本实用新型公开了一种智能锂离子电池产品,包括电池保护外壳,所述的电池保护外壳的底端内壁固定连接有智能锂离子电池组件,所述的电池保护外壳的一侧外壁固定连接有自动收线传输箱,所述的智能锂离子电池组件通过传输电缆贯穿电池保护外壳的内壁并延伸至自动收线传输箱的内部,所述的自动收线传输箱的一侧内壁通过转动连接器转动连接有自动收线传输装置。本实用新型涉及电池相关设备技术领域。该智能锂离子电池产品,同步加强了智能锂离子电池防潮及散热性能,同时固定配备了相应的传输端,使其能便捷充电,且在充电完成后可自动收缩传输电缆,有效提高了空间使用率,且提高了该智能锂离子电池产品的便携使用性及便捷充电性。
本实用新型涉及一种锂电池极片定位装置,尤其是锂电池极片快速定位装置,包括定位台、定位板和驱动装置;所述定位台的大小和形状均与锂电池极片一致,定位台的四周滑动装有定位板,定位板与驱动装置连接,驱动装置带动定位板移动,定位板推动锂电池极片使锂电池极片与定位台重合。本实用新型提供的锂电池极片快速定位装置结构简单、振动小、使用方便、对送片要求低、成本低、运行稳定、定位精度高、定位速度快。
本实用新型公开了一种锂电池浆料过滤性能检测装置,它包括容体、滤网、泵压部件和容器,所述容体内用于装入锂电池浆料,所述滤网安装在容体上,所述泵压部件与容体相连,所述泵压部件用于被动作,向容体内泵入一定压力;所述容器用于盛装在泵压部件向容体内泵入一定压力后,从滤网上滤下的锂电池浆料,所述容器上设置有用于对容器内锂电池浆料进行计量的计量标记或计量件。本实用新型能够很好地模拟锂电池浆料过滤状态,便于对锂电池浆料的过滤性能进行评价,提高实验效率和真实性。
本实用新型公开了一种锂电池隔膜水洗后除水结构,其包括水洗槽和出水架,出水架上设置有安装板,安装板上设置有若干导向辊、上风刀和下风刀,导向辊包括位于顶端的上导向辊和位于底端的下导向辊,上风刀位于上导向辊的外侧且其朝向与锂电池隔膜的走向相对,下风刀位于下导向辊的外侧且其朝向与锂电池隔膜的走向相对,上风刀、下风刀的角度可调。上述锂电池隔膜水洗后除水结构通过在隔膜出水端设置导辊,将锂电池隔膜呈竖向布置,同时在上、下端拐角处分别设置对吹风刀,对锂电池隔膜的内外侧进行干燥,从而有效去除残留液体,满足工艺需要。
一种极柱型锂电池盖板,属于锂电池构件技术领域。包括盖板本体,其中部设泄压防爆孔;泄压防爆机构,置于盖板本体背对锂电池壳体的一侧;正极柱固定在盖板本体的左端,负极柱固定在盖板本体的右端;正极柱电极引片与正极柱铆接,负极柱电极引片与负极柱铆接,正极柱的结构与负极柱的结构相同且正极柱电极引片的结构与负极柱电极引片的结构相同,特点:负极柱电极引片由一对横截面形状呈L字形的且彼此以背对背的方式结合在一起的电极引片耳组成,电极引片耳上设接线孔,盖板本体上设一贯穿盖板本体的厚度方向的用于向锂电池壳体的壳腔内引入电解液的注液孔。方便与锂电池芯连接;方便向锂电池壳体的壳腔内注入电解液。
一种内置软板锂陶瓷电池的眼镜,由镜框(1)、框内软板锂陶瓷电池(2)、镜框内盖板(3)、镜腿(4)、腿内软板锂陶瓷电池(5)、镜腿内盖板(6)、负载电路板(7)、引出电极(8)、充电插口(9)、镜片(10)和负载内盖板(11)所组成,其特征在于:所述的框内软板锂陶瓷电池(2)和腿内软板锂陶瓷电池(5)内置粘贴在镜框、镜腿内的凹槽Ⅰ和凹槽Ⅱ,扣合镜框内盖板(3)和镜腿内盖板(6),封固后用螺丝将镜框(1)、镜腿(4)相连接,制成一付内置软板锂陶瓷电池的眼镜。本实用新型,具有佩戴轻盈,造型美观,镜架外观设计自由度余量大,使用方便,基本不受电池体积形状限制的特点。
本实用新型涉及一种锌锂锰水体系二次电池,包括具有开口的外壳、收纳于外壳中的极芯、用于将外壳的开口密封的气压阀、穿过外壳的负极柱和正极柱,极芯包括锌负极、负极耳、浸满中性电解液的隔膜、氧化锰锂正极、正极耳,锌负极和氧化锰锂正极之间由隔膜分隔,锌负极的集流体为镀锌锡合金的泡沫铜,负极耳焊接在锌负极的集流体和负极柱上,负极耳为镀锌锡合金的铜箔,氧化锰锂正极的集流体为钛网,正极耳焊接在氧化锰锂正极的集流体和正极柱上,正极耳为钛箔。该锌锂锰水体系二次电池比能量高、成本低,具有工艺简单、成本低、污染少的特点,在电动工具、电动车、电网等储能方面有广阔的应用前景。
本实用新型涉及一种锂电池隔膜收卷装置的接触辊,所述接触辊可绕其自身轴线转动用于将卷绕在卷芯上的锂电池隔膜压紧,所述接触辊的表面上开设有多个用于将锂电池隔膜与接触辊间的空气排出的第一导气槽及第二导气槽,所述第一导气槽与第二导气槽相交叉设置且通过相交叉处相互连通。多个第一导气槽相平行地设置,多个第二导气槽相平行地设置,各第一导气槽、第二导气槽分别沿所述接触辊的轴心线呈螺旋状分布,所述第一导气槽的螺旋方向与第二导气槽的螺旋方向相反。本实用新型的目的是提供一种锂电池隔膜收卷装置的接触辊,其在旋转压紧锂电池隔膜的过程中,可及时将空气通过导气槽排掉,保证了锂电池隔膜卷不被空气挤压变形。
本实用新型涉及一种内置锂电池充放电及功率变换电路的电源管理系统。它包括有与交流电源连接的AC-DC单元、一个电源管理单元、包含有锂电池的锂电池充放电单元、能够对系统运行进行控制的MCU单元;所述电源管理单元的电源输入端与AC-DC单元的直流输出端连接;电源管理单元的充电输出端和放电输入端连接至锂电池充放电单元;所述电源管理单元的供电输出端连接负载和MCU单元;MCU单元具有与锂电池充放电单元的信号输出端连接的信号输入端;MCU单元还具有与电源管理单元的信号输出端连接的信号输入端;MCU单元还具有与锂电池充放电单元和负载的控制部分连接控制输出端。本实用新型能够为负载提供多种供电方式、适用范围广、使用寿命长、使用方便。
本发明公开了一种高电压高能量密度的锂离子电池,包括正极、负极和电解液,所述正极的活性物质涂层包括以下重量份组分:钴酸锂或镍钴锰酸锂:100份;聚偏氟乙烯树脂:0.1~3.5份;导电剂:2~5.5份;所述钴酸锂或镍钴锰酸锂的比表面积小于0.7m3/g,振实密度≥2.3g/cm3,粒径:D50≥10um;所述负极的活性物质涂层包括以下重量份组分:石墨或硅粉或锡粉:100份;导电剂:1~10份;羧甲基纤维素钠:1~5份;丁苯橡胶:2~8份。所述电解液的溶剂优选电分解电压大于6伏电压的。本发明高电压高能量密度的锂离子电池可以能量密度达到300Wh/kg以上。
本发明提供了一种复合补锂添加剂及其制备方法和应用,所述复合补锂添加剂包括复合补锂材料及位于其表面的包覆层,所述复合补锂材料包括Li2O和LixMOy,M包括Ni、Co、Mn、Mo、Al、Fe、Ti、Cu、Mg或V中的任意一种或至少两种的组合,2≤x≤6,2≤y≤4,所述LixMOy在充放电过程中可作为催化剂与Li2O发生原位反应,能够催化Li2O在较低电位下释放更多的活性锂离子,提供更高的补锂容量;外壳包覆层提高了补锂材料在空气中的化学稳定性,通过包覆的方式将复合补锂材料形成核壳结构,可以有效的阻隔空气中的水分和二氧化碳与内核补锂材料的接触反应,保护了补锂材料的稳定性。
本发明公开了一种硅酸锰锂包覆的镍钴锰三元材料及其制备方法,其化学通式为Li(1+4n)NixCoyMn(1‑x‑y+n)SinO2+4n,其中,0.6≤x≤0.7,0.1≤y≤0.2,0≤n≤0.05;该方法通过制备一次烧结品LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,然后将所述一次烧结品LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2加入到硅酸锰锂包覆溶液中,最后烧结获得硅酸锰锂包覆的镍钴锰酸锂三元材料;这样,本发明利用硅酸锰锂的高容量和高安全性的优点,将其包覆与三元材料表面,可以提高材料的容量、安全性;并且通过结合三元材料自身具有的较长的循环寿命,能够获得较为理想的动力电池正极材料。
本发明公开一种锂电池分拣机械手装置,包括由局部上下平移结构(1.1.1)、整体位移结构(1.1.3)及锂电池吸附定位结构(1.1.2)组成的锂电池抓取卸载单元;其中,整体位移结构(1.1.3)联动锂电池抓取卸载单元(1.1)在锂电池扫码单元(2.2)一侧进行整体上下大范围平移;局部上下平移结构(1.1.1)联动锂电池吸附定位结构(1.1.2)在锂电池抓取卸载单元(1.1)内局部平移并通过锂电池吸附定位结构(1.1.2)对锂电池(7)进行自动化抓取、扫码及卸载;本发明能够实现锂电池在托盘中任意位置的抓取、扫码及卸载,并且将扫码数据与托盘上所扫得数据的对比,实现对比纠错功能。
本申请公开了一种锂电池充电保护芯片,所述锂电池充电保护芯片的OUT引脚处连接有钳位电路,所述钳位电路用于在检测到所述OUT引脚输出的电压大于预设保护电压时,产生下拉电流。应用上述技术方案,钳位电路在检测到OUT引脚输出的电压大于预设保护电压时,产生下拉电流,将OUT引脚的电荷释放,以降低OUT引脚输出的电压。与现有技术相比,通过改变锂电池充电保护芯片的内部电路,使锂电池充电保护芯片集成了稳压管的功能,从而在测试锂电池充电保护芯片的OUT引脚输出的电压时,无需在OUT引脚处连接稳压管,降低了测试成本。
本申请涉及一种正极富锂复合集流体及其制备方法,正极富锂复合集流体包括高分子层、两个镀铝层和两个富锂层,两个镀铝层分别设置于高分子层相背的两个表面,两个富锂层分别设置于两个镀铝层远离高分子层的表面。上述方案通过在高分子层的表面设置镀铝层和富锂层,一方面,正极富锂复合集流体具有更高的强度和延伸率,另一方面,由于富锂层的存在,锂金属做进电池以后,可以弥补前期活性锂在形成SEI膜(solid electrolyte interface,固体电解质界面)的过程中的消耗,提升电池中活性锂的含量,不仅可以提高电池的容量,同时也可以提高电池的循环寿命。
公开一种微波再生锂离子电池正极材料的方法,包括:(1)收集锂离子电池正极极片并分离出集流体,得到锂离子电池正极材料;(2)按配锂量Li/TM为1~1.1的量,将得自步骤(1)的锂离子电池正极材料与固态锂源充分混合,然后将该混合物在空气或纯氧气氛下进行微波处理,式Li/TM中,Li是所述固态锂源中Li的摩尔数,TM是得自步骤(1)的锂离子电池正极材料中各金属元素的摩尔数之和。通过微波处理,不仅可以降低能耗,实现正极材料补锂,而且能够使所补充的锂深达正极材料内部,实现更高的容量恢复,同时也使正极材料的结构得到恢复。
一种新型太阳能锂电池,包括锂电池,锂电池由锂离子电池组成,其锂离子电池相互连接拼装形成锂电池,锂电池安装在保护壳内,保护壳上涂刷防水层,锂电池出口串接到输出转换装置,输出转换装置上连接电子显示屏,保护壳外罩安装箱,安装箱上与锂电池之间设有密封圈,其密封圈为双层密封结构。在锂电池保护壳上设有防水层,能整体上提高锂电池的密封性能,防止外部水气进入到锂电池内,造成锂电池的短路,安装箱与锂电池之间设有密封圈,保证锂电池在安装箱内不会漏电和短路,保证了锂电池的正常运转,密封圈设有双层结构,密封效果更加优越。
本发明涉及锂离子电池技术领域,提供了磷酸盐材料和锂离子电池。本申请提供的磷酸盐材料由磷酸钛铝锂、磷酸铝和磷酸氧钛锂组成,所述磷酸钛铝锂的含量为50~95wt%,磷酸铝的含量为2~20wt%,磷酸氧钛锂的含量为2~30wt%。本申请提供的磷酸盐材料由LATP、AlPO4和LiTiOPO4组成,三者均匀分布,具有一定的离子电导率,应用于正极包覆时可去除三元材料表面残锂,同时在正极材料的表面均匀包覆LATP固态电解质材料,提升正极材料的电化学性能。
本发明公开了一种锂电池串联模组充电电压均衡装置,包括多组锂电池串联设置的锂电池模组和并联设置于锂电池上的充电电压均衡电路,所述充电电压均衡电路由NPN晶体管、稳压管和硅基二极管组成,所述稳压管和硅基二极管串联设置并并联设置于锂电池的正极和负极,所述NPN晶体管的集电极和发射极并联设置于锂电池的正极和负极,基极连接设置于稳压管和硅基二极管之间。本发明采用NPN晶体管、稳压管和硅基二极管组成充电电压均衡电路,自动实现锂电池充电电压的自动均衡。
本发明公开了一种新能源汽车无动力冷却锂电池的方法,其采用如下冷却结构进行,该冷却结构包括若干片间隔设置的铝扁管,在相邻的两个铝扁管之间设置有一片状锂电池,在相邻的铝扁管与片状锂电池之间设置有绝缘层,该铝扁管上的散热孔的两端呈敞口状,且散热孔沿汽车的长度方向延伸;当外部空气流经散热孔时,能够对片状锂电池进行冷却。本申请采用无动力方式对片状锂电池进行冷却,在汽车行驶时,自然风直接流经铝扁管的散热孔,将片状锂电池传递到散热孔内的热量带出,该冷却结构由于无需动力即可完成对片状锂电池的冷却,因此可以节约水冷泵的耗电,有助于延长汽车的形式里程。
本发明提供一种电池级氢氧化锂的制备提纯方法,具体涉及到氢氧化锂生产技术领域。本发明包括如下步骤:向结晶器内充入不活泼的气体,排尽结晶器内原有的空气;向结晶器中加入氢氧化锂浓缩液,结晶器内的温度和压强均升高;结晶器抽至负压状态,结晶器内出现闪蒸现象,结晶器下部为液相段、上部为气相段:继续降低结晶器内的压强,使溶剂继续蒸发,杂质溶于溶剂中,氢氧化锂析出,直至杂质处于最大溶解度;再向结晶器内充入不活泼的气体,过滤排出滤液,取出结晶析出的氢氧化锂。本发明提出的一种电池级氢氧化锂的制备提纯方法,能够提高氢氧化锂制备的纯度和生产效率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种复合材料及其制备方法和锂离子电池正极材料。本发明复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锰源、镍源、锂源和钴源的混合物进行第一煅烧处理,得到钴掺杂的镍锰酸锂;将所述钴掺杂的镍锰酸锂与二氧化硅的混合物进行第二煅烧处理。本发明中复合材料的制备方法,通过结合Co掺杂来提高材料稳定性和电子导电性,SiO2作为包覆剂以提高复合材料的离子导电性和防止HF腐蚀,形成稳定界面;该方法有助于镍氧化物的嵌入,形成含有较少杂相的镍锰酸锂复合材料,能够有效的提高镍锰酸锂复合材料的容量和倍率性能。
本发明公开了一种全固态锂电池的电解质制备方法。本发明中,需要通过球磨混合结合低温固相反应实现;同时利用机械球磨和熔融冷淬等手段制备非晶态富锂反钙钛矿固态电解质材料,并通过旋涂、浸渍‑提拉或热喷涂将所制备的非晶粉末材料在选定的基底上均匀沉积得到厚度可控的薄膜,以便能进行锂离子传导率测试和活化能的测定以及全电池的组装;通过掺杂其他卤素原子来调控晶格常数及反钙钛矿结构因子,使之更适合锂离子迁移;通过挥发卤化物产生非化学计量相来构造锂离子迁移通道和层架结构。多手段在反钙钛矿晶格内构建大量的3D快离子传输通道,达到提高电解质材料的锂离子电导率目的,从而提高了全固态锂电池的耐久性。
本发明提供了一种安全的锂离子电池电解液,包括以下成分:羧酸酯溶剂、锂盐和添加剂,所述链状碳酸酯为乙酸甲酯和三聚氰胺磷酸酯的混合物,所述锂盐为二草酸硼酸锂,所述添加剂包括抑制添加剂和阻燃添加剂,所述抑制添加剂为N,N-二环已基碳二亚胺,所述阻燃添加剂为氯代磷酸酯,所述乙酸甲酯和三聚氰胺磷酸酯的体积比1:3.5-5.9。本发明的一种安全的锂离子电池电解液含有抑制添加剂,能通过分子中的氢原子与水分子形成较弱的氢键,从而阻止水与锂盐反应产生氢氟酸,具有较好的稳定性,而所述阻燃添加剂使得所述锂离子电池电解液具有较好的安全性。
本发明公开了锂电解槽调高结构,电解槽的其中一侧壁顶部位置处连接有以可拆卸板,可拆卸板的最低部位置高于电解槽容纳电解质或者锂熔液的最高位置;并可拆卸板的外侧还设置有临时储液槽;此外,电解槽的底部位置还设置垂直升降机构及若干辅助伸缩装置,垂直升降机构包括电机和伸缩轴,并垂直升降机构连接在电解槽的非中心位置处;本发明避免了或者减少了工作人员在锂电解过程中与锂或者锂化物的直接接触,减低了其对人体或者人员的伤害,提高了人体的安全性能;并借助千斤顶的作用将电解槽顶起,方便将锂熔液置入临时储液槽内,方便控制,并且提高了锂电解过程中的工作效率。
本发明公开了一种动力锂电池的温度控制系统。本发明的技术方案是:一种动力锂电池的温度控制系统,包括锂电池和燃料电池,所述燃料电池包括存储有甲醇水的甲醇罐,所述甲醇罐连接有缓冲罐,所述锂电池连接有金属制换热包,所述换热包为包覆住锂电池表面的空腔,所述换热包与缓冲罐连接,所述换热包与缓冲罐之间连接有泄压阀,所述换热包与甲醇罐连接,所述换热包内设置有温度传感器,所述温度传感器连接有报警装置,所述换热包与缓冲罐之间连接有循环泵,所述缓冲罐设置有直接连接至燃料电池的重整室的连接管,所述换热包中设置有电加热装置。本发明提供的方案能够有效对锂电池进行散热和加温的动力锂电池的温度控制系统,并且能量利用率高。
本发明公开了一种带碳纳米管分散体系的溴化锂吸收液,所述带碳纳米管分散体系的溴化锂吸收液为质量浓度为1~50%的溴化锂水溶液,且溴化锂水溶液内含有占溴化锂水溶液总重量0.001~0.01%的碳纳米管微粒和占溴化锂水溶液总重量0.01~0.1%的表面活性剂和占溴化锂水溶液总重量0.01~0.1%的分散稳定剂。该介质显示优良的分散稳定性、物质传导性。
本发明公开了一种带纳米银分散体系的溴化锂吸收液,所述带纳米银分散体系的溴化锂吸收液为质量浓度为1~50%的溴化锂水溶液,且溴化锂水溶液内含有占溴化锂水溶液总重量0.001~0.01%的纳米银微粒和占溴化锂水溶液总重量0.01~0.1%的表面活性剂和占溴化锂水溶液总重量0.01~0.1%的分散稳定剂。该介质显示优良的分散稳定性、物质传导性。
本发明公开了一种镁锂分离用荷正电型聚酰亚胺纳滤膜及其制备方法和应用,其制备方法包括:将聚酰亚胺、氨基类聚合物和锂离子筛吸附剂完全溶解,通过浸没沉淀相转化技术,制备得到镁锂分离用荷正电型聚酰亚胺纳滤膜。该方法制备得到的镁锂分离用荷正电型聚酰亚胺纳滤膜的上表面、下表面及截面均匀分布氨基类聚合物、锂离子分子筛,其中,氨基类聚合物的引入,将荷负电型纳滤膜成功改性为荷正电纳滤膜,实现静电排斥下对镁离子的截留;而锂离子分子筛的引入,构建了锂离子在膜内的特异性传递通道,提高了锂离子溶液的渗透通量。因此,本发明利用纳滤膜的筛分作用协同锂离子分子筛的吸附作用,大幅提高了镁锂的分离效率。
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