本发明提供一种正极补锂添加剂及其制备方法,所述补锂添加剂包括多孔碳材料以及分布在所述多孔碳材料内部的无机锂化合物。所述制备方法包括:在真空条件下将金属锂熔融,与多孔碳材料混合,在加热条件下使熔融锂渗入所述多孔碳材料的孔隙中;待所述熔融锂渗入完全后,通入反应气进行反应,反应结束后在保护气氛下冷却得到所述正极补锂添加剂。所述正极补锂添加剂稳定性高、预锂化效率高、电子导电性良好,与现有锂离子电池制造工艺兼容性高。
本实用新型公开了一种锂离子电池防止温度传递装置,包括壳体、锂电池和隔板,所述壳体上端安装有盖板,盖板底端设有风扇,盖板上端设有电机,盖板上端左右两侧安装有把手,壳体上端左右两侧设有散热孔,散热孔外侧设有防尘网,壳体内侧安装有隔板,隔板左右两侧安装有隔热片,隔热片外侧设有锂电池,锂电池上端前侧设有电池正极,锂电池上端后侧设有电池负极,电池正极和电池负极之间安装有连接板,隔板内侧安装有冷却管,壳体内侧底端设有冷却箱,壳体底端中部安装有散热片,壳体底端左右两侧安装有底座。本实用新型结构合理,操作简单,方便对锂电池进行散热,降低锂电池的温度,避免锂电池的温度传递,提高锂电池的工作效率。
本实用新型提供了一种采用含液隔热板的锂电池安全防护装置,其包括多孔隔热板,多孔隔热板内含有液态灭火剂,多孔隔热板外设置有防漏外包装,防漏外包装通过封口部件实现封闭,多孔隔热板和防漏外包装固定安装于锂离子电池的侧面。本实用新型还提供了一种具有该采用含液隔热板的锂电池安全防护装置的锂离子电池组件。本实用新型相较于现有技术能够有效地阻止单个锂电池间的热传递现象,降低锂电池燃爆产生的能量,避免锂离子电池的着火情况,从而有效地减少了锂离子电池着火或爆炸所产生的连锁反应,在很大程度上提高锂离子电池的安全性能。
本实用新型公开了一种补锂装置,属于锂离子电池负极补锂技术领域。该补锂装置包括沿第一方向依次设置的固定剂涂覆机构、锂粉释放组件、固化机构和辊压机构,固定剂涂覆机构用于在沿第一方向移动的补锂结构上涂覆固定剂,锂粉释放组件包括的锂粉分布器可转动地设置在补锂结构的上方,锂粉分布器上设置开口大小可调的锂粉漏孔,固化机构用于将锂粉固化在补锂结构上,辊压机构用于将锂粉压至预设厚度。该补锂装置通过设置固定剂涂覆机构,能够提前在补锂结构上涂覆一层固定剂,固定剂可以粘住锂粉,如此可在进行后续工序时保证锂粉位置固定不变,实现锂粉在补锂结构上的均匀分布,且通过将锂粉漏孔的大小设置为可调,能够实现精确补锂。
本实用新型公开了设有阻燃发泡硅胶的汽车锂电池承载箱,包括承载箱,承载箱的顶部设置有板盖,承载箱的内部设置有锂电池,锂电池的顶部和底部均设置有限位组件,锂电池设置有第一阻燃发泡硅胶板,锂电池的顶部和底部均设置有第二阻燃发泡硅胶板;限位组件包括两个连接板,两个连接板呈直角状态设置,两个连接板之间滑动卡接有多个三角板,三角板滑动卡接于锂电池的边角处。本实用新型利用限位组件的设置方式,限位组件包括多个三角板、两个连接板和多个支撑板,从而三角板卡接在锂电池的边角处,进而对锂电池进行承载,进而保证锂电池在承载箱内部的稳定性,且锂电池和承载箱之间具有一定的缝隙,从而便于阻燃发泡硅胶板的安装。
本发明公开了一种水系铁锂正极片及其制备方法,正极片为水系正极浆料,包括LFP、碳纳米管CNT、导电剂SP、水性粘结剂、分散剂、去离子水;水系铁锂正极片制备方法从正极配方、涂布参数及过程工艺等多方面入手,通过混料中加入NMP+PC(1:2)混合溶液、严格控制浆料粘度,且在周转罐中低速搅拌,为浆料涂布提供保证;通过涂布温度、安装加湿装置单面启动,且控制车间温湿度研究,使水系铁锂正极单面涂布无卷边、无边缘开裂、无硬脆、断代问题,解决了水系正极一直以来无法量产的难题,成功开发一种可行的水系铁锂正极片的制备方法,所制得电池性能与油系铁锂电池性能相近,但成本更低、且绿色无污染。
本发明公开了种连续制备2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂盐的方法及反应装置,涉及2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂盐的制备领域,包括三氟乙酸酐和二氨基马来腈生成2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑,2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑在与碳酸锂反应生成2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂盐。本发明克服现有间歇反应的不足,提供一种可连续生产,效率较高的制备2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂盐的方法及反应设备。
本发明公开一种适合低温环境的正极材料,按照质量分数包括以下物质:87%至97%磷酸铁锂;1%至8%金属氧化物;1%至3%正极导电剂;1%至3%粘结剂;本发明还公开了使用该正极材料制成的适合低温环境的锂离子电池;本发明通过向磷酸铁锂添加均匀分布的金属氧化物,改善磷酸铁锂与集流体之间的电接触,降低接触电阻,降低正极的电极极化,改善低温下的导电性;本发明所得锂离子电池有效降低低温环境下的内部阻抗,提升电池充放电效率,延长循环寿命。
本发明公开了一种基于引流分散式流体的锂电池组冷却装置,包括外部壳体、锂电池单元、引流板以及固定板;所述外部壳体内部形成冷却腔,所述冷却腔内填充冷却液;所述引流板、锂电池单元和固定板由上而下依次设置在冷却腔内,外部壳体顶部设有若干进水管,外部壳体侧壁底部设有若干出水管;结构简单,提高锂电池的散热效率,引流板上的圆柱形孔洞使冷却液分散,从电池组中间流过的量最大,从电池组四周流过的量由里向外依次减少,提高锂电池组中心的散热效率。
本发明公开了锂电池加工用激光焊接技术领域的新能源汽车锂电池加工用激光焊接工艺,该工艺的具体步骤如下:将多个锂电池推送到排列设备的送料辊上;启动排列设备将锂电池组进行等间距的排列传送;在传送过程中通过焊接装置将电池间进行焊接;将焊接好的电池组继续向后传送转运;解决了现有锂电池组进行激光焊接时,在操作时由于电池间需要预留出散热间距,手工定位可能会导致电池间间距不等,在焊接成型后容易出现电池组形状出现偏差,从而导致电池组无法适应形状固定的电池架,从而造成装配失败的现象出现;其次激光焊接过程中产生大量的热和有害气体,从而可能会导致操作人员出现一定风险。
本发明提供一种用于锂电保护的电流检测功率器件,该器件电性连接锂电池保护板、锂电池保护器及电子设备,该器件由多个结构相同的功率器件并联集成而成;该器件至少包括一颗主功率器件和至少一颗电流检测器件,其中,主功率器件和电流检测器件共用漏极作为输入端,且共用栅极作为控制端;主功率器件和电流检测器件各自有独立的源极作为输出端。本发明提供的用于锂电保护的电流检测功率器件密度高、面积小,用在锂电保护电路中能够解决取样电阻的电阻值影响回路中的总电阻值,而导致整机待机时间下降的问题。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种安装稳固且不易位移的锂电池结构,包括底座,所述底座的顶部活动安装有底板,所述底板的底部固定安装有延伸至底座内部的插接柱,所述底座的内部活动安装有延伸至插接柱内部的限位卡块,所述限位卡块远离插接柱的一侧活动安装有第一弹簧,所述限位卡块远离插接柱的一侧固定安装有贯穿第一弹簧的活动杆,所述活动杆远离限位卡块的一侧固定安装有第一导块,底座的内部活动安装有位于第一导块顶部的第二导块,第二导块的顶部固定安装有延伸至底座顶部的按钮。该安装稳固且不易位移的锂电池结构,不仅操作简单,便于使用者进行拆装,还保证了锂电池安装后的稳定性,避免出现锂电池位移的情况。
本发明公开一种石墨烯复合镍钴锰酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:以石墨为原材料,采用超声机械剥离的方法得到石墨烯;将石墨烯与镍钴锰酸锂混合至去离子水中,再添加葡萄糖,通过超声混合,过滤,烘干,得到石墨烯复合镍钴锰酸锂材料;其中葡萄糖的添加量与原材料石墨的质量比值为1:1~1:3,石墨烯占石墨烯复合镍钴锰酸锂材料的质量百分比为2%~5%。本发明通过利用石墨烯对正极材料镍钴锰酸锂进行改性,使制成的电池内阻大幅度降低。
本发明涉及金属材料技术领域,具体涉及一种多元多尺度混杂增强镁锂基复合材料及其制备方法。一种多元多尺度混杂增强镁锂基复合材料,以镁锂合金为基体,以微米碳化钛颗粒、纳米碳化钛颗粒、包镍多壁碳纳米管为增强相,包含以重量比计的下列组分:5~15wt.%的微米碳化钛颗粒、1~3wt.%的纳米碳化钛颗粒、0.5~1.5wt%的包镍多壁碳纳米管、3~6wt.%的Al、8~14wt.%的Li、余量为Mg,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02wt.%。本发明还提供其制备方法。本发明制备的镁锂基复合材料,在不明显提高材料密度的前提下,大幅提高镁锂基复合材料的强度,并保证良好的塑性。
本发明涉及一种低温锂离子电池的制备方法,所述锂离子电池包括高电子电导及高离子电导的多孔正极片,活性材料是由一次纳米粒子构成二次微米颗粒的正极材料,高电子电导及高离子电导的多孔负极片,活性负极材料是由一次纳米粒子构成二次微米颗粒的负极材料,以及高孔隙率和高润滋性的陶瓷隔膜和低粘度低熔点及高的低温离子电导率的电解液。本发明所公开的锂离子电池在极低的温度条件下(‑45℃)仍保持超过80%的放电容量,具有良好的低温电化学性能,能够扩大锂离子电池的低温工作温度范围,解决锂离子电池在极低温度下的电动车和储能的应用。
本发明提供一种串联锂电池组的检测方法,属于电学检测领域。所述检测方法通过间隔的发光电路对锂电池进行检测,以发光电路中发光二极管是否发光判断锂电池的状态,并以发光二极管未发光的位置判断发生故障的锂电池的位置。能在任何工艺位置和场地对串联锂电池组进行检测,不受场地、电源、气源等因素的限制。并且无需专用的检测设备,使用方便、快捷。判断依据简单明了,检测更可靠。
一种石墨烯复合磷酸锰锂材料及其制备方法,涉及锂离子电池正极材料领域。一种石墨烯复合磷酸锰锂材料的制备方法,包括:将氢氧化锂溶于混合溶剂中,依次加入硫酸锰溶液、氧化石墨烯溶液得到第一溶液;在超声与搅拌、保温的条件下,分多次向第一溶液中加入磷酸溶液得到混合溶液;对混合溶液进行磁力搅拌后,将混合溶液转移至反应釜中进行第一次水热反应,反应结束后冷却至室温,继续升温进行第二次水热反应,得到固体前驱体;将固体前驱体与葡萄糖混合,在惰性气体的氛围中加热煅烧。该制备方法提高了产物的电性能,工艺流程简单,可批量生产。一种石墨烯复合磷酸锰锂材料,由上述制备方法制备而成,产物电性能高。
本发明涉及锂离子电池循环利用领域,具体发明了一种从废旧锂离子电池中制取Co3O4的方法。本发明采用如下技术方案:将涂覆有锂离子电池正极粉体材料的铝箔集流体浸渍在有机溶剂中,将锂离子电池正极粉体材料和铝箔集流体分离开,通过过滤滤掉有机溶剂,最后将滤饼烘干除去有机溶剂得到锂离子电池正极粉体材料,再向正极粉体材料中添加含氟有机物,和正极粉体材料充分混合后进行焙烧,将焙烧后的粉体用水洗涤,然后烘干得到Co3O4材料。本发明的制备方法简单新颖,流程短,易于工业化。
本发明涉及一种阳离子掺杂改性的锂离子电池(4 : 4 : 2)型三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。所述正极材料的化学通式为LiNi0.4-xM1xCo0.2-yM2yMn0.4-zM3zO2,M1为Mg、Zn或Cu;M2为Al或Cr;M3为Ti、Zr或Mo,0≤x≤0.15;0≤y≤0.15;0≤z≤0.15;按照摩尔比称取可溶性锂源、镍源、锰源、钴源和金属M1盐、M2盐、M3盐,分别用去离子水溶解后,加入柠檬酸溶液混合搅拌均匀,用浓氨水调节pH后加热蒸发得到凝胶。凝胶加热干燥后,经过两次灼烧研磨得到产品阳离子掺杂改性的锂离子电池(4 : 4 : 2)型三元正极材料。本发明的锂离子电池三元正极材料,颗粒细小均匀达到了纳米级水平,因而具有高放电容量、优秀的循环稳定性和倍率性并且性能在高低温条件下均能保持,便于大规模工业化生产,实用化程度高。
本发明涉及锂离子电池船拖拉的单晶硅电池组件水面漂浮光伏电站,属于新能源应用技术领域。锂离子电池动力牵引船通过左牵引绳索和右牵引绳索拖拉水面漂浮光伏电站在水面上漂浮。阳光照射安装在水面漂浮光伏电站上的硅太阳能电池组件铝合金支架上的单晶硅太阳能电池板产生电流,左排的单晶硅太阳能电池组件产生的电流通过导电线、光伏控制器乙输入汇流箱,右排的单晶硅太阳能电池组件产生的电流通过导电线、光伏控制器甲输入汇流箱。波浪能发电装置产生的电流,小部分向无线传感器供电,大部分通过导电线和波浪能发电控制器输入汇流箱,从汇流箱中输出的电流通过导电线、分流器分别输入锂离子电池动力牵引船、锂离子电池运电船中的锂离子电池。
本发明涉及一种防结块的锂离子电池正极材料的制备方法。本发明属于锂离子电池技术领域。一种防结块的锂离子电池正极材料的制备方法,包括混合和煅烧工艺过程,其特征是:混合料中加有防结块添加剂,然后进行煅烧工艺,得到粒径分布均匀、形貌均一的锂离子电池正极材料。本发明可以有效解决锂电正极材料煅烧后结块难加工等技术难题;具有产品煅烧反应充分,粒径分布均匀,形貌均一,加工性能好,电化学性能和循环稳定性好,制备成本低,工艺简单,操作方便,适用范围广等优点。
本发明公开了一种基于RFID技术的锂电池电动车控制系统,其包括:电动车控制器,RFI?D标签,RFID阅读器、控制模块,所述控制模块与所述电动车控制器、RFID阅读器通信连接,控制模块、RFID阅读器、锂电池数据采集模块、锂电池数据存储模块集成为一个一体机。则控制模块可根据ID号是否匹配将来控制电动车控制器,这样就可起到较好的防盗效果。同时控制模块、RFID阅读器、锂电池数据采集模块、锂电池数据存储模块集成为一个一体机,这样该系统即可用于新的电动车上,也可用于旧电动车的改造,进而使各种电动车都能得到更好的防盗效果。
本发明公开了一种强制循环冷却的家庭储能锂电池及其控制方法,涉及家庭储能锂电池技术领域,该家庭储能锂电池及其控制方法旨在解决现有技术下不具备强制循环冷却功能,当锂电池过热后,内部压力增大,容易造成锂电池爆炸,或者锂电池自燃,安全性差的技术问题,该家庭储能锂电池包括外箱体、从下往上依次安装在外箱体内的冷却液箱、冷却管防护箱和内箱体,内箱体内安装有电池箱,电池箱内设置有等距分布的电池组,电池箱上端安装有可拆卸的电池盖,内箱体上端安装有内箱盖,该家庭储能锂电池及其控制方法利用温度传感器和压力传感器对外箱体内的温度和压力进行监测,强制对外箱体内部进行循环冷却。
一种从天然卤水中提取锂的方法,包含:在带有以颗粒吸附剂收集器的吸附‑脱吸浓缩模组中,使用颗粒吸附剂吸附原料卤水中的锂;从颗粒吸附剂中脱吸氯化锂获得含有氯化镁和氯化钙杂质的初级氯化锂溶液;初级氯化锂溶液采用离子交换除杂去除杂质,获得氯化锂溶液;浓缩氯化锂溶液,并得到单水氯化锂。
本发明公开了一种基于伪随机序列的锂电池宽频阻抗谱测试方法,属于动力锂电池应用技术领域。该锂电池宽频阻抗谱测试方法包括如下步骤:设计一段用于宽频阻抗测量的伪随机序列;通过电池管理系统向锂电池注入伪随机序列,采集注入过程中的锂电池端电压和电流,并且计算锂电池在不同频率下的量测阻抗;在频域内通过自适应双边滤波器对量测阻抗进行滤波处理,得到宽频阻抗。通过对锂电池注入一种伪随机序列,通过双边滤波算法对阻抗测量结果进行滤波处理,降低噪声干扰,从而提高动力锂电池宽频阻抗测量的准确性与稳定性。
提供一种隔膜,包括式1和/或式2所示结构,
本发明属于电池性能测试技术领域,尤其为一种聚合物锂电池测试分析系统,包括防爆测试箱、锂电池本体、控制模块、测试系统、监测系统、无线模块、储存模块和显示模块。本发明通过测试系统中的充电测试仪和放电测试仪能够对锂电池本体在充放电过程中的使用状况进行检测,监测系统中温度检测模块、电流检测模块和电压检测模块可以对锂电池本体的充放电温度、电流和电压进行检测,能够监测锂电池本体的运行状态,通过测试系统和监测系统对锂电池本体检测的数据可以通过无线模块的使用下,向控制模块进行实时传递检测数据,通过本发明的一种聚合物锂电池测试分析系统对锂电池本体进行充放电性能测试时效率更高。
本发明公开了一种二元富锂碳酸盐前驱体及其制备方法和应用,其中,所述二元富锂碳酸盐前驱体化学式为Ni(1‑X)MnXCO3,其中,X为0.6~0.7。该二元富锂碳酸盐前驱体为小粒径实心球形结构,并且具有粒度可控且粒度分布均匀、球形度高、球形表面光滑、电化学性能和能量密度优异的优势,其在有氨体系和无氨体系均可稳定生产,特别是在无氨体系下,没有含氨废水产生,对环境友好,同时该二元富锂碳酸盐前驱体不含金属钴,较现有的三元镍钴锰前驱体不仅降低了原料成本,而且不会产生环境污染,另外采用该前驱体制备得到的正极材料具有较高的比容量以及优异的循环性能和电化学放电性能。
本发明涉及一种碳包覆混合溶剂热掺杂富锂锰材料及其制备方法和应用,将镍盐和/或钴盐,以及锰盐、掺杂金属的盐类化合物分散于混合溶剂中混合均匀,再加入适量碱源以调节溶液pH值至8~10之间,得到混合溶液;将混合溶液转移到反应釜中放置于烘箱内加热,冷却洗涤干燥后得到金属掺杂富锂锰前驱体材料;将金属掺杂富锂锰正极材料前驱体与过量2%~10%的锂源混合,分散均匀后置于烧结炉中进行分段煅烧,制备得到金属掺杂富锂锰正极材料;其中金属掺杂富锂锰正极材料的分子式为xLi2MnO3·(1‑x)Li(M11‑aM2a)O2;按照质量比100:0.01~100:0.1,将金属掺杂富锂锰正极材料与低沸点长链碳在混料机中混合均匀,再将混合物料置于炉中煅烧,得到碳包覆混合溶剂热掺杂富锂锰材料。
本发明公开了一种改善镍钴锰酸锂三元正极材料性能的方法,其特征在于,包括以下步骤:检测镍钴锰酸锂三元正极材料中氢氧化锂和碳酸锂的含量;根据氢氧化锂和碳酸锂的含量,按照化学反应式2LiOH+MnO2=Li2MnO3+H2O和Li2CO3+MnO2=Li2MnO3+CO2的配比加入二氧化锰,混合后煅烧得到含Li2MnO3的镍钴锰酸锂三元正极材料。实施本发明可提高镍钴锰酸锂三元正极材料的首次充放电容量、首次库仑效率、倍率性能、循环性能,降低材料的pH值,从而改善其加工性能。
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