本发明涉及锂电池领域,具体为一种正极片涂料、正极片的制备方法及锂离子电池。本发明的涂料由一种或多种正极活性材料、一种或多种导电剂、一种或多种粘合剂、一种或多种溶剂、一种或多种添加剂混合制备而成;其中按照质量比,正极活性材料71%~85%,导电剂0.8%~2.5%,粘结剂1.0%~2.5%,溶剂13%~25%,添加剂0.5%~1.5%。本发明通过改变正极片涂料、正极片等改变锂电池正极集流体,在不影响锂电池的循环性能的前提下,提高高镍体系锂电池的抗针刺能力。
本发明属于锂离子电池材料的制备技术领域,具体的说涉及一种高性能镍钴锰酸锂三元材料的制备方法,该方法步骤如下:(1)配置可溶性锂盐、镍盐、钴盐和锰盐的混合溶液,其中四种金属离子的配制摩尔比为Li:Ni:Co:Mn=z:x:y:(1-x-y),其中0.98≤z≤1.12、0﹤x≤0.8、0﹤y≤0.4、0﹤x+y﹤1,所述混合溶液中添加溶液总质量0.2~1%的柠檬酸;(2)混合溶液经过冷冻干燥获得前驱体粉末;(3)将前驱体粉末在450~850℃条件下预煅烧3~15h,升温速率为1~10℃/min,预煅烧完成后自然冷却;(4)将预煅烧后的材料在800~1050℃条件下高温煅烧6~18h,升温速率为1~10℃/min,完成后以0.5~5℃/min速率降温至100~800℃,获得镍钴锰酸锂三元材料成品。本发明得到的锂离子电池正极材料化学成分精确、化学均匀性好,颗粒均匀,材料电化学性能优异,循环性能得到较大提升。
本实用新型提供一种适用不同锂电芯的保护电路,包括有用于与电源连接的接电电路,所述接电电路连接有适用于充电的调节电路,所述调节电路的输出端与锂电芯连接;所述接电电路包括有TYPE接电口,TYPE‑2端口和TYPE‑5端口共同连接用于充电的IN+输入导线,所述调节电路包括有U4芯片,U4芯片的POUER端口连接有用于输入电流的传输电路和用于使U4芯片工作的开启电路,所述开启电路的输出端连接U4芯片的KEY端口,所述U4芯片的OC端口连接有用于给锂电芯充电的充电电路。本实用新型能够使车载吸尘器可使用不同化学性能的锂电池,提高车载吸尘器对锂电池的兼容性。
本实用新型涉及一种电动车锂电池的压紧机构装置。该机构包括安装架、一个联动杆和两个翻转杠,两个翻转杠分别位于联动杆两侧,翻转杠与安装架活动连接,翻转杠的端部处设有翻转铰链,联动杆的端部连接有中心摇臂,联动杆与中心摇臂固连,中心摇臂与翻转铰链之间通过传动杆连接,翻转铰链与翻转杠之间连接有锁紧机构,每个翻转杠上均固设有锁止板,该压紧机构还包括驱动电机,驱动电机与蓄电池相连。有益效果是:此装置采用了直流推杆电机作为驱动源,充分利用了推杆电机既有轴向运动,同时又能旋转运动的特点,带动锁止板压紧锂电池,既能保证锂电池在使用中的安全性、稳固性,还能快速地松开、压紧锂电池,方便锂电池的快速更换。
本发明公开了一种快速探测成品锂离子电池焊接处损伤的系统及方法,系统包括采集模块,所述采集模块经过数据传输模块与终端相连,同时数据传输模块与数据库相连。方法包括:将锂电池接入采集模块;对锂电池进行充放电采集电压、电量数据并传输;接收采集数据并绘制曲线图进行分析;若充放电过程中电压突变则判定锂电池电芯极耳处发生断裂;发出警报同时记录锂电池状况。上述技术方案对电池进行充放电,采集充放电数据并绘制充放电容量与电压曲线图,自动分析曲线图并将分析结果通知工作人员,对锂电池焊接处进行高效可靠的检测,检测过程中没有对极耳二次损伤,避免锂电池焊接处损伤导致电池质量问题,产生安全隐患。
本发明公开了一种锂离子电池组均衡控制方法。通过电池组单体电池的内部参数和SOC值的精确估计,作为电池组均衡控制算法的参考量;通过均衡控制方案解决电池组过充过放可能带来的安全问题,提高电池组的寿命和性能。本发明可对锂动力电池组的工作状态、性能进行均衡控制,建立基于SOC估计值的主动均衡控制方法,采用电子技术和计算机控制技术设计智能锂动力电池组均衡控制方法。发明成果的实施对于促进锂动力电池的推广、提高锂动力电池组的能量储存能力、利用率和循环寿命有着重要的现实意义,同时克服锂动力电池组均衡控制系统的缺点,推动基于锂动力电池的新能源电动车技术的应用和推广。
本实用新型公开了一种手动液压搬运车专用锂电池组,包括BMS支架、锂电池电芯和镍片组成的电池,镍片背离锂电池电芯一侧的表面设有导热硅胶层,电池包裹于锂电池外壳中,还包括可容置所述电池的底壳,所述底壳上盖设有上盖并用螺丝紧固,所述底壳和所述上盖的连接配合处还设有密封圈。该手动液压搬运车专用锂电池组散热性好,提高电池抗撞能力,解决电池安装震动脱落问题,适用性广。
本实用新型公开了一种基于5G的锂电池气密性设备上位机管理系统,涉及锂电池检测技术领域。本实用新型包括上位机、气密性检测控制系统和设备;气密性检测系统,用于在接收到上位机发来的锂电池气密性检测指令后,检测设备的气密性并发送给上位机;上位机,用于与气密性检测系统进行信息交互,发送操作指令,在接收到气密性检测系统的检测结果后进行可视化展示。本实用新型通过上位机下发泄漏测试、减低测试、通塞测试和疲劳测试的指令,由气密性检测系统对锂电池气密性设备进行检测,并通过扫描设备上的二维码将设备信息与检测结果进行绑定通过5GNB‑I0T传输至上位机进行可视化展示,提高锂电池气密性检测效率。
本发明公开了一种锂电池组电池管理系统及管理方法,包括由多组锂电池组串联组成的电池,电池的正极端上设有继电器;每组锂电池组的两端并联有电压检测模块;所述电池引线连接有逆变模块,逆变模块经电感变压器连接有整流模块;所述整流模块的正极端连接有第一开关和第三开关,负极端连接有第二开关和第四开关;所述第一开关和第二开关连接有多个第一mos管开关;所述第三开关和第四开关连接有多个第二mos管开关;多个所述第一mos管开关分别对应连接在奇数组锂电池组的负极端,多个所述第二mos管开关分别对应连接在偶数组锂电池组的正极端。本发明可以平衡多组锂电池组之间充电过程,减少锂电池电池组之间容量不一致所导致的故障,大大的提高了电池的使用寿命。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域。本发明公开了一种电动汽车用高比能锂离子电池,其由正极极片、负极极片、隔膜、电解液和软包装叠片制得,正极极片由铝箔和涂覆在铝箔上的正极浆料制得,正极浆料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2、导电炭黑、气相生长炭纤维和聚偏氟乙烯按重量比95~97:0.5~1.5:0.5~1.5:1.5~2.5混合后加入N‑甲基吡咯烷酮制得;负极极片为多孔铜箔;电解液为六氟磷酸锂溶解于体积比为1:1的碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯混合溶剂中制得;隔膜为聚乙烯多孔膜。本发明中的高比能锂离子电池降低了锂离子电池首次充电时负极中嵌入不可逆锂离子带来的容量损失,从而增加了电池可逆比容量,显著提高锂离子电池质量比能量密度。
本发明涉及电池材料制备技术领域,针对喷雾干燥法对富锂锰基材料进行磷酸锰锂包覆的能耗较高的问题,提供一种利用溶胶凝胶法包覆富锂锰基正极材料的方法,包括包括以下步骤:1)共沉淀法制备富锂锰基正极材料前驱体;2)将前驱体与Li2CO3球磨混合均匀,煅烧、冷却,得到富锂锰基正极材料LMCN;3)溶胶凝胶法制备磷酸锰锂修饰富锂锰复合材料LMP‑LMCN。本发明包覆技术能耗较低,而且通过研究LMP的包覆浓度对LMCN的电化学性能影响,得到了较优的包覆浓度范围。
本发明公开的一种磷酸锰锂纳米椭球是由直径3~6纳米的磷酸锰锂单晶颗粒构成的类单晶,纳米椭球的长径为0.8~2.8微米,短径为0.5~1.8微米;其制备方法是以乙二醇构成溶剂热反应所需要的溶剂,以乙酸锰、乙酸锂、磷酸为反应物料,以氢氧化钾为矿化剂,促进形核和生长,在高温高压下,进行热处理,获得磷酸锰锂纳米椭球。本发明磷酸锰锂纳米椭球质量稳定,纯度高,颗粒分散性好,有利于锂离子扩散,提高锂离子电池的电化学性能,且制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。
本发明公开了一种快速判定软包锂离子电池铝塑膜绝缘不良的方法,包括以下步骤:(1)将探针刺入软包锂离子电池的任一封边,使探针与铝塑膜的铝层接触,再通过导线将探针及该软包锂离子电池的正极耳或负极耳分别与可调电压直流电源的两极连接,可调电压直流电源的电压≥400V;(2)启动电源,若软包锂离子电池的封边出现漏液、击穿或冒烟现象,则说明封边该位置处的铝塑膜绝缘不良,若软包锂离子电池的封边未出现漏液、击穿或冒烟现象,则说明软包锂离子电池封边的铝塑膜绝缘良好。本发明能快速地对软包锂离子电池的绝缘状态进行判定,同时确定铝塑膜内部所存在的微观缺陷的具体位置,以便技术人员及时对热封参数或热封设备的运行状况进行优化调整。
本发明公开了锂离子电池正极材料氧化锡包覆磷酸铁锂材料及其制备方法,它采用表面包覆技术在锂离子电池正极活性物质表面包覆一层氧化物薄膜,掺钒进行离子扩散改性,通过一步反应合成得到了LiFe1-xVxPO4·ySnO(0.01≤x≤0.05,0.005≤y≤0.05)磷酸铁锂正极材料。本发明通过一种简单的方法获得了结构稳定、电化学活性高的磷酸铁锂正极材料,以克服现有磷酸铁锂导电性差、振实密度低、高温循环稳定差的技术缺陷,在成本控制、简化工艺、放电容量、循环性、大电流放电能力等方面具有较强的竞争优势,从而制备出具有高性能高循环稳定性的锂离子电池正极复合材料。
本发明公开了一种锂基化合物的制备方法,包括以下步骤:将元素M与LiH一次球磨混合,得到的混合物在真空或惰性气体气氛下加热放氢,对所得放氢产物进行二次球磨,得到锂基化合物;所述的元素M为能与锂形成化合物的金属以及非金属。本发明一种锂基化合物的制备方法过程简单,易于操作,成本较为低廉,低能耗且无环境污染;所得锂基化合物的产率高,纯度高,各相均匀分布;制备方法易于与烧结、碳包覆、合金化等工序集成,节约生产成本;所得锂基化合物作为锂离子二次电池负极材料,具有库仑效率高,充放电循环稳定性好的优点。
本发明公开一种复相锆酸锂改性高镍三元正极材料及其制备方法。本发明采用特定Li‑Zr化学计量比的锆锂溶胶凝胶前驱体包覆处理高镍三元正极材料,随后在特定温度区间和气氛环境下煅烧,制备复相锆酸锂涂层改性的高镍三元正极材料。由于高温合成Li6Zr2O7‑Li2ZrO3过程中可有效的消耗三元正极材料表面的残锂,且Li6Zr2O7‑Li2ZrO3复合物的离子电导率相对纯相Li2ZrO3有显著的提高,较高的合成温度使改性层具有较高的结晶度。相比现有Li2ZrO3涂层改性方法,制备的高镍三元材料具有比容量衰减小、循环性能稳定、能够有效降低Ni、Co、Mn三种元素在循环过程中的溶出流失率等特点。
本发明公开了一种用于锂电池极片辊压机的擦辊装置,包括安装座,安装座呈U型结构,安装座的内部转动连接有压辊,压辊一侧的安装座前后两侧内壁上端均通过第一安装螺栓可拆卸连接有安装板,第一安装螺栓均穿过安装座的侧壁且均螺纹连接在同侧安装板的内部,安装板相对靠近的一侧均固定连接有侧板,侧板之间共同安装有清理机构,本发明的是一个用于锂电池极片辊压机的擦辊装置,当压辊转动时,利用清理机构的刮板刮掉压辊表面粘的异物,同时刮板上设置的吸风机会通过吸风管将刮下来的异物吸到腔体的内部储存起来,避免这些异物影响压辊的挤压效果,损坏锂电池挤压的锂电池极片,同时可防止这些异物重新落在压辊上。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,且公开了一种多孔碳包覆Co掺杂MnO锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:Co掺杂MnO空心微球、二氨基二苯并噻唑、3,4,9,10‑四羧酸酐。该一种多孔碳包覆Co掺杂MnO锂离子电池负极材料,Co掺杂MnO具有的特殊的中空结构,缩短了电子的传输路径,Co掺杂降低了MnO的内电阻,提高了其导电性,促进电子的传输和迁移,多孔状聚酰亚胺薄膜包覆Co掺杂MnO,高温炭化成N,S共掺杂多孔碳包覆Co掺杂MnO,N,S共掺杂多孔碳的导电性能更好,具有丰富的孔隙结构,与电解液具有良好的润湿性,可以接触更多的电化学活性位点,有利于锂离子的脱出和嵌入,多孔碳结构减缓了Co掺杂MnO体积膨胀现象。
本发明涉及磷酸铁锂电池自放电性能的检测分选方法。该方法为:1、充电到<70%SOC/;2、存放一段时间,该段时间称之为稳定时间;3、测试电池的开路电压,本步所测得的电压称之为V1;4、存放一段时间,该段时间称之为自放电时间;5、测试电池的开路电压,本步所测得的电压称之为V2;6、计算电池的电压下降量,电压下降量称之为△V,△V=V1-V2;7、△V大于标准值的电池判定为不合格品,△V小于等于标准值的电池判定为良品。本发明不需要高温老化即可在短时间内分选出磷酸铁锂电池自放电性能,解决了现有的分选方法需要采用高温老化加速放电速度的方法来缩短检测时间所导致的检测成本高的问题。
本发明公开了一种软包锂电池抽空装置及其使用方法,目的在于解决现有软包锂电池抽真空时间长、在抽真空和保压过程中电解液溢出的问题。本发明提供的一种软包锂电池抽空装置,包括真空腔和真空管道,所述真空腔内设有真空吸附口,所述真空管道与真空吸附口连通,所述真空腔内设有组合式吸盘,所述组合式吸盘包括固定吸盘和可伸缩的驱动吸盘,所述固定吸盘固定在真空腔内壁上,所述驱动吸盘与固定吸盘相对设置,并与真空腔内真空吸附口连接,所述驱动吸盘内设有可伸缩的刺刀。本发明通过组合式吸盘,对软包锂电池分两次抽真空,降低了抽真空时间,减少了电解液的溢出,同时还避免了因负压气化的电解液对电池表面被污染。
本发明涉及一种多孔三氧化二铁/碳纳米片复合材料及其制备方法和其在制备锂离子电池中的应用。该方法以二茂铁和硫酸铵为原材料,将原材料以一定质量比混合均匀。将该混合物在惰性气氛高压反应釜中煅烧后再在空气中低温煅烧即得到多孔三氧化二铁/碳纳米片复合材料。该制备的方法工艺简单、易于操作、产量高,适合规模化生产。制备得到的多孔三氧化二铁/碳纳米片复合材料作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量和优异的循环稳定性,100次循环之后具有高于1000mAh/g的容量。
本发明公开了新能源汽车领域的一种新能源汽车锂电池的漏电保护的装置,包括箱体,箱体上端中部安装有操作板,箱体后侧安装有固定板,固定板前端安装有两个连接线,操作板左侧设置有固定块,固定块前端安装有漏电保护器,箱体下端四角处均安装有立柱,箱体右侧连接有电源线,箱体右侧壁上部安装有两个支撑板,支撑板下端均安装有固定座,支撑板内侧安装有多个转轴,转轴外部均安装有转动轮,转动轮均与转轴转动连接,转动轮右侧连接有斜板;本发明中,通过两个连接线插入到锂电池上,漏电保护器连接到锂电池上,进行检测,当出现漏电情况时,漏电保护器启动,将断开锂电池电源,起到了保护作用,避免产生安全隐患,防止出现安全事故。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高性能锂离子动力电池负极材料,包括以下重量份的原料:负极颗粒材料92‑98.5份,负极导电剂1‑3份,负极粘合剂1.5‑6份;所述负极颗粒材料具有核‑壳结构,其中核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明的锂离子动力电池负极,负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,采用本发明的负极制作锂离子电池,不但提高了电池的低温性能、高温性能和循环性能,而且降低了负极材料与铜箔的接触内阻。
本发明公开了一种磷化锂粉体的制备方法,包括如下步骤:(1)将磷粉烘干;(2)在惰性气氛保护下,将干燥后的磷粉与氢化锂粉按摩尔比1:(2~4)混合,加入到密封的球磨罐中,在0~60℃、转速为100~500r/min条件下球磨2~48h;(3)球磨反应结束后,在惰性气氛下,将粉体从球磨罐中取出,即得到磷化锂粉体。本发明所述的磷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。
本发明提供一种大型组合锂离子电池用强制风冷系统,它包括压缩器、带冷凝器的储气瓶、进气接口、电磁阀、供气管、超音速喷嘴、出风风道;所述储气瓶与压缩器相连,所述压缩空气经压缩器压缩后进入储气瓶存储降温;所述储气瓶连接一路或多路供气管,所述供气管经进气接口连接电磁阀,所述电磁阀连接一路或多路供气支管,所述供气支管上设有一个或多个超音速喷嘴,所述超音速喷嘴处在组合锂离子电池的储放容器内。本发明结构简单,具有占用空间小、降温效果明显、重量轻等特点,可为汽车动力电池包模块、储能电池包模块等组合电池提供风冷,具有非常高的实用价值及市场前景,尤其在大容量、高电压的储能电池、动力电池领域具有广泛的应用空间。
本发明公开了一种铝锂硅微晶玻璃熔窑的膜法富氧燃烧装置,包括玻璃熔窑(10)和重油喷枪(9),重油喷枪(9)的喷口位于玻璃熔窑(10)内;还包括依次相连的鼓风机(1)、空气净化器(2)、气体分离装置(3)、真空泵(4)、水气分离装置(5)、稳压系统(6)、预热系统(7)和富氧空气喷枪(8);在每个重油喷枪(9)的正下方对应的设置1个富氧空气喷枪(8),富氧空气喷枪(8)的喷口位于玻璃熔窑(10)内。本发明还同时公开了利用上述铝锂硅微晶玻璃熔窑膜法的富氧燃烧装置所进行的富氧燃烧法。采用本发明能使熔窑内的温度分布更加均匀,降低了温度梯度,加快了玻璃的熔制,节约了原料。
本发明公开了一种膜集成制备氯化锂设备及其方法。该膜集成制备氯化锂设备包括煅烧装置、粗滤装置、精滤装置一、脱酸装置、精滤装置二、螯合装置、四隔室电渗析装置、配料箱、纳滤装置、浓缩电渗析装置、浓缩结晶装置;煅烧装置、粗滤装置、精滤装置一、脱酸装置、精滤装置二、螯合装置、四隔室电渗析装置依次连接,最终通过纳滤装置、浓缩电渗析装置处理获得氯化锂。该膜集成制备氯化锂设备通过多次精滤有效地降低了异物的带入,提高氯化锂的纯度。本发明结构简单,制备的氯化锂杂质含量少,在制备过程中工艺所需成本低,具有节能、成本低、效率高的优点。
本发明公开了一种锂离子电池用锑化物热电合金/石墨复合负极材料。它的组成为:锑化物热电合金80wt%~90wt%,石墨10wt%~20wt%。本发明的优点:1)可逆充放电容量远高于碳材料,其首次可逆容量一般在500mAh/g;2)安全性能好,负极工作电压比金属锂高0.9V,可以有效地避免可能出现的金属锂在负极表面的析出现象;3)工作电压稳定,能在较长时间内保持输出电压不变;4)快充性能好,大电流充放电时的可逆容量达到小电流时的90%。
本发明属于锂离子电池隔膜与生物质材料交叉领域,具体公开了一种全纤维素锂离子电池隔膜及其制备方法。所述隔膜由纳米微纤纤维素(NFC)和交联化纳米微纤纤维素构成,所述制备方法为:在水分散的纳米微纤纤维素中(NFC)溶液中,加入正硅酸乙酯(TEOS)原位生成二氧化硅,混合液浇筑成膜,再除去膜中二氧化硅,最后对膜进行交联改性增强,即得所述轻量化全纤维素基锂电池隔膜。本发明显著优点为隔膜具有优异的耐高温、亲电解液性,和良好的机械强度,可以通过调整二氧化硅粒径和工艺条件来满足不同应用场景的隔膜要求,电化学性能高、安全性能高。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料夹层结构的激光制备方法,包括以下步骤:对基板进行预处理;将基板处于保护气氛围内,并进行多次铺粉和激光烧结,获得夹层结构负极;对夹层结构负极进行干燥处理、切割、组装成锂离子电池,并检测锂离子电池的电化学性能;本发明还包括制备设备,包括:分粉铺粉装置,包括壳体、铺粉部、位置调节机构和升降机构;激光烧结装置,包括激光器和泵源器;保护气装置,包括供气部和气管;以及控制装置,设置于所述壳体上,包括人机交互界面和控制器。本发明的有益效果是:通过将不同种的材料进行复合制备夹层结构负极,结合不同材料的优异性能,使得制备的夹层结构负极材料具有长的循环寿命和优异的电化学性能。
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