本发明公开了一种改善软包装锂离子电池隔膜褶皱的方法,其包括如下步骤:(1)先按照常规的软包装锂离子电池的制造工艺流程从正负极混料做到注液工序;(2)然后将注液封口后的软包装锂离子电池先进行常温静置,静置时间为8h~16h;(3)然后将注液封口后的软包装锂离子在全自动辊压设备上进行第一次辊压;(4)第一次辊压后静置8h~16h,然后再将软包装锂离子进行第二次辊压;(5)第二次辊压后再静置8h~16h,最后在按照常规的后续制作工序完成软包装锂离子的电池制作。本发明大大减轻在化成过程中由隔膜褶皱导致负极片或隔膜上析锂现象的发生,在增加电池容量发挥的同时也提高了电池的安全性能。
本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种锰酸锂复合正极材料的制备方法。本发明以石墨粉为原料,经预氧化处理后再经浓硫酸、高锰酸钾等氧化制得氧化石墨烯片,并将其配置成分散液,再在分散液中通过氧化石墨烯片控制产物的尺寸和形貌,制得形貌均匀的径向纳米尺寸的正极材料前驱体,最后烧结成型,制得锰酸锂复合正极材料。本发明利用石墨烯良好的导电性、机械性和化学稳定性作为保护层掺插在锰酸锂镍的结构中,缩短电极反应中电子和锂离子的传输距离,提高锂离子脱出和嵌入的速度,缓冲锰酸锂充放电过程中的体积膨胀,增加锰酸锂的循环稳定性、降低容量衰退。
本发明涉及一种干燥机领域,尤其涉及一种干燥氯化锂表面水的滚筒干燥机。技术问题为:氯化锂的表面仍然存在少量的水,同时氯化锂的内部也存在有部分被封闭的水分。技术方案是:一种干燥氯化锂表面水的滚筒干燥机,包括有滚筒干燥系统、固定机底板、防粘壁控制系统和供热机构;固定机底板顶部右侧安装有滚筒干燥系统;固定机底板顶部右后侧安装有防粘壁控制系统;防粘壁控制系统位于滚筒干燥系统的后侧;固定机底板顶部左侧安装有供热机构;供热机构右侧连接滚筒干燥系统。本发明解决了在氯化锂进行干燥过程中,氯化锂外表面的水分会使其粘连在干燥机内壁,在水分蒸发后,氯化锂会干结粘连在滚筒内壁,需要人工进行清洁,处理繁琐的问题。
本申请公开了一种六氟磷酸锂工业废水钙处理工艺,包括以下步骤:步骤1:六氟磷酸锂废水预处理,向六氟磷酸锂废水中加入氢氧化钙并搅拌,将六氟磷酸锂废水的pH调整为10‑12;步骤2:在处理后的六氟磷酸锂废水中加入絮凝剂,静置一段时间后进行离心过滤,过滤后得到离心母液;步骤3:将二氧化碳通过曝气系统打入离心母液中,并通过曝气系统中额叶轮将二氧化碳与废水充分混合,曝气结束后,静置等待反应;步骤4:将步骤3中反应结束的六氟磷酸锂废水中加入絮凝剂,充分反应后过滤,过滤得到过滤液;步骤5:测定过滤液。本申请的一种六氟磷酸锂工业废水钙处理工艺采用二氧化碳曝气处理废水中的钙离子避免了二次污染,同时节能环保。
本发明公开了一种多流程高效协同的退役锂离子电池正极材料回收方法,属于退役锂离子电池回收领域。首先拆解退役锂离子电池的正极片,并通过热处理脱除正极片中残留的电解液,然后通过热解脱除退役锂离子电池电极材料中的有机质,最后通过水力破碎实现退役锂离子电池电极材料与集流体之间以及电极材料颗粒之间的高效解离,并通过筛分即可实现细粒级电极材料与粗粒级集流体的分离;并通过热解参数调控同步实现正极材料中高价态过渡金属离子的热还原,水力破碎过程中同步实现水溶性锂盐的浸出。本发明实现了电极材料中有机质脱除‑电极材料高效解离‑高价态过渡金属热还原的多流程协同耦合,缩短了退役锂离子电池资源化路径。
本发明涉及一种具有弯折极耳及极耳保护配件的锂离子电池,包括若干个并排摆放的锂离子电池片,所述锂离子电池片成扁平的矩形板状,所述锂离子电池片的一端设置有正极极耳和负极极耳,所述正极极耳和负极极耳均包括与锂离子电池片连接的竖直段,所述竖直段平行于锂离子电池所在的扁平面,竖直段的顶部设置有与其垂直的弯折段,所述正极极耳的弯折段和负极极耳的弯折段分别朝向锂离子电池片的扁平面的两侧。本发明极耳连接方便,平齿接头增加焊接的拼接面,焊接稳固。
一种纳米超细磷酸亚铁锂材料的制造方法,涉及到锂离子电池正极材料的工业化制造。其特征在于:在配料时加入有效的阻聚剂,经混料和球磨后阻聚剂均一分布在铁源周围。在升温阶段和高温固相反应阶段,阻聚剂有效地阻止铁源原料的颗粒团聚、有效地阻止磷酸亚铁锂晶粒的团聚和长大行为,从而获得粒子尺寸均一、初级粒子为200nm左右的纳米超细高性能磷酸亚铁锂正极材料。高温固相反应时,阻聚剂同时具有还原性能,可以有效地将三价铁还原成二价铁,加速磷酸亚铁锂的高温固相反应。该磷酸亚铁锂正极材料制成的锂离子电池可以在-40℃低温下正常放电放出55%容量。
层状结构的天然矿产Li0.66Si8(Al3.34Mg0.66) O20(OH)4即锂蒙脱石,或脱去层间水化水,或吸附 碳酸丙烯酸酯(P·C·),它们的离子电导率分别为5× 10-5Ω-1cm-1和4×10-4Ω-1cm-1,可作固体电解 质,同时可作阴极活性材料(另加导电剂),金属锂片 为阳极,该电池具有较高的比能量。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,公开了一种有效提高倍率性能的层状富锂锰氧化物正极材料及其制备方法和应用。所述层状富锂锰氧化物正极材料的制备方法包括以下步骤:在锂离子电池层状富锂锰氧化物正极材料前驱体制备过程中,掺杂能够提供LiCoO2的原材料前驱体,然后高温热处理得到层状富锂锰氧化物正极材料。本发明在层状富锂锰中加入过量的LiCoO2,利用Co元素高电导率特性,提升层状富锂锰氧化物正极材料的电子/离子电导率,大幅度提高了其倍率性能。使用该材料的正极和锂离子电池,属于能源材料及能源转换技术领域。该材料作为锂离子电池正极材料具有能量密度高、循环稳定性和倍率性能好等优点。
本发明公开了一种核壳型高电压单晶镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,包括:1)采用镍钴锰氢氧化物前驱体(NixCoyMn1‑x‑y(OH)2,0.2≤x≤0.6,0.1≤y≤0.5,1‑x‑y>0)与锂源混合烧结,造粒,得颗粒状的单晶镍钴锰酸锂;2)将四氧化三钴加入水中砂磨成纳米四氧化三钴浆料;3)将单晶镍钴锰酸锂、锂盐、含金属元素的添加剂加入纳米四氧化三钴浆料中制成混匀料,喷雾干燥得中间产品,烧结,制成;金属元素为选自Mg、Al、Zr、Ti和W中的一种或多种;该方法制成的正极材料在具有优异的首次充放电效率、容量保持率高的同时兼具在4.35V及4.4V的高电压下均能发挥优越的循环性能和安全性能。
本发明公开了一种具有高储存能量的锂电池,包括锂电池箱,所述锂电池箱的侧面安装有防护架,且所述防护架与锂电池箱固定连接,所述锂电池箱顶端安装有凸盖,所述凸盖的底端安装有抗压软垫,所述抗压软垫嵌入设置在所述凸盖中,所述凸盖的顶端安装有多个均匀分布的接线端子,所述锂电池箱的底端安装有防潮基座,该种具有高储存能量的锂电池,安装了多个接线端子,能一次进行多路充电处理,有利于扩大具有高储存能量的锂电池的工作范围,有利于延长锂电池箱的使用寿命,锂电池箱的内部以电解液层、活性碳层和铁箔片对电芯做密封储能处理,不仅有利于减少电芯的电流流失量,而且还能提高电芯的电能存储量。
本发明公开了一种类螺旋形银纳米链导体桥连改性磷酸铁锂复合材料的制备方法。所述方法分别以磷酸、七水合硫酸亚铁和氢氧化锂为磷源、铁源和锂源,以抗坏血酸为还原剂和碳源,以氧化石墨烯为组装平台,水热法合成石墨烯改性的棒状复合材料LiFePO4/RGO,再将氨水溶液逐滴滴加到硝酸银溶液中,将得到的银氨溶液和CH3CHO加入到LiFePO4/RGO前驱体悬浮液中,水浴加热下,银氨溶液在乙醛存在下被还原,逐步自组装成类螺旋形银纳米链,最终制得类螺旋形银纳米链桥连改性的磷酸铁锂复合材料LiFePO4/RGO/Ag‑HNCs。本发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产。所制备锂离子电池正极材料电化学性能优异,具有优良的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命,应用前景广阔。
本发明涉及锂离子电池领域,目前的锂离子电池作为动力电池应用时会发生锰溶出,产生锰酸锂结构坍塌,造成高温循环寿命降低,为消除这一问题,本发明提供的技术方案为在液相形式下的预包覆工艺,采用硼酸为包覆材料,使电鲜二氧化锰与硼酸组成过饱和溶液,进行充分混合,再快速干燥,经低温灼烧成预包覆前驱体,再与碳酸锂混料,最后经烧成工艺得到用硼包覆的锰酸锂成品,本发明具有包覆物结合力强,不易脱落,生产周期短,生产效率高,容量保持率明显提高等有益效果。
本发明公开了一种锂电池的分段充电方法,应用于带有锂电池保护器的锂电池或锂电池组上,在充电开始后,采用第一电流设定值对锂电池进行恒充;当锂电池内的电压值达到第一电压设定值时,充电器将充电电流转弱为第二电流设定值,对锂电池或锂电池组进行均充;当锂电池内的电压值达到第二电压设定值时,充电器将充电电流进一步转弱为第三电流设定值,对锂电池或锂电池组进行浮充,直至锂电池内的电压值达到最高电压值。本发明利用锂电池保护器具有的物理保护开关和电流均衡能力,并采用分段式充电法,使得锂电池能够安全实现铅酸电池式的快速充电方法,并且能够最大可能将锂电池充满,满足了人们希望对电动汽车等用电器实施快速足量充电的需求。
本申请公开了一种便携式锂电扳手,涉及锂电扳手技术领域,包括用于手持的锂电机体,锂电机体的一端连接有支杆,支杆的一端连接有铁质夹架,铁质夹架的内腔底部设置有驱动转轴,锂电机体的输出轴端与驱动转轴固定连接,且驱动转轴的外侧可拆卸安装有固定套筒。本申请所述锂电扳手较一般的锂电扳手来说,体积较小,且可随身放入口袋或包中,在拆装螺栓及螺母时,不需要过长的准备时间,即拆即用,且固定套筒可定期从驱动转轴上取下,便于检修和更换,在拆装时,可将锁紧槽对准螺栓或螺母,利用锯齿槽道接触螺栓或螺母并增大与螺栓或螺母的摩擦力和提高连接紧固性,拆装时固定套筒也不易从螺栓或螺母上滑落。
本实用新型公开了一种锂离子电池模组的加热装置,包括外壳,在所述外壳内部设置有预热仓,在所述预热仓内部电性安装有锂离子电池组,在所述预热仓内部安装有预热装置,在所述预热仓内部首先通过预热装置对内部锂离子电池组进行初步预热,在所述锂离子电池组前后两端分别安装有一个电加热片,在所述锂离子电池组上下两端分别安装有两个电热膜贴片,在外壳背部电性安装有控制装置,本实用新型的有益效果是:本装置通过内部加热装置进行初步预热,预热全面,防止在内部形成温度梯度,而后采用电热膜贴片配合电加热片对内部锂离子电池组进行快速加热处理,提高了锂离子电池模组的加热效率效果。
本实用新型提供一种用于新能源汽车的锂离子电池,包括把手、电极柱、锂离子电池主体、固定壳、出风网板、散热片、固定框架、风机、支撑垫以及散热网板,锂离子电池主体上侧安装有电极柱,锂离子电池主体上侧设置有把手,锂离子电池主体环形侧面设置有固定壳,固定壳下侧安装有固定框架,固定框架内部安装有散热网板,散热网板与锂离子电池主体连接处设置有支撑垫,固定壳前后两端面设置有散热片,固定壳左右两端面安装有出风网板,出风网板内侧安装有风机,该设计解决了原有锂离子电池散热效果不够好的问题,实用新型结构合理,降温速度块,散热效率高。
本实用新型公开了一种高寿命的锂电池组,包括外壳和锂电池组本体,外壳顶部的一侧铰接有铰链,外壳通过铰链铰接有盖板,外壳的一侧固定连接有吹风机,盖板的下表面固定连接有引流板,盖板的上表面固定连接有电机,电机的输出端固定连接有扇叶,外壳的内部设置有边框,边框的底部固定连接有支柱,外壳的内底壁固定连接有安装框,安装框一侧的内壁开设有弹簧槽。本实用新型通过设置吹风机、气管、换热器、引流板、电机、扇叶、支柱、安装框、弹簧、第一楔形块和第二楔形块,解决了锂电池的包装外壳不具有散热机构,在锂电池使用的时候容易发热烧毁,在锂电池组安装的时候,锂电池组底部与安装外壳碰撞,降低锂电池组使用寿命的问题。
本实用新型公开了一种锂离子电池火灾消防试验系统,所述锂离子电池火灾消防试验在一试验箱体内进行,具体包括夹持模块,用于锂离子电池的固定;加热及点火模块,用来实现锂离子电池的升温加热及对可燃气体的点燃;感应检测模块,包括多种传感器,用于探测锂离子电池升温后的温度、形变及有机物泄露状态;灭火模块,用于锂离子电池燃烧后的灭火;净化模块,用于试验后产生的废水的收集和废气的净化;及控制模块,用于控制加热及点火模块、灭火模块及净化模块的动作。本实用新型适合锂离子电池燃烧、爆炸的高温等极端条件下使用,可以使用气体、干粉、水基灭火剂在内的各种灭火剂消防试验。
本实用新型公开了一种锂电池焊接加工装置,包括支架、侧架、点焊装置本体,所述侧架安装在支架顶部,侧架两端内侧均转动安装有转辊,转辊一端连接有电机三,电机三安装在支架外壁。本实用新型输送时,将需要进行焊接的锂电池放置在传输带的弧槽内,在通过外置控制器启动电机三,电机三启动后转动并且带动转辊旋转,旋转的转辊带动传输带旋转,从而带动传输带移动,使放置的锂电池移动至清洁机构的下方,进行清洁处理,本实用新型锂电池经过清洁机构清洁后移动至齿板上方,移动的齿轮啮合齿板,从而使齿轮转动,转动的齿轮带动翻转杆在弧槽内部转动,从而达到将锂电池通过翻转杆进行翻转处理,翻转后的锂电池再次经过清洁机构,达到清洁效果。
本实用新型提供了一种用于AGV车的锂电池装置,包括外壳、设置在外壳内部的若干串联连接的锂电池组、保护构件,若干锂电池组以若干行若干列排布呈块状,外壳形状满足内部结构的排列要求又减少外壳占用的体积,锂电池组内部通过连接器构件将若干锂电池单体并联连接,使锂电池装置满足AGV车大电流需求的同时能满足体积小、抗冲击的要求。
本实用新型涉及一种基于PT6303的锂电池电动工具保护电路,包括锂电池组和主控芯片模块,所述锂电池组的输出端与温度检测模块的输入端相连,所述温度检测模块的输出端与主控芯片模块的温度检测输入端相连,所述锂电池组的输出端与电流检测模块的输入端相连,所述电流检测模块的输出端与主控芯片模块的电流检测输入端相连,所述锂电池组的输出端与充电控制MOS模块的输入端相连,所述充电控制MOS模块的输出端与主控芯片模块的充电控制输入端相连,所述锂电池组的输出端与放电控制MOS模块的输入端相连,所述放电控制MOS模块的输出端与主控芯片模块的充电控制输入端相连。本实用新型能在有限的空间内实现多样的保护,确保电路的安全。
本实用新型提供了一种具有外防爆结构的锂电池,属于防爆技术领域。该具有外防爆结构的锂电池包括供能组件、防爆组件和气体收集组件。所述供能组件包括锂电池主体、上盖和极耳,所述上盖固定在所述锂电池主体的上表面,所述极耳固定在所述上盖上,所述极耳电性连接在所述锂电池主体上,所述防爆组件包括压力传感器、智能开关和第二电缆,所述压力传感器和所述智能开关均固定在所述上盖的上表面,所述压力传感器和所述智能开关通过所述第二电缆电性连接在一起,所述智能开关和所述锂电池主体电性连接在一起,储气箱把气体和易挥发的有机物储存起来用来进行后序处理,有效的防止气体和易挥发的有机物对环境造成污染。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种锂电池加工用可调节的夹持装置,包括固定台,所述固定台的底部设置有电机,所述电机的输出端设置有转动轴,所述转动轴的表面设置有齿轮,所述表面分别设置有齿条,所述齿条的底部设置有第二滑块。通过设置的电机工作,使电机通过转动轴带动齿轮进行转动,从而使齿轮通过齿条带动第三连接杆进行移动,使第三连接杆带动第二固定板进行移动,这样可以对不同长度的锂电池进行更好的固定,通过设置的把手受到外力时,使把手通过螺纹杆带动连接块进行移动,从而使连接块对锂电池进行固定,这样可以对不同宽度的锂电池进行夹紧固定,同时可以对不同长度的锂电池进行固定安装,便于后续的加工处理。
本实用新型公开了一种免焊接圆柱形锂电池封装盒体,属于锂电池封装盒体技术领域,包括盒体、封盖和锂电池,盒体的外表面固定有防撞垫,盒体的顶部安装有封盖,封盖的底部固定有正极盖帽,封盖的顶部两侧均贯穿有插杆,插杆的两端分别固定有旋转柄和定位杆,盒体的顶部两侧均开设有导槽,导槽的底部开设有定位槽,该种免焊接圆柱形锂电池封装盒体设置有导电弹簧、调节板和滑块,当封盖打开后,弯曲的导电弹簧复位,将调节板向上施加力量,让调节板通过滑块向上移动,从而自然的将调节板上的锂电池顶出盒体,便于工作人员从容拿取,避免了盒体在将锂电池取下时不够快捷的情况。
本实用新型属于电学领域,公开了一种锂离子电池模块及电池组装置。将单体锂离子电池电极朝外插入一端开放的壳体内,壳体的一端设置有顶盖,其与壳体密封连接,顶盖上嵌固有插座,单体锂离子电池首尾串联,首只单体锂离子电池的负极和插座的负极柱相连,末只单体锂离子电池的正极和插座的正极柱相连,每2只单体锂离子电池的连接处设有导线与插座的电压引出线端子相连形成电池模块。将多个电池模块与电源模块连接形成电池组装置。本实用新型将复杂的电池组装置分成多个电池模块,方便运输、装卸和安装。使用时,将电池模块和电源模块行组合,电池模块不必区分顺序,可以任意排放、根据需要任意组合;可以实现模块互换。
一种插接一体式锂电池结构,包括锂电池本体[1]以及保护电路模块[4],保护电路模块[4]与锂电池本体[1]固定成一体,其中,锂电池本体[1]上的正、负极经引线分别与保护电路模块[4]的相应端连接,其特征在于:在锂电池本体[1]的一端设置一插接安装体[2],该插接安装体[2]中嵌入一插座[3]或插头,插座[3]或插头上的端子经导线分别与保护电路模块[4]的相应端连接;在上述组合体的外层采用热塑管[5]封装成整体,其中,插座[3]或插头的插接口外露。使用时,只要将外电路插头与插座3插接,并将组合体放置好即可完成锂电池的连接和安装。
本实用新型涉及一种带有冷剂蒸汽调控防冻装置的溴化锂吸收式制冷机,包括发生器(1)、蒸发器(10)、吸收器(6)、冷凝器(9)、热交换器(3)、溶液泵(16)、冷剂泵(15)、控制系统及连接各部件的管路、阀,所述的溴化锂吸收式制冷机为直燃型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组或蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽单效型溴化锂吸收式冷水机组、热水单效型溴化锂吸收式冷水机组,其特点是在冷凝器(9)与吸收器(6)或蒸发器(10)之间设置冷剂蒸汽连通管(4),连通管(4)上装有电动阀(8),构成防冻装置。电动阀开启时将冷凝器中的冷剂蒸汽按调节控制要求输入吸收器或蒸发器。使机组的冷水出口温度和冷剂水温度迅速停止下降并回升,在任何运行条件下都能防止机组结冰冻管。
本实用新型公开了一种具有高透气性的锂电池组,属于锂电池领域,一种具有高透气性的锂电池组,包括锂电池组主体外壳,锂电池组主体外壳的外端开凿有槽口,槽口的内壁固定连接有透气板,透气板的表面固定连接有套筒,套筒的内底端固定连接有弹性气囊,弹性气囊的内部填充有二氧化碳气体,弹性气囊远离套筒内底端的一端固定连接有延伸杆,延伸杆与套筒之间构成滑动连接,延伸杆的下端滚动连接有小钢珠,可以实现使得内部热量能够快速流通到外界,降低造成锂电池组烧坏的可能性,当锂电池组主体外壳内部的锂电池不参与作业时能够,降低灰尘进入锂电池组主体外壳的内部,造成锂电池组出现损坏的可能性。
本申请涉及一种10节锂电池的隔离保护模块,包括单片机U1、第一5节锂电池保护IC芯片U2、第二5节锂电池保护IC芯片U5,以及充电MOS开关电路、放电MOS开关电路;单片机U1连接充电MOS开关电路和放电MOS开关电路的控制端;第一5节锂电池保护IC芯片U2、第二5节锂电池保护IC芯片U5分别对应连接5节锂电池组;第一5节锂电池保护IC芯片U2和第二5节锂电池保护IC芯片U5的充电保护引脚均通过过充触发电路连接单片机U1;第一5节锂电池保护IC芯片U2和第二5节锂电池保护IC芯片的放电保护引脚DO均通过过放触发电路连接单片机U1。
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