本發明涉及一種殼聚糖?鋰離子篩復合小球及制備方法和應用,采用高分子交聯技術將鋰離子篩材料成型,其具體步驟為:將鋰離子篩材料與天然高分子殼聚糖混合均勻后加入稀酸水溶液攪拌均勻,然后滴進三聚磷酸鈉水溶液后形成直徑均勻的小球將鋰離子篩粉末包裹于其內部,經清水洗滌之后加入醛類物質進行進一步交聯反應,得到殼聚糖?離子篩復合小球,具有耐酸堿能力強、吸附容量大、易于固液分離等優點,可廣泛應用于鹵水提鋰。
本發明涉及一種鈦型鋰離子篩吸附劑的制備方法,其具體步驟如下:將二氧化鈦和鋰的有機酸鹽混合形成固相混合物,再加入分散劑研磨混合,然后干燥,再程序升溫焙燒得到鋰離子篩前驅體Li2TiO3,最后將Li2TiO3前驅體采用無機酸改性得到離子篩H2TiO3。本方法工藝簡單,制得的鈦型鋰離子篩吸附劑粒度均勻,顆粒團聚少,所制得的鋰離子篩具有吸附量高、吸附速率快、吸附選擇性高和吸附穩定性好的特點。
鐠和鋰摻雜的上轉換材料在周叢生物處理系統中的應用及其制備方法,本申請將鐠離子的摻雜濃度調整成1%(mol)。鋰離子摻雜的上轉換摻雜的濃度范圍是0?mol%~10?mol%,本申請將鋰離子和鐠離子進行對比分析,所以將鐠離子和鋰離子調整一致。本發明主要在于運用鐠和鋰摻雜的上轉換材料作用于周叢生物,周叢生物經上轉換材料激活一周后,可見光激發出來的紫外輻射沒有使周叢生物完全失去活性,相反,還可以很好地適應環境的變化,優化群落結構,產生優勢種群,提高了去除人工污水和玄武湖地表水中的能力,提供了一種新型的材料,很大程度上節約成本,具有實際運用價值。
本發明公開了一種鋰電復合隔膜的陶瓷涂層的孔隙率測試方法,先將陶瓷涂層漿料均勻涂覆在基材膜的單面或雙面,通過懸浮式干燥烘箱進行烘烤后得到鋰電復合隔膜;利用圓形打孔機沖出半徑為R的試樣;稱重為m;經差示掃描量熱儀測陶瓷涂層占復合隔膜總質量的質量比ω;利用高精度千分尺測試樣的總厚度h1和基材膜的厚度h2;推導出陶瓷涂層的孔隙率的計算公式,并測出鋰電復合隔膜上的陶瓷涂層的孔隙率。本發明制備的鋰電復合隔膜的陶瓷涂層孔隙率大且粘結力強;通過本發明的測試方法能對涂覆的陶瓷涂層的性能優劣進行判斷,實現了在將復合隔膜應用到產品之前對其有個準確評價,從而提高鋰電池內部離子的導通性能和電化學性能。
本實用新型提供一種鋰電池電芯充放電檢測裝置。所述鋰電池電芯充放電檢測裝置,機架;裝置板,所述裝置板固定連接于所述機架內壁的兩側之間,所述裝置板的內部分別開設有兩個移動槽和活動槽;夾緊裝置,所述夾緊裝置設置移動槽的內部,夾緊裝置包括限位桿和螺紋桿,螺紋桿的表面螺紋連接有移動板。本實用新型提供一種鋰電池電芯充放電檢測裝置,通過設置夾緊裝置,在對鋰電池進行電芯充放電檢測的時候,通過兩個夾緊塊分別對鋰電池的左右兩側進行夾緊,使得鋰電池的到固定限位,在裝置受到碰撞的時候,也能夠保持穩定的固定狀態,不會從裝置上掉落,導致鋰電池受損,對鋰電池起到很好的保護作用,使得裝置的實用性得到進一步提升。
本實用新型公開了一種汽車專用的鋰電池防水外殼,包括殼體,所述殼體的外表壁上設置有鰭片,所述鰭片與殼體為一體式結構,所述殼體內部底部安裝有保護膠墊和底板,所述保護膠墊共設置有四個,且四個保護膠墊分別位于殼體的四個拐角位置處,所述底板位于殼體的中間位置處,且底板的兩端均連接有豎板,所述豎板遠離底板的一端通過合頁連接有提手,所述殼體的上表壁設置有凸塊,所述凸塊與殼體為一體式結構,所述殼體的上表壁四個拐角位置處均開設有下螺栓孔,本實用新型設置了底板、豎板和提手,如需取出汽車專用的鋰電池時,轉動提手至與豎板平行的狀態,手握提手,向上將鋰電池提起即可,方便取出汽車專用鋰電池。
本實用新型涉及一種新型鋰離子蓄電池。本實用新型技術方案為電池電芯的頂部固定連接有極柱總成系統,其中一對正極柱、一對負極柱固定連接在一起,且在鋁質蓋板上,之間有上絕緣墊片、金屬墊片、絕緣墊片、絕緣板,負極螺栓、正極螺栓分別連接。本實用新型解決了鋰離子蓄電池的極柱數量一般是正極柱一個、負極柱一個因震動松動而造成的斷路及所引發的火災和人身安全的缺陷。本實用新型使電池極柱與連接片的接觸更可靠,從而保證了鋰離子蓄電池的使用性能,促使鋰離子蓄電池的安全性有進一步的提升,具有重大的生產實踐意義。且生產方便、可靠,工藝簡單,而且效率高。
本實用新型涉及一種IC卡水表使用的電池盒。本實用新型采用盒體連接盒蓋,盒蓋與盒體之間設置O型密封圈,盒體內設置兩相向支撐塊,與盒體固定連接,支撐塊上連接干電池彈簧正、負極,鋰電池正、負極導線與鋰電池插頭、插座連接,鋰電池正、負極導線另一端與干電池正、負極彈簧正、負極導線并聯連接。解決了現有技術單獨采用鋰電池或干電池所帶來的用戶無法進行更換或用戶需不斷更換干電池等缺陷。本實用新型克服了上述二者各自的缺陷,將二者的優勢結合起來,適合于IC卡智能水表空間小的特點,從而提高了IC卡智能水表的整體可靠性。本實用新型結構簡單、成本低,利于工業化生產。
本發明涉及電池電解液技術領域,尤其是一種鋰離子電池用阻燃電解液;所述電解液包括鋰鹽10?20份、二甲基乙酰胺20?30份、碳酸乙烯酯20?40份、碳酸丙烯酯12?18份、碳酸二乙酯10?20份、γ?丁內酯10?20份、五氟化磷8?16份、亞硫酸丙烯酯5?15份、羥甲基纖維素6?12份、硫酸鉛3?6份、納米氣相二氧化硅3?8份、成膜劑5?16份、阻燃劑3.6?8份;本發明中采用碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、γ?丁內酯作為分散劑,一方面能夠起到分散劑的作用防止生成的碳酸鋰粒子團聚,從而制得納米級碳酸鋰,另一方面即使殘留在碳酸鋰中也不對電池性能產生不利影響,有效解決了碳酸鋰純度的問題。
本發明公開了一種鉻鈦基鋰離子電池復合材料的制備方法,包括以下步驟:S1、將鈦源和鉻源溶解于無水乙醇的水溶液中,加入含有鋰源的乙醇水溶液,攪拌,然后加入含有硝酸鎳和鉬酸鈉的水溶液,攪拌,在140?180℃反應24?26h,冷卻,過濾,得到前驅體;S2、將前驅體烘干,預燒,冷卻,球磨,過篩,然后燒結,冷卻,得到LiCrTiO4?aNiMoO4材料;S3、將LiCrTiO4?aNiMoO4材料溶解于去離子水中,超聲分散,加入表面活性劑,攪拌,然后加入吡咯單體、鹽酸和過硫酸銨水溶液,攪拌,過濾,干燥,得到鉻鈦基鋰離子電池復合材料。
本發明公開一種二氧化硅負載磷酸鋰催化劑及其制備方法,該催化劑為,以空心納米二氧化硅微球為載體,負載堿性磷酸鋰,將其用于環氧丙烷氣相異構化。其制備方法包括,采用功能化聚苯乙烯為模板,制備一種高比表面的納米空心球形二氧化硅微球,用含鋰和堿金屬離子的水溶液與含磷酸根離子的水溶液來制備堿性磷酸鋰,再將磷酸鋰負載于二氧化硅微球上制備負載催化劑。將得到的二氧化硅負載磷酸鋰催化劑用于環氧烷烴異構化成相應烯丙醇的反應中,在較低的溫度下具有更高的轉化率和選擇性。
本發明公開了一種可自動防水的鋰硫電池儲存盒,包括外箱體,所述外箱體的頂部固定連接有防水板,所述防水板的頂部開設有防水槽,所述防水槽的內壁上開設有漏水孔,所述防水板的邊角處開設有螺紋孔,螺紋孔的內部通過螺栓與防水扣板的底部活動連接。本發明通過防水槽、漏水孔、隔水板、V形塊、V形槽和固定槽的設置,使鋰硫電池儲存盒可以更好的進行防水,解決了現有的鋰硫電池儲存盒不具備良好的防水功能,避免了鋰硫電池在放置到儲存盒的時候很容易就會發生內部進水的情況,通過支撐板、漏網、固定套、內箱體、空槽和通管的設置,使鋰硫電池儲存盒防水功能更加好,解決了水流進儲存盒會使鋰硫電池受潮和浸濕的情況。
本發明公開了一種硼氫化鋰與二硫化鉬復合體系固態電解質材料及其制備方法和應用。復合體系固態電解質材料為xLiBH4?yMoS2球磨復合物或者其高溫脫氫反應產物,其中x為1~10,y為1~10。所述制備方法為:惰性氣體氣氛下,將LiBH4和MoS2按照上述摩爾比混合后進行球磨,或者,進一步將球磨產物裝入Sievert型氣固反應密閉裝置中,進行程序升溫脫氫反應,脫氫溫度從室溫到500攝氏度,升溫速率為1~10攝氏度/分鐘。本發明的材料是一種室溫(T<100℃)性能優越的鋰離子導體,室溫下約比LiBH4高3~4個數量級,可以用于制備全固態鋰離子電池的固態電解質。
本實用新型提供一種鋁板散熱裝置的鋰電池,涉及鋰電池領域。該鋁板散熱裝置的鋰電池,包括限位固定機箱和鋰電池機箱,所述限位固定機箱的上端開設有定位固定槽孔,所述定位固定槽孔的兩端均開設有一號導向限位滑槽,每組一號導向限位滑槽遠離定位固定槽孔的一端均開設有二號導向限位滑槽,每組二號導向限位滑槽遠離對應的一號導向限位滑槽的一端均開設有三號導向限位滑槽,每組二號導向限位滑槽的底端均安裝有支撐受力彈簧,每組支撐受力彈簧的一端均安裝有一號導向限位滑塊。該鋁板散熱裝置的鋰電池,通過鋁板和溫度識別功能的效果,可以在有效的散熱同時,方便對鋰電池的溫度進行監測,使用更穩定,效果更明顯。
本實用新型公開了一種鋰離子動力電池保護裝置,包括保護外殼,所述保護外殼頂部設有頂蓋,所述頂蓋的底部設有第二減震機構,且第二減震機構的底部水平設有同一個頂固定板,所述保護外殼內底部設有第一減震機構,所述第一減震機構頂部水平設有底固定板,所述保護外殼內部的中部設有固定件,所述底固定板內設有帶動固定件往復運動的往復機構。本實用新型通過多組固定件將多個鋰離子動力電池分別固定起來,使其之間無法發生碰撞,避免出現線路纏繞等問題,且增大了鋰離子動力電池之間的距離,方便散熱;通過第一減震機構和第二減震機構對鋰離子動力電池進行上下方向的緩沖,減小沖擊力對鋰離子動力電池的作用,保護鋰離子動力電池不被損壞。
本申請公開了一種鈦摻雜改性錳系鋰離子篩,其分子式為:H1.33TixMn1.67?xO4,其中,0.05≤x≤0.18;所述的鈦摻雜改性錳系鋰離子篩的晶型為尖晶石型,其平均粒徑為600nm~800nm。本申請還公開了該鈦摻雜改性錳系鋰離子篩的制備方法,利用本申請,能夠有效地控制錳溶損率,并很好地保持鋰吸附容量,解決了二者的平衡難題。本申請中的鈦摻雜改性錳系鋰離子篩的初次飽和鋰吸附容量均>40mg/g,20次循環再生后的飽和鋰吸附容量仍能夠保持在39.57~42.07mg/g,20次循環再生后的總錳溶損率控制在1.16~1.76%,摻雜改性效果非常明顯。
一種鋰質無膨脹耐熱陶瓷的生產方法,采用碳酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鋰等 工業鋰鹽與含硅、鋁系陶瓷,耐火材料經650~1150℃預合成原料,再按相應配 方配比成含Li2O為3.0~8.5%(重量比),含Al2O3為13~30%,其余為SiO2,并 經研磨、成型、干燥、燒結,燒結溫度1240~1410℃。本發明利用工業鋰鹽合成 高純含鋰礦化物,研制出熱膨脹系數接近零的耐高溫陶瓷。
本發明公開了一種可自動充電激活鋰電池包的免維護儲能電源,主要包括鋰電池包、電池軟啟動板、雙向AC/DC變換及交流輸出切換單元、激活條件判斷電路、AC/DC充電板和鋰電池包激活端口;本發明還公開前述儲能電源的控制方法,當市電正常輸入時旁路輸出交流電并對鋰電池包充電,當市電未有效輸入時,由鋰電池包通過反向逆變輸出交流電;在鋰電池組饋電嚴重且停止工作后,一旦市電再次接入,將由激活條件判斷電路檢測決定是否對鋰電池包充電激活。本發明能夠在市電恢復供電時實現對儲能電源內置的已嚴重饋電且無法正常充電蓄能的鋰電池包自行充電激活,方法簡潔可靠,解決電池包維護不方便等問題,可實現儲能電源的無人值守和免維護。
本發明公開了一種鋰電子電池電極用石墨烯納米材料復合物及其制備方法,涉及鋰電池材料技術領域。本發明先將氧化石墨烯與乙二胺共同反應制得制得改性氧化石墨烯,然后將葡聚糖與羧甲基殼聚糖進行混合,交聯,制得微球,其次將微球用高碘酸鉀進行氧化處理后與改性氧化石墨烯分散液混合,制得改性微球,最后,將改性微球與錫源水溶液混合后,置于炭化爐中進行碳化,制得鋰電子電池電極用石墨烯納米材料復合物。本發明制備的鋰電子電池電極用石墨烯納米材料復合物具有優異的電化學性能,且在多次重復使用后,仍具有較好的庫侖效率。
本發明公開了一種便于拆解柱形鋰電池保護外殼的裝置,包括底座、支撐板、放置筒、第一電動推桿、固定塊、卡塊、防滑紋、接線柱、鋰電池本體、保護外殼、拆解殼體、環形齒條、齒輪、轉軸、軸套、電動機、第二電動推桿、第三電動推桿、固定座、拆解刀、刀尖、溝槽和固定板。該種便于拆解柱形鋰電池保護外殼的裝置結構合理、設計新穎,便于拆卸鋰電池表面的保護外殼,提高了將保護外殼與鋰電池本體分離的效率,實現對鋰電池保護殼的自動拆解,降低人工手動拆解的勞動強度,保障對鋰電池表面保護外殼拆解的安全性,利于工作者進行拆解,保障鋰電池在拆解過程中穩定放置,節省拆解的時間,提高拆解保護外殼的效率,實用性價值較高。
本發明公開了一種鈦酸鋰?碳納米纖維柔性無紡布及其制備方法與應用,其中制備方法包括以下步驟:將鋰源溶解在鈦源的分散液中,經過水熱反應得到尺寸均一的鈦酸鋰前驅體納米顆粒;將鈦酸鋰前驅體納米顆粒分散于聚丙烯腈/二甲基甲酰胺中,利用靜電紡絲技術和高溫煅燒,最終得到鈦酸鋰?碳納米纖維組成的柔性無紡布。本發明方法可以大大提高鈦酸鋰在復合材料中的占比,從而提高鈦酸鋰電池整體的比質量容量;并且采用廉價的原料和簡單的直接將顆粒分散在待紡溶膠的紡絲方法,適合工業化大規模生產。
本發明提供了一種新的雙氟磺酰亞胺鋰鹽的合成方法,與現有技術不同之處在于,以芳香甲基胺為起始物與有機硼反應,再與鹵族磺酰進行反應,得到含有磺酰的芳香甲基胺;氫化還原反應得到雙氟磺酰亞胺;與樹脂鋰進行離子交換,得到雙氟磺酰亞胺鋰鹽。本發明在雙氟磺酰氨鋰鹽的最后一步強堿反應中所使用樹脂鋰離子交換技術打破以往常規方法,而且也是在國內外最先研發此類不在溶劑中所反應,以離子交換形式方法合成出雙氟磺酰氨鋰鹽,該方法反應過程簡易,方便,后處理簡單,無須復雜工作,最后樹脂鋰可以循環使用等優點。
本發明涉及碳包覆納米氟化鋁復合材料制備方法,具體為一種氟化鋁基鋰離子電池正極材料的制備方法,屬于鋰離子電池電極材料制備技術領域。為了制備出比容量更高的鋰離子正極材料,本發明通過高能球磨法先將商業氟化鋁球磨為納米氟化鋁(50~150nm);再將納米氟化鋁與納米石墨或石墨烯或碳納米管等充分混合,通過研磨或采用噴霧干燥形成二次顆粒(100~200nm);最后利用化學氣相沉積(CVD)法或固相法以乙炔、甲烷、瀝青,或聚偏氟乙烯(PVDF)為碳源進行碳包覆,在復合材料表面包覆碳層,制備出納米氟化鋁復合材料。
本發明提供了一種汽車鋰電池組滅火裝置,包括至少一個鋰電池組、滅火劑輸送管、滅火劑罐、閥體轉換器,閥體轉換器包括殼體、滑動柱、滅火劑進口接頭、滅火劑出口接頭和氣缸,殼體內開設有至少一個滑動腔,滑動腔的頂部安裝有氣缸,殼體的底部設置有進液腔,滅火劑進口接頭安裝在殼體上,滑動腔內滑動配合有滑動柱,氣缸的活塞桿與對應的滑動柱連接,滑動柱將滑動腔與進液腔的連通處密封,滑動柱開設有過渡槽,過渡槽的兩側開設有通孔,過渡槽的側壁上還連通有滅火劑出口接頭。本發明的有益效果是:該裝置能夠對多個鋰電池組進行單點或多點滅火,降低空間占用率,降低報廢,降低滅火劑使用量,縮減滅火成本的優點。
本發明公開了一種用于鋰電池的自動化注液裝置,包括儲液箱、進液管、注液管和注液嘴。本發明中,通過進液管向儲液箱的內部添加電解液,通過電機、轉盤、連桿和推桿的設置,可使得活塞片在水平方向上進行往復運動,加壓筒與儲液箱之間通過加壓管連通,通過單向閥一和單向閥二的設置,可向儲液箱的內部加壓,在壓力傳感器和控制器的作用下,可使得儲液箱內部始終保持在一個高壓狀態,儲液箱內部的電解液在氣壓的作用下通過注液管和注液嘴對鋰電池進行自動注液,在流量傳感器和電池閥二的作用下,可對鋰電池進行定量注液,相比傳統的人工注液的方式,自動化程度更高,注液量更加精確,滿足了現代化的生產需求。
本發明公開了一種雙氟磺酰亞胺鋰鹽的制備方法,包括以下步驟,將鄰苯二甲酰亞胺溶于有機溶劑中,與氯氟磺?;蚍蛩徇M行磺酰胺反應,得到鄰苯二甲氟磺酰胺,其經還原為式iii所示的氟磺酰二級胺;所得到的氟磺酰二級胺,在酸性或者堿性條件下,其經還原為iv所示的氟磺酰一級胺酸鹽或氟磺酰胺,其與氯氟磺?;蚍蛩徇M行磺酰胺反應,得到雙氟磺酰亞胺,再與樹脂鋰進行離子交換得到最終產物氟磺酰胺鋰鹽;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。
本發明屬于電化學材料技術領域,具體為一種薄膜鋰離子電池正極材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2及其制備方法。該薄膜材料采用脈沖激光沉積法制備獲得,得到的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2薄膜的晶粒直徑為50~100納米,薄膜電極的可逆比容量為180mAh/g, 且該材料在充放電過程中的容量保持特性較好。該種薄膜鋰離子電池正極材料具有制備簡單、電化學性能穩定、比容量高等特點,適用于薄膜鋰離子電池。
本發明公開了一種鋰電子電池電極用石墨烯納米材料復合物,涉及鋰電池材料技術領域。本發明先將氧化石墨烯與乙二胺共同反應制得制得改性氧化石墨烯,然后將葡聚糖與羧甲基殼聚糖進行混合,交聯,制得微球,其次將微球用高碘酸鉀進行氧化處理后與改性氧化石墨烯分散液混合,制得改性微球,最后,將改性微球與錫源水溶液混合后,置于炭化爐中進行碳化,制得鋰電子電池電極用石墨烯納米材料復合物。本發明制備的鋰電子電池電極用石墨烯納米材料復合物具有優異的電化學性能,且在多次重復使用后,仍具有較好的庫侖效率。
本發明提供一種復合層及其制備方法和鋰硫電池。所述復合層包括互相纏繞的三氧化二釩納米線和碳納米纖維以及包覆于所述三氧化二釩納米線和碳納米纖維上的聚合物。本發明將三氧化二釩納米線和碳納米纖維進行原位復合,構建了一種集高導電性、強吸附性和高效催化功能于一體的復合層。其中,碳納米纖維能夠提供三維導電傳輸網絡,能夠有效傳輸電子和鋰離子。聚合物能夠對復合層表面進行改性處理,綜合提高復合層的穩定性。復合層能夠充分緩解鋰硫電池中多硫化物的穿梭效應,提高對多硫化物的吸附能力和促進其轉化,最終使得鋰硫電池展現出良好的倍率性能以及循環穩定性。
本發明涉及一種動力鋰離子電池正極材料的制備方法,其具體步驟為:首先配制氧化石墨溶液,然后制備FeF3納米顆粒,再制備非支撐的FeF3/氧化石墨烯薄膜;將得到的非支撐的FeF3/氧化石墨烯薄膜進行光還原,得到動力鋰離子電池正極材料—FeF3/石墨烯薄膜。本發明在有效的解決FeF3材料在電池循環過程中嚴重的極化現象的同時,創新性的利用最新的光還原法還原FeF3/氧化石墨烯,以克服傳統高溫還原法還原FeF3生成Fe以及納米顆粒團聚的缺點,大大的提高了鋰離子電池正極材料的比容量。本發明制備工藝簡單、制備的FeF3/石墨烯薄膜可以直接用作鋰離子電池正極材料,避免另外加入導電添加劑和粘結劑,而且材料具有很好的延展性和靈活的加工性能,適合工業化大規模生產。
中冶有色為您提供最新的江蘇南京有色金屬加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!