本发明公开了一种锂离子电池复合石墨负极材料的制备方法,其包括下述步骤:①将球形天然石墨、中间相石墨和石墨化催化剂混合均匀得混合料;②捏合混合料和粘合剂得捏合物;③炭化处理,冷却后再进行催化石墨化高温处理;④粉碎、分级,即可。本发明的制备方法简单可行,适用于工业化生产。所制得的复合石墨负极材料电化学性能好,放电容量在360mAh/g以上,具有高充放电效率,大电流充放电性能好,循环性能佳,充电时只有微小的膨胀,安全性好,对电解液及其它添加剂适应性较好,并且使用该复合石墨负极材料所制得的锂离子电池产品性质稳定,批次之间几乎没有差别。
本实用新型公开了一种对船舶上锂电池组进行冷却的装置及船舶,包括隔流板、海水冷夹套、海水入口管和海水出口管,海水冷夹套上开设有多个冷却孔,冷却孔的侧壁与海水冷夹套的上、下底面接合并密封,锂电池组设置于冷却孔中,海水冷夹套的侧壁上设置有进水口和出水口,海水入口管设置在进水口处,海水出口管设置在出水口处,隔流板设置在海水冷夹套内,隔流板将海水由进水口导向出水口。
本实用新型公开了一种新能源锂电池的防水结构,包括外壳体、BMS保护板和电池组,所述电池组的上端面安装有上支架,且上支架的上部设置有上连接片,并且上连接片的上部设置有上隔片,且电池组的下端面安装有下支架,并且下支架的下部设置有下连接片,且下连接片的下部设置有下隔片,同时下隔片的下部设置有减震垫片。该新能源锂电池的防水结构,结构设置合理,主要由内至外设置有三层结构,第一层为电池组结构,第二层为电池组安装防护结构,第三组为电池组防水外壳体结构,内安装牢固结实,不易散架,外壳体坚硬防水防潮便利,同时方便组装和拆分,方便后期检查和维修使用,防水隔潮便利,更经久耐用。
本实用新型提供了一种用于锂离子电池模组的绝缘固定装置,属于锂离子电池技术领域,包括:绝缘固定板,所述绝缘固定板的上下两端面分别为电路板固定端面以及电芯固定端面,所述绝缘固定板上开设有导槽,所述电路板固定端面用于与电路板连接,所述电芯固定端面用于与电芯连接,所述导槽的两端分别位于所述电路板固定端面以及所述电芯固定端面上,并且电芯极耳可穿过所述导槽与电路板连接;本实用新型的有益效果为:能够使电池模组在组装时更加的方便,并且提高电池模组在组装时的效率。
本发明属于电池热管理技术领域,旨在提供一种基于相变材料和互嵌式肋片的锂离子电池热管理系统及方法。所述热管理系统包括电池箱,电池箱内设有锂离子电池组和温度检测单元;所述锂离子电池组至少包括两个电池单体,所述电池单体外周包覆有电池内壳和电池外壳,所述电池内壳与电池外壳之间填充有相变材料;相邻两个所述电池单体相对一侧的电池外壳上设有多个肋片,多个肋片的位置间隔设置,且相邻两个所述电池单体相对一侧的肋片交叉排列,在每个所述肋片与电池内壳之间均分别连接有导热片;还包括驱动装置,以用于驱动相邻两个所述电池单体相向移动以使其表面肋片相互嵌入以实现低温热保护,或相背移动使其表面肋片相互脱嵌以实现高温散热。
本发明公开了一种圆柱型锂电池端部集流柱的外卷平压机构,包括入料导轨、若干个转盘和出料导轨等,主要是在其中一个转盘上方和下方分别设有若干个圆周均布的、与输送槽数量相同且位置一一对应的升降装置和顶升装置,每个升降装置内均设有芯轴和芯轴下端的外卷头或平压头,每个顶升装置内均设有顶杆;这样,当转盘回转工作就会带动顶杆上端上升抵住夹紧集流柱的底端和升降装置下降使外卷头或平压头接触在集流柱外露的顶端,然后通过自转的芯轴带动外卷头或平压头围绕集流柱外露的顶端作圆周滚动而形成外卷口或进行平压。因此,通过这种外卷平压机构既能更好的形成锂电池生产工序的完全自动化流水线生产制造,又能更好的提高锂电池的生产效率。
本发明公开了一种锂离子电池的循环测试方法,包括以下步骤:S1.电池初始状态记录,S2.测试恒定容量,S3.恒定容量循环测试,其中循环测试以恒定容量为基准对电池进行恒流充电,记录每次放电容量,计算保持率。本发明中的充电方式是以恒定容量为截止,能够保证材料每次脱锂量一致,从而提高锂电池的循环性能和使用寿命,同时本发明还通过计算循环过程中截止电压的增加量来评估电池内阻的变化。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池化成分容的方法。本发明一种锂离子电池化成分容的方法通过容量预测、化成、一次静置、分容、二次静置、排气和K值检测,其中一次静置为利用气囊常温静置1‑2h,二次静置为利用气囊常温静置3‑4h,分容的温度40‑50℃、面压0.2‑0.3Mpa。在不延迟高温浸润时间、不加长化成时间、不加长化成至二封的搁置时间解决了保液量流失降低等不良问题。
一种一步合成钙钛矿锂离子电池负极材料及其制备方法,其特征为:该负极材料的组成为La0.6Li0.3K0.1Ti0.8Cu0.1Mn0.1O3,制备过程中利用气流携带反应原料快速通过雾化的烧结助剂区域不均匀地粘附烧结助剂,然后在高温管式炉中一步连续获得产物并通过不均匀地粘附烧结助剂将产物颗粒部分粘结成为连续多孔形貌;这样的形貌有利于降低晶界阻力;形成连续的电子迁移网络;加快电解液与晶格中的锂离子迁移能力及氧化还原反应的速率;这样的结构还具有一定的结构刚性,为充放电过程中的材料体积变化形成缓冲;进一步通过A位及B位的掺杂最终形成高性能的锂离子电池负极材料。
一种Ti4+,Al3+,Fe3+,F-共掺杂层-尖晶石复合富锂正极材料Lix+0.5Mn0.75Ni0.25O05x+2(0≤x≤0.5),其特征在于化学计量式为Lix+0.5+0.5m+0.5p-0.5n-y(Mn0.75Ni0.25)1-m-n-pAlmTinFepO0.5x+2-yFy其中:0≤x≤0.5;0.0l≤m≤0.05;0.01≤n≤0.05;0.01≤p≤0.05;0.01≤y≤0.06;将按照上述分子式的化学计量比将可溶性锂化合物、可溶性锰盐、可溶性镍盐、钛酸丁酯、Al(NO3)3·9H2O、可溶性铁盐和氟化锂溶解在去离子水中,加入物质的量为所有金属离子总量2.5-4.0倍的酒石酸充分搅拌均匀至完全溶解;溶液经过浓缩、凝胶、干燥、研磨、分解、压片、煅烧步骤后制得,制备得到的正极材料有着优异的循环容量保持能力及倍率特性。
本实用新型提供一种自检双开关锂电池应急电源低温加热电路,包括:电源电路、温度检测电路、保护电路、主控模块和与所述主控模块依次连接的开关控制电路、加热电路以及故障检测电路;所述温度检测电路与所述主控模块连接,并将检测到的温度信号传输至所述主控模块,所述主控模块根据所述温度信号控制所述开关控制电路导通,进而使所述加热电路与所述电源电路导通进行加热;所述主控模块与所述开关控制电路之间连接有所述保护电路。本实用新型一种自检双开关锂电池应急电源低温加热电路,保证了低温环境下锂电池的正常使用,并且具有很好的安全性能。
一种一体化多功能锂电池太阳能储电器,用于数码电子产品的充电,壳体外形为长方体扁盒子,正面设太阳能板,背面设有交流电活动插头,该活动插头与壳体铰接,可压入插头槽内,用时弹出;背面上还设有锂电池盒盖,打开盒盖可更换锂电池;在一侧面上分别设有接口,开关,充电状态指示灯及电能储量指示;壳体内设有电子电路板;另配有多种转接头;其特征是:所说的设在壳体正面的太阳能板是由亚光板将置于座体内的芯片封盖的,该亚光板由钢化玻璃制作,朝外的表面呈有规则的凹凸状。本实用新型适用于移动电话、数码相机等数码电子产品的充电,只需携带本储能器即行;且具有隐蔽性,不易暴露目标,能适用于军事装备,并能充分吸收太阳能。
本发明提供一种一体化锂电电源柜,包括柜体,柜体内设有电池模块,电池模块为多个且相互串联,并通过电池管理系统进行管理控制。在每个电池模块内及柜体内配设有独立的安全组件,该安全组件作为消防安全机制,用于确保柜体的整体稳定和用电安全,当安全组件检测到电池模块内出现持续温度骤升、冒烟或起火时,实现机械式触发,触发后连通装有灭火剂的罐体使灭火剂经过管路进入电池模块内,灭火剂进入电池模块后从其顶部均匀分散到电池模块内部,灭火剂进入后快速气化并吸热,同时挤出内部多余空气,阻断火点与空气接触,实现快速有效灭火,防止火点蔓延,安全系数高。本发明一体化锂电电源柜,使用稳定、可靠,具有机械式主动灭火机制,安全性高。
本发明公开了一种混合固液电解质锂蓄电池,涉及锂离子电池领域,其技术方案要点是包括电芯及固态电解质隔膜,其包括如下制备步骤,步骤一:将一隔膜插入到一对挤压辊之间,然后将固态电解质母胶于隔膜两侧共挤出,使得固态电解质母胶和隔膜一次成型;步骤二:待固态电解质母胶和隔膜一起共同被挤出后,经80℃温度干燥,得到固态电解质隔膜;步骤三:将正极片和负极片分别置于固态电解质隔膜两侧,然后共同经另一对挤压辊挤出;步骤四:在正极片与固态电解质隔膜之间以及负极片与固态电解质隔膜之间注入液态电解质,得到电芯。通过共同挤出的方式,达到固态电解质厚度可控,提高电芯的生产效率。此外,能够提升了电芯的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种锂电池正极材料用高纯硼酸的制备方法,包括以下步骤:S1:将八乙烯基笼型倍半硅氧烷和烯烃基氨基甲酸酯溶解于溶剂中,再加入引发剂,反应分离后,得到中间产物;S2:将其溶于过量的无水乙二胺中,进行酰胺重复单元的扩链反应,反应分离后,得到树状聚合中间体;S3:将其与烯烃基氨基甲酸酯进行接枝反应,再进行皂化反应和pH值调节,沉淀析出树状聚合物;S4:采用工业硼酸配制成硼酸饱和溶液,将树状聚合物加入其中,反应结束后结晶过滤,析出硼酸晶体,得到高纯硼酸晶体。本发明的硼酸制备方法,所制备得到的树状聚合物耐酸性好,硼酸中所含金属离子脱除率高,易于分离过滤,得到高纯硼酸,满足锂电池正极材料使用。
本发明公开了一种改进型锂电池负极端封口结构,包括外壳、电芯、集流片、密封圈和底盖等,该底盖设计成一个闷盖或带有安装孔的通盖;这样,当底盖为闷盖时,底盖安装在外壳端部会带动底盖内端面的密封塞直接密封封闭集流盖上的集流孔;当底盖为通盖时,底盖外再设有与底盖形成导电的外盖,且外盖带动内端面上的密封块同时封闭集流孔和安装孔,或外盖直接盖合安装孔并同时封闭集流孔。显然,上述结构只改进了底盖,以及增加了配合底盖的密封塞或密封块、外盖等,即将集流盖上的集流孔进行密封封闭,既不影响锂电池的注液,又能保证使用性能的优良性和密封效果的可靠性,而且设计也更为简单,故能简化生产工艺和更好满足生产设备自动化的需要。
一种N2+,N=Ca2+,Mg2+,Al3+,Si4+阳离子共掺杂的石榴石型锂离子固体电解质Li5La3M2O12,M=Nb,Ta,其特征在于化学计量式为Li5+x+2y+zLa3-xNxAlySizM2-y-zO12,N=Ca,Mg,M=Nb,Ta其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;z=0.1-0.2;将Li2CO3∶La2O3∶NO(N=Ca,Mg)∶Al2O3∶SiO2∶M2O5(M=Nb,Ta)为2.7-3.05∶1.25-1.45∶0.1-0.5∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶0.8-0.9(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于10-4S/cm的室温锂离子电导率。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种循环稳定快充型锂离子电池负极及其应用。本发明在锂离子电池负极中加入导电添加剂比表面积梯度分布的三层负极浆料涂层,且导电添加剂按照时间常数比分布,形成层级电极结构,符合电极纵向电势梯度及离子浓度梯度的分布规律,可以提高电极纵向动力学反应速率的均匀性;同时引入了在大电流下优先响应的双电层机制作为缓冲器,使之随后对负极进行反向的均匀充电,可以提高局部反应动力学的均匀性。在上述两种作用的协同效应下,该负极在大电流循环条件下的析锂及机械破坏得以抑制,兼具高倍率及长循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子动力电池回收方法,方法包括以下步骤:拆除锂离子动力电池的电子元器件,破碎拆除后的锂离子动力电池,将破碎后的锂离子动力电池放入摩擦擦洗机中以从铝膜和铜膜上解离正负极材,筛分来自摩擦擦洗机的材料以得到筛上物和包括正负极材料的筛下物,筛上物放入摩擦静电分离器分离出HDPE薄膜、摩擦介质以及铜箔和铝箔,筛下物放入平板过滤器脱水,脱水后的筛下物放入泡沫浮选机中得到分离的负极材料和正极材料。
本发明公开了一种纤维状锂离子电池的喷丝装置,它包括针型板和喷丝板,所述针型板的尾端设有连接头,针型板的前端设有进料组件,连接头内设有进料腔,所述进料腔的腔底开设有外层进料孔,针型板的左右两侧均分别设有内层左进料孔和内层右进料孔,外层进料孔贯穿进料组件,进料组件与内层左进料孔和内层右进料孔均相通,且进料组件插设在所述喷丝板的成型腔内,进料组件与成型腔相适配,针型板与喷丝板通过螺栓固定连接;本发明利用设于针型板与喷丝板之间相匹配的进料组件与成型腔,纤维状锂离子电池外层涂覆液通过进料孔进入成型腔与通过进料组件进入成型腔口的纤维状锂离子电池储电源液在成型腔口相汇纺成纤维状锂离子电池。
本发明涉及一种高容量锂离子电池正极材料及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种具有式I所示组成的固溶体材料,所述固溶体材料具有明显择优取向,且以所述固溶体材料为正极活性材料制备的锂离子电池在4.5?5.0V截止电压下充放电循环时存在氧化还原反应双峰对。本发明还公开了以所述固溶体材料为活性材料制备的正极材料及包含本发明正极材料的锂离子电池。由于所述固溶体材料具有明显的择优取向,因此,以所述固溶体材料为活性材料所得正极材料在多次循环充放电后仍具有稳定的颗粒结构和晶格结构,使得所得锂离子电池可获得高的能量密度、功率密度和安全性。Li1+δNixCoyT1-x-yO2-α???I。
本发明公开了一种纳滤膜法对废旧锂离子电池中金属元素的高效分离回收方法,包括以下步骤:1)使电极材料的金属元素溶解制得待提取溶液;2)将待提取溶液过滤固体杂质后,用高压泵送入纳滤膜或纳滤膜组中纳滤,压力控制在0.1‑5 MPa,得到渗透液和浓缩液;3)在所述渗透液中通入二氧化碳制备碳酸锂沉淀回收锂元素;4)采用萃取法或沉淀法回收所述浓缩液中的金属元素;本发明锂回收率高、回收过程中不会引入第三污染物、操作简单高效。
本发明公开了一种锂锰氧化物的制备方法。制备方法包括以下几个步骤:(1)将水加热,加入硅酸锂,用盐酸调节溶液PH,加入锰的氢氧化物反应,得到混合浆料,静置,除去上层水分;(2)将混合浆料在富氧的条件下煅烧2-3h,得到化合物粗品;(3)将化合物粗品自然冷却后,置于球磨机中球磨,得到浆料,静置,除去上层水分;(4)将浆料在富氧的条件下煅烧1-2h,急剧冷却到300-400℃,保持30-60min,自然冷却,最后将得到的煅烧物干法球磨得到锂锰氧化物;本发明制备方法简单,制备过程无污染、能耗低,工作条件好;原料来源广泛,制备成本低;制备出来的锂锰氧化物纯度高且均匀性好,应用于电池有很好的循环特性。
本发明涉及一种高电压单晶镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,其分子式为LiNixCoyMn1-x-yMzO2,其中:M为Ti、Mg、Al、Zr、La、Ce、B、Sn元素中的一种或多种,x、y、z的取值满足同时满足以下条件:0≤x≤1, 0≤y≤0.3, 0≤z≤0.8。制备的高电压镍钴锰酸锂LiNixCoyMn1-x-yMzO2都是由微米级单晶颗粒组成,单晶颗粒平均尺寸在2~15微米之间。产品具有优异的电化学性能,压实密度高、极片加工性能好、优异的高低温循环性能及倍率性能、极好的高温储存性能和安全性能,适用电压范围广(4.35V~4.6V),可以广泛用于CE和EV市场。
一种生产高倍率锂离子电池的方法,对选用磷酸铁锂作为正极材料的电极片,双面涂布面密度为30~36mg/cm2,压实密度为1.95~2.05g/cm3;对选用锰酸锂作为正极材料的电极片,双面涂布面密度为38~42mg/cm2,压实密度为2.65~2.75g/cm3;对选用三元材料作为正极材料的电极片,双面涂布面密度为40~46mg/cm2,压实密度为3.45~3.55g/cm3;注液后,电池底面着地直立静置12~36h后,电池的正面、背面、左侧面、右侧面分别着地静置1~5h,最后电池底面再着地直立静置1~5h。采用本发明可实现锂离子电池的大倍率充放电性能。
本发明公开了一种用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,涉及新能源汽车技术领域。该用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,包括安装盒、散热机构、支撑组件和放置组件,所述安装盒的外侧铰接安装有安装盖,安装盒和安装盖的外侧固定安装护角。该用于新能源汽车的高比能软包锂硫电池组结构,能够通过定位杆低放置板进行定位和固定,放置盒使电池对外界隔离防水,第三弹簧压缩对电池进行固定,能够通过连接杆将装置提起,降低劳动负担,橡胶垫的外侧与放置盒的外侧贴合,第二弹簧防止移动使放置盒位置偏移,对外界的力进行缓冲,能够通过控制风机的启动,从而使出风筒对放置盒散热冷却,提高装置使用寿命。
本发明公开了一种全极耳锂离子电池及其制造方法,涉及功率型锂离子电池技术领域,包括:壳体、卷芯、盖体结构;所述壳体与盖体结构共同围合形成内腔,所述卷芯设于内腔中;所述卷芯为卷绕成型结构,其两端分别包括正极铝箔全极耳和负极铜箔全极耳,所述正极铝箔全极耳和负极铜箔全极耳经揉平、整形后形成正极端面极耳和负极端面极耳;所述正极端面极耳与盖体结构焊接,负极端面与上集流盖焊接、上集流盖和上极盖焊接,进而实现负极侧的全极耳结构焊接,所述盖体结构的一端与所述壳体为一体化结构。本发明实现了全极耳锂离子动力电池及其制造方法具有产品质量好,合格率高,安全可靠,连接强度好,成本低,使用寿命长,承载电流能力强的特点。
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