本发明公开了一种锂离子电池放电方法,把锂离子电池放在质量浓度为3‑5%的盐水中浸泡10‑15天,且每2‑3天搅拌一次;取出用水冲洗干净后烘干;然后置于位于针刺机底部的电池盒中,针刺机工作将针头刺入锂离子电池中间内部,针头停留在电池内部至少半小时后拔出。本发明的放电方法仅需要两步,简单、安全,放电比较彻底。
本发明公开了一种炭黑改性钛酸锂负极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:钛酸锂400、炭黑3-4、硫酸铈1-2、硫酸钡1-2、三聚磷酸钠3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能,加入炭黑作为导电剂依然具有优异的循环性能和倍率性能;而且本发明具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜,寿命长等优点。
本发明公开了一种导电改性磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、柠檬酸4-5、二亚硝基二氨铂4-5、镁铝尖晶石2-3、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明对设备要求简单,工艺条件易于控制,放电容量大,价格低廉,无毒性,不造成环境污染,安全性能好、原材料来源广泛、寿命长。
一种太阳能聚合物锂电池直流电通用型手机充电器。它是由低压输入手机充电器和低压电源两部分组成。低压输入手机充电器的结构是:在原装手机充电器的基础上,外加输入插头、导线、稳压电路,自成一个充电系统,把稳压电路放在原装手机充电器的外壳内,把输出线并接到原装手机充电器的输出线上,这样解决了五化八门的手机充电接口和各种不同电压的问题,低压电源用太阳能电池,并接一个超级电容和聚合物锂电池供电。这种充电器,用原装的任何一款手机充电器,能用聚合物锂电池或太阳能电池供电,节能减排,适合无电地区、灾区使用。
本发明公开了一种高性能磷酸铁锂的制备方法,先将第一份葡萄糖、磷酸铁、三氧化二铁加入到去离子水中,搅拌均匀后,加入磷细菌,继续搅拌后过滤洗涤得滤饼;然后将滤饼、第二份葡萄糖、磷酸锂、催化剂加入到去离子水中,继续搅拌1‑3小时后,冷却至室温,并进行砂磨、喷雾干燥,然后在3‑10MPa下处理30s后,进行烧结、气流粉碎,得到成品磷酸铁锂。本发明原料成本低,采用磷细菌活化磷酸铁和三氧化二铁表面,去除多余磷杂质,再与催化剂结合,形成表面包裹修饰金属原子的吸附性质和电子状态,改性后含铁材料粒径更小、分散性更佳,促进原子迁移结合,减少杂相产生,同时在最外层表面生成超晶格量子结构,提升电化学性能。
本发明涉及碳酸锂技术领域,且公开了一种生产电池级碳酸锂的装置,包括护板,所述护板的顶部固定连接有底板,所述底板的右侧固定连接有导流管,所述导流管远离底板的一端固定安装有控制阀,所述底板的底部固定安装有电动推杆,所述电动推杆的底部固定安装有活动板,所述活动板的顶部固定安装有控制组件。该生产电池级碳酸锂的装置,通过将碳酸钠投入进料管内,第一电机带动粉碎筒对碳酸钠进行粉碎和研磨,预处理后的碳酸钠进入护罩内,从而使护罩内的碳酸钠和反应溶液充分混合,在需要移动时控制组件内的控制器使电动推杆向外延伸,滚轮接触到地面后电动推杆停止延伸,方便生产装置的移动。
本发明涉及电池材料制备的技术领域,具体涉及一种储锂硅基材料的制备合成方法,采用化学镀和磁控溅射相结合的方法,以三聚氰胺海绵的三维多孔支撑体材料为三维基底制备三维集流体,提升了电极活性物质的负载量及电解液的浸润性,保证电子和离子传输,还提高了硅电极比容量的保留性,从而提高了硅电极的锂化循环次数;充分发挥了磁控溅射合成技术的独特优势,在三维连通网络结构上直接生长活性物质,实现一体化硅基材料的制备,探索出了一条设计和构筑高性能纳米结构一体化硅基电极的新途径,为硅基材料的储锂性能研究和开发提供科学依据。
本实用新型提供一种锂电池盖帽加工用压焊装置。所述锂电池盖帽加工用压焊装置包括:底座、圆管、转动杆、固定盘、四个自动固定机构和间歇旋转机构,所述圆管固定安装在底座的顶部,所述转动杆转动安装在底座上,所述固定盘固定安装在转动杆的顶端,四个所述自动固定机构设置在固定盘上,所述间歇旋转机构设置底座上。本实用新型提供的锂电池盖帽加工用压焊装置加工效率较高,可以自动进行固定,降低人工负担,避免受伤的优点。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种具有辅助定位结构的组合式锂电池,包括中空盒以及设置在中空盒上的底座组件;中空盒上安装有密封板,密封板上安装有辅助定位组件;密封板远离中空盒的一侧安装有梯形块;密封板远离中空盒的一侧开设有两个滑槽,且两个滑槽分别位于梯形块的两侧;辅助定位组件包括连接板、定位头和限位部件,连接板水平设置在滑槽的内部,且连接板和滑槽的长度方向相等;连接板的两侧均开设有多个限位槽,且多个限位槽的大小相同,多个限位槽每两个相邻之间间距相等;连接板的两端均安装有定位头,定位头位于滑槽的内部。本实用新型通过辅助定位组件的设置,便于更好的对锂电池安装时,进行辅助定位。
本实用新型提出了一种集成散热功能的锂电池壳体,包括壳体和盖板;壳体开设具有开口的安装腔以及围绕安装腔设置并设有相变媒介的空腔,盖板配合安装在壳体开口端并对安装腔、空腔进行密封,盖板上开设有与空腔连通的注液孔。本实用新型通过在壳体内设置空腔并在空腔内设置相变媒介,通过相变媒介在相变点吸收大量热量功能,带走锂电池充放电产生的热量,满足了锂电池单体的热管理的需求。
本实用新型公开了一种锂电池模块包装盒,包括铝盒体、盒盖、托板,托板用螺丝安装在铝盒体的底部,盒盖用螺丝安装在铝盒体的顶部,铝盒体与盒盖、托板之间分别安装一块绝缘板,铝盒体中设有若干个按照矩形阵列排布的电池安装孔和若干个按照矩形阵列排布的散热孔,绝缘板上开设有与电池安装孔相连通的电池贯穿孔、与散热孔相连通的承插孔,盒盖和托板上各自设有若干个与承插孔一一对应的插管,盒盖和托板与绝缘板组装时,插管插入承插孔中。有益效果是:在铝盒体中设置若干个按照矩形阵列排布的电池安装孔和若干个散热孔,使锂电池充放电时产生的热量通过铝盒体传递至散热孔中随流动的空气带走,并且起到夹具的作用,以便于锂电池模块的组装。
本实用新型公开一种制备锂电池浆料的搅拌桨,属于锂电池制备技术领域。所述制备锂电池浆料的搅拌桨包括搅拌轴以及设于搅拌轴上的多个横向桨叶模组,多个横向桨叶模组沿搅拌轴的轴向间隔设置,横向桨叶模组包括均与搅拌轴相连的第一横向桨叶和第二横向桨叶,第一横向桨叶和第二横向桨叶均绕自身横向轴线倾斜,第一横向桨叶和第二横向桨叶的倾斜方向相反,相邻横向桨叶模组之间通过多个竖向桨叶连接。本实用新型中的横向桨叶模组对浆料进行不同方向的导流,有助于液体各部分的混合,增强浆料的混合效果,竖向桨叶与横向桨叶模组连接,形成框式网状结构,整体强度高,对浆料的剪切力大,分散时间短,分散效果好。
本实用新型公开了一种锂电池自动检测筛选线,它包括送料装置、检测装置、筛选装置,所述送料装置设在流水线首端,并在送料装置上设有扫码器,所述扫码器与控制装置相连,所述检测装置设在流水线中部,上端与信号传输器相连,所述筛选装置安装在流水线尾端,首端装有扫码器,上端与控制装置相连,所述信号传输器和控制装置相连接,本实用新型结构简单,便于安装和操作,实现锂电池的自动检测分类,节约了人工成本,避免了人工分类造成的偏差,大大提高了锂电池的检测分类效率。
本实用新型公开了一种碳酸锂母液余热快速吸收转化装置,包括工作台、储水罐和风冷罐,所述储水罐和风冷罐安装在工作台的顶部两端,且所述储水罐和风冷罐底部中端均连接有纵向设置的输送管,所述储水罐的顶部通过连接管连接所述风冷罐的顶部。螺旋形的设置增长碳酸锂母液在风冷罐和储水罐内部停留的时间,提高热交换的效率。在风冷罐的外部安装散热环且在散热环的一侧连接流通管,使得工作中吸收的热量能快速的向外输送。热空气可以充当暖气使用,室内温度较低时可以使用热空气提高室内的温度,减少空调和集中供暖的使用,节省取暖的开支。该余热转化装置既能快速的对碳酸锂母液进行降温,又能将吸收的余热进行利用,节省费用。
本发明涉及一种锂电池生产制造工艺,主要包括以下步骤:制作浆料、涂布、冲切极片、极片叠片、组装软包电池、注液和电池密封,使用到的锂电池涂布装置包括安装架、喷涂装置和传输装置,安装架内部上下两端面上通过焊接的方式对称设置有喷涂装置,两喷涂装置之间设置有传输装置,传输装置固定安装在安装架上,本发明可以解决现有锂电池在涂布作业中以下问题:a:现锂电池在进行涂布作业时,常需将完成单向涂布作业的铜箔翻转后作业,翻转过程中极易照成涂布层损坏的情况;b:现有的的涂布机器在进行涂布作业时,涂布多出来的浆料会直接滴落至机器平台上,当浆料冷却凝固时不易清理,浪费人力。
本发明提供了一种锂电池注液孔密封焊接系统,包括回转线体和跟随回转线体运动的多个电池座,所述电池座上设置有至少一个电池固定位,沿回转线体的移动路径上依次设置有上料机构,将锂电池固定到电池座上;清洗机构,对锂电池表面金属进行激光清洗;上钉机构,将密封钉固定到注液孔上;焊接机构,通过激光焊接固定密封钉和注液孔;下料机构,将焊接后的锂电池移出电池座。本发明通过多个工位完成注液孔密封焊接的流水线加工,使每个工位只执行一个步骤,降低单个工位所需的加工时间,让整个生产线流转运行,提高设备稼动率,在产线生产时,不会因焊接所消耗的时间导致前后工序出现等待的情况,提高生产效率。
本发明涉及锂电池分拣技术领域,具体地说,涉及一种用于废旧锂电池的分拣装置,其包括装置主体,装置主体包括两个平行间隔设置的第一安装板、第二安装板,第二安装板与第二安装板之间设有两个可相向或背向滑动的夹持块,两个夹持块用于配合夹持电池;两个夹持块内均设有输送机构,输送机构包括多个间隔布置的输送辊,两个夹持块处的输送辊用于配合输送电池;第一安装板与第二安装板分别设有第一开口槽、第二开口槽,第一安装板的外侧壁设有推动机构,推动机构包括可朝向或背向第二开口槽移动的推板。该发明能够较为高效、准确地分拣出废旧锂电池中可回收的锂电池。
本发明公开了一种多孔石墨烯‑磷酸铁锂正极材料的制备方法,首先将鳞片石墨经Hummers法氧化后、再烘干、研磨并放入到高温管式炉中膨胀处理,然后经聚乙烯吡咯烷酮溶液超声剥离,制得的多孔石墨烯溶液与适量的葡萄糖、碳酸锂、磷酸铁充分混合研磨、再烘干,得到粉末物,最后粉末物在惰性气氛下升温烧结,即得多孔石墨烯‑磷酸铁锂正极材料。本发明操作简单,易于工业化生产,将本发明制备的成型材料作为正极材料直接应用于锂离子电池,放电比容量高,且具有优异的倍率性能。
本发明实施例提供一种锂电池慢充充电长时间SOC累计误差的优化方法及系统,属于锂电池的充电监测技术领域。所述优化方法包括:获取所述锂电池的充电电流;判断所述充电电流是否位于预设的区间范围内;在判断所述充电电流位于预设的区间范围内的情况下,每隔预设的第一SOC区间获取所述锂电池在所述第一SOC区间内的单体电压的最大值;判断获取的所述最大值的数量是否大于预设的第一数量阈值;在判断所述最大值的数量大于所述第一数量阈值的情况下,根据获取的所述最大值在每个预定的第二SOC区间内的变化率,得到表示所述最大值在每个所述第二SOC区间内的变化率的第一变化率序列。该优化方法及系统能够准确修正电池的SOC值。
本发明公开了一种基于新能源汽车的高稳定性锂电池组,包括固定箱,所述固定箱内部活动连接有电池箱,所述电池箱的内部靠近上端的位置固定连接有活动室,安装电池箱时,通过转动转把带动第一齿轮转动,使第一固定杆滑动至活动室内,将电池箱放入到固定箱内,然后逆时针转动转把,使第一固定杆滑动至弧形槽内,通过第一固定杆与弧形槽之间相互卡合,即可对锂电池进行固定,该装置便于对锂电池进行安装,有利于对锂电池进行更换维修,当电池箱发生震动时,在第二弹簧以及第三弹簧的缓冲作用下,可减小电池箱所受的冲击力,从而对电池箱进行保护,防止电池固定装置在受到外力撞击后造成电池损伤的问题发生。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体的涉及一种空心纳米花结构的过渡金属氮化物NiCo2N材料的制备及其在锂离子电池中的应用,主要制备方法是通过一步溶剂热法加氨气后退火工艺制得空心纳米花结构的NiCo2N。NiCo2N材料用作锂离子电池负极材料时,表现出了优异的电化学性能,在锂离子电池负极材料领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种用于锂离子电池的核壳结构正极材料的制备方法,包括以下步骤:按化学计量比称取前驱体、锂源,混合均匀后,低温预处理,得到核心部分材料A;将琼脂粉溶于水中,水浴加热条件下搅拌均匀形成热琼脂溶液,再将锂源、镍源、锰源、钴源溶于该热琼脂溶液,搅拌均匀形成透明溶液,用于外部壳层材料B;将材料A浸没材料B中陈化一定时间后,水浴冷却形成凝胶后,经冷冻干燥除去其中水分,得到材料C;将材料C烧结后得到具有核壳结构的正极材料。本发明还提供制备方法制备的核壳结构正极材料及采用该材料的锂离子电池。本发明制备的核壳结构正极材料,不仅具有较高的电导率,且能够提供更加有效的电荷传递,获得更佳的电化学性能。
本发明属于新能源锂电池负极材料技术领域,确切的说,涉及一种用于锂电池的负极活性材料及其制备方法,所述的制备方法包括:(1)将金属粉末、硅粉和石墨烯粉末分散到去离子水中,冷冻干燥,热压烧结得负极模板;(2)酸洗,洗涤至中性;(3)在处理液中浸泡,干燥;(4)在负极模板表面沉积金刚石涂层,得锂电池负极材料;本发明提供的用于锂电池的负极活性材料,通过掺杂硅粉的石墨烯骨架作为抑制负极材料在充放电过程中的体积变化,在石墨烯骨架的外侧沉积有金刚石涂层,通过外部刚性的金刚石涂层与内部柔韧的石墨烯骨架的配合,减小了硅基材料的体积效应,防止硅颗粒的体积膨胀或收缩导致负极材料粉化、剥落。
本发明公开了一种高功率电解液和含有该电解液的锂离子电池,其包括锂盐电解质、有机溶剂和成膜添加剂,所述高功率电解液还含有离子液体添加剂,所述离子液体添加剂为纳米二氧化硅‑咪唑基双(氟磺酰)亚胺盐化合物。通过有机物与无机物的协同作用,提高了锂离子的溶剂化作用,并且结合成膜添加剂在负极表面成膜降低阻抗,明显的改善锂离子电池在大倍率充放电下的循环稳定性和安全性。
本发明提供一种钴酸锂包覆高镍三元材料的制备方法包括以下步骤,S1:取高镍三元材料的前驱体与碱性溶液混合均匀,然后置于真空干燥箱内进行干燥,得到混合粉料;S2:将上述干燥后的混合粉料置于臭氧氧化反应装置内,通入臭氧气体,并搅拌氧化;S3:采用热去离子水洗涤步骤S2中的前驱体,洗涤完成进行干燥;S4:将步骤S3中干燥后的前驱体与锂源均匀混合,置于高温炉中,在氧气气氛中从室温升温至烧结温度并保温,保温完成后自然冷却,即可得包覆钴酸锂的高镍三元材料。本发明利用臭氧氧化法对前驱体表层Co2+进行氧化,使前驱体表层发生结构重组生成一层CoOOH,将表层带有CoOOH的前驱体与锂源混合,高温煅烧即可得LiCoO2包覆的高镍三元材料。
本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池的回收拆解方法,包括回收拆解装置,所述回收拆解装置包括电池加料仓、电池拆解仓和氦气储气罐,所述电池加料仓设置有投料口和加料口,所述电池拆解仓设置有拆解料出口,所述拆解料出口和所述加料口之间设置有定位挤压辊、切割挤压辊和挤压拆解区;且包括以下步骤:对所述电池加料仓和所述电池拆解仓进行抽真空;使所述氦气储气罐和所述电池拆解仓连通,向所述电池加料仓中加入磷酸铁锂动力电池,对所述电池加料仓进行抽真空;使磷酸铁锂动力电池通过所述加料口进入到所述电池拆解仓中,使电解液与固体组件分离;使拆解后的电解液与固体组件排出所述电池拆解仓。能够自动完成磷酸铁锂动力电池的回收拆解作业。
本发明公开一种固态电解质锂镧钛氧化合物薄膜的制备方法,其包括如下步骤:将含有锂、镧、钛的金属盐加入溶剂中,搅拌溶解成溶液;加入小分子络合剂后搅拌溶解后,再加入可溶性高分子聚合物溶液,搅拌均匀得混合溶液;将混合溶液加热浓缩至其中所有金属离子总浓度不超过0.4mol/L,得前驱液;将前驱液旋涂在基底表面上,然后置于管式炉中烧结,得到锂镧钛氧化合物薄膜。本发明采用高分子辅助沉积的方法,通过旋涂的方式,在各种基底上制备了LLTO固态薄膜。设备简单,成本低,镀膜效率高,且离子电导率高,电子电导率低,热力学稳定性好,适用于固态锂离子电池。
本发明属于电子技术与电池充电技术领域,是关于一种仅用两节电池的手机锂电池应急充电装置。该充电装置由3V电池组、直流变换直流集成电路IC1及其外围电路、输出电压π型滤波电路和工作状态指示电路组成,直流变换直流升压集成电路IC1的型号为MAX757。在外出考察或旅游或乘船过程中须要打电话或查资料,因手机无电其内所有资料均无法调出。本发明所述的仅用两节电池的手机锂电池应急充电装置能解决当务之急。用两节电池串联后作为本装置的充电电源,通过本装置DC/DC转换电路升压稳压后为手机锂电池充电。虽然使用两节电池为手机锂电池应急充电成本偏高,但在没市电的地方能为手机急充电可解燃眉之急。还有剩余电量的电池放可在电视遥控器或电子钟等小型电子产品上继续使用。
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