相器用鋰鐵氧體材料該材料及其制備方法,屬于電子材料技術領域,該鋰鐵氧體材料由主成分和添加劑組成,主成分由Fe2O3、Li2CO3、TiO2、ZnO、MnCO3和Bi2O3組成,各組分的重量份數依次為65~75份、9~12份、8~14份、3~4份、1~6份和0.1~1份;添加劑為主成分的0.2~3wt%。所述的制備方法將各組分球磨粉碎、烘干后進行煅燒,將煅燒后的組分再次球磨粉碎,粉碎后用噴霧造粒機造粒;將得到的在干粉壓機下壓制成型,再放入等靜壓機中壓制成坯件;最后將坯件放入爐中進行燒結。采用本發明方法制備得到的移相器用鋰鐵氧體材料具有低矯頑力、低介電損耗、高致密化等優異性能。
本發明公開了一種鋰鋯氧化物型吸附劑的制備方法,它是由鋰源與鋯源在絡合劑溶液中反應得到Li2ZrO3,將Li2ZrO3與碳酸鹽混合后,在600~1000℃下反應,得到鋰鋯氧化物型吸附劑。本發明具有原料易得,成本低,反應條件溫和,反應步驟較少的優點。本發明制得的吸附劑與現有吸附劑相比,吸附效果更佳。
本發明公開了一種相容性良好的鋰電池電解液,其包括以下重量份數的原料:穩態鋰粉5–12份、環狀碳酸酯3?8份、4?氟?1, 3?二氧戊環?2?酮40–80份、碳納米管3~8份、碳酸乙烯酯3~6份、SEI成膜劑4?8份、抗過沖添加劑3?5份、阻燃劑0.5–1.5份、氟化鉀1?2份、1?乙基?3?甲基咪唑1~3份。本發明提供的一種相容性良好的鋰電池電解液,為經多次實驗獲得的具有良好相容性、較高的熱穩定性的電解液,使電池具有更加優異高溫循環和儲存性能,電池使用性能更優。
本發明公開了一種利用芳香甲基疊氮制備雙氟磺酰亞胺鋰鹽的方法,包括如下步驟,將芳香甲基疊氮經還原后,得到芳香甲基亞胺,其與氟磺酸、氯磺酸或氯代磺?;蚵确酋_M行磺酰胺反應,得到芳香甲基氟磺酰三級胺或芳香甲基氯磺酰三級胺,經還原后,再與氟磺酸、氯磺酸或氯代磺?;蚵确酋_M行磺酰胺反應后,經氫氣還原得到雙氟磺酰氨、雙氯磺酰氨或氯氟磺酰氨;所得到雙氟磺酰氨、雙氯磺酰氨經氟化試劑處理后得到的雙氟磺酰氨,其在無水溶劑條件下,與樹脂鋰進行離子交換得到最終產物雙氟磺酰亞胺鋰鹽;該方法原料廉價易得,反應步驟簡單,產率高,幾乎無污染,無刻薄和危險的反應條件,產品易提純,適合于國內大量生產化。
本發明公開一種高壓實高容量鋰離子電池的正、負極材料以及電極系統,該極材料含有活性物質、粘結劑和導電劑;其中,活性物質含有鎳鈷鋁LiNi0.8Co0.15Al0.05O2(NCA)與鋰鈷氧化物LiCoO2(LCO)。該負極材料含有復合石墨、導電劑和粘結劑;其中,以負極材料中的固體物的總重量為基準,復合石墨的含量為92?97重量%,導電劑的含量為1?3重量%,粘結劑的含量為2?5重量%。該極系統包括正極和負極;正極通過上正極材料制備而成,負極通過上述負極材料制備而成。含有該電極系統的鋰離子電池具有優異的壓實密度和克容量。
本發明揭示了一種三元鋰電池電焊機,其包括:三元鋰電池組,包括若干電池模塊,若干電池模塊的一端分別連接至正極焊鉗和負極焊鉗的其中之一;若干引弧開關,分別串接在若干電池模塊的另一端與正極焊鉗和負極焊鉗的其中另一之間;若干恒流模塊,分別包括第一恒流開關、第二恒流開關、以及儲能器件,第一恒流開關和第二恒流開關的一端分別通過儲能器件連接至正極焊鉗和負極焊鉗的其中另一上,第一恒流開關的另一端連接至對應的電池模塊,第二恒流開關的另一端連接至正極焊鉗和負極焊鉗的其中之一上;控制器,其用于控制若干引弧開關、第一恒流開關、以及第二恒流開關的開斷。本發明的三元鋰電池電焊機安全性能高,且成本低。
本發明涉及太陽能控制器,特別是一種帶升壓LED恒流驅動的單節鋰電池太陽能控制器,包括太陽能電池、單片機和蓄電池,所述太陽能電池通過第一A/D采樣單元與單片機相輸入端連接,所述單片機輸出端與太陽能電池相連接;所述單片機輸出端通過充放電控制單元與蓄電池相連接,所述蓄電池通過第二A/D采樣單元與單片機輸入端相連接;所述單片機還連接有鋰電池供電單元,所述單片機通過升壓LED恒流驅動單元與LED相連接。采用上述結構后,本發明使用單節鋰電池供電,減小控制器的體積,增加控制器的運行可靠性,并能實現對蓄電池的充放電進行保護,提高系統的穩定性。
本發明涉及一種高倍率型層狀富鋰錳基正極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池電極材料及其制備技術領域。在合成過渡金屬復合氫氧化物前驅體的過程中添加了還原性絡合劑:一方面利用其還原性防止二價錳被氧化到更高價態產生雜相,另一方面利用其絡合性誘導形成由納米片構成的花狀氫氧化物前驅體,并且提高前驅體的結晶性。前驅體的可控合成保證了在后續焙燒、鋰化后產物的獨特形貌及優良電化學性能。本發明方法工藝簡單,操作方便,易于實現規?;a。
本發明公開了一種低溫固相法制備晶須狀鈦酸鋰(Li4Ti5O12)的方法,以TiO2(B)晶須與鋰鹽作為原料,混合后分別在200~350℃和500~650℃下兩次焙燒,二次焙燒產物水洗、烘干后獲得晶須狀鈦酸鋰。本發明方法首次使用TiO2(B)晶須作為合成Li4Ti5O12的鈦源,得到的產物是直徑為50~500nm,長徑比為5~20的晶須狀Li4Ti5O12,具有尺寸易控、形貌均一等特點,該工藝焙燒溫度低,具有能耗低、適合工業化應用等優點。
本發明涉及鋰離子電池正極材料的制造技術,具體是一種錳基層狀晶體結構鋰電池正極材料的制備方法。本發明的方法是:步驟一,球狀(NixCoyMnz)(OH)2(x:y:z=0.133:0.133:0.534)前驅體的制備;步驟二,高溫固相法制備層狀晶體結構Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2;步驟三,通過Al2O3包覆來增加Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2顆粒產物的性能。本發明的正極材料及其制備方法用較便宜的金屬錳來替代鈷酸鋰中的絕大部分鈷,原材料成本比較低,而且制備工藝簡單,微米級別的粉末顆粒即可表現出卓越的電池性能。
本發明涉及由分離器件構成的一種多節鋰電池保護系統,包含MCU模塊、ADC模塊、MUX模塊、均衡電路、電流檢測模塊、溫度檢測模塊、MOSFET驅動器、短路保護模塊;MUX模塊輸出端與ADC模塊輸入端相連,將鋰電池的電壓、電流、溫度信息傳輸給ADC模塊。MCU模塊檢測從ADC模塊接收到的數據,判斷是否需要對電池進行保護操作,需要時MCU模塊按照實際情況,通過MOSFET驅動器切斷充放電開關進行保護。短路保護模塊在外電路短路時,快速切斷充放電回路。閑暇時或充電時,MCU模塊驅動均衡電路對電池進行均衡操作。此系統可以對鋰電池組進行欠壓、過壓、過流、短路、溫度等保護。
本發明公開了一種能提高鋰離子電池循環性能的電解液,在所述的電解液中含有具有亞乙烯基的環狀亞硫酸酯衍生物為添加劑,并且添加劑在所述電解液中所占的質量百分比含量為0.1%~10%。使用添加具有亞乙烯基的環狀亞硫酸酯衍生物的非水電解液作為使用包含碳負極材料的鋰離子電池電解液,首次充放電期間,具有亞乙烯基的環狀亞硫酸酯衍生物添加劑比電解質溶液更早分解,在負極表面形成固體電解質界面膜,極大提高了鋰離子電池的充放電效率;同時,具有亞乙烯基的環狀亞硫酸酯衍生物添加劑在石墨負極表面形成的電極界面SEI膜的穩定性得到提高,電池的循環性能得到改善。
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