本发明公开了一种锂离子电池正极浆料及其制备工艺,其锂离子电池正极浆料由固体材料和溶剂混合而成,所述固体材料包括如下成份,均以重量百分数计:正极材料92-95份,导电剂2-4份,粘合剂1-3份和添加剂0.1-0.3份;所述的添加剂为硬脂酸单甘油酯、聚已内酯多元醇、聚已内酯、三硬酸甘油酯中的一种或两种以上的混合物,本发明还公开了一种用于锂离子电池正极浆料的制备工艺,相比于传统锂离子电池正极浆料的制备工艺增加了一些添加剂,降低了原正极浆料的粘稠度,即相同固含量下,本发明制备的锂离子电池浆料,其粘度可以降低10-60%;在相同粘度下,本发明制备的锂离子电池浆料可以提高固含量3-10%,节约溶剂15-35%,相应降低加工成本。
一种电动客车用锂离子电源模组,本实用新型涉及一种电源模组,尤其涉及一种电动客车用锂离子电源模组。本实用新型的目的是提供一种电动客车用锂离子电源模组,包括电池箱体、锂离子电池模块,电池箱体里面安装有多个锂离子电池模块,电池箱体底板上带有电池挡板,锂离子电池模块装在电池挡板内,锂离子电池模块之间存在间隙,电池箱体的侧壁通过固定座与汽车车体连接。本实用新型设计巧妙,装配合理灵活、便于操作,符合电动客车用电源的基本要求。适用于电动客车或其它电动交通工具。
本实用新型属于钛酸锂电池控制系统技术领域,具体涉及一种全智能化钛酸锂电池组管理系统。本实用新型由充电管理模块、数据采集模块、均衡模块、数据显示模块和存储通信模块组成,充电管理模块、数据采集模块、均衡模块、数据显示模块和存储通信模块分别与微处理器连接,若干个数据采集模块分别与对应的若干个钛酸锂电池模块连接。本实用新型所述系统结构简单、实现方便,可对钛酸锂电池组在工作过程中的各种工作状态参数进行自动检测收集,并将收集的信息传输至后方控制电脑,工作人员可通过后方电脑及时了解钛酸锂电池组当前工作状态,当钛酸锂电池组出现异常时可及时调整,实现对钛酸锂电池组监控管理。
本实用新型公开了一种全自动锂电池加工用检测装置,包括L型架、接电弹片、警示灯和警报器,所述L型架的水平端顶部对称固定连接有两组转架,所述两组转架的内侧均转动连接有传动辊,两组所述传动辊之间传动连接有传送带,所述传送带的外部等距开设有多组电池槽,所述转架的前端安装有与传动辊传动连接的伺服电机。本实用新型中,首先,采用自动式检测结构,可实现锂电池的自动输送、接电和测试处理,既提升了锂电池测试的便捷性,同时也提升了锂电池测试处理的效率,从而便于锂电池实际的加工检测使用,其次,采用综合式限位结构,可将传送带上的锂电池进行水平和竖直方向的双限位处理,从而提升了锂电池接电处理的稳定性。
本发明公开了从析钠母液中回收制备电池级锂盐的工艺,包括调配析钠母液,酸化预处理,碱化除杂,冷冻析芒硝,蒸发浓缩得到硫酸锂的浓缩液;再向浓缩液中加入饱和纯碱溶液经过沉锂、离心分离、洗涤、干燥,制得电池级碳酸锂产品;或向浓缩液加入烧碱溶液,经过苛化、冷冻、浓缩结晶、返溶、重结晶、干燥,制得电池级氢氧化锂产品。本发明的工艺可以完全取代析钠母液的传统法制备工业级锂盐的工艺,制备价值更高的电池级碳酸锂和氢氧化锂,升级了产品等级和种类,是锂盐行业的一次重大创新;工艺经济效益显著,操作简单,成本低廉,对于盐湖卤水提锂和矿石提锂的相关企业,都具有普遍的适应性非常适合工业化推广。
本发明是一种猪场报警器充电锂电池寿命预测方法,包括主控MCU,受主控MCU控制的报警功能模块和锂电池充电模块,与锂电池充电模块相连的锂电池、锂电池为报警功能模块提供电能,在报警功能模块和锂电池充电模块之间加装的开关电源部分,其特征在于:在主控MCU和锂电池充电模块之间加装容量采集模块,主控MCU连接按键输入模块和屏幕显示模块,主控MCU预置电压‑容量曲线,MCU按照11个步骤进行控制。与现有技术相比,本发明将锂电池寿命检测电路集成在猪场报警器内部,可实现实时对锂电池寿命的检测,无需将锂电池从设备中取出后检测,避免出现报警事件时设备内无锂电池。
本发明涉及一种新型锂离子电池用聚合物电解质及其制备方法。本发明将硅甲氧基封端聚醚低聚物作为基体聚合物,硼酸类锂盐除了作为锂源还可催化基体聚合物原位交联,从而制备端基交联的聚合物电解质。该聚合物电解质具有良好的强度和自支撑性,并具有良好柔性和较宽的电化学稳定窗口(4.7V),配合一定量的溶剂可以达到较为理想的离子电导率(可达10-3Scm-1),适用于动力锂电池和可穿戴设备的柔性锂电池。
一种固态锂电池的防震外壳,包括:壳体、盖板、正极、负极、安全阀、第一减震弹簧、第二减震弹簧、第三减震弹簧和轨道,所述壳体为一端开口的长方体,所述壳体的开口端与盖板可拆卸连接,所述盖板的一端与正极、负极和安全阀固定连接,所述壳体的底面与轨道固定连接,所述轨道与壳体的侧面相互平行,所述轨道与固态锂电池的底面可滑动连接,所述第一减震弹簧有八个,所述第二减震弹簧有四个,所述第三减震弹簧的一端与盖板朝向壳体的一端固定连接,所述第三减震弹簧远离盖板的一端与固态锂电池可拆卸连接。本公开能够防止固态锂电池撞击在壳体上,保护固态锂电池的完好,延长固态锂电池的使用寿命。
本发明提供了一种锂电池5V复合材料的制备方法,具体包括如下步骤:分别称取尖晶石镍锰酸锂和小颗粒层状结构正极材料,小颗粒层状结构正极材料重量占尖晶石镍锰酸锂重量的1~10%;在常温条件下,将尖晶石镍锰酸锂和小颗粒层状结构正极材料进行物理混合,充分混合后,再与金属氧化物进行物理混合,金属氧化物的重量占尖晶石镍锰酸锂重量的0.1~1%,混合均匀后进行热处理,得到5V复合材料。所述小颗粒层状结构正极材料为三元材料或者富锂高锰材料;所述三元材料为单晶层状结构,所述富锂高锰材料为层状富锂锰基正极材料。最终提高正极材料的能量密度,实现在首次充电过程中减少镍锰酸锂中锂的浪费以及改善镍锰酸锂耐高温性能。
本发明涉及一种用于锂离子电池用阻燃电解质的制备方法。电解质采用新结构的含三聚氰环的三膦酸锂盐为主要组份复配而成的新型阻燃电解质。新型的含三聚氰环的三膦酸锂盐用2,4,6‑三氯‑1,3,5‑三嗪(三聚氯氰,TCT)与亚磷酸酯反应,然后水解引入三个磷酸基团,该三元膦酸与氢氧化锂、氧化锂或碳酸锂反应得到。其锂盐、中间体磷酸酯及其它添加剂溶解到有机溶剂中复配得到新型阻燃锂离子电池电解质,本发明所述的新型电解质可用于锂离子电池、锂氧电池、锂硫电池的电解质。
本发明公开了一种合成锂离子电池正极材料的方法,它包括以下步骤:在可溶性盐类溶液中均匀加入氢氧化锂水溶液生成氢氧化物沉淀和锂盐溶液,直到不再反应为止;将上述反应物过滤得到吸附有锂离子的氢氧化物滤饼;烘干滤饼,并测量吸附在滤饼上的锂含量;称取一定量的锂盐与烘干后的滤饼均匀匀混合,在一定温度下恒温烧制一定时间,得到分子式为:Li1+XMO2的锂离子电池正极材料,X取值范围为-0.1~0.2。由于用氢氧化锂代替氢氧化钠,附着在沉淀物上的锂离子无需水洗去除,省去了水洗步骤,节约了水源,降低了成本。
一种高性能富锰锂基正极浆料由N-甲基吡咯烷酮、正极粘结剂、正极导电剂、富锂锰基材料、纳米Si02和纳米Al2O3中的一种或两种制成,所述的正极粘结剂、正极导电剂、富锂锰基材料、纳米Si02及纳米Al2O3的重量百分比为正极粘结剂2%-5%、正极导电剂1%-5%、富锂锰基材料90%-95%、纳米Si021%-5%、纳米Al2O31-5%,依据本发明制作的锂离子电池正极极片所制作的锂电池具有循环寿命高、结构稳定、安全性高等特点。
本发明提供了一种涂覆有电解质膜的锂离子电池极片及其收卷方法,涉及全固态锂离子电池技术领域。上述涂覆有电解质膜的锂离子电池极片的电解质膜上覆盖有隔离膜,以防止收卷后锂离子电池极片之间形成粘连,该隔离膜将涂覆电解质的锂离子电池极片隔开,进而有效缓解了现有锂离子电池极片生产过程中,涂覆电解质膜后锂离子电池极片表面具有很强的粘性,不利于后续的加工生产的问题。同时本发明涂覆有电解质膜的锂离子电池极片的收卷方法技术方案简单,在收卷的操作过程中不需要复杂的设备和工艺,有利于涂覆电解质膜的锂离子电池极片批量生产,进而有助于全固态电池规模化生产。
本发明公开了一种珠链状钛酸锂纤维的制备方法及所得产品,该方法包括以下步骤:将锂源溶于无水乙醇中,然后将聚乙烯吡咯烷酮溶于上述溶液中,聚乙烯吡咯烷酮完全溶解后再依次加入冰醋酸和钛源,搅拌均匀,得纺丝液;将纺丝液利用静电纺丝法进行纺丝,得到钛酸锂前驱体纤维;将钛酸锂前驱体纤维进行煅烧,煅烧后自然冷却至室温,得到珠链状钛酸锂纤维。本发明制备过程简单,绿色环保,容易控制,可操作性强,成本低,并且产量较大。通过该方法制备的钛酸锂纤维呈珠链状,形貌规则,颗粒尺寸分布均匀。该钛酸锂纤维可以作为锂离子电池负极材料,在大型储能及新型动力锂离子电池电极材料领域有着良好的应用前景。
本实用新型实施例涉及一种电动车锂电池系统及电动车。电动车锂电池系统包括至少两个串联的模块化锂电池。其中,每个所述模块化锂电池包括:外壳;设置在所述外壳内的锂电池模组,其中,所述锂电池模组包括由多个锂电芯形成并联结构的锂电芯列,每个锂电芯列之间形成串联结构;以及与所述锂电池模组中的每个锂电芯列电性连接,用于对所述锂电芯列的工作状况进行监控的电源管理电路板。由此,通过灵活串并联组合的模块化锂电池组成的电动车锂电池系统,可以适用不同电压和容量要求的电动车,有效提升车辆行驶性能及续航里程,以替代铅酸电池和当前的锂电池方案。
本实用新型公开了一种锂电池散热结构,包括用于容纳锂电池的壳体以及用于密封壳体的上盖,壳体侧面的壁板的内部设有多个上下贯穿且连通外部大气的散热风道。使用过程中,锂电池发出的热量传导至壳体的壁板,由于壁板中设有多个上下贯穿的散热风道,锂电池发出的热量则可以加速散热风道内的空气流动,改善散热条件,从而加速热量散发,同时,散热风道可以阻挡壳体外部的热量传导至内部的锂电池。该结构可以有效地将锂电池的热量散发出去,避免锂电池过热,提高锂电池性能,延长使用寿命。本实用新型还公开了一种包括上述锂电池散热结构的太阳能路灯。
本发明涉及锂电池防爆技术领域,尤其涉及一种锂电池防爆保护结构,其包括第一保护框、第二保护框、两个缓冲冷却组件、锁紧件和紧固件,第一保护框和第二保护框连接围设成容纳槽,用于放置锂电池;缓冲冷却组件设置于容纳槽的内壁且抵接于锂电池;锁紧带设置于第一保护框;紧固件设置于第二保护框,锁紧带能够连接于紧固件并由紧固件固定。本发明提供的电池防爆保护结构,采用分体式的保护框,非全封闭式结构,结构简单,便于安装,缓冲冷却组件既能对锂电池进行缓冲保护,同时能够导热冷却锂电池,延长锂电池的使用寿命,第一保护框和第二保护框能防止锂电池爆炸时产生的锂电池碎片四处飞溅损坏器械或伤人。
本实用新型提供了一种配网带电作业机器人锂电池安装装置,属于锂电池安装技术领域。其技术方案为:该锂电池安装在机器人本体的基准板上,基准板上设置有通孔,围绕通孔的外围设置有沉头孔,锂电池的上端面设置在沉头孔内用于防止锂电池由于重力脱离基准板,锂电池的上端面与基准板平齐,锂电池的两侧对称设置有电池固定块,电池固定块上端设置有拧紧螺栓,电池固定块下端设置有电池压紧板,电池压紧板压接在锂电池的上端面,拧紧螺栓抵接在电池压紧板上对锂电池进行固定。本实用新型的有益效果为:本实用新型不采用螺栓对锂电池进行固定,能防止电池脱离基准板,可以防止锂电池在竖直方向的窜动。
本发明属于能量存储与转化领域,提供一种快速化学预锂化制备的高首效硅氧烯负极材料及其应用,包括:将硅钙合金置于酸性溶液中搅拌均匀,将溶液过滤干燥得到硅氧烯粉末;将硅氧烯粉末、导电剂和粘结剂混合,涂覆在铜箔上烘干,制备成极片;将DME、4,4‑二甲基联苯和锂片混合,搅拌均匀配成预锂化剂;最后将制备的硅氧烯极片放入预锂化剂中进行预锂化。本发明操作步骤简单,易于大规模生产,因此有望实现商业化;通过调控步骤三中的预锂化剂的浓度步骤四中的预锂化时间,可以调控硅氧烯极片的预锂化程度,从而调控其首次库伦效率。本发明中所采用的化学预锂化方法相较于其他预锂化方法可以使极片预锂化更加均匀,从而使其拥有更好的电化学性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其为一种可水浸式锂离子电池组,包括锂离子外壳和锂离子本体,所述锂离子本体位于锂离子外壳的内部,所述锂离子外壳的顶部设有机盖;本发明通过锂离子外壳、锂离子本体、机盖、第一密封结构、线缆、第二密封结构、支撑板、固定块、密封壳、弹性支撑结构和弹性限位结构的设置,使可水浸式锂离子电池组具备可以对锂离子电池本体表面和用电线缆进行双重防水,方便对锂离子电池进行拆解,且防护性和紧固性较强的优点,解决了现有的锂离子电池其表面贴有防水防腐蚀薄膜,其防水性能较差,无法对锂离子电池和用电线缆进行密封防水,不方便对锂离子电池进行拆解,且防护性和稳定性较差的问题。
本发明涉及一种锂电池恒温运行方法,属于锂电池管理技术领域。本发明将锂电池与相变储能材料相接触,锂电池与相变储能材料与外界隔绝;预加热或预制冷相变储能材料至预定温度,所述预定温度为相变储能材料的相变温度±10℃范围内,所述相变温度接近锂电池的最佳工作温度;在锂电池组充放电时,获取锂电池组内锂电池区块的温度,在获取锂电池组内锂电池区块的温度后,向用户展示锂电池组内锂电池区块的温度。本发明在锂电池组内少于半数的锂电池区块的温度过高时,将温度过高的锂电池区块与温度正常的锂电池区块进行位置对换,从而解决少于半数的锂电池区块的温度过高。
本发明公开了一种终产品无碳包覆的磷酸亚铁锂的合成方法,其特征在于包括以下步骤:按照元素摩尔比Li:Fe:P=1:1:1称取锂源、铁源、磷酸盐,以Li2CO3的Li元素为基准,按照元素摩尔比Li:C大于1:1称取碳源,将混合物粉碎均匀搅拌后,在氮气、氢气组成的混合气氛下,加热,在700~1000℃恒温焙烧1~5小时,冷却,制得碳含量为零的磷酸亚铁锂粉末;其中所述的锂源为碳酸锂。与现行技术比较,本发明制得磷酸亚铁锂,有效地提高磷酸亚铁锂的比容量和振实密度,提高磷酸亚铁锂产品质量。
本发明提供了硫酸软骨素锂及其制备方法和应用,硫酸软骨素锂是一种具有新型化学结构的多糖,潜在具有硫酸软骨素和锂盐的双重抗AD功效。锂盐本身具有一定的细胞毒性,本发明将锂置换到硫酸软骨素上制成硫酸软骨素锂,基本无细胞毒性,且干扰抑制Aβ聚集效果较硫酸软骨素钠更好,可以减少Aβ诱导的神经毒性的作用。硫酸软骨素锂对Aβ25‑35诱导神经细胞损伤的预防保护作用远好于硫酸软骨素钠。
本发明公开了一种降低笔记本电脑关机状态下锂电池静态功耗的方法,属于笔记本电脑电源技术领域,所述方法应用于笔记本电脑上,在笔记本电脑的电源模块内设置电源控制模块,电源控制模块包括比较器和开关模块,比较器控制笔记本电脑的适配器输入电源和锂电池输入电源的供电切换;在锂电池输入电源单独供电情况下,笔记本电脑关机后开关模块切断锂电池输入电源的输出路径,即切断了锂电池的静态输出,降低了锂电池的静态功耗。本发明的一种降低笔记本电脑关机状态下锂电池静态功耗的方法,可大大降低笔记本电脑在关机状态下锂电池的静态功耗,延长锂电池电量维持时间,降低锂电池过放风险。
本发明涉及一种锂辉石选矿厂重介选矿系统,包括依次设置的给料机、破碎机、水洗分级筛和水洗二级分级筛,水洗二级分级筛的筛下物输送至球磨机,之后进入浮选工序;水洗二级分级筛的筛上物输送至重介分级装置进行重介分级,分级为中重物、轻产物组分和重矿物组分,重矿物组分分离出含锂重矿物和重介液,含锂重矿物为粗品锂矿,中重物、轻产物组分分离出中重物、轻物和第二重介液,中重物、轻产物输送至所述球磨机进行处理,重介液和第二重介液输送至重介回收装置进行回收循环利用。本发明的锂辉石选矿厂重介选矿系统,按照矿粒度不同,水洗二级筛分合格颗粒去重介分级旋流器分级,中重物、轻产物去球磨机球磨,减少了能耗。利用本发明系统使得含锂重矿物回收率高。
本发明公开了一种锂电池衬板,包括衬板本体,所述衬板本体上固接有若干凸包,所述凸包上开设有容纳孔,容纳孔连通衬板本体。所述衬板本体上开设有凹槽,衬板上的凹槽连通衬板本体;所述衬板本体的两侧均有凸包和凹槽,所述凸包上开设有若干连接孔,连接孔连通凸包内的容纳孔;所述凹槽的孔径与容纳孔的孔径相等。衬板本体上开设容纳孔和连接孔,能够便于锂离子在运动过程中穿过衬板本体;凹槽和凸包间隔设置能够增加衬板本体与锂离子的接触面积,能够增加与锂离子之间的连接,从而便于锂离子的运动,从而延长锂电池的续航能力。
本发明涉及一种新型石墨烯掺杂的镍酸锂电正极材料及其制备方法。本新型石墨烯掺杂的镍酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯20、活性材料80、功能性材料15、导电材料10、粘结材料10。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为镍酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种新型锂电池正极材料。本新型锂电池正极材料,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料80~85、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。正极材料为锰酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨鳞片石墨,辅助导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种新型锂电池正极组合物。本新型锂电池正极组合物,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料80~85、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。功能性材料为70%的磷酸铁锂溶液。正极材料为锰酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨乙炔炭黑,辅助导电剂为乙炔炭黑。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种硫/炭掺杂的镍酸锂正极材料及其制备方法。本硫/炭掺杂的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料5~15、活性材料80~85、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为镍酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
中冶有色为您提供最新的山东有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!