本实用新型公开了一种锂电池充电电流检测系统,包括:锂电池充电电路、模拟锂电池电路和放大电路,所述锂电池充电电路、模拟锂电池电路和放大电路依次电性连接,所述模拟锂电池电路包括第一功率稳压二极管D1、第二功率稳压二极管D2和高度精度采样电阻R3,所述第一功率稳压二极管D1和第二功率稳压二极管D2并联后与高精度采样电阻R3串联连接。通过上述方式,本实用新型所述的锂电池充电电流检测系统,通过功率稳压管和一个采样电阻设计为一个“模拟锂电池电路”,串联在充电回路中,将采样电阻的电压信号放大后通过单片机采样处理,判断锂电池充电电流的大小,检测方便灵活,成本低,适用批量生产中锂电池充电管理芯片充电电流的检测。
本发明涉及封装技术领域,特别涉及一种锂电池组装用封装设备,包括底座与旋转台。本发明将套设有热缩膜的锂电池放置在旋转台上,然后通过抵固组件将锂电池抵压限位,之后再通过封装机构对锂电池进行封装,封装机构中倾斜的热风在吹移的过程中不仅使热缩膜包覆在锂电池的侧壁,还可对热缩膜产生吹压抚平的作用,使得热缩膜均匀的包覆在锂电池的侧壁,避免了人工将热缩膜封装在锂电池侧壁上时,因热风的热量较大造成人手受到伤害的问题,同时锂电池的侧面旋转是通过旋转台与抵固组件的配合完成的,无需手动将锂电池侧翻将锂电池未封装的端面旋转至与封装机构相对,防止锂电池侧壁热缩膜上的热量对人手造成一定伤害。
本发明提供了一种负极片预锂化方法,包括以下步骤S1、将含锂浆料涂布于负极片的至少一表面,经烘干后得到含锂层的负极片;S2、对步骤S1得到的含锂层的负极片进行辊压,辊压所用的辊与含锂层之间设置有保护膜,经辊压后保护膜覆于所述含锂层的表面,完成负极片的预锂化,其中所述保护膜包括隔绝层和涂覆于所述隔绝层表面的防粘层,且所述防粘层靠近所述含锂层设置。相比于现有技术,本发明提供的预锂化方法,在烘干后辊压时添加一保护膜设置在辊与含锂层之间,一方面该保护膜中含有防粘层,起到防止含锂层的锂粉粘附在辊上和转移至保护膜上的作用,解决了目前的负极补锂浆料在涂布辊压过程中存在的粘辊问题。
本发明公开了一种智能锂电池及其分布式管理系统,属一种锂电池,包括原始锂电池,原始锂电池接入锂电池单元管理器,锂电池单元管理器中包括性能优化模块,性能优化模块分别接入充电管理模块、放电管理模块与电压管理模块,在电池组中的锂电池单元中增设电池单元管理器,根据每个电池的特征进行充放电管理,使其性能保持最优状态,从而可根据容量要求直接将多个锂电池单元并联起来,且在锂电池单元因生产缺陷损坏或寿命终止时将其从电池组中退出而不影响电池组中其它锂电池单元的正常使用,有效延长电池组的使用寿命。并且通过电池组管理模块及锂电池单元中的锂电池单元管理器进行的各类监测,进一步提升了锂电池组在使用时的安全性。
本发明公开了一种锂电池负极材料的制备方法,属于新能源技术领域。本发明制备的锂电池负极材料是由液态锂合金和硅碳复合材料按质量比为1:3~1:20复配而成。利用液态锂合金在硅碳复合材料孔隙中分散填充,采用液态锂合金取代常规负极中嵌入的锂源,可有效避免电池在长期充放电循环过程中锂枝晶的形成,液态锂合金的存在,还可有效缓冲硅碳负极在充放电循环过程中的膨胀。通过控制锂合金中元素的种类,并控制硅碳复合材料的制备工艺,使液态锂合金可有效填充于硅碳复合材料中,形成类似凝胶的结构。
一种锂‑金‑碳纳米管复合箔材的制备方法,属于电化学活性材料技术领域。该锂‑金‑碳纳米管复合箔材的制备方法包括以下步骤:S1,制备大孔隙率的碳纳米管纸,通过低压冷态溅射工艺在碳纳米管纸表面形成具有均匀纳米金晶层的碳纳米管纸;S2,将包覆有纳米金晶层的碳纳米管纸放入充氩气的手套箱中,于其表面辊轧锂箔;S3,加热金属锂箔至金属锂融化,使金属锂浸润到碳纳米管纸内部,从而形成锂‑金‑碳纳米管复合箔材。本发明既可解决金属锂在无锂负极表面随机成核和生长,以及锂枝晶产生等问题,又可解决充放电过程中负极的体积巨大膨胀问题。
一种碳包覆磷酸铁锂纳米空心球的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域,将聚乙二醇600和去离子水混合后与磷酸、一水合氢氧化锂混合进行反应,取得磷酸锂前躯体;再将磷酸锂前躯体与乙二醇、四水合氯化亚铁混合,超声处理30分钟后置于高压反应釜内密封加热反应,取得磷酸铁锂纳米空心球;最后用蔗糖水溶液浸渍磷酸铁锂纳米空心球,干燥后于氮气氛围中煅烧,得碳包覆磷酸铁锂纳米空心球。本发明以纳米球形磷酸锂为自牺牲模板,在制备过程中不存在模板去除的步骤,方法工艺简便,可有效控制磷酸铁锂的微观结构,获得高纯度的磷酸铁锂纳米空心球。
本实用新型公开了一种具有缓冲效果的刀片锂电池,具体涉及锂电池领域,包括上壳体、下壳体和锂电池,所述上壳体和下壳体之间围成空腔,所述锂电池位于空腔的内部,且锂电池的电极端位于空腔的缺口内,所述锂电池的外表面与空腔的内壁之间存在空间,且锂电池的外部装设有环氧树脂板。本实用新型通过设置有缓冲机构,将锂电池悬空放置在空腔的内部,利用多个定位杆插入两个定位板之间的缝隙对锂电池进行定位,如此当壳体遭遇到外部撞击时,第一弹簧受力发生形变,将撞击力进行减弱,撞击力传递给环氧树脂板后才能直接作用给锂电池,如此可以使得锂电池具备良好的缓震效果,有效的提高了锂电池的使用寿命。
本发明涉及锂电池加工领域,具体是一种防污染的锂电池加工用注液装置,所述工作台上侧安装有第一电机,所述第一电机的输出端设置有旋转座,所述旋转座的上侧左右对称的设置有锂电池固定组件,所述锂电池固定组件包括固定座和锂电池放置机构,所述锂电池放置机构包括放置座,所述放置座的下侧设置有支撑座,所述固定座的上侧开设有固定槽,所述支撑座放置在固定槽内,固定槽的内部四周设置有第二电动伸缩机构,所述第二电动伸缩机构的伸缩端安装有夹持固定板;本装置的结构设置,不会因为晃动使得锂电池液洒出,也可以防止外部的灰尘对锂电池液造成污染,从而保证锂电池加工的质量,实用性强。
本发明公开了锂电池技术领域的一种带有清洁结构的太阳能锂电池,包括底板,底板顶部右侧支架,支架左侧设有滑槽,滑槽上设有滑块,底板的顶部左侧设有放置架,放置架远离底板的一端与滑块相连,底板顶部中央设有固定结构,固定结构顶部固定端与放置架底部相连,放置架上设有太阳能锂电池,放置架顶部设有清洁结构,清洁结构与放置架相连,本发明结构合理,使用方便,可以定期对太阳能锂电池表面进行清理,提高太阳能锂电池的工作效率,维护太阳能锂电池外表的美观性,与效解决了太阳能锂电池长时间在室外工作,会有各种污染物落在锂电池上,使锂电池工作效率以及使用寿命大大下降的问题。
本发明涉及一种电池电极材料,具体涉及一种具有表面包覆层的钛酸锂复合电极材料。一种具有表面包覆层的钛酸锂复合电极材料,所述电极材料由钛酸锂颗粒和包覆在钛酸锂颗粒的表面包覆层构成;所述钛酸锂颗粒的粒径为100nm~95μm,所述表面包覆层平均厚度为0.2nm~5m,复合电极材料的颗粒直径为0.1~100μm;所述表面包覆层的材料选自:绝缘氧化物、绝缘复合氧化物、磷酸铝、磷酸镁、氟化锂、磷酸锂或LiMPO4中的一种或一种以上的混合物,其中M是镁、铁、钴、镍、铬、钛或钒。由于本发明通过对现有的钛酸锂的颗粒表面进行表面包覆处理,在其表面形成一层保护膜,从而改变钛酸锂活性材料表面物理和化学特性,使其即使在过电位的情况下也不与电解质反应,避免气胀现象的产生,同时保证电池的容量和循环性不降低。
本实用新型涉及锂电池应用技术领域,具体公开了一种车载锂电池,包括车载电机、固线管、锂电池主体、压电陶瓷、锂电池控制模组和橡胶块,锂电池主体顶部中间设有矩形安插孔,矩形安插孔内安插有锂电池薄膜固定夹具,锂电池薄膜固定夹具内设有锂电池薄膜,锂电池薄膜固定夹具包括容纳陶瓷板和扣合陶瓷板,锂电池薄膜固定在容纳陶瓷板内,扣合陶瓷板的一侧扣合在容纳陶瓷板的一侧将锂电池薄膜固定在容纳陶瓷板内,电池隔膜更换简单;通过车载电机和压电陶瓷将机械能转化为电能,机械能转化为电能的效率高,锂电池薄膜包括聚氧乙烯材料层,聚氧乙烯材料层两侧均设有陶瓷氧化物层,提高了锂电池隔膜的强度和耐高温性能。
本发明提供了一种单晶锰酸锂正极材料,涉及锂离子电池正极材料技术领域;单晶锰酸锂正极材料的化学式为LiaMn2‑b‑cMbNcO4,其中M表示掺杂元素,N表示包覆元素,1.00≤a≤1.25,0≤b≤0.1,0≤c≤0.1,单晶锰酸锂正极材料晶型为类球形,包覆元素的浓度由外向内呈逐渐降低的梯度分布。本发明的单晶锰酸锂正极材料的充放电循环时的结构稳定性好;高温及常温循环性能和高温存储性能优异;制备方法简单,易于操作和控制,易于工业化生产。
本发明公开了一种用于锂电池充电的芯片管理系统及方法,属于芯片管理领域,该芯片管理系统包括数据采集模块、数据分析模块、数据显示模块和终端提示模块;所述数据采集模块用于加密采集锂电池充电过程中的数据信息,所述数据分析模块用于对数据采集模块采集的信息进行分析,所述数据显示模块用于显示充电过程中的数据信息,所述终端提示模块用于在数据异常的时候,向用户进行提醒,同时对手机权限进行管理。本发明使用芯片对手机锂电池充电进行管理,进行实时监测,对锂电池充电过程进行分析,根据分析结果进行可视化展示,在异常情况下进行报警提醒,从而采取措施来应对该异常情况,延长锂电池使用寿命,提高使用效率。
本发明涉及一种锂离子电池电极粘接剂及其制备方法和应用。所述锂离子电池电极粘接剂为一种聚噁二唑磺酸锂聚合物,具有羧酸基团、噁二唑基团和磺酸锂基团,并在主链上具有苯醚结构;所述聚噁二唑磺酸锂聚合物的化学结构式为:X:Y=1:9‑9:1。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜。其中高粘接和高离子导电的涂覆浆料包括:PEAE:1‑60份;分散剂:0.01‑10份;润湿剂:0.01‑15份;以及溶剂:100份。可以保证PEAE均匀涂覆在基膜上,形成锂电池隔膜,解决了单纯的PEAE无法直接均匀到涂覆到隔膜上的问题,从而首次将PEAE涂覆在基膜上,用于制备锂电池隔膜,保证锂电池隔膜具有高粘接和高离子导电性的特性。
本发明公开了一种具有超高锂镁选择性的复合纳滤膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:以多孔超滤支撑底膜表面作为包含多元胺单体、表面活性剂和纳米线的水相溶液与包含多元酰氯单体的有机相溶液的界面,使多元胺单体与表面活性剂分子通过第一静电相互作用力聚集在界面处,纳米线给予其第二静电相互作用力并限制多元胺单体的向上扩散,使多元胺单体和多元酰氯单体在界面处进行界面聚合反应,形成致密的聚酰胺分离选择层,再热处理,获得具有超高锂镁选择性的复合纳滤膜。本发明的复合纳滤膜具有优异的锂镁分离性能,并对锂离子有富集作用,纯水通量高达15.09Lm‑2h‑1以上,在卤水提锂领域具有广泛应用前景。
本发明公开了一种磷酸盐包覆的富锂层状正极材料,其包括富锂材料和包覆在富锂材料上的包覆层,其中富锂材料的通式为Li1+aM1?aO2,其中1> a> 0,M包括Ni、Co、Mn、Cr,Fe中的任意一种元素或两种以上元素的组合,包覆层材料的通式为MnxPyOZ,其中x、y,z选自1~7中的任一正整数。本发明还公开了所述正极材料的制备方法及用途。本发明的磷酸盐包覆的富锂层状正极材料具有较低不可逆容量和较高的室温和高温首次库伦效率、循环稳定性以及倍率性能,且制备过程简单可控,成本低廉,易于实现工业化。
本发明公开了一种石墨烯纳米条带基磷酸铁锂复合材料、其制备方法及应用。所述的制备方法包括:将氧化石墨烯纳米条带、三价铁化合物、锂源、磷源、碳源和溶剂混合均匀并干燥,获得前驱体粉末;在保护性气氛中对所述前驱体粉末进行高温烧结,获得石墨烯纳米条带基磷酸铁锂复合材料。本发明工艺简单,采用了石墨烯纳米条带与无定形碳共同作为还原剂将三价铁转化为二价铁,可减少杂质生成,用时短,安全环保无毒;本发明采用石墨烯纳米条带与无定形碳复合导电碳壳,既可提高电子导电性,又不会阻碍锂离子的嵌入脱出,所获石墨烯纳米条带基磷酸铁锂复合材料具有高比容量、优越的导电性及电化学性能、良好的倍率性能,在电池领域具有广泛的应用。
本发明属于锂电池的技术领域,具体涉及LIF粒子、包覆材料、陶瓷浆料、锂电池及制备方法,大颗粒和小颗粒掺杂;其中所述大颗粒的粒径为D50:0.5‑1.5μm;所述小颗粒的粒径为D50:0.1‑0.5μm,LIF粒子、包覆材料、陶瓷浆料、锂电池及制备方法,通过大颗粒、小颗粒掺杂的LIF粒子包覆陶瓷材料制成的浆料涂覆成的新型隔膜,抑制SEI膜的过度生成,降低活性锂的消耗,提升锂电池容量首效发挥,提升循环性能。
本发明涉及一种木质素磺酸盐作为粘结剂用于锂硫电池的方法及其应用,属于能源存储领域。将木质素磺酸盐、导电碳和活性物质硫按5:4:1配比进行机械研磨混合,作为正极材料,制作≤1mg和≥8mg的锂硫电池,在锂硫电池充放电过程中利用木质素磺酸盐的三维网状结构和多极性官能团的特点来抑制多硫化锂的穿梭效应,从而提升锂硫电池的电化学性能。
本申请公开了一种电池补锂方法和装置,所述电池包括正极、负极和第三电极,所述第三电极中包括金属锂,且第三电极与电池的电解液相接触;所述方法包括:获取电池的容量比,在所述容量比小于或等于预设值的情形下,断开所述正极与所述正极输出端子之间的连接,并将所述正极输出端子与所述第三电极相连接,以使第三电极中的金属锂离子补充到所述负极输出端子连接的负极上;或者,断开负极与负极输出端子之间的连接,并将所述负极输出端子与第三电极相连接,以使第三电极中的金属锂离子补充到所述正极输出端子连接的正极上,进而来为电池补锂,以恢复电池单体容量,提高了电池的循环寿命。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高比能量超低温高安全性聚合物锂离子电池及其制备方法,所述高比能量超低温高安全性聚合物锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液和铝塑复合膜,所述正极片包括正极浆料、正极集流体,所述正极浆料由正极粉体材料和有机溶剂组成,所述正极粉体材料按重量百分比由以下物质组成:改性钴酸锂96~99.45wt%、单壁碳纳米管0.05~1.0wt%、正极粘结剂0.5~3.0wt%;本发明通过优化正极活性材料、负极活性材料和正极导电剂提高了锂离子电池的比能量和在低温下的安全性能,且在‑40℃下,在针刺、挤压、过充、过放、短路、振动、跌落、温度冲击等情况下,电池不起火、不爆炸,不泄露。
本发明公开了一种从盐湖卤水中选择性电吸附锂离子的方法,包括,制备碳纤维毡负载纳米氧化/硫化锌电极,通过电吸附的方法使锂离子可以选择性的吸附在电极上,然后通过脱附得到纯净的锂盐,该方法不掺杂化学反应,利用离子与电极之间的吸附性质将锂离子从盐湖卤水中提取分离,减少了能量的消耗,不会引入杂质,并且电极可以循环使用,实现了盐湖锂离子资源的高效提取与利用。
本发明公开了一种氮化镍‑泡沫镍复合锂金属负极集流体的制备方法,包括以下步骤:1)制取需要规格的泡沫镍材料,清洗并干燥后待用;2)将步骤1)清洗并干燥后的泡沫镍置于放电等离子体反应炉中,之后对反应炉抽真空并持续通入反应气体;3)放电产生等离子体轰击泡沫镍,控制反应温度和反应时间,在泡沫镍表面反应生成氮化镍层,得到所述的氮化镍‑泡沫镍复合锂金属负极集流体。本发明利用等离子体的刻蚀效应以及含氮粒子的高化学活性,在泡沫镍表面生成一层具有亲锂性氮化镍,在电池充放电过程中,氮化镍与锂发生反应,促进锂金属的均匀沉积,且制备过程易控制,得到的负极集流体为三维结构,电化学性能显著提高。
本发明公开一种兼顾低温与常温循环性能的正极材料,按照质量分数包括以下物质:50%至90%尖晶石锰酸锂;10%至30%单晶锰酸锂;1%至3%正极辅助剂;1%至5%导电剂;优选还包括质量分数为10%至20%镍钴锰酸锂;本发明还公开了具有上述正极材料的锂离子电池;本发明通过正极活性物质之间的配合有效抑制循环过程中锰溶解,材料稳定性提高,利于改善循环锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种制备微孔氟化锂的方法,包括以下步骤:制备氟化钠浆料,将氢氧化锂母液缓慢滴加入氟化钠浆料中,并搅拌,加热温度为70‑95℃,滴加速度为6‑10mL/min,滴加结束后继续搅拌保温20‑45min得到白色氟化锂,离心分离;水洗、球磨、造孔、干燥,得到微孔氟化锂。以氟化钠浆料为原料,克服其不易溶解的弊端,同时又利用其微溶的特性,在氢氧化锂母液向氟化钠浆料中滴加时,水中游离态的氟离子很少,反应的粒径可控,反应浓度可控,有利于氟化钠细颗粒物的制备,提高了生产效率。
本发明公开了一种圆柱型锂电池及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该圆柱型锂电池包括钢壳和圆柱极组,钢壳包括钢壳基底和与钢壳基底相对设置的开口端。圆柱极组包括正极片、负极片和隔膜,正极片上设置有正极耳,负极片上设置有负极耳,负极片、隔膜和正极片依次叠放后卷绕成圆柱极组,正极耳和负极耳分别设置于圆柱极组的两端,负极耳所在一端朝向钢壳基底,将圆柱极组放入钢壳内;正极耳从开口端引出,与正极端子焊接连接;钢壳基底通过激光焊与负极耳导电连接。本发明提供的圆柱型锂电池,使得应用钢壳制成的圆柱型锂电池,不仅具有更高的结构强度和安全性能,而且提高了体积能量密度。
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!