本实用新型公开了一种自动化设备专用大容量锂电池,包括锂电池主体和导线,所述锂电池主体上右侧表面设置有导线,所述锂电池主体左侧表面设置有便携组件,所述锂电池主体通过夹持组件与导线连接,所述便携组件包括设置在锂电池主体左侧表面上的固定座,所述固定座内转动有转杆,所述转杆上设置有防松垫圈,所述转杆右侧表面中间位置处上固定有连接块,所述连接块上设置有把手,所述把手左侧的锂电池主体表面上设置有橡胶钩,且橡胶钩与把手卡合。通过设置的固定座、转杆、防松垫圈、连接块、把手和橡胶钩,能够便于工作人员对锂电池主体进行搬运与悬挂,且成本较低,实用性强。
本实用新型公开了一种均衡充电的锂电池组保护板,该锂电池保护板包括控制电路板、以及与该控制电路板连接的主电路板,该控制电路板上设有串联设置的单节锂电池保护芯片、充电控制MOS管栅极和放电控制MOS栅极,该单节锂电池保护芯片分别连接该充电控制MOS管栅极、该放电控制MOS栅极;该主电路板上设有依次串联的分流放电支路、以及与该分流放电支路串联的充电控制开关器件和放电控制开关器件,每个该分流放电支路与对应的该单节锂电池保护芯片连接。采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成组锂电池进行保护的含均衡充电功能的电池组保护板,使锂电池在充电、放电过程中均衡。
本实用新型涉及一种纳米纤维锂电池隔膜。本纳米纤维锂电池隔膜包括锂电池隔膜,所述锂电池隔膜为聚乙烯高分子隔膜,该聚乙烯高分子隔膜上均布微孔,其上、下表面分别覆有聚氯乙烯膜和四氟乙烯与六氟丙烯共聚膜。如此设计,聚氯乙烯膜具有良好的亲电解液性,四氟乙烯与六氟丙烯共聚膜具有良好的散热性,两种膜分别贴覆于锂电池隔膜上,不但提高了锂电池隔膜表面的亲电解液性,还减少了电解液对锂电池隔膜腐蚀,在腐蚀环境中使用时保持稳定的使用特性;而且具有稳定的散热功效,避免了温度升高而造成的隔膜变形、微孔缩小甚至闭孔等问题。本实用新型兼具良好的亲电解液和散热性能,尤其适用于高能量小体积的锂电池。
本申请涉及一种老年代步车用的锂电池保护装置,其包括锂电池组和包裹于锂电池组外部的内壳体,锂电池组包括电池保护板和锂电池,锂电池有多个,锂电池组的两端均设置有固定板,固定板远离锂电池组的一侧设置有转接板,转接板与电池保护板电连接,固定板周侧固定安装有抵贴于锂电池的挡板,固定板靠近锂电池的一面固定安装有多个分隔块,分隔块周侧抵贴于锂电池,挡板相对两侧均固定安装有连接带,位于不同挡板的连接带之间安装有卡扣,电池保护板安装有支撑套筒,支撑套筒远离电池保护板一端安装于连接带。本申请具有方便锂电池的散热,从而提高锂电池的使用寿命的效果。
为克服现有技术中聚合物电解质耐电压和电导率低的问题,本发明提供一种用于锂离子电池的聚合物电解质,包括聚醚类聚合物和锂盐,锂盐中的锂离子与聚醚类聚合物中醚键氧原子的摩尔比为1/4以上;聚醚类聚合物包括式1的聚合物:式1:A‑Rn;A为烃基或含氧的烃基,n为整数且n≥1;R为
本发明公开了一种锂离子电池壳,包括电池壳体和盖板,所述电池壳体内壁上设有绝缘层。本发明并公开了该电池壳的制造方法以及使用该电池壳的锂离子电池。本发明有益的技术效果在于:在电池壳体内壁设置绝缘层,有效降低了在设置部位电池发生短路的几率,能够提高电池的安全性和成品率。
本发明实施例公开了一种基于极大似然准则的锂离子电池能量状态估算方法,包括:获得锂离子电池的开路电压Uocv和锂离子电池的电池能量状态SOE的关系;离线辨识DP电路模型的特性参数;建立DP电路模型的数学方程;将DP电路模型的数学方程离散化处理;根据Uocv和SOE的关系以及离散化处理后的DP电路模型的数学方程,选取第一RC电路的极化电压U1、第二RC电路的极化电压U2以及SOE作为状态变量,选取第二RC电路远离第一RC电路一端至第一电阻远离锂离子电池的负极的一端的电池端电压UL作为观察变量,建立状态方程和观测方程;根据状态方程、观测方程及基于极大似然准则的自适应卡尔曼滤波算法,对SOE进行估算。
本发明涉及锂电池电源领域,尤其涉及一种锂电池电源管理控制装置。所述锂电池电源管理控制装置包括壳体、安装架、定位板、电池组、电性连接板和显示屏,两个所述壳体之间通过螺栓固定连接,所述壳体的内壁对称固定安装有安装架,所述安装架的内壁对称固定安装有定位板,所述电池组安装在两个所述安装架之间。本发明提供的锂电池电源管理控制装置通过显示屏对装置进行控制,通过纵向移动装置和横向移动装置的运作带动第二连接件移动至电池组远离第一连接件的一端,带动第二连接件对每个电池组中的电池进行接触,通过检测装置实现对电路中的电路电流进行检测,实现对损坏电池的定位,提高人们对电池组损坏位置的精准定位。
本发明公开了一种钽酸锂敏感元及应用其的红外热释电传感器、制备方法,包括钽酸锂晶圆、底部电极、硅衬底、顶部电极和吸收层。本发明对钽酸锂晶圆顶部金属电极进行图案化处理,对于单个芯片而言,顶部电极通过硬掩膜设计一分为二,和底部金属电极共同构成了两个热释电探测器敏感元,蒸镀有底部电极的钽酸锂晶圆和硅衬底键合后再减薄,可根据实际应用需求减薄到合适的厚度,性能更优,可根据实际需求采用包括表面贴装器件贴片封装等在内的多种封装形式,封装形式多样,顶部电极通过图案化处理,预留引线键合区域,同时设计有对引线键合区域的支撑结构,降低工艺制程风险。
本发明公开了一种芳香族聚酯LCP复合隔膜及包含其的锂电池。所述芳香族聚酯LCP复合隔膜采用以下方法制备:(1)将芳香族聚酯LCP、LiAsF6和LiTFSI溶于体积比为(70~80):(15~20):(5~10)的N,N‑二甲基甲酰胺:丙酮:二苯醚混合溶剂中以制得浸渍溶液;(2)将隔膜基材浸渍于步骤(1)获得的溶液中1.0~2.0小时,之后取出;(3)将步骤(2)的所得物在80~90℃的温度下真空干燥5~6小时。所述芳香族聚酯LCP复合隔膜具有优异的结构强度、非常低的热收缩率、较高的介电击穿电压和良好的锂离子传导能力。本发明还公开了包含上述复合隔膜的锂电池,所述锂电池的安全性和容量保持率俱佳。
本发明公开了一种用于锂电池的自动化组装检测系统,包括:依序连接的电芯组交替输送工位、电芯组搬运龙门、电芯组输送模组、电芯组绕膜工位、电芯组喷码工位、电芯组搬运及旋转入筒龙门、电芯组整形工位、电芯包铝筒盒工位及电芯包灌胶工位,能够实现锂电池生产过程中对电芯堆叠、绕膜、喷码、整形、入筒、打码及灌胶等工序全自动化操作,通过设置电芯检测堆叠工位,检测电芯中的不良品。通过本发明,能够实现锂电池生产工序全自动化操作,节省人力和时间成本,提高生产质量,且适用性广,可生产多种类型的锂电池。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法。所述材料为纳米硅、多孔碳和石墨三者的复合材料;其制备方法包括步骤:按重量计,将10‑30份平均粒度为10‑20μm的碳化硅粉体平铺于石墨化炉炉芯中,然后将100份比表面积为50‑100 m2/g、平均粒度为15‑25μm的多孔碳材料平铺于碳化硅层之上,最后在多孔碳层上依次盖上石墨板和保温料;碳化硅层在2200℃‑2400℃温度下热分解2‑10小时,多孔碳层的温度控制在1400℃以下;物料冷却至室温后出炉;物料进行搅拌混匀,过300目筛网即制得锂离子电池负极材料。本发明大大提升了负极材料的能量密度,大幅改善了硅基负极材料的循环稳定性;同时该产品生产成本低廉。
本发明公开了一种四电极锂硫电池、其制备方法及电极电化学特性监测方法。四电极锂硫电池具有四电极结构,其中顶壳和底壳为两个负极,两条铝带从顶壳上的开孔引出作为两个正极,两个负极安装在锂硫电池的上下两侧,将两个正极夹在中间,同时,正极与负极间用隔膜隔开,两个正极之间也用隔膜隔开。该锂硫电池具有四电极结构,可在不破坏电池结构的前提下,同时采集电池的正极和负极的电化学阻抗,解决了目前传统商用两电极电池和三电极电池无法精确获得单一电极电化学信息的问题。本发明可用于新型电极材料的研发。
一种负极极片,包括集流体和分布在所述集流体上的活性物质层。所述集流体呈矩形且包括两个相背的涂覆面,所述集流体包括两个平行相对的宽边及连接两个宽边的两个长边。所述活性物质层开设有与所述宽边平行排列的多个缺口,多个缺口将所述活性物质层分隔成多个活性物质层单体。所述活性物质层自所述集流体的一个宽边涂覆至另一个宽边,且两个宽边的边缘留有空白。一种锂离子电池,包括所述负极极片。本发明提供的负极极片及锂离子电池,在负极极片嵌锂离子过程中,能大大减短锂离子的迁移路程,提高倍率充放电性能;同时,能降低负极极片的体积膨胀。
本发明公开了一种多孔自交联型凝胶聚合物电解质,由玻璃化温度为-30-70℃的纯丙乳液和重均分子量为5万-800万g/mol的聚氧化乙烯形成的水溶液混合、静电纺丝并交联形成;所述纯丙乳液由聚丙烯酸酯类物质、交联剂、乳化剂和水组成;所述多孔自交联型聚合物膜的孔隙率为60-90%。在此基础上,还给出了该电解质的制备方法和使用该电解质的锂离子电池。制备的多孔自交联型凝胶聚合物电解质适于作为锂离子电池的电解质使用,其阻抗低、离子电导率高、高倍率充放电时不易极化。
为解决现有软包装锂离子电池采用软包装电芯外接PTC的方式,存在其固定不稳固,遇到碰撞或者冲击时导致外极耳短路以及外置PTC焊点脱落,容易丧失保护功能的问题,本发明提供了一种软包装锂离子电池及其制造方法。本发明一方面提供了一种软包装锂离子电池,包括软包电芯、PTC、第一电极片、第二电极片和铝塑复合膜制成的软包外壳;所述软包电芯和所述PTC封装于所述软包外壳内;所述第一电极片和所述第二电极片从所述软包外壳中伸出。本发明公开的软包装锂离子电池,相对于外置PTC的方式,PTC不易失效,其保护更加可靠,安全性更高。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用负极材料,所述负极材料具有包含核层和壳层的核‑壳结构;所述核层为三氧化二锑,所述壳层为三硫化二锑,所述核层和所述壳层的质量比为(0.4‑5)∶1。相对于现有技术,本发明制备得到的材料粉末具有较好的均匀性、分散性,其制备工艺简单、制作成本低廉、实验耗时较短、环境污染较小、产率较高,具有极佳的工业化应用前景。本发明锂离子电池负极材料首次充放电效率高,比容量高(首次达到900mAh/g,目前商业化的石墨理论比容量为372mAh/g),循环性能好,有力改善了目前锂离子电池负极材料首次效率低,低比容量的问题。
本发明公开一种锂离子电池用隔膜及其制备方法,其中,包括步骤:a、将无机填料、粘结剂和溶剂进行混合,使用机械搅拌的方式制备成均匀的浆料;b、将浆料均匀的涂覆在隔膜上,然后放置于50℃~80℃的烘箱里烘干2h~24h,便可得到锂离子电池用的无机物涂层隔膜。本发明利用石墨、LANO基石墨烯或石墨烯包覆无机物作为涂层隔膜的无机填料,这些无机填料不仅具有粒径小、分布均匀等特点,而且易于成膜,附着性能优良。此外,这些无机填料能够良好的与锂离子电池电解液相浸润,不但能大幅度降低锂离子电池的内阻,并且使得电池的容量和循环性能稳定,从而提高电池的整体性能。
一种高能量密度锂电池电解液,包括溶剂、添加剂及锂盐,所述溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯及羧酸酯,所述碳酸乙烯酯:碳酸甲乙酯:碳酸二甲酯:羧酸酯的质量比为:20%‑30%:45%‑55%:10%‑20%:5%‑15%,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、丙磺酸内酯、氟代碳酸乙烯酯、全氟己基磺酰氟。本发明提供的一种高能量密度的电解液,不仅能改善电解液对极片的浸润性,还增强了锂电池的吸液速率,从而提高了生产效率。另外,还降低了锂电池的内阻,提升了电池的倍率和循环性能。
本发明公开了一种车载锂电池电压采集连接装置,包括车载锂电池及印制有电压采集电路的长条形的FPC软板,车载锂电池包括电芯及分别位于电芯两端的若干正极极耳和若干负极极耳,FPC软板包括正极端、负极端及连接部,正极端弯折且一侧延伸出与若干正极极耳一一对应电性连接的若干正极连接点,负极端弯折且一侧延伸出与若干负极极耳一一对应电性连接的若干负极连接点,每一正极连接点及每一负极连接点上焊接有铜片,连接部连接正极端及负极端,正极端或负极端上安设有插座用于与电压检测装置插接,插座上设置有与FPC软板电性连接的电压采集片,本发明的车载锂电池电压采集连接装置整体结构简单,解决了电压采集接线错误率高、操作繁琐的技术问题。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种带温度检测功能的锂离子电池组,其包括:电池组本体;转接板,在所述转接板上设置有电极焊盘,各所述电极焊盘分别与所述电池组本体中的各电池单体的极耳电连接,在所述转接板上还铺设有导热层,所述导热层与各所述电极焊盘分别绝缘,在所述转接板上还焊接有至少一感温元件,所述感温元件与微处理器电连接。应用本实施例技术方案有利于提高温度检测的精确度,及时在温度过高时切断电池的电流。
本发明涉及一种改善锂离子二次电池正极材料覆箔效果的方法,即采用电化学方法在铝箔表面布孔,具体是将附有铝箔的载体和耐腐蚀材料浸入装有电解质的电解槽,调节铝箔与耐腐蚀材料的距离,并将铝箔与直流电路正极相连,耐腐蚀材料与直流电路负极相连,组成回路,通以电流,使铝箔与电解质之间发生电解反应,即可使铝箔表面带孔,从而使铝箔表面孔洞处由亲油性变为亲水性。本发明不需要对铝箔进行分级电解和配制电解质混合溶液,一步实现在铝箔表面布孔,工艺简单,操作方便,生产时间短。经本法处理后的铝箔与锂离子二次电池用正极材料之间粘结力明显增大,覆箔效果明显改善。本发明能广泛用于需要改善金属表面与水性溶液作用力的领域。
一种锂电池电极极片的制备方法,该方法包括拉浆工序,滚轧工序,分切工序和切断工序,其中,在拉浆工序后,先进行分切工序,再进行滚轧工序。采用该方法可以大大减少锂离子电池极片上存在的毛刺,减小毛刺的高度,从而可以大大降低电池短路率,提高电池的合格率。
本发明提供了一种电池隔膜用组合物,含有改性聚硅氧烷、溶剂和无机填料,所述改性聚硅氧烷具有式1所示结构。本发明还提供了一种采用该隔膜组合物得到的电池隔膜以及含有该电池隔膜的锂离子二次电池。本发明的电池隔膜用组合物中含有式1所示的改性聚硅氧烷,主链段为无机硅氧链段,与无机填料具有很好的相容性,使得温度过高多孔聚烯烃膜发生皱缩时仍然能保证正负极断路,提高电池的安全性能;另外,改性聚硅氧烷的侧基乙氧基重复单元能够加强锂离子的亲和性,降低隔膜内阻,侧基肉桂酰基团无需引发剂无需加热即可发生固化交联,有效保证电池的循环性能。
本发明公开了一种辨别锂离子电池正极材料组份的方法,要解决的问题是准确、快捷鉴别正极材料的组份。本发明的方法包括以下步骤:将单一正极材料制作的锂离子电池进行充放电循环,得到电压和比容量关系的曲线,微分处理得到标准容量微分图谱,将待判别的锂离子电池正极材料组份的正极材料制作电池,进行充放电循环,得到容量微分图谱,将容量微分图谱中纵坐标出现的特征峰所对应的横坐标电压值,对照标准容量微分图谱,鉴别锂离子电池正极材料的组份。本发明与现有技术相比,简单快捷、成本低廉,协助人员将物料分类,避免品质风险易于普及于非专业人士,是一种快速定性鉴别正极物料组份的新方法,具有极大的推广价值。
本发明涉及一种锂电池焊接四点同焊装置及方法,包括固定单元与焊接单元,所述固定单元上端固定安装有焊接单元,本发明通过固定单元对锂电池进行定位运输,并对其进行快速定位与释放,无需人工对锂电池进行固定,提高了锂电池的加工效率,通过焊接单元对锂电池上的电极与锡片之间进行焊接,并对焊接过程中产生的烟气进行吸收与处理,防止烟气污染工作环境,并对焊接结束后的焊接头表面进行清理,防止杂质附着在焊接头表面,影响后续的焊接质量以及焊接效果。
一种镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:配制包括镍源、钴源和锰源的混合溶液、强碱溶液以及含铵根离子无机盐溶液,将所述混合溶液、所述强碱溶液以及所述含铵根离子无机盐溶液同时混合进行快速共沉淀反应,控制进行所述快速共沉淀反应的pH值为10‑12,得到第一悬浊液,分离所述第一悬浊液得到沉淀物;将所述沉淀物配制成第二悬浊液,将所述第二悬浊液进行球磨;将球磨后的第二悬浊液进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末与锂源混合,得到混合物;以及将所述混合物煅烧,得到所述镍钴锰酸锂正极材料。本发明还提供一种镍钴锰酸锂正极材料、正极片及锂离子电池。
一种石墨烯掺杂的钴酸锂正极材料及其制备方法,包括以碳酸锂、四氧化三钴和液态聚丙烯腈低聚物作为原料,通过研磨、喷雾干燥、预加热、高温煅烧、搅拌、喷雾干燥、预氧化、二次高温煅烧处理,制备出石墨烯掺杂的钴酸锂正极材料。通过本方法所制得的石墨烯掺杂的钴酸锂正极材料,石墨烯的掺杂有效地控制晶粒的生长,材料内部晶粒有序排列,堆积较为密实,维持了电极材料的结构稳定性;同时石墨烯优异的导电性能加快了复合材料的电子迁移速率,有效提高电极材料的导电性;此外,液态丙烯腈低聚物在烧结过程中可以形成石墨烯结构,稳定钴酸锂正极材料在充放电过程中的结构,使材料在大倍率充放电条件下仍具有良好的循环稳定性。
本发明涉及高温型高电压锂离子电池及其制作方法,包括正极片、负极片、隔膜和电解液;正极片包含钴酸锂、第一导电剂、粘结剂,钴酸锂颗粒表面包覆氧化物;负极片包含石墨、第二导电剂、羧基纤维素钠、丁苯橡胶,石墨为二次造粒的人造石墨;隔膜为单面涂覆陶瓷隔膜,其中涂覆陶瓷隔膜对应正极片;电解液由锂盐、碳酸酯溶剂和添加剂组成。钴酸锂颗粒表面包覆氧化物减弱高电压状态下钴的氧化及溶解,减弱高温状态下副反应发生;石墨与电解液兼容性好,减少相互间接触面积,减少高温状态下副反应的发生;隔膜的陶瓷面对应正极片,防止高温下隔膜与正极接触氧化;碳酸酯溶剂沸点高,提升电解液高温稳定性,添加剂高电压高温下抑制正极过渡金属的溶出。
本发明提供了一种硅/碳复合负极材料及其制备方法、锂离子电池负极和锂离子电池。该硅/碳复合负极材料其是以纳米硅颗粒为核、以原位碳为壳的核壳包覆结构,且所述纳米硅颗粒与所述原位碳壳体之间存在有空隙。硅/碳复合负极材料方法包括制备有机碳源包覆SiO2复合材料、对有机碳源包覆SiO2复合材料进行预氧化处理、对预氧化处理后的有机碳源包覆SiO2复合材料进行原位碳化和SiO2的镁热还原反应等步骤。锂离子电池负极、锂离子电池中均含有该硅/碳复合负极材料,赋予锂离子电池良好的循环性能及倍率性能。本发明硅/碳复合负极材料具有优异的导电性能和结构稳定性能,其制备方法安全环保,适于工业生产。
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