本发明提供了一种高稳定性锂离子高镍正极材料的烧结工艺,将高镍正极材料前驱体和锂盐按照一定比例混合均匀后在臭氧气氛中烧结,烧结结束后进行二氧化碳退火处理,得到高稳定性高镍正极材料。该方法不仅能够缩短材料的烧结时间,提高产能,减少气体的用量,降低成本,而且能够降低高镍正极材料的锂镍混排程度,提升材料的一致性和稳定性。在烧结结束后继续通入二氧化碳气体,使其与高镍正极材料表面残留的氢氧化锂发生反应,原位生成结晶性良好的碳酸锂,降低材料表面的pH值,提高材料的加工性能,并且使材料对空气的敏感性下降,延长材料的存放时间。由于一步烧结即可得到材料,降低了工艺的复杂性。
本发明涉及锂电池生产技术领域。凝胶电解液锂电池加工设备,包括机架、加工传输机构、定位机构、杯套机构、注液机构、凝胶成型机构、升降机构和夹具机构;加工传输机构、杯套机构、注液机构、凝胶成型机构和升降机构安装在机架上;定位机构和夹具机构安装在加工传输机构上。该凝胶电解液锂电池加工设备的优点是全自动完成采用凝胶电解液的锂电池的生产,加工效率高,加工完成的锂电池性能好。
本发明涉及锂电池生产技术领域。采用凝胶电解液的锂电池生产设备,包括机架、加工传输机构、定位机构、杯套机构、注液机构、凝胶成型机构、升降机构和夹具机构;加工传输机构、杯套机构、注液机构、凝胶成型机构和升降机构安装在机架上;定位机构和夹具机构安装在加工传输机构上。该采用凝胶电解液的锂电池生产设备的优点是全自动完成采用凝胶电解液的锂电池的生产,加工效率高,加工完成的锂电池性能好。
本发明涉及电池负极材料,旨在提供一种锂离子电池负极材料及其膜电极的制备方法。该方法包括:在水溶性碳源材料中依次加入LiOH溶液、吡咯溶液,搅拌反应后在空气中喷雾干燥后得到前驱体;氩气氛下在200℃、600℃、900℃条件下各煅烧2小时,得到含氮多孔碳材料担载Li2C2粉末。本发明产品具有良好的热稳定性,导电性好的优点,从而提高负极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量,负极电位平坦。膜电极的薄层结构极大地缩短了锂离子的传输距离,有利于大电流放电,含氮多孔碳材料良好的导电性和含有丰富的亲核中心,可避免大电流放电时出现金属锂枝晶,提高锂离子电池的安全性,可应用于电动汽车作为动力电池。
本发明公开了一种锂电池回收工艺,包括以下步骤:a、首先对锂电池进行放电处理;b、将a中放电处理后的锂电池进行拆解;c、将b中拆解后的锂电池内部电解液排出;d、将c中锂电池送入分选回收装置进行破碎回收;所述的回收装置包括主体、第一电机、旋转板、粉碎装置、进料口、密封装置、分选装置、U形槽、齿条、移动块、齿轮、旋转辊、过滤板、粉碎刀、驱动机构;本发明放电处理使废旧锂电池在破碎的时候不会发生爆炸,提高了锂电池回收的安全性;粉碎装置使电池在粉碎时能实现筛分,使粘附在金属上的金属粉末进行分离,提高了电池回收效率;密封装置能使电池在粉碎的时候处于真空状态,提高粉碎的安全性;进一步提高了电池回收的效果。
本发明公开了一种锂离子动力电池硅负极极片,包括负极集流体以及涂覆在负极集流体表面的负极材料,所述负极材料表面镀有锂层,所述负极材料由以下质量百分比的组分组成:1~3%导电剂,4~8%粘结剂,90~95%负极活性物质,各组分质量百分比之和为100%,其中,负极活性物质由硅基材料与石墨材料按质量比1:19~9:11混合而成,锂层的容量为负极活性物质容量的5~70%。本发明的锂离子动力电池硅负极极片能有效提高电池的首次库伦效率,从而较大幅度地提高锂离子电池的能量密度,保证锂离子电池具有更好的电化学性能,本发明还提供过了一种锂离子动力电池硅负极极片的制备方法,该方法工艺简单,可操作性强,适合大规模的工业化生产。
本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种摩托车锂离子启动电池。针对现有摩托车锂离子启动电池的电芯组和保护器件处于同一空间的不足,本实用新型采用如下技术方案:一种摩托车锂离子启动电池,所述摩托车锂离子启动电池包括:电池壳,所述电池壳具有容纳腔,所述电池壳中容纳电芯组,所述电芯组上连接有多根导线;中间框,所述中间框与电池壳密封连接,所述中间框具有容纳空间,所述中间框中容纳保护器件,所述中间框开设供导线穿过的通孔;上盖,所述上盖与中间框密封连接。本实用新型的摩托车锂离子启动电池的有益效果是:采用中间框将电芯组和保护器件隔离,降低壳体内部某个结构件产生故障从而影响到其余结构器件的风险。
本实用新型公开了一种锂离子电池安全帽灯,包括安全帽、照明灯头和电池盒,安全帽上装有照明灯头,电池盒内的电池给照明灯头供电,电池盒、安全帽及照明灯头三者为联体结构。本实用新型还提出了一种安全帽灯用锂离子电池盒,电池盒与安全帽及照明灯头是分开的,电池盒包括壳体、充电插口、罩盖和电线,所述壳体的一侧连接有罩盖,罩盖的一端为输出电流的电线,罩盖上连接有充电插口。本实用新型采用锂离子电池为安全帽灯的供电电源,在安全帽灯上增加连为一体的或者分开的锂离子电池盒,采用锂离子电池体积大大减小,重量也减少到原来的12%左右,该锂离子电池安全帽灯的结构轻巧,使用方便。
本实用新型涉及锂电池包装技术领域,现有锂电池外壳拆装麻烦,不便维修,本实用新型提供了一种易维护的锂电池外壳,包括壳体和盖体,用以安装锂电池;所述锂电池包括电池组芯和电池管理装置,所述壳体内设有第一夹板,用以将壳体划分成两个容纳腔,一个为电池组芯容纳腔,另一个为电池管理装置容纳腔;所述盖体上设有检修口,检修口位于电池管理装置容纳腔处且检修口上设有可拆卸的检修盖。在盖体上单独设有对应电池管理装置容纳腔的检修盖,电子元器件安装在电池前侧且位于检修盖下方,在后期维护时,直接打开检修盖维修即可,整体结构可靠,安装方便。
一种圆柱形锂离子电池化成分容设备,包括机架、用于对圆柱形锂离子电池充放电的充放电电源箱、用于夹紧圆柱形锂离子电池正负极的电池夹装机构、用于放置圆柱形锂离子电池的电池托盘以及控制器,所述机架从上到下设有若干层用于对电池进行化成分容的加工工位;每层加工工位上都配有所述充放电电源箱和电池夹装机构;所述充放电电源箱的输电端与电池夹装机构的输电端电连接;所述充放电电源箱的控制端、电池夹装机构的控制端分别与所述控制器的信号传输端口信号连接,实现控制器对充放电电源箱以及电池夹装机构的控制。本实用新型有益效果是:该设备可完成软包锂离子电池的化成和分容两个工序,其恒温和安全功能可有效提高电池品质和系统的安全性。
本申请涉及一种电动车防盗锂电池结构,包括电池保护箱、控制主板、锂电池组、GPS定位器、API接口、通讯模块、BMS电池管理模块,电池保护箱的顶部两侧设置有提手,其一侧侧面上设有电源电压显示屏、电源输入输出接线端;所述锂电池组、控制主板、GPS定位器、API接口、通讯模块均置于电池保护箱内,且电源输入输出接线端、电源电压显示屏、GPS定位器、API接口、通讯模块、BMS电池管理模块分别与控制主板电性连接,所述锂电池组与控制主板电性连接。本申请具有结构合理,制作方便;通过设置BMS电池管理模块、GPS定位器、通信模块以及API接口,实现电池防盗功能,通过GPS定位器、通信模块以及API接口与云管理平台实现API对接,实现对锂电池组电芯的实时监控。
本实用新型涉及一种软包锂离子电池封装装置及封头机构,其中软包锂离子电池封头机构,包括加热块和封头,加热块的底面开设有多个螺纹孔,且每相邻的两个螺纹孔间的间距均相等,封头上与螺纹孔对应的分别开设有多个安装孔;各安装孔的一端分别开设有宽度大于安装孔宽度的拆卸孔,拆卸孔与安装孔连通以使螺丝由拆卸孔中脱出。应用本实用新型提供的软包锂离子电池封头机构,在拆卸及安装时仅需将封头表面的固定螺丝拧松,将封头平移至螺丝与拆卸孔对齐,即可卸下或安装封头。操作步骤简化,拆装时间可在0.5小时内完成,极大缩减设备换型时间,提升设备稼动率及工序生产产能。本实用新型还公开了一种具有该软包锂离子电池封头机构的软包锂离子电池封装装置,同样具有上述技术效果。
本实用新型公开了可充电电容式锂电池,包括腔型的电池壳体、设于电池壳体内的锂电池电芯和充放电控制电路板,充放电控制电路板包括接线端子、电池正极端和电池负极端,锂电池电芯为电容式锂电池电芯,锂电池电芯的正极柱和负极柱均与接线端子插接,充放电控制电路板的电池负极端与电池壳体电连接,电池壳体为导体,电池壳体的腔口连接有绝缘胶片,绝缘胶片连接有密封片,充放电控制电路板连接有充电接口,绝缘胶片和密封片均设有与充电接口对应的通孔,密封片上连接有导电的凸起正极端,导电的凸起正极端与充放电控制电路板的电池正极端电连接,连接可靠,结构简单易于生产,可防过载、防爆和防过充,安全性高,可重复充放电次数高;防水防尘。
本实用新型公开了一种锂电池供电LED灯保护控制电路,包括连接电源适配器的充电电路、放电电路和单片机,充电电路经适配器检测电路连接单片机,充电电路连接有电池,充电电路与电池之间设有并联设置的充电电流采样电路和电压控制电路,所述放电电路依次经开关检测电路、电池电量采样电路与电池连接,开关检测电路和电池电量采样电路之间设有开关,所述单片机与放电电路、开关检测电路、电池电量采样电路连接,所述放电电路连接有LED灯,还包括与适配器检测电路、放电电路、单片机连接的电源电路。本实用新型能达到不使锂电池过充或过放的目的,起到保护锂电池,延长锂电池寿命,避免发生锂电池损坏或者爆炸的危险。
本发明公开一种基于石墨烯改性的锂电池电极材料的制备方法,通过对锂电池负极材料以及石墨烯进行改性,并将改性后的石墨烯包覆在锂电池电极材料的表面形成包覆层,减小锂电池负极材料与电池电解液之间的接触面积,提高锂电池的循环性能与充放电性能;本发明通过对氧化石墨烯进行多步骤的剥离,得到片层数低的氧化石墨烯,其中通过阶梯式升温加热对氧化石墨烯连续进行两次片层剥离并在第二次加热剥离时对氧化石墨烯进行了还原,减少了加工步骤,并提升的剥离效果,改善了传统工艺中石墨无法被充分氧化,导致最终产品中混有大量的石墨片层的状况。
本发明涉及锂液纯化领域,公开了一种针对含镁锂液的纯化浓缩系统及方法。该系统包括原液箱、预处理单元、一级过滤单元、二级过滤单元、三级过滤单元和四级过滤单元;预处理单元包括输送泵和自清洗过滤器;一级过滤单元包括多个一级超滤膜;二级过滤单元包括二级产水箱、二级输送泵、二级保安过滤器、二级高压泵和二级复合膜过滤组件;三级过滤单元包括三级产水箱、三级输送泵、三级保安过滤器、三级高压泵和三级复合膜过滤组件;四级过滤单元包括四级产水箱、四级输送泵、四级保安过滤器、四级高压泵和四级复合膜过滤组件。本发明能够对含镁锂液进行纯化浓缩,能耗低、无污染,效率高,得到的锂液中杂质含量少,锂浓度高。
本发明涉及一种锂离子动力电池的电解液及含有该电解液的锂离子动力电池,包括电解质与有机溶剂,还包括添加剂,所述添加剂由以下以电解液总重量为基准的成分组成:1-4%的碳酸亚乙烯酯、0.5-2%的亚硫酸丙烯酯及0.5-2%的丁二腈。电解液采用四溶剂体系,使得电解液具有合适的介电常数和粘度;加入三种功能添加剂,形成致密稳定的SEI膜,同时改善高温SEI膜在高温下的稳定性,提高了电解液的耐高温性能;电解液锂盐浓度为1-1.5mol/L,电解液电导率较高,可以有效提高磷酸铁锂动力电池的倍率及功率特性;锂离子动力电池在高温状态下储存,容量保持率与容量恢复率高,循环性能优良。
本发明公开了一种多步法制备电池级碳酸锂的方法,依次采用水热法、化学除杂、离子交换,逐步除掉其中杂质,获得高纯碳酸氢锂溶液,碳酸氢锂溶液水热分解即得电池级碳酸锂。本发明的有效效果为:水热法即可除掉大部分的可溶性盐和完成镁的转化。化学除杂可以有效的除掉不溶性杂质和大部分的钙、镁离子。离子吸附树脂进一步精制,除掉剩余的杂质。通过三种除杂方法的组合,在优化生产成本的基础上,可以最大限度的除掉粗级碳酸锂中的杂质,获得电池级碳酸锂。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池高镍基正极浆料及其制备方法。所述正极浆料按重量份数计包括高镍正极材料80-98份,粘结剂2-18份,碳纳米纤维1-10份,导电剂为0-10份;所述高镍正极材料的化学式为LiNixM1-xO2,其中0.5≤x≤1,M为Co、Mn、Al、Mg或Cr;粘结剂为改性聚偏氟乙烯粘结剂;溶剂为N-甲基吡咯烷酮,使用量为使得正极浆料的固体含量在40-70%。这种浆料配制避免了浆料在配置过程中出现凝胶现象,提高了锂离子电池的后续性能。
本发明公开了一种基于金刚石晶格的半导体材料,涉及半导体技术领域。所述半导体材料为在所述衬底表面均匀铺设含有锂元素的粉末,以含碳和含氮的混合气体作为气体源,采用化学气相沉积法在衬底上生长出的薄膜,另外,本发明还提出一种相应的制造设备。本发明能够阻止锂原子掺入金刚石后扩散聚集成锂团簇,保证了锂原子在晶格中的活性状态。
本发明公开的一种锂电池极片双面贴胶纸设备,包括输送箱,所述输送箱内设有开口朝上的输送腔,所述输送腔内设有用于运输锂电池的输送装置,所述输送装置内设有五个用于夹持固定锂电池的夹具,所述输送腔后侧端面上固定连接有左右对称的两个支撑台,所述支撑台上固定连接有贴胶箱,所述贴胶箱内设有开口朝下的贴胶腔,所述贴胶腔内设有用于对锂电池进行贴胶的贴胶装置,所述贴胶腔内设有位于所述贴胶装置下侧的拉胶装置,本发明通过锂电池夹具可快速对锂电池进行定位夹紧,操作简单,操作人员无需进行培训,两个贴胶纸装置之间设有翻转机构,能实现双面贴胶。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种提高高镍三元锂离子电池高倍率循环寿命的方法,包括以下步骤:(1)确定充电电压平台:将高镍三元锂离子电池的正极材料制备成纽扣电池,对纽扣电池进行充电测试,以容量为横坐标、电压为纵坐标,绘制充电特性曲线,确定正极材料的充电电压平台;(2)将正极材料的充电平台电压作为高镍三元锂离子电池的充电上限电压,即可提高高镍三元锂离子电池在高倍率下的循环寿命。本发明从正极材料的角度确定高镍三元锂离子电池的充电上限电压,在电池使用的维度有效延长电池的循环寿命。
本发明公开了一种纳米级磷酸锰锂材料的制备方法,分别配制LiOH/乙二醇溶液和H3PO4/乙二醇溶液,混合后得到悬浮液a;将MnSO4与乙二醇-去离子水的混合溶剂混合,再加入柠檬酸,得到溶液b;将溶液b逐滴滴入溶液a中,搅拌均匀后转移至反应釜中,经溶剂热反应及后处理得到所述的纳米结构的磷酸锰锂材料。本发明通过在合成过程中加入柠檬酸,将LiMnPO4的尺寸从亚微米级降低至纳米级,制备方法工艺简单可控,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产。结果表明,制备得到的纳米级的LiMnPO4材料具有优异的大电流循环稳定性,可以应用于锂离子电池领域。
本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术,旨在提供一种石墨烯担载纳米硼的锂离子电池的负极材料的制备方法。包括:将NaCl和KCl球磨后加热,冷却得到NaCl?KCl共晶盐;再与单水葡萄糖、尿素、单水偏硼酸球磨混合;在氮气氛下经三次升温,用蒸馏水清洗掉盐分后真空干燥,得到石墨烯担载纳米硼。本发明具有良好的热稳定性和化学稳定性,导电性好的优点,能提高锂电池的速度容量,负极电位平坦。工艺简单,不含有毒物质,作为模板的共晶盐可以循环利用,整个合成过程中只排放CO2和水,绿色环保,具备大规模生产的能力。
本实用新型提供了一种锂电池防爆用金属复合外壳,包括防护外壳,防护外壳上端安装有密封盖板,密封盖板上端设置有提手,防护外壳上端一侧设置有接电口,防护壳上端对应接电口的一侧设置有保险丝,防护壳上端右侧设置有电量显示屏,防护外壳内部中端设置有锂电池。本实用新型第二通过防护外壳包裹在锂电池外侧,防护外壳上端安装有密封盖板,密封盖板上端设置有提手,则能利用防护外壳为硬质金属材料设置,使得能对锂电池进行保护,从而避免外部物体撞击穿刺锂电池导致爆燃的同时,能在锂电池因内部原因爆燃时对产生的火焰进行阻挡,避免火焰直接向外冲出,提高周围人员逃离的反应时间。
本实用新型涉及一种带有四极柱的专用于摩托车启动的锂离子蓄电池。目前没有结构简单、使用方便和新型环保的摩托车启动电池,给摩托车行业的发展带来阻碍。本实用新型包括盒体,固定在盒体上的盖体;其特征是:还包括正引线,负引线,安装在盒体内的电池支架,安装在电池支架上的电池组合体以及固定在盖体上的一号正极柱、二号正极柱、一号负极柱和二号负极柱;电池组合体由四块锂离子电池串联而成,电池组合体中设有正极和负极;一号正极柱和二号正极柱均通过正引线与电池组合体的正极相连,一号负极柱和二号负极柱均通过负引线与电池组合体的负极相连;盒体和盖体之间设有防水机构。本实用新型结构设计合理,使用方便,节能环保,适用面广。
软包动力锂离子电池自动OCV测试设备,包括:机架,用于安装工作部件;运动机构单元,设置在机架的安装腔内,包括探针板组件以及运动机构;托盘输送单元,用于放置托盘并将托盘输送至机架外部的托盘输送线上;电池托盘;OCV测试单元,用于采集待测软包动力锂离子电池OCV参数;以及控制器,设置在机架的安装腔内,所述运动机构单元、托盘输送单元的控制端与所述控制器的相应引脚电连;运动机构单元的信号输出端与所述OCV测试单元电连接,所述控制器的信号输出端与外界服务器的信号输入端信号连接。本发明的有益效果体现在:该软包动力锂离子电池自动OCV测试设备可兼容多种电池尺寸,提高自动化生产效率,实现了电池OCV参数的自动检测,操作简单。
本发明公开了一种锂金属电池用明胶纤维隔膜的制备及应用。所述锂金属电池用明胶纤维隔膜的方法包括如下步骤:(1)将明胶置于有机溶剂中溶解,搅拌8~12小时得到明胶纺丝溶液;所述的有机溶剂为无水2,2,2‑三氟乙醇;所述明胶与无水2,2,2‑三氟乙醇的质量比为0.8‑1.2:10;(2)通过静电纺丝技术,将步骤(1)配制的溶液在恒定电压下喷丝成膜,收集喷制成的明胶薄膜;(3)将步骤(2)得到的明胶薄膜取出,经烘干、压片得到明胶纤维隔膜。本发明方法简单高效,成本低廉,可大规模制备;制备的明胶纤维隔膜用于锂金属电池时,与传统聚合物隔膜相比具有更高的离子电导率,更优异的电池循环寿命、高的库伦效率和充放电容量。
本发明涉及锂电子电池领域,为了克服现有正极极片的陶瓷绝缘涂层一致性差、易对极片造成损伤、容易降低分切模具的使用寿命的不足,公开一种正极极片及其制作方法及一种锂电子电池。使用高分子聚合物、无机填料和分散剂制得绝缘涂层浆料,涂覆在正极极片上得到的绝缘涂层,具有粘结性好、韧性高、耐腐蚀性强、一致性好、硬度低、对极片友好、对分切模具损伤小的优点,在对正极极片的分切过程中,对分切模具的损伤较小,分切模具的使用寿命得以延长,制得的锂电子电池稳定性好,绝缘性能得到提升。
本发明公开了一种锂离子电池热失控特性表征方法及检测装置,一种锂离子电池热失控特性表征方法包括把不同SOC状态的电池置于密闭装置内触发热失控,监控装置内热失控前后电池表面温度和环境温度及压力变化,根据理想气体状态方程计算热失控产气量、产气速度,定量表征热失控条件下的产气速度和产气量。一种锂离子电池热失控特性检测装置包括腔体、夹具和加热片,所述腔体外侧分别连接有进气管和出气管,所述夹具设在腔体的中心,所述加热片设在夹具中,所述加热片的上方设有安装电池的空间位置,所述检测装置有利于电池热失控产气量、产气速度的计算以及热失控特性的研究。
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