本发明涉及新能源电池技术领域,特别涉及一种新能源锂电池自动测试装置,包括圆环状结构的转动支架,转动支架的内环壁上固定安装有底部平台,底部平台的顶部插设有球铰,球铰的顶部固定安装有支撑立杆,支撑立杆的顶部固定安装有半球状中空结构的下保护罩。在现有的新能源锂电池安全性测试中需要人工手动操作撞击或震动装置对锂电池进行测试,其测试过程较为繁琐,自动化程度不高,降低了新能源锂电池的测试效率。本发明可以在新能源锂电池放置完成后自动对锂电池进行夹持固定,且可以在放置锂电池时自动对锂电池的放置位置进行定位,解决了现有新能源锂电池安全性测试过程繁琐及测试效率不高的问题。
本发明公开了一种智能报警锂电池,涉及锂电池设备技术领域,其技术方案是:包括智能报警锂电池本体、感应装置、测温装置、电阻监测仪、锂电池和膨胀监测装置,所述智能报警锂电池本体底部内壁固定连接锂电池,所述锂电池外表面安装有感应装置,所述感应装置顶部内壁固定连接膨胀监测装置,所述膨胀监测装置顶部内壁设有有测温装置,所述测温装置内壁套接热导线,所述测温装置内壁开设散热孔,所述智能报警锂电池本体一侧外表面安装有侧固定座,本发明具有在锂电池局部发生高低温或膨胀时,及时报警,并采取通过二氧化碳抑制燃烧的措施,为车主或消防员抢救火情争取时间,减小财产损失防止造成人员的伤亡的优点。
本发明揭示了一种锂离子电池的电压调整方法、装置及存储介质;方法包括如下步骤:根据预设的第一电流恒流调整待调整的锂离子电池的电压到第一截止电压;将待调整的锂离子电池静置第一设定时间,获取第一压降,以及第二压降;根据目标电压、第一压降、第二压降以及设定公式获取第二截止电压;将待调整的充电模块的电压调整为第二截止电压;将待调整的锂离子电池静置第二设定时间;判断待调整的锂离子电池的电压是否达到要求;若待调整的锂离子电池的电压达到要求,则判定对待调整的锂离子电池的电压调整完成;可以快速准确的将待调整锂离子电池的开路电压调整至接近指定的目标电压,使待调整锂离子电池的开路电压符合模组的电压一致性要求。
负极片及其制备方法和锂电池,负极片包括集流体,所述集流体为具有孔洞结构的铜,所述集流体表面具有保护层。本发明采用具有孔洞结构的铜作为负极片的集流体,使集流体的内部空间可充当储锂空间容纳电池充电过程中析出的锂,同时通过集流体表面的无机保护膜,可以使得锂金属的析出发生在铜集流体与保护层之间,从而抑制锂枝晶的产生。采用该无锂负极片的锂二次电池,在保证较高安全性能以及较好循环性能的前提条件下,与普通的石墨负极锂离子电池相比可显著提高锂电池的能量密度。
本发明公开一种安全水系锂离子电池电解质溶液,由结晶水的锂盐LiBETI(H2O)2.0和无水的锂盐LiOTf以3 : 1摩尔比同时溶解到水溶剂中得到。所述一种安全水系锂离子电池电解质溶液的浓度达到了29m,LiBETI为22m,LiOT5为7m。经试验,使用该安全水系电解质溶液的锂离子电池可以忍耐与使用有机溶剂的商用锂离子电池同等的2.4‑3.7伏的电压,并且还具备比市面上销售的锂离子电池大大缩短时间,实现快速充电、放电(6分钟)的优点。该安全水系锂离子电池电解质溶液可以解决锂离子电池长期存在的电解质易燃易爆的安全性问题。
一种微纳结构的钛酸锂材料,该钛酸锂材料为由纳米晶原位生长的钛酸锂颗粒组成,该钛酸锂颗具有尖晶石晶型结构,该钛酸锂颗粒的直径为400~1000nm,钛酸锂颗粒中的纳米晶尺寸为30~70nm。本发明提供一种微纳结构的钛酸锂材料的制备方法,以及包含该微纳结构的钛酸锂材料构成的锂离子电池的负极材料和负极极片。
本发明公开了一种正极材料,所述正极材料包含磷酸钒锂和锂离子电池正极活性物质。本发明所述正极材料,通过将磷酸钒锂和锂离子电池正极活性物质进行掺混使用,大大改善了现有二次锂离子电池正极材料,兼顾了二次锂电池高能量密度、低温放电、大电流放电及高温安全特性。同时,本发明还公开一种包含所述正极材料的锂离子电池,所述锂离子电池能量密度高、电压平台高、循环寿命长、低温性能优异、倍率充放电性能好,能很好的满足数码产品能量密度要求和电动工具大电流充放电要求。此外,本发明还提供一种所述锂离子电池的制备方法。
本发明涉及一种用于锂电池放电的混合溶液,所述的用于锂电池放电的混合溶液中的阳离子包括铁离子和锰离子。本发明还涉及一种锂电池放电的方法,包括如下步骤:(1)配置所述用于锂电池放电的混合溶液;(2)将锂电池没入上述用于锂电池放电的混合溶液的液面以下;(3)定时监测锂电池的电压。在本发明所述的混合溶液浸泡的锂电池,具有较高的放电效率,并且其阳极外壳不易溶解,从而降低了锂电池电解液泄漏的可能性。
本发明涉及一种散热设备,尤其涉及一种锂电池散热设备。本发明要解决的技术问题为:提供一种散热效率高并能够防止锂电池损坏的锂电池散热设备。一种锂电池散热设备,包括有:固定板;散热框,安装在固定板上;散热机构,安装在固定板上,散热机构与散热框配合;重力升降机构,安装在散热机构上。本发明带有减震机构,进而因第三弹簧的缓冲力对锂电池减震,进行使得锂电池不容易被损坏;本发明带有卡紧机构,进而使得滑杆卡住第一压板,从而防止第一压板移动位置过多使得锂电池放置不稳;本发明带有自锁机构,从而能够将锂电池锁在设备内,进而防止他人随意将锂电池取出。
本发明涉及一种钝化锂粉及其制备方法和用途。所述钝化锂粉包括锂粉和位于所述锂粉表面的保护层,所述保护层为有机无机杂化材料;所述有机无机杂化材料中的有机物包括发泡剂的分解产物及其分解产物与锂反应生成的有机锂化合物,所述有机无机杂化材料中的无机物包括Li3N、Li2S或LiNO3中的任意一种或至少两种的组合,采用上述钝化锂粉作为负极材料,其能有效抑制或阻止锂枝晶的生长,由其作为负极材料构建得到的全固态电池具有高度稳定的循环性能,且所述钝化锂粉的制备方法简单,性能稳定,有利于促进全固态电池的广泛应用。
本发明公开了一种基于MCM‑41分子筛固化离子液体的锂电池固体电解质及其制备方法,该固体电解质由MCM‑41分子筛、离子液体和锂盐组成。其制备方法包括以下步骤:1)锂盐、离子液体和MCM‑41分子筛的干燥预处理;2)锂盐和离子液体的混合,得到锂盐‑离子液体混合物;3)MCM‑41分子筛和锂盐‑离子液体混合物的混合,焙烧。本发明的固体电解质以MCM‑41分子筛为基体,将离子液体和锂盐填充固载在分子筛的孔道中,不仅可以大大抑制锂枝晶的形成,而且还有利于锂离子的迁移,具有较高的电导率和能量密度,且还可以提高固体电解质的界面稳定性。
本发明公开一种估算锂离子动力电池组剩余可用容量的方法和系统。该方法通过记录充电过程中电流值和充电所用的时间,采用安时积分法计算锂离子电池开始放电时的总的可用容量,从而得到锂离子电池总的可用容量的值A;记录放电过程中开路电压和电压降ΔV,通过电压降ΔV来选择计算剩余可用容量百分率所用的曲线函数,得到锂离子电池剩余可用容量的百分率a;利用温度与剩余可用SOC之间的关系,得到当前温度下电池剩余可用容量SOC的使用效率;所有电池的A*a*相加即为锂离子电池组的剩余可用容量。实现该方法的系统为包含用于监测电池组信息的电压、电流和温度监控模块,此监控模块将监测到的信息反馈至MCU,MCU将估算得到的锂离子动力电池组剩余可用容量输出。
本发明提供一种废旧锂-二氧化锰电池材料回收利用的方法,包括以下主要步骤:步骤A:将废旧锂二氧化锰一次电池彻底放电后,拆开电池外壳,将其部件直接回收,并将正极材料从正极片上分离出来;步骤B:测定所得到的正极材料中锂、锰元素的含量,按照摩尔比Li/Mn为0.5-0.58,调整比例,然后粉碎混合均匀;步骤C:将所得混料放入马弗炉中预烧,空气气氛中300-500℃焙烧1-2小时,室温冷却后再次粉碎混合均匀;步骤D:将所得预烧后混料再次放入马弗炉中,600-1200℃下焙烧4-50小时,冷却至室温出炉,粉碎过筛,由此制得锂离子电池正极材料锰酸锂。本发明易于实现规模化生产,解决废旧锂二氧化锰电池可能引起的环境问题,具有很高的经济效益和社会价值。
本发明公开了一种锂电池快速升温控温方法,包括以下步骤:先将锂电池直接或通过专门的电池托盘放置到发热板上,关闭烘箱密封门,并保持烘箱真空度,烘箱真空度为弱真空或常压状态,弱真空范围为0.95×105‑0.2×102Pa,常压真空范围为1.01×105‑0.95×105Pa,通电加热,使烘箱进入到快速升温阶段;当锂电池底部的温度接近设定值时,通过真空泵对烘箱逐级快速抽真空。本发明所述的一种锂电池快速升温控温方法,能够采用本发明的方法进行电池快速升温,电池温度均匀性显著提高,升温速度大幅提升。与运风加热相比,电池温度均匀性从过去的±10℃以上减小到±3℃,升温速度从过去的2h缩短到1h,带来更好的使用前景。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体提供一种电解液、锂离子电池。该电解液中含有锂盐、有机溶剂;所述电解液中还含有如说明书式(I)所示的添加剂,其中,R1、R2独立地选自氢、碳原子个数为1~20的烷基、碳原子个数为1~20的卤代烷基、苯基、碳原子个数为1~20的烯基、卤素中的任一种。本发明的电解液中,由于添加了具有式(I)所示添加剂,该添加剂可以有效抑制电解液中氢氟酸的含量,在锂离子电池中可以在负极表面形成致密、稳定且锂离子通透性良好的SEI膜,整个锂离子电池具有较低的阻抗、良好的循环性能以及良好的高温产气性能。
本发明公开了一种锂离子电池正、负极材料协同再生的方法、再生电极材料及应用。该方法包括:对充电态的锂离子电池直接进行拆解,分别得到正极极片以及含锂的负极极片;对含锂负极极片中的锂进行提取、转化得到含锂产物;脱锂石墨经过纯化、石墨化后直接得到再生负极材料;对拆解正极极片进行预处理后得到失效正极材料,以得到的含锂产物为锂源,对失效正极材料进行直接修复得到再生正极材料。通过以上方法,可以使电池内部的锂得到循环利用,并使正极材料、负极材料同时再生为电极材料。该方法大大提升了废弃锂电池中锂、负极石墨的回收率,降低了回收过程的成本,具有广泛的适用性,以及较高的环境效益和经济效益。
本实用新型公开一种锂电池组均衡充放电保护电路及系统。保护电路包括:控制器,用于采集锂电池组中单节锂电池的端电压的电压采集电路和均衡电路。其中,锂电池组的各个单节锂电池并联连接至少一个均衡电路,均衡电路包括两个保护电路,两个保护电路分别与单节锂电池并联连接。在本实用新型中电压采集电路采集单节锂电池的端电压,将端电压发送给控制器,再由所述控制器依据端电压对保护电路进行控制,以实现对单节锂电池的充放电保护,进而实现锂电池组的各个单节锂电池之间的能量均衡。与现有技术相比,控制器无需控制继电器网络,降低控制逻辑。同时,控制器可以一次实现对多个保护电路的控制,即实现对多节单节锂电池的充放电保护,提高效率。
本实用新型公开了一种抽气式锂离式电池结构,包括锂离电池主体和发电机,所述锂离电池主体的顶部设有锂离电池接收正极和锂离电池接收负极,所述发电机的顶端安装有转换机,所述转换机的内部安装有涡轮扇,所述转换机的一侧安装有分割驱动器,所述转换机的顶部设有导气管,所述导气管的顶端安装有压缩气缸,该种抽气式锂离式电池结构,采用抽气阀将锂离电池中的空气通过部分导气管排出,使锂离电池内部真空化,实现了大量生产该种锂离式电池得到了可行性,此外,压缩气缸和抽气阀压缩和抽取空气使转换机内部涡轮扇转动产生电压的方法给该种锂离电池充电,实现了该种锂离电池可充电的可靠性和稳定性。
本实用新型涉及废旧锂离子电池回收技术领域,尤其公开了一种废旧锂离子电池拆解系统,包括上料装置、拆解装置及热解装置,上料装置将废旧锂离子电池移送至拆解装置内,拆解装置破开上料装置移动的废旧锂离子电池,拆解装置破开的废旧锂离子电池移送至热解装置内,热解装置的加热组件加热破开后的废旧锂离子电池使得电解液蒸发,冷凝组件将蒸发后的电解液降低至多种不同温度实现对电解液中不同成分的冷凝回收;本实用新型的废旧锂离子电池拆解系统无需操作人员手动操作废旧锂离子电池的回收处理,实现废旧锂离子电池的自动输送、自动拆解及自动热解,进而实现废旧锂离子电池的自动回收处理,提升废旧锂离子电池的回收处理效率。
本发明涉及高串数锂电池包电压检测电路及相应的保护电路。所述检测电路包括与锂电池包内电池单体数量对应的N个V/I转换电路;V/I转换电路中,从锂电池包取合适电压供给电压跟随器由电压跟随器输出后通过稳压管钳位为运算放大器供电,运算放大器电源负端接浮地。采用上述电压检测电路与微处理器构成高串数锂电池包电压保护电路。工作时,电压检测电路将检测到的电池包内每节电池的电压信息传输给微处理器,由微处理器进行分析计算,进而对电池包的充放电进行控制实现对电池包的保护。本发明有效解决了目前高串数锂电池各节点电压检测方案的缺点,降低了对元器件的耐压要求和精度要求,同时又避免了各节电池之间的漏电不平衡的缺陷。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池自放电的检测方法,包括锂离子电池以及检测器,所述检测器用来检测所述锂离子电池表面的磁感应强度值。本发明方法的实施方案,当锂离子电池不工作时,电池本身内部的A点附近存在自放电通道,对于电池任意一片负极而言,A点以外区域的电子会汇聚通过A点而流向正极,根据电磁感应原理和麦克斯韦方程,在A点附近将形成较大强度的磁力线束,当使用检测器检测时,在A点能侧到较其他区域有数倍强度的磁感应强度值,将此磁感应强度值与正常电池的磁感应强度对比,便可判断电池自放电程度大小。
本实用新型涉及一种锂电池的充电激活电路,包括充电管理芯片、选择开关电路以及后级稳压电路;所述充电管理芯片的充电输入端连接外部电源,充电输出端连接待充电锂电池;所述外部电源通过所述后级稳压电路对外供电;所述选择开关电路包括开关管,所述开关管的使能端连接所述外部电源,输入端连接所述电池,输出端连接所述后级稳压电路的输入端。本实用新型一种锂电池的充电激活电路通过选择开关电路可解决一个普通充电管理芯片系统中,内部电池过度放电低于保护电压时,电池无输出,也无法充电激活系统内部电池的问题,用户不必再单独送到原厂进行维修。同时,也通过持续高压不限压充电导致锂电池加速老化的问题。
本实用新型公开了一种锂电池汇流排结构,包括锂电池框体、电芯和上盖,电芯安装在锂电池框体的空腔内;锂电池框体与上盖盖合在一起;正电池极柱焊接在电芯的一端,负电池极柱焊接在电芯的另一端;汇流排按照电路原理将十个电芯连成一条通路;金属连接片的两端均焊接有金属连接头,金属连接头下方均垫有钎料;钎料与电芯上的正电池极柱或负电池极柱连接在一起;汇流排通孔开设在金属连接片的两端;汇流排嵌套在上盖汇流排通孔内;正电池极柱通孔开设在上盖的左上角;上盖设置有负电池极柱通孔,负电池极柱通孔开设在上盖的右上角;解决了现有汇流排韧性差,易松脱开裂的问题。
本发明属于电池成组制造检测领域,提供了一种锂电池包性能检测方法和系统。在本发明中,在锂电池制造过程中的多个环节中对锂电池的静态内阻和静态电压进行检测;并在老化测试后对电池组串的空载总电压和带载总电压进行检测;根据所述多个环节中的每个环节的静态内阻获取静态内阻差值;根据所述多个环节中的每个环节的静态电压获取静态电压差值;根据空载总电压和理论空载总电压获取空载总电压差值;根据带载总电压和理论带载总电压获取带载总电压差值;根据静态内阻差值、静态电压差值、空载总电压差值和带载总电压差值确定所述电池组串是否为良品。本发明通过所述锂电池包性能检测方法和系统,增强了锂电池包性能检测的可靠性。
本实用新型涉及一种高分子隔膜,特别涉及一种应用在锂电池上的兼具良好亲电解液和散热性能且机械强度高的聚乙烯超高分子锂电池复合隔膜。该聚乙烯超高分子锂电池复合隔膜包括基膜,其还包括多功能表面覆层,所述基膜为聚乙烯高分子隔膜,该聚乙烯高分子隔膜上均布微孔,所述多功能表面覆层覆盖于聚乙烯高分子隔膜上、下表面,其上间隔布设有聚苯砜对苯二甲酰胺膜区和聚四氟乙烯薄膜区,所述聚苯砜对苯二甲酰胺膜区和聚四氟乙烯薄膜区之间设有氧化铝陶瓷隔离骨架加强筋。本实用新型兼具良好的亲电解液、散热性能和机械强度,尤其适用于高能量小体积的锂电池。
本实用新型涉及一种高性能的复合聚丙烯锂电池隔膜。本高性能的复合聚丙烯锂电池隔膜包括双层基膜,所述双层基膜均为高分子聚丙烯膜,该高分子聚丙烯膜上均布微孔,其还包括聚全氟乙丙烯膜和TiO2/SiO2无机涂层膜,其中聚全氟乙丙烯膜覆盖于所述双层基膜上、下表面,所述TiO2/SiO2无机涂层膜夹设于在双层基膜之间。通过无极材料整合为单独一层夹持在基膜之间代替分散在基膜内部,避免了无机粒子只散步在隔膜表面,且分散不均匀的现象;隔膜表面增设聚全氟乙丙烯膜充当散热层,使本隔膜具有稳定的散热性能,迅速将热量传导出去。本实用新型兼具良好无机性质和散热性能,广泛适用于各种锂电池,尤其适用于高能量小体积的锂电池配置。
本实用新型公开了一种高性能锂离子电池放电装置,包括第一侧板和第二侧板,所述第一侧板的内侧上端和第二侧板的内侧上端均固定连接有第一支撑板,所述第一侧板的内侧下端和第二侧板的内侧下端均固定连接有第二支撑板,所述第一支撑板的下表面和第二支撑板的上表面均固定连接有置物槽,所述置物槽的内侧滑动连接有机体,所述机体的下端两侧均固定连接有滑块,所述置物槽的内部下端两侧均固定连接有滑槽,所述滑块的表面滑动连接滑槽的内侧。该高性能锂离子电池放电装置,能够有效的在锂电池放电时,对机体进行稳定的摆放,并形成一个锂电池放电组,同时能够对连接的线路进行有效的缠绕定位,减少线路的随意缠绕。
本实用新型涉及组装设备技术领域,具体为一种锂电池组的组装设备,包括组装机主体,组装机主体前端左上方电性连接有操控器,且组装机主体前端右上方设有显示器,操控器前端活动连接有伸缩器,且操控器顶端左右两边通过伸缩器相接有调整器,伸缩器底端中部左右两边贯穿设置有伸缩杆,该种锂电池组的组装设备,通过治具底端设有卡扣与移动杆进行可活动卡接,且治具、移动杆和橡胶置物凹槽组成置物结构,加上橡胶置物凹槽的材质为防滑橡胶,所以将锂电池放置于凹槽内能处于一个较稳定的状态,不容易翻倒掉落,防止因为锂电池翻倒而导致内部的电解液流出,避免让使用者皮肤与电解液接触受到损伤。
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