本发明公开了一种锂离子电池负极材料混料机用上料装置,涉及锂离子电池负极材料混料机技术领域。该锂离子电池负极材料混料机用上料装置,包括支撑底座、上料装置,所述支撑底座的内壁底部固定连接有缓冲海绵层,所述支撑底座的内壁左侧固定连接有一号限位卡齿组,所述支撑底座的内壁右侧固定连接有二号限位卡齿组,所述支撑底座的左侧设置有控制装置,所述支撑底座的内部上端从左至右依次设置有齿轮传动带装置、传动齿轮。本发明通过旋钮控制上料装置上下移动,从而使上料装置具有高度可调节的优势,可以适用于各种高度的锂离子电池负极材料混料机的上料工作,使本发明更加具有实用性。
本发明公开了一种锂电池正极材料的加工装置,包括底座,所述底座的底面设有对称的万向轮,所述底座的顶面设有震动机构,所述震动机构的顶面设有混合桶,所述底座的顶面两侧设有对称的电动液压筒,所述电动液压筒的顶面设有推动杆,所述推动杆的顶面设有固定板,所述固定板的顶面中设有搅拌机构。本发明所述的一种锂电池正极材料的加工装置,属于加工装置领域,设置的搅拌装置配合电动液压筒和推动杆的使用,对锂电池正极材料实现上下搅拌混合操作,使得材料之间充分混合,并且配合上震动机构的使用,来增加锂电池正极材料混合的均匀度,设置的过滤机构,避免混合后材料移至过滤器中,在外排时直接进行过滤操作,以此来提高加工时的工作效率。
本发明公开一种锂硫电池正极的制备方法,所述正极材料、导电剂和粘结剂按70~80:10~15:10~15的质量比均匀混合形成浆料;所述正极材料由石墨烯和葡萄糖按质量比为1:2.5~3.5,经超声分散、喷雾热解处理和碳化成型制备而成;该制备的成本低廉,工艺简单且可连续生产锂硫电池中,电化学性比容量高、循环性能优良、结构稳定、环境友好,电化学性能优异。本发明的锂硫电池正极的制备方法,能有效借助于金属框架,通过合理的正极材料、导电剂和粘结剂的配比,控制正极材料的特殊工艺,制得性能优良的锂硫电池正极。
本发明公开了一种以微晶石墨为碳源制备石墨烯/硅碳复合材料在锂离子电池的应用,将沉积有石墨烯/硅碳复合材料的铜箔用冲头冲成极片,在充满氩气的手套箱中,以锂片为对电极,隔膜是聚丙烯微孔膜,电解液是体积比1:1的碳酸二甲酯(DMC)和碳酸亚乙酯(EC)混合1 mol L‑1的六氟磷锂(LiPF6),组装成电池。使用沉积有石墨烯/硅碳复合材料的铜箔制备得到的锂离子电池具有可逆容量大、容量可设计、循环性能和大电流放电能力好、振实密度高的特点。
本发明涉及锂电池技术领域,具体是一种用于锂电池表面的防腐蚀涂料,其技术要点是:包括以下按照重量份的原料:纳米氧化铝15‑30份、纳米二氧化钛10‑20份、次氯酸钠5‑15份、丙三醇5‑15份、全氟乙丙烯5‑10份、甲苯5‑8份。本发明还公开了所述用于锂电池表面的防腐蚀涂料的制备方法。本发明制备的用于锂电池表面的防腐蚀涂料具有优异的的防腐蚀性能,能够满足市场需求,具有广阔的市场前景。
本发明提供一种制备锂电池负极的碳基复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1中空多孔Cu‑Mo‑O的制备,步骤S2中空多孔Cu‑Mo‑O表面改性,步骤S3高温碳化,步骤S4负载。本发明还公开了根据所述制备方法制备得到的制备锂电池负极的碳基复合材料。本发明公开的制备锂电池负极的碳基复合材料的制备方法简单易行,设备简单,工艺可控,制备得到的制备锂电池负极的碳基复合材料理论比容量和导电性更高,稳定性更佳,低温性能更好。
本实用新型提供一种锂离子电池的极片制片机,包括锂电池制片机主体,制片机控制面板,制片机收纳槽,制片机通孔槽,引导运输辊组和表面粉尘清理组件,其中:所述制片机通孔槽内侧安装有所述引导运输辊组;所述引导运输辊组通过轴承穿过所述锂电池制片机主体与带动电机相连;该电机通过电机座固定在所述锂电池制片机主体一侧表面上方;所述引导运输辊组下方位置安装有两个所述表面粉尘清理组件。本实用新型表面粉尘清理组件的设置,可以通过自身来回对工件表面的摩擦将其清理,防止无法将沾粘的灰尘和粉尘清理,提高清理的效果,避免工件加工受到影响。
一种电池级磷酸锂生产系统,包括依次设置的预处理系统、初步除杂系统、二次除杂系统、锂磷比调节系统以及沉淀反应系统,其中:预处理系统包括依次连接的加热装置和粉碎装置;初步除杂系统包括依次连接的酸溶反应釜和第一压滤装置;二次除杂系统包括树脂吸附装置;锂磷比调节系统包括调节反应釜;沉淀反应系统包括依次连接的沉淀反应釜、分离装置和烘干装置;所述粉碎装置连接酸溶反应釜,所述第一压滤装置的出液口连接树脂吸附装置,树脂吸附装置的出液口连接调节反应釜,调节反应釜连接沉淀反应釜,所述分离装置的固形物出料口与烘干装置连接。本实用新型运行能耗低、自动化程度高,适合大批量生产并得到纯度为99.5%以上的电池级磷酸锂。
本发明提供一种锂离子圆柱电池焊接夹具及使用方法,所述焊接夹具包含:盖帽夹具,用于容纳电池盖帽,该盖帽夹具上环设有四个托台,每两个相邻托台成九十度布置,该盖帽夹具能够旋转;以及电池芯夹具,其上具有四个沉孔,每两个相邻沉孔成九十度布置,各沉孔用于容纳注液后的电池芯,其中一个电池芯上的电池极耳与所对应的盖帽极耳在盖帽夹具的托台上重叠并通过超声波焊接机焊接在一起,该电池芯夹具能够旋转。本发明有效解决了采用超声波焊接机不能在注液后对锂离子圆柱电池进行盖帽极耳与电池极耳焊接的业内难题;同时,其采用四工位360度旋转焊接的方法,大大提升了焊接效率,比常用的激光焊接法更经济,更安全。
本发明提高了一种表面包覆氮化钛与石墨烯的磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法和在锂离子电池制备中的应用,该磷酸铁锂复合正极材料是以磷酸铁锂材料为内核,在磷酸铁锂材料表面包覆有一层主要由氮化钛与石墨烯组成的导电网络膜;该导电网络膜的质量为磷酸铁锂材料质量的0.2%~10%。制备上述材料时,先将磷酸铁锂材料与石墨烯、氮源和含钛化合物在分散介质中混合均匀,制得的混合料烘干,然后在惰性保护性气氛下,于400℃~900℃温度下烧结6h~24h,得到表面包覆氮化钛与石墨烯的磷酸铁锂复合正极材料。本发明的磷酸铁锂复合正极材料导电率和振实密度更高、倍率性能和循环性能更好,制备方法步骤简单、成本低、操作简便。
本发明公开了一种表面双层包覆的锂离子电池三元材料,包括镍钴锰三元材料,在所述镍钴锰三元材料的表面包覆有富锂层状氧化物包覆层,并且在所述富锂层状氧化物包覆层的表面包覆有氟化铝包覆层,该表面双层包覆的锂离子电池三元材料包覆层不易脱落,化学稳定性好,容量高。本发明还公开了一种该锂离子电池三元材料的制备方法,先采用有机络合剂‑辅助溶胶凝胶法在三元材料的表面包覆富锂层状氧化物,形成富锂包覆层,再用液相法在富锂层状氧化物表面包覆氟化铝,得到双层包覆的锂离子电池三元材料,该制备方法工艺简单,操作可行性高,元素利用率高。
本发明涉及锂离子电池领域,一种锰酸锂正极材料,其特征在于,其特征在于,所述锰酸锂正极材料的化学式为Li(1+x)Mn2DaRbOc,其中,0.001<x<0.1,0.01<a<0.25,0.001<b<0.006和4<c<4.5;D为铝、钡和钛元素中的一种或两种以上,R为掺杂元素。其制备方法包括下述步骤:步骤1:将锰源化合物、锂源化合物和含D元素的化合物混合,经过热处理,得到锰酸锂正极材料半成品;步骤2:将步骤1得到的锰酸锂正极材料半成品和含R元素的化合物混合,经过热处理,得到所述的锰酸锂正极材料。本发明有利于提升锰酸锂材料制备的锂电池的高温循环性能,制备方法经济可行,适用性广泛,效果明显,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种无人机快速充电的锂电池管理系统,包括主控制器、模拟前端、均衡控制单元和多路均衡模块,各所述均衡模块与各单个锂电池一一对应连接,所述均衡模拟包括驱动控制单元和双向DC/DC隔离单元;所述模拟前端与所述主控制器相连,用于采集各锂电池的状态信息并发送至主控制器以进行是否均衡的判断;所述均衡控制单元与所述主控制器相连,用于接收主控制器的均衡指令,并控制对应锂电池的驱动控制单元,驱动控制单元驱动双向DC/DC隔离单元,调整均衡电流和电压,实现电压高的单个锂电池向锂电池包升压放电或者锂电池包向单个锂电池放电。本发明的管理系统具有可同时多锂电池进行均衡、均衡电流大、均衡速度快、结构简单、控制简便等优点。
本实用新型公开了一种锂离子电池组通讯测试仪,包括外壳体,所述外壳体通过铰链与上盖活动连接,外壳体一侧中心设置有把手,外壳体腔内嵌有内壳体,电源开关和切换开关分别通过导线与继电器电性连接。本锂离子电池组通讯测试仪,当出现漏接、错接时通过指示电路显示出来并提示操作人员,避免对其后续生产造成锂离子电芯和BMS通讯模块造成损坏,提高安全性,内壳体内设置有精准检测电路并与继电器、电路板、开路指示灯和线序指示灯分别电性连接,以精准检测电路为核心进行采样,将锂离子电池组通讯线通过插接端子排连接好后,便可完成测试,处理和输出,操作简单,数据准确,更加智能化,提高生产效率。
本实用新型公开了一种单节锂电池供电的超声波雾化控制电路,包括主控芯片,信号反馈电路,超声波驱动电路,升压电路,锂电池,充电管理电路;所述主控芯片通过信号反馈电路配合信号反馈,控制超声波驱动电路驱动雾化;所述锂电池对主控芯片提供电源;该锂电池还通过升压电路对所述超声波驱动电路供电。本实用新型提供一种在于单节锂电池供电情况下,通过控制电路产生强劲的超声波雾化片驱动能力,能够将有黏度特性的油状液体超声波雾化,还具有雾化片短路、开路的检测能力,有保护MOS管和雾化片,降低辐射的功能的单节锂电池供电的超声波雾化控制电路。
本实用新型公开了一种锂离子电池的冷压装置,包括底座、调节组件以及冷压组件,所述底座内壁底部的两侧均固定连接有支撑座,两个所述支撑座的顶部之间固定连接有冷压室,所述冷压室的内部固定连接有分割板,所述冷压室的两侧均滑动连接有拉杆,两个所述拉杆的相对一侧均固定连接有固定板,所述冷压室内壁的两侧对称固定连接有固定弹簧。本实用新型通过固定板对锂离子电池进行固定且以适应不同大小的锂离子电池,通过电机带动凸轮转动从而对锂离子电池进行冷压,工作效率高,通过指针使装置可以根据不同规格的锂离子电池来精准确定不同的规格厚度,实用性强,通过启动电动伸缩杆带动升降板上升使其从下方顶出锂离子电池,方便操作人员取下电池。
本实用新型公开了一种锂离子电池用电压检测装置,包括固定支架,所述固定支架顶端安装有电压检测罩,所述电压检测罩内部安装有锂离子电池,所述电压检测罩外部一侧安装有推料支架,所述推料支架内部底端贯穿安装有电机,所述电机顶端安装有转动臂,所述转动臂顶端一边部卡接有T型套板,所述T型套板与转动臂之间通过滑槽滑动连接,所述T型套板顶端安装有推板,通过推料支架底端电机带动转动臂进行转动,并通过转动臂与T型套板内部滑槽之间的连接卡合,可以通过推板将电压检测罩内部电压检测后的锂离子电池进行推出,从而实现了自动对电压检测罩内部锂离子电池的自动分离,有利于提高电压检测装置的工作效率。
本实用新型公开了一种锰酸锂生产用过筛除铁装置,包括除铁装置本体、伺服电机、连接块、固定磁铁和吸附磁铁,所述除铁装置本体的上表面开设有进料口,且进料口的表面螺纹连接有控制阀门,并且除铁装置本体的左端通过紧固螺栓与伺服电机活动连接,所述伺服电机的输出端焊接固定有扇叶,所述除铁装置本体的表面设置有连接块,且连接块的下表面卡合连接有固定磁铁,并且连接块内部焊接固定有轴承,所述连接块的上表面设置有转动块。该锰酸锂生产用过筛除铁装置,设置有连接块、吸附磁铁和转动块,可以使整个装置对飞舞的锰酸锂粉末中的铁杂质进行吸附,从而使吸附装置可以更好与锰酸锂粉末接触,使铁杂质被清除的更加干净。
本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池免焊接固定支架,包括上电极支架、下电极支架和紧固螺钉;相邻电芯排槽内设置有不同的标识色,每种标识色的电芯排槽分别对应连接不同的电极。本方案采用免焊接的方式实现锂电池电芯之间的串并联,从而能够在电池组使用过程中根据需要对锂电池电芯的数量进行增减,提高提高使用时的灵活性,并且在单个锂电池电芯发生故障时,也方便于更换、维护或检查;采用红色和黑色对锂电池电芯的不同电极位置进行标识,从而提高组装时的防错能力。
一种快充型无钴高镍浓度梯度核壳结构锂离子电池三元正极材料及其制备方法。本发明的正极材料化学式为Li[NixMn1‑x‑yWy]O2@mLi2ZrO3,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.05,m为质量分数,0<m≤3000ppm。本发明的制备方法为:将一定化学计量比的含镍、锰、钨的第一盐溶液及氢氧化钠溶液、氨水溶液加入反应釜内反应形成前驱体内核;再将不同化学计量比的含镍、锰、钨的第二盐溶液加入反应釜,充分反应后进行离心洗涤、烘干、筛分除铁,得到化学式为[NixMn1‑x‑yWy](OH)2的球形前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与锆源及锂源充分混合后焙烧,最后得到一种快充型无钴高镍浓度梯度核壳结构锂离子电池三元正极材料。本发明的正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料所制得的电池具有优异的电化学性能;本发明制备方法简单可控、成本低廉,具有商业应用价值。
本发明公开了一种大圆柱双水系磷酸铁锂电池及其制备方法,所述大圆柱双水系磷酸铁锂电池由正极极片、隔膜、负极极片重叠卷绕而成;所述隔膜包括第一隔膜和第二隔膜;所述正极极片包括铝箔和水系正极涂层,所述水系正极涂层包括磷酸铁锂、正极导电剂、正极水系粘结剂;所述负极极片包括铜箔和水系负极涂层,所述水系负极涂层包括人造石墨、负极导电剂、负极水系粘结剂、CMC;所述正极导电剂为2%‑15%固含量的碳纳米管复合导电浆料水溶液;所述负极导电剂为5%‑20%固含量的碳纳米管复合导电浆料水溶液;所述正极水系粘结剂和负极水系粘结剂为3%‑30%的水性粘合剂。本发明具有电池容量大、安全环保、安全性能优异。
本发明属于电池建模技术领域,公开了叠片型锂离子电池的三维电化学‑热全耦合模型及其构建方法。所述构建方法包括以下步骤:获取电池的电化学参数、热参数以及电池的设计参数;根据电池设计参数真实还原电芯的叠片结构,构建三维几何模型;通过锂离子电池物理场搭建电化学模型、通过固体/流体传热物理场搭建热模型,将所述的电化学参数、热参数赋值于电化学模型和热模型;耦合电化学模型和热模型,构建三维电化学‑热全耦合模型;划分网格,计算得到结果。本发明构建的电化学‑热全三维耦合模型,可以用于预测电池温度、锂离子浓度、电势、产热功率等,具有较高的准确度。
本发明提供了一种表面包覆碳的纳米磷酸亚铁锂/碳复合材料的制备方法,将铁粉用磷酸溶解,将有机物单体溶解于水中,随后将上述所得两种溶液混合,缓慢加入氧化剂反应。再经滤、洗涤、干燥后得到聚合物包覆的纳米磷酸铁前驱体;将得到的聚合物包覆的纳米磷酸铁前驱体与锂源均匀球磨混合后在混合气氛中以一定的热处理温度处理一定的时间,获得纳米磷酸亚铁锂/碳复合材料。本发明合成工艺简单,通过一步氧化法获取聚合物包覆的纳米磷酸铁前驱体,工艺条件易于控制,铁源成本低廉,磷酸可循环使用,无需额外碳源,生产成本低。
本发明提供了一种集合变分自编码器与动态规整的锂电池异常检测方法,包括获取锂电池生产过程中正常和异常的电池恒流充电电压时序数据;对数据进行预处理;将预处理后的数据划分为模型训练集、阈值训练集和测试集;将模型训练集输入至构建的VAE‑LSTM‑DTW模型中进行训练;所述VAE‑LSTM‑DTW模型包括经LSTM改进后的VAE网络构成的重构模型和DTW评价模型;将测试集输入至训练好的VAE‑LSTM‑DTW模型中,先经过重构模型得到测试集对应的理论正常重构数据集,后将测试集数据与对应的理论正常重构数据输入DTW评价模型,得到两者之间的重构误差,将重构误差与最优阈值进行比较,得到锂电池异常检测结果。
本发明提供了一种外壳体便于拆装的锂电池结构,包括有上壳体和下壳体以及两个插合组件,所述上壳体的下端中心处设置有第一放置槽,所述下壳体的上端中心处设置有第二放置槽,所述上壳体的上端两侧中心处设置有操作孔,所述下壳体的上端两侧中心处设置有L型卡合槽,两个所述插合组件均包括有拨动杆和推动弹簧,所述推动弹簧的一侧连接在操作孔靠内一侧内壁上,所述推动弹簧的另一侧连接在拨动杆上,所述拨动杆的下端靠外一侧安装有卡合块,所述拨动杆的上端从操作孔延伸至上壳体的上端,所述卡合块位于L型卡合槽内,本发明为一种便于拆卸的锂电池外保护结构,结构简单且易于操作,极大程度简化了更换锂电池的过程,具有实用性。
本发明涉及一种双金属二维金属有机框架结构(MOF)串联催化剂的制备方法及其在锂硫电池中对硫还原过程的分区串联催化,属于新能源材料的开发与研究技术领域,将不同金属位点的盐和有机配体经超声法或微波法制备MOF。在MOF合成过程中加入少量的导电碳,并载硫后涂在集流体上作为电池的工作电极,以金属锂片为对电极和参比电极,以聚丙烯膜为隔膜,以有机溶液为电解液,在充满高纯氩气的手套箱中组装成扣式电池。与现有技术相比,本发明可作为硫电化学还原过程中的分区串联催化剂,广泛应用于锂硫电池等能源领域,具有优异的充/放电性能。
一种无钴高镍三元浓度梯度核壳结构锂离子电池正极材料及其制备方法。本发明的正极材料的化学式为Li[NixMn1‑x‑yWy]O2,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.1。本发明的制备方法为:将含镍、锰、钨的第一盐溶液及氢氧化钠溶液、氨水溶液加入反应釜中反应形成前驱体内核,再将不同比例的含镍、锰、钨的第二盐溶液加入反应釜,充分反应后进行离心洗涤、烘干、筛分除铁后与氢氧化锂混合焙烧,得到三元浓度梯度核壳结构锂离子电池正极材料。本发明的浓度梯度正极材料具有较好的晶体结构、较高的振实密度,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能;本发明制备方法简单可控、成本低廉,适合工业化生产。
本发明提供了一种锂离子电池锡钴合金负极材料的制备方法,以镍拉网为基材,在其上采用电沉积法镀覆锡钴合金以形成合金薄膜层;锡钴电沉积溶液组成为,可溶性钴盐30~60g/L;可溶性锡盐20~60g/L;K4P2O7 200~400g/L;硫脲:5~10g/L;pH : 8~10。本发明方法制备的锂离子电池负极材料,可提高负极容量、循环性能和以及材料强度,并且能够有效降低镍的用量,节省成本,提高电池的导流面积,提供大的填充空间,使得锂电池的放电电压高,电池组的个数少,提高了电池包的安全性。
本发明公开了一种从卤水中提取锂的方法,将卤水通过结晶得到混合干盐,然后将混合干盐与铝粉混合进行球磨,再向球磨后的混合物中加入水反应;反应完成后,进行固液分离后得到含锂的固体。本发明工艺流程短,操作简单,提取锂的选择性好,效率高。
中冶有色为您提供最新的湖南有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!