本发明公开了一种两轮车电池组,包括一罩壳,罩壳上表面的一侧设有正负极极柱,另一侧为散热器,罩壳内部由隔热板分成上下腔室,下腔室设有锂电池组和n块开均芯片,上腔室设有n个均衡负载;锂电池组的正负极分别与正负极极柱连接,锂电池组包括n支锂电池电芯、一电压采集芯片和一锂电池保护开关,每支锂电池电芯均通过电压采集芯片连接锂电池保护开关;每支锂电池电芯分别通过一开均芯片连接一均衡负载,n个均衡负载均散热器紧贴。本发明具备了大于传统锂电池20倍以上的均衡能力,可以实现锂电池的铅酸化应用,有效拆解电压,分立模块化,直接替换现有电动两轮车上的铅酸电池,具有大规模推广的价值。
本发明涉及海水淡化技术领域,特别涉及一种太阳能空调海水淡化系统,所述太阳能空调海水淡化系统,包括:太阳能集热装置、海水淡化装置和制冷装置,溴化锂浓缩器的溴化锂溶液吸热产生的蒸汽进入溴化锂蒸发器管程冷凝成淡水后经换热器进入所述蒸发吸收器,溴化锂浓缩器内的溴化锂溶液经换热器进入所述蒸发吸收器;所述蒸发吸收器内的溴化锂溶液进入溴化锂蒸发器的壳程吸热产生的蒸汽进入首效蒸发器作为海水淡化的热源,浓缩的溴化锂溶液进入溴化锂浓缩器。采用本发明技术方案,提高了太阳能的能源利用率,并且该技术方案适合用于扩大太阳能空调海水淡化系统的规模。
本发明公开了一种单晶型电池材料及其制备方法,将含镍化合物、含钴化合物、含锰化合物、过量锂源与无机熔盐混合,采用多段变温的煅烧方式得到单晶型镍钴锰酸锂正极材料,或将含镍化合物、含钴化合物、含铝化合物、过量锂源与无机熔盐混合,采用多段变温的煅烧方式得到单晶型镍钴铝酸锂正极材料。通过上述方式,本发明采用过量锂源、多段变温技术,制备大尺寸的镍钴锰酸锂材料或镍钴铝酸锂材料,过量的锂源能够解决产物缺锂现象,过量的锂源可作为熔盐,增强原料在熔盐中的溶解性,另外,采用了多段变温技术,能制备出尺寸较大的具有良好电化学性能的正极材料。
本发明提供了一种电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括锂盐、离子液体和润湿剂,所述润湿剂为氟代醚类化合物,所述电解液中锂盐的局部浓度大于2mol/L;通过加入高浓度的锂盐,可以均匀化电解液中的锂离子分布,有效降低电解液体系中的锂离子的浓度梯度,有利于抑制锂枝晶;FSI阴离子型离子液体和氟代醚类化合物的降解还原可以在电极表面形成高氟含量的钝化固体电解质膜,可有效提高电池循环稳定性和库仑效率;且氟代醚类化合物可与离子液体互溶但不溶解锂盐,不会改变锂离子的局部高浓度分布,同时可以有效降低电解液粘度,加速锂离子迁移,提高其离子电导率和隔膜浸润性,显著改善电池循环和倍率性能。
本发明公开了一种具有阻燃甚至完全不燃烧功能的阻燃型电解质溶液,该电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)阻燃添加剂和(D)其他功能添加剂;其中锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,阻燃添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.1%-50%,组分其他功能添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;上述的阻燃添加剂选自以下分子结构S1或S2中的至少一种:上述的阻燃型电解质溶液可应用于锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
本发明公开了一种负极浆料及其制备方法和应用,该负极浆料包括:氟化锂包覆锂粉、氧化物、单离子导体聚合物和有机溶剂,其中,所述单离子导体聚合物包括聚甲基丙烯磺酸锂、聚苯乙烯磺酸锂和全氟磺酸树脂锂中的至少之一。由此,通过将氟化锂包覆锂粉、氧化物、单离子导体聚合物和有机溶剂混合,可以形成均一且长期稳定存在的悬浮液,通过将该组成的负极浆料涂覆在SiOx/C电极上,可以提高电芯的首次效率,同时负极浆料中采用的该类单离子导体聚合物胶体在电极表面构建了一层离子快速通道,能有效提升SiOx/C电极的倍率性能,另外负极浆料中的氟化锂包覆锂粉还能降低操作过程中锂粉过度引起的起火危险。
本申请提供一种固态电解质材料及其制备方法、电池,属于电池技术领域。固态电解质材料包括锂镧锆氧颗粒,以及包覆于锂镧锆氧颗粒的包覆层。包覆层的材质包括锂镧钛氧、偏铝酸锂或钛酸锂。包覆层的厚度为5~100nm。本申请以锂镧钛氧、偏铝酸锂或钛酸锂作为包覆层材料包覆于锂镧锆氧颗粒表面,包覆层能够将锂镧锆氧颗粒与外界空气隔离,使得固态电解质材料对空气稳定,且残碱量低。同时纳米级的包覆能够有效避免晶界电导率低的问题,使得制得的固态电解质材料的电导率依旧保持在较好水平。
本发明公开了一种具有阻燃甚至完全不燃烧功能的阻燃型电解质溶液,该电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)阻燃添加剂和(D)其他功能添加剂;其中锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,阻燃添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.1%-50%,组分其他功能添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;上述的阻燃型电解质溶液可应用于锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
本发明提供了一种燃料电池应急发电车的辅助储能装置,包括,电池控制模块、电池辅助模块、电堆、直流-直流电源模块、碳纤维高压储氢瓶、锂离子电池组和逆变器;其中,所述锂离子电池组分别与电池控制模块及电池辅助模块电连接,所述电池控制模块与所述电池辅助模块、碳纤维高压储氢瓶、电堆、直流-直流电源模块、锂离子电池组及逆变器电连接,所述电堆与所述直流-直流电源模块电连接,所述直流-直流电源模块分别与所述锂离子电池组及逆变器电连接,所述逆变器用于接收稳定直流电能并转化为交流电并输出。本发明采用锂离子电池组代替现有技术中铅酸蓄电池作为本发明燃料电池装置中辅助储能模块,改善了放电性能,提高了使用寿命,减小了体积。
本发明揭示了一种正极材料及其制备方法。正极材料包括磷酸铁锂、磷酸钒锂和石墨烯,磷酸钒锂或者磷酸铁锂与磷酸钒锂为基体,石墨烯包覆磷酸钒锂或者磷酸铁锂与磷酸钒锂,石墨烯的包覆量为基体材料的1.5~5wt%。制备方法包括以下步骤:制备磷酸钒锂预烧粉,将磷酸铁锂与磷酸钒锂预烧粉以及有机碳源混合烧结。通过本发明的制备方法可以获得倍率性能和低温性能优越的锂电池正极材料。
本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐和有机溶剂,所述的锂盐包括锂盐A,所述的锂盐A在所述的非水电解液中的质量百分比为0.01~10%,所述的锂盐A为选自如下结构式中的一种或几种的组合: ,式中,R1为S=O、O=S=O或O=P=O,R2、R3独立地为F或C nF2n+1,并且R2、R3为不同的基团,其中n为1~10整数。本发明的锂盐A的原材料来源充足,化学稳定性好,用量少;锂盐A加入锂电池非水电解液,可能增加电解液离子电导率;含有锂盐A的锂电池非水电解液应用于锂离子电池,电池的高温循环性能明显提升。
本发明公开了一种含有至少一种环状配体结构的化合物的制备方法和纯化方法,该环状配体结构的化合物含有1‑2种不同结构的环状配体,即含La的环状配体和/或含Lb的环状配体,其中含La的环状配体中含有磺酰基(‑SO2‑)、亚磺酰基(‑SO‑)或羰基(C=O)中的一个。该化合物可单独作为锂离子电池的电解质锂盐,溶于有机溶剂用于制备锂离子电池的电解质溶液,或,将该化合物和锂盐溶于有机溶剂制备锂离子电池的电解质溶液,所述电解质溶液可以明显改善锂离子电池的内阻并对电池的循环性能具有效果。
本发明涉及一种硬碳负极复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:对含碳原料进行预处理,制备硬碳前驱体;再将硬碳前驱体与含锂化合物以及粘结剂混合,制备固态的预锂化硬碳前驱体;再对预锂化硬碳前驱体进行烧结处理,制备预锂化硬碳;再对预锂化硬碳进行碳包覆处理,在预锂化硬碳表面形成碳包覆层。通过在硬碳的表面和体相中引入外源锂形成锂‑碳复合物,从而预先将一定量的锂填充在硬碳的稳定性结构和孔隙中,弥补首次化成引起的电池内有效锂的消耗。再配合碳包覆层减少硬碳表面的缺陷,以及覆盖住化学活性较高的锂‑碳复合物,使其既能达到补锂效果又能降低活性物质与电解液发生副反应,协同提高首次库伦效率以及延长电池循环寿命。
本发明公开了一种制备羟基膦酸酯的方法,该方法是以碱金属化合物作为单组分催化剂催化醛或酮的氢膦化反应制备羟基膦酸酯的方法,所述碱金属化合物选自正丁基锂、2, 6-二异丙基苯胺基锂、2, 6-二异丙基苯胺基钠、2, 6-二异丙基苯胺基钾、2, 6-二甲基苯胺基锂、2, 6-二甲基苯胺基钠、2, 6-二甲基苯胺基钾、苯胺基锂、苯胺基钠、苯胺基钾、二(三甲基硅基)胺基锂、二(三甲基硅基)胺基钠、二(三甲基硅基)胺基钾、二异丙基胺基锂、二异丙基胺基钠、二异丙基胺基钾中的一种。本发明的优点在于,不仅催化活性高,反应时间短,催化剂用量可降低至千分之一,而且反应条件温和, 产率高,对醛、酮类底物有很好的普适性。
本发明属于锂离子电池技术领域。本发明提供了一种表面修饰高镍正极材料的制备方法,修饰剂和高镍正极材料的表面残锂Li2O反应,实现了低温条件下原位生成双草酸硼酸锂LiBOB表面包覆层,不仅消除了高镍正极材料的表面残锂,也实现了高镍正极材料表面的BOB盐包覆。本发明提供的正极材料,在表面形成了双草酸硼酸锂保护层,使得改性后材料的表面碱性明显降低,材料的循环稳定性,包括高温、高压条件下的循环稳定性明显提高。本发明还提供了所述表面修饰高镍正极材料在制备锂离子电池中的应用,对发展高性能、高安全和长寿命的锂离子电池具有重要意义。
本发明公开了一种玻璃材料及其制备方法和其制品,一种玻璃材料,含有锂盐晶相和磷酸盐晶相,且整体材料结晶度在40‑95%,锂盐晶相占40‑90wt%,磷酸盐晶相占2‑15wt%,其中锂盐晶相为硅酸锂、二硅酸锂、透锂长石中的一种或一种以上,其中磷酸盐晶相为磷酸铝或/和偏磷酸铝。本发明的玻璃材料钢化后的维氏硬度(Hv)为900kgf/mm2以上。本发明的玻璃材料或基板适用于移动终端设备与光学设备等保护构件,具有高的硬度和强度。另外,本发明也可用于便携式电子设备的外框构件等其他装饰。
本发明公开了一种手持无绳吸尘器控制系统,包括高速无刷电机、高速无刷电机驱动板、锂电池BMS控制板、锂电池电芯和功能显示面板,所述锂电池BMS控制板与高速无刷电机驱动板电性连接,所述高速无刷电机驱动板与高速无刷电机电性连接,所述锂电池BMS控制板与锂电池电芯电性连接,所述锂电池BMS控制板与功能显示面板电性连接。本发明,整个空气流通过程,可以很好带走的机器工作中,锂电池放电产生大量的热能,降低锂电池的温度,保护锂电池,让锂电池更安全;在锂电池充电的时候,无刷电机驱动板控制无刷电机低速运转,兼顾工作声音的同时空气流过锂电池电芯;带锂电池充电产生的热能,降低锂电池的温度,提高锂电池的使用寿命,更加安全。
本发明涉及一种电池隔板,包括平坦的隔板主体及多个分别与该隔板主体连接的侧板,该隔板主体与该多个侧板共同定义一电池容纳空间,该多个侧板在该电池容纳空间远离该隔板主体的一侧进一步定义一隔板容纳空间,该隔板容纳空间与该隔板主体相配合。本发明还涉及一种电池组,包括多个电池单体和多个电池隔板,该多个电池单体和多个电池隔板相互叠加设置,该电池隔板一一对应的具有与该电池单体对应的形状,罩于该电池单体外部。
本发明公开了一种柔性集流体的制备方法,其特征在于:采用聚合物薄膜作为基底,经过表面处理后,采用真空溅射的方法用靶材在聚合物薄膜两面溅镀金属导电涂层,之后在金属导电涂层两侧涂覆活性材料涂层。优点是:具有更好的柔韧性和机械强度,弯折过程中不易产生折痕或脆断;聚合物薄膜作为基底的材料具有更低的质量密度,可以降低电池总体质量,提升电池能量密度;同时该聚合物具有耐高温、防氧化、材料成本低、便于大规模生产的优势。
本实用新型的模切装置,属于极片技工装置的技术领域,解决现有技术的产品加工时成品率较低的技术问题。其包括底座和驱动装置,所述底座上由下至上且在位置对应设置有下模和上模,所述驱动装置用于驱动所述上模相对所述下模在竖直方向上做往复运动,还包括与所述下模相连通的供液装置,用于将吸热液体输送至所述下模,降低所述下模与所述上模在配合冲切被切件时产生的热量。本实用新型用以完善模切装置的功能,满足人们对极片加工效率高的要求。
本发明公开了一种电池电芯数据采集电路连接组件,其包括下绝缘固定膜,下绝缘固定膜上设置有多个用于连接电芯的金属导体,金属导体包括电芯连接端及信号输出端,电芯连接端用于连接电芯,金属导体可相对固定的附着在所述下绝缘固定膜上表面上,多个金属导体在所述下绝缘固定膜上排列分布形成采集电芯电压、电芯温度等参数的连接电路。该电池电芯数据采集电路连接组件直接采用薄膜及金属导体进行组装,成本远低于采用电线束、FPC电路板或PCB电路板作为数据采集连接电路的方式,而且其生产工艺简单,金属导体形成的数据采集电路可根据需要快速的进行调整,满足不同类型电池模组的生产需要,可大幅提高生产效率,降低电池模组的生产成本。
本发明涉及一种羧甲基纤维素基粘结剂,包括如下重量份的组分:羧甲基纤维素钠30~40份、改性SBR 10~20份、茶皂素1~5份、增稠剂1~5份和稀释助剂5~10份;经本申请制备的粘结剂粒径更细,与各组分的互溶性良好,使得极片表面缺陷几乎为零,还可提高粘结剂体系的柔软性,解决极片开裂问题。
本实用新型涉及包括箱体;设置于所述箱体一端的第一进料口、第一出料口和第二进料口,设置于所述箱体另一端的第二出料口;对应所述第一进料口设置的第一托辊、对应第一出料口设置的第二托辊、对应所述第二进料口和第二出料口设置的第三托辊;设置于所述箱体中部且与所述第一托辊和第二托辊对应的第一转向辊;以及分别设置于所述箱体下部和顶部的加热机构和出风口。本实用新型通过设置极片预烘结构,实现对极片表面油污的去除,通过采用同一台烘干装置实现预烘和涂布后的烘干,降低设备成本,结构简单。
本实用新型公开了一种导电端子(10),其可安装到电池(100)上,所述导电端子包括用以机械连接到电池上的安装部(12)、及自安装部延伸出并可与外部设备连接的导接部(11),所述安装部与电池电性连接用以将电池内的电导出。所述导接部上设有螺纹(111)用以与外部设备螺纹锁紧,所述导电端子以冷冲压方式制造,呈台阶形状。相较于现有技术,本实用新型导电端子制造简单,结构稳定,具有较大的扭力。
本发明公开了一种凝胶聚合电解质膜片的制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤A凝胶聚合物电解质前驱液的制备;步骤B凝胶聚合物电解质的配制;步骤C凝胶聚合电解质膜片的制备。优点是:本发明制备出的凝胶电解质膜片双面有离型膜保护,这使得其适用于模切,分条等多种加工过程,有利于高效率的工业化生产;本发明将凝胶电解质膜片化,所制备电池无需隔膜,亦无需注液,凝胶等过程,简化了凝胶聚合物电解质电池的装配工艺,提高了生产效率。
本发明公开了一种导电端子(10),其可安装到电池(100)上,所述导电端子包括用以机械连接到电池上的安装部(12)、及自安装部延伸出并可与外部设备连接的导接部(11),所述安装部与电池电性连接用以将电池内的电导出。所述导接部上设有螺纹(111)用以与外部设备螺纹锁紧,所述导电端子以冷冲压方式制造,呈台阶形状。相较于现有技术,本发明导电端子制造简单,结构稳定,具有较大的扭力。
本实用新型公开了一种锂离子电池三维多孔集流体制备设备,包括真空腔体、抽真空装置、放卷辊、收卷辊、放卷驱动装置、收卷驱动装置、镀膜主辊、蒸发坩锅和控制系统,放卷辊、收卷辊和镀膜主辊分别能转动的安装于真空腔体内,放卷驱动装置和收卷驱动装置分别驱动放卷辊和收卷辊同步旋转,放卷辊上引出的纤维织品绕过镀膜主辊表面后缠绕于收卷辊表面,蒸发坩埚固定于真空腔体内,蒸发坩埚开口与镀膜主辊表面上的纤维织品正对,蒸发坩埚设有加热装置,所述加热装置能够对蒸发坩埚内的镀膜材料加热,抽真空装置能给真空腔体抽真空,控制系统控制各机构运行,本实用新型获得的集流体既保持了纤维织品的柔韧性、抗拉伸性和网孔特征,又具有导电性。
本实用新型公开了一种新型锂电精密螺丝刀,其技术要点是:包括壳体,所述壳体的内部安装有减速器,所述减速器的输入端连接有伺服电机,所述伺服电机通过设有的固定支架安装在所述壳体内,所述伺服电机的一端固定安装有扇叶,所述扇叶上安装有防护板;所述壳体的一侧端面上固定安装有多个LED灯珠,所述减速器的输出端上安装有传动杆,所述传动杆的一端安装有内六角连接头,所述内六角连接头上安装有强磁块,所述强磁块的一侧吸附有刀头,通过伺服电机便于带动减速器从而达到调节转速的目的,通过伺服电机另一端输出轴上安装的扇叶有利于将外部空气吸附到壳体内部,方便对伺服电机以及减速器进行散热,提高使用的寿命。
本实用新型提供了一种用于锂电池的热管理板,包括:一体拉伸成型的上板的表面具有两个调温单元,调温单元包括PTC加热槽和设置在PTC加热槽两侧的若干个散热翅片,若干个散热翅片的长度方向互相平行,散热翅片的长度方向与PTC加热槽的长度方向平行,相邻两个散热翅片之间以及散热翅片和PTC加热槽之间分别具有通风槽;下板的表面具有若干个流通管道,若干个流通管道相互连通,流通管道的长度方向与PTC加热槽的长度方向平行,PTC加热槽的正下方的下板上具有至少一个流通管道。此种设计,能够将多种调温方式相互结合形成较好的调温结构。
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