本实用新型公开了一种锂电池加工用的激光焊接装置,包括框体,所述框体底部的两侧对称设有滑杆,所述滑杆外侧的两端滑动连接有外套管A;本实用新型通过连接板、转把、连接杆A、插孔、弹簧、插杆、连接杆B、安装管、压块、凸块、安装杆和连接杆C的配合下,在需要进行焊接工作时,快速的锁紧锂电池,进而对其位置进行固定,从而防止在焊接工作时,锂电池出现位移而导致焊接出现偏差的情况发生,通过通气管、抽气泵、控制按钮、安装板、压板的配合下,在锂电池锁紧进行焊接时,能够抽取焊接产生的有害气体,从而防止了有害气体危害工人,同时当锂电池没有锁紧时抽气泵不会启动,从而对锂电池的锁紧状态进行检测。
本实用新型公开了一种除静电的锂电池电源管理装置,包括底座、管理箱、箱门、往复组件、第一隔板和固定组件,底座的顶端外壁上固定有管理箱,管理箱的顶端外壁上设置有往复组件,管理箱的中部内壁上固定有第一隔板,管理箱的内部上设置有固定组件,管理箱的一侧外壁上转动安装有箱门;本实用新型设置的往复组件,可以带动离子风机往复摇摆,增加离子风机的工作范围,使离子风机的除静电效果比较好,能有效的减少锂电池电量的损耗,增加了锂电池的使用寿命,设置的固定组件,便于对第二隔板进行安装固定和拆卸,能有效防止锂电池之间的接触,发生短路,造成锂电池的爆炸,提高了锂电池电源管理的安全性。
本实用新型提供一种太阳能充电锂电池智能开关。包括:处理器;太阳能组件模块,所述太阳能组件模块的输入端连接于所述处理器的输出端;变压稳压模块,所述变压稳压模块的输入端连接于所述所述太阳能组件模块的输出端;直流充电板模块,所述直流充电板模块的输入端连接于所述变压稳压模块的输出端;锂电池保护模块,所述锂电池保护模块的输入端连接于所述处理器的输出端,并且所述锂电池保护模块双向连接有锂电池组件模块。本实用新型提供的一种太阳能充电锂电池智能开关具有,通过在在面板上安装柔性薄膜太阳能电池片,在有日光或者房间内灯光打开的情况下为锂电池进行充电从而增强续航能力,增强锂电池面板的续航能力,可长时间待机工作。
本发明公开了一种硫化锂/碳复合纳米材料、其制备方法与应用。在一较为典型的实施案例之中,该方法包括:将硫酸锂与碳材料前驱体或碳材料充分混合后进行热处理,热处理条件包括:升温速率为1~20℃/min,在惰性气氛中于600~1000℃恒温2~12h,之后自然冷却至室温,获得所述硫化锂/碳复合材料。本发明提供了一种利用碳还原硫酸锂而合成硫化锂/碳纳米复合材料的工艺,该工艺简单易操作,可控性高,原料廉价易得,成本低廉,且所获产物为分散均匀、性能良好、形貌可控的硫化锂/碳纳米复合材料,包括一维的纳米纤维、二维纳米片等,且这些硫化锂/碳纳米复合材料导电性好,可在电化学储能装置,例如锂硫电池等设备中广泛应用。
本发明提供了一种锂镧锆钽氧固态电解质及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:将锂源、锆源、镧源、钽源、助烧剂和第一溶剂混合,干燥后进行烧结,将得到的烧结产物与第二溶剂混合并进行陶瓷膜洗涤,得到所述锂镧锆钽氧固态电解质。本发明提供的制备方法对批量化制备的锂镧锆钽氧材料进行高纯化处理,可以有效降低PH值、碱含量、铁等磁性元素含量,氯离子和硫酸根离子有效除去,从而使得材料可直接用于固态电池领域,同时锂离子电导率的提高,有益于固态电池性能的提升。
本发明公开了一种快充锂离子二次电池,所述电池包括正极体系和负极体系,所述正极体系包括以下质量分数的组分:镍钴锰酸锂45%~55%;镍钴铝酸锂35%~45%;M的含锂氧化物5%~15%;镓化物1%~5%;其中,M选自铯、钾、镨、钨、钒、铒、铷、铕中的至少两种元素;所述镓化物选自砷化镓、碲化镓、锑化镓、硒化镓中的至少一种。本发明的锂离子二次电池,具有较高的快充性能,且在整个充电过程中,充电温升低,不超过12℃。本发明的电池安全性能高,即使在电池穿刺短路后,也不会产生高温、爆炸的现象。
本实用新型公开了一种定位报警装置锂电池充放电管理芯片电路,所述芯片电路连接有锂电池、锂电池充放电管理芯片、锂电池接入口、保险丝、供电电压、总地线、二极管、开关电路、电源电路与中央处理电路,所述中央处理电路控制开关电路从而对电源电路进行自动控制。本实用新型所述的一种定位报警装置锂电池充放电管理芯片电路,采用锂电池以及锂电池充放电管理芯片,J2为锂电池接入口,RL2为保险丝,用于发生异常时能快速熔断保护锂电池,芯片TP4057为锂电池管理芯片,采用深圳天源中芯公司的芯片,具有防倒充,横流恒压灯功能,可限流可保护,整个定位报警装置锂电池充放电管理芯片电路结构简单,带来更好的使用前景。
一种可涂布机涂覆加工的金属锂带,包括离型层、塑料基材、惰性压敏胶层以及金属锂片,所用惰性压敏胶为乙烯基过量的低粘性硅胶,不含Si‑H键,性质稳定不与锂带发生反应,且硅胶压敏有着良好的排气泡能力与金属锂带密实的贴合,保护非涂覆面在烘箱中不被热氧化;所选塑料基材的拉伸强度大,可保证在涂布机上加工不断裂;塑料基材背面的离型层可保证锂片上的涂覆层不黏连塑料基材,保证涂覆加工后的锂带可顺利的收卷和再次开卷后加工;所用惰性压敏胶的粘性低,在锂片涂覆加工完成后,可轻松的与金属锂片分离,可有效解决传统金属锂带易断裂,易热氧化而难以在涂布机上涂覆加工的问题。
本发明涉及一种锂/亚硫酰氯电池电解液材料的制作方法,在相对湿度≤1%的干燥环境中,将亚硫酰氯:四氯铝酸锂:钙金属卤化物:金属锂箔的质量比为1:0.09~0.19:0.013~0.20:0.001~0.002的比例进行配比、计量;依次将计量后的亚硫酰氯、四氯铝酸锂、钙金属卤化物和金属锂箔加入到配制容器中,其中,钙金属卤化物的加入量要在锂/亚硫酰氯电池电解液中达到饱和,接着搅拌物料4~8小时,过滤残余锂箔和反应残渣后,制得成品。本发明提供了一种改善锂/亚硫酰氯电池电压滞后性能,并能在低温和中、高倍率放电条件下使用的锂/亚硫酰氯电池电解液材料的制作方法。
本发明提供了一种锰酸锂电池的化成方法,所述锰酸锂电池的正极活性物质为尖晶石锰酸锂,LiMn1.84Co0.14Mg0.01Al0.01O4,平均粒径D50为2.2微米,并且正极活性物质层中含有占所述锰酸锂0.35质量%的聚苯胺;恒流充电至第一预定电压,以第一预定电压恒压充电;恒流充电至第二预定电压,以第二预定电压恒压充电;恒流充电至第三预定电压,以第三预定电压恒压充电;然后在第一预定电压和第三预定电压之间恒流充放电循环若干次,然后在充电截止电压和放电截止电压之间恒流充放电若干次,本发明得到的锰酸锂电池,在高温环境下的循环性能得到极大的提高。
本发明公开了一种碳包覆硫化锂纳米晶体复合材料、其制备方法与应用。所述碳包覆硫化锂纳米晶体复合材料的制备方法包括:提供硫化锂溶液和高分子溶液,再将硫化锂溶液和高分子溶液混合制得复合物粉体,之后进行煅烧,获得所述碳包覆硫化锂纳米晶体复合材料。本发明的方法简单有效,条件温和,可以高效制备出粒径在5nm左右且包裹在碳材料内的硫化锂纳米晶体,此种材料可以显著降低硫化锂正极材料首次充电所需要克服的能垒、提高正极材料的导电率并且极大提升电池的循环性能。
本发明公开了一种带纳米金分散体系的溴化锂吸收液,所述带纳米金分散体系的溴化锂吸收液为质量浓度为1~50%的溴化锂水溶液,且溴化锂水溶液内含有占溴化锂水溶液总重量0.001~0.01%的纳米金微粒和占溴化锂水溶液总重量0.01~0.1%的表面活性剂和占溴化锂水溶液总重量0.01~0.1%的分散稳定剂。该介质显示优良的分散稳定性、物质传导性。
本申请公开了一种具有振动功能的锂电池材料混合筒,包括筒体,所述筒体内横向设有搅拌轴,所述搅拌轴上设有搅拌桨,还包括底座,所述底座上设有一对支脚,一对所述支脚分别支撑搅拌轴的两端,所述搅拌轴的两端与一对支脚转动连接,所述底座上设有插设一对支脚的凹槽,所述支脚底部通过弹簧与凹槽底部连接,其中一个所述凹槽底部设有偏心轮,所述偏心轮的外圆周与支脚底部接触连接,所述底座外设有旋转电机,所述旋转电机的输出端延伸至凹槽内与偏心轮连接。该锂电池材料通过凸轮带动混合筒晃动,从而带动筒体内锂电池材料横向产生移动,进而混合更加均匀。
本发明提供了一种锂离子二次电池的评估方法,所述锂离子电池的正极活性物质为LiMn1‑x‑yNixCoyO2,所述锂离子电池的电解液中含有n体积%的添加剂A和m体积%的添加剂B,其中添加剂A为碳酸亚乙烯酯,所述添加剂B为联苯;所述评估方法包括:以第一预定电流恒流充电至预定电压,然后以预定电压恒压充电,直至充电电流低至第二预定电流,记录恒压充电的时间。根据恒压充电的时间判断电池的循环性能,当恒压充电的时间在第一预定值和第二预定值之间时,该电池的循环性能为较好。
本发明涉及一种锂离子电池技术领域,特别涉及锂电池极耳的焊接方法。所述锂电池极耳的焊接方法包括以下步骤:对待焊接的极耳进行超声波清洗,取出后加热去除清洗液,冷却;对冷却后的所述极耳进行预热;将预热后的所述极耳与待焊接电芯进行超声波焊接。采用本发明所述的焊接方法,无需测量和管控极耳表面氧化状态,就能预防极耳表面氧化物对后续焊接的不利影响,在同等焊接参数条件下,可以增加超声波焊接强度,还能有效避免焊接能量过大,增加焊头、底座寿命,降低成本。
本实用新型公开了一种加固笔记本电脑自锁式锂电池,包括电脑外壳,所述电脑外壳背面一端的顶部铰接有挡板,所述挡板背面的两侧设置有挤压块,所述电脑外壳背面一端的两侧铰接有固定杆,所述挡板的正面一端设置有橡胶圈,所述电脑外壳内部的背面一端设置有安装槽,所述安装槽的内部套设有锂电池;本实用新型通过固定块、弹簧、卡杆、自锁滑块、挡块、铰接杆、导向块、卡块、凹槽、第一导向滑槽和第二导向滑槽之间的相互配合,再将锂电池安装在安装槽的内部时,通过简单推入,即可对锂电池进行固定,且在震动的情况下,不会导致锂电池的松动二导致的脱落,同时拆卸式更为方便,再次推入即可拆卸。
本实用新型公开了一种用于锂盐包装桶的自动对接设备,包括框架平台、旋转校准平台、激光定位系统、对接控制平台,旋转校准平台包括旋转机构和球阀操作机构;球阀操作机构、激光定位系统固定在框架上,旋转机构设置在框架下方;旋转校准平台旋转锂盐包装桶,使得球阀操作机构穿过锂盐包装桶上的球阀的操作窗口,利用激光测距与球阀的手柄实现精准对接,以开启或关闭球阀;激光定位系统利用激光测距使对接控制平台进行三维移动定位,以使对接控制平台与球阀的进出料口实现精准对接;对接控制平台当与球阀的进出料口对接后,在对接处施加预定压力。本实用新型提升了锂盐包装的效率,降低了相应的劳动力,最终实现六氟磷酸锂从生产到包装的全自动化。
本实用新型公开了一种锂电池用高效包装设备,涉及锂电池包装领域,包括翻转块、翻转机构、限位机构,所述翻转块的一侧设置有一号传送带,所述一号传送带的顶端设置有锂电池;其中,所述翻转机构包括有位于翻转块一侧外壁的转轴,所述转轴的顶端设置有大电机,所述翻转块的内部设置有凹槽,所述凹槽的底端设置有小电机,所述小电机的输出端设置有传动轴。本实用新型通过设置凹槽、夹板、翻转块、大电机、小丝杆,一号传送带将锂电池传送至翻转块的上端,小电机带动传动轴工作转动,从而主动带轮带动从动带轮转动,使小丝杆转动的同时,移动块向小电机一端移动,从而夹板立起来对翻转块上的锂电池进行夹紧。
本发明公开了预锂化负极材料及其制备方法。其中,预锂化负极材料的方法包括:将锂单质与第一溶剂混合,得到锂单质溶液;将负极材料与第二溶剂混合,得到负极材料分散液;将所述锂单质溶液加入到所述负极材料分散液中,得到混合液;对所述混合液进行真空干燥,得到所述预锂化负极材料。该方法通过使锂单质溶液与负极材料分散液充分均匀接触,可以通过萃取的方式,使锂单质在负极材料中均匀地析出,实现负极材料的预锂化。
本发明公开了预锂化负极片及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将粘结剂、惰性锂粉和有机溶剂混合,以便得到惰性锂粉分散液;(2)采用喷墨印刷的方式将所述惰性锂粉分散液印刷于负极片上;(3)将步骤(2)所得负极片进行干燥,辊压,以便得到预锂化负极片。本发明采用喷墨印刷的方法实现金属锂粉在负极片上的均匀分散,干燥、辊压后得到预锂化负极,可显著提高负极材料的首次循环效率及容量,该方法具有连续性、成本低、节省材料、可扩展性以及补锂量及补锂形状可控等优点。
本发明提供一种作业机械的锂离子电池停放防护装置、方法及作业机械,所述作业机械的锂离子电池停放防护装置包括发电装置与风机;发电装置包括向阳面,在背离发电装置的向阳面的一侧形成有遮光区域,锂离子电池安装于遮光区域内,遮光区域用于为锂离子电池遮光;风机与发电装置电性连接,风机的出风侧朝向锂离子电池。本发明既可以由发电装置对锂离子电池进行遮阳,又可以由发电装置对风机供电以驱使风机转动,并加速锂离子电池表面的空气流动,从而为锂离子电池创造适宜的存放环境,确保了锂离子电池的使用寿命和存放安全。
本发明的锂电池隔膜离子电导率测试方法,属于电池制造工艺的技术领域,解决现有技术的方法致使锂电池空间利用率较低的技术问题。其包括软包锂电池结构形成工艺,软包锂电池结构内交错设置有预设数量的极片和隔膜;所述软包锂电池结构被预设预紧力所夹持;被夹持的所述软包锂电池结构放置在电化学测量系统进行测试,在当前所述预设预紧力下,通过电化学测量系统获取隔膜的厚度,以确定锂电池隔膜离子电导率。本发明提供一种锂电池隔膜离子电导率测试方法,较为精确测试不同预紧力下隔膜的离子电导率,为锂电池的使用性能做出准确评估。
本发明涉及一种石墨烯和热解碳双重包覆的锂离子二次电池正极材料磷酸锰锂纳米片的合成方法,纳米片的厚度约20nm。该合成方法步骤如下:(1)采用溶剂热的方法制备磷酸锰锂纳米片;(2)在磷酸锰锂纳米片表面包覆聚糖并进行氨基功能化,得到氨基化聚糖包覆磷酸锰锂纳米片;(3)将氧化石墨烯包覆在氨基功能化的磷酸锰锂表面;(4)还原并煅烧得到石墨烯和热解碳双重包覆的磷酸锰锂纳米片。该方法制备的磷酸锰锂兼顾了热解碳包覆均匀和石墨烯导电性优异的特点,确保了磷酸锰锂双重碳复合材料的电化学性能。
本实用新型公开一种应用于动力锂电池的温控限流电路,包括:用于控制整个电路工作的微处理器;用于监控及保护锂电池的BMS锂电池管理电路;用于控制负载工作电流的限流控制电路,限流控制电路连接在负载与BMS锂电池管理电路之间,限流控制电路还与微处理器电性连接;用于检测锂电池温度的温度侦测电路;用于检测电压的电压侦测电路;用于检测电流的电流侦测电路。本实用新型电压侦测电路能够实时监测锂电池的输出电压,电流侦测电路能够实时监测锂电池的工作电流,温度侦测电路能够实时监测锂电池的工作温度及环境温度,限流控制电路能够控制负载的工作电流,降低锂电池内部温度,使锂电池始终在较适宜的温度下工作,提高锂电池的性能及使用寿命。
本发明公开了一种磺化石墨烯类锂电池正极添加剂及其应用。该添加剂包含径向尺寸为50nm~50μm,厚度为1nm~20nm,所含C与S的摩尔比为12:1~6:1的磺化石墨烯。本发明基于所述添加剂,将铁源和/或锰源、磷源和锂源按摩尔比1:1:1.02~1.05混合,并加入碳源、磺化石墨烯及溶剂,湿法球磨共混,然后煅烧、粉碎,获得锂电池正极材料。本发明的通过采用特殊的磺化石墨烯作为锂电池正极材料添加剂,不仅可以大幅缩短锂电池正极材料的制程(例如可以将混料球磨时间减少至2~8h),极大提升正极材料制备效率,同时还可大幅提升锂电池的性能,例如,较之传统锂电池正极材料,可使锂电池的克比容量提升3%~10%,充放电电压平台提高0.1V~0.3V,显著提升了锂电池的能量。
一种锂离子电池硅负极粘结剂及其电极制备方法和应用。该锂离子电池硅负极粘结剂是由质量比为10‑1:1‑10的聚偏氟乙烯与聚乙烯醇组成的。本发明的粘结剂作为锂离子电池硅负极粘结剂可以在提高电极整体粘附力的基础上,有效抑制电极的不可逆锂消耗。
本发明公开了一种锂离子电池用碳材料包覆镍镁铝钴氧化物的制备方法,其步骤包括:将镍盐、钴盐、镁盐、铝盐溶于水,加入缓控剂制备混合溶液A,并和沉淀剂同时加入到反应容器中反应,得到沉淀物,并对其洗涤多次,将一定量的葡萄糖溶于水,得到的溶液与沉淀物混合搅拌均匀,在150-180℃下反应4-10h,自然冷却,用砂心漏斗抽滤分离,再用去离子水、无水乙醇充分洗涤,得到浆料,经过热定性、亚高温处理制得锂离子电池用碳材料包覆镍钴铝镁氧化物。本发明制备的碳材料包覆镍钴铝镁氧化物,晶格稳定,电化学性能稳定,作正极材料用时,电池循环性能和倍率性能好,安全性高,使用寿命长,制备过程中无有毒物质释放,有利于环境保护。
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