本实用新型涉及锂电池生产设备技术领域,具体是一种锂电池固定装置,包括工作台,工作台顶部设置有第一固定机构,第一固定机构左右两侧设置有第二固定机构,工作台左右两端底部均固定连接设置有支撑柱,本实用新型,通过设置第一固定机构,可以利用第二电机的正反转控制前后两侧限位板之间的距离,实现对锂电池的初步固定,通过设置驱动机构,可以实现右夹板的左右移动,从而配合左夹板实现对锂电池的再次固定,保证了装置对锂电池固定的牢固性,方便了使用者的使用,提高了锂电池加工生产的效率,通过设置定位机构和伸缩杆,可以控制左夹板和右夹板的高度,使装置可以用于固定不同尺寸的锂电池。
本实用新型公开了一种锂电池叉车车架,解决了现有技术中锂电池叉车充电不方便、生产效率低的问题,本锂电池叉车车架包括车架主体、座椅、防护架以及锂电池组,通过将充电口设置在座椅下方,且在座椅上方设置有防护架,利用防护架既可以为驾驶员遮风挡雨,又能为充电口提供遮挡,则在充电口不需要加设密封板,在需要充电时,直接从充电口拉出充电接头即可,充电较为方便,同时由于锂电池通常安装在座椅下方的车架主体上,将充电口设置在座椅下方后,充电接头离锂电池更近,可以直接与锂电池相接,并不需要转接部件,可以提高叉车整体的生产效率。
本实用新型提供一种汽车救援用锂电池装置,包括:一锂电池单元;一开关单元,耦接汽车电瓶与锂电池单元之间;以及一救援开关,设置于汽车,所述救援开关耦接所述开关单元;其中,所述汽车电瓶的电压不足而无法启动汽车时,将所述救援开关置于启动状态,所述开关单元导通所述汽车的电瓶与锂电池单元之间的电路。本实用新型的汽车救援用锂电池装置以开关单元耦接于锂电池单元与汽车电瓶之间,且通过救援开关以使开关单元导通或截止,而电池单元与汽车电瓶之间的电路根据开关单元导通或截止,以形成导通或截止状态,借此锂电池单元可提供救援电力给电瓶,另外备用电池可以供给救援开关作动的电力,其设计合理,具有实用性。
本发明公开了一种锂离子电池防过充电解液及其制备方法,锂离子电池防过充电解液包括电解质锂盐、有机溶剂、防过充添加剂、成膜剂和功能添加剂;电解质锂盐的原料包括:六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、六氟砷酸锂、高氯酸锂、三氟甲基磺酸锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂;有机溶剂的原料包括:三乙胺、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯;防过充添加剂的原料包括:三氯代苯甲醚、4?溴苄基异氰酸酯、环乙基苯。本发明扩大了锂离子电池的温度适用范围,采用功能添加剂结合防过充剂和成膜剂对锂离子电池进行了多重防过充保护,能大大提高电解液的防过充性能,从而极大地提高了锂离子电池的安全性,具有良好的循环性能。
一种锂电池组的均衡方法,首先在锂电池组上并接一个与其等串联数的大容量锂电池组,所述大容量锂电池组的电压高于锂电池组的电压,并将锂电池组和大容量锂电池组的等电位的单体电池之间进行并联;其次大容量锂电池组中每个单体电池需要进行充电维持在一稳定电压,利用压差大容量锂电池组的每个单体电池对锂电池组中相应的单体电池进行充电,将锂电池组中的每个单体电池电压充至规定值;最后通过测试锂电池组和大容量锂电池组的单体电池并联线的电流来判断充电均衡是否结束,当检测到电流到达规定值时,充电均衡结束,完成了锂电池组的均衡。本发明有益效果:均衡速度快,效率高,可靠性高。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种利用离子模版效应制备锂离子电池隔膜的方法。包括步骤:将联苯二胺、芳香族酸酐、N,N-二甲基乙酰胺反应后,加入联苯二胺相等摩尔数的碳酸锂,然后搅拌使混合均匀进行反应;将混合物浇铸成膜后除去残余的N,N-二甲基乙酰胺,然后将膜升温脱羧和脱水制成含氧化锂的聚酰亚胺薄膜;用稀盐酸水溶液反复萃取以除去氧化锂,得到具有均匀的锂离子孔径的多孔聚酰亚胺薄膜。本发明能使薄膜有效的控制孔径在锂离子直径范围、孔径分布和孔隙率均匀,导致电池中电化学充放电过程中锂离子在正负极之间传输速度均匀和锂离子定量传输,使电池的放电容量稳定和循环使用寿命延长。
本发明公开了一种二氟二草酸磷酸锂的生产方法,涉及锂电池电解液添加剂制备技术领域,本发明以三草酸磷酸锂与六氟磷酸锂为生产原料合成二氟二草酸磷酸锂粗品,随后经过滤、减压浓缩、加入不良溶剂进行结晶、过滤、干燥得到二氟二草酸磷酸锂产品,反应简便易控,提高了总收率与产品纯度,并且不会污染环境,降低了生产成本,具有工业化生产前景。
本发明涉及一种流体锂氧电池功率平衡模型算法,包括:步骤1、设计测试单体电池的测试装置;步骤2、建立锂氧流单体电池的输出功率的半经验模型。本发明的有益效果是:本发明提出的流体锂氧电池功率平衡模型针对复杂电池系统,在不需要获得动态数据的前提下,描述流体锂氧电池的特殊化学组成和反应过程;本发明设计一种合理的多孔玻璃态碳电极及测试该单体电池的测试装置,最大化输出功率且最小化功率损耗;半经验模型将拦截阴极流体的三维多孔阴极的几何结构与净功率输出进行函数关联,给出了净功率输出与锂氧流流速的关系方程,同时考虑单体电池的特殊化学过程和结构组成;充分开发了流体锂氧电池的化学特性。
本发明提供一种环保安全防火防水的智能锂电池装置,涉及锂电池领域。该一种环保安全防火防水的智能锂电池装置,包括内箱体,内箱体外部套设有隔热板,隔热板外壁与内箱体外壁与缓冲弹簧两端连接,隔热板套设有高强度钢板,高强度钢板与隔热板之间填充有防火泥,高强度钢板上方设有盖板,盖板内壁粘接有橡胶垫,盖板侧方设有螺栓,螺栓一端依次贯穿盖板侧壁、橡胶垫和高强度钢板一侧延伸高强度钢板内部,该一种环保安全防火防水的智能锂电池装置,在高强度钢板表面喷涂设置有防火喷料,利用防火泥使火势进不去,隔热板将高温隔离,达到了锂电池装置能够防火的目的,解决了现有锂电池装置防火效果差,容易发生安全事故的问题。
本发明提供了一种正极材料,其化学式如式I所示:Li1-yNiaCobMncMdO2-x式I;所述正极材料的拉曼图谱在550~610cm-1和611~700cm-1处有峰。在本发明中,所述拉曼图谱550~610cm-1处的峰代表层状相,611~700cm-1处的峰代表类尖晶石相,本发明提供的正极材料中同时存在层状相和类尖晶石相,从而能够抑制该正极材料在电池的循环过程中电压的衰减,提高电池的循环性能。本发明还提供了一种正极材料的制备方法,本发明采用化学的方法对富锂锰基化合物进行脱锂,使得到的正极材料同时具有层状相和类尖晶石相,方法简单,抑制电压衰减效果明显。本发明还提供了一种锂离子电池。
本发明提供了一种锂离子电池的活化方法,该方法使用在恒定温度下采用不同电流阶段式充放电的方法的解决了目前化成周期长的缺点。该方法操作简单方便,且效率高,并且能快速表征锂电池的倍率特性,可广泛适用于二次锂离子电池的活化步骤。
本发明公开了一种含磷锂铝硅玻璃陶瓷,其重量百分比组成为:二氧化硅70%、氧化锂4%、氧化铝15%、氧化镁0.9%-1%、氧化锌1%-1.1%、氧化钙0.4%-0.5%、氧化硼0.2%、氧化钛1.8%-3.2%、氧化锆2.0%-2.3%、氧化钾和氧化钠的混合物2%-2.1%、五氧化磷0.1%-1.6%以及氧化砷和氧化锑的混合物0.8%。其制备方法如下:将上述玻璃陶瓷组成成分研磨均匀后配置成混合料,经1550~1650℃熔制,成型,退火;再经600~800℃核化1~4小时,然后升温至700~1000℃晶化处理1~12小时。用本发明的制备方法制得的含磷锂铝硅玻璃陶瓷,其晶粒尺寸达到纳米级,且热膨胀系数低、机械强度高。
本实用新型公开了一种便于安装的锂电池,涉及锂电池技术领域。该便于安装的锂电池,包括锂电池本体、壳盖、防护板,所述防护板的左侧固定连通有安装块,所述锂电池本体的右侧开设有安装槽,所述安装槽的顶部和底部均连通有卡接槽,防护板的右侧设置有拉动杆,防护板的内壁之间固定连接有固定板,拉动杆贯穿固定板并延伸至固定板的外侧,拉动杆远离固定板的一端固定连接有连接块。该便于安装的锂电池,通过安装块、安装槽、卡接槽、拉动杆、固定板、连接块、第一弹簧、摆动杆、卡接块、滑块、挡板、第二弹簧、第一滑条、滑轨、连接板、凹槽和插销的结构设计,解决了防护板不便于拆卸而导致锂电池本体不便于维护和检修的问题。
本实用新型公开了一种锂离子石墨烯复合电极,包括保护壳,保护壳的内部内壁固定连接有内胆,所述保护壳与内胆的夹层中固定连接有缓冲层,所述内胆的内部固定连接有锂电池层,所述锂电池层的侧面填充有冷凝层,所述保护壳底部的内部开设有隔热腔,所述保护壳底部的上表面固定连接有减震器,所述减震器的侧面填充有气囊,所述锂电池层的顶部固定连接有分电极,所述分电极的顶部固定连接有总电极,所述总电极一端的外部套装有盖帽。该锂离子石墨烯复合电极,通过设置缓冲层与减震器,能够较好的吸收与分解外界的传递来的力,从而起到保护内部锂电池的作用,并且设置了冷凝层可以将锂电池工作产生的热量进行吸收与发散。
本实用新型公开了一种圆柱形锂电池的真空注液装置,注液杯固定在罩体上方,注液漏斗与注液杯相通,注液杯内设置有注液阀,罩体罩在工作平台上后形成密闭注液室,待注液锂电池的上端伸入密闭注液室内,注液杯下方设置有注液针组件,针头伸入待注液锂电池的内部,罩体上安装有抽真空装置,其优点是抽真空装置启动,将注液室内的空气抽离,使注液室形成负气压状态,打开注液阀,让部分电解液通过注液针平稳地流入待注液锂电池内,此时因注液室内部处于真空状态,电解液浮在待注液锂电池的卷取品上,切换抽真空装置,泄放适量氮气进入注液室,锂电池的卷取品上下部存在气压差,在气压差的作用下,电解液被锂电池内部的卷取品充分吸收。
本实用新型公开一种新型防止外部小容量电池过放的锂电池系统,包括锂电池加热电路、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、锂电池外部低压电源供电系统,锂电池组分别与锂电池加热电路、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外部低压电源供电系统和锂电池对外输出及充电控制模块电连接。锂电池外部低压电源供电系统包括外部DCDC和外部小电池,如果小电池出现馈电等情况,DCDC会输出相应的较高电压的电给小电池补电,保证小电池电量处于相对较为满电的状态,使得存在外部小电池的车,在长时间放置后,即可以无卡顿上电使用,大大方便客户使用,提高了整车应用性能。
本发明公开了用于锂离子电池充放电的系统、控制装置以及相关方法,其涉及锂离子电池充放电技术领域。根据本发明公开的技术方案,通过由变频触发振荡充放电装置与所述锂离子电池自身的阻抗特性构成的振荡回路使锂离子电池充放电电流为振荡电流,从而使锂离子电池或电池组规避直流充放电,消除锂离子电池极化、析锂,延长锂离子电池服役寿命;提高锂离子充电阈值电压,增加锂离子电池的充电量;控制电池内部温升,拓宽锂离子电池的温度应用范围。
本发明涉及一种锂的萃取方法,包括:提供负载锂的有机相;将所述负载锂的有机相、氯化氢气体以及水混合,进行反萃和分相,得到含氯化锂的反萃液;从所述反萃液中分离得到含锂化合物。本发明锂的萃取方法中,使用氯化氢气体与水的组合作为反萃取剂,在反萃的过程中,制酸和反萃同时进行,使得氯化氢气体和盐酸共存,以使氯化氢气体不断转化为盐酸补充已经反应掉的盐酸,所以,可以有效提高负载锂的有机相、氯化氢气体以及水混合得到的反萃体系中的氯化氢的浓度,从而使得到的反萃液中的锂离子的浓度提高至96g/L左右,进而有效提高了锂的收率,同时降低了结晶过程中所需要的能耗。
本发明公开了一种锂电池装配装置的工作方法,其具体工作步骤如下:步骤一:第二步进电机带着转轴转动,转轴通过输送组件使锂电池一直输送,同时转轴通过位移机构依次将一排排锂电池移送到固定框内排好,且每次将固定框向后推一定距离;步骤二:锂电池放满固定框,且在最后一次将固定框推出间隔条,抵块不再被间隔条抵住,开合板合上。本发明的优点在于:结构可靠,能连续自动地使方框带着锂电池后移、方框上升脱离锂电池、方框前移后下移罩住锂电池,同时输送组件会补满锂电池,直到一排排锂电池放满固定框,同时将固定框后推,实现固定框的自动闭合,再输送新的固定框及移走完成的固定框,自动化程度高,提高工作效率。
本发明公开了一种快速冷却锂电池模组,包括温度探头、连接板、锂电池组、铝壳体、半导体制冷片、散热器和风机,所述半导体制冷片夹在铝壳体和散热器之间,所述半导体制冷片的制冷面和铝壳体的下表面相接触,所述半导体制冷片与温度探头相配合。本发明通过将锂电池组安装在铝壳体内,有效保护锂电池组,结构稳定可靠,锂电池单体被一个个夹在铝翅片和铝壳体的侧壁之间,连接板上方的温度探头可监测锂电池组的温度,当温度过高时,半导体制冷片开始制冷,半导体制冷片通过铝壳体及铝翅片迅速降低锂电池组的温度,延长了锂电池组的使用寿命,防止锂电池组由于温度过高发生爆炸,延长热失控发生的时间,极大增加人员逃生成功率。
本发明提供了一种具有防护功能的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括:箱体,箱体内部固定安装有锂电池本体;固定安装于锂电池本体两侧的多个保护箱;固定安装于锂电池本体顶部的固定箱,固定箱顶部凸出于箱体上表面;设置于箱体内部的散热组件,用于对锂电池本体进行降温散热。该种锂电池通过箱体、保护箱和防护组件的配合上使用,能够提高对外界撞击力的抵御能力,同时在受到较强撞击时,能够改变撞击力的方向,减少撞击力对锂电池本体的影响,通过固定箱和断电组件的配合使用,能够在受到撞击的同时或箱体内部温度过高的情况下对锂电池进行断电处理,防止锂电池出现爆炸自燃,延长锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种新型电动车专业锂电池装置,包括箱体和锂电池组;所述箱体设置在电动车专业锂电池装置的外侧;所述锂电池组安装在所述箱体的内部;所述锂电池组的中间安装有中等功率锂电池;所述中等功率锂电池的上方安装有大功率锂电池;所述中等功率锂电池的下方安装有小功率锂电池;所述中等功率锂电池与所述小功率锂电池之间安装有电流流通板;所述中等功率锂电池与所述大功率锂电池之间也安装有所述电流流通板;所述箱体的内部设置有电压电流限制板。本实用新型使用寿命长,充电速度快,可以提供多种不同功率的电流,更加满足电动车行驶过程中机动灵活的要求。
本发明涉及一种支持带中线UPS的锂电池储能系统,包括锂电池组及UPS主机,所述锂电池组通过电池管理系统与UPS主机的正负极相连,所述锂电池组的正极导线并联锂电池组上半段充电开关及锂电池组上半段放电开关,所述锂电池组上半段充电开关及锂电池组上半段放电开关分别串联二极管;所述锂电池组的负极导线并联锂电池组下半段充电开关及锂电池组下半段放电开关,所述锂电池组下半段充电开关及锂电池组下半段放电开关分别串联二极管,所述锂电池组与UPS主机之间设有电池中性线。采用在BMS内部将充、放电回路区隔,上、下两部分独立监测并控制充电,既解决了电池过充、过放问题,又能有效解决上、下半段电池的电压容量不一致性问题。
本发明涉及一种磷酸锰锂纳米片的制备方法,以乙二醇和水为溶剂,并引入聚乙二醇,影响晶核形成和晶体生长,实现磷酸锰锂纳米片的溶剂热合成。首先将抗坏血酸溶解于水/乙二醇的溶剂中,再依次溶入磷酸和醋酸锰。然后将醋酸锂的水/乙二醇溶液滴加到前面的含有磷酸、醋酸锂和抗坏血酸的溶液中,再引入适量聚乙二醇,充分混合后获得水/溶剂热反应的前驱体,将其密闭于反应釜系统中,在160~240oC下进行热处理,溶剂热反应得到磷酸锰锂纳米片。本发明产品质量稳定,纯度高,颗粒分散性好,有利于锂离子扩散,提高锂离子电池的电化学性能,且制备工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低,易于规模化生产。
本发明公开了一种锂基凹凸棒土的生产方法,包括以下步骤:选矿步骤:选取天然凹凸棒土精矿;粉碎步骤:采用磨粉设备对天然凹凸棒土精矿进行粉碎;挤压法改性步骤:在粉碎后的天然凹凸棒土精矿中加入有机酸与锂化剂混合液,采用挤压机对其进行锂化改性;陈化步骤:对经过锂化改性后的天然凹凸棒土精矿进行陈化处理;干燥步骤:对陈化后的天然凹凸棒土精矿进行干燥后为成品;成品检测包装步骤。本发明中的锂基凹凸棒土的主要物理特性和用途同锂基膨润土相近或更优,并且由于本发明采用干法制作工艺,因而它的生产成本远低于市售的锂基膨润土,所以锂基凹凸棒土不仅具有很强的市场竞争力,也为凹凸棒土的应用开辟了一条新的途径。
本实用新型涉及一种用于手机供电的新型高能锂电池:包括锂电池底座、锂电池极柱、锂电池电芯、防连线绝缘板,所述锂电池底座上方设置有树脂橡胶壳体,防腐蚀侧板与所述锂电池极柱连接,锂电池电解液与电解液防漏板连接,连接电线与所述锂电池电芯连接,所述锂电池电芯上方设置有工作状态指示灯,电极接触片与环形金属集流环连接,所述防连线绝缘板与纯金属顶盖连接。本实用新型的有益效果是:能够增加电芯的过流面积,减小在大电流充放电的过程中会产生的热量,减少对电芯的性能的影响,从而能够提高电池可靠性。
本实用新型具体涉及船舶锂电池系统,包括用于供能/储能的锂电池、放电系统、充电系统以及用于控制锂电池的管理系统,其特征在于,所述管理系统包括对锂电池放电或/和充电过程中温度控制的温控系统,所述温控系统包括对锂电池系统进行监控的监控模块、用于放置锂电池且隔绝外界温度交换的放置空间和用于控制锂电池温度的温控管道以及对监控模块采集的数据进行分析进而调控锂电池的温度的分析模块,所述温控管道缠绕包裹在锂电池的外围,所述温控管道一端冷/暖液供应装置,另一端连接冷/暖液供应装置的储液处,使得冷/暖液通过温控管道与冷/暖液供应装置、储液处构成一个循环,并且在储液处与冷/暖液供应装置之间还设置有加热装置。
本实用新型公开了一种具有防护功能的锂电钻,包括锂电钻本体,所述锂电钻本体上固定连接有握把,所述锂电钻本体内设安装腔,所述安装腔内固定连接有蓄电池,所述安装腔内固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有齿轮箱,所述齿轮箱与安装腔的内壁固定连接,所述齿轮箱的输出端固定连接有钻头,所述锂电钻本体的侧壁上滑动连接有挤压开关,所述安装腔的内壁上固定连接有固定板,所述固定板的顶部固定连接有单刀双掷开关。本实用新型涉及锂电钻技术领域,可以形成锂电钻内部的防护装置,避免钻孔过程的阻力大于锂电钻的最大扭矩时,锂电钻的钻头无法进行转动,内部的蓄电池仍然持续为锂电钻上的电机进行供能,锂电池内部的温度上升造成锂电钻的损坏。
本发明涉及一种锂离子电池领域,尤其是一种锂离子电池自放电方法;本发明的目的是提供一种自放电分选方法准确性高、混档概率小和使锂离子电池包寿命长的锂离子电池自放电的方法;第一步,将分容好的锂离子电池先搁置5分钟,以0.05C~5C的恒流充电,使锂离子电池的带电状态调整到5~100%SOC,然后再放电,使锂离子电池的带电状态调整到50~80%SOC或放电1~10分钟,将放好电的锂电池搁置24h后,测试电池电压并记为OCV1;第二步,然后将锂离子电池在常温下储存4~10天为一个测试期,进行3~7次的开路电压测试,分别记为OCV2、OCV3、……、OCVn;第三步,通过计算公式△V=OCVn-OCVn-1,计算出△V,然后以1mV~5mV为一个档次分选电池自放电。
一种多节锂电池的充放电保护电路,包括串联锂电池组,控制信号整合电路,放电控制电路和充电控制电路;其特征在于:每节锂电池连接有一保护芯片,每一保护芯片的第一电压输入端经第一电阻和对应本节锂电池的正极相连,每一保护芯片的第二电压输入端和对应的本节锂电池的负极相连,每一保护芯片的充电控制端和放电控制端接收锂电池的充、放电取样电压;第一节锂电池对应的第一保护芯片的电流触发端作为放电控制电路的电流控制端,其余锂电池对应的保护芯片的电流触发端连接本节锂电池的负极。本发明直接利用单节电池保护芯片的电流触发端检测充放电电流,只要当其中的一节锂电池充放电流超过额定值,充电或放电开关就会关闭,停止充放电,以达到保护锂电池的目的。
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