本实用新型公开了一种分组式锂电池组的固定架,包括平板式的架体,架体正面设有若干与锂电池端部相配合的定位槽,定位槽底面设有通孔,所述定位槽被分成若干组,每组定位槽所在架体的背面设有供放置锂电池连接片的槽口,所述槽口将该组所有定位槽连通。通过将定位槽分组,使得锂电池维修方便,也能使一块架体能够给若干设备提供各种不同的电压,同时槽口的设计使得锂电池连接片不易与其他物体发生碰触,锂电池组更加安全。
本发明公开了一种用于锂电池的高电压电解液,属于锂电池电解液技术领域。所述锂电池电解液包括有机溶剂、锂盐和作为添加剂的氟代磺酰胺类化合物。所述氟代磺酰胺类化合物,能够有效改善电解液的耐高压性能,还能够在正极形成稳定的界面保护层,减少电解液的副反应,从而实现优异的循环性能。本发明将用于锂电池的高电压电解液中的锂盐、有机溶剂和氟代磺酰胺类化合物进行特定组合并且进一步优化浓度和配比,使添加本发明的高电压电解液能够与正负极具有优异的兼容性进而实现锂电池的长循环寿命和高库伦效率。
本发明提供了一种膜层结构预锂化硅碳负极的制造方法,通过将硅碳材料分散至无水的有机溶剂中,再进行抽滤制备自支撑结构的硅碳负极,再在硅碳负极表面抽滤磷化锂分散液制备一层预锂化层,叠层组装制得预锂化的硅碳负极。其中,预锂化层含有的磷化锂可以补充硅碳材料首次循环时形成SEI膜所消耗的锂离子,显著提高首次库伦效率,提高电池电化学性能。此外,叠层组装电极通过抽滤方法得到,工艺简单、操作简便、安全高效,有利于硅碳材料的实际化应用。
本发明公开了一种水基粘结剂制备的锂离子电池电极,它是通过将电极浆料涂覆在铝箔或铜箔上制备而得,厚度在50‑300微米之间,电极浆料的配方为:活性物质60.0‑96.0重量份,导电剂1.0‑20.0重量份,粘结剂1.0‑7.5重量份,增稠剂1.0‑7.5重量份,分散介质30.0‑400.0重量份;所述活性物质选自磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、石墨、钛酸锂,所述粘结剂为丙烯酸/苯乙烯/丙烯酸甲酯/苯乙烯嵌段型共聚物。该粘结剂与活性物质颗粒有极高的粘合作用,并拥有极高的弹性,同时能提高电解液的吸液率,加速锂离子传导速率,大大提高了锂离子电池电极的性能。
本发明涉及一种新型锂电池管理系统,包括外接设备及多个电池管理模块,所述的电池管理模块之间串联;所述电池管理模块包括电池管理单元BMU及由多个电池单体串联而成的锂电池组,所述电池管理单元BMU分别与锂电池组的正极、负极相连,所述锂电池组的正极与负极之间设有模块放电回路,所述模块放电回路包括串联的第一电阻及第一放电开关;每个所述的电池单体上设有单体放电回路,所述单体放电回路包括串联的第二电阻及第二放电开关。本方案采用在锂电池模块化代替传统的铅酸电池,利用锂电池自身的优势,即减少了电池的使用量,降低成本的同时,减少设备的占地面积。同时运行平稳,使用寿命大幅度提升。且模块化的锂电池模块,维护调整方便。
本发明涉及一种三元系铝锂合金制备装置及方法。本发明属于氢气制备技术领域,其特点是:三元系铝锂合金制备装置包括外壳、合金制备容器、模具;外壳顶部有加料口,连接合金制备容器,外壳顶部设有不锈钢管;连接真空泵和氩气瓶;外壳底部有氩气出口和控制阀;合金制备容器底部连接电加热丝、热电偶和温度控制仪;合金制备容器外围包覆耐隔热层;合金制备容器底部连接耐高温管、控制阀;模具底部连接散热片,散热片连接不锈钢水管。一种三元系铝锂合金制备方法包括铝与第三元金属熔融制备、铝合金与锂进一步形成三元系铝锂合金、快速冷却,最终获得高活性铝锂合金。本发明的三元系铝锂合金制备装置和方法具有安全可靠、易维护、操作简便等优点,可广泛应用于铝合金制氢材料的制备。
本发明公开了一种三元软包锂电池分段式化成工艺,属于锂电池技术领域。包括以下步骤:在恒温55~65℃的状态下,使用0.2C的电流,在0.2Mpa的压力下,充电5~15min,完后三元锂离子电池充电量的1%~2%;然后在0.2~0.4Mpa的压力下,充电10~15min,完后三元锂离子电池充电量的3%~5%;之后再在0.4~0.6Mpa的压力下,充电15~25min,完后三元锂离子电池充电量的8%~10%;最后再在0.6~0.8Mpa下充电25~35min,完后三元锂离子电池充电量的42%~48%。本发明以缓解利用现有化成工艺得到的三元锂离子电池容量不稳定,且容量分散性较大,低容量电池比例较大的技术问题,用该化成工艺得到的三元锂离子电池的容量更稳定,且同批电池中容量数据集中,低容量电池的比例较低。
本发明属于材料合成领域,具体涉及一种利用机械球磨合成氨基锂钾的方法。针对现有氨基锂钾的合成方法比较少、合成过程比较复杂且能耗大等问题,本发明公开了一种利用机械球磨合成氨基锂钾的方法。本发明所述方法是以氟化钾和氨基锂为原料,在惰性气体的保护下,装入到封闭的球磨罐中进行球磨,进而生成了氨基锂钾及氟化锂,经液氨分离后即可得到氨基锂钾。本发明方法提供了一种工艺简单、低能耗的合成氨基锂钾的方法。
本发明公开了一种用于锂动力电池焊接的传送定位装置,包括焊台、焊接夹具,其特征在于:所述焊台上设置有用于对焊接夹具进行翻转的翻转机构,焊台一侧设置有用于对锂动力电池进行排列上料的上料机构,焊台另一侧设置有卸料输送带,在焊台的上方设置有用于对锂动力电池组进行移送的移送机构,其中,上料机构包括用于将锂动力电池进行排列的排列治具,在排列治具的两侧分别设置有将锂动力电池整排送入对应开口排列通道内的上料组件,每个上料组件包括料箱、平直输送带、排列输送带。本发明提供了一种用于锂动力电池焊接的传送定位装置,实现锂动力电池的自动化传送和定位,有利于提高锂动力电池在焊接设备中的焊接效率。
本发明涉及一种高安全高能量密度的三元锂离子电池,属于污水锂电技术领域。本发明的三元锂离子电池包括正极极片、负极极片、隔膜,所述正极极片上涂覆有正极材料,所述负极极片上涂覆有负极材料,所述正极材料包括正极活性物质、正极导电剂和正极粘结剂,所述正极活性物质由重量百分比为60%‑80%的镍锰钴酸锂和重量百分比为20%‑40%的磷酸锰铁锂组成,所述磷酸锰铁锂的铁元素和锰元素的重量比为(17‑23):(77‑83)。本发明在提高锂离子能量密度的同时,有效保证了锂离子电池的安全性能。
本发明提供了一种电解液,包括锂盐、非水溶剂和添加剂,所述添加剂的化学式为:LixPOyFz,其中,0≤x≤3;0≤y≤4;0≤z≤4, x、y、z为整数,不能同时为零,且要满足化学式要求。本发明在电解液中加入高浓度的LixPOyFz为添加剂,而形成乳白状悬浮液电解液。由于该添加剂在电池循环过程中能沉积在电极表面,可有效改善电极材料的表面钝化膜的结构,从而提高锂离子电池的充放电容量及循环寿命。进一步研究发现,该添加剂在循环过程中并不参与电化学及化学反应,而是络合锂离子在负极表面沉积,络合锂盐阴离子在正极表面沉积,阻碍电解液的进一步分解。
本发明公开了一种锂离子电池针刺模型的建立方法及装置,该方法包括:根据锂离子电池的电极化学反应,构建得到一维电化学模型;依据所述锂离子电池针刺时产生的总热量,建立所述锂离子电池的三维热模型;将所述一维电化学模型和所述三维热模型通过温度和热量进行耦合,生成锂离子电池针刺模型。实现了将一维电化学模型和三维热模型的耦合,从而生成锂离子电池针刺模型可以较为准确的输出电池内部及电池表面温度的分布,更加有益于电池的安全性设计,实现了提高锂离子电池安全性的目的。
本发明提出了一种锂电池与超级电容复合电源系统能量实时优化方法,将锂电池健康因子纳入复合电源系统模糊能量管理规则考虑范围,合理分配锂电池功率和超级电容功率,发挥超级电容与锂电池两者的优势,提高锂电池寿命;模糊变量采用三角形隶属度函数,模糊变量取其输入范围的平均值,实现模糊规则的数据化,得到输入数据样本和输出数据样本;利用神经网络的学习能力,对数据化后的模糊规则进行学习,得到基于神经网络的模糊能量管理模块;在此基础上,采用锂电池输出电流均方根作为性能函数,利用BP算法对神经网络权值及阈值进行调整,优化复合电源系统能量管理规则,在满足复合电源系统需求功率的同时,提高锂电池的寿命。
本实用新型公布了一种便携式太阳能锂电池,包括锂电池本体和电池盒;所述的锂电池本体由若干个锂离子电池相互叠加拼装而成;所述的锂电池本体设置在所述的电池盒内;所述的电池盒上端设有与之相匹配的盒盖;所述的电池盒内设有能量转换器、充电接口和输出端口;所述的输出端口上设有与之相匹配的连接线;所述的连接线的另一端上设有USB端口和手机充电端口;所述的锂电池本体与所述的能量转换器、所述的充电接口和所述的输出端口之间电连。本实用新型的便携式太阳能锂电池,结构简单、使用方便、个体小巧,可以随身携带,让使用更加方便快捷。
本发明提供一种凝胶电解质及其制备方法和锂离子电池,具体涉及电解质领域。所述凝胶电解质包括以下原料组分:有机溶剂60~90%、锂盐5~20%、交联剂0.5~5%、第一单体1~15%、第二单体0.5~15%、第三单体0.5~15%及引发剂0.005~5%;其中,第一单体、第二单体、第三单体、交联剂、引发剂、有机溶剂和锂盐通过热引发原位共聚制得凝胶电解质。本发明通过引入多种功能性单体,使共聚物具有多种官能团,赋予共聚物多种功能性,以此提高凝胶电解质的电池的安全性。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种软包锂电池极耳及其制备方法。本发明包括金属导体,金属导体包括导体区和贴胶区,贴胶区粘接金属粘接剂层,金属粘接剂层粘接极耳胶层;所述极耳胶层为双层结构。通过对贴胶区的刻蚀、制备双层极耳胶、粘接金属粘接剂、压合极耳胶等步骤制备本发明所述的软包锂电池极耳,可以有效降低极耳生产过程中金属导体和极耳胶之间热复合的难度,提高两者粘接均匀性和粘接强度;降低热压贴合时对温度的要求,提高热压贴合时的均匀性,提高粘接力。
本发明公开了一种新型锂电车辆不间断工作的运行方法,包括正常放电模式和馈电充电模式,正常放电模式包括以下步骤:在正常电量情况下放电,BMS控制K1闭合,保持整车的供电导通,BMS发送放电允许报文给整车控制器,充电连接装置仍然与整车锂电池组相连,只是不充电;正常充电模式包括以下步骤:在亏电状态,当BMS检测到SOC小于某一数值时,BMS主动发送握手报文,并检测到充电机发送的回复报文后,闭合充电继电器K2,进入充电模式;BMS请求充电电流与充电机允许输出的最大电流中的最小值作为充电电流,继续保持放电继电器K1闭合,保证整车的正常运行。本发明通过制定合理的策略并通过BMS、整车控制器和充电机通讯CAN网络进行报文和信息交换,将整车运行过程控制在各自合理范围内,增加了运行稳定性,在一定范围内满足锂电车辆不间断用车的需求。
本发明公开了一种锂离子电池加工用转运装置,属于锂离子电池加工技术领域。一种锂离子电池加工用转运装置,包括底座、第一箱体和第二箱体,第一箱体和第二箱体均固定连接在底座上,第二箱体位于第一箱体的上方,底座底部连接有行走轮;第二箱体上设有放置腔,放置腔内连接有两个第一卡板,两个第一卡板上弹性连接有第二卡板;放置腔底部弹性连接有底板;第二卡板上连接有第一气囊,底板与放置腔之间连接有第二气囊;夹持装置还包括用于对第一气囊和第二气囊充气的充气机构,充气机构的动力端与行走轮相连;夹持装置还包括驱动部;本发明在移动时能通过行走轮带动充气机构对第一气囊和第二气囊进行充气,从而起到对工件防护的功能。
本发明公开了一种二氟双草酸磷酸锂的制备方法,所述制备方法包括:在非质子溶剂中,六氟磷酸锂和无水草酸铝反应获得所述二氟双草酸磷酸锂;所述无水草酸铝的水分含量<500ppm,通过草酸铝经二级真空干燥除去结晶水获得。本发明具有工艺简单、收率高、产品纯度高、适于工业化生产等优点。
本发明公开了一种三维多孔的锂离子电池用二氧化硅负极材料的制备方法;通过金属骨架化合物扩大二维材料的层间距;再通过盐水解制备氢氧化物,再高温处理,通过碳与金属氧化物反应,获得三维多孔结构;并通过三维多孔的Mxene为载体,调控二氧化硅的沉积;获得三维多孔的锂离子电池用二氧化硅负极材料。该二氧化硅负极材料具有很好的电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
本发明公开一种适用于高镍正极材料的锂离子电池的电解液,该电解液含有一种酸酐类添加剂。同时,该添加剂以辅助添加剂共同提升电池的性能。该添加剂可以在电池正极材料表面氧化形成一层钝化膜,该层钝化膜与高镍正极材料表面紧密接触,避免电解液和正极材料表面的直接接触,抑制电解液的氧化分解和副反应。正极表面的钝化膜可以有效的抑制过渡金属离子的溶出,提高正极材料的结构稳定性。同时,该添加剂可以和电解液中的痕量水和氢氟酸发生反应,消除电解液中的氢氟酸,稳定六氟磷酸锂,使得含有本发明公开的电解液的高镍锂离子电池具有更好的容量保持率。
本发明提供一种锂电池集流体用双面光铝箔的生产方法,包括:(1)铸轧工艺:调整投料成分,投料包括纯铝锭和废料,纯铝锭重量占总重量的99.20%,废料中铁的重量占投料总重量的0.35%至0.50%,废料中铜的重量占投料总重量的0.08%至0.15%;(2)冷轧工艺;(3)板带工艺:所述板带工艺中包括中间退火工艺;(4)箔轧工艺:对第一道次至第五道次的工作辊进行凸度调整和粗糙度调整;将中间退火工艺后得到的厚度为0.2‑0.4mm铝箔毛料依次经过第一道次至第五道次进行箔轧,箔轧完成后得到0.008mm锂电池集流体用双面光铝箔。本发明能提高0.008mm锂电池集流体用双面光铝箔的生产效率。
本发明公开了一种用于高压充电桩实现对低压锂电快冲的车载转换器,包括CAN总线控制器和DC/DC转换器,所述DC/DC变换器内还设置有BOOST电路;所述DC/DC变换器和CAN总线控制器相连,所述CAN总线控制器分别与BOOST电路和BMS管理系统相连;进一步的,所述DC/DC变换器一端直接联在充电桩的DC输出端,另一端接入电池包的电桩,转换器电路通过DC/DC来实现把充电桩的高压转换成低压锂电需要的相对低电压.以实现快冲目的;通过以上两种实施例的经转换的充电快充原理,可以给整车厂提供了一种实现低压锂电快冲的技术路径,不仅仅是增加了直流快冲功能,更重要的是可以充分利用现有社会资源,使得小型电动汽车的使用体验可以更趋完美。
本发明公开了一种快充型钛酸锂动力电池。所述的锂离子电池由正极、负极、隔膜、电解液以及外包装组成。所述的正极片、负极片分别由正、负集流体和涂覆在正、负极集流体上的正、负极材料组成包括,正、负极材料分别正、负极活性物质、导电剂与粘结剂。正极活性物质为LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,负极活性物质为钛酸锂材料。负极容量与正极容量的比值为0.7‑0.9。所述负极集流体为涂炭铝箔,可改善负极极片的粘结力以及导电率,有效提高电池的大电流充放电性能。
本发明涉及一种锂离子电池电极干燥装置及其干燥方法,采用动态循环的方法,在电极冲切成型前,将极卷安装在恒温烘箱转动轴上,极卷外端安装在另一转动轴上,在惰性干燥气体氛围下,加热气体至90‑130℃。使极卷从一转动轴收卷至另一转动轴,使得电极表面充分与高温惰性气体接触,从而使得电极受热均匀,另外水分子能够充分挥发,从而使得电极充分干燥,电极从内至外层,温度一致。烘烤后降低了电极水分含量,减小电极内外层水分差异。提升了锂电池容量和循环寿命,避免由于水分含量偏高导致锂离子电池负极片产生黑斑、低容量和产气的风险。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种用作锂电池负极材料的碳包覆石墨烯的制备方法。其包括以下步骤:将碳纤维改性后制备为石墨烯,将石墨烯引入四氧化三铁形成复合体,将复合体分散于氯化氢溶液中并加入苯胺单体、过硫酸铵聚合;将得到的产物煅烧后降至室温,得到碳包覆石墨烯。以该发明的方法制成得到的碳包覆石墨烯具有高容量、良好的导电性和稳定性以及长寿命,可作为锂电池负极材料应用。
本发明涉及锂电子电池领域,尤其涉及一种复合锂离子电池隔膜的制备方法,包括以下制备步骤:1)将棉纤维与海藻酸钠溶于氢氧化钠/尿素混合溶液中,加入戊二醛溶液,涂膜制备得到水凝胶膜;2)使用超临界二氧化碳萃取干燥得到其凝胶膜;3)将聚甲基丙烯酸异冰片酯包覆于二氧化硅粒子上;4)将二氧化硅乳液涂布于气凝胶膜表面;本发明采用海藻酸钠与棉纤维通过戊二醛的改性得到吸液率高,亲液性强,强度大的气凝胶,且通过在气凝胶表面进行聚甲基丙烯酸异冰片酯包覆的二氧化硅乳液涂布,使得在电池温度骤然升高时,气凝胶表面会形成致密的聚甲基丙烯酸异冰片酯膜层,堵住气凝胶表面的孔洞,使锂离子电池停止工作,增加了其安全性。
本发明涉及一种自废旧磷酸铁锂正极粉酸浸尾渣中分离回收PVDF的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,用有机溶剂将废旧磷酸铁锂正极粉酸浸尾渣中的PVDF选择性溶解,液固分离后获得PVDF溶解液;步骤二,将步骤一中得到的所述PVDF溶解液加温,使有机溶解挥发,实现PVDF与有机溶剂的分离,得到再生的PVDF产品。本发明自废旧磷酸铁锂正极粉酸浸尾渣中分离回收PVDF的方法流程简单,可实现PVDF的高值回收,且本发明过程清洁,无废水及废气排放。
本发明公开了锂电池回收处理过程中产生的废气的处理方法及系统,包括干式过滤设备、深冷装置和二级吸附装置,干式过滤设备的接入口连接有除尘设备,除尘设备分别与锂电池回收处理系统中的一级破碎装置、多级破碎分选装置和电解液烘干装置相连接,干式过滤设备分别与深冷装置和二级吸附装置相连接,深冷装置与二级吸附装置相连接,二级吸附装置上设有气体排放口。其优点在于,将锂电池回收处理系统的每一处理步骤的废气分开处理,针对不同的废气特性,采用不同的回收处理工艺,回收更高效,更适应企业排放废气不稳定的工况,以合理优化整套设备的能耗。
本发明提供了一种用于锂硫电池正极的S@TiO2/Ti2C复合材料的制备方法,该方法具体包括:以间苯二酚‑甲醛树脂小球为前驱体,用钛酸丁酯为原料覆盖于间苯二酚‑甲醛树脂小球上,通过煅烧得到TiO2中空球,由热熔融法得到S@TiO2复合结构,采用氢氟酸刻蚀MXene材料获取Ti2C材料,将S@TiO2与Ti2C经过真空吸附后形成S@TiO2/Ti2C的复合结构。该结构能有效吸附锂硫电池充放电反应过程中生成的聚硫化物,缓解S材料导致的体积膨胀,提高了锂硫电池的电化学性能。
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