本实用新型公开了一种高比能量锂电池结构,包括壳体、负极锂片、隔膜、碳正极,所述壳体顶部固连有烧结盖,其特征在于,所述壳体内壁与隔膜间形成环形空间,所述环形空间内设置负极锂片且在负极锂片上端或下端设有可竖向形变的弹性体,所述负极锂片与弹性体间设置平衡环配合紧贴,初态下弹性体为压缩状态且负极锂片、平衡环、弹性体连成的整体在烧结盖和壳体底部间竖向限位,所述负极锂片与壳体内壁间形成可竖向滑动的连接。本实用新型弹性体初态为压缩状态,因此可在负极锂片消耗过程中恢复形变将负极锂片逐渐下压,使得锂负极片和电液液面的相对高度始终适宜,达到充分利用负极锂片的目的,提高比能量。
本实用新型提供了一种锂电池保护板均衡电路,可直接应用于BMS控制电路上,BMS控制电路中包含MCU芯片,该锂电池保护板均衡电路采用光耦隔离输出的方式,当电池包内部各锂单体电压压差较大时,通过MCU芯片发送信号驱动三极管,通过三极管的通断来实现锂电池包内部锂电池单体电压的均衡。具体流程为:MCU芯片实时监测电池包内的锂电池单体电压,若检测锂电池单体间的电压压差较大时,则锂电池保护板均衡电路开启,直至锂电池单体间电压趋于平衡时,MCU芯片发送关闭均衡电路信号,完成锂电池单体间电压平衡过程。
本实用新型属于锂电池领域,尤其是一种用于锂电池加工的运输装置,针对现有的锂电池在运输的过程中通过一些减震材料来应对运输过程中的颠簸,没有专门设置减震机构,致使锂电池在运输过程中容易损坏的问题,现提出如下方案,其包括运输箱,所述运输箱的顶部内壁和底部内壁上均固定安装有安装箱,且两个安装箱相互远离的一侧内壁上均固定安装有气囊,两个气囊相互靠近的一侧均固定安装有安装板,本实用新型通过向两个气囊内充入气体,以此可以实现在对锂电池进行卡装的同时,可以对锂电池进行减震,所以在对锂电池进行运输时,可以使得锂电池受到良好的保护,避免锂电池受到震动而损坏。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种正极预锂化材料的制备方法、产物及应用,其中制备方法是将MeOF与金属锂按照摩尔比为1:3~4.2的比例进行称量后置于加热台上,加热并在保护性气体气氛下使MeOF与熔融金属锂两者搅拌混合进行充分反应,降温后即可得到主要由Me单质、LiF和Li2O组成的Me/LiF/Li2O预锂化剂。本发明通过对制备方法的整体工艺流程、反应原料的组成与配比等进行改进,相应能够得到主要由Me单质、LiF和Li2O组成的Me/LiF/Li2O预锂化剂,能够解决锂离子电池在首次充放电过程中锂离子损耗导致可逆充放电容量降低的问题,把该正极预锂化添加剂添加到正极,提升锂离子电池的容量和能量密度。
本发明公开一种基于机器视觉的动力锂电池生产质量在线监测分析系统,通过对成品锂电池设置表观质量监测模块、充电接口质量监测模块和充电性能质量监测模块,基于获取成品锂电池的表观质量,充电接口质量和充电性能质量监测结果得到成品锂电池的综合生产质量系数,由此判断成品锂电池的生产质量好坏。一方面实现了对成品锂电池多个维度的监测,能够有效体现出成品锂电池的综合生产质量,克服了现有技术中片面依靠表观质量监测结果判断生产是否合格而导致的判断局限性,大大提升了成品锂电池的检测精准度和质量监管水平。另一方面有效的减少了检测人员的工作量,极大的缓轻了检测人员的身体负荷,并且大大减少了人工检测成本。
本实用新型属于锂电池领域,尤其是一种锂电池用防震机构,针对现有的锂电池锂电池作为电动汽车或是电动自行车的动力电池使用过程中,往往会遇到较大的震动,使锂电池芯在电池壳体内部晃动,导致锂电池受损,降低锂电池的使用寿命的问题,现提出如下方案,其包括壳体,所述壳体上设有腔室,腔室的底部内壁上固定安装有安装板,且安装板的顶部活动卡装有锂电池,锂电池的顶部延伸至安装板的上方,腔室的两侧内壁上均设置有缓冲组件,两个缓冲组件相互靠近的一侧均固定安装有弧形板,本实用新型较之传统的锂电池防震机构,可以提高对震动的吸能效果,防震机构实现分担吸能,延长各个部件的使用寿命,延长锂电池的使用寿命。
本发明涉及一种锂电正极材料烧结用匣钵及其制备方法。其技术方案是:所述锂电正极材料烧结用匣钵的原料及其含量:六铝酸钙骨料为30~50wt%;堇青石骨料为10~30wt%;六铝酸钙细粉为23~27wt%;活性α‑Al2O3细粉为5~10wt%;锆英石细粉为3~7wt%;蓝晶石细粉为1~5wt%。所述锂电正极材料烧结用匣钵的制备方法:将六铝酸钙骨料、堇青石骨料置入容器中,搅拌,外加结合剂,搅拌,再加入六铝酸钙细粉、活性α‑Al2O3细粉、锆英石细粉和蓝晶石细粉,搅拌,困料,机压成型,干燥;然后在1350~1380℃烧成,随炉冷却,制得锂电正极材料烧结用匣钵。本发明工艺简单和生产成本低,所制备的锂电正极材料烧结用匣钵抗侵蚀性能优异、热震稳定性良好和使用寿命长。
本发明提供了一种复合正极材料及其制备方法、正极和锂电池,属于正极材料和锂电池技术领域,所述复合正极材料包括以磷酸铁锂作为的第一组分和以磷酸钒锂和碳纤维基体聚合物为组分形成的第二组分,通过将第一组分和第二组分进行复合,得到电导率(包括离子电导率和电子电导率)佳的复合正极材料,有效解决了现有磷酸铁锂正极材料的电导率差的技术问题。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种锂硫电池中高电流密度快速填充微孔硫的方法。所述方法包括如下步骤:将微孔控制材料和单质硫加入到二硫化碳中,超声混合均匀后得到混合材料;将混合材料烘干,二硫化碳蒸发后得到一种微孔控制材料与单质硫的碳硫混合物;利用碳硫混合物制备电池,然后利用高电流密度对电池进行一定圈数充放电,环状单质硫变成短链状态的硫进入微孔控制材料的孔道中。本发明所述方法操作简单,可以快速制备锂硫电池,并且锂硫电池在较高的电流密度充放电后,电池的循环稳定性得到了更加有效的改善,使得锂硫电池更加接近于工业的应用。
本发明提供一种基于金属锂粉与石墨负极电池的制备方法,包括如下步骤:制备负极金属锂粉/石墨电极片、五氧化二钒正极片;焊接正、负极电极片的极耳;配制六氟磷酸锂浓度为1mol/L的有机溶剂,作为电池的电解液;将作为电池隔膜的Celgard聚合物薄膜裁切为宽60mm、长610mm的矩形片;采用卷绕机将电极片卷绕成锂电池电芯;将锂电池电芯装入底部直径为18mm、高为65mm的圆柱形钢壳,制成18650型锂电池电芯,并转移到氩气保护的手套箱;注入电解液;封口,即得成品。本发明采用无锂正极材料五氧化二钒,将金属锂粉引入石墨负极电极片,组成具有超高能量密度的18650型电池,且具有工艺简单、易于放大化生产、具有大规模应用的潜力。
本发明提供一种二氟磷酸锂的合成工艺及合成装置,属于二氟磷酸锂合成技术领域,合成工艺在于,以磷氧化合物、氟化锂、五氟化磷为原料,在无水氟化氢介质中,反应生成二氟磷酸锂;具体在惰性气体保护下,先将磷氧化合物、氟化锂加入到无水氟化氢介质中,然后通入五氟化磷反应。本发明以磷氧化合物、氟化锂、五氟化磷为原料,在无水氟化氢介质中,一步合成二氟磷酸锂,工艺流程短,生产成本低,相较于采用六氟磷酸锂为原料,本发明的生产成本要低50%以上;本发明的工艺不会生成水,且不含氯离子,产品质量高。
本发明公开了一种锂二次电池正极材料LiMnO2的制备方法,其步骤,A:将二价锰盐和乙二胺四乙酸四钠加入水中,搅拌溶解,倒入高压釜中,其中,所述二价锰盐和乙二胺四乙酸钠的摩尔比在0.5~1之间;B:将氢氧化锂和氧化剂混合,倒入高压釜中,其中,氢氧化锂与二价锰盐的摩尔比在6~8之间;C:将上述溶液在高压釜中水热反应12~24h;D:将C步反应所得的反应产物冷却至室温,离心后取沉淀物;F:将上述沉淀物用洗涤后烘干。方法易行,操作简便,本发明的能够减少了反应步骤、更节约了能源,有利于清洁的生产,有利于形貌的控制,有效的节约了Li资源并能够改善LiMnO2的储锂性能。
本发明公开了一种纳米半导体修饰的锂-氟化碳电池正极材料、圆柱型锂-氟化碳电池及其制备方法。本发明通过采用纳米半导体修饰手段提升氟化石墨基正极材料的导电性,从而改善锂-氟化碳电池存在的电池功率性和低温放电性能不佳等问题;通过优化纤维化过程并结合碾压工艺得到较佳密度状态的正极极片,进一步提高氟化石墨的导电性和电池容量;电芯外圈采用隔热封装提高焊接的可靠性。本发明还提供了一种圆柱型锂-氟化碳电池的制备方法,利于单体电池的大规模成组和模块散热,适合推广应用。
本实用新型公开了一种方形锂电池的多电池排布底座,包括固定底座、固定顶板、调节杆和连接板,所述固定底座内部底端设置有锂电池,所述固定底座下表面开设有散热孔,所述锂电池两侧均设置有固定片,两个所述固定片另一端均固定连接有调节杆,所述调节杆中间设置有第二转轴,两个所述调节杆另一端均固定连接有移动片,所述移动片中间灌贯穿设置有螺栓,本实用新型通过设置的固定片,能够通过调节固定片之间的距离,使固定片夹住锂电池底端,实现将锂电池底端固定在固定底座底端,通过设置的固定螺丝,能够通过拧动固定螺丝,实现调整移动片之间的距离,通过设置的移动片,能够通过移动移动片之间的距离,能够使调节杆转动。
本发明公开了一种锂硅合金/碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1:将锂金属和碳材料在惰性气氛下混合反应得到锂/碳复合前驱体;S2:在惰性气氛中,将步骤S1中制备的所述锂/碳复合前驱体与四氯化硅溶液混合反应;S3:将S2所得产物用乙醇或者四氢呋喃清洗后进行真空干燥,得到所述锂硅合金/碳复合材料。本发明还公开了对应的锂硅合金/碳复合材料以及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明利用锂/碳复合前驱体跟四氯化硅反应生成纳米硅/碳复合材料,并可应用于锂离子电池负极,能有效改善硅基负极的首次库仑效率、循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种锂盐基复合矿物掺合料,组成按重量份数计如下:30~50份改性锂云母渣、40~60份改性锂辉石渣、10~20份矿粉、助磨增强剂0.1~0.2份;将改性锂云母渣、改性锂辉石渣、矿粉混匀,加入助磨增强混合后粉磨至比表面积达450~500m2/kg即得到锂盐基复合矿物掺合料;本发明消除了酸法锂渣应用时的种种缺陷,使得作为复合矿物掺合料大规模应用得以实现。不仅将固废资源变废为宝,解决了锂渣固废堆积的问题,避免了资源浪费和环境污染,同时为企业带来经济效益,使得锂盐企业能够实现绿色生产。
本实用新型公开一种圆柱锂电池专用激光焊接机,包括焊接平台、焊接工装、两个导轨、激光装置、机械手臂及送丝机构,其中,所述焊接平台用以固设待焊圆柱锂电池,所述焊接工装固定安装于所述焊接平台,所述焊接工装用以将连接片定位于圆柱锂电池负极,所述第一导轨上滑动安装有第一支架,所述第二导轨上滑动安装有第二支架,所述激光装置,安装于所述第一支架上,所述机械手臂固定安装于所述第二支架上,所述送丝机构,安装于所述机械手臂上。激光聚焦于所述锡丝上,锡丝熔化后,锡液进入圆柱锂电池与连接片之间的间隙将二者结合起来,即实现连接片与圆柱锂电池的焊接。
本实用新型公开了一种带振动和温湿度检测的锂电池组分布式检测装置,包括若干个检测单元,每个检测单元以16个串联的锂电池单体进行测量,每个检测单元包括:继电器选通阵列、译码器选通单元、精密基准电压源电路、信号调理单元、拨码开关、微处理器MCU以及振动传感器模块和温湿度传感器模块。本实用新型的微控制器MCU通过继电器选通阵列、译码器选通单元、精密基准电压源电路、信号调理单元对电池单体进行循环检测,传感器模块和温湿度传感器模块将采集的信息通过I2C总线和I/O口分别发送给微控制器MCU,检测单元将采集到锂电池单片电压信息、振动等级信息、温湿度信息通过CAN总线发送给锂电池包主控单元。本实用新型简洁清晰,可靠性高,能实现对锂电池单片电压信号以及电池组的振动信号、温湿度信号进行高精度检测。
本发明提供一种利用还原性含锂溶液与铌酸钛(TNO)反应制备锂含量可控的含锂铌酸钛(LTNO)材料或负极的方法。具体包括以下步骤:(a)在干燥空气或惰性气氛中,将多环芳香烃溶解在溶剂中,金属锂与之反应得到预锂化溶液。(b)TNO材料或电极与还原性含锂溶液反应一段时间后得到锂含量可控的LTNO材料或电极。本发明所涉及的操作可在宽温度范围内反应完成,制备过程简单可控,成本低;通过调变所使用的还原性含锂溶液的浓度、用量及其与TNO的反应时间等参数,可以得到不同含锂量(锂化程度)的LTNO材料或电极。将不同锂化程度的LTNO应用于全电池中,可以有效弥补全电池在首次充放电及循环过程中的不可逆活性锂损失,提高锂离子全电池的能量密度。
本实用新型公开了一种UPS备用锂电储能模块组,其特征在于,包括锂电储能模块组本体(1)、主控板(2)、锂电组(3)、输入输出端(4)、通讯模块(5)、风扇(6)及LED显示模块(7),所述锂电储能模块组本体内设有主控板(2),所述主控板(2)与锂电组(3)相连,所述锂电储能模块组本体(1)的一个端面开设有输入输出端(4),所述输入输出端(4)旁设有通讯模块(5),所述与输入输出端(4)同侧端设有风扇(6),相对端面设有LED显示模块(7),所述锂电组(3)、通讯模块(5)、风扇(6)、LED显示模块(7)均与主控板(2)相连,所述输入输出端(4)与锂电组(3)相连。取代铅酸电池在UPS领域使用,模块化设计,提高产品使用寿命,扩容方便,设计美观,环境友好。
本实用新型公开了一种锂电池的多工位连续检测装置,包括整理箱,所述整理箱下侧固定连接有运输框,所述运输框的一侧固定且贯通连接有输送盒,所述输送盒的一侧设置有检测架,所述检测架上固定连接有龙门吊,所述龙门吊内部设置有挤压测试机,所述整理箱内部设置有整理机构;整理机构中的旋转轴和移动槽会对锂电池进行限位摆放,使锂电池整齐地落入到运输带上,设置的旋转盘可以防止锂电池堆积在整理箱内部,使锂电池摆放得更加整齐,检测机构中输送盒可以通过矩形孔可以将锂电池放置在放置槽上,设置的限位杆会堵塞矩形孔,使锂电池有规律且整齐地落在输送带上,通过输送带输送锂电池,能够提高挤压测试机的工作效率。
本实用新型公开了一种软包锂电池回收拆解设备,涉及锂电池回收技术领域,其包括工作台,该工作台上设置有依次相连的第一输送装置、第一剖切装置、第二输送装置和第二剖切装置,其中,第一剖切装置用于切除软包锂电池的极耳并对软包锂电池进行横向剖切,第二剖切装置用于对软包锂电池进行纵向剖切;还包括第一机械手,用于将第一输送装置上的软包锂电池转载至第一剖切装置,并辅助第一剖切装置切除软包锂电池的极耳;第二机械手,用于辅助第一剖切装置对软包锂电池进行横向剖切,并将横向剖切后的软包锂电池转载至第二输送装置;压紧定位装置,用于辅助第二剖切装置对软包锂电池进行纵向剖切。
本发明属于CO2吸附剂材料的制备与改良技术领域,并公开了一种锂基CO2吸附剂及其制备方法。该方法包括:(a)选取硅灰石作为原料,将该硅灰石破碎研磨获得硅灰石颗粒;(b)将该硅灰石颗粒加入一水合氢氧化锂溶液中搅拌直至水分蒸干,以此获得含硅钙化合物与氢氧化锂的固体物质;(c)将固体物质煅烧,使得其中的硅钙化合物与氢氧化锂充分反应,以此获得所需的锂基CO2吸附剂。另外本发明还公开了该制备方法获得的锂基CO2吸附剂。通过本发明,制备了一种CaO掺杂的锂基CO2吸附剂,该吸附剂吸附性能较佳,经济性好,制备方法简单,原材料来源广泛,具有广阔的工业应用前景。
本发明提供了一种锂镍钴锌氧电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将锂盐、镍盐、钴盐、锌盐溶液混合均匀,再将络合剂与上述溶液混合得到前驱体溶液,加热搅拌、干燥处理得到锂镍钴锌前驱体;(2)对所述前驱体单独进行预氧化煅烧处理,得到锂镍钴锌氧的固溶体氧化物;(3)将所述固溶体氧化物在氧气氛中以650℃~850℃恒温煅烧6h~15h,煅烧后冷却破碎得到锂镍钴锌氧正极材料。利用本发明制备锂离子锂镍钴锌氧电池正极材料,在制备过程中具有烧结温度低,烧结时间短的优点,其比容量可达到160mAh/g以上,充放电循环容量保持率在84%及以上。
本发明公开了一种锂离子电池负极粉体碳素复合材料及其制备方法。该材料是利用铁包敷纳米三氧化二铝作催化剂,用气相沉积生长和石墨包敷复合材料的方法将包括金属化合物和非金属化合物合成的锂电池负极活性物质,为石墨包敷的锡合金带钼、铝、铁稳定元素的部分中空球形粉体材料。其中,所述的金属化合物为锡的卤化物、铁的磺酸盐、铝的氧化物和钼酸盐化合物,所述的非金属化合物为二氧化硅、五氧化二磷。本发明的锂离子电池负极粉体碳素复合材料,是具有高容量长寿命的锂离子二次电池的负极材料。经测算,该锂离子电池负极粉碳素复合材料其容量已达到大于1000MAH/G,循环寿命已达到1000次。
一种低能耗溴化锂集中制冷设备,它包括溴化锂机组,溴化锂机组的冷媒水出口阀、风机盘管、冷媒水泵进口阀、冷媒水泵和溴化锂机组的冷媒水进口阀依次串联,构成冷媒水热交换循环回路。溴化锂机组的冷却水出口阀、冷却塔、冷却水泵和溴化锂机组的冷却水进口阀依次串联,构成冷却水热交换循环回路。上述冷却塔的出口管道与冷媒水泵的进口管道之间设置有输出管和输出管控制阀。上述冷媒水泵的出口管道与风机盘管的进口管道之间设置有短接管和短接管控制阀。上述风机盘管的出口管道与冷却塔的进口管道之间设置有输入管和输入管控制阀。其结构简单、投资少、操作方便、运行稳定、低能耗,在低温环境下能有效避免结晶事故发生,确保制冷设备工作正常。
本发明涉及一种高容量高安全固态锂电池的制备方法,以液态金属纳米颗粒、碳纳米管和石墨烯制成的液态金属复合物为负极活性物质,以固态电解质为电解质制备而成。本发明的固态锂电池的负极活性物质采用液态金属、碳纳米管和石墨烯,液态金属锡和镓拥有高能量密度,能够为固态锂离子电池提供高容量,是高能密度锂电池的理想材料;加入碳纳米管和石墨烯后构造三维框架使锂电池具备较高的离子电导率,且结构复杂,具有良好的机械性能,能抑制负极金属锂表面形成的锂枝晶,提高电池的安全性能,增加电池的循环寿命和稳定性;采用固态电解质,可极大程度的减小界面电阻。
本发明公开了一种透明的锂电池及其制造方法,属于锂电池领域,该发明可使锂电池在充放电过程能够通过透明外壳肉眼看见电池内部的变化。一种锂电池,包括网孔正极片、网孔负极片、极耳、隔膜、电解液,还包括了用于封装电池用的透明封装膜;锂电池制造方法:将极耳焊接在网孔正极片、网孔负极片上;按照网孔负极片、隔膜、网孔正极片的顺序通过叠片方式制造成干电芯;将干电芯封装在透明封装膜中;再注入电解液、充电、封口。上述制造成电池后,透过透明封装塑料膜能够看到,锂电池内部锂离子在充电过程中能够进入电极而使负极片呈现暗红色或金色。
本发明涉及三维分级结构的磷酸铁锂电极材料及其制备方法,包括有以下步骤:1)在溶剂中依次加入表面活性剂和磷源化合物,搅拌均匀待用;2)将铁源化合物分散在溶剂中,搅拌均匀待用;3)将锂源化合物分散在溶剂中,搅拌均匀待用;4)将磷源化合物、铁源化合物和锂源化合物的溶液或悬浮液混合搅拌装入反应釜;5)水热或溶剂热条件下反应,所得产物进行洗涤和干燥得到各种分级结构的磷酸铁锂;6)进行焙烧,得到结晶度高的分级结构磷酸铁锂材料。本发明是采用水热或溶剂热反应直接得到的前驱体制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂(LiFePO4)的湿化学方法,采用表面活性结构导向法设计构筑了具有高比表面积和优异电化学性能的电极材料。
本发明属于锂离子电池相关技术领域,其公开了一种多功能锂离子电池电解液及其制备方法与应用,有机溶剂包括低熔点碳酸酯基溶剂及低粘度碳酸酯基溶剂,低熔点碳酸酯基溶剂为碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯中的至少一种,低粘度溶剂为碳酸二甲酯;电解质盐包括二氟草酸硼酸锂、六氟磷酸锂、二氟磷酸锂、四氟硼酸锂、双氟磺酰亚胺锂中的至少两种。本发明通过使用低熔点/低粘度碳酸酯溶剂以有效降低电解液凝固点与粘度,改善电解液在低温下的锂离子电导率;该电解液锂盐为混合盐,HOMO能级高,LUMO能级低,可在正负极界面优先分解提供更多无机组分界面相,稳定电极‑电解液界面,提高高温及高电压下电池的循环稳定性。
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