本发明涉及锂电池隔膜测试技术领域,具体公开了一种锂电池隔膜耐压性的测试装置及测试方法,该锂电池隔膜耐压性的测试装置的工作台上设有第一固定组件、测试组件、保温组件和加热组件,第一固定组件能够将隔膜固定并调整对隔膜的拉扯应力,加热组件对隔膜进行加热,保温组件对隔膜的进行保温,测试组件测试隔膜的耐压性能。本发明能够模拟隔膜在锂电池使用时的工作状态,测试组件能够测试隔膜在不同温度时的耐压性能,测量结果更为精准。本发明还提供一种锂电池隔膜耐压性的测试方法,应用上述的锂电池隔膜耐压性的测试装置对锂电池的隔膜的耐压性进行测试,测量结果精准,且操作步骤简单。
本发明公开了一种废弃动力锂电池资源化回收的预处理方法,步骤包括:步骤一:通过喷洗机构对废弃动力锂电池进行喷洗,喷洗过程中对锂电池实施翻转和振动,以全面喷洗,喷洗后形成的污水进行过滤,并循环再利用;步骤二:将喷洗后的锂电池送入放电池内,往池内倒入七水硫酸亚铁和硫酸锰并混合均匀,得到1.0‑1.2mol/L FeSO4和MnSO4的混合溶液,静置10‑16h进行放电;步骤三:取出锂电池,对锂电池进行40‑60℃热风干燥,完成整个预处理过程。该预处理方法可对废弃动力锂电池预先进行喷洗、放电和干燥,高效清理掉电池表面的泥土杂质,同时放掉电池中残留的电量,为后续的干法破碎回收提供保证;且在喷洗时可将污水回收再利用,有助于节约水资源。
本发明公开了一种宽温域锂离子电池电解液及其制备方法与应用。所述宽温域锂离子电池电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述有机溶剂由环状碳酸酯和线状碳酸酯组成,所述环状碳酸酯包括碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯的组合,所述线状碳酸酯包括碳酸二乙酯和碳酸甲乙酯的组合,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和二氟磷酸锂的组合。本发明的宽温域锂离子电池电解液通过优化电解液组分,匹配不同酯类溶剂,可改善界面膜性质,满足‑40℃~55℃较宽温度范围内的放电需求、‑10℃以上的低温长循环性能,以及55℃下的高温长循环性能,并且具有较好的不同体系电芯的适应性,满足磷酸铁锂/锰酸锂/三元镍钴锰体系电芯的正常使用。
本发明公开了一种锂电池用保护壳,包括壳体、盖板、边框、第一通孔、电机、输出轴、扇叶、干燥包、第一弹簧、垫盘、滑槽、弹簧片、毛刷、滑块、卡块、第一连接杆、第二弹簧、第二通孔、第三通孔、凹孔、插销、锂电池本体、第二连接杆和通槽。本发明结构合理,设计新颖,通过毛刷可有效的对锂电池本体表面进行清灰,通过扇叶可使飞扬在壳体中的灰尘离开箱体,可有效的对锂电池进行保护,可防止灰尘对锂电池本体内部元件造成伤害;通过扇叶和干燥包可使壳体内部保持干燥,可对锂电池本体进行保护,又可便于盖板的开启和关闭,便于壳体内部锂电池本体的更换,使用方便。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种氮参杂碳包覆磷酸铁锂复合材料及其制备方法。所述磷酸铁锂的复合材料为球形核壳结构,所述壳层的厚度为1~5um,包覆量为1~5%,其中氮参杂含量为25~35%;制备方法包括:(1)制备球形磷酸铁;(2)制备磷酸铁锂前驱体;(3)制备有机氮源包覆液;(4)制备氮参杂碳包覆磷酸铁锂。本发明的一种氮参杂碳包覆磷酸铁锂复合材料及其制备方法,制备过程简单,易于控制,便于操作,能改善磷酸铁锂材料的电子离子传输效率,提高其倍率性能和循环性能,且耐低温性能显著。
本发明公开了一种锂离子电池受挤压状态下安全工作窗口的测试方法,测试系统包括机械加载装置、加热装置、锂离子电池测试仪和测量装置。通过比较两种不同固定变量的机械滥用与热滥用、电滥用的联用对锂离子电池热失控临界条件的影响,可以定性定量比较不同种滥用形式对锂离子电池热失控的临界条件的影响,也可以通过这些数据确定不同滥用情况下锂离子电池的安全工作窗口,为生活中锂离子电池的安全使用提供数据支持,也可以对生活中的锂离子电池热失控事故提供分析依据。
本发明涉及一种硅基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)在碳材料的表面均匀气相沉积硅基材料;(2)对步骤(1)所得材料进行碳包覆;(3)对步骤(2)所得材料进行物理除磁处理。本发明还涉及包含所述硅基复合材料的锂离子电池负极材料和锂电池。本发明的硅基复合材料的制备方法解决了硅基材料的制备与均匀分散两个问题,且具有流程简单、易于规模化生产等优点,所得复合材料用于锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能及良好的倍率性能。
本发明涉及一种电动汽车锂电池低温预警装置,具有电池箱,电池箱内排列安装有锂电池,电池箱一侧内壁固定有电热丝,电池箱内一端设有固定装置,横贯锂电池设有连接板,连接板上对应每个锂电池位置设有温度感应器,连接板一端与固定装置可拆卸连接,连接板另一端固定有信号发射器;固定装置具有安装在电池箱内壁的滑轨、与滑轨内腔滑动配合的滑块以及与滑块固连且开口朝向连接板侧的U形板,连接板端部从U形板开口伸入U形板内,U形板内设有转动压紧或松开连接板的转动板。本发明通过设置固定装置将温度感应器安装在锂电池的表面,并通过转动板压紧连接板作用,使温度感应器始终与锂电池的表面充分接触,提高了锂电池温度测试的灵敏度。
本发明提供一种锂离子电池配组方法,包括:将化成后的锂离子电池以电流I1恒流放电至截止电压,以恒流恒压对锂离子电池充电至截止电压;记录锂离子电池的充电相关信息;对锂离子电池以电流I1恒流放电至截止电压;记录锂离子电池的放电相关信息;对锂离子电池以电流I1恒流充电时长t2,静置时长t3后测锂离子电池电压V3;对锂离子电池以电流I2恒流放电时长t6后测锂离子电池电压V4;计算自放电率K;根据自放电率K剔除异常的锂离子电池;为剩余的锂离子电池计算充放电效率、充电温升、放电温升、直流内阻;对剩余的锂离子电池分档及配组。本发明参考上述各种参数对电池分档及配组可确保在所有容量状态下的一致性,提升电池组长期运行的稳定性。
本发明提供了一种用于锂硫电池的凝胶态电解质及其制备方法。该凝胶态电解质包括电解质盐,醚类溶剂和引发剂三氟化硼乙醚。与现有商用的液态电解液相比,本发明大分子链结构的凝胶态电解质,通过化学聚合反应自发形成上层为准固态下层为凝胶态电解质的双层电解液,该电解质中还含有大量的路易斯酸能够有效吸附或催化多硫化锂,以及电解质中含有大量的氟和硼元素能够抑制锂枝晶的生长,达到了双功能引发剂的效果。本发明通过在室温下成功制备出凝胶态电解质,实现了捕获溶在电解质中的多硫化锂,进行吸附或催化提高硫的利用率,有效阻碍了多硫化锂的穿梭效应,并对锂金属负极进行保护,综合提高了电池的电化学性能。
本发明涉及锂电池技术领域的一种用于锂电池的散热装置,包括锂电池主体、用于盛放锂电池主体的箱体,其特征在于:所述箱体上敞口端铰接有能够对其进行密封的箱盖。本发明由于采用了导向柱和压缩弹簧的设置,可以通过在压缩弹簧的作用下,使得导热板具有远离对应的矩形腔室内壁的趋势,进而使得导热板挤压锂电池主体,使得导热板与对应的锂电池主体侧壁始终贴合,解决了现有技术中在汽车驾驶的过程中会产生振动,容易导致导热板一与电池主体侧面脱离,进而影响对电池主体的散热效果的技术问题。
本发明提供了一种锂硫电池电化学模型的构建方法、仿真方法及装置,该构建方法包括:将锂硫电池分解为正极区域、负极区域和电解液区域,在正极区域,基于多硫化物的反应过程建立正极模型;在负极区域,基于Li/Li+可逆反应过程建立负极模型;在电解液区域,基于离子在锂硫电池中的运动过程建立电解液模型;根据正极模型、负极模型和电解液模型,得到锂硫电池电化学模型,实现了基于锂硫电池的主要特征,构建出了适用于锂硫电池的电化学模型。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种钨钛共包覆的锂离子三元正极材料及其制备方法,所述方法包括:将钨源化合物、钛源化合物和稳定剂溶解在溶剂中形成共混液;取适量锂电三元材料加入至所述共混液中搅拌均匀得到浆料;向所述浆料中喷入高压锂源水雾并搅拌,随后除溶剂、干燥获得混合物料;将所述混合物料煅烧,冷却后获得钨钛共包覆的锂离子三元正极材料,材料内核为锂电三元材料,外层为连续均匀的钨钛复合膜。本发明将钨和钛无机盐于醇相中缓慢分解并在成品三元材料表面形成钨钛复合氧化物膜,该表面修饰膜不仅有助于改善高温下正极材料的循环性能,而且反应副产物还有助于改善正极材料的加工性能,本方法工艺简单,成本低廉,适合工业化生产。
本发明公开了一种分布式矿用锂电池管理系统,该管理系统能够实时监测锂电池以及电路板温度,当锂电池或电路板温度过高时,系统自动进入省电工作状态,避免锂电池工作温度过高,引起爆炸等火灾危险。实时监测电路板温度,可以增强保护电路自身安全,避免因电路自身原因引起的安全事故。其寿命预测方法采用电池容量作为训练样本建立灰色RVM回归预测模型;采用DGM(1,1)做容量短期预测,采用灰色关联分析判断相关性,并以此结果对RVM模型进行动态的更新,获得新的相关向量,以获得该方法长期趋势预测结果。本发明通过实时采集锂电池监测数据,获得了更准确地矿用锂电池的寿命预测精度。
本发明提供了一种改性锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。先制备含有镍、钴、锰的氢氧化物复合前驱体;然后将复合前驱体与氢氧化锂进行混合,高温烧结,得到锂离子电池正极材料;最后对所得正极材料进行表面非晶态快离子导体包覆改性,获得性能优良的锂离子电池正极材料。改性后的锂离子电池正极材料表面包覆一层非晶态的化合物,有利于降低电解液与活性物质的副反应,明显改善正极材料的循环性能。该工艺简单易行,对原材料和设备要求较低,产品稳定性更好,符合高性能动力电池材料的需求。具有很好的经济效益和良好的市场推广价值。
一种富锂锰基正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域,将富锂锰基正极前驱体材料的水分散剂、镧盐水溶液和过量的沉淀剂混合进行反应,反应结束后洗涤、抽滤、干燥,取得前驱体材料;将前驱体材料与锂盐混合均匀后,在空气中煅烧,取得在富锂锰基正极前驱体材料外包覆氧化镧的富锂锰基正极材料。该材料具有充放电效率高,循环稳定性良好等优点。
本发明公开了一种制备二异丙基氨基锂的方法,包括以下步骤:S1:将反应釜清洗、干燥,并用惰性气体三次置换反应釜;S2:向反应釜中加入有机溶剂和二异丙胺,同时降温至‑80~25℃,得混合液A;S3:保持S2步骤的温度,打开平衡管阀,向混合液A中滴加正丁基锂溶液,滴加完成后保温0.5~1.5h,即得二异丙基氨基锂溶液。本发明提出的方法,制备过程简单、反应温和、安全隐患小,可大批量生产,利用该方法制备的二异丙胺基锂溶液中二异丙胺基锂的浓度在1.5~2.0M之间,收率可以达到90%以上,反应活性好,稳定性优异,使用寿命长,制备完成后可以长时间放置,易于储存和运输,避免了以往二异丙胺基锂现制现用的不足。
本发明是关于一种方块型锂电池与电源插座组合结构,设有两并排设立的方块型锂电池,并于两并排的方块型锂电池间设有电源插座,且使方块型锂电池与电源插座之间以导电线相连接,借此,利用将电源插座设置于两块并排的方块型锂电池中间形成之间隙处设计,即可有效缩减方块型锂电池与电源插座组合后的整体体积,达到方便装配使用等实质效益。
本发明涉及一种立磨机粉磨锂渣粉的生产方法,其特征在于:所述步骤依次为立磨机粉磨锂渣粉步骤和立磨机锂渣粉磨回料闭路循环步骤。本发明优点在于:采用立磨机进行锂渣粉磨过程中,通过控制合适的磨辊压力以及内部参数,进而得到合格的锂渣微粉和不合格的锂渣粉磨回料;并将粉磨回料尽快送回立磨机进行闭路循环,实现资源的充分利用。
本发明提供了一种锂电池负极盖帽的生产设备及生产方法。该生产设备包括第一转盘机构具有处理工位,处理工位上依次叠放用于将构成锂电池负极盖帽的透气防爆片、垫圈和泄压防爆片的原材料,并进行焊接,得到焊接件;第二转盘机构;第三转盘机构;第四转盘机构具有可转动的第四转盘以及围绕第四转盘的外边缘间隔开设置的多个组装工位,组装工位上放置有锂电池负极盖帽的密封圈的原材料,在组装工位上将卷边件装配至密封圈的原材料上,从而获得锂电池负极盖帽;至少一个不良品检测机构,用于至少检测焊接件、卷边件和/或锂电池负极盖帽中的不良品。本发明方案极大提高了锂电池负极盖帽的生产效率。
本发明公开了一种废弃铁锂电池的放电粉碎回收装置,包括机壳,所述机壳右端设有与外部联通的进料口,所述进料口下端连通螺旋上升的放电通道,所述机壳内还设有检验腔,该装置结构简单,操作便捷,可快速学会使用,回收了废弃铁锂电池内的铁,实现了不可再生能源的回收,通过电量检测机构对废弃铁锂电池进行检测,对有残余电量的废弃铁锂电池进行放电并用于废弃铁锂电池的粉碎处理使得电力资源不被浪费,对铁锂电池中的铁进行高效处理,不仅具有显著的环境效益,而且经济效益很好。
本发明提供了一种层状镍锰酸锂正极材料及其制备方法和应用。所述层状镍锰酸锂正极材料表面包覆疏水性有机物,所述疏水性有机物以膜的形态包覆于层状镍锰酸锂正极材料表面,所述疏水性有机物包括胆固醇十二烷基碳酸盐。本发明通过层状镍锰酸锂正极材料表面包覆的特殊疏水性有机物胆固醇十二烷基碳酸盐,使得正极表面呈现疏水性,可以阻隔在高水分环境下,层状镍锰酸锂正极材料表面吸水导致正极材料的电化学性能下降,同时与正极材料表面形成稳定的Mn‑C=O键,有效地改善了镍锰酸锂正极材料的循环稳定性和电压降。
本发明公开了一种制备纳米级碳包覆磷酸铁锂的水热合成方法,属于锂离子电池正极材料领域。其步骤为:将磷源溶液、铁源溶液、碳源、锂源溶液和沸点提升剂按顺序依次加入反应装置内,混合,再在惰性气体下加热至60℃~180℃进行反应,反应后冷却,过滤出沉淀物,得到纳米级磷酸铁锂前驱体,然后将该纳米级磷酸铁锂前驱体在隋性气体和氢气的混合气体保护下,于400℃~600℃下烧结。本方法实现了锂、铁和磷等分子水平上的结合,产物的颗粒非常细而且分布均匀,由于采用了沸点提升剂,从而降低反应釜的反应温度和压力,制备的工艺简单,流程短,容易操作控制,并且反应温度低,时间短,能量消耗低,易实现大规模工业化生产。
本发明涉及电池分选领域,尤其涉及一种具有检测功能的锂电池分选装置。由于现有设备每个触头上的弹力无法完全保持一致,导致检测完成锂电池会出现轴线方向上的偏移,导致后续分选过程中锂电池会撞击分选槽边缘,出现卡料现象。本发明的技术方案是:一种具有检测功能的锂电池分选装置,包括有第二支撑架和转移组件等;第二支撑架上侧左部连接有转移组件。检测时,通过触头夹紧锂电池两端进行电压检测,通过第二弹簧使触头对锂电池施加足够的压紧力,且不会压坏锂电池,提供保护效果的同时避免因接触不足而导致检测结果出现误差的问题,同时,通过插销杆将触头固定,再通过触头对检测完成后的锂电池进行正位,避免分选时出现卡料现象。
本发明公开了锂电池技术领域的一种能够快速散热降温的锂电池盒,包括电池盒主体,所述电池盒主体的左右两侧内壁均设置支撑板,所述电池盒主体的内腔设置锂电池,所述锂电池的底部设置在支撑板的顶部,所述锂电池的底部设置限位杆,所述电池盒主体的内腔底部设置风冷散热装置,所述电池盒主体的顶部设置水冷散热装置,所述水冷散热装置的底部设置稳固装置,所述电池盒主体的左右两侧外壁均设置散热鳍片,所述散热鳍片靠近电池盒主体外壁的端面均匀设置导热片,留有较大的空隙,便于散热,旋转叶轮旋转吹出冷风,从而加快对锂电池的散热速度,锂电池运行时,可以快速的吸收锂电池产生的热量,具有良好的稳定性,不易晃动。
本发明公开了机械化学法制备的锂离子电池硅氧氟碳负极材料,(1),硅/氧化锂/氟化锂的复合:细化粒径Si粉与氧化锂/氟化锂混合后在密封环境进行高能球磨,实现氧化锂和单质硅的反应和氟化锂的表面均匀修饰,以及氧的内部转移和表面氟化,形成具有SiOx组成的含氧硅粉,且表面包覆一层均匀的氟化锂膜,x<1;(2),将步骤(1)中的产物烘干后,在惰性气体和乙炔气体保护气氛下进行CVD的热处理和碳包覆;(3),将步骤(2)中的产物用于制备硅碳负极。本发明通过改善硅颗粒的界面导电和界面电化学稳定性,将氧和氟元素分别向硅内部和外部进行控制分布,再经过CVD碳包覆,从而改善硅氧氟负极材料的循环稳定性和库伦效率。
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