本发明公开了一种高镍三元锂离子电池化成工艺,其依次包括如下步骤:(1)对烘烤后的电芯进行真空注液;(2)预封;(3)高温静置;(4)一次常温化成;(5)真空抽气;(6)二次常温化成;(7)高温老化;(8)冷却降温;(9)终封。本发明可有效提高正、负极表面形成的固态电解质膜的的致密性和稳定性,从而提高锂离子电池的安全性、稳定性、倍率性、循环寿命等电化学性能。
本发明涉及一种锂电池回收过程中废气净化方法及系统,锂电池回收过程中产生的废气先经除尘装置去除其中的含尘颗粒物,然后经二段循环吸收塔脱除废气中大部分的含氟组分,脱除含氟组分后的废气通过高温燃烧或中温催化燃烧去除其中的挥发性有机物,再经余热回收后进入碱吸收塔去除剩余微量的氟化氢;上述过程中产生的废液汇入中和槽内与中和碱液反应,使其中的氟、磷固化脱水后形成无害固化物氟化钙和磷酸钙。本发明可脱除废气中大部分的含氟组分,且经处理后的废气中尘、氟及挥发性有机物脱除效率达到甚至超过相关标准,同时将废气中氟和磷元素转化成无害固化物,既达到了废气净化治理的目的,同时实现了资源综合利用。
本发明提供一种石墨烯分散组成物、其制备方法以及含有该组成物的锂离子电池电极浆料。所述石墨烯分散组成物包括石墨烯和分散剂N-甲基吡咯烷酮,且满足以下条件:a.石墨烯的粒度分布的D50在1-15um之间;b.23±1℃,当石墨烯浓度为2wt%时,剪切率为1s-1时的粘度在30cp以下;c.23±1℃,当石墨烯浓度为3wt%时,剪切率为1s-1时的粘度在20000cp以下。本发明的石墨烯分散组成物,在同等浓度下具有更低的粘度;或者说,在同等粘度下,本发明的石墨烯分散组成物具有更高的浓度。因此在制备锂离子电池浆料或者其他用途的浆料的时候,使用本发明的石墨烯分散组成物可以在一定的浓度下获得更高石墨烯含量的浆料。
本发明提供了一种表面耐腐蚀的锂电池软包装膜,其特征在于,包括:氟塑料层、铝箔阻隔层和聚丙烯热封层,所述的氟塑料层设于铝箔阻隔层的外侧,聚丙烯热封层设于铝箔阻隔层的内侧。本发明具有良好的耐热性和耐化学腐蚀性,防止电解液腐蚀破坏铝塑膜表层乃至铝塑膜铝箔阻隔层,并具备了较高的阻隔性能,保证了复合膜的阻隔性,使使用软包膜的锂电池更安全。
本发明涉及一种以污泥作为前体的碳基锂离子电池负极材料及其制备,制备时,先将污泥预碳化处理后,依次经酸洗、碱活化后洗涤、烘干即可。与现有技术相比,本发明能够实现污泥的资源化利用,绿色环保,制备工艺简单,生产成本低,且制备得到的碳基锂离子电池负极材料的比表面积及比容量高,循环性能好,应用前景广阔。
本发明提供了从废旧锂离子电池中回收铝箔和正极活性物质的方法。该方法,包括下列步骤:将废旧锂离子电池的正极片在溶剂中超声清洗,之后过滤收集其中的固体物,并使所述固体物通过50~100μm的筛,分别得到铝箔和正极活性物质;其中,所述溶剂为非质子极性有机溶剂;所述超声清洗的条件为:20~70kHz,20~100℃。本发明的方法解决了传统方法中正极活性物质的损失率极高的问题。
本发明涉及一种用于对称型二次电池的过渡金属层含锂层状电极材料及其制备方法和应用,所述过渡金属层含锂的层状电极材料的通式为NaxLiyTizM1‑y‑zO2‑δ,0.44≤x≤1.2,0<y≤0.33,0.33≤z≤0.66,0.33<y+z<1,‑0.1≤δ≤0.1,其中,M包括Mn3+、Mn4+、Fe2+、Fe3+、Cr3+、Al3+、V3+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+、Mg2+、Nb3+、Nb4+中至少一种。本发明提供的方法即可以降低二次电池的成本,提高电池的长循环性能,同时又可以简化二次电池的结构。
为了制备高导电、可高度分散的石墨烯粉末及用该高导电、可高度分散的石墨烯得到具有优异性能的锂离子电池用电极,本发明提供一种石墨烯粉末及其制备方法。该石墨烯粉末包含相对于石墨烯以5-50%的重量比率吸附在石墨烯表面的含儿茶酚基团的化合物,且在该石墨烯粉末中,由X-射线光电子能谱所测得氧相对于碳的元素比率为0.06~0.20。制造石墨烯粉末的方法包括在含儿茶酚基团的化合物存在的情况下用不含儿茶酚基团的还原剂将氧化石墨还原的步骤。
本发明提供一种锂电池动态过流保护方法,该方法在已设定的最小过流保护点和最大过流保护点之间,选取单调下降的直线或者任意光滑曲线,作为过流保护延时和过流保护阈值电压之间的关系曲线;对于任一过流保护阈值电压值,其相应的过流保护延时值系由两者之间的关系曲线实时求得;其中,最小过流保护点处的过流保护阈值电压最低,过流保护延时最长;最大过流保护点处的过流保护阈值电压最高,过流保护延时最短。本发明解决了锂电池产品在实际应用中由于充电过流和放电过流引入的安全隐患,增强了产品的稳定性和安全性。
本专利公开了一种一种耐烧灼复合材料及其制备、锂电池及交通工具,涉及层状产品领域,用于解决轻量化复合材料不耐强烧灼的问题。在锂电池包异常起火时,需要壳体短时间内抑制燃烧,能够长时间阻止火焰蔓延,充分保障人的生命和财产安全。本发明通过结构阻燃的方式,在保证材料力学性能和轻量化的前提下,满足UL94V0阻燃要求的基础,实现1500℃下烧蚀30分钟不烧穿。在一实施例中,增加了酚醛泡沫夹心层,以实现背部热温低于210℃的效果。
本发明公开了一种锂离子电池的软炭负极材料的制备方法。所述制备方法包括:将预焙阳极废料制备为粉体颗粒;所述粉体颗粒的中粒径为5~20μm。本发明具有原料来源广泛,成本低,制备工艺简单(不涉及炭化处理),可大规模化生产等优点,可用于动力、储能领域锂离子电池负极材料使用,以电解铝用预焙阳极废料制备软炭,具有良好的产业应用前景。
本发明适用于锂电池技术领域,提供了一种用于锂电池温度均衡的电池包,包括电池管理模块、包体上外壳和包体下外壳;包体上外壳和包体下外壳之间设有电芯组、加热膜、液冷板和温度传感器:电芯组内的电芯间隔设置在包体上外壳和包体下外壳之间;每件电芯上分别设有一件加热膜和一件液冷板;且所述液冷板上覆盖有绝热板。本发明采用分布式加热和冷却散热设计,可对电池包内的每一件电芯单独加热或冷却,并可对电池包内的部分电芯加热、另外部分电芯冷却,可做到单个电芯温度的精准控制,温度均衡效率高,能够保证电芯温度长期均匀一致,延长电池包使用寿命。
本发明涉及一种复合式相变材料填充的锂电池模块,包括上盖、壳体、密封栅板、锂电池、复合相变材料、电池固持组件、导热肋板、电池保护板及自恢复电路保护器,复合相变材料具有2个或多个相变点,能将电池维持在理想的工作温度范围内,同时在电池热失控时能有效的吸收热量,提高电池模块的安全性。与现有技术相比,本发明在电池模块的腔体内设置复合相变材料,潜热大,能有效吸收(放出)热量,其相变取决于温度,第一相变点可将电池工作温度控制在理想的范围内,第二相变点可有效吸收电池热失控热量,避免产生连锁反应,与传统方式相比,本发明实现温度的自动调节,能有效的减小电池之间的温度差异且使用安全性大大提高。
本发明公开了一种锂离子电池用钒氧化物纳米复合材料及其制备方法:称取蔗糖,浓硫酸、水和模板剂二氧化硅,焙烧得到多孔碳纳米管;偏钒酸铵加入到聚乙烯醇水溶液中,电纺,得到钒氧化物纳米材料;将钒氧化物纳米材料与双氧水混合,反应后形成钒氧溶胶;将上述多孔碳纳米管碳用浓硝酸回流,加入到所述钒氧溶胶中;将黑色胶状悬浊液进行水热反应,即得钒氧化物纳米/碳复合材料。本发明制备的钒氧化物纳米纳米/碳复合材料,通过钒氧化物纳米材料均匀分布在多孔碳纳米管内外,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,使用寿命长。
本发明涉及一种电动自行车内置电机内置锂电池和保护板。电机由定子部分、放置在定子上的电池组、充当外壳的转子、放置在电机内部的电池保护系统构成。它是将二次电池内置到电机内部后,同时将二次电池的保护电路同样内置到电机的内部的解决方案,达到有效保护电机内部的锂电池的目的。
本发明涉及织构化锂铌钛(Li-Nb-Ti-O)微波介质陶瓷及其制备方法,提供了一种织构化Li-Nb-Ti-O微波介质陶瓷,其化学式为LiNb0.6Ti0.5O3,其晶粒形貌呈层片状。本发明还提供了一种制备上述织构化Li-Nb-Ti-O微波介质陶瓷的方法。
本实用新型涉及锂电池盒技术领域,具体地说是一种设有两次锁紧结构的锂电池盒及电动自行车。包括电池盒总成,电池盒总成一端连接上盖一端,上盖另一端连接上固定座,电池盒总成另一端连接下盖一端,下盖另一端连接下固定座,其特征在于:所述的上固定座与上盖之间设有用于一次锁紧的一次锁及用于二次锁紧的二次锁组件;所述的二次锁组件包括二次锁弹簧、二次锁锁舌,位于上盖一端设有二次锁锁舌安装槽,二次锁锁舌安装槽内设有二次锁弹簧,二次锁弹簧另一端连接二次锁锁舌,二次锁锁舌上部设有受外力驱动的受力部。同现有技术相比,通过一次锁与二次锁组件的两次锁定,防止电池盒坠落,降低事故可能性,提高车辆可靠性,提高使用的安全性能。
本实用新型涉及电动自行车技术领域,具体地说是一种下管半隐藏式锂电池组。一种下管半隐藏式锂电池组,其特征在于:车架管总成的顶面为平面,并且位于车架管总成的顶部中央设有凹槽,凹槽内嵌设有电池组总成;车架管为顶部为平面,下部为圆弧结构的中空管道,位于车架管的中央设有凹槽,凹槽内左侧嵌设有插芯座,凹槽内右侧嵌设有锁头座,所述的插芯座上嵌设有接口插芯,所述的锁头座的右侧连接锁头;电池盒为矩形框架结构,电池盒的内腔设有电池组,位于电池盒的左右两端分别连接设有电池盒下盖及电池盒上盖。同现有技术相比,改进后的车架管总成,结构简单,提高了整体强度,直装式电池支架设计使电芯装配变得更简单,节省装配时间。
本实用新型公开了一种电动汽车锂电池性能检测设备,包括放料底板、剪叉式升降台、冷气机及热风机,放料底板向下固定设有若干支脚,放料底板的顶面固定设有可夹紧锂电池的夹具,放料底板的边缘处设有若干垂直向上的支柱,剪叉式升降台包括为镂空状的底部固定框架、可相对于底部固定框架移动的顶部平台及用于连接两者的剪叉架,固定框架固定连接支柱的顶端,顶部平台上均匀布有若干喷口,且若干喷口皆通过管路互相连通,管路起始端连通设有三通接头,热风机及冷气机均固定设于顶部平台的顶面,热风机及冷气机分别连通三通接头的另外两端。本实用新型属于新能源汽车技术领域,与现有技术相比的优点在于:可便捷地调节测试温度、通用性强。
本实用新型公开了一种锂电池的电容测量装置,包括设备框架,设备框架底部设有四个福马轮,在设备框架上设有工控机和电容测量仪表,设备框架上半部设有通过螺丝与其固定连接的背板,背板上开设有安装孔用于设备的安装,在背板正面插入有显示器、电容测量仪表、故障指示灯、通电开关和急停按钮并通过螺丝进行固定,背板底部具有操作台面,操作台面上设有气缸固定支架,在操作台面侧面开设有两个测试启动按钮;本装置及方法可以解决了电池本身的电容值测量、设备集成度高,全自动测试,同时测试数据自动保存和处理,方便了技术人员的数据调取和查阅,同时可在锂电池成品后进行测量。
本实用新型的实施例特别涉及一种三元锂制粉分布器,包括:筒体用于盛放三元锂熔盐;在筒体上方从上至下设置若干个液滴控制装置,设置在筒体的上方;防堵管,设置在筒体的下方,防堵管伸入到筒体内。本实用新型的实施方式公开的三元锂制粉分布器能够依靠导液针以及导液针上设置针状阀芯和导液针上设置行程控制装置,用于控制导液针的行程和导液针的开口大小,以此控制导液针与筒体间的开口大小,控制三元锂熔盐的液滴的速度。解决现有技术中无法对于三元锂熔盐的液滴的速度进行控制的技术问题。
本发明公开了一种纯硬件驱动的锂电池二次欠压硬件切断电路,具体涉及纯硬件驱动的锂电池技术领域,其技术方案是:包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电池组BT1、电容C1、电压比较模块U1、控制开关S1,所述电池组BT1的正极连接所述电阻R1,所述电池组BT1的正极连接所述电阻R3,所述电池组BT1的正极连接所述控制开关S1的B脚;所述电池组BT1的负极连接所述电阻R4,所述电池组BT1的负极连接所述电容C1的一端,所述电池组BT1的负极连接所述电压比较模块U1的C脚;所述电阻R3的一端连接所述电容C1,本发明的有益效果是:当电池组在使用过程中出现了二次欠压,可快速地切断锂电池组放电回路,防止电池组过放导致电芯干涸或损坏。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料NCM811的制备方法,其制备过程包括将金属镍盐、钴盐和锰盐按照摩尔比n(Ni):n(Co):n(Mn)=0.8:0.1:0.1加入到去离子水中,超声,然后加入氨水溶液,调节pH值,加热反应,过滤,干燥,得到前驱体;将前驱体和锂源加入到研钵中,研磨,然后放置在管式炉当中,先用氮气排空空气,然后通入氧气升温到一定温度,冷却后用研钵研磨过200目筛网,加入到去离子水中,然后加入酒石酸钠和α‑环糊精,超声溶解,然后移入高压反应釜中,一定温度下反应,过滤,滤渣放入管式炉中,通入氧气,煅烧,冷却得到所述正极材料NCM811。本发明制备的锂离子电池正极材料NCM811具有较高的循环放电容量,且性能结构较稳定循环使用过程中不易衰减。
本发明公开了一种锂电池模组一致性分析方法、系统及存储介质,其方法包括步骤:采集锂电池模组中每个单电池对应的各项微观电化学参数;基于每项所述微观电化学参数,分别建立各个所述单电池对应的该项所述微观电化学参数的时间序列数据库;基于各个所述时间序列数据库,对满足预设电路连接关系的各个所述单电池进行一致性分析。本发明区别于传统方法中采用电压或电流等宏观电化学参数衡量电池一致性的方案,通过更微观的电化学参数进行一致性分析并设计相应方案,使锂电池模组电化学参数一致性判断更具本征性。
本发明涉及一种萘基防过充电解液和锂电池,电解液由锂盐、添加剂和非水有机溶剂组成,添加剂包括防过充添加剂,其中锂盐占电解液重量的2%~20%;防过充添加剂占电解液重量的0.01%~20%;非水有机溶剂占电解液重量的70%~90%。其中,防过充添加剂的结构通式为该防过充添加剂属于氧化还原类添加剂,该防过充添加剂不会显著增加电池内阻,具有较高的氧化电位,能很好的应用在高电压体系中;在电池过充时,会在电位较高的正极端被氧化,氧化产物扩散至负极端被还原,还原产物再扩散到正极端被氧化,循环往复而释放掉电极上积累的电荷和电池内部过剩电流,从而能起到防止电池过充的效果,不会对电池造成永久性伤害。
本发明公开了一种表面梯度结构的高镍正极材料及其制备方法和用途,该高镍正极材料的化学通式为zLiNixM1‑xO2·(1‑z)LiNiyM′1‑yO2,制备方法为首先通过机械融合法制备NiyM′1‑yP′包覆NixM1‑xP的核壳前驱体,再添加锂盐同步烧结锂化制备具有表面梯度结构的高镍正极材料,该制备方法易于大规模应用。上述高镍正极材料制备简单,元素资源丰富,可大规模获取,是无污染的绿色材料,可以作为锂离子二次电池的正极材料。经过该方法合成的高镍正极材料具有良好的循环稳定性,容量保持率,倍率性能和热稳定性。本方法制备梯度核壳结构工艺简单,操作方便,效率高易于大规模应用。
一种基于石墨烯/人造石墨复合材料的锂离子电池优化方法,以基于人造石墨颗粒表面电沉积石墨烯制作锂离子电池的负极,即,将氧化石墨烯分散液与人造石墨粉分散液混合后电沉积还原,再将石墨烯/人造石墨复合材料从反应得到的混合液中提取得到。本发明操作简单且制备得到的材料作为锂离子电池负极时,不仅有较高的首次库伦效率,还可以具备较高的比容量和较好的倍率性能。
本发明提供了一种金属络合剂改性氧化石墨包覆的锂离子电池正极材料。通过在表面形成含有金属络合剂和氧化石墨的包覆层,能够带来包覆程度高、包覆牢度强的效果,在锂离子电池正极中使用时起到了对正极的保护作用。该金属络合剂改性氧化石墨包覆的锂离子电池正极材料的制备方法简单易行、能耗低、便于实现工业化规模生产。
本发明提供了一种快速制备高容量锂离子电池硅基负极材料的方法,将氧化剂溶于易挥发的溶剂中,再将硅的固体粉末浸润在氧化剂溶液中,将混着Si的固体粉末的氧化剂溶液转移至器皿中,待其挥发完全后,将附着氧化剂分子的Si的固体粉体的器皿置于吡咯蒸汽中,得到具有聚吡咯膜包覆的Si的固体粉末,即制得表面具有均匀聚吡咯层的锂离子电池硅基负极材料。气相氧化聚合的反应过程可以使Si的颗粒表面得到完整的聚吡咯包覆,由于聚吡咯是高分子聚合物,具有一定延展性,能在一定程度上改善硅在循环过程中的膨胀粉化问题,提高该材料在锂离子电池中的电化学性能,并展现硅的超高比容量的特点。
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