本实用新型属于电池保护领域,尤其是一种电动车锂电池保护壳的防撞击装置,现提出如下方案,其包括截面为矩形的壳体和位于其内部的电池固定筒,所述壳体的顶端通过螺钉安装有顶盖,壳体的内壁上相切有截面为圆形的电池固定筒,电池固定筒的底端设有与壳体内壁固接的支撑板,支撑板的中间位置开有与电池固定筒连通的通风孔,通风孔的下方设有安装在壳体内部底端的风扇,壳体的底端侧壁上开有多个进风孔。能够实现对电池外部保护壳两侧的防护,在其两侧受到撞击时,能够对壳体以及壳体内部的锂电池起到缓冲的作用,减少对锂电池的损坏,且在日常受到颠簸震动时,能够对锂电池起到缓冲减震的作用,同时保持锂电池的散热通风效果。
本实用新型公开了一种充放电隔离锂电池保护电路,包括过充过放检测电路、充电开关电路和放电开关电路,所述过充过放检测电路与锂电池连接,以对所述锂电池过充过放进行检测;所述充电开关电路与所述过充过放检测电路及充电输入输出端连接,以在所述过充过放检测电路控制下进行充电控制;所述放电开关电路与所述过充过放检测电路及放电输入输出端连接,以在所述过充过放检测电路控制下进行放电控制。实现了对锂电池的过充过放电检测和过充电和过放电保护,且由于充电回路和充电回路的相互隔离。在外接设备给锂电充电的同时,无法为放电回路供电。避免充电时导致电动车行驶启动,造成充电终止甚至发生事故。
本实用新型属于锂电池生产技术领域,尤其为一种节能环保型的太阳能储能用锂电池,包括壳体和固定安装在所述壳体内部的锂电池组,所述壳体的左右两侧分别固定安装有进风筒和出风筒;当壳体内的锂电池组温度过高时,可开启风扇,并在风扇作用下,将进风筒与出风筒处的转动件进行转动,从而将进风筒与出风筒打开并进行散热,当关闭风扇时,转动板上的金属铁与固定框上磁铁吸附,进而将进风筒与出风筒关闭,使得壳体的内部形成密封环境,使得在冬天时,外部环境较冷,对壳体内部的锂电池组进行保温,同时遮挡机构可随着风扇的开启与关闭,自动进行开启与关闭,不用外接电源,从而节省了电量,使得本装置更加的环保。
一种通信基站用磷酸铁锂电池充电保护装置,设有由直流接触器及其控制电路组成的电控机械开关,电控机械开关的控制电路的控制输入端分别与磷酸铁锂电池的两端连接,直流接触器常闭触头和反向二极管并联组成组合保护开关,组合保护开关的反向二极管负极与整流器模块系统的正直流电压输出端连接,正极与磷酸铁锂电池的正端连接,磷酸铁锂电池的负端与整流器模块系统的负直流电压输出端连接。在保证磷酸铁锂电池放电连续性的前提下,对其提供过充电保护,充满电后及时断开充电电路,以避免长期浮充电造成电池循环寿命缩短,在电池电压放电至端电压低于设定的充电阈值时,闭合充电电路,以避免反向二极管继续导通,不再损耗电能和发热,提高放电效率。
本发明涉及一种提高锂电池使用寿命的电池管理系统,包括有中央处理器、均衡模块、主控制模块、电池组模块、输出控制模块、电池管理系统、单片机模块和热管理系统,其特征在于,中央处理器与主控制模块之间连接,主控制模块的输出端连接有温度检测单元、电压检测单元和电流检测单元,温度检测单元、电压检测单元和电流检测单元的输出端连接至电池管理系统的输入端,电池管理系统的输出端连接至单片机模块的输入端。有益效果:锂电池的热管理方法对锂电池电池包的温度检测,从而提高了锂电池电池包的使用安全性,提高了电池装置的使用寿命,采用均衡模块配合电池组模块主动减电流的方式同时对锂电池组进行均衡,大大延长了锂电池的使用寿命。
本发明提供的锂电池化成阶段产品质量预测方法及系统,建立电池生产数据库,提取并筛选所述电池生产数据库中合适的特征,根据所述特征建立锂电池化成产品质量预测模型,根据所述锂电池化成质量预测模型对锂电池质量进行预测,本发明利用机器学习中随机森林回归模型对锂电池化成阶段产品数据进行分析,得到质量预测模型,由于随机森林模型的优势在于能够揭示中间产品特征对最终产品性能的影响以及重要程度,为技术人员改进锂电池生产、设计、控制和操作提供便利和依据。比于传统的方法,具有操作简单、准确性高、速度快等优点。
本发明涉及一种锂离子电池用粘结剂,其特征在于,包含聚酰胺酰亚胺化合物,所述聚酰胺酰亚胺化合物具有通式I所示的结构,其中,R1和R2分别为亚烷基或二价芳基基团;n为20≤n≤100中的整数,优选为39≤n≤82中的整数;Ar和Ar’分别为4价芳香族基团;Ar和Ar’可相同或不同。本发明还涉及所述锂离子电池用粘结剂的制备方法以及由所述制备方法制备得到锂离子电池用粘结剂。另外,本发明涉及所述锂离子电池用粘结剂或由所述制备方法制备得到的锂离子电池用粘结剂用作锂离子电池的正极极片粘结剂和正极极片边缘涂覆用粘结剂的用途。
本申请公开了锂电池充电管理系统,包括电源电路、开关电路、数据采集电路、控制电路和锂电池,电源电路与控制电路连接,控制电路与开关电路连接,开关电路与锂电池连接,控制电路和锂电池连接至数据采集电路,电源电路与开关电路的开关芯片连接,开关芯片包括第一场效应管和第一三极管,快恢复二极管和电感属于开关电路,第一三极管的集电极连接至快恢复二极管,快恢复二极管与电感连接,电感连接至锂电池,数据采集电路包括电流反馈电路和过流保护电路,电流反馈电路包括第二三极管,过流保护电路包括多个并联的二极管组成的二极管组。本申请还提供了锂电池充电管理方法,有效防止电路功耗过高,避免出现发热损坏电路的问题,提高工作可靠性。
本发明涉及一种阻燃锂离子电池隔膜及其制备方法和应用。该阻燃锂离子电池隔膜的制备原料,按照质量百分比计,包括聚苯乙烯80%~95%及聚丙烯酸三溴苯酯5%~20%,阻燃锂离子电池隔膜由聚苯乙烯及聚丙烯酸三溴苯酯共混得到,其中聚丙烯酸三溴苯酯包覆在聚苯乙烯表面。聚丙烯酸三溴苯酯提高了阻燃锂离子电池隔膜的阻燃性能及阻燃剂在隔膜基体中的相容性,含卤成分不易从隔膜材料中迁出。聚苯乙烯及聚丙烯酸三溴苯酯共混还能够提高阻燃锂离子电池隔膜的比表面积,增大孔隙率,有利于锂离子通过隔膜。隔膜中含有聚丙烯酸三溴苯酯,其中起阻燃作用的卤元素能够捕获燃烧过程中产生的自由基,因而阻断燃烧的自由基链式反应,从而起到阻燃的作用。
本发明涉及锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述正极材料化学式为LixNiaCobRcMdO2,其中,R选自锰或铝元素,M为掺杂元素,其中,0.95<x<1.15,0.60<a<0.95,0.0<b<0.2,0.98≤a+b+c≤1.00,0≤d<0.1;0.0<c<0.3;所述正极材料中,磁性物质含量≤100ppb。本发明通过在制备及合成阶段生成一种表面富锂型三元正极材料,有效的抑制了磁性杂质的产生,制备的锂离子电池用正极材料体相一致性较好,表面平滑形貌一致,易于粉体加工,成品的磁性物质在100ppb以内,安全性好,可广泛应用于3C及xEV,ESS等领域中。
本发明提供了一种动力锂离子电池老化的快速检测方法,包括:步骤1:控制待测锂离子电池进行相应的充电、放电;步骤2:获取待测锂离子电池相应的充电次数、放电次数、及与充电次数和放电次数分别对应的电池剩余容量,并根据充电次数、放电次数和对应的电池剩余容量,获取待测锂离子电池的当前可用总容量;步骤3:基于预先训练好的老化数据模型,根据所获取的待测锂离子电池的当前可用总容量,得到待测锂离子电池的老化程度。用以通过老化数据模型,方便对电池的老化程度进行检测。
本发明公开了一种聚合物隔膜及其制备方法以及含有该聚合物隔膜的锂离子电池及其制备方法,所述聚合物隔膜含有多孔基材、亲水性阻滞层以及多孔极性聚合物粘结层,所述亲水性阻滞层设置在所述多孔基材和所述多孔极性聚合物粘结层之间,所述多孔极性聚合物粘结层中的孔壁具有结节结构。将该聚合物隔膜用于锂离子电池,能与锂离子电池的正极和负极牢固地粘结在一起,使得锂离子电池具有较高的硬度,并使锂离子电池显示出良好的性能。所述制备方法在配制极性聚合物粘结剂溶液时,既可以采用低沸点溶剂,也可以采用操作安全性更高的高沸点溶剂,采用高沸点溶剂时,不仅能提高操作安全性,而且不会导致锂离子电池性能的明显下降。
本发明公开了一种锂离子电池恒压阶跃充电方法。首先获取待充电锂离子电池电压、容量的数据,然后根据所获取的电压、容量数据确定恒压阶跃充电方法的充电参数,充电参数确定后,对锂离子电池进行恒压阶跃充电。充电方法为:先将待充电锂离子电池充电至设置的电压值,然后在后续充电过程中,每当电池容量升高量为设定值时,充电电压随之上升,电压上升量为锂离子电池的极化电压理论控制最大值,直至锂离子电池的充电容量达到其快速充电区间总容量。本发明中恒压阶跃充电方法,能够在保证电池寿命的前提下,有效提高电池的充电效率,对电动车辆的规模化应用提供了有利条件。
本发明公开了三元正极材料前驱体、合成方法以及锂离子电池。所述前驱体组成化学式为NixCoyMn1‑x‑y‑zMez(OH)2,其中0.33<X<0.51,0.2<Y<0.33,0<Z<0.02,Me为二价金属与四价金属的混合体。本方案的三元正极材料前驱体形貌为薄片状堆积球形形貌,晶体沿001晶面择优生长,暴露易使锂离子扩散的晶面,加快锂离子的脱嵌速率,且特有的薄片状堆积球形形貌增大正极材料与电解液接触面,材料功率特性优异;同时特有的薄片状堆积球形形貌使得三元正极材料前驱体的S含量较普通工艺有明显降低,提高材料结晶性,进一步增强了材料稳定性。
本发明涉及一种动力与储能锂离子电池的制备方法,关键在于其负极活性物质包括软碳、硬碳、软碳和石墨的混合材料、硬碳和石墨的混合材料;所述电池的设计方法包括:所述负极活性物质克容量设计为其首次嵌锂克容量,所述正极活性物质克容量设计为其首次脱锂克容量,所述正负极容量匹配设计为负极容量与正极容量的比值为1:1~1.5:1,采用该设计方法可以显著的提高电池容量的发挥和综合性能的提高,充分发挥软碳和硬碳材料优良的嵌、脱锂能力。本发明与现有锂电池技术相比,制备出的动力锂电池具有长寿命,高倍率,高安全性能和优良的低温性能,可广泛的应用于电动工具、各类便携式器件、航天及启动电源等领域。
本发明公开了一种层状锰酸锂,化学式为:m-LiMxMn1-xO2;其中,0.05<x<0.15,M为Co、Al或Cr。采用这种层状锰酸锂制作出的锂离子电池,通过掺杂Co、Al或Cr等金属元素,原来Mn3+占据的过渡金属位部分被杂原子替代,Mn3+浓度降低,从而在一定程度上抑制了Jahn-tellen效应,相对于采用传统的层状锰酸锂制作出的锂离子电池,循环性能得到较大的提升,并降低了首次充放电过程中的不可逆容量。本发明还提供一种上述层状锰酸锂的制备方法。
一种层状-尖晶石共生结构锂离子电池正极材料的制备方法,包括步骤:a. 用化学共沉淀法合成尖晶石结构锰酸锂的前躯体Mn(OH)2颗粒;b.以步骤a形 成的Mn(OH)2颗粒为成核剂,用化学共沉淀法合成(Ni1/3Co1/3Mn1/3)(OH)2颗粒, 在该过程中,步骤a形成的Mn(OH)2颗粒逐步被所述(Ni1/3Co1/3Mn1/3)(OH)2颗粒 包裹;c.洗去沉淀物中的碱金属离子和酸根离子,干燥;d.将步骤c制得的镍 钴锰混合氢氧化物颗粒与锂化合物混合均匀,经煅烧,冷却制得。本方法可以大 幅度提高所制镍钴锰三元体系正极材料中锰的含量,并保持所得到的正极材料具 有较高的容量和循环性能,能有效降低成本。
本发明公开了一种锂离子电池爆炸原因测试方法,它是通过建立爆炸原因的标准,对发生爆炸的电池的残留物进行收集,然后研磨过筛得到粉体,并对过筛后的产物进行差示扫描量热分析;将分析所得的差示扫描量热分析(DSC)曲线与标准参照图进行比较以确定其爆炸原因。标准参照图是通过分析标准锂离子电池的特定爆炸原因所得到的差示扫描量热分析(DSC)曲线。本发明操作方法简单,分析结果准确,能较好的分辨出锂电池引起的爆炸的原因。
本实用新型提供了一种锂电池加工用夹持夹具,适应于夹具技术领域的生产与应用,锂电池加工用夹持夹具包括,支撑座,支撑座顶端中心位置处通过螺钉固定有气缸,且气缸顶端布置有通过螺钉与其动力输出端处固定的承接板,承接板上方熔接有抬升板,本实用新型的有益效果在于:通过设置左卡块、右卡块弹簧、活动轴以及块板,使得使用者则无需用手将锂电池扶持住,从而避免产生在夹持锂电池时使用者的手部被夹伤的现象,同时通过设置活动板、铁板以及磁板,能够使锂电池无需被加工的部分被遮挡,从而便于使用者进行操作,提升了该种锂电池加工用夹持夹具的实用性和安全性,解决了现有的锂电池加工用夹持夹具实用性低和安全性低的问题。
本实用新型公开了一种锂电池安装结构及载体装置,涉及电池安装技术领域。该锂电池安装结构包括主体、第一电极、第二电极及防呆件,主体上凹设有用于安装锂电池的安装腔,第一电极设置于安装腔的侧壁或底壁上,第二电极凸设于安装腔的侧壁上,第一电极与第二电极之间具有间隙,第一电极与第二电极分别用于抵持锂电池的两个电极,防呆件的一端连接于主体上,防呆件的另一端凸出于安装腔的侧壁,第一电极、第二电极与防呆件在安装腔的延伸方向上依次设置且逐渐远离安装腔的底壁,防呆件用于防止锂电池在安装过程中向靠近安装腔的底壁的方向压持第二电极。本实用新型提供的锂电池安装结构能够对锂电池的安装起到防呆作用,保护电极不被压坏。
本实用新型公开一种锂电池盖板整形装置,该锂电池盖板整形装置包括机座,所述机座上设有盖板夹具、位于所述盖板夹具上方的整形压板和用于驱动所述整形压板上下竖直移动的第一驱动组件,所述盖板夹具包括基板、设于所述基板的上端面的凹腔和若干并排间隔设置于所述凹腔中、用于支撑锂电池盖板的支撑块组,相邻两所述支撑块组之间形成容置锂电池盖板的容置空间,所述整形压板的下端面设有压块组,所述压块组包括若干并列间隔设置的压块。本实用新型锂电池盖板整形装置替代人工以实现对锂电池盖板的批量整平工艺,提高了加工效率、降低了人工花费成本,并且通过压块组的若干压块可以实现对锂电池盖板的整体压形整平,提高了整平一致性和整平效果。
本实用新型公开了一种具有防挤压结构的锂电池装置,包括锂电池本体、隔板和防挤压机构,所述锂电池本体的顶端设置有盖板,所述盖板的内侧表面安装有散热机构,所述隔板的内侧安装有内置石蜡填充物,所述隔板的右侧设置有第二电池组,所述防挤压机构的外表面安装有阻燃PC膜层,所述防挤压机构的左右两端均安装有固定手柄。该具有防挤压结构的锂电池装置,与现有的普通锂电池装置相比,可以对该锂电池装置内部进行多处散热辅助,提高了该锂电池装置在使用过程中的降温冷却的速率,并且可以利用其内部设置的波形板,提高了该装置的抗冲压性能及防挤压性能,降低了该装置在使用过程中由于受到外界冲击而产生的变形度。
本实用新型涉及锂电池保护装置技术领域,具体为一种车用锂电池的恒温装置,包括基础保护外壳,所述基础保护外壳的内部固定连接有支撑隔板,所述支撑隔板的顶部固定连接有金属散热限位板,所述支撑隔板的底部固定连接有固定支撑块,所述固定支撑块的底部与基础保护外壳固定连接,所述基础保护外壳一侧的底部固定连接有进风管道。该车用锂电池的恒温装置,通过设置有支撑隔板,支撑隔板可以将通过进风管道的风进行分割混匀,对锂电池均匀散热,散热效果好,利于增加锂电池的使用寿命,通过设置有金属散热限位板,有利于对锂电池进行快速降温,使用效果好,通过设置有绝缘涂层,防止锂电池漏电发生危险,大大提高了该装置的安全性。
本申请提供了一种负极材料,所述负极材料包括内核以及包覆所述内核的无定形态锂硅合金层,所述内核包括玻璃态固体电解质以及分散在所述玻璃态固体电解质中的无定形态锂硅合金颗粒,所述无定形态锂硅合金颗粒的材质为LixSi,0<x≤4.4,所述无定形态锂硅合金层的材质为LiySi,0<y≤4.4。该负极材料之间的接触性好,负极材料的体积膨胀效应小,循环稳定性好,电化学性能优异。本申请还提供了该负极材料的制备方法和全固态锂电池。
本发明涉及一种干燥机,尤其涉及一种锂电池均匀干燥机。要解决的技术问题是:提供一种干燥均匀和效率高的锂电池均匀干燥机。一种锂电池均匀干燥机,包括有定量槽、下料管、开关机构、干燥机构、支板、排气管等;左右两侧的支架的顶部放置有支板,左右两侧的支板中间安装有干燥槽,干燥槽内后壁设有干燥机构,干燥槽的左壁下部连接有排气管,排气管上设有第三单向阀,干燥槽的底部连接有出料管,出料管上配合有旋盖,干燥槽的左壁上部连接有下料管。本发明达到了干燥均匀和效率高的效果,合适且定量的锂电池可以使得干燥槽和干燥机构实现最佳干燥状态,使得电池干燥相对均匀,锂电池不断被混匀板和混匀条搅动,加快干燥速率,更加提高干燥的均匀度。
本发明提供一种锂电池极耳焊接拉力测试方法,锂电池极耳焊接拉力测试方法包括:将极耳焊接在集流体的第一表面上;对集流体进行裁剪使集流体为第一预设宽度;在集流体的第二表面上贴上第二预设宽度的胶纸;使用拉力测试仪的一个机械手夹住极耳,另一个机械手夹住集流体与胶纸重叠处,对极耳进行拉力测试。该锂电池极耳焊接拉力测试方法能够有效地测试极耳焊接处的实际拉力,监控软包锂离子电芯极耳焊接效果,防止极耳虚焊流出,提高了软包锂离子电芯性能,降低不良成本。
本发明涉及锂电池原料制备技术领域,尤其涉及一种纳米磷酸铁锰锂的水热合成方法,包括以下步骤:将磷酸锂和水混合后加入高压釜1中,搅拌下从室温加热至140‑150℃,得到料浆A;将硫酸亚铁和硫酸锰用水溶解,加入高压釜2中,加热至140‑150℃,得到料浆B;将高压釜3加热到140‑150℃,向高压釜3中并流加入料浆A和料浆B,搅拌,维持140‑150℃反应2‑4小时;停止加热,降温,打开出料阀,过滤生成物,洗涤滤饼,真空干燥,得到磷酸铁锰锂粉末,再进行碳包覆处理。本发明采用高温混合反应原料,创造了真正的分子级混合的反应起始条件,制得的材料颗粒均匀,三维尺度均可达到纳米级别,有利于锂离子扩散路径的缩短,从根本上有利于提高材料的电化学性能及延长循环寿命。
本发明公开一种锂电池储能电源和太阳能路灯,其中,该锂电池储能电源包括塑胶外壳、光伏控制器和与光伏控制器连接的锂电池组,塑胶外壳包括壳身和壳盖,锂电池组和控制器适配装放于壳身内,壳盖与壳身密封固定连接,壳盖上具有用于连接光伏板的充电接口和用于连接负载的放电接口,充电接口和放电接口均与光伏控制器连接。本发明技术方案提升了塑胶外壳的空间利用率,以及方便了锂电池组和光伏控制器在塑胶外壳中的固定。
本发明提供了一种方型锂离子电池卷绕电芯及其制作方法,所述方型锂离子电池卷绕电芯包括正极片、隔膜和负极片,所述正极片设有正极极耳,所述负极片设有负极极耳,所述方型锂离子电池卷绕电芯的中心设有内部支撑架。采用此发明的技术方案,改善了传统方型卷绕电芯在充放电循环中的极片易变形问题以及极片弯曲的半圆形状位置上材料易脱落的问题,最大限度保持了方型锂离子电池在静态以及充放电循环动态下的一致性,提高了卷绕电芯的生产合格率、方型锂离子电池的安全性,为方型卷绕电芯可靠地应用在动力电池领域创造了条件。
本发明涉及一种钕镍硼掺杂磷酸锰锂复合正极材料的制备方法,该钕镍硼掺杂磷酸锰锂的化学式为LiMn1-x-yNixNdyP1-zBzO4,其中:x=0.15-0.2,y=0.025-0.04,z=0.07-0.13。该方法包括如下步骤:(1)制备前驱体Mn1-x-yNixNdyP1-zBzO4;(2)将上述前驱体和上述草酸锂置于球磨机中加入球磨介质丙酮,球磨,烘干,预烧;(3)将预烧产物和葡萄糖机械混合,机械混合均匀后,二次球磨,二次煅烧得到产品。本发明制备的钕镍硼掺杂磷酸锰锂-碳复合正极材料,先将磷酸锰锂复合材料掺杂稀土元素Nd和金属元素Ni替换部分Mn、并掺杂B来替代部分P来改性以提高电子迁移速率和物质活性,然后在其表面形成碳包覆网络。
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