本发明公开一种纳米铁酸锂的制备方法。配制亚铁溶液和碳酸氢锂溶液;在反应釜内加入底液,将亚铁溶液、碳酸氢锂溶液、酸碱调节剂对加到反应釜内,反应得到浆料;将浆料转入到高压反应釜内,在温度为220‑250℃,0.6‑0.9MPa压力下搅拌反应3‑5h,然后降温泄压后,将物料取出,然后过滤、洗涤得到沉淀物;将沉淀物放入辊道炉内,在温度为400‑500℃煅烧5‑8h,煅烧过程通入空气,维持煅烧炉内的气体流速为2‑3m/S,然后将煅烧后的物料冷却后,经过气流粉碎,经过分级轮分级后,筛分除铁得到纳米铁酸锂。本发明工艺简单,成本低,得到纳米铁酸锂,比表面积大,粒径分布均匀。
本发明公开了一种新能源汽车用五系三元锂电池模组的云母绝缘盒,涉及绝缘盒技术领域。技术方案为一种新能源汽车用五系三元锂电池模组的云母绝缘盒,包括盒体,所述盒体内设置有温度控制电路,所述温度控制电路由所述盒体内的锂电池供电,所述温度控制电路包括用于测温的温度传感器、用于调控所述盒体内温度的调温装置,所述调温装置受到所述温度传感器检测发出的信号控制。本申请结构合理,能够调控锂电池绝缘盒内的温度,使得绝缘盒内温度保持在一个适宜的范围,使得锂电池能够稳定工作。
本发明公开了一种锂电池回收柜,包括柜子、设于所述柜子上的开启部件、设于所述柜子上的通道、设于通道上的驱动部件、用于对锂电池限位的运输部件、对锂电池固定的收集部件;所述驱动部件包括设于所述柜子上的第一空槽、设于所述空槽上的第一驱动杆、设于所述柜子上的空腔、沿所述第一驱动杆周向分布的驱动板、分别设于所述驱动板上的感应块、用于储存电量的蓄电组件;所述驱动板一端可进入到所述通道上;锂电池可接触所述感应块;本发明通过蓄电组件把一些残存的电全部放掉用来储存,实现电流回收,使得之后对其进行报废时,不需要再次进行放电的步骤,提高工作效率,每块锂电池都会被槽卡住,摆放整齐容易拿取。
本发明涉及一种锂电池模组的切割拆解设备及其切割拆解工艺。该切割拆解设备包括第一切割工位、第一切割装置、第二切割工位、第二切割装置、喷淋装置和抽风装置,第一切割装置设置于第一切割工位处,用于对锂电池模组中的各个电池单体预先切割放气孔,第二切割装置设置于第二切割工位处,用于切割锂电池模组的顶部和底部,以去除电池的顶盖和底板,第一切割工位和第二切割工位处均设置有喷淋装置,喷淋装置用于对切割锂电池模组时的切割位置进行喷淋,抽风装置用于将切割拆解设备的切割工作空间的内部的气体排出至切割工作空间的外部。本发明的设备能够直接对带电的锂电池模组进行切割拆解,进而有利于整个电池回收拆解工艺的全部自动化。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种壳核结构碳包覆Li3VO4的锂离子电池负极材料,包括以下配方原料及组分:Na掺杂Li3VO4中空微球、间二苯酚、甲醛、苯乙烯、交联剂、表面活性剂。该一种壳核结构碳包覆Li3VO4的锂离子电池负极材料,Na掺杂Li3VO4,具有良好的纳米三维形貌和中空结构,中空结构有利于容纳锂离子嵌入,Na离子的掺杂取代了比分Li的晶格,改变了Li3VO4的电子结构,降低了Li3VO4的电荷转移阻抗,抑制了极化效应,提高了Li3VO4本征电子导电性,磷的掺杂扩大了碳材料的碳层间距,形成了丰富的孔隙结构,为Li3VO4在锂离子脱嵌过程中的体积膨胀产生弹性缓冲,增强了负极材料基体的结构稳定性和电化学循环稳定性能。
本发明公开了一种锂离子电池复合固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池电解质技术领域。所述制备方法包括:(1)将静电纺丝前躯体溶液与无机快离子导体混合均匀,静电纺丝制备掺杂无机快离子导体的聚合物基体,熟化后得到复合基底;(2)将锂盐溶解于溶剂中,加入硅甲氧基封端的低聚环氧乙烷,边搅拌边反应,制得聚合物溶液;(3)将步骤(1)得到的复合基底浸渍于步骤(2)得到的聚合物溶液中,再经真空干燥得到所述锂离子电池复合固态电解质。利用本发明方法制备的电解质表现出极高的锂离子电导率、宽的电化学稳定窗口、良好的机械性能以及低的界面阻抗。
本发明公开了一种数字化、互联网的锂电池工具用逆变电源,包括若干逆变电源与综合监测运营服务平台,逆变电源包外壳、电路单元、智能检测终端与通信模块,电路单元包括主电路组件、控制电路组件,主电路组件包括冲击电流限幅电路、输入滤波器、输入整流与滤波电路、逆变电路及输出整流与滤波电路;其特征在于,综合监测运营服务平台包括业务管理集成模块,综合监测运营服务平台通过互联网连接有安全运行管理终端,且智能检测终端通过通信模块与综合监测运营服务平台连接;通过本装置能在锂电池工具中的锂电池亏电时为其供电,从而确保了锂电池工具能长时间运行,且数值化与互联网的锂电池工具的逆变电源能便于其后期的维护与保养。
本发明涉及一种金属包覆的硫/镍钴锰锂氧化物电极材料的制备方法,通过机械球磨混合硫/镍钴锰锂氧化物,然后沉积金属氧化物、醇还原、烘干,获得金属包覆的硫/镍钴锰锂氧化物电极材料;硫占电极材料总质量的65~90%,镍钴锰锂氧化物占电极材料总质量的3~20%,包覆金属占电极材料总质量的7~15%;金属为铜、银、钨、金的一种或二种;该电极材料用于锂硫电池正极时,具有很好的比容量和优异的倍率和循环性能:在电池领域具有很好的应用前景。
一种硼酸酯掺杂磷酸钛锂双组份表面改性氟化铁正极材料及制备方法,其特征在于将硼酸酯及硅、铝掺杂的磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后即得到FeF3正极材料。通过硼酸酯的反应性基团,即硼酸酯上的胺基与FeF3材料颗粒表面氟离子配位结合,同时硼酸酯中的特异性基团与Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12上的表面羟基有强的相互作用而缩聚。因此通过硼酸酯的作用,将掺杂磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12键合到FeF3正极颗粒表面,使两者的颗粒形成良好接触,而Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12是锂离子良好导体,其离子电导率是钴酸锂的103-104倍。因此能够克服FeF3正极材料离子电导率极低的缺点,提高FeF3材料的电化学性能。
一种铝锆酸酯掺杂磷酸钛锂双组份表面改性氟化铁正极材料及制备方法,其特征在于将铝锆酸酯及硅、铝掺杂的磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后即得到FeF3正极材料。铝锆酸酯为双金属偶联剂,活性点位多,通过多个烷氧基水解为羟基与Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合同时与FeF3正极材料表面羟基缩聚结合,同时锆还是电子受体,能配位FeF3颗粒表面的氟离子,因此通过铝锆酸酯的作用,将掺杂磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12键合到FeF3正极颗粒表面,使两者的颗粒形成良好接触,而Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12是锂离子良好导体,其离子电导率是钴酸锂的103-104倍。因此能够克服FeF3正极材料离子电导率极低的缺点,提高FeF3材料的电化学性能。
本发明公开了一种锂空气或氧气电池,包括空气或氧气电极,负极、隔膜以及电解液,所述的空气或氧气电极的材料包括氮杂炭材料,还可以包括过渡金属氧化物、过渡金属氮化物、过渡金属碳氮化物、过渡金属碳化物等催化剂中的一种或两种以上。本发明使用氮杂炭材料代替传统炭材料,同时可辅助使用或不使用廉价的催化剂组成空气或氧气电极的活性物质,最终得到的锂空气或氧气电池具备比现有锂空气或氧气电池更高的比容量和更高的放电平台,整体电化学性能优良,有更好的工业实用价值。此外,本发明的锂空气或氧气电池作为取代锂离子电池的后备电池极为合适。
本发明公开了一种锂电池组的输出结构,包括锂电池组的电极、绝缘板和输出端;电极为薄片自各锂电池体内引出;绝缘板为绝缘的板体结构,设有贯通板体的插缝,锂电池的电极穿过插缝后折弯,折弯面将绝缘板与锂电池组紧固连接,绝缘板面向电极折弯面的表面还设有串接锂电池组中各锂电池电极的连接件,连接件为导体薄片结构,与电极折弯面相贴合并通过点焊连为一体;输出端的导通极的一端为薄片结构并处于绝缘板与锂电池组之间,通过螺栓将导通极与连接件电连接并将导通极与绝缘板紧固连接;通过电极折弯后与连接件贴合并点焊连接,确保不会因电连接面不足造成热量聚集而损坏锂电池;同时点焊的操作可以在瞬间完成,不会对锂电池内部结构造成破坏。
本实用新型提供一种锂离子电池多用途电路,包括充电电路、锂离子电池组、微控单元、驱动电路、USB输出口和LED灯,充电电路电连接锂离子电池组,锂离子电池组连接微控单元,微控单元连接充电电路,锂离子电池组连接驱动电路,微控单元连接驱动电路,驱动电路分别电连接USB输出口和LED灯,本实用新型设计合理,使用方便,电路稳定、功能多样化、线性调整率小且系统工作稳定,有很好的应用前景。
本实用新型公开一种基于锂电池储能系统的双向全桥DC/DC变换器拓扑,包括第一EMI滤波模块、双向全桥DC/DC变换器、第二EMI滤波模块、电压检测模块、电流检测模块和主控制模块,所述双向全桥DC/DC变换器包括第一整流模块、变压器和第二整流模块,本实用新型基于锂电储能系统的双向全桥DC/DC变换器中锂电池模组的作用是在功率双向流动过程中完成充放电,以实现电能的存储和释放;双向全桥DC/DC变换器主要实现储能单元端口电压的宽范围的精确调节;双向全桥DC/DC变换器实现整个功率变换器在双向全桥DC/DC变换器的电压调节下能够工作在效率最优状态,同时中央处理单元还将通过实时检测的电压电流信号实现对双向全桥DC/DC变换器进行实时控制。
本实用新型涉及化工设备技术领域,且公开了一种锂离子电池电解液混合装置,包括混合釜,所述混合釜的顶部分别开设有锂盐加料口和溶剂加料口,所述混合釜的内部通过轴承固定连接有转轴,转轴的外壁固定连接有机械搅拌桨,所述混合釜的顶部固定连接有电机,混合釜的内部活动连接有超声波球形换能器,混合釜的顶部开设有添加剂加料口,所述混合釜的底部开设有凹槽。该锂离子电池电解液混合装置通过设置超声波发生器、超声波球形换能器和超声波圆盘型换能器,能够有效的增强混合釜内部溶剂的搅拌,通过将超声波球形换能器悬挂于混合釜内,结合釜壁的超声波圆盘型换能器以及机械搅拌桨,加快传质、传热,使溶胶之间的混合更加均匀。
本实用新型公开了一种锂离子电池挤压测试夹具,包括带有安装孔的固定板,固定板上连接有纵向固定件、横向固定件;固定板上开设有纵向滑槽,纵向固定件包括限位板、第一紧固件;固定板上开设有横向滑槽,纵向固定件包括压紧件,压紧件包括压紧板、第二紧固件。本实用新型具有以下优点和效果:通过两个压紧板与一个限位板在固定板上的滑移固定,实现对不同体积的锂电池进行紧固,扩了该夹具的安装范围;另一方面通过限位槽高度的调节实现对于锂电池的拆装,降低在测试时的操作难度。
本实用新型公开了一种检具,提供了一种结构简单,使用方便快捷,检测效率高的锂电池内芯尺寸通用检具,解决了现有技术中存在的锂电池内芯尺寸采用划线测量,过程烦琐,费时费力,检测效率低等的技术问题,它包括模板,在所述模板表面上设有与锂电池内芯互配的芯体容纳槽和极耳容纳槽,与芯体容纳槽相对的极耳容纳槽顶端贯通连接在模板端面上。
本实用新型公开了一种手机锂电池,包括壳体,壳体内设有电芯部,壳体一端设有保护板,保护板上设有金属触头,壳体内还设有调节部,调节部内设有一第一容置腔以及一第二容置腔,第一容置腔一端与第二容置腔通过一单向阀连通,另一端与壳体外部连通;第二容置腔与壳体外部连通并通过一弹性部件密封;第一容置腔内设有一压缩杆以及一与壳体外部连通的进气孔;压缩杆可将进气孔密封。通过采用上述技术方案,实现了手机锂电池能够自由调节自身的宽度,以避免因手机的电池仓变形而导致手机锂电池松动的问题。
本实用新型公开了一种具有防火防爆装置的锂电池,所述锂电池包括电芯组和外壳,电芯组置于外壳内,电芯组与外壳的间隙中填充有在受热时能发生吸热反应并产生二氧化碳的灭火剂粉末,外壳上设有疏通孔。本装置在锂电池使用过程中以受热时能发生吸热反应并产生二氧化碳的灭火材料作为工作介质,对电池进行吸热和隔绝氧气,并可及时调控电池内压,通过采用以上综合防护方法,可有效防止起火、爆炸等事故发生,大大降低电池使用的安全风险。
本实用新型公开了一种锂电池组的充电电路,包括:整流电路、过压过流保护电路、软启动电路和恒流恒压充电电路;整流电路的输入端用于与外部的交流供电设备相连,第一输出端通过过压过流保护电路与软启动电路的输入端相连,第二输出端与过压过流保护电路共地;软启动电路的输出端与恒流恒压充电电路的输入端相连,恒流恒压充电电路的输出端用于与外部的锂电池组相连。该充电电路对启动电流进行限流,防止充电电路上电时电容的充电电流过大;并可以实现恒流恒压充电,提高锂电池组充电效率。
本实用新型涉及锂电池极片成型机技术领域,公开了一种锂电池极片分切成型机。所述锂电池极片分切成型机包括裁切模具和除尘装置;所述除尘装置包括底部具有开口且具有容纳空间的防尘罩、气泵、出尘口以及集尘装置;所述防尘罩通过所述开口罩设在所述裁切模具上,且其侧壁上设有贯穿其侧壁的第一通道,其顶部设有通孔;所述气泵设置在所述防尘罩上,其出气管道穿设于所述通孔内;所述出尘口设置在所述裁切模具的底部周边;所述集尘装置与所述出尘口远离所述裁切模具的一端连接。本实用新型通过除尘装置可以将生产时所产生的粉尘处理掉,保持车间环境卫生,且结构简单,成本不高,适宜大力推广。
本实用新型涉及一种电源,具体涉及一种铁锂电池一体化电源系统,包括开关电源和与其连接的铁锂电池组,所述开关电源内设有充电模块,所述铁锂电池组连接有逆变器。本实用新型可以满足直流和交流两种方式为负载不间断供电,且采用模块化结构,结构简单,便于安装和维护。
本发明公开了一种内短路测量对锂离子电池性能影响的评估方法,克服了现有技术中通过判断电压是否下降至0V判断电芯能否通过内短路测试,但即便是电池通过了内短路测试,施加短暂的高电压也会引起电芯局部放电,电池后续性能可能会产生一定的影响,却没有进行相关的评估,最终制得的电池具有潜在的失效性,具有一定的技术局限性的问题,它包括下列步骤:制备若干组电芯;对电芯进行内短路测试,直到产生局部放电;将经过内短路测试的电芯制备成电池;将未经过内短路测试的电芯制备成电池;对电池进行循环测试;检测电池是否存在析锂现象。针对内短路测试对软包锂离子动力电池性能的影响进行了分析,并分析电池性能衰退的主要原因。
本发明公开了一种锂电池拖条磁铁半自动压装设备,涉及磁铁压装设备技术领域。本发明包括支撑板,支撑板上设置有下压板,下压板上设置有用于固定放置锂电池拖条的限位结构;位于下压板上方设置有上压板、上压板上设置有仿形压块;支撑板的上表面一侧设置有不锈钢方块,不锈钢方块上开设有若干用于容置磁铁的通道;支撑板的上表面设置有一槽道,槽道内设置有一活动板,活动板上设置有位置及数量均与通道配合、且用于容置磁铁的沉孔;底板的下表面设置有气缸B,气缸B的输出端连接有一顶针固定板B。本发明通过由上下压板、放置磁块的不锈钢方块、以及活动板的设置,实现单次操作即可完成整块锂电池拖条上磁铁的需求。
软包锂离子动力电池组极耳结构,所述软包锂离子动力电池组包括动力电池主体、正电极、负电极。分别设置在电池主体的左端和右端的正电极、负电极均包括有极耳本体、基座、导热圆柱。若干导热圆柱的下端和基座焊接相连形成焊接区。其中正电极的基座为铝制件,负电极的基座为铜制件。本发明通过所设置的若干导热圆柱,大大提高了通过极耳进行散热的面积,进而提高软包锂离子动力电池组的散热速率,从而可以有效地防止电池内部出现过热的情况。
本发明涉及固态锂离子电池技术领域,公开了一种含改性无机填料的三维PEO聚合物复合固体电解质、制备方法及固态锂离子电池,利用非晶态聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)包覆LASO无机填料,LASO具有锂离子传输活性,提高聚合物固体电解质的电导率和机械强度,PMMA与PEO具有良好的相容性,提高了无机填料在聚合物固体电解质中的分散均匀性,显著提升了三维PEO聚合物复合固体电解质的离子电导率和机械强度,为高性能固体电池研发提供了重要的技术参考。
本发明公开了一种大尺寸超薄高精度铌酸锂晶片边缘加工方法。包括:采用边缘倒角对晶片边缘加工成R型角;采用硝酸和氢氟酸的混合溶液对铌酸锂晶片进行化学腐蚀;将腐蚀后的晶片层叠在边缘抛光夹具内,采用水松皮纸间隔晶片;将层叠好的晶片进行边缘粗抛光加工,所采用的抛光液由水,二氧化硅,乙二胺四乙酸盐,氧化半胱氨酸,三聚磷酸钠组成的混合溶液;将边缘粗抛光好的晶片进行边缘精抛光加工,所采用的精抛光液由水,二氧化硅,亚甲基二膦酸,异白氨酸,三乙基己基磷酸组成的混合溶液最终可以得到一种大尺寸超薄铌酸锂晶片,边缘光洁高,真圆度好,良率高。
本发明公开了一种保障电气安全的锂电池剩余充电时间预测方法。通过充电数据检测步骤获得检测数据,电池荷电状态模型预测步骤和剩余充电时间模型预测步骤通过模型预测获得电池荷电状态和输出剩余充电时间,电池荷电增加量比对步骤通过将电池荷电状态模型预测步骤的电池荷电状态进行比对获得结果,模型重新训练步骤根据结果迭代更新电池荷电状态模型预测步骤、剩余充电时间模型预测步骤的模型。本发明具有预测模型自适应匹配锂电池老化状态、计算资源在本地端和云端运算合理分布、硬件依赖性低等优点,通过对剩余充电时间的准确预测,保证锂电池充电的电气安全,应用广泛。
本发明公开了一种磺化聚酰亚胺粘结剂及其制备方法,以及以磺化聚酰亚胺为粘结剂的锂离子电池电极片和锂离子电池。本发明中磺化聚酰亚胺粘结剂以聚酰亚胺为骨架,具有较强的机械性能,提高了粘合剂的拉伸强度,有效抑制了粘结剂与活性材料颗粒之间的滑移,使得在多次的收缩膨胀循环中不致脱离,同时引入磺酸根等基团,提高了离子传导性,使锂离子电池性能增强,满充极片膨胀率有明显的下降,首次充放电效率大于80%。
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