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。
本发明公开了一种可低温充电的锂离子电容器及其制备方法,该锂离子电容器包括正极片、负极片、隔膜和电解液;正极片包括正极集流体和设置在正极集流体一侧或两侧的正极活性物质层,正极活性物质为活性炭、炭气凝胶、活性炭纤维、石墨烯中的任意一种或组合,正极活性物质层表面还设有金属锂层;负极片包括负极集流体和设置在负极集流体一侧或两侧的负极活性物质层,负极活性物质层中的负极活性物质为钛酸锂。该锂离子电容器通过在正极活性物质层表面设置金属锂层进行正极补锂,拓宽了钛酸锂/炭体系锂离子电容器工作电压区间,具有较好的倍率放电容量保持率、循环容量保持率和低温充电保持率;在实现低温充电的同时,具有较高的能量密度。
本发明公开了一种从氧化铝工厂铝酸钠溶液中富集锂的方法和系统,该方法包括将含锂铝酸钠溶液换热降温后与氢氧化铝吸附剂反应沉锂,过滤后收集滤饼再加热重溶,将重溶后的浆料过滤,所得第二滤饼经化浆后再进行过滤,并多次逆流洗涤,所得第三滤饼即为富锂吸附剂;该系统包括吸附组件、吸附剂制备槽、第一离心泵、一级换热器、二级换热器、第一过滤组件、重溶组件、第二过滤组件、第二离心泵、第三过滤组件和第三离心泵。本发明首次提出并应用氢氧化铝晶种制备吸附剂在富锂的铝酸钠溶液体系对锂进行吸附,实现了锂的高效分离;利用降温吸附及快速升温过滤实现快速高效的分离;通过吸附剂重溶进一步富集吸附剂中的锂对后续提取锂盐创造了有利的条件。
本实用新型公开了一种锂电池串并联连接结构,包括锂电池、连接片与组装座,锂电池的顶部粘接有固定板,连接片的顶部设置有点焊区域,连接片的底部固定安装在固定板的顶部,连接片的一侧开设有若干个横槽,锂电池的外壁上粘接有粘胶带,粘胶带的底部粘接在组装座的内壁,连接片上的横槽和锂电池极耳大小相等,锂电池固定安装在固定板的底部,锂电池的外壁上粘接有透明胶带,锂电池呈阵列分布设置在组装座的内部,本实用新型的连接片装设在固定板的上方,连接片上的横槽大小和锂电池的极耳大小相等,锂电池的极耳插进连接片上的横槽中,通过锂电池极耳和连接片横槽的定位,即可实现自动化焊接,即减少了人工,还提升了生产效率。
本实用新型涉及一种锂电池外壳,所述锂电池外壳具有层状结构的壳壁,所述壳壁包括固连在一起的外层的塑料层和内层的阻隔层,所述阻隔层为阻隔性塑料板层或中间为铝箔层、两侧为塑料膜层的铝塑复合膜层。本实用新型采用的阻隔层没有金属裸露在锂电池外壳壳壁的内表面上,增强了锂电池外壳的耐腐蚀性。阻隔层提高了锂电池外壳的阻隔性,显著提高了锂电池的使用寿命,降低了锂电池使用过程中的鼓胀、容量衰减等异常事故概率;同时由于阻隔层的高韧性,减小了电池发生挤压后电池外壳的破裂面积,减小电芯与外部氧气的接触面积,从而降低了大容量电池发生燃烧的几率,提高锂电池的使用安全性。
本实用新型涉及锂电池设备技术领域,且公开了一种夏季用降温效果好的路灯锂电池,解决了目前市场上的降温效果好的路灯锂电池,整体的散热降温的效果较差,从而对锂电池造成损害,同时传统降温效果好的路灯锂电池,在使用时不能进行很好的限位固定,很容易在携带时发生碰撞造成损坏的问题,其包括主体外壳与锂电池,所述主体外壳顶部两侧固定安装有防护板,本实用新型,自然风通过空腔进入到主体外壳内部,同时导热块将锂电池底部的热量导出,然后通过第一散热孔内部的自热风带出散发,内部热量较大时,通过启动风机由于通过风机加成,使得循环风速度加快,从而提高了散热效果,这样有效避免了由于高温对锂电池损害。
本实用新型涉及一种高能量环型锂离子电池,包括环形锂离子电池盲套,所述环形锂离子电池盲套的上端设有圆柱锂离子电池壳,所述环形锂离子电池盲套内安装有主体圆柱电池内套,所述主体圆柱电池内套的底部设有上位蓄能环、外框、串联连接器A和下位蓄能环,所述主体圆柱电池内套安装在环形锂离子电池盲套内。本实用新型通过设置环形锂离子电池盲套和圆柱锂离子电池壳有助于安装不同类型的锂离子电池,通过设置主体圆柱电池内套有助于安装内置式锂离子电池,且结构简单,操作方便,经济实用。
本实用新型公开了一种聚合物锂离子电池,具体是聚合物锂离子动力电池组结构。所述的三个单体聚合物锂离子动力电池(13)接触面之间用双面胶(2)粘贴在一起组成电池组(1),极耳(3)等距设置在聚合物锂离子动力电池组(1)上端,再用PVC热塑膜(12)包封整个聚合物锂离子动力电池组(1),连接板(4)装置在聚合物锂离子动力电池组(1)的顶部,充、放电线路装置在连接板(4)及极耳(3)上部。由于本实用新型设计一种简单的连接板,连接板上无电子元器件,所提供的组合电池放电时是串联放电,可以提供高电压,通过控制电池组的总放电电压来控制单体电池的放电电压;充电时是用专用充电器给各个单体电池单独充电,可以保证每个电池被完全充电,不会偏流,而且充电电压不会超过规定的上限,且制造工艺简单,成本低廉。使用方便。
本发明涉及电池拆解设备领域,具体是指一种全自动单体铝壳动力锂电池拆解机,包括机架,所述机架上设有送料机构、定位调整机构、切割机构、拨料机构和拔芯机构,所述送料机构下料端设有定位平台,所述定位调整机构同时控制锂电池在送料机构上的停止位置和控制锂电池在定位平台上的放置位置,所述切割机构用于切割打开锂电池,所述拨料机构用于将打开后的锂电池移动到定位平台上,所述拔芯机构对定位平台上打开后的锂电池进行拔芯。本发明设计合理,自动化程度高,拆解效率高,适应多种单体铝壳动力锂电池拆的解机,大大降低了人力的投入,节约成本;设计拆解过程中的废气处理装置,有效降低有害气体的扩散,避免对人体造成危害。
本申请实施例公开了一种锂电池防爆装置。该装置包括:包括:壳体、防爆箱体、盖板和锂电池组;壳体的上表面为开口结构,以将防爆箱体可拆卸连接于壳体内,防爆箱体的底面的外部与壳体的底面的内表面卡接,防爆箱体的侧面与壳体的侧面固定连接,防爆箱体的外表面与壳体的内表面之间的空隙填充耐火橡胶颗粒;防爆箱体的上表面为开口结构,以将锂电池组可拆卸安装于防爆箱体内;防爆箱体的上表面与壳体的上表面齐平;盖板可拆卸连接于壳体的上表面,并封闭壳体,且盖板的下表面压紧防爆箱体的上表面,以密封防爆箱体。藉此,使锂电池组得到充分的保护,避免锂电池组收到高温影响,有效降低了锂电池组受到高温爆炸的风险。
本实用新型公开了一种智能锂电池分选机,包括机架,所述机架的内壁设置有输送机构,且机架的顶部外壁一侧焊接有支撑架,所述支撑架的一侧外壁通过螺钉固定有驱动电机,且驱动电机的输出轴通过键连接有检测轮,所述检测轮的外壁开有环形均匀分布的检测槽,且检测槽的底部内壁两侧均开有探针滑槽,所述探针滑槽的内壁滑动连接有检测探针,且检测探针的一端和探针滑槽的内壁均焊接有连接弹簧。本实用新型可以保持锂电池和检测探针稳定接触,有助于保证检测结果的准确性,可以防止锂电池和检测探针撞击损坏,有助于保证检测探针与锂电池接触稳定,有助于减小锂电池受到的撞击力,提高了对锂电池的保护效果。
本实用新型公开了一种新型可保护锂电池过充放电的装置,包括锂电池充电保护器,所述锂电池充电保护器的下表面可拆卸式安装有固定机构,所述固定机构包括固定块,所述固定块可拆卸式安装在锂电池充电保护器的下表面,所述固定块的内部开设有空腔,所述固定块的侧面开设有通孔,且通孔与空腔相通,所述固定块通过通孔活动连接有传动杆,所述传动杆伸入至空腔腔内的一端固定连接有传动块,所述传动块通过销轴转动连接有传动臂,所述传动臂的一端通过销轴转动连接有连接块。本实用新型,通过上述等结构之间的配合,具备了可将锂电池充电保护器固定在墙壁等平滑的平面上,从而提高了锂电池充电保护器放置稳定性。
本发明公开了一种废旧锂电池模块回收再利用的方法,实现了对废旧锂电池模块的回收再利用,充分发挥了其余能利用价值;先对废旧锂电池模块进行回收测试,不符合标准的废旧锂电池模块将其拆解成单体锂电池,再次进行回收测试,提高了废旧锂电池模块的回收利用率;进行回收测试过程中,将测试结果与电池条码一一绑定,避免造成可回收利用锂电池模块和不良品的混淆;回收测试完成后,将锂电池分级入库,可以对废旧锂电池进行分等级有效使用。
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