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。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决现有锂离子电池硅基负极材料在充放电过程中容易发生体积膨胀,导致电池循环及倍率性能差的问题,提供了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法,所述锂离子电池硅碳负极材料为核壳结构,所述锂离子电池硅碳负极材料的内核为纳米硅与纳米氧化亚硅通过导电剂交联形成的二次颗粒;所述锂离子电池硅碳负极材料的外壳为无定型碳层。本发明通过材料纳米化缓解体积应力,结合导电剂的复合及碳包覆缓解硅基材料的体积膨胀,避免石墨基体材料的使用,材料的尺寸更为可控;外层为无定型碳层,通过碳层结构无序化,提升材料的倍率和循环性能,同时不会降低复合材料的首效,综合性能更好。
本发明公开了一种母管制溴化锂集中供冷系统及其负荷分配控制方法,属于溴化锂供冷系统技术领域。本发明的一种母管制溴化锂集中供冷系统,包括溴化锂溶液循环系统、冷剂水循环系统。溴化锂溶液循环系统包括稀溶液高压热母管、高低压发生器冷凝器组件、浓溶液低压热母管、吸收器蒸发器组件、稀溶液无压冷母管、溶液泵、稀溶液高压冷母管。冷剂水循环系统包括高压冷剂蒸汽母管、低压冷凝器、低低压冷凝器、冷剂水母管。本发明利用母管制结构有效提高供冷系统的抗扰动能力,扩大制冷系统的运行工况范围,并且便于扩建,检修和维护,有效提高母管制溴化锂集中供冷系统的经济性和能源利用效率,方案简单实用,切实可行,便于生产制造。
本发明公开了一种硫化石墨硅胶氯化锂固化复合除湿剂的制备方法,包括以下步骤:配制氯化锂水溶液;将硅胶和硫化石墨浸入氯化锂水溶液中,浸渍时间为2~48h,浸渍结束后,去除氯化锂水溶液,再均匀搅拌;将所得的复合除湿剂导入压块模具进行压制;将压制完成的固化复合除湿剂放入烘箱内烘干,得到硫化石墨‑硅胶氯化锂固化复合除湿剂。本发明充分利用硫化石墨固化后的高热导率和氯化锂盐的高吸湿性,在实现硅胶热导率和吸湿性的同时,又降低了硅胶吸湿后的破碎率。
本发明公开了一种锂离子电池用正极及其制备方法和应用,该锂离子电池用正极包括集电极以及沉积于集电极表面的正极材料,正极材料的组成包括正极活性材料、导电剂和粘结剂;该正极活性材料包括层状富锂锰正极材料和包覆于层状富锂锰正极材料表面的碱金属硫化物;该碱金属硫化物选自硫化钠、硫化钾、硫化铷、硫化铯中的一种或多种。该锂离子电池用正极具有极其优异的循环稳定性,经700次循环后容量保持率仍高达100%,同时具有较佳的电压保持率与倍率性能。该锂离子电池用正极采用传统的涂覆工艺经一步法即可制备得到,工艺简单、高效,有望实现高容量富锂锰材料的商业化应用。
本发明涉及锂电池相关领域,公开了一种可减少浪费的锂电池组拆卸检测装置,包括主箱体,主箱体内设有开口向前的装夹腔,装夹腔左右连通设有左右对称的检测腔,右侧检测腔下端面滑动配合连接有剥离滑块,右侧检测腔右侧设有剥离皮带腔,剥离皮带腔左端壁内转动配合连接有向右延伸至剥离皮带腔内且向左延伸至右侧检测腔内的剥离用丝杆,左侧外固定板和左侧内固定块向左移动,实现对锂电池组两端金属板的拆除,减少了工人的工作强度,且方便了后续对各个锂电池的检测工作,检测滑块带动检测器向前移动,实现对各个锂电池的检测,提高了工作效率,同时以便于锂电池的更换维修工作,提高了锂电池的利用率,减少了浪费。
本发明涉及锂电池处理技术领域,且公开了一种废旧锂电池回收用分离处理装置,包括装置外壳,装置外壳的内部左右两端活动安装有活动板,活动板的内侧固定安装有固定板,固定板的内侧固定卡接有锂电池,装置外壳的内部下端固定安装有螺纹杆,螺纹杆的外侧螺纹套接有切割刀座,切割刀座的上端固定安装有切割刀。本发明通过切割刀和固定板的设置,通过私服电机控制螺纹杆发生转动,使得切割刀可以将锂电池一层层的进行剥离,使得锂电池可以层层分离,可以方便后续对锂电池的各个组成部分进行单独的回收处理,通过活动杆可以带动活动座向外移动,进而使得切割刀得到延伸,使得切割刀可以适应不同尺寸的锂电池的切割剥离工作。
用于检测软包动力锂电池泄露情况的装置,包括上腔体、下腔体、进气阀、抽气阀、滑轨、激光测距传感器安装座、自动控制系统及激光测距仪。待检测软包动力锂电池放在下腔体上的平台限位槽内,上腔体的腔室和下腔体的腔室相连围成一个充气空间。激光测距传感器固定在激光测距传感器安装座上,激光测距传感器安装座和滑轨左右滑动相连。利用用于检测软包动力锂电池泄露情况的装置检测软包动力锂电池泄露情况的方法包括以下步骤:一、确定用于检测软包动力锂电池泄露情况的真空度参数;二、对待测软包动力锂电池本体刺孔;三、泄露测试;四、评判测试结果。用于检测软包动力锂电池泄露情况的装置具有结构简单、使用方便,测试精度和测试速度高的优点。
本发明公开了一种通用型锂离子电池模块,包括模块上壳(6)和模块下壳(1),所述模块上壳(6)位于所述模块下壳(1)顶部;所述模块下壳(1)内放置有锂离子电芯组(3),所述锂离子电芯组(3)上固定安装有保护板(13),所述模块上壳(6)与模块下壳(1)固定连接在一起。本发明公开的一种通用型锂离子电池模块,其性能优异且无污染,能够保证电池的安全使用,保证电池的整体工作性能,同时安装和使用良好方便,可以避免锂离子电池组安装复杂、维修困难等问题,为锂离子电池完全替代铅酸电池消除了安装和维修的障碍,进而为锂离子电池更快更多地占领电动自行车电池市场奠定了坚定的基础,能够形成产业的规模化。
本实用新型公开了一种抗振性型锂电池保护板,包括多个可沿横向、纵向拼装组合的锂电池架,所述锂电池架包括上支架和下支架,还包括底部托板和侧边框架,所述底部托板内设置有呈矩形阵列分布的曲型缓冲件,所述曲型缓冲件用于顶托所述下支架、并使所述底部托板与所述下支架之间保持预定间隔;所述侧边框架上设置有沿内壁线性阵列分布的曲型缓冲件,所述上支架与所述曲型缓冲件相连接、并与侧边框架内壁相切。该实用新型提供的抗振性型锂电池保护板,利用曲型缓冲件将锂电池架和底部托板、侧边框架进行组合,以使得三者进行连接,从而缓冲施加于锂电池组上各方位的作用力,从而降低颠簸对锂电池组的损坏。
本实用新型涉及锂电池保护技术领域,公开了一种冲击螺丝批用锂电池保护电路,包括锂电池组、电压采样电路、电流采样电路、温度采样电路以及MCU模块;所述电压采样电路、电流采样电路均与所述锂电池组电连接,分别用于对锂电池组充电放电过程的电压、电流进行采样,所述电压采样电路、电流采样电路、温度采样电路均与所述MCU模块电连接,所述温度采样电路用于对锂电池的工作温度进行采样,所述MCU模块与所述充电保护电路、放电保护电路电连接。该装置能够对锂电池组充放电过程中电压电流以及温度进行实时采样,在出现异常时能够及时切断充放电电路,防止对电池造成影响。
本发明公开了一种共掺杂的磷酸钒锂正极材料及其应用,所述共掺杂的磷酸钒锂正极材料的制备方法为:以锂源、钠源、钒源、铈源、磷源、氯源和有机酸络合剂为原料或者以锂源、钠源、钒源、磷源、氯源和有机酸络合剂为原料,经溶胶-凝胶过程得到蓝色凝胶,蓝色凝胶干燥得到蓝色前驱体,蓝色前驱体在化学惰性气体的保护下先于100-400℃保温5-15h,再在500-800℃下烧结5-10h,冷却后即得共掺杂的磷酸钒锂正极材料;所述锂源、钠源、钒源、铈源、磷源和氯源按照Li∶Na∶V∶Ce∶PO4∶Cl的摩尔比为2.96∶0.04∶(2-x)∶x∶2.99∶0.03投料,其中0≤x≤0.1。本发明制得的共掺杂的磷酸钒锂正极材料颗粒均匀、电导率高、放电容量高、循环性能优异、大倍率放电性能好,适于作为锂离子电池正极材料。
本发明涉及一种氯化锂硅胶复合转轮的制备方法,目前还没有一种除湿性能好,当再生温度低时,仍有较好吸湿性能及吸湿稳定的除湿转轮。本发明依次包括抄纸、上硅胶、轧制转轮体和转轮成型工序,其特征在于:轧制转轮体工序和转轮成型工序之间还依次包括浸渍硅酸盐溶液、酸化处理、煅烧和浸渍氯化锂溶液工序,浸渍硅酸盐溶液工序中,将转轮体浸到浓度为10-30%的硅酸盐水溶液中;酸化处理工序中,将转轮体浸泡到浓度为3-30%的酸溶液中;煅烧工序中,将转轮体置于400-500℃的高温下煅烧;浸渍氯化锂溶液工序中,将转轮体浸到浓度15-40%的氯化锂溶液中。本发明制备而成转轮的除湿性能好,再生温度低,制造方便,使用寿命长。
本发明提供一种铌酸锂衬底的制造方法,采用铌酸锂晶体生长为铌酸锂衬底,在所述铌酸锂晶体生长的过程中掺入光折变元素。本发明还提供一铌酸锂衬底,所述铌酸锂衬底通过生长铌酸锂晶体形成,所述铌酸锂衬底为在所述铌酸锂晶体的生长的过程中掺入光折变元素的衬底,采用所述铌酸锂衬底用于制备LED芯片,降低外延材料中的缺陷密度和LED的生产成本,能更有效地提高LED的发光亮度,加快LED在通用照明领域中的应用。
本发明公开了一种锂电池盖板定位按压夹具及其控制方法,涉及电池压装领域,包括载装台、按压机构、驱动机构和定位机构,所述载装台用于放置锂电池,所述定位机构用于对载物台上锂电池进行定位,所述驱动机构推动所述按压机构对锂电池盖板进行按压,将锂电池盖板压入壳中。通过锂电池盖板定位按压夹具代替使用锤子敲击入壳,提高了锂电池盖板入壳的工作效率,以及锂电池加工过程汇总的产品质量;本发明提供一种锂电池盖板定位按压夹具的控制方法,通过该控制方法,实现锂电池电芯盖板稳定入壳,它可适应各种型号尺寸的锂电池盖板入壳。
本发明公开了一种金属氧化物锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与氢化锂和CO2气体进行球磨,获得金属氧化物复合材料;在投料次序上,氢化锂不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与氢化锂球磨过程中发生预锂化,锂预嵌入金属氧化物中,而CO2气体与预锂化的金属氧化物发生化学反应,在预锂化的金属氧化物表面形成一层保护层,得到的金属氧化物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。
本发明涉及锂离子电池材料领域,具体涉及一种锂离子电池正极改性材料的制备方法。采用以下步骤:首先将电池正极材料以1-2 : 1的球料比进行球磨5-10小时,然后在900℃-1200℃下煅烧3-5小时,得初料;然后将步骤1)的初料进行稀土元素掺杂;最后采用纳米银包覆得到锂离子电池正极改性材料。通过该方法制备的锂离子电池正极改性材料不仅安全性高,能量密度高,锂离子传导率高,且具有良好的电化学性能和高温循环稳定性。
本发明公开了一种基于充电数据空间分布特征的锂电池在线老化诊断方法。包括:1)采集锂电池在各次充放电循环中的充电电压与电流数据以及锂电池的总容量;2)计算获得当前锂电池在各次充放电循环中的累积空间分布特征;3)重复步骤1)‑2),获得各个锂电池在各次充放电循环中的总容量和对应的累积空间分布特征,构成训练集;4)获得训练好的锂电池老化诊断回归模型;5)在线诊断时,采集待诊断锂电池的充电电压与电流数据,计算获得对应的累积空间分布特征并输入训练好的锂电池老化诊断回归模型中进行预测,输出当前待诊断锂电池的总容量,从而诊断锂电池的老化状态。本发明实现了锂电池老化的精确诊断,提升了锂电池的可靠性、安全性。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种水系正极的锂电池及其制备方法。该锂电池含有水系正极,水系正极的正极材料由质量比为(93‑94):(0.9‑1.1):(1.8‑2.2):(0.45‑0.55):(1.4‑1.6):(1.4‑1.6):(60‑70)的NMC材料、导电剂Super P、科琴炭黑、分散剂聚乙烯吡咯烷酮、CMC、粘合剂LA133和水制成;锂电池的电解液中含有六甲基二硅胺烷。本发明从正极材料配方、电解液以及电池制备工艺等多方面入手,解决了水性正极分散难,水分残留高,容易起鼓,电池一致性差,循环性能差等问题,成功开发出一款成本更低,污染更低,性能与油系正极锂电池相近的锂电池。
本发明公开一种锂二次电池用单面膜极片的生产方法,所述的生产方法是将金属基片依次做涂膜、烘干、碾压处理,其中,所述的涂膜处理为单面涂膜,涂膜采用的正、负极材料中加入鳞片石墨;涂膜并烘干的基片对折或者两层单面膜基片重叠使未涂膜的金属箔面相对再做碾压处理。本发明有效解决了锂二次电池用单面膜极片在加工过程中存在卷曲非常严重的问题。单面膜极片在锂二次电池的型号设计中有很广阔的应用,使用单面膜极片可以降低锂电池的厚度和提高锂电池能量密度、也可以降低电池成本、尤其适合制备超薄型聚合物(软包装)锂电池。
本实用新型公开了一种高效散热的锂电池保护板,属于锂电池保护板散热技术领域。本实用新型包括锂电池保护板体,锂电池保护板体的顶部固定连接有上散热罩,上散热罩的顶部设置有散热器本体,散热器本体的四周均设置有固定柱一,固定柱一的底部固定连接在上散热罩的顶部,散热器本体通过螺栓固定安装在固定柱一的顶部,锂电池保护板体底部的四角均固定连接有固定柱二。本实用新型具备可对锂电池保护板进行散热的优点,解决了传统的锂电池保护板为单体式,缺少散热结构,在锂电池保护板温度过高时无法进行散热,只能依靠自然降温,容易造成锂电池保护板损坏的问题。
本发明提供一种具有图形化结构的铌酸锂衬底的制造方法,包括如下步骤:步骤1:在一表面平坦的铌酸锂衬底表面制作一掩膜图形;步骤2:以掩膜图形为掩膜,采用氟基等离子体对掩膜图形及铌酸锂衬底进行同步刻蚀;步骤3:采用氧等离子体对铌酸锂衬底进行刻蚀以清除形成在铌酸锂衬底上的氟化锂颗粒;步骤4:多次重复步骤2至步骤3,直至掩膜图形全部消失;步骤5:继续采用氟基等离子体刻蚀铌酸锂衬底,在铌酸锂衬底表面形成氟化锂颗粒以形成具有图形化结构的铌酸锂衬底,图形化结构的表面具有纳米粗糙结构。本发明还提供一种具有图形化结构的铌酸锂衬底,可降低外延材料中的缺陷密度和LED的生产成本,能更有效地提高LED的发光亮度。
本发明涉及材料制备技术领域,具体涉及一种利用固相反应制备纳米氟化锂的方法。本发明通过在有机溶剂中分别充分分散氟化铵和氢氧化锂前驱体形成悬浊液,随后在超声条件下以缓慢混合的形式进行充分的反应,保证原料的充分利用。本发明在有机溶剂的悬浊液体系下,氟化铵和氢氧化锂两种原料以固体的形式进行反应,增加了反应能垒,抑制晶粒的生长,同时在超声辐射的作用下提高晶粒的形核速率,并进一步提高反应物的分散均匀性,在两者同时作用下得到纳米级别氟化锂颗粒。本发明制备工艺简单,能耗低,于室温下即可进行,且未引入其他杂质,产物纯度高。同时有机溶剂易挥发易去除。本发明所得氟化锂的平均粒径在30‑100nm。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,具体为一种用于锂离子电池生产的裁片装置,包括装置主体,所述装置主体包括装置操作台面,所述装置操作台面底端的四个拐角处皆固定安装有装置支撑腿,所述装置支撑腿的外侧皆焊接安装有加强筋。本发明通过设置有调节机构和裁切机构,从而有效解决了目前市场上的锂离子电池生产切割装置,在使用的过程中,不便于对锂离子电池生产切割装置进行调节,从而不便于使用,因此也降低了锂离子电池生产切割装置的工作效率的问题,进一步的通过设置有第二三角支架,增加了调节机构的稳定性,进一步的通过设置有第一限位槽、第二限位槽、限位杆、拉动环和拉伸弹簧,方便了工作人员对裁切刀片后期的拆卸维护工作。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于安装和拆卸的锂电池组模块,包括安装板,所述安装板顶部的支撑柱远离安装板顶部的一端固定连接有盖板一,安装板底部的支撑柱远离安装板底部的一端固定连接有盖板二,安装板内部的上下面固定连接有弹垫,盖板一和盖板二靠近安装板的一面固定连接有弹簧,弹簧靠近安装板的一端固定连接有顶盘。通过弹簧的作用使顶盘和弹垫亲密接触,安装板与盖板一和盖板二之间四面为通风状态,这样镍片在顶盘和弹垫之间的平面内就可以横向或竖向使锂电池进行连接,从而达到了无需点焊机对锂电池和镍片进行点焊,就可以对锂电池进行串并联的效果。
本发明公开了一种高能量密度锂离子动力电池,属于锂离子电池制造技术领域。其由正极片、负极片、隔膜、电解液和外包装组装而成,正极片由正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极浆料组成,正极浆料由正极活性物质、正极导电剂和正极粘结剂组成,正极活性物质为镍钴锰酸锂;负极片由负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极浆料组成,负极浆料由负极活性物质、负极导电剂和负极粘结剂组成,负极活性物质为氧化硅碳材料和硅碳材料的混合物,负极粘结剂为聚丙烯酸;电解液由六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯和双氟磺酰亚胺锂组成。保证了电池的能量密度,改善电池的循环性能,满足动力电池对循环寿命的要求。
一种层状锰酸锂材料的制备方法,包括以下步骤:第一步:将摩尔比在0.8~1.2之间的电解MnO2和二价锰盐加入水中,混合均匀,倒入镍衬动态水热釜中;第二步:将乙二胺四乙酸钠、氢氧化锂倒入动态水热釜中,使氢氧化锂的溶度为3~6M,氢氧化锂与总锰源的摩尔比为5~10,乙二胺四乙酸钠与总锰源的摩尔比为0.25~0.5;第三步:在动态反应釜中,设置搅拌转速在100rpm以上,将第二步得到的混合溶液以0.5~1.5KW的升温功率升温至200℃,于200℃水热反应3h以上;第四步:水热反应完毕后,所得的反应混合物冷却至室温,经后处理得到纯相层状锰酸锂材料。本发明的制备方法解决了LiMnO2传统水热合成过程中反应时间长、原料消耗大和操作步骤多等问题。
本发明涉及一种磷酸铁锂的制备方法,尤其涉及一种具有高导电率良好低 温放电性的磷酸铁锂的制备方法。本发明主要是针对目前方法制得的磷酸铁锂 导电率低、低温放电性差等缺陷,提供一种具有高导电率和良好低温放电性能 的磷酸铁锂的制备方法。本发明主要技术方案:采用可溶性二价铁盐溶液与磷 酸溶液或者可溶性磷酸盐溶液混合,然后强碱中和,得到颗粒D50在1-5μm之 间的超细Fe3(PO4)2·xH2O沉淀,再混合磷酸锂和导电剂高温烧结。
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