本实用新型涉及电池技术领域,尤指一种带增程器的低速车锂电池系统,包含:电池管理系统、锂电池组、霍尔电流传感器、主正继电器、预充继电器、增程器电源、均衡模块、热管理模块以及端口(Bout、B+和B‑),所述电池管理系统与所述锂电池组、霍尔电流传感器、主正继电器、预充继电器、增程器电源、均衡模块以及热管理模块连接,所述锂电池组经霍尔电流传感器、主正继电器与端口Bout连接,所述均衡模块与锂电池组连接。本实用新型能对电池充放电进行监控,而且能扩大低速车的地域使用范围、方便用户充电。
本实用新型涉及种环保锂电池用可回收金属外壳,包括上壳和固定安装于上壳顶部的盖帽,其所述上壳的内壁固定安装有定位机构,所述定位机构包括定位条和定位块,所述上壳的内壁固定安装有定位条。该环保锂电池用可回收金属外壳,通过设置螺纹槽、连接块和下壳,需要回收金属外壳时,可以转动下壳,使得连接块逐渐退出螺纹槽,然后取下上壳内的环保锂电池器件,就能够对上壳、盖帽和下壳进行回收,通过设置卡槽、定位块、抵块和定位条,卡槽能够限制环保锂电池器件在插槽内转动,定位块和抵块能够与环保锂电池器件的顶部接触,限制了环保锂电池器件的转动,定位条能够限制环保锂电池器件在上壳内转动,从而保证了环保锂电池的正常使用。
本发明涉及一种动力锂离子电池回收利用的方法,包括如下步骤:S1、将回收后的动力锂离子电池,先根据不同材料体系的电池,放电到相对应的最低标准电压;S2、把电池注液口打开,注入六氟磷酸锂电解液;S3、待电解液完全浸润后,用预定电流充电化成;S4、最后进行封口、分容。这样制作后的锂离子电池,常温25℃下测试,初始容量比回收前电池的容量提升10%以上,1C电流充放电循环,300次循环后的容量保持率大于初始容量的85%,能够满足储能电源、日常数码、家用电器、灯具等对动力性能要求不高的行业正常使用,实现了将电动汽车、电动自行车、航模、电工工具等动力行业淘汰下来的锂离子电池重新阶梯式使用。
本实用新型公开了一种具有防污染结构的锂电池,包括锂电池本体、伸缩管和封堵单元;伸缩管:一端通过连接机构与锂电池本体的底部连接,所述伸缩管的末端固定有封盖;封堵单元:包括紧固件和定位槽,紧固件固定在封盖上,所述定位槽开设在锂电池本体的底部,紧固件与定位槽卡接;其中,所述定位槽与锂电池本体内部的电解液储放腔连通,该具有防污染结构的锂电池,能够对锂电池本体与电解液进行分开处理,方便对锂电池本体进行回收,避免了电解液泄露对环境造成的污染,具备减震能力,散热效果好。
本实用新型涉及一种应用于手持云台的固态锂电池,包括手持云台本体、壳体和锂电池本体,所述手持云台本体的外部设有防护盖,所述壳体的外部设有安装组件;所述安装组件包括固定安装于壳体外部的安装架,所述安装架的内部固定安装有复位弹簧,所述复位弹簧靠近壳体的一端固定安装有限位块。该应用于手持云台的固态锂电池,通过拉动拨杆带动限位块位移,此时限位块脱离对连接块的限位,此时可将防护盖进行拆卸,从而对锂电池本体进行更换,待锂电池本体换好后,将防护盖与壳体进行贴合,然后松掉对拨杆的拉动,对连接块进行限位,从而完成对锂电池本体的更换,便于手持云台本体进行拍摄,达到了便于拍摄的优点。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种带定位功能的锂电池系统,该锂电池系统包括电池管理模块、锂电池组、通讯模块、云端、服务器以及管理终端;电池管理模块包括处理器以及采样专用芯片,采样专用芯片与锂电池组电性连接;通讯模块包括GPS模组、远程通讯模组以及天线,GPS模组受控于处理器,远程通讯模组与处理器之间进行数据传输,远程通讯模组通过天线将数据传输至云端;云端与服务器通信连接;服务器与管理终端通信连接。本实用新型提供了一种实现对锂电池组定位以及远程实时对锂电池运行状态检测的锂电池系统。
本发明涉及铜箔领域,更具体地,本发明涉及一种普强型锂离子电池用极薄电解铜箔的制备方法。本发明第一个方面提供了一种锂离子电池用极薄电解铜箔的电解液添加剂,所述电解液添加剂包括0.2~0.7g/L晶粒细化剂,0.1~0.5g/L整平剂,0.01~0.3g/L润湿剂。本发明提供的锂电池用极薄电解铜箔具有低的粗糙度和高的表面润湿张力;同时本发明提供的锂电池用极薄电解铜箔厚度不高于6微米,厚度均匀,面密度极差<1.0g/m2,在制备的过程中安全性高,铜箔不会被烧焦。
本申请提供一种锂离子电池安全监测结构。上述的锂离子电池安全监测结构包括电池箱支架、电池组件和传感器组件。电池箱支架包括支架本体及若干电池安装盒,电池安装盒设置在支架本体上,每一电池安装盒的内壁具有第一夹持位。电池组件包括若干单体锂离子电池,各单体锂离子电池一一对应安装于电池安装盒内,每一单体锂离子电池的外壁具有第二夹持位。传感器组件包括若干压力传感器,每一压力传感器一一对应夹持于第一夹持位和第二夹持位之间,并且压力传感器的导线的一端露置于电池安装盒外。上述的锂离子电池安全监测结构,能够实现快速反馈监测信息,并且可以实现单体锂离子电池的点对点监测。
本实用新型公开了一种便于散热的锂电芯,包括锂电芯外保护壳,所述锂电芯外保护壳的表面设置有锂电芯缓冲保护加强条,所述锂电芯外保护壳与锂电芯缓冲保护加强条为一体结构,所述锂电芯外保护壳的一侧设置有锂电芯导热散热片,所述锂电芯导热散热片与锂电芯外保护壳通过嵌合进行固定连接,所述锂电芯外保护壳的一端设置有锂电芯电极固定焊接块,所述锂电芯外保护壳与锂电芯电极固定焊接块通过焊接进行固定连接;通过设计在锂电芯外壳上的导热散热片,在使用锂电芯的时候可以把电芯产生的热量更快的散发出去,防止出现电芯过热而导致损坏的现象,且在进行存放或运输的时候,可以通过锂电芯两侧相互交错的散热片卡合在一起,方便放置锂电芯进行运输。
本发明公开了一种新型高能量密度锂电池,包括金属锂,所述金属锂包括多个间隔分布的锂片,两个所述锂片之间均布置有一个铜片,所述锂片与所述金属锂分布组成负极和正极,位于外侧的所述锂片的长度大于位于内侧的所述铜片的长度;所述锂片的外侧面喷涂有PVDF涂层;本发明的锂电池主要是降低了锂金属薄片在锂电池制造中对环境要求,通过高分子材料的包覆,并且让隔膜被电解液溶剂浸润,从而达到彻底与空气中的氧气隔离,便于锂金属在锂电池厂的制造,大幅度降低了金属锂制造锂电芯的环境要求。
本实用新型公开了一种抗冲击能力强的锂离子电池,包括锂离子电池内部本体,锂离子电池内部本体的外部套有外壳,锂离子电池内部本体的中部滑动套接有定位套筒。该抗冲击能力强的锂离子电池,通过第三自然弹簧的作用力,对其提供弹性反作用力,以减缓撞击力度,利用锂离子电池内部本体在外壳内部发生水平缓冲位移,防止锂离子电池受损,同时利用滑动金属连块与绝缘套筒之间的伸缩位移,对其提供锂离子电池内部本体位移的长度,而且利用斜撑杆的角度发生变化,继而通过滑动套环带动第二自然弹簧发生变形,对其提供反向作用力,从而达到了防止锂离子电池受到外撞击力后,正极的连接处得以保护的同时,继续对其用电器供电的效果。
本实用新型涉及电池串联技术领域,且公开了一种多节锂电池整合串联装置,包括底板,所述底板的顶部活动安装有串联底座,所述串联底座的内部插接有锂电池,所述底板的顶部右侧固定安装有竖杆,所述竖杆的左侧固定安装有滑轨板,所述滑轨板的内部活动安装有移动滑轮件,所述移动滑轮件的左侧固定安装有连接杆,所述连接杆的底部固定安装有吊板,所述锂电池的外壁活动连接有加固框架。该多节锂电池整合串联装置,通过在串联顶板的内部开设安装孔槽便于一次性对锂电池的安装,且锂电池与串联底座进行插接,在锂电池的外壁活动安装有加固框架,其加固框架的外壁覆盖有摩擦垫层以增加摩擦力防止锂电池松动。
本申请提供一种软包装锂电池封装方法及封装设备。上述的软包装锂电池封装方法包括进行极片制备操作,得到正极片和负极片;对正极片和负极片进行焊接极耳处理;将焊接极耳处理后的正极片和负极片进行裁切极耳操作;对正极片和负极片进行卷绕操作,得到电芯半成品;对电芯半成品进行顶封封装处理;对电芯半成品进行侧封封装处理;对侧封封装处理后的电芯半成品进行注液操作,得到电芯成品;对电芯成品进行边电压测试。上述的软包锂电池封装方法中,在正极片和负极片焊接极耳之后,且在未进行卷绕之前,即将极耳裁切成锂电池成品的极耳的长度,有效减少了极耳在卷绕过程中互相缠绕干涉,进而提高了锂电池的极耳平整性和锂电池的使用安全性。
本发明提供一种锂离子电池正极材料及锂离子电池,所述锂离子电池正极材料的化学表达式为LiErxYbyMn2‑x‑yO4,其中0.001≤x≤0.3,0.001≤y≤0.3。所述锂离子电池的正极采用所述的锂离子电池正极材料。用本发明的锂离子电池正极材料制成的电池的宽温性能和倍率放电性能优异。
本发明公开了电池拆解领域的一种锂电池外壳的拆解方法及其装置,包括顺序连接形成口字形状的上支架、右支架、下支架及左支架,还包括竖直驱动装置、水平驱动装置、夹持装置、切割装置A及切割装置B;所述水平驱动装置及所述竖直驱动装置各为两个,两个所述水平驱动装置前后交错并分别固定在所述上支架及所述下支架相对的侧壁上,两个所述竖直驱动装置前后定在所述水平驱动装置上,所述切割装置A与所述切割装置B分别固定在两个所述竖直驱动装置上;本发明提供的一种锂电池外壳的拆解方法及其装置可以实现锂电池的流水线作业,有利于提高锂电池的壳体剥离效率。
本申请提供一种锂离子电池负极材料、锂离子电池及锂离子电池制备方法。上述的锂离子电池负极材料包括如下质量份的各组分:石墨35份~50份;钛酸锂5份~10份;钒酸锂10份~15份;氟化锂2份~7份;粘结剂5份~13份;分散剂40份~50份。锂离子电池负极材料中含有钒酸锂、碳酸锂和石墨,可以使负极的嵌锂电位达到0.6V~1.0V,避免过充生成锂枝晶刺穿隔膜。上述的锂离子电池制备方法中负极材料使用钒酸锂、钛酸锂和石墨配合,可以达到0.6V~1.0V的嵌锂电位,有利于负极材料表面的固体电解质界面膜的形成,并且形成的固体电解质界面膜较稳定,提高了锂离子电池的循环性能和使用寿命。
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