本实用新型公开了一种锂电池自动装盒机,涉及锂电池生产设备技术领域,包括工作台,所述工作台的上表面固定设有锂电池进料机构、装盒机构、包装盒导引槽、控制台,所述装盒机构包括第一底座、滑块、滑块导轨、推料装置,所述滑块导轨通过所述第一底座与所述工作台固定连接,所述滑块导轨的末端设有限位块,所述第一底座的上表面设有驱动机构,所述滑块沿所述滑块导轨滑动,所述滑块的上表面设有若干电池槽,所述推料装置用于将所述电池槽中的锂电池推入所述包装盒导引槽中的包装盒,本实用新型用于锂电池的自动装盒,能够代替人工进行自动装盒,提高锂电池包装效率,以解决人工装盒劳动强度大、无法适应扩大生产规模的需要。
本实用新型提供一种去除氢氧化锂溶液中钙离子的自动化装置,属于钙离子去除技术领域,包括酸储罐、水储罐、来料氢氧化锂溶液储罐和钙离子吸附模块,酸储罐内储存有酸溶液并通过酸溶液泵与钙离子吸附模块的入口相连通,水储罐内储存有净化水并通过水泵与钙离子吸附模块的入口相连通,来料氢氧化锂溶液储罐内储存有氢氧化锂溶液并通过氢氧化锂溶液泵与钙离子吸附模块的入口相连通;钙离子吸附模块包括1台或1台以上树脂吸附柱,全部的树脂吸附柱组装在一起后其出口与钙离子吸附树脂舱室的入口相连通;本实用新型不仅能够去除氢氧化锂溶液中的钙离子,而且能够利用酸液和净化水对钙离子吸附模块进行再生。
本实用新型公开了一种具有缓震防尘功能的电动车用抽屉式锂电池箱,包括顶板、侧抽板、锂电池组、滚轮、侧通风口、侧缓冲弹簧、主缓震弹簧、绝缘橡胶垫、主通风口、支撑隔板、防尘盖板、玻璃纤维隔板、安装架,顶板安装在安装架顶侧,侧抽板安装在安装架侧架体上,两组锂电池组分别安装在上下滚轮上,两组锂电池组之间安装了支撑隔板,侧通风口和主通风口安装在安装架下侧,主侧通风底侧的安装板上安装有缓冲弹簧,防尘盖板安装在锂电池组上壳体上,玻璃纤维隔板黏贴在安装架内测的顶端和底端,抽屉式锂电池箱弹簧具有缓冲作用,侧抽板和滚轮方便锂电池安装和维护,通风口降温效果好,防尘盖板避免锂电池组上有灰尘,玻璃纤维隔板有很好阻燃效果。
本实用新型公开了一种锂电池负极材料制备机构,涉及锂电池技术领域,一种锂电池负极材料制备机构,包括混料桶,所述混料桶的内侧固定连接有电机,电机的输出端固定连接有支板,支板的表面固定连接有调节板,调节板的表面转动连接有滚球,混料桶的内侧滑动连接有滑杆,该锂电池负极材料制备机构,当调节板与动力板发生脱离后,则滑杆通过被压缩弹簧的弹力性能推动下再进行复位,进而混料桶内侧的锂电池石墨溶液在混合搅拌时具备横向和竖向的双重搅拌,进而提高了锂电池石墨溶液搅拌混合时操作的均匀性,保障锂电池石墨溶液搅拌混合的效率,降低传统锂电池石墨溶液单向搅拌时容易造成沉积不能快速达到混合的效果。
本发明涉及一种锂离子电池衰减来源判定方法及装置,属于锂离子电池状态测试技术领域。该方法包括以下步骤:1)获取待判定锂离子电池当前的电压差分曲线及容量增量曲线;2)将步骤1)获取的当前的电压差分曲线与历史电压差分曲线进行比较,得到电压差分曲线的变化趋势;将步骤1)获取的当前的容量增量曲线与历史容量增量曲线进行比较,得到容量增量曲线的变化趋势;3)根据所述变化趋势和锂离子电池容量衰减机理,判定步骤1)中待判定锂离子电池的衰减来源。本发明根据电压差分曲线和容量增量曲线的变化趋势的特点,结合锂离子电池容量衰减机理,可以准确判断出待判定锂离子电池的衰减来源。
本发明公开了锂电池针刺放电系统,涉及锂电池放电技术领域,一种锂电池针刺放电系统,包括空腔箱和U形板,所述U形板的前面分别设置有第一伺服电机和第二伺服电机。该锂电池针刺放电系统,通过调节板、驱动电机、第一圆杆、针刺辊、钢针、辅助杆、固定块、第二圆杆、传动轮、拨动板、支杆和凹槽辊的设置,使该锂电池针刺放电系统具备了安全放电的效果,通过针刺辊和凹槽辊旋转挤压,针刺辊上所附钢针会刺入锂电池内部,造成锂电池正负极短路,从而释放能耗,达到放电的目的。而由于针刺辊上所附钢针很细小,锂电池并不会很快速的释放能耗,从而引起燃烧现象,保证了放电过程中的安全性,达到了安全放电的目的。
一种应用于并联锂电池组的高可靠性智能管理系统,其特征是:包括主控制单元、分控制单元、通信隔离单元和锂电池组单元;所述锂电池组单元由多个锂电池组并联构成,每个锂电池组由多块单体锂电池串联构成;每个锂电池组与一个分控制单元相连,多个结构相同的分控制单元分别通过通信隔离单元与主控制单元相连;本实用新型结构简单、可靠性强、保护全面,可实时监控锂电池组充电和供电过程中的电压、电流、温度数据,有效防止出现过充、过放、过流及过热等现象,极大地降低了安全隐患;采用充电、供电两套控制保护电路,更具有针对性;在单体锂电池出现故障时,自动调节电路工作参数,可保证电路的持续安全工作,大大提高了锂电池组单元工作的稳定性。
本实用新型涉及一种利用相变材料实现温度控制的锂电池组,锂电池组包括密封腔体,密封腔体中通过电池固持结构固定布置有多个锂电池,密封腔体中填充有用于对锂电池进行温度控制的相变材料,各锂电池上分别包覆有导热体以形成锂电池单元,任意相邻的锂电池单元之间及各锂电池单元与密封腔体的内腔壁之间分别填充有所述的相变材料。由于各锂电池上分别包覆导热体,使得每个锂电池各处散热的热量均通过导热体传递至相变材料处,避免出现局部导热、散热不均的问题。
本发明公开了一种纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法,具体步骤为:以乙二醇和去离子水作为反应介质,首先在乙二醇中加入葡萄糖于130-150℃保温1-5h在线生成乙二醇葡萄糖苷类表面活性剂作为晶粒生成抑制剂,将氧化石墨烯分散到上述表面活性剂中,以氢氧化锂、可溶性锰盐和磷酸为原料,以去离子水为溶剂,通过调控使用乙二醇和水的体积比为3.5:1-1:1.5使得反应溶液的沸点控制在130-150℃,回流反应6-24h制得纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料,再与有机碳源复合制得纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料。本发明合成的目标产品不仅有利于缩短锂离子在固相的传递距离,而且石墨烯与有机碳源裂解产生的无定型碳形成的导电网络大大增强了颗粒间的电子导电性能。
本发明公开了一种锂二次电池用高镍正极材料的制备方法,其具体方法是:分别称取镍钴锰的化合物、锂盐、添加剂I混合均匀后,在氧气气氛下分两段进行高温煅烧,冷却后破碎、筛分、水洗,再与添加剂Ⅱ混合后进行二次烧结,制备高镍三元正极材料,其中锂盐选用碳酸锂和氢氧化锂的混合锂盐,碳酸锂和氢氧化锂可按照任何混合比进行混合。该方法制备的材料容量高、循环性能优异,同时可减少强腐蚀性氢氧化锂的量,改善高镍材料的制备环境,同时可抵消氢氧化锂价格波动对高镍三元材料价格的冲击,具有较大应用前景。
本发明公开了一种用于三元材料电池的锂离子电池电解液,属于锂离子电池电解液技术领域。本发明的技术方案要点为:一种用于三元材料电池的锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,其中有机溶剂、锂盐与添加剂的质量比为80‑87 : 10.9‑14 : 1.9‑2.5。本发明的锂离子电池电解液中加入环己基苯、双氟磺酰亚胺里和双草酸硼酸锂,电池在常温循环、高温循环、满电存储和过充测试中性能均明显提高。
本发明涉及一种锂电池用可生物降解的复合聚合物电解质及其制备方法,属于锂离子电池电解质领域。该锂电池用可生物降解的复合聚合物电解质主要由以下重量份数的原料制成:可生物降解聚合物35~60份,基体聚合物15~50份,导电锂盐3~30份,无机氧化物1~30份,其制备方法包括以下步骤:1)在惰性气体保护下,将配方量的可生物降解的聚合物和基体聚合物溶解在有机溶剂中,得溶液A;2)将配方量的导电锂盐溶解于步骤1)所得溶液A中,然后加入配方量的无机氧化物,混匀,即得。该锂电池用可生物降解的复合聚合物电解质具有安全、环境污染小、高电导率、可生物降解的优点,在锂电池领域有广泛的应用。
本发明公开一种高温循环锰酸锂的制备方法,一种锂离子电池正极材料的制备方法。本发明的目是提供一种工艺简单和适合工业化生产且制成的锰锂化合物产品性能一致性好、比能量高及高温循环充放电性能好的高温循环锰酸锂的制备方法。本发明的技术方案要点是,(1)将锂源和Zn、Mg、Al、Cr、Nd和Ce元金属素中的一种或两种以上混合金属元素放入球磨机中混合均匀,﹙2﹚将锰源和硫、氟中的一种或两种放入球磨机中球磨混合均匀,﹙3﹚将上述步骤(1)和(2)的物料球磨混匀,﹙4﹚将上述步骤﹙3﹚的产物在马弗炉空气气氛中煅烧制成锂离子电池正极锰酸锂材料。本发明用于制备锂电池正极材料。
本发明公开了一种金属氧化物导电粉复合钛酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按照化学计量比锂过量3%~7%的比例称取锂盐和二氧化钛制备纯相钛酸锂材料Li4Ti5O12;(2)按照n(Sb):n(Sn)=1.1%~2.1%比例制备金属氧化物导电粉(掺锑锡氧化物);(3)将上述金属氧化物导电粉和相钛酸锂材料Li4Ti5O12;混合制备复合并高温焙烧后粉碎获得高性能钛酸锂复合材料。本发明制备的钛酸锂复合材料颗粒粒度均匀,颗粒间导电物改善了颗粒间电子的扩散能力,同时提高钛酸锂材料电导率,另外材料制备方法简洁,便于进行放大制备,实现工业化生产。
本发明公开一种具有双相表面保护层的锂片、其制备方法及应用,其中,所述具有双相表面保护层的锂片的制备过程如下:(1)将金属卤化物溶于有机溶剂中得到浓度为10 mM~50 mM的溶液,将溶液滴加到表面覆盖有玻璃纤维隔膜的锂片表面,静止20 min~40 min;(2)去掉玻璃纤维隔膜,依次用有机溶剂冲洗锂片;(3)将清洗后的锂片室温干燥,即得。将其应用于对称电池,对锂金属枝晶的生长有很好的抑制效果;将其应用于锂硫电池,双相表面保护层与多硫化物反应生成金属硫键,阻挡多硫化物和锂金的反应的同时排斥富电子的多硫化物,并且对枝晶的生长有很好的抑制效果。
本实用新型公开了一种用于锂电池的新型塑封装置,包括底板、侧板和电动伸缩杆,底板的底端均固定有支撑脚,底板的顶端固定有侧板,侧板的一侧设置有限位结构,侧板的顶端固定有电动伸缩杆,电动伸缩杆的底端固定有压板,压板的底端设置有缓冲结构,缓冲结构的底端设置有电热板,压板的底端设置有辅助结构。本实用新型通过摇动摇把带动丝杆旋转,同时移动块带动限位板移动,使限位板根据锂电池的尺寸调整位置,从而限制锂电池的位置,通过导向杆防止移动块跟随丝杆旋转,由此实现了此装置的位置限制功能,便于工作人员将锂电池精准的放置在使用位置,防止锂电池偏移,提高了此装置的精准性。
本实用新型涉及一种软包扣式锂电池,包括外壳及卷制电芯,卷制电芯包括正极片、负极片、正极耳、负极耳,正、负极片层叠卷绕,正、负极耳分别导电连接在正、负极片的中间位置,距离正、负极片外端部1/6~1/3的正、负极片长度处,卷制电芯包覆于外壳内,正、负极耳自外壳伸出。本实用新型采用柔性铝塑膜外壳包裹卷制电芯,无需设置封装裙边,能节省1mm左右直径的内部空间;同时,正、负极耳连接于正、负极片的中间位置,正、负极耳封装不占用扣式锂电池的直径位置;因此,相同尺寸规格的扣式锂电池可提高电池的容量,相同容量的扣式锂电池则可减小电池尺寸,电池的能量密度更高;同时可大大减小扣式锂电池的内阻,降低电池的自耗电。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种单离子聚合物电解质及其制备方法、单离子聚合物电解质膜、锂离子电池。一种单离子聚合物电解质,包括由如式1所示的结构单元构成的聚合链,在两聚合链之间连接有膜支撑基团,所述膜支撑基团的两端分别连接在对应的结构单元的1号位或2号位上;聚合链结构单元的1号位或2号位上连接有锂离子提供基团;锂离子提供基团与膜支撑基团分别连接在各自独立的结构单元的1号位或2号位上;所述锂离子提供基团与膜支撑基团的摩尔比为1:(1~2)。本发明的单离子聚合物电解质具有室温电导率高、机械强度高,阻燃性高等优点,在锂离子电池上具有非常可观的应用前景。
本发明涉及一种锂离子电池陶瓷隔膜孔隙率的测试方法,属于锂离子电池过程材料评价领域。本发明的锂离子电池陶瓷隔膜孔隙率的测试方法,包括以下步骤:测量锂离子电池陶瓷隔膜样品的表观体积,记录为V0;应用阿基米德原理‑气体膨胀置换法测定锂离子电池陶瓷隔膜样品的骨架体积,记作V1;按照下式计算所述隔膜的孔隙率:P=(V0‑V1)/V0*100%。本发明的锂离子电池陶瓷隔膜孔隙率的测试方法,操作简单,过程易于规范和量化,测试设备和条件要求低,可较精确地测量陶瓷隔膜的孔隙率,可操作性强。
本发明属于一种外标法检测分析锂离子功能电解液中组分的方法;包括如下步骤:锂离子功能电解液中各物料标准曲线的绘制:选取需要检测的至少三种电解液溶剂样品;将上述至少三种电解液溶剂样品内加入至少两种以上添加剂配制成混合液,取容量瓶,分别向容量瓶内加入分析级乙二腈作为稀释剂,稀释至100ML刻度线,进行气相色谱仪检测,得到响应值;锂离子功能电解液中各物料含量的测定;锂离子功能电解液中锂盐标准曲线的绘制;溶剂中锂盐含量的测定;具有方法简单、检测成本低、周期短和精密度高的优点。
本发明提供了一种高容量锂电池自放电性能的分选方法,属于锂离子电池技术领域,包括如下步骤:取注液后高温45℃陈化后2天的锂电池,采用0.05C~0.1C恒流充电90分钟;采用0.1~0.2C恒流充电90分钟;采用0.3C恒流恒压化成,上限保护电压4.3V,截止电流0.01C;然后采用精度0.0001V电压精度的测试仪进行测试OCV1,在高温40℃~45℃条件搁置3天后,常温放置12小时,再测试OCV2;通过结算OCV1‑OCV2的差值来筛选自放电差异大的电池;按照锂电池常规0.5C充放电检测容量,0.5C恒流充电60分钟限压4.2V结束下柜测试OCV3,常温搁置7天测试OCV4,通过再次通过结算OCV3‑OCV4的差值控制在≤9mv以内的电池为合格。采用本发明制作的锂电池,可以减少二次分容电池数量,同时提高后续锂电池成组使用的一致性和安全性。
本发明公开了一种锂离子电池负极用粘结剂,其含有选自具有式1、II和III结构式的化合物中至少一种。制备方法为:制备硬脂酸钠溶液并以质量比1:1‑100加到0.01‑0.5mol/L表面活性剂溶液中得乳化液;将10‑150质量份丙烯溴加入该乳化液中分散得丙烯溴乳液;将0.1‑8质量份的还原剂和10‑80质量份的氯化钠溶解到100‑300质量份去离子水中得还原基溶液;将苯乙烯、丁二烯、去离子水、还原基溶液、表面活性剂加入上述丙烯溴乳液中,加入丁二烯搅拌,水浴降温至25℃,加入氧化性引发剂聚合反应即可;苯乙烯、丁二烯、去离子水、还原基溶液、表面活性剂与丙烯溴乳液的质量比为20‑50:100‑330:100‑400:1‑10:10‑70:10‑100。本发明的锂离子电池负极用粘结剂制作的锂离子电池极片用量少,极片不易掉粉和剥离,电池循环寿命高。
本实用新型属于废旧锂电池回收技术领域,具体的说是涉及一种废旧锂电池热解烟气处理系统,主要是为了提供一种废旧锂电池热解烟气处理系统,有效的适用于废旧锂电池热解处理后产生的粉尘烟气的净化处理过程,提供了一种废旧锂电池热解烟气处理系统,包括与废旧锂电池热解设备相连接的多管旋风除尘器,在多管旋风除尘器的后端连接设置有二次燃烧室,在二次燃烧室的后端通过换热器后连接设置有急速冷却塔,在急速冷却塔的后端依次连接设置有脉冲除尘器和淋洗塔,在脉冲除尘器和淋洗塔之间设置有引风机,该新型结构设计的废旧锂电池热解烟气处理系统,有效的满足了废旧锂电池热解烟气处理的资源化和节能要求。
本发明提供一种用于锂离子二次电池正极活性材料的Li-Ni类复合氧化物颗粒粉末及其制造方法和锂离子二次电池,其制造方法如下:由Ni、Co或Ni、Co、Al元素的硫酸盐溶液加碱得Ni-Co或Ni-Co-Al氢氧化物前躯体,将前躯体与Al源和Li源混合烧结得LixNi1-y-zCoyAlzO2(0.9< x< 1.3,0.1< y< 0.3,0< z< 0.3)颗粒粉末;用纯水洗涤LixNi1-y-zCoyAlzO2颗粒粉末,加入含Al的化合物溶液,过滤并干燥后,在400-700℃进行热处理而得到。本发明的Li-Ni类复合氧化物颗粒粉末表面残余锂低,电池浆料加工性能优异,制备的全电池循环600周容量保持率为80%。
本发明提供了一种高强度耐腐蚀镁锂合金及其制备方法。所述合金成分为3‑6wt.%Li,1‑2wt.%Al,0.1‑1wt.%Sc,余量为Mg及不可避免的杂质。其制备方法包括真空熔铸、挤压加工及热处理。本发明提供的合金成分在降低锂含量的基础上,减少合金化元素的种类,只保留强化效果好且密度低的元素,减少原材料带入的影响腐蚀性的杂质,同时添加少量的Sc,细化晶粒,改变晶界的形貌,经过挤压变形和热处理获得高强度耐腐蚀的镁锂合金。
本实用新型公开了一种锂电池用防止晃动的放置盒,包括盒体,盒体底部的两侧内壁上焊接有处于同一水平线的两根螺杆,且螺杆的两端螺纹连接有调节螺母,螺杆的靠近调节螺母的一侧外壁上活动连接有夹板,且螺杆顶部外壁的中心处放置有放置板,放置板的底部外壁上通过螺栓固定安装有散热风机,且散热风机的顶部与放置板之间相互连通。本实用新型能很好的对锂电池起到防护作用,从而达到延长锂电池使用寿命的效果,提升了锂电池在盒体内部的稳定程度,结构简单,操作方便,实用性强,使得盒体内部的锂电池更加的稳固牢靠,在盒体运动的过程中液压连杆和弹簧对盒体内部的锂电池起到了一定程度的减震作用。
本发明涉及锂离子电池回收技术领域,特别涉及一种废旧锂离子电池回收用极柱去除装置。废旧锂离子电池回收用极柱去除装置,包括用于放置电芯的平台,平台上设有用于固定电芯的电芯固定结构,该极柱去除装置还包括用于夹紧电池顶盖的夹持机构,平台和/或夹持机构传动连接有驱动平台和夹持机构相对旋转以拧掉电池顶盖的扭转驱动机构。通过该极柱去除装置可以方便、快速的将极柱和电池顶盖从电芯上分离,而且不会对造成电芯短路。
本发明公开了一种利用废旧锂离子电池制备双稀土掺杂钴铁氧体磁致伸缩材料的方法,将废旧锂离子电池拆分、酸浸,充分沉淀正极材料中的Co2+、Fe3+;将沉淀物用硝酸溶解,补充加入化学计量比的硝酸钴、硝酸铁和稀土硝酸盐,再加入柠檬酸,调节溶液的pH进行溶胶‑凝胶过程;将凝胶干燥后加入乙醇点燃进行自蔓延燃烧得到CoCexNd0.1‑xFe1.9O4粉末;粉末中加入聚乙烯醇溶液压制成圆柱,650℃煅烧6h冷却,1450℃烧结6h制得稀土掺杂钴铁氧体磁致伸缩器件。本发明二次利用废旧锂离子电池,降低环境污染的同时避免了金属资源的浪费,降低了材料制备的成本,合成方法简单,周期短,节约能耗,制得的CoCexNd0.1‑xFe1.9O4性能优良。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料资源化用于铁空气电池的方法,属于废旧锂离子电池磷酸铁锂正极材料回收技术和碱性二次电池领域。本发明的技术方案要点为:以废旧磷酸铁锂材料为原料,将其与铁盐、铋盐和有机添加剂混合均匀后,在惰性气氛下经过煅烧处理制得磷酸铁锂基复合材料,然后将该磷酸铁锂基复合材料用于制备铁空气电池负极。本发明可以高效回收废旧锂离子电池正极材料并用于制备碱性二次电池负极,实现废旧磷酸铁锂材料的循环再生利用。
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