本发明公开了一种锂电池保护电路及保护板,其将一个二极管连接在锂电池保护芯片的放电开关控制引脚与供电正极之间,在供电正极与供电负极短路时,锂电池保护芯片的放电开关控制引脚的电平会被迅速拉低到供电负极的电平加上二极管的压降,其小于放电MOS管的开启电压,此时放电MOS管会被强行关闭,然后锂电池保护芯片再正常进行短路保护,本发明在锂电池组短路时响应速度较快,且可以持续进行短路保护。
本申请涉及锂电池包电能管理方法、系统、存储介质及智能终端,涉及锂电池包的领域,该方法包括获取当前电量信息;计算出预计充电电能信息;确定预计充电时长信息;获取锂电池包的当前温度信息和临界温度信息;确定充电临界时长信息;将预计充电时长信息和充电临界时长信息所对应的时长进行比对;若小于,则按照预计充电时长信息进行充电;若大于,则计算时长差值信息;确定冷却温度信息;锂电池包按照充电临界时长信息所对应的时长充电,然后停止充电直至当前温度到达冷却温度信息后继续充电。本申请具有整个充电过程始终处于临界温度以下,不易达到鼓包的温度,提高了锂电池包的使用寿命和安全性的效果。
本发明涉及锂离子电池和超级电容器技术领域,具体涉及一种锆掺杂多孔碳材料及制备锂离子电容电池用复合正极的制备方法。本发明的锆掺杂多孔碳材料通过先在多孔碳材料表面以共沉淀法均匀包覆一层纳米Zr(OH)4颗粒、再于保护气氛中加热保温的方法制得;本发明中应用上述锆掺杂多孔碳材料制备锂离子电容电池用复合正极的制备方法,包括以下步骤:(1)将锂电正极材料、导电剂和锆掺杂多孔碳材料混合均匀为混合活性物质;(2)将混合活性物质涂覆到集流体上,即得复合正极。本发明将锆掺杂多孔碳材料应用于制备锂离子电容电池用复合正极,能够提高电容电池的电化学性能和安全性能。
一种ZnO包覆Ni2+、Co2+掺杂非晶硝酸铜锂电负极材料及其制备方法,其特征在于采用喷雾干燥方法合成Ni2+、Co2+掺杂非晶硝酸铜后,利用喷雾干燥过程中颗粒表面形成的碱式盐中的羟基,采用偶联剂表面包覆ZnO,提高材料的电子导电能力;而后在高真空条件下,采用特定的热处理步骤去除体系中的结晶水,形成ZnO包覆Ni2+、Co2+掺杂非晶硝酸铜锂电负极材料。体系中的掺杂Ni2+、Co2+离子使得Cu‑O空间结构产生畸变,扩展锂离子扩散迁移通道,提高其锂离子电导率;特别有益的是材料为非晶体,各向同性,有利于锂离子的快速传导。从而大幅度提高硝酸铜的综合电化学性能。
本发明提供一种以富锂锰基固溶体材料为正极的电池的应用方法,包括以下步骤:对以富锂锰基固溶体材料为正极的电池进行电化学充放电活化处理;将所述活化后的电池进行充放电循环;后者循环时的截止电压小于活化处理时的充电截止电压。本发明通过活化,使富锂锰基固溶体材料释放出全部容量,层状结构迅速向尖晶石结构转化,然后使电池在温和条件下进行充放电循环,材料在较低充电截止电压下仍然具有较高的容量。同时,在温和条件下,未脱除的锂离子起到支撑结构的作用,使富锂锰基固溶体材料在电化学循环过程中保持结构稳定,无明显的电压下降,从而有效抑制了电压衰减。
本申请公开了一种锂离子电池,包括:集流体、引出线、具有引出孔的电池外壳、涂覆在所述集流体上表面的温度传感器和接线端;所述温度传感器包括正极热电偶、负极热电偶,所述正极热电偶和所述负极热电偶分别连接所述接线端,所述引出线的一端连接所述接线端,所述引出线的另一端位于所述引出孔的外侧。温度传感器位于集流体的上表面,即温度传感器位于锂离子电池的内部,可以提升电池温度的测量结果,并且,温度传感器时涂覆在集流体的上表面的,与集流体的粘附力较强,不易受到锂离子电池内部恶劣温度环境的影响而脱落,位置不易发生改变,降低温度出现偏差的概率。此外,本申请还提供一种具有上述优点的锂离子电池制作方法。
园林机用锂电池充电程序及排序采用冒泡法电路,含锂电池充电程序及处理功能;检测功能及智能的平衡技术效果不言而喻。综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。其含电池状态显示单元:通过四颗LED显示电池的电压、电量、温度、及电池是否异常状况,一目了然。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,整流电压与脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相搭配。
园林机用锂电池充电程序及电池组电压检测单元,含锂电池充电程序及控制电压检测功能;检测功能及智能的技术效果不言而喻。综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。其含电池状态显示单元:通过四颗LED显示电池的电压、电量、温度、及电池是否异常状况,一目了然。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,整流电压与脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相搭配。
园林机用锂电池充电程序及控制PWM脉冲电路,含锂电池充电程序及控制PWM脉冲功能;检测功能及智能的平衡技术效果不言而喻。综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。其含电池状态显示单元:通过四颗LED显示电池的电压、电量、温度、及电池是否异常状况,一目了然。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,整流电压与脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相搭配。
本发明属于电池领域,尤其涉及一种无机粘结剂锂离子电池。本发明提供的锂离子电池的正极包括集流体和涂覆在所述集流体上的活性物质层;所述活性物质层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂;所述粘结剂包括硅酸钠和硅酸锂的混合物。本发明提供的锂离子电池采用无机硅酸盐作为正极活性材料的粘结剂,可使电池具有良好的循环稳定性,大大延长了电池的使用寿命。而且无机硅酸盐可溶于水,因此在制备电池时可避免使用有机溶剂,从而消除了使用有机溶剂制备电池时存在的安全隐患和环境污染。
本发明公开一种锂离子电池自动保护装置,与锂电池组相对应,包括与锂电池组相对应的温度检测电路和热像检测装置;所述温度检测电路和热像检测装置共同连接有控制单元;所述控制单元连接有电源模块、显示器、若干RS485接口;所述锂电池组上设置有降温装置,降温装置连接控制单元。本发明仅用一个智能芯片实现了检温和控温两个功能,节省了成本;可以显示热成像图片,能够清晰观察到哪个部位的温度过高,便于针对性的处理,方便快捷且效率高;利用RS485可以实现多种通讯,便于远程监控和操作。
一种液相合成Mn2+掺杂氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法将反应原料之一氟化铵溶液通过表面活性剂的作用转变成为微小的小液滴,并通过特定助剂的作用及离心力场将生成的氟化铋固体小颗粒表面覆盖助剂并同时离开反应体系,使其继续与氟化铵起作用形成多种复盐的可能性大幅度降低;与此同时,通过Mn2+掺杂提高材料的电导率;该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量,该方法设备要求低,产物纯度高,能避免在液相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
一种含冷却护套以防护电池的锂电链锯,锂电池要散热,故在锂电插盒(126)外部设金属壳散热器保护,其电池外包装以铝塑复合薄膜为电池外壳,且在其多个电池外壳合并在一起的外部再设金属壳。并在其锂电插盒(126)外部设加油的夹层作简单的油散热器用,液体散热不用水,用油既冷却又有效地防止了绝缘漏电。随动的链锯支架的含立方抛物线的函数支架条的材料用弹簧钢板其经正火热处理或用钛记忆合金。
本发明公开了一种回收废旧锂离子电池中金属元素的方法,包括以下步骤:(1)将机械粉碎后的废旧电池粉分散到氢氧化钠溶液中进行溶解,溶解后以旋流分离的方法在溶液上层分离出塑料粉和碳粉、下层分离出铜粉和电极粉;(2)获得氢氧化铝沉淀;(3)获得硫酸铜固体粉末;(4)获得碳酸锂沉淀;(5)获得草酸钴。本发明实现了电池粉中所含金属元素钴、铜、铝和锂的全面分离,利用该方法制得的氢氧化铝、硫酸铜、草酸钴和碳酸锂均匀一致、结晶度高,本发明实现了电池材料的回收循环再利用,且该方法成本较低,适合工业化大规模生产。
本发明公开了一种以高岭土为原料的固体锂离子电解质,特点是化学通式为Li1+2(x1+x2)+2(y1+y2+y3+y4)Alx1Mgy1Fey2Ky3Nay4M2-(x1+x2)-(y1+y2+y3+y4)Six2P3-(x1+x2)O12,其中,M为Ti、Ge或Zr,0.1≤x1≤-0.5,0.1≤x2≤0.5,0.01≤y1≤0.1,0.01≤y2≤0.1,0.008≤y3≤0.05,0.008≤y4≤0.05,制备方法包括以下步骤:将高岭土在置于管式炉中煅烧后研磨,然后与MO2、NH4H2PO4和Li2CO3按一定质量比混合,加入乙醇溶液球磨一定时间,在真空烘箱中干燥,然后研磨,在压力机下形成一定形状的坯体,置于氮气中,高温条件下,保持一定时间,得到固体锂离子电解质,优点是电导率高,并能大大降低生产成本。
本发明公开了一种锂金属电池用负极多级铜骨架集流体,包含一级骨架以及设在所述一级骨架上的次级骨架;所述一级骨架包括以铜、铜锡合金、铜锌合金、铜铝合金、铜镁合金、铜镍合金、铜铁合金、铜锰合金、铜铬合金、铜钛合金、铜铅合金、铜银合金、铜金合金、铜铂合金为材料制备出来的丝、线、箔、片、网、泡沫;本发明仅采用简单的电镀方法在以金属铜为一级骨架上制备次级骨架;以该多级骨架作为集流体,可起到为锂金属沉积提供沉积空间、均匀化界面锂离子流、抑制锂枝晶生长作用。
本发明提出了一种基于快充协议的锂电池包,属于电池技术领域。所述锂电池包包括电压检测装置、快充协议控制装置、降压型变换器、充电装置和锂电池包本体;所述电压检测装置的信号输入端与电能信号输入端相连;所述电压检测装置的信号输出端与所述快充协议控制装置的电压信号输入端相连;所述快充协议控制装置的信号输出端与所述降压型变换器的控制信号输入端相连;所述降压型变换器的电信号输出端与所述充电装置的电信号输入端相连;所述充电装置的电信号输入端与所述锂电池包本体的电信号输入端相连。
本申请公开了一种磷酸钛锂纳米复合材料、制备方法及在水系电池中的应用,所述磷酸钛锂纳米复合材料的制备方法,至少包括以下步骤:将含有锂源、钛源、磷源、碳源、溶剂的混合液进行水热反应,得反应产物,焙烧,得到磷酸钛锂/碳纳米复合材料。该制备方法步骤简单、合成成本低、合成的产品材料粒径分布均一,纯度高且产量高,适合于工业化放大生产。
本发明涉及一种高压电解液及包含该电解液的锂离子电池,包括锂盐与非水有机溶剂,所述高压电解液还包括添加剂,所述添加剂由六甲基二硅胺烷、八甲基环四硅氧烷、维生素E及氯代碳酸乙烯酯组成。通过在锂离子电池电解液中添加氯代溶剂,能够大大提高电解液的耐电压性能,在高压下不易分解,而八甲基环四硅氧烷可以有效清除电解液体系中及游离到正极表面的腐蚀性物质,六甲基二硅胺烷的加入在充放电过程会吸附的铅电极表面,相当于提高氢的析出电位,可以减少氢的析出;锂离子电池在高温状态下储存,容量保持率与容量恢复率高,循环性能优良。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种安全性能良好的锂离子动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料层,负极活性材料层包括负极活性材料和导电物质,负极活性材料为钛酸锂,负极容量与正极容量的比值为0.65-0.68。这种锂离子动力电池有效提高电池的循环寿命、电池的安全性能和电池大电流充放电性能。
本发明涉及一种锂离子电池硅酸盐正极材料及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种硅酸盐正极材料,所述硅酸盐正极材料包含内核LiaCoxT1?xSiyM1?yO4和包覆于所述内核外表面的碳包覆层。本发明还公开了所述正极材料的制备和应用。以所述正极材料为正极活性材料制备的锂离子电池在5mA/g的放电密度下的放电容量大于130mAh/g,且其放电电压平台大于4V。
本发明涉及一种磷酸锰锂正极材料及其制备方法。该正极材料是方型颗粒形貌,颗粒粒径为0.5μm~1μm。该制备方法,是按摩尔比为1~1.2 : 1称取磷源和锰源材料,再取该磷源和锰源材料质量总和的5-15%碳源化合物和1-10%表面活性剂,配成固含量为10~50%的悬浮液,经水热反应后过滤、洗涤干燥得方形磷酸锰前躯体,再与锂源充分混合,在氮气气氛保护下高温烧结后自然冷却。本发明所制备材料具有完整的晶体结构,无杂质峰,在室温0.1C电流下,首次放电比容量达到150mAh/g,具有良好的循环性能。
本实用新型公开了一种锂电池的电芯叠片机,解决了目前锂电池的电芯叠片机生产效率及精度不高的问题。包括叠片装置和隔膜放卷装置,叠片装置包括底座,底座上方固定有正极移片台机构、负极移片台机构、正极抓取机械手机构、负极抓取机械手机构、正极整料台机构、负极整料台机构、叠片台机构、缠胶纸电芯转动台机构、缠胶纸机构、取电芯机构、取电芯到流水线升降机构;隔膜放卷装置包括其上设有隔膜夹紧机构、夹隔膜机构、超声波焊接机构、隔膜自动脱开机构、隔膜切割机构、转盘机构、隔膜放卷浮辊机构。本实用新型不仅提高了对锂电池的正、负极片隔离叠加时的精度,提高了锂电池的产品合格率,同时降低了成本,而且兼具远程操作和监控的优点。
本发明涉及锂电池加工领域。一种锂电池贴胶片设备,包括立板、输送装置、锂电池进料装置、胶片收放装置、裁切装置、下料装置、背面贴合装置和出料装置;所述的输送装置竖直设置在立板中部,输送装置为转盘结构,输送装置上的治具周向均匀分布,输送装置通过治具将锂电池从进料端送到出料端;所述的锂电池进料装置设置在输送装置进料端,锂电池进料装置用于锂电池的进料;所述的胶片收放装置设置在立板上,胶片收放装置用于将胶片出料并压到锂电池的正面上,然后回收胶片胶带;所述的背面贴合装置设置在下料装置下方,背面贴合装置用于锂电池背面的贴胶。本发明的优点是转盘结构使锂电池进出料同时进行,背部贴合装置的设计使得设备能对锂电池背面进行贴胶,开拓了设备的功能。
本发明公开了一种可实现锂电池包安全充电的充电器,通过设置取样电路和电源转换电路,主控电路具有充电工作状态和安全工作状态,主控电路预存有第一电压和第二电压,第一电压对应于能够对锂电池进行充电的充电电压,第二电压对应于不能对锂电池包进行充电的安全电压,当主控电路从锂电池包处获取到不允许充电信号时,主控电路通过隔离传输电路控制PWM控制电路调节其占空比,使次级线圈的一端输出大小等于第二电压的电压,该电压即为安全电压,此时,即使开关电路失效保持导通,充电器的输出端输出大小等于第二电压的电压,该电压不能对锂电池包进行充电;优点是采用较低的成本即可完全避免开关电路失效导致的锂电池过充问题。
本发明公开一种高压实的锂离子电池石墨负极材料及其制备方法,该材料的制备方法包括如下步骤:(1)将针状焦粉与无烟煤粉及催化剂混合均匀;针状焦粉与无烟煤粉的质量比为80:10~10:85;(2)进行石墨化处理。本发明的高压实的锂离子电池石墨负极材料的制备工艺简单,成本低,压实密度大于1.80g/cm3(可高达1.89g/cm3);利用其制备的锂离子电池放电容量得到了进一步的提升可高达369.5mAh/g、首次效率大于94%、循环300次后的容量保持率可达90%以上。
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