本发明公开了一种氢氧化锂球形吸收剂的制备工艺及应用,包括如下步骤:S1.将单水LiOH粉末团制成母粒;S2.取母粒再与过量的单水LiOH粉末团成球;S3.团球后的颗粒经初步固型后,筛分出粒径为3‑5mm的颗粒,筛得颗粒经微波脱水即得到氢氧化锂球形吸收剂;所述步骤S1和S2团球过程分别加入占单水LiOH粉末质量8‑25%的水和0.5‑5%的粘接剂;所述制备工艺得到的氢氧化锂球形吸收剂可有效降低粉尘的产生,此外具备高效吸收CO2的能力,可有效保障密闭作业空间中的生命安全和身体健康。
一种方形铝壳锂离子动力电池盖板,涉及锂离子电池领域。铝质正极上端子与聚丙烯正极端子定位支架注塑成一体,正极端子定位支架下的两个圆柱型卡柱卡进盖板组件两个圆孔一中并铆接为一体;铝质负极上端子下的两个陶瓷定位柱穿入负聚丙烯负极端子定位支架定位孔中,负极上端子、定位柱、负极端子定位支架注塑成型为一体,负极柱定位在盖板组件圆孔三内并铆接为一体;盖板组件采用一体式防爆片结构;负极柱为铜铝复合式极柱;盖板组件负极柱侧的圆孔四内装有翻转片。本实用新型装配简单,一体式防爆片结构爆破压力更为稳定,软连接设计使电池断路时关断效果更好,正、负极柱的密封结构使电池密封效果更为优良。
本实用新型公开了一种动力锂电池安全防爆阀,包括阀体、密封圈、阀芯、螺帽、弹簧,所述阀体安装在电池壳体外侧,所述阀芯下端有一凹槽,所述密封圈压入阀芯下端的凹槽内,所述弹簧安装于阀芯上部,阀芯通过所述螺帽装在阀体上,所述阀体上设有侧压孔,所述密封圈为具有一定厚度的圆形密封圈。本实用新型为一种安全性高、寿命长,生产性能优良的动力锂电池安全防爆阀。
本实用新型公开了一种锂电池储能系统的消防预警系统,通过在电池组内部安装温度传感器来监测电池组的温度信息,再将温度信息传递至BMS控制器,BMS控制器内的温度信息通过CAN总线传递至信号处理系统,信号处理系统根据温度值和温度变化率来控制消防喷射阀实现消防剂喷射,从而实现预防和灭火功能,避免了在已经发生明火的情况下,传统消防系统滞后启动的问题,最大程度上保证了锂电池储能系统的用电安全;另外本实用新型中的BMS控制器采用三层分级控制结构,可实现大容量多电池组的温度监测。
本实用新型涉及一种分级淋洗去除锂电池电解液的装置,包括壳体、隔板、溢流围堰和喷淋组件,壳体的内腔中从上至下依次设有多块隔板,喷淋组件的喷淋头设置在壳体内,且喷淋头位于最上方的隔板的上方;每块隔板的上端面上均设有溢流围堰,溢流围堰在隔板上或溢流围堰和壳体在隔板上围合出独立的溢流堰槽,溢流堰槽的槽底设有过液孔,相邻两块隔板中位于上方的隔板上的溢流堰槽槽底的所有过液孔与位于下方的隔板上的溢流堰槽的投影不重叠或不完全重叠;壳体的底部设有排液口。本实用新型的有益效果为:整个过程安全可靠,另外,溢流围堰的加入能够保证锂电池电芯得到充分的浸泡洗涤,从而使得电解质得到充分去除。
本实用新型提供了一种锂电池检测线自动控制装置,包括操作箱与PLC控制系统,所述操作箱包括操作箱壳体和箱内功能单元,所述箱内功能单元包括接口模块、电源模块、输入模块和输出模块,所述接口模块均与所述输入模块和输出模块电连接,所述电源模块均与所述接口模块、输入模块和输出模块电连接,所述操作箱壳体上表面设有操作箱面板,所述操作箱面板上设有控制模式选择按钮,所述控制模式选择按钮与输入模块电连接,所述PLC控制系统与所述接口模块通信连接。本实用新型实现锂电池检测线各区域作业队列的自动生成与执行控制,实时自动调度,自动生成作业队列,并控制各作业的自动执行,提高生产线的执行效率,操作简便。
本实用新型公开了一种带凹槽的锂电池,包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体和第二壳体之间相互匹配卡接,且第一壳体与第二壳体的连接处通过胶水密封,所述第一壳体和第二壳体的上方设置有面板,所述面板的两侧分别设置有正极接头和负极接头,所述正极接头和负极接头的外侧分别设置有凸台,所述凸台的内部开有螺栓孔,所述面板的中部设置有显示屏,所述显示屏的一侧设置有触摸开关,所述第一壳体和第二壳体的外表面上设置防滑槽,该带凹槽的锂电池,结构简单,方便携带,散热快,接头固定稳定,值得大力推广。
一种用于锂电池的干燥装置,其结构包括:下薄温烘箱、干燥观察窗、薄温烘箱门板、下插销锁板块、干燥箱侧板、上薄温烘箱、上插销锁板块、干燥箱壳架体、操作主板、人机界面,干燥观察窗嵌于薄温烘箱门板内部,下插销锁板块与上插销锁板块均垂直安装于薄温烘箱门板右侧,下插销锁板块和上插销锁板块与薄温烘箱门板采用间隙配合,其下薄温烘箱设有烘箱门板框、薄温烘箱矩形框、橡胶密封圈、导热板烘箱槽,实现了用于锂电池的干燥装置的薄温干燥,对带有导热板的烘箱慢慢加热到恒温固定缓慢烘干更保护电池内部电极结构不受温度影响受损,延长电池使用寿命,保护电池本体。
本实用新型提供了一种便携式锂电双向充放电测试仪,包括三相整流电路、双向DC/DC变换电路和PWM控制器,所述双向DC/DC变换电路包括开关管S1、开关管S2、抽头电感L1、电容C1、电容C2,抽头电感L1引入了额外的设计自由度,开关管的占空比不仅仅取决于电压增益,增大抽头电感L1的匝数比可提高占空比,从而解决了传统非隔离型Buck‑Boost变换器存在小占空比的问题,电路可以稳定的输出一个较低的电压以给锂电池充电;由于采用了非隔离型半桥变换器,电路结构简单、体积小,便于携带。
为了克服现有的锂离子电池复合隔膜存在的不足,本发明提供一种新型锂离子电池复合隔膜,本发明包括超高分子隔膜、微清洁管、固定层、弹性固定钩、粘胶;该新型锂离子电池复合隔膜设有微清洁管可以清洁隔膜实现循环使用,设有弹性固定钩和涂抹有粘胶增强了电池隔膜安装时的吸附力。
本发明属于一次性锂电池加工制造领域,具体涉及一种锂亚硫酰氯电池的正极材料及其制备方法。所述正极材料由乙炔黑、聚四氟乙烯乳液和纯水经多道工序加工制成,所述铜粉、乙炔黑、聚四氟乙烯乳液和纯水的重量比例为0.1:10:0.6:200‑250;所述制备方法包括和粉、脱水、制粒、抛丸、烘干、打散和筛选步骤。本发明的有益效果为:该正极材料制备时不需要添加有机溶剂,节省了原料和工序,且不使用有机溶剂制备的该正极材料不会影响电池性能;其制备方法的烘干步骤因原料中没有易燃易爆的有机物,有效降低了生产过程中的安全隐患;其制备方法中包含打散和筛选步骤,可得到粒度较为均一的正极材料,使用该正极材料生产的锂亚硫酰氯电池的性能稳定。
本发明公开了一种钛酸铬锂负极材料的制备方法,包括如下步骤:将铬源、锂源、钛源及添加剂加入到球磨溶剂内,得到原料混合液;将原料混合液研磨至粒径为100nm‑3μm的前驱体溶液;将前驱体溶液进行喷雾干燥,得到尺寸为10‑20μm的前驱体粉体;将前驱体粉体在750~950℃有氧气氛下烧结,筛分,得到产物LiCrTiO4微球。本发明制备的LiCrTiO4微球具有多孔结构,颗粒粒径尺寸在10‑20μm之间,具有放电容量高、倍率性能优异、循环寿命长等优点,可作为高倍率、长寿命锂离子电池负极活性材料。
一种低温快充长寿命高功率动力锂电池,具体涉及锂电池技术领域,包括两个锂电池本体和防护箱,所述防护箱内部固定设有固定防护机构;所述固定防护机构包括两个门板,两个所述门板底端均固定设有固定抵板,两个所述固定抵板底端分别与两个锂电池本体顶端接触,两个所述锂电池本体两侧均设有第一竖板,四个所述第一竖板底端均与防护箱内部底端固定连接,两个所述锂电池本体两侧均固定设有螺栓,四个所述螺栓一端分别穿过四个第一竖板,四个所述螺栓外端均套设有螺帽。本实用新型通过固定防护机构可以对锂电池本体进行有效防护,两个锂电池本体之间不会相互摩擦,电池损坏、寿命缩短、影响使用的问题会减少。
单节聚合物锂离子电池包结构,它包括电芯(1)、极耳(2),极耳(2)通过焊盘(4)固定在保护板(3)的一侧,导线(5)的一端与插头(6)连接,所述的导线(5)的另一端与保护板(3)上的电极引出位置连接,所述的电极引出位置在电芯(1)的侧端部,导线5通过焊盘(4)固定在保护板(3)上。本实用新型解决了单节聚合物锂离子电池包因输出导线引起的电池顶封区厚度超过电芯主体厚度的同时又解决了成品电池内阻高、充放电效率低下等问题,保证了电池的性能稳定、比能量高、工艺简洁、性价比高等优点。
本发明涉及铌掺杂的锂离子电池用正极材料及其制备方法,包含如下步骤:1)根据摩尔比称量锂源,锰源,铌源和钴源;2)锂源,锰源和钴源溶解在去离子水中,铌源溶解在柠檬酸水溶液中,混合均匀;3)氨水调节步骤2)得到的混合溶液的pH至8~9,水浴下搅拌获得溶胶;4)将步骤3)所得溶胶先在烘箱中烘干得到凝胶,接着在烘箱中发泡,冷却后研磨得到粉体;5)经步骤4)研磨后所得粉体进行煅烧处理制备得Li1.8Mn0.8-xNbxCo0.2O2.8。本发明的有益效果在于:有效提高了该材料的循环稳定性。本制备方法工艺简单,易于控制,在提高Li1.8Mn0.8Co0.2O2.8材料的循环稳定性方面效果明显。
本实用新型公开了一种锂离子动力电池组的充电装置,包括箱体和电池组,所述电池组的外壁上包裹有电池包,所述箱体底部内壁的两侧均通过螺栓固定有垫块,电池包通过螺栓固定在垫块的顶部外壁上,所述箱体的一侧外壁上开有矩形口,矩形口的内壁上卡接有隔网,所述箱体底部外壁的中间位置开有多个透气孔,所述电池组包括正极锂化合物、电解质膜和负极碳,所述电池组的一侧外壁靠近底部的位置插接有导线,导线的一端位于箱体的外部,导线的一端插接有插头。本实用新型将电池组置于电池包中,利用垫块与底部隔开,使得电池组稳定的置于箱体内,侧方的隔网以及底部的透气孔方便装置的散热,使得电池组充电更为稳定。
本发明属于锂离子电池相关技术领域,其公开了一种用于锂离子电池负极的复合结构及其制备方法,所述复合结构包括纳米粒子及碳纳米片,所述纳米粒子分散在所述碳纳米片上,其为核壳结构;所述碳纳米片是三维多孔氮掺杂碳纳米片;所述纳米粒子包括氧化锑壳及位于所述氧化锑壳内的锑核,所述锑核与所述氧化锑壳互为缓冲层。本发明的锑核和氧化锑壳层互为缓冲层,协同储锂缓解体积膨胀效应;三维多孔氮掺杂碳纳米片作为负载该纳米粒的基底和导电框架进一步保证了复合结构的稳定性和倍率性能,且氮掺杂提供了更多的储锂活性位点,并且增大了复合结构的导电性,为材料的长循环稳定性提供了保障。
本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种电动自行车动力锂电池能量管理系统,包括锂电池组、微控制器、温差发电片、储能模块、照明模块、电池放电状态检测模块、保险丝、劣等单体电池位置显示模块、自断电模块、单体电池内阻检测模块、SOC估算模块、单体电池健康状态判断模块、冗余单体电池选择模块、温度采集模块、电流采集模块和电压采集模块;锂电池组与照明模块、SOC估算模块、单体电池内阻检测模块和电池放电状态检测模块连接,微控制器与单体电池健康状态判断模块和保险丝连接。该系统可提示使用者及时更换耗损严重的单体电池、有效利用电池发热所耗散的能量并改善单体电池间的不一致性,提高能量利用率,延长电池的寿命,使用更加安全。
本发明公开了一种锂硫电池改性隔膜及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将引发剂与交联高分子混合,配置成混合液A,将聚合物膜置于所述混合液A内,静置反应,干燥后的得到前驱体聚合物修饰的聚合物膜;将金属盐与有机配体溶于溶剂配制成混合液B,将所述前驱体聚合物修饰的聚合物膜置于所述混合液B内,静置反应,干燥后即得到锂硫电池改性隔膜。本发明提供的金属有机框架纳米薄膜的原位生长方法,可在多种基底生长,具有良好的稳定性,可用于电池隔膜修饰;制备的锂硫电池改性隔膜组装成全电池,可促进锂离子传输,改善循环稳定性;且制备方法流程简便、能耗较低,产物有利于市场化推广。
本发明公开了一种电芯单元、锂电池组及其热管控制方法,其中电芯单元包括壳体和电芯主体,壳体上相连通的设有第一换热管道和第二换热管道,壳体内设有热管理介质以及至少两个温度传感器,处理器接收温度传感器的温度信号,并控制第一控制阀和第二控制阀的开度,温度传感器获取电芯主体不同位置的温度信息,处理器处理该信息,判断单个电芯单元内不同位置存在的较大温差时,或者不同电芯单元内存在较大温差时,控制第一控制阀或第二控制阀的开度,实现对低温状态进行升温处理,达到锂电池组的稳定工作状态,对高温状态进行快速降温处理,达到对锂电池组热失控时有效的管理,提高锂电池组安全性,保障人员安全。
本发明涉及一种锂电池正极柱的制备方法,它包括以下步骤:步骤(1)将固体原料和液体原料按比例混合搅拌,制成正极原料;其中的固体原料为粉状;步骤(2)将正极原料制成颗粒的步骤;制成颗粒的粒径为1-3MM;步骤(3)烧制颗粒的步骤;步骤(4)模压成型,成品。本发明采用造粒工艺处理正极原料,再将颗粒模压成型,制成锂电池正极柱,可加大和增加正极柱内部的空隙,使得锂电池内部生成物不易堵塞正极柱内部的空隙,更有利于电解液的吸附与离子交换,更有利于电池负极的利用率,保证锂电池正极的导电效果,因此,采用该方法制备的锂电池正极柱,锂电池可有效提高放电容量,提高了锂电池的整体性能。
本发明公开了一种锆酸镧锂包覆三元正极材料的制备方法,采用共沉淀方法制备包覆锆酸镧锂前驱体的三元前驱体,后期烧结正极材料,锆酸镧锂前驱体与三元前驱体同时与锂源发生反应,形成锆酸镧锂包覆的三元材料。通过形成类石榴石型固体电解质前驱体包覆,随后在混锂煅烧阶段使包覆材料与前驱体同步锂化,使包覆材料更容易与三元材料结合紧密,固体电解质在保护正极材料的同时也具有较高的离子电导率,水溶液共沉淀体系更利于工业化生产。此外,先在前驱体上进行包覆也可减少煅烧次数,节约能源,并降低生产成本。
本实用新型属于锂电池隔膜生产领域,具体涉及一种多层多膜卷锂电池隔膜在线热处理复合系统。该系统包括依次顺序设置的放卷机组、牵引复合机组、预热复合机组、烘箱热处理机组和冷却机组,放卷机组包括若干锂电池隔膜卷,牵引复合机组包括若干成对设置的牵引辊,预热复合机组包括若干均匀交错分布的预热辊,每个预热辊均配套设置有压辊,若干道经牵引复合机组复合后的锂电池隔膜在预热复合机组中复合为一道多层锂电池隔膜,烘箱热处理机组包括多个导向辊,冷却机组包括多个冷却辊。本实用新型的有益效果为,其可同时将多个锂电池隔膜卷进行在线热处理,锂电池隔膜卷的长度不受限;其可获得多层复合的锂电池隔膜,其品质更高、安全性好。
本实用新型公开一种锂电池电压检测装置,其采用气缸和滑轨的配合,解决了现有技术中需要人工驱动电池放置槽而操作繁琐的问题,同时,通过设置两端分别活动设置有翻转轮和压紧轮的压紧杆,使当气缸推动放置有锂电池的电池放置槽向电压检测仪做靠近运动时,所述锂电池推动翻转轮向上翻转,带动压紧杆的另一端向下翻转,并在锂电池靠近电压检测仪的检测探针时,所述压紧杆翻转至压紧轮外缘抵紧于锂电池上表面,从而对进行电压检测的锂电池进行全方位限位,避免锂电池在推力的作用下弹出电池放置槽,保证了检测效率,且避免造成锂电池损坏。
本实用新型涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种磷酸铁锂电池端子的导出结构,包括电池主体,所述电池主体的上的固定连接有两个对称分布的输出柱,所述输出柱的外部活动套接有垫块,所述输出柱的外部活动套接有紧固螺母,所述输出柱的外部活动套接有位于垫块与紧固螺母之间的固位环,所述固位环的内部固定安装有贯通的输导杆。该磷酸铁锂电池端子的导出结构,通过在输出柱的外部活动套装固位环,固位环内部固定安装了用于传输的输导杆,输导杆和连接件之间通过传输弹簧进行传输,连接件的U型口可以卡接在另一锂电池输出端子的输出柱外部,并用固位螺栓进行紧固,可以防止连接机构脱落,使锂电池的组连更加方便和稳固。
本发明提供一种具有自发电压钳制功能锂离子电池的隔膜、电池及其制备方 法,隔膜由多孔隔膜基体和填充在孔中的填料组成;所述填料是芳香化合物:三 苯胺、三苯基膦、咔唑、芴或它们的衍生物之一种,所述填料在多孔隔膜基体中 的含量为:0.2~20g/m2。多孔隔膜基体为常用的锂离子电池用隔膜:单层PE膜、 单层PP膜、三层PP/PE/PP膜或无机有机复合膜之一种。隔膜的制备方法是先将 填料溶解在其良溶剂中,配成改性溶液;然后将多孔隔膜基体浸没在改性溶液中, 充分浸渍后,取出晾干,得到改性隔膜。该隔膜使磷酸铁锂锂离子电池具有自发 的电压钳制功能和耐过充电的性能,同时该电池在正常充放电条件下的性能基本 不受影响。
本发明提供一种全碳化硅锂二次电池,所述全碳化硅锂二次电池的正极和负极均包含一种高金属含量的纳米碳化硅材料,但正负极中含有的金属种类不同;制备该高金属含量的纳米碳化硅材料的方法中同时采用介质阻挡放电等离子体工艺和高能超快激光技术,所用原料为:非晶碳化硅粉、聚硅氧烷或者氧化亚硅、锂化聚乙炔和金属混合粉末;所得到的纳米碳化硅材料中金属含量高;由该高金属含量的纳米碳化硅材料制备的电极组装而成的全碳化硅锂二次电池的寿命长、容量高、循环性能好,其首次库伦效率达到99.9%,放电平台为4.2~3.3V,比容量达到2500mAh/g,放电能量密度达到1600~2200Wh/kg,功率密度达到1500~2600W/kg,循环周期可以达到30000次。
本实用新型提出了一种锂电池安全性能检测用穿刺装置,其包括机架与穿刺针,穿刺针可活动的设置在机架上,用于穿刺锂电池;还包括水平转向机构、推送部与竖向转角机构,水平转向机构设置在机架上,且具备一个旋转端。该锂电池安全性能检测用穿刺装置,通过设置水平转向机构与竖向转角机构,对穿刺针进行多向的角度调整,从而对电池进行多角度穿刺测试,充分采集电池在不同位置与角度穿刺时的测试数据,有利于提高电池的安全质量;设置推送部配合供油装置,对穿刺针进行多方位角度调整后的推动作业,使穿刺针调整后,仍然可沿穿刺针的针头方向移动,为穿刺针提供穿刺动力,从而进行穿刺作业。
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