本发明涉及一种锂电池气密性检验装置,主要解决现有锂电池气密性检验装置检测效率和准确率低下的问题。本发明通过采用一种锂电池气密性检验装置,包括框架,还包括有装设于框架上的电控箱、装设于电控箱上方框架内框上的照明灯、装设于电控箱下方的光栅尺、分别装设于电控箱两侧的单检测工位、装设于电控箱后侧的供真空机构以及装设于供真空机构后侧的供氦气机构,所述电控箱电性连接光栅尺、单检测工位、照明灯、供氦气机构和供真空机构,所述单检测工位设有两台,分别为单检测工位一和单检测工位二的技术方案,较好地解决了该问题,可作为锂电池的气密性检验。
本发明公开了一种全固态锂离子电池用复合负极的制备方法,包括如下步骤:制备浆料,首先将粘接剂溶于NMP中,之后添加导电剂,分散以后,形成胶液,将石墨、无机粉体材料、锂盐按一定比例分别添加到胶液中进行分散搅拌制备成负极浆料;采用涂布机将负极浆料涂布在集流体上,对干燥后的电极片进行辊压,压实控制在1.4‑1.8mg/cm3,分切得到复合负极极片;将分切的复合负极片取出,进行辊压、冲裁,真空保存。优点是:本发明全固态锂离子电池用复合负极应用于全固态锂离子电池领域,可保证电池安全性能,不会造成起火、爆炸等安全事故,并且能够实现大规模批量生产。
本发明涉及一种锂电池组放电智能检测仪,包括散热模块、12V电压转化模块、若干个锂电池组接口、若干个电源接口、单片机控制模块,与单片机控制模块相连接的电位器旋钮模块、LED指示模块、LCD显示模块、串口模块、提示音模块、放电工作模式的按键模块、5V电压转化模块、若干个负载模块,若干个电源接口均连接12V电压转化模块,12V电压转化模块均连接5V电压转化模块和散热模块,散热模块连接若干个负载模块,每一个负载模块均连接一个锂电池组接口,单片机控制模块设有AD转换模块,本发明提供了供一种节省人力、操作简便的锂电池组放电智能检测仪。
本发明公开了一种高能量密度锂硫电池正极材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明通过盐酸与硫代硫酸钠反应制备纳米硫,通过二氧化硅包覆纳米硫并制备微球,将制备的微球负载至聚氨酯泡沫材料中,随后镀铜制备泡沫铜材料,通过泡沫铜与升华硫煅烧过程中,将内部纳米硫单质熔融填充内部泡沫铜孔隙,与外部升华硫煅烧同时产生贯通,有效增强单质硫负载量,提高锂硫电池能量密度,具有优异的稳定性和循环寿命,且本发明制备的高能量密度锂硫电池正极材料在循环过程中可迅速活化,有效提升电池的循环和倍率性能。
本发明涉及一种不可充电的锂电池的复活充电装置。其特点是:市电经变压器B降压后,经整流二极管D形成脉冲直流电流后,经过R1、R2、W1、W2、W3的调节,分别使U1、U2、U3的电流控制在5-20mA,经过24小时的复活充电后,能有效地减少了不可充电锂电池上的极化剂,使这种不可充锂电池得以复活投入再使用。本发明能使不可充锂电池,经过反复复活使用,相当于2-3节新的电池使用寿命。本发明还具有耗电少,电池不发热、不漏液,无需人看管。因此,使用本发明大大地节约了开支,与此同时减少了环境污染。
本发明涉及一种锂离子电池应用在太阳能光伏手电上的照明装置,属于新能源应用中的“绿色”技术领域。在人类的生活中,手电是不可缺少的工具之一。而采用锂离子电池应用在太阳能光伏手电上的照明装置,白天,利用安装在手电表面的薄膜太阳电池把吸收的太阳能转化为电能,从而产生电流。电流经过微控制器调整后,输入锂离子电池贮存给灯泡备用。锂离子电池通过导电线、控制开关与灯泡连结。当需要照明时,只需要按下手电控制开关即可。该装置环保、无污染,具有良好的发展前景。
本实用新型公开了一种动力锂电池组散热优化结构,包括壳体和散热组件,壳体的外部上下两侧均设置有网孔片,且壳体的内部放置有动力锂电池组,动力锂电池组的外部一周衔接有导热垫片,用于散热的所述散热组件设置在壳体的内部中部,且壳体的内部左侧安装有用于清理灰尘的除尘组件。该动力锂电池组散热优化结构通过电动泵驱使制冷剂沿储液软管内侧一周循环流动,以在制冷剂流动至储液软管贴合半导体制冷片的位置时由半导体制冷片冷端制冷来降低制冷剂的温度,借此稳定制冷剂的温度,并配合散热风扇中扇叶转动来扩大制冷剂中冷气的扩散范围,以在均匀分散至动力锂电池组四周后降低其内部的温度,稳定动力锂电池组的工作状态。
本实用新型公开了一种大功率风光互补锂电系统,包括热镀锌灯杆、LED灯头、太阳能电池板、发电风机以及锂电池一体机,所述热镀锌灯杆的下端安装有连接法兰,所述热镀锌灯杆的上端安装有灯臂,所述热镀锌灯杆的外侧在灯臂的上方外侧固定设置有安装架,所述热镀锌灯杆的上端面安装有支撑座,所述LED灯头安装在灯臂的一端,所述太阳能电池板设置在安装架的上表面,所述发电风机安装在支撑座的上表面,所述锂电池一体机设置在安装架的下表面,所述锂电池一体机的内部安装有锂电池组,且所述锂电池一体机通过导线分别与LED灯头、太阳能电池板、发电风机连接。本实用新型充分利用风能和光能资源发电,可减少采用单一能源可能造成的电力不足或不平衡的情况。
本实用新型涉及一种盐湖提锂的装置,膜浓缩装置(4),连接于吸附装置(2),用于对吸附装置(2)中得到的解吸液进行浓缩处理;纯化树脂柱(5),连接于膜浓缩装置(4)的浓缩侧,用于对膜浓缩装置(4)中得到的浓缩液进行除钙镁处理;双极膜装置(6),连接于纯化树脂柱(5),用于对纯化树脂柱(5)中得到的纯化富锂溶液进行电解处理;蒸发结晶器(7),连接于双极膜装置(6)的碱室,用于将碱室中获得的含有氢氧化锂的溶液进行浓缩结晶处理。本实用新型将吸附法耦合膜法,利用碳酸盐型盐湖卤水制备出氢氧化锂,且具有工艺简单,经济性好,锂收率高,提锂周期短,对环境友好,无污染,可连续化生产等优势。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种简易式锂电池测试装置,该简易式锂电池测试装置,包括主体,所述主体的一侧镶嵌安装有操控台,所述操控台的顶端固定安装有位于主体顶端的测温组件,所述测温组件的顶端固定安装有放置仓,所述放置仓的一侧可拆卸安装有位于主体一侧的电动升降杆,所述电动升降杆的顶端可拆卸安装有夹持组件,所述夹持组件的底端固定安装有位于主体顶端的测压箱。本设计可以准确测量锂电池承受的最高温度,通过在主体的顶端安装测温组件,将锂电池放入放置仓内的预留口,启动加热板,热量从加热头散出,温度传感器开始工作,使得锂电池的温度承受范围可以被轻松测量。
本实用新型公开了一种动力锂电池转接片总成,涉及电池技术领域,包括锂电池、塑胶底托、转接片,所述锂电池的顶部设置有极柱,所述塑胶底托与锂电池之间相互匹配,且塑胶底托的外部开设有与极柱相匹配的对位口,所述塑胶底托的上方固定安装有均匀分布的定位柱,且塑胶底托的顶部固定套装有两个螺套底座,所述螺套底座的内侧固定套装有紧固螺栓。该动力锂电池转接片总成,通过转接片和塑胶底托以及紧固螺栓和焊接槽的配合使用,使得该动力锂电池转接片总成在通过紧固螺栓与锁附铜排进行连接时,定位柱所承受的压力作用于塑胶底托上,定位柱设置焊接槽的一端不受力,从而避免焊接槽内部的焊巴受伤。
本实用新型涉及一种锂电池隔膜耐电压值的测试装置,其包括:耐电压测试仪、与所述耐电压测试仪电性相连的电极板、电极棒,以及导电薄膜;其中所述耐电压测试仪设置有直流电源,以适于对所述电极板、电极棒进行电压输出;所述导电薄膜的一侧适于与所述电极板相接触,且待测锂电池隔膜放置在所述导电薄膜的另一侧上后,所述耐电压测试仪通过所述电极棒接触所述待测锂电池隔膜以测得接触点的耐电压值;通过电极棒接触放置于电极板上导电隔膜的待测锂电池隔膜,以实现由耐电压测试仪得到待测锂电池隔膜局部区域的耐电压值,大大缩小了测试面积,可实现对锂电池隔膜进行局部测试,精确定位到较小区域的耐电压值情况。
一种储控一体太阳能锂电池,包括电池箱、锂电池组、锂电池芯片以及路灯控制器,电池箱包括箱体和箱盖,箱体右侧上方与箱盖的连接缝处安装有报警装置,箱盖顶部内侧固定有锂电池芯片和路灯控制器,箱盖前侧安装有LED显示屏和遥控接收器,箱盖后侧与箱体之间的连接缝处设置有钢质密封条。本实用新型采用锂电池、控制器一体化设计,节约了空间,减少了电力损耗;电池箱采用开盖式的方法进行设计组装,保证了锂电池组的安装空间,也方便安装维护,让布局更为紧凑、清晰、合理;LED显示屏和遥控接收器安装后完成后,方向朝下,更加方便观察和接收遥感信号;此外,通过挂锁的密封条和报警装置,提升了防盗安全性。
本实用新型公开了一种锂离子电池组热失控测试装置,包括实验装置、测试装置、充放电装置、数据采集及处理系统;实验装置包括实验箱,实验箱由底板、顶板、后壁、左壁、右壁以及与左壁铰链连接的前门组成,底板上设有托盘,在托盘上设有锂离子电池组支撑槽,锂离子电池组支撑槽由多个锂离子电池支撑槽构成,在每个锂离子电池支撑槽的顶端设有温度传感器安装孔;在顶板的中心设有通风口,通风口连接有排气管道,在顶板两侧分别设有1个压力变送器固定杆,在右壁设有气体浓度传感器固定杆;测试装置包括温度传感器、压力变送器和气体浓度传感器。使用本实用新型测试装置能够同时实现不同充放电倍率等因素对锂离子电池组热效应的影响测试。
本发明涉及一种负极水性补锂添加剂及其制备方法。该补锂添加剂具有核壳结构,化学式为LixSi@Liy[M]@石墨烯,其中,0.1≤x≤4.4,1≤M≤2,M为F‑离子或者F‑和CO32‑离子,石墨烯为小于等于20个碳原子层的薄膜。该负极补锂添加剂更为稳定,可在水溶剂中稳定、安全存在,更好地适应了目前负极的水性匀浆环境。且该补锂添加剂导电性优良,克容量发挥高,极大地补偿了在首次充电过程中因形成SEI膜而损失的部分正极锂离子,因此,该补锂添加剂可提升首次充放电效率、放电容量和循环性能,尤其适用于首次充放电效率较低的负极体系。
本发明提供了一种含氟磺酰亚胺锂的非水电解质溶液的储能电池,该电池含氟磺酰亚胺锂,采用基于钛酸锂母体结构的负极材料及基于锰酸锂母体结构的正极材料,该电解质溶液由含氟磺酰亚胺锂、其它锂盐、碳酸酯类和/或醚类有机溶剂和其它功能添加剂组成,含氟磺酰亚胺锂在电解质溶液中的摩尔浓度是0.001~2摩尔/升,其它锂盐在电解质溶液中所占的摩尔浓度是0~2摩尔/升,其它功能添加剂在此电解质溶液中的摩尔浓度是0~0.5摩尔/升。该电池中含氟磺酰亚胺锂,大大提高了电解质溶液的高/低温性能和成膜性能,将其应用于钛酸锂/锰酸锂储能电池后,电池在高温和低温情况下,其容量百分率均有所提高,有利于锂电池循环和储存寿命的提高。
本发明公开了一种氯化锆锂固态电解质高性能固态电池,属于电池技术领域。所述固态电池包括正极片、负极片、氯化锆锂固态电解质,所述氯化锆锂固态电解质的制备为将氯化锂、氯化锆和氧化铝进行研磨,在混合粉末中加入乙醇,然后进行机械球磨合成得到混合前驱体溶液,将无纺布滤纸浸入混合前驱体溶液中,然后烘干;将聚丙烯腈和高氯酸锂分别于真空烘箱中烘干,溶解于乙腈溶液中搅拌;将聚丙烯腈和高氯酸锂的乙腈溶液加入到多孔氯化锆锂中干燥得到氯化锆锂固态电解质。本发明通过在固态电解质中氧化铝的部分铝离子取代锂离子,有利于锂离子传导迁移;无纺布滤纸为多孔网络结构;聚丙烯腈基体能够进入多孔网络结构中,均有利于离子电导率的提高。
本发明涉及废蓄电池有用部件的再生领域,具体而言,涉及一种磷酸铁锂的回收再生方法。所述的磷酸铁锂的回收再生方法包括:将磷酸铁锂电池的电芯在缓冲液中进行浸泡和放电处理,得到空电电芯;分离所述空电电芯中的正极片,除去所述正极片中的集流体;所述缓冲液的pH为2.0~8.0;所述浸泡的时间为30~120min;所述放电处理的放电电流大小为所述磷酸铁锂电池的额定容量的0.01~0.5倍;所述空电电芯的电压为‑1.0~‑1.8V。所述的磷酸铁锂的回收再生方法,方法简单,容易操作,可将各种不同状态废旧磷酸铁锂电池中被消耗的锂回收,并重新嵌入到磷酸铁锂正极中,无需额外锂源,所得修复的磷酸铁锂,有优异电化学性能。
本发明提供了一种磷酸铁锂电池的化成方法,所述磷酸铁锂电池的正极活性物质为碳包覆金属掺杂磷酸铁锂,LiFe0.92Co0.06Nb0.02PO4/C,其中碳含量为活性物质总量的3.8%;所述化成方法包括,将第一电解液注入到组装好的电池壳体中,其中所述第一电解液中含有2,4‑二氟苯甲醚和环丁烯砜作为添加剂,其中2,4‑二氟苯甲醚和环丁烯砜在第一电解液中的体积比为1:1.6‑1.7,进行化成工艺,排气,将第二电解液注入到电池壳体中,其中所述第二电解液中含有γ‑戊内酯作为添加剂;进行二次化成工艺,排气,封口,得到所述磷酸铁锂电池,由本发明的化成方法得到的磷酸铁锂电池,具有良好的高温稳定性,以及高倍率循环性能。
本发明公开了一种锂二次电池用正极活性物质及其制造方法,其中正极活性物质为含有Ti原子的正极活性物质的锂复合氧化物通式LixNi1-y-zCoyMnzTiaO2,其中0.95≤x≤1.30,0≤y≤0.6,0≤z≤0.8,且y+z<1,0≤a≤0.1,其中制造方法是先将锂化合物,包含镍原子、钴原子及锰原子的化合物及氧化钛混合,再将煅烧所得到的混合物而得到含有由通式表示的锂复合氧化物的正极活性物质。利用本发明所述的正极活性物质制造出优异循环特性的锂二次电池,同时其制造方法简单,能够将该正极活性物质通过工业上有利的方法进行制造。
本发明公开了一种锰基预锂化材料及其制备方法和应用,锰基预锂化材料的化学通式为:xLiaMnbOc·(1‑x)LidY;其中,0<x≤0.3,0≤a≤2,0<b≤3,0<c≤4,0<d≤2,且a、b、c、d满足化学计量比;Y为阴离子,包括:OH‑、CO32‑、F‑中的一种;本发明的锰基预锂化材料具有脱锂容量高,副反应少,制备工艺简单的优点,能够提高锂离子电池的首周库伦效率和循环容量。
本申请涉及正极材料的领域,具体公开了一种氟掺杂磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法。一种氟掺杂磷酸锰铁锂正极材料包括摩尔比为1:0.001‑2的母体材料和掺杂元素源,所述掺杂元素源为氟源,所述母体材料包括摩尔比为0.5‑2:1:1的磷酸铁、锰源和锂源,所述母体材料为经改性剂改性处理的母体材料,所述改性剂包括石墨烯;其制备方法为:S1、原料预混;S2、预煅烧;S3、掺杂混合;S4、正极材料制备。本申请的氟掺杂磷酸锰铁锂正极材料可用于锂电池等领域,其具有电子电导以及离子电导等电化学性能优异的优点;另外,本申请的制备方法具有操作简单,便于调控,易于工艺化批量制备的优点。
本发明涉及一种钛型锂离子筛吸附剂及应用,钛型锂离子筛吸附剂由以下方法制备得到:将钛型锂离子筛作为吸附剂原粉,加入助剂,助剂与吸附剂原粉质量比为100:(1~5);在20‑50℃下,将混入助剂后的吸附剂原粉进行压片成型,得到成型的吸附剂片即为钛型锂离子筛吸附剂。本发明操作方便,工艺简单,无有害添加剂,成本低廉,无污染,制备得到的成型吸附剂提锂吸附量高、吸附速率快、吸附性能稳定。
本发明公开了一种锂电池正极片的配方及制备工艺,包括原料和辅料;所述原料组分及重量份数配比为:钴酸锂60%‑‑68%、锰尖晶石氧化物22.5%‑‑33.5%和导电剂4%‑‑5%;所述辅料组分及重量份数配比为:N‑甲基吡咯烷酮1.5%‑‑2.5%和PVDF粘合剂1%‑‑2%,以及制备工艺包括以下步骤:S1、原料预处理;S2、PVDF粘合剂搅拌处理;S3、导电剂搅拌处理;S4、钴酸锂和锰尖晶石氧化物搅拌处理和S5、添加N‑甲基吡咯烷酮调整。该锂电池正极片的配方及制备工艺,满足了锂离子电池的基本要求,极大的提高了电池的稳定性,降低了环境污染问题,提高了工作电压,本发明工艺简单,方便操作,避免了给使用者造成一定的麻烦,从而实现充电时间的大大缩短与使用效率的提高。
本发明公开了一种用于可再充电锂电池的固态电解质,其包含锂离子传导性聚合物基质或粘合剂以及分散在聚合物基质或粘合剂中或与之化学键合的锂离子传导性无机物质,其中所述锂离子传导性无机物质选自钠导电物质或钠盐与选自Li 2 CO 3,Li 2 O,Li 2 C 2 O 4,LiOH,LiX,ROCO 2 Li,HCOLi,ROLi,(ROCO 2 Li)2,(CH 2 OCO 2 Li)2,Li 2 S,LixSOy或其组合,其中X=F,Cl,I或Br,R=烃基,x=0‑1,y=1‑4,并且其中所述聚合物基体或粘合剂的量为所述电解质组合物的体积的1%至99%,其特点为高能量密度、高功率密度、长循环寿命以及由于使用更安全、不易燃的固态电解质而不会爆炸的危险。本发明还提供了一种用于可再充电锂电池的固态电解质组合物。
本发明公开了一种采用复合结构的锂离子电池负极极耳,其包括有设置在锂离子电池负极的极耳,极耳外侧设置有钢壳,极耳与锂离子电池的卷芯之间设置有焊针;所述极耳由第一极耳与第二极耳构成,第二极耳位于第一极耳与钢壳的底端面之间,第一极耳与第二极耳均由至少一个极耳层构成,多个极耳层中至少包含有一个极耳层由铜构成,以及至少包含有一个极耳层由镍构成;采用上述技术方案的采用复合结构的锂离子电池负极极耳,其可通过锂离子电池负极多个极耳所构成的复合极耳结构,一方面使得极耳的结构稳定性得以改善,另一方面通过多个极耳中铜与镍的配合使用,使得负极极耳整体的电池内阻得以大幅度降低。
一种电动汽车锂电池管理系统,设有电池箱,在电池箱内并排分隔有若干安装锂电池组的安装位,在安装位内安装有锂电池组,其特点是:在相邻锂电池组之间的安装位上开有可控通风风道,在电池箱的两侧分别设有与可控通风风道配合的进、出风口,所述可控通风风道处安装有风机;还包括电池组数据采集板和综合数据处理器。本发明通过锂电池管理系统既可以实时观察车辆在行驶过程中的剩余电量,提前合理安排车辆充电;又可以掌握电池运行的异常状态,并可并根据各种异常状态做出相应的保护措施,提高电动汽车的安全性能,给予了电池组最大的保护,提高了电动汽车在运行过程中的效率,节约了电能,增加汽车的行驶行程。
本发明涉及一种锂锰电池电解质溶液,是一种改善软包锂锰电池胀气的电解质溶液,由三类成份组成:⑴锂盐,⑵碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,⑶添加剂;添加剂占电解质溶液的质量百分比是0.01%-20%,锂盐在电解质溶液中的摩尔浓度是0.01-2摩尔/升;添加剂为含亚硫酰基和/或含磺酰基的化合物。本发明电解质溶液中的添加剂化合物先于电解液的有机溶剂分解,致使在电极表面形成钝化层,从而抑制了电解液的有机溶剂的分解而产生气体,达到改善软包锂锰电池胀气的目的。
本发明涉及一种锂离子电池应用在太阳能光伏电热杯上的增温装置,属于新能源应用中的“绿色”技术领域。水是人类生命中不可或缺的物质,而在现代生活中,电热杯也是人类常用的烧水工具之一。而采用锂离子电池应用在太阳能光伏电热杯上的装置,白天利用安装在电热杯表面的薄膜太阳电池把吸收的太阳能转化为电能,从而产生电流。电流经过微控制器调整后,输入锂离子电池贮存给电热杯备用。锂离子电池通过导电线与电阻丝连结。薄膜太阳电池安装在电热杯的表面,电阻丝、微控制器与太阳能锂离子电池都安装在电热杯的底部。当需要烧水时,只需要按下电热杯手柄上的控制开关即可。当水烧开后,开关将自动关闭。本装置环保、节能、能够创造出良好的经济和社会效益。
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!