本发明涉及一种发散开放式锂离子电池,其包括安装架以及若干横向安装于安装架上的锂离子电池单体;其中,各锂离子电池单体的正负极柱上粘接有绝缘导热片;所述绝缘导热片的外侧连接有散热板;所述散热板分别位于安装架的两侧;所述两块散热板之间连接有一连接片;所述散热板和连接片均为铝合金材质。本发明的发散开放式锂离子电池通过设置绝缘导热片、散热板和连接片,通过绝缘导热片能够快速将电池上的热量导出,并通过散热板散和连接片散发掉,避免电池过热,使电池使用安全可靠,且延长了电池的使用寿命。
本发明提供一种具有多种成份单核壳结构的锂离子电池正极材料,包括壳体以及设置于所述壳体中的核心,所述核心包括至少有两种成份,每一种成份的材料选自层状结构正极活性材料、尖晶石结构正极活性材料以及橄榄石结构正极活性材料中的一种,所述壳体的材料选自层状结构正极活性材料、尖晶石结构正极活性材料以及橄榄石结构正极活性材料中的至少两种材料,所述层状结构正极活性材料包括xLi2MO3·(1?x)LiMO2,其中,0≤x< 1;所述尖晶石结构正极活性材料包括LiM2O4;所述橄榄石结构正极活性材料包括LiMPO4,其中,M为原子序数为6以上金属元素中的一种或多种。本发明还提供一种所述上述锂离子电池正极材料的制备方法。
本发明公开了一种电芯结构和锂离子电池,涉及电池技术领域,其中,一种电芯结构,包括依次交替叠加的负极片、第一正极片和第二正极片,所述负极片、第一正极片和第二正极片之间均设有隔膜;其中,所述第一正极片包括复合基箔材和第一正极活性材料层,所述第一正极活性材料层设于所述复合基箔材表面上,所述复合基箔材包括延展性绝缘层和导电层,所述导电层设于所述延展性绝缘层的上下表面。本申请可以防止锂离子电池在针刺过程中正极片与负极片活性物质接触而短路,避免引发热失控,提高锂离子电池的安全性能,且可以提高锂离子电池的能量密度。
本发明涉及一种高倍率的锂离子电池,尤其是一种低温启动锂离子电池;属于锂离子电池技术领域。本发明通过优化电池的配方和制作过程中的控制参数,获得低温倍率的改善;正极活性物质采用高倍率磷酸铁锂,负极活性物质采用人造石墨和硬碳复合体系,正负极导电剂体系均采用由点、线、面组成的复合导电剂,并采用低温有机电解液,配合大孔隙率的隔离膜,各种制备步骤和工艺参数协同作用使所制得的启动电池满足‑20℃25C持续放电,满足‑18℃620A放电10S电压>7.5V,很好地解决了低温冷启动问题,同时常温1C循环2500周容量保持率85%,5C循环2000周容量保持率80%。
本发明属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极浆料匀浆方法,包括如下步骤:S1.制备胶液:将粘结剂PVDF与溶剂NMP按质量比同时加入到搅拌釜中,充分搅拌溶解后,得到胶液;S2.干混:将正极活性材料和导电剂同时加入搅拌釜中进行充分搅拌,得到干混料;S3.一次加胶:将S1制备的胶液加入到S2的干混料中,并根据浆料固含量添加NMP,充分搅拌,得到混合料;S4.二次加胶:将S1制备的胶液加入到S3的混合料中,充分搅拌;S5.调粘度:根据S4浆料的粘度添加NMP,充分搅拌,过筛,得到锂离子电池正极浆料。本发明能够使小粒径磷酸铁锂正极材料分散更加均匀,使浆料的均匀性和稳定性优异。
本发明提供一种锂离子电池硅基负极粘结剂及其制备方法和应用,所述的锂离子电池硅基负极粘结剂是通过海藻酸钠和聚丙烯酰胺的接枝共聚得到的一种超支化聚合物,聚丙烯酰胺赋予海藻酸钠弹性,海藻酸钠授予聚丙烯酰胺超分支骨架。该粘结剂制备工艺简单,价格低廉,具有高粘弹性和机械强度,能够有效抵抗硅负极材料在嵌锂/脱锂的过程中大体积膨胀,维持电极结构的完整性,提升电池的循环性能。因此,所述的粘结剂具有较高的性价比和较好的市场潜力。
本发明公开了一种碳纳米纤维/钛酸锂复合电极材料及其制备方法和应用,具体为(1)以铜片为正电极、铂片为负电极,浸置于硫酸铜水溶液,用电沉积法制得铜纳米颗粒;(2)以铜纳米颗粒为催化剂,乙炔为碳源,用等离子体化学气相沉积法制备碳螺旋纳米纤维;(3)以碳螺旋纳米纤维为载体,以四氯化钛和去离子水为反应源,利用原子层沉积手段在纳米纤维表面沉积一层均匀的二氧化钛;(4)将所述产物放置于氢氧化锂溶液中经水热反应,再在氩气气氛中进行热处理。本发明制备的碳螺旋纳米纤维/钛酸锂复合材料是在碳螺旋纳米纤维表面复合了钛酸锂纳米片,形成核壳交联多孔结构,具有高能量和高功率密度及长循环寿命,且制备方法简单方便、易于控制。
本发明公开一种锂离子电池硅基负极材料的制备工艺及其产品,该制备工艺以金属锂片为原料,具体包括:S1:将SiOx与金属锂片在惰性气体中进行球磨,得到球磨产物A;S2:将步骤S1制备的球磨产物A在CO2气体氛围下进行球磨,得到球磨产物B;S3:将步骤S2制备得到的球磨产物B在惰性气氛或真空气氛下进行热处理,得到所述的锂离子电池硅基负极材料。本发明公开的制备工艺原料易得,生产过程安全,通过两次球磨和一次热处理工艺,在硅基主体材料表面原位包覆了由Li2SiO3、Li2CO3和C组成的混合相,制备方法简单、高效、可控性好;制备得到的硅基负极材料兼具高的容量和优良的循环稳定性及倍率性能。
本发明属于金属锂材料加工技术领域,涉及一种激发超临界流体等离子体表面改性金属锂的方法。本发明是为了解决金属锂空气稳定性差、界面稳定性差的问题,提供一种金属锂表面改性方法。通过将反应器内气氛置换为超临界流体,并通过超临界流体两侧金属电极之间形成的等离子体,为金属锂和超临界流体之间的反应提供能量,促进反应快速发生,在金属锂表面形成一层均匀致密的保护层,提高金属锂的空气稳定性,同时通过超临界流体种类的选择,还能进一步提高金属锂的电化学性能。同时,本发明所提供的金属锂表面改性方法具有操作简单、成本低廉等优势,有利于工业化生产。
本发明涉及涉及一种混合型正极浆料及使用该正极浆料的锂 电池;本锂电池的混合型正极浆料包括以下重量份的成分组成: LiFePO4:0.5~2份;LiCoO2:0.5~2份;导电剂:0.05~0.2 份;水性黏合剂:0.1~1.0份;去离子水:0.5~2份;极性溶剂: 0.05~0.25份。本锂电池的正极片是涂覆有上述混合型正极浆料 的铝箔。本发明的锂电池混合型正极浆料采用磷酸铁锂材料和钴 酸锂材料进行配伍生产的锂电池比容量及比能量方面比较优良, 功率高,锂电池安全性能好,循环使用寿命长,生成成本低,能在 锂电池实际应用中广泛推广。
本发明公开的一种多方位多角度避震的锂电池箱,包括锂电池箱,所述锂电池箱内设有开口向前的避震腔,所述避震腔后壁内转动连接有四个固定轴,四个所述固定轴以所述避震腔中心线为对称中心上下左右对称分布设置,所述固定轴外周面上转动连接有两个折叠板,两个所述折叠板以所述避震腔中心线为对称中心上下左右对称分布设置,所述折叠板相互靠近一端面设有开口相对的开口槽,本发明能够对在一些恶劣环境中使用锂电池进行供电的设备从而对锂电池进行保护,通过对放置在锂电池箱内的锂电池进行多方位以及多角度的避震,以此来减少锂电池在特殊复杂环境中,因为外界产生大量的震动而导致锂电池失效甚至损坏,通过对产生的震动进行抵消甚至是消除从而达到保护锂电池的目的且保证锂电池可以正常工作供电。
本发明公开了一种快充型锂离子电池模组结构,包括电池盒和冷却板,冷却板设置于所述电池盒内部,冷却板内部设有用于供冷却液流通的冷却液通道,且其上设有电池插孔,电池插孔内插设有锂离子电池,电池盒的壁体上开设有与电池盒内部贯通的通风口。本发明中通过设置冷却板及通风口,将风冷和水冷两种降温方式完美结合,一方面可以增大锂离子电池与冷却板的接触面积,提高模组内部锂离子电池散热的均匀性,另一方面可以增大锂离子电池与空气接触面积,提高锂离子电池表面的自然换热系数,增大电池表面的散热能力,整个结构通能够在保证电池模组强度的同时,最大限度地提高电池模组的散热能力,保证电池性能,延长电池寿命。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种三维石墨烯‑Mg掺杂LiMnPO4的锂离子电池正极材料,包括以下配方原料及组分:三维氮掺杂石墨烯、LiOH、H3PO4、MnSO4、MgSO4、柠檬酸。该一种三维石墨烯‑Mg掺杂LiMnPO4的锂离子电池正极材料,尿素的氨基与氧化石墨烯的环氧基团进行开环反应,得到三维结构的氮掺杂石墨烯气凝胶,比表面积更大,导电性能更强,Mg2+的掺杂取代了Mn2+的晶格,降低了LiMnPO4的晶胞参数,减小了晶胞体积,有利于缩短锂离子的传输路径,提高了锂离子扩散系数,Mg掺杂LiMnPO4和氮掺杂石墨烯气凝胶界面之间,形成三维导电网络,有利于促进电子的传输和扩散,协同作用下提高了正极材料的倍率性能和锂离子电池的实际比电容。
本发明属于盐湖提锂设备领域,具体涉及一种基于离子浓差极化效应的盐湖提锂装置,包括主通道,主通道上依次设有第一缓冲液管、用于向主通道内通入提取原液的卤水管、富锂溶液腔管、第二缓冲液管,主通道两端分别设有第一出口和第二出口,主通道的内部设有开有若干通道的第一阴离子选择性块和第二阴离子选择性块。本发明利用离子浓差极化效应引起的通道中局部增强的电场实现锂离子富集及锂镁分离,由入口及出口处的压强来驱动溶液流动,通过管道上的开孔收集高浓度的锂溶液。不同于对微米通道的直接并行,本装置通过在离子选择性材料上加工大量微米级通道来实现微通道的大规模并行。
可支持并联的锂电池组管理系统,是由主控电路、放电口状态监测电路、电池电压检测电路、充电控制电路、放电控制电路、充电口状态检测电路、允许充电禁止放电控制单元、允许放电禁止充电控制单元及锂电池组所组成,该系统实现多组锂电池组可以无技术障碍的直接并联,电路简单稳定而功能完善,成本低、功耗小,解决了非专业用户不能直接并联锂电池组的技术难点,同时也改善了单组锂电池组的工作环境,有利于锂电池这种清洁环保新能源的产品标准化生产和大规模推广应用。
本发明公开了一种含锂自然材料生物活性支架在骨软骨缺损修复中的应用,所述含锂自然材料生物活性支架是以生物活性玻璃或丝素蛋白为载体,以锂离子为活性组分;本发明提供一种含锂自然材料生物活性支架在骨软骨缺损修复中的应用,其在骨软骨缺损的修复过程中具有促进骨和软骨再生的作用,现有的材料只能满足骨或软骨再生的其中一种需要,而骨软骨缺损是需要材料同时满足软骨和软骨下骨再生的要求;本发明明确了含锂支架的制作方法和缓释特征,并实现了体内的功能检验,为含锂支架的临床应用提供了基础。
本发明涉及一种纳米化聚阴离子正极活性材料及其制备方法以及基于该正极活性材料的锂离子二次电池。所述正极活性材料是将多种含金属离子源、聚阴离子前驱体和含锂的前驱体按一定比例通过固相或液相的方式均匀混合,然后干燥,再通过热处理手段控制晶体生长,得到纳米化程度较高的聚阴离子正极活性材料,聚阴离子材料的分子式为LimMnXpOq,m、n、p、q为小于10的任意正数,M为一种或多种金属,X=P、Si、S、As、Mo和W等的一种或多种。本发明制备方法操作简便,易于规模化生产。基于该正极活性材料的锂离子二次电池具有容量高、倍率放电性能及循环稳定性出色等优点。
本发明公开了一种Er3+/Yb3+共掺杂氟化钇锂单晶体及其制备方法,该氟化钇锂单晶体是一种稀土离子Er3+/Yb3+共掺杂的单晶体,其分子式为LiY(1-x-y)ErxYbyF4,其中0.008≤x≤0.085,0.002≤y≤0.170;该氟化钇锂单晶体中Yb3+与Er3+的分凝系数均接近于1,能够输出高效率的2.7μm中红外激光,在中红外的透过率高,比玻璃态材料的热学、机械、化学稳定性优异,具有声子能量低、300~5500nm宽波段光学透过性高、色心形成量少、热透镜效应低等特点,更加容易加工,更适合于在激光器件中的应用;本发明制备方法采用密封坩锅下降法技术,操作简单,对原料进行高温氟化处理,并采用绝水、绝氧的密封环境,使得晶体生长过程中与空气和水汽隔绝,得到几乎不含-OH离子与氧化物的高质量的Er3+/Yb3+共掺杂LiYF4单晶体。
一种Cr3+,Mg2+,Fe3+,F-共掺杂层-层复合富锂正极材料xLi2MnO3.(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2(0≤x≤0.5),其特征在于化学计量式为xLi2MnO3.(1-x)Li1+n-y(Mn0.5Ni0.5)1-m-n-pCrmMgnFepO2-yFy其中:0≤x≤0.5;0.01≤m≤0.05;0.01≤n≤0.05;0.01≤p≤0.05;0.01≤y≤0.06;将按照上述分子式的化学A计量比将可溶性锂化合物、可溶性锰盐、可溶性镍盐、可溶性镁盐、可溶性铬盐、可溶性铁盐和氟化锂加入到去离子水中,加入物质的量为所有金属离子总量1.5-2.5倍的酒石酸充分搅拌均匀至完全溶解;溶液经过浓缩、凝胶、干燥、研磨、分解、压片、煅烧步骤后制得,制备得到的正极材料有着优异的循环容量保持能力及倍率特性。
本实用新型提供一种用于生产钴酸锂的包覆装置,包括钴酸锂存储体,安装支撑板,固定支撑架,控制器,钴酸锂出料管,出料电磁阀,红外传感器,移动液压气缸,包裹热缩壳体,热缩加热管和支撑固定安装板,其中:所述钴酸锂存储体下方底部两侧安有红外传感器;所述固定支撑架一侧下方安有移动液压气缸,其中移动液压气缸通过液压杆穿过固定支撑架与包裹热缩壳体相连;所述包裹热缩壳体内部设有热缩加热管。本实用新型红外传感器,包裹热缩壳体和热缩加热管的设置,可以优化对钴酸锂存储包裹效果,便于更好的密封以及保护钴酸锂,自动化程度更高。
本发明公开了锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和应用,其中,将碳材料进行镀硅,然后进行超声和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料;将锂蒸气沉积于所述亲锂化碳材料的孔隙内,获得在孔内、层间、管内附着锂硅合金的锂金属复合材料;此外,可进一步进行碳包覆等表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的能量密度、循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种锂电芯的自动分选方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)、将锂电芯正极向上放入电芯盒内;(2)、锂电芯进入转盘的电芯槽内;(3)、电性测试机构对锂电芯进行测试;(4)、锂电芯掉入落料通道内;(5)、重复步骤(2)至(4),锂电芯排列于落料通道内;(6)、各个锂电芯落入对应的分选通道内;(7)、各个分选通道内的锂电芯推入料盒之内,料盒跟着料盒架下降一个距离;(8)、重复步骤(7),料盒装满锂电芯,料盒架带着料盒整体上升,取出装满锂电芯的料盒,之后放入空料盒。本发明提供了一种锂电芯的自动分选方法,实现锂电芯的自动分选,提高了分选效率。
本发明公开了一种锂离子电池表面温度的测量装置,包括箱体,箱体内设有荧光激发光源、光源驱动电路、光路耦合器,荧光信号探测及处理器,箱体上设有荧光光纤测温探头和显示器,各荧光光纤测温探头组成荧光光纤测温探头阵列。本发明所述的锂离子电池二维表面温度的实时测量方法为锂离子电池的表面均匀涂覆荧光物质,荧光物质采用稀土三基色荧光粉、硫氧化钆铽或氟锗酸镁;根据锂离子电池的表面尺寸,制作同等面积的荧光光纤阵列,荧光光纤阵列密集排布,每根光纤之间用环氧胶粘接固定,光纤阵列接受荧光信号端研磨抛光处理;荧光光纤阵列另一端每根光纤探头分离,分别连接到荧光光纤温度传感器的接口端;测温时,将固定的荧光光纤阵列一端与被测的锂离子电池表面接触,即可测得锂离子电池二维表面每点的实时温度。
本发明公开了一种具有自修复功能的锂电池,所述锂电池外壳固定安装在锂电池底座上,所述锂电池外壳包括左右壳板和前后壳板,所述左右壳板上均匀设置有若干组散热通孔,所述前后壳板内侧设置有前后内壳板,所述前后内壳板固定连接在左右壳板上,所述前后内壳板与前后壳板之间设置有间隙,所述间隙内设置有修复组件,本发明通过散热支架两侧的散热风扇对锂电池外壳内进行吹风,加速锂电池外壳内部与外界空气的流通和交换,实现对锂电池本体的快速散热,从而有效对锂电池的使用起到良好保护作用,对锂电池的快速降温有效实现对锂电池的自修复,防止因工作温度过高导致锂电池内部发生损坏,起到了提高锂电池使用寿命的效果。
本发明公开了一种自活性钛酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将醋酸锂加入至无水乙醇搅拌均匀1‑3h,得到锂醇液;步骤2,将一氧化钛粉末加入至锂醇液内低温超声2‑4h,得到混合悬浊液;步骤3,将混合悬浊液均匀喷洒至密封反应釜中,恒温静置1‑2h,泄压冷却后得到镀膜一氧化钛颗粒;步骤4,将镀膜一氧化钛颗粒加入至模具中恒温恒压反应2‑4h,得到钛酸锂初制板;步骤5,将钛酸锂初制板浸泡至钛酸四丁酯中低温超声3‑5h,然后在潮湿环境下挤压反应2‑4h,烧结得到自活性钛酸锂材料。本发明解决了钛酸锂导电性不佳的问题,利用一氧化钛作为内核,利用其氧缺性来赋予钛酸锂氧缺性,从而实现了钛酸锂的电子‑空穴结构,大大提升了整体的导电性与活性。
本发明涉及一种锂电池不同工况下放电曲线快速获取方法。锂电池不同充放电曲线获取方法,依次包括下述步骤:(1)获取铅酸电池数据,建立锂电池不同区间下给定不同恒流倍率间的电压间线性关系以及不同温度间的电压间的线性关系表fm();(2)获取恒流条件下完整充电电压与SOC曲线Chavolni(sock)和放电电压与SOC曲线Disvolni(sock)。该锂电池不同充放电曲线获取方法的优点是无需采用对每种电池进行多次不同恒流充放电试验获取充放电电压与SOC对应曲线,并可以根据环境温度修正在不同温度下的充放电电压与SOC对应曲线,以便锂电池的SOC计算更加准确。
本发明涉及锂离子电池,旨在提供一种具有叠层电池结构的大功率锂离子电池系统。该电池系统包括至少两个所述的单电池结构,相邻的单电池结构之间以隔板隔开,重复排列组成叠层电池结构;两端的隔板上分设电解液正、负极出口和入口通道,位于中间的隔板的两侧均刻有电解液流路,且两侧的流路不互通;电解液负极出口与正极进口通道之间、电解液正极出口与负极进口通道之间,分别设置压电泵与散热片,或者压电泵与散热片的位置互换。本发明能有效抑制锂离子电池在大电流充放电时电池的温升,避免电解液的汽化,有效防止锂离子电池因内压升高而发生的爆炸,提高了锂离子电池使用的安全性。?
本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种支持双向限流的锂电池管理系统。针对针对现有通信锂电池操作过程中需要切断电源的不足,本实用新型采用如下技术方案:一种支持双向限流的锂电池管理系统,所述锂电池管理系统应用于具有多个热插拔锂电池模块的锂电池,所述锂电池管理系统包括:充电限流模块,当充电电流大于充电阈值时,所述充电限流模块限制充电电流,使锂电池进行限流充电;放电限流模块,当负载电流大于放电阈值时,所述放电限流模块限制放电电流,使锂电池进行限流放电;微控制器模块,所述微控制器模块控制充电限流模块和放电限流模块的工作。本实用新型的有益效果是:可用于实现锂电池模块热插拔时锂电池的持续稳定工作。
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