本发明涉及电池包充放电测试技术领域,特别涉及一种锂离子电池包串联充放电测试控制装置、方法及测试柜,其中,装置包括控制电路,所述控制电路包含若干用于电池包串接在充放电主回路的单元电路及控制器;所述单元电路包含:通过电源线与电池包保护板连接的整流电路模块,与电池包电源模组两端连接的电压检测模块,依次串接在电池包外部总负极线路上的电阻、高压继电器及高压保险,及为控制器和电压检测模块供电的电源模块;整流电路模块和电压检测模块均与控制器连接。本发明可以将多个锂离子电池包在一个通道内串联充放电测试,大大提高低压锂离子电池包在生产测试时效率,同时避免购买多通道充放电测试设备产生的高额费用,具有较好应用前景。
本发明公开了一种高比能量动力锂离子电池的制造方法,该方法步骤包括:配制电池正极‑配制电池负极‑配制电解液‑电池制备,本方法中正极材料使用了三元材料镍钴锰811(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2)或NCA,负极材料使用了硅基材料,电解液中添加了碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、二氟磷酸锂(LiPO2F2)、1‑氟代硅烷中一种或者几种物质,显著提高了动力锂电池的能量密度、延长了循环寿命。
本发明涉及一种钛酸锂复合负极材料的制备方法,该方法的具体步骤:(1)按照配比称取摩尔比Li:Ti为4.2?4.6 : 5的锂盐和二氧化钛置于球磨罐中,加入分散剂和锆球,进行湿法球磨混匀,球磨后的物料进行干燥;(2)干燥料放入CVD炉内,加入石墨和氧化亚硅,干燥料、石墨和氧化亚硅的重量配比为:干燥料75?80份,石墨9?12份,氧化亚硅9?12份,通入惰性气体;(3)调节通入气体的参数和烧结条件,合成钛酸锂复合负极材料;本发明具有工艺合理、成本低廉、产物性能稳定、电化学性能优良的优点。
本发明公开了一种锂/钠离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料由以下重量份的原料制备所得:CMK‑8 20~30份、NiSe2八面体微晶3~7份、类石墨烯二硫化钼10~20份、碳纳米管3~6份、半胱氨酸5~10份。本发明以CMK‑8为模板,在其表面附着由类石墨烯二硫化钼、NiSe2八面体微晶、碳纳米管构成的立体结构,内载丰富的通道,易于锂/钠离子在通道中迁移穿梭,嵌入与脱出,大大提高锂/钠离子的充放电比容量,同时其内部大量的空间可以有效的避免负极材料的体积膨胀,并可以对锂/钠离子的快速嵌入和脱出起到缓冲调节作用,延长负极材料的使用寿命。
本发明公开了一种车载三元锂离子动力电池加热充电方法,1:将车载三元锂离子动力电池置于电池箱环形加热盘管内;2,将环形盘管的进、出水口通过第一循环泵与换热器的管程相连通,将换热器的壳程通过第二循环泵与PTC加热器加热水箱进出水口相连通;3,将车载三元锂离子动力电池与充电设备充电连接;4,车载电池管理单元以Ireq=Ic+Ip请求充电设备进行充电;5,在PTC加热器内部升降档变档之前,充电设备以Ireq=Ic+Ip进行充电;6,当电动车PTC加热器内部升降档变档时,车载电池管理单元根据PTC加热器内部升降档变档信号,向充电设备发出Ireq=Ic+Ip‑Ipd的充电请求。本发明方法提高车载三元锂离子动力电池充电效率达30%、节省充电时间最高可达1h。
本发明涉及一种复合正极极片、锂二次电池,属于锂电池正极技术领域。本发明的复合正极极片包括集流体和设置在集流体表面的正极涂层;正极涂层由至少两层的梯度涂层构成,每层梯度涂层包括正极活性材料,正极活性材料由高容量正极材料和高安全正极材料组成;至少两层梯度涂层中的高容量正极材料的含量由内向外呈梯度降低分布,至少两层梯度涂层中的高安全正极材料的含量由内向外呈梯度升高分布。外侧梯度涂层中高安全正极材料含量较高,有利于降低对电解质材料的催化作用,内侧梯度涂层中,高容量正极材料含量较高,具有较高的比容量,且少量高安全正极材料的存在,有利于防止高容量正极材料热失控,提高安全性,实现了能量密度与安全性的兼容。
本发明公开了一种锂电池铝箔的表面涂碳方法,属于锂电池铝箔加工技术领域,包括以下步骤:S1、选溶液:选取一定浓度的弱碱性溶液,待用;S2、浸泡:将铝箔置入弱碱性溶液中,浸泡,待用;S3、风干:将浸泡后的铝箔取出,使用工业冷风机对其进行风干,待用;S4、涂碳:在特定环境下,在铝箔表面连接导电层,本发明提高了导电能力、降低了界面电阻、提高了电池的低温放电能力、延长了循环寿命,工序科学合理。
本申请涉及一种复合锂电池组,包括:输入接口、输出接口、控制主板、锂电池电芯组、输出线和外壳。所述输入接口的输出端与控制主板连接;所述控制主板的输出端分别与所述锂电池电芯组和所述输出线连接;所述锂电池电芯组的输出端与所述输出线连接;所述输出线与所述输出接口连接;所述外壳用于封装所述控制主板和所述锂电池电芯组;所述输入接口用于接入外部的直流电源;所述输出接口用于连接外部的设备负载;所述输入接口设置在所述外壳上;所述输出线穿过所述外壳;所述输出接口设置在所述外壳的外部。本申请能够提供足够大的瞬间电流,并保证足够长的工作时间。
本发明提出一种用于锂离子电池隔膜的纳米纤维膜及其制备方法,解决了现有技术中电池隔膜存在热稳定性低、机械强度低、孔隙率低、润湿性差的问题。制备出一种PVDF‑HFP/RGO‑PI/PVDF‑HFP三层纳米纤维隔膜作为锂离子电池隔膜使用。皮层为PVDF‑HFP纳米纤维隔膜,芯层为RGO‑PI纳米纤维隔膜。隔膜中纤维直径均为100‑200nm之间,RGO质量分数占PI的0.1%。本发明制备的纳米纤维隔膜具有制备方法简单、工艺简单、对环境友好等特点。
本发明公开一种新型锂电池干燥系统,包括控制系统、假电池输入线、假电池输出线、扫码NG电池输出线、电池来料线、上料模组、干燥模组、下料模组和电池输出线,所述电池来料线、上料模组、干燥模组、下料模组和电池输出线依次连接,所述假电池输入线、假电池输出线、扫码NG电池输出线均位于靠近上料模组的一端部,所述电池来料线上靠近上料模组的一端部设有扫码装置;与传统的锂电池烘烤系统相比,该方案围绕烘烤核心功能,采用了更为简洁高效的结构方式,显著降低了系统的结构成本,同时也提高了整体的可靠性、稳定性和经济性。
本发明提供了从磷酸铁锂正极材料中回收铝的方法及所得材料和应用,属于废旧电池材料回收技术领域。本发明从磷酸铁锂正极材料中回收铝的方法,包含如下步骤:(1)将磷酸铁锂正极材料进行煅烧处理,得到煅烧产物;(2)对所得煅烧产物在溶解液中进行溶解处理,得到含铝碱性溶液;(3)将所得含铝碱性溶液、氢氧化钠、硅酸钠、硝酸钙、聚羧酸减水剂混合进行反应,得到硅铝酸钙/PCE纳米复合材料。本申请所得硅铝酸钙/PCE纳米复合材料和/或硅铁酸钙/PCE复合材料加入普通硅酸盐水泥中,可显著提高水泥的抗压强度,产品可作为早强剂应用于水泥混凝土行业,如混凝土预制构件等。
本发明公布了一种防止锂电池电芯卷绕褶皱的方法,包括将锂电池正极极卷、负极极卷完成辗轧、分切,得到半成品正极极卷和负极极卷;将得到半成品正极极卷、负极极卷转移至制片机完成贴保护胶、焊接极耳,制得待卷绕正极极片和负极极片;将得到待卷绕的极片通过卷绕机在热合区与隔膜热合,制得复合电极;将得到复合极片通过卷绕机的卷针夹紧并卷绕,卷绕完成后卷芯收层处包覆终止胶,形成卷芯,该卷绕过程中包括对极片和隔膜的裁切操作。本发明通过隔膜和极片预先热合以及错位分层次对隔膜、极片进行裁切,有效减少隔膜与极片在卷绕过程中滑片、抽芯、应力分布不均匀的问题,大大降低了极片变形风险,从而提升锂电池卷芯各项性能。
本实用新型涉及一种锂电池测试工作台,它包括台架,台架的正面的上部安装有抽屉,抽屉的中间设置有把手,台架的台面的左侧设置有电池槽,电池槽内的底部设置有温度感应片,电池槽的一侧设置有侧挡板,侧挡板开设有通孔,台架的台面的右侧安装有显示屏,显示屏的下部设置有固定块,固定块与台架之间连接有可在固定块上旋转的支撑杆,温度感应片能够方便的测试锂电池的温度变化,并将测试的温度数据通过显示屏显示出来,侧挡板开设有通孔,便于测试线从电池槽引出,抽屉可以放置测试工具,固定块可以绕支撑杆旋转,便于调节显示屏的角度;总的本实用新型具有可方便的检测锂电池温度变化、测试方便且便于实时观察的优点。
本实用新型涉及锂电池领域,且公开了一种非水电解质溶液的锂电池,包括外壳,外壳为长方体结构,外壳的内部是中空的,外壳的上表面开设有两组圆形的孔,外壳的上表面固定安装有底衬,底衬共有两组,两组底衬分别位于外壳上表面开设的两组圆形孔的正上方,底衬为金属圆环状,底衬的内圆处固定安装有铜柱,铜柱通过开设于外壳上表面的圆形孔延伸到外壳的内部,铜柱的外圆处开设有螺纹,铜柱的上方设置有旋盖,旋盖为中空圆柱体结构,旋盖的底端内壁面中心位置开设有圆形的通孔。本实用新型中,将需要与本锂电池连接的导线分别缠绕在底衬的外圆处,旋转旋盖使得旋盖向下移动将导线挤压在底衬的上表面,达到了便于安装易于使用的效果。
本实用新型涉及锂电池回收技术领域,且公开了一种锂电池回收粉碎机构,包括壳体,所述壳体顶部固定连接有进料斗,所述壳体左侧固定连接有粉碎机构,所述壳体内侧设置有回收机构;所述粉碎机构包括L型座,所述L型座固定连接在壳体左侧,所述L型座内左侧固定连接有电机。该锂电池回收粉碎机构,通过设置粉碎机构,在使用过程中,当破碎时的金属片卡在破碎辊一和破碎辊二表面的刀片之间时,在破碎辊一和破碎辊二转动时,清理齿一和清理齿二对破碎辊一和破碎辊二外表面卡壳的金属片进行清理,粉碎机构可以对锂电池进行粉碎的同时可以防止金属片造成破碎辊的卡壳,减少了该装置出现故障的概率,提高了粉碎效率,增加了该装置的实用性。
本实用新型提供一种防止软包锂离子极耳胶高的装置,包括一软包锂离子封装夹具本体,所述软包锂离子封装夹具本体的放置正极极耳与负极极耳处,分别固定有两个相对的可调节位置的正极L型挡胶块与负极L型挡胶块,所述正极L型挡胶块与所述正极极耳接触处设有正极极耳限位槽,所述负极L型挡胶块与所述负极极耳接触处设有负极极耳限位槽,所述正极极耳放置在所述正极极耳限位槽内,所述负极极耳放置在所述负极极耳限位槽内,所述正极极耳限位槽与所述负极极耳限位槽用于调整所述正极极耳与所述负极极耳的极耳中心距。本实用新型解决了软包锂离子电池极耳胶高的问题。
本发明公开了集装箱式锂离子电池储能系统用综合型消防灭火装置,包括基座,所述基座的上端固定连接有箱体,所述箱体的内底部安装有多个锂离子电池,所述箱体的内底部安装有多个电池防护罩,且所述电池防护罩套设在锂离子电池外壁上,所述箱体内开设有储水腔,所述基座内开设有方形槽,所述箱体的内底部开设有多个与方形槽内部连通的通孔,所述基座内开始有与方形槽连通的通道,且所述通道与储水腔内部连通,所述方形槽的内壁上安装有第一水泵。本发明通过温度传感器检测箱体内温度,当箱体内温度上升到危险温度时,通过第一PLC模块使第二水泵打开,将储水腔内的水抽至出水管,由喷头内喷孔喷出,可以对箱体内灭火处理。
本发明涉及一种废旧锂电池电解液处置收集的方法,其包括如下步骤:1)将待处置的废旧锂电池放置于反应炉中;2)将过热水蒸气通入反应炉内,以排出反应炉内的空气;3)持续向反应炉内通入过热水蒸汽,使反应炉内部充满过热水蒸汽,并保持温度恒定,废旧锂电池在高温水蒸气和压力作用下被打开,过热水蒸气进入电池内部,与电解液发生反应;4)反应生成的产物随过热水蒸汽流出反应炉,经冷凝后,液态物质进行油水分离分别获得有机物和废水,气态物质单独收集。该方法无电解液泄露,避免了电解液在高温条件下与氧气或空气接触发生副反应,产生有毒有害物质。本发明方法具有回收效率高、绿色低碳、环保节能、便于产业化等特点。
本发明公布了一种锂电池监测电路,包括电压检测模块、电池切换模块、充放电模块,所述电压检测模块的输入端连接电源,所述电压检测模块的输入端连接电流监测电路的处理器,所述电池切换模块的输入端连接电源,电流监测电路的输入端和所述充放电模块的输入端均与所述电池切换模块的输出端连接,所述充放电模块的输入端连接电源;本发明通过对锂电池日常使用中的充电和放电过程进行电流电压检测以及电路保护,降低了使用过程中因过度使用对锂电池造成的损坏,达到减少功耗,延长锂电池的使用寿命的目的。
本发明公开了一种基于锰簇基MOF的锂‑硫电池正极材料及其制备方法和应用,涉及配位化学、材料化学和能源材料领域。该复合正极材料以锰簇基MOF为载体,通过熔融扩散的方法将锂硫电池正极活性物质单质硫封装在MOF骨架中,得到稳定高效的复合正极材料。该正极复合材料表现出较高的初始比容量和循环稳定性,在0.2 C电流条件下,其初始比容量达到1420 mAh/g,200个充放电循环之后,仍剩余990 mAh/g的比容量;并且该复合正极材料表现出很好的倍率性能。
本发明公开了一种高比能量锂离子电池的制造方法,该方法步骤包括:配制电池正极‑配制电池负极‑配制电解液‑电池制备,本方法中正极材料使用了高电压钴酸锂(LiCoO2),该种材料充电电压大于4.35V,便于快速充电,负极材料使用了硅基材料,电解液中添加了碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、二氟磷酸锂(LiPO2F2)、1‑氟代硅烷中一种或者几种物质,显著提高了动力锂电池的能量密度、延长了循环寿命。
本发明公开了一种动力锂电池温控装置,包括温控电池盒,所述温控电池盒与高、低温液体源由管道连通形成循环回路,在循环回路上设有循环泵,循环泵与温控电池盒之间连接有温度传感器和控制单元;所述高、低温液体源包括带有进液口和出液口的温控液体盒,温控液体盒上方设有散热体,温控液体盒与散热体之间设有金属板,金属板与温控液体盒和散热体之间分别设有半导体温差模块,半导体温差模块联接后与直流电源电连接。通过温度传感器实时检测和控制单元及时调控,为锂电池创造适宜的工作环境温度,提高电化学反应速度,保证锂电池的输出电流、输出电压和放电容量,以使锂电池发挥最优的性能,满足动力电源的使用要求。
本实用新型涉及一种液化锂循环系统,它包括电磁泵,所述的电磁泵通过连接管A与液膜形成弯曲管道的一端相连,所述的液膜形成弯曲管道的另一端固定在液膜靶室的上端面,所述的液膜靶室内液膜形成弯曲管道的端口的正下方设置有底部可调漏斗板,所述的底部可调漏斗板的底端连接有底部漏斗板,所述的底部可调漏斗板和底部漏斗板均固定在液膜靶室内,所述的底部漏斗板的底端通过连接管B与锂槽的上表面相连,所述的锂槽上连接有热交换器,所述的锂槽的下表面通过连接管C与电磁泵相连;总的,本实用新型具有体积小巧、使用安全方便的优点。
本发明涉及一种锂渣的处理方法,其包括如下步骤:用第一硫酸溶液对锂渣进行浸提,之后过滤得到浸出液和酸浸渣;将所述浸出液冷却结晶得到明矾和结晶母液,向所述结晶母液中加入石灰乳反应至pH值为1‑2时,停止加入石灰乳,之后过滤得到第一净化液和第一产物。上述锂渣的处理方法简单,锂渣综合利用率高,适用工业化应用。具体而言,通过硫酸浸提,使锂、铷、铯、钾、铝和钠的浸出率均达88%以上,且得到的酸浸渣中主要成分为石英和石膏,石英和石膏又可作为混凝土的掺合料进行二次利用。
本实用新型提供一种锂电池温度控制装置,包括电池箱、液体输入/出管道、分支导流管、挡板、液体流通孔道、导流管、液体导流孔、电池箱盖板、电池箱箱底、电池单体、隔板,隔板与液体输入/出管道交叉处设有孔道,通过电池箱箱底、电池箱盖板两侧的圆弧状凹槽与液体输入管道、液体输出管道卡接,液体输入/输出管道内部为半径逐渐增大的圆形管腔,圆形管腔底部等间距的设有液体流通孔道;电池箱两侧面上且垂直于电池箱盖板所在平面上设有与液体流通孔道配套的液体导流孔;液体导流孔连通导流管,导流管位于隔板内,且通过孔道与液体导流孔连通。本实用新型可以有效地对锂电池进行温度控制,保护电池安全,延长锂电池的寿命,提高其使用性能。
本发明公开了一种改性细菌纤维素锂硫电池隔膜,该隔膜是以细菌纤维素作为载体培养硫酸盐还原菌,而后在其表面涂覆硼酸改性二氧化硅制备获得;该隔膜具有高孔隙率和吸液率以及离子电导率,良好的耐热收缩性;该隔膜应用于锂硫电池隔膜,还能有效地抑制锂硫电池循环过程中的多硫化物的“穿梭效应”;有望应用于锂硫电池隔膜,能有效提高电池的充放电倍率循环性能和使用寿命。
本发明公开了一种功率型锂电池一致性筛选方法,包括以下步骤:(1)对同一批电池进行容量一致性筛选,并补电至相同初始电压,(2)将步骤(1)电池串联成组,按照“恒流充电-搁置-恒功率放电”进行测试,(3)计算所有电池“恒流充电”和“搁置”两工步之间的电压差值△U;以及去掉异常电池后,再次计算△U的平均值
本发明的主要目的就是为了解决现有的电池管理系统技术弊端,突破充放电储能均衡和电阻均衡技术,大功率开关电源在锂离子电池组的应用技术和电池管理系统与独立式充电系统的集成技术,提供了一种锂离子电池组充放电均衡和集成充电系统的数字化电池管理系统。该发明涉及一种多单元串联使用的锂离子动力和储能电池组的充、放电分布式、数字化动态管理装置。此装置解决了锂离子电池组中各个电池单元的充电和放电双向同步能量直接转移均衡,达到了电池组中各个电池单元在充电过程的大电流均衡充电和放电过程中的能量均衡转移放电;而且,该装置将独立的外置式充电机系统与电池单元管理模块集成为一体,使得充电系统更轻量化、微型化。
本发明涉及一种安全锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的安全锂离子电池的电芯包括正极片、负极片、隔膜以及设置在正极片和/或负极片上的功能材料层;正极片的正极活性物质层由正极材料和热塑性聚合物组成,热塑性聚合物占正极活性物质层质量的5%‑15%;功能材料层由无机固体颗粒、粘结剂和导电剂组成,导电剂占功能材料层质量的0.5%‑1%。该安全锂离子电池的正极片中热塑性聚合物在温度升高时,软化吸收热量阻碍正极活性物质层中颗粒之间的热传导,延迟正极活性材料的释氧,提高电池的热稳定性;功能材料层较高的耐热性可以提高电池的耐热性,较大的电阻可以在电芯发生内部短路时减少热量的释放,延缓热失控。
本发明公开了一种基于石榴石固态电解质高温熔融锂碘电池,旨在解决碘元素易升华、在液体电解质中碘化物易溶解、锂负极腐蚀的技术问题。它包括U型石榴石LLZTO(陶瓷电解质管作为固态电解质,U型管内部装填共熔碘化物作为正极,U型管外侧与不锈钢外壳之间装填锂金属作为负极,由石墨棒作为集流体导电,构成石榴石固态电解质高温熔融锂碘电池的基本结构。上述石榴石固态电解质高温电池工作在260℃的温度下,在0.2C至5C充放电倍率下,电压平台能够稳定在2.7V,在3C的高充放电倍率下,超过2000次充放电循环后本电池比容量衰减几乎可以忽略不计,稳定在175。
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