本发明公开了一种钴酸锂正极材料、制备方法、正极片及其电池,钴酸锂正极材料包括钴酸锂基体和磷酸钴锂包覆层,磷酸钴锂包覆层包覆在钴酸锂基体上。本发明的钴酸锂正极材料具有磷酸钴锂包覆层,磷酸钴锂有更高的能量密度和平台电压,结构稳定,以磷酸钴锂作为包覆层能够有效抑制高电压条件下钴酸锂与电解液的副反应、降低充放电过程中钴酸锂晶体结构形变,提高正极材料的结构稳定性。
本实用新型适用于锂离子电池制造设备领域,提供了一种锂离子电池电芯干燥设备,包括一用于烘烤锂离子电池电芯的烤箱,所述锂离子电池电芯放置于烤箱之内,所述烤箱内设有用于干燥锂离子电池电芯的干燥剂。采用以上技术方案后,所述干燥剂能有效吸收烤箱内锂离子电池电芯蒸发出的水分,使烤箱内的水蒸气持续减少,有效的减少烘烤时间,降低了电芯的含水量。
本实用新型公开了一种动力锂离子电池的保护电路,包括微处理器、5节锂离子电池串联而成的电池组和MOS管;所述电池组的正极接动力锂离子电池的正输出端,电池组的负极接MOS管的漏极,MOS管的源极接动力锂离子电池的负输出端;所述微处理器的10个IO端口两两一组通过5套阻容滤波支路分别与电池组中的5个单节电池连接;MOS管的栅极与微处理器连接;MOS管带有体二极管,体二极管的正极和负极分别接MOS管的源极和漏极;微处理器与电池组的负极端连接有延时电容。本实用新型动力锂离子电池的过充电保护电路,在多节锂离子电池串联使用时,能同时对每节电池进行过充电保护,降低生产成本,提高生产效率。
本实用新型涉及电池充电的技术领域,尤其是指一种锂电池的太阳能充电电路,其包括有:降压充电模块,用于将太阳能板的输出电压降至锂电池充电电压;采样模块,用于监控太阳能充电电路的输出电压、输出电流以及锂电池温度;DSP控制器:用于收集采样模块发出的采样信号并发送控制信号和用于控制降压充电模块的通断;保护模块,用于收集DSP控制器发出的控制信号;所述降压充电模块与锂电池之间还设置有用于保护锂电池的二次保护电路。本实用新型实现锂电池的太阳能充电功能,其使用安全性高,使用寿命长,无需人工充电,而且节能环保。
本实用新型属于锂电池保护技术领域,提供了一种锂电池保护IC过流阈值调整电路和电子设备,电路与锂电池保护IC连接,包括:基准电压模块,所述基准电压模块输入端接入直流电源,输出端输出基准电压;偏置电压模块,与所述基准电压模块的输出端和所述锂电池保护IC的电流采样端口连接,为所述电流采样端口提供一个偏置电压;采样电阻,所述采样电阻的第一端与所述偏置电压模块连接,第二端接地。通过在锂电池保护IC的电流采样端口提供一个偏置电压,从而调节锂电池保护IC的过流保护电流值。
本实用新型提供一种具有高清洁效率的锂电池除尘装置,包括除尘箱以及架设设置于该除尘箱一侧的控制器;除尘箱内部设置有用于安装待清洁锂电池的旋转清洁机构组件以及位于该旋转清洁结构组件下部的吸附机构组件,还包括设置于除尘箱底部、用于储存灰尘的废物收集仓;旋转清洁机构组件包括旋转板以及环绕旋转板设置的若干个间距相等的清洁柱;各清洁柱上开设有便于卡合固定锂电池的卡合孔;待清洁除尘的锂电池卡合固定于各卡合孔中,实际运行过程中,待清洁除尘的锂电池卡合固定于各清洁柱的卡合孔中,第一驱动电机驱动清洁柱旋转,即可较好的实现对锂电池的清洁,本设备结构设计合理,可靠度高,使用效果好。
本实用新型属于锂离子电池组外框架技术领域,具体的,涉及一种锂离子电池组用组合框架,包括至少两块方形框架叠合而成,所述的方形框架一侧设有固定销与其相邻的方形框架上对应位置设置的定位孔过盈配合,两块方形框架之间设有锂离子电池,且所述的锂离子电池的引出线自方形框架上开设的走线槽引出;所述的方形框架由横杆和纵杆围合而成,且所述的纵杆上间隔布置有托板用于托撑锂离子电池,所述的托板位于纵杆的杆身中间位置;本实用新型提供的组合框架,结构简单,组装方便,互换性强,可维修性好;可靠的将锂离子电池固定在框架之间,确保集成后的电池组的良好散热,同时在低温时对电池组的加热也能快速均匀,杜绝了电池组的局部受热。
本实用新型公开了一种便于接口使用安全的锂电池,包括锂电池主体、外壳、正极导电柱和负极导电柱,所述外壳位于锂电池主体外部,所述正极导电柱和负极导电柱位于锂电池主体上部,所述正极导电柱外部表面设有绝缘层,所述正极导电柱一端连接导电板,所述导电板上部设有绝缘横板。本实用新型通过设置强力弹簧,有效的固定电线与导电板的接触,同时避免电力泄漏,通过设置底板和橡胶隔层,有效的固定锂电池主体的位置,通过橡胶隔层,有效的防止底板的错位和移动,通过设置防水层和耐磨层,通过防水层,有效的防止水渍、灰尘等对外壳内部锂电池主体的损坏,通过耐磨层,有效的增强外壳本身的耐磨性能。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种电动叉车锂电池系统,该电动叉车锂电池系统包括电池管理模块、继电器模块以及锂电池组;电池管理模块上设有电源模块以及继电器控制电路;继电器模块包括预充电阻、预充继电器、主正继电器以及充电车辆互锁继电器,预充电阻与预充继电器连接,且预充电阻和预充继电器与主正继电器并联,继电器控制电路分别与预充继电器主正继电器和充电车辆互锁继电器电性连接,充电车辆互锁继电器与主正继电器互锁;锂电池组与预充电阻以及主正继电器电性连接。提供了一种实现安全充电、使用寿命长、操作简便的锂电池系统。
本实用新型公开了一种锂电池组充放电实验保护装置,涉及锂电池领域,针对现有的锂电池充放电时对人身安全造成的威胁和过大的震动导致锂电池无法使用的问题,现提出如下方案,其包括钢板实验箱,所述钢板实验箱的内部底端固定安装有减震底座,所述减震底座呈中空设置,所述减震底座的内部设置有减震弹簧,所述钢板实验箱的内壁固定安装有密封板,所述减震弹簧的一端与减震底座固定连接,所述减震弹簧远离减震底座的一端与密封板固定连接,所述密封板的顶端固定安装有放置箱。本实用新型结构新颖,且该装置能够对锂电池充放电进行有效保护,且锂电池充放电时对人身安全造成的威胁能够得到有效解决,方便使用。
本实用新型公开了一种锂离子电池用的聚合物涂层结构,属于锂离子电加工技术领域,包括锂电池本体以及锂电池本体两侧分别设置的聚合物涂层和位于聚合物涂层上的第一散热管,两组聚合物涂层的一侧黏贴在锂电池本体的两侧,第一散热管一体成型在聚合物涂层上,且第一散热管等距离设置在聚合物涂层上,聚合物涂层的外侧设置有透气散热层,透气散热层远离第一散热管的一侧粘贴有防水层,防水层的内部设置填充有吸水海绵,且防水层的内部安装有散水管道。本实用新型,通过设置有吸水海绵,从而对锂电池本体附近的水进行吸收,然后通过渗水孔渗入到散水管道内,通过散水管道将水排出。
本实用新型公开了一种快速稳定充电的磷酸铁锂电池,包括磷酸铁锂电池本体,该快速稳定充电的磷酸铁锂电池还包括梯形防护机构,磷酸铁锂电池本体的左侧和右侧分别设置梯形防护机构,梯形橡胶环的轴截面的外轮廓形状为梯形,梯形橡胶环包含梯形大底端,梯形橡胶环通过梯形大底端套设在磷酸铁锂电池本体上,磷酸铁锂电池本体的外侧面且靠近梯形大底端的位置设置与第一限位柱相配合的第一限位孔和设置与第二限位柱相配合的第二限位孔,梯形橡胶环通过第一限位孔与第一限位柱限位配合连接,梯形橡胶环通过第二限位孔与第二限位柱限位配合连接。
本实用新型公开了一种具有便于安装功能的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括壳体,所述壳体的顶部安装有线体,且壳体的两侧安装有弹簧,所述弹簧的一端安装有挡板,且挡板的一侧安装有铁链,所述铁链的末端安装有挂钩。本实用新型中,本产品在壳体的两侧安装有弹簧,通过弹簧连接有挡板,挡板的一侧连接有挂钩,在锂电池放入电动车内部时,通过挂钩与固定环分开,使得挡板进行伸缩,待挡板贴紧电动车内部时,即可使得锂电池与电动车进行固定,将接头与电动车的接头连接即可,挡板的中心开设有凹槽,在需要将锂电池拆卸下来进行充电时,可以同时按压两块挡板处的凹槽,再将挂钩与固定环连接,将接头分开,即可将锂电池取出。
本实用新型提供一种手机锂电池快速散热结构,涉及锂电池技术领域,包括锂电池电芯,锂电池电芯的底面固定连接有散热板,散热板的顶面一侧固定连接有隔热板,隔热板的顶面固定连接有传热板,传热板的一侧固定连接有导热板,导热板的顶面固定连接有电池保护板,电池保护板包括PCB板和散热片,隔热板与传热板的表面开设有散热孔,采用在散热板与传热板之间固定连接有隔热板,通过隔热板将散热板与传热板之间隔开,降低了散热板与传热板之间发生热传导,散热板用于对锂电池电芯进行散热,传热板用于对PCB板进行散热,同时隔热板与传热板的表面开设有散热孔,且散热孔的内部固定连接有散热硅脂,可以对传热板部分的锂电池电芯进行散热。
本实用新型涉及锂电池保护板技术领域,公开了一种应用于医疗锂电池的保护板,包括PCB板,PCB板上设有锂电保护芯片以及分别与锂电保护芯片电连接的金氧半场效晶体管、温度传感器、电源输出正极端口P+、电源输出负极端口P‑、电池组正极端口B+、电池组负极端口B‑、电池组第1串电芯正极端口B1、电池组第1串电芯负极端口B2、通信端口SMBC以及通信端口SMBD,温度传感器分别设置在PCB板的两侧,电池组正极端口B+和电池组负极端口B‑分别与电池组的正负极电连接,通信端口SMBC和通信端口SMBD分别与电池组的通信端子电连接。本实用新型能够提高锂电池组的SOC估算精度高,且具备持续大功率放电能力,能够有效保证锂电池的安全及寿命,实用性强。
本发明实施例涉及一种高能安全可充式锂氧电池,包括正极和负极,所述负极的反应物采用金属锂,所述正极的反应物采用氧和水,所述正极和负极之间设有固体电解质隔膜;所述正极中设有充电电极。实施本发明实施例的高能安全可充式锂氧电池,可解决传统锂离子动力电池能量密度低、安全性和可靠性差、循环寿命低和高成本的问题,也能解决氢燃料电池储存和运输复杂、隔膜和催化剂成本高、费用高的问题,是一种高能、安全、可充电的锂氧电池,可广泛应用于各种大容量高功率移动设备和机械装置,例如电动自行车、电动摩托车、电动汽车、电动游艇、电动飞行器、卫星通讯机、火箭发射器和潜艇用通讯电源等。
本发明公开了一种新能源汽车用冷却换热锂电池装置,包括底部连接板、锂电池主体和底部壳体,所述底部连接板固定在汽车车架动力舱底板上,底部连接板上固定有通气连接箱体、换热箱体和水箱;通气连接箱体的顶部固定有底部壳体,底部壳体的底板具有排气通孔,通气连接箱体的顶板底面固定有通风机,通风机的出风管穿过通气连接箱体的顶板并伸入排气通孔中,通气连接箱体的底部侧壁上具有侧进气通孔,底部壳体的侧壁底部具有侧通孔,锂电池主体的下部插套在底部壳体中;它通过循环吹风将水箱中的水液与锂电池主体的热量进行换热,从而降低锂电池主体的温度,从而提高换热效果,冷却效果好,从而提高其使用寿命。
本发明涉及一种高导热柔性锂离子电池负极石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将石墨棒浸泡在无机盐溶液使石墨棒被充分浸润;以石墨棒为阳极、铂片电极为阴极、无机盐溶液作为电解液组装成电解池体系,并在阴极与阳极之间施加恒定电压进行电化学剥离;取出阳极和阴极后,对电解液进行超声处理;对电解液离心,取上层液体得到石墨烯/SnO2复合物的水溶液,将石墨烯/SnO2复合物的水溶液进行抽滤后得到石墨烯复合材料;无机盐溶液选自锡酸钠溶液和锡酸钾溶液中的一种。还包括一种高导热柔性锂离子电池负极石墨烯复合材料及锂离子电池。上述高导热柔性锂离子电池负极石墨烯复合材料及其制备方法和锂离子电池的散热性能和稳定性较好。
本发明公开了一种高能量密度锂离子电池的制备方法,该锂离子电池同时掺杂三价元素铝、四价元素和二价金属元素取代正极材料中的元素钴得到高电压钴酸锂正极活性物质,以天然石墨、人造石墨、中间相碳微球、硬碳、钛酸锂作为负极活性物质,制得的锂离子电池具有很高的比电容,循环稳定性好,适用于电动汽车高能量密度、大功率放电的需求,且该制备工艺简单,制备流程大大缩短,能显著降低能耗。
本发明提出了一种串联锂电池组电源均衡管理系统,包括电池组电源模块和与其通过DC电源线连接的充电电源模块;电池组电源模块包括串联锂电池组、电压检测控制电路和分断串接切换电路,电压检测控制电路检测到串联锂电池组放电时各单串电池之间的最高电压和最低电压的差值超过设定的阈值时,则控制分断串接切换电路将电压最低的单串电池分断,电压检测控制电路如果检测到充电时某单串电池预先达到饱和,则控制分断串接切换电路将预先达到饱和的单串电池分断,并将串接数目改变的信息传送到充电电源模块来调节其充电电压。实施本发明的串联锂电池组电源均衡管理系统,具有以下有益效果:电路结构简单、避免电池组内部充放电循环、能量损耗较小。
锂离子电池化成方法包括以下步骤:首次充电步骤:用0.2CA的恒定电流给锂离子电池进行首次充电,充电时间为120分钟;首次静置步骤:将首次充电后的锂离子电池静置5分钟;以及二次充电步骤:用0.9CA的恒定电流给锂离子电池进行二次充电,充电时间为40分钟;以及老化步骤:将充电后的锂离子电池在35摄氏度至55摄氏度的温度下老化3天至7天。本发明在多次充电中针对SEI膜的形成过程的不同阶段选用不同的电流进行充电,不但提高电池充放电效率,有效防止充放电过程中溶剂分子的共嵌入,避免了因溶剂分共嵌放电极材料造成的破坏,因而大大提高了电池的循环性能和使用寿命。
本发明公开了一种锂电池充电控制电路,包括三端稳压器U1、可控精密稳压源VS、MOS管Q2、电阻R1、电阻R2、二极管D和三极管Q1,所述三端稳压器U1输入端分别连接电源VCC和电阻R2,三端稳压器U1输出端连接电阻R1,电阻R1另一端分别拦截二极管D正极、发光二极管LED正极和电阻R3,电阻R3另一端分别连接三端稳压器U1接地端和电阻R9,电阻R9另一端分别连接电阻R8和可控精密稳压源VS的A极,可控精密稳压源VS的K极分别连接电阻R5、MOS管Q1的D极和电阻R7并接地,电阻R5另一端分别连接可控精密稳压源VS的R极和电阻R4。本发明锂电池充电控制电路,电路结构简单,成本低,体积小,能自动在恒流充电和恒压充电间转换,充电安全性高,非常适合推广使用。
本发明公开了一种动力型镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,首先将部分锂源与镍、钴、锰源溶于有机溶剂,再将另一部分锂源溶于水,同时通过双喷头热解炉造粒,并在炉内混匀,然后对混合粉末进行高温烧结,得到镍钴锰酸锂正极材料。该制备过程中不产生NH4+、Na+等离子,极大降低了对环境的污染,所得镍钴锰酸锂材料球形度好,成分分布均匀,振实密度高,充放电循环过程中具有优异的循环稳定性,并且首次放电比容量显著提高。
本发明公开了一种多孔碳掺杂金属氧化物及由其制备的锂离子电池,该多孔碳掺杂金属氧化物的制备方法如下:1)3,3′,5,5′‑偶氮苯四甲酸的制备;2)Cu‑MOF材料的制备;3)Cu‑MOF材料的活化、煅烧。本发明的锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液;所述的负极片包括以下组分:多孔碳掺杂金属氧化物、导电炭黑和粘结剂。本发明的多孔碳掺杂金属氧化物呈梭形,用作锂离子电池负极材料可以提升锂离子电池的循环稳定性和倍率性能;本发明的锂离子电池具有库伦效率高、充放电比容量高、倍率性能良好、循环性能良好等优点。
本发明公开了一种含硫氮钴掺杂石墨烯的正极材料、正极和锂/亚硫酰氯电池,该正极材料由炭黑、聚四氟乙烯和硫氮钴掺杂石墨烯组成,再经成型得到正极,再经组装得到锂/亚硫酰氯电池。本发明的含硫氮钴掺杂石墨烯的正极材料活性位点多、活性高,将其添加到锂/亚硫酰氯电池中,可以加快亚硫酰氯在正极中的吸附与还原,进而可以显著提高锂/亚硫酰氯电池的放电容量和放电电压。
本发明公开了一种锂离子动力电池过充/过放检测系统,包括:锂离子电池测量子系统,用于测量电池单体的层析图像信息和电化学特性信息;层析图像信息处理子系统,用于对层析图像信息进行图像处理及目标特征提取,获取定量表征锂离子电池结构性能的电池内部结构形态特征信息;过充/过放识别子系统,用于综合分析检测到的电化学特性信息和电池内部结构形态特征信息,对锂离子电池的过充/过放进行识别。本发明针对单体电池不一致性引发的过充/过放具有隐蔽性和滞后性的特点,通过对锂离子电池内部形态和电化学性能的综合检测,实现了电池过充/过放的准确和无损检测,有效避免由于电池过充/过放引起的热失控问题,对于提高电池的安全性具有重要意义。
本发明是一种锂离子电池电解液中氢氟酸的定 量分析方法,包括将锂离子电池电解液稀释在无须干燥处理溶 剂无水甲醇或乙醇中,并以MOH为滴定剂,采用自动电位滴 定法,通过(Co×V20)/(1000× M)确定滴定曲线,利用电位滴定仪对滴定曲线进行二阶求导, 从而确定滴定终点;其中,C0为 滴定剂的浓度,V为消耗滴定剂的体积ml,20为HF的分子量, M为电解液的重量g。本发明与现有技术相比,测量精确度大 大提高,且所用的滴定剂和溶剂价格便宜,滴定过程无须在手 套箱中进行,是一种非常适宜于工业分析的测试方法。
本发明公开了一种锂离子电池高电压正极材料的制备方法,要解决的技术问题是提高正极材料的倍率充放电性能。本发明的制备方法包括以下步骤:制备末片层状前躯体、离子交换、水热处理。本发明与现有技术相比,利用温和液相水热法合成片层状材料,原料在分子级别上均匀混合、在水热体系中结晶生长,材料层厚在纳米级别,锂离子电池正极材料具有好的倍率性能,10C下放电容量为1C的70%,该方法的合成温度200℃,不对环境造成污染,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。
本发明提供了一种含钛污泥制备锂离子电池负极材料的方法:市政废水厂原水投加含钛混凝剂,搅拌后沉降,过滤后获得污泥;将上述污泥烘干后粉碎得污泥粉末;将上述污泥粉末煅烧后冷至室温,水洗后烘干,得锂离子电池负极材料。上述方法制备的锂离子电池负极材料,晶型为锐钛型二氧化钛,形状为类球形颗粒。本发明具有高浓度有机物的浓缩含钛污泥在惰性气体保护的条件下进行煅烧,可以保留碳源,避免碳源在煅烧过程中的流失,从而实现更有效的资源化回用。本发明生产的锂离子电池负极材料为细颗粒锐钛矿型二氧化钛,具有高放电容量、高循环稳定性、高倍率性能等优势。
本发明涉及一种电池极片及锂离子电池,电池极片,包括:活性层以及集流体,所述活性层涂布设置于所述集流体上;其中,所述集流体包括气相生长碳纤维与聚偏二氟乙烯,其中,气相生长碳纤维与聚偏二氟乙烯的质量比例为“30~70”:“30~70”。该锂离子电池包括上述任一实施例所述的电池极片。上述电池极片及锂离子电池,通过采用气相生长碳纤维与聚偏二氟乙烯复合的材料代替传统的铝箔形成正极极片,或者通过采用气相生长碳纤维与聚偏二氟乙烯复合的材料代替传统的铜箔形成负极极片,在制成无金属铝箔的锂离子电池后,提升了锂离子电池的能量密度和倍率性能。
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