本发明涉及一种超快充锂离子电池用电极及其制备方法和应用,属于锂离子电池领域。所述的电极上设有间隔设置的涂布区和留白区。通过将正极活性材料、富锂金属氧化物、导电剂、粘结剂制成正极浆料;将负极活性材料、导电剂、粘结剂和分散剂溶解在去离子水,在恒温、恒湿条件下真空搅拌形成负极浆料;在涂布机头增加隔板,将正极浆料和负极浆料分别涂布在腐蚀铝箔和铜箔上,分别在正极、负极电极上形成有间隔设置的涂布区和留白区,碾压、分切,得正极电极和负极电极,并用于锂离子电池中。本发明超快充锂离子电池用电极通过在涂布机头增加隔板,在正极和负极的电极上均形成间隔设置的涂布区和留白区,避免了单体内部短路、锂枝晶等不良现象。
本发明涉及一种抗冲击的镁锂合金及其制备方法,该镁锂合金的组成成分及其质量百分含量为:Li:3‑9wt.%,Gd:6‑9wt.%,Al:3‑6wt.%,Mn:1‑2wt.%,余量为Mg以及不可避免的杂质元素。其制备方法主要包括铸造、均匀化处理和热挤压加工。本发明通过向镁锂合金中加入特定的合金化元素Al、Gd和Mn,再通过真空铸造和热挤压加工,在镁锂合金中形成了一种新型强化相Mg29Al3Gd4,该强化相能够显著增强超轻镁锂合金的抗冲击特性,从而获得密度为1.3‑1.6g/cm3,在800s‑1‑3000s‑1冲击载荷作用下的抗压强度为280‑330MPa,断裂应变为60%‑80%的镁锂合金。
本发明是一种基于石墨烯的锂离子电池负极及其制备工艺,本工艺通过制备石墨掺杂石墨烯为活性物质的负极浆料,在铜箔上涂覆制备得到锂离子电池负极。该工艺采用了一种新型聚苯乙烯-聚异戊二烯-聚苯乙烯嵌段聚合物粘结剂,对石墨烯有极高粘结力,并可提供高弹性,提高基于石墨烯的锂离子电池负极性能,得到的高能量密度型负极在0.2C充放电时具备410?mAh/g能量密度,功率型负极在5C充放电时具备310?mAh/g能量密度。该工艺原料经济易得,工艺简单、环保。
本发明提供了一种高倍率长寿命锂离子电池正极材料TiN体相掺杂LiFePO4的生产方法。它包括以下步骤:第一步为将铁粉电化学腐蚀形成铁源,第二步为混料,烘干,破碎筛分过程,将铁源、磷源、锂源、碳源、掺杂物或掺杂物原料、乙醇在搅拌磨中搅拌均匀,泵出浆料后在真空干燥箱中烘干,烘干后块状前驱体粉碎处理;第三步为磷酸铁锂焙烧,制得锂离子电池正极材料;所述掺杂物为TiN。本发明提高了磷酸铁锂的电导率,从而极大地提高了磷酸铁锂的倍率充放电能力,提升了材料循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种锂离子电池技术领域,为解决传统的锂电池液态电解液容易出现循环寿命低,安全性能较差等缺点,本发明提出一种凝胶电解液锂离子电池的制作方法,所述的凝胶电解液锂电池包括壳体、正极片、负极片、凝胶电解液、隔膜组成,本发明改善目前液态电解液锂离子电池的不足,提供了一种安全性能较高,循环性能较好的凝胶电解液锂离子电池。
本发明公开了一种高性能锂吸附剂的制备方法,采该方法包括以下步骤:(1)在1L三口烧瓶中加入100-500mL去离子水,并调节pH=3-7;(2)在40-70℃下,将25-150克有机铝加入烧瓶中,水解得到活性氢氧化铝;并在水解0.5小时后,逐滴加入3倍以上有机铝的锂盐溶液或锂盐固体,反应1-2小时所得产物为LiCl·2Al(OH)3·xH2O活性物质;(3)将得到的含有氢氧化铝活性物质过滤,并用95%乙醇洗涤两次,得到固体沉淀物和滤液;(4)、将固体沉淀物在30-70℃下烘干。本发明有益的效果:本发明所制备的氢氧化铝活性物质,从根本上解决了传统利用固相混合制备氢氧化铝活性物质反应不均的问题,并且吸附速度快,具有较大的比表面积,吸附剂寿命较长。
本发明公开的圆柱型锂离子电池负极盖帽,包括盖板和铜螺柱,铜螺柱中部具有圆柱形凸环,底部为正方体,盖板铆合于铜螺柱的圆柱形凸环和正方体之间,在盖板与圆柱形凸环间有不锈钢垫片,在盖板与不锈钢垫片以及铜螺柱的接触面上有塑料垫片,盖板上设有防爆口,圆周形盖板上部直径大于下部直径形成环形台阶。采用该锂离子电池负极盖帽组装的大容量锂离子电池壳体力学强度高、散热性好,使用安全,并提高了电池之间联接的可靠性。
本实用新型公开了一种锂电转换控制系统,包括固定板、连接槽、正极连接块、负极连接簧、锂电池组、支撑板、开关、控制器、转换器、信号转换模块、端子、晶体管、稳定电阻、电感器、稳压模块、指示灯、保护电路、连接板、底座、安装孔、指示牌和底板,所述底板的上表面固定连接有固定板,所述固定板的上表面开设有连接槽,所述连接槽的内侧壁固定连接有正极连接块。该锂电转换控制系统,通过转换器和晶体管的配合,能够对锂电进行转换,提高转换率,通过稳定电阻稳定该电路的电流,避免该锂电转换系统出现波动,提高该电路的稳定性,通过电感器稳定该电路的输出电量和接收电量,进一步的加强该电路的稳定性,提高该系统的转换率。
本实用新型公开了一种锂电充电器。它包括壳体,壳体上设有用于放置锂电电池包的凹槽,凹槽内设有充电接口、电压信号采集接口以及温度信号采集接口,凹槽底部设有风机,壳体上还设有交流输入接口、高压整流滤波电路、电压变换电路、开关模块和控制器,交流输入接口与高压整流滤波电路的输入端电连接,高压整流滤波电路的输出端与电压变换电路的输入端电连接,电压变换电路的输出端与开关模块的输入端电连接,开关模块的输出端与充电接口电连接,控制器分别与电压信号采集接口、温度信号采集接口、风机、开关模块的控制端电连接。本实用新型能够在锂电电池包温度异常或锂电电池包的单体电池电压异常时停止充电,保护锂电电池包充电安全。
本实用新型公开了一种侧置式锂电池牵引装置,涉及锂电池牵引装置领域,针对有锂电池拆卸维修保养不变,且体积大的问题,现提出如下方案,其包括主机、锂电池组成,所述主机的右侧设置有卡位装置,且卡位装置内设置有滑道,所述滑道的上端设置有导向凸台,所述导向凸台的下侧设置有凹槽,所述锂电池组成的左侧面设置有限位装置,且限位装置的表面设置有盖板,所述盖板的下方设前、后两侧设置有限位弹块,所述盖板的下方设置有凸台,所述凸台的左右两侧设置有限位卡槽,每个所述限位弹块的下端均固定连接有卡位块,且两个限位弹块之间连接有弹簧。本装置具有可以进行快速的安装拆卸,且体积减小,便于维护保养的特点。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂材料、正极片及二次电池,该正极补锂材料包括铁酸锂、包覆于铁酸锂外表面的稳定层以及包覆于稳定层外表面的疏水层。本发明的一种正极补锂材料,在铁酸锂表面依次包覆有稳定层以及疏水层,稳定层能够缓解铁酸锂在脱锂过程中氧自由基产生,避免铁酸锂结构不稳定,疏水层能够避免铁酸锂中锂的损失,避免锂离子的扩散,保证材料容量,提高加工性能。
本实用新型公开了一种电动三轮车锂电装置,包括车架座(1)、货架座(3)、锂电池盒、锂电池模块(11),所述车架座(1)和货架座(3)与车架连接管(14)和货架连接管(13)构成锂电池容置室(15),锂电池容置室(15)的底部固定有电池盒固定条(2)、侧面设有电池盒固定支架(4),锂电池盒包括第一和第二锂电池盒(5、6),第一锂电池盒(5)对应固定在电池盒固定条(2)上,第二锂电池盒(6)放置在第一锂电池盒(5)上,其一侧与电池盒固定支架(4)固定,底部与第一锂电池盒(5)的顶面固定,锂电池模块(11)对应安装在第一和第二锂电池盒(5、6)内。采用本上述结构后,具有结构简单合理、拆卸安装方便、使用安全可靠、防雨及减震效果好、使用寿命长等特点。
本实用新型公开了一种薄膜铌酸锂器件,所述薄膜铌酸锂器件由下至上依次包括衬底、缓冲层、铌酸锂层、绝缘层和热电极,所述铌酸锂层为薄膜铌酸锂,所述铌酸锂层包括与热电极对应的热调相移区以及沿第一方向位于热调相移区两侧的铌酸锂波导,所述第一方向为光传导的方向;在铌酸锂层上设置有介质波导,所述介质波导与热电极位置对应并且位于铌酸锂层和热电极之间,所述铌酸锂波导和介质波导共同构成光波导。与现有技术相比,本实用新型的优点在于:通过在热电极的热调相移区形成介质波导,能够避免铌酸锂波导刻蚀产生的Z界面导致的热光偏置相位的改变,从而提供一种消除热电效应电荷积累的热光偏置结构,避免热光偏置工作点漂移。
本实用新型公开了一种可控锂电池组,包括锂电池组、滑块装置、底座以及锂电池管理芯片,所述底座上方设置有树脂橡胶壳体,两旁设置有防震动侧板,所述锂电池组内各个锂电池通过铜汇流条串联在一起,并连接防震动侧板,所述滑块装置包括滑杆以及滑块,所述滑竿位于锂电池组正极上方,所述滑块套在滑竿上,外部为橡胶圈,内部设有极耳,通过所述滑块在滑竿上移动,极耳下部刚好接触到单个锂电池正极,所述锂电池管理芯片与锂电池组连接,本实用新型通过移动滑块,可调节所用锂电池组的电压,且采用了锂电池管理芯片,能有效保证电池组,高效、安全、稳定运行和使用,固定可靠,能够在颠震等极端情况下工作,环境适应性强。
本实用新型涉及一种可快速连接的锂电池组,包括两个锂电池连接模块,所述两个锂电池连接模块通过组装螺钉均匀安装有圆柱形锂电池,且每个锂电池连接模块与组装螺钉之间通过激光焊接方式相连;所述锂电池连接模块由若干个相互一体成型的连接块组成,连接块的四周对称设置有四个倾斜面,连接块上相邻两个倾斜面之间形成连接面。本实用新型可以实现锂电池组的快速连接固定功能,任意相邻两个锂电池之间的缝隙大,散热效果好,采用铝材质的组合式锂电池连接设计,可根据锂电池组的数量进行定制连接,大大增加了焊接效果和焊接的可靠性,也大大减轻了材料成本,适用范围广,同时锂电池组应用安装时采用铆接方式,固定效果好,工作效率高。
本发明涉及一种锂电池模块配组方法,其包括针对锂电池模块的采集数据曲线配组步骤和计算数据曲线配组步骤,采集数据曲线配组是将待配组的锂电池模块的采集数据曲线与基准曲线之间的相关系数和欧式距离进行一一对比,两者差值在允许偏差范围内的锂电池模块组成新的一组锂电池模块;计算数据曲线配组是将待配组的锂电池模块的计算数据曲线与基准曲线之间的相关系数和欧式距离进行一一对比,两者差值在允许偏差范围内的锂电池模块组成新的一组锂电池模块。本发明提供的锂电池模块配组方法,能将一致性较高的锂电池模块组使用同一辆电动汽车中,可以提高该电动汽车内锂电池模块组使用性能,使其寿命变长。
本发明公开了一种手机锂电池出厂合格性自动检测装置,包括检测箱,所述检测箱内设有开口向左和向下的输送腔,所述输送腔内设有滑块,所述滑块的左侧设有在所述滑块向下移动时可夹持所述锂电池,并在所述滑块向右移动时控制所述锂电池向右转动装夹机构,所述输送腔的右侧连通设有存放腔,所述存放腔的内壁上左右滑动设有检测套,所述检测套的左测面固设有可用于检测所述锂电池电流释放是否合格的电流连接块,本发明可自动进行检测锂电池电流释放是否合格,只需人工装入锂电池并启动装置即可,极大的减少了人工劳动力,并且可有效降低人工检测带来的误差。
本发明公开了一种锂离子动力电池评估及再利用方法,包括以下步骤:S1:将锂离子动力电池在一定条件下搁置若干天;S2:对锂离子动力电池进行实际容量测试;S3:对锂离子动力电池进行直流内阻测试;S4:依据S2、S3的测试结果对锂离子动力电池进行分组归类,分为功率老化组和能量老化组;S5:对能量老化组中的锂离子动力电池进行再利用。本发明对锂离子动力电池进行实际容量损失和直流内阻评估,根据测试数据将电池进行分组,将功率老化组的锂离子动力电池与超级电容器通过升压变换器并联,进行锂离子动力电池的二次利用,显著改善了电流峰值荷载能力,延长了锂离子动力电池二次使用寿命,有利于提高经济价值。
本发明公开了一种锂离子电池正极极片及其制备方法,通过在正极活性材料中加入添加剂,添加剂包括镍钴锰酸锂、锰酸锂、磷酸锰铁锂、Li5FeO4、钛酸锂、磷酸钒锂等中的一种或几种的组合。在磷酸铁锂电池充放电过程中,电压曲线末端的电压变化由于添加剂脱嵌锂平台的影响而变得缓慢,实现了提高磷酸铁锂电池SOC估算精度的目的。
一种用于可更换锂电池的防护箱,包括锂电池箱,所述锂电池箱中前后上下对称的开有前后贯通的锂电池腔,所述锂电池腔上方左右端对称的开有开口方向朝所述锂电池腔方向的滑道,所述滑道内可上下滑动的安装有滑块,所述滑块与所述滑道上下端连接有滑道弹簧,本发明将锂电池箱加入防震措施,和散热灭火措施,保证了锂电池不会受到过度的震动,同时散热措施保证了锂电池的热量在一定量以下,保证电力供应稳定,灭火措施则是意外状况的保险,保证乘客的安全,争取电池起火后的最佳逃生时间。
本发明涉及一种便捷拆装式锂电池,包括外壳、锂电池组及端盖,外壳内设置固定机构,固定机构包括底座及第一、第二、第三和第四固定组件,第一、第二、第三和第四固定组件均包括承托单元和侧压单元,承托单元承托锂电池组的底部并在锂电池组的重力作用下下移,承托单元下移的过程中带动侧压单元由外向内移动对锂电池组的侧面形成支撑;本发明解决了需要针对不同尺寸的锂电池组开模生产不同匹配型号的外壳导致成本高以及匹配型号的外壳为了能对锂电池组形成好的定位固定作用,内壁都是紧贴锂电池组的外壁,使得在锂电池组装入时较为费力,并且取出时卡得比较紧难以和外壳脱离的问题。
本发明公开了一种软包锂电池的辊压除气方法,包括将锂电池进行常温浸润的步骤;将锂电池进行第一次抽空前辊压、第一次抽空和抽空后辊压的步骤;对锂电池进行预充电,再进行高温老化和常温冷却的步骤;以及将锂电池进行第二次抽空前辊压、第二次抽空和抽空后辊压,最终进行化成的步骤;本发明的一种软包锂电池的辊压除气方法,通过再抽空工序的前后增加抽空前辊压和抽空后辊压两个工序,相比较现有技术直接抽气的方法,可以使得抽气的效果最大化,使得辊压除气后的软包锂电池不存在气泡;在使用过程中不会因为气泡产生黑斑异常,延长锂电池的使用寿命;同时降低锂电池的自放电能力。
本发明提供一种改性锰酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:一)体相掺杂锰酸锂的制备,二)表面包覆改性体相掺杂锰酸锂。本发明还公开了根据所述改性锰酸锂正极材料的制备方法制备得到的改性锰酸锂正极材料及利用所述改性锰酸锂正极材料作为正极材料的锂离子电池。本发明制备得到的改性锰酸锂正极材料与现有技术中的锰酸锂正极材料相比,生产成本更加低廉,结构更加稳定,循环使用寿命更长。
本发明涉及一种金属锂表面稳定化方法,本发明是为了解决金属锂储存要求高、加工性差等问题,提供一种金属锂表面改性方法。利用含氟酯类溶剂、二氧化碳与金属锂表面发生反应,在金属锂表面原位生成一层均匀致密的氟化锂和碳酸锂共包覆层。该包覆层与金属锂基体结合紧密,可抑制内部金属锂与空气发生反应,降低其对存储和使用环境的要求,提高其对空气稳定性。此外,该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。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料的粘结剂,尤其是一种低温锂离子电池负极材料粘结剂、负极材料、负极极片及制备方法。属于锂离子电池负极材料技术领域。一种低温锂离子电池的负极材料粘结剂,所述的粘结剂包含以下质量份的组分:羧甲基纤维素钠0.1~0.6、羧甲基纤维素锂0.2~0.9、聚丙烯酸或聚丙烯酸锂2.5~3.5。本发明粘结剂采用羧甲基纤维素钠(CMC‑Na)和羧甲基纤维素锂(CMC‑Li)混合使用,搭配聚丙烯酸或聚丙烯酸锂,两者协同作用能显著提高锂离子电池的低温性能。
本发明提供一种电动汽车锂电池容量的校正方法,包括:判断所述电动汽车是否为首次校正;在所述电动汽车为非首次校正的情况下:获取所述电动汽车的锂电池的状态参数,并基于所述状态参数对所述锂电池进行放电操作,以获得所述锂电池的当前放电曲线;将所述当前放电曲线与标准放电曲线进行比较以获得功率校正因子,其中所述标准放电曲线为所述电动汽车首次校正时获得的放电曲线;基于所述功率校正因子对所述锂电池的电池容量进行校正。本发明还提供一种电动汽车锂电池容量的校正装置。本发明通过基于锂电池的状态参数对锂电池的容量进行校正,从而获得精确的锂电池容量以在电动汽车上进行显示。
本发明提供了一种锂离子电池正极的制备方法,所述锂离子正极的活性物质包括锂锰氧化物,锂铁磷酸盐以及锂钴氧化物。将预定粒径范围的锂锰氧化物,锂铁磷酸盐以及锂钴氧化物以预定比例混合,然后分散在胶液中,得到第一浆料;然后将预定粒径范围的锂铁磷酸盐和锂钴氧化物以预定比例混合,加入添加剂碳酸锂,然后分散在胶液中,得到第二浆料;依次将第一浆料和第二浆料涂覆在正极集流体上,干燥,热压,得到所述正极。本发明的制备方法得到的正极的结构稳定性好,循环寿命高。
本发明公开了一种基于两点阻抗老化特征的锂电池在线老化诊断方法。本发明包括以下步骤:1测量全新锂电池每次充放电循环中特定充电荷电状态下的电化学阻抗谱和锂电池总容量;2计算当前锂电池在各次充放电循环中不同频率组合对应的两点阻抗老化特征;3重复步骤1‑2,获得各个锂电池在各次充放电循环中所有两点阻抗老化特征和总容量;4选取所有锂电池在各次充放电循环中的最佳两点阻抗老化特征和对应锂电池总容量构成训练集;5获得训练后的锂电池老化诊断回归模型;6在线诊断时,测量并计算待诊断锂电池的最佳两点阻抗老化特征,诊断后获得待诊断锂电池总容量,从而判断老化状态。本发明实现精确的锂电池老化诊断,有助更安全可靠的运行。
本发明公开了一种锂动力电池自动化双面焊接方法,包括以下步骤:步骤S1,料箱放入锂动力电池并打开上盖板;步骤S2,锂动力电池的传送和排列;步骤S3,锂动力电池组放入焊接夹具内,盖合上盖板并锁合;步骤S4,焊针对锂动力电池组进行一面的焊接;步骤S5,焊接夹具翻转180度;步骤S6,焊针对锂动力电池组的另一面进行焊接;步骤S7,上盖板打开,取出锂动力电池组,并运至下一个工序;步骤S8,重复步骤S2至S7,实现锂动力电池的连续自动化焊接。本发明提供了一种锂动力电池自动化双面焊接方法,实现锂动力电池的自动化传送和定位,有利于提高锂动力电池在焊接设备中的焊接效率。
本发明公开了一种磁性纳米锂离子筛吸附剂及其制备方法,所述磁性纳米锂离子筛是以纳米Fe3O4超顺磁性材料为内核、纳米锂-锰氧化物锂离子筛薄膜为外壳的,组成为Fe3O4/LixMnyO4的核壳结构,其中x/y比值在0.5至1.5之间。制备时先采用自行研制的狭道式撞击流反应器一次合成出Fe3O4/MnCO3+Li2CO3凝胶粒子,经水热、抽滤、干燥、焙烧、酸浸后,得到磁性纳米锂离子筛吸附剂产品。本发明的优点是所合成的磁性纳米锂离子筛具有高比表面积、高分散度、高吸脱附速率和可快速回收等优点,特别适用于从稀锂溶液中规模化提锂的过程,可大幅提高锂离子筛的吸脱附性能,降低锂离子筛的溶损率;并且磁性纳米锂离子筛的制备方法工艺简单、产量大、成本低、易规模化放大。
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