本实用新型公布了一种带锂电池的USB充电保温杯,包括USB连接线、保温杯座、锂电池、锂电池充电模块、保温杯加热壁、水杯、电热丝,USB连接线和锂电池充电模块电连接,锂电池充电模块与锂电池电连接,锂电池和电热丝电连接,所述保温杯座内安装有锂电池及锂电池充电模块,所述水杯位于保温杯加热壁内。本实用新型能对水杯壁进行加热及保温;在电脑停电或拔出USB连接线时,USB充电保温杯由于锂电池储存了电能,所以还能继续保温一段时间。
一种锂电池测试机构,涉及锂电池制造装备。包括测试机械手及测试仪,测试机械手包括探针、刺刀、气缸及安装座体,探针及刺刀配装于安装座体,安装座体与气缸装配并在气缸驱动下能上下升降,致使刺刀能在气缸驱动按压下刺破锂电池的铝壳,探针在气缸驱动按压下与锂电池极耳接触;探针及刺刀通过导线与测试仪电连接。解决了现有锂电池生产中采用人工手动方式检测锂电池的壳电压和壳电阻的问题,能与锂电池自动生产线配套,实现锂电池封装及测试的自动化,从而实现锂电池生产全过程的自动化,并可以作为功能模块方便的组成锂电池自动化生产设备;测试效率高,测试准确度提高,能减少人为误判断。
本实用新型公开了可组合式的安全锂电池单元,包括锂电池本体、保护壳体、卡块和盖帽,所述锂电池本体的内部均匀分布有正极板和负极板,且正极板和负极板之间均设置有隔膜,所述锂电池本体内部的顶端和底端均安装有密封圈,所述锂电池本体的外侧固定有保护壳体,且保护壳体的一侧和一端均焊接有卡块,所述保护壳体的另一侧和另一端均焊接有与卡块相互配合的卡槽,所述卡槽的顶端和底端均固定有固定螺栓。本实用新型通过安装有卡块、卡槽和固定螺栓使得安全锂电池单元便于进行组合,通过将一个锂电池单元的卡块插入另一个锂电池单元,然后通过固定螺栓对其进行固定,使得两个锂电池单元可以连接固定,便于对多个锂电池单元进行固定。
本实用新型公开了一种锂电池缠胶设备,所述夹具式传送机构用于对未缠胶的锂电池进行进料,所述投入移送机构将锂电池从夹具式传送机构投入到贴胶移动机构,所述出胶机构对胶带进行拉胶并裁切,所述贴胶机构夹取出胶机构裁切好的胶带移动至贴胶移动机构并对锂电池进行贴附,所述投入移送机构再将贴附胶带的锂电池转运到翻转机构,所述翻转机构对锂电池进行翻转,所述裹胶机构对锂电池的左右进行裹胶,所述投出移送机构将裹胶后的锂电池转运至杯口还原机构,所述杯口还原机构对锂电池的进行杯口还原,所述移出机构将产品输送出去。本实用新型提供的锂电池缠胶设备,提高生产效率和生产质量。
本实用新型提供了一种锂离子电池组的包装结构,该结构简单,使用可靠,易于包装,防护及隔爆效果好且散热良好的锂离子电池组;包括:下托盘、锂离子电芯、壳体;所述下托盘上设置有若干锂离子电芯,且锂离子电芯的下端通过插合方式与下托盘相连接;所述锂离子电芯的中间设置有壳体,且壳体通过套合方式与锂离子电芯相连接;所述锂离子电芯的上端设置有上托盘,且上托盘通过插合方式与锂离子电芯相连接;所述壳体的外侧设置有若干连接条;通过对一种锂离子电池组的包装结构的改进,具有结构简单,使用可靠,易于包装,防护及隔爆效果好,散热良好的优点,从而有效的解决了本实用新型提出的问题和不足。
一种锂电池防爆阀防爆线的加工方法,包括:激光发射器产生激光束;扩束器对平行发射的激光束的光束的发散角进行减小,将光束的直径进行增大,将聚焦光斑的直径进行减小;激光振镜将发射来的激光束方向进行偏转,使激光束传输方向进行改变;聚焦透镜对方向改变的激光束进行聚焦,使激光功率密度增大,并将激光作用于待加工锂电池防爆阀上;根据客户对锂电池防爆阀防爆线技术需求,设置好激光脉宽、功率、频率参数,使激光刻蚀锂电池防爆阀,生成客户技术需求的锂电池防爆阀防爆线。本发明解决了传统的冲压刻痕法对防爆阀进行加工时,会使冲压的防爆线深度不一致和导致防爆阀变形的问题。本发明可以无耗材,节约资源,降低加工成本,减少污染。
本实用新型公开了一种使用寿命长的新能源汽车用锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体的表面固定连接有导热片一,所述导热片一的表面固定连接有防护套,所述防护套的顶部与底部均固定镶嵌有半导体制冷片,所述防护套的顶部与底部均固定连接有导热片二。本实用新型由半导体制冷片通过导热片一和导热片二对锂电池本体进行降温处理,再由电机和叶轮通过导风套对导热片二和半导体制冷片进行降温处理,最后由防护套通过防腐涂层对锂电池本体进行全面防护,从而具备了使用寿命长的优点,解决了现有的新能源汽车锂电池在使用过程中,无法进行防护和散热处理,容易因碰撞和热量堆积出现损坏的问题。
本实用新型涉及锂电池领域,且公开了一种高效散热的锂电池保护装置,包括连接板,连接板上表面的中部固定安装有第一保护壳,第一保护壳的侧壁以矩形阵列贯穿开设有多个散热孔,第一保护壳另一侧壁的中部镶嵌安装有散热组件,第一保护壳内壁的底部固定安装有限位框,限位框的内壁卡接有锂电池本体。上述方案中,锂电池保护装置通过设置散热孔和散热组件,当锂电池本体在保护壳内部散发热量时,此时启动散热组件内部的驱动机构,紧接着驱动机构会通过轴承带动驱动轴和风扇叶进行旋转,快速旋转的风扇叶能够产生风力,将保护壳内部产生的热量通过散热孔排出保护壳,从而保证锂电池本体的质量,减少损失。
本发明涉及一种多元素掺杂磷酸锰锂-碳复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)该钾、镍掺杂磷酸锰锂的化学式为Li1-xNaxMn1-yAlyP1-zFzO4,其中:x=0.05-0.1,y=0.2-0.25,z=0.15-0.2,按照上述化学式中的Li、Na、Mn、Al、P、F的摩尔量称取氧化锂、碳酸钠、乙酸亚锰、磷酸氢二铵、氢氧化铝和氟化铵,制备多元素掺杂的磷酸锰锂前驱体;(2)将活性炭与聚乙二醇按混合并超声分散到乙醇中,形成导电碳分散液;将多元素掺杂的磷酸锰锂前驱体与导电碳分散液混合,将混合料在行星球磨机中球磨后的干燥,在高纯氮气流中进行热处理烧结制备得到产品。本发明制备的多元素掺杂的磷酸锰锂-碳复合材料,将磷酸锰锂复合材料掺杂Na、Al、F改性以提高其导电性和活性,并在其表面包覆碳包覆网络。
本发明公开了一种锂离子动力电池组均衡放电系统,用于对锂离子动力电池组进行均衡放电管理,包括监测模块、控制模块、第一均衡放电模块以及锂离子动力电池组;所述监测模块、所述第一均衡放电模块分别与所述控制模块连接;所述锂离子动力电池组包括多节串联设置的锂离子动力电池;每节所述锂离子动力电池并联设置第一均衡放电模块;所述第一均衡放电模块包括模拟开关以及与所述模拟开关串联的第一MOS管。上述锂离子动力电池组均衡放电系统,能够实现大电流快速均衡放电,能够有效的缩短均衡放电时间。
本发明公开了一种焊接式一体化全固态锂硫电池及其制备方法。该焊接式一体化全固态锂硫电池是由表面修饰过的硫正极、锂负极以及双烯硼酸锂盐原位聚合制得的半互穿网络双盐固态电解质膜,经热压形成三位一体的全固态锂硫电池。由本发明设计的焊接式一体化法可适用于所有全固态二次电池的构建。本发明制备的焊接式一体化全固态锂硫电池具有制备简单易行、电池各部件间界面兼容性好、电子/离子传导性高等优点,用本发明设计的焊接式一体化全固态锂硫电池放电容量高,循环寿命稳定。
本发明公开了一种提升富锂三元材料循环稳定性及容量的方法及其材料。该方法为:将柠檬酸等含碳有机物溶解于水和醇的混合溶剂中,制得含碳有机物溶液,然后将富锂正极材料加入到上述含碳有机物溶液,置于旋转蒸发仪中蒸发溶剂,得到的固体粉末置于管式炉中,在氨气或者氨气与其它气体的混合气氛中进行热处理,即得到碳包覆和氮化处理的富锂三元正极材料。本发明处理后的富锂正极材料抑制了循环过程中晶格氧的释放,在显著提升富锂三元正极材料放电比容量的同时,极大地改善了其循环稳定性,缓解了电压平台的衰减。且方法不仅适用于富锂正极材料,也可用于其它锂离子电池正极材料的包覆改性。
本发明公开了一种二次锂金属电池电解液的添加剂、电解液及制备方法,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂。所述锂盐在金属锂二次电池的电解液中的浓度为1~5mol/L,所述添加剂包括添加剂A和添加剂B,添加剂A为五氯噻吩二甲酸C5H3ClO2S等,在电解液中的质量百分含量为0.1%~5%,所述添加剂B为硝酸锂LiNO3等,在电解液中的质量百分含量为1%~5%。采用本发明提供的电解液,在极大程度上实现了对金属锂负极的保护,易于大规模生产,适用于金属锂二次电池。
本发明涉及电池检测的技术领域,更具体地,涉及一种锂电池的超声特征检测方法及检测系统,包括以下步骤:S10.驱动锂电池在X向、Y向和Z向运动,输出脉冲激光激发出激光超声对锂电池进行检测;S20.空耦超声探头获取锂电池内部的时域透射信号并将时域透射信号传送至信号自动识别系统,信号自动识别系统分析提取锂电池内部的缺陷信号特征;S30.基于步骤S10中移动平台的坐标信息及步骤S20得到的缺陷信号特征,可视化图像成像系统构建三维超声检测可视化图像。本发明利用激光高频超声、波长短,对锂电池的穿透性强,可对锂电池全区域地检测,具有较高的分辨率和较高的检测精度;内部缺陷通过三维图可视化出来,可直观地显示检测结果。
本发明公开了一种用于锂电池安全的金属接地片及其安装结构,包括:锂电池箱,所述锂电池箱上端面固定有盖板。本发明中,通过连接组件,可以便捷的拆装接地电缆和L型铜排,从而使得L型铜排与接地电缆之间能够快速连接,通过分装式的接地方式,能够便于锂电池的接地同时,还能使其后期更换位置更为便捷,同时通过快捷安装的防护罩,可以将连接组件和L型铜板进行遮挡防护,防止锂电池接地端产生电流时,他人意外接触到连接组件造成触电的情况发生,通过与L型铜排连接的电流探测头,可以监测接地端是否工作,中控板通过控制蜂鸣器和警示灯,能够有效的提醒使用人员锂电池接地端出现电流,便于使用人员及时的对锂电池进行检修作业。
本发明公开了一种电解液及其锂离子电池,电解液包括锂盐、溶剂以及添加剂,添加剂包括1,3‑丙磺酸内酯、二氟磷酸锂及六甲基二硅氮烷;按质量百分比计,1,3‑丙磺酸内酯在电解液的百分比含量为1%‑3%;二氟磷酸锂在电解液的百分比含量为0.5%‑2%;六甲基二硅氮烷在电解液的质量百分比含量为0.1%‑2%。本发明的锂离子电池电解液,通过筛选溶剂种类和优化溶剂比例得到最适宜的锂盐浓度,再加以适配高浓度电解液的添加剂,在一定程度上节约了锂盐成本也保留了高浓电解液的性能,所得到的高浓度电解液显著改善了电池的低温和快充性能。
一种非水电解液锂二次电池,包含有能镶嵌和脱 嵌锂离子的正极活性物质组成的正极、能镶嵌和脱嵌锂离子的 负极活性物质组成的负极和隔膜,本发明从影响非水电解液二 次电池低温特性的众多因素:正负极活性物质在集电体上的单 面涂覆层厚度、正负极活性物质层压缩成型的压缩比、导电剂、 正极活性物质粒子的平均圆形度σ和中粒径 D50着手,从多方面、多角度进 行改善,使得非水电解液锂二次电池特别是锂离子动力电池具 有优良的低温放电性能。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种非水电解液和使用该电解液的锂二次电池。所述非水电解液由非水有机溶剂、锂盐和添加剂构成,所述添加剂包括吡啶硼酸频哪醇酯类化合物和苯硼酸频哪醇酯类化合物中的至少一种。本发明首次将吡啶硼酸频哪醇酯类化合物和苯硼酸频哪醇酯类化合物应用于锂二次电池电解液,丰富了电解液添加剂的种类和选择范围;所得电解液能明显提高锂二次电池的循环、倍率和高低温各项性能。
本发明公开了一种在680‑780度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Mg‑Li‑Al合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:10.0‑12.0wt.%,Al:1.0‑4.0wt.%,Ca:2.0‑6.0wt.%,Mn:0.1‑0.6wt.%,Nb:0.1‑0.2wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,B:0.1‑0.2wt.%,In:0.6‑0.8wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下Mg‑Li‑Al镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过优选合金中的主要和次要添加元素,来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量,从而有效地防止在大气状态下熔炼镁锂合金发生燃烧现象。所得Mg‑Li‑Al镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统Mg‑Li‑Al镁锂合金不具备的高温力学性能:在150度下,屈服强度为100‑120MPa,而传统材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种水洗及锡包覆相结合改性锂离子电池高镍正极材料及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将高镍正极材料加入水中,以500~2000r/min的转速,快速搅拌洗涤1~20min,过滤,烘干,得到水洗后高镍正极材料;(2)将水洗后高镍正极材料与锡源混合均匀,含氧气氛下以1~3℃/min的升温速率升温至300~700℃后恒温烧结3~10h,出料,破碎,得到改性锂离子电池高镍正极材料。本发明方法首先将高镍正极材料在水中快速洗涤,再利用锡源吸收残余锂,并在材料的表面生成一层锡酸锂及氧化锡的复合包覆层,既提高电池的放电容量及首效,又提高循环性能及安全性能。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料包覆碳的制备方法:将一定量的锂离子电池正极材料粉末放入聚丙烯腈溶液中,充分搅拌混匀,加热蒸发溶剂后,在空气氛围下,放入烘箱中在150~300℃下加热2~4小时,得到黑色固体,再将所得的黑色固体放入高温炉中,在惰性气体保护下400~1200℃加热0.5~4小时,便得到表面包覆了碳的锂离子电池粉状正极材料。本发明制备的包覆了碳的锂离子电池正极材料颗粒细小,覆碳均匀,导电性好,材料的比容量高、循环性能良好,在动力型锂离子电池领域具有很大的应用价值。
本发明涉及电池储能管理技术领域,提供一种锂电池储能监控系统,包括多个锂电池组、监控层和服务器层,所述监控和服务器层之间通过TCP/IP协议进行数据交互;所述监控层设有多个与所述锂电池组一一对应的监控节点,用于直接采集锂电池组的参数,并下达保护控制指令;所述服务器层用于接受并处理所述监控层采集、上传的参数,并将处理后的数据进行网络发布;所述监控层设有保护控制模块,并所述保护控制模块发送控制信号至锂电池组的保护电路;本发明旨在提供一种稳定、可靠,可进行远程智能监测的储能蓄电池的监控系统。
本发明涉及一种球形磷酸铁锂正极材料的制备方法。本发明所述的球形磷酸铁锂正极材料的制备方法包括以下步骤:将锂源、碳源、磷酸铁和添加剂加入水中混合均匀,再对混合所得浆料进行研磨,然后用气流喷雾干燥设备对研磨后的浆料喷雾造粒,再将喷雾造粒所得物料烧结,烧结完成后得到球形磷酸铁锂正极材料。本发明所述的球形磷酸铁锂正极材料的制备方法具有工艺简单、能耗低、能保证材料的有效容量和分散性的优点。 1
本申请涉及锂电池领域,具体而言,涉及一种石墨烯电极材料前驱体、石墨烯电极材料及其制备方法以及锂离子电池。该锂离子电池包括锂电极、电解液以及石墨烯电极材料。石墨烯电极材料包括石墨烯载体和负载。在充放电过程中,负载反应生成二元金属单质,二元金属单质能够催化电解液可逆分解。金属单质能够释放并激活大量还原氧化石墨烯表面官能团的储锂位点,提高活性物质的利用率,获得较高的充放电比容量。
本发明公开了1至7号固态锂离子电池的封盖加工工艺,封盖的加工工艺包括以下步骤:步骤S1,金属帽整体设计:设置电路板以及正极金属帽,所述电路板上设置有SMT安装的金属粒;步骤S2,设计锂电芯:并于所述锂电芯外套置外壳,所述电路板上直接焊接一金属弹片,所述金属弹片与外壳接触连接组成负极;步骤S3,电路板设计:所述电路板设有充电控制电路、放电控制电路,且所述电路板与锂电芯上的正极耳直接锡焊连接。本发明能有效地解决目前锂离子电池的装配过程麻烦、生产效率低等问题。
本发明公开了一种提升锂电池抗摔性能的铝塑膜及其制备方法和相应的锂电池。该铝塑膜包括铝塑膜基体和聚合物层,聚合物层的主要材料为聚甲基丙烯酸酯类化合物,聚合物层用以隔绝铝塑膜基体和电芯。聚甲基丙烯酸酯类化合物材料位于铝塑膜的内表面可以形成一层稳定的保护层,其同时具有很好的热稳定性、硬度和刚度,在保证锂电池电性能不受影响的基础上,当锂电池受到重物冲击、低高度摔落等情况时能够起到较好的缓冲和保护作用,有效提高锂电池的安全性能。
本发明涉及全固态锂离子电池领域,具体涉及电解质组合物、全固态电解质膜及其制备方法、正极和全固态锂离子电池。该组合物含有聚合物、锂盐、无机填料和偶联剂;所述聚合物的含量为20‑80重量%,所述锂盐的含量为10‑30重量%,所述无机填料的含量为1‑60重量%,所述偶联剂的含量为0.1‑15重量%;所述聚合物为由偏二氟乙烯提供的结构单元、六氟丙烯提供的结构单元和丙烯酸羟烷基酯提供的结构单元组成的无规共聚物;所述聚合物的重均分子量为10,000‑9,000,000g/mol。本发明的组合物能够获得具有较高离子电导率、较高强度的全固态电解质膜,并且可以获得较高的比容量的全固态锂离子电池。
本发明属于锂电池技术领域,尤其为一种锂电池5V降压模块,包括防护壳,所述防护壳的内部设置有降压保护板,所述降压保护板与所述防护壳卡合固定,所述降压保护板的上方焊接固定设置有锂电池,所述防护壳的右侧设置有连接导线,所述连接导线的左端贯穿所述防护壳,所述连接导线的左端与所述降压保护板通过连接焊点焊接固定;通过在降压保护板上加装7.4V锂电池,且通过降压电路对7.4V锂电池进行降压,可以对普通电子设备的电池进行充电,或为5V输入的电子设备提供持续电能,也可以通过充电端口为7.4V设计的电子设备提供持续电能,使用范围较广,且可以适应不同大小的电池或设备的电能需要,满足不同设备的使用需求。
本发明公开了一种锂电池加工用烘烤注液一体化设备,包括底座、第一凹槽和第一支撑块,所述底座上侧设置有烘干箱,且烘干箱前侧面设置有第一箱门,同时第一箱门前侧面设置有温度传感器,所述烘干箱底侧开设有第一通孔,且烘干箱内部设置有第一固定板,同时第一固定板上开设有第二通孔,所述烘干箱内部左右两侧面均设置有红外线加热管,且红外线加热管设置在第一固定板上方。该锂电池加工用烘烤注液一体化设备,设置有第一液压缸和第一固定块,通过第一液压缸带动第一固定块进入到烘干箱内部,致使第一固定块上的锂电池进入到内部进行烘干,烘干结束后,通过第一固定块向下移动,使得锂电池离开烘干箱,这样致使锂电池方便下一步加工。
本发明提供一种原位固化的聚合物电解质及其制备方法和锂离子电池。所述聚合物电解质的原料包括单体、锂盐、引发剂和有机溶剂,所述单体包括丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、季戊四醇四丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、丙烯腈、碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、环氧乙烷或1,3‑二氧环戊烷中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供了一种锂离子电池,所述锂离子电池通过采用单晶型三元正极材料和原位固化的聚合物电解质相结合,获得一种高安全性电池,使得锂电池能够通过针刺实验,同时制备方法简单。
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