一种新能源汽车锂电池固定装置,包括电池箱、设在所述电池箱中的电池安装腔、设在所述电池箱上的侧向固定机构、设在所述电池安全腔底面的进口阻挡机构、用于调整所述进口阻挡机构位置并进行锁定的调整锁定机构以及顶面固定机构。本发明其便于取出、安放,并能够实现有效的固定,保证了锂电池的正常高效工作。
本发明公开了一种铌酸锂基混合集成光纤陀螺光学芯片,包括铌酸锂波导芯片、光源及信号探测器,其中铌酸锂波导芯片包括相互连通的第一Y分支波导、第二Y分支波导、三个90°圆弧波导、锥形波导和直波导,锥形波导的宽端作为光学芯片的光输入端口,光源正对光输入端口,直波导的一端作为光学芯片的信号输出端口,信号探测器的光敏面正对信号输出端口;该光学芯片的制备工艺主要采用光刻的方法,结合干法刻蚀技术、钛扩散及退火质子交换技术获得;该集成芯片替代了传统光纤陀螺中分立的光学器件,将光源、探测器、耦合器及调制器集成在一个铌酸锂基片上,提高光纤陀螺光学系统的集成度,从而提高光纤陀螺的可靠性和环境适应性。
本发明公开了一种圆柱形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、用于夹装圆柱形锂离子电池的正负电极极耳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,所述的可变条件的充放电电源箱与所述的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。本发明可完成圆柱形锂离子电池的化成和分容两个工序,简化设备品种,提高生产效率,以完成实现圆柱形锂离子电池制造过程高品质、高效率、可追溯性。
本实用新型提供了一种便于快速固定安装的锂电池结构,属于锂电池技术领域,包括锂电池本体、防护板、连接板、固定槽、固定插销、连接槽、压杆、活动槽、连接板一、连接板二、固定块、推杆、滑轨、限位块、滑块一、滑块二、压缩弹簧一、卡位槽、卡接块、固定板、连接杆、压缩弹簧二,锂电池本体的一侧设有活动槽,活动槽的上端和下端设有卡位槽,卡位槽与卡接块进行固定,卡接块的一端通过连接转轴与连接板一进行固定连接,连接板一的另一端与连接板二进行固定连接,本实用新型通过设有的压杆和推杆将卡接块进行推动旋转,从而使得其能够在卡接槽中进出,从而实现了方便连接固定使其连接更加的快速稳定。
一种锂电池的剩余电量监测装置,包括用于采样电池的电压、电流和温度的数据收集模块、用于存储数据的Flash存储模块、用于为装置及传感器供电的电压转换模块、电池充电模块、用于接收并处理数据收集模块的电池相关数据的嵌入式微处理器,数据收集模块通过I2C总线与嵌入式微处理器相连、Flash存储模块通过SPI与嵌入式微处理器输入端相连、电压转换模块的电压输出端与嵌入式微处理器电压输入端连接、电池充电模块分别与锂电池和电压转换模块连接,锂电池分别与数据收集模块和电压转换模块连接。本实用新型的有益效果是:解决了在锂电池持续工作或长时间静置下剩余电量的在线快速估算;充电管理和电压转换集成到在一起方便使用。
本实用新型公开了一种锂电池浆料温度的监测及控制装置,旨在提供一种能够准确检测出锂电池浆料的温度,并对锂电池浆料温度进行控制以提高浆料质量。它包括温度检测装置,所述温度检测装置设置在搅拌杆上;浆料桶桶体为双层结构且具有封闭空腔的桶体;所述浆料桶底部设有与桶体封闭空腔相连通的进水管道,且进水管道上设有流量阀;所述浆料桶上部设有与桶体封闭空腔相连通的出水管道。
本发明涉及锂离子电池材料领域,公开了一种石墨烯改性磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)通过铝/酸体系还原氧化石墨烯,制备还原氧化石墨烯‑铝复合体;(2)将铁源、磷源、锂源与还原氧化石墨烯‑铝复合体反应;(3)干燥后高温烧结,得到石墨烯改性磷酸铁锂正极材料。利用铝/酸体系和高温两步还原氧化石墨烯,利用还原氧化石墨烯的优良结构和电导率在增强得到的磷酸铁锂正极材料的电导率和溶剂浸润特性,同时引入铝离子进一步提高电导率,使得磷酸铁锂正极材料在工作过程中具有更小的内阻和更高的工作效率,可以提供更高的充放电比容量和更长的循环寿命。
本发明公开了一种锂电池充放电管理系统,包括第一开关、第一开关驱动模块、充电模块、锂电池监控单元、电流检测模块、总电压检测模块、微控制器、锂电池组、第二开关驱动模块、第二开关和电源模块;微控制器与锂电池监控单元、电流检测模块、总电压检测模块、第一开关驱动模块、充电模块以及第二开关驱动模块相连接,接收锂电池监控单元、电流检测模块和总电压检测模块发送的信号,并对这些信号进行分析处理,同时将处理后的控制信号发送给第一开关驱动模块、充电模块和第二开关驱动模块,从而对锂电池充放电进行控制管理。本发明通过实时检测电池组的电压、电流、温度,从而防止车载电池的过充、过放、过温及过流等现象,将电池使用的安全隐患降到最低。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为了解决现有钛酸锂电池安全性能较低的问题,本发明提供了一种高安全性能的钛酸锂电池:包括正极片、负极片、隔膜、电解液和外包装,所述正极片上的活性物质为三元材料,所述负极片上的活性物质为钛酸锂,所述电解液的溶剂为有机碳酸酯,电解液中含有锂盐,所述电解液中还含有电解液添加剂和气体消除剂,所述电解液添加剂中含有氰化链状碳酸酯或氰化环状碳酸酯中的一种或几种,所述隔膜为微孔薄膜隔膜或者无纺布隔膜,隔膜的材料为复合有埃洛石颗粒和羧甲基纤维素纤维的聚烯烃。本发明中钛酸锂电池不易产生胀气,且隔膜具有良好的耐温性和机械性能,不易破坏,安全性好,本发明适用作动力电池。
本发明公开了一种氧化锌修饰的石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法:1)将石墨烯粉末和氧化锌粉末以重量比例1:10-100:1的比例混合均匀;2)将步骤1)得到的混合物放入反应炉中加热至500℃至1800℃,并保持通入保护气体,按照设定的反应时间保温;3)反应时间达到设定时间后随炉冷却至室温,得到氧化锌修饰的石墨烯锂离子电池负极材料。本发明方法工艺简单,得到的氧化锌修饰的石墨烯负极材料充分结合了氧化锌材料较高的理论容量以及石墨烯高导电性、高比表面积的优势;同时,在石墨烯与氧化锌粉末反应过程中在所得到的氧化锌修饰的石墨烯片层中形成微孔,利于锂离子在所得到的负极材料中间的快速传输,提高了充放电速度。
本发明公开了一种三维多孔钒酸锂正极材料及其制备方法。该三维多孔钒酸锂材料由质量比为(2.12~2.80)∶1的LiV3O8和Li0.3V2O5两相组成,其一次颗粒为片状,长度为100~1000nm,宽度为50~600nm,厚度为10~80nm,二次颗粒为立方体状,边长尺寸为20~40μm。孔径分布范围为20nm~100nm。该方法包括:将LiOH·H2O、NH4VO3和甘氨酸加入去离子水中,混合搅拌后经干燥得到黑色前驱体粉末,再在空气气氛中烧结得到产物。本发明方法工艺简单,操作安全,便于工业化生产;本发明用于锂离子电池正极组装的电池,其充放电容量高,循环稳定性好。
本发明涉及一种大容量聚合物锂电池的封装方法,解决现有技术中在封装锂电池时容易出现皱褶的缺点,其主要步骤为,第一,将电芯极耳与铝塑复合膜调整好位置,再用模具固定其相对位置;第二,对铝塑复合膜的左顶角部位和右顶角部位进行预封;第三,将铝塑复合膜与极耳热封,再对极耳左侧铝塑复合膜热封,包住极耳下部的电芯;第四,注液后再对气囊右侧的铝塑复合膜的右侧封条热封;第五,对铝塑复合膜在气囊与极耳封条之间的抽空热封部预封一段,形成预封部位,再从气囊底部对电芯抽空;第六,完成整体的封装并裁减。使封装的电芯热封条平整,无褶皱,提高热封效果,防止电芯漏液,提高大容量聚合物锂电池的合格率。
本发明公开了一种空心微球结构的改性富锂锰基正极材料及其制备和应用。所述富锂锰基材料具有空心微球结构,该微球由一次纳米颗粒自组装形成,微球外层为厚度为1~10nm的LiCeO2包覆层,包覆层内的主体部分为铈掺杂的富锂锰基材料,微球的内部呈现中空结构;所述富锂锰基正极材料的分子式为Li1+aMnbNicCodCeeO2,其中0.1≤a≤0.4,0≤b≤0.8,0≤c≤0.3,0≤d≤0.3,0.005≤e≤0.1,a+b+c+d+e=1。本发明提供了该空心微球结构的改性富锂锰基正极材料的制备方法和作为锂离子电池正极材料的应用,该材料表现出较高的倍率性能和较好的循环稳定性。
本发明公开了一种采用铌酸锂材料制成的波长高速调谐的激光器,包括:铌酸锂薄膜芯片(即LNOI芯片);设置在所述铌酸锂薄膜芯片上的第一模斑转换器(SSC,spot size converter);与所述第一模斑转换器连接的复合谐振腔,所述的复合谐振腔采用铌酸锂材料。本发明复合谐振腔采用铌酸锂材料,具有很好的电光效应。X‑cut铌酸锂薄膜当光模式沿着y方向传播,电场方向为z方向,其电光系数r33可达30.8pm/V。本发明这种激光器波长调谐速度可达ns级,调谐范围可达10nm以上,可用于光交换网络中减少网络拥堵,使信息传输更快。
本发明涉及锂离子电池的石墨负极材料领域,为解决现有技术下锂离子电池石墨负极中使用的负极活性材料传输锂离子的速度较慢,导致快充性能差的问题,公开了一种改善锂离子电池快充性能的材料及其制备方法,所述材料的内层为石墨和硬碳形成的二次颗粒,外层为无定型碳层,二次颗粒中石墨包裹在硬碳表面,该材料的制备步骤包括将石墨超细粉、硬碳和粘结剂均匀混合后造粒,然后在惰性气体中煅烧,再冷却即可。本发明制备的材料可使锂离子更易在负极片中传输,增大锂离子脱嵌的速率,提升了快充性能,该材料的表面积小,首次库伦效率高,制备时所用的石墨为产线的生产过程中筛分后留下的超细粉,获取方便成本低。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高容量锂离子电池的复合负极材料及其制备方法。复合负极材料的组分为内层的硅粉和石墨以及外层的双层包覆物,所述双层包覆物的第一层为包覆碳层,包覆物为无定形碳,第二层为包覆聚合物,包覆物为聚苯胺,所述复合负极材料为粉体材料,且粉体材料的粒径为0.5-40μm,所述硅粉与石墨的质量比为1:99-1:1,包覆碳层的质量百分含量为3-15%,包覆聚合物层的质量百分含量为3-15%。该复合负极材料,解决了现有碳材料作为动力型锂离子电池负极材料充放电比容量低,循环性能差的问题,该复合负极材料的电容量大,循环性能与稳定性能好。
本发明公开了一种石墨烯/MoS2复合纳米材料锂离子电池电极及制备方法,电极的活性物质为石墨烯纳米片与MoS2的复合纳米材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分比含量为:复合纳米材料活性物质75-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯10%,其中,复合纳米材料活性物质中石墨烯纳米片与MoS2纳米材料的物质量之比为1∶1~4∶1。本发明的电极制备方法包括:用化学氧化法以石墨为原料制备氧化石墨纳米片、在氧化石墨纳米片存在下一步水热原位还原法合成得到石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料、最后以石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料为活性物质制备电极。本发明的电极不仅具有高的电化学贮锂可逆容量,而且具有优异的循环稳定性能,在新一代的锂离子电池中具有广泛的应用。
本发明涉及一种高倍率聚合物锂离子动力电池用聚合物微孔膜,主要应用于凝胶聚合物锂离子动力电池,该动力电池可为电动汽车、电动摩托车和不间断电源等高能耗、需要大电流放电的设备提供动力电源。微孔膜由聚合物材料、无机填料、增塑剂和有机溶剂制成,其孔隙率在20%-70%之间。微孔膜经处理后制成电解质膜采用方形层叠式的电池结构制成高倍率凝胶型聚合物锂离子动力电池,它的高倍率充放电性能及安全性能均十分优异。
本实用新型涉及一种电池保护电路。目的是提供一种锂电池保护电路的改进,该锂电池保护电路在关断电池组输出的同时,还通过断电通知信号线通知双路电池自动切换装置,双路电池自动切换装置在接收到断电通知信号后可以将负载立即切换到另一组电池供电。技术方案是:具有断电通知信号输出电路的锂电池保护电路,包括与锂电池连接的电池电压检测电路、连接在电池电压检测电路输出端的输出开关电路;其特征在于:该锂电池保护电路还包括连接在电池电压检测电路输出端的断电通知信号输出电路。
本实用新型公开一种新型配合燃料电池辅助使用的锂电池,包括一体机BMS、放电电路、采集调试电路以及加热电路,其特征在于放电电路包括放电口、电池B1以及放电继电器K1,放电继电器K1的一端与电池B1的正极共同接入一体机BMS的供电正脚,放电继电器K1的另一端连接至放电口的DC+端,电池B1的负极与一体机BMS供电负脚共同连接至放电口的DC‑端,放电继电器K1上并联设置有预充电路。本实用新型锂电池上报允许持续充电和允许持续放电电流,保护锂电池没有过流出现;上报锂电池故障,用于对锂电池进行保护;规定固定的单次上电后的加热时间,即保证性能,又保证电池安全性。另外强制校准SOC功能,保证电池的SOC准确性,采用预充回路,保护元器件安全性。
本发明公开了一种盐湖卤水提锂用复合吸附剂的制备方法,将废旧锂电池拆解后获得的废石墨与掺杂剂按质量比1:0.1‑0.3(g/g)混合后置于微波炉,200‑600℃下活化3‑5h。掺杂改性后的石墨按固液比1:0.1‑0.5(g/mL)加入摩尔浓度为1‑3mol/L的锂离子电解质溶液中,20‑50℃超声振荡0.5‑3h后将固体产物离心分离。固体产物按固液比1:2‑5(g/mL)置于羟基磷灰石前驱体溶液中,25‑60℃反应3‑8h后将固体产物离心分离。将分离产物在200‑500℃焙烧2‑4h后,按固液比1:5‑10(g/mL)置于摩尔浓度0.1‑1mol/L稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心分离得到比复合吸附剂。本发明具有制备工艺简单、锂离子选择性高、吸附容量大、溶损率低等优点。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种用扣式半电池评估软包锂离子全电池性能的方法,步骤包括制作正极片,制作负极片,组合压实分别制作成两体系和三体系的扣式半电池,对制成的扣式半电池进行电池性能测试,本发明通过设定电解液注入比、涂覆面密度以及选用不同尺寸的负极材料和铜箔的负极组合,制成的扣式半电池可以准确地反映锂离子全电池的电池性能,提高扣式半电池数据的可靠性,并且可以评估一系列不同正极涂覆量的全电池,节省了大量的测试资源,本发明中的测试方法在三电极体系中也具有良好的适用性,缩短了扣式半电池锂离子全电池评估结果之间的差异。
本发明涉及电极材料领域,公开了一种钛酸锂/石墨复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钛酸锂与一级碳源加热捏合制成一级复合物;(2)将一级复合物、石墨以及二级碳源真空混合制成二级混合物;(3)将二级混合物真空保温造粒制成复合母料,真空保温造粒包括一段保温和二段保温;(4)将复合母料在惰性气体的氛围下高温煅烧,再自然冷却至室温,制得钛酸锂/石墨复合负极材料;本申请提供的制备方法制得的负极材料中钛酸锂和石墨混合更均匀,同时形成的材料结构更加致密,在于应用到电池中时,快充倍率显著提高,且不会出现产气问题;本申请提供的制备方法工艺简单、成本低,适合工业化生产。
本发明公开了一种合成硼氢化锂·二氧化碳配位化合物的方法,所述合成方法是在真空或保护气氛下,使硼氢化锂和二氧化碳在干燥的反应器中充分接触并加热保温反应。待保温反应结束后即可获得硼氢化锂·二氧化碳配位化合物。本发明方法首次合成了硼氢化锂·二氧化碳,工艺简单,能耗低,易于工业化生产。
本发明公开一种碱式磷酸铁锂的制备方法。现有制备方法使用了催化剂,一方面增加了原材料的成本,另一方面催化剂的分离过程也增加了生产成本。该方法步骤是将磷酸铁和氢氧化锂加入到去离子水中,均匀混合得到混合液,其中混合液中磷酸铁和氢氧化锂的摩尔比为1:1~1.05;将混合液置于水热反应釜中,120~250℃下反应6~32小时,过滤,得到化学式为LiFePO4(OH)的碱式磷酸铁锂。本发明制备方法工艺简单可靠,不需要催化剂,可直接反应,适合工业化生产;该方法不使用催化剂,一方面降低了催化剂本身的成本,另一方面也降低了催化剂的分离成本。
本发明公开了一种溴化锂储热储冷系统。它是一种新型能量储存装置,包括发生器、冷凝蒸发器、屏蔽泵、抽气管、蒸汽压缩机、阀门、传热管、温度表、压力表及分离器。其原理是利用溴化锂溶液的低水蒸气压的特性来实现热量的存储和释放。它可以把工业的低温废热收集起来进行储存,并在需要的时候可以将热量释放并加以利用,产生生活所需的热水或冷水。储存的潜能可以转化成热能,或者转化成热能的同时还可以产生冷能,这是传统的蓄能技术所做不到的。本发明结构简单、适用范围广、制造成本低、易于推广,具有很强的实用价值。
本发明公开了一种简单易行可用于工业化生产的废旧磷酸铁锂电池正极材料的再生利用方法:首先将废旧的磷酸铁锂电池进行完全放电(0.05V),然后将电池于通风橱中机械拆开,并将正极片筛选出来;将正极材料放入水中进行超声搅拌,将铝箔筛分出来后,剩余溶液及材料烘干后球磨,进行元素分析后,与新的原料搭配后进行烧结即可得到性能优越的磷酸铁锂正极材料。该方法的意义在于:一种简单的可用于工业化生产的磷酸铁锂正极材料回收的方法,不需要进行预处理且利用了废料中添加剂如乙炔黑等,即可得到性能优越的正极材料。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池球形三元复合正极材料及其制备方法,所述一种锂离子电池球形三元复合正极材料,由以下质量百分含量的组分制成:NCM粉末球80~90%,固态电解质LLZO 5~10%,石墨烯余量。本发明在NCM三元材料纯样的基础上,再次包覆了一层石墨烯,既可以提升材料的电子电导率,使得材料的倍率性能得到改善,同时柔性的石墨烯能够减缓NCM充放电过程中的提及形变造成的容量不可逆降低,改善材料的循环性能。
本发明公开了一种锂电池用软包材料,所述锂电池用软包材料包括金属箔层、位于金属箔层一侧的保护层和位于金属箔层另一侧的热塑性树脂层,所述金属箔层与所述保护层之间和/或所述金属箔层与所述热塑性树脂层之间存在粘接层;所述保护层和/或热塑性树脂层中含有感温变色材料。本发明所述的锂电池用软包材料通过添加感温变色材料实现温度显示功能,进而可以指示熟化过程中软包材料各处温度和熟化均匀程度,保证产品性能的一致性,便于产品质量管控和后续产品的使用性能,具有良好的应用前景。
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