本发明公开了一种新能源汽车用锂电池装置,包括锂电池主体和底部壳体,所述底部壳体的底板具有排气通孔,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,上壳体在底部壳体上方,锂电池主体的上部插套在上壳体中;上壳体的底端边部具有向下延伸的连接延伸部,底部壳体的顶部插套在连接延伸部中,上壳体的左右两侧底端面与底部壳体的左右两侧的顶端面之间形成安装凹槽,锂电池主体的两侧具有限位块,限位块插套在安装凹槽中,安装凹槽的顶面固定有上缓冲弹簧,底部壳体的左右两侧的顶端面上固定有下缓冲弹簧;它冷却效果好,通过风冷带动实现散热,从而提高其使用寿命。
本发明公开了锂电池系统剩余放电时间获取显示方法及装置,该方法包括:根据充放电累计电流积分计算出SOC,并基于采样周期,获取锂电池系统的平均放电电流和平均温度,通过温度倍率矩阵获取相应的趋近定位加权参数和第一加权参数补偿,得出第二加权参数,并根据第二加权参数、锂电池系统的额定容量、SOC及平均放电电流得出剩余放电时间;根据锂电池系统的低压告警状态显示剩余放电时间;并根据SOC偏差,校正所述第二加权参数,在下一采样周期,更新所述温度倍率矩阵中对应的所述趋近定位加权参数为校正后的所述第二加权参数。本发明通过自我学习校正温度倍率矩阵的加权参数,提高了锂电池系统剩余放电时间计算的精确度。
本发明提供了一种确定析锂阈值的方法、装置以及电动汽车,涉及电池技术领域,所述方法包括:根据电芯正、负极活性物质克容量,确定第一电压值;根据电芯正、负极极片尺寸,以及每个极片涂敷边缘削薄程度,确定第二电压值;根据电芯正、负极活性物质占比、电芯正、负极极片涂敷重量、以及电芯正、负极辊压偏差,确定第三电压值;根据电芯循环存储寿命衰减,确定第四电压值;基于第一电压值、第二电压值、第三电压值以及第四电压值,确定析锂阈值。本发明在保障了锂离子电池整个生命周期中不会出现负极析锂问题的同时,还确保了尽可能大的充电电流,保障了锂电池的充电速度,提升了终端用户的使用感,具有很高的实用性。
本发明公开了一种表面缺陷氧化物耦合聚合物固态电解质及制备方法与固态锂金属电池。固态电解质的制备方法,包括步骤:采用液相法制备得到纳米尺寸的氧化物颗粒,其中所述氧化物颗粒为离子导体或非离子导体;在所述氧化物颗粒表面进行元素掺杂,得到表面缺陷化的氧化物颗粒;将所述表面缺陷化的氧化物颗粒分散在聚合物电解质溶液中,干燥制得表面缺陷氧化物耦合聚合物固态电解质,其中聚合物电解质包括聚合物和锂盐。本发明使用元素掺杂手段调控氧化物颗粒的表面缺陷,利用表面缺陷和聚合物电解质中锂盐阴离子之间的耦合作用,制备了室温高锂离子迁移数和高锂离子电导率的固态电解质,同时该电解质还具有高的安全性能。
本发明公开一种锂电池均衡放电算法,包括由三个锂电池单体组成的锂电池组,还设有MCU控制模块、稳压电路、三组RC并联电路、导通控制电路、三组驱动控制电路和PWM调节电路、算法具体包括如下步骤:步骤A、启动导通控制电路中按键开关,MCU控制模块给导通控制电路提供一个高电平;步骤B、当负载电机开始工作时,使负载电机软启动;步骤C、根据M=L+K得到不同锂电池单体下降速度的极限值;步骤D、MCU控制模块发出PWM占空比调节信号,确保M和L值一致达到平衡放电;步骤E、MCU控制模块检测按键开关是否按下或电池是否已到过放状态,断开完成放电控制。本发明操作便捷,提高了放电的效率和放电的稳定性,适用性强且实用性好。
本发明公开一种锂电池充、放电管理系统及方法,所述系统包括微控制器、与微控制器相连接的锂电池监控单元、测量模块、计算模块、第一开关驱动模块、第二开关驱动模块、电源模块;所述电源模块与市电连接,其为系统各个模块提供供电;所述第一开关控制市电输入与充电模块之间的连接或断开,其输入端与市电连接,其输出端与充电模块连接;所述微控制器接收锂电池监控单元、电流检测模块和总电压检测模块发送的信号,并对这些信号进行分析处理,同时将处理后的控制信号发送给第一开关驱动模块、充电模块和第二开关驱动模块,从而对锂电池充放电进行控制管理。
本发明公开了一种纯硒正极锂硒电池的制备方法,包括以下步骤:合成ETTA‑DMTA‑COF前驱体,制备ETTA‑DMTA‑COF/陶瓷复合隔膜和纯硒电极后组装成锂硒电池;其中,ETTA‑DMTA‑COF前驱体与导电炭黑的质量比为2:1,以ETTA‑DMTA‑COF作为涂层、纯硒为活性物质首次将ETTA‑DMTA‑COF改性隔膜用在纯硒电极基锂硒电池,在0.5C的电流密度下,电池的比容量为590mAh/g,是理论比容量的87%;当电流密度增加到20C时,电池的比容量为51mAh/g,显著提高锂硒电池的电化学性能。
本发明公开了一种基于Kalina循环及溴化锂制冷的地热能冷热电联产系统,包括地热能循环系统、Kalina循环发电系统、溴化锂吸收式制冷系统及末端用热系统,利用地热能热源的Kalina循环发电系统分别与溴化锂吸收式制冷系统及末端用热系统连接构成整体冷热电联产系统,将Kalina循环和溴化锂制冷相结合实现了电力供应、冬季供暖、夏季供冷的冷热电联产。使用地热能进行驱动,可以将地热能通过多种途径转化为冷、热、电等能源地热能利用率高;实现能源自给,不使用外供高质量电能,高效绿色环保节能,绿色环保;采用的垂直降膜换热器,提高了换热效果,降低了设备成本,系统效率高。
本发明涉及一种石墨烯包覆双金属硫化物的锂/钠离子电池负极材料的制备方法。采用硝酸锌,硝酸钴和L‑半胱氨酸在石墨烯分散液中通过一步法水热反应,反应产物干燥后经煅烧制备出一种石墨烯包覆双金属硫化物纳米小球,并且运用到锂离子/钠离子电池负极材料上。可控合成出来的结构有效地改善锂/钠离子电池的循环性能和库伦效率。本发明克服了现有技术制备的锂/钠离子电池负极材料在充放电过程中的体积膨胀,有效的提高了电池的循环性能。
本发明提供一种检测软包锂离子电池铝塑复合膜的方法,包括以下步骤:1)取一种铝塑复合膜进行软包锂离子电池的热封,根据铝塑复合膜的厚度计算热封的软包锂离子电池的顶封边、侧封边、预封边和二封边的标准厚度;2)用显微镜对顶封边、侧封边、预封边和二封边的截面进行观察并测量PP层残留厚度,与标准厚度进行对比,满足标准厚度的软包锂离子电池为合格品;3)分别对顶封边、侧封边、预封边和二封边进行拉力测试;4)采用多种溶剂对合格品进行表面处理去掉非PP层,得到PP层包裹的裸电芯,观察顶封边、侧封边、预封边、二封边及电池内部情况。本发明通过热封后标准厚度和拉力,结合显微镜分析电芯漏液情况,提高分析结果的准确性。
本申请公开了一种聚合物复合锂电池隔膜及其制备方法。本申请的聚合物复合锂电池隔膜,包括基膜和涂覆在基膜一面或两面的无机粒子涂层,并且,无机粒子涂层的表面涂覆有至少一层聚合物树脂涂层,无机粒子涂层为耐高温树脂形成的网络结构,无机粒子均匀镶嵌于该网络结构中。本申请的聚合物复合锂电池隔膜,将无机粒子镶嵌在耐高温树脂网络中,有效的解决了聚合物复合锂电池隔膜掉粉的问题,减少了由此造成的电池短路等安全隐患;同时,聚合物树脂涂层能使电解液凝胶化,从而解决了电解液泄漏的问题,增强了电池的安全性能。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种聚合物电解质及其制备方法和锂离子电池。所述聚合物电解质含有聚合物、锂盐以及改性无机材料,所述改性无机材料为表面键连有有机锂盐基团的无机材料。本发明提供的聚合物电解质具有非常高的离子电导率。
本发明公开了一种防爆型锂电池壳体,包括外壳,所述外壳的内部一体化连接有内壳,所述内壳的内壁固定连接有防爆网,所述防爆网的内部设置有锂电池本体,所述内壳的外表面开设有若干气孔,所述外壳的内部固定嵌装有若干防爆管,当锂电池本体发生爆炸时,防爆网对其进行防护,强大的气压将带动移动套向防爆管方向移动,此时活塞将顶出防水塞,同时活塞将脱离第一出气孔,壳体内部的气体将依次通过气孔、第一出气孔、第二出气孔最后从防爆管排出,使锂电池壳体内部气压等到泄压,进而避免本锂电池壳体炸开而发生危险。
本申请涉及一种锂离子电池及其制备方法及电动汽车。该锂离子电池包括:负极及一体成型于负极其中一侧表面的致密隔膜;其中:负极包括多孔胚体及填充于多孔胚体中的金属锂;致密隔膜远离负极的一侧用于连接正极;致密隔膜与多孔胚体均为金属氧化物基体。本申请提供的方案,相比于传统的单独的负极片与电解质的平面接触方式,增大了金属锂与电解质的接触面积,提高离子传输效率,且多孔结构还可以限制金属锂因粉化而导致的膨胀,预防安全隐患;另外通过致密隔膜还可以有效预防电极的树枝状结晶的穿透,确保电池安全。
本发明公开了一种锂离子电池负极浆料及负极片的制备方法,涉及锂离子电池技术领域,本发明通过采用羟丙基‑β‑环糊精衍生物作为分散剂来有效解决现有锂离子电池负极浆料在配制以及使用过程中因负极活性物质和导电剂在水中分散性差而出现的颗粒团聚问题,从而保证所制锂离子电池负极浆料在负极集流体上的涂布质量和成品率;同时解决了采用常规分散剂提高负极浆料分散均匀性时因其添加量大而导致的锂离子电池使用性能下降以及使用寿命缩短的问题。
本申请提供一种锂离子电池正极材料,及其制备方法。锂离子电池正极材料包括层状正极材料基体和填充层,层状正极材料基体包括主体板层和锂层。其中,填充层包括第一元素或第二元素,第一元素或第二元素在填充层中的含量高于其在层状正极材料基体中的含量;填充层中的第一元素或第二元素填充于主体板层之间的间隙,或者填充层中的第一元素形成的离子取代层状正极材料基体的阳离子,或者填充层中的第二元素形成的离子取代层状正极材料基体的阴离子。在充放电的过程中,锂离子电池的正极材料中的填充层不随层状正极材料基体发生体积变化,因此具有稳定锂离子电池正极材料结构的作用。
本申请涉及正极材料领域,提供一种复合正极材料及其制备方法、锂离子电池,复合正极材料包括内核及位于所述内核表面的石墨烯包覆层;内核具有夹层结构,所述内核包括至少两层石墨骨架层及夹设于所述至少两层石墨骨架层之间的磷酸铁锂,所述磷酸铁锂表面包覆石墨烯。本申请的复合正极材料及其制备方法、锂离子电池,能够在低温环境下有效提高锂电池的倍率性能及循环稳定性。
本发明提供一种掺杂型磷酸铁锂及其制备方法和应用,涉及电池材料技术领域。本发明的掺杂型磷酸铁锂的制备方法,包括如下步骤:以含铁和掺杂元素的矿石为原料,先制备两种不同掺杂比例、不同粒度的掺杂型前驱体,再通过大小颗粒和元素级配,得到压实密度和能量密度高的掺杂型磷酸铁锂。通过上述方法制得的掺杂型磷酸铁锂的颗粒分布均匀、Fe与M的化学计量比稳定,且掺杂型磷酸铁锂的兼具高压实密度和高能量密度,具有优异的导电性能。
本发明涉及一种锂电池自动化生产用防止出现压印的抗压性检测机构,包括防护装置、检测目镜、连接套轴和收集机构;检测目镜,检测目镜设置在所述防护装置外部的左端;所述检测目镜的底部安装有连接套轴;收集机构,收集机构安装在所述连接套轴底部的外部,本发明的有益效果是:该锂电池自动化生产用防止出现压印的抗压性检测机构,通过防护装置的设计,能够在对锂电池进行抗压检测时,为避免进行施压锂电池爆裂时出现安全隐患的问题,可利用中框以及防护装置和辅助框对中框叠加结构的设计,能够在出现爆裂时提高防护装置的抗冲击性能,且可在对锂电池检测机构使用结束可利用防护装置、中框和辅助框之间的相互作用对整个检测机构进行遮挡保护。
本发明是关于一种锂离子电池负极及其制备方法和包含该电池的负极。本发明提供了一种锂离子电池负极,所述负极包括导电基体和负载于该导电基体表面的材料层,其中,所述材料层包括碳材料层和硅层,所述硅层附着在导电基体上,所述碳材料层附着在硅层上。本发明提供了一种锂离子电池负极的制备方法,该方法包括在导电基体上附着硅层,然后在硅层上附着碳材料层。根据本发明提供的锂离子电池负极制得的电池的初始放电容量和循环性能和现有技术比都有很大改善,放电容量可达2000毫安时/克以上,15次循环保持率不低于80%。
本发明提供一种高分子锂蓄电池的结构设计和制备方法。该高分子锂蓄电池主要由四种复合元件构成:正电极片、负电极片、聚合物/电解质/隔膜复合体以及塑料/金属箔复合膜作为软外包装。由于在本发明中使用了新型较高安全性和较低成本的正极材料、电解质和隔膜制作高分子锂蓄电池,因此,与现有聚合物锂离子电池相比,具有更高能量密度、更好安全性能和更低成本。特别适用作安全性能要求较高的中、大容量和高功率电源,其应用范围举例如下:手提电脑、矿灯、电动自行车、电动摩托车、电动汽车和航天航空设备。
一种锂离子电池的正极,该正极含有正极极片,其特征在于,在所述正极极片的表面还有一层金属和磷的非晶态合金薄膜,所述金属和磷的非晶态合金选自能防止正极极片中的正极活性物质与电解液反应,并能提高电极导电性的非晶态合金中的一种或几种。采用该正极的锂离子电池具有良好的高温循环、储存性能,低温放电性能以及倍率性能。
本发明涉及一种锂离子电池,其包括电池芯、包裹电池芯的包装薄膜,以及充入包装薄膜内的电解质。电池芯设有间隔叠加的若干片阴极极片和若干片阳极极片,相邻的阴极极片和阳极极片之间设有隔膜,隔膜包括带有粘合剂的隔膜和不带粘合剂的隔膜,两种隔膜在电池芯中按一定规律交替排布,以在阴极极片和阳极极片之间形成按一定规律分布的粘合界面和非粘合界面。由于粘合界面能提高电池芯的机械强度,非粘合界面具有较好的离子导电性能,所以本发明锂离子电池可同时满足机械强度和循环性能的要求。
本发明提供了一种锂离子电容器正极片及其制备方法。该锂离子电容器正极片包括正极集流体基体和依次叠加结合在正极集流体基体一表面的活性材料层、正极材料层。其制备方法包括的步骤有:配制活性材料浆料、正极浆料和获取正极集流体基体;将所述活性材料浆料涂布在所述正极集流体基体表面,烘干,形成活性材料浆料层;在所述活性材料浆料层表面上再次涂布正极浆料,并经烘干、冷压、二次烘干,得到所述锂离子电容器正极片。本发明锂离子电容器正极片导电性强,结构稳固,其制备方法工序简单、条件易控,采用二次涂布,生产效率高。
本发明公开了一种锂离子电池过温保护系统及方法,其中系统包括:锂离子电池组、温度检测电路、MCU中央控制单元、开关模块、放电电路、充电电路、电源模块以及报警器;所述锂离子电池组与所述电源模块、温度检测电路及开关模块均电连接,所述MCU中央控制单元与所述温度检测电路、电源模块、报警器及开关模块均电连接;所述放电电路、充电电路通过与开关模块电连接实现与锂离子电池组电连接。
本发明公开了一种用于电解质分析仪锂离子测试的方法,包括定标、选择性系数校正、测样计算的步骤完成,本发明的方案所采用的方法测试得到的测值不受钠离子干扰,其测试含140mmol/L的Na+本底的不同的锂浓度0~2.5mm的血清或线性测试液,线性良好;测试一些通过溯源性传递的进口质控,易保证高中低值都在靶值范围内;测试样品的CV值精密度高。
本发明公开了一种含有氧化锂的乳浊釉,它是由下列重量份数的组分制成:锆英砂5~10份、氧化锂3~8份、硼酸5~10份、钾长石10~20份、硝酸钾2~5份、白云石4~10份、重质碳酸钙8~15份、高岭土6~15份、石英30~40份。本发明的一种含有氧化锂的乳浊釉,其配方中采用了氧化锂,可以降低烧成温度节约能源、延长炉龄;降低熔体粘度,提高高温流动性和玻化程度,提高抗污染能力,增强釉面强度和光滑平整度;降低热膨胀系数、克服釉面裂纹,提高热稳定性;提高白度、增强光泽度;提高化学稳定性和耐酸性。
本发明公开了一种锂离子电池负极极片及制作方法,所述负极极片包括涂有活性物质的第一涂层,设置于所述第一涂层表面的第二涂层,以及设置于所述第二涂层表面的第三涂层,其中所述第二涂层为陶瓷隔膜涂层,厚度为10-25μm;所述第三涂层为多孔聚偏氟乙烯PVDF类涂层,厚度为2-6μm,该锂离子电池负极极片解决了陶瓷材料直接涂覆在极片上易脱落、脆性大、粘结性不强的问题,并且避免过充电和过放电时锂枝晶的形成,有效防止负极极片在充放电过程中膨胀脱膜,从而提高了锂电池的安全性能。
一种锂二次电池负极包括集电体以及涂覆或填充在该集电体上的负极材料层,其中,该电池负极还包括锂合金层,所述锂合金层位于负极材料层的外部。含有该负极的锂二次电池具有较高的首次充放电效率和第1循环放电容量、第2循环放电容量。
一种高韧性超薄压铸铝锂合金,包括下述重量百分比的组份:锌1-3%;硅?5-7%;铜?0.3-3%; 锰?0.1-10%; 锂?0.1-0.5%; 锶0.3-0.6%; 澜0.1-0.3%; 铈0.1-0.3%; 余量为铝。本发明具有疲劳抗力、裂纹扩展抗力、耐蚀性和耐热性均更好的优点。
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