本发明公开了一种全固态聚合物电解质、其制备方法及应用,属于锂离子电池领域,全固态聚合物电解质包括聚环氧乙烷、锂盐、无机纳米颗粒和离子液体,且所述锂盐与所述聚环氧乙烷质量之比为0.1~0.5,无机纳米颗粒的和离子液体的质量之和为所述全固态聚合物电解质质量的10%~30%;所述锂盐包括双三氟甲烷磺酰亚胺锂,四氟硼酸锂,高氯酸锂,六氟磷酸锂,六氟砷酸锂,三氟甲基磺酸锂以及二草酸硼酸锂的一种或者多种;无机纳米颗粒包括纳米氧化铝,纳米氧化硅,纳米氧化锆以及纳米钛酸钡中一种或者多种。本发明中全固态聚合物电解质具有较好的机械强度和较高的离子电导率。本发明方法工艺简单,成本低廉,原材料易获取。
本发明提供一种电解质隔膜及其制备方法和应用。该电解质隔膜的制备方法,包括:将锂盐溶解在有机溶剂一中,所述锂盐选自以下群体中的至少一种:六氟磷酸锂(LiPF6)、双草酸硼酸锂(LiBOB)、二氟草酸硼酸锂(LiODFB)、双(三氟甲基磺酰)亚胺锂(LITFS)、高氯酸锂(LiClO4),得到锂盐溶液;将二羟甲基丙酸(DMPA)避光加入有机溶剂二中溶解,得到前驱体溶液;将静电纺丝纳米纤维膜平铺于模具中,避光条件下用前驱体溶液浸润静电纺丝纳米纤维膜一段时间,然后将浸润完毕的静电纺丝纳米纤维膜整平后采用紫外照射;最后将静电纺丝纳米纤维膜浸泡于锂盐溶液中,浸泡24小时后,获得电解质隔膜。该电解质隔膜组装而成的锂离子电池具有良好的倍率性能、循环寿命性能和安全性能。
本实用新型公开了一种多功能智能充电宝,包括外壳体、锂电池组、散热扇、热敏电阻、呼吸指示灯和控制MCU,锂电池组包括相互独立的第一锂电池和第二锂电池,锂电池组设于外壳体内且第一锂电池和第二锂电池之间设有散热通道,外壳体一端设有与散热通道连通的排气口,外壳体内散热通道远离排气口的一端设有散热扇,散热扇与控制MCU电性连接,第一锂电池和第二锂电池均设有独立的放电口,第一锂电池和第二锂电池设有同一充电口,且在第一锂电池和第二锂电池的输入端均设有与充电口连接的电控开关,第一锂电池和第二锂电池均粘附有热敏电阻,第一锂电池和第二锂电池均设有独自的电量测量电路。本实用新型合理进行充放电分配安全性能高,使用寿命长。
本发明的实施例提供了一种防爆灭火装置,涉及锂电池生产、存储技术领域。防爆灭火装置应用于锂电池,防爆灭火装置包括外罩、安全门、升降平台和冷却液槽,外罩上设置有上料口,安全门可升降地安装在上料口,升降平台设置在外罩内,用于承载锂电池,冷却液槽设置在外罩内、且位于升降平台的下方,升降平台可带动锂电池浸入冷却液槽。这样,在锂电池的生产或存储的过程中,如果锂电池发热或者起火,将锂电池通过上料口放到升降平台,安全门关闭,能够及时避免锂电池发热或者起火造成人身及财产损失。安全门关闭之后,锂电池如果达到起火条件或已经起火,则控制升降平台带动锂电池浸入冷却液槽,抑制锂电池起火,并对起火的锂电池能够灭火。
本发明公开了低温或者极低温环境下让电池恢复供电能力的方法,包括如下步骤:S1、短路加热:在锂电池上加装一个控制器模块,控制器模块中设置有电路板,控制器通过导线与锂电池的正负极联通,通过控制器接通锂电池的正负极,使其短路,锂电池短路立刻发热,温度开始慢慢上升;S2、电流检测:通过电流表检测锂电池的电流变化。本发明通过在锂电池上加装一个控制器模块,控制器里面有电路板等,这个控制器可以联通锂电池的正负极,让锂电池产生短路,锂电池一短路就会发热,温度开始慢慢上升,从而提高锂电池温度,当锂电池的温度升高后,即可恢复供电能力,保证正常供电,解决了锂电池在低温下失去了供电能力的问题。
本实用新型属于无人机技术领域,提供了一种无人机及其供电系统。本实用新型通过在无人机上采用包括锂硫电池、第一开关模块、第一锂电池、第二锂电池及第二开关模块的供电系统,由第一锂电池和/或第二锂电池为负载系统供电,由飞控系统监控锂硫电池、第一锂电池及第二锂电池的电压,并在第一锂电池和/或第二锂电池的电压低于第二预设下限电压阈值,且锂硫电池的电压高于第一预设下限电压阈值时,通过锂硫电池为第一锂电池和/或第二锂电池充电,使得第一锂电池或第二锂电池在电路不足的情况下,还可通过锂硫电池为其充电来保证无人机的正常飞行,不仅提高了无人机的续航时间,而且采用锂硫电池作为锂电池模块的充电来源,降低了成本。
一种有机电致发光器件,包括依次层叠的玻璃基底、散射层、阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层及阴极,所述散射层由锂盐掺杂层、发光材料层和镁的化合物掺杂层组成,所述锂盐的掺杂层包括锂盐材料及掺杂在所述锂盐材料中的金属材料,所述锂盐材料选自氧化锂、氟化锂、氯化锂及溴化锂中至少一种,所述金属材料的功函数为-2.0eV~-3.5eV,所述镁的化合物掺杂层包括锂盐材料及掺杂在所述锂盐材料中的所述镁的化合物,所述锂盐材料同上所述,所述镁的化合物材料选自氟化镁、氧化镁、氯化镁及硫化镁中至少一种。上述有机电致发光器件的出光效率较高。本发明还提供一种有机电致发光器件的制备方法。
一种开关电路,设置于太阳能LED一体灯的锂电池与太阳能电池板之间,用于断开太阳能LED一体灯中锂电池的充电回路或给锂电池充电,包括断开电路和充电电路;其中,断开电路用于连接在太阳能电池板与锂电池之间,并在太阳能电池板电压过低,锂电池过放时由太阳能LED一体灯的控制器控制断开太阳能电池板与锂电池之间的电连接;充电电路用于连接在太阳能电池板与锂电池之间,并在锂电池进入深度过放时,对锂电池进行充电。上述开关电路在锂电池进入过放时断开锂电池的充电,在锂电池进入深度过放时给锂电池进行正常充电,从而有效地控制了锂电池的充电需要,进一步地保护了锂电池。
本发明涉及一种混合型电池。该电池包括锂电池、辅助电池及保护机构;保护机构包括检测组件,锂电池与辅助电池均与检测组件电性连接;当锂电池充电至电量不低于第一电量阈值时,检测组件切换至第一触发状态,以使锂电池断电,辅助电池充电;当锂电池放电至电量不高于第二电量阈值时,检测组件切换至第二触发状态,以使锂电池断电,辅助电池放电。通过设置检测组件,使得锂电池充电至电量不低于第一电量阈值时,使锂电池断电,辅助电池充电,从而能够避免锂电池被过充;锂电池放电至电量不高于第二电量阈值时,以使锂电池断电,辅助电池放电从而能够避免锂电池被过度放电,因此通过锂电池与辅助电池配合使用,弥补了锂电池不耐过充和过放的缺点。
一种充电电池的放电控制方法、充电控制方法及充电电池,充电电池的电系统包括锂离子电芯、放电控制电路,也可包括充电控制电路,锂离子电芯正电极电连接充电和/或放电控制电路的公共接地端,使公共接地端作为充电电池充电输入和/或放电输出的正电极,锂离子电芯负电极电连接充电控制电路的输出端和放电控制电路的输入端,充电控制电路的输入端和放电控制电路的输出端电连接充电电池的负电极,充电电池通过控制锂离子电芯的负电极电压而对外放电,通过控制充电电池的负电极的电压和/或电流对锂离子电芯充电,从而简化了充电电池结构,为锂离子电芯腾出了更大的空间,提高了锂离子电芯的体积比能量。
本发明涉及一种基于电动两轮车的智能电源管理系统,包括:锂电池组,包括串联的若干个单体锂电池,用以为电动两轮车骑行时提供能量;备用电池,其分别与所述若干个单体锂电池连接,用以在电动两轮车放电过度时进行紧急充电;锂离子检测单元,用以在电动两轮车未骑行时实时检测锂电池组中各个单体锂电池的锂离子含量以确定预设时间内的锂离子增量;电压检测单元,用以对电动两轮车的电压进行检测;电机控制单元,用以控制电动两轮车骑行;控制单元,用以控制备用电池给锂电池组充电;从而能够减缓因放电过度以致锂离子活性物质分解导致锂电池受损的速度,有效延长了电动两轮车的锂电池的寿命。
本发明公开了一种三元材料混料预处理的方法。采用远红外动态干燥技术对三元材料中的锂源进行预处理,除去锂源中的结晶水,该预处理方法简单、高效、快速,且预处理后的锂源的纯度高,预处理后的锂源结晶水的含量小于0.5%;干燥后的锂源不结块,可以直接跟前驱体混合,不需要进行额外的破碎处理;锂源脱水后得到的无水锂源的锂含量远高于含水锂源,在相同配锂量的条件下需要更少的无水锂源,因此可以增加装钵量,提升设备产能,降低单位产品能耗以及匣钵耗用量等,最终降低产品成本;用无水锂源混料烧结可以优化烧结气氛,改善窑炉使用寿命,进而节约成本。
本发明属于固态电解质材料的技术领域,公开了一种复合聚合物固态电解质材料及其制备方法和应用。所述复合聚合物固态电解质材料,由以下成分制备而成:聚合物电解质,锂盐,填料以及有机溶剂;所述填料为锂合金,锂合金的通式为LixM,其中M为金属或非金属元素,x≥1,锂合金为LixM中一种以上。本发明还公开了复合聚合物固态电解质材料的制备方法。本发明的复合聚合物电解质离子电导率比纯聚合物电解质高出约1个数量级;固态电解质具有优异的循环稳定性,能够取代现有锂电池中的隔膜与电解液。本发明的复合聚合物固态电解质应用于离子导体或锂离子电池领域。
本发明属于储能器件技术领域,涉及一种铝负极材料、制备方法及二次电池。本发明提供的铝负极材料,包括:铝负极基体和形成在铝负极基体表面的预锂化涂层,其中,形成所述预锂化涂层的所用浆料包括以下组分:供锂物质、粘结剂和任选地导电剂。该铝负极材料的制备方法,包括:将供锂物质、粘结剂和任选地导电剂组成的浆料涂覆在铝负极基体的表面,干燥,得到表面形成有预锂化涂层的铝负极材料。本发明提供的铝负极材料,通过在铝负极基体的表面形成预锂化涂层,可有效提供形成SEI膜所需的锂,进而可大幅降低电解液中Li+的消耗,使得用该材料组装二次电池后,电池的首次库伦效率高。本发明提供的制备方法,工艺简单,成本低,适用于大规模工业化生产。
本发明公开了一种不同电量废旧电池正负极回收及其再利用的方法。该方法包括:拆解废旧磷酸铁锂电池收集脱锂正极和嵌锂石墨负极,接着将嵌锂石墨置于去离子水中超声实现锂和石墨的回收,最后将回收的锂产品作为锂源与脱锂正极重新合成正极材料用于锂离子电池;除锂提锂后的废旧石墨作为锂离子电池负极材料回用或球磨后用于钠离子电池负极材料。本发明提供的方法有益于促进高效、低成本地实现废旧锂电池回收,具有一定的实际应用价值。
本发明属于电化学储能技术领域,特别涉及一种电化学储能器件:包括正极片、负极片、隔离膜、电解质和外包装,正极片上的正极活性物质的首次库伦效率为c%,单位面积正极片的可逆容量为Cc?mAh;负极片上的负极活性物质的首次库伦效率为a%,单位面积负极片的可逆容量为Ca?mAh,单位面积负极容量过量率η=(Ca-Cc)/Cc×100%;电极片经过富锂处理,且单位面积的富锂容量m为:Ca×(1-a%)/a%-Cc×(1-c%)/c%≤m。本发明富锂时,单位面积的富锂容量m为:Ca×(1-a%)/a%-Cc×(1-c%)/c%≤m,可以确保补充负极首次锂损失外,还能有多余的锂用于补充循环过程中的锂消耗,从而提高电池的循环性能。
本发明公开了一种硅基负极材料及其制备方法和应用,其中,硅基负极材料包括:内核、硅酸锂包覆层和碳包覆层,内核包括硅基材料;硅酸锂包覆层包括Li2Si2O5,硅酸锂包覆层设在内核的外围,硅酸锂包覆层上具有孔隙,并且硅酸锂包覆层与内核之间存在距离;碳包覆层包覆在硅酸锂包覆层上。由此,该硅基负极材料具有较高的首效和循环稳定性,并且在锂电池中装载采用该硅基负极材料制备的负极,可以提高锂电池的首效和循环性能。
本发明涉及一种电极片的涂覆方法,包括提供上一个批次的锂离子电池浆料在涂布速度V1下的粘度值Rv1和弹性模量K1以及上一个批次的锂离子电池浆料涂覆时的间隙值H1;测定本批次的锂离子电池浆料在涂布速度V2下的粘度值Rv2;测定本批次的锂离子电池浆料在涂布速度V2下的弹性模量K2;根据如下公式确定本批次的锂离子电池浆料涂覆时的间隙值H2:H2=(V1×H1+V1×Rv1×H1/K1)/(V2+V2×Rv2/K2);及将双辊涂覆设备的两辊的间隙值大小设置为H2,涂覆本批次的锂离子电池浆料。该方法考虑了不同批次的锂离子电池浆料的粘弹特性的差异,针对性地调整间隙量H2,能较好地控制锂离子电池浆料的涂覆量。
一种硅氧复合负极材料,用于制作锂电池的负极,所述负极材料包括内核、包覆在所述内核外面的包覆层以及位于所述内核以及所述包覆层之间的中间层,其中所述中间层包括所述非锂硅酸盐,所述非锂硅酸盐是指非锂硅酸盐,所述非锂硅酸盐在所述中间层中的质量含量占分布由是由所述中间层向所述内核递减。所述递减包括由所述中间层向所述内核呈梯度减少,所述梯度减少是指距离所述内核中心距离相同的圆周上的质量占比相同,随着与所述内核中心的距离减小而所述质量占比逐级减少。所述非锂硅酸盐在内核的外层原位生成,具有非水溶性或非碱性或弱碱性的致密结构,能有效缓解内部水溶性硅酸锂的溶解,降低所述鬼眼复合负极材料的pH值。
本发明公开了一种符合电池规格的电源供应装置,其包括若干锂电池模块、切换装置、符合该电池规格之包装规格的电池包装、及控制器。每一锂电池模块各包含至少一锂电池单体且跨接电压符合该电池规格中的电压规格。所述切换装置用以分别切换所述电源供应装置的二端,将该两端耦接于所述若干锂电池模块的二端。所述电池包装容纳所述若干锂电池模块及切换装置。当控制器侦测一锂电池模块电量将尽,则控制所述切换装置使该电源供应装置的二端耦接到另一锂电池模块的二端;当所述锂电池模块电量也将用尽时,控制器会切换这两个锂电池模块的二端并将其并接于该电源供应装置的二端之间。本发明所述的电源供应装置可以在不增加电池单体或增加电池组的数量就可以延长计算机装置使用时间,其简单且具有很好的实用价值。
本发明实施例提供一种数码产品的充电方法,包括:数码产品开始充电时,实时获取所述锂电池的电压以及温度;当所述锂电池的电压小于预设的第一电压时,控制所述锂电池保护板以第一预设电流给所述锂电池进行充电;当所述锂电池的电压大于预设的第二电压时,控制所述锂电池保护板以第二预设电流给所述锂电池进行充电;当所述锂电池的电压大于预设的第三电压时,控制所述锂电池保护板以第三预设电流给所述锂电池进行充电;当所述锂电池的电压大于预设的第四电压时,控制所述锂电池保护板断开所述锂电池的充电。本发明可以实现对锂电池保护板进行高精度控制,提高锂电池安全性和使用寿命,进而提高数码产品的安全性和使用寿命。
本申请涉及电池材料技术领域,提供了一种多元磷酸盐正极材料,多元磷酸盐正极材料包括磷酸锰铁锂复合颗粒和包覆在磷酸锰铁锂复合颗粒表面的碳包覆层,磷酸锰铁锂复合颗粒包括磷酸锰铁锂内核和包覆在磷酸锰铁锂内核表面的N层磷酸锰铁锂包覆层;其中,磷酸锰铁锂内核和每层磷酸锰铁锂包覆层中的磷酸锰铁锂的锰铁摩尔比值沿径向由内至外递增;磷酸锰铁锂内核和每层磷酸锰铁锂包覆层中的磷酸锰铁锂颗粒的粒径大小沿径向由内至外递减。本申请提供的多元磷酸盐正极材料所含的磷酸锰铁锂复合颗粒为“年轮结构”,将不同粒径大小的磷酸锰铁锂颗粒合成一个致密的复合颗粒,不仅提高磷酸锰铁锂颗粒的粒径,还显著了提升内部填充的致密性提升压实密度。
本发明涉及一种正极片及其制备方法和用途。所述正极片包括集流体,以及涂覆在所述集流体表面的膜层,所述膜层包括正极活性物质、粘结剂、导电剂和锂金属氮化物;所述锂金属氮化物的化学式为Li3‑xMxN,其中,0<x<1,M包括Al、Mg、Sn或过渡金属元素中的任意一种或至少两种的组合。在锂离子电池工作电压范围内,因所述锂金属氮化物的充放电电压平台低(<2V),首次充电过程中锂离子将优先从锂金属氮化物中脱出,产生多余的锂离子。所述多余的锂离子补偿了锂离子电池首次循环中不可逆反应造成活性锂的损失,具有良好的补锂效果,提升锂离子电池的首次效率、能量密度和循环保持率。
本发明提供了一种钛系复合材料,包括锂钛复合氧化物和锂化合物,锂化合物包覆锂钛复合氧化物,其中锂化合物选自锆酸锂、钒酸锂、偏硅酸锂、偏锰酸锂、碳酸锂、磷酸锂、铝酸锂、磷酸氢锂、氢氧化锂、氯酸锂、硫酸锂、钼酸锂、氯化锂、硼酸锂、柠檬酸锂、酒石酸锂、醋酸锂、草酸锂中的至少一种。此复合材料能够实现电池的高倍率快速充放电,提高材料的循环性能及高温储存性能,特别是提高了使用性能优良的钛系材料的电池的品质安全。本发明同时提供了此种材料的制备方法,制备方法简单易操作,且成品率高,易于规模化生产。本发明的材料具有广泛的应用,可以单独或与其他电极活性材料混合作为各种锂离子电池的负极活性材料或电容器的电极材料。
本公开涉及一种正极粘结剂,粘结剂包括第一组分和第二组分;第一组分为偏氟乙烯和第一单体的共聚物,第一单体为C2‑C8烯烃和除偏氟乙烯以外的C2‑C4卤代烯烃中的一种或几种;第二组分为丙烯腈单体与第二单体的共聚物,丙烯腈单体为丙烯腈和/或甲基丙烯腈,第二单体为丙烯酰胺类单体、丙烯酸类单体和氮杂环类单体中的一种或几种;第一组分和第二组分的重量比为(1:4)‑(4:1)。含有本公开正极粘结剂的浆料具有良好的抗凝胶化性能。
本发明提供了一种多片分离装置,包括料盒,用于正、负极片的供料储存;二次定位机构,用于将极片精确定位;多片转接机构,设置在所述料盒和所述二次定位机构之间,用于多片的检测和分离;第一机械手,设置在所述料盒的上方;第二机械手,设置在所述多片转接机构的上方;第三机械手,设置在所述二次定位机构的上方。本发明还提供了一种含有上述多片分离装置的电芯叠片机及一种多片分离方法。本发明提供的多片分离装置能够有效地对多片进行分离。
本实用新型公开了一种压感纸,包括依次层叠相连的上基材层、生色层、显色层以及下基材层,还包括上耐热层,所述上耐热层贴附于所述上基材层背离所述生色层的一侧。本实用新型的压感纸结构合理,通过增设耐热层有效地阻隔大部分外界热量,避免生色层的微囊结构受热而提前破裂,这样,该压感纸结构具有良好耐热性以及测温精度更高。
本申请公开了一种复合固态电解质,包括双层聚合物电解质以及包覆于所述双层聚合物电解质内的无机固态电解质,所述双层聚合物电解质包括多孔碳纤维层和原位聚合层,所述多孔碳纤维层包括三维交联的碳纤维电解质,所述原位聚合层包括原位生长于所述碳纤维电解质表面的原位聚合物电解质,所述原位聚合物电解质填充于碳纤维电解质三维交联形成的孔隙内,所述无机固态电解质包覆于所述碳纤维电解质内。本申请创造性地采用双层聚合物电解质包覆无机固态电解质,使得复合固态电解质具有优异的电导率,并且具有更高的力学稳定性。
一种电池盖板组件,包括盖板本体,盖板本体包括相对的第一表面和第二表面,所述盖板本体设有贯穿第一表面和第二表面的第一通孔,绝缘隔板临近第二表面设置,绝缘隔板设有与第一通孔对应的第二通孔,引出片位于述绝缘隔板远离第二表面的一侧,极柱端子与盖板本体绝缘连接,极柱端子与引出片电连接,断路装置包括主体部和与主体部电连接的连接部,盖板本体和引出片通过连接部电连接,断路装置在主体部的温度或通过主体部的电流中的任一者大于预定值时断开盖板本体和引出片间的电连接。该电池盖板组件能够在电池壳体导致的电池短路发生时,及时切断电池壳体与电池正负极间的电连接,降低电池发生热失控的风险。
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