本发明公开了具有变斜率浓度梯度掺杂结构的锂离子电池正极材料及其合成方法,为了解决常规掺杂方法带来的容量和倍率性能的衰减等问题,本发明通过具有变斜率浓度梯度结构的元素掺杂获得从材料颗粒中心到表面掺杂元素的浓度持续变化的锂离子电池正极材料,且变化的速率由内到外逐渐加快,因此在材料内部掺杂元素的浓度变化缓慢,在材料表面掺杂元素的浓度迅速变化,掺杂元素浓度的变化主要集中在表面层,本发明方法在不引入副作用的前提下同时提升了材料内部结构和表面的稳定性,降低充放电循环过程中材料的相变、体积变化、过渡金属元素溶解等问题,大幅提升材料的循环寿命和安全性能。
三维褶皱碳化钛干凝胶的制备方法及其锂离子电池负极材料应用,本发明要解决现有二维Ti3C2Tx纳米片自堆叠,比表面积有待提高的问题。制备方法:一、将LiF搅拌溶解在HCl中,然后加入Ti3AlC2粉末,搅拌反应;二、悬浊液的制备;三、将CoCl2溶液加入到Ti3C2Tx悬浊液中,得到Ti3C2Tx水凝胶,对Ti3C2Tx水凝胶真空干燥,清洗后再进行真空干燥,得到三维褶皱碳化钛干凝胶。将该干凝胶作为锂离子电池负极材料。本发明获得的三维褶皱Ti3C2Tx干凝胶材料,有效的抑制了Ti3C2Tx纳米片的自堆积,增加了其比表面积与活性比表面积,实现了优异的循环稳定性和较高的质量比电容。
本发明公开了一种锂离子电池低温加热装置及使用方法,涉及锂离子电池低温加热技术领域。本发明包括多个相互拼接的限位板一、限位板二;上限位板、下限位板之间通过连接圆管、连接管分别安装有多个风管一、风管二。本发明通过在底板、隔板上均安装多个相互拼接的限位板一、限位板二,通过限位板一、限位板二上的限位条分别对电池组的单元电池进行限位,有效防止电池组的窜动,保证电池组的稳固;通过在上限位板、下限位板之间通过连接圆管、连接管分别安装有多个风管一、风管二,风管一、风管二均采用异形风管,将热风导入电池组的单元电池之间的间隙中,保证加热效果的均匀,降低电池内部产生温度梯度。
一种锂离子电池电解液溶剂的定量测量方法。它涉及一种电池电解液溶剂的定量测量方法。它解决了现有锂离子电池电解液溶剂和添加剂定量分析方法存在的检测设备要求高、价格昂贵,检测过程繁琐,定量检测准确度低和检测易受杂质干扰的问题。测量方法:一、制含内标物浓度相同的内标标准溶液;二、绘制内标标准工作曲线;三、制备检测液;四、根据色谱峰面积与内标物色谱峰面积比值Y’计算出该成分在检测液中的浓度。本发明方法适合大量分析样品的检测,具有检测速度快,用时少,效率高等优点。
锂离子电池空心合金负极材料的可控制备方法,属于材料技术领域,涉及一种喷雾干燥法制备空心结构锂离子合金负极材料的可控方法。本发明选择金属盐作为合金源,将合金源与碳源溶入溶剂中,充分搅拌直至完全溶解形成透明溶液;将溶液通过蠕动泵送入喷雾干燥器的喷嘴,再经过旋风分离器使粉末与气体分离,得到复合材料的前驱体;将制得的前驱体粉体转移至石英坩埚中,在惰性气体保护下热处理,制得空心的合金复合负极材料。本发明采用喷雾干燥法制备空心结构的合金负极材料,能很好的解决其大规模批量生产问题,并且在制备的过程中能很好的对空心壳层进行调节和控制,简单易行,获得的材料电化学性能优越。
一种锂离子电池防爆装置,它涉及一种电池防爆装置,以解决现有锂离子电池的防爆膜在制造和使用过程中易损坏、当电池失效内压增大、防爆膜破裂时造成电池内部的电解液喷出,易对使用者造成伤害的问题。它的凹形环(3)的底部开有通孔(5),防护罩(1)的侧壁面的一端连接在凹形环(3)的凹槽内侧圆壁的上端,防爆膜(2)设置在防护罩(1)和凹形环(3)之间,防爆膜(2)下侧端面的外侧周边连接在凹形环(3)的凹槽底面的外侧周边上,防护罩(1)的边缘开有多个豁口(4)。本实用新型结构紧凑,防护罩使防爆膜不会遭到意外损坏,防护膜破裂时能防止电池内部的电解液喷出对使用者造成伤害;本实用新型的工艺简单,可作为各型号电池的安全装置,又可直接连接在电池盖板或电池壳上。
锂离子电池极片压光机辅助设备,它涉及一种电池极片压光机辅助设备,本实用新型为解决锂离子电池极片压光后直接通过收卷装置进行收卷,收卷过程中极片抖动造成极片的断裂,导致极片的质量下降的问题。两个轨道对称安装在固定支架的两侧且一端与固定支架上的上横梁固接、另一与下横梁固接,每个轨道上装有一个移动块和两个弹簧,且两个弹簧分别位于移动块的上、下端,浮动辊的两端分别铰接在两个移动块上,两个轴承座分别安装在固定支架上的上横梁上且两个轴承座的轴线与浮动辊的轴线纵向平行设置,固定辊的两端分别铰接在两个轴承座内。本实用新型有效地避免了压光机运行时极片产生抖动,减少了极片因抖动而断裂的次数,降低了极片废品率。
一种锂离子电池环形切割装置。随着新能源汽车的快速产业化和规模化,作为重要零部件之一的动力锂离子电池被大量应用,电池的性能随着使用逐渐衰减,当衰减到一定程度时电池将进行报废处理,所以在未来几年内将会有大批量的锂离子电池进入报废阶段。一种电池环形切割装置,其组成包括:机械手臂(1),切割锯片(6),所述的机械手臂与龙门架一(2)连接,所述的切割锯片与龙门架二(5)连接,所述的龙门架一、所述的龙门架二分别与龙门架滑动轨道(3)连接,所述的龙门架滑动轨道与操作台连接,所述的操作台台面与柔性夹具(4)连接,所述的柔性夹具上具有电池。本实用新型应用于电池的环形切割。
本实用新型公开一种锂电池极片轧机加热结构,其特征在于包括对极片(3)进行加热的加热板(4),所述加热板(4)在极片(3)入料方向上,邻近锂电池极片轧机(1)的上轧辊(2)和下轧辊(6)固定在锂电池极片轧机(1)上。本实用新型采用平面加热板进行加热,增加了极片与加热板的接触面积以及对极片持续加热的时间,从而改善了对极片加热效果,进而提高了极片的轧制质量。
本实用新型提供了一种用于抓取锂电池的真空抓手,当机器人带动抓手靠近锂电池时,通过隔板限制电池的移动,使电池顶部正对吸盘,保证吸盘与电池顶部接触不漏气,从而使电池牢固吸在吸盘上。本实用新型结构简单,成本低,通用性强,维护简单,有利于进一步促进锂电池生产线的自动化改造。
方形锂离子、镍氢电池贴标定位气动压标装置,它涉及一种电池压标装置。本发明解决了现有的贴标工位存在的贴标时电芯与商品标签之间有气体、贴标后电池上有气泡、打褶易歪斜、需要熟练的操作人员、生产效率低和贴标质量难以保证的问题。本发明的L型气缸支架固装在阶梯底座的二级台阶的上端面上,气缸的输出端穿过气缸安装孔与压辊总成支架的立臂固接,压辊总成通过压辊总成的轴安装在压辊总成支架的两个横臂之间,双定位模具固装在阶梯底座一级台阶的上端面上,电池安装在双定位模具的电池定位槽内,商品标贴放置在商品标签定位槽内。本发明具有商品标签与电池粘贴后无气泡、无褶皱、减轻了工人的劳动强度和提高了生产效率等优点。
本实用新型涉及锂电池生产技术领域,具体为一种锂电池负极材料生产用碳化装置,包括底座,所述底座的顶部固定连接有支架,所述支架的正面活动连接有活动销,所述活动销的外壁固定连接有包裹架,所述包裹架的底部固定连接有限位座,所述限位座的正面活动连接有限位销,所述限位销的外壁活动连接有液压缸,所述液压缸的输出端固定连接有液压杆,所述包裹架的一侧固定连接有环架,所述环架的一侧活动连接有夹紧螺栓。相比一般的碳化装置具有良好的石墨包裹性能,使得人们在使用时之后不必再浪费成本进行二次加工,使用效果更好,生产成本也大大降低,同时底部设置的弹簧以及支撑板可以使得碳化炉在下落时可以缓冲大量的冲击力。
本实用新型涉及充电保护技术领域,尤其涉及一种新能源锂电池充电保护装置,包括箱体、风扇、移动板、电机和安装板,所述箱体内部对称设置有安装板,所述安装板一侧设置有限位板,所述限位板之间设置有本体,所述箱体一侧外壁设置有风扇,所述箱体两侧开设有凹槽,所述箱体上端设置有移动板。本实用新型具有充电保护的效果,解决了现有的锂电池充电保护装置缺少散热防爆效果的问题,使得电池在进行充电的时候无法得到相应的技术保护,影响使用者的生命财产安全。
一种极柱式锂离子电芯性能一致性验证及挑选用压床,属于电池生产技术领域。底板上有多个有隔板散热孔的限位隔板,限位隔板之间构成放置空间,压床主板有与放置空间对应的极柱限位孔,极柱限位孔内有采样探针,压床主板内有串联铜牌,串联铜牌两端设在对应的极柱限位孔内,底板通过驱动气缸与压床主板连接,限位柱位于两个驱动气缸中部。本实用新型提高了生产效率,降低了锂离子电池生产过程中串联工序的操作难度,避免了人员操作导致整组电芯一致性检验不合格的风险,避免了由于长时间操作导致采样夹与设备采样线易损坏的问题,保证了电芯单体验证过程中不会发生铜牌与电芯直接接触导致的打火现象。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种具有防护机构的锂电池板,包括装置主体,所述装置主体包括电池板主体,所述电池板主体的表面设置有保护机构,所述保护机构包括保护盒,所述电池板主体的表面设置有保护盒,所述保护盒内部的两端皆固定安装有固定块,两个所述固定块的一端皆固定安装有套筒。本实用新型通过设置有保护盒、固定块、套筒、伸缩杆和连接板,在电池板主体的表面设置保护盒能够对电池板主体起到防护的作用,避免电池板主体接触到水分影响放电,同时设置的固定块、套筒、伸缩杆和连接板能够对电池板主体起到固定的作用,防止电池板主体在保护盒晃动发生碰撞造成损坏,提升了本装置的实用性。
一种锂电池PACK箱自动上下料机构,属于锂电池技术领域。它将待装配的PACK箱送至各个工位,并达到各个工位的定位要求。两个所述推拉机构分别为传送带侧推拉机构和工位侧推拉机构,所述传送带侧推拉机构和安装平台设置在传送带的左右两侧,所述工位侧推拉机构设置在安装平台右侧。本实用新型采用两个行程较短的推拉机构实现了较长的运动距离,且本实用新型结构简单,两侧推拉机构的伸出与缩回用气缸实现动作即可达到一般定位要求。
本发明的目的在于提供一种利用邮轮柴油机余热驱动的溴化锂吸收式制冷装置,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,主要包括高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、发生器泵、热交换器、烟气换热器、高温热源水泵、高温热源水箱、涡轮增压器、二段式中冷器、缸套冷却水箱、缸套冷却水泵、柴油机、排气集管和进气集管以及各部件的连接管路和节流阀等。本发明可以高效的利用邮轮柴油机余热,满足不同工况和环境下的制冷需求。
本发明提供了一种掺铒-铌酸锂晶体及制备方法。它是以99.99wt%MgO、 99.99wt%Er2O3、99.99wt%Nb2O5、99.99wt%LiCO3为基础原料,MgO的掺杂量分别为 0~8mol%,Er2O3的掺杂量为1~4mol%,Li/Nb=0.946~0.65。本发明综合运用抗光损伤元素掺 杂与化学计量比生长两种手段,同时实现有源光波导器件基质材料-铌酸锂晶体的Er离子低 簇位浓度、强抗光损伤能力,获得明显增强的1.5μm波段光发射性能,推动有源LN光波导 器件向实用化阶段迈进。
石墨烯基及其它超级电容与锂离子电池的快速充电装置。本产品其组成包括:电池管理系统、动力电池组、驱动系统,所述的动力电池组通过导线连接电池管理系统和驱动系统,所述的动力电池组与所述的电池管理系统均连接能量单元管理系统,所述的能量单元管理系统连接启动电池,所述的驱动系统通过导线连接双向逆变系统,所述的双向逆变系统连接超级电容系统。本实用新型用于石墨烯基及其它超级电容与锂离子电池的快速充电。
本发明公开了一种利用模板法制备三维多孔铌酸钛氧化物的方法及其在锂离子电池中的应用,所述方法为:一、将等摩尔比的钛源化合物和铌源化合物分散并溶解在有机溶剂中,充分搅拌使其分散均匀;二、将一定量的模板材料加入上述溶液中,然后将其在真空抽滤下过滤或者烘箱中烘干,得到前驱体;三、将前驱体在高温炉中于800~1400℃下空气气氛中煅烧,除去模板材料,即可得到多孔的TiNb2O7负极材料。本发明制备的钛铌复合氧化物TiNb2O7用做锂离子电池负极材料时有着较高可逆容量和首次效率、优异的大倍率充放电性能和安全性能,而且原材料成本低,无毒无害,有着极其广泛的应用前景。
本发明提供的是一种铝锂钐合金及其熔盐电解制备方法。在电解炉内,以LiCl+KCl为电解质体系,加热至630℃熔融;将Sm2O3粉末与AlCl3混合均匀后压片,以颗粒的形式加入到熔盐中,使各电解质的质量配比为AlCl3∶LiCl∶KCl=6.2~11.0%∶44.5~46.9%∶44.5~46.9%,Sm2O3的加入量为电解质熔盐重量的1%;以金属钼为阴极,石墨为阳极,电解温度630~720℃,阴极电流密度为6.4A/cm2,阳极电流密度0.5A/cm2,经2~6小时的电解,在熔盐电解槽阴极附近沉积出Al-Li-Sm合金。本发明全部采用金属化合物为原料,而且添加氯化铝实现了氧化钐的氯化,通过控制电解质配比、电解时间、温度、电流密度等条件得到不同组成的铝锂-钐合金。整套工艺简单,对设备的要求低。能耗低,污染小。
用于锂离子电池的新型电解液,它涉及一种电解液,特别是能解决锂离子电池过充电不安全问题的电解液。它是在已有的锂离子电池的电解液中加入高活性聚合物单体的添加剂所制成的新型电解液,新型电解液中高活性聚合物单体添加剂的质量百分比浓度为3~10%。所述高聚合物单体添加剂为吡啶类物质、联苯类物质或咔唑类物质,或者是它们的混合物。所述吡啶类物质为2-乙烯基吡啶或4-乙烯基吡啶;所述联苯类物质为二联苯或三联苯;所述咔唑类物质为N-乙烯基咔唑。本发明能保证锂离子电池在12伏电压下恒压充电,电池不会出现漏液、冒烟、着火爆炸的现象。
本发明是一种天然石墨复合锂电池负极材料及其制备方法,所述负极材料是通过金红石相TiO2柱撑石墨实现的,具体地说,石墨的层与层之间柱撑有金红石相TiO2。该锂电池负极材料及其制备通过对支撑结构的改进,能够实现对负极材料的石墨和金红石相TiO2的稳定结合,增加了负极材料的稳定性,提高了复合锂电池负极材料的性能。
一种基于多层芳纶纳米纤维的锂硫电池隔膜的制备方法,属于隔膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决目前锂硫电池穿梭现象严重,锂枝晶的生长对电池存在安全隐患等问题,所述方法为:将芳纶纤维加入到密封的二甲基亚砜丝口瓶中,加入氢氧化钾,在室温的条件下,磁力搅拌反应2周;将芳纶纳米纤维溶液,滴加在长方形玻璃片上,旋转30s,同时浸润到去离子水中,待完全去除二甲基亚砜后,烘箱烘干,然后将隔膜浸泡在0.1wt%的PDDA溶液当中30s,取出后用冲洗多余的PDDA溶液,再用烘箱烘干,依次重复上述悬涂‑浸泡‑悬涂的操作即可。本发明制备的隔膜具有超强的力学性能(拉伸强度165MPa,拉伸模量:9.2GPa)可以有效抑制枝晶的生长,保证电池的安全使用。
本发明涉及一种锂离子电池电量监测系统,包括:控制器、锂离子电池、模拟量采集模块、电量检测模块、I2C总线、按键模块、显示模块、驱动电路、存储模块、实时时钟电路、报警模块,所述锂离子电池的输出端连接着模拟量采集模块的输入端;所述模拟量采集模块的输出端连接着电量检测模块的输入端;所述电量检测模块的输出端连接着I2C总线的输入端;所述I2C总线连接着控制器;所述按键模块的输出端连接着控制器的输入端;所述驱动电路的输入端连接着控制器的输出端;所述显示模块的输入端连接着驱动电路的输出端;所述存储模块连接着控制器;所述实时时钟电路的输入端连接着控制器的输出端;所述报警模块的输入端连接着控制器的输出端。
铪钕镱铥四掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及铪钕镱铥四掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。它要解决现有技术制备的上转换发光材料存在应用局限性和铌酸锂晶体抗光损伤能力低的问题。产品:由Nb2O5、LiCO3、HfO2、Tm2O3、Yb2O3和Nd2O3制成。方法:一、混合六种原料;二、采用提拉法生长晶体,得到多畴晶体;三、极化,得到极化后的晶体;四、切割、抛光,得到Hf:Nd:Yb:Tm:LiNbO3晶体。本发明制备的Hf:Nd:Yb:Tm:LiNbO3晶体是三方晶系单晶,晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,抗光损伤性能较高;本发明制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快。
带电量检测锂电池多路低压直流电源系统及采用该系统实现的电量检测方法,属于多路低压直流电源领域。解决了现有电源装置输出电压的幅值单一,无法提供多路低压电源问题。它包括16V锂电池、采样电路、控制电路、显示屏、语音电路和多路低压直流电源处理电路;16V锂电池的电压信号输出端与采样电路的电压信号输入端和多路低压直流电源处理电路的电压信号输入端连接,多路低压直流电源处理电路用于对接收的电压信号进行处理获得±5V、±12V、+3.3V电源,采样电路的数据信号输出端与控制电路的数据信号输入端连接,控制电路的显示信号输出端与显示屏的显示信号输入端连接。它主要用于供电领域。
一步法制备二氧化钛和石墨烯双层共包覆的核壳结构锂硫电池正极材料的方法,涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法。本发明是为了解决目前锂硫电池正极材料中石墨烯包覆硫材料复杂的制备方法和限制多硫化物的穿梭效应有限的技术问题。本发明:一、制备氧化石墨烯膏;二、混合球磨、冷冻还原、真空干燥。本发明通过在电极材料中添加二氧化钛,能够通过二氧化钛与多硫化物的化学键有效限制多硫化物的扩散溶解,而一般的水热法和化学气相沉积等方法不利于材料的工业化生产,而本发明使用亲水的纳米二氧化钛,通过球磨简单工艺制备材料,为工业化生产提高可能。
本发明公开了一种微米级碳酸盐锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料的制备领域。本发明要解决现有方法存在成本高、工业付出、实际生产重现性低的技术问题。本发明方法如下:配置以金属乙酸盐,碳酸氢铵的混合溶液;进行溶剂热反应,降温后得到固相物质;将溶剂热产物离心除杂、烘干,得到微米级碳酸盐锂离子电池负极材料。本发明产品的颗粒形貌为球形或椭球形,颗粒尺寸0.5~20μm。
一种锂离子电池组均衡控制方法,属于新能源研究领域。为了解决传统电池组均衡控制中均衡精确度差的问题。所述方法包括如下步骤:步骤一:对锂离子电池建立单粒子模型;步骤二:对待均衡控制的电池组中的单体电池施加不同的激励,获取电池的机理参数;步骤三:检测电池组中各单体电池的状态数据,根据建立的单粒子模型,利用获取的电池机理参数及所述状态数据,计算得到各单体电池的SOC值;步骤四:根据充电均衡或放电均衡的需求,利用得到各单体电池的SOC值,获得均衡电流和均衡时间;步骤五:根据获得的均衡电流和均衡时间,利用均衡能量转移电路对电池组内单体电池进行能量均衡控制。本发明用于控制锂离子电池组充放电。
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