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。
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。
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