本实用新型公开了一种锂电池壳体安装防呆结构,包括用于放置电池的底座、盖设在底座上的上盖以及提手,所述上盖两侧分别设有通孔,所述提手两端通过两侧通孔与底座固定。本实用新型解决锂电池需要单独结构来安装提手和因为锂电池自身的重量会存在脱落的危险的问题,将提手结构设置在锂电池壳体内部,避免采用单独结构增加锂电池的占用面积和重量。
本实用新型公开了一种锂电池原料搬运小车,其包括有车架,车架上安装提升座和提升装置,提升座上转动安装弧形托架,弧形托架底部中心处固定竖直设置的转轴,弧形托架通过转轴和轴承安装在提升座上,弧形托架底部的四个角处均固定竖直设置的插销套筒,插销套筒内插套定位销,提升座上与插销套筒位置相对应处开设定位螺孔,定位销下端螺接于提升座上定位螺孔处。本实用新型的小车用于搬运锂电池原料用料桶,提升座方便锂电池原料装卸,降低工人劳动强度,提升座上设置弧形托架,对锂电池原料桶限位,使搬运过程中锂电池原料保持稳定,通过转动弧形托架可调整原料用料桶长度方向以克服搬运时加工车间场地的限制,结构简单,操作方便。
本实用新型公开了一种锂电池被动防水系统,包括锂电池和外壳,所述的锂电池上设置有导电部位,所述导电部位表面通过浸泡镀覆有一层绝缘防水胶;所述的锂电池和外壳之间设置有循环水道。还公开了一种电动自行车。该锂电池被动防水系统,对导电体从根本上进行防水处理,实现导电体的绝缘;其次是电池进水后对水进行有效利用,进入电池外壳内的水,形成一个简单的液冷系统,可以有效控制电池的温度变化,避免电池使用过程中温度过高。
本实用新型公开了锂离子电池新型提手,涉及锂离子电池技术领域。该锂离子电池新型提手,包括保护外壳,保护外壳的顶部活动连接有第一固定架与第二固定架。该锂离子电池新型提手,使用时,将第一固定架与第二固定架放置在保护外壳的顶部,并将他们底端的卡块卡进保护外壳两侧的卡槽内,拧紧手拧螺栓和紧固螺栓,第一支撑块与第二支撑块下移,将第一固定架与第二固定架支撑起,拨动主把手和副把手至中间位置,遇到不同尺寸锂离子电池时,则需要继续拨动主把手和副把手,直至主把手和副把手在保护外壳顶部的中心位置相遇即可,通过定位螺栓将滑块固定,主把手位置固定,握住主把手与副把手便可以将锂离子电池提起。
本发明涉及一种多元复合高首效锂电池负极材料及其制备方法,所述负极材料通过Li、Mg共掺杂形成SiOx‑锂硅酸盐‑镁硅酸盐多元复合体系。所述负极材料包括硅化合物颗粒和包覆在硅化合物颗粒表面的导电层,所述负极材料还包括锂硅酸盐、镁硅酸盐,所述锂硅酸盐中锂原子和所述镁硅酸盐中镁原子的摩尔比为0.01:1~100:1。本发明结合了锂硅酸盐高离子电导率以及镁硅酸盐高键合强度的特点,进一步提高材料首次库伦效率的同时提高循环寿命。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为了解决钛酸锂电池胀气的技术问题以及为了提高钛酸锂电池的循环性能和倍率性能,本发明提供了一种循环性能和倍率性能好的、不胀气的钛酸锂电池以及该电池的化成方法。本发明的具体技术方案为:一种钛酸锂电池,正极片上的活性物质为三元材料,负极片上的活性物质为钛酸锂,隔膜为无纺布隔膜,电解液中含有氰化链状碳酸酯或氰化环状碳酸酯的一种和苯砜。化成方法为:(1)、以0.01C-0.03C的电流对电池恒流充电2h;(2)、以0.08C-0.12C的电流对电池恒流充电1h;(3)、以0.4C-0.6C的电流对电池恒流充电3h;(4)、以0.8C-1.2C的电流对电池恒流充电4h。其中所述化成过程中最终的截止电压为2.3-3.1V。
本发明公开一种基于光散射的锂枝晶生长原位检测装置及其检测方法,该锂枝晶生长原位检测装置包括数据采集终端、报警器与光散射探测单元,其中光散射探测单元包括探测光源、分束器、反射镜、入射透镜、汇聚透镜、光阑、光电探测器,光散射探测单元封装于带光学窗口的耐腐蚀封装盒中,以阵列形式嵌入电池电极内表面。本发明可用于在线检测各类锂离子电池内部锂枝晶生长情况。与现有技术相比,本发明具有测量精度高,直接原位测量,时效性高等特点,在不破坏锂离子电池的情况下准确检测出电极表面的锂枝晶,从而规避因锂枝晶造成的电池短路安全事故。
本发明公开了一种车载锂电池管理系统,提供了一种防盗效果好的车载锂电池管理系统。包括锂电芯和外壳,所述锂电芯置于外壳内,所述外壳一侧壁活动连接有连接板,所述连接板下方连接有连接杆,所述外壳内设置有滑动腔,所述连接杆一端与滑动腔滑动连接,所述滑动腔侧壁设置有导向槽,所述导向槽内弹性滑动连接有触片,所述滑动腔底部弹性连接有导片,所述导片与触片相对应,所述连接杆与导片相对应,所述触片电连接有警告组件,所述警告组件与锂电芯电连接。本发明的有益效果是:在锂电池拿出时,使警告组件电路通路,蜂鸣器发出蜂鸣警告,信号发射器发出信号,实现对锂电池位置的监控,起到提高防盗效果的作用。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:多孔碳‑g‑C3N4复合材料、升华硫、苯胺、间氨基苯磺酸、引发剂、表面活性剂、封端剂。该一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,石墨烯氮化碳g‑C3N4通过氮与锂多硫化物中的锂形成化学键,进行化学吸附,减少了活性硫物质的损耗,B掺杂降低了g‑C3N4的内电阻,提高了g‑C3N4的导电性,多孔碳‑g‑C3N4复合材料,具有丰富的纳米介孔和孔隙结构,为活性硫提供了丰富的负载位点,纳米介孔特有的毛细吸附作用,物理吸附锂多硫化物,导电性优异的磺化聚苯胺共聚物,包覆住硫负载多孔碳‑g‑C3N4,磺酸基团可以对锂多硫化物形成化学吸附。
本发明提供了一种锂离子电池组的制备方法,所述锂离子电池组由多个锂离子电池串联和/或并联组成,其中所述制备方法包括:选取若干个容量差百分比在预定范围内的锂离子电池单体,将开路电压差值在第一预定值以内的电池配成一组,完成第一次配组;然后继续恒流充电至第二预定电压,静置,测量电池的开路电压,将第一次配组后位于同一组中的,开路电压在第二预定值以内的电池配成一组,完成第二次配组。将第二次配组后位于同一组内的电池进行串联和/或并联组成锂离子电池组。本发明的锂离子电池组中锂离子电池单体的充放电性能,存储性能的一致性均非常高,有利于电池组的存储和使用。
本发明属于能源材料技术领域,涉及一种电池正极材料,尤其主要用于锂离子二次电池磷酸盐系正极材料的制备方法。技术方案为:一种水系锂离子电池材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)按一定比例称取锂源、铁源、磷源、碳源以及添加剂构成原料;(2)将所述原料加入到含有疏水官能团的分散剂中充分研磨得到分散均匀的浆料;(3)将所述浆料干燥造粒得到磷酸铁锂前驱体;(4)将所述磷酸铁锂前驱体在气氛炉中一次烧结,瞬间冷却,通过粉碎得到磷酸铁锂产品;(5)将所述磷酸铁锂产品通过机械球磨的方式与水性有机粘结剂进行混合、包覆后得到最终产品。
本发明涉及一种锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种高容量的石墨烯改性磷酸铁锂正极材料的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的磷酸铁锂正极材料的性能无法满足使用碳包覆和掺杂等方法制备的磷酸铁锂正极材料的克容量能够超过理论克容量等的技术问题。其采用碳包覆磷酸铁锂粉末,作为被石墨烯包覆的原料,并且采用69%硝酸处理后电阻为660Ω/sq的石墨烯,其将石墨烯分散在DMF中,将所制得的石墨烯溶液一滴一滴的添加到碳包覆磷酸铁锂粉末中,石墨烯均匀地包覆在C-LFP粉末上,最后将得到的石墨烯修饰改性的覆碳磷酸铁锂正极材料置于真空干燥箱中干燥得到的粉末就是成品,用真空包装保存。
本发明公开一种三明治结构磷酸铁锂薄膜/多层石墨烯复合材料及其制备方法,将磷酸二氢锂溶于水溶液,加入氧化铁/多层石墨烯搅拌,形成均匀的混合液。采用了无水乙醇作为析出剂和防团聚剂,采用多次无水乙醇添加和溶剂蒸发的方法,使磷酸二氢锂在氧化铁/多层石墨烯的纳米孔内和表面产生均匀沉积。最终在多层石墨烯两侧表面形成均匀的磷酸二氢锂/氧化铁均匀薄膜。通过高温处理后,在多层石墨烯表面形成均匀的磷酸铁锂薄膜。本材料在柔性锂离子电池领域具有应用前景。
本发明公开了一种耐高压复合固体电解质及其制备方法、全固态锂电池,涉及锂离子电池技术领域,其中,一种耐高压复合固体电解质,由第一复合固体电解质层和第二复合固体电解层热压而成;第一复合固体电解质层包括COFs基体和负载于COFs基体表面的聚合物电解质A,聚合物电解质A包括聚氧化乙烯、三氧化二铋、锂盐和聚偏氟乙烯;第二复合固体电解层包括COFs基体和负载于COFs基体表面的聚合物电解质B;聚合物电解质B包括聚甲基丙烯酸甲酯、三氧化二铋、锂盐和聚偏氟乙烯。本申请的复合固体电解质不仅拓宽了固体电解质的电化学窗口,降低了界面电阻,提高了正负极界面稳定性和锂离子传输性能,且能同时适用于锂金属负极和高电压三元正极,提高电池循环性能。
本发明公开了一种软包锂离子电池稳定性的测量装置及方法,包括温控室,所述温控室内设有振动台,所述振动台上设有测试平台和待测单元,所述待测单元由2个金属弹簧支撑放置在测试平台上,所述待测单元与充放电控制系统相连。方法包括:在25℃下,对锂离子电池进行充放电循环;设定待测锂离子电池初始载荷压力;分别设置两种测试条件对锂离子电池进行测试。上述技术方案采用自主设计的测试装置,在模拟实际工况的前提下,评估锂离子电池在振动载荷下的循环特性,研究了电池初始载荷压力和振动参数对电池性能稳定性的影响,揭示了软包锂离子电池应力响应对操作条件的敏感性,为高性能高能量密度电池新产品开发提供重要的技术支持。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种基于片层MoS2作为阳极的高倍率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:将负极主材、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在负极分散剂中搅匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,再经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜通过卷绕或叠片的方式装配成电芯,然后注入电解液、封口和化成分容。本发明以纳米MoS2片状材料作为锂离子电池的负极,能够有效提高锂离子电池的倍率性能,减少充电时间,满足高功率场所的使用;减少了电池的易燃因素,且MoS2嵌锂点位相对较高,可有效避免负极析锂现象,提高了电芯的安全性能。
本发明公开一种电瓶车锂电池防盗外壳,包括电瓶车架,所述电瓶车架内固定有支撑箱,所述支撑箱左侧内设有贯穿所述支撑箱前后端壁的存放腔,所述存放腔内设有锂电池,所述支撑箱左侧设有保护所述锂电池的封闭机构,所述存放腔右端壁内设有转动腔,所述转动腔内设有前后两端分别贯穿所述转动腔前后端壁且位于外界空间内的转动轴,该装置结构简单,操作便捷,在停在室外的情况,通过机械的传动,自动完成对锂电池的多道上锁,提高了锂电池的安全性,且在夏天存放锂电池的空间温度容易超高,通过传动可使该空间内的气体得到循环,从而达到降温的目的。
用于锂离子二次电池负极的碳基复合材料及其制备方法,包括含有95~60at%的碳A和另一种含有5~40at%贮锂量高的材料B,它们经过长时间机械球磨(或化学处理)后,材料的颗粒尺寸被粉化至100~1nm,且B材料的颗粒完全被A材料包覆,该复合材料的比容量达500~1040mAh/g。并在反复充放电过程中的循环稳定性高。由于该种材料比容量高,制备方法简单,易于工业化生产,因而特别适用于电动汽车用的锂离子二次电池。
本实用新型涉及一种锂电池注液及注液孔封装一体机,属于锂电池加工技术领域,其包括注液装置、注液孔封装装置、转盘、电机、顶板和支撑架,所述注液装置和注液孔封装装置对称固定在转盘上,转盘采用螺栓连接或焊接的方式与电机的转动轴固定连接,所述的电机顶面与顶板的下表面固定连接,顶板安装在支撑架上,本设备将注液装置和注液孔封装装置结合在一起,锂电池注入电解液后直接可以对注液孔进行封装,加快了锂电池的加工速度,也使得操作更加简单。
本实用新型涉及锂电工具电池包技术领域,且公开了一种带机器识别功能锂电工具电池包,包括外壳,所述外壳的顶部固定连接有顶盖,所述顶盖的顶部活动连接有拉架,所述顶盖的底部且位于外壳的内部固定连接有对接架,两个所述对接架的相对侧之间均固定连接有抵盘。该带机器识别功能锂电工具电池包,通过设置电池包与下安装架为固定结构,且下安装架通过外抵架、内抵架和弹簧抵消外部给予的横向冲力,而下安装架的外部由对接架和抵盘抵住并进行限位,进而防止因意外掉落导致电池包受到损伤,达到了保护性好的效果,从而有效的解决了锂电工具电池包一般使用时因无防护装置可能导致其安全性较差的问题。
本实用新型公开了一种锂电池的接线插座,涉及锂电池技术领域。该锂电池的接线插座,包括第一上壳和第二上壳,第一上壳的下表面固定连接有第一下壳。该锂电池的接线插座,第一上壳和第一下壳将第二上壳和第二下壳的外表面包裹,第一凹槽内部嵌设的第一橡胶条,将第一上壳和第一下壳的连接缝密封,第二凹槽内部嵌设的第二橡胶条,将第二上壳和第二下壳的连接缝密封,第一电线受到第一橡胶条的包裹和挤压,第二电线受到第二橡胶条的包裹和挤压,闭合缝隙,橡胶圈密闭第一上壳和第一下壳与第二上壳和第二下壳的外表面之间的缝隙,使内部为密闭空间,防止进水,使内部部件受到腐蚀,引发安全隐患。
本实用新型涉及一种汽车用锂离子电池的壳体。目前常用的汽车用锂离子电池的壳体设计不够合理,汽车用锂离子电池之间容易出现窜位移动的情况。本实用新型的特点在于:包括左半壳体和右半壳体,左半壳体包括左壳体顶板、左壳体底板、左壳体左侧板、左壳体右侧板和左壳体面板,左壳体顶板、左壳体底板、左壳体左侧板和左壳体右侧板均固定在左壳体面板上,左壳体面板上设置有防移位结构;右半壳体包括右壳体面板,以及固定在右壳体面板上的右壳体顶板、右壳体底板、右壳体左侧板和右壳体右侧板;右壳体面板上设置有防移位结构,左半壳体和右半壳体固定。本实用新型的设计合理,装配方便,能有效防止相邻两个汽车用锂离子电池之间出现移位的情况。
本实用新型涉及一种锂电电池盒与车架的匹配结构,包括车身管和头管,在车身管的端部与头管密封连接,车身管的内部带有空腔,在空腔内设有由多个电池组成的电池组,空腔内位于电池组的端部处设有控制器。该结构充分利用了锂电自行车的自身空间,解决了控制器与锂电池组的摆放问题,使得产品美观协调,消耗资源少,能量密度大,续行里程长等优点,同时有效的解决了电池组与控制器的防水、防盗等难题,使得锂电自行车更加轻便、安全,更能满足城市白领的运动、休闲、环保的出行需求。
本实用新型涉及锂电池测试辅助装置技术领域,尤其是一种便于调节的锂电池测试夹具台,包括夹紧装置,所述夹紧装置包括支撑板,所述支撑板上下两端均设有燕尾滑块,所述燕尾滑块置于挡板内侧面开设的燕尾形滑块内,且所述滑槽内设有弹簧,所述弹簧一端固接在上板上,所述阳极触头正下方设有若干个阴极触头,所述阴极触头个数与阳极触头阶梯数相等,且所述阴极触头位于阳极触头的水平阶梯正下方,若干个所述阴极触头固接在导电板上,所述导电板嵌入下板内,所述导电板连接有阴极导线,所述阴极触头与阳极触头之间设有锂电池。本实用新型能够适应不同型号大小的锂电池,调节使用起来十分方便,满足厂家测试需求。
本实用新型提供了一种新型锂离子电池保护板结构,主要由锂离子电池组和充电器的充电输出端口线路连接,还包括恒压控制信号输入端口和恒压控制信号处理模块,所述恒压控制信号输入端口位于充电器的壳体一侧,与充电器的单片机线路连接,所述恒压控制信号处理模块与该恒压控制信号输入端口并联,所述恒压控制信号处理模块为一组用于调控电压的耦合电路;所述新型锂离子电池保护板结构,有效的避免了电池组电压继续升高造成的串联电池过充电现象的发生,在改善充电效果的同时大大提高了电池组的安全性和循环性能,从而解决了锂离子电池与充电器配合使用过程中充电容量与电池组安全性能和循环性能不能兼顾的问题,适合规模化工业生产的需要。
本发明公开了一种锂离子电池正极浆料的制备方法,属于电池领域。锂离子电池正极浆料的制备方法包括:S1、将正极活性物质、导电剂以及一部分有机溶剂混合并分散后,获得混合物料;S2、将混合物料、粘结剂以及余量的有机溶剂混合并分散后,获得锂离子电池正极浆料;其采用湿法不制胶工艺进行,一方面降低对设备性能的要求,另一方面在保证浆料品质的前提下提高效率,除此以外,正极活性物质、导电剂等对有机溶剂的吸收也更充分,进而使得制得的锂离子电池正极浆料在后续存储过程中粘度变化小,稳定性佳且涂布后的粘接性佳。
本发明公开了一种锂电池防爆模组,包括一圆形结构的模组外壳,模组外壳的中间具有一个圆形的安装腔,安装腔的两侧面分别开设一轴承安装孔,轴承安装孔内均装入一轴承,轴承的轴插孔内装入一空心转动轴,空心转动轴的中间具有一个进线腔,所述空心转动轴的两端封闭,两侧封闭面上均开设一个出线通孔,空心转动轴的两端装入于轴承的轴承孔内并且其中一端伸出于模组外壳的外部;本发明采用圆形的转动结构,有效分散各块锂电池,并利用转动的结构,能够有效应用在各种振动环境下,能够有效解决散热以及振动问题,并在锂电池膨胀后利用物理方式判断是否有膨胀,第一时间发现锂电池的问题,增加使用安全性。
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