本发明公开了一种锂电池等温量热仪中多通道热敏电阻迭代式测温系统。本发明首先确定最佳测量电流随温度的变化曲线和参考电阻的分段设计。每个通道进行测量时都根据该通道上次的测量温度迭代调整测量电流以及切换参考电阻。恒流源产生的电流流过热敏电阻和参考电阻,采样分别得到热敏电阻和参考电阻上的电压,根据电压比例得到电阻比例,已知参考电阻阻值,从而得到热敏电阻的阻值。由已经确定的温度测量段,单片机选择电阻温度拟合参数,计算得到一路通道的温度。然后,单片机切换测量通道分别进行测量,从而得到待测锂电池表面的温度分布。本发明降低了热敏电阻非线性以及寄生电势的影响,避免了热敏电阻功率过高以及电压超量程的问题。
本发明公开了一种锂离子电池实际应用过程中电芯一致性的筛选方法,包括以下步骤:将电芯容量进行筛选分类;将电芯放置于恒温房内,直到电芯的温度与恒温房的环境温度相同;对电芯进行充放电采集电压数据并绘制图像;在图像上获取a点电压、b点电压以及点a到点b的时间;根据步骤4所述三项参数对电芯进行分档再次分类。上述技术方案通过电芯放电过程中后,由于过电势造成的电化学极化和浓差极化的恢复曲线,也就是电压反弹曲线来评价锂离子电池实际使用过程中的电芯一致性,从而减少电池组的容量损失,提高电池组的使用寿命,减小内阻增大。
本发明提出一种磁性吸附剂的制备方法,首先将有机铝和氯化锂按照铝锂摩尔比为1:2的比例加入反应釜中,然后加入水,固液比为20%‑50%,开启搅拌,反应1‑2h;加入纳米级磁性材料,超声搅拌0.5‑1h;采用磁性吸附或者离心的方法,去除部分水,使得固含量为80‑90%并保存,固体物质即为磁性吸附剂;步骤A、B、C全程氮气保护。本发明反应全程氮气保护,防止磁性材料的氧化而使磁性减弱;反应无需经过滤洗涤干燥等工序,吸附剂液态保存,更加有利于活性物质的保存;反应中无副产物,无需除杂;将铝基吸附剂附着于磁性材料表面,相当于磁性材料表面以分子键的形式连接上吸附剂主体,既能保持吸附剂的大容量吸附,同时又保护了磁性材料不被外界空气氧化,从而失去磁性。
本发明公开一种用作锂离子电池电极材料的硒化铜纳米材料及其制备方法,该纳米材料为片状纳米结构。该Cu2‑xSe纳米材料采用了一步水热的合成方法,以SeO2为硒源,CuCl2·2H2O为铜源,一步水热合成Cu2‑xSe。制备的Cu2‑xSe纳米材料表现出结构纯度高、形貌均匀、粒度大小不一的特性。以此作为电极材料装配成锂离子电池,进行电化学性能测试,其初始比容量始比容量可达345.75mAh/g,非常接近理论值376mAh/g,电荷转移阻抗可低至1.32Ω/cm2。本发明制备的硒化铜纳米电极材料具有比电容高、阻抗低、制备方法简单、成本低等特点。
本发明公开了一种锂硫电池用富氮碳基/硫复合正极材料及该材料的制备方法,属于新一代能源存储领域。复合正极材料包括了以蚕丝蛋白作为富氮碳源制备的富氮多孔碳基载体和导电网络,其特征在于大比表面积,高孔隙率以及优越的导电性能,所述碳基材料由氢氧化钾活化制备,最终通过热熔灌硫即可形成富氮碳基/硫复合正极材料。本发明工艺简单、环境友好、适合工业化生产,所制备的复合正极材料用于锂硫电池具有能量密度高、循环性能好、倍率性能佳等优点,在移动通讯和便携数码产品、电动汽车、储能设备等相关领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种硅氧碳复合锂离子电池负极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:在CO2气体氛围下,硅基材料球磨,得到硅氧碳复合材料。该制备方法制得的复合物材料含有硅氧化物、硅酸盐、碳酸盐及碳包覆层,是一种结合复合材料制备、表面氧化改性和表面碳包覆特征的技术,经改性的硅基复合物锂离子电池负极材料具有优异的性能和广阔的应用前景。
本发明公开了一种高容量锂离子电池的复合负极材料及其制备方法,解决了现有碳材料作为锂离子电池负极材料充放电比容量低,循环性能差的问题,本发明为组分为Si/SnC2O4或Si/SnC2O4/C的复合粉体材料,将硅粉、可溶性亚锡盐与可溶性草酸盐混合反应,得到的固体烘干后即得Si/SnC2O4,按比例加入碳材料经球磨即得Si/SnC2O4/C,本发明的粒径为0.5~30μm,在Si/SnC2O4或Si/SnC2O4/C中,Si与SnC2O4的质量比均为1 : 10~10 : 1,Si/SnC2O4/C中碳单质的质量百分含量为5~90%。本发明电容量高,循环性能与稳定性好,且工艺步骤简单,易于操作,生产成本低。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的阶层多孔炭气凝胶的制备方法,包括以下步骤:将间苯二酚溶于稀盐酸溶液中,得间苯二酚溶液;在间苯二酚溶液中加入(或不加入)造孔剂、加入甲醛溶液均匀混合,得间苯二酚‑甲醛溶液;将间苯二酚‑甲醛溶液密封后凝胶陈化;所得的间苯二酚‑甲醛有机湿凝胶进行溶剂置换,干燥;于惰性气体保护下,将所得的有机气凝胶炭化,得阶层多孔炭气凝胶。该炭气凝胶用作锂离子电池负极材料,有望提高锂离子电池碳负极材料的各项性能。
本发明公开了一种锂电池组装用封装设备,包括封装设备主体、凹槽、伺服电机、动力杆和固定板,所述封装设备主体的内部开设有凹槽,且封装设备主体的顶部安装有增压气缸,并且增压气缸的底部与上压模的顶部相连接,所述封装设备主体的外部设置有伺服电机,且伺服电机的顶部通过主轴与棘轮相连接。该锂电池组装用封装设备,在升降板的底部设置有活动底板,且活动底板的顶部等间分布有阻力弹簧和限位条板,同时伺服电机的旋转,可以使得活动底板在第一往复丝杆上左右的移动,从而方便调节阻力弹簧和限位条板位于升降板底部正下方的的个数,有利于增大和减小升降板的支撑力,从而方便对不同尺寸和重量的锂电池进行封装,提高封装设备的实用性。
本发明主要涉及电池加工技术领域,公开了一种大圆柱锂离子电芯烘烤方法,包括:(1)预热、(2)一次烘烤、(3)交替烘烤、(4)低温烘烤;本发明提供的大圆柱锂离子电芯烘烤方法,方法简单,得到的电芯正极片含水量控制在80ppm以内,负极片含水量控制在300ppm以内,能够明显降低电芯中的残留含水量,提高锂离子电池的使用寿命;先将电芯进行缓慢预热,促进电芯内的自由水充分挥发,再将电芯进行交替烘干,反复进行抽真空、静置烘干及腔体解压,使电芯内的结合水缓慢挥发,充分减少电芯的含水量。
本发明公开了一种软包锂离子电池化成分容设备,包括机架,还包括设置在机架上的可变条件的充放电电源箱、用于夹装软包锂离子电池的正负电极的电池夹装运动机构、置于电池夹装运动机构内的电池托盘以及置于机架外PC机内的控制机构,可变条件的充放电电源箱与电池夹装运动机构电气连接并且分别与控制机构控制连接。电池夹装运动机构包括平面基板和设置在平面基板上的用于接触软包锂离子电池的正负电极的夹具夹紧机构、用于将电池托盘锁紧定位的托盘抱紧机构、用于支撑电池托盘的电池托盘支撑板、用于上下移动电池托盘的托盘升降机构以及导线束部件,导线束部件与可变条件的充放电电源箱的驱动功率板电连接。本发明简化设备品种,提高生产效率。
本发明提供了一种基于氢氧化锂的伏立诺他衍生物及其制备方法和应用。本发明基于氢氧化锂的伏立诺他衍生物以伏立诺他为母体药物,并在其母核的羟基肟酸位置上接入水溶性基团进行改性,从而有效提高了伏立诺他母体药物的水溶性,并能够有效防止不良反应的发生;同时,本发明伏立诺他衍生物具有良好的肿瘤抑制效果,能够进一步用于制备肿瘤治疗药物。进一步的,本发明还提供了所述基于氢氧化锂的伏立诺他衍生物的制备方法,所述制备方法具有制备方法流程少,操作简便等优点。
本发明公开了一种锂离子动力电池负极片,其包括负极集流体、导热箔和负极片,负极集流体设于负极片的任一侧边,导热箔设于不同于负极集流体的侧边,负极片的表面设有负极涂层,负极涂层由负极浆料涂覆形成,其中负极浆料由石墨、导电剂、粘结剂和溶剂制得;本发明还公开了一种锂离子动力电池负极片的制备方法。采用本发明的负极片的锂离子电池可将电池内部产生的热量以高效的横向热传导方式传导至电池外部,可以有效降低电池内部热量累积过程,从而降低电池内部温升;避免电池内部温度过高导致电池活性物质老化过程,避免电池的电性能恶化,延长了电池的使用寿命,降低了由于电池内部温度持续升到导致安全风险。
本发明涉及一种软包式锂离子电池耦合电气热模型,包括:步骤1、建立锂离子电池热模型;步骤2、建立锂离子电池电气模型;步骤3、建立锂离子电池热生成模型;步骤4、计算耦合电气热模型特征参数;步骤5、实验验证。本发明的有益效果是:本发明可以在不使用温度传感器的情况下,为锂电池管理系统提供有效的温度信息,实现单体电池温度分布均匀化;提出的耦合电气热模型可以应用于圆柱形锂电池单体,建立锂电池全参数模型;适用于软包式锂离子电池的耦合电气热模型考虑非均匀电流分布特征,并估计电流对表面温度的影响;本发明应用于锂聚合物软包式锂离子电池,电流瞬变过程中预测实际平均温度的误差小于2K,电流稳定状态下误差小于1.5K。
本实用新型涉及一种锂离子电池盖板,尤其是带防爆结构的锂离子电池盖板,包括盖板本体,盖板本体上开设有通孔,盖板本体的上端面覆盖有注塑形成的塑料绝缘层,塑料绝缘层下表面形成柱状的塑料填充物对应填充至所述的通孔中。本实用新型在锂离子电池盖板上开设通孔,该通孔既可以作为注液孔使用,也具有防爆功能,当电池内部因短路或其他原因造成内部温度高达100度时,注塑到通孔内的塑料填充物受热收缩,电池内部的高温高压气体可以通过通孔的缝隙释放到外部,从而有效保护了电池的安全。
本实用新型公开了一种应用于锂金属电池的充放电系统,包括电源接口、电源控制器、充电回路、放电回路以及电源输出,所述充电回路包括连接所述电源控制器的电池充电控制器,连接所述电池充电控制器的脉冲充电整流器,连接所述脉冲充电整流器的锂金属电池组,连接所述锂金属电池组的数据采集和控制模块以及连接所述数据采集和控制模块的人机界面交互模块,所述电池充电控制器控制该充电回路通断以及该充电回路受控于数据采集和控制模块或人机界面交互模块;所述放电回路包括连接所述人机界面交互模块的电池放电控制器以及连接所述电池放电控制器的锂金属电池组,所述电池放电控制器控制该放电回路的通断。
本实用新型公开了一种混合动力车用动力锂电池SOC估计器,属于测试仪器,本实用新型数据采集器用于将电压/电流检测模块、温度传感器检测的数据进行采集并传输给电池SOC估计单元,控制模块依据电池SOC估计单元的估算对各数据分析后对动力锂电池的工作状态进行判断控制电子负载和整车的工作状态,LCD显示器连接在控制模块上用于显示信息,控制模块通过RS232USB接口连接至PC用于对动力锂电池的电压、电流、温度和SOC进行综合分析、控制与测量。本实用新型提出将抗差UKF应用于动力锂电池的SOC估算中,该方法将开路/AH法与抗差UKF估计理论相结合,克服传统估算方法无法消除累积误差的缺点。
本发明涉及锂电池制造技术领域,尤其涉及一种锂电电芯用短路检测装置及其使用方法。本发明要解决的是现有装置防护效果差和对准精确度差的技术问题。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种锂电电芯用短路检测装置及其使用方法,本发明由支撑机构、检测机构和调整机构组成,本发明结构巧妙,当装置在使用时,活动板能够作为底座从而提高装置的稳定性,第一螺纹套能够作为固定件起到固定装置,防止安装板滑动,当装置不使用时,第一螺纹套上的支撑脚能作为支撑结构,活动板能够作为防护结构;滑动板滑动安装在滑杆上,安装套滑动安装在立柱上,因此使用时能够通过改变滑动板以及安装套的位置来改变检测器的位置,从而调整检测器的位置。
本发明涉及一种圆柱锂离子电池极片极耳结构,包括:极片,极耳,绝缘胶纸;所述的极片设有空箔集流段;极耳一端的两侧各设有一个裁切缺口;极耳一端与空箔集流段连接,极耳另一端伸出空箔集流段一侧边,裁切缺口位于空箔集流段内;绝缘胶纸覆盖极耳一端且与空箔集流段粘贴。所述的圆柱锂离子电池极片极耳结构,在卷绕完成后,极耳与极片焊接部位的附近区域,后期充放电过程中不会出现充放电不均匀,且不会产生析锂。
本发明属于锂电池技术领域,涉及一种复合极片,其包括正集流体和负集流体,正集流体和负集流体具有x方向的宽度边和y方向的长度边,以及z方向的厚度面;正集流体和负集流体相邻的宽度边直接连接,且在连接处涂覆非极性物质;还包括涂布在厚度面的正极活性物质和负极活性物质,且同一朝向的厚度面上的正极活性物质和负极活性物质之间在集流体的连接处形成预留间隙。基于上述复合极片,不再需要电芯的正负极引出部件等对电芯进行串联和并联,且具有更强的电流的承载能力。还涉及一种锂离子电池组,该锂离子电池组由上述复合极片组成,不需要正负极引出部件等对复合极片进行串联或并联,使电池组的体积能量密度和质量能量密度均有大幅度提高。
本发明涉及一种高循环性能和高安全性能的锂离子电池,以Al2O3面包覆的LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2为正极材料,以石墨为负极材料,以多孔聚乙烯膜为隔膜,以含1.0mol/L锂盐LiPF6的DMC/EC/EMC混合溶液为电解液制得。本发明锂电池在1C充放电倍率下(2.5~4.3V),2500次循环后容量保持率为84.62%,电池的循环性能和安全性高。
本发明涉及一种具有碳纤维结构的碳绑定的锂离子导体‑碳复合负极材料及其制备方法,本方法制备的材料颗粒内部是由锂离子导体小晶体和碳负极活性材料小微粒经过碳纤维绑定形成,提高了材料的充放电电流密度。碳纤维有很高的抗拉强度和纤维柔软性,在一定程度上缓冲了材料在充放电过程中发生的体积变化、粉化和团聚,还有效防止被绑定的碳小微粒在长期循环充放电条件下剥离成多层石墨,从而提高了电极的循环稳定性,提高材料的倍率性能,并具有较大的容量。本材料的生产工艺流程短,成本低,对制成的混合颗粒进行高温处理时,高分子材料被碳化成具有碳纤维结构的三维碳纤维网,把锂离子导体和碳小微粒捆绑在同一颗粒中,实现材料生产的一步完成。
本发明实施例公开了一种多层石墨烯表面垂直生长纳米碳管的三维多孔碳材料、制备方法及应用其的锂离子电池,其中一种多层石墨烯表面垂直生长纳米碳管的三维多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:S10,在石墨烯表面采用π‑π作用沉积高密度分布的铁锰氧化物纳米颗粒;S20,采用化学气相沉积方法生长垂直于石墨烯的纳米碳管得到三维多孔碳材料。本发明制备的三维多孔碳材料可以解决石墨烯和纳米碳管在烘干过程中的团聚问题,在作为锂电池负极时,三维碳网络能有效提高碳材料的电子传导能力,而多孔性能提高离子的转移能力,充分发挥了纳米碳管和石墨烯的锂离子存储能力。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种镍钴锰NCM三元材料动力锂离子电池,包括正极和负极;正极材料包括镍钴锰NCM三元材料93‑95份,正极导电剂3.5‑4.5份,正极粘合剂2‑3份,溶解剂15‑25份;负极材料包括:负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;负极颗粒材料具有核‑壳结构,核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作呈锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
本发明公开了一种回收废旧锂离子电池中的集流体的方法:废旧锂离子电池放电、拆解释放电解液后破碎,放入稀酸溶液中搅拌,捞出经搅拌分散的隔膜,然后继续搅拌至负极活性物质完全脱落,并且负极铜集流体各自团聚成团状,捞出负极铜集流体,剩余混合液过筛网,固体为正极材料;正极材料与缓蚀剂、硫酸、双氧水搅拌反应,反应至正极活性物质完全脱落,并且正极铝集流体各自团聚,过孔径为6~10mm筛网,得到固体为正极铝集流体。本发明对锂离子电池的集流体回收效率较高,对正极集流体的回收率达到92%,负极集流体的回收率一般都可达到99~100%,活性物质浸出容易。
本发明涉及锂离子电池循环寿命的预测技术领域,具体涉及一种锂离子电池循环寿命的预测方法,包括以下步骤:在待评价的电池表面安装压力传感器,并对电池施加初始预紧力,记录电池循环测试压力传感器信号数据;将待评价的电池进行一定循环次数的短期循环测试,并且需要记录不同循环次数下的放电容量,计算容量保持率;将每次循环测试中充满电状态对应的压力传感器数据提取出来;根据循环次数、放电容量及压力传感器的电压数据进行拟合计算,对电池的循环寿命进行预测。本发明的方法不需要昂贵精密的测试设备和进行复杂的理论计算,经过短期的循环测试即可快速地预测锂离子电池循环寿命,能够大幅降低了常规测试所产生的时间和资源浪费。
本发明提供一种锂电池安全箱,包括:电池组、导线、气囊、温度感应器、箱体、盖子和电极头;温度感应器通过导线与电池组连接,气囊内装有压缩阻燃气体,气囊上设有电磁阀;温度感应器和电磁阀连接,盖子用于安装在箱体上形成密闭空间,将电池组、气囊、温度感应器和电磁阀均密封在箱体内部;盖子上设有通孔和铜片,铜片安装在盖子内侧,从边缘向中间延伸;电极头包括导电柱和绝缘底座,导电柱贯穿绝缘底座并与其固定连接;电极头插入通孔中,通过摩擦力固定连接;导电柱底部和铜片接触;铜片和电池组通过导线连接。实现了对锂电池的阻燃及自动断电,避免了锂电池燃烧造成的危害,提高了锂电池的使用安全性。
本发明涉及锂电池生产领域,尤其涉及一种手机锂电池的电压内阻测试装置。一种手机锂电池的电压内阻测试装置,该装置包括机架组件、载具运送装置和电压内阻测试装置,载具运送装置固定设置在机架组件上,运送载具行进,进入对应工位加工,电压内阻测试装置对应第三个工位,对电池进行电压内阻的测试;该装置能够一次完成手机锂电池的电压内阻测试。该装置采用独创的机构布局,在保证成品电池达到严格工艺要求的同时,达到提高生产效率和工作可靠性,降低生产成本的目的。
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