本实用新型公开了一种具有散热结构的锂电池,包括两块上、下对称设置的散热基板,两散热基板一侧连接有转位销轴,另一侧连接有固定卡扣,两散热基板相合后中部形成一容纳槽,该容纳槽内安装有长度大于容纳槽长度的锂电池,所述锂电池一端设置有定位引脚,另一端设置有线路接口,所述上侧散热基板上设置有电子温度计,该电子温度计连接有报警器;通过使用本实用新型,可以进一步地提升锂电池的散热性,直接性的提高锂电池的使用寿命和使用安全性,通过所设的电子温度计和报警器,当温度达到报警器设定值时,报警器提示人们锂电池使用温度过高,散热条件较差,可以有效防止因温度过高导致的锂电池烧毁。
本发明公开了一种锂金属电池化成方法,包括以下步骤:S1、将锂金属电池分别安装在设置有膨胀力反馈系统的化成设备上,并按照设定的化成工步对锂金属电池进行充放电;S2、通过膨胀力反馈系统收集锂金属电池在充放电过程中的膨胀力数据;S3、对充放电过程中不断变化的电压以及膨胀力数据进行拟合仿真曲线,得到充放电过程中的膨胀力变化趋势;S4、根据仿真曲线,对锂金属电池化成前的化成夹具施加一定的预紧力;S5、根据仿真曲线,在对后续锂金属电池按照化成工步充放电过程中,对化成夹具施加不同的压力,直至化成结束。通过改变压力的化成方式优化锂金属电池的SEI膜,从而有效抑制锂枝晶生长以及膨胀,提高锂金属电池循环性能与安全性能。
本发明公开了一种三维多孔石墨烯掺杂与包覆钛酸锂复合负极材料的制备方法,碳纳米材料对钛酸锂的掺杂改性能解决钛酸锂的高倍率性能较差的问题,并且不影响其尖晶石结构。由于掺杂的由碳纳米材料构成的纳米碳层在碳纳米材料掺杂钛酸锂复合材料中起到了电子传输缓冲层的作用,因此提高了碳纳米材料掺杂钛酸锂复合材料的循环性能,另外碳纳米材料的引入可有效的抑制热处理过程中钛酸锂颗粒的聚集,同时碳纳米材料掺杂钛酸锂复合材料中锂离子扩散系数增大。本发明制备的三维多孔石墨烯具有更高的比表面积,因此钛酸锂的高倍率性能将进一步提高。
本发明公开了一种磷酸铁锂水性正极浆料,解决了现有技术的磷酸铁锂水性正极浆料中的固体物质不易均匀分散,水性正极浆料的一致性较差,稳定性不高,易发生沉降的问题,它由以下质量百分比的组分组成:磷酸铁锂45~50%,导电剂2~3%,水性粘结剂2~3%,乙醇3~5%,余量为去离子水。本发明的水性浆料成本低,稳定性与分散性优异,制得的电池电化学性能好。本发明还公开了一种磷酸铁锂水性正极浆料的制备方法,包括以下步骤:(1)预混料制备;(2)一次分散;(3)二次分散;(4)慢搅。本发明的制备方法工艺步骤简单,成本低,适合工业化生产,得到的浆料稳定性与一致性好。
本实用新型公开了一种自动上下料的锂电池盖帽包边机,其结构包括检测机、传动带、自动散热器、包边机、进料口、控制机、固定螺钉、封板、转动轴、支撑杆、防护壳,控制机嵌入安装在包边机上并且电连接,固定螺钉与封板螺纹连接,转动轴嵌入安装在防护壳上并且间隙配合,本实用新型一种自动上下料的锂电池盖帽包边机,其自动散热器内的温度检测器会对包边机内的温度进行检测,当锂电池的温度过高时,控制板对电磁铁进行控制,对铁块进行吸附使连接触点与固定触点相连接,触发电动机转动,经由减速器减速带动风扇对加工完的锂电池进行散,通过改进设备的结构,使其对包边机内的温度进行检测,在锂电池包边后对其进行散热,防止了其锂电池粘在传动带上。
本实用新型公开的一种锂电松土机,包括松土机本体,松土机本体上设置有机箱,机箱的一侧设置有开口处,开口处位于机箱的两侧均设置有闭合板,两个闭合板与机箱之间均通过活动杆限位活动连接,两个活动杆与机箱的连接处均设置有半圆齿轮,机箱位于活动杆的一侧均限位活动连接有限位杆,两个限位杆与两个闭合板之间相对应限位活动设置,机箱的内部设置有锂电池包,锂电池包与机箱之间设置有连接杆,连接杆与锂电池包和机箱之间均为限位活动连接,机箱的内部开有滑槽,锂电池包与滑槽之间限位活动连接;本实用新型可以使锂电池包自动滑出,无需进行人工拆卸,更换检修方便。
本实用新型公开了一种多功能锂电池盖帽封口结构,包括电池外壳、集流片和正极片等,并在集流片上设有与电池外壳同一轴心线的注液孔和可拆式密封安装在注液孔内的正极端子,该正极端子上端外露,下端接触集流片并导电连接;这样,即可实现锂电池的自动化注入电解液、封口和化成等生产工序。而且只需拆下正极端子就能多次注入电解液,注入过程简单,外形也更加美观;另外,还在正极端子内安装泄压阀,以及在集流片底面设计弹性槽底,当电池外壳内部压力过大,既能自动泄压,又能通过弹性槽底的弹性变形脱离正极片断开锂电池的导电,避免锂电池发热过大自燃;因此,上述锂电池盖帽封口结构能有效提高锂电池的使用方便性和安全防护性能。
本实用新型提供内置锂电池的可充电LED影视灯,包括交流适配器、充电电路、锂电池、LED驱动电路以及LED灯面板,其中,交流适配器一端与充电电路相连,另一端接220V市电,其作用是将220V市电转化为5.0V直流电源;充电电路与锂电池相连,锂电池连接LED驱动电路对LED灯面板进行控制。充电电路中包含充电器芯片TP4056,通过将锂电池内置到可充电LED影视灯内,可以不需要取下锂电池就能进行充电,省却了座充,简化了结构,方便了人们的携带。
本实用新型公开了一种助力车的锂电池综合管理系统,其包括依次连接的电能生成模块、锂电池充电管理模块、锂电池和电量监测模块,锂电池充电管理模块连接一充电接口用于接入市电给锂电池充电,锂电池连接一供电接口用于接入外部用电设备输出电能,供电接口和锂电池之间连接有休眠电路,该休眠电路在检测到锂电池处于未充电状态时切断锂电池向锂电池中的其他辅助电路供电,减少电能及设备损耗,电量监测模块连接有显示屏,通过显示屏可直观地看到助力车的锂电池剩余电量情况,行驶过程中,电能生成模块中的车轮摩擦发电单元可将机械能转换为电能并储存在锂电池中。本实用新型可提高助力车锂电池的电能利用率和供电性能,延长了锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种锂离子电池内部温度的动态在线测量方法,包括在新能源汽车中的锂离子电池上安装用于检测当前锂离子电池环境温度温度传感器以及用于检测锂离子电池阻抗相位角的阻抗相位角检测装置;检测新能源汽车的弛豫时间,并通过阻抗相位角检测装置测量弛豫时间内锂离子电池的动态阻抗相位角;通过动态阻抗相位角计算此时锂离子电池的静态阻抗相位角;查表得出与静态阻抗相位角相对应的锂离子电池的静态温度;通过锂离子电池的静态温度计算此时锂离子电池的动态温度;优点是通过测量新能源汽车的动态阻抗相位角即可精准快速的计算出锂离子电池的内部温度,实现锂离子电池的动态在线测量。
本发明扣式电池锂负极成型设备和成型方法,扣式电池锂负极成型设备,包括成型压头和驱动部件,驱动部件驱动成型压头上下移动,成型压头的头部端的中心具有一个与成型后的锂负极外形所吻合的定位凹腔;负极顶放在置放平台上,并将裁减后的锂金属片放在负极顶的底盖的中心区域;然后驱动部件驱动成型压头下压至锂金属片上,且锂金属片位于成型压头的定位凹腔内;成型压头继续压制至负极顶的底盖上,锂金属片被碾压呈与定位凹腔一致的外形,并黏合在负极顶的底盖上;锂金属片具有较好的碾压性和延展性,当成型压头对锂金属片施加压力时,锂金属片会延展并扩散至定位凹腔内,通过预设定位凹腔的体积和形状,即可保证锂金属片在负极顶内的形状。
本发明公开了一种锂金属电池负极表面的改性方法,特点是:包括以下步骤:1)按比例称取溴化锂和硝酸锂,溶解在四乙二醇二甲醚溶剂中,用保鲜膜封口后常温下密封搅拌均匀,制得澄清透明的抛光电解液;2)组装锂对称电池,在组装过程中将步骤1)中所得到的抛光电解液加入锂对称电池中,润湿隔膜;3)将步骤2)中组装后的锂对称电池在设定的电流密度和放电时间下进行放电,对负极表面进行抛光处理,得到改性后的锂金属电池,优点是:被抛光处理后的锂表面光滑平整,能够有效抑制锂金属电池充放电过程中锂枝晶的生长,提高锂金属电池的循环性能。
本发明公开了一种具有包覆层的高倍率类单晶型镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将氢氧化镍钴前驱体、氢氧化铝混合均匀,之后加入氢氧化锂继续混合,得混合料;(2)将上述材料装入耐高温容器内,在富氧环境下进行烧结,冷却至室温后,过筛,得类单晶型镍钴铝酸锂正极材料;(3)将上述材料和冷水混合,控制水洗时间和烘干温度,得水洗后的类单晶型镍钴铝酸锂正极材料;(4)将上述材料和包覆剂混合均匀,并在富氧条件下继续烧结,冷却至室温后,过筛,得成品。本发明可改善类单晶型镍钴铝酸锂正极材料的稳定性,从而提高正极材料的循环性能和倍率性能。
本发明属于新能源锂二次电池技术领域,尤其是涉及一种多层膜结构的负极片及其混合固液电解质锂蓄电池,具有能量密度高、循环寿命长、倍率性能优良、安全性能高的特点。负极片包括集流体和设置于集流体上的若干负极复合层,负极复合层包括依次复合的硅层、钛酸锂层和石墨层,且硅层固定于集流体上。锂蓄电池包括正极片、上述的负极片、混合固液电解质膜、外包装膜、正极极耳和负极极耳;混合固液电解质膜设置于正极片和负极片的石墨层之间;外包装膜包覆于正极片和负极片的外侧;正极极耳的一端连接在正极片上,其另一端伸出于外包装膜的外侧;负极极耳的一端连接在负极片上,其另一端伸出于外包装膜的外侧。本发明的负极片和锂蓄电池。
一种锂硫电池正极材料,属于锂电池制作技术领域,锂硫电池正极材料的配方为,0.1~2份Ni,0.4~8份GDC,25~60份C以及40~75份S,其中GDC的分子式为Ce1‑xGdxO2‑δ,所述份均为重量份。GDC是铈盐与氧化钆采用溶胶凝胶法、共沉淀法、固相法、水热法中的一种或几种混合制得GDC前驱体,再将所述的GDC前驱体在300~500℃的温度下进行加热制得粉末状的固溶体。本发明的优点在于:GDC可以抑制多硫化物的穿梭效应,提高锂硫电池正极材料对氧化还原的催化性能,Ni与GDC能相结合具有较高的电子电导和离子空位,提高锂硫电池正极材料的导电性能。
一种双组份包覆Cr3+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍锂电负极材料及其制备方法,其特征为结合微乳液和喷雾干燥方法在Cr3+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍颗粒上包覆ZnO及TiO2层,抵御电解液的侵蚀并提高材料的电子导电能力;而后在高真空条件下,采用特定的热处理步骤去除体系中的结晶水,形成双组份包覆Cr3+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍锂电负极材料;体系中Cr3+掺杂提高体系的电子电导率并增加体系中的空位缺陷、Cu2+离子使得Ni‑O空间结构产生畸变,扩展锂离子扩散迁移通道,提高其锂离子电导率;特别有益的是材料为非晶体,各向同性,有利于锂离子的快速传导。从而大幅度提高硝酸镍的综合电化学性能。
本发明涉及一种氯化锂在制备甲基苯丙胺认知障碍药物中的应用,本发明的实验证明:在氯化锂在对甲基苯丙胺类成瘾小鼠的水迷宫实验中,通过观察甲基苯丙胺对大鼠的学习记忆起到抑制作用,而氯化锂对苯丙胺类成瘾小鼠的学习与记忆有明显的促进作用,反映出氯化锂在甲基苯丙胺认知障碍中具有治疗效果,说明氯化锂可以作为提高甲基苯丙胺认知障碍新的药物。
本发明涉及废旧锂电池回收技术领域,尤其涉及一种废旧锂电池回收再利用的方法,包括:A)将废旧锂电池材料和酸液进行反应,过滤后,得到浸出液和固体渣;B)将浸出液进行化学除杂和树脂吸附,得到除杂液;C)将除杂液进行双极膜电渗析,得到氢氧化锂溶液、酸溶液和盐溶液;将所述盐溶液按照元素比例进行调配,调配后的盐溶液、碱液和第一助剂进行反应,得到电池材料前驱体;将所述氢氧化锂溶液进行蒸发结晶,得到氢氧化锂固体;D)将氢氧化锂固体和电池材料前驱体混合,经烧结,得到锂电池正极材料。本发明的技术方案可以将锂和其它金属分离回收,获得高的锂回收率,实现了全部有价金属离子高值化综合回收再利用,整体酸耗量降低。
一种模板合成钙钛矿锂离子电池负极材料及其制备方法,其特征为:该负极材料的组成为La0.7Li0.2Cs0.1Mn0.8Cu0.1Cd0.1O3,制备过程中利用凝胶的连续孔道结构作为模板,形成颗粒部分互相粘接的连续多孔形貌钙钛矿结构产物;这样的形貌有利于降低晶界阻力;形成连续的电子迁移网络,降低电子迁移阻力;增加与电解液的接触面积并具有一定的结构刚性;进一步通过A位的Li掺杂,增加晶格缺陷,提高锂离子扩散速率并能成为无锂锂离子电池正极材料的对应负极材料;通过Cs掺杂提高颗粒的烧结性;通过B位的Cu,Cd掺杂提高钙钛矿结构的稳定性,最终形成高性能的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种锂金属负极及其制备方法及制备全固态电池的方法。该锂金属负极包括铜箔包覆在铜箔外部的涂层,涂层由金属锂混合物涂覆获得,金属锂混合物由如下重量份数的组分组成:固体电解质A50‑70份;溶剂20‑40份;分散剂1‑3份;粘结剂2‑10份;锂粉;锂粉与固体电解质A的体积比为(5~10):1;固体电解质A为粉体,包括聚合物固体电解质、无机固体电解质中的至少一种;溶剂包括甲苯、氯苯、四氢呋喃、己烷、乙腈、碳酸烯酯中的至少一种;锂粉的等体积当量直径为1‑50μm。该锂金属负极具有增大接触面积,提高沉积位点,不易造成局部充电电流过大的优点,进而不易出现枝晶问题,从而有助于提高其实际可用全固态电池电流密度。
本发明提供一种锂锰铝氧正极材料,具有LiaMn2-x-yAlxMyO4的原子比组成,Al的浓度从锂锰铝氧正极材料的内部向表面呈逐渐升高的梯度分布,Mn的浓度从锂锰铝氧正极材料的内部向表面呈逐渐降低的梯度分布。本发明还提供一种锂锰铝氧正极材料的制备方法。本发明通过在沉淀过程中加入铝源化合物的溶液或悬浊液,使铝元素替代形成的锰酸锂材料中锰元素的位置,稳定了锰酸锂材料的尖晶石结构,避免晶格缺陷的形成,保证了该锂锰铝氧正极材料具有良好的高温循环性能;通过逐渐增加铝源化合物形成的溶液或悬浊液的加入量使铝元素形成了梯度结构,减少锰在电解液中的溶解,进一步提高锂锰铝氧正极材料的高温循环性能。
本发明公开了一种近化学计量比铌酸锂晶体的生长方法,其经过步骤(1)~(5)后得到近化学计量比铌酸锂晶体,且在步骤(3)中加入掺入量为0.3~2.0mol.%的Nd2O3或Er2O3,在步骤(4)中对Pt坩埚进行密封Pt坩埚,在步骤(5)中用坩埚下降法生长晶体,生长晶体的参数为:炉体温度为1250~1350℃,接种温度为1100~1200℃,温度梯度为80~120℃,下降速度为1~3mm/h,待晶体生长结束后,以20~80℃/h下降炉温至室温;这样能得到较大和质量较高的晶体,铌酸锂晶体中-OH的量也较低,测定得到本发明得到的铌酸锂晶体中的稀土金属离子Nd和Er具有较长的荧光寿命,从具体实施结果比较,本发明得到的晶体,掺杂其中的稀土金属离子Nd和Er的荧光寿命比现有生长方法得到的晶体掺杂其中的Nd和Er的荧光寿命长3倍多。
本发明公开了一种基于压力辅助计算锂金属电芯SOC及预测电芯寿命的方法,计算锂金属电芯SOC的方法:S1、让锂金属电芯从满放状态下充电至满充状态,并记录SOC=0时对应的压力值P0、SOC=1时对应的压力值P1,将P1和P0带入至公式SOC=k*(P1‑P0),此时SOC=1,获得k值,并记录Py=P0;S2、对锂金属电芯进行充放电循环,实时监测锂金属电芯的端电压并记为Vx,当Vx≥V0.8时,通过端电压给出SOC值;当Vx<V0.8时,测量锂金属电芯的实时压力值并记为Px,根据公式SOCx=k*(Px‑Py)计算得到SOCx值,其中,Py为锂金属电芯的初始压力或者重新标定的压力;S3、实时监测锂金属电芯的剩余使用寿命S,当锂金属电芯的剩余使用寿命S每减小50圈时,对Py进行重新标定,即将锂金属电芯放电至SOC=0,记录压力值Py。
本发明公开了一种锂电池充电平台的控制方法,涉及锂电池充电领域,解决了工作人员无法根据当前多个待充电锂电池的急需充电程度接入于预先依次设置有优先等级的充电插口的问题,其技术方案要点是:获取锂电池充电平台充电插口所接入的待充电锂电池的当前状态信息;待充电锂电池的状态信息与锂电池充电平台充电插口优先等级信息之间的对应关系中,查找与所述锂电池充电平台充电插口所接入的待充电锂电池的当前状态信息对应的锂电池充电平台充电插口优先等级信息;本发明的一种锂电池充电平台的控制方法,能够直接根据锂电池充电平台充电插口所接入的待充电锂电池的当前状态信息来匹配锂电池充电平台充电插口优先等级信息。
本发明提供了一种非水电解液,包括二氟磷酸盐和非水溶剂。本发明以二氟磷酸盐为电解质并结合使用非水溶剂,得到非水电解液,该非水电解质应用于锂二次电池中可以提高锂二次电池的循环保持率。结果表明,本发明提供的锂二次电池的初期克容量可高达256mAh.g-1,本发明提供的锂二次电池的500次充放电的循环保持率可高达89%。
本实用新型公开了一种一次电池用负极锂合金带,包括铝含量为0.01%~10%锂铝合金主体,在所述锂铝合金主体中间嵌入不参加反应的镶嵌金属箔网,所述镶嵌金属箔网的厚度为锂铝合金带厚度的5%-20%。所述镶嵌金属箔网网孔面积占整个网面的30~90%。本实用新型由于在合金锂带中嵌入了不参与电池体系反应的金属箔网,可以提高电池反应中后期的电性能,电池在使用时,负极锂会随着反应的进行不断的生成锂的化合物,锂化合物在有机溶液的作用下,在锂带表面生成不导电的固体膜,在电池使用中后期,电阻增加,影响电性能,加入金属箔网,可以在电池整个使用过程中,保持良好的导电性,直至锂金属完全反应。
本实用新型提供一种锂电池废水的回收系统,包括:依次连接的沉淀分离模块、AOP系统和盐回收模块;沉淀分离模块包括依次连接的调节池和一级膜;盐回收模块包括依次连接的二级膜、三级膜、钠盐分离装置和锂盐分离装置;二级膜设有与AOP系统连接的进水口和与三级膜连接的出水口;三级膜设有回用水出口和第一母液出口,第一母液出口与钠盐分离装置连接;钠盐分离装置设有第二母液出口和钠盐出口,第二母液出口与锂盐分离装置连接;锂盐分离装置设有第三母液出口和锂盐出口。该回收系统可以实现锂电池废水的深度处理和资源化利用。
本发明公开了一种锂电池充电电路,包括充电管理模块和锂电池,所述的锂电池充电电路还包括一防止锂电池过充和过放的保护电路,所述的保护电路包括锂电池保护芯片和开关芯片;所述充电管理模块的输出端正极与锂电池的正极、锂电池保护芯片的电源正极连接,所述锂电池的负极与锂电池保护芯片的电源负极、开关芯片的一连接端连接;所述开关芯片的另一连接端与充电管理模块的接地端连接;所述锂电池保护芯片的输出端与开关芯片的控制端连接。上述电路具有一过冲和过放的保护电路,能够防止锂电池过充和过放。
本发明公开了一种锂电池组的输出结构,包括锂电池组的电极、绝缘板、电路板、并联导体和接插件;电极为薄片结构;绝缘板为板体结构,设有贯通板体的插缝;电路板设有串接锂电池组中各锂电池电极的铺铜,还设有贯通的插缝;并联导体为薄片结构,与电路板上串接电极的铺铜相并联;锂电池电极穿过绝缘板和电路板的插缝后折弯,将电路板、绝缘板与电池组连为一体,电极折弯面、电路板绝缘板和接插件还设有螺孔,螺栓穿过螺孔将锂电池电极、电路板、绝缘板和接插件紧固连接;螺栓连接在实施过程中不会产生热量造成电池内部的损坏,也减小了锂电池在使用时因之间的连接而造成的热量聚集的可能性,在锂电池组的工作寿命结束后便于进行拆解和分类处理。
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