本实用新型公开了一种基于锂电池的照明装置,它包括锂电池,所述锂电池的充电输入端通过基于TP4056芯片的充电电路连接外部电源,锂电池的电源输出端经转换开关后与用于照明的LED灯组相连接,所述转换开关还通过定时电路连接LED灯组,所述定时电路的电源输入端也连接锂电池的电源输出端。本实用新型的锂电池体积小、重量轻、使用寿命长,具有多种功能,设计更为人性化。本实用新型适用于在各种工作、生活环境进行照明。
本发明提供一种锂离子电池电解液以及电池负极和电化学储能器件,所述锂离子电池电解液包括功能性电解液添加剂,所述功能性电解液添加剂包括如式Ⅰ所示的硫酸脂类化合物。本发明的锂离子电池电解液应用到锂离子电池中,会在负极材料表面形成一层稳定性极高的保护膜,从而对负极材料进行保护,达到提高锂离子电池的充放电循环性能目的。
本发明公开了一种高耐热锂电隔膜及其制备方法和应用,高耐热锂电浆料由10~20质量份数的惰性瓷球、71.5~84.9质量份数的水、5~8质量份数的胶黏剂和0.1~0.5质量份数的分散剂制备而成,其中,胶黏剂为丙烯酸酯,分散剂为聚丙烯酸铵盐。电池隔膜为在基膜上涂覆高耐热锂电浆料。本发明的高耐热锂电浆料不但能够提升锂电池在充放电过程中耐高温性,提升隔膜的绝缘性,而且可以提高电池隔膜的厚度以及透气度的一致性。
一种锂离子电池的含酰胺电解液,属于锂离子电池电解液的技术领域,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,锂盐在有机溶剂中的浓度为1‑1.5mol/L,添加剂的用量为0.5%‑10%,所述的有机溶剂包括质量之比为0.1‑1.1的含有酰胺的溶剂和碳酸酯类溶剂,其中含有酰胺的溶剂为N, N‑二乙基‑2, 2, 2‑三氟乙酰胺,所述的添加剂包括占据质量百分比为0.1‑3%成膜添加剂、0.5‑5%防过充添加剂和0.4‑5%正极保护添加剂。本发明通过合理配制添加剂,使得含有此类添加剂的电解液能有效的提高锂电池的充放电性能,减少副反应的发生,从而减少电池胀气,提高电池循环寿命。
一种用于硅负极锂电池的三酮电解液,属于锂离子电池电解液的技术领域,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述锂盐在有机溶剂中的浓度为1‑1.5mol/L,添加剂的用量为0.5%‑10%,所述的有机溶剂为碳酸酯,所述的添加剂包括成膜添加剂、防过充添加剂和正极保护添加剂,所述的添加剂包括占据质量百分比为0.2‑2%成膜添加剂、0.5‑3%防过充添加剂和0.1‑2%正极保护添加剂,其中成膜添加剂包括占电解液质量的0.1‑5%的环戊烯三酮。本发明通过合理配制添加剂,使得含有此类添加剂的电解液能有效的提高硅负极锂电池的充放电性能,减少副反应的发生,从而减少电池胀气,提高电池循环寿命。
本实用新型涉及一种基于锂电池供电的遥测终端机,其特征是,包括微控制器、4G上网模块、电源芯片、锂电池和USART芯片,所述4G上网模块、所述电源芯片、所述USART芯片均与所述微控制器电连接,所述锂电池与所述电源芯片电连接,所述USART芯片还连接有用于接入485传感器的串行接口;本遥测终端机带有自身供电电池,且一次性大容量锂原电池自放电很低,既可以连续放电,也可以间歇放电,实现在现场无电源的场合遥测终端机能进行数据的采集与传输,提高了终端机对环境的适应力,节省了人工维护成本。
本实用新型公开了一种双回路太阳能集热熔盐储能溴化锂空调系统,包括熔盐循环回路和制冷循环回路,熔盐循环回路包括依次连接的太阳能集热装置、高温熔盐罐、高温熔盐泵、蒸汽发生器、低温熔盐罐和低温熔盐泵,所述制冷循环回路包括依次连接的蒸汽发生器、溴化锂空调机组和水循环泵,熔盐循环回路和制冷循环回路之间通过所述蒸汽发生器连接,低温熔盐罐内装有熔盐,熔盐能够在所述熔盐循环回路内循环流动。本实用新型中的双回路太阳能集热熔盐储能溴化锂空调系统利用熔盐能够在更高的温度下储存热能,提高热能的利用率,使得双回路太阳能集热熔盐储能溴化锂空调系统具有高热能、低成本以及寿命长的优点。
本发明公开了一种锂硫电池隔膜及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将第一浆料涂敷在基膜的正极侧,在正极侧上得到第一涂层;将第二浆料涂敷在基膜的负极侧,在负极侧上得到第二涂层,第一浆料的制备方法为:将碳类导体和导锂聚合物混合,均匀分散在溶剂中,加入粘结剂和润湿剂,搅拌均匀,得到第一浆料,第二浆料的制备方法为:将聚乙二醇均匀分散在水中,再加入PVDF树脂粉末、润湿剂和粘结剂,搅拌均匀,得到第二浆料,本发明使得锂硫电池隔膜具有截硫导锂的特殊功效,在此基础上涂覆第二浆料使得锂硫电池隔膜对电解液有良好的润湿性和吸液率,提高锂硫电池隔膜与极片的粘结力,增加电池循环性能,提高电池安全性。
一种基于硒掺杂的硫代锂离子超导体,其是一种分子式为Li10Ge1-xMxP2S12-2xSe2x(M=Sn,Si)或Li10Ge1-xMxP2S12-2xSe1.5x(M=Al)的物质,式中:0<x≤1。上述基于硒掺杂的硫代锂离子超导体的制备方法主要是将含S和含Se的相关原料在行星球磨机中短时间球磨,再进行烧结,以0.5℃/分钟速率缓慢升温至500-600℃,保温48小时,然后以1℃/分钟速率缓慢冷却形成固体晶态电解质材料即基于硒掺杂的硫代锂离子超导体。本发明制备工艺简单,制得的超导体材料不仅提高了离子电导率,降低了激活能,还拓宽了材料的电化学窗口。
本申请提供了一种锂电池循环寿命的测试方法、测试装置和测试系统,该方法包括:对待测锂电池和参照锂电池进行循环充放电测试,直至循环次数达到预定次数,记录循环次数、待测锂电池的放电容量以及参照锂电池的放电容量;获取第一容量曲线和第二容量曲线,第一容量曲线为待测锂电池的放电容量和循环次数的关系曲线,第二容量曲线为参照锂电池的放电容量和循环次数的关系曲线;根据第一容量曲线和第二容量曲线确定待测锂电池的循环寿命。该方法对待测锂电池和参照锂电池进行循环充放电测试,得到第一容量曲线和第二容量曲线,根据第二容量曲线预测第一容量曲线的变化趋势,根据变化趋势确定待测锂电池的循环寿命,减少了循环充放电测试的循环次数。
本实用新型公开了一种带有高温防护结构的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括壳体、正极柱、负极柱、正极板、隔膜和负极板,所述壳体包括第一散热翅片、空腔、第二散热翅片、绝缘导热层、内壳、外壳和第三散热翅片,所述外壳的内部设置有内壳,所述内壳的内壁上包覆有绝缘导热层,所述外壳的内壁与内壳的外壁之间设置有空腔,所述内壳的外壁四周均安装有第二散热翅片,所述外壳的内壁四周均安装有第三散热翅片,所述外壳的外壁四周均安装有第一散热翅片。本实用新型可以对锂电池本体进行快速散热,避免了锂电池本体因温度过高而导致损坏的情况发生,提高了锂电池本体的使用寿命,实用性强。
本发明涉及磷酸铁锂电池技术领域,具体的说是一种磷酸铁锂电池生产用检测装置,包括:检测箱,所述检测箱的正面铰接有密封观察门,所述检测箱的内部固定连接有工作板;加热机构,用于对磷酸铁锂电池表面进行加热的所述加热机构设置于检测箱的表面;其中,所述加热机构包括设置于检测箱表面的加热部件,所述检测箱的表面设置有驱动部件;两个喷淋管喷洒热气到导风板上,导风板使热气均匀的吹送到磷酸铁锂电池表面,提高磷酸铁锂电池受热均匀,避免热气只集中在磷酸铁锂电池底部,提高检测磷酸铁锂电池表面耐高温准确率。
本发明公开了一种大容量脉冲型动力锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。其包括壳体、电池芯,以及收纳于壳体内的电解液,电池芯包括多个锂电池电极,电池芯还包括双电层吸附电极,双电层吸附电极间隔插入锂电池电极之间。其制备方法包括:(1)锂离子电极浆料配制:(2)双电层吸附电极浆料配制;(3)制片;(4)叠片;(5)组装;(6)注液。本发明将锂离子嵌入脱出储能机理和双电层吸附脱附储能机理有机结合,改善锂离子电池的脉冲放电特性,具有较高的能量密度和功率密度,避免了高功率脉冲放电对电池造成损伤,大大延长了电池的使用寿命。
本申请提供一种锂电池的SOC估算修正方法及相关装置。该方法包括:对充放电过程中的锂电池的电压和电流进行测量,得到测量电压和测量电流;若测量电流满足预设修正条件,则根据测量电压、测量电流和锂电池的直流内阻,计算锂电池在测量电流下对应的静置开路电压;查询锂电池在测量电流下的静置开路电压对应的SOC值,得到第一SOC值;采用第一SOC值对锂电池的SOC值进行修正。通过上述方案,本实施例可以通过锂电池直流内阻计算充放电过程中的静置开路电压,通过充放电过程中的静置开路电压反查对应的SOC值,从而在保证SOC估算精度的前提下简单快速的实现锂电池在充放电过程中的SOC值修正。
本发明公开了一种高效率高寿命锂硫电池隔膜及其制备方法,高效率高寿命锂硫电池隔膜的制备方法包括以下步骤:将锂硫芳纶浆料涂覆在基膜上,在基膜上形成锂硫芳纶涂层,进行第一次萃取,再在锂硫芳纶涂层上涂覆油性PVDF浆料,进行第二次萃取,得到所述高效率高寿命锂硫电池隔膜,本发明高效率高寿命锂硫电池隔膜可以改善电池的寿命问题,主要利用间位芳纶作为网状骨架,并且在芳纶浆料中添加石墨烯,使网状结构产生导电来容纳多硫化合物,并且芳纶具有很高的机械强度防止硫在充放电过程中因体积的扩大缩小,导致电池损坏。
一种硅负极用锂离子电池非水电解液,属于锂离子电池非水电解液的技术领域,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的添加剂为占电池电解液质量2%以下的硼酸三亚甲酯和占电解液质量0.2%以下的1,3‑二氧戊环‑2‑酮基甲基磺酸甲酯,硼酸三亚甲酯和1,3‑二氧戊环‑2‑酮基甲基磺酸甲酯的加入量均大于0。本发明电池非水电解液首效好、低温放电性能好、安全性能高。
本发明提供一种非水电解液及包含其的锂离子电池,所述非水电解液以质量百分含量计包括如下组分:环状碳酸酯类溶剂5‑25%,链状羧酸酯类溶剂30‑50%,氟代链状羧酸酯5‑20%,腈类化合物1‑5%,成膜添加剂0.1‑15%,以及至少一种锂盐。所述非水电解液通过溶剂体系、添加剂体系的设计以及组分间的复配,使其在高电压、高能量密度的条件下保持优异的电化学性能和稳定性,具有优良的高低温性能,并兼顾正负极的界面的修饰和保护作用,从而显著提升了锂离子电池的循环性能、高温存储稳定性和低温电性能,充分满足了高电压高性能电池的要求。
本发明公开了一种用于锂电池注液的静置装置及方法。静置装置包括静置箱、控制箱、通气管、真空泵和正压气源,其中静置箱包括密封盖与底座组合构成放置锂电池的静置箱腔体和用于测压的压力传感器,控制箱用于控制静置装置进行抽真空、充气。通气管连接静置箱与控制箱,在控制箱的上方还设置有用于抽真空的真空泵和用于对静置箱腔体充气的正压气源。箱体保压性好,耐压高,压力可以达到0.8MPa,有助于提高电解液对电池极片的浸润效果,缩短静置时间,提高注液效率。另一方面,不锈钢箱体体积小,占用空间小,操作方便,箱体内压力和保压时间可根据需要设定,非常适用于实验室锂离子电池注液工序。
本发明公开了一种可减小误差的自洁式锂离子电池制造用鼓包检测装置,包括:进料斗,安装在装置本体的上端中部,所述进料斗的下端设置有出料口,且进料斗的中部安装有中心盘;摆放槽,开设于所述中心盘的边缘,用于对锂离子电池进行摆放,所述摆放槽的内侧安装有清洁布;皮带轮,用于连接齿轮杆和所述中心盘的中心轴,所述齿轮杆安装在支撑架上;活动皮带,安装在所述收集箱的外侧,所述活动皮带上开设有泄漏口,且泄漏口的上端安装有检测机构。该可减小误差的自洁式锂离子电池制造用鼓包检测装置,能够在对电池进行检测时,方便对其表面粘附的杂质进行预处理,同时在自动检测的过程中能够对电池进行自动分类。
一种耐高温水性芳纶涂布锂离子电池隔膜,属于电池隔膜的技术领域,包括一侧或者两侧膜面粘附有涂覆浆料的基膜,所述涂覆浆料按质量百分比计,包括纳米芳纶粉末5‑25%,丙烯酸胶黏剂3‑10%,氟碳表面活性剂和纤维素醚类分散剂1‑5%,琼胶素0.02‑0.05%,邻苯二甲酸二酯0.03‑0.1%,三羟甲基丙烷三丙酸酯0.03‑0.1%,余量为去离子水。本申请还提供了该耐高温水性芳纶涂布锂离子电池隔膜的制备方法。耐高温水性芳纶涂布电池隔膜既具备陶瓷涂覆隔膜对电池带来的较高的安全性,同时又能够耐高温,减小高温条件下隔膜的收缩率,增加电池的整体寿命,本发明中的制备方法为耐高温水性芳纶涂布锂离子电池隔膜制备提供了较为成熟高效的工艺。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种钛酸锂电极材料及其制备方法。其在钛酸锂负极材料的外部包覆有包覆层,所述包覆层为二茂铁。通过本发明方法制备得到的钛酸锂电极材料,倍率性能好、能有效抑制材料产气,首次放电比容量值为170mAh/g,几乎接近材料的理论比容量175mAh/g。
本发明公开了一种碳酸锂生产系统,包括反应器、用于输送料液的料液传输管道、用于输送二氧化碳气体的气体传输管道和固液分离设备。反应器设有至少3级,前一级所述反应器的出料口通过所述料液传输管道连接下一级所述反应器的进料口,后一级所述反应器的出气口通过所述气体传输管道连接前一级所述反应器的进气口,最后一级所述反应器通过所述料液传输管道连接所述固液分离设备。本发明的反应器采用多级逆流碳化生产过程,二氧化碳利用率高,且氢氧化锂能够充分反应,设备不易结疤,实现了碳酸锂的连续生产,生产系统产能高、生产效率高,降低了生产成本,产品质量稳定。
本发明公开了一种锂电池浆料的制备工艺,包括:(1)将胶粉加入第一搅拌容器中,加入第一部分溶剂,真空搅拌,混匀后制成胶液,第一部分溶剂为整个溶剂重量的10~50%;(2)将导电剂粉末加入第二搅拌容器中,加入第二部分溶剂,真空搅拌,混匀后制成导电剂溶液,第二部分溶剂为整个溶剂重量的5~15%;(3)将活性物质粉末加入第三搅拌容器中,加入第三部分溶剂,真空搅拌,混匀后制成活性物质溶液,第三部分溶剂为整个溶剂重量的10~35%;以及(4)将导电剂溶液和活性物质溶液添加到胶液中,加入剩余溶剂,真空搅拌,混匀后制得锂电池浆料。本发明的锂电池浆料的制备工艺,能够使浆料工艺制程时间短,浆料更加均匀,稳定性好。
一种锂电池炭负极材料及其制备方法,其特征在于:内核原料为太西无烟煤。制备方法包括以下步骤:①将太西无烟煤粉和包覆层原料混合物按1∶1~1∶10的比例进行固液混合,其中包覆层原料混合物包括煤焦油、煤沥青、石油沥青;②在350~500℃的温度范围内,在0.01~10MPa压力条件下进行聚合反应,反应时间100~420分钟;③分离后进行干燥;④900~1200℃温度下进行炭化处理,在2700~3000℃温度下进行石墨化处理。
本发明涉及一种高电压锂离子电池的非水电解液及制备方法,其特征在于在氩气或氮气保护下将砜的化合物、卤代环状碳酸酯和碳酸酯,经精馏和分子筛分别纯化后按重量比为1:1:2比例混合,得到除杂和除水的非水混合溶剂,将10~18%的混合锂盐溶解于80~87%的非水混合溶剂中制得电解液,将2~5%的添加剂加入电解液中,在常温~40℃温度下混合均匀即得到电压为4.8Vvs.Li+/Li的锂离子电池非水电解液,该电解液在高电压下能与正极材料具有更好的相容性,能够在正负极表面形成性能稳定的SEI膜,本发明具有制备工艺简单,易于实施、适用于工业化生产的优点及效果。
本发明公开了一种提高浆料配制质量的锂电池浆料制备系统,涉及锂电池生产技术领域,在第二设备支撑框架的顶端固定安装有下料过渡机构,在第二设备支撑框架顶端的边缘固定安装有光电感应装置,在底层载板、第一设备支撑框架、中间层载板和第二设备支撑框架所组成的支撑结构的内部共同固定安装有制浆混合机构,在下料过渡机构和制浆混合机构之间固定连接有下料衔接组件,上述结构,在实际使用时,能够实现锂电池正负极浆料全自动的制备,包括固态原料、液态原料的定量添加以及固液态原料的充分混合,从而可以大幅度降低人员成本,而且与人工凭借经验进行投料的方式相比,该方式更加精确,从而确保所获取锂电池浆料的质量。
本发明公开一种煤基多孔碳及其制备方法和应用及锂离子电容器,用于提高锂离子电容器的比容量。该煤基多孔碳的制备方法包括:将煤粉与活化剂混合,得到混合物料。在惰性气氛下,将混合物料加热升温至600℃~1000℃,并在600℃~1000℃的温度下碳化1h~5h,得到煤基多孔碳。该煤基多孔碳由上述煤基多孔碳的制备方法制得。该锂离子电容器的正极材料包括上述煤基多孔碳。该煤基多孔碳用于作为正极材料来提高锂离子电容器的比容量。
本实用新型公开了一种电动大巴车用锂电池箱,包括箱体和锂电池,所述箱体的内壁设置有卡槽,且卡槽的下端连接有斜坡板,所述斜坡板的下口设置有收集槽,且斜坡板的下表面固定有支撑块,所述箱体的上口四周设置有螺纹口,且螺纹口的内部贯穿有螺栓,所述箱体的上口连接有盖板,且箱体的一侧底端固定有透明玻璃,所述锂电池设置于斜坡板的上表面,且锂电池的四周分布有卡条。该装置设置有斜坡板,可以使破损锂电池流出的液体沿着斜坡板上表面的斜面结构滑落沉积于收集槽内部,可以随时通过箱体一侧设置的透明玻璃观察到收集槽的内部状况,观察是否积存液体,有利于有效发现锂电池是否破损,方便对锂电池进行更换或维修。
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