园林机锂电池组充电用四组保护芯片叠加的电路,其含四组保护芯片;其含单片机有充电程序:含锂电池充电程序及处理功能;检测功能及智能的平衡技术效果不言而喻。综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。还含电池状态显示单元:通过四颗LED显示电池的电压、电量、温度、及电池是否异常状况,一目了然。供给锂电池充电电压用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,整流电压与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搭配。
一种基于铌酸锂和拉锥光纤的光学梳状滤波器,包括上LiNbO3介质、下LiNbO3介质和拉锥光纤,所述上LiNbO3介质的底面加工有上半圆形凹槽,所述下LiNbO3介质的顶面加工有下半圆形凹槽,所述上LiNbO3介质位于所述下LiNbO3介质上,所述上半圆形凹槽的尺寸与所述下半圆形凹槽相同,所述上半圆形凹槽与所述下半圆形凹槽形成圆形安装孔,所述拉锥光纤安装在所述圆形安装孔中,所述拉锥光纤的左右两锥体之间、直径均匀部分与所述圆形安装孔紧密贴合。以及提供一种基于铌酸锂和拉锥光纤的光学梳状滤波器的制作方法。本发明不利用干涉、不需要光栅、制作简便、结构稳定。
本发明公开了一种电容型锂离子电池,包括由正极片、负极片、隔膜构成的电芯、电解液、容纳电芯的外壳,正极片上的正极活性材料由含锂基镍钴锰氧化物与碳材料按质量比(6:4)~(9:1)组成,其中,含锂基镍钴锰氧化物的化学式为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2,0.1<x<1,0.1<y<1,碳材料为活性碳、石墨烯、碳纳米管、碳气凝胶中的一种或几种,碳材料的比表面积为1200m2/g以上;负极片上的负极活性材料为掺锆或表面碳包覆的钛酸锂。本发明中对电池体系进行了优化改进,得到的电池具有使用寿命长,倍率性能好,功率密度高,使用温度范围广泛,安全性优异等优点。
本发明公开了一种锂离子电池的复合负极材料及其制备方法,它是硅/竹碳复合粉末包覆于酚醛树脂裂解碳中的包覆型硅/碳复合材料,其组分及其重量百分比含量为:8.5~25.0%Si、25~50%竹碳、余量为无定型裂解碳。制备步骤包括:先采用二步球磨制备硅/竹碳复合材料;然后裂解碳包覆硅/竹碳复合材料,使球磨硅/竹碳复合粉末均匀地包覆于酚醛树脂裂解碳中,制成包覆型硅/碳复合负极材料。本发明的锂离子电池复合负极材料具有比容量高,充放电过程中循环稳定性好,安全无污染,且制备工艺简单的优点。可用于驱动移动通讯器械、小型电子设备、电动车及混合电动车等交通工具等。
本发明公开了一种锂离子二次电池用改性隔膜的制备方法及制得的改性隔膜和制备装置,其目的在于解决现有锂电池改性隔膜技术存在的不足。本发明具体步骤为:步骤①:将特种纤维,或将氧化物和粘结剂,均匀分散于有机溶剂中制成复合混合液,有机溶剂中添加有助溶剂;步骤②:通过静电纺丝法将步骤①得到的复合混合液均匀喷涂于聚烯烃基膜上进行复合形成初级复合膜;步骤③:对步骤②得到的初级复合膜进行烘干和溶剂回收处理,最后得成品。本发明的制备方法操作方便、可实现规模化生产、环保、可行性强。
本发明提供了一种锂-二硫化铁电池正极的制造工艺,包括:a)将金属带整体冲孔制成金属网;b)将金属网进行清洗及干燥;c)配制半干浆料,将半干浆料涂布在金属网上,所述半干浆料由二硫化铁、导电剂和粘结剂混合后加入溶剂制成;d)将涂布后的金属网烘干;e)将烘干后的金属网进行裁片、辊轧和极耳焊接。本发明提供的一种锂-二硫化铁电池的正极制造工艺,使用金属网作为正极基体,再将制备的半干浆料涂布在金属网上制成正极片,解决了涂布过程中容易出现的断带问题,正极片上涂层的黏附性能好,正极片在制作过程和卷绕过程中不易掉粉;拌制浆料所使用的溶剂较少,活性物质的填充量高,电池的容量较大。
本发明属于锂离电池子技术领域,具体涉及一种改善圆柱型锂离子电池散热的方法,包括以下步骤:S1.将待优化目标及其取值范围作为试验的变量,建立待优化目标与圆柱型锂离子电池的表面积之间的曲线关系图;S2.在待优化目标的取值范围内取值,得到对应变量的圆柱型锂离子电池,再将所述对应变量的圆柱型锂离子电池在0.1C~5C倍率放电下的最高温度作为评价其散热性能的标准,所述最高温度越低,表明该取值条件对应的圆柱型锂离子电池的散热性能改善得越好。本发明能够明显改善圆柱型锂离子电池的散热功能。
本发明公开了一种水合层状纳米钛酸锂的制备方法,包括如下步骤:(1)配制锂源水溶液;(2)将钛源前驱体与乙醇混合后,再加入去离子水,持续搅拌下得到沉淀,经洗涤后得到固体物质;(3)将步骤(2)制备的固体物质与步骤(1)配制的锂源水溶液混合,经水热反应及后处理得到所述水合层状纳米钛酸锂;该水合层状纳米钛酸锂的结构式为Li1.81H0.19Ti2O5·2H2O。本发明公开的制备方法,可制备得到形貌均匀、分散性能优异且物相纯正的水合层状纳米钛酸锂,有利于进一步合成具有良好分散性的尖晶石型钛酸锂。
本发明属于锂离子电池材料和材料学领域。一种高性能球形锰酸锂系正极材料的制备方法,(1)先采用液相法将锰源和含掺杂元素M的化合物、以及锂源化合物均匀混合,(2)再采用喷雾干燥法制备出球形锰酸锂前躯体,(3)然后进行烧结、粉碎过筛制备出高性能的球形锰酸锂正极材料。该制备方法的优点是很好地解决了因掺杂而降低锰酸锂电池容量问题,并有效地提到了锰酸锂电池的循环寿命性能和高低温稳定性,其循环寿命好,具有优良的高低温性能,60℃环境下,电池1C容量保持率高达99.8%。
本发明公开一种掺杂碳的磷酸铁锂的制备方法。将三氯化铁经过水溶解后过滤,然后加入工业级氯化锂,搅拌混合均匀,得到铁锂混合液;将磷酸三丁酯加入磺化煤油,混合搅拌均匀,得到TBP萃取剂,然后将铁锂混合溶液与TBP萃取剂经过逆流萃取和逆流洗涤,得到有机相;有机相在燃烧室内通入空气进行喷雾燃烧,水蒸气含量低于50ppm时停止鼓入空气,开始通入氮气高温加热,然后将物料倒出得到冷却料;将冷却料经过气流破碎后进行筛分除铁、真空包装得到掺杂碳的磷酸铁锂。本发明成本低,工艺简单,流程短,且实现了碳掺杂磷酸铁锂的制备,相比较常规的包覆工艺,磷酸铁锂的容量更高,压实密度高且磷酸铁锂的内阻更小,电导率更高。
本发明公开了一种锂离子电池温度在线估算方法,包括以下步骤:通过电池管理系统对锂离子电池的单体电压以及电流进行检测;获取锂离子电池在充电和放电之间的阶跃电流i和阶跃电压u;对阶跃电流i和阶跃电压u进行傅里叶级数变换,获取电流傅里叶函数Yi和电压傅里叶函数Yu;获取锂离子电池充放电时间内的Morlet母小波函数;并换算出其共轭函数Ywt;获取锂离子电池的电压小波系数U和电流小波系数I;获得的电压小波系数U和电流小波系数I计算锂离子电池内部阻抗;查询阻抗‑阻抗相位角关系表获取当前阻抗下的阻抗相位角θ;通过锂离子电池在线估算公式进行温度估算;优点在于通过该方法无需外接硬件设备即可准确测量锂离子电池温度的在线估算。
本发明涉及锂电池的技术领域,尤其是一种电动汽车锂电池散热装置,其具有锂电池,所述的锂电池的外围套设冷却套,所述的冷却套的一侧设置进入口,所述的进入口通过管道连接冷却塔,所述的进入口与冷却塔之间的管道上还设置压力泵;所述的冷却套的另一侧设置排出口,所述的排出口通过管道连接换热器一侧,所述的换热器的另一侧连通冷却塔上端;所述的冷却塔内充满冷却介质。该电动汽车锂电池散热装置,结构简单,可以提高汽车锂电池的散热效果,保证锂电池长时间的稳定安全使用,也大大提高锂电池的使用寿命,保证电动汽车的安全使用,便于广泛推广和使用。
本发明涉及凝胶锂离子电池的制备技术,旨在提供一种凝胶态聚合物锂离子电池的制备方法。包括:将单水葡萄糖、三聚氰胺、偏硼酸和NaCl?KCl共晶盐球磨混合后,在氮气氛下经三次升温加热后冷至室温;用去离子水清洗掉盐分,真空干燥;将得到的石墨烯担载纳米硼与乙炔黑、Nafion?PEO共混树脂溶液混合研磨,调制成膏状后涂敷到泡沫镍中;阴干后压制成型,得到负极;按正极、隔膜、负极的顺序排列、压制成型后,在氮气氛下热处理得到膜电极,在电解液中浸渍2小时得到电芯;以该电芯组装扣式凝胶态聚合物锂离子电池。本发明不存在游离态电解液,能显著提高锂离子电池的安全性,有利于电极结构的稳定,有利于大电流放电,为电动汽车提供安全可靠的高能动力电池。
本发明公开了一种钛酸锂钠纳米线的制备方法,本发明中将一定量的锂盐、钠盐及钛盐溶于二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶液,并加入冰醋酸和高分子使之形成澄清的溶液,将澄清的溶液在一定的电压和一定的体积流率下进行静电纺丝,将静电纺丝产物恒温干燥,然后高温烧结,即得相应的NaLiTiO3钛酸锂钠纳米线,并研究了其电化学性能和储锂性能。本发明成功实现了锂离子电池负极材料NaLiTiO3钛酸锂钠纳米线的制备,该纳米线具有优异的物理化学性能。电化学实验证明本方法制备的NaLiTiO3钛酸锂钠纳米线作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种全固态无机固体锂离子电解质的制备。它包括以下步骤:混合,第一次烧结:称量并将Li2S、SiS2和Li4SiO4混合后进行第一次烧结,得第一烧结混合物;粉碎、压制,第二次烧结:将所述第一烧结混合物自然冷却后粉碎,过筛得第一粉末,使用聚四氟乙烯或聚偏氟乙烯粉末与所述第一粉末混合,然后压制圆形薄片,接着进行第二次烧结2-4小时,得圆片基材;溅射:在圆片基材的一面上溅射得到LiPON层,从而得到双层结构的固体电解质。本发明能够结合三种固体锂离子导体的优点而设计双层结构无机固体锂离子导体。
一种高倍率正极材料磷酸铁锂的制备方法,涉及锂离子电池领域,包括以下制备步骤:(1)取锂源、铁源和磷源置于溶剂中,加入有机碳源,在搅拌条件下将混合液喷雾干燥,制备得到粉状前驱体;(2)将粉状前驱体置于微波反应器中进行温控微波加热预处理,得到微波加热预处理磷酸铁锂;(3)将微波加热预处理磷酸铁锂进行固相烧结,得到高倍率正极材料磷酸铁锂。本发明利用喷雾干燥制备得到粉状前驱体,有机碳源能够均匀覆盖在混合物粒子上,随后采用温控微波加热对其预处理得到固溶体超级纳米磷酸铁锂晶粒,反应时间短,过程容易控制,粒径小且均一,最后再进行固相烧结,制备得到的正极材料磷酸铁锂倍率高。
本发明涉及锂电池技术领域。锂电池电芯焊接流水线设备,包括机架组件及其上的电芯治具、护罩组件、进料装置、拨料装置、夹料装置、后点焊装置、前点焊装置和出料装置。该锂电池电芯焊接流水线设备的优点是整个锂电池电芯焊接过程全自动操作,电芯焊接质量和焊接效率高。
本发明公开了一种锂电池负极片二次回收加工用除油浇注一体化设备,包括机箱和铰接在所述机箱侧面的箱门,所述机箱内壁上固定安装有隔热板,所述隔热板将所述机箱内分割成工作室和液化室两部分;所述机箱上端安装有上料斗。有益效果在于:本发明所述的一种锂电池负极片二次回收加工用除油浇注一体化设备能够实现将除油浇注生产步骤合二为一,在一个设备内进行,省去了在惰性气氛的条件下移送液态金属锂或者锂合金的麻烦,有效缩短整个除油浇注的生产周期,而且能够对蒸发的石蜡油蒸汽进行回收利用,节能环保,实用性好。
本发明公开了一种废旧锂离子电池放电方法,包括以下步骤:(1)将导电碳材料和溶剂按质量比1∶0.5~2混合制成浆料;(2)将步骤(1)制成的浆料与待放电锂离子电池混合放电;(3)放电完成后,将锂离子电池从浆料中分离,并用水冲洗干净。本发明废旧锂离子电池放电方法通过将导电碳材料与溶剂混合制成浆料,然后与废旧锂离子电池混合放电,浆料与锂离子电池充分接触,放电效率高,且锂离子电池结构不容易被破坏;浆料流动性好,热量不容易积累,可通过循环散热,避免温度过高,造成锂离子电池爆炸燃烧。浆料可回收利用,无污染。
本发明公开了一种含复合澄清剂的锂铝硅微晶玻璃,该锂铝硅微晶玻璃的原料由主料和澄清剂组成,澄清剂由占原料总重的以下成分组成:0.2%~0.7%的BaO、0.2%~0.4%的SrO、0.4%~0.7%的SnO2以及0%~0.3%的碳。本发明还同时提供了上述含复合澄清剂的锂铝硅微晶玻璃的制备方法:将由主料和澄清剂组成的原料进行混合和研磨,熔融澄清,所得的玻璃液进行成型处理,所得的板状玻璃退火后核化、晶化处理,得到含复合澄清剂的锂铝硅微晶玻璃。本发明澄清效果好,且绿色、环保。
本发明公开了一种基于MOFs表面改性的富锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明通过在富锂材料表面制备了MOFs包覆层,在烧结的过程中MOFs中的金属元素形成金属氧化物,配合物在金属氧化物颗粒表面碳化,在碳化的过程中对富锂材料表面起到一个还原性的作用,诱导了富锂材料表面尖晶石结构的形成,最终形成了这种富锂正极材料,其包括富锂材料核体以及其表面原位形成的尖晶石结构包覆层,所述尖晶石包覆层的外表面包裹有含有金属氧化物和碳的复合层。本发明的制备方法简单易控,基于MOFs表面改性可显著提升富锂正极材料的电化学性能。
本发明涉及一种锂离子电池,尤其是涉及一种锂离子电池的充放电方法,所述锂离子电池充放电方法,包括恒流限压放电、恒流限压充电、恒压充电三个过程,共进行2次;所述恒流限压放电过程的电流为10-20A,恒流限压放电的截止电压为2.0-2.8V;所述恒流限压充电过程的电流为10-20A,恒流限压充电的截止电压为3.5-3.8V;所述恒压充电过程的充电电压为3.5-3.8V;本发明能克服现有技术中锂离子电池在充放电过程中时间长、设备通道效率低的问题,同时还能降低能源消耗、降低生产成本、提高产量。
本发明公开一种高硫含量碳硫锂离子电池材料的制备方法及其应用。该方法是将单质硫加入到反应容器内,注入六氯丁二烯于100~300℃、0~15?MPa压力条件下密闭反应,后处理后离心、沉淀水洗,干燥得初品;在惰性气体保护下,管式炉热处理30?min~4h即可。高硫含量新型碳硫材料在锂离子电池中的应用。本发明方法极其简单,原料来源丰富,制备出的高硫含量新型碳硫分子材料,碳原子和硫原子以化学键的形式结合,其中硫元素的含量占该材料的质量百分比可达10﹪~80﹪。碳硫原子通过化学键相互结合,硫原子在材料中得到均匀分散,使得在充放电过程中能与锂离子充分接触并反应,极大地提高了锂离子电池的比容量和循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池高压电解液,它由有机溶剂,电解质锂盐及负极成膜添加剂组成,其中,有机溶剂为氟代碳酸乙烯酯、三氟代碳酸丙烯酯及氢氟醚组成的混合溶剂,所述电解质锂盐为六氟磷酸锂和双草酸硼酸锂组成的混合锂盐。本发明有效解决了氟代溶剂粘度高以及电解质锂盐在氟代有机溶剂中溶解性差的问题,使得氟代有机溶剂可以直接作为锂离子电池电解液中的有机溶剂使用,且本发明具有较宽的电化学窗口及较好的耐氧化与耐高压特性,同时具有较高的电导率,能保证动力电池的高倍率及功率特性,还具有较高的安全性,能大大提高动力电池的安全性能。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种高性能钛酸锂动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料层,负极活性材料层包括负极活性材料和导电物质,负极活性材料为钛酸锂,负极容量与正极容量的比值为0.6-0.75。这种锂离子动力电池有效提高电池的循环寿命、电池的安全性能和电池大电流充放电性能。
本发明涉及锂电极材料的制备,旨在提供一种薄壁囊形钛酸锂电极材料的制备及其应用。该方法是在乙醇中依次加入有机酸和钛酸四丁酯,超声波分散形成A溶液;将有机酸加至乙醇中,再加入去离子水和乙酸锂形成B溶液;将B溶液逐滴加入到A溶液中,得到溶胶;以有机酸控制pH值0.8~1.2得到前驱体溶胶;喷雾至热空气中在除去大部分水分的同时形成囊形钛酸锂材料前驱体;置于马弗炉中煅烧得到薄壁囊形钛酸锂材料。本发明形成一种安全性和可靠性好的锂离子电池电极材料,采用喷雾干燥制备薄壁囊形钛酸锂前驱体有利于大规模生产,降低成本,易于质量控制。本发明的锂离子电池具有良好的热稳定性、廉价且易于制备、无污染、安全、可靠。
本实用新型公开了一种固态锂离子电容器,该固态锂离子电容器包括至少一个结构单元,该结构单元包括正极和负极,以及夹叠在正极与负极之间的一层固态电解质,所述正极包括正极集流体和附着在该正极集流体一侧的正极涂料层,负极包括负极集流体和压制在该负极集流体一侧的一层金属锂,正极涂料层和金属锂分别位于固态电解质的两侧。本实用新型的锂离子电容器采用固态电解质,使用金属锂作为负极,固态电解质作为隔膜的同时防止锂枝晶的和热失控的发生,完全消除了电解液泄露造成的安全隐患,使用金属锂代替碳类负极材料,有助于提升体系的能量密度,同时结合多孔集流体,进一步提升体系的能量密度和功率特性。
本实用新型公开了一种具有自动断路保护功能的锂离子电池系统,包括多个串联在一起的锂离子电池模块,多个锂离子电池模块通过常闭型继电器J与负载相连接;每个锂离子电池模块上包括模块正极和模块负极,每个锂离子电池模块上安装有一个两芯插接件,两芯插接件的一端与模块正极相连接,两芯插接件另一端依次接常闭型行程开关、分压电阻R和所述模块负极;两芯插接件的两端与常闭型继电器J的两个控制端相并联;常闭型行程开关通过一个自动断路保护结构安装在锂离子电池模块内具有的锂离子电池电芯表面。本实用新型公开的锂离子电池系统,其可满足较大电流工作需要,在过充电或者过放电时,及时断开充电回路或放电回路,起到防过充和过放电效果。
本实用新型涉及一种双蓄能溴化锂机组系统。目前缺乏一种既能充分利用烟气型溴化锂机组的余热,又能把能量及时储存起来的该类系统。本实用新型包括烟气型溴化锂机组,其特点是:还包括烟气余热利用管道、烟气热交换器和蓄热罐,烟气型溴化锂机组的烟气出口通过烟气余热利用管道与烟气热交换器的烟气进口连接,烟气热交换器的废气出口与废气排出管道连接,冷却水输送管道与烟气型溴化锂机组的冷却水进口连接,烟气型溴化锂机组的冷却水出口通过冷却水排出管道与烟气热交换器的水侧进口连接,烟气热交换器的水侧出口通过热水储存管道与蓄热罐的储水口连接,蓄热罐的出水口与热水外送管道连接。本实用新型的能源利用效率高,经济效益好。
本实用新型涉及锂电冲击扳手,包括冲击扳手本体及锂电电池包;所述冲击扳手本体包括外壳,所述外壳内设有电机、齿轮组件、弹簧、冲击块及输出轴,所述齿轮组件与电机主轴的齿轮啮合,在齿轮组件中间设有中间轴,在所述中间轴上装有弹簧及冲击块,所述中间轴与输出轴联接;所述锂电电池包包括外壳体,所述外壳体内设有锂电池组、温控装置、电压检测装置,所述温控装置及电压检测装置均与锂电池组联接,所述外壳体表面设有充电显示灯。本实用新型采用在锂电电池包中设置温控装置,防止出现电路短路或是充电温度过高引发的安全事故;还设有电压检测装置,在充电完成时,自动切断充电,并通过充电显示灯予以显示,便于人员观察使用。
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