本实用新型公开了一种锂电池改良型绕卷装置,包括绕卷箱、转轮、隔膜、卷针、背面卷针卷轴、背面转轮卷轴、传送带、驱动组件、固定组件和张紧轮,抛弃原有卷针单一拉动的方式,通过转轮的转动和卷针的拉动共同推进隔膜,有效减少锂电池绕卷时的张力,从根本上解决电芯形变的问题,同时改善绕卷张力的可控性,在很大程度上增加电芯的吸液量,改善锂电池的循环寿命,改善锂电池的性能,并且大部分锂电池设计可采用单卷芯设计,相对以往的双卷芯设计提升了生产的产能,张紧轮的设置能够有效的调节隔膜的张力平衡,减少卷出电芯形变。
本发明公开了制备磷酸铁锂复合正极材料的方法、正极、电池。具体的,本发明提出了一种制备磷酸铁锂复合正极材料的方法,包括:对碳材料进行修饰,令所述碳材料带负电荷,以便形成第一碳源;将锂源、铁源以及所述第一碳源混合并搅拌,以便形成第一混合物;将磷源和所述第一混合物混合并球磨,以便形成第二混合物;对所述第二混合物进行喷雾干燥处理,以便得到前驱体;对所述前驱体进行烧结处理,以便得到所述磷酸铁锂复合正极材料。由此,利用该方法可以简便地制备磷酸铁锂复合正极材料,且该方法制备的磷酸铁锂复合正极材料作为电极时,电极结构稳定,且具有较高的导电性以及倍率容量,有利于制备高比能量密度的电池。
本发明公开了一种含锂的铅氧化物储能材料的制备方法。该方法包括:将碳源、锂源、铅源在二次水中混合并直接在烘箱中以60-160℃烘干5-10小时;将得到的固体产物在600-900℃恒温煅烧1-18h,冷却至室温,制得含锂铅氧化物储能材料。制备方法原料廉价易得,工艺简单易行,不产生对环境污染的气体,制备出的含锂的铅氧化物储能材料具备正常的充放电性能、产品性能稳定,是具有应用潜力的锂离子储能活性物质,并有望成为锂离子二次电池活性物质,有着较高的商业意义。
本发明属于新能源材料技术领域的锂离子电池固体电解质材料技术领域,具体涉及含卤化锂包覆层的硫银锗矿型硫化物固体电解质及其制备。本发明利用二元体系卤化物或二元体系硫化物掺杂对硫银锗矿型硫化物固体电解质进行组分设计,通过两种途径制备含有Li‑X包覆层结构的硫银锗矿型硫化物固体电解质材料。Li‑X包覆层对金属锂稳定,一方面从最开始就抑制了电解质与金属锂间的界面副反应,保护了电解质,使其不被金属锂还原;另一方面,电解质中的阳离子M会在循环过程中促使卤素X迁移到金属锂负极表面,与该处的Li+重新组合形成Li‑X,并逐渐在金属锂负极表面形成致密、均匀、厚度可控、纳米级的卤化锂(Li‑X)包覆层。
一种耐低温高电压型软包锂离子电池,所述软包锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜、电解液及铝塑膜,所述正极片包括正极浆料和铝箔,所述负极片包括负极浆料和铜箔,所述电解液为低温电解液,其包括锂盐、溶剂和添加剂,所述锂盐包含LiPF6和LiBOB,所述溶剂包括EC、EMC、PC、PA和EA,EC/EMC/PC/PA/EA=22:18:8:36:16;所述添加剂包括VC和FEC。本发明耐低温软包锂电池不仅能在‑40℃下0.5C、1.0C倍率下放电,而且充电上限截止电压高达4.4V,有效提高了电池的体积比能量密度、质量比能量密度。
本实用新型涉及锂基脂储存技术领域,且公开了一种真空高强度密封锂基脂储存罐。该真空高强度密封锂基脂储存罐,包括顶罐、底罐、三个支腿、支撑座、驱动装置和盖板,所述顶罐位于底罐的上方,三个所述支腿的顶端均与底罐的底部焊接,所述支撑座位于顶罐的左侧,所述驱动装置位于底罐的右侧,所述盖板位于顶罐的顶部。该真空高强度密封锂基脂储存罐,通过设置驱动装置和支撑座,并通过设置的与支撑座穿插连接的滑杆以及套设于其表面的移动块,从而便于电机带动螺纹杆转动时,使得顶罐在滑杆和支杆的作用下提升,根据实际需要进行高度提升,进而方便对罐体内壁以及底罐内底部进行清理,减少物料残留,有效减小资源浪费。
本发明公开了一种锂电池用分条机,其结构包括机架、收卷轴、支撑杆、分条辊,收卷轴固定在机架正面中下部,支撑杆嵌固在机架之间,分条辊安装在机架之间内侧中部,金属锂板分条时收卷轴对锂条拉动,易导致后面的金属锂板形变,锂板表面凹凸不平,通过刀片两侧的卡块与锂板凹凸不平的底面接触,使得锂板分条时先经过捋平块顶部捋平,使锂板平整往前移动,减少锂板表面凹凸不平,切割的时候沿着原有的路径前进,使得切割的时候减少锂条的两边产生毛刺,使电池可正常的使用,由于锂板分条之后存在少量的毛刺,通过顶板两侧的刷板将锂条的毛刺刷除,减少锂条两边的毛刺,减少锂条的加工过程,使锂电池使用的过程中更加安全。
本发明公开了一种碳和氧化镧共包覆改性镍锰酸锂正极材料的制备方法,属于改性镍锰酸锂正极材料技术领域。制备方法为:(1)称取碳酸锂、二氧化锰和氧化镍,加入乙醇或水,研磨混合,烘干、烧结得到镍锰酸锂正极材料;(2)配制海藻酸钠溶液和金属镧盐溶液,将步骤(1)得到的正极材料加入到海藻酸钠溶液中,搅拌,然后将混合物逐滴加入金属镧盐溶液中,滴加完毕后,抽滤、洗涤、干燥,在惰性气体中煅烧,得到碳和氧化镧共包覆的镍锰酸锂正极材料。本发明方法得到的正极材料,在1C倍率下循环200次后,常温下容量保持率可达93%,高温55℃下容量保持率为90%,极大提高了镍锰酸锂正极材料常温及高温下的比容量和循环稳定性能。
一种PVDF涂覆锂离子电池隔膜及其制备方法,所述PVDF涂覆锂离子电池隔膜由基膜和涂布于基膜单侧或双侧的涂层构成,所述涂层由浆料经涂布、烘干后获得,所述涂层厚度为0.1-0.5μm,涂层中包含排列均匀的PVDF球状颗粒。本发明摒弃现有PVDF涂覆锂离子电池隔膜以丙酮等油性物质作溶剂的传统工艺,采用水作为PVDF材料的溶剂,且不添加任何增稠剂,得到低粘度水性PVDF涂覆浆料,使用该浆料涂覆后得到PVDF颗粒排布整齐且相对疏松的超薄涂层,上述超薄涂层在能够有效粘接隔膜和极片的同时,提升了极片硬度和电池有效利用空间,降低了因涂层厚而带来的透气损失。
本申请涉及一种锂电池组储能方法,包括:将多个锂电池串联以形成锂电池组,在间隔设置的两个锂电池之间设置开关线路组件;根据锂电池的串联顺序,预设锂电池组中每个锂电池的序号信息以形成序列;采集锂电池的储能信息并将当前锂电池的储能信息与预设的标准储能信息对比,若低于标准储能信息则判定当前的锂电池为故障锂电池;定义故障锂电池相连的两个锂电池为辅助锂电池,控制当前两辅助锂电池之间的开关线路组件导通,还包括锂电池组储能系统、储能终端及计算机可读存储介质。本申请具有在某个锂电池损坏时,快速重新连接线路,以使得锂电池组继续使用的效果。
本发明涉及电力系统中储能的运行管理技术领域,且公开了一种锂电池梯次利用实现充放电策略的微网优化方法,该微网优化方法包括以下步骤:步骤一、建立基于锂电池放电深度的可变折旧成本模型;步骤二、建立一种实用的锂电池的充放电控制策略;步骤三、建立考虑锂电池梯次利用与变上限约束充放电控制策略的微网经济优化调度模型。本发明所述的一种锂电池梯次利用实现充放电策略的微网优化方法,考虑锂电池梯次利用的调度模型,为锂电池放电深度的合理调度提供了理论依据,有利于降低了锂电池的老化速度,提高其生命周期内的经济效益,降低微网整体的运行成本,并且,本调度模型可用于微网中其它类型储能设备的管理。
本发明公开了一种提高锂电池倍率的结构,包括锂电池芯包和铝合金外壳,所述锂电池芯包的外侧套装有铝合金外壳,所述锂电池芯包的上下两端分别贴附有正极集流体、负极集流体,且正极集流体和负极集流体一侧的中心位置处皆焊接有极片,所述极片的一侧皆轴向设置有极柱,且极片一侧的极柱外侧皆依次设置有定位片、密封片、端盖以及压环。本发明不仅实现了各组件之间的定位叠放及一体式锁定,从而提高了该锂电池的装配效率及封装效果,而且通过提高锂离子的迁移速率并减少电流在极片中的传输距离,从而提高了该锂电池的输出倍率,还通过弹性密封、缓冲避震来确保该锂电池使用时的稳定性。
本发明涉及锂电池管理技术领域,公开了一种新型锂电池安全管理系统,包括锂电池组、数据采集单元、主控模块、报警模块、电量处理单元、充放电模块、故障处理单元、无线收发模块以及数据库,其中,所述锂电池组的输出端电性连接数据采集单元的输入端,所述数据采集单元的输出端电性连接主控模块的输入端,所述数据采集单元用于对锂电池组的运行信息进行收集,该系统不仅可以对锂电池组的故障原因进行在线监测,还可以从外部的数据库中调取应急预案来对故障原因进行处理,而当故障发生时,还可以及时作出预警提示,同时可以根据锂电池组的剩余电量来及时设定参数并予以充电,从而提高了锂电池组的充电精准性,减少了电能的浪费。
本发明公开了一种含钴废旧锂离子电池回收利用方法,包括:a、向废旧锂离子电池回收粉料中加入氢氧化钠溶液,进行球磨,得到混合粉料;b、将所述步骤a得到的混合粉料进行煅烧,得到煅烧粉料;c、将所述步骤b得到的煅烧粉料与水混合,并通入CO2,反应后过滤得到碳酸氢锂溶液及浸出渣。所得碳酸氢锂溶液加热再烘干即可制得高纯碳酸锂;所得浸出渣可制得镍钴锰净化液。本发明的方法能够大幅提高锂收率至90%以上,降低了酸碱消耗且工艺流程简单,提高了镍钴锰有价金属回收率至98%,适宜大规模工业化生产。
本发明提供了一种锂电解质中乙酸根含量的分析方法,该方法包括以下步骤:先测定锂电解质样品和添加内标物的特定目标峰在氘代试剂中的纵向弛豫时间,设定核磁共振仪的脉冲倾倒角和弛豫延迟时间,再测定内标物的定量目标峰和锂电解质中乙酸根在氘代试剂中的积分值,从而获得锂电解质中乙酸根相对于内标物的摩尔比,根据内标物的质量,计算乙酸根的质量,进而计算出锂电解质的纯度,该方法能够准确、稳定、快速的测定锂电解质中乙酸根的含量。
本发明公开了一种掺锂高熵氧化物电池负极材料及其制备和应用方法,属于锂离子电池材料领域,本发明通过高温固相法合成掺锂高熵氧化物作锂电负极材料,掺锂有效的提高了电极材料的首次放电容量,而熵稳定效应改善了材料的循环稳定性。这种良好的协同作用所产生的性能增益,效果明显优于传统的元素掺杂。电池负极材料在锂离子电池半电池测试中在100mAhg‑1的电流密度下,首次可逆比容量为400~720mAhg‑1,经过100次循环后,比容量为300~720mAhg‑1,表现出优异的电化学性能。本发明提供的制备方法工艺简单、可操作性强、适合工业化生产。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种可实时识别锂电蓄电池状态的充电设备及状态识别方法,包括电池仓和检测箱,电池仓的正面固定安装有电接头,检测箱的前侧内壁固定连接有电磁铁,电磁铁与电接头呈串联关系,检测箱的背侧顶面设有C字型凸起,C字型凸起的正面设有三个圆槽,圆槽内固定安装有弹性机构,C字型凸起凹面的左右侧面均设有滑槽,两个滑槽内套接有标杆,标杆与弹性机构固定连接,通过检测箱的设置,利用充电电流的大小来控制电磁铁的磁力来改变标杆在滑槽内位置,从而达到直观观察锂电蓄电池充电状态的效果,相较于现有串联电流表的方式,观察效果更为直观,且不需要使用者具有足够专业知识。
本发明涉及锂电池注液技术领域,公开了一种提高锂电池注液效率的注液方法,包括以下步骤:S1:准备待注液的锂电池,在待注液的锂电池上开设注液孔后,并对该锂电池进行称重;S2:将S1中称重后的锂电池放入注液机内并通过夹具固定,对锂电池内部抽真空后注入非水电解液,并在锂电池内注入惰性气体使其恢复大气压。本发明通过对锂电池注液前后进行称重,从而可以精准查知后续的注液质量是否达标,使其可以满足实际的注液要求,并且可以在不同温度环境下对锂电池进行安全性能测试,而通过对采集到的锂电池温度变化和电压变化信息进行分析后,从而查知锂电池的运行状态是否异常,便于后续处理。
本申请涉及一种锂提取自控系统及控制方法,锂提取自控系统包括:控制器组件根据人机交互装置发送的控制指令与控制参数控制膜堆提锂脱嵌设备,以通过极板供电装置改变脱嵌槽中极板的极性、通过锂提取附属装置改变脱嵌槽内极板接触的溶液,使处于阴性的极板上涂覆的电极涂覆材料嵌入待提锂溶液中的锂,同时使处于阳性的极板上涂覆的电极涂覆材料将其之前从待提锂溶液中嵌入的锂释放到含有支持电解液的溶液,即富锂溶液中,实现将待提锂溶液中的锂分离提取到富锂溶液中;同时人机交互装置可以显示控制器组件获取的膜堆提锂脱嵌设备的运行状态参数。基于此,实现锂提取过程的自动控制,给后期的规模化生产奠定基础。
高性能锂盐的制备方法,属于电池用锂盐的技术领域,包括以下步骤:A、以乙烯磺酰氟或1,3‑丙烷二磺酰氟为原料,向其中通入氨气进行鼓泡,然后加入乙醚,于5‑10℃条件下进行反应,得到乙烯磺酰胺或1,3‑丙烷二磺酰胺;B、将步骤A所得产物加入氢氧化锂于50‑60℃条件下进行反应,得到高性能锂盐,包括高性能锂盐和全氟取代烷基的高性能锂盐。本发明制备方法简单,提供了一种全新的用于电池的锂盐的制备方法,本制备方法所得产物收率高、纯度高,应用于电池后性能良好。
本实用新型公开了一种无线随钻定向钻井设备用锂电池组,硅胶保护套内有16个相互之间绝缘隔离的电池槽,16节锂电池置于电池槽内,由耐高温导线两并8串地连接在锂电池保护板上;锂电池保护板的电源输出端由耐高温导线连接在一个十芯插座上,另一个十芯插座与这个十芯插座除9脚和10脚外,其它相同脚由耐高温导线连接;锂电池芯无缝隙地套入钛合金外筒内,其两端由硅胶密封,锂电池保护板置于密封硅胶内;两过渡接头一端密封固定在钛合金外筒的两端,另一端密封固定有十芯座套;两十芯插座穿越钛合金外筒、过渡接头内孔卡接固定在十芯座套内。本实用新型适于在中低温环境下使用,可重复使用、使用寿命长,可使用几百甚至几千次,使用成本低。
本发明提供一种锂离子动力电池低电压平台静置方法,涉及一种锂离子动力电池低电压平台静置方法领域。该一种锂离子动力电池低电压平台静置方法,包括以下步骤:步骤1、向未充过电的锂电池中注入锂电池电解液,封装后转入静置区进行静置,使极片得到充分的浸润;步骤2、然后对锂电池进行充电,充至3.2V截至;步骤3、对充电后的锂电池进行高温静置,所述步骤1中封装后转入静置区进行静置12h,所述步骤2中采用0.01C进行充电,所述步骤2中采用0.02C进行充电,所述步骤3中对充电后的锂电池进行高温静置10h,且高温静置的温度为40‑50℃。通过对锂电池进行首次充充电,电压达到3.2V时,此时SEI膜已基本成型,进行高温静置后能够得到厚度均匀的SEI膜。
本发明公开了一种低水分高绝缘锂离子电池隔膜及其制备方法,锂离子电池隔膜采用涂布浆料涂覆而成,涂布浆料的制备方法包括以下步骤:将分散剂、水和泡沫玻璃混合均匀,超声,加入胶黏剂的同时在真空状态下混合均匀,得到所述涂布浆料,本发明在隔膜表面使用泡沫玻璃改性,使锂离子电池隔膜在具有良好的热稳定性的同时其绝缘性能提升并且水含量减少,增强锂离子电池隔膜的抗击穿能力,增加锂离子电池循环倍率及安全性能,而且由于泡沫玻璃不易与其他物质反应,与大部分酸、碱不起化学反应,并且分散性好,其颗粒均匀覆盖在隔膜表面,具有较强的耐热性,高绝缘性,从而提高锂离子电池的安全性、循环倍率和电池容量,减少锂离子电池的内阻。
本申请公开了一种利用聚二醇/硫脲型低共熔溶剂溶解提取钴酸锂的方法,包括以下步骤:1)将聚乙二醇200和硫脲按摩尔比在油浴锅内搅拌混合后形成聚二醇/硫脲型低共熔溶剂;2)将锂电池正极回收材料粉碎制得含有钴酸锂的混合粉末;3)称取部分步骤1)制备的低共熔溶剂,加入步骤2)制备的含有钴酸锂的混合粉末并持续加热搅拌一段时间,直到含有钴酸锂的混合粉末在低共熔溶剂内溶解并达到饱和状态,制备成钴酸锂提取溶剂;4)将步骤3)制备的钴酸锂提取溶剂进行离心操作。本发明的优点在于它能克服现有技术的弊端,方法简单,易于操作,条件温和,原料便宜,且对环境友好。
本实用新型提供一种耐高低温的扣式锂锰电池,属于锂锰电池技术领域,包括主体框架、内部固定杆、外部固定圈和支撑杆,主体框架内侧均设有内部固定杆,且内部固定杆与主体框架焊接设置,内部固定杆内侧设有外部固定圈,且外部固定圈与内部固定杆固定连接,外部固定圈一侧均设有支撑杆,且支撑杆均与外部固定圈固定相连,支撑杆右侧下端设有调节转动器,且调节转动器与支撑杆固定相连。该种耐高低温的扣式锂锰电池通过结构的改进,使本装置在实际使用时,能有效的耐高低温,在高低温的状态下将不会对锂锰电池造成损伤,使锂锰电池使用寿命增加,并且现有的耐高低温的扣式锂锰电池在进行安装与拆卸时便捷快速,其实用性强。
本发明具体涉及一种掺杂包覆改性的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法。本发明掺杂包覆改性的镍钴铝酸锂正极材料,包括镁掺杂镍钴酸锂核体和包覆层;其中包覆层的组分为,镁掺杂镍钴酸锂核体的化学组成为其中,0.030≤x≤0.050,0.100≤y≤0.150,0.005≤z≤0.0075。本发明同时使用了掺杂和包覆的手段对镍钴铝酸锂材料进行改性,同时从材料内部和外部入手,既改善了内部晶体结构,又改善了电解液副反应的侵蚀,在不显著影响镍钴铝酸锂正极材料容量的前提下,有效地改善了材料的循环稳定性。
本发明涉及一种新型的磷酸铁锂电池充电管理方法,所述磷酸铁锂电池的额定电压和电池容量分别为Un和C,根据所述磷酸铁锂电池的充电曲线对其进行动态充电,所述充电曲线具有第一换流时间点T1、第二换流时间点T2、第三换流时间点T3和第四换流时间点T4;实现磷酸铁锂电池的浅充浅放,避免出现高倍率充放的情况,从而维持磷酸铁锂电池的物理特性和化学特性,使得磷酸铁锂电池输入输出功率大、工作温度范围宽、无记忆效应、长达2000次以上的超长寿命绿色环保以及浮充特性出众等特点能够运用于变电站的后备电源领域,满足变电站日益智能化、自动化的要求。
本发明提供了一种富锂锰基材料、其制备方法以及应用,所述富锂锰基材料包括三元材料以及包覆在三元材料表面的锂磷氧氮离子导体层,所述锂磷氧氮离子导体层的厚度为0.1‑10nm;通过在三元材料表面酸处理并包覆锂磷氧氮离子导体层,降低材料表面残碱量的同时有效降低材料中Li+/Ni2+混排;锂磷氧氮不仅具有高离子电导率,其化学稳定和机械强度也很高,可以有效抑制正极材料与有机电解液间的反应,从而使制备的富锂锰基材料具有较好的倍率性能和循环稳定性;制备方法简单,原料易得,价格低廉,易于实现,有望应用于工业化生产;将该富锂锰基材料应用到电池中可以增加锂离子电池的电化学性能。
本实用新型公开了锂电池技术领域的一种散热性能良好的锂电池安装架,包括安装架构,安装架构的左端固定安装有第一工作仓,安装架构的中部固定安装有锂电池仓,第一工作仓和第二工作仓的内部设置有制冷机构,制冷机构包括第一制冷液仓,第一制冷液仓固定安装在第一工作仓的内部,第一制冷液仓的上端固定安装有第一抽水泵,第一抽水泵的上端固定安装有第一导液管,第一抽水泵与第一制冷液仓相连通,该散热性能良好的锂电池安装架,设置有制冷机构和扩散风扇,启用制冷机构,可以形成双端循环制冷结构,在锂电池仓的前后两端均生产低温区域,再启用扩散风扇,将低温扩散,进而对锂电池进行散热,使得锂电池可以安全、稳定的使用。
本发明涉及一种锂离子电源充惰性气体保护的方法及装置,属于煤矿井下和具有爆炸环境领域。技术方案是:密闭的电源箱体(5)内设置高压补气罐(1)、压力自动调节阀(2)、压力传感器(8)和压力控制器(9),高压补气罐的出口通过压力自动调节阀后与电源箱体内连通;压力传感器的输出端与压力控制器输入连接,压力控制器的输出端通过压力控制线(11)连接压力自动调节阀,电源箱体内充满惰性气体(3),高压补气罐内装满高压惰性气体。本发明的有益效果:通过实时监控锂离子电池内部惰性气体压力并使之保持在设定范围,减少了锂离子电池热失控时产生热量的当量,不会诱发环境次生灾害,保证了锂离子电源在具有爆炸环境的安全使用。
中冶有色为您提供最新的河北有色金属材料制备及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!