本发明公开了一种锂电池外壳压印好设备,本发明包括压印输送带、外壳转入输送带和外壳转出输送带,所述的外壳转入输送带与压印输送带之间设置有转入装置,所述的压印输送带与外壳转出输送带之间设置有转出装置。本发明的锂电池外壳通过外壳转入输送带将前一生产工序的锂电池外壳输送至压印输送带处,锂电池外壳下落到转入箱体内,并由挡块限制锂电池外壳向前移动,压印输送带上的支撑芯从后端插入到锂电池外壳中,支撑芯通过推杆推动门来控制挡块,当支撑芯完全位于锂电池外壳中时,推杆推动门反转的角度正好驱动挡块与转入箱体的内壁平齐,不再阻挡锂电池外壳,支撑芯带动锂电池外壳进行后续的压印和转出过程。
本实用新型提供了一种基于铌酸锂晶体电光效应的薄膜晶体管有源矩阵铌酸锂显示芯片,包括:上下玻璃基板,TFT阵列模块,铌酸锂电光调制模块,透明电极以及滤光片;其中,所述铌酸锂电光调制模块包括铌酸锂晶体层与电介质反射镜矩阵,所述透明电极靠近铌酸锂电光调制模块的一侧,形成黑矩阵,黑矩阵与铌酸锂电光调制模块中的电介质反射镜矩阵呈位置互补关系。本实用新型将传统TFT‑LCD结构中的液晶调光模块替换为铌酸锂电光调制模块,由于调光过程中不需要分子转动,因此具有更高的响应速度,且铌酸锂材料本身具有更高的折射率,这均有利于器件的进一步优化。再者,省略了传统光电显示芯片中灌晶这一繁琐的操作,简化了工艺步骤,节约了成本。
本实用新型属于抗震型锂电池技术领域,公开了一种具有保护功能的抗震型锂电池。该具有保护功能的抗震型锂电池,包括箱壳,所述箱壳的顶端活动连接有箱盖,所述箱壳的外侧固定连接有防震保护环,所述箱壳的内底壁固定连接有防震垫,所述箱壳的内壁固定连接有挡板,且所述挡板固定连接在防震垫的上表面,所述挡板的内壁固定粘贴有保护套。该具有保护功能的抗震型锂电池,利用降温机构内的水泵、制冷器和制冷水管的配合使用,可以使锂电池在使用过程中处于一个恒温状态,防止锂电池过热从而引发爆炸,降温机构可以帮助锂电池快速的降温,同时保持恒温状态,保护了锂电池的同时也延长了锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了锂电池PACK生产线的上料机构,其包括底板,所述底板设置有用于横向堆叠放置锂电池的储料槽,所述储料槽的槽口一侧设置有用于接收锂电池的分料槽,所述储料槽另一侧下端设置有开口,所述开口一侧设置有用于顶推储料槽底部的锂电池至分料槽的顶推机构,所述储料槽的槽口一侧设置有用于覆盖储料槽槽口的调节板,所述调节板位于分料槽上端,调节板挡住上层锂电池,顶推机构顶推储料槽最下层的锂电池至分料槽进行上料,上层锂电池通过锂电池自身重力依次下落至最下层,下落间距小,避免损伤锂电池,结构简易、定位精准且运行稳定。所述调节板一端连接有用于调节调节板与储料槽的槽口间距的伸缩气缸,扩大机构的适用范围。
本实用新型公开了锂电池防护技术领域的一种具有保护功能的锂电池用外壳,包括外壳,所述放置板外壁中心设置有放置槽,所述放置槽内滑动连接有锂电池,所述外壳四周内壁顶部滑动连接有顶盖,在使用时,将锂电池插入放置槽中,然后把顶盖插入到外壳内,再将插杆插入插槽中将顶盖固定,当顶盖继续插入使压板与锂电池顶部接触时,将弹性弓和支撑弹簧压缩,弹性弓和支撑弹簧形变产生的弹力将锂电池抵紧,而复位弹簧形变产生的弹力使三组顶板相互靠近将锂电池夹紧,且连接块在侧板的开槽内上下滑动,限制锂电池的运动轨迹,使锂电池在晃动时只能上下运动,而锂电池上下移动产生的冲击力会被支撑弹簧和弹性弓形变产生的弹力削弱,达到抗震效果。
本实用新型提供了一种防爆锂电池,包括锂电池(1),其特征在于还包括锂电池的壳体(2)、防爆孔(3)、锂电池状态传感器模块(4)、半导体制冷模块(5)、螺钉(6)、支架(7)、PCB板(8)、防爆箱(9)、风扇(10)、网状开孔(13)。本申请一种防爆锂电池,通过锂电池状态传感器模块(4)采集到锂电池壳体(2)表面温度和压力的数据超出安全范围时,及时通过PCB板(8)打开防爆孔(3),放出气体释放锂电池壳体(2)内的压力,通过PCB板(8)打开半导体制冷模块(5)的开关(55),半导体制冷给锂电池壳体(2)降温,同时风扇(10)运转,加速热空气从防爆箱的开孔中排出,这样及时降温泄压,规避锂电池爆炸的风险。
本实用新型适用于锂离子电池的加工领域,公开了一种锂离子电池的化成封口装置,包括封口装置本体和锂离子电池,封口装置本体包括上部和下部,在上部内开设有T型通气孔,在上部的外表面套设有弹性的密封薄膜,密封薄膜贴合上部的外表面,封口装置本体通过螺母与锂离子电池相连接,下部的外表面设有与螺母相配合的螺纹结构,下部伸入锂离子电池的内部。本实用新型提供的一种锂离子电池的化成封口装置,结构简单,适合在锂离子电池注液后作为封口装置使用,使得锂离子电池在化成过程中产生的气体及时排出而电池内的电解液不溢出,同时外部的空气、水分等杂质不能进入锂离子电池内部,提高锂离子电池的性能,从而利于提高的综合性能和市场竞争力。
本实用新型涉及大容量抗振动锂亚硫酰氯电池,包括外壳和设置在外壳中的芯体,芯体由芯轴、阳极锂带和阴极锂带组成,其中芯轴与阳极锂带相连接,阴极锂带与外壳相连接,在阳极锂带和阴极锂带之间设置有玻纤隔膜,所述芯体与外壳之间设置有聚四氟薄膜。上述的大容量抗振动锂亚硫酰氯电池,其结构简单、成本低廉、安装方便,其采用聚四氟薄膜包覆在芯体外部,不仅可以很好的隔绝芯体与外壳,而且由于聚四氟薄膜的厚度较薄,从而增加了外壳内的空间,使外壳内可容纳的阳极锂带和阴极锂带的长度变长,可使电池容量增加10%左右。
本实用新型公开了一种防短路高安全性电动车锂电池包,包括锂电池包外壳,锂电池包外壳内设有风冷机构,锂电池包外壳上连接有过滤机构,过滤机构与风冷机构对应设置,过滤机构包括换气管,换气管贯通锂电池包外壳设置,换气管上设有负氧离子发送器,负氧离子发送器上连接有排出管,排出管与换气管的内部相连通,换气管内设有拉拽式防堵过滤机构,拉拽式防堵过滤机构包括固定环。本实用新型通过锂电池包上相应机构的设置,便于降低外界杂质进入到锂电池包内部的概率,进而降低锂电池包电路板因粘附杂质而发生短路的风险,从而可以保证锂电池包正常安全的运行,一定程度上也降低锂电池包起火爆炸的安全隐患。
本发明公开了一种车载磷酸铁锂电池包,涉及锂电池包技术领域,为解决现有车载磷酸铁锂电池包为保证散热性能,通常会采用大面积的镂空结构,但是镂空结构会让内部电池与外界粉尘直接接触,从而影响到使用寿命的问题。所述磷酸铁锂电池包主体的上表面设置有铝制上部外壳,所述磷酸铁锂电池包主体的下表面设置有铝制下部外壳,所述磷酸铁锂电池包主体的前端面设置有电池接线盒板,所述电池接线盒板的前端设置有高压充电接口,所述高压充电接口的一侧设置有高压连线孔,且高压连线孔设置有两个,所述磷酸铁锂电池包主体的后端面设置有不锈钢框架。
本发明涉及一种高容量锂二次电池用正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。本发明通过将两种镍钴锰氢氧化物前驱体按照一定质量比准确称量加入高速混合机,同时按锂金属比精确称量锂源、添加剂加入该高速混合机,混合均匀;将制备的混合粉末装入坩埚并进入辊道窑中。三段保温方式烧制;出炉后,经过粗粉碎,细粉碎,过筛,除铁,包装得到通式为LiaNixCoyMnzMbO2的正极活性物质。本发明采用的是氧气和空气的混合气,根据烧成阶段不同调节氧气浓度,烧成次数为一次,大大节约了成本;本发明使用的锂源为碳酸锂,减少了氢氧化锂带给设备和人员的腐蚀和危害,对环境水份要求相对较低,操作简便,容易规模化生产。采用掺杂技术,有效的提高了正极材料的高温性能,高温循环长,高温存储性能好。
本发明公开了一种石墨烯‑锰酸锂电池正极材料的制备方法,包括:(1)将摩尔比为1~5:1的氢氧化锂和三氧化二锰混合后倒入装有去离子水的烧杯中,超声分散均匀后加入氨水,于100~160℃高压条件下磁力搅拌反应3~15h,停止反应,其中,所述氨水与所述氢氧化锂的摩尔比为5~25:1;(2)将上述反应后的产物真空抽滤,于75~80℃条件下真空干燥10~15h,研磨成粉末,将所得粉末于200~300℃条件下煅烧2~6h,研磨,得到锰酸锂粉末;(3)将上述锰酸锂粉末加入一定浓度的氧化石墨烯溶液中,磁力搅拌,超声分散,于100~120℃条件下进行干燥处理,所得产物球磨12~36h,得到石墨烯‑锰酸锂电池正极材料。本发明中的石墨烯‑锰酸锂电池正极材料具有导电性能佳、稳定性好的优点。
本发明公开了一种含金属层Z切薄膜铌酸锂材料结构,该材料结构自下到上依次包括:衬底、金属层、缓冲层、Z切铌酸锂薄膜,满足Z切薄膜铌酸锂集成电光调控芯片制造需求。本发明在铌酸锂薄膜和衬底之间直接加入金属层,在电光调控结构应用中,金属层可直接作为一个电极层置于薄膜铌酸锂光波导正下方,与置于薄膜铌酸锂光波导正上方电极构建电场,对夹在上下电极中间的薄膜铌酸锂光波导进行电光调控,调控电极间距不受限于工艺精度,切电光重叠因子比传统结构更高,电光调控效率更高。
本发明涉及锂电池隔膜测试技术领域,具体公开了一种锂电池隔膜耐压性的测试装置及测试方法,该锂电池隔膜耐压性的测试装置的工作台上设有第一固定组件、测试组件、保温组件和加热组件,第一固定组件能够将隔膜固定并调整对隔膜的拉扯应力,加热组件对隔膜进行加热,保温组件对隔膜的进行保温,测试组件测试隔膜的耐压性能。本发明能够模拟隔膜在锂电池使用时的工作状态,测试组件能够测试隔膜在不同温度时的耐压性能,测量结果更为精准。本发明还提供一种锂电池隔膜耐压性的测试方法,应用上述的锂电池隔膜耐压性的测试装置对锂电池的隔膜的耐压性进行测试,测量结果精准,且操作步骤简单。
本发明公开了一种废弃动力锂电池资源化回收的预处理方法,步骤包括:步骤一:通过喷洗机构对废弃动力锂电池进行喷洗,喷洗过程中对锂电池实施翻转和振动,以全面喷洗,喷洗后形成的污水进行过滤,并循环再利用;步骤二:将喷洗后的锂电池送入放电池内,往池内倒入七水硫酸亚铁和硫酸锰并混合均匀,得到1.0‑1.2mol/L FeSO4和MnSO4的混合溶液,静置10‑16h进行放电;步骤三:取出锂电池,对锂电池进行40‑60℃热风干燥,完成整个预处理过程。该预处理方法可对废弃动力锂电池预先进行喷洗、放电和干燥,高效清理掉电池表面的泥土杂质,同时放掉电池中残留的电量,为后续的干法破碎回收提供保证;且在喷洗时可将污水回收再利用,有助于节约水资源。
本发明公开了一种宽温域锂离子电池电解液及其制备方法与应用。所述宽温域锂离子电池电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述有机溶剂由环状碳酸酯和线状碳酸酯组成,所述环状碳酸酯包括碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯的组合,所述线状碳酸酯包括碳酸二乙酯和碳酸甲乙酯的组合,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和二氟磷酸锂的组合。本发明的宽温域锂离子电池电解液通过优化电解液组分,匹配不同酯类溶剂,可改善界面膜性质,满足‑40℃~55℃较宽温度范围内的放电需求、‑10℃以上的低温长循环性能,以及55℃下的高温长循环性能,并且具有较好的不同体系电芯的适应性,满足磷酸铁锂/锰酸锂/三元镍钴锰体系电芯的正常使用。
本发明公开了一种锂电池用保护壳,包括壳体、盖板、边框、第一通孔、电机、输出轴、扇叶、干燥包、第一弹簧、垫盘、滑槽、弹簧片、毛刷、滑块、卡块、第一连接杆、第二弹簧、第二通孔、第三通孔、凹孔、插销、锂电池本体、第二连接杆和通槽。本发明结构合理,设计新颖,通过毛刷可有效的对锂电池本体表面进行清灰,通过扇叶可使飞扬在壳体中的灰尘离开箱体,可有效的对锂电池进行保护,可防止灰尘对锂电池本体内部元件造成伤害;通过扇叶和干燥包可使壳体内部保持干燥,可对锂电池本体进行保护,又可便于盖板的开启和关闭,便于壳体内部锂电池本体的更换,使用方便。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种氮参杂碳包覆磷酸铁锂复合材料及其制备方法。所述磷酸铁锂的复合材料为球形核壳结构,所述壳层的厚度为1~5um,包覆量为1~5%,其中氮参杂含量为25~35%;制备方法包括:(1)制备球形磷酸铁;(2)制备磷酸铁锂前驱体;(3)制备有机氮源包覆液;(4)制备氮参杂碳包覆磷酸铁锂。本发明的一种氮参杂碳包覆磷酸铁锂复合材料及其制备方法,制备过程简单,易于控制,便于操作,能改善磷酸铁锂材料的电子离子传输效率,提高其倍率性能和循环性能,且耐低温性能显著。
本发明公开了一种锂离子电池受挤压状态下安全工作窗口的测试方法,测试系统包括机械加载装置、加热装置、锂离子电池测试仪和测量装置。通过比较两种不同固定变量的机械滥用与热滥用、电滥用的联用对锂离子电池热失控临界条件的影响,可以定性定量比较不同种滥用形式对锂离子电池热失控的临界条件的影响,也可以通过这些数据确定不同滥用情况下锂离子电池的安全工作窗口,为生活中锂离子电池的安全使用提供数据支持,也可以对生活中的锂离子电池热失控事故提供分析依据。
本发明涉及一种硅基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)在碳材料的表面均匀气相沉积硅基材料;(2)对步骤(1)所得材料进行碳包覆;(3)对步骤(2)所得材料进行物理除磁处理。本发明还涉及包含所述硅基复合材料的锂离子电池负极材料和锂电池。本发明的硅基复合材料的制备方法解决了硅基材料的制备与均匀分散两个问题,且具有流程简单、易于规模化生产等优点,所得复合材料用于锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能及良好的倍率性能。
本发明涉及一种电动汽车锂电池低温预警装置,具有电池箱,电池箱内排列安装有锂电池,电池箱一侧内壁固定有电热丝,电池箱内一端设有固定装置,横贯锂电池设有连接板,连接板上对应每个锂电池位置设有温度感应器,连接板一端与固定装置可拆卸连接,连接板另一端固定有信号发射器;固定装置具有安装在电池箱内壁的滑轨、与滑轨内腔滑动配合的滑块以及与滑块固连且开口朝向连接板侧的U形板,连接板端部从U形板开口伸入U形板内,U形板内设有转动压紧或松开连接板的转动板。本发明通过设置固定装置将温度感应器安装在锂电池的表面,并通过转动板压紧连接板作用,使温度感应器始终与锂电池的表面充分接触,提高了锂电池温度测试的灵敏度。
本发明提供一种锂离子电池配组方法,包括:将化成后的锂离子电池以电流I1恒流放电至截止电压,以恒流恒压对锂离子电池充电至截止电压;记录锂离子电池的充电相关信息;对锂离子电池以电流I1恒流放电至截止电压;记录锂离子电池的放电相关信息;对锂离子电池以电流I1恒流充电时长t2,静置时长t3后测锂离子电池电压V3;对锂离子电池以电流I2恒流放电时长t6后测锂离子电池电压V4;计算自放电率K;根据自放电率K剔除异常的锂离子电池;为剩余的锂离子电池计算充放电效率、充电温升、放电温升、直流内阻;对剩余的锂离子电池分档及配组。本发明参考上述各种参数对电池分档及配组可确保在所有容量状态下的一致性,提升电池组长期运行的稳定性。
本发明提供了一种用于锂硫电池的凝胶态电解质及其制备方法。该凝胶态电解质包括电解质盐,醚类溶剂和引发剂三氟化硼乙醚。与现有商用的液态电解液相比,本发明大分子链结构的凝胶态电解质,通过化学聚合反应自发形成上层为准固态下层为凝胶态电解质的双层电解液,该电解质中还含有大量的路易斯酸能够有效吸附或催化多硫化锂,以及电解质中含有大量的氟和硼元素能够抑制锂枝晶的生长,达到了双功能引发剂的效果。本发明通过在室温下成功制备出凝胶态电解质,实现了捕获溶在电解质中的多硫化锂,进行吸附或催化提高硫的利用率,有效阻碍了多硫化锂的穿梭效应,并对锂金属负极进行保护,综合提高了电池的电化学性能。
本发明涉及锂电池技术领域的一种用于锂电池的散热装置,包括锂电池主体、用于盛放锂电池主体的箱体,其特征在于:所述箱体上敞口端铰接有能够对其进行密封的箱盖。本发明由于采用了导向柱和压缩弹簧的设置,可以通过在压缩弹簧的作用下,使得导热板具有远离对应的矩形腔室内壁的趋势,进而使得导热板挤压锂电池主体,使得导热板与对应的锂电池主体侧壁始终贴合,解决了现有技术中在汽车驾驶的过程中会产生振动,容易导致导热板一与电池主体侧面脱离,进而影响对电池主体的散热效果的技术问题。
本发明提供了一种锂硫电池电化学模型的构建方法、仿真方法及装置,该构建方法包括:将锂硫电池分解为正极区域、负极区域和电解液区域,在正极区域,基于多硫化物的反应过程建立正极模型;在负极区域,基于Li/Li+可逆反应过程建立负极模型;在电解液区域,基于离子在锂硫电池中的运动过程建立电解液模型;根据正极模型、负极模型和电解液模型,得到锂硫电池电化学模型,实现了基于锂硫电池的主要特征,构建出了适用于锂硫电池的电化学模型。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种钨钛共包覆的锂离子三元正极材料及其制备方法,所述方法包括:将钨源化合物、钛源化合物和稳定剂溶解在溶剂中形成共混液;取适量锂电三元材料加入至所述共混液中搅拌均匀得到浆料;向所述浆料中喷入高压锂源水雾并搅拌,随后除溶剂、干燥获得混合物料;将所述混合物料煅烧,冷却后获得钨钛共包覆的锂离子三元正极材料,材料内核为锂电三元材料,外层为连续均匀的钨钛复合膜。本发明将钨和钛无机盐于醇相中缓慢分解并在成品三元材料表面形成钨钛复合氧化物膜,该表面修饰膜不仅有助于改善高温下正极材料的循环性能,而且反应副产物还有助于改善正极材料的加工性能,本方法工艺简单,成本低廉,适合工业化生产。
本发明公开了一种分布式矿用锂电池管理系统,该管理系统能够实时监测锂电池以及电路板温度,当锂电池或电路板温度过高时,系统自动进入省电工作状态,避免锂电池工作温度过高,引起爆炸等火灾危险。实时监测电路板温度,可以增强保护电路自身安全,避免因电路自身原因引起的安全事故。其寿命预测方法采用电池容量作为训练样本建立灰色RVM回归预测模型;采用DGM(1,1)做容量短期预测,采用灰色关联分析判断相关性,并以此结果对RVM模型进行动态的更新,获得新的相关向量,以获得该方法长期趋势预测结果。本发明通过实时采集锂电池监测数据,获得了更准确地矿用锂电池的寿命预测精度。
本发明提供了一种改性锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。先制备含有镍、钴、锰的氢氧化物复合前驱体;然后将复合前驱体与氢氧化锂进行混合,高温烧结,得到锂离子电池正极材料;最后对所得正极材料进行表面非晶态快离子导体包覆改性,获得性能优良的锂离子电池正极材料。改性后的锂离子电池正极材料表面包覆一层非晶态的化合物,有利于降低电解液与活性物质的副反应,明显改善正极材料的循环性能。该工艺简单易行,对原材料和设备要求较低,产品稳定性更好,符合高性能动力电池材料的需求。具有很好的经济效益和良好的市场推广价值。
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