本实用新型公开了基于新能源汽车用锂电池散热装置,包括装置本体,所述装置本体由电池箱和散热架组成,所述电池箱内设置有锂电池,所述电池箱表壁上开设有限位槽,所述散热架由散热套管与排液管组成,所述散热套管套接在锂电池表壁上,所述排液管表壁上焊接有限位杆。本实用新型中,该基于新能源汽车用锂电池散热装置,通过散热套管的套接在锂电池表壁的设计,散热套管与锂电池从底端到顶端贴合,使得锂电池产生的热量能够将散热套管内的冷凝液体蒸发成汽体,汽体上升至冷凝仓内冷凝成液体带走热量,之后重新流动至散热套管内部,循环进行散热,相比较风冷散热,无需电机带动风扇转动产生能源消耗,同时占地空间较小,降低了散热成本。
本实用新型公开了一种用于锂锰扣式电池清洗的辅助装置,包括上料盘和清洗盘,上料盘上设有用于安置ps小托盘的槽位,清洗盘上设有若干电池安置槽,清洗盘上的每个电池安置槽底部均设有通孔,在将ps小托盘的电池安置位内装置的锂锰扣式电池转移至清洗盘的电池安置槽内时,电池安置位内装有锂锰扣式电池的ps小托盘放置于上料盘上的槽位内,清洗盘以通孔在上、电池安置槽在下的状态置于ps小托盘上,ps小托盘上的锂锰扣式电池与清洗盘的电池安置槽一一对应。该用于锂锰扣式电池清洗的辅助装置,可顺利将ps小托盘的电池安置位内装置的锂锰扣式电池转移至清洗盘的电池安置槽内,清洗盘结构牢固,可用作锂锰扣式电池清洗的载器,完成锂锰扣式电池的清洗。
本实用新型提供了一种大容量锂离子电池,其包括电池壳体、正极元件和负极元件。在电池壳体外部还设置有正极连接板及负极连接板,正极连接板与负极连接板分别与正极元件及负极元件电连接。当需要将锂离子电池进行串联时,将正极连接板与相邻的一块锂离子电池的负连接板接触,并通过第一连接部及第二连接部将相邻的锂离子电池进行固定连接。第一连接部及第二连接部连接时,正极连接板及负极连接板相互挤压并弹性变形,两个连接板压缩弹性件。弹性件的弹力使得两个连接板紧密接触,从而使得连接良好,连接处过流面积较大,电阻较小,锂离子电池及电池组的发热比较小。
本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池组储能后备电源充电装置,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括置物板,置物板上端的中间位置固定有垫板,第二螺纹杆上端的一端固定有限位板,限位板的内部滑动连接有两个滑块,两滑块的一端均固定有充电头。本实用新型通过旋转第一螺纹杆便可以调节L形夹板和限位板的间距,从而能够对不同尺寸的磷酸铁锂电池组进行固定,大大的提升装置的适用范围,通过旋转第二螺纹杆便可以调节两个充电头之间的间距,且调节完成后会自动对充电头进行固定,从而为操作人员提供极大的便利,通过各个配件的配合能够对磷酸铁锂电池组进行固定,从而提高磷酸铁锂电池组在充电过程中的稳定性。
本实用新型公开了一种锂电池组快速均衡充电装置,包括外壳体和充电腔,充电腔设置在外壳体的内部,充电底座设置在充电腔的底部,固定件固定安装在充电腔的内侧壁上,充电底座的表面上设置有充电片,充电片与锂电池组电性连接,充电片与锂电池内部的单体电芯相对应,保持充电时每个电芯能够获得相同的电量,从而保证锂电池组能够电量均衡,固定件的侧立面开设有滑轨槽,固定件的上表面开设有移动槽,固定杆的一端设置在滑轨槽的内部,固定片套设在螺纹杆的外表面上,锁紧螺母设置在固定片的上端,通过移动固定杆,再调节锁紧螺母将锂电池组固定,防止在充电过程中出现电池松动的现象。
本实用新型公开了一种节能环保型聚合物锂电池,包括第一外壳,第一外壳的一端表面嵌设有光能充电机构,第一外壳的另一端表面固定连接有第二外壳,第一外壳和第二外壳之间嵌设有聚合物锂电池,聚合物锂电池的上端表面连接有连接板,本实用新型的一种节能环保型聚合物锂电池,通过设置的光能充电机构,在聚合物锂电池没电后,可直接将其摆放在阳光下,在光伏电池板的作用下,太阳能将会被转化为电能,从而达到节能环保的作用,通过设置的电池外壳结构,其结构精巧,组装方便,使用步骤简单,装置结构安全可靠,且方便后续使用者对聚合物电池进行更换检修,便于市场推广使用。
一种有预警的锂电池矿灯,包括一欠压监测比较器:用于监测锂电池的输出电压值,并发出照明灯电路的切断信号;一电子开关:连接在锂电池与照明灯的回路中,其控制端与所述的欠压监测比较器输出端连接;一预警电压监测比较器:用于监测锂电池的输出电压值,并发出预警信号;一低频振荡器:其输入端与所述的预警电压监测比较器的输出端连接,该低频振荡器的输出端与所述的电子开关的控制端连接。本实用新型的优点是:在欠压监测比较器输出照明灯切断信号之前,首先由预警电压监测比较器启动低频振荡器并控制电子开关间歇通断,使照明灯闪烁,发出锂电池电压过低的信号,提醒使用者及时充电,避免了工作中照明灯突然熄灭的麻烦。
本发明公开了磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将含有硫杂质的磷酸铁源、锂源、碳源和溶剂混合后研磨,以便形成混合浆料;(2)对所述混合浆料进行喷雾干燥,以便得到混合粉末;(3)对所述混合粉末进行烧结,以便得到具有锂硫盐类化合物包覆层的磷酸铁锂复合材料。本发明不仅省去了精致工序,降低了工艺复杂性,而且节省了硫资源,降低了成本,并且该方法得到的磷酸铁锂复合材料可以在免受电解液侵蚀的同时保持较好的导电性。
本发明提供了一种锂离子动力电池及其隔膜,其中隔膜形成在作为负极极片的金属箔表面,其包括形成在金属箔的至少一个表面上的多孔结构层,该多孔结构层的材料是纳米陶瓷颗粒。金属箔是铜箔,或者其他可以在锂离子动力电池中做为负极集流体的金属箔。本发明的锂离子动力电池完全不使用有机材料的隔膜,从而彻底解决了锂离子动力电池大面积短路的可能性,消除了锂离子动力电池热失控的发生,提高了锂离子动力电池的安全性;并有助于提高锂离子动力电池的能量密度。本发明还提供了锂离子动力电池的制作方法、隔膜的制作方法,以及用于形成隔膜的浆料。
本发明公开了一种锂离子电池正极复合材料及其制备方法。该锂离子电池正极复合材料由LMMP及碳材料组成;所述LMMP是复合LiMn1-xMgxPO4化学计量比的橄榄石型结构的磷酸盐,其中0≤x≤0.1,具有片状结构,片厚度10~30nm,大小200~300nm,粉体振实密度1.2~1.6g/cm3;所述碳材料为导电碳黑、碳纳米管的一种或其任意组合。制备方法包括以下步骤:纳米LMMP颗粒的溶剂热制备,球磨混合包覆碳,退火处理。本发明与现有技术相比,采用的溶剂热法反应快速,合成温度低,可以有效控制产物形貌,产物化学成分均一,颗粒分布均匀。通过后续的球磨-退火法,可以获得高度均匀分散的纳米LMMP/碳复合材料。本发明的工艺过程简单,制备参数易于控制,重复性好,可以规模化合成。
本发明公开了一种用于日常应急的多功能锂电池箱,包括锂电池箱体和箱体上盖板,所述箱体上盖板左右两侧均设有挡板,所述箱体上盖板通过铰接销轴和沉头螺钉与锂电池箱体连接,所述锂电池箱体内设有减震板、第一汇流排、第一锂电池固定板、锂电池组、锂电池隔板、第二锂电池固定板、第二汇流排、散热管、PCB板、逆变器和温度传感器,所述锂电池右侧板上设有LED照明灯,所述散热管一端固定有散热片,所述散热片固定在所述锂电池左侧板上,所述锂电池前面板上设有控制面板,所述控制面板内设有单片机,所述控制面板上设有LCD显示屏、充电口和放电口。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。
一种用于锂金属负极的三维梯度电极及其制备方法,其中用于锂金属负极的三维梯度电极包括上下叠合设置的电极上层和电极下层,所述电极上层和所述电极下层均为片层结构,所述电极上层的材质为碳纳米管,所述电极下层的材质为银纳米线、金属氧化物、MXene、石墨烯中的一种或几种与碳纳米管的混合物。本发明的用于锂金属负极的三维梯度电极及其制备方法通过改变金属锂优先沉积的顺序,使金属锂优先沉积在亲锂性较强的电极下层,使金属锂枝晶向下生长,而不是向上生长,从而长效抑制了枝晶生长,进而提高了电池的整体性能。
本发明公开了一种提高锂空气电池电化学性能的电解液添加剂,该电解液添加剂为金属杂环化合物及其衍生物,分子量在800~1500之间。本发明还提供了含有该电解液添加剂的高性能电解液,向常规电解液中加入上述添加剂即可制得该高性能电解液,常规电解液包括非水有机溶剂和锂盐,其中非水有机溶剂的含量为总重量的80%~95%,锂盐的含量为总重量的0.2%~5%,电解液添加剂的含量为总重量的0.1%~5%;同时,本发明还提供了上述电解液在锂空气电池中的应用,不仅能大幅度降低锂空气电池充放电过程的过电位、提高能量效率,还可显著提升锂空气电池的循环寿命;本发明的电解液制备方法简单,可大批量制备,且含有该电解液的锂空气电池能够在较大电流下稳定循环。
本发明公开了一种锂离子电池及其电极片,电极片包括可嵌入和脱出锂离子的活性物质,活性物质的球形度R大于等于0.89且小于等于0.96,活性物质颗粒的中值粒径D50为1.0~30μm;锂离子电池采用上述电极片为正极片和/或负极片。与现有技术相比,本发明通过控制锂离子电池电极片中活性物质的球形度和颗粒中值粒径,改善了电极片中的孔道结构,进而改善了锂离子的传输性能,达到了有效改善锂离子电池功率密度的目的。同时,电极片中活性物质球形度的优化,增强了锂离子电池的各向同性,提高了电池电极电位的稳定性,从而改善了电池的循环性能。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种采用锂电池的UPS电源,包括电网、UPS模块、负载模块、中控单元、锂电池组以及开关模块,所述UPS模块包括双向整流离并网逆变器,本实用新型在电网进行市电传输时,双向整流离并网逆变器工作在整流状态,输入直接取市电,当市电异常时,通过离并网输出控制单元将自动切换为离网逆变状态,将双向整流离并网逆变器输出切换为交流输出并与市电端口断开,如果有时间段电价差时,便宜时段给锂电池组充电,贵电费时段锂电池区与电网的市电并网发电,实现削峰移谷问题,与传统的UPS相比:将UPS模块、锂电池组以及双向整流离并网逆变器三为一,增加了削峰填谷功能。
本实用新型涉及储能器件领域,尤其涉及一种锂离子电池安全结构,包括极耳、导热部以及温度保险丝,温度保险丝包括输入端、输出端、盛放有热敏电阻的热敏电阻元件以及热量接收部,输入端以及输出端与盛放在热敏电阻元件内部的热敏电阻组成串联电路,热量接收部设置在热敏电阻元件上,导热部能够由锂离子电池的内部吸收热量,并传递至热量接收部,极耳的一端伸入到锂离子电池的内部,另一端与输入端连接。本实用新型所提供的锂离子电池安全结构能够通过导热部直接将锂离子电池内部的热量传递至温度保险丝,使得温度保险丝能够在电池内部温度过高时及时发挥作用,有效避免了因过充等导致锂离子电池过热损坏的问题。
本发明公开了一种结构稳定的接插导通式大容量锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,为解决现有锂离子电池内部的气压温度平稳性能欠缺,导致使用时结构不稳定,有着安全隐患的问题。所述大容量锂离子电池壳体的上端面设置有正极端头,所述大容量锂离子电池壳体的下端面设置有负极端头,所述负极端头的两侧均设置有束头板,且束头板设置有四个,所述大容量锂离子电池壳体的内部设置有内挡板,所述内挡板外壁的四周均设置有缓冲块,且缓冲块设置有四个,所述内挡板的内部设置有铝塑密封袋,所述铝塑密封袋的内部设置有正极片,且正极片设置有若干个,若干个所述正极片的内侧设置有负极片,且负极片与正极片为一组。
一种用于锂金属负极保护的隔膜改性方法,涉及锂金属负极保护领域。首先通过改性Hummers法制备氧化石墨烯溶液,利用表面活性剂对其进行表面修饰,在氧化石墨烯表面嫁接更多官能团。加热到一定温度后于液氮中冷却,待溶液完全冻结后采用原位冷冻干燥的方法干燥,得具有特定形貌的氧化石墨烯纳米卷结构;在氨气氛围内通过加热还原的方式得氮掺杂石墨烯纳米卷材料。具有更高氮掺杂含量,带来更多吡啶氮型的掺杂,更有利于锂的沉积和分散。制备过程绿色环保,反应过程可控,工艺简单、制备周期短、成本低,且制备的NGNS‑PP隔膜在锂金属电池中显示出了极好的锂负极保护性能,有望进一步改善锂金属电池的电化学性能。
本发明公开了圆柱锂电池封口装置,包括机架、卷边机构、整形机构、卡模机构和蹲封机构。该卡模机构包括卡具,该卡具具有弧形面,多个卡具的第一弧形面形成环形的用于抱紧、松开圆柱锂电池的抱合面;该卷边机构包括卷边上模,卷边上模底部具有卷边内回转壁,卷边内回转壁由下至上内径渐小,该卷边上模自上往下运动过程中该卷边内回转壁作用在圆柱锂电池并实现卷边;该蹲封机构包括蹲封模,该蹲封模自上往下运动过程中该蹲封模作用在圆柱锂电池并实现蹲封;该整形机构包括至少一整形模,整形模自上往下运动过程中整形模整形圆柱锂电池的盖帽绝缘胶体。它具有如下优点:装置结构简单,成本低廉,易用,便于操作,缩短生产周期,能提高锂离子电池安全性能和一致性。
本发明公开了一种用废旧锂离子电池制备有机染料废水净化剂的方法,包括以下步骤:首先将废旧锂离子电池正极铝钴膜与乙醇以1:10~1:20g/mL的固液比混合,加入到高温高压反应釜中密闭加热, 将反应釜内部压力调节为2?5MPa,温度调节为100?200℃时,反应20?60分钟;反应结束后,停止加热,将温度降至室温后打开反应釜,过滤产物;将过滤得到的固相上的粉末刮下,即活化的有机染料废水净化的催化剂。本发明结合废旧锂离子电池正极铝钴膜组成的特征,采用亚临界乙醇活化技术,在实现铝钴膜中LiCoO2与其他物质高效分离的同时,将LiCoO2活化制备得到一种高附加值的适用于有机染料废水净化处理的高效催化剂。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,特别是一种纯液相混料固相烧结生产磷酸铁锂方法。通过在可溶性的铁源:磷源:锂源1:1:1等摩尔配料的溶液里加入适量的酸根捕捉剂,喷雾干燥得到离子分子级均匀混合的磷酸铁锂前驱体,然后利用成熟的固相烧结法的工艺,加碳源,研磨,高温烧结,破碎,粉碎得到磷酸铁锂正极材料,该方法实现了固相烧结以前的离子分子级的均匀混料,省掉了耗资耗时高成本的研磨混料工序,提高了烧结后的磷酸铁锂的批次稳定性和电池性能。
本发明涉及一种同时掺杂纳米铁和碘离子的磷酸亚铁锂正极材料的制备方法,是按照锂离子∶亚铁离子∶纳米铁∶磷酸根离子∶碘离子的摩尔比为1.05∶(1-x)∶x∶(1-y)∶y,准确称取上述各组分,混合,加入反应物质量总和的1%~25%的含碳化合物或碳粉,再加入湿磨介质,研磨混合,在温度48℃~150℃、压力10Pa~10132Pa下真空干燥,将干燥的粉体置于惰性气氛中,用两段烧结法法制备含可控Fe2P的磷酸亚铁锂。本发明原料成本较低,来源广泛,制备过程简单。制备的电极材料具有优秀的放电性能,特别是在大电流放电的循环性能佳,为产业化打下良好的基础。
本实用新型公开了一种快速检测锂电池老化的装置,包括底框、支板、传动轴、转动把手、卡座、检测箱和接电线。本实用新型快速检测锂电池老化的装置,通过将锂电池的两端分别从低隔板上的安装槽口处卡入框体内的内槽中,通过转动把手进行转动,框体的转动带动锂电池进行转动,锂电池在转动时,检测柱的顶端保持与锂电池的表面相接触,当锂电池的表面发生凸起时,凸起处带动检测柱下压,检测柱向下运动后,连接板带动弹簧发生压缩,检测柱的底端对触发器进行挤压,使触发器触发警报提示,解除对检测柱的下压后,检测柱在弹簧回弹的作用力下归位,该装置能够快速的对老化的锂电池进行筛选,筛选的准确性较高。
本实用新型公开了一种基于半导体制冷片的锂电池组装结构,包括锂电池本体,所述锂电池本体的上、下端分别设有组装机构,所述组装机构包括组装板、定位杆和固定块,所述组装机构之间设有防护机构,所述防护机构包括防护板,所述防护板的两侧侧壁上分别设有连接机构,所述连接机构包括连接板、压缩弹簧、连接头和挡环。本实用新型所述的一种基于半导体制冷片的锂电池组装结构,属于锂电池领域,通过设置的组装机构、防护机构和连接机构之间的配合使用,不仅可以对锂电池本体进行快速的组装,还方便将锂电池本体固定在组装机构之间并对锂电池本体进行防护,整个装置在进行使用时操作简单快捷且稳定好,同时还大大提高可工作效率。
本实用新型一种快速更换模组的电动车辆锂电池,该锂电池组至少由两组锂电池模组串联或并联组成,其中,在电动车辆上固定设置电输出板,在电输出板上设有与锂电池模块数量相应的电枢接座,该电枢接座包括正、负极快速连接端口和电池管理系统BMS数据连接端口,几组电枢接座的正、负极连接端口间形成电路的串联或并联,每组锂电池模块分别设置并固定在一个电枢接座上,锂电池模组与电枢接座相对应位置设有正、负极输出端口和电池管理系统BMS数据输出端口,采用上述方案后,不需要对每个锂电池模组进行接线,也不需要将整个电池箱全部拆出,只要打开固定结构,即可快速将一个锂电池模组从电动车辆上取下,极大的提高了快速换电的效率。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及大功率可移动应急锂电池,包括锂电池箱,所述锂电池箱内安装有锂电池块,锂电池箱的上部和下部均设置水平贯穿的通孔,通孔内的中部安装有中心块,且通孔内的两侧对称设置有固定块,固定块的中部开设有限位槽,且两个限位槽的中部均穿插过有连杆,两侧的连杆内侧的一端均安装有磁块,一侧连杆的另一端安装有滚轮架,而另一侧连杆的另一端安装有支撑块,两个连杆的中部均设置有限位块,且限位块与限位槽相适配,本实用新型能够根据道路情况,通过滚轮或者手提快速的对应急锂电池移动,且能够通过支撑块在供电时支撑,使得锂电池能够及时且稳定的进行供电。
本实用新型涉及电路,尤其涉及锂电池充放电检测电路,特别是GPS设备锂电池的充放电检测电路。GPS设备锂电池充放电检测电路,由两个运算放大器和五个电阻组成的充电电流放大检测单元和放电电流放大检测单元。其中,充电电流放大检测单元具体是:第二运算放大器UIB的正向输入端接于锂电池的正极B+,该锂电池串接第一电阻R1至地,该锂电池的负极接地,该第二运算放大器UIB的反向输入端串联第二电阻R2至地,该第二运算放大器UIB的输出端和反向输入端之间串接第四电阻R4,该第二运算放大器UIB的输出端为充电电压检测输出端口;放电电流放大检测单元具体是:第一运算放大器UIA的正向输入端接地,该第一运算放大器UIA的负向输入端串接第三电阻R3后连接于锂电池的正极B+,该第一运算放大器UIA的输出端和反向输入端之间串接第五电阻R5,该第一运算放大器UIA的输出端为放电电压检测输出端口。本实用新型实现了一种电路结构简单且检测精确度高的充放电检测电路,特别适用于GPS设备锂电池。
本实用新型公开了一种带锂电池修复的车辆充电桩,包括壳体、锂电池本体、支撑块,所述支撑块与壳体固定连接,所述壳体的底部内壁固定连接有垫板,壳体的顶部转动连接有斜向盖板,所述壳体的多侧内壁固定连接有镂空板,镂空板的上表面固定连接有置放框,锂电池本体位于置放框内,所述壳体的一侧固定连接有充电设备,壳体的一侧嵌接有绝缘条,绝缘条的一侧插接有多个连接芯,连接芯一端插接有三角导电架,三角导电架与充电设备电性连接,且锂电池本体的输入端和输出端与三角导电架相接触。本实用新型以便于工作人员及时的了解锂电池本体的故障情况,从而方便作业人员对锂电池本体的更换,提升了车辆充电桩的使用。
本实用新型涉及锂电池化成工艺零配件结构技术领域,特别涉及一种用于方形塑壳锂电池抽真空的吸盘;通过在吸盘骨架下部边缘设置环形凹槽,通过将溴化丁基橡胶由第一通孔向环形凹槽内注射成型,通过相应的模具制得吸盘外圈,而在吸盘骨架的中部设置第二通孔,通过将溴化丁基橡胶由第二通孔内注射成型,通过相应的模具制得吸盘内圈;利用吸盘外圈与吸盘内圈的配合,使锂电池在吸附抽真空时,主要受力点位于吸盘外圈,通过增大吸盘与锂电池表面的接触面积来减少锂电池开口处的单点受力,从而对方形塑壳锂电池的结构起到了保护作用,防止其在化成抽真空时发生形变损伤。
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