本发明涉及一种锂离子储能电池及其制造方法,属于锂离子电池制造技术领域。其电芯的正极片和负极片的两个对边留有极耳,正极片和负极片以十字叠加交错排列,保持正极片的极耳分布在电芯的两个对边、负极片的极耳分布在电芯的另外两个对边,每个正极片和负极片之间分布有隔膜;电池壳的侧边有多个金属极柱,金属极柱通过连接片与极耳连接;并按如上正极片和负极片的排列方式制造,其采用方形叠片及四边集流和多极柱引出的方式,不仅可以使单体电池容量成数倍、几十倍增长,还可以使电芯内部电荷均匀分布,内阻较小,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用。
本发明公开了一种锂电池保护电路及其保护方法,涉及锂电池保护技术领域。该电池保护电路及其保护方法,包括控制IC,所述控制IC的数字开关量输出端与第一金氧半场效晶体管电路连接,并且控制IC分别与第一电容和第一电阻电路连接,所述控制IC的数字开关量输出端与第二金氧半场效晶体管电路连接,并且控制IC与第二电容电路连接,所述控制IC的供电电压端分别与第三电容和第二电阻电路连接。该锂电池保护电路及其保护方法,解决难以确保电池安全性的情况,极大的避免了发生自燃或破裂的危险,防止了导致电池特性及耐久性劣化,从而降低可充电次数的问题,实现电池保护的功能,提高了电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种锂电池自动充电断电保护设备,涉及电池充电技术领域。本实用新型包括壳体,所述壳体下表面四角固定安装有支脚,壳体上表面设置有充电仓,充电仓两侧均设置有电极片,电极片固定安装在活动铁块上,壳体上表面位于充电仓上方固定安装有屏幕,屏幕下方位于充电仓上方设置有按钮,壳体一侧固定连接有电源线,电源线远离壳体一端固定安装有插头,壳体内壁位于电源线下方设置有电控箱。本实用新型通过通过电磁铁吸引活动铁块带动电极片离开电电池两极,达到电池充满电后,不再对锂电池继续充电的效果,通过壳体装有屏幕可以对锂电池电量进行查看,了解电池的电量。
本发明公开了一种多面体类球形掺铝尖晶石型锰酸锂的制备方法。该方法包括如下步骤:按照分子式LiAlxMn2‑xO4(x=0.05;0.10;0.15;0.20)的锂、锰和铝离子摩尔比1 : 2‑x : x,准确称取锂盐、锰盐和铝盐,用适量蒸馏水在50℃搅拌溶解,再逐滴加入氧化剂,保温5‑15min。在100℃使溶液蒸发一定体积水分后,转移至瓷坩埚中。将此瓷坩埚置于150℃的程序升温箱式电阻炉中保温加热5min,然后在400℃燃烧反应30‑60min,最后在500℃保温1‑2h,冷却后研磨得粉体。将粉末在600‑700℃保温3‑6h,再次研磨得最终产物。本发明所制备的产品为多面体类球形的形貌,颗粒为亚微米尺寸、颗粒大小均一,在常温和高温有优异的比容量、循环稳定性和倍率性能。此制备方法工艺简单、成本低廉。
本发明公开了一种锂动力电池组监测系统,包括,上位机,通信模块,电池组包装箱监测系统;所述通信模块与所述上位机连接;所述电池组包装箱监测系统包括电压采集模块,压力采集模块;所述电压采集模块,压力采集模块分别与所述通信模块电连接。本发明提供的锂动力电池组监测系统,通过电压采集模块,压力采集模块对锂动力电池组的电压及压力参数采集,再通过通信模块的转换,传输给上位机,从而完成对锂动力电池组的电压及压力参数的实时监控,监控的数据多样,较全面反映锂动力电池组的使用情况,并且通过上位机可以对多个锂动力电池组进行监测。
本实用新型公开了一种锂带加工用的除湿装置,包括除湿箱主体,除湿箱主体的两端外表面分别设置有出锂带口和入锂带口,出锂带口和入锂带口的上端均设置有海绵条,海绵条的上端设置有置位板,置位板的上端设置有移动板,移动板的上端外表面设置有把手,把手的下端对应除湿箱主体的上端外表面设置有定位槽,定位槽的下端对应移动板的中央设置有槽孔,槽孔的内表面设置有条形固定孔,条形固定孔的内表面设置有内六角固定螺母,除湿箱主体的下端内表面设置有小型电机。本实用新型所述的一种锂带加工用的除湿装置,设置有便于平整锂带的装置,为使用时带来方便,设置有增大除湿效果的装置,提高了除湿效率。
一种太阳能锂电池路灯光热辅助加热的方法,其特征在于:在太阳能路灯灯杆、灯罩或者太阳能电池边框的金属表面上安装有集热性能的集热材料,通过与集热管、导热管、导热管电磁阀、热循环板组成一个热传导系统。在低温情况下,如果传感器探测到锂电池热表面的温度值低于设定值,导热管电磁阀打开,太阳光照射到的集热材料上产生热量,通过集热管传递到导热管,在传递到安装在锂电池组周边的热循环板内,通过热循环板升温对锂电池进行预热。当电池表面传感器检测到锂电池温度达到设定值时,导热管电磁阀关闭,停止热量传递对锂电池加热,同时由光伏板对锂电池进行充电。
本发明提供了一种含有羧酸锂基团的COFs固体电解质及其制备方法和应用,属于电化学能量材料技术领域。本发明采用溶剂热方法,先将单体通过胺醛缩合反应得到含羧基团的HOOC‑COFs中间体材料;然后与锂盐进行离子交换得到含有羧酸锂基团的LiOOC‑COFs材料,该材料能够用作单离子导体固态电解质。将LiOOC‑COF组装成全固态有机锂离子电池,能够提高电池的电化学性能,在安全储能系统具有巨大的应用潜力。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种生物质锂离子电池负极材料及其制备方法,包括纤维素的提取、将纤维素、壳聚糖分别溶解于离子液体中在一定温度时间下充分搅拌获得纺丝液,采用同轴针头的高压静电纺丝装置对纤维素和壳聚糖纺丝液进行同轴纺丝,后在惰性气氛保护下置于管式炉或高温炭化炉中炭化得到核壳碳纳米复合纤维膜,将核壳碳纳米复合纤维膜分别在一定条件下的硝酸、二甲基甲酰胺、氯化亚砜和胺基化合物进行活化,最后将活化好的碳纳米复合纤维膜浸入石墨烯分散液中,取出后烘干得到生物质基锂离子电池负极材料。本发明原料来源丰富、可再生,作为锂离子电池负极材料具有良好的比容量、循环稳定性和倍率性能。
本发明公开一种锂离子电池正极材料包覆改性的方法,属于新能源锂电池正极材料技术领域。本发明所述方法为:将正极材料均匀的混入有模板剂、有机溶剂、配体和有机钛盐的溶液中,然后再将以上混合均匀的溶液转移到高压反应釜中,在高温高压下,有机金属盐和配体在模板剂的作用下,自组装成为金属有机骨架材料(MOFs)均匀的包覆在正极材料表面。再将所得到的产物抽滤、干燥和研磨后进行煅烧,即得到最后的包覆了多孔二氧化钛的锂离子电池正极材料。本发明所述方法制备得到的锂离子电池正极材料能提高电池的高低温性能,结构稳定的二氧化钛包覆在正极材料表面能显著的提高正极材料的循环稳定性。
本实用新型公开了一种带有安全保护系统的一次锂电池组,包括散热机构,所述散热机构上部设置有锂电池本体,所述锂电池本体前端固定安装有保护机构,所述锂电池本体右端贯穿有充电线,所述充电线远离锂电池本体的一侧固定连接有充电头,所述锂电池本体右端固定安装有伸缩件,所述伸缩件与保护机构电性连接,所述充电线远离锂电池本体的一侧贯穿伸缩件右端,所述充电头左端与伸缩件右端固定连接。本实用新型所述的一种带有安全保护系统的一次锂电池组,通过控制器及时控制电动伸缩杆收缩,实现电池组的充电保护,避免锂电池组过度充电,避免锂电池组持续高温作业,有利于热能排出,保护锂电池使用寿命。
本实用新型涉及锂电池废料收集技术领域,尤其是一种锂电池生产用废料处理装置,包括第一环体,所述第一环体底面固定有第二环体,所述第二环体通过卡合机构连接有废料收集桶,所述第一环体顶部固定连接有倾斜设置的导料板,所述第一环体上设有支撑机构。本实用新型通过导料板和废料收集桶相互配合,可对锂电池生产过程中产生的废料进行收集,可解决锂电池的生产过程中常常会产生各种废料但缺乏专门收集装置的问题。
本发明公开了一种能满足锂离子电池散热和保温的电源装置,包括传热介质、锂离子电芯、外壳、散热装置,所述锂离子电芯和散热装置通过介质循环管道连接,锂离子电芯和散热装置为相互独立体,所述锂离子电芯的外侧设有传热介质,所述传热介质通过传热介质出口管道与散热装置的进口连通,所述散热装置的输出口通过传热介质进口管道与传热介质连接。本发明由于采用保温与散热分离的结构,自身散热小,使电源模块能很好的适应高温散热和低温保温的要求,在极低环境温度时也能很好的适应,并且,由于散热部分为分离式独立结构,因此在大系统组成时能组网使用。
一种溴化锂热泵冷凝除湿式烟叶烘烤房,包括循环风机、控制器以及溴化锂热泵;所述循环风机一侧通过管道连接加热器;所述加热器通过送风管道连接烘烤室;所述烘烤室通过回风管道连接回热器;所述回热器通过管道连接蒸发冷凝器;所述蒸发冷凝器通过管道连接冷凝风机;所述冷凝风机通过管道连接回热器另一侧;所述冷凝风机通过管道连接循环风机;所述溴化锂热泵外端连接燃气,内端分别通过管道连接加热器以及蒸发冷凝器;所述控制器分别连接溴化锂热泵、冷凝风机以及循环风机。本实用新型通过溴化锂热泵余热回收降低烘烤能耗;通过溴化锂热泵、冷凝风机、循环风机实现温度、湿度、风速的精准控制,利用同程送风闭式循环减小水平、垂直温差,减少香吃味物质的排放,有利于提高烟叶烘烤的整体质量与品质。
本实用新型公开了一种方便维护的锂电池模块,包括底板、锂电池本体和卡杆,所述底板的一侧设置有固定板,且固定板的内壁固定有弹片,所述锂电池本体安装在底板的上方,且底板的另一侧设置有侧板,所述侧板的底部通过连接轴和固定板相互连接,且连接轴上安装有第一齿轮,所述底板的上表面开设有凹槽,且凹槽的内部设置有调节杆,并且调节杆的端头处安装有第二齿轮。该方便维护的锂电池模块,通过将横杆和连接杆卡合,可以将两块侧板连接在一起进行固定,连接杆的端头和侧板为铰链连接,这样对锂电池本体的安装和拆卸都更为方便,增加了维护的便捷性,减小了施工者的难度,对锂电池本体也有很好的防护作用。
本发明涉及一种废旧三元锂离子电池正极材料中镍钴锰的回收方法,属于锂电池固体废物的资源化利用领域。本发明将干燥的晶硅废料与废旧三元锂离子电池正极材料共同研磨得到混合粉,混合粉压制成块状料;将块状料置于电阻炉中进行还原熔炼,熔炼结束后随炉冷却,分离金属合金锭与渣块。本发明采用晶硅废料还原废旧三元锂离子电池正极材料,充分回收了正极材料中的镍钴锰,其流程短,工艺简单可靠且易于操作,制备过程成本低,使用一种固体废物处理另一种固体废物,使废物得到充分利用,实现以废治废,能够用于大规模生产,具有工业化潜力,回收效果较好,回收得到的镍钴锰合金具有较高价值。
本发明公开一种钒掺杂富锂锰基正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明将硫酸锰溶液、硫酸钴溶液、偏钒酸铵溶液、碳酸钠溶液混合均匀,并用氨水调节pH至8‑10,在50℃恒温搅拌1h,经过滤、洗涤、离心、干燥得到混合料A;将混合料A与碳酸钠、碳酸锂混合研磨并在匀速升温到450℃保温4h,随后升温至770‑800℃保温8‑10h,随炉冷却得到混合料B;将混合料B与硝酸锂、氯化锂充分混合后在管式炉中匀速升温至280℃进行离子交换4h,再经进行离心、干燥得到钒掺杂富锂锰基正极材料。本发明所述钒掺杂富锂锰基正极材料层状结构明显、大小均匀,用于制备锂离子电池,具有较高的充放电比容量。
本发明涉及一种高效回收废旧锂离子电池三元正极材料的方法。本发明将废旧锂离子电池阴极的正极粉末和生物质粉末混合均匀、干燥并压制成型得到块状混合物料,在氮气氛围、微波条件下进行两段升温焙烧得到微波焙烧产物;将微波焙烧产物进行碳酸化浸出,固液分离得到滤液和滤渣;滤液中加入足量沉淀剂进行沉淀处理得到磷酸锂沉淀;硫酸浸出滤渣,沉淀去除浸出液中的金属杂离子得到净化浸出液,向净化浸出液中补充金属盐,再共沉淀得到镍钴锰三元前驱体。本发明实现了锂离子电池回收过程高效分离锂,降低了原位还原法分离锂的焙烧温度,采用低锂滤渣制备出了三元前驱体,解决了共沉淀过程中锂离子容易混入沉淀的问题。
本发明涉及一种制备磷酸锰锂基复合正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。本发明将锂源、锰源、铁源、镁源、磷源和碳源混合均匀,并在固体混合物中加入水,球磨混合2~10h;然后加水稀释得到浆料;在温度为200~350℃的条件下,将浆料进行喷雾干燥制得前驱体;在惰性气氛保护下,前驱体进行微波加热,微波烧结,冷却即得LiMn0.8Fe0.2?xMgxPO4/C(0?≤?x?≤?0.05)复合正极材料。本发明方法具有工艺简单实用、易于实现而且快速高效的特点,可以显著缩短前驱体烘干和烧结的时间,从而显著提高生产效率和节省材料生产成本。
本实用新型公开了一种锂电池智能充放电装置,包括支架和橡胶垫,所述支架安装在橡胶垫的上端外壁上,所述支架的上端设置有控制器,在进行工作时,将锂电池放置到放置台上,此时,通过放置台和工作台之间设置的支撑弹簧和缓冲缝的共同作用,当放置台上放置锂电池时,利用支撑弹簧良好的弹性性能可以大大降低和抵消放置台和锂电池之间的冲击力,对锂电池和装置本身提供保护能力,在充放电的过程中,控制器内部的温度感应器、电量探测器以及电压探测器对锂电池的充电状态进行探测,经过计算机系统对数据的处理分析,当温度超过设计值、或电量达到设计值、或电压达到截止电压时,控制系统会执行自动断电,对锂电池以及充放电装置进行断电保护。
本发明公开一种锂‑硫半液流电池,包括液流硫正极区、锂金属负极区、隔膜;液流硫正极区包括工作电极、多硫化锂阴极电解液;工作电极包括活性材料、导电剂、粘结剂和集流体;活性材料为Ni/C复合材料、Pt/C复合材料或Pt3Ni/C复合材料;多硫化锂阴极电解液由多硫化锂溶于锂硫电解液中组成;锂金属负极区包括锂金属负极、锂硫电解液,锂金属负极为锂金属或锂金属合金;隔膜为单离子膜;本发明的锂‑硫半液流电池,由于同时具有高能量密度、高功率密度和长寿命,不仅可作为电动汽车或混合电动车等各种机器的电源,还可以作为电网大规模储能装置而广泛利用。
本发明公开了一种储控一体化太阳能锂电池模块,属于锂电池充电储能系统领域。它包括太阳能组件、锂电池组件,所述锂电池组上连接有控制装置,控制装置上有独立的开关装置、输出接口、变压稳压模块、直流充电板、电量指示板、锂电池保护模块,太阳能组件通过变压稳压模块连接直流充电板,然后通过锂电池保护模块连接锂电池组,电量指示板并联在锂电池组上。本发明能将太阳能发电板所产生的电能以稳压限流的方式为锂电池组充电,保护模块能有效保护锂电池组在输入电压过高或输出过低时不受损坏,同时,本发明结构简单,性能稳定,便于维护,由于可智能检测电池电压,可显著延长电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种智能锂电钻,包括电钻本体和电池包,本实用新型的电钻本体采用电池包供电,且本电钻本体在传统的锂电钻上增加了蓝牙组件,充电输出组件,LED照明组件,以及扭力调节和可触控显示装置,本实用新型的智能锂电钻通过蓝牙实现与移动端的对接,进行电钻的基本设置并实时掌握电钻的工作状态,同时本智能锂电钻的电池包可以作为其他对应设备的充电装置,满足更多的充电内容,电池包对电钻进行无线充电,充电更加的方便,LED照明灯适应了本锂电钻在光线较暗环境中的使用需求。
本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种提高锂离子电池SOC估计精度的方法及装置,方法包括:获取锂离子电池k时刻工作状态,当锂离子电池在充电状态时,通过获取特征参数计算得到电池最大放电容量。当锂离子电池转为放电状态后,获取锂离子电池工作过程中的电流、电压并进行在线辨识,获取此时刻锂离子电池的辨识参数,对k时刻锂离子电池的端电压、电流、辨识参数和获取的最大放电容量进行计算,获取k时刻锂离子电池的SOC。本发明能够在环境温度变化和电池老化之后对锂离子电池的剩余电量进行精确估计,提高了对锂离子电池剩余电量估计的效率和准确率,抗干扰能力强。
本发明公开一种锂?硫电池多孔碳素电极材料的制备方法,属于新能源材料技术领域。本发明采用适当原料配比制备球形酚醛树脂,N2气氛下高温热解后形成粒度均匀,尺寸均一且分散性良好的纳米球形碳素材料,然后采用纯的CO2在高温下活化制备高比表面积,多孔纳米球形碳微球,将上述制备好的多孔球形碳纳米微球与高纯硫粉复合制备锂?硫电池电极材料。本发明所述反应物具有原材料易得、制作成本低廉、反应条件容易控制、充放电比容量高等优点;前驱球形酚醛树脂碳微球在高温下活化后得到的电极材料为标准球形结构,粒子的尺寸较小、粒度均匀、比表面积大(2798.8m2/g)、孔分布均匀(2.0?nm)、无团聚,应用于锂?硫电池制备锂?硫电池电极材料,比容量高,电化学性能稳定。
本实用新型公开一种微型锂电池存储移动设备,其包括外壳、设置于外壳内的安装槽、安装于所述安装槽内的聚合物锂离子电池和控制电路板,所述控制电路板上设置有对聚合物锂离子电池进行充电的电池充电接口、用于进行数据传输的USB传输接口和用于插入存储卡的存储卡插入口,所述控制电路板设有正极和负极,并与聚合物锂离子电池的正极和负极对应连接。本实用新型将存储卡与传统的锂电池充电设备通过控制电路板连接组装于一体,从而具有可以对外部电子设备充电和数据存储的双重功能,用户既可以单独使用其中一种功能,也可同时使用两种功能,不仅减少了外出携带量,而且体积轻巧,使用更加方便。
本实用新型公开了一种锂电智能模块太阳能路灯,包括支撑底座、灯杆、灯臂、LED照明灯、太阳能电池板组件、智能储控一体式锂电池组件、太阳能光伏发电系统和电源线缆,所述的支撑底座上表面固定有灯杆,灯杆上侧焊接有灯臂,灯臂的末端设有LED照明灯,灯杆的顶端设有太阳能电池板组件,灯杆内部设有太阳能光伏发电系统和智能储控一体式锂电池组件,所述的路灯系统的各部件之间通过电源线缆进行连接,本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便,节能环保、LED灯亮度高,系统工作寿命长、阴雨天持续工作天数长等优点,实现了太阳能路灯全年365天持续亮灯工作,可对锂电池进行智能管理,实时监控锂电源的工作情况。
本发明涉及一种同时回收利用过期碳酸锂药片和硫酸亚铁药片的方法,属于新能源材料技术领域。将过期碳酸锂药片、过期硫酸亚铁药片、(NH4)2HPO4置于乙醇中混合并研磨2~4h得到研磨物料;在氮气气氛中,将得到的研磨物料在温度为650~750℃煅烧8~10h,得到黑色Mg2+/LiFePO4/C粉末。本发明首次提供了一种同时回收利用过期碳酸锂药片和硫酸亚铁药片的方法,具体主要是利用过期碳酸锂药片和硫酸亚铁药片为原料,制得黑色的Mg2+/LiFePO4/C粉末,并将其应用于锂离子电池的正极材料,充分利用了废弃药品中的非医疗价值。
本发明涉及一种纳米花状锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明将偏钨酸铵、草酸镍、1, 2, 4三氮唑溶解到去离子水中配制成混合溶液,用盐酸调节pH值为1~2得到前驱溶液;前驱溶液在温度为150~180℃条件下反应5~6天,过滤、洗涤、干燥得到前驱粉末;在温度为500~600℃的条件下,前驱粉末焙烧2~3h,冷却即得纳米花状锂离子电池负极材料。本发明方法制备的纳米花状锂离子电池负极材料具有粒度小、均匀性好的特点,组装的电池放电比容量可达1000mA h g‑1,循环稳定性优异。
本发明公开一种废旧锂电池正极材料的电化学浸出方法,属于废旧锂电池回收技术领域,先将废旧锂电池放电24~36h,拆解分离出正极片,将其置于4%~8%稀碱溶液,滤渣为废旧正极材料;将废旧正极材料压片成型,并用导电胶固定于阴极棒顶端的铂片上;将带有废旧正极材料的阴极棒置于有机酸溶液,石墨板作为阳极,通电搅拌浸出时间30~90min;浸出结束后,取出阴极棒及阳极棒,烘干,再用,浸出溶液为富含有价金属离子的贵液;本发明避免浸出过程中还原性化学试剂的使用,可有效地实现废旧锂电池正极材料的浸出。
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