本发明公开一种锂离子电池极片,包括极片,所述极片上呈非均匀分布地设置有多个极耳连接区,所述非均匀分布是当极片经卷绕形成电芯后,能够使所述多个极耳连接区都集中分布在以电芯中心为圆心的一扇形区域内。本发明还公开了具有上述结构的极片的锂离子电池电芯以及该极片和电芯的制作方法。由于采用多个极耳,从而能允许电池以大电流充放电;而多极耳分布在以电芯中心为圆心的扇形区域,增加了连接操作的空间,大大降低了同一极性极耳之间的连接难度,并且,多个极耳连接在一起后,在其旁边形成较大的空隙,从而与极性端子相连也更容易。
本发明公开了一种车载锂离子动力电池的热失控气敏报警装置,包括:箱体;多个电池包模组间隔设置在箱体的内部,且多个电池包模组内部设置有均匀排列的电池单体,多个电池包模组之间为冷却流场通道;气敏传感器设置在冷却流场通道的出口位置;多个热电偶温度传感器均匀排列在多个电池包模组的内部;多个质量传感器一一对应的设置在电池单体的下部;管理装置与气敏传感器、多个热电偶温度传感器和多个质量传感器相连接。本发明还公开了一种车载锂离子动力电池的热失控气敏报警装置的检测方法,通过建立马尔科夫链预测模型判断电池热失控的概率,并对电池采用冷却措施及对驾乘人员进行提醒。
本发明公开一种锂离子电池破碎颗粒分选装置,包括工作腔,所述工作腔包括粉料出料管、所述粉料出料管固定连接的所述第一漏斗部、所述第一漏斗部固定连接的中间圆筒部、所述中间圆筒部固定连接的所述第二漏斗部和所述第二漏斗部固定连接的所述超重料出料管,所述第一漏斗部外壁上固定若干个进料管,所述中间圆筒部内固定有若干个第二过滤筛,所述中间圆筒部上环形开设有若干个进风孔,所述进风孔内固定有进风机构,与所述第二过滤筛筛面出料端位置对应的中间圆筒部外壁上环形固定若干个出料管;本发明的分选装置结构简单,操作方便,还可以提高锂电池破碎颗粒的分选效率。
本发明公开一种车载锂离子动力电池隐性损伤监测和热失控早期预警装置,包括:二氧化碳‑乙烯联合气敏传感器,其设置在电池包模组内,用于检测二氧化碳和乙烯气体的浓度;压力传感器,其设置在电池壳体的压痕式泄压阀处,用于检测电池单体的内压;灌注管路,其设置在电池包模组内,其上均匀设置有泡沫孔,用于排出阻燃泡沫;多个电磁阀,其设置在对应泡沫孔处;阻燃泡沫存储箱,其设置在电池外部,且与所述灌注管路连通;控制器,其与所述二氧化碳‑乙烯联合气敏传感器、压力传感器和电磁阀连接,用于控制所述电磁阀工作。本发明还公开一种车载锂离子动力电池隐性损伤监测和热失控早期预警装置的预警方法。
本发明涉及一种硅/碳纳米线负载二氧化钛锂电池负极材料的制备方法,其特征在于具体的制备步骤如下:(1)将一定质量的有机高分子聚合物与一定质量的溶剂相混合,充分搅拌溶解,之后在溶液中滴加一定质量的水解抑制剂,搅拌均匀后加入钛源和纳米硅粉继续搅拌,最终得到静电纺丝混合溶液。将静电纺丝混合溶液进行静电纺丝,得到原丝;(2)在一定气氛下,将静电纺丝原丝加热到特定温度,保温一段时间后冷却,得到预处理材料;之后,将预处理材料再次加热到某一特定温度,保温一段时间后冷却至室温,最后经过研磨即可得到硅/碳纳米线复合二氧化钛负极材料。其具有较高的比容量和循环性能,能够同时发挥出硅/碳纳米材料与二氧化钛作为锂离子电池负极材料的优势。
本发明涉及一种制备一体化锂电池极板隔膜的装置及方法,其特征在于:多针喷头通过喷头座及输液管与储液装置连接在一起;收卷装置、放卷装置和对滚碾压装置固定在壳体上;对滚碾压装置靠近收卷装置一侧,距离放卷装置距离不小于1m;收卷装置以及放卷装置形成的平面与水平面成5~45°夹角。将聚合物纳米纤维隔膜使用静电纺丝技术纺织在正极极板表面,经过烘干后热压,使正极极板上的正极膜与聚合物纳米纤维隔膜紧密压合在一起,使锂离子电池隔膜制备与隔膜、极板装配两个工艺在同一个过程中完成。其可以将隔膜与正极材料热压在一起,结合牢固,大大简化了电池组装的工艺,提高了电池的制作效率及安全性。
本实用新型公开了一种锂离子电池破碎装置,电芯/模组经过分选后送至第一传输带,摄像头检测到有物体进入时,水切割控制器控制所述空气帘开启,根据摄像头给出的高度和位置信息自动调节高压水切割喷头位置、流速和压力进行切割,被分切完的电芯/模组由第二传输带传至中转罐进行搅拌,搅拌过程中注入浓盐水,集成式液位传感器检测液位和液体浓度并判断搅拌是否结束,一般只需要30‑60分钟就可以完成放电清洗,放电清洗结束之后进行干燥处理,进入下一道二次破碎的工序。本实用新型优化了现有废旧锂电池破碎方法,提高了破碎效率,简化了破碎装置,降低了成本,降低了能耗,降低破碎过程中的安全风险,有效抑制了有害气体扩散和废水污染。
本实用新型公开了一种锂电池负极材料混合设备,涉及锂电池技术领域,具体包括搅拌箱,所述搅拌箱的外侧壁固连接有矩形环套,矩形环套的下表面固定连接有若干数量的支撑柱,支撑柱的另一端固定连接有支撑板,所述搅拌箱的下表面安装有电动机,电动机的输出端贯穿搅拌箱的下表面并固定连接有转动轴,转动轴的侧面固定连接有若干数量的搅拌杆,本实用新型在投入材料时,通过电动机的转动带动转动轴的转动,转动轴的转动通过横板带动空心柱箱的转动,空心柱箱旋转的同时通过散料管将空心柱箱内的材料均匀的散落于搅拌箱内,避免了材料堆积在空心柱箱内同一个部位而导致材料在搅拌混合时容易混合不均匀,从而提高了材料搅拌混合的效率。
本实用新型公开了一种极芯内置加强隔板的锂离子电池,属于电池技术领域,包括卷芯、电芯壳体、顶盖、极耳及加强隔离板,所述电芯壳体内设置有多个加强隔离板,加强隔离板将电芯壳体内分隔成多个空间,用于放置卷芯,所述卷芯采用绝缘膜包裹作绝缘处理,所述顶盖位于电芯壳体端部,用于密封;所述极耳采用同侧极耳或异侧极耳。该锂离子电池采用铝合金隔板焊接得到带内部加强隔板锂离子电池,结构简单,提高电芯本体的强度,在发生碰撞时,可以降低单体的变形量;并且加强隔离板上设置有减重孔,在提高强度的同时对电芯的能量密度影响较小;电芯的热传导界面增加,从仅有侧面与底面具有热传导功能外,内部隔板可以将电芯内部热量通过底面进行传热。
本发明涉及一种多元复合的锂离子电池隔膜,包含多元涂层和隔膜基体,其特征在于:多元涂层涂覆在隔膜基体的一侧或者两侧,涂层厚度为0.5~5μm,隔膜基体厚度为20~150μm。具有较高的机械强度、安全性和较大的离子传导率,用此复合隔膜制作的锂离子电池功率特性出色,安全性能较高。
本实用新型锂离子电池技术领域,涉及用于锂离子扣式电池测试的夹具,包括夹具壳体,所述夹具壳体内设有多个侧开口的扣式电池槽位,在所述扣式电池槽位内设有用于上下夹紧扣式电池的金属弹片,所述金属弹片的一端插入夹具壳体内与穿入夹具壳体通孔内的导线焊接,所述导线引出端与测试系统连接;本实用新型的夹具可同时进行大、小批量扣式电池测试,整洁牢固,方便装配和拿取,杜绝短路和接触不良等现象,适用于工业上的大批量测试和生产。
本实用新型涉及一种车用锂离子动力电池加热装置,该装置的温度传感器的输出连接到电池检测仪的输入,电池检测仪的输出连接到主控制器的输出连接到第一加热控制电路,第一加热控制电路的输出连接到第一继电器;第一继电器、加热元件及电池总成串接构成加热回路;所述加热元件由多个加热膜片串联而成,各加热膜片粘贴在单个电芯单体的侧面;第一继电器采用固态继电器。本实用新型可以使锂离子电池在其电池温度低于正常温度范围时,在三到十分钟左右被加热到正常的工作温度范围,从而能够使车辆正常行驶或者充电。各加热膜片分布在各个电芯单体上,使用安全,加热效率高。
一种锂离子动力电池极片的分选装置,包括:一用于传送锂离子动力电池极片的传送带,在该传送带的一端连接一分选面板,分选面板的另一端由液压气动装置控制升降,分别连接上下二个极片回收槽;该液压气动装置电性连接一计算机;传送带上设有一称重装置,该称重装置电性连接一计算机。本实用新型可以根据需求对电极极片质量等参数进行设定,自动筛选出符合要求的极片。
本发明涉及一种陶瓷改性锂离子电池隔膜的制备方法,其特征在于具体的制备步骤如下:A)采用浆料涂覆聚合物多孔隔膜;B)采用活性物质处理陶瓷粒子;C)将B)步得到的陶瓷均布于A步浆料涂覆后的聚合物多孔隔膜上;D)将C)步得到的隔膜热压得到产品。其从根本上解决了配置液体陶瓷浆料过程中陶瓷组分分散不均匀的问题,避免了采用表面活性剂来促进陶瓷均匀分散,节约成本;同时有力提高隔膜的尺寸稳定性以及力学性能,可以应用于锂离子电池,燃料电池,铅酸电池,超级电容器等。
纳米LiFePO4/C锂离子二次电池正极材料及其制备方法与应用,解决了现有技术中没有能够兼备性能优异、工艺简单的LiFePO4/C制备方法的问题,本发明的LiFePO4/C的制备方法包括以下步骤:将表面活性剂加入溶剂中,得到表面活性剂溶液,加入锂盐化合物、二价铁化合物和磷酸混合,得到混合溶液,将混合溶液转移至培养皿中,挥发形成薄膜,将薄膜在惰性氛围或氮气中煅烧,得到纳米LiFePO4/C。本发明的制备方法不仅工艺简单,原料廉价,适合工业生产,且制得的LiFePO4/C粒径在50-80nm,电化学性能优异,5C,10C,12C充放电循环300次后,容量仍可达95%以上。
本发明属于锂离子电池负极材料制备领域,具体涉及一种利用原位合成法制备具有纳米结构的金属氧化物电极材料。利用盐酸调节体系的PH值来控制所得空心微球的内部结构和尺寸大小。本发明中的原料普通易得,在制备的过程中不需要有机溶剂,制备过程简单,合成过程中不需要先合成模板材料和表面活性剂的参与,对设备要求低,耗时少,制备过程简单,制备过程中的主要副产物是水和二氧化碳,对环境友好。本发明中所用原料普通,制备条件不受地区限制。这些空心二氧化锡微球在电极材料和催化剂载体等领域有很高的应用前景。这种方法具有原材料廉价易得,制备过程简单,制备条件不受地域限制等优点,适合大规模工业生产。
本发明提供了一种废旧锂离子电池正极材料的回收利用方法,本发明从废旧锂离子电池中回收正极粉末,将其进行退火,退火得到的回收材料与导电剂、粘结剂混合后直接作为钠离子电池正极材料使用。本发明通过简单的退火处理即可将废旧锂电池正极材料回收,该方法成本低、效率高,污染小;本发明将回收材料应用于钠离子电池中,可以实现回收正极材料的二次利用的,并且实施例结果表明,将回收材料应用于钠离子电池中后,钠离子电池的在循环100圈后的电池容量能够达到150mAh/g。
本发明公开了一种耐热收缩的锂离子电池隔膜的制备方法,该方法包括:熔融混合聚乙烯组合物、成孔剂和任选的添加剂,挤出流延膜,经第一铸片辊和第二铸片辊铸成厚片,然后经预热辊、拉伸辊、冷却辊进行纵向拉伸,经第一预热区、第一拉伸区、第一冷却区进行第一次横向拉伸,萃取造孔,干燥,再经第二预热区、第二拉伸区、第二冷却区进行第二次横向拉伸,得到耐热收缩的锂离子电池隔膜。本发明提供的耐热收缩的锂离子电池隔膜的制备方法操作简便,可控性强,应用广泛,采用该方法制得的电池隔膜具有优异的耐热收缩性,且综合性能好。
本发明公开了一种锂离子电池蛭石涂层隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜材料技术领域。选择价格低廉的蛭石作为涂层材料,该纳米级涂层材料紧密地贴合在聚丙烯基膜表面。制备方法是:将蛭石颗粒球磨48‑96h制成纳米级颗粒,得到的粉末在80℃干燥12h,将其与聚偏氟乙烯按比例分散在N‑甲基吡咯烷酮溶液中,在室温条件下机械搅拌24h,得到类似巧克力状的浆料,所述混合溶液中蛭石与聚偏氟乙烯的质量比为(7~9):1。使用涂布机将浆料涂覆在聚丙烯基膜的表面,在60℃真空干燥箱中干燥10‑12h,得到蛭石涂层隔膜。相较于微米级材料,采用纳米级蛭石制备的浆料与基膜的界面结合力更好,在充放电过程中不易脱落,无掉粉现象。该隔膜材料在锂离子电池中表现出优异的电化学性能。该制备方法操作简单,对经济、环境友好,成本低廉,适用于大规模生产。
一种含马来酰亚胺结构的交联型多孔聚合物锂硫电池正极载体材料、制备方法及其应用,属于有机锂硫电池电极材料技术领域。本发明通过利用多官能度的马来酰亚胺单体在高容量的反应器中进行高温交联自由基聚合反应制备多孔正极载体材料以提高产量,二苯砜作为反应溶剂可以循环利用以降低生产成本;制得的多孔正极载体材料通过其含有的大量氮、氧杂原子和微孔、介孔的孔道以实现对多硫化物扩散的限制,从而抑制穿梭效应,实现优异的电化学性能。本发明所述的含马来酰亚胺结构的交联型多孔聚合物可以在锂硫电池中作为正极载体材料得到应用,能够显著提高电池的循环稳定性,使得电池在长循环后保持仍能保持较高的容量和库伦效率。
本发明涉及一种多孔地开石涂覆无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法首先制备具有孔道贯通,孔尺寸在0.1‑1μm范围内的多孔地开石粉体,再将该粉体作为涂覆材料,与粘结剂、改性剂和水混合制成涂覆浆体,再通过浸渍法涂覆在PET无纺布表面制成锂离子电池使用的复合隔膜。该方法利用多孔地开石独特的孔结构特征在PET无纺布基体表面构造出均匀的大孔结构,提高隔膜的孔隙率;利用地开石表面官能团与电解液良好的亲和性提高复合隔膜对电解液的润湿性,并降低电池内阻,从而提高锂离子电池充放电循环稳定性。本发明阐述的制备方法简单、设备要求低、原料成本低,具有较强的市场竞争力。
本发明涉及一种高导电率锂离子电池正极材料的制备方法,其特征在于制备方法,将可溶性磷酸盐、Fe盐按照摩尔比Li:Fe=1:1溶于去离子水中,利用葡萄糖的银镜反应原理,制备出具有表面银包覆的磷酸亚铁锂材料,葡萄糖在反应过程中既起到碳源的作用,同时也是银镜反应的重要原料,材料的电导率较高,非常有利于提高磷酸亚铁锂材料的倍率性能和循环稳定性。
一种模块化锂离子动力电池,包括电池箱及电池箱内安装的电池组,该电池组由多个单体锂离子动力电池组成,其中:各单体电池表面设有温度传感器并连接至电池管理系统采集盒;电池管理系统采集盒与车辆主控制器连接;电池箱内注入有导热油,电池箱壳体外设置有一个导热油入口和出口并连接导热油箱;导热油箱与导热油入口设有一个循环泵;导热油箱内设置有导热油加热管;在电池箱内设有电池管理系统采集盒,各单体电池正极和负极通过数据采集线与电池管理系统采集盒相连,电池管理系统采集盒与车辆主控制器连接;电池箱壳体壁上装有直流高压开关和电阻熔断器;该直流高压开关和电阻熔断器串联后,再串接在模块化锂离子动力电池和车辆主控制器之间。
本发明是一种基于考虑内外特性的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,其特征是,包括:构建基于线性核函数、多项式核函数和高斯核函数的混合核相关向量机MRVM方法,解决单核RVM预测能力低的问题;利用具有自适应惯性权重的鲸鱼优化算法IWOA为MRVM方法提供更合适的参数;由于IWAO算法能够扩大粒子搜索范围,使得粒子获得全局最优解,从而提高了预测精度;为了更加准确表征电池的健康状态,提取了电池内外特性的健康因子作为IWOA‑MRVM方法的输入,并输出带有95%置信区间的预测结果。由于本发明在锂离子电池充放电循环过程中考虑电池的内外特性,能够更加准确表征电池的剩余使用寿命。
本发明公开了一种用于锂离子和钠离子电池的2D CaV4O9纳米片材料及其制备方法,锂离子/钠离子电池负极材料技术领域,该材料中CaV4O9为二维薄片结构。制备方法为:采用水热合成与液相超声剥离相结合的方法,以氢氧化钙和五氧化二钒为原料,制备3D CaV4O9,选取不同的溶剂(N,N‑二甲基甲酰胺(DMF);N‑甲基吡咯烷酮(NMP)和乙腈)超声8小时得到2D CaV4O9纳米片。本专利工艺可以实现2D纳米片的厚度调控,从而提高材料的比表面积,使材料具备高比容量和优异的倍率性能。此方法制备工艺简单、环境友好、可以实现工业化宏量生产,并且可以拓展应用于其他同类2D纳米片材料的制备生产。
本实用新型公开了一种电动汽车用防爆型锂电池,包括保护层、防爆箱、第一伸缩外罩、伸缩内罩和第二伸缩外罩,所述防爆箱下表面套接有箱盖,且防爆箱由第一伸缩外罩、伸缩内罩和第二伸缩外罩组成,所述第一伸缩外罩下表面活动插接有伸缩内罩,所述防爆箱内部顶端安装有开关,所述防爆箱内部顶端位于开关的一侧安装有蜂鸣器,且蜂鸣器与开关电连接,所述保护层安装在防爆箱的内部,且保护层上表面焊接有支撑杆,所述防爆箱内部放置有锂电池本体,且防爆箱内壁上焊接有伸缩外杆,所述伸缩外杆上表面螺纹连接有固定螺栓,且伸缩外杆一侧外端面插接有伸缩内杆,所述箱盖的下表面开设有凹槽,且凹槽的内壁焊接有转轴。本实用新型防爆效果更佳。
本实用新型涉及一种锂电池芯包极柱螺栓锁紧用辅助夹具,由底板、活动块、固定块、摇柄、复位弹簧、导向销及垫板组成;固定块和垫板通过螺栓固定在底板上;固定块为带台阶的长方体;活动块为长方体;活动块中间台阶孔之直径较大的孔过盈装配钢背复合轴承,与摇柄的配合轴面相配合,活动块与固定块装配成长形钳口;导向销两端加工有配合圆柱面,一端过盈装配于固定块两侧台阶小孔,另一端与活动块两侧台阶小孔间隙装配,活动块沿导向销滑动;复位弹簧装配在导向销上,并套入活动块与固定块台阶孔之大孔内。本实用新型应用于生产实际,因其结构简单、便于生产操作,节省了人力,提高了生产效率,同时避免了因人为因素影响锂电池质量的稳定性。
本发明涉及一种含有聚多巴胺和陶瓷涂层的锂离子电池隔膜,其特征在于:柔性高分子多孔膜基体的表面粘结有聚多巴胺涂层,在聚多巴胺涂层表面粘附陶瓷涂层;其中多巴胺涂层为双面涂覆;陶瓷涂层为双面或单面涂覆。其中高分子基体的组分包括聚乙烯,聚丙烯等;多巴胺涂层的厚度为10nm~50nm,陶瓷涂层的厚度为0.1μm~5μm。该隔膜具有更强的吸液/保液能力、突出的倍率性能、热收缩小等优点,以其为隔膜的锂离子电池具有离子电导率高,电池整体循环性能优越、安全性高等优点,特别适用于动力电池领域。
本发明涉及锂离子二次电池正极材料及其柠檬 酸盐法的制备方法,材料分子式为:Li(Ni0.5- xMn0.5- xCo2x)O2,其中0<x≤1/6。原料的摩尔比为 Li+∶ Ni2+∶ Mn2+∶ Co2+=1∶(0.5-x)∶(0.5-x)∶ 2x,将原料溶于蒸馏水中,在50~80℃下边搅拌边加入锂盐重 量3~5.5倍的柠檬酸,并在该温度范围下搅拌蒸发水分至糊状 凝胶,形成柠檬酸配合体;柠檬酸配合体凝胶经烘干、预烧、 烧结、最后自然冷却,即得到本发明所述材料,在充放电电压 为2.5~4.4V,首次充电容量达173~184.1mAh/g,放电容量达 158~167.3mAh/g,效率达90.8~91.3%,并且循环性能非常好。
本发明公开了一种硫化的富含聚硫醇的锂硫电池正极复合材料,所述的锂硫电池正极复合材料还原氧化石墨烯/聚硫醇/硫复合材料以还原氧化石墨烯作为导电改性相、聚硫醇提供与硫的共聚位点,以此增强该复合材料的容量和充放电稳定性。选用升华硫、氧化石墨烯、L‑半胱氨酸盐酸盐、氨水和去离子水,以90℃为聚合、还原温度,真空抽滤后,经冷冻干燥后,得到富含聚硫醇的还原氧化石墨烯。然后,将其与升华硫混合并经过热处理得到硫化的富含聚硫醇的还原氧化石墨烯。该方法生产工艺简单、成本较低,且所得到的硫化的富含聚硫醇的还原氧化石墨烯复合材料具有优良的电化学性能。
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