本发明公开了一种新型表面碳修饰的层状富锂三元正极复合材料及其制备方法。本发明采用一种模板法制备了表面碳修饰的层状富锂三元材料,解决了层状富锂三元材料结构稳定性的问题。合成的材料作为锂离子电池正极材料拥有比容量高,循环稳定性好的优点。
本发明提供一种基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,涉及锂电池分选技术领域。该基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,包括框体,所述框体内部的左侧固定安装有入料口,所述入料口的内部放置有电芯,所述框体内入料口的底部转动连接有导料滚轮,所述框体的内部固定安装有传送板,所述框体内传送板的上方滑动连接有升降滑轨。该基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,利用不同电压的电芯使铁芯产生的磁力不同,能够将不同电压范围内的电芯进行分类收集,避免了传统分选机大量传感器元件和电脑程序的使用,结构简单,降低了制作成本,且便于检修,在对电芯的一次输送过程中,能够对四根电芯进行分类收集,提高了分选的效率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池在充放电过程中因为体积变化导致的界面松弛和结构失效的问题,提供了一种一体化锂离子电池及其制备方法,所述一体化锂离子电池由Janus隔膜与正、负电极片组合而成,所述Janus隔膜由耐高温支撑层和负载于耐高温支撑层两侧的极性功能层和非极性功能层组成,所述极性功能层与负极片固定,所述非极性功能层与正极片固定。本发明将Janus隔膜的A面设计为极性表面有利于在负极表面形成稳定、均一的SEI膜;Janus隔膜的B面设计为非极性表面,保证正极的电化学性能发挥,利于正极材料发挥更高的容量和倍率性能。
本发明涉及锂离子电池材料领域,针对锂离子中电极材料结构稳定性差的问题,公开了一种高循环性能掺杂三元锂离子电池,包括掺杂改性正极和包覆改性负极。包覆改性负极包括:双层碳包覆的氧化亚硅负极材料93.5‑94.5%,导电剂科琴黑1‑2%,粘结剂丁苯橡胶胶乳2.25‑2.6%,其余为增稠剂羧甲基纤维素钠。掺杂改性正极包括:掺杂改性正极材料94‑96%,超导碳黑2‑2.5%,粘合剂PVDF 761 2‑3%,其余为N‑甲基吡咯烷酮。制备出具有良好导热性、高稳定性孔道的正极材料及建立Li离子迁移通道、利于Li+的脱嵌及提高了保液性能的负极材料,使得制备出来的锂离子电池具有较强的循环性能与较长的使用寿命。
本发明公开了一种锂掺杂金属-有机框架DM0.5Li0.5MnF单晶材料及其制备方法, 锂掺杂金属-有机框架DM0.5Li0.5MnF单晶材料是由尺寸为1.5×1.5×1.5~2.0×2.0×2.0mm3,并且化合物中二甲氨根离子DM+1和锂离子Li+1的摩尔百分比为1 : 1的白色半透明DM0.5Li0.5MnF单晶组成。所用试剂为商业产品,无需繁琐制备;利用水热法和液相法相结合获得新型金属-有机框架单晶材料以及尺寸更大的单晶;工艺可控性强,易操作,制得的产物纯度高。本发明所得的锂掺杂DMMnF单晶材料,有望在新型金属-有机框架半导体、信息存储和光学器件方面得到广泛的应用。
本发明公开了一种锂电池化成工装,包括在锂电池厚度方向上排列的若干电池夹,每个电池夹包括可左右相互扣合的一对电池夹夹片,电池夹夹片的其中之一为位置固定的定夹片,另一个为可在扣合方向上滑动的动夹片;定夹片和/或动夹片上设有充放电柱;定夹片和动夹片在适配锂电池单体的铝箔电极的位置相对的设有导电弹性片,每一对电池夹的导电弹性片均在弹性方向上适配;每一对电池夹的导电弹性片的至少其中之一与充放电柱电连接。本发明的有益效果是:可适应各个锂电池单体产生不同胀气厚度变化。
本发明涉及一种锂亚硫酰氯电池组管理系统,包括锂亚硫酰氯电池组,所述锂亚硫酰氯电池组管理系统还包括:电流测量单元,所述电流测量单元测量电流信号,并将测量结果传递给分析单元;分析单元,所述分析单元变周期采集所述测量结果并得到电流值,根据所述电流值获得电池容量损耗。本发明还提供了一种锂亚硫酰氯电池组管理方法。本发明具有电池电量预测准确、电池工作时间长等优点。
本实用新型涉及一种用于汽车锂离子电池的壳体。目前常用的用于汽车锂离子电池的壳体的结构设计不够合理,散热性能差,缩短了汽车锂离子电池的使用寿命。本实用新型包括上盖和外壳,所述外壳中设置有电芯安装腔,所述上盖固定在外壳上,其结构特点在于:所述外壳的壁面设置有数列散热孔,散热孔为通孔结构,该外壳中设置有散热孔的壁面的内壁均设置有数根导热槽,一根导热槽与一列散热孔对应,散热孔的一端位于相对应的导热槽中。本实用新型的结构设计合理,散热性能好,有利于提升汽车锂离子电池整体性能。
本实用新型公开了一种充电式锂电无刷电钻,包括电钻主体,所述电钻主体上设置有锂离子电池,且电钻主体上设置有把手,把手的底部固定安装有底托,底托的底面滑动连接有托板,托板上设置有固定卡件,固定卡件的前侧面左右均设置有齿条,托板的内部左右两侧均设有与齿条啮合的齿轮。本实用新型通过在无刷电钻上设置可充电的锂离子电池,通过锂离子电池给电钻供电,使得无刷电机适用于户外远程操作,无电线束缚,实用方便,通过设置固定卡件与托板的连接结构,通过固定卡件和托板将使用者的手腕与电钻把手连为一体,减轻手部的负重,同时防止电钻掉落摔坏或砸到人。
本实用新型公开了一种电动汽车的锂电池状态采集和异常报警设备,其包括:嵌入式核心板;接于嵌入式核心板的显示装置;用于采集电池状态的CAN总线模块,其接于嵌入式核心板;用于锂电池异常报警的语音提示系统,其接于嵌入式核心板;用于数据上传同步的NB‑IOT模块,其接于嵌入式核心板;对整个设备进行供电的电源模块,其连接于语音提示系统、CAN总线模块、显示装置、嵌入式核心板、NB‑IOT模块。当锂电池出现容量过低或异常时,可第一时间报警,保证车主的驾驶顺畅。同时,厂商可随时掌握其生产的电动汽车的所有锂电池数据,为后续电动汽车的生产和保养提供数据分析。
本实用新型涉及一种锂离子电池热管理系统,属于锂离子电池制造技术领域。包括液体循环系统和控制系统,液体循环系统包括设置于锂离子电芯之间的液体流道,液体流道的两端通过液体输送管道分别连接液体加热系统和液体冷却系统,液体加热系统包括电机、液体加热装置、导热液体和热液储液罐,液体冷却系统包括电机、液体冷却装置、导热液体和冷液储液罐;控制系统包括温度传感器和微处理器,温度传感器用于检测锂离子电芯温度,微处理器用于控制液体冷却系统和液体加热系统的开启与关闭。本实用新型可以独立控制不同区域温度,保障了电芯间温度的均衡性,使电芯性能最大效率的发挥,提高了电芯的使用寿命及安全性能。
本发明公开了一种监测无线智能传感器锂电池电量的方法及装置,克服了现有技术中一次性锂电池剩余电量测量实用性较低、测量不准确的问题,方法包括下列步骤:无线智能传感器更换电池,上位机计算累计时长t和工作次数W;测量传感器的休眠电流Is并将测量结果上传到上位机;无线智能传感器进入工作模式,计算工作时长;无线智能传感器测量一次性锂电池的工作参数并将结果上传至上位机;计算一次性锂电池当次工作电量Qw;计算一次性锂电池剩余电量;判断是否更换电池。装置包括无线智能传感器和上位机。通过无线智能传感器监测每次工作的用电量,并采集电池工作参数,将其上传至上位机部分,由上位机进行计算,得到当前电池的剩余电量。
本发明公开了一种锂电池隔膜的制备方法,所述制备方法由如下步骤组成:(1)将细菌纤维素膜浸泡于含有交联剂的水溶液中,浸泡时间12‑48小时;所述的交联剂为甲醛、戊二醛、丁二醛中的至少一种;(2)将步骤(1)所得的湿膜置于冷冻干燥机中进行冷冻干燥;(3)将步骤(2)所得的干燥膜,置于50‑120℃真空烘箱烘干,得到锂电池隔膜。与现有的细菌纤维素隔膜相比,本发明制备方法能够减少隔膜与金属锂的副反应,制备的锂电池具有更长的循环寿命,更高的库伦效率,从而实现了金属锂负极保护的目的。
本发明公开一种γ射线辐照改善废旧锂电池浮选分离效果的方法。它解决了现有废旧锂电池机械物理回收过程中,电极材料表面被有机钝化膜包裹所导致的自然可浮性钝化,钴酸锂和石墨难以浮选分离的问题。本发明主要包括如下步骤:在常温常压条件下,将废旧锂电池电极材料置于60Coγ放射源氛围中,然后在辐照计量率为0.5~50kGy/h的条件下辐照1.5~15h,辐照后电极材料中的钴酸锂和石墨接触角差值增大30~40°,通过浮选钴的回收率达到85~95%。本发明具有操作简便、处理效率高、无二次污染等优点,适用于大规模应用。
本发明公开了一种锂离子电池电解液,其包括锂盐、溶剂和添加剂,其中的添加剂由添加剂A、添加剂B和碳酸亚乙烯酯,添加剂A由亚硫酸亚乙酯和亚硫酸丙烯酯组成,添加剂B由双氟磺酰亚胺锂和二氟草酸硼酸锂组成;添加剂A占电解液总重量的0.1~8%,添加剂B占电解液总重量的0.1~6%,碳酸亚乙烯酯占电解液总重量的1~4%。本发明中的锂离子电池电解液在充电过程中,能够使负极表面形成一层稳定的SEI膜;具有优良的高温循环稳定性,使形成的SEI膜在高温下也能稳定的存在;能够减小电池的内阻,提升电池的倍率性能和高温循环性能。
本发明公开了一种无水磷酸铁、其制备的磷酸亚铁锂及其应用,所述无水磷酸铁按照下述步骤制备:(1)将三氧化二铁和五氧化二磷按Fe:P摩尔比为1:(1~1.12)的比例混合,充分研磨使之混合均匀;(2)将步骤(1)所得的混合物放入管式炉中,在空气氛下,于400~700℃高温烧结5~24小时,降温至室温,磨细得到无水磷酸铁。本发明由所述的无水磷酸铁制得了磷酸亚铁锂,所述磷酸亚铁锂导电性能良好,首次放电容量接近理论值,可用作锂离子电池正极材料,广泛应用于功率型锂离子电池等领域。
本发明公开了一种磷酸锰锂纳米微球的制备方法,将乙二醇与水按体积比为1:1~2混合得混合溶剂,取一部分乙二醇/水混合溶剂与硫酸锰混合,得到浓度为0.1~0.2M的混合液Ⅰ;再取一部分乙二醇/水混合溶剂与硫酸锂和磷酸二氢铵混合,搅拌均匀后,再加入氢氧化钾,继续搅拌得到混合液Ⅱ,所述混合液Ⅱ中硫酸锂浓度为0.125~0.25M,磷酸二氢铵浓度为0.112~0.1665M,氢氧化钾浓度为0.25~0.3125M;将混合液Ⅰ加入混合液Ⅱ中,搅拌均匀得到前驱体溶液,160~240℃下水热反应后,再经后处理得到磷酸锰锂纳米微球。通过对加料顺序、反应条件的精确控制,获得了一种制备磷酸锰锂纳米微球的方法。
本实用新型涉及一种汽车用锂离子电池的组合式端子,属于汽车用锂离子电池中的一个部件。目前汽车用锂离子电池的组合式端子结构设计不够合理,接触电阻大,难以防止电池充电过程中出现发热的情况。本实用新型包括电池芯、电池芯极耳和外接金属端子,所述电池芯极耳固定在电池芯上,其结构特点在于:还包括导电金属片,所述导电金属片固定在电池芯极耳上,所述外接金属端子固定在导电金属片上。本实用新型的结构设计合理,接触电阻小,可有效防止电池充电过程中出现发热情况。
本发明涉及新能源锂电池生产领域,尤其涉及一种锂电池电芯封装的工作台。一种锂电池电芯封装的工作台,工作台包括第二工作面板、上压组件、侧边夹紧组件、空壳进给组件、下压组件和推芯组件,第二工作面板固定设置在机架组件上,上压组件固定设置在第二工作面板上,位于第二工作面板正上方,下压组件固定设置在第二工作面板下侧,与上压组件相对应布置,侧边夹紧组件固定设置在机架组件上,空壳进给组件固定设置在第二工作面板上,与侧边夹紧组件相衔接,推芯组件固定设置在第二工作面板上,与第二工作面板中的电芯相对应;在该工作台上完成电芯装入铝壳内,提高了自动化水平,使方形锂电池的生产更加智能化。
本发明公开了一种管状富锂正极材料及其制备方法和应用。所述的管状富锂正极材料,由Li2MnO3管组成;优选,所述的Li2MnO3管的长度为1微米~5微米,外径为400纳米~800纳米,壁厚为100纳米~300纳米。该管状结构的Li2MnO3,由于呈现管状结构,该材料可提供较高的容量,并且在充放电过程中体现出较高的循环稳定性,可用作或制备锂离子电池正极材料。本发明管状富锂正极材料的两步法制备工艺,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种高安全性锂离子二次电池,包括有密封壳体,所述密封壳体内包含有阳极、阴极和电解液;所述阳极和/或阴极的表面具有单层或多层绝缘体膜,所述绝缘体膜具备多孔结构。本发明公开的一种高安全性锂离子二次电池,其性能稳定可靠,可以解决电极隔膜融化所导致的电池短路问题,避免安全事故的发生,具有良好的安全性能,保证锂离子电池的长时间正常使用,延长锂离子二次电池的使用寿命,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
本申请涉及锂电池制备技术领域,尤其是一种锂电池材料中磁性异物的鉴别方法。具体步骤如下:S1磁性异物富集:将待测材料装于塑料罐体中用溶剂稀释,将带有隔离层的磁棒置于罐体内,置于滚筒罐磨机上匀速滚动;S2磁性异物提取:取下尼龙罐将内部样品浆料倒出,取出带有隔离层的磁棒将磁棒放入干净烧杯内,将磁棒从隔离层中取出,用去离子水将隔离层上的磁性异物全部冲洗至烧杯,超声清洗,在烧杯外部吸住磁性异物,将酸液倒出,用水超声清洗后加入去离子水,真空抽滤;同时用水清洗烧杯内壁;S3制样;S4磁性异物自动分析与统计。本申请可高效且准确分析锂电池材料中磁性异物,有助于实现磷酸铁锂材料制备过程中Fe2P的定量调控。
本发明涉及锂电材料振动粉碎装置技术领域,尤其涉及一种锂电材料生产用振动粉碎装置及其使用方法。本发明要解决的是出料不便以及噪声较大的技术问题。为了解决上述技术中的问题,本发明提供一种锂电材料生产用振动粉碎装置及其使用方法,本发明由包括罐体、碎料桶、转向气缸、底座、驱动机构和碎料机构组成,碎料机构的安装板上安装有磨料板和毛刷,磨料板磨料的过程中,毛刷与碎料桶的底板接触时,可将碎料桶底板筛孔内的塑料刷擦,大大避免了筛孔堵塞情况的发生,在驱动机构椭圆光轮的作用下,可使碎料桶做周期性上下运动,可使碎料桶产生振动,灵活度高,噪声小,大大方便了锂电材料生产时的使用。
本发明公开了一种基于薄膜铌酸锂波导的可实时调谐色散波产生系统及方法。本发明利用高折射率对比度波导中的模式杂化特性,使特定波长处的色散特性发生突变,在最终产生的超连续谱中,该波长处可获得高功率、窄带宽、光谱孤立的模式杂化色散波。同时结合铌酸锂晶体的热光双折射效应,通过对波导温度进行热电调控实现对模式杂化色散波的实时调谐。本发明由超短脉冲激光器、可调直流稳压电源、偏振控制器、透镜光纤、薄膜铌酸锂芯片、金属加热电极、光学频谱分析仪以及连接它们的光纤和导线实现。本发明利用超短脉冲激光器,在单一薄膜铌酸锂波导上高效地、定向性地将能量转移到目标波长范围内,产生高功率、光谱孤立、可实时调谐的模式杂化色散波。
本发明提供了一种制备动力锂离子电池组的方法,其中所述方法包括:提供多个待注液的锂离子电池,注入电解液A,恒流充电至第一预定电压,在60‑65摄氏度下静置预定时间,测量每个电池的开路电压,当所述开路电压低于第一预定电压预定差值时,注入电解液B;若否,注入电解液C;恒流充电至第二预定电压,然后在第二预定电压和第三预定电压之间进行小电流恒流充放电循环;然后在充电截止电压和放电截止电压下进行循环若干次,记录每个电池的平均容量,按照容量大小进行二次配组。将二次配组后的电池组装成锂离子电池组。本方法得到的锂离子电池组存储寿命高,电池单体一致性好。
本发明公开了一种锂离子动力电池,包括正极、负极和在正负极之间的隔膜,该隔膜由五层多孔膜组成,五层多孔膜中的单层多孔膜在靠近正极的单层多孔膜到靠近负极的单层多孔膜的方向上的孔径依次逐渐增大,五层多孔膜中的单层多孔膜在靠近正极的单层多孔膜到靠近负极的单层多孔膜的方向上的孔隙率依次逐渐减小,五层多孔膜中的单层多孔膜在靠近正极的单层多孔膜到靠近负极的单层多孔膜的方向上的厚度依次逐渐增大。本发明的锂离子动力电池有效的解决了锂离子动力电池在大电流充放电下循环稳定性差的问题,有效提高了锂离子动力电池的大电流下的循环稳定性。
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