本发明针对现有的碳纳米管/磷酸铁锂复合正极材料锂离子扩散系数低的缺点,选用具有良好锂离子扩散性能的离子导电聚合物通过化学键接枝在碳纳米管上,提供了一种新型的锂离子电池用复合正极材料及其制备方法。具体是先将碳纳米管酸化得到表面含羧酸基团的碳纳米管,再通过酰氯化试剂使羧酸基团转化为高活性的酰氯基团,通过酰氯与聚合物端活性基团的反应得到离子导电聚合物接枝的碳纳米管;再将其与磷酸铁锂在水或有机溶剂中超声分散制成混合物,即得到该复合正极材料,该材料能提高电池的功率输出,对电池在高倍率下的充放电性能有了明显的改善,该材料具有较好的韧性,可提高电池的循环寿命。
本实用新型公开了一种锂电池的正极材料喷雾干燥装置,其包括,混液箱,其用于将锂电池的正极材料混合为熔融状态的浆料;烧结炉,用于将熔融状的锂电池正极材料浆料烧结为固体粉末颗粒状;所述混液箱包括一空腔,且所述空腔外壁设置有进料口,所述混液箱与所述烧结炉之间连通设置有进料管,所述进料管上述设置水泵,用于将所述混液箱内的浆料抽至烧结炉内进行烧结;所述烧结炉的侧壁内设置有加热装置,用于形成所述烧结炉内用于烧结的高温。本实用新型涉及锂电池正极材料制备技术领域。
本实用新型公开了一种一次锂电池预放电工装,该工装包括通过螺栓连接的顶板和底板,所述顶板的下表面上设置有多个正极触头,所述底板的上表面上设置有多个与所述正极触头相对应的负极触头,所述顶板和底板的外端之间设置有预放电电阻,所述顶板和底板的内端之间设置有热缩套筒,所述热缩套筒为圆筒形结构,所述热缩套筒内可串联放置至少两个一次锂电池,所述热缩套筒的直径大于一次锂电池的直径。本实用新型不仅能满足常规预放电的要求,而且还能在不增加预放电设备的同时减少预放电时间,提高一次锂电池的预放电效率。
本实用新型涉及新能源锂电池技术领域,公开了一种锂电池注液孔密封结构,包括锂电池盖板,锂电池盖板上设有注液孔,注液孔包括上半孔和下半孔,上半孔的直径大于下半孔上端的直径,下半孔内塞有橡胶堵塞,上半孔的下底面涂有PVC胶,上半孔内盖有密封铝片。本实用新型锂电池注液孔密封结构,有效解决激光焊接密封不可靠的问题,提高了电池的合格率。
本实用新型提供了一种锂亚电池模组的固定组合支架,包括支架板和位于支架板上的电容器凹槽,电池凹槽,二极管凹槽,连接孔和连接件。同时还提供一种锂亚电池模组,包括电容器,电池,锂亚电池模组的固定组合支架,保护线路板,其中电容器内包裹一个第一保护线路板,每个电池单元都含有二极管,锂亚电池模组安装一个第二保护线路板,将所有模块并联起来。本实用新型提供的一种锂亚电池模组及其固定组合支架,集成度高,整体呈圆柱形结构,占用空间小,每个零件都放置在对应的凹槽内,有效避免零件出现松散,同时用连接条和螺杆组件固定,使整个结构非常稳固,电池内的二极管和两个保护线路板对电路起到多重保护,具有安全可靠的特点。
本实用新型采用的技术方案是:一种锂电软包电池气袋的整形机构,包括上下对称设置的整形上模机构和整形下模机构;整形下模机构的上表面设置有凹槽;整形上模机构的下表面设置有凸条;所述凸条与凹槽相配合;锂电软包电池本体设置于整形下模机构的外侧,锂电软包电池的气袋位于凹槽上方;整形上模机构和整形下模机构同步运动直至整形上模机构的下表面与整形下模机构的上表面紧密贴合,凸条进入凹槽内,使锂电软包电池的气袋形成加强筋。本实用新型使得经过整形后的锂电软包电池气袋有一定的强度支撑,不易出现不规则变形。
本实用新型涉及一种可调压恒压锂电一体电源及其电路,该电路包括直流升压模块、总电源开关、调压电位器、VOUT端和接地端,所述VOUT端到接地端顺次串联有二极管、电感、总电源开关和第一锂电池和第二锂电池,所述第一锂电池和第二锂电池的正极朝向VOUT端,负极朝向接地端,所述直流升压模块上设置有SW端、VIN端、GND端、EN端和FB端,所述接地端分别与GND端、EN端和VIN端连接,所述VIN端和SW端连接于电感两端,所述二极管的负极连接VOUT端和第一电阻的一端,正极连接电感的一端和SW端。本实用新型采用一体化设计,电池及电路及外形集成一体,能够方便快捷的植入使用六节AA电池的电子产品中。
本实用新型涉及电池技术领域,尤其涉及一种锂亚电池正极粒料下压装置。包括用于与电池钢壳底部接触导电的下模、用于压紧粒料且可与粒料导电的上模,所述上模和下模之间连接有可调直流输出电源,所述可调直流输出电源正负极之间连接有一个直流电压表,所述可调直流输出电源与锂亚电池上模或下模之间串联连接有直流电流表。锂亚电池球料入壳后,将电池放入下模上,同时利用本装置的上模压实壳内球料,压紧后,根据电压表读数和恒流输出电源的大小即可得出锂亚电池内阻。内阻在标定范围内则表明装配合格,内阻不在标定范围内的电池则可返回重装,有利于提高锂亚电池的整体质量水平。
照相机用可充电锂离子电池属于照相机的照明能源组件,特别涉及可充电锂离子电池。为了向社会广大的照相机使用者提供一种能反复使用、对环境无污染的高效低耗的照相机专用可充电锂离子电池,本实用新型的技术方案是:将锂离子电池的极端与保护电路的输入端相连;后者的输出端与电压调整电路的输入端相连,再接负载;在保护电路的输入端与电压调整电路的输出端之间并接二极管;电池和所有的电路安装在外壳内。本装置可作为照相机的反复使用的高效的可充电的锂离子电池。
本申请公开了一种隔膜及包括所述隔膜的锂离子电池。所述隔膜包括基膜,所述基膜中包含聚烯烃及添加剂,所述添加剂中包含极性基团,所述极性基团在1000~1200cm‑1或1600~1850cm‑1或3000~3500cm‑1的任一波数范围内具有红外吸收峰。所述隔膜的基膜中包含所述极性基团,所述极性基团可以与锂离子发生耦合及解离,从而降低锂离子在所述基膜中的迁移阻力。在将所述隔膜用于锂离子电池中时,可以有效地提升隔膜对电解液的润湿能力,提高锂离子在隔膜中的迁移能力,从而提高锂离子的快速传导能力,进而提升锂离子电池的快充性能。
本发明涉及一种具有分子级阻燃功能的锂电池卷芯固定胶,把锂电池卷芯的固定胶带改成含阻燃剂的胶带,阻燃剂用PET塑料材料包夹在三明治结构内。创新的把阻燃剂用到锂电池卷绕好的卷芯的外面的固定胶或固定胶带上,彻底在不影响锂电池电性能的情况下,解决对满电针刺、挤压、热滥用等安全阻燃问题。
本发明涉及一种聚合物固体电解质,包括成膜剂、锂离子导体、增强剂、交联剂和溶剂;所述成膜剂为PU、Nafion或PVDF中的任意两种;所述锂离子导体为SiO2或ZnO;所述增强剂为Al2O3或LiCl;所述交联剂为甘油;所述溶剂为NMP、DMF或CHCl3中的任意一种。一种纳米复合隔膜,包括多孔基体以及在多孔基体的内部和表面填充或涂覆聚合物固体电解质并干燥。一种纳米复合隔膜的制备方法,在多孔基体的内部和表面填充或涂覆聚合物固体电解质并干燥,得到纳米复合隔膜。一种锂金属电池,包括纳米复合隔膜。能有效抑制产生的锂枝晶刺穿隔膜导致电池发生短路热失控甚至爆炸。
本发明公开了一种锂离子电池柔性电极材料的制备方法。1)采用熔融淬冷法制备V2O5溶胶;采用Hummers法制备氧化石墨烯;将两者混合搅拌均匀;置入反应釜进行水热反应,得到橙红色溶液;将泡沫镍剪成10mm×10mm的正方形,用稀盐酸、去离子水、丙酮和乙醇反复清洗并干燥,随后用油压机将其压实;将步骤2所得橙红色溶液直接负载在步骤3压实的泡沫镍上,并在Ar气氛下热处理使其结合。本发明成本低、方法简单且效率高。制备的柔性电极作为锂离子电池正极材料,在300mA g‑1的电流密度和1.5‑4V电压范围内,在140次循环后可以保持183mA h g‑1的放电比容量。
本发明涉及一种波导及其制作方法,属于光器件领域,具体涉及一种高偏振消光比铌酸锂波导及其制作方法。本发明在铌酸锂光波导芯片进行质子交换前对其下表面进行涂覆保护,使得铌酸锂基片下表面无质子交换发生,这样便可以辅助开槽、制作光栅以及涂覆吸光层等方法,降低TM漏模(或TE漏模)耦合进入输出光纤,提高铌酸锂波导的TE/TM偏振消光比。
本发明提供了一种使用不对称(全氟烷基磺酰)(多氟烷氧基磺酰)亚胺锂为导电盐的非水电解液,该非水电解液具有热稳定性高,耐氧化还原能力强,无铝箔腐蚀性等特点。在未使用任何非水电解液功能性添加剂的情况下,以LiN(SO2CF3)[SO2OCH(CF3)2](LiTFHFSI)为导电盐,碳酸酯、环状内酯、或羧酸酯等为溶剂组成的非水电解液制备的锂离子电池,比使用现有LiPF6电解液制备的锂离子电池,具有更加优异的宽温工作性能,特别是高温循环和储存性能。本发明非水电解液的上述优点是由于使用的不对称(全氟烷基磺酰)(多氟烷氧基磺酰)亚胺锂盐具有高的热稳定性和对水不敏感等优良特性所致。
本发明公开了一种降低锂电池化成分容启动冲击电流的系统及方法,该系统包括:采集模块、切换控制模块、运放模块、电池接入模块和充放电机模块;切换控制模块用于先后切换电池接入模块和充放电机模块接入运放模块;采集模块用于分别采集电池接入模块和充放电机模块的输出电压经过运放模块放大后的电压值,并将所述电压值输出至控制模块;控制模块用于控制所述切换控制模块的切换;在充放电机模块接入运放模块后,对所述充放电机的输出电压开启闭环控制,使所述充放电机的输出电压值上升至闭环控制的预设电压值,并控制所述电池接入模块接入所述充放电机模块完成充放电启动。本发明中降低锂电池化成分容启动冲击电流的系统,保证了在将锂电池接入充放电机进行充放电启动时,最大限度地减小冲击电流,使锂电池最终的性能更加稳定。
本发明公开一种锂离子电池负极粘结用硅烷聚合物的制备方法,其包括以下步骤:1)在反应瓶中分别加入酯化合物、硅烷化合物、引发剂和溶剂,升温至65‑85℃,搅拌反应6‑12小时;2)将步骤1)的反应溶液转移到旋转蒸发仪中,蒸掉溶剂,得到粘稠固体;3)将步骤2)得到的粘稠固体在80‑120℃下真空干燥6‑10h,得到所述锂离子电池负极粘结用硅烷聚合物。本发明制备的粘结剂硅烷聚合物,引入了大量酯基和烷氧基基团,具有良好的极性效应,可增强电池循环过程中锂离子的传输能力,从而提高锂离子电池的电化学性能。
本发明属于锂离子电池材料相关领域,并公开了一种锂离子电池用有机‑无机复合隔膜的制备方法,包括:制备银纳米线;溶胶‑凝胶法将银纳米线的表面包裹无机绝缘材料;将所得到的表面均匀包裹无机绝缘材料的银纳米线与聚合物分散在溶剂中形成纺丝液;采用静电纺丝工艺加工制得有机‑无机复合隔膜。本发明还公开了相应的产品。通过本发明,所获得的锂离子电池隔膜热稳定性高、机械性能良好、纤维连续性好、纤维膜孔径小、吸液率和孔隙率高,而且所组装的电池具有宽的电化学稳定窗口、离子电导率高、良好的循环性能和优异的倍率性能。该工艺方法操作简单,便于操控,有利于提高锂离子电池的市场应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池的切换装置和切换方法,属于电池组电路优化技术领域。本发明装置包括锂电池检测电路、第一场效应管、第二场效应管、第三场效应管、第四场效应管、第五场效应管、第一变压器、第二变压器、第一二极管、第二二极管、第一方波产生电路、第二方波产生电路、第一电容和第二电容;基于该装置,本发明还实现了一种锂离子电池的切换方法。本发明装置和方法检测到锂电池状态正常时,电池接入电池组,不正常时,电池被切换出电池组;本发明切换装置可由微控制器或者硬件方式直接控制,在电池组中的单体电芯发生故障时能及时进行动作,确保电池组的安全的同时提升用户体验度。
本发明一种锂离子动力电池包主要用于大容量锂离子动力电池使用。它主要由上盖板(1)、下盖板(2)、上孔板(3)、下孔板(4)、侧立板(6)、立柱(12)、多个搭扣(5)组成;上盖板(1)和下盖板(2)均由纵横梁(7)组成骨架,搭扣(5)有弹性定位片(15)和搭扣铰链(16),侧立板(6)与下孔板(4)和下盖板(2)固定,立柱(12)与上孔板(3)和下孔板(4)固定;本发明的安装方法是:先将多个锂离子电池(13)分别插入上孔板(3)及下孔板(4)的电池安装孔(10),再将上盖板(1)安放在多个锂离子电池(13)的上端,下压上盖板(1),扣上多个搭扣(5),完成电池包的安装。
本发明公开了一种用于锂离子电池的蚁巢状多孔硅的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅化镁原料在含有氨气的气氛中于600‑900℃反应2‑24h,得到含有多孔硅的粗产物(3Mg2Si+4NH3→3Si+2Mg3N2+6H2);硅化镁原料其颗粒粒径为0.2‑10微米;(2)将步骤(1)中得到的含有多孔硅的粗产物经酸洗处理后得到用于锂离子电池的蚁巢状多孔硅。本发明通过对多孔硅关键制备方法的整体工艺流程、以及各个反应步骤的参数条件等进行改进,与现有技术相比,具有制备方法简单易行的突出优点,只需要将得到的硅化镁在氨气(或者氨气与惰性气体的混合气体)中直接加热便可得到大量多孔微米硅,产率高。
本发明提出了一种肝素锂的制备方法,该法以粗品肝素为原料,采用离子平衡交换法制备肝素锂,在离子平衡交换过程中运用超滤技术进行浓缩,交换过程在室温条件下进行,pH保持稳定,工艺流程短,不仅能提高效率和降低成本,而且其产品效价≥150u/mg,收率≥85wt%。
具有正温度系数电阻效应的可充锂电池电极,它包括:a.传导电流的集流体,c.电活性层,其特征在于在传导电流的集流体a与电活性层c之间具有正温度系数的电阻层b;具有正温度系数的电阻层b主要由导电微粒、环氧树脂和固化剂组成。为可充锂电池提供一种嵌入式的保护措施,并以此电极为正极,制备出可充锂电池。此电池具有对过充,受热和短路都有灵敏响应的特点,可满足可充锂电池的安全需要。
本发明公开了一种串联型锂电池组的能量管理控制方法,选取若干个大容量锂电池串联成一个锂电池组,在各个锂电池组的电池输出正极串联一个DC/DC能量管理单元,然后将所有的锂电池组通过断路器并联在汇流排上,由电池组监控系统获取各个锂电池组SOC差值
本发明公开了一种锂离子电池负极电极片的制备方法,包括以下步骤:在锂离子电池负极材料制备过程中加入难溶盐SEI添加剂,涂布烘干,得到负极活性材料表面包覆有难溶盐SEI添加剂的锂离子电池负极电极片;在锂离子电池充放电过程中,难溶盐SEI添加剂在负极活性材料表面发生还原分解,在固相反应中原位生成致密且导离子的SEI。本发明锂离子电池负极电极片的制备方法,大大扩充了SEI添加剂的选择面,并且操作简单,易于批量生产。通过在电极表面现场固相转化的机制生成SEI膜,具有良好的致密性以及可调控性,能够实现多种有机电解液与锂离子电池负极的兼容应用。
本发明提供了一种三维沙漠波浪结构的镍锰酸锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明以四水合醋酸镍和四水合醋酸锰为原料,乙二醇用作封端剂和螯合剂,水合肼被用作形貌导向剂,基于水合肼和乙二醇在水热反应中的协同作用合成前驱体,再经过预煅烧和碳酸锂混合过程控制煅烧,能够实现三维镍锰酸锂正极材料的制备,为终产物提供了丰富多样的形貌和性能,本发明制得的三维沙漠波浪结构镍锰酸锂正极材料相互连接,在整体上,广阔且不间断的三维沙漠波浪结构有助于电子的快速迁移,能够实现无阻碍的电子传输;在局部上,均匀且准圆形的纳米圆盘可以缩短锂离子的扩散距离,形成一个不间断的导电网络,提供优异的导电性和迁移率。
凝胶态聚合物锂离子电解质材料及电池的制备方法,其基本原理为:按液态锂离子电池工艺制备卷芯后,将含双官能团丙烯酸酯单体、热引发剂以及液态有机电解液混合的前驱体溶液注入电池芯体中,通过外部加热,引发丙烯酸酯的化学交联反应,形成聚合物网络结构,使电池一体化。由于液态有机电解液固定于聚合物网络的微结构中,从而制得表观干态的聚合物锂离子电池。
本发明涉及电极材料制备技术领域,具体公开了一种应用于锂电池负极的聚苯胺包覆Ti2Nb10O29复合微球材料的制备方法。本发明以五氯化铌和钛酸异丙酯分别为铌源和钛源,通过溶剂热反应和脱水处理得到Ti2Nb10O29微球材料,然后,将Ti2Nb10O29微球材料加入到苯胺和十二烷基硫酸钠混合溶液中,超声分散后,加入含有过硫酸铵的盐酸,进行搅拌反应,得到聚苯胺包覆Ti2Nb10O29复合微球电极材料。本发明的聚苯胺包覆Ti2Nb10O29复合微球电极材料中聚苯胺包覆在Ti2Nb10O29材料的表面,加快了电子在Ti2Nb10O29微球材料之间的传导,从而减少了电子的传输时间,有效地提高嵌锂容量和倍率性能,将本发明制得的聚苯胺包覆Ti2Nb10O29复合微球电极材料用做锂离子电池的负极材料,其容量密度至高可达272 mAh/g。
本发明属于新能源、电化学以及半导体材料领域,更具体地,涉及一种光调控锂离子电池及其制备方法。该锂离子电池包括正极和负极,其中:正极包含光敏材料,光敏材料设置于透明导电基底上,且与负极之间通过隔膜隔开;光敏材料为半导体光导性材料;负极为金属锂负极;对该包含光敏材料的正极进行光照处理时,不同波长条件下所述电池具有不同的阻抗,使得该电池的循环性能也随之发生变化。在无光照时,电池的阻抗较大,容量较低,200圈循环之后仅具有275mAh/g的比容量;在365nm波长照射下,电池的阻抗较低,具有较好的电化学性能;100mA/g电流密度、200圈循环之后仍具有430mAh/g的比容量。
本发明公开了一种不燃型固态聚合物电解质的制备方法及含有该固态聚合物电解质的二次锂电池,该制备方法包括如下步骤:将端环氧基甲基膦酸酯齐聚物、锂盐、电池添加剂按质量比为60‑100:10‑44:0‑14混合均匀后,注入电池的正负极片之间,在加热的条件下原位聚合固化成不燃型固态聚合物电解质,即可。本发明利用低分子量液态的端环氧基甲基膦酸酯齐聚物、锂盐和电池添加剂的混合液作为固态电解质前驱体,在电池中原位聚合固化成不燃型固态聚合物电解质,该聚合物全固态电解质由于采用甲基膦酸酯为构筑单元,具有极好的阻燃和安全性能,大幅提高储能电池尤其是大容量电池和电池组的安全性能。
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