本实用新型提供一种锂电池废水的回收系统,包括:依次连接的沉淀分离模块、AOP系统和盐回收模块;沉淀分离模块包括依次连接的调节池和一级膜;盐回收模块包括依次连接的二级膜、三级膜、钠盐分离装置和锂盐分离装置;二级膜设有与AOP系统连接的进水口和与三级膜连接的出水口;三级膜设有回用水出口和第一母液出口,第一母液出口与钠盐分离装置连接;钠盐分离装置设有第二母液出口和钠盐出口,第二母液出口与锂盐分离装置连接;锂盐分离装置设有第三母液出口和锂盐出口。该回收系统可以实现锂电池废水的深度处理和资源化利用。
本实用新型提供了一种锂离子电池化成装置,属于锂离子电池技术领域。它解决了现有锂离子电池化成装置化成效果不佳的技术问题。本锂离子电池化成装置,包括支架和用于放置锂离子电池的固定架,所述固定架通过转动结构转动连接在支架上,所述固定架能转动至竖直状态或水平状态,其特征在于,所述支架包括相对设置的两块安装板,所述转动结构包括翻转轴和能带动翻转轴翻转的驱动件,所述固定架设于两块安装板之间且通过翻转轴转动连接在两块安装板上。本实用新型可使化成装置在立式和卧式之间转化,提高了锂离子电池的化成效果。
本实用新型公开了一种可远程定位及远程监控电量的锂电池设备,包括电源模块、远程定位系统以及电量检测系统,所述远程定位系统包括信号收发器、信号放大器、信号滤波器以及设置在锂电池设备上的GPS定位模块,所述GPS定位模块的输入端与电源模块的输出端连接。该可远程定位及远程监控电量的锂电池设备,通过远程定位系统内的GPS定位模块对锂电池设备进行定位,再通过信号处理器内的信号滤波器以及信号放大器对GPS定位的模拟数据就行滤波处理以及放大处理,增加定位的准确性,再通过信号收发器将处理过的GPS定位的模拟数据发送至远程移动终端内,从而完成锂电池设备的远程定位工作,解决了锂电池设备丢失会被偷盗难以寻找的问题。
本发明公开了一种锂电池充电电路,包括充电管理模块和锂电池,所述的锂电池充电电路还包括一防止锂电池过充和过放的保护电路,所述的保护电路包括锂电池保护芯片和开关芯片;所述充电管理模块的输出端正极与锂电池的正极、锂电池保护芯片的电源正极连接,所述锂电池的负极与锂电池保护芯片的电源负极、开关芯片的一连接端连接;所述开关芯片的另一连接端与充电管理模块的接地端连接;所述锂电池保护芯片的输出端与开关芯片的控制端连接。上述电路具有一过冲和过放的保护电路,能够防止锂电池过充和过放。
本发明公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料的合成方法,其特征在于:所述合成方法包括如下步骤:(1)将磷酸锂、铁粉、磷酸铁、另外一种锂源和含碳导电剂前驱体混合均匀;所述的另外一个锂源选自下列一种或任意几种的组合:碳酸锂、草酸锂、醋酸锂、氢氧化锂、硝酸锂,所述的含碳导电前驱体选自下列一种或任意几种的组合:葡萄糖、蔗糖、柠檬酸、淀粉、聚乙烯醇、硬脂酸、月桂酸;(2)将步骤(1)所得原料混合物置于球磨容器中进行充分球磨;(3)将球磨后的混合物置于氮气中于600~800℃焙烧,即可制得所述的磷酸铁锂/碳复合材料。本发明的合成方法工艺简单,所合成的磷酸铁锂/碳复合材料比容量高,大电流及循环性能优良。
本发明公开了一种锂电池组的输出结构,包括锂电池组的电极、绝缘板、电路板、并联导体和接插件;电极为薄片结构;绝缘板为板体结构,设有贯通板体的插缝;电路板设有串接锂电池组中各锂电池电极的铺铜,还设有贯通的插缝;并联导体为薄片结构,与电路板上串接电极的铺铜相并联;锂电池电极穿过绝缘板和电路板的插缝后折弯,将电路板、绝缘板与电池组连为一体,电极折弯面、电路板绝缘板和接插件还设有螺孔,螺栓穿过螺孔将锂电池电极、电路板、绝缘板和接插件紧固连接;螺栓连接在实施过程中不会产生热量造成电池内部的损坏,也减小了锂电池在使用时因之间的连接而造成的热量聚集的可能性,在锂电池组的工作寿命结束后便于进行拆解和分类处理。
本发明公开了一种表面具有三维骨架结构及预留空间的锂复合负极材料及其制备方法,属于化学电源技术领域,本发明通过熔融态金属锂与氟化物和/或氧化物和/或硫化物发生化学反应进行复合,得到表面具有由氟化锂和/或氧化锂和/或硫化锂微纳米材料形成的三维骨架结构及预留空间的锂复合负极材料。预留空间用于容纳金属锂的沉积,保持负极体积稳定,而三维骨架的作用是将金属锂的生长限制在骨架内部,调控金属锂的沉积行为,从而抑制锂枝晶的形成,极大提升了锂金属电池循环寿命,解决了现有锂复合负极材料中存在的金属锂不受控制生长从而形成锂枝晶的问题。同时,该锂复合负极材料电化学性能得到了显著提高且易于制备,便于大规模量产及应用。
本实用新型公开了一种锂电池结构,涉及锂电池领域,包括第一盖体,所述第一盖体的内部安装有锂电池,且锂电池的外侧设置有第二盖体,所述锂电池的顶端连接有正极片,且正极片的一侧设置有负极片,所述第一盖体的内部位于锂电池的四角处皆连接有连接板,且连接板的内部设置有螺纹孔,所述第一盖体的内部位于锂电池的两侧皆设置有防护垫,且第一盖体的顶端设置有绝缘块。本实用新型通过设置的散热板、散热片、盘管、雪种、密封盖,实现了由雪种蒸发吸热对锂电池进行降温冷却,使得锂电池在使用过程中可以做到自动冷却降温的效果,雪种为酒精,蒸发速度快,可以让锂电池快速降温,避免锂电池高温损坏。
本实用新型公开了一种底部预制毛刺的锂离子电池外壳,包括锂离子电池外壳,所述锂离子电池外壳的底部用于与极耳连接的一侧设置有毛刺。本实用新型底部预制毛刺的锂离子电池外壳,在锂离子电池生产的点底过程中,焊接过程中大电流通过毛刺放电,能在瞬间有效融化毛刺,将锂离子电池外壳的底部和极耳牢固地熔接在一起,能有效消除锂离子电池点底过程中虚焊现象的出现,同时降低了焊接电流。尤其适合采用多极耳铜带结构的锂离子电池,能有效克服多极耳点底焊接过程中出现的虚焊现象,提高焊接强度、降低内阻,提高锂离子电池的点底可靠性。因此,采用本实用新型底部预制毛刺的锂离子电池外壳制备的锂离子电池具有较好的综合电性能。
本发明涉及一种红石锰锂纳米晶石催化材料及其制备方法,制备方法为:在以高锰酸钾和锰盐为原料合成氧化锰的整个过程中,加入粉末状的锂盐和碳酸氢钠,并采用2‑3倍大气压的密闭环境下,并在反应10~15min后快速释压使得反应液从出液口处喷出制得红石锰锂纳米晶石,然后将制得的红石锰锂催化材料加热到120℃以上制得多孔红石锰锂纳米晶石;平均粒径≤30nm,比表面积≥500g/m2,孔隙率≥50%,多孔的孔径≤5nm。本发明的一种红石锰锂纳米晶石催化材料及其制备方法,可以得到多孔结构的红石锰锂纳米晶石颗粒,且能有效控制红石锰锂纳米晶石颗粒的尺寸和比表面积;采用本发明的方法制得的红石锰锂纳米晶石催化材料,具有较好的催化甲醛分解性能。
本发明提供一种聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:一)钠钛硼共掺杂镍锰酸锂的制备,二)聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料的制备。本发明还公开了根据所述聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料的制备方法制备得到的聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料及利用所述聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料作为正极材料的锂离子电池。本发明制备得到的聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料与现有技术中的镍锰酸锂正极材料相比,生产成本更加低廉,高温循环稳定性和电化学性能更加优异,循环使用寿命更长。
本发明公开了一种智能锂电池及分布式管理的方法,其中智能锂电池包括了智能电池组管理模块和多个智能锂电池单元,其中,所述智能锂电池单元用于储存电能,能进行充电或放电,控制输入及输出的电压大小;所述智能电池组管理模块用于控制多个智能锂电池单元中的一个或多个组成目标容量的电池组,控制电池组的电压及充电或放电,并对电池组的状态进行控制及监测。采用本发明避免了单个锂电池损坏就使得整个电池组不能使用,把每个锂电池单元智能化,为每个智能锂电池单元提供各种安全保护功能,根据每个智能锂电池单元的特征进行个性化充放电管理,使其性能保持最优状态,并使其输出电压与最终电池组的电压匹配。
本发明公开了一种锂电芯分选装置的分选方法,其特征在于:分选装置包括上料机构、检测机构、聚料转换机构和分选机构,上料机构包括上料固定块和上料通道;检测机构包括检测转盘,检测转盘上均布有多个电芯筒;聚料转换机构将各个锂电芯竖立于输送带之上;分选机构包括主分选通道、两个第一支分选通道、第一拨板;分选方法包括以下步骤:将锂电芯放入落料通道内,测试盘间歇转动,锂电芯落入测试盘上的电芯槽内;电性测试组件进行电性参数测试;测试后的锂电池竖立于输送带之上;锂电芯进入主分选通道,第一拨板转动,锂电芯进入其中一个第一支分选通道内。本发明提供了一种锂电芯分选装置的分选方法,实现锂电芯的自动分选,提高了分选效率。
本发明涉及一种高效散热锂电池,包括外壳、端盖及锂电池组,外壳内设置有对锂电池组固定的支撑机构,支撑机构包括底座及设置在底座上的若干个支撑组件,支撑组件均包括底部和侧向支撑单元,底部支撑单元承托锂电池组的底部并在重力作用下下移,下移过程中带动侧向支撑单元对锂电池组的侧面支撑;侧向支撑单元包括侧压板,侧压板内设置冷却流道,背面设置有分别与冷却流道的进口端和出口端连通的进流管和出流管,侧压板贴合锂电池组侧边的一面设置为铝板;本发明克服了需针对不同尺寸锂电池组开模生产不同匹配型号的外壳导致成本高,锂电池组装入时费力,取出时卡得比较紧难以和外壳脱离,及锂电池组散热难以解决影响使用寿命的问题。
本发明涉及固体锂电池的技术领域,尤其涉及一种循环寿命长的LLZO固体电解质、固体锂电池的制备方法。一种循环寿命长的LLZO固体电解质的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将La(NO3)3、ZrOCl2、锂离子和锂原子取代剂加入到有机溶剂中搅拌混合得到混合液;(2)往混合液中添加步骤一中的锂离子摩尔量的10‑12%的锂离子,干燥煅烧,自然冷却至室温得到粉末,将粉末与有机溶剂混合后球磨得到球磨料;(3)将球磨料粉末、冷却,然后压制成片得到有掺杂的LLZO固体电解质膜,即为循环寿命长的LLZO固体电解质。用这种LLZO固体电解质加上三维锂复合负极片制成锂电池,能起到提高离子电导率,降低固体锂电池内阻,延长循环寿命的作用。
本发明属于锂离子电池领域,涉及一种包覆型富锂负极材料即金属氧化物包覆的富锂Li3VO4负极材料及其制备方法。一种包覆型富锂负极材料,该负极材料以Li3VO4、锂源、包覆剂及分散剂为基础原料,制得金属氧化物包覆的富锂Li3VO4负极材料。本发明提供了一种大容量、能够大倍率充放电且循环性能稳定的包覆型富锂Li3VO4负极材料。
本发明公开了一种新型锂离子电池的热管理组件,包括有间隔平行设置的第一导热板(1)和第二导热板(2),所述第一导热板(1)位于所述第二导热板(2)的正前方,所述第一导热板(1)的正面设置有锂离子电池(7);所述第一导热板(1)和第二导热板(2)之间设置有多个加热片(5)。本发明公开的一种新型锂离子电池的热管理组件,其可以对锂离子电池进行加热管理和冷却管理,让锂离子电池可以适应高温环境和低温环境,提高锂离子电池的环境适应性,可以保证电池始终工作在正常工作温度中,从而保证电池的整体工作性能,使得锂离子电池具有较长的使用寿命以及稳定性,同时保证电池的安全使用。
本发明提供了一种在三维锂碳复合材料上构建LiF保护层的方法,包括:将石墨烯、含氟有机粘结剂溶液和金属锂粉末混合,得到金属锂/石墨烯复合材料浆料;将所述金属锂/石墨烯复合材料浆料涂覆在集流体上,得到电极;将所述电极进行热锂化复合,得到在三维尺寸上的LiF保护层。与现有技术通过额外的反应步骤在块状的锂箔锂片表面引入含氟保护层的其他方法不同,本发明提供的方法通过匀浆涂布加热复合的一步法合成具有LiF保护的金属锂粉/石墨烯三维复合负极材料,不必借助复杂的装置设备,制备流程简便省时,可用于大面积生产。本发明还提供了一种在三维锂碳复合材料上构建LiF保护层的应用。
本实用新型公开一种新型铅酸改锂电池故障排查装置,其特征在于包括锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池故障信息采集及显示模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口和锂电池信息显示及故障提醒模块,锂电池组分别与锂电池热管理模块、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池电源管理模块电连接,锂电池电源管理模块分别与锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池故障信息采集及显示模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口和锂电池信息显示及故障提醒模块电连接,锂电池对外输出及充电控制模块与锂电池故障信息采集及显示模块电连接。可直接分析出故障出线的原因,准确定位问题。
本发明公开了新能源领域的一种新能源汽车锂电池的生产安装组件,包括托盘,托盘上端四角均设置有限位角,托盘上端中部设有散热孔,散热孔内安装有排热扇,排热扇上部安装有防尘网,托盘下端安装有底托,底托上设有多个固定孔,托盘内安装有多个锂电池,每个锂电池上端两侧均安装有接电桩,每个接电桩上均连接有串联线,多个锂电池中部安装有手提架,手提架下端设置有限位架,锂电池安装后,通过限位角将锂电池进行限位,有效提高锂电池安装稳定性,且两组所述锂电池之间通过填充座将其中间填充,有效提高两组锂电池的稳定性,避免其安装后晃动,且通过多个限位架将两组锂电池限位,避免锂电池倾倒,有效提高锂电池稳定性和安全性。
本实用新型公开了一种锂电池的充放电管理电路,包括锂电池充电保护电路、锂电池、比较器和升压电路,其中,锂电池充电保护电路与充电输入和锂电池相连接,用于监控锂电池的充放电电压并对锂电池提供相应充电模式;升压电路与锂电池相连接,用于将锂电池输出电压进行升压处理;比较器用于对充电输入电压和锂电池输出电压进行电压比较并根据比较结果控制升压电路的工作,当充电输入电压大于锂电池输出电压时,比较器输出控制信号关断升压电路。采用本实用新型的技术方案,通过集成锂电池充电管理芯片以及保护芯片实现对锂电池充放电过程进行全方位的保护;同时在充电过程中,关断升压电路,从而能够进一步延长锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种基于图卷积的锂电池荷电状态估计方法:从实际车辆中获取锂电池原始数据段,包括电流、电压和温度状态参数,然后对原始数据段进行Min‑Max Scaling标准化处理,得到标准化处理之后电流、电压和温度状态的三维数据,将三维数据输入训练好的锂电池荷电状态估算网络获得锂离子电池的荷电状态估算值;锂电池荷电状态估算网络包括前向生成循环网络DG、邻接矩阵A、输入序列xin、权重矩阵W和全连接层。本发明利用图卷积网络提取关系特征的特点,将该网络的输出与下一时刻的输入数据进行特征融合,来作为图卷积网络的真实输入,适应于锂电池荷电状态非线性和动态变化的特点,大幅提高锂电池荷电状态的预测精准度。
本发明公开了一种球形含锂氧化物电解质粉体材料和制备方法,属于锂电池领域,球形含锂氧化物电解质粉体材料包括锂镧锆氧粉体材料,所述锂镧锆氧粉体材料具有立方相石榴石结构,多孔球形的微观形貌,颗粒尺寸在0.3~150微米之间。该含锂氧化物粉体材料还具有优异的室温锂离子电导率,对应的室温锂离子电导率达到10‑3S/cm数量级;而且该多孔球形的含锂氧化物粉体材料,具有高纯度的立方相石榴石结构,粒径在0.3~150微米之间可控,多孔球形的微观形貌能够使该含锂氧化物粉体材料与其他有机聚合物很好的复合,有利于该含锂氧化物粉体材料在固液混合电池、固态电池、复合电解质膜中的加工使用和性能发挥。
本发明涉及锂金属复合材料及其改性材料以及它们的制法和电池,其中,将碳材料进行水热反应,接着进行烧结,然后进行超声处理和湿式搅拌球磨处理,获得亲锂化碳材料,然后将锂金属加热熔融,与所述亲锂化碳材料进行搅拌反应,进一步在搅拌下升温,获得在孔内、层间、管内附着锂合金的锂金属复合材料。此外,可进一步对所述锂金属复合材料进行表面改性,获得锂离子电池用改性锂金属复合材料。由此,本发明的锂金属复合材料及其改性材料的稳定性和安全性高,能够显著改善锂金属的体积膨胀和减少锂枝晶所带来的负面影响,从而提高了锂离子电池的首次库伦效率、能量密度、循环性能和倍率性能。
本实用新型属于一种新型剪叉用动力锂电池系统,其特征在于包括锂电池加热模块、锂电池组、锂电池对外输出控制模块、锂电池充电控制模块、锂电池电源管理模块以及锂电池通讯调试接口,锂电池组分别与锂电池加热模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池充电控制模块以及锂电池电源管理模块电连接,锂电池充电控制模块分别与锂电池对外输出模块以及锂电池电源管理模块电连接,锂电池电源管理模块与锂电池通讯调试接口电连接。启动继电器的加入,排除大多数外接干扰,使整个系统具有更高的适配性。光耦隔离板的加入排除由于外部供电能力不足或充电器不隔离等原因而造成充电损坏或电池内部一体机损坏的可能,增加系统安全性,可靠性。
本发明公开一种高活性碳酸锂的制备方法。将锂溶液、碱溶液、碳酸氢铵溶液对流加入到反应釜内,反应釜内加入底液,反应完毕后过滤,洗涤至洗涤水的电导率≤100μS/cm,然后烘干,烘干采用微波干燥,在干燥过程,通入二氧化碳气体进行活化,烘干至物料的游离水质量分数≤1%后停止烘干,经过筛分、除铁后包装,得到高活性碳酸锂。本发明通过提纯后的锂盐溶液与碳酸氢铵和碱溶液以一定流量加入反应釜内反应,控制反应温度、pH值、CO32‑浓度,得到活性高、一次粒径小,球形度高的电池级碳酸锂,同时在微波烘干过程,采用二氧化碳来活化碳酸锂表面,从而进一步提高了碳酸锂的活性,经过筛分除铁得到高活性碳酸锂。
本发明涉及锂电池领域,尤其是涉及一种负极集流体复合体及其制备方法与锂金属电池。负极集流体复合体包括负极和集流体,负极为锂金属层,集流体包括聚合物膜,聚合物膜两侧侧面上均设置有铜金属区,铜金属区上设置有铜金属层,锂金属层贴合于铜金属层远离聚合物膜的一侧,且铜金属层的面积为聚合物膜面积的20~70%,锂金属层与聚合物膜大小重合。本申请的锂金属电池采用上述集流体,提高了锂金属电池的能量密度的同时,在电池充电过程中也抑制了负极表面产生不均匀的锂沉积,进而提高了电池的循环寿命。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种镁、磷酸锑铝锂共修饰的高镍无钴正极材料、前驱体、以及制备方法。本发明所述正极材料的化学式为LiNixMnyMgzO2•nLipAlqSbw(PO4)3,体相有镁元素掺杂,且材料的表面有LipAlqSbw(PO4)3的包覆层。该正极材料的制备方法包括以下步骤:首先共沉淀得到NixMnyMgz(OH)2;然后将锂源、锑源、磷源和铝源加入到溶剂中,再加入NixMnyMgz(OH)2反应,得前驱体NixMnyMgz(OH)2•LipAlqSbw(PO4)3;最后将锂源与所述前驱体NixMnyMgz(OH)2•LipAlqSbw(PO4)3按比例混合均匀,进行煅烧,冷却,即得到正极材料。本发明提供的正极材料电化学性能优异,制备方法简单、生产成本低。
本发明涉及到一种高容量层状富锂锰基氧化物的制备方法,其特征在于包括如下步骤:a)将含镍化合物、含锰化合物一、含钴化合物与溶剂充分混合,得到溶液或悬浊液;b)向步骤a)中得到的溶液或悬浊液中加入沉淀剂,过滤后得到沉淀物;c)干燥步骤b)中得到的所述沉淀物,得到前驱体;d)将步骤c)得到的所述前驱体、含锰化合物二、含掺杂元素M的化合物和含锂化合物按比例混合均匀,得到混合粉末;e)将步骤d)中所得到混合粉末热处理后即得到表达式为Li[Li0.2Mn0.8-δ-α-βNiαCoβMδ]O2的超高容量锰系锂过渡金属复合氧化物。与现有技术相比,本发明所提供的制备方法原材料利用率高,生产成本低,制得的富锂锰基氧化物具有优越的充放电效率及循环性能。
本发明公开了一种倾斜自流延制备超薄锂带/箔的方法及装置,包括以步骤:(1)熔融金属锂:加热固态金属锂至熔融状态,得熔融锂液;(2)预热金属衬底:加热待流延区域的衬底,使其与熔融锂液的温度相当;(3)流延熔融锂:将熔融锂液转移至匀速运动、倾斜放置的衬底上,发生自流延,同时衬底沿自下而上的方向运动,并连续匀速添加熔融锂液,衬底表面粘附有一层超薄熔融锂液;(4)冷却收集:将粘附有超薄熔融锂层的衬底冷却至室温,即得固态超薄锂带/箔。本发明得到的超薄锂带/箔表面平整、厚度均一、面积大且连续,通过改变制备参数条件,可调控超薄锂层厚度;本发明能减少人工因素的干扰,简单高效,便于放大,实现连续性生产。
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