本发明提供了一种提升锂离子电池安全性的负极片及其制备方法和用途,所述负极片包括集流体、导电涂层和负极层,所述导电涂层一方面可以增加负极片的导电性,降低阻抗;另一方面,在导电涂层上涂覆的负极层可以增加负极层的粘结性,减小极片膨胀。本发明在导电涂层和其上的负极层中加入一定含量的多孔性添加剂,可以吸收消除锂离子电池使用过程中产生的微量气体,在一定程度上增强锂离子电池的安全性,延长锂离子电池使用寿命。本发明的锂离子电池负极片制备方法简单,效果显著,可有效改善电池安全性能。
本发明涉及锂电池的技术领域,特别是涉及一种锂电池组装用盖帽自动压焊设备,其便于对锂电池进行定心夹紧,节省固定时间,连续压焊,有利于提升压焊效率;包括:动力设备,动力设备上固定设置有第一外壳,第一外壳上固定设置有第二外壳,第一外壳上设置有联动装置,第二外壳内部设置有导向装置;转盘和装夹工位,转盘转动安装在第二外壳上,动力设备用于驱动转盘沿自身轴线旋转;若干组装夹工位以转盘圆心为圆心,呈圆周阵列固定安装在转盘上,装夹工位用于定心夹紧固定锂电池;支架和压焊机头,支架固定安装在联动装置上,压焊机头固定安装在支架上,用于对装夹工位上放置的锂电池依次压焊。
一种掺杂硼化合物的锂镧锆氧固体电解质及其制备方法,该制备方法使用包含按质量百分比的如下原料:三氧化镧40%~50%、一水合氢氧化锂30%~40%、二氧化锆15%~25%以及硼化合物0.5%~5%,制备得到掺杂硼化合物的锂镧锆氧固体电解质Li7La3Zr2O12(LLZO),其中,所述硼化合物为硼氧化物或硼酸化合物如锂硼酸盐。该掺杂硼化合物的锂镧锆氧固体电解质具有高离子电导率,且其制备方法简单,能够有效满足全固体动力电池和电力储能电池等需要,具有很好的应用前景。
本实用新型公开的属于锂电池技术领域,具体为基于直流接触器控制的可多模块级联的锂电池,包括防爆箱,所述防爆箱内侧壁通过两个隔板分隔为三个腔室安装腔、锂电池固定箱和水冷箱,所述控制组件设于所述安装腔内,所述曲形水冷管安装于所述水冷箱内侧壁,所述防爆箱外侧壁顶部设置所述风冷组,通过由为碳纤维复合材料制成的防爆箱作为防护箱,防止锂电池发生爆炸时,对使用人员造成伤害,并且,曲形水冷管与外部水冷机配合对防爆箱内部进行辅助水冷降温,同时,散热风扇的设置能够对防爆箱内部进行辅助风冷,且散热风扇能够将曲形水冷管产生的冷空气送入防爆箱内,进一步对防爆箱内部进行降温,增加了锂电池使用的安全性。
本实用新型公开了一种用于锂电池生产的成品运输箱,包括移动底座、固定板、和穿槽,所述移动底座的上表面转动安装有丝杆,且移动底座的上端中间位置固定安装有防护箱,所述固定板设置在防护箱的内部,且固定板通过侧边滑杆与定位杆相互连接,并且防护箱的内部开设有收纳槽,所述穿槽开设在收纳盒的侧面,所述防护箱的上表面两侧对称焊接有顶部滑杆,且顶部滑杆的外部活动连接有顶部滑块,所述防护箱的上表面一侧固定安装有推杆。该用于锂电池生产的成品运输箱,采用新型的结构设计,使得本装置可以便捷的分类放置不同型号的锂电池,且该装置中设置有锂电池放置位置限定结构,避免在输送的过程中锂电池之间相互碰撞,提高输送的安全性。
本实用新型公开了一种带防漏电控制开关的锂电池,包括箱体,所述箱体的表面开设有均匀分布的孔,所述箱体的前侧通过铰链接设置有箱门,所述箱体的右侧设置有锁扣,所述箱门的右侧设置有固定扣,所述固定扣设置在锁扣的内侧,所述箱体的下侧固定安装有支撑柱,所述支撑柱的下侧设置有万向轮,所述箱体的上侧开设有凹槽一,所述凹槽一的内侧设置有把手,所述箱体的后侧设置有充电接口。该带防漏电控制开关的锂电池,风扇可以避免锂电池本体发烫,固定框与箱体之间留有一定的空隙,在箱体受到外力撞击的时候,可以避免锂电池本体受损,将控制按钮向上移动,使连接片脱离电极片一和电极片二,可以起到断电的作用,从而更好地防止锂电池本体漏电。
本实用新型公开了一种大电流放电性能强的锂电池组,包括海绵套,所述海绵套外部开设有若干个矩形开口,所述海绵套内部固定连接有橡胶薄膜,所述橡胶薄膜内部开设有夹层,橡胶薄膜在夹层处设有冷却液,所述橡胶薄膜内部固定连接有锂电池组,所述橡胶薄膜一侧固定连接有固定板,且固定板一侧固定连接有风扇机构,所述固定板一侧固定连接有电源盒,所述电源盒内部设有纽扣电池,所述锂电池组输出端固定连接有引线,所述引线一端固定连接有橡胶块,所述海绵套一侧固定连接有固定条,且固定条一侧固定连接有支架。本实用新型通过设置冷却液以及风扇机构对锂电池组进行双重散热冷却,提高了装置的散热效率,从而提高了锂电池的充放电倍率。
本实用新型公开了一种改进型磷酸铁锂电池充电线路,涉及电池充电技术领域,解决了现有充电管理芯片设置的再充电阈值一般低于浮充电压0.1‑0.2V,不适用于对磷酸铁锂电池进行充电管理,容易导致电池性能退化、寿命缩短的技术问题。该充电线路包括再充电电压调节电路,所述再充电电压调节电路的两端分别与SLM6900芯片的NSTDBY引脚和第一电阻(R6)连接,能够对磷酸铁锂电池的再充电电压值进行调节。本实用新型通过再充电电压调节电路降低再充电电压阈值,用于磷酸铁锂电池的充电管理。使磷酸铁锂电池在充电时,既能维持高容量状态,又不会造成过充电降低电池的寿命和性能。
本实用新型公开一种锂电池过充过放保护模组,包括多个单体锂电池串联而成,还设有过充快关电路和过放快关电路,当在充电和放电时若检测到过充或者过放,可以快速关断,对锂电池起到保护作用;另一方面该锂电池过充过放保护模组还可以多个一起组合使用,组合使用时,若有任何一组锂电池过充过放保护模组出现过充或者过放,也能够快速关断全部,使用安全。
本实用新型公开了一种叠片式锂电池,包括锂电池壳体、密封层、隔膜、正极、负极、连接片、滑槽、电极接头,所述锂电池壳体内部安装有密封层,所述密封层内依次封装堆叠有隔膜、正极、隔膜、负极,所述锂电池壳体前端左右两侧内均安装有连接片,所述锂电池壳体前端左右两侧开设有滑槽,所述滑槽内均安装有电极接头,所述电极接头通过滑槽分别与内部两端连接片相连接。本实用新型设计合理,通过叠片设计的电池能够取得更好的性能,并且可通过安装在两侧滑槽中的电极接头能够调节两个电极接头之间的间距。
本实用新型公开了一种含锂尾气循环处理装置,包括用于收集含锂尾气的吸尘罩、用于过滤锂残留的过滤装置及循环风处理机,所述吸尘罩通过第一风管与所述过滤装置的一端连通,所述过滤装置的另一端通过第二风管与所述循环风处理机的抽气口连通。本实用新型提供的一种含锂尾气循环处理装置,能够快速安全的收集清理压延覆膜设备所产生的锂残留,且结构简单,投入成本低,无使用风险,实用性高。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,具体地,涉及一种锂电池整形装置,包括整形部件、检测部件和工作台,所述整形部件包括整形底座、上压组件和下压组件,所述检测部件包括检测底座、第二支撑柱和拍照组件;将待整形的锂电池固定在一夹具上,当夹具传输到整形部件处时,整形部件对锂电池进行整形,实现了锂电池整形自动化,保证了锂电池整形的质量;然后夹具传输到检测部件处,检测部件对锂电池的整形效果进行检测,当锂电池的整形效果不合格,将锂电池取出,当锂电池的整形效果合格,则夹具带动着锂电池传输到下一个加工工位处进行后续加工,保证了锂电池的整形效果,降低了产品次品率。
本实用新型提供一种锂电池的滚轮开夹机构,锂电池的滚轮开夹机构包括底座、定位座、夹紧组件和抵压组件,定位座的定位槽用于定位锂电池;夹紧组件包括安装座和夹紧臂,夹紧臂可摆动地安装于安装座,并弹性抵接处于定位槽的锂电池,使得夹紧臂结合定位槽的内侧壁夹紧锂电池;夹紧臂的一端设有抵压部;抵压组件设有可升降的抵压头,抵压头设置于抵压部的上方,并下降过程中抵压抵压部,使得夹紧臂在抵压头的抵压作用下摆动,并远离锂电池,从而实现夹紧臂在摆动过程中脱离锂电池,保证了夹紧臂在自然状态下夹紧锂电池和在工作状态下脱离锂电池,避免了锂电池的人为取放,提高了锂电池的取放效率和锂电池的滚轮开夹机构的工作效率。
一种超支化聚酯锂离子电池凝胶电解质及其制备方法,是由质量百分比5%~30%超支化感光聚合物树脂、5%~25%交联剂、1%~10%引发剂、20%~50%增塑剂、20%~50%锂盐等形成的混合液,通过辐射交联或加热交联等方法形成。本发明因超支化聚合物高度支化的结构可以有效防止链段的结晶,而近似球形的分子形态可以增大聚合物的自由体积,超支化聚合物支化点之间较大的空间及较多的-COO-及醚键结构与碳酸酯类增塑剂中的氧有很强的相互作用,因此能够包容大量的液体电解质,并使其对盐有较强的溶解能力,而有利于离子的迁移和电导率的提高,使得由超支化聚酯锂离子电池凝胶电解质制备的锂离子电池循环寿命长、内阻小,并具有较好的比能量,且制备过程简单,无污染。
本发明公开了一种锂离子电池聚合物电解质,其包括锂盐、非水溶剂及分散在其中的聚合物,其中,聚合物为聚偏二氟乙烯-六氟丙烯共聚物。相对现有技术,本发明锂离子电池聚合物电解质可降低电池在高温条件下的厚度膨胀率,显著改善电池的高温存储性能。而且生产聚合物电解质的过程中不需要使用单体、引发剂,不存在未反应的单体,不需要保存引发剂;且电解液不用暴露在空气中,不需要严格的干燥环境,不消耗额外的溶剂,生产成本低。此外,本发明还公开了一种使用前述聚合物电解质的锂离子电池。
本发明公开了一种高倍率锂离子电池电解液,属于锂电池用的高倍率锂离子电解液。其方案包括导电锂盐、混合碳酸酯溶剂和添加剂,所述导电锂盐为六氟磷酸锂,所述混合碳酸酯溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯,所述添加剂包括成膜添加剂和表面活性剂;按照质量百分比计:六氟磷酸锂:13~16.0%;碳酸乙烯酯:15~35%;碳酸丙烯酯:0~15%;碳酸二甲酯:30~60%;碳酸甲乙酯:0~20%;成膜剂:2.5~5%;表面活性剂:0.5~3%。本发明所选用原材料均是成熟商业化的,来源丰富,价格低廉;提高锂离子电池的倍率性能。
本发明属于锂离子电池领域,具体讲,涉及一种非水电解液及使用该非水电解液的锂离子电池。本发明的非水电解液,包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,非水有机溶剂含有至少一种环内酯化合物,添加剂包含至少一种负极成膜添加剂和至少一种正极钝化保护剂;正极钝化保护剂选自3,4-乙烯二氧噻吩、膦酸环酐化合物、腈化合物中的至少一种。本发明非水电解液中的负极成膜添加剂的还原电位高于环内酯化合物且能够形成稳定负极钝化膜,正极钝化保护剂可以抑制环内酯化合物在正极的氧化分解;从而不仅能够提高锂离子电池的过充性能,且不影响电池的循环性能。
本发明涉及一种富锂材料/导电有机聚合物复合正极材料及电极的制备方法。本发明先通过一步草酸共沉淀‑溶剂热法得到纳米/微米棒状分级结构富锂正极材料;然后将导电交联聚合物通过原位聚合的方法对富锂正极材料进行包覆,得到富锂材料/导电有机聚合物复合正极材料。所制备的富锂材料/导电有机聚合物复合正极材料可用于制备正极电极。本发明通过合成纳米/微米棒状分级结构富锂层状氧化物正极材料,使得材料具有纳米和微米结构的双重优势,锂离子扩散路径短,材料结构稳定性好,并且还对该正极材料进行导电交联聚合物包覆,提高了富锂材料的电子转移速率,减少电荷转移电阻,提高循环稳定性,极大的提高了材料的倍率性能。
本发明公开了一种纳米球形氢氧化锂及其制备方法,其特征在于:氢氧化锂纳米球一次颗粒的粒径为10~600nm,激光粒度测试D50粒径为50~2000nm,氢氧化锂纳米球的纯度大于99.7%,余量为0.01~0.2%非极性有机物和适量杂质。此纳米球通过氢氧化锂溶液与一定比例的非极性有机溶剂和带有憎水集团的离子表面活性剂配伍,形成稳定的油包水,即有机物包裹水相(W/O)的结构,使得溶液体系形成纳米、微米尺寸的乳浊液液珠,继而可以使得液珠的氢氧化锂在喷雾过程中干燥析出成球形纳米颗粒,并且在干燥的过程中,非极性有机物会有少许残留,增加氢氧化锂纳米球的分散性,有利于防止氢氧化锂颗粒的板结,保持氢氧化锂纳米球较好的物理形貌与尺寸。
本发明公开了一种四电极锂离子电池及其电位测量方法,包括外壳、电芯和电解液,电芯包括N个层叠设置的电极片;主参比电极位于一个隔膜和主参比电极隔膜之间;辅参比电极位于一个隔膜和辅参比电极隔膜之间;主参比电极和辅参比电极之间设有至少一个电极片,辅参比电极为镀锂电极。这种四电极锂离子电池在进行电位测量时,辅参比电极采用测量准确性较高的镀锂电极,镀锂电极在每次测量时仅需要使用一次用来标定主参比电极的电位,而标定正极片和标定负极片的测量工作均由主参比电极完成,从而大幅延长了镀锂电极的使用寿命,避免了镀锂电极由于多次长期使用而过早的出现锂金属消耗的现象。
本申请公开了一种非水电解液及锂离子电池。本申请的非水电解液用于镀镍钢壳锂离子电池,其包括锂盐、非水有机溶剂和占非水电解液质量0.2%‑20%的添加剂;锂盐包括六氟磷酸锂;添加剂包括第一添加剂和第二添加剂;第一添加剂为二氟草酸硼酸锂、二草酸硼酸锂和二氟双草酸磷酸锂中的至少一种;第二添加剂为腈类添加剂、含有不饱和键的磷酸酯的至少一种。本申请的非水电解液,利用第一添加剂抑制HF生成,起到防腐作用,利用第二添加剂形成膜层,增强防腐蚀效果;并利用第一添加剂的电负性,参与和优化由第二添加剂的膜层的组成与结构,进一步加强防腐蚀效果,并提高电池性能,尤其是提高了高温循环稳定性,并减小高温循环后的阻抗增长。
本发明公开了一种锂电池极片及其制作方法,该离子电池极片包括正极内层极片和正极外层极片,正极内层极片包括正极内层活性材料,正极外层极片包括正极外层活性材料,正极内层活性材料的稳定性优于正极外层活性材料的稳定性;其中,正极内层活性材料包括磷酸铁锂、钴酸锂、镍钴锰三元材料、镍钴铝高镍材料和钛酸锂中的一种或多种,正极外层活性材料包括磷酸铁锂、钴酸锂、镍钴锰三元材料、镍钴铝高镍材料和钛酸锂中的一种或多种。本发明提出的锂电池极片采用双层电极结构,可获得较高的安全性能。
本发明涉及一种锂离子电池的循环寿命和使用温度预测方法及系统,其中上述预测方法包括:确定可使用待测锂离子电池的车辆的行驶工况温度,获取待测锂离子电池寿命终止的容量保持率,并输入至预先构建的锂离子电池的循环容量衰减模型中,得到不同行驶工况条件下待测锂离子电池的循环衰减速率,进而预测得到相应行驶工况条件下待测锂离子电池的循环寿命;确定循环衰减速率最小的行驶工况条件对应的循环温度,该循环温度即为待测锂离子电池的使用温度,本发明能够涵盖从低温到高温的预测,拓宽温度的使用范围,可以广泛应用于锂离子电池寿命预测技术领域中。
一种基于片上系统一线分布式单体锂离子电池管理系统适合电动自行车和电动汽车组建大容量、大功率动力源的分布式通用型锂离子电池管理系统,采用第五代集成电路,即片上系统,通过一线式通讯总线,对单体锂离子电池的监控、管理,以物理网络串联和物理网络并联的形式组建能够强化单体锂离子电池管理的网络系统,使整个电池管理系统具有结构化、模块化、简单、实用的特点。
本实用新型公开了一种超薄锂电池电芯卷绕结构,包括正极片、负极片和隔膜,所述正极片与所述负极片相互卷绕形成锂电池的电芯,所述隔膜隔离在所述正极片与所述负极片之间;所述正极片上设置有正极耳和正极敷料区,所述正极耳设置在所述正极片的头部,所述负极片上设置有负极耳和负极敷料区,所述负极耳设置在所述负极片的头部,其中,所述负极片上的负极敷料区展开后为单层的结构。由于负极片采用了全单面负极敷料区的结构,不叠加的负极敷料区减薄了电芯的厚度,简化了厚度1.0mm以下锂电池电芯的卷绕结构,减小了电芯的体积,提高了锂电池的能量体积比,而且在辊压时也利于控制极片处的厚度,便于卷绕时的操作和可量产化。
本实用新型公开一种弧形锂电池组件,包括弧形电池与弧形壳体,弧形电池正、负极接口呈凹槽构造,设于弧形电池一端的相对两侧;所述弧形壳体上表面设有与弧形电池对应的弧形电池槽,弧形电池槽两侧壁对应弧形电池正、负极接口位置各设一弹簧柱;所述弧形电池槽近正、负极接口一端设有一下陷口;所述弧形壳体还设有电源输入与输出端,分别与两弹簧柱连接。本实用新型提供一种接入弧形可穿戴产品的弧形锂电池组件,即通过在弧形电池两侧设计正、负极接口、及其配套的弧形壳体,方便实现弧形电池的卡扣于壳体上,再通过弧形壳体引出若干配置,实现弧形壳体铰链接入可穿戴产品中,这种连接方式易于固定弧形锂电池,并将弧形锂电池引入穿戴产品中。
本实用新型涉及一种锂电池取料设备,尤指一种锂电池双向传导料抓机构,主要包括悬式滑行轨、电磁驱动装置、抓料轨道、落料轨道和两个取料装置,悬式滑行轨设有两个滑行轨道,两个取料装置分别安装在悬式滑行轨的两个滑行轨道上,取料装置主要由吸附料抓及其支撑体组成,取料装置通过支撑体滑动安装在悬式滑行轨上,吸附料抓底部开设有与锂电池形状匹配的吸附口,支撑体主要由横向移动结构和纵向升降结构组成;本实用新型采用的锂电池料抓机构可实现两个取料装置沿同一滑行轨同时工作的高效功能,取料装置通过支撑体可在横向与纵向方向上活动,使得取料装置在受控运动时定位操作简单、位移速度与位移距离均可控可调,便于取料装置快速定位。
本实用新型公开了一种锂电芯支架结构,包括上壳体和下壳体,所述的上壳体和下壳体围成一个盒体,所述的盒体的一侧为开放面,所述的盒体的内部为用于容纳锂电芯的腔体,所述的腔体的上壁上设有多个第一卡合部,所述的腔体的下壁上设有多个与第一卡合部对应的第二卡合部,所述的第一卡合部和第二卡合部构成用于卡合柱状的锂电芯的卡合机构,所述的盒体上设有多个与第一卡合部和第二卡合部对应的点焊孔,所述的腔体上靠近盒体的开放面的位置设有用于卡合固定电路板的卡槽。本实用新型的目的在于提供一种锂电芯支架结构,该支架结构结构简单实用,可以实现电芯无电线布置,降低了电池组短路风险。
本实用新型公开了一种锂电池测试装置,包括底座、测试端子、温度感应器、温控继电器和压板,所述的底座上设置有定位槽、限位槽,所述的测试端子设置在定位槽内,并在测试端子上设置有测试线、触点,所述的温度感应器设置在底座表面,所述的温控继电器设置在底座侧面上,并将温控继电器通过连接线与温度感应器连接,所述的压板上设置有定位螺栓,并将定位螺栓一端设置在限位槽内。本实用新型将测试端子设置在定位槽内,并将测试端子设置为可在定位槽内移动的结构,能够根据不同的锂电池调节测试端子在定位槽内的位置,扩大了测试装置的适用范围,通过温度感应器能够监控锂电池在测试过程中的表面温度,进而提高锂电池测试的准确度。
本实用新型提供了一种带充电保护加速关断的锂电池保护板,涉及锂电池电路领域,特别涉及到一种锂电池充电保护板。一种带充电保护加速关断的锂电池保护板,包括控制器(IC)、充电器、放电控制模块和充电控制模块,所述的控制器与电池的正极和负极分别连接,并且所述的控制器的放电控制脚与所述的放电控制模块连接,所述的控制器的充电控制脚与所述的充电控制模块连接,还包括过充保护加速关断模块,所述的过充保护加速关断模块与所述的充电控制模块连接。本实用新型可减少过充的时候,充电控制模块上的场效应晶体管关断时候电压的下降时间,使场效应晶体管工作在可靠的关断状态。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!