本发明公开了一种锂电池在线监测装置,涉及锂电池技术领域。本发明包括第一外壳和第二外壳,第一外壳一表面与第二外壳一表面固定连接,第一外壳一侧设置有摇臂,摇臂一表面固定连接有第一转轴,第一转轴设置在第一外壳内部,第一转轴周侧面设置有第一支座,第一转轴与第一支座转动配合。本发明通过使用开关、显示屏、电极接线柱、大齿轮、小齿轮、从动齿条、第一带轮和第二带轮结构,使显示屏可以实时监测锂电池的电量;如果电量不足,通过传动结构控制锂电池停止放电,反之锂电池重新放电;本发明通过使用摇臂和电机,使工作人员可以通过电机实现半自动控制锂电池放电或者通过摇臂实现手动控制锂电池放电。
本发明涉及一种全钒水溶液锂离子电池,属于化学电源领域。所述锂离子电池正负极活性物质均为固态钒基嵌锂材料,其中正极材料是具有较高电极电势的富锂态钒基磷酸盐,负极材料是具有较低电极电势的贫锂态钒氧化物,电解液为锂盐水溶液。该电池工作时,锂离子在正负极晶格中可逆嵌入脱出,实现能量的存储和转换。相比于传统的全钒液流电池,本发明提出的电池体系具有更高的能量密度,功率性能,及循环寿命,且能在更宽的温度范围内工作,因此在大规模储能领域具有潜在的应用前景。 1
本发明涉及一种分等级结构镍锰酸锂正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池领域。可通过水热法结合程序控温煅烧选择性合成该分等级结构的镍锰酸锂。该方法包括以下步骤:首先,将一定量镍源和锰源溶解在去离子水和乙二醇的混合溶剂中,再将一定量氟化胺和沉淀剂溶解到混合溶液并磁力搅拌直至充分溶解,然后转移到反应釜中进行水热反应即可得到前驱体。将所得的前驱体和一定量碳酸锂充分混合后高温煅烧可得到镍锰酸锂产物。实验结果表明,采用此种方法得到的镍锰酸锂是由米状纳米颗粒二次组装而成的微米球,粒径为为~5μm,并且在2C倍率下,经过200次循环后,所得到的样品的放电容量为140mAh g‑1,容量保持率为95.2%。本发明制备的分等级结构镍锰酸锂正极材料具有较高比容量和较好循环稳定性。本发明制备工艺简单,成本低廉,重现性好,适宜于规模化生产。
本实用新型公开了一种为燃油车辆启动供电的储能锂离子电池包,包括为车载电器(不含燃油车辆启动机)供电并为锂离子电池包充电的第一回路,和为燃油车辆启动机供电的第二回路,所述第一回路包括正极接口、锂电池模组,以及与其串联的电池保护板和第一负极接口;所述第二回路包括正极接口、第二负极接口、锂电池模组和与之串联的保险丝。此外还设有加热模块,所述加热模块与所述锂电池模组并联,与所述电池保护板串联。本实用新型解决了采用锂电池作为车辆启动供电电池情况下容易受强电流损坏的问题,使得较高的能量密度和寿命的锂离子电池可以用于燃油车辆启动供电,减少了铅酸电池容易对环境造成的污染的问题。
本实用新型公开了一种安全型锂电池结构,包括卷针、负极极耳和负极敷料区,所述卷针外侧安装有所述负极极耳,所述负极极耳一侧设置有所述负极敷料区,所述负极极耳与所述负极敷料区之间安装有头部铜箔,所述负极敷料区外部安装有尾部铜箔。有益效果在于:本实用新型结构在锂电池中应用后,当锂电池受到外部冲击如挤压以及重物冲击时,由于卷针最内圈留有头部铜箔,预卷的头部铜箔可以将负极极耳完全包裹在最里面,从而保证锂电池在受到外部冲击时负极极耳不会轻易接触到正极,避免了电芯内部短路,从而降低了锂电池爆炸起火的几率,进而增强了锂电池抗外部冲击的能力,提高了锂电池的安全性。
本实用新型涉及电池加工技术领域,且公开了一种高精度锂带冲切装置,包括工作台主体,工作台主体的上端外表面固定连接有连接板,连接板的上端内表面活动连接有转轴,转轴的外壁设置有锂带盘,工作台主体的上端外表面固定连接有固定板,固定板的前端外表面设置有第一安装板与第二安装板。该一种高精度锂带冲切装置,通过两组压紧辊筒的安装,使得锂带被紧紧压紧输送,让锂带的压紧效果变好,进一步提升冲切的精度,也可以通过螺钉分别调节压紧辊筒的位置,从而让锂带的压紧效果变好,通过滑板与移动杆的配合使用,第三螺钉的固定,方便冲切组件调整到一个合适的位置,移动杆让冲切装置可以自由调节位置,使得冲切的效果变好。
本发明公开了一种基于数字孪生的锂电池边端协同管理方法,包括以下步骤:将需要管理的锂电池组作为物理实体,并针对物理实体利用数字孪生技术构建锂电池组模型以作为虚拟实体;S2、建立锂电池组数字模型;S3、空闲状态下动态修正开路电压法的OCV‑SOC表。本发明采用上述基于数字孪生的锂电池边端协同管理方法,以数字孪生为基础建立电池的孪生模型,通过孪生模型和实际电池之间的数据互相反馈,让管理更具实时性,准确性;使用电池的数字模型进行SOC估算的初值优化,同时结合容量学习的方式,让SOC的估算方法更为可靠、精准。
本发明涉及锂电隔膜制备领域,特别是一种复合无机涂层锂电隔膜及其制备方法,该锂电隔膜为具有微孔结构的聚四氟乙烯多孔膜,其制备步骤主要包括成膜溶液的制备、溶液相转化成膜、膜结构高温转化及复合无机涂层的制备等步骤。本发明的锂电隔膜主要由聚四氟乙烯树脂构成,孔隙率高、微孔结构发达,同时机械性能和耐高、低温性能较传统聚烯烃隔膜更强,并且本发明在聚四氟乙烯树脂隔膜的表层继续通过多巴胺单体的氧化自聚修饰了一层无机复合涂层,在不影响原有隔膜孔道结构的基础上进一步提高了其耐温性能、力学性能以及电解液的浸润性能,在高性能锂电池领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种锂离子动力电池用高倍率电解液及制备方法,其特征在于:该电解液包括下述重量配比的原料:锂盐15.5~16.5%、倍率型添加剂4~5%、有机溶剂75~80%;其中,所述倍率型添加剂为碳酸亚乙烯酯VC、亚硫酸丙烯酯PS、氟代碳酸乙烯酯FEC中的两种或两种以上;所述有机溶剂为碳酸乙烯酯EC、碳酸甲乙酯EMC、碳酸二甲酯DMC、丙酸乙酯EP;高倍率电解液通过锂盐中加入倍率型倍率型添加剂和四元有机溶剂,电解液的稳定性和安全性能得到进一步改善,有效提高电池的循环性能、倍率性能,高倍率电解液制成的锂离子动力电池,满足锂离子动力电池能适应高倍率充放电要求,充电时间短、倍率性能优越、循环性能稳定。
本发明提供了一种锂电池复合隔膜及其制备方法,制备方法包括步骤:S1、将预处理蒙脱石分散于溶剂中,搅拌分散均匀,获得蒙脱石分散液;S2、取所述蒙脱石分散液的上层浊液,置于离心管内离心处理,得到蒙脱石纳米片,将所述蒙脱石纳米片置于碱性溶液内进行浸润,然后冰浴超声处理,制得蒙脱石乳液,最后固液分离,干燥得到蒙脱石粉末;S3、将所述蒙脱石粉末与油系粘结剂混合均匀,形成油系涂层浆料;S4、将所述油系涂层浆料涂覆于锂电池隔膜表面,干燥后即得到所述锂电池复合隔膜。本发明提供的锂电池复合隔膜,利于锂离子在隔膜上快速传输,提高其循环性能和离子传导率,且制备工艺简便易行、产品纯度高、制备成本低,适宜于大工业生产。
本发明公开了一种六氟磷酸锂的制备工艺,所述六氟磷酸锂的制备工艺包括如下步骤:步骤一:按照固定配比比例分别制备氟化氢、氟化锂和五氟化磷气体;步骤二:以无水乙腈为溶剂,在无水、密封的条件下,与高纯的氟化锂混合;步骤三:向反应容器中添加五氟化磷气体,五氟化磷气体与氟化锂发生反应,当外部压力表显示致五氟化磷气体在容器中的压力不再降低的时候,反应即结束,此时会生成固态沉淀;步骤四:通过将内部沉淀进行过滤,然后经过真空干燥即可得到六氟磷酸锂粗产品;步骤五:对六氟磷酸锂粗产品进行纯化,本发明一种六氟磷酸锂的制备工艺,可以降低五氟化磷气体通入氟化锂中反应的难度,增加制备六氟磷酸锂的制备效率。
一种软包锂离子电池陈化方法,包括以下步骤:S100、对软包锂离子电池的软包袋注液,将注液后的软包锂离子电池进行第一次封装,第一次封装后的软包锂离子电池按照预留气囊区位于软包袋上方的方式放置于陈化装置中;S200、调节陈化装置温度,对软包锂离子电池进行加热;S300、调节陈化装置压力,对软包锂离子电池进行加压并固定;S400、摆动陈化装置,使软包锂离子电池随陈化装置摆动;S500、陈化装置摆动结束后,陈化装置处于静置状态,静置后对软包锂离子电池进行泄压;S600、重复循环步骤S300‑S500 N次;S700、软包锂离子电池继续静置,继续静置时间为t4。本发明缩短了软包锂离子电池的生产制造周期,提高了单位时间内生产产能与效率,降低了生产制造成本。
本发明公开了一种锂空气电池,该锂空气电池包括空气正极、锂负极以及填充在空气正极与锂负极之间的有机电解液,该有机电解液中包含非质子有机溶剂、锂盐和可溶性催化剂,其中可溶性催化剂可选择为酞菁过渡金属化合物及其衍生物,例如酞菁铁、以及羧基化或磺酸化的酞菁铁等。本发明还公开了相应的锂空气电池用电解液。通过本发明,能够为锂空气电池内部提供一种溶液相的催化体系,这样即便有大量固体的氧化锂或过氧化锂形成在空气正极的表面,仍然能够保证催化剂与反应物之间形成良好的接触,相应地,可以使得锂空气电池的充电电压降低、放电电压升高,与此同时还能提高电池倍率性能、增加容量,并改善循环性能。
本发明涉及一种二次锂电池正极复合材料,尤其是涉及一种含氧空位硅酸亚铁锂与碳复合材料,其化学式为Li2FeSiO4-xNy/C,其中0
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料及其制备方法和应用,该磷酸铁锂/碳复合材料包括碳掺杂的磷酸铁锂,以及包覆在碳掺杂的磷酸铁锂表面的碳层。本发明合成的含碳磷酸铁前驱体,碳分布在磷酸铁颗粒内部或者颗粒与颗粒之间,再进一步合成磷酸铁锂材料,更有利于磷酸铁锂颗粒内部间、颗粒内部与表层、颗粒与颗粒间形成导电碳桥,为锂离子、电子提供传输通道,从而提高了磷酸铁锂的电导率等电化学性能。
本发明公开了一种锂硒电池纳米正极材料的制备方法,包括下述步骤:(1)在硒化物外包覆一层含碳的聚合物;(2)将包覆了含碳聚合物的硒化物烘干后,放入炉子中,并通入惰性气体进行碳化,生成碳包覆的硒化物;(3)将碳包覆的硒化物与含氧化性物质(如三价Fe3+离子)的溶液反应,将硒化物中的硒离子氧化成单质硒,并进行干燥后,得到一种内部具有多余空间的碳包硒电极材料。这种硒/空腔/碳复合结构不仅为硒的锂化提高足够的空间,而且可将锂的多硒化物限域在碳空间内,同时碳层提高了材料的导电性和电子传输性能。本发明能很好地解决充放电过程中硒的体积膨胀和多硒化合物穿梭的问题,能极大地提高锂硒电池的循环稳定性和倍率性能,提高电池的体积能量密度,具备很高的应用潜力。
本发明公开了一种锂亚硫酰氯电池电解液制作方法,包括以下具体步骤:取锂盐LiAlCl4置于干燥容器内,将SOCl2精馏提纯;向锂盐LiAlCl4中通入SO2气体,通完SO2后静置15‑20h;向BrCL中通入适量水蒸气,充分反应后得HCl和HBrO;将精馏提纯过的SOCl2、HCl和HBrO加入到通完SO2后的锂盐产物中,再加入锂片,保持容器的湿度露点值低于‑35℃,制得电解液。本发明的一种锂亚硫酰氯电池电解液制作方法,在电解液中加入适量的卤素或卤素化合物,根据BrCl+H2O=HCl+HBrO原理,提高电解液中卤素和卤素化合物的含量,可以有效改进电池的电压滞后。
本发明涉及锂离子电池加工制造领域,公开了一种动力锂离子电池一致性筛选的方法,主要通过恒流充电过程中的充电电压和其充电静置过程前后电压差,来对电池进行筛选。本发明具有以下优点和效果:因动力锂离子电池性能的差异绝大部分是由电池反应的动力学差异引起,动力锂离子电池在化成工序通过充电截止电压与静置过程电压变化反应的是电池激活过程负极成膜反应和化学极化,动力锂离子电池化成激活状态的成膜反应和极化可以参考判断动力锂离子电池的一致性,此方法操作简单,实用性强,大大提成电池的配组筛选效率,而且保证电池的一致性和产品优率,具有显著的实际意义。
本发明提供了一种改性隔膜及其制备方法和锂离子电池,改性隔膜包括隔膜基材和位于其表面的聚合物涂层,聚合物涂层中包括侧链被磺酸基锂取代的聚合物。上述改性隔膜中隔膜基材的表面包括含有磺酸基锂基团的聚合物涂层,其具有传导锂离子的功能,用于锂离子电池中能够提高锂离子在电解液中的迁移数,降低其交流阻抗值,减少浓差极化现象,从而减缓或抑制电池负极锂枝晶的生长,降低电池短路的风险,有效地提高锂离子电池的安全性能、倍率性能并延长其循环使用寿命。改性隔膜的制备方法,将侧链被磺酸基锂取代的聚合物涂覆于隔膜基材的表面,使改性隔膜在聚合物具备相对较低的取代度时也具有较高的锂离子迁移数,从而达到减缓锂枝晶生长的作用。
本发明公开了一种掺杂型高电压钴酸锂正极材料及其制备方法。通过选用锌源、钇源、铽源与镨源的一种或多种,将其和锂源、钴源混合均匀后高温煅烧,得到掺杂型的高电压钴酸锂正极材料。本发明所述正极材料在制备过程中通过掺入Zn、Y、Tb、Pr,可有效改善所得钴酸锂正极材料在高电压下的结构稳定性、循环寿命以及安全性;其中制备的锌钇铽共掺杂钴酸锂正极材料在高电压下循环100圈后放电比容量为185mAh/g,容量保持率为98%,300圈后仍保持结构完整,在高电压条件下可表现出良好的循环稳定性。
本发明提供的一种用于降低锂电多元材料中TOC含量的方法,锂电原材料溶液先经微晶过滤和活性炭过滤处理,再经超滤处理以滤除溶液中的有机物和固体悬浮物;且在氨水制备器的出口端设置油气分离机构分离氨水中的有机物;并向储存液碱的液碱槽中通入氮气保护。相比于现有技术中由湿法冶金制备的锂电原材料直接应用于制备锂电池,本发明的一种用于降低锂电多元材料中TOC含量的方法,能够有效降低锂电原材料中的TOC含量,以提高锂电池的性能。
本实用新型公开一种无人机锂电池充电装置及无人机智能停机坪,无人机锂电池充电装置包括安装座、转动臂和供电组件,安装座用于安装在无人机智能停机坪的舱盖内侧;转动臂具有相对设置的第一端和第二端,第一端与安装座转动连接,以具有转动至处于竖直状态的工作位置,以及转动至处于水平状态的收纳位置;供电组件包括第二端的右侧面的充电触接部;转动臂在工作位置时充电触接部与无人机的锂电池充电接口配合,以对无人机的锂电池进行充电。本实用新型提供的无人机锂电池充电装置,安装在无人机智能停机坪的舱盖内侧,无需改装无人机起落架即可对无人机锂电池进行的充电,避免因改装无人机起落架导致无人机载荷变大,影响无人机巡航时长的问题。
本实用新型公开了一种锂电池喷码装置,包括电机固定架和电池放置盒,所述电池放置盒的内部沿水平方向等距分布有多个夹层,所述电机固定架上固定连接有伺服电机。本实用新型中,通过XTL100电动伸缩杆控制橡胶吸盘下行并与锂电池的上表面接触,再通过抽气泵工作抽去橡胶吸盘内部空气,在空气负压作用下,锂电池能够被吸附起来,再通过伺服电机的转动作用,将锂电池移动至传送带的上方,并将吸附好的锂电池放置在传送带上,通过电磁控制气阀泄气,锂电池即可等距排列在传送带上,从而使得喷码工作更加精准,通过该结构的设置,不但有效的提高了自动化的使用,降低了人工劳动强度输出,还提高了喷码质量以及生产效率。
本实用新型公开了一种适用于喷雾机的多功能锂电储能模块组,锂电储能模块本体内部设有主控板(1),所述锂电储能模块本体一侧端面设有充电入线口(4),相对另一侧端面设有USB出线口(5),所述锂电储能模块本体上端面设有充电出线口(3),所述与充电出线口(3)相同端面处设有LED灯(6),所述锂电单元(2)、充电出线口(3)、充电入线口(4)、USB出线口(5)、LED灯(6)均与主控板(1)相连。采用复合设计,集合电源储能功能,聚光照明等特性;采用锂电单元(2)取代原本农用喷雾器使用的铅酸12V7AH电池,并兼顾给手机充电,给聚光灯供电等多种模式,提高产品使用的寿命,减轻重量,实现多功能,降低铅耗,环境友好。
本发明提供一种低成本制备氢氧化锂的氢氧化锂制备自动化系统。本发明所涉及的氢氧化锂制备自动化系统,包括:制备子系统,其特征在于,还包括:保护气体供给子系统,除去空气中的二氧化碳,从而为氢氧化锂的制备工艺提供无二氧化碳的空气作为保护气体,包括:过滤装置,滤除空气中的颗粒物,包括:至少两个过滤器、阀门构件和阀门控制单元;母液储存装置,存储有浓缩结晶装置中析出晶体后余下的氢氧化锂母液;吸收塔,引入氢氧化锂母液作为吸收剂来对过滤后空气中的二氧化碳进行吸收以获得无二氧化碳气体;气体干燥装置,对无二氧化碳气体进行干燥,得到保护气体;以及供给装置,与气体干燥装置相连通,将保护气体提供给制备子系统。
本发明公开了一种补锂复合隔离膜及其制备方法和应用,补锂复合隔离膜包括基膜和涂覆在所述基膜的朝向正极的一侧的补锂层,补锂层通过补锂层材料制备得到,补锂层材料包括补锂复合材料和粘接剂,补锂复合材料由富锂材料和无机陶瓷材料所组成;按质量百分比计,补锂复合材料包括富锂材料50%‑95%,无机陶瓷材料5%‑50%;富锂材料为Li2NiO2、Li3N、Li2O2、Li2S中的一种,优选为Li3N。本发明中,补锂层能补偿锂离子电池充放电过程中损耗的不可逆锂离子,提升锂电池的能量密度和循环性能,改善隔离膜的热收缩性能,提高隔离膜的耐温性能和安全性;补锂复合隔离膜与现有锂离子电池制备工艺兼容性好,适用于产业化大批量生产。
本实用新型属于锂电池箱安装孔位检验技术领域,尤其为一种锂电池箱安装孔位检验工装,包括底板和放置板,所述底板的上表面与放置板的下表面固接,所述放置板的上表面放置有锂电池箱,所述锂电池箱的外表面对称固接有若干安装座,通过电动推杆带动安装板向下移动,通过收缩槽和收缩板对锂电池箱的高度进行检测,观测锂电池箱的高度是否与标高一致,进而判断锂电池箱的外表面是否变形;安装板向下移动带动定位销向下移动插入锂电池箱安装座的安装孔内,若安装孔变形,定位销便无法插入安装孔内,顶板和安装板同时无法向下移动,若安装孔可用,定位销插入安装孔,检测便捷且快速效率。
本实用新型涉及一种智能组合式锂离子电池,特别适用于为各种电子设备提供动力,它包括一个箱体、控制面板和安装在箱体内主要由若干个单体锂离子电池组成的锂离子电池组;所述箱体内还安装有数据采集模块和主控制模块及电流传感器、温度传感器;数据采集模块分别与锂离子电池组、电流传感器、温度传感器和主控制模块连接。本实用新型的优点是:通过主控制模块为控制核心,有效地对锂离子电池组内各单体锂离子电池的充放电提供充放电状态监视、报警及过压/过流保护、短路保护,满足锂离子电池在大中容量UPS、储能电池、电动工具、电动汽车中的应用。本实用新型智能组合式锂离子电池结构紧凑、安装简单,便于更换,易于维护。
本实用新型公开了一种防止一次扣式锂电池碰线泄放的装置,包括:碰线夹具、定位模具和硬线;所述碰线夹具包括绝缘垫板、固定定位块、滑动定位块和弹簧,所述固定定位块固定安装在绝缘垫板上,所述滑动定位块滑动安装在绝缘垫板上,所述滑动定位块的外端与弹簧的一端连接,所述弹簧的另一端固定安装在绝缘垫板上,所述滑动定位块在弹簧的作用下将一次扣式锂电池夹紧在固定定位块与滑动定位块之间;所述定位模具设置在一次扣式锂电池的上方,所述定位模具上开设有两个与所述硬线相配合的通孔;所述硬线通过所述通孔焊接在一次扣式锂电池上。本实用新型可以让电流不经过锂片所在位置,防止因锂片燃烧造成电池报废,消除安全隐患。
本实用新型公开了一种锂电池唤醒仪器,其包括外部交流电源、时间继电器、桥式整流电路、万用表和负载电阻,所述外部交流电源与时间继电器的一端连接,所述时间继电器的另一端与负载电阻的一端连接,所述负载电阻的另一端与桥式整流电路的输出端连接,所述桥式整流电路的输入端与外部交流电源连接,所述负载电阻的两端分别与万用表的两端相连接,所述负载电阻的两端还与锂电池相连接。本实用新型用于检测锂电池,可以对锂电池的电压进行激活以及筛选不良锂电池产品,大大提高筛选锂电池产品的效率、保证不同种类锂电池所用不同电阻负载的正确性。
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