本实用新型公开了一种防倾斜锂电电钻,一种防倾斜锂电电钻,包括安装块、锂电电钻本体、底座和锂电池,所述锂电电钻本体的一侧表面开设有散热孔,锂电电钻本体的另一侧表面拧入安装有钻头,所述锂电电钻本体的输出端处表面设有螺纹,且螺纹的表面拧入有安装在安装口表面的螺纹,且安装口开设在安装块的内部中间,所述安装块的内部两侧嵌入安装有光敏传感器,光敏传感器的上端插入安装有供电池,供电池的上端固定安装有蜂鸣器。本实用新型的锂电电钻输出端处可螺纹安装安装块,其安装块内部设有四个光敏传感器,对四个不同方向的位置进行光感测距,一旦钻孔的方向与平面不垂直的话,其警报信号通过安装块内部设置的蜂鸣器进行播放,对使用人员进行提醒。
本实用新型公开了一种锂电池组温控装置,包括箱体,所述箱体的顶部固定连接有箱盖,所述箱体内壁的底部活动连接有锂电池本体;所述箱体内壁的底部固定连接有温度传感器,所述温度传感器活动连接在锂电池本体的底部,所述锂电池本体与锂电池本体之间活动连接有导热板,所述箱体内壁的左侧固定连接有散热装置,所述散热装置内壁的顶部固定连接有散热电机,散热电机的顶部固定连接有连接杆。该锂电池组的温控装置通过温度传感器、导热板、散热装置、散热电机和电热板的配合,解决了传统问温控装置无法控制锂电池的温度,导致锂电池在低温下长时间使用,电池充放电不充分,容易使电池内部短路,温度过高时容易损坏的问题。
本发明涉及一种高容量保持率锂离子电池的充放电方式,其包括如下步骤:(1)在圈数为n时,锂离子电池负极与正极间仅充电,充电结束后第三电极与第四电极间进行控制电流放电,控制电流为0.05~10A;(2)静置1h,第四电极与锂离子电池负极并联,再与锂离子电池正极间执行放电;(3)第n+1圈及后续圈数,采用普通锂离子电池正负极间的充放电;(4)直到下次条件圈数后,重复执行(1)~(4)操作;(5)当循环次数达到指定圈数后结束;所述n为条件圈数,选自放电容量衰减每0.2~1%时的下一圈;该种充放电方式可按照每个电芯或者电池组个体的自我需求,进行释放活性锂,有助于提升容量保持率。
本发明公开了一种高均匀化生产锂电池材料的新方法,该方法包括如下步骤:将锂电池三元材料前驱体与锂源经过精确计量后,通过混合机充分混合,然后再经过气流粉碎机进行粉碎,粉碎的物料经布袋除尘器收集后再放到混合机中进行二次混合,从而得到分散均匀、粒径可控、质量均一的锂电池三元正极材料中间体,该中间体再进行煅烧,制得锂电池三元正极材料。本发明的有益效果为:本发明通过增加混合机,用气流粉碎机替代机械研磨等设备,在不增加操作难度的情况下,实现了产品的高度均匀化,并且可以严格控制粒径在一个较窄的范围内,提高了锂离子的利用率,提高了电池电容量。
本发明提供一种高强度、高塑性的双相(α+β相)镁锂合金材料及其制备方法,属于金属结构材料领域,该镁锂合金材料包含如下重量百分比的成分:Li:5.8‑10.3wt%,稀土元素:6.0‑9.0wt%,Co:3.0‑6.0wt%,Ca:0.5‑2wt%,其余为Mg和不可避免的杂质。其制备方法包括,将预热后的金属原料真空熔炼得到合金液,再浇铸到模具中冷却得到铸态镁锂合金;将所得到的铸态镁锂合金匀质化处理;将匀质化处理后的镁锂合金进行热挤压。本发明镁锂合金材料通过合理选择合金元素并控制其含量和配比,由真空铸造、匀质化处理、热挤压制备而成,具有高洁净、耐腐蚀、高强度和高塑性优势。
本发明公开了一种锂电池驱动的搓背机,包括显示屏盖板,所述显示屏盖板的底端设置有显示屏,所述显示屏的底端设置有显示屏后盖,所述显示屏后盖的底端设置有设备面板,所述设备面板的外侧设置有设备上盖,所述设备面板的外侧开设有电池盒安装腔,所述电池盒安装腔的内侧设置有锂电池盒,所述设备面板的内侧设置有反弹器,所述锂电池盒的外侧设置有门锁开关,所述锂电池盒的外侧设置有锂电池盖。该锂电池驱动的搓背机,在使用过程中,语音输入沐浴露,液泵运转,抽动沐浴露盒内侧沐浴露,从喷头中喷射五秒后,擦背头开始运转,打开开关输入纯净水,从喷头中开始喷淋纯净水,进行清洗,实现了对搓背机的控制与自动喷射沐浴露处理。
本发明提供了一种磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法,属于锂电池技术领域。它解决了现有磷酸锰铁锂材料克容量低、导电性差等问题,一种磷酸锰铁锂正极材料,其特征在于,主体材料的化学式为LiMn1‑x‑yFexMyPO4;0.1≤x≤0.5,0.002≤y≤0.02,同时含有质量分数为0.5‑3%的碳,M为Mg、Ni、Co、Zn中的一种或任意组合。一种磷酸锰铁锂正极材料的制备方法,其特征在于,先通过溶液反应制备Mn1‑x‑yFexMyCO3,再固相反应得到磷酸锰铁锂材料。本发明提供的制备方法原材料丰富廉价,工艺过程简便,适合工业化生产。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种纳米磷酸钛锂@碳纳米管复合材料及其制备方法。通过凝胶溶胶法结合纳米超细研磨与分散技术以及固相反应技术,先制备出纳米磷酸钛粉体,然后与锂源化合物进行反应得到纳米磷酸钛锂,再结合碳纳米管制备出相互交联的纳米磷酸钛锂@碳纳米管复合材料。磷酸钛锂的稳定结构以及碳纳米管导电网络,二者协同作用同时提高复合材料的循环性能及倍率性能。
本发明涉及电池性能检测领域,公开了一种锂离子电池性能检测系统。包括上位机和下位机,下位机包括微控制器、充放电控制模块、信号采集模块和锂离子电池;上位机远程控制下位机,下位机控制和检测锂离子电池的充放电过程;微控制器接收上位机和信号采集模块的数据,向上位机和充放电控制模块发送数据;充放电控制模块接收微控制器数据并对锂离子电池充放电过程进行控制;信号采集模块采集锂离子电池参数并向微控制器发送参数数据;上位机和下位机组成PID闭环反馈控制回路,通过CAN总线进行通信。本系统能够同时对多块锂离子电池进行检测,远程且精确地控制电池充放电过程,实施展示电池各项参数检测值,检测过程结束后自动生成检测报告。
本发明公开了一种锂电池的箔材预涂敷方法及其装置,旨在解决现有的锂电池电极浆料的活性物质与基体箔材的粘结力较小,电极浆料的活性物质容易脱落的不足。该发明包括导电胶的制备和箔材的预涂敷;(a)导电胶的制备,将粘结剂溶解在溶剂中制成胶液,再将导电剂均匀分散到胶液中制成导电胶,然后抽真空除气泡1-2小时;(b)箔材的预涂敷,箔材设置在涂布装置上,导电胶经过上料机构到达涂布头,涂布头靠近箔材表面位置,导电胶通过涂布头涂敷在箔材表面上,涂敷了导电胶的箔材经过烘干成为一种预涂敷箔材。箔材进行这种方法预涂敷后,锂电池电极浆料的活性物质与基体箔材的粘结力较大,电极浆料的活性物质不易脱落。
本实用新型公开了一种锂电池的塑胶密封结构,涉及锂电池技术领域,包括内部设有锂电池体的塑胶壳体,盖板,设于塑胶壳体上,密封机构,设于塑胶壳体上,密封机构包括放置块和密封套,放置块固定设置于盖板的外壁底部,密封套套设于放置块的外壁,用于实现对锂电池塑胶的密封。该锂电池的塑胶密封结构,通过密封套安装在放置块上,并通过螺栓将盖板安装在塑胶壳体上,可以实现对锂电池外壳的密封,避免导致灰尘和水分进入到外壳内部,对锂电池造成破坏,降低了锂电池的使用寿命,该锂电池的塑胶密封结构,通过弹性片安装在安装块上,使用固定部件将弹性片固定住,可提高连接的牢固性,便于对锂电池外壳的拆卸和安装,避免拆装麻烦。
本实用新型公开了一种具有辅助切料的无调切锂机,包括底座,底座上依次设有装料机构、传动机构、送料机构以及裁切机构,裁切机构包括支架、带有裁锂刀的切锂气缸、第一压锂气缸、置料台、裁切工作台、垫刀座以及推动驱动组件,裁切工作台固定连接于支架上并位于切锂气缸下方,垫刀座设于裁切工作台上,推动驱动组件用以驱动垫刀座朝置料台做往复移动,垫刀座可与置料台对接于支架上,垫刀座的顶部还设有用于沿锂带传送方向设置的第一引导槽、以及与第一引导槽垂直相交的切刀避让槽,切刀避让槽与裁锂刀相配合,裁切工作台上还设有将位于第一引导槽内裁切后的锂带推至垫刀座外的推料装置。采用上述技术方案后,提供了一种能保证锂带裁切口的整齐度,保证裁切稳定性,且能批量生产的无调切锂机。
本实用新型涉及一种新型锂电池包,涉及锂电池的技术领域,解决了当温度达到2400℃时,镍才会熔断,一旦锂电池包在使用时发生短路等故障,镍片不能及时熔断,导致锂电池包内锂电池组的使用寿命降低的问题,其包括外壳、锂电池组、电路板和至少一对一端与锂电池组连接另一端穿设于电路板上的镍片,镍片的另一端焊接有用于桥接镍片和电路板的铝丝,铝丝的一端与镍片焊接另一端与电路板焊接;电路板上还焊接有与铝丝的另一端焊接的铜片。本实用新型具有当锂电池包在使用时发生短路等故障,铝丝能够及时熔断,以对锂电池组进行保护,提高了锂电池组的使用寿命的效果。
本实用新型公开了一种可充电热失控保护的电动自行车锂电池模块,包括有锂离子电芯组(4),所述锂离子电芯组(4)由多个串联在一起的锂离子电芯组成;所述锂离子电芯组(4)的两端分别连接有一个充放电正极端子(1)和一个充放电负极端子(2);所述锂离子电芯组(4)与至少一个串联支路相并联,每个所述串联支路由至少一个常开型温度开关(3)和至少一个功率电阻(5)组成。本实用新型公开的一种可充电热失控保护的电动自行车锂电池模块,其可以有效提升电动自行车锂离子电池在使用过程中的安全性和可靠性,延长锂离子电池的使用寿命,同时可以降低电动自行车锂离子电池的生产成本,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大生产实践意义。
本发明公开了一种准固态锂离子导电电解质,原料组成包括聚合物、陶瓷电解质、锂盐和离子液体;所述聚合物包括聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和聚碳酸亚丙酯;所述陶瓷电解质包括主相锂镧锆氧和杂相La2Zr2O7;所述离子液体为含氟的咪唑类离子液体。本发明公开了一种准固态锂离子导电电解质,具有高的机械强度并兼顾韧性,高的室温锂离子电导率,以及与金属锂负极和氧化物正极高的化学/电化学稳定性,用于金属锂电池、锂空气电池及锂硫电池,可实现良好的电化学性能。
本发明涉及一种超薄锂箔的成型装置,包括工作台基座(1)、加热装置(2)、压板(3)、支架(4)、粗调进给挤压机构(5)、微量进给挤压机构(6)、精密进给挤压机构(7)。通过设置粗调进给挤压机构、微量进给挤压机构、精密进给挤压机构,进行由粗到细再到精密共三次的调节控制,而将锂箔厚度分步递进处理,可获得质量可靠、厚度在0.1mm以下的超薄锂箔;同时加热装置能够提高金属锂锭的塑性,使得挤压过程更加均匀有效,并且锂箔厚度均匀、不容易断裂。本发明还公开一种超薄锂箔的制备方法,采用如上述的成型装置,同样具有能够得到超薄锂箔,并且锂箔厚度均匀、不容易断裂的优点。
本发明提供具备警示功能的锂电池长时间存放装置,包括存储箱体、GPRS无线传输模块和移动设备;处于平放状态下的所述存储箱体后端固定连接有一个提手,且所述存储箱体顶端开设有一处所述凹陷槽;所述翻转盖板顶端面左右两侧所开设的所述矩形凹槽内均滑动连接有一个所述L型限位板,且L型限位板通过两个所述矩形弹簧限位在所述矩形凹槽内;两处所述限位凹槽边缘部位均开设有一处所述第二弧形缺口。本发明通过锂电池电量显示器和锂电池电量检测卡槽的设置,利于在存放锂电池时,首先通过锂电池电量显示器和锂电池电量检测卡槽对需要存放的锂电池电量进行检测,以避免电量过满或过低的锂电池被长时间存放,降低在长时间存放的发生危险的几率。
本发明公开了一种应用于锂金属电池的脉冲充电方法,所述脉冲充电方法为脉冲电流充电;所述锂金属电池的电极材料选自纯锂金属、锂金属合金或锂金属‑碳材料。本发明提供了一种应用于锂金属电池的脉冲充电方式,可以实现抑制锂枝晶生长,减少体积膨胀,从而起到有效保护锂金属电极,延长使用寿命,稳定循环,提高安全性的作用。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,尤其涉及一种层状富锂锰正极材料及其制备方法和应用。一种层状富锂锰正极材料,该富锂锰正极材料的结构式如下:xLi2MnO3‑(1‑x)LiMO2M=Ni,Co,Mn,Cr,Fe中的一种或几种,0≤x≤1;其采用Mg2+离子替代富锂锰正极材料锂层中的部分Li+。本发明中,Mg2+离子替代部分Li+方法可以有效的提高层状富锂锰正极材料的能量密度和循环寿命,对进一步推进层状富锂锰正极材料的产业化。
本发明公开一种锂离子掺杂石墨烯忆阻器,自下而上依次有绝缘衬底、锂离子掺杂的石墨烯层及两个金属电极,或者自下而上依次有绝缘衬底、两个金属电极和锂离子掺杂的石墨烯层。其制备方法如下:1)将石墨烯转移至洁净的绝缘衬底上,再在石墨烯上制作金属电极,或者在洁净的绝缘衬底上先制作金属电极,再将石墨烯转移至绝缘衬底上,获得石墨烯电阻器;2)通过给锂离子电池充电的方式,将锂离子掺入石墨烯层中,获得锂离子掺杂石墨烯忆阻器。本发明的锂离子掺杂石墨烯忆阻器利用石墨烯材料的大比表面积与高载流子率,并利用其表面的缺陷及多层石墨烯与锂离子形成的亚稳定结构,有利于在低成本及简单工艺的基础上制备具有优良电学性能的忆阻器。
本发明涉及一种高倍率性能的锂离子电池复合正极材料及其制备方法,由LiNiaCo1-a-bMnbO2、钴酸锂两种活性物质和包覆在活性物质表面的AlF3包覆层组成,其中0< a< 1,0< b< 1,0< 1-a-b< 1;镍钴锰酸锂三元材料占镍钴锰酸锂三元材料和钴酸锂质量总和的10%~90%,AlF3包覆层与活性物质的质量比为0.001~0.05 : 1。它是将LiNiaCo1-a-bMnbO2和钴酸锂两种活性物质按一定的比例混合均匀,加入到三价铝源溶液中搅拌形成固液混合物,再加入氟源溶液进行搅拌,然后喷雾干燥并经煅烧而成。本发明的复合材料的比容量相对于钴酸锂有了较大幅的提高,压实密度、导电性及电压平台相对于镍钴锰酸锂三元材料有了较大的提高;倍率性能和循环性能均较好。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池球形三元复合正极材料及其制备方法,本发明公开的锂离子电池球形三元复合正极材料为三层球形结构,在NCM粉末球表面包覆一层锂离子电导率较高的改性固态电解质材料,通过对LLZO材料添加多孔有机骨架材料进行改性,可以提高抗锂枝晶性能,并且能够提供更多的锂离子传输通道,改善三元材料的综合性能;外层包覆石墨烯的方法,在提升材料的倍率性能的同时,包覆材料能够有效的缓冲材料的形变,维持NCM的球形结构,提升其循环性能,延长电池寿命。
钪体相掺杂与磷酸钛铬锂修饰正极材料前驱体及其制备方法,该前驱体的化学式为NixCoyMnzScm(OH)2·nLipCrqTiw(PO4)3,其中0.6≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2,0<m≤0.005,0<n≤0.05。其制备方法包括下列步骤:(1)将NiSO4·6H2O溶液、CoSO4·7H2O溶液、MnSO4·H2O溶液和Sc(NO3)3溶液混合均匀,得混合液;(2)向所述混合液中加入NH3·H2O溶液和NaOH溶液,进行共沉淀反应,得固液混合物;(3)将所述固液混合物进行固液分离,收集固体,将固体洗涤,干燥,得中间体NixCoyMnzScm(OH)2;(4)将所述中间体NixCoyMnzScm(OH)2与锂源、铬源进行分散,然后再加入磷源与钛源,得混合料;(5)将所述混合料进行包覆,并蒸发溶剂,进行真空干燥,即成。本发明正极材料前驱体内部掺杂有适量钪元素,其表面均匀包覆有一层适当厚度的磷酸钛铬锂,制备方法简单,环境污染少,适用于产业化生产。
本发明公开了一种锂电池SOC估计方法,主控模块获取参量信息,并通过执行针对三元锂电池的扩展卡尔曼滤波算法并以迭代思路求得锂电池SOC值;该算法执行以下状态方程和量测方程:状态方程:量测方程:yn=g(xn,μn)+γn。本发明采用特定的SOC算法,提高了对数据采样的准确性。
本发明公开了一种非水电解液,包含锂盐、有机溶剂和添加剂,按在非水电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:腈类添加剂0.2‑2%,功能添加剂5~15%。本发明还提供含有该非水电解液的锂离子电池。本发明的锂离子电池通过优化配方,含有三种锂盐组成的混合锂盐和独特的组合添加剂,提高了电解液的热稳定性,明显改善了电解液的高温存储和高温循环性能,在低温和常温环境下可有效防止电解质在阴极表面的氧化和电解液的分解,提高锂离子电池的低温性能和循环寿命。
本发明公开了一种模块化锂电池的拼接结构,其成对的安装架上的容纳槽安装锂电池,安装架外侧设置连接片,连接片包括金属本体和安装孔,位于安装孔周边的接片呈矩阵排列,接片与金属本体相连接的部分朝向安装孔,接片伸入容纳槽的贯穿孔内与锂电池接触配合,容纳槽的矩阵结构间设置有连接孔,安装孔与连接孔对应设置。成组的安装架安装排布锂电池,便于成矩阵排列进行串并联的组合。连接片安装于安装架的两端,实现锂电池的并联;不同组的安装架上下安装,实现锂电池的串联;安装孔处穿设螺钉定位上下组的安装架,安装孔周边的接片与金属本体相连接的部分朝向安装孔令电流集中流向最接近的螺钉,提高电流流动稳定性。
本发明公开了一种新型锂离子电池匀浆搅拌工艺。该工艺是按质量份将1-5份导电炭粉、90-100份活性物质磷酸铁锂和1-5份粘结剂PVDF充分混合后的总干粉放入搅拌机进行搅拌,依次进行干粉搅拌、泥状搅拌、高粘度搅拌、粘度调整搅拌和浆料真空脱泡。本发明可以大幅提高浆料固含量,提高浆料粘度,缩短配料所用时间,最终大大提高锂离子电池的性能和使用寿命。
本发明涉及一种锂电池负极材料的制备方法,属于导电材料技术领域。包括如下步骤:(1)Fe2O3的制备;(2)石墨烯的制备;(3)负极材料的制备:将步骤(1)的Fe2O3、步骤(2)的氧化石墨烯加入到适量的蒸馏水中配成浆料、抽滤、烘干,然后在马弗炉中进行热处理;(4)电池装配:将步骤(3)的材料与导电炭黑混合,加入粘接剂、制备浆料、经过涂布或压片工序做成电极片,以该极片作为电池的一极,另一极以金属锂片或钴酸锂、锰酸锂、三元材料、磷酸亚铁锂为极片,装上隔膜和电解液,封口得到电池。将发明应用于锂电池加工,具有充放电稳定、循环性能好等优点。
本发明涉及一种磷酸铁锂单晶纳米棒的制备方法,其主要特征是以乙二醇和水构成溶剂热反应所需要的混合溶剂,设计混合溶剂中乙二醇和水的体积比例为3:1~1:3,并引入聚乙二醇,影响晶核的形成和晶体生长,实现磷酸铁锂单晶纳米棒的溶剂热合成。首先将抗氧化剂抗坏血酸充分溶解于水和乙二醇的混合溶剂中,再依次溶入磷酸和六合硫酸亚铁。然后再将溶有氢氧化锂的水、乙二醇溶液滴加到前面的含有磷酸、硫和硫酸亚铁和抗坏血酸的溶液中。再引入适量聚乙二醇,充分混合后,密闭于反应釜系统中,于160~240℃的高温高压下,进行溶剂热反应得到磷酸铁锂单晶纳米棒。本发明产品质量稳定,纯度高,颗粒分散性好,有利于锂离子扩散,提高锂离子电池的电化学性能,且制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。
一种铌酸锂基多模干涉波导型光功分器,包括1×N多模干涉光波导,是在铌酸锂衬底上设置渐变折射率分布的多模光干涉区、及多模光干涉区两端的单模输入波导和N个单模输出波导。本发明由于采用了渐变折射率分布波导,所以用简单的工艺制作过程在商用化程度很高且具有很好光学特性的铌酸锂基片上制作出性能优良的多模干涉波导型光功分器,可进一步商业化,低投入、高产出,形成规模化生产。并可进一步研制出M×N多模干涉波导型光耦合器。
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