本实用新型公开了一种碳酸氢锂浓缩的精制装置,包括用于去除碳酸氢锂溶液中悬浮物的一级悬浮物去除装置、用于抑制碳酸氢锂分解的碳化塔以及用于浓缩碳酸氢锂溶液的二级纳滤膜浓缩装置。碳化塔的进液端与所述一级悬浮物去除装置的出液端相连,碳化塔的出液端与所述二级纳滤膜浓缩装置的进液端相连。本实用新型的有益之处在于:提供一种碳酸氢锂浓缩的精制装置,通过一级悬浮物去除装置去除碳酸氢锂溶液中的悬浮物,使用二氧化碳碳化抑制碳酸氢锂的分解,使用纳滤膜浓缩装置浓缩碳酸氢锂溶液;相比于传统的采用稀溶液蒸发浓缩的方法,本实用新型的精制装置具有设备投资成本低、能源投入少、生产周期短和生产效率高的优点。
本实用新型公开了用于裁切锂电池隔膜切刀结构,包括工作台,所述工作台的前表面固定连接有安装板,所述安装板的下表面设有滑槽,所述滑槽的内部固定连接有第一弹簧,所述滑槽的内部滑动连接有转杆,所述转杆远离滑槽的一端活动连接有抚平辊。本实用新型,通过安装的第一弹簧、抚平辊与挤压球,当锂电池隔膜放置在收卷辊的表面进行收卷后,利用第一弹簧的弹性使其可根据锂电池隔膜放置的体积推动转杆移动,当锂电池隔膜不断变少时,再次利用第一弹簧的弹性使转杆可带动抚平辊移动,从而使挤压球可与锂电池隔膜的表面贴合,可提高锂电池隔膜放卷时的稳固性,使锂电池隔膜在放卷过程中,锂电池隔膜卷不易松开。
本实用新型公开了一种无纸记录仪的便携式锂电池供电装置,包括壳体、锂电池充电电路、锂电池保护电路、锂电池管理电路和AC/DC电源转换电路,所述锂电池充电电路、锂电池保护电路、锂电池管理电路、AC/DC电源转换电路分别设置在所述壳体内且依次电性连通,所述AC/DC电源转换电路与外置无纸记录仪电性连通;通过整套的锂电池供电电路,实现快速便捷的给记录仪提供电源,功耗低,可重复充电,同时供电电路自带保护和管理功能,供电更为安全和高效。
本发明提供一种改性锂镍钴锰正极材料及其制备方法。所述改性锂镍钴锰正极材料的通式为LiaNixCoyMnzMγO2‑δRδ。其中,1.03≤a≤1.23,0< x≤0.9,0< y≤1,0< z≤1,x+y+z=1,0< γ≤0.075,0< δ≤0.05,掺杂元素M选自Ni、Co、Mn、Sn、Mg、Ca、Ti、Zr、V、Nb、Mo、W、Al、B中的一种或几种,掺杂元素R选自N、P、S、Si、Se中的一种或几种,掺杂元素M和掺杂元素R均位于晶界处。在本发明中,对常规锂镍钴锰正极材料进行晶界掺杂,得到的改性锂镍钴锰正极材料在强电流的反复充放电过程中仍具有十分稳定的结构。
本发明公开了一种棒状α‑Fe2O3/GN锂电负极材料的制备方法,其是通过GO(氧化石墨烯)对棒状α‑Fe2O3进行修饰以达到进一步提高其锂电性能的目的,属于纳米功能材料制备领域。具体是以FeCl3•6H2O为反应物,辛醇和水为反应溶剂,在碱性条件下经溶剂热反应后首先煅烧合成出α‑Fe2O3棒状材料。为提高产物的锂电性能,进一步将棒状α‑Fe2O3氨基化后与氧化石墨烯上的环氧基结合形成复合材料,经水合肼还原即可制得棒状α‑Fe2O3/GN复合材料。该复合材料具有较高的导电性、更好的循环性能和放电比容量,可用于充当锂离子电池中的负极材料。
本发明涉及一种能源互联网储能系统锂电池SOC状态估计方法。首先搭建能源互联网储能系统锂电池的物理模型,组合T‑S模糊模型方法和奇异系统方法去表达非线性系统的动态;接着针对能源互联网锂电池系统,设计模糊观测器对锂电池的荷电状态(SOC)进行估计;在此基础上,进一步设计基于观测器的模糊控制器,保证闭环控制系统的稳定。本发明方法考虑真实的工况,设计的模糊观测器和模糊控制器,使得系统稳定运行。
本发明提供了一种双向DC‑DC实现锂电池模组多通道均衡充放电维护系统的装置,包含人机交互层、模块控制层以及充放电控制层,整个装置采用充放单元模块化和功率模块化的模块化设计,充放电控制层采用双向DC‑DC技术实现锂电池模组的均衡充放电功能,同时达到单独充放的独立工作制。独立充放电模式实现锂电池模组的快速均衡,而且电压、电流的控制精度高,对锂电池模组的均衡效果更好。
本申请公开一种含锂晶体材料及其制备方法和应用,属于二阶非线性光学材料及制备技术领域。所述含锂晶体材料具有化学式AxBayLiz(Ga4S7)n;其中A选自K、Rb和Cs中的至少一种,x+2y+z=2n,n为2~7的整数。所述方法包括:将含有钡元素、镓元素、硫元素、锂元素和AX的原料在真空条件下置于反应温度下反应,冷却;其中AX中的X选自F、Cl、Br和I中的一种。本申请的含锂晶体材料具有改善的红外非线性光学性能,可应用于激光器中。本申请的方法工艺步骤简单,所得晶体材料的纯度高、结晶度好且收率高,适合大规模工业化生产。
本发明提供了一种隔离膜及锂离子二次电池。所述隔离膜横向方向(TD)的断裂延伸率与所述隔离膜横向方向(TD)的机械强度的比值为1~60;所述隔离膜横向方向(TD)的断裂延伸率为150%~900%;所述隔离膜横向方向(TD)的机械强度为10kgf/cm2~500kgf/cm2。所述锂离子二次电池,包括:正极片;负极片;前述隔离膜,间隔于正极片和负极片之间;以及电解液。本发明能有效提高锂离子二次电池受到撞击、穿钉、侧面挤压等滥用后的通过率,进而增加锂离子二次电池的安全性能,且尤其适用于高容量电池和高能量密度电池中。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池正极极片,包括正极集流体和涂覆在所述正极集流体上的正极膜片,所述正极膜片包括正极活性物质、粘接剂和导电剂,所述正极膜片还包括正温度系数材料,所述正温度系数材料为(VmR1-m)2O3,其中,R为Cr、Ba、Al、In、Ga、Sr和Pb中的至少一种,0.5≤m≤1,所述正温度系数材料的质量为所述正极膜片总质量的4.5-30%。本发明正极极片由于含有正温度系数材料,在高温下正极膜片阻抗增加导致正极极化增加,在充电过程中,正极电位降低,对应的正极氧化能力也随之降低,提高了锂离子电池的高温循环性能。此外,本发明还公开了一种包含该正极极片的锂离子电池。
本发明公开了一种锂离子二次电池正极片的制备方法,其包括以下步骤:将正极活性物质、粘结剂、导电剂和添加剂通过溶剂搅拌分散均匀获得正极浆料;将正极浆料均匀涂覆在正极集流体上并干燥;以及将经过干燥的涂覆有正极浆料的正极集流体经辊压、切片制成正极片,其中,正极浆料采用的溶剂为去离子水或者N,N-二甲基吡咯烷酮重量含量为0~20%的去离子水。本发明锂离子二次电池正极片的制备方法中,正极浆料采用的溶剂为去离子水或者N,N-二甲基吡咯烷酮重量含量为0~20%的去离子水,对环境没有污染,且可降低生产成本。
本发明公开了一种新能源汽车用锂电池绝缘膜及其制备方法,其中,锂电池绝缘膜按照重量份数计算,包括以下成分:56~72份聚对苯二甲酸乙二醇酯、33~48份聚对苯二甲酸丁二醇酯、10~18份导热填料、0.5~1份抗氧剂、0.1~0.5份爽滑剂和0.12~0.24份硅烷偶联剂。常规的聚酯绝缘膜不仅性能方面已经无法满足日益递增的要求,而且还具有较多的安全隐患,在锂电池上的使用效果不理想,本发明的锂电池绝缘膜相比较于常规的聚酯类绝缘膜,具有更加优异的力学性能和导热性能,且在耐电晕性以及高温下易吸湿性等方面也有较大的改进。
本实用新型公开了一种抗拉伸型锂离子电池隔膜结构,包括锂电池基膜,所述锂电池基膜一侧设置有第一聚乙烯多孔隔膜层,所述锂电池基膜另一侧设有第二聚乙烯多孔隔膜层,所述第一聚乙烯多孔隔膜层和第二聚乙烯多孔隔膜层之间横向分布有第一加强带,所述第一聚乙烯多孔隔膜层和第二聚乙烯多孔隔膜层内部纵向等距离嵌设有第二加强带,本实用新型一种抗拉伸型锂离子电池隔膜结构,通过电池隔膜内部垂直交错分布的第一加强带和第二加强带,提高锂电池隔膜的抗拉伸强度,适用于不同方向的拉应力,不易因变形而受损,第一连接口与第二连接口之间通过第一锯齿部和第二锯齿部粘连,并在其两端用锁紧夹头固定,稳定效果好,使用寿命长。
本发明适用于电力供应技术领域,提供了一种锂电池充放电控制方法及供电系统,其中,上述锂电池充放电控制方法包括:获取锂电池的当前电压;当当前电压小于预设的第一充电电压阈值时,通过预设的第一恒流电流对锂电池充电;当当前电压大于或等于预设的第二充电电压阈值时,通过预设的第二恒流电流对所述锂电池充电;当当前电压大于或等于预设的第三充电电压阈值时,停止对锂电池充电。本发明实施例提供的锂电池充放电控制方法及供电系统,通过控制充电电流的大小对锂电池进行分阶段的充电控制,避免直接采用较大电流对过放的锂电池进行充电,实现对锂电池的充电保护。
本发明提供了一种复合正极活性物质及锂离子二次电池。所述复合正极活性物质,包括:正极活性材料;以及包覆材料,位于所述正极活性材料外且包覆所述正极活性材料。所述正极活性材料为层状锂复合氧化物;所述层状锂复合氧化物的通式为Li1+xNiaCobMe(1-a-b)Y2,其中,-0.1≤x≤0.2,0≤a≤1,0.05≤b≤1,0.05≤a+b≤1,Me选自Mg、Zn、Ga、Ba、Al、Fe、Cr、Sn、V、Mn、Sc、Ti、Zr中的至少一种,Y选自O、F中的至少一种;所述包覆材料的体相结构为P42/mnm空间群。所述锂离子二次电池包括前述复合正极活性物质。本发明的锂离子二次电池在高电压下具有较高的能量密度和较好的循环性能。
本发明提供了锂电池测试技术领域的一种锂电池保护步进加载参数计算方法,包括:步骤S1、已知加载上下限值、加载分辨率、计时分辨率,设定最大步进加载值;步骤S2、计算第一爬升时间;步骤S3、依据加载上限值、加载下限值以及加载分辨率计算第一加载步进次数;步骤S4、依据第一爬升时间以及计时分辨率计算第二加载步进次数;步骤S5、将较小值赋与第三加载步进次数;步骤S6、依据加载上下限值、第三加载步进次数以及第一爬升时间计算第一步进加载值以及步进加载时间;步骤S7、基于最大步进加载值以及第一步进加载值计算最终的步进加载参数。本发明的优点在于:实现精确计算步进加载值以及步进加载时间,进而提升锂电池保护功能测试的精度。
本发明公开了一种废旧锂离子电池前处理绿色回收处理方法及其设备,所述处理方法为:S1:将废旧锂离子电池放入NaCl溶液中浸泡进行充分放电,后清水清洗,风干;S2:破碎前,将吸附剂承载板卡在锥形箱体内侧活动卡槽内,将S1中得到的废旧锂离子电池置于破碎机中进行干法冲击破碎,同时开启抽气机,控制抽气机功率,使破碎过程中产生的污染性气体与吸附剂进行充分接触并被吸附剂吸附;S3:S2中未被吸附的污染性气体可经导气管排入吸收液。其设备包括锥形箱体(1)、吸附剂承载板(2)、抽气机(3)、导气管(4)、气体检测仪(5)和吸收液容器(6)。该处理方法具有工艺简单且高效、回收成本低、环保的优点。
本发明涉及一种锂离子电池用电解液,所述的电解液含有锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂为硼酸三(三甲硅烷基)酯。将该电解液应用于锂离子电池中,其工作电压为4.5~4.7V,工作温度范围为室温~60℃,具有良好的耐高温耐高压循环性能,是一款简单易得的高温高压功能型非水电解液。
本发明提供了一种电极极片及锂离子电池,所述电极极片包括集流体以及设置在集流体的至少一个表面上的含有活性材料的活性材料层,其中,所述电极极片还包括:绝缘胶状物,涂覆在活性材料层的至少一个边缘。所述锂离子电池包括上述电极极片。本发明在活性材料层的至少一个边缘处涂覆有绝缘胶状物,绝缘胶状物可以增强活性材料层的边缘与集流体之间的粘结力,减少活性材料层的边缘脱落,从而避免了由于活性材料层的边缘脱落造成的集流体的金属裸露,同时,还能够避免在电极极片在裁切过程中产生的毛刺导致的电池微短路,从而提高采用该电极极片的锂离子电池的安全性能。
本发明提供一种充电过程稳定,导电性能优良、倍率性能优良的一种锂电池的制作方法,包括如下步骤:步骤一、将人造石墨、粘结剂CMC、去离子水、导电剂SP、SBR乳液混合,混合后溶于溶剂NMP中搅拌均匀得到负极浆料,将负极浆料涂覆在铜箔上,对涂覆后的铜箔进行辊压,辊压后进行裁剪,得到负极片;步骤二、将锰酸锂、磷酸铁锂、导电炭黑、导电剂KS‑6、导电剂SP、异丙醇混合,混合后溶于溶剂NMP中搅拌均匀得到正极浆料,将正极浆料涂覆在铝箔上,对涂覆后的铝箔进行辊压,辊压后进行裁剪,得到正极片;步骤三、再将负极片、正极片与铝转镊正极极耳、镊负极极耳、烘烤后的隔膜进行装配,装配成电芯。
本申请提供一种锂电池正极材料中铜单质含量的检测方法,包括以下步骤:将待测锂电池正极材料浸泡于包含弱氧化性酸和抗氧化剂的第一溶剂中进行反应,得到第一混合溶液;分离第一混合溶液得到滤渣;将滤渣浸泡于包含氨水和双氧水的第二溶剂中进行反应,得到第二混合溶液;分离第二混合溶液得到滤液;检测滤液中的铜单质含量。该检测方法能够排除锂电池正极材料中氧化铜对铜单质的影响,准确测出铜单质的含量。
本发明提供一种正极极片,包括集流体以及依次设置在集流体表面的第一活性物质层以及第二活性物质层;第一活性物质层包括第一正极活性材料,第一正极活性材料包括式(I)Li1+x1Mna1M1‑a1O2‑y1Ay1所示化合物或式(II)Li1+x2Mna2N2‑a2O4‑y2By2所示化合物中的至少一种;第二活性物质层包括第二正极活性材料,第二正极活性材料的pH值为10~12。本发明通过将含有高pH值正极活性材料的活性物质层设置在含有锂锰基活性物质层的外侧,制成分层电极极片,可以在保持电芯功率性能不受影响的情况下,极大程度降低正极极片中锂锰基活性材料中锰金属元素的溶出量,从而改善电芯高温性能。本发明还提供了所述正极极片的制备方法以及包括该正极极片的锂离子二次电池。
本发明涉及一种锂电池极片反弹率测量装置及其工作方法,该装置包括壳体、主控板、测距传感器组、工作台、显示屏、操作按键、电源接口和USB接口,工作台包括放置台、玻璃罩和固定机构,放置台用于放置极片,玻璃罩罩设于放置台上用于隔绝外部环境,固定机构安装于玻璃罩上且其下部设有若干个可上下运动的吸盘,以在其向下运动时将极片固定于放置台上,主控板安装于壳体内,测距传感器组安装于玻璃罩上部且测量方向向下朝向极片并与主控板连接,显示屏、操作按键、电源接口和USB接口分别安装于壳体上并分别与主控板连接,电源接口为锂电池极片反弹率测量装置的供电接口。该装置有利于提高锂电池极片反弹率测量的精度和自动化程度。
本发明公开一种纳米化橄榄石型锂离子电池正极材料的制备方法。先把原料分散或溶解在溶剂中;原料包含了含锂金属化合物、含非金属Y的化合物和含金属M的化合物;溶剂至少包括含通式为CxHyOmNnSz的化合物中的一种或多种,其中x、y、z、m和n分别为整数数字,x≥2,y≥2,6≥m≥0,6≥n≥0,6≥z≥0;再由第一步获得的原料溶液,在一定溶剂体系进行合成反应获得前驱体;然后将前驱体进行热解反应,最终获得纳米化橄榄石型锂离子电池正极材料。本发明可合成均匀碳包覆纳米级颗粒,具有高比容量、高倍率性能和良好循环稳定性。
本发明公开了一种锂-二硫化铁电池,所述电池包括:由金属锂或其合金制成的负极、以二硫化铁作为正极活性材料的正极以及有机电解液,所述负极和正极之间设有隔膜;其特征在于:所述有机电解液具有不大于6.5mS/cm的电导率;而且所述有机电解液包含有机溶剂和溶解于其中的锂盐,所述有机溶剂由γ-丁内酯、1,2-二甲氧基乙烷和1,3-二氧戊烷组成,其中,γ-丁内酯相对于1,2-二甲氧基乙烷和1,3-二氧戊烷总量的原料体积比为(0-5]:[95-100)。该电池在确保具有高放电容量的同时,在使用过程中也具有良好的安全性。
本实用新型公开了一种带内置锂电池的USB充电数据线,属于USB技术领域,包括线材、设置于线材一端的第一USB端口、设置于线材另一端的第二USB端口,以及设置于第一USB端口和第二USB端口之间的电源模块,电源模块包括充电管理模块、数据传输模块和锂电池,充电管理模块和数据传输模块集成于PCBA电路板上,PCBA电路板与锂电池电连接。本产品克服了在没有电源插座和备用移动电源的情况下,能够临时应急对便携式移动电子产品进行供电,同时又具备常规USB数据线的数据传输功能,还具备自动识别电子设备的功能,连接后可以自动匹配并输入或输出相应的电压或电流,让充电或放电更智能、安全、高效。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种易于串接的新能源汽车锂电池,包括电池座和锂电池块,电池座的内部设置有分隔板,分隔板设置有多个,相邻两个分隔板之间设置有锂电池块,锂电池块的顶端插接在安装槽中,安装槽开设在安装座的表面,安装座的顶面设置有固定螺杆;有益效果为:本实用新型提出的易于串接的新能源汽车锂电池将锂电池块固定在安装座下部,然后在安装座表面加设柔性固定板,柔性固定板被张拉弯折后向内侧回收推动卡块卡在卡槽内部,避免柔性固定板从限位插槽脱落,手捏拉环张拉柔性固定板带动卡块从卡槽脱离,并上提柔性固定板从限位插槽脱离即可实现对锂电池块的拆卸。
本实用新型涉及锂电池领域,尤其为一种长循环寿命的锂电池,包括锂电池和防护箱,所述锂电池与防护箱固定连接,所述防护箱顶端面内侧中央位置与防护箱底端面内侧中央位置均固定连接有压力传感器,所述防护箱右端面内侧顶部固定连接有报警器,所述防护箱右端面内侧底部固定连接有控制器,本实用新型中,通过设置的压力传感器、报警器、推板和内杆,当锂电池外部出现鼓包时,出现鼓包的位置会凸起能够推动推板运动,推板运动会接触到压力传感器,压力传感器感受到压力之后会通过控制器控制报警器报警,从而锂电池在使用过程中,出现鼓包情况时能够报警提醒使用者对锂电池进行维修,在使用锂电池时更安全。
本发明提供了一种动力锂电池保护壳,涉及动力锂电池设备技术领域,包括铝盒和盖子,盖子的中间位置均分分开设有主电极公插头和主电极母插头,铝盒的侧面中间位置均分分开设有副电极公插头和副电极母插头,铝盒的内、外表面中间空间为铝塑膜腔体,铝盒上均匀设有若干散热孔,铝塑膜腔体和铝盒的后面接触一处设有充气口且所述充气口延伸至铝盒的外面通过压环固定。通过设置主电极公插头、主电极母插头、负电极公插头、负电极母插头,可满足锂电池串联扩展形成锂电池组时不同安装位置的需求,通过选用铝塑外壳,增加散热孔,能提高锂电池散热能力,同时铝塑材质质量轻、强度高、可塑性强,作为保护壳有利于动力锂电池提高能量密度。
本申请提供了一种正极材料、其制备方法以及包含该正极材料的锂离子电池,其中,该正极材料由Lil+xNiaCobMncMdO2所示,M选自Mg、Ti、Zn、Zr、Al和Nb中的一种或多种。本申请所提供的正极材料具有较小的晶体体积变化和较小的锂镍混排度,另外,本申请提供的正极材料应用到锂离子电池中后,锂离子电池具备更好的循环性能,更高的首次充放电效率和更好的功率特性。此外,本申请通过共沉淀法制备出前驱体,然后将前驱体与锂源和金属氧化物焙烧后获得正极材料,该制备方法工艺简单,易于实现,且成本低,可大规模的应用于工业生产中。
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