本实用新型提出了一种外部电源激活锂电池充电电路,涉及锂电池充电技术领域。其包括电源转换电路、辅助电源电路及双向变换主功率电路,电源转换电路与辅助电源电路连接,辅助电源电路的与双向变换主功率电路连接。电源转换电路用于将外部电信号转换为第一电信号,辅助电源电路用于根据第一电信号输出控制信号,双向变换主功率电路用于根据控制信号输出第二电信号,以使锂电池进入充电状态。电源转换电路输出第一电信号到辅助电源电路,辅助电源电路输出控制信号到双向变换主功率电路,使得双向变换主功率电路输出第二电信号,继而激活锂电池,从而实现了通过外部电源激活锂电池的目的,使得锂电池可以自动进入到充电状态。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种具有防水耐腐蚀的新型锂电池,为了提高锂电池的防水性以及耐腐蚀性,所述电池外壳的外侧设置有疏水槽,所述电池外壳通过密封槽与密封前板连接,且电池外壳的内侧设置有填充层,所述电池盒通过滑槽与上盖卡合连接,所述电池盒的前后两侧均固定有散热块。本实用新型通过疏水槽的疏水性,能够提高锂电池的疏水能力,通过密封前板与密封槽的紧密结合,能够提高锂电池的防水能力,通过硅胶发泡材质的填充层以及电池盒对电池组的封闭式固定,能够隔绝外界腐蚀性物质对电池组的腐蚀,进而提高锂电池的耐腐蚀性,通过散热块与传导杆的结合,能够对工作中电池组内的高温进行导热传递。
本实用新型公开了一种用于锂电池保护板的驱动电路,包括外部电源、放电功率管、充电功率管、放电驱动电路和充电驱动电路,所述放电功率管的栅极与放电驱动电路的输出端连接,所述放电功率管的源极用于连接锂电池负极,放电功率管的漏极与充电功率管的漏极连接,所述充电功率管的栅极与充电驱动电路的输出端连接,充电功率管的源极用于连接充电电源负极;放电驱动电路和充电驱动电路的供电端分别与外部电源连接,放电驱动电路的输入端用于与锂电池保护板的放电控制端连接,充电驱动电路的输入端用于与锂电池保护板的充电控制端连接。本实用新型提供的用于锂电池保护板的驱动电路,用于增加锂电池保护板的驱动能力,从而满足大电流的使用需求。
本实用新型公开了一种溴化锂冷热水一体化机组,包括溴化锂冷水机、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、热交换器、热源供给端及热水泵,热源供给端的出口端与溴化锂冷水机的发生器的热源进口端及热交换器的第一进口端连接,发生器的热源出口端与热交换器的第一进口端连接,热交换器的第一出口端与热源供给端的进口端连接。本实用新型取得的有益效果:充分利用从溴化锂冷水机输出的低品位热源,提高能源利用率,降低能源消耗,而且溴化锂冷水机的高品位热源与低品位热源的温差小,保证溴化锂冷水机的能效比。
本实用新型公开了一种软包锂电池组装隔离支架,包括支撑围板,支撑围板相对侧壁均固定连接有多组呈相对设置的两个隔离板,位于支撑围板一侧相对设置的两个隔离板之间固定连接有固定侧板,位于支撑围板另一端侧壁上的隔离板之间设置有移动侧板。本实用新型通过设置支撑围板,在其上设置推板和间隔板,实现对软包锂电池的隔离,并通过控制杆、控制轴、联动杆和滑动件的共同作用下使得移动侧板移动实现对软包锂电池的挤压、塑形和夹持,从而使得软包锂电池能有效实现隔离,通过将推板和间隔板抽出,拔出限位柱,使得间隔板和移动侧板均与软包锂电池脱离,减小部件与软包锂电池之间的摩擦力,从而方便轻松将支架拆除,方便使用。
本发明涉及一种锂离子电池用富锂正极材料Li1+xM1-xO2(M为Ni,Co,Mn中的一种或多种,0≤X≤1/3)的合成及其表面处理方法。先由碳酸盐沉淀法合成前驱体,再将其与锂盐混合后在800-1100℃煅烧2-20h得到富锂材料。制备出的富锂材料粒径大小可控,具有更高的可逆容量。取相当于富锂材料5-80%质量分数的过硫酸盐或硫酸盐溶于去离子水中,再加入富锂材料,在25℃-80℃搅拌2-100h,然后将材料置于马弗炉中升温到100-500℃煅烧2-20h,最后将得到的材料充分过滤,洗去杂质即得到表面改性的Li1+x-yM1-xO2正极材料。本发明合成的富锂材料颗粒大小可控,且能够提高富锂材料的首次充放电效率以及高倍率下的放电比容量和循环稳定性,工艺简单,成本低,操作方便,适用于工业化生产。
本发明公开了一种高性能铝锂合金,所述铝锂合金的化学成分及重量百分比为:Li为2.5~3.5wt%、Cu为1.0~2.5wt%、Mg为1.3~1.5wt%、Zr为0.08~0.1wt%、La为0.4~0.6wt%、Sc为0.1~0.5wt%,余量为Al。本对所述铝锂合金采用真空熔炼,多道次轧制的制备方法。本发明通过优化所述铝锂合金的成分配比,并添加元素La及Sc,优化所述铝锂合金的相结构及微观组织,使得所述铝锂合金具有高强度及优异的塑韧性;所述铝锂合金在制备过程中,采用真空熔炼,这就避免了所述铝锂合金在熔炼过程中氧化燃烧,有效地防止了铝锂合金在熔炼过程中发生氧化燃烧从而引起熔炼炉的爆炸。本发明用于制造轻量化高性能结构件。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种表面修饰的富锂层状过渡金属氧化物及其制备方法和应用。该表面修饰的富锂层状过渡金属氧化物是将过渡金属化合物前驱体、锂源和熔融盐混合,升温至780~980℃,冷却室温,经过清洗、过滤、烘干,得到富锂层状过渡金属氧化物;再将富锂层状过渡金属氧化物和碳‑氮源混合均匀后,置于保护气氛在130~230℃水热反应,随后自然冷却,经水洗,抽滤,干燥制得。本发明的表面修饰的富锂层状过渡金属氧化物的结构依次为富锂层状过渡金属氧化物/富含氧空位的富锂层状过渡金属氧化物‑尖晶石结构氧化物共生层/氮掺杂碳纳米层,其作为正极材料表现出较高的放电比容量以及循环稳定性。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种圆柱形锂离子电池的注液方法。该圆柱形锂离子电池的注液方法,将盖帽放置在钢壳上,形成未封口的圆柱形锂离子电池,将未封口的圆柱形锂离子电池放入密闭器具中进行预充电。由于预充电过程中,圆柱形锂离子电池并未封口,因此能够在预充电之后对电解液进行补充,避免由于电解液减少导致的电池循环寿命短的技术问题。另外,由于不同的圆柱形锂离子电池在化成过程中消耗的电解液也不同,通过二次注液能够使不同的圆柱形锂离子电池内部的电解液重量一致,从而提高圆柱形锂离子电池的一致性。
本申请提供了一种正极添加剂,包括导电催化剂和可产气富锂材料,所述导电催化剂为碳化钼,所述可产气富锂材料包括碳酸锂和/或草酸锂;其中,所述导电催化剂在所述正极添加剂中的质量百分含量为5%‑90%。通过适量的导电催化剂与可产气富锂材料的配合,使得该正极添加剂能够在较低的电压下脱出锂离子,且其脱锂后的残留物不会降低电池正极的导电性,达到较好的补锂效果。本申请还提供了该正极添加剂的制备方法、正极片和锂离子电池。
本发明公开了一种防鼓锂离子电池结构及制备方法,防鼓锂离子电池结构包括锂离子电池芯体,锂离子电池芯体的顶部固定连接有防护套,防护套的内部固定连接有电池智能保护板,电池智能保护板的内部设置有连接线,连接线的左端贯穿至防护套的外侧。本发明由电池智能保护板对锂离子电池芯体进行过充和过放防护,再由防腐层和耐腐层对锂离子电池芯体进行双层防腐防护,最后由pe热缩膜层、防水胶水层和防水橡胶层能够对锂离子电池芯体进行有效防水密封处理,避免了锂离子电池芯体的表面碰撞破损从而出现膨胀的现象,从而具备了能够防止鼓胀的优点,解决了现有的锂离子电池在使用过程中,防护性能较差,容易出现鼓胀的问题。
本发明公开了一种锂电池充电时漏电检测装置及其使用方法,包括接触导电块,其设置在所述锂电池充电器接头的外部,所述锂电池充电器接头与接触导电块通过卡槽连接,该装置通过安装LED灯带使其配合接触导电块可以检测锂电池充电器接头与锂电池充电插座连接处是否漏电,若漏电则LED灯带发出光亮,警示使用者,使装置更加的安全,避免使用者触电,安装电动推杆可以在发生漏电时,电动推杆伸长推动推进弹簧移动,使绝缘块和导电杆移动,利用反作用力将推动锂电池充电器接头与锂电池充电插座分离,安装旋转贴合件、指示灯和导电杆可以检测锂电池安装用电设备漏电是否漏电,避免使用者误触锂电池安装用电设备,增强装置的安全性。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池废料回收利用方法,涉及锂离子电池回收技术领域。本发明所述方法包括如下步骤:(1)对磷酸铁锂电池进行预处理,得到黑粉;(2)酸浸;(3)向浸出液中加入铁粉除铜;(4)向除铜后液中加入磷酸盐和还原剂的混合物、或氟化钠,除铝,得到铝渣和除铝后液;(5)对铝渣进行回收,得到不溶渣;(6)将不溶渣加入酸溶液中,溶解,得到含磷、铁、锂的溶液;(7)将上述溶液与除铝后液混合,加入磷源、锂源、铁源、碳源,水热反应,得到磷酸铁锂前驱体;(8)烧结磷酸铁锂前驱体,得到磷酸铁锂正极材料。以本发明所述方法制备的磷酸铁锂正极材料具有良好的电化学性能。
一种移动通信拉远站锂电池备电系统,包括开关电源、锂电池组、充电器和三相共阳极整流管,所述开关电源、锂电池组、充电器的正极与负载的正极连接,所述负载的负极与三相共阳极整流管的第一引脚连接,所述开关电源的负极与所述三相共阳极整流管的第二引脚连接,所述锂电池和充电器的负极与所述三相共阳极整流管的第三引脚连接;市电分别给开关电源和充电器供电。三相共阳极整流管相当于一个桥梁,开关电源、负载和三相共阳极整流管组成一个回路;锂电池组、负载和三相共阳极整流管组成一个回路;充电器、负载和三相共阳极整流管组成一个回路;因此开关电源、锂电池组和充电器均可对负载供电;从而避免负载在停电时出现通信中断的情况。
本实用新型公开了一种叠片式聚合物高功率锂电池,所述锂电池为聚合物锂电池,它包括最外层的铝塑盒,该铝塑盒呈扁平状方体,在所述铝塑盒的前后面设置有多层叠片式板,该多层叠片式板从外至内依次为外隔膜、负电极板、内隔膜、阳电极板,所述铝塑盒上端横断面设置有一层绝缘衬垫,所述绝缘衬垫右侧设置有集电器。叠片式锂电池有着均匀一致的反应界面,叠片式锂电池电芯结构减少了弯折区域和厚度变化区域,极片表面平整,没有了长度方向上的张力影响,极片和隔膜的接触更为优良,界面反应均匀一致,活性物质的容量得到了充分发挥,性能得到了根本的改善。叠片式锂电池结构还有着均匀一致的电流密度、优良的内部散热性能,更适合高率放电。
本实用新型涉及一种锂电池保护系统,包括用于给路灯供电的4串锂电池、PIC24FJ32GA004型的单片机、电源电路、均衡电路、参数检测电路和MOS开关电路,所述单片机分别与电源电路、均衡电路、参数检测电路、MOS开关电路连接,所述4串锂电池分别与电源电路、均衡电路、参数检测电路、MOS开关电路连接。该锂电池保护系统,结构简单、体积小、组装使用方便,且成本低廉、可靠性高,功耗低、均衡功能多样,能够检测锂电池的电参数,以便进一步实现锂电池的智能控制功能。
本实用新型公开了一种锂离子圆形电池全自动贴胶机构,包括支撑架、送胶带机构、压胶带断胶带机构、胶带固定轴、电机、夹头,该锂离子圆形电池全自动贴胶机构结构简单,功能强大,通过全自动化将胶带缠绕与锂电池上,代替了传统人工手动将胶带缠绕在锂电池上,从而降低了工作量,提高了工作效率,并且使得胶带均匀平整缠绕在锂电池表面,因此提高了锂电池的质量。
本实用新型揭示了一种测试软包锂电池边电压的装置,包括测试仪以及测量仪;测试仪包括电压测试仪、导电片和导电线,导电片包括第一端和第二端,导电片的第一端电性连接所述电压测试仪,导电片的第二端抵顶待测试软包锂电池中铝塑膜的顶封边;所述导电线包括第一端和第二端,所述导电线的第一端电性连接所述电压测试仪,所述导电线第二端电性连接所述待测试软包锂电池的极耳;所述电压测试仪测试所述顶封边与所述极耳之间的电压值;所述测量仪用于测量所述导电片第二端与所述待测试软包锂电池铝塑膜的顶封边之间的相对距离。通过测试仪检测待测试软包锂电池的任一极耳和顶封边是否电性连接,实现了对待测试软包锂电池的边电压高精度的测试。
本实用新型公开了一种锂电池模块箱,包括模块箱,所述模块箱的一侧开设有放置槽,放置槽内放置有多个锂电池本体,模块箱的两侧内壁上均开设有滑动槽,滑动槽内滑动安装有滑动杆,模块箱的底部内壁上开设有两个限位滑槽,两个限位滑槽内均滑动安装有夹持板,且两个夹持板相互靠近的一侧分别与相对应的锂电池本体的一侧相接触,两个夹持板相互远离的一侧分别与相对应的两个滑动杆相互靠近的一端固定连接,滑动槽的底部内壁上开设有滑槽,滑动杆的底部固定安装有滑块。本实用新型结构简单,操作方便,能够快速方便的对模块箱内的锂电池本体进行固定夹持,减小了锂电池本体的滑动,减小了锂电池本体的损伤,满足了人们的需求。
本实用新型公开了一种防水防漏液的锂电池箱,包括防滑片、锂电池组和绑带,所述防滑片的一侧设置有卡槽,且卡槽的上方安装有外壳,所述外壳的内侧设置有防漏隔板,且防漏隔板的一侧设置有加紧杆,所述加紧杆的一侧安装有连接块,所述锂电池组的上方设置有电阻器,且锂电池组位于连接块的一侧,所述电阻器的上方设置有连线,且连线的上方安装有接口,所述绑带的上方设置有散热机构,且绑带位于锂电池组的外侧,所述散热机构还包括散热片、风箱与风扇,且散热片的外侧与散热机构相连接,所述散热片的下方设置有风箱。该防水防漏液的锂电池箱具有能够对内部电池组进行很好地固定,能够将内部温度进行很好地排散,能够防止漏液等特点。
一种内置管理电路模块的硬壳封装锂离子电芯,其正极盖帽模组和负极金属筒体装配形成密封空间,在密封空间内部设置锂离子电芯正极膜隔离膜负极膜组合体,在正极盖帽模组内,设置一个管理电路模块,管理电路模块与正极盖帽模组形成正极电连接,管理电路模块与锂离子电芯正极膜隔离膜负极膜组合体的正极和负极分别电连接,锂离子电芯正极膜隔离膜负极膜组合体负极和负极金属筒体形成负极电连接,密封空间内注入电解液,负极金属筒体外由热缩薄膜包覆,所述管理电路模块由锂离子电芯充电电压电流管理及保护电路、锂离子电芯放电电压电流管理及保护电路、充电放电智能识别控制电路三部分构成。
本实用新型公开了一种安全一次性特种锂电池组,包括电池组本体,所述电池组本体的顶部一侧连接有指示灯,且所述电池组本体的顶部中间连接有工作面板,该种安全一次性特种锂电池组,同时还设置有工作面板、指示灯、万用电表和气缸,在使用过程中,万用电表可对锂电池的电量进行检测,当万用电表检测到锂电池的电量耗尽时,可通过工作面板启动指示灯,使指示灯闪烁对使用者进行提醒,并通过使用者启动气缸,使气缸推动活塞杆带动导电块接近接电块,以此对设备进行更换锂电池供电,避免在使用过程中发生锂电池电量耗尽,从而使使用者的使用更加方便快捷。
本实用新型公开了锂电池液冷循环管道和装置,所述锂电池液冷循环管道包括快速接头、底座和蛇形管道,所述快速接头通过所述底座与所述蛇形管道连接,所述快速接头上设置有防脱卡环和锁止卡环,所述防脱卡环可移动设置在所述快速接头上,所述锁止卡环固定在所述快速接头上。本实用新型实施例通过在锂电池液冷循环的蛇形管道上设置快速接头,并通过快速接头上的防脱卡环和锁止卡环实现快速接头的快速连接,通过在锂电池的蛇形管道上设置快速接头,提高了锂电池液冷循环管道的装配和拆卸效率。本实用新型可以广泛应用于锂电池技术领域。
一种电动自行车锂电池给电子设备充电装置,包括外壳里设置有锂电池、降压模块和低压输出端口,所述锂电池连接充电端口,所述锂电池连接降压模块,所述降压模块连接低压输出端口,所述锂电池连接电量显示模块;所述外壳上设有提手;所述锂电池连接降压模块可设置为输出电压为5V或者12V的电流;所述低压输出端口为USB 5V 3A或者12V的端口,可为手机,平板电脑,LED灯,小USB风扇等电子设备供电,实现一电多用。
本实用新型公开了一种锂电池加工用夹具,涉及锂电池领域,包括工作台的顶端对称固定连接有两个固定板,其中一个固定板的中部开始有通槽,通槽的内腔滑动穿插连接有第一推动柱,第一推动柱的一侧转动连接有第一螺杆,第一推动柱的另一侧固定连接有第一固定块,其中另一个固定板的一侧固定连接第二推动柱,两个固定板之间对称滑动穿插连接有两个连接架。本实用新型利用圆弧块、第一固定块和第二固定块相配合的设置方式,当夹持方型锂电池时,两个圆弧块对圆形锂电池的外壁夹紧,有利于对两种不同形状的锂电池实现夹紧,同时生产两种形状的锂电池时,无需对夹具实现更换,便于节省生产时间。
本实用新型公开高温老化测试锂离子电芯电池,涉及电池设备技术领域;高温老化测试锂离子电芯电池,包括,安装外壳,安装外壳一侧开设有矩形安装槽,安装外壳内设置有多个锂离子电芯本体,锂离子电芯本体的一侧设置有与安装外壳固定连接的PCB电路板,遮挡组件,遮挡组件设置在矩形安装槽内,遮挡组件包括遮挡板本体,遮挡板本体的顶端和底端均固定连接有矩形滑杆;该实用新型在安装外壳一侧开设有矩形安装槽,并在矩形安装槽内滑动连接有遮挡板本体,在不使用该锂离子电芯电池时可利用遮挡板本体将接口本体封住,从而避免在不使用锂离子电芯电池时,外界的灰尘或者液体进入到接口本体内,导致接口本体损害。
本实用新型提供一种锂电池生产用的盖帽焊接装置,涉及锂电池生产技术领域,包括底座,底座的上表面开设有凹槽,凹槽的内壁转动连接有螺纹杆,螺纹杆贯穿凹槽的内壁并延伸至底座的外部,螺纹杆远离底座的一端装有转把,凹槽的内壁固定安装有限位杆。本实用新型,通过设置底座、安装架、电动伸缩杆、安装板、焊机、凹槽、螺纹杆、转把、限位杆、活动架、摆放块、卡块和卡槽,实现了对锂电池进行移动的功能,使得工作人员不必人工手持锂电池进行焊接,防止工作人员的手接触到焊机,避免工作人员受伤,为工作人员的人身安全提供保障,同时使得焊机对锂电池的盖帽进行焊接的焊点更加精准,提升了对锂电池盖帽进行焊接的焊接效果。
本实用新型属于环保技术领域,尤其为一种安全环保的废旧锂电池处理装置,包括第一废旧锂电池粉碎箱体,所述第一废旧锂电池粉碎箱体一侧安装有第一电机固定箱。该装置设置了第一过滤筛网,通过第一电机固定箱进行保护电机第一电机,通过第一电机带动第一粉碎刀,有利于将废旧锂电池进行粉碎,通过第一震动电机带同第一过滤筛网两侧的第一弹簧进行震动,有利于将粉碎后的锂电池外壳进行筛选过滤,通过第二电机固定箱进行固定保护第二电机,通过第二电机带动第一传送带,有利于将筛选后的废旧锂电池原料进行运输,通过第二震动电机带动第二过滤筛网两侧的第二弹簧进将物体进行筛选过滤,有利于将小杂质提高纯度,利于二次使用。
一种锂电池极片深度烘烤系统及其涂布线,其中,深度烘烤系统包括依次连接的升温部和保温除水部,在所述升温部内设有至少一根加热辊,所述加热辊的长度大于锂电池极片的宽度,所述锂电池极片以宽度方向与所述加热辊的外表面接触,并被所述加热辊加热后进入保温除水部,在所述保温除水部内设有若干个上风嘴和若干个下风嘴,所述上风嘴和下风嘴上下错位排布,被加热后的锂电池极片通过所述上风嘴和下风嘴之间风道被进一步保温除湿后,输出保温除水部;在所述升温部和保温除水部内充满了非氧气体。本发明适合于对双面锂电池极片预烘烤后,可以达到锂电池极片烘烤均匀的,以及提高烘烤效率的特点。
本发明公开一种改性锂离子电池隔膜及其制备方法,该锂离子电池隔膜包括基材薄膜与涂覆在基材薄膜的单面或双面的改性涂层,所述改性涂层由改性涂料涂布而成;本发明通过将海泡石、纳米硫酸钡与高密度聚乙烯均匀混合,在提升了所制备的基材薄膜的吸水保水能力的同时,不会对其强度带来明显损失,还通过混合工艺将海泡石与纳米硫酸钡均匀混合进入高密度聚乙烯内,提升了所成隔膜的成孔均匀性与保水效果;本发明通过在基材薄膜的表面涂覆有改性涂料,通过均匀混入纳米陶瓷微粉,提升了改性涂料的耐热能力,在进一步提升薄膜的吸液保液能力外,有效提升了胶粘剂的离子交换能力,对隔膜以及使用该隔膜的锂离子电池的性能提升有着积极影响。
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