本实用新型提供一种钴酸锂生产用混配系统,包括钴酸锂混配反应釜体,钴酸锂高温固相装置,钴酸锂原材料进入口,粉尘阻挡引导壳体,钴酸锂出料口,出料辅助壳体基座,钴酸锂运输车,运输车进入口,下粉尘引导管,吸尘风机和上粉尘吸进管,其中:所述钴酸锂混配反应釜体内固定安有粉尘阻挡引导壳体;所述钴酸锂混配反应釜体下方底部安有钴酸锂出料口;所述钴酸锂混配反应釜体下方设有出料辅助壳体基座;所述下粉尘引导管上端通过吸尘风机与上粉尘吸进管相连。本实用新型粉尘阻挡引导壳体,出料辅助壳体基座和上粉尘吸进管的设置,可以优化原材料出料和进料所产生粉尘的问题。
本实用新型涉及一种汽车锂电池组,包括锂电池单体、外壳和壳盖,外壳内设有多个用于容纳锂电池单体的容纳区,每个锂电池单体对应设置在每个容纳区内,多个锂电池单体的电极通过连接片串联连接,锂电池单体的外侧包覆有金属导热层,相邻的两个锂电池单体的金属导热层互相接触,外壳的内壁上设有导热片,导热片分别与位于靠近外壳内壁一侧的锂电池单体的金属导热层接触,外壳的侧壁为中空结构,侧壁的中空区内设有散热片,散热片与导热片连接。本实用新型锂电池单体排列紧密、电池密度高,而且散热效果好,锂电池单体产生的热量通过金属导热层吸收,并将热量传递到散热片进行散热,减少电池热量的聚集,提高电池的安全性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种低温型磷酸铁锂电池及其制备方法,包括:正极极片,负极极片,隔膜和电解液;正极极片包括铝箔集流体、磷酸铁锂、导电剂、粘结剂;负极极片包括铜箔集流体、中间相炭微球、水系碳纳米管、羧甲基纤维素钠、水性粘结剂;所述电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,所述锂盐包括六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂盐,所述溶剂选自碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、乙酸乙酯和丙酸乙酯中的三种以上,所述添加剂包括硫酸乙烯酯、亚硫酸乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯。本发明的磷酸铁锂电池可在‑20℃低温放电85%以上的,低温‑20℃充电并且放电容量保持率大于70%,大倍率放电性能优异。
本发明属于锂离子电池负极技术领域,具体涉及一种在金属锂负极表面预制SEI膜的方法,包括如下步骤:(1)将配比质量的PVDF‑HFP和PEO加入并溶于第一溶剂中,25~50℃下搅拌至全溶;(2)将配比质量的锂盐溶于第二溶剂中,再加入配比质量的添加剂,超声分散2~4h;(3)混合上述步骤(1)的溶液和步骤(2)的溶液,搅拌1~2h,至粘度为3000~6000cP,得到粘流性液体;(4)将上述步骤(3)的粘流性液体均匀涂覆于锂电池负极集流体的表面,干燥,得到预制SEI膜。本发明预制的高强度、弹性SEI膜,可显著减少金属锂负极的锂用量,充放电过程中能随金属锂表面波动位移而不破损,从而防止锂枝晶产生。
本发明公开的一种汽车锂电池组保护装置,包括防护壳体,所述防护壳体内部设有电池组存放腔,所述电池组存放腔上壁面与所述防护壳体上端面之间连通设有散热口,所述散热口左侧的所述电池组存放腔上壁面连通设有充电电磁铁芯腔,本发明通过对电动汽车锂电池组进行散热处理,能够为锂电池组提供良好的放电环境,同时本装置能够对锂电池组进行封闭放置,能够有效防止电池受潮的同时还能够将短路状态下产生的气体及时排出,有效的降低了锂电池内部因气体过多而爆炸,同时本装置在锂电池组安全防护设备完全失效的同时,能够及时的将锂电池组进行密封,减少锂电池组爆炸而对汽车产生损坏,减轻车主损失。
本发明公开了一种基于UPS的锂电池组控制系统供电回路,包括锂电池组、BMS锂电池管理系统、UPS电源和继电器控制电路,UPS电源的两个输入端分别连接市电、锂电池组,BMS锂电池管理系统与锂电池组电连接,继电器控制电路的输入端连接UPS电源的交流输出端和锂电池组,继电器控制电路的输出端连接BMS锂电池管理系统的供电端。本发明通过低成本的电子电路板方案替换掉小功率UPS,降低系统成本,可以有效减少人员的定期维护,可标准化设计和批量生产。
本发明公开了一种双联锂电池焊接设备及其方法,其中,设备包括机架、并列设置的第一输送带和第二输送带、焊接盒、锂电池移动机构、极耳上料机构和极耳双联焊接机构,焊接盒包括排料部、焊接部和整料部,排料部包括排料底板、两个相对布置的排料侧板和排料后板,所述排料后板上设置有位于两个排料侧板之间设置有分隔板,方法包括以下步骤,第一输送带上设置有放置装满正极向上锂电池的第一上料盒,第二输送带上设置有放置装满负极向上锂电池的第二上料盒,锂电池移动机构利用吸杆将锂电池移动至正极排列槽和负极排列槽内,推动缸推动焊接通道上锂电池组间隔向前移动,极耳上料机构将极耳输送至锂电池组上方,极耳双联焊接机构对极耳进行焊接。
本发明涉及一种使用硒化铜锂离子电极片的电梯照明装置,包括电梯桥厢、厢体地板、单片机、锂电池、光源、外部电源;在厢体地板上设有多个压电片,压电片接收来自厢体地板表面的压力以产生电能并传送至锂电池;锂电池设置在电梯桥厢的顶部,并与光源电连接;光源设置在电梯桥厢的顶部;单片机设置在电梯桥厢顶部,并分别与压电片、光源、锂电池和外部电源电连接,用于判断锂电池的状态,锂电池的电极采用的是硒化铜锂离子电极片。该装置可以将厢体地板所产生的压力转化为电能,可以利用红外感应器和单片机控制电梯桥厢光源的开启或关闭。
本发明公开了一种多元多相复合锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与硅基材料、氢化锂、CO2气体进行球磨,获得多元多相复合材料;在投料次序上,硅基材料和氢化锂均不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与硅基材料、氢化锂球磨过程中将金属氧化物与硅基材料复合,并发生预锂化,CO2气体与预锂化的产物发生化学反应,在预锂化的产物表面形成一层保护层,得到的多元多相复合材料作为锂离子电池负极不仅具有高的可逆容量,长的循环寿命,高的首次库伦效率;而且可以直接在空气中使用水性粘结剂采用传统涂片工艺制备电极,便于推广应用。
本发明涉及一种碳包覆铈修饰磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)湿法制备铈修饰磷酸铁锂材料;(2)称取柠檬酸晶体、乙炔黑和上述铈修饰磷酸铁锂材料放于氧化锆球磨罐中,球磨,干燥,放入瓷舟中,将瓷舟放入管式炉的炉管中烧结,得到碳包覆的铈修饰磷酸铁锂复合正极材料。本发明制备的锂离子电池用碳包覆铈修饰磷酸铁锂复合正极材料,将磷酸铁锂铈掺杂改性以提高其离子扩散率,然后再在其表面形成一层均匀的碳导电网络,以提高其导电率,使得其具有良好的导电性能和循环稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较快的充放电速率容量以及较长的使用寿命。
本发明涉及电池领域,旨在提供一种高安全性的软包装锂硫电池及其正极材料。该锂硫电池,其正极和负极分别设置在隔膜两侧形成三明治结构,且正极和负极的电极材料侧朝向隔膜;负极为锂金属片;正极的制备:将正极材料与乙炔黑、粘结剂混合、研磨均匀后加入至N-甲基吡咯烷酮中,调制成糊状后涂敷到铝膜上阴干;压制成型得到正极。本发明大大提高了锂硫电池的使用安全性,有助于提高锰酸锂的使用效率,锂硫电池的速度容量和性能稳定性有了极大的提高。所使用的活性物质来源丰富,成本低廉,无污染,易制备。电极材料成本低廉,制备工艺简单、易行,有利于大规模生产,具有广阔的应用前景。
本发明涉及涉及一种高循环性能的锂离子电池复合正极材料及其制备方法,由LiNi1-m-nComAlnO2和LiNiaCo1-a-bMnbO2两种活性物质组成,其中0.1< m< 0.3,0.01< n< 0.2,0< 1-m-n< 1,0< a< 1,0< b< 1,0< 1-a-b< 1,镍钴铝酸锂占镍钴铝酸锂和镍钴锰酸锂质量总和的10%~90%。它是将LiNi1-m-nComAlnO2和LiNiaCo1-a-bMnbO2两种活性物质按一定的比例混合均匀,经煅烧后冷却、粉碎、过筛或者经表面处理后煅烧、冷却、粉碎、过筛而得到。本发明复合材料的比容量相对于镍钴锰酸锂有了较大幅的提高,热稳定性及安全性能相对于镍钴铝酸锂材料有所提高,特别是循环性能良好。
本实用新型公开了一种锂电池组装的PACK内壳结构,旨在提供了一种可让电源更安全的锂电池组装的PACK内壳结构。它包括外壳、内壳和若干个锂电池,所述内壳套装于外壳内,所述内壳上均匀分布有若干个钻孔,所述钻孔与锂电池一一对应,所述内壳包含若干个,所述锂电池的两端分别通过钻孔套装于两个内壳上,所述内壳上安装有连接件,所述锂电池与连接件电连接。本实用新型的有益效果是:可达到让电源更安全的目的;可方便于锂电池的充放电工作;便于锂电池与连接件的电连接;起到相邻锂电池互不影响的作用。
一种锂电池模块的充放电保护结构,属于电动车用电源领域,其包括壳体以及并排设置在壳体内的单体锂电池和设置在壳体上端的上盖,各单体锂电池通过串并联方式连接形成锂电池组,所述上盖内设有锂电池组正、负极铆接端和锂电池组正、负极输出端,所述锂电池组正极铆接端与锂电池组正极输出端之间串联有一智能保险丝SFA。本实用新型的目的在于:当锂电池模块出现非法充放电现象时,通过智能保险丝SFA的熔断来阻止该充放电现象的继续进行,从而具有使用安全可靠、电池寿命长等优点。
本发明提供一种锂电池检测设备及方法,设备包括:处理器,分别与处理器连接的采样模块和锂电池充电模块;采样模块,用于采集待检测锂电池的第一信息;处理器,用于根据采样模块采集到的第一信息,确定待检测锂电池的第二信息,第二信息包括额定电压、材料、容量中的至少之一;和/或,用于设置对待检测锂电池进行检测参数和模式,检测模式包括单放电、先充电后放电、先放电后充电,先充电后放电再充电和先放电后充电再放电,多次循环;和/或,用于控制锂电池充电模块以与第二信息适配的充电相关参数对待检测锂电池进行充电;和/或,用于根据第二信息设置待检测锂电池的放电相关参数。本发明能够对锂电池进行全面检测且检测效率高。
本发明公开了一种线缆结构全固态锂硫电池,包括铝线、硫化锂/碳复合正极极片、复合固态电解质隔膜和铜线,所述硫化锂/碳复合正极极片由导电碳层和活性物质层层叠而成,所述硫化锂/碳复合正极极片以一定角度步进卷曲缠绕在所述铝线上,所述硫化锂/碳复合正极极片外围以相同方式卷绕一层所述复合固态电解质隔膜,再在所述复合固态电解质隔膜外缠绕一圈所述铜线,所述铝线作为正极集流体,所述铜线作为负极;本发明还公开了一种线缆结构全固态锂硫电池的制备方法。本发明无锂负极的设计,有利于降低电池重量,提高电池能量密度;无过量锂源,抑制了锂枝晶生长,提高电池循环稳定性和安全性;电池柔性好,易于折叠、卷曲,适于可穿戴电子设备。
本发明公开了一种圆柱型锂离子电池监控温度的系统和方法,属于锂电池领域。一种圆柱型锂离子电池监控温度的系统和方法,包括锂离子电池本体以及设于锂离子电池本体内的控制模块、比较模块、温度检测模块、温度控制模块和报警模块,锂离子电池本体包括电池钢壳和固设于电池钢壳内的卷芯,比较模块、温度检测模块、温度控制模块和报警模块均与控制模块信号连接,比较模块用于比较温度检测模块所显示的锂离子电池本体外部和内部温度差信息,温度检测模块用于检测锂离子电池本体内部的温度和外部的温度,可以实现在电池进行充放电过程中对电池内外部温度进行实时监控和准确测量,提高锂离子电池的使用安全性。
本申请公开了一种锂电池针刺测试仿真方法和装置。该方法首先建立锂电池针刺测试中的第一电化学模型,并确定锂电池在针刺测试中的等效电阻。进而,基于第一电化学模型、等效电阻以及锂电池在针刺测试中的生热公式建立该锂电池在针刺测试中的热模型,从而根据锂电池在针刺测试中的第一电化学模型和热模型,生成锂电池在针刺测试中的电化学‑热耦合模型,从而对锂电池的针刺测试进行仿真。与现有技术相比,本发明无需测试人员直接采用电池针刺设备对锂电池进行针刺测试,提高了针刺测试的安全性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种钴酸锂的包覆工艺,本发明称取一定量的钴酸锂后以钴酸锂摩尔量为基准,按金属离子化合物总摩尔量为钴酸锂摩尔量的0.5~2%,水溶性有机物总摩尔量为钴酸锂摩尔量的50~70%的比例计量金属离子化合物及水溶性有机物,先将金属离子化合物与水溶性有机物加水球磨得一次浆料,再在一次浆料中加入钴酸锂与水球磨得二次浆料,二次浆料经烘干、焙烧后得包覆后的钴酸锂材料。本发明工艺步骤简单,生产成本低,适合工业化大批量生产,有效避免了金属元素在高温过程中产生偏析的现象,得到的包覆后的钴酸锂颗粒均匀、团聚少,电化学性能好,在充放电过程中稳定性高。
本实用新型提供一种锂电池加工用输送装置,涉及锂电池技术领域。该锂电池加工用输送装置,包括两个辊架,两个辊架之间设置有传动轴和旋转轴,传动轴的两端插接在两个辊架相互靠近的一面,两个辊架的下表面位于传动轴的位置均固定连接有支撑腿,两个辊架相互靠近的一面和下表面且远离传动轴的位置均开设有第一滑槽,每个第一滑槽的内部均设置有滑块。该锂电池加工用输送装置,通过设置U形板、横杆和第三弹簧,进一步的当传送带磨损时,通过第一弹簧和第三弹簧使U形板和滑块产生一个向左侧移动的趋势,从而可以使传送带始终处于绷紧状态,从而解决了现有的锂电池输送装置在使用过程中出现磨损从而出现传送带打滑的现象。
本实用新型涉及锂电蓄电池技术领域,且公开了一种锂电蓄电池组用保温装置,包括底板,底板的上端通过多个缓冲弹簧固定连接有同一个箱体,箱体的上端固定连接有箱盖,箱体的底部内壁固定连接有底部限位框,箱盖的顶部内壁固定连接有顶部限位框,底部限位框和顶部限位框之间卡接有同一个锂电蓄电池组,箱体的四个竖直侧壁均对称固定连接有多个L形卡板,位于同侧的多个L形卡板之间卡接有同一个电热板,箱盖的下端固定连接有用于固定电热板的定位板,箱体的内部开设有空腔且空腔内固定填设有隔热棉。本实用新型能够对放置在箱体内的锂电蓄电池组进行快速升温,使得锂电蓄电池组在寒冷天气也能够得以正常使用。
本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子启动电池。针对现有锂离子启动电池的转接件与顶盖间缺少定位结构的不足,本实用新型采用如下技术方案:一种锂离子启动电池,包括平台,所述平台开设竖直贯通孔,所述竖直贯通孔中设有接线端子,所述接线端子上端开设内螺纹盲孔,所述平台邻近竖直贯通孔处开设定位槽,所述定位槽中设有转接件,所述转接件具有接线部和连接部,所述接线部定位于定位槽中,所述连接部开设连接孔,所述接线端子与转接件通过穿过连接孔并旋入内螺纹盲孔的螺钉相连接。本实用新型的锂离子启动电池的有益效果是:增加了转接件的定位结构,减小了装配时转接件受到的扭力,转接件与接线端子间的连接准确可靠。
本发明提供了一种石墨烯/金属锂复合电极的制备方法,包括:将石墨烯粉末、粘结剂溶液和金属锂粉末混合,得到石墨烯‑金属锂粉混合浆料;将所述石墨烯‑金属锂粉混合浆料涂布得到极片;将所述极片加热活化得到石墨烯/金属锂复合电极。本发明采用微米级的金属锂粉作为锂源,与微米级石墨烯材料复合并加热熔融活化金属锂粉,使金属锂充分蔓延到石墨烯的片层间,减小二者的复合尺寸,增大复合面积。本发明能精确控制复合电极中金属锂的负载量,减小其分散尺寸,利用石墨烯作为三维导电骨架,可以分散电流密度,为金属锂沉积提供活性位点,抑制表面枝晶的生长,得到高度可逆的锂金属电极。采用“正极涂布”的方式制备复合的金属锂负极,方法简单。
本发明涉及一种二次锂电池正极材料,尤其是涉及一种含硼的磷酸铁锂/炭复合材料及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的包覆炭层和磷酸铁锂表面的结合强度不够高,产品振实密度偏低,粒径生长速度快且分布不均匀集中,磷酸铁锂电性能和产品质量一致性较差等的技术问题。本发明化学式为:Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ξB2O3/C或Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ζLiBO2/C,步骤为:在装有溶剂的球磨罐中,加入硼酸脂表面活性剂或/和助熔剂,搅拌均匀,再分别加入铁源化合物、锂源化合物、磷源化合物和炭包覆炭源进行混合;蒸干溶剂后将固体粉末在惰性气体的保护下进行烧结,降温后取出,经粉碎、分级后得到成品。
本发明涉及一种磷酸铁锂电池极片及其制作方法,尤其涉及涂覆后表面光洁、无脱粉现象的磷酸铁锂电池极片及其制作方法。本发明涉及的极片使用添加了硅胶基凝胶的阿拉伯树胶作为改性阿拉伯树胶,将活性物质磷酸铁锂和导电剂按比例加入到上述改性阿拉伯树胶中,经过一定的混料工艺方法,制成一定粘度的液体浆料,再均匀涂覆到正极集流体上,经过烘干、碾压、裁切等工序制成正极极片。本发明具有涂覆后的极片表面光洁,无脱粉现象等特点,克服了现有技术在磷酸铁锂锂离子电池生产中极片涂覆困难等问题。
本发明公开了一种新型剪叉用锂电池常对外供电系统及方法,其特征在于包括锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池电源管理模块、锂电池上电控制模块、通讯调试接口、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块,所述锂电池组分别与所述锂电池热管理模块、锂电池电源管理模块和锂电池对外输出及充电控制模块信号连接,所述锂电池电源管理模块分别与所述锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池上电控制模块、通讯调试接口、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块信号连接。此电池可保持对外常供电,增加电池使用便捷性,智能性,同时手动复位开关,可实现定时器手动复位,增加此系统可维护性。
本实用新型公开了一种新型锂电池组监测系统。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、微控制器和射频收发模块,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、报警模块和射频收发模块电连接。本实用新型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。
本实用新型涉及一种新型高能量密度的圆柱形锂电池,包括:锂电池正极板、安全阀、绝缘橡胶和锂电池外壳,所述锂电池外壳内部设置有绝缘薄膜,所述绝缘薄膜内部设置有正负极群卷,所述正负极群卷上方设置有正极引线,所述正极引线上方设置有导电板,所述导电板上方设置有所述绝缘橡胶,所述绝缘橡胶上方设置有所述安全阀,所述安全阀上方设置有所述锂电池正极板,所述锂电池正极板一侧设置有正极柱,所述正极柱上方设置有正极帽,所述正负极群卷下方设置有负极引线,所述负极引线下方设置有锂电池负极板。本实用新型的有益效果是:锂电池的能量密度高,绿色环保无污染,循环使用寿命长,电池容量大,自身耗电量小,安全性高,无记忆效应。
本实用新型提供了一种锂电空气压缩机,属于空压机技术领域。它解决了现有锂电池均是直接安装于箱体内部,不易更换的问题。本锂电空气压缩机,包括底座、储气罐、空压机箱体、控制器和锂电池,空压机箱体和储气罐连接并同时固定于底座上,控制器固定于空压机箱体上方,空压机箱体的后方设置有与锂电池外形相配合安装槽,安装槽内两侧竖直设置有相互平行的定位条,锂电池上开设有与定位条相配合的定位槽,安装槽内开设有接插孔,锂电池的下方竖直设置有与接插孔相配合的接插片。本实用新型具有实用性更好并且锂电池拆装更加方便的优点。
本发明公开的一种锂电池的结构,包括锂电池本体和壳体,所述锂电池本体设置于壳体内,所述壳体的顶端设有盖板,且所述壳体与盖板通过固定机构连接,所述盖板上开设有与锂电池本体相配合的第一通槽,所述锂电池本体的顶端两侧对称设有位于第一通槽内的电源负极接头和电源正极接头,所述锂电池本体的两侧对称设有缓冲板。本发明所述的一种锂电池的结构,可以对锂电池本体进行弹性缓冲,有效的避免了震动对锂电池本体的影响,使得锂电池本体能承受较大的震动,提高了锂电池的实用性,同时可以对不同大小的锂电池本体进行固定,提高了适用范围,以及对锂电池本体进行降温,使得锂电池本体在适宜的温度下工作。
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