本实用新型提供了一种锂电池组充电装置,属于充电装置领域。本实用新型提供的锂电池组充电装置,因为具有单片机系统、可控恒流源、限压控制电路以及限压检测电路,单片机读入当前被充电池电压值区间,再通过定时中断转换成PWM输出控制限压控制的可控恒流源电路模块,且当电压过高时,限压控制电路会自动限定最大电压、电流,限压控制电路中的第三电阻需要通过单片机控制继电器从而去控制阻值大小,调整限压值大小,从而调整、稳定被充电池的电流大小,所以,本实用新型提供的锂电池组充电装置能够对不同型号的锂电池进行充电,而且结构简单,制作方便,成本低廉。
本实用新型公开了一种基于单节锂电池输入输出控制和采集装置,包括一块主控制板和一块锂电池,所述主控制板由一块主控芯片、电源输入口、电源输出口、模拟信号处理单元、保护单元和OLED显示屏组成,所述电源输入口为外部电源用于给本装置进行充电的接口,所述电源输出口为本装置给外部设备供电的接口,所述模拟信号处理单元包括采集电路和运算放大电路,所述保护单元包括过温保护和过流保护。本实用新型,结构合理,设计新颖,实现着工业对可移动锂电池电源的精确显示和控制,进而实现着对锂电池的过流和过温保护,实用性强。
本实用新型公开了一种轮胎式起重机锂电池充电柴油机应急切换系统,包括:驱动电路,其输入端与充电电路的直流母线输出端相连接;辅助供电电路,辅助供电电路的直流电源逆变器的输入端与充电电路的直流母线输出端相连接;充电电路,包括柴油机和充电整流器,柴油机为充电整流器提供交流输入电源;正常模式时,充电整流器的输出端与锂电池的直流母线输入端相连接,应急模式时,充电整流器为驱动电路和辅助供电电路提供应急电源;锂电池单元,正常模式下,作为电源为轮胎式起重机供电。本实用新型能够通过采用柴油机充电单元达到为轮胎式起重机提供应急电源,从而应急退出作业区域,有利于降低锂电池损坏后对码头作业的影响,降低设备维修压力。
本实用新型公开了一种基于锂离子电容器的汽车启动电源装置,包括:控制执行模块,包括锂离子电容器模组,锂离子电容器模组通过点火开关与起动机可形成第一闭合回路;单向直流电源,连接二次电池与锂离子电容器模组可形成第三闭合回路;二次电池还与发电机可形成第二闭合回路;用于转换二次电池电压并对整个汽车启动电源装置中的电路板供电的电源模块,包括与二次电池连接的电源输入端和与电路板中其他耗电模块连接的电源输出端;用于读取控制执行模块中电压、电流、温度数据,对单向直流电源进行控制,并对外部进行通讯的微处理器模块,该微处理器模块采用微处理器模块;将微处理器模块检测到的信号传递给整车控制器的CAN接口。
本实用新型公开了一种风冷散热结构以及锂离子电容器模组,其中风冷散热结构包括由若干个散热单体排列而成的散热模组、对该散热模组起冷却作用的风机,在每两个相邻散热单体之间均设置有导热板,在散热模组的散热单体的排列方向的两个侧面各设置有一个型材散热器。还公开了一种利用该风冷散热结构的锂离子电容器模组。利用该风冷散热结构,可避免发热的排列在一起的单体局部温度高的问题,保证单体间散热均一性。该风冷散热结构尤其适合锂离子电容器模组的散热问题,可提高锂离子电容模组与空气换热效率的同时,可以降低风机压降,减小能耗。
一种锂离子电池模块连接结构,包含锂离子电池单体,设置在锂离子电池单体上的极柱,连接相邻的两个锂离子电池单体上的极柱的连接卡板,以及安装在极柱上的卡簧。本实用新型提出一种卡扣式结构和连接方式,安装后形成自锁,不松脱,维护时易于取下不损坏结构,同时实现快速更换,提高组装生产和维护的工作效率。
本实用新型公开了锂离子电池技术领域的一种家用储能锂离子电池用外保护箱,所述底板的顶部左右两侧均设置有侧面板,两组所述侧面板的前端面顶部与后端面均横向设置有限位杆,所述底板的顶部安装设置有锂离子电池组,所述顶盖的顶部左右两侧均贯穿设置有通孔,所述顶盖的顶部中央处设置有把手,所述外保护箱的底部贯穿设置有矩形开槽;在外保护箱的顶部通过相匹配的T型滑槽与T型滑块活动连接顶盖,使顶盖可以便于拆卸,同时锂离子电池组是通过由底板、侧面板与限位杆所组成的框架卡接在两组支撑板与衔接板之间,底板与支撑板之间通过相匹配的卡槽与卡块进行卡接,这样便于进行拆卸更换和检修锂离子电池组。
本发明公开了一种用于负极极片预锂化的方法,该方法将芳香烃类有机物溶解在醚类有机物溶剂中,获得预锂化前驱体溶液,然后将负极极片作为工作电极,锂箔作为对电极,在预锂化前驱体溶液中以恒流恒压方法进行放电预锂化。恒流恒压放电完毕后,取出极片并将其干燥即获得预锂化的负极极片。该方法的优点在于工艺简单,可极大提高负极极片预锂化的效果。
本发明为一种阴、阳离子双掺杂磷酸铁锂正极材料及其制备方法,属于新能源材料领域。这种阴、阳离子双掺杂磷酸铁锂正极材料,是镁、氟双掺杂的磷酸铁锂和碳的复合物,镁离子部分取代磷酸铁锂晶体中的铁离子位置,氟离子部分取代磷酸铁锂中磷酸离子位置,其主要成分可以由LiFe1-xMgx(PO4)1-yF3y/C表达,其中0.001≤x≤0.1,0.001≤y≤0.1。所述的物质以锂源、亚铁源、磷源、镁源、氟源以及碳源为原料通过高温固相法制备。本发明的锂离子电池用正极活性物质具有倍率性能高、循环性能好等特点,10C倍率下容量仍有98mAh/g,1C下循环150次容量保持率为98.4%。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种基于锂电池用电池膨胀损坏处理装置,包括放置板,所述放置板表面的一侧设置有回收箱。使第二液压泵通过第二液压杆带动电机箱向下移动,同时使第三电机通过第一转动轴带动钻头进行转动,从而在锂电池的表面进行打孔,使锂电池内部的电解液通过孔流出,然后流入到回收箱的内部进行回收存储,避免电解液对该设备造成损坏,整个回收处理过程中将粉碎和电解液进行分开处理,从而对该设备进行保护,增加该设备的使用寿命,同时在下料板的内部开设通孔,是为了锂电池通过下料板滑落到粉碎箱的内部时,电解液通过通孔流入到回收箱的内部进行回收,增加电解液分离的效果,增加该设备的使用性。
本发明提供了一种卤水中硼锂大规模联合提取的梯度模拟移动床方法,包括:多个固定床填充吸附剂,四个物料输入口和四个物料输出口将多个固定床分成四区,每个区均含有几个固定床串联操作,各区之间为开路,整个系统形成四区开路的状态;低品位硼锂卤水从区III进入,硼锂被固定床吸附剂吸附后,贫卤水排出到盐田中;通过阀门切换后,固定床依次地从区III→区II→区I→区IV→区III……循环操作,实现卤水中硼锂共提取,在提取口将连续得到高品质的硼锂溶液。提供一种梯度模拟移动床吸附法联合提取卤水中硼锂,降低硼或锂提取成本和能耗。
本发明公开了一种具有高阻燃性能与电化学性能的电解液及锂离子电池,该电解液包含溶剂、锂盐、阻燃溶剂和添加剂;锂盐的含量为0.2~2mol/L;阻燃溶剂的质量占电解液总质量的0.1~70%;添加剂是具有负极成膜作用的添加剂,添加剂的质量占电解液总质量的0.1~20%。本发明还公开了一种使用该具有高阻燃性能与优良电化学性能的电解液的该锂离子电池。本发明提供的具有高阻燃性能与电化学性能的电解液及锂离子电池,解决了锂离子电池有机电解液的易燃性问题,同时可以有效提高锂离子电池的循环性能和倍率性能。
本发明提供一种含复合电解质隔膜的固态锂离子电池,包括:电池正极、电池负极和设置于电池正极和电池负极之间的复合电解质隔膜,复合电解质隔膜包括隔膜基底和聚合物涂层,聚合物涂层涂布于所述隔膜基底表面,聚合物涂层的表面具有相互连通的孔洞结构,孔洞结构内填充有固体无机锂离子导体和液体电解质。有益效果:通过将固体无机锂离子导体和液体电解质布置在相互连通的孔洞结构中,可以降低固体无机锂离子导体的颗粒之间的接触电阻,无论是液体电解质的溶剂量还是导电盐溶液量(尤其是LiPF6)都可以有效降低,从而不仅可以降低引燃液体或气体的着火风险,而且还可以降低由LiPF6与水分反应生成氟化氢(HF)造成的危害。
本发明公开了一种硅酸锂基有机无机复合混凝土渗透保护剂,由以下原料组成:硅酸锂、硅酸钠、甲基硅酸钠、改性苯丙乳液、聚二甲基硅氧烷、硅烷偶联剂、水、渗透助剂。本发明有效解决了因硅酸锂形成的涂层的附着力差、涂膜性脆等缺点,本发明制备的硅酸锂基有机无机复合混凝土渗透保护剂不仅使得混凝土具有良好的抗吸水性能和抗氯离子渗透性能,同时还具有良好抗压性能。
本发明提供了一种超快合成的Mn1‑xCoxCO3/GO锂离子电池电极材料及其制备方法其特征在于,按重量份数计算,其制备所用原料包含:锰盐28~36份;钴盐4~12份;沉淀剂90~145份;去离子水25份;石墨烯8份;乙醇8份;通过微波水热的方法将一种单相结混合过渡金属碳化物和石墨烯复合,由此制备的负极材料上具有丰富的孔道结构,这种结构特点可以缩短锂离子的扩散路径,增加活性材料的储锂活性位置。本发明形貌均一、粒径较小,能量密度高,循环性能优异,耗时短,且工艺简单、操作方便,可广泛应用于锂离子电池电极材料技术领域。
本发明实施例提供一种电动汽车、锂离子电池及其制造方法,涉及电池领域。该锂离子电池,包括第一金属板、第二金属板、金属框、电芯、极柱和防爆阀,第一金属板、金属框和第二金属板依次连接,并围成安装腔室,电芯安装于安装腔室内,极柱绝缘地设置于金属框上,并与电芯电连接,防爆阀设置于金属框上,金属框上设置有注液孔。本发明的实施例提供的电动汽车、锂离子电池及其制造方法,其既兼顾软包结构工艺设计简单、质轻的优点,又兼顾铝封装可靠度的优点,可以长期耐受电解液腐蚀;本发明实施例的性能可靠、价格低廉,从而使锂离子电池达到更高性价比。
公开了锂镍钴铝氧化物、其制备方法和用途。所述锂镍钴铝氧化物具有通式:Lia:Nix:Coy:AlzOk,其中a=0.95‑1.15,x=0.50‑0.95,y=0.05‑0.4,z=1‑x‑y,k是满足氧化物化学价的数;其特征在于所述锂镍钴铝氧化物是用下列方法制得的:(i)提供包括含锂化合物、含镍化合物、含钴化合物、含铝化合物和水形成的前驱体混合物,该前驱体混合物的固含量为15‑50重量%;(ii)喷雾干燥,得到二次颗粒粉末;和(iii)在含氧氛围中加热(ii)得到的所述二次颗粒粉末。
本发明提供了一种基于电化学模型的动力锂电池状态估计构建系统及方法,包括:构建动力锂电池的电化学模型;将所述电化学模型与动力锂电池的等效电路模型相匹配;将所述等效电路模型经过仿真转换为可执行代码导入电池管理系统进行动力锂电池状态估计。本发明可以准确的表达电池真实运行状态,模型通过数学处理和代码转换可以完全适用于实车应用环境,并且模型不会增加车载电池管理系统额外的计算量,且模型精度高。
本发明提供了一种氧化铜助烧锂镧锆氧固态电解质材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:称取锂源、镧源以及锆源,加入乙醇,进行球磨,球磨后,将所得的混合原料烘干,得到粉末混合原料;步骤2:将步骤1所得的粉末混合原料放入高温马弗炉中,升温至850~950℃进行预烧结,预烧结后冷却,研磨,过筛,得到前驱体粉末;步骤3:将氧化铜与前驱体粉末进行球磨混合,得到混合物粉末,然后进行压片成型,得到前驱体片,将前驱体片用前驱体粉末埋覆并在高温马弗炉中升温到950℃~1250℃进行烧结,随炉温冷却至室温,得到氧化铜助烧锂镧锆氧固态电解质片。本发明大大降低了合成温度,并且氧化铜的加入提高了锂镧锆氧固态电解质的致密度。
本发明涉及一种锂离子固态电解质及其制备方法,属于固态锂电池领域。本发明制备了一种新型的Li超离子导体Li1+xZr2P3‑xSixO12(0≤x≤3),可适用于固态电池的固态电解质,离子电导率大于10‑3S/cm,电化学稳定性好,没有副反应,同时在空气环境中的稳定性好,固态电池制备过程中加工性能好,同电极材料的机械、化学兼容性好。
本发明公开一种空间用锂离子蓄电池充电过温保护方法,该方法通过对采集的锂离子蓄电池温度与设定值进行比较,根据判断结果进行过温报警和过温保护。该方法包含软件过温保护和硬件过温保护两种模式,软件过温保护包含两种判断模式,两种判断模式可通过上行指令的形式进行选择,软件过温保护可通过上行指令设置为禁止或允许;硬件过温保护作为软件过温保护的备份,当软件过温保护失效时,自动切换或通过上行指令切换至硬件过温保护模式。该方法能够在轨自主识别蓄电池温度状态,自主进行过温保护判据,并自主采取相应的处理措施,可有效地避免锂离子蓄电池在轨使用时出现过温保护现象,提高了锂离子蓄电池在轨长期使用的安全性。
本发明公开了一种含锂有机‑无机复合导电储能材料芯片的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤一、将无机材料、有机材料分别制备成均匀浆料;实现混料过程中各组分浓度的连续变化并喷涂于基体;利用电阻线圈的疏密控制辐射强度的梯度变化,获得固化条件、材料组分连续变化的材料芯片。可以用来制备锂离子电池的复合电解质极片。通过有机‑无机材料的流量连续变化并混合涂覆,实现材料芯片中有机‑无机组分浓度的连续变化;利用梯度辐射技术,实现材料芯片中有机组分的聚合、交联、玻璃化程度,及有机‑无机组分间界面接触状态的连续变化。本发明可用于锂电池复合材料的低成本、高通量制备,可实现锂电池有机‑无机复合材料的快速表征和筛选。
本发明公开一种碳包覆的锂离子电池正极材料LiFePO4/C的制备方法,即将三氧化二铁、还原剂、辅助还原剂、磷酸、氢氧化锂通过球磨分散后,再通过高温烧结即得碳包覆的锂离子电池正极复合材料LiFePO4/C。所用的还原剂为铁粉,所用的辅助还原剂为抗坏血酸或葡萄糖。本发明制备方法中采用铁粉为还原剂,避免了目前Fe2O3碳热还原法制备磷酸铁锂的方法中由于碳的过还原生成单质铁而出现杂质相的不足;原料Fe2O3是一种钢铁工业生产中的副产物,从而降低生产成本的目的。又由于采用辅助还原剂可以避免铁粉和Fe2+组分在合成中与空气接触发生氧化,且通过辅助还原剂在高温烧结中的碳化包覆,提高材料的充放电比容量。
一种掺锰铝酸锂晶体的制备方法,包括下列步骤:(1)含锰铝酸锂原料的合成: 以氧化铝、碳酸锂和二氧化锰为原料按化学配比配料,将原料充分混合均匀后压块, 然后置于刚玉坩埚中预烧;(2)晶体的生长:将预烧后的原料放在铱金坩埚中,并放 入晶体生长炉用提拉法生长掺锰铝酸锂晶体。经He-Ne激光照射,该Mn掺杂LiAlO2 晶体中无明显散射颗粒,其结晶质量较高。晶体的热稳定性和抗水解性能比纯LiAlO2 晶体也要好,可应用于非极性面GaN自支撑衬底的制备,也可望用于热释光探测器 中。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种锂离子电池阳极薄膜材料及其制备方法。该阳极薄膜材料为纳米过渡金属氮化物Cr1-xFexN(0<x<1)。该纳米过渡金属氮化物薄膜是由直流磁控共溅射反应性沉积法获得,反应气体为氮气,沉积薄膜的气体压强为0.7~5.0Pa,溅射电流功率为30-200W,基片温度为25℃-400℃。薄膜的粒子尺寸为150~200nm,立方晶形结构。以上述过渡金属氮化物薄膜作为阳极材料与金属锂组成电池后,均存在多步放电平台。在电压范围3.5-0.1V和电流密度28μA/cm2时,上述薄膜电极具有良好的充放电循环可逆性,其比容量在1000mAh/g以上,经50次循环后无明显的衰减,其性能优于目前使用的各种薄膜阳极材料。
本发明公开了一种锂离子电池用铬氮复合负极材料及其制备方法:石墨料加入硼酸钠混合,进行纯化石墨化处理后分散到浓硫酸中,加入KMnO4、去离子水,得到氧化石墨纳米材料;配制氧化石墨烯悬浮液;配制浓度为1-2mol/L硫酸铬尿素配合物水溶液,加入上述氧化石墨烯悬浮液,真空干燥得到石墨烯/Cr2O3复合材料;通入氮气,升温至700-800℃,得到铬氮复合负极材料。本发明制备的锂离子电池用铬氮复合负极材料,采用化学合成的方法,将铬氮材料均匀的分散在石墨烯纳米材料中,该负极材料在用于锂离子电池时,具有良好的导电性和循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及使用寿命。
本发明提供了一种测量锂电池内部气体量的方法,所述方法包括针对一种电池型号,做如下测试:A.测试样本电池,对样本电池充气并测试其内部压力,测试所述样本电池的厚度,再测试出所述样本电池的体积,通过计算得出待测电池气体量-厚度关系方程式;B.测试待测电池,测试待测电池的厚度,根据步骤A得出的待测电池气体量-厚度关系方程式计算得出待测电池内部气体量。使用本发明提供的方法测试锂电池内部气体量简便、快捷,且不破坏电池体系,不影响电池进行下一步的研究。
本发明公开了一种具有独特微观结构的空心棱柱结构的三氧化二锑材料的水热合成方法,该水热方法主要是通过使用尿素作为氢氧根离子的来源,缓慢释放提供氢氧根离子,使三氯化锑在温和的碱性环境中缓慢反应,经过成核、缓慢结晶、并定向自组装生长为由片状结构组成的独特空心棱柱三氧化二锑材料,该空心棱柱三氧化二锑结构作为锂离子电池的负极材料具有优异的储锂性能。
本发明公开了一种LATP基固态电解质界面层及LATP基固态锂电池的制备方法,包括:将商用氮化硼脱模剂浆料烘干成粉末,放置于LATP冷压片周围,高温烧结,使所述粉末包覆于所述LATP冷压片表面,形成所述界面层。本发明的固态锂电池解决了LATP基固态锂电池中,LATP固态电解质中的Ti4+易被金属锂还原,带来界面问题,导致电池失效,使LATP固态电解质得不到广泛应用问题。
本发明涉及一种防过充电解液及锂电池,电解液由锂盐、非水有机溶剂和添加剂组成,添加剂包括防过充添加剂,其中锂盐占电解液重量的2%~20%;防过充添加剂占电解液重量的0.01%~20%;非水有机溶剂占电解液重量的70%~90%;防过充添加剂中含有磷酸磺酸酯基的苯醚衍生物,结构通式为。在电池达到过充电压时发生氧化,并在电极表面发生聚合反应,聚合层增大锂离子传输的阻力来增大电池内阻,从而实现防过充功能,有效提升了电池的过充安全性。防过充添加剂的加入为电解液带入大量的强吸电子能力的基团,减少电极副反应,不会显著增加电池内阻,对电池的循环稳定性和充电效率影响较小,同时该防过充添加剂氧化电势高,适用于三元等高电压体系。
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