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。
本发明公开一种锂二次电池用单面膜极片的生产方法,所述的生产方法是将金属基片依次做涂膜、烘干、碾压处理,其中,所述的涂膜处理为单面涂膜,涂膜采用的正、负极材料中加入鳞片石墨;涂膜并烘干的基片对折或者两层单面膜基片重叠使未涂膜的金属箔面相对再做碾压处理。本发明有效解决了锂二次电池用单面膜极片在加工过程中存在卷曲非常严重的问题。单面膜极片在锂二次电池的型号设计中有很广阔的应用,使用单面膜极片可以降低锂电池的厚度和提高锂电池能量密度、也可以降低电池成本、尤其适合制备超薄型聚合物(软包装)锂电池。
本实用新型公开了一种高效散热的锂电池保护板,属于锂电池保护板散热技术领域。本实用新型包括锂电池保护板体,锂电池保护板体的顶部固定连接有上散热罩,上散热罩的顶部设置有散热器本体,散热器本体的四周均设置有固定柱一,固定柱一的底部固定连接在上散热罩的顶部,散热器本体通过螺栓固定安装在固定柱一的顶部,锂电池保护板体底部的四角均固定连接有固定柱二。本实用新型具备可对锂电池保护板进行散热的优点,解决了传统的锂电池保护板为单体式,缺少散热结构,在锂电池保护板温度过高时无法进行散热,只能依靠自然降温,容易造成锂电池保护板损坏的问题。
本发明提供一种具有图形化结构的铌酸锂衬底的制造方法,包括如下步骤:步骤1:在一表面平坦的铌酸锂衬底表面制作一掩膜图形;步骤2:以掩膜图形为掩膜,采用氟基等离子体对掩膜图形及铌酸锂衬底进行同步刻蚀;步骤3:采用氧等离子体对铌酸锂衬底进行刻蚀以清除形成在铌酸锂衬底上的氟化锂颗粒;步骤4:多次重复步骤2至步骤3,直至掩膜图形全部消失;步骤5:继续采用氟基等离子体刻蚀铌酸锂衬底,在铌酸锂衬底表面形成氟化锂颗粒以形成具有图形化结构的铌酸锂衬底,图形化结构的表面具有纳米粗糙结构。本发明还提供一种具有图形化结构的铌酸锂衬底,可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。
本发明涉及材料制备技术领域,具体涉及一种利用固相反应制备纳米氟化锂的方法。本发明通过在有机溶剂中分别充分分散氟化铵和氢氧化锂前驱体形成悬浊液,随后在超声条件下以缓慢混合的形式进行充分的反应,保证原料的充分利用。本发明在有机溶剂的悬浊液体系下,氟化铵和氢氧化锂两种原料以固体的形式进行反应,增加了反应能垒,抑制晶粒的生长,同时在超声辐射的作用下提高晶粒的形核速率,并进一步提高反应物的分散均匀性,在两者同时作用下得到纳米级别氟化锂颗粒。本发明制备工艺简单,能耗低,于室温下即可进行,且未引入其他杂质,产物纯度高。同时有机溶剂易挥发易去除。本发明所得氟化锂的平均粒径在30‑100nm。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,具体为一种用于锂离子电池生产的裁片装置,包括装置主体,所述装置主体包括装置操作台面,所述装置操作台面底端的四个拐角处皆固定安装有装置支撑腿,所述装置支撑腿的外侧皆焊接安装有加强筋。本发明通过设置有调节机构和裁切机构,从而有效解决了目前市场上的锂离子电池生产切割装置,在使用的过程中,不便于对锂离子电池生产切割装置进行调节,从而不便于使用,因此也降低了锂离子电池生产切割装置的工作效率的问题,进一步的通过设置有第二三角支架,增加了调节机构的稳定性,进一步的通过设置有第一限位槽、第二限位槽、限位杆、拉动环和拉伸弹簧,方便了工作人员对裁切刀片后期的拆卸维护工作。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于安装和拆卸的锂电池组模块,包括安装板,所述安装板顶部的支撑柱远离安装板顶部的一端固定连接有盖板一,安装板底部的支撑柱远离安装板底部的一端固定连接有盖板二,安装板内部的上下面固定连接有弹垫,盖板一和盖板二靠近安装板的一面固定连接有弹簧,弹簧靠近安装板的一端固定连接有顶盘。通过弹簧的作用使顶盘和弹垫亲密接触,安装板与盖板一和盖板二之间四面为通风状态,这样镍片在顶盘和弹垫之间的平面内就可以横向或竖向使锂电池进行连接,从而达到了无需点焊机对锂电池和镍片进行点焊,就可以对锂电池进行串并联的效果。
本发明公开了一种高能量密度锂离子动力电池,属于锂离子电池制造技术领域。其由正极片、负极片、隔膜、电解液和外包装组装而成,正极片由正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极浆料组成,正极浆料由正极活性物质、正极导电剂和正极粘结剂组成,正极活性物质为镍钴锰酸锂;负极片由负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极浆料组成,负极浆料由负极活性物质、负极导电剂和负极粘结剂组成,负极活性物质为氧化硅碳材料和硅碳材料的混合物,负极粘结剂为聚丙烯酸;电解液由六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯和双氟磺酰亚胺锂组成。保证了电池的能量密度,改善电池的循环性能,满足动力电池对循环寿命的要求。
一种层状锰酸锂材料的制备方法,包括以下步骤:第一步:将摩尔比在0.8~1.2之间的电解MnO2和二价锰盐加入水中,混合均匀,倒入镍衬动态水热釜中;第二步:将乙二胺四乙酸钠、氢氧化锂倒入动态水热釜中,使氢氧化锂的溶度为3~6M,氢氧化锂与总锰源的摩尔比为5~10,乙二胺四乙酸钠与总锰源的摩尔比为0.25~0.5;第三步:在动态反应釜中,设置搅拌转速在100rpm以上,将第二步得到的混合溶液以0.5~1.5KW的升温功率升温至200℃,于200℃水热反应3h以上;第四步:水热反应完毕后,所得的反应混合物冷却至室温,经后处理得到纯相层状锰酸锂材料。本发明的制备方法解决了LiMnO2传统水热合成过程中反应时间长、原料消耗大和操作步骤多等问题。
本发明涉及一种磷酸铁锂的制备方法,尤其涉及一种具有高导电率良好低 温放电性的磷酸铁锂的制备方法。本发明主要是针对目前方法制得的磷酸铁锂 导电率低、低温放电性差等缺陷,提供一种具有高导电率和良好低温放电性能 的磷酸铁锂的制备方法。本发明主要技术方案:采用可溶性二价铁盐溶液与磷 酸溶液或者可溶性磷酸盐溶液混合,然后强碱中和,得到颗粒D50在1-5μm之 间的超细Fe3(PO4)2·xH2O沉淀,再混合磷酸锂和导电剂高温烧结。
本发明公开了一种可充电热失控保护的电动自行车锂电池模块,包括有锂离子电芯组(4),所述锂离子电芯组(4)由多个串联在一起的锂离子电芯组成;所述锂离子电芯组(4)的两端分别连接有一个充放电正极端子(1)和一个充放电负极端子(2);所述锂离子电芯组(4)与至少一个串联支路相并联,每个所述串联支路由至少一个常开型温度开关(3)和至少一个功率电阻(5)组成。本发明公开的一种可充电热失控保护的电动自行车锂电池模块,其可以有效提升电动自行车锂离子电池在使用过程中的安全性和可靠性,延长锂离子电池的使用寿命,同时可以降低电动自行车锂离子电池的生产成本,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
本发明公开了一种原位合成含硅、镁、锂的有机层状复合材料的方法,是以水溶性锂盐或氢氧化锂以及氢氧化镁胶体、硅胶、有机表面活性剂、溶剂水为原料,经原位水热合成制得含硅、镁、锂的有机层状复合材料;所述的氢氧化镁胶体是以水溶性镁盐为原料,以碱为沉淀剂,通过溶液沉淀法制得;所述的硅胶是由水玻璃经酸处理得到;所述的有机表面活性剂为阳离子有机表面活性剂、中性有机表面活性剂中的一种或两种的混合。本发明所述合成方法由于采用了一步合成,操作简单快速,并且拓宽了适用范围。所制得的含硅、镁、锂的有机层状复合材料,结晶良好且有较大的层间距,片状结构完好且堆积紧密,可用于传统有机层状材料应用的领域。
一种电动平衡车锂电池防爆系统包括主控板、锂电池、充电模块、充电接口、电子开关及温度探头,电子开关的输入端、输出端及控制端分别与充电接口、充电模块及主控板连接,温度探头安装在锂电池里,温度探头与主控板连接,温度探头用于采集锂电池的温度信息并将采集到的锂电池温度信息发送至主控板,主控板根据温度探头采集到的锂电池温度信息判断锂电池的温度是否高于设定值,并在判断出锂电池的温度高于设定值时,主控板控制电子开关断开。本发明的电动平衡车锂电池防爆系统在锂电池充电时,可以在锂电池温度过高时自动停止对锂电池充电,可以有效解决锂电池在温度过高时时容易发生爆炸的问题。
本发明提供一种锂电池充放电控制的智能电源管理系统,搭建在ARM核心板上,是一种运行linux环境的SOC系统,该管理系统可用于对多个单体锂电池进行布次智能充放电控制,统一高效管理多个锂电池,提高充放电管理效率;另还可根据单体锂电池的电压电流实时计算功率,以动态关闭已达到充放电要求的单体锂电池的电源,达到节能的效果;设置安全监测设备确保系统在安全的环境下使用,延长锂电池的寿命;通过推送上位机软件的策略,进一步达到数据管控以及节能的效果。
本发明涉及锂离子电池领域,为了克服现有碳包覆镍钴锰酸锂中碳源分散性、包覆性较差,尺寸不可控,对镍钴锰酸锂性能提升和改善效果有限的不足,公开一种碳包覆镍钴锰酸锂三元材料的制备方法。通过非均相反应,在镍钴锰酸锂表面实现聚苯胺的原位生长包覆,再通过控制氧化剂的加入比例,控制聚苯胺包覆层的厚度,从而达到对碳包覆镍钴锰酸锂三元材料的碳包覆层厚度的控制,产物的碳源分散性、包覆性良好,碳包覆镍钴锰酸锂尺寸可控,对镍钴锰酸锂性能提升改善效果明显,从而得到理想的碳包覆镍钴锰酸锂三元材料。
本发明涉及一种全固态锂离子电容器及其制备方法,包括步骤:正极制备;补锂负极制备;全固态电解质制备;封装:在手套箱中,将制备得到的正极片、补锂负极片以及全固态电解质封装得到全固态锂离子电容器。本发明的有益效果是:本发明提出一种全固态锂离子电容器,设有正极、全固态电解质、补锂负极和外壳,所述正极上的活性物质为双电层型储能材料;全固态电解质为有机聚合物电解质;补锂负极上的活性物质为补锂后的嵌锂型储能材料;本发明可以有效避免锂枝晶和热失控的发生,消除了电解液泄漏造成的安全隐患,同时提升体系能量密度及循环使用寿命,为开发高能量密度、高安全锂离子电容器提供了一种非常好的思路。
本发明公开了一种提升锂硫电池稳定性隔膜及其制备方法和应用。该制备方法如下:一、将氧化硅纳米球与水溶性酚醛树脂混合后涂覆成膜。膜层干燥成型后剥离,得到氧化硅纳米球/酚醛树脂薄膜。二、将氧化硅纳米球/酚醛树脂薄膜在碱溶液中浸泡后,用去离子水清洗至中性,得到多孔酚醛树脂薄膜。三、以甲基吡咯烷酮为溶剂,将纳米金颗粒、碳纳米管、聚偏氟乙烯混合并且搅拌均匀,得到胶状材料。四、将步骤三所得胶状材料涂覆于多孔酚醛树脂薄膜的其中一个面上,形成功能层,厚度控制为5μm至10μm。干燥后得到提升锂硫电池稳定性隔膜。该隔膜在光照下能有效抑制聚硫锂的“穿梭效应”,提升锂硫电池的循环稳定性,推动锂硫电池的发展。
本发明公开了一种工业车辆锂电池总成充电管理系统,包括处理器、电机控制器、温度检测装置及加热装置。处理器基于根据温度检测装置的检测数据在锂电池总成的温度不大于最小充电温度时使处于发电模式的电机控制器为加热装置供电,并通过调节电机控制器的输出电流,以避免加热装置损坏,当锂电池总成的温度上升至大于预设温度时,使处于发电模式的电机控制器为锂电池总成充电。可见,本申请中并不是使处于发电模式的电机控制器直接输出电流,使加热装置进行加热,而是对电机控制器的输出电路进行调整,以使输入至加热装置的电流小于预设电流,保证了加热装置的正常工作,也使电机控制器将机械能转换为电能为锂电池总成充电,提高了能量利用率。
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