本发明公开了一种新能源汽车用的锂电池封盖环焊用的通用夹具,包括双向丝杆和两个平行设置的侧固定板,侧固定板的内侧设有轴承,侧固定板之间还设有导向杆,导向杆的中部固定有固定座,固定座的上端设有滑动连接的连接杆,连接杆的上端设有底板,双向丝杆的两端设有滑座,滑座的顶部设有支板,支板上设有滑轨及推杆电机,滑轨上设有滑块,滑块的侧面设有圆槽,圆槽内设有滑杆,滑杆的表面设有标识环,滑杆的一端设有弹簧,弹簧的一端固定在圆槽底部,滑杆的另一端设有关于双向丝杆中心对称的夹紧块,本装置适合不同锂电池的固定,通用性强,减少夹具制作成本,利用弹簧控制对锂电池的夹紧力,使其处在合适的区间内,有效保护电池外壳。
本发明公开一种废旧镍钴锰酸锂电池电芯焙烧料的分离方法,根据废旧镍钴锰酸锂电池电芯焙烧料各物质组分比重和振实密度的差异,采用机械破碎、重液分离的方法,有效分离出铜屑、铝屑,采用两次粗选一次精选二次扫选的浮选方法,分离出石墨和镍钴锰酸锂正极粉料,从而最终达到有价物质的有效分离。本发明各物质回收率好、分离纯度高,铜屑、铝屑回收率均可达99%以上(纯度98.5%),石墨综合回收率96.8%(纯度99.5%),正极粉料回收率可达98.5%(纯度98%),同时由于对正极粉料进行了必要的研磨,粒度减小,对后续酸、碱浸出工艺带来便利。
一种安全型封装结构的长寿命锂电池由软包封装复合铝膜、电池芯、外接导电铜片、压紧铆钉、钢质箍圈、软包封装复合铝膜、卡紧帽、压紧铆钉、外接导电铜片、导电铜管组成的密封导电电极组成整体结构,与现有的导电铜片与聚丙烯材质的密封所采用密封胶密封相比,具有耐压更高,耐温度交变老化,密封包材聚丙烯材质与导电铜片粘接处脱胶导致密封失效的问题被克服,软包封装复合铝膜通过机械压紧构成的容器状密封包装,即使在电池的充放电化学过程生成一定蒸汽压,也会由于提高了锂电池的整体包装耐压性能达到在较小的内压不会泄漏的效果,从而提高锂电池的整体使用寿命。
本实用新型提供一种电动车锂电池安装组件,涉及电动车领域,包括箱体,所述箱体内沿横轴方向设置有放置板,所述放置板上放置有锂电池。本实用新型中,通过将锂电池放置在放置板上,通过启动伺服电机带动主动齿轮的转动,便于通过从动齿轮带动螺纹杆进行转动,通过转动螺纹杆带动两个螺母相向移动,从而便于通过两个夹具对锂电池进行夹紧,便于快速对其进行安装固定,夹具为现有技术,然后通过盖板将箱体盖住,通过启动散热结构对锂电池进行散热,通过启动两个冷风机,便于快速对锂电池进行散热。
本实用新型公开一种驻车锂电池固定装置,涉及锂电池固定技术领域。一种驻车锂电池固定装置,包括:底座,所述底座的底部固定连接有多个第一伸缩杆,多个所述第一伸缩杆的外壁均套设有第一弹簧;夹紧组件,所述夹紧组件设置在底座的顶部,所述夹紧组件包括两个夹板,两个所述夹板相反的一侧均固定连接有多个第二伸缩杆,多个所述第二伸缩杆的外壁均套设有第二弹簧;锁紧组件,所述锁紧组件设置在底座的顶部。该实用新型,只需向下推动锂电池,利用对各弹簧的压缩反弹力持续给锂电池压力,然后松开锂电池即可,进而避免锂电池出现松动的情况,操作简单,对锂电池的固定的时间较短,固定的效率较高,使用起来比较方便。
本发明公开了一种高性能磷酸铁锂电池的制备方法,包括以下步骤:将钴酸锂材料或镍钴锰酸锂材料掺杂到磷酸铁锂材料中,作为正极活性物质,制备出正极片;将正极片、负极片、隔离膜通过卷绕、组装、烘烤、注电解液液、封装制备出电芯;电芯经充电到钴酸锂材料或镍钴锰酸锂材料的上限电压进行化成之后可制备得到高性能磷酸铁锂电池;本发明通过优化正极材料配方,提高正极涂层的容量发挥、增加涂层导电性、提升涂层压实密度,且通过特殊化成流程实现首次补锂,适当降低了正负材料的平衡比,从而达到提高电芯能量密度的目的。
本发明涉及锂电池领域,特别涉及一种用于电动工具的高比能量锂电池,所述高比能量锂电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述正极包括正极集流体和涂覆在所述正极集流体上的正极材料;以所述正极材料的总量计,所述正极材料包括1‑30重量%的Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2、20‑30重量%的金属MOF材料和40‑79重量%的磷酸铁锂;其中,0≤x≤1,0≤y≤1,且x+y≤1;通过上述技术方案,本发明通过在Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2、金属MOF材料和磷酸铁锂材料复合,能够使锂电池正极兼具良好的导电性、循环性和高比能量,此外,将特定粒径的Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2、特定粒径的金属MOF材料和特定粒径的磷酸铁锂材料进行复合,能够明显提高锂电池的能量密度和循环性能。
本发明公开了一种梯次利用储能锂离子电池回收工艺,包括以下步骤:构建密闭的拆解作业空间;将需要进行拆解作业的锂离子电池堆放在电池加料仓中,然后封闭拆解作业空间对拆解作业空间进行抽真空;通过两个挤压辊的挤压作用对锂离子电池进行破裂拆解,使锂离子电池内部的电解液从锂离子电池的固体外壳中流出;挤压破裂后的锂离子电池堆积在电池拆解仓底部,通过在电池拆解仓的底部接一根排液管即可将液体回收物引出,最后拆解作业完毕后打开电池拆解仓将电池拆解仓内的固体回收物取出。本发明提供的一种梯次利用储能锂离子电池回收工艺,能够自动完成锂离子电池的逐渐送料和拆解作业。
本发明涉及锂电池制备技术领域,且公开了一种锂电池正负极高精度制备及自动防护的设备,橡胶块内侧活动连接有金属杆,金属杆上方活动连接有滑件。该锂电池正负极高精度制备及自动防护的设备,通过中间部件通电逐渐带动缓冲部件向下运行,活动杆随中间部件的转动而带动滑件上下驱动,滑件推动金属块逐渐运动,圆转盘上设置与间歇辊相适配长度余条,圆转盘上的长度余条逐渐插接至间歇辊内部,间歇辊带动抽离件逐渐运作,抽离件通过中间的作用杆配件间歇抽离出锂电池正极,从而使设备具有了自动制备锂电池正离子的功能,使其得到正确合理的分布,从而防止设备因为不能制备电极而接头处腐蚀的情况出现。
本发明涉及锰酸锂电池技术领域,具体是一种锰酸锂材料的自动化生产方法,包括以下步骤:S1.备料:将所需原料二氧化锰、四氧化三锰和碳酸锂分别投放到二锰仓、四锰仓和锂盐仓中,之后将二氧化锰、四氧化三锰和碳酸锂按照所需的比例定量投入到分散机中混合均匀;S2.造球:将S1分散机中配比好的原料由旋转阀下料,投入到震磨造球机中,在造球机中,将原料造成直径10‑15mm的球体半成品物料,并暂存于回转窑喂料仓。本发明的有益效果为不存在材料装填过厚导致内部物料与外部物料烧结不均匀的问题,能够对回转窑内的空间进行有效地利用,使得单位能耗大大提升,并且无需在烧结过程中通入气体来促进反应的发生,使得产物压实密度提高。
本发明公开了一种圆柱锂离子电池预充方法、生产方法及其得到的产品,属于锂离子电池技术领域。它包括如下步骤:(1)将注液封口后的圆柱锂离子电池放入高温真空箱体中,并抽真空,静止;(2)实施小电流预充充电步骤;(3)将电池放入高温真空箱体中,并抽真空,静止;(4)实施小电流预充放电充电步骤。本发明提供一种能形成更加致密的SEI膜,且更能改善锂离子电池性能的预充方法,本方法结合电池动力学和热力学主要参数的优点,其预充方式合理,预充过程中产气量少,使得激活后的锂离子电池放电性能及循环性能更加优异,延长使用寿命。
本发明公开了一种高倍率镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将水溶性有机物溶于水中制备溶液后,加入镍钴锰前驱体,超声处理,经干燥得到干燥粉末;(2)将步骤(1)制备的干燥粉末与锂源进行混合,在惰性气体中预烧结,得到预烧结物料;(3)步骤(2)制备的预烧结物料,经过烧结、研磨破碎,制备出镍钴锰酸锂正极材料。本发明通过将水溶性有机物嵌入到镍钴锰前驱体中,经过预烧结使水溶性有机物碳化,因而在镍钴锰前驱体中形成骨架,最后经过高温烧结去除骨架进而在镍钴锰酸锂中形成多孔结构,得到具有多孔结构的镍钴锰酸锂正极材料,显著提高了在高倍率下的放电能力。
本发明提供一种锂电池用高倍率PE膜的制备方法,包括S1制备电解溶液,S2化学反应,S3制备铝酸锂基料,S4制备铝酸锂粉体,S5制备陶瓷涂层,将低配重量比为15%的纳米LiAlO2粉体加入重量比为85%的丙酮溶液中,进行搅拌12h,得到粘稠的浆状物,将粘稠的浆状物铺展在PE隔膜上,进行热压烧结,制备得到成品。本发明本发明采用陶瓷涂层与PE膜相结合,根据纳米铝酸锂材料的足够的隔离性已经电子绝缘性,有效的保证正负极的机械隔离和阻止活性物质的迁移,并且具有一定的孔径,对锂离子有很好的透过性,保证低电阻和高离子传导率,并且采用热压烧结方式,促使物质迁徙,减少热压温度,节约能源。
本实用新型公开了一种带有接线口的锂电池,包括本体,所述本体的外部固定连接有保护套,所述本体的一端设有正极槽口,所述本体的另一端设有负极槽口,所述正极槽口的内部弹性连接有正极接头,所述负极槽口的内部弹性连接有负极接头;本实用新型通过对锂电池的正负极接头连接进行合理改进,实现了使该锂电池的可以通过手工对锂电池进行直接接线的功能,提高了锂电池的实用性和可操作性;通过对锂电池的正负极接头形状进行合理改进,使得在对锂电池进行手动串联时,多个锂电池之间的易于进行电性连接,使得锂电池的手动连接更加方便,使锂电池的综合利用能力变强。
本发明提供了一种锂电池PACK固定结构,包括上部为开口结构的盒体,方形锂电池阵列设置于所述盒体内,侧边框架固定设在所述盒体的周向侧壁上,并向内凸起与方形锂电池组整体的外围面抵接,且两两所述方形锂电池的周向侧面紧贴设置,实现所述方形锂电池的周向限位;两个所述侧边框架上、下平行设置,并分别围设在方形锂电池组的高度方向的上、下部位置处;还设有绝缘定位盖板盖设在阵列设置的所述方形锂电池上端,并通过两端连接在盒体长度方向的两内侧壁上的压架与所述绝缘定位盖板卡合来压紧所述方形锂电池,实现方形锂电池组的上下定位。本装置的结构简单,安装操作便捷,便于安装、存储,设计合理,结构紧凑,具有很好的市场前景。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种可定时充放电的锂电池固定结构,解决了目前市场上的锂电池在充放电过程中将锂电池放置在特定的位置,由于现有的锂电池其体型及形状有所不同,进而导致锂电池的安装摆放无法进行存放,进而影响对锂电池的充放电处理的问题,其包括充电箱,所述充电箱的内壁固定安装有六个支撑套筒,每两个相对应的所述支撑套筒为一组,每组所述支撑套筒的内部活动套接有承接支板,每个所述承接支板的顶部设有滑动支杆,每个所述滑动支杆的内部均活动套接有滑动套板,两个所述滑动套板以滑动支杆的轴心为中心对称分布,有益效果,对不同尺寸的锂电池进行稳定支撑,方便安装和保护锂电池。
本实用新型一种锂盐匀速精准加料装置,包括支撑底座、锂盐桶和混合釜,所述锂盐桶放置在支撑底座上,所述支撑底座下放置有电子秤,所述锂盐桶内设有储料室,所述储料室底部设有出料口,所述出料口通过进料管路依次连接第一阀门、法兰、搅拌系统、第一快装接头、第二阀门、第三阀门和混合釜,所述第二阀门和第三阀门之间的进料管路上分别设有第一进气管和排气管,第一进气管连接充氮气装置,排气管连接真空泵,所述第一进气管上引出连接第二进气管,第二进气管通过第二快装接头连接搅拌系统,所述混合釜的高度低于支撑底座。本实用新型锂盐加入量准确、无残留,锂盐边搅拌边加料,解决了锂盐结块问题,锂盐加料过程受氮气保护,保证了锂盐品质。
本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种动力锂电池防盗装置,包括车身,车身顶部开设有放置腔,放置腔放置有锂电池盒,锂电池盒内腔设置有锂电池,锂电池盒底部嵌设有永磁铁,放置腔内腔底部设置有电磁铁,电磁铁与永磁铁磁性相连,电磁铁和永磁铁之间设置有压力传感器,放置腔内腔两侧均滑动设置有限位卡板,限位卡板呈倒L状,限位卡板与锂电池盒外壁紧密贴合,限位卡板顶部和锂电池盒顶部之间通过螺栓固定,放置腔内壁设置有减压弹簧,减压弹簧与限位卡板外壁连接,限位卡板远离锂电池盒的侧壁设置有电动推杆,电动推杆固定设置在车身内腔,本发明可以确定偷窃时间,且能防止锂电池盒晃动损坏。
本发明公开了一种电池正极材料磷酸锰锂的合成方法,将电解锰加入到乙酸溶液进行密封反应,形成乙酸锰,排放出氢气;将电池级碳酸锂加入到磷酸中形成磷酸二氢锂;将制备好的磷酸二氢锂加入到乙酸锰中合成磷酸锰锂;蒸发的乙酸循环使用于乙酸锰的制备,磷酸锰锂进行研磨粉碎包装。本发明合成磷酸锰锂工艺简单,计量准确,无三废,成本低,不产生大量难处理的废水,对环境友好。
本发明公开了一种静电喷雾制备钒酸锂多孔薄膜的方法,包括以下步骤:将偏钒酸铵溶于去离子水中,然后加入二水醋酸锂继续搅拌,接着加入1,2‑丙二醇,搅拌得到前驱液;将多孔金属用冲片机冲成一定尺寸的圆片,置于盐酸中进行超声处理,然后依次用去离子水和无水乙醇清洗,真空干燥,最后用辊压机辊压至一定厚度得到多孔基底;将前驱液注入静电喷雾装置的注射泵中,将多孔基底加热到一定温度,然后将前驱液均匀喷雾在多孔基底上得到钒酸锂前驱体薄膜;将钒酸锂前驱体薄膜置于管式炉中,管式炉中通入流动的氮气和氢气混合气体,将管式炉升温到一定温度,保温一定时间得到钒酸锂多孔薄膜。本发明还公开了上述钒酸锂多孔薄膜作为锂离子电池电极材料的应用。
本发明公开了一种锂离子电池中电解液的注入装置,涉及锂电池生产的技术领域,包括工作台、输送机构、定位机构、夹紧机构及注液机构,其中,输送机构设于工作台的上侧并用于实现对锂电池注液前后的输送,输送机构包括支撑板和驱动电机,定位机构设于输送机构的下侧并用于实现对锂电池注液时的定位,定位机构包括伸缩气缸、铰接条一、铰接条二及定位条,夹紧机构设于输送机构的上侧并用于实现对锂电池注液时的夹紧,夹紧机构包括悬伸条、夹紧板、铰接条三、联动柱及联动条,注液机构设于夹紧机构的上侧并用于实现对锂电池进行注液,注液机构包括液压缸和电解液箱。综上,本发明可实现对锂电池的自动输送、自动定位、自动夹紧及自动填充。
本发明涉及磷酸铁锂正极材料的制备技术领域,具体是一种MOFs材料改性的磷酸铁锂正极材料的制备及应用,包括以下步骤:S1、称取;S2、制备MOFs溶液;S3、制备聚合物溶液;S4、喷涂;S5、烘干、冲压及称重,LiFePO4的制备包括以下步骤:A1、配置;A2、充分搅拌;A3、冷却;A4、得到LiFePO4材料。本发明的有益效果在磷酸铁锂正极材料上涂覆一层MOFs多孔材料涂层,不仅在锂离子电池升至一定温度时多孔材料在溶剂作用下被溶剂水解坍塌以及多孔材料中的聚合物会自动熔融闭孔,能充分阻断正负极材料和电解液的反应,阻止锂离子电池内部产热反应的发生和持续恶化,提高电池的安全性,防止溶剂化锂离子对负极材料的破坏,从而提高了锂离子电池的容量和循环寿命。
本发明公开了一种锂离子电池电芯烘烤干燥生产线,包括基板,所述基板的一侧上表面设置有烘干机构,所述烘干机构的一侧上表面设置有封闭件,所述基板的上表面位于烘干机构的一侧位置处设置有放置件,且基板的上表面靠近放置件的一侧位置处垂直连接有放料机构。本发明涉及锂离子电池加工技术领域,该锂离子电池电芯烘烤干燥生产线,通过设置放料机构,在第二伺服电机的转动下,能够使支杆带动顶板旋转,在对电池电芯进行干燥之前,工作人员可以将电芯先放入到放置板上的放置槽中,然后将其放到传送带上,使其输送到板体的位置,利用电磁铁柱的磁性,能够将放置板给吸起来,使其放入到放置箱中,便于对电芯进行装料。
本发明公开了一种基于热‑力耦合模型的锂离子电池放电过程中热应力和温度的确定方法,涉及锂离子电池热膨胀和应力计算领域,该方法以锂离子电池三维几何尺度建立热膨胀模型,具体步骤如下:(1)选取一种单体电芯,获取其三维几何参数,力学和热力学初始参数;(2)根据热膨胀系数、温差及和应力‑应变关系的耦合机制,建立三维电芯尺度的热‑力耦合模型;(3)实验测定电池温度和极耳温度,进行模型的有效性验证;(4)得到电池的温度分布和沿着x,y,z三个方向的膨胀位移及应力。本发明为电芯宏观尺度上的膨胀模型,可为电芯在充放电过程中的膨胀行为和破裂预测提供一定的指导依据。
本发明涉及电池技术领域,具体提供一种复合集流体及其制备方法、锂离子电池和车辆,旨在解决现有真空镀制备方法会对厚镀层复合集流体造成热损伤的问题。为此目的,本发明的制备方法包括下列步骤:将基膜放卷;在基膜的至少一个表面真空镀设导电过渡层,得到真空镀基膜;在真空镀基膜的表面电镀金属膜层,得到电镀基膜;对电镀基膜进行洗涤处理、烘干处理和收卷处理,得到复合集流体,导电过渡层对基膜形成了保护,避免了直接通过真空镀方法在基膜表面得到厚膜层,从而避免了对基膜造成热损伤。此外,由于基膜不会被热损伤,不会影响锂离子电池的性能,那么就可以降低基膜的厚度,有利于提高锂离子电池的能量密度。
本发明提出了一种表征锂离子电池极片间距对极化阻抗影响的方法,包括以下步骤:S1、取若干组隔膜且每组包含两片隔膜,从各组中取出一片隔膜并在取出的隔膜上分别贴附不同层数的绝缘胶带,再分别将各组隔膜与正极极片、负极极片组装成软包叠片电池;S2、将各电池化成后,分别调至预定SOC状态下进行EIS测试;S3、分析各电池阻抗谱图及阻抗值。本发明通过粘有不同层数绝缘胶带的隔膜来增加锂离子电池正、负极极片的间距,模拟因产气等因素导致的锂离子电池正、负极极片间距的增加,并结合EIS表征分析因极片间距增加导致的极化对电池阻抗的影响,可以较好的分析因正极极片与负极极片间距增加引起的电池极化阻抗的变化。
本发明属于锂电池技术领域,具体的说是一种新能源防爆锂电池,所述锂离子电池包括外壳、盖板以及电芯;所述电芯固定安装在外壳内;所述盖板与外壳之间通过超声波或激光焊接;所述电芯通过引线与盖板上的电极电连接;所述盖板包括主体,所述主体的两端固定安装有电极;所述主体上中间位置开设有薄弱槽;所述薄弱槽内固定安装有变形板;所述薄弱槽内滑动安装有挤压柱;所述挤压柱的上端设置有穿刺块;所述挤压柱的下端紧贴在变形板上;所述变形板为双金属片制得;所述薄弱槽内固定安装有封口膜二;所述变形板位于封口膜二的上方;本发明结构简单,泄压精度高,同时,能够在电池损坏时断开电池与外部电路连接,保护外部电路。
本发明提供一种环保太阳能锂电池充电装置,涉及锂电池充电器设备技术领域,包括底板、固定连接在底板上的安装板、固定安装在安装板侧壁的锂电池本体和两个固定连接在底板上的固定块,所述安装板上通过铰接座转动连接有主安装架,所述主安装架内部通过螺栓固定安装有主光伏板,两个所述固定块之间安装有调节组件。本发明中,采用驱动组件、侧安装架和侧光伏板,转动该驱动把手,带动双向螺杆转动,然后带动两个对应的移动块相互靠近,从而通过连杆带动圆盘转动,圆盘通过连接轴带动侧安装架的转动,这样实现侧光伏板的展开,扩大的发电的面积,提高了发电的效率,同时在不进行发电的时候,节省了占用的空间。
本发明提出了一种锂电池注液口擦拭装置,包括注液口擦拭机构和电池移栽机构;注液口擦拭机构包括支架、安装板、第一驱动机构和注液口擦拭装置,安装板安装在支架上,注液口擦拭装置安装在安装板上并由第一驱动机构驱动在竖直方向上下移动;电池移栽机构用于将锂电池移栽至注液口擦拭装置并将擦拭后的锂电池移栽出去。本发明通过设置注液口擦拭机构、电池移栽机构和清洗机构,实现了机械自动化操作,具备电池的自动移载、对自动移载到位的电池的注液口的自动擦拭、注液口擦拭机构自动对刷头进行清洗、清洗DMC的自动补充及排废。
本发明公开了一种高电压电解液,包括锂盐、有机溶剂和硅氧基二氧环戊硼烷化合物。本发明还公开了使用该高电压电解液的锂离子电池。本发明通过在电解液中添加合适的添加剂,能够有效抑制电解液在高电压下的分解,可在正极材料表面形成一层致密稳定的CEI膜,且形成的界面膜能抑制循环使用中膜电阻的进一步增大,从而有利于提高锂离子电池的高电压循环寿命,以及抑制高温下直流阻抗(DCR)增长。
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