本发明公开了一种复合锂金属负极,包括锂金属和功能性三维骨架,所述的功能性三维骨架由骨架件互相穿插、交织形成带有空隙或空腔的结构,所述的空隙或空腔中填充锂金属;所述的功能性三维骨架的厚度为1nm~500μm。本发明制备得到的复合锂金属负极,其功能性三维骨架表面丰富的官能基团结构可以很好地在负极的三维空间内对锂离子和阴离子特异性识别与结合,从而实现界面处锂离子和阴离子的平衡,防止了电场驱动下的离子浓差梯度,起到在反复充放电过程中有效调节负极离子分布的作用,可以实现界面处无枝晶生长,有效提高锂金属负极的库伦效率、安全性及循环寿命。
本发明涉及一种高效率高倍率锂电池结构。解决了一般锂电池极耳通过焊接极柱传导电能,存在焊接工艺难,焊点影响锂电池导电效率,限制锂电池放电倍率的问题。电池结构包括封盖,封盖下设置有取电极耳,取电极耳的前端部分穿过封盖位于在封盖表面上,绝缘层包裹在取电极耳上,取电极耳的前端部分露出在位于封盖上的绝缘层上表面上形成外部端子。本发明的优点是取电极耳采用一体化设计,解决了现有锂电池在这两处焊接的工艺瓶颈的问题,增加了锂电池的放电倍率,减少大电流放电时由于焊接点造成的电阻和发热的情况。极耳绝缘层直接包裹取电极耳,与电池封盖产生良好的密封性和绝缘性。整体结构简单,减少锂电池制作工艺、制作时间和材料成本。
本发明涉及一种圆柱型锂硫电池的电芯结构设计及其制备方法和应用,属于锂硫电池设计和制造领域,所述电芯包括正极、负极、隔膜套管和圆柱型电池外壳,所述正极和负极中的一个电极为圆柱状、另一个电极为蜂窝煤状,所述圆柱状电极内设引线,外部套设隔膜套管,所述蜂窝煤状电极外包覆电池外壳,所述隔膜套管嵌入蜂窝煤状电极的通孔内,所述电池外壳的顶部设有盖帽密封;所述正极为含硫的导电复合材料,所述负极为锂带、锂粉或锂网。本发明的电芯与现有的叠层结构或卷绕结构的锂硫电池相比,具有显著提高锂硫电池的能量密度、改善锂硫电池的导电性、提高其结构稳定性、增强其电化学反应活性、抑制多硫化物穿梭效应以及提高其材料利用率的优点。
本实用新型公开了一种锂电池管理系统低功耗电路,包括锂电池组和主控模块;所述主控模块包括MCU;MCU通过检测管理电路与锂电池组连接,休眠时主控模块断电休眠;还包括唤醒充电电路,唤醒充电电路与锂电池组连接,在被唤醒时,锂电池组对唤醒充电电路进行充电,所述唤醒充电电路包括储能电容,能够对其进行充放电工作;储能释放电路,供储能电容释放电能;PMOS管,设置在锂电池组与储能电容的充电电路中,并与CAN信号线路相连接;本实用新型通过设置唤醒充电电路,唤醒充电电路与锂电池组连接,休眠时主控模块断电休眠;在被唤醒时,锂电池组对唤醒充电电路进行充电,由唤醒充电电路驱动主控模块工作,从而达到降低电池管理系统的功耗。
本发明公开了高压锂电池叉车冷却系统,具体涉及叉车冷却技术领域,包括冷却外框,所述冷却外框的一侧通过螺栓固定安装有封盖,本发明,通过设置导热组件,并配合使用风冷组件和水冷组件,导热横板对电控部件进行导热散热,防止电控部件过热受损,以及通过导热纵板对两侧高压锂电池包进行导热散热,防止高压锂电池包过热受损,同时,可对电控部件进行风体散热,进一步防止电控部件过热受损,并对导热纵板进行风体导热散热,提升导热纵板对两侧高压锂电池包的导热散热效果,进一步防止高压锂电池包过热受损,以及对导热横板进行水冷散热,提升导热横板对电控部件的导热散热效果,进一步防止电控部件过热受损,从而提升整体叉车电池的使用效果。
本申请涉及锂电池的领域,其具体地公开了一种锂电池电池组的故障诊断系统及其诊断方法,其通过基于上下文的编码器模型和卷积神经网络对锂电池组中的各个电芯结构在时间维度上的电压信号和SPC信号分量进行全局关联性特征提取以生成第一特征图,并且还挖掘出所述锂电池组整体的电压信号和SPC信号波形图进行局部高维特征分布以生成第二特征图,进一步再利用作为特征描述器的第三卷积神经网络来弥补作为浅层特征的所述第一特征图与作为深层特征的所述第二特征图在特征语义表达上的差异,这样就能够在特征融合时引入迭代互加权系数以提高了分类准确性。这样,就能够对锂电池组的故障进行检测,以保障电池组的使用安全与使用寿命。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种具有交替涂层结构的锂离子电池隔膜及其制备方法。该锂离子电池隔膜包括基膜和涂覆于基膜单面或双面的涂层,所述涂层包括陶瓷涂层和PVDF‑陶瓷混合物涂层;所述陶瓷涂层和PVDF‑陶瓷混合物涂层间隔排列于同一涂层平面内,且涂层两边缘为PVDF‑陶瓷混合物涂层;所述PVDF‑陶瓷混合物涂层的面积占整个涂层面积的30%~90%。通过间隔设置陶瓷涂层和PVDF‑陶瓷混合物涂层,本发明的锂离子电池隔膜能在保持隔膜足够的耐热收缩性能以及隔膜与极片之间足够的粘结力的同时,改善电解液的浸润性,从而降低锂离子电池的直流内阻。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池隔膜容易引发电池内部短路,不能满足正、负极片特定需求的问题,提供了一种锂离子电池Janus隔膜,所述锂离子电池Janus隔膜由耐高温支撑层和负载于耐高温支撑层两侧的极性功能层和非极性功能层组成。本发明的锂离子电池Janus隔膜能够促进负极表面形成更加稳定优质的SEI膜,有利于正极材料发挥更高的容量和倍率性能,从而提升电池的安全性以及高温循环性能。
本发明涉及锂金属空气电池领域,尤其涉及一种铜磁集流体及其制备工艺和包含其的磁性锂空电池。通过对具有永磁性能的材料的表面改性得到大比表面、高催化活性的锂空电池负极材料。本发明材料通过微磁场强化氧的传质过程,借助氧气的顺磁性,提高正极表面活性氧浓度,磁流体力学效应和磁化力作用等对电解液扰动,增大气‑液‑固三相界面反应活性,降低极化,并改善负极金属锂的不均匀沉积抑制锂枝晶;铜层结构产生的电场提高双功能催化剂催化活性,降低过电位;结构场能释放体积变化应力、提供膨胀空间,并提供均匀的反应活性位点等,充分提高综合电化学性能。
本发明公开了一种层状结构锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将锂盐、镍盐、锰盐和钴盐溶于乙醇,将金属盐乙醇溶液在空气或氧气气氛下400~600℃点燃,点燃后反应5~15min,之后冷却,再在700~900℃退火后得到层状结构锂离子电池正极材料,采用乙醇同时作为溶剂和燃料,简化了制备工艺的同时,更快速剧烈的反应有利于纳米级均匀颗粒的形成。本发明还公开了一种层状结构锂离子电池正极材料,其化学式为aLi2MnO3·(1-a)LiMO2,M=MnxNiyCoz,0.3≤x,y≤0.45,且4x+2y+3z=3,为一种富锂的三元层状结构氧化物,为均匀分布的细小一次颗粒并具有很好的结晶性。
本本实用新型涉及电池领域,尤其涉及一种基于锂电池UPS系统的无人值守均充系统,包括:用于对锂电池是否接入进行检测的电池接入检测电路;与锂电池和电源连接的防反接电路;与电源、电池接入检测电路连接的,用于对电源充电输出进行控制的主控模块。通过本实用新型可实现以下效果:主控模块能够有效地对锂电池组中出现某几节电池电压过低的情况进行均充修复,让整个电池组中的单体电芯均可以达到饱充状态,提升电池的使用寿命,较好地提高电池电量的利用率。同时能够进行电池接入检测以及增加了防反接功能,增强了该设计的稳定性和可靠性,且该设计电路在进行充电均衡的时候无需人员值守,充到预设值后会自动停止,具有很好的实用性。
本实用新型公开了一种使用方便的24‑72V20A充放型锂电池测试仪,包括测试仪本体,所述测试仪本体正面的底部固定连接有底座,并且测试仪本体正面的顶部设置有顶板,所述测试仪本体的正面且位于顶板的底部固定连接有固定板,所述顶板与固定板相对的一侧之间设置有竖杆,本实用新型涉及锂电池测试仪技术领域。该使用方便的24‑72V20A充放型锂电池测试仪,通过测试仪本体正面的底部固定连接有底座,并且测试仪本体正面的顶部设置有顶板,测试仪本体的正面且位于顶板的底部固定连接有固定板,顶板与固定板相对的一侧之间设置有竖杆,并且竖杆的顶端贯穿顶板并延伸至顶板的顶部,可以实现同时对不同大小的锂电池进行对接测试,操作简单且对接稳定。
本实用新型公开了一种膜集成制备氯化锂设备。该膜集成制备氯化锂设备包括煅烧装置、粗滤装置、精滤装置一、脱酸装置、精滤装置二、螯合装置、四隔室电渗析装置、配料箱、纳滤装置、浓缩电渗析装置、浓缩结晶装置;煅烧装置、粗滤装置、精滤装置一、脱酸装置、精滤装置二、螯合装置、四隔室电渗析装置依次连接,最终通过纳滤装置、浓缩电渗析装置处理获得氯化锂。该膜集成制备氯化锂设备通过多次精滤有效地降低了异物的带入,提高氯化锂的纯度。本实用新型结构简单,制备的氯化锂杂质含量少,在制备过程中工艺所需成本低,具有节能、成本低、效率高的优点。
本实用新型提供了一种使锂电池恒温运行的装置,包括:盛装锂电池的电池箱体、放于电池箱体内的恒温装置,以及温控加热系统。还提供一种锂电池装置,包括锂电池和使锂电池恒温运行的装置,所述锂电池全部或局部放置于所述恒温装置中。本实用新型提供的一种使锂电池恒温运行的装置,将锂电池放入该装置后与恒温装置接触,可依靠恒温装置吸收或释放热量来维持锂电池的最佳工作温度,减少外界环境温度对锂电池的影响,延长锂电池的使用寿命。
本公开实施例提出一种铌酸锂线电光调制器及其制备方法,铌酸锂线电光调制器包括依次连接的输入机构、调制机构和输出机构,激光依次经过输入机构和所述调制机构后通过所述输出机构输出,且所述输入机构、所述调制机构或所述输出机构中的至少一个设置有截面为六边形的的波导管。本公开实施例采用截面为六边形的铌酸锂线波导管,利用波导管内接近高斯束斑形状的光模式消除上述的光纤/激光器其与电光调制器光模式之间形状适配,配合透镜耦合,大大提高光纤/激光器与电光调制器之间的耦合效率。本发明披露的铌酸锂线电光调制器的导光模式与调制电极在波导管四周产生的调制电场的空间上高度重合,对称性接近可以提高电光调制效率。
软包锂离子动力电池体积的测量装置,连接杆连接板和高精度拉力试验机的拉力传感器连接夹具相连,承载筐连接杆的下端和电池承载筐的筐角的上端固连,承载筐连接杆的上端和连接杆连接板相连。连接杆连接板在位于承载筐连接杆的中间部位设有左右走向的滑轨组,该滑轨组的滑轨本体的左端位于左边两根承载筐连接杆确定的左侧面的左侧外,物位计的上端和该滑轨组的滑块相连。电池承载筐的筐底设有用于调平被测软包锂离子动力电池上端的调节结构。软包锂离子动力电池体积的测量方法包括测量装置准备、测定电池承载筐对液面高度影响、软包锂离子动力电池放置、测量和计算电池的体积几步。
本发明公开了一种含氟聚合物粘结剂及其制备方法和在硅基电极锂离子电池中的应用,该粘结剂由含氟丙烯酸酯类单体、丙烯酰胺类单体、丙烯酸类单体、丙烯酸酯类单体、聚乙二醇丙烯酸酯类单体经过自由基聚合而成。通过将该粘结剂与活性物质、导电剂混合成电极浆料后涂覆形成电极,可以应用于硅基电极锂离子电池中。本发明主要是通过粘结剂的添加来提高硅基电极锂离子电池的循环性能,制备所得的电池具有较高的放电比容量,在新型硅基电极锂离子电池开发领域具有很大的应用前景。
一种圆柱锂电池探针位置检测工装、检测系统及检测方法,所述检测工装包括:底板组件,表面设有定位槽和至少一组挡块;支撑板组件,设置于底板组件与顶板组件之间;以及顶板组件,安装于支撑板组件的上方;顶板组件的外表面设有可与探针接通的印刷电路板;所述检测系统包括设备本体、圆柱锂电池探针位置检测工装以及指示灯组件,设备本体的检测工位设有锂电池托盘抱紧机构,检测工位的顶部设有悬装检测探针组件;圆柱锂电池探针位置检测工装设置于检测工位上;所述检测方法包括以下步骤:经托盘抱紧机构抱紧,然后调整探针组件位置直至二者接触;根据检测工装的输出信号指示检查探针位置偏移的原因。本发明的有益效果是:精确地检测探针位置。
圆柱形锂离子电池自动OCV测试设备,包括用于安装整个设备的机架、用于与圆柱形锂电池接触的充放电单元、用于放置待测圆柱形锂电池的托盘、用于输送托盘的托盘输送单元、扫码单元、OCV测试单元以及控制器,充放电单元、OCV测试单元以及托盘输送单元均安装在机架上,充放电单元的相应探头与放置在托盘上的待测圆柱形锂电池的正负极接触连接,充放电单元、托盘输送单元的控制端与控制器的相应引脚电连;充放电单元的信号输出端与OCV测试单元电连,扫码单元信号输出端与控制器信号输入端电连;控制器的信号输出端与外界服务器的信号输入端信号相连。本发明的有益效果是:实现了电池OCV参数的自动检测,操作简单,节约成本,利于工业化生产。
本发明公开了一种硫化锂粉体的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将硫粉烘干;(2)在惰性气氛保护下,将干燥后的硫粉与氢化锂粉按摩尔比1:(1~3)混合,加入到密封的球磨罐中,室温下在转速为100~500r/min条件下球磨1~24h;(3)球磨反应结束后,在惰性气氛下,将粉体从球磨罐中取出,即得到硫化锂粉体。本发明所述的硫化锂粉体的制备方法具有工艺简单、成本低、易于工业化生产特点。
一种基于铌酸锂和拉锥光纤的光学梳状滤波器,包括上LiNbO3介质、下LiNbO3介质和拉锥光纤,所述上LiNbO3介质的底面加工有上半圆形凹槽,所述下LiNbO3介质的顶面加工有下半圆形凹槽,所述上LiNbO3介质位于所述下LiNbO3介质上,所述上半圆形凹槽的尺寸与所述下半圆形凹槽相同,所述上半圆形凹槽与所述下半圆形凹槽形成圆形安装孔,所述拉锥光纤安装在所述圆形安装孔中,所述拉锥光纤的左右两锥体之间、直径均匀部分与所述圆形安装孔紧密贴合。以及提供一种基于铌酸锂和拉锥光纤的光学梳状滤波器的制作方法。本发明不利用干涉、不需要光栅、制作简便、结构稳定。
本发明公开了一种锂离子电池的复合负极材料及其制备方法,它是硅/竹碳复合粉末包覆于酚醛树脂裂解碳中的包覆型硅/碳复合材料,其组分及其重量百分比含量为:8.5~25.0%Si、25~50%竹碳、余量为无定型裂解碳。制备步骤包括:先采用二步球磨制备硅/竹碳复合材料;然后裂解碳包覆硅/竹碳复合材料,使球磨硅/竹碳复合粉末均匀地包覆于酚醛树脂裂解碳中,制成包覆型硅/碳复合负极材料。本发明的锂离子电池复合负极材料具有比容量高,充放电过程中循环稳定性好,安全无污染,且制备工艺简单的优点。可用于驱动移动通讯器械、小型电子设备、电动车及混合电动车等交通工具等。
本发明公开了一种锂离子二次电池用改性隔膜的制备方法及制得的改性隔膜和制备装置,其目的在于解决现有锂电池改性隔膜技术存在的不足。本发明具体步骤为:步骤①:将特种纤维,或将氧化物和粘结剂,均匀分散于有机溶剂中制成复合混合液,有机溶剂中添加有助溶剂;步骤②:通过静电纺丝法将步骤①得到的复合混合液均匀喷涂于聚烯烃基膜上进行复合形成初级复合膜;步骤③:对步骤②得到的初级复合膜进行烘干和溶剂回收处理,最后得成品。本发明的制备方法操作方便、可实现规模化生产、环保、可行性强。
本发明公开了一种水合层状纳米钛酸锂的制备方法,包括如下步骤:(1)配制锂源水溶液;(2)将钛源前驱体与乙醇混合后,再加入去离子水,持续搅拌下得到沉淀,经洗涤后得到固体物质;(3)将步骤(2)制备的固体物质与步骤(1)配制的锂源水溶液混合,经水热反应及后处理得到所述水合层状纳米钛酸锂;该水合层状纳米钛酸锂的结构式为Li1.81H0.19Ti2O5·2H2O。本发明公开的制备方法,可制备得到形貌均匀、分散性能优异且物相纯正的水合层状纳米钛酸锂,有利于进一步合成具有良好分散性的尖晶石型钛酸锂。
本发明涉及凝胶锂离子电池的制备技术,旨在提供一种凝胶态聚合物锂离子电池的制备方法。包括:将单水葡萄糖、三聚氰胺、偏硼酸和NaCl?KCl共晶盐球磨混合后,在氮气氛下经三次升温加热后冷至室温;用去离子水清洗掉盐分,真空干燥;将得到的石墨烯担载纳米硼与乙炔黑、Nafion?PEO共混树脂溶液混合研磨,调制成膏状后涂敷到泡沫镍中;阴干后压制成型,得到负极;按正极、隔膜、负极的顺序排列、压制成型后,在氮气氛下热处理得到膜电极,在电解液中浸渍2小时得到电芯;以该电芯组装扣式凝胶态聚合物锂离子电池。本发明不存在游离态电解液,能显著提高锂离子电池的安全性,有利于电极结构的稳定,有利于大电流放电,为电动汽车提供安全可靠的高能动力电池。
一种高倍率正极材料磷酸铁锂的制备方法,涉及锂离子电池领域,包括以下制备步骤:(1)取锂源、铁源和磷源置于溶剂中,加入有机碳源,在搅拌条件下将混合液喷雾干燥,制备得到粉状前驱体;(2)将粉状前驱体置于微波反应器中进行温控微波加热预处理,得到微波加热预处理磷酸铁锂;(3)将微波加热预处理磷酸铁锂进行固相烧结,得到高倍率正极材料磷酸铁锂。本发明利用喷雾干燥制备得到粉状前驱体,有机碳源能够均匀覆盖在混合物粒子上,随后采用温控微波加热对其预处理得到固溶体超级纳米磷酸铁锂晶粒,反应时间短,过程容易控制,粒径小且均一,最后再进行固相烧结,制备得到的正极材料磷酸铁锂倍率高。
本发明涉及锂电池技术领域。锂电池电芯焊接流水线设备,包括机架组件及其上的电芯治具、护罩组件、进料装置、拨料装置、夹料装置、后点焊装置、前点焊装置和出料装置。该锂电池电芯焊接流水线设备的优点是整个锂电池电芯焊接过程全自动操作,电芯焊接质量和焊接效率高。
本发明涉及一种锂离子电池,尤其是涉及一种锂离子电池的充放电方法,所述锂离子电池充放电方法,包括恒流限压放电、恒流限压充电、恒压充电三个过程,共进行2次;所述恒流限压放电过程的电流为10-20A,恒流限压放电的截止电压为2.0-2.8V;所述恒流限压充电过程的电流为10-20A,恒流限压充电的截止电压为3.5-3.8V;所述恒压充电过程的充电电压为3.5-3.8V;本发明能克服现有技术中锂离子电池在充放电过程中时间长、设备通道效率低的问题,同时还能降低能源消耗、降低生产成本、提高产量。
本发明公开了一种锂离子电池高压电解液,它由有机溶剂,电解质锂盐及负极成膜添加剂组成,其中,有机溶剂为氟代碳酸乙烯酯、三氟代碳酸丙烯酯及氢氟醚组成的混合溶剂,所述电解质锂盐为六氟磷酸锂和双草酸硼酸锂组成的混合锂盐。本发明有效解决了氟代溶剂粘度高以及电解质锂盐在氟代有机溶剂中溶解性差的问题,使得氟代有机溶剂可以直接作为锂离子电池电解液中的有机溶剂使用,且本发明具有较宽的电化学窗口及较好的耐氧化与耐高压特性,同时具有较高的电导率,能保证动力电池的高倍率及功率特性,还具有较高的安全性,能大大提高动力电池的安全性能。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种高性能钛酸锂动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料层,负极活性材料层包括负极活性材料和导电物质,负极活性材料为钛酸锂,负极容量与正极容量的比值为0.6-0.75。这种锂离子动力电池有效提高电池的循环寿命、电池的安全性能和电池大电流充放电性能。
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