本实用新型公开了一种手机锂电池性能检测系统,包括工作台,所述工作台工作台上设有用于固定锂电池的测试盒,上设有形状为n型的测试架,测试架内顶面设有至少一个测试座,测试座下设有测压气缸,测压气缸的活塞杆下横向设有工作板,测压气缸竖直推动工作板,工作板下设有用于挤压锂电池的挤压头,工作板下左右两侧还有用于对锂电池充电测试的测试电极,通过压头与测试电极,可以在测试电极对锂电池进行充电性能测试的同时,并利用压头挤压锂电池来测试锂电池在充电工作中的抗压性能,从而提高测试效率,并且还能在锂电池进行充电工作的时候,测试锂电池的抗压性能。
本实用新型提供了一种锂离子电池负极极片处理装置,其包括:辊压机构,包括压辊和背辊,辊压待处理的负极极片,负极极片的正反表面为含有负极活性材料的负极膜片;工作室,密封容置辊压机构;液态锂挤压机构,位于工作室内,面向未进行辊压的待处理的负极极片的负极膜片的表面且位于压辊和背辊组成的辊压对的上游,以提供液态锂并将液态锂挤压涂覆在负极膜片的该表面上而在辊压负极极片前对负极极片进行富锂;抽真空机构,位于工作室外且密封连通于工作室,以在液态锂挤压机构提供并挤压涂覆液态锂之前对工作室抽真空;惰性气体供给机构,位于工作室外且密封连通于工作室,以在液态锂挤压机构提供并挤压涂覆液态锂时向工作室内注入惰性气体。
本实用新型公开了一种简易锂电池包,包括锂电池,所述锂电池连接有电路板,并放置在藏纳管内,所述藏纳管放置在保护架中,所述保护架设有配置在所述藏纳管两端的挡片;锂电池放置在藏纳管内,并用保护架加以固定,有效保护锂电池,耐用,成本低。电路板包括上板和下板,所述上板和下板分别位于所述锂电池的上部和下部,所述电路板通过连接结构与所述锂电池连接,其连接方式紧凑牢固,能将锂电池锁紧在电路板上。藏纳管通过热挤压形成,长度可控,厂家可以根据锂电池数量,切割成所需要的长度,降低产品成本。
本实用新型提供一种用于锂电池散热的装置,涉及锂电池领域。包括底板,所述底板的表面固定安装有箱体,所述箱体的内部固定安装有锂电池卡座,所述锂电池卡座的表面固定安装有锂电池本体,所述锂电池本体的顶部固定安装有锂电池盖,所述箱体的表面固定安装有轴承,所述轴承的内部或东安装有螺纹杆。该用于锂电池散热的装置,通过设置轴承、螺纹杆、夹持板和防滑垫的配合,解决了锂电池的散热以及防护问题,保证了锂电池的散热效果好,保护锂电池不受损坏,使其使用寿命更长,避免驱动电机在运动的过程中出现不稳定的状况,从而提高了驱动电机的稳定性,增加了锂电池本体与夹持板表面的摩擦力,避免了夹持时出现打滑的状况。
本发明涉及电池的化成分容,具体说是一种锂离子二次电池的化成分容方法,包括以下步骤:在未充电的液态锂离子聚合物电池(1)的左右两个宽面(2)处分别放置夹板(3),所述未充电的液态锂离子聚合物电池(1)为已完成热冷压且未充电的液态锂离子聚合物电池,用可施加外力的夹具(4)夹好两个夹板(3),将装好夹板(3)和夹具(4)的未充电的液态锂离子聚合物电池(1)放入检测柜进行化成分容,得到化成、分容连续生产完的电池。本发明所述的锂离子二次电池的化成分容方法,在不改变液态锂离子聚合物电池主材料体系特征的前提下,根据化成产气的机理和析锂的原因,改进工艺避免或减少析锂的产生,在产气的状态下而不影响锂离子的嵌入和脱嵌。
本发明公开了一种锂离子电池超厚的处理方法,包括以下步骤:A、判断锂离子电池超厚的原因,执行步骤B或C;B、决定锂离子电池超厚的原因为电池内部存有气体,执行步骤B1~B2;B1、将超厚的锂离子电池在干燥环境中进行拔出钢珠,进行排气处理,然后再封口;B2、对排气后的锂离子电池进行厚度测试;C、决定锂离子电池超厚的原因为电池正负极片膨胀造成,执行步骤C1~C2;C1、对超厚的锂离子电池进行整形处理;C2、对整形后的锂离子电池进行厚度测试。本发明将锂离子电池内部有气体或者正负极片彭胀造成的电池厚度异常,经过处理后锂离子电池达到标准厚度。
本发明公开了一种高纯硫化锂的制备方法及应用,本发明利用氨基锂残次品与硫化氢进行反应制备硫化锂。由于氨基锂及其副产物与金属锂相比,更容易与硫化氢反应,利用氨基锂残次品与硫化氢反应,一方面加快了金属锂与硫化氢反应的进度,另一方面反应参与的少量锂氮化合物本身具有较高电子电导率,由此制备的硫化锂用作硫化物电解质能够达到增强其电子电导率的性能。而且对于氨基锂残次品的回收利用,也极大提高了经济效益。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种正极活性材料及其制备方法、含有所述正极活性材料的电池正极片和锂电池。本发明的正极活性材料如通式Li4MS4+x所示,其中,M为Si、Ge和Sn中的一种或多种,x=1‑12。本发明的正极活性材料对水分不敏感,可以形成相应的水溶液,因此可以通过其水溶液合成,不产生或极少产生硫化氢气体;并且,本发明的正极活性材料是通过Li4MS4硫化物固体电解质和单质硫反应形成的,完美的构建了单质硫与电解质之间的锂离子传输通道,提高了单质硫的离子电导率,从而提高了锂电池的综合电化学性能。
本发明涉及一种钴镍系锂离子电池正极材料及其制法和应用,所述正极材料的化学通式为:LixCoaNibR(1‑a‑b)O2,其中:R为掺杂元素,R选自Mn、Y、Mg和/或Al,0.9≤x≤1.1,0.55≤a≤0.9,0.05≤b≤0.4,0.7≤a+b≤1;其中,所述正极材料的平均长径比为1.5‑3.0。其制备方法包括下述步骤:将含有锂源化合物、钴源化合物、镍源化合物和根据需要加入的掺杂元素化合物的原料按计量比进行混料,然后加入酸性物质与溶剂组成的混合液进一步混合,经干燥、烧结得到所述正极材料。本发明省去了传统前驱体沉淀制备工序,制备的钴镍系正极材料中锂元素和掺杂元素扩散均匀,提升了锂离子电池的能量密度、电化学性能和安全性能。
本发明公开了一种抗低温锂电池,包括电解液、正极极片、负极极片,所述正极极片上设有纳米正极材料制成的正极集流体,所述电解液包括溶剂、电解质、抗低温添加剂、SEI成膜剂、稳定性添加剂、低阻抗添加剂,其中,所述SEI成膜剂占电解液总质量的2.5‑5%,所述稳定性添加剂占电解液总质量的0.002‑1.2%,所述低阻抗添加剂占电解液总质量的5‑8%,本发明通过减小锂电池在低温环境时的迁移阻抗,降低低温环境下锂电池的成膜阻抗,提高了锂离子嵌入速度,显著降低了锂电池在‑20至‑40摄氏度时的内阻,改善了锂电池低温充电的析锂问题,提高了锂电池低温放电和充电性能,应用领域广泛。
本发明涉及太阳能控制器领域,具体涉及一种集成锂电池保护板的太阳能控制器,其外接锂电池组,所述锂电池组由多节锂电池串联而成,所述太阳能控制器包括主体、主控电路板和锂电池保护板,所述主控电路板和锂电池保护板一体化设置在主体内部。将主控电路板、锂电池保护板和锂电池充电均衡板一体化设置,集成化程度高,便于生产,体积小,能够节省空间,同时便于运输。
本发明公开了一种锂电池的故障识别方法、装置及计算机可读存储介质,该方法包括:获取锂电池在不同故障状态下对应的多个故障声数据;基于所述故障声数据构建深度学习模型;实时获取所述锂电池的运行声数据;基于所述深度学习模型对所述运行声数据进行故障识别,获得对应的故障信息。一方面,通过采用声发射无损检测方法对锂电池的内部结构进行实时的检测,从而获取锂电池在使用过程中的内部实时精确变化数据,大大提高了对锂电池的故障识别的识别有效性和精确性;另一方面,通过采用门控循环单元构建深度学习模型,根据锂电池的故障声数据进行训练学习,从而能够对锂电池的故障进行实时的、自动的智能识别,大大提高了检测精确性。
本发明提供了一种复合负极材料、负极片及锂离子电池,包括硅基材料和石墨;所述硅基材料嵌锂20%SOC时的电压S1与所述石墨嵌锂20%SOC的电压G1的差为DSG1,所述DSG1的取值范围为:0.02V
本发明公开了一种硅氧复合负极材料、其制备方法及锂离子电池。所述硅氧复合负极材料包括含锂化合物,非金属含硅材料和碳材料,所述非金属含硅材料包括纳米硅及硅氧化物中的至少一种,所述碳材料包括碳纳米管;所述碳纳米管嵌入在所述含锂化合物中,及/或,所述碳纳米管分散在所述含锂化合物表面。所述硅氧复合负极材料的制备方法包括:将碳纳米管与硅源在液相条件下复合,干燥后得到含碳纳米管的硅氧前驱体;及将所述含碳纳米管的硅氧前驱体与锂源混合,焙烧后得到硅氧复合负极材料。本发明提供的硅氧复合负极材料兼具优异的循环性能、首次库伦效率及克容量。
本发明属于固体废弃物资源化回收技术领域,具体涉及一种从废旧锂离子电池中定向回收环保光学材料的方法。该方法采用真空热解还原,将废旧锂离子电池电极材料热解生成氧化锰、氧化锂等多种氧化物,进一步采用高温固相反应将镧原子掺杂进晶体产物中进行原子级别的调控,以定向实现产物的制备和高值化回收,将废旧锂离子电极材料回收为高性能环保光学材料镧掺杂LiAl5O8,具有非常高的光学强度,经济价值显著提高。并且本发明方法操作简单,整个过程没有添加其他酸性或氧化物质,不会产生二次污染,绿色高效,在废旧锂离子电池资源化领域方面具有重要的应用价值。
本发明提供了一种含有烯基磺酸内酯添加剂的锂离子动力电池电解液,所述的锂离子动力电池电解液中采用磷酸铁锂正极材料或锰酸锂正极材料为动力电池体系。所述的磺酸酯化合物的重量为锂离子电池电解液体系总重量1~5%;所述的磺酸酯化合物选自以下化学式:化学式(1):RSO3C3H3;化学式(2):RSO3C4H5;化学式(3):RSO3C4H3;其化学结构中的R分别是氢原子、卤素原子,或是含1个或2个碳原子的烷基。
本发明公开了一种大容量高功率软包装锂离子电池及其制备方法,所述的锂离子电池,其正极材料由85~95质量份的镍钴锰酸锂三元材料,1~10质量份的粘合剂和3~10质量份的导电剂组成,其负极材料由85~95质量份的钛酸锂,1~10质量份的粘合剂和2~10质量份的导电剂组成。根据本发明的锂离子电池安全性能高,容量大,倍率性能好,循环寿命长,制造成本低,单只充电最高电压2.6-3.0V,放电最低电压为1.0-2.3V,容量>20AH。
一种用作锂离子电池正极材料的锂钴氧化物中 晶相钴氧化物含量的定量分析方法包括测定系数K值、计算掺 有内标物质的含有晶相钴氧化物的锂钴氧化物中晶相钴氧化 物的质量百分含量W (钴氧化 物)以及根据上述K值和W (钴氧 化物)值计算锂钴氧化物中晶相钴氧化物的含 量三个步骤。采用本发明的方法能够准确判断出钴氧化物的晶 相结构,并且能够以较高的准确性定量测定出锂钴氧化物中晶 相钴氧化物的含量。
本发明适用于能源材料技术领域,提供了一种钛酸锂复合材料、其制备方法和应用。该钛酸锂复合材料包括纳米级钛酸锂微粒和石墨烯,该石墨烯掺杂在纳米级钛酸锂微粒结构中。本发明钛酸锂复合材料,通过掺杂石墨烯,保证了复合材料导电性能大大提高,实现了复合材料充放电倍率的显著提升。本发明制备方法,操作简单、原料价格低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
一种锂电池组的主动均衡方法,包括:确定充电或放电状态下需要均衡的锂电池单体;计算所述锂电池单体的实时均衡电流;在开始充电或放电后开启对所述锂电池单体的主动均衡保护。本发明可以及时开启均衡保护以防止锂电池组损坏。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,它包括如下步骤:(1)以锂的氢氧化物、氧化物或盐与过渡金属的氢氧化物、氧化物或盐按组成配方均匀混合后置于坩埚中;(2)将装有混合物的坩埚移入微波炉内,使混合物煅烧;(3)再将装有已煅烧物质的坩埚移入电炉内,使已煅烧物质烧结;(4)将装有烧结后物质的坩埚在冷却部分内腔内冷却,取出被烧结的物质,进行粉碎、筛分即得锂离子电池正极材料产品。本发明还公开了上述锂离子电池正极材料制备方法所用的设备—微波-电热联合加热炉。本发明提供一种高效、节能、配方及工艺控制容易、产品性能好,烧结产量高能实现连续化大规模生产的锂离子电池正极材料的制备方法。本发明的设备结构简单,工作效率高。
本发明提供了一种改性的镍钴锰酸锂三元材料,包括镍钴锰酸锂材料以及复合在所述镍钴锰酸锂材料表面的二氧化钛层。本发明创造性的在镍钴锰酸锂三元材料表面复合了一层二氧化钛,有效的减少了NCM三元材料在首次充电过程中表面微结构的变化,增加了首周效率;而且由于采用了二氧化钛作为壳层,与NCM材料形成核壳结构,只有锂离子能通过二氧化钛层,镍离子和锰离子不能通过,减少了循环过程中NCM三元材料中的Ni和Mn的溶解,优化了三元材料的循环性能。
本发明提供了一种二硫化钼/聚苯胺复合材料及其制备方法、锂离子电池负极和锂离子电池。该二硫化钼/聚苯胺复合材料制备方法包括制备分散有钼酸盐的聚苯胺、将分散有钼酸盐的聚苯胺与硫源进行水热反应等步骤。本发明二硫化钼/聚苯胺复合材料的制备方法制备的二硫化钼/聚苯胺复合材料结构稳定,导电性能好,其作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池时,赋予器件优异的倍率性能和循环稳定性能,且储锂容量高。
本发明公开了一种多串锂电池保护控制系统及控制电路,包括放电端口、放电控制模块、放电端口不可逆模块、识别模块、多串锂电池组和电源模块,放电端口与放电端口不可逆模块电连接,放电端口不可逆模块分别与电源模块、放电控制模块电连接,放电控制模块分别与多串锂电池组、识别模块和电源模块电连接,多串锂电池组与识别模块电连接,当放电端口接入充电装置时,放电端口不可逆模块被触发,控制放电控制模块关闭放电端口放电,当充电装置从放电端口移除,放电端口不可逆模块控制放电控制模块导通进行放电,这样的结构,放电端口只能进行放电,不能充电,有效的防止了放电端口用来充电而导致的多串锂电池保护控制系统失效带来的起火爆炸危害。
本发明公开了一种纳米级锂离子电池正极材料的制备方法。本发明纳米级锂离子电池正极材料制备方法包括的步骤有:制备磷酸铁锰锂前驱体溶液;制备导电包覆层前驱体溶液;将所述磷酸铁锰锂前驱体溶液与导电包覆层前驱体溶液进行混合处理,形成混合物溶液;将所述混合物溶液进行球磨、干燥处理后于保护气氛中进行煅烧处理。本发明制备方法使得生成的纳米级锂离子电池正极材料粒径为纳米级,包覆层完整,且导电性能好。
本发明适用于电池技术领域,提供了一种锂离子电池热失控产热量计算方法,包括以下步骤:S1、对所述锂离子电池进行加热至热失控,测试并记录加热面或与所述加热面正对的非加热面的温度随时间的变化,得到实验温度变化曲线;S2、通过仿真拟合所述实验温度变化曲线得到有效加热功率和散热系数;S3、构建电池热滥用模型,仿真得到所述锂离子电池内部的温度变化曲线,根据表面温度变化曲线和内部温度变化曲线计算所述锂离子电池的热失控产热量。本发明通过采用常规加热失控实验结合仿真的方法计算锂离子电池的热失控产热量,不需要借助昂贵的设备,可大量减少实验数量,同时考虑内部温度更能准确评估热失控总产热量。
本发明公开了一种引入卤化物锂盐的聚合物固态电解质的制备方法,该方法向聚合物固态电解质中引入卤化物锂盐来改善其锂离子电导率。具体方法如下:在氩气气氛下,将聚合物固态电解质和锂盐溶解在乙腈溶剂中(浆料A),同时将适量的卤化物盐(LiCl,LiBr,LiI)溶解在乙醇中(溶液B);将A、B均匀混合,倒入聚四氟乙烯模具中,先在室温下静置8‑16h,然后在30℃下干燥8‑16h,最后在50℃真空干燥12‑36h。本发明采用双溶剂的方法,成功将成本经济、储量丰富的卤化物盐引入到聚合物固态电解质中,并改善了聚合物基体的锂离子导电性能。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种密封效果好的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括锂电池保护外壳,所述锂电池保护外壳的一侧固定连接有密封夹块,所述锂电池保护外壳的一侧固定连接有导线管,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有加强机构,所述加强机构包括防护阳角,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有防护阳角,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有滑动条。本实用新型在进行连接处理时,也会十分的方便,另外通过密封套、密封支撑垫和密封条之间的连接,加大了锂电池的密封,使得密封效果更加的优异,避免受外界撞击发生爆炸的危险,加大了用户使用安全,设置的弹簧起到了很好的缓冲作用。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种具有防护机构的锂电池,包括电池主体,所述电池主体包括有铝合金外壳,且铝合金外壳的内部均匀开设有空腔,每个所述空腔的内部均插设有锂电池块,所述锂电池块的外侧均匀涂刷有硅脂层,且硅脂层填充在铝合金外壳内部开设的空腔中。本实用新型通过设置铝合金外壳包裹在锂电池块的外侧,并借助于锂电池块的填充,使得铝合金外壳与锂电池块之间紧密接触,从而有效的保障了锂电池块内部工作时产生的热量向外传递,便于提升该装置工作时的散热效果,同时,通过设置铝合金外壳、底板和盖板对锂电池块进行包裹防护,避免锂电池块直接受到外界的撞击穿刺,有效的保障了锂电池块使用时的安全性。
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