本实用新型涉及新能源电池技术领域,且公开了一种具有散热结构的锂电池,包括壳体,所述壳体的上表面活动连接有散热板,所述散热板的外壁开设有多个散热孔。本发明通过在使用的过程中,首先采用水冷的形式对腔室中的锂电池进行降温,水温会随着锂电池的持续放热温度上升,进而通过散热孔以及水冷进行同时散热,散热孔散发的热量会被顶部的吸热板进行吸收,且同时结合引擎盖所受到的热量对吸热板的传输,利用转换机对热量进行转化,进而对其进行发电,进行能量转化,使其带动冷凝器工作使其对水进行降温,该装置能够使锂电池能够得到及时的散热,且保障其处于相对恒温的状态,该装置有效的提高了设备的散热能力,保障了设备的使用安全。
本发明提供一种锂离子二次电池及其正极极片及制备方法。所述锂离子二次电池的正极极片包括:正极集流体;以及正极膜片,包含正极活性材料且设置在正极集流体的表面,所述正极活性材料为含锂的过渡金属氧化物材料。所述正极极片还包括:保护涂层,包含磷酸锰锂且覆盖在所述正极膜片上;所述磷酸锰锂为橄榄石结构且具有微孔;所述磷酸锰锂的化学通式为LiMn1-xMxPO4,其中,0≤x< 0.5,M为Ni、Co、Fe、Cu、Zn、Mg、Ca中的至少一种。所述锂离子二次电池包括上述锂离子二次电池的正极极片。本发明的锂离子二次电池的正极极片提高了锂离子二次电池的安全性能,同时不会降低锂离子二次电池的容量密度、能量密度以及功率密度。
本发明涉及一种复合凝胶聚合物锂离子电池及其制造方法。该锂离子电池的电芯包括:通过双层一次涂布工艺得到正极集流体、正极活性材料和凝胶聚合物电解质的三层复合层;通过单层涂布工艺得到负极集流体、负极活性材料的双层复合层或表面涂有少量聚氨酯粘结剂的负极双层复合层。将以上制得的两种复合层叠合,得到凝胶聚合物锂离子电池单体电芯。其制作方法包括:A)通过双层一次涂布直接将正极活性材料和凝胶聚合物电解质涂布到底层为聚酯、表层为金属箔(铝或铜、银、金)的复合正极集流体薄膜上,B)将锂电池负极活性材料涂布到底层为聚酯、表层为金属箔(铝或铜、银、金)的复合负集流体薄膜上,C)将A、B两层叠合,加热固化,引出极耳,得到凝胶聚合物锂离子电池电芯,D)将电芯进行真空包装,得到凝胶聚合物锂离子电池。本凝胶聚合物锂离子电池的单体厚度小、结构紧凑、贴合紧密、制作方便、便于工业自动化生产,并可进行多组叠拼,根据需要进行几何形状的剪裁,得到所需形状的锂电池组。该法制备的锂电池结构均匀、内阻低、均一性高、统一性好、安全性高。
本发明公开了一种锂离子电池隔离膜,其包括隔离膜基材、分布在隔离膜基材至少一面上的无机涂层,以及分布在至少一个无机涂层上的有机涂层,其中,有机涂层的涂布密度为0.1mg/1540.25mm2~10mg/1540.25mm2。相对于现有技术,本发明锂离子电池隔离膜可以改善锂离子电池的变形和提高锂离子电芯可承受的膨胀力,从而提高锂离子电池的循环寿命。此外,本发明还公开了一种采用本发明锂离子电池隔离膜的锂离子电池。
本发明公开了一种二次锂电池正极材料、正极材料的制备方法以及使用该正极材料的二次锂电池;所述正极材料包括主体材料和包覆层,其中,主体材料为含锂过渡金属氧化物LixMyN1?yO2?αAβ,包覆层是在主体材料表面原位形成的含锂过渡金属硅酸盐x’Li2O·y’N’Oa·SiO2?λBζ包覆层,0.8≤x≤1.3,0.6≤y≤1.0,0.01≤x’≤2.1,0.2≤y’≤1.5,0.1≤a≤3.0,0≤α≤0.2,0≤β≤0.4,0≤λ≤0.5,0≤ζ≤0.5;所述正极材料的制备方法是先制备主体材料含锂过渡金属氧化物LixMyN1?yO2?αAβ,然后添加Si源烧结而制成表面包覆含锂过渡金属硅酸盐xLi2O·yN’Oa·SiO2?λBζ包覆层的LixMyN1?yO2?αAβ正极材料。与现有技术相比,本发明二次锂电池正极材料具有较高的容量、优良的循环性能和安全性能,并具有较高的热稳定性。
本实用新型公开了一种带电量显示9V锂电池包括:锂电池壳体,所述锂电池壳体内设置有用于存储电能的锂电池本体、用于检测实时电量的电量检测模块、用于显示实时电量的显示模块和用于关闭、开启电量检测的触发开关模块,所述锂电池本体分别与所述电量检测模块、所述触发开关模块和所述电量显示模块电性连接;本实用新型具有通过触发的方式来检测锂电池的电量并且能够实时准确的显示锂电池的电量情况。
本实用新型公开了一种混合动力公交超级电容与锂电池并联电路,所述电路包括如下结构:超级电容;锂电池;在超级电容和锂电池之间具备IGBT模块T1、T2与电感L1共同组成的DC-DC转换器,电感L1一端连接T1与T2的连接线,另一端连接所述锂电池的正极;T1与L1组成BUCK降压电路而T2与L1则组成BOOST升压电路,从而实现超级电容与锂电池并联,所述超级电容的通路带有电流采样单元,锂电池通路同样也带电流采样电路及大容量储能电容并于所述电池两端。改善整车燃油消耗,保护锂电池避免大电流充放电,延长其使用寿命能起到良好效果。运用范围广。
本申请提供一种锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将基体与去离子水在恒温水浴条件下混合;通入共轭酸碱对溶液,调节pH值;通入金属盐溶液和碱液,调节pH值;进行固液分离,得到包覆有反应沉淀物的基体;将所述包覆有反应沉淀物的基体进行热处理,得到所述锂离子电池正极材料。本申请还提供一种锂离子电池正极材料及电化学电池。本申请提供的锂离子电池正极材料的制备方法、锂离子电池正极材料及电化学电池,该方法操作简单、安全、成本较低,且制得的锂离子电池正极材料及电化学电池稳定性较好,克服了现有技术工艺复杂、包覆不均匀、产品稳定性差的不足。
本发明提供了一种单晶锰酸锂正极材料、制备方法及应用,包括以下步骤:S1,将柠檬酸溶于乙醇溶液形成柠檬酸溶液,滴加碳黑,混合搅拌,形成悬浮液体;S2,将乙酸锰溶液和乙酸锂溶液加入到步骤S1得到的悬浮液体中混合,使乙酸锰和乙酸锂与柠檬酸发生螯合反;S3,将步骤S2得到的溶液于水浴中加热至糊状后,转入鼓风干燥箱干燥,即制得锰酸锂前驱体;S4,在空气气氛下,将步骤S3得到的锰酸锂前驱体煅烧,即得所述单晶锰酸锂正极材料。该材料的在保证比容量、倍率性能的前提下,其循环稳定性好。
本发明涉及合成用于锂离子电池(Li离子电池)的氟化导电盐的新工艺。在本发明合成工艺的框架中,所述感兴趣的氟化导电锂离子(Li离子)电池盐例如是Li离子盐,诸如LiFSI(双‑(氟甲磺酰)亚胺锂)、LiTFSI(双‑(三氟甲磺酰)亚胺锂)和LiTFSI(三氟甲磺酰氟磺酰亚胺锂)。LiFSI、LiTFSI和LiFSTFSI是用于锂离子电池的最有前途的导电盐,并且对于未来的电移动性是必需的。
本发明提供一种高容量高安全性能锂电池正极及其制备方法,所述正极原料配比按重量计包括:正极活性物质:导电剂:碳酸锂:粘结剂 : 溶剂=98:0.5?1.0:0.02?0.05 : 0.8?1.5 : 50;所述粘结剂的成分按重量份计包括:聚偏氟乙烯5?8份、松香甘油酯3?5份、环氧树脂2?3份、羟甲基纤维素钠0.3?0.6份。本发明将PVDF复配松香甘油酯、羟甲基纤维素钠和环氧树脂作粘合剂使用,解决目前单独使用PVDF作为粘结剂时,结晶熔融温度高、充放电负荷大、电极粘合剂层易从集电体上部分或全部剥离,负荷特性变差,引起容量劣化等问题。依据本发明的配方制得的锂电池正极具有高容量高安全性能的特点,电池使用寿命大大延长。
本发明提供了一种复合固体聚合物电解质膜及其制备方法及聚合物锂电池。所述复合固体聚合物电解质膜,包括:纳米陶瓷颗粒;以及聚合物固态电解质,包括具有导锂离子能力的聚合物、锂盐。所述复合固体聚合物电解质由所述纳米陶瓷颗粒在所述聚合物固态电解质上原位生成。所述聚合物锂电池包括前述复合固体聚合物电解质膜。本发明的复合固体聚合物电解质膜具有较高的锂离子电导率和机械强度,本发明的复合固体聚合物电解质膜的制备工艺简单,便于进行大规模生产,本发明的聚合物锂电池具有更高的倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种利用烧结法制备同时掺镍和掺碘的、可用于锂离子电池、锂电池、聚合物锂离子电池和超级电容器的磷酸亚铁锂正极材料的制备方法。本发明所采用的技术方案是:将锂源化合物、亚铁源化合物、磷酸源化合物、掺镍剂混合,加入湿磨介质及含碳化合物或碳粉,球磨混合1~15小时,在70~135℃温度区间的任一温度进行真空干燥,而后采用两段烧结法制备掺镍前驱物。再将掺镍前驱物、掺碘剂、湿磨介质及含碳化合物或碳粉混合,球磨混合1小时~15小时,在70℃~120℃温度区间的任一温度进行真空干燥,制备出同时掺镍和掺碘磷酸亚铁锂。本发明的原料成本较低,原料来源广泛,制备过程简单,同时样品的放电平台电压升高、放电平台延长。
本发明涉及锂电池充电保护技术领域,特别涉及一种锂电池充电电压控制方法及设备。与现有技术相比,本发明通过对锂电池进行恒流充电,获得充满时所述锂电池的充电保护板的充电保护电压;当再次对所述锂电池充电时,先进行恒流充电,然后以低于充电保护电压的电压值进行恒压充电。本发明无需采用高成本的专用充电管理芯片控制锂电池充电,通过在先充电时采用恒流充电直到触发充电保护板的保护功能时记录与保护电压值接近的电压值,再次进行锂电池充电时,可先通过恒流充电进行快充,当接近充满时采用恒压充电并且以记录的电压值作为充满条件,利用充电保护板触发精度高的特性提高对于充电电压的精确控制,以防止过充或者充不满等情况的发生。
本发明公开了一种具有花状结构的磷酸铁锂及其制备方法。花状的磷酸铁锂,其特征为该磷酸铁锂粉末的平均粒径大约在5-100μm。它可以按照下述方法制备:(1)首先按照一定比例的摩尔化学计量比称取锂盐、铁盐和磷酸盐,将其溶于去离子水中,配成Li+∶Fe2+∶PO43-=3∶1∶1~1∶1∶1,Fe离子浓度为0.02M~0.5M的溶液;(2)在步骤(1)中得到的溶液中缓慢加入pH值调节剂,将溶液的pH值调整为8-10;(3)将步骤(2)所得pH调整后的溶液装入100ml聚四氟乙烯内衬中,填充度50%~80%,将内衬放入不锈钢水热釜,之后放入程控温度箱中进行热处理,控制温度120℃~200℃,连续反应6~60小时,热处理结束经过抽滤分离得到灰色沉淀物;(4)将步骤(3)获得的沉淀物用去离子水清洗数次,置于程控温度箱中,在60~100℃下干燥10~24小时,最后获得不同粒径的花状磷酸铁锂,该磷酸铁锂样品可作为锂离子电池正极材料。
本申请公开了一种补锂隔膜及其制备方法及应用,涉及二次电池技术领域。所述的补锂隔膜包括:基膜,所述基膜为多孔薄膜;涂层,所述涂层设置在所述基膜的至少一侧表面上,所述涂层包括聚合物和多孔陶瓷复合体,所述多孔陶瓷复合体包括球状多孔陶瓷以及磷酸铁锂,所述磷酸铁锂晶化固定在所述球状多孔陶瓷的孔道内壁上。本申请通过将补锂材料(磷酸铁锂)晶化固定在球状多孔陶瓷的孔道内壁上,使得锂电池在进行化成使负极表面形成SEI膜后,多孔陶瓷复合体中的磷酸铁锂可以有效补偿首充失去的活性锂,不仅可以提高锂离子电池的可逆容量,同时也提升了电池的循环寿命。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种锂电池出厂检测电池通电装置,包括底座、激光接受器、电机、激光发射器、伺服电机、单片机、固定块和电控伸缩杆,所述底座上端固连有支撑座、激光接受器和电机,且支撑座、激光接受器和电机从右到左依次排列,所述电机转轴连接有转杆,且转杆另一端固连在收集箱底端,所述收集箱上端套设有拖板,且拖板内部开设有圆孔,所述圆孔上方放置有锂电池。本实用新型设置有定位检测装置,有利于定位锂电池,便于对多组锂电池进行检测,并且进行通电连接检测,通过设置有通电排除装置,有利于排除通电检测中的不合格锂电池,加快检测效率,便于对锂电池进行分类。
本实用新型涉及供电设备技术领域,更具体地说涉及一种低温性能好的锂电池,包括电池保护板、保护外壳和低温锂电池本体,所述保护外壳的外表层设置有防撞层,所述保护外壳的一侧通过安装件设置有温湿度传感器,所述保护外壳的另一侧通过固定件固定设置有半导体制冷片,所述保护外壳的顶部通过安装座安装有显示屏,所述保护外壳内表层设置有隔热层,所述隔热层的内表层设置有铝塑复合膜,所述保护外壳内底部通过弹性底座安装有低温锂电池本体,所述低温锂电池本体的顶部通过固定座安装有电池保护板。本实用新型低温性能好的锂电池功能多样,操作简单,便于生产,满足了低温性能好的锂电池在使用中的多种需求,适合广泛推广。
本实用新型提供了一种易于散热的锂离子电池及电动车的电池散热管理系统,涉及锂离子电池技术领域。易于散热的锂离子电池包括电池本体、电池槽、电极以及槽盖;电池本体与电极设置于电池槽内;槽盖用于封闭电池槽,且槽盖与电池槽可拆卸连接;电池槽包括第一外壁、第二外壁、第三外壁以及第四外壁,第一外壁与第三外壁设置有多条沿电池槽的长度方向设置的第一导热散热条,第二外壁与第四外壁设置有多条沿电池槽的宽度方向设置的第二导热散热条,电池槽的内壁贴合有用于连接第一导热散热条与第二导热散热条的导热层。可有效地提到锂离子电池本体的散热效率与散热量,保证锂离子电池本体的热量散失的均匀性,确保锂离子电池的正常使用的安全性。
本实用新型公开了一种锂电池包保护板,其结构包括锂电池、凹槽、插槽、接线柱、保护板主体、底板、显示屏、二号插槽、电线、固定装置,固定装置包括移动槽、弹簧、移动开关、啮合尺、连接齿轮、传送带、齿轮、连杆、连接啮合杆、卡键、卡槽,卡键与连接啮合杆的内表面相嵌套,连接啮合杆与卡槽的内表面相连接,本实用新型一种锂电池包保护板,结构上设有固定装置,固定装置设于保护板主体的内表面处,在对锂电池进行固定的过程中,移动开关推动啮合尺移动,带动连接齿轮转动,连接齿轮通过啮合尺带动齿轮转动,齿轮带动连接啮合杆移动,使卡键与卡槽相互嵌套,从而固定住锂电池,避免了锂电池易脱落的问题。
本实用新型涉及电源领域,尤其涉及锂电池的保护及逆变系统,尤其是逆变控制及保护。本实用新型公开一种锂电池的保护及逆变系统,包括:锂电池管理模块、电压监测模块、人机界面及输出选择模块、直流控制模块、逆变控制模块、MCU模块、DC/DC升压控制模块,该锂电池管理模块输入端与锂电池组的正、负极连接。本实用新型用于将锂电池作为后备电源进行逆变输出和直流充电输出,并具有较好的过充、过放、短路等电气保护功能。
本实用新型提供一种锂电池注塑模具,属于锂电池技术领域,包括注塑盒,注塑盒盖,散热风扇,液冷散热器,注塑盒外部两侧固定连接有支撑杆,支撑杆顶部固定连接有散热风扇,注塑盒内部中间固定内嵌有凹槽,凹槽四侧固定内嵌有滑槽,滑槽内部活动连接有滑柱,滑柱之间固定连接有固定板。本实用新型提供一种锂电池注塑模具,该装置通过散热器使冷却液在冷却管中循环流动,为锂电池成型过程进行快速充分散热,加快锂电池成型速率,通过散热风扇对锂电池成品进行散热,进一步对成品进行定型,通过移动前后侧及左右侧滑槽中的滑柱及使其所连接的固定板对锂电池下部和上部进行固定,以此能够对不同宽度的锂电池进行固定及注塑。
本实用新型公开一种给串联锂电池组中的单体电池充电装置,安装在由若干节锂电池串联而成的锂电池组上,包括若干充电模块和可控开关,每节锂电池的正负极分别连接一个充电模块充电接口的正负极,每节锂电池和相应的充电模块之间还连接一个可控开关,每节锂电池和一个充电模块、一个可控开关形成一个充电回路,每个可控开关由相应充电模块控制在需充电时闭合而在锂电池充满电时断开。本实用新型不仅使得锂电池在充电过程中整个电池组均衡性能好,保证每节电池充满后一致性好,提升电池的循环寿命,而且每节单体电池都充满电,能最大限度给负载提供电源,避免了在放电回路串联多个开关出现的放电模式下放电效率降低的问题。
本发明属于锂离子电池领域,涉及一种嵌锂含镍金属氧化物及其制备方法和应用。所述嵌锂含镍金属氧化物的制备方法包括:S1、将镍源在氧化性气氛中于200~500℃下预烧结2~10小时,得到含镍前驱体;S2、将所述含镍前驱体与碱金属化合物、氧化剂和水以及任选的添加剂混合后进行嵌锂反应,所述碱金属化合物中至少包括锂化合物,使得碱金属离子嵌入含镍前驱体中形成固溶态金属盐,嵌锂反应结束后进行固液分离,所得固体产物煅烧。采用本发明提供的方法制备嵌锂含镍金属氧化物并将其作为锂离子电池正极材料,可有效提高锂离子电池的首次放电容量和容量保持率,极具工业应用前景。
本申请公开了一种锂离子动力蓄电池的单体容量检测方法,所述方法包括:按照第一预设条件,对所述锂离子动力蓄电池进行处理,以确定所述锂离子动力蓄电池的累计容量,所述累计容量为所述锂离子动力蓄电池所有单体电芯的容量总和;按照第二预设条件,锂离子动力蓄电池进行处理,以确定锂离子动力蓄电池的单体电芯的电压一致性;基于预设的单体电芯的电压—soc曲线、所述单体电芯的电压一致性,确定放电soc值和充电soc值;根据所述累计容量、放电soc值和充电soc值确定所述锂离子动力蓄电池的单体容量。有助于对锂离子动力蓄电池的质量进行鉴定评估,有利于提升对锂离子动力蓄电池的质量与安全状况判断的准确性,提升新能源汽车的安全性和可用性。
本发明涉及一种正极极片表面沉积氮化钛的锂离子电池制作方法。该方法是按质量比(92~96):(1~4):(2~6)称取磷酸铁锂粉末、导电炭黑和聚偏氟乙烯粉末分别真空烘烤备用;将聚偏氟乙烯粉末分散于N甲基吡咯烷酮溶液中搅拌得到聚偏氟乙烯胶液;将导电炭黑加入到聚偏氟乙烯胶液中再将磷酸铁锂粉末加入到聚偏氟乙烯胶液中,得到磷酸铁锂浆料;过筛后涂敷在铝箔的上下表面得到磷酸铁锂极片;将氮化钛纳米粉末配制氮化钛悬浮液,用超声雾化制备系统将喷涂于极片上下表面,最后进行辊压,得到表面沉积氮化钛的磷酸铁锂正极极片。本发明将氮化钛纳米颗粒喷涂在磷酸铁锂正极片表面,提高了大电流充放电性能,步骤简单,易于工业化生产。
本发明公开了一种从废磷酸铁锂粉末中回收电池级磷酸铁的方法,将废磷酸铁锂粉末在酸溶液中浸出,使得磷酸铁锂溶解在硫酸溶液中,同时使得磷酸铁锂和活性炭、PVDF、集流体等分离。之后将双氧水滴加到溶解有废磷酸铁锂的酸溶液中,使其中的亚铁离子氧化成三价铁离子,之后利用各金属离子在Me+n‑H2O‑PO4‑体系中的沉淀顺序不同,选择性沉淀磷酸铁,本发明再选择使用硝酸溶液纯化磷酸铁,使得从废磷酸铁锂中回收得到的磷酸铁达到电池级。本发明改变了传统回收方法使用萃取剂进行除杂的方法,单纯的使用简单易得的酸碱将电池级磷酸铁从报废磷酸铁锂中回收出来,降低了回收成本,适用于大规模化生产。
本发明公开了一种无钴富锂正极材料的制备及其晶格氧活性调控的一体化方法,包括以下步骤:将无钴富锂前驱体先预烧成无钴富锂前驱体氧化物;将无钴富锂正极前驱体氧化物与锂源混合均匀后,进行高温热处理,随炉冷却后,得到无钴富锂正极材料。本发明通过调控锂源含量比例进而调控了无钴富锂正极材料的晶体内部结构,提高了无钴富锂正极材料的电化学比容量、结构稳定性和循环性能;通过调控锂源含量诱导无钴富锂正极材料中产生不同程度的阳离子混排和尖晶石或者岩盐相,调控无钴富锂正极材料中晶格氧的活性,提升富锂正极材料的综合电化学性能。该方法操作简单,有效简化了后处理对材料的二次加工并降低了生产成本,适合工业化量产。
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