本发明公开一种用于锂硫电池的高浓度酯类电解液,该电解液中含有锂盐和有机溶剂,有机溶剂为碳酸酯或羧酸酯或二者混合,所述锂盐在酯类溶剂中的浓度高于3M。本发明提供的电池电解液,所有的溶剂都参与Li+的溶剂化,因而避免了多硫化锂与酯类溶剂的反应,进而获得了能够直接应用于锂硫电池的酯类电解液。锂硫电池直接采用酯类作为电解液,避免了采用醚类电解液引起的穿梭效应对电池性能的影响。同时,相对于小分子硫和硫化聚丙烯腈类电池而言,采用酯类的锂硫电池正极硫含量更高,有助于能量密度更高的锂硫电池。
本申请涉及一种具有低温充电用加热装置的AGV用锂电池组,包括框架、锂电池、导热硅胶、加热膜,由环氧板围构成的框架内设有若干成组排列的锂电池,框架内设有用于限定各锂电池径向之间间距的绝缘支架;所述加热膜4呈带状,并呈蛇形依次绕经成列或成排构成的若干组锂电池组,框架内各锂电池与加热膜之间灌注有导热硅胶。本申请具有结构合理,制作方便,在锂电池低温环境下充电的时候,加热膜给锂电池加热,通过导热硅胶对热量的均匀传导,使所有锂电池四周均匀加热,在锂电池均匀加热到0℃以上,电池再充电时可以保证不同电池之间的可靠性及一致性,同时保证电池安全。
本实用新型公开了一种改良型锂电池移动电源,包括PVC塑料制成的外壳,及设置在所述外壳内部的锂电池和电路板,所述外壳的顶部设置有一个连接所述锂电池的USB充电接口,所述外壳的右侧设置有连接所述电路板的USB供电接口,所述外壳的表面设置有一个连接所述电路板的液晶显示模块,所述外壳的表面还设置有一个连接所述电路板的蜂鸣器,所述外壳的内部还设置有备用锂电池,所述备用锂电池并联在所述USB充电接口和电路板之间;该装置同时具备锂电池和备用锂电池,在完成一次充电后,正常状态下采用锂电池进行供电,当锂电池电量不足时采用备用锂电池进行供电,避免在旅途过程中无法给电子设备进行充电。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种利用对称电池评估锂离子电池性能的方法,所述对称电池包括参比电极、高聚物隔膜、铝塑膜、待测电极、电解液;所述评估锂离子电池的方法主要包括测定循环前后不同SOC值下含有参比电极的软包对称电池待测电极的开路电位和阻抗值评估锂离子电池性能,本发明制备的含有参比电极的对称锂离子电池,能够更好得反映锂离子电池极片的电化学性能包括真实阻抗和开路电位,适用于目前所有的锂离子电池体系分析,开发成本低,具有重要的技术价值。
本发明涉及一种大功率高输出率的锂电池储能系统,包括锂电池组及UPS主机,所述锂电池组通过电池管理系统与UPS主机的正负极相连,所述锂电池组的正极导线并联充电开关及放电开关,所述充电开关及放电开关分别串联二极管;所述锂电池组的负极导线串联分流器。采用单体电池激光焊接成形的铅酸铁锂电池组,放电倍率可达4‑20C,较铅酸电池放电倍率大幅度提升,因此可以减少电池的配置容量,实现成本的降低,同时满足UPS的放电功率需求,特别是大功率且后备时间较短(小于15分钟)的UPS系统中应用。另外,铅酸铁锂电池组对高温的适应性较好,不需要机房温度维持在25度以下,节省机房空调电费。本发明设计,适合大规模推广。
本发明涉及一种高容量保持率的锂离子电池及其制备方法和充放电方式,其包括正极极片、负极极片、间隔设置在正极极片和负极极片之间的隔膜以及电解液,还包括设置在正极极片与负极极片之间独立的第三电极与第四电极,第三电极与第四电极之间通过单层隔膜分开,第三电极采用金属锂电极充当,第四电极采用活性炭电极充当;采用第三电极与第四电极协同配合,通过不同阶段的控制使用,实现对不同阶段的锂离子电池的活性锂的补充,从而获得对锂离子电池的修复再生,最终全面提升目前锂离子电池尤其是固液锂离子电池的长循环容量保持率,提升电动汽车的续航能力保持率。
本发明提供了一种磷酸铁锂材料,其碳包覆材料中含有主体碳源、碳化钨。本发明还提供了一种磷酸铁锂材料的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:它包括以下步骤:将锂源、磷源、铁源、主体碳源和碳化钨混合、球磨、干燥、粉碎、焙烧制得上述磷酸铁锂材料。本发明不仅优化了碳包覆的电化学性能,还降低了碳含量。同时还提高反应效率。所采用的原材料来源广泛、易得、价格低廉,制备的磷酸铁锂材料不含对环境有较大污染的重金属元素,环境友好。该磷酸铁锂材料具有稳定的充放电电压平台,导电性能和大电流充放电性能优良。且碳化钨作为电和热的良导体,使此磷酸铁锂正极材料具有结构稳定、热稳定性能好、循环性能优良等特点。
本发明公开了一种用于固态锂电池的双层固态电解质膜及其制备方法,属于固态锂离子电池技术领域。包括涂覆在电池正极极片表面的固态电解质膜A和涂覆在电池负极极片表面的固态电解质膜B,所述固态电解质膜A由聚合物固态电解质A、无机固态电解质和锂盐组成,所述固态电解质膜B由聚合物固态电解质B、无机固态电解质、锂盐和导电剂组成。本发明有效地提高固态电解质膜的离子电导率,降低固态电解质膜/电极片界面阻抗,调节电流密度,防止锂枝晶,提高固态锂电池电性能及安全性能,便于推广使用。
本发明公开了一种锂离子电池三元正极材料及其制备方法,包括三元材料及包覆在三元材料表面的包覆层,包覆层中包括Li2+xC1‑xBxO3包覆剂,其中0<x<1。制备方法步骤为:(1)将三元正极材料前驱体与锂源和掺杂剂混合,进行一次煅烧,得到一次煅烧样品粉末;(2)将一次煅烧样品粉末分散到碱性溶液中,搅拌使其充分润湿,抽滤后在真空环境下干燥,再进行二次煅烧,得到二次煅烧样品粉末;(3)将二次煅烧样品粉末与包括Li2+xC1‑xBxO3包覆剂的包覆材料混合均匀后进行三次煅烧。本发明通过对包覆剂及制备方法进行改善,在三元正极材料的表面包覆一层锂离子电导率较高的材料,有效提升了电池的容量性能及循环性能。
本发明涉及锂电池充电设备技术领域,具体为一种带有保护作用的锂电池安全充电装置,包括设备主体,所述设备主体的内壁左侧面固定连接有充电头,所述设备主体的内壁右侧面固定连接有夹紧弹簧,所述夹紧弹簧的左侧面固定连接有底板,所述设备主体的内部固定连接有限位板,所述限位板的内部中心固定连接有气垫,通过绝缘头将充电头与锂电池圆头分开,从而使锂电池不充电,从而使设备电路断开,避免持续充电造成锂电池继续膨胀,可以很好的进行安全充电,通过降低零部件的老化速度,同时使设备内部保持干燥,从而可以很好的增加设备的使用寿命,从而可以很好的对膨胀的锂电池进行散热,避免膨胀发生爆炸。
本发明涉及水凝胶材料技术领域,且公开了一种纳米MnO2包覆钴掺杂富锂锰基正极材料,钴掺杂富锂锰基正极材料Li1.2(Mn0.48‑054Ni0.2Co0.06‑0.12)O2,钴掺杂可以明显改善正极材料的电子导电性能,可以促进电子的传输和扩散,钴掺杂在富锂锰基正极材料中形成晶格缺陷,为锂离子传输提供了传输通道,增大了正极材料的比表面积,暴露出更多的电化学活性位点,纳米MnO2空心球,具有巨大的比表面积和空心结构,将Li1.2(Mn0.48‑054Ni0.2Co0.06‑0.12)O2完整地包覆,可以避免正极材料与电解液直接接触而发生副反应,导致材料基体损耗和体积膨胀,提高了电荷转移效率和正极材料的电化学循环稳定性能,并且纳米MnO2的空心球结构具有良好的储锂性能,为锂离子迁移和传输提供扩散通道。
一种候机宝用双路输出的锂电池组,涉及电池领域。现有候机宝领域锂电池,多采用分开组装,存在占用空间大,安装复杂的问题。本实用新锂电池、PCB电路板、保护板;电池肩部设有减震缓冲垫,PCB电路板设于减震缓冲垫上方,且PCB板设有与极耳相配的连接部,PCB电路板上方设有至少一块保护板,保护板外周的PCB电路板上设有第一绝缘防护板,第一绝缘防护板的上方、锂电池组的侧面及底面设有第二绝缘防护板,第二绝缘防护板的外面设有热缩套。本技术方案在双路输出的锂电池正常安装的时候,固定在候机宝电池仓内部,集成两路保护板在电池内部,外部两路电源输出,节约了空间,同时电池是固定在一块PCB板上,在受到震动冲击的时候,锂电池内部相对稳定。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决锂离子电池在充放电过程中负极SEI层易破坏,消耗大量锂离子,导致电池容量迅速衰减的问题,提供了一种锂离子电池负极聚合物保护涂层及其制备方法、应用,所述锂离子电池负极聚合物保护涂层包括聚合物,所述聚合物由链段A和链段B发生缩合反应得到;所述链段A具有端基异氰酸酯;所述链段B具有端基活性氨基基团。本发明的聚合物保护涂层具有一定的离子电导率、电化学稳定性和优异的弹性,并且聚合物层能吸附一定量的过渡金属离子,减少过渡金属离子对SEI层的破坏,能够稳定负极SEI层,提高锂离子电池的循环稳定性、循环寿命及高温存储特性。
本发明属于凝胶技术领域,涉及一种锂皂石无机凝胶及其用途,一种锂皂石无机凝胶,包括锂皂石、淀粉接枝聚丙烯酰胺,所述锂皂石采用色氨酸改性锂皂石。本发明以色氨酸改性锂皂石,与淀粉接枝聚丙烯酰胺聚合物体系相结合,制备出的凝胶,成型度好,保水性好,在常温下维持凝胶状态时间长,不易断裂。
本发明涉及一种软包锂离子电池硅负极,所述软包锂离子电池硅负极由集流体与涂覆在集流体表面的活性物质层组成,活性物质层由以下质量百分比的物质组成,硅-碳复合材料10-92%、导电剂2-70%与粘结剂5-20%,所述粘结剂为聚酰亚胺,活性物质层的孔隙率为30-65%,压实密度为1.1g/cm3–2.0g/cm3。本发明将聚酰亚胺采取合适的溶剂分散,并经过高温聚酰化处理后的粘结剂具有非常高的粘结力,使得制造出的硅负极极片具有超强抗张力,在多次锂离子嵌入、脱出过程中保持结构稳定,可明显改善硅负极的首次充放电效率、提高循环稳定性。
本发明公开一种四元离子复合改性的锂离子电池正极材料,包括:正极活性物质;以及导电材料,包覆于所述正极活性物质表面;所述导电材料为Mn-Ni-Fe-Cu四元复合氧化物纳米粉体,其中,所述Mn-Ni-Fe-Cu四元复合氧化物的分子式为MnzNiFexCuyO4。本发明还涉及一种上述四元离子复合改性的锂离子电池正极材料的制备方法。本发明提供的四元离子复合改性的锂离子电池正极材料,由于Mn-Ni-Fe-Cu四元复合氧化物纳米粉体具有良好的导电性,可以通过提高材料的电子电导率大大地提高正极材料的倍率性能及循环性能。
本发明涉及一种纳米磷酸锰铁锂复合材料,具体地,所述复合材料包括核壳结构和任选的包覆所述核壳结构的外碳层,其中,所述的核壳结构包括:(i)核芯,所述核芯的化学组成为LiMn1-(x-a)Fex-aPO4,其中0.05≤a≤x≤0.6;和(ii)核壳,所述核壳为磷酸铁锂;并且所述复合材料的粒径为10-900nm。本发明还公开了所述复合材料的制备方法和应用。本发明所述复合材料利于提高锂离子电池电化学性能且制备工艺可操作性强、易于控制且成本低。
本发明公开了一种多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法。该多层薄膜的锂离子电池硅基负极材料由硅纳米颗粒和碳纳米纤维复合而成,硅和碳的质量比为1 : 0.5~1 : 6,碳纤维层和硅碳复合物纤维层厚度比为1 : 1~1 : 5。该制备方法包括以下步骤:首先将硅纳米颗粒/有机高分子聚合物形成的混合物与有机高分子聚合物分别分散在有机溶剂中,充分搅拌,分别得到均匀的悬浮液和溶液;然后通过控制静电纺丝推注量与时间得到碳?碳硅复合物?碳?碳硅复合物……?碳的多层周期结构;接下来在保护气氛下进行碳化处理,即制备出具有多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料。本发明具有自支撑、容量高、循环稳定性好、制备简单等特点。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种一体化导电网络的石墨烯基金属锡复合材料及锂电池负极。其制备方法包括:将葡萄糖溶液加入锡配位硫脲溶液,滴加盐酸并充分搅拌;聚合反应后,冷却得到锡配位的葡萄糖硫脲预聚体与氯化钠的混合溶液;将闪冻后得到球形颗粒,冷冻真空干燥得到前驱体;N2气氛下煅烧进行预聚体的充分聚合和保温碳化;冷却、清洗、过滤、真空干燥,得到石墨烯基金属锡复合材料。本发明将纳米金属锡植入石墨烯,避免金属锡的粉化和脱落;有效降低了因锂无法穿透石墨烯层所造成的传输阻力,石墨烯的柔性和高强度有效地稳定了电极结构。生产工艺简单、高效、绿色、廉价的先进石墨烯基电极材料。
本发明公开了一种提升锂硫电池倍率性能的方法,包括以下步骤:将单质硫与纳米颗粒混合,质量比为1:1至5:2;S2,将混合后的材料加入二硫化碳溶液,在通风橱内搅拌至二硫化碳溶液挥发;S3,置于高压反应釜内,以120℃~170℃反应10~15h,之后取出并将其碾碎;S4,与乙炔黑和聚偏氟乙烯混合,三者质量比为5:2:2至8:2:1,之后滴加n甲基吡咯,搅拌1~4h,将其作为锂硫电池的正极材料;S5,在锂硫电池充放电过程中引入环境光,使纳米颗粒产生电子空穴对,从而在其表面构建局域电场。本发明通过环境光照(主要为太阳光)使得纳米材料产生电子空穴对,从而在其表面构建局域电场,以此来降低电极的转移电阻,增强倍率性能。
本发明公开了一种十骨钒酸二锂四钠及其制备方法和应用,所述 化合物十骨钒酸二锂四钠的化学式为Li2Na4V10O28。该化合物的制备 方法如下:先将偏钒酸铵、氢氧化锂和氢氧化钠按投料物质的量比为 1∶0.2~0.4∶0.4~0.8分别溶解在水溶剂中,混合后用硝酸调节pH 至3~5左右,充分混合后将溶液移至反应釜,密封后加热到110~ 200℃温度下保持8~13小时,所得溶液经过滤、静置,得到前驱体 晶体;然后将前驱体晶体机械球磨粉碎均匀,在惰性气体气氛中于 200~270℃煅烧6~9小时,得到所述的十骨钒酸二锂四钠。本发明 所述的十骨钒酸二锂四钠组成新、结构新,是一种全新的锂离子电池 正极活性材料。
本发明公开了一种二次锂电池,能够有效解决现有二次锂电池内阻过高的问题。一种二次锂电池,包括负极端子、负极集流圈、卷芯、正极集流圈、正极端子、盖板、壳体,所述壳体开有放置腔,所述放置腔内由下至上依次连接有正极集流圈、卷芯、负极集流圈,所述盖板设置在负极集流圈上的放置腔内,所述正极端子设置在壳体的底端,所述正极端子与壳体一体制造,所述正极端子与正极集流圈连接,所述负极端子设置在壳体顶端的盖板上,所述负极端子与负极集流圈连接。本发明的优点是:整个产品的重量更轻,将正极端子与壳体一体制造,减少了焊接工艺,降低了电池内阻和生产成本。
本发明涉及检测装置的技术领域,尤其是一种汽车锂电池SOC检测装置,具有锂电池放置盒和设置在锂电池放置盒一侧的测试机,所述的锂电池放置盒为两端相通的中空结构,所述的锂电池放置盒的上端设置正极测试端;所述的锂电池放置盒的下端设置负极测试端;所述的正极测试端与负极测试端均通过活动杆滑动设置在测试机上;所述的测试机上设置显示屏,所述的显示屏下端固定设置控制按钮。该汽车锂电池SOC检测装置,结构简单,接触性好,测量速度快,减少传统耗费的人力和时间,提高整体锂电池SOC检测效率,便于广泛推广和使用。
本发明涉及锂电池烘干设备,更具体的说是一种用于锂电池烘干设备,包括安装支撑升降架、烘干装置、锂电池夹紧装置、烘干控制装置,通过安装支撑升降架安装其他的装置和控制烘干装置的位置,烘干装置对锂电池进行烘干,锂电池夹紧装置能够夹住不同规格的锂电池和防止夹紧时对电池造成损伤,烘干控制装置更具电池规格的不同调节弹簧的伸缩量从而适应对应锂电池的烘干等功能,其特征在于:烘干装置铰接在安装支撑升降架上,锂电池夹紧装置安装固定在烘干控制装置上,烘干控制装置安装固定在安装支撑升降架上。
本发明公开了一类有机硅宾化合物在制备锂离子电池负极材料中的应用,有机硅宾化合物结构式为:
本发明公开了一种锂电池组智能监测系统。它包括协调器和设置在锂电池组上的电池监控装置,电池监控装置包括电池管理控制模块、单体电池电压采集接口、开关模块、正极接线端子、负极接线端子、报警模块、微控制器、射频收发模块和水浸传感器,正极接线端子与锂电池组正极电连接,负极接线端子通过开关模块与锂电池组负极电连接,锂电池组内的单体电池通过单体电池电压采集接口与电池管理控制模块电连接,微控制器分别与电池管理控制模块、报警模块、射频收发模块和水浸传感器电连接。本发明能够监控锂电池组的状态,当锂电池组出现故障时,能够及时发出报警提醒用户及时处理,减小仓库等锂电池组密集存放区域的安全隐患。
本发明提供一种喷雾燃烧热解制备锂离子电池正极材料的方法,其包括以下步骤:S1,将锂源以及金属化合物按比例加入到溶剂中混合均匀,形成混合浆料前驱体;以及S2,将所述混合浆料前驱体以喷雾的方式喷入热解炉内,使所述锂源以及所述金属化合物经过热解或燃烧形成所需的锂离子电池正极材料,其中,所述热解炉的温度控制在650‑850℃。
本发明公开了一种基于两点寿命特征的锂电池在线寿命预测方法。本发明包括以下步骤:1采集全新锂电池不同次充放电循环中的充电电压与充电容量以及寿命,获得对应的两条电压容量曲线;2计算获得当前锂电池的容量差曲线;3计算所有充电电压组合对应的两点寿命特征;4重复步骤1‑3,获得各个锂电池的寿命和各个锂电池的所有充电电压组合对应的两点寿命特征;5选取最佳充电电压组合和最佳两点寿命特征,构成训练集;6获得训练后的锂电池寿命预测回归模型;7在线诊断时,采集获得待预测锂电池的待预测的最佳两点寿命特征,预测输出获得当前待预测锂电池的寿命。本发明实现了锂电池寿命的精准预测,提升了锂电池的可靠性、安全性、与耐久性。
本发明属于能源和新材料技术领域。本发明提供了一种改性钛酸锂电极材料的制备方法,以酚醛树脂和磷酸二氢锂为原料,采用湿化学的方法,在亚微米尺寸的钛酸锂表面包覆酚醛树脂和磷酸二氢锂的混合物,再通过惰性气氛煅烧处理的途径,实现在钛酸锂表面包覆石墨化碳层和磷酸锂的混合物。本发明提供的制备方法,原料便宜易得,采用的湿化学法及热处理手段工艺简便、成本低,适合规模化生产。本发明还提供了所述的改性钛酸锂电极材料,石墨化碳层和磷酸锂都能够起到屏蔽钛酸锂表面催化活性点的作用,可以发挥协同效益,即提升钛酸锂的快速充放电性能,又抑制其产气行为。
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