本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种锂离子电池及其电芯固定装置,包括电池外壳,所述电池外壳内侧中间位置处分别呈十字型分布固定连接有第一隔板、第二隔板,第一隔板左右两侧分别和电池外壳前后两侧内侧中间位置处固定连接,第二隔板左右两侧分别和电池外壳左右两侧内侧中间位置处固定连接;所述第一隔板左右两端前后位置处分别设置有两个移动固定装置;所述第二隔板左右两侧分别设置有两个滑动固定装置;所述电池外壳上端设置有电池固定装置。本发明实施例提供的一种锂离子电池及其电芯固定装置,能够稳定地对锂离子电池及其电芯进行固定,使得锂离子电池使用的安全性提高,实用性变好。
本发明涉及一种焊接装置,尤其涉及一种新能源锂电池组辅助焊接装置。本发明提供一种能够自动焊接,安全性强的新能源锂电池组辅助焊接装置。本发明提供了这样一种新能源锂电池组辅助焊接装置,包括:底座,底座顶部中心设置有工作台,工作台顶部中心开有直滑槽;滑动板,直滑槽内滑动式设置有滑动板;间歇移动装置,工作台侧壁上设置有间歇移动装置,间歇移动装置与滑动板配合;焊接机,工作台顶部靠近直滑槽一侧设置有焊接机;放置装置,滑动板顶部设置有放置装置。通过摇动摇柄能够实现锂电池组的间歇移动,同时能够实现焊枪自动对锂电池组的焊接作业。
本发明公开了一种锂离子电池正极浆料及其制备方法,该锂离子电池正极浆料,包括正极活性材料、导电剂、粘结剂和溶剂;所述粘结剂包括第一粘结剂,所述第一粘结剂为丙烯酸聚合物。本发明的锂离子电池正极浆料采用丙烯酸聚合物或丙烯酸聚合物和其它粘结剂的混合物作为粘结剂,使得到的锂离子电池正极浆料能够保持长时间不分层、无沉淀和稳定的粘度,大大提高了锂离子电池正极浆料的稳定性。
本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池循环寿命预测系统,所述系统包括磷酸铁锂动力电池检测子系统、检测信息分析子系统和循环寿命自识别子系统。所述磷酸铁锂动力电池检测子系统包括CT成像模块、电化学特性测量模块、充放电控制模块;所述检测信息分析子系统包括层析图像分析模块、结构信息处理模块;循环寿命自识别子系统包括形态学分析运算模块、智能预测模块。本发明可以解决处在不可视成型空间内磷酸铁锂动力电池循环寿命的动态、在线、多维地预测问题,而且更为重要的是能从电化学层析结构形态中定量地研究行驶状况中的磷酸铁锂动力电池形态与其循环寿命之间的规律,从而,为研究高性能的新能源汽车电池提供了一个有效的研究方法。
本发明公开了一种锂二次电池及其电解液,所述电解液含有锂盐和质子型离子液体或锂盐、质子型离子液体和有机溶剂,所述锂盐添加量为:每千克质子型离子液体中添加0.1-2mol;所述质子型离子液体与有机溶剂的质量比为1:0-1;所述质子型离子液体的结构如下:R1,R2,R3各自选自CnH2n+1、CmH2m+1OH或CpH2p+1CN,1≤n≤16,1≤m≤16,1≤p≤16;R4为CqH2q+1,q为2或3;所述锂二次电池含壳体、正电极、负电极、电解液和隔膜。本发明所述的电解液,粘度低,改善含离子液体的电解液粘度高的缺点,还可显著提高电解液的电导率;质子型离子液体还可促进电解液与电极、隔膜间的匹配性。
本申请属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池材料的制备方法。本发明所提供的一种锂离子电池材料的制备方法,包括:将锂离子电池电极材料与含钠无机盐均匀混合,加热使所述含钠无机盐熔融,降温后除去未反应的含钠无机盐,得到所述锂离子电池材料;所述锂离子电池电极材料与所述含钠无机盐的摩尔比小于2:1;所述含钠无机盐至少含有一种钠盐。本发明利用含钠化合物在高温熔化状态下钠离子与锂离子电池电极材料中的金属离子发生离子交换,使锂离子电池电极材料的表面形成钠元素掺杂,改变材料的表面特性,从而改变锂离子电池中电极材料与电解液的界面特性或电极材料之间的界面特性,达到提高锂离子电池电化学性能的目的。
本实用新型涉及一种供新型电动汽车充电的移动锂电池电源,包括新型电动汽车充电移动锂电池电源本体、移动锂电池电源正极柱、移动锂电池电源负极柱,所述新型电动汽车充电移动锂电池电源本体安装有所述移动锂电池电源正极柱和移动锂电池电源负极柱;所述新型电动汽车充电移动锂电池电源本体安装有移动锂电池电源注液口,所述移动锂电池电源注液口连接着移动锂电池电源电液箱,所述移动锂电池电源电液箱安装在移动锂电池电源正极柱与移动锂电池电源负极柱的中间;所述移动锂电池电源电液箱内部安装有移动锂电池正负极隔挡装置和电源电量自动显示屏。本实用新型的有益效果是设备结构简单,设计合理,适用于电动汽车的充电。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种具有保护机构的锂电池运行装置,包括锂电池箱,所述锂电池箱的四角固定连接有固定条柱,所述锂电池箱的表面开设有安装孔,所述安装孔的内部固定连接有加固柱,所述锂电池箱的内侧壁固定连接有侧架,所述锂电池箱的内部通过侧架活动连接有活动安装架。本实用新型通过设置的锂电池箱、固定条柱、安装孔、加固柱、侧架、活动安装架、连接孔、贴合胶圈、滑块、阻尼胶块、滑槽和阻尼胶垫,可以实现对锂电池的稳定保护操作,在实际的使用过程中,工作人员可以通过活动安装架一端的滑块与侧架的一侧的滑槽处快速的活动操作,通过阻尼胶块与阻尼胶垫之间的稳定的贴合。
本发明涉及电池机柜技术领域,具体公开了一种便于更换电池组件的储能锂电池柜,多个隔板将柜体分隔为多个容纳腔,柜体上设置有与容纳腔连通的通孔,每个容纳腔内设置有电力插座以及锂电池单体,且锂电池单体上的插头与电力插座配合,每个锂电池单体的顶部具有插口;每个限位单元包括插杆、固定块和第一弹性件,插杆的一端与固定块固定连接,插杆的另一端贯穿通孔,并插入至插口,第一弹性件的一端与固定块固定连接,第一弹性件的另一端与柜体的顶部固定连接,且第一弹性件套设在插杆的外部。通过上述结构的设置,能够实现对锂电池单体的更换,更换过程更加轻松方便,提升了更换效率。
本发明公开了一种用于新能源汽车的锂电池激光焊接设备,属于焊接技术领域,解决了现有装置的压板不能对锂电池的倾斜角度进行调节,增加了锂电池焊接难度的问题;其技术特征是:包括基座,基座内对称设置有两个定位腔,定位腔内设置有升降组件,升降组件的下方连接有驱动组件,升降组件的上方连接有升降台,升降台上设置有工作台,工作台和升降台之间设置有用于调节锂电池倾斜角度的角度调节组件;本发明实施例设置了角度调节组件,需要调节工作台的倾斜角度时,开启第二液压缸,第二液压缸带动铰接块移动,从而使得铰接块带动工作台旋转,从而实现了对锂电池不同位置进行激光焊接的目的。
本发明公开了一种智能废旧锂电池容量测试及恢复仪,其特征在于包括微处理器、显示模块、充电模块、放电模块、电压检测模块以及锂电池插座,显示模块、充电模块、放电模块以及电压检测模块都与微处理器电连接,充电模块、放电模块以及电压检测模块都与锂电池插座电连接。本发明采用可编程的微处理器,利用设定程序自动修复废旧锂电池,免人工控制。本发明使用简单、安全、易于操作;具有修改时间快、效果好的优点,能够让大量的废旧锂电池循环使用,减少资源浪费,有极大的环保效益。
本发明涉及电化学提取技术领域,公开了一种分级电化学海水提钾和锂的装置和方法。所述装置包括:钾提取池、钾储液罐、锂提取池和锂储液罐,所述钾提取池和所述钾储液罐通过管道连接构成连通回路,所述锂提取池和所述锂储液罐通过管道连接构成连通回路,所述钾提取池和所述锂提取池通过管道连通,所述钾储液罐和所述锂储液罐通过管道连通;在所述钾提取池的两端分别设置有第一端板和第二端板,在所述第一端板的内侧设置有钾离子选择性嵌入材料层;在所述锂提取池的两端分别设置有第三端板和第四端板,在所述第三端板的内侧设置有锂离子选择性嵌入材料层。本发明能够同时从海水中提取钾离子和锂离子,提高了海水资源的利用率。
本发明涉及电光调制器件的技术领域,公开了一种用阵列电极进行光束偏转的铌酸锂波导,由上而下依次为阵列电极、缓冲层、单晶铌酸锂薄膜、绝缘层、金属电极和衬底,所述阵列电极由形状为平行四边形的微结构电极单元组成,所述单晶铌酸锂薄膜中间包裹有条状的质子交换铌酸锂波导,设置在缓冲层下方并正对阵列电极。本发明制造工艺简单,且损耗低、稳定性强,兼顾器件的高速调制特性和电光效应引起折射率变化的有效性,能够通过电光效应达到光模式偏转和光模场调控目的。
本发明公开了一种超声波协助制备氟磺酸锂晶体的方法和装置,所述方法包括以下步骤:(1)超声波诱导成晶核:将氟磺酸锂饱和溶液在超声波作用下于60mi n内降温至10℃,得到含氟磺酸锂晶核的溶液;(2)结晶:将含氟磺酸锂晶核的溶液搅拌,同时以等梯度的降温速率进行结晶,得到氟磺酸锂晶体悬浮液;(3)获得晶体:将氟磺酸锂晶体悬浮液过滤,并采用氟磺酸锂的不良溶剂对晶体进行洗涤,最后真空干燥,即得氟磺酸锂晶体。本发明在结晶初期采用超声波诱导氟磺酸锂均匀形成微小晶核,随着氟磺酸锂浓度变化,再在搅拌下以一定的降温速率实现阶梯降温结晶,使微小晶核逐步长大,得到粒径均匀的晶体产品,所得晶体产品的纯度≥99.9%,晶体粒径为80~100μm。
本发明涉及一种多功能旧锂电循环使用装置,包括机身壳、电池上压板、机身底壳以及电路板,所述机身壳的边缘与机身底壳的边缘扣合,两者形成机壳空腔,电池上压板通过转轴与机身壳转动连接,机身壳与机身底壳形成的空腔内上端设有电路板,机身壳与机身底壳形成的壳体上中部设有长方形孔,电路板上端设有USB插口,USB插口插入机身壳与机身底壳形成的壳体的长方形孔内。本发明的有益效果为:设计新颖,结构合理,针对旧锂电循环再用的环保理念,通过电路板的处理对旧锂电进行充电,可面向各个型号的锂电充电或放电装置,与日常生活小家电结合起来,从而把旧锂电有效利用起来,节省能源,避免造成不必要的资源浪费。
本发明公开了一种基于芳香化硝酸自由基修饰的锂金属负极制备及应用;本发明的结构上具有芳香化硝酸自由基结构,通过将其溶解在有机溶剂中,然后滴涂在锂金属表面,芳香化硝酸自由基由于强得电子能力夺走金属锂单质的电子形成人造固态电解质膜(SEI)覆盖在锂金属的表面。本发明在锂金属表面形成的SEI膜十分均匀,显著的降低了电解液与锂金属界面间的副反应;同时SEI膜具有的高离子电导率和机械强度能有效抑制锂枝晶生长,使锂金属负极具有安全稳定的长循环性能。本发明制备方法简单,适应于规模化生产,与高容量正极材料相匹配,能达到新型高能量密度动力电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种锂离子电池用电解液添加剂,涉及锂离子电池电解液添加剂技术领域。本发明锂离子电池用电解液添加剂由以下原料制成:巯基乙胺盐酸盐、1,2‑二氟代碳酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、氟代碳酸乙烯酯、硝基乙烷、盐类添加剂、稳定剂、阻燃剂。本发明锂离子电池电解液能够形成致密且厚度较小的固体电解质界面(SEI)膜,稳定了极片,并且大大的降低了阻抗,提高了锂离子电池的循环性能,特别是提高了锂离子电池在40℃较高温度下的循环性能。另外,该的电解液,应用到锂离子电池中后,还能够提高锂离子电池在高温下的存储性能。
本发明公开了一种应用于锂‑二硫化硒电池的双涂层隔膜及其制备方法和应用,属于新材料的技术领域。制备方法包括如下步骤:1)取1,3,6,8‑四(4‑甲醛基苯基)苝、对苯二胺以及二氧六环、乙酸溶液进行反应制得PA‑COF,为涂层A的原料;2)将步骤1)制得的PA‑COF、水系粘结剂以及正丙醇水充分混匀得浆料A;3)取TiO2、导电炭黑、水系粘结剂以及正丙醇水溶液充分混合均匀得浆料B;4)取浆料A和浆料B分别涂覆于电池隔膜的两侧,干燥,剪裁成圆片即得双涂层隔膜。其双涂层隔膜应用于面载量为2mg/cm2的锂‑二硫化硒电池中,通过TiO2的化学吸附作用有效地抑制穿梭效应的产生和共价有机框架对锂负极的保护作用从而避免锂枝晶的产生,有效提高电池的循环稳定性和电池的比容量。
本发明属于电池电解液的技术领域,具体涉及一种低温快充型锂离子电池电解液及其制备方法。所述电池电解液为采用包括锂盐、乙腈以及多氟醚制得的局部高浓度乙腈电解液,锂盐和乙腈首先制得锂盐‑乙腈高浓度溶液,所述锂盐‑乙腈高浓度溶液的浓度为2~15 mol/L,之后锂盐‑乙腈高浓度溶液中添加多氟醚制得的局部高浓度乙腈电解液;所述锂盐‑乙腈高浓度溶液与多氟醚的使用体积比为1:(0.5~5)。通过采用乙腈作为电解液的溶剂分子,添加非溶剂化作用的多氟醚稀释剂,得到一种耐高压、高离子电导率、高安全、宽液程的局部高浓度乙腈电解液,针对性地解决目前商用电解液低温容量低、倍率性能差、耐高压性能差等瓶颈问题。
本发明公开了一种铷掺杂的高倍率锂电池正极材料及其制备方法,包含以下步骤:S1)将正极活性物质、铷化合物、铯化合物均匀混合,并置于600~1000℃温度下煅烧5~10h,获得前驱体材料;S2)对高温煅烧后的前驱体材料进行退火处理,然后混入包覆剂和导电纳米碳材料,并置于球磨机中研磨0.5‑2h,获得锂电池正极材料;S3)将导电剂、粘结剂投入到步骤S2)制备的锂电池正极材料中共混后超声2~4h,得到锂电池正极材料浆料。本发明通过选用铷/铯离子掺杂取代部分锂离子形成大孔径的离子通道,促进锂离子传导,显著提升锂电池的充电倍率性能和放电容量。
本发明涉及一种检测设备,尤其涉及一种锂电池电压自动检测设备。提供一种在完成锂电池电压检测后,可自动将完成电压检测的锂电池推出的锂电池电压自动检测设备。一种锂电池电压自动检测设备,包括有:底座;支撑架,安装在底座上;下料框,安装在支撑架上;驱动组件,安装在支撑架与底座之间;测试组件,安装在底座与下料框之间;阻挡组件,安装在支撑架与底座之间。本发明在放置好锂电池后,可通过驱动组件带动测试组件进行工作,自动的对锂电池进行电压检测,检测到的电压读数会显示在电压显示器上。
本发明公开了一种阻止锂离子电池热失控的方法,在锂离子电池的正负极两端并联一支路,该支路由外电阻和电路开关控制元件串联组成,在锂离子电池中设置电压传感器以及温度传感器,用以感测锂离子电池的电压以及温度变化,并将锂离子电池的电压以及温度变化数据传输至数据处理器中;若锂离子电池发生内短路,数据处理器则切断锂离子电池的充电回路并发出信号指令至电路开关控制元件中,使得电路开关控制元件导通。本发明通过外部分流的方法,减小流经内电阻的电流,则能缓解内短路处局部最高温度的上升,使最高温度低于热失控的临界温度,则能避免热失控的产生。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种复合型锂离子电池正极材料及其制备方法。所述复合型锂离子电池正极材料由氟化锂、三氧化二钒和导电碳组成。其制备方法为:将V2O3粉末、LiF粉末和导电碳通过球磨混合,烘干;或将偏钒酸铵和碳水化合物加入到去离子水中,搅拌混合至呈溶胶状取出烘干,在还原性气氛或惰性气氛下500~800℃热处理,得到V2O3‑C,然后将V2O3‑C与LiF粉末通过球磨混合,烘干,得到复合型锂离子电池正极材料。本发明的制备方法简单,操作方便,所得复合型锂离子电池正极材料充放电比容量高,具有良好的应用前景。
本发明属于电池的技术领域,尤其涉及一种改性钛酸锂负极材料及其制备方法和电池。本发明提供了一种改性钛酸锂负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将钛源、锂源、铜源和溶剂混合,得到混合物;步骤2、将所述混合物进行冷冻处理后制成冰块状固体混合物;步骤3、将所述冰块状固体混合物进行真空干燥处理,得到干燥物;步骤4、将所述干燥物磨碎后烧结,得到改性钛酸锂负极材料。本申请制得的改性钛酸锂负极材料,能有效解决现有锂离子负极材料存在的实际容量低,充放电过程中循环寿命短的技术缺陷。
本发明所涉及一种钛酸锂与石墨烯创新融合的动力电池,包括电池外壳,导电棒,导电正极件,导电负极件,电解质,隔膜,添加剂。因导电正极件是以钛酸锂材料为主制作成,导电负极件是以石墨烯材料为主制作成。钛酸锂材料包含有Li4Ti5O12/C纳米纤维或者Li4Ti5O12/C纳米棒材料。由于该两种材料采用不同的碳源形成的包覆碳层,不仅没有影响尖晶石结构钛酸锂的有效合成,有效提高了钛酸锂材料的电子电导率,并抑制钛酸锂材料的颗粒的过度生长,以致形成高比表面的纳米复合材料,有效提高本实施例中动力电池导电性能。达到实现能量高密度高,循环寿命长,导电性能,电池容量大的可快速充电。本发明技术方案具有降低成本。本发明中纳米复合材料工艺具有工艺简单,方便。
本发明公开了一种以二氧化碳基聚碳酸酯为主链的锂单离子传导固态聚合物电解质及其制备方法,其结构如式(Ⅰ)所示:式(Ⅰ)中M?Li+为COOLi或SO3Li等;式(Ⅰ)中聚合物的数均分子量是2000?150000Da,R为(CH2)n,n是0?20的整数;式(Ⅰ)中含离子官能团链段的摩尔百分含量,即y/(x+y)为10?80%。本发明制备的聚合物单离子电解质具有合成简单易行、原料便宜易得、环境友好、室温电导率高、锂离子迁移数高、玻璃化温度低、机械强度和成膜性能好、电化学窗口宽和热稳定性好等优点,在锂电池、碳基超级电容器及太阳能电池等方面有潜在的应用价值。
本发明公开了一种具有反应性聚合物电解质膜电极,通过电化学处理后可以显著提高水系锂离子电池比能量,但不限于水系锂离子电池的应用。例如,典型的反应性聚合物电解质组分种类和含量范围如下:杂多酸盐5%-90%,锂盐5%-30%,水性聚合物5%-90%,水10%-300%。将调制均匀后的聚合物电解液用浓氢氧化锂调节至中性,然后均匀涂覆在水系锂电极表面,放置于一定温度和湿度环境中形成膜电极,将正负电极对接组装成电池,最后通过过充电压处理。与铅酸蓄电池、镍氢电池和有机系锂离子电池二次电池相比,本制备工艺操作简单、选取原料基本绿色无污染并可获得与之相媲美的电池比能量特性。
本发明涉及高倍率锂离子电池用电解液,是一种锂电池用的高倍率放电的电解液。它公开了该电解液含有碳酸酯溶剂主要成分包括碳酸乙烯酯10~30%,碳酸丙烯酯4~20%,碳酸二甲酯35~50%,碳酸甲乙酯10~20%的混合液,锂盐12.5~16.0%,以及主要成分包括小分子胺类,B(OR)3,其中R为碳原子数少于4的烷基,或者是冠醚的一种或几种的功能添加剂0.1~5.0%。本发明选择适当的溶剂组成和功能添加剂,提高锂盐在溶液中的解离度和锂离子的迁移率,使电解液在负极表面形成稳定性和离子导电性良好的钝化保护膜,从而提高锂离子电池的倍率放电特性。
本发明公开了高体积比容量球形磷酸铁锂及其制备方法。该制备方法通过结合交替微波/溶剂热法得到球形前驱体,然后在惰性气体保护下,高温加热得到规则球形磷酸铁锂,制得的磷酸铁锂振实密度高达2g/cm3。利用本发明的方法可控制被加热材料的结晶度和颗粒大小。同时,还可以通过调节原材料的配比来控制物相的结构和组成,从而使合成的产品具有符合要求的品质。
一种锂离子电池正极材料的制备方法, 包括(1) 锰的氧化物或锰盐在250℃—550℃的温度下进行预处理; (2) 碳酸锂、硝酸锂、氢氧化锂等锂盐与处理过的电解二氧化 锰、化学二氧化锰等锰的氧化物及锰盐混合; (3)混合物放在 氧化铝陶瓷坩埚中高温处理得到预锂化的产物; (4)预锂化的 产物高温处理、过筛后即得到产品LiMn2O4。采用本发明的制备方法可以合成出电化学性能优良、晶体结构完美、成本低廉的LiMn2O4。
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