本发明涉及一种高安全的动力锂离子二次电池复合正极材料及其制备方法,该正极材料化学式为LixNiyCozMn1-y-zO2,0.9< x< 1.3,0< y< 1,0< z< 1,y+z≤1,振实密度≥1.5g/cm3,制备方法是:首先由含有Ni-Co-Mn元素的可溶性盐的溶液加混有氨水的氢氧化钠/氢氧化钾得到Ni-Co-Mn氢氧化物前躯体,将干燥后的前驱体、锂源或氢氧化锂或碳酸锂混合均匀后高温烧结得到LixNiyCozMn1-y-zO2;将LixNiyCozMn1-y-zO2加入到溶解好的铝溶液中,后经过真空干燥进行烘干,然后以400-700℃进行热处理而得到包覆Al的LixNiyCozMn1-y-zO2。本发明的包覆后的正极材料具有较好的安全性能和循环性能,可用于长循环和高安全的锂离子动力电池。
本发明公开了一种锂离子电池阻燃电解液,包括锂盐、有机溶剂、阻燃添加剂和成膜添加剂;并公开了锂离子电池阻燃电解液的制备方法,将重量份数为50‑70份的有机溶剂、重量份数为5‑20份的成膜添加剂,重量份数为10‑30份的阻燃添加剂依次加入到不锈钢容器中,充分搅拌后得混合溶液;将重量份数为8‑15份的锂盐加入上述混合溶液中,混匀即可。本发明的有益效果为:本本发明的电解液成本较低,不易燃烧,安全性高,而且电导率高,在较宽的温度范围内都能满足锂离子电池的需求。
本发明涉及一种磷酸铈包覆三元正极材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池正极活性物质技术领域。本发明的磷酸铈包覆三元正极材料,包括正极材料内核和包覆在正极材料内核表面的磷酸铈层;所述正极材料为镍钴锰酸锂三元材料;所述磷酸铈占磷酸铈包覆三元正极材料的质量百分比为0.1~5%。本发明的磷酸铈包覆三元正极材料,在镍钴锰酸锂三元正极材料表面包覆磷酸铈层,磷酸铈具有良好的锂离子迁移能力和电子传递能力,通过物理包覆既能够减小扩散阻抗和欧姆阻抗,还可以隔离正极材料和电解液接触,降低材料和电解液之间的副反应,稳定材料的晶体结构,提高材料的循环性能和倍率性能,延长镍钴锰三元正极材料的循环寿命。
本发明涉及一种石墨负极体系锂离子电池的充电方法,通过设置一个充电倍率递增的多阶段恒流充电初始充电过程,一个充电倍率递减的多阶段恒流充电中间充电过程和一个恒压充电过程。初始充电过程中的各阶段充电倍率随SOC(荷电状态)增大而增大,中间充电过程中的各阶段充电倍率随SOC增大而减小。本发明的充电方法从电化学层面充分考虑了负极石墨颗粒的嵌锂过程和析锂过程,避免了石墨负极晶体结构的破坏和析锂造成的电池容量损失,既能够提高石墨负极体系锂离子电池的循环寿命,又能够缩短20%~80%SOC范围内充电的充电时间。
本发明提供一种降低并联环流和偏流的锂电池成组方法,包括:S1锂电池串并混联成组建立混联电路模型;S2根据获取的混联电路模型建立成组电路,包括:将模型中的单个锂电池或多个锂电池串联部分采用汇流片进行连接,将模型中的并联采用均压连接线焊接。本发明有助于提升锂电池包的使用寿命、充放电效率和安全性。
本发明公开了一种高温闭孔自封闭型锂电池隔膜的制备方法,该种方法制备的隔膜由极细聚酯纤维湿法非织布层与低熔点聚酯微孔膜层构成的二层或三层复合膜,该种隔膜的自关闭温度取决于所述低熔点聚酯的熔点,通常为110‑130℃,破膜温度取决于所述超细聚酯纤维的熔点,通常为260‑265℃,安全温度窗为130‑155℃,较常规市售聚丙烯和聚乙烯构成的三层自关闭锂离子电池隔膜提高100℃以上,自关闭功能的可靠性显著提高,同时锂离子电池隔膜的隔离性能,隔膜电阻降低,有效保障了电池的安全使用。
本发明公开了一种锂电池组用检测设备及其检测方法,涉及到锂电池组检测技术领域,包括支撑组件、夹持组件、驱动组件、承台组件和灭火组件。本发明还公开了一种锂电池组用检测设备的检测方法,包括以下步骤:步骤一、表面检测,步骤二、跌落检测,步骤三、多方位检测,步骤四、抗穿刺检测,步骤五、回收处理。本发明通过设置支撑组件,支撑组件的内部设置有夹持组件,夹持组件可以对锂电池组进行夹持,以便后续检测工作的进行,且夹持组件可以调整锂电池组的角度,从而可以实现对锂电池组多个方向的检测,通过在支撑组件的外侧设置驱动组件,驱动组件可以调整夹持组件的位置,以便后续跌落检测和抗穿刺检测工作的进行。
本发明公开了一种废旧锰酸锂正极材料资源化再利用方法,属于废旧材料回收技术领域。本发明的技术方案要点为:以废旧锂离子电池正极材料锰酸锂为原料,通过脱锂处理后得到可再次利用的锰基材料,然后将其与镍基材料复合并通过添加剂进行改性,最终用作碱性二次电池的正极活性材料,实现锰酸锂资源的回收利用。该新方法工艺流程短,工易于工业化应用,同时具有较高的锰资源的利用率,减少了废旧锂离子电池带来的资源浪费和环境污染问题,有利于新能源产业的可持续发展。
本实用新型提供一种软包电池预锂结构,包括电芯,与电芯的正极耳固定连接的至少一层预锂极片,预锂极片与电芯贴合,在预锂极片上靠近其与正极耳的连接处设有易撕口;在预锂极片上分布有拉带,拉带的内端端部粘接在预锂极片的表面上,拉带的外端端部均位于预锂极片一侧的外部;电芯、预锂极片和拉带均封装在铝塑膜内,电芯的正极耳和负极耳均贯穿铝塑膜,在铝塑膜内填充有电解液及电解液添加剂。直接在软包电池的铝塑膜中进行预锂,操作方便,无特殊环境改造要求,化成后将铝塑膜剪口并抽出预锂极片即可,简化了预锂的过程和降低了成本;在后续搁置或者充放电时在电池差的作用下锂离子进一步迁移均匀。
本实用新型提供具体为一种锂电池用清洗装置,涉及锂电池领域,该锂电池用清洗装置,包括清洗池,所述清洗池的上表面固定连接有冲洗机构,冲洗机构的上表面固定连接有挡板,清洗池的下表面固定连接有电机支架,电机支架的内底壁活动安装有旋转机构。本装置通过设置清洗池、旋转机构、清洗框和冲洗机构,通过清洗池盛放清洗液,通过旋转机构在清洗液中旋转清洗框,实现对锂电池的清洗,通过电动推杆推动清洗框上抬,使清洗框及内部的锂电池离开清洗液,通过冲洗机构对锂电池外表面残留的清洗液进行冲洗,解决了背景技术中清洗后锂电池的表面仍残留有清洗液,仍可能对工人造成危害的问题,达到减少危害的效果。
本发明涉及锂锰氧化物领域,更具体的说是一种锂锰氧化物的制备方法。一种锂锰氧化物的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将需要加工的锂锰氧化物的原材料准备好;步骤二、将准备好的材料制成溶液I和溶液II并加热搅拌混合;步骤三、将溶液I和溶液II混合到一起,组成溶液III;步骤四、最后调节溶液III的PH值,并在进行长时间的加热搅拌,直至溶液III呈粘稠状态即可;上述锂锰氧化物的制备方法中还涉及一种锂锰氧化物的制备装置,所述的制备支架构件上固定连接有加热承载构件,所述的加热承载构件上连接有两个溶液加工装置,所述的制备支架构件上固定连接有支撑承载装置,所述的支撑承载装置上滑动连接有溶液搅拌装置。
本发明提供了一种局部高浓度锂硫电池电解液,电解液包括高供体数溶剂乙二醇二甲醚、二甲基亚砜、1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮,低供体数稀释剂氟代醚以及两亲性表面活性剂全氟烷基磺酰氟类。其中,高供体数溶剂溶解锂盐形成高浓度电解质溶液,从而减少自由溶剂;氟代醚稀释高浓度锂盐溶液,降低电解液粘度,两亲表面活性剂全氟烷基磺酰氟优化高浓度锂盐空间分布,使高浓度锂离子分布均匀,提升电化学性能。所发明的局部高浓度电解液能够减少锂硫电池可溶性中间产物穿梭、抑制锂枝晶生长,提升锂硫电池循环稳定性、倍率性。
一种改性天然石墨锂离子电池负极材料,包括固定碳量在90%以上的球形天然石墨和过渡载体包覆沥青以及纳米微孔超导石墨,三种原料的成分重量比为10∶0.1~2.0∶0.1~2.0;本发明提供的改性天然石墨锂离子电池负极材料用作制造锂离子电池,其主要特点是在包覆处理的过程中还另掺杂了一种纳米微孔超导石墨碳材料,这种超导石墨材料不仅不会改变原材料的属性同时还能明显提高原材料的导电性能,并在后期应用时不再需要添加任何导电剂,与电解液有很好的相容性能,并能提高材料的可逆容量。
本发明涉及一种热化学阻断型复合正极材料、正极极片及其制备方法,锂离子电池。该复合正极材料主要由陶瓷材料包覆的磷酸锂盐正极材料与镍钴锰三元材料组成,两者质量比为(5~95):(5~95);陶瓷材料包覆的磷酸锂盐正极材料中,磷酸锂盐为LiyMxN1‑xPO4,0< x< 1,0.8≤y≤1.2,M、N选自铁、钴、镍、锰、钒中的任意两种;镍钴锰三元材料为LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,0< x< 1,0< y< 1,x+y< 1。该复合正极材料发挥陶瓷材料和磷酸锂盐协同热化学阻断效应,防止正极材料结构失效引发热失控,并且提高锂离子电池的正极材料结构稳定性、安全性和能量密度;工艺简单,工序流程短,生产效率高。
本发明涉及一种软包聚合物锂电池的负极浆料及制备方法,所述的负极浆料包括由以下质量份数的各组分:负极活性物质95~105份、导电剂0.5~3份、分散剂0.5~2份、粘结剂1~2份、溶剂80~130份;其中负极活性物质为软碳包覆人造石墨,导电剂为导电炭黑、碳纳米管或碳纤维任意组合物,分散剂为羧甲基纤维素,粘结剂为丁苯橡胶或聚丙烯酸酯任意组合物,溶剂为去离子水。本发明采用特制的负极浆料制备的锂电池电芯,能够保证聚合物锂电池高能量密度达到640Wh/L‑680Wh/L下,降低倍充电过程中析锂问题,预充电倍率达到1.5C‑2.2C,锂电池电芯的倍率充电性能得到显著提高,锂电池的安全性能得到保障。
本发明涉及一种锂离子电池用双功能涂覆型隔膜及其制备方法,是以多孔聚烯烃隔膜为基材,用具有阳离子交换功能和高温稳定性的无机物颗粒对所述的多孔烯烃膜进行单侧或双侧涂覆。经涂覆后的锂离子电池隔膜,一方面由于无机物本身高的热稳定性,在较高温度时聚合物融化,而无机物的存在则保持了锂离子电池隔膜的完整性,可以改善隔膜的耐高温性;此外,表面涂覆的无机物可以吸附锂离子电池正极磷酸铁锂在循环过程中释放的二价铁离子,避免其扩散至负极还原为铁单质引起电池微短路,使得锂离子电池的容量可以长时间保持,以及其可能导致的自燃等安全问题。
本发明涉及一种硬壳锂离子电池电芯的修复方法,属于动力电池回收和梯次利用技术领域。本发明的硬壳锂离子电池电芯的修复方法,包括以下步骤:(1)在待修复的硬壳锂离子电池电芯上钻设盲孔;(2)刺穿盲孔;(3)通过刺穿的盲孔向硬壳锂离子电池电芯内注液;(4)注液后对刺穿的盲孔进行密封。本发明通过在电芯表面钻设盲孔,然后刺穿盲孔,再通过刺穿的盲孔向硬壳锂离子电池电芯内注液来实现硬壳锂离子电池电芯的修复,得到的修复电芯在使用时不易发生内部短路,具有良好的安全性和较长的使用寿命。
本实用新型公开了一种太阳能路灯锂电池储控系统的太阳能电池板结构,包括太阳能电池板和锂电池储控外壳,所述太阳能电池板的前表面设置有密集的集成单元,且最右侧两列的部分集成单元为独立的低功率区,另一部分集成单元为高功率区,所述太阳能电池板的后表面设置有接线盒,所述锂电池储控外壳的内部设置有锂电池组,所述锂电池组的外部套设有加热装置,本实用新型可以简化低温锂电池组系统设计,避免在设计低温加热时遇到的加热能源和充电能源相互牵涉的问题,避免影响亮灯时间和自动点亮路灯的时机,简化系统设计,降低锂电池的因低温性能差而增加的富裕容量,降低成本,提高系统稳定性。
本实用新型公开了一种锂电池电解液原料净化塔,涉及锂电池技术领域,具体为一种锂电池电解液原料净化塔,包括净化筒,所述净化筒的内部设置有连接架,所述连接架的内部设置有防护箱,所述防护箱的内部设置有驱动电机。该锂电池电解液原料净化塔,通过驱动电机、净化箱、第一吸水层、第二吸水层和锂化分子筛层的配合设置,在使用的过程中可以通过驱动电机的转动,带动净化箱进行转动,在离心力的作用下,将流落到净化箱中的电解液甩流到第一吸水层、第二吸水层和锂化分子筛层上,被第一吸水层、第二吸水层和锂化分子筛层的净化过滤后从落液网流到净化筒的下端,从而起到了提高电解质净化效率的作用。
本发明公开了一种锂离子电池用电解液,由有机溶剂、锂盐和添加剂组成,添加剂的用量占电解液总质量的0.1-3%,锂盐在电解液中的浓度为0.1mol/L~1.8mol/L;所述有机溶剂包括碳酸酯类溶剂和氟代硅烷溶剂,其中氟代硅烷的结构式如下:其中,R1、R2、R3为相同或不同的C1-C6的直链烷基。本发明的电解液能够在4.5V以上高电压条件下使用,解决了锂离子电池在高电压充放电条件下易分解造成锂离子电池循环性能、储存性能和安全性能下降的问题。实验证明,本发明的电解液在高电压下不易分解,循环100次后容量保持率可达95%以上,大大提高了锂离子电池在高电压条件下的循环性能和倍率性能。
本发明涉及锂电池成组技术领域,且公开了一种网络组合式锂电池BMS系统制作方法,包括锂电池模块和BMS系统管理模块,所述锂电池模块由若干个网络组合的锂电池组成,所述BMS系统管理模块由电池管理单元(BMU)、集线控制单元(BDC)、电池模块管理单元(BMC)和制冷控制单元(RCU)组成。该网络组合式锂电池BMS系统制作方法,通过在锂电池模块中设置壁垒,通过壁垒并联后再串联成电池包的形式,壁垒阻碍电流横向移动,并使电流得到均匀分配,消除了小内阻电池路径上的偏流现象和并联过程中的环流现象,从而支持了中低压大功率充电,并且单体电池通过壁垒相对隔离,工作环境像单个电池那样,从而延长了电池包的使用寿命。
本申请涉及一种梯次利用磷酸铁锂电池加速衰减的评价方法及装置,评价方法如下:将待测磷酸铁锂电池的残余电量放完,对放完电量的锂电池先恒流充电至充电上限截止电压U上再恒压充电至电流降至低于0.1C,静置后,采用恒流放电方式放电至放电下限截止电压U下时停止放电;对待测磷酸铁锂电池采用同一方式循环进行充放电,在每个循环过程中记录并计算电池充放电过程的多个电压点后t时间内的电压及容量变化,并计算两次循环的多个相同电压点后对应的电压容量变化比的偏差R,根据R值来判定该待测磷酸铁锂电池是否进入加速衰减阶段;该评价方法可对锂电池的性能状态进行快速无损评价,尤其可对锂电池的加速衰减现象给出准确判断。
本实用新型公开了一种具有静态导电性能涂层锰酸锂电池,包括散热底座、外壳、锰酸锂电池主体和导电涂层,所述锰酸锂电池主体的外侧设置有外壳,且外壳的顶端设置有盖体,所述盖体的内部设置有环形槽,所述锰酸锂电池主体内部的一端设置有正极端子,且锰酸锂电池主体内部的另一端设置有负极端子,所述正极端子和负极端子的顶端均延伸至盖体的外部,且正极端子和负极端子与盖体的连接处均设置有绝缘片,所述外壳的底端设置有散热底座,所述散热底座的两侧均匀分布有通风孔。本实用新型通过安装有锰酸锂电池主体、外壳、散热底座、散热鳍片、风机以及通风孔,利于对锰酸锂电池主体进行散热降温,保持性能稳定。
本发明涉及电容碳磷酸铁锂复合材料技术领域,且公开了一种电容碳磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括以下原料:磷酸二氢锂(LiH2PO4)、氧化铁(Fe2O3)、氢氧化锂(LiOH·H2O)、磷酸二氢铵(NH4H2PO4)和偏钒酸铵(NH4VO2),磷酸二氢锂(LiH2PO4)和氧化铁(Fe2O3)作为制备磷酸铁锂(LiFePO4)的原材料,氢氧化锂(LiOH·H2O)、磷酸二氢铵(NH4H2PO4)和偏钒酸铵(NH4VO2)作为磷酸钒锂(Li3V2(PO4)3),还原剂采用2,3‑二羟基丁二酸,溶解剂选用N‑甲基吡咯烷酮,包括以下步骤:原料配比、一次球磨、产物分解、二次球磨、高温混合反应。该电容碳磷酸铁锂复合材料的制备方法,采用了固相法相关的制备方式,具有操作简便、工艺简单的优点,可对电容碳磷酸铁锂复合材料实现批量生产。
本实用新型属于锂离子蓄电池结构技术领域,具体说是涉及一种锂离子蓄电池动力模组,通过单体模组单元的组合装配适用于各种结构空间的动力模组装配生产过程,该锂离子蓄电池动力模组,包括单体模组单元,单体模组单元包括电芯支架,在电芯支架内设置有呈矩阵结构分布的电芯安装孔;在电芯支架上还设置有穿接安装孔,其用于电芯支架的横向连接或扩展连接;在相邻设置的电芯支架之前还预留设置有辅助支撑件;汇流片单元压接设置在电芯支架内壁和载流片之间,在电池动力模组上还设置有锂电池保护板,该锂离子蓄电池动力电池模组保证锂离子蓄电池模组在装配和转运过程中的安全性能要求,提高了电池模组的成组灵活多样性能。
本实用新型公开了一种软包锂电池的串并联组装结构,包括软包锂电池,还包括固定板,所述固定板上设有供电池的正极极耳、负极极耳穿过的电极通孔,固定板上的两个相邻的电极通孔之间还固定有垫片,所述软包锂电池的正极极耳、负极极耳折弯包覆在相应的所述垫片的上侧,导电铜排将极耳压紧在垫片上,导电铜排的宽度可根据需要选用。本实用新型改变串并联方式只需更换不同宽度的导电铜排,调整方便,通用性好;单节软包锂电池损坏时,只需松开相应的导电铜排即可对损坏的软包锂电池进行更换,维修方便;该结构还在电池的高度方向上节省了空间,提高了锂离子电池组能量体积比和能量重量比。
本发明提供了一种六氟磷酸锂的制备方法,包括用五氯化磷和无水氟化氢反应得到六氟磷酸和无水氟化氢的混合液;然后制备氟化锂的无水氟化氢溶液;最后将氟化锂的无水氟化氢溶液加入六氟磷酸和无水氟化氢混合物中,经反应、结晶、分离、干燥得到纯净的六氟磷酸锂产品。本发明的制备方法反应温和,安全性高,所得的六氟磷酸锂产品纯度大于99.9%;母液能回收利用,可以降低成本。
本发明属于镁锂合金材料制备技术领域,具体涉及一种高强高成形性镁锂合金及其制备方法和应用。本发明针对现有技术中存在的问题,提供了一种高强高成形性镁锂合金,针对传统Mg‑Li‑Al‑Zn系镁锂合金综合力学性能不足的现象,利用添加混合RE及微量Ag元素和Zr元素,有效提高Mg‑Li‑Al‑Zn系镁锂合金的综合力学性能并改善时效软化现象和机械持久性差的缺点。所述高强高成形性镁锂合金,由以下质量百分比的组分组成:4.5~11.5%Li,0.5~2.2%Al,2.5~5.5%Zn,0.1~3%RE,0.1~1.2%Ag,0.01~0.2%Zr,RE为镧铈混合稀土,Al和Zn总含量应不超过5%,杂质含量应小于0.01%,余量为Mg。本发明制备的镁锂合金板材抗拉强度高、塑性好、力学性能稳定,具有优异的室温冲压成形能力,本发明的制备方法简单、可操纵性强。
本发明涉及一种制备六氟磷酸锂的方法,具体包括以下步骤:(1)在惰性气体保护下,将无水氟化氢与五氧化二磷反应制得六氟磷酸;(2)在冷却搅拌下,向六氟磷酸中加入发烟硫酸,制得五氟化磷气体;(3)将高纯氟化锂溶于无水氟化氢溶液中,形成氟化锂的无水氟化氢溶液;(4)将五氟化磷气体通过-40℃冷却之后再导入到盛有氟化锂的无水氟化氢溶液中,经反应、结晶、分离、干燥得到纯净的六氟磷酸锂产品;(5)将反应后未反应的五氟化磷气体继续通入到另一盛有氟化锂的无水氟化氢溶液中,继续反应得到六氟磷酸锂成品。本发明的各种原料来源丰富,原料易得,生产成本低,反应率高,产品质量高,反应彻底,可实现双釜串联半连续化生产。
本实用新型涉及电动自行车锂电池技术领域,具体为一种带有防撞保护结构的电动自行车锂电池,包括锂电池、外壳、盖板和内壳,锂电池包括外侧的外壳,外壳上端通过螺栓固定连接有盖板,盖板两端镶嵌连接电极,电极通过导线电性连接至锂电池内部零部件上,外壳边角外侧粘接有边角防护垫,外壳内部设置有内壳,内壳中设有锂电池的储电结构,有益效果为:通过设置双重壳体以及防护垫层,可以在电动自行车锂电池受到撞击后缓冲掉冲击力,有效保护锂电池,防止锂电池受碰撞后破损起火造成危险,并防止正常磕碰损坏外壳边角,增加对外壳的保护效果。
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