本实用新型属于电池散热器件技术领域,公开了一种动力锂电池散热板,散热板中间设置有锂电池放置槽,锂电池放置槽四角通过螺栓固定有减震器;锂电池放置槽底部通过螺栓固定有散热底板,散热底板上开有散热缝;散热底板通过销轴与盖体连接,盖体上通过螺栓固定有散热扇。本实用新型通过设置有锂电池放置槽,可以实现对动力锂电池的放置。本实用新型利用减震器对动力锂电池进行减震,防止震动损坏动力锂电池。本实用新型通过设置有散热扇,可以有效辅助动力锂电池进行散热;同时本实用新型通过将散热扇固定在盖体上,方便对散热扇进行维护清理。
本发明提供了一种隔绝锂电池连锁爆炸的存储方法和装置。将存储在包装盒内之锂电池分成若干个隔离区,然后在各隔离区内分别设置可覆盖锂电池的防爆垫片,使电池爆炸后的爆炸产物被锁定在各自的隔离区内,或/和落于相邻防爆垫片上表面,从而避免引起相邻锂电池的连锁爆炸。当某个隔离区下的电池发生爆炸时,向上喷出的爆炸产物冲开防爆垫片,冲出隔离区,散落在邻近隔离区的防爆垫片上,避免了连锁爆炸的发生。本发明的隔离架可以搁置在包装盒内设置的隔断上,也可以与隔断一体制成;各隔离架的顶端可以是自由端也可以相互连接的。本发明方法和结构简单,成本低廉,能有效地防止连锁爆炸的发生。
本发明属于电池产品开发的技术领域中的一种聚合物锂离子电池的制备方法,其特点是所述聚合物锂离子电池由正极体系、负极体系和凝胶聚合物电解质组成,其中,正极体系为锰酸锂和镍钴锰酸锂,二者的重量比例范围为:1∶1~4。负极体系是:天然石墨和/或人造石墨,二者的重量比为0~100∶100~0。凝胶聚合物电解质的组成为单体、引发剂和有机电解液,单体为丙烯酸甲酯和四乙烯醇二丙烯酸酯,引发剂为自由基引发剂;有机电解液是:碳酸乙烯酯/碳酸甲乙酯/碳酸二乙酯。本发明制备的产品可满足电池在容量、防过充方面的要求,高温存储和循环性优异,广泛应用于MP3、MP4、便携式DVD等电子设备上。
本发明提供一种采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法,该采用锂离子电池构成的通用型充电电池包括:外封装壳体,以及该外封装壳体内依次压合组装的充放电控制器、正极压接片、锂离子电池、及负极端盖;所述充放电控制器包括:充放电控制器壳体,以及设于充放电控制器壳体内的充放电控制电路焊装体、绝缘垫片、充放电控制器支架,所述充放电控制电路焊装体焊装有锂离子电池充放电控制电路,该锂离子电池充放电控制电路包括:焊装在电路基板上且分别与锂离子电池、正极端盖、及通过充放电控制器壳体和外封装壳体与负极端盖电性连接的锂离子电池充电控制电路、锂离子电池检测及控制电路、及DC-DC降压型稳压放电电路。
本发明公开了一种碳纳米管聚合物锂离子电池及其制备方法,所述碳纳米管聚合物锂离子电池以质量百分比计,所述锂离子电池正极的活性物质由50%-60%碳纳米包覆的钴酸锂和40%-50%碳纳米包覆的镍钴锰酸锂制备而成。以NMP为溶剂,将正极活性物质与超导碳纳米管、聚偏二氟乙烯配制成浆料;在铝箔基材上涂覆浆料,得正极极片;在隔离纸上涂覆陶瓷材料层,将制涂好的正极极片、隔膜纸、负极极片及电解液按常规方法制成所述锂离子电池。与现有的锂离子电池相比,本发明的锂离子电池具有更高的克容量和能量密度,反复充放电500次,具有更多的剩余容量,循环使用寿命更长。
本发明公开了一种负极片,包括负极集流体以及涂覆在所述负极集流体上的负极涂层;所述负极涂层包括负极活性材料、导电剂以及粘接剂;所述负极活性材料为表面包覆碳的钛酸锂颗粒且所述钛酸锂颗粒具有尖晶石结构。这种负极片的负极活性材料采用表面包覆碳的钛酸锂,尖晶石钛酸锂在锂离子嵌入-脱出过程中晶型不发生变化,晶格常数变化很小,体积变化小于1%。这种负极片应用于锂离子电池时,与传统的采用石墨材料作为负极活性材料的锂离子电池相比,电池循环性能较好。本发明还提供一种采用上述负极片的锂离子电池及其制备方法。
本发明提供了一种锂离子二次电池的化成方法,该方法包括对锂离子电池进行开口化成,其中,所述开口化成的压力为大于0.1兆帕且不大于1兆帕。由于本发明提供的锂离子电池的化成方法是在一定压力下进行的,因此,能有效抑制化成过程中气体的产生,解决了气体夹带电解液溢出的问题,并能够抑制锂盐的分解,有利于生成烷基碳酸锂等有机锂盐,从而能够加速在负极获得理想的柔性SEI膜,使化成时间大大缩短,柔性SEI膜的形成保证了锂离子电池具有良好的循环性能,并延长了锂离子电池的寿命。
本发明公开了一种高性能大容量的新型高压锂离子蓄电池,包括蓄电池箱,所述蓄电池箱上端固定连接有箱盖,所述承重板上端固定连接有高压锂离子电池组,所述高压锂离子电池组内部包括有保护箱,且保护箱内部固定连接有极板组件,所述保护箱内部固定连接有第一隔板,且第一隔板位于极板组件外侧,所述极板组件上端固定连接有电极片,所述保护箱上端固定连接有保护盖,所述接线柱内部固定连接有导线,所述导线下端与极柱电性连接,且导线上端穿过线槽与控制器电性连接。该高性能大容量的新型高压锂离子蓄电池,增加了整体的适用范围,并方便对整体功率进行调节,且增加了整体的散热性和抗震性,从而增加了整体的实用性。
本发明公开了一种锂电池保护板及安全系统,所述锂电池保护板包括:设置在保护板上的电流检测单元、电压检测单元、温度检测单元和控制单元;所述电流检测单元检测充放电电流,并确定充放电电流的电流变化特征;所述电压检测单元检测充放电电压,并确定充放电电压的电压变化特征;所述温度检测单元检测充放电过程中锂电池的温度以及温度变化特征;所述控制单元采集电流变化特征、电压变化特征和温度变化特征,确定是否启动充放电保护电路。提升锂电池充放电过程的安全性。
本发明提供了一种聚合物电解质及其制备方法和锂离子电池。所述聚合物电解质的结构式为
本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种基于石墨烯/氧化物的电极材料,电极材料包括由纳米Fe2O3和石墨烯多孔宏观体形成的复合物和负载于复合物的纳米硫。相对于现有技术,本发明纳米Fe2O3/石墨烯多孔宏观体中的石墨烯碳质导电基体与硫单质存在一定的相互作用,重要的是Fe2O3纳米颗粒与硫及多硫形成强的化学键,能有效地限制多硫的溶解,减小穿梭效应,适量的Fe2O3纳米颗粒还可以提高反应动力学活性,提高活性物质的利用率,从而提高锂硫电池的比容量及高倍率循环稳定性。
一种安全性高的锂离子二次电池用正极材料、制法和电池应用。该正极材料为通过在基础正极材料上包覆含有Fe(II)的化合物的两相结构材料,基础正极材料为Li(x)Ni(y)Co(z)Mn(1-y-z)O2或Al、Ti、Y、La、Zr其中一种或多种元素对Li(x)Ni(y)Co(z)Mn(1-y-z)O2(其中:x=1~1.1;y=0~1.0;Z=0~1.0;y+z≤1.0)掺杂的正极材料,本发明的正极材料通过微乳化工艺进行包覆,随后进行溶剂脱附、在保护气氛下烧结得到,可应用于动力型电动车,移动存贮电源,储能电站设备中的锂离子二次电池,本发明在不改变原正极材料基本性能的基础上, 使电池安全性能得以显著提升。
本发明提供了一种前驱体和磷酸锰铁锂及其制备方法和应用。所述磷酸锰铁锂的制备方法包括将所述前驱体与水溶性锂源、水溶性磷源以及有机碳源进行混合,并将得到的混合产物干燥并焙烧;所述水溶性磷源为磷酸和/或水溶性磷酸盐。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。
本发明涉及一种掺杂改性磷酸铁锂正极材料的制备方法,将锂源、铁源、磷源、掺杂源以及分散剂与粘结剂等物质置于搅拌球磨机内混合均匀,然后采用旋转重力减形复合造粒技术,采用一次真空干燥成型,将预烧结料制备成球颗粒形状,使预烧结料各组分达到均匀混合与致密的效果,将球形颗粒状预烧结料置入惰性气氛烧结炉中,经600~800℃煅烧数小时,随炉冷却并经粉碎筛分后即得到磷酸铁锂正极材料。采用本法制备的磷酸铁锂产品比容量高、循环性能好、粒度分布均匀,振实密度可达1.5~1.8g/cm3,比表面积为7~11m2/g,极电压压实密度达2.5~2.7g/cm3,室温下首次放电比容量可达140~165mAh/g。
本发明提供了一种锂电池电极材料中N-甲基吡咯烷酮的回收方法。包括:a、取锂电池电极材料的废料,向其中添加去离子水、搅拌,得到废料混合物;所述废料中含有N-甲基吡咯烷酮;b、向废料混合物中添加絮凝剂溶液,搅拌,得到待分离物;所述絮凝剂溶液为絮凝剂的水溶液,所述絮凝剂选自聚合氯化铝、氯化钙、硫酸亚铁、聚丙烯酰胺中的一种或多种;c、对待分离物进行过滤,分离出含N-甲基吡咯烷酮的粗液;d、对粗液进行分馏,得到N-甲基吡咯烷酮。该方法的回收效率高,回收得到的N-甲基吡咯烷酮的纯度高。
一种锂离子电池正极片,包括集流体、形成于所述集流体表面的导电层、形成于所述导电层表面的扩散层及形成于所述扩散层表面的活性层;所述导电层的材料包括导电层导电剂及导电层粘结剂;所述扩散层的材料包括扩散层正极活性材料、扩散层导电剂及扩散层粘结剂,所述扩散层正极活性材料、所述扩散层导电剂及所述扩散层粘结剂的质量比为15~78:20~80:2~5;所述活性层的材料包括活性层正极活性材料、活性层导电剂及活性层粘结剂,所述活性层正极活性材料、所述活性层导电剂及所述活性层粘结剂的质量比为90~96:2~5:2~5。上述锂离子电池正极片的能降低锂离子电池的内阻。本发明还提供一种锂离子电池正极片的制备方法。
一种无需辨认正负极方向的可充电锂离子电池,包括:壳体(1)、安装在所述壳体(1)内部的电芯(2)、电路板(6)和充电插座(7)、以及与所述电路板(6)连接且露出所述壳体(1)的正极(3)和负极(4);所述正极(3)包括第一正极(31)和第二正极(32),所述负极(4)包括第一负极(41)和第二负极(42),所述第一正极(31)和第一负极(41)设置在所述壳体(1)的一个端面上,所述第二正极(32)和第二负极(42)设置在所述壳体(1)的另一个端面上。本发明无需辨认正负极方向的可充电锂离子电池安装至电器上时无需辨认其正负极方向,还可直接连接充电器进行充电,非常方便实用。
本发明公开了一种从废旧锂电池回收有价金属的方法,将放电后的废旧锂电池机械粉碎,高温350℃-400℃煅烧,得到含钴、铜和铝的物料,再加入含量为5%-10%的氢氧化钠溶液,反应2-3小时,对碱液过滤,洗涤,干燥得到含钴、铜的物料,对含钴、铜的物料加入一定浓度的硫酸和Na2S2O3,搅拌溶解,加入萃取剂萃取铜,对萃取铜后的溶液加入萃取剂萃取钴。本发明的方法简单、高效,回收成本低。
锂离子电池的制备方法,该方法包括将正、负极极片和隔膜卷绕成极芯并密封在电池壳体内,注入电解液后对电池进行化成,其中,在将极芯密封在电池壳体内之前,用保护膜将部分或全部电池壳体表面覆盖。该方法能够在锂离子电池的制备过程中对锂离子电池壳体表面进行有效地保护,使采用本发明提供的方法制备出的锂离子电池壳体表面光洁度好,电池制造周期缩短,电池制造成本降低。
本发明公开了一种复合钛酸锂电极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高钛酸锂的导电性能,降低其成本。本发明的电极材料由钛酸锂颗粒、纳米碳包覆材料包覆或掺杂改性剂掺杂组成的二次颗粒,具有球形或类球形的微观特征,颗粒中包含多孔纳米通道。其制备方法包括:将无机锂盐、二氧化钛、纳米碳包覆材料或掺杂改性剂球磨;分散于有机溶剂中再干燥;热处理;冷却。本发明与现有技术相比,通过包覆或掺杂和球磨形成导电性好的电极材料,提高其高倍率性能,颗粒的纳米通道增加了电极的有效反应面积和锂离子进出的通道,使电极材料有很高的可逆电化学容量,较小的比表面积提高了其首次库仑效率和循环稳定性,适用于可充锂离子电池、锂一次电池。
本发明公开了一种电单车锂电池组智能控制系统,包括锂电池组、数据采集平台、智能控制平台、电量储备平台、辅助平台和用电端;所述锂电池组作为电单车的能源机构,所述数据采集平台用于采集锂电池组内各个锂电池单体的工作参数状态,所述智能控制平台接收并分析锂电池组数据,所述电量储备平台作为储备用电进行储备供电,所述辅助平台用于实现储备用电的电量分发,所述用电源为电单车的各个用电机构。本发明中,该控制系统采用对锂电池单体实时区分的方式,可以将电量过低的锂电池单体划分为储备用电,并且在不影响电单车正常骑行的情况下,对电单车的起步提供必要的助力支持,提高电单车起步时的机动性,实现锂电池组电量的高效利用。
本发明公开了一种锂基高温吸碳材料改性正极材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。本发明的锂基高温吸碳材料改性正极材料由正极材料及锂基高温吸碳材料构成,具体为:锂基高温吸碳材料包覆正极材料构成一次颗粒、桥接所述一次颗粒构成二次颗粒,并包覆所述二次颗粒形成改性正极材料。本发明的改性正极材料呈多层包覆状,这种结构产生的包覆效果优异且导电性明显增强,在应用于电池时,锂基高温吸碳材料中的一部分锂脱嵌进入负极,弥补了负极SEI膜生成所需要消耗的锂,提高了锂的利用率;多重包覆有效减少了充放电过程中的体积变化,减少正极材料微裂纹的形成,同时有效阻隔正极材料与电解液发生副反应,提高了材料的安全性能和循环性能。
本申请公开了一种复合正极补锂添加剂及其制备方法和应用。本申请复合正极补锂添加剂包括含正极补锂材料颗粒,在含正极补锂材料颗粒的表面还结合有碳酸锂包覆层,碳酸锂包覆层包覆含正极补锂材料颗粒。本申请复合正极补锂添加剂通过在含正极补锂材料颗粒表面设置碳酸锂包覆层,使得含正极补锂材料颗粒与外界隔离,保证复合正极补锂添加剂的补锂效果的稳定性,而且与高纯度的含正极补锂材料颗粒之间起到增效作用,赋予本申请复合正极补锂添加剂优异的加工和储存性能。复合正极补锂添加剂的制备方法能够保证制备的复合正极补锂添加剂结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。
本发明涉及锂电池SOC估计技术领域,公开了一种锂电池SOC估计方法、装置及计算机可读存储介质,通过采集不同工况下锂电池的状态数据及对应的SOC值并建立样本集,对所述样本集进行聚类分析,获得多个样本子集,然后针对每一个样本子集建立相应的子模型,获得多个样本子集的子模型函数,接着将待测试样本的状态数据分别加入到各样本子集的状态数据中,并计算加入前后各样本子集的状态数据的变化值,根据所述变化值选择与待测试样本相近的至少一个子模型作为所选子模型,最后为所述所选子模型分配权重,并计算获得待测试样本的SOC值。通过上述方式获得锂电池SOC估计值可以提高锂电池SOC估计值的精度和可靠性。
本发明涉及一种焊接设备,尤其涉及一种锂电池外包壳底板焊接设备。本发明要解决的技术问题是如何设计一种操作时能够节省人力,并且在进行焊接过程中能够保证使用者安全的锂电池外包壳底板焊接设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池外包壳底板焊接设备,包括有:支撑架,支撑架一侧连接有安装块;气缸,安装块上安装有气缸;第一安装架,支撑架上连接有第一安装架;焊接机构,第一安装架上设有焊接机构;移动机构,支撑架上设有移动机构。本发明通过焊接机构与移动机构配合运作对锂电池外壳底板进行焊接,从而实现对锂电池外壳底板进行焊接的效果。
本发明涉及一种含硅负极材料的补锂方法及负极片、电池,该方法包括如下步骤:将含硅负极材料形成于集流体上,制得基片;将所述基片进行预加热,并将所述基片在真空条件的氛围下采用真空溅射的方式进行补锂;其中所述预加热的温度高于所述氛围的温度且低于所述补锂的靶材的熔点。上述含硅负极材料的补锂方法,通过对补锂腔室的氛围加热并控制温度不会超过靶材的熔点,避免靶材熔化导致靶材失效;通过对基片进行预加热以使靶材上的材料镀到基片上处于微熔状态,如此可以加速靶源粒子在薄膜表面的扩散,从而提高薄膜的均匀性和致密性。
本发明提供一种锂电池电解液,包括碳酸酯类有机溶剂、导电锂盐、功能添加剂以及对二磷酸苯类化合物;导电锂盐、功能添加剂及对二磷酸苯类化合物相对于电解液总质量的质量分数分别为10‑18%、2‑15%、0.01‑15%。本发明还提供一种锂电池电解液的制备方法,用来制备上述锂电池电解液。
本发明属于润滑油技术领域,具体涉及一种锂基润滑脂及其制备方法。以所述锂基润滑脂的总质量为100%计,所述锂基润滑脂包括如下质量百分含量的成分:基础油65‑93%;脂肪酸锂皂5‑20%;亲油性含氮杂环硼酸酯纳米颗粒1‑5%;其他添加剂0.5%‑10%。该锂基润滑脂具有良好的抗极压和减摩抗磨性,并且可改善摩擦副表面的粗糙度,修复表面磨痕,延长摩擦副的使用寿命。
锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置发明用于铁路、城市轨道交通、发输变电、有轨电车、无轨电车和矿山企业等技术领域的变电所所用电的直流电源装置。锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置,储能蓄电池选用锂离子电池替代镉镍蓄电池或铅酸蓄电池,同时配套锂离子电池管理系统,其他技术方式,包括电气接线形式、开关组合及参数等,沿用既有变电所直流电源装置的方案。锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置具有重量轻、体积小、寿命长、充放电效率高和无污染等优点,能够提高变电所运行的可靠性和安全性,并降低运行费用。
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