本发明涉及种调节式散热锂电池盒,其具有矩形框架,所述的矩形框架内中部沿长度方向固定设置隔板,所述的矩形框架的宽度一侧中部均设置腰形孔,所述的腰形孔内沿矩形框架长度方向均插设调节杆,所述的调节杆上相对隔板的一侧固定设置夹板;所述的调节杆的一端穿过矩形框架后连接杆帽,所述的调节杆的另一端穿过矩形框架后螺纹连接手柄;所述的矩形框架宽度方向内壁一侧设置正电极铜片,所述的矩形框架宽度方向内壁另一侧设置负电极组件。该调节式散热锂电池盒,结构简单,可以进行自由调节,可以满足各种不同规格的锂电池使用,提高锂电池盒的散热效果,保证锂电池的平稳正常使用,提高锂电池的使用寿命,便于广泛推广和使用。
本发明公开了一种固液混合电解质界面添加剂组合、锂金属电池及制备方法,包括两种不同组分界面添加剂,界面添加剂1为由高浓度锂盐、醚类溶剂与硝酸锂组成的液体,高浓度锂盐的浓度为2~5mol/L,界面添加剂2为低浓度锂盐的碳酸酯类液体,浓度锂盐的浓度为0.1~0.4mol/L;本发明锂金属电池的制备方法中包含两个阶段,第一阶段注入界面添加剂1,进行低压小电流充放电,使得硝酸锂在负极进行还原形成富含Li3N的SEI膜,第二阶段通过在真空舱内加热,再注入界面添加剂2,之后进行第二次高压大电流充放电,最终在正极表面形成高压稳定的超薄CEI,并补充在形成SEI膜的过程中消耗以及更换在真空舱中抽出的液体,最终使锂金属电池在高压下得到更好的循环性能。
本发明公开了一种利用废旧氟利昂制备六氟磷酸锂的方法。收集废旧氟利昂,将其加热得到氟利昂气体,将无水氯化锂加热至沸腾,产生得到氯化锂的气体,将红磷加热升华得到红磷气体;在高温密封炉内将氟利昂气体、氯化锂气体、红磷气体和氧气同时加入,在1400‑1500℃下反应,然后通过抽风机抽出,冷却收集得到六氟磷酸锂,再将剩余的气体冷却至30‑40℃,回收其中的四氯化碳,剩余气体通过氢氧化钠溶液喷淋吸收;将得到的六氟磷酸锂加入乙醚中搅拌溶解,然后过滤,得到的滤液在浓缩蒸发结晶得到六氟磷酸锂晶体。本发明有效的资源化利用废旧氟利昂,得到锂电池电解液六氟磷酸锂,制备成本低,生产效率高。
本发明公开了一种防过充锂离子电池组,所述锂离子电池组包括多个锂离子电池(1),所述锂离子电池组与电池充电回路(2)相连接,所述电池充电回路(2)与外部电源相连通;所述电池充电回路(2)缠绕在所述锂离子电池组的外壁上,所述电池充电回路(2)上和/或外部设置有自动断开充电回路结构。本发明公开的一种防过充锂离子电池组,其无需使用过充电保护集成电路IC,即可以在锂离子电池过充电时,及时断开充电回路,起到防过充的有效效果,同时降低锂离子电池的生产成本,提高电池的生产质量,降低不良率,增强用户的电池产品使用感受,有利于提高锂离子电池的市场竞争力,具有重大的生产实践意义。
本发明提供了一种软包锂离子电池的化成方法,属于锂离子电池制造技术领域。它解决如何有效排除其中气体,促使形成更加致密稳定SEI膜的问题。本软包锂离子电池的化成方法包括对锂离子电池进行预充电化成、二次抽真空、小电流充电化成,在预充电化成前,对注液且常温浸润后的锂离子电池进行一次抽真空到预定真空度,且真空热封装,通过辊压装置对真空热封后的锂离子电池进行一次正反面辊压,高温浸润,降温至室温,且在二次抽真空与小电流化成之间通过辊压装置对真空热封后的锂离子电池进行二次正反面辊压。本方法在更稳定安全的环境中高能耗的实现了锂离子电池负极表面形成更加致密稳定SEI膜,从而提高了锂离子电池各方面的性能。
本发明提供一种负极,包括第一负极活性材料、具有孔穴的导电网络结构及位于孔穴内的第二负极活性材料;第二负极活性材料为锂金属,导电网络结构中沉积有锂金属且锂金属不从负极的表面析出。本发明还提供一种包括前述负极的锂离子二次电池及其制备方法,通过充电过程,使正极过量的锂离子在负极的孔穴中析出沉积,从而使锂金属和负极活性材料共同形成负极,以解决电池循环过程中负极表面的析锂问题,杜绝锂枝晶的形成,从而提升电池的安全性;同时,负极存在锂金属和石墨两种不同机理的充放电形式,提升了电池的能量密度和循环性能。
本实用新型公开一种新型无人驾驶车用锂电池充放电系统,包括锂电池组、锂电池放电模块、锂电池充电模块、锂电池电源管理模块以及锂电池通讯接口,所述锂电池组分别与所述锂电池放电模块、锂电池充电模块以及锂电池电源管理模块电连接,所述锂电池电源管理模块与所述锂电池放电模块、所述锂电池充电模块以及所述锂电池通讯接口电连接,所述锂电池电源管理模块包括主板BMS以及从板BMU,所述主板BMS与所述从板BMU电连接,所述主板BMS上设置有多组引脚,分别连接至所述电池通讯接口上。解决了锂电池无人驾驶车型的匹配,使其在运行中不出现故障,实现运行的可能。
本实用新型公开了储能专用锂电池组,包括箱体,箱体上端设置有固定边沿,固定边沿上方设置有密封盖板;该储能专用锂电池组通过设置防水涂层初步防止水汽侵蚀锂电池组,再由油毡层进一步防止水汽侵蚀锂电池组,最后再由硅胶层干燥吸收水汽,再次防止水汽侵蚀锂电池组,可以达到防止锂电池组被水汽侵蚀,降低安全隐患的作用,通过设置弹性橡胶层初步缓冲锂电池组受到的撞击力,再由缓冲层内弹性连接块与弧形弹性体进一步缓冲锂电池组受到的撞击力,并利用弧形弹性体的弧形结构将锂电池组受到的撞击力分散至缓冲弹簧,缓冲弹簧对撞击力进行最后缓冲,多重缓冲结构共同作用,可以达到防止锂电池组被摔坏的作用。
本实用新型公开了一种锂电池模块箱,解决了当锂电池模块箱中的一个软包锂电池外表破损后,容易污染整个锂电池模块箱中的软包锂电池,造成整个锂电池模块的不可使用的问题。其技术方案要点是一种锂电池模块箱,包括上端开口的模块箱本体,所述模块箱本体包括左侧板、右侧板、前侧板、后侧板以及底板,所述底板的上端面设置有同时连接前侧板和后侧板的挡板,所述模块箱本体还设置有同时连接于前侧板上端和后侧板上端的固定横杆,所述固定横杆上设置有多个用于固定电芯的第一固定通孔,所述锂电池模块箱能够有效地防止因单个软包锂电池的破损而导致的整个锂电池模块的不可使用。
本实用新型公开了一种锂电池盖板定位按压夹具,涉及电池压装领域,包括载装台、按压机构、驱动机构和定位机构,所述载装台用于放置锂电池,所述定位机构用于对载物台上锂电池进行定位,所述驱动机构推动所述按压机构对锂电池盖板进行按压,将锂电池盖板压入壳中。本实用新型的锂电池盖板定位按压夹具代替使用锤子敲击入壳,提高了锂电池盖板入壳的工作效率,以及锂电池加工过程汇总的产品质量,它可适应各种型号尺寸的锂电池盖板入壳。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池硅基负极材料循环稳定性差的问题,提供了一种具有梯度预锂化结构的氧化硅复合材料及其制备方法、应用,所述氧化硅复合材料具有由内到外依次为含锂氧化硅层、硅氧层和碳包覆层的核壳结构;所述含锂氧化硅层的层数至少为一层,且由内到外各层的锂含量逐步降低。本发明的氧化硅复合材料的内部锂含量更高,在首次充放电过程中可以形成更多的硅锂酸盐及硅锂合金,补充锂离子的损耗,提高首次充放电效率的同时维持结构的稳定性,提升循环性能,最外层的碳包覆层保证含锂氧化硅层、硅氧层的包覆均匀性,进一步提升材料的循环性能和稳定性。
本发明涉及锂硫电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池的电解液及其制备方法。该电解液是由双离子对离子液体、有机锂盐溶液、以及作为添加剂的钾盐组成;在电解液中,双离子对离子液体与有机锂盐溶液的体积比为9∶1~1∶9,添加剂的摩尔浓度为0.01~0.1摩尔/升;所述添加剂为硝酸锂或草酸锂。本发明中采用的双离子对离子液体本身带有锂离子,具有宽的电化学窗口和高的离子电导率。加入作为添加剂的硝酸锂或草酸锂,能进一步提高锂硫电池的充放电循环性能。采用的双离子对离子液体具体高的热分解温度,提高了电解液的热稳定性和锂硫电池的安全性。本发明操作简单,步骤少,不产生有毒的副产物,适合于规模化生产。
具多个锂电池盒的园林工具,含具两个锂电池盒的割草机是应市场希望生产的,加大了电源,一举两得在割草机前部等于加多了配重。锂电池盒的内部联接机构,内装的二十个锂电池之间无任何易发热的大电流的导线,均由锂电池六个阳极接板以及到锂电池第十一阴极接板的多接板在锂电池外部与所述锂电池插座相连以形成排列有序且经久可靠的锂电池盒。锂电池盒的内部联接机构的压接触头上开有槽,所述槽是用一个直槽连接两个对称的弧形槽,以形成两个凸出,并在所述凸出上各设两个通孔而形成压接触头。材料用弹性板经正火热处理或用钛记忆合金。割草机的前部的两个前轮的连接轴的俯视投影上设有至少一个锂电池盒。
本发明涉及锂电池储存控温技术领域,具体公开一种基于物联网的锂电池储存控温系统,包括锂电池储存区域划分模块、控温监测设备设置模块、控制数据库、锂电池常规储存状态控温分析模块和锂电池补电状态控温分析模块,本发明在对锂电池进行补电状态下的温度调控时分别对各锂电池在补电过程中的表面温度和储存温度进行监测,进而综合分析监测结果进行温度调控,有利于提高调控的精准度,且在进行锂电池处于常规储存状态下和补电状态下的温度调控时综合依据温度异常区域的异常程度和出风距离确定温控系统对温度异常区域的适配出风速度,并据此进行温度调控,实现了温度异常区域的针对性调控。
本发明公开了一种用于锂电池生产的封口设备,包括用于传送待封口的锂电池和封口结束的锂电池的传送机构、用于送进封口用的钢珠的进珠机构、用于将锂电池封口的封口机构,所述传送机构设置于所述封口机构下侧,所述进珠机构设置于所述封口机构后侧,还包括用于锂电池封口结束加速其封口胶水固化速度的固化机构,所述固化机构设置于所述进珠机构前侧。利用固化机构能够使滴在锂电池封口处的胶快速固化,不用等待其自然固化,节省了大量的时间,还不会影响后续锂电池的封口工作,利用传机构的固定块、送料坡和固定挡板,可以保证锂电池传送到封口处时的固定位置以及封口过程中的稳定,不会因为位置偏移而影响封口效果。
本发明属于锂电池组降温技术领域,公开了一种循环水冷锂电池组,包括循环水箱、以及等距固定于所述循环水箱顶部的多个冷却板,且每相邻两个冷却板之间均卡合有一锂电池,多个锂电池组合形成锂电池组;所述冷却板的一侧固定有测温模块,且所述测温模块测量每个锂电池的实时工作温度;所述循环水箱顶部位于相邻两个冷却板之间嵌入有辅助降温组件,且所述辅助降温组件与锂电池底部接触或分离;所述辅助降温组件包括可升降的降温导热板和可移动的限位块;综上,在锂电池组出现局部温度过高时,对局部高温区实现冷却板与辅助降温组件的高效组合降温,而对其他位置则利用冷却板实现普通冷却,从而有效提高降温效果。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种退役动力锂电池电解液的回收方法,包括以下步骤:将退役动力锂电池进行拆解,得到退役锂电池电解液并对其过滤除去不溶性杂质,在惰性氛围下将退役锂电池电解液中插入两根表面粘结有一层导电胶的石墨电极,构建闭合回路并对其进行大电流充放电,收集在充放电过程中形成的附着于石墨电极表面以及掉落在溶液中固体沉淀并与电解液溶液分离,最后将固体沉淀进行焙烧,得到锂氧化物;并将有机混合溶液进行分馏,得到各有机溶剂。本发明克服了现有技术中的锂电池电解液回收方法复杂,产品质量难以控制,且成本高昂的缺陷,具有方法步骤简单有效,成本低廉,且锂离子以及有机溶剂回收率高。
本发明公开了一种基于差示绝热追踪的锂电池比热容测量装置与方法,本发明将绝热加速量热仪量热腔中的两根样品热电偶分别粘贴在锂电池和铝块的外表面。将锂电池包和铝块包悬挂在绝热加速量热仪的量热腔中。启动绝热加速量热仪,设置绝热加速量热仪为绝热追踪模式,创造近似绝热条件。设置两片加热片为变功率输出,控制锂电池包和铝块包温升速率恒定且相同。在上位机软件中记录锂电池包、铝块包的温升信息以及两块加热片的实时输出功率曲线;将测得数据通过对比、求差消去比热容测量中存在的误差,准确的测得锂电池比热容。本发明消除了以往锂电池比热容测量中非理想绝热环境导致的锂电池比热容测量误差。
本发明公开了一种在微波加热条件下,使用真空保护环境制备磷酸铁锂/碳复合正极材料的方法,使用微波加热促进碳材料石墨化,并在真空保护环境下可抑制磷酸铁锂颗粒长大;从而可以得到高导电性、纳米级磷酸铁锂/碳复合正极材料。使用本发明制备的磷酸铁锂/碳材料,电导率可大于10-4S/cm,颗粒尺寸小于200纳米,材料的比容量大于140mAh/g,综合性能指标高于同等条件下,使用电阻式加热和惰性气氛保护环境制备的材料,且制备方法操作简便,易于规模化生产。
本发明涉及固体锂电池技术领域,公开一种高韧性的PEODME复合固体电解质膜及其制备方法、固体锂电池。一种高韧性的PEODME复合固体电解质膜,是以用环状碳盐EC修饰的聚氧乙烯二甲醚PEODME为聚合物基体,掺杂有锂盐、无机电解质和有机多孔材料的复合固体电解质膜。聚氧化乙烯二甲醚PEODME含有柔性的乙氧基,氧原子和锂离子之间的经典作用利于锂离子的迁移,但是PEODME的结晶性抑制了锂离子的传输;在PEODME中引入多功能团,与乙氧基之间的协同作用形成更多的锂离子连续迁移通道,可以有效提高PEODME聚合物的离子电导性。因而得到的PEODME复合固体电解质膜制备的固体锂电池有高电导率、高机械强度和高循环寿命的优点。
本发明涉及磷酸铁锂电池领域,为解决现有现有技术下用提高材料的粒径大小及减少碳包覆量的方法提升磷酸铁锂的压实密度不能兼顾提升磷酸铁锂电子电导率及离子电导率的问题,公开了一种高压实磷酸铁锂的制备方法,制备步骤如下:将表面活性剂溶于乙醇水溶液中,向乙醇水溶液加入锂源,搅拌得到透明液;向上述溶液中加入磷源与铁源以及掺杂金属原料,搅拌得到凝胶;将凝胶干燥后研磨成粉末,然后用二段法煅烧粉末;粉末煅烧后冷却至室温,研磨得到粉末状磷酸铁锂。本发明制备的磷酸铁锂颗粒粒径分布均匀、无明显团聚,其表面的无定型碳层网络与内部金属离子的掺杂共同提升了磷酸铁锂的压实密度和电导率,进而提升了克容量发挥。
本发明公开了一种复合结构的锂离子电池热管控技术,实现对电池冬暖夏凉的管理,保证了电池的热安全性。其中依次包括锂电池、横纵两向热电材料组成的热电电池,所述的锂电池与热电电池的电极采用粘接、蒸镀、沉积的生长方式在锂电池的对电极上分别在横纵两向沉积p型的热电材料,从而集成本发明的新型复合锂离子电池,且所述锂电池与热电电池串联或者并联。本发明还公开了上述锂电池与热电电池集成的结构设计,以及新型复合结构的锂电池制备方法;其采用全新的结构设计,将锂电池与薄膜热电电池进行叠加集成,采用相应的制备方法进行集成,从而制备的锂电池不仅可以在过放电时提供一定电荷保护电池,并且能够解决锂电池在过充过放电以及高温状况下的安全性问题,提升锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种锂/亚硫酰氯电池电解液及其制备方法,该电解液包括亚硫酰氯、电解质盐和添加剂,添加剂包括第一添加剂和第二添加剂,该制备方法为:将亚硫酰氯进行蒸馏,收集馏分;称取电解质盐溶于亚硫酰氯馏分中;第一添加剂的提纯;第二添加剂的提纯;称取纯化的第一添加剂和纯化的第二添加剂,加入到电解质盐的亚硫酰氯溶液中,即得锂/亚硫酰氯电池电解液;本发明锂/亚硫酰氯电池电解液中的第一添加剂和第二添加剂协同作用,使锂/亚硫酰氯电池取得了良好的放电电压和放电容量,显著改善了锂/亚硫酰氯电池的电压滞后现象,并且由该电解液制备的锂/亚硫酰氯电池具有较好的循环性能和较高的安全性。
本申请公开了一种锂离子电池组件,包括锂离子电池、薄膜压力传感器、信号处理集成板、脚针,信号处理集成板包括信号处理芯片;薄膜压力传感器位于锂离子电池的壳体和最外层隔膜之间,薄膜压力传感器与信号处理集成板通过脚针连接,信号处理芯片根据薄膜压力传感器中应变片采集的锂离子电池的电压信息确定锂离子电池的压力。薄膜压力传感器设在锂离子电池内,可以提升数据采集的准确性,且位于锂离子电池的壳体和最外层隔膜之间,不会对薄膜压力传感器和锂离子电池造成影响;薄膜压力传感器的厚度很薄,并不会使锂离子电池的体积有明显的增加,提升锂离子电池组件的结构紧凑性。此外,本申请还提供一种电池管理系统。
本发明公开了一种延长电饭煲内置锂电池工作寿命的控制方法,依次包括程序传送步骤、内部flash停止工作步骤、内部flash开始工作步骤,所述程序传送步骤在ROM上运行,内部flash停止工作步骤在RAM上运行,内部flash开始工作步骤在ROM上运行。本发明交流电供电状态下程序在ROM(flash)上运行,进入锂电池供电状态后,关闭整个flash的控制电源,之后程序一直在内部RAM中运行,直到交流电正常复归时,再切换回内部ROM(flash)上运行。该过程中由于用户实际使用时拔掉电源插头而通过锂电池供电的状态维持的时间相当长,因此该控制方法能有效地降低消耗电流,大大延长锂电池的使用寿命,并且,不影响锂电池正常工作,不增加额外的硬件成本。
本实用新型公开了一种新构思的锂电池点烟器控制电路,包括锂电池和点烟电路,所述点烟电路包括开关、第一电阻、发热丝和MOSFET管;发热丝的一端与锂电池的正极电连接、发热丝的另一端与MOSFET管的D极电连接,开关与第一电阻串联后的一端连接在锂电池的正极与发热丝之间的公共连接点上、开关与第一电阻串联后的另一端与MOSFET管的G极电连接,MOSFET管的S极接地。进一步地,该锂电池点烟器控制电路还可以设有保护电路以实现在锂电池放电时对锂电池形成过电压放电保护、过流保护、电池短路保护,在对锂电池充电时对锂电池形成过电压充电保护,有效地保护锂电池在电路正常地情况下使用,以提高锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种磷化锂/碳纳米管@多孔碳核壳结构复合材料及其制备方法和应用;该复合材料通过磷酸锂与碳纳米管的混合颗粒在包裹聚合物后加热,使得聚合物碳化,磷酸锂转化为磷化锂得到。磷酸锂与碳纳米管质量比为98:2。聚合物为聚多巴胺。本发明中的利用研磨+磷酸根脱氧的方式获得的小尺寸磷化锂/碳纳米管颗粒被多孔碳紧密包裹,提高了复合材料的电子导电性;同时,由于磷化锂被多孔碳紧密包裹,实现了性质较不稳定的磷化锂与环境的分离,提高了复合材料整体的化学稳定性,进而使得该复合材料能够应用到硬碳材料中作为补锂材料,并显著提高硬碳材料作为负极时的首次库伦效率。
本发明公开了一种含刚性颗粒骨架的锂金属复合负极及其制备方法,所述锂金属复合负极由具有表面修饰层的高机械强度颗粒物和锂金属组成。本发明所述具有表面修饰层的高机械强度颗粒物形成多孔刚性颗粒骨架,具有超高的杨氏模量以及较小的泊松比,不均匀的锂金属受到形变时会限域生长在多孔的刚性颗粒骨架内,能使不均匀的锂沉积发生机械变形,稳定锂金属沉积。本发明还提供了所述锂金属复合负极的制备方法,包括以下步骤:在惰性气体保护下,将具有表面修饰层的高机械强度颗粒物加入到熔融锂金属中,熔融搅拌,混合熔浆冷却后经辊压得到锂金属复合负极。制备方法操作简单,工艺稳定。
本发明公开了一种用于锂金属电池的负极材料,包括锂片与人工固体电解质界面膜,所述的人工固体电解质界面膜经磁控溅射法沉积在锂片表面;所述的人工固体电解质界面膜选自LiF、LiBr、LiCl、LiI、Li2CO3、LiOH、Li3P、Li3PO4、LiNO3、Li2S、Li2SO4、Li3N中的至少一种。本发明提供了一种用于锂金属电池的负极材料,通过物理沉积无机锂盐到锂片上,以其作为锂金属电池的负极材料,可以有效地抑制锂枝晶的生长,提高锂金属电池的安全性与循环性能。
本发明提供了一种锂离子电池凝胶聚合物电解质及其制备方法。该锂离子电池电解质由高分子聚合物、离子液体、有机溶剂、锂盐和成膜添加剂组成;通过制备成凝胶聚合物电解质消除电解液的泄漏、易腐蚀电极材料等缺点;通过使用离子液体提高电解质的高温性能;通过添加有机溶剂降低离子液体的粘度,提高电导率;通过加入成膜添加剂解决离子液体与石墨或锂电极材料相容性较差的问题。实验证实,本发明的锂离子电池凝胶聚合物电解质是一种弹性自撑电解质膜,其离子电导率高达10-3S/cm数量级,高温稳定性与安全性好,与锂负极或石墨负极材料具有良好相容性,锂离子可进行有效的嵌、脱锂循环,用于锂离子电池充放电循环容量高。
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