本实用新型公开一种多BMS模块串联的锂电池管理系统,包括锂电池箱、控制盒、控制电缆,控制盒内设置有控制器和由多个BMS模块串联而成的电池管理单元,锂电池箱包括多个锂电池模块,每一锂电池模块和BMS模块之间通过控制电缆电性连接,控制器的一端与电池管理单元相连,控制器的另一端通过输出端口电性连接至负载,控制盒的表面设置有触摸显示屏,控制器采集负载的所需功率和每个锂电池模块的功率,并将功率数据显示在触摸显示屏上,触摸显示屏上根据负载所显示的功率选择一个锂电池模块来供给或两个及两个以上锂电池模块共同供给。本实用新型可根据实际需求输出适配功率,避免能量供给偏小或偏大的现象,能节省资源消耗,减少开发成本。
本发明涉及一种新的用作锂离子电池正极材料的球形锰酸锂的制备方法,该方法采用预先通过溢流法制备出的球形草酸锰作为制备球形锰酸锂的前驱体,然后由其与碳酸锂或氢氧化锂混合制成糊状物,经干燥和焙烧制得球形锰酸锂。本发明方法可以制备出形貌良好的球形锰酸锂,有利于对其进行表面修饰和改性,从而提高锰酸锂的比容量和高温循环性能。
本申请公开了一种富锂三元正极材料及其制备方法和应用。本申请富锂三元正极材料包括分子式为LiaNibXcOd的三元活性材料。本申请富锂三元正极材料在具有高的补锂效果的基础上,具有高镍三元活性材料的活性,赋予富锂三元正极材料高的能量密度和循环性能。富锂三元正极材料的制备方法能够保证制备的富锂三元正极材料结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。
为克服负极材料的酸液回收方式存在消耗大量酸液、碱液的问题,本发明提供了一种废旧锂离子电池负极回收利用的方法,包括以下操作步骤:将待回收的负极片采用水浸处理,使负极材料层分散至水中,负极材料层中的锂和锂化合物与水反应溶于水中,得到混合液;将混合液进行物质分离,得到集流体、碳粉污泥和含有粘结剂的富锂上清液;向富锂上清液中加入CO2气体或碳酸盐,升温析出Li2CO3,分离得到Li2CO3;将碳粉污泥采用酸液处理,混合反应,分离得到金属杂质溶液和石墨浆料。本发明提供的废旧锂离子电池负极回收利用的方法可以极大减低对于酸液的消耗,降低后续有价金属离子处理难度和后续碱液消耗,提高锂元素的回收率。
本申请涉及锂电池充放电的领域,尤其是一种锂电池包充放电方法、系统、存储介质及智能终端;锂电池包充放电系统包括信息拾取装置、模式运用装置和信息输出装置;信息拾取装置用于实时获取有关锂电池包的各项数据;模式运用装置用于实时获取使用者选择的充放电工作模式信息;信息输出装置用于将若干种充放电工作模式输出和输出锂电池包的工作信号;信息拾取装置实时获取锂电池包的各项数据,智能终端依据数据调用若干种充放电工作模式信息,信息输出装置将若干种充放电工作模式信息输出并供使用者选择;信息输出模式依据使用者选择的充放电工作模式信息输出工作信号;本申请令锂电池包的充放电更为贴合使用者的需求。
本发明适用于锂电池隔膜技术领域,提供了一种丙烯酸类粘接剂在锂电池隔膜上的应用,通过用丙烯酸类粘接剂处理锂电池隔膜,能有效保证锂电池隔膜涂覆以后透气性能下降在13%以内,其透气性能远远优于其他粘接剂处理的锂电池隔膜的透气性,同时,利用丙烯酸类粘接剂处理后的锂电池隔膜的拉伸性能相对于其他粘接剂处理后的锂电池隔膜的拉伸性能也有明显提升。
本申请涉及用于园林工具的锂电池模组,包括壳体组件和锂电池组件;壳体组件包括可拆卸连接的下壳体和上盖,锂电池组件安装于下壳体内部;壳体组件的外侧设置有拆装结构,拆装结构包括设置于上盖的卡钩以及设置于下壳体的若干插口,卡钩用于与锂电池模组配合使用的园林工具相连接;插口内安装有导电夹簧,导电夹簧朝向插口的一侧设置有两个具有弹性的夹持部,两个夹持部常态下相互抵靠,用于夹持与锂电池模组配合使用的园林工具的电源接头。本申请的用于园林工具的锂电池模组能够方便地对损坏的零部件进行单节更换,有利于提高锂电池模组整体的使用寿命。
本发明提供了一种复合硅酸盐正极材料及其制备方法、锂电池及其制备方法、锂电池正极及其制备方法和通信设备。该复合硅酸盐正极材料,包括通式为Li2MSiO4的纳米硅酸盐和导电剂以及包覆在所述纳米硅酸盐和导电剂表面的功能聚合物;其中,M为Co、Mn、Fe中的至少一种元素,所述功能聚合物含有过度金属离子螯合官能团。锂电池正极、锂电池和通信设备中均含有该复合硅酸盐正极材料。本发明复合硅酸盐正极材料通过官能团的螯合作用,能有效的捕获从该纳米硅酸盐中溶出的杂质金属离子,抑制和阻止该杂质金属离子的溶出和迁移,从而提高了该锂电池的安全性能和容量以及提高了锂电池的循环性能和高温储存性能,延长了该锂电池的使用寿命。
本发明实施例公开了一种用于牙科修复体的锂基玻璃陶瓷制备方法,包括:将预先制得的粒径小于75微米的玻璃粉装入模具中,在50~500Mpa的条件下进行压制成型,得到锂基玻璃陶瓷坯体;将锂基玻璃陶瓷坯体放入加热装置中进行第一次烧结;第一次烧结结束后,随炉冷却,制得锂基玻璃陶瓷。采用本发明技术方案制备的锂基玻璃陶瓷与现有技术制备的二硅酸锂玻璃陶瓷相比,锂基玻璃陶瓷在第一次烧结晶化后晶相含量高,加工性能更好,不易产生崩边等问题,更适用于加工间以及椅旁修复系统应用。
本发明涉及一种锂盐-石墨烯衍生物复合材料及其制备方法与应用。该锂盐-石墨烯衍生物复合材料,其是由锂盐与石墨烯的氨基醌衍生物构成,其中,所述石墨烯的氨基醌衍生物占所述锂盐-石墨烯衍生物复合材料的质量百分比为5%~75%。在上述锂盐-石墨烯衍生物复合材料中,通过石墨烯衍生物与锂盐晶化复合,使得上述复合材料中含有丰富的羟基锂,作为电极材料时的最高容量可达到250mAh/g,与传统的电极材料相比,具有高比容量的特点。
本发明涉及一种钛酸锂-石墨烯-碳纳米管复合材料的制备方法。该制备方法对设备要求低、工艺简单、易实现大规模生产。通过将氧化石墨烯与钛酸锂纳米颗粒及碳纳米管超声混合得到悬浮液,再在还原剂的作用下,氧化石墨烯还原为石墨烯,得到钛酸锂-石墨烯-碳纳米管复合材料,钛酸锂纳米颗粒及碳纳米管均匀分散在石墨烯的片层结构中,由于石墨烯和碳纳米管具有较高的电导率,且碳纳米管长径较长,可以有效克服单纯的钛酸锂纳米颗粒作电极材料时循环性能和倍率性能差的问题,且钛酸锂的储能电位较高,用作电极材料时不易生成锂枝晶,制作的锂离子电池的循环性能和稳定好。
本实用新型公开了一种锂电池保护板,包括保护壳,所述保护壳内壁的底端设有阻尼垫,所述阻尼垫的上端设有锂电池组,所述锂电池组外壁左右两侧中部的位置设有防松动装置,所述防松动装置嵌入保护壳的内壁中,所述防松动装置的左侧设有支撑板,所述支撑板右侧外壁的上端固定连接有连接块,所述连接块的下端转动连接有活动板,所述锂电池组的上端设有锂电池保护板,所述锂电池保护板的外壁均匀镀有第一耐老化膜,所述锂电池保护板外壁的底部固定连接有加强板,所述保护壳的内壁均匀包裹有保护层,本实用新型涉及锂电池保护板技术领域。该锂电池保护板,达到了使用寿命长、散热性能好、防松动的目的,延长了锂电池的使用寿命。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种锂电池组合架,包括基板架和所述基板架内部滑动连接的延展架,所述基板架的内部对称开设有滑槽板,两个所述滑槽板之间的容腔内放置有所述延展架,所述延展架和所述滑槽板通过滑块滑动连接;所述基板架和所述延展架的上表面均固定有锂电池安装板;锂电池组合架由基板架和延展架组成,延展架收纳在基板架内部,在需要增大锂电池组放电功率时,将延展架通过滑块在滑槽板上的滑动抽拉出基板架,在延展架的锂电池安装板上加装锂电池,增大锂电池组的规格,进而提升放电功率,根据使用需要可调整延展架抽拉长度,安装不同数量的锂电池,减少定制锂电池架的时间和成本投入。
本实用新型公开了一种内置在锂电池内部的智能控制防盗系统,锂电池安装在电动车上,在锂电池内部,设置有锂电保护控制板,在该控制板上设置有能够防止锂电池过充、过放的智能锂电池控制模块和蓝牙通讯模块,所述智能锂电池控制模块上设置有充放电高低温保护模块、报警供电模块、单节过充放电压保护模块、电芯电压平衡模块、充放电过流保护模块、实时电量统计模块。本实用新型智能锂电池管理控制模块能对锂电池充放电进行高低温度保护,单节和总电压过充过放保护,充电放电电流短路保护,能进行实时电量统计,电芯平衡功能,以及报警供电模块给外部报警电路供电,维护锂电池安全性,提高使用寿命,进一步防盗,便于生产质检和售后维护。
本申请涉及焊接设备的技术领域公开了一种锂电池盖帽激光焊接设备,其包括输送机构、激光焊接机构和间歇同步机构,输送机构用于对锂电池进行输送,激光焊接机构用于对安装在锂电池端部的盖帽进行焊接,间歇同步机构用于间歇性控制激光焊接机构与输送机构同步运动。本申请通过设置输送机构、激光焊接机构和间隙同步机构,输送机构用于对安装了盖帽的锂电池进行输送,激光焊接机构用于对安装在锂电池上的盖帽进行焊接,间隙同步机构用于间歇性的控制激光焊接机构与输送机构同步运动,在输送机构对安装了盖帽的锂电池进行输送的过程中可以实现对盖帽的焊接,进而提高了锂电池盖帽激光焊接设备对盖帽的焊接效率。
一种钴酸锂层状正极材料及其制备方法和应用。钴酸锂层状正极材料,在其晶体结构的锂层中含有钴,实现了大于或等于4.5V的高电压充放电过程中可逆的结构相变及可逆的氧变价反应,提高了钴酸锂材料的可逆嵌锂量和克容量,从而在高电压充放电条件下表现出优异的电化学性能。并且,在锂层中含钴的钴酸锂层状正极材料的制备方法简单,易于大规模的工业化生产。
本申请公开了一种多孔石墨烯钴酸锂复合材料及其制备方法和用途。制备方法包括:配制多孔石墨烯的水溶液;向多孔石墨烯的水溶液中加入钴酸锂;混合均匀后进行喷雾干燥,得到该复合材料。该复合材料具有连续的三维导电结构,其中的多孔石墨烯包覆于钴酸锂表面,并在钴酸锂之间形成架桥连接。该制备方法将多孔石墨烯与钴酸锂的混合过程与高效的喷雾干燥技术相结合,工艺简单,适合大批量生产,且无需添加各类添加剂,生产成本低;能够在钴酸锂表面形成完整、连续且导电性良好的多孔石墨烯包覆层,提高锂离子电池的倍率放电性能和循环稳定性。
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包的充电方法、装置及终端设备,方法包括:获取锂离子电池包中各个单体电池的电压并比较大小;先后通过第一预设恒流和第二预设恒流对锂离子电池包进行充电,直至电压值最小的单体的电压逐步大于第一预设电压、第二预设电压;通过第三预设恒流对锂离子电池包进行充电,直至任一单体电池的电压达到对应的截止电压,静置预设时间,通过第四预设恒流对锂离子电池包进行充电,直至任一单体电池的电压达到对应的截止电压;返回执行上一步操作,静置预设时间,直至第四预设恒流的占空比小于预设阈值,停止充电,避免了充电电流过大使锂离子电池包寿命缩短的问题,缩短了充电时长,提高了充电效率。
本发明提供一种磷酸铁锂正极材料改性方法,包括以下步骤:1)配置一定浓度的醋酸和双氧水混合溶液,然后加入磷酸铁锂粉末,搅拌一段时间后过滤、洗涤沉淀物质并干燥,获得脱锂后的磷酸铁锂粉末;2)将LiTFSI加入有机溶剂中,搅拌溶解后加入适量的噻吩与3,4‑乙烯二氧噻吩,混合均匀后加入步骤1)得到的脱锂后的磷酸铁锂粉末,在50‑80℃的温度范围内反应一段时间,然后过滤并用上述有机溶剂与乙腈洗涤,干燥后获得包覆改性的磷酸铁锂粉末。
一种碳包覆三元正极材料的制备方法,其步骤如下:制备三元正极材料前驱体;制备该三元正极材料前驱体的悬浊液,该悬浊液中该三元正极材料前驱体的质量百分比浓度为5%~30%;按Li:(Ni+Co+Mn)为1.03~1.05:1的摩尔比往该三元正极材料前驱体的悬浊液中加入丙烯酸锂;在50℃~80℃的温度下往该带丙烯酸锂的三元正极材料前驱体的悬浊液中加入过硫酸铵,以使丙烯酸锂进行聚合反应从而得到聚丙烯酸锂包覆的三元正极材料前驱体的悬浊液,该过硫酸铵的质量为该丙烯酸锂质量的2%~10%,反应时间为5~8小时;对该聚丙烯酸锂包覆的三元正极材料前驱体的悬浊液进行干燥,得到球状颗粒;以及对该聚丙烯酸锂包覆的三元正极材料前驱体颗粒进行烧结,得到碳包覆三元正极材料。
本发明公开了一种锰酸锂正极材料的制备方法,该正极材料由锰酸锂表面包覆一层镍镀层构成;其制备方法是将锰酸锂在分散剂的作用下依次经过敏化、活化、还原处理后,镀镍镀层;再将镀了镍镀层的锰酸锂进行热处理,即得镍包覆锰酸锂正极材料;该制备方法操作简单、工艺条件温和、成本低;制得的镍包覆锰酸锂正极材料,镍镀层包覆均匀,结构稳定,可用于制备导电性好、比容量高、功率密度大的锂离子电池。
本发明适用于锂电池制造设备技术领域,提供了一种锂电池叠片机隔离膜的放卷控制系统,包括用于带动放卷转装置转动放出锂电池隔离膜的隔离膜放卷电机,用于整个放卷控制系统提供一个稳定张力的张紧电机,用于带动储料装置进行运动的储料电机,用于带动叠片平台往复运动的叠片电机,用于带动叠片平台上升和下降的升降电机,用于对层叠在叠片平台上的锂电池电芯进行压紧的压紧装置 ,用于控制各个电机协调运动工作的控制器。可以实现锂电池叠片机隔离膜的全自动主被动放卷,而且能提高叠片电芯的生产效率。通过运动控制技术实现锂电池叠片机隔离膜的间接张力控制;主动放卷技术适用于锂电池叠片机隔离膜的高速放卷。
本申请涉及正极材料领域,提供一种高镍正极材料及其制备方法、锂离子二次电池,高镍正极材料包括二次粒子,所述二次粒子包括多个一次粒子,所述一次粒子包含活性物质,所述活性物质的化学通式为LibNixCoyMzNwO2,其中,0.95≤b≤1.05,0.8≤x<1,0<y+z≤0.2,x+y+z=1,0.0001≤w≤0.003;M选自Mn及Al中的至少一种;N为金属;及包覆层,所述包覆层包括第一包覆层和第二包覆层,所述第一包覆层形成于所述一次粒子的表面,所述第二包覆层形成于所述二次粒子的表面,所述第一包覆层和第二包覆层均包含磷酸化合物。本申请的高镍正极材料及其制备方法、锂离子二次电池,低成本、可规模化生产,能够有效提高锂电池的倍率性能及循环稳定性。
本发明涉及一种碳酸锂电池用逆向式回收再生方法,属于废蓄电池有用部件的再生领域,解决了现有废电池的回收再利用,没有对废电池内的各组成部分进行分拣,回收再利用的效率以及利用率都较低的问题;本方案通过壳分离装置对锂电池的电池外壳进行切割、剥壳处理,通过芯分离装置对剥壳后的锂电池中的电芯进行拉平处理,锂电池在壳分离装置与芯分离装置之间通过送料装置进行牵引移动,从而完成对锂电池的电池外壳、正极端、电芯的分类拆解,整个拆解过程全自动化,拆解后的锂电池各组成部分回收再利用的效率以及利用率都能够得到明显提升。
本发明涉及锂电池保护板技术领域,具体为一种电动两轮车换电锂电池保护板MOS控制方案,包括锂电池、前端采样模块、MOS控制模块、DCDC电源系统、单片机控制系统和隔离通信模块,所述锂电池与所述前端采样模块通过导线连接,所述前端采样模块与所述MOS控制模块通过导线连接,所述前端采样模块与所述单片机控制系统通过导线连接,该电动两轮车换电锂电池保护板MOS控制方案,利用了前端采样模块和单片机控制系统控制的结合,保证了前端采样模块失效的情况下能通过单片机控制系统对充放电功率MOS控制模块进行控制,保障了换电保护板和锂电池使用的安全性。
本发明揭示了一种电解液和锂离子电池,其中,电解液包括:锂盐、有机溶剂和第一添加剂;所述第一添加剂为环磷酸硅氧烷化合物中的一种或几种;所述环磷酸硅氧烷化合物的结构式为:其中,R1、R2、R3分别为羟基、烷基、烷氧基、烯基、氟代烷基、氟代烷氧基、氟代烯基、苯环中的一种,所述氟代烷基、氟代烷氧基、氟代烯基中的氟取代包括部分氟取代或者全部氟取代。新型环磷酸硅氧烷化合物类添加剂,使得高镍材料为正极活性材料的锂离子电池的正极片,在充电过程中与电解液接触的界面上形成稳定的钝化膜,抑制正极片界面产气的效果更优,有利于保护电极结构的稳定性。
本发明提供的锂离子电池健康状态声发射检测系统,充放电设备与锂离子电池电连接,对锂离子电池进行充电或放电;声发射传感器用于接收锂离子电池内部的声发射信号,并转换为电信号;处理终端与所述声发射传感器电连接;所述处理终端用于接收声发射传感器输出的电信号。该系统属于非嵌入式检测,不会改变锂离子电池的内部结构,提高了锂离子电池检测的安全性。
本发明公开了基于OZ8952芯片的改进型锂电池组管理电路,包括OZ8952芯片、放电开关、锂电池组、开关锁定模块。锂电池组由锂电池B1、B2、B3串联构成。OZ8952芯片的DSG引脚经过分压电阻为放电开关的提供信号。放电开关的第二端口为该电路的负极端口、第三端口接锂电池B3的负极。开关锁定模块的第一端口检测负极端口的电压,开关锁定模块的第二端口连接放电开关的第一端口,开关锁定模块的第三端口接地;在欠压状态下,开关锁定模块的第一端口的电平被拉高,开关锁定模块的第二端口与第三端口相导通,放电开关的第一端口接地。在欠压状态下,开关锁定模块确保放电开关断开,避免因芯片内部逻辑异常导致锂电池继续放电受损。
一种六氟磷酸锂的制备方法,该方法包括将干燥的固体氟化锂与磷源在溶剂的存在下接触反应,其中,所述溶剂为对固体氟化锂和磷源难溶而对六氟磷酸锂易溶的有机溶剂。采用本发明的制备方法在制备六氟磷酸锂过程中无毒无害、且对设备没有腐蚀性。并且采用本发明的制备方法制备的六氟磷酸锂收率可达到94%以上,并且纯度可达到99.9%以上。
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