本发明涉及锂离子电池相关技术领域,具体为一种锂离子电池单体密封装置,锂离子电池单体密封装置包括密封外壳、密封上盖、密封垫圈、紧固件、防松组件,密封外壳为壳体结构,且密封外壳的外侧壁上设置有螺纹座和防松组件安装座,且密封外壳上端面设置有密封凸起,密封上盖安装在密封外壳的上端开口处;通过设置由密封外壳、密封上盖、密封垫圈、紧固件和防松组件组合构成的锂离子电池单体密封装置,并将密封垫圈设置成由弹性体和膨胀体组合构成,从而通过膨胀体的吸水膨胀作用,从而带动弹性体进行膨胀,从而让弹性体在老化后导致密封垫圈密封性下降时,其可以在膨胀体的膨胀作用下,以继续保证密封垫圈连接位置处的密封性。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池的充满电自动断电装置,包括装置外壳,所述装置外壳的内部设置有电磁软铁,所述电磁软铁的表面设置有导电线,所述导电线的一端固定连接有导线接口,所述电磁软铁的表面固定连接有旋转装置,所述旋转装置的表面固定连接有指针,所述指针的一端固定连接有导电滑块,所述旋转装置的外侧设置有磁铁固定层,所述磁铁固定层的内部固定连接有永磁铁,所述磁铁固定层的表面固定连接有滑槽,所述滑槽的内部固定连接有金属导电槽。该锂电池的充满电自动断电装置,通过电磁软铁、导电线、导线接口、旋转装置、指针和金属导电槽的配合使用,从而达到了锂电池充满电时自动断电的效果。
本发明公开了一种六氟磷酸锂的提纯工艺,包括如下步骤:1)溶解;2)硅过滤;3)结晶;4)重复操作;5)干燥。本发明设计合理,工艺步骤简单易操作,原料来源广泛,生产成本低,无危害,能够有效去除六氟磷酸锂中的无机和有机杂质,使得得到的六氟磷酸锂产品质量高,具有良好的社会价值和经济价值,易于推广和使用,针对六氟磷酸锂粗品溶于有机溶剂溶剂后的混合液采用过滤桶进行过滤处理,过滤效率好,通过过滤筛网和环形过滤网的双重过滤作用,将不溶性的杂质去除,有效确保过滤后的滤液质量,从而提高最终的产品质量。
本申请涉及电池保护领域,具体涉及一种车载锂电池供电系统及方法,包括串联的锂电池、检流电阻和功率MOSFET模块,其特征在于,还包括:控制模块,包括CPU单元、电流比较单元和电源单元;电流比较单元与电源单元、检流电阻分别连接,用于在检测到流经检流电阻的电流大于等于第一阈值时,唤醒电源单元;电源单元与CPU单元连接,用于对CPU单元供电;其中,在第一阈值下,车载锂电池供电系统处于安全状态;CPU单元与检流电阻连接,用于检测流经检流电阻的电流;CPU单元与功率MOSFET模块连接,用于根据流经检流电阻的电流,控制功率MOSFET模块的开闭;第二输出端,用于与车上负载连接。不仅保障车载锂电池供电系统的安全,还减少系统的损耗。
公开了一种用于可再充电锂电池的负极活性物质和包括该负极活性物质的可再充电锂电池,用于可再充电锂电池的负极活性物质包括包含硅纳米颗粒和锂钛类氧化物的核以及在核的表面上的非晶碳层。
本发明提供一种全极耳锂电池及其封装制备工艺,包括如下步骤:准备金属基材并将对其进行涂布,在涂布操作中空出金属基材的两侧边缘从而形成无料区和有料区,然后制成电极片;将电极片卷绕,制备成为卷芯,并对卷芯揉团处理;准备好锂电池的圆柱外壳,将其放于夹具上,同时将卷芯放入圆柱外壳,使其无料区作为全极耳分别与对应的导电胶连接件接触;将圆柱外壳进行滚槽处理,使用导电胶粘接无料区和与其对应的导电胶连接件;用盖帽封装圆柱外壳;对封装后的圆柱外壳进行热熔固化处理;完成锂电池的装配;对装配好的锂电池进行检测。本发明保持电极片与电极之间的牢固连接并且降低了电极片与电极之间的导通电阻,简化了圆柱电池的封装工艺。
本发明为一种用于齿科颜色可调的二硅酸锂微晶玻璃,其包括:玻璃基础组分为:SiO2、Al2O3、Li2O、K2O、Na2O、CaO;成核剂为:P2O5、ZrO2、TiO2;着色剂为Tb4O7%、CeO2、V2O5、Er2O3、Fe3O4。本发明通过稀土及有色氧化物对二硅酸锂微晶玻璃进行颜色的调节,并且可以根据特定的颜色需求进行颜色的调节,不同的氧化物的引入均有特定的颜色调节性。本发明还提供了一种用于齿科颜色可调的二硅酸锂微晶玻璃的制备方法,该方法制备出来的二硅酸锂微晶玻璃具有和牙齿相匹配的色度与透明度,可以浇注成形和进行雕刻,特别适用于CAD/CAM进行机械精密雕刻和压铸成型,能节约人力物力,降低成本,减少污染,达到清洁生产的目的。
基于磷酸铁锂蓄电池的变电站直流系统,包括供电直流母线KM+、KM‑,供电直流母线KM+、KM‑上连接有直流充电屏CHC、磷酸铁锂蓄电池屏BAT及直流馈电屏DISC,直流充电屏CHC和直流馈电屏DISC放置在直流负荷室内,磷酸铁锂蓄电池屏BAT放置在蓄电池室,直流负荷室和蓄电池室之间设有隔墙。该系统可以实现磷酸铁锂蓄电池组的和直流系统负载之间的电气隔离和空间地理隔离,保障负载的安全运行,同时通过使用充放电控制管理开关BMS1和BMS2及其控制器,可以对蓄电池充放电进行智能控制,且本系统直流母线拥有三级供电保障,在每级供电模式下又具有多重保障,能够提高直流系统的稳定性,且在蓄电池组进行维修的情况下系统也是完整包含直流供电及蓄电池供电部分。
本发明涉及锂电池技术领域,提供了一种隔爆腔体内使用的分体式锂电池,包括防护机构、锂电池安装组件、驱动机构、传动部和散热组件,防护机构包括带有通风孔的固定壳体,驱动机构安装在固定壳体底部,传动部活动套设在驱动机构外侧,锂电池安装组件安装在固定壳体上方,散热组件安装在通风孔内,驱动机构包括驱动部和转动壳体,驱动部与转动壳体下方啮合连接,转动壳体下方设置有电磁铁,传动部包括活动套设在转动壳体外侧的转动环,转动环下方设置有与电磁铁磁性连接的磁铁圈,散热组件包括位于通风孔内的转动板,转动板下方与转动环外侧啮合连接,驱动部通过转动壳体和转动环带动转动板做旋转运动,具备散热效果好的特点。
本发明属于电池材料领域,具体提供一种钼与硫共掺杂的改性无钴富锂锰基正极材料及其制备方法,用以提升无钴富锂锰基正极材料的首次库伦效率、循环稳定性。本发明中正极材料的化学通式为:Li(Li0.2M0.8‑xMox)O2‑ySy,其中,0<x<0.1,0<y<0.2,M为Ni和Mn;本发明将二硫化钼用于无钴富锂锰基正极材料掺杂改性得到钼、硫共掺杂改性无钴富锂锰基正极材料,通过钼、硫元素对材料中的过渡金属元素、氧元素的取代,能够增加Li+扩散的层间距和有效改善Li+脱嵌过程中的结构变化,提高了材料的首次库伦效率和循环稳定性;并且,采用二硫化钼一种化合物掺杂钼、硫两种元素,不易引入其他杂质,制备工艺简单且成本低。
本发明属于锂硫电池电极材料技术领域,更具体地,涉及一种锂硫电池复合正极材料、其制备和应用。通过静电纺丝法将混合碳硫材料与高分子聚合物复合制备为三维导电纤维结构的硫载体材料,然后再通过热处理进行载硫形成该正极材料。该正极材料独特的3D纤维纳米结构不仅可以提供快速的电子离子传输通道,而且可以有效缓解传统锂硫电池面临的体积膨胀和多硫化物的溶解与穿梭效应。本发明通过静电纺丝和热处理两步法合成的纤维结构正极材料,与现有技术制备的锂硫电池正极材料相比表现出更优异的长循环稳定性和高倍率性能,大幅提高了硫利用率,解决了传统硫正极材料循环稳定性差的问题。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,公开一种用于锂电池的快充石墨负极材料及其制备方法。针对现有技术中负极材料的快充性能仍有可提升的空间,提供一种用于锂电池的快充石墨负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将焦前驱体破碎,得到1‑3μm一次单颗粒;步骤二、将一次单颗粒与树脂混合并转移至惰性气氛中造粒,得到8‑18μm二次颗粒;步骤三、将二次颗粒进行石墨化处理得到石墨化二次颗粒;步骤四、将石墨化二次颗粒用碳源包覆,得到包覆颗粒;步骤五、将包覆颗粒在惰性气氛下煅烧,再自然冷却至室温,制得有无定型碳层包覆的快充石墨负极材料,最终颗粒为18‑32μm;制成的快充石墨负极材料能提升制成的锂电池的快充和低温性能。
本发明公开一种基于双柔性电感的级联倍压整流式锂电池均压器,包括双柔性电感逆变器、多绕组高频变压器、n个级联的倍压整流器,锂电池包含有2n个锂电池单体,级联倍压整流电路将锂电池包的2n个电池单体分成两组,分别为奇数组电池单体和偶数组电池单体。其中,柔性电感采用带气隙的EE型铁芯实现,在柔性电感中间磁芯柱上绕主线圈;两臂的磁芯柱上分别绕匝数相等的磁偏置绕组,通以控制感值的直流电,可以对柔性电感的电感值大小进行调节。根据奇数组和偶数组电压大小的变化改变两个柔性电感的电感值,从而实现逆变器在开关管驱动信号固定的情况下对奇数组电池单体和偶数组电池单体均衡电流的大小进行调节。本发明仅采用四个有源开关管以及与电池单体数量相等的无源二极管进行控制,一方面减少了均压器元器件的数量,简化了控制,并降低了成本;另一方面双柔性电感的引入可以加快奇数组和偶数组电池单体之间的均衡速度。
本发明提供了一种用于锂离子电池的电解液,包括非水有机溶剂、电解质锂盐和多功能添加剂;所述多功能添加剂包括硅氨磺酰基锂盐、正负极保护剂和添加剂。该电解液中的硅氨磺酰基锂盐,具有合适的LUMO能级和HOMO能级,在正负电极材料表面均可成膜,且膜结构稳定,改善正负极的界面相容性,提升电池的高压性能和循环性能;而且正负极保护添加剂为包含多个氰基的腈类物质,其不仅捕捉高电压下三元正极材料析出的金属离子,形成络合物防止其进入电解液后在负极形成金属枝晶,还可以与负极形成强键,改善SEI膜的成分,增强其坚韧性和导电性,进而改善负极的界面稳定性。而且,电解液制备方法简单,工艺可控,更加适于工业化推广和应用。
一种电池级磷酸二氢锂的制备方法,一种电池级磷酸二氢锂的制备方法,包括磷酸的稀释、复分解反应、煮沸除CO2、pH值的调节、活性炭除杂、蒸发浓缩、冷却结晶、分离及洗涤、干燥。本发明克服了现有技术的不足,将可溶性杂质及不可溶杂质均以物理提纯方法除去,所以母液中的可溶性杂质非常低,循环次数大大提高,避免处理母液时的反复结晶,降低了能耗和成本,同时缩短工艺流程,提高了回收率,产品质量更加稳定;可用来合成锂离子电池正极材料的磷酸铁锂,具有广阔的市场前景。
本发明提供一种高容量锂电池用4.5μm电解铜箔的制造方法。所述高容量锂电池用4.5μm电解铜箔的制造方法包括以下步骤:S1、配置电解液:(1).制备电解液,将高纯度铜杆和分析纯浓硫酸溶入溶铜灌中,经过空气中的氧气和硫酸反应成为硫酸铜电解液。本发明提供的高容量锂电池用4.5μm电解铜箔的制造方法利用高铜低酸低氯的电解液配合添加剂的耦合、整平、细化晶粒等作用机理,提升结晶成核速度、消除结晶竖向生长、实现晶粒细化、均匀化、无缺陷,有效提升抗拉强度和延伸率,实现抗拉强度>40kgf/m2,延伸率>4%,无缺陷高容量锂电池用4.5μm电解铜箔。
本发明提供一种二次电池用正极的制造方法,所述方法包括:在正极集流体上形成包含正极活性材料的正极合剂层,并且通过原子层沉积在所述正极合剂层上形成金属氧化物涂层,其中,所述正极活性材料包括锂复合过渡金属氧化物颗粒和形成在所述锂复合过渡金属氧化物颗粒上的含硼涂层,并且所述锂复合过渡金属氧化物颗粒包括镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn),其中,镍(Ni)占除锂以外的所有金属的60摩尔%以上。
本发明公开了一种高功率高能量密度磷酸铁锂复合电极材料及其制备方法,属于功能高分子材料技术领域。本发明的复合电极材料包括如下重量份的原料:自由基化乙烯马来酸酐共聚物10~30份、磷酸铁锂50~80份、碳纳米管10~30份。本发明突破了传统磷酸铁锂复合电极材料功率密度低、非活性成分含量高、结构笨重、力学性能差、工艺繁琐等局限,制备的复合电极材料应用于锂离子电池正极材料具有力学性能好,能量密度高,充放电速率快,循环寿命长等优点。
本发明涉及一种高压实磷酸铁锂正极材料的制备方法。一种高压实磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下工艺过程:1)纳米化初始原料;锂源,磷源,铁源和碳源至于球磨罐中湿磨至不同纳米级;2)制备球形前驱体:将不同纳米级初始原料配置成一定范围固含量的溶液,然后分别混合进行喷雾干燥预处理;3)对球形前驱体材料进行低温预处理,之后高温烧结。得到粒度分级,大小颗粒混合填充的高压实密度的磷酸铁锂正极材料。本发明步骤操作简单,条件易控,便于大规模生产,且大大提升了电池的体能量密度。
本发明公开了一种S@VxSy复合正极材料及其制备方法和锂硫电池,属于电化学能源领域。S@VxSy复合正极材料包括复合粒子,复合粒子包括钒基体和非金属碳材料,钒基体的前驱体分子式为VS4,VS4为六棱雪花片状结构。S@VxSy复合正极材料的制备方法包括制备VS4复合材料、制备VxSy复合正极材料、复硫等步骤。本发明设计的S@VxSy复合正极材料为多功能固硫载体,通过将常规的物理、化学吸附与催化固硫作用相结合,来提升锂硫电池的固硫效果,抑制多硫化锂的扩散、溶解穿梭,提高电池的容量和改善电池的循环寿命,有效解决了现有现有锂硫电池固硫效果较差的问题。
本发明公开了一种锂电池入壳装置,包括支架,所述的支架上安装有运输履带,且运输履带上安装有锂电池壳和电芯,所述的支架一侧安装有保护罩,且保护罩一侧内壁安装有电机,所述的电机的输出端设有一用于辅助电芯准确入壳的校正装置和一用于推送电芯入壳的输送装置,其中,所述的校正装置包含一第一校正板和一第二校正板,当所述的电机转动时,所述的第一校正板和第二校正板相对运动,并夹紧电芯。该锂电池入壳装置利用第一校正板和第二校正板对电芯进行校正,有效提高了电芯与锂电池壳的对接精度。
本发明公开了一种锂电池热失控早期火灾检测预警方法。该方法包括锂电池热失控过程中的特征向量检测模型、火灾检测及预警的判别方法及分布式终端处理平台。主要方法为采用热电阻温度传感器、锂电池电解液蒸汽电化学探测器式、激光烟雾探测器进行电池热失控早期特征参量的检测,并在电池仓内根据空间容量进行传感器部署;获得的传感器数据,通过归一化预处理后,进入终端处理平台,通过DS证据理论模型,进行锂电池热失控及火灾预警推断,给出预警及报警。
本发明提供了一种水系粘结剂,属于粘结剂技术领域。本发明提供的水系粘结剂中包括PAA和Dextrin,将其用于锂离子电池硅基负极时,PAA和Dextrin中的羧基与羟基能够发生官能团反应,制备得到酯基共价键与氢键协同作用的粘结剂,用于粘结锂离子电池硅基负极中的硅基活性材料和导电添加剂,能够使粘结剂与锂离子电池硅基负极中的硅基活性材料和导电添加剂在结合时由传统的“点线结合”形式转变为“点面结合”,故能够缓解硅基活性材料在循环过程中的膨胀缺陷,防止硅基活性材料与粘结剂、集流体、导电添加剂导电网络的分离,提升锂离子电池的循环稳定性。
本申请公开了一种聚合物电解质、聚合物电解质层及全固态锂离子电池。本申请中,所述聚合物电解质由式Ⅰ所示单体聚合形成,或者所述聚合物电解质由式Ⅰ所示单体与交联剂和/或寡聚物增速添加剂聚合形成。本发明第提供的聚合物电解质,采用含两个硫氧双键的结构单体,形成的聚合物更稳定。本发明提供的聚合物电解质层,柔韧性佳,导锂离子能力好。本发明提供的聚合物电解质层,在负极侧分解还原为导锂离子能力强的Li2S,提高了负极锂离子的电导率。
本发明公开了一种含有环焦磷酸酯的电解液及锂离子电池。该电解液含有锂盐、非质子型有机溶剂,添加剂;所述添加剂包含具有结构式Ⅰ的环焦磷酸酯化合物。本发明通过在包含锂盐的锂二次电池的电解液中添加占电解液总质量0.01~10%的结构式I化合物,可以降低电池的内阻,提高电导率,形成优良的固体电解质界面膜,使其电池具备更好的低温性能、高温性能、倍率性能和循环寿命。
本发明提供了一种带有排气阀的软包锂离子电池及其预充方法,包括电芯本体、铝塑膜和排气阀组件,铝塑膜通过冲坑形成安装区和气袋,电芯本体设置在铝塑膜的安装区内,电芯本体的两端分别设有正极耳和负极耳,正极耳和负极耳设置在铝塑膜气袋的外部,正极耳和负极耳的极耳胶通过热封与铝塑膜安装区连接,气袋一侧热封形成安装口,排气阀组件与安装口通过热熔胶连接,实现排气阀组件连通气袋的内部和外部。本发明采用电池首次充满电后再进行浅充浅放循环的预充工艺,使负极片表面多余的锂离子回嵌到正极,以通过预充负极向正极回嵌锂过程,进一步解决电池预充电过程负极片表面析锂的现象。
本发明公开了一种基于特征曲线优化的锂电池荷电状态估算方法,包括以下:每10%电池荷电状态SOC为一个采样点,获取离散的OCV‑SOC的特征曲线L1,获取连续的OCV‑SOC的特征曲线L2;基于差分进化DE方法,融合获取的特征曲线L1和特征曲线L2;最终基于扩展卡尔曼EKF引入历史SOC估算结果误差的权重项因子建立W‑EKF估算模型,联合二阶RC电池等效电路模型,输入实时采集的不同工况下锂电池实测电压、电流和温度数据,精准估算当前时刻下的SOC值。本发明的方法用以电池荷电状态(State of charge,SOC)的精确估算。
本发明涉及锂电池保护技术领域,且公开了一种基于曲柄摇杆鼓风散热的锂电池保护盒,包括外壳,所述外壳的内底部固定连接有锂电池,所述外壳的顶部开设有传动腔,所述传动腔的内顶部固定连接有水箱,所述水箱的两侧插接有进水管,所述水箱的底部插接有排气水管,所述水箱的内部滑动连接有浮杆,所述浮杆的两侧固定连接有传动绳,所述传动绳远离浮杆的一侧固定连接有活塞,所述外壳的两侧活动连接有摆门,所述摆门的正面固定连接有卡块。该基于曲柄摇杆鼓风散热的锂电池保护盒,通过浮杆上升带动传动绳上升,传动绳带动活塞移动,再通过活塞与排水管的配合使用,从而达到了自动清洁保护壳表面的效果。
一种石墨烯包覆钛酸锂复合材料及其制备方法,涉及电化学电池材料技术领域。本发明公开的石墨烯包覆钛酸锂复合材料的制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯分散在水中制备石墨烯分散液,将石墨烯分散液加入油相与表面活性剂和助表面活性剂的混合液中,制备微乳液,微乳液中的水相相当于“微型反应器”,在微乳液中加入钛源,当加入的钛源遇到水相后水解,生成的中间产物胶体便会与氧化石墨烯均匀紧密地结合在一起,加入锂源、煅烧后即可得到所述石墨烯包覆钛酸锂复合材料。以本发明公开的复合材料制备的电池,具有良好的循环稳定性,在高倍率下放电容量好,适于在能源领域广泛应用。
本发明公开了一种具有表层锂浓度梯度的NCM三元正极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将弱酸与溶剂混合配制成弱酸溶液;S2、将NCM三元正极材料加入弱酸溶液中,在50‑80℃下搅拌反应,得到悬浊液,将悬浊液减压抽滤得到固体过滤材料;S3、将固体过滤材料置于管式炉中,在氧气氛围中于400‑800℃下热处理5‑20h即得。本发明先将NCM三元正极材料与弱酸反应,利用质子交换作用进行热处理,通过在NCM三元材料表层构建Li+浓度梯度,从而加快Li+在材料内部的扩散,Li+的快速运动有助于提高材料整体的活性锂含量,在提高放电比容量的同时也能降低Li+扩散带来的晶格畸变,缓解了晶格参数的剧烈变化,提高了材料的循环稳定性。
中冶有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!