本实用新型公开了一种锂电池充放电检测系统,包括七台负载柜、七台电池架、强电柜、测控柜和变压柜,负载柜、强电柜、测控柜和变压柜线路连接,负载柜与电池架并列安装,锂电池放置在电池架上,所述负载柜上设有插箱,锂电池与插箱连接,所述插箱为多个;本实用新型使用方便,操作简单,能快速、精准的完成锂电池充放检测。
本发明涉及一种基于区间截尾数据的锂离子电池循环寿命分布拟合方法,包括步骤:步骤1、周期性循环老化数据分析:设计周期性充放电实验,测量每个锂电池初始容量后,在设定的最小SOC值与最大SOC值之间进行反复充电和放电;步骤2、基于Weibull分布和反高斯分布建立概率密度函数;步骤3、基于全区域数据进行最大似然估计。本发明的有益效果是:基于Weibull分布和反高斯分布的失效时间特征,计算失效时间分布的最大似然估计;利用仿真实验分析不同的EOL准则对估计精度的影响程度,在较少的检测时间点的情况下丢失信息最少;本发明提出基于区间截尾数据的锂电池寿命分布拟合方法具有实际应用意义。
聚四联三苯胺及其作为锂离子电池正极材料的应用。本发明公开了一种式(I)所示的聚四联三苯胺,并公开了其制备方法。以及聚四联三苯胺作为锂离子电池的正极材料的应用。利用本发明提供的聚四联三苯胺作为正极材料制得的锂离子电池具有良好的充放电电压平台和循环性能,其放电比容量可达74.2mAh/g,50次循环后,放电比容量保持在98%以上。
本发明公开了一种碳原位复合二氧化钛锂离子电池负极体材料的制备方法,依次进行如下步骤:1)、将钛源前驱体滴加至无水乙醇中,搅拌;2)、将去离子水和醇均匀混合,然后加入相分离诱导剂,随后加入螯合剂,搅拌;3)、将步骤2)所得溶液在剧烈搅拌下滴加到步骤1)所得溶液中,搅拌后得到凝胶,密封后置于35~45℃陈化10~24小时;接着用去离子水和有机溶剂进行溶剂置换,将置换后凝胶于50~65℃干燥3~5天,得干凝胶;4)、将干凝胶于惰性气氛炉中500~800℃处理3~5小时,得到碳原位复合二氧化钛锂离子电池负极体材料。该碳原位复合二氧化钛锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能和倍率性能。
一种软包锂电池自动分档机,包括用于支撑的机架、用于运输电池的电池输送线、用于对电池实施分拣的分拣机械手、用于将电池自动搬至托盘上的电池下料机构和用于控制整个装置运行的中央控制器,电池输送线、电池下料机构以及中央控制器均安装在机架上,电池输送线的分拣处正上方设置分拣机械手,电池下料机构设置在分拣机械手下游的电池输送线搬运区,电池输送线的控制端、分拣机械手的控制端以及电池下料机构的控制端分别与中央控制器的相应引脚信号连接。本发明的有益效果是:实现电池分选的自动化,提升了生产效率,保证电池的一致性;适用单侧极耳软包锂电池和双侧极耳软包锂电池;与各公司的生产管理系统对接,实时查看电池和托盘的状态信息。
本发明公开了一种可构造双层正极表面膜的锂离子电池高压电解液,属于锂离子电池制造技术领域。该电解液由有机溶剂、锂盐和成膜添加剂组成,有机溶剂由环状碳酸酯、线性碳酸酯和氟代碳酸乙烯酯组成;成膜添加剂由成膜添加剂A、成膜添加剂B和成膜添加剂C组成,成膜添加剂A为三(三甲基硅烷)硼酸酯或三(三甲基硅烷)亚磷酸酯中的一种,成膜添加剂B为甲烷二磺酸亚甲酯,成膜添加剂C为噻吩或3,4乙烯二氧噻吩中的一种。本发明中的电解液通过三种成膜添加剂的联用,生成双层不同成分的正极表面膜,可以稳定电极/电解液界面,抑制电解液发生氧化分解及正极材料结构的破坏,提高电池循环稳定性和热稳定性,降低电池内阻,改善电池倍率性能。
本发明揭示了一种牡丹花状C@SnS2锂电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤六,将得到的固体粉末放入管式炉中高温煅烧2‑4小时,得到均匀分散的C纳米微球;步骤七,取一定量的碳纳米微球分散到乙醇溶液中大功率超声处理30‑60min;以及步骤八至步骤十。采用本发明所揭示的方法,能够制备形貌结构可控的C@SnS2纳米复合材料,作为锂电池负极材料提升锂电池的电化学性能。
本发明公开了一种基于时间序列分析的锂电池老化检测方法。对全新电池进行测试得到基准时间序列数据,对老化电池进行测试得到老化时间序列数据;根据基准时间序列数据和老化时间序列数据比较计算老化电池和全新电池之间的相似度得到老化电池的老化程度。本发明方法绕过了锂电池内部老化的复杂原因,可以达到准确的描述锂电池的老化程度结果的效果。
本发明公开了一种三维多孔石墨烯负载碳包覆硫化锂正极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将氧化石墨烯分散在水中磁力搅拌,然后加入还原剂并搅拌溶解,得到褐色的溶液;将溶液置于120℃-200℃下水热反应4-12h,得到柱状三维多孔石墨烯的溶液;向柱状三维多孔石墨烯的溶液中加入硫酸锂以及碳源,形成柱状三维多孔石墨烯的浸泡液;将浸泡液冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体在保护气氛下800-1000℃下煅烧2-12h,得到三维多孔石墨烯负载碳包覆硫化锂材料。本发明制备的材料可直接切片制备电池正极,省去浆料制备、涂覆、烘干的步骤,工艺更简单,适合规模化生产,并具有优良的电学性能。
本发明涉及一种石墨均匀混合设备,尤其涉及一种锂电池生产工艺用石墨均匀混合设备。本发明要解决的技术问题是提供一种操作方便、混合彻底、省时省力的锂电池生产工艺用石墨均匀混合设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池生产工艺用石墨均匀混合设备,包括有转轴、第一电机、搅拌杆、第一弹簧、第二弹簧、滑块、滑轨、齿条、第二电机、异形齿轮、安装板、第一定滑轮等;安装架内底部左侧对称通过挂钩连接的方式连接有第二弹簧。本发明达到了操作方便、混合彻底、省时省力的效果,并且制造成本低,结构合理,易于维护维修,使用方便,减少人力物力的投入,提高了工作效率。
本发明涉及一种锂离子电池的制备方法,尤其是涉及一种适用磷酸亚铁锂材料导电剂及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的磷酸亚铁锂电极的内阻较大,放电深度不够,从而导致活性材料的利用率低,电极的残余容量大等的技术问题。本发明的方法包括:恒温条件下,将导电炭黑缓慢加入到分散剂与盐溶液中,进行加热搅拌,使其成为流变相,放入高温炉中加热,加热过程中始终通入惰性气体,随炉冷却至室温。用强酸洗涤、抽滤、在真空箱中的高温条件下,烘干,制得处理过的导电炭黑,再按照(0.1-1):(0.1-5):(0.1-1)的质量比将碳纳米管、导电炭黑、导电石墨混合制得导电剂。
本发明公开了一种衬底上生长有钴纳米线阵列的锂离子电池负极及其制备方法,所述锂离子电池负极由衬底、生长在衬底上的钴纳米线阵列以及沉积在钴纳米线阵列上的电极材料组成。所述制备方法包括以下步骤:(1)以钴盐和尿素为原料,通过水热反应在衬底上合成氧化亚钴纳米线阵列;(2)将所述氧化亚钴纳米线阵列还原为钴纳米线阵列;(3)在纳米线阵列上沉积电极材料。本发明通过在衬底上生长钴纳米线阵列,再将硅沉积在钴纳米线阵列上,提高了硅与集流体的结合力,同时给硅材料形变提供了缓冲空间,进而提高了锂离子电池负极的电化学性能。另外该本发明方法工艺简单,成本低,易于推广。
本发明公开了一种低温型锂离子电池电解液,包括电解质盐和非水基有机溶剂;其中,所述的电解质盐为LiPF6,在电解液中的浓度为1摩尔/升;所述的非水基有机溶剂由体积百分含量为16.7~25.0%的碳酸乙烯酯、体积百分含量为0~33.3%的碳酸丙烯酯和体积百分含量为50%-75%的碳酸甲乙酯组成。通过选择有机溶剂并使各有机溶剂之间符合特定的配比,本发明电解液具有较低的熔点和粘度、高的离子电导率,从而有效地改善锂离子电池的低温性能,拓宽了其液态范围。含本发明电解液的锂离子电池在室温及-20℃具有较高的电导率,在低温下电化学性能均得到改善。
本申请涉及锂电池的领域,具体公开了一种锂电池复合导电剂,包括以下组分:导电粒子、有机载体、粘结剂、胶体材料、分散剂、溶剂;导电粒子包括导电石墨、碳纤维以及石墨烯;有机载体为山梨醇酐三油酸酯、卵磷脂中的一种或两种;胶体材料为瓜尔豆胶、明胶或卡拉胶中的一种或两种;分散剂为改性羧甲基纤维素。本申请还公开一种锂电池复合导电剂的制备方法,包括以下步骤:S1:制备改性羧甲基纤维素;S2:制备预混合溶液;S3:制备混合浆液;S4:制备导电混合液;S5:制备锂电池复合导电剂。本申请具有使得复合导电剂中各组分之间的分散性提高的效果。
本申请公开了本发明公开了一种锂电池循环测试中多种状态的试验检测方法。属于锂电池试验技术领域,该方法能够检测锂电池在循环使用过程中的多种状态数据,进而提高该锂电池数据的准确性和可靠性,且结构简单,使用方便。所述方法包括如下步骤:S1:组装试验装置;S2:电池试样进行循环充放电测试前的数据测量工作;S3:电池试样5进行循环充放电测试后的数据测量工作;S4:根据(d3‑d1)+(d4‑d2)计算电池膨胀所增加的厚度;S5:两个检测平台3上均安装有热成像仪32,两个检测平台3通过各自的热成像仪32监测相应电池整个面的温度;S6:通过检测D值与T值的情况,判断电池试样的使用状况。
本发明涉及一种锂离子电池由集流体、正极材料、负极材料、电解液构成,负极材料为磷烯掺杂石墨,正极材料为镍钴锰三元活性材料,电解液为含有冠醚枝接壳聚糖添加剂的LB‑008电解液,磷烯复合石墨经高温煅烧得到,磷烯由磷酸二氢钠和原料制备得到,经过磷烯掺杂石墨使得石墨层间距扩大有利于提升锂离子的附着率,而磷烯可以与锂发生氧化还原反应可进一步增加锂离子的附着率,从而提升碳基石墨的比容量。电解液为含有冠醚枝接壳聚糖添加剂的LB‑008电解液,冠醚枝接壳聚糖添加剂提供了稳定的离子传输通道,可以提升其倍率性能,具有良好的应用前景。
本发明涉及锂电池电极材料技术领域,针对SiO材料在锂电池负极材料中应用存在体积膨胀大、循环性能下降的问题,公开一种制备高循环性能的锂电池SiO负极材料的方法,包括以下步骤:将SiO、低粘性碳源加入到捏合机中升温搅拌捏合,得复合物A;复合物A、石墨、高粘性碳源经真空设备转移到造粒设备中惰性气氛造粒,得材料B;将材料B置于煅烧炉中惰性气氛下高温煅烧,然后自然冷却至室温,制得锂电池SiO负极材料。通过低粘性碳源改善SiO与石墨在高粘性碳源中的分散性能,使SiO与石墨形成均匀的分散效果,SiO经低粘性碳源的残碳和高粘性碳源的残碳牢固的粘结在石墨的表面,有效抑制体积膨胀效应,提高了比容量和循环性能。
本发明提出了一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法。采用方法的要点是将醋酸镁加入聚丙烯腈纺丝液中,通过静电纺丝得到含有氧化镁的聚丙烯腈膜,经过碳化得到掺杂氧化镁的碳纤维,再通过原子层沉积在纤维表面沉积氧化锌,得到碳/氧化镁@氧化锌复合材料,通过热熔载硫获得碳/氧化镁@氧化锌负载硫的材料,应用于锂硫电池正极材料。本发明在制备锂硫电池正极材料的过程中利用原子层沉积方法,有利于控制包裹层的厚度及均匀度,同时实现了对正极材料一步掺杂,提供了一种工艺简单的复合材料的制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高比容量的锂硫电池正极材料。
本发明公开了一种新能源汽车用自散热型锂电池,包括壳体和固定连接在壳体两端侧壁的安装架,所述壳体内通过隔板分为装置腔和电池腔,所述电池腔内安装有多组锂电池本体,所述装置腔相对内壁间固定连接有固定板,所述固定板上阵列排布有静电针。本发明通过设置摩擦机构、静电针、齿圈和弧形清洁刷,汽车行驶时,气流可以驱动轴流扇叶转动,从而驱使动摩擦盘转动,与定摩擦盘不断摩擦产生静电,最终使得静电针产生尖端放电现象,使装置腔内空气受热膨胀排出,并将电池腔内空气吸入,持续地为锂电池进行散热,同时可以永磁体可以驱动各齿圈不断转动,从而使弧形清洁刷对锂电池表面上沾染的灰尘进行清洁。
本发明涉及一种聚合物锂电池阴阳极片的生产工艺。解决了现有技术中阴阳极片制备时阴阳极膜重,膜厚度偏差大的缺点,特征在于包括如下步骤:A.将集流体进行酸碱清洗或者碱酸清洗,然后清水冲洗干净;B.在干净的集流体上涂布一层导电胶,然后充分烘干;C.准备合适黏度的阴阳极浆料,并使之通过过筛除去内部的大颗粒;D.集流体从放卷导辊上放卷,将阴阳极浆料直接喷涂在集流体上并充分烘干;E.最后进行收卷。喷头直接进行喷涂,可以保证阴阳极膜轻,其厚度偏差小,工艺操作简单,极片的制作工序少,能提高成品率,成本低,可实现锂离子电池大规模制作的连续化和自动化。
本发明涉及一种改善高比能量锂离子电池循环寿命的电解液,包括有机溶剂与溶于有机溶剂的锂盐,所述电解液还包括负极成膜添加剂与助剂,负极成膜添加剂占电解液总重量的8-10%,助剂占电解液总重量的0.5-2%。本发明硅碳负极的成膜添加剂二-2,2,2,三氟乙基碳酸酯,可形成结构稳定,低电阻的负极SEI膜,保证高比能量电池具有稳定的循环性能。通过搭配负极成膜添加剂VC,有助于石墨形成阻抗低、稳定性高的负极SEI膜,有效提高了石墨负极循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池石墨负极再生方法,将废旧锂离子电池分离出电芯经过碱洗,取出的负极片用N-甲基吡咯烷酮溶剂或者含N-甲基吡咯烷酮的水溶液分离出含石墨的悬浊液,然后经过离心分离、酸洗、干燥得到再生石墨。本发明通过逐步对废电池的分离,不仅仅回收再生了石墨,而且可以回收包括铝塑膜、隔膜、集流体在内的其他电池部件。整个操作过程工序简单,再生的石墨没有遭到破坏性处理,再次使用制得的电池性能保持良好。
本发明涉及一种铝箔的生产方法,尤其是涉及一种锂电池用铝箔的生产方法。其主要是解决现有技术所存在的制作出来的铝箔暗面有辉点和重量偏差较大,暗面辉点问题不但影响铝箔的表面质量,还严重影响了铝箔的使用性能,加上厚度偏差,最终将直接影响锂电池基材的涂层均匀性和导电性等的技术问题。本发明的步骤:熔炼、铸轧工艺:将废料、铝锭投入熔炼炉熔炼,倒炉后精炼、扒渣,除气、过滤;冷轧工艺:利用冷轧机对冷轧卷进行压下冷轧,并采用中间退火工艺;箔轧工艺:利用精轧辊对铝箔进行箔轧。
本实用新型提供一种一体式锂离子电池传送带,包括传送带、安装在传送带上的一体座、在一体座上设置有至少一个与锂离子电池形状相配的弧形槽,一体座的一侧边具有向外突起的凸条,另一侧具有向内凹陷的凹槽。本实用新型确保锂离子电池在传送过程中的稳定性,同时实现安装座可拆卸,拼装灵活。
本实用新型公开了一种锂电池外壳电解液去除结构,包括壳体,位于壳体内的进料装置、第一清除机构、第二清除机构、第三清除机构和出料装置;所述进料装置、第一清除机构、第二清除机构、第三清除机构、出料装置从左向右依次排列工作,其对应适配设有传动机构;所述第二清除机构位于传动机构两侧,其上设有旋转装置,所述第三清除机构上端设有进气管和出气管。本实用新型中设置了第一清除机构、第二清除机构、第三清除机构,多次清洁锂电池外壳上附着的固态电解液,使清洁效果更佳;在第一清除机构和第二清除机构分别对应设置了稳定装置和旋转装置,使锂电池外表面清洁范围更大;第三清除机构在密封下导入热蒸汽通过出气管将其带走保存。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是一种防水效果更佳的锂电池保护外壳,包括壳体和壳盖,所述壳盖下端向内设有凸缘,该凸缘向壳体延伸并固定安装有卡接块,所述壳体外侧开设有盲槽,所述卡接块与所述盲槽相互配合,所述壳盖内部固定安装有套接块,所述套接块下端粘贴有弹性垫,所述壳体上端与所述弹性垫挤压贴合,所述壳盖内部固定安装防水透气件,该壳体防水效果好,具有一定的缓冲减震的作用,能够对锂电池进行很好的防护,值得推广。
本实用新型公开了一种大容量方形锂离子动力电池,包括方形外壳以及若干个方形电芯,方形电芯由正极板、隔膜和负极板卷绕成方形而成,正极板中的正极集流体从卷绕形成的方形电芯伸出并切割焊接形成正极集流体连接端,负极板中的负极集流体从卷绕形成的方形电芯伸出并切割焊接形成负极集流体连接端,若干个方形电芯上的正极集流体连接端通过正极汇流片与正极柱相连,若干个方形电芯上的负极集流体连接端通过负极汇流片与负极柱相连,从而提高方形锂离子动力电池的高倍率充放电性能和循环性能。本实用新型方形锂离子动力电池可应用于纯电动汽车、电动船舶等交通工具领域。
本实用新型公开了一种锂离子电池的外壳技术,涉及一种高散热性锂离子电池外壳壳体采用散热性能佳、耐腐蚀、强度好、密度小、安全性能好的铝合金材质,在壳体外表面上加工排列均匀的凸状体。该技术提高了锂离子电池散热性能、延长了使用寿命短、增大了重量能量密度、改善了安全性等性能。
本实用新型涉及一种线缆调制解调器智能型锂离子电源,其特征在于设置有第一级保护电路、第二级保护电路、第三级保护电路和电池品牌鉴别电路,第一级保护电路、第二级保护电路与电芯并联,然后与第三级保护电路串联连接,电池品牌鉴别电路与保护电路并联连接。本实用新型与现有技术相比具有以下优点和效果:结构设计合理,携带方便,可靠性与安全性高;在突然断电或者现场没有交流电源的情况下不会中断通信;它能够根据锂离子电池组的具体情况自动进行充放电管理,提高了锂离子电池组的充电效率和使用寿命,并防止不安全的电池与主机相连。
本申请涉及一种新型软包锂离子电池用铝塑膜及其制备方法,涉及锂离子电池的领域,其包括依次叠合的外涂层、外防腐层、铝箔、内防腐层以及mPP层;所述外涂层由聚碳酸酯型聚氨酯制成。本申请外涂层材料选用聚碳酸酯型聚氨酯替代传统铝塑膜的外层材料和胶粘剂,聚碳酸酯型聚氨酯具有更高的低温柔顺性、耐水性、耐磨性、耐候性、耐油性以及抗氧化性的效果;同时不需要额外设置胶黏剂层,减少了铝塑膜的原材料层数并简化了贴合工序,可以降低铝塑膜的制造生产成本,获得更高的经济效益。
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