本发明公开一种锂离子电池负极铜箔生产设备及方法,将含有纳米铜层的PET膜从放卷机构处放卷,进入电镀槽B中,电镀后进入电镀槽C中,再连续经过各级电镀槽D‑I电镀后,进入水洗槽中水洗,挤水后进入第一干燥设备烘干后,进入钝化槽中进行钝化处理,而后再进行烘干,最后经收卷机构收卷。采用本发明提供的生产设备及方法生产的极薄铜箔有效降低了锂离子电池的重量,为实现300Wh/kg的动力电池比能量提供一种轻质负极材料,同时解决了国内现有技术和设备的不足,填补了国内极薄铜箔生产领域的空缺。此外,本发明提供的极薄电解铜箔生产方法和设备,取代了电解铜箔生产中昂贵而庞大的阴极辊设备,降低了企业的生产成本且更易于操作,便于企业进行大规模生产。
本实用新型提供了一种锂电池材料粉碎除铁装置,其粉碎筒设置有进料口、支撑杆、电机板、转轴、锥形轮柱、第一电机、漏斗筒、连接杆和刮片;所述进料口设置在粉碎筒上端面处;所述支撑杆有两个,分别水平固接在进料口前后边沿的中间位置;所述电机板水平固接在两个支撑杆之间,且电机板处于进料口的中间位置;其除铁箱设置有导电夹框、电源箱、电磁板、箱门、拉手、滚柱、第二电机、出料口、防尘箱和抽屉盒;所述除铁箱设置在粉碎筒的下端且除铁箱与粉碎筒相连通;本实用新型的进料口便于工人将锂电池材料投入粉碎筒内;第一电机通过转轴带动锥形轮柱转动,便于对电池材料进行碾压;漏斗筒的内壁与锥形轮柱侧壁相互作用,从而将电池材料碾碎,并且便于电池材料向底部滑动。
本实用新型涉及锂离子电池充电技术领域,具体为一种新型锂离子电池充电装置。本实用新型,包括充电器,所述充电器的表面电性连接有两个电线,所述电线远离充电器的一端电性连接有连接头,所述充电器的表面固定安装有显示板,两个所述电线的表面均设有防护装置,所述防护装置包括滑筒,所述滑筒的内壁与电线滑动连接,所述滑筒的表面固定连接有防护罩,所述滑筒的内部插设有两个连接柱,所述连接柱的表面套有弹性套,所述弹性套位于电线的表面,两个所述连接柱的圆弧面均滑动套有推筒,所述推筒的内部插设有拉杆。解决了现有技术中在使用充电器时,充电器上的连接头容易触碰在一起,造成短路的缺点。
本实用新型属于锂离子电池生产装置技术领域,具体涉及一种锂离子电池浆料磨盘式除磁装置,包括装置本体,所述装置本体上设置有进料口和出料口,所述装置本体内设置有除磁管道,所述除磁管道上下两端分别套设有环形磁铁,所述除磁管道上下两端的开口分别与进料口和出料口连通。本实用新型所述的除磁装置采用上下两个环形磁铁构成恒定均匀的磁场,上下两个环形磁铁间距一定的间隙,电池浆料通过不锈钢管道进入两块磁铁之间,浆料中的磁性物质在两块磁铁中间受均匀磁场力的影响,吸附到磁铁表面,从而起到除去浆料中磁性物质的作用。
本发明属于环保领域,尤其涉及一种废旧锂离子电池的处理方法,该方法包括以下步骤:a)将废旧锂离子电池按照正极材料和锂电池封装形式进行分类;b)将分类后得到的锂电池封装形式和正极材料相同的废旧锂离子电池放入裂解设备的内腔中,在高温水分子气氛下进行裂解,得到固渣和裂解废气;所述裂解设备设置有电涡流加热模块;所述裂解设备的内腔温度为400~500℃;c)所述裂解废气进行碱洗,得到脱除酸性气体的废气。本发明提供的方法可解决废旧电池在资源化利用的过程中出现有机污染的问题。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种锂电池干燥用的夹具,包括运输架,所述运输架的内部设置有第二电动滑轨,所述第二电动滑轨的内部滑动连接有滑动块,所述滑动块的表面设置有第二自动伸缩杆,所述第二自动伸缩杆的一端设置有夹具板,所述夹具板的上表面设置有干燥装置,所述夹具板的底部设置有第三自动伸缩杆。在需要将加热箱内部的空气加热时,可以通过电热管通电并发热将空气加热,然后通过引风机抽取热气经过干燥管道注入到干燥板内,然后使用第三电动滑轨驱动第一滑块并带动干燥板来回滑动,从而将被夹持住的锂电池表面干燥,并且处理十分全面,且干燥板不是直接将热风喷吐到锂电池上,所以不会出现由于高温导致锂电池故障这类风险。
本实用新型公开了一种锂电池电源集中管理系统,包括上位机,所述上位机连接有若干组BMS模块(1),各BMS模块(1)分别连接一充电机(2)、一锂电池组(3)和一用于为工业设备(5)供电的UPS(4);所述BMS模块(1)具有控制器、第一开关(1‑1)、中间节点(1‑2)、第二开关(1‑3)以及监测模块(1‑4),所述监测模块(1‑4)与锂电池组(3)相连接以监测锂电池组(3)的电压和电流。本实用新型不仅能够对锂电池进行过压过流保护,延长使用寿命,而且还实现了工业后备电源的集中监控管理以及对工业后备电源的远程监控及查看。
本发明公开了一种锂离子电池箱抑爆装置,包括主控制模块、状态检测模块、冷却模块、气体置换模块;状态检测模块包括第一温度传感器、多功能气体探测组件,多功能气体探测组件包括CO传感器、H2传感器、VOC传感器、O2传感器,用于实时监测电池箱内的易燃物含量、助燃物含量;气体置换模块包括气体发生器和抽气装置;主控制模块用于接收状态检测模块提供的检测信息,通过与提前设定的阈值进行比较,决定是否要开启冷却模块和/或气体置换模块。由此,本发明的锂离子电池箱抑爆装置对着火三要素中的助燃物、易燃物和温度同时进行干涉,对锂电池的热失控情况干涉效果好,安全性更高。本发明还公开了两种锂离子电池箱抑爆方法。
本发明公开了一种锂硫电池用3D自支撑膜的制备及其应用,以高锰酸钾或硫酸锰或乙酸锰为原料,制备3D自支撑膜,首先高锰酸钾或硫酸锰或乙酸锰为原料,溶解于溶剂中得溶液,加入PVP或CTAB或F127或P123或柠檬酸钠等结构导向剂,水热反应后得到前驱溶液;其次前驱溶液抽滤得到自支撑前驱膜;最后对化合物膜进行热或硫化或磷化或硒化处理得到自支撑的锰基金属化合物膜,所得锰基金属化合物膜可用作锂硫电池正极功能层或隔膜修饰层或锂负极支撑层,3D自支撑膜无需额外添加粘结剂,可有效降低自支撑膜的界面电阻;因此,其中的锰基金属化合物自支撑膜制备工艺简单、成本低廉,可有效改善锂硫电池电化学性能,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种碳掺杂二氧化锡纳米线锂电池负极材料的制备方法,利用可溶性酚醛树脂和致孔剂的自组装过程制备六方堆积相结构的介孔酚醛树脂,进一步碳化得到介孔碳,并以其为模板,在其纳米孔道中生长二氧化锡,通过灼烧控制碳的含量,得到碳掺杂二氧化锡纳米线锂电池负极材料。其稳定的结构可以提高储锂能力和锂离子扩散速率,缓解体积变化和团聚引起的结构破坏,从而显著提高电极容量和循环稳定性。
本发明公开了一种废旧锂电池的拆解回收装置,包括底座、接料盒、敲碎机构、下料筛选机构和切碎机构,底座下表面两端均固定连接有一对支脚,底座上表面一端固定连接有立板,立板上从上到下依次设有敲碎机构、下料筛选机构和切碎机构,本发明通过设置敲碎机构和切碎机构,利用落锤的强大冲击力将废旧锂电池拍扁后,再通过相对啮合运动的两个螺旋刀片将拍扁的锂电池进行全面切碎,提高后续加工处理的工作效率,减少不必要的时间;通过设置下料筛选机构,利用旋转板和可以推送的铁片接收盒将磁铁上吸附的锂电池铁片摘取下来,可回收大量的铁削,实现废品回收利用功能,节能环保,分选更简单。
一种磷酸铁锂的快速分散混料装置,由多个部分组成,所述分散混料装置包括:混料罐、进料口、上搅动电机、上搅动轴、上搅动架、下搅动电机、下搅动轴、下搅动架、筛网、筛网固定筋、循环泵、出料口和支架,本实用新型的有益效果在于:通过所述磷酸铁锂的快速分散混料装置中,上搅动电机和下搅动电机相反的搅动方向,能够快速有效的对磷酸铁锂进行分散和混料,并利用上下两个搅动架带起的高速液流冲击筛网,将磷酸铁锂浆料中的大颗粒进行粉碎,且通过循环泵将浆料进行循环搅拌,对磷酸铁锂浆料中的颗粒进行进一步细化,杜绝了浆料混料过程中出现的沉降、分层、大颗粒等现象,从而更好的实现磷酸铁锂材料的性能。
本实用新型电加热固体蓄热式溴化锂制冷系统涉及一种制冷系统,特别是涉及一种采用溴化锂的吸着式制冷系统。其目的是为了提供一种体积小、污染少的电加热固体蓄热式溴化锂制冷系统。本实用新型包括设有进气口(101)和出气口(102)的固体蓄热装置(1),设有放热空气进气口(201)、放热空气出气口(202)、进水口(203)和蒸汽出口(204)的蒸汽发生器(2),第一风机,其发生器(4)上设有发生器进口(401)和发生器出口(402)的溴化锂制冷机,第一蝶阀(51),第二蝶阀(52),排水阀(6),第一避震喉(71),蒸汽泵(8),第二避震喉(72),第三蝶阀(53),过滤器,第四蝶阀(54),自动排气阀(10),水阀(11)。
本发明涉及一种碳包覆锗掺杂锰酸锂复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备锗掺杂锰酸锂,(2)制备碳材料,(3)碳包覆。本发明制备的复合正极材料,采用掺杂Al和Ge来改性以提高物质活性和稳定性,制备过程还采用了多级孔碳包覆,进一步提高材料的导电性和稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的比容量和较长的使用寿命。
本发明涉及一种K2Mn2(MoO4)3在锂离子电池负极中的应用。所述K2Mn2(MoO4)3化合物作为活性材料应用于锂离子电池负极中,具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种估算锂电池SOH的方法,包括以下步骤:S1.按照采样周期T采集循环充放电测试中每个充电循环锂电池的电流I和电压V;S2.基于所述采样周期T和所述电流I计算每个充电循环的SOH,基于所述电压V和电压标定参数V0计算每个充电循环的极差值ΔVdiff;S3.根据所述每个充电循环的SOH和所述每个充电循环的ΔVdiff拟合出测试曲线,以得到拟合参数;S4.根据所述拟合参数估算实车运行时锂电池的SOH。本发明通过上述方法能够对锂电池进行精确计算,避免了直接使用累计充放电数据查表带来的精度丢失的问题,算法实现简单,结果的准确性高,易于推广。
一种车用锂离子电池灭火系统,设有灭火器、消防水接口、灭火药剂输出管路、消防水输入管路、三通阀和药剂消防水混用管路;灭火器连接灭火药剂输出管路,消防水接口连接消防水输入管路;灭火药剂输出管路连接至三通阀的第一接口,消防水输入管路连接至三通阀的第二接口,三通阀的第三接口连接药剂消防水混用管路;药剂消防水混用管路上设有若干分阀,每个分阀通过分支管路连接至电池箱的灭火剂喷口,电池箱设有泄压阀。本技术方案可以解决灭火药剂释放完毕后锂电池火灾复燃的问题,可以把消防水直接注入已发生火灾的电池箱内部,通过不间断降温达到快速灭火的效果;更好的带走电池箱内的热量,从根本上对锂离子电池的火灾进行抑制。
本发明提供一种回收利用废旧锂离子电池正负极材料的方法。该方法将废旧锂离子电池拆解,分离出正极和负极,浸泡分离得到正极活性物质和负极活性物质。正极活性物质通过焙烧,酸溶解,得到一种含有二价镍钴锰离子的混合盐溶液,将该溶液混入由负极活性物质制得的氧化石墨烯溶液,该混合物溶液经过沉淀反应,分离洗涤,得到一种复合镍材料,该材料为均匀混合还原氧化石墨烯的掺杂有钴‑锰的片状氢氧化镍。该复合镍材料应用于超级电容器,具有比电容高,倍率性能好的特点。
本发明属于添加剂技术领域,尤其涉及一种锂离子电池非水电解液。本发明提供了一种可以有效提高电池高温存储和循环性能的添加剂,既有效保证了电池的高温性能,又有效保证了电池的低温性能,同时还保护SEI膜,提高电池在高温存储和循环条件下的容量,还能够增加SEI膜的离子电导率,使锂离子的移动变得顺畅,因此也减小了循环过程中膜阻抗的增加,很好的满足消费者对电池性能的需求。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种新型锂离子电池电解液添加剂及其应用。本发明所提供的添加剂中含氮结构基团能够有效中和锂盐分解所产生的酸,烯、炔等不饱和键能够快速在电池负极形成稳定的SEI膜,有效抑制电解液中LiPF6分解,进而避免由HF所造成的正极过渡金属的溶出;同时,添加剂中的草酰基结构基团,对铁、铜、镍等过渡金属杂质有强络合作用,避免了在电池制备过程中引入的过渡金属杂质或由HF所造成的正极分解溶出金属杂质,导致的电池电压降低,甚至短路,有效提升了高温下电池的循环稳定性和安全性能。
一种使磷酸铁锂前驱体纳米化的砂磨装置,由多个部分组成,所述砂磨装置包括:砂磨罐、隔板、大锆球、小锆球、物料进口、搅动电机、搅动轴、搅动杆、流通通道、超声环、超声发生器、循环泵和物料出口,本实用新型的有益效果在于:通过不同尺寸的锆球对磷酸铁锂前驱体分别进行循环砂磨处理,并在砂磨罐的外侧安装超声环对其进行超声细化,可以有效的缩小磷酸铁锂前驱体颗粒度的分布范围,避免颗粒的抱团粘结,提高加工效率,缩短加工时间,从而达到磷酸铁锂前驱体纳米化的要求。
本发明提供了一种对位芳纶锂电池隔膜及其制备方法,所述对位芳纶锂电池隔膜包括湿法芳纶多孔膜层,所述湿法芳纶多孔膜层的上下表面均覆盖有芳纶纳米纤维层,所述芳纶纳米纤维层由对位芳纶纳米纤维水溶液涂覆至湿法芳纶多孔膜层上制备得到。本发明可有效解决对位芳纶难溶于极性溶剂的问题,得到的锂电池隔膜的在不降低其它性能的同时,进一步改善电池的循环性能。
本实用新型涉及动力锂电池技术领域,具体涉及一种动力锂电池低电量控制系统,包括测量壳体与固定壳体,固定壳体固定连接于测量壳体的前端位置,测量壳体的顶面内嵌设置有显示屏与控制面板,控制面板位于显示屏的下方,测量壳体的右侧壁贯通设置有散热排。本实用新型克服了现有技术的不足,通过设置有温度传感器与排风扇,温度传感器可对测量壳体内的温度进行实时监测,当其内电阻及其他元件长时间运作产生的热量较高,超过温度传感器的预设值时,温度传感器则向电信号开关发送信号,使电信号开关控制排风扇开启,进而将测量壳体内的热量通过散热排抽离出测量壳体,防止其内温度过高影响对锂电池电量的测量精度。
本实用新型公开了一种防盗且防潮湿的锂电池包,涉及电池包技术领域,包括支架和盒体,支架包括多个用于锂电池穿设的电池穿槽,在盒体后部铰接有盒盖;其特征在于,在盒体的前、后、左、右四个内壁中均开设有竖直布置的条形插槽,在条形插槽内配合设有L型座架,L型座架包括顶部设有楔形结构,L型座架侧部背面通过第一弹簧与盒体内壁连接,L型座架底部与盒体底壁抵接,在L型座架上水平横向设有活动座板,活动座板通过第二弹簧与L型座架下部连接,且活动座板一端与L型座架正面侧部抵接;在电池支架的边部设有与条形插槽相互卡接的限位凸块。本实用新型的锂电池包结构简单,使用方便,实用可靠,具有较好地稳固、防盗、防潮等功能。
本发明公开了一种溴化锂溶液专用液位继电器,包括电压比较单元、电源单元、液位检测单元、基于光耦继电器的信号输出单元和输出指示单元。其中,液位检测单元用于获取溴化锂机组外壳与位于其内的电极棒之间在通过溴化锂溶液形成通路时输出的电压信号;电压比较单元则将液位检测单元获取的电压信号与基准电压信号进行比较;当电压信号的电压值低于基准电压信号的电压值时,输出一高电平信号使基于光耦继电器的信号输出单元的输出端导通;当电压信号的电压值高于基准电压信号的电压值时,输出一低电平信号使基于光耦继电器的信号输出单元的输出端断开,从而构成了一种无触点的液位继电器,因此,提高了液位继电器在应用于溴化锂溶液检时的使用寿命。
本实用新型公开一种锂电池裂解系统,裂解炉内部设置用于放置锂电池的空腔,加热线圈通过控制系统调节裂解炉的温度;排气装置用于排出裂解炉内部的空气,以防在加热时使锂电池中分解出的成分与空气接触氧化;集料桶连通于裂解炉底部的出料管,用于收集从裂解炉中流下的金属熔液。本实用新型利用有机材料的不同燃点和分解点将有机物与无机物分离,在300度左右有机物成分分解为碳和小分子气体,通过排气装置及时将裂解炉内以及锂电池中分解产生的气体转移;利用金属材料的不同熔点进行分段加热,在不同的熔点使不同的金属液化,经出料管流到集料桶中,经冷却后可得到不同的金属。该系统占用体积小;没有机械破碎的过程,可解决噪音及粉尘等问题。
本实用新型公开了一种提高锂电池注液效率的装置,包括底座、立柱、横梁、超声波发生器、注液罐,立柱设置在底座两端,立柱之间安装有横梁,横梁上设置有注液罐,底座上设置有废液槽,注液罐的每个出液口下方各对应设置有一个锂电池槽,一个立柱上安装有超声波发生器,超声波发生器通过连接线连接有超声波发出端,分别设置在注液罐的出液口处,以及锂电池槽的槽底,连接线隐藏设置,超声波发生器与外部的控制系统电性连接设置。本实用新型通过超声波快速分解电池极片粘附的空气小气泡,快速排出空气,通过超声波振动使电解液或极片材料形成共振,增加极片对电解液的浸润效率,从而提高注液效率。
本发明提供一种快充锂离子电池及制法。快充锂离子电池包括正极极片、负极极片、电解液、隔膜和外包装结构;正极极片包括正极活性材料、正极集流体、正极导电剂和正极粘结剂;负极极片包括负极活性材料、负极集流体、负极导电剂、负极粘结剂和防沉剂;正极活性材料为锂化的嵌入化合物LiaNi1‑x‑yCoxMnyMzRqO2,其中,M为Al、Mg、Sr、Zr、Ti和Cr中的任一种,R为B或V,0≤x≤0.3,0.05≤y≤0.5,0≤z≤0.01,0≤q≤0.01,0.95≤a≤1.1;正极集流体为表面涂覆有三维大孔碳的铝箔;正负极导电剂包括导电炭黑;负极集流体为微孔铜箔。该快充锂离子电池具有较高的倍率性能和循环性能,且性能稳定。制法简单。
本发明涉及一种K2Fe2(MoO4)3在锂离子电池负极中的应用。所述K2Fe2(MoO4)3化合物作为活性材料应用于锂离子电池负极中,具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种LiFe4Mo5O20在锂离子电池负极中的应用。所述LiFe4Mo5O20化合物作为活性材料应用于锂离子电池负极中,具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池负极材料。
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