本发明涉及电池领域,旨在提供一种高安全性的软包装锂硫电池及其正极材料。该锂硫电池,其正极和负极分别设置在隔膜两侧形成三明治结构,且正极和负极的电极材料侧朝向隔膜;负极为锂金属片;正极的制备:将正极材料与乙炔黑、粘结剂混合、研磨均匀后加入至N-甲基吡咯烷酮中,调制成糊状后涂敷到铝膜上阴干;压制成型得到正极。本发明大大提高了锂硫电池的使用安全性,有助于提高锰酸锂的使用效率,锂硫电池的速度容量和性能稳定性有了极大的提高。所使用的活性物质来源丰富,成本低廉,无污染,易制备。电极材料成本低廉,制备工艺简单、易行,有利于大规模生产,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种线缆结构全固态锂硫电池,包括铝线、硫化锂/碳复合正极极片、复合固态电解质隔膜和铜线,所述硫化锂/碳复合正极极片由导电碳层和活性物质层层叠而成,所述硫化锂/碳复合正极极片以一定角度步进卷曲缠绕在所述铝线上,所述硫化锂/碳复合正极极片外围以相同方式卷绕一层所述复合固态电解质隔膜,再在所述复合固态电解质隔膜外缠绕一圈所述铜线,所述铝线作为正极集流体,所述铜线作为负极;本发明还公开了一种线缆结构全固态锂硫电池的制备方法。本发明无锂负极的设计,有利于降低电池重量,提高电池能量密度;无过量锂源,抑制了锂枝晶生长,提高电池循环稳定性和安全性;电池柔性好,易于折叠、卷曲,适于可穿戴电子设备。
本实用新型提供一种锂电池加工用输送装置,涉及锂电池技术领域。该锂电池加工用输送装置,包括两个辊架,两个辊架之间设置有传动轴和旋转轴,传动轴的两端插接在两个辊架相互靠近的一面,两个辊架的下表面位于传动轴的位置均固定连接有支撑腿,两个辊架相互靠近的一面和下表面且远离传动轴的位置均开设有第一滑槽,每个第一滑槽的内部均设置有滑块。该锂电池加工用输送装置,通过设置U形板、横杆和第三弹簧,进一步的当传送带磨损时,通过第一弹簧和第三弹簧使U形板和滑块产生一个向左侧移动的趋势,从而可以使传送带始终处于绷紧状态,从而解决了现有的锂电池输送装置在使用过程中出现磨损从而出现传送带打滑的现象。
本实用新型涉及锂电蓄电池技术领域,且公开了一种锂电蓄电池组用保温装置,包括底板,底板的上端通过多个缓冲弹簧固定连接有同一个箱体,箱体的上端固定连接有箱盖,箱体的底部内壁固定连接有底部限位框,箱盖的顶部内壁固定连接有顶部限位框,底部限位框和顶部限位框之间卡接有同一个锂电蓄电池组,箱体的四个竖直侧壁均对称固定连接有多个L形卡板,位于同侧的多个L形卡板之间卡接有同一个电热板,箱盖的下端固定连接有用于固定电热板的定位板,箱体的内部开设有空腔且空腔内固定填设有隔热棉。本实用新型能够对放置在箱体内的锂电蓄电池组进行快速升温,使得锂电蓄电池组在寒冷天气也能够得以正常使用。
本发明涉及一种二次锂电池正极材料,尤其是涉及一种含硼的磷酸铁锂/炭复合材料及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的包覆炭层和磷酸铁锂表面的结合强度不够高,产品振实密度偏低,粒径生长速度快且分布不均匀集中,磷酸铁锂电性能和产品质量一致性较差等的技术问题。本发明化学式为:Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ξB2O3/C或Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ζLiBO2/C,步骤为:在装有溶剂的球磨罐中,加入硼酸脂表面活性剂或/和助熔剂,搅拌均匀,再分别加入铁源化合物、锂源化合物、磷源化合物和炭包覆炭源进行混合;蒸干溶剂后将固体粉末在惰性气体的保护下进行烧结,降温后取出,经粉碎、分级后得到成品。
本发明公开了一种新型剪叉用锂电池常对外供电系统及方法,其特征在于包括锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池电源管理模块、锂电池上电控制模块、通讯调试接口、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块,所述锂电池组分别与所述锂电池热管理模块、锂电池电源管理模块和锂电池对外输出及充电控制模块信号连接,所述锂电池电源管理模块分别与所述锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池上电控制模块、通讯调试接口、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块信号连接。此电池可保持对外常供电,增加电池使用便捷性,智能性,同时手动复位开关,可实现定时器手动复位,增加此系统可维护性。
本发明公开了一种锂盐掺合纳米碳酸钙的二氧化碳吸附剂前驱体,按质量百分比计,组成为:纳米碳酸钙70~99%;锂盐1~30%;所述的锂盐为硫酸锂、碳酸锂、氯化锂、硅酸锂、铝酸锂中的至少一种。还公开了由所述的锂盐掺合纳米氧化钙基吸附剂前驱体在制备吸附剂中的应用,将所述的锂盐与水混合,搅拌溶解得到锂盐溶液,再将纳米碳酸钙与锂盐溶液混合,分散均匀后滴加铝溶胶,反应后经过滤、干燥得到锂盐掺合纳米CaO基吸附剂。通过在纳米CaCO3中掺合锂盐,可以大幅降低纳米CaO基吸附剂前驱体的最终分解温度,且经历多次循环后最终分解温度降低并稳定,同时具有较高的吸附容量及吸附容量的稳定性。
本实用新型涉及一种可切换通用型锂电池充电系统,包括与锂电池配合设置的充电器,还包括通信控制板,通信控制板与锂电池和充电器配合设置;锂电池与充电器间通过可插拔线束连接。本实用新型设置与锂电池以可插拔线束配合的充电器,还以通信控制板分别与锂电池和充电器配合,接收锂电池的信息,确认充电电压,反馈给充电器后充电。本实用新型可对锂电池充电安全可靠,不过充过放,杜绝对锂电池过充而导致的自燃风险,体积小,迎合市场对充电器的随机需求,便于充电器厂家生产,减少成本,具有高兼容适应性,便于管理,减少锂电池因长时间故障无法得到维护而报废的风险,提高节能效益,适用于智能充电柜等换电系统。
本实用新型公开了一种车位锁用含USB接头的锂电池组,包括锂电池组、电路保护板、USB接头和电源插头,所述锂电池组包括至少1个锂电池,所述锂电池组内紧贴有电路保护板,所述电路保护板分别与锂电池组、USB接头、电源插头电连接;所述锂电池组放置在车位锁上的电池盒内,所述电池盒内设有电源插座,所述电源插头插接在电源插座上。本实用新型能够通过电路保护板分别与锂电池组、USB接头、电源插头电连接,通过电源插头便于取出锂电池组使用充电器对其进行充电,通过USB接头能用充电宝对锂电池组进行充电,从而提高了车位锁的适应性。
本发明公开了一种用于锂电池组的节能加热装置,属于锂电池加热技术领域。现有技术的锂电池加热效果差,难以保证每块锂电池受热均匀,锂电池局部过热会存在一定的安全隐患并且浪费能源。一种用于锂电池组的节能加热装置,包括用于加热锂电池的加热组件、与加热组件相连接的电源控制模块,本发明中各个缠绕锂电池的导线部相互独立并分别与电源控制模块相连接,根据锂电池组各个区域的温度差异,控制芯片可以对各个区域的导线部通入不同的电压,控制各个区域的加热件产热量。进而根据锂电池的温度变化情况,及时对相应的导线部进行断电,确保锂电池组的均匀受热,并且加热效率高,节省能源,结构简单合理,避免局部温度过高,防止出现安全隐患。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决现有锂离子电池硅基负极材料在充放电过程中容易发生体积膨胀,导致电池循环及倍率性能差的问题,提供了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,所述锂离子电池硅碳负极材料为核壳结构,所述锂离子电池硅碳负极材料的内核为纳米硅与纳米氧化亚硅通过导电剂交联形成的二次颗粒;所述锂离子电池硅碳负极材料的外壳为无定型碳层。本发明通过材料纳米化缓解体积应力,结合导电剂的复合及碳包覆缓解硅基材料的体积膨胀,避免石墨基体材料的使用,材料的尺寸更为可控;外层为无定型碳层,通过碳层结构无序化,提升材料的倍率和循环性能,同时不会降低复合材料的首效,综合性能更好。
本发明公开了一种母管制溴化锂集中供冷系统及其负荷分配控制方法,属于溴化锂供冷系统技术领域。本发明的一种母管制溴化锂集中供冷系统,包括溴化锂溶液循环系统、冷剂水循环系统。溴化锂溶液循环系统包括稀溶液高压热母管、高低压发生器冷凝器组件、浓溶液低压热母管、吸收器蒸发器组件、稀溶液无压冷母管、溶液泵、稀溶液高压冷母管。冷剂水循环系统包括高压冷剂蒸汽母管、低压冷凝器、低低压冷凝器、冷剂水母管。本发明利用母管制结构有效提高供冷系统的抗扰动能力,扩大制冷系统的运行工况范围,并且便于扩建,检修和维护,有效提高母管制溴化锂集中供冷系统的经济性和能源利用效率,方案简单实用,切实可行,便于生产制造。
本发明公开了一种硫化石墨硅胶氯化锂固化复合除湿剂的制备方法,包括以下步骤:配制氯化锂水溶液;将硅胶和硫化石墨浸入氯化锂水溶液中,浸渍时间为2~48h,浸渍结束后,去除氯化锂水溶液,再均匀搅拌;将所得的复合除湿剂导入压块模具进行压制;将压制完成的固化复合除湿剂放入烘箱内烘干,得到硫化石墨‑硅胶氯化锂固化复合除湿剂。本发明充分利用硫化石墨固化后的高热导率和氯化锂盐的高吸湿性,在实现硅胶热导率和吸湿性的同时,又降低了硅胶吸湿后的破碎率。
本发明公开了一种锂离子电池用正极及其制备方法和应用,该锂离子电池用正极包括集电极以及沉积于集电极表面的正极材料,正极材料的组成包括正极活性材料、导电剂和粘结剂;该正极活性材料包括层状富锂锰正极材料和包覆于层状富锂锰正极材料表面的碱金属硫化物;该碱金属硫化物选自硫化钠、硫化钾、硫化铷、硫化铯中的一种或多种。该锂离子电池用正极具有极其优异的循环稳定性,经700次循环后容量保持率仍高达100%,同时具有较佳的电压保持率与倍率性能。该锂离子电池用正极采用传统的涂覆工艺经一步法即可制备得到,工艺简单、高效,有望实现高容量富锂锰材料的商业化应用。
本发明涉及锂电池相关领域,公开了一种可减少浪费的锂电池组拆卸检测装置,包括主箱体,主箱体内设有开口向前的装夹腔,装夹腔左右连通设有左右对称的检测腔,右侧检测腔下端面滑动配合连接有剥离滑块,右侧检测腔右侧设有剥离皮带腔,剥离皮带腔左端壁内转动配合连接有向右延伸至剥离皮带腔内且向左延伸至右侧检测腔内的剥离用丝杆,左侧外固定板和左侧内固定块向左移动,实现对锂电池组两端金属板的拆除,减少了工人的工作强度,且方便了后续对各个锂电池的检测工作,检测滑块带动检测器向前移动,实现对各个锂电池的检测,提高了工作效率,同时以便于锂电池的更换维修工作,提高了锂电池的利用率,减少了浪费。
本发明涉及锂电池处理技术领域,且公开了一种废旧锂电池回收用分离处理装置,包括装置外壳,装置外壳的内部左右两端活动安装有活动板,活动板的内侧固定安装有固定板,固定板的内侧固定卡接有锂电池,装置外壳的内部下端固定安装有螺纹杆,螺纹杆的外侧螺纹套接有切割刀座,切割刀座的上端固定安装有切割刀。本发明通过切割刀和固定板的设置,通过私服电机控制螺纹杆发生转动,使得切割刀可以将锂电池一层层的进行剥离,使得锂电池可以层层分离,可以方便后续对锂电池的各个组成部分进行单独的回收处理,通过活动杆可以带动活动座向外移动,进而使得切割刀得到延伸,使得切割刀可以适应不同尺寸的锂电池的切割剥离工作。
用于检测软包动力锂电池泄露情况的装置,包括上腔体、下腔体、进气阀、抽气阀、滑轨、激光测距传感器安装座、自动控制系统及激光测距仪。待检测软包动力锂电池放在下腔体上的平台限位槽内,上腔体的腔室和下腔体的腔室相连围成一个充气空间。激光测距传感器固定在激光测距传感器安装座上,激光测距传感器安装座和滑轨左右滑动相连。利用用于检测软包动力锂电池泄露情况的装置检测软包动力锂电池泄露情况的方法包括以下步骤:一、确定用于检测软包动力锂电池泄露情况的真空度参数;二、对待测软包动力锂电池本体刺孔;三、泄露测试;四、评判测试结果。用于检测软包动力锂电池泄露情况的装置具有结构简单、使用方便,测试精度和测试速度高的优点。
本发明公开了一种通用型锂离子电池模块,包括模块上壳(6)和模块下壳(1),所述模块上壳(6)位于所述模块下壳(1)顶部;所述模块下壳(1)内放置有锂离子电芯组(3),所述锂离子电芯组(3)上固定安装有保护板(13),所述模块上壳(6)与模块下壳(1)固定连接在一起。本发明公开的一种通用型锂离子电池模块,其性能优异且无污染,能够保证电池的安全使用,保证电池的整体工作性能,同时安装和使用良好方便,可以避免锂离子电池组安装复杂、维修困难等问题,为锂离子电池完全替代铅酸电池消除了安装和维修的障碍,进而为锂离子电池更快更多地占领电动自行车电池市场奠定了坚定的基础,能够形成产业的规模化。
本实用新型公开了一种抗振性型锂电池保护板,包括多个可沿横向、纵向拼装组合的锂电池架,所述锂电池架包括上支架和下支架,还包括底部托板和侧边框架,所述底部托板内设置有呈矩形阵列分布的曲型缓冲件,所述曲型缓冲件用于顶托所述下支架、并使所述底部托板与所述下支架之间保持预定间隔;所述侧边框架上设置有沿内壁线性阵列分布的曲型缓冲件,所述上支架与所述曲型缓冲件相连接、并与侧边框架内壁相切。该实用新型提供的抗振性型锂电池保护板,利用曲型缓冲件将锂电池架和底部托板、侧边框架进行组合,以使得三者进行连接,从而缓冲施加于锂电池组上各方位的作用力,从而降低颠簸对锂电池组的损坏。
本实用新型涉及锂电池保护技术领域,公开了一种冲击螺丝批用锂电池保护电路,包括锂电池组、电压采样电路、电流采样电路、温度采样电路以及MCU模块;所述电压采样电路、电流采样电路均与所述锂电池组电连接,分别用于对锂电池组充电放电过程的电压、电流进行采样,所述电压采样电路、电流采样电路、温度采样电路均与所述MCU模块电连接,所述温度采样电路用于对锂电池的工作温度进行采样,所述MCU模块与所述充电保护电路、放电保护电路电连接。该装置能够对锂电池组充放电过程中电压电流以及温度进行实时采样,在出现异常时能够及时切断充放电电路,防止对电池造成影响。
本发明公开了一种共掺杂的磷酸钒锂正极材料及其应用,所述共掺杂的磷酸钒锂正极材料的制备方法为:以锂源、钠源、钒源、铈源、磷源、氯源和有机酸络合剂为原料或者以锂源、钠源、钒源、磷源、氯源和有机酸络合剂为原料,经溶胶-凝胶过程得到蓝色凝胶,蓝色凝胶干燥得到蓝色前驱体,蓝色前驱体在化学惰性气体的保护下先于100-400℃保温5-15h,再在500-800℃下烧结5-10h,冷却后即得共掺杂的磷酸钒锂正极材料;所述锂源、钠源、钒源、铈源、磷源和氯源按照Li∶Na∶V∶Ce∶PO4∶Cl的摩尔比为2.96∶0.04∶(2-x)∶x∶2.99∶0.03投料,其中0≤x≤0.1。本发明制得的共掺杂的磷酸钒锂正极材料颗粒均匀、电导率高、放电容量高、循环性能优异、大倍率放电性能好,适于作为锂离子电池正极材料。
本发明涉及一种氯化锂硅胶复合转轮的制备方法,目前还没有一种除湿性能好,当再生温度低时,仍有较好吸湿性能及吸湿稳定的除湿转轮。本发明依次包括抄纸、上硅胶、轧制转轮体和转轮成型工序,其特征在于:轧制转轮体工序和转轮成型工序之间还依次包括浸渍硅酸盐溶液、酸化处理、煅烧和浸渍氯化锂溶液工序,浸渍硅酸盐溶液工序中,将转轮体浸到浓度为10-30%的硅酸盐水溶液中;酸化处理工序中,将转轮体浸泡到浓度为3-30%的酸溶液中;煅烧工序中,将转轮体置于400-500℃的高温下煅烧;浸渍氯化锂溶液工序中,将转轮体浸到浓度15-40%的氯化锂溶液中。本发明制备而成转轮的除湿性能好,再生温度低,制造方便,使用寿命长。
本发明提供一种铌酸锂衬底的制造方法,采用铌酸锂晶体生长为铌酸锂衬底,在所述铌酸锂晶体生长的过程中掺入光折变元素。本发明还提供一铌酸锂衬底,所述铌酸锂衬底通过生长铌酸锂晶体形成,所述铌酸锂衬底为在所述铌酸锂晶体的生长的过程中掺入光折变元素的衬底,采用所述铌酸锂衬底用于制备LED芯片,降低外延材料中的缺陷密度和LED的生产成本,能更有效地提高LED的发光亮度,加快LED在通用照明领域中的应用。
本发明公开了一种锂电池盖板定位按压夹具及其控制方法,涉及电池压装领域,包括载装台、按压机构、驱动机构和定位机构,所述载装台用于放置锂电池,所述定位机构用于对载物台上锂电池进行定位,所述驱动机构推动所述按压机构对锂电池盖板进行按压,将锂电池盖板压入壳中。通过锂电池盖板定位按压夹具代替使用锤子敲击入壳,提高了锂电池盖板入壳的工作效率,以及锂电池加工过程汇总的产品质量;本发明提供一种锂电池盖板定位按压夹具的控制方法,通过该控制方法,实现锂电池电芯盖板稳定入壳,它可适应各种型号尺寸的锂电池盖板入壳。
本发明公开了一种金属氧化物锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与氢化锂和CO2气体进行球磨,获得金属氧化物复合材料;在投料次序上,氢化锂不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与氢化锂球磨过程中发生预锂化,锂预嵌入金属氧化物中,而CO2气体与预锂化的金属氧化物发生化学反应,在预锂化的金属氧化物表面形成一层保护层,得到的金属氧化物复合材料作为锂离子电池负极不仅具有高的可逆容量,长的循环寿命,高的首次库伦效率;而且可以直接在空气中使用水性粘结剂采用传统涂片工艺制备电极,便于推广应用。
本发明涉及锂离子电池材料领域,具体涉及一种锂离子电池正极改性材料的制备方法。采用以下步骤:首先将电池正极材料以1-2 : 1的球料比进行球磨5-10小时,然后在900℃-1200℃下煅烧3-5小时,得初料;然后将步骤1)的初料进行稀土元素掺杂;最后采用纳米银包覆得到锂离子电池正极改性材料。通过该方法制备的锂离子电池正极改性材料不仅安全性高,能量密度高,锂离子传导率高,且具有良好的电化学性能和高温循环稳定性。
本发明公开了一种基于充电数据空间分布特征的锂电池在线老化诊断方法。包括:1)采集锂电池在各次充放电循环中的充电电压与电流数据以及锂电池的总容量;2)计算获得当前锂电池在各次充放电循环中的累积空间分布特征;3)重复步骤1)‑2),获得各个锂电池在各次充放电循环中的总容量和对应的累积空间分布特征,构成训练集;4)获得训练好的锂电池老化诊断回归模型;5)在线诊断时,采集待诊断锂电池的充电电压与电流数据,计算获得对应的累积空间分布特征并输入训练好的锂电池老化诊断回归模型中进行预测,输出当前待诊断锂电池的总容量,从而诊断锂电池的老化状态。本发明实现了锂电池老化的精确诊断,提升了锂电池的可靠性、安全性。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种水系正极的锂电池及其制备方法。该锂电池含有水系正极,水系正极的正极材料由质量比为(93‑94):(0.9‑1.1):(1.8‑2.2):(0.45‑0.55):(1.4‑1.6):(1.4‑1.6):(60‑70)的NMC材料、导电剂Super P、科琴炭黑、分散剂聚乙烯吡咯烷酮、CMC、粘合剂LA133和水制成;锂电池的电解液中含有六甲基二硅胺烷。本发明从正极材料配方、电解液以及电池制备工艺等多方面入手,解决了水性正极分散难,水分残留高,容易起鼓,电池一致性差,循环性能差等问题,成功开发出一款成本更低,污染更低,性能与油系正极锂电池相近的锂电池。
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