本实用新型涉及一种无间隙的动力电池模组,包括锂电池模组以及安装于所述锂电池模组四周的固定板,所述锂电池模组的极耳侧覆盖有绝缘板,所述绝缘板上设有绝缘插片,所述固定板与所述锂电池模组之间设有相适应的绝缘片,所述锂电池模组的底部设有加热片,所述锂电池模组与四周的固定板、加热片采用紧固件固定,所述绝缘板覆盖在所述锂电池模组的上方并与固定板用卡扣相连接。本实用新型提高了整体的结构强度,较传统的电池模组结构更易满足振动要求。
本实用新型涉及一种便携式太阳能供电装置,包括外壳及其内部的控制电路,其技术特点是:所述控制电路包括MCU、PV模块、AC-DC电源模块、充/放电采样电阻、充/放电MOS开关、锂电池采样电路和锂电池组;所述MCU分别与充/放电MOS开关以及锂电池采样电路相连接,所述PV模块、充电采样电阻、充电MOS开关、锂电池组依次顺序连接,所述锂电池组与锂电池采样电路相连接,所述放电采样电阻、放电MOS开关、锂电池组顺序连接。本实用新型通过绿色环保锂电池储能,并且能够进行太阳能与公网充电切换,重量轻方便携带,特别适合用于无电地区,牧区,海岛及野外作业。
本实用新型涉及一种电源模块,所述电池组为锂离子电池组,所述锂离子电池组连接有变换器和充电电路;所述锂离子电池组、所述变换器和所述充电电路均设置在一个长方形的塑料盒中;所述变换器为升压变换器;所述锂离子电池组由7只串联的电池构成;所述锂离子电池组中的锂离子单体电池型号为ICR1865型。由于电池组上连接了升压变换器和充电电路,电源模块实现了DC9V~32V宽范围电压转换,可适应使用各种汽车电源的需要,由于选用了锂离子电池并与充电电路和电池组有机的结合,减小了电池组的体积和重量,更为突出的是升压变换及充电工作效率得到了提高。
本发明涉及一种动力NCM正极材料的制备方法。本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。制备方法,步骤一:前驱体NixCoyMnzM1-x-y-z(OH)2的制备, M为Al、Y中的一种或两种;(1)称取NiSO4·6H2O、CoSO4·7H2O、MnSO4·H2O、Al(NO3)3·9H2O、Y(NO3)3·6H2O配制混合盐溶液;NaOH沉淀剂、氨水络合剂混合;(2)两种溶液并流反应, 得到NixCoyMnzM1-x-y-z(OH)2悬浊液;(3)固液分离,滤饼干燥;(4)去磁性物质;步骤二:第一次配锂烧结:称取Li2CO3和NixCoyMnzM1-x-y-z(OH)2粉体,混合烧结;步骤三:配制Al(NO3)3溶液,氨水调节pH值,液相包覆Al(OH)3;(3)悬浊液压滤,滤饼干燥;步骤四:第二次配锂烧结:称取Li2CO3、包覆Al(OH)3后的一次烧结物料和TiO2,混合烧结;步骤五:去磁性物质,得到动力NCM正极材料成品。本发明具有工艺简单,材料成本低,综合电化学性能好,适合规模化操作等优点。
本实用新型提供了一种用于电极车间物料运输的智能拖车,主要由车体、铁锂锂离子动力电池、PLC控制器、直流电机、直流电机控制器、光电传感器和保险杠组成,所述保险杠固定于车体前端,铁锂锂离子动力电池、PLC控制器、直流电机、直流电机控制器、光电传感器分别与车体固定,光电传感器依次与铁锂锂离子动力电池、PLC控制器线路连接,PLC控制器与直流电机控制器通讯连接,直流电机控制器依次与直流电机、车体的车轮线路连接;所述用于电极车间物料运输的智能拖车,结构简单,操作方便;使用了光电传感器能够按照预定轨迹在贴有行驶标识的路线上行驶,采用铁锂锂离子动力电池和大功率直流电机,动力充足,适用于现代化的物流运输。
本发明公开了一种三联吡啶基多向多羧酸化合物在低温锂离子电池的应用及其低温锂离子电池,属于锂离了电池领域,其将与过渡金属离子配位的三联吡啶基多向多羧酸化合物作为负极活性材料应用于低温锂离子电池的负极中,同时配伍含非水有机溶剂、电解质锂盐及添加剂的低温型电解液,制成低温锂离子电池。相比传统的石墨电极,本发明中,将三联吡啶基多向多羧酸化合物作为低温锂离子电池的负极活性材料使用时,与低温型电解液配伍,能有效降低电池内阻,使电池电化学性能良好。
本发明涉及一种具有双极性结构的电化学储能与能量转换装置,包括双极性电极、隔膜和非水电解液,双极性电极集流体的一侧为锂离子电池正极活性材料,另一侧为电容器负极材料。本发明的负极采用钛酸锂与活性碳的组合,既能保证钛酸锂作为嵌锂的活性材料,又能把过充的电量由活性碳以双电层电容/锂吸附的形式吸收,具有大电流密度工作的特性;同时,过充时锂离子可吸附在活性炭微孔中,不会造成活性金属锂的析出而影响此电化学装置的安全问题,具有电压可调、能量高、比功率大、安全性好、寿命长等优点。
本发明属于锂电池领域,尤其涉及一种聚合物‑无机复合电解质的制备方法及锂电池的制备方法,所述聚合物‑无机复合电解质的制备方法包括以下步骤:步骤一:将聚合物、无机纳米粒子、无机氧化物电解质加入到溶剂中搅拌形成均匀的浆料;步骤二:将所述浆料涂布到电极或者隔膜基体上,干燥后形成聚合物‑无机复合膜,步骤三:将聚合物‑无机复合膜用锂盐溶液浸泡,使聚合物‑无机复合膜与锂盐充分接触,然后真空干燥得到聚合物‑无机复合电解质。本发明提供一种能够快速、低成本、可规模化生产的锂离子/锂电池用的聚合物‑无机复合电解质的制备方法及锂电池的制备方法。
提供了一种二次电池负极和包括该负极的二次电池。二次电池负极由集流体和位于集流体单面或双面的锂膜和/或锂复合材料膜组成,锂膜或锂复合材料膜的厚度范围为大于等于1微米至小于40微米,且锂膜或锂复合材料膜的厚度的波动不超过1微米。可以针对不同的电池体系镀不同的膜厚度,使金属锂或锂复合材料的容量得到充分发挥。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种根据EIS谱快速判断负极涂布工艺对电池循环性能影响的方法。所述方法通过调节负极涂布机涂布工艺参数制备一系列不同负极片,对利用所述不同负极片制作的锂电池进行循环性能测试,并测量所述锂电池的电化学阻抗谱,建立锂电池的电化学阻抗谱与循环性能间对应关系,根据所述对应关系及测量的锂电池电化学阻抗谱,预测负极涂布工艺参数对锂离子电池循环性能的影响。由于采用上述方案,本发明可实现不需再对电池进行充放电循环性能测试就能快速地预测负极涂布工艺参数对锂离子电池循环性能的影响,从而节约了电池循环性能测试的时间和成本,并可快速找出最佳负极涂布工艺参数。
本发明公开了一种三电极电芯、三电极软包电池及其制备方法,其中三电极电芯包括:由钛酸锂涂层端和集流体端构成的参比电极;所述钛酸锂涂层端夹设于正极极片与负极极片之间,所述正极极片和负极极片与所述钛酸锂涂层端之间设有隔膜。本发明所制备的参比电极具有非常稳定的电极电势,且不与电解液发生反应,可以实现对锂离子电池长时间的循环性能监测;其次,钛酸锂层可以在空气中稳定存在,避免了在手套箱中进行参比电极和三电极电池的制作,除去了繁琐的实验步骤,同时,通过参比电极的使用,可直接监测正、负极的状态变化,实现对二者电化学行为的有效区分,无需对锂离子电池进行拆解,从而实现对锂离子电池寿命衰减机理的无损分析。
本发明公开了一种骨架支撑合金负极的全固态电池及其制备方法,这种骨架支撑的合金负极材料相对于金属锂来说,具有更好的热稳定性,而且经过增加的少量无机固态电解质粉末处理后,使得合金负极材料表层锂硼化合物(Li7B6)颗粒空隙中自由Li消耗完时,由于锂离子导体的存在能够继续维持锂离子的传递路径,防止全固态电池在充放电过程中负极和电解质之间出现锂离子迁移路径的断路的问题。将这种骨架支撑的合金负极材料应用于全固态电池体系中,能够解决全固态锂电池中负极侧金属锂空层出现,使得全固态电池具有循环性好,循环效率高(100%)的优势,非常适合于在大容量全固态电池中的应用。
本发明属于电光调制器件领域。更具体地是,涉及一种光纤和铌酸锂混合集成的衍射光栅滤波装置。铌酸锂薄膜结构附着于光纤截面,在铌酸锂薄膜两侧制备电极结构,同时在铌酸锂薄膜上蚀刻衍射光栅结构,利用铌酸锂晶体的电光效应和衍射光栅的衍射效应,实现光学滤波功能。本发明首次提出将铌酸锂薄膜集成于光纤端面,利用铌酸锂晶体的电光效应,可以实现对衍射光栅的衍射波长(反射/透射)的高速电控调谐。本发明克服了光纤结构与集成光波导耦合困难的难题。
本发明涉及一种改善高低温性能的动力NCM523材料的制备方法。本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。该制备方法包括:步骤一:NCM523前驱体制备,1)配制溶液:配制Ni、Co、Mn、Y盐混合溶液;配制NaOH碱溶液,加入Al(NO3)3·9H2O,加入氨水形成含铝氨碱溶液;2)并流反应:Ni、Co、Mn、Y盐溶液和含铝氨碱溶液在反应釜中并流反应形成天蓝色悬浊液;3)陈化:调整溶液pH值进行陈化和晶型转化;4)压滤、洗涤和烘干;5)去磁。步骤二:配锂烧结:锂盐与前驱体材料混合,烧结,粉碎得到正极材料;步骤三:液相包覆锂快离子导体:Li3PO4?Al(OH)3与正极材料混合,喷雾干燥,烧结。本发明具有工艺简单,操作方便,改善高低温性能效果明显等优点。
一种多功能随身电源。包括一个可充放电的并联的锂离子电池组,该锂离子电池组通过导线顺次连接锂芯四重保护电路、充电管理电路;锂离子电池组同时经过导线连接在电池容量指示电路上;充电时由适配充电器连接到充电管理电路上对连接有锂芯四重保护电路的锂离子电池组充电;放电时锂离子电池组经过DC-DC变换电路,给外围电子设备放电,同时通过DC-DC变换电路向多功能扩展电路供电。本发明提供的多功能随身电源具有四重保护技术(过充、过放、过温、过流保护),DC-DC变换技术(直流-直流变换),智能充电(涓流充电、恒流充电、恒压充电和维护充电等四阶段充电法)的管理以及多功能扩展(高亮照明,户外报警,野外驱蚊)。
本发明涉及一种注水式氢气发生器,包括形成空腔的壳体和上盖,壳体有排水口、上盖注水口和出氢口,空腔中的壳体和上盖之间的隔板,其特点是:隔板下面密封固装底部带有反应孔的反应室;反应室外周隔板上有液气孔;反应室内底部周边密封粘结有微晶陶瓷膜,微晶陶瓷膜上自下至上置有锂锭和弹簧。本发明采用了锂锭,由微晶陶瓷隔膜与水隔离反应获得高纯度氢气,结构简单、携带和操作方便,安全性好;采用弹簧经推板推动锂锭,锂锭能够完全消耗,氢气产量高,减少了锂锭的浪费,降低了成本;微晶陶瓷隔膜上加设了电解质膜,降低了锂锭与微晶陶瓷膜的界面阻抗,加速了锂锭与水的反应,进一步提高了氢气的生成速率。适于配套于小型燃料电池的使用。?
本发明公开了一种聚合物复合固态电解质及其制备方法和应用,该聚合物复合固态电解质由聚苯硫醚、锂盐和有机醌类电子受体制得,将其作为锂硫电池的聚合物复合固态电解质,并将这种聚合物复合固态电解质与炭黑及硫单质制作成复合硫电极材料,从而形成新的锂硫电池体系。该高分子聚合物复合固态电解质提供了较好的锂离子迁移通道,提高了复合正极材料的锂离子电导率,其具有一定的刚性和韧性,缓冲了锂硫电池充放电后,正极的体积变化,提升了锂硫电池的放电比容量和循环寿命。
本发明涉及一种固态复合电解质膜及其制备和应用,所述固态复合电解质膜包括无机固态电解质、有机电解质及聚合物电解质,其制备是由无机固态电解质Li1+xAlxTi2–x(PO4)3(其中,0<x<1)、有机电解质和聚合物电解质聚氧乙烯(PEO)按照一定比例混合制成。本发明制备得到的固态复合电解质膜是无机有机复合电解质膜,优选用于全固态锂离子电池的电解质,本发明的固态复合电解质膜不但具有较高的机械强度,导电性能良好,而且使得锂在金属锂上的沉积和脱出更加均匀,能够很好地阻挡锂枝晶的产生,用该电解质膜制备的电池放电比容量高、倍率性能好。
本发明涉及染料敏化太阳能电池薄膜电极及制备方法,电极包括两层,其中导电基底为导电玻璃,第一层为商品化的二氧化钛电极,第二层为钛酸锂涂层,厚度为20-80微米,总的厚度为35-110微米。在以正丁醇、异丙醇、op乳化剂、萘酚中的一种或者多种混合物为体系的溶剂中,加入钛酸锂颗粒,钛酸锂在溶剂中的质量分数为5-15%,研磨、超声振荡、然后静置备用;用丝网印刷的方法在二氧化钛的表面涂覆一层钛酸锂,干燥;将涂好的薄膜放入马弗炉中进行烧结,将烧结好的复合薄膜电极取出放入市售的染料敏化溶液中,避光浸泡15h-24h后取出。通过本方法可以有效的提高染料敏化太阳能电池的开路电压,同时并不影响染料敏化太阳能电池的短路电流以及填充因子等相关参数。
提供了一种二次电池负极、其制备方法和包括该负极的二次电池。二次电池负极由集流体和位于集流体单面或双面的锂膜和/或锂复合材料膜组成,锂膜或锂复合材料膜的厚度范围为大于等于1微米至小于40微米。制备二次电池负极的方法包括:通过真空镀膜,在集流体的单面或双面上形成锂膜和/或锂复合材料膜。可以针对不同的电池体系镀不同的膜厚度,使金属锂或锂复合材料的容量得到充分发挥。
本发明涉及一种改性正极材料及其制备和应用,所述改性正极材料由正极材料基体经过包覆得到的,所述正极材料基体由式Li(Ni1‑x‑yCoxMny)O2表示,其中,1‑x‑y≥0.5,0.4>x>0,0.4>y>0;所述制备方法包括将正极材料基体加入到含铝溶胶以及含硅溶胶中进行包覆;再用锂源氢氧化锂进行调节,即得到改性后的正极材料。本发明制备得到的改性正极材料应用于锂离子电池,使得锂离子电池的放电性能好,循环性能好。
本实用新型公开了一种可移动智能供电站,包括橡胶套、连线A、变压器A、连线B、变压器B、箱体、锂电池A、锂电池B、振动传感器A、橡胶隔板、振动传感器B、振动传感器C、变压器C、振动传感器D、锂电池C、振动传感器E、通风孔组、逻辑控制模块、振动传感器F、锂电池D、振动传感器G、锂电池E、触摸显示屏、振动传感器H、变压器D、变压器E、连线C、连线D、电流监测调节模块、连线E、外接电源线和电量输出线,锂电池A、锂电池B、锂电池C、锂电池D、锂电池E和逻辑控制模块分别安装在橡胶套内且其相邻之间均由橡胶隔板分隔开,触摸显示屏安装在逻辑控制模块的上方,逻辑控制模块的下端安装在通风孔组上。
本发明涉及一种具有高电导率的正极材料包覆方法。本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。一种具有高电导率的正极材料包覆方法,其特点是:具有高电导率的锂离子电池正极材料聚吡咯/Ag复合包覆改性过程为,锂离子电池正极材料和表面改性剂聚乙二醇,加入到水中并超声分散,制成混合液;混合液中加入0.1-1mol/L的硝酸银溶液,超声10-100min,加入0.1-0.5mol/L的吡咯乙醇溶液,混合均匀后置于紫外光辐照下,同时超声反应2-12h;停止紫外线辐照和超声,静置老化,抽滤,洗涤,干燥,得到聚吡咯/Ag包覆改性的锂离子电池正极材料。本发明具有工艺简单,操作方便,无需添加其他氧化剂,不会引入其他阳离子杂质,改性后材料电子导电率高,倍率性能优异等优点。
本发明属于改性材料,特别涉及天然石墨改性方法。主要步骤为;1).将石墨在碱性溶液中还原处理24小时以上,除离子水洗涤到接近中性,烘干;2).将每升胶体钯活化液中钯的含量减少到11-20毫克,同时在活化液中加入铜、亚铁、钙和铝的氯化物或硫酸盐,使每升活化液中铜、亚铁、钙和铝的含量分别为1.4-2.5克、0.075-0.1克、0.052-0.9克和0.018-0.05克;3).采用含10%无水乙醇(体积比)的氢氧化锂和氯化锂溶液浸泡石墨,其中氢氧化锂和氯化锂的浓度均为0.1-0.5摩尔每升。改性后的石墨在首次充放电时,在明显降低不可逆容量损失的同时,可逆容量并没有减少。
本发明涉及一种电化学储能与能量转换装置。本发明属于锂离子电池技术领域。电化学储能与能量转换装置,包括正极、负极、隔膜和电解液,其特点是:正极含能吸收/放出锂离子的锂离子过渡金属化合物;负极含氧化还原电位高于1.0V vs.Li/Li+的锂离子电池活性材料和活性碳的混合物或复合物。本发明提供了一种安全、且高功率放电时保持较高比能量的新型储能装置,具有比功率高、安全性好、寿命长等优点。
本发明涉及具有MPPT功能的便携式太阳能移动电源,整机电路中,MPPT充电管理电路分别与太阳能电池板、锂电池保护电路连接,锂电池保护电路还分别与锂电池、升压电路连接,升压电路输出端经过流保护电路连接USB接口;壳体包括上盖和下盖,在上盖与下盖形成的空腔内收纳有聚合物锂电池和主控PCB电路板,上盖边缘设有标准的USB接口,对外输出提供5V/1A电源,上盖还设有电量显示按键孔位、四个电量指示LED灯和充电指示灯的孔位,下盖有固定螺丝位,用以固定上盖和下盖;优点是:整机电路利用最大功率跟踪技术,提高了太阳能电池板给太阳能移动电源的充电效率;防止因IC的工作电流引起移动电源电量自损失现象;保护电路解决了太阳能移动电源的过充、过放、短路、过流问题。
本发明公开了一种可以适应极端温度电动汽车,包括前置护栏、发电发动机、锂离子电池、汽油发动机和后置挡板,所述前置护栏一侧固定连接前照灯,所述前照灯电性连接发电发动机。本发明通过制冷导板内部所设的干冰室储蓄干冰,在锂离子电池温度过高时,制冷导板通过旋转轴转动,与锂离子电池一侧贴合,干冰室内部干冰遇热液化,吸收锂离子电池的热量,使之降温,在锂离子电池温度过底时,制热导板内部氧化钙室储蓄的氧化钙和蒸馏水室内部储蓄的蒸馏水发生作用,氧化钙遇水产生大量热,传导给锂离子电池,使之升温,当锂离子电池正常工作时,两个导板可以通过旋转轴旋转,与锂离子电池分开,使之恒温。
本发明是一种从废离子电池中回收制备新电极的方法,首先将废锂离子电池进行放电处理,采用手工进行拆解,得到正极材料,然后煅烧后加入水中并用电动搅拌器搅拌,然后进行筛分和干燥后获得钴酸锂粉末,进行球磨后加入天然有机酸和双氧水的混合溶液,反应完成后,加入草酸铵溶液,得到草酸钴沉淀,加入锂盐粉末,研磨均匀后,焙烧得到可直接作为电极材料使用的钴酸锂粉末。本发明对废旧锂离子电池进行回收,以废旧的钴酸锂材料制备合成新的钴酸锂电极,制备中使用了天然有机酸原料,避免废液处理造成的二次污染,所用仪器简单,操作方便,不仅能够降低废旧电池造成的环境污染,而且实现了锂离子电池的循环再生利用。
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