本实用新型涉及一种移动设备所使用的大型供能锂电池电源,包括锂电池供电保护外壳,所述锂电池供电保护外壳的中心前端面设置有移动设备连接输出匹配接口,所述移动设备连接输出匹配接口的结构左侧设置有弹性减震锂电池保护外端盖,所述弹性减震锂电池保护外端盖的中心前端面固连有前承锂电控制箱身芯板处理器,所述前承锂电控制箱身芯板处理器的后端面下方设置有锂电池电能源供电发生腔;所述锂电池电能源供电发生腔与所述锂电池供电保护外壳相固连。本实用新型的有益效果是设备结构简单,在给移动设备进行稳定电源输出工作的同时又能提升锂电池电源功能大功率的实现问题,适合各大移动用电设备对于大功率性能锂电池电源供能的长期应用与推广。
本申请提供了一种复合补锂材料及其制备方法和应用。该复合补锂材料包括内核和原位生长在所述内核表面的壳层,所述内核包括掺杂型补锂剂,所述壳层包括无定型碳和分散在所述无定型碳中的碳纳米管;其中,所述掺杂型补锂剂中含有过渡金属元素。生长并包覆在内核材料表面的碳纳米管和无定型碳,可隔绝外界环境因素对内核材料的影响,从而该复合补锂材料具有在储存和电池工艺过程中稳定存在的特点。此外,碳纳米管晶型规则、导电性好,可进一步提高该复合补锂材料的导电性,从而可提高电池容量,并可以降低电极极片中导电剂的用量、降低电池内阻,延长电池的循环寿命。
本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种锂离子电池的充电方法、装置及终端设备,方法包括:获取锂离子电池的剩余电量和开路电压之间的第一关系,锂离子电池的剩余电量和欧姆内阻之间的第二关系,以及锂离子电池的剩余电量和极化电压之间的第三关系,对上述第一关系、第二关系和第三关系进行多项式拟合,并获取所述锂离子电池的估计温度,根据所述估计温度进行充电电流优化,获取优化后电池温度增量最小的充电电流序列。本发明能够使得电池在充电过程中温度增量较低,缩短了充电时间,降低了充电过程中温升对电池的寿命的影响,提高了充电效率。
一种高振实密度高容量复合镍钴锰氧化物三元锂离子电池正极材料的制备方法,涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法。目的是解决现有方法制备的复合镍钴锰氧化物三元锂离子电池正极材料的振实密度低、以及现有技术中缺少采用低振实密度的复合镍钴锰氧化物制备振实密度大于2.1g/ml和比容量大于165mAh/g的复合镍钴锰氧化物三元锂离子电池正极材料的方法的问题。制备方法:低振实密度的复合镍钴锰氧化物与电池级碳酸锂混合,研磨后一定炉压下、分别在720℃和970℃烧结。本发明制备方法通过控制炉压、炉温以及保温时间,利用低振实密度的复合镍钴锰氧化物制备得到的高振实密度高容量复合镍钴锰氧化物三元锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种锂离子电池温熵系数的测定方法,本发明基于三电极锂离子电池测定温熵系数,被测三电极锂离子电池设置了温感线,通过分析被测三电极锂离子电池在不同温度下正极电压、负极电压和全电池电压的具体变化数值,求取锂离子电池的温熵系数。本发明测定的温熵系数包括了正极区域的温熵系数和负极区域的温熵系数,可以具体分析正负极区域的具体可逆产热量,能够更为准确地计算出锂离子电池的温熵系数,提高了温熵系数的准确度,为研究电池的产热机理提供真实可靠的理论依据。
本发明公开了一种锂电池生产检测用的充电设备,包括充电外壳,所述充电外壳的内腔设置开关机构,所述开关机构包括控制壳体,所述控制壳体的底部与充电外壳的内腔底部固定连接,所述控制壳体的内腔滑动连接有滑板,所述滑板的底部左右两侧均设置有插头,所述控制壳体的内腔下侧壁设置有与插头相适配的插座。该锂电池生产检测用的充电设备,能够保证在不进行充电情况下风冷散热机构的进风口保持关闭状态,防止外界水汽和杂质进入,充电时自动打开,且通过水冷散热机构实时监控锂电池发热温度,自动对锂电池进行水冷,同时自动调节风冷散热效率和锂电池充电功率,防止锂电池热量堆积导致自燃的现象。
一种用于废旧锂电池拆解的预处理系统,涉及锂电池回收技术领域,包括加热恒温装置和液氮冷却装置,加热恒温装置用于将置于绝缘板上的待处理废旧锂电池按一预设升温速度进行加热,并当待处理废旧电池的温度达到一目标温度时,对待处理废旧电池进行保温。其中,目标温度不小于130℃。液氮冷却装置用于当待处理废旧电池的保温时间达到一预设保温时间时,对待处理废旧电池进行液氮冷却。由于先对废旧锂电池进行加热至130℃以上,再恒温预设保持时间后进行液氮冷却,使得废旧锂电池因内部短路而充分失电,进而提高废旧锂电池在拆解过程中的安全性。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜及其制作方法,所述隔膜包括B/A/B三层复合微孔膜,其中,所述A层为聚乙烯、或者乙烯与0-50%的其他烯烃的共聚物、或者聚乙烯与0-50%的其他聚烯烃的混合物;所述B层为聚偏氟乙烯或者六氟丙烯-偏氟乙烯的共聚物;所述隔膜经过B/A/B三层共挤压、双向拉伸形成,其中,A层、B层通过热致相分离法制成;所述隔膜的拉伸强度120-170MPa。本发明提供的锂离子电池隔膜闭孔温度低,破膜温度高,机械强度高,能够有效改善使用本发明隔膜的锂离子电池的安全性能。
本发明公开一种高能量锂离子电池及其制备方法,本发明通过在金属锂表面涂覆了一层纳米锂快离子导体陶瓷层,不仅阻止了金属锂与电解液在充放电期间的副反应,而且抑制了金属锂枝晶的形成与生长,同时减小了保护膜对锂离子迁移的阻力,大幅减缓保护膜对电池阻抗的增加,从而能在保证了电池的循环安全性、提高电池使用寿命的同时,实现高能量密度输出,满足电动车续航里程的能量需求。
本发明公开了一种锂离子二次电池的复合石墨负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是使负极材料具有高的放电容量、库仑效率和长的循环寿命,本发明的锂离子二次电池的复合石墨负极材料包括改性天然石墨与人造石墨,其质量比为30∶70~80∶20;其制备方法:1.在天然石墨表面包覆有机物;2.将包覆石墨在800℃~1500℃温度范围内热处理1~6小时;3.将改性天然石墨与人造石墨按照30∶70~80∶20的质量比混合;本发明与现有技术相比,负极材料采用天然石墨复合无定形碳材料所得的核、壳结构石墨与人造石墨混合,可以充分发挥天然石墨和人造石墨各自的优点,以该材料作负极的锂离子二次电池放电容量高、循环性能优良和具有较低的生产成本。
本发明公开了一种锂离子电池正极浆料的混料方法,包括将溶剂、粘接剂、正极活性物质及导电剂进行混合的步骤,包括混合步骤I、II、III,混合步骤I是将部分溶剂加入粘接剂,搅拌使粘接剂完全溶解,之后加入第一导电剂充分混合;混合步骤II是将正极活性物质及第二导电剂充分混合;混合步骤III是将混合步骤I、II分别得到的产物与剩余的溶剂一起充分混合。本发明还公开了采用上述混料方法制得的锂离子电池正极及锂离子电池。本发明的方法增大了导电剂在正极活性材料中的分散度,使正极活性物质的有效容量充分得到发挥,从而有效提高了电池的整体容量发挥。
本发明提供了一种磷酸锰铁锂的制备方法、由该方法制备得到的磷酸锰铁锂以及所述磷酸锰铁锂作为正极活性材料的应用。所述磷酸锰铁锂的制备方法包括将含有水溶性二价锰源、水溶性二价铁源以及水溶性磷源的第一溶液与含有水溶性锂源的第二溶液并流混合后反应,在所述并流混合的过程中,通过控制所述第一溶液和第二溶液的流速以将得到的并流混合产物的pH值始终控制在6.5-7.5,所述水溶性磷源为磷酸/或磷酸二氢盐,或者为磷酸和/或磷酸二氢盐与磷酸一氢盐和/或中性磷酸盐的混合物;至少部分所述水溶性锂源为氢氧化锂。采用该方法能够获得粒径小、粒径分布均匀且电化学性能优异的磷酸锰铁锂。
本发明提供了一种锂离子电池复合材料及其制备方法、包含该复合材料的正极材料,该复合材料包括磷酸铁锂,以及包覆在磷酸铁锂表面的至少2层壳体,第一层壳体为磷酸锰铁锂,第二层壳体为磷酸铁锂;本发明还提出了一种锂离子电池正极材料,包括上述锂离子电池复合材料、导电剂以及粘结剂。本发明提供的锂离子电池复合材料,能够明显改善电池的放电深度以及电池的放电容量。
本实用新型涉及一种高密度石墨烯锂电池防护装置,包括主体,所述主体的底部设有橡胶圈,所述橡胶圈的顶部设有支撑板,所述支撑板的顶部设有锂电池本体,所述锂电池本体的外部设有若干个导热筒,所述导热筒的顶部开设有若干个散热孔,所述导热筒的外部设有固定板,所述锂电池本体的顶部设有压板。本实用新型通过风扇转动,可以抽取外部空气,使外界冷空气进入装置的内部,随后冷空气通过散热孔,从而对导热筒进行冷却,使锂电池本体降温,保证锂电池本体的长时间使用大功率使用,支撑板和压板对锂电池本体进行上下夹持固定,同时固定板进行横向固定,从而提升锂电池本体的稳定性,避免锂电池本体受损,提升锂电池本体使用时的安全性。
本实用新型公开一种具备智能检测预警装置的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体上设置有正极接口和负极接口,所述锂电池本体上设置有温度检测装置,所述锂电池本体上设置有显示器,所述锂电池本体上设置有可编辑控制器,所述锂电池本体上设置有指示灯组,所述正极接口和负极接口上各设置有断电结构,通过本实用新型的智能化检测和控制装置,能直观的观察锂电池当前温度,如果超出正常工作温度范围后,驱动断电结构自动断电,防止锂电池充电或者使用,大大的避免由于锂电池高温工作造成的事故,给人们的财产和人身安全带来保证。
本实用新型公开了一种锂电池高温预警装置,包括壳体和锂电池本体,所述锂电池本体固定连接在壳体内部,所述壳体内部设有高温预警检测装置,所述壳体上设有报警装置,且报警装置输入端与高温预警检测装置输出端电性连接,此锂电池高温预警装置,通过设有的移动检测件与定位检测装置相结合,从而起到对电动车壳体内部的多个锂电池本体进行动态检测,从而实现对多个锂电池本体进行充分检测的作用,并能够将检测信息直接传输至报警装置,从而实现对锂电池本体发热情况进行及时预警,从而提高了锂电池本体高温检测效率,从而解决了不同锂电池本体发热程度不同而无法及时检测的问题,同时提高了锂电池本体使用的安全性能。
本发明公开一种高纯度氟化锂的制备方法,包括:(一)通过将氟化铵加入由碳酸锂经CO2气体碳化后得到的碳酸氢锂水溶液即精制液A中,来制备得到高纯度氟化锂;或者,(二)通过将氟化铵加入由氢氧化锂与高纯度甲酸锂的混合溶液得到精制液B中,来制备得到高纯度氟化锂。本发明的氟化锂制备方法能够制备纯度>99.5%的高纯度氟化锂,并达成原料的高转化率、产品的高质量和生产的低成本等优点。
本发明公开了一种自动检测锂电池充放状态的设备及其方法,涉及一种电池技术领域,包括检测外壳,所述检测外壳固定在固定处,还包括:传送结构,横向设置在检测外壳底部,用于对锂电池进行自动传送在检测外壳的底部;检测结构,呈多组设置在检测外壳上,用于对锂电池进行检测;固定结构,呈多组设置在检测结构输出端,用于对传送结构上的锂电池进行夹持固定。本申请通过采用传送结构和固定结构,使得能够利用传送结构将锂电池进行自动传送进入和固定,使得能够利用检测结构同时对多组锂电池进行检测,保证锂电池的检测效率,且能够实现对锂电池自动检测和自动移出,自动化程度较高。
本发明适用于电池技术领域,提供了一种锂电池阶梯递进式充电管理方法及系统,锂电池阶梯递进式充电管理方法包括:根据锂电池荷电状态SOC‑OCV曲线对所述锂电池的充电终止电压进行分级,得到充电终止电压的阶梯电压;周期性检测所述锂电池的电池容量,并判断所述锂电池的电池容量是否小于预先设定的容量阈值,所述预先设定的容量阈值与各级充电终止电压相对应;当所述锂电池的实际电池容量小于预先设定的容量阈值时,调整递进所述锂电池的充电终止电压的等级。可以避免蓄电池长期处于充满状态而使蓄电池的使用寿命缩短,使蓄电池使用过程更安全。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池用核壳负极材料,负极材料具有核壳结构,其核包括纳米硅、钛酸锂和碳纳米管,纳米硅通过CVD沉积法生长在钛酸锂颗粒上,碳纳米管穿插于沉积有纳米硅的钛酸锂颗粒形成的空隙网络中,壳为有机裂解碳层。相对于现有技术,本发明通过设计核壳结构硅/钛酸锂/碳纳米管复合负极材料,将纳米硅、钛酸锂和碳纳米管的优势结合起来,纳米硅提升材料的比容量,钛酸锂作为缓冲硅体积膨胀的骨架支撑,稳定材料的整体结构,碳纳米管穿插于材料颗粒的空隙网络中,形成导电网络结构,有效提高材料的离子和电子传输速率;有机碳源包覆在最外层,隔离电解液的浸蚀,形成保护壳。
本发明揭示了一种锂电池高速分选系统,用于分选锂电池,包括测试装置、下料分选装置、信号处理模块和盛放盒体;测试装置将锂电池依次测试;信号处理模块将锂电池分档;下料分选装置受控于信号处理模块将测试装置送入相应的盛放盒体内;测试装置包括主轮机构、导入辅助轮机构、导出辅助轮、传导机构、测试机构、编码器和抵顶装置;传导机构带动主轮机构、导入辅助轮机构、导出辅助轮、测试机构和编码器运动;导入辅助轮机构和导出辅助轮分别设于主轮机构两侧;抵顶装置抵顶测试机构,以使测试机构依次检测锂电池;编码器标记锂电池位置。本发明锂电池高速分选系统能够连续不断的分选锂电池,可以极大的提高分选效率,分选速度达到10000/时。
本发明公开了一种锂离子电池电芯体系,包括正极材料体系、负极材料体系及电解液体系,其中正极材料体系包括D50为10~15微米的LiCoO2及D50为5~8微米的LiNixCoyMn1-x-yO2,0.6≤x≤0.9,0.05≤y≤0.3;负极材料体系选用人造石墨;电解液体系包括DMC、EMC、DEC及EC,并且DMC∶EMC∶DEC∶EC=0.5~1∶50~80∶0.5~1∶30~50。本发明的锂离子电池电芯能够增强锂离子电池的循环性能,实现锂离子电池长循环寿命,节约了能源。
本发明涉及一种锂离子电池激光焊接封口工艺,使用输出频率范围是是600赫兹-20千赫兹的激光焊接机对锂离子电池的电池壳与电池盖板进行连续的封口焊接。本发明的锂离子电池激光焊接封口工艺采用激光焊接机激光能量连续输出或者高频率输出的方式,对锂离子电池进行连续的封口焊接,这种焊接方式会一直保持焊缝的熔化状态并向前推进,焊接效果好,焊接外观光滑、美观,并且,焊缝中心的熔核区由于焊接时被完全熔化,所以冷却后焊缝处残余内应力小,不会出现裂纹等不良现象。
本申请涉及电池技术领域,尤其涉及一种铁系正极补锂材料及其制备方法与应用。提供了一种铁系正极补锂材料,所述铁系正极补锂材料包含富锂铁系内核和包覆于所述富锂铁系内核表面的钝化层,其中,所述钝化层的材料包括LiFeO2和LidMOe,其中,d和e满足d≥2e‑5,所述M选自Al、Ni、Mn、Co、Ti、Zr、Si、V、Zn、Cr、Cu、P中的至少一种元素;LiFeO2和LidMOe在富锂铁系内核表面形成钝化层,该钝化层致密性高,且不会与水反应,能够起到隔绝空气中的水和二氧化碳等有害成分的作用,确保了材料在储存过程中与水汽隔绝的效果,性能稳定,有利于广泛应用。
本发明公开了一种锂离子电池数据处理方法、计算机设备和存储介质。所述方法包括:根据正半电池进行充放电实验的第一实验数据以及负半电池进行充放电实验的第二实验数据;根据第一实验数据确定正半电池的第一OCV‑SOC曲线,根据第二实验数据确定负半电池的第二OCV‑SOC曲线;获取锂离子电池的结构材料参数;记录锂离子电池在不同测试工况下进行电池测试的测试数据;建立电化学热耦合模型;根据第一OCV‑SOC曲线、第二OCV‑SOC曲线、结构材料参数、测试数据以及电化学热耦合模型,对预设的电池内部参数进行辨识。本发明基于简化的电化学热耦合模型,快速准确地获取锂离子电池内部参数,使得BMS系统对锂离子电池的监测和控制稳定可靠,提升了锂离子电池的安全性。
本发明公开一种基于互联网的锂电池智能监测管理系统,包括参数检测获取模块、差异衰减分析模块、趋势预测评估模块、参数干扰校正模块、服务管理平台和预警提示模块,趋势预测评估模块预测评估出锂电池继续使用过程中达到更换条件的时长。本发明通过采用趋势预测模型对等压降放电衰减率大于设定等压降放电衰减率安全阈值的最小等压降放电衰减率的时间点作为锂电池寿命预测的起始点进行预测评估,并通过对环境前后进行分析以对趋势预测模型进行动态调整,提高了锂电池预测的准确性,且实现对锂电池充放电过程中的实时安全监测管理,提高了锂电池使用过程中的安全性,降低危险程度。
本申请公开了一种负极极片及金属锂电池,所述负极极片包括集流体和设置于所述集流体至少一个表面的多孔结构层;其中,所述多孔结构层的电子电导率沿远离所述集流体的方向逐步降低。本申请通过采用电子电导率沿远离集流体方向逐步降低的多孔结构层,使得锂离子能够优先在靠近集流体的多孔结构层中沉积,从而实现引导锂离子沉积的目的,避免了锂离子沉积不均匀带来的锂枝晶的生成,提高金属锂电池的能量密度和循环寿命。
本发明涉及一种双绝式废旧锂离子电池拆解破碎装置,包括:进料组件、输送组件、拆盖组件、电极拆解组件以及隔膜拆解组件。本申请提供的上述方案,通过进料组件将废旧锂电子电池转动到输送组件上,然后再依次通过拆盖组件对废旧锂电子电池切割并拆卸电池盖,电极拆解组件将拆卸掉电池盖后的废旧锂电子电池中的电极拆卸,隔膜拆解组件将拆卸掉电极后的废旧锂电子电池中的隔膜拆卸,即可完成对废旧锂离子电池拆解破碎,整体自动化程度高、各工序之间连贯性好。
本发明提出的一种方形锂电池焊接工装夹具,通过第一压板与第二压板之间的有效配合将方形锂电池的铝壳压紧,使得方形锂电池的铝壳长边高度平直、铝壳之间连接紧凑无缝隙,焊接时不炸火、无裂纹。通过压紧组件对方形锂电池进行初步固定,并使用第一压紧气缸和第二压紧气缸同时对压紧组件的侧面施加相同的压力,进一步保证了方形锂电池的铝壳位置均衡,避免了高频次调节激光焊接头的位置,有利于持续的激光焊接。通过在第一极柱定位块上设置的第一内凹、在第二极柱定位块上设置的第二内凹,使得在焊接铝壳与盖板时能够有效地保护方形锂电池的负极极柱和正极极柱,避免了焊接过程中不必要的烧伤或焊伤。
中冶有色为您提供最新的广东深圳有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!