本实用新型涉及一种锂电池模组及电池包,该模组包括至少两个由隔板(14)分隔的电芯模块(11);该电芯模块(11)下方设有加热片(15),该加热片(15)的宽度为电芯模块(11)宽度的50‑80%。该模组包括端板(13)和侧板(12),所述的端板(13)设于模组两端,所述的侧板(12)设于模组两侧。所述的端板(13)中间开设有限位槽(131),所述的隔板(14)插设在限位槽(131)中。电池包包括多个锂电池模组和冷液板(2),所述的冷液板(2)位于锂电池模组下方。与现有技术相比,本实用新型具有模组的结构强度高、加热与制冷措施之间相互影响小等优点。
本实用新型公开了一种新能源圆柱锂电池保险丝超声波焊接机,包括焊接头旋转机构,所述焊接头旋转机构的下方设置换能杆和劈刀切刀,所述换能杆的下方设置三轴运动系统和送机机构,其特征在于:所述焊接头旋转机构的上方设置进行焊点位置编辑或者导入编好焊接位置程序文件的视觉系统,所述焊接头旋转机构的下方设置测量每个焊点的高度并将高度数据保存至数据库中的测距系统。本实用新型提供的新能源圆柱锂电池保险丝超声波焊接机,将待焊接锂电池固定于治具中,操作视觉系统进行焊点位置编辑或者导入以编好的位置程序文件,根据已编辑好的焊点位置启动测距系统,测距系统测量每个焊点的高度,并将数据保存之数据库中。
本发明的实施例提供了一种锂离子电池烘烤工艺及烘烤装置,涉及电池加工领域。该锂离子电池烘烤工艺包括对烘箱内部抽真空直至烘箱内部压力达到第一预设压力值;对电池进行加热第一预设时长达到预设温度值;通入预设量的干燥气体直至烘箱内部压力达到第二预设压力值;抽出烘箱内部的气体直至烘箱内部压力再次达到第一预设压力值,其中所述第二预设压力值大于所述第一预设压力值,上述过程由于取消了预热步骤,节省烘烤时间、提升烘烤效率。
本发明涉及一种锂电池极片及其涂布制作方法,该方法包括以下步骤:(1)箔材制作:将箔材(1)上铺设多个阵列排布的网格(10);(2)浆料涂覆:将涂布使用到的浆料灌入涂布机的料槽中,并涂覆在箔材(1)上,形成涂层(2);(3)涂布:对浆料进行转移式涂布,形成涂布层(3);(4)烘烤:对涂布后的箔材(1)进行烘烤,得到符合工艺要求锂电池极片。与现有技术相比,本发明具有解决辊压造成的断层、掉粉现象等优点。
本发明公开了改性中间相负极材料、锂离子二次电池、制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:将包含中间相石墨颗粒、能够石墨化的粘合剂和石墨化催化剂的块状混合物经催化石墨化处理,即可;所述中间相石墨颗粒的粒径D50为12~40μm;所述中间相石墨颗粒与所述能够石墨化的粘合剂的质量比为1:(0.1~1.0)。本发明制得的改性中间相负极材料压实密度较高,在水性体系下压实密度可达到1.70g/cm3以上,其制成的扣式电池的综合性能优良,放电容量在365mAh/g以上,电池续航能力好,使用时间长,循环性能好(300次循环,容量保持≥80%),制备方法简单可行,适用于工业化生产。
本发明公开了一种低冰镍盐化焙烧‑水浸同步提取镍、铜、钴及制备镍钴锰酸锂正极材料的方法,通过低冰镍盐化焙烧‑水浸同步提取镍、铜以及钴,实现绿色短流程化学工艺,同时,通过硫化钠除去浸出液中的铜元素,以含有镍钴元素的浸出液为原料制备镍钴锰酸锂正极材料。本发明是直接以低冰镍的除铜浸出液为原料制备单晶电极正极材料,避免了镍、铜及钴在转炉吹炼过程中的损失,实现了资源最大化利用,而且该材料与纯物质制备的电极材料性能相当。本发明方法流程简单,能有效减少有价金属的损失,综合最大化利用资源,无污染;而且制备的正极材料的电化学性能比纯化学物质的更好。
一种高可靠锂离子电池三级充电控制装置及方法,包括第一采集电路1、第二采集电路2、第一级充电控制电路、第二级充电控制电路、第三级充电控制电路等。本发明通过三级充电控制电路,对空间用锂离子电池实现充电保护,有效防范电池出现过充、过温的风险,提高电池的可靠性及使用寿命。
一种基于掺铒铌酸锂薄膜的分布布拉格反射激光器的制备方法,本发明采用铌酸锂薄膜作为掺铒的基质材料,可与锁模激光器等优异性能的光器件实现高集成度,有着广阔的应用前景。本发明制备工艺相对简单,损耗较小,性能稳定,具有良好的市场前景。
本发明涉及一种锂离子电池用金属硫化物负极材料的制备方法,所述锂离子电池用金属硫化物负极材料包含金属M的硫化物、或金属M的硫化物与添加剂A形成的复合材料,金属M为Fe、Sc、Ti、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Hf、Mo、Er、In、Ga、Ge、Sn、Ru、Ta、La、W、Nb、Pd和Pt中的至少一种,添加剂A为石墨烯、碳纳米管、金属有机骨架、SiO2、Al2O3、以及聚合物中的至少一种。本发明中制备方法简单,成本适中,易于商业化生成,有助于推动金属硫化物在硫离子电池负极材料方面的应用。
本发明涉及一种锂离子电池负极用摇铃结构Sn/C复合材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。本方法包括如下步骤:1)制备Sn纳米球;2)制备Sn/SiO2纳米复合粒子;3)制备Sn/SiO2/C纳米复合材料;4)制备摇铃结构Sn/C复合材料。与现有技术相比,本发明制备方法简单,成本较低;本发明制得的Sn/C复合材料是在一个碳壳里有一个较大的锡颗粒及很多锡的小颗粒,既保留了Sn的高比容量,提供了锡在膨胀时所需空隙,又增加了Sn的电化学循环性能。
本发明涉及一种具有模型主动更新策略的锂离子电池剩余寿命预测方法,根据放电曲线的电压范围得出的时间序列进行变换得出每次放电循环等价的放电差异序列,并以此得出锂电池的健康指数时间序列,根据这个放电电压序列与健康指数序列的对应进行时间序列预测以确定电池的剩余寿命。通过对于放电电压曲线进行采样熵特征提取并建模以提供一个完整且精确的充放电过程与电池性能指标的联系。在此性能指标模型的基础上,将短期时间序列预测结果不断地更新到已知性能指标数据序列中,并进行相关性分析,根据相关性程度不同,通过扩充训练集的方式进行重新训练,与原有的迭代更新训练方式有所不同,动态地更新预测模型,从而提高预测精度。
本发明公开了一种锂离子电池钼碳复合负极材料及其制备方法:制备高比表面碳,将钼酸铵(NH4)6Mo7O24·4H2O作为钼源,溶解在去离子水中,搅拌制成钼酸铵溶液;聚乙烯醇加入到蒸馏水中,得到澄清透明的聚乙烯醇水溶液,将5-10份钼酸铵溶液加入到配制好的聚乙烯醇水溶液中,冷却得到钼氧化物前驱体溶胶,电纺制备出由钼氧化物与聚乙烯醇复合的纳米线;制备钼氧化物纳米/碳复合材料。本发明制备的钼碳复合材料,通过将钼氧化物纳米材料均匀分布在高比表面碳内外,使得复合材料的结构稳定且分散均匀,因此在具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,循环性能好,使用寿命长。
本实用新型涉及锂电池隔膜制备技术领域,尤其涉及一种锂电池隔膜点胶涂布装置。本实用新型主要包括其包括涂料转移装置、进给量控制器和平面底辊,其中涂料转移装置包括胶料容纳装置和凸版辊,胶料容纳装置上设置有容纳胶料的容料凹槽,凸版辊的辊面上设置有转移凸点;凸版辊位于胶料容纳装置和平面底辊之间,转移凸点在凸版辊和胶料容纳装置接触处插入容料凹槽内;进给量控制器用于检测及调整控制转移凸点插入到容料凹槽中的进给量;平面底辊位于凸版辊的下侧,平面底辊与凸版辊之间设置有供涂布膜穿过的穿膜间隙。使用装置涂布形成的涂布层的厚度较大,胶点的厚度与覆盖率控制简单方便。
本实用新型公开了一种新能源锂电池钢壳清洗机,包括整机机架,整机机架内部设置有槽体部分,槽体部分内部设置有旋转工装篮,槽体部分包括设有的超声波脱脂槽、溢流漂洗槽、鼓泡防锈槽、热水漂洗槽、压缩空气切水槽、热风干燥槽和冷却槽,热风干燥槽内侧安装有烘干炉,烘干炉一侧安装有冷却槽,溢流漂洗槽和热水漂洗槽内部均安装有清洗旋转机构,整机机架一侧通过导轨安装有机械手臂和电箱,本实用新型通过设有的超声波脱脂槽、溢流漂洗槽、鼓泡防锈槽、热水漂洗槽、压缩空气切水槽、热风干燥槽和冷却槽,能够对锂电池钢壳进行去除油脂、溢流漂洗、鼓泡漂洗和热水漂洗多种清洗方式,清洗彻底性强,极大提高了清洗的效率。
本实用新型公开了一种锂基超强渗透混凝土密封固化剂检验装置,包括底板、本体和四个限位杆,底板位于本体的底部,限位杆位于底板的顶部,本体的顶部固定连接有壳体,壳体的底部开设有与限位杆配合使用的限位孔,限位杆的顶部穿过本体和限位孔并延伸至壳体的内腔。通过设置本体、底板、限位杆、限位孔、壳体和固定机构的配合使用,将本体放置在底板的顶部,限位杆穿过限位孔进入壳体的内腔,然后通过固定机构对限位杆进行固定,完成安装,解决了现有的锂基超强渗透混凝土密封固化剂的检验设备与底板的固定方式大多数都是采用螺丝固定,在安装的过程中如果缺少工具便难以安装,并且安装过程较为繁琐的问题。
本实用新型公开了一种分离式软包锂电池气袋,所述分离式软包锂电池气袋包括:气袋本体,所述气袋本体包括容置电芯区和小气袋区;导管,所述导管一端与气袋本体热封连接;外气袋,所述外气袋为卷绕收卷结构,所述外气袋与导管的另一端热封连接。本实用新型结构简单,测试方便,可适用于产气量较多电池,可用于判断电芯产气终点,有利于电芯化成成膜,同时可用于测量电芯产气量,大大提高了测试精度。
本实用新型公开了一种锂离子电池组系统,包含:高压包,设置在高压包机柜中,所述高压包包含电池模块管理单元;通信单元,设置在高压包机柜中,与所述高压包的电池模块管理单元连接;多组电池组单元,分别设置在电池机柜中,所述多个电池组单元之间串接,每一电池组单元包含多个电池模块,每一电池模块连接一电池保护装置,所述电池组单元中的电池模块之间串联;所述电池保护装置与所述高压包的电池模块管理单元连接。本实用新型不但有效解决了电池组状态信息上传问题,同时通过安全监控系统实现了数据远程发送,方便列车管理负责人了解列车锂电池组状态,有效降低了维护工作量,并且提高系统可靠性。
本实用新型属于可重复使用的二次电源(可充电电池)技术领域,特别是一种9伏锂离子可充电池。它包括一放置基本电池单元的具有一端敞口的壳体和一盖设于敞口的上盖,上盖上具有正极端子和负极端子,该壳体中装有3只使用磷酸铁锂为正极活性材料的基本电池单元,基本电池单元串联,其正极端子和负极端子分别与上盖的正极端子和负极端子连接。它主要解决现有的9伏电池需要使用多只电池串联方式来实现,且串联后的输出电压都低于9伏的技术问题,该电池具有温定的9伏输出电压,具有更高倍率的放电能力,更环保、更安全。
本发明涉及一种锂离子电池用电解液的制备方法及其产品和应用,属于电化学领域。本发明使用由在碳酸丙烯酯基电解液体系中加入添加剂。由于添加剂的加入可以使石墨在PC基电解液中形成SEI膜,提高了电解液的稳定性,并且PC是电解液溶剂中的主要或唯一成分,电解液体系的熔点大幅度降低,因而采用这种含有添加剂的PC基电解液组装的锂离子电池具有较好的低温性能和稳定性。
本申请涉及电池材料技术领域,公开了一种三维多孔负载二氧化钛的锂电负极材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:将钛酸四丁酯和无水乙醇溶液混合并充分搅拌,形成混合溶液;将三聚氰胺泡沫浸入所述混合溶液中,挤压所述三聚氰胺泡沫使之充分吸收所述混合溶液;将所述三聚氰胺泡沫放入烘箱中,使所述三聚氰胺泡沫表面的乙醇充分挥发;将吸满钛酸四丁酯的三聚氰胺泡沫放入CVD管式炉中,在通氩气的气氛下升温至给定温度,并保温给定时间,获得三维多孔负载二氧化钛的锂电负极材料。本申请所制备出的材料具备优异的电化学性能。
本发明公开了一种双层包覆层改性锂离子电池正极材料粉体及其制备方法,基体材料为镍钴锰酸锂三元正极,第一层包覆层为导电的碳纳米球涂层,第二层包覆层为金属氧化物涂层。其中,所述第一层碳纳米球涂层由湿法分散‑烧结法制备;所述第二层金属氧化物涂层由磁控溅射法制备,最终形成碳纳米球/金属氧化物双层涂层。本发明所述的双层包覆层有效的解决的单层金属氧化物涂层导电性不佳的问题,同时还阻止了循环中电解液中少量的HF对正极材料的腐蚀作用,因此双层包覆后的正极材料具有高的倍率性能、高比容量以及良好的循环性能;同时,本发明方法简单、易于操作适合大规模产业化生产。
本发明涉及一种锂离子电池用锗碳复合负极材料及其制备方法,所述锗碳复合负极材料包括具有三维导电网络结构的导电碳和分散在所述导电碳中的锗纳米颗粒,所述锗纳米颗粒与所述导电碳的质量比为(25:1)~(0.5:1)。可以有效的缓冲弱化锗的体积效应,抑制锗在充放电过程中的粉化和团聚现象,提高活性材料的利用率和结构稳定性,提高电池负极的容量和长循环性能。
本发明属于电学材料领域,具体涉及用于锂电池的有机化合物/衍生碳复合材料的制备方法,恒温加热并搅拌条件下,向有机化合物的强酸混悬液中加入碳水化合物和/或含有碳水化合物的物质,脱水碳化,得到有机化合物/衍生碳复合材料分散液;将有机化合物/衍生碳复合材料分散液置于冰水稀释,并水洗至pH≈7,滤过,得到有机化合物/衍生碳复合材料。本发明制备工艺简便,操作简单快速,成本较低。采用本发明方法制备的有机化合物/衍生碳复合材料有效提高有机化合物导电性,防止充放电过程中有机化合物溶于电解液,用于锂电池的导电性和使用性能优异。
本发明公开了一种一种从废旧三元锂电池中回收β型草酸钴的方法,其包括如下步骤;(1)配制1.3mol·L‑1的抗坏血酸溶液,将正极材料放入抗坏血酸溶液中,并在60℃下油浴恒温搅拌反应10min,对正极材料进行浸出;(2)向步骤(1)中的浸出液中加入1mol/L稀硫酸,反应20min;(3)加入高锰酸钾,在30℃~60℃的条件下搅拌反应1h,反应结束后进行离心干燥,制备出β型草酸钴。本发明能实现从废旧三元锂电池中回收钴且制备β型草酸钴颗粒,且反应时间快,对设备的防腐蚀性要求低,污染低。
本发明实施例公开了一种预测锂离子电池循环寿命的方法。该方法包括:对多个第一样品电芯在第一温度下进行循环性能测试,获取第一循环性能数据,根据第一循环性能数据拟合确定第一循环性能公式;对多个第二样品电芯在第二温度下进行循环性能测试,获取第二循环性能数据,根据第二循环性能数据拟合确定第二循环性能公式;根据第一循环性能公式和第二循环性能公式确定样品电芯的第三循环性能公式;对待测电芯在第二温度下进行循环性能测试,获取第三循环性能数据,根据第三循环性能数据和第三循环性能公式确定待测电芯在第一温度下的循环寿命。实现对锂离子电池循环寿命的快速测量,降低设备成本。
本发明提供一种锂离子电池正负极浆料的连续化生产工艺和设备,涉及将锂离子电池正负极活性物质、导电剂、粘结剂、溶剂及其它助剂连续加入混合设备并均匀混合以制备正负极浆料,其中所述混合设备为双螺杆挤出机,包括两根旋转的螺杆,其中每根螺杆由芯轴和安装于其上的螺纹元件组合而成;包括机筒,机筒也由多节机筒组合而成并具有独立的温度控制系统;根据工艺需要在特定机筒上设置开口进行抽真空和液体注入的操作。
本发明公开了一种X射线荧光测定锂长石中无机元素的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:把待测样品研磨到200目以上,保证熔片样品的彻底熔解及不开裂;步骤二:根据锂长石中待测元素的含量确定样品与熔剂的比例;步骤三:根据试验熔片的质量确定熔样温度及熔样时间,脱模剂的种类及数量后进行溶样处理,制得玻璃溶片;步骤四:进一步确定X射线荧光测试条件后,采用已知化学分析的标准样品,按上述所确定的测试方法,进行测试,进行工作曲线标定,后将待测样品代入工作曲线后获得其含量指标。本发明的重复性和再现性均优于传统的化学方法,更便于操作。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体为一种锂离子电池负极材料Fe2O3/碳及其制备方法。该Fe2O3/碳复合材料的制备方法,是将FeCl3?6H2O和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶于无水乙醇中,得到的黄色粘稠状样品;用玻璃棒蘸取该样品并置于火焰外焰处,随着燃烧过程的进行,在玻璃棒上不断地沉积氧化铁/碳复合材料,热量促使氧化铁发生晶型转变,同时又使PVP碳化和Fe2O3的生成,直接形成氧化铁/碳复合材料。本发明方法操作简单,无需特殊设备,省去了热处理过程,直接得到具有良好结晶度的氧化铁/碳复合材料。
本发明涉及一种用于锂空气电池正极的多壁碳纳米管制备方法,在泡沫镍上原位生长碳纳米管的方法。该方法将泡沫镍作为电池集流体及碳管生长载体,采用高温下碳前驱物碳化制备多壁碳纳米管。与目前的气相沉积制备碳纳米管方法相比,该方法对仪器设备要求简单,工艺简易,安全性及操作性强。所得的多壁碳纳米管由泡沫镍生长,相互间连接紧密,增强了导电性。同时,该材料特殊的骨架结构促进了其在锂空气电池应用中氧气的进入、吸附及放电产物的沉积。
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