本发明涉及一种锂电池用过渡金属氧化物/石墨烯纳米复合电极材料及其制备方法,它为石墨烯或氧化石墨烯改性的过渡金属氧化物,过渡金属氧化物与石墨烯或氧化石墨烯之间以物理包裹或化学键合的方式连接,采用下述方法中的一种:1.将制备过渡金属氧化物所需的前躯体与石墨烯(或氧化石墨烯)按重量比为0.01∶100至50∶100在溶剂中均匀混合,在一定温度、压力下反应得到纳米复合电极材料;2.将石墨烯(或氧化石墨烯)与过渡金属氧化物按重量比为0.01∶100至50∶100在溶剂中充分混合,经干燥得到纳米复合电极材料。制备方法简便、易操作,适用于大规模生产,制得的电极材料具有较高的锂离子和电子的传导率,所组装的锂电池比容量高、循环性能好,适合用于锂电池电极材料。
本发明一种核壳型碳包覆纳米级磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法,特点是包括将Fe3+化合物、磷酸、掺杂元素盐溶液中的掺杂元素、有机单体按摩尔比混合制备导电高分子包覆的磷酸铁-掺杂元素磷酸盐复合材料制备的步骤;将复合材料、锂源化合物及导电剂或导电剂前驱体按一定摩尔比混合后球磨、烘干、压片得一次处理片状前驱体的步骤;将一次处理片状前驱体高温焙烧,然后冷却球磨、烘干,压片得到二次处理片状前驱体的步骤;将二次处理片状前驱体高温焙烧后,冷却至室温即得到核壳型二碳包覆纳米级磷酸铁锂复合正极材料的步骤,优点是原料成分和产物配方容易控制,导电剂分布更加均匀且容易控制,原料价格低廉,合成的磷酸铁锂产物纯度高。
一种Ni2+,Si4+,Zn2+,F-掺杂的Nasicon固体电解质LiTi2PO4)x表面改性的层-层复合富锂正极材料,其表面改性层的化学计量式为Li1+2x+2m+z-yZnxNimSizTi2-x-mP3-zO12-yFy,其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;m=0.1-0.3;z=0.1-0.3;层-层复合富锂正极材料的化学计量式为xLi2MnO3.(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2(0≤x≤0.5);表面改性层的物质的量为正极材料量的1%-10%。该表面改性的正极材料具有高循环容量保持能力和优秀的倍率特性。
本实用新型涉及园林用锂电小剪刀技术领域,具体是一种锂电小剪刀电池组结构。一种锂电小剪刀电池组结构,包括壳体,所述壳体内设有电路板组件,电路板组件包括电路板、电池总成、开关和充电口,电池总成、开关和充电口设置在电路板上。本实用新型的有益之处:生产装配的时候一步到位,节省人力物力,简化机器的生产工艺流程,降低产品零件采购员的工作量,降低产品的不良率。
本实用新型公开了一种手持式锂电洗车机,包括壳体,所述壳体的前端固定安装有枪头,所述壳体的下端固定安装有锂电池保护壳,所述壳体的内腔固定安装有轻量化柱塞水泵,所述壳体的下端位于电池保护壳的前端螺接有储水瓶,所述壳体的内腔固定安装有开关,所述开关与锂电池和轻量化柱塞水泵电连接,本实用新型通过在壳体内安装轻量化柱塞水泵用于枪头的喷水,并且在壳体的下端安装储水瓶从而实现了洗车机的小型化,便于车内携带,并且本实用新型可将储水瓶卸下安装水管,将水管插入水桶内,即可进行多水源洗车的功能,同时本实用新型采用轻量化柱塞水泵5,减轻的整体重量,方便于洗车的使用。
本实用新型公开了一种软包锂电池注液口封口结构,包括软包膜袋和袋口等,主要是在袋口处分隔出自动张开的注液口和插入注液口的抽真空管,袋口外设有上封口线和下封口线,该上封口线将袋口、注液口和抽空真管一体封闭,并使抽真空管的下端连通软包膜袋内抽气成真空,上端伸出注液口排气,该下封口线待软包膜袋内抽真空后完全封闭袋口和注液口。显然,利用注液口来进行注液和利用抽真空管来对软包膜袋内抽真空,既能极大的简化生产工艺、减少生产设备和提高生产效率,又不会受到软包锂电池一次抽真空数量的限制;同时,只需利用上封口线和下封口线的简单设计,就能满足抽真空和完全封闭的需要,这些都能较好的降低软包锂电池的生产成本。
本实用新型涉及一种双极耳结构的动力锂电池裸电芯,在条状负电极片左右两侧分别设置长极耳和短极耳,该长极耳由铜片制成;短极耳由镀镍铜片或镍片制成。所述长极耳、短极耳分别固定连接在条状负电极片两侧的集流体无涂层空箔处。所述正电极片、隔膜、负电极片层叠后卷绕成短极耳在裸电芯里端、长极耳在外端。依次将长极耳、短极耳折向裸电芯底部的中心重合并与电池钢壳点焊在一起。本实用新型的优点在于:一是可改善锂电池的大电流充放电性能,其次是保留了卷绕式锂电池的工艺简单、生产效率高的特点,三是节约了镍资源,四是保证了极耳的焊接稳定性。
具锂电池电压变换单元电路的园林机,其含单片机控制单元及电压变换单元和温度监控电路:通过脉冲宽度调制PWM的方式给线性稳压芯片提供电压,保证稳压芯片安全;供给锂电池充电电压不是传统的恒压恒流的直流充电,而是由锂电池充电电路的经整流的电压和由原用于电火花机床的自激多谐振荡器所引出的脉冲电压所混合的多谐叠加电压单元电路所产生的多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,快而安全且功率大。
本发明公开锂离子电池管理系统及电芯单体内阻在线测量诊断方法,包括主控单元、电芯传感监控单元和电流传感器;采用高低压分离,电芯传感监控单元用于监控测量锂离子电池电芯单体的电压;电流传感器用于测量电路主回路中的母线电流;主控单元则用于控制锂离子电池组的工作模式,控制继电器的断开和闭合,数据的处理与储存,以及电池电芯单体内阻的计算、处理与发送、电芯故障的诊断和警告;实现电池电芯单体内阻的在线测量,并能进行电池电芯故障和老化的诊断,更有效的监控锂离子电池组的性能和状态,为电池的保证提供有效的依据,为电池电芯的更换提供可靠的参考,为汽车整车的策略提供重要的信息,保证车辆和驾乘人员的安全。
本发明公开了一种锂离子电池复合石墨负极材料及其制备方法,制备时将人造石墨原材料与天然石墨原材料和粘结剂按100:(55~65):(3~7)的质量比例进行混料;在惰性气体保护下,将混匀后的物料,放入低温表面改性反应釜中,升温、搅拌,得到包覆体;将包覆体进行炭化处理;将经过炭化处理的包覆体进入融合机进行常温改性,制得融合体,惰性气体中,将融合体进行石墨化处理,制得锂离子电池石墨负极材料;本发明所述制备的一种锂离子电池石墨负极材料,比容量不小于355mAh/g,首次充放电效率在91.0%以上,具有较高的克容量,倍率性能及循环性能非常好,性能稳定,能广泛应用于锂离子电池的负极材料。
一种液相合成Cu2+,Fe3+掺杂片层状氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法通过液相反应,并通过工艺条件的设计及引入多种助剂制备得到片层状氟化铋,并通过Cu2+,Fe3+掺杂提高材料的放电平台电压及容量保持能力,该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量。该方法设备要求低,产物纯度高,能避免在液相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
一种固相合成Co2+,Cu2+掺杂正交结构氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法采用以氟为阴离子的季铵盐为原料,通过大基团的空间位阻效应并通过特定助剂的作用固相直接合成正交结构氟化铋,同时通过Cu2+掺杂提高材料的放电平均电位,通过Co2+掺杂提高材料的电子电导率,该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量。该方法设备要求低,产物纯度高,能避免在固相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种内置加压结构的锂金属方壳电池及制备方法,包括方壳和电芯,所述电芯设置在所述方壳内,所述电芯的上侧和/或下侧与所述方壳之间设置有膨胀材料,所述方壳内注入非质子类全氟有机溶剂与所述膨胀材料配合形成内置加压结构。将膨胀材料放置于方壳内部的电芯两侧,并在方壳内注入非质子类全氟有机溶剂,使膨胀材料与非质子类全氟有机溶剂接触发生溶胀从而对锂金属电芯施加压力,抑制锂枝晶的生长,从而提升电池性能。
本发明提出了一种锰酸锂电池电解液,由以下原料按重量份制备而成:乙二醇30‑50份、丙二醇40‑60份、全氟聚醚20‑40份、硅酸钠10‑15份、联苯5‑10份、1‑丙基膦酸二乙酯5‑15份、2‑(三氟甲氧基)‑1,4‑苯二腈2‑10份、硫酸锂5‑10份、硫酸锰5‑10份、硫酸锌5‑10份、导电剂2‑12份、成膜剂5‑10份、表面活性剂5‑15份。本发明原料来源广,制备方法简单,制备的电解液性能优异,能有效抑制Mn的溶解和Li+的消耗,提高锰酸锂电池的电化学性能,因此,具有广阔的应用前景。
本发明涉及锂离子电池的回收领域,具体涉及一种废旧锂离子电池的回收处理方法。具体为将锂离子电池外壳打开,通过离心法将电解液分离并回收。该方法不仅工艺简单、投入资金比较小,并且清理比较干净,高效环保;回收后的产品可以进行二次利用,节省了能源。
本发明涉及锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。该正极材料为LMP/PEG‑PTh复合材料,LMP/PEG‑PTh复合材料中PTh的质量百分比为1‑15%。其制备方法为:以LMP材料为核,在LMP核表面附着PEG,得到LMP/PEG复合材料;再在LMP/PEG复合材料表面沉积导电聚合物PTh,得到PTh/PEG‑PTh复合材料。本发明PEG不仅可以在LMP表面形成包覆层,抑制锰的溶解,而且是一种良好的固态聚合物电解质基体,可以促进锂离子的传输。而PTh包覆层具有较高电导率,可以降低LMP界面间的电荷转移电阻,提高锂离子和电子的表面迁移速率,进而改善了电极的倍率性能。
一种缺陷结构磷酸铁锂表面改性的层-尖晶石复合富锂正极材料,其表面改性层的化学计量式为Li1+zFe1-2yP1-y-zTizO4-δ,δ=4-[(1-2y)*2+1+(1-y)*5]/2,y=0.01-0.06;z=0.1-0.3;层-尖晶石复合富锂正极材料的化学计量式为Lix+0.5Mn0.75Ni0.25O0.5x+2(0≤x≤0.5);表面改性层的物质的量为正极材料量的1%-10%。该表面改性的正极材料具有高循环容量保持能力和优秀的倍率特性。
本发明公开了一种锂电池自动化生产流水线方法。本发明采用流水线形式合理安排涂布、辊压、吸尘、表面喷膜、对辊夹紧、隧道烘干、切片、叠片、电芯装配等工序,合理控制每个工序的制作时间,从而有效缩短锂电池的生产时间,而且极大的改善了工人的劳动强度大和生产成本高的问题,所以可以广泛应用于锂电池的生产制造上。
本实用新型公开了一种便于更换的全自动锂电池隔膜分切机余料收卷装置,涉及锂电池隔膜生产技术,解决了现有技术中分切机收卷装置上的余料清理十分不便的问题,其技术方案要点是一种便于更换的全自动锂电池隔膜分切机余料收卷装置,包括有余料收卷辊和用于支撑余料收卷辊的支撑臂,所述余料收卷辊上开设有若干安装槽,所述安装槽内滚动嵌设有滚珠,所述滚珠抵接有套设在余料收卷辊外部的纸辊,余料直接收卷在纸辊的外部,通过对纸辊进行拆换能够方便余料的清理。
本实用新型涉及一种基于PLC的锂电池储能系统,包括多个锂电池组及PLC,所述PLC上连有人机接口HMI、模拟数字转换器ADC、CANopen模块及I/O模块,在每个所述的锂电池组上均连有电池管理单元,BMU,所述PLC通过CANopen模块与电池管理单元,BMU进行通讯,所述PLC通过模拟数字转换器ADC与电压传感器及电流传感器进行通讯,所述PLC通过I/O模块控制主正开关及主负开关。采用基于PLC的BMS,其具有可扩展性、通用性、标准化协议、抗干扰的优势,非常适合工业场景。本实用新型设计,适合大规模推广。
本发明公开了一种改性LATP材料的制备方法及其抑制锂枝晶生长的用途,在本发明中将一定量的LATP、盐酸多巴胺、三羟甲基氨基甲烷置于水和乙酸混合溶剂中,加热搅拌得到包覆产物,将包覆产物、乙炔黑、PVDF按一定比例混合制成浆料,将浆料制成薄膜,真空干燥,得到一种改性LATP材料。电化学实验证明本方法制备的改性LATP材料作为锂金属阳极表面的保护层,能够有效抑制电池充放电过程中锂枝晶的生长,提高了锂电池的循环性能和安全稳定性。本发明材料的制备工艺简单,易操作,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种锂离子电池用碳硅复合负极材料的制备方法,本发明制备的锂离子电池用碳硅复合负极材料,采用了特定工艺制备的多孔碳和多孔硅作为原料进行烧结而成,使得碳硅均匀的分布且结合更为紧密,因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能和良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明提供了一种改性锰酸锂正极材料,包括主体材料和非连续性分布在所述主体材料表面的氧化物颗粒,所述主体材料具有式(I)所示的原子比组成;所述氧化物具有式(II)所示的化学式;所述氧化物颗粒与所述主体材料的摩尔比为y,0<y≤0.5。本发明还提供了一种改性锰酸锂正极材料的制备方法。在本发明提供的改性锰酸锂正极材料中,其表面的氧化物颗粒首先与电解液中的微量HF发生反应,减少主体材料中锰元素的溶解,使得锂离子电池具有良好的高温性能和填充性能。由于氧化物颗粒非连续性分布于主体材料表面,并不是包覆在主体材料表面,因此,避免了因包覆层存在而导致的阻抗增加。
本发明涉及多串锂电池保护板过充电压、过流电流及过温温度测试方法,属于仪器仪表领域。具体内容有:一种过充电压测试方法、一种过流电流测试和过温温度测试方法。所述过流电流测试和过温温度测试方法包括:测出过流延时T2及过温延时T3;定义变量x2及x3,保存过流电流和过温温度的值;利用T2和x2算出过流电流,利用T3和x3算出过温温度。所述过充电压测试方法包括:测出过充延时T1;定义变量x1,保存过充电压的值;利用T1和x1算出过充电压,同时,所得的过充电压用于校正下一串锂电池的过充延时间,确保下一串锂电池过充电压测试的准确性。与现有技术相比,本发明不紧能够最大限度的减小测试时间,而且还保证了所测试参数的准确性、可靠性。
本发明提供了一种改性正极材料的制备方法,包括:将正极材料和羟基氧化铝溶胶在水中搅拌反应后蒸干,得到粉末产物;将粉末产物焙烧,得到改性正极材料。本发明提供的改性正极材料的制备方法采用羟基氧化铝溶胶为铝源对正极材料进行水系包覆;与现有技术采用氧化铝对正极材料进行表面包覆改性相比,不会出现由于水洗包覆造成的锂损失而导致的正极材料循环性能的衰减,可以有效减少正极材料和电解液的接触面积,改善正极材料在高温循环过程中的溶解,提高其循环容量保持能力;因此采用本发明提供的方法制备得到的改性正极材料制备的锂离子电池具有较好循环性能和高温存储性能。本发明还提供了一种改性正极材料和锂离子电池。
本发明公开了高循环性能的负极复合体及其制备方法与锂金属电池。负极复合体包括基材层与位于基材层两侧侧面的锂金属层,所述基材层由聚合物区和位于聚合物区至少一侧的焊接区组成,所述聚合物区设置有聚烯烃膜,所述焊接区设置有焊接片材。本申请制备得到的负极复合体既能够起到负极的作用,又能够起到集流体的作用,同时该复合体吸液率高,能够显著地提高电池的电解液保液量,从而提高锂金属电池的电池容量。
本实用新型适用于锂电池技术领域,提供了一种圆柱电芯锂电池组的散热装置,所述圆柱电芯锂电池组包括:若干层圆柱电芯单元,所述散热装置包括:导热绝缘支架、导热灌注胶、导热硅胶片、导热铝合金;每层圆柱电芯单元通过两个导热绝缘支架固定,所述导热灌注胶灌注到每层所述圆柱电芯单元的缝隙中,从而形成单层电芯散热结构;单层所述电芯散热结构的四周布置有所述导热硅胶片,从而形成单层电芯散热单元;所述导热铝合金布置在两个单层所述电芯散热单元之间。本实用新型提供的圆柱电芯锂电池组的散热装置,实现了快速降低锂电池组的内部电芯的温度和圆柱电芯之间的温差,延长锂电池组的循环使用寿命的效果。
一种正极材料,包括基料及包覆在基料上的包覆层,基料选自三元材料、锰酸锂、钴酸锂及镍锰酸锂中的一种,包覆层的材料包括导电剂和碳包覆的磷酸锰铁锂,导电剂为碳类材料,磷酸锰铁锂的通式为LiMn(1‑x)FexPO4,0≤x<1;将基料的质量记作A,所述碳包覆的磷酸锰铁锂的质量记作B,导电剂的质量记作D,B:A=1:99~40:60,D:B≤20:100,碳包覆的磷酸锰铁锂中的碳的质量百分含量为2%~15%。
本发明提供了一种具有热安全性的高镍锂离子电池正极材料,化学通式为Li1+xNiaCobMncMTdO2;其中,0.01≤x≤0.03、0.8≤a<1、0.03≤b≤0.1、0.5≤c/b≤1、0.006≤d≤0.016且a+b+c+d=1;MT选自Al、Zr、Si、Ti、Sr、Mg、W、Mo、P、Ta、Ce、Nb、Mn、Y和F中的一种或多种;所述高镍锂离子电池正极材料为球形颗粒,热稳定元素MT由球形颗粒表面至球形颗粒内部呈现出降低的水平;所述高镍锂离子电池正极材料表面有一种或多种两性元素的化合物包覆。本发明提供的高镍锂离子电池正极材料热分解温度高,掺杂元素对球形颗粒内部晶体结构的有害效果较低,放电容量高。
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