本发明公开一种表面改性的锂离子电池磷酸铁锂正极材料,所述的磷酸铁锂正极材料的表面含有结构通式为混合传导的导体Bi4Bi(n-3)Fe(n-3)Ti3O(3n+3),或者MnCo2-xFexO4,或者NiFe2-xCoxO4的包覆层,其中,3< n< 7,0≤x≤1。本发明相比于未经包覆的磷酸铁锂正极材料,其混合传导的表面包覆材料能够有效地散逸充放电过程中的电子和离子,增强材料的动力学特性,从而增大材料的放电容量。此外,本发明克服了碳包覆磷酸铁锂正极材料所造成的振实密度小以及在全固态锂离子电池中由于空间电荷层所引起的双电层结构等缺点,能够获得较大振实密度和混合传导的磷酸铁锂正极材料。
一种新能源锂电池胀气修复方法,可解决电池胀气后内部结构受损导致电池功能报废及存在安全风险的技术问题。包括以下步骤:S100、去除胀气锂电池注液口密封胶,露出注液口的小钢珠;S200、去除胀气锂电池注液口的小钢珠;S300、往胀气锂电池注液口内部注入惰性气体;S400、采用气缸控制对胀气锂电池进行排气;S500、封闭锂电池注液口。本发明的新能源锂电池胀气修复方法可收复锂电池内部产生气体,使胀气后锂电池还可以持续使用,为锂电锂后市场梯次利用带来更尽完善使用服务,带来更节能的高效利用。
本发明公开了一种测试锂离子电池在充放电过程中的胀气率的方法,包括如下步骤:S1、称取锂离子电池的质量,记录为m1;S2、将锂离子电池置于溶剂中浸泡,称取浸泡的锂离子电池的质量,记录为m2;S3、根据阿基米德原理,得出锂离子电池的体积,记录为V1;S4、将浸泡的锂离子电池连接到电池性能测试系统上,设置充放电工步,待锂离子电池质量变小后,得到胀气锂离子电池,记录任意时间段胀气锂离子电池的质量为n1,根据阿基米德原理,得出胀气锂离子电池的体积,记录为V2;S5、根据胀气率=(V2‑V1)/V1*100%进行计算。本发明能够实时地监测锂离子软包电池在充放电过程中的胀气率。
本发明提供了一种改性镍锰锂离子电池正极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将二价镍源、二价锰源和柠檬酸溶于水中,在持续混合条件下加热反应,冷却后,加入锂源化合物进行混合,然后进行煅烧;其中,二价镍源、二价锰源和锂源化合物的摩尔比为0.65‑0.75:0.25‑0.35:1;(2)将煅烧后的产物超声分散于含有硫代乙酰胺的无水乙醇中,然后加热反应。本发明得到的改性镍锰锂离子电池正极材料的充放电性能和循环使用性能得到较大程度的提升,与现有镍锰锂离子电池正极材料相比,改性镍锰锂离子电池正极材料具有较好的充放电性能。
本发明公开了一种动力锂电池散热板,包括基板,所述基板两侧均固定连接有连接板,所述基板上方开有散热通口,所述连接板内侧固定连接有压片,所述基板中部开有第一凹槽,所述第一凹槽内部设有滚轮,所述滚轮两端均转动连接有套筒,所述第一凹槽两侧均开有第二凹槽。通过第一凹槽和滚轮的设置,使得锂电池在放置时,锂电池两侧顺利能够放入,通过第一弹簧的设置使得锂电池侧壁可以被夹紧,通过海绵层的设置,使得锂电池侧壁能够被保护,不易产生磨损伤害,通过通风孔和散热通口的设置,实现电动车在航行的过程中,该装置内侧与外侧可以产生对流,使得空气快速带走锂电池产生的热量,达到散热的目的。
本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料的表面碳包覆方法,该方法针对磷酸铁锂材料现有包覆工艺的不足之处,利用激光化学气相沉积的方法实现了在较低的热处理温度下对磷酸铁锂材料表面的均匀碳包覆,合成过程中磷酸铁锂粉体材料在动态条件下,通过选择合适的激光波长、碳源气体比例、气体流量以及热处理温度实现了对磷酸铁锂材料表面均匀的碳包覆处理,并且由于包覆过程温度较低,避免了磷化铁杂质相的生成,所获得的磷酸铁锂材料相纯,表面包覆层均匀,完整,其具有优异的倍率充放电性能。
本发明涉及一种叠片锂离子电池的制作方法,包括以下步骤:(1)选取多个大小相同的隔膜,将该隔膜平行排列在同一水平面;(2)选取多个长条形的正极片和负极片,将多个正极片和负极片依次交替间隔固定于隔膜表面;(3)通过剪切装置沿隔膜的两侧进行剪切形成极片?隔膜复合体;(4)将极片?隔膜复合体通过卷绕制备成叠片式锂离子电池。本发明所述的叠片锂离子电池的制作方法,减少了正负极片和包括正负极片及隔膜的电池单元的转移,减少了电池生产的工序,大幅度提高了电池生产的效率,同时也降低了电池生产的成本,对于目前电池生产制作具有指导作用。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种防爆型新能源锂电池,锂电池内壳内部为锂电池本体,所述锂电池内壳上活动套接有外壳,所述锂电池内壳和外壳之间填充有石墨层,所述锂电池内壳上和所述外壳上焊接有同一个肩板。本装置对锂电池的保护壳体进行加厚设置,设置外壳、石墨层、锂电池内壳三层保护,减小保护壳体损坏的可能性,避免氧气进入锂电池的内部,锂电池发生爆炸的可能;第一隔断板和第二隔断板的设置,增强整个锂电池的强度,防止受到挤压发生形变,外壳产生破裂;网格布的设置,增强石墨层连接性;肩板侧壁之间的夹角在87‑89度的设置,对锂电池内壳和外壳卡接的状态更加稳固,方便焊接。
本发明提供一种锂离子电池加工用极片的辊压加工装置,涉及辊压装置技术领域,包括底座,所述底座的顶部固定安装有外壳,所述外壳的顶部连通有进料斗,所述外壳的内部固定安装有除杂结构,所述底座的顶部位于外壳的两侧均固定安装有辊压结构,所述辊压结构包括出料口。本发明中,通过限位杆进入进料管道的内部,进行有效的对锂离子电池极片进行分隔,使得在辊压的过程中避免了电池极片重叠辊压,使得锂离子电池极片各部分辊压力度均匀,提高了锂离子电池极片内部的压实度,设置气垫的体积变大并挤压锂离子电池极片,达到调整辊压的力度,使得锂离子电池极片受到合适力度的辊压,提高了锂离子电池极片的辊压效果。
本发明公开了一种四元共聚物包覆锂皂石增稠悬浮剂的制备方法,本发明对进行锂皂石进行热活化和超声提纯处理,以除去锂皂石层间吸附的水分和杂质;然后用双氢化牛脂基二甲基氯化铵等对锂皂石进行表面改性,提高锂皂石在高分子溶液中的分散性和润湿性;最后以丙烯酸、丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺基十四烷磺酸、N‑十二烷基丙烯酰胺为原料,通过反相悬浮聚合法在锂皂石表面接枝了四元共聚物,引入了可提供大侧基或刚性侧基的单体2‑丙烯酰胺基十四烷磺酸和N‑十二烷基丙烯酰胺,显著提高了丙烯酸/丙烯酰胺共聚物的热稳定性,使制得的四元共聚物包覆锂皂石增稠悬浮剂具有优异的增稠性、悬浮性和耐高温性,在高温下仍能保持较高的粘度和悬浮稳定性。
本实用新型公开了一种功能组合的储能类锂离子电池组,包括锂离子电池组盒,所述锂离子电池组盒内部固定安装有电池组合槽,所述电池组合槽之间固定安装有导电板,所述导电板表面下方固定安装有第二触点,所述电池组合槽内部活动安装有锂离子电池,所述锂离子电池右表面左端固定安装有阳极触点,所述述锂离子电池右表面右端固定安装有阴极触点,所述锂离子电池组盒上表面固定安装有,所述细伸缩杆前表面开设有细卡孔,所述细伸缩杆下端活动安装有粗伸缩杆,所述粗伸缩杆低端固定安装有支腿,所述充电接口与锂离子电池组电性连接。本实用新型结构简单,方便实用,结构稳定,它能够实现电池组的高度可调和组合使用的目的。
本实用新型公开一种防止漏液的锂电池外壳;用于解决现有的锂电池外壳掉落或受到撞击容易造成锂电池外壳损坏破裂,造成漏液现象的问题;括壳体和壳盖;所述壳体的内部套接有橡胶套层,橡胶套层的内部套接有金属丝套层,金属丝套层的内部套接有锂电池箱,锂电池箱上套接有壳盖,壳盖与壳体之间通过螺栓固定;本实用新型通过设置橡胶套层和属丝套层,使锂电池箱与壳体之间具有较好的防撞安全性能、强度和稳定性;将基板通过螺纹安装在圆形密封盖内,然后将连接套固定插接柱的端头,再将接电头通过螺纹安装在连接套上,最后将圆形密封盖螺纹安装在锂电池箱上,对锂电池箱的上端进行密封,具有较好的密封性,有效防止漏液。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法,该复合材料由钙钛矿结构的锂镧钛氧化物、钛酸锂和碳纳米管构成,其中锂镧钛氧化物、钛酸锂和碳纳米管的质量比为(16~18):(2~1):(2~1)。该复合材料的制备方法为:首先采用溶剂热法在碳纳米管表面生长一层二氧化钛颗粒,然后与氧化镧、氢氧化锂、氯化锂混合均匀后,通过熔盐法得到锂镧钛氧化物/钛酸锂/碳纳米管复合材料。本发明提供的的负极材料,具有比钛酸锂更高的可逆容量和相对更低的嵌锂电位,很有希望成为钛酸锂材料的替代品。
本实用新型公开一种锂电池防护机构,其中包括下端防护底座和上端盖,下端防护底座包括侧端防护板、底部支撑杆、导向柱、挡板以及弹性缓冲件;上端盖包括盖板、第一通孔以及第二通孔。本实用新型设有弹性缓冲件和隔板,能对锂电池紧密固定的同时,在受到外力冲击时起到缓冲作用,进而达到保护锂电池的目的;不仅能给予锂电池防护,而且还能在锂电池充放电过程中对其进行散热;成本低、结构简单、便于生产,能广泛应用于多种电池的防护。解决了现有技术中大中型锂电池长时间暴露在外部环境容易被空气中的灰尘以及其他杂质腐蚀,以及不加防护措施往往会使锂电池受外力冲击造成损坏的问题。
本发明公开了一种锂电池组热管理系统,包括左右两端呈开口设置的长方体放置箱、防护罩和加热装置,所述长方体放置箱的底部内腔设有插接槽,所述加热装置包括有插接板,所述插接板插接在插接槽内,所述插接板上端设有凹槽,所述凹槽内部设有加热丝,所述凹槽上端设有防护盖板,所述防护盖板的表面设有透气孔,所述长方体放置箱的中部上端设有锂电池放置槽,所述锂电池放置槽的底部设有透气网板,本发明主装夹板和副装夹板可共同将放置于锂电池放置槽内的锂电池固定住;当锂电池使用温度寒冷时,加热丝通电,保证锂电池的工作温度适宜;当锂电池使用温度较高时,通过设备安装箱内部安装有的风扇,当风扇工作后,给锂电池降温。
本发明提供一种高温稳定型锂电池正极,由正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极浆料组成,所述正极浆料由正极活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂组成,所述正极活性物质由锰酸锂、镍钴锰酸锂532、磷酸钒锂、磷酸铁锂按照重量比为(0.2~0.8):(1~1.5):(0.5~1):1组成。本发明通过采用锰酸锂、镍钴锰酸锂532、磷酸钒锂、磷酸铁锂按照特定的比例进行复合,通过利用不同材料结构上的差异和表面能的差异,能够减缓材料在充放电过程中的结构变化,减少了二价金属离子在充放电过程中的溶解,从而提高了材料的稳定性。
本发明公开了一种废旧锂离子电池正极粉料的回收利用方法,包括以下步骤:氧压酸浸:向废旧锂离子电池正极粉料中加水,加酸,预充氧气,反应,过滤,得到酸浸物料;两段除杂:将酸浸物料调至pH值1.5‑2.5,加入氢氧化锂反应,过滤,调节过滤液pH值为4‑6,反应,过滤,得到除杂液;萃取除杂:调节除杂液的pH值至2‑5,萃取,得到纯净的锂镍钴锰水相;碱性沉降:加入氢氧化锂调节pH值至9‑11,使得镍钴锰沉淀下来,成为三元前驱体原料;富锂水相用硫酸调为中性后,蒸发结晶,得到高纯硫酸锂。本发明综合考虑了各金属含量和回收价值,从废旧锂离子电池正极粉料分离制备三元前驱体原料和高纯硫酸锂,流程短,操作简单,绿色环保。
本发明公开了一种吸湿低、产气少的钛酸锂负极材料的制备方法,其步骤为:使用水热法将钛源和锂盐制备出钛酸锂前驱体,冷却后清洗,然后再将钛酸锂前驱体经过高温煅烧处理得到钛酸锂粉末;将钛酸锂粉末溶于去离子水中形成钛酸锂溶液,再加入PVP水溶液,搅拌混合、加热,使钛酸锂与PVP在液相中进行包覆反应;将反应物真空干燥即得到了PVP包覆的钛酸锂材料。本发明采用水热法制备的钛酸锂粉末材料从原材料端降低了钛酸锂的pH值,从而减弱材料的吸水性,能有效地抑制其产气。然后使用PVP对钛酸锂进行表面成膜包覆,降低钛酸锂表面残碱、削弱了Ti4+对电解液的催化作用,避免电解液在钛酸锂表面被还原分解而产气。
本发明公开了一种锂电池组远程监控系统,包括锂电池组管理系统单元、锂电池组信息采集处理单元、监控中心服务器单元以及客户端单元,锂电池组的电压、电流、温度及荷电状态和故障信息通过锂电池组管理系统单元的实时监控收集后,送入锂电池组信息采集处理单元进行数据处理,然后通过无线网络将处理后的数据传输至监控中心服务器单元进行存储,客户端单元通过Internet与监控中心服务器单元相连。本发明解决了现有技术的锂电池组的数据采集效率低、故障预警实时性差及失效分析数据匮乏问题。
本发明公开了一种双功能锂金属电池电解液及其应用,属于二次电池领域。本发明的电解液中含有单一富氟锂盐、溶解锂盐的醚酯混合溶剂以及添加剂,具有同时稳定高压正极和锂金属负极的效果;本发明引入能在正极成膜的酯类溶剂,从而能够稳定高压正极;引入醚类溶剂,一方面改善电解液的粘度,有效提升电导率和电极浸润性,进而可以改善电解液的高低温性能;另一方面能够增强锂负极的稳定性;所采用的单一富氟锂盐不仅可以与醚类溶剂有效结合抑制其分解,并且可以在锂负极成膜进一步增强锂负极的稳定性;醚类溶剂的引入可以显著提升电解液的溶解性,进而可以引入传统酯类电解液中无法溶解的高效添加剂,再次提升电池的性能。
本发明公开了一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该锂离子电池复合负极材料的分子式为:BaNa2Ti6O14‑aLi3xLa2/3‑xTiO3(LLTO),其中:0.1≤a≤0.4,0.05≤x≤0.15。具体制备步骤是:将钡源、钠源和钛源置于球磨罐中,球磨,然后放于马弗炉中预烧、冷却,于球磨机中球磨、过筛,再放入马弗炉中焙烧、冷却、球磨,即制得负极材料前驱体;将锂源、镧源、钛源以及负极材料前驱体溶解于有机溶剂中,搅拌,然后转移到密闭反应釜中保温、冷却、抽滤、干燥,将所得混合物放于马弗炉中焙烧得到BaNa2Ti6O14‑aLi3xLa2/3‑xTiO3(LLTO)复合负极材料。本发明原料来源广泛,操作简便、可控性好、重现性高,所得到的材料颗粒较小、粒径分布均匀、结晶度高,从而在降低材料制备成本的同时,提高了材料的电化学性能。
本发明公开了一种废旧锂离子动力电池的切割分离装置,其特征是:设置沿线体纵向移动的运载小车;废旧锂离子动力电池装具在运载小车上,并且两端头凸出;沿线体依次设置装夹位、切割位和分离位;废旧锂离子动力电池随运载小车在切割位上完成两端切割,并在分离位上实现电芯与铝壳的分离。本发明实现了废旧锂离子动力电池的批量拆解,适用于磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、三元材料等多种锂电池的拆解回收,能够满足大规模回收的产业化需求。
一种磷酸铁锂正极材料的离子热制备方法。该方法是将锂源、铁源和磷源按摩尔比3∶1∶1进行配比加入到醇胺类离子液体中,再加入还原剂,在110℃~230℃反应1~12小时,得到LiFePO4;再混入碳源后经高温煅烧处理后所得LiFePO4/C正极材料的比容量高达161mAh/g。本发明提供了一种常压低温的磷酸铁锂的离子热法制备技术,能避免水热法对高压的要求;离子液体既作反应介质又是晶体生长的结构调控剂,是一种磷酸铁锂正极材料的新型制备方法。
本发明属于锂电池生产技术领域,具体涉及一种圆柱锂电池快速清洗方法,包括:(1)将封口结束的锂电池电芯放入浸泡框中,向浸泡框中加入清洗液a使锂电池电芯完全被浸没;(2)将步骤(1)中的锂电池电芯取出,再放入盛有清洗液b的清洗池中浸泡处理,辅以超声处理,并用刷子刷洗盖帽表面;(3)将浸泡处理好的锂电池电芯取出并放入清水中浸泡;(4)将锂电池电芯放入甩干机中,加热甩干;(5)使用气枪将锂电池电芯表面的水渍吹干;(6)将防锈油喷在抹布上,利用抹布擦拭锂电池电芯的底部和盖帽位置;本发明提供的清洗方法,操作方便,成本低,效率高;并且清洗得到的锂电池电芯外形美观,光泽度高。
本实用新型公开了一种小批量锂离子电池的简易注液装置,包括在盖板上分别开设有抽气孔和注液孔的锂电池,以及用于固定锂电池的固定装置,所述固定装置包括通过支柱连接的底座和活动板,所述锂电池通过固定板固设在底座上,位于锂电池的注液孔正上方的活动板上内嵌有与所述注液孔连接的注射器,位于抽气孔正上方的活动板上穿设有与所述抽气孔连接的连接管,所述连接管通过真空管与真空泵连接。本实用新型实现了小批量锂电池的简易快速有效注液,并且减少了电解液的损失。
本实用新型公开一种半导体晶圆厂用锂电池模组,涉及锂电池领域,包括箱体、锂电芯和BMU模块,所述锂电芯底部通过底座安装在箱体内,所述锂电芯上部设有结缘罩,且结缘罩外设有一条固定压条,所述固定压条的底部通过螺栓固定连接在底座上,所述BMU模块镶嵌于箱体上端,并通过螺栓固定,能够灵活排布安装,并且能直接方便的替换铅酸电池,施工简易。能够应对各种型号及各种电压等级各种功率的半导体晶圆厂UPS设备,摆脱了传统锂电池BMS系统及其辅助控制电器件,同时本实用新型中BMU模块采用螺栓连接,箱体及其内部也大多采用拼接或螺栓连接等可拆卸式连接,便于维修和更换。
本发明公开了一种由盐湖卤水提取氢氧化锂的方法,其特征在于:首先通过加入碳酸钠除去盐湖卤水中的钙镁离子;得到的低镁锂比卤水通过普通电渗析浓缩后得到浓缩卤水;向浓缩卤水中加入碳酸钠再次除钙镁离子;之后通过多步结晶法加入碳酸钠得到碳酸锂;将碳酸锂再溶后通过电解-双极膜电渗析系统制备氢氧化锂。本过程利用普通电渗析取代传统的蒸馏过程,降低了能耗,并且环境友好,另外通过利用电解-双极膜电渗析技术来生产氢氧化锂,避免了传统石灰法和电解法过程高能耗和纯度低的缺点,提高了氢氧化锂产能,并且过程不产生废渣,环境友好,综合来看,本方法操作简单,能耗低,环境友好,易于扩大化生产。
一种安全锂离子电池电解液,由锂盐、内酯和含硫有机溶剂配制而成,所述锂盐为有机硼酸锂盐,所述锂盐的浓度为0.7~1.5mol/L;所述内酯质量百分比为50-90%,所述含硫有机溶剂的质量百分比为10-50%。本发明提高了溶剂对有机硼酸锂盐的溶解度,增大电解液的电导率,改善电解液与电极材料的兼容性,增强锂离子电池的安全性能与电化学性能。
本发明公开了一种表面聚合物钝化的稳定金属锂粉制备方法及应用,在惰性气体氛围中,将金属锂在有机惰性溶剂中加热到熔融状态,经分散作用得到表面未经钝化的金属锂粉;然后以带有活性基团的长链聚合物为钝化剂与表面未经钝化的金属锂粉作用,得到表面聚合物钝化的稳定金属锂粉;通过该方法制备的金属锂粉不仅有表面钝化的效果;而且经预锂化,注液后,锂粉表层的微量聚合物可以溶解在电解液中,从而释放内部的锂,所以电池内部不会存在不可溶解的锂金属,大大提高了电芯的安全性能且提高了金属锂的有效利用率。
本发明提供了一种低温型磷酸铁锂及其制备方法与应用。该低温型磷酸铁锂包括作为内核的磷酸铁锂、包覆在内核表面的CuInS2层、以及包覆在CuInS2层表面的LiTaO3层。本发明还提供了低温型磷酸铁锂的制备方法,包括依次制备CuInS2层包覆的磷酸铁锂和LiTaO3改性的CuInS2层包覆的磷酸铁锂前驱体,将该前驱体退火,得到所述低温型磷酸铁锂。本发明还提供了包括上述低温型磷酸铁锂的锂离子电池正极材料。本发明提供的磷酸铁锂具有高倍率,且在低温环境中能够保持良好的充放电性能。
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