本实用新型揭示了一种电池组的散热结构,该电池组由数个相串联的锂电池模块、两侧端压板和穿接于端压板并用于紧固端压板的绝缘螺栓构成,每个锂电池模块为基于数个圆柱锂电池的并联集合。特别地,该散热结构为锂电池模块对应每个圆柱锂电池四周均设有通风孔,相串联的锂电池模块的通风孔串联密封;而端压板设有对应通风孔的网孔且电池组在一侧端压板处设有与通风孔连通的聚风箱,聚风箱设有朝向电池组外侧的风机出风口。应用本实用新型技术方案后,通过通风孔和聚风箱中风机的配合,大大提高了电池组内部的空气流动性,有利于锂电池发热被及时排散,使锂电池组输出性能稳步提升。
本发明公开了一种具有有机-无机复合保护层的电极,包括基体以及覆设在所述基体上的有机-无机复合保护层,所述有机-无机复合保护层包含LiF颗粒和有机分子链。本发明的具有有机-无机复合保护层的电极的制备方法包括:将所述处理液施加在所述基体上,并使所述含氟有机化合物与所述基体内的金属锂反应,从而在所述基体上形成所述有机-无机复合保护层。本发明的具有有机-无机复合保护层的电极在电化学循环前后锂电池的结构维持稳定,能有效抑制锂枝晶的生长,提高电池库伦效率,且所述复合保护层的制备方法简单、条件可控、便于大规模生产,应用于金属锂二次电池,提高了电池的循环性能。
本发明公开了一种轻质高强铝合金复合板,包括铝合金板和镁锂锌合金板;所述铝合金板和镁锂锌合金板采用冷轧工艺复合而成;所述铝合金板包覆在所述镁锂锌合金板的两侧,且所述镁锂锌合金板占所述铝合金复合板总厚度的30~45%;所述制备方法步骤包括:制备铝合金板和镁锂锌合金板;铝合金板表面处理;镁锂锌合金板表面处理;复合成预轧制板;轧制及退火处理;时效处理。本发明通过合理的合金成分配比设计及先将分别轧制铝合金板和镁锂锌合金板,再将两者冷轧复合的成型工艺设计,使得制备得到的铝合金板的抗拉强度、延伸率,尤其是比强度得到显著提高,提高了铝合金的综合性能,在需要高强、轻质铝合金板的领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种便携式减压启动交流移动电源,包括:锂电池包、正弦逆变电路和控制电路,所述锂电池包的输出端连接正弦逆变电路,所述锂电池包的输出端还连接所述控制电路,所述正弦逆变电路还连接所述控制电路,所述控制电路输出控制信号,连接正弦逆变电路。通过上述方式,本发明所述的便携式减压启动交流移动电源,功率大,携带方便,在用于启动电流较大的用电设备时,能够实现减压启动,减小启动电流对交流移动电源的冲击,提高了移动电源的带载能力,高压锂电池组采用整体串联充电,充、放电采用多级保护,对高压锂电池组中的每一串锂电池都进行全过程的均衡管理,显著提高了锂电池的安全性,工作稳定,使用寿命长。
本发明主要通过在前体玻璃表面铺一层熔盐与晶核剂的混合物,通过飞秒激光辐照一定的时间,使得前体玻璃表层产生一定的离子浓度梯度,之后将处理后的玻璃放入晶化炉中进行相应的晶化处理。表层组分与玻璃内部组分的差异,使得玻璃表面析出二硅酸锂和硅酸锂,玻璃内部析出二硅酸锂、透锂长石和偏磷酸铝。相对于表层和内部都析出二硅酸锂、透锂长石和偏磷酸铝的整体析晶来说,表层无透锂长石的析出使得剩余玻璃相中含有相对较高的铝氧多面体网络,而铝氧多面体网络空隙比硅氧四面体网络空隙大,从而会增强后期玻璃化学强化过程中离子交换的程度,从而提高强化后玻璃的表面应力值。
本发明提供了一种正极的制备方法,所述正极的活性物质中包括镍锰酸锂和钴锰酸锂,所述镍锰酸锂的分子式为LiNi0.35Mn0.6M0.05O2,所述钴锰酸锂的分子式为LiCo0.35Mn0.6M0.05O2,其中所述M选自Al,Mg或Cr。所述镍锰酸锂的D50为2.0‑2.2微米,D90=k*D50,其中k=1.45‑1.47;所述方法包括,将镍锰酸锂制备成第一浆料,将钴锰酸锂制备成第二浆料,按照质量比,将第一浆料加入到第二浆料中,得到混合浆料,然后将混合浆料涂敷在集流体上,干燥得到所述正极,由本发明提供的制备方法得到的混合浆料的流体属性接近流变相,稳定性极高,具有良好的稳定性,并且得到的正极循环寿命高,倍率性能好。
本发明涉及一种硅酸钙板,硅酸钙板的原料包括锂云母渣、水泥和纸浆,其中,锂云母渣在硅酸钙板原料中的质量占比在60%及以上。本发明的硅酸钙板使用锂云母渣作为主要原料,硅酸钙板中的锂云母渣的添加量可达60%及以上,锂云母渣消耗量大,可缓解日渐增长的锂云母渣无法处理的问题;锂云母渣的使用,降低了硅酸钙板的制备成本,提高了硅酸钙板的市场竞争力。
本发明提供了一种高镍材料及其制备方法和应用。其中,制备高镍材料的方法包括:将高镍材料前驱体与锂盐和磷酸盐混合后焙烧,得到高镍材料。本发明所述的制备高镍材料的方法通过将高镍材料前驱体与锂盐和磷酸盐混合进行焙烧,高镍材料的残余锂大部分会以单独的熔融颗粒存在,加入的磷酸根和高镍材料表面的锂反应生成磷酸锂,阻止高镍材料表面的残余锂与水和二氧化碳的反应,降低高镍材料表面的残余碱,并且由于磷酸根离子非常大,其不会进入高镍材料内部,从而不会影响高镍材料的电化学性能。该高镍材料用于高镍正极材料时,可以有效避免电芯在使用过程中的溶胀现象,从而保证锂电池的完整性和稳定性,另外,该方法简单易行,成本低廉等优点。
本发明提出了一种新能源汽车电池安装总成,包括安装外架,所述安装外架上设有若干锂电池模块;所述安装外架包括用于将所述锂电池模块顶起的顶升底座,所述顶升底座上部设有支撑架,所述支撑架包括竖直部和水平部,所述竖直部上设有卡条,所述锂电池模块卡合于所述卡条上;所述锂电池模块包括锂电池本体,所述锂电池本体侧边竖直设置有若干V形轮,所述V形轮卡合于所述卡条上,并能沿着所述卡条滑动,本电池总成使用分块的锂电池模块,并且能够通过推动推板将电池模块顶起,拆装便捷,并且配有弹簧,降低电池的震动。
本实用新型公开了一种电池生产物料挤压输送装置,包括:机架、磷酸铁锂存储仓、挤压送料组件和真空形成组件;所述磷酸铁锂存储仓和所述挤压送料组件设置在所述机架上;所述真空形成组件将所述磷酸铁锂存储仓内的磷酸铁锂粉末空隙之间空气分离出来,所述挤压送料组件通过所述磷酸铁锂存储仓的出料口将所述磷酸铁锂粉末挤出来。本实用新型的有益效果:通过真空负压吸附,将磷酸铁锂物料之间的空气气隙消除,使磷酸铁锂物料互相挤压,通过螺杆挤压输出,加料准确度大大提高。
本发明属于电池技术领域,公开了一种极片处理方法、极片处理设备及负极极片。所述极片包括基层以及设置在所述基层两侧表面上的石墨活性层,所述极片处理方法包括:对极片进行预处理,以排出所述石墨活性层中吸附的杂质;向所述极片补锂,以在所述石墨活性层表面形成锂层;在所述锂层表面加镀钝化层。通过预处理排出极片内吸附的气体杂质,避免在补锂过程中因气体杂质的释放导致锂原子沉积难度增大,有利于提高补锂效果。通过在锂层表面加镀钝化层,能够避免锂层与空气接触而产生钝化层杂质。
本发明公开了一种电化学活性材料及其制备方法,所述活性材料具有类似化学式为Li3MXV2-X(PO4)3,x在0~1.0范围内;其X线衍射图谱中表征为单斜结构,属于P21/n空间群。所述方法包括以钒化合物、磷化合物、锂化合物为原料,以纳米金属作为还原剂,按钒、磷、锂、纳米金属元素摩尔比为2-y∶3∶3∶y的比例混合,室温下混合均匀,然后在惰性气氛下煅烧,随后室温冷却即得;y在0~1.0范围内。该方法合成温度低,合成时间短,无碳合成制备、采用原材料合适,合成方法简单,条件控制简便,无废气排放,制备的锂离子电池正极材料磷酸钒锂性能高。
本发明公开了一种碳纤维电池盒,其结构包括碳纤维电池盒、防护圈、把手座、电池盖、端子,碳纤维电池盒由盒体、防震机构、金属导电片、缓冲支撑机构、插槽组成,碳纤维电池盒利用防震机构配合缓冲支撑机构对锂电池进行减震防护,避免锂电池受到外部的晃动,导致锂电池内部的不稳定,缩短了电池的使用寿命,增加了更换电池的费用,通过防震机构与缓冲支撑机构减小了和锂电池的接触面积,提高了锂电池的散热效果,碳纤维电池盒利用电池盖对锂电池位置进行定位,避免锂电池晃动碰撞,定型架通过导气管让锂电池与外界通风散热,提高了散热效果,再利用吸水棉对通风处进行干燥。
本发明公开一种用于自动检票机的不间断电源系统,包括:串联的放电控制电路和充电控制电路位于所述直流电源和用电负载的接点与锂电池组之间;第2二极管与所述充电控制电路并联;连接到所述锂电池组的均衡信号电路;单体电压检测电路输入端连接到所述均衡信号电路的电压引脚,单体电压检测电路输出端连接到中央处理单元;电流检测电路一端连接到锂电池组负极,其另一端连接到中央处理单元;所述中央处理单元根据所述单体电压检测电路获得的电压值、电流检测电路输出的电流值和市电状态控制所述放电控制电路的通断和充电控制电路的通断。本发明电源系统能对系统中各个参数进行监控并能及时响应,从而有效保护了锂电池组,并能在故障发生前及时更换电池,避免损失。
一种带有照明功能的斧头,它涉及五金领域,它包括斧柄和斧头,斧柄和斧头连接,在斧柄的一端设置有灯头,在斧柄的内部设置有锂电池,锂电池通过导线和灯头连接,在斧柄外表面设置有开关,开关的一端通过导线和斧柄内部的锂电池连接,开关的另一端通过导线和灯头连接。所述的斧柄的外表面还设置有充电接口,充电接口通过导线和锂电池连接。所述的锂电池为锂离子电池。它通过锂离子电池来为灯头供电,在锂离子电池电量用完后还可以插电源充电,结构简单,在斧头上增设照明功能,大大减少了额外制造手工具的成本,使用方便,节约时间。
本申请涉及一种电机控制电路,包括锂电池组、锂电池保护电路和电机调速控制电路,锂电池保护电路包括单片机U1、第一5节锂电池保护IC芯片U2、第二5节锂电池保护IC芯片U5;所述第一5节锂电池保护IC芯片U2、所述第二5节锂电池保护IC芯片U5的电压检测端口分别对应连接5节锂电池;所述第一5节锂电池保护IC芯片U2和第二5节锂电池保护IC芯片U5的充电保护引脚CO和放电保护引脚DO连接单片机U1;所述电机调速控制电路包括调速触发单元,所述调速触发单元包括二极管D7和电阻R38,所述二极管D7的阳极通过电阻R38连接单片机U1的PWM信号输出端,所述二极管D7的阴极连接电机驱动电路。
本申请公开了一种快速充电方法、装置、电子设备及存储介质,能够解决现有技术中单方面提高锂电池充电电流所导致的锂电池寿命下降问题。锂电池快速充电方法包括:周期性对锂电池实施第一阶段充电以及第二阶段充电,以使锂电池达到截止电压,第一阶段充电包括基于第二预设电流对锂电池进行充电的第一充电过程以及第一静置过程,第二阶段充电包括基于第三预设电流对锂电池进行充电的第二充电过程以及第二静置过程,第二预设电流大于第三预设电流,第一充电过程的充电时长大于第二充电过程的充电时长以及第一静置过程的时长;第二充电过程的充电时长大于第二静置过程的时长;基于截止电压对锂电池进行恒压充电,以使锂电池达到截止电流。
本实用新型涉及废弃物处理设备技术领域,尤其涉及一种废弃物处理装置。该废弃物处理装置包括预处理组件和喷淋处理组件。其中,喷淋处理组件与预处理组件相连通,预处理组件能够对含金属锂的废弃物进行预处理,使大部分金属锂在预处理组件中变成含氧化锂、氢氧化锂、碳酸锂中一种或多种成分的活性较低的预处理物。预处理物被传递至喷淋处理组件,预处理物中的氧化锂与喷淋处理组件喷出的水和气体发生较为平缓的物理反应和/或化学反应,得到化学状态稳定的氢氧化锂和/或碳酸锂。通过预处理组件以及喷淋处理组件共同对含金属锂的废弃物进行处理,能够保证整个处理过程较为平缓,可以有效避免爆炸现象,保证操作人员的人身安全。
本实用新型提供一种离网太阳能控制器,包括主控芯片、采样电路、电源电路、离网太阳能锂电池激活电路;电源电路用于给主控芯片提供电力;电源电路为太阳能板与锂电池双供电;采样电路用于采集锂电池侧电源信号传输至主控芯片;主控芯片用于根据锂电池侧电源信号判断是否发出激活信号;激活信号控制离网太阳能锂电池激活电路发出激活脉冲激活过放保护的锂电池。本实用新型采用区别于目前市场上控制器的锂电池状态采样方式,即使在接入太阳能输入的情况下,检测到蓄电池反接,也能迅速反应,切断充电回路,安全、可靠。本实用新型设计合理,构思巧妙,解决锂电池激活问题,有效提高离网太阳能系统的锂电池使用寿命,避免不必要的资源浪费。
一种超导材料及其制备方法,涉及材料技术领域,超导材料为钇、铝、镍、锂、锌的氧化物构成,其中钇、铝、镍、锂和锌的物质的量比为1:5-9:1-3:2-6:3-7。一种超导材料的制备方法,制备步骤如下:(1)按配置的硝酸盐混合溶液;(2)加入柠檬酸,调节pH;(3)溶胶凝胶至燃烧;(4)粉体研磨;(5)将研磨后的粉体放入高温炉中煅烧,冷却,取出,即得到超导材料。本发明提供的超导材料及其制备方法,是一种金属氧化物构成的超导体,由钇、铝、镍、锂和锌五种氧化物构成,这种钇-铝-镍-锂-锌组成的材料在较高温度下即具有超导现象,临界温度较高。
本发明公开了一种PVDF多孔纳米纤维膜的制备方法,包括如下步骤:1)水溶液加入烷基醇酰胺聚氧乙烷醚、高氯酸锂、丙酮、偏硼酸锂、四甲基脲、草酸锂、单壁碳纳米管、乳酸锂、柠檬酸锂、聚偏氟乙烯、乙烯基三甲氧基硅烷、磷酸锂、甲基乙基丙酮、碳酸锂、二甲基亚砜、硅酸二锂、六氟异丙醇、四氢呋喃、氯化锂,加热搅拌溶解,冷却至室温;2)再加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌溶解,得到纺丝溶液;3)将所得的纺丝溶液进行静电纺丝;4)以铜网为接收器制得纤维膜,将所得的纤维膜在乙醇中浸渍3小时。本发明制备的PVDF多孔纳米纤维膜具有耐溶液腐蚀性、良好的成膜性及良好的界面相容性。
一种电化学活性材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。该电化学活性材料的制备方法,包括以下步骤:S1,制备表面包覆有纳米金晶的碳纳米管纸,再在充氩气手套箱中,于包覆有纳米金晶的碳纳米管纸表面辊轧金属锂箔;S2,加热至锂融化,使锂浸润到碳纳米管纸内部,得到锂‑金‑碳纳米管复合箔材;S3,在锂‑金‑碳纳米管复合箔材表面低温溅射一层纳米硅,得到电化学活性材料。本发明通过在碳纳米管表面设置纳米金晶层,避免了锂晶界对碳纳米管的排斥,使熔融锂很容易浸润碳纳米管,保证了碳纳米管在金属锂中的均匀分散。
本发明涉及一种包括碳-硫化锂-碳三层包覆结构复合物的正极材料。本发明正极材料中有效成分硫化锂与碳充分混合,硫化锂的表面积大,使硫化锂的反应充分,导电性佳。
本发明公开了一种单晶电池材料的制备方法,所述的单晶电池材料包括镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂,所述的镍钴锰酸锂的化学式为LiaNixCoyMnzO2;所述的镍钴铝酸锂的化学式LibNiuCovAlwO2,所述的单晶电池材料的制备方法采用多段变温技术,将镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的前驱体与无机熔盐混合煅烧得到单晶型镍钴锰酸锂正极材料。通过上述,本发明提供的单晶电池材料的制备方法,采用多段变温技术,制备大尺寸的镍钴锰酸锂材料,增加了单晶电池材料的压实密度,更高的压实密度具有更高的体积能量密度,循环性能更稳定,所制备的电池纽扣具有良好电化学性能。
本发明提供了一种负极材料及其制备方法与用途。所述负极材料包括氧化亚硅内核、位于氧化亚硅内核表面的锂硅合金/锂硅酸盐复合层和位于最外层的碳包覆层。本发明通过从材料端引入外源锂,使得锂金属与氧化亚硅充分接触发生合金化反应,在氧化亚硅颗粒表面形成锂硅合金/锂硅酸盐复合物,复合后的氧化亚硅复合物外表面包覆一层碳包覆层,避免了氧化亚硅和锂硅合金/锂硅酸盐与外界直接接触,简化了氧化亚硅复合物负极的使用条件,可以提升电池能量密度的同时补充电池有效锂的消耗,缓解体积膨胀,提升了电池的循环稳定性和安全性能。
本发明涉及一种高安全性金属复合负极的制备方法,它包括以下步骤:(a)将金属锂在惰性气体的保护下加热至熔融状态;(b)向处于熔融状态的金属锂中加入无机非金属化合物,搅拌反应后冷却即可;所述无机非金属化合物为选自硫化物、磷化物、氮化物和氟化物中的一种或多种组成的混合物;所述金属锂和所述无机非金属化合物的质量比为10~3:1。可以在锂负极上形成复合保护层,从而有效隔离电解液和锂片,防止锂片受到侵蚀和反应;实现锂离子的均匀分布,抑制锂枝晶的生成;提供骨架支撑作用。
本发明可以在阳极活物质中添加锂化合物而不另外设置锂金属,从而实现锂金属的多样化制作,同时可以对锂离子进行安全有效的涂料处理,完成了简单的工作,将阳极活物制成干式工艺,在湿式工艺中可以防止氧和水对锂化合物的反应,从而高寿命、高输出。可以改善高功率和高能密度,第一次混合可使两级活物质的导电材料、活性炭和锂化合物在氮的气氛下进行,从而有效阻断锂化合物的事前反应;第一次混合可以有效地阻断锂化合物的事前反应;使用配有高速回转刀的搅拌机,将导电剂、活性炭、锂化合物和烧杯进行二次混合,通过与小刀的碰撞和剪切,提高了烧杯的生长效率,从而使得绑定高质量的绑定器能够准确完成膜成型的硅碳超级电容及其制造方法。
本发明涉及一种电池用复合电极,包括有集电体,其特点是:集电体上表面分布有活性物质层,活性物质层内分布有活性电极颗粒与导电剂及粘结剂,活性电极颗粒包括有含锂的过渡金属氧化物、含锂的过渡金属的磷酸盐、不含锂的过渡金属氧化物、不含锂的过渡金属磷酸盐、可与锂形成合金的金属或合金、可与锂形成合金的金属的氧化物、硫或者硫化物中的一种或是其组合物,所述的活性物质层上分布有氧化硅层。采用本发明后,应用到锂电池中,作为其电极组件,能够有效提升锂电池的电池性能。同时,令锂电池循环性能好、安全性能高。能有效降低短路故障的出现,提高电池的体积比容量。
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