本发明涉及一种表面季铵化改性纳滤膜及制备与盐湖镁锂分离的应用,属于膜材料技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)在支撑底膜上通过界面聚合法制备聚乙烯亚胺‑均苯三甲酰氯初生层;(2)在初生层上涂覆卤代试剂,通过卤代试剂与聚酰胺初生层中的聚乙烯亚胺链段发生季铵化反应实现改性;(3)将改性膜进行热处理,制得盐湖提锂用纳滤膜。本发明通过表面季铵化改性,强化膜表面正电荷密度,实现高通量(~150LMH)、高选择性(~20)分离镁锂离子,为盐湖镁锂分离用纳滤膜提供新的制备思路,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种锂电池加热系统及加热方法,属于锂电池加热技术领域,包括B1电池组、B2电池组、第一桥臂、第二桥臂和电感;所述B1电池组与第一桥臂串联连接;所述B2电池组与第二桥臂串联连接;所述B1电池组的负极和B2电池组的负极电接;所述电感连接第一桥臂中点与第二桥臂中点;所述第一桥臂与第二桥臂中的全控器件均连接至控制单元;所述控制单元通过检测单元检测电池组的表面温度以及流经电感的电流,并根据检测结果控制第一桥臂与第二桥臂中全控器件的通断。控制单元通过控制四个全控器件的通断以使锂电池内部产生自加热电流,以此调整充放电电流的大小及频率,本发明适用于低温下锂电池的内部预热。
锡氧化物电化学掺锂处理方法,以锡氧化物复合 电极膜为工作电极、以锂片为对电极和参比电极组装成三电极 体系,以恒定电流进行电解,控制电压从开路降至0.1V以下, 电解后得到了均匀分散在非晶态 Li2O中的活性负极材料。因电解 掺入锂到电极材料中避免了氧化物电极在第一周放电过程中 不可逆还原需要消耗的锂量,从而大大降低了氧化物在第一周 循环中的不可逆容量损失。本发明操作简便、条件容易控制、 使用效果显著且适合大规模生产。
本实用新型属于锂电池领域,尤其是一种加强减震性电动车用锂电池,包括安装箱,所述安装箱内安装有放置箱,放置箱内固定安装有锂电池本体,安装箱的顶部安装有盖板,盖板的底部两侧均固定安装有限位板,限位板上开设有螺纹孔,螺纹孔内螺纹安装有紧固螺杆,安装箱的两侧均开设有固定槽,且紧固螺杆与对应的固定槽相适配,盖板的底部固定安装有多个压缩弹簧的一端,位于同一侧的压缩弹簧的另一端固定安装有同一个压板,压板与对应的放置箱相适配。本实用新型设计合理,通过第一减震弹簧、第二减震弹簧和压缩弹簧的弹性形变能够对放置箱进行减震和缓冲,从而能够对锂电池本体进行减震。
本实用新型公开了一种柱状锂电池模组加热装置,其包括上框架、下框架、立柱、加热片,加热片位于上框架和下框架之间,加热片位于多个柱状锂电池模组的外侧,立柱的上下两端分别与上框架的一端、下框架的一端固定;上框架的顶部设有第一通孔,上框架的中间设有多个第一立柱,上框架的另一端设有多个第二立柱,上框架的侧面设有多个第三立柱,第三立柱上设有卡槽;下框架的底端设有第二通孔。本实用新型可以通过加热片对锂电池模组进行加热,使锂电池模组能正常工作。
本实用新型涉及锂金属负极复合装置,包括压辊机构、收卷机构a、收卷机构b、收卷机构c、放卷机构a、放卷机构b和放卷机构c,放卷机构a、放卷机构b和放卷机构c均布置在压辊机构的进料侧,放卷机构a、放卷机构b和放卷机构c从上至下依次布置;收卷机构a、收卷机构b和收卷机构c均布置在压辊机构的出料侧,收卷机构a、收卷机构b和收卷机构c从上至下依次布置。本实用新型的有益效果为:采用本装置将铜箔和锂箔经过压辊机构进行复合,如此制作的复合锂铜负极层与层之间粘结良好,结合力强,能够稳定结构,缓解充放电过程中的体积膨胀,调控锂铜负极的循环行为。
本实用新型公开了一种带安全保护装置的锂电池,它是在电池主体正极端面或负极端面通过金属装饰帽连接正温度系数过温过流保护片。它具有不改变现有锂电池主体生产工艺,投资少,实施快速方便等特点。特别具有温度突然升高和电流瞬间升高时阻断电路的特点。保护装置结构简单,成本低,适用于锂亚硫酰氯电池和锂锰电池等高能电池。
本实用新型公开了一种用于一次锂电池的包装外壳,所述包装外壳包括由塑料一体成型的壳体,所述壳体包括侧壁、底壁和加强筋,所述侧壁为两端开口的圆筒形结构,所述侧壁的高度大于一次锂电池的高度,所述底壁为由侧壁的底部向内弯折形成的圆环形结构,所述底壁的内径小于一次锂电池的外径,多个所述加强筋沿侧壁的轴向均匀设置在所述侧壁的内表面上,多个所述加强筋形成的收容空间的直径略大于一次锂电池的外径。本实用新型耐磨、抗压、绝缘性好,它可以改善一次锂电池外包装简陋、易损的问题,提高一次锂电池的安全使用性能。
本实用新型公开了一种节能环保型锂电池用钢包结构,包括壳体、固定块、第一支撑块、缓冲条、竖块、竖筒、第一弹簧、连接块、缓冲块、第二支撑块、第二弹簧、横条、连接片、固定条、连接条和限位条,所述壳体内部四角固定安装有固定块,四个所述固定块之间固定安装有两个第一支撑块和两个第二支撑块,四个所述固定块之间两个为一组共同设置有一个缓冲条,且所述缓冲条的数量有两个,该节能环保型锂电池用钢包结构,可以承受锂电池爆炸的冲击,当锂电池爆炸时产生的能量与缓冲条和缓冲块发生撞击时,能对爆炸的能量进行缓冲,减少伤害,壳体的外部还设置有横条,可在需要时起到增大摩擦力的作用。
本实用新型涉及一种一体式注塑成型锂电池盖板,包括注塑板以及扣合在注塑板上侧的盖板,注塑板上设置有两个与注塑板一体注塑成型的极柱基座,两个极柱基座上均设置有极柱,注塑板的上表面设置有多个定位柱,盖板的底面设置有多个第一定位孔,定位柱嵌入在第一定位孔的内部。该一体式注塑成型锂电池盖板通过极柱基座与注塑板一体注塑成型,可省去后期极柱基座的安装,使整个生产工序更加便捷,同时两者一体注塑成型可使极柱基座更加牢固可靠。该一体式注塑成型锂电池盖板解决了传统锂电池盖板组装麻烦、极柱基座不牢固的问题。
本发明为一种利用废旧锂电池制备三元前驱体的方法,旨在旨在节约资源、生态循环利用、简化回收过程,把废旧18650型锂离子电池正极材料再利用,直接改性合成新的正极前驱体。本方法主要分为锂离子电池拆解、正极材料与铝箔分离、还原正极活性材料、再合成四部分。电池拆解分为电池放电与低温拆解;正极材料与铝箔分离分为煅烧与超声清洗;再合成部分主要分为还原正极材料、酸溶解、沉淀、煅烧。
本发明涉及盐湖卤水提锂的分离膜组件领域,具体涉及一种用于盐湖提锂的二维通道薄膜分步固封的方法及装置,包括以下步骤:将单张二维通道薄膜或者至少两张二维通道薄膜叠层采用固封剂进行一次固封;将一次固封后的产物沿着叠层高度方向切割成膜块;将得到的至少两个膜块按切割面朝向一致阵列布局并保证切割面位于同一平面后采用固封剂进行二次固封;将得到的整体相对两侧的切割面表面的固封剂除去,露出通道,即得到固封的用于盐湖提锂的二维通道薄膜。采用本发明的方法,可以批量固封二维通道薄膜叠层并进行组件化,极大的提高了生产效率,制备的分离膜组件中二维通道薄膜被固封剂紧密包裹,显著抑制了二维通道薄膜在液体环境中溶胀的问题。
本发明提供一种鸟巢状CuS‑Zn锂离子电池负极材料及其制备方法,在反应釜中加入铜源化合物、锌源化合物、硫源化合物、CTAB和PVP,水热温度90~130℃,时间为16~20h,经过过滤、洗涤和烘干,得到鸟巢状的锂离子电池负极材料。与商用石墨相比,鸟巢状CuS‑Zn材料使得锂离子电池的电化学性能有明显的提高。本发明通过一锅法合成了鸟巢状CuS‑Zn,合成工艺简单,反应条件温和,而且制得的鸟巢状CuS‑Zn具有高质量比容量,这对铜基硫化物材料在锂离子电池领域中进一步发展具有重要意义。
本申请公开了一种锂离子电池阻抗模型和参数辨识方法,动力电池技术领域,锂离子电池阻抗模型包括依次串联的电感L、阻抗Rb、和二阶RC电路,且每一阶PC电路均为并联电路。本申请实施例大大提高锂离子电池阻抗模型的精度,能够更为真实地模拟具有该锂离子电池阻抗模型的电池模型。
本发明涉及锂离子电池制备领域,具体公开了一种锡基配位聚合物锂离子电池负极材料及其制备方法,所述锡基配位聚合物锂离子电池负极材料的原料组分包括:锡源、活化剂、有机配体和液体溶剂。本发明利用碱性活化试剂将有机配体原位生成盐溶液,不仅可以在反应中应用水作为溶剂,还可提高配位聚合物的产率,环保高效。通过本发明提供的方法制备的锡基配位聚合物可以作为锂二次电池负极材料应用,具有较好的循环稳定性。
本发明涉及一种耐高温锂离子电池隔膜及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。一种耐高温锂离子电池隔膜及其制备方法,将纳米纤维在去离子水中分散,向其中依次加入硅烷偶联剂、金属盐后,将得到的纳米纤维溶液喷涂到无纺布上,用去离子水清洗、烘箱中干燥后,既得所述锂离子电池隔膜。所得隔膜中金属离子和纳米纤维都是通过化学键与硅烷偶联剂连接,结合紧密,而纳米纤维又与无纺布紧密结合,由于纳米纤维堆积本身也具有大的孔隙率,提高了膜整体的吸液率,金属离子的参与增强了膜的机械强度,使膜在高温下不会发生收缩,也不会发生熔破现象,提高了膜的耐高温性能。
本发明提供了一种锂离子电池软包装材料制备方法,涉及锂离子电池软包装材料技术领域,该方法包括清洁铝箔,对铝箔预处理形成内保护层;准备热封层;在140~160度下将热封层热覆合于铝箔设有内保护层的侧面,形成第一复合层;在180~210度下对第一复合层进行塑化处理后进行分段冷却,第一段冷却的温度为140~155度,保温1~5分钟,第二段冷却的温度为100~130度,保温1~5分钟;在20~70度的恒温下收卷第一复合层;将外防护层通过干法共挤复合复合于第一复合层的铝箔后再固化。本发明不仅能够使热封层较好地直接与铝箔粘合,而且能够在保持或提高软包装材料整体的力学性能的基础上,降低脆性,提高冷冲压性能。
本实用新型涉及锂电池的技术领域,具体涉及一种锂电池包结构,包括若干个电池包,电池包层叠设置并沿水平方向阵列分布,每一行的若干个电池包之间互相连接,每个电池包均包括底座、设置于底座上的壳体、呈线性设置于底座上并位于壳体内的多个电芯,以及用于封闭壳体与电芯顶部的顶盖,壳体与电芯之间,以及相邻电芯之间均填充有相变材料,层叠设置的多层电池包的电芯之间导电连接,同层的各电池包之间设有散热间隙。本锂电池包结构的散热效率高,可抑制电芯的热失控,提高了电池组的安全性。
本实用新型实施例提供一种锂离子电池干燥系统,包括至少一个具有烘烤腔体的烘烤箱,该锂离子干燥系统还包括加湿装置、湿度传感器和控制器,加湿装置包括位于烘烤箱外的水源箱、与水源箱连接的水雾输送管道及与水雾输送管道连通且位于烘烤箱内的出雾口,湿度传感器设置于烘烤箱内,加湿装置与湿度传感器分别与控制器连接,控制器根据湿度传感器检测到的烘烤箱内的湿度控制出雾口的出雾量。如此,当烘烤箱内湿度出现较大波动时,湿度传感器反馈给控制器,控制器控制加湿装置调整加湿量,保证湿度稳定,这样,该锂离子电池干燥系统可以自动控制调节湿度,保证烘烤箱内的湿度稳定,提升干燥过程稳定性,保证产品优率。
本实用新型公开了一种电动汽车锂电池低温启动装置,其包括换热管路和能量回馈制动电路;其中,所述换热管路包括加热水箱、水泵以及换热管,所述加热水箱、水泵以及换热管通过连通管道形成一循环管路;所述换热管设置在锂电池箱中,所述加热水箱中设有加热电阻;所述能量回馈制动电路与所述加热电阻电性连接。利用车载锂电池,放电温度低于充电温度的低温特性,并将换热管路中的加热电阻串接到能量回馈制动电路中,使汽车在低温环境下直接启动,然后利用电动汽车的能量回馈对电池进行加热,不仅节约了单独对电池进行加热所消耗的时间,还对能量回馈进行了回收利用,减少了资源的浪费。
本实用新型公开了一种防摔的锂电池组外壳,包括电池壳,的内表面边缘处装配有硅胶制的防撞装置,接线器包括连接导线,连接导线的外侧端装配连接有冗余导线,冗余导线的长度为壳体与电池组之间的间隙的三倍,本实用新型设置了一种带有防撞装置的由壳体和电池组构成的防摔的锂电池组外壳,在使用时如果电池组摔落,由边缘防撞条、角防撞条和防撞柱构成的防撞装置通过材料特性保证电池组不会撞击在壳体的内表面,从而达到防撞的效果,同时通过带有冗余导线的接线器也能够在撞击晃动的过程中,振幅不会影响导线,从而有效的解决了现有双层防撞式的锂电池组在受到撞击时,接线部位的导线长度固定,很容易将导线摔断,影响电池组使用的问题。
本实用新型公开了一种电动自行车用多串外挂锂电池保护板,本实用新型提供的电动自行车用多串外挂锂电池保护板,包括电源输入电路、主控电路、采样电路、回路控制电路、蓝牙通讯电路和可准确显示外挂电池电量的电量显示电路,所述电源输入电路分别与所述主控电路、所述蓝牙通讯电路和采样电路电连接,所述主控电路分别与所述采样电路、回路控制电路、蓝牙通讯电路和电量显示电路电连接,通过电路显示电路将控制产生的电池剩余的电量信号准确的输出显示。本实用新型提供的电动自行车用多串外挂锂电池保护板具有可准确显示外挂电池电量的效果。
一种高柔性聚合物固态电解质膜的制备方法及锂离子电池的制备方法,包括将表面进行修饰的聚乙二醇与3‑异氰丙基三乙氧基硅烷IPTS反应生成硅烷化的聚乙二醇;将所述硅烷化的聚乙二醇与交联分子进行交联,生成交联分子化的聚乙二醇;将所述交联分子化的聚乙二醇与交联剂NCO‑PPO2300‑NCO加入氯仿中,反应第一预设时间后,倒入模具中交联成膜。本发明的有益效果是:硅烷化的聚乙二醇和交联分子形成高柔性超分子结构,从而使聚合物固态电解质膜具有优异的机械强度,最大断裂伸长率可达700%,具有异常优秀的拉伸性能和弹性,因此能与电池电极形成良好的接触界面,降低界面阻抗,提高电池宏观电导率,能满足市场上的高能量密度锂电池的需求。
本发明公开了一种储备式锂‑亚硫酰氯电池的制备方法,先制作储液瓶,再制备双极性单元件,然后设置一个钢壳体,在壳体内安装一个隔板,将储液罐安装在隔板上端的储液瓶安装槽内,将由总负极片、隔膜、双极性单元件和总正极片构成的电池本体安装在隔板下端的电池本体安装槽内,在隔板内设置连通储液瓶安装槽和电池本体安装槽的注液通道,采用激光焊接机焊接正极引线和钢盖;本发明以碳膜、锂片和基体镍箔为材料制备双极性单元件,装配了Φ45×20mm的储备式电池,在超过10000g的线性过载下,电池可在200ms内激活带载工作,250mA放电时,电池可在11V以上工作120s。
本发明公开了一种聚烯烃锂电隔膜,以多孔聚烯烃隔膜为基体,所述聚烯烃隔膜的单侧或双侧电纺有改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维涂层,所述的改性的聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维是无机氧化物纳米颗粒和聚对苯二甲酸乙二醇酯复合而成的纤维。本发明针对现有聚丙烯或者聚乙烯多孔隔膜高温完整性较低的问题,以及现有静电纺丝隔膜存在的孔隙结构或者复合结构不均匀等问题,提供一种聚烯烃锂电隔膜,可承受温度能够达到250~260℃,有效避免在电池滥用的极限条件下材料融化闭孔的难题,具有良好的高温完整性,可以大幅度改善电池的热安全性。
本发明公开了一种改善锂亚硫酰氯电池电压滞后性的方法及其带涂层的阳极,它是将电池的阳极表面附着聚甲基丙烯酸酯类和/或其改性聚合物,所述聚甲基丙烯酸酯类和/或其改性聚合物是聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸乙酯、聚甲基丙烯酸丙酯等、聚甲基丙烯酸环氧丙酯-二乙烯基苯和聚甲基丙烯酸环氧丙酯中的一种或一种以上的组合。本发明将锂阳极表面形成一层固化膜,并使LICL结构发生变化,从而使电压滞后问题受到控制。其方法简单,易控制,产品稳定性好。
本实用新型公开了一种具有报警功能的锂电池保护系统,包括设置于锂电池箱内的氢气传感器、以及与所述氢气传感器信号连接的控制器,所述控制器内置BMS控制模块,所述BMS控制模块连接有报警模块、充电模块以及热管理模块。通过上述方式,本实用新型结构简单、检测准确,通过检测电池箱内的氢气浓度,及时判断锂电池组是否存在热失控的风险,发出报警信号并及时切断电源,开启热管理模块对锂电池组进行降温处理,在锂电池组发生热失控之前及时处理,避免火灾的发生。
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