本发明提供了锂电池的配组方法和装置,包括:将多个锂电池分别按照容量、开路电压、自放电率和交流内阻进行筛选,得到第一锂电池组;将第一锂电池组进行充放电处理,分别得到第二锂电池组对应的第一直流内阻和第三锂电池组对应的第二直流内阻;根据第一直流内阻和第二直流内阻,得到直流内阻差;获取第三锂电池阻中锂电池的驰豫电压;根据直流内阻差对第三锂电池组中的锂电池进行筛选,得到第四锂电池组;根据驰豫电压对第四锂电池组中的锂电池进行筛选,得到第五锂电池组;将第五锂电池组中的锂电池进行配组,得到锂电池包,可以有效对锂电池进行配组,提高配组后的锂电池包中的各单体锂电池的一致性,从而延长电池系统的使用寿命。
本实用新型涉及发电技术领域,具体涉及一种市电和光伏唤醒锂电池的离网型光伏储能工频逆变器,包括壳体,壳体内腔底部设置有防护垫,防护垫上端设置有逆变器模块、光伏充电模块和锂电池,逆变器模块包括主控微处理器、主驱动回路、主功率回路、辅助电源供电电路、交流转直流输出电路、唤醒电路、市电输入端和交流输出端,光伏充电模块包括从控微处理器、从驱动电路、从功率回路、光伏辅助电源电路和太阳能光伏电池;本实用新型通过巧妙的布局,合理的散热设计,能量管理更智能,系统运行更稳定,同时解决锂电池容量低时,逆变器给锂电池充不了电及逆变器反复消耗锂电池容量降低锂电池寿命问题,实现了光伏能量利用最大化。
本实用新型公开了一种锂电池组的低温环境保温结构,涉及锂电池用相关结构技术领域,包括壳体,所述壳体内设置有锂电池组以及加热装置,所述锂电池组外包裹有保温层,所述加热装置设置在所述保温层旁;所述加热装置包括安装架,所述安装架的内部上下两侧设置有导电架,所述导电架与电线连接,所述导电架内等距离设置有导电管,所述导电管与所述导电架电性连接,所述导电架内设置有电热管,所述电热管的两端设置有导电头,所述导电头活动穿套在所述导电管内。本低温环境保温结构的有益效果是,通过设置有保温层以及加热装置,达到对锂电池组进行保温以及加热的目的,令锂电池组在低温的环境下也能正常工作,减少对外界环境的依赖。
本发明公开了利用高温卤水纯化和分离碳酸锂混盐的方法,包括在得到碳酸锂混盐及上清液后进一步升温、搅拌;停止搅拌,保温静置使碳酸锂沉淀;待碳酸锂沉淀完全后,保温状态下排出上清液,得到更纯的碳酸锂混盐。本发明的方法,可以在不使用淡水,不额外添加试剂的情况下,在反应容器内对碳酸锂混合盐进行有效地纯化,得到高纯度的碳酸锂,在保证经济收率的情况下,得到的碳酸锂混盐中,碳酸锂的最高纯度可达95%以上,碳酸锂的收率可达50%以上,碳酸锂的纯度和收率都具有显著的提高,同时可以得到其他有价值的钾钠盐等。
本实用新型公开一种高压大功率防爆磷酸铁锂电池组系统,涉及电池保护领域,包括磷酸铁锂电池和防爆箱,所述磷酸铁锂电池成组排列放置于防爆箱内,通过液冷散热,同时在磷酸铁锂电池的负极侧设置支杆和支撑台,阻碍磷酸铁锂电池鼓包。而当磷酸铁锂电池鼓包严重时,支杆则会受力从外壁中挤出,方便外部工作人员能够及时发现并处理。
本发明提供一种钴酸锂正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将钴酸锂、可溶性锂盐于50~80℃下分散到可溶性有机铝盐的分散体系A中得到混合物B;所述分散体系A包括可溶性有机铝盐、络合剂和作为溶剂的乙醇;(2)将混合物B在密闭容器中于120~150℃反应8~15小时,洗涤、收集固体并干燥;(3)研磨步骤(2)得到的固体并于600~900℃煅烧12~20小时得到偏铝酸锂包覆的钴酸锂正极材料。本发明钴酸锂正极材料的制备方法在钴酸锂表面包覆偏铝酸锂,而且通过可溶性有机铝盐、络合剂、可溶性锂盐依次在溶剂加热和煅烧条件下包覆,使得偏铝酸铝包覆更均匀,显著提升了钴酸锂正极材料在高温条件下的稳定性,可以更有效地改善高电压锂离子电池的循环性能。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体涉及一种便于拆卸的锂电池,包括锂电池装置,所述锂电池装置包括锂电池壳本体、壳盖和锂电池,所述锂电池壳本体内壁的上表面抵触有壳盖,所述锂电池壳本体内壁的下表面抵触有锂电池,所述锂电池壳本体与锂电池相互靠近的一面设置有拆卸装置,所述拆卸装置包括橡胶垫、弹簧、限位杆、连接杆、旋转杆、固定件、密封套和密封环。本实用新型设置有拆卸装置,通过转动旋转杆,可以方便对壳盖进行拆卸,同时锂电池通过橡胶垫和弹簧进行固定,且锂电池壳本体对锂电池进行分隔放置,方便工作人员对锂电池就进行抽动换取,使锂电池的更换拆卸过程较为简便。
本发明涉及锂电池领域,具体而言,涉及锂电极材料及其制备方法,以及含有该材料的电池。所述的锂电极材料包括:锂金属,以及所述锂金属表面由内到外依次设置的碳60镀层和镁金属镀层。该材料具有良好的空气稳定性、优异的循环稳定性,此复合锂电极材料表面的碳60和镁金属保护层大大降低了锂金属对空气的敏感程度,从而大幅度降低了工业生产成本。另外此复合电极表面的镁金属层还具有诱导锂均匀沉积,提高复合锂金属阳极的循环稳定性和电化学性能。
本发明用碱性电池测试锂二次电池安全性的方法属于电池领域,该方法包括将碱性电池或电池组与被测试安全性能的锂二次电池或电池组直接串联而形成充电或放电(或反充电)回路,使碱性电池或电池组给被测试安全性能的锂二次电池或电池组强制充电或过放电(或反充电),充电回路中碱性电池或电池组的电压必须大于被测试安全性能的锂二次电池或电池组的电压;放电(或反充电)回路中碱性电池或电池组的容量必须大于被测试安全性能的锂二次电池或电池组的容量。本发明提供的方法能更大程度地发现锂二次电池的安全隐患,保障锂二次电池的使用安全性能,并且操作简单、方便、可靠、易于实现。
本发明提供了一种室温全液态锂硫电池及其制备方法,包括隔膜、分别装设于隔膜两侧的室温液态合金负极和液态多硫化物正极、与液态多硫化物正极连接的集流体;所述室温液态合金负极由锂和汞按照预设比例反应而成,所述隔膜为负有氮化硼涂层的锂离子电池隔膜;所述液态多硫化物正极为
本发明公开了一种锂金属电池负极及其制备方法和应用。本发明的锂金属电池负极的组成包括三维集流体和金属锂,三维集流体的组成包括多孔基体和负载的亲锂颗粒,多孔基体由氮掺杂碳纤维交织而成,亲锂颗粒为锌、银、金、钴、钼、镁中的至少一种构成的金属单质纳米颗粒或金属合金纳米颗粒或金属化合物纳米颗粒。本发明的锂金属电池负极的制备方法包括以下步骤:1)制备负载有亲锂颗粒的多孔碳基体;2)制备三维集流体;3)将三维集流体和金属锂复合。本发明的锂金属电池负极可以有效调节锂枝晶的生长,减少死锂的产生,进而可以提高由其组装的锂金属电池的循环稳定性、库伦效率和安全性能。
本实用新型提出了一种UPS与锂电池并机系统,包括UPS电路、主锂电池组电路和多个从锂电池组电路,主锂电池组电路与UPS电路之间通过CAN通信连接,所述主锂电池组电路与所述从锂电池组电路之间通过RS485通信连接;所述主锂电池组电路通过RS485接口获取各锂电池组的状态信息并进行汇总,并通过CAN通信接口将所述状态信息及所述主锂电池组电路中锂电池组的状态信息反馈到UPS电路,所述UPS电路根据所述状态信息调节锂电池组的充电、放电功率。本实用新型通过主锂电池组电路获取各从锂电池组电路中锂电池的状态信息并反馈到UPS中,便于UPS根据各锂电池组的状态信息控制各锂电池的充放电情况。
本发明提供一种阴极组合物的制备方法、阴极组合物及锂离子电池,涉及阴极材料制备技术领域。该锂离子阴极组合物的制备方法包括:对阴极材料进行氧化处理,使得处理后的阴极材料中具有活性的过渡金属元素的平均价态高于处理前的阴极材料中具有活性的过渡金属元素的平均价态,且处理后的阴极材料的锂离子含量少于处理前的阴极材料的锂离子含量。将处理后的阴极材料与碳源、锂源进行混合,得到混合后的阴极材料,并在惰性气氛或还原性气氛下对混合后的阴极材料进行烧结,得到碳包覆的锂离子阴极组合物。由于在覆碳时将脱去的锂离子再重新嵌入,实现了阴极材料本体结构的恢复,使得最终获得的碳包覆的锂离子阴极组合物的材料性能显著地改善。
本发明公开了一种锂离子电池正极三元材料及制备方法。所述三元材料的化学通式为:Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3-xLux]O2,其中0
本发明涉及一种小尺寸钬和镱双掺杂铌酸锂上转换材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将钬源、镱源、铌源和锂源溶解得混合溶液;S2:混合溶液于260~280℃下反应,冷却,离心,洗涤,干燥后得沉淀物;S3:将沉淀物于500~650℃下煅烧0.5~2h,研磨即得小尺寸钬和镱双掺杂铌酸锂上转换材料。本发明选用高温水热法,无需800℃及以上高温的煅烧即可成功将钬离子和镱离子掺杂入铌酸锂晶格中,工艺简单;制备得到的小尺寸钬和镱双掺杂铌酸锂上转换材料能够稳定存在于空气中,粒径为纳米级别(200~500nm),在980nm波长激光器的激发下,可发出绿色和红色的光,将有望扩展铌酸锂的应用范围。
本发明涉及电池保护技术领域,公开了一种基于怠速的锂电池保护方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:在目标车辆的当前行驶工况为怠速时,通过预设功率计算策略对BSG电机的当前转速进行计算;在目标锂电池的第一输出电流大于预设电流阈值且目标蓄电池的电量SOC小于预设安全阈值时,基于发电功率通过目标输出功率对目标发动机的当前转速进行调节;由于本发明是通过在当前行驶工况为怠速且目标锂电池的第一输出电流大于预设电流阈值且电量SOC小于预设安全阈值时,通过调节目标发动机的当前转速以保护目标锂电池,相较于现有技术通过功率更强的电机替换BSG电机以避免锂电池放电,能够有效降低锂电池的亏电风险,且降低改善成本。
本发明公开了一种掺杂微量钨元素的高压锂电池正极材料及其制备方法,该材料的通式为LiNi0.5Mn1.5﹙1-x﹚WxO4,其中0
本发明提供了一种锂电池充放电管理系统,所述锂电池为单节锂电池,所述系统包括锂电池充放电管理模块、锂电池电压过放保护模块、锂电池放电过流保护模块及升压模块。相应地,本发明还提供了一种锂电池充放电管理方法。本发明提供的锂电池充放电管理系统及方法,实现了单节锂电池的应用管理,克服了现有技术中多节锂电池串联造成各锂电池之间的差异性;本发明采用锂电池充放电管理模块管理锂电池的充放电流程,大大增强了锂电池的寿命,同时,通过锂电池电压过放保护模块、锂电池放电过流保护模块对系统进行保护,使系统无需增加锂电池保护板,因此具有安全可靠、实现简单、成本低廉、易于推广应用的优点。
本发明公开了一种高电压镍钴锰三元正极材料的锂离子电池,该锂离子电池包含正极、负极及电解液,所述正极包含LiNixCoyMn1‑x‑yO2(其中,0.3≤x≤0.6,0.2≤y≤0.4)正极活性物质,所述电解液包含有机溶剂、锂盐和添加剂。所述高电压锂离子电池充电截止电压大于4.35V。所述电解液添加剂能够在镍钴锰酸锂正极活性物质、石墨/SiO复合负极活性物质表面材料表面形成钝化膜,既抑制了正极材料中Ni离子的溶出,又抑制了电解液在正极活性材料表面的氧化分解反应,从而改善电池的高温储存及高温循环性能。
本发明公开了一种锂电池自放电率估算方法及系统,方法包括:步骤S1,在整车下电休眠后,按照预设的检测时间段和与所述预设的检测时间段对应的时间间隔唤醒BMS,对锂电池执行巡检;步骤S2,比较BMS休眠时长与预设的时间阈值的大小关系,并根据比较结果获取BMS休眠时长内的锂电池单体的消耗电量;步骤S3,根据所述锂电池单体的消耗电量计算锂电池单体的自放电率。本发明的估算方法在不增加BMS系统功能复杂度的情况下达到更好的管理电池、保护电池目的,具有较高的便利性和经济性。并且本发明根据BMS巡检时间长度,采用了不同的锂电池容量估算方法确定锂电池损失电量,计算的自放电率更加准确。
本发明公开了一种具有优异高温力学性能含单相β镁锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:12.0‑18.0wt.%,Fe:0.1‑0.6wt.%,Cr:0.1‑0.2wt.%,Co:0.1‑0.2wt.%,Gd:0.1‑0.2wt.%,Er:0.1‑0.2wt.%,余量为镁。本发明针对目前100度左右下镁锂合金力学性能急剧降低和恶化提供了一种新颖材料学的解决方案。该材料具有传统镁锂合金的力学性能:弹性模量为50‑70GPa,屈服强度为90‑120MPa,抗拉强度为140‑160MPa,延伸率为6‑18%。并具有传统镁锂合金不具备的高温力学性能:在100度下,屈服强度为140‑150MPa,而传统镁锂合金在100度下,屈服强度为65MPa左右。该铸造镁锂合金冶炼加工方法简单,生产成本比较低。在保证高温力学性能的同时,也使得合金的使用寿命有了进一步提高,便于工业化大规模应用。本发明镁锂合金可用于制造在使用温度为100度以下,具有极其显著的轻量化效果。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及非水电解液和锂离子电池。本发明提供了非水电解液,包括:锂盐和阻燃添加剂;所述阻燃添加剂包括多氟化合物,或者多氟化合物和含磷化合物的混合物;所述多氟化合物为多氟代链状碳酸酯、多氟代环状碳酸酯、多氟代链状醚和多氟代环状醚中的一种或多种。该发明解决了在锂电池滥用情况下,容易形成锂枝晶,导致电池短路的安全问题。同时,本发明还提供了一种锂离子电池,包括锂离子电池正极、隔膜、负极、电解液和电池外壳,所述电解液为所述非水电解液。
本发明提供了一种锂离子电池正极极片的制备方法,包括以下步骤:(1)按照以下重量份称取各原料:水性粘结剂1‑2份,碳纳米管水分散液0.5‑1份,镍钴锰酸锂60‑80份,纯水25‑35份,添加剂0.5‑1份,助剂0.5份;(2)将水性粘结剂加入80%重量的纯水中,搅拌均匀后依次加入镍钴锰酸锂、碳纳米管水分散液、添加剂、助剂,高速搅拌3‑5小时后加入剩余的纯水,低速搅拌20‑40分钟后抽真空除泡得到水性镍钴锰酸锂浆料;(3)将步骤(2)得到的水性镍钴锰酸锂浆料通过挤压涂布机涂于正极集流体上,烘干后滚压,然后分切得到锂离子电池正极极片。本发明制得的锂离子电池正极极片具有较好的均匀性和稳定性。
本实用新型公开了一种锂电池充电器,包括壳体(1)和设置于壳体中的充电电路,壳体(1)的一面上设有的导杆(2),导杆上设有两个可滑动的、与充电电路连接的电极(3),在壳体的该面的一侧设有与导杆垂直的立面(4),在相对的一侧铰接有可在壳体该面上转动的夹臂(5),导杆与夹臂之间设有可使夹臂端部向立面靠拢的弹簧(6)。掰开夹臂使其端部远离立面,将锂电池放入立面和夹臂之间,锂电池的一边靠住立面,调整电极的位置使其对应顶在锂电池的触点上,松开夹臂,夹臂在弹簧的作用下其端部向立面靠拢,将锂电池夹住,夹臂张开的角度可根据不同大小形状的锂电池来调整,可将不同大小形状的锂电池定位在壳体上以完成充电,且定位稳固,充电方便。
本发明公开了一种铷掺杂的无机‑有机的锂电池复合隔膜的制备方法,主要步骤如下:(1)将无机物的前驱体与乙醇和水的混合溶剂、铷盐混合,调控pH为2~10之间,并测试Zeta电位为0时,继续加入HCl溶液至Zeta电位为‑40 mV,晶化形成胶状溶液;(2)将聚丙烯酸加入到分散溶剂中形成粘稠溶液;(3)将步骤(1)所得胶状溶液倒入步骤(2)所得粘稠溶液中,加入粘结剂和分散剂形成双溶液涂布浆料;(4)将涂布浆料涂布到多孔聚烯烃隔膜表面,干燥得到铷掺杂的无机‑有机的锂电池复合隔膜。本发明所述的铷掺杂的锂离子电池复合隔膜,由于铷离子的掺杂扩大了晶格的间距,有利于锂电池隔膜的锂离子传导系数,进而增大了锂离子的首效和循环性能电化学性能。
本发明提供了一种锂离子电池低温密封性能的检测方法,该检测方法包括以下步骤:记录充电状态为100%锂离子电池样品的厚度;将所述锂离子电池样品搁置至温度可调的恒温柜中,设置恒温柜的低温温度为‑40℃至‑20℃,放置时间为3至6小时;低温存放结束后,取出所述锂离子电池样品置于室温环境,测量电池样品的厚度,记为T1;计算低温存放前后的膨胀率。本发明所述检测方法作为低温密封性能不良的方形锂离子电池的初筛,相较标准GB31241‑2014中的温度循环的测试方法,测试时间仅为后者的1/6,至少减少了114小时;另外,本发明的检测方法也可作为独立的标准对锂离子电池的低温密封性进行评判。
本发明公开了一种锂离子电池模组安全保护系统,包括电池管理系统电路板、安全保护电路、塑料紧固件、阻燃气囊、静电隔离垫;电池管理系统电路板分别与安全保护电路、均衡电路、锂离子软包单体电芯、温度传感器、电流传感器和电压传感器相连;安全保护电路通过电子开关实现通断;塑料紧固件布置于锂离子软包单体电芯与电池模组外壳之间;阻燃气囊布置于塑料紧固件与电池模组外壳之间;将电池模组的所有锂离子软包单体电芯分成个数一致的多组,静电隔离垫布置于每两组锂离子软包单体电芯之间,与两边的锂离子软包单体电芯紧密相连。本发明可实现电池模组在多种条件下的安全保护功能,如过流过压保护、高低温防护、阻燃防护、静电防护和膨胀防护。
本发明涉及一种回转炉煅烧合成锂离子电池正极材料的方法,包括以下步骤:(1)以锂的氢氧化物、氧化物或盐与过渡金属的氢氧化物、氧化物或盐混合,移入回转炉内;(2)将回转炉内温度控制在600~950℃,转速控制在2~5转/分钟,混合物在回转炉内煅烧20~40小时后冷却;(3)冷却后的物料经粉碎、筛分得锂离子电池正极材料产品;本发明采用回转炉煅烧,被煅烧的物料受热均匀,因此煅烧后材料的物理、化学性质的均一性也增加;由于回转炉加热均匀,高温处理时间可以相应缩短,可明显降低能耗。
本实用新型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。
本实用新型公开了一种便携式锂离子电池储能装置,包括箱体和密封连接在箱体上的箱盖,箱体内腔设有由多个单体锂离子电池串联或并联形成的锂离子电池组,在箱盖上设有插座、保险丝组件及电压电量显示表,锂离子电池组正负极通过导线依次与插座、保险丝组件串联连接,锂离子电池组正负极通过导线与电压电量显示表并联连接,锂离子电池组外包覆有环氧玻璃纤维板,避免锂离子电池组与箱体刚性接触,在箱体内腔底面设有橡胶垫,进一步增强抗震能力。本实用新型体积小、结构紧凑、使用方便、安全性好,可以作为小型储能电源。
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