本实用新型公开了一种铝塑膜、封装结构及软包装锂二次电池,包括冲压成型于铝塑膜上的第一冲坑以及第二冲坑,所述铝塑膜为一体式,所述第一冲坑与第二冲坑相邻且两者之间设置有分隔部,所述分隔部包括第一分隔条、第二分隔条以及连接第一分隔条与第二分隔条的弧形条,其中第一分隔条与第二分隔条平行设置且两者之间的间距为1~3mm,所述弧形条的弧度为π,第一冲坑和第二冲坑的坑口处于同一水平面上且该水平面与弧形条相切,通过在封装时分隔部作为翻折部位减少了其中一封边,进而在铝塑膜用量不变的前提下增加了冲坑体积,适用于传统液态软包装锂蓄电池、混合固液电解质软包装锂蓄电池、固态软包装锂蓄电池,提升整个软包装锂二次电池的能量密度。
本实用新型公开了一种锂电池极片固定冲压装置,包括工作台,所述工作台底部的两侧均固定连接有电动伸长杆,所述工作台的底部且位于两个电动伸长杆之间固定连接有电机箱,所述工作台的底部且位于电机箱的内腔固定连接有电机,所述电机通过转轴贯穿电机箱的底部并延伸至电机箱的外部,所述电机的转轴位于电机箱外部的一端套设有第一齿轮,所述工作台的底部且位于电机箱的两侧均活动连接有螺纹管。本实用新型第一螺纹杆带动压块和套板上下移动,从而能够对放置在工作台上的锂电池极片进行夹紧,避免了锂电池极片在冲压过程中晃动和倾斜情况的发生,更加方便对锂电池极片的冲压,提高了锂电池极片的冲压质量。
本发明涉及固态电解质技术领域,特别涉及一种锂金属负极用固态电解质及其制备方法,其中的固态电解质包括一体设置的有机电解质层和无机电解质层,所述有机电解质层与正极层压合,所述无机电解质层与锂金属负极层压合,且无机电解质层与锂金属负极层之间形成有SEI膜。该固体电解质通过静电纺丝技术制备有机电解质层,再使用压制成型的方法形成无机电解质层,有效降低了其与正极层以及锂金属负极层的界面电阻,同时保证了锂离子良好的电导率,使得其制得的锂电池具有优异的循环性能。
本发明提供一种锂离子电池非水电解液和应用。所述锂离子电池非水电解液包括电解质、非水溶剂和添加剂,所述添加剂包含烯基酯类化合物和除酸添加剂。本发明提供了一种锂离子电池非水电解液,所述锂离子电池非水电解液能够有效的保护锰酸锂正极材料,抑制锰离子的溶出,降低电解液与正极材料发生的副反应,使锰酸锂电池能够有良好的高温循环性能。
本发明公开了一种锂电池组多目标同时充电方法。将能量损耗和充电电流转化成带有充电权重系数的锂电池组充电代价模型,采用内点法求解处理获得预设充电电流序列;接着根据预设充电电流序列,计算锂电池组充电时所需要的充电时间,通过自适应动量最速下降算法对锂电池组充电代价模型中的充电权重系数进行调整,得到充电时间最短情况下的充电权重系数,利用充电权重系数再优化锂电池组充电代价模型获得新的预设充电电流序列,利用新的预设充电电流序列进行充电,实现了优化的锂电池组多目标同时充电。本发明极大减小了充电时间和收敛时间的误差,从而在保证充电效率的同时最大减弱了电流对电池的影响。
本发明公开了一种锂电式多功能应急电源,包括中央控制模块,中央控制模块分别与启动显示模块、电量及信息显示模块、无线充模块、聚光灯模块、工作灯和警示灯模块、双向USB模块、关机零功耗控制电路、无线充/强制/启动开关控制模块、串联式锂电池保护模块、温度保护控制模块、启动输出电路、保险电路以及鼓胀检测模块相连接,串联式锂电池保护模块与锂电池包和电池包低温加热保护模块相连接,启动输出电路与串联式锂电池保护模块相连接,串联式锂电池保护模块与关机零功耗控制电路相连接,聚光灯模块、工作灯和警示灯模块、双向USB模块和保险电路依次连接。本发明设有充电过流保护,能显示其电量等信息,设有聚光灯和警示灯,能满足USB的充电需求。
本发明涉及锂离子二次电池正极材料制备技术领域,针对现有技术的包覆均匀性及包覆后导电性能差的问题,公开了一种富锂锰表面超临界辅助包覆氧化锰技术,包括如下制备步骤:(1)制备LMCN、(2)混匀球磨及(3)煅烧。本发明采用利用超临界法制备的产品粒径均匀,分散性好,纯度高,并且由于超临界流体具备优秀的流动性,将包覆剂溶解于夹带剂乙醇中反应并均匀地包覆在材料表面;氧化锰包覆能够降低正极材料的热力学平衡势,及在首次放电过程中提供锂空位,制备出来的MnO‑LMCN表现出较好的循环稳定性及倍率性能,在30 mA∙g‑1电流密度下经100次充放电循环后容量保持率达到73.5%。
本发明涉及一种硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,解决现有的硅基负极材料存在的导电性差、循环寿命低的问题。该方法首先以纳米氧化锌做模板剂,通过有机硅的水解制备得到核壳结构的ZnO/SiO2;将ZnO/SiO2和Zn粉混合进行高温处理得到ZnO/SiOx(0≤X<2);再与酸进行反应得到中空的H‑SiOx;再在H‑SiOx表面包覆聚苯胺得到H‑SiOx/PANI;最后在聚苯胺表面吸附氧化石墨烯并还原得到H‑SiOx/PANI/RGO,即为硅基锂离子电池负极材料。本发明的制备工艺与设备要求低,且硅基负极材料结构稳定性好,导电性高,循环寿命大大提升。
本发明公开了一种高电导率磷酸铁锂材料的制备方法。该方法采用两步法制备磷酸铁锂/碳复合材料,一方面通过一次烧结,在磷酸铁锂表面包覆一层糖类分解的有机碳源,属于原位包覆,控制磷酸铁锂颗粒大小,制备出单层碳包覆的LiFePO4材料;另外一方面,通过二次烧结,引入气相沉积技术(CVD),在烧结过程中通过气相沉积的方式,形成裂解碳,在磷酸铁锂/碳表面再包覆一层石墨化程度较高的高温裂解碳,最终制备出高电导率、低内阻的磷酸铁锂材料,降低材料的内阻。
本发明涉及纳米级锂离子电池LiFePO4/C正极材料的制备方法。该方法过程为:将磷酸盐与苯酚和甲醛混合配成水溶液,70°C下逐滴加入三价铁盐溶液并搅拌,进行缩聚反应,调节溶液pH值7-9,经反复洗涤、抽滤、干燥得到包覆有酚醛树脂的非晶FePO4·2H2O粉末。然后在粉末中加入锂源和碳源,球磨混匀,在惰性气氛下煅烧,即可。本发明制备的LiFePO4/C材料粒度在50~300nm之间,分散性好,导电性高。室温下该LiFePO4/C材料5C倍率放电比容量为125mAh/g,可以满足动力型锂离子电池的要求,且所需原料成本较低,合成工艺简单,适合工业化应用。
本实用新型公开了一种具有通讯接口的锂电池插座,涉及插座领域,包括锂电池插座主体,锂电池插座主体的形状为T型,锂电池插座主体的材质为橡胶材质,锂电池插座主体的外壁开设有倒角,锂电池插座主体的外壁为光滑表面,锂电池插座主体的一侧对称开设有电源电极插口,锂电池插座主体的一侧且位于电源电极插口的下方对称开设有通讯接口,两个电源电极插口和两个通讯接口呈梯形设置。本实用新型利用电源电极插口和通讯接口的设置,通过电源电极插口和通讯接口可以实现锂电池在进行充放电时,可以获取到电池内部的电量、温度等信息,同时通过分析电量、温度等信息,确保电池在充放电过程的安全。
本实用新型公开了一种防过充锂离子电池组,所述锂离子电池组包括多个锂离子电池(1),所述锂离子电池组与电池充电回路(2)相连接,所述电池充电回路(2)与外部电源相连通;所述电池充电回路(2)缠绕在所述锂离子电池组的外壁上,所述电池充电回路(2)上和/或外部设置有自动断开充电回路结构。本实用新型公开的一种防过充锂离子电池组,其无需使用过充电保护集成电路IC,即可以在锂离子电池过充电时,及时断开充电回路,起到防过充的有效效果,同时降低锂离子电池的生产成本,提高电池的生产质量,降低不良率,增强用户的电池产品使用感受,有利于提高锂离子电池的市场竞争力,具有重大的生产实践意义。
本发明实施例涉及一种磷酸铝包覆磷酸钛铝锂材料及其制备方法和应用。制备方法包括:将铝源和磷源按比例加入去离子水中,制成磷酸铝溶液;将磷酸钛铝锂粉体加入去离子水中,并与所述磷酸铝溶液进行搅拌混合,制备得到固含量为10%‑50%的混合溶液;将所述混合溶液进行干燥,得到混合物;将所述混合物在惰性气氛中进行烧结处理,得到磷酸铝包覆磷酸钛铝锂材料。
本发明公开了一种锂电隔膜与电池集成制备方法,所述的锂电隔膜,包含三层结构,三层结构具体材料如下所示,第一层基膜:锂电多孔隔膜基膜;第二层绝缘热稳定层:陶瓷粉末或热稳材料,聚合物粘结剂;第三层活性物质层:正极/负极活性物质,聚合物材料,导电剂。相比于使用商业隔膜组装的电池,本发明的隔膜与电极集成方式具有更高的面积比容量。电极活性涂覆涂层隔膜由于增强了电解液对电极的浸润效果,可以提升了电极与隔膜之间的界面稳定性与兼容性,相比单独的惰性陶瓷涂层隔膜具有更高的离子电导率。电极活性涂覆涂层加陶瓷隔膜一体集成亦提升隔膜机械性能和热稳定性,提升了电池安全性能。
本发明公开了一种复合纳米纤维锂离子电池隔膜及其制备方法,首先向含水量小于100ppm的N‑甲基‑2‑吡咯烷酮中加入1.5~3份助溶盐和0.5~2.5份对苯二胺,在水中搅拌至完全溶解,然后加入对苯二甲酰氯,保持搅拌进行聚合,以丙酮或N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂制备质量浓度为10~16%的聚合物溶液,在50°C水中搅拌至均匀,消除气泡,静置3~5小时,备用;利用涂布方法将上述聚合物溶液涂覆在基膜表面。本发明通过在锂离子隔膜的制作工艺中添加玻璃纤维丝能在原有的基础上提高该隔膜的整体隔热性能,同时该膜层结构强度较高,在应用的过程中能对外界的高温进行阻挡,避免锂离子造成损坏,有效的提高应用范围。
本发明公开了一种串联锂电池组单根电芯检测更换装置,包括箱体,所述箱体内设有布置空间,所述布置空间前后侧内壁对称固定设有两个移动轨道,所述箱体前后对称设有两个开口,所述布置空间内设有检测机构,所述检测机构包括上下对称转动设在所述布置空间后侧内壁的第一传动杆,本发明可自动完成串联锂电池组内单根电芯的检测和更换,本发明通过电机和传动轮使得串联锂电池组在装置上步进移动,移动过程中,相对固定的上下两个检测滚珠对电芯逐个电压排查,当检测到电芯电压过低确认损坏后,左右两个抵块在气缸和丝杠作用下使得这根电芯上连接是镍条与其脱离。
本发明公开了一种梯次预警与多次精准喷放锂电池储能单元消防系统,包括电源管理系统,与电源管理系统连接的预警控制系统,与预警控制系统连接的灭火装置,灭火装置外接有感温探火管、大流量释放管路、局部释放管路,预警控制系统外接有局部数据汇总模块、锂电储能pack。灭火系统根据火灾信号,设置成循环探测,可以反复发送启动信号,实现多次启动,进行长期抑制锂电池火灾,解决复燃问题;可以提前预警火灾风险,提高预警响应速度,更有利于将火灾控制在初期阶段实现抑制;实现精准探测与精准灭火,提高灭火效率。
一种软包锂电池测试探针,包括钳形夹具体、极耳接触装置和夹紧度调节装置,钳形夹具体包括第一钳形夹具体、第二钳形夹具体以及连接组件,所述第一钳形夹具体与第二钳形夹具体相对设置,并通过连接组件铰接在一起;极耳接触装置包括正极探针组和负极探针组,正极探针组包括正极上探针和正极下探针;负极探针组与所述正极探针组相邻,包括负极上探针和负极下探针;夹紧度调节装置包括楔块和一对滚轮组件,通过楔形前端的插入位置调整钳口的开合程度以调整钳形夹具体的夹紧度。本发明的有益效果是:具有结构简单、易于装配、维修方便、兼容性强且接触可靠的测试探针,广泛适用于软包锂电池及其类似软包结构的锂电容及超级电容器的测试设备部件。
一种用于锂离子电池的多孔VO2微球及其制备方法。本发明涉及一种锂离子电池,具体涉及一种锂离子电池阴极材料及其制备方法。该方法将V2O5溶解于去离子水中,采用超声分散机分散,使其完全溶解,并加入还原剂,采用恒温磁力搅拌器搅拌溶液使其完全变为蓝色后转移至衬底模具中,鼓风干燥后冷却可得VO2粉末,再将VO2粉末溶于溶液中,再加入去离子水将其沉淀出来,趁热抽滤,并用乙醇反复洗涤,将滤饼置于真空烘箱中干燥即可获得多孔VO2(VO2)微球。本发明采用无模板法制备得到VO2微球,省去了繁琐的模板制备,采用水作为溶剂,安全环保,符合绿色发展的理念,将VO2制成微球,解决了VO2作为电极材料过程中的结构变形大、易聚集、循环稳定性差等缺陷。
本发明公开了一种高镍三元软包动力锂电池分段式化成方法,涉及锂电池制备技术领域,包括以下步骤:1)常温搁置;2)一次除气;3)一次预充:充电至SOC为15‑20%;4)二次除气;5)二次预充:充电至SOC为30‑32%;6)搁置浸润;7)三次除气;8)满电化成:充电至SOC为100%;本发明增设了分段式充电化成的步骤,并严格控制每段充电时的SOC,达到多次预充和多次除气,减小了电芯的内部储气体量,阻止气存在极片内部与电解液中的溶剂进行反应生成灰斑,同时可以贴紧极片于极片间的层间距,防止隔膜上锂盐团聚,负电极上黑斑、灰斑的产生,从而生成更优质的SEI膜,提高电池的安全性能,提升电池的寿命。
本发明公开了一种钼氮共掺杂花型碳纳米球/硫复合材料及其制备方法和在锂硫电池正极应用,其技术方案主要是包括括相互复合的钼氮共掺杂花型碳纳米球和非结晶态硫,所述的钼氮共掺杂花型碳纳米球是通过将钼、氮以共价键的形式掺杂到花型碳纳米球骨架而形成的,其共价键包括C‑Mo键、C‑N键。将该复合材料制作成电极应用于锂硫二次电池正极。本发明将钼和氮以共价键的形式掺杂到碳纳米花骨架中作为硫框架材料,利用少量钼和氮掺杂增加对多硫离子的化学吸附,同时保持了其高比表面积、增大了碳极性,以保证了对多硫离子有效的物理吸附,再者花型结构有利于电子快速传递和电解液离子快速扩散,增加硫的利用率,最终协同提升锂硫电池综合性能。
本发明涉及一种基于单粒子物理模型的光伏/锂电池混合系统能量控制策略,包括:步骤1.PV‑BES混合系统模块设计,包括:光伏板阵列、最大功率点跟踪控制器、锂电池组和电子元器件;整个光伏板阵列和相关电子元器件表示为一组微分代数方程,并与锂电池模型方程集成;步骤2.光伏板阵列建模:建立基于单二极管建立光伏板阵列的等效电路模型;步骤3.PV‑BES混合系统的硬件和算法流程设计;步骤4.PV‑BES混合系统的能量控制策略设计;控制光伏板和电池储能系统BES之间的功率流。本发明的有益效果是:本发明能够有效地实现控制算法,实现更准确的性能预测和鲁棒控制,本发明提出的能量控制算法能够满足多项性能指标,如零剩余能量、无过充现象和保持安全SOC范围等。
本发明涉及一种锂离子电池热管理技术,尤其涉及一种含喷淋冷却和相变材料储热的锂离子电池热管理系统,包括电池箱(1)以及电池(2),它还包括控制器(15)、温度传感器(16)、热管(3)、保温室(13)以及喷淋室(6),所述温度传感器(16)设置在电池箱(1)内,所述热管(3)一端与电池(2)接触,且所述热管(3)分叉的两段分别伸入保温室(13)与喷淋室(6),所述喷淋室(6)内设有喷淋机构,所述保温室(13)内设有容器(17)、相变材料(12)以及升降机构(11),采用这种系统既能在低温条件冷启动时获得有效热量从而使电池升温;同时也能在锂离子电池过度发热时进行快速、高效的散热并缩小其表面温度梯度。
本发明涉及锂电池电极材料技术领域,公开了一种锂离子电池负极复合材料的制备方法,电池负极复合材料的制备方法为先将石墨和氧化亚硅混合后进行球磨得到混合粉末a,然后将混合粉末a加入羧甲基壳聚糖溶液,干燥后再加入酚醛树脂溶液中混合搅拌,最后经过煅烧制得电池负极复合材料。本发明将石墨与氧化亚硅进行球磨,从而使大量氧化亚硅覆在石墨表面且能够与石墨充分接触,大大提高锂电池负极材料的放电容量。
本发明公开了一种助剂添加法制备改性镍钴锰酸锂正极材料的方法,包括以下步骤:a、将镍盐、钴盐、锰盐溶解于去离子水,配置成混合盐溶液,然后配置沉淀剂和氨水溶液;b、向反应釜中通入氮气,滴加混合盐溶液和沉淀剂及氨水溶液,通过过滤、洗涤、干燥得到前驱体材料;c、通过搅拌的方式将超分散剂、球化剂、掺杂金属M的氧化物均匀混合于有机溶剂中,再与前驱体材料、锂源在球磨条件下混合,球磨后放入烧结炉,先在氮气保护下150℃将溶剂蒸发,二次烧结使用动态氧气,在900℃保温14小时,将烧结后的产物粉碎过200目筛,得到镍钴锰酸锂正极材料。本发明制得的三元材料稳定性好,形貌均匀,安全性高,有优异的循环性能和倍率性能。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种镍钴铝NCA三元材料动力锂离子电池,正极材料包括镍钴铝NCA三元材料90‑94份,正极导电剂2‑4份,正极粘合剂1‑3份,溶解剂10‑20份;所述负极材料包括:负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;所述负极颗粒材料具有核‑壳结构,其中核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作成锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
本发明提供一种离子液体聚合物复合固态电解质、其制备方法及锂离子电池,采用甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、双三氟甲烷磺酰亚胺锂和聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯为主要原料合成了耐氧化性更高的季铵类离子液体聚合物,并且,聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯为最终合成的离子液体聚合物提供了更好的柔顺性,避免出现分相和漏液的问题,最终制备的离子液体聚合物复合固态电解质的电导率较高,循环稳定性和安全性能较优。同时,得到的离子液体聚合物中,由于存在聚阳离子结构,可以捕获双三氟甲烷磺酰亚胺阴离子从而避免其在正负极之间迁移,有利于锂离子的传导,同时降低了界面发生副反应的可能性。因此,得到的离子液体复合电解质具有较宽的电化学窗口。
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