本实用新型公开了一种锂电池阻燃装置,包括电池箱,电池箱的内部安装有锂电池,锂电池的一侧安装有阻燃盒,锂电池上安装有温度传感器,阻燃盒的内部安装有气囊,气囊的内部填充有二氧化碳气体,气囊的一侧与出气管的一端连接,出气管的另一端位于阻燃盒的外部,出气管上安装有电磁阀,温度传感器与电磁阀电控连接。该装置在锂电池温度过高时能自动为其降温,且二氧化碳气体具有灭火灭火的作用,能防止锂电池因温度过高而燃烧或爆炸,能对锂电池进行防护,增加其使用寿命,并降低锂电池使用时的安全隐患。并且电池箱的内部设置有内壳,内壳使用氢氧化铝制成,氢氧化铝为灭火材料,在电池发生意外燃烧时能阻止火势蔓延。
本发明提供了一种高镍正极材料的制备方法,包括:将基材和洗涤包覆剂混合,得到中间产物;所述基材为Li1+nNi0.7+xCo0.3-x-y-zMnyMzO2;所述洗涤包覆剂包括洗涤液和包覆剂;将所述中间产物进行烧结,得到高镍正极材料。本发明提供的方法采用洗涤包覆剂对高镍正极材料基体洗涤的同时进行包覆,能够去除高镍正极材料表面残留的自由锂,并且能够抑制基体晶格内锂的析出,避免晶体结构被破坏,减少高镍正极材料表面残留的锂含量;同时本发明提供的方法通过在基体表面包覆其他元素还能够使高镍正极材料制备得到的锂离子电池具有较好的容量性能、循环性能以及高温储存性能。本发明还提供了一种锂离子电池。
本发明涉及六氟磷酸锂制备领域,公开了一种制备高纯六氟磷酸锂的纯化方法。该方法包含以下步骤:1)得到混合气体;2)得到六氟磷酸锂溶液;3)六氟磷酸锂沉淀结晶;4)将六氟磷酸锂粗品溶于醚类溶剂,过滤不溶物;5)六氟磷酸锂重结晶;6)六氟磷酸锂晶体送入溶出磨进行球磨;7)过滤洗涤,真空干燥,得到高纯六氟磷酸锂。该方法不仅能够去除未反应的原料和一些副产物,还能去除与六氟磷酸锂配位形成复合物的HF或者在结晶过程中包覆在晶体内部的杂质,得到高纯六氟磷酸锂,纯度在99.9%以上,颗粒较小且粒径分布均匀,使用效果更好;制备步骤简单,工艺要求不高,成本较低,适于推广和应用。
本发明提供了一种具有高温警报装置的锂电池,包括锂电池本体;温度感应器,用于感应锂电池本体的温度,当锂电池本体的温度超过指定温度后,发出一电信号;警报器,与温度感应器连接,当接收到所述电信号时,警报器开始工作;半导体制冷片,半导体制冷片设于所述锂电池本体内,当所述警报器工作时,半导体制冷片起作用开始对所述锂电池本体进行降温;温度控制器,温度控制器与所述半导体制冷片连接,根据指定使用环境设定对应的指定冷却温度,当所述半导体制冷片冷却锂电池本体至指定冷却温度时,半导体制冷片停止工作。本发明实时对锂电池进行检测,防止了锂电池使用过程中的内部短路,漏液等情况的发生,提高了锂电池使用的安全性。
本发明公开了一种石墨烯阵列负载钛酸锂/碳纳米管复合阵列电极材料及其制备方法和应用,该方法包括:利用微波等离子体增强化学气相沉积技术在碳布上垂直生长石墨烯阵列;利用原子层沉积技术在所得的石墨烯阵列上生长TiO2;将氢氧化锂溶解在水中,形成溶液A;将垂直石墨烯负载二氧化钛复合电极材料置于溶液A中,进行水热反应,之后进行洗涤、干燥和煅烧;利用化学气相沉积技术,以乙炔为碳源,在氢气与氩气的气氛下,在石墨烯阵列负载钛酸锂复合阵列电极上生长碳纳米管,得到石墨烯阵列负载钛酸锂/碳纳米管复合阵列电极材料。该电极材料用于锂离子电池负极材料时,具有优异的高倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池自放电评价及其电压均衡调节方法,包括:将批次锂离子电池按照一定的充放电制式调整电池荷电状态SOC,静置2小时后测电压记录电压值V0;将待测锂离子电池正负极耳固定连接于电压均衡调节装置进行电压均衡调节;电压均衡调节后,依次取下电池测量记录各单体电池电压值V1;将电池正负极耳带上极耳套,置于常温或高温条件下静置;测量每个电池的电压V2;通过测量数据计算得到锂离子电池自放电率。上述方法采用起始电压一致的电池,运用开路电压衰减率评价批次电池的自放电一致性,其自放电一致性识别率和精准度高,电压均衡调节过程中无电子元器件的电阻导致的电压差,能够实现各电池间的等电压,且结构简单,易实现。
本发明公开一种锂电池隔膜生产用拉伸成型装置,涉及锂电池生产领域。该锂电池隔膜生产用拉伸成型装置,隔膜成型机,隔膜成型机的端部活动卡接有出料卷辊,隔膜成型机的侧面设有传动皮带,隔膜成型机通过传动皮带与出料卷辊传动连接,隔膜成型机的外表面滑动连接有活动支撑条,出料卷辊的端部转动连接在活动支撑条的内部,出料卷辊的外表面活动套接有纸质卷筒,隔膜成型机的内部滑动连接有裁剪刀片。该锂电池隔膜生产用拉伸成型装置,方便将隔膜成型机上收卷完成的隔膜卷取下。
本发明公开了一种全固态锂电池及其制备方法,该全固态锂电池包括正极、负极、陶瓷电解质层,以及弥散于正极、负极以及陶瓷电解质层的表面及空隙间的聚合物固态电解质;正极包括正极集电极以及附着于正极集电极表面的正极层,正极层中包括正极活性材料,正极活性材料表面包覆有耐高压陶瓷电解质;负极包括负极集电极和表面附着的表面改性层,表面改性层中包括碳材料与粘结剂;陶瓷电解质层包括耐低压陶瓷电解质与聚合物粘结剂;可独立成层,或者附着于正极表面;聚合物固态电解质包括聚合物相,和分散在聚合物相内的锂盐。本发明公开的全固态锂电池具备优异的安全性能、高的能量密度以及优异的循环稳定性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池老化的评估方法,包括:将初始SOC均为100%的若干相同锂离子电池分成两组,在相同温度下进行老化试验;其中,日历老化测试组搁置N天,综合老化测试组进行周期性充放电,每个周期的循环工况根据电池的实际使用情况设计,持续循环N天;每隔M天进行一次容量测试;分别计算日历老化测试组和综合老化测试组的容量衰减率ΔQ日历和ΔQ总;由ΔQ总减去ΔQ日历获得循环老化容量衰减率ΔQ循环。本发明的评估方法能将日历老化和循环老化分开研究,且循环老化采用了更符合实际的循环工况,分析结果更合乎实际,并能用来预估锂离子电池的使用寿命、研究老化机制以及选择最佳操作条件。
本发明公开了一种锂电池放电电压的函数拟合预测方法。包括下述步骤:a.数据采集:对完全充电后的锂电池进行放电,采集放电中的电压数据;b.根据采集数据构建锂电池的放电时间与放电电压的函数模型;c.使用步骤b构建的函数模型对同类型锂电池放电中的电压进行预测。本发明具有减少电池生产检测的时间,提升生产效率的特点。
本发明提供了一种具有热管理系统的锂离子电池包装置,包括:电池箱体1、采样模块2、电池总成模块3、加热单元4、第一填充单元5、液冷组件6、第二填充单元7、支撑框8、箱体密封单元9以及高压母线10;所述采样模块2竖直设置于具有热管理系统的锂离子电池包装置内部的一端;所述电池总成模块3设置于具有热管理系统的锂离子电池包装置的中部;所述高压母线10分布于具有热管理系统的锂离子电池包装置的侧面;所述采样模块2能够采集到电池电压信息、电池温度信息。本发明既降低了电池包内部热量与外部交换,也使热量尽可能通过液冷进行降温,提高了散热效果,同时增强了整个电池箱的结构强度。
本发明涉及一种新能源锂电池分拣处理系统,包括分拣框、两个驱动装置、导正框、筛选架、筛选框和取出板,所述的分拣框的前后两端安装有两个驱动装置,两个驱动装置之间卡接有筛选架,筛选架上设有筛选框,分拣框的右端通过销轴与取出板的上端连接。本发明可以解决现有的分拣框震动时往往采用上下震动的方式,使得单个锂电池的横向震动区域较小,往往导致一些较大规格的电池堵在分拣槽上,周围的小规格的锂电池不能从该分拣槽内掉落,锂电池在震动时难以对准分拣槽的开口处,往往导致部分电池需要多次经过分拣槽后才能掉落下去,从而延长了分拣时间等问题。
本发明公开了一种长寿命锂离子动力电池用功能型电解液,由锂盐、有机溶剂和添加剂组成;其制备方法,包括以下步骤:步骤一、在干燥的99.999%惰性气体(氮气或氩气)的保护下,将有机溶剂加入到氟化瓶中进行分子筛脱水处理,使其水分子含量在0‑10ppm之间;步骤二、添加顺序依次为向搅拌均匀的有机溶剂内按比例加入复合添加剂和锂盐并搅拌均匀,得到所需要的功能型电解液。采用上述配制方法组合的电解液并在干燥的惰性气体的保护下进行混合,其配比合理,具有较好的低温放电和耐过充性能,有效提高了锂离子电池低温放电性能和过充安全性能问题;加入铯离子后,电池的充放电次数显著提升,有效延长了电池寿命。
本发明公开了一种基于大数据的电动汽车锂电池的容量校正方法,应用于云端服务器,电动汽车上设置无线传输装置,方法包括:接收由第一无线传输装置实时上传的与第一无线传输装置对应的电动汽车的电池校正信息,电池校正信息包括与第一无线传输装置对应的电动汽车的锂电池的校正电池温度;基于电池校正信息获得与校正电池温度对应的特定放电曲线;接收由第二无线传输装置发送的校正指令,基于校正指令判断与第二无线传输装置对应的电动汽车的当前放电曲线与特定放电曲线是否匹配,校正指令包括与第二无线传输装置对应的电动汽车的锂电池的当前放电曲线及当前电池温度;基于判断结果对与第二无线传输装置对应的电动汽车的锂电池的容量进行校正。
本发明公开了一种锂电池组装用夹具,包括底座、活动挡板和螺纹杆,所述底座的顶部边缘处固定有L型的固定夹板,且固定夹板的内侧壁上水平设置有两个平行的固定夹板硅胶条和第一U型槽,所述第一U型槽位于两个固定夹板硅胶条之间,且第一U型槽的开口端与固定夹板的一端连通,所述活动挡板的两端分别连接有固定螺栓,且其中一个固定螺栓穿过固定夹板上的第一U型槽。本发明在活动挡板的两端设置了固定螺栓和紧固旋钮,且活动板的长度可根据锂电池的型号来设置,通过活动挡板上的两个固定螺栓对应在第一U型槽和第二U型槽中自由水平移动来实现夹持不同尺寸和不同个数的锂电池,可调节范围广,避免相邻锂电池之间留有缝隙。
本发明公开了一种高温水相法制备的高纯双草酸硼酸锂及其应用。所述制备方法包括高温预溶、锂化水解、高温脱水、溶解提纯、动态结晶、干燥,其中,所述高温预溶是将去离子水加入到反应釜中,在搅拌条件下,按照摩尔配比加入草酸二水合物和硼酸,升高温度后,在高温条件下预溶一段时间;所述动态结晶、干燥是在溶解提纯后将母液加入到结晶釜中,开启搅拌,并逐渐降温至晶体析出,过滤后将晶体进行真空干燥,得双草酸硼酸锂成品。本发明采用的高温预溶步骤,保证了反应物料混合均匀,对设备和反应条件要求低,可提高反应转化率和产率;采用的动态结晶法,使得制备的产品纯度高,对于提高锂离子电池性能的应用具有巨大优势。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子软包电池正极浆料、其制备方法及其应用。一种锂离子软包电池正极浆料,该正极浆料包括正极原材料和溶剂,所述正极原材料包括正极活性物质、粘结剂和导电剂;所述溶剂包括极性溶剂和非极性溶剂,以正极浆料中正极原材料总质量为100%计,该正极浆料中还含有质量分数为6~8%的具有电流阻断功能的PTC热敏材料。本发明在正极浆料的制备过程中加入PTC热敏材料,使其与正极活性物质、导电剂、粘结剂充分混合均匀,浆料通过涂布制成正极极片,制作工艺简单,容易实施,无需对现有工艺进行调整;锂离子软包电池组装采用耐热性优良的涂层隔膜,相比普通聚烯烃隔膜,涂层隔膜具有优良的热稳定性。
本发明公开的锂离子电池硅/石墨纳米片复合材料负极,它的组分及其质量百分比含量为:纳米硅粉与石墨纳米片复合材料85~95%,聚偏氟乙烯5~15%;纳米硅粉与石墨纳米片复合材料中,硅纳米粉的含量为20~75%。其制备步骤包括:制备氧化石墨;制备纳米硅粉与氧化石墨纳米片的混合分散体系;在纳米硅粉与氧化石墨纳米片的混合分散体系中,加入还原剂水合肼,将氧化石墨纳米片还原为石墨纳米片,得到纳米硅粉与石墨纳米片的复合材料;将纳米硅粉与石墨纳米片的复合材料与聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶胶充分混合调成糊状物,均匀地涂到铜箔上,干燥,碾压。本发明的锂离子电池硅/石墨纳米片复合材料负极具有高的电化学容量和良好的循环稳定性能。
本发明涉及一种动力锂电池电芯及其制造方法,该电芯包括条状正电极片、负电极片以及位于正、负电极片之间的隔膜,其特征是所述正电极片、负电极片的一边有矩形齿形无涂突起部,条状正电极片、隔膜、条状负电极片叠层后卷绕并使其上部的矩形齿形无涂突起部呈交替层叠对齐排列。在所述层叠的矩形齿形无涂突起部上焊接电极极耳。所述动力锂电池电芯的制造方法包括通过专用卷绕机构分别定位经涂布活性物质后的正、负电极片的第一个矩形齿形无涂突起部并对齐正、负电极片,然后卷绕成裸电芯,并以此裸电芯制作电芯。按本结构及方法制造的锂电池能够实现叠片式电池大电流充放电的优点,又兼具卷绕式锂电池的工艺简单的优点,同时克服了上述两种方法所固有缺点。
本发明主要公开了一种多节锂电池保护电路阈值可调的集成电路,该集成电路包括:芯片供电电源端子VCC,放电回路电流检测端子VM,芯片地电位端子GND,外置MOSFET充电控制端子CO,外置MOSFET放电控制端子DO,芯片上设置有外接电阻端子VR,连接外置可调电阻R至芯片供电接地端,调节外置可调电阻的阻值来调节保护阈值。解决现有多节锂电池保护IC中保护阈值受限的问题,实现了过压和过流保护阈值可调。
本发明提供了一种锂离子电池用硅碳复合负极材料,它由核心材料、掺杂材料和壳体材料构成,用壳体材料包覆核心材料,所述核心材料为人造石墨微粒,所述掺杂材料为热解硅微粒,所述壳体材料为热解碳。本发明还提供一种锂离子电池用硅碳复合负极材料的制备方法。本发明在保持硅的高比容量优势的同时,提高材料的循环稳定性,以提高负极材料的质量比容量,进一步减小电池的体积,满足日益发展的便携式移动电源对高比容量电池的需求。本发明操作工艺简单,反应容易控制,制备得到硅基复合材料中硅的含量定量控制,在保持硅的高比容量的同时,有效提升了循环性能,大大高于其他方法制得硅基负极材料,具有良好的市场前景。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料制造方法,包括如下步骤:(1)将石墨与包覆材料与溶剂混合,抽真空,脱除溶剂,将人造石墨包覆于包覆材原料中,(2)然后将物料进行热聚合,人造石墨表面获得微胶囊化的包覆层;(3)将步骤(2)所获得的产物进行炭化或将其进行石墨化,获得表面包覆人造石墨层的炭负极材料,即为本发明的锂离子电池负极材料。所获得的电池负极材料检测结果为:振实密度在1.02以上,比表面积在2.0以下,首次放电容量在335mAh/g以上(不可逆容量低于25mAh/g),首次充放电效率在93.0%以上,循环460次仍保留首次容量的90%以上。本发明的方法,易于实施、包覆效果好、不可逆容量低、循环性能稳定的优点。
本发明属于锂离子电池装配技术领域,尤其是涉及一种扣式锂离子电池的装配设备,包括支座,所述支座滑动连接有压板,所述压板通过螺杆机构传动连接有定位板,所述定位板通过张紧滑动对扣式锂离子电池进行摆正定位,所述支座靠近压板的一端设有触发件,所述触发件电性连接有驱动电机,所述驱动电机的输出轴啮合连接有螺纹套,相邻所述螺纹套之间同步转动,所述螺纹套螺纹连接有伸缩杆,所述伸缩杆和支座滑动连接用于锂离子电池的伸缩装配动作。本发明通过对扣式锂离子电池设置带有定位、磁吸功能的装配设备,不仅提高扣式锂离子电池的装配效率,同时保证扣式锂离子电池的正极片正对电池壳的中心位置,提高扣式电池的装配质量。
本发明公开了一种用于锂电池的高电压电解液,属于锂电池电解液技术领域。所述的用于锂电池的高电压电解液包括锂盐、有机溶剂和作为添加剂的硅胺类化合物。其中,所述的硅胺类化合物能够有效地改善电解液的氧化稳定性,还能够在循环过程中在正极表面形成稳定的、致密的固体电解质界面,从而减少电解液的副反应,改善电池的循环稳定性。本发明将用于锂电池的高电压电解液中的锂盐、有机溶剂和硅胺类化合物进行特定组合并且进一步优化浓度和配比,使添加本发明的高电压电解液能够与高电压正极具有很好的兼容性,同时实现锂离子电池较好的循环稳定性和高的库伦效率。
本发明公开了一种基于动力锂离子电池特征频率的脉冲充电方法,包括:通过离线测量动力锂离子电池在不同温度下的电化学阻抗谱,获得动力锂离子电池对应不同温度的特征频率。在充电过程中,依据动力锂离子电池温度,选择对应的特征频率作为脉冲充电电流的频率,调节脉冲电流的幅度和占空比,对动力锂离子电池实施脉冲充电。本发明提供的基于动力锂离子电池特征频率的脉冲充电方法可以削弱充电过程中的极化累积作用,减缓锂离子电池在负极界面处的堆积,维持负极均匀平整、致密的形貌,抑制电池阻抗的增加,提高低温电池容量保持率,增强循环稳定,延长使用寿命。
本发明公开了一种超细圆柱软包装锂离子电池的制备方法,它涉及一种锂离子电池的制备方法。其步骤如下:(1)将正极活性物质(钴酸锂,镍钴锰酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂),粘结剂,导电剂和溶剂均匀混合,涂布在集流体铝箔表面,经干燥,辊压,分切,制片后得到正极片;(2)将负极活性物质(石墨),粘结剂,导电剂与溶剂均匀混合后,涂布在集流体铜箔表面,经干燥,辊压,分切,制片后得到负极片;(3)将正极片,负极片,聚烯烃隔膜卷绕成卷芯;(4)将卷芯装入软包装膜内,经干燥,注液,封口,化成后经整形得到超细圆柱软包装锂离子电池。本发明电池装配工艺上,采用材质韧性强的细卷针,降低电池的成品直径;电池制程工艺自动化生产,提升产品品质、产品效率以及产品合格率。
本发明公开了可采集锂离子电池电压的加热装置,属于锂离子电池加热技术领域,该装置易于对新能源汽车用的锂离子电池进行加热的装置,加热速度快。包括锂离子电池、电池连接模块和电池管理系统,还包括能检测锂离子电池的电源输出接口电压的总电压传感器;所述锂离子电池包括若干个单体电池;在每个单体电池上分别设有能检测对应单体电池温度的温度传感器,在每个单体电池上还分别设有能加热对应单体电池温度的加热机构,所述电池连接模块的控制端、总电压传感器、每个温度传感器和每个加热机构的控制端分别与电池管理系统连接;电池连接模块还与锂离子电池连接。
本发明公开了一种具有自动断路保护结构的锂离子电池模块,包括模块上盖和模块下壳,所述模块上盖位于所述模块下壳顶部;所述模块下壳内设置有多个方形锂离子电池电芯,所述多个方形锂离子电池电芯串联和/或并联组合在一起形成锂离子电池组;所述锂离子电池组的顶部固定放置有一个固定板,固定板的左端固定设置有一个行程开关,所述行程开关的左端部具有控制键,位于控制键左侧下方的固定板上开有一个导向孔,一个导轨的顶端穿过导向孔后与所述控制键相挤压接触,导轨底端与锂离子电池组的底面固定连接。本发明公开的锂离子电池模块,其可在过充电或者过放电时,及时断开充电回路或放电回路,实现自动断路保护,提高电池产品的可靠性。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!