本实用新型公开了一种高效散热的锂电池保护板,属于锂电池保护板散热技术领域。本实用新型包括锂电池保护板体,锂电池保护板体的顶部固定连接有上散热罩,上散热罩的顶部设置有散热器本体,散热器本体的四周均设置有固定柱一,固定柱一的底部固定连接在上散热罩的顶部,散热器本体通过螺栓固定安装在固定柱一的顶部,锂电池保护板体底部的四角均固定连接有固定柱二。本实用新型具备可对锂电池保护板进行散热的优点,解决了传统的锂电池保护板为单体式,缺少散热结构,在锂电池保护板温度过高时无法进行散热,只能依靠自然降温,容易造成锂电池保护板损坏的问题。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种用于锂电池的承装箱,包括箱体,所述箱体的顶部活动连接有箱盖,所述箱体的内底壁固定连接有固定板,所述箱体的内部设置有夹板,所述固定板与夹板相对的一侧均开设有V形槽,所述固定板靠近夹板的一侧开设有螺纹孔。该用于锂电池的承装箱,通过固定板、夹板、V形槽、螺纹孔、螺纹杆、固定块、固定轴、扭簧和盖板之间的相互配合,将锂电池放置在固定板与夹板上的V形槽内部,通过锂电池的大小调节夹板的位置,从而通过夹板和固定板对锂电池进行夹持,并通过扭簧的作用,使得盖板的底部与锂电池的顶部搭接,从而限制锂电池进行向上移动,从而可以对不同大小的锂电池进行固定。
本发明公开了一种锂金属电池负极表面的改性方法,特点是:包括以下步骤:1)按比例称取溴化锂和硝酸锂,溶解在四乙二醇二甲醚溶剂中,用保鲜膜封口后常温下密封搅拌均匀,制得澄清透明的抛光电解液;2)组装锂对称电池,在组装过程中将步骤1)中所得到的抛光电解液加入锂对称电池中,润湿隔膜;3)将步骤2)中组装后的锂对称电池在设定的电流密度和放电时间下进行放电,对负极表面进行抛光处理,得到改性后的锂金属电池,优点是:被抛光处理后的锂表面光滑平整,能够有效抑制锂金属电池充放电过程中锂枝晶的生长,提高锂金属电池的循环性能。
本发明提供一种具有图形化结构的铌酸锂衬底的制造方法,包括如下步骤:步骤1:在一表面平坦的铌酸锂衬底表面制作一掩膜图形;步骤2:以掩膜图形为掩膜,采用氟基等离子体对掩膜图形及铌酸锂衬底进行同步刻蚀;步骤3:采用氧等离子体对铌酸锂衬底进行刻蚀以清除形成在铌酸锂衬底上的氟化锂颗粒;步骤4:多次重复步骤2至步骤3,直至掩膜图形全部消失;步骤5:继续采用氟基等离子体刻蚀铌酸锂衬底,在铌酸锂衬底表面形成氟化锂颗粒以形成具有图形化结构的铌酸锂衬底,图形化结构的表面具有纳米粗糙结构。本发明还提供一种具有图形化结构的铌酸锂衬底,可降低外延材料中的缺陷密度和LED的生产成本,能更有效地提高LED的发光亮度。
本发明涉及材料制备技术领域,具体涉及一种利用固相反应制备纳米氟化锂的方法。本发明通过在有机溶剂中分别充分分散氟化铵和氢氧化锂前驱体形成悬浊液,随后在超声条件下以缓慢混合的形式进行充分的反应,保证原料的充分利用。本发明在有机溶剂的悬浊液体系下,氟化铵和氢氧化锂两种原料以固体的形式进行反应,增加了反应能垒,抑制晶粒的生长,同时在超声辐射的作用下提高晶粒的形核速率,并进一步提高反应物的分散均匀性,在两者同时作用下得到纳米级别氟化锂颗粒。本发明制备工艺简单,能耗低,于室温下即可进行,且未引入其他杂质,产物纯度高。同时有机溶剂易挥发易去除。本发明所得氟化锂的平均粒径在30‑100nm。
本发明公开了一种具有包覆层的高倍率类单晶型镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将氢氧化镍钴前驱体、氢氧化铝混合均匀,之后加入氢氧化锂继续混合,得混合料;(2)将上述材料装入耐高温容器内,在富氧环境下进行烧结,冷却至室温后,过筛,得类单晶型镍钴铝酸锂正极材料;(3)将上述材料和冷水混合,控制水洗时间和烘干温度,得水洗后的类单晶型镍钴铝酸锂正极材料;(4)将上述材料和包覆剂混合均匀,并在富氧条件下继续烧结,冷却至室温后,过筛,得成品。本发明可改善类单晶型镍钴铝酸锂正极材料的稳定性,从而提高正极材料的循环性能和倍率性能。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,具体为一种用于锂离子电池生产的裁片装置,包括装置主体,所述装置主体包括装置操作台面,所述装置操作台面底端的四个拐角处皆固定安装有装置支撑腿,所述装置支撑腿的外侧皆焊接安装有加强筋。本发明通过设置有调节机构和裁切机构,从而有效解决了目前市场上的锂离子电池生产切割装置,在使用的过程中,不便于对锂离子电池生产切割装置进行调节,从而不便于使用,因此也降低了锂离子电池生产切割装置的工作效率的问题,进一步的通过设置有第二三角支架,增加了调节机构的稳定性,进一步的通过设置有第一限位槽、第二限位槽、限位杆、拉动环和拉伸弹簧,方便了工作人员对裁切刀片后期的拆卸维护工作。
本发明属于新能源锂二次电池技术领域,尤其是涉及一种多层膜结构的负极片及其混合固液电解质锂蓄电池,具有能量密度高、循环寿命长、倍率性能优良、安全性能高的特点。负极片包括集流体和设置于集流体上的若干负极复合层,负极复合层包括依次复合的硅层、钛酸锂层和石墨层,且硅层固定于集流体上。锂蓄电池包括正极片、上述的负极片、混合固液电解质膜、外包装膜、正极极耳和负极极耳;混合固液电解质膜设置于正极片和负极片的石墨层之间;外包装膜包覆于正极片和负极片的外侧;正极极耳的一端连接在正极片上,其另一端伸出于外包装膜的外侧;负极极耳的一端连接在负极片上,其另一端伸出于外包装膜的外侧。本发明的负极片和锂蓄电池。
本发明涉及锂电池加工技术领域,更具体的说是一种锂电池电芯浆料搅拌系统及方法,包括支架机构、搅拌桶机构、洒水机构、连接架机构、传动机构、搅拌机构Ⅰ、搅拌机构Ⅱ和出料机构,所述搅拌桶机构滑动连接在支架机构上,洒水机构连接在搅拌桶机构上,连接架机构连接在支架机构的上部,传动机构连接在支架机构和连接架机构上,搅拌机构Ⅰ连接在连接架机构上,搅拌机构Ⅱ连接在搅拌机构Ⅰ上,出料机构连接在搅拌桶机构的底部。本发明能够同时在水平与竖直方向对锂电池电芯浆料进行搅拌,从而能够使上下层的电芯浆料充分混合,解决了锂电池因电芯浆料沉淀而引起的上下层浆料浓度不同,从而影响后续锂离子电池生产的质量及其产品的性能的问题。
一种锂硫电池正极材料,属于锂电池制作技术领域,锂硫电池正极材料的配方为,0.1~2份Ni,0.4~8份GDC,25~60份C以及40~75份S,其中GDC的分子式为Ce1‑xGdxO2‑δ,所述份均为重量份。GDC是铈盐与氧化钆采用溶胶凝胶法、共沉淀法、固相法、水热法中的一种或几种混合制得GDC前驱体,再将所述的GDC前驱体在300~500℃的温度下进行加热制得粉末状的固溶体。本发明的优点在于:GDC可以抑制多硫化物的穿梭效应,提高锂硫电池正极材料对氧化还原的催化性能,Ni与GDC能相结合具有较高的电子电导和离子空位,提高锂硫电池正极材料的导电性能。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于安装和拆卸的锂电池组模块,包括安装板,所述安装板顶部的支撑柱远离安装板顶部的一端固定连接有盖板一,安装板底部的支撑柱远离安装板底部的一端固定连接有盖板二,安装板内部的上下面固定连接有弹垫,盖板一和盖板二靠近安装板的一面固定连接有弹簧,弹簧靠近安装板的一端固定连接有顶盘。通过弹簧的作用使顶盘和弹垫亲密接触,安装板与盖板一和盖板二之间四面为通风状态,这样镍片在顶盘和弹垫之间的平面内就可以横向或竖向使锂电池进行连接,从而达到了无需点焊机对锂电池和镍片进行点焊,就可以对锂电池进行串并联的效果。
本发明公开了一种高能量密度锂离子动力电池,属于锂离子电池制造技术领域。其由正极片、负极片、隔膜、电解液和外包装组装而成,正极片由正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极浆料组成,正极浆料由正极活性物质、正极导电剂和正极粘结剂组成,正极活性物质为镍钴锰酸锂;负极片由负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极浆料组成,负极浆料由负极活性物质、负极导电剂和负极粘结剂组成,负极活性物质为氧化硅碳材料和硅碳材料的混合物,负极粘结剂为聚丙烯酸;电解液由六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯和双氟磺酰亚胺锂组成。保证了电池的能量密度,改善电池的循环性能,满足动力电池对循环寿命的要求。
一种层状锰酸锂材料的制备方法,包括以下步骤:第一步:将摩尔比在0.8~1.2之间的电解MnO2和二价锰盐加入水中,混合均匀,倒入镍衬动态水热釜中;第二步:将乙二胺四乙酸钠、氢氧化锂倒入动态水热釜中,使氢氧化锂的溶度为3~6M,氢氧化锂与总锰源的摩尔比为5~10,乙二胺四乙酸钠与总锰源的摩尔比为0.25~0.5;第三步:在动态反应釜中,设置搅拌转速在100rpm以上,将第二步得到的混合溶液以0.5~1.5KW的升温功率升温至200℃,于200℃水热反应3h以上;第四步:水热反应完毕后,所得的反应混合物冷却至室温,经后处理得到纯相层状锰酸锂材料。本发明的制备方法解决了LiMnO2传统水热合成过程中反应时间长、原料消耗大和操作步骤多等问题。
本发明提供锂电池分类碾压环保型二次利用的处理装置,包括水管,法兰接口,喷座,振动马达,压辊,碳灰排出座,第二排孔,碳灰排出舱,支撑柱,连杆和扣环;所述碳灰落舱的底面焊接有流线腔结构的碳灰排出舱,且在碳灰落舱的内腔中坐落焊接有碳灰排出座,且在电机轴上通过伸杆配合轴承的方式安装有两处压辊;装置碾压舱内的压辊在碾压锂电池的过程中会由振动马达的作用下实现振动效果,并配合顶部的喷淋结构,可使碳灰向下排出的更彻底,从而使碾压舱内构成锂电池的铁皮部分隔离出来,由于铁皮还具有利用再利用价值,因此本结构的废弃锂电池处理装置,使锂电池处理完毕所获得的铁皮部分具有回收利用价值。
一种双组份包覆Cr3+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍锂电负极材料及其制备方法,其特征为结合微乳液和喷雾干燥方法在Cr3+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍颗粒上包覆ZnO及TiO2层,抵御电解液的侵蚀并提高材料的电子导电能力;而后在高真空条件下,采用特定的热处理步骤去除体系中的结晶水,形成双组份包覆Cr3+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍锂电负极材料;体系中Cr3+掺杂提高体系的电子电导率并增加体系中的空位缺陷、Cu2+离子使得Ni‑O空间结构产生畸变,扩展锂离子扩散迁移通道,提高其锂离子电导率;特别有益的是材料为非晶体,各向同性,有利于锂离子的快速传导。从而大幅度提高硝酸镍的综合电化学性能。
本发明涉及一种氯化锂在制备甲基苯丙胺认知障碍药物中的应用,本发明的实验证明:在氯化锂在对甲基苯丙胺类成瘾小鼠的水迷宫实验中,通过观察甲基苯丙胺对大鼠的学习记忆起到抑制作用,而氯化锂对苯丙胺类成瘾小鼠的学习与记忆有明显的促进作用,反映出氯化锂在甲基苯丙胺认知障碍中具有治疗效果,说明氯化锂可以作为提高甲基苯丙胺认知障碍新的药物。
本发明涉及一种磷酸铁锂的制备方法,尤其涉及一种具有高导电率良好低 温放电性的磷酸铁锂的制备方法。本发明主要是针对目前方法制得的磷酸铁锂 导电率低、低温放电性差等缺陷,提供一种具有高导电率和良好低温放电性能 的磷酸铁锂的制备方法。本发明主要技术方案:采用可溶性二价铁盐溶液与磷 酸溶液或者可溶性磷酸盐溶液混合,然后强碱中和,得到颗粒D50在1-5μm之 间的超细Fe3(PO4)2·xH2O沉淀,再混合磷酸锂和导电剂高温烧结。
本发明公开了一种可充电热失控保护的电动自行车锂电池模块,包括有锂离子电芯组(4),所述锂离子电芯组(4)由多个串联在一起的锂离子电芯组成;所述锂离子电芯组(4)的两端分别连接有一个充放电正极端子(1)和一个充放电负极端子(2);所述锂离子电芯组(4)与至少一个串联支路相并联,每个所述串联支路由至少一个常开型温度开关(3)和至少一个功率电阻(5)组成。本发明公开的一种可充电热失控保护的电动自行车锂电池模块,其可以有效提升电动自行车锂离子电池在使用过程中的安全性和可靠性,延长锂离子电池的使用寿命,同时可以降低电动自行车锂离子电池的生产成本,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
本发明公开了一种原位合成含硅、镁、锂的有机层状复合材料的方法,是以水溶性锂盐或氢氧化锂以及氢氧化镁胶体、硅胶、有机表面活性剂、溶剂水为原料,经原位水热合成制得含硅、镁、锂的有机层状复合材料;所述的氢氧化镁胶体是以水溶性镁盐为原料,以碱为沉淀剂,通过溶液沉淀法制得;所述的硅胶是由水玻璃经酸处理得到;所述的有机表面活性剂为阳离子有机表面活性剂、中性有机表面活性剂中的一种或两种的混合。本发明所述合成方法由于采用了一步合成,操作简单快速,并且拓宽了适用范围。所制得的含硅、镁、锂的有机层状复合材料,结晶良好且有较大的层间距,片状结构完好且堆积紧密,可用于传统有机层状材料应用的领域。
本发明公开了一种方便更换锂电池的智能工业头盔,包括头盔主体、红外摄像头、普通摄像头、传感器组件、护目镜、核心板组件、AR显示组件、锂电池组件和头盔内部保护组件,锂电池组件包括锂电池盖和插装锂电池的内板,内板与头盔主体固定卡合,锂电池盖一端通过铰接结构与内板铰接,另一端通过锂电池盖推钮与内板卡合,锂电池盖外上设置有磁铁,内板上对应设置有电磁铁,电磁铁通过电磁铁控制开关连通锂电池,电磁铁控制开关设置于锂电池盖推钮底端。该方便更换锂电池的智能工业头盔在头盔的曲面上设计适应曲面无缝衔接的开盖结构,在电量低的情况下,可以从智能头盔外部打开锂电池舱门,进行锂电池的更换。
一种电动平衡车锂电池防爆系统包括主控板、锂电池、充电模块、充电接口、电子开关及温度探头,电子开关的输入端、输出端及控制端分别与充电接口、充电模块及主控板连接,温度探头安装在锂电池里,温度探头与主控板连接,温度探头用于采集锂电池的温度信息并将采集到的锂电池温度信息发送至主控板,主控板根据温度探头采集到的锂电池温度信息判断锂电池的温度是否高于设定值,并在判断出锂电池的温度高于设定值时,主控板控制电子开关断开。本发明的电动平衡车锂电池防爆系统在锂电池充电时,可以在锂电池温度过高时自动停止对锂电池充电,可以有效解决锂电池在温度过高时时容易发生爆炸的问题。
本实用新型提供一种具有精确检测功能的锂电池检测设备,涉及锂电池检测领域。该具有精确检测功能的锂电池检测设备,包括工作台,所述工作台的顶部固定安装有检测板,所述检测板的正面左侧固定安装有第一锂电池检测设备本体。该具有精确检测功能的锂电池检测设备,在工作台内部电机转动下,通过齿轮、齿牙板、滚轮和连接杆的配合,达到了带动电机上的移动杆移动的效果,从而使得放置座上锂电池进行从左到右的移动,在锂电池进行移动的同时,以次通过检测板上的第一锂电池检测设备本体、第二锂电池检测设备本体和第三锂电池检测设备本体,达到了对放置座上的锂电池进行多次检测的效果,解决了现在的锂电池检测设备检测不精确的问题。
本实用新型公开了一种风能锂电池自动均衡系统,包括下壳体、锂电池组、储能锂电池、BMS管理系统、塑料上盖、风机和充放电口,所述BMS管理系统将风机产生的风能转化为电能并将电能储存在储能锂电池中,所述储能锂电池与BMS管理系统相配合,所述储能锂电池通过BMS管理系统对锂电池组内电压相对较低的电池进行充电。本实用新型通过BMS管理系统将风机产生的风能转化为电能并将电能储存在储能锂电池中,储能锂电池通过BMS管理系统的控制对锂电池组内电压相对较低的电池进行均衡充电,BMS管理系统实时监测并控制锂电池组内部各电池单体的电压,达到电池组单体电压基本一致的功能,极大的延长锂电池组的使用寿命,极大限度利用自然资源,节约能源。
本发明提供一种锂电池充放电控制的智能电源管理系统,搭建在ARM核心板上,是一种运行linux环境的SOC系统,该管理系统可用于对多个单体锂电池进行布次智能充放电控制,统一高效管理多个锂电池,提高充放电管理效率;另还可根据单体锂电池的电压电流实时计算功率,以动态关闭已达到充放电要求的单体锂电池的电源,达到节能的效果;设置安全监测设备确保系统在安全的环境下使用,延长锂电池的寿命;通过推送上位机软件的策略,进一步达到数据管控以及节能的效果。
本发明涉及一种电解液,尤其涉及一种阻燃、耐低温的可充微型锂电池电解液。它包括电解质锂盐、非水有机溶剂和第一添加剂;非水有机溶剂为碳酸丙烯酯和磷酸三乙酯;碳酸丙烯酯和磷酸三乙酯的体积比为65?80:20?35;第一添加剂为维生素C和碳酸乙烯酯组成的复合添加剂;维生素C和碳酸乙烯酯的体积比为1?4:2?5;电解质锂盐为LiBF4和Li3PO4,LiBF4和Li3PO4的质量比为8?12:1。本发明的锂离子电池电解液,具有耐低温、阻燃的特征,适合于温度下限到?40度低温下的可充锂或者锂离子微电池使用,同时赋予电池一定的抗燃烧特性。
本发明涉及锂离子电池领域,为了克服现有碳包覆镍钴锰酸锂中碳源分散性、包覆性较差,尺寸不可控,对镍钴锰酸锂性能提升和改善效果有限的不足,公开一种碳包覆镍钴锰酸锂三元材料的制备方法。通过非均相反应,在镍钴锰酸锂表面实现聚苯胺的原位生长包覆,再通过控制氧化剂的加入比例,控制聚苯胺包覆层的厚度,从而达到对碳包覆镍钴锰酸锂三元材料的碳包覆层厚度的控制,产物的碳源分散性、包覆性良好,碳包覆镍钴锰酸锂尺寸可控,对镍钴锰酸锂性能提升改善效果明显,从而得到理想的碳包覆镍钴锰酸锂三元材料。
本发明公开了一种锂电池极耳横向冲压方法,包括以下步骤:步骤S1,将待加工锂电池插入冲压台的输送滑道内;步骤S2,阻挡板对锂电池本体进行阻挡,抵靠板移动至锂电池极耳的一侧面处;步骤S3,圆柱凸轮带动冲头在固定导轨内向冲压台方向滑动,预压板对锂电池本体进行预压;步骤S4,整形块将极耳压紧于抵靠板之上;步骤S5,切断刀沿着整形块侧壁移动,对极耳进行切断;步骤S6,圆柱凸轮带动冲头反向移动,整形块和预压板复位;步骤S7,锂电池进行卸料;步骤S8,重复步骤S2至7。本发明提供了一种锂电池极耳横向冲压方法,能够对锂电池进行横向冲压,实现对极耳的整形和冲裁的一体化操作,确保锂电池的极耳具有良好的精度。
本发明涉及一种全固态锂离子电容器及其制备方法,包括步骤:正极制备;补锂负极制备;全固态电解质制备;封装:在手套箱中,将制备得到的正极片、补锂负极片以及全固态电解质封装得到全固态锂离子电容器。本发明的有益效果是:本发明提出一种全固态锂离子电容器,设有正极、全固态电解质、补锂负极和外壳,所述正极上的活性物质为双电层型储能材料;全固态电解质为有机聚合物电解质;补锂负极上的活性物质为补锂后的嵌锂型储能材料;本发明可以有效避免锂枝晶和热失控的发生,消除了电解液泄漏造成的安全隐患,同时提升体系能量密度及循环使用寿命,为开发高能量密度、高安全锂离子电容器提供了一种非常好的思路。
本发明公开了一种锂电池极片冲压方法,包括以下步骤:步骤S1,将待冲压锂电池置于底模的型腔槽内;步骤S2,驱动轴转动180度,动模下行,动模上的弹性件首先对锂电池本体进行预压,随后副模上的整形块压紧于锂电池极片之上,实现对锂电池极片进行整形;步骤S3,切断刀将外露的极片进行切断;步骤S4,驱动轴再旋转180度,驱动轴带动上模板向上移动,整形块和弹性件离开锂电池;步骤S5,顶出缸将冲压完成后的锂电池进行卸料;步骤S6,重复步骤S1至S5,实现对锂电池极片的连续整形和裁切。本发明提供了一种锂电池极片冲压方法,在对锂电池极片进行一次冲压过程中,能够实现对锂电池极片的一次性整形和冲裁。
本发明公开了一种提升锂硫电池稳定性隔膜及其制备方法和应用。该制备方法如下:一、将氧化硅纳米球与水溶性酚醛树脂混合后涂覆成膜。膜层干燥成型后剥离,得到氧化硅纳米球/酚醛树脂薄膜。二、将氧化硅纳米球/酚醛树脂薄膜在碱溶液中浸泡后,用去离子水清洗至中性,得到多孔酚醛树脂薄膜。三、以甲基吡咯烷酮为溶剂,将纳米金颗粒、碳纳米管、聚偏氟乙烯混合并且搅拌均匀,得到胶状材料。四、将步骤三所得胶状材料涂覆于多孔酚醛树脂薄膜的其中一个面上,形成功能层,厚度控制为5μm至10μm。干燥后得到提升锂硫电池稳定性隔膜。该隔膜在光照下能有效抑制聚硫锂的“穿梭效应”,提升锂硫电池的循环稳定性,推动锂硫电池的发展。
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