本发明提供一种锂镧锆氧基氧化物粉体的制备方法,采用可溶性乙酸锂作为锂源,采用水作为溶剂介质,采用高比表面的ZrO2作为锂盐的包覆模板,通过简单的机械球磨和干燥煅烧方式制备LLZO粉体。该方法有利于降低晶粒尺寸,并且有利于降低煅烧温度,制得的LLZO粉体的晶粒尺寸在纳米级、物相单一,而且耗能低,避免了在粉体合成时需要添加过量锂源以补偿合成与烧结中锂元素因高温而流失的问题。进一步经过造粒、压坯、烧结,可以得到致密、并且具有良好锂离子传导性能的片体。
本发明涉及一种锂离子电池电解液,主要涉及一种低温倍率型锂离子电池电解液,属于锂离子电池领域。一种低温倍率型锂离子电池电解液,其特征在于:它包括电解质锂盐、非水有机溶剂、成膜添加剂、低熔点低粘度添加剂以及低温导电添加剂混合配制而成;所述低温导电添加剂的结构式1为:其中,R为CH3、C2H3、C6H6等烃基及其衍生物或C5H5N等含氮杂环芳基及其衍生物。本发明提供一种低温倍率型锂离子电池电解液,其组分配比合理,能保证常温下良好循环性能的情况下,使低温下倍率放电性能和低温电解液的电导率得到提升,有效提高了锂离子电池在低温环境下的应用范围。
本实用新型公开了一种适用零电压锂电池的启动电路,属于充电器领域技术领域,解决了当自身锂电池的电量全部放空时,控制芯片由于无法得电,从而无法控制外部的开关器件。所以说锂电池在零电压的情况下难以充电问题,其技术方案要点是包括充放电接口、开关控制电路、控制芯片、以及锂电池包,锂电池包的正极连接控制芯片用于提供电源,控制芯片通过开关控制电路连接在充放电接口和锂电池包之间的供电主线路上,开关控制电路控制充放电接口和锂电池包主线路的通断,所述锂电池包上连接有太阳能电池以及储能电容器,所述储能电容器和太阳能电池并联,所述储能电容还连接在控制芯片的供电端,达到了能够在锂电池开路电压为零时,进行自动切换从外部获取电能进行启动效果。
本发明提供了一种面向医疗应用的基于锂电池的移动供电装置及医用车,所述面向医疗应用的基于锂电池的移动供电装置包括光伏组件、单相充电机、锂电池模块、能量管理模块、充电器接口和三相逆变器;所述光伏组件用于为锂电池模块充电;所述单相充电机与所述锂电池模块相连;以适配单相电为锂电池模块充电;所述充电器接口与所述锂电池模块相连,以适配家用电为锂电池模块充电;所述能量管理模块分别与单相冲电机、充电器接口、三相逆变器和锂电池模块相连,并实时监控锂电池模块的充放电状态;所述三相逆变器与所述锂电池模块相连。能量管理模块集中监控储能系统的状态,实现对各个部件的集中监控,可靠性强。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,且公开了一种锂电池加工用干燥装置,包括干燥箱,所述干燥箱的顶部与底部固定连接有干燥装置,干燥箱的右侧固定连接有进料仓,进料仓的右侧并位于其上表面开设有进料口,干燥箱与进料仓的背面固定连接有传动箱,进料仓内设置有输料装置。该锂电池加工用干燥装置,利用干燥装置形成一个相对稳定的热风循环,并通过各结构之间的配合,避免热空气溢出,而形成一个相对封闭的空间,使热空气均匀散布而均匀为锂电池加热烘干,并且减少热量和能源的损耗,节约了成本,同时通过输料装置与传递装置之间的配合完成锂电池的上料与出料工作,不需要人工操作,提高了工作效率,并且提高了干燥工作的稳定性。
本申请涉及一种电动车锂电池安装结构,包括用于安装在电动车钢结构上的钢结构上的安装壳,所述安装壳内设置有供锂离子电池安装的安装腔,所述安装壳外侧壁上开设有用于容纳铅酸离子电池的避让槽。所述安装壳内还设置有用于放置物品的容纳腔。所述安装腔与容纳腔的分界处设置有稳定条,所述稳定条用于将锂离子电池抵紧限位于安装腔内。通过在安装壳上设置安装腔和避让槽使得电动车上既能安装锂离子电池,又能安装铅酸电池,从而提高安装壳的实用性;通过设置漏水孔,使安装腔内锂离子电池不易泡水损坏。
一种分配带锂带的正极柱的自动分配机,包括支撑架,支撑架上转动连接有盘体,盘体上设有以盘体的中心轴线为圆心阵列分布的夹持机构,夹持机构上盖有挡盖,挡盖的上表面固定有第一连接外耳,第一连接外耳上转动连接有连接杆,连接杆一端连接有气缸,气缸通过第二连接外耳转动连接于盘体上;气缸上电联有通过PCL控制器控制的传感器。本实用新型用于放置并分配带锂带的正极柱,有序放置避免锂带与其它物体接触,从而有效避免锂带出现折痕的情况发生,保护锂带使得电池的使用质量好,同时自动转动以及自动翻盖减少了工人的操作动作,增加了便捷性,提高了效率,值得推广。
本实用新型涉及锂电池生产设备技术领域,具体涉及一种单轴自动化锂电池夹持转运装置。其包括支架;固定于支架上的驱动机构;与支架滑动连接的滑动架,所述驱动机构驱动滑动架沿支架滑动;固定于滑动架上的第一伸缩机构,所述第一伸缩机构一端安装有柔性套筒,所述柔性套筒用于套住锂电池;固定于滑动架上的第二伸缩机构,所述第二伸缩机构一端安装有夹紧机构,所述夹紧机构用于夹紧柔性套筒从而使柔性套筒收缩夹持住锂电池;开源单片机,所述开源单片机与驱动机构、第一伸缩机构和第二伸缩机构电连接。此方案可实现锂电池夹持转运的全自动化,不需要人工操作,从而大大降低转运成本和工作量,避免漏转,提高转运准确性,大幅提高转运效率。
本实用新型提供了一种软包装锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。它解决了现有的锂离子电池安全性能低的问题。本软包装锂离子电池包括正极极耳、负极极耳、电芯和包装箔,电芯呈平板状,电芯封装于包装箔内,电芯由均呈长条状的第一隔离膜、正极涂层、第二隔离膜和负极涂层卷绕而成,第一隔离膜和第二隔离膜将正极涂层和负极涂层隔开,电芯的一侧具有与正极涂层相连的正极接片,以及与负极涂层相连的负极接片,正极极耳与正极接片焊接固连,正极极耳部分位于包装箔外,负极极耳与负极接片焊接固连,负极极耳部分位于包装箔外。本软包装锂离子电池具有安全性能高的优点。
本实用新型公开了一种四节锂电池保护芯片。四节锂电池保护芯片包括过充电检测电路1、过放电检测电路1、过充电检测电路2、过放电检测电路2、过充电检测电路3、过放电检测电路3、过充电检测电路4、过放电检测电路4、过充电死区时间控制输出电路、过放电死区时间控制输出电路、过流检测电路和偏置电路。利用本实用新型提供的一种四节锂电池保护芯片具有以下功能:过充电检测、过放电检测、过流检测;当锂电池处于过放电、过充电以及过电流时,可以通过控制外接的场效应管的通断来实现充放电的控制,对锂电池起到保护作用。
本发明公开了一种新型负极集流体及其组成的负极和锂离子电池,本发明负极片包括基底层,导电金属层,多孔导电层,复合粘结剂层。还公开了该负极片的制备方法和用该负极片制作的锂离子二次电池,该极片的发明减轻了极片本身的重量和体积,提高了锂离子二次电池的能量密度,且该极片的导电性较佳,解决了电池大功率下锂离子析出沉积析锂的问题,最终获得超高能量密度安全可靠的锂离子电池。
本发明公开了一种正极及高安全高循环性的锂金属固态电池,属于锂金属固态电池领域,该锂金属固态电池的正极包含活性物质,所述活性物质中元素与氧的键能大于390kJ/mol,所述活性物质分解温度大于250℃。本发明通过化学键键能以及分解温度筛选出合适的活性物质作为锂金属固态电池的正极,选择元素和氧的结合能大的活性物质,能有效减少活性物质在充电过程中的析氧反应,从而减少锂金属固态电池的自燃可能性,极大地提高锂金属固态电池的安全性;同时活性物质的选择需满足使电解质稳定的充电截止电压,保证电池的循环稳定性。
本发明公开了一种通过有机钛硅聚合物热分解制备钛硅聚合氧化物复合锂离子电池负极材料的方法,其包括以下步骤:(1)将碳纳米管(CNT)、溶剂、有机二元醇、硅原酸酯和钛原酸酯混合后,加入有机胺为催化剂充分搅拌得到混合浆料M;(2)将混合浆料M放入反应釜中在一定温度下充分反应后,进行固液分离,取固体,然后干燥得到的固体,得前驱体S;(3)在惰性气体保护下煅烧前驱体S,得到TinSi(1‑n)O2‑CNT复合锂离子电池负极材料。本发明方法制备的TinSi(1‑n)O2‑CNT复合锂离子电池负极材料具有倍率性能好,循环稳定性高和比容量高的特点。
本发明公开了一种用于抑制锂枝晶生长的PEO‑TiO2复合薄膜材料及其制备方法,在本发明中将一定量的PEO和钛酸四丁酯,溶解于乙腈和乙酸混合溶液中,在高电压条件下利用静电纺丝技术,制备静电纺丝产品,在烘箱中烘干后,得到一种用于抑制锂枝晶生长的PEO‑TiO2复合薄膜材料。电化学实验证明本方法制备的复合薄膜材料作为锂金属阳极表面的保护层,可以阻止电解液与锂发生副反应,能够有效抑制电池充放电过程中锂枝晶的生长,提高了锂电池的循环性能和安全稳定性。本发明材料的制备工艺简单,易操作,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开的一种可自动挑选并整理的锂电池回收箱,包括回收箱,所述回收箱内顶部设有开口向前的投放腔,所述投放腔下侧连通设有归拢腔,所述归拢腔下端缩小至只够容纳一节电池大小,所述归拢腔下侧连通设有掉落口,所述掉落口下侧设有挑选装置,所述挑选装置内设有连通设于所述掉落口下侧的挑选腔,本发明通过将锂电池进行回收后,一节一节的将锂电池的大小与正负极朝向进行挑选,先将中号电池与小号电池分别向左向右运输,并根据收纳需求对锂电池的朝向进行整理,同一整理成正极朝前或负极朝前,并在将整理好的锂电池进行收纳时可锂电池一节一节平行且错位的进行堆叠,实现最大程度且整齐的收纳。
本发明涉及锂电池领域,公开了锂离子电池SiLiMn2O4CNT复合正极材料的制备方法,本发明锂离子电池复合正极材料包括由锰酸锂包覆纳米硅构成的复合颗粒和复合在该复合颗粒表面的碳纳米管。制备方法包括:1)将纳米硅和锰酸锂分散于溶剂中,再进行球磨湿混,使锰酸锂包覆纳米硅;2)将碳纳米管分散于溶剂中;3)将步骤1)所得浆料与步骤2)所得浆料混合,喷雾干燥,得到复合正极材料。将该复合正极材料制备为电池,首次放电容量好,充放电效率高,多次循环后容量保持率高。
本发明公开了一种阻燃型储能负极材料的制备方法及锂离子电池,涉及锂离子电池制备技术领域,包括以下制备步骤:1)将氢氟酸置于水中,制备得到氢氟酸溶液;2)将TiCl3粉末和M金属粉末混合制备得到Ti3MCl2粉末;其中,M为Al,Mg阻燃型金属元素;3)将Ti3MCl2粉末置于氢氟酸溶液中,室温下搅拌制备得到中间产物A;4)将中间产物A离心沉淀,将沉淀物洗涤后烘干,制备得到中间产物B;5)将中间产物B置于球磨机进行球磨,之后进行分筛处理,制备得到阻燃型储能负极材料;本发明制备得到的阻燃型储能负极材料在高温条件下,负极材料容易发生强烈的吸热反应,从而阻止锂电池燃烧的蔓延。
本发明公开了一种锂离子电池用胶带的检测方法,包括粘结强度检测和拉伸强度检测,操作步骤如下:1)胶带制样;2)铝塑膜袋制作;3)注液;4)电解液高温浸泡;5)强度检测。本发明模拟实际应用条件,有效且快速检测出锂离子电池用胶带对电解液的耐受性,有效筛选锂离子电池用胶带材料,避免锂离子电池在使用过程中因胶带问题而出现析锂的风险,提高了锂离子电池的循环寿命。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高安全性的锂离子电池,将复合正极片、聚烯烃隔膜和复合负极片叠加形成极芯,置于电池壳体中,然后注入电解液,预封、放置24h,化成,排气后密封电池壳体,得到锂离子电池。本发明的锂离子电池的正极采用高分子乳液涂覆,负极采用无机陶瓷浆料涂覆。正极的高分子乳液涂层不但提供正极保护层、增加电解液浸润性提高电池的循环性能,而且改善了锂离子电池的安全性能。当电池内部发生短路等导致电池温度升高,此高分子乳液颗粒能够迅速融化在正极的表面形成保护层切断正负极间的锂离子传输通道;当聚烯烃隔膜融化后,负极陶瓷涂层在高温下,还能启着阻隔正负极,防止热失控的发生。
本发明公开了一种锂电池的能量管理方法、装置、电子设备及存储介质,所述的方法包括:获取锂电池的当前荷电量、预设标准荷电量和当前温度;根据所述当前荷电量和所述预设标准荷电量确定所述锂电池的目标荷电量;根据所述目标荷电量和所述当前温度确定所述电池的目标电流;判断所述当前荷电量是否小于所述第一阈值;若是,则根据所述目标电流对所述锂电池进行充电;本发明通过根据锂电池的目标荷电量确定电池的目标电流,且以该电流对电池进行充电或放电,避免出现锂电池过充或过放的问题,提高了系统的可靠性,同时,限制对电池的充电电压,保护电池寿命,进而提高了整车供电系统的寿命。
本发明公开了一种可自动断电充电的锂电池充电装置,包括机身,所述机身左端外表面固定设有令插头插入进行充电的电源插座,本发明可实现对电瓶车锂电池的自动充电与断电,当锂电池的电量充满后,本发明可自动断电,以避免过充电而导致的电池损坏;同时,当锂电池因长期静置而导致出现放电现象,内部电力流失,当电量下降到额定量,本发明可自动进行充电补满,为避免频繁连通断电,而影响电池寿命,本发明可对其额定量进行调整,以适应不同的锂电池;同时,本发明还可对正在充电的锂电池进行冷却,防止其过热。
本发明公开的一种锂电池模块自动组装装置,包括机体,所述机体内设有组装腔,所述组装腔左侧与外界连通设有入料槽,所述组装腔内滑动设有组装板,所述组装板内设有排列装置,所述排列装置包括可前后移动的组装杆,所述组装杆可将待组装的锂电池整齐排列,所述组装腔右侧设有操纵腔,所述操纵腔内设有转动的缠绕轴,所述缠绕轴上缠绕有纤维胶带,本发明通过排列装置对单节的锂电池进行规整排列,排列过程中通过涂胶装置对锂电池外表进行涂抹硅橡胶,进而将相邻的锂电池黏连固定,排列时根据实际的单排数量或排列数量进行调节,适用范围广,其次,排列后的锂电池通过缠绕装置中的纤维胶带进行缠绕组装,全过程自动化程度高,工作效率高。
一种锂电池分流恒压充电保护技术,其核心特征是在动力型锂电池组的每节锂电池(并联电池的一个单元)上均并联了一个高精度大电流的稳压电源组件,在充电保护中不断开充电回路而又能对每节锂电池(并联电池的一个单元)进行有效保护,解决了由于锂电组中锂电池单元的内阻,容量,电压的不一致性而造成的品质问题。
本发明公开了一种锂电池被动防水系统,包括锂电池和外壳,所述的锂电池上设置有导电部位,所述导电部位表面通过浸泡镀覆有一层绝缘防水胶;所述的锂电池和外壳之间设置有循环水道。还公开了锂电池被动防水系统的制作方法及防水方法和一种电动车。该锂电池被动防水系统,对导电体从根本上进行防水处理,实现导电体的绝缘;其次是电池进水后对水进行有效利用,进入电池外壳内的水,形成一个简单的液冷系统,可以有效控制电池的温度变化,避免电池使用过程中温度过高。而且该防水系统制作方便,不影响电池的效果和结构,而通过该防水系统进行防水并有效利用水进行降温的方法,效果好。
本发明涉及一种制备金属氧化物锂离子电池正极材料的方法,该方法包括原料金属源化合物和锂源化合物,金属源化合物是采用不同价位的金属的化合物以一定的比例混合,锂源化合物是采用Li2CO3、LiOH和醋酸锂中的任意一种或其混合物;该方法中金属元素的掺杂改性,即从含金属所需的掺杂元素M溶液中通过调整一定的反应条件制得晶体颗粒的前驱体,且M均匀地掺杂到前驱体中去,然后通过将前驱体与锂源化合物混合、烧结产生纳米晶体颗粒和均匀的锂、金属和所需的掺杂元素产物。本发明方法所得产品用作电池的阴极材料可以提高容量保留率、充电和放电率。
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