本发明公开了一种预防锂电池过充保护设备,包括预防箱,所述预防箱中设有收纳腔,所述收纳腔内设有升降机构,所述升降机构包括可在所述收纳腔内上下移动的插座,所述预防箱内设有电机腔,所述电机腔内设有转动机构,所述转动机构包括固定在所述电机腔左端壁的电机,所述预防箱内设有电机腔,所述电机腔内设有转动机构,所述转动机构包括固定在所述电机腔左端壁的电机,本发明能在对锂电池充电后,当电流减小时,停止对锂电池充电,避免了锂电池长期充电,而存在的安全隐患,保障了人身安全,减小了财产损失,提高了锂电池的使用寿命。
本发明涉及锂硫电池技术领域,且公开了一种α‑MnO2纳米球包覆多孔石墨烯的锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:单质硫负载多孔石墨烯、硫酸锰、硫酸铵、过硫酸铵。该一种α‑MnO2纳米球包覆多孔石墨烯的锂硫电池正极材料,以羧基功能化聚苯乙烯微球作为牺牲模板,制备得到三维多孔石墨烯微球,含有丰富的孔隙结构和空心结构,可以将升华硫均匀地吸附进三维多孔石墨烯微球的基体中,对单质硫具有良好的空间限域作用,延缓了多硫化锂的迁移和溶解,导电性能优异的三维多孔石墨烯增强了硫正极材料的导电性能和电子传输速率,MnO2纳米球外壳对多硫化锂具有很强的结合能和化学吸附能力。
本发明涉及一种石墨烯锂离子电池电解液,包括锂盐与非水有机溶剂,所述石墨烯锂离子电解液还包括添加剂,所述添加剂由以下以电解液总重量为基准的成分组成:5-6.5%的六甲基二硅胺烷、0.5-3.5%的八甲基环四硅氧烷、4.5-8.5%的石墨烯及0.3-5.3%的维生素E。通过在锂离子电池电解液中添加石墨烯,能够大大提高电解液的耐电压性能,在高压下不易分解,而八甲基环四硅氧烷可以有效清除电解液体系中及游离到正极表面的腐蚀性物质,六甲基二硅胺烷的加入在充放电过程会吸附的铅电极表面,相当于提高氢的析出电位,可以减少氢的析出;锂离子电池在高温状态下储存,容量保持率与容量恢复率高,循环性能优良。
本发明涉及一种锂离子电池用凝胶隔膜水性PVDF涂层浆料的制备方法。本发明采用相转移催化法,将PVDF和聚醚硅油,羟基硅油按比例共混接枝改性,改善亲水性,浸润性和结晶状态,通过增溶,改性,乳化,分散,胶束平衡,催化转相等工艺制成环保安全的水性PVDF浆料。水性PVDF浆料含羟基,羧基比溶剂型PVDF浆料体系稳定,分散均匀,环境友好,与电极活性材料易形成共价键,粘弹性,浸润性,吸液率明显提高。水性PVDF浆料生产无毒,无废,无污染,可广泛应用于锂离子电池极片及隔膜的涂层改性,有利于锂离子电池综合性能的提升。
本发明关于一款新纪元洲际导弹动力装置的可再生能源锂电池式发电机组电磁力推进核心技术涉及开发可再生能源锂电池式发电机组电磁力应用在洲际导弹三节推进的发动机上领域。结构由锂电池组、电动机、发电机与能量转换装置的电源整流器、变压器、时间继电器及电流转换器组装成一种可再生能源的锂电池式发电机组的万能公式化机器。发明原理:应用法拉第电磁感应定律和把“地球最开始旋转起来的能量”就是从“原始太阳”的这些“旋转园盘”得到的最原始“动力来源”的绝对原理应用在本发明中的电动机最开始是怎样转动起来的——电动机最开始转动起来的能量就是从“原始太阳”的这些“旋转园盘”锂电池组中得到的。电磁力推进技术应用在洲际导弹三节推进的发动机上。
本发明公开了一种层状结构锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将锂盐、镍盐、锰盐和钴盐溶于乙醇,将金属盐乙醇溶液在空气或氧气气氛下400~600℃点燃,点燃后反应5~15min,之后冷却,再在700~900℃退火后得到层状结构锂离子电池正极材料,采用乙醇同时作为溶剂和燃料,简化了制备工艺的同时,更快速剧烈的反应有利于纳米级均匀颗粒的形成。本发明还公开了一种层状结构锂离子电池正极材料,其化学式为aLi2MnO3·(1-a)LiMO2,M=MnxNiyCoz,0.3≤x,y≤0.45,且4x+2y+3z=3,为一种富锂的三元层状结构氧化物,为均匀分布的细小一次颗粒并具有很好的结晶性。
本本实用新型涉及电池领域,尤其涉及一种基于锂电池UPS系统的无人值守均充系统,包括:用于对锂电池是否接入进行检测的电池接入检测电路;与锂电池和电源连接的防反接电路;与电源、电池接入检测电路连接的,用于对电源充电输出进行控制的主控模块。通过本实用新型可实现以下效果:主控模块能够有效地对锂电池组中出现某几节电池电压过低的情况进行均充修复,让整个电池组中的单体电芯均可以达到饱充状态,提升电池的使用寿命,较好地提高电池电量的利用率。同时能够进行电池接入检测以及增加了防反接功能,增强了该设计的稳定性和可靠性,且该设计电路在进行充电均衡的时候无需人员值守,充到预设值后会自动停止,具有很好的实用性。
本实用新型提供了一种锂电池电芯表面清洁装置,属于机械技术领域。它解决了现有技术中电芯除尘不全面且效率低的问题。本锂电池电芯表面清洁装置包括机架、风机,机架上方设有集尘罩,集尘罩上设有供锂电池进出的入口和出口,集尘罩内设有除尘工位,除尘工位下方设有若干个输送件,相邻的两个输送件之间具有间隙,间隙的下方和上方均设有朝向除尘工位的吹气嘴,吹气嘴和风机的出风口连通,集尘罩上设有用于和抽风机连通的抽气口。本锂电池电芯表面清洁装置除尘全面且效率高,并且能够与电池框物流线对接,实现边物流边除尘功能。
本实用新型公开了一种使用方便的24‑72V20A充放型锂电池测试仪,包括测试仪本体,所述测试仪本体正面的底部固定连接有底座,并且测试仪本体正面的顶部设置有顶板,所述测试仪本体的正面且位于顶板的底部固定连接有固定板,所述顶板与固定板相对的一侧之间设置有竖杆,本实用新型涉及锂电池测试仪技术领域。该使用方便的24‑72V20A充放型锂电池测试仪,通过测试仪本体正面的底部固定连接有底座,并且测试仪本体正面的顶部设置有顶板,测试仪本体的正面且位于顶板的底部固定连接有固定板,顶板与固定板相对的一侧之间设置有竖杆,并且竖杆的顶端贯穿顶板并延伸至顶板的顶部,可以实现同时对不同大小的锂电池进行对接测试,操作简单且对接稳定。
本实用新型提供了一种软包装锂离子电池模组,属于电池技术技术领域。它解决了现有锂离子电池模组难以兼顾连接稳定性和拆装便利性的问题。本软包装锂离子电池模组,包括至少一对顶部具有片状极耳的电芯和位于电芯上方的安装板,安装板上垂直设置有至少一个锁紧螺柱,安装板在锁紧螺柱的两侧均开设有长条状的限位缺口,同一对电芯的两极耳分别向上穿过锁紧螺柱两侧的两限位缺口,并相对弯折后上下叠合,锁紧螺柱上螺接有将两极耳相叠合部分压紧在安装板上的锁紧螺母。本软包装锂离子电池模组能够兼顾极耳连接稳定性和拆装便利性。
本实用新型涉及一种具有提高锂电池释放电量深度的笔记本托盘。一种具有提高锂电池释放电量深度的笔记本托盘,所述的托盘内置有鼓风电机,所述的鼓风电机上安装有鼓风扇叶;鼓风扇叶内置于鼓风槽内;所述的鼓风槽上套有倒置椭圆吸气盘;所述的鼓风槽与热风槽之间通过输气管相连通;所述的托盘四周设有收口挡板,收口挡板上固定有密封皮圈绒毛。本实用新型通过将笔记本散热器排出热风的回收,回收的热风来加热笔记本锂电池条的温度,使得在一些寒热的时保证了锂电池的有限工作温度,使得锂电池的放电性能得到保证。废热循环利用体现了节能以及延长锂电池放电时间。本实用新型设计简单,通过一个散热平台的空气内循环实现一举两得的效果。
本实用新型公开了一种膜集成制备氯化锂设备。该膜集成制备氯化锂设备包括煅烧装置、粗滤装置、精滤装置一、脱酸装置、精滤装置二、螯合装置、四隔室电渗析装置、配料箱、纳滤装置、浓缩电渗析装置、浓缩结晶装置;煅烧装置、粗滤装置、精滤装置一、脱酸装置、精滤装置二、螯合装置、四隔室电渗析装置依次连接,最终通过纳滤装置、浓缩电渗析装置处理获得氯化锂。该膜集成制备氯化锂设备通过多次精滤有效地降低了异物的带入,提高氯化锂的纯度。本实用新型结构简单,制备的氯化锂杂质含量少,在制备过程中工艺所需成本低,具有节能、成本低、效率高的优点。
本实用新型公开了一种用于锂电池相变热管理组装结构,相变换热结构体相对两侧均竖直布置有第一卡接柱,安装板体对应两侧布置有与第一卡接柱对应嵌合的第二卡接柱,相变换热结构上表面两侧布置有固定板且固定板设置在第一卡接柱的上端,固定板通过固定螺栓与第二卡接柱上端固定安装;相变换热结构上均匀开设有多组安装孔且锂电池单元插接在安装孔并与相变换热结构固定连接,锂电池单元包括呈柱状结构的锂电池本体、水平固结在锂电池本体上表面的安装盘、竖直固结在锂电池本体下表面的螺柱。本实用新型具有具有方便安装且安装稳定的有益效果。
本实用新型公开了一种锂电池用的储藏结构,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括锂电池外壳,所述锂电池外壳底面的位置处设置有负极触点,所述锂电池外壳内部位于所述正极连接板的顶部位置处设置有密封板,所述密封板与所述锂电池外壳之间贴合设置,所述密封板中间的位置处设置有导电杆,所述锂电池外壳顶面的位置处设置有正极固定块,所述正极固定块顶面的中间位置处设置有正极触头;该装置通过设置有复位弹簧配合正极触头,当锂电池放置在外面的时候,正极触头与内部的导电杆是断开的,及时随便放置也不会发生短路的情况发生;当锂电池安装在遥控器内的时候,通过锂电池安装盒对正极触点的挤压,使得正极触头与导电杆接触,达到通电的效果。
本实用新型提供了一种使锂电池恒温运行的装置,包括:盛装锂电池的电池箱体、放于电池箱体内的恒温装置,以及温控加热系统。还提供一种锂电池装置,包括锂电池和使锂电池恒温运行的装置,所述锂电池全部或局部放置于所述恒温装置中。本实用新型提供的一种使锂电池恒温运行的装置,将锂电池放入该装置后与恒温装置接触,可依靠恒温装置吸收或释放热量来维持锂电池的最佳工作温度,减少外界环境温度对锂电池的影响,延长锂电池的使用寿命。
本发明提供一种锂复合金属化合物、高镍三元正极材料及其制备方法;锂复合金属化合物具有通式:Li[Lix(NiaCobRcMd)1‑x]O2;‑0.1≤x≤0.2,0.7≤a<1,0
本发明涉及一种锂电池生产用注液嘴、在注液嘴的注液通道内壁制作微弧氧化涂层的方法、用于制作微弧氧化涂层的电解液的制备方法以及一种锂电池生产用快速注液装置,属于锂电池注液技术领域。一种锂电池生产用快速注液装置,包括具有注液通道(2)的注液嘴(1)、电解液导流管和通过所述电解液导流管与所述注液通道(2)相连的加压装置。本发明提供的注液嘴(1)的注液通道内壁具有微弧氧化涂层,与电解液相容性好,浸润速度快,不易挂壁,可以防止注液的滞留,从而节省注液时间,降低电池与空气中水分的接触时间,增强了电池对电解液的吸收,同时对电池内部的电解液量给予保证,提高了电池的容量和循环寿命。
本公开实施例提出一种铌酸锂线电光调制器及其制备方法,铌酸锂线电光调制器包括依次连接的输入机构、调制机构和输出机构,激光依次经过输入机构和所述调制机构后通过所述输出机构输出,且所述输入机构、所述调制机构或所述输出机构中的至少一个设置有截面为六边形的的波导管。本公开实施例采用截面为六边形的铌酸锂线波导管,利用波导管内接近高斯束斑形状的光模式消除上述的光纤/激光器其与电光调制器光模式之间形状适配,配合透镜耦合,大大提高光纤/激光器与电光调制器之间的耦合效率。本发明披露的铌酸锂线电光调制器的导光模式与调制电极在波导管四周产生的调制电场的空间上高度重合,对称性接近可以提高电光调制效率。
本发明公开了一种锂电池盖板结构,包括盖板,盖板的下表面固定连接有下绝缘垫,且盖板上表面的拐角处均开设有螺栓孔,所述盖板上表面的一端固定连接有正极安装座,且盖板上表面的另一端固定连接有负极安装座,所述正极安装座和负极安装座的内部均嵌入连接有固定座,所述固定座的内部均嵌入连接有安装座绝缘垫,所述盖板上表面的中间部位开设有仿形通口,本发明涉及锂电池盖板技术领域。该锂电池盖板结构中的盖板与下绝缘垫之间的连接更加稳固,并且盖板与下绝缘垫之间通过卡接的方式进行固定,过瓣膜,可以对仿形收纳槽进行遮挡,可以将仿形收纳槽内部的空间进行分隔,可以防止灰尘通过仿形收纳槽进行锂电池内部。
本发明公开了一种镍钴锰酸锂三元废料的处理方法。将三元废料加碱溶解,将两性金属铝等溶解到溶液中,实现铝与其他组分的分离,再将分离铝后的固体再还原炉内还原,还原后的物质再加入纯水洗涤,氧化锂溶解于热纯水得到氢氧化锂,从而实现了锂与镍钴锰之间的分离,通过控制硫酸的加入量以及最终过程和终点的pH,从而实现了活泼性较强的金属锰与镍钴等金属的分离,经过分离锰之后的渣经过浆化后,经过电磁分选,再加入盐酸溶解,得到的镍钴溶液在一定的温度和压力下通入氯气,使得钴离子氧化水解为三价钴沉淀,从而实现了镍钴的分离。本发明流程短,废水产生量少,物料回收率高,得到的产品均为电池级,产品附加值高。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮硫共掺杂多孔碳修饰Co3O4的锂离子电池负极材料,花瓣状纳米Co3O4具有超高的比表面积,锂离子的脱出和嵌入位点十分丰富,氮硫共掺杂多孔碳修饰花瓣状纳米Co3O4,具有蜂窝状三维多孔结构,孔道分布均匀,孔隙结构丰富、比表面积巨大,边缘缺陷位点丰富,导电性能优异,吡啶氮和吡咯氮具有较强的电负性,可以作为锂离子的储存位点,提高负极材料的实际比容量,多孔碳的蜂窝状三维多孔结构为花瓣状纳米Co3O4的体积膨胀产生的机械应力提供缓冲,从而有利于缓解体积膨胀变化,避免负极材料的容量快速衰减,提高花瓣状纳米Co3O4的结构稳定性和负极材料的循环稳定性。
本发明提供了一种用于锂金属电池的复合负极材料,由负极材料和涂覆于所述负极材料表面的缓冲层组成,所述缓冲层由包括多孔氮化碳微球的浆料制备得到。本发明主要将多孔氮化碳微球涂布在负极材料表面形成具有多级孔道的无机缓冲层;该缓冲层凭借堆积大孔可以提供容纳且引导锂沉积的物理空间;与此同时,由于丰富的纳米孔的存在,其可以充分和锂离子产生相互作用,从而对锂离子流实现更好的均匀化效果。
本发明涉及一种储能用磷酸铁锂正极片的制备方法,包括以下步骤:(1)按照质量比例为(90‑96):(0.5‑3):(1‑2):(0.5‑2):(1‑5)称取磷酸铁锂、氧化钇、乙炔黑、导电剂、粘结剂,将粘结剂用溶剂配制成10%的溶液待用;(2)将称取的磷酸铁锂、氧化钇、乙炔黑、导电剂、粘结剂加入高粘度搅拌机中,干粉充分混合,逐渐加入溶剂,继续搅拌,再分次加入磷酸铁锂材料,搅拌,逐渐加入10%的粘结剂溶液,再加入溶剂使固含量为45%~60%,控制搅拌转速15‑80RPM;(3)将步骤(2)配制好的浆料在室温下用挤压式涂布机涂覆在洁净干燥的铝箔上;(4)将步骤(3)涂布好的极片放在真空烘箱中,在一定温度下烘烤,辊压、模切得到正极电极片。
本发明涉及一种锂硫电池电极材料及其应用,属于表面化学材料技术领域。本发明公开了一种锂硫电池电极材料,所述电极材料为双层结构,以碳硫复合物为基材,在碳硫复合物表面包覆碳化硅纳米层。本发明还公开了一种高比能锂硫电池,所述高比能锂硫电池的正极包括粘结剂、分散介质、导电剂以及电极材料。
本发明介绍了一种用于锂一次电池的氟化银杏叶正极材料,包括天然银杏叶的纯化处理和空气中微氧化接枝‑OH和‑COOH,保留银杏叶中碳材料的同时将杂质转变为氧化物。此外采用稀酸溶液洗涤碳化后的银杏叶去除杂质。结合高温900‑1100℃条件下退火得到纯化碳化后的银杏叶。进一步,采用精准氟化工艺制备得到氟化银杏叶。因此,本发明基于精准氟化银杏叶和纯化方法及锂一次电池制备,得到锂氟化碳电池具有一定电学性能,为氟化碳的多种制备方法及锂/氟化碳电池的推广应用奠定重要基础。
软包锂离子动力电池体积的测量装置,连接杆连接板和高精度拉力试验机的拉力传感器连接夹具相连,承载筐连接杆的下端和电池承载筐的筐角的上端固连,承载筐连接杆的上端和连接杆连接板相连。连接杆连接板在位于承载筐连接杆的中间部位设有左右走向的滑轨组,该滑轨组的滑轨本体的左端位于左边两根承载筐连接杆确定的左侧面的左侧外,物位计的上端和该滑轨组的滑块相连。电池承载筐的筐底设有用于调平被测软包锂离子动力电池上端的调节结构。软包锂离子动力电池体积的测量方法包括测量装置准备、测定电池承载筐对液面高度影响、软包锂离子动力电池放置、测量和计算电池的体积几步。
本发明公开了一种锂离子正极材料高温固相烧结的方法,包括以下步骤:S1、混料:按一定比例称量好正极材料前驱体、锂源化合物以及释氧氧化物,并混合均匀,得到混料;S2、研磨:将S1中的混料进行研磨,得到研磨料;S3、烘干:将S2中的研磨料烘干,得到烘干料;S4、烧结:将S3中的烘干料进行高温固相烧结,得到锂离子正极材料;释氧氧化物采用AnOm,其中A为Mn、Co、Ni中的一种或多种组合。其具有提高锂离子正极材料电化学性能,且操作简单可控,有助于工业化推广的优点。
本发明提供了一种复合型富锂锰基正极材料,包括:富锂锰基正极材料内核;包覆在所述富锂锰基正极材料内核表面的压电陶瓷材料外壳;所述压电陶瓷材料的通式为:ABO3;其中,A为Li+、Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+和La2+中的一种或多种,B为Ti4+、Zr4+、V5+和Nb5+中的一种或多种。与现有技术相比,本发明提供的复合型富锂锰基正极材料采用特定材料组成的核壳结构,实现整体较好的相互作用,能够在压力和外电场共同作用下,实现倍率性能和质量能量密度的同时提升。
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