本发明的实施方式提供一种对可充电的锂电池进行贮存处理的装置。贮存处理装置(1)包括:至少一个电池收纳部(40),收纳要进行处理的锂电池;至少一个充电单元(20),对锂电池进行充电;至少一个放电单元(30),对锂电池进行放电;处理单元(10),获取所述锂电池的电压值(VBAT),根据获取的电压值(VBAT),通过充电单元(20)对锂电池进行充电或通过放电单元(30)对锂电池进行放电,使锂电池的电压值(VBAT)达到终止电压值(Vterm)。另外,本发明的实施方式还提供对可充电的锂电池进行贮存处理的贮存处理方法。
本发明涉及一种电动自行车1小时快速充满电锂电池,包括锂电池组、锂电池保护电路板和铝外壳,所述锂电池保护电路板包括保护电路和高低温保护电路,所述锂电池两侧分别设有由铝外壳压紧在锂电池两侧的导热矽胶片。采用高低温保护电路对锂电池工作温度进行检测,实现高温自动停止充电、低温恢复充电,配合大电流保护电路对锂电池常规电流充电和大电流快速充电的切换,实现安全、快捷的快速充电,该锂电池结构简单,使用方便、安全,能有效确保充电安全和快速大电流充电。
本发明提供的一种环形散热锂电池包组件,包括电池固定架、含有若干个单体锂电池的环形锂电池包、电池控制电路板,电池固定架包括顶部固定架和底部固定架,顶部固定架与底部固定架卡扣连接,顶部固定架和底部固定架的两端分别与电池控制电路板连接,顶部固定架设置有顶部固定槽组,底部固定架设置有底部固定槽组,环形锂电池包的两端分别卡扣放置在顶部固定槽组和底部固定槽组中,环形锂电池包中的单体锂电池之间通过镍片进行串联,环形锂电池包与电池控制电路板电性连接。本发明的一种环形散热锂电池包组件,通过环形结构的电池包固定架将环形锂电池包卡扣固定,使环形锂电池包中的单个锂电池可以更快将产生的热量较快的释放,实现充分散热。
本发明提供了一种含磷锂盐的提纯方法,包括如下步骤:(1)将含杂质的含磷锂盐溶解在非水溶剂中,过滤去除不溶物,得到滤液;(2)向所述的滤液中加入析晶溶剂,机械搅拌析出固体,然后经分离得到含溶剂的锂盐和含锂盐的溶剂;其中,控制所述的析晶溶剂的添加量为所述的含杂质的含磷锂盐质量的1~3.8倍且控制所述的含锂盐的溶剂中锂盐的含量为1~20%;(3)将所述的含溶剂的锂盐干燥得到提纯后的含磷锂盐。本发明利用杂质和含磷锂盐在非水溶剂及混合溶剂中的溶解度不同的区别,并通过控制析晶溶剂的添加量,将杂质和含磷锂盐完全分离,该方法具有简单快速,原料适用范围广、针对性强和产品纯度高的特点。
本申请涉及锂电池材料领域,具体公开了一种双层包覆型硅氧负极材料及其制备方法和具有其的锂离子电池,一种双层包覆型硅氧负极材料包括硅氧内核和包覆层,包覆层包括由内向外依次嵌套包覆的钝化包覆层和碳包覆层,钝化包覆层至少一部分包覆在硅氧内核表面以隔绝硅氧内核与电解质接触,钝化包覆层设有沿其厚度方向贯通的离子孔道结构,以使锂离子在碳包覆层和硅氧内核之间嵌入或脱出。其制备方法的制备步骤包括:S1、硅氧内核制备;S2、钝化包覆层包覆;S3、碳包覆层包覆。本申请的双层包覆型硅氧负极材料可用于锂电池中,有效改善现有硅氧负极材料结构性能不佳,易在使用过程中与电解质接触从而降低了锂电池性能的缺陷。
本发明提供了一种确定正极补锂剂添加含量的方法及其应用,所述方法包括监测负极活性物质半峰宽确认补锂含量和/或测量负极极片膜片电阻确认补锂含量,本发明综合考虑电芯能量密度,补锂效率与匀浆工艺可行性,本发明通过监测负极活性物质XRD不同衍射峰的半峰宽以及负极膜片电阻来确定最佳补锂含量。
本发明公开了一种测量锂电池厚度的机构,包括底座、两个侧防护板以及顶板,所述底座顶端固定设有凹字形工作台,所述凹字形工作台内部设有输送组件,所述顶板底端设有厚度测量组件,所述输送组件顶端设有长度测量机构,两个所述侧防护板之间设有宽度测量机构;所述宽度测量机构包括隔断板,所述隔断板一侧设有第一丝杆,所述第一丝杆外端套设有第一连接环,所述第一连接环底端固定设有第一夹持板,所述隔断板另一侧设有第二丝杆。本发明通过宽度测量机构可以在检测锂电池厚度的同时将锂电池的宽度检测出,通过长度测量机构可以在检测锂电池厚度的同时检测出锂电池长度,设备结构简单,制造成本低,操作简单便利,节约时间。
本发明公开了一种锂电池充放电设备用防护装置及其使用方法,包括保护箱体,保护箱体内腔两侧的下端均固定连接有第一电动杆,所述第一电动杆的输出端固定连接有第一夹持板,所述第一夹持板底部的前端和后端均固定连接有第一滑杆,所述第二电动杆的输出轴固定连接有第二夹持板,所述第一夹持板的一侧开设有第一滑槽。本发明通过设置保护箱体,起到了稳定支撑锂电池本体的效果,通过第一电动杆和第一夹持板配合,起到了对锂电池本体进行夹持的效果,避免锂电池本体在保护箱体的内腔出现横向位移的情况,当第一夹持板对锂电池本体的两侧进行夹持时,第一滑杆将会在第二滑槽的内腔滑动,从而避免第一夹持板产生倾斜的情况。
本申请提供了一种锂电池绝缘膜及其制备方法,所述锂电池绝缘膜包括:聚酯膜、所述聚酯膜中包括均匀分布的纳米二氧化钛和导热材料,且部分所述纳米二氧化钛包覆所述导热材料的表面。所述制备方法包括:准备纳米二氧化钛分散液;混合聚酯材料和导热材料,使所述聚酯材料熔融,并在所述导热材料和熔融后的聚酯材料中加入纳米二氧化钛分散液;冷铸成膜,使所述纳米二氧化钛分散液中的纳米二氧化钛、导热材料分散在所述聚酯材料中,且部分所述纳米二氧化钛包覆在所述导热材料的表面。本申请提供的锂电池绝缘膜可以防止锂电池壳体外短路的锂电池绝缘膜,同时具有较好的热传导特性,还可以减少助剂的使用,以及可以缩短制程、提高产线效率。
本发明公开了锂电池负极活性材料及其制备装置和方法。其中,制备锂电池负极活性材料的装置包括:电解池,所述电解池内盛装有电解液;多个阳极箱体,所述多个阳极箱体设在所述电解池内,每个所述阳极箱体内设有一个阳极导电袋,所述阳极导电袋适于盛装锂电池负极活性材料前体;多个阴极板,相邻两个所述阳极箱体之间设有一个所述阴极板;电源,所述电源与所述阳极导电袋和所述阴极板相连。该制备锂电池负极活性材料的装置可以通过模拟全电池循环,在锂电池负极活性材料前体的表面人工形成SEI,从而显著提高负极活性材料的首次充放电效率和循环性能等电化学性能。
本发明公开了一种锂电池加工用分选焊接一体化设备,包括第一工作台、检测机构和竖杆,所述第一工作台的左侧固定有入料箱,所述第一电机固定在入料箱的外侧,所述转动辊转动连接在入料箱的内部,所述固定块固定在固定架上,述竖杆固定在第一工作台的右侧,所述活动块的外侧转动连接有转动板,所述第二挡板的右侧固定有第三弹簧,且第三弹簧上固定有夹板。该锂电池加工用分选焊接一体化设备置有第一电机、转动辊和空槽,通过第一电机带动入料箱内部的转动辊转动,使锂电池依次落入转动辊表面的空槽中,配合转动辊转动使锂电池从入料箱底部的出料口处落入外部第一传送带上,方便控制锂电池的出料速度,防止堵塞影响加工效率。
本发明涉及漏液自修复锂金属电池电解液,包括有机溶剂和锂盐,有机溶剂包括第一溶剂和第二溶剂,第一溶剂为选自碳酸酯类溶剂、醚类溶剂、羧酸酯类溶剂、砜类溶剂和腈类溶剂中的一种或两种,第二溶剂为氰基丙烯酸酯类溶剂。本发明通过将氰基丙烯酸酯类溶剂与常用液态电解液和锂盐混合,在电池发生破损时,破损处暴露在空气中的电解液可以发生迅速聚合,终止漏液的持续发生,防止液态电解液的持续氧化和挥发;既能保持高离子电导率和对电极的亲和性,又提高了电池安全性,杜绝了电解液持续漏液;有助于在锂金属表面形成均匀稳定的SEI,促进锂均匀沉积,有效抑制枝晶生长,增加电池的实际循环寿命;制备方法简单,性能优异,有效提高电池的循环性能。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种耐高温一体化锂电池隔膜及其制备方法、混合涂层。其中耐高温一体化锂电池隔膜包括:基材和位于基材表面的混合涂层;其中所述混合涂层与基材形成一体化结构。通过在基材表面涂覆混合涂层,极大的增强了锂电池隔膜的结构一体化,提高了锂电池隔膜的耐高温性能。
一种高能量密度锂电池的电极盖板,包括引电圈和连接圈,引电圈为导电体,连接圈与引电圈固定连为一体。所述连接圈既可为非导电材质也可以是导电体,若是非导电材质则在连接圈与电池壳体的连接处设有连接层。若是导电体,则在引电圈和连接圈之间增设分隔圈。锂电池采用这种电极盖板和陶瓷壳体,锂电池的能量密度比普通同规格锂电池高难度10%~20%,是高能量密度锂电池的专用电极盖板。
本发明是一种类β‑锂霞石结构的高温负膨胀微纳米粉的制备方法,采用天然锂辉石矿石、碳酸锂及氧化铝为原料,按照锂霞石组分为目标组分进行配比,倒入溶剂中,搅拌混合成均匀浆料,干燥去除溶剂,得到混合均匀的物料体系;将物料体系置于烧结炉中进行高温固相反应,高温固相反应若干小时后,经快速冷却得到物料,将该物料进行超细粉碎、分级,得到的超细物料粉末;将超细物料粉末进料于高温流化床进行热处理;后将粉末沉降,将上层悬浮浆料以水溶性溶剂稀释后超重力沉降分离,提取沉淀物,即得到类β‑锂霞石微纳米粉末。本发明方法简单,生产成本低,得到的产品负膨胀系数性能优异。
本发明涉及锂电池通讯技术领域,公开了一种锂电池物联网通讯装置,包括控制开关、储能单元、电压采样单元、MCU主控单元、CAN通讯单元和GPRS单元,控制开关的控制端与MCU主控单元电连接,控制开关的输入端与锂电池电连接,控制开关的输出端与储能单元电连接,电压采样单元用来检测储能单元的输出电压,并向MCU主控单元输入采样电压;MCU主控单元通过CAN通讯单元与BMS保护系统通信连接,MCU主控单元通过GPRS单元远程发送从BMS保护系统获取的锂电池的使用信息,本发明通过电压采样单元自动检测储能单元的输出电压,并通过负反馈的调节方式调节储能单元的输出电压,进而使本发明能够应用在不同规格的锂电池包上,降低电源方案配置的复杂度。
本发明提供了一种从废旧锂电池中选择性回收有价金属的新方法,包括:用硫酸第一次浸出废旧三元锂离子电池正负极粉末,得一次浸出液和一次浸出渣;将一次浸出液通过萃取分别提取硫酸镍和硫酸钴,或向一次浸出液中添加氢氧化钠得氢氧化镍钴沉淀和剩余溶液,向剩余溶液中添加碳酸钠沉锂得碳酸锂;采用硫酸和双氧水第二次浸出一次浸出渣,得二次浸出液;向二次浸出液中添加硫酸镍和硫酸钴制备三元前驱体,或向二次浸出液中加入氢氧化镍钴、硫酸镍和硫酸钴制备三元前驱体;将三元前驱体沉淀洗涤、干燥得到三元正极材料镍钴锰前驱体。本发明的多次浸出相对于一次浸出可以选择性的提取一些元素分段处理,通过两部酸浸来分步提取锂镍钴锰四种元素。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种通过原位电聚合形成锂电池表面包覆的电解液添加剂的应用。具体方案为:添加到电解液中的添加剂对氨基苯甲酸(4‑ABA),吸附到电极表面后,在充放电的前几圈中,通过原位电聚合形成表面包裹层。有益效果:添加剂对氨基苯甲酸在减少电极材料与电解液接触的同时,减少了电解液溶剂的分解,且添加剂分子中的羰基基团属于路易斯碱,能稳定六氟磷酸锂,减少六氟磷酸锂的分解,能显著提高锂离子电池的循环稳定性。
本发明提供一种磷酸钴锂正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。所述磷酸钴锂正极材料的通式为LiCo(P1?xBxO4?δ)/C,其中0<X≤0.1;制备方法采用球磨固相法,并设定合理的灼烧温度。本发明用部分硼酸根代替磷酸根,硼掺杂后的磷酸钴锂正极材料相对于现有磷酸钴锂正极材料,具有更好的电化学性能。
本发明公开了一种锂电池的正极片,其特征在于,其制备材料包括正极活性材料、导电剂、粘结剂、锂离子传导介质以及集流体;所述粘接剂、导电剂、锂离子传导介质和所述正极活性物质在集流体的表面形成层状结构;所述导电剂和锂离子传导介质均匀的分散在所述正极活性物质之间,并通过所述粘接剂关联。本发明还公开了一种锂电池的正极片的制备方法。
本发明提供一种离子掺杂富锂锰基/碳导电网络复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)按照所需计量比配制M盐,掺杂离子盐和Mn盐的混合溶液;2)在惰性气体保护下,将所述混合物溶液、作为沉淀剂的NaOH溶液和作为络合剂的氨水溶液同时加入含有氨水的反应器中进行反应;3)将步骤(2) 的反应产物与锂化合物混合,在一定的气氛下低温预烧结,然后在高温下烧结;4)将碳纳米管均匀地分散在溶剂中,然后将所得的离子掺杂富锂锰基材料,超声分散,然后进行喷雾干燥;5)将喷雾干燥后的样品在管式炉中进行烧结。本发明制备简单,提升层状富锂锰基材料固溶体的结构稳定性,提升材料的倍率和循环性能,有利于富锂锰基固溶体正极材料在动力电池。
本发明公开了一种基于便携式锂电池包的电焊机用逆变弧焊系统,包括:锂电池包和逆变系统,所述逆变系统包括逆变电路和整流滤波电路,所述逆变电路包括电子开关电路和中频变压器,所述电子开关电路的输入端连接所述锂电池包的输出端,所述中频变压器的输入端与电子开关电路的输出端相连接,所述整流滤波电路的输入端与所述中频变压器的输出端连接。通过上述方式,本发明所述的基于便携式锂电池包的电焊机用逆变弧焊系统,锂电池包的充电和放电工作稳定性高,多级保护,系统安全性高,制成的焊机在焊接时无需外接交流电源,具有重量轻、功率大、携带方便等优点。
本发明涉及一种锂渣吸附剂的制备方法,通过锂矿废渣纯化精制,再添加0%~20%活性助剂、1%~20%粘结剂和0~20%水,成型焙烧制备得到锂渣吸附剂。该锂渣吸附剂对提取海水和盐湖卤水中的锂资源选择性好。本发明原料易得,制备过程简单,生产成本低。
本发明公开了一种1-甲基环丙烯锂的制备方法,将有机锂和3-卤-2-甲基丙烯在惰性气体或氮气保护下反应,然后加入催化剂和结构调节剂在一定温度下进行反应获得1-甲基环丙烯锂。本发明还公开了一种1-甲基环丙烯锂的储存方法。本发明的目的是提供一种1-甲基环丙烯锂的制备和储存方法。此法原料常见易得,工艺简单,操作容易,反应对于氨基钠要平稳很多,生产成本低,可以大幅度使用推广。
本发明涉及一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),再进入第一换热器(4),再进入第二换热器(5),最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本发明能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
本发明涉及一种基于温差调控的铌酸锂制备的大气颗粒物采样方法,其特征在于,所述采样方法步骤如下,1)采用铌酸锂作为吸附材料,2)先将铌酸锂热释电材料进行处理,然后将处理后的铌酸锂置于大气环境中对大气颗粒物进行吸附,使其在温差刺激作用下释放电荷,从而实现对大气颗粒物的吸附和采样。本发明中用铌酸锂制成大气采样器,具有吸附效率高,价格低廉,操作简单易行,不受各种自然和人为因素的影响,可随时随地的应用于各种紧急情况下的大气采样。与此同时,采样原理为静电作用下依靠库伦作用力的自然吸附,对颗粒物的形貌和性质几乎没有破坏,加上对样品的收集较为简单,便于对其成分进行分析,具有良好的应用前景。
一种锂离子电池用铁酸锌纳米纤维负极材料及制备方法,属于高分子材料和化学电源技术领域。本发明材料是一种锂离子电池用铁酸锌纳米纤维材料,具有较大的比表面积。本发明方法首先利用静电纺丝技术制备出PAN/PVP/C4H6ZnO4/Fe(NO3)3复合纳米纤维,然后经过高温煅烧得到铁酸锌纳米纤维。本发明制备工艺简单易控制,生产成本低。本发明材料作为锂离子电池负极电极材料,克服了其他方法制备的铁酸锌纳米颗粒作为锂离子电池负极材料时首次循环效率低、循环稳定性和快速充放电能力差等缺点,提供了一种锂离子电池用铁酸锌纳米纤维负极材料及制备方法,该材料具有较高的初始放电容量和循环稳定性,提高了负极材料的高功率特性和快速充放电能力,比较适用于便携式设备中移动电源的发展要求。
本发明涉及一种阴离子掺杂改性的锂离子电池(4 : 4 : 2)型三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。所述正极材料的化学通式为LiNi0.4Co0.2Mn0.4O2-zXz,X为F、Cl或Br,0<Z≤0.15;按照摩尔比称取可溶性锂盐、镍盐、锰盐、钴盐、X盐,分别用去离子水溶解后,加入柠檬酸溶液混合搅拌均匀,用浓氨水调节pH后加热蒸发得到凝胶。凝胶加热干燥后,经过两次灼烧研磨后得到产品阴离子掺杂改性的锂离子电池(4 : 4 : 2)型三元正极材料。本发明的锂离子电池三元正极材料,颗粒细小均匀达到了纳米级水平,因而具有高放电容量、优秀的循环稳定性和倍率性并且性能在高低温条件下均能保持,便于大规模工业化生产,实用化程度高。
本发明涉及一种插电式混合动力汽车锂电池实时监测系统,包括传感器组,信号调理单元,数据采集卡和计算机;其中:传感器组用于接收锂电池输出的信号并转换为电信号;信号调理单元用于接收传感器组输出的电信号并将电信号进行放大或缩小;数据采集卡用于将信号调理单元输出的经放大或缩小后的电信号转换为数字信号;计算机中内嵌虚拟仪器模块,用于监测数字信号,并在数字信号超过预定阈值时发出相应的报警信号。采用本发明的插电式混合动力汽车锂电池实时监测系统,可以在锂电池工作的同时对其的各参数进行监测,其监测精度高并能在锂电池工作异常时发出不同的报警信号。
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