本发明公开了一种锂电池正极膜。具体地,所述的正极膜包括:(i)嵌锂过渡金属氧化物正极材料;(ii)锂离子补充剂;以及(iii)导电剂和粘结剂。本发明正极膜内的锂离子补充剂在首次充电时发生分解,释放锂离子,弥补负极表面形成SEI膜的锂离子损失,从而提高锂离子电池的可逆充放电容量,制备本发明的正极膜可以将锂离子补充剂提前混合在正极材料或导电剂之中,也可以涂覆在锂离子电池正极表面,具有使用方便,成本低廉,与各种锂离子电池体系兼容性好,对电池电化学性能改善效果明显等优点。
本发明是为了克服现有技术预测锂电池剩余寿命时,计算复杂耗时长,预测精度低的问题,提供一种基于多神经网络耦合的电动叉车锂电池剩余寿命预测方法,提高了预测计算精度,减少了预测模型训练时间,包括以下步骤:建立基于长短时记忆神经网络的开路电压预测模型,采用RMSprop算法和dropout正则化方法对网络进行优化,从而预测锂电池在放电循环中的开路电压值VOC;把预测结果按顺序划分成多个放电循环,统计每个放电循环中从初始电压至最小电压间的开路电压样本个数NS,利用采样时间TS相同,得到每个放电循环中放电至最小电压的时间Tmin;建立基于人工神经网络的容量预测模型,以预测锂电池容量C,从而得到锂电池剩余寿命预测值RUL。
本发明提供一种高效的锂电池自动化通电检测装置,包括主体,所述主体的内部设置安装有支撑弹簧,所述支撑弹簧的上端固定连接有活动部件,所述活动部件的上侧固定安装有支撑杆,所述支撑杆的上端固定安装有承载机构,所述承载机构的上侧设置有锂电池,所述活动部件的左右两侧均设置安装有齿轮条。该高效的锂电池自动化通电检测装置,通过连接电线中的电流通过电力传递机构传递至锂电池中,从而达到锂电池正负极电流相通的效果,当锂电池正负极电流相通时,促使机械手将锂电池抓起收集,再继续检测未检测的锂电池,当锂电池正负极电流不相通时,从而促使报警机构响起,提醒工作人员此锂电池存在故障,从而使设备达到了检测效果好的效果。
本发明公开了一种基于锂电池运输用的承载托盘,包括底板,所述底板的上方设有承载板,且承载板的顶部表面设有围板,所述围板的两侧表面均通过螺纹孔螺纹连接有螺纹杆。有益效果:本发明通过转动围板一侧表面上的螺纹杆,使得螺纹杆一端的限位板进行移动,便于对放置板上的锂电池进行限位固定,防止锂电池在运输的过程中发生晃动不稳定的问题,有利于提高锂电池在运输过程中的稳定性,避免在运输的过程中因晃动不稳定的问题而对锂电池造成损坏,便于对锂电池进行保护,其中通过承载板上的支撑块对放置板底部表面四个拐角处进行支撑,便于提高放置板的稳定性,从而进一步提高了放置板上的锂电池的稳定性,便于对锂电池进行运输。
本发明公开了一种在锂金属表面制备固态电解质界面膜的方法,使用喷雾热解方式制备固态电解质界面膜的装置,该装置包括:用于置放锂片并加热的加热台;对准加热台的喷嘴;与喷嘴连接的喷雾发生器和前驱体溶液储罐;该方法通过配制合适溶质与溶剂成分的前驱体溶液,利用喷雾热解法,在锂片表面直接原位反应生成稳定的固态电解质膜。相比于没有改性的锂片,本发明的复合锂金属负极材料具有高库伦效率、高锂金属利用率和显著抑制枝晶生长等特点,从而显著提升锂金属的循环性能与安全性能。该技术简单易行且利于规模化生产,在下一代高能量密度的锂金属二次电池领域具有广阔的应用前景与指导意义。
本发明属于能源材料锂电池技术领域,特别是一种球形介孔磷酸铁锂正极材料的制备方法。本发明的球形介孔磷酸铁锂正极材料的制备方法包括以下步骤:⑴称取锂源化合物、铁源化合物、磷源化合物、还原剂、表面活性剂和有序介孔碳,并在去离子水中混匀形成混合液;⑵将在步骤⑴中得到的混合液在保护气氛中,经反应所得产物经过滤、干燥,得到球形介孔磷酸铁锂前驱体;⑶将在步骤⑵中得到的球形介孔磷酸铁锂前驱体在保护气氛中,于500~700℃恒温8~16h,得到球形介孔磷酸铁锂正极材料。本发明所提供的制备球形介孔磷酸铁锂的工艺流程简单,具有很大的应用前景。
本发明提供一种废旧电池正极材料回收稀溶液中提取锂的方法,包括以下步骤:将含锂的正极材料回收稀溶液中的锂离子沉淀得到锂盐沉淀,将所述锂盐沉淀制备成锂盐浆料后,与强酸型阳离子交换树脂进行离子交换,然后将离子交换后的树脂中的锂离子置换至含锂溶液中,最后将所述含锂溶液中的锂离子沉淀,得到锂盐。在本发明的方法中,磷酸锂浆料与树脂进行交换后得到的磷酸溶液可作为原料继续使用,离子交换完的树脂用强酸再生后得到可循环使用的再生树脂和富锂溶液,进一步得到使用范围更广的碳酸锂产品;制备锂盐的溶液可继续回到体系中继续提锂。至此,整个工艺形成一个无污染,能耗低,成本低,锂回收率高的闭环锂稀溶液处理体系。
本实用新型公开了一种锂电池生产安全检测装置,通过设置电压检测装置,能够检测出锂电池的电压进行检测,判断锂电池的电压是否达标;再设置红外测温仪,能够不接触锂电池对锂电池的温度进行检测,能够避免锂电池的温度过高或过低,从而避免在实际使用中温度不合格的锂电池容易引起火灾或爆炸;再设置X射线传感器,通过X射线传感器能够检查出锂电池外壳是否有破损或锂电池有没有膨胀,从而确定锂电池的质量是否达标;再在一号传送带的一侧设置二号传送带,并在二号传送带的两侧分别连接支传送带,通过检测将不合格的锂电池送入二号传送带中,从而将合格的锂电池和不合格的锂电池分开。
本实用新型公开了一种用于锂电池喷码的出料装置,包括出料端与传送带对接的导向板,还包括:立置的锂电池槽,一侧面的底部设有出料口,导向板接料端承接出料口;抓取机构,包括带有磁性且形状与出料口相适应的取料件,以及驱动取料件将锂电池自出料口吸出的动力源;挡料板,固定在导向板接料端与出料口相对的一侧,具有在取料件的回程段将锂电池阻挡使锂电池落在导向板上的内侧面。本实用新型将锂电池平铺在导向板上,锂电池落差很小,有效防止锂电池由于撞击而损坏,提高锂电池的质量,且所有锂电池整齐地摆放在导向板上,便于进行下一步工序的操作,提高了工作效率。
本实用新型公开了一种可充电锂电池,包括锂电池本体,及设置在锂电池本体上的盖板,及设置在锂电池本体上的密封板,及设置在锂电池本体内的隔板,及设置在锂电池本体内的电极包,及设置在锂电池本体内的微型变压器,隔板上设有第一固定座,密封板下部设有第二固定座,电极包固定安装在第一固定座与第二固定座上,微型变压器安装在隔板下部的锂电池本体内,锂电池本体一侧设有USB接头和充电电源线,锂电池本体内设有一电线存储槽,电线存储槽内设有绕线机构,电极包上设有正极柱和负极柱。本实用新型的有益效果有:1.结构简单,使用、安装方便,操作简单,携带方便,适用范围广;2.可循环利用,成本低,使用寿命长,具有安全可靠的作用。
本发明公开了一种有机酸锂氨基酸盐,所述有机酸锂为异丁酸锂、正丁酸锂、乳酸锂、柠檬酸锂或胆固醇锂中的一种或多种;所述氨基酸为L‑脯氨酸、缬氨酸、赖氨酸或人工合成氨基酸中的一种;所述有机酸锂氨基酸盐为由所述有机酸锂与所述氨基酸形成的盐。本发明同时公开了上述盐的晶型、制备方法及应用。发明的有机酸锂氨基酸盐对双相情感障碍中躁狂、抑郁的反复发作有肯定的疗效和预防作用,可以延缓中枢神经系统退行性病变,使其具有更好的中枢神经系统分布,加强中枢神经系统疾病疗效的同时,降低锂盐的临床用量,避免外周不良反应的发生。
本发明提出了一种可远程控制的锂电池无环流管理方法、装置及电子设备,包括:通过控制开关电源与锂电池之间的电压差对锂电池进行远程充放电控制,判断各个锂电池对应的使能通道处的电压是否正常,去除电压不正常的锂电池;开启剩余使能通道,判断对应的锂电池的运行状态;当锂电池为充电状态时,开关电源进行均充,通过PWM将使能通道的电流调整一致;当锂电池为无负载状态时,开关电源进行浮充,通过PWM将使能通道的电流调整一致;当锂电池为放电状态时,锂电池放电,通过PWM根据调整使能通道的电流,使放电时间调整一致。通过根据锂电池不同的充电状态动态调整PWM,从而保证充电时每个电池组的输出电流一致,不会出现电池组之间相互环流的问题。
本发明公开了一种铌酸锂晶圆的减薄方法,属于芯片封装技术领域。本发明的铌酸锂晶圆的减薄方法,包括以下步骤:提供一铌酸锂晶圆,在铌酸锂晶圆的背面贴第一划片胶膜,并沿铌酸锂晶圆正面的切割道进行预切割至预定深度;去除第一划片胶膜,在铌酸锂晶圆的正面贴磨片胶膜,磨片胶膜为双层胶膜;对铌酸锂晶圆的背面进行研磨至晶粒分离;在铌酸锂晶圆的背面贴第二划片胶膜,再去除磨片胶膜。本发明实现了铌酸锂晶圆的研磨前切割工艺,避免了现有技术中铌酸锂晶圆在磨切加工时易出现脆性破坏、亚表面损伤层深和切割正背面崩裂大等损伤的现象,且芯片正背面崩裂均可以控制在10um以内,有利于保证铌酸锂芯片封装产品的品质。
本发明公开了一种超薄金属锂箔及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域,本发明首次提出了一种全新的制备超薄金属锂箔的方法,提出利用液态金属锂的重力和粘度特性来制备超薄锂箔的方法,利用高温液态金属锂的流动性及可控性,采用浸渍提拉法实现了对液态金属锂的厚度的控制,取代了传统辊压、挤压等方法在固态状态下逐步减薄的思路,可以实现简单、稳定、高效地连续生产超薄金属锂箔(金属锂箔的厚度为3~100μm),具有广泛的实际应用价值。
本发明属于叉车电池领域,具体涉及一种充放电同口铅酸换锂电池系统及其上下电方法,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、锂电池上电及保持控制模块、锂电池下电控制模块和锂电池故障及信息显示模块。本发明的充放电同口,既实现了替换铅酸电池的目的,又实现了锂电池的上下电充电等功能,满足了使用要求,提高了经济性。
本发明涉及用于制备固体锂电池的固体电解质技术领域,尤其公开一种安全性能高的PEO聚合物固体电解质及其制备方法、固体锂电池;一种安全性能高的PEO聚合物固体电解质,包括三层固体电解质层:第一层为PAN层,由制成PAN颗粒、无机固体电解质颗粒和锂离子二次电池锂盐;第二层为无机复合层,由阻燃剂、多孔聚酰亚胺PI和锆酸镧锂LLZO纳米颗粒组成;第三层为PEO层,由PEO颗粒、双三氟甲磺酰亚胺锂LiTFSI和LLZO纳米颗粒构成;抗氧化性的PAN层与锂电池高压正极接触,抗还原性的PEO层与锂电池负极接触,有效界面稳定性和相容性,扩大电化学窗口,确保在界面处形成良好连接;高强度轻量化PI支架和阻燃剂提高了固体锂电池的安全性和循环寿命。
本发明公开了一种全固态锂金属‑硫电池及其制备方法。目前全固态锂金属‑硫电池,存在着固体电解质与正负极接触电阻大、固体电解质过厚、固体电解质批量生产困难等缺点。本发明的全固态锂金属‑硫电池使用的电解质为双三氟甲基磺酰亚胺锂/聚氧化乙烯/四乙二醇二甲醚@锂离子电池隔膜的薄膜型复合固体电解质;硫正极的材料包括硫粉、纳米氧化镁、碳纳米管、科琴黑和聚氧化乙烯;硫正极极片表面涂布双三氟甲基磺酰亚胺锂/聚氧化乙烯/四乙二醇二甲醚;锂金属负极表面涂布双三氟甲基磺酰亚胺锂/聚氧化乙烯/四乙二醇二甲醚。本发明的薄膜型复合固体电解质可以避免硫正极的“穿梭效应”,制备的全固态锂金属‑硫电池具有较高的循环稳定性。
本发明公开了一种汽车锂电池性能的动态预测方法,该方法通过数据采集向服务器端发送锂电池内阻值,服务端对该车辆的锂电池内阻进行分析,通过多组数据的分析可以判断出该锂电池的性能,以便可以用于大规模的电动汽车的相同品牌的锂电池性能预测。本发明通过监控电动汽车的锂电池内阻,预测锂电池的性能,每天时时刻刻获取锂电池的内阻数据,一旦发现异常可以立即去检修或者停止使用该车辆,提前避免锂电池出现性能问题导致车辆使用中出现问题。
本发明提供一种高稳定性的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法。镍钴铝酸锂材料的特征化学式:LinNi1-x-yCoxAlyO2·mLiMaOb,式中0.95≤n≤1.15,0.00<x<0.30,0.01≤y≤0.10,0.00<m<0.05,0.0<a<3.0,b为化合价匹配系数,b=(M化合价×a+1)/2。材料形貌为一次粒子构成的类球形二次粒子结构:一次粒子平均粒径在0.10~2.5μm,二次粒子平均粒径在3.0~20.0μm。LiMaOb为复合氧化物锂离子导体包覆层,均匀分布在一次、二次粒子表面,一方面可促进电池充放电过程中锂离子的脱出和嵌入,另一方面可抑制镍钴铝酸锂材料与电解液发生的副反应,提供一种高能量、高安全和长循环寿命的锂离子电池正极材料。
本发明涉及一种锂硫电池负极材料及其制备方法,其特征在于包括:以质量份数计,由以下原料组合物组成:7-10份稳态锂粉、3-8份碳材料和溶剂。本发明特别选用了稳态锂粉以及垂直阵列状碳纳米管(VACNT)和介孔碳按照质量比为10:1混合而成的混合物作为负极中的碳材料制备负极混合浆料,避免的负极浆料中粘结剂的使用,使得该锂硫电池负极材料具有更优异的性能。同时配合最优化选择的正极材料本发明的制备方法制得的电池表现出较小的阻抗,能有效减弱连续充放电过程中的穿梭效应和枝晶生长,比常规金属锂箔表现出更好的循环性能和倍率性能。
本发明公开一种支化结构型聚氟磺酰亚胺阴离子锂盐及其合成方法与应用。此聚合物为具有星形与树形结构的聚阴离子锂盐聚合物,其分子结构如式(Ⅰ)所示,此结构的构建方法,是选择不同多酚类或多元醇类为底物,将含氟单体与底物在缚酸剂作用下缩合反应,再通过锂盐进行锂离子交换得到目标分子。与一维直链的含氟烷基磺酰亚胺结构聚合物相比,本发明的支化结构聚合物具有更好的电导率,并且与高电化学活性的正负极材料有良好的相容性,高锂离子迁移数(t+> 0.9),以及高电化学窗口(> 6V),并有良好的充放电性能与寿命。
本发明涉及锂离子二次电池正极材料领域,是一 种锂离子二次电池正极材料 LiCoxMn2- xO4的合成方法, 针对尖晶石锰酸锂 LiMn2O4循环性能较差而设计的。其要点是包括溶解、沉淀、 烘干、煅烧、包覆、混合、高温烧结等步骤。先制备球形的 Mn2O3,然后在其表面包覆一层钴化合物,再与锂化合物进行 混合,用锂化合物与包钴后的 Mn2O3按Li∶(Co+Mn)=1∶2(原子比)的比例进行充分混合;混 合物装入坩埚中,置于流动的空气中400-550℃预处理8-- 12小时;冷却后研磨,然后再置于700-850℃保温24-48小 时。通过高温反应而制成符合锂离子二次电池所用的正极材 料,提高其循环性能。
本发明公开了一种纳米硫化锂‑铜复合电极及其制备方法。该纳米硫化锂‑铜复合电极含有混合在一起的纳米硫化锂颗粒和纳米铜颗粒。本发明通过将硫化铜纳米线经过深度嵌锂后转化成纳米硫化锂颗粒和纳米铜颗粒。硫化锂的纳米化有利于增强硫化锂与导电剂和电解液的接触,从而提升纳米硫化锂‑铜复合电极的电子导电性和离子导电性。纳米铜颗粒也有助于进一步提升纳米硫化锂‑铜复合电极的电子导电性。此外,本发明制备纳米硫化锂‑铜复合电极的过程分别以铜纳米线和硫化铜纳米线作为原料和中间物质,所以浆料制作、极片涂层、极片辊压等过程均无需干燥气氛保护,降低了工艺难度,节省了生产成本。
本发明公开了一种散热好的可拆装锂电池组,包括锂电池组件、限位组件及连接盖,其中,上述锂电池组件包括至少二个锂电池,该种锂电池的中部开有冷却槽,冷却槽的周缘为环形的锂电池电解液空间,该电解液空间内填充电解液与极片叠片,冷却槽的上端开口,其内填充有冷却液以便冷却电解液;上述相邻的两个锂电池之间通过限位组件限位;上述连接盖设置在锂电池的上部,连接盖盖设在锂电池上,将冷却槽的开口密封,并使各锂电池串联或并联。本发明结构简单,固定牢固,拆装方便快捷,散热效果好。
本发明所述的这种以海绵为载体的锂吸附剂的成型工艺,涉及一种用于吸附盐湖卤水、海水、井卤等含锂溶液中吸附锂的吸附剂成型方法。其步骤如下:采用粉状吸附剂与海绵原料一起发泡,在发泡过程中不改变吸附剂的化学性质,将粉状的吸附剂制备成块状海绵吸附盐湖卤水中的锂离子。本发明有益的效果:本发明制备的块状海绵锂吸附剂,从根本上解决了粉状吸附剂易于流失和吸附过程中难操作的问题,并且吸附速度快,具有较大的比表面积,吸附剂寿命较长。
本发明涉及锂电子电池领域,尤其涉及一种磷酸铁锂正极材料的制备方法。包括以下步骤:1)将一定化学计量比锂源、铁源和磷源溶于溶剂中得到磷酸铁锂前驱体溶液;2)将石墨烯加入至磷酸铁锂前驱体溶液中,烘干得到石墨烯磷酸铁锂前驱体;3)加入有机碳源,煅烧后得到石墨烯/有机碳源协同包覆磷酸铁锂;4)进行聚苯胺沉积改性,并吸附氧化锌量子点;本发明首先使用石墨烯和有机碳源对磷酸铁锂进行协同包覆,形成独特的3D导电网络结构,克服了磷酸铁锂本身极低的电导率性,随后,将吸附有氧化锌量子点的聚苯胺沉积吸附于石墨烯表面,利用了聚苯胺的高导电性和氧化锌量子点与聚苯胺p‑n结构特性,进一步增加了磷酸铁锂正极材料的导电性。
本实用新型公开了一种新型5G通讯设备锂电池防水防潮保护外壳,包括锂电芯和锂电池组件,所述锂电池组件包括识别电阻、保护电路板、散热垫和隔热片,且锂电芯分别与识别电阻和保护电路板电性连接,所述锂电池组件一侧粘接有绝缘层,绝缘层另一侧粘接有防水层,且防水层另一侧设置有包装膜,所述锂电芯一侧设置有正极片,正极片另一侧设置有隔膜,且隔膜另一侧粘接有负极片,所述锂电芯一侧设置有第一保险丝垫,且锂电芯另一侧设置有第二保险丝垫。本实用新型可以对锂电池进行多层次防护,可以防止潮气湿气进入锂电池内部,可以提升锂电池的散热效果,提升了锂电池的稳定性能和安全性能。
本发明提供了一种含添加剂的锂离子电池,其特征在于它具有机添加剂,所述添加剂主要作用于锂离子阴极或阴极过程;所述有机添加剂是N,N-羰基二咪唑(CDI)或N,N-羰基二咪唑的衍生物,或者为N,N-羰基二咪唑(CDI)和N,N-羰基二咪唑的衍生物中的至少两种。添加量为电池所加注电解液或阴极物质的0.01%-5%,其使用方法是将N,N-羰基二咪唑或N,N-羰基二咪唑的衍生物溶解在锂离子电池电解液溶剂中,再混溶于锂离子电池电解液中或和锂离子电池电解液分别添加,或将N,N-羰基二咪唑或N,N-羰基二咪唑的衍生物溶解在锂离子电池阴极过程的溶剂里,然后随阴极物质均匀分布在电池阴极中。本发明添加剂能显著提升锂离子电池电性能和安全性能。
本发明属于能源行业二次电池材料制备领域,锂离子二次电池正极材料的二次烧结处理方法,它将将碳酸锂与经初次烧结的正极材料混合后在650℃~950℃下进行二次烧结。采用碳酸锂作添加剂对锂离子二次电池正极材料进行二次烧结处理具有以下优点:1.材料成本低,且不引入杂质,碳酸锂本身即是合成锂离子二次电池正极材料的原材料;2.能有效改善传统高温固相法合成出的锂离子二次电池正极材料的粒度分布不均匀的情况,一次烧结产物不需要进行传统的粒度分级过程,二次烧结产物仅需过筛即可获得粒度集中的产品;3.能有效增大正极材料的平均粒径,提高振实密度,减小比表面积,使其电化学性能得到较大改善。
本发明公开了一种6V锂电池,特点是包括塑料外壳、第一锂电池和第二锂电池,塑料外壳内具有两个电池腔,两个电池腔分别为第一电池腔和第二电池腔,第一锂电池安装在第一电池腔内,第二锂电池安装在第二电池腔内,第一锂电池与第二锂电池为反向并列放置,塑料外壳的外周侧为大部分开放式结构,第一锂电池的负极端与第二锂电池的正极端通过一条镍带点焊连接,塑料外壳的上端卡接有正极极耳和负极极耳,正极极耳与第一锂电池的正极端相连,负极极耳与第二锂电池的负极端相连;优点是外壳外周侧为大部分开放式结构,有效增加了塑料外壳内部的锂电池可安装体积,扩大了2CR5锂电池的内部电池容量范围,使2CR5锂电池的应用范围更为广泛。
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