本发明涉及锂电池充电保护技术领域,特别涉及一种锂电池充电电压控制方法及设备。与现有技术相比,本发明通过对锂电池进行恒流充电,获得充满时所述锂电池的充电保护板的充电保护电压;当再次对所述锂电池充电时,先进行恒流充电,然后以低于充电保护电压的电压值进行恒压充电。本发明无需采用高成本的专用充电管理芯片控制锂电池充电,通过在先充电时采用恒流充电直到触发充电保护板的保护功能时记录与保护电压值接近的电压值,再次进行锂电池充电时,可先通过恒流充电进行快充,当接近充满时采用恒压充电并且以记录的电压值作为充满条件,利用充电保护板触发精度高的特性提高对于充电电压的精确控制,以防止过充或者充不满等情况的发生。
本申请公开了一种补锂隔膜及其制备方法及应用,涉及二次电池技术领域。所述的补锂隔膜包括:基膜,所述基膜为多孔薄膜;涂层,所述涂层设置在所述基膜的至少一侧表面上,所述涂层包括聚合物和多孔陶瓷复合体,所述多孔陶瓷复合体包括球状多孔陶瓷以及磷酸铁锂,所述磷酸铁锂晶化固定在所述球状多孔陶瓷的孔道内壁上。本申请通过将补锂材料(磷酸铁锂)晶化固定在球状多孔陶瓷的孔道内壁上,使得锂电池在进行化成使负极表面形成SEI膜后,多孔陶瓷复合体中的磷酸铁锂可以有效补偿首充失去的活性锂,不仅可以提高锂离子电池的可逆容量,同时也提升了电池的循环寿命。
本发明公开了一种具有花状结构的磷酸铁锂及其制备方法。花状的磷酸铁锂,其特征为该磷酸铁锂粉末的平均粒径大约在5-100μm。它可以按照下述方法制备:(1)首先按照一定比例的摩尔化学计量比称取锂盐、铁盐和磷酸盐,将其溶于去离子水中,配成Li+∶Fe2+∶PO43-=3∶1∶1~1∶1∶1,Fe离子浓度为0.02M~0.5M的溶液;(2)在步骤(1)中得到的溶液中缓慢加入pH值调节剂,将溶液的pH值调整为8-10;(3)将步骤(2)所得pH调整后的溶液装入100ml聚四氟乙烯内衬中,填充度50%~80%,将内衬放入不锈钢水热釜,之后放入程控温度箱中进行热处理,控制温度120℃~200℃,连续反应6~60小时,热处理结束经过抽滤分离得到灰色沉淀物;(4)将步骤(3)获得的沉淀物用去离子水清洗数次,置于程控温度箱中,在60~100℃下干燥10~24小时,最后获得不同粒径的花状磷酸铁锂,该磷酸铁锂样品可作为锂离子电池正极材料。
本实用新型涉及电源领域,尤其涉及锂电池的保护及逆变系统,尤其是逆变控制及保护。本实用新型公开一种锂电池的保护及逆变系统,包括:锂电池管理模块、电压监测模块、人机界面及输出选择模块、直流控制模块、逆变控制模块、MCU模块、DC/DC升压控制模块,该锂电池管理模块输入端与锂电池组的正、负极连接。本实用新型用于将锂电池作为后备电源进行逆变输出和直流充电输出,并具有较好的过充、过放、短路等电气保护功能。
本实用新型公开了一种锂电池包保护板,其结构包括锂电池、凹槽、插槽、接线柱、保护板主体、底板、显示屏、二号插槽、电线、固定装置,固定装置包括移动槽、弹簧、移动开关、啮合尺、连接齿轮、传送带、齿轮、连杆、连接啮合杆、卡键、卡槽,卡键与连接啮合杆的内表面相嵌套,连接啮合杆与卡槽的内表面相连接,本实用新型一种锂电池包保护板,结构上设有固定装置,固定装置设于保护板主体的内表面处,在对锂电池进行固定的过程中,移动开关推动啮合尺移动,带动连接齿轮转动,连接齿轮通过啮合尺带动齿轮转动,齿轮带动连接啮合杆移动,使卡键与卡槽相互嵌套,从而固定住锂电池,避免了锂电池易脱落的问题。
本实用新型提供了一种易于散热的锂离子电池及电动车的电池散热管理系统,涉及锂离子电池技术领域。易于散热的锂离子电池包括电池本体、电池槽、电极以及槽盖;电池本体与电极设置于电池槽内;槽盖用于封闭电池槽,且槽盖与电池槽可拆卸连接;电池槽包括第一外壁、第二外壁、第三外壁以及第四外壁,第一外壁与第三外壁设置有多条沿电池槽的长度方向设置的第一导热散热条,第二外壁与第四外壁设置有多条沿电池槽的宽度方向设置的第二导热散热条,电池槽的内壁贴合有用于连接第一导热散热条与第二导热散热条的导热层。可有效地提到锂离子电池本体的散热效率与散热量,保证锂离子电池本体的热量散失的均匀性,确保锂离子电池的正常使用的安全性。
本实用新型涉及供电设备技术领域,更具体地说涉及一种低温性能好的锂电池,包括电池保护板、保护外壳和低温锂电池本体,所述保护外壳的外表层设置有防撞层,所述保护外壳的一侧通过安装件设置有温湿度传感器,所述保护外壳的另一侧通过固定件固定设置有半导体制冷片,所述保护外壳的顶部通过安装座安装有显示屏,所述保护外壳内表层设置有隔热层,所述隔热层的内表层设置有铝塑复合膜,所述保护外壳内底部通过弹性底座安装有低温锂电池本体,所述低温锂电池本体的顶部通过固定座安装有电池保护板。本实用新型低温性能好的锂电池功能多样,操作简单,便于生产,满足了低温性能好的锂电池在使用中的多种需求,适合广泛推广。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种锂电池出厂检测电池通电装置,包括底座、激光接受器、电机、激光发射器、伺服电机、单片机、固定块和电控伸缩杆,所述底座上端固连有支撑座、激光接受器和电机,且支撑座、激光接受器和电机从右到左依次排列,所述电机转轴连接有转杆,且转杆另一端固连在收集箱底端,所述收集箱上端套设有拖板,且拖板内部开设有圆孔,所述圆孔上方放置有锂电池。本实用新型设置有定位检测装置,有利于定位锂电池,便于对多组锂电池进行检测,并且进行通电连接检测,通过设置有通电排除装置,有利于排除通电检测中的不合格锂电池,加快检测效率,便于对锂电池进行分类。
本申请公开了一种锂离子动力蓄电池的单体容量检测方法,所述方法包括:按照第一预设条件,对所述锂离子动力蓄电池进行处理,以确定所述锂离子动力蓄电池的累计容量,所述累计容量为所述锂离子动力蓄电池所有单体电芯的容量总和;按照第二预设条件,锂离子动力蓄电池进行处理,以确定锂离子动力蓄电池的单体电芯的电压一致性;基于预设的单体电芯的电压—soc曲线、所述单体电芯的电压一致性,确定放电soc值和充电soc值;根据所述累计容量、放电soc值和充电soc值确定所述锂离子动力蓄电池的单体容量。有助于对锂离子动力蓄电池的质量进行鉴定评估,有利于提升对锂离子动力蓄电池的质量与安全状况判断的准确性,提升新能源汽车的安全性和可用性。
本发明属于锂离子电池领域,涉及一种嵌锂含镍金属氧化物及其制备方法和应用。所述嵌锂含镍金属氧化物的制备方法包括:S1、将镍源在氧化性气氛中于200~500℃下预烧结2~10小时,得到含镍前驱体;S2、将所述含镍前驱体与碱金属化合物、氧化剂和水以及任选的添加剂混合后进行嵌锂反应,所述碱金属化合物中至少包括锂化合物,使得碱金属离子嵌入含镍前驱体中形成固溶态金属盐,嵌锂反应结束后进行固液分离,所得固体产物煅烧。采用本发明提供的方法制备嵌锂含镍金属氧化物并将其作为锂离子电池正极材料,可有效提高锂离子电池的首次放电容量和容量保持率,极具工业应用前景。
本实用新型公开一种给串联锂电池组中的单体电池充电装置,安装在由若干节锂电池串联而成的锂电池组上,包括若干充电模块和可控开关,每节锂电池的正负极分别连接一个充电模块充电接口的正负极,每节锂电池和相应的充电模块之间还连接一个可控开关,每节锂电池和一个充电模块、一个可控开关形成一个充电回路,每个可控开关由相应充电模块控制在需充电时闭合而在锂电池充满电时断开。本实用新型不仅使得锂电池在充电过程中整个电池组均衡性能好,保证每节电池充满后一致性好,提升电池的循环寿命,而且每节单体电池都充满电,能最大限度给负载提供电源,避免了在放电回路串联多个开关出现的放电模式下放电效率降低的问题。
本实用新型提供一种锂电池注塑模具,属于锂电池技术领域,包括注塑盒,注塑盒盖,散热风扇,液冷散热器,注塑盒外部两侧固定连接有支撑杆,支撑杆顶部固定连接有散热风扇,注塑盒内部中间固定内嵌有凹槽,凹槽四侧固定内嵌有滑槽,滑槽内部活动连接有滑柱,滑柱之间固定连接有固定板。本实用新型提供一种锂电池注塑模具,该装置通过散热器使冷却液在冷却管中循环流动,为锂电池成型过程进行快速充分散热,加快锂电池成型速率,通过散热风扇对锂电池成品进行散热,进一步对成品进行定型,通过移动前后侧及左右侧滑槽中的滑柱及使其所连接的固定板对锂电池下部和上部进行固定,以此能够对不同宽度的锂电池进行固定及注塑。
本发明涉及一种正极极片表面沉积氮化钛的锂离子电池制作方法。该方法是按质量比(92~96):(1~4):(2~6)称取磷酸铁锂粉末、导电炭黑和聚偏氟乙烯粉末分别真空烘烤备用;将聚偏氟乙烯粉末分散于N甲基吡咯烷酮溶液中搅拌得到聚偏氟乙烯胶液;将导电炭黑加入到聚偏氟乙烯胶液中再将磷酸铁锂粉末加入到聚偏氟乙烯胶液中,得到磷酸铁锂浆料;过筛后涂敷在铝箔的上下表面得到磷酸铁锂极片;将氮化钛纳米粉末配制氮化钛悬浮液,用超声雾化制备系统将喷涂于极片上下表面,最后进行辊压,得到表面沉积氮化钛的磷酸铁锂正极极片。本发明将氮化钛纳米颗粒喷涂在磷酸铁锂正极片表面,提高了大电流充放电性能,步骤简单,易于工业化生产。
本发明涉及一种掺杂钛的化合物的磷酸亚铁锂正极材料的制备方法,其特征是:按照锂离子∶亚铁离子∶纳米钛∶磷酸根离子的摩尔比为1.05∶(1-x)∶(x+y)∶1,分别称取上述各组分,混合,加入反应物质量总和的1%~25%的含碳化合物或碳粉,用普通球磨机或超能球磨机研磨混合,在温度48℃~160℃、压力10Pa~10132Pa的真空中烘干,过筛;将干燥的粉体置于惰性气氛中,用两段烧结法法制备磷酸亚铁锂。本发明原料成本较低,来源广泛,制备简单,制备的电极材料组成均匀,具有优秀的放电性能,在大电流放电的循环性能佳,为产业化打下良好的基础。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池负极水性粘合剂及其制备方法。所述的锂离子电池负极水性粘合剂的制备方法,其具体步骤如下:依次加入反应性乳化剂与水溶性丙烯酸类单体、油溶性丙烯酸类单体以及引发剂溶液,混匀后作为垫底液,升温引发聚合,保持搅拌,滴加水溶性和油溶性丙烯酸类单体的混合液以及引发剂溶液,进行反应,制得锂离子电池负极水性粘合剂。本发明解决了锂离子电池负极粘合剂粘度高、分散效率低等问题,本发明制备的锂离子电池负极水性粘合剂粘度小、用量小、对石墨等电极材料分散性能优异,在电池容量发挥和循环性能方面表现优异。
本发明涉及一种红外非线性光学晶体硫锡锂钡及其制备方法和应用。硫锡锂钡(分子式:Ba24Li10.68Sn17.32S64),分子量为7478.58,属于立方晶系,空间群为I-43d,单胞参数为采用石墨坩埚及真空密封的石英管进行高温固相反应制备。硫锡锂钡晶体具有较好的红外非线性光学性能,实验测定其粉末(粒度25-45μm)SHG强度约为相应粒度AgGaS2的1.4倍。
本发明提供一种阴极添加剂及其制备方法、阴极片及锂电池。所述阴极添加剂包括无机锂盐与导电剂形成的复合材料。所述无机锂盐包括通式为LixMaNbOy的物质,其中,2≤x≤8、0<a≤1、0≤b<1、a+b≥1、2≤y≤6,M选自Fe、Co、Mn、Ni、Zr、V、Nb、Mo中的一种,N选自Al、Mg、Ti、Cr、Y、Sr、Si、W、Ga、Zn中的一种。本发明的阴极添加剂能提高锂电池的首次放电容量,降低锂电池的电荷转移阻抗,提升锂电池能量密度、循环性能及倍率性能。
本发明属于锂金属电池电极材料技术领域,具体涉及一种氮掺杂多孔空心碳球及其制备方法和应用及锂金属电池。所述氮掺杂多孔空心碳球的制备方法包括:S1、将正硅酸四乙酯进行水解缩聚反应,得到单分散二氧化硅球;S2、以单分散二氧化硅球作为模板、以间苯二酚和甲醛作为碳源前驱体、以乙二胺作为碱性催化剂和氮源前驱体并以正硅酸四乙酯作为造孔剂进行聚苯胺包覆反应,得到SiO2@PB@SiO2;S3、将SiO2@PB@SiO2进行高温煅烧,之后将高温煅烧产物进行刻蚀以去除二氧化硅球。本发明提供的氮掺杂多孔空心碳球可有效抑制锂枝晶产生、限制锂金属沉积/剥离过程中体积变化以及稳定界面膜,可作为锂金属负极的理想碳基集流体材料,进而用于构建安全、高库伦效率和长寿命的锂金属电池。
本发明提供一种固态电解质膜片及固态锂金属电池。本发明的固态电解质膜片具有第一表面和与第一表面相对的第二表面,在第一表面上设有若干向固态电解质膜片的内部延伸、但不贯通至第二表面的微孔。本发明也提供包括上述固态电解质膜片的固态锂金属电池。本发明所提供的固态电解质膜片,在其第一表面上所设的不贯通至相对第二表面的微孔,可诱导锂离子在微孔内沉积,减小锂离子在其他位置不均匀沉积而发生锂枝晶生长、甚至刺穿固态电解质膜片的风险,从而避免了固态锂金属电池短路现象的发生。
本实用新型公开了一种多节串联锂电池组均衡及保护系统,包括锂电池充放电组件,用于将外部充电电源接入锂电池组进行充电,并向负载供电;连接所述锂电池充放电组件的控制模块;连接所述锂电池充放电组件的充放电开关装置;连接在所述控制模块和所述充放电开关装置之间的通讯异常保护电路。本实用新型解决了IIC通讯异常而导致的充放电保护异常或失效,保证了锂电池组的使用安全性。
本实用新型公开了一种安全型封装机构的长寿命绿色锂电池,包括本体结构和外壳结构,外壳结构的内腔上端安装有本体结构;该负极层的复合材料作为锂离子充电电池的负极材料,可将电池充放电容量提高两倍以上,且能延长重复使用寿命,或将可以解决现如今电池容量和寿命不可兼得的问题。该锂电池的金属箔设置在正极层的外侧,正极层和负极层之间安装有隔膜,且电池本体的内腔中设置有固态电解液,使得锂电池在使用时可以通过包裹在其外侧的金属箔避免电路短路无法释放大量热量,同时利用隔膜隔开正极层和负极层,通过设置有固态电解液解决了液态锂离子电池可能出现的漏液造成不安全的问题,也大大提高了锂电池的安全系数。
本实用新型公开了一种夹持稳定的锂电池桩头,包括锂电池本体,所述锂电池本体顶部右侧的前侧固定连接正极,所述锂电池本体顶部左侧的前侧固定连接有负极,所述正极和负极的表面均套设有套管,所述锂电池本体的顶部活动连接有Z型板,所述Z型板的顶部贯穿设置有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的底部贯穿Z型板延伸至Z型板的外部并通过轴承与套管的顶部活动连接,所述第一螺纹杆与Z型板螺纹连接,所述正极、负极和套管的表面均开设有通孔,Z型板靠近套管一侧底部的前侧固定连接有第一连接板。本实用新型解决了现有的锂电池桩头不具备夹持稳定的功能,在使用的过程中容易脱落松动,导致供电异常,影响设备正常运行的问题。
本发明公开了一种无钴富锂正极材料的制备及其晶格氧活性调控的一体化方法,包括以下步骤:将无钴富锂前驱体先预烧成无钴富锂前驱体氧化物;将无钴富锂正极前驱体氧化物与锂源混合均匀后,进行高温热处理,随炉冷却后,得到无钴富锂正极材料。本发明通过调控锂源含量比例进而调控了无钴富锂正极材料的晶体内部结构,提高了无钴富锂正极材料的电化学比容量、结构稳定性和循环性能;通过调控锂源含量诱导无钴富锂正极材料中产生不同程度的阳离子混排和尖晶石或者岩盐相,调控无钴富锂正极材料中晶格氧的活性,提升富锂正极材料的综合电化学性能。该方法操作简单,有效简化了后处理对材料的二次加工并降低了生产成本,适合工业化量产。
本发明公开了一种从废磷酸铁锂粉末中回收电池级磷酸铁的方法,将废磷酸铁锂粉末在酸溶液中浸出,使得磷酸铁锂溶解在硫酸溶液中,同时使得磷酸铁锂和活性炭、PVDF、集流体等分离。之后将双氧水滴加到溶解有废磷酸铁锂的酸溶液中,使其中的亚铁离子氧化成三价铁离子,之后利用各金属离子在Me+n‑H2O‑PO4‑体系中的沉淀顺序不同,选择性沉淀磷酸铁,本发明再选择使用硝酸溶液纯化磷酸铁,使得从废磷酸铁锂中回收得到的磷酸铁达到电池级。本发明改变了传统回收方法使用萃取剂进行除杂的方法,单纯的使用简单易得的酸碱将电池级磷酸铁从报废磷酸铁锂中回收出来,降低了回收成本,适用于大规模化生产。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种锂电池单体电量的均衡方法及均衡电路。通过获取所有待充电锂电池单体的SOC剩余电量、最大容量以及温度数据,通过剩余电量以及最大容量可以计算得到需要充电的电量,根据需要充电的电量配置需要的电流,再结合温度数据进行均衡化,得到最终的电流值,由于该电流值已经进行过均衡化,因此能够节约充电整个过程的时间,并且每个锂电池单体采用独立供电,锂电池单体相互之间不受影响,只要插上充电机进行充电,该组锂电池就被该均衡方法自动均衡;通过本发明提供的均衡方法能够提高锂电池单体的使用寿命。
本发明公开了一种正极活性材料、正极极片及锂离子二次电池。正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物,锂镍钴锰氧化物中镍的摩尔含量占镍、钴及锰的总摩尔含量的50%~95%,锂镍钴锰氧化物具有属于空间群的层状晶体结构;锂镍钴锰氧化物包括掺杂元素,正极活性材料在78%脱锂态时,掺杂元素具有两个以上不同的价态,且处于最高价态的掺杂元素的含量占掺杂元素总含量的40%~90%。采用本发明提供的正极活性材料,能够使锂离子二次电池同时兼顾较高的能量密度及高温循环性能。
本发明公开了一种可反复充电大容量组合式动力锂电池及其组合方法,涉及锂电池技术领域,为解决现有的锂电池整体的电池容量较小,在充电使用的过程中需要等待电池充满才能进行再次放电,造成影响锂电池动力供应效率的问题。所述锂电池专用台座的上端设置有底座摆放槽,所述底座摆放槽的内部安装有铁质底座,所述铁质底座的上端设置有锂电池外壳,所述锂电池外壳的内部设置有三个电解质槽,三个所述电解质槽的内部均设置有两个正极板和负极板,两个所述正极板和两个所述负极板的上端分别设置有正极延伸端板和负极延伸端板,相邻两个所述正极延伸端板和相邻两个所述负极延伸端板的外壁上均安装有套接板。
本发明公开了三维导电骨架、锂金属复合负极和表面保护层的制备方法,整个电极包含合金元素修饰的三维骨架、锂金属和表面保护层;其制备方法包括以下步骤:先通过磁控溅射法在三维骨架上均匀包覆一层对锂具有溶解度的合金元素薄膜;再将熔融的锂金属定量地复合到合金元素修饰的三维框架表面,形成具备三维网络结构的锂金属复合负极;最后对三维结构的锂金属进行表面修饰。本发明能够兼具三维集流体和锂金属表面修饰的功能,即能够增大表面保护层所修饰锂金属的比表面积,降低锂金属表面的局部电流密度,抑制锂枝晶生长,同时能够提高负极锂金属的利用率。
本实用新型公开了一种用于运输锂电池减震底座,包括拼接式电池放置箱、拼接插杆、拼接孔、滑动式电池夹持装置、侧壁夹持簧、侧壁夹持板、滑动驱动装置、拼接固定件和放置隔板,所述滑动式电池夹持装置包括滑动式夹持板、电池夹紧簧和电池夹紧板,所述滑动驱动装置包括滑动电机、滑动螺杆、滑动槽、滑动支撑件一、滑动支撑件二和滑动杆。本实用新型属于锂电池运输技术领域,具体是一种用于运输锂电池减震底座,有效的解决了目前市场上锂电池在运输中因为震荡导致的损失,通过拼接的方式实现对多组锂电池同时运输的目的,进一步地,实现了可以对不同宽度的锂电池实现同时运输的目的,是一种非常实用的用于运输锂电池减震底座。
本实用新型提出了一种内置锂电池UPS主机,其特征在于,包括输入接口、输出接口、UPS主板、锂电池、散热风扇、UPS主机外壳和控制面板;所述UPS主机外壳包括上盖板、下底板、前侧板、后侧板、左侧板和右侧板,所述上盖板、所述下底板、所述前侧板、所述后侧板、所述左侧板和所述右侧板围成一长方体;所述锂电池固定在所述下底板上;所述输入接口、输出接口和散热风扇固定在所述后侧板上;所述控制面板固定在所述前侧板上。本实用新型将锂电池内置,实现锂电池和UPS主机的一体化,则无需外挂后备电源,体积小,重量轻;并且内置锂电池UPS主机能够在随意空间安装;内置锂电池的使用寿命长,相当于原有铅酸后备电源的3倍。
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