本实用新型公开了一种锂电池隔膜厚度均匀性检测装置,具体涉及锂电池技术领域,其技术方案是:包括支撑架、检测装置和伺服电机,所述支撑架侧端固定安装支撑块,所述支撑块前端固定安装所述伺服电机,所述伺服电机后端固定安装转杆一和转杆二,所述转杆一和所述转杆二后端插接阻块,所述支撑架上端固定安装顶板,所述顶板下端固定安装所述检测装置,所述检测装置包括液压缸,所述液压缸固定安装在所述顶板上端,本实用新型有益效果是:通过设置一种锂电池隔膜厚度均匀性检测装置,方便对锂电池隔膜厚度检测以及定位,使锂电池隔膜厚度均匀性检测步骤简单,检测效率高,提高锂电池隔膜检测前后的定位。
本实用新型公开了一种多通道锂电池PACK均衡设备,包含BMS控制单元为锂电池组管理系统,管理电池的电流电压,实现锂电池组间7的电流电压的分配;温度传感器是温度反馈型传感器,将温度信号反馈至BMS控制单元,BMS控制单元通过无线控制模块连接外部无线终端APP;电流放大控制单元为MOS放大器与散热控制板,可以实现电流放大的功效;扩展并联模块为开发的独立的并联扩展模块,可以实现多机并联,锂电池组为多并多串的锂电池组,与BMS控制单元为锂电池组管理系统连接并提供电源,接负载端为负载端子,可供电使用接各种负载或对电池充电,可以通过集成电路卡扣线路并联,可以实现更大电流的均衡效果。
本发明公开了一种六氟磷酸锂的生产装置及方法,包括五氟化磷供料装置、氟化锂供料装置、六氟磷酸锂反应装置和六氟磷酸锂分离装置,所述六氟磷酸锂反应装置包括串联的预反应器和主反应器,所述预反应器出料口与主反应器进料口相连;所述五氟化磷供料装置连接至主反应装置进料口,所述主反应装置出料口连接六氟磷酸锂分离装置进口;所述氟化锂供料装置连接预反应器进料口,所述六氟磷酸锂分离装置出液口经循环泵连接至预反应器进料口。本发明在预反应器和主反应器中可以分别同时进行不同批次原料的预反应和主反应,使间歇反应进一步实现半连续化操作,大大提升了时间的利用率和反应效率。
本发明公开了一种锂锌钛微波介电陶瓷及其制备方法和应用,该方法包括将锂锌钛粉体与选择性的Nb2O5分散在无水乙醇中,混合球磨,烘干,得预混粉末,而后与粘结剂和乙酸混合,倒入可加热模具中,在加压条件下程序升温进行烧结,制成;控制加压条件下的压强为300‑400MPa,程序升温包括:从室温升温至120‑200℃,保温;再升温至380‑460℃,保温;及上述方法制备的锂锌钛微波介电陶瓷与其在制备微波通讯器件中的应用;本发明方法能以极低的烧结温度制得锂锌钛微波介电陶瓷,降低了生产成本以及生产难度,并且具有较高的Q´f值,适当的介电常数以及近零的谐振频率温度系数,满足微波条件下的使用要求。
本发明公开了一种复合时锂箔带不会与滚压机的压辊发生粘连的复合型锂原电池阳极带的制备方法,其步骤为:在将锂箔带与集流基材带一起送入滚压机的上、下压辊之间滚压时,在锂箔带的表面覆盖有防粘连带,滚压之后,防粘连带单独收卷,复合成型的复合型锂原电池阳极带单独收卷。本发明所述的制备方法,可防止纯锂箔或锂合金箔会与压辊发生粘连,从而保证了复合型锂原电池阳极带卷的质量。
本发明属于化工领域,涉及锂电领域,具体涉及一种高纯度碳酸锂的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将氯化锂缓慢加入至蒸馏水中低温超声,过滤后得到氯化锂溶液;步骤2,将碳酸氢铵加入至蒸馏水中低温搅拌至完全溶解,形成碳酸氢铵溶解液;步骤3,将氯化锂溶液缓慢滴加至碳酸氢铵溶液中,并低温搅拌均匀,直至滴加结束,低温静置1‑3h,得到混合溶液;步骤4,将混合溶液加入至反应釜中进行恒温喷雾反应,静置沉降后采用干燥的氮气吹尾,冷却得到高纯度碳酸锂。本发明解决了现有工艺复杂、除杂工艺造成效率底下的问题,利用喷雾反应体系形成原材料与生成物的快速汽化,形成碳酸锂晶核结构,大幅度提升了碳酸锂的完全转化。
本发明公开了一种高振实密度的磷酸铁锂复合材料、其制备方法及用途,所述方法包括:1)将磷源、铁源、锂源和溶剂混合并湿法球磨,固含量控制在15~20wt%,干燥处理,再与蔗糖和/或葡萄糖混合并砂磨,砂磨至粒度D50=0.2~0.3μm;2)预烧结,得到磷酸铁锂前驱体;3)将磷酸铁锂前驱体加入到亚硫酸锂和抗坏血酸锂的混合溶液中,固含量控制在30~40wt%,浸泡并搅拌,然后进行喷雾干燥,得到球形粉末;4)将球形粉末与乙炔黑混合并干法球磨,干法球磨至粒度D50=1~3μm;5)对混合粉末进行烧结,得到磷酸铁锂复合材料。本发明的磷酸铁锂复合材料不仅振实密度高,而且制成的电池的比容量高且循环性能优异。
本发明公开了一种硅基负极及其在锂离子电池中的应用;所述硅基负极表面涂覆有锂盐聚合物浆料,所述锂盐聚合物浆料包括锂盐、聚合物单体和引发剂,所述锂盐聚合物浆料在硅基负极表面原位聚合形成锂盐聚合物涂层。本发明原位聚合形成的锂盐聚合物涂层可以抑制后续循环中硅基负极由于体积变化的粉化和避免后续连续形成新的SEI层,大大提高了硅基负极锂离子电池的首次库伦效率和循环性能。
本发明公开了一种缺陷型纳米磷酸铁锂及其制备方法和用途。制备方法包括以下步骤:将磷酸铁锂颗粒、碳源和硫源混合研磨均匀得到混合物,将得到的混合物置于管式炉中,在惰性气体保护下,高温处理使碳源碳化,在纳米磷酸铁锂颗粒表面形成碳包覆,硫升华在碳材料和磷酸铁锂中形成缺陷,从而获得缺陷型纳米磷酸铁锂。本发明采用水热法合成了50nm量级的LiFePO4颗粒,再利用高温碳化和硫化,在碳材料中形成硫掺杂,在LiFePO4结构中形成缺陷,从而改善LiFePO4的低温循环性能。制备方法工艺简单,操作容易,可以应用到工业化生产中。
本发明涉及锂电池检测技术领域,具体涉及一种多串锂电池巡检检测电路;包括电源模块、检测模块、信号放大模块和采集模块,电源模块分别隔离输出两组5V电源、两组15V电源和一组‑15V电源,检测模块用于同时检测锂电池,将24个锂电池分为4组进行检测,且每次检测一组,信号放大模块进行差分放大输出,输出的信号传递至采集模块,采集模块通过CPU自带的AD转换进行信号处理,并通过隔离的485通信对外输出,通过上述电路,在一次检测流程中,可分批次完成24个锂电池的检测,提高了检测效率。
本发明涉及光学器件的加工设备领域,具体为一种基于铌酸锂薄膜的光电器件,包括外壳,外壳内部设置有用于对铌酸锂进行薄膜切削的切割机构,外壳内部设置有用于运输铌酸锂晶体的运料机构,运料机构外部设置有用于为运料机构提供动力的动力机构,外壳内部设置有用于对切割机构使用过后的水进行过滤效果的过滤机构,本发明通过特殊设计的运料机构从而使得设备在运料过程中也可以将各种各样形状和尺寸不相同的铌酸锂晶体进行切削,从而使得设备整体的适用范围大大增加;通过过滤机构从而使得由切割机构对铌酸锂进行切削过后的水可以进行统一的回收和过滤,从而使得设备在运行过程中不会大量了浪费水资源,不仅保护了环境,同时也节约的加工成本。
本发明提供一种锂电池充电管理系统,其适用于一锂电池,其包括:一储存模块,其用于储存预先设置的多种电源管理模式,该多种电源管理模式中分别限定开始充电或停止充电需要满足的预设条件;一电源管理模式选择模块,其与该储存模块连接,供用户选择想要的电源管理模式;一电量检测模块,其用于实时检测该锂电池的电量获得一实时电量值;一电压检测模块,其用于实时监测该锂电池的电压获得一实时电压值;一处理模块,其与该储存模块、该电源管理模式选择模块以及该电量检测模块以及该电压检测模块连接,用于将该实时电量值和/或该实时电压值与被选择的电源管理模式所限定的预设条件进行对比分析,适时控制该锂电池的开始充电或停止充电。
本发明公开了一种碳包覆钛锂复合负极材料的制备方法,所述方法通过水热法,将Al3+和Cr3+按照一定的比例掺入钛酸锂的晶格结构中,用此种方法合成的新型负极材料仍是尖晶石结构,扩宽了锂离子的扩散通道,减小了锂离子的扩散阻力从而提高了材料的离子电导率;本发明通过碳的复合,提高了活性物质的导电性,另外,碳层空腔为活性物质嵌/脱锂时体积的膨胀提供了有效空间,防止了负极材料的粉化团聚。
本发明涉及一种锂化合物及其制备方法,具体涉及一种脱质子β‑酮亚胺锂化合物及其制备方法。以间苯二胺、乙酰丙酮为原料反应制备配体,将小分子有机锂溶液与配体溶液混合,然后反应,得到脱质子β‑酮亚胺锂化合物。本发明克服了现有技术都集中在单负离子β‑酮亚胺为骨架的配合物的技术偏见,首次公开了双负离子β‑酮亚胺基配合物,填补了现有技术空白。
本发明提供了一种高倍率锂离子电池的制备方法,所述锂离子电池的正极活性材料仅包括第一活性材料和第二活性材料,所述第一活性材料的平均粒径为第一活性材料D50,所述第二活性材料的平均粒径为第二活性材料D50,其中质量比,第一活性材料:第二活性材料=m:1;所述锂离子电池的负极负极活性材料为天然石墨,所述天然石墨的平均粒径为天然石墨D50,其中所述制备方法包括,制备正极和负极,将正极,负极夹持隔膜组装成电芯装入壳体,注入电解液,化成后封口得到高倍率锂离子电池,本发明制备的电池在高倍率下,容量衰减少,循环寿命高。
本发明公开了一种废旧三元锂电池分级式回收设备及其回收方法,涉及废旧锂电池回收技术领域,通过对废旧三元锂电池进行放电、清洗、干燥和破碎处理后,把有机溶剂进行加热蒸发,并对蒸发后的尾气进行处理;再经过筛分把具有磁性的铁、钢和铜、铝从留筛产物中与塑料分选出来,其余筛后产物进行调和并添加各类的化学试剂、控制反应条件的PH值,对锰离子、镍离子、钴离子和锂离子进行分级式回收;达到了减少由于引进各种杂质而导致后续金属元素提取率较低的问题。
本发明公开了一种有机‑无机复合固态电解质,其特征在于:此复合固态电解质包括丙烯酸酯材料、锂盐、交联剂、引发剂、增塑剂、快离子导体以及多孔刚性支撑材料;一种有机‑无机复合固态电解质的制备方法,其特征在于:将丙烯酸酯材料和锂盐混和在一起,使锂盐完全溶解于丙烯酸酯中;向上述混合液中加入交联剂和增塑剂,加入后搅拌均匀;向上述混合液中加入快离子导体,超声或搅拌使之分散均匀;向上述混合液中加入引发剂,搅拌均匀;将上述混合液均匀浇筑在多孔刚性支撑材料上;在60℃‑100℃加热引发,使得丙烯酸酯材料与交联剂共聚,即可得到有机‑无机复合固态电解质。优点是:制备方法简单,生产效率高,且组装的固态锂电池具有较低的阻抗和较高的容量发挥。
本发明公开了一种锂离子电解液中游离HF的非水滴定测定法,包括以下步骤:一、配置三乙胺/丁内酯标准溶液,三乙胺/丁内酯标准溶液作为滴定剂,三乙胺/丁内酯标准溶液的浓度为(0.020±0.002)mol/L;二、用滴定杯取样品溶液,输入样品溶液质量,采用电位滴定仪进行测定;三、计算得出样品溶液中游离HF的浓度。采用本发明的优点在于:测定出的锂离子电解液中游离HF浓度值的准确性好,本发明所述的测定方法不受锂离子电解液中锂盐、有机溶剂、添加剂的影响。
本发明提供了一种能量回馈式的锂电池充电限流电路,设置在充电器和锂电池之间,包括变压器、开关模块、电流检测模块、第一滤波模块、第二滤波模块和整流模块;所述电流检测模块的输入端与充电器的负极连接,用于检测充电电流;所述第一滤波模块分别与所述电流检测模块的输出端和所述充电器的正极连接,这种能量回馈式的锂电池充电限流电路将变压器的原边线圈作为主回路电感,将副边线圈作为有能量回馈线圈,能量回馈线圈通过能量回馈绕组给锂电池充电,对主回路能量的进行吸收,使开关模块的MOS管所承受的能量和反压大为降低,既充分利用了充电能量,又保护了MOS管,避免吸收回路过度发热,保证了充电系统安全、高效地运行。
本发明公开了一种溴化锂机组防止结晶装置,包括清水管、进水管、汽水换热器、蒸汽管、溴化锂机组;所述清水管与清水水源、汽水换热器、溴化锂机组相连;所述进水管一端与清水管相接,一端与汽水换热器相接;所述蒸汽管一端与汽水换热器相接一端与车间蒸汽管相接。装置整体结构设计合理,管道路径较短,节省管材。在机组冷却水进口增加一套汽水换热器,附属电动阀门和温度检测装置,通过外接蒸汽加热,保证机组入口冷却水温度达到预期设定的值,使机组能够正常运行,防止结晶情况的发生。有效延长溴化锂机组使用寿命,节约车间生产成本。采用车间运行产生的多余蒸汽与冷水换热,节约能源,利于环保。
本发明公开了一种方形动力锂电池极耳连接结构及连接方法,包括电极柱、垫片及极耳引出结构,其特征在于:所述极耳引出结构由一导电连接块构成,所述导电连接块上设有至少1个极耳引出孔,所述极耳穿插于所述极耳引出孔内,并通过一楔块与所述导电连接块压紧连接,所述电极柱底端经导电连接块上的极柱孔与导电连接块固定连接;方法:将电极柱的底端穿插于导电连接块上的极柱孔,并铆接固定,极耳穿过导电连接块上的极耳引出孔,通过楔块插入后压紧连接,选择相应的压紧力,使得接触电阻小于0.01mΩ。本发明通过设置导电连接块作为极耳与电极柱之间的过渡连接件,极耳层数不受限制,且接触电阻较小,满足动力型锂电池的需要。
本发明提供了一种含有硝酸根离子的锂电池电解液,它包括有机溶剂、电解质和添加剂,所述有机溶剂为有机碳酸酯,所述电解质为锂盐;以所述有机溶剂的体积为基准,所述电解质的浓度为0.5~5mol/L,所述添加剂为离子液体,所述离子液体的阳离子为吡咯烷类阳离子、吡啶类阳离子、咪唑类阳离子和季铵盐类阳离子中的一种或多种,所述离子液体的阴离子为硝酸根阴离子,所述离子液体在所述锂电池电解液中的质量含量为0.5~5%。这样离子液体的阴离子可以优先于锂盐还原分解形成富含LiN3、LiNxOy和氧化锂的稳定、高导电性的固态电解质层(SEI)。
本发明涉及一种无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法,以改性PET无纺布作为静电纺接收基底,进行静电纺丝制得纳米纤维膜后,将改性PET无纺布与纳米纤维膜进行复合辊压制得无纺布锂离子电池隔膜;改性PET无纺布是采用甘油丙氧酸三氰酸醚和十八胺的混合溶液对PET无纺布进行浸渍处理得到;静电纺丝采用的纺丝液为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯溶液;制得的无纺布锂离子电池隔膜为由改性PET无纺布和纳米纤维膜构成的双层复合纤维膜;复合纤维膜中改性PET无纺布的平均孔径为24~26μm,纳米纤维膜的平均孔径为0.2~0.7μm。本发明的制备方法简单易行,制得的无纺布锂离子电池隔膜对电解液具有较好的浸润性,锂离子运输能力更好,安全性能更高,极具应用前景。
本发明实施例公开了一种锂电池保护电路,包括滤波电路、开关电路、温度检测电路和过流保护电路,过流保护电路包括电压选择控制电路、电压选择输出电路和第一比较器;电压选择控制电路用于根据温度检测电路的电阻输出电压控制信号;电压选择输出电路的输入端输入多个参考电压,用于根据电压控制信号选择一参考电压输出,第一比较器用于根据采样电压和参考电压调整过流保护电路的过流值。相对于现有技术中过流值固定不变的技术方案,本发明实施例提供的技术方案通过检测锂电池的温度,能够调整过流保护电路的过流值,使得过流值随锂电池的温度变化而变化,以满足锂电池在不同温度下的特性需求,进而保证了锂电池工作的稳定性和安全可靠性。
本发明公开了一种柔性全固态锂离子电池,其特征在于:包括高水氧阻隔性和柔性的封装材料和置于材料内部的电池组,还公开了一种柔性全固态锂离子电池的制备工艺,其特征在于:包括第一极片的制备、第二极片的制备以及电池组装。本发明的优点是:与传统的液态锂离子电池相比,全固态锂电池由于采用固态电解质,可以实现电池的弯折性能、柔性的全固态锂电池不仅可以适用于一些微型、便携式的电子设备中,同时也可用于可穿戴的电子产品中。
本发明公开了一种大容量磷酸铁锂动力电池,包括电池外壳、电池芯、正极输出端子、负极输出端子和电解液,电池芯和电解液均密封容置于电池外壳内,电池芯由磷酸铁锂正极片、隔膜和负极片相互层叠而成,隔膜定位设于磷酸铁锂正极片和负极片之间,正极输出端子的一端对应电连接于磷酸铁锂正极片,负极输出端子的一端对应电连接于负极片,正、负极输出端子的另一端分别定位穿套于电池外壳并露出于电池外壳外,且正、负极输出端子均与电池外壳之间保持绝缘;该磷酸铁锂动力电池的单体容量达到200Ah以上,使用寿命达到2000个循环以上;并能够更好地起到防爆作用,具有很高的安全功能。
本实用新型公开了一种锂电池用尺寸检测治具,包括治具底座,治具底座内部安装有输送带,治具底座上侧中部安装有立板和卸料机械手臂,立板一侧安装有气缸和有治具板,且两个治具板之间设置有导向进料通道和检测通道,治具板上侧安装有高度检测板,本实用新型通过将待检测的锂电池放置在输送带一端上侧,输送带传送锂电池依次经过导向进料通道和检测通道,检测通道用于检测锂电池的宽度,高度检测板用于检测锂电池的厚度,合格的产品顺利穿过检测通道,最后流入合格储料箱内,不合格的产品留在导向进料通道内,由卸料机械手臂抓取放入残次品储料箱内,操作方便快捷,自动化程度高,有利于提高检测的效率。
本实用新型涉及一种锂离子电池热失控测试装置,具有热失控触发室,所述热失控触发室顶部靠近左右两端分别设置有产气收集单元和超压泄放装置,左端设置有测气管道,右端设置有排气管道和洗气管道;所述热失控触发室和测气管道上均设置有组合传感器,所述测气管道上还设置有复合气体动力学参数传感器,所述洗气管道通过三通阀门分别与气泵器和压缩气瓶连接;所述容腔底部设置有锂离子电池,所述锂离子电池上设置有电池表面传感器和加热片,所有传感器和加热片分别与数据采集单元和直流电源电性连接。这种锂离子电池热失控测试装置能够有效检测锂离子电池单体或电池模组热失控和热蔓延气体喷发过程中气体流动的动力学参数,操作方便,测试效率高。
存储本实用新型公开了一种电动车锂电池存储装置,包括盒体、滑动杆、锂电池、气囊和控制杆,所述盒体的内部设置有控制杆,且控制杆的内部设置有轴承,所述轴承的中部贯穿有滑动杆,且滑动杆的外表面连接有弹簧,所述弹簧的上端连接有放置块,且放置块的上端设置有锂电池,所述盒体的上端连接有盒盖,且盒盖的下表面设置有气囊,所述盒盖的下端连接有保护环,且保护环的右上端设置有进气口,所述盒盖的内部设置有卡槽,所述盒盖的左右两侧均连接有连接带,所述盒体的上侧左右两端均连接有连接块,且盒体的下端连接有支撑柱。该方便电动车锂电池存储装置,方便对锂电池进行固定,提升空间利用率,便于运输。
本实用新型公开了一种小型锂电池制备及其检测装置,包括正极混浆设备、正极涂布设备、负极混浆设备、负极涂布设备、极片制作工段、连轧辊压设备、包装设备、注液设备、干燥设备、电池恒温测试装置、电池安全测试装置;正极混浆设备连接正极涂布设备;负极混浆设备连接负极涂布设备;正极涂布设备和负极涂布设备分别连接极片制作工段;极片制作工段连接连轧辊压设备;连轧辊压设备连接包装设备;包装设备连接注液设备;注液设备连接干燥设备;干燥设备独立连接电池恒温测试装置和电池安全测试装置。本实用新型一种小型锂电池制备及其检测装置有效利用现有锂盐小批量制作锂电池,并对产出锂电池进行测试,制作、测试效率高。
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