本发明属于电池充放电控制技术领域,具体公开了一种锂离子蓄电池组的模块控制器。所述模块控制器包括电源电路、MCU、充放电控制电路、电流检测电路、温度检测电路与LED显示电路;其中,充放电控制电路,包括充电控制单元与放电控制单元,充电控制单元与放电控制单元由MCU控制实现锂离子蓄电池组的充放电选择;电流检测电路,用于检测锂离子蓄电池组的母线电流。本发明中所述及的模块控制器,能够对锂离子蓄电池组充放电过程中的电压、电流与温度进行检测,保证锂离子蓄电池组能够合理地进行充放电,不会出现过压、过流、短路与过温等损害电池寿命的现象,使得电池能更加持久有效的工作。
本发明主要涉及一种立式磁红外高压一体炉制备磷酸铁锰锂正极材料的合成方法,配置锂源、磷源、铁源、锰源以及碳源溶液,从立式磁红外高压一体炉进气口加入到立式磁红外高压一体炉中,控制反应温度、反应压力以及保护气氛围,控制立式磁红外高压一体炉旋转速度,对物料进行混匀,调节红外线控制器、压力控制器,除去溶剂,获得干燥的磷酸铁锰锂前驱体材料。控制立式磁红外高压一体炉维持一定转速,在保护气氛围下调节压力5-20MPa,调节红外线控制器,使设备内烧结温度在400-600℃。干燥的磷酸铁锰锂前驱体材料在立式磁红外高压一体炉中保压反应5-12h后,从立式磁红外高压一体炉下端出料口放出合成的磷酸铁锰锂正极材料。
本发明公开了一种离子膜电解法生产氢氧化锂的方法,包括浓缩液的制备、初步去杂、深度去杂、生成碳酸锂沉淀、碳酸锂清洗、制备碳酸氢锂、脱碳制备高纯度碳酸锂、离子膜电解制备氢氧化锂八大步骤;本发明与现有技术相比其制备的碳酸锂纯度高,在后续离子膜电解制备氢氧化锂的过程中,不仅制备的氢氧化锂纯度高,而且电解的电解效率也高于现有技术,是一种值得推广的制备高纯度的氢氧化锂的方法。
本发明公开一种多孔复合锂吸附剂及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:1)将无机锂吸附剂粉末、聚合物骨架材料、助剂与易挥发有机溶剂、水溶性有机溶剂混合均匀,得到复合锂吸附剂前驱体混合物;2)步骤1)所述复合锂吸附剂前驱体混合物造粒后,置于一定流速、湿度、温度的气氛环境内,得到多孔复合锂吸附剂。本发明的锂吸附剂孔结构丰富,吸附、脱附效率高,抗污染,特别适用于提取、富集盐湖卤水、地下卤水、油田卤水等中的锂离子,为锂资源开采提供了一种可行的解决方案。
本发明公开了一种静电纺丝制备的锂电池阻燃纤维素隔膜,属于锂电池材料领域。本发明所提供的锂电池隔膜为阻燃纤维素隔膜,采用在静电纺丝过程中加入阻燃剂或在后处理中涂覆阻燃剂而制备得到的。本发明的锂电池隔膜厚度为20?m-200?m,透气度为5s-700s/100cc,孔隙率为40%-90%,电解液吸收率为100%-1500%,机械拉伸强度为3MPa-100MPa,尺寸热稳定性能好,阻燃性能优异,安全性高。同时,本发明所制备的锂电池隔膜具有较高的离子电导率和优异的电化学界面稳定性,以该隔膜组装的锂电池具有高的倍率性能和长的循环寿命。该方法快速简便,易于大规模生产。
本发明涉及一种基于硅酸盐涂层保护全固态锂负极的方法,属于全固态锂金属电池技术领域。该前驱体溶液含有硅烷偶联剂、离子液体和溶剂,室温条件下,将锂金属浸渍在前驱体溶液中,探究硅烷、离子液体和时间对在锂负极表面形成硅酸盐涂层的影响。本发明提供的人工保护层是由硅烷上的硅烷氧基和锂金属表面羟基发生化学作用,形成均匀致密的硅酸盐导离子层。LixSiOy无机成分抑制锂枝晶,有机基团增强电极/电解质界面相容性,提高涂层粘附力。LixSiOy能作Li+导体,促进Li+传输,所述的离子液体能够用来加快锂离子传输,减少锂金属表面局部电流密度不均匀的程度。所述的溶剂选择醚类电解液,可以很好的混溶,从而起到溶剂化的作用。该改性的锂金属负极提供锂均匀的成核位点,增强粘附力,提高电极/硫化物固态电解质界面相容性,提高锂金属的稳定性,表现出优异的电化学性能。
本实用新型涉及锂电池芯技术领域,公开了一种锂电池芯结构,包括安装底座,所述安装底座的前后壁开设有相对设置的第一限位滑槽,所述安装底座的顶部固定安装有定位柱,所述安装底座的顶部放置有限位框,且限位框的顶部放置有定位座,所述限位框和定位座套接在定位柱上,所述限位框的四周固定安装有散热网板,所述定位座的前后壁开设有相对设置的第二限位滑槽,所述第一限位滑槽和第二限位滑槽的内部活动卡嵌有限位滑块,且限位滑块上固定安装有定位拉板,便于更好的对多组锂电池芯进行组装,同时锂电池芯拆装更便捷,并且可对锂电池芯进行高效散热,使得锂电池芯不易受到损坏。
本实用新型涉及一种锂电池组的绝缘防护机构,属于锂离子电池制造技术领域,它解决了现有技术中的锂离子电池组绝缘防护性能差的问题。本锂电池组的绝缘防护机构,包括呈方形的箱体,箱体呈顶部开口状,箱体内设有若干个单体电池,单体电池通过极耳连接片串联或并联在一起,箱体侧壁设有环氧树脂绝缘板,环氧树脂绝缘板交界处设有PP绝缘片。本锂电池组的绝缘防护机构采用环氧树脂和PP绝缘片对箱体和单体电池之间进行绝缘,提高了电池组的安全性,同时对单体电池进行了绝缘防护,进一步提高了锂电池组的绝缘性能,提升了安全性。
本发明公开了太阳能溴化锂制冷机组的整体建模与最优控制一体化方法,包括:确定输入变量;重构所述输入变量;确定整体建模的输出变量;确定内部运行参数优化变量和外部过程控制变量;确定太阳能溴化锂制冷机组内部运行参数和外部过程控制变量优化的目标函数;将最优内部运行参数下发给太阳能溴化锂制冷机组控制系统并运行,将最优外部过程变量下发到两个控制回路的控制器,控制器采用数据驱动PID算法快速跟踪最优外部过程变量值。有效解决了太阳能溴化锂制冷机组难建模、难优化、难控制的技术难题,使太阳能溴化锂制冷机组在不同工况和负载下都能在最优参数和高效区运行,有效提高了太阳能溴化锂制冷机组的制冷效率和安全稳定性。
本发明涉及一种改性石墨烯掺杂的锰酸锂电正极材料及其制备方法。本改性石墨烯掺杂的锰酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯35、锰酸锂55、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨7、粘结材料7。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种新型锂离子电池正极材料。本新型锂离子电池正极材料,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料70~75、功能性材料5~10、导电材料4~7、粘结材料4~7。功能性材料为60%的硝酸酸铁锂溶液。正极材料为锰酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨鳞片石墨,辅助导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种高效硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料及其制备方法。本高效硫/炭掺杂的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、活性材料95、功能性材料3、导电材料6、粘结材料6。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为钴酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明属于锂离子电池制备技术领域,涉及一种利用单根纳米线或纳米管原位组装锂离子电池的工艺方法;选用透射电镜设备,先将金属Li或LiCoO2颗粒分别粘附在透射电镜原位样品台的AFM探针头上,构成锂离子电池的阴极,再以在金属颗粒上形成的氧化物层作为锂离子电池电解质,然后在透射电镜原位样品台的金探针上滴加分散有金属氧化物纳米线的液体,使金属氧化物纳米线粘附在金探针的尖端上作为锂离子电池阳极,再采用压电陶瓷驱动操纵单根金属氧化物纳米线接触到液态或固态电解质,实现原位组装成锂离子电池结构;其设计思路新颖,原理简单,制备成本低,生产环境友好,具有广泛的实用性。
本发明公开了一种NiCoOx/石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂电池电极材料技术领域;首先对Al、Co、Ni三元合金进行脱合金处理,将所得脱合金材料依次在醇类溶剂和氨丙基三甲氧基硅烷中超声处理得到前驱体,之后将所述前驱体置于氧化石墨烯分散液中,加入氨水,反应结束后加入柠檬酸,继续反应得到中间体,然后对所述中间体加热并保温即得所述锂离子电池负极材料;本发明制备得到的锂离子电池负极材料为微纳结构,具有丰富的活性位点,且比表面积大,振实密度高,将其用于锂离子电池中表现出优异的循环稳定性和高的放电比容量,能够作为锂离子负极材料被广泛使用。
本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池供电系统,箱体内设置有磷酸铁锂电池组,磷酸铁锂电池组与总机械开关电路连接,总机械开关通过第一电路与直流接触器线路连接,总机械开关通过第二电路与充电器接口电路连接,第一电路与第二电路之间设置有第三电路,第三电路上连接有锂电池管理系电路板,第三电路在第一电路的一端设置有第一二极管,充电器接口通过第四电路与直流接触器线路连接。磷酸铁锂电池组通过总机械开关直接给锂电池管理系统电路板供电,锂电池管理系统电路板主要完成对磷酸铁锂电池组的单体电池的电压、温度、电流进行检测并控制相关器件完成保护;总机械开关及其他开关供用户使用,绿色无污染,延长电池组的使用寿命。
本实用新型属于锂电池实验平台领域,尤其是一种液态全浸式锂电池热管理实验平台,针对现有锂电池热管理实验平台的功能较为单一,实验数据不具备同步对比性,多次实验降低了其效率和对比效果的问题,现提出如下方案,其包括实验盒,所述实验盒的顶部为开口,所述实验盒内放置有锂电池组,所述实验盒的底部内壁上固定安装有两个限位隔板,两个所述限位隔板分别与锂电池组的两侧相接触,所述实验盒的两侧均滑动安装有侧板。本实用新型的锂电池热管理实验平台的功能较为全面,实验数据具备同步对比性,每次实验可对不同的添加剂进行测试,提高了其实验效率和对比效果。
本实用新型涉及基于周期极化铌酸锂薄膜波导结构的上转换单光子探测器,其可以包括泵浦光源、波分复用器、周期极化铌酸锂波导和光电二极管。其中,波分复用器通过保偏光纤连接周期极化铌酸锂波导。周期极化铌酸锂波导为在经周期极化的铌酸锂薄膜材料中的铌酸锂薄膜上形成的脊型波导,并且泵浦光源采用分布式反馈激光器。
本实用新型公开了的属于锂离子电池保护板技术领域,尤其是一种绝缘密封性能好的锂离子电池保护板。包括壳体,所述壳体的顶部装有密封盖板,所述壳体内部设置有电池装配件,所述电池装配件的内壁上固定安装有保护层,所述电池装配件的内部设置有锂离子电池,所述锂离子电池的顶部设置有保护板,所述保护板与电池装配件之间设置有锁紧机构,所述的电池装配件底部与壳体之间设置有防震结构。通过壳体与密封盖板的配合,能有效的隔绝空气、灰尘并形成一个密封的内部环境,通过电池装配件使锂离子电池在壳体内形成悬空状态,同时电池装配件内壁上的绝缘层,进一步提高了锂离子电池、保护板的绝缘性能。
本申请公开了一种锂电池挤压力及膨胀压力检测装置,该检测装置包括支撑座、挤压板、驱动组件、压力检测部件以及位置检测部件,至少两挤压板间隔设置,且至少一挤压板能相对于支撑座运动;驱动组件与至少一挤压板连接并能驱动该挤压板相对于支撑座和另一挤压板运动,以挤压置于两挤压板之间的锂电池;压力检测部件用于检测锂电池受到的压力;位置检测部件用于检测相对运动的两挤压板的相对位置;其中,挤压板与驱动组件和/或支撑座可拆卸连接。本申请能够快速检测锂电池的挤压力和膨胀压力,能够对锂电池的初始封装压力及充放电循环过程中的膨胀压力进行检测记录,为固定件选型提供依据,有利于提高锂电池的性能和质量,提高锂电池使用的安全性。
本实用新型公开了一种锂电池安装用线路按插头结构,包括锂电池、电线和电极片,所述锂电池的上方安装有电线,且电线的上方安装有插头,所述插头上开设有凹槽,且凹槽的内侧设置有压板,所述压板上安装有横轴,且压板通过横轴与插头相互连接,所述压板的外侧安装有拨片板,所述拨片板上安装有限位块,且限位块位于限位槽的内侧,并且限位槽位于凹槽的外侧,所述压板的外侧设置有铜环,且铜环上安装有夹片,并且夹片位于插孔的内侧。该锂电池安装用线路按插头结构,方便锂电池通过该安插头进行安装,避免需要对线路进行焊接连接,从而方便对损坏的锂电池进行拆卸更换,降低了锂电池更换的复杂程度,同时能够避免高温反复焊接导致的线路损坏。
本实用新型公开了一种锂电池电解液注液系统,包括底座,所述底座的底部设置有四个支撑脚,且底座的顶部通过螺栓固定连接有锂电池放置座、支撑柱和安装板,所述锂电池放置座与支撑柱位于同一竖直直线上,且支撑柱位于安装板的一侧,所述支撑柱的内部开设有电解液出口,所述锂电池放置座的内部开设有第一放置槽和第二放置槽,所述第一放置槽位于第二放置槽的下方,所述支撑柱的前表面开设有磁性滑轨,所述磁性滑轨上滑动连接有固定块,本实用新型设置了锂电池放置座、第一放置槽和第二放置槽,在进行注液时,可以将锂电池放置在锂电池放置座上的放置槽中,将较小的锂电池放在第一放置槽中,较大的锂电池放置槽中,可以根据锂电池的大小进行放置。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种无枝晶全固态电池用锂负极及其制备方法和应用,包括金属锂和涂覆在金属锂上的镁盐;镁盐原位形成金属‑非金属混合导体的复合材料SEI膜;所述SEI膜包括锂离子的快离子导体和金属的电子导体。结合金属阳离子改性和电子、离子导体改性的二重优势,制备形成的SEI膜含有锂离子的快离子导体和金属的电子导体,可以同时加快锂离子和电子的传输速率。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料的合成 方法,它包括以下步骤:在可溶性盐类溶液中均匀加入一定量 的氢氧化锂溶液和氨水溶液,生成氢氧化物沉淀和锂盐溶液, 其中氢氧化锂溶液加入量保证可溶性盐类中的金属离子与锂 离子比为1比0.9~1.2,氨水加入量以保证可溶性盐类中金属 离子以氢氧化物的形式存在;将上述反应生成物去除水分;把 去除水分的物料在700~950℃恒温烧制一定时间,合成分子式 为 Li1+XMO2的锂离子电池正极材料,X取值范围为-0.1~0.2。 由于用氢氧化锂代替氢氧化钠,不用经过多次水洗,省去了水 洗步骤,节约了水源,降低了成本。
本申请提供了一种镁锂‑铝复合材料零部件及其制备方法和应用,该制备方法包括:将镁锂合金在惰性气氛保护下于550‑700℃加热至熔融状态,浇铸于铝合金壳体中,所述铝合金壳体外设有支撑模具,所述支撑模具浇铸前的温度控制在200‑500℃;冷却,得到表面为铝合金的镁锂复合铸锭或零部件;也可将所述锂镁复合铸锭进行塑性加工和/或表面处理,得到镁锂‑铝复合材料零部件。本发明所述方法制备的镁锂‑铝复合材料具有成本低,减少金属材料烧损,生产效率高,安全可控,可以大批量工业化生产的优点,该复合材料可进行轧制、锻造、冲压等塑性加工,可进行阳极氧化等表面处理,获得耐蚀、金属质感和多种色彩的外观效果的轻量化金属零部件。
本发明涉及锂硫电池导电剂技术领域,具体涉及一种基于纳米过渡金属磷化物/碳复合材料的锂硫电池导电剂及其制备方法与应用。所述导电剂包括导电剂本体,以及原位生长在所述导电剂本体上的纳米过渡金属磷化物颗粒,所述导电剂本体为能够导电的碳材料。本发明通过在导电的碳材料上复合可导电的纳米过渡金属磷化物,形成新结构的锂硫电池导电剂,除了优于传统导电剂的导电性能,还可以有效阻止多硫化物的穿梭并产生一定的催化作用。由于过渡金属磷化物催化作用的存在,可以有效缩短充放电过程中可溶多硫化锂转变液态反应的时间,加速多硫化锂形核,从而加快正极材料充放电速率,提升正极材料活性物质的利用率,提升锂硫电池的比容量和循环稳定性。
本发明公开了一种镍锰酸锂正极材料及前驱体的制作方法,包括以下步骤:配置包含锂盐、镍盐和锰盐的金属离子混合溶液;配置草酸的草酸混合溶液;将金属离子混合溶液和草酸混合溶液加入反应釜中搅拌反应得到沉淀物;将沉淀物过滤、洗涤并烘干,得到镍锰酸锂前驱体;将镍锰酸锂前驱体煅烧得到镍锰酸锂。本发明的方法制得的镍锰酸锂正极材料具有优异的倍率性能及循环稳定性,且制作条件温和,对设备要求低,工艺简单,重现性好,易于应用。
本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种锂离子电池改性隔膜的制备方法,包括以下步骤:将LiNO3、La(NO3)3、ZrO(NO3)2溶解在去离子水中,再加入柠檬酸和乙二醇,蒸发生成前驱体凝胶,再煅烧生成石榴石粉,然后烧结制得石榴石型固态电解质LLZO;将石榴石型固态电解质LLZO加入到溶剂中,加入粘结剂搅拌,制得涂布料;将涂布料涂覆在隔膜表面,室温晾干,制得锂离子电池改性隔膜。本发明将石榴石型固态电解质LLZO作为涂覆层涂覆在隔膜上,减小了隔膜的孔隙,更小的孔隙在毛细管作用下能够吸收更多的电解液;提高了隔膜的耐热性,降低了隔膜的疏水性,使得隔膜对电解液的润湿性更好。
本发明涉及一种均匀掺镁铌酸锂多晶料的批量化合成方法,属于无机材料制备领域。该方法将氧化镁溶解于有机酸中,使其与有机酸完全反应,形成无色透明溶液,然后加入一定配比(化学计量比或同成分)的氧化铌和碳酸锂纳米颗粒,经过球磨技术形成混合均匀的悬浊液。对悬浊液采用喷雾干燥技术得到掺镁铌酸锂多晶的前驱体,这样的前驱体颗粒是镁离子均匀地掺入氧化铌和碳酸锂的纳米颗粒。最后低温煅烧前驱体得到成分均匀颗粒状掺镁铌酸锂多晶料。本发明所用原料为常规材料,氧化铌和碳酸锂在溶液中混合更加均匀。该方法适用于其他掺杂原料的合成,具有普适性。
本发明公开了可充电锂电池的自放电筛选方法,属于锂电池检测技术领域。包括以下步骤:A、使用活动夹具,将多个待测试电池进行并联一段时间;B、取下活动夹具,记录此时锂电池电压值,将锂电池进行搁置;C、测量搁置后的锂电池电压,计算出电压压降值;D、通过比较正常压降值,将不合格锂电池挑选出来。本发明的有益效果是大大提高了初始电压的一致性,使得简单电压判断的可靠性显著提高,达到与自动筛选机非常接近的水平,明显降低了电池使用的风险,并且资源投入很少,非常适合中小企业单位使用或用于研究。
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