本实用新型涉及锂电池箱火灾防控技术领域,尤其涉及一种锂电池箱火灾防控装置,该装置包括控制电路,所述控制电路包括控制模块、与控制模块连接的检测模块和灭火驱动模块,所述检测模块包括电池泄露气体探测模块,所述控制模块中由控制芯片U2和与控制芯片U2连接的外围电路模块组成。该实用新型的优点在于:本实用新型通过对控制电路的详细描述,为防止锂电池箱发生火灾提供电路支持,在软件的支持下即可对灭火器进行控制,从而早发现锂电池箱发生火灾,并很快采取灭火措施,降低损失。
本实用新型涉及电池管理技术领域,具体地说是一种能够有效提高锂电池组充放电效率的电加热辅助锂电保护板,包括控制器,与控制器相连接的电压采样电路,与控制器相连接的电流采集电路,其特征在于还设有辅助加温电路和温度检测电路,辅助加温电路与PTC电加热片相连接,辅助加温电路的控制端与控制器相连接,温度检测电路包括两个以上的温度传感器,每个温度传感器分别固定在锂电池组表面,本实用新型与现有技术相比,具有结构合理、操作简便,能够有效提高锂电池组工作效率和使用寿命等显著的优点。
本发明公开了一种由盐湖卤水一步制取电池级锂产品的双极膜辅助离子精馏方法,首先设置离子精馏系统,该系统由多张一多价阳离子选择膜和一多价阴离子选择膜依照“同类同侧”原则组成,氯离子与锂离子分别被多张一多价阴、阳离子选择膜选择性筛分,同时杂质离子被选择性阻隔,经过n级分离后氯离子与锂离子与杂质离子间的选择性系数得到级数放大,并在第n级的精馏室中与双极膜水解产生的氢氧根和氢离子结合,从而获得电池级氢氧化锂产品和盐酸产品。本发明中锂离子和氯离子的选择性系数决定于所叠加使用的一多价阴、阳离子选择性膜数量,大大降低了对于特种隔膜的自身特性要求,并极大提升盐湖提锂产品纯度与质量。
本发明涉及锂电池制造技术领域,具体的说是一种功耗低、工作可靠的基于在线故障提醒的车用锂电池组,设有锂电池组以及锂电池组控制机构,其特征在于所述锂电池组控制机构包括位于锂电池组壳体内的电池组控制机构、位于车辆驾驶室的本地控制机构以及远程管控机构,其中本地控制机构与电池组控制机构经CAN总线建立数据连接,本地控制机构与远程管控机构经有线通信电路或无线通信模块建立数据连接;本发明与现有技术相比,具有能耗低、工作稳定、能够有效延长电池组使用寿命等显著的优点。
本发明公开了一种无隔膜的超级电容器/锂电池,包括:集流体、正电极、电解质和负电极,所述的正、负电极覆盖在集流体上,所述电解质位于所述正电极和负电极之间,将正、负电极隔开,采用密封材料,通过加压加热方法,使密封材料熔化并密封住电容器/锂电池两极,电解质通过集流体预留的小孔注入。这种无隔膜的超级电容器/锂电池,节省了隔膜材料和电容器/锂电池外壳,消除了隔膜对电容器/锂电池内部离子传输和稳定性等的影响,并且方法简单,易于产业化生产。由本发明方法密封的超级电容器/锂电池具有良好的性能和长期稳定性。
本发明公开了一种羟基磷灰石包覆钛酸锂的制备方法,包括以下步骤:分别配置一定浓度的锂源溶液,钛源溶液,加入到一定比例羟基磷灰石的溶胶中,水浴,磁力搅拌形成凝胶,烘干制得前驱体,研磨粉碎煅烧后得到羟基磷灰石包覆的钛酸锂负极材料。本发明的一种羟基磷灰石包覆钛酸锂的制备方法,羟基磷灰石可以有效包覆在钛酸锂表面,抑制颗粒的增长,表现出更高的电化学活性;而且可以降低材料的pH值,抑制材料的吸水性。本发明所需原料价格低廉,操作简单易行,制备出钛酸锂负极材料具有优秀的电化学性能。
本发明公开了一种用于锂离子动力电池的散热材料,由热电材料与锂电材料复合而成。其中,热电材料是Bi2Te3、Sb2Te3、Bi2Se3和/或Sb2Se3热电材料,进一步优选,热电材料是Bi2Te3、Sb2Te3、Bi2Se3和/或Sb2Se3热电材料所对应的P型热电材料或N型热电材料;锂电材料包括锂离子电池正极材料和锂离子电池负极材料。本发明的散热材料是由热电材料与锂电材料通过球磨法与高温熔融法结合制备,所制备散热材料组装成的全电池,其散热性能明显优于同批次的其它全电池,保证了电池的安全性能和循环寿命。
本实用新型公开了一种带有防护结构的锂电池称重装置,防护壳内部设有容纳空间,所述容纳空间顶部设有开口,称重传感器位于所述容纳空间内,称重传感器顶部设有与所述开口对应布置的称重结构;称重座位于防护壳下方,称重座底部设有连接架,连接架下端穿过所述开口与称重结构连接,称重座顶部设有用于容纳电池的称重槽,所述称重槽底部设有排液口。通过上述优化设计的带有防护结构的锂电池称重装置,通过将称重传感器放在防护壳内,并且将锂电池放置在称重座上进行称重,注液时从锂电池溢出的电解液流入称重座的称重槽内从排液口排出,有效防止电解液浸入防护盒内部从而腐蚀称重传感器,对称重传感器进行保护,从而保障了锂电池的注液精度。
本实用新型公开了一种动力锂电池运输保护装置,包括盒体,盒体的内部底面安装有若干弹簧,弹簧的顶面设置有放置板,盒体的内壁四周设置有弹性层,盒体的内部还放置有气囊组,盒体的外部一侧设置有充气口;盒体的顶面四周设置有堆叠孔,盒体的底面上且位于堆叠孔的投影位置处设置有堆叠柱,一个盒体的堆叠柱可插入另一个盒体的堆叠孔中。本实用新型一种动力锂电池运输保护装置,不同数目的气囊片塞入不同间距的间隙中,充气使气囊片膨胀,气囊组可填充锂电池组形成的间隙,气囊组与弹性层紧密贴在锂电池组四周,防止运输过程中发生位移而碰撞,盒体不小心跌落时,在弹簧、放置板、弹性层和气囊组的协同作用下,防止锂电池组碰撞而损坏。
新型锂电池充电器,它涉及一种充电器。它包含充电插口、连接线、插头、锂电池充电器、语音提示器;充电插口通过连接线与锂电池充电器的一端连接,插头通过连接线与锂电池充电器的另一端连接,语音提示器设置在锂电池充电器的内部;所述的语音提示器在充电完毕后,能够自动响起语音提醒人们充电完毕,方便人们在充电完毕后将充电器拔下,大大延长充电器的使用寿命;本实用新型能够在充电完毕通过自动响起语音提醒人们充电完毕,方便人们在充电完毕后将充电器拔下,大大延长充电器的使用寿命。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,公开了一种高振实密度的磷酸铁锂正极材料的制备方法,其主要步骤包括:称取锂源、铁源、磷源和碳源加入到溶剂中,其中锂源、铁源、磷源的摩尔比为1.0~1.01 : 0.97~1 : 1,混合研磨后于600?650℃预烧结处理,将预烧结料及预烧结重量的1‰?5‰的磷源加入溶剂中进行二次混合研磨,真空干燥后于700?780℃烧结,得到磷酸铁锂正极材料。本发明所制备的磷酸铁锂正极材料具有导电性好、振实密度高的优点。
本发明公开一种氮化钛和碳双重包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备方法,在合成前驱体的过程中加入一定量碳源;再结合烧结过程中,保护性气氛下,通入NH3,以N2作为载气引入TiCl4,利用化学气相沉积法在磷酸锰铁锂表面均匀沉积一层氮化钛包覆层,实现了表面具有均匀氮化钛和碳包覆磷酸锰铁锂复合材料的制备。合成过程中通过调节碳源加入量和气相沉积过程中三种气体的流量及沉积时间可调节包覆层粒度、厚度及堆积密度,获得氮化钛和碳均匀包覆的磷酸锰铁锂复合材料;该材料包覆层具有良好均匀性和一致性,材料振实密度高、导电性好,使用该复合材料作为锂离子正极材料时,具有较好的充放电倍率及循环稳定性;制备过程简单可控,易于工业化生产。
本发明公开了一种锂铜复合电极及其制备方法和应用。所述的制备方法,其包括:1)在含铜的极片表面形成亲锂层;2)在所述亲锂层表面形成金属锂层,进而形成所述的锂铜复合电极。本发明提供的锂铜复合负极制备方法,工艺简单、可控性高且成本低廉;该方法对不同的亲锂金属采取了不同的复合方法,由于铜基底的存在,一方面使得充放电过程中电流能够均匀分布于负极中,能够有效地减少不均匀的锂沉积,抑制锂枝晶的生长,另一方面为负极提供了更加优异的机械性能、热稳定性和化学稳定性。
本实用新型涉及一种锂电池系统教学装置,所述锂电池系统教学装置包括锂电池系统和显示板,所述显示板连接在锂电池系统上;所述显示板上包括人机交互显示屏,锂电池示意图,控制开关;所述锂电池系统包括锂电池组,电池管理系统,充电机,负载和温度控制系统;其中,电池管理系统分别与充电机、显示屏和温度控制系统之间通信交互。本实用新型可演示电池的充放电曲线外,还可演示锂电池的温度特性、内阻特性、倍率特性等锂电池完整特性;采用磷酸铁锂与锰酸锂,可演示不同正极材料锂电池之间的特性差异,以电池管理系统为总控装置,自动化程度高,并且显示屏显示和设定部分参数,人机交互性强。
本发明公开一种无机锂离子导体复合电解质膜及其制备方法,该锂离子导体复合电解质膜由多孔基膜及依附之上的无机快锂离子导体复合层组成;其中,快锂离子导体复合层包含高含量无机快锂离子导体、微量聚合物粘结剂和锂盐。所述复合电解质膜是通过将无机快锂离子导体前驱浆料涂布于多孔基膜表面并烘干制得。由于无机快锂离子导体具有优异的耐高电压稳定性,且高含量快锂离子导体能够在电解质膜内构建连续的锂离子快速传输通道,因此本发明复合电解质膜应用于高电压锂离子电池时,仅需搭载微量有机电解液即可显示出优异的室温电化学循环性能。此外,快锂离子导体作为无机耐高温材料,本征阻燃,可进一步改善锂离子电池安全性。
本申请涉及锂电池极耳领域,公开了一种L形叠片锂电池极耳结构,包括连接极耳主体,所述连接极耳主体的外表面一体成型有固定极耳片,且所述固定极耳片和连接极耳主体为L型结构,所述固定极耳片的上表面滑动连接有调节极耳片,通过设置固定极耳片和连接极耳主体之间组合成L型片状结构,从而使得在连接极耳主体和固定极耳片焊接于叠片锂电池内进行连接使用时,便于将连接极耳主体焊接于叠片锂电池内的焊接点处,可以通过连接极耳主体与叠片锂电池内的焊接点进行调整焊接,来调整固定极耳片的使用位置,进而使得固定极耳片的连接位置能够便于调整使用。本申请具有让叠片锂电池极耳的连接使用位置,便捷进行调整的效果。
本发明公开了一种改性磷酸铁锂正极材料及其制备方法,材料的制备方法依次包括以下步骤:旋涂法制备碳包覆磷酸铁锂薄膜、制备GeSbTe包覆的磷酸铁锂薄膜前驱体和改性磷酸铁锂正极材料的制备。本发明将磷酸铁锂与碳源试剂混合,采用旋涂法可以在基片上得到均匀的湿膜,热处理后得到碳包覆磷酸铁锂薄膜。利用电子束蒸发法,在碳包覆磷酸铁锂薄膜上生长GeSbTe薄膜,退火处理后,得到改性磷酸铁锂正极材料,即GeSbTe改性碳包覆磷酸铁锂薄膜,GeSbTe薄膜包覆在磷酸铁锂薄膜表面,表现更高的电化学活性,可改善磷酸铁锂颗粒间接触电导和材料整体的导电性能,减少电极极化,尤其改善了磷酸铁锂的倍率性能及高倍率下的循环性能。
本发明公开了一种锂电池结构及其装配方法,涉及一种锂离子电池技术领域;包括多个卷芯组件、盖板组件、连接片组件和铝壳组件;卷芯组件包括极耳,连接片组件包括凸台和折弯应力孔,盖板组件包括极柱;极柱上开设有极柱孔,连接片组件与盖板组件之间通过凸台和极柱上的极柱孔固定,连接片组件与卷芯组件上的极耳固定,连接片组件通过折弯应力孔折弯;多个卷芯组件和连接片组件一起装入铝壳组件内,铝壳组件与盖板组件固定;本发明提供了一种可以解决现有技术中连接片与盖板焊接时产生的大量金属粉尘进入卷芯内部后造成锂电池短路的问题以及可以提高锂电池能量密度的锂电池结构及其装配方法。
本发明公开了一种高压实高倍率性能的磷酸铁锂正极材料的制备方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域,包括以下步骤:按照100∶4.5∶(0.5~4)的质量比取层状介孔石墨相氮化碳粉末g‑C3N4、PVP和糖类物质,加入到去离子水中,分散,得分散液A;按照FePO4∶g‑C3N4=50∶(0.8~1.5)的质量比,称取FePO4,加入到分散液A中,分散,得分散液B;按照化学计量比Fe∶Li=1∶1,称取锂源,加入到分散液B中,分散,得分散液C;将分散液C进行超细研磨,经喷雾干燥,再在保护气氛下,经预烧、烧结后,自然冷却,即得。本发明以g‑C3N4为层状模板及主要碳源,利用PVP优异的分散性能,在磷酸铁锂制程中进行形貌调控及改性,可以大幅度提高磷酸铁锂正极材料的压实及充放电倍率性能。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料及制备方法,解决了进一步提升电池整体容量的问题。本发明的锂离子电池负极材料为四氧化三铁/铁酸锂/氧化锂复合粉末,通过在溶液中加入预制好的干凝胶粉引发聚合物单体聚合,从而制得高分子凝胶,所得的凝胶经热分解后,可制得粒径分布均匀、性能稳定的该种复合粉末。复合粉末可单独或者与石墨混合制备锂离子电池负极。本发明具有高的比容量,大于1000MAH/G,约是目前所用石墨负极比容量的(理论容量372MAH/G,实际容量340MAH/G)的三倍;本发明方法简单,易于大规模生产,在室温下就能形成凝胶,不需要引入外部的引发剂,不需要热源,辐射源引发聚合。
本发明公开了一种锂离子电池复合负极片的制备方法,包括以下步骤:S1、在网状集流体表面沉积一层SnO2薄膜得到基底层;S2、将多壁碳纳米管在四氯化锡水溶液中分散均匀,然后离心洗涤,取沉淀真空冻干,煅烧得到预处理碳纳米管;S3、将预处理碳纳米管加入混合溶液中混匀,加入基底层,水热反应得到锂离子电池复合负极片,其中,混合溶液为四氯化锡和氢氧化钠的混合水溶液。本发明还公开一种锂离子电池复合负极片,按照上述锂离子电池复合负极片的制备方法制得。本发明提高了集流体与活性物质颗粒的粘附力,降低充放电过程中,锡基负极由于膨胀问题造成的与集流体之间脱离的效果,改善锡基负极在锂离子电池的循环性能;且省去粘结剂。
本发明涉及一种微波‑接枝处理石墨烯的方法及利用其提高磷酸铁锂大倍率放电性能的改性方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。微波‑接枝处理石墨烯的方法包括以下步骤:在低温度露点下,将石墨烯导电浆料和接枝液在60~120℃的油浴锅中按照体积比(1~20):(1~20)混合后,转移至微波下震荡混合1~120min,制得所需微波‑接枝处理的石墨烯。本发明通过将PVP、NMP对石墨烯导电浆料进行微波接枝处理,然后与LixFeyBzPO4的橄榄石型掺硼磷酸铁锂粉末混合制备改性材料,改善了橄榄石型掺硼磷酸铁锂的表面能,减少电池内阻,同时制得的材料呈现出纳米、微米型混合结构,从而使微波‑接枝处理石墨烯处理磷酸铁锂后的改性材料表现出优异的大倍率放电性能。
本发明公开了一种基于离散变结构观测器的锂电池SOC估计方法。它包括以下步骤:对锂电池进行快速标定实验,获取SOC与开路电压OCV关系曲线;建立用于SOC估计的锂电池离散状态空间模型;对锂电池进行脉冲放电实验,辨识锂电池模型参数;实时采集工况下锂电池的端电压和充放电电流;构建离散变结构观测器实现对锂电池SOC的准确估计。本发明方法不仅具有较好的SOC估计效果,同时能严格保证收敛性,且对锂电池建模误差,内部参数的摄动和外在扰动表现出较强的鲁棒性。
本发明提供一种碳包覆磷酸铁锰锂薄膜型正极材料的制备方法,其先对铁锰合金材料进行打磨抛光、清洗、烘干;以基体材料为阳极、不锈钢片为阴极,将它们同时浸入微弧氧化电解液中进行微弧氧化处理,在基体材料表面上均匀覆盖一层具有微孔结构的磷酸铁锰;将锂源加入到无水乙醇中,以石墨为阳极,以包覆有磷酸铁锰的基体材料为阴极,在电压为20?60V条件下进行电泳沉积,锂沉积在磷酸铁锰上得到磷酸铁锰锂前驱体;将碳源通过化学气相沉积的方法将碳沉积在磷酸铁锰锂前驱体上,得到碳包覆磷酸铁锰锂薄膜型正极材料。本发明操作简单,易于实现,制备出的正极材料在保持长使用寿命和安全性的前提下进一步提高能量密度。
本发明实施例提供了一种锂电池寿命预估方法及装置,所述方法包括:获取所述锂电池的循环容量衰减率与使用条件的关系;获取所述锂电池的存储容量衰减率与存储条件的关系;根据所述锂电池的使用条件以及存储条件,计算所述锂电池的循环容量衰减率以及存储容量衰减率;根据所述锂电池的循环容量衰减率以及存储容量衰减率,预估所述锂电池的寿命。
本发明提供了一种提高锂金属电池循环性能的方法,其特征在于,将锂金属电池负极进行预处理后用于组装锂金属电池;所述锂金属电池负极的预处理包括以下步骤:将锂金属负极浸入含氟锂盐的环醚溶液中,进行反应,在所述锂金属负极表面形成保护层。本发明能够在锂金属表面反应生成一层淡黄色稳定的高离子导电性的保护层,同时具有较高的模量和优异的柔韧性,隔绝锂金属和电解液,实现对锂金属电极的保护以及锂离子的均匀沉积,抑制枝晶的增长,延长锂金属电池的寿命,提高了锂金属电池的循环性能。本发明制备方法简单,成本低廉,可大规模制备,离子导电性性高,稳定性好。
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