本实用新型提供一种智能型电动车锂电池并联装置,包括:一负载;一第一锂电池,该第一锂电池的正极与负极分别与该负载连接;一第一电力转换单元,该第一电力转换单元的输出端分别与该负载连接;一第二锂电池,该第二锂电池的正极与负极分别与该第一电力转换单元的输入端连接;一控制模块,该控制模块包括至少一热敏电阻监测器、二残电单元及一控制单元,该热敏电阻监测器监测该第一锂电池、该第二锂电池的电压与电流,该二残电单元分别监测该第一锂电池、该第二锂电池的充电状态,该控制单元依据该热敏电阻监测器及该二残电单元调控该第一电力转换单元的电力输出。本实用新型节能环保,设计新颖,具有实用性。
本发明公开了一种可提升循环寿命的锂金属电池放电控制方式,包括常规放电过程和特殊放电过程,其中常规放电过程:当电池以倍率(C1)恒流放电达到设定圈数后,进行一次特殊放电过程;特殊放电过程:包括恒流放电和脉冲放电,恒流放电是将电池进行倍率(C2)恒流放电,使放电深度达到设定阈值后,对电池进行脉冲放电;脉冲放电:将放电深度达到设定阈值的电池进行脉冲放电,脉冲放电首先以放电倍率Cd放电一定时间td,紧接着以充电倍率Cc充电一定时间tc,满足充电倍率Cc与充电时间tc的乘积<放电倍率Cd与放电时间td的乘积;重复常规放电和特殊放电,直到放电截止电压为3.0V。该一种可提升循环寿命的锂金属电池放电控制方式,能够消除锂枝晶,延长锂金属电池的使用寿命。
本发明公开了一种复合纳米材料的电化学储锂电极及其制备方法,该电极用MoS2/B‑掺杂石墨烯的复合纳米材料作为电化学储锂的活性物质。其制备步骤是:在水热溶液中氧化石墨烯和硼酸存在条件下,并含有Na2MoO4和L‑半胱氨酸,通过一步水热反应途径制备得到MoS2/B‑掺杂石墨烯的复合纳米材料,该复合材料中,MoS2层显示了较多的缺陷或边缘,并均匀地负载在B‑掺杂石墨烯上,将制得的MoS2/B‑掺杂石墨烯复合纳米材料与导电乙炔黑、聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,涂到铜箔上滚压得到复合纳米材料的电化学储锂电极。该电极具有电化学储锂可逆比容量高、循环性能稳定和高倍率充放电性能好的优点。
具锂电池多谐叠加电压单元电路的电泵阀,其含电池状态显示单元:通过四颗LED作为显示器件,通过状态组合,能够正确显示电池的电压、电量、温度及电池是否异常状况等,可据此判断电池所处的工作状态。供给锂电池充电电压不是传统的恒压恒流的直流充电,而是由锂电池充电电路的经整流的电压和由原用于电火花机床的自激多谐振荡器所引出的脉冲电压所混合的多谐叠加电压单元电路所产生的多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电;所述的自激多谐振荡器所引出的脉冲电压为70‑120伏,脉冲频率为70‑120千赫;所述整流的电压与所述脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相连。
本发明公开了一种同时电化学储锂和储钠的复合电极及其制备方法,该复合电极用Bi2S3‑MoS2/石墨烯复合纳米材料作为同时电化学储锂和储钠的活性物质。其制备步骤是:在氧化石墨烯存在的条件下,通过Bi(NO3)3、Na2MoO4和L‑半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到Bi2S3‑MoS2/石墨烯复合纳米材料,将得到的Bi2S3‑MoS2/石墨烯复合纳米材料与乙炔黑、羧甲基纤维素和聚偏氟乙烯的溶液调成均匀的浆料,涂到铜箔上,烘干并滚压得到同时电化学储锂和储钠的复合电极。该复合电极具有同时电化学储锂和储钠的可逆比容量高,循环性能稳定和显著增强的高倍率充放电特性。
本发明涉及一种从废旧钛酸锂电池中循环回收利用电极金属材料的方法,包括以下步骤:步骤(1),焙烧;步骤(2),酸浸;步骤(3),去除Al3+;步骤(4),回收Li+;步骤(5),回收制备负极材料;步骤(6),回收制备正极材料;步骤(7),钛酸锂电池制备。本发明用废旧钛酸锂电池作为原料循环回收利用,避免了环境污染,同时经济效益高。本方法使用常规的设备,工艺流程简单易于控制,简便易行、绿色环保,具有经济效益价值,能够去除部分杂质元素,并实现锂电池部分金属的循环回收利用。
本发明涉及锂电池制造设备技术领域,尤其涉及一种锂电池自动下料盒装置。该装置包括放料箱和储料箱,放料箱的一侧敞口,并在敞口上设置有上盖板,上盖板通过合页安装在放料箱上,可上下翻折,上盖板锁扣固定设置在放料箱侧方,与上盖板闭合式相卡;所述的放料箱和储料箱的两个侧边分别通过设置翻转轴和翻转块相互铰接,放料箱的底部设置有落料口,放料箱的内部设置有中间推板,中间推板连接设置有第一气缸,中间推板将倒入放料箱的电池推出落入落料口;储料箱的上部与落料口相衔接,所述的储料箱的底部左右分别设置有导流板,两块导流板之间设置有出料口。该自动上料装置可以实现锂电池有序的上料,以实现在测量锂电池电压、内阻时,操作方便灵活,可降低劳动强度。
本发明公开了一种含硅聚合物粘结剂及其制备方法和在硅基电极锂离子电池中的应用,该粘结剂由含硅丙烯酸酯类单体、丙烯酸类单体、丙烯酸酯类单体、聚乙二醇丙烯酸酯类单体经过自由基聚合或阴离子聚合而成。通过将所制得的粘结剂与活性物质、导电剂混合成电极浆料后涂覆形成电极,可以应用于硅基电极锂离子电池中,本发明主要是通过粘结剂的添加来提高硅基负极锂离子电池的循环性能,制备所得的电池具有较高的放电比容量,在新型硅基负极锂离子电池开发领域具有很大的应用前景。
本申请涉及锂电池正极材料回收技术领域,具体公开了一种废旧锂电池正极材料的回收方法,包括如下操作:将正极材料拆解粉碎,加至浸出液中浸泡过滤,收集滤液A;滤液A中加入萃取剂A,收集上层液A和下层液A,上层液A中加入稀硫酸,得硫酸铜液体;下层液A中加入轻质碳酸钙,收集滤液B,将滤液B加入氟化物,收集滤液C和滤渣C,将滤渣C压滤,加入碳酸钙溶液中,收集滤渣D,得碳酸锂;滤液C中加入萃取剂B,收集上层液C和下层液C,上层液C中加入稀硫酸混匀,得硫酸钴溶液;下层液C中加萃取剂C,收集上层液D,上层液D加入稀硫酸混匀,得硫酸镍溶液。采用本申请的回收方法回收的铜、锂、钴和镍的回收率均高于90%。
本发明公开了一种高压实磷酸铁及高压实磷酸铁锂的制备方法。先制备得到氢氧化铁胶体,然后以其为基体,在高温下加入磷酸和碳酸氢铵,得到一次颗粒更小的磷酸铁,同时再得到的二水磷酸铁脱结晶水过程,采用葡萄糖溶液浆化后喷雾干燥,煅烧,得到磷酸铁,以高压实磷酸铁为原材料,采用复合碳源,将浆料磨细,然后经过喷雾干燥和第一次烧结,然后再加入分散剂(聚乙二醇溶液),经过喷雾干燥,则分散剂会包裹在磷酸铁锂表面,再经过更高高温和更短时间的烧结,得到高压实磷酸铁锂。本发明得到的高压实磷酸铁,一次粒径小,BET大,颗粒之间黏连少,易于研磨,本发明制备的高压实磷酸铁锂,压实密度高,一次粒径小,容量和循环性能好。
本发明公开了一种功能隔膜、功能隔膜的制备方法及锂金属电池,其中功能隔膜包括基膜,还包括第一电子导电层、第二电子导电层和电子绝缘层,所述第一电子导电层和所述第二电子导电层分别位于所述基膜的两侧表面,所述电子绝缘层位于所述第一电子导电层的表面。实现了锂金属电池较慢的容量衰减,并能提前检测锂金属电池内部锂枝晶是否生长至能够刺穿隔膜的程度,从而有效避免隔膜被刺破而造成短路的情况。
本发明涉及锂电材料生产技术领域,尤其涉及一种锂电材料生产用上料装置及其使用方法。本发明要解决的是现有的锂电材料生产用搅拌机的上料方法效率低、无法去除杂质的技术问题。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种锂电材料生产用上料装置,本发明由筛分机构和振动机构组成,通过多块磁铁的吸力和斥力使筛料框来回移动,筛料框内部的固体材料便会不停地和筛料框的内壁碰撞,从而变细,最后通过过滤网被筛分至搅拌机的内部;通过安装拉伸弹簧增加筛料框来回移动的幅度,从而提高筛分的效果;通过转动第二转轴,使滑杆在滑槽竖直滑动的同时,通过滑板带动震动柱在两个滑套之间来回地滑动,形成不断敲击进料仓外壁的动作。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种包含条状石墨烯的导电剂,所述导电剂为条状石墨烯导电剂,或为条状石墨烯和碳黑、碳纳米管、石墨中的至少一种混合的复合导电剂。一种包含上述条状石墨烯导电剂的正极片,包括正极集流体,所述正极集流体表面涂覆有正极浆料,所述正极浆料包括正极活性物质、导电剂、粘结剂,所述导电剂包含所述条状石墨烯。本发明还公开了一种包含条状石墨烯导电剂的锂离子电池,包括所述的包含条状石墨烯导电剂的正极片。本发明能够有效消除锂电池中石墨烯导电剂对离子导电性的负面影响,降低锂离子电池的内阻,提升电池倍率和循环性能。
本发明涉及夹持装置的技术领域,尤其是一种汽车锂电池内腐蚀测试用夹持装置,具有横梁,所述的横梁上沿长度方向上均匀设置若干夹持组件;所述的夹持组件包括固定杆和夹持环;所述的固定杆沿横梁圆周方向均匀设置,所述的固定杆一端垂直固定在横梁上,所述的固定杆另一端垂直固定夹持环,所述的夹持环与夹持环之间夹持固定锂电池。该汽车锂电池内腐蚀测试用夹持装置,结构简单,可以实现锂电池的快速装夹测试,能够保障在实际操作过程中接触的均匀性,提高整体测试效果,便于广泛推广和使用。
碳固体酸铝锆酸酯掺杂磷酸钛锂三组份表面改性氟化铁正极材料制备方法由磺化碳固体酸、铝锆酸酯及硅、铝掺杂的磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后得到。电子的良导体磺化碳固体酸通过磺酸基与FeF3铁离子配位,结合牢固有助于形成完整的电子导电链路;通过活性点位多的铝锆酸酯双金属偶联剂多个烷氧基水解为羟基与锂离子良导体Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合同时与磺化碳固体酸上的磺酸基缩聚结合,同时锆还是电子受体,能配位FeF3颗粒表面的氟离子,这样把电子导电剂磺化碳固体酸和锂离子导电剂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合在FeF3颗粒表面,从而形成完整的电子和离子导电链路,极大地提高了FeF3材料的离子电导率和电子电导率,从而提高该材料的电化学性能。
本发明公开了一种锂离子电池恒温加热注液装置,其包括第一电解液加热罐、第二电解液加热罐、电解液恒温缓存罐、注液系统和锂电池定位夹具;第一电解液加热罐一端与第一进液阀门相连接,另一端通过第一电解液阀门与电解液恒温缓存罐侧壁上的进液口相连接电解液恒温缓存罐底部通过第三电解液阀门与注液系统相连通;本发明还公开一种锂离子电池恒温加热注液方法。采用本发明进行锂电池注液能够提升注液的精度和注液量的稳定性,注液量不受外界环境温度的影响,从而使注液工序能力提升,提高生产效率和材料的利用率;同时,加热电解液后,可以降低电解液的粘度,提高电解液的流动性和浸润性能,提高了注液效率,改善了电解液的浸润性能。
本发明公开了一种基于羟基氧化钴的锂离子电池负极材料,按重量百分比计,原料组成为:羟基氧化钴10~100%,碳材料0~90%。其中,碳材料为乙炔黑、石墨或者碳黑中的至少一种。本发明所述的基于羟基氧化钴的锂离子电池负极材料的首次放电容量可达1000~1600mAh/g,并具有放电电压高、比容量高、良好的循环稳定性等优点。本发明还公开了所述基于羟基氧化钴的锂离子电池负极材料的制备方法,具有操作简单、反应条件温和的优点,适用于锂离子电池的产业化应用。
本发明涉及一种用于便携式游戏机的锂离子电池的负极材料制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(1)加工天然石墨;(2)制备凝胶/石墨混合体系;(3)将该凝胶/石墨混合体系碳化得到铅/石墨复合材料;(4)将上述铅/石墨复合材料、木素、聚二氟乙烯、配制负极复合材料、导电炭黑按量配比并制备成负极复合材料。本发明将特定工艺制备的石墨材料,经过湿法反应及凝胶工艺,与金属铅复合成结合均匀、结构稳定的铅/石墨体系,在保持了石墨循环性能和高倍率特性的同时,大大改善了材料的能量密度。使用该材料制备的锂离子电池用于便携式游戏机时,可以满足用户的电池长续航能力、快速充电、安全使用以及延长游戏机使用寿命的需求。
本发明涉及一种改性磷酸铁锰锂正极材料及其制备方法。该正极材料包括锂源、磷源、铁源、锰源、锑源和碳源,其制备工艺为:1)将磷源、铁源、锰源、锑源置于反应釜中以800-1500r/min的速度下搅拌反应,并加热到60-100℃反应5-18h,反应结束后将其干燥粉碎;2)预烧:在氮气保护下,以2-10℃/min的速度升温至500-700℃并保温5-10h,随炉冷却;3)混料:将预烧的产物与一定量的锂源混合,并加入碳源,以无水乙醇作为分散剂,在球磨机上以800-2000r/min球磨2-10h,球磨后产物进行烘干粉碎;4)高温烧结:在氮气保护下,以2-10℃/min的速度升温至600-900℃并保温5-20h,随炉冷却,得到磷酸铁锰锂正极材料。本发明制备的材料性能稳定、一致性好,所得产品0.1C首次放电容量达到154.1mAh/g,50次循环后容量为148.8mAh/g。
本实用新型公开了一种两节18650锂电池串联作备用电源的防火卷帘控制器,包括主电稳压及备电充电电源、主电稳压电源检测电路、主机板稳压电路、主机板电路、直流升压电路、备电充电通断保护电路、主电与锂电池放电隔离电路和锂电池备用电源。本实用新型属于防火卷帘控制器技术领域,具体是提供一种可实现主机板电路稳定工作,并对主电稳压与备电充电电源电压实行有效检测,还可检测锂电池(备用电源)的储存情况,并对锂电池充电,实现既不需要人为干预切断/接通电源,又能达到锂电池自动充电、自动放电及其工作时对电路的自动保护、充电过压保护等全方位保护功能,降低生产成本的两节18650锂电池串联作备用电源的防火卷帘控制器。
本实用新型涉及电动汽车的锂电池控制领域,一种电动汽车锂电池主动均衡管理系统主要包括单体电池CPU检测系统、DC/DC电池管理系统、矩阵输出电路、动力锂电池组,所述DC/DC电池管理系统与所述动力锂电池组并联,所述矩阵输出电路连接于所述DC/DC电池管理系统与所述动力锂电池组之间,所述矩阵输出电路选用双开双闭10A/12V小型继电器,所述继电器与所述动力锂电池组的单体电池一一对应连接以实现对最低电池单体进行充电,所述继电器两个触点均分别连接所述DC/DC电池管理系统的正极和负极;所述单体电池CPU检测系统组对组地连接在所述矩阵输出电路与所述动力锂电池组之间并能实时检测单体电池的电压,同时又与所述矩阵输出电路连接以实现对不同电压间进行均衡控制和管理。
本实用新型公开了一种锂电池信号采集装置示意图,包括电源模块、处理器模块、数据采集模块和数据传输模块,所述电源模块为处理器模块、数据采集模块和数据传输模块进行供电,所述处理器模块是锂电池信号采集装置的核心模块,所述数据传输模块负责将锂电池的运行状况数据通过RS485传输至电脑主机,所述电源模块取电来自于锂电池,所述处理器模块负责数据采集与数据处理;该一种锂电池信号采集装置示意图通过设置有电源模块、处理器模块、数据采集模块和数据传输模块,可以达到能够同时采集多个锂电池的内部信息通过RS485将其反馈到电脑主机内,使得锂电池内部信息能够清晰明了的进行呈现的目的。
本实用新型提供了一种锂电池包电芯支架,属于机械技术领域。它解决了现有的电池包较大的问题。本锂电池包电芯支架包括均呈条形且相固连的上、下绝缘架,上绝缘架上设有定位单元,定位单元至少有四个并沿上绝缘架长度方向连续分布;在所有定位单元中,相邻两定位单元位置错开,处于奇数位置的若干定位单元并列,处于偶数位置的若干定位单元并列;上绝缘架上竖直贯穿有上圆孔,定位单元由沿上绝缘架宽度方向并列设置的两上圆孔构成;下绝缘架上贯穿有供电芯下端卡入的下圆孔,上圆孔和下圆孔两者数量相同且位置一一正对。本锂电池包电芯支架结构紧凑。
本实用新型公开了一种锂电池驱动的剪叉式高升程搬运车,包括货叉及驱动货叉上下运动以抬升重物的驱动机构,所述驱动机构包括油缸阀体、电器箱及驱动手柄,所述货叉的底部活动设置有剪叉式支架,货叉与油缸阀体之间通过承重臂进行连接,油缸阀体与承重臂之间设置有顶帽防尘圈,且所述顶帽防尘圈为上下伸缩的弹性圈体;所述油缸阀体的底部通过U形架设置有转向轮,所述电器箱通过支承板部件设置在U形架上,电器箱与U形架之间通过螺栓、齿垫及垫片进行连接;所述电器箱内设置有锂电池、控制模块及警示模块,所述锂电池用于对电器箱内的各部件进行供电,所述控制模块用于根据驱动手柄的控制开关控制油缸阀体的升降。
本实用新型公开了一种软包聚合物锂电池加工用外壳整平装置,包括工作台,所述工作台顶部外壁的两侧均通过螺栓固定有侧板,所述侧板的顶部外壁通过螺栓固定有顶板,所述顶板的底部外壁通过螺栓固定有等距离分布的电动伸缩杆,所述电动伸缩杆活塞杆的一端通过螺栓固定有升降板,所述升降板的内壁通过轴承连接有等距离分布的整平辊,所述侧板的一侧外壁通过螺栓固定有电机,所述电机的输出轴通过联轴器连接有主动辊,所述主动辊的外壁套接有传送带,所述传送带的外壁通过螺栓固定有等距离分布的放置盒。本实用新型整平后的锂电池被传送带带入到下方,锂电池自动进入到储存箱中,可以实现自动下料。
本实用新型提供一种可快速充电的无人机锂电池充电装置。所述隔板的背面固定连接于所述蓄电池的表面中部;所述左侧板的背面固定连接于所述蓄电池的表面左侧;所述右侧板的背面固定连接于所述蓄电池的表面右侧;所述前盖板的背面两侧分别固定连接于所述左侧板和右侧板的表面;两个所述卡锁组件分别设置于所述左侧板和右侧板的相背一侧的顶部。本实用新型提供的可快速充电的无人机锂电池充电装置具有便于使用不同型号的无人机锂电池的充电使用,可以同时对两个不同的电池进行同步充电,使用方便快捷,操作简单,实用性强,保持快速稳定的充电,避免更换下来的缺电电池长时间亏电而损坏影响使用寿命,随用随充,延长无人机的续航时间。
本实用新型公开了一种由锂电池供电的蒸汽电熨斗,涉及到电熨斗技术领域,包括机身和手柄一体化设置的电熨斗主体,且电熨斗主体仅下端开口,所述电熨斗主体包括左壳体和右壳体,所述电熨斗主体下端开口处镶嵌有发热体,所述电熨斗主体内固定设置有线路板、锂电池、电动水泵和水箱,且电动水泵通过线路板于锂电池电性连接。本实用新型使用了手柄和机身一体化设计,显著减少了摆放尺寸,实现了结构简单,携带方便,实用轻巧;通过金属片、发热片和金属块连接,使其产生一个密闭的腔体,使其迅速升温,从而使电动水泵给的水化成热蒸汽后能一次喷出0.3‑0.5米远,能迅速烫平衣服。
本实用新型公开了一种复合式低温燃料电池、锂电池电源系统,包括电源模块及外壳,所述的电源模块包括相互固定在一起的至少一个锂电池模块、至少一个低温燃料电池模块及至少一个燃料模块,所述的低温燃料电池模块与所述的锂电池模块电连接,所述的燃料模块为所述的低温燃料电池模块提供燃料;所述的电源模块通过连杆悬挂在所述的外壳内,所述的外壳与所述的电源模块之间设有减振组件。该电源系统结构紧凑、占用面积较小。
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