本發明涉及一種制備磷酸釩鋰正極材料的方法,采用熔融法制備磷酸釩鋰正極材料,將原料釩源、磷源、鋰源按比例研磨混合熔融;自然冷卻到室溫后取出反應產物并加入碳源研磨均勻;將產物300-400℃條件下煅燒3-5h,得到預處理材料后在700-850℃條件下煅燒6-10h得到磷酸釩鋰正極材料。本發明直接采用五氧化二釩或釩酸胺作為原料,避免了三價釩被氧化;合成方法簡單,時間短,成本低,具有工業化應用前景。
本發明涉及一種齒科鑄造用二硅酸鋰微晶玻璃及其制備方法,屬于微晶玻璃領域。一種齒科鑄造用二硅酸鋰微晶玻璃,其特征在于:所述微晶玻璃按質量百分比,由下述組分組成:SiO260~75%, Al2O30.5~7%, P2O50.5~7%, Li2O?8~20%, B2O30~4%,Cs2O?2.9~20%;穩定劑和添加劑組分,其中,SiO2/(Cs2O+Li2O)摩爾比為1.9~2.9,Cs2O/Li2O的摩爾比為0.02~0.2。本發明的創新性在于通過氧化銫對玻璃網絡結構進行增強,獲得氧化銫增強的二硅酸鋰微晶玻璃產品。
本發明公開了一種鋰離子電池用電解液及其應用,電解液的溶質為含硼鋰鹽中的一種或者二種以上,溶劑為醋酸酯類化合物中的一種或者二種以上,電解液含有添加劑為一種或者二種以上成膜添加劑;這種低溫電解液在?40℃下具有較高的電導率、以及較低的電荷轉移阻抗和SEI膜阻抗,可以減小鋰離子電池的極化,提高其在低溫下的容量性能和倍率性能。
本發明涉及一種有機體系鋰醌液流電池,正極為碳材料電極,負極為沉積型鋰電極,電解液儲液罐內裝填有電解液;正極電解液為醌類與雙三氟磺酰亞胺鋰(LiTFSI)的混合溶液,負極電解液為LiTFSI溶液,以上溶液均采用有機溶劑。該類液流電池具有電化學活性高、能量密度高、裝配工藝簡單的特點。
本發明公開了一種用于降低鋰離子電池自放電的電解液,并將其用于以Li3V2(PO4)3作為正極材料的鋰離子電池。電解液組成包括:添加劑為LiBOB,溶劑為碳酸丙烯酯和碳酸二乙酯混合(體積比1:1),鋰鹽為LiPF6,濃度為1mol/L;這種電解液有效的降低了Li3V2(PO4)3鋰離子電池自放電,顯著的提高了其能量儲存性能。
本實用新型公開一種鋰電池殼體檢測治具,包括:殼體外部限位套筒、設置于殼體外部限位套筒內部的殼體內部限位件以及設置于殼體外部限位套筒上的第一定位螺栓和第二定位螺栓,鋰電池殼體檢測治具可以預先固定在檢測臺上,檢測時將鋰電池的殼體套在殼體內部限位件與殼體外部限位套筒之間,利用殼體內部限位件的第一限位柱和第二限位柱對鋰電池殼體的兩側端面進行定位,調整第一定位螺栓和第二定位螺栓的旋入第一螺紋孔和第二螺紋孔的長度,使得第一定位螺栓和第二定位螺栓壓住鋰電池殼體的表面,實現對鋰電池殼體位置的擺正,可快速對鋰電池殼體迅速進行固定、定位及對點,顯著節省檢測時間。
本發明提供一種表面包覆的鋰離子電池正極材料及其制備方法,該鋰離子電池正極材料由表面包覆層和正極活性物質組成。通過將鋰前驅體、過渡金屬前驅體與鋰離子電池正極活性物質材料混合,使前驅體材料均勻分布于正極活性物質表面,然后通過高溫煅燒,得到包覆后的鋰離子電池正極材料,本發明過程簡單,各種參數易于控制,所使用包覆原材料價格低廉,通過包覆有效提高了材料的循環穩定性和倍率性能。
本申請提供了一種富鋰錳基正極材料前驅體的制備方法,至少包括以下步驟:(a)獲取包含鎳源、鈷源、錳源和水的原料混合溶液,而后加入絡合劑,得到混合物;(b)將所述混合物置于密閉反應容器中,140~180℃下反應8h~24h,經分離,干燥,得到所述富鋰錳基正極材料前驅體。該制備方法簡單,易于操作,制備的富鋰錳基正極材料球形前驅體形貌有兩種形貌,分別為球形和梭形,顆粒大小均一,呈球形分布,為富鋰錳基正極材料的制備提供良好的基礎,在鋰離子電池中具有很好的應用前景。
本發明公開了一種不燃型鋰離子電池電解液,采用有機溶劑、鋰鹽及負極成膜添加劑組成,其中,所述有機溶劑為三氟代碳酸丙烯酯和碳酸酯組成的混合溶劑,所述負極成膜添加劑為氟代碳酸乙烯酯,所述電解質鋰鹽為六氟磷酸鋰。本發明的優點在于:通過控制有機溶劑中三氟代碳酸丙烯酯的含量,可以提高電解液的抗燃性;通過點燃實驗我們發現當有機溶劑中三氟代碳酸丙烯酯占40~75體積%時,電解液無法用明火點燃;同時使用本發明電解液制備的鋰離子電池經測試具有良好的循環?比容量、高倍率及功率特性,對發展高安全性的高比能動力電池有著重要的作用。
本發明涉及一種金屬鋰二次電池的負極,包括作為負極的金屬鋰片,于金屬鋰片的一側表面設有改性石墨烯層??梢杂行б种平饘黉囍?,利用本發明的復合層的金屬鋰二次電池,具有更好的循環性能以及庫侖效率。
本發明涉及一種石墨烯-納米金屬氧化物復合材料在鋰硫電池中應用,所述石墨烯-納米金屬氧化物復合材料作為鋰硫電池的正極材料用于鋰硫電池中。石墨烯-納米金屬氧化物復合材料中納米金屬氧化物與石墨烯的質量比0.1-5:0.01-0.3。本發明采用還原氧化石墨烯作為鋰硫電池正極材料有利于提高電極的導電性。并且石墨烯這種二維結構有利于多硫化鋰的固定;納米金屬氧化物具有大的比表面積和強的吸附性能,能阻礙生成的多硫化物溶解在電解液中;摻雜納米粒子有利于降低石墨烯片層之間嚴重的再堆疊,具有更多的褶皺和更大的層間距。
本發明涉及取代度測試技術領域,尤其涉及一種羧甲基纖維素鋰取代度測試方法。包括以下步驟:(1)用溶劑洗滌羧甲基纖維素鋰樣品,將洗滌后的樣品干燥稱重,記錄樣品重量;(2)將步驟(1)中干燥后的樣品制備成氧化鋰,將氧化鋰加水溶解得到氫氧化鋰溶液,記錄體積;(3)測定步驟(2)中氫氧化鋰溶液中鋰離子濃度,依據上述測得的樣品重量、體積和鋰離子濃度計算每克羧甲基纖維素鋰所含鋰的毫摩爾數;(4)依據步驟(3)中測得的每克羧甲基纖維素鋰所含鋰的毫摩爾數計算羧甲基纖維素鋰取代度。本發明所述羧甲基纖維素鋰取代度測試方法,可以簡便、準確測試羧甲基纖維素鋰的取代度。
本發明涉及金屬鋰的制備方法。高純度金屬鋰的生產方法,分為合成反應和還原反應兩步,第一步合成反應:將原料碳酸鋰與石灰或氫氧化鋁混合,投入合成反應釜內溫度650-850℃下焙燒,脫除二氧化碳和水份后制得燒成中間產物,然后過篩備用;第二步還原反應:在合成反應制得的中間產物中加入硅鐵或鋁粉作還原劑,混合后壓制成球狀或柱狀,然后在真空、高溫條件下進行還原反應,制得金屬鋰。本發明生產方法簡化了合成反應的流程,有效地提高生產效率,大幅度提高了產品純度,而且不產生任何廢棄物,副產品為含鋰化合物,可直接用于電解鋁工業,所需原料均可在國內解決。
本發明涉及原位摻雜具有催化活性組分的碳材料在鋰-空氣電池中的應用,所述原位摻雜具有催化活性組分的碳材料用作鋰-空氣電池中的電極材料,催化活性組分原位摻雜于碳材料中,催化活性組分在碳材料中所占質量分數為1-80%。催化活性組分在碳材料制備過程中原位摻雜,其含量可控,使活性組分在所制備的碳材料中均勻分散,大幅度提高了碳材料表面催化活性組分的分散性及覆蓋度,并使催化組分在充放電過程中的利用率得以提高,降低充放電極化電位,提高鋰空氣電池能量效率。
本實用新型涉及電源技術領域,提供一種基于鈦酸鋰電池的24V直流懸掛固定式供電電源,包括:殼體、設置在殼體內的鈦酸鋰電池組和電氣組件;所述電氣組件,包括:熔斷器、繼電器、分流器、通訊接口、控制板和輸出單元;所述鈦酸鋰電池組與控制板連接;所述控制板分別與分流器、繼電器、通訊接口、輸出單元連接;所述鈦酸鋰電池組的正極與繼電器連接,所述繼電器與熔斷器連接,所述熔斷器與輸出單元連接;所述鈦酸鋰電池組的負極與分流器連接,所述分流器與輸出單元連接;所述通訊接口和輸出單元從殼體中伸出。本實用新型能夠提高電源的安全性,并拓寬電源的溫度使用范圍。
本申請公開了一種鋰/氟化碳電池及其電解液與使用方法,屬于鋰/氟化碳一次電池領域。鋰/氟化碳電池用電解液包括鋰鹽和有機溶劑,還包括環狀磷酸酯添加劑,且所述有機溶劑中包含有氟代溶劑。電解液中產生的自由基和可以有效的降低電池高溫擱置時電解液分解產生的氫自由基的含量,降低電極/電解液反應速度,從而可大幅改善Li/CFx電池高溫擱置性能。本申請提供的Li/CFx電池在預充電后,在60℃下擱置一周容量保持率可達99.8%,在60℃下擱置一月容量保持率可達84.7%。
循環溴化鋰熱泵,屬于環保供熱領域,為了解決溴化鋰熱泵對于需加熱介質充分加熱的問題,包括燃燒器、蒸發器、制冷劑泵、溶液泵、低溫換熱器、凝水換熱器、高溫換熱器、高壓發生器、冷凝器、低壓發生器;蒸發器的底部出口通過管路連接溶液泵,溶液泵的出口連通溶液管路,溶液管路經過低溫換熱器、凝水換熱器、高溫換熱器后通入高壓發生器,所述溶液管路作為各換熱器的低溫側;低溫換熱器的高溫側的熱入口通過管路連通低壓發生器的出口,低溫換熱器的高溫側的冷出口通過管路連通蒸發器的一個入口,效果是使得溴化鋰溶液逐級加熱,并提供介質較高的熱量以吸收,從而提高了溴化鋰熱泵的熱量使用。
一種提高微生物燃料電池浸取鈷酸鋰中Co(III)的方法,微生物燃料電池的陰極和陽極電極均為石墨材料;陽極室裝有電化學活性微生物以及陽極液;陰極室裝有陰極液和鈷酸鋰顆粒;陽極室接種污水處理廠的澄清池污泥作為電化學活性微生物;陰極液為含有少量CuCl2的無機酸溶液。與不加CuCl2的對照相比,催化劑Cu(II)的加入不僅提高鈷酸鋰中Co(III)的浸取,而且增加無機酸的有效利用率。Cu(II)經過間歇使用后可沉積在電極表面,實現與Co(II)的分離。本發明過程清潔高效、副產電能、方法簡單、成本低,對于處理廢舊鋰離子電池并浸出其中的鈷金屬具有很好的應用前景。
本發明提供一種鋰硫電池制袋疊片方法及裝置,鋰硫電池制袋疊片方法包括以下步驟:將鋰帶壓接極耳后,上下面覆蓋隔膜,并進行隔膜封焊制成包裹有鋰帶的袋體,將包裹有鋰帶的袋體進行疊片、裁切后得到折疊電芯。本發明還公開了一種鋰硫電池制袋疊片裝置,該裝置包括極耳冷軋單元、隔膜焊接單元、折疊單元和裁切單元,能實現機器的快速制袋和快速疊片。本發明鋰硫電池制袋疊片方法及裝置適用于鋰電池,尤其適用于鋰硫電池。本發明鋰硫電池制袋疊片方法省去了鋰帶模切極片工序,并且使鋰片自動疊片成為了可能。
本發明公開了一種應用于鋰硫電池隔層的樹脂基納米碳纖維膜及其制備方法,和一種應用于鋰硫電池隔層的樹脂基納米碳纖維膜。所述制備方法包括:前驅體液的制備步驟:將樹脂、助紡劑和介孔造孔劑溶于溶劑中,之后進行攪拌,得到紡絲液;靜電紡絲步驟:將所述紡絲液進行靜電紡絲,之后進行干燥,得到樹脂纖維膜;煅燒及刻蝕制備步驟:將所述樹脂纖維膜進行預氧化,之后進行煅燒,接著進行刻蝕、水洗、干燥,即得。所述應用于鋰硫電池隔層的樹脂基納米碳纖維膜為采用上述應用于鋰硫電池隔層的樹脂基納米碳纖維膜的制備方法制備而得。本發明通過微介孔復合的孔結構能夠更好的發揮出兩種孔在隔層材料中的功效并有效提升鋰硫電池的性能。
一種基于硫化鋰正極的高能量、高安全性全固態二次電池及其制備方法,屬于新能源技術領域。全固態鋰二次電池由硫化鋰和MXene或碳的復合正極、硅和MXene或碳的復合負極、固態聚合物電解質組成。通過化學鋰化、溶液負載或者涂覆的方法制備正、負極電極材料,聚1,3?二氧戊環和雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰的復合物作為固態聚合物電解質,并將固態聚合物電解質置于正、負極之間組成扣式或軟包全電池。本發明制備的全固態鋰二次電池能量密度為500?800Wh kg?1,新型鋰二次電池完全能夠完全避免使用金屬鋰負極或含氧正極以及有機可燃電解液導致的安全風險,且在機械濫用、電濫用、熱濫用條件下具有優異的安全性;另外,制備過程簡便易行、環境友好,利于規?;瘧?。
本發明涉及鋰離子電池生產技術領域,提供一種用于鋰離子電池注液的轉運裝置,包括:機架與夾持機構;機架上設有升降驅動機構,夾持機構與升降驅動機構的升降端連接,夾持機構上設有多個夾持位,夾持位用于與鋰離子電池可分離式連接;上料機構沿機架的高度方向位于夾持機構的上側,注液機傳送帶沿機架的高度方向位于夾持機構的下側,即夾持機構位于上料機構與注液機傳送帶之間;升降驅動機構用于驅動夾持機構朝向靠近上料機構的一側或朝向靠近注液機傳送帶的一側移動,夾持機構用于將上料機構上的鋰離子電池轉運至注液機傳送帶上的托盤;本發明通過可升降的夾持機構對鋰離子電池進行轉運,降低了鋰離子電池的跌落損傷風險。
本發明涉及鋰電池技術領域,提供了一種圓柱鋼殼鋰電池密封檢測裝置及方法,圓柱鋼殼鋰電池密封檢測裝置包括真空箱和安裝盒;安裝盒設置于所述真空箱內,所述安裝盒沿高度方向形成有與圓柱鋼殼鋰電池相適配的安裝腔;所述安裝腔的底部形成有容納槽,用于放置pH試紙,所述安裝腔的側壁環設有支撐部,所述圓柱鋼殼鋰電池頂部的蓋板適于架設于所述支撐部且朝向所述容納槽。本發明可以實現對圓柱鋼殼鋰電池密封性能的快速精準檢測,具有結構簡單和操作便捷等特點。
本發明提出一種鋰電池低溫啟動系統,用于給鋰電池提供熱量;包括水電解裝置、氫氣儲罐、氧氣儲罐、催化燃燒裝置和換熱裝置;所述水電解裝置包括陽極區和陰極區,所述陽極區連接所述氧氣儲罐,所述陰極區連接所述氫氣儲罐,所述氧氣儲罐和氫氣儲罐均連接所述催化燃燒裝置,所述催化燃燒裝置通過熱傳導介質連接所述換熱裝置。本發明還提出裝載所述的鋰電池低溫啟動系統的電動汽車以及一種鋰電池低溫啟動方法。本發明提出的鋰電池低溫啟動系統,可以實現超低溫啟動,可以在零下100℃啟動;不會額外損失鋰電池的能量,可以回收制動能量運用于水電解制氫。
本發明公開了一種鋰硫電池負極。該負極為軋制的鋰硼合金薄帶,并用濺射或蒸鍍的方法在合金薄帶兩側表面制備了一層無機固體電解質薄膜層。鋰硼合金具有兩相結構,其中鋰硼化合物相呈纖維網狀結構分散在合金體相中,且在電化學循環過程中該鋰硼化合物相能夠穩定存在,為合金中自由的活性鋰提供傳質通道,制備有無機固體電解質薄膜的鋰硼合金作為電池的負極,在電池充放電循環過程中,自由的金屬鋰將通過合金體相中的骨架結構透過具有鋰離子傳導功能的無機固體電解質薄膜在界面發生電化學反應,依附在骨架結構上的無機固體薄膜不會由于金屬鋰的溶解或再沉積而脫離合金骨架結構,從而使得電池的循環壽命增長。
本發明涉及一種碳納米管薄層與銅片或鋁片組合而成復合集電體的制備方法以及該復合集電體在鋰離子液流電池中的應用。將碳納米管進行功能化使其帶有羧基或者氨基,采用陰陽離子相互作用層層自組裝的方法沉積在銅片或鋁片上,然后壓實,在還原性氣氛下經過高溫處理得到復合集電體。用此復合集電體、離子隔膜、正、負極活性材料在含有鋰離子的有機溶劑中形成的半固體流動漿料組裝成一類新穎的鋰離子液流電池。該復合集電體相對于單獨的銅片或鋁片集電體具有電子傳導性能佳、內阻小的優勢。相對于傳統的鋰離子電池、液流電池,該類鋰離子液流電池具有電極材料更換方便、比能量高的優點,這類電池在動力和儲能電池領域有巨大應用前景。
一種鋰云母玻璃陶瓷的制備方法,首先將廢玻璃分選、清洗、粉碎過篩成110目~300目粒度的玻璃粉;按重量百分比在玻璃粉中加入5~40%的硅酸鹽晶體和3~15%的氟化鋰粉末,在攪拌機中充分混合均勻;向上述混合粉末中加入粘結劑,充分混合均勻后模壓成型得到素坯;將素坯送入加熱爐中在常壓下加熱,通過燒結反應析晶,得到鋰云母玻璃陶瓷產品。本發明具有環保、能耗低,產品附加值高,生產工藝簡單,設備投資省等優點,是一項簡單、經濟和環境友好型的鋰云母玻璃陶瓷生產工藝。
本發明涉及分級孔結構多孔碳材料在鋰-空氣電池中的應用,其特征是碳材料具有相互貫通的分級孔結構分布,即具有適合放電產物沉積的中孔及適合氧、電解液傳輸的大孔結構。將該碳材料用作鋰-空氣電池電極材料,可最大限度地提高碳材料在充放電過程中的空間利用率,有效提高電池的放電比容量、電壓平臺及倍率放電能力,進而提高鋰-空氣電池的能量密度及功率密度。本發明的優點是:制備工藝簡單,材料來源廣泛,分級孔碳材料孔結構可調控且調控方式多樣,可易于同時實現金屬/金屬氧化物的摻雜。
飽和烴類脫氫用鉑、錫、鋰、硫催化劑是由鉑、錫、 鋰、硫/r-三氧化二鋁組成。本發明采用高溫成膠 法制成的雙孔分布大孔r-Al2O3為載體;鉑、錫絡合 物以乙醇水溶液為溶劑,鉑、錫、鋰共浸的制備方法; 在焙燒以后用硫化物進行濕法預硫化方法引入硫組 份;以及還原過程中控制水份等技術,制備出了高效 脫氫催化劑。與目前工業上采用的同類型催化劑相 比具有更好的穩定性。因此可以通過提高單程轉化 率獲得良好的經濟效益。
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