本发明公开了双草酸硼酸锂的制备方法,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述制备方法是取碳酸锂和草酸加至碳酸二甲酯中分散,加入少量四氯化硅作为催化剂,再缓慢滴加三氟化硼乙醚,进行反应,反应完成后,经后处理,即得所述双草酸硼酸锂。本发明的制备方法通过添加四氯化硅作为催化剂,充分利用硼元素和锂元素,反应过程中仅产生二氧化碳和氢氟酸,能够有效节约生产成本,降低资源浪费。
本发明公开了一种应用于高能量密度锂离子电池的电解液及其制备方法,包括非水有机溶剂70~88份、锂盐10~20份和含有SFMD1611的添加剂2~10份;所述制备方法包括制备非水有机溶剂、制备普通电解液、制备添加剂和加入添加剂的步骤。本发明制备的高能量密度锂离子电池的电解液含有SFMD611,SFMD611能有效抑制高镍三元材料中镍离子析出和气体产生,能形成富有弹性的SEI膜,使SEI膜不易因为硅碳负极的膨胀而被破坏,具有能提高由高镍三元材料和硅碳负极的锂离子电池的循环性能、高温性能和安全性的优点。
一种动力锂电池箱,它包括长方体形的箱体及固定于箱体内部的多个电池模块,每个电池模块包括矩管状框架和固定于矩管状框架内的多个锂离子电池,多个电池模块的矩管状框架沿箱体长度方向依次对接成整体风道并与箱体的底板固定连接,在箱体上与整体风道相对的部位设置有通风孔和散热风扇,同一电池模块的多个锂离子电池在对应矩管状框架内沿箱体宽度方向均匀间隔排列。本发明采用模块化结构,为单体电池的更换创造了便利条件,同时在相邻电池之间预留有冷却风道,散热风扇在电池管理系统的控制下对动力锂电池组进行冷却,保证电池组在设定的温度范围内工作,提高了电池性能的一致性。
本发明涉及一种具有调制结构的磷酸铁锂/碳材料及其制备方法。本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。具有调制结构的磷酸铁锂/碳材料,其结构为:磷酸铁锂和碳层以间隔形式进行平面式排列,碳包裹在磷酸铁锂表面形成连续化分布;磷酸铁锂层的厚度为6-10um;碳层的厚度为1-3um。具有调制结构的磷酸铁锂/碳材料的制备方法:(1)将磷酸铁锂加入粘结剂混成浆料,涂布在光滑基体上制成薄膜;(2)放入密闭的惰性气体炉内,通入天然气或甲烷气,加热裂解,形成均匀连续的碳膜;(3)循环重复,制成所需厚度和结构材料。本发明具有工艺简单,材料致密度高,体积比能量高等优点,该材料制成锂电池容量高,放电倍率高,综合性能优良。
本发明公开了一种高耐热高绝缘锂电隔膜及其制备方法,高耐热高绝缘锂电隔膜包括:基膜以及涂覆在所述基膜上的所述高耐热锂电浆料。高耐热锂电浆料,由10~20质量份数的板状刚玉、71.5~84.9质量份数的水、5~8质量份数的胶黏剂和0.1~0.5质量份数的分散剂制备而成,其中,所述胶黏剂为丙烯酸酯,分散剂为聚丙烯酸铵盐。本发明在基膜表面使用板状刚玉改性,其主要成分为Al2O3占99.999%纯度高,可以有效提高电池在充放电过程中耐高温性。提升锂电池在充放电过程中耐高温性和夏季冬季耐急冷急热性,耐热冲击性以及提升隔膜的绝缘性。
本发明公开了一种高性能磷酸铁锂电池浆料及其制备方法,属于锂离子电池合浆工艺技术领域,一种高性能磷酸铁锂电池浆料及其制备方法,包括正极活性材料、导电剂、粘结剂以及分散溶剂,按重量比计,正极活性材料:导电剂:粘结剂:增韧剂=(49‑51):(2.7‑3.0):(1.5‑2.0):(44‑46);所述正极活性材料为磷酸铁锂,且尺寸范围为D50=0.8‑6um;所述导电剂为SuperP&KS‑6(瑞士特密高KS‑6石墨);所述粘结剂为PVDF(聚偏氟氯乙烯),它可以实现通过探究不同粒径的磷酸铁锂在干法混料中对最终浆料的细度,以及辊压后的压实密度和电化学性能之间的关系,发现较小的细度,提高了浆料的稳定性,降低了细度,并且增加了压实密度和比能量,同时对于循环性能也有一定的提升。
本发明公开了一种快速制备磷酸铁锂(LiFePO4)材料的方法。包括以下步骤:(1)将碳源、锂源、三价铁源、磷酸盐或磷酸、水溶性还原剂和二次蒸馏水按物质的量比(2~5)∶(1~1.8)∶(1~2)∶(1~1.5)∶(2~4)∶(80~120)混合,使混合物中水的质量分数控制在40%~70%之间,将混合物在烘箱中于60~120℃进行烘干,时间5~10h;(2)将步骤(1)得到的固体产物置于惰性或还原性气氛或碳粉密封的反应器中,在600~900℃之间焙烧1~18h,粉碎、烘干后得到产物磷酸铁锂材料。本发明合成磷酸铁锂材料的工艺简单易行,制备出的磷酸铁锂晶体结构好、比容量高、产品性能稳定,适合进行工业规模化生产。
本发明提供了一种电化学脱嵌法提锂系统,涉及锂资源提取技术领域,以解决大规模工业生产的问题,优化实现电化学脱嵌法提锂工艺,更好地实现锂离子的富集分离,为后续工艺的进一步浓缩和净化打下良好的基础。该系统包括脱嵌槽、待提锂溶液容置部、富锂溶液容置部,待提锂溶液容置部与脱嵌槽之间设置第一循环系统,包括第一进液系统、第一出液系统和第一泄放系统;富锂溶液容置部与脱嵌槽之间设置第二循环系统,包括第二进液系统和第二出液系统和第二泄放系统;脱嵌槽上设置进液口和出液口,进液口连接进液管路,出液口连接出液管路。本发明用于通过设置合理的控制装置及管道布置实现富锂液和待提锂溶液在换向时交叉混合液量最少,实现高效生产。
本发明提供了一种复合负极材料及其制备方法、负极材料及钛酸锂电池。该复合负极材料的结构通式为Li4xTi4x+1O7+5xNb2‑2x,其中,0<x<1,该复合负极材料为多孔材料。通过对钛酸锂材料和钛铌氧化物材料来进行复合得到的Li4xTi4x+1O7+5xNb2‑2x复合负极材料,可利用钛铌氧化物负极的高容量特性来提高其能量密度、容量以及循环性能,从而满足对材料的差异性需求,尤其本申请通过对多孔复合负极材料的结构设计,缩短了锂离子在材料内部的扩散路径,从而更有利于电解液的浸入,进而提高了电池的倍率性能,在整体上得到了高能量密度以及高倍率性能的钛酸锂电池。且上述原料廉价易得,成本较低。
本发明公开了一种混合涂层涂覆的锂电隔膜及其制备方法,它包括基膜和涂层,涂层是由混合涂层分散浆料涂覆在基膜的一侧或两侧,本发明采用有机主材在助溶剂、粘结剂、造孔剂的作用下与无机主材混合获得混合涂层分散浆料,将该浆料涂覆到锂电基膜上,得到涂覆层为1~2μm的隔膜,最后采用萃取剂对涂覆隔膜进行萃取,干燥后得到本发明的混合涂层涂覆的锂电隔膜。本发明的锂电隔膜具有强度高、热稳定性好且透气性佳,同时制作工艺简单,成本低,可规模化生产。
变桨后备电源钛酸锂电池SOC在线检测与修正方法及系统,方法包括以下步骤:步骤1,进行充电测试,以设定的充电参数为变桨系统后备电源中的钛酸锂电池充电,并在充电过程中采样,导出采样数据和计算获得的各个采样时刻的SOC;步骤2,绘制出钛酸锂电池的SOC关于钛酸锂电池的电压的SOC‑V散点图,拟合获得拟合函数E;步骤3,以变桨系统对钛酸锂电池进行充电或放电过程对拟合函数E进行检验,若拟合函数E计算精度不符合设定精度,对拟合函数E进行修正;步骤4,使用SOC‑V曲线即拟合函数E,可以根据钛酸锂电池电压在线检测其剩余能量,防止因能量不够导致桨叶无法回到安全位置,通过SOC‑V曲线对钛酸锂电池进行健康监测和故障判断。
本实用新型公开了磁性物质去除装置及锂离子电池材料工装,涉及电池制造技术领域。一种磁性物质去除装置,用于去除锂离子电池材料中的磁性物质,其包括框体、承载体和磁体,框体内设有过料通道和交错设置的多个第一容置腔和多个第二容置腔,第一容置腔具有第一开口,第二容置腔具有第二开口,第一开口的朝向与第二开口的朝向成夹角,第一容置腔内和第二容置腔内均安装有承载体,承载体内开设有沿第一方向贯穿承载体的容置空间,并使多个容置空间相连通,容置空间内部设有多个磁体。一种锂离子电池材料工装,采用了上述的磁性物质去除装置。本实用新型提供的磁性物质去除装置及锂离子电池材料工装能去除锂离子电池材料中的磁性物质。
本发明提供了一种高强度和高透性二硅酸锂玻璃陶瓷及其制备方法和应用,本发明通过优化原料配比、调控热处理条件制备得到以二硅酸锂为主晶相,以偏硅酸锂、磷酸锂或石英为杂相的二硅酸锂玻璃陶瓷,其中二硅酸锂晶体的尺寸大于700nm,长径比不少于3;所述二硅酸锂玻璃陶瓷的三点弯曲强度为450~750MPa,断裂韧性高于3.5MPa·m1/2,1mm厚样品在550nm处的光学透过率在10%~80%内可调节;所述二硅酸锂玻璃陶瓷兼具了高强度和高透性的优良性能,有效地降低了修复体崩缺的风险,较好地模拟了自然牙齿的坚韧和透光性,具有较好的应用前景。
本申请公开了一种锂电池单体的保护电路、车载电源和汽车,该保护电路包括正极端、负极端,用于检测锂电池单体的电压、电流和温度的检测控制电路、第一PMOS管、第二PMOS管、第一NMOS管和第二NMOS管。当检测控制电路检测到锂电池单体充放电电压、电流或温度出现异常时,将负极端与锂电池单体的负极断开连接,并同时将正极端与负极端直接相连,从而将该锂电池单体旁路掉;相反,当充放电电压、电流和温度均正常时,则将正极端与负极端之间的连接截止,将锂电池单体的负极与负极端正常导通,从而保证锂电池单体进行正常充放电,从而实现当锂电池单体发生故障时将其进行隔离,以避免其发生燃烧或爆炸。
本发明涉及锂电池远程控制技术领域,公开了一种锂电池远程控制系统,包括锂电池组、控制中心、无线收发模块、充放电模块、参数采集模块、速度监测模块、主控模块、对比模块、报警模块、保护单元、展示模块、短路模块以及散热模块,其中,所述锂电池组的输出端电性连接参数采集模块和速度监测模块的输入端。该系统智能化程度较高,可以根据锂电池的输出电量大小进行分析,从而可以通过远程操控的方式来对锂电池组进行充电处理,间接地方便工作人员知晓耗电设备的分布情况,而且也方便工作人员远程得知锂电池组的运行数据是否超标,当运行数据超标时,可以对电路及时切断并及时降温,从而保障了该锂电池的正常运行。
本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种在离子型低共熔混合物中制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂的方法。本发明利用以脲类/羧酸/醇类与季铵盐及有机胺或有机碱作调控剂进行复配得到的离子型低共熔混合物作为反应溶剂和模板剂,采用离子热合成方法直接得到纯相、结晶性能良好的磷酸铁锂。与咪唑类离子液体为溶剂合成磷酸铁锂相比,离子型低共熔混合物中具有优良模板作用的季铵阳离子更容易设计和合成,其物化性能可以通过氢键的供体得到有效调控,且原料廉价易得、环境相容、可生物降解、对水不敏感,使用起来更加方便;与高温熔盐法合成磷酸铁锂相比,离子型低共熔混合物的熔化温度很低;与水热法合成磷酸铁锂相比,由于蒸气压极低,安全性更高。本发明提供了制备磷酸铁锂正极材料的新方法,在锂离子电池正极材料领域具有广泛的应用前景。
本实用新型公开了一种用于锂电池组的连接器构件,包括连接底座,所述连接底座上端内部开设有锂电池安装槽,所述锂电池安装槽两端分别安装有第一导电端板和第二导电端板,所述第一导电端板和第二导电端板一端分别连接有正极接线柱和负极接线柱,所述锂电池安装槽侧壁安装有进风口,所述进风口一端连接有进风支管,所述进风支管一端通过输风管连接有鼓风机和电加热器,所述第二导电端板一侧安装有温湿度传感器,本实用新型通过温湿度传感器能够感知锂电池安装槽内侧的温湿度,当锂电池安装槽内部温度较高时能够进行吹风冷却处理,当锂电池安装槽内部较潮湿时,能够吹入热风进行烘干处理,防止锂电池端部和导电端板生锈影响导电效率。
本发明涉及一种磷酸锂管靶及其一体成型的制备方法,属于全固态锂电池技术领域,解决了现有技术中平面Li3PO4靶材利用率低的问题。制备方法包括将磷酸锂粉末装填至包套中,装料过程中边装填边振动压实;将装料后包套进行封焊脱气处理,脱气温度为500~700℃;封焊脱气口后进行热等静压处理;热等静压成型后去除包套的部分结构得到磷酸锂管靶。磷酸锂管靶包括支撑内管和外管,支撑内管的材质为纯钛或不锈钢;外管是磷酸锂。本发明的制备方法制备得到的磷酸锂管靶纯度高、密度高、晶粒细小、成分均匀、无可见偏析,外管与支撑内管结合紧密,能够适用大规模生产。
本发明提供了一种锂离子电池用高性能磷酸铁锂正极材料,制备过程中采用的碳源是将香烟过滤嘴在氨气中氮化处理后的产物。本发明还提供了一种磷酸铁锂正极材料的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:先将香烟过滤嘴在氨气中氮化处理用作磷酸铁锂正极材料的碳源,然后将铁源、锂源、磷源和上述碳源均匀混合、球磨、干燥、粉碎、焙烧制得。该磷酸铁锂正极材料突出优点是制备工艺简单、成本低、易于规模化生产。将废弃的香烟过滤嘴在氨气中氮化处理后的产物作为碳源,既节约资源实现了废弃物循环利用又能获得比容量高、倍率性能好的磷酸铁锂正极材料具有重要的实际应用价值。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种制造超低温锂离子电池的电解液制造方法。按照在电解液中的质量比计算,电解液包括50%~93.5%溶剂、5%~30%锂盐和1.5%~20%添加剂;溶剂为低熔点环状碳酸酯类例如碳酸丙烯酯、超低熔点链状醚类例如二丙二醇二甲醚组成的混合溶剂,碳酸酯类与醚类在混合溶剂中所占质量比分别为60%~90%、10%~40%;锂盐为六氟磷酸锂LiPF6;添加剂为锂盐型成膜助剂二氟磷酸锂LiPO2F2;所述方法包括以下步骤:将上述电解液组成部分按照混合溶剂、锂盐、添加剂的顺序进行混合并搅拌。本发明配方简单、易于配置、且可以在‑60℃的超低温环境下使用,具有非常重要的意义。
本发明提供了一种电池级氢氧化锂的制备方法。该方法包括以下步骤:S1,将含氯化锂的卤水与碱液进行反应沉锂,得到氢氧化锂粗品和沉锂母液;S2,对氢氧化锂粗品依次进行第一次洗涤、第一蒸发结晶、第二次洗涤、干燥,得到电池级氢氧化锂;S3,将盐酸通入沉锂母液中进行中和反应,得到中和母液;S4,对中和母液依次进行第二蒸发结晶,得到氯化物粗品。利用本发明提供的方法能够制备纯度满足要求的电池级氢氧化锂,尤其是氯离子含量很低。同时通过对沉锂母液的中和处理和蒸发结晶,有效回收了其中的氯化物副产物。此外,本发明具有锂回收率高、损失少、流程短、工艺简单、成本低、安全环保、易于工业化生产等优点。
本发明提出了一种锂电池组备用电源的行车充电系统及控制方法,所述充电系统包括具有通信功能的锂电池系部分和具有通信控制功能的行车发电机部分;所述具有通信控制功能的行车发电机部分包括行车发电机以及电压调节器;所述具有通信功能的锂电池系部分包括:锂电池组、锂电池管理系统BMS;充电调节控制器,根据获取的充电状态参数按照预置的控制策略,发出控制信息,根据锂电池电压和充电回路电流大小,调节控制行车发电机的输出电压,使具有通信控制功能的行车发电机部分以规定的电压电流为锂电池充电。本发明实现了对行车发电机输出电压的控制,避免了单节锂电池的过充现象,有利于延长锂电池的使用寿命,提高了锂电池使用的安全性。
本发明涉及电池领域的一种锂离子电池的配组方法。通过使锂离子电池在满电态放电至预设的电压并按照放电容量进行分容,分容后的锂离子电池在预设的温度储存预设的时间,测量锂离子电池放置预设时长前后的电压差,根据电压差是否小于预定值来判断锂离子电池的极化差是否合格;获取合格的锂离子电池的电压和交流内阻,计算多个锂离子电池之间的电压差和交流内阻差,将电压差和交流内阻差小于预定的电压范围和交流内阻范围的锂离子电池进行配组。由于在原有的配组方法的基础上增加了电池极化差检测,检测合格后的产品性能更为稳定,因此提高了锂离子电池组参数的一致性以及反复使用的稳定性,使得锂离子电池的容量衰减及安全隐患较少。
本实用新型提供一种锂离子电池充放电检测快速夹具,属于锂电池技术领域,包括支撑基座、缓冲基座、设备箱、设备箱前面板和设备箱侧板,支撑基座的顶端焊接设置有缓冲基座,且缓冲基座顶端固定焊接有设备箱,设备箱的正面固定连接有设备箱前面板,设备箱的侧面固定连接有设备箱侧板,设备箱的正面设有螺丝,且螺丝的数量为4个均匀的分布在设备箱正面的四角。该种锂离子电池充放电检测快速夹具通过结构的改进,使本装置在实际使用时对锂电池的固定效果好,可以稳定的把锂电池固定在合适的位置,实用性强,并且现有的锂离子电池充放电检测快速夹具能够在进行充放电时保证使用人员的安全,且对设备有良好的支撑和保护,安全性强。
本发明提供了一种用于对锂电池浆料进行除铁的装置,包括本体,本体的内部具有腔室,腔室用于容置锂电池浆料,装置还包括除铁结构,除铁结构设置在本体的腔室中,除铁结构包括旋转部和设置在旋转部上的吸附部,吸附部具有磁性,旋转部能够带动吸附部旋转,吸附部旋转过程中对锂电池浆料进行搅拌并吸附锂电池浆料中的铁杂质,本申请中用于对锂电池浆料进行除铁的装置,通过设置旋转部和吸附部,实现了对锂电池浆料的有效除铁,同时吸附部的清理简单快捷,解决了现有技术中的除铁装置除铁效果差,难以清理的技术问题,安全可靠,成本低廉,建议大规模推广使用。
本发明公开了一种耐高温型锂离子电池非水电解液。该电解液包含:耐高温型锂盐A,辅助锂盐B,长链羧酸酯,碳酸酯,成膜添加剂。本发明耐高温的锂盐A,具有很很高的热分解温度,能够在高温下发挥较好的稳定性,辅助锂盐B的加入能够有效的抑制磺酸亚胺型锂盐的腐蚀效应,提高电池的性能,长链羧酸酯的沸点高,高温稳定性较好,而且长链R1和R2能够产生位阻效应,使得酯类的反应活性降低,在高温循环的过程中,长链羧酸酯在负极和正极的反应都能够得到有效的抑制。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种基于铝负极集流体及其制备方法和应用、锂离子电池。本发明提供了一种基于铝负极集流体的制备方法,包括以下步骤:以铝箔为正极,以锂片为负极,将平行的铝箔和锂片垂直插入预锂化电解液中进行恒流充放电处理,得到所述基于铝负极集流体。利用所述制备方法制备得到的基于铝负极集流体可以提高锂离子电池的能量密度和较好的循环稳定性。
一种锂电池电池组生产加工用稳定限位夹固工装,本发明涉及锂电池电池组生产加工技术领域,操作台的上表面右侧固定有二号安装板,二号安装板的左侧壁上固定有一号夹持电动推杆,一号夹持电动推杆与外部电源连接,一号夹持电动推杆的活动端固定有一号固定板,一号固定板的左侧壁上固定有一号橡胶垫;二号安装板的左侧壁上端固定有连接板,连接板上开设有与前侧贯穿的操作槽;连接板的下表面左侧固定有三号安装板;便于将锂电池电池组升高到合适工作人员操作的高度,提高了便利性;能够将锂电池电池组夹住,对锂电池电池组进行稳定的限位夹固操作,便于将锂电池电池组夹持进行操作。
本实用新型属于照明装置领域,尤其是一种超长待机锂电池的新型太阳能路灯,针对现有的太阳能路灯上的锂电池不便于拆装,并且不便于对锂电池进行保护,降低锂电池使用寿命的问题,现提出如下方案,其包括底板,所述底板的顶部两侧均固定连接有支撑板,两个支撑板的顶部固定连接有同一个太阳能电池板,底板的一侧固定连接有边板,边板的底部固定连接有照明灯,底板的顶部开设有安装槽,安装槽内卡装有锂电池,两个支撑板相互靠近的一侧均开设有移动槽,移动槽内滑动安装有移动板,两个移动板相互靠近的一侧固定连接有同一个保护盖。本实用新型实用性好,锂电池便于拆装,并且便于对锂电池进行保护,提高锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种便于更换的LED用锂电池组,涉及锂电池技术领域,包括电池盒,所述电池盒的上端外表面设置有灯盒,所述电池盒的中部均开设有放置槽,所述放置槽的中部均设置有正极导片、锂电池本体与负极导片,所述正极导片位于锂电池本体的一侧。本实用新型所述的一种便于更换的LED用锂电池组,通过保护膜层的设置,保护膜层在使用时有益于帮助锂电池本体进行散热,在使用时能够减缓锂电池本体的老化,且有益于提高锂电池本体的使用寿命,通过提拉片的设置,提拉片的材质为复合型塑料,提拉片在使用时有益于对锂电池本体进行更换,在使用时方便快捷,有益于提高更换时的效率,使用的效果相对于传统方式更好。
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