本发明公开了一种监测并降温的锂电池防爆设备,包括机身,所述机身顶壁内设置有冷却液腔,所述冷却液腔底壁内设置有异常冷却腔,所述异常冷却腔中放置有锂电池,所述锂电池左壁抵接电连设置有接线块,所述异常冷却腔底壁连通设置有断电压缩弹簧腔,所述断电压缩弹簧腔内设置有通过锂电池异常高温导致双金属片变形实现解除所述接线块限位的限位装置,本发明通过锂电池异常高温导致双金属片变形配合弹簧实现物理性断电,通过锂电池过充时电流减小的特点配合电磁实现过充时断电的功能,通过温控元件启动电机带动齿轮齿条触发齿轮离合从而带动泵启动实现冷却液的循环。
本发明公开一种硼酸铁锂的制备方法。将硼氢化锂溶液、硝酸铁溶液混合倒入密封高压反应釜内,水热反应,然后泄压,将导出的气体用氢氧化亚铁浆料吸收,然后加入柠檬酸铝,搅拌混合均匀,然后经过喷雾干燥,得到干燥物料;将干燥物料在惰性气氛下进行烧结,降温至温度为60℃以下出料得到煅烧料;将得到的煅烧料经过氮气进行气流粉碎,然后进行筛分除铁后真空包装,得到硼酸铁锂正极材料。本发明的一种硼酸铁锂的制备方法,通过水热法来制备无定型的硼酸铁锂,再经过柠檬酸铝的包覆后高温煅烧,得到氧化铝和碳包覆的硼酸铁锂,一次粒径小,且稳定性好,电化学性能好。
一种含CNT的水性锂电池浆料,其特征在于包括如下质量份的组分:水性粘结剂15~35份;正极或负极活性物质5~15份;导电剂5~15份;水性CNT 5~15份;去离子水20~40份;且上述水性碳纳米管CNT的管径为10~54nm。本发明还公开了上述水性锂电池浆料的制备方法。本发明通过高粘度搅拌完后,再加入CNT分散液进行搅拌,能将CNT均匀地分散至浆料体系中,防止CNT分散液与其他导电剂或主材发生二次团聚,较好地解决了CNT的分散问题和浆料稳定性;同时由于本发明制备的浆料分散均匀,进而能提高浆料的过筛效率,减少过筛时间,提高生产效率,降低生产成本;且本发明的锂电池浆料配料简单,制备方法简易。
本发明公开了一种锂电池外壳自动泄压结构包括壳体、阀盖和泄压件,所述壳体焊接在锂电池外壳上,所述壳体上设有泄气孔、泄压腔、泄压通道和泄气口,所述泄压件安装在壳体的泄气口上,所述阀盖安装在壳体上,当锂电池外壳内压力增大时,壳体的气体将会通过泄气口将压力作用在泄压件上,当壳体内气压值大于或者等于泄压件的泄压值,泄压件将自动被顶起,气体通过泄压腔以及泄压通道流动,最后通过泄气口排除气体;当锂电池外壳内气体被排出后,气压值又降到小于泄压件的泄压值,泄压件自动复位,起到自动泄压的作用。本发明为了解决释放锂电池外壳气体,缓解壳体压力,避免锂电池外壳爆裂,并且在释放气体压力后自行复位的泄压结构。
本发明公开了碳-碳复合锂离子电池负极材料的制备方法,涉及锂电池领域,包括如下步骤:(1)准备球形石墨;(2)包覆材料制备:将有机软碳材料和有机硬碳材料充分混合熔化搅拌成膏状物,后粉碎成微粒状,得包覆材料;(3)包覆球形石墨:将球形石墨与包覆材料搅拌混合,包覆材料附着于球形石墨成包覆材料层;(4)形成包覆层:加温处理,将包覆材料层的有机成分挥发,包覆材料层形成完整包覆层,得半成品材料;(5)半成品高温处理:将半成品材料经高温处理,在包覆层表面形成网状结构以及若干纳米孔或纳米通道或纳米裂纹,得成品材料。本发明锂离子电池负极材料表面形成网架结构,增加了强度,同时在包覆层形成纳米孔或者纳米通道等结构,其容量比增加。
本发明公开了一种纳米级磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法,分别配制LiOH/乙二醇溶液和H3PO4/乙二醇溶液,将前者快速滴入到后中,得到悬浮液a;将FeSO4溶于乙二醇中,得到溶液b,并和溶液a混合,经溶剂热反应及后处理得到所述的取向的磷酸铁锂纳米片;然后在液相条件下进行石墨烯包覆,得到LiFePO4/石墨烯纳米复合材料。本发明的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LiFePO4/石墨烯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。
本申请提供了一种聚合物电解质材料,其由环氧类有机物、具有式(Ⅰ)结构的有机物与大阴离子锂盐反应得到;本申请还提供了聚合物电解质材料的制备方法,包括:将环氧类有机物、具有式(Ⅰ)结构的有机物、溶剂与大阴离子锂盐进行开环交联反应,得到聚合物电解质材料。本申请的聚合物电解质材料具有网状交联结构,能够有效固定EO链段的位置,从而平衡各个方向对Li+的作用力,降低Li+的解离能,进而提高锂离子迁移数,从而使聚合物电解质材料具有较好的离子电导率与机械强度。
本发明公开一种锂硫电池用离子导电聚合物隔膜及其制备方法和应用。该隔膜主要由电池隔膜和附着在所述电池隔膜表面的离子导电聚合物层构成。本发明隔膜具有锂离子选择透过性,对多硫负离子具有良好的阻隔作用。该聚合物隔膜锂离子迁移率接近1,能有效的降低锂硫电池在循环过程中发生的“穿梭效应”,抑制了锂硫电池的衰减。同时起到减少因多硫负离子穿梭导致副反应发生的作用,避免阻抗进一步增大,为锂硫电池的应用提供了一种有效的方法。
本发明公开了一种适用于硅碳负极的锂离子电池电解液,所述的电解液由电解质锂盐、有机溶剂及功能添加剂组成,锂盐为六氟磷酸锂与二氟草酸硼酸锂的混合物,有机溶剂为碳酸脂类溶剂与氟代溶剂的混合物,碳酸脂类与氟代溶剂的比例为8.5-9:1.5-1,所述的功能添加剂包括SEI修饰剂,HF酸吸附剂及正极成膜剂。本发明通过对锂盐、有机溶剂及功能添加剂的组分进行合理组合,使其满足硅碳负极循环稳定性和高温性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种PP塑料外壳锂离子电池,所述的锂离子电池包括PP塑料外壳,在所述PP塑料外壳中设置有锂离子电池芯以及与所述PP塑料外壳内壁相连接的PP塑料定位片,所述锂离子电池芯通过所述PP塑料定位片与所述PP塑料外壳紧密配合定位;在所述PP塑料外壳端部设有橡胶密封片;电池正负极极耳穿过所述PP塑料定位片后与正负极导针导线连接,所述正负极导针导线另一端分别穿过橡胶密封片后引出;在所述PP塑料外壳底部、所述PP塑料定位片上以及所述橡胶密封片上均开设有防爆安全孔。本发明PP塑料外壳锂离子电池,结构简单,安全性高,成本低。
本发明公开了一种全固态微型锂电池电解质的 制备方法。方法的步骤如下:1)选取两组能形成 Li2O- TiO2- SiO2- P2O5体系或Li2O- TiO2- Al2O3- P2O5体系的几种原料。经过研磨和煅烧再研磨,分别制得上述两 体系;2)在这两体系种中分别滴入3%PVA溶液粘合剂,放入 模具中,在室温下压制薄片;3)将压片高温烧结后冷却,最后 得到固体电解质薄片。该薄片在常温下的离子电导率在5.927E -04~9.912E-04S/cm。利用XRD和SEM对电解质微观结构 进行分析与表征的结果,证实全固态锂电池电解质薄片都是晶 态材料,都有比较好的致密性和均匀性结构。这就决定了利用 这种电解质制造的电池具有优良的电化学稳定性,可以制成新 型的防漏液、不腐蚀电极和不发生燃烧的并能在高温环境下使 用的全固态微型锂电池。
本发明涉及到锂离子电池正极材料磷酸铁锂工业化生产的一种微波合成方法。其特征在于:采用超细铁粉作为微波吸收介质和铁源原料,特殊设计的工业微波炉以均匀布置的多源微波发生源辐射加热,以红外测温、自动调节微波输出功率来严格控制烧结温度。铁粉可以快速吸收微波能量而使得固相反应迅速发生。在抽真空或通入非氧化性气氛,微波烧结温度在500-950℃,烧结时间为5-40分钟。本方法可以大大缩短烧结时间,同时可以消除磷酸铁锂材料烧结不均一、局部粒子异常长大等不利现象,产品的初级粒子粒径为亚微米结构,材料的振实密度较高,制造电池时材料的加工性能和电化学性能优秀。
本发明公开了一种多节串联锂离子电池包的管理模块,包括与锂离子电池一一对应的多个子管理芯片和一个控制子管理芯片及控制充放电的母管理芯片。每个子管理芯片包括下传多个并行数字信号的下传模块和上传多个并行数字信号的上传模块,并行数字信号在多个子管理芯片间依次传递;母管理芯片的上传接口与信号上行传递路径中的第一个子管理芯片的上传模块连接,母管理芯片的下传接口与信号下行传递路径的最后一个子管理芯片的下传模块连接。本发明的管理模块由便宜的5V单阱标准工艺实现,通过标准CMOS工艺即可制作能保护几十伏的锂离子电池包的管理系统,从而大大降低了制造成本。
本发明属于一种新型机房用充放电同口锂电UPS电源及其上下电方法,包括锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出以及控制模块、锂电池充电控制模块、锂电池对外接口,其特征在于所述锂电池组分别与所述锂电池电源管理模块和锂电池对外输出以及控制模块电连接连接,所述锂电池电源管理模块分别与所述锂电池对外输出以及控制模块、锂电池充电控制模块和锂电池对外接口电连接连接。充放电同口,实现了正常放电,实现对机房的不间断供电,保证数据安全。分别配置放电继电器充电继电器,放电二极管及充电二级管,使得放电时电流按照继电器正常方向流出,充电时按照正常放电流入,即保证了继电器安全性,又实现了相应功能。
本发明公开了一种锂电池生产安全检测装置,通过设置电压检测装置,能够检测出锂电池的电压进行检测,判断锂电池的电压是否达标;再设置红外测温仪,能够不接触锂电池对锂电池的温度进行检测,能够避免锂电池的温度过高或过低,从而避免在实际使用中温度不合格的锂电池容易引起火灾或爆炸;再设置X射线传感器,通过X射线传感器能够检查出锂电池外壳是否有破损或锂电池有没有膨胀,从而确定锂电池的质量是否达标;再在一号传送带的一侧设置二号传送带,并在二号传送带的两侧分别连接支传送带,通过检测将不合格的锂电池送入二号传送带中,从而将合格的锂电池和不合格的锂电池分开。
本发明公开了一种二氟草酸硼酸锂的制备方法,属于二氟草酸硼酸锂生产领域,本发明通过氟化锂的氟化氢溶液、草酸与三氯化硼气体反应合成二氟草酸硼酸锂,反应转化率高,产品收率高,不引入新的杂质,易于提纯,获得的二氟草酸硼酸锂纯度高,且工艺流程短,工业化生产成本低。
本发明公开了一种泡沫铜氧化物/铜锂离子电池负极和其制备工艺,包括如下步骤:对泡沫铜进行表面酸洗处理,再用水清洗并烘干后,对其进行压实处理;在空气气氛的热处理炉中对其表面进行氧化处理,在其表面得到一层铜氧化物(CuO、Cu2O或两者的混合物);再将由碳基导电剂、粘结剂以及溶剂混合得到的浆料涂覆在该泡沫铜氧化物/铜复合材料表面,并再烘干和压制。该表面涂有导电剂及粘结剂的三维结构铜氧化物/铜材料可直接用作锂离子电池的负极,无需传统制备锂离子电池负极所需的将活性物质与粘结剂、导电剂混合成浆料并涂覆到集流体的过程。涂覆的导电剂及粘结剂可增加铜氧化物活性物质在充放电过程中的电接触,增加电子电导率和活性物质的利用率。本发明的锂离子电池负极比容量高,循环性能好,电极的制备方法简单易控,非常适用于锂离子电池的产业化应用。
本发明公开了一种高锂离子迁移数共晶凝胶复合电解质膜的制备方法。第一步、原材料处理;第二步、浆液制备,得到均匀透明的聚合物溶胶;同时,将步骤S1处理的无机锂离子陶瓷粉体加入称量瓶中,加入适量溶剂,连续搅拌2h‑6h后超声20min‑40min得到陶瓷粉体分散液;第三步、混合浆料制备,将第二步中得到的聚合物溶胶和陶瓷粉体分散液混合,水浴加热并充分搅拌3h‑10h,之后加入锂盐,再搅拌2h‑6h后超声处理20min‑40min去除气泡;第四步、共晶凝胶复合固体电解质膜制备,获得共晶凝胶复合电解质膜。本发明所提供的一种高锂离子迁移数共晶凝胶复合电解质膜的制备方法,提高了复合固态电解质浆料的稳定性、改善锂离子传到能力、提高固体电解质与电极的相容性与稳定性。
本发明公开了一种温度对锂离子电池组功率性能影响的测量方法。为了解决温度梯度对锂离子电池组功率性能的影响,本发明包括以下步骤:将电池放置在温度可控的恒温室内;调控电池外部温度,使电池之间形成温度梯度差;对电池进行HPPC测试;对第三步,在相同条件下按照相同的方法重复若干次后停止实验,并记录实验数据,根据实验数据评估温度对锂离子电池功率性能的影响。优点是适用于现有所有类型的锂离子电池,适用性强,操作简单,测量成本低,有助于锂离子电池模组设计和开发。
本发明公开了一种用于锂氧电池的Co、N掺杂碳纳米纤维复合物,特点是:通过以下方法制备得到:采用聚丙烯腈为主要原料,加入适量的二甲基咪唑溶液,制备前驱体混合物溶液,将前驱体混合物溶液在高电压条件下利用静电纺丝技术,制备得到一维纳米纤维膜;将纳米纤维膜浸泡在含有ZIF‑67晶核的溶液中陈化,然后取出烘干,最后在氮气氛围中烧结,得到基于金属有机框架衍生的Co、N掺杂的碳纳米纤维复合物,优点是:该复合物在锂氧电池中既可以有效抑制充放过程中锂枝晶的生长,用于锂负极保护,又可以作为正极催化剂并在阴极侧降低充电过电压,提高OER催化活性,进而提高锂氧电池的循环寿命。
本发明涉及一种锂电池包的电能管理方法及管理系统,包括建立对应高温范围的低输出电量数据库、对应常温范围的正常输出电量数据库及对应低温范围的高输出电量数据库;检测并获取锂电池包供电过程中内部所产生的温度数据,并判断所获取的温度数据所处的范围;获取锂电池包供电过程中输出的电量,并根据所判断的温度数据范围调整锂电池包的电量输出。本发明可提高锂电池供电过程中的安全性。
本发明公开了冲转式锂电工具的触电保护装置,包括电机组件,钻夹头组件,输出轴组件,控制板,所述控制板与所述电机组件电性连接,所述控制板设置有过载电阻;自动脱开装置,所述自动脱开装置与所述控制板电性连接,安装在所述输出轴的第二端外侧,用于对所述输出轴组件起限位作用;锂电池组,所述锂电池组为所述控制板、电机组件以及自动脱开装置提供电源;当工作时钻削到电线时,可以实现自动切断内部的传动机构,使锂电工具立即停止转击动作,并且也保护了使用者的安全。本发明可有效运用于电钻、冲击钻、电锤、电镐等冲转式锂电工具上。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种具备高倍充性能的锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将人造石墨与复合材料TiO2@MoS2的混合料、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在分散剂中搅拌均匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜装配成电芯,注入电解液、封口和化成分容,得到锂离子电池。本发明将TiO2@MoS2复合材料掺混传统的人造石墨制作为电池负极,能够有效提高锂离子电池的倍充性能;制备的电芯不易燃,还能够有效地避免负极析锂现象,提高电芯的安全性能。
本申请公开了一种具有复合包覆层的掺杂钴酸锂,其作为锂离子电池的正极材料具有特别稳定的表面结构,同时其表面包覆层具有电化学活性和锂离子传输能力,在其制备得到的锂离子电池中,既能阻隔电极材料与电解液直接接触,减少电池内部的副反应,提高安全性能,同时,由于该包覆层具有锂离子传输能力,能够有限减缓电池循环过程中的阻抗增加。
本发明提供了一种无人机通用型锂电池组全寿命管理装置及其电池管理方法。其中,所述管理装置包括电池槽,无人机电池管理模块,所述电池槽可拆卸安装于所述无人机电池管理模块,所述电池槽内安装由若干节卡扣式安装的单体锂电池构成的锂电池组,所述锂电池组通过控制开关连接电池槽正负极并实现各单体锂电池之间的串并联连接,解决了现有无人机电池兼容性差、电池管理模块与电池一体化的问题,能够实现电池、管理模块的独立拆装、换装。通过通信接口预设电池参数,提高管理模块的通用性,通过设置的存储芯片与时钟芯片,实现电池的完整寿命周期内的状态信息记录与保存。能够较好地预测电池SOC及SOH状态,提高飞行期间电池工作可靠性。
本发明公开了涉及锂蓄电池领域,特别涉及一种非接触式混合固液电解质锂蓄电池及其制备方法,包括若干依次叠加的电芯单元,所述电芯单元包括相互叠合的正极结构和负极结构;所述正极结构由正极活性层、正极集流体、正极缓冲胶层和正极固态电解质层组成,所述负极结构由负极活性层、负极集流体、负极缓冲胶层和负极固态电解质层组成,所述正极集流体和负极集流体上均开设有多个通孔,所述正极缓冲胶层和负极缓冲胶层中均含有锂盐。本发明的锂蓄电池依次通过正极结构、负极结构以及电芯单元的制备而获得,保证了正极结构与负极结构之间锂离子的传递量,同时有效降低了正极活性层与负极活性层相互接通的可能性,兼具优良的电循环性能和安全性能。
本发明提出了一种锰酸锂电池正极的制备方法,所述正极材料是将正极浆料均匀涂覆在Ni、Fe、Pb掺杂的锰酸锂电池正极材料铝箔上,50℃干燥10h固化后,利用碾压机碾压至30‑60μm,再用冲片机冲制得到,所述Ni、Fe、Pb掺杂的锰酸锂电池正极材料由以下原料按重量份制备而成:碳酸锂10‑12份、乙酸锰15‑20份、乙酸铁1‑3份、乙酸铅0.5‑2份、乙酸镍0.2‑1份、柠檬酸12‑20份、去离子水100‑120份。本发明制备的掺杂尖晶石锰酸锂电池正极材料,制备方法简单,原料来源广,掺杂均匀,且得到的正极材料性能稳定,质量好,具有广阔的应用前景。
本发明涉及锂电池生产技术领域。凝胶电解液锂电池生产流水线,包括机架、加工传输机构、定位机构、杯套机构、注液机构、凝胶成型机构和升降机构;加工传输机构、杯套机构、注液机构、凝胶成型机构和升降机构安装在机架上;定位机构安装在加工传输机构上。该凝胶电解液锂电池生产流水线的优点是全自动完成采用凝胶电解液的锂电池的生产,加工效率高,加工完成的锂电池性能好。
本发明提供了一种如式(I)所示的富锂锰基复合材料,本申请还提供了所述富锂锰基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将如式(Ⅱ)所示的材料、如式(Ⅲ)所示的富锂锰基材料与添加剂混合,得到混合材料,所述添加剂选自柠檬酸、葡萄糖、壳聚糖和蔗糖中的一种或多种;将所述混合材料进行热处理,得到如式(I)所示的富锂锰基复合材料。本申请制备的富锂锰基复合材料具有优异的循环性能及改善的电压降等特点。另外,本方法工艺工程简单,易于实现产业化;LiαZβ(PO4)γ/xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2(I)。
本发明涉及蓄电池测试领域,目的是提供一种锂离子电池比热容测定装置及测定方法;一种锂离子电池比热容测定装置,包括:设有电池壳体和位于电池壳体中的叠芯的测定电池;所述的锂离子电池比热容测定装置还包括:套设在测定电池外且设有电加热器的绝热密闭容器,若干个温度测量仪;温度测量仪的测温头的一端插入叠芯的间隙中;测温头另一端设有一端穿出电池壳体和绝热密闭容器且与温度测量仪连接的引线。该锂离子电池比热容测定装置测定的比热容准确。锂离子电池比热容测定装置的测定方法能满足准确测定测定电池的比热容需要。
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