本发明公开了一种氧化锌修饰的石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法:1)将石墨烯粉末和氧化锌粉末以重量比例1:10-100:1的比例混合均匀;2)将步骤1)得到的混合物放入反应炉中加热至500℃至1800℃,并保持通入保护气体,按照设定的反应时间保温;3)反应时间达到设定时间后随炉冷却至室温,得到氧化锌修饰的石墨烯锂离子电池负极材料。本发明方法工艺简单,得到的氧化锌修饰的石墨烯负极材料充分结合了氧化锌材料较高的理论容量以及石墨烯高导电性、高比表面积的优势;同时,在石墨烯与氧化锌粉末反应过程中在所得到的氧化锌修饰的石墨烯片层中形成微孔,利于锂离子在所得到的负极材料中间的快速传输,提高了充放电速度。
本发明公开了一种三维多孔钒酸锂正极材料及其制备方法。该三维多孔钒酸锂材料由质量比为(2.12~2.80)∶1的LiV3O8和Li0.3V2O5两相组成,其一次颗粒为片状,长度为100~1000nm,宽度为50~600nm,厚度为10~80nm,二次颗粒为立方体状,边长尺寸为20~40μm。孔径分布范围为20nm~100nm。该方法包括:将LiOH·H2O、NH4VO3和甘氨酸加入去离子水中,混合搅拌后经干燥得到黑色前驱体粉末,再在空气气氛中烧结得到产物。本发明方法工艺简单,操作安全,便于工业化生产;本发明用于锂离子电池正极组装的电池,其充放电容量高,循环稳定性好。
本发明涉及一种大容量聚合物锂电池的封装方法,解决现有技术中在封装锂电池时容易出现皱褶的缺点,其主要步骤为,第一,将电芯极耳与铝塑复合膜调整好位置,再用模具固定其相对位置;第二,对铝塑复合膜的左顶角部位和右顶角部位进行预封;第三,将铝塑复合膜与极耳热封,再对极耳左侧铝塑复合膜热封,包住极耳下部的电芯;第四,注液后再对气囊右侧的铝塑复合膜的右侧封条热封;第五,对铝塑复合膜在气囊与极耳封条之间的抽空热封部预封一段,形成预封部位,再从气囊底部对电芯抽空;第六,完成整体的封装并裁减。使封装的电芯热封条平整,无褶皱,提高热封效果,防止电芯漏液,提高大容量聚合物锂电池的合格率。
本发明公开了一种空心微球结构的改性富锂锰基正极材料及其制备和应用。所述富锂锰基材料具有空心微球结构,该微球由一次纳米颗粒自组装形成,微球外层为厚度为1~10nm的LiCeO2包覆层,包覆层内的主体部分为铈掺杂的富锂锰基材料,微球的内部呈现中空结构;所述富锂锰基正极材料的分子式为Li1+aMnbNicCodCeeO2,其中0.1≤a≤0.4,0≤b≤0.8,0≤c≤0.3,0≤d≤0.3,0.005≤e≤0.1,a+b+c+d+e=1。本发明提供了该空心微球结构的改性富锂锰基正极材料的制备方法和作为锂离子电池正极材料的应用,该材料表现出较高的倍率性能和较好的循环稳定性。
本发明公开了一种采用铌酸锂材料制成的波长高速调谐的激光器,包括:铌酸锂薄膜芯片(即LNOI芯片);设置在所述铌酸锂薄膜芯片上的第一模斑转换器(SSC,spot size converter);与所述第一模斑转换器连接的复合谐振腔,所述的复合谐振腔采用铌酸锂材料。本发明复合谐振腔采用铌酸锂材料,具有很好的电光效应。X‑cut铌酸锂薄膜当光模式沿着y方向传播,电场方向为z方向,其电光系数r33可达30.8pm/V。本发明这种激光器波长调谐速度可达ns级,调谐范围可达10nm以上,可用于光交换网络中减少网络拥堵,使信息传输更快。
本发明涉及锂离子电池的石墨负极材料领域,为解决现有技术下锂离子电池石墨负极中使用的负极活性材料传输锂离子的速度较慢,导致快充性能差的问题,公开了一种改善锂离子电池快充性能的材料及其制备方法,所述材料的内层为石墨和硬碳形成的二次颗粒,外层为无定型碳层,二次颗粒中石墨包裹在硬碳表面,该材料的制备步骤包括将石墨超细粉、硬碳和粘结剂均匀混合后造粒,然后在惰性气体中煅烧,再冷却即可。本发明制备的材料可使锂离子更易在负极片中传输,增大锂离子脱嵌的速率,提升了快充性能,该材料的表面积小,首次库伦效率高,制备时所用的石墨为产线的生产过程中筛分后留下的超细粉,获取方便成本低。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高容量锂离子电池的复合负极材料及其制备方法。复合负极材料的组分为内层的硅粉和石墨以及外层的双层包覆物,所述双层包覆物的第一层为包覆碳层,包覆物为无定形碳,第二层为包覆聚合物,包覆物为聚苯胺,所述复合负极材料为粉体材料,且粉体材料的粒径为0.5-40μm,所述硅粉与石墨的质量比为1:99-1:1,包覆碳层的质量百分含量为3-15%,包覆聚合物层的质量百分含量为3-15%。该复合负极材料,解决了现有碳材料作为动力型锂离子电池负极材料充放电比容量低,循环性能差的问题,该复合负极材料的电容量大,循环性能与稳定性能好。
本发明公开了一种石墨烯/MoS2复合纳米材料锂离子电池电极及制备方法,电极的活性物质为石墨烯纳米片与MoS2的复合纳米材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分比含量为:复合纳米材料活性物质75-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯10%,其中,复合纳米材料活性物质中石墨烯纳米片与MoS2纳米材料的物质量之比为1∶1~4∶1。本发明的电极制备方法包括:用化学氧化法以石墨为原料制备氧化石墨纳米片、在氧化石墨纳米片存在下一步水热原位还原法合成得到石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料、最后以石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料为活性物质制备电极。本发明的电极不仅具有高的电化学贮锂可逆容量,而且具有优异的循环稳定性能,在新一代的锂离子电池中具有广泛的应用。
本发明涉及一种高倍率聚合物锂离子动力电池用聚合物微孔膜,主要应用于凝胶聚合物锂离子动力电池,该动力电池可为电动汽车、电动摩托车和不间断电源等高能耗、需要大电流放电的设备提供动力电源。微孔膜由聚合物材料、无机填料、增塑剂和有机溶剂制成,其孔隙率在20%-70%之间。微孔膜经处理后制成电解质膜采用方形层叠式的电池结构制成高倍率凝胶型聚合物锂离子动力电池,它的高倍率充放电性能及安全性能均十分优异。
本实用新型涉及一种电池保护电路。目的是提供一种锂电池保护电路的改进,该锂电池保护电路在关断电池组输出的同时,还通过断电通知信号线通知双路电池自动切换装置,双路电池自动切换装置在接收到断电通知信号后可以将负载立即切换到另一组电池供电。技术方案是:具有断电通知信号输出电路的锂电池保护电路,包括与锂电池连接的电池电压检测电路、连接在电池电压检测电路输出端的输出开关电路;其特征在于:该锂电池保护电路还包括连接在电池电压检测电路输出端的断电通知信号输出电路。
本实用新型公开一种新型配合燃料电池辅助使用的锂电池,包括一体机BMS、放电电路、采集调试电路以及加热电路,其特征在于放电电路包括放电口、电池B1以及放电继电器K1,放电继电器K1的一端与电池B1的正极共同接入一体机BMS的供电正脚,放电继电器K1的另一端连接至放电口的DC+端,电池B1的负极与一体机BMS供电负脚共同连接至放电口的DC‑端,放电继电器K1上并联设置有预充电路。本实用新型锂电池上报允许持续充电和允许持续放电电流,保护锂电池没有过流出现;上报锂电池故障,用于对锂电池进行保护;规定固定的单次上电后的加热时间,即保证性能,又保证电池安全性。另外强制校准SOC功能,保证电池的SOC准确性,采用预充回路,保护元器件安全性。
本发明公开了一种盐湖卤水提锂用复合吸附剂的制备方法,将废旧锂电池拆解后获得的废石墨与掺杂剂按质量比1:0.1‑0.3(g/g)混合后置于微波炉,200‑600℃下活化3‑5h。掺杂改性后的石墨按固液比1:0.1‑0.5(g/mL)加入摩尔浓度为1‑3mol/L的锂离子电解质溶液中,20‑50℃超声振荡0.5‑3h后将固体产物离心分离。固体产物按固液比1:2‑5(g/mL)置于羟基磷灰石前驱体溶液中,25‑60℃反应3‑8h后将固体产物离心分离。将分离产物在200‑500℃焙烧2‑4h后,按固液比1:5‑10(g/mL)置于摩尔浓度0.1‑1mol/L稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心分离得到比复合吸附剂。本发明具有制备工艺简单、锂离子选择性高、吸附容量大、溶损率低等优点。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种用扣式半电池评估软包锂离子全电池性能的方法,步骤包括制作正极片,制作负极片,组合压实分别制作成两体系和三体系的扣式半电池,对制成的扣式半电池进行电池性能测试,本发明通过设定电解液注入比、涂覆面密度以及选用不同尺寸的负极材料和铜箔的负极组合,制成的扣式半电池可以准确地反映锂离子全电池的电池性能,提高扣式半电池数据的可靠性,并且可以评估一系列不同正极涂覆量的全电池,节省了大量的测试资源,本发明中的测试方法在三电极体系中也具有良好的适用性,缩短了扣式半电池锂离子全电池评估结果之间的差异。
本发明涉及电极材料领域,公开了一种钛酸锂/石墨复合负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钛酸锂与一级碳源加热捏合制成一级复合物;(2)将一级复合物、石墨以及二级碳源真空混合制成二级混合物;(3)将二级混合物真空保温造粒制成复合母料,真空保温造粒包括一段保温和二段保温;(4)将复合母料在惰性气体的氛围下高温煅烧,再自然冷却至室温,制得钛酸锂/石墨复合负极材料;本申请提供的制备方法制得的负极材料中钛酸锂和石墨混合更均匀,同时形成的材料结构更加致密,在于应用到电池中时,快充倍率显著提高,且不会出现产气问题;本申请提供的制备方法工艺简单、成本低,适合工业化生产。
本发明公开了一种合成硼氢化锂·二氧化碳配位化合物的方法,所述合成方法是在真空或保护气氛下,使硼氢化锂和二氧化碳在干燥的反应器中充分接触并加热保温反应。待保温反应结束后即可获得硼氢化锂·二氧化碳配位化合物。本发明方法首次合成了硼氢化锂·二氧化碳,工艺简单,能耗低,易于工业化生产。
本发明公开一种碱式磷酸铁锂的制备方法。现有制备方法使用了催化剂,一方面增加了原材料的成本,另一方面催化剂的分离过程也增加了生产成本。该方法步骤是将磷酸铁和氢氧化锂加入到去离子水中,均匀混合得到混合液,其中混合液中磷酸铁和氢氧化锂的摩尔比为1:1~1.05;将混合液置于水热反应釜中,120~250℃下反应6~32小时,过滤,得到化学式为LiFePO4(OH)的碱式磷酸铁锂。本发明制备方法工艺简单可靠,不需要催化剂,可直接反应,适合工业化生产;该方法不使用催化剂,一方面降低了催化剂本身的成本,另一方面也降低了催化剂的分离成本。
本发明公开了一种溴化锂储热储冷系统。它是一种新型能量储存装置,包括发生器、冷凝蒸发器、屏蔽泵、抽气管、蒸汽压缩机、阀门、传热管、温度表、压力表及分离器。其原理是利用溴化锂溶液的低水蒸气压的特性来实现热量的存储和释放。它可以把工业的低温废热收集起来进行储存,并在需要的时候可以将热量释放并加以利用,产生生活所需的热水或冷水。储存的潜能可以转化成热能,或者转化成热能的同时还可以产生冷能,这是传统的蓄能技术所做不到的。本发明结构简单、适用范围广、制造成本低、易于推广,具有很强的实用价值。
本发明公开了一种简单易行可用于工业化生产的废旧磷酸铁锂电池正极材料的再生利用方法:首先将废旧的磷酸铁锂电池进行完全放电(0.05V),然后将电池于通风橱中机械拆开,并将正极片筛选出来;将正极材料放入水中进行超声搅拌,将铝箔筛分出来后,剩余溶液及材料烘干后球磨,进行元素分析后,与新的原料搭配后进行烧结即可得到性能优越的磷酸铁锂正极材料。该方法的意义在于:一种简单的可用于工业化生产的磷酸铁锂正极材料回收的方法,不需要进行预处理且利用了废料中添加剂如乙炔黑等,即可得到性能优越的正极材料。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池球形三元复合正极材料及其制备方法,所述一种锂离子电池球形三元复合正极材料,由以下质量百分含量的组分制成:NCM粉末球80~90%,固态电解质LLZO 5~10%,石墨烯余量。本发明在NCM三元材料纯样的基础上,再次包覆了一层石墨烯,既可以提升材料的电子电导率,使得材料的倍率性能得到改善,同时柔性的石墨烯能够减缓NCM充放电过程中的提及形变造成的容量不可逆降低,改善材料的循环性能。
本发明公开了一种锂电池用软包材料,所述锂电池用软包材料包括金属箔层、位于金属箔层一侧的保护层和位于金属箔层另一侧的热塑性树脂层,所述金属箔层与所述保护层之间和/或所述金属箔层与所述热塑性树脂层之间存在粘接层;所述保护层和/或热塑性树脂层中含有感温变色材料。本发明所述的锂电池用软包材料通过添加感温变色材料实现温度显示功能,进而可以指示熟化过程中软包材料各处温度和熟化均匀程度,保证产品性能的一致性,便于产品质量管控和后续产品的使用性能,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池用石墨烯负载过渡金属硅酸盐纳米膜材料及其制备方法。该纳米膜材料是由过渡金属盐、络合剂、石墨烯和四氯化硅在有机醇相体系中通过溶剂热法制备而成,其化学式为M2SiO4/SiO2/G,其中M为过渡金属Mn、Fe、Co或Ni,G为石墨烯。该材料用于锂离子电池负极中,其二维纳米膜结构有利于电荷在材料中的传输,且能有效减小材料在脱嵌锂过程中的体积膨胀,表现出较高容量和优异的循环性能。
本发明公开一种实现锂离子电池最大允许功率在线预估的方法,包括:根据锂离子电池充放电的特性,建立电池物理模型,并计算电池的荷电状态和极化电压;利用电池物理模型,以荷电状态和极化电压为初始条件,以电池允许的最大瞬态充、放电电流为初始试探电流,计算电池端电压与电池充放电限制电压的差值;根据电池端电压与电池充放电限制电压的差值,得到调整试探电流的增量,得到新的试探电流,由电池物理模型循环计算电池的端电压,直到满足计算当前工作状态下的最大允许充放电功率的条件,实现锂离子电池最大功率状态的在线实时预估。本发明克服最大允许充放电功率估算受工况、温度、荷电状态及衰减等因素的耦合制约的难题,保证了估算精度。
本申请公开了一种锂电池模组及其制造方法,锂电池模组包括:端部件和组装单元;组装单元包括:电芯单元、单元支架、中间垫片和电芯焊线;电芯单元设置在两个单元支架之间,单元支架设有若干支架通孔以使电芯单元的端部露出单元支架;中间垫片在对应支架通孔的位置设有若干垫片通孔以使电芯单元的端部露出中间垫片,中间垫片在支架通孔的边缘设有一个向中间垫片内部凹陷的内焊线槽,一个电芯焊线的一端焊接至电芯单元的端部,其另一端穿过支架通孔和垫片通孔焊接至中间垫片并位于内焊线槽中,中间垫片由两种金属粉末压合制成。本申请的有益之处在于提供了一种通过焊接结构和中间垫片的改进从而改善电芯单元均衡性的锂电池模组及其制造方法。
本发明公开了一种纳米硅/石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法,这种方法包含的步骤如下:(1)采用HF/HNO3混合酸对纳米硅颗粒进行表面改性处理从而产生Si-H;(2)氢化处理后的硅纳米颗粒在无水、无氧、氩气保护的气氛下与多种含有双键或叁键的含碳有机物发生氢化硅烷化反应,使硅颗粒表面产生碳链;(3)将氢化硅烷化得到的硅纳米颗粒与石墨烯混合,干燥后得到锂离子电池的负极材料。此种方法制备的锂离子电池负极材料避免了充放电过程中的粉化现象和团聚现象,增强了导电性,具有良好的循环性能。
本实用新型公开了一种48V锂电池用充电装置,包括:48V锂电池部,48V锂电池部连接有48V充电器部;48V充电器部包括转换模块,转换模块连接有交互模块,转换模块连接有接插件部;相比于高压锂电池系统的充电装置,本装置的工作电压等级、输出功率、连接接口更加适用于48V锂电池,并且产品尺寸小,成本低,有利于普及使用;通过与48V锂电池BMS进行配合设计,可以实现通过充电器显示屏给48V电池下达均衡命令,能够更便捷的进行48V锂电池均衡维护,维持电池的一致性、延长电池使用寿命。
本实用新型公开了一种具有自动断路保护结构的锂离子电池模块,包括模块上盖和模块下壳,所述模块上盖位于所述模块下壳顶部;所述模块下壳内设置有多个方形锂离子电池电芯,所述多个方形锂离子电池电芯串联和/或并联组合在一起形成锂离子电池组;所述锂离子电池组的顶部固定放置有一个固定板,固定板的左端固定设置有一个行程开关,所述行程开关的左端部具有控制键,位于控制键左侧下方的固定板上开有一个导向孔,一个导轨的顶端穿过导向孔后与所述控制键相挤压接触,导轨底端与锂离子电池组的底面固定连接。本实用新型公开的锂离子电池模块,其可在过充电或者过放电时,及时断开充电回路或放电回路,实现自动断路保护,提高电池产品的可靠性。
本实用新型公开了3.7V锂电蓝牙音乐款电子鞭炮驱动板,包括扬声器模块、按键模块、开关模块、锂电池、充电管理模块、功放模块、音乐存储模块、射频无线信号接收模块、蓝牙模块、单片机模块、彩灯串模块,所述功放模块、音乐存储模块、蓝牙模块、按键模块、彩灯串模块都与单片机模块连接,所述充电管理模块通过锂电池连接开关模块,所述蓝牙模块、音乐存储模块都与功放模块连接,本实用新型既能在无蓝牙条件下播放音乐存储模块存储的乐声,也能通过蓝牙连接播放任意喜欢的曲目,音乐播放的音质有本质的提升,本实用新型采用锂电池供电,使待机及正常播放时间大幅提升,节约长期使用电池成本,能反复充放电使用,节能环保。
带有短路保护功能的磷酸铁锂启动电池总压保护装置,涉及一种电池保护装置。目前市场上锂电保护板都是采用多节单电芯保护电路,电路复杂,接线复杂,成本高。本实用新型特征在于:磷酸铁锂电池组的正极与电池正极输入端相连,磷酸铁锂电池组的负极与电池负极输入端相连;所述的控制板上设有过放控制模块及短路保护模块,所述的过放控制模块包括第一稳压器件及与第一稳压器件相连的第一单节电芯控制芯片,所述的第一稳压器件用于提高第一单节控制芯片电压控制范围;所述的短路保护模块设于电池负极输入端与控制板输出端之间以控制电池负极输入端与控制板输出端之间的通断。本技术方案有效避免因电池短路而造成因大电流使电池损坏的情况发生。
本申请公开了一种无人机的智能锂电池,属于锂电池技术领域。该锂电池包括壳体、线路板和电池包,壳体内设有线路板和电池包,电池包由多个电芯并联组成,电池包的电极与线路板上保护模块的正、负极输出端对应电气连接,该保护模块的正、负极入端与触片插头的正、负极触片电气连接;线路板上还设有触摸弹簧和导光组件,触摸弹簧与线路板上触摸芯片的信号输入端电气连接,触摸芯片的信号输出端与线路板上处理模块的信号输入端电气连接,处理模块的电压输出端与电路板上LED灯组电气连接,该LED灯组上套设有导光组件。本申请的锂电池具有过充/放电保护功能,且能均衡充电,并可轻触显示电量;结构设计紧凑,电容量大,增强无人机的续航能力。
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