本实用新型公开了一种大容量聚合物锂离子电池模组定位机构及极耳辗平机,涉及电池PACK极耳焊接技术领域。该大容量聚合物锂离子电池模组定位机构包括定位基体和压紧组件。定位基体包括固定座和竖向设置于固定座的抵挡板,抵挡板与固定座形成用于设置电池模组的定位腔。压紧组件包括伸缩件和抵压件,伸缩件的固定端用于固定设置于工作台,伸缩件的伸缩端与抵压件固定连接,抵压件用于抵压于电池模组的背离抵挡板的一侧。该大容量聚合物锂离子电池模组定位机构设计合理,结构简单,通过定位基体和压紧组件配合,将电池模组竖向定位,定位稳固,方便后续极耳焊接,提高工作效率,实用性强,使用范围广。
本实用新型涉及锂离子电池制造技术领域,旨在改善现有技术中吸取大尺寸电池极片容易出现极片打皱的问题,提供一种大容量聚合物锂离子电池极片吸取机构及叠片机。本实用新型提供的大容量聚合物锂离子电池极片吸取机构,其包括支架组件、吸盘和压板。压板固定连接在支架组件上,同时压板具备相对设置的第一端面和第二端面。多个吸盘固定连接在支架组件上,吸盘的工作端靠近第二端面设置。当极片在吸盘的吸力作用下被吸取在大容量聚合物锂离子电池极片吸取机构上时,由于设置工作端靠近压板的第二端面设置,相邻吸盘之间的极片贴附在压板上,避免发生极片打皱的问题,吸取效果好。
本发明公开了一种软包锂离子电池模组竖放结构,包括放置盒和电池模组,放置盒的顶部开设有放置槽,放置槽内壁的底部通过弹簧固定安装有压板,压板的顶部固定安装有电池模组,电池模组由若干个箱体和若干个电池组成,若干个箱体的内部均固定安装有电池,箱体两侧的一端均开设有接口,本发明一种软包锂离子电池模组竖放结构,电池模组可以减少电池所占的体积,在每台新能源电池汽车同样的动力电池装载空间中,可以增加电池的装载量,从而能有效增加新能源汽车的续航里程,放置盒内的放置槽,方便取出锂电池以方便更换和维修,放置盒安装拆卸方便快捷,可起到振动缓冲的作用,安装稳固,实用性较强。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的高熵合金,其包括以下组分:Ge、Sn、Sb、Si、Cu、Fe、P。本发明还公开了一种用于锂离子电池负极的高熵合金的制备方法。本发明还公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的高熵合金具有比容量大、可逆性高、倍率性能好、循环性能优异等优点。
本实用新型提供一种锂电池热失控变形探测装置,包括电池包,所述电池包内部对称设有囊体,所述囊体之间用于容纳锂电池,所述囊体一侧由柔性材料部制成,所述囊体另一侧由刚性材料部制成,所述刚性材料部固定于所述电池包的侧壁,所述囊体内部填充有气体,当锂电池单体热失控变形时,压迫所述柔性材料部向内发生形变,由所述刚性材料部构成的一侧上设有多个气压检测装置,所述气压检测装置与中央控制器信号相连。
本实用新型提供一种具有跟踪定位防盗功能的散热汽车启动型锂电池,当壳体内部温度过高时,受热形变机构可以发生形变并带动动触头上升,使得动触头与第一静触头和第二静触头电连接,使得散热风扇所处的电路回路导通,从而散热风扇可以接收锂电池组的电能并开始工作将热量输送到壳体外部,降低壳体内部温度,延长锂电池组的使用寿命,同时在壳体内部还设置有跟踪定位器和蓝牙发射器,跟踪定位器和蓝牙发射器均由锂电池组供电,使用者通过智能终端可以与跟踪定位器和蓝牙发射器实现信息的交互,从而实现汽车定位、轨迹回放、里程统计和断油电等功能。
本发明公开了一种快充固态聚合物锂离子电池的配组筛选方法,包括以下步骤,步骤一,自放电率一致性筛选;步骤二,容量一致性筛选;步骤三,恒流充入比一致性筛选;步骤四,内阻一致性筛选;步骤五,充放电特性曲线一致性筛选;步骤六,电池模组制造;该发明安全、可靠,通过对锂离子电池的自放电率、放电容量、恒压充电容量、内阻和充放电特性曲线一致性的筛选和分组,剔除了极化异常的锂离子电池,提升了组内锂离子电池的一致性,提高了锂离子电池模组的使用寿命;该快充固态聚合物锂离子电池的配组筛选方法全面、可靠,一致性较高的锂离子电池组成的锂离子电池模组具有较高的安全性和使用性能。
本发明属于电化学、材料化学和化学电源产品技术领域,更具体地,涉及一种锂离子电池的电极材料及其制备方法。本发明所提供的电极材料的化学式为MNb11O29,所述M为Al,Ga或Cr。本发明提供的电极材料作为锂离子电池负极材料,具有理论比容量高、安全性能高、可逆比容量高、库仑效率高和循环性能优异等优点。本发明提供的制备方法合成工艺简单,适用于电动汽车等大功率器件充放电,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。本发明为M‑Nb‑O材料用于锂离子电池负极材料提供了更多的选择,在锂离子电池用于电动汽车领域具有广阔的应用前景,加速了电动汽车的推广。
本发明涉及纯磷酸铁锂技术领域,尤其涉及一种高温喷雾螺旋管制备纯磷酸铁锂的方法,包括以下步骤:S1、先将硝酸铁溶液、磷酸二氢锂溶液和硝酸溶液相混合,然后使用超声喷雾器将混合溶液雾化达到微米级,得到雾化颗粒;S2、采用氩气使雾化颗粒依次进入第一石英管、螺旋管和第二石英管,其中第一石英管的温度为720‑780℃,螺旋管的温度为720‑780℃,第二石英管的温度为240‑260℃,并在第二石英管内安装静电收集装置,通过静电收集装置收集磷酸铁锂前驱体,本发明的制备方法其流程简单,有助于对纯磷酸铁锂的性能研究。原料成本低、实验操作简单,解决了纯磷酸铁锂团聚的问题,易于大规模生产分散性好的磷酸铁锂。
本发明公开了一种磷酸镉锂材料及其合成方法,涉及无机材料合成技术领域。该方法包括:将氢氧化锂、硝酸镉、磷酸和乙二醇按照1:1:1:2的物质的量之比进行称量,然后加入蒸馏水将其溶解混合得到混合溶液,将混合溶液进行水浴加热并使用搅拌器搅拌,得到湿凝胶,将湿凝胶干燥得到干凝胶,将干凝胶研磨并在活性炭粉末的保护下放入马弗炉中煅烧,煅烧后进行研磨得到磷酸镉锂样品。本发明通过溶胶凝胶法合成磷酸镉锂材料,制备过程操作简单,制备条件温和且成本低廉,合成的磷酸镉锂材料晶体结晶度良好,分散性好,结构稳定,并确定在800℃和12h的煅烧条件下制备得到的磷酸镉锂材料的磁性能相对最好,具有美好的应用前景。
本实用新型公开了一种软包锂离子电池模组横放结构,包括模组外壳,模组外壳内壁的两侧分别与模组安装底板的两端固定连接,模组安装底板顶部的中心固定安装有电池模组,电池模组由若干个锂电池单体组成,若干个锂电池单体两两之间固定连接,若干个锂电池单体的两端分别固定设置有电池正极耳和电池负极耳,本实用新型一种软包锂离子电池模组横放结构,该软包锂离子电池模组横放结构可以减少单体电池所占的体积,在每台新能源电池汽车同样的动力电池装载空间中,可以增加电池的装载量,从而能有效增加新能源汽车的续航里程,且具备优良的抗震缓冲能力,及时在颠簸路段行驶也能保障电池组的稳定性,从而大幅度提升电池组的使用寿命。
本发明提供一种基于安时积分法的锂电池SOC估计方法,采用安时积分法对锂电池SOC状态进行估计,其中对于安时积分法当中所使用到的充放电初始状态、电池容量、库伦效率值进行校正,校正的方法为通过多种途径获取同一个参数的多组初始数据,对初始数据求平均值得到校正后的数据,其中初始数据的获取中包括了采用神经网络来获取的部分,神经网络采用锂电池在长期使用过程中的相应数据训练而成,由于安时积分法中的各个参数都得到了校正,因此最终得到的锂电池SOC状态的误差也较小,从而可以对电池的使用状态进行正确的判断,方便后续对锂电池的维修或者更换。
本发明涉及电池技术领域,涉及一种锂电解液,及其在氟化石墨二次电池中的应用。本发明的锂电解液包括电解质和有机溶剂;所述电解质主要包含碘化锂,有机溶剂为N,N‑二甲基丙烯基脲。实验结果表明,使用所述锂电解液,商用氟化石墨正极的首圈输出接近其理论值的比容量,且后续可以在2~3.4 V(vs.Li/Li+)的电压范围内实现可逆充放电并稳定循环20圈以上,放电电压平台在3.2 V(vs.Li/Li+)附近,放电容量最大可达250 mAh g‑1。此外,本发明涉及的锂电解液,对于废弃的氟化石墨正极,以及多孔碳‑氟化锂的混合物电极,均有良好的兼容性。
本发明公开了一种充放电阶段具有电化学振荡现象的钛酸锂材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、称取钛酸四丁酯放入稀释后的过氧化氢溶液中,再称取一水合氢氧化锂放入去离子水中,将一水合氢氧化锂溶液均匀滴加到钛酸四丁酯溶液中;步骤二、将混合液加入喷雾干燥装置中,使用静电收集装置收集;步骤三、将收集得到的粉末状样品松散的在石英坩埚中铺展开,接着将石英坩埚放入管式炉中进行高温煅烧,接着随炉冷却至室温,得到钛酸锂材料。本发明通过改进烧结工艺,首次合成出了在充电和放电阶段均具有电化学振荡信号的Li4Ti5O12样品,且该合成方法所使用的设备简单易操作,合成出的Li4Ti5O12样品颗粒分散性好。
本发明属于特种玻璃生产制造技术领域,提出一种低膨胀锂铝硅系透明微晶玻璃。提出的低膨胀锂铝硅系透明微晶玻璃的基础组分及质量百分比为:B2O36~9%、K2O+Na2O5~10%、SiO256~64%、A12O313~18%、Li2O2~4%、MgO1~3.5%;并在透明微晶玻璃的基础组分中加入澄清剂和晶核剂;所述的澄清剂为Sb2O3和CeO2;Sb2O3和CeO2的加入量分别为1.6%和0.35%;所述的晶核剂为TiO2和ZrO2;TiO2和ZrO2的加入量分别为2.5%和0.8%。本发明的透明微晶玻璃具有良好透光性、良好化学稳定性、高强度和低膨胀系数。
本实用新型涉及一种电动车锂电池组的温度测量装置。该测量装置包括:温度采集发射模块;所述温度采集发射模块包括温度传感器组以及射频发射器组;所述温度传感器组包括多个温度传感器;所述射频发射器组包括多个射频发射器;一个所述温度传感器与一个所述射频发射器相连接;电动车锂电池组的箱体电源输入端、电源输出端以及箱体表面均设有所述温度传感器;所述射频发射器组用于将所述温度传感器组测量的所述电动车锂电池的多点温度发射出去。本实用新型能够及时反映锂电池组的多点温度。
本实用新型公开了一种正负极可以拆卸的新型锂空气电池模具,包括正极壳体,负极壳体,正极电极,负极电极;所述的正极壳体与负极壳体通过内外螺纹连接;所述的正极电极通过内部的管路将锂空气电池与外部气氛相连通;所述的正极电极与负极电极可以安装在正极壳体,负极壳体上;所述的正极电极与锂空气电池接触部分设置有下凹的圆台。本实用新型设计使用了螺纹来连接正负极,同时正负电极可以与壳体分离,提高了整个装置的灵活性和便捷性,对于锂空气电池的性能表征工作提供了极好的便捷性,操作灵活,实用性强。
本实用新型公开了一种设有防爆装置超低温锂离子电池,包括外壳体、加热框、正负极接线柱、盖板和电池组件,所述外壳体的内壁上安装有加热框,且加热框的内壁上设有内壳体,并且内壳体内部的中心位置处设有定位板,定位板的底端与加热框的底部固定连接,所述定位板两侧的外壁上皆安装有液化板,且液化板远离定位板一侧的内壳体内部皆设有电池组件,电池组件的底端与加热框的底部相触碰,并且电池组件远离液化板一侧的加热框底部皆设有正负极耳,所述定位板上方的加热框内部设有泄压板。本实用新型不仅确保了锂离子电池使用时的传电效率,提高了锂离子电池使用时的便捷性,而且消除了锂离子电池使用时存有的安全隐患。
本实用新型提供的一种飞轮锂电混合储能系统,包括:厂用供电单元、飞轮锂电混合储能电力电子变压单元及飞轮锂电混合储能供电单元,其中,飞轮锂电混合储能电力电子变压单元的一端与厂用供电单元的厂用母线连接,飞轮锂电混合储能电力电子变压单元的另一端与飞轮锂电混合储能供电单元连接。通过采用飞轮锂电混合储能供电单元,构造了一种采用电力电子变压器的飞轮锂电混合储能系统,从而无需配置谐波抑制、无功补偿装置,也可不配置工频变压器需要的继电保护相关一次、二次设备。
本实用新型公开一种锂电池组均衡保护装置,锂电池组均衡装置包括第一均衡模块、第一电感、第二均衡模块、第二电感、电压检测模块以及控制模块。电压检测模块与锂电池组中的各锂电池单体连接用于检测各锂电池单体的电压值,控制模块根据各锂电池单体的电压值控制均衡模块均衡各锂电池单体的电压。本实用新型通过电压检测模块检测到的各电池单体的电压,控制模块根据电压检测模块采集到的各电池单体的电压值控制各第一均衡模块和第二均衡模块均衡各电池单体的电压,使各电池单体内的电量始终保持一致,进而保障电池组安全可靠的运行。
本实用新型提供了一种大容量聚合物锂离子电池叠片机的真空吸盘装置,属于锂离子电池生产领域。大容量聚合物锂离子电池叠片机的真空吸盘装置包括:吸盘支件,吸盘支件设置为多个;吸盘支件包括吸盘组、真空发生器以及分气管,分气管的两端分别和真空发生器以及吸盘组连通,真空发生器用于为吸盘组提供真空环境;主气管,多个吸盘支件上的分气管均和主气管连通。这种大容量聚合物锂离子电池叠片机的真空吸盘装置在由于部分吸盘组由于锂离子电池叠片在发生弯曲而产生漏气导致无法吸附的时候,还可以通过其他正常工作的吸盘支件上的吸盘组来吸附锂离子电池叠片,从而可以更大程度上保证锂离子电池叠片被吸附起来。
本发明涉及一种高镍三元锂离子电池正极材料的制备及钛元素掺杂改性的方法。制备方法包括:将金属盐溶液A与沉淀剂B滴定到络合剂C中制成三元前驱体;经过高压搅拌后进行一次烧结,得到高镍三元正极材料;将钛源材料制成溶胶后,加入高镍三元材料进行掺杂,后进行二次烧结,得到钛掺杂的高镍三元材料。本发明的钛掺杂高镍三元锂离子正极材料制备方法,提升了材料晶格稳定性,提升了锂离子拖欠效率与传输速率,改善了高镍三元正极材料的电荷转移和离子运输特性。从而增加了材料比容量,提升了材料的循环性能,有利于工业化生产。
本实用新型公开了锂电池A60防火箱,包括防火箱本体,所述防火箱本体顶部两侧的前侧均固定连接有卡紧箱,所述卡紧箱内壁的两侧均滑动连接有连接板,所述连接板的顶部固定连接有卡紧弹簧,所述卡紧弹簧的顶部与卡紧箱内壁的顶部固定连接,所述连接板的底部固定连接有第一防护板,所述防火箱本体内壁两侧底部的前侧均开设有收纳槽,所述收纳槽内壁的顶部和底部均滑动连接有辅助防护机构。本实用新型通过设置防火箱本体、卡紧箱、连接板、卡紧弹簧、第一防护板、收纳槽和辅助防护机构的配合使用,解决了现有的锂电池放置在防火箱内部时往往是叠放在一起,此种方式如果不对锂电池进行防护,锂电池倾斜极容易出现摔落的问题。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是涉及一种用于低温充电保护的锂电池;该用于低温充电保护的锂电池,包括锂电池组、加热装置和保温装置,该加热装置与锂电池组相连;保温装置设置在锂电池组和加热装置外;在实际使用中,加热装置是起到加热锂电池组的作用,以便于人们调节锂电池组的温度;保温装置是起到防止其内的锂电池组和加热装置的热量流失的作用;综上,与现有技术相比,本实用新型提供的一种用于低温充电保护的锂电池,通过设置加热装置和保温装置,以解决现有技术中的锂电池因低温而导致锂电池的使用寿命缩短的技术问题。
本发明提供了一种大容量聚合物锂离子电池全自动生产方法,属于锂电池生产领域。大容量聚合物锂离子电池全自动生产方法包括如下步骤:通过第一导流装置将浆料自动导流到自动搅拌机构中;通过第二导流装置将搅拌后的浆料自动导流到自动涂布机内;通过第一搬运机构将涂布后的锂离子电池极片搬运到自动辊压机上;利用第二搬运机构将料盒内的锂离子电池极片搬运到第一自动烘烤机内;利用第三搬运机构将第一次烘烤后的锂离子电池极片搬运到全自动叠片机内;利用第四搬运机构将叠片后的锂离子电池极片搬运到全自动焊接线上;利用第五搬运机构将焊接后的电芯搬运到全自动封装线上;利用第六搬运机构将封装后的电芯搬运到全自动注液线上。
一种小型溴化锂吸收式制冷机组,其工作原理如下:来自吸收室的溴化锂溶液受热虹吸泵驱动,进入发生器,受到热源加热,蒸发出大量水蒸气,同时浓度升高,变为浓溶液,浓溶液流回吸收室,在吸收室内部吸收来自蒸发室的水蒸气,浓度恢复,完成溴化锂溶液的工作循环;发生器蒸发出的水蒸气进入冷凝器被冷凝为液态水,流入蒸发室,在蒸发室内部蒸发并吸收热量,完成制冷过程,蒸发出的水蒸气进入吸收室,被溴化锂溶液吸收,完成冷剂水的工作循环。本实用新型采用了热虹吸泵取代溴化锂制冷机组的屏蔽泵,不仅节约了用电,而且使得机组放气范围提升、循环倍率减小,因此机组浪费的热量少,机组效率更高。
本实用新型公开了一种新型锂电传感器,包括把手和连接口,所述把手的下方固定连接有提杆,且提杆的下方安置有锂电池组,所述锂电池组的右侧贴合有接口,且接口的下方贴合有控制室,所述连接口位于控制室的前端,且连接口的下方固定连接有连接管,所述控制室的前端贴合有表盘。该新型锂电传感器,通过把手与提杆之间的配合,该装置在使用时,能够对该装置进行携带搬运,有利于该装置在户外工作,且不会出现把手与提杆之间断裂的情况,结构牢固;通过显示屏与表盘之间的配合,该装置在使用时,能够对该装置内部的检测处理数据通过显示屏精准的显示出来,比较准确便捷,同时该装置在户外工作时,内部不易进水,比较安全。
本发明公开了利用微反应器连续合成双氟磺酰亚胺锂的方法及系统,涉及锂离子电池电解液中电解质的合成领域。该方法的具体步骤有:(1)双氯磺酰亚胺合成;(2)氟化反应;(3)锂化反应。本发明的方法解决了现有间歇式合成双氟磺酰亚胺锂过程中存在的合成效率低、能耗高、放大效应明显的问题,能够更安全、更高效的连续合成双氟磺酰亚胺锂。
本申请涉及一种回收老化阳离子无序富锂正极材料的方法,其包括:1)对老化阳离子无序富锂正极材料进行球磨,得到粉末状老化阳离子无序富锂正极材料;2)通过热冲击法处理粉末状老化阳离子无序富锂正极材料,得到粉末状阳离子无序富锂正极材料。本申请还涉及一种回收老化阳离子无序富锂正极材料的系统。本发明通过热冲击法处理老化阳离子无序富锂正极材料,可高效环保地对老化阳离子无序富锂正极材料进行再生,对于具有特定配方的正极材料而言,其容量可恢复至初始值的91.1%。
本发明公开了一种铀/锂同步吸附材料的制备方法及应用,所述制备方法为:S1,制备锂离子筛前驱体;S2,取壳聚糖粉末、N‑异丙基丙烯酰胺、过硫酸铵、硝酸双氧铀、N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺、锂离子筛前驱体,定容,搅拌,升温反应,清洗,置入硝酸溶液浸取后振荡抽滤,得到铀/锂同步吸附材料。本发明可用于海水中铀、锂两种离子的同步吸附分离,提高从海水中提取金属离子的效率,降低使用成本,所得吸附材料先通过降温水洗脱除掉铀离子,再酸洗脱除锂离子,可实现两者的完全分离。
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