本发明属于锂离子电池电解液材料技术领域,具体涉及一种三元惨锰锂离子电池用电解液添加剂及其电解液。为了克服锂电池在普通电解液中电池容量衰减快、使用寿命短的现有技术不足,本发明提供一种锂电池电解液添加剂及其电解液,该电解液添加剂由1,4丁烷磺酸内酯或者1,3-丙烷磺酸内酯与乙醇胺混合而成,包含该添加剂的电解液由锂盐11%~15%、有机溶剂82%~88%、添加剂0.5%~4%组成。本发明用含有添加剂的高温电解液可以使三元惨锰锂离子电池具有很好的高温存储以及循环使用效果,其中当1,4丁烷磺酸内酯或者1,3-丙烷磺酸内酯与乙醇胺的质量混合比为1:1-2,其效果最佳。本发明所述的锂离子电池用电解液添加剂及其电解液适合在锂电池制造或应用领域大力推广。
本实用新型属于锂电池组加工技术领域,尤其为一种锂电池组焊接夹具,包括加工台,所述加工台上表面的左侧与底板的下表面固接,所述底板的上表面开设有移动槽a,所述移动槽a的内部设置有推料组件,通过步进电机c旋转带动蜗杆旋转,蜗杆旋转带动蜗轮旋转,蜗轮旋转带动放置板旋转,放置板旋转带动锂电池进行角度调整,当锂电池的一端焊接完毕后,步进电机c带动放置板旋转将锂电池的另一端移动至焊接处进行焊接,蜗杆和蜗轮的自锁特性,使得锂电池可任意停留旋转停留在任意角度,解决了现有装置在对锂电池的另一端进行焊接时,操作太过繁琐,降低锂电池组焊接效率的问题。
本实用新型涉及电池组技术领域,且公开了一种光伏储能用磷酸铁锂电池组,包括电池组壳体,所述电池组壳体的内腔固定安装有磷酸铁锂电池组,所述磷酸铁锂电池组由多个磷酸铁锂电池单体组成,每个所述磷酸铁锂电池单体的上下两侧均设有空隙,所述电池组壳体的内腔还固定安装有温度检测器。该光伏储能用磷酸铁锂电池组,当温度检测器检测到的温度值到达设定的最低温度值时,加热丝通电产生热量,电机运行,使风叶旋转,将热量通过第一通风孔进入到各个空隙中,与磷酸铁锂电池单体接触,从而将磷酸铁锂电池单体的温度升高,当温度升高到设定值后,电机停止运行,并使加热丝断电,从而有效避免电池组温度过低,防止电池短路。
本实用新型公开了一种硬碳包覆锂电池负极结构,锂电池本体上端设有正极,锂电池本体下端开设有凹槽,凹槽下方设有电极片,电极片一体浇筑设有钩片,凹槽和钩片套装连接,电极片和锂电池本体下端中间设有导电剂,锂电池本体内部为硬碳包覆,电极片和正极采用磷铜片,锂电池本体外端套装设有隔膜,凹槽和钩片套装连接,连接固定性好,不易脱落,导电性能强,电极片和锂电池本体下端中间设有导电剂,可以使电池导电性能强,电极片和正极采用磷铜片方便导电,导电性能好;本实用新型一种硬碳包覆锂电池负极结构具备了扣合紧密,不易脱落,通电性能好的优点。
本实用新型公开了一种船用锂电推进装置,包括电力推进系统和推进装置,电力推进系统通过电缆与推进装置连接,推进装置包括电机和螺旋桨,电机与螺旋桨机械连接,电力推进系统包括锂电池系统、逆变器、推进控制系统、码头充电桩,锂电池系统包括锂电池组和直流断路器,码头充电桩通过直流断路器与锂电池组,逆变器通过直流断路器与锂电池组,逆变器与推进控制系统电路连接,推进控制系统与电机连接。通过在锂电池系统上还设有对电池进行检测和保护的专用电池管理系统,大大提高了用电的安全性能,同时设置多组锂电池组,供电有保障,而且对推进电机的供电和对其它船用设备的供电能相互切换,在突发情况下有一定的应对能力。
本申请实施例提供一种方形锂电池,包括锂电芯、外壳和绝缘连接结构;锂电芯由至少两个单电芯叠合组成;锂电芯设置于外壳的容纳腔内;绝缘连接结构包括绝缘片和底托片,绝缘片包裹于锂电芯的外侧,底托片与绝缘片的底部连接,底托片沿单电芯长度延伸方向的至少一端形成有第一渗漏口,第一渗漏口对应设置于相邻两单电芯的侧边缘之间形成的间隔空间处,绝缘片的底部形成有第一渗透孔,第一渗漏口与第一渗透孔连通。本申请实施例的方形锂电池,间隔空间在绝缘片内能够聚集、收容较多的气体,在电池静置排气阶段,上述间隔空间中的气体能够快速地、不经遮挡地经第一渗漏口和第一渗透孔从锂电芯的底部排出,极大地促进锂电芯的气泡的排出速度和效率。
本发明公开了一种海胆状钴酸锂的制备方法及其应用,该方法将钴盐、氟化铵、尿素、氧化剂和水混合得到混合溶液,加热进行反应,所得固体在含氧气氛下焙烧,将焙烧料与锂源焙烧,得钴酸锂。该方法制备得到的钴酸锂形成海胆状的多孔结构,增大了电解液与电极活性材料的接触面积,增多了锂离子脱嵌的活性位点,十分有利于电解液的浸润渗透和锂离子的传输,具有较好的倍率特性和循环稳定性。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的再生方法,具体步骤如下:1)将废旧磷酸铁锂电池电芯放入氯化钠溶液中浸泡2‑4天使其完全放电,取出电芯,拆解得到正极极板;2)将步骤1)得到的正极极板浸入N‑甲基吡咯烷酮中超声处理,随后过滤、烘干得到废旧磷酸铁锂粉末;3)将步骤2)得到的废旧磷酸铁锂粉末与氢氧化锂混合均匀,将所得混合物粉末与硬脂酸乙醇溶液混合球磨,再蒸干乙醇得到流变相混合物;4)将步骤3)所得流变相混合物煅烧得到再生磷酸铁锂粉末。本发明再生方法投料种类少,使用的原料安全、廉价、污染小,工艺流程短、操作简单且能耗少,回收产物纯度高,电化学性能好。
本发明公开了一种利用水热回收退役锂离子电池正极材料的方法,属于锂离子电池回收技术领域。将退役锂离子电池正极材料加入到有机酸和糖类还原剂的混合液中,转移至反应釜中,然后将该反应釜密封,在100℃‑300℃的条件下进行加热,所述糖类还原剂的还原性官能团将退役锂离子电池正极材料的氧化物还原成有价金属离子,得到黑色浑浊液,然后进行离心,除去黑色沉淀后,将上清液采用孔径小于2μm的水系滤膜进行过滤,即得到含有有价金属离子的浸出液。本发明具有回收成本低、操作简单、回收率高和无污染等优点;同时本发明能实现退役锂离子电池正极材料中有价金属元素的循环利用,解决了锂离子电池正极材料中的氧化物向可利用的离子态转变的问题。
本发明公开了保便携式多功能锂电打果机。它包括动力机构、电池保护电路板、控制机构、传动机构和打果机构,所述的动力机构包括锂电电池包、充电器和电源线,所述的电池保护电路板安装在动力机构内且与锂电电池包连接,所述的充电器与锂电电池包连接,所述的锂电电池包通过电源线与控制机构连接,所述的传动机构为长度可伸缩的传动机构,所述的控制机构与传动机构连接,所述的传动机构与打果机构连接。本发明的有益效果是:减轻工作人员的工作强度,提高工作效率;采用锂电电池包供电,清洁,环保;防雨淋,可循环使用;工作时间长,充一次电能工作一天;携带方便;噪音小;重量轻;传动机构可伸缩,可采摘不同高度的果子。
本发明提供了一种掺杂改性的镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,包括:(1)配制含镍盐和钴盐的第一混合液;(2)配制含铝盐、络合剂以及含有掺杂金属元素的化合物的第二混合液;(3)将第一混合液、第二混合液、碱液和氨水溶液并流加入至反应釜中,反应釜中,镍、钴和铝金属离子的摩尔比为0.80 : 0.15 : 0.05,在50?80℃温度下反应36?64h,反应结束后,对所得物料进行过滤、洗涤和烘干,得到掺杂改性的镍钴铝前驱体;(4)将掺杂改性的镍钴铝前驱体与锂源化合物混合均匀,在氧气气氛中以4?10℃/min速率升温至700?800℃,保温焙烧10?20h,反应结束后自然冷却至室温,将所得物料经粉碎、过筛后得到掺杂改性的镍钴铝酸锂正极材料。该制备方法使掺杂金属元素和主体元素达到了原子级的混合。
本发明提供一种金属锂颗粒均匀分散料浆的制备方法,包括如下步骤:在磁子搅拌下,将丁苯橡胶溶解于非极性溶剂中,磁子搅拌速度为每分钟800转,搅拌时间为2小时;将丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液转入有盖细口瓶中;向丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液加入金属锂颗粒,将细口瓶封口瓶塞盖上,并用封口薄膜密封;将装有金属锂颗粒、丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液的细口瓶置于超声仪中超声半小时,即得金属锂颗粒均匀分散料浆,并转移于氩气保护的手套箱中保存备用。本发明能形成金属锂颗粒均匀分散的悬浮液,且不会发生副反应造成锂损失,方法简单,便于大规模产业化生产。
本发明涉及锂空气电池技术领域,具体公开了一种金属碘化物添加剂及其在锂空气电池中的应用。本发明将金属碘化物添加剂SnI2和/或ZnI2引入锂空气电池的电解液中和/或隔膜上,隔膜上的金属碘化物添加剂会逐渐溶解于电解液中,所述电解液中金属碘化物添加剂的浓度为0.001mol/L至饱和浓度。将SnI2和/或ZnI2引入锂空气电池的电解液中和/或隔膜上能显著降低阴极的极化,加快氧化还原动力学从而提高放电容量;同时还能阻挡氧化还原副产物对锂阳极的侵蚀,达到保护锂阳极的目的,也提升了锂空气电池的循环寿命。
本发明公开了一种氧化锡改性碳布基锂及钠金属负极,包括作为基底的碳布、氧化锡、锂金属或钠金属;其中碳布、氧化锡、锂金属的质量比为1:0.048~0.065:1.2~1.8,碳布、氧化锡、钠金属的质量比为1:0.048~0.065:2.2~3.2;具体为柔性多孔的碳布作为支撑基底,氧化锡附着在碳布的表面,锂或钠金属吸附在氧化锡改性碳布基的表面及孔洞上。本发明还公开了一种氧化锡改性碳布基锂及钠金属负极的制备方法。本发明三维多孔结构的基底可增大电池负极的反应面积,抑制枝晶的产生;孔洞结构,可容纳锂或钠的沉积,减缓锂金属负极或钠金属负极在充放电循环过程中的体积变化;电压分布曲线更平稳,可用于柔性储能器件。
本发明涉及一种制备磷酸铁前驱体及磷酸铁锂正极材料的方法,包括以下步骤:(1)将含有磷酸铁锂的电池进行放电、破碎、干燥、分选,得到黑粉;(2)使用磷酸、双氧水浸出黑粉,压滤后分离出碳材;(3)向滤液中添加铁粉、硫代硫酸钠除铜;(4)向除铜滤液中加入氧化剂;(5)加入LiOH溶液调节pH至1.5‑2,压滤后得到磷酸铁;(6)加入LiOH溶液调节pH至5,压滤得到Al(OH)3副产品;(7)加入LiOH溶液调节pH至6‑7,压滤得到磷酸锂;(8)向磷酸铁中加入锂源和碳源,制备磷酸铁锂;(9)向磷酸锂中添加铁源和碳源,制备磷酸铁锂。本发明使用的原料常见易得,价格低廉,工艺简单,对设备要求低,适合大规模生产;原料利用率高、排放小,环保低污染。
本发明公开了一种新型塑料锂离子电池的制备方法,它是以同一种聚合物作为电极与隔膜的骨架网络,通过在聚合物溶液中溶入适当大小的有机分子,利用溶剂与添加剂分子的相互作用,在正负极极片与隔膜的成膜过程中直接得到具有合适微结构的膜片。将此法所制极片与隔膜复合后,注入适量的电解质溶液,即成为干态塑料锂离子电池薄膜。根据应用要求,可将锂离子电池薄膜裁剪加工成不同形状或尺寸的锂离子电池。
本发明公开了一种提高锂离子电池正极材料可逆比容量的方法,所述锂离子电池正极材料为常规加锂煅烧工艺获得的钴酸锂、钴镍锰酸锂或锰酸锂锂离子电池正极材料,包括以下步骤:将钴酸锂、钴镍锰酸锂、锰酸锂锂离子电池正极材料放置于常压气氛炉内,将常压气氛炉内温度升温至在100-300℃,充入惰性气体驱除尽气氛炉内氧气后充入还原性气体,持续时间为30-180分钟。本发明通过对常规加锂煅烧工艺获得的钴酸锂、钴镍锰酸锂或锰酸锂正极材料进行还原处理,提高了正极材料的可逆比容量。本发明工艺简单、成本低廉、性能提升明显可靠,值得推广应用。
本实用新型涉及一种完全断电锂电池保护板,包括电池组、拨码开关、可控开关电路和锂电池保护芯片,拨码开关的一个接线端与电池组的一个接线端电连接,拨码开关的另一个接线端与可控开关电路的一个接线端电连接,可控开关电路的另一个接线端与锂电池保护芯片的一个接线端电连接,锂电池保护芯片的另一个接线端与电池组的另一个接线端电连接;锂电池保护芯片的信号输出端与可控开关电路的信号输入端电连接。有益效果为:在长期不使用时可以通过拨码开关完全断电;在锂电池保护芯片判断应该切断供电时,锂电池保护芯片向可控开关电路发送信号,可控开关电路断开,使得锂电池保护芯片主动切断耗电;两种断电方式结合运用,灵活性好,避免电池组损坏。
本发明属于锂二次电池技术领域,更具体地,涉及一种基于二维结构设计的锂二次电池阻燃电解液及应用。该电解液含有锂盐和亲锂盐的第一相溶剂,阻燃添加剂和疏锂盐亲阻燃添加剂的第二相溶剂,所述第二相溶剂用于引入阻燃添加剂,并用于抑制锂二次电池中的电解液在负极表面的还原分解。本发明通过亲锂盐疏阻燃剂和疏锂盐亲阻燃剂的二维电解液设计方法,通过第二相溶剂引入阻燃添加剂,同时保持了电解液中锂盐的溶剂化结构,保证了电解液的安全性、快锂离子传输能力和稳定的电极/电解质界面,能够保持锂离子电池在高库伦效率下安全稳定运行。
本发明提供了一种超长氟化锂纳米纤维及其制备方法与应用,超长氟化锂纳米纤维包括若干条纳米纤维,所述纳米纤维的结构为直线型、锯齿型和分支型中的至少一种,所述纳米纤维的直径在0.3μm至1μm范围内,长度在0.5㎜至1㎜范围内。本发明制备的超长氟化锂纳米纤维作为锂金属电池中间层时,可以提高锂金属电解液界面的氟化锂含量,形成具有高锂离子吸附能和大迁移势垒的锂‑氟化锂界面,使锂金属均匀致密的沉积溶解,避免枝晶的形成,大幅提升锂金属电池的循环寿命、倍率性能和安全性。
本发明涉及一种机械加压提高磷酸铁锂压实密度的方法,包括01、将用于制备磷酸铁锂的原材料均匀混合,通过干燥得到前驱体材料;02、将前驱体材料在保护气氛中煅烧,得到磷酸铁锂;03、将磷酸铁锂放入压片机中,采用分段保压方式压实,进行颗粒粉碎,得到高压实密度磷酸铁锂。本发明的有益效果是:通过机械加压的方法,改变磷酸铁锂的空间分布,以提高磷酸铁锂的压实密度,进而提高磷酸铁锂的体积能量密度,所采用的方法无特殊步骤,生产工艺简单易操作,批次一次性好,可大规模制备。
一种Li3VO4/NiO/Ni锂离子电池负极材料,Li3VO4和NiO原位生长在泡沫镍上制得的具有层状结构的Li3VO4/NiO/Ni锂离子电池负极材料,该层状结构的Li3VO4/NiO锂离子电池负极材料下层为片状多孔结构,上层为纳米颗粒,平均尺寸约200nm。该负极材料以泡沫镍为原料,添加双氧水后置于水热反应釜中反应后制得Ni(OH)2/Ni模板;或以五氧化二钒、碳酸锂、六次甲基四胺为原料,经混合后置于水热反应釜中反应制得Li3VO4前驱体溶液;将Ni(OH)2/Ni模板浸入Li3VO4前驱体溶液中,静置、烘干后高温烧结制得Li3VO4/NiO/Ni负极材料。该材料中Li3VO4和NiO分布均匀,整体与镍基体接触良好;所制备样品中Li3VO4为纳米颗粒,所制备Li3VO4/NiO/Ni负极材料循环性能优异。
本发明涉及一种基于动态阻抗的锂电池建模方法。在于建立锂电池二阶RC等效模型,包括:理想受控电压源,表示电池的开路电压;欧姆内阻,表示在接通充放电电流瞬间引起的跳变电压;极化电阻;极化电容;所述极化电阻、极化电容构成RC网络模拟实际中锂电池的极化反应;补偿极化电阻;补偿极化电容;所述补偿极化电阻、补偿极化电容构成RC网络模拟实际中锂电池极化反应的补偿;所述理想受控电压源、欧姆内阻、极化电阻、极化电容、补偿极化电阻、补偿极化电容的参数值均随锂电池SOC变化。本建模方法从二阶RC等效电路模型出发,认为锂电池等效模型中的阻抗随锂电池实时的SOC动态变化,可模拟出锂电池的端电压变化特性,便于在微电网的仿真分析中运用,动态阻抗思想提高了电池模型的准确性。
本发明属于二次电池相关技术领域,其公开了一种含有氟代添加剂的电解液及其制备方法与锂二次电池,该电解液包括有机溶剂、锂盐及氟代添加剂,所述氟代添加剂包括式一、式二及式三所示结构添加剂中的至少两种。所述电解液的氟代添加剂能够吸附过渡金属离子,同时在电极表面形成界面膜,稳定的界面膜能够抑制电解液在电极材料表面的氧化还原分解,减少过渡金属离子从正极溶出,保护电极材料的结构稳定性,提高电解液与正极的兼容性。同时,该电解液有利于抑制锂枝晶生长,提高负极与电解液界面的稳定性,降低界面阻抗。此外,将该电解液应用于锂二次电池,可以将电池的工作电压提高到4.3V以上,工作的温度范围可以拓宽到‑40‑80℃。
本发明属于锂离子电池正极材料制备领域,更具体地,涉及一种锂离子电池有机正极材料、其制备方法和应用。其为以芘或芘的衍生物为共聚单体共聚形成的聚合物;该有机正极材料以芘的共轭芳香稠环为电化学氧化还原位点,基于该共轭芳香稠环的负离子嵌入机理,提高氧化还原电极电势,提升锂离子电池输出电压,从而提高正极材料的能量密度。利用本发明所提供的材料制成的锂离子电池具有较高的能量密度,良好的循环稳定性和倍率性能,有望用于下一代高能量密度、环境友好、可持续的储能电池中。
本发明公开了一种锂离子电池超声脉冲监测装置,属于锂电池状态监测领域。本发明装置包括超声波换能片、第一电阻、第二电阻、第一肖特基二极管、第二肖特基二极管、第三肖特基二极管、二极管、二极管组、电感、NMOS管和PMOS管;将方波信号输入NMOS管的栅极,NMOS源极输入负高压,漏极输出负高压驱动超声波换能片产生参数可调的超声波;同时互补方波信号输入PMOS管的栅极,PMOS的漏极经过二极管组整形输出到NMOS管的漏极控制关断所述NMOS管,提高超声波信号波形的整形度,本发明装置产生的超声波信号可与锂离子电池组获得最佳匹配,在使用超声波进行锂离子电池内部异常状态监测时能够获得最多的信息与最优的信噪比。
本申请公开了一种锂电池保护装置及系统,该装置包括:补充电源模块;高压检测模块,与锂电池耦接;电池管理模块,分别与补充电源模块和高压检测模块耦接;启动模块,分别与补充电源模块和电池管理模块耦接;过充过放保护模块,分别与高压检测模块和启动模块耦接。通过补充电源模块为锂电池保护装置提供运行电源,由启动模块对锂电池保护装置进行装置自检,再由电池管理模块根据高压检测模块的检测结果,对过充过放保护模块进行控制,实现对锂电池的保护,避免了过充过放现象,保证了锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了锂安气溶胶灭火器,涉及一种灭火装置技术领域,包括防护外壳、锂电池和气溶胶灭火器,所述防护外壳的内部安装有竖隔板,通过竖隔板将防护外壳分为左右两个腔室,其中左腔室的内部安装有锂电池,并且右腔室的底部安装有横隔板,同时横隔板的顶壁上安装有气溶胶灭火器,并且锂电池的外壁上缠绕有一圈感温电缆,其中感温电缆的端部和感温磁发电组件电性连接在一起,感温磁发电组件安装在竖隔板的顶端,同时感温磁发电组件的输出端通过导线和气溶胶灭火器连接在一起,通过感温电缆对锂电池的温度进行监控,当锂电池发生高温燃烧时,感温电缆将感应到高温信号传输至感温磁发电组件,通过感温磁发电组件控制气溶胶灭火器进行工作。
本实用新型涉及磷酸铁锂电池技术领域,且公开了一种基于磷酸铁锂电池的保护外壳,包括壳体,所述壳体的前后左右侧面均开设有滑柱槽,所述滑柱槽的内部均匀固定连接有滑柱,所述壳体内侧面的底部均匀固定连接有橡胶座,所述橡胶座的顶部固定连接有磷酸铁锂电池座。该基于磷酸铁锂电池的保护外壳,通过设置弹簧三和橡胶座,能够将磷酸铁电池放置在磷酸铁锂电池槽的内部,并通过橡胶挤压垫的挤压进行稳定,当该磷酸铁锂电池在使用时,能够通过橡胶座和弹簧三以及橡胶挤压垫防止其上下抖动,并且通过弹簧二和挤压软板防止其左右前后抖动,提高了磷酸铁电池的稳定性,防止发生碰撞对磷酸铁电池造成损害。
本申请涉及一种NASICON型锂离子固态电解质的制备方法,其包括如下步骤:按照设计的化学计量比,称取锂源、铝源、磷源和二氧化钛,搅拌混合,反应后获得电解质前驱体;将所述电解质前驱体烘干后煅烧,得到电解质粉体;将所述电解质粉体依次进行球磨和压片处理,获得电解质压片;将所述电解质压片升温至1000℃~1100℃,并保温烧结1h~3h,完成第一阶段烧结;将所述电解质压片降温至600℃~900℃,并保温烧结6h~8h,完成第二阶段烧结,得到NASICON型锂离子固态电解质。本申请制备的固态电解质具有较高的致密度、结晶度和电导率,从而可以降低界面电阻。
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