本发明涉及一种电动汽车锂电池电芯快速抓取输送设备,包括底板,所述底板的下端面下侧对称安装有四个万向轮,通过四个万向轮将本发明移动至所需电芯加工位置,操作简便,底板的上端面右侧安装有电芯抓取装置,电芯抓取装置可以实现锂电池电芯的环形高效率快速抓取功能,底板的上端面左侧安装有电芯输送装置,电芯输送装置可以实现锂电池电芯的连续批量校正快速传输功能。本发明可以实现锂电池电芯的环形高效率快速抓取和连续批量校正快速传输功能,操作简便,工作效率高,且具有抓取速度快、抓取时间短、多个电芯快速抓取、抓取效率高、传输速度快、传输时间短、可自动校正电芯偏移位置和传输效率高等优点。
本发明公开了一种锂电池的无损检测系统及控制方法,包括:块体、驱动装置、飞秒激光产生装置和空气耦合超声探头;所述驱动装置的上侧设置有载物台,在载物台上能够放置块体和锂电池,所述块体能够抵靠到锂电池的第一表面,所述空气耦合超声探头位于所述锂电池的第二表面且与第二表面相互隔离,其中,在所述锂电池中,第一、第二表面相对设置,锂电池的第二表面被划分为多个相邻的区域;所述驱动装置还能够驱动所述载物台在第二表面所处的平面内运动,所述飞秒激光产生装置能够向所述块体发射飞秒激光束。该无损检测系统可实现相同的成像分辨能力,同时降低传播过程中的损耗。
本申请公开一种电化学技术,具体为氢氧化镍正极和钛基离子嵌入型负极的水系锂/钠离子双液电池,本申请电池体系包括磷酸钛锂或磷酸钛钠负极,能够可逆地嵌入/脱出锂离子或钠离子,含有锂离子或钠离子的偏中性水溶液构成的负极液,正极体系为氢氧化镍活性物质,含有锂离子或钠离子的碱性正极液,使用离子交换膜分隔正负极构成双液水系电池,本申请采用高能量密度的固态氢氧化镍材料代替传统的锰酸锂或锰酸钠水系正极材料,构建一种新型的双液混合水系电池体系。与现有商业化的铅酸电池体系相比,本申请所涉及的水系电池体系具有环境友好、安全性高和成本低等优点,其能量密度也优于现有的铅酸电池体系,因此有望部分取代现有铅酸电池的市场。
本发明公开了一种高效六氟磷酸锂生产方法,五氟化磷经五氟化磷缓冲罐缓冲后与来自配制罐的氟化锂、六氟磷酸锂无水氟化氢溶液在合成釜进行反应,反应生成物合成液经增压后,过滤除去可能存在的微量杂质后进入浓缩釜蒸馏部分氟化氢,蒸出的氟化氢经冷凝器冷凝后收集至配制罐,当浓缩釜中六氟磷酸锂浓度达到目标值后,转至结晶釜,在结晶釜中实施降温结晶,结晶程序完成后,六氟磷酸锂无水氟化氢混合物进入固液分离器实施固液分离,分离出的液体收集至配制罐,分离出的潮品六氟磷酸锂送干燥器进行干燥处理,干燥成品去包装,干燥尾气—无水氟化氢去冷凝器冷凝回收。本发明工艺流程环节有效衔接,生产效率高,产品质量稳定可靠。
本实用新型公开了一种基于AOI视觉检测装置的锂电池检测设备,涉及锂电池检测技术领域,包括检测设备本体,所述检测设备本体的右侧设置有移动机构,所述移动机构延伸至检测设备本体的内部,所述检测设备本体的左侧固定连接有散热机构。本实用新型通过驱动电机、双向螺杆、移动块、移动板、滑块、滑槽、移动轮之间的相互配合,由驱动电机带动双向螺杆转动,并使得移动块移动,带动滑块在滑槽中滑动,从而使得移动板将移动轮顶出,从而对设备进行移动,解决了现有的锂电池检测设备在使用时由于体型较大从而不方便进行移动的问题,使得锂电池的检测更加便利,并提高了锂电池检测装置的实用性。
本发明涉及锂电池组件技术领域,尤其是一种反冲击功能的锂电池组件,包括第一反冲击壳、第二反冲击壳,所述第二反冲击壳的上部左侧连接有若干个压杆,若干个所述压杆的外部均套装有第一弹簧,所述第一反冲击壳的上部设有若干个第一气腔,所述压杆贯穿第一反冲击壳且延伸至其第一气腔的内部连接有压板,所述第一反冲击壳的下部设有若干个第二气腔,所述第二反冲击壳的下部左侧连接有若干个顶杆,与现有的技术相比,本发明结构合理,实用性高,使其便于增加其防撞能力,避免因为撞击导致锂电池受到挤压、漏液等发生爆炸或者燃烧,且方便对其组装,使得一种反冲击功能的锂电池组件使用效果更好。
本发明公开了一种锂离子电池用硅-碳负极材料的制备方法,包括如下步骤:1)通过电泳沉积法将纳米硅材料和碳材料混合沉积在电极上形成硅-碳复合材料;2)将硅-碳复合材料从电极上剥离进行干燥处理;3)再将干燥的硅-碳复合材料于惰性气氛中碳化处理,得到锂离子电池用硅-碳负极材料。发明所述的锂离子电池用硅-碳负极材料的制备方法简单,适用于工业化大批量生产,是通过电泳沉积法将材料的合成与组装过程合二为一,再通过简单的将复合材料从电极上剥离下来干燥炭化,得到硅表面覆碳且与碳材料复合的电极材料,将此材料作为锂离子电池的负极,并具有优异的循环性能。而且由于无需使用粘结剂,可以显著提高电极的能量密度。
本发明涉及一种电动车锂电池正极材料专用分散装置,包括四根分散支柱,四根分散支柱的上端面安装有分散箱,四根分散支柱起到均匀支撑分散箱的作用,分散箱的下端中部安装有出料管,出料管上安装有一号电磁阀,通过一号电磁阀控制出料管的打开与关闭状态,分散箱分散好的锂电池正极材料通过出料管流出进行收集,所述分散箱的两侧对称安装有两根支撑柱,两根支撑柱的顶端分别焊接在两块连接板的外壁上,两块连接板的顶端焊接在分散支板上,两根支撑柱起到分别支撑两块连接板的作用。本发明可以实现锂电池正极材料的稳定快速分散功能,工作效率高,且具有分散速度可调、设有辅助加热设备、分散效果好和适用范围大等优点。
本发明公开了一种锂离子电池三电极体系及其测试方法,包括锥形瓶、电池电芯及其固定安装在电池电芯内的三电极,电池电芯、三电极放置在锥形瓶内,三电极包括在电池电芯正极引伸出的正极极耳、在电池负极引伸出的负极极耳和参比电极极耳,电池电芯由负极片、正极片和间隔于正负极片之间的隔膜卷绕而成,电池电芯的外表面还包覆有一绝缘胶带,参比电极极耳为一引有一导线的金属锂片,电池电芯和三电极经过特定的制备方法完成锂离子电池三电极体系的制备。本发明的优点在于实验装置简单、可操作性强,且通过研究电池在充放电过程中电池正负极电位随容量的变化关系曲线,可以方便研究人员更好地理解电池在充放电过程中正负极发生的电化学反应。
本实用新型公开了一种自锁防盗型电动车锂电池,包括壳体和安装件,壳体的两侧安装有弹性拨片,且弹性拨片的表面安装有拉环,安装件设置于弹性拨片的上方,且安装件的下表面安装有限位件,壳体的表面安装有散热片,壳体的上方安装有壳帽,且壳帽的中部安装有把手,壳帽的表面安装有卡块,且卡块内部开设有卡槽,卡块的上方设置有用于防盗加固的加固组件。该一种自锁防盗型电动车锂电池弹性拨片安装在锂电池壳体的两侧,其一端固定在壳体的表面,再将壳体下方安装时,弹性拨片在碰到安装件后会向壳体表面靠近,从而使弹性拨片进入到安装件的下方,形成自锁结构,防止锂电池被盗窃取出。
本实用新型适用于锂离子电池的加工的技术领域,公开了一种锂离子电池的烘烤装置,包括锂离子电芯与烘烤箱,在烘烤箱内设有加热装置以及电芯放置架,还包括真空装置、气流装置、除湿装置以及鼓风机,真空装置通过真空管与烘烤箱相连接,气流装置通过进气管与烘烤箱相连接,鼓风机通过鼓风管与出气管分别与除湿装置和烘烤箱相连接。本实用新型提供的一种锂离子电芯的烘烤装置,结构简单,采用循环利用的氮气,大大地提高了资源的利用率,免去了大量的外部控制湿度的装置,同时,通过鼓风机产生的脉冲气流对锂离子电芯进行除湿,提高了烘烤箱的加热效果以及烘烤装置整体的除湿效率,从而利于提高锂离子电芯烘烤装置的综合性能和市场竞争力。
本实用新型公开了一种自动调节锂电池浆料粘度的控制系统,包括行星分散真空搅拌机、循环管路A、循环管路B、循环管路C、涂布生产设备以及主控制系统;行星分散真空搅拌机与循环管路A连接,循环管路A与循环管路B连接,循环管路B与循环管路C连接,循环管路C与涂布生产设备连接;本实用新型的优点在于:本实用新型的锂电池浆料粘度自动控制系统结构简单、设计合理,提供了一种新型锂电池制浆方法,拓宽锂电池浆料生产的控制方式;减少了人工使用实验室进行浆料粘度检测,实现自动检测自动调节;减少了锂电池制浆对粘度调整的滞后现象,在锂电池制浆过程中实现自动稳定控制粘度,使设备更加智能化。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种长循环储能锂电池。所述长循环储能锂电池,包括正极、负极、电解液和隔膜,所述正极包括:正极活性物质、正极导电剂、正极粘结剂和正极集流体;所述正极活性物质包含:80~90wt%的磷酸铁锂和10~20wt%的磷酸钒锂;其中,所述磷酸铁锂的粒径分布D50为0.5~1.8μm;所述磷酸钒锂的粒径分布D50为0.2~1.0μm。本发明通过将磷酸铁锂与磷酸钒锂进行复合,能够调整锂电池的放电电压平台,从而增大因荷电状态SOC不同电压的变化值,便于通过控制电压控制电池在不同放电深度DOD的循环性能,避免因电池的过充和过放导致的金属锂枝晶的析出,从而提高了锂电池的循环寿命和安全性。
本发明公开一种锂电池正极极片,所述正极极片包括位于正极极片内层的集流体,以及从集流体两侧依次对称向外设置的第一涂层、导电碳布层和第二涂层;所述第一涂层和第二涂层包括锂离子活性物质;所述导电碳布经过复合浆液的改性。本发明还提供上述锂电池正极极片的制备方法以及包括其的锂离子电池。本发明通过导电碳布的使用,使得不同类型涂层之间更好的结合;增加正极极片的导电性;增加正极片的抗拉伸强度和柔韧性;由于碳布纤维的束缚使活性物质不容易脱落,可以容纳更多的活性物质及电解液,活性物质的电解液浸润性更好,最终提高电池的容量、倍率性能及循环性能;并且提高电池的安全性。本发明制备方法简单,适宜大规模生产。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种锂电池物料分钵装置,针对在现有技术中通常采用人工进行分钵,劳动强度大,且费时费力,工作效率低的问题,现提出如下方案,其包括壳体,所述壳体的底部内壁上固定安装有放置座,放置座的顶部开设有放置槽,壳体的一侧固定安装有电机,电机的输出轴上固定连接有第一转轴的一端,第一转轴的另一端延伸至壳体内并转动安装在壳体的内壁上,壳体的顶部内壁上转动安装有两个第二转轴的底端,第一转轴的外侧与两个第二转轴的底端分别固定安装有两个锥形齿轮与一个锥形齿轮。本实用新型结构设计合理,操作简单,使用方便,便于对锂电池物料进行分钵操作,且省时省力,提高了其工作效率。
本发明提供一种镍钴锰酸锂复合材料的制备方法,将三元前驱体NixCoyMnz(OH)2、锂盐、氧化物及添加剂按照预定比例混合均匀并在含氧气氛中进行热处理,得到混合材料;将铝源、去离子水及胶溶剂进行搅拌、水解、酸化及老化处理,得到含铝悬浊液;将混合材料加入制备的含铝悬浊液中并加热搅拌均匀,然后在含氧气氛中进行热处理,得到镍钴锰酸锂复合材料。本发明通过制备含铝悬浊液,将其与三元材料进行均匀混合后,通过与材料表面残碱反应,在三元材料表面生成包覆层,有效降低材料表面碱含量,减少材料本体晶格锂的迁移损失,同时在材料表面形成惰性包覆层,有效减少电解液对材料的腐蚀,提高的材料的稳定性和存储性能。
本发明公开了一种圆柱形锂离子电池多并多串组合体,其包括多支单体圆柱形锂离子电池通过联接片点焊联接成一个串联体,由专用的端部支架和中间联接拼装支架组装而成一个串联组合单元。多个串联组合单元通过中间联接拼装支架上的燕尾插槽拼装成一个多组串联组合单元的片状多串多并组合体。在中间联接拼装支架上插上U形双金属片然后将多个片状多串多并电池组合体叠加拼装在一起就组装成一个圆柱形锂离子电池多串多并组合体,从而实现对整组多串多并锂离子电池组合体的安全保护。这种电池组合体适用于制作带动电动机或储能电站的大容量蓄电池模块。
本发明提供了一种应用于锂电池降温的绝缘矿物油及其制备方法,由基础油和抗氧化剂组成;以质量分数计,所述基础油包括大豆油15~30%,棕榈油1~7%和矿物油65~82%;所述氧化剂包含甘油酯和如下组分中的至少一种:特丁基对苯二酚、二叔丁基对甲酚和没食子酸丙酯,其中,各个成分质量占总质量的百分比满足如下关系:质量15%以下的特丁基对苯二酚;质量5%以下的二叔丁基对甲酚;质量5%以下的没食子酸丙酯;质量90%以上的甘油酯。该应用于锂电池降温的绝缘矿物油具有比传统混合绝缘油更低的运动粘度和介质损耗,使得绝缘油具有更优的散热性能,将使得锂电池油纸绝缘系统在同样运行负载下,具有更低的运行温度。
本实用新型公开了一种高集成度高可靠度的新能源工具锂电保护板,包括底板、防护层、活性炭层、PCB板,地板为U型底板,底板侧壁设置活性炭层,底板底面设置防护层,防护层上设置减震层,减震层上设有PCB板,PCB板上为连接层,连接层内设有温度传感器与压力传感器,连接层上纵向设置多个防辐射网,连接层上设有电极接口,底板侧面设有输出接口,底板上设有盖板,本实用新型结构合理,使用操作简单,减少锂电池在放置和使用时由于摩擦产生的静电与振动,有效屏蔽电磁波辐射信号,防止电磁干扰锂电池的正常工作,有效避免空气接触导致的短路损坏。
本发明公开了一种在线锂电池组均衡方法,包括若干单体锂电池串联组成的锂电池组,四选一模拟开关,减法器,A/D转换电路和主控芯片MCU。从所述锂电池组中串联的每两节单体电池之间引出电压检测信号送至四选一模拟开关输入端。每一检测信号对应两个四选一输入端。通过控制所述四选一模拟开关使能端,选通不同检测信号通过减法器将差值送入A/D转换电路。主控芯片MCU根据读取到的A/D转换值,完成该周期电压检测。检测完成后通过使电压最高的蓄电池组对电压最低蓄电池组放电,实现电池均衡管理。然后再进行下一轮检测、均衡循环。
本发明公开了一种高容量镍钴基锂离子正极材料,所述的锂离子二次电池的正极材料是为一次粒子聚集而成的二次粒子或一次粒子,或一次粒子与二次粒子的混合粒子构成。其制备方法为:锂离子二次电池正极材料前驱体的制备和锂离子二次电池正极材料的制备。本发明中镍钴二元前驱体为连续式共沉淀反应,元素混合均匀,反应充分,有利于形貌的控制,且实行连续生产,提高了生产效率,并且粒度更趋于一致。二元高镍材料通过掺杂包覆适宜的元素减少阳离子混排现象,稳定了结构,提高了电池的电化学性能的同时,提高了电池材料的安全性能和高温性能。
本发明涉及一种锂电池正极材料自动加工设备,包括基板,所述基板的下端面对称设置有四个万向轮,通过四个万向轮将本发明移动至所需加工位置,基板的上端面左侧安装有分散装置,分散装置可以实现锂电池正极材料的稳定快速分散功能,基板的上端面右侧安装有稀释装置,稀释装置可以实现锂电池正极材料的快速调匀稀释功能;所述分散装置包括安装在基板上端面的四根分散支柱,四根分散支柱的上端面安装有分散箱,四根分散支柱起到均匀支撑分散箱的作用,分散箱的下端中部安装有出料管,出料管上安装有一号电磁阀。本发明可以实现锂电池正极材料的稳定快速分散和快速调匀稀释功能,工作效率高。
本发明公开了一种碳酸锂结晶的制备方法,步骤如下:向玻璃夹套反应器中加入浓度为1.8mol/L的氯化锂溶液,用恒温油浴将玻璃夹套反应器的温度控制在65‑75℃,搅拌转速为450r/min,然后加入聚丙烯酸钠,当温度稳定15‑25min后,通过蠕动泵将浓度为1mol/L份碳酸钠溶液以1.1‑1.3mL/min的速率滴加到玻璃夹套反应器中,加料完毕后继续搅拌反应2‑4h,反应结束后抽滤、洗涤,于90‑100℃干燥至质量恒定,冷却即得。该方法简便、快捷、易操作,成功制备了表面光滑、流动性极好且密实的球形碳酸锂,可大规模制备。
本发明公开了一种用于锂离子电池的复合隔膜,其包括微孔基膜和在该微孔基膜的一面或两面涂覆的陶瓷层,所述陶瓷层中陶瓷粉料的主要成分为含锂磷酸盐。本发明的复合隔膜可以有效地提高隔膜的电解液浸润性、离子电导率、热稳定性、以及可加工性。包含该复合隔膜的锂离子电池能够用作手机、笔记本电脑或电动汽车的驱动电源。
本发明公开了一种阻断式锂电池温控装置,设置在锂电池电池箱内,包括风扇、半导体双向制冷制热元件、导流板和导热硅胶布,风扇、半导体双向制冷制热元件和导流板设置在锂电池电池组与电池箱之间,风扇和半导体双向制冷制热元件均固定在电池箱的内壁上,半导体双向制冷制热元件与风扇相邻设置,半导体双向制冷制热元件上安装有散热片,风扇的出风口对着散热片,导热硅胶布缠绕在锂电池单体之间。本发明装置充分利用热传导及空气对流的方式保证电池工作在安全的温度环境之中,通过低能耗的半导体双向制冷制热元件及低功耗风扇实现阻断外部温度传导及电池单体间热量的散发,提高电池工作环境的安全性,降低了热管理系统的成本。
本发明公开了一种废锂离子电池正极材料回收利用的方法,包括粉碎、硫酸还原浸出以及氢氧化钠沉淀步骤;本发明采用硫酸还原浸出和筛分工序,得到含Co、Ni、Mn、Li金属离子溶液和铝箔粉,实现了锂离子电池正极材料(钴铝箔纸)原料分离Co、Ni、Mn和Al金属的分离,再经过氢氧化钠沉淀分别得到纯度较高的含锂溶液和镍、钴、锰氢氧化物产品,简化了从废锂离子正极材料中金属分离回收工艺流程,中途不会产生易燃易爆的氢气,不含有固体废渣(偏铝酸钠),同时最终反映结束溶液pH值呈碱性,同时简化了工艺流程,并且操作简单,成本较低,提高了经济效益,值得推广使用。
本发明涉及材料领域,具体公开了一种电解液及其应用和锂离子电池,所述电解液含有:主盐、有机酯、有机添加剂和IA族金属元素卤盐和/或碳酸锂。所述锂离子电池包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液;所述电解液为上述的电解液。使用本发明的电解液作为电池材料能够解决电池在大倍率电流条件下不能快速充放电以及在低温环境中不能有效放电的问题。
本发明公开了一种动力磷酸铁锂电池的配组方法,经过测量电池放电容量、测量电池恒压充电容量、测量电池内阻、测量电池自放电率、测量电池开口压差和将筛选的出同一规格内的锂离子电池多节串并连成组步骤,完成动力磷酸铁锂电池的配组方法,此方法能够剔除电池极化大的电池,保证配组电芯在容量、内阻、自放电、荷电状态等关键参数的一致性,优化电池组充放电性能,延长电池组的工作寿命。
本发明涉及锂离子二次电池制作技术领域,提供了一种3C数码用高电压、宽温幅聚合物锂电池及其制造方法。该电池由正极片、负极片、隔膜、电解液、极耳及电池外壳组成,正极片包括正极活性物质、导电剂、粘结剂和铝箔,负极片包括人造石墨、导电剂、粘结剂和铜箔。本发明中采用高粘度搅拌工艺合成电池浆料,并采用Turbiscan浆料稳定性测定仪对浆料进行监测,有效缩短了合浆时间,有利于浆料的分散,提高浆料的稳定性。同时采用加热夹住化成,使制作的聚合物电池不仅能量密度有所提升,而且大大缩短了聚合物锂离子电池的化成时间,提高了工厂的生产效率。
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