本发明提供一种基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,涉及锂电池分选技术领域。该基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,包括框体,所述框体内部的左侧固定安装有入料口,所述入料口的内部放置有电芯,所述框体内入料口的底部转动连接有导料滚轮,所述框体的内部固定安装有传送板,所述框体内传送板的上方滑动连接有升降滑轨。该基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,利用不同电压的电芯使铁芯产生的磁力不同,能够将不同电压范围内的电芯进行分类收集,避免了传统分选机大量传感器元件和电脑程序的使用,结构简单,降低了制作成本,且便于检修,在对电芯的一次输送过程中,能够对四根电芯进行分类收集,提高了分选的效率。
本发明公开了一种复合锂离子吸附柱料及其制备方法。所述制备方法包括:使分散剂和水均匀混合,形成第一混合液;使亲油性无机吸附剂、制孔剂及聚合物单体均匀混合,形成第二混合液;将第一混合液、第二混合液及引发剂混合反应,再加入导电性有机物单体及固体导电材料反应,获得复合锂离子吸附柱料。本发明通过无机吸附剂表面酸化处理,然后亲油性处理,亲油基团与亲油性聚合物单体有效聚合,最后通过亲油基团与噻吩、吡咯等进行第二次交联,制备掺杂聚噻吩或聚吡咯表面涂层;同时在聚合物表面二次交联时粘结无机导电粉末,所获复合锂离子吸附柱料机械强度好、选择性高、负载量大且具有良好的稳定性和导电性,能在从盐湖卤水中提锂工艺中得到应用。
本发明公开了一种新能源高压锂电池储能系统,其包括锂电池储能机柜和控制系统,锂电池储能机柜通过控制系统连接到交流器,锂电池储能机柜设有单个或者多个。本发明的有益效果有:具备稳定可靠的高压电路多重控制,系统稳定安全可靠;采用系统化设计,既可以用来单个储能机柜并网,又可以实现多个储能机架并网;对外数据交互接口多样,同时支持多路CAN和RS485通讯接口进行数据交换;采样精度高,简单可视化系统电量和状态显示、故障报警;IP地址自动分配功能可靠,多个系统组合使用连接简单。
本发明公开了一种锂离子电池极耳防折弯调整组件及夹具,属于锂离子电池设备技术领域,具体方案为:一种锂离子电池极耳防折弯调整组件,包括PCB板、PCB安装板、楔形块、主板和压块,所述PCB板固定安装在PCB安装板的上表面,所述楔形块的上表面与所述PCB安装板的下表面滑动连接,所述楔形块的下表面与所述主板的上表面滑动连接,所述压块安装在所述主板的下表面,所述楔形块的左右运动推动PCB安装板和主板向相反方向运动。本发明实现PCB板的竖直方向、电池厚度方向调节,保证电池在化成、分容过程中极耳不弯曲;改善由极耳弯曲造成的电池短路、电池电压不良、容量不良等问题,提高锂离子电池化成、分选良率。
本发明公开了一种喷药无人机用锂电池配料的配方,其特征在于,由下列重量份的成分组成:碳钠米材料16‑25份、硝酸铁锂溶液7‑12份、鳞片石墨8‑15份、羧甲基纤维素3‑8份、单质硫4‑10份、科琴黑4‑7份、四氯乙烯2‑6份、钴酸锂2‑4份、泡沫镍1‑3份、导电剂1‑3份、粘结剂1‑4份、N‑甲基吡咯烷酮2‑5份、改性石墨粉末1‑3份、无水乙醇3‑8份、盐酸6‑9份、蒸馏水1‑4份。本发明中使得电池的供电能力提高,从而提高喷药无人机动力锂电池组的使用容量和使用寿命,降低喷药无人机的使用成本。
本发明涉及一种锂离子电池用粘结剂及制法、电极材料、电极,所述锂离子电池用粘结剂通过乳液共混法,将羧基化石墨烯水分散液与羧基丁苯胶乳进行复合,成功制备得到具有剥离结构的羧基化石墨烯/羧基丁苯胶乳复合材料粘接剂,羧基化石墨烯在丁苯乳液中具有较好的分散性,并且石墨表面的含氧官能团大部分保持还原,因而所制备的复合体系具有较好的导电性能,与锂离子电池行业通用的油溶性粘结剂PVDF相比,水性改性羧基丁苯复合材料粘结剂基础上制得的锂离子电池的电化学稳定性更好,表现在首次库伦效率更高、放电倍率更高、电池循环性能更好。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池聚合物电解质膜及其制备方法,聚合物电解质膜包括30~70wt%的聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、1~20wt%的聚甲基丙烯酸乙酯、15~50wt%的碳酸乙烯酯和8~20wt%的锂盐。相比于现有技术,本发明的聚合物电解质膜的离子电导率较高,在20℃条件下的最佳电导率可达2×10‑2S/cm,并在较宽温度范围内(10~60℃)保持较高电导率;而且本发明在聚合物电解质膜中引入了PEMA,聚合物电解质膜的热稳定性高;除此之外,本发明通过共混溶液浇筑的方式制备聚合物电解质膜,得到的聚合物电解质膜孔隙率较高,有利于锂离子的快速传导。
本发明公开了一种锂电池外壳安全线压印装置,本发明包括第一输送带、第二输送带和第三输送带,定义第二输送带的运行方向为前方,所述的第二输送带上间隔设置有若干与锂电池外壳内腔相匹配的支撑块,所述的支撑块通过连接体连接在第二输送带的带面上,所述的第一输送带与第二输送带之间设置有第一流转箱体,所述的第二输送带与第三输送带之间设置有第二流转箱体。本发明能够自动实现将支撑块套在锂电池外壳上,并能在完成压印安全线后,自动让支撑块与锂电池外壳分离,减少了人力投入,大大提高了生产效率。
本发明公开了一种二硬脂二甲基锂蒙脱石的制备方法,向水辉石凝胶中加入改性剂二硬脂二甲基氯化铵制得混合物,二硬脂二甲基氯化铵分子与水辉石的分子充分结合,并插入水辉石的层间或与水辉石中的阳离子进行置换,混合物由粘稠状变为疏松状析出清水,滤除清水,烘干混合物得到二硬脂二甲基锂蒙脱石。本发明制备得到的二硬脂二甲基锂蒙脱石,收率高,纯度高,且不含铁离子,与水的接触角大于90°,从而使得二硬脂二甲基锂蒙脱石能够融于油性物质中,在涂料、油墨、化妆品等体系中可改善粘稠度,防止产品分层、沉淀、流挂,因不含铁离子,故漆膜不氧化,变色。
本发明提供能够得到放电容量高且循环特性优异的锂离子二次电池的正极活性物质和其制造方法。一种正极活性物质,是含有含锂复合氧化物的粒子的正极活性物质;含有以下含锂复合氧化物的粒子,并且D90/D10为4以下,所述含锂复合氧化物由LiαNiaCobMncTidMeO2+δ(α=1~1.8,a=0.15~0.5,b=0~0.09,c=0.33~0.8,d=0.01~0.1,e=0~0.1,δ=0~0.8,a+b+c+d+e=1,M=Mg、Al、Ca等)表示且X射线衍射图谱中的归属于空间群C2/m的晶体结构的(020)面的峰高度相对于归属于空间群R-3m的晶体结构的(003)面的峰高度的比(H020/H003)为0.02以上。
本发明涉及一种压平除尘装置,尤其涉及一种锂电池铜箔压平除尘装置设备。因此,本发明的技术问题是:提供一种压平技术成熟、高效除尘、方便、操作简单的锂电池铜箔压平除尘装置设备。本发明的技术实施方案为:一种锂电池铜箔压平除尘装置设备,包括有底座、第一支架、第二支架、第一固定板、第二固定板等;在底座的左端固定连接有第一支架,在底座的右端固定连接有第二支架,在底座的上方右侧固定连接有第一固定板,在第一固定板的上方固定连接有第二固定板。研制了专门应用于对锂电池铜箔压平除尘的设备,本发明具有能对铜箔进行挤压和除尘的功能,不仅实现了挤压均匀的效果而且还实现了快速除尘的效果,本发明具有使用方便、使用安全、操作简单等特点。
本发明提供二氟磷酸锂的制造方法,其包括下述工序:通过将六氟磷酸锂、选自由磷的氧化物(A)及磷酸的锂盐(B)组成的组中的至少1种、和碳原子数为6~12的烃溶剂混合,从而得到第1原料混合物的工序;通过将得到的前述第1原料混合物中包含的前述烃溶剂的至少一部分除去,从而得到第2原料混合物的工序;和通过使前述第2原料混合物反应,从而制造包含二氟磷酸锂的粗产物的工序。
本发明公开了一种二次锂离子电池负极用三维集流体及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法主要通过将经过热处理后的铜箔放入硫酸钠溶液的电解池中进行表面处理后得到二次锂离子电池负极用三维集流体。该方法可高效地制备大量的三维集流体。其制备得到的纳米棒与铜箔之间接触电阻很低,并具有良好的完整性不易发生脱落。同时,该方法的制备过程无需大量使用强酸碱,不仅成本低廉且无环境污染问题。其表面处理后的铜表面适度钝化有利于长久储存。并且,制备过程的粉末样品无需额外添加导电添加剂,电极整体就能获得良好的电导率。与此同时,其制备得到的三维的集流体结构能够有效的抑制锂枝晶的生长,可提升电池的稳定性安全性。
本发明涉及用于锂离子蓄电池的活性材料。更具体地说,公开了正极配制物,包含:基于锂离子的具有1μm~6μm的D50的电活性材料;和具有130~700m2/g的BET表面积和150mL/100g~300mL/100g的OAN的炭黑。此外,公开了正极配制物,包含:基于锂离子的具有1μm≤D50≤5μm的粒径分布的第一电活性材料;和基于锂离子的具有5μm
本发明公开了一种锂电池组的充放电检测装置,包括夹持座,所述夹持座底板开设的连接槽中活动设置有活动板,所述支柱固定于主动齿轮的中心;所述夹持座的两侧对称设置有操作板,所述操作板上固定设置有导向轨,所述导向轨上活动设置有滑块,两侧的所述滑块上分别设置有充电桩和放电仪,所述操作板的底端固定有连接柱,对称的所述连接柱上分别设置有开关一和开关二,所述转动杆固定贯穿于被动齿轮的中心,对称的所述被动齿轮均与主动齿轮相啮合。本发明提供了锂电池组的充放电检测装置,内置的夹持装置可以对不同规格的锂电池组进行固定夹持,便于进行检测,该装置可自动完成对锂电池组的充电和放电检测,效率较高,非常值得推广。
本发明涉及一种高倍率锂电负极极片及其制备方法和应用。所述高倍率锂电负极极片的制备方法包括:(1)将锂盐分散在离子液体中,得到分散液;(2)将所得分散液涂布在未改性的负极极片上,再置于保护气氛中、100~300℃下进行烧结,最后降至室温,得到所述高倍率锂电负极极片。
本发明提供了一种无钴富锂材料及其制备方法和应用,述制备方法包括以下步骤:(1)将二元镍锰氢氧化物与锂源混合,经一步烧结得到基础材料;(2)将铌源、步骤(1)得到的基础材料和水混合溶解,在CO2气氛下进行表面修饰;(3)对步骤(2)得到的表面修饰后的材料进行二步烧结处理,得到所述无钴富锂材料。本发明对无钴富锂材料进行了Nb掺杂和CO2气体的表面修饰,改进材料的首效和压降。
本发明提供了一种液箱系统,包含一箱体及一冷却液供应装置。所述箱体具有一容置空间、一液体入口及一上排出口,所述液体入口及所述上排出口与所述容置空间连通,所述容置空间除了所述液体入口及所述上排出口外是密封的。所述冷却液供应装置与所述液体入口连接以经由所述液体入口持续提供一冷却液至所述容置空间内,于所述容置空间内的所述冷却液经由所述上排出口溢流出所述箱体。一种锂离子电池冷却系统包含一锂离子电池及所述液箱系统。所述锂离子电池设置于所述容置空间中且没入所述冷却液中。所述持续流动的冷却液对所述锂离子电池散热。
本发明提出了一种集成液冷功能的锂电池模组,包括液冷板和底板,底板水平布置,液冷板竖直布置并且液冷板与底板垂直连接,液冷板内间隔设置有多个沿其长度方向布置并贯穿的冷却液流道,底板上位于液冷板长度方向两侧位置均设置有多个并排布置的锂电池单体,液冷板两侧与锂电池单体之间均涂抹有导热胶。本发明通过设置液冷板和导热胶,使用时往冷却液流道内注入冷却液,形成从锂电池单体经由导热胶到液冷板再到冷却液的导热路径,及时高效的将电池工作产生的热量带走;使用较强粘结强度和良好导热性能的导热胶,一方面,能增加整个模组的结构强度,另一方面,优良的导热性能,降低了传热路径的热阻,从而提高液冷系统的冷却效率。
本发明公开了一种纳米级锂硅合金材料及其制备方法和用途,所述纳米级锂硅合金材料的组成包括:Li、Si以及掺杂元素;其中,Li和Si的摩尔比为1/100~5/1;所述纳米级锂硅合金材料中Li和Si的摩尔总含量大于等于90%;所述掺杂元素为B,P,Cu中的一种或多种;所述纳米级锂硅合金材料在任意一个维度上的尺寸为1nm至500nm。
本发明提出一种尖晶石锰酸锂电池正极片的连续化表面改性方法,所述方法是将锰酸锂正极材料粉末、粘结剂、导电剂加入N‑甲基吡咯烷酮中制成混合浆料,然后喷涂于铝箔表面并辊压为薄片,接着将薄片进行等离子体处理,等离子气源为氩气/氟化铵的混合气体,再真空干燥,得到N、F双掺杂表面改性的尖晶石锰酸锂电池正极片。本发明提供的方法,利用等离子体处理工艺对锰酸锂正极材料进行连续化表面改性,得到的正极材料具有较高的离子传导能力和相对稳定的结构,显著提升了材料的循环性能,延长了使用寿命,并且不会降低材料本身电导率,同时整个过程无需真空设备,反应时间短,工艺简单,可以有效实现连续化生产。
一种锂电池传感光纤的埋入方法,关键在于避免光纤与电解液直接接触而造成长期使用后光纤传感器的物理损伤、光学性能下降或电池电解质性能下降。本发明具有多种方式,适用于多种实用环境,本发明能有效地将光纤传感器埋入锂电池内部进行温度、振动、应变/应力等各传感量的监测而不影响电池性能及光纤传感性能;本发明不仅提出了将光纤布设入锂电池的埋入工艺以及密封工艺,而且为后期锂电池内部分布式光纤测温奠定了良好的基础。
本发明公开了一种可极限低温大电流充放的5V钛酸锂电池,属于钛酸锂电池技术领域,包括钛酸锂电池、保护电路和升压电路以及所述钛酸锂电池包括的外壳,所述外壳的一端分别连接放电端口插头和充电端口插头,所述保护电路包括监测芯片U1,所述监测芯片U1的2接口连接电阻R2的一端,电阻R2的另一端分别接第一组场效应管的源极,和电阻R6的一端,电阻R6的另一端外接输出端T,所述电阻R6的一端外接输出端‑P,所述监测芯片U1的1接线端接第二组场效应管的基极,所述监测芯片U1的3接线端接第一组场效应管的基极,所述监测芯片U1的6接线端接第二组场效应管的源极,所述第二组场效应管的漏极与所述第一组场效应管漏极连接。
本发明属于锂电池生产设备技术领域,尤其为一种锂电池盖帽自动化生产线设备,包括转盘、夹具、固定盘、孔板装填机构、垫圈装填机构、盖板装填机构、胶圈装填机构、下料机构和振动给料盘,其中,所述夹具沿转盘顶部边缘周向均匀设置,所述夹具上设有限位槽,所述转盘与限位槽之间连通设有通道,所述固定盘设置于转盘的上方,所述固定盘与转盘同轴设置。本发明利用振动给料盘进行自动供料,同时集孔板装填机构、垫圈装填机构、盖板装填机构、胶圈装填机构和下料机构于一体,配合转盘实现锂电池盖帽的连续自动化组装以及自动下料和盖帽收集,省时省力,极大地提高了组装效率,满足锂电池盖帽高效自动化生产线需求。
本发明提供了一种多孔聚合物电解质及制备方法、锂金属电池,该多孔聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:制备磺化聚醚醚酮的锂聚合物电解质隔膜;将季戊四醇四丙烯酸酯和引发剂溶于电解液中;将所述磺化聚醚醚酮的锂聚合物电解质隔膜浸入电解液中,原位聚合即得多孔聚合物电解质;本发明的多孔聚合物电解质的制备方法,聚合后季戊四醇四丙烯酸酯(PETEA)中的C=C键被转化为C‑C以构建交联网络从而形成半互穿聚合物网络结构的多孔聚合物电解质;该电解质离子电导率高,阴极/电解质界面相容性好,能抑制锂枝晶的生长。
本发明公开了一种锂电池用纳米管状硅基材料及其制备方法,属于锂电池材料技术领域。其是先将金属纳米线分散于溶剂中,然后加入硅的前驱体,经搅拌、干燥、保护气氛下煅烧后,于酸溶液中搅拌反应一定时间,再经过滤、洗涤、干燥制得所述锂电池用纳米管状硅基材料。本发明所得纳米管状硅基材料在锂电池充放电过程中的体积膨胀较小,因而具有较好的稳定性。
本发明涉及一种隐蔽式走线的非机动车锂电池安装盒,包括承载箱和封盖,所述封盖盖住承载箱,所述承载箱内部设有若干个电池放置格,相邻电池放置格之间设有散热槽,所述锂电池放置于电池放置格,所述锂电池的正极和负极高于并凸出承载箱,所述封盖设有接通机构,所述接通机构连通各个锂电池的正极和负极。本使用新型,能有效降低内部温度。安装方便,仅需将封盖与承载箱盖合,即完成线缆的接通,减少了电动车安装工人点焊的时间,增进了相邻电池之间电极连接的稳定性,避免了现有技术中使用点焊连接的造成的断裂。
本发明涉及一种基于酮基功能化离子液体萃取分离锂的方法。该方法以由季铵盐或季磷盐与β‑双酮经两步法工艺合成的酮基功能化离子液体作为萃取剂,以酮基功能化离子液体的环己烷或三烃基膦氧化物溶液为萃取有机相,以含锂离子的卤水作为原料液,经萃取后分离得负载有机相和萃余液,使用反萃剂对负载有机相进行反萃取,离心后得到纯化的锂溶液与可回收的离子液体。本发明合成的离子液体与水不互溶,对锂的萃取效率高、分离效果好,可再生重复利用。
本发明公开一种锂硫电池用的磷酸盐改性隔膜及其制备、涂布方法,属于电池的技术领域。该磷酸钴镍碳化合物的制备过程为:将金属无机盐溶解于去离子水,加入导电剂、磷酸或和磷酸二氢铵,搅拌后加入氨水或和乙醇胺调节pH7,搅拌反应1~5h,静置5~20h后过滤,用去离子水洗涤。将滤饼于100‑150℃下烘干,再放到气氛炉在氮气保护下于250‑550℃下煅烧3~8h,冷却后粉碎得磷酸钴镍碳复合物。接着,将导电剂、粘结剂、磷酸钴镍碳化合物和去离子水溶液混合研磨,制成浆料涂布在商用隔膜靠正极一侧,烘干该隔膜而得到磷酸盐改性隔膜。本发明的改性隔膜能够抑制锂硫电池中多硫化锂的“穿梭效应”,提高锂硫电池的电化学性能、容量和循环寿命,适用于大规模生产。
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