本发明公开了一种负极活性物质、负极极片及锂离子二次电池制造方法,其中负极活性物质的制作包括:将金属硅粉末和二氧化硅粉加热烧结,得到SiOx;将SiOx内的沉积物粉碎成SiOx粉末;将SiOx粉末和锂粉末混合,并加入有机溶剂和可溶性锂盐,加热到预设温度并保持预设的时间,得到Liy(SiOx)负极活性物质;将Liy(SiOx)负极活性物质干燥,并处于800℃以下的温度加热即可得到负极活性物质。本发明通过负极材料补锂的方式将锂以稳定化合物的形式存在,提高首次库伦效率,并且本方法安全可靠,不改变极片加工制程,对电化学性能影响小。
本申请提供一种锂电池负极胶粘剂及负极片,所述锂电池负极胶粘剂包括聚合物I、聚合物II、聚合物III及聚合物IV中的至少两种聚合物。所述锂电池负极片包括集流体和位于所述集流体表面的涂覆层,所述涂覆层包括聚合物I、聚合物II、聚合物III及聚合物IV中的至少两种聚合物。本申请的锂电池负极胶粘剂具有优异的延展性、韧性,且所述锂电池负极胶粘剂可以在活性材料中连续分布,形成3D交联的导电和缓冲网络,可以有效抑制粉化剥离现象,维持导电网络的完整性,进而改善硅基负极材料的循环性能,充分发挥硅基材料的高比容量特性。
本实用新型公开了一种锂电池极片的质量视觉检测机构,包括上部支架,其设置在所述检测流水线的上端,所述检测流水线与上部支架固定连接,所述上部支架的外部安装有滑动支架,所述滑动支架与上部支架滑动连接,所述滑动支架的前端面安装有工业摄像机主体,所述工业摄像机主体与滑动支架固定连接,该装置通过安装工业摄像机主体使其配合控制箱可以检测锂电池极片外部是否存在瑕疵,快捷检测锂电池极片的质量,保证装置功能性的完整,安装夹持气缸可以通过夹持板夹持住锂电池极片,夹持气缸配合夹持支架可以使锂电池极片快速翻面,使装置能检测物料两面,提高检测结果的准确率。
本实用新型公开了一种用于锂电池组的连接器,包括连接顶盖,所述连接顶盖上端两侧开设有第一接线孔和第二接线孔,所述第一接线孔内部滑动安装有正极防护座,所述第二接线孔内部滑动安装有负极防护座,所述正极防护座内部开设有正极接线柱卡接槽,所述负极防护座内部开设有负极接线柱卡接槽,所述正极防护座和负极防护座上侧均卡接有防护盖,本实用新型通过将连接顶盖卡接在锂电池上部外侧,用于对锂电池上部进行防护处理,而且通过连接顶盖内部滑动安装有的正极防护座和负极防护座,能够对锂电池上部的正负极接线柱进行罩设防护处理,而且防水效果较好,有利于提高锂电池上部防护使用的安全性。
本实用新型公开了一种软包锂电池检测装置,其技术方案是:包括底座,所述底座顶部固定连接有杆套,所述杆套内设有承压弹簧,所述承压弹簧底部与底座固定连接,所述承压弹簧顶部固定连接有活动杆,所述活动杆与杆套活动套接,所述活动杆顶部固定连接有壳体,所述壳体四角均设有活动缓冲机构,所述活动缓冲机构包括圆杆、第一支撑杆与第二支撑杆,所述圆杆与壳体固定连接,一种软包锂电池检测装置有益效果是:通过设置活动夹持组件,能够将待检测的软包锂电池夹持住,然后通过气缸带动检测锤向下运动,对软包锂电池进行挤压,然后工作人员便可以通过检测尺判断软包锂电池的硬度是否符合标准,达到检测目的。
本实用新型涉及解剖展示装置的技术领域,特别是涉及一种锂电池的解剖展示台,其方便对锂电池解剖部件中存在的细微结构进行查看,增强其结构功能,提高使用性;包括台体、透明罩和锂电池解剖部件,锂电池解剖部件位于透明罩内侧;还包括调节架、支板、放大镜、驱动件、蓄电池、控制面板、输入管、两组输出管、净化箱和排风扇,放大镜位于锂电池解剖部件右上侧,台体内部设置有放置腔,台体前端设置有安装口,并在安装口上设置有两组挡门,蓄电池和净化箱均设置在放置腔内,控制面板设置在挡门上,且控制面板与蓄电池电连接,输入管设置在台体左端下侧,两组输出管输入端分别与净化箱顶端左右两侧连通,排风扇设置在净化箱内。
本实用新型涉及一种自适应充电电压的锂电保护板,一种自适应充电电压的锂电保护板,包括保险丝,程序管理MCU芯片U2,充放电专用芯片U3,用于电流检测的电阻、放电开关、充电开关和涓流充电线路,所述涓流充电线路用于在锂电池充电后期模拟恒压涓流充电使锂电池电量充满;一种的锂电池的充电方法,电池电压达到设定值时,断开充电开关,进入模拟涓流充电状态,涓流充电电流经PACK+,保险丝,各节电池,用于电流检测的电阻,涓流充电线路,PACK‑给电池充电,当检测到电池电压达到充满电压值时,表示电池充满,关断涓流充电线路。本实用新型可以适应各种充电压,这种线路在充电后期自动模拟恒压涓流充电,与充电电压无关,也可以保证电池充满。
本实用新型提供了一种轻便汽车动力锂电池模组系统,属于电动汽车用锂电池技术领域。它解决了现有的锂电池组结构复杂、散热效果不显著、耐高温性不佳、自重较大等问题。本锂电池系统,包括锂电池外箱体、挡板、外框、内置电芯。所述外箱体内壁面设有相互交叉分布的凸肋,凸肋之间相互形成凹槽;所述挡板中部设有规则形状的通孔;所述外框壁面设有规则形状的兼顾散热的通孔。本实用新型具有避免传统导热片设计的接触热阻影响、布置和封装困难等缺点,同时具有重量轻、强度高、便于安装等优点,同时增加散热面积,达到强化传热的目的等优点。
本实用新型提供的一种用于电动叉车的锂电池装置,包括外壳、设置在所述外壳内部的若干串并联连接的锂电池组、设置在所述外壳和所述若干串并联连接的锂电池组之间的保护构件、继电器,所述外壳包括上盖,所述上盖为局部内陷结构,所述继电器设置在所述电池模块顶端与所述外壳的上盖的非内陷部位的内侧壁之间,外壳设计巧妙,体积小。所述锂电池组内部通过连接器构件对锂电池单体进行固定,为锂电池组提供了抗冲击性能。所述连接器构件之间卡合连接,安装快捷。所述锂电池组包括若干串联连接的锂电池单体,若干锂电池单体之间通过铜排、电芯端子、连接器构件的配合实现并联,替代了传统的锡焊工艺连接,避免了锡焊时高温对锂电池单体外壳的破坏。
本申请公开了提供石榴石型氧化物电解质及其制备方法和锂离子电池。本申请的第一方面提供石榴石型氧化物电解质的制备方法,包括以下步骤:取制备原料采用固相烧结法制备得到石榴石型氧化物电解质;其中,制备原料包括掺杂剂,掺杂剂为硫化锂,基于石榴石型氧化物电解质的总质量,硫化锂的质量为1~10wt%。通过硫化锂的掺杂,硫元素部分取代氧元素,晶体结构的半径变大,从而使得晶胞整体稍稍变大,利于锂离子的传输。而另一方面,部分取代后的结构极易因缺锂而形成四方相,因而通过硫化锂中锂的补充使得硫元素在进入晶体结构中发生取代时,形成立方相从而使得掺杂剂的两种元素协同提高最终制备得到的固态电解质的电导率。
本发明公开了一种具有包覆层结构的金属锂复合材料及其制备方法。所述具有包覆层结构的金属锂复合材料包括金属锂材料和包覆于金属锂材料表面的有机无机复合包覆层,所述有机无机复合包覆层包含二氧化硅无机网络和聚电解质。本发明还公开了所述的具有包覆层结构的金属锂复合材料于制备负极材料、负极或电池中的用途。本发明提供的具有包覆层的金属锂复合材料作为负极材料,特别是二次负极可以显著提高电池,例如锂电池的循环性能,并抑制枝晶的形成,提高电池的安全性,并且提供较高的比容量和良好的循环性能,同时所提供的金属锂复合材料制备工艺简单易于实施,可控性好,成本低,适于规模化生产。
本发明涉及一种锂离子电池复合隔离膜及其制备和应用,所述锂离子电池复合隔离膜为三层结构,中间为湿法制备的PE膜,两侧为通过静电纺丝制备的复合纳米TiO2的PVDF膜,经过热压粘合构成TiO2@PVDF/PE/TiO2@PVDF夹心结构,所述纳米TiO2经甲基丙烯酸2‑羟乙酯改性,所述锂离子电池复合隔离膜常用于一种锂离子电池中,该锂离子电池包括正极、负极、电解质和位于正极和负极之间的锂离子电池复合隔离膜,本发明中间层PE具有低热关闭温度,能有效防止锂离子电池热失控现象的发生,显著提高锂离子电池的安全性,两侧的TiO2@PVDF膜层中纳米TiO2经改性后能均匀分散于PVDF中,经静电纺丝后均匀分散于外层膜中,显著增加PVDF的力学强度。
本发明涉及一种锂电池充放电方法及其装置和用途,所述锂电池充放电方法通过检测锂电池的停用时间和锂电池电压,将其与预设阈值进行比较,并通过放电电路使得锂电池电压维持在安全电压以下,进而避免因锂电池高的电化学活性造成锂电池的损坏,同时,通过检测锂电池进入休眠状态的时间及锂电池休眠电压,将其与预先设定的阈值进行比较,通过充电电路对锂电池进行适时适量的充电,避免锂电池因自放电造成容量和性能的明显衰退,延长锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种锂离子电池化成处理方法,包括以下步骤:(1)先对锂离子电池进行阶梯电压式充电;(2)再对锂离子电池进行大电流恒流充电;(3)然后对锂离子电池进行阶梯电压式充电;(4)最后再对锂离子电池进行分阶段、阶梯式放电或常规恒流放电。上述步骤在-20~45℃环境下进行。本发明操作方便、工艺过程简单、能够有效提高电池安全性,是一种高效的锂离子电池充放电化成处理方法。能够达到与小电流化成的同样效果,而化成时间却可以大幅缩小,可以大幅度提高产能,节省设备投入及维护成本,具有较大的经济效益。
本实用新型涉及锂电池组拼接技术领域,公开了一种锂电池组高效拼接装置,包括锂电池,锂电池四周立面分别为面一、面二、面三和面四,面一和面二分别固定有若干凸台,面三和面四分别固定有与凸台对应的凹台,锂电池任一端面开有卡槽一,锂电池远离卡槽一的端面对应卡槽一固定有卡台,卡台两侧分别开有安装槽,安装槽内部设有弹簧,弹簧通过连接板固定连接有挡块,通过设置面一和面二分别固定有若干凸台,面三和面四分别固定有与凸台对应的凹台,可以实现若干锂电池通过四周立面任意拼接,通过设置卡槽一、滑槽、卡槽二和卡台,可以实现若干锂电池通过两侧端面两两卡接,最终实现锂电池每个面都可以拼接,满足多样化拼接的需求。
本实用新型涉及锂电池温度监测技术领域,且公开了新能源退役锂电池存储箱温度监测装置,包括保护外框、温度检测器本体和连接线,所述保护外框包括底板、与底板连接的外框和与外框另一端螺纹连接的密封盖,所述温度检测器本体与外框的内腔适配,所述温度检测器本体的顶部均匀设有接线管。该新能源退役锂电池存储箱温度监测装置,通过保护外框的设置,可以起到保护的作用,降低外界多温度检测器本体的影响,便于温度检测器本体的工作,通过连接线形状的设置,连接线的长度可以根据需求进行改变,检测头可以延伸至锂电池的周围,该装置可以及时的对锂电池周围的温度进行监测。
本实用新型涉及一种智能锂电车的电池回收装置,包括粉碎箱、清洗箱,所述粉碎箱底侧与清洗箱贯通连接,所述清洗箱右侧固定连接有蓄水箱,所述清洗箱左侧设有回收箱,所述粉碎箱包括第一箱体、盖板,所述盖板对称设置于第一箱体顶侧,所述第一箱体左侧固定连接有电机,所述第一箱体内腔中对称设有转动辊,将进入转动辊之间的废弃锂电池进行快速挤压破碎处理,可以对从粉碎箱内下落的碎片垃圾进行清洗,可以有效的对外壳碎片垃圾上附着的电解液进行冲刷,将锂电池外壳的碎片以及电解液进行分类收集,回收的效果与质量大大提高,有效的避免在回收锂电池外壳碎片回收时工作人员手部接触锂电池碎片表面的电解液造成腐蚀受伤的情况。
本实用新型公开了一种锂电池极耳检测机构,包括:底座、引导柱组件、垂直安装架、光源组件、压料组件、摄像组件和电池承载台;所述引导柱组件固定在所述底座上,所述垂直安装架固定在所述底座上;所述引导柱组件穿过所述电池承载台,所述电池承载台固定在所述垂直安装架上;所述压料组件将所述锂电池压在所述电池承载台上,所述摄像组件固定在所述垂直安装架,所述光源组件提供所述摄像组件拍摄所述锂电池时的光照。本实用新型的有益效果:光源组件、压料组件、摄像组件和电池承载台的配合,即所述压料组件将所述锂电池压在所述电池承载台上,所述光源组件提供所述摄像组件拍摄所述锂电池时的光照,利用摄像组件进行检测效果高,避免了主观性。
本实用新型公开了一种AGV车锂电池链接固定装置,包括有底座,底座的基面均对称竖直向上固定连接有四个立板,以及阵列设置的固定柱,固定柱的外壁均套接有第二弹簧,第二弹簧远离固定柱的一端挂接有弹簧固定件,其中二个相邻的立板靠近顶部的侧壁均固定连接有二个合页,二个合页固定连接有封板,另外二个立板靠近顶部的侧壁均固定连接有二个挂钩,每个固定板的侧壁均开设有第二通孔,第二通孔的内壁挂接有第一环形件,本实用新型涉及锂电池链接固定技术领域。本实用新型,解决了现有技术中,AGV车锂电池由于受到AGV车的颠簸的影响,而使得锂电池使用寿命缩短,同时,传统AGV车锂电池链接固定装置都是箱体结构,散热效果极差的问题。
本实用新型提供微型锂电螺丝起子机,其通过锂电为电机进行供电、使得动力充足。其包括壳体、前罩、超越离合机构、电机、控制电路;所述壳体包括外壳以及安装于所述外壳中的第一内壳和第二内壳,所述第一内壳包括左机壳A和右机壳A,所述左机壳A和右机壳A组装形成贯通的圆筒形结构,所述前罩安装于所述圆筒形结构的前端,所述圆筒形结构的后端安装于所述第二内壳的前端,所述第一内壳与所述外壳通过仿形面进行限位;所述第二内壳包括左机壳B和右机壳B,所述左机壳B和右机壳B组装形成锂电池安装腔,锂电池定位安装于所述锂电池安装腔内,所述第二内壳的外周面通过仿形端面与所述外壳的内壁进行定位。
本发明公开了一种双草酸硼酸锂及其制备方法,涉及锂离子电池用电解质锂盐技术领域,双草酸硼酸锂的制备步骤如下:步骤一、将硼氢化钾溶于三乙胺中,然后加入氯化锂,反应生成硼氢化锂和氯化钾沉淀;步骤二、过滤得到硼氢化锂的三乙胺溶液;步骤三、减压蒸馏除去三乙胺,经过滤、洗涤、干燥后得到硼氢化锂固体;步骤四、将硼氢化锂固体溶于乙醚中,加入无水草酸乙醚溶液,生成双草酸硼酸锂的乙醚溶液;步骤五、减压蒸馏双草酸硼酸锂的乙醚溶液,除去乙醚,经洗涤、干燥得到双草酸硼酸锂。通过上述方式,本发明制备得到的双草酸硼酸锂产品收率高、纯度高。本发明制备方法反应简单,易于控制,反应流程少,无三废产生,易于工业放大生产。
本发明涉及有机盐包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法,它包括以下步骤:(a)将有机盐溶解在溶剂中制得有机盐溶液;(b)向所述有机盐溶液中加入磷酸铁锂进行混合,随后使其在不断搅拌的条件下加热至所述溶剂完全挥发即可;所述有机盐的化学通式为,式中R为氢、烷基、烃基或者是含有烯基或/和羧酸根的烷基链。这样可以保证包覆层在电极片制备以及电池电化学循环过程中的不溶解、不脱落;当其分子式中包含共轭的碳碳双键时,还可以形成锂离子传输通道,提高电极表面锂离子的迁移速率,阻挡电解液与电极表面碳包覆层的有效接触,抑制电极循环过程中电解液对电极材料的侵蚀,保证了磷酸铁锂结构的稳定性。
本实用新型公开了锂电池正负极检测标记机,其包括上料机构、中部传输机构和下料机构,所述中部传输机构一侧设置有对锂电池两端隔挡定位的隔挡机构,所述隔挡机构包括隔挡滑轨、滑动连接于隔挡滑轨的隔挡板以及与隔挡板连接的隔挡伸缩气缸,所述隔挡机构一端设置有检测锂电池正负极的正负极检测片,所述正负极检测片连接有对锂电池正负极进行标记的标记机构,检测锂电池的正极端,并对正极端的螺柱进行标记。所述隔挡机构一端设置有用于顶推锂电池侧壁的顶推板,顶推锂电池,防止锂电池偏位。所述标记机构包括记号笔、用于带动记号笔旋转的旋转电机、用于驱动记号笔横向移动的横移轨道和驱动记号笔纵向移动的升降气缸,标记清晰。
本实用新型公开了一种带有监控保护系统的锂电池组,包括中央处理器模块以及均与所述中央处理器模块相连接的锂电池组监控模块、电池保护模块和上位机监控装置;所述电池保护模块包括电流保护单元、电压保护单元和温度保护单元;所述电流保护单元中设置有电流测量芯片和转换器;所述电压保护单元中设置有端子装置以及电压传感器;所述温度保护单元包括温度传感器以及比较电路;所述锂电池监控模块包括现场监控单元以及远程定位监控单元。其能够在锂电池进行充电和放电的过程中,实时检测锂电池组的电流和电压情况,对锂电池进行监控,避免锂电池组的过充电或者过放电情况产生,对锂电池组实现实时的保护。
本实用新型公开了一种混合型锂离子电池启动电源,它包括串联连接的若干个第一锂电池单体和若干个第二锂电池单体,所述第一锂电池单体和第二锂电池单体具有不同的放电电压和不同的最高充电电压,所述第一锂电池单体和第二锂电池单体的数量根据放电设备及充电机的电压要求而设定。本实用新型使用不同系列的锂离子电池进行搭配,以调整电压使其更适合于用车载充电机充电,获得更佳的使用效果。
本发明公开了锂电池加工技术领域的一种锂电池加工用防锡带隆起的双联焊接装置,包括,双联焊接组件,所述点焊机的输出端连接有焊针,所述锂电池本体顶面放置有镍带,所述镍带与镍盘连接;推紧组件,所述挡杆顶端活动插接于导向筒内,所述导向筒内设有复位弹簧;导出组件,所述导出组件设于基台顶面;本发明通过缺齿齿轮的转动驱使挡杆下移且位于双联锂电池左侧,带动推进板与双联锂电池右侧接触,避免镍带产生隆起或过多浪费的问题,驱使L型支杆插入气筒内腔,使得横台沿着竖向导轨上移,使得推出块沿着导向杆向左滑动,完成退位作业,避免了双联锂电池焊接时因为焊接导致相互之间出现间隙而致使焊接质量不合格的问题,同时降低了原材料的浪费。
本发明提供了一种低温锂电池电解液及其制备方法,包括电解质、有机溶剂和添加剂,所述电解质为磷酸铁锂,所述有机溶剂包括PC和DEC,所述添加剂为多层石墨烯;所述多层石墨烯包括多层片状石墨烯和金刚石,所述金刚石位于多层片状石墨烯的相邻的两层之间,所述金刚石与所述的多层片状石墨烯的碳原子一一对应。本发明提供一种低温锂电池电解液及其制备方法,将新的添加剂材料加入锂电池的电解液材料中,实现在温度较低的环境中,打通电池电解液低温固化而堵塞的电子和离子通道,增加离子活性的目的,从而使电池在低温的时候可以更好的工作,最低可以在‑40℃的环境下工作,避免锂电池在电子产品打开的瞬间烧毁,增加锂电池在低温环境下工作的安全性。
本发明提供了一种新型锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:(1)将锰酸锂、高钴酸锂、超导炭黑和聚氟乙烯混合配置成浆料,将浆料涂覆在铝箔上,然后切片为正极片;(2)将炭黑、羧甲基纤维素钠和丙苯橡胶配置为浆料,将浆料涂覆在铜箔上,然后切片为负极片;(3)将电解液和隔膜按照生产线流程制作为锂离子电池。相较于现有技术,本发明的新型锂离子电池的制备方法所获得的锂离子电池的高温循环性能较好。
本发明公开了锂电池自动筛选分组系统,包括电池插槽模块、测量模块、处理器、分拣模块,所述电池插槽模块可以容纳一个或多个待测的锂电池,所述测量模块能够同时与一个或多个待测的锂电池电连接,用于测量所述锂电池的内阻和/或输出电压,所述处理器与所述测量模块电连接,所述处理器用于接收所述内阻测量模块测得的测量数据,并根据所述测量数据按照预设标准将锂电池分为多组,所述分拣模块用于按照所述处理器的分组结果对所述锂电池进行分拣。本发明的锂电池自动筛选分组系统能够将性能差别较大的电池分开,有效避免串联电池差异过大带来的不良后果。
本发明涉及六氟磷酸锂制备的技术领域,特别是涉及一种静态工艺制备六氟磷酸锂的方法,其增加了六氟磷酸锂制备过程中的环保性,增加六氟磷酸锂的制备效率,适用于大面积生产,提高实用性;制备六氟磷酸锂包括以下步骤:无水氟化氢添加至蒸馏塔中,蒸馏塔对无水氟化氢进行蒸馏,蒸馏得到氟化氢气体,经冷凝管冷凝得到氟化氢液体;氟化氢液体添加至第一反应釜内,再将五氯化磷添加至反应釜内,第一反应釜对其进行加热和加压,制得含有五氟化磷和氯化氢的混合气体;五氟化磷和氯化氢的混合气体通入至含有氟化锂和氟化氢液体的第二反应釜内,第二反应釜进行加热和加压,制得六氟磷酸锂溶液。
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