本实用新型公开一种大容量手机电池封装结构,包括电池外壳、锂电芯模组、锂电芯外壳、印刷电路板,所述锂电芯模组与电池外壳之间设置有缓冲边框,可以增加整体的缓冲、吸震及散压功效;所述锂电芯模组有多个锂电芯,多个锂电芯等间距地设置在上膜和下膜之间,各锂电芯的极耳伸出上膜和下膜的顶边,在各个锂电芯的周边热封装隔墙,这样,将多个锂电芯并联形成7800‑10200mAh的大容量电池,满足目前手机长时间供电需求。
本实用新型提供一种水下清洗机器人用电池,包括锂电池,所述锂电池的外壁一侧焊接有安装机构,所述锂电池的外壁上方设置有携带机构,所述锂电池的表面一侧设置有密封机构,所述锂电池的一侧表面固定安装有防撞机构。该水下清洗机器人用电池,通过固定板、第二弹簧和防撞板的设置,可以有效的防止锂电池因为碰撞受到挤压,发生变形,在使用时,将锂电池安装在清洗机器人内部,在清洗机器人在水下发生碰撞时,冲击力会首先对防撞板进行挤压,而防撞板会在第二弹簧的作用下吸收大部分的冲击力,即使清洗机器人的表面发生变形,也不会直接影响到锂电池的使用,从而保证的锂电池的使用安全。
本实用新型公开了一种低容量大电流的汽车启动电源,包括主控MCU、充电管理电路、锂电池、锂电池保护电路、锂电池均衡电路和QC3.0输出电路,所述充电管理电路的输出端接主控MCU和锂电池的输入端,锂电池保护电路和锂电池均衡电路的输出端均接锂电池的输入端;所述主控MCU的输出端接QC3.0输出电路的输入端。本低容量大电流的汽车启动电源,锂电池保护电路起到充放电保护作用,锂电池均衡电路的电芯B1、电芯B2、电芯B3电芯B4检测锂电池是否过充电释放电压,场效应管Q3、场效应管Q2和场效应管Q1均衡电路中的电压,使电压处于正常电压范围内;通过增加一个协议IC即可实现QC3.0输出电路的快充功能,降低了成本;整体充电稳定,电路安全系数高,成本低。
本实用新型涉及双SCARA电池缺陷检测机,具有机架及控制部分,机架设有锂电池下侧面检测工位和锂电池上侧面检测工位,两工位处分别设有下侧面视觉检测机构和上侧面视觉检测机构;以及还包括组设在机架的进料输送带、获取置放在进料输送带上传送的锂电池位置信息并传送给控制部分的位置信息采集CCD相机、抓取进料输送带上传送的锂电池依次送到锂电池下侧面检测工位和锂电池上侧面检测工位的上料机械手、抓取锂电池上侧面检测工位上检测完成的锂电池并进行分选的分拣机械手;控制部分控制进料输送带、上料机械手及分拣机械手工作。本实用新型以视觉检测采集锂电池表面图像的方式进行检测,传送检测,达到可靠性、高速度、高精度的检测效果。
具有并联充电串联放电功能的电池组,包括第一锂离子电池单元、第二锂离子电池单元和一个双通道继电器,双通道继电器至少包括8个引脚,第一引脚分别与连接插座的正极和第一锂离子电池单元的正极连接,第八引脚分别与连接插座的负极和第二锂离子电池单元的负极连接,第三引脚与第六脚连接,第四引脚与连接插座的负极连接,第五脚与连接插座的正极连接,第二引脚与第一锂离子电池单元负极连接,第七脚与第二锂离子电池单元的正极连接。电池组可以实现当连接插座悬空时,第一锂离子电池单元和第二锂离子电池单元串联连接;当连接插座与适配器连接时,第一锂离子电池单元和第二锂离子电池单元并联连接。
本申请涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种无碳磷酸盐系正极材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:配制含掺杂离子的溶液;用离子交换膜将磷酸铁锂纳米颗粒溶液或磷酸锰锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开,进行离子渗透处理,然后干燥得到无碳磷酸盐系正极材料;其中,当用所述离子交换膜将所述磷酸铁锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开时,所述掺杂离子为二价锰离子;当用所述离子交换膜将所述磷酸锰锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开时,所述掺杂离子为二价铁离子。该制备方法工艺简单,成本低,而且通过对磷酸铁锂和磷酸锰锂进行改性,最终得到无碳磷酸锰铁锂导电性能高、且均一稳定,具有很好的应用前景。
本发明公开一种正极及含有该正极的电化学装置,本发明的复合正极片包括集流体及覆于集流体表面上的第一正极层、第二正极层和第三正极层,近集流体侧的第一正极层包括70~90%的正极浆料和10~30%的导锂聚合物;第二正极层包括50~70%的正极浆料和30~50%的导锂聚合物;第三正极层包括30~50%的正极浆料和50~70%的导锂聚合物;各层中导锂聚合物以连续相形态存在。该复合正极片含有三维导锂导电通道,解决了固态电池面临的正极中导锂难和导锂通道分布不均匀的问题,因而能够显著降低正极和固态电解质界面的电阻,进而提升正极极片的导锂能力和内部离子的传输效率,进而提高了电池的比容量和比能量。
本发明公开了一种组合启动电源,包括铅酸电池、锂电池和锂电池保护电路,所述锂电池保护电路包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,所述锂电池的负极与第一输入端相接,所述锂电池的正极与第二输入端相接,所述铅酸电池的负极与第一输出端相接,所述铅酸电池的正极与第二输出端相接。本发明的组合启动电源,通过采用锂电池的增加其安全性;充放电过程中通过锂电池保护电路使锂离子电池始终处于安全工作状态。本发明的目的是弥补铅酸蓄电池比能量比功率较低的缺陷,为各种交通工具提供体积小重量轻能提供超大功率输出的起动电源,以达到车辆等交通工具可瞬间起动的工作要求,同时延长了电池的使用寿命。
本实用新型涉及电子电路的技术领域,尤其涉及一种应用于充电回路中的防电池反接电路,其包括锂电池;充电防反接组件,用于在锂电池正接时,可使外界电能正常传输至锂电池,在锂电池反接时可截断外界电能传输至锂电池;放电防反接组件,用于在锂电池正接时,可使锂电池的电能正常传输,在锂电池反接时,截止锂电池电能的输出。本实用新型具有无论在充电过程中,还是仅作用于放电过程,该电路都能够实现防止锂电池反接的效果。
本实用新型公开了一种带可视效果的门锁的电池结构,包括锁具面板,所述锁具面板上设置有门把手,门把手顶部锁具面板上设置有外露式锂电池槽,锂电池槽上安装有锂电池块;锂电池块与锂电池槽插接配合,便于锂电池块的检修和更换;锁具面板对应锂电池槽下方设置有外露式电池盒;本实用新型提供一种带可视效果的门锁的电池结构,本实用新型通过将锂电池槽和电池盒外露,形成可视效果的门锁电池结构,大大方便电池的拆装和检修,另外本实用新型针对锂电池槽设置有拆装凹槽,进一步方便锂电池的拆装检修;另外本实用新型中外露式的锂电池块便于散热,尤其在充放电过程中,具有防爆效果,进一步提高电池结构的安全性。
本实用新型涉及电动车电池技术领域,提供一种防短路的电池模组及电动车电池,包括:骨架和多个设于骨架上的锂电池;多个锂电池在所述骨架上成排成列设置;所述骨架上设有多个与所述锂电池的成排或成列数量相同的第一铜板;各所述第一铜板均通过焊接第一铝丝与所述锂电池的正负极电连接。通过在骨架上设置与锂电池成排或成列数量相同的第一铜板,第一铜板与成排或成列的锂电池间隔设置,第一铜板与成排或成列的各锂电池之间通过焊接第一铝丝实现电连接,当其中一个锂电池短路后,第一铝丝会熔断,从而断开该短路锂电池与电池模组中其他锂电池的电连接,使得其他锂电池能正常工作,与现有技术相比,该电池模组具有防短路、使用寿命长的优点。
本发明涉及新材料和固态锂电池技术领域,公开了一种双层石榴石型固态电解质的制备方法及其应用,该方法包括以下步骤:第一步:分别制备出Li7‑3xFexLa3Zr2O12以及Li7‑yLa3Zr2‑yTayO12两种材料;第二步:将两种材料压制成片,进行煅烧,得到双层固态电解质。本发明提供的双层固态电解质通过将熔融状态的锂金属涂敷在固态电解质表面形成涂层,降低了负极材料与固态电解质接触面之间的比表面积差值,使得锂金属负极更好地贴合在固态电解质表面,锂金属与固态电解质的涂层形成了一层可以传导电子和锂离子的离子‑电子导体层,加大负极中的锂的利用率,使得界面处锂离子通量和电场分布均匀,抑制锂枝晶的生成。
本发明公开了一种镍钴锰碳酸盐的制备方法,该方法工艺简便,制备成本低,能制得高纯度、颗粒大小均匀、元素分布均匀以及对高镍三元镍钴锰酸锂具有优良表面修饰效果的纳米级镍钴锰碳酸盐。本发明还公开了一种高镍三元镍钴锰酸锂的表面修饰方法,具体是以本发明制备的镍钴锰碳酸盐对高镍三元镍钴锰酸锂进行表面修饰,该方法有效改善了高镍三元镍钴锰酸锂的表层结构稳定性,降低了表面残锂,还提升了高镍三元镍钴锰酸锂的电化学性能和安全系数。将修饰后的高镍三元镍钴锰酸锂作为三元锂离子电池正极材料,可使电池的胀气问题得到了解决,大大提升了电池的安全性能,为其应用在动力电池领域提供了帮助。
本发明提供一种移动电源安全放电自动智能管理系统,包括MCU控制单元、锂电池组和用于与外部负载连接的放电转换单元,所述锂电池组和放电转换单元分别与MCU控制单元连接,还包括用于检测锂电池组温度的电池温度检测单元、用于检测锂电池组放电电流的电池电流检测单元、用于检测锂电池组电压的电池电压检测单元、用于检测放电转换单元输出电流的输出电流检测单元、用于检测放电转换单元输出电压的输出电压检测单元,所述电池温度检测单元、电池电流检测单元、电池电压检测单元、输出电流检测单元和输出电压检测单元分别与MCU控制单元连接;本发明可根据锂电池组的温度确定锂电池组放电时的最大输出功率,保证锂电池组在规定的温度范围内使用安全。
本发明涉及一种中温耐热陶瓷制品及其制备方 法。中温耐热陶瓷由基料、辅料和添加剂组合烧结而成,基料 为透锂长石和高岭土,辅料为碳酸锂,各原料的重量百分比为: 透锂长石42~70%;高岭土30~50%;碳酸锂0~8%;增塑 剂0~1%,原料中主要化学成分及其重量百分比含量为: SiO2 58~75%; Al2O3 18~35%;Li2O 4.5~7.5 %。本发明由于加大Li2O的用 量,在保证耐热陶瓷制品优异性能的前提下,可将烧成温度降 至1150~1250℃,节约能耗40~50%。本耐热陶瓷,其热膨 胀系数为2~3×10-6/℃,具有 良好的热稳定性能,可应用于制造各式加热器皿。
本发明公开了一种保供电电源装置,包括UPS主机、锂电池柜、冲放电柜和超级电容柜;UPS主机确保在外部主供电源断电时通过锂电池柜和超级电容柜的彼此配合对用户实现不间断的供电,保障电能质量敏感型用电设备的持续正常工作。锂电池柜保持相对稳定的负载电流输出,主要提供用户的平均负荷功率。锂电池柜能量密度高的优点保障了整个电源车的储能容量。超级电容柜通过降压型的充电电路和升压型的放电电路与UPS主机的直流母线相连。超级电容柜的快速充电和大电流放电能力,保障了电源车的短时大电流输出能力。
本发明涉及辊道窑出料领域,具体的说是一种辊道窑的出料系统以及辊道窑,包括设置在辊道窑本体上的支撑板、辊道和外壳,所述外壳靠近辊道窑出口的侧壁设置有用于对锂电池材料进行检测的检测机构,所述辊道的下方设置有用于对锂电池材料进行吸附的吸附机构,所述辊道的上方设置有用于对锂电池材料表面进行清理的清理机构;所述检测机构包括固定连接在外壳侧壁的安装板。该种辊道窑的出料系统以及辊道窑,能够对锂电池材料出料前进行检测,对弯曲变形的锂电池材料进行标记,保证锂电池材料的生产质量,同时,能够对锂电池材料的表面进行清理,保证后续检测结果的准确性,并且,能够保证锂电池材料在检测完成前均受到吸力作用,避免震动对检测结果的影响,保证检测结果的准确性。
本发明提供了一种复合正极材料的制备方法,包括:将锂源、铝源、有机碳源和含碳LiFePO4混合,得到混合液;将所述混合液加热,得到凝胶;将所述凝胶干燥后破碎,得到粉末;将所述粉末烧结,得到复合正极材料。本发明采用锂源、铝源和有机碳源对含碳LiFePO4进行表面修饰,碳源材料能够极大程度地增加本发明中复合正极材料的导电性,进而提高正极材料表面的电子传输速度;非碳源材料能够有效阻止正极材料和电解液的直接接触,增强了正极材料的界面稳定性。本发明通过锂源、铝源、有机碳源共同对含碳LiFePO4进行改性,能够增加锂离子扩散和电子传输速率,有效提高复合正极材料的倍率性能和循环稳定性。 1
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种混合离子磷酸盐正极材料及其制备方法。所述正极材料具有Li9-xNaxV3(P2O7)3(PO4)2的化学分子式,其中,0< x< 9。其制备方法是以锂盐或氢氧化锂、钠盐或氢氧化钠、钒盐或钒的氧化物、磷酸盐或五氧化二磷为原料,按照锂、钠、钒和磷元素的摩尔比为(9-x):x:(2.8~3.2):8,混合后研磨或球磨,得到前驱体混合物;然后将前驱体混合物在空气、还原性气氛或惰性气氛下200~450℃热处理2~10h,最后在还原性气氛或惰性气氛下500~800℃烧结4~72h得到。本发明的正极材料包含两种传导离子,具有较高的充放电电压及放电比容量。
本发明涉及锂电池化成技术领域,且公开了一种电池化成导电结构,包括锂电池化成装置,所述锂电池化成装置包括锂电池摆放机座,所述锂电池摆放机座的上方设有设备机架,设备机架的底部固定安装有化成导电设备组,锂电池摆放机座的内部摆放有锂电池,化成导电设备组的底部与锂电池的顶部相接触,设备机架顶部的中部固定安装有气缸,化成导电设备组是由多个化成导电机构组成。该电池化成导电结构,采用可调行程气缸来精准调控电池与铜条的接触,极大的提升了电池与铜条的接触率,也提升了设备的合格率,并且在电池型号有变动时,只需要调整气缸行程至合适位置就可以进行化成,让设备能够满足多种型号电池的化成需要,提升了设备的性能。
本发明公开了一种镧锆共掺杂的高镍三元正极材料及其制备方法和应用。本发明的高镍三元正极材料为核壳结构,其由内向外依次包括镧锆共掺杂钴镍锰酸锂和镍锂酸镧包覆层;所述镧锆共掺杂钴镍锰酸锂的化学式为Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)1‑x‑yLaxZryO2,其中,0<x<0.03,0<y<0.03。本发明的高镍三元正极材料的制备方法包括以下步骤:1)进行镍、钴和锰的共沉淀,得到前驱体悬浮液;2)在前驱体悬浮液中制备碳酸镧,得到碳酸镧包覆的前驱体;3)对碳酸镧包覆的前驱体进行锂和锆的掺杂。本发明的高镍三元正极材料在高截止电压下长周期循环性能优异、倍率性能优异,且制备简单,适合大规模工业生产。
本实用新型提出具备自调节能力的混合电池电源系统,包括至少一个铅酸电池单体,以及至少一个锰酸锂电池单体;所述铅酸电池单体串联而成铅酸电池组支路,所述锰酸锂电池单体串联而成锰酸锂电池组支路,所述铅酸电池组支路的开路电压VP小于锰酸锂电池组支路的开路电压VM,并且满足0.10≤(VM-VP)/VM≤0.2;所述铅酸电池组支路与锰酸锂电池组支路并联电连接。本实用新型利用锰酸锂电池组高功率放电性能优异使电源系统的放电模式实际上保护了铅酸电池组,延长了其使用寿命;本实用新型实现在充电过程中电流的调节是由两种并联电池自身特点决定的,而不需要任何电子电路进行干涉。
本发明公开了一种正极极片、二次电池和用电设备,该正极极片包括集流体和设置在集流体至少一侧的正极膜片,正极膜片包括第一活性涂层和设置在第一活性涂层表面且远离所述集流体的第二活性涂层;第一活性涂层包括第一锂镍氧化物,第二活性涂层包括第二锂镍氧化物;第一锂镍氧化物和第二锂镍氧化物各自独立的包含第一元素;第一元素包含硼元素或钨元素中的至少一种;第二锂镍氧化物中的第一元素的含量大于第一锂镍氧化物中的第一元素的含量。本发明通过构造具有不同硼和/或钨元素含量的锂镍氧化物的第一活性涂层和第二活性涂层的双层涂布结构,可减小正极极片表层与负极极片间的过电位,从而提升循环容量保持率、改善负极循环析锂界面。
本发明公开了一种无线充电的移动电源,其包括输入单元、充电管理单元、检测单元、锂电池组、微处理器、稳压单元、升压单元、功率分配单元、至少一充电线圈单元及其感应单元;输入单元与充电管理单元连接;充电管理单元还分别与微处理器、锂电池组连接;锂电池组包括至少一锂电池;微处理器通过检测单元与锂电池组连接;锂电池组通过稳压单元与微处理器连接;升压单元与锂电池组连接;功率分配单元分别与升压单元、微处理器、至少一充电线圈单元连接;各感应单元分别与微处理器连接。采用上述方案,本发明采用锂电池组升压后进行无线充电,大大增强了移动电源产品的市场应用价值,适应移动终端技术的发展,具有极好的市场前景。
本发明公开了一种两用电源适配器,包括适配器本体,适配器本体的一端设有电源插孔,另一端设有电能输出接口,所述适配器本体的一侧面设有用以和锂电池包相对接的卡接槽,所述卡接槽内设有与锂电池包的电极相连接的两个电极。由于采用适配器与锂电池包相结合的结构形式,不仅具有适配器本身应有的功能,而且兼具移动电源的功能,当适配器与交流电源连接时,并给电子设备输出电能时,还能同时给锂电池包充电;由于适配器与锂电池包采用插接的形式,方便了对锂电池包的更换;由于增设了锁紧机构,适配器与锂电池包的插接更牢固,有效防止了锂电池包的脱落,使之更加安全可靠。
本发明提供工业运输车辆标准模块替换方法,涉及电动叉车电池技术领域,包括电池箱外壳,所述电池箱外壳的两侧设置有电池箱侧板,所述电池箱外壳的顶面设置有电池箱顶板,电池箱外壳的内部设置有锂电池安装箱,本发明采用单体锂电池与锂电池安装箱之间为可拆卸结构,在使用时便于根据不同型号的工业运输车辆的工作标准电压和电流,在锂电池安装仓的内部设置相对应数量的单体锂电池,可以根据使用工业运输车辆的型号进行灵活调整,提升了锂电池的使用范围,在对工业运输车辆的锂电池进行维护时,不需要更换整个锂电池组,只需要对内部对应的单体锂电池进行拆装,降低了使用成本和运输成本,提升了工作效率,降低了一定的劳动成本和设备成本。
本发明公开了一种电池隔热防火布,包括防火层、卡接装置和安装装置,所述防火层内部设有锂电池,所述锂电池与防火层活动连接,所述锂电池顶部固定有电极固定座,所述电极固定座外侧设有卡接装置,所述卡接装置与防火层固定连接,所述电极固定座顶部固定有导线,所述防火层之间设有安装装置,所述安装装置两侧分别与防火层固定连接,此电池隔热防火布,在锂电池外侧设计防火布,可以通过换热孔直接和外界换热,在锂电池高温时,隔绝锂电池,防止锂电池燃烧,保护外部电子元件,减小电子元件更换成本,在外界电子元件燃烧时,保护内部的锂电池,防止锂电池燃烧爆炸,造成更大的事故。
本发明提供一种电池隔膜、制备方法和电池,电池隔膜包括:基材膜,所述基材膜的至少一侧设有第一涂层,所述第一涂层的远离所述基材膜的一侧设有第二涂层;所述第一涂层中包括第一聚合物和锂盐;所述第二涂层包括第二聚合物层。本发明的电池隔膜,电池隔膜适合应用于锂硫电池,能够有效降低隔膜孔隙率进而降低多硫化物穿梭,提高隔膜离子电导率,有利于锂离子穿梭;第二涂层提高了隔膜的抗拉强度以及穿刺强度,通过该电池隔膜能够有利于解决多硫离子穿梭问题,抑制锂枝晶生长,避免锂枝晶刺穿隔膜,提高隔膜强度及离子电导率,提高锂硫电池安全性,提高锂硫电池的循环次数,同时提高锂硫电池倍率性能。
本发明涉及包含超级电容器的供电系统的电压调节方法,包括:监控单元对内燃机进行监控,当发现内燃机停止工作时,监控单元通知微处理器控制蓄电池向超级电容器供电,并开始对超级电容器进行实时监控;当监控单元发现超级电容器的电压低于一低压设定值时,则通知微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电;如果上述步骤二反复操作到第一设定时间,则微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电的电量减少为使得超级电容器的电压达到一小于实际工作电压的第一设定电压,第一设定电压大于低压设定值;如果上述微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电的电量减少的步骤操作到第二设定时间,则微处理器控制锂充电电池向超级电容器的供电关闭。
本实用新型公开一种低压电源,包括有锂电池、锂电池保护模块、降压充电管理模块、升压放电模块、输入接口以及用于输出低压电压的输出接口;该锂电池保护模块连接锂电池,该降压充电管理模块和升压放电模块均连接锂电池保护模块,该输入接口连接降压充电管理模块,输出接口连接升压放电模块。通过采用锂电池,配合利用锂电池保护模块、降压充电管理模块和输入接口可对锂电池进行充电,配合利用锂电池保护模块、升压放电模块和输出接口可对锂电池进行放电,实现了低压输出,从而使得本产品可重复多次使用,降低了使用成本,并且采用锂电池不会出现漏出电解液,生产污染小。
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