本实用新型公开了一种移动式储能电站锂电池组电压稳定装置,包括MCU控制器、电压数据采集器、A/D转换器、充电器和锂电池组,与每组锂电池组连接的电压数据采集器采集锂电池组的端电压经A/D转换器转换成数字信号后输入到MCU控制器,所述MCU控制器与充电器连接,所述充电器与锂电池组连接,MCU控制器控制充电器对锂电池组进行充电。本实用新型移动式储能电站锂电池组电压稳定装置,通过在锂电池组中安装充电器,根据MCU控制器接收的电压信息控制充电器对锂电池组进行充电,保证移动式储能电站中锂电池组的电压一致性,从而提升移动式储能电站的工作寿命。
本实用新型公开了一种高电压大容量防爆锂电池,包括隔爆电源箱,所述隔爆电源箱内设有锂电池组,所述锂电池组顶端设有用于管理锂电池组的电源管理控制器,所述锂电池组顶端另一侧设有用于监测锂电池组电流的电流传感器,所述电流传感器顶端还设有接触器,所述隔爆电源箱顶端设有防爆箱盖,所述防爆箱盖顶端设置有防爆电源联接器,所述电流传感器、电源管理控制器、防爆电源联接器以及接触器均通过电路与锂电池组连接;通过在隔爆电源箱内加装锂电池组,锂电池具有免维护,采用“快充模式”进行充电;无污染,满足更多特殊防爆场景使用的要求;锂电池只有同等容量铅酸电池的1/4重,体积也只有同等容量铅酸电池的1/3。
本实用新型公开一种双直流电源的动力锂离子电池,包括:外壳;设置在外壳中串接的第一锂离子电池模块和第二锂离子电池模块;设置在外壳上的正电源输出端、负电源输出端和零电源输出端,正电源输出端连接第一锂离子电池模块的正极,负电源输出端连接第二锂离子电池模块的负极,零电源输出端连接第一锂离子电池模块和第二锂离子电池模块的公共端;第一锂离子电池模块和第二锂离子电池模块具有相同的结构,均包括可充电的供电单元以及连接在供电单元的正极和负极之间的保护电路。本实用新型属于环保电池,结构简单且使用灵活,提高了动力锂离子电池的应用范围,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种基于析锂检测的电池充电方法、系统、汽车及介质,该方法通过接收电池充电指令之后,获取电池充电策略表;根据电池充电策略表中的充电电流对电池进行充电,并在电池充电过程中对电池进行至少一次充电析锂检测以得到第一析锂检测结果;在第一析锂检测结果为未出现析锂现象时,根据充电电流继续对电池进行充电,并继续对电池进行充电析锂检测,直至第一析锂检测结果为出现析锂现象,或者直至电池完成充电时,停止进行充电析锂检测;在第一析锂检测结果为出现析锂现象时,根据预设的第一电流减小策略更新电池充电策略表中的充电电流,同时根据更新后的充电电流对电池继续进行充电,直至完成充电。本发明提高了电池充电的安全性。
本发明公开了一种车载锂离子电源的保护结构,包括锂离子电源、外保护架、电源保护器、电源断路器、活动架、电源保护系统、电源保护模块和温度监控模块,所述锂离子电源两侧均连接有外保护架,所述锂离子电源一端嵌入在外保护架内部,本发明通过设置的电源保护器,在车载锂离子电源使用过程中,通过电源保护器内部的电压显示模块、过压保护模块、欠压保护模块、缺相保护模块、相序保护模块能够分别对车载锂离子电源内电流过压、欠压、缺相、相序情况进行监控,若车载锂离子电源内电流存在过压、欠压、缺相、相序情况时,能够触发电源断路器工作,使车载锂离子电源内部断流,以此能够实现对车载锂离子电源较为全面的保护。
本实用新型提供一种防止过热的小型锂电池,涉及锂电池技术领域,包括锂电池本体,所述锂电池本体的顶面固装有连接头,所述锂电池本体的两侧均开设有散热孔,所述锂电池本体的表面位于散热孔的位置处开设有放置槽,所述放置槽之间转动连接有防尘网,所述防尘网的一侧转动有转块,所述放置槽的底部开设有限位槽,实际使用时,通过设置锂电池本体、连接头、散热孔、放置槽、防尘网、转块、限位槽、矩形块、滑槽和清洁刷,使锂电池本体在使用时能够得到散热,避免锂电池本体内部温度过高从而造成锂电池本体出现过热的情况,延长了锂电池本体的使用寿命,同时防尘网清洁简便,利于实际使用。
本申请涉及电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂添加剂及其制备方法与应用。提供了一种正极补锂添加剂,正极补锂添加剂包括含锂材料和存在于所述含锂材料体相中的掺杂相,其中,所述正极补锂添加剂的吸水率为0~50ppm/s;选择了吸水率为0~50ppm/s的含掺杂相的含锂材料作为正极补锂添加剂,确保得到的正极补锂添加剂具有良好的耐湿性,且保证掺杂相掺杂效果好,使得到的电池性质优异,不会出现整个电池报废的情况。
本发明提供了一种高安全性的金属锂负极及其制备方法,所述高安全性的金属锂负极包括锂粉末多孔电极和硅基保护层,所述硅基保护层蒸镀在所述锂粉末多孔电极上,所述硅基保护层的厚度为0.02?0.2?m。采用本发明的技术方案,在金属锂粉末电极上蒸镀了一层具有储锂功能硅基保护膜,大大提高了金属锂负极的安全性,具有较高电流密度,内阻较小,同时提高了循环效率,为金属锂负极在高能量电池领域的应用提供了发展空间。
本发明公开了一种锂电池用多方位除尘设备,属于锂电池除尘技术领域,该设备包括机体总成、下料装置、排尘装置和传输装置,在工作时通过上料传输带将锂电池输送至壳体的顶部,锂电池在达到U型架时从内部中空处向下方落至转动皮带的上端,在U型架的内部堆叠满锂电池后停止上料传输带的输送,此时通过电机转动通过第一齿轮配合第二齿槽能够使得横块向壳体的外部移动,在到达第二通槽时锂电池落入第二通槽的内部再反向转动电机使得横块向壳体的内部输送,在锂电池落入第二通槽的内部时上料传输带启动再次输送一块锂电池,在横块到达出料槽时启动第一伸缩杆使得推板将锂电池推出至下料装置上进行下料从而能够全自动上下料的对锂电池进行除尘。
本申请涉及电极活性材料技术领域,提供了一种富锂三元复合材料及其制备方法和二次电池。本申请提供的富锂三元复合材料包括含锂的金属氧化物核和包覆在金属氧化物核表面的含锰补锂添加剂包覆层,金属氧化物核所含的金属元素包括三元活性材料所含的金属元素,含锰补锂添加剂包覆层中的含锰补锂添加剂的通式为aLi2O·bLixMnyOz,其中,0.01≤a≤0.2,0.5≤b≤4.5,0.5≤x≤5.5,0.2≤y≤2.2,0.8≤z≤6.8。本申请富锂三元复合材料在具有高的补锂效果的基础上,还具有高镍三元活性材料的活性,使富锂三元复合材料的稳定性和补锂效果以及储存性能好。
本发明公开了一种具有防偏移推送机构的锂电池生产用抗冲击检测设备,属于锂电池生产技术领域,包括检测机架,推送器设置在检测机架上,用于对多个锂电池外壳进行连续推送,推送防偏移组件设置在推送器上,用于在推送器推送锂电池外壳时对锂电池外壳进行防偏移限制;通过设置推送防偏移组件配合推送器使用,能够达到对多个锂电池外壳进行推送时防偏移,避免发生移位,通过设置冲击防偏移组件配合承载板使用,利用锂电池外壳的自身重力驱使冲击防偏移组件对锂电池外壳进行侧部防偏移,进而保证抗冲击检测时锂电池外壳不会出现偏移现象,进而保证检测精度,且冲击力度越大锂电池外壳的侧部防偏移效果越好,结构简单。
本发明揭示了一种锂电池电解液,应用于正极为高镍,负极为硅碳复合体系中,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的添加剂包括添加剂X,所述的添加剂X为选自如下结构式中的一种或几种的组合;
本发明公开一种废旧锂离子电池的回收方法及其装置,本发明通过将废旧锂离子电池放电处理后,拆解成单体电芯,通过洗涤干燥单体电芯后转移至手套箱式回收釜,进一步拆解电芯包装材料,将暴露出内部结构的电芯置于回收釜内的箱体中,然后打开回收釜上方的溶剂喷洒口,喷淋、浸泡3?4次,回收废旧锂离子电池电解液,并同时将电芯固体废料分类回收。本发明采用溶剂浸提法回收废旧锂离子电池电解液,不仅实现分类回收,提高物料回收率,而且实现了废旧锂离子电池电解液的回收再利用。通过本发明上述方法有效解决了废旧电池回收带来的电解液环境污染问题,将回收的电解液经过处理后再次用于电池生产,降低电池生产成本。
本实用新型公开了一种锂离子电池电芯盖板,包括壳体,所述壳体上设有锂电池盖板,所述锂电池盖板上设有盖板,所述盖板上设有若干极片。有益效果:通过壳体进行保护,提高了锂离子电池的稳定性,且提高了锂离子电池的安全性,降低了锂电池损坏对环境和人员造成的危险性;通过锂电池盖板进行固定,提高了锂离子电池电芯盖板的稳定性,且提高了锂离子电池电芯盖板的密封性,提高了锂离子电池电芯盖板的安全性,且延长了锂离子电池的使用寿命;通气阀和泄压架进行泄压,提高了锂离子电池内部环境的稳定性;通过T型槽和T型卡体进行固定,提高了锂离子电池电芯盖板固定的严密性。
本发明提供一种高可靠度锂电池快装设备,包括电池箱以及设置于所述电池箱内部的控制器、用于存储数据信息的数据存储器、无线通讯传输单元、用于对设备运行温度进行实时感测的温度传感器、报警器、用于对设备运行进行实时散热处理的散热器以及陀螺仪组件;在该所述电池箱中开设有用于放置锂电池的锂电池槽,且在锂电池槽中设置有用于与放置于锂电池槽中的锂电池正负极进行电性接触连接的电极连接柱;所述锂电池槽中四个侧边部位都安设有用于实时感测锂电池与侧边部位接触压力状况的压力传感器,结合用于稳定固定所述锂电池的防脱保护机构组件,实际使用过程中,可以较好的对锂电池进行快速拆卸与安装,结构设计合理,可靠度高。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种圆柱形锂离子电池的注液方法。在真空条件下对未封口的圆柱形锂离子电池进行预充电,从而有利于气体的排出,有效缓解了气体在未封口的圆柱形锂离子电池内积累带来的安全隐患,提高了圆柱形锂离子电池的高温储存性能及循环性能,为容易产气的高镍材料在锂离子电池上的应用提供了保障。另外,由于预充电过程中,圆柱形锂离子电池并未封口,因此能够在预充电之后对电解液进行补充,避免电解液减少导致的电池循环寿命短的技术问题。由于不同的圆柱形锂离子电池在预充电过程中消耗的电解液也不同,预充电之后的注液能够使不同的圆柱形锂离子电池内部的电解液重量一致,从而提高圆柱形锂离子电池的一致性。
本发明提供一种含磷酸亚铁锂的正极活性物质,该正极活性物质含有磷酸亚铁锂颗粒和纳米碳,其中,所述正极活性物质还含有磷化铁。发明还提供一种含磷酸亚铁锂的正极活性物质的制备方法,该制备方法包括在惰性气体环境下,将一种混合物在400-500℃下预烧结6-10小时,然后在650-850℃下烧结8-30小时,所述混合物含有锂源化合物、亚铁化合物、有机碳源和磷源,其中,所述混合物还含有纳米铁粉。本发明还提供一种含有本发明的正极活性物质的正极和电池。本发明提供的含磷酸亚铁锂的正极活性物质中的磷化铁的密度比碳密度大,有效避免了由于加入碳源导致电极材料的振实密度的降低,从而使本发明的正极活性物质的单位质量比容量和容量保持率较高。
本申请提供一种锂金属电池,在负极片中,使所述锂金属层单面的面密度<正极首次充电克容量×正极活性物质单面面密度×负极过量系数÷负极首次充电克容量÷所述锂金属层中锂的重量占比。锂离子在得到电子沉积时与锂金属层能够形成稳定的金属键,结合力强;同时,在考虑了锂金属层与锂离子的实际结合情况下,对锂金属层的面密度进行合理设计,使锂金属层质量降低,进而能够降低极片重量,控制锂金属电池内阻增长率,同时还能够保持电池容量。
本发明公开一种锰酸锂复合材料及其制备方法,本发明制备方法具有如下优势:1)综合利用天然的卤水锂资源作为锂源,降低了精制锂盐的使用量,材料合成成本大幅降低;2)离子交换法使锂源、锰源在原子级别上均匀分布,易通过短程扩散实现晶格矩阵的重排,合成过程能耗低,表现为较低的合成温度、较短的合成时间;粒度分布均匀,减小极化。3)通过调配pH值合理控制锂、镁的组分含量,制备锂位掺镁型锰酸锂,提高充放电过程中锰的平均价态,有效抑制Jahn‑Teller效应,提高循环稳定性。4)从经济和环境保护考虑比其他方案有更大的优越性,特别是从高镁锂比液态卤水锂资源中提锂合成复合型电池材料具有实际意义。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料,包括基础材料和快离子导体包覆层,所述包覆层选自锂钛复合氧化物,锂锆复合氧化物或锂磷复合化合物,所述基础材料选自钴酸锂、镍钴铝酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂、磷酸亚铁锂、镍锰酸锂或镍钴酸锂中的一种或者两种以上;本发明将包含快离子导体中各元素的原料制备成前驱体,再与基础材料进行表面融合,并经烧结形成固体包覆膜,在提高离子迁移能力的同时降低过渡元素对电解质的分解反应,进而提高制备的锂离子电池的循环寿命并改善安全性,具有广阔的应用前景。
本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种锂离子电池SOC估计方法、装置及终端设备,方法包括:获取锂离子电池在不同温度下的电流和开路电压的关系和k时刻锂离子电池的端电压并进行辨识,获取不同温度下对应的锂离子电池的辨识参数,获取k时刻锂离子电池的估计温度及对应的辨识参数,并根据估计温度和k‑1时刻的剩余电量获取对应的开路电压,对k时刻锂离子电池的开路电压、端电压、估计温度和辨识参数进行计算,获取k时刻锂离子电池的剩余电量。本发明能够基于无温度传感器模块对锂离子电池的剩余电量进行估计,节约了锂离子电池/锂离子电池包安装成本,减少了安装复杂程度,提高了对锂离子电池剩余电量估计的效率和准确率,抗干扰能力强。
一种液晶显示电能表用一次性环保锂电池可靠工作电路,其特点是:它包括单片机U1通过电阻R51与短接点K3连接,电阻R51与电阻R46连接,电阻R46另一端接地;短接点K3依次与电阻R64、二极管D10、电阻R65串联,电阻R65另一端与单片机U1的73脚连接;短接点K3与二极管D5连接,电阻R51和R46组成分压电路与单片机U1的50脚连接对锂电池电压进行检测,电阻R64、R65、二极管D10与单片机73脚连接组成锂电池的放电电路。在液晶显示电能表正常工作时,由单片机定时输出低电平信号给锂电池放电,放电时锂电池处于工作状态,单片机输出高电平时锂电池不放电。能为电能表提供稳定的备份电源,保证液晶显示电能表时钟的准确和停电显示功能的实现。
一种碳包覆的磷酸铁锂复合物及其制备方法,碳包覆的磷酸铁锂复合物是由锂源、铁源、磷源、碳纳米管置于溶剂中按摩尔比混合,经过研磨形成磷酸铁锂前驱浆料,磷酸铁锂前驱浆料经过干燥、预加热处理形成磷酸铁锂前驱体,在惰性气体或真空状态下往磷酸铁锂前驱体中滴入渗碳剂,形成被碳包覆的磷酸铁锂复合物。制备方法是将磷酸铁锂前驱体置于渗碳炉中,并往炉内滴入渗碳剂直至含碳量达到预定值,恒温焙烧5-15小时后冷却到室温,得到碳包覆的磷酸铁锂复合物。本发明的磷酸铁锂复合物电导率高,电化学性能好。本发明的碳包覆的磷酸铁锂复合物碳层包覆均匀紧密,电导率及堆积密度高,并具有制备工艺简单,易于实施等特点。
本发明公开了一种铁基锂盐复合正极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高正极材料的高倍率放电性,改善电池电极的制作加工性能。本发明的铁基锂盐复合正极材料,具有磷酸亚铁锂,掺杂或/和包覆有镍钴锰锂或镍钴铝锂材料,形成复合材料,其重量比为9~7∶1~3,微观形态呈球形或长短径比为1.2~2.5的类球型,晶体为橄榄石型结构,空间群为PBNM,粒径为1~20ΜM。制备方法包括:混合,融合处理,筛分。本发明与现有技术相比,该铁基锂盐复合正极材料,降低了比表面积,提高了正极材料的电压平台,加工性能优良,振实密度高,导电性好,倍率放电及安全性能好,并改善了高、低温循环性能,与各类负极及电解液相容性好。
本发明属于电池产品开发领域中的一种锂离子电池的制备方法,其特 征在于所述锂离子电池由正极体系、负极体系和电解液体系组成,其中, 正极体系采用锰酸锂;负极体系是天然石墨和/或人造石墨,二者重量比例 范围为天然石墨∶人造石墨=0~100∶100~0;电解液体系是EC(碳酸乙烯 酯)/EMC(碳酸甲乙酯)/DEC(碳酸二乙酯),其体积比例范围为: EC∶EMC∶DEC=1∶0.2~1∶1.4~3,锂盐浓度(LiPF6)为1.0~1.3mol/L。本 发明所制备的锂离子电池可成功应用于便携式DVD、小型动力玩具等电子 设备上,是一种低成本、可靠性高、自放电小、结构稳定、安全性能突出 并具有良好循环性能的锂离子电池新产品。
本发明公开了一种氟氮掺杂石墨烯包覆钛酸锂复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:S1、将钛白粉、氟化锂、氢氧化锂、碳酸锂以及固态有机氮化物作为原料,制备氟氮掺杂的钛酸锂材料;S2、将氟氮掺杂的钛酸锂材料与金属钨酸盐和/或金属钼酸盐在有机溶剂中球磨充分混合,烘干后得氟氮掺杂的钛酸锂复合材料;S3、将氟氮掺杂的钛酸锂复合材料与高端石墨烯混合,在有机溶剂中球磨充分混合,在140‑170℃下进行喷雾干燥,制得氟氮掺杂石墨烯包覆钛酸锂复合材料。本发明的氟氮掺杂石墨烯包覆钛酸锂复合材料,提高了钛酸锂电池的充放电倍率,有效抑制了钛酸锂的胀气,进一步提高了钛酸锂材料的循环寿命。
本申请公开了一种超容量锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。本申请的超容量锂离子电池正极材料,由含过渡金属的锂离子正极材料和包覆于锂离子正极材料表面的碳组成,锂离子正极材料表面的过渡金属与碳通过X?C键配位,形成过渡金属?X?C化学键,使碳稳定包覆于正极材料表面;其中C为SP3杂化和/或SP2杂化,X为N、O和S中的至少一种。本申请的超容量锂离子电池正极材料,通过过渡金属?X?C化学键连接锂离子正极材料和碳,利用过渡金属?X?C化学键对正极材料的表面的晶格边界进行修复,使锂离子正极材料和碳层之间的界面得以优化,形成可储存Li的界面,从而增加正极材料克容量,为制备超容量锂离子电池奠定了基础。
本发明提供了一种双草酸硼酸锂的制备方法,该方法包括将含有锂源化合物、硼源化合物和含有草酸根的化合物的溶液加热,得到含有双草酸硼酸锂的溶液,其中,所述加热在封闭罐中进行,所述封闭罐中的压力为0.15-8兆帕,温度为大于溶剂在常压下的沸点至小于250℃,并且含有锂源化合物、硼源化合物和含有草酸根的化合物的溶液中,溶剂的量保证锂源化合物、硼源化合物和含有草酸根的化合物以及得到的双草酸硼酸锂不析出。通过本发明提供的方法能够大幅度的提高双草酸硼酸锂的收率和纯度。
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