本实用新型涉及锂电轧辊技术领域,具体公开了一种锂电轧辊保护装置,包括锂电轧辊主体、辊轴、第一套筒件和第二套筒件,辊轴贯穿设置在锂电轧辊主体内,辊轴的两端分别为第一辊轴端和第二辊轴端,第一辊轴端的端面轴向设置有第一安装孔,第一套筒件上设置有与第一安装孔对应的第二安装孔,螺栓穿过第一安装孔和第二安装孔以将第一套筒件固定安装在第一辊轴端,第二套筒件中心设置有顶针孔,第二套筒件周向设置有第三安装孔,螺栓穿过第三安装孔以将第二套筒件固定安装在第二辊轴端。本实用新型能够对锂电轧辊的起到了很好的保护作用,同时提高了锂电轧辊在加工过程的稳定性。
本实用新型涉及一种锂电池电力推进船电力系统拓扑结构。包括电子油门、PLC控制系统、驾控台监控触摸屏、互为备用的两个锂电池组、直流配电柜、变频器、推进电机、生活逆变器、交流配电板;PLC控制系统与电子油门、驾控台监控触摸屏、直流配电柜、变频器、两个锂电池组分别连接,两个锂电池组还分别与直流配电柜连接,直流配电柜还分别经变频器、生活逆变器与推进电机、交流配电板连接。本实用新型实现锂电池组在游船上为推进系统及生活用电系统供电,同时保证一组锂电池故障情况下船舶的应急航行安全。
本发明属于材料领域,涉及一种锰酸锂及其制备方法和应用。所述锰酸锂的制备方法包括将金属盐配成电导率≥200uS/cm的金属盐溶液,之后将锰金属单质和/或锰金属氧化物、掺杂剂、氧化剂、水、含氨溶液、金属盐溶液在氧化还原电位ORP值≤‑100mv、络合剂浓度为3~50g/L、电导率≥200uS/cm的条件下进行化学腐蚀结晶反应,之后依次经磁选、固液分离、洗涤干燥并与锂源混合后煅烧。采用本发明提供的方法制备锰酸锂,溶解结晶过程不产生废水,且不断消耗水,从而能够达到对环境友好的目的,并且将由此获得的锰酸锂作为锂离子电池正极材料,还能够提高锂离子电池的克容量以及循环稳定性,极具工业应用前景。
一种三元材料的锂离子电池正极片及其制备方法,涉及一种锂离子电池。提供一种三元材料的锂离子电池正极片及其制备方法。所述三元材料的锂离子电池正极片设有集流体,在集流体正反两面涂布有导电层,所述导电层的组成及其按质量百分比的含量为:导电剂1%~5%,粘结剂3%~5%,余为正极活性物质。将粘结剂和有机溶剂搅拌至白色的粘结剂完全溶解,得透明胶体粘结剂静置,加入导电剂,搅拌得导电胶体;将正极活性物质加入导电胶体中,搅拌得浆料;将浆料搅拌,调节粘度,过筛待用;将集流体首先用碱液进行腐蚀处理,再水洗,烘干;将过筛的浆料均匀涂覆于集流体的正反两面,烘干,完成涂布,得三元材料的锂离子电池正极片。
一种串联锂电池组单体电池电压检测装置,在串联锂电池组中的每一个单体电池1-4都独立并联一个电压选通装置1-3。用至少为一条的选通信号线1-1以串联的形式将所有的电压选通装置连接,以便选通信号选择某一个电压选通装置导通,电压选通装置每次有一个且只能有一个导通。所有电压选通装置的输出端与一对并联连线1-2并接,并联连线同时并接到检测电路1-5上。工作时,在选通信号选择下,电压选通装置1-3有条件地依次导通,将串联锂电池组中的单体电池1-3依次连接到并联连线1-2并由检测电路1-5检测,每次有一个且只有一个电池被连接上并联连线。
本发明公开了一种废旧锂离子电池电解液资源化利用和无害化处理方法及装置,步骤一:将废旧锂离子电池充分放电,留取电芯;步骤二:将盛有溶剂的反应池放于磁力加热搅拌器上进行水浴加热,温度在50℃~90℃;步骤三:电芯浸渍于溶剂中;步骤四:向反应溶液滴加少量的水,同时加入磷酸锂,反应过程控制搅拌速度为200~800r/min,反应时间为0.5~6小时,生成含有二氟磷酸锂的溶液,向反应池通入惰性气体来推动反应过程中生成的氟化氢气体,通过吸收装置吸收被排出的氟化氢,过程产物氟化锂通过过滤进行回收。本发明有效地实现了电解质盐、有机溶剂资源的回收利用,优化了资源配置,促使资源的二次利用,节省了能源。
本实用新型公开了一种锂电池极片尺寸实时在线测量机构,包括用于对锂电池极片提供支撑的辊组件,所述锂电池极片沿着所述辊组件传输;还包括用于对锂电池极片的正反面涂层进行对齐度检测的视觉检测装置;所述视觉检测装置至少包括两组图像传感器:第一组图像传感器用于对锂电池极片的边缘进行对齐度检测并安装在对应锂电池极片的边缘的上方位置和下方位置,第二组图像传感器用于对锂电池极片的中部进行对齐度检测并安装在对应锂电池极片的中部的上方位置和下方位置;本实用新型能够准确测量锂电池极片正反面的对齐度以及锂电池极片的长度,而且无需停机测量,具有更高的准确率和生产效率。
本发明提供了一种锂金属电池电解液添加剂,含有该锂金属电池电解液添加剂的电解液,采用该电解液制备锂金属电池的方法及锂金属电池;所述锂金属电池电解液添加剂的化学成分为脒基硫脲及其衍生物。该锂金属电池电解液添加剂能有效地解决锂金属电池循环过程中锂枝晶及“死锂”的问题。
本发明的一种混合导体包覆的氟化碳材料及其制备方法和锂电池,创新性针对氟化碳的离子电导性能进行改进,采用了纳米级离子导体浆料,对氟化碳进行包覆,干燥后能够均匀分布在氟化碳材料表面,形成均匀包覆;并且通过对干燥后的氟化碳材料进行高温加热,使得氟化碳材料在高温下发生分解,在氟化碳材料的内部裂纹和氟化碳材料表面生成一部分碳,形成原位碳包覆;工艺更加简单、包覆均匀性更好、材料的电子导电性与离子导电性同步得到提高;并且使用本发明方法制备的混合导体包覆的氟化碳材料作为一次锂电池的正极材料,相比传统单一电子导体包覆的氟化碳正极材料,一次锂电池材料反应动力学性能好,电压平台和能量密度明显提高。
本发明一种锂电池灌胶质量的检测方法及其检测装置,检测装置(20)用于在锂电池组合(10)的铝板(11)封装灌胶层(12)的灌胶质量检测评估,包括永磁铁(21)和磁敏元件(22),永磁铁(21)和磁敏元件(22)为检测扫查移动方向(v)上顺序的设置,磁敏元件(22)检测先行永磁铁(21)的剩磁参数值。实现通过简单的剩磁检测,实现对新能源电源锂电池组合中的封装灌胶的质量分析和评估。
本发明提供一种纳米固体电解质及其制备方法和锂离子电池。纳米固体电解质的制备方法:将钛盐、水混合过滤得到沉淀物,然后将所述沉淀物、酸混合得到钛盐溶液;将所述钛盐溶液、锂盐、铝盐混合后再与含磷酸根的溶液混合得到溶胶,然后将所述溶胶、交联剂和引发剂混合得到凝胶前驱体;将所述凝胶前驱体干燥后研磨,然后在惰性气氛下高温烧结,再在氧化性气氛下煅烧得到纳米固体电解质Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3,其中0<X<1。纳米固体电解质,使用所述的制备方法制得。锂离子电池,使用所述的纳米固体电解质制得。本申请提供的纳米固体电解质的制备方法制得的纳米固体电解质,粒径分布均匀,颗粒之间差异小,形貌规则有序。
本实用新型公开了一种多节锂电池切换电路,包括三极管Q3、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q4、锂电池BT1和锂电池BT2,所述三极管Q3的基极连接电阻R5并接BATswitch电路,三极管Q3的集电极分别连接二极管D1、电阻R1与电阻R2,二极管D1分别连接电容C1与电阻R4,同时电容C1连接地,电阻R4连接MOS管Q2的栅极,电阻R1连接MOS管Q1的源极并接电池电压BAT+,电阻R2连接MOS管Q1的漏极并接电压B1+。本多节锂电池切换电路,实现使用5V输入进行充电,并且升压输出的电压为两节锂电池之和;可以实现均衡充电,且充电无需升压,充电时电路发热小效率高,在正常存放时不产生电路损耗。
本发明涉及一种检测装置,尤其涉及一种用于锂电池穿刺检测装置。本发明提供一种能够代替人工对新能源锂电池进行穿刺测试,避免工作人员被烧伤的用于锂电池穿刺检测装置。一种用于锂电池穿刺检测装置,包括有支撑座、托盘、导套、穿刺机构和防护机构,支撑座下部连接有托盘,支撑座中部连接有导套,支撑座与导套之间设有用于对锂电池进行穿刺检测的穿刺机构,支撑座下部设有用于检测时隔离锂电池的防护机构。本发明通过将锂电池放入防护壳内,若在穿刺时锂电池发生自燃,防护壳起防护作用,避免工作人员被烧伤。
本发明公开了锂离子负极及其制备方法及电池的制备方法。所述的锂离子电池负极,包括负极集流体和涂覆在该负极集流体表面的活性复合材料层,所述的活性复合材料层包括负极活性材料、G‑LiPFSI、PVDF和导电剂。它具有如下优点:能对负极极片的结构及组分进行改进,能部分代替或减少粘结剂和导电剂的用量,能降低电池内阻和提高电池极片内部锂离子的电导率,能在SEI膜形成多维离子通道,增加了锂离子从活性物质脱嵌的迁移方式,降低快速充放电过程中电解质盐的损耗和极化,有效保持电池循环的容量、稳定性和安全性。
锂离子电池锡-钴合金负极材料的制备方法,涉及一种锂离子电池负极材料。提供一种具有对环境友好、成本低、初始容量大、循环性能好且易规模化生产等优点的锂离子电池锡-钴合金负极材料的制备方法。在去离子水中加入酸,控制pH=0.5~2,再加入锡源、钴源、表面活性剂和稳定剂,得溶液A;再将沉淀剂溶于去离子水得溶液B;将溶液B加入溶液A中,搅拌后将反应溶液抽滤,洗涤,得滤饼,将滤饼分散在有机溶剂中,然后将有机溶剂抽滤掉,再将滤饼烘干后粉碎即得前驱物;将所得的前驱物掺入碳源,将前驱物和碳源混合均匀后放入管式炉中加热到700~1000℃,保温2~6h后冷却至室温,即得锂离子电池锡-钴合金负极材料。
本发明公开一种用于镍锂分离的混合萃取剂及分离方法,该混合萃取剂为单取代烷基苯氧羧酸和双取代苯氧羧酸的混合物。采用所述混合萃取剂分离镍和锂的方法包括以下步骤:(1)将混合萃取剂与无机碱混合后得到皂化的混合萃取剂;(2)将皂化的混合萃取剂加入含有镍和锂的料液中并搅拌,进行萃取,使镍与混合萃取剂结合,而锂仍然留在溶液中;(3)使用无机酸对萃取了镍的混合萃取剂进行反萃取,使镍进入无机酸溶液中。混合萃取剂可反复循环使用,结构没有明显变化。本混合萃取剂制备简单,成本低廉。镍和锂的分离效果好,分离系数大于662,远远超过传统萃取剂P507。
本实用新型涉及一种灵活配置的多节锂电池保护电路,包括电池组保护电路、过流检测电阻、锂电池保护芯片、过冲保护电路、放电控制开关和防反接保护电路,所述电池组的输出端与所述电池组保护电路的输入端连接,所述电池组保护电路的第一输出端与所述过流检测电阻的输入端连接,所述过流检测电阻的输出端与充电控制开关器件的输入端连接,所述电池组保护电路的第二输出端和所述锂电池保护芯片的输出端分别与所述过冲保护电路的输入端连接,所述过冲保护电路的输出端与所述放电控制开关器件的输入端连接,所述放电控制开关的输出端与所述防反接保护电路的输入端连接。本实用新型可以通用多节的锂电池保护电路,降低生产成本,提高工作效率,结构简单,功能多样。
本实用新型公开了一种锂电池壳体,属于锂电池领域,一种锂电池壳体,包括外壳、软垫、滑块、第一弹簧、隔板、防尘网、以及散热片,外壳的各个侧壁均开设有散热孔,散热孔内嵌设有防尘网,外壳的内部的底壁上设有软垫,外壳的前后两内侧壁均开设有至少一个滑槽,滑槽内滑动连接有滑块,滑块的左右两侧壁均固定有第一弹簧,第一弹簧的外端固定在滑槽内,前后相对的两个滑块之间固定有隔板,隔板的左右两侧壁均固定有多个散热片。本实用新型的锂电池壳体具有良好的散热能力,且能够放置不同规格的锂电池。
金属锂支撑体及其制备方法与应用,金属锂支撑体的支撑体材质为金属铜或其合金、金属镍或其合金中的至少一种;支撑体的表面有亲锂层。在电化学池内放入支撑体作为工作电极并注入电抛光液,对工作电极施加阳极电位或阳极电流,改变阳极电位或阳极电流以及时间,调节铜的阳极溶出动力学,使工作电极上的支撑体获得相对平整的表面;向电化学池内注入含有晶面封盖剂的电解液,对工作电极施加阴极电位或阴极电流,发生金属的沉积反应,改变阴极电位或阴极电流以及时间,调节铜的沉积过程,得金属锂支撑体。金属锂支撑体可直接作为无锂负极在锂离子电池中应用,或在电沉积或熔融引锂的方式制备成锂薄膜负极在二次电池中应用。
本发明涉及一种凝胶聚合物锂离子电池电极片及其制备方法。所述电极片包括包括电极活性材料/凝胶电解质的两层复合结构或电极活性材料/凝胶电解质/电极活性材料的三层复合结构。所述制备方法包括:凝胶聚合物锂离子电池电极浆料及凝胶聚合物电解质浆料的制备、过滤和多层一次涂布工艺,并包括以下步骤:a)将电极活性材料进行研磨,并添加粘结剂、表面活性剂、分散剂得到电极活性材料粗浆料;b)将该活性材料的浆料进行过滤,得到均匀的预涂精制浆液;c)将凝胶电解质的单体、固化剂、聚合物锂电池电解质分散于溶剂中,过滤后得到预涂的凝胶电解质浆液;d)将b)和c)得到的预涂浆液采用多层一次的涂布方法,直接涂布于集流体和聚酯复合薄膜上,得到电极活性材料/凝胶电解质的两层复合结构或电极活性材料/凝胶电解质/电极活性材料的三层复合结构的电池电极片。
本发明提供一种有效稳定负极界面和改善锂离子沉积均匀性的复合缓冲层,并提供一种具有界面复合缓冲层的固态电池;其中,所述复合缓冲层位于固态电解质与锂金属之间,所述缓冲层组分包括含无机氟化物颗粒、可与锂合金化的纳米颗粒、碳导电剂以及粘结剂。通过引入复合缓冲层,可以显著改善固态电池锂金属负极侧的界面稳定性,制锂枝晶的生长,提高电池的循环寿命。
本发明公开一种金属氧化物/碳互插层二维复合材料在锂离子电池负极材料中的应用。金属氧化物/碳互插层二维复合材料包括金属氧化物层和位于所述金属氧化物层之间的碳层,所述碳层与所述金属氧化物层相互穿插。通过对于层状金属氧化物的碳纳米片插层,改变材料的储锂方式,由原来的嵌入式储锂变成金属氧化物/碳界面的电容性储锂,同时碳纳米片的嵌入,大大提升了材料的电导率、热导率、以及物理稳定性,这种材料的开发,对于锂离子电池电极材料的在容量提升、充放电速度、安全性、以及循环稳定性上均有显著提升,是一种新型的锂离子电极材料。
本发明公开了一种多孔硅碳混合阳极极片及含该极片的锂离子二次电池,所述多孔硅碳混合阳极极片包括多孔阳极集流体,以及涂膜在多孔集流体上的两层涂膜层。靠近多孔阳极集流体的第一层为粘结剂和导电剂的混合物,第二层为硅碳混合物、粘结剂、导电剂的混合物,第二层涂布在第一层之上。所述锂离子二次电池包括阴极极片、多孔硅碳混合阳极极片,及置于两者之间的隔离膜和电解液。本发明提供的多孔硅碳混合阳极极片克服了传统工艺制作的硅碳混合阳极锂离子二次电池循环过程中体积膨胀大的缺点,能提高硅碳混合阳极锂离子二次电池的循环容量保持率,并且降低循环过程中锂离子电池的厚度膨胀率,提高锂离子二次电池的能量密度。
一种锂离子电池正极活性材料的制备方法,其包括以下步骤:提供可溶于第一液相溶剂的金属(M)源,并用该第一液相溶剂配置成金属离子(Mx+)溶液,所述金属源中的金属元素M包括Mn、Co、Ni、Fe以及V中的一种或几种;选取碳酸锂作为沉淀剂,配置成碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液;将所述金属离子溶液和所述碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液并流进入反应釜形成混合溶液进行沉淀反应,并通过调节所述金属离子溶液的流量和所述碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液的流量调节所述混合溶液的pH值,得到碳酸盐沉淀物;以及将所述碳酸盐沉淀物与锂源均匀混合后进行烧结,即获得锂离子电池正极活性材料。
锂离子电池电解液阻燃剂及其制备方法,涉及一种锂离子电池电解液。锂离子电池电解液阻燃剂的组成包括锂离子电池电解液和阻燃添加剂,阻燃添加剂加入量为电解液的1%~50%,阻燃添加剂为1-炔基膦酸酯。制备阻燃添加剂:使用氢亚磷酸酯和末端炔为原料,铜盐作为催化剂,碱作为缚酸剂,在有机溶剂中反应,制得阻燃添加剂1-炔基膦酸酯;将阻燃添加剂1-炔基膦酸酯加到普通的锂离子电池电解液中,其加入量为普通的电解液体积的1%~50%,即得产品。含磷量较高,阻燃效果较好,该阻燃剂的加入使电解液具有良好的阻燃性,同时对电解液电导率影响很小,与正负极极片和隔膜的润湿性好,并且用该电解液组装的电池具有良好的电化学性能。
本实用新型公开了一种锂电池组装定位装置,包括两个一号定位条,其中一个所述一号定位条的顶部固定连接有二号定位条,所述二号定位条的顶部固定连接有定位杆,本实用新型的有益效果是:拉动其中一个一号定位条向右运动,使三号定位条跟随向右运动,同时二号滑槽通过定位杆限定运动方向,有利于对装置的尺寸调节,可把锂电池组装成不同大小的电池组,灵活性高;滑块可在弹簧的弹力作用下带动一号连接杆和二号连接杆向二号定位条的方向运动,有利于对组装的锂电池快速夹紧,避免锂电池松动影响组装;通过设置的螺栓可在一号连接杆和二号连接杆调节后,对一号连接杆和二号连接杆固定,避免锂电池组装过程中,装置的尺寸发生偏移。
一种锂金属负极材料、制备方法及应用,其中,该方法包括:S1,制备高分子聚合物;其中,高分子聚合物由单体A与单体B经自由基聚合而成,其中,单体A选自丙烯腈或其衍生物;单体B选自聚乙二醇丙烯酸酯。S2,将高分子聚合物溶于有机溶剂,得到浆料;S3,将浆料涂覆于集流体上,在30‑60℃下真空干燥5‑12h,得到修饰集流体;S4,在修饰集流体上沉积金属锂,得到锂金属负极材料。本发明还提供了一种由上述方法制备得到的锂金属负极材料以及作为锂金属电池负极在锂金属二次电池中的用途。本发明通过在集流体表面涂覆高分子聚合物,可以有效阻止电解液和锂金属的反应,诱导锂离子均匀沉积,提升锂金属电池的库伦效率以及循环性能。
本申请公开了一种锂离子动力蓄电池的绝缘电阻检测方法及系统,所述方法包括:接收检测环境参数的设置信息,以确定所述锂离子动力蓄电池的绝缘电阻检测环境;在所述绝缘电阻检测环境下,检测所述锂离子动力蓄电池的绝缘电阻值;确定所述锂离子动力蓄电池的绝缘电阻值是否在预设范围内;在确定所述锂离子动力蓄电池的绝缘电阻值在预设范围内的情况下,确定所述锂离子动力蓄电池的绝缘电阻值符合检测标准。采用本申请可以对锂离子动力蓄电池的绝缘电阻值进行检测,进而对锂离子动力蓄电池的质量进行鉴定评估,有利于提升对锂离子动力蓄电池的质量与安全状况判断的准确性,提升新能源汽车的安全性和可用性。
本发明公开了一种活性炭/钛酸锂复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:按照锂(Li)和钛(Ti)的原子比为0.80~0.90:1将二水合乙酸锂和钛醇盐溶解于一醇类溶剂中,得到第一溶液;按酚醛树脂和钛醇盐质量比为3~6:1,将酚醛树脂溶于醇类溶剂中,得到第二溶液;将所述第一溶液与所述第二溶液混合,并聚合;搅拌所述聚合物,并密封,在140~200℃溶剂热处理4-10h,取出烘干得到前驱粉体;利用二氧化碳气体对所述前驱粉体进行物理活化,活化温度为700~900℃,活化时间为2~5h,获得所述活性炭/钛酸锂复合电极材料。本发明还提供一种通过上述方法获得的活性炭/钛酸锂复合电极材料,及使用上述复合材料的超级电容器。
本发明公开了一种新型电解液及其制备方法,属于电池材料技术领域。旨在提供一种用烷基锂或烷代胺基锂溶液加入到电解液中,除去微量水和醇类中的活泼质子,提高LiPF6的稳定性,降低HF的含量,因而提高锂电池的高温性能和循环寿命的新型电解液及锂电池。本发明所述的电解液添加相当于电解液总量0.1%~25%的有机锂溶液,该有机锂溶液的浓度为0.01%~50%;其中,所述的有机锂为烷基锂或烷代胺基锂或二者的组合。本发明所提供的电解液可用于改善锂电池的循环性能和高温储存性能。本发明还提供了一种含有上述电解液的锂电池。
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