铝和磷酸钛镧锂共修饰的富镍正极材料前驱体及正极材料,该前驱体的化学式为NixCoyMnzAlm(OH)2•nLipLaqTiw(PO4)3,其中0.6≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2,x+y+z=1;3.2≤p+q+w≤3.5,1.2≤p≤1.5,0.2≤q≤0.5,1.5≤w≤1.8,0<n≤0.05。该富镍正极材料,由以下方法煅烧制成:(1)将NiSO4·6H2O、CoSO4·H2O、MnSO4·H2O和Al2O3加入反应槽内,再加入沉淀剂溶液和络合剂溶液,进行共沉淀反应,得固液混合物;将所述固液混合物进行固液分离,收集固体,再将固体进行洗涤、干燥,得NixCoyMnzAlm(OH)2;(2)将锂源、镧源、磷源和钛源加入到有机溶液中,再加入所述NixCoyMnzAlm(OH)2,进行反应,得前驱体NixCoyMnzAlm(OH)2•nLipLaqTiw(PO4)3;(3)称取锂源,将锂源与所述前驱体混合均匀,进行煅烧,冷却,即成。本发明前驱体颗粒为球形颗粒,颗粒分布均匀,粒径为5~7μm;使用本发明正极材料制成的正极组装的电池具有优异的放电容量和循环性能。
本发明属于锂电池材料技术领域,提供了一种三维多孔结构的纳米碳/钛酸锂复合包覆正极材料的制备方法。该方法将黄原胶和含钛化合物混合制备黄原胶复合二氧化钛混合液,然后加入正极材料,剧烈搅拌反应完全后,经冷冻、真空干燥、与锂盐混合后预烧、退火,得到三维多孔结构的纳米碳/钛酸锂复合包覆正极材料。与传统方法相比较,本发明制备的三维多孔结构的纳米碳/钛酸锂复合包覆正极材料,通过形成碳纳米纤维/钛酸锂纳米颗粒复合材料均匀包覆在正极材料的表面,具有良好的循环稳定性、倍率性能、安全性能、有效抑制电化学阻抗的优点。
本发明涉及新能源汽车用锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种高镍锰酸锂正极材料的制备方法。本发明采用共沉淀法合成球形高镍锰二元前驱体,然后通过低温烧结掺杂、湿法包覆、高温烧结修复工艺,获得循环性能好、长存储的高镍锰酸锂正极材料。
本发明公开了一种锂电池切极耳装置,其特征在于:包括机架、用于放置锂电池的上料台、用于将锂电池本体进行压紧的电池压紧机构以及用于对极耳进行整平和剪切的极耳整平剪切机构,其中,极耳整平剪切机构包括驱动轮、从动轮、连接杆、推动杆、固定滑套、压紧条和切刀,驱动轮的一侧形成有驱动齿轮部,驱动轮的另一侧形成有第一凸轮部,从动轮的一侧形成有与驱动齿轮部相啮合的从动齿轮部,从动轮的另一侧形成有第二凸轮部,连接杆的一端铰接有与第一凸轮部接触的第一滚轮,连接杆的另一端铰接有与第二凸轮部接触的第二滚轮,推动杆的下端铰接于连接杆的中部,压紧条横向设置于推动杆的上端,切刀设置于推动杆的侧壁之上。
本实用新型涉及锂电池固定技术领域,且公开了一种锂电池产品的固定装置,包括安装板,安装板的上表面开设有安装槽,且安装槽内设有匹配的锂电池本体,锂电池本体的顶端穿过安装槽的槽口向上延伸设置,且锂电池本体与安装板之间通过固定机构相连接;固定机构包括两个对称开设在安装板内的滑腔,滑腔内滑动连接有匹配的滑块,滑块远离锂电池本体的一侧固定连接有弹簧,弹簧的另一端固定连接在滑腔对应的腔壁上,滑块的上表面固定连接有连杆,滑腔的顶部开设有与连杆相匹配的通槽,连杆穿过通槽并固定连接有与通槽相适应的移动板。本实用新型使得锂电池产品的安装固定更省时省力,而且方便对其进行拆卸维护。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种高容量三元材料的制备方法及其在锂离子电池正极材料中的应用。本发明方法包括如下步骤:(1)前躯体混合原浆的制备;(2)前躯体的制备;(3)前躯体与锂源混合浆料的制备;(4)三元材料的制备;由本发明方法制备的三元材料粒度分布窄、颗粒形貌均匀,能量密度高,电化学性能优良。与现有技术相比,本发明具有不用有机溶剂、不受pH值的影响;而且操作方法简单易行,环境友好,生产成本低,产率高,电化学性能优异等优点。
本发明为一种可在低温环境中工作的锂离子电池组,属于锂离子电池领域,针对的问题,采用技术方案如下:一种可在低温环境中工作的锂离子电池组,包括电池本体,加热膜和连接加热膜的BMS电池管理器,加热膜围在电池本体侧面,用于对电池本体进行加热,BMS电池管理器通过位于电池本体一侧的温度传感器感应电池本体的温度,所述BMS电池管理器通过温度传感器检测的温度信号开启或关闭加热膜。起加热作用的加热膜围在电池本体的侧面,电池本体侧面面积较大,受热更快更均匀,实现快速升温,并且加热膜占用较小的空间,安装也十分方便;BMS电池管理器起到监测和控制加热膜开启或关闭的作用,可使加热膜处于一个稳定的加热温度范围内。
一种锂电池管理系统中的限流充电电路,涉及一种电池充电电路。锂电池在充电电流超过最大电流时关闭充电电路,这样往往造成锂电池充电不成功的问题,影响正常使用。本实用新型包括用于对锂电池充电的驱动电路,其特征在于:它还包括与驱动电路相连用于控制驱动电路通断的限流控制电路、与限流控制电路连接用于提供限流控制电路电源的电源供给电路、输入端与驱动电路相连且输出端与限流控制电路相连的采样电路使限流控制电路根据采样电路获取的驱动电路的电流信息控制驱动电路的通断。此电路成本低,保护了锂电池及管理系统的同时又能正常对锂电池进行充电。
本实用新型公开了一种防潮锂电池外壳,包括箱体、设于所述箱体上的温度显示器、设于所述箱体上的上盖、设于所述箱体上的夹持机构、设于所述箱体上的支撑板、设于所述支撑板上的支撑弹簧、设于所述支撑板上的锂电池、设于所述箱体上的除潮板、设于所述箱体上的除潮剂、设于所述锂电池上的散热片、设于所述箱体上的收集箱及设于所述箱体上的散热机构;所述散热机构包括散热孔、设于所述箱体上的挡板组件及设于所述箱体上的刮除组件;所述挡板组件包括挡板、设于所述挡板上的把手、设于所述挡板上的通风槽、设于所述挡板上的挡块、设于所述箱体上的挡块槽及设于所述挡板上的滑动部件。
本实用新型公开一种密封性好的可拆解锂离子电池,涉及锂离子电池领域。包括外壳体,外壳体的顶端安装有密封盖,密封盖的底端设置有固定机构,固定机构包括有固定块和插杆,密封盖的底端对称连接有两个固定块,两个固定块的两端均滑动套设有插杆;固定槽,两个固定槽对称固定开设在外壳体的顶端,两个固定块分别套接在两个固定槽的内部。该实用新型固定机构的设计,通过密封盖上的固定机构实现了密封盖和外壳体之间的连接固定,在锂离子电池需要拆解回收时,操作者只需扣动固定机构中的连接杆即可实现密封盖和外壳体之间的拆卸,继而实现外壳体内部各部件的拆解,提高了锂离子电池拆解时的便捷性。
本实用新型公开了一种新能源电动汽车锂电池,包括外壳体和盖板,盖板设置在外壳体顶端的中部,外壳体两侧的中部均固定设有过滤网,外壳体两侧的外周均固定连接有卡合框,卡合框的内侧与外壳体两侧的外周均固定设有密封垫,卡合框的卡槽内卡合连接有绝热板,外壳体的内部固定安装有锂电池壳体。本实用新型通过外壳体的两侧设有的过滤网,可以加快外壳体内部热量的散发,提高了锂电池的散热能力,通过外壳体的两侧设有的卡合框,可以卡合连接绝热板,当在寒冷的冬天和炎热的夏天可以隔绝外界的温度对锂电池造成影响,损坏锂电池,同时卡合框内侧设有的密封垫,提高了绝热板的气密性,防止外界空气透过绝热板进入外壳体的内部。
本实用新型公开了一种锂电池电压检测装置,包括基板、夹手、锂电池及电压测量表,夹手的底座固定于基板一侧,底座铰接手柄,手柄螺栓连接有连接筋,连接筋螺栓连接有连接轴;所述连接轴螺接有推板,推板的一侧固定有探针;所述基板另一侧固定有放置模,放置模自上而下开有一端开放的放置槽,所述放置槽的开放端朝向推板;置于放置槽内的锂电池正负极分别接触探针一端,探针另一端电连接于电压测量表。本实用新型通过夹手推动探针,使其接触到锂电池的正负极,这样可以快速准确度的测量出锂电池的电压,以判断是否合格。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种N,S原位掺杂多孔碳的锂离子电池负极材料,原位掺杂法和高温碳化,制备得到N,S原位掺杂多孔碳作为锂离子电池的负极,N,S原位掺杂多孔碳具有丰富的孔隙结构,并且比表面积更高,N掺杂主要以吡啶氮、吡咯氮和石墨氮结构存在,吡啶氮可以在多孔碳基体中可以建立稳定碳骨架构型,并且产生丰富的空位,可以提高多孔碳负极的锂离子扩散系数和储锂容量,而石墨氮可以通过碳骨架的费米能级,提高碳负极的导电性,S掺杂可以拓宽碳层间距,产生结构缺陷,进一步提高多孔碳的孔隙结构和比表面积,使N,S原位掺杂多孔碳的锂离子电池负极材料具有更高的比容量和优异的倍率性能。
本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料匀浆工艺,属于新能源汽车用锂离子动力电池技术领域。一种镍钴锰酸锂正极材料匀浆工艺,包括以下步骤:S1、油性粘结剂胶体制备;S2、镍钴锰酸锂正极材料、固体添加剂、导电剂烘干处理;S3、胶体、镍钴锰酸锂正极材料、固体添加剂、导电剂、油性溶剂加罐后,放入脱泡机中混合处理制备浆料;S4、将浆料进行涂布、烘烤、辊压、裁片工序制备正极片;S5、将所述正极片、负极片、隔膜、电解液组装成电池,随后进行电化学性能测试。通过在制备浆料过程中添加固体添加剂减少传统正极材料制备过程的包覆煅烧工艺过程,简化了正极材料制备工序,降低生产制造成本,同时制备的电池高温性能良好、循环性能优异。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种壳核结构碳包覆Li3VO4的锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:Na掺杂Li3VO4中空微球、间二苯酚、甲醛、苯乙烯、交联剂、表面活性剂。该一种壳核结构碳包覆Li3VO4的锂离子电池负极材料,Na掺杂Li3VO4,具有良好的纳米三维形貌和中空结构,中空结构有利于容纳锂离子嵌入,Na离子的掺杂取代了比分Li的晶格,改变了Li3VO4的电子结构,降低了Li3VO4的电荷转移阻抗,抑制了极化效应,提高了Li3VO4本征电子导电性,磷的掺杂扩大了碳材料的碳层间距,形成了丰富的孔隙结构,为Li3VO4在锂离子脱嵌过程中的体积膨胀产生弹性缓冲,增强了负极材料基体的结构稳定性和电化学循环稳定性能。
本实用新型涉及锂电池极片成型机技术领域,公开了一种锂电池极片分切成型机。所述锂电池极片分切成型机包括裁切模具和除尘装置;所述除尘装置包括底部具有开口且具有容纳空间的防尘罩、气泵、出尘口以及集尘装置;所述防尘罩通过所述开口罩设在所述裁切模具上,且其侧壁上设有贯穿其侧壁的第一通道,其顶部设有通孔;所述气泵设置在所述防尘罩上,其出气管道穿设于所述通孔内;所述出尘口设置在所述裁切模具的底部周边;所述集尘装置与所述出尘口远离所述裁切模具的一端连接。本实用新型通过除尘装置可以将生产时所产生的粉尘处理掉,保持车间环境卫生,且结构简单,成本不高,适宜大力推广。
本发明公开了一种锂电池极片整形冲裁装置,包括底座和竖台,其特征在于:所述底座的上方设置有横向布置的驱动轴、固定导轨和竖向布置的从动轴,驱动轴上设置有圆柱凸轮和第一锥齿轮,从动轴上端设置有第二锥齿轮,在固定导轨内滑动设置有与竖台相对的滑动条,在滑动条设置有第一整形块和切断缸,底座上设置有滑动压块,滑动压块的底部设置有弹性垫,滑动压块上横向设置有连接杆,连接杆上设置有连接块,连接块设置有第二整形块和第二切断刀,从动轴上设置有倾斜部,倾斜部上转动设置有中间连杆,中间连杆的外端球铰接有传动连杆,传动连杆下端部和滑动压块铰接。本发明提供了一种锂电池极片整形冲裁装置,能够实现极片的整形和冲裁的双工位一体化操作,提高锂电池的品质。
本发明公开了一种锂电芯的自动分选机,包括上料机构、检测机构、分选机构和集料机构,其特征在于:所述上料机构包括电芯盒和上料通道;检测机构设置于上料通道的末端,检测机构包括转盘、底板、环形套、电性测试组件,转盘的外壁上周向均布有多个电芯槽,底板上设置有落料孔和负极接触片,电性测试组件包括滑动探针和测试器;分选机构设置于底板的下方,分选机构包括落料通道、分选底座、分选板,分选板上开设有分选孔,分选底座的下方延伸有多个分选通道;集料机构设置于各个分选通道的出料口处,集料机构包括集料通道、集料台、料盒架、料盒。本发明提供了一种锂电芯的自动分选机,实现锂电芯的自动分选,提高了分选效率。
本发明涉及一种制备石墨烯/二氧化锡量子点锂离子电池负极材料的方法,其包括如下工艺步骤:1),将葡萄糖和氯化亚锡混合,在玛瑙研钵中研磨;2),将氯化钠和氯化钾混合,经球磨机球磨;3),将步骤1)和2)的材料混合均匀,并预热处理;4),将预热处理后的混合材料置于方形瓷舟中,将瓷舟置于管式炉中,通入惰性气体保护,进行煅烧;5),煅烧后进行保温处理;6),在惰性气体保护下,自然降温至室温,取出样品;7),将所得样品用稀盐酸清洗,并通过真空抽滤获得材料。本发明采用一步固相反应合成法,采用廉价的葡萄糖作为碳源,实现了大规模合成石墨烯/二氧化锡量子点锂离子电池负极材料,可广泛应用于目前锂离子电池中。
本发明提供了一种锂镍钴锰钒氧电极材料的制备方法,包括:a)将由锂、镍、锰、钴、钒的可溶性盐溶解于水-有机溶剂中形成的金属溶液和由氨水、碳酸铵、双氧水和聚乙二醇配制的混合碱液按比例混合均匀后雾化、加热形成锂镍钴锰钒氧沉淀;b)将锂镍钴锰钒氧沉淀烘干、压块,在空气氛下煅烧得到烧结产物,所述烧结产物经冷却、研磨、筛分之后,在氧气氛下煅烧形成锂镍钴锰钒氧材料。本发明提供的制备方法步骤更简单、成本更低、高温煅烧条件更温和。
本实用新型涉及一种便于串联的锂电池结构,属于锂电池技术领域,其包括正极柱和负极柱,所述的正极柱设有弹簧安装槽,弹簧安装槽内设有弹簧,弹簧的端部设有钢珠,正极柱的外侧设有可上下移动的滑动环,正极柱的端部还设有至少两个卡扣件,内圈设有卡扣槽;所述的负极柱的外圈设有与卡扣槽对应的凸环,本锂电池结构具有方便电池串联,且串联的锂电池接触良好的特点。
本发明涉及锂电池技术领域,更具体的说是一种锂电池加工系统,包括支撑机构、包胶机构、传动机构、动力机构、顶紧机构、电池盒、下压机构和电池盖机构,所述包胶机构连接在支撑机构的中部,传动机构连接在包胶机构上,动力机构连接在支撑机构的上部,顶紧机构连接在动力机构上,电池盒设置在支撑机构的中部,下压机构连接在动力机构上,电池盖机构可拆卸连接在下压机构的底部。本发明一种锂电池加工系统,其有益效果为本发明在对电池盒盖压紧过程中,锂电池不会发生移动,从而保证了锂电池的组装效率,且本发明在对电池盒盖压紧过程中还能够同时对电池盒进行包胶。
本实用新型公开了一种带除铁装置的锂电池材料粉碎机,其结构包括电动机、减速机、固定盘、粉碎箱、固定环、左支脚、出料管、右支脚、顶盖、手把、接线盒,电动机的外表面安装于减速机的内表面并且采用间隙配合,本实用新型一种带除铁装置的锂电池材料粉碎机,将左支脚和右支脚在合适的位置进行固定安装,锂电池从进料口放入粉碎箱,接线盒通上电,电动机开始工作,电动机带动转动轴转动,转动轴带动固定套转动,固定套带动左刀具和右刀具转动,左刀具和右刀具对锂电池进行粉碎,粉碎时,绕线通上电,电磁铁产生磁性对粉碎的锂电池上的铁成分进行吸附即可,粉碎箱粉碎时除铁的功能较好,工作人员对粉碎后的锂电池进行成分分类时较方便。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种Co‑Ni碳材料负载g‑C3N4‑rGO的锂硫电池正极材料,包括以下配方原料:有机配体、Co(NO3)2、NiCl2、g‑C3N4‑rGO复合材料、升华硫。该一种Co‑Ni碳材料负载g‑C3N4‑rGO的锂硫电池正极材料,g‑C3N4和rGO具有巨大的比表面积,并且g‑C3N4中含有大量的吡啶氮结构,可以与多硫化锂形成N‑Li键,在协同作用下实现对多硫化锂的吸附和束缚,降低了多硫化锂的穿梭效应,复合材料具有很强的导电性,提高了电荷的传输速率,通过原位聚合法生成的CoNi双金属MOFs,热裂解形成Co‑Ni碳材料作为硫的载体,在Co‑Ni双金属的协同催化作用下,促进了正极硫的动力学反应,并且Co‑Ni碳材料具丰富的介孔和孔隙结构,为硫在放电过程中的体积膨胀提高了弹性缓冲。
一种内置整流模块的集成锂电池系统,涉及一种备用电池供电系统。现有通信系统通过整流模块对负载系统供电,同时对电池系统进行充电。整流模块和锂电池组是相对独立的产品,但随着设备的更新,原有的整流模块不能匹配新电池系统,给产品更新换代及维护带来了很大的麻烦。本实用新型包括整流模块、输入端与整流模块输出端连接的锂电池组、与锂电池组及整流模块连接的电池管理模块,其特征在于:所述的锂电池组、电池管理模块及整流模块设于一壳体中构成整体式供电体。锂电池组、电池管理模块及整流模块集成,便于安装、操作简单,整体更换,不必考虑整流模块的匹配问题,安装灵活。
本发明公开了一种锂离子电池用隔膜,包括基材,还包括复合在基材至少一个表面的超薄多孔软陶瓷层;所述超薄多孔软陶瓷层包含由一水软铝石纳米细鳞片或一水软铝石纳米纤维与氢氧化铝的共混物经交叉平铺形成的多孔结构,厚度为0.5~1.0μm。本发明提供了一种锂离子电池用隔膜,其拉伸强度和穿刺强度得到显著提高,并明显降低了隔膜的热收缩率;以其制备得到的锂离子电池,具有高安全性和优异的循环稳定性。
本发明属于锂电池生产技术领域,尤其是一种锂电池生产分条精制装置,针对电池生产没有分条进行,没有良好的检测合格装置,以及可调节性较低,自动化性能较低技术问题,现提出以下方案,包括传送电机架、测试装置和两个装夹装置,所述传送电机架一侧外壁顶部通螺栓固定有等距离分布的传送电机,且传送电机传送轮传送连接有同一个传送带,所述传送电机的规格与传送带的规格相适配,所述传送带顶部外壁开有等距离分布的置物槽,所述传送电机架一侧外壁焊接有竖直放置的第一安装架。本发明使得锂电池生产分条进行,生产更加细腻,增加了装置的实用性,能够检测电芯的质量与电阻是否合格,提高了装置的生产合格率。
本实用新型公开了一种电动汽车锂离子电池箱,包括电池箱体、上盖、底板、中间挡板以及锂离子电池和控制盒;电池箱体前端开有进风口,中后端分别设置有中间挡板和后挡板并开有通风孔;锂离子电池放置于电池箱体前端与中间挡板之间,上下端分别套有上端隔壳和下端隔壳,形成冷却风道,并与电池箱下端进风口相通,散热空气通过挡板出风口排出。本实用新型的有益效果是:充分利用并行布置的电池单体之间的间隙,使该间隙形成冷却风道,通过下端进风口对电池表面进行散热,同时通过上端进风口对电池之间边接电阻产生的热量进行冷却,使得电池箱的温度分布的更加均匀。
一种轻质的锂电池电动车,包括车把(4)、前叉(3)、前轮(1)、后叉(11)、后轮(12)、坐垫(10)、刹车手柄(5)和脚蹬(14),其特征是前叉和后叉中安装有避震器,碟刹盘(2)安装在前轴上,带外壳以及传动件的有齿电机(13)和脚蹬(14)安装在后轴上;横梁(8)前端固定在车把上,后端下方固定在后叉上且横截面呈圆形,横梁(8)中空,其空室内贮锂电池组,该横梁后端有充电插孔(9),后端的上方安装有带弹簧片的坐垫(10),显示屏(7)及电开关(6)安装在车把中段,在后轴两端安装左右脚蹬(14)。本电动车的零配件少、车身小而轻,尤适于青少年、妇女和老年人骑乘,无牙盘和链条,不会扯破裤腿和夹伤腿脚,没有脱链和断链的麻烦,锂电池隐藏于横梁中防盗性好。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种Mn掺杂Co3O4‑多孔石墨烯的锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:三维多孔氮掺杂石墨烯、乙酸钴、乙酸锰。该一种Mn掺杂Co3O4‑多孔石墨烯的锂离子电池负极材料,三维多孔氮掺杂石墨烯具有丰富的孔道结构,缩短了锂离子的传输路径,氮掺杂有利于进一步提高石墨烯的导电性能,加速电子的迁移,Mn掺杂Co3O4纳米管均匀生长在三维多孔氮掺杂石墨烯的片层结构和孔道结构中,独特的纳米管状结构有缓解Co3O4的体积变化,Mn掺杂在Co3O4纳米管的表面形成了微量的非晶态MnO2界面维护层,进一步提高了Co3O4纳米管的结构稳定性,减少了Co3O4的体积膨胀现象。
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