本实用新型涉及锂带运输领域,特别是一种带温控功能的锂带运输方桶,其包括:矩形的桶身;支架,所述支架安装在所述桶身内,用于放置锂带;磁热效应装置,所述磁热效应装置可拆卸地安装于所述桶身的内壁且能够通过自身的磁性材料发生磁热效应使所述桶身内降温或升温,本实用新型的发明目的在于提供一种使锂带运输过程中所放置处的环境温度能够稳定降温或升温,同时又使该环境的气体不会因为降温或升温过程加速流动的带温控功能的锂带运输方桶。
本实用新型实施例公开了一种新型锂电池组双层均衡控制装置,包括依次连接的电池状态监测电路、电池管理控制器和均衡控制电路,所述电池状态监测电路将监测数据发送给所述电池管理控制器,所述电池管理控制器将所述数据进行算法分析后,发送控制信号给所述均衡控制电路,来实现所述锂电池组中单体电池间的能量均衡。同时,所述均衡控制电路包括底层电感均衡电路和顶层电容均衡电路,所述底层电感均衡电路、用于锂电池组内单体电池间的能量转移;所述顶层电容均衡电路、用于锂电池组内电池单元之间的均衡,本实施例采用上、下层均衡电路协调动作,实现锂电池组任两单体电池间以及电池单元间能量的动态转移,提高了整个系统的均衡效率。
本实用新型公开了一种二次锂电池组管理系统,包括锂电池组,锂电池组连接充电机、本地控制单元和电流传感器,本地控制单元连接温度传感器和主控制单元,电流传感器连接供电电源、充电机和负载,本地控制单元包括处理器模块,处理器模块连接电压检测模块、电源模块、电流检测模块、充放电控制模块、温度测试模块、数据通信模块、状态显示模块和存储模块;电压检测模块依次连接电源模块、电流检测模块和充放电控制模块;温度测试模块连接温度传感器,电源模块通过均衡模块与处理器模块连接。本系统能够有效防止二次电池组出现过充电和过放电现象,提高锂电池组的利用率,延长锂电池组的使用寿命。
本发明公开了四元硫锂化合物多晶体的合成容器与合成方法。所述合成容器由第一PBN坩埚、第二PBN坩埚、内层石英坩埚和外层石英坩埚组合而成。所述合成方法以高纯度的Li2S、单质S和四元硫锂化合物的其它两种元素的高纯度单质为原料,工艺步骤:(Ⅰ)合成容器的清洗与干燥;(Ⅱ)装料;(Ⅲ)多晶体的合成,在可倾斜和转动的两区域加热管式炉中进行,两区域加热管式炉倾斜放置,将装有原料并封结的合成容器放入两区域加热管式炉内,装有原料的一端位于高温区,未装原料的一端位于低温区。使用本发明所述合成容器和方法,在保证合成安全性的条件下可得到单相的四元硫锂化合物多晶体,并增大单次合成四元硫锂化合物多晶体的原料量。
本发明属于电池材料领域,具体提供一种尖晶石/层状异质结构改性无钴富锂锰基正极材料及其制备方法,所述正极材料的化学通式为:xLi4Mn5O12·(1‑x)Li1.2M0.8O2,其中,0<x<0.1,M为Ni和Mn;所述Li4Mn5O12尖晶石材料对无钴富锂锰基正极材料进行表面改性,并于其表面形成Li4Mn5O12/LiMO2异质结构。本发明成功将Li4Mn5O12尖晶石材料用于无钴富锂锰基正极材料表面改性得到一种尖晶石/层状异质结构改性无钴富锂锰基正极材料,一是能够降低材料的阳离子混排程度和提高材料的Li+导电性;二是能够有助于稳定材料的层状结构,最终使得材料的首次库伦效率和倍率循环性能得到提升。另外,该正极材料的制备方法无需控制反应气氛,制备设备简单,能够降低成本,更易实现产业化。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池软包装用高阻隔铝塑膜及制备方法。包括如下制备过程:(1)将蒸镀基材经过清洗后送入蒸镀铝室,使用电流高频加热,同时从下至上由气流送入石墨烯,石墨烯掺杂的铝蒸气接触蒸镀基材后冷却沉积在基材表面,制得铝/石墨烯共蒸镀层;(2)由外至内依次为PA流延膜外保护层、铝/石墨烯共蒸镀层、CPP流延膜热封层的顺序层叠复合,热定型,制得用于锂电池软包装的高阻隔铝塑膜。本发明制得的铝塑膜的铝箔层的内部针孔数量少、阻隔性好、耐化学性好,得到的锂电池铝塑膜耐穿刺性更好、水气阻隔性更高、密封性好、安全性更强、使用寿命更长。
本发明涉及电池技术领域,特别是涉及锂离子电池集流体,以及上述的电池集流体的制备方法。本发明所提供的一种锂离子电池集流体,其特征在于,所述的锂离子电池集流体包括三层复合结构,三层复合结构分别为:集流体基材层、在集流体基材层上溅射的耐腐蚀性氧化物层、耐腐蚀性氧化物层表面原位生长的导电聚合物层。采用本发明的方法制备获得的锂离子电池集流体,其耐腐蚀性优异,导电性佳,且在避免使用粘结剂的同时,增强复合集流体的结合力强度,降低电池内阻。
本发明公开了一种原位构建多功能仿生膜的金属锂负极及其制备方法,包括以下步骤:将生物质材料进行碳化得到生物质碳,然后引入酸性活性基团得到混合碳材料;将混合碳材料与树脂薄膜加入第一溶剂中并充分混合得到第一混合液;向第一混合液中加入第二溶剂并混合均匀得到第二混合液;采用湿法纺丝将第二混合液在金属锂表面进行原位静电纺丝,得到结构均一的生物质仿生膜;在生物质仿生膜表面涂覆一层闭孔剂;固化处理。这样具有分布和大小均可控的生物质复合膜能够诱导锂离子的均匀沉积,同时降低表面电流密度抑制锂枝晶的生长,使整个电极材料的循环稳定性得到显著性提高。
本发明公开了一种高安全性锂离子电池负极复合材料及其制备方法,该负极复合材料包括内核和包覆在内核外的包覆层,所述内核为石墨,所述包覆层为热变性复合材料且包覆层的厚度为0.5~1µm。其通过在材料表面包覆热变性材料,利用其热变性材料熔点或软化点在常温下颗粒和颗粒间的孔隙可保证锂离子的顺利往返穿插,而不影响电池内阻和倍率充放电效率,在电池温度升高时,热变性材料在短时间内熔融或溶胀,颗粒间的孔隙迅速变小或消失,实现热关断效应,切断锂离子传输通道,阻止了电池热失控,并提高其锂离子电池的安全性能。
本发明提供了一种基于中空管状三维纳米多孔结构的锂离子电池铜‑铜氧化物一体化负极,由具有中空管状三维纳米多孔结构的铜和铜氧化物膜组成,所述铜氧化物膜为CuO膜或Cu2O膜或CuO和Cu2O的混合膜,且铜和铜氧化物膜是一体化的;铜氧化物膜是由三维纳米多孔铜表面经部分氧化原位形成的连续一体化膜,并构成核壳结构三维纳米多孔铜‑铜氧化物前驱体,再经部分选择性腐蚀上述核壳结构三维纳米多孔铜‑铜氧化物的孔壁芯部形成具有中空管状三维纳米多孔结构的锂离子电池铜‑铜氧化物一体化负极。本发明还提供了该负极的制备方法。本发明提供的方法能简化锂离子电池负极的生产工艺并有效提高锂离子电池负极的比容量和循环性能。
本发明涉及锂电池三元电极材料技术领域,具体涉及一种锂电池高镍三元电极材料的改性方法。其特征是配制改性液,通过雾化和深度冷冻在锂电池高镍三元电极材料表面成膜改性。利用特选的电解液作为改性液对高镍三元材料进行深度冷冻成膜,形成SEI膜更加均匀完整。通过胆酸汁与LiAl(OC(CF3)3)4,利用胆酸汁的螯合性,使锂离子丰富的在SEI膜形成,从而具有较高导电率,解决了目前包覆改性工艺难控制的缺陷。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种石墨负极结构组合及其制备方法。一种石墨负极结构组合,包括负极结构和形成在所述负极结构上的表面修饰层,所述负极结构包括负极集流体和形成在所述负极集流体上的石墨负极层,所述负极集流体、石墨负极层和表面修饰层叠加设置,所述石墨负极层包括石墨活性材料,所述表面修饰层包括具有离子传导特性的锂化合物。表面修饰层作为稳定的人造的SEI膜能很好的减少充电循环过程中锂离子的损失,提高首次充放电的库伦效应,提高石墨负极层的比容量密度,同时表面修饰层能很好的阻止大分子基团随着锂离子嵌入到石墨负极层中,避免石墨剥离,维持负极结构的结构稳定性,使其具有稳定的导电性能。
本发明涉及锂离子电池电极材料的制备技术领域,具体涉及一种聚阴离子掺杂锂化三氧化钼正极材料的制备方法。本发明一方面采用硅或磷的可溶性化合物掺杂锂化的三氧化钼正极材料,具有低成本、无毒、环境友好等优点,与三氧化钼材料复合后,因其聚阴离子结构较高的结构稳定性,可以提升三氧化钼材料的结构稳定性,缓解三氧化钼在充放电过程中的体积变化,从而有利于提升材料的循环稳定性;另一方面通过在合成过程中引入锂源,提升三氧化钼材料体系的导电性能,从而有利于材料充放电倍率性能的提升,同时还可以提升三氧化钼材料的结构稳定性。本发明从材料的结构稳定性和导电性能两方面出发,提升了材料充放电循环稳定性和倍率性能。
本发明属于一种崭新的金属复合氧化物的合成 方法, 尤其适合于变价金属复合氧化物的合成, 特别适合于锂 (离子)电池中正极材料和复合氧化物催化剂的合成。本发明 的目的是提供一种简便易行, 易于实现工业化的材料合成新 方法, 从而达到节约能源和提高生产效率以及减少环境污染 的目的。本发明的特征在于将一种含锂的化合物溶于一种含 氧化剂和沉淀剂的混合溶液中, 然后在强力搅拌下将上述混 合溶液加入到一种含锰的化合物溶液中, 使其发生原位氧化 还原沉淀。沉淀经老化1—12h, 然后蒸干, 105~125℃烘干过夜 (12h), 研磨,在600~800℃空气中焙烧6—24h。即得到材料组 成为LixMn2-yM’yO4(0
本发明提出一种铌酸锂晶体外调制驱动装置,当铌酸锂晶体两端加上电场后,折射率的变化正比于电场强度,从而使通过晶体的光通量产生相应的线性变化。由于铌酸锂晶体折射率线性变化需要的电压在100V到600V的范围,本发明通过在光路部分增加四分一波片,降低铌酸锂晶体的直流工作点,对经过编码的数字信号采用两级复合式放大,直接放大到高电平正150V低电平负150V,做到了频率响应范围宽,工作稳定可靠,抗干扰能力强。?
本实用新型提供了一种锂电池的散热装置,其包括锂电池、壳体、盖板、定位板和风扇组件;壳体为顶部设有缺口的正方体,盖板固定在壳体上;壳体内底壁上设有插入锂电池且呈阵列分布的多个圆槽;壳体顶部的两个相对侧面均设有垂向的滑槽,滑槽的高度为壳体的三分之一到二分之一,定位板的侧面上设有与滑槽配合使用的滑块,定位板上设有与圆槽同轴且用于固定锂电池的通孔;壳体的内底壁上和盖板的底面上铺设有厚度为5mm的相变层;盖板上设有多个通风口,通风口处设有单向阀;风扇组件,风扇组件包括固定在壳体侧壁上且一端连通在壳体内部、另一端接通外部的筒体、以及固定在筒体内部的风扇;筒体的另一端口设有过滤层和吸附层。
本实用新型提供了一种锂电池用注液装置,涉及锂电池技术领域,包括加注装置本体和注液管,加注装置本体的顶端前后两侧均固定安装有支撑柱,支撑柱之间均固定安装有支撑板,加注装置本体位于右侧的支撑板的中部固定安装有电动伸缩杆一,加注装置本体位于左侧的支撑板靠近电动伸缩杆一的一侧固定安装有伸缩杆。本实用新型中,通过安装有电动伸缩杆一、电动伸缩杆二和固定框,在向锂电池的壳体内加注电解液的时候,电动伸缩杆二向下推动,使得固定框拉动注液管向下移动,同时,带动注液口向下移动,使得注液口进入外壳的内部,从锂电池的壳体内的底部开始注液,减少电解液的移动距离,增加浸润的速度。
本实用新型提供了一种锂电池预警与报警系统,包括容量与电压检测模块、核心处理模块、无线发射接收模块、声光报警模块,还包括自带锂电池,本实用新型实现了对锂电池组电压及容量的监控,无论使用者与设备的距离远近,都能及时提醒电池系统在工作或存放状态下的过放状态,有效延长电池系统的寿命;为供电系统的稳定运行、安全存放、设备故障快速处理提供精准信息;能及时掌握系统状态,能对紧急任务进行更加有力的保障;能对锂电系统的负载设备做无线远程通断控制。
本实用新型公开了一种锂辉石焙烧转型、分料及冷却回收生产装置,该装置包括依次连接的粗颗粒悬浮预热器、回转窑、分料阀和无漏料蓖式冷却机,所述分料阀包括壳体、分料格栅、分料阀板和电动执行器,所述分料格栅设于壳体内,且分料格栅末端设有分料阀板,所述分料阀板与分料格栅固定连接处设有电动执行器,所述分料阀壳体下出料口与无漏料蓖式冷却机相连,通过分料阀能够有效对出窑锂辉石按分料阀粒度分离,保证系统顺利运转;通过无漏料蓖式冷却机冷却可达最佳冷却效果,且将出窑锂辉石所带热量参与回转窑转型煅烧,高效利用能源,本装置实现β锂辉石规模化生产及自动化操作,极大提高劳动生产率,降低环境污染,具有良好经济效益。
本发明公开了一种电动自行车用燃料电池/锂离子电池混合动力能量管理系统,包括一用于管理所述燃料电池系统单元向锂离子电池单元充电及混合动力系统对外供电,并分别与所述燃料电池系统单元、锂离子电池单元进行电连接的能量管理单元。本发明根据实时可靠地钳位燃料电池单元的输出功率,优化燃料电池系统单元的输出性能;结合锂离子电池工作温度实时估算所述锂离子电池单元的欠压浮充充电电压,在确保降低锂离子电池容量损失的基础上避免锂离子电池单元的过充,能够提高所述锂离子电池单元的浮充安全性,进一步提高燃料电池/锂离子电池混合动力电动自行车系统的整车安全性和经济性。
本实用新型公开了一种低功耗锂电池电压检测电路,包括锂电池、稳压电容、限流电阻、稳压芯片、单片机;所述锂电池一端接稳压电容正极,另一端接地;所述稳压电容接限流电阻;限流电阻一端接稳压芯片输入端,另一端接单片机的ADC接口及普通的IO接口。单片机内部提供内部基准电压,外部限流电阻和单片机内部下拉电阻对锂电池电压进行分压,通过单片机内部模数转换(ADC)实现,实现了对锂电池电压的检测。本实用新型使用单片机内部下拉电阻和外部限流电阻进行分压,降低了硬件成本;采用单片机内部基准电压,提高了电压检测精度;只有当开启锂电池电压检测功能时,内部下拉电阻才有电流消耗,降低了整个电路的功耗。
本发明提出一种固态锂电池含硅氧环聚合物电解质及制备方法,所述聚合物电解质是将二甲基二氯硅烷、乙二胺和有机溶剂混合,然后加入盐酸并升温低速搅拌进行水解反应,得到初缩聚环体,接着加入浓硫酸升温搅拌反应,再利用碱性溶液中和,得到含硅氧环的三维网络结构聚合物,接着与锂盐、有机环氧树脂混合均匀后涂布、压平、烘干而制得。本发明提供的方法制得的含硅氧环三维网络结构聚合物电解质材料,结构稳定性好,机械强度高,从而可有效改善锂电池的倍率性能和循环性能。
本发明提供一种锂电池压缩废液分离收集结构,包括箱体、清洗滤水装置、粉碎装置、清洁防堵装置、压缩台、蒸馏箱、冷凝箱,其箱体顶部左侧开设有下料槽,且下料槽内槽性连接有下料斗,下料斗左侧固定连接有清洗滤水装置,且箱体顶部右侧贯穿连接有粉碎装置,箱体左侧中上段贯穿连接有清洁防堵装置,且箱体左侧内部顶端固定连接有导料板,且导料板顶部呈斜面设计,导料板右侧固定连接有压缩台,同时压缩台右侧与箱体右侧内壁固定连接。本发明提供一种锂电池压缩废液分离收集结构为解决废旧锂电池回收后如何进行分解和如何对固体垃圾进行压缩的问题,以及如何对回收后的电解液进行过滤和提取,同时解决如何在过滤时堵塞的问题。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种氢氟醚基高镍三元锂电池电解液添加剂及制备方法。包括如下制备过程:(1)在密封的反应釜中加入2,5‑二叔丁基氢醌、含氢氟醚烯烃、碳酸钾、异丁醇;(2)采用氮气置换反应釜中的气体;(3)对反应釜进行加热反应并搅拌;(4)对反应后的混合物进行减压精馏,制得氢氟醚基功能化2,5‑二叔丁基对苯二酚。本发明制得的电解液过充保护添加剂与普通过充保护添加剂相比,通过加入氢氟醚基团,降低了DDB的粘度,并且提升了添加剂的耐压性能,增大了添加剂在电解液中的溶解度,进而有效提升了制得的锂电池的性能。
本发明公开了一种锂电池软包用自修复聚酰胺封装材料的制备方法:将二胺、二酰氯、助溶剂以及溶剂加入三颈烧瓶中,在10℃和氮气保护下反应15分钟以上,将产物用蒸馏水与乙醇反复洗涤后,放入真空烘箱中烘干。本发明测试结果表明含二硫键的聚酰胺薄膜相比不含二硫键的聚酰胺薄膜,前者不但具有优异机械强度,而且具有显著的自修复性能,最高能达到92%,能够很好地解决锂电池在运输使用过程中外包装产生细微裂纹的问题,从而进一步提高锂电池的安全性和使用寿命。
本发明公开了一种用于全固态电池材料锂磷硫氯的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将锂化合物和磷化合物混合,压片,热处理,冷却后湿法研磨,得到氯基固态电解质;(2)将树脂和锂盐混合均匀,得到有机固态电解质;(3)将氯基固态电解质和有机固态电解质混合均匀,得到基料;(4)将基料加入浸渍液中进行浸渍,然后在惰性气体气氛下进行干燥固化,即得。本发明将有机固态电解质对氯基固态电解质进行表面包覆,避免了使用有机液态电解液,而且隔绝了金属锂和氯基固态电解质之间的直接接触,从而解决了当电解质采用有机液态电解液时金属氯化物因为路易斯酸碱反应在液态电解液里会产生脱溶的问题。
本发明公开了一种液态锂流面导流结构,包括:分配盒、斜流面和收集管,所述斜流面呈倾斜状设置,所述分配盒设置于斜流面的上端,所述收集管设置于斜流面的下端,所述分配盒包括上分配盒和下分配盒,所述上分配盒和下分配盒分别与主进液管和辅助进液管连通,所述上分配盒和下分配盒分别具有独立的出液通道,所述出液通道均位于斜流面上方,所述主进液管和辅助进液管引入液态锂,液态锂经上分配盒和下分配盒分两路进入斜流面表面,所述斜流面宽度方向两侧分别设置有左挡板和右挡板,所述左挡板、右挡板和斜流面一起形成渠道状结构,解决现有技术中等离子体辐照引起的锂溅射、蒸发、飞溅、氢和同位素滞留的物理过程机制的技术问题。
本发明公开了一种利用废旧锂离子电池制备镍钴锰三元材料的方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池放电,拆出正极片;将正极片置于有机溶剂中超声振荡,分离正极活性物质;将清洗烘干的正极活性物质用有机酸溶液溶解,形成金属离子溶液;向金属离子溶液中加入硫酸镍溶液、硫酸钴溶液和硫酸锰溶液,得盐溶液;向盐溶液中加入氢氧化钠溶液和氨水,调节混合溶液的pH值为碱性,生成三元前驱体沉淀,对其进行分离、干燥;调节剩余盐溶液为中性,向其中加入碳酸钠溶液,生成碳酸锂沉淀,对其进行分离、干燥;将三元前驱体沉淀和碳酸锂沉淀共烧,制得。该方法可有效解决现有的回收方法存在的正极活性物质与铝箔分离困难以及容易产生二次废液的问题。
本发明提出一种低碱阻气高镍三元锂电池电极材料的制备方法,将可溶性Li、Ni、Co、Mn的化合物按照高镍三元的比例混合,均匀分散于壳聚糖胶液,利用喷雾干燥机高压喷雾干燥,并在喷嘴进行激光预烧过程瞬时进入苯胺单体与过硫酸铵的组合液中,在N2保护下恒温得到低碱阻气高镍三元电极材料。本发明提供上述方法克服了现有高镍三元材料制备、使用过程中碱残留易产生碳酸锂导致不可逆容量增加,极易造成电池胀气的缺陷,实现了在无碱条件下制备高镍三元电极材料,通过包裹聚苯胺使高镍三元电极材料具有良好的阻气功能,防止碳酸锂在表面析出,降低了电池使用安全隐患,并且进一步了降低高镍三元锂电池制造中的工艺难度。
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