本发明涉及一种电池工业材料。一种掺杂改性的 锂二氧化锰电池用电解二氧化锰,包括γ- MnO2,其特征是:还掺有 V2O5、SiO2、 Bi2O3中的任意一种或任意二种以上的混合物, V2O5、SiO2、 Bi2O3中的任意一种或任意二种以上混合时各组分所占重量百 分比为: V2O5 0.3~12.5%,SiO2 0.12~ 10.0%, Bi2O3 0.01~6.0%,所述组分重量百分比含量之和为100%,经 过混合煅烧而成。本发明由于采用的γ- MnO2呈层状结构,通过加入非 金属氧化物 V2O5、SiO2、 Bi2O3调节分析层状结构,便于锂离子更好地插入层状结构中, 从而可以提高二氧化锰电化学活性,降低了电池反应的电化学 极化,明显地提高了电池的放电容量。
本发明公开了一种阻燃冷却型锂离子电池模块,包括多个电池散热单元以及对相邻两个电池散热单元进行隔离的隔热阻燃件,每个电池散热单元均由两个锂离子电池和锂离子电池之间的平板热管构成,所述的平板热管向上延伸端的侧面设置有水冷装置,所述的水冷装置为金属的水冷管、水冷板或带有翅片结构的水冷排,多个水冷装置的出入水口串/并联连接;本发明在锂离子电池正常工作时能将其产生的热量快速导出,防止锂离子电池过热,在单个锂离子电池出现异常发热时,防止热量向其他电池散热单元中的锂离子电池传播,避免热失控连锁反应的发生,通过本发明可增加锂离子电池的使用寿命和安全性,本发明结构紧凑简单,使用性广。
本实用新型属于锂电池组加工技术领域,尤其为一种锂电池组焊接夹具,包括加工台,所述加工台上表面的左侧与底板的下表面固接,所述底板的上表面开设有移动槽a,所述移动槽a的内部设置有推料组件,通过步进电机c旋转带动蜗杆旋转,蜗杆旋转带动蜗轮旋转,蜗轮旋转带动放置板旋转,放置板旋转带动锂电池进行角度调整,当锂电池的一端焊接完毕后,步进电机c带动放置板旋转将锂电池的另一端移动至焊接处进行焊接,蜗杆和蜗轮的自锁特性,使得锂电池可任意停留旋转停留在任意角度,解决了现有装置在对锂电池的另一端进行焊接时,操作太过繁琐,降低锂电池组焊接效率的问题。
本实用新型公开了一种硬碳包覆锂电池负极结构,锂电池本体上端设有正极,锂电池本体下端开设有凹槽,凹槽下方设有电极片,电极片一体浇筑设有钩片,凹槽和钩片套装连接,电极片和锂电池本体下端中间设有导电剂,锂电池本体内部为硬碳包覆,电极片和正极采用磷铜片,锂电池本体外端套装设有隔膜,凹槽和钩片套装连接,连接固定性好,不易脱落,导电性能强,电极片和锂电池本体下端中间设有导电剂,可以使电池导电性能强,电极片和正极采用磷铜片方便导电,导电性能好;本实用新型一种硬碳包覆锂电池负极结构具备了扣合紧密,不易脱落,通电性能好的优点。
本实用新型公开了一种船用锂电推进装置,包括电力推进系统和推进装置,电力推进系统通过电缆与推进装置连接,推进装置包括电机和螺旋桨,电机与螺旋桨机械连接,电力推进系统包括锂电池系统、逆变器、推进控制系统、码头充电桩,锂电池系统包括锂电池组和直流断路器,码头充电桩通过直流断路器与锂电池组,逆变器通过直流断路器与锂电池组,逆变器与推进控制系统电路连接,推进控制系统与电机连接。通过在锂电池系统上还设有对电池进行检测和保护的专用电池管理系统,大大提高了用电的安全性能,同时设置多组锂电池组,供电有保障,而且对推进电机的供电和对其它船用设备的供电能相互切换,在突发情况下有一定的应对能力。
本申请实施例提供一种方形锂电池,包括锂电芯、外壳和绝缘连接结构;锂电芯由至少两个单电芯叠合组成;锂电芯设置于外壳的容纳腔内;绝缘连接结构包括绝缘片和底托片,绝缘片包裹于锂电芯的外侧,底托片与绝缘片的底部连接,底托片沿单电芯长度延伸方向的至少一端形成有第一渗漏口,第一渗漏口对应设置于相邻两单电芯的侧边缘之间形成的间隔空间处,绝缘片的底部形成有第一渗透孔,第一渗漏口与第一渗透孔连通。本申请实施例的方形锂电池,间隔空间在绝缘片内能够聚集、收容较多的气体,在电池静置排气阶段,上述间隔空间中的气体能够快速地、不经遮挡地经第一渗漏口和第一渗透孔从锂电芯的底部排出,极大地促进锂电芯的气泡的排出速度和效率。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的再生方法,具体步骤如下:1)将废旧磷酸铁锂电池电芯放入氯化钠溶液中浸泡2‑4天使其完全放电,取出电芯,拆解得到正极极板;2)将步骤1)得到的正极极板浸入N‑甲基吡咯烷酮中超声处理,随后过滤、烘干得到废旧磷酸铁锂粉末;3)将步骤2)得到的废旧磷酸铁锂粉末与氢氧化锂混合均匀,将所得混合物粉末与硬脂酸乙醇溶液混合球磨,再蒸干乙醇得到流变相混合物;4)将步骤3)所得流变相混合物煅烧得到再生磷酸铁锂粉末。本发明再生方法投料种类少,使用的原料安全、廉价、污染小,工艺流程短、操作简单且能耗少,回收产物纯度高,电化学性能好。
本发明公开了一种利用水热回收退役锂离子电池正极材料的方法,属于锂离子电池回收技术领域。将退役锂离子电池正极材料加入到有机酸和糖类还原剂的混合液中,转移至反应釜中,然后将该反应釜密封,在100℃‑300℃的条件下进行加热,所述糖类还原剂的还原性官能团将退役锂离子电池正极材料的氧化物还原成有价金属离子,得到黑色浑浊液,然后进行离心,除去黑色沉淀后,将上清液采用孔径小于2μm的水系滤膜进行过滤,即得到含有有价金属离子的浸出液。本发明具有回收成本低、操作简单、回收率高和无污染等优点;同时本发明能实现退役锂离子电池正极材料中有价金属元素的循环利用,解决了锂离子电池正极材料中的氧化物向可利用的离子态转变的问题。
本发明提供一种金属锂颗粒均匀分散料浆的制备方法,包括如下步骤:在磁子搅拌下,将丁苯橡胶溶解于非极性溶剂中,磁子搅拌速度为每分钟800转,搅拌时间为2小时;将丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液转入有盖细口瓶中;向丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液加入金属锂颗粒,将细口瓶封口瓶塞盖上,并用封口薄膜密封;将装有金属锂颗粒、丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液的细口瓶置于超声仪中超声半小时,即得金属锂颗粒均匀分散料浆,并转移于氩气保护的手套箱中保存备用。本发明能形成金属锂颗粒均匀分散的悬浮液,且不会发生副反应造成锂损失,方法简单,便于大规模产业化生产。
本发明涉及锂空气电池技术领域,具体公开了一种金属碘化物添加剂及其在锂空气电池中的应用。本发明将金属碘化物添加剂SnI2和/或ZnI2引入锂空气电池的电解液中和/或隔膜上,隔膜上的金属碘化物添加剂会逐渐溶解于电解液中,所述电解液中金属碘化物添加剂的浓度为0.001mol/L至饱和浓度。将SnI2和/或ZnI2引入锂空气电池的电解液中和/或隔膜上能显著降低阴极的极化,加快氧化还原动力学从而提高放电容量;同时还能阻挡氧化还原副产物对锂阳极的侵蚀,达到保护锂阳极的目的,也提升了锂空气电池的循环寿命。
本发明公开了一种氧化锡改性碳布基锂及钠金属负极,包括作为基底的碳布、氧化锡、锂金属或钠金属;其中碳布、氧化锡、锂金属的质量比为1:0.048~0.065:1.2~1.8,碳布、氧化锡、钠金属的质量比为1:0.048~0.065:2.2~3.2;具体为柔性多孔的碳布作为支撑基底,氧化锡附着在碳布的表面,锂或钠金属吸附在氧化锡改性碳布基的表面及孔洞上。本发明还公开了一种氧化锡改性碳布基锂及钠金属负极的制备方法。本发明三维多孔结构的基底可增大电池负极的反应面积,抑制枝晶的产生;孔洞结构,可容纳锂或钠的沉积,减缓锂金属负极或钠金属负极在充放电循环过程中的体积变化;电压分布曲线更平稳,可用于柔性储能器件。
本发明公开了一种新型塑料锂离子电池的制备方法,它是以同一种聚合物作为电极与隔膜的骨架网络,通过在聚合物溶液中溶入适当大小的有机分子,利用溶剂与添加剂分子的相互作用,在正负极极片与隔膜的成膜过程中直接得到具有合适微结构的膜片。将此法所制极片与隔膜复合后,注入适量的电解质溶液,即成为干态塑料锂离子电池薄膜。根据应用要求,可将锂离子电池薄膜裁剪加工成不同形状或尺寸的锂离子电池。
本发明公开了一种提高锂离子电池正极材料可逆比容量的方法,所述锂离子电池正极材料为常规加锂煅烧工艺获得的钴酸锂、钴镍锰酸锂或锰酸锂锂离子电池正极材料,包括以下步骤:将钴酸锂、钴镍锰酸锂、锰酸锂锂离子电池正极材料放置于常压气氛炉内,将常压气氛炉内温度升温至在100-300℃,充入惰性气体驱除尽气氛炉内氧气后充入还原性气体,持续时间为30-180分钟。本发明通过对常规加锂煅烧工艺获得的钴酸锂、钴镍锰酸锂或锰酸锂正极材料进行还原处理,提高了正极材料的可逆比容量。本发明工艺简单、成本低廉、性能提升明显可靠,值得推广应用。
本实用新型涉及一种完全断电锂电池保护板,包括电池组、拨码开关、可控开关电路和锂电池保护芯片,拨码开关的一个接线端与电池组的一个接线端电连接,拨码开关的另一个接线端与可控开关电路的一个接线端电连接,可控开关电路的另一个接线端与锂电池保护芯片的一个接线端电连接,锂电池保护芯片的另一个接线端与电池组的另一个接线端电连接;锂电池保护芯片的信号输出端与可控开关电路的信号输入端电连接。有益效果为:在长期不使用时可以通过拨码开关完全断电;在锂电池保护芯片判断应该切断供电时,锂电池保护芯片向可控开关电路发送信号,可控开关电路断开,使得锂电池保护芯片主动切断耗电;两种断电方式结合运用,灵活性好,避免电池组损坏。
本发明属于锂二次电池技术领域,更具体地,涉及一种基于二维结构设计的锂二次电池阻燃电解液及应用。该电解液含有锂盐和亲锂盐的第一相溶剂,阻燃添加剂和疏锂盐亲阻燃添加剂的第二相溶剂,所述第二相溶剂用于引入阻燃添加剂,并用于抑制锂二次电池中的电解液在负极表面的还原分解。本发明通过亲锂盐疏阻燃剂和疏锂盐亲阻燃剂的二维电解液设计方法,通过第二相溶剂引入阻燃添加剂,同时保持了电解液中锂盐的溶剂化结构,保证了电解液的安全性、快锂离子传输能力和稳定的电极/电解质界面,能够保持锂离子电池在高库伦效率下安全稳定运行。
本发明提供了一种超长氟化锂纳米纤维及其制备方法与应用,超长氟化锂纳米纤维包括若干条纳米纤维,所述纳米纤维的结构为直线型、锯齿型和分支型中的至少一种,所述纳米纤维的直径在0.3μm至1μm范围内,长度在0.5㎜至1㎜范围内。本发明制备的超长氟化锂纳米纤维作为锂金属电池中间层时,可以提高锂金属电解液界面的氟化锂含量,形成具有高锂离子吸附能和大迁移势垒的锂‑氟化锂界面,使锂金属均匀致密的沉积溶解,避免枝晶的形成,大幅提升锂金属电池的循环寿命、倍率性能和安全性。
本发明涉及一种机械加压提高磷酸铁锂压实密度的方法,包括01、将用于制备磷酸铁锂的原材料均匀混合,通过干燥得到前驱体材料;02、将前驱体材料在保护气氛中煅烧,得到磷酸铁锂;03、将磷酸铁锂放入压片机中,采用分段保压方式压实,进行颗粒粉碎,得到高压实密度磷酸铁锂。本发明的有益效果是:通过机械加压的方法,改变磷酸铁锂的空间分布,以提高磷酸铁锂的压实密度,进而提高磷酸铁锂的体积能量密度,所采用的方法无特殊步骤,生产工艺简单易操作,批次一次性好,可大规模制备。
本发明涉及一种基于动态阻抗的锂电池建模方法。在于建立锂电池二阶RC等效模型,包括:理想受控电压源,表示电池的开路电压;欧姆内阻,表示在接通充放电电流瞬间引起的跳变电压;极化电阻;极化电容;所述极化电阻、极化电容构成RC网络模拟实际中锂电池的极化反应;补偿极化电阻;补偿极化电容;所述补偿极化电阻、补偿极化电容构成RC网络模拟实际中锂电池极化反应的补偿;所述理想受控电压源、欧姆内阻、极化电阻、极化电容、补偿极化电阻、补偿极化电容的参数值均随锂电池SOC变化。本建模方法从二阶RC等效电路模型出发,认为锂电池等效模型中的阻抗随锂电池实时的SOC动态变化,可模拟出锂电池的端电压变化特性,便于在微电网的仿真分析中运用,动态阻抗思想提高了电池模型的准确性。
本发明属于二次电池相关技术领域,其公开了一种含有氟代添加剂的电解液及其制备方法与锂二次电池,该电解液包括有机溶剂、锂盐及氟代添加剂,所述氟代添加剂包括式一、式二及式三所示结构添加剂中的至少两种。所述电解液的氟代添加剂能够吸附过渡金属离子,同时在电极表面形成界面膜,稳定的界面膜能够抑制电解液在电极材料表面的氧化还原分解,减少过渡金属离子从正极溶出,保护电极材料的结构稳定性,提高电解液与正极的兼容性。同时,该电解液有利于抑制锂枝晶生长,提高负极与电解液界面的稳定性,降低界面阻抗。此外,将该电解液应用于锂二次电池,可以将电池的工作电压提高到4.3V以上,工作的温度范围可以拓宽到‑40‑80℃。
本发明属于锂离子电池正极材料制备领域,更具体地,涉及一种锂离子电池有机正极材料、其制备方法和应用。其为以芘或芘的衍生物为共聚单体共聚形成的聚合物;该有机正极材料以芘的共轭芳香稠环为电化学氧化还原位点,基于该共轭芳香稠环的负离子嵌入机理,提高氧化还原电极电势,提升锂离子电池输出电压,从而提高正极材料的能量密度。利用本发明所提供的材料制成的锂离子电池具有较高的能量密度,良好的循环稳定性和倍率性能,有望用于下一代高能量密度、环境友好、可持续的储能电池中。
本发明公开了一种锂离子电池超声脉冲监测装置,属于锂电池状态监测领域。本发明装置包括超声波换能片、第一电阻、第二电阻、第一肖特基二极管、第二肖特基二极管、第三肖特基二极管、二极管、二极管组、电感、NMOS管和PMOS管;将方波信号输入NMOS管的栅极,NMOS源极输入负高压,漏极输出负高压驱动超声波换能片产生参数可调的超声波;同时互补方波信号输入PMOS管的栅极,PMOS的漏极经过二极管组整形输出到NMOS管的漏极控制关断所述NMOS管,提高超声波信号波形的整形度,本发明装置产生的超声波信号可与锂离子电池组获得最佳匹配,在使用超声波进行锂离子电池内部异常状态监测时能够获得最多的信息与最优的信噪比。
本申请涉及一种NASICON型锂离子固态电解质的制备方法,其包括如下步骤:按照设计的化学计量比,称取锂源、铝源、磷源和二氧化钛,搅拌混合,反应后获得电解质前驱体;将所述电解质前驱体烘干后煅烧,得到电解质粉体;将所述电解质粉体依次进行球磨和压片处理,获得电解质压片;将所述电解质压片升温至1000℃~1100℃,并保温烧结1h~3h,完成第一阶段烧结;将所述电解质压片降温至600℃~900℃,并保温烧结6h~8h,完成第二阶段烧结,得到NASICON型锂离子固态电解质。本申请制备的固态电解质具有较高的致密度、结晶度和电导率,从而可以降低界面电阻。
本发明公开了一种适应于全海深范围内承压的锂离子电池的批量筛选方法,将批量化生产的锂离子电池单体通过压力筒模拟测试,以电池的电压差及形貌变化为判定主要依据进行筛选;通过本发明的耐压筛选方法,可以快速、简单地对批量化的锂离子电池是否具备在全海深压力范围内安全运行的能力进行快速评估,为万米承压的深海潜器在在0~11000米海水下压力范围内的安全运行提供安全、可靠的能源动力保障。
本发明涉及电动汽车的锂离子动力电池技术领域,提供了一种锂离子动力电池组的故障诊断及失效处理系统,包括电压/温度采集模块、底层MCU、总电压测量模块以及主控器。还提供一种锂离子动力电池组的故障诊断及失效处理方法,包括S1‑S3三个步骤。本发明将动力电池组的故障根据其严重程度分为三个等级,根据采集到的电池组电压、温度等信号的取值范围判断其属于哪一级故障,对每一级不同的故障采用不同的处理措施,从而实现对动力电池组的失效处理。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种碳包覆的锂离子电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将正极材料Li1.8Mn0.8Co0.2O2.8与碳源置于乙醇和水的混合物中进行球磨;2)球磨后的混合物经干燥、研磨后,在一定热处理温度下保温,冷却后得到碳包覆的锂离子电池正极材料。本发明的有益效果在于:本制备方法工艺简单,合成温度低,成本低,在提高Li1.8Mn0.8Co0.2O2.8材料的倍率性能方面具有显著效果。
一种安全防爆型空气能锂电池强光LED多用头灯,包括前盖主外壳以及后盖底壳,其内装有强光LED头灯,其特征在于:前盖主外壳包括一带有4个副灯定位孔的高效强光聚焦透镜,用以容置一强光型节能环保大功率LED光源于其中,所述LED光源发射的光束从透镜通孔端射出,所述LED光源通过铝合金散热驱动综合体电路板和锂电池实现供电连接,所述的带有4个副灯定位孔的透镜装配有4支φ5发光二极管LED,前盖和后盖匹配通过超声波熔接机封装,将上述LED光源,驱动电路板以及锂电池容置其中,后盖底壳装有双层弹力松紧带头贴板,可以方便舒适地佩戴在人体头部,实现发光照亮。本发明具有体积小重量轻,照明时间长,安全防爆,节能环保,方便舒适,发光效率高,使用寿命长等优点。
本发明公开了一种具有自支撑能力的柔性锂离子电池电极片及制备方法。电极片包括基体、活性物和导电剂,基体为纳米纤维或多枝晶类纤维,纤维体直径为纳米级或者亚微米级;活性物及导电剂分散在基体中,基体在电极片中起柔性支撑作用;活性物为现有的锂离子电池正极材料、负极材料。该电极片制备方法使用具有较高的化学稳定性和较好的机械强度的纳米纤维作为基体支撑物,活性成分及导电剂成分均匀地分布在纳米纤维形成的支撑网中。该方法制备的电极片具有极好的柔韧性和较高的机械强度,可适应工业化应用的各种条件。制备方法相比传统锂电池极片具有低消耗、溶剂易回收、毒副作用小的特点。制备过程快速,易实现规模化生产。
本发明涉及一种电池盖组,尤其是一种扣式锂亚硫酰氯电池盖组, 所述盖组上表面上设置有一个方形凹槽。对比现有技术,本发明的有益特点如下:1)该扣式锂亚硫酰氯电池盖组,焊接负极引出端子时不需要用到定位模具,操作更为简单快捷;2)该扣式锂亚硫酰氯电池盖组,能直接将负极引出端子限位在方形凹槽内,点焊时不会出现偏移等问题。
本实用新型提供了一种锂离子电池卷料极片保护装置,属于锂电池生产辅助设备技术领域。该卷料极片保护装置包括底座卡盘、中心卷轴和筒罩卡盘。底座卡盘上具有环形装配凹槽和第一定位通孔。中心卷轴的两端具有第一销孔和第二销孔。筒罩卡盘包括盘体和环形罩体,环形罩体与盘体同轴且与盘体一体连接,盘体的中部具有第二定位通孔。底座卡盘、中心卷轴和筒罩卡盘均为聚丙烯制件。采用该卷料极片保护装置能够实现对转运过程中的卷料极片进行稳定有效的隔离保护的同时,装配操作简单且能够循环实用,有效降低锂离子电池的加工制造成本。
本实用新型涉及锂电池领域,具体涉及一种远程控制的锂电池组充放电系统,包括依次连接的锂电池组、双向DC‑DC变换模块、直流稳压电源和辅助电源;还包括接入双向DC‑DC变换模块两端的电压电流采样模块,以及分别与双向DC‑DC变换模块、电流电压采样模块连接的系统控制模块。该充放电系统结构简单,设备稳定可控,成本低,MSP430F6638单片机与FPGA功耗低效率高,且能通过CH340蓝牙模块实现三种模式的转换,并在FPGA显示屏上实时显示电压、电流等系统运行情况。
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