本发明公开了一种锂电池用的高耐腐蚀性电子胶带,其由以下原料组成:胶黏主料、改性剂、溶剂和基膜,将胶黏主料在溶剂中经改性剂混合改性后涂覆在基膜上得到电子胶带;所述的胶黏主料为聚酯丙烯酸酯;所述的改性剂包括:聚醚丙烯酸酯、耐电解液改性剂、苯乙烯‑茚树脂、新戊二醇二缩水甘油醚、三烯丙基异氰脲酸酯和邻苯二甲酸二烯丙酯。本发明的锂电池用的高耐腐蚀性电子胶带应用于锂电池加工时,受到锂电池电解液的影响较小,具有较好的初粘性和剥离强度,在保持优良机械强度、实现电子胶带基础胶粘效果的基础上,可以在电解液中保持优异的耐高温、耐老化、耐电解液性能,能够长期在极端锂电池电解液浸泡环境中不脱落、不溶解,保持性能稳定。
本发明公开了一种高比能锂离子电池,包括负极活性物质和正极活性物质;负极活性物质为硬炭材料;或由硬炭材料包覆纳米硅形成;或由纳米硅裹覆导电炭层后与硬炭材料均匀混合形成;正极活性物质为复合多孔炭的磷酸铁锂;或为掺杂金属后裹覆多孔炭炭层的微纳结构磷酸铁锂。本发明一种高比能锂离子电池,排除使用石墨负极材料和三元正极材料,以提高高倍率充电的安全性,而以可高倍率充电而不易长枝晶的硬碳为负极主要活性物质,利用其各向同性的特点提高负极的充电倍率和低温性能,并复合纳米硅提高负极的比容量;正极用安全性高、寿命长、廉价的磷酸铁锂,并在其中混入一定量的多孔炭以利用其双电层储能作用,提高正极的充电倍率和低温性能。
本发明展示一种高倍率镍酸锂正极材料制备方法,包括如下步骤:1)材料混合:将干燥的镍氧化物与过量的锂源混合;2)烧结:将步骤1的混合物进行烧结,烧结时,控制温度以20~50℃/min升温至600~750℃并进行保温;3)冷却后得到烧结混合物;4)研磨后得到镍酸锂正极材。本发明利用微波快速烧结的工艺,使镍酸锂正极材料制备周期大大缩短,得到的镍酸锂正极材料均一性好,有效的降低反应时间,降低能耗。
一种高比例硅负极固相补锂工艺,在电芯组装和电解液灌封之间增加一个真空或者惰性气体保护干燥加热工艺,具体步骤如下:S1:在负极的硅氧比例达到40%以上时对负极进行补锂,弥补硅氧负极首次不可逆容量损失;S2:在加注电解液前,通过叠片或者卷绕工艺将复合好的锂硅负极与匹配的正极组成电芯,电芯放入真空或含有惰性气体的干燥箱;进行加热;S3:将经过此工艺处理后的电芯加注电解液并开始进行化成工艺;在补锂卷芯入壳与注液化成两个工艺之间增加了一个真空(或者惰性气体保护)干燥加热工艺,实现了相对快速的固相嵌锂,避免了注入电解液后的大量产热问题。
本发明公开了一种大功率带报警功能的锂离子电池,该电池组合安装有电路控制板、报警器和第一、二指示灯;锂离子电池固定连接有电路控制板;报警器和第一、二指示灯连接在电路控制板上;该锂离子电池通过电路控制板控制通断供电于负载,该电路控制板检测分析锂离子电池并分别控制报警器和第一、二指示灯工作。实际使用中由程序化控制,操作维护简单,稳定性能高;使用电池管理芯片,对锂离子电池的电压、电流、温度及容量做到精确测量,有效保护电池,提高电池使用寿命;本发明采用低功耗设计,自耗电低,电池在静置状态存放时间更长。
本发明公开了锂离子电池电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括:六氟磷酸锂、有机溶剂和添加剂;所述六氟磷酸锂的摩尔浓度为1.05~1.2mol/L;所述有机溶剂包括10~40重量份的碳酸乙烯酯、20~70重量份的碳酸甲乙酯和10~60重量份的碳酸二甲酯;所述添加剂包括0.5~1重量份的二氟磷酸锂和0.5~1.5重量份的碳酸亚乙烯酯。通过将该电解液应用于锂离子快充型电池中,可显著提高锂离子快充电池的功率性能以及循环寿命和稳定性。
本发明公开了一种富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,其中,所述富锂锰基复合正极材料包括:内核和包覆层,所述内核包括富锂锰基正极材料,所述包覆层包覆在所述内核的表面上,并且所述包覆层包括磷酸钐。该富锂锰基复合正极材料具有首次效率高、倍率性能好以及循环性能稳定的优点。由此,采用该富锂锰基复合正极材料而制作的固态电池电化学性能好,且结合了富锂锰基的高比容量、高工作电压和固态电池的高安全性、高能量密度以及电化学窗口宽等优点,从而使得装载该固态电池的车辆具有优异的续航能力、长循环寿命和高安全性。
本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和功能性添加剂,所述的功能性添加剂包括三苯基膦衍生物,所述的三苯基膦衍生物的结构通式为:
本发明提供了一种同时支持锂电池与干电池的电子锁宽电压电路及电子锁,包括:主控部分和通讯部分;干电池电压通过第一干电池输入端为主控部分的用电器件供电,以及通过第一降压器为微处理器单元供电;干电池电压通过第二干电池输入端依次进入第二降压器和MOS管后输入通讯部分的用电器件,锂电池电压通过锂电池输入端输入二极管后并入MOS管的输出端输入通讯部分的用电器件;微处理器单元在电子锁被唤醒后导通锂电池输入端。本发明可以同时支持锂电池与干电池而不会出现锂电池无法工作的情况。
本发明公开了一种多节锂电池的保护电路,包括供电电路、控制电路、充放电回路、该保护电路还包括电压检测电路和平衡电路,该电压检测电路包括用于检测锂电池的电芯电压的信号检测点,该信号检测点与控制电路的电压信号输入端一一对应连接,所述平衡电路包括与锂电池节数相匹配的放电平衡回路,该放电平衡回路一一对应连接于每节锂电池正、负极之间,每个放电平衡回路上设置有开关元件,每个开关元件一一对应连接于控制电路的平衡输出端。该保护电路具有对锂电池电芯电压进行检测的电压检测电路,可检测出多节串联的锂电池的各电芯电压之间存在较大压差,并通过平衡电路减少该压差,可以大大延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种锂离子电池热失控喷发动力学参数测量装置,包括气体流动管,气体流动管顶部设置有过滤单元,正面设置有管道门,气体流动管上位于管道门的一侧设置有若干组合传感器,另一侧设置有采气收集单元,所述组合传感器与设置在气体流动管外部的数据采集单元电性连接;所述气体流动管内设置有锂离子电池,所述锂离子电池上贴附有与气体流动管外部加热单元电性连接的加热片以及与数据采集单元电性连接的电池表面传感器。这种锂离子电池热失控喷发动力学参数测量装置可以通过传感器响应测量锂离子电池在加热和过充触发热失控条件下的气体喷发过程中的气体流动动力学参数,能够有效提高测试效率,以用于指导科学研究锂离子电池产品设计。
本发明公开了一种掺锂三氧化钨材料、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:a.将纳米三氧化钨粉末加入过量氯化锂溶液中,进行搅拌;b.加入锌粉,继续搅拌;c.静置反应;d.再经离心、洗涤、干燥,得掺锂三氧化钨粉末。根据上述方法制备的掺锂三氧化钨及其在电催化产氢中的应用。本发明制备的掺锂三氧化钨具有优良的过电位,载流子浓度和带隙宽度,可以提高其光电催化的效率。另外,制得的掺锂三氧化钨结构稳定、颗粒均匀,从而有效降低使用成本和对环境污染的风险。本发明制备工艺简单、原料简单易得,可适用于工业化大规模生产,在光电催化领域具有广阔应用前景。
本发明公开了一种石墨烯掺杂合金锂电池负极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将石墨烯、合金、磷酸铁锂按照一定摩尔比进行配料,混合均匀,在惰性气氛保护下进行球磨12~24h,球磨机内的物料温度控制在30~40℃,得到粒径为10~30nm的混合物料,其中,所述石墨烯、所述合金、所述磷酸铁锂的摩尔比为0.4~0.5:0.1~0.3:1,所述合金按照重量份计包括:锂5~10份,锡15~20份,镍25~40份,杂质0~3份;(2)将步骤(1)中的混合物料在惰性气氛保护下,于800~900℃恒温煅烧5~15h,冷却,装入模具,在油压机上压制成型,得到石墨烯掺杂合金锂电池负极材料。本发明工艺简单,所制得的石墨烯掺杂合金锂电池负极材料具有充放电性能佳、循环稳定性好的优点。
本发明公开了一种提高过充安全性能的锂离子电解液,所述的电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)过充安全添加剂和(D)其他功能添加剂,其组成可以简写为A+B+C+D;其中(A)锂盐在此电解质溶液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,(C)防过充添加剂在此电解质溶液中所占的质量比例范围是:0.01%-30%,(D)其他功能添加剂在此电解质溶液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;上述的电解质溶液可应用在锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
本发明公开了一种六氟磷酸锂非水溶剂法的合成方法,将气态五氟化磷与氟化锂的无水氟化氢溶液反应,生成含六氟磷酸锂的反应产物,反应结束后将反应产物进行冷冻结晶,然后再将含六氟磷酸锂的反应产物经由固体产物沉降装置分离,将得到的固体产物转移至干燥装置中进行干燥处理,所述的干燥处理方法为:将与六氟磷酸锂、氟化氢以及五氟化磷呈现化学反应惰性的惰性气体、以及氟气或/和五氟化磷气体的混合气体加热后通入到干燥装置中与固体产物接触,将固体产物表面残留的氟化氢带出,最终所得的固体产物就是六氟磷酸锂固体。上述方法的优点是在干燥产品的同时,能有效降低杂质或抑制杂质的生成,有利于产品品质的改善。
一种混有多价阳离子的锂型低硅八面沸石、其制备方法及用途,属于分子筛技术领域。该混有多价阳离子的锂型低硅八面沸石制备方法,先将低硅八面沸石原粉与多价阳离子盐溶液进行离子交换,得到多价阳离子交换度为5%‑60%的低硅八面沸石;再将多价阳离子交换度为5%‑60%的低硅八面沸石与锂盐溶液进行离子交换,得到混有多价阳离子的锂型低硅八面沸石,混有多价阳离子的锂型低硅八面沸石中锂离子与多价阳离子总交换度为90%‑99%;最后干燥、活化得到活化粉。本发明能够提高锂型低硅八面沸石制备时锂离子交换工艺中锂离子的利用效率。
本实用新型公开了一种锂电池的电性能测试治具,包括治具底板,治具底板上侧安装有治具盖板,治具底板和治具盖板一侧开设有测试口,治具底板底部一侧设有横向支板,横向支板上侧设有丝杆,丝杆上滑动安装有滑块和定位台,定位台上设有电池定位架,治具盖板上端一侧安装有风冷散热机构,本实用新型通过将待测试的锂电池放置在定位台,而且定位台上侧安装有电池定位架、气缸和上压板,气缸驱动上压板下移从而能够将锂电池压持定位在定位台上,无需手持锂电池进行检测,提高了性能测试的安全性,而且定位台下端通过滑块与丝杆螺纹滑动连接,使得通过丝杠能够驱动定位台和锂电池水平移动进行检测处理,从而便于进行锂电池的上下料检测使用处理。
本实用新型公开了一种锂电池贴膜机,包括工作台以及设置于所述工作台上的用于输送锂电池的流水线;所述锂电池贴膜机还包括依次设置于所述流水线一侧的PCB折弯装置、剥标贴膜装置、滚膜装置以及保压装置。所述PCB折弯装置用于折弯焊接于电池镍片上的PCB板,所述剥标贴膜装置包括配合设置的剥标机构和下贴合机构,所述剥标机构用于料带的上料以及从料带上剥离保护膜;所述滚膜装置用于滚平贴合于电池PCB板上的保护膜。本实用新型的锂电池贴膜机,能够完成锂电池的折弯、贴膜、滚膜和压合的操作,大大提高了锂电池贴膜的效率,减少贴膜的缺陷。
本实用新型涉及锂电池回收利用技术领域,提供一种废旧锂电池回收废水的处理系统。该系统包括分离装置、过滤膜装置、浓缩装置、干燥装置和净化装置等。本实用新型提供的一种废旧锂电池回收废水的处理系统,其通过分离装置和过滤膜装置对废水进行两步分离,将废水中的有机相进行回收,实现了高价值资源的回收利用;通过浓缩装置和干燥装置处理水相得到纯净的硫酸盐产物,并通过净化装置能够回收系统中纯水。通过本实用新型的废旧锂电池回收废水的处理系统处理废旧锂电池,实现了资源高效回收利用,减少甚至达到零排放,降低废旧锂电池废水处理成本。
本发明公开了一种锂电池包电量显示组件及显示装置,包括:第一显示模块,用于显示所述锂电池包的电量;通信模块,用于接入锂电池包的电池管理系统;控制器,一侧与所述通信模块连接,另一侧与所述第一显示模块连接,用于将接收到的所述电池管理系统传输的锂电池包的电量数据通过所述第一显示模块进行显示。通过设置通信模块与锂电池包的电池管理系统进行连接,使得通过通信模块可以实时获取到锂电池包的电量数据,并通过控制器将锂电池包的电量显示在第一显示模块,可以实现及时监控后装市场的锂电池包的电量,保证了锂电池包使用安全性。
本发明公开了一种修复磷酸铁锂正极材料、制备方法及应用,所述制备方法包括:将待处理的磷酸铁锂正极片破碎至粒径不大于50mm;对破碎后的磷酸铁锂正极片进行干燥,再加入裂解辅料并对其进行无氧裂解,分离裂解后的混合物中的磷酸铁锂、裂解辅料和碳,得到磷酸铁锂粉料并对其进行除杂,得到高纯度磷酸铁锂料,在其中添加碳源、锂源和铁源,并对其进行球磨,然后对球磨后的混合料高温烧结,得到修复磷酸铁锂正极材料。本发明采用无氧裂解技术,避免腐蚀及氧化,大尺寸破碎避免铝杂质引入,单独去除碳,去除效率高,能耗更低。制备的修复磷酸铁锂正极材料纯度高、杂质含量低、粒度小,其首次放电比容量最高可达161mAh/g,首次放电效率最高可达95.5%。
本发明提供了一种锰基锂氧化物正极及其制备方法,其中所述锰基锂氧化物包括:第一活性材料,第二活性材料和第三活性材料,其中第一活性材料为LiMn0.75Co0.22Al0.03O2;所述第一活性材料的平均粒径为2.5‑2.7μm;第二活性材料为LiMn0.65Co0.22Ni0.1Al0.03O2;所述第二活性材料的平均粒径为3.2‑3.5μm;第三活性材料为LiMn0.55Co0.22Ni0.2Al0.03O2;所述第一活性材料的平均粒径为5.8‑6.4μm。所述锰基锂氧化物正极包括集流体和活性物质层,其中,所述活性物质层临近集流体表面的部分,所述第三活性材料的含量高于所述第一活性材料的含量;所述制备方法包括,分别将第一、第二、第三活性材料制浆,然后按照比例将第一、第二、第三活性材料的浆料混合,制备得到第一浆料,第二浆料和第三浆料,然后依次涂布在集流体上,干燥,得到所述正极。
本申请公开了一种用于六氟磷酸锂不溶物分析的测定装置,包括:上封瓶、漏斗、滤瓶和缓冲瓶;所述上封瓶上端设置有进气口和进液口,所述漏斗下端延伸至所述滤瓶内,所述漏斗通过合金加与所述上封瓶连接,所述漏斗和上封瓶之间由上至下设置有微孔滤膜和砂芯,所述滤瓶通过橡胶软管与所述缓冲瓶相连,所述缓冲瓶另一端与真空泵相连。本申请的一种用于六氟磷酸锂不溶物分析的测定装置可以有效解决了六氟磷酸锂不溶物检测不准确的问题,同时保证了在分析检测过程中无有机溶剂逸出至外部环境中,避免了对环境和操作者产生危害。
一种铌酸锂光调制器及其制备与封装方法,使用氢化非晶硅在铌酸锂基底上制备波导结构,利用非晶硅的高折射率可以有效减小波导尺寸,从而减小铌酸锂光调制器上金属电极之间的间距,进而使得所需调制电压低。优选使用氢化非晶硅制作波导芯片,其Si:H链的存在能够减小光学损耗。可以通过调节氢化非晶硅的厚度在保证波导尺寸的前提下最大化器件的光电效应。通过控制二氧化硅的厚度以及金属电极的厚度,能够保证较好的射频匹配,而与外界连接的光纤接口通过在穿过波导层的波导线实现,由于上述波导线都在波导层,能够留足封装或测试的金属区域。完善的封装工艺可以降低漏电现象发生的概率,避免因环境潮湿而导致的短路现象的发生。
本发明提供了一种动力锂离子电池的注液化成方法,所述动力锂离子电池的正极活性材料为LiNi0.25Mn0.55Co0.15Nb0.02Ca0.03O2,所述注液化成方法包括,将动力锂离子电池的正极和负极间隔对置,放置于第一电解液中,然后以大电流在高电压下进行预化成,预化成后,组装成电池,注入第二电解液,然后进行化成。本发明的化成方法得到的电池在高温高倍率下工作具有极为稳定的工作性能,本发明的化成方法得到的电池能够抑制电池在高温大电流下的产气现象,避免电池膨胀起鼓,提高了电池的安全性能和循环寿命。
本发明揭示了一种串联锂电池组的外置均衡装置,包括与每个单体锂电池一对一相连的单芯放电模块以及与电池组正负极相连的主回路放电模块,其中单芯放电模块的结构组成均包括电压比较器以及由单体锂电池Bi、电阻Ri和金氧半场效晶体管Qi构成的放电回路,而主回路放电模块的结构组成包括单片机、逻辑转换电路以及由电池组、电阻Rd和金氧半场效晶体管Qd构成的主放电回路,两级放电回路分别通过电压比较器和单片机驱动MOSFET控制开关实现放电过程。应用本发明该外置均衡装置,能在短时间内完成对电池组的维护,提高电池使用寿命;并在结合风扇的情况下,有效加速了电池组主回路的放电速度;同时其无源供电的设计,使其更具有节能环保、低成本的优势特点。
本发明公开了一种锂离子电池用三平台混合正极材料,其特征在于所述混合正极材料包括三种正极材料组分形成的多相混合物,且三种正极材料组分相对于有机溶剂中的金属锂的放电电压平台分别在3.0-3.7V、3.9-4.4V和4.5-5.1V范围。该正极材料基于单放电平台材料的组合,使电极具有三放电平台的特性;可以显示荷电状态,特别是动力锂离子电池荷电状态,减少成品电池中使用的控制电路,降低电池成本。
本发明涉及一种锂电池组的充电管理系统,该系统包括用于控制外界电源是否能向锂电池组输送电能的控制管理模块、多个用于检测相应单体锂电池两端实时电压的电压采集模块、多个用于对相应的单体锂电池进行放电的放电模块,各个放电模块均包括一放电电路,放电电路中串接有电压开关、电能转换元件、温度开关,电压开关为在相应的单体锂电池两端的实时电压达到设定值时接通的开关,温度开关为在相应的电能转换元件或与该电能转换元件相导热连接的部件的实时温度达到设定的过热温度保护阀值时断开的开关。通过在放电电路中串联一个用于过热保护的温度开关,使得放电电路不会出现过热保护不及时的问题。
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