本发明涉及锂电池制造技术,具体是一种锰基层状晶体结构锂电池正极材料及其制备方法。其分子式表示为Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2,其正离子摩尔比Li:Ni:Co:Mn=1.2:0.133:0.133:0.534。本发明的材料及方法用较便宜的金属锰来替代钴酸锂中的绝大部分钴,原材料成本比较低,而且制备工艺简单,微米级别的粉末颗粒即可表现出卓越的电池性能。经检测,其正极材料的容量高达215mAh/g,比钴酸锂及磷酸铁锂离的容量高约40%左右,并具有卓越的安全性能。
本发明涉及一种锂电池极片及其制备方法与应用。该锂电池极片包括集流体、活性物层、粘结层及陶瓷涂层,粘结层具有多个粘结团簇,多个粘结团簇随机均匀地分布在活性物层的表面。陶瓷涂层为锂电池极片的表面提供了多孔结构,能够有效地避免长期使用过程中锂沉积在活性物层的表面形成的锂枝晶发生刺穿锂电池隔膜的现象,从而提高了锂电池的安全性。粘结层以粘结剂团簇随机均匀地分布在活性物层的表面,能够有效地将活性物层与陶瓷涂层粘结在一起,同时不影响活性物层与陶瓷涂层之间的离子传输,因而提升锂电池的充放电循环性能。采用上述锂电池极片的锂电池充放电循环性能良好,安全性高。
一种导电性优越的磷酸铁锂的制备方法,本发明涉及锂离子电池正极材料制备方法领域,具体涉及磷酸铁锂的制备方法。本发明要解决现有磷酸铁锂的倍率循环性能差的技术问题。方法:将铁源、锂源和碳源混合球磨,加入碳量子点材料进行研磨,煅烧,再研磨。本发明加入了碳量子点材料,碳量子点材料在磷酸铁锂中起着网格的作用,促进电子的传输,离子的传导,使磷酸铁锂的循环性能得到了提高,改善了磷酸铁锂导电性差的缺点。本发明制备的磷酸铁锂用于锂电池领域。
本发明公开了一种锂电池储能管理系统及其方法,涉及锂电池管理技术领域,包括云服务平台、EMS能源管理模块、BMS电池管理模块、变流器、消防管理模块、温控模块、警示模块和智能终端。本发明在用电低峰时段进行充电储能,用电高峰时进行放电,可进行紧急备电和消防填补,每天预留消防用电锂电池,每天进行调换,消防用锂电池每天保留两组;保证每天消防用锂电池的位置都会进行随机更新,消防用锂电池也参与正常的充放电工作,保证可及时掌握消防用锂电池的运行状态,避免长时间保持充满状态或处于无电状态;消防备用锂电池设计空间距离,保证锂电池无论从哪一个方向受到损伤,至少保证一组消防备用锂电池可供使用。
本申请公开了一种金属锂-骨架碳复合材料的制备方法,将熔融状态的金属锂与多孔的碳材料载体混合均匀,冷却获得金属锂-骨架碳复合材料。本申请还公开了一种金属锂-骨架碳复合材料、二次电池负极、二次电池及一种金属-骨架碳复合材料。本发明制备出金属锂-骨架碳复合材料可以抑制枝晶的形成,提高电池的全性,并且提供较高的比容量和良好的循环性能。
本发明涉及一种锂电池盖帽镀镍层硬度的检测方法,属于金属材料表面镀层测量技术领域。所述方法包括:将锂电池盖帽放置于光谱仪中,测试并记录锂电池盖帽镀镍层厚度;将锂电池盖帽放置于维氏硬度计中,根据测试的镀镍层厚度,选择相应的测试压力档位对锂电池盖帽进行硬度检测,并记录测试数据;将锂电池盖帽放置于轮廓仪中,测试并记录锂电池盖帽硬度压痕深度;将锂电池盖帽镀镍层厚度与锂电池盖帽硬度压痕深度进行比较,确定锂电池盖帽镀镍层硬度。本发明排除了铁基体硬度的干扰,可实现纯镀镍层的硬度检测,且测试成本低、硬度检测结果方便精准。
一种具有漏电检测合格品输出功能的锂电池盖板测试装置,包括设置有电气控制器的工作台;与电气控制器电气连接的锂电池盖板送检输入机构、锂电池盖板气密性交替检测机构、锂电池盖板气密性不合格检出品输出机构、锂电池盖板漏电检测机构和锂电池盖板漏电检测不合格品取离机构;锂电池盖板移运机械手左右位移驱动机构设在工作台的中部,锂电池盖板移运机械手设在锂电池盖板移运机械手左右位移驱动机构上,特点:还包括有与电气控制器电气连接的锂电池盖板漏电检测合格品输出机构,其与锂电池盖板漏电检测合格品输出机构固定,锂电池盖板漏电检测不合格品取离机构与工作台固定。节省劳动力资源;减小占地面积,体现模块化效果及动作的连贯效果。
本实用新型提供了一种氢氧化锂制备装置,氢氧化锂制备装置包括箱体、设置在箱体两端的阳极和阴极、设置在阳极和阴极之间的反应室、纳滤膜系统、与箱体连接的硫酸锂进料管、淡水进料管、氢氧化锂出料管、硫酸出料管、脱盐液管,反应室包括酸室、碱室和脱盐室,硫酸锂进料管与脱盐室相连以向脱盐室内供入硫酸锂,淡水进料管与酸室和碱室相连以供入淡水,氢氧化锂出料管与碱室相连以排出氢氧化锂,脱盐液管的两端分别连接脱盐室和纳滤膜系统的入口端以将脱盐液从脱盐室排出到纳滤膜系统,纳滤膜系统的出口端与硫酸锂进料管和淡水进料管连接。本实用新型的氢氧化锂制备装置可以将硫酸锂溶液制成价值更高的氢氧化锂溶液,仅需耗电和耗水,成本低廉。
本发明公开一种新型锂电池模组供电系统,属于锂电池技术领域。所述新型锂电池模组供电系统包括锂电池模组、充电单元、微控制单元、电压监测模块、温度监测模块和电量平衡模块;其中,电压监测模块和温度监测模块与锂电池模组相连,获取锂电池模组的电压信息和温度信息并传输至微控制单元;微控制单元控制充电单元向所述锂电池模组充电,保证所述锂电池模组中的锂电池的电压稳定一致;电量平衡模块与锂电池模组相连,用于平衡锂电池模组的电量,使所述锂电池模组能够发挥最大功效,延长其使用寿命。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种具有防撞功能的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体的外壁设置有防撞结构,所述锂电池本体的顶部设置有缓冲结构,所述锂电池本体的外壁设置有强度结构,所述防撞结构包括橡胶垫,所述橡胶垫的右侧固定连接有防撞板,所述防撞板的右侧固定连接有伸缩柱。该具有防撞功能的锂电池,通过锂电池本体外壁设置的防撞板、橡胶垫和减震弹簧,锂电池本体两侧的防撞板可以有效地减少冲撞过来的冲击,提高锂电池本体的防撞性能,当锂电池本体受到撞击时,伸缩柱和减震弹簧起到了缓冲的作用,橡胶垫不仅可以缓冲撞击对锂电池本体撞击的冲击力,同时可以减少碰撞时自身受到的冲击力,大大提高了安全性能。
本实用新型公开了锂电池技术领域的一种新型太阳能汽车用可靠度高的锂电池,包括外壳,所述外壳顶部外壁设置有顶盖,所述外壳内腔设置有安装箱,所述安装箱顶部外壁与箱盖活动连接,所述安装箱内腔均匀设置有锂电池,所述安装箱底部内壁与箱盖底部外壁均设置有汇流片,且上下两侧汇流片相互靠近的一侧外壁分别于锂电池上下两侧外壁相贴合,所述外壳底部内壁均匀设置有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧顶端与安装箱底部外壁固定连接,装置中将安装箱安装在外壳的内部,使安装箱、锂电池与外界隔开,避免发生碰撞时直接对锂电池造成影响,并且通过缓冲弹簧伸缩,减小外部震动力对锂电池的影响,保证锂电池固定可靠,保证锂电池正常工作。
本实用新型涉及锂电池配件技术领域,具体涉及一种锂电池组支架,包括:安装仓、按动固定机构、顶片机构、组合拆装机构和电连构件,所述按动固定机构固定安装在所述安装仓顶面,所述顶片机构固定安装在所述安装仓底部,所述组合拆装机构固定安装在所述安装仓外壁面,所述电连构件设置在所述组合拆装机构内,所述安装仓可由组合拆装机构相互作用从而物理组合连接,所述安装仓内安装的锂电池可由所述电连构件电性连接。本实用新型的有益效果在于:革新了传统技术当中个体锂电池支架仅仅能够放置锂电池不便固定锂电池和拆卸锂电池的问题。能够通过个体锂电池支架组合装配形成规格形状不一的锂电池组支架。具有固定牢靠,拆装方便的优点。
本实用新型公开了一种带有充电保护设备的锂电池,包括保护罩和设于保护罩内的锂电池主体,保护罩内部中空设置,保护罩内设有隔板,锂电池主体设于隔板的上侧,隔板上开凿有承载槽,承载槽内设有承载吸热板,隔板内开凿有隔断槽,隔断槽内安装有集热板,集热板远离承载吸热板的一面上连接有多个均匀分布的导热翅片,保护罩内设有循环式冷却机构,保护罩上安装有充电接口,充电接口与锂电池主体电性连接,便于对保护罩内的锂电池主体进行充电。本实用新型通过锂电池保护罩内相应机构的设置,便于提高对充电锂电池的降温效果,使得锂电池在充电时的温度不易升的过高,从而可以降低锂电池因温度过高而发生爆炸的概率。
本实用新型属于锂电池自动分选技术领域,尤其为一种锂电池自动分选机构,包括锂电池分选机体和收纳盒,所述锂电池分选机体的下端安装有万向轮,且万向轮的外侧设置有活动板,并且锂电池分选机体下部的两侧安装有连接框,所述连接框的上部安装有竖杆,所述收纳盒固定在锂电池分选机体的左侧,所述收卷杆的内侧贯穿有线缆,所述锂电池分选机体的上部安装有显示屏,所述中间板的上部安装有主动杆。该锂电池自动分选机构,装置通过万向轮在地面上进行运动,通过转动操作杆,操作杆通过竖杆带动连接框在锂电池分选机体上向下滑动,连接框通过活动板进一步带动万向轮上的锁扣运动,实现对万向轮的锁定,实现对装置整体位置的定位。
本实用新型提供了一种锂离子电池测试用夹持工装,包括竖向板一、竖向板二及紧固件,竖向板一和竖向板二相对平行设置,竖向板一和竖向板二之间放置有待测锂离子电池,且待测锂离子电池的两相对侧面分别与竖向板一、竖向板二内侧面接触;当待测锂离子电池放置在竖向板一和竖向板二之间时,通过紧固件将竖向板一、待测锂离子电池及竖向板二安装固定。上述锂离子电池测试用夹持工装,由于在待测锂离子电池的两相对侧面分别设有竖向板一和竖向板二,对待测锂离子电池进行循环测试,测试过程中,锂离子电池内部膨胀力不会从待测锂离子电池侧面爆炸,而使得膨胀力往电池盖上作用,最终冲破防爆阀后泄压,而不至于造成待测锂离子电池爆炸,安全性较高。
本发明公开了一种电池级单水氢氧化锂生产工艺,包括将锂辉石依次进行转型焙烧、冷却球磨、酸化焙烧所得酸化熟料经调浆、浸出、除杂、渣锂回收、阳离子交换、苛化、冷冻与分离、阴离子交换、蒸发结晶与分离洗涤、干燥等步骤。本发明显著提高了锂的浸出率,缩短了浸出时间;浸出渣、净化渣、苛化渣中的锂得到了高效回收,避免了锂的流失,大大提高了锂的收率,使得锂矿资源得到最大限度的利用;除杂净化效果好、效率高;对硫酸根的去除效果好,免去了重溶解蒸发与重结晶步骤,缩短了工艺流程,降低了能耗;本发明工艺简单、操作方便、锂收率高、产品纯度高、产品质量好。
一种分级结构锂离子筛微球,该分级结构锂离子筛微球的制备方法包括以下步骤:将Ti3C2MXene与过氧化氢溶液和氢氧化钠溶液搅拌均匀,进行水热反应得到钛酸钠;将钛酸钠置于盐酸溶液中反应,反应结束后洗涤并干燥得到HTO纳米带,随后将HTO纳米带和氢氧化锂溶液超声混合均匀,进行二次水热反应,反应结束后洗涤并干燥得到Li4Ti5O12;将Li4Ti5O12煅烧得到锂离子筛前驱体;将锂离子筛前驱体置于盐酸溶液中,随后干燥得到分级结构锂离子筛微球。还公开了一种应用所述分级结构锂离子筛微球电解再生装置和工艺。本发明制备的分级结构锂离子筛微球对锂离子具有高吸附性能,电解再生工艺操作简单,对环境无污染,可实现连续化生产。
本发明公开了一种基于膜分离‑吸附协同盐湖提锂的纳滤膜及其制备方法和应用,通过浸没沉淀相转化技术,使用氨基类聚合物一步法原位改性聚酰亚胺纳滤膜,制备得到具有正电性质的疏松聚酰亚胺纳滤膜,进而通过死端过滤技术将锂离子筛吸附剂固定在疏松聚酰亚胺纳滤膜的支撑层,最终得到的盐湖提锂纳滤膜的平均孔径小于<1nm,对镁离子具有优异的截留性能,对锂离子具有特异性的吸附渗透作用,进而提高了锂离子的渗透速率。因此,本发明通过纳滤膜的筛分作用协同锂离子筛吸附剂的吸附作用,使得镁锂分离效率大幅度提高;此外,本发明的盐湖提锂纳滤膜制备工艺简单,且具有更加稳定的锂提取效率,可广泛应用但不限于海水、地热水、盐湖卤水领域。
本发明公开了一种新能源电动汽车锂电池铝型材散热器,包括主体结构、配装机构以及散热机构,配装机构包括配装板、配装盒以及四组减震件,散热机构包括安装板、铝型材冷却液箱、第一铝型材中空散热柱、第二铝型材中空散热柱以及循环泵。本发明,可将新能源电动汽车锂电池安装在新能源电动汽车锂电池铝型材散热器内部,具备较好地防水防尘的效果,可有效保证新能源电动汽车锂电池的使用寿命,可有效对新能源电动汽车锂电池进行减震保护,从而有效防止因震动导致新能源电动汽车锂电池使用寿命缩短,对新能源电动汽车锂电池具有较好地散热效果,不仅可以有效保证新能源电动汽车锂电池的使用性能,还可以有效延长新能源电动汽车锂电池的使用寿命。
本发明是一种特殊成分包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,它涉及一种特殊成分锂离子电池材料包覆功能化材料及制备方法。此所述的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂锰、磷酸铁锂、镍钴铝酸锂等。本发明不仅解决了吸湿锂离子电池正极材料在常温常压的大气环境或高湿度的条件下储存、运输和使用时会吸收空气中的水分及二氧化碳的问题,而且有效地减少了环境水分及二氧化碳与表面游离锂反应以及痕量水与电解液发生副反应,提高了锂离子电池正极材料在电池中的安全性、循环性和存储性能等。
本发明提供一种锂离子电池运行安全性评估方法,包括以下步骤:步骤S1:温度检测模块获取锂离子电池在运行过程中的温度值,电流获取模块获取锂离子电池运行时的电流值,并对获取的温度值和电流值进行接收;步骤S2:服务器接收电流信息控制时间计算模块计算电流充电时间,电量计算模块获取电流充电时间以及电流值对电量值进行计算;步骤S3:数据分析模块根据接收不同温度以及不同电流值下的电量值变化进行电池运行分析;步骤S4:数据接收模块获取锂离子电池运行信息,将运行信息输送至数据分析模块,数据分析模块接收运行信息进行电池安全运行分析,本发明基于温度变化对锂离子电池安全运行进行管理分析,提高运行过程中的安全性。
本发明公开了一种铁酸镧光电极及其制备方法和在锂‑氧电池中的应用,属于光电催化与锂‑氧电池领域,本发明铁酸镧通过电沉积和一步热处理法,可原位生长在导电玻璃上,形成能够作为锂‑氧电池正极的电极材料,且其厚度可通过电沉积时间控制。该电极具有制备工艺简单,厚度可控,重复性良好等优点,将其组装在锂‑氧电池中,可以吸收紫外光和部分可见光,并把光能转换为化学能储存在电池中。利用光照下光电极所产生的光生电子,可以有效地促进锂‑氧电池中的氧还原过程,极大提高电池的工作电位,且能长时间保持稳定的工作状态。
本发明涉及电动车锂电池技术领域,且公开了一种基于XGBoost‑LSTM优化模型的电动汽车锂电池剩余寿命预测方法,包括电动汽车锂电池信息在线采集技术,该一种基于XGBoost‑LSTM优化模型的电动汽车锂电池剩余寿命预测方法,通过实际的电动汽车充电数据进行实验,并能基于合适的数据量进行分类,选择不同的,合适的训练模型,解决了电动汽车锂电池覆盖全衰减过程的RUL预测问题,对于电池RUL的长期预测性能提升,预测精准性提高有显著意义,并且将累计特征影响和元强化学习算法引入电池RUL预测,充分挖掘累计特征中隐藏的电池健康状态信息及其变化规律,同时发挥了元强化学习算法较强的小样本学习能力,在电池全寿命过程上都能实现较高精度预测。
本发明公开了一种基于软包锂离子电池的延时装置,包括施力部、受力部、约束部和电路部,所述电路部包括充放电电路和延时电路,所述施力部包括连接有所述充放电电路的软包锂离子电池,所述受力部包括固定在所述软包锂离子电池厚度方向一侧的压敏导电材料,所述压敏导电材料的另一侧紧贴限制所述压敏导电材料移动的所述约束部,所述压敏导电材料与所述延时电路连接;本发明通过在软包锂离子电池厚度方向的一侧固定压敏导电材料,在压敏导电材料的另一侧固定限制其移动的约束部,将充电时软包锂离子电池的形变转变为对压敏导电材料的压应力,从而达到延时的目的,此装置排除了干扰因素导致的错误延时,提高了延时的准确性,延长了延时时间。
本发明涉及一种锂基改性复合黏土及其制备方法,属于功能材料技术领域。制备方法包括:将凹凸棒土和钙基膨润土制成的复合黏土矿浆进行锂化改性处理,分离提纯浆料,然后进行胶凝性激活以及陈化,喷雾干燥获得所述锂基改性复合黏土。本发明通过采用湿法对对此类复配黏土矿物产品进行改性,结合了膨润土和凹凸棒土两种黏土矿物的结构特征,使得体系更加稳定牢固,进一步改善了体系的悬浮性能和施工性能,有效解决了现有锂基膨润土或锂基凹凸棒土在体系中的多种应用问题。本发明改性方法简单易行,成本较低,在铸造涂料和建筑涂料等方面具有良好的应用前景。
本发明公开了富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,该方法包括:将富锂锰基正极材料与酸液混合后进行球磨后得到酸化后富锂锰基正极材料,然后将酸化后富锂锰基正极材料与可溶性镧盐、可溶性锰盐、可溶性锶盐和有机溶剂混合后进行球磨,以便在正极材料表面形成包覆层,再将球磨后得到的正极材料进行煅烧,得到富锂锰基复合正极材料。采用该方法提高了正极材料的循环稳定性、导电性、倍率性能以及体积能量密度,且降低了生产成本,操作简单可规模化生产,有利于商业化应用。
本发明涉及一种耐超低温锂电池电解液,它包括:有机溶剂;锂盐电解质;添加剂,所述添加剂为选自溴化钾、双(三氟甲基磺酰)亚胺钠、双(三氟甲基磺酰)亚胺钾和二[双(三氟甲磺酰)亚胺]锌中的一种或多组,其质量含量为0.05%‑0.15%。通过采用特定含量的溴化钾作为添加剂应用到含有锂盐电解质的有机溶剂中,使得电解液在0℃以下(尤其是‑60℃‑‑80℃极低温条件下)也具有较高的电导率,从而保证锂电池循环的正常进行,大幅提高锂电池在低温极端条件下的循环性能和安全性能。
本发明公开了一种锂电池生产设备,具体涉及锂电池生产技术领域,包括底座,所述底座顶端固定设有固定框,所述固定框内部顶端固定设有电动推杆,所述电动推杆底端固定设有第一横板,所述第一横板底端固定设有多个固定块,多个所述固定块底端均固定设有切割刀,所述底座顶端固定设有储存箱,所述储存箱与固定框内壁相接触,所述固定框内壁上固定镶嵌有第二横板,所述第二横板设在储存箱顶端。本发明能够在切割锂金属的时候,有效的将锂金属碎屑回收,不会造成锂金属的浪费,也不会污染环境。
本发明涉及一种新能源锂电池铝支架支撑块及生产工艺,属于锂电池技术领域。设置有锂电池铝支架,所述锂电池铝支架上设置有支撑块,所述支撑块通过铆钉连接到锂电池铝支架上,所述支撑块由铝板多次折弯而成,所述支撑块呈矩形框架结构,所述支撑块里设置有经过折弯形成内折弯板,所述铝支架里还设置有加强板,所述加强板呈U型结构,所述支撑块的U型底部设置有下椭圆连接孔和下圆形连接孔。本发明的有益之处是:将铝板经过多次折弯形成支撑块,将支撑块插入加强板,通过冲压将支撑块和加强板固定在一起,从而有效的加强了支撑块的强度,本发明结构简单,设计新颖,操作方便。
中冶有色为您提供最新的江苏有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!