本发明公开了一种基于差示绝热追踪的锂电池比热容测量装置与方法,本发明将绝热加速量热仪量热腔中的两根样品热电偶分别粘贴在锂电池和铝块的外表面。将锂电池包和铝块包悬挂在绝热加速量热仪的量热腔中。启动绝热加速量热仪,设置绝热加速量热仪为绝热追踪模式,创造近似绝热条件。设置两片加热片为变功率输出,控制锂电池包和铝块包温升速率恒定且相同。在上位机软件中记录锂电池包、铝块包的温升信息以及两块加热片的实时输出功率曲线;将测得数据通过对比、求差消去比热容测量中存在的误差,准确的测得锂电池比热容。本发明消除了以往锂电池比热容测量中非理想绝热环境导致的锂电池比热容测量误差。
本发明涉及固体锂电池技术领域,公开一种高韧性的PEODME复合固体电解质膜及其制备方法、固体锂电池。一种高韧性的PEODME复合固体电解质膜,是以用环状碳盐EC修饰的聚氧乙烯二甲醚PEODME为聚合物基体,掺杂有锂盐、无机电解质和有机多孔材料的复合固体电解质膜。聚氧化乙烯二甲醚PEODME含有柔性的乙氧基,氧原子和锂离子之间的经典作用利于锂离子的迁移,但是PEODME的结晶性抑制了锂离子的传输;在PEODME中引入多功能团,与乙氧基之间的协同作用形成更多的锂离子连续迁移通道,可以有效提高PEODME聚合物的离子电导性。因而得到的PEODME复合固体电解质膜制备的固体锂电池有高电导率、高机械强度和高循环寿命的优点。
本发明涉及磷酸铁锂电池领域,为解决现有现有技术下用提高材料的粒径大小及减少碳包覆量的方法提升磷酸铁锂的压实密度不能兼顾提升磷酸铁锂电子电导率及离子电导率的问题,公开了一种高压实磷酸铁锂的制备方法,制备步骤如下:将表面活性剂溶于乙醇水溶液中,向乙醇水溶液加入锂源,搅拌得到透明液;向上述溶液中加入磷源与铁源以及掺杂金属原料,搅拌得到凝胶;将凝胶干燥后研磨成粉末,然后用二段法煅烧粉末;粉末煅烧后冷却至室温,研磨得到粉末状磷酸铁锂。本发明制备的磷酸铁锂颗粒粒径分布均匀、无明显团聚,其表面的无定型碳层网络与内部金属离子的掺杂共同提升了磷酸铁锂的压实密度和电导率,进而提升了克容量发挥。
本发明公开了一种延长电饭煲内置锂电池工作寿命的控制方法,依次包括程序传送步骤、内部flash停止工作步骤、内部flash开始工作步骤,所述程序传送步骤在ROM上运行,内部flash停止工作步骤在RAM上运行,内部flash开始工作步骤在ROM上运行。本发明交流电供电状态下程序在ROM(flash)上运行,进入锂电池供电状态后,关闭整个flash的控制电源,之后程序一直在内部RAM中运行,直到交流电正常复归时,再切换回内部ROM(flash)上运行。该过程中由于用户实际使用时拔掉电源插头而通过锂电池供电的状态维持的时间相当长,因此该控制方法能有效地降低消耗电流,大大延长锂电池的使用寿命,并且,不影响锂电池正常工作,不增加额外的硬件成本。
本发明公开了一种磷化锂/碳纳米管@多孔碳核壳结构复合材料及其制备方法和应用;该复合材料通过磷酸锂与碳纳米管的混合颗粒在包裹聚合物后加热,使得聚合物碳化,磷酸锂转化为磷化锂得到。磷酸锂与碳纳米管质量比为98:2。聚合物为聚多巴胺。本发明中的利用研磨+磷酸根脱氧的方式获得的小尺寸磷化锂/碳纳米管颗粒被多孔碳紧密包裹,提高了复合材料的电子导电性;同时,由于磷化锂被多孔碳紧密包裹,实现了性质较不稳定的磷化锂与环境的分离,提高了复合材料整体的化学稳定性,进而使得该复合材料能够应用到硬碳材料中作为补锂材料,并显著提高硬碳材料作为负极时的首次库伦效率。
本发明公开了一种含刚性颗粒骨架的锂金属复合负极及其制备方法,所述锂金属复合负极由具有表面修饰层的高机械强度颗粒物和锂金属组成。本发明所述具有表面修饰层的高机械强度颗粒物形成多孔刚性颗粒骨架,具有超高的杨氏模量以及较小的泊松比,不均匀的锂金属受到形变时会限域生长在多孔的刚性颗粒骨架内,能使不均匀的锂沉积发生机械变形,稳定锂金属沉积。本发明还提供了所述锂金属复合负极的制备方法,包括以下步骤:在惰性气体保护下,将具有表面修饰层的高机械强度颗粒物加入到熔融锂金属中,熔融搅拌,混合熔浆冷却后经辊压得到锂金属复合负极。制备方法操作简单,工艺稳定。
本发明公开了一种用于锂金属电池的负极材料,包括锂片与人工固体电解质界面膜,所述的人工固体电解质界面膜经磁控溅射法沉积在锂片表面;所述的人工固体电解质界面膜选自LiF、LiBr、LiCl、LiI、Li2CO3、LiOH、Li3P、Li3PO4、LiNO3、Li2S、Li2SO4、Li3N中的至少一种。本发明提供了一种用于锂金属电池的负极材料,通过物理沉积无机锂盐到锂片上,以其作为锂金属电池的负极材料,可以有效地抑制锂枝晶的生长,提高锂金属电池的安全性与循环性能。
一种多孔木碳改性金属锂负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)取横切巴沙木树木材,切割成木片;(2)将巴沙木片在保护气氛下高温碳化和活化,得到活化的巴沙木碳材料;(3)配置金属硝酸盐或金属醋酸盐溶液,将巴沙木碳材料置于该溶液中浸泡1‑3h,然后放入管式炉,将聚四氟乙烯粉末装入瓷舟并放置在进风口前部,高温煅烧得到金属氟化物修饰的巴沙木碳材料;(4)在氩气保护下通过电沉积方法将金属锂沉积到金属氟化物修饰的巴沙木碳材料的孔道结构中,得到改性的金属锂负极材料。本发明可以有效解决金属锂负极材料在电池充放电过程中金属锂枝晶的生长造成的电池库伦效率较低、循环寿命短等问题。
本发明涉及固态锂离子电池技术领域,公开了一种低界面内阻的LATP复合正极片、制备方法及全固态锂离子电池。首先通过共烧结的方法制备LATP复合固体电解质,降低烧结温度,并缩短了烧结时间;然后将有机聚合物电解质聚环氧乙烷(PEO)均匀涂覆在该复合固体电解质表面,一方面缓冲固体‑固体界面应力,降低界面阻抗,提高了锂离子传输能力,同时也保护LATP不受金属锂负极的影响,可以大幅提高固体锂电池性能,包括放电容量、倍率放电和循环寿命。
本发明公开了一种多孔层状结构锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将琼脂粉溶于水中,形成90~99℃的热琼脂溶液,再将锂盐、镍盐、锰盐和钴盐溶于该热琼脂溶液,形成红色透明溶液,冷却形成红色果冻状凝胶,经冷冻干燥得到气凝胶;将该气凝胶在400~600℃煅烧1~6h,再在700~950℃煅烧10~30h。形成富锂层状锂离子电池正极材料的同时保持了微米多孔的形貌,使颗粒间拥有良好的接触,即使在形成的一次颗粒较大的情况下也具有很好的倍率性能,同时又保持了较高的循环稳定性。本发明还公开了一种多孔层状结构锂离子电池正极材料,形成的三维微米多孔结构,并具有很好的结晶性。
本发明公开一种锂电池铝塑包装膜热封工艺参数的确认装置及确认方法,克服现有锂电池铝塑包装膜热封设备缺乏选定合理工艺参数的缺陷,提供一种确认锂电池铝塑包装膜热封的最佳工艺参数的确认装置及确认方法,包括真空箱和设有微处理器的控制器,真空箱通过调节阀与真空源连接,真空箱的内底面设置放锂电池的支架,支架上方设探测支座,探测支座上设位移探测装置。本发明还提供与锂电池铝塑包装膜热封工艺参数确认装置相关的工艺参数确认方法。本发明装置调整容易;设平衡锤使位移探头测量时所受干扰最小;应用直线型电位器位移传感器/磁阻式电位器位移传感器的检测结果非常精细准确;设置预定参数指标等级,微处理器自动判断结果。
本发明公开了一种新型锂电池双枪充电系统及充电方法,其特征在于包括锂电池BMS从机、锂电池对外输出控制模块、锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池故障信息采集及显示模块、电流采集设备、锂电池电源管理模块、锂电池电源管理模块、锂电池上下电控制模块、锂电池双枪充电模块,锂电池热管理模块、锂电池对外输出控制模块及电流采集设备分别与锂电池组电连接。采用一个高压箱带两个电池箱结构,两个电池箱内分别有两并模组,一旦其中有一个电箱有问题,则可以更换其中一个电箱,增加可维护性,两个MSD可在维修时拔掉,以免在维修时发生危险。
本发明公开了一种锂电池使用中高温警报装置,包括电池盒、锂电池和警报器,电池盒的内部安装有锂电池,锂电池的一侧安装有半导体制冷片,锂电池上安装有温度传感器,锂电池通过导线与充电插口电性连接,导线上安装有热敏开关,温度传感器分别与半导体制冷片和警报器电控连接。该装置内设置有温度传感器和警报器,若锂电池在使用时温度过高达到危险值,警报器开启,提醒用户停止使用锂电池,防止电池因温度过高而发生自燃或爆炸;同时该装置还能及时为锂电池降温,进一步防止隐患发生。并且该装置在锂电池的充电口外设置有热敏开关,当锂电池温度过高时,热敏开关自动断开,停止为锂电池充电,从而防止锂电池温度持续升高。
本发明涉及一种碱式磷酸铁锂的制备方法。本发明以铁源化合物和酸式磷酸锂为原料,以简单有机物为催化剂,将原料和催化剂混合,然后在100℃~160℃下反应20分钟到10小时,就可以合成化学式为LixFemPO4(OH)的碱式磷酸铁锂,0.90≤x≤1.10,0.90≤m≤1.10。本发明中所用酸式磷酸锂可以采用常用方法获得。本发明所用的原料和催化剂都是常用廉价的化工原料,或可由常用廉价的化工原料制得,反应在较低的温度和常压下进行,所需设备简单,能耗小,因此产品的成本较低。
本发明公开了一种多边缘MoS2/石墨烯电化学贮锂复合电极及其制备方法,其电化学贮锂活性物质为少层数的多边缘MoS2纳米片与石墨烯的复合纳米材料,复合纳米材料中MoS2和石墨烯的物质的量之比为1∶2,复合电极的组分及其质量百分比含量为:多边缘MoS2纳米片/石墨复合纳米材料为80-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯5-10%。制备步骤:先制备得到少层数的多边缘MoS2纳米片/石墨烯复合纳米材料,将所制备的复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,涂到铜箔上滚压后制备得到复合电极。本发明制备的多边缘MoS2/石墨烯电化学贮锂复合电极具有高的电化学贮锂容量。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池生产制造过程中正负极区分装置,包括固定环,所述固定环的内部转动连接有转动轮,所述转动轮外端啮合连接有连接轮,所述连接轮的上下两端均啮合连接有移动齿板。该锂电池生产制造过程中正负极区分装置,通过控制装置控制滑动轮在固定框中的位置,在锂电池运动到检测杆的下端时,滑动轮带动检测杆靠近锂电池,然后检测杆的左右两端与锂电池的两端极板接触,然后根据检测杆进行判断,如果电路未连通,则进料槽内部的调向轮不动,如果电路接通,则调向轮转动,对锂电池的方向进行调整,从而保证了在锂电池离开进料槽时,可以统一极性对外。
本发明公开了一种制备纳米钴酸锂颗粒的方法。它是采用湿化学方法,将一水合氢氧化锂和可溶性的钴盐溶解,引入有机物分散剂防止一次颗粒团聚,然后采用喷雾法或快速蒸干溶液形成干胶粉末,再将干胶粉末在500~1000℃下热处理,得到粒度在10~00纳米的颗粒。本发明制得的纳米钴酸锂可广泛应用于锂电池、非水电解质等方面的科研及生产。
本发明公开的一种汽车锂电池组保护装置,包括防护壳体,所述防护壳体内部设有电池组存放腔,所述电池组存放腔上壁面与所述防护壳体上端面之间连通设有散热口,所述散热口左侧的所述电池组存放腔上壁面连通设有充电电磁铁芯腔,本发明通过对电动汽车锂电池组进行散热处理,能够为锂电池组提供良好的放电环境,同时本装置能够对锂电池组进行封闭放置,能够有效防止电池受潮的同时还能够将短路状态下产生的气体及时排出,有效的降低了锂电池内部因气体过多而爆炸,同时本装置在锂电池组安全防护设备完全失效的同时,能够及时的将锂电池组进行密封,减少锂电池组爆炸而对汽车产生损坏,减轻车主损失。
本发明公开了一种基于UPS的锂电池组控制系统供电回路,包括锂电池组、BMS锂电池管理系统、UPS电源和继电器控制电路,UPS电源的两个输入端分别连接市电、锂电池组,BMS锂电池管理系统与锂电池组电连接,继电器控制电路的输入端连接UPS电源的交流输出端和锂电池组,继电器控制电路的输出端连接BMS锂电池管理系统的供电端。本发明通过低成本的电子电路板方案替换掉小功率UPS,降低系统成本,可以有效减少人员的定期维护,可标准化设计和批量生产。
本发明公开了一种多元多相复合锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与硅基材料、氢化锂、CO2气体进行球磨,获得多元多相复合材料;在投料次序上,硅基材料和氢化锂均不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与硅基材料、氢化锂球磨过程中将金属氧化物与硅基材料复合,并发生预锂化,CO2气体与预锂化的产物发生化学反应,在预锂化的产物表面形成一层保护层,得到的多元多相复合材料作为锂离子电池负极不仅具有高的可逆容量,长的循环寿命,高的首次库伦效率;而且可以直接在空气中使用水性粘结剂采用传统涂片工艺制备电极,便于推广应用。
本发明涉及电池领域,旨在提供一种高安全性的软包装锂硫电池及其正极材料。该锂硫电池,其正极和负极分别设置在隔膜两侧形成三明治结构,且正极和负极的电极材料侧朝向隔膜;负极为锂金属片;正极的制备:将正极材料与乙炔黑、粘结剂混合、研磨均匀后加入至N-甲基吡咯烷酮中,调制成糊状后涂敷到铝膜上阴干;压制成型得到正极。本发明大大提高了锂硫电池的使用安全性,有助于提高锰酸锂的使用效率,锂硫电池的速度容量和性能稳定性有了极大的提高。所使用的活性物质来源丰富,成本低廉,无污染,易制备。电极材料成本低廉,制备工艺简单、易行,有利于大规模生产,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种线缆结构全固态锂硫电池,包括铝线、硫化锂/碳复合正极极片、复合固态电解质隔膜和铜线,所述硫化锂/碳复合正极极片由导电碳层和活性物质层层叠而成,所述硫化锂/碳复合正极极片以一定角度步进卷曲缠绕在所述铝线上,所述硫化锂/碳复合正极极片外围以相同方式卷绕一层所述复合固态电解质隔膜,再在所述复合固态电解质隔膜外缠绕一圈所述铜线,所述铝线作为正极集流体,所述铜线作为负极;本发明还公开了一种线缆结构全固态锂硫电池的制备方法。本发明无锂负极的设计,有利于降低电池重量,提高电池能量密度;无过量锂源,抑制了锂枝晶生长,提高电池循环稳定性和安全性;电池柔性好,易于折叠、卷曲,适于可穿戴电子设备。
本实用新型提供一种锂电池加工用输送装置,涉及锂电池技术领域。该锂电池加工用输送装置,包括两个辊架,两个辊架之间设置有传动轴和旋转轴,传动轴的两端插接在两个辊架相互靠近的一面,两个辊架的下表面位于传动轴的位置均固定连接有支撑腿,两个辊架相互靠近的一面和下表面且远离传动轴的位置均开设有第一滑槽,每个第一滑槽的内部均设置有滑块。该锂电池加工用输送装置,通过设置U形板、横杆和第三弹簧,进一步的当传送带磨损时,通过第一弹簧和第三弹簧使U形板和滑块产生一个向左侧移动的趋势,从而可以使传送带始终处于绷紧状态,从而解决了现有的锂电池输送装置在使用过程中出现磨损从而出现传送带打滑的现象。
本实用新型涉及锂电蓄电池技术领域,且公开了一种锂电蓄电池组用保温装置,包括底板,底板的上端通过多个缓冲弹簧固定连接有同一个箱体,箱体的上端固定连接有箱盖,箱体的底部内壁固定连接有底部限位框,箱盖的顶部内壁固定连接有顶部限位框,底部限位框和顶部限位框之间卡接有同一个锂电蓄电池组,箱体的四个竖直侧壁均对称固定连接有多个L形卡板,位于同侧的多个L形卡板之间卡接有同一个电热板,箱盖的下端固定连接有用于固定电热板的定位板,箱体的内部开设有空腔且空腔内固定填设有隔热棉。本实用新型能够对放置在箱体内的锂电蓄电池组进行快速升温,使得锂电蓄电池组在寒冷天气也能够得以正常使用。
本发明涉及一种二次锂电池正极材料,尤其是涉及一种含硼的磷酸铁锂/炭复合材料及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的包覆炭层和磷酸铁锂表面的结合强度不够高,产品振实密度偏低,粒径生长速度快且分布不均匀集中,磷酸铁锂电性能和产品质量一致性较差等的技术问题。本发明化学式为:Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ξB2O3/C或Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ζLiBO2/C,步骤为:在装有溶剂的球磨罐中,加入硼酸脂表面活性剂或/和助熔剂,搅拌均匀,再分别加入铁源化合物、锂源化合物、磷源化合物和炭包覆炭源进行混合;蒸干溶剂后将固体粉末在惰性气体的保护下进行烧结,降温后取出,经粉碎、分级后得到成品。
本发明公开了一种新型剪叉用锂电池常对外供电系统及方法,其特征在于包括锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池电源管理模块、锂电池上电控制模块、通讯调试接口、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块,所述锂电池组分别与所述锂电池热管理模块、锂电池电源管理模块和锂电池对外输出及充电控制模块信号连接,所述锂电池电源管理模块分别与所述锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池上电控制模块、通讯调试接口、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块信号连接。此电池可保持对外常供电,增加电池使用便捷性,智能性,同时手动复位开关,可实现定时器手动复位,增加此系统可维护性。
本发明公开了一种锂盐掺合纳米碳酸钙的二氧化碳吸附剂前驱体,按质量百分比计,组成为:纳米碳酸钙70~99%;锂盐1~30%;所述的锂盐为硫酸锂、碳酸锂、氯化锂、硅酸锂、铝酸锂中的至少一种。还公开了由所述的锂盐掺合纳米氧化钙基吸附剂前驱体在制备吸附剂中的应用,将所述的锂盐与水混合,搅拌溶解得到锂盐溶液,再将纳米碳酸钙与锂盐溶液混合,分散均匀后滴加铝溶胶,反应后经过滤、干燥得到锂盐掺合纳米CaO基吸附剂。通过在纳米CaCO3中掺合锂盐,可以大幅降低纳米CaO基吸附剂前驱体的最终分解温度,且经历多次循环后最终分解温度降低并稳定,同时具有较高的吸附容量及吸附容量的稳定性。
本实用新型涉及一种可切换通用型锂电池充电系统,包括与锂电池配合设置的充电器,还包括通信控制板,通信控制板与锂电池和充电器配合设置;锂电池与充电器间通过可插拔线束连接。本实用新型设置与锂电池以可插拔线束配合的充电器,还以通信控制板分别与锂电池和充电器配合,接收锂电池的信息,确认充电电压,反馈给充电器后充电。本实用新型可对锂电池充电安全可靠,不过充过放,杜绝对锂电池过充而导致的自燃风险,体积小,迎合市场对充电器的随机需求,便于充电器厂家生产,减少成本,具有高兼容适应性,便于管理,减少锂电池因长时间故障无法得到维护而报废的风险,提高节能效益,适用于智能充电柜等换电系统。
本实用新型公开了一种车位锁用含USB接头的锂电池组,包括锂电池组、电路保护板、USB接头和电源插头,所述锂电池组包括至少1个锂电池,所述锂电池组内紧贴有电路保护板,所述电路保护板分别与锂电池组、USB接头、电源插头电连接;所述锂电池组放置在车位锁上的电池盒内,所述电池盒内设有电源插座,所述电源插头插接在电源插座上。本实用新型能够通过电路保护板分别与锂电池组、USB接头、电源插头电连接,通过电源插头便于取出锂电池组使用充电器对其进行充电,通过USB接头能用充电宝对锂电池组进行充电,从而提高了车位锁的适应性。
本发明公开了一种用于锂电池组的节能加热装置,属于锂电池加热技术领域。现有技术的锂电池加热效果差,难以保证每块锂电池受热均匀,锂电池局部过热会存在一定的安全隐患并且浪费能源。一种用于锂电池组的节能加热装置,包括用于加热锂电池的加热组件、与加热组件相连接的电源控制模块,本发明中各个缠绕锂电池的导线部相互独立并分别与电源控制模块相连接,根据锂电池组各个区域的温度差异,控制芯片可以对各个区域的导线部通入不同的电压,控制各个区域的加热件产热量。进而根据锂电池的温度变化情况,及时对相应的导线部进行断电,确保锂电池组的均匀受热,并且加热效率高,节省能源,结构简单合理,避免局部温度过高,防止出现安全隐患。
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