本发明提供一种高容量锂离子动力电池及其材料制备工艺,包括正极极片和负极极片,正极极片与负极极片之间夹持有隔膜,隔膜、正极极片、负极极片采用卷绕方式进行组装,正极极片与负极极片卷芯终端分别连接伸出正极耳和负极耳,电池内填充有电解液,所述正极极片包括正极集流体和正极材料,正极材料涂覆在正极集流体表面,正极材料表面采用包覆材料进行包覆处理,正极材料由锂源、正极活性材料、正极粘结剂、正极导电剂混合组成,所述负极极片包括负极集流体和负极材料,负极材料涂覆在负极集流体表面,负极材料包括负极活性材料、负极粘结剂、负极导电剂混合组成。本发明有效的提高了正极材料的性能,并且制备方法简单易操作。
本发明公开了一种可提高电芯一致性的锂离子电芯干燥方法,采用冷冻干燥的方法对锂离子电芯进行干燥,该方法使用冷冻除水方法代替传统的高温干燥法,可提高电芯干燥的一致性,大大缩短电芯干燥时间,提高电芯的竞争力。
本发明公开了一种表面包覆的天然石墨及其制备方法及使用该材料制备的锂离子电池。该表面包覆的天然石墨的制备方法,包括以下步骤:(1)将铝盐溶液与天然石墨混合,再加入氟化物溶液,得到沉淀物;(2)将沉淀物在惰性气氛下灼烧,得到表面包覆的天然石墨。该制备工艺简单,对天然石墨的包覆可以在较低的温度下进行热处理,制得的表面包覆的天然石墨对电解液的兼容性提高,相应制得的锂离子电池的首次库伦效率提高,循环性能提高。
本发明涉及一种锂离子电池剩余容量的估算系统及方法,该系统包括SOC预测模块、安时积分模块、满电低电补偿模块、老化补偿模块、自放电补偿模块、开路电压补偿模块、一致性补偿模块、充放电补偿模块;SOC预测模块将电压U、电流I和温度T作为输入,根据安时积分模块与初始SOC值计算基础电池剩余容量SOC1,并根据满电补偿模块、老化补偿模块、自放电补率偿模块、开路电压补偿模块、一致性补偿模块、充放电补偿模块的补偿值计算最终电池剩余容量。本发明为锂离子动力电池提供一种实用的、有效可靠的剩余可用容量的估算方法,提高电池有效性和使用寿命,并降低动力电池包的售后维护周期。
本实用新型公开了一种输出极绝缘装置,包括模组连接软巴、电芯极柱连接软巴、设置于锂电池模组的端板上的绝缘座和设置于绝缘座上的绝缘保护罩,所述电芯极柱连接软巴和所述模组连接软巴安装在绝缘座上。本实用新型的输出极绝缘装置,增加绝缘座与绝缘保护罩,使电芯极柱连接软巴可以固定在绝缘座上,连接后通过绝缘保护罩保护不会漏电,而且可以将电芯极柱连接软巴施加的力转移到绝缘座上,因而不会导致模组总正、负极极柱受力,所以不会产生脱落、松动等导电不良现象,降低电芯极柱连接的松动风险,从而消除了安全隐患。本实用新型还提供了一种锂电池模组。
本实用新型公开了一种软包锂离子电芯成组装置,包括BLOCK单元、设置于相邻两个所述BLOCK单元之间的电芯间散热铝片和位于电芯间散热铝片相对两侧的散热组件,散热组件包括与电芯间散热铝片接触的导热硅胶垫、与导热硅胶垫接触的模组加热膜、与模组加热膜接触的防护泡棉和与防护泡棉接触的模组热管理铝板。本实用新型的软包锂离子电芯成组装置,采用BLOCK单元框架内夹散热铝板堆叠成组工艺,散热效果极佳,成组双侧铝板加热膜加热方式效率高。
一种多串锂离子电池保护板检测装置,所述的检测装置包括至少一路以上电压发生电路,所述的电压发生电路包括输入电源,调压芯片,所述的输入电源通过调压芯片与显示模块连接,所述的电压发生电路通过多路切换电路与多档电压选择电路连接,所述的多路切换电路,多档位发生电路分别通过驱动电路与控制器连接,所述的调压芯片的调压端与输出端之间设有电阻R12,调压端分别通过继电器的常开触点和电阻R11接地和多路切换电路与多档电压选择电路连接,所述的继电器通过驱动电路与控制器连接;能够精确模拟多串锂离子保护板在各种测试条件下的电压值,检测速度快,精度高。
本实用新型公开了一种锂电池热熔Mylar装置,其特征在于:包括机架、正面热熔机构、侧面热熔机构和定位夹具,所述定位夹具安装在机架的底板上,电芯放置在定位夹具中,Mylar膜放置在电芯上,侧面热熔机构安装在机架的底板上且对称分布在定位夹具的两侧,即对电芯的两侧进行热熔Mylar膜,正面热熔机构安装在机架的顶部位于定位夹具的上方,即对电芯的正反两面进行热熔Mylar膜。本实用新型的锂电池热熔Mylar装置操作方便,能够保证裸电芯和Mylar膜精准定位,同时能够保证热熔位置精度,能够确保产品的一致性。
一种新型叠片式锂离子电池,包括电芯,电池壳体,盖板;所述的电芯由至少两个小电芯并联组成,所述的小电芯包括互相叠置的正极片和负极片,正极片与负极片之间设有隔膜;正极片上设有正极耳,负极片上设有负极耳,所述的正极片与负极片纵向上的长度不同;一种新型叠片式锂离子电池,由于采用上述方案具有以下优点:电池结构简单,不易出现电极片和负极片点连接短路现象,节省了成本,提高了电池的寿命。
本实用新型公开了一种锂电池盖帽及环状PTC自动电阻分选机,包括电阻测试仪(1)、多个电阻料筒(6),所述的电阻料筒(6)用于盛放不同阻值的被分选工件(9),所述的自动电阻分选机设漏料斗(5)并由漏料斗支架(7)支承,所述的漏料斗(5)由伺服电机(2)驱动,设电控系统(8),所述的电阻测试仪(1)、伺服电机(2)均通过电路与所述的电控系统(8)连接。采用上述技术方案,实现了锂电池盖帽及环状PTC的全程电阻的自动分选,效率高,分档准确,不会产生差错,使产品质量和生产效率进一步提高。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料检测方法,涉及正极材料检测技术领域,包括正极材料与反应溶剂的标记和混配,样品的反应,烘干清洗样品,测定扣电比容量等步骤。针对在锂离子电池使用过程中,正极材料与电解液中的水分以及其他成分均会发生不可逆的化学反应,需要预先筛选与溶剂高适配的正极材料的情况。本发明借助同步反应装置可使得检测方法操作简单,效果明显,对比度高,实验时间短,对于评估筛选正极材料具有重要意义。
本发明公开了一种用于锂离子电池阳极的含有氢离子的三氧化钼纳米材料的制备方法,包括步骤如下:将0.9g的Mo7O24(NH4)6.4H2O溶于60ml的去离子水中形成水溶液,搅拌30min使其充分溶解,然后加入5.0‑8.5ml的HCl溶液,搅拌10min,置于干燥箱中,160‑180℃干燥15‑20小时,之后过滤,去离子水清洗多次,之后再次在干燥箱中60‑80℃中干燥,得到白色的三氧化钼粉末。制得的三氧化钼纳米材料中含有大量的氢离子,化学式为HxMoO3,且呈纳米片和纳米球混合形成的微观形貌,纳米球和纳米片间含有大量孔隙。本发明制得三氧化钼纳米材料作为锂电池阳极材料时,电池能量密度达到1100‑1200mAh/g。
本发明提供了一种仿生结构含羞草状碳负载硫的复合材料及其制备方法、锂硫电池正极及电池。本发明先通过水热法获得含羞草状形貌的硫化镉,再通过以多巴胺为碳源包裹碳层,然后用盐酸洗掉硫化镉,最后通过熏硫的方式负载硫颗粒,最终获得碳负载硫的含羞草状复合材料。含羞草状结构有助于硫复合,同时碳提供大量活性位点,抑制多硫化物穿梭。该材料应用于锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和高的比容量。与现有技术相比,本发明通过水热法制备的前驱体呈现含羞草状,含羞草状结构比表面积大,可以负载更多硫颗粒,而且,含羞草状结构有利于电子传输,缓解充放电过程的体积膨胀,提高电池性能。并且,实验过程简单,原料价廉易获取。
本实用新型公开了锂电池电芯漏液检测装置,其特征在于:包括间隔布置的夹板及连接在夹板之间的连接拉杆,电芯放置在两夹板之间,通过调节控制两夹板相对位置以夹紧固定所述电芯,所述夹板的上端边缘高于所述电芯上端位置。本实用新型锂电池电芯漏液检测装置,结构简单,成本低,使用方便,适用少量电芯漏液检测,具有较强的实用性和较好的应用前景。
本发明公开了碳包覆空心胶囊状硫化亚锡/铜锡双金属硫化物复合材料的制备方法以及锂电池负极及电池,首先制备得到纳米棒状羟基锡酸铜前躯物,再将其与葡萄糖、硫脲混合并经水热反应合成空心胶囊状SnS/Cu2SnS3纳米材料,最后,以三羟甲基氨基甲烷和酸液调节溶液的pH至6~10,将多巴胺包覆到空心胶囊状SnS/Cu2SnS3纳米复合材料的表面,再对其进行高温碳化处理,将多巴胺转变成碳层,制得SnS/Cu2SnS3@C,其为表面包覆有碳材料的纳米片组装而成的空心胶囊状结构,该结构能很好地缓解由于循环过程中体积膨胀而引起活性物质结构坍塌的现象,由其作为活性物质制备的锂电池负极进而组装成的锂离子电池具有较好的循环稳定性,在电流密度为100mAh g‑1时,循环300次后电池容量仍然高达928mAh g‑1。
一种软包锂离子电芯封装方法,属于电芯封装技术领域,该软包锂离子电芯封装方法,包括以下步骤:1)测量裸电芯的尺寸,并根据裸电芯的尺寸和封装预留的尺寸裁切出符合尺寸要求的铝塑膜;2)在绘图模板上绘制铝塑膜的折线图,并在折线图的交点处打孔;3)将绘图模板放置在裁切好的铝塑膜上,并沿着绘图模板上的孔洞描点,在铝塑膜上的描点位置手动折出折痕后修边;4)将裸电芯放入折好坑的铝塑膜中进行热压封装、漏液测试,本发明的有益效果是,本发明使用手动造坑的方法代替定制模具冲坑法或直接封装法,适用于各种尺寸的软包锂离子电芯的封装,避免了重新开发新模具,缩短了生产周期、降低了制造成本,提高了封装效果,降低了漏液风险。
本发明公开了一种锂电池生产用的浆料涂布装置,涉及锂电池生产的技术领域,包括工作平板、输送机构及布料机构,其中,工作平板水平设置,输送机构设于工作平板的上方并用于对集流体的连续输送,输送机构包括液压缸、升降板、输送辊及输送电机,布料机构设于输送机构的上方并用于将浆料均匀涂布到运动的集流体上,布料机构包括存放箱、涂布辊、导向轨、阻挡条及曲轴。本发明中的锂电池生产用的浆料涂布装置具有设计巧妙、结构合理、使用方便的特点,能够实现输送集流体及涂布浆料同步进行,并且能够实现定量出浆料、均匀涂浆料,以保证涂布浆料厚度的一致性。
本发明公开了一种螺旋状二氧化硅/四氧化三钴复合纳米材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用,利用价格低廉的原料制备得到螺旋状的二氧化硅,再以二氧化硅、钴盐、氟化铵和尿素为原料通过水热反应合成螺旋状的二氧化硅/四氧化三钴复合纳米材料,并将其应用于锂离子电池负极材料。本发明有效解决了四氧化三钴材料固有的在充放电过程中剧烈的体积变化和颗粒团聚的难题,提供了一种工艺简单、产率高和成本低的螺旋状二氧化硅/四氧化三钴复合纳米材料的制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高的比容量的锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种锂离子动力电池防爆膜及其制造方法,制造方法简单,并能够有效降低生产成本。技术方案:在电池级塑料基材上冲压出泻爆凹槽,制成防爆膜;锂离子动力电池注液后,将防爆膜放入防爆阀的防爆孔内,将防爆膜与锂离子动力电池表面密封。
本实用新型公开了一种移动式锂离子电池储能装置,包括小车总成、设置于小车总成上且与小车总成为可拆卸式连接的箱体总成和设置于箱体总成内部的模组总成,箱体总成包括下壳体总成、与下壳体总成连接的上壳体以及位于上壳体内部的密封机构,下壳体总成包括下壳体本体和设置于下壳体本体上且与密封机构相接触的内翻边。本实用新型的移动式锂离子电池储能装置,为移动式结构,可以适用于不同工作场合,具备携带方便,方便快捷特点;而且采用内置式密封结构,密封效果好,降低失效风险。
本实用新型公开了一种锂离子电池极耳与集流体间连接结构,涉及软包锂离子电池制造技术领域,包括集流体、浆料、极耳和导电胶,所述集流体上涂覆有浆料,且预留焊接极耳的预留区域,所述极耳焊接于该预留区域上,所述导电胶的粘结面覆盖极耳并粘结于集流体上,本实用新型结构简单,采用焊接与粘接两种并存的方式将极耳与集流体连接,保留了焊接强度的同时增加了极耳与集流体间接触面积,提高电池极,的过流能力、提高电池倍率性能,且由于导电胶背面是PET材质,可以防焊印区或者集流体裁断区带来的毛刺,降低短路风险,保留了焊接工艺,不会损失极耳与集流体的连接强度,防止受力后导致极耳脱落。
本发明公开了一种动力型车载锂电池组的智能充电系统和智能充电方法,所述系统包括电源滤波器模块、PFC功率因数校正模块和DC-DC模块,其特征在于:还包括DC-DC驱动模块以及单片机控制单元,其中单片机控制单元输出两路PWM波形,经DC-DC驱动模块放大处理后控制DC-DC模块MOS管的通断,从而控制DC-DC模块输出电压及电流,跟踪最佳充电曲线。采用本发明的智能充电方法,可以为一定容量和电压范围内的锂电池组自动充电,并进行自动充电维护。该方法通过单片机输出PWM波驱动DC-DC电路进而控制充电电压及电流,无需DC-DC控制电路及DA转换电路,降低了充电器成本,提高了控制精度。
本发明提供了一种锂电池无线充电电路,包括发射部分和接收部分,其中发射部分由振荡电路(1)、高频功放电路(2)以及发射线圈(3)组成;接收部分由接收线圈(4)、整流滤波电路(5)以及充电电路(6)组成;所述振荡电路(1)与高频功放电路(2)电连接,高频功放电路(2)与发射线圈(3)电连接;接收线圈(4)与整流滤波电路(5)电连接,整流滤波电路(5)与充电电路(6)电连接。本发明有效的防止了锂电池充电过程中可能出现的过充,温度过高,电流过大等危险情况的发生。整个电路结构简单,工作稳定,接收端实现了小型化的要求,达到了实际应用水平。
本发明公开了一种用于锂电池负极的多孔硅碳材料及制备方法。所述多孔硅碳材料由硅和碳两种材料复合而成,硅含量在7‑10wt%;其中硅呈多孔球状颗粒,碳为石墨片,硅附着在石墨片上,并对石墨片呈包覆状分布,层状石墨片错综层叠,并片与片交叠形成大量孔隙,其中硅多孔球状颗粒直径在100nm‑500nm之间。本发明还提供了制备所述多孔硅材料的化学气相沉积制备方法,并通过多孔硅粉与石墨片在高温下的热处理获得所述多孔硅碳复合材料。本发明制得多孔硅碳复合材料作为锂电池负极材料时,电池能量密度达到550‑800mAh/g,电池循环达到400次。
本发明公开了一种具有保护功能的全固态薄膜锂电池,包括外壳和顶板,外壳的侧壁固定连接有卡扣,顶板的侧壁固定连接有卡钩,外壳的内部固定安装有支腿,支腿的内部开设有滑槽,滑槽的内部滑动连接有滑块,滑块的一端固定连接有散热板,两个支腿之间固定连接有连杆。本发明通过设置支腿、滑槽、滑块、弹簧和支撑杆,在外壳的内部设有环绕四周的支腿,然后使得电池单体靠近散热板,而散热板在滑块的作用下在滑槽的内部进行滑动,进而压缩弹簧和支撑杆,而设置的弹簧具有缓冲效果,使得直接对电池单体进行缓冲保护,防止撞击,具有一定的保结构,进一步延长该具有保护功能的全固态薄膜锂电池的使用寿命。
本发明公开了带自动分类收集的锂电池厚度检测装置,包括:工作台、旋转台、止挡板、筛选机构、第一驱动机构、第二驱动机构以及收集箱;工作台的上表面部分向内凹陷形成与旋转台相配合的凹槽,旋转台的一侧通过转轴铰接设置在凹槽的一侧,驱动机构设置在工作台的内部,筛选机构设置在旋转台的上表面,工作台的上表面远离旋转台的一侧设置有止挡板,工作台上还设置有与筛选机构相配合的第二驱动机构,工作台的一侧设置有与第二驱动机构相配合的滑板。该锂电池厚度检测装置克服现有技术中的电池厚度的检测一般是工人手工测量,测量效率低下,用卡尺等工具测量,容易刮上电池表面;无法对合格以及不合格电池进行自动分类收集的问题。
本发明公开了一种动力锂离子电池均衡的控制方法,属于电池均衡控制技术领域,所述方法包括:在线确定充电或放电状态下需要均衡的电池单体,计算所述需要均衡的电池单体达到目标均衡容量所需的均衡时间,并得出电池单体均衡的起始时间点;在所述起始时间点触发均衡执行机构执行均衡。本发明通过采用在线主动均衡的方式,采用能量偏低补充能量,能量偏高释放能量,最终使各电池单体能量趋于一致,提高电池包的放电能力和续航里程,真正解决电池一致性带来的问题,提高了均衡效率。
本发明公开了一种石墨烯包覆纳米硅复合材料的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。所述制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯水溶液超声以使叠在一起的氧化石墨片层充分打开,然后调节石墨烯水溶液为碱性;在低速搅拌下,将Si和CTAB加入到乙醇溶液中超声,得到Si溶液;将氧化石墨烯水溶液滴加到Si溶液中,加入完成后,并继续搅拌至体系中有絮状物质出现;反应完成后,将产物洗涤、抽滤、干燥,即可得到石墨烯包覆纳米硅复合材料。通过氧化石墨烯对硅材料进行包覆,来抑制硅材料的体积膨胀和粉碎化,其应用于锂离子电池负极材料是具有优异的倍率循环性能。
本发明提出了一种实现电池包性能故障早期诊断的锂离子动力电池包故障诊断装置及其诊断方法。该锂离子动力电池包故障诊断装置包括电压采集单元、温度采集单元和诊断单元,诊断单元分别与电压采集单元、温度采集单元相连。在对电池包进行静置、充电及放电的过程中,诊断单元通过电压采集单元采集单体电池的电压数据,通过温度采集单元采集单体电池的温度数据,并根据上述电压数据和温度数据来判断电池包内各个单体电池的故障情况。本发明能够在电池包两个全充全放周期后即实现电池包性能故障的早期诊断,指示操作人员及时更换性能不合格的单体电池,从而保证出厂的电池包的质量,使电动车能够可靠运行,使后期的电池维护工作量降到最低。
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