本发明涉及一种获取锂电池焊接效果影响因子的最优参数组合的方法,特别涉及动力电池技术领域,包括步骤:S100、确定锂电池焊接效果的影响因子和评价指标,S200、确定各影响因子的有效数值范围,并从各影响因子的有效数值范围内分别选取数量相同的水平值;S300、根据所述影响因子和水平值,利用DOE试验法获取DOE试验方案;S400、根据DOE试验方案中的各组参数组合,分别对不同锂电池进行焊接处理,并对焊接处理后的锂电池进行焊接效果测试,对测试结果进行响应曲面以及方差分析,获取锂电池焊接效果影响因子的最优参数组合。本发明不仅极大地简化了试验步骤,避免造成试验浪费,而且具有操作简便、结果精确、效率高的优点,具备高度产业利用价值。
本发明公开了一种磷酸铁锂材料制备过程中混合物料的稳定方法,包括以下步骤:(1)、按秤取氢氧化锂、三氧化二铁和磷酸;按三氧化二铁:碳源=1:(0.05~0.1)的重量比例秤取碳源;(2)、在搅拌罐中加入60~70重量份的去离子水,然后加入30~40重量份按步骤(1)比例称量的氢氧化锂、三氧化二铁、磷酸和碳源;(3)、将氧化锂、三氧化二铁、磷酸和碳源进行搅拌,搅拌时间为1~2h;(4)、在搅拌罐中加入瓜儿豆胶和黄原胶;(5)、浆料倒入砂磨机进行研磨;(6)、完成步骤(5)后,获得稳定的磷酸铁锂原料浆料。本发明具有便于混合、使用效果好、均匀性好等特点。 1
本发明属于电池领域,公开了一种用于硅碳负极的锂离子电池用非水电解液及含该电解液的锂离子电池。本发明用于硅碳负极的锂离子电池用非水电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,所述有机溶剂包含链状碳酸酯、环状碳酸酯、羧酸酯中的一种或多种,所述添加剂中包含FEC和通式(I)所示的磺酸五氟苯酚酯化合物。该电解液中磺酸五氟苯酚酯具有比FEC更高的还原电位,硅碳体系电池用电解液中加入磺酸五氟苯酚酯类添加剂能减少FEC的使用,抑制电池产气,提高电池的热失稳性能;同时,磺酸类的添加剂能够形成磺酸锂盐类的SEI膜,具有很好高温耐受性,能有效抑制高温条件下电解液与电极表面的接触分解,改善电池的高温性能。
本发明公开一种基于石墨烯改性的锂电池电极材料的制备方法,通过对锂电池负极材料以及石墨烯进行改性,并将改性后的石墨烯包覆在锂电池电极材料的表面形成包覆层,减小锂电池负极材料与电池电解液之间的接触面积,提高锂电池的循环性能与充放电性能;本发明通过对氧化石墨烯进行多步骤的剥离,得到片层数低的氧化石墨烯,其中通过阶梯式升温加热对氧化石墨烯连续进行两次片层剥离并在第二次加热剥离时对氧化石墨烯进行了还原,减少了加工步骤,并提升的剥离效果,改善了传统工艺中石墨无法被充分氧化,导致最终产品中混有大量的石墨片层的状况。
本发明涉及锂液纯化领域,公开了一种针对含镁锂液的纯化浓缩系统及方法。该系统包括原液箱、预处理单元、一级过滤单元、二级过滤单元、三级过滤单元和四级过滤单元;预处理单元包括输送泵和自清洗过滤器;一级过滤单元包括多个一级超滤膜;二级过滤单元包括二级产水箱、二级输送泵、二级保安过滤器、二级高压泵和二级复合膜过滤组件;三级过滤单元包括三级产水箱、三级输送泵、三级保安过滤器、三级高压泵和三级复合膜过滤组件;四级过滤单元包括四级产水箱、四级输送泵、四级保安过滤器、四级高压泵和四级复合膜过滤组件。本发明能够对含镁锂液进行纯化浓缩,能耗低、无污染,效率高,得到的锂液中杂质含量少,锂浓度高。
本发明公开了一种用于锂离子电池组的检测及诊断方法,用充电器给锂离子电池组充电过程中,通过检测充电器的截止电流来判断锂离子电池组是否出现电压不一致的情况。本发明的用于锂离子电池组的检测及诊断方法,其可以简单、方便的判断出锂离子电池组是否出现电压不一致的情况,并能够提高充电器的通用性。
本发明涉及一种锂离子动力电池的电解液及含有该电解液的锂离子动力电池,包括电解质与有机溶剂,还包括添加剂,所述添加剂由以下以电解液总重量为基准的成分组成:1-4%的碳酸亚乙烯酯、0.5-2%的亚硫酸丙烯酯及0.5-2%的丁二腈。电解液采用四溶剂体系,使得电解液具有合适的介电常数和粘度;加入三种功能添加剂,形成致密稳定的SEI膜,同时改善高温SEI膜在高温下的稳定性,提高了电解液的耐高温性能;电解液锂盐浓度为1-1.5mol/L,电解液电导率较高,可以有效提高磷酸铁锂动力电池的倍率及功率特性;锂离子动力电池在高温状态下储存,容量保持率与容量恢复率高,循环性能优良。
本发明公开了一种多步法制备电池级碳酸锂的方法,依次采用水热法、化学除杂、离子交换,逐步除掉其中杂质,获得高纯碳酸氢锂溶液,碳酸氢锂溶液水热分解即得电池级碳酸锂。本发明的有效效果为:水热法即可除掉大部分的可溶性盐和完成镁的转化。化学除杂可以有效的除掉不溶性杂质和大部分的钙、镁离子。离子吸附树脂进一步精制,除掉剩余的杂质。通过三种除杂方法的组合,在优化生产成本的基础上,可以最大限度的除掉粗级碳酸锂中的杂质,获得电池级碳酸锂。
本发明公开了一种高压实高稳定性高镍正极材料及其制备方法以及一种锂离子电池,所述高镍正极材料包括基材以及包覆于所述基材表面的包覆层,所述基材为式I所示的化合物:LinNixMyO2式I;式I中,0.98<n≤1.20,0.50<x<1.00,0.00<y<1.00,0.00<x+y≤1.00;所述基材由大颗粒基材和小颗粒基材组成;M选自锂、锰、铝、钼、铬、钒、镧、钪、铈、铌、钼、钴、镁、锆、锶、钇、钡、钛、氟、硅、硼和磷中至少一种。本发明制备的正极材料具有残碱低、一次粒子包覆均匀,一次粒子耐压,不易破碎,从而使得制备的锂离子电池具有高的能量密度,较低的内阻,优异的倍率性能、安全性能与循环性能。
本发明涉及一种快速检测电能表锂电池电量的装置,包括盒体、电源、控制芯片和连接座,盒体内设有竖板,竖板上设有电路板,且位于第一腔体内,所述盒体上设有与第一腔体相通的通孔,连接座设置在在通孔内,被测锂电池通过连接座安装在盒体上,所述控制芯片设置在电路板上;本发明的优点:将被检测锂电池通过连接座安装在盒体上,依靠电路板上设有的电压检测回路对锂电池进行电压检测,通过控制芯片接收电压检测回路的检测信息,就可以方便快速准确的对锂电池进行电压检测,其次通过显示装置实时的显示出电池电压值,能方便测试人员实时的获取锂电池的电压信息,当电压低于设定值时,报警装置发出欠压报警提示,提醒测试人员该电池已损坏。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池高镍基正极浆料及其制备方法。所述正极浆料按重量份数计包括高镍正极材料80-98份,粘结剂2-18份,碳纳米纤维1-10份,导电剂为0-10份;所述高镍正极材料的化学式为LiNixM1-xO2,其中0.5≤x≤1,M为Co、Mn、Al、Mg或Cr;粘结剂为改性聚偏氟乙烯粘结剂;溶剂为N-甲基吡咯烷酮,使用量为使得正极浆料的固体含量在40-70%。这种浆料配制避免了浆料在配置过程中出现凝胶现象,提高了锂离子电池的后续性能。
本实用新型公开了一种锂电池充电包,属于能源领域,解决了锂电池充电包在充电异常时,锂电池充电包充电装置的回路仍处于闭合状态继续充电,导致锂电池充电包损坏的问题,其技术方案要点是:锂电池组上设置有用于控制锂电池组充电的电路板,电路板上设置有用于检测锂电池组温度的温度检测装置,还包括耦接于温度检测装置的比较装置、用于给比较装置提供基准信号的基准装置、耦接于比较装置的触发装置、耦接于触发装置以接收触发信号并响应于触发信号实现切断电路板供电回路的执行装置,本实用新型的一种锂电池充电包,一旦充电异常锂电池充电包的温度过高时,锂电池充电包充电装置的回路将自动断开停止充电,进而提高锂电池充电包的使用寿命。
本发明公开了一种锂动力电池壳体的安全泄气结构,涉及锂电池技术领域。该锂动力电池壳体的安全泄气结构,包括连通筒、自动泄气组件和调节组件,连通筒一侧呈开口设置,连通筒的前后侧均开设有出气口,自动泄气组件设置于连通筒的内部。该锂动力电池壳体的安全泄气结构,当电池壳体的内部出现气体并产生正压时,能够使电池壳体内部的气体能够通过出气口排出,避免电池壳体内部的气压持续增加,减少气压对电池壳体产生形变,降低爆炸现象的发生,大大提高该锂电池的安全性能,还能根据锂电池壳体的材质方便调节泄气的触发压力,还可以方便的与电池壳体进行连接,避免连接处与空气进行接触,防止连接处因为油污出现腐蚀现象。
本发明公开了一种基于金刚石晶格的半导体材料,涉及半导体技术领域。所述半导体材料为在所述衬底表面均匀铺设含有锂元素的粉末,以含碳和含氮的混合气体作为气体源,采用化学气相沉积法在衬底上生长出的薄膜,另外,本发明还提出一种相应的制造设备。本发明能够阻止锂原子掺入金刚石后扩散聚集成锂团簇,保证了锂原子在晶格中的活性状态。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种Co‑Ni碳材料负载g‑C3N4‑rGO的锂硫电池正极材料,包括以下配方原料:有机配体、Co(NO3)2、NiCl2、g‑C3N4‑rGO复合材料、升华硫。该一种Co‑Ni碳材料负载g‑C3N4‑rGO的锂硫电池正极材料,g‑C3N4和rGO具有巨大的比表面积,并且g‑C3N4中含有大量的吡啶氮结构,可以与多硫化锂形成N‑Li键,在协同作用下实现对多硫化锂的吸附和束缚,降低了多硫化锂的穿梭效应,复合材料具有很强的导电性,提高了电荷的传输速率,通过原位聚合法生成的CoNi双金属MOFs,热裂解形成Co‑Ni碳材料作为硫的载体,在Co‑Ni双金属的协同催化作用下,促进了正极硫的动力学反应,并且Co‑Ni碳材料具丰富的介孔和孔隙结构,为硫在放电过程中的体积膨胀提高了弹性缓冲。
本发明公开一种改性镍锰酸锂的制备方法。将将LiMnO4和醋酸镍加入纯水,在常温下搅拌溶解,然后进行喷雾干燥,得到混合料;反应,将混合物料放入辊道炉内煅烧,煅烧过程通入空气,经过冷却后得到冷却料;将冷却料加入乙酸锂、乙酸镧、乙酸钒、二氧化钛和氧化铝,然后浆化,经过磨细,经过喷雾干燥,得到第二混合料;将第二混合料放入辊道炉内进行二次煅烧,经过气流粉碎粉碎后,经过筛分、除铁和混料得到改性镍锰酸锂。本发明制备工艺简单,生产效率高,能够实现镍锰酸锂的制备,在生产过程,实现了镍、锰、锂的分子级别混合,最终得到改性镍锰酸锂,为梯度改性改性材料,容量高、循环性能好且高温性能好。
本发明涉及一种医用可降解锌铋锂系合金,所述锌铋锂系合金由Zn、Bi和Li组成,以质量百分比计,所述锌铋锂系合金中Bi的质量百分数为0<Bi≤10%,所述元素Li的质量百分数为0<Li≤10%。所述锌铋锂系合金还可以由Zn、Bi、Li和元素X组成,所述元素X为Sr、Ca、Mn、Si、Ag、Mg、Cu、Sn、Ge元素中的至少一种,以质量百分比计,所述锌铋锂系合金中Bi的质量百分数为0<Bi≤10%,所述元素Li的质量百分数含量为0<Li≤10%,所述元素X的质量百分数含量为0<X≤10%。该医用可降解锌铋锂系合金,安全无毒,且力学性能优异,降解速度适中。
本发明公开的一种锂电池极片双面贴胶纸设备,包括输送箱,所述输送箱内设有开口朝上的输送腔,所述输送腔内设有用于运输锂电池的输送装置,所述输送装置内设有五个用于夹持固定锂电池的夹具,所述输送腔后侧端面上固定连接有左右对称的两个支撑台,所述支撑台上固定连接有贴胶箱,所述贴胶箱内设有开口朝下的贴胶腔,所述贴胶腔内设有用于对锂电池进行贴胶的贴胶装置,所述贴胶腔内设有位于所述贴胶装置下侧的拉胶装置,本发明通过锂电池夹具可快速对锂电池进行定位夹紧,操作简单,操作人员无需进行培训,两个贴胶纸装置之间设有翻转机构,能实现双面贴胶。
本发明属于陶瓷制造技术领域,尤其涉及一种锂皂石改性3D打印陶瓷泥料及其制备方法。锂皂石改性3D打印陶瓷泥料,包括龙泉青瓷泥料,按重量份数,所述龙泉青瓷泥料包括0.5‑3份锂皂石。陶瓷泥料制备方法,包括以下步骤:在高速搅拌机中,首先将锂皂石与水高速分散至胶体,随后加入龙泉青瓷胎体干粉低速混合均匀,最后利用真空练泥机将泥料除泡后制得。龙泉青瓷泥料添加0.5%~3%的锂皂石进行改性处理,由于锂皂石极小的晶粒尺寸、高的比表面积,在水中具有良好的分散性,增强了泥料与其它粉体颗粒的连接,提高泥料塑性,通过真空练泥机将泥料中的气泡挤出后,泥料质地均匀,成形性能好,同时避免3D打印时泥料挤出后泥料内的气泡爆炸,破坏打印体。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种提高高镍三元锂离子电池高倍率循环寿命的方法,包括以下步骤:(1)确定充电电压平台:将高镍三元锂离子电池的正极材料制备成纽扣电池,对纽扣电池进行充电测试,以容量为横坐标、电压为纵坐标,绘制充电特性曲线,确定正极材料的充电电压平台;(2)将正极材料的充电平台电压作为高镍三元锂离子电池的充电上限电压,即可提高高镍三元锂离子电池在高倍率下的循环寿命。本发明从正极材料的角度确定高镍三元锂离子电池的充电上限电压,在电池使用的维度有效延长电池的循环寿命。
本发明公开了一种纳米级磷酸锰锂材料的制备方法,分别配制LiOH/乙二醇溶液和H3PO4/乙二醇溶液,混合后得到悬浮液a;将MnSO4与乙二醇-去离子水的混合溶剂混合,再加入柠檬酸,得到溶液b;将溶液b逐滴滴入溶液a中,搅拌均匀后转移至反应釜中,经溶剂热反应及后处理得到所述的纳米结构的磷酸锰锂材料。本发明通过在合成过程中加入柠檬酸,将LiMnPO4的尺寸从亚微米级降低至纳米级,制备方法工艺简单可控,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产。结果表明,制备得到的纳米级的LiMnPO4材料具有优异的大电流循环稳定性,可以应用于锂离子电池领域。
本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术,旨在提供一种石墨烯担载纳米硼的锂离子电池的负极材料的制备方法。包括:将NaCl和KCl球磨后加热,冷却得到NaCl?KCl共晶盐;再与单水葡萄糖、尿素、单水偏硼酸球磨混合;在氮气氛下经三次升温,用蒸馏水清洗掉盐分后真空干燥,得到石墨烯担载纳米硼。本发明具有良好的热稳定性和化学稳定性,导电性好的优点,能提高锂电池的速度容量,负极电位平坦。工艺简单,不含有毒物质,作为模板的共晶盐可以循环利用,整个合成过程中只排放CO2和水,绿色环保,具备大规模生产的能力。
本发明公开了一种具有人工构建SEI膜的金属锂负极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述制备方法包括:(1)将配比质量的锂盐溶于第一溶剂中,得到锂盐溶液;(2)将有机助剂溶于第二溶剂中,得到助剂溶液;(3)混合锂盐溶液和助剂溶液,搅拌至粘度高于1000厘泊,得到粘流性液体,将其刮涂在锂电池负极集流体表面,再干燥除去第一溶剂和第二溶剂,制得具有人工构建SEI膜的金属锂负极。利用本发明方法构建的SEI膜强度高,且具有一定弹性,充放电过程中能随金属锂表面波动位移,使“界面间距”尽可能的缩小,从而防止锂枝晶产生。
本发明涉及一种超快充锂离子电池用正极及其制备方法,属于锂离子电池领域。一种超快充锂离子电池用正极,所述的正极包括正极活性材料、导电剂、粘结剂,正极活性材料、导电炭黑、粘结剂的质量百分比分别占正极材料总质量的84~96%、2~8%、2~8%,其中所述的正极活性材料为镍钴锰酸锂(NCM)、磷酸铁锂(LFP)、活性炭、镍酸锂(Li2NiO2)中的一种或多种。本发明充分利用不同储能材料的工作区间,最大化平衡其容量与寿命之间的平衡特性;在嵌锂过程无需金属锂的使用,确保了超快充锂离子电池制造过程的高安全性与低成本化。
锂离子电池多级缓冲连续真空吸附式注液系统,包括氮气罐、电解液罐,氮气罐和电解液罐之间通过减压氮气管连通,减压氮气管上设有减压阀和恒压阀;还包括若干个锂离子电池,首位的锂离子电池的腔体与电解液罐之间通过供液管连通,供液管上设有供液开关阀;相邻锂离子电池的腔体之间通过衔接导液管连通;末位锂离子电池的腔体通过真空衔接管与一真空缓冲罐连通,真空衔接管上设有真空调节阀;真空缓冲罐通过一真空泵连接管与一真空泵连接,真空泵连接管上设有真空输出阀。本实用新型利用锂离子电池单体本身作为缓冲机构,多个电池内部贯通,逐级缓冲,逐级吸附,保证电解液在电芯内部充分的流动性,多溢少补,最大限度保证极片吸液量。
本实用新型涉及电池技术领域,公开了一种电动车用锂电池组,包括电池盒、设在电池盒内的锂电池模块,锂电池模块包括吸热管、围绕在吸热管周围的若干锂电池,锂电池的外侧通过绝缘带捆扎形成所述的锂电池模块,电池盒包括盒体、盖体,盒体的外底面固定有导热板,盒体内设有垂直与导热板的导热管,导热管的下端穿过盒体底面与导热板固定连接,盖体上与导热管的对应处设有通孔,导热管的上端穿过通孔,吸热管套设在导热管外侧,导热管与吸热管之间设有环形间隙,导热管与通孔的孔壁之间设有密封圈。本实用新型具有散热性能好、使用寿命长的有益效果。
本实用新型公开了一种用于加工锂电池壳滚槽的模具,包括滚套以及滑动安装在滚套内的滚芯,滚套一端开口,另一端设有插孔,所述滚芯与锂电池壳接触的那端为滚芯工作端,所述滚套开口端处的内壁与滚芯的外壁之间具有用于卡持锂电池壳的间隙。通过缩径段外壁与滚套内壁之间的间隙能够将锂电池壳卡持住,使得在加工滚槽时,滚套能将锂电池壳顶端外壁套限制住,保证锂电池壳顶端外径不会有较大的变形。
本实用新型提供了一种锂电池防爆用金属复合外壳,包括防护外壳,防护外壳上端安装有密封盖板,密封盖板上端设置有提手,防护外壳上端一侧设置有接电口,防护壳上端对应接电口的一侧设置有保险丝,防护壳上端右侧设置有电量显示屏,防护外壳内部中端设置有锂电池。本实用新型第二通过防护外壳包裹在锂电池外侧,防护外壳上端安装有密封盖板,密封盖板上端设置有提手,则能利用防护外壳为硬质金属材料设置,使得能对锂电池进行保护,从而避免外部物体撞击穿刺锂电池导致爆燃的同时,能在锂电池因内部原因爆燃时对产生的火焰进行阻挡,避免火焰直接向外冲出,提高周围人员逃离的反应时间。
本实用新型提供一种锂电池加工用辅助定位装置,涉及锂电池加工领域。该锂电池加工用辅助定位装置,包括底座,所述底座的上表面滑动连接有四个定位件,定位件的底面均固定连接有两个滑块,底座的上表面开设有四个滑槽,位于一侧的两个滑块分别与位于一侧的两个滑槽滑动连接,位于前方的两个定位件以及位于后方的两个定位件之间均设置有装夹板和紧固板,两个装夹板位于两个紧固板之间。该锂电池加工用辅助定位装置,通过设置底座、定位件和装夹板,达到了加工锂电池的时候对其定位的效果,解决了现有技术在锂电池加工对其装夹的时候,出现偏移之后就需要人工进行调整,人工对其进行调整的时候存在一定的安全隐患的问题。
一种内置整流模块的集成锂电池系统,涉及一种备用电池供电系统。现有通信系统通过整流模块对负载系统供电,同时对电池系统进行充电。整流模块和锂电池组是相对独立的产品,但随着设备的更新,原有的整流模块不能匹配新电池系统,给产品更新换代及维护带来了很大的麻烦。本实用新型包括整流模块、输入端与整流模块输出端连接的锂电池组、与锂电池组及整流模块连接的电池管理模块,其特征在于:所述的锂电池组、电池管理模块及整流模块设于一壳体中构成整体式供电体。锂电池组、电池管理模块及整流模块集成,便于安装、操作简单,整体更换,不必考虑整流模块的匹配问题,安装灵活。
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