本实用新型公开了一种通信基站用智慧锂离子蓄电池,包括锂离子蓄电池和监控装置,所述的锂离子蓄电池和监控装置一体式设置;所述的监控装置包括GPS模块和GPRS模块;所述GPRS模块和锂离子蓄电池连接,用于采集锂离子蓄电池的电压、电流、内阻、容量、温度、告警与故障等信息;所述的锂离子蓄电池通过电源线和GPS模块及GPRS模块连接,用于对GPS模块及GPRS模块供电。本实用新型的通信基站用智慧锂离子蓄电池将监控装置和锂离子蓄电池设计为一体,监控装置不需要配置电源,节约制造成本;实时的监控锂离子电池的位置、工作的关键参数信息和运行状态、对通信基站的锂离子蓄电池进行无人化管理,降低蓄电池的管理成本。
本发明公开了一种兼顾高温与倍率性能软包装锂离子电池,所述锂离子电池包含:正极极片、负极极片、隔膜、电解液和外包装结构;所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐为六氟磷酸锂,有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯和碳酸丙烯酯,添加剂由碳酸亚乙烯酯、1,4‑丁烷磺酸内酯和硫酸亚乙酯混合而成,本发明还公开了该锂离子电池的制备方法。本发明通过正极、负极极片、电解液的成分及含量的控制,能够保持倍率型电解液的原有特性,又满足软包装锂离子电池高倍率放电,可以满足高温60℃、7天的储存不胀气,软包锂离子电池的厚度变化率≤0.6%;可以倍率循环300次以上,满足高倍率锂电池的市场要求。
本发明涉及锂电池铝箔加工技术领域,具体的说是一种锂电池用铝箔收卷设备,包括底架、车架、第一滚筒和第四滚筒,第一电机、第二电机和第三电机为收卷工作提供了足够的动力支撑,在第三滚筒外套设有传送带,转动的第三滚筒带动传送带转动,转动的传送带带动传送带上的锂电池用铝箔向前滑动,能够让锂电池铝箔不平整需要整理的位置,提前整理,保证了锂电池用铝箔的平整性,节省了整个收卷工作的时间,提高了效率。在第一滚筒和第三滚筒之间设有四个第二滚筒,滑动的锂电池用铝箔向前进入上下两两一组的第二滚筒之间,穿过上下两两一组的第二滚筒之间,对锂电池用铝箔再次进行整理,也可以使锂电池用铝箔的收卷沿一定的轨迹。
本发明涉及一种聚砜树脂基锂离子吸附筛膜的制备方法,属于锂吸附剂材料技术领域。本发明以硝酸锰、氢氧化锂和过氧化氢为原料,通过水热法,制备聚砜树脂基锂离子吸附筛膜的前驱体锂锰氧化物,水热法的以水为溶剂,高温高压的条件下进行的化学反应,就在水中的溶解度而言,锂锰氧化物的溶解度小于其氢氧化物的溶解度,所以锂锰氧化物会析出,通过水热法制备锂锰氧化物,极大地降低了在高温烧结转化成氧化物中发生硬团聚现象,并且制备的锂锰氧化物具有结构稳定、物相较纯、粒度均匀等优点,而且流程简单,产品不含杂质,可以有效降低锂离子筛的生产成本,提高聚砜树脂基锂离子吸附筛膜对锂离子的吸附性能。
本发明公开了一种软包装锂离子电池用低温电解液,该电解液由电解质锂盐、有机溶剂、添加剂组成,所述添加剂为醚类化合物和N,N‑二甲基甲酰胺,各组分的质量百分比如下:电解质锂盐10%‑15%;有机溶剂80%‑85%;醚类化合物占电解质锂盐与有机溶剂总质量的1%‑5%;N,N‑二甲基甲酰胺占电解质锂盐与有机溶剂总质量的1%‑3%。本发明的电解质锂盐以六氟磷酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂三种电解质锂盐合理配比(5:1:1)而成,不仅可以解决使用单一六氟磷酸锂高温分解,热稳定性差的问题,并通过在电解液中加入添加剂N,N‑二甲基甲酰胺以及醚类化合物,可以使锂电池充放电过程中形成良好的SEI膜,首次效率高,且具有优良的耐低温性能和循环性能。
本发明公开了一种新能源汽车用锂电池,包括:锂电芯,其由多个单电芯组合而成,所述锂电芯由膈膜板分隔开来,所述锂电芯的上部设有电芯极耳;绝缘外壳,其为电池的外部防护层,用于保护内部锂电芯及电芯连接部件;盖板,其上端分别设有正极极耳焊盘和负极极耳焊盘,所述盖板设置于绝缘外壳的上端,密封板,其设置于绝缘外壳的内腔上部,本发明通过绝缘外壳通过热压方式将锂电芯的内部空间密封、锂电芯由膈膜板分隔开来和密封板设置于绝缘外壳的内腔上部,提高了对锂电芯的保护能力;在密封板完成安装的同时,也完成了正极极耳焊盘与电芯正极耳的连接,其连接方式简单,提高了电池制作时的生产效率。
本发明公开了一种防水散热型锂电池组,包括锂电芯固定座,所述锂电芯固定座的上端通过螺栓固定连接有上盖,所述上盖上设有电能输出线,所述锂电芯固定座内均匀分布有锂电芯放置孔,所述锂电芯放置孔内填充有锂电芯,所述锂电芯放置孔的底部固定连接有下导电触片,所述锂电芯放置孔的顶部通过螺纹连接有封堵头,所述锂电芯固定座上还分布有纵向设置的散热通道和散热孔。本发明通过弹簧的可以压紧锂电芯分别于上导电触片和下导电触片紧密连接,保证导电效率,通过风扇可以在散热通道和散热孔内形成气流,利用气流带出锂电芯产生的热量,散热效果好,能够维持电池组内部温度场散热均匀,通过散热条,可以增加与空气的接触面积,提高散热速度。
本发明公开了一种强散热锂电芯电池组,包括锂电芯固定座和安装在锂电芯固定座内部的锂电芯单元,所述锂电芯固定座上部一体化设置有若干锂电芯安装槽,所述锂电芯安装槽之间设有散热风道,所述锂电芯安装槽内填充有锂电芯单元,所述锂电芯固定座的底部通过支架安装有风扇,所述锂电芯安装槽的顶部设有盖板。本发明通过第一弹簧和第二弹簧可以在锂电芯单元振动时进行缓冲,同时第一弹簧和第二弹簧自动伸缩,保证锂电芯单元的导电连通性,通过风扇可以在散热风道内强制空气对流,将锂电芯单元产生的热量带出,实现散热,保证锂电芯单元的温度场均匀,通过散热槽,可以提高散热效率。
本发明属于电池制造技术领域,具体的说是一种锂离子电池电芯盖板及锂离子电池,包括主体,所述主体的两端固定安装有电极;所述主体上中间位置开设有薄弱槽;所述薄弱槽内固定安装有变形板;所述薄弱槽内滑动安装有挤压柱;所述挤压柱的上端设置有穿刺块;所述挤压柱的下端紧贴在变形板上;所述变形板为双金属片制得;所述薄弱槽内固定安装有封口膜二;所述变形板位于封口膜二的上方;本发明结构简单,泄压精度高,同时,能够在电池损坏时断开电池与外部电路连接,保护外部电路。
本发明属于镍钴锰酸锂的制备生产技术领域,具体的说是一种锂电池正极材料镍钴锰酸锂的制备方法,包括如下步骤:S1:将金属离子浓度为0.3‑0.9mol/L的镍盐、钴盐、锰盐按Ni:Co:Mn=4.5:1.5:4的摩尔比加入反应釜中形成混合水溶液;S2:然后向混合水溶液中缓慢的加入7.3mol/L的氢氧化钠溶液作为沉淀剂,再加入0.85mol/L的作为络合剂,搅拌反应15‑20h,反应温度控制在70‑89℃;本发明集破碎与筛分于一体,进而可提高物料的处理效率,且筛分后的满足粒径要求的物料直接进行烘干处理,不满足粒径的颗粒可从下料通道内排出,然后再次通过加料斗投入破碎箱的内部进行再次破碎,可避免不满足粒径的颗粒积累在摆动筛网的内部造成筛分效率底下。
本发明涉及新能源汽车技术领域,且公开了一种新能源汽车用锂电池组,包括单体电池,所述单体电池的两侧和底部均固定安装有加热板,所述加热板靠近单体电池负极电连接有温控开关,所述加热板和温控开关串联且与单体电池负极电连接,所述单体电池的背面固定安装有电箱。该新能源汽车用锂电池组,通过在低温条件下电池内部电阻大而加热板的电阻较电池电阻小,使得电流从加热板处通过并能在到达指定温度后自动断路,使得温度较低时进行较慢充电的过程中,先使加热板温度提高加热单体电池,提高单体电池内部电解液的流动性,使得低温条件下离子流动性增强,提高单体电池的充电效率,使得单体电池获得适宜温度下的电容量。
本发明公开了一种富锂锰基复合单晶三元/氧化亚硅复合石墨锂离子电池,涉及复合石墨锂电池技术领域,本发明用于解决现有技术中需要对石墨材料进行改性以提高锂离子电池的倍率性、循环寿命和能量密度综合性能的技术问题;本发明的正极采用高容量富锰锂与镍钴锰三元的复合材料,负极采用氧化锡量子点改性的石墨材料,使得正负极具有高的比容量密度和导电性,正负极中添加补锂添加剂提高了锂电池的首次库伦效率,导电剂的添加提高了导电性,使得电池倍率性能更佳,本发明的锂离子电池具有良好的安全性、倍率性、循环寿命和能量密度。
本发明公开了一种新能源汽车用锂电池锂电芯组件,包括:锂电芯,其由多个单电芯组合而成,所述单电芯的上部设有电芯正极耳,所述单电芯的底部设有电芯负极耳;绝缘外壳,其为电池的外部防护层,用于保护内部锂电芯及电芯连接部件,所述电芯连接部件包括负极板和正极板;所述负极板的上端设有用于固定且连接单电芯底部电芯负极耳的固定筒;本发明下端绝缘板和上端绝缘板可将其之间的电芯连接部件固定牢固,通过加强连接板可将下端绝缘板和上端绝缘板连接牢固;电芯连接部件的组合安装方便,有利于提高其生产效率,同时,电芯连接部件可将由多个单电芯组合而成的锂电芯固定牢固,避免锂电芯的损坏。
Cu3Pt铜网‑锂金属电极及其制法及锂电池制法,包括所述电极为三维多孔框架结构,所述电极包括Cu3Pt铜网和锂金属箔;所述锂金属箔完全嵌入于所述Cu3Pt铜网内;所述Cu3Pt铜网包括Cu基集流体和Cu3Pt涂层,所述Cu基集流体的外表面均匀包裹有所述Cu3Pt涂层;Cu3Pt铜网具有超粗糙表面;合成氯铂酸混合溶液;合成Cu3Pt铜网;制备电极;本发明通过电镀置换反应,可快速和简单的在铜网外壁包裹一层Cu3Pt合金,从而使得Cu3Pt铜网具有超粗糙的表面,因此具有相当大的表面积;Cu3Pt中的Pt原子可以与Li结合(即Cu3Pt中的Pt原子可以被锂化),与Li具有很高的亲和力。因此,Cu3Pt‑铜网降低了Li金属的成核过电位。
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