本实用新型涉及一种软包锂电芯的固定支架,包括与软包锂电芯形状匹配的框架,所述框架一边设有用于固定锂电芯正、负极耳的两个凹槽,两个凹槽均匹配有用于将电芯正、负极耳锁定在框架上的卡扣机构。所述两个凹槽分别设置在框架一边的两端,且两个凹槽的槽口开在正反两侧。所述卡扣机构由起封盖作用的固定片和起嵌扣作用的两个卡扣端子组成。所述框架上设有一根或多根栏杆。本实用新型采用凹槽和卡扣机构固定嵌入方式使软包锂电芯可靠固定,且在框架上设有起隔离和支撑作用的栏杆,保障软包锂电芯不易变形,大大降低软包锂电芯短路隐患,增强锂电池的安全性能,且可轻易将多个软包锂电芯进行串并联组成大功率电池包,方便批量组装大功率锂电池包。
本实用新型涉及一种高容量、高性能锂电池,包括壳体、正极端、玻璃体以及上盖基体,所述正极端贯穿玻璃体,一端与锂电池内部引线焊接,所述玻璃体与上盖基体连接,所述正极端、玻璃体以及上盖基体构成上盖组件,所述上盖组件设置在壳体上端,所述正极端与锂电池内部引线焊接一端为片状。本实用新型正极端与锂电池内部引线焊接一端为片状,在与引线进行焊接时,焊接接触面积大,能够方便的与锂电池内部引线进行焊接,且焊接牢固。同时,占用锂电池内部空间小,提高锂电池容量,保证锂电池性能,使得锂电池具有更大的容量。
本实用新型公开了一种具有防水效果的锂电池,包括锂离子电池主体,所述锂离子电池主体上设有凹槽,且凹槽中设有充电孔、放电孔和电源开关,且凹槽的边缘上设有滑轨,所述滑轨设置为“7”状“匚”型结构,且滑轨上半段外壁设有相匹配的滑盖,并且滑盖面积大于锂离子电池主体凹槽的面积。该具有防水效果的锂电池设有滑盖,滑盖通过第二固定块作用于弹簧与第一固定块构成弹性活动结构,此结构能让第一固定块沿着滑轨的轨迹对锂离子电池主体的凹槽进行弹性闭合,避免锂离子电池主体的充电孔和放电孔在闲置状态中被水淋湿而损坏,让锂离子电池主体的防水操作灵活便捷,有效提高了锂离子电池主体的使用效果。
本申请公开了一种锂带及其制备方法和装置,属于电池材料技术领域。锂带制备方法包括:提供第一载体膜,对第一载体膜进行预处理,使第一载体膜的表面形成第一区域和第二区域;对第二区域进行表面处理,得到支撑体;提供补锂材料,补锂材料包括锂金属层,将补锂材料与支撑体复合,使锂金属层填充于第一区域,制备得到锂带。本申请的制备方法通过对载体膜进行预处理可以形成具有特定形状的第一区域,同时对第二区域进行表面张力的调整,最终实现了锂金属能按照既定的形状复合在载体膜上,不仅可以保证锂带在后续补锂过程中不过量,提高锂电池性能,同时还大幅减少了锂金属材料的消耗,节约成本。
本发明涉及一种监测设备,尤其涉及一种环保节能式锂电池自动化监测设备。技术问题:提供一种能够实现检测多种性能和操作简单的环保节能式锂电池自动化监测设备。一种环保节能式锂电池自动化监测设备,括有底板、支架、万用表、表笔、放置机构和卡紧机构,底板顶部之间连接有支架,支架中间连接有万用表,万用表两侧均设有表笔,底板之间连接有放置机构,支架上设有卡紧机构。通过进料机构、放置机构和卡紧机构之间的配合,可以实现在对锂电池进行检测的过程中,对锂电池进行夹紧,同时可以实现间隔下料的效果。
本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种废旧锂离子电池黑粉回收方法及装置、电子设备、计算机可读存储介质。废旧锂离子电池黑粉回收方法包括:将黑粉加溶剂搅拌制成浆料,然后在浆料中加入氧气、二氧化硫、第一无机酸溶液进行反应,反应后的浆料过滤得到第一回收物和第一溶液;其中,第一回收物包括磷酸铁,所述第一溶液包括Li+;将第一溶液中加可溶性碳酸盐反应,过滤得到碳酸锂,剩余为第二溶液。这样在黑粉的回收过程中,降低回收成本,减少回收步骤。本发明还提供一种废旧锂离子电池黑粉回收装置、电子设备和计算机可读存储介质。
本发明涉及一种锂电池自动化生产用电芯内部气体抽出机构,包括防护装置、检测目镜、连接套轴和收集机构;检测目镜,检测目镜设置在所述防护装置外部的左端;所述检测目镜的底部安装有连接套轴;收集机构,收集机构安装在所述连接套轴底部的外部,本发明的有益效果是:该锂电池自动化生产用电芯内部气体抽出机构,通过防护装置的设计,能够在对锂电池进行抗压检测时,为避免进行施压锂电池爆裂时出现安全隐患的问题,可利用中框以及防护装置和辅助框对中框叠加结构的设计,能够在出现爆裂时提高防护装置的抗冲击性能,且可在对锂电池检测机构使用结束可利用防护装置、中框和辅助框之间的相互作用对整个检测机构进行遮挡保护。
锂离子电池极片孔隙率在线检测方法及其应用,其中方法包括:预先涂布并收集不同厚度系列的电池极片;将电池极片以不同的速度走带,对电池极片加热,记录电池极片表面温度随时间变化的关系T(t)或表面温度随极片表面位置的变化关系T(x);用所获得的数据,建立电池极片孔隙率ε与走带速度u,电池极片厚度h以及温度随时间变化关系T(t)的神经网络模型,并采用降噪自编码的方法训练该神经网络模型,使其误差在允许范围内;在电池极片生产过程中,根据走带速度u,电池极片厚度h以及极片表面随时间变化关系T(t)或表面温度随极片表面位置的变化关系T(x),采用训练的神经网络模型在线预测电池极片孔隙率。本发明简单易行,能够实时检测锂离子电池极片孔隙率,测量准确性较高。
本发明涉及电池组技术领域,尤其是一种基于手机蓝牙控制的锂电池组电流输出系统。包括包括蓝牙模块、单片机、电源稳压检测电路、电池组、锂电池保护电路、放电检测控制电路和负载。本发明与通用的锂电池保护电路进行组合使用,具体实现控制电池电压输出与停止,并同时结合蓝牙模块与手机进行蓝牙通信,进而实现蓝牙控制锂电池组的电流的输出,操作十分便捷。
本发明提出一种花生壳状的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,包括:首先,将一定比例的六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和50%硝酸锰溶液、一定量的尿素、适量的去离子水混合均匀;然后,置于高压反应釜中,在120~140℃下反应12~24h,得到花生壳状的镍钴锰氢氧化物前驱体,最后,加入过量的锂盐,在氩气气氛中以5℃/min升温至600℃煅烧6h得到花生壳状的镍钴锰酸锂材料。本发明制备的花生壳状的镍钴锰酸锂材料纯度高、含有丰富的介孔。电化学测试表明,其具有高的克容量和良好的循环性能,在电化学反应过程中表现出多点协同效应,具有良好的应用前景。
本发明公开一种超高能量密度锂离子/钠离子电池,由带孔金属壳(1)、负极环(2)、T形筒(3)、正极棒(4)、绝缘垫(5)、铝塑膜(6)、电解液组成,采用特殊结构设计来实现的,与以往同类电池相比其能量密度提高50%以上。该种电池不像传统锂离子或者钠离子电池一样采用铜箔和铝箔作集流体,也不使用隔膜,防爆阀也不像传统圆柱或者方形电池那样通过使用薄铝片崩裂泄压的方式来预防电池爆炸,由此还可以节省很大一部分空间。因而本发明电池具有超高的质量比能量密度与体积比能量密度。
本发明公开了一种锂离子电池及其制备方法和电动车辆,所述锂离子电池包括正极、负极以及位于正极和负极之间的复合电解质层,所述复合电解层包括凝胶聚合物电解质层、位于所述凝胶聚合物电解质层表面的固态聚合物电解质层以及位于所述固态聚合物电解质层表面的多孔陶瓷涂层;所述凝胶聚合物电解质层与正极相对,所述多孔陶瓷涂层与负极相对;所述多孔陶瓷涂层包括陶瓷颗粒、分散剂和第一粘结剂。当所述负极为金属锂或者锂合金时,所述复合电解质层能减少电解液与负极之间的副反应,并能有效缓冲负极的体积膨胀效应,进而使得整个电池的循环性能和安全性能大大提高。
本发明涉及电池管理技术领域,且公开了一种分布式锂电池控制系统,包括由主控模块、总电压采集模块、单体电池电压采集模块、高压控制模块、低压控制模块、总电压传感器、CPLD控制模块一、光耦继电器一、子电压传感器、高压均衡模块、低压适配模块、CAN通信模块一与CAN通信模块二组成的硬件系统;主控模块通过CAN通讯模块一与总电压采集模块和单体电池电压采集模块实现通信连接、通过CAN通讯模块二与高压控制模块和低压控制模块实现通信连接。本发明还公开了一种分布式锂电池控制系统的控制方法。本发明解决了锂电池控制系统,在实现有效监控锂电池模块组内任一单体电池工作电压的同时,无法实现有效降低监控成本的问题。
一种隔膜及其制备方法和使用该隔膜的锂硫电池,该隔膜的两侧表面上形成有涂胶层;在一涂胶层的表面上形成有涂碳层,在另一涂胶层的表面上形成有涂氮化硼层。本发明的具有双面多层涂覆结构的隔膜,通过涂胶层可以在聚烯烃基材上面构筑微纳表面结构,有利于后续的进一步涂覆,并可以吸收并保存电解液,有利于锂硫电池的长循环寿命;涂碳层可以提高正极活性物质的利用率,减缓容量衰减;涂氮化硼层可以保护锂负极并抑制锂枝晶的生长,从而提高电池的循环寿命和安全性能。
一种锂电池的除尘设备,包括底板、位于所述底板上方的支架装置、位于所述支架装置上方的支撑板装置、位于所述支架装置右侧的移动框装置、位于所述移动框装置下方的抽气装置、位于所述抽气装置左侧的电缸装置、设置于所述底板上的过滤装置、位于所述支架装置上方的清扫装置、设置于所述支撑板装置上的驱动装置。本发明能够彻底的对锂电池外表面上的灰尘进行除尘作业,除尘效率高,并且自动化程度高,人工劳动强度小,同时可以有效的清除粘于锂电池外表面上的灰尘,除尘效果显著,能够满足对锂电池除尘的需要。
本发明涉及一种锂硫电池功能性隔层制备方法。所述方法先制备MXene,在其表面生长一层氧化锌薄膜,再在其表面包覆一层氮化锌用作锂硫电池功能性隔层涂覆材料。本发明所述方法有效缓解了现有技术制备的锂硫电池中多硫化物“穿梭效应”,提升正极材料中活性物质的利用率,解决了锂硫电池的循环性能不稳定的问题。
本发明属于膜技术领域,解决锂离子电池耐热性能差的问题,提供一种锂离子电池隔膜,所述锂离子电池隔膜是以葡萄糖、硅酸铝、纯水为分散液,以复合隔膜为滤膜进行真空抽滤、清洗、干燥制得,所述复合隔膜由αMnO2修饰的碳纳米管与聚烯烃隔膜组成,本发明合成的αMnO2具有优异的储存锂离子的能力,可以提供可逆的Li+脱嵌位点,αMnO2的微观隧道结构为电解液的渗透提供有效空间,为Li+的传输提供快速通道,加入碳源对硅酸铝材料进行表面均匀的碳包覆,加速硅酸铝材料内部的电子和离子迁移率,复合隔膜表面复合高空隙率的碳包覆硅酸铝层,能够快速允许电解液浸润和离子通过,与αMnO2修饰的碳纳米管协同保证隔膜的热稳定性。
本发明属于退役锂离子动力电池资源回收技术领域,公开了一种退役锂离子动力电池中铝箔与正极活性物质分离回收方法,包括以下步骤:(1)将退役锂离子动力电池进行放电处理,经拆解得到正极材料;(2)将步骤(1)中得到的正极材料置在惰性气体条件下进行热解处理;(3)将步骤(2)中得到的热解后正极材料进行物理振荡,获得铝箔和正极活性物质。本发明针对混合类型退役锂离子动力电池,正极活性物质回收效率达94.33%,铝箔纯度高达99.92%,所回收正极活性物质具有完整晶体结构和良好电化学活性,可直接用于二次利用而无需浸出提取。本发明流程简单,投入成本低且环保高效,避免了金属损失和废水产生,适合规模化回收。
本发明公开了一种锂电池回转窑的废气灰尘收集系统,包括:焚烧装置,包括燃烧室与回收设备,所述燃烧室的入料口连接锂电池回转窑出料口,燃烧室的出料口连接所述回收设备,所述燃烧室设置有入气口与出气口,所述燃烧室的入气口连接所述锂电池回转窑的出气口;烟气处理装置,包括燃尽室与尾气处理设备,所述燃尽室的入气口连接所述燃烧室的出气口,所述燃尽室的出气口连接所述尾气处理设备,所述尾气处理设备接口并处理尾气;灰尘收集装置,所述灰尘收集装置设置于所述尾气处理设备的出口。本发明净化锂电池回转窑生产过程中产生的废气及收集生产过程的灰尘,防止废气直接排出污染环境,符合环保要求。
本发明涉及一种用于改善锂离子电池低温性能的负极浆料及加工方法,包括下列重量组份:丙烯酸酯1.5份;石墨100份;导电剂1份;2份NMP(N‑甲基吡咯烷酮);去离子水25‑40;73份含1.5%羧甲基纤维素的水溶胶液。一种用于改善锂离子电池低温性能的负极浆料的加工方法,包括下列加工步骤:1)将丙烯酸酯和羧甲基纤维素的水溶胶液中分散,得到混合物一;2)石墨和导电剂混合,用去离子水混合,得到混合物二;3)将混合物一分两次加入到混合物二中,每混合再加入5‑10份水稀释,混合得到所述负极浆料。本发明的负极浆料,能明显提高二次锂离子电池的低温性能,有助于扩展二次锂电池的应用范围,同时在价格上有优势。
本发明属于化学电源领域,尤其涉及一种复合物、制备方法及其在锂电池电解液中的应用。本发明提供了一种复合物,包括:电解质锂盐、醚基官能化吡咯烷类离子液体以及非水有机溶剂;所述醚基官能化吡咯烷类离子液体由阳离子和阴离子组成,所述阳离子为醚基官能化的吡咯烷基阳离子。本发明还提供了一种上述复合物的制备方法,本发明还提供了一种上述复合物或上述制备方法得到的产品在锂电池电解液中的应用。本发明中,复合物不易燃,安全性能高;同时,经实验测定可得,具有良好的耐电压性能;解决了现有技术中,锂离子电池存在着耐电压性能不佳、温度耐受性差、易燃易爆的技术缺陷。
本发明提供了一种基于锂电池功率估计的混合储能控制系统,包括:获取模块,用于获取感应自动冲水装置锂电池的运行参数;优化模块,用于基于所述运行参数优化感应自动冲水装置的预设的负荷需求预测模型;分配模块,用于基于优化后的负荷需求预测模型和预设的最优储能管理模型获得感应自动冲水装置锂电池和感应自动冲水装置超级电容器的最优分配功率比;验证模块,用于判断所述最优分配功率比是否满足验证条件;用以基于预测的负荷需求功率和预设的最优储能管理模型,获得感应自动冲水装置锂电池和感应自动冲水装置超级电容器之间的功率分配比,使得混合储能控制系统高效稳定运行。
本发明涉及球形掺钴氢氧化亚镍的制备方法,它 是先以二价的镍盐、钴盐与氨水、铵盐混合形成络合溶液;再 以形成的络合溶液与碱液并流加入反应容器中,生成球形掺钴 氢氧化亚镍沉淀,洗涤去掉杂质离子。本发明还涉及一种多元 金属氧化物,是在 LiNixCo1- xO2 (0<x<1)的 表面掺杂包覆了一层金属氧化物,金属氧化物优选 Al2O3或MgO或Al、Mg混合氧化物。该多元金属氧化物的制 备方法是在上述制得的球形掺钴氢氧化亚镍中加入氢氧化锂 和铝盐或镁盐或者是三者的混合溶液,混匀后喷雾干燥,高温 烧结而成。该多元金属氧化物特别适用于作为锂离子电池的正 极材料。
本申请提供一种正极材料及其制备方法和锂离子电池,涉及电池材料技术领域。该正极材料包括:含锂镍过渡金属复合氧化物的基体材料和至少部分位于所述基体材料表面的包覆层,所述包覆层包括含Al化合物和含Co化合物。该正极材料的制备方法包括:将含镍过渡金属复合前驱体、锂盐和掺杂剂混合,进行第一次烧结,得到基体材料;将所述基体材料、硬脂酸铝和硬脂酸钴混合,热处理后,进行第二次烧结,得到所述正极材料。该正极材料采用反应型包覆,无需水洗,可大幅降低高镍三元正极材料表面的残碱,提升锂电池的倍率及循环性能。
本发明公开了一种掺杂铥、铽、硼酸的磷酸锂镁热释光材料,该热释光材料的化学组成表达式为:Li Mg1‑x‑yPO4:Tmx,Tby,Bz;其中,x为含有掺杂离子Tm3+的取代基质中Mg2+的浓度,y为含有掺杂离子Tb3+的取代基质中Mg2+的浓度,z为B3+的浓度,x=y=0.005,z=0.006。本发明所提供的掺杂铥、铽、硼酸的磷酸锂镁热释光材料,其制备原料和制备方法简单,成本较为低廉,不含有毒、腐蚀性强、易挥发的原料,可应用于医疗、环境、核工业等领域进行辐射剂量的探测,且产品的性能稳定、重复性好,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种锂离子动力电池的涂布机,其包括放料机构,涂布机构以及收料机构,其中,所述涂布机构包括机架,安装于机架上的侧立板,并列固定于侧立板上的涂布辊、涂布背辊以及驱动涂布辊和涂布背辊的伺服电机,所述涂布辊外圆沿轴向环切出若干第一凹槽,涂布辊的一侧还安设有料槽底板,所述料槽底板内设有第二凹槽,在第二凹槽内固定有下刮料板,所述下刮料板抵接至涂布辊的第一凹槽中。本发明具有以下优点:实现锂离子电池极片在涂布工序上锂离子电池极片横、纵向连续或间歇式留间隙位,且非常稳定;对锂电池的涂布浆料黏度、固含量的一致性要求不是很高。
本发明涉及二次聚合物锂电池技术领域,更具体的说是涉及一种应用于二次聚合物锂电池中的隔离膜的预处理方法以及采用该隔离膜的二次聚合物锂电池的制备方法。本发明隔离膜的处理方法是在厚度为6-30微米的内层上覆盖一通过交联聚合的聚合物复合的涂层。采用此类隔离膜制造的聚合物锂电池具有较高能量密度,良好充放电性能及循环寿命。隔离膜的处理及其制造二次聚合物锂电池的方法简单,易于工业化。
本发明实施例提供了一种非水有机电解液、包含它的锂离子二次电池及其制备方法和终端通讯设备。非水有机电解液,包括:锂盐;非水有机溶剂,非水有机溶剂包含γ-丁内酯和式(I)所示的饱和环状酯化合物;式(II)所示的不饱和环状酯化合物;以及式(III)所示的二腈化合物。该非水有机电解液具有优异的化学稳定性和电化学稳定性,可以抑制高电压下电解液溶剂的分解以及高温下锂离子二次电池存储时的产气膨胀,满足高电压锂离子二次电池用。锂离子二次电池的正极活性材料为尖晶石结构材料和层状固溶体材料的混合体,配备上述非水有机电解液后在满充电高电压下使用具有良好的高温储存特性和安全性。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池负极材料用粘接剂,其为聚丙烯酸类聚合物,聚丙烯酸类聚合物是由聚丙烯酸和聚醚类高分子聚合物缩合而成,其中,聚丙烯酸占聚丙烯酸类聚合物总重量的重量百分比为10~30%。本发明采用具有高导锂离子性的水溶性聚醚类聚合物修饰聚丙烯酸中的羧酸基团。由此得到的改性后的新型聚丙烯酸类聚合物作为锂离子电池负极材料的粘接剂,不仅能有效提高电池的首次充放电效率,而且对电池高温循环性能,高温存储性能,充放电倍率以及低温倍率性能都有很大的改善。此外,本发明还公开了一种锂离子电极制备方法。
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