本发明属于材料技术领域,公开了一种纳米锂合金的制备方法及其应用。该制备方法,包括以下步骤:将金属锂与金属醇盐混合,压片,得原料块;然后将原料块高温处理,得到纳米锂合金。本发明以金属醇盐和金属锂作为原料,利用锂热还原反应,将金属醇盐中的金属元素还原为金属单质,被还原出的金属单质与过量的锂金属反应形成纳米锂合金。本发明制备的纳米锂铝合金中锂铝合金分布均匀,能够有效诱导锂均匀地沉积并抑制锂枝晶的形成,提高电池的循环稳定性。利用本发明制备的纳米锂铝合金组装电池,其循环稳定性优异,且具有良好的温度适应性。本发明提供的制备方法简单,利于大规模生产。
本发明公开了一种锂电池并联充电串联使用电路结构,包括输入模块、识别判断模块、充电模块、主控模块、降压模块、输出模块和负载,充电模块包括电路保护模块和锂电池组,输出模块连接负载;锂电池组包括有锂电池BT1和BT2,识别判断模块包括一N型MOS管和一P型MOS管;P型管源极端接锂电池BT2正极端+BT2,P型管漏极接N型管漏极,并与锂电池BT1负极GND_BT1连接,N型管源极和锂电池BT2负极均接地,锂电池BT1正极+BT1接电压输出。本发明通过N型MOS管与P型MOS管特殊的连接控制方式,实现两大功能,第一,给锂电池组并联充电;第二,当负载所需工作电压高于单节锂电池时,锂电池组放电。保障锂电池使用寿命,且能高效可靠工作。
本实用新型公开了一种锂电池超声波焊接装置,包括超声波焊接机主体,所述超声波焊接机主体的基座上端固定有立杆,且立杆一侧通过固定架固定有焊接机头,所述超声波焊接机主体的基座上固定有电机,且电机的电机轴上固定有活动板,并且活动板顶端固定有锂电池主体,所述立杆上固定有连接板,且连接板上设有螺纹通孔。该锂电池超声波焊接装置设有活动板,活动板受电机驱动作用力带动锂电池主体进行转动,让锂电池主体的单层铝箔和极耳之间的环形焊缝被焊接,提高了锂电池焊接工作的效率,且该装置设有螺纹杆,螺纹杆通过连接板的螺纹通孔作用连接轴和挤压板与锂电池主体的极耳构成挤压定位结构,让极耳与单层铝箔之间的焊接位置更加精准。
本实用新型提供一种锂电池用注液装置,涉及锂电池注液技术领域。该锂电池用注液装置,包括横板,横板的上表面固定连接有两个弧形板,且两个弧形板相互靠近的一面固定连接有连接杆,且两个弧形板之间设置有竖筒,竖筒的外表面固定连接在左右连接杆相互靠近的一面。该锂电池用注液装置,通过设置支撑杆、第一弹簧、竖筒、密封板、锥形筒、出液管和进液管,通过进液管可以向竖筒中加入电解质,进而随着电解质的加入可以使锂电池重量加重,当密封板移动到与竖筒的内底壁接触在一起时,从而可以停止向锂电池中加入电解质,然后解决了现有的锂电池在向内部注入电解质时无法观察内部的情况,从而容易出现电解质溢出的问题。
本发明公开一种尖晶石型锰酸锂复合正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:⑴将碳酸锂、电解二氧化锰和氢氧化铝充分研磨混合、焙烧形成铝掺杂的锰酸锂粉末;⑵将步骤⑴的铝掺杂的锰酸锂粉末加入硝酸锌溶液中,充分搅拌,形成悬浮液;⑶将步骤⑵的悬浮液在喷雾干燥机中干燥成粉末;(4)将步骤⑶的粉末焙烧,烧结产物即为尖晶石型锰酸锂复合正极材料。本发明制备方法简单,所制备的锰酸锂复合材料循环寿命长,存储时间长,适用于锂离子电池正极材料;所得产品比容量可达120mAh/g,循环次数≥500。
本发明公开了一种锂电池测试数据绑定方法、设备及存储介质,应用在锂电池测试机上,锂电池测试机的传送设备上固定有多个治具,每个治具上对应夹持有锂电池;其中,绑定方法包括S1:通过扫描治具上的识别码获取治具数据;并通过扫描治具上对应夹持的锂电池上的识别码获取电池数据;S2:将治具及治具上对应夹持的锂电池进行治具数据和电池数据绑定,并将绑定数据存储于数据库中;S3:治具经传送设备回传到扫描点时,再次扫描治具上的识别码和治具上对应夹持的锂电池上的识别码,并结合数据库判断再次扫描所获得的治具数据和电池数据是否已经相互绑定,若已绑定,则生成告警提示;若未绑定,则返回S2进行数据绑定,以确保检测数据一致性。
本发明公开了一种过充电导致锂电池热失控的早期预警方法与系统,包括:1)实时计算出锂电池在过充电状态下的温度升高速率和电压升高速率;2)通过噪声数据处理得到温度升高速率处理值和电压升高速率处理值;3)建立锂电池热失控早期特征值方程,计算锂电池热失控早期特征值;4)通过数据平滑处理得到锂电池热失控早期特征值处理值;5)计算得出锂电池热失控早期特征值变化率值;6)确定过充电导致锂电池热失控早期预警条件,当满足预警条件时发出预警。本发明能够实时分析锂电池电压信号和温度信号,基于放大后的锂电池热失控早期特征进行提前预警,能够为避免锂电池发生热失控增加一层保护机制。
一种节能型大容量锂电池,包括锂电池外壳,所述锂电池外壳的上端设有正极输出口和负极输出口,所述锂电池外壳的内壁上端固定连接有安装箱,所述锂电池外壳的上端设有第一按钮和第二按钮,所述第二按钮滑动插设在按钮内,所述第一按钮贯穿锂电池外壳的外壁并延伸至安装箱内,所述第一按钮的的下端固定连接有滑筒,所述第二按钮的下端固定连接有滑杆,所述滑杆滑动插设在滑筒内,所述滑筒贯穿安装箱的内壁,所述滑杆上设有相对设置的两块固定块,所述滑筒的相对侧壁上设有卡块槽,所述卡块槽的内壁设有卡块。本装置实现了一种结构简单,对能源的流失进行了防护,节约能源的节能型大容量锂电池。
本实用新型属于锂电池生产设备技术领域,尤其为一种锂电池生产用辊压装置,针对现有的锂电池生产用辊压装置两压辊之间的距离都是固定的,不能对不同厚度锂电池极片进行加工,导致设备使用的局限性较大的问题,现提出如下方案,其包括底座、下压辊和上压辊安装架,所述底座的顶部两侧均固定安装有立板,两个立板的一侧顶部均开设有圆孔,所述上压辊转动连接在两个圆孔内,所述安装架的两侧均开设有安装孔,所述下压辊转动连接在两个安装孔内,所述立板的一侧开设有通孔杆。本实用新型结构设计合理,便于对锂电池生产用辊压装置内的下压辊与上压辊的间距进行调节,操作简便,以便于满足不同厚度锂电池极片进行加工。
本实用新型涉及电池结构,具体涉及一种锂离子电池结构,包括,圆柱形锂电池、装配壳和汇流盖,所述装配壳为中空腔体,该装配壳顶部并排设有装配孔,该装配壳内的底部与装配孔对应的位置设有弹簧触点,所述圆柱形锂电池装入装配孔后底部负极与弹簧触点接触,该装配壳顶部装配孔两侧还设有相对的插槽,所述汇流盖为L形且较长端插入插槽内并沿插槽滑动,所述汇流盖较长端一侧并排设有弧面触点,该汇流盖插入插槽后弧面触点与圆柱形锂电池正极接触。本实用新型提供一种锂离子电池结构,相对于传统的锂电池结构需要安装件和安装工具进行装配,本实用新型不需要另外的工具,且整个装配过程十分简单,高效,降低了错误率。
本实用新型公开了一种便携式小型聚合式锂电池,包括机身壳体和握把,所述机身壳体两侧内部中间位置分别设有隔热球以及防尘滤网,所述机身壳体内部顶端表面位置均匀安装有若干组散热扇,且散热扇供设有三组。本实用新型通过,采用了散热扇、金属缆线、机身壳体、保护外壳,在使用过程中,通过机身壳体可以对锂电池进行保护,而且在壳体内部通过金属缆线连接有保护外壳,使保护外壳整体以及内部的锂电池悬浮在壳体内部,可以有效的减少震动以及碰撞锂电池的产生影响,并且在锂电池使用时,通过散热扇可以加速壳体内部的气体交换,达到降低锂电池温度的效果,装置整体具有散热效果好、稳定性强、安全性能高的优点。
本发明公开了一种从废旧锂离子电池电极材料浸出液中回收有价金属的方法,包括:将浸出液与磷酸盐混合,采用沉淀法或还原法将浸出液中的铜回收,得到铜渣和除铜溶液,调节除铜溶液pH,以使磷酸盐沉淀铁和铝,过滤沉淀物得到镍钴锰锂溶液,然后将镍钴锰锂溶液进行萃取分离,过滤沉淀物得到纯净的镍钴锰锂溶液,采用酸性含磷萃取剂将镍钴锰锂溶液进行萃取分离为锰镍钴硫酸溶液和锂溶液,或锰硫酸溶液、镍钴硫酸溶液和锂溶液;最后沉淀锂。本发明采用一种从废旧锂离子电池电极材料中回收有价金属,降低了回收成本,提高了镍钴收率,而且可根据需要得到多种产品。
本发明公开了一种用于锂离子电池的阻燃电解液及其制备方法与应用。本发明将环状碳酸酯、链状碳酸酯和二甲氧基甲基磷酸酯按体积比1∶1∶(0.35~0.5)混合,纯化后再加入锂盐,浓度为0.8~1.2mol/L,接着加入相当于锂盐质量5~10%的双乙酸硼酸锂,得到用于锂离子电池的阻燃电解液。本发明所述的阻燃电解液不燃烧、不起火,可以有效提高锂离子电池的安全性能;而且其热稳定显著提高,在高温85℃储能3个月以上电解液不变色、不沉淀析出。应用本发明所述的阻燃电解液制备的锂离子电池的初始放电容量、循环性能和电导率与由标准电解液制备得到的锂离子电池的性能相当。本发明所述阻燃电解液成本较低,具有很好的应用前景。
本发明公开一种星形连接的锂电池管理装置,锂电池管理装置包括两层管理结构、分别为BMU、BCSU;BMU为锂电池管理装置的主控单元,其通过CAN线与BCSU相连,另一端则和人机交互界面、电压电流检测装置、继电器控制、上下电保护装置分别相连,用来监测锂电池状态和处理锂电池信息,并实时对锂电池的SOC和生命健康状态进行预测;BCSU为电池监控单元用于监控锂电池的电压、温度,通过CAN线与距离最近的BCSU相连,BCSU最终又与它相近的BMU相连,从而形成星形网状。
本发明涉及一种水性锰酸锂正极浆料及其制备方法,该正极浆料由水性粘结剂、导电剂、改性锰酸锂、添加剂以及水组成;其中改性锰酸锂为去除杂质的四氧化三锰合成的锰酸锂,水性粘结剂由聚丙烯酸酯、聚丙烯腈、聚乙烯醇和刺槐豆胶组成;本发明通过制备的水性锰酸锂正极浆料与负极片、隔膜、电解液组装成锂离子电池,相比N‑甲基吡咯烷酮油系浆料制备的锂离子电池,本发明得到的电池有更好的循环充放电性能,电容量保持率高,且提高了电池在长时间搁置过程中的稳定性。
本发明公开一种镍钴铝酸锂@金属氧化物/碳纳米管复合正极材料及其制备方法与应用,该方法包括以下步骤:(1)镍钴铝酸锂正极材料前驱体的制备;(2)镍钴铝酸锂正极前驱体/金属盐复合材料的制备;(3)镍钴铝酸锂/金属盐复合正极材料的制备;(4)镍钴铝酸锂@金属氧化物复合正极材料的制备;(5)镍钴铝酸锂@金属氧化物/碳纳米管复合正极材料等材料的制备。本发明所制得的正极材料在2.8V~4.3V,0.1C下,首次放电比容量217.5mAh/g,首次库伦效率为90.5%。本发明提高了材料的导电性,从而提高材料的倍率性能,同时改善镍钴铝酸锂正极材料的电化学性能和热稳定性,改善了正极材料的循环性差和倍率性差。
为了解决由交流电供电而引起的底噪等问题,本实用新型提出一种锂离子电池纯直流供电音频放大器,所述音频放大器包括音频放大电路,还包括锂离子电池供电组件、锂离子电池充电组件、锂离子电池管理保护组件以及锂电池状态显示组件。本实用新型通过由锂离子电池纯直流供电,解决了音频放大器因交流电引起的供电问题,改善晶体管放大电路的工作性能,音频放大器的音质大大提高。
本实用新型公开了一种圆柱形锂电池组安装支架,涉及锂电池装配组件技术领域。本实用新型包括多个相互螺纹连接的底座;底座顶端螺纹连接有夹持架;夹持架顶端表面螺纹连接有旋盖;底座表面阵列均开有限位圆槽;限位圆槽内部设有弹簧;限位圆槽内部且位于弹簧端部固定有垫板;底座相邻两侧面转动连接有连接螺栓;底座远离连接螺栓两相邻侧面均开有第一螺纹孔。本实用新型通过在底座相邻两侧面之间的连接螺栓的作用下相互连接,可对多个安装支架进行组合装配式连接,通用性较强,且旋盖对单个锂电池端部进行限位,便于对单个锂电池进行更换,避免将安装支架整体拆开导致锂电池组散架,提高了锂电池的更换效率,实用性较强。
本发明属于生产检测设备技术领域,具体涉及一种锂电池生产图像数据采集设备,通过承装机构和齿轮传动器的配合,在对锂电池进行外观检测过程中,能够自动、连续的对锂电池进行输送和检测,检测过程更加自动、高效和连续,能够对多个锂电池的外观进行有效检测,同时通过增设采集设备的方式,能够进一步提高生产效率;通断组件的设置,在配合检测锂电池完成后,能够根据锂电池的状态进行卸料的通断,起到进一步分类的效果,降低生产的繁琐性,提高生产效率和便利性,减少外部设备的进一步增设。
本发明涉及锂电池生产焊接技术领域,具体是一种锂电池生产用点焊装置,包括底座和工作台,所述工作台两侧对称设置有移动座,所述移动座靠近工作台一侧设置有多个固定杆,所述固定杆端部固定连接有压缩弹簧,所述铰接件铰接有防滑橡胶座;所述工作台内部设置有限位槽,所述固定块与限位槽之间固定安装有复位弹簧,所述固定块下方连接有驱动装置。本发明提高了对锂电池的固定效果,防止锂电池加工时发生偏移,影响锂电池电感的加工效果和效率,同时可以根据不同规格的锂电池进行调整,具有很强的适用性。
本发明一种高密度类球形磷酸铁锂的固相制备方法属于电池领域,包括以下各步骤:以元素摩尔比铁源∶磷源∶锂源=1∶1∶1-1.01,掺杂金属摩尔比为0.01-0.03,再称取0.1-10%的晶核生长剂,与去离子水混合,进行湿磨4-8小时,取出后,在80-120℃的真空干燥箱内进行干燥,在氮气保护下,在250℃-400℃下预分解2-10小时,然后在650-720℃反应合成18-26小时,合成好的产物再与为1-15%的导电剂或有机碳源均匀混合,在500-680℃氮气保护下覆碳6-16小时,并以每分钟5-10℃的速度降温到80℃以下,将覆碳好的改性产品取出,本发明采用固相工艺生产高密度的覆碳类球形磷酸铁锂产品,振实密度最高,在一般的固相生产工艺的基础上提高了15-40%,该材料的体积比容量比一般材料提高了15-40%。
本发明公开了一种超薄锂锰聚合物电池及其加工方法,属于锂锰电池技术,其技术方案包括正极、负极、隔膜和外包装膜,其中所述的正极是由集流体铝箔、二氧化锰、导电剂和粘结剂组成,正极的厚度为0.03mm~0.2mm,正极的极耳由集流体铝箔在外包装膜外的延伸部并复合聚丙烯或聚乙烯组成;所述的负极由金属锂片和镍带或铜带或钢带组成,负极的极耳由镍带或铜带或钢带在外包装膜外的延伸部并复合聚丙烯或聚乙烯组成;电池的整体厚度在0.3mm~0.5mm之间;加工方法包括(1)正极制备、(2)负极制备和(3)叠片组合成型;本发明解决了传统聚合物电池厚度厚的技术难题,对各种有源识别卡的推广具有重要意义。
本实用新型涉及锂电池充电,具体涉及一种锂离子电池充电装置,包括充电底座,充电底座中部设有放置锂电池的空腔,充电底座的顶部和底部设有竖直的滑槽,滑槽的宽度与锂电池厚度相同,滑槽的高度小于锂电池的宽度,充电底座的顶部侧面设有条形通孔,充电底座的顶部内设有接线端子,接线端子上设有与锂电池充电口连接的弹片,接线端子一端设有伸出的绝缘开关,绝缘开关裸露在条形通孔外,充电底座的顶部设有滑道,接线端子底部设有与滑道匹配的滑块。本实用新型结构简单,安全可靠,将传统锂电池安装方式由的一段式直接接触变为两段式,让用户先安装好锂电池,再通过拨动绝缘开关完成通电,提高了用电安全。
本实用新型公开了一种适用范围广的锂电池检测设备,包括检测装置和锂电池容纳筒,所述锂电池容纳筒为中空的圆柱状结构,所述锂电池容纳筒的内底部固定有升降机构,所述升降机构的顶部通过螺栓固定有检测板,所述锂电池容纳筒的两侧沿其长度方向均设有长条状限位开口部,所述检测板的两侧均固定有限位块,且限位块贯穿长条状限位开口部并延伸至锂电池容纳筒的外部,检测板的顶部固定有绝缘板,所述绝缘板的顶部固定有竖向弹簧件,竖向弹簧件的顶部固定有下导电片,所述锂电池容纳筒的顶部螺纹连接有盒盖,所述盒盖的底部固定有上导电片,所述下导电片与上导电片均通过导线与检测装置连接。本实用新型结构新颖,设计巧妙,设计合理,适合推广。
本实用新型提供一种兼容多款锂电池的托盘夹具金手指接触的化成分容设备,包括:柜体和若干托盘,通过在托盘上设置若干个固定件,该柜体适用于对圆柱锂电池、软包锂电池、多极耳锂电池、多角度极耳锂电池、正负上下极耳锂电池、正负极耳锂电池等进行化成分容测试,通过不同电池选取不同固定件对其进行固定,在测试的过程中,仅需将每一个托盘放于一个放置板上,然后通过托盘上的金手指与柜体进行电连接,即可对托盘上的电池进行测试。测试完毕后,只需将托盘从柜体内抽出,然后将放置有其它需要测试的电池的托盘放进柜体里面,即能继续进行测试。通过使用此化成分容设备,能对多种不同类型的电池进行化成分容测试,且测试效率快,生产成本低。
本发明公开了惰性锂粉造粒机,属于锂电池生产加工技术领域,包括底座,所述底座的上端中心前后对称固定连接有两个铰接座,两个所述铰接座之间转动连接有固定架,所述固定架前后两侧的下端固定连接有倾斜转轴,且倾斜转轴转动连接对应位置的铰接座内,所述固定架的下端中心固定连接有连接架,所述连接架的下端固定连接有齿轮盘,所述底座的下端固定连接有倾斜驱动架,且倾斜驱动架内固定连接有倾斜电机,有效提高搅拌效果的同时提升了惰性锂粉的质量,从而提高了后续补锂过程中的工艺效果,有效的提高了经济效益,在不打开密封盖的情况下可以重复生产制作惰性锂粉,大幅度降低了惰性锂粉生产对环境的污染,降到惰性锂粉生产对环境的要求。
本发明属于固态锂电池技术领域,具体涉及一种固态锂电池用复合粘结剂体系及其制备方法。该复合物粘结剂由聚偏氟乙烯类聚合物、聚乙二醇衍生物、锂盐、引发剂和有机溶剂组成,制备方法是利用微型振动球磨机,使有机溶剂溶解聚偏氟乙烯类聚合物、聚乙二醇衍生物、锂盐和引发剂,生成一种络合了锂盐和高、低分子聚合物的复合粘结剂。该粘结剂具有较强的粘结力和附着力,同时聚乙二醇衍生物作为粘结剂的一部分,加热时在正极浆料中原位聚合,形成的高聚物与PEO结构基本相似,适用于包含PEO或者PVDF基固态电解质的固态锂电池,可优化电极‑电解质界面稳定性,提高电极材料的离子导电性能、固态锂电池的比容量和循环寿命。
本发明公开了一种锂离子电池自放电检测系统,包括层析成像测量系统、数据采集系统、电化学特性测量系统和检测控制系统,所述层析成像测量系统用于获得重建锂离子电池三维层析图像所需的完整数据;数据采集系统用于将层析成像测量系统的输出信号进行放大、AD转换等处理;所述电化学特性测量系统用于获取锂离子电池电压、电流、容量等基本参数;所述检测控制系统用于采集数据过程的扫描控制以及得到锂离子电池自放电率并进行显示和存储等处理。本发明实现了锂离子电池自放电率的实时、无损、精准检测,用于锂离子电池生产过程中的自放电率检测和基于自放电率的锂离子电池自动分选,对于提升我国在电池自放电检测领域技术水平具有重要现实意义。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种对苯二甲酸锂‑石墨烯复合物及制备与应用。所述制备方法为:将对苯二甲酸加入到溶剂中搅拌溶解均匀,然后滴加LiOH溶液回流搅拌反应,反应完成后除去溶剂,产物经清洗和干燥得到对苯二甲酸锂;将对苯二甲酸锂与石墨烯一起分散到溶剂中,搅拌混合均匀后超声处理,得到混浊液,然后将混浊液在惰性气氛下升温至400~500℃加热处理4~6h,得到对苯二甲酸锂‑石墨烯复合物。本发明所制备的产物具有以对苯二甲酸锂的盒状结构作为基体,片状石墨烯均匀地嵌入其中的复合特征结构,其作为锂离子电池负极材料的电化学性能优异。
本发明属于电化学隔膜材料的技术领域,具体涉及一种用于保护锂金属负极的功能性隔膜涂层材料及其制备方法和应用。所述隔膜涂层材料为三羟基醛‑肼‑共价有机框架,将2,4,6‑三羟基‑1,3,5‑苯三甲醛和水合肼混合,加入有机混合溶剂,于惰性气体环境中高温反应,将得到的反应产物洗涤,干燥,得到的红色粉末即为三羟基醛‑肼‑共价有机框架涂层材料。所制备的三羟基醛‑肼‑共价有机框架具有丰富的极性官能团羟基,该涂层材料应用于锂金属的保护,通过极性基团的亲锂效应,固定阴离子,促进电解质盐的解离,提高锂离子的迁移数,提高锂负极附近的锂离子浓度,降低阳离子的空间电荷效应,降低锂离子尖端生长,能够有效抑制锂枝晶的性能。
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