本实用新型属于电池技术领域,尤其为一种简易式锂电池存放装置,针对现有的锂电池盒在需要将电池取出时需用很大的力气或者借用其他的工具取出导致操作不便的问题,现提出如下方案,其包括存放盒和多个电池本体,所述存放盒设置在多个电池本体的外侧,存放盒一侧为开口设置有通过铰链转动安装有盖板,盖板一侧固定安装有多个正极弹片,多个正极弹片分别与对应的电池本体一侧活动抵接,所述存放盒另一侧内壁上固定连接有多个压缩弹簧的一端,多个压缩弹簧的另一端均固定安装有负极片。本实用新型通过对锂电池盒的盖板进行固定提升对于电池的收纳稳定性,且便于对盖板进行开启,以便于对电池进行更换取用,可靠性高。
聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件及夹紧移位装置,所述夹紧移位组件包括机构底板,用于支撑其他部件;水平位置调节机构,包括平移气缸部件和滑动支撑板部件,用于带动托盘夹具沿机构底板的安装平面的水平移动;托盘夹紧机构,包括托盘夹具和夹紧气缸部件,用于夹紧电池托盘;以及行程限位机构,用于限制滑动支撑板部件的运动行程;所述夹紧移位装置包括两套聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件,两套呈镜像对称的聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件。本实用新型的有益效果是:适应不同尺寸的托盘,全程全自动进行,提搞了工作效率。
本实用新型涉及锂电池充电技术领域,公开了一种适用于锂电池生命周期的智能充电器。其包括充电器本体,充电器本体上侧面且位于前后两侧沿上下方向平行设有升降槽,充电器本体内且位于右侧设有连通升降槽的右空腔,右空腔内沿上下方向设有可转动的且一端伸出充电器本体外的转动杆;升降槽内设有用于对电池进行固定的固定机构,固定机构包括两块分别位于对应升降槽内的支撑板,支撑板之间设有位于右空腔内的右连接块,转动杆穿过右连接块且与右连接块螺纹配合。通过上述构造,使得固定机构得到收纳的同时,能够调节支撑板伸出的高度,使充电器能够对不同长度的锂电池进行充电。
本实用新型公开了一种锂离子电池恒温加热注液装置,其包括第一电解液加热罐、第二电解液加热罐、电解液恒温缓存罐、注液系统和锂电池定位夹具;第一电解液加热罐一端与第一进液阀门相连接,另一端通过第一电解液阀门与电解液恒温缓存罐侧壁上的进液口相连接电解液恒温缓存罐底部通过第三电解液阀门与注液系统相连通;采用本实用新型进行锂电池注液能够提升注液的精度和注液量的稳定性,注液量不受外界环境温度的影响,从而使注液工序能力提升,提高生产效率和材料的利用率;同时,加热电解液后,可以降低电解液的粘度,提高电解液的流动性和浸润性能,提高了注液效率,改善了电解液的浸润性能。
本实用新型公开了一种智慧储能用铁锂电池安装防护结构,包括箱体,所述箱体的下端外表面固定安装有支撑底座,所述箱体的一侧外表面固定安装有接线座,所述箱体的上端外表面靠近外侧位置开设有环形密封槽,所述箱体内部的安装腔体中设置有散热装置;以及上盖,所述上盖下端外表面的橡胶垫卡接在环形密封槽的内部,所述上盖上设置有两组安装座。本实用新型的一种智慧储能用铁锂电池安装防护结构,箱体和上盖的固定和拆卸方便,能够方便人们维护和更换电池,使用比较方便,够将箱体内部铁锂电池上的热量快速传递到箱体外部,且能够加快空气的流通速度,散热效果更好,还能够有效保护铁锂电池,带来更好的使用前景。
本实用新型的目的是提供一种基于氟化锂缓冲层的光敏有机场效应管薄膜封装。其特征在于,氟化锂缓冲层位于待封装的有机光敏场效应管之上,封装薄膜位于氟化锂缓冲层之上,即该氟化锂缓冲层位于有机光敏场效应晶体管和封装薄膜中间。
本实用新型公开了一种锂电池预加热电路。目前出现的一些锂电池预加热电路,其成本高、电路复杂,且不具有加热完成和电池低电压自动关闭电源功能。本实用新型的特征在于,当电池加热完成达到正常使用温度时,温度检测电路中的第一运算放大器输出低电平电压信号,经第二电阻将电源电路中的第二二极管阳极置为低电平,使电源电路中的第二MOS管完全关闭;当电池电压过低时,电压检测电路中的第二运算放大器输出低电平电压信号,经第三二极管将第二二极管阳极置为低电平,使电源电路中的第二MOS管完全关闭。本实用新型在低温环境下,快速给锂电池预加热,使锂电池处于比较合适的温度下正常使用,且具有加热完成和电池低电压自动关闭电源功能。
一种防爆阻燃的锂离子电池安全箱,包括锂离子电池组和密封箱,所述密封箱包括箱体和顶盖,所述顶盖与箱体密封连接,所述锂离子电池组位于所述箱体内,所述顶盖上安装散热片、正极导电端子和负极导电端子,所述顶盖上安装用以抽真空并充入惰性气体的气体阀门。本实用新型提供一种能有效防止电池单体或电池组的爆炸、大大提升安全性能的防爆阻燃的锂离子电池安全箱。
本发明公开了一种基于薄膜铌酸锂的启钥式单孤子态光学微梳产生方法。本发明利用铌酸锂晶体的光折变效应,自发的启动及改变微环谐振频率和泵浦激光频率之间的相对失谐量,并最终将其锁定于单孤子态光学微梳的存活区。同时利用铌酸锂晶体的高速电光相位调制特性,保证单孤子态光学微梳的确定性产生。本发明由频率固定的泵浦激光器、掺铒光纤放大器、偏振控制器、透镜光纤、薄膜铌酸锂芯片、光学频谱分析仪、光电探测器、电学频谱分析仪连接实现。本发明利用低功率、固定频率的连续激光源,自启动地、确定性地产生单孤子态光学微梳,无需传统方法中所必需的高成本扫频光源、复杂的启动操作和反馈控制等,其在诸多领域具有重要的实际应用价值。
本发明属于能源材料及能源转换技术领域,尤其涉及一种硅基锂离子电池复合负极材料、使用该材料的负极和锂离子电池。一种含正极材料的硅或硅合金复合锂离子电池负极材料,该复合锂离子电池负极材料按质量百分比含有为2.5%~30%的正极材料。采用本发明的负极材料通过在负极材料中添加正极材料获得,或在制备负极材料过程中同时引入正极材料获得。该负极材料,其首次充放电容量最高可达2000~2300毫安时每克,100次循环后容量可达1400~1600毫安时每克,容量保持率达到69%~75%。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池PET胶带封装结构松散、张贴处妨碍电解液的直接有效浸润、拆解电芯时仍需除去胶带、丢弃造成资源浪费的问题,提供了一种锂离子电池复合PET胶带,包括基材层和涂覆于基材层两侧的粘结层和热塑层。本发明不仅保留了原PET胶带的优势特性,还同时具有热封的特点,减少电芯内部残余空间,结构更加紧实;促进电芯的真空注液效果,电解液浸润效果以及抽空效果;提升电芯的循环性能,从而提升锂离子电池性能。
本发明涉及锂硫电池制造技术,旨在提供一种高能量长寿命锂硫电池的制造方法。包括以:将氯化钠溶液导入明胶溶液中,搅拌均匀后闪冻;真空干燥后恒温碳化,粉碎、洗涤、离心、干燥后得到高导电多孔碳;将吡咯溶液与β‑环糊精制备吡咯环糊精包合物;滴加双氧水乙二醇溶液、超声分散使吡咯发生聚合,加热蒸发后得到导电粘结剂;以高导电多孔碳与导电粘结剂制备锂硫电池。本发明的锂硫电池具有高硫载量、电极导电性高、电极结构稳定性好的特点;该方法的工艺简单易于机械化生产、成品率高。工艺路线既适用于大容量的电动汽车动力电池制造,也适用于小容量的手机电池制造。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料层状δ‑MnO2/rGO的制备方法,即先通过Hummers法制备得到氧化石墨烯(GO),用NaBH4作为还原剂还原GO得到还原氧化石墨烯(rGO),再以高锰酸钾、乙酸乙酯、rGO为原料,采用液相法合成,于80~85℃水浴加热,并保持搅拌12~16小时,将得到的沉淀用无水乙醇离心清洗数次,70℃烘干后即得到锂离子电池正极材料层状δ‑MnO2/rGO。本发明所制备的层状δ‑MnO2/rGO具有较大的比表面积,并且有良好的导电性,大大提升了锂离子电池的比容量性能和倍率性能。此外,该方法的生产工艺简单,生产成本低,适合作为锂离子电池正极材料的制备方法。
本发明公开了一种硒化锂粉体的制备方法,包括以下步骤:(1)将硒粉烘干;(2)在惰性气氛保护下,将干燥后的硒粉与氢化锂粉按摩尔比1:(1~4)混合,加入到密封的球磨罐中,在室温、转速为100~500r/min条件下球磨4~48h;(3)球磨反应结束后,在惰性气氛下,将粉体从球磨罐中取出,即得到硒化锂粉体。本发明所述的硒化锂粉体的制备方法具有工艺简单,成本低,易于工业化生产特点。
本发明公开一种锂离子电池负极复合薄膜材料及其制备方法。该负极薄膜为ZnO/SnO2的复合薄膜,将集流体铜箔或者沉积有金属铜膜的铜箔作为衬底,先将衬底用弱酸浸泡去除表面氧化物,然后放入真空镀膜设备的真空腔中进行ZnO过渡层薄膜沉积和SnO2活性层薄膜沉积,得到最终ZnO/SnO2复合薄膜。将所得薄膜作为锂离子电池负极材料组装成锂离子电池,经电化学测试表明ZnO/SnO2复合薄膜比SnO2薄膜更能与集流体形成良好的界面接触,而不加过渡层ZnO的活性薄膜比SnO2易在充放电过程中与集流体发生脱落而失效;利用ZnO/SnO2复合薄膜作为负极的锂离子电池首次放电比容量高、稳定性好以及倍率性能高。
本发明涉及磷酸铁锂正极片技术领域,公开了一种高电导磷酸铁锂正极片的制备方法,包括如下步骤:将SiO2纳米球为模板,和三聚氰胺在水中混合超声分散后,进行两步高温烧结;之后将产物于氢氟酸溶液中刻蚀处理除去SiO2,得到多孔中空g‑C3N4纳米球;将多孔中空g‑C3N4纳米球和石墨烯于N‑甲基吡咯烷酮中混合,超声振荡分散后,加入聚乙二醇二丙烯酸酯、光引发剂后搅拌,在惰性气氛下进行紫外光引发聚合;最后加入纳米磷酸铁锂充分匀浆,得到的混合浆液涂覆于涂碳铝箔上,得到正极片。本发明通过掺杂法形成完整的导电通路,提高电导率;大小颗粒粒级配比,实现空隙填充,提高磷酸铁锂材料压实密度,实现正极片的致密化。
本发明公开了一种快速评估锂离子动力电池循环性能的方法,属于锂电池技术领域,待测电池在常温下先以小电流0.1‑0.2C充放2‑3周进行活化,然后进行循环老化,循环条件为:温度是30‑45℃,0‑100%SOC,恒流充放电,充放电流为0.8C‑2.0C,充放电间隔时间为15‑30分钟,使得电池达到电化学稳定状态,在上述循环时同步施加对称脉冲充放电,测量锂离子电池的假循环寿命,本发明采用对称脉冲充放电快速测量了锂离子电池的“假循环寿命”,利用常规的充放电设备,在10天左右实现电池循环性能的快速和定量评估,操作成本低,不需要使用额外的设备,为加速产品开发提供了有力的技术支持。
本发明涉及锂电池技术领域,具体的说是一种锂电池及其生产工艺,包括电池壳体和电池组;所述电池壳体的上端开设有第一通风口,电池壳体的下端对称开设有第二通风口;所述电池组的下端与电池壳体的内腔底部之间固连有隔板;所述隔板与电池壳体的内腔底部形成一个腔体;本发明通过锂电池在受到外力的作用下,使得电池壳体内部的弹簧进行晃动,随着弹簧的晃动,带动推板进行上下移动,推板上下移动的同时挤压内部空气,并从通孔的内部进行流出,顺着电池之间的缝隙,对电池壳体内的气流进行更换,从而对电池组进行散热,进而对电池起到保护作用,使得锂电池不会因热量过高发生损坏或引发自燃,提高了工作效率和使用寿命。
本发明属于锂电池领域,具体涉及本发明提供的一种锂电池长期静态放置SOC修正方法及其检测方法,包括:当SOC≥20%时,以每静置一个月下降A的下降率对SOC进行减除,其中,A的范围为4.5%‑7.5%;当SOC<20%,根据SOC‑OCV曲线对SOC进行写入修正。本发明提供的修正方法能够对静置的锂电池SOC进行修正,尤其是能够对SOC≥20%阶段的SOC进行准确的修正,保证锂电池的使用安全。本发明提供的检测方法能够对上述修正方法的执行有效性进行检测,而且所需时间短,非常高效。
本发明提供一种锂电用复合灭火剂,按重量比包括如下各组分:50%~90%的灭火剂;5%~50%的抑制添加剂;0%~45%的驱动气体;其中,抑制添加剂具有在吸热后分解产生的且能阻断燃烧的自由基。本发明的锂电用复合灭火剂中的灭火剂成分能迅速扑灭燃烧区的明火;抑制添加剂能借助灭火剂迅速进入锂离子电池内部,抑制热失控反应,阻断燃烧反应;驱动气体提供动力源,有助于灭火剂和抑制添加剂的扩散。达到既能快速扑灭明火,又能有效抑制锂离子电池的热失控反应从而降低复燃风险的目的。
本发明涉及热泵系统,公开一种开环溴化锂热泵系统,包括蒸发室、吸收室和发生室,蒸发室通过第一管道将其内的蒸汽输送吸收室内,吸收室通过第二管道将其内稀释的溴化锂输送到发生室内,发生室通过第三管道将其内浓缩的溴化锂输送到吸收室内;冷剂水箱通过第四管道与蒸发室连通,发生室内盘绕有第一热交换管,第一热交换管内的高温蒸汽与发生室内稀释的溴化锂进行热交换后流出发生室,发生室上安装有用于输送二次蒸汽到用热设备的第五管道;第四管道上安装有用于脱去水中空气的真空脱气罐。本发明的冷剂水是开路不循环系统,因此,热泵从蒸发室吸收多少吨水,就可从发生室产出多少吨蒸汽,使用户获得制冷量的同时可获得有利用价值的高温蒸汽。
本发明属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种含镀铝铜箔集流体的锂电池,其由电解液、电芯及铝塑外包装组成,电芯由正极片、隔膜、负极片依次叠片制得,电解液包括电解质、溶剂和成膜添加剂;正极片由正极集流体与涂覆在正极集流体上的正极材料组成,正极集流体为镀铝铜箔;负极片由负极集流体与涂覆在负极集流体上的负极材料组成,负极集流体为铜箔;隔膜为陶瓷隔膜,由基膜和涂覆在基膜两面的陶瓷涂层制得,基膜为聚乙烯或聚丙烯单层微孔膜。本发明通过提高正极集流体的电导率,提升正极集流体的抗拉伸强度,降低正极集流体的厚度,提升锂离子电池的体积能量密度,能够提高锂电池的低温充放电性能。
本发明涉及一种无隔膜高安全性锂离子电池,包括正极、负极与电解液,所述正极与负极的集流体正面和/或背面涂覆有活性物质层,在集流体的正面与背面还分别涂覆有机物涂层,活性物质层位于所述有机物涂层与所述集流体之间。通过在正极片或者负极片的表面涂覆一层有机物涂层来实现隔开正负极片、吸收电解液、允许离子通过而不允许电子通过的功能。该有机涂层能够在较高温度下实现涂层颗粒的熔融坍塌从而隔绝锂离子通过,阻断化学反应的进一步发生,从而达到保护锂电池不起火不爆炸的效果。EVA涂层具有更低的阻断温度,约90℃,与其他专利中提到的聚乙烯,聚丙烯等涂层的阻断温度相比,这个温度更低,对锂离子电池安全性提升更高。
本发明公开了一种以MOF为模板的锂离子电池负极材料δ‑MnO2的制备方法,其中δ‑MnO2具有纳米分级多孔结构。所述制备方法通过液相刻蚀法制得所述锂离子电池负极材料δ‑MnO2,属于锂离子电池技术领域。制备步骤为将碱性氢氧化物加入水中,搅拌至溶解;在室温和敞口环境下,加入Mn‑MOF材料,搅拌反应,经过滤、洗涤烘干后得到具有纳米分级结构的多孔δ‑MnO2材料。将本发明制得的δ‑MnO2材料用作锂离子电池负极,具有高容量、高倍率性能的特点。相比传统的热解技术,本发明的制备方法,合成过程简单、能耗低、MOF配体可回收、绿色环保,效率高,易用于规模化生产,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种以金属-有机框架材料为硫载体的锂硫电池正极材料的制备方法。通过加热将硫熔化使硫分子进入到活化后的金属-有机框架材料中并与其发生复合相互作用,然后将硫与金属-有机框架的复合材料与粘结剂、导电剂混合制备成锂硫电池正极材料。本发明制备的锂硫电池正极材料利用金属-有机框架材料高的孔隙率以及独特的微孔结构对硫分子及多硫聚物的束缚作用,减轻了循环过程中反应体系硫含量的降低,有效地提高了锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种富锂锰基动力电池,包括正极片、负极片及隔膜,所述的正极片、负极片分别由正、负集流体和涂覆于正、负集流体上的正、负极材料组成,所述的正极材料包括正极活性物质、正极导电剂、正极粘结剂,所述的正极材料还包括增韧剂及活性剂,所述的正极活性物质为富锂锰基,其通式为:xLi2MnO3·(1-x)LiYO2,其中,Y为Co、Mn、Ni、Cr中的一种或几种,且0<x<1,该电池压实密度及电容量高,本发明还公开了一种富锂锰基动力电池的制备方法,通过本发明制得的富锂锰基动力电池具有高能量密度与放电容量等优点。
本发明提供一种双节串联锂电池的多功能管理模块,包括分压模块、充电管理模块、放电管理模块、内置基准源、第一双基准迟滞比较器、第二双基准迟滞比较器以及第一迟滞比较器和第二迟滞比较器。该多功能管理模块实现了一块管理芯片对双节锂电池各自独立的充放电保护,同时实现了充电完成计时、充电时间限制、电量显示、报警指示、充电状态显示等功能。
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