本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种降低锂电池保护板功耗方法。包括以下步骤:步骤1:实时获取各锂电池的工作电压,并计算各锂电池的工作电压平均值V0,在Ti内的最高电压VHi和最低电压VLi,步骤2:将第i+1个Ti+1与第i个Ti进行如下判定,若VHi+1>VHi,则判断为该锂电池过充,执行步骤3,若VHi+1<VHi,则判断为该锂电池过放,执行步骤4,若VHi≤VHi+1≤VHi+1,则判断为该锂电池处于正常工作范围,执行步骤5,步骤3:缩小时间间隔范围Ti,增大保护板工作负荷,步骤4:关闭保护板电路继电器,使保护板暂停工作,步骤5:启动保护板均衡电路。本发明降低保护板的功耗,提高锂电池使用寿命。
本发明涉及一种锂离子电池的贴标装置,其包括一基座,设置在该基座上的且用于固定锂离子电池的固定座、设置该基座上且可旋转的转动架,该贴标装置进一步包括空气压缩机、与该空气压缩机相互作用的真空发生器、与空气压缩机相互连接的贴标电磁阀、被该贴标电池阀控制的贴标气缸、以及控制该贴标电磁阀的电气控制单元,该真空发生器通过导管连接设置在该转动架上的标贴支撑块上的真空孔,该真空孔用于吸附且定位该标贴,该贴标气缸设置在该转动架上用于驱动设置该转动架上的压标块,该压标块下压该标贴从而该标贴粘贴在该锂离子电池的表面上。使用本发明锂离子电池的贴标装置不但生产效率高,而且不产生气泡。
本发明公开了一种高电压锂离子电池,该锂离子电池包含正极、负极、隔膜及电解液。所述正极包含表面包覆修饰物质的LiCoO2活性物质,所述负极包含石墨/SiO复合活性物质,所述电解液包含有机溶剂、锂盐和添加剂。电解液中添加剂能在正极表面形成耐高温钝化膜,同时与正极材料表面的金属氧化物协同稳定钝化膜,并抑制电解液的氧化分解及Co离子的溶出,还能在负极表面形成SEI膜,减缓高温储存及高温循环过程中LiCoO2正极和石墨/SiO负极界面的副反应发生,从而提高高电压锂离子电池的高温储存及高温循环性能。
本发明属于电学领域,具体涉及一种改性锰酸锂动力电池的正极材料及其制备方法。本发明提供的改性锰酸锂动力电池的正极材料,采用锰酸锂和锂快离子导体多孔锂钛氧镧表层组成核壳状复合结构,将表面修饰与微纳结构设计相结合。本发明提供的锂钛氧镧包覆改性锰酸锂动力电池,不仅加大了锂离子迁移速率、进一步提高了材料倍率性能,而且有效地防止了表面锰的溶解以及与电解液之间发生的化学性变化,进而改善材料的循环性能。
本发明公开了一种锂电池平衡电路,应用于多个锂电池串联组成的锂电池组,包括触发电路、驱动电路以及与锂电池数目相同且与对应锂电池连接的电压能量转换电路;所述触发电路用于产生周期性的触发信号;所述驱动电路用于根据所述触发信号输出驱动信号;所述电压能量转换电路用于根据所述驱动信号和对应连接锂电池的电压,触发对应锂电池连接的电压能量转换电路工作,以实现电压平衡;其效果是:通过设有的触发电路进行周期性的采样,并利用与对应锂电池连接的电压能量转换电路,使电压达到平衡,实现电池均衡,进而使得电池的使用寿命得到了延长,减少了电能的浪费,节约了能源。
本发明涉及一种碳包覆辅助的钠钛双掺杂硅酸铁锂正极材料及其制备方法和用途。所述正极材料的通式为Li(2‑x)NaxFe(1‑y)TiySiO4/C,其中,C为包覆碳,0.005≤x≤0.2,0.005≤y≤0.2;所述正极材料由钠钛双掺杂硅酸铁锂及包覆在其表面的包覆碳构成。所述方法包括:1)配制锂源、铁源、硅源、钠源和钛源的混合溶液,与螯合剂混合,得到溶胶;2)将溶胶与碳材料混合加热,得到湿凝胶;3)将湿凝胶干燥,再在惰性气氛中煅烧,得到所述的正极材料。所述正极材料的电子电导率在1.5×10‑4S·cm‑1以上,锂离子扩散系数在1.3×10‑15cm2·s‑1/2以上,倍率性能和循环稳定性同步提高。
本发明公开了一种三电极锂离子电池的电压测试方法,其中包括以下步骤:S1、将三电极锂离子电池的正极、负极连接分容柜,对三电极锂离子电池进行充电、放电,以完成分容;S2、将三电极锂离子电池的正极、负极分别与其参比电极一同连接电化学工作站,对参比电极的表面进行镀锂;S3、将三电极锂离子电池的正极、负极连接测试柜,以设定倍率参数对三电极锂离子电池进行满充、满放,并采集三电极锂离子电池的正极、负极的充电截止电压和放电截止电压。其中,该正极、负极的充电截止电压和放电截止电压可指导扣式电池测试,以得到更匹配全电池的材料克容量,可有效减少通过实验制备全电池来测试材料克容量的过程,具有简单可行的特点。
本发明涉及方形锂电池检测领域,尤其涉及一种可检测方形锂电池是否合格并进行包装的设备,包括有底板、推杆支架、四角开槽圆盘、异型多槽导向支撑架等;底板上设有推杆支架,底板上设有四角开槽圆盘,底板上设有异型多槽导向支撑架。本发明通过检测机构,当其中一异型阻挡架上的方形锂电池合格时,检测笔及其上装置会通电,方形锂电池会沿着四角开槽圆盘处于左下方的滑槽掉落至导向固定块上,当其中一异型阻挡架上的方形锂电池不合格时,检测笔及其上装置不会通电,其中一异型阻挡架上的方形锂电池会沿着四角开槽圆盘处于右下方的滑槽掉落至不合格的方形锂电池收集框上,达到了可以自动地检测中一异型阻挡架上的方形锂电池是否合格的效果。
本申请提供了一种可控设计长寿命的锂离子电池,包括N个电池单元堆叠形成的电芯,及至少一个负极补锂剂膜,该负极补锂剂膜为包括集流体和设置在集流体至少一侧表面的金属锂膜层的独立补锂电极,或为层压在所述负极材料层表面的金属锂膜层,金属锂膜层的面密度σ与自定义的参数θ需满足一定关系。这样,电池在具有可控的较长循环寿命的同时,还不易发生析锂现象。
本发明涉及一种锂离子动力电池SOC的精确估算方法,包括:步骤S1、选取三元锂离子电池作为研究对象,对三元锂离子电池进行0.5C恒流充放电和混合脉冲功率特性实验,得到三元锂离子电池的电压响应曲线;步骤S2、建立三元锂离子电池的二阶RC等效电路电池模型;步骤S3、对所述二阶RC等效电路模型中的参数进行辨识;步骤S4、使用SMFEKF算法估算三元锂离子电池的SOC。本发明使用SMFEKF算法估算三元锂离子电池的SOC,对于锂离子动力电池,SMFEKF算法中由于引入多重次优渐消因子,增强了算法的强跟踪能力,具有更高的估计精度。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜的生产方法,包括以下步骤:聚苯硫醚经熔融挤出,挤出模头的狭缝宽度为5-500微米,挤出的聚苯硫醚经冷却辊形成流延膜;聚苯硫醚流延膜进行拉伸后再进行热定型。本发明将聚苯硫醚挤出,在预设温度下拉伸,控制拉伸比达到调节微孔平均孔径的效果;本发明降低了可生产的锂离子电池隔膜的厚度,有效的节约了资源,提高了锂离子电池隔膜的破膜温度,改善了锂离子电池隔膜的安全性。
本发明公开了一种锂离子电池正极铝箔导电剂及其制备方法,由按重量百分比计的以下原料制备而成:石墨15.0-22.0%,导电炭黑3.0-6.0%,改性水性环氧树脂5.0-10.0%,丁二烯苯乙烯聚合物11.0-25.0%,羧甲基纤维素钠0.1-1.5%,聚丙烯酸钠0.05-0.5%,桃胶2.0-6.5%,2-氨基-2-甲基-1-丙醇0.3-0.8%,聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯0.05-0.5%,聚乙烯吡咯烷酮0.2-0.7%,亚甲基双萘磺酸钠0.3-1.0%,氨水2.0-6.0%,余量为去离子水。本发明提供一种导电性能好、附着力好、溶剂耐受性好的锂离子电池正极铝箔导电剂。
本发明提供了一种氢氧化钴及其制备方法,并提供了用所述氢氧化钴制备钛酸锂的方法。所述氢氧化钴的粒度D50(马尔文粒度仪检测)为15-25μm,振实密度为1.8-2.8g/cm3。用该氢氧化钴制备钴酸锂能够制备高电化学活性、大粒径的钴酸锂粉末,解决目前钴酸锂不能同时兼顾优秀的电化学性能和大的粉末粒径的技术问题。
本发明的锂电池充放电电路,通过设置控制芯片、恒流单元、恒压单元、模式选择单元、充放电单元、反接保护单元及报警单元。当锂电池在充电模式下反接时,控制芯片的检测端检测到锂电池处于反接状态,控制芯片的控制输出端输出低电平信号至光耦器OP1中,导通光耦器OP1,此时,由于光耦器OP1的第3脚输入的是外部负压电源,此时,三极管4Q5的基极电位比发射极的电位低,此时三极管4Q5为截止状态,三极管4VT3也就无法导通,电压就无法输入至反接的锂电池中,安全性大大提升;此外,报警单元的设置,当锂电池处于异常状态时,控制芯片输出的低电平信号会让发光二极管LED1发光,用户能够在第一时间得知锂电池处于异常状态。
本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的生产方法及连续性生产设备,采用熔融金属锂渗锂方式烧结,锂和前驱体粉料实现原子级别的接触混匀,烧结的材料内部锂元素分布均匀,有利于提高材料内部的一致性,可改善材料的化学成分、结构和性能,有利于三元材料性能的发挥,能明显改善制成的锂电池电化学性能喷雾造粒的方式连续式生产,将进料、烧结、造粒、除杂、干燥工序集成在一套设备中,集成度高,人工干预少,有利于实现智能化生产,不同批次产品间一致性程度高;制备得到的材料球形度高,振实密度大,有利于提升材料的比容量,同时可实现快速、大批量、连续式生产,生产能耗低,效率高。
本发明提出了一种多智能体锂电池集群储能系统,该系统通过不同种类锂电池的额定容量、实际容量与输出输入特性建立数学模型;构成集群系统中的单个锂电池储能单元均具有通讯模块与分析模块,可实现彼此间通讯并具备一定的数据处理、分析与指令接收、发出功能。该锂电池集群储能系统采用双环控制模式,内环为基于单个模组的自调节环,根据其荷电状态、温度等参数进行自反馈,进而实现功率调整。外环为系统调节环,通过锂电池之间的彼此通讯,将同类电池中最符合运行需求的电池设为主机,基于一致性原则,控制系统内其余锂电池组进行自调节,使其储能或释能功率与充放电裕度比值近似一致。在确保安全的前提下,实现该储能系统的稳定高效运行。
本发明公开了一种锂电池的智能辅热方法、设备及存储介质,该方法包括:感测锂电池的电池电流和电池电压;将电池电流与预设的电流阈值进行比较,得到电流比较结果;将电池电压与预设的电压阈值进行比较,得到电压比较结果;根据电流比较结果和电压比较结果,选择性控制锂电池的加热膜的启闭,并且在加热膜处于开启状态时,调整输入到锂电池的电源模块的电平,以通过电源模块调整加热膜的加热功率;该方法能实现加热膜能够多档功率调整,避免发电功率不够时锂电池自身放电参与加热导致的电量损耗,有效提高对能源的利用率,提高在低温环境下锂电池的性能。
本发明公开了一种二次锂离子电池用复合石墨颗粒及其制备方法,所述二次锂离子电池用复合石墨颗粒以石墨作为内核,石墨的外层包覆有导电剂,导电剂的外层包覆有软碳;所述二次锂离子电池用二次锂离子电池用复合石墨颗粒由以下按重量百分比的原料制成:石墨50%~99.8%;导电剂0.1%~10%;软碳0.1%~40%。本发明提供的二次锂离子电池用复合石墨颗粒具有高容量、高压实、高倍率等特性,适合用作高容量快充、或高容量大电流放电需求的锂离子二次电池的负极材料。
本发明公开了一种新型充电锂电池及其电池组盒,涉及锂电池相关技术领域,包括壳体以及盒体,壳体的侧壁开设有容腔,容腔的内部填充有吸热膨胀材料,容腔侧壁靠近壳体开口端处开设有导流孔,导流孔通过负压导通组件封闭,壳体底端通过卡接机构与盒体的内壁固定,负压导通组件包括两个形变板、于形变板侧面开设的通孔,两个形变板在导流孔的内壁倾斜设置,通孔内径较大的一端朝向容腔的内部,容腔的内壁一体设置有多个支架,支架在容腔的内壁呈阵列分布。本发明通过以上各装置的配合使用,能够提升锂电池热量的转移速率,实现对锂电池的及时灭火并能够防止其复燃,还能够提升锂电池的抗冲击性能,保证锂电池可以稳定工作,消除安全隐患。
本发明提供了一种电解液添加剂和含有该添加剂的非水电解液及锂离子电池,其中,电解液添加剂,包含具有结构式1或结构式2的化合物,
本实用新型公开了一种多环境下使用的锂电池,包括锂电池本体、化学发热层、防水透气膜、散热膜、减震弹簧和冷冻液,所述锂电池本体的外端设置有化学发热层,所述纤维层的外端设置有防水透气膜,所述防水透气膜的外端设置有散热膜,所述支撑柱的外侧设置有减震弹簧,所述减震弹簧的空隙处填充有冷冻液,本实用新型结构科学合理,使用安全方便,设置了化学发热层,便于对锂电池本体使用时进行预热,防止在寒冷的天气中使用,对锂电池本体造成伤害,设置了散热膜和冷冻液,便于锂电池本体的散热,防止长时间使用,温度过高影响锂电池本体的使用,设置了防水透气膜,便于锂电池本体透气防水,提高其使用范围。
本实用新型涉及聚合物锂离子电池技术领域,尤其为一种高倍率聚合物锂离子电池,包括锂离子电池本体,所述锂离子电池本体正面中心处的两侧均固定连接有连接条,所述锂离子电池本体的背面且在连接条对应位置处固定连接有连接板,所述连接板的外壁且在连接条对应位置处开设有连接槽,所述锂离子电池本体的两侧均固定连接有散热翅片,所述连接槽靠近散热翅片一侧开设有圆槽,通过设置前连接板,连接板,连接槽,连接条,定位销,解决了目前通常都会将多个高倍率聚合物锂电池组合在一起形成一个电池组来使用,在组装时,工人一般使用螺栓等紧固件将多个高倍率聚合物锂电池组合在一起,组装操作费时费力,工作效率较低的问题。
本实用新型公开了一种应用于单节锂电池管理的新型尖峰电压吸收电路,涉及锂电池电源保护技术领域,包括电源保护降压电路,一级尖峰电压吸收电路,整流滤波电路,温度检测电路,锂电池管理电路,开关控制电路,二级尖峰电压吸收电路,单节锂电池;所述电源保护降压电路用于降低并保护输入电压,一级尖峰电压吸收电路和二级尖峰电压吸收电路用于吸收尖峰电压,锂电池管理电路用于对锂电池进行充放电和温度检测。本实用新型应用于单节锂电池管理的新型尖峰电压吸收电路采用两级尖峰电压吸收电路,很好的吸收尖峰电压,预防对电路带来的损害,对锂电池有温度检测,预防尖峰吸收电路异常而导致电路过热的现象,大大提高了电路的安全性和可靠性。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种具有过电保护结构的锂电池,包括电池外壳和定位块,所述电池外壳的内部固定有锂电池本体,且锂电池本体的外侧安装有第一正极导线,并且第一正极导线的右侧设置有第一负极导线,所述第一正极导线的端头处连接有电磁脱扣器,且电磁脱扣器外侧安装有支架,并且电磁脱扣器的边侧设置有第二负极导线,所述电磁脱扣器的外侧安装有第二正极导线,且电磁脱扣器的中间位置设置有顶杆,并且顶杆的端头处安装有移动板,所述移动板的外侧固定有连接杆,且移动板的底部安装有伸缩杆。该具有过电保护结构的锂电池,便于防止过电造成锂电池损坏爆炸等危险情况,且便于保护锂电池外部露出的触点,提高锂电池的实用性。
本实用新型公开了一种具有自密封功能的锂电池化成排气机构,用于锂电池化成的负压排气。该排气机构包括胶钉(1)以及吸气杆(2);所述胶钉(1)用于封堵在所述锂电池的注液孔上;所述吸气杆(2)用于贯穿所述胶钉(1)并连通至所述锂电池的内部,用于对所述锂电池进行负压排气;所述胶钉(1)的中心位置上具有容纳所述吸气杆(2)贯穿的自密封孔(101);所述自密封孔(101)具有弹性自密封性。该排气机构能有效对化成过程中的锂电池进行负压排气,且排气过程中及完成排气后均能有效避免锂电池内部的电解液与外部空气的接触,从而避免电解液与外部空气中的水及其它异物发生接触,进而提高锂电池的生产品质;同时,能有效节省成本。
本实用新型公开了一种锂电池的风干装置,包括风干箱,所述风干箱内前后侧均设有输送带,所述风干箱的上端面右侧连接有风箱,所述风干箱的后端面安装有第一电机,所述第一电机的输出端连接有螺纹杆,所述螺纹杆的外表面螺纹旋接有滑板,所述滑板的底端面安装有气缸,所述气缸的输出端连接有移动框,使用时,后侧的输送带将锂电池输送到风干箱内部,风箱产生热风对锂电池初步烘干,当锂电池接触压力传感器时,第一电机、第二电机、气缸、以及电动推杆配合将锂电池进行翻转并将其放置在前侧的输送带上,吹风罩可对锂电池的底面进行吹干,进而实现锂电池的全面风干,同时本装置通过前后侧的输送带配合可增加对锂电池的风干时间,提高风干效果。
本发明公开一种锂电池集流体及活性材料的分离方法,包括如下步骤:S1.拆出锂电池的电极;S2.将锂电池的电极浸没在75-85℃的去离子水中,同时加入阴离子型表面活性剂、盐酸,保温并搅拌4-6小时,获得反应液a;S3.分离集流体和活性材料。本发明还提供上述锂电池集流体及活性材料的分离方法在锂电池生产及废旧锂电池回收工业中的应用。本发明可以快速地分离废旧锂电池中的集流体和活性材料,无需对原料进行机械粉碎和高温煅烧,有利于降低生产能耗;同时本发明可在保持集流体结构完整性的基础上分离集流体和活性材料,有利于提高集流体的回收率,防止金属成分混入活性材料中。
本发明公开了一种绿色高容量锂离子二次电池,该锂离子二次电池包括正极材料、负极材料和电解质,其中正极材料包括Li3V2(PO4)3?X(BO3)X(0<X≤2?2),负极材料为金属锂带,电解质是由锂盐和液状组合物混合形成的非水电解液,非水电解质中有添加剂,添加剂为Li2SX(X为1?8的自然数)或Li2SX与其他成分的耦合,所述的其他成分为硝酸锂、高氯酸锂、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和双氟磺酰亚胺锂中的一种或多种混合。本发明公开的二次电池充放电性能,循环效率高,稳定性好,容量高,能量密度大,安全环保。
一种锂离子负极材料Li4Ti5O12/C的合成方法,其特征在于包括以下步骤:1)将二氧化钛和有机碳源加水混合,球磨处理后喷雾造粒,得到的粉体在惰性气氛中预处理,得到碳包覆二氧化钛粉体;2)将锂源溶于水中,加入步骤1)得到的二氧化钛粉体,然后球磨处理后喷雾造粒,得到干燥粉体;3)将步骤2)得到的干燥粉体在惰性气氛中处理,再进行高温热处理,经过气流分级即得到锂离子负极材料Li4Ti5O12/C。通过对二氧化钛首先进行碳包覆,避免后期因高温处理导致钛酸锂的团聚,防止钛酸锂晶粒生产过大,能有效地提高锂离子在充放电过称中的扩散速率,提高材料的导电性能,保证钛酸锂电性能的发挥。
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