本实用新型公开了一种锂电负压管路通断测试工装,旨在提供一种。本实用新型包括与锂电池化成设备相适配的本体,在所述本体上设置有若干个与锂电池化成设备上的真空吸嘴相对于的工装负压通道口,所述本体上还设置有若干个与所述工装负压通道口一一对应的压力表,所述压力表与所述工装负压通道口相连通,所述本体上还设置有与若干个所述压力表相连接的工装通讯接口。本实用新型应用于锂电负压管路通断测试工装的技术领域。
本实用新型提供一种具有通讯功能的锂电池及电动车,该锂电池包括壳体、电芯组及保护板,保护板固定在电芯组的一侧且与电芯组电连接,电芯组及保护板均安装在壳体内,保护板设有充电电路、放电电路、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、电源管理前端芯片及主控制器,电流检测电路、电压检测电路及温度检测电路均与电源管理前端芯片电连接,电源管理前端芯片与主控制器的电连接,电芯组设有放电插头和充电插头,放电电路与放电插头相连,充电电路与充电插头相连。该电动车包括显示屏、控制器及上述锂电池。本实用新型具有完备的保护功能,便于用户及时的获取锂电池的使用情况,智能化程度高。
一种非水电解液及含有该非水电解液的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。所述非水电解液包括非水有机溶剂、导电锂盐和添加剂。添加剂由双硼酸酯型化合物和含S=O的化合物组成。所述的双硼酸酯型化合物具有式(I)所示的结构通式:其中,R1、R2各自独立地分别为取代或未取代的C1~6烷基、C2‑C6烯基、烷氧基和羧基中的任一种,R3为取代或未取代的C1~20烷基、C2‑C6烯基、烷氧基和羧基中的任一种。本发明的双硼酸酯型化合物和含S=O的化合物在电化学的作用下可以形成含硫的硼酸酯中间体化合物,形成阻抗低且坚固的界面膜,从而提高电池的的高温和低温寿命。
本实用新型公开了带有散热管的车用锂电池,旨在提供一种散热均匀、散热效果好的带有散热管的车用锂电池。本实用新型包括相配合的盖体(1)、壳体(2),所述壳体(2)内设置有上固定座(31)、下固定座(32),所述上固定座(31)和下固定座(32)之间安装有若干纵横排列的锂电池单体(4),所述锂电池单体(4)之间的间隙还设置有散热管(5),所述散热管(5)与所述电池单体(4)相接触,所述盖体(1)及所述上固定座(31)开有通孔,所述散热管(5)穿过所述通孔伸出所述壳体(2)外部。本实用新型可广泛应用于车用锂电池领域。
本实用新型涉及锂电池组技术领域,尤其为一种具备除尘功能的锂电池组散热装置,包括固定板、水箱和清洁刷,所述固定板的外侧固定连接有散热片,所述固定板外侧设有水银管,所述水银管的内侧滑动连接有电触头,所述固定板的底端固定连接有水箱,所述水箱的右侧设有收线轮,所述收线轮的外侧转动连接有连接管,所述连接管的一端固定连接有水平设置的喷水管,所述喷水管的外侧设有支撑板,所述支撑板的外侧固定连接有清洁刷,所述支撑板的左端固定连接有齿轮,本实用新型可以锂电池组的温度进行监控,对资源进行节约利用,同时本装置便于灰尘的清除,可以提高装置的散热效果,具有巨大的经济效益和广泛的市场前景,值得推广使用。
本实用新型涉及卷芯及聚合物锂离子电池,其中,一种聚合物锂离子电池的卷芯,包括正极片、负极片、设置在负极片或正极片上以用于隔开负极片和正电极片的隔膜,层叠的所述正极片和所述负极片的前部分以第一卷绕直径卷绕成所述卷芯的内卷部,层叠的所述正极片和所述负极片的后部分以第二卷绕直径卷绕成所述卷芯的外卷部,所述外卷部包围绕着所述内卷部,所述第二卷绕直径大于所述第一卷绕直径。本实用新型能便于聚合物锂离子电池相对较好地利用非规则的立体空间。
一种防止跌落失效的锂电池及其制备方法,属于锂离子电池工艺技术领域,具体方案如下:一种防止跌落失效的锂电池,包括电池膜壳和置于电池膜壳内的电芯,所述电芯包括电芯本体和隔膜叠片,所述隔膜叠片与电芯本体一体连接并位于电芯本体的尾部,所述隔膜叠片为由若干层在电芯本体的长度方向上延伸出的隔膜融合在一起形成的片状结构,所述隔膜叠片紧贴电芯本体并沿电芯本体的厚度方向折叠。本发明有效改善电芯跌落隔膜翻折,正极片和负极片接触短路失效问题。由于电芯整个极片被隔膜包覆,极片边缘掉落的粉尘同样也会被包裹在袋内,从而改善电芯压降不良的问题。
本发明提供了一种固态电解质及锂离子电池。该固态电解质包括多孔基材层和至少一个改性层,改性层设置在多孔基材层的表面上,形成改性层的原料包括:成膜聚合物、锂盐、氟类添加剂和腈类添加剂以及有机溶剂,氟类添加剂能够与负极材料发生配位反应,腈类添加剂的离子电导率为0.1~1mS·cm‑1。氟类添加剂能和腈类添加剂的加入有利于提高电池的结构稳定性和电化学循环性能。上述腈类添加剂具有较高的离子电导率,将上述原料涂覆在多孔基材层的表面能够大大提高固态电解质膜的电导率,获得较宽的电压窗口。相比于液态电解质,其还具有轻薄柔软,不可燃的优点。制得的锂金属固态电池兼具高能量密度及高安全性,可广泛应用于储能设备中。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种掺杂的三元锂电极材料及其制备方法和应用。本发明所述三元锂电极材料结构式为Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1‑xAlx]1‑yZryO2‑zFz,0<x≤0.01,0<y≤0.01,0<z≤0.06。本发明采用共沉淀法将Al、Zr、F掺杂在Li[Ni0.8Co0.1Mn0.1]O2三元材料中,能够有效抑制本征机械应变变化、微裂纹的出现和扩展,减少阳离子混合,并改善三元材料的热稳定性、倍率性能和循环性能,与空白对照组和其他掺杂组相比,本发明电极材料表现出优异的55℃储存容量恢复率、3C放电容量保持率、常温1C/1C 500周容量保持率以及高温1C/1C 500周容量保持率。
本实用新型提供变电站直流电源三元锂电池在线活化装置,包括:三元锂电池组,蓄电池管理系统,蓄电池均衡装置。所述三元锂电池在线活化装置包括间歇式在线放电装置,所述蓄电池管理系统连接所述三元锂电池组,所述间歇式在线放电装置连接所述三元锂电池组,所述蓄电池均衡装置连接所述三元锂电池组。
本发明提供一种锂离子电池电解液及其制备方法和应用。该锂离子电池电解液由锂盐、阻燃剂和溶剂复合形成,其中,所述锂盐在所述电解液中的浓度为0.8mol/L‑1.2mol/L,所述阻燃剂为一氟代甲基碳酸乙烯酯(CH2F‑EC)、二氟代甲基碳酸乙烯酯(CHF2‑EC)、三氟代甲基碳酸乙烯酯(CF3‑EC)中的至少一种,所述阻燃剂在所述电解液中的质量占比为0.01~5%。本发明通过在锂离子电池电解液中采用特殊阻燃剂,一方面该阻燃剂可以提高阻燃效率,增强电池安全性。
本发明公开了锂电池系统剩余放电时间获取显示方法及装置,该方法包括:根据充放电累计电流积分计算出SOC,并基于采样周期,获取锂电池系统的平均放电电流和平均温度,通过温度倍率矩阵获取相应的趋近定位加权参数和第一加权参数补偿,得出第二加权参数,并根据第二加权参数、锂电池系统的额定容量、SOC及平均放电电流得出剩余放电时间;根据锂电池系统的低压告警状态显示剩余放电时间;并根据SOC偏差,校正所述第二加权参数,在下一采样周期,更新所述温度倍率矩阵中对应的所述趋近定位加权参数为校正后的所述第二加权参数。本发明通过自我学习校正温度倍率矩阵的加权参数,提高了锂电池系统剩余放电时间计算的精确度。
本发明公开了一种电解液添加剂和含有该添加剂的电解液及锂离子电池,电解液添加剂包括具有如结构式Ⅰ和/或结构式Ⅱ所示结构的化合物:
本实用新型提供了一种极片及包括该极片的锂离子二次电池,所述极片包括集流体、金属网和活性材料层;所述集流体一侧或两侧表面设置活性材料层,所述金属网嵌入所述活性材料层并与所述集流体连接。本实用新型的极片形成了实际意义上的多集流体,有利于缩短锂离子的迁移路径,降低极片的极化,提升锂离子二次电池的循环性能;应用于负极片时,有利于提升负极片的充电能力,应用于正极片时,有利于降低正极片的阻抗,提升锂离子二次电池的倍率性能。由于多集流体的存在,可以大大提升活性材料载量,从而有利于提升锂离子二次电池的能量密度。
本实用新型公开了一种智能锂电池储能装置,其结构包括锂电池组、PCB板、加固扣板,锂电池组设有锂电池、接线端,所述PCB板设有指示灯发光元件、充电过电保护芯片、碰撞安全阀、电路板定位孔、电极接线端、欠压保护芯片、过电压控制断路器、过电流控制断路器、二极管元件,所述加固扣板设有连接孔、板体、固定槽,所述连接孔嵌设于板体上表面,所述板体设于PCB板与固定槽之间,所述固定槽焊接于板体顶端,本实用新型通过设有一种加固扣板,通过加固扣板上的固定槽可以将PCB板固定稳固,避免因为PCB板松动而造成的电池泄漏的问题。
本实用新型公开了一种电子烟锂电池封边装置,属于电子烟电池领域,本电子烟锂电池封边装置包括:机架;转盘,转盘可沿自身轴心转动地设置在机架上;多个夹持组件,多个夹持组件沿转盘的周向均布在转盘上,多个夹持组件均用于夹持锂电池;多个封边组件,多个封边组件沿转盘的周向等间隔地设置在机架上,多个封边组件分别对锂电池的周侧进行封边处理。本电子烟锂电池封边装置能够自动、连续地完成电子烟锂电池的封边工序,提高了电子烟锂电池的生产效率,同时自动化、流水线式的机械加工,节约了人工成本,保障了锂电池的加工质量。
本发明公开了一种锂电池电压的检测方法、装置、电器设备及存储介质,其中锂电池电压的检测方法包括:当负载受脉冲信号控制时,获取所述脉冲信号当前时刻的状态信息;根据所述状态信息确定所述脉冲信号是否为有效脉宽;当所述脉冲信号为有效脉宽时,确定电压采样时刻,并在达到所述电压采样时刻时检测所述锂电池的电压,得到带载电压。由此可以准确的检测出锂电池的最低电压,便于及时保护,延长锂电池使用寿命。
本实用新型公开了一种拆卸更换方便的蓝牙音箱用锂电池,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括锂电池本体和蓝牙音箱壳体,所述蓝牙音箱壳体侧壁转动连接有转杆,转杆的一端伸入蓝牙音箱壳体内且其外表面固定套装有主动齿轮,蓝牙音箱壳体内壁之间转动连接有螺纹杆,螺纹杆的外表面固定套装有从动齿轮,主动齿轮和从动齿轮啮合连接,螺纹杆的外表面螺纹连接有两个移动板,蓝牙音箱壳体内壁之间固定连接有限位杆。本实用新型解决现有的锂电池在安装过程中大多通过螺栓等直接将其与蓝牙影响等进行固定连接,当需要对其进行拆卸检修更换时,需要使用到专业的工具,费时费力且降低了装置对锂电池的拆卸更换效率的问题。
本实用新型公开并提供了一种弹性钢片结构及锂离子电池组,解决钢片不易组装,易刺破电芯的问题。弹性钢片结构包括钢片,钢片正面或者背面的左右两端均设置有弹性连接片,弹性连接片的上端与钢片连接,弹性连接片的下端向内弯折90°至180°。锂离子电池组包括框体和设置在框体内的锂离子电池,框体的前后连通且均设置有弹性钢片结构,框体的左右两边的外侧均设有卡槽,框体的左右两边的外侧还均设有导向斜面,且导向斜面位于卡槽的两侧,弹性钢片结构套在框体的前面或后面,弹性连接片下端的弯折部滑过导向斜面后卡扣在卡槽开口处,从而两片弹性钢片结构将锂离子电池限制在内框内。本实用新型应用于锂离子电池组的技术领域。
本发明提供了一种锂离子电池电解液中的有机添加剂的分析方法。该分析方法包括:步骤S1,采用溶剂对锂离子电池电解液进行反溶剂法分离,得到溶解有有机添加剂的上层清液和包含六氟磷酸锂的沉淀;步骤S2,对上层清液进行HPLC分析,其中,锂离子电池电解液包含六氟磷酸锂,上层清液中的氟离子浓度≤1ppm,溶剂为非极性溶剂。本申请的上述方法使上层清液中的氟离子浓度≤1ppm,并避免了氟离子对色谱柱的腐蚀以及对有机添加剂的结构的破坏,因此可取上层清液直接进行有机添加剂的定性、定量分析。且上述方法简单有效、不影响分离后有机添加剂在液相色谱中的出峰效果,从而使测量结果较为准确。
本发明是关于一种硅碳复合材料及其制备方法、负极片、锂电池,涉及锂电池技术领域。主要采用的技术方案为:一种硅碳复合材料的制备方法包括如下步骤:将二氧化硅、碳材料、粘结剂混合、得到混合物;对混合物进行烧结处理,得到前驱体、将前驱体中的二氧化硅还原为单质硅,制得硅碳复合材料。一种硅碳复合材料由上述制备方法制备而成。一种负极片包括上述的硅碳复合材料。一种锂电池包括上述的负极片。本发明主要用于一种具有良好电极材料性能的硅碳复合材料,用在锂离子电池的负极片上时,能提高锂离子电池的性能。
本发明提供了一种长寿命的锂离子二次电池的快速充电方法。所述方法在预设电压下对锂离子二次电池进行恒压充电至预设电流;(2)在预设电流下对锂离子二次电池进行恒流充电和静置,重复多次,直至锂离子二次电池的电压达到截止电压,在截止电压下进行恒压充电,直至达到截止电流。通过在恒流充电过程中引入了静置过程,一方面降低了电池内部极化,降低了负极接近析锂电位的时间,提升了电池使用过程的循环和安全性;另一方面,还可以降低电池内部热积聚,使得电池充电温升降低,内部副反应发生率降低,电池循环性能提升。而且由于静置时间较短,实际充电时间并无明显延长,客户体验度没有降低。
本发明公开了一种电池的正极膜片和锂离子动力电池及其制备方法,其中正极膜片中使用的正极活性物质为磷酸铁锂和锂镍钴锰三元材料的混合物,所述混合物中磷酸铁锂和锂镍钴锰三元材料的重量比为:94.2-94.8∶5.2-5.8。使用这种正极膜片制得的锂离子动力电池具有良好的容量使用性能、良好的高倍率使用性能以及优越的高倍率温升控制性能。在高倍率放电的情况下,动力电池不存在过度发热的问题,同时还具有良好的安全性能。
本发明提供一种正极片和锂离子电池。本发明的正极片包括集流体以及设置集流体至少一个功能表面的活性物质层,本发明依据正极片的不同区域浸润程度的不同将正极片分为难浸润的第一区域和易浸润的第二区域,第一区域设置有包括第一活性物质的第一活性物质层,第二区域设置有包括第二活性物质的第二活性物质层;第一活性物质选自钴酸锂或钴酸锂和三元材料的混合物,第二活性物质选自三元材料或三元材料与钴酸锂的混合物;相同单位体积范围内,第一活性物质层中镍元素的质量含量大于所述第二活性物质层中镍元素的质量含量。本发明提供的正极片,有效缓解了正极片中加入三元材料会导致的析锂问题,提高了锂离子电池的循环性能。
本发明提供了一种锂负极及其制备方法和应用。本发明第一方面提供了一种锂负极,包括金属锂层和依次层叠设置在所述金属锂层表面的N层保护层,所述保护层的层数集合记为S={1,…,N‑1,N},N≥1,第一层保护层指向第N层保护层的方向为逐渐远离所述金属锂层的方向;其中,至少第N层保护层中包括流平剂。本发明提供的锂负极,通过在远离金属锂层最外层的保护层中添加流平剂,使得该保护层的厚度均匀分布,不会出现破裂的问题,从而可有效保护金属锂层,提高锂离子电池的循环性能。
本发明涉及电池领域,尤其涉及一种含硅负极片、其制备方法及锂离子电池。本发明的含硅负极片,包括:集流体,第一含硅层,所述第一含硅层涂布于所述集流体至少一侧的表面,所述第一含硅层中的硅含量为50~80wt%;第二含硅层,所述第二含硅层涂布于所述第一含硅层的表面,所述第二含硅层中包括多孔纳米硅,所述第二含硅层中的硅含量为10~50%;以及外层,所述外层涂布于所述第二含硅层的表面;所述外层中的硅含量为0~10wt%。所述硅负极片材料用于锂离子电池时,锂离子扩散系数大,可抑制硅材料的体积膨胀,结构稳定,导电率高,循环稳定性高。
本发明公开了一种锂离子电池化成分容设备,旨在提供一种效率高、发热量少、生产效率高的高频隔离双向单功率锂离子电池化成分容设备。本发明包括至少一个单元模块,所述单元模块包括MCU(1)、双向AC/DC控制板(2)、双向DC/DC控制板(3)、与所述双向AC/DC控制板(2)相连接的双向AC/DC整流器(4)以及与所述双向DC/DC控制板(3)相连接的双向AC/DC转换器(5),所述双向AC/DC控制板(2)和所述双向DC/DC控制板(3)均与所述MCU(1)相连接,所述双向AC/DC整流器(4)和所述双向AC/DC转换器(5)相连接。本发明应用于锂离子电池化成分容设备的技术领域。
本发明公开了一种粘结剂及含有该粘结剂的锂离子电池,所述粘结剂包括至少一种聚合物;其中,所述聚合物具有如式1所示的结构。所述粘结剂利用主链为聚乙二醇、聚合物链两端含有邻苯二酚的复合结构,分别赋予粘结剂分子高离子电导和高粘结性。含有该粘结剂的负极片,具有较高的离子电导率和剥离强度。同时,本发明的粘结剂应用于锂离子电池中,对比使用常规聚合物粘结剂的锂离子电池,循环容量保持率更高、循环膨胀率更低、倍率性能更优异。
本发明提供一种乳液型粘结剂和包括该粘结剂的锂离子电池。本发明的乳液型粘结剂是一种水性乳液型粘结剂,其中包含具有核壳结构的粒子,即所述粒子包括壳层和核芯,形成所述壳层的材料包括第一共聚物,形成所述核芯的材料包括第二共聚物,所述第二共聚物可以提供粘附力,所述第一共聚物富含极性基团,可以提供氢键作用,使得该粘结剂对活性物质的包覆更充分,进一步提升粘附力,另外极性基团可以调节粘结剂在电解液中的溶胀能力。本发明的粘结剂应用于锂离子电池中,使用该粘结剂的锂离子电池的循环容量保持率高、循环膨胀率低及倍率性能优异。
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