本发明公开了一种动力锂离子电池的负压化成方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将动力锂离子电池注液完成后,置于老化房中静置老化处理;将老化处理后的动力锂离子电池转移至化成库位,抽真空至负压‑0.04~‑0.05MPa进行化成,先0.02C恒流充电4~5h,再0.1C恒流充电2~3h;化成结束后静置,然后破真空。本发明通过优化选择充电电流和时间,同时限定负压范围,有效改善极片和隔膜贴合不紧密、极片产生黑斑、析锂、鼓壳、电池容量离散性偏大等质量问题,提高化成后的电池性能;将化成后的电池静置并于2s内破真空,有利于SEI膜的形成,并进一步防止电解液外溢。采用本发明负压化成方法得到的电池界面整体良好,有效提高电芯性能。
本发明公开了一种高容量方型锂电池,高容量方型锂电池通过以下方法化成而得,1)首先,将注液后的方型锂电池半成品依次经过常温正立、高温正立;2)接着,将电池预抽真空,再依次经过小电流预充;3)然后,进行大电流化成且将电池化成架内抽真空直至电池化成结束;4)最后,将系统内充惰性气体直至电池化成架内的气压恢复至标准大气压;其中,高温正立的温度高于常温正立的温度,大电流化成的电流大于小电流预充的电流。该高容量方型锂电池能够缩短成化工序的时间以提高电池产量,同时能改善电池化成效果,提高锂离子各项电化学性能指标。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种高容量单晶高镍锂电池正极材料及其制备方法,本发明方法先用正极材料前驱体和固体添加剂、液体添加剂混合煅烧,得到类单晶前驱体,然后使用类单晶前驱体制备高容量单晶高镍锂电池正极材料,其中固体添加剂以固体形式掺入到前驱体中,液体添加剂以液体形式高压喷雾到前驱体中,最终制备得到的正极材料,化学通式为LiaNixCoyMn1‑x‑yZrbMcNdO2,其中,1.00≤a≤1.15,x≥0.8,0<y≤0.2,0<b+c+d<0.1,材料形貌结构是单晶形态,与主含量组成相同的二次团聚球形高镍锂电池正极材料相比,容量不比二次团聚球形高镍锂电池正极材料低,但是大幅度提高了倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种农用喷药无人机锂电池组均衡控制方法及装置,包括电池组、电池组信息采集模块、主控制器、均衡控制模块、电池组保护模块、显示模块及通信模块,电池组信息采集模块的输入端与电池组中的各单体电池电连接,电池组信息采集模块的输出端与主控制器的输入端连接,主控制器还连接有均衡控制模块、电池组保护模块、显示模块及通信模块,均衡控制模块、电池组保护模块还分别与电池组中的各单体电池电连接。本发明可实现对农用喷药无人机锂电池组的均衡控制,提高了锂电池组内单体电池的一致性,从而提高喷药无人机动力锂电池组的使用容量和使用寿命,降低喷药无人机的使用成本,同时对锂电池组的保护控制,可有效提高喷药无人机的飞行安全性。
本发明公开一种由锂电池驱动的双层操作台,在下层台面侧板内侧面上且靠近下层台面处固定设置轨道,轨道整个固定紧贴在下层台面侧板上,上层台面的底面上固定连接若干个连接杆的上端,每个连接杆的下端均固定连接一个滚轮,若干个连接杆沿轨道的方向间隔均匀地排列,每个滚轮均位于轨道中;在上层台面和下层台面之间设置联动杆件,联动杆件依次连接若干个连接杆,联动杆件一端通过中间杆件和输出杆件连接电机,上层台面上是电源转换板和锂电池,电源转换板通过导线分别电连接电机和锂电池,由锂电池带动电机旋转,从而推动上层台面前后移动以扩大操作台的使用面积,操作灵活简单,可方便快捷地对锂电池在操作台上进行检测及取放。
本发明公开了一种大功率高倍率磷酸铁锂电池的制备方法,首先以改性磷酸铁锂材料、导电剂、粘结剂和分散剂制备正极片,再以导电剂、负极活性物质、胶黏剂、增稠剂、改性磷酸铁锂材料制备负极片,最后将正极片、负极片、隔膜和电解液经过叠片、注液、装配步骤制作成软包电池,再将软包电池化成和分容,即制得大功率高倍率磷酸铁锂电池。通过改进和提高正极片和负极片的导电性,从而提高电池的高倍率放电能力,解决了新能源汽车在高速行驶、爬坡、汽车启动、快速充电时所需大功率动力问题,扩大了锂离子电池的应用范围。
本发明公开了一种锂离子电池阳极材料的制作方法。属电池阳极材料 的制作方法。以铁(Fe)、硫酸(H2SO4)、碳酸钠(Na2CO3)、氢氧化锂(LiOH) 或碳酸锂(LI2CO3)和磷酸(H3PO4)为原料;制备工艺是:制备硫酸亚铁→ 制备碳酸亚铁→制备磷酸二氢锂→制取磷酸亚铁锂阳极材料。本发明的优 点是:生产工艺简单,便于操作,安全可靠,产品纯净,质量稳定,成本 低,不污染环境。
本发明公开了一种尖晶石型纳米钛酸锂的制备方法。其特征在于步骤如下:(1)分别称取0.12g的金属钛粉和可溶性锂盐置于反应釜中,控制Li:Ti=(3~50):1;(2)加入10~25ml水、10~40ml双氧水、5~20ml氨水,迅速搅拌至均匀,然后置于80~180°C的烘箱中保温6~24h;(3)停止加热,自然冷却至室温,取出样品抽滤、洗涤至中性,干燥即得锂钛氧前驱体;(4)将制备的前驱体粉末在600~800°C下煅烧2~6h得尖晶石钛酸锂。本发明用于锂电池或超级电容器的负极材料的制备,突破传统制备工艺,拓展钛源的选择范围,降低成本,产率高,易于工业化生产。
本实用新型公开了一种多锂电池智能充电器,涉及锂电池充电技术领域,包括Boost PFC功率因数校正电路,用于对输入电流的波形进行控制以及对输入电压进行整流和升压处理,从而得到母线电压;半桥LLC谐振变换电路,用于得到输出电压VO和输出电流IO;多锂电池充电逻辑电路,用于采集每一路锂电池的电池电压、充电电流以及锂电池温度,并判断对应锂电池是否充电完成、充电电流是否过大、锂电池温度是否处于设定的温度区间;多锂电池充电驱动电路,用于控制锂电池充电回路的导通状态;以及辅助电源电路,用于产生为其他电路供电的供电电压。本实用新型可根据锂电池当前电压智能选择充电方式,提高了充电器的利用率和锂电池的充电速率。
本实用新型涉及电池技术领域,尤其涉及一种无保护板锂离子电池组及其充放电电路导通插头。锂离子电池组包括有若干颗独立的锂离子电池,锂离子电池组上设置有与各单颗锂离子电池正负极对应连接的插孔;电路导通插头分为充电电路导通插头和放电电路导通插头,电路导通插头具有与锂离子电池组插孔配套的插针,锂离子电池组的插孔在接插充电电路导通插头后,内部各颗锂离子电池形成并联电路结构,在接插放电电路导通插头后,内部各颗锂离子电池形成串联电路结构。该锂离子电池组无须另行配置保护电路板即能正常进行充、放电工作,降低了锂电的应用成本;在充电过程中不但能保证不会被过充,且能使所有单颗电池达到充电平衡。
本发明公开了一种锂电池接触片真空镀膜工艺,涉及锂电池接触片技术领域,为解决现有锂电池接触片在真空镀膜后没有对其进行表面清洗,导致锂电池接触片主动吸附灰尘后美观性受到影响的问题。步骤1:将锂电池接触片输送到抛光机内进行预处理;步骤2:锂电池接触片通过夹具固定;步骤3:将锂电池接触片连同支架一起沉入浸涂槽内进行底涂作业;步骤4:送入第一台烘干机内烘干两小时;步骤5:将锂电池接触片送入到真空镀膜机内进行镀膜作业;步骤6:锂电池接触片送入到喷涂机内进行面涂作业;步骤7:锂电池接触片送入到第二台烘干机内进行二次烘干;步骤8:采用紫外线灯对锂电池接触片进行清洗;步骤9:将锂电池接触片从支架上的夹具取下。
本发明公开一种尖晶石型锰酸锂‑磷酸盐复合正极材料及其制备工艺,其中按照Li∶Mn摩尔比为0.5~0.7将锂源化合物和锰源化合物进行配比,然后再按磷酸盐化合物:(锂源化合物+锰源化合物)的质量比为1%~20%进行配比,均匀混合得到前驱体;再将前驱体进行固相烧结,通过一次烧结即得到锰酸锂‑磷酸盐复合正极材料。本发明采用一步法固相共烧结而制备尖晶石型锰酸锂‑磷酸盐复合正极材料,锰酸锂颗粒表面不仅均匀地包覆着具有良好锂离子传导能力的磷酸盐电解质层,锰酸锂颗粒内部还均匀地掺杂着磷酸根离子,在抑制锰酸锂中的Mn元素溶解的同时,还可提高锂离子在锰酸锂颗粒内的扩散系数,从而达到大幅地提高锰酸锂正极材料的循环性能和倍率性能的有益效果。
本发明涉及一种锂离子动力电池主动式自管理充电装置,包括由多个锂离子电池组构成的电池组集群,还包括多个与所述锂离子电池组一一对应的充电模块,所述充电模块包括输入端及输出端;所述多个充电模块的输入端并联连接至交流电源;每个所述充电模块的输出端各自连接对应的所述锂离子电池组,用于对对应的所述锂离子电池组进行充电;所述多个锂离子电池组串联连接,并且两两之间设有由电池组所对应的充电模块进行控制的继电器。本发明能够对电池组实现均衡的主动式充电管理,充放电过程完全可逆,充电过程电池无损伤,放电过程实现均衡放电,免除复杂的电池管理系统,大大提高了电池的使用寿命及使用效率,使用成本也相对降低。
本发明提供一种采用退役锂离子电池制备钠离子电池正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将退役锂离子电池充电后进行拆解,得到第一脱锂正极片;(2)将所述第一脱锂正极片依次进行粗破碎和热处理,得到第二脱锂正极片;(3)将所述第二脱锂正极片进行水力冲击破碎,得到含有脱锂正极材料和集流体的固液混合物;(4)将所述固液混合物进行筛分,并将筛下物进行干燥,得到脱锂正极材料;(5)混合钠盐和所述脱锂正极材料,烧结并粉碎后得到钠离子电池正极材料。本发明提供的方法改善了钠离子电池正极材料的电化学循环性能,实现了废弃电池的回收再利用,节约了制备成本。
本发明提供了一种无钴正极材料及其预锂化方法和应用。所述预锂化方法包括以下步骤:将无钴正极材料与芳香基锂的溶液混合,烧结,得到原位补锂的无钴正极材料;所述无钴正极材料的化学通式为LiaNixMnyO2,0.9≤a≤1.2,x>0,y>0,x+y=1。本发明通过采用芳香基锂的溶液与无钴正极材料进行原位包覆补锂,得到的补锂剂在空气中的稳定性较好,并且合成方法简单,原位补锂后其首次放电比容量和首效均有明显提升,且包覆的补锂剂在电池充放电过程中没有分解产气风险,能够大规模生产。
本发明公开了补锂负极片及其制备方法和应用。其中,制备补锂负极片的方法包括:将锂粉、粘结剂和非水溶剂混合,得到锂粉浆料;提供极片基体,所述极片基体的至少部分表面形成有负极活性物质层;将所述锂粉浆料施加到所述负极活性物质层远离所述极片基体的至少部分表面,形成富锂层,得到极片前体;将所述极片前体干燥后,进行辊压处理,得到补锂负极片。该方法通过利用锂粉浆料对负极片进行补锂,可以显著提高负极材料的首次库仑效率,进而提升电池的电化学储能装置的能量效率。
本发明提供一种涂层浆料及其制备方法以及复合隔膜和锂离子电池。所述涂层浆料包括如下质量百分比的组分:磷酸钛铝锂无机颗粒、硅酸镁锂增稠剂、水性粘结剂、分散剂0.3%‑0.7%、润湿剂0.03%‑0.04%和去离子水39%‑63%;所述磷酸钛铝锂无机颗粒与硅酸镁锂增稠剂的质量比为1:(0.13‑0.4);所述磷酸钛铝锂无机颗粒与水性粘结剂的质量比为1:(0.11‑0.48)。本发明采用在基膜表面涂覆特定组分和含量的涂层浆料,磷酸钛铝锂无机颗粒、硅酸镁锂增稠剂以及水性粘结剂的复配使用,使得涂层具有高离子电导率,并提升了隔膜的锂离子电导率和对电解液的浸润性。
本发明提供了一种改性磷酸铁锰锂材料、其制备方法及应用。上述改性磷酸铁锰锂材料,其包括镁掺杂磷酸铁锰锂核层以及包覆在镁掺杂磷酸铁锰锂核层表面的含硼包覆层。本发明改性磷酸铁锰锂材料包括镁掺杂磷酸铁锰锂核层以及包覆在镁掺杂磷酸铁锰锂核层表面的含硼包覆层。基于此结构,材料的电导率、锂离子扩散能力更高,电荷转移阻抗更低,稳定性更佳。将其作为锂离子电池正极材料使用时,电池的倍率性能更佳,首次充放电效率及容量更高,且循环性能更佳,尤其是循环寿命更长。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种高首效锂电池负极材料及其制备方法。高首效锂电池负极材料包括:制备预混物,筛选不同粒径的氟化锂产品和不同粒径的碳酸锂产品,并掺杂均匀;通过预混物对负极材料进行包覆,以在负极材料表面形成混合包覆层;高温烧结;粉碎;以及筛选。既可以有效降低SEI膜在形成过程中对氟化锂中的锂源消耗,又可以抑制碳酸锂的形成,提高负极材料的稳定性,提高了锂电池的首次效率。
本发明公开了一种草酸二氟硼酸锂的制备方法,以下述步骤进行:将硼源、氟源、锂源及含草酸根的化合物按理论摩尔比一次投入到非水溶剂中,通过适当的压力、温度及时间控制,生成草酸二氟硼酸锂和草酸锂混合液;上述所得的混合液经过冷却将草酸锂固体分离,得到含草酸二氟硼酸锂的母液;通过温度调节得到草酸二氟硼酸锂的母液。然后将母液干燥、重结晶得到高纯度的草酸二氟硼酸锂。本发明工艺线路简单,工艺成本低,反应的产物易于分离,水分及杂质含量低,适合大批量制备满足锂电要求的电解质盐。
本发明提供了一种锂离子电池固态电解质材料,是由硼氢化锂和氢化镁混合而成的复合氢化物材料,硼氢化锂和氢化镁的摩尔比为8:1~1:8;锂离子电池固态电解质材料的室温离子导体的电导率大于或等于10‑7Scm‑1;锂离子电池固态电解质材料的低温电导率为10‑7‑10‑8Scm‑1;锂离子电池固态电解质材料的窗口电位大于3V;本发明还提供了一种锂离子电池固态电解质材料的制备方法,按照下述步骤进行:在隔绝空气条件下且在惰性气体保护下,按比例将硼氢化锂与氢化镁置于球磨罐中球磨均匀。本发明提供的一种锂离子电池固态电解质材料,具有优异的低温电导率,可以用来代替有机液相电解质材料,消除金属离子电池大规模应用过程中的安全隐患,安全性佳,且电化学稳定性和化学稳定性高。
本发明公开了一种电动车的锂电池盒,包括支撑架、以及可拆卸固设在该支撑架上的盒盖和盒座,以使用方向为基准,所述盒盖位于所述盒座的上方,且所述盒盖和盒座上相对形成有一对供锂电池两端部可拆卸定位放置的空腔;这样在安装时,只需将锂电池两端部插置该对空腔中,即可实现对锂电池的安装固定;另一方面,本发明的锂电池盒结构能够适用于多种规格的锂电池,仅需要在生产时,将锂电池的两端部结构与该对空腔匹配即可。本发明的锂电池盒结构不仅便于安装、适用范围广,而且还散热性好,延长了锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种便于拆解柱形锂电池保护外壳的装置,包括底座、支撑板、放置筒、第一电动推杆、固定块、卡块、防滑纹、接线柱、锂电池本体、保护外壳、拆解壳体、环形齿条、齿轮、转轴、轴套、电动机、第二电动推杆、第三电动推杆、固定座、拆解刀、刀尖、沟槽和固定板。该种便于拆解柱形锂电池保护外壳的装置结构合理、设计新颖,便于拆卸锂电池表面的保护外壳,提高了将保护外壳与锂电池本体分离的效率,实现对锂电池保护壳的自动拆解,降低人工手动拆解的劳动强度,保障对锂电池表面保护外壳拆解的安全性,利于工作者进行拆解,保障锂电池在拆解过程中稳定放置,节省拆解的时间,提高拆解保护外壳的效率,实用性价值较高。
本实用新型公开了一种新型锂电池用的检漏设备,特别是涉及锂电池检测技术领域,包括检测台,检测台包括旋转电机、内部电源、转盘、开关、丝杆电机和微型高清摄像头,检测台上端中间开有凹槽,凹槽槽底中部开有电机安装槽,旋转电机固定安装在电机安装槽槽底。该种新型锂电池用的检漏设备,当需要检测的锂电池插入电池安装槽内后,会随着按下开关,而使铜线断电,随着铁芯不再吸住铁管,可以通过弹簧弹着铁管夹持住锂电池,使得通过吸盘吸住锂电池,可以使锂电池在电池安装槽内更加的稳定,克服了目前的锂电池外部的缺陷检测不全面,导致检测的效果过差,而且锂电池放置好后稳定性过差,使得容易晃动等缺陷。
本实用新型公开了一种电极直接焊接式锂电池组,由两个以上单体锂电池叠装、串联而成;单体锂电池包括锂电池体和连接在锂电池体上作为正极的铝电极、作为负极的铜电极;相邻单体锂电池的铝电极、铜电极之间设有焊膏,将焊膏夹在中间,并焊接连接在一起。本实用新型结构简化,制造成本低,各单体锂电池铜铝电极之间连接牢固、可过载大电流、同时避免锂电池铜电极和锂电池铝电极之间连接产生的电腐蚀现象、具有较小连接内阻。
本实用新型公开了一种基于铌酸锂的波导阵列,包括:硅基衬底;沉积在所述硅基衬底上的二氧化硅缓冲层;位于所述二氧化硅缓冲层上的芯层;位于所述芯层上,并包覆所述芯层的二氧化硅包层;其中,所述芯层包括:左右对称的两个铌酸锂宽波导、第一铌酸锂光栅和第二铌酸锂光栅;所述第一铌酸锂光栅和第二铌酸锂光栅位于两个所述铌酸锂宽波导之间;所述第一铌酸锂光栅位于所述第二铌酸锂光栅左边。本实用新型可实现在1550nm光波段抑制波导间串扰,实现高透过率,低插入损耗。
本实用新型公开了一种防爆型锂电池电芯,包括底壳和顶壳,所述顶壳卡扣安装于底壳顶端,所述底壳内部底端焊接有一号电芯托架,所述顶壳内部顶端焊接有二号电芯托架,本实用新型通过一号电芯托架与二号电芯托架之间压扣安装的锂电池电芯,可提高整个锂电池的稳定性,避免因锂电池电芯位移影响电池使用的情况发生,同时当锂电池电芯出现膨胀时,锂电池电芯与顶壳两侧表面支撑柱一端旋转安装的穿刺锥以及底壳和顶壳内壁表面镶嵌的穿刺针接触,利用穿刺锥与穿刺针的尖锐端刺破锂电池电芯表皮,从而将锂电池电芯内部产生的压强气体泄出,可有效避免锂电池电芯因膨胀内部压强过高导致爆炸的情况发生。
本实用新型涉及一种锂电矿用安全帽灯,包括LED矿灯,开关,锂电池,帽体,充电器插孔和充电器;该锂电矿用安全帽灯设有一个带有帽檐的帽体,帽体的帽檐上安装有可调方向的LED矿灯,LED矿灯顶部设有开关,帽体顶部安装有锂电池,锂电池的一端安装有充电器插孔,LED矿灯、开关、锂电池和充电器插孔通过导线电连接,该锂电矿用安全帽灯设有与锂电池配套的专用充电器。使用前,首先使用充电器接入充电器插孔将锂电池充满电,使用时按下开关即可,矿灯和安全帽合二为一,携带时随安全帽戴在头上即可,方便实用。
本实用新型提供用于扁形锂离子电池组的侧放保护支架,涉及锂离子电池技术领域。该用于扁形锂离子电池组的侧放保护支架,包括底座箱,所述底座箱顶部设有电芯,所述电芯外侧设有放置框,所述电芯与放置框相接触。该用于扁形锂离子电池组的侧放保护支架,当连接板移动到合适的位置,连接板后侧固定连接的第一保护板将电芯一侧进行固定,此时再正向转动第二转把,带动螺纹套筒转动,通过限位杆将第二保护板进行限位,使得螺纹套筒内部螺纹连接的螺纹杆带动第二保护板可以向下移动,从而可以将电芯顶部进行限位固定,解决了将电芯在放置框内固定的稳定性,防止了车辆行驶过程中由于颠簸造成电芯损坏的现象。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,且公开了一种锂电池原料加工用烘干装置,包括烘干装置框架和烘干机构,所述烘干机构包括旋转电机、轴承、联轴器、烘干箱、电热器、两个搅拌轴、搅拌叶、V型底板、电动阀门和隔板,所述轴承与烘干装置框架底部的中央嵌入式连接,所述旋转电机的转轴穿过轴承通过固定螺栓与烘干装置框架底部的中央固定连接。本实用新型解决了正负极原料无法同时加工的问题,本实用新型通过设置隔板,将一个烘干箱分为两部分,同时设置有两个下料斗,使得在烘干锂电池原料时,只需将两种原料放入对应下料口,即可同时烘干正负极原料,无需通过多次烘干,大大的节省了烘干过程所需的时间,提高了锂电池原料烘干的效率。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!