本实用新型公开一种太阳能观光游览船艇生活用电锂电池模块结构,包括锂电池组单元、BMS单元及电池保护单元;锂电池组单元由若干单体电芯组成,BMS单元与单体电芯通信连接;电池保护单元连接在锂电池组单元的正极,且与BMS单元连接。本实用新型节能环保且有效延长锂电池组的使用寿命。
本申请提供了废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收方法,包括将碳酸锂及氧化磷与碱性溶液混合反应,经固液分离后得到碳酸锂与含有磷酸根的溶液。本申请提供的废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收方法,通过使碱性溶液与碳酸锂及氧化磷混合反应,氧化磷溶于水中生成磷酸,磷酸与碱性溶液混合反应产生含有磷酸根的溶液,再经过固液分离将难溶于水的碳酸锂与含有磷酸根的溶液分离,以去除从废旧磷酸铁锂电池正极材料中回收碳酸锂的过程中产生的磷杂质,从而提高从废旧磷酸铁锂电池正极材料中回收的碳酸锂的纯度。并且,回收得到的含有磷酸根的溶液能够用于再制备磷酸铁锂。因此,本申请提供的回收方法能够有效地提高废旧磷酸铁锂电池正极材料的物料回收率。
本发明公开了一种降低锂空气电池充电过电位的电解液添加剂及其应用,该电解液添加剂为二氯化钌与两个N, N?二甲基邻二苯基膦苯胺配体形成的配合物,其化学式为(o?Ph2PC6H4NMe2)2RuCl2,分子量为782;本发明还提供了含有该电解液添加剂的低充电极化电解液,在常规的电解液组分非水有机溶剂和锂盐外再加入上述添加剂,其中非水有机溶剂的含量为总重量的80~95%,锂盐的浓度为0.4~1M,电解液添加剂的含量为总重量的1~5%;同时,本发明还提供了上述电解液在锂空气电池中的应用,能大幅度降低锂空气电池充电的过电位,提高能量效率和循环寿命。本发明的电解液制备方法简单,可大批量制备,且含有该电解液的锂空气电池能够在较大电流下稳定循环。
本发明属于电池资源回收再利用技术领域,具体涉及一种废旧锂离子电池负极全组分回收与再生的方法。本发明提供的废旧锂离子电池负极全组分回收与再生的方法,以有机酸和碳酸盐饱和溶液为回收试剂,可在不使用盐酸和浓氨水的情况下,实现对锂离子电池负极全组分的高效回收,减少了盐酸和浓氨水对设备的腐蚀;而实施例结果也表明,采用上述方案处理废旧锂离子电池负极,铜箔回收率>99%,纯度100%;石墨的回收率>98%,纯度>96%;碳酸锂的产率>94.8%,纯度>95%。
本发明涉及一种基于循环寿命的船用锂电池组能量管理方法,通过多能量船舶建模,特别是与锂电池组的控制和安全操作有关的问题,提供了锂电池组的能量管理策略。具体方案是:采集系统电池组的剩余容量(SOC)、推进电流和船速等数据,通过能量守恒理论建立船舶航行里程和SOC模型,根据全电动船舶航行的锂电池实际数据获得锂电池老化模型,并基于锂电池组老化模型提出了基于循环寿命的船用锂电池组能量管理策略。该策略使用逻辑阈值优化算法来降低锂电池组容量损失的老化速率。本发明通过对两组磷酸铁锂电池输出的能量进行合理分配,有效提升了全电船的性能,从而降低磷酸铁锂电池组的容量损失提高锂电池组循环寿命。
本发明公开了一种锂金属电池用负极及其制备方法和应用,本发明通过在导电集流体上生成高分子聚合物层,再进行锂化,生成具有导锂离子作用的功能层,能够为锂金属提供稳定有效的保护。本发明方法在制备过程中不需要惰性气体保护锂金属,在大气中即可进行,极大减少了生成成本,推动了锂金属实用化进程。并且制备的锂金属电池用负极能够提供均匀地锂沉积和剥离,有效抑制锂枝晶生成,从而使得电池的库伦效率,循环稳定性和安全性得到明显提高。
一种锂离子电池电量监测装置,涉及一种锂离子电池。提供一种能准确显示锂离子电池剩余电量并让用户能总体预估锂离子电池剩余使用时间的锂离子电池电量监测装置。设有锂离子电池充电电路、剩余电量检测电路、微处理器和显示电路;所述锂离子电池充电电路用于被测锂离子电池的充电安全控制,所述锂离子电池充电电路与被测锂离子电池连接;所述剩余电量检测电路用于检测锂离子电池的剩余电量,并将剩余电量信息传递给微处理器,所述剩余电量检测电路的剩余电量检测信号输入端与被测锂离子电池连接,所述剩余电量检测电路的剩余电量信号输出端与微处理器的输入端连接,微处理器的剩余电量值通过串口与显示电路的输入端连接。
本发明属于粉体回收领域,涉及一种锂离子电池正极材料细粉的回收方法,包括:将锂离子电池正极材料细粉与聚氨酯和助磨剂进行球磨至粒径D50≤1.0μm;将所得细粉料与分散剂、助溶剂和水混合均匀;将所得混合浆料分离成大粒度正极材料、小粒度正极材料以及含有多种元素的悬浊液;将大粒度正极材料经洗涤烘干后测试ICP含量,根据测试值补充锂盐和包覆添加剂,在氧气气氛下进行包覆烧结;将小粒度正极材料经洗涤烘干后测试ICP含量,根据测试值补充锂盐和掺杂添加剂,在氧气气氛下进行高温烧结;将悬浊液进行烘干筛分。采用本发明提供的方法对锂离子电池正极材料细粉进行回收,重新生成的正极材料的克容量以及循环稳定性均非常好。
一种锂离子电池硅基负极材料粘结剂的制备方法,涉及锂离子电池硅基负极。将多价阳离子盐溶于去离子水,再加入海藻酸钠,搅拌后即得锂离子电池硅基负极材料粘结剂。将硅基活性材料和导电添加剂研磨,加入锂离子电池硅基负极材料粘结剂中,混合得浆液;将铜箔压成圆片,粗糙后清洗,干燥;将得到的浆液涂抹在铜箔上,干燥得采用所述锂离子电池硅基负极材料粘结剂的锂离子电池负极。将采用所述锂离子电池硅基负极材料粘结剂的锂离子电池负极移到手套箱中,以锂片作为对电极,组装2025扣式电池,其中,电解液为1M六氟磷酸锂为导电盐的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸二乙酯溶液,加入2%碳酸亚乙烯酯添加剂,封口。工艺简单。
本发明公开了一种锂电池储能柜自动防护系统,包括二氧化碳储罐和锂电池储能柜本体,所述二氧化碳储罐的出口通过第一气管连接有主气管,所述第一气管的管段上安装有第一电动球阀和压缩机,所述第一气管并联连接有第二气管,所述第二气管的管段上安装有第二电动球阀,所述主气管连接有若干个单元管,所述单元管连接有橡胶管,所述橡胶管连接有壳体,所述壳体固定在锂电池储能柜本体的内壁上,所述壳体的侧边设置有若干个喷头。本发明可对锂电池储能柜本体的内部进行换气散热,可实时检测,检测效果好,可以将锂电池储能柜本体内部的可燃性气体由排气管排出;利用低温二氧化碳进行降温及灭火,具有良好的保护效果。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料电活性的评价方法,通过获取正极多元复合材料其表面形貌信息,测定正极多元复合材料一次晶粒标尺D1,二次晶粒标尺D2,激光粒度分布平均粒径PSDD50,计算出材料单晶度
本发明涉及一种高容量固态锂离子电池,所述的高容量固态锂离子电池的正极材料为富锰三元材料xLi2MnO3·(1‑x)LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,负极材料为球形多孔硅基复合材料SiCL,电解质为PTPL型有机‑无机聚合物电解质薄膜,所述的为PTPL型有机‑无机聚合物电解质薄膜为聚偏氟乙烯、热塑性聚氨酯、聚酰亚胺、Li10GeP2S12和LiTFSI混合后制备得到。本发明所述的高容量固态锂离子电池有效的提高了固态锂电池的电导率,同时解决了液态电解液的安全问题,充分发挥了富锰三元的充放电容量,利用了复合聚合物电解质耐高压优势,同步解决了诸多应用限制,最大限度的促进锂离子电池能量密度的提升。
本实用新型公开了一种方便散热的锂电池组,包括底板、底座、散热架、锂电池架和顶板,底板的下侧设有底座,底板的上侧安装若干组散热架,散热架内安装锂电池架,主要由散热架和锂电池架组装,根据实际安装锂电池的数量,层层叠加安装相应数量的散热架,其中散热架内部含有滤网隔板和防尘网,滤网隔板和防尘网之间安装散热扇叶,以保证散热架主架体内部的空气流通,而锂电池则安装于锂电池架内外框架内的缓冲板上,外框架下侧的滑动底板上设置多组散热口,以便和下方散热架内的循环空间连通,方便散热扇叶带走锂电池使用过程中产生的热量,同时锂电池之间间隔相应的空间,方便散热和空气流通,其散热快速,且散热效果较强。
本发明公开了一种富锂锰基正极材料的激活方法,包括将富锂锰基正极材料组装成电池,于0.5‑5C的电流密度及2.0‑4.8V的电压进行首圈激活,该富锂锰基正极材料的结构式为xLiMO2·(1‑x)Li2MnO3,其中0<x<1,M为Ni、Co、Mn、Fe、Mg、Al和Zr中的至少一种。本发明首圈采用0.5‑5C的电流密度及2.0‑4.8V的电压对富锂锰基正极材料进行充放电,相对于首圈在0.1‑0.2C的电流密度下充放电,本发明使得富锂锰基正极材料中的锂离子的脱出和嵌入相对不充分,具有更多的富锂相保留下来,因此结构的完整性维持较好。在后续循环过程中将逐步激活保留下来的富锂相中的晶格氧活性,从而获得高的放电比容量。
一种具有功能保护层的锂硫极片及其制备方法与应用,涉及锂硫电池。所述具有功能保护层的锂硫极片设有锂硫极片,在锂硫极片表面涂覆保护层,所述保护层为荷负电离子化合物保护层,或荷负电离子化合物和离子传导型聚合物共混物保护层。所述具有功能保护层的锂硫极片的制备方法,包括如下步骤:(1)将荷负电离子化合物或荷负电离子化合物和离子传导型聚合物的共混物、粘结剂和溶剂混合后球磨,得浆液;(2)将浆液涂布于锂硫极片表面,干燥后,即得具有功能保护层的锂硫极片。所述具有功能保护层的锂硫极片可在制备锂硫电池中应用。
微型锂电池的制备方法,涉及一种锂电池。提供一种易实现,且与微加工技术兼容的微型锂电池的制备方法。微型锂电池由基片、阴极集流体、阴极膜、固体电解质膜、阳极膜、下层阳极集流体和上层阳极集流体构成。在基片上通过化学沉积方法或物理沉积方法沉积一层金属膜作为阴极集流体和下层阳极集流体;在阴极集流体上用光刻胶限定出阴极图形,然后采用物理沉积方法沉积阴极薄膜,再用惰性溶剂剥离的方法去除剩余的光刻胶,得到限定图形的阴极薄膜,再退火处理;用光刻胶限定出所需固体电解质膜和阳极膜的结构;使用光刻胶作为牺牲层4限定固体电解质膜和阳极膜的结构;制备固体电解质膜、阳极膜和上层阳极集流体;剥离牺牲层后即得微型锂离子电池。
本实用新型公开了一种带有石墨烯温控的锂电池,包括防水隔热外壳、智能控制器、恒温薄膜、温度传感器和锂电池组;所述锂电池组通过航空插头与所述智能控制器相连接,且智能控制器位于锂电池组上方;所述智能控制器与所述温度传感器之间电性连接,且固定在锂电池组表面;所述恒温薄膜包裹着温度传感器、锂电池组和智能控制器且安装在防水隔热外壳内侧。本实用新型可以在超低温极限温度下正常使用,有效提升了锂电池工作环境区间,大大延长了锂电池寿命,提高了其工作性能,而且方案简单适用,特别适合北方地区使用,具有很强的实际应用价值,值得推广应用。
一种石墨烯‑钛酸锂电池的制备方法,包括:制备石墨烯正极片和石墨烯负极片;将石墨烯正极片包裹住碳酸锂片以得到电池正极片;将石墨烯负极片包裹住钛酸锂片以得到电池负极片;将电池负极片和电池正极片分别用电解液进行浸泡;对浸泡后的电池负极片和电池正极片进行挤压和烘焙;将挤压和烘焙后的电池负极片和电池正极片通过叠片或卷绕的方式制成电芯;将电芯装入电池壳中并将电芯的负极极耳与电池壳焊接,然后往电池壳中注入电解液以得到石墨烯‑钛酸锂电池半成品;将石墨烯‑钛酸锂电池半成品的正极极耳与电池盖帽焊接并将电池盖帽安装于电池壳的开口处。采用该制备方法制备的石墨烯‑钛酸锂电池具有功率密度大的优点。
一种锂离子电池正极活性材料的制备方法,其包括以下步骤:提供可溶于第一液相溶剂的金属(M)源,并用该第一液相溶剂配置成金属离子(Mx+)溶液,所述金属元素M包括Mn、Co、Ni、Fe以及V中的一种或几种;选取碳酸锂作为沉淀剂,配置成碳酸锂悬浊液;将所述金属离子溶液加入到所述碳酸锂悬浊液中形成混合溶液进行沉淀反应,得到碳酸盐沉淀物;分离并干燥所述碳酸盐沉淀物;以及将所述碳酸盐沉淀物与锂源均匀混合后进行烧结,即获得锂离子电池正极活性材料。
本实用新型公开了一种锂电池充放电一体化软硬件保护板,包括锂电池电量侦测单元、锂电池、充电器、锂电池充电保护单元和锂电池放电保护单元,所述锂电池分别连接电池电量侦测单元、充电器、锂电池充电保护单元和锂电池放电保护单元,锂电池充电保护单元还连接充电器,本实用新型锂电池充放电一体化软硬件保护板成本低,保护功能齐全,待机功耗约等于0μA,实际测试4μA左右,大大加长电池包的寿命,电量指示灯按键延时显示。成本和行业中的纯硬件方案成本相当,但是功能更丰富。甚至比TI的硬件方案还便宜。
本实用新型涉及一种加工装置,尤其涉及一种方形锂电池外壳固定加工装置。本实用新型提供一种能够对锂电池进行固定加工的方形锂电池外壳固定加工装置。一种方形锂电池外壳固定加工装置,包括有支撑架、固定座、夹板、第一双向螺杆和第一滑块,支撑架前后两侧左右对称开有滑槽,四个滑槽上均滑动式设有第一滑块,支撑架前侧对称固接有固定座,两个固定座之间转动式设有第一双向螺杆,第一双向螺杆左右两侧均通过螺纹连接的方式设有夹板。通过转动把手,把手带动曲柄和第一双向螺杆转动,第一双向螺杆带动夹板移动,夹板带动第一滑块沿着滑槽移动,使得夹板对锂电池进行夹紧固定,从而便于工作人员对锂电池进行加工,进而提高工作人员的工作效率。
本申请公开了一种锂电池在低温下的放电控制方法及装置,涉及电池应用技术领域。上述放电控制方法及装置采用在低温下控制锂电池以预设的预热放电电流进行放电以预热锂电池,再控制锂电池以预设的工作电流进行放电的方式,其中,该预热放电电流小于该工作电流,避免了锂电池在低温下直接以预设的工作电流进行放电而使锂电池的输出电压迅速下降,并最终导致锂电池的损坏的情况发生,提高了锂电池的适用性,增强了锂电池在低温环境下的放电性能。
本发明公开了一种宽温域工作的锂二次电池高电压电解液及其应用,该电解液为高浓度电解液,由有机溶剂和锂盐组成,所述的有机溶剂选自砜类溶剂和羧酸类溶剂混合,锂盐选自硼酸类锂盐和璜酰胺类有机锂盐按一定比例混合。本发明的高浓度电解液利用混合溶剂优势互补的特点,既保留了砜类溶剂的高电压稳定性又保证了羧酸类溶剂的低温兼容性和低粘度高离子电导率特性;同时,高浓度条件下锂盐阴离子也参与到正极钝化膜的形成中,从而抑制了璜酰胺类有机锂盐对正极集流体的腐蚀保证了电解液较好的氧化稳定性,可用于4.6V的高电压条件且在较宽的温度范围内仍适用,显著提高了锂二次电池的能量密度、循环性能及安全性能。
本发明提供一种高压聚合物电解质、高压聚合物锂金属电池及此电池的制备方法。高压聚合物电解质包括聚合物基质、无纺布、锂盐和离子液体。其中,聚合物基质由第一单体和第二单体聚合得到。一种高压聚合物锂金属电池,包括正极材料、锂片以及高压聚合物电解质。此外本发明还涉及此电池的制备方法。这种新型的高压聚合物电解质具有良好的柔韧性,优异的热稳定性以及较高的锂离子导电率和锂离子迁移数,且其电化学窗口较PEO基聚合物电解质有明显的提高,同时该电解质还能使高压LiCoO2等正极材料及锂金属负极界面保持稳定,展现出良好的循环稳定性。本发明的高压聚合物锂金属电池具有较高的能量密度、循环寿命和安全性。
一种改性锂镍钴锰氧化物正极材料的制备方法,包括以下步骤:提供锂镍钴锰氧化物;提供钨酸铝;以及将所述锂镍钴锰氧化物与所述钨酸铝混合后进行烧结处理,得到改性锂镍钴锰氧化物正极材料。本申请还提供一种改性锂镍钴锰氧化物正极材料、包括所述改性锂镍钴锰氧化物正极材料的正电极及锂离子电池。
本发明公开一种磷酸铁锂中三价铁含量的测试方法,将磷酸铁锂制成的正极片用于制作电池,该测试方法通过测定正极片上磷酸铁锂的质量以及电池前置放电中的放电电量进行磷酸铁锂中三价铁含量的测定,该测试方法,不需要对待测样品进行溶解和过滤,可有效克服现有铁元素测定方法如氧化还原滴定法和分光光度法中由于磷酸铁锂中包覆碳的存在产生的不利影响,不需要判断待测样品是否完全溶解,避免因过滤导致二价铁的氧化,本发明的测试方法测算出的三价铁含量准确度高,同时,三价铁的含量可直接通过前置放电的放电容量进行测定,具有使用方便、操作规范等优点,有助于提高磷酸铁锂电池的检测和开发水平。
本发明公开了一种高容量的锂离子电池,包括正极材料、负极材料以及电解液。正极材料的化学式为LiNi(1‑x)MexO,x为10‑6~10‑1,Me为除Li和Ni之外的第三金属。该材料具有纯度高、致密度高以及脱锂容量高等特点。正极材料的制备方法包括:选择镍盐和添加剂,采用化学共沉淀法、煅烧、诱导环境、诱导化学物质及其组合诱发裂纹结构,得到前驱体,并与Li2O混合后烧结粉碎即可得到正极材料。通过诱导环境或诱导化学物质的诱导作用,改变晶体结构,形成裂纹,并进一步扩大晶胞体积,促使锂离子能够更充分地与NiO反应,减少偏析,提高预锂材料的纯度及致密度,提升脱锂容量,推动锂离子电池整体电容量的提升。
本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种锂离子电池隔膜的制备方法及其制备装置,包括以下步骤:⑴将聚偏氟乙烯加入到溶剂中,溶解,静置;⑵将磷酸三苯酯加入到溶剂中,溶解,静置;⑶将得到的混合溶液分别装入注射器中,将分别装有两种溶液的注射器固定在注射泵上,注射器连接同轴针头,将高压发生装置与同轴针头连接;⑷开启高压发生装置;⑸开启注射泵,开始静电纺丝;⑹静电纺丝完成后,关闭高压发生装置,得到锂离子电池隔膜;应用本发明公开的制备方法制备的锂离子电池隔膜,有效的提高锂离子电池隔膜的吸液率和孔隙率,吸液率和孔隙率的提高可以提高锂离子电池在高倍率下放出的容量。
本发明公开锂离子电池组远程监控及故障诊断系统,包括有数据采集单元和远程服务中心。数据采集单元包括故障码单元、GPS定位信号单元、车辆状态信号单元。远程服务中心包括远程服务工作站、远程诊断服务器、数据库和人机交互实时监控系统。故障码单元采集电动汽车每组锂离子电池相应代码,GPS定位信号采集汽车所在位置信号,车辆状态信号单元采集汽车上工作状态信号。远程服务工作站将数据采集单元的信号远程传输,经远程诊断服务器接收远程服务工作站的信号数据,由数据处理模块结合数据库进行处理分析,再将处理后的结果显示于人机交互实时监控系统。本发明实现锂离子电池组的远程通信、故障监测、故障诊断,从而实现对每组电池控制。
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