本发明公开了一种高寿命锂电池,包括封装结构和设于封装结构内的锂电池电芯,锂电池电芯包括第一集流体、负极层、电解质层、正极层和第二集流体;封装结构包括以下重量份的材料:聚对苯二甲酸乙二醇酯50~52重量份;聚酰胺28~30重量份;三乙酰基纤维素12~14重量份;氮化铝2~4重量份;氮化锆1~3重量份;氮化硅3~5重量份;氮化钇0.2~2重量份。本发明的高寿命锂电池,通过设置封装结构保护和延长了全固态锂电池的使用寿命,并可有效的防止了外界力损伤电池结构,有效的保护了电池结构;通过在封装结构内设置绝缘层,提高了锂电池的安全性能;通过设置散热板,防止热量在绝缘层上堆积,保证锂电池的安全性能和使用寿命。
本发明公开了锂电池技术领域的一种具有散热防尘功能的电动汽车用锂电池,包括锂电池箱,所述导风管远离通孔的一端均连通设置有排风板,且所述电机轴的左侧设置有扇叶;在锂电池箱的顶部与底部均设置有多组通孔,通孔通过导风管连接设置有排风板,当汽车在高速移动时,气流由通孔进入到导风管,导风管再将气流通过排风板排出,在锂电池的前端面均设置有冷却液流动管,向冷却液流动管中定期添加跟换冷却液,通过水冷来对锂电池的表面进行散热降温,在支撑架的后端面均设置有导热柱与散热鳍片,通过导热柱将支撑架上锂电池散发出来的热量进行吸收,再通过散热鳍片将热量挥发散出。
本实用新型公开了一种便于串联的锂电池,包括直型连接件、L型连接件和锂电池本体,所述直型连接件一侧内部设置有第一凹槽,且直型连接件一侧内部设置的第一凹槽内部套接有锂电池本体的负极,所述锂电池本体的正极套接在第二凹槽内部,且套接有锂电池本体的正极的第二凹槽设置在直型连接件一侧内部,所述L型连接件一端内部设置有第三凹槽,且L型连接件一端内部设置的第三凹槽内部套接锂电池本体正极,所述锂电池本体负极套接在第四凹槽。本实用新型通过设置直型连接件、L型连接件、第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽和第四凹槽结构,具有便于对锂电池本体进行串联以及便于放置串联后锂电池本体,节约空间的优点。
本实用新型公开了一种便于更换的锂电池,包括壳体、壳体的内腔和锂电池本体,壳体左侧内壁贴合有绝缘层,绝缘层的上端靠近内腔的一侧嵌有电流块,电流块的一侧连接有接线,壳体内上下两侧壁上设有滑槽,内腔中设有锂电池匣,锂电池匣与电流块相向的侧壁内贯通设有电极块,贯通设在锂电池匣侧壁内的电极块的外侧包裹有绝缘层,锂电池匣上下侧外壁的边缘端固接有与滑槽相匹配的滑块,锂电池匣内安放有锂电池本体,壳体相对的两外侧壁上分别设有固定带和固定钮,固定带的一端连接有与固定钮相匹配的固定扣。该锂电池设计简洁且更换维护方便快捷。
一种节能低耗太阳能锂电池,包括锂电池,锂电池由锂离子电池组成,其锂离子电池相互连接拼装形成锂电池,锂电池安装在保护壳内,保护壳上涂刷防水层,锂电池出口串接到输出转换装置,输出转换装置上连接电子显示屏,保护壳外罩安装箱,安装箱上与锂电池之间设有密封圈,其密封圈为双层密封结构。在锂电池保护壳上设有防水层,能整体上提高锂电池的密封性能,防止外部水气进入到锂电池内,造成锂电池的短路,安装箱与锂电池之间设有密封圈,保证锂电池在安装箱内不会漏电和短路,保证了锂电池的正常运转,密封圈设有双层结构,密封效果更加优越。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种具有减震效果的锂电池,包括锂电池外壳,所述锂电池外壳的内部设置有固定结构,所述固定结构的右侧活动安装有锂电池本体,所述锂电池本体的底部设置有减震结构,所述减震结构的一侧固定连接有固定套。该具有减震效果的锂电池,通过底块、第一挡块、连接块、缓冲垫块、第一连杆、第二连杆、弧形块和第二挡块的联合设置,当锂电池在运输的时候会产生震动的同时位于第一挡块底部的弹簧收缩,给予缓冲垫块一个缓冲的力,同时第二连杆上升,带动第一连杆移动至第二挡块位置处,实现该缓冲垫块的双重减震操作,位于缓冲垫块上方的连接块防止缓冲垫片位移距离过大而导致锂电池受损,提高了该装置的实用性。
本实用新型公开了一种具有防潮功能的锂电池,包括电池组件和防潮组件,所述电池组件包括正极柱、电极保护帽、电池本体、电池底座、锂电池外壳、负极柱、防尘盖、负极板和正极板,所述锂电池外壳内部设置有所述电池本体,且所述锂电池外壳与所述电池本体固定连接;在原有的锂电池外侧壁设置锂电池外壳,锂电池外壳内侧壁设置第一防潮层和第二防潮层,当锂电池不使用时,可以将锂电池放置在锂电池外壳内,锂电池外壳可以放置两个锂电池,锂电池外壳通过第一防潮层和第二防潮层对外界的水珠进行很好的防潮,防止锂电池外壳内部的锂电池发生潮湿,保证锂电池可以正常的使用,增加锂电池的使用寿命。
本实用新型属于锂电池技术领域,且公开了一种组合式小型锂电池,包括箱体,所述箱体的顶端通过螺栓安装有箱盖,且箱体的内部底部对称连接有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧的顶端连接有托板,所述托板的上表壁中间位置处内凹形成托槽,且托板的顶端安装有锂电池,所述锂电池的底端嵌入至托槽的内部,所述箱盖的下表壁等间距连接有弹性柱,所述弹性柱的底端连接有绝缘抵板,本实用新型通过增设缓冲弹簧、托板、弹性柱和绝缘抵板,在安装锂电池时,连接在托板底端的缓冲弹簧从底部缓冲锂电池,连接有弹性柱的绝缘抵板从顶端抵住缓冲锂电池,可有效对锂电池进行保护,避免碰撞造成锂电池损坏,延长了锂电池的使用寿命。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种耐高温效果好的锂电池,包括锂电池外壳,所述锂电池外壳的内壁底部固定连接有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧的顶部固定连接有弧形橡胶板,所述弧形橡胶板的顶部接触有锂电池本体,所述锂电池本体的外壁设置有固定结构,所述锂电池本体的内部设置有耐热结构。该耐高温效果好的锂电池,通过聚偏氯乙烯和硅酸铝混合浆料层的设置能够保证高温下锂电池本体的低热缩性,同时混合浆料涂层中的聚偏氯乙烯可以高温下呈熔融状态,在一定的温度、一定压力的作用下可与极片紧密贴合在一起,因此减小了极片与隔膜之间的距离,有效地降低了锂电池本体的内阻,通过设置的硬化层和陶瓷层,起到了可以提高锂电池本体的强度。
本发明涉及用于电动轮椅的串联组装式软包锂电池系统,包括一个电池管理系统BMS、一组由3个锂电池模块串联而成的锂电池模组,和一组由4个锂电池模块串联而成的锂电池模组,每个锂电池模块均由多个单体电芯并联形成,电池管理系统BMS并排设置于3个锂电池模块组成的锂电子模组中,两组锂电池模组串联形成锂电池组,电池管理系统BMS上的B‑接线柱通过导线与锂电池组的总负极电连接,电池管理系统BMS上的P‑接线柱通过导线与放电接口的负极电连接,锂电池组的总正极通过导线与放电接口的正极电连接;锂电池组的四周表面均铺设有高阻燃的环氧树脂板。本发明对锂电池的充电和放电实现实时保护,且在紧凑的空间体积中增加容量,空间利用率高。
本实用新型公开了一种便于装拆的路灯用锂电池,包括锂电池固定筒、锂电池安装筒和锂电池,所述锂电池固定筒内设有开口朝下的螺纹安装腔,所述锂电池安装筒的外壁设置螺纹纹路,所述锂电池安装筒上设有开口朝上的空腔,所述锂电池安装在锂电池安装筒的空腔内,所述锂电池安装筒螺纹连接在锂电池固定筒的螺纹安装腔内,所述螺纹安装腔的底端设有导电部件。本实用新型通过设置锂电池固定筒和锂电池安装筒,并将锂电池安装筒螺纹连接在锂电池固定筒内,即可达到在路灯上简单安装锂电池的目的,当需要拆卸时,转动锂电池安装筒,即可将锂电池安装筒以及锂电池安装筒内的锂电池安装筒从锂电池固定筒内取出,达到锂电池安装和拆卸简单的目的。
本发明属于能源存储领域,涉及一种锂离子电池负极材料,Fe2SiS4及其复合材料Fe2SiS4/CPAN,所述锂离子电池负极材料是以Fe、Si和S单质为原料,添加或不添加PAN,混合均匀后压片,放入马弗炉中缓慢加热至800–1000℃并反应,获得纯相Fe2SiS4或Fe2SiS4/CPAN。本发明具有以下的合成方法简单易操作,能够实现大批量合成。固相合成方法有利于材料的产业化。本发明所使用的材料来源广、无毒、绿色环保,易于在工业上推广应用。
本发明公开了一种一锅原位固相法制备SeSx/NCPAN复合材料的方法,称取一定质量配比的Se,S和PAN,混合后研磨均匀,压片;将所得的压片真空密封于石英管中,将石英管放入马弗炉中加热反应即目标产物SeSx/NCPAN。通过SEM表征发现本发明制备的SeSx/CPAN复合材料具有多孔网络状,这种多孔网络状结构可以有效缓冲电池在充放电过程中的体积膨胀,是一种很有潜力的锂离子电池正极材料。本发明的操作步骤简单,设备要求简单,制备周期短,为原位制备Se/C, S/C或SeSx/C复合电极材料提供了新思路。
本实用新型涉及一种沉锂母液MVR浓缩提锂系统,进料泵的出口依次经母液换热器、凝水换热器与MVR加热器一的下部相连,MVR加热器一的上部管道插入结晶器中,结晶器底部与MVR加热器二的上部相连,MVR加热器二的下部经转料泵与稠厚罐相连,稠厚罐的底部与离心机的入口相连,元明粉从离心机的固相出口排出,离心机的液相出口与稠厚罐溢流口均与母液罐相连,母液罐出口通过母液泵回流或输出,母液输出管的出口与母液换热器的热侧相连,母液换热器的热侧出口与沉降罐一相连,沉降罐一的下部通过沉降回流泵及沉降回流管与稠厚罐相连;沉降罐一的上部通过连通管与沉降罐二的上部相连,沉降罐二的底部通过出料泵与出料管相连。该系统的锂回收率高,能耗低。
一种制备超低温锂离子电池硬碳负极材料的方法及超低温锂离子电池。先将生物质进行清洗、干燥、粉碎,再放入耐高温材料制成篮筐中,将篮筐固定在一根耐高温杆上,惰性氛围下在熔融盐中进行浸泡处理。将得到的浸泡产物水洗除盐,干燥、压片,作为电解阴极,在高温熔盐中进行电化学极化处理,所得电解产物经次水洗除盐干燥,最终得到具有特殊形貌的锂离子电池硬碳负极材料。本发明得到的锂离子电池硬碳负极材料具有快速的离子传输能力,在超低温环境下,仍具有优异的循环性能及倍率性能。同时,本发明的方法实现了变废为宝,经济效益好、环境友好,适用于大规模工业化生产。
一种锂离子电池正极活性材料空心球形锰酸锂的制备方法,属于化学电池技术领域,先将硫酸锰水溶液和过硫酸钾水溶液混合均匀后,加入浓硫酸进行水热反应,然后经离心,取固相洗涤、烘干后,取得刺状中空二氧化锰球;再将可溶性锂盐与刺状中空二氧化锰球混合,超声处理、烘干、煅烧,取得空心球形锰酸锂。制成的球状锰酸锂属于尖晶石型,直径为0.5~5μm,结晶度好,主要是由针状纳米线聚集组装而成,线与线之间有大量空隙,内部有着孔道结构,有着合理的锂原子密度,活度低,化学稳定性高,有利于后期合成锰酸锂时锂盐溶解时充分接触,利于锂离子的嵌入与脱嵌,并有效提高了锂离子电池的电化学循环可逆性及稳定性。
本发明提出了一种磷酸铁锂锂离子电池正极片,包括电池正极集流体以及依次涂覆于集流体外的内涂覆层以及外涂覆层;所述内涂覆层由以下质量百分比的组分组成,96.7%LiFePO4,1.5%导电炭黑以及1.8聚偏氟乙烯,其中LiFePO4粒径D50为1.18±0.1μm;所述外涂覆层由以下质量百分比的组分组成,95.2%LiFePO4,3%导电剂以及1.8%聚偏氟乙烯,其中LiFePO4粒径D50为0.98±0.1μm,导电剂为导电炭黑、科琴黑以及碳纳米管的混合物,其中导电炭黑、科琴黑和碳纳米管的质量比为4:1:1;聚偏氟乙烯分子量在100万至200万之间;所述电池正极集流体为厚度为8μm的铝箔。本发明通过分层涂布、多次辊压的方法提高锂离子电池内部电子及离子传输速率,降低电池内部阻抗,制备方法简易。
本发明公开了一种废旧锂离子电池再利用生产的锂离子电池,涉及锂离子电池领域,为解决现有技术中的锂离子电池过于沉重,不便运输与拆解,不便下次回收,且易产生潮湿的问题。所述电池保护外壳的一侧安装有防水透气阀,所述电池保护外壳的上端面设置有正极外接线柱,所述正极外接线柱的一侧设置有负极外接线柱,所述负极外接线柱的下方设置有按动开关套口,所述电池保护外壳的另一侧设置有保护壳门,所述电池保护外壳的上端面设置有缺口,所述电池保护外壳下端的两侧均设置有凹槽,所述凹槽的内部安装有旋转螺丝,所述缺口的一侧设置有旋钮槽,所述旋转螺丝的下方安装有滚轮。
锂离子电池正极材料多孔微米立方块状锰酸锂的制备方法,属于化学电池技术领域,本发明采用简单的静置反应法制备微米立方块状的碳酸锰,通过煅烧将微米立方块状的碳酸锰烧成多孔微米立方块状的二氧化锰,然后通过溶解搅拌的方法将锂盐引入多孔微米立方块状的二氧化锰中,最后经过煅烧得到多孔微米立方块状的锰酸锂材料。该锰酸锂材料具有规则的立方块状结构、粒径均一、大小在0.5~5μm可调,具有良好的电化学循环可逆性及稳定性,在锂离子动力电池中有广泛的应用前景。
本实用新型涉及路灯技术领域,且公开了一种带有锂电池固定结构的锂电路灯,包括安装底座,所述安装底座的顶部连接有灯杆,所述灯杆的底部周边焊接有加强筋板,所述灯杆一侧焊接有主灯支架,所述主灯支架的顶端连接有主灯,所述灯杆的另一侧连接有辅灯支架,所述辅灯支架的顶端安装有辅灯,所述灯杆的顶端固定连接有安装台,所述安装台的顶部表面连接有支架,所述支架的顶部焊接有固定板,所述固定板的两侧安装有定位夹,所述固定板的顶面安装有锂电池,所述锂电池的上方安装有恒温箱。该装置通过在安装台顶面设置恒温箱,在恒温箱内设置加热器和冷凝器,从而使恒温箱内部始终保持恒温,从而使锂电池的使用寿命更长且安全性能更高。
氧化石墨烯负载聚‑β‑环糊精锂硫电池隔膜材料的制备方法,属于化学电池领域,先将聚‑β‑环糊精负载到氧化石墨烯溶液上,取得负载聚‑β‑环糊精的氧化石墨烯溶液,再通过抽滤装置将负载聚‑β‑环糊精的氧化石墨烯溶液在锂硫电池隔膜Celgard 2400上抽干,真空干燥,取得氧化石墨烯负载聚‑β‑环糊精锂硫电池隔膜材料。本发明制备方法简单,制备出的GO@β‑CDP隔膜材料有较好的电化学优势,并且β‑CDP负载的石墨烯在常规Celgard 2400上层状分明,材料具有独特的性能,使其能有效的阻止多硫化物流向锂硫电池负极,因此可以达到提高电池的库伦效率与循环稳定性的效果。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的合成工艺,以锂源、铁源和磷酸根源为原料,加入醛糖和有机酸双软模板剂进行活化后做为前驱体,将前驱体采用固相法合成磷酸亚铁锂。该工艺可以有效防止二价铁被氧化成三价铁,原料的混合和干燥过程简单易行,容易进行大规模生产。采用该方法制备的磷酸亚铁锂正极材料,制备的锂离子电池具有比容量高,安全性能优良和循环周期长等特性。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的水法固相法合成工艺:以铁源、锂源和磷酸根源为原料,加入双软膜板剂,并以水为溶剂混合均匀后作为前躯体,将前躯体采用固相法合成磷酸亚铁锂。本发明环保无害化,合成的磷酸亚铁材料制备的可充式锂离子电池,具有比容量高、安全性能优良和循环周期长等特性。
本实用新型公开了一种用于异形一次性锂锰电池的负极锂片加工装置,包括激光切割平台,所述激光切割平台上安装有第二传感器,激光切割平台上端安装有激光头,激光头安装在XYZ平台上,激光切割平台的侧边安装有下料输送皮带,下料输送皮带的侧边安装有上料输送皮带,上料输送皮带上放置有阵列分布的极片。本实用新型用于异形一次性锂锰电池的负极锂片加工装置,利用激光高能量密度的激光束特性,加热被加工物体,使其在非常短的时间内达到沸点气化的原理,对锂带进行切割;将激光头固定在XYZ三轴平台上;三轴行程范围覆盖锂锰电池负极的所有工艺尺寸;锂片或者锂带通过自动化设备放置到激光头下面,激光自动感应,自动进行切割。
锂离子电池负极α?LiFeO2/多孔碳复合材料的合成方法,属于锂离子电池材料技术领域,将Li2CO3、Fe2O3和PAN混合研磨后氮气保护下管式炉中580~650℃条件下煅烧,经冷却,得α?LiFeO2和多孔碳的锂离子电池负极复合材料。制成的复合材料为结晶于四方晶系空间群Fm?3m的α相LiFeO2与多孔碳的复合材料,为黑色粉末,微观结构为约20?100纳米的α?LiFeO2颗粒被多孔碳包覆。该复合材料提升了α?LiFeO2的容量和循环稳定性能。本发明的操作步骤简单,制备周期短,经济环保,有利于批量生产。
本发明公开了一种锂电池磷酸钒锂电极活性材料的生产制备工艺方法,包括以下步骤:首先制备非化学计量比的Li3?3xV2+x(PO4)3的炮和溶液,然后在恒压恒速的条件下,将步骤S1得到的饱和溶液送入喷雾干燥器中经过雾化喷出,与此同时从喷雾干燥塔的切向方向送入干燥的热风,所述热风气流方向与溶液喷出的方向同向,所述喷雾干燥器的顶部还设有抽真空设备将喷雾干燥器内的湿风引出,并在底部得到干燥的超细颗粒的原料粉末。本发明更加适合大规模工业化生产,且相对于磷酸铁锂的生产工艺方法,更简单、效率更高,产品质量可控。
一种铜掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池能源材料生产技术领域。先将钛源、锂源、铜源及有机溶剂混合进行球磨后,静置,取得前驱体;然后再将前驱体置于马弗炉中进行恒温煅烧后用乙醇和水洗涤后干燥,即得新型锂离子电池负极材料——铜掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料。本方法简便,易操作,成本低,无毒害,产率高,能够运用于实际生产中。取得的铜掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料形貌均一,粒径大约为3-5μm,结晶度好,这种球状钛酸锂是属于尖晶石型,这种钛酸锂晶型里面有铜元素存在,可以取代碳材料作为锂离子电池负极材料。经过铜掺杂后的钛酸锂,导电性能有提高,能提高钛酸锂的倍率性能。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的磷法固相法合成工艺:以铁源、锂源和磷酸根源为原料,加入双软膜板剂,混合均匀后在空气中加热搅拌干燥后作为前躯体,将前躯体采用固相法合成磷酸亚铁锂,其中磷酸根源为磷酸。锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的磷法固相法合成工艺采用环保无害化设计,合成的磷酸亚铁材料用于制备可充式锂离子电池,具有比容量高、安全性能优良和循环周期长等特性。
本发明公开了一种盒状项链多级结构Fe7S8/WS2@C‑CNFs锂离子电池负极材料及其制备方法,以盒状项链结构Fe7S8@C‑CNFs复合材料为限域生长反应器,通过水热方法得到盒状项链多级结构Fe7S8/WS2@C‑CNFs,通过界面与空间的双重限域,Fe7S8纳米粒子插入二硫化钨纳米薄片,Fe7S8纳米粒子与二硫化钨纳米薄片互为限制模板,避免粒子的团聚和纳米片的堆叠,两者同时限域在空心碳纳米盒中,形成双金属硫化物的异质结构。该负极材料在充放电过程中,利用两种金属硫化物不同的充放电电位,形成多个充放电平台,脱嵌锂的过程中,相互缓解脱嵌锂产生的体积效应,同时三维交联碳纤维网状结构增强复合材料的导电性,从而使该材料拥有好的倍率性能及循环稳定性能。
本发明涉及一种磷酸铁锂软包动力锂离子电池组及换电方法,锂离子电池组包括机箱、锂电池组和天线,锂电池组的组装侧设置有组装板,锂电池组包括若干个并列贴合的磷酸铁锂动力软包锂电子电芯,磷酸铁锂软包锂离子电芯的极耳延伸并穿过组装板,组装板的外侧设置有电池管理系统BMS,电池管理系统BMS与极耳串联,电池管理系统BMS电连接无线传输模块和GPS模块,天线与无线传输模块和GPS模块集成模块电连接。换电方法包括充电、换电和放电。本发明具有使用循环次数高、充电效率高的特点,还具有高倍率性能优异、温升小,动力强劲,安全性能更高的优点;对锂电池的充电和放电实现实时保护;能够实现实时监控车辆、电池的位置。
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