一种锂电池电解液储液装置,用于解决锂电池电解液和空气中水分接触对产品质量造成不良影响的问题。其技术方案是,构成中包括储液桶,储液桶上设有密闭的顶盖,顶盖处设有加液管路、加气管路,储液桶下部设有注液管,储液桶底部设有残液排流管,在储液桶侧壁处设有液位显示计和泄压管。本实用新型结构新颖,功能全面,可根据储液桶内液面高度自动充液,便于操作。将其用于锂电池注液生产现场,不仅避免了电解液与空气中微量水分的接触,保证蓄电池质量,也避免了每天生产前润洗容器造成的电解液的浪费,降低了生产成本。
本发明属于电池管理技术领域,具体涉及应用滑窗寻优策略的锂离子电池健康状态估算方法,首先需要通过多单体全寿命周期加速老化测试获取该类型电池的老化特征关系,即SOH‑Pf关系;而后即可根据待测电池的恒流充电电压特性计算其特征参数Pf,进而采用查表法获得待测电池的SOH。本发明充分适应锂离子电池老化过程中多单体之间存在的容量衰减差异现象,脱离电池循环次数的影响,对各单体SOH进行准确在线估算,SOH估算精度预期可达5%;考虑了电动汽车在实际工况中的充电机制,对实际充电设备的适应性较强,可在多种倍率充电以及充电初始SOC非零的条件下实现对电池的SOH估算;本发明所设计的SOH在线估算方案简单易行,便于采用常规MCU进行工程实现。
本发明涉及一种高功率锂离子电池负极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将非晶质炭前驱体粉碎,完毕后进行干燥,得前驱体粉末;(2)将步骤(1)所得前驱体粉末进一步粉碎,得细化前驱体粉末;(3)将步骤(2)所得细化前驱体粉末经高温煅烧后,得改性前驱体粉末;(4)将步骤(3)所得改性前驱体粉末再经石墨化处理,得高功率锂离子电池负极材料。所述制备方法对非晶质炭前驱体粗粉碎后进行烘干处理,能够降低其中的水分,提升细化粉碎过程中的稳定性,使得原料粉碎收率提高,成本降低,且同时细化过程进一步降低了颗粒尺寸,能够大幅度提高材料的功率性能,此外,本发明的制备方法简单,具有工业化生产的前景。
本发明公开了一种沥青基炭纤维的制备方法,属于电化学离子储能技术领域。具体通过如下步骤实施:在惰性气氛保护下,将沥青加热到至473~600K;然后施加压力至0.1~0.65Mpa,进行中空纤维纺制,并将所制备的纤维用收丝设备进行收集,通过调整工艺参数,制备一系列纤维;对上述一系列纤维依次进行固化处理、炭化处理和石墨化工艺,最后制备出一系列具有优异的石墨结构特征的炭纤维。本发明采用融纺方法所制备的中空型炭纤维,具有较好的石墨结构发育,具有优异的微观结构,能够有效的存储/释放锂离子,可作为碳基负极材料,可广泛用于制备锂离子电池。
本发明公开了一种镍钴锰酸锂的制备方法,以NiSO4.7H2O、CoSO4.7H2O和MnSO4.5H2O为原料,以苯甲酸钠、柠檬酸、聚乙二醇或酒石酸为稳定剂与溶液混合均匀,然后加入沉淀剂进行共沉淀处理,再将沉淀物经过滤,去离子水洗涤,干燥,并对进行预烧处理,加入等量的碳酸锂,在球磨机上进行球磨混合;球磨完毕后,在100~120℃下烘烤3~5小时后,再在500~800℃下烧结6~18小时,粉碎混合后在800~1100℃下再烧结8~20小时,即得。本发明通过各种条件综合控制,制得的成品经检测,500次循环容量保持率为90%以上;75℃存放一天膨胀率在8%以下;2.5C倍率电流放电容量保持率在92%以上;将3.6V以上的放电平台提高到占总容量的75%以上。
本实用新型公开了一种动力锂电池盖板的铆钉固定连接结构,涉及锂电池领域,包括固定底座、固定结构和固定铆钉,固定底座顶端螺纹连接有固定结构,固定铆钉穿过固定底座和固定结构并对固定底座和固定结构进行固定,固定底座包括底座主体、连接环和外螺纹,底座主体顶端固定连接有连接环,连接环顶端外壁开设有外螺纹,该一种动力锂电池盖板的铆钉固定连接结构,固定底座顶端螺纹连接有固定结构,固定铆钉穿过固定底座和固定结构并对固定底座和固定结构进行固定,锂电池盖板在安装的过程中大多利用螺纹连接的方式,偶尔会出现松脱的问题,该锂电池盖板在现有螺纹连接方式的基础上进行改进,减小了松脱的可能。
本实用新型公开了一种用于溴化锂吸收式机组的安全装置,涉及溴化锂吸收式机组技术领域,包括液位监测装置以及储液容器,储液容器固定设于热回收器壳体的外壁上,且储液容器内部的储液空腔与热回收器壳体的内部连通,热回收器壳体用于容纳烟管以及溴化锂溶液,且溴化锂溶液能够进入至储液空腔中,且储液空腔的内壁的最低点位于热回收器壳体内的安全液位的下方,储液空腔的内壁的最高点位于安全液位的上方,液位监测装置能够监测储液空腔中的液位,则本实用新型公开的用于溴化锂吸收式机组的安全装置能够实现对热回收器内的液位的及时监测。
本实用新型公开了一种锂电池极片热辊压装置,辊压机进料口、出料口处分别设有锂电池极片热辊压装置,锂电池极片热辊压装置包括采用电加热的热钢辊组及用于牵引极片使极片呈“S”形包裹在热钢辊的引带机构,辊压机进料口一侧的引带机构将热钢辊上极片牵引至辊压机进料口,辊压机出料口一侧的引带机构将极片牵引至热钢辊上,引带机构引带方式为以下任意一种:A、独立引带方式;B、联合引带方式。本实用新型能够增加极片与热钢辊加热时的接触面积、提高极片性能。本实用新型适用于锂电池极片加工工厂,用于锂电池极片制作中的辊压工艺中。
本实用新型公开了一种铝壳动力锂电池的组成装结构,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括前铝壳和后铝壳,所述前铝壳的两侧设有固定块,所述前铝壳的正面开设有滑槽,所述滑槽的内部滑动连接有散热网,所述散热网的背部固定连接有支撑板,所述支撑板的内部滑动连接有竖杆,所述竖杆的侧面固定连接有内槽,所述内槽的内部设有内垫,本实用新型,在铝壳动力锂电池的组成装结构发生震动时,此时内槽的内垫可以提供第一缓冲力,减压弹片在受到挤压后形变提供第二缓冲力,连接弹簧被减压弹片两端的滑块拉伸,此时提供第三缓冲力,经过三次缓冲可以大大的提高锂电池成装结构的减震能力,前铝壳和后铝壳内部设置的散热网可以提供良好的散热能力。
本实用新型属于电化学技术领域,具体涉及提锂槽用单元。本实用新型的提锂槽用单元,包括两个脱嵌极,每个所述脱嵌极中均设有电极,每个电极的两侧面均设置有布水结构,所述布水结构上设置有布水支撑网,用以均匀布水,其中,设置有阳极的脱嵌极为脱嵌阳极,设置有阴极的脱嵌极为脱嵌阴极,所述脱嵌阳极与所述脱嵌阴极之间设置有离子膜,且所述脱嵌阳极与所述脱嵌阴极关于所述离子膜对称,相邻所述布水网、电极或离子膜之间紧密贴合。本实用新型的提锂槽用单元可有效提高单位空间的有效电流密度;增加脱出的目标富锂液浓度;减少项目投资,较少或甚至省掉盐田建设投入;提高对于不同浓度的盐湖卤水适应性,尤其是原卤的适应性。
本实用新型涉及磷酸铁锰锂电池技术领域,提出了一种用于磷酸铁锰锂电池的安装结构,其夹紧操作过程简单,并且其便于对磷酸铁锰锂电池的顶部进行固定,防止磷酸铁锰锂电池在受颠簸时从顶部滑出,包括箱体,箱体上通过电机和传动组件转动连接有两个双向蜗杆,两个双向蜗杆上啮合有两个夹板,箱体的内底壁上安装有下减震组件,下减震组件包括减震桶,减震桶安装在箱体的内底壁上,减震桶的内部滑动连接有滑板,滑板的顶端连接有多个滑柱,多个滑柱的顶端连接有支撑板,滑板和减震桶安装有两个相斥的磁板,箱体转动连接有支架,支架上滑动连接有调节杆,调节杆安装有压板,调节杆连接有拉板,调节杆上套设有固定弹簧。
本实用新型公开了一种多极耳结构及其裁切模具、应用其的锂离子电池电芯,属于锂离子动力电池技术领域,该种多极耳结构包括极片,所述极片上设有一组以上的极耳组,所述极耳组间间隔排列。本实用新型具有承载大电流的能力,能够满足钛酸锂可高倍率充放电的特点,解决了现有锂离子电池的单极耳结构不能承载大电流的问题。
本发明公开了一种锂电池极片工作辊的热处理方法,包括如下步骤:A、对辊坯进行正火处理并保温一段时间后出炉风冷;B、对经步骤A处理的辊坯进行调质处理和半精车加工;C、连续感应淬火处理:对步骤B处理后的轧辊按淬火工艺要求调整好位置,然后将轧辊自上而下移动进行连续感应加热淬火,轧辊移动出感应圈后采用连续喷水方式淬火冷却;淬火加热结束后,继续对轧辊进行喷水冷却;D、深冷处理:对步骤C处理后的轧辊进行深冷处理;E、回火处理:对步骤D处理后的轧辊进行回火处理;F、最后按图纸要求加工至成品,本发明提高了锂电池极片工作辊的基体强度和抵抗外物挤压变形的能力、辊身的淬火硬度和耐磨性、辊身硬度均匀性和辊形保持能力。
本发明涉及锂电池浆料搅拌的技术领域,提出了一种用于锂电池材料制备的混料设备,包括搅拌桶、转动轴、搅拌杆和桶盖,还包括调节装置,调节装置为多个,调节装置沿桶盖的周向均匀设置,包括,调节滑块,调节滑块滑动设置在转动轴上,调节盘,调节盘设置在转动轴上,调节盘具有多个滑槽,滑槽沿调节盘的径向设置,移动滑块,移动滑块为多个,移动滑块滑动设置在滑槽内,搅拌杆设置在移动滑块上,连接杆,连接杆两端分别与调节滑块和移动滑块铰接。通过上述技术方案,解决了现有技术中的搅拌机只能实现定向的转动搅拌,对于电极浆料这类对混合要求高的物料,普通的搅拌机搅拌出的物料层次、混合效果不好的问题。
一种软包装锂离子电池的化成方法,锂电池陈化;设定夹具温度、初始压力,夹紧电池;对电池进行脉冲式压力按摩:设置夹具压力呈脉冲式变化、截止时间为2‑20min,对电池进行脉冲式压力按摩,到达截止时间且夹具的压力变化完成最后一个波形时,完成加压按摩,将夹具压力线性加压或者减压调整至下一步的初始电压;高温压力化成A,夹具压力恒定,恒流充电;高温压力化成B:设置夹具压力呈脉冲式变化,恒流充电;高温压力化成C;将循环充电后的电池切换至加压冷却夹具中,加压冷却定型。本发明可以达到缩减工序时间、提高化成效果、提升软包装电池硬度和电解液保有量、改善循环电池性能的效果。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种硅碳负极片的制备方法、硅碳负极片以及锂离子电池。本发明提供的硅碳负极片的制备方法,包括以下步骤将硅源和碳源混合,通过溶胶凝胶法制得SiOx凝胶;将所述SiOx凝胶进行喷雾干燥,得到带有碳包覆层的SiOx微球;将所述带有碳包覆层的SiOx微球进行碳化,得到SiOx/C;将所述SiOx/C、粘结剂和导电剂在保护性气氛下进行球磨,制得浆料,再将所述浆料涂覆在金属箔材上,干燥后得到硅碳负极片。本发明的硅碳负极片的制备方法,工艺简单、易操作,有效缓解和抑制硅材料在充放电过程中的体积膨胀效应,改善了循环稳定性,提高了导电性,延长了使用寿命。
本发明公开了一种锂硫电池复合涂层隔膜及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将碳类导体和导锂聚合物均匀混合,得到混合物A,将所述混合物A均匀分散在溶液B中,得到混合物C,向所述混合物C中加入聚偏佛乙烯和聚氧化乙烯烷化醚,搅拌均匀,得到第一浆料,将所述第一浆料涂覆在基膜的正极侧,在所述基膜上得到第一涂覆膜,在所述第一涂覆膜上涂覆第二浆料,用于形成第二涂覆膜,烘干。本发明的制备方法采用水和乙醇作为溶剂,既降低成本又环保,使得隔膜具有截硫导锂的特殊功效,在此基础上涂覆氧化铝无机涂层提高了电池隔膜的耐温性及拉伸强度。
本发明公开了一种高绝缘低闭孔温度的锂电隔膜及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤1,先将分散剂、纯水、EVA、勃姆石混合搅拌得到混合溶液;再将所述混合溶液超声,超声后加入胶黏剂并真空振荡搅拌,配制成涂布浆料;步骤2,将步骤1制得的涂布浆料涂布在PE膜上,得到涂层膜;步骤3,将PE膜进行烘干,得到高绝缘低闭孔温度的锂电隔膜。本发明通过将EVA粉体和勃姆石粉体混合后涂覆在隔膜上,使得隔膜表面形成闭孔效应,降低隔膜的闭孔温度,同时本发明将EVA填充在勃姆石中间从而使之形成更致密的涂层,隔膜的绝缘性、抗电击穿能力大幅提高,使得锂电池的安全性得到强化。
本发明公开了提升锂电池低温性能的混合工艺,先将溶液中的大粉团打散,并使其均匀分布,再利用分散设备的分散组件将能够将锂电池的生产浆料中的电极活性材料形成的二级团聚体打散,所述分散设备包括底板、分散壳体、分散盖、分散组件、旋转组件、支撑腿、第一连接杆、第二连接杆、出料管和电磁阀,所述分散组件包括分散电机、固定座、稳定壳体、缓冲腔、弹簧、稳定套、转轴、分散磨头、分散磨体、叶轮磨头和内环,并通过旋转组件带动分散壳体内部的边缘的浆料实行一个反向的运动,所述旋转组件包括防护壳体、齿圈、通孔、齿轮、固定架和旋转电机,进而使得分散组件分散的更加均匀,该发明,大大提升锂电池总综合性能。
一种磷酸铁锂升压直流系统,包括至少一组由数个磷酸铁锂蓄电池串联构成单组电池,通过升压模块升压到预定电压值并与直流母线电气连接,所述单组电池及升压模块可为两组以上,并配合成并联方式供电以防止系统的直流母线出现失压。另外较佳的是,所述磷酸铁锂蓄电池内设置有在线BMS管理系统,具有对电池进行内阻检测和自动均衡、及温度补偿、容量检测和控制模块,能控制多只并联升压模块之间进均流、均压作业。防止单组蓄电池故障或者单组模块损坏造成系统母线失压,磷酸铁锂蓄电池内含BMS对蓄电池内阻检测和自动均衡、温度补偿、容量等等进行检测,通过均流、均压,最智能化保障了蓄电池运行,同时保障直流母线电压稳定运行。
本发明公开了一种有机锂试剂溶液中活性成分浓度的检测方法,包括如下步骤:步骤一、制备醛类物质标准溶液;步骤二、量取醛类物质标准溶液,向其中滴加有机锂试剂在溶剂一中的溶液进行反应n小时后,加入淬灭剂得到反应液一;步骤三、量取醛类物质标准溶液,向其中滴加溶剂一,反应n小时后,加入淬灭剂得到反应液二;步骤四、选取相同体积的反应液一和二,分别在相同的检测条件下进行色谱检测,其中,反应液一、二中醛类物质分别对应的峰面积为S1、S2;步骤五、根据计算公式得出有机锂试剂在溶剂一中的溶液中活性物质的浓度M,计算公式为M=(1‑S1/S2)*X1*V1/V2摩尔/升。本发明能够解决有机锂试剂溶液中活性成分浓度不容易准确检测的技术问题。
本发明公开了一种煅烧含离子液体的镍化合物制备锂电池负极材料的方法。制备过程:分别选取1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯盐、1‑丁基‑3‑甲基咪唑溴盐、1‑丁基‑2,3‑二甲基咪唑四氟硼酸盐中的一种离子液体,硝酸镍、乙酸镍、氯化镍、氢氧化镍中的一种镍的化合物,称取并按一定质量比置于烧杯中,依次加入水和乙醇,磁力搅拌20~40min,使其混合均匀,然后转入坩埚中,置于马弗炉中在100~800℃下煅烧1~3h。将煅烧后的材料自然冷却至室温,均匀研磨20~40min,得到活性物质,即锂电池负极材料。本发明所制备的锂电池负极材料在100mAg‑1电流密度下的首次放电比容量达到590mAhg‑1,且在100mAg‑1电流密度下经过20圈循环后的容量依然保持在320 mAhg‑1,说明该物质可作为锂电池负极材料使用。
本发明公开了一种二硬脂二甲基锂蒙脱石的制备方法,向水辉石凝胶中加入改性剂二硬脂二甲基氯化铵制得混合物,二硬脂二甲基氯化铵分子与水辉石的分子充分结合,并插入水辉石的层间或与水辉石中的阳离子进行置换,混合物由粘稠状变为疏松状析出清水,滤除清水,烘干混合物得到二硬脂二甲基锂蒙脱石。本发明制备得到的二硬脂二甲基锂蒙脱石,收率高,纯度高,且不含铁离子,与水的接触角大于90°,从而使得二硬脂二甲基锂蒙脱石能够融于油性物质中,在涂料、油墨、化妆品等体系中可改善粘稠度,防止产品分层、沉淀、流挂,因不含铁离子,故漆膜不氧化,变色。
本发明公开了一种耐高温存储的油系锂离子电池隔膜及其制备方法,制备方法包括:将有机溶剂和PVDF搅拌均匀,加入除水添加剂,搅拌均匀,加入高温成膜剂,搅拌均匀,再加入优化剂,搅拌均匀,得到耐高温存储隔膜浆料,其中,有机溶剂为DMAC、DMF和丙酮中的一种或几种的混合物,除水添加剂为烷基磷酸酐,高温成膜剂为甲烷二磺酸亚甲酯和/或4‑甲基亚硫酸亚乙酯,优化剂为氟代硼酸酯。制备油系锂离子电池隔膜的方法,包括以下步骤:将耐高温存储隔膜浆料涂布在基膜的一面,萃取,干燥,得到油系锂离子电池隔膜。高温成膜剂和优化剂相辅相成,促进了SEI膜的动态稳定性,搭配酸酐的除水效果,保证了锂电池超强的耐高温存储性能。
本发明涉及一种可改善磷酸铁锂电池低温性能的非水电解液及制备方法,其特征在于将提纯的65~75%主溶剂和15~20%辅助溶剂在水分≤10ppm惰性气体的保护下混合均匀制成非水溶剂,然后在-10度温度下冷冻12个小时,加入1~4%添加剂搅拌均匀后再缓慢加入10~15%的六氟磷酸锂,搅拌10~20分钟,制成电解液,再置入不锈钢的钢瓶中,用高纯氩气置换钢瓶内的空气,充放三次,即得到可改善磷酸铁锂电池低温性能的非水电解液,该电解液在保证提高电导率的同时保持一定的粘度,从而改善了磷酸铁锂电池低温性能,提高容量和低温导电率的优点及效果。
本实用新型公开了一种钛酸锂电池盖板。该盖板包括盖片、外盖、弹簧、压柱、密封塞、内盖、顶板。所述内盖与顶板焊封,其中间为通孔。密封塞由压柱压在内盖的通孔内,通过锥形密封面密封内盖通孔。弹簧下压在压柱上,上顶在外盖内。外盖拧紧在内盖上,压住弹簧,可调节弹簧的压力。在外盖的中心加工有通气孔和通气槽,盖片粘贴在外盖上。本实用新型结构简单,弹簧压力可调,能够有效解决钛酸锂电池内部胀气问题。该盖板卸下,还可实现钛酸锂电池的电解液补充,可有效延长钛酸锂电池的使用寿命。
本发明提供的一种钛酸锂电池的负极浆料制备方法,其中,所述制备方法包括以下步骤:步骤1):将钛酸锂、导电剂干混制得混合粉末;步骤2):将弱酸、溶剂混合得到混合溶液,将粘结剂加入混合溶液中,抽真空搅拌,制得胶液;步骤3):将上述混合粉末分次加入胶液中,抽真空搅拌,制得负极浆料。上述钛酸锂电池的负极浆料及其制备方法,可避免两者各自单独投料过程中结团现象产生。在加入到胶液中后,能使导电剂更好的包裹钛酸锂,同时消除两种原料各自的静电作用,从而能够防止在负极浆料制备过程中,因钛酸锂或导电剂分散不均匀、出现干粉等问题,导致出现大颗粒阻塞滤网或在涂布过程中形成划痕等缺陷,从而整体提高电池性能。
本实用新型涉及碳酸锂加工技术领域,尤其涉及一种碳酸锂加工用的洗涤装置,包括机壳,机壳顶端通过合页连接有盖板,机壳内固定安装有第一固定架和第二固定架,第一固定架两侧均连接安装有过滤网,第一固定架内固定安装有一个输出轴竖直向上的第一旋转电机和两个输出轴竖直向下的第二旋转电机,第一旋转电机的输出轴顶端连接安装有搅拌架,第二旋转电机的输出轴连接安装有绞龙,第一固定架底部固定安装有两个导流架,机壳内位于第二固定架两侧转动连接有旋转架,旋转架内放置有微滤膜,机壳一侧开设有排水口,机壳一端连接安装有进水口,机壳一侧固定安装有控制面板。本实用新型,能够避免碳酸锂沉淀在过滤膜上,起到很好的洗涤效果。
本实用新型公开了一种具备防水结构的高密封性锂离子电池组,包括外壳和锂离子电池组,封闭板顶面两端均开设有流水槽,外壳顶面两端均开设有橡胶槽,封闭板底面对应橡胶槽处粘接有第一橡胶板,封闭板外侧两端均开设有滑槽,滑槽顶面开设有放置槽,滑槽内部安装有滑块,滑块一侧通过螺钉安装有收集箱,收集箱顶端一侧粘接有第二橡胶板,收集箱顶面两端均焊接有挡板,在使用锂离子电池组时,将封闭板安装在外壳顶面,此时第一橡胶板插入橡胶槽中,工作人员将滑块放入放置槽中,沿着放置槽滑动,使得滑块卡入滑槽中,从而将收集箱固定,此时外壳表面的水汽形成的水珠沿着流水槽进入收集箱中,防止水汽形成的水珠进入外壳内部。
本实用新型涉及一种锂电池直流电源系统,属于电力和通信技术领域。该系统包括:变换器,包括交流侧和直流侧,变换器的交流侧用于连接交流电源,变换器的直流侧用于连接锂电池直流电源系统的输出端;电池支路,电池支路并联在输出端上;电池支路包括电池和充/放电切换电路,充/放电切换电路包括并联的二极管和开关管,二极管用于使电池向输出端放电,开关管用于使交流电源向电池充电;控制器,控制连接变换器和开关管。本实用新型将锂电池作为电力系统的备用电源,通过在电池支路上设置由并联的二极管和开关管组成的充/放电切换电路实现电池的充电、放电不同时进行,避免长期浮充给电池造成的损坏。
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