本发明属于化工领域,具体涉及一种高纯纳米碳酸锂的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将氯化锂加入至无水乙醇中至完全溶解,形成锂醇液;步骤2,将二氧化碳气体冲入至低温的乙醇水溶液中,直至形成二氧化碳的饱和醇水液;步骤3,将饱和醇水液恒温滴加锂醇液中,并搅拌均匀,直至沉淀不再产生,继续滴加5‑10min,得到悬浊溶液;步骤4,将悬浊液放入至减压蒸馏釜中,进行梯度升温处理,得到浓缩液,过滤后烘干得到纳米碳酸锂晶体。本发明解决了现有技术对分散剂的依赖,利用碳酸锂在水和乙醇中的低溶解度,利用锂离子的浓度差异,实现了晶体析出,并配合滴加反应,控制晶体粒径,从而实现了纳米级碳酸锂的形成。
本发明涉及对甲基苯胺基锂的应用,具体涉及对甲基苯胺基锂在催化亚胺和硼烷的硼氢化反应中的应用。依次将催化剂、硼烷和亚胺搅拌混合均匀,反应1~2小时,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,得到不同取代基的硼酸酯。本发明公开的对甲基苯胺基锂可以在室温条件下高活性的催化亚胺和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为亚胺摩尔量的4~5 mol%,反应可达到90%以上的收率,与已有的催化体系相比,利用了简单的对甲基苯胺基锂,反应条件温和,在优化条件下不同取代基的硼酸酯的产率可达99%。
一种高强超轻β单相镁锂合金板材及其制备方法,属于冶金材料技术领域,板材的成分按重量百分比为Li 10.5‑12.0%,Al 2.5‑3.5%,Zn 1.2‑2.0%,Y 0.1‑0.3%,余量为Mg及杂质,密度1.49‑1.53g/cm3,抗拉强度≥327MPa;制备方法为:(1)准备原料;(2)干燥处理后将镁置于坩埚中熔化;(3)加入MgY中间合金、铝和锌,喷洒覆盖剂,控制温度700‑720℃搅拌;(4)降温后压入金属锂,喷洒覆盖剂,搅拌加入精炼剂搅拌精炼;(5)静置后浇铸;(6)均匀化处理;(7)铣面加工后恒温往复温轧;(8)低温长时固溶处理,空冷后室温拉伸矫平处理。本发明的方法大幅度提高该镁锂合金的强度,获得低密度和良好塑性的镁锂合金板材。
本发明提供一种锂电池火灾模拟及危害分析方法;通过开展小尺度锂电池火灾实验,基于能量释放及耗氧原理获得电池热释放速率;采用t平方火模型构建单个锂电池火灾热释放速率数学模型;通过将模型模拟结果与实验结果进行对比,验证热释放速率数学模型可靠性;构建锂电池模组火灾热释放和电池数量的定量关系;建立锂电池模组个体电池点火时间间隔与电池间距的定量关系;建立锂电池火灾模型;将锂电池火灾模型导入火灾模拟软件FDS;应用FDS,开展三维场景下锂电池火灾模拟及危害分析。
本发明提供一种车载锂离子电池系统功率与电流控制方法,涉及新能源汽车的电池管理系统技术领域。该车载锂离子电池系统功率与电流控制方法,包括以下步骤:S1、数据测量:通过相应电池实验测量锂离子电池在不同SOC和温度下的最大允许持续充电电流Ichg_con、最大允许持续放电电流Idis_con、最大允许峰值充电电流Ichg_peak数据和最大允许峰值放电电流Idis_peak数据,测量锂离子电池过热阈值电流数据和积分上限阈值数据。该车载锂离子电池系统功率与电流控制方法,以锂电池析锂和过热的堆积效应为理论依据,更加符合锂离子电池充放电作用机理,控制效果更佳,充分考虑了内阻分压影响,结合电池寿命衰减导致的内阻增加数据能够使功率控制覆盖电池的整个生命周期。
本发明公开了一种锂电池的自动检测装置,包括微处理器和锂电池管理系统,所述微处理器控制所述锂电池管理系统侦测锂电池的电气性能信号,且同时所述锂电池管理系统还将其侦测到的锂电池电气性能信号反馈给所述微处理器,所述微处理器控制LCD显示模块显示相应的锂电池电气性能信号;通过利用锂电池管理系统和负温度系数热敏电阻器对锂电池进行电压、电流、内阻、电池容量、漏电、过充、过放、电路安全保护、温度等多项电气性能检测,并通过LCD显示模块进行显示,可以使用户清楚的了解到锂电池的使用状态,很好的确保了锂电池的使用安全性。
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种无保护板锂离子电池组及其充放电电路导通插头。锂离子电池组包括有若干颗独立的锂离子电池,锂离子电池组上设置有与各单颗锂离子电池正负极对应连接的插孔;电路导通插头分为充电电路导通插头和放电电路导通插头,电路导通插头具有与锂离子电池组插孔配套的插针,锂离子电池组的插孔在接插充电电路导通插头后,内部各颗锂离子电池形成并联电路结构,在接插放电电路导通插头后,内部各颗锂离子电池形成串联电路结构。该锂离子电池组无须另行配置保护电路板即能正常进行充、放电工作,降低了锂电的应用成本;在充电过程中不但能保证不会被过充,且能使所有单颗电池达到充电平衡。
本发明提供了一种锂离子电池正极极片及其制备方法与应用,所述锂离子电池正极极片包括正极材料和补锂材料;所述补锂材料的粒径Dmin为0.3~0.5μm,D10为1.1~2.5μm,D50为7.5~10.0μm及D90为25~30μm。所述锂离子电池正极极片的制备方法包括:混合原料成浆料,将浆料涂覆在箔片上,依次进行干燥和辊压后得到所述锂离子电池正极极片。本发明提供的锂离子电池正极极片,通过合理搭配补锂材料和正极材料的粒径尺寸,增大了锂离子电池正极极片的压实密度,进一步提升了锂离子电池的体积能量密度。
本发明公开了一种对锂金属抛光的方法,所述方法包括:将金属锂浸泡在包含卤素盐的溶液中,干燥并抛光;所述卤素盐的化学式为MXa,其中,a为满足元素化合价平衡所需的X的量,所述M包括Sn、Ti或Ge中的任意一种或至少两种的组合,所述X包括F、Cl、Br或I中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供了一种低成本常温抛光锂金属的方法,不仅可以除去在锂箔上形成的不均匀自然层,并且进一步地,形成人工的SEI钝化层,提高锂金属的循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池电解液,包括溶剂、锂盐和添加剂,所述的添加剂包括如结构式(1)所示的二氟双丙二酸磷酸锂及其衍生物和/或如结构式(2)所示的四氟丙二酸磷酸锂及其衍生物;
本发明属于化工领域,涉及锂电领域,具体涉及一种氢氧化锂的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将氯化锂加入至无水乙醇中低温搅拌得到氯化锂乙醇液;步骤2,将一水合氨缓慢滴加至氯化锂乙醇液,同时低温搅拌均匀,形成悬浊液;步骤3,将悬浊液恒温过滤,烘干得到混合沉淀,然后将混合沉淀放入至反应釜中,氮气环境下恒温加热3‑5h,得到氢氧化锂颗粒。本发明解决了现有氢氧化锂工艺锂离子回收困难的问题,利用氢氧化锂的不溶性与热稳定性,辅以过滤与加热方式,实现了氢氧化锂的高效除杂。
本发明公开了一种18650用标准化锂电池组,包括一标准化的方形外壳,方形外壳内设有两个锂电池模块,每个锂电池模块均包括两个电池支架,电池支架内横向开设有20个电芯孔,电芯孔内设有18650锂电池电芯,两个电池支架的外侧均设有连接片,锂电池电芯通过连接片并联,两个电池支架的外侧顶端分别设有两个凸块,凸块与电池支架的顶端端面构成安装座,锂电池保护器固定在上安装座上,并与引脚连接,两个锂电池模块之间设有绝缘板。本发明在标准化模块结构中采用了类似蜂窝状的电池支架,可以通过在电池支架上接入不同数量的锂电池电芯,制造出不同电压的锂电池组,大大降低了生产成本,并具有良好的可靠性,真正做到了锂电池的铅酸化、模块化。
本发明公开了一种添加自修复剂锂基润滑脂的制备方法, 步骤包括:以直流电弧等离子法制备的纳米铋粉为原料,对其表面改性改善其分散性;以12?羟基硬脂酸,氢氧化锂水溶液和基础油为原料经搅拌、皂化、蒸馏制备锂基脂;通过三辊研磨将纳米粉与锂基脂混合。本发明工艺制备出的改性的润滑脂体现了良好的摩擦学性能和承载能力,本发明的制备方法是一种经济效益高的自修复剂锂基润滑脂制备方法。
本发明涉及高锂离子迁移数和电导率的凝胶聚合物电解质及其制备方法,所述凝胶聚合物电解质包括小分子锂盐复合聚阴离子锂盐凝胶电解质,其包括如下原材料制得:聚阴离子锂盐材料、小分子锂盐和有机溶剂;优选所述小分子锂盐复合聚阴离子锂盐凝胶电解质为多孔基膜支撑的或自支撑的六氟磷酸锂复合聚丙烯酸锂凝胶电解质、双三氟甲基黄酰亚胺锂复合聚醚醚酮磺酸锂凝胶电解质、双五氟乙烷磺酰亚胺锂复合聚对苯乙烯三氟甲基磺酰亚胺锂凝胶电解质、四氟硼酸锂复合聚乙烯醇硼酸酯锂凝胶电解质中的一种。本发明的凝胶聚合物电解质同时兼具高锂离子迁移数和高离子电导率,能够抑制浓差极化和锂枝晶,进而提高电池的能量密度、倍率性能和安全性。
本发明公开了稳定化锂粉及其制备方法。其中,制备稳定化锂粉的方法包括:(1)对锂粉进行球磨处理,得到球磨后锂粉;(2)将所述球磨后锂粉与复合反应液混合并进行稳定化处理,得到稳定化锂粉前体;所述复合反应液包括有机溶剂和氯化氢;(3)对所述稳定化锂粉前体进行干燥处理,得到所述稳定化锂粉。该制备稳定化锂粉的方法通过利用含有氯化氢的有机溶剂对锂粉进行原位包覆,可以显著提高锂粉的稳定性,从而为后续采用锂粉实施的预锂化工艺提供更好的施工条件。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种智能锂离子电池,包括装置壳体,所述装置壳体的内部固定连接有锂电池,所述锂电池的上下侧固定连接有隔板,所述隔板中部开有中空腔,所述中空腔的上下侧壁开有通孔,所述锂电池的左右两侧固定焊接有导体片,所述导体片的外侧固定连接有固定环,所述固定环的外侧固定连接在绝缘壳体的内侧壁,所述导体片的中部开有焊接孔。该一种智能锂离子电池,通过设备的整体结构,所有的锂电池均并联,这样在锂电池充电时,能够同时对各个锂电池进行充电,从而能够大大的增大锂电池的充电速率。通过设有隔板的结构,中空腔能够连通外部的空气,从而能够加速热量的流失,增大锂电池的散热速率和散热效果。
本实用新型涉及一种堆叠式锂电池二次保护电路。堆叠式锂电池的二次保护电路,是对锂离子和锂聚合物电池过充电的二次保护,通过三端保险的堆叠式组合,扩大电池组的容量。锂电池组所用电芯已经由常规的18650升级至21700,甚至46800,通过1~N节电芯的串并联,容量已经超过市场上常用三端保险的额定电流。本技术与传统的三端保险直接并联比较,通过堆叠式组合实现了锂电池组充电电流增加的同时,更好的保护了电池组,规避了保险直接并联的环流及电池组过充电损坏。
本实用新型公开了一种高能量密度锂电绿色游船,本船主甲板自艉至艏设尾尖舱、机舱、辅机舱、锂电池舱、空舱、艏尖舱,其特征在于:锂电池舱中装配多组高能量密度锂电池。纯电模式下本船在经济航速下续航力大于6小时,在设计最大航速下续航力大于3小时。本实用新型锂电池组为船舶提供了强进的动力,保证了船舶动力和日常用电,由于锂电池绿色环保的优势使得船舶在运行过程中更加的舒适和环保。
本实用新型提供一种膜法盐湖卤水提锂系统,包括顺次连通的原水箱、电磁阀、水泵、预处理系统、纳滤膜分离系统、多级反渗透膜浓缩系统、太阳能高效蒸发器及浓水箱,该系统先将盐湖卤水预处理,然后纳滤膜分离系统对锂离子与钙镁钠离子进行分离,再经多级反渗透膜浓缩系统浓缩,最后太阳能高效蒸发器进行再浓缩,得到高锂离子浓度的浓缩液。该系统结构设计合理,锂离子浓缩效率高,富集的锂离子纯度高,同时能耗及生产成本低,对实现膜技术应用于盐湖卤水提锂的产业化有着重要意义。
本实用新型一种车载锂离子电池与铅酸电池并联电路,包括锂离子电池和铅酸电池,所述锂离子电池正极与铅酸电池正极并联为总正极,所述锂离子电池负极与铅酸电池负极并联为总负极,还包括第一继电器、第二继电器,所述第一继电器设置在铅酸电池与总正极之间,所述第二继电器设置在锂离子电池、铅酸电池、总负极之间,本实用新型结构简单,通过该并联电路有效的解决了锂离子电池和铅酸电池之间浮充的问题,节约了能源,提高了能源利用率。
本实用新型公开了一种高能量高密度的三元锂电池,涉及锂电池技术领域,本实用新型包括主体承载结构、防护结构、本体结构、安装结构以及密封结构,承载结构包括外壳以及充电口,外壳为中空结构,充电口设置于外壳上表面,防护结构包括防护槽,若干防护槽分别设置于外壳两侧表面,本体结构包括三元锂电池本体以及阳极,三元锂电池本体安装于外壳内部下表面,阳极设置于三元锂电池本体上表面,安装结构包括连接座、卡块以及旋转把手,连接座一侧表面与外壳一侧表面连接,卡块一侧表面与连接座一侧表面连接。本实用新型为一种高能量高密度的三元锂电池通过设置防水盖配合滑动装置连接着的滑块,进行防水盖的滑动安装,防止充电口在不充电时进水。
本实用新型属于锂电池技术领域,公开了一种具有防水功能的锂电池。该具有防水功能的锂电池,包括第一外壳,所述第一外壳内通过角垫和压缩弹簧固定连接有第二外壳,所述压缩弹簧位于第二外壳的底端,所述第二外壳内部通过遇水膨胀止水条和遇水膨胀止水垫固定连接有锂电池,所述锂电池顶端对称设置有两个电键,所述第二外壳对应电键的位置开设的小孔内设置有橡胶垫柱。该具有防水功能的锂电池,具有第一外壳和第二外壳两层保护壳,形成双重的防水保障,在外界湿度高或出现浸水的情况时,遇水膨胀止水条和遇水膨胀止水垫能够迅速膨胀填充缝隙,隔绝进水通道,避免本电池因为进水而出现损坏。
本实用新型涉及锂电池生产用折边压边装置技术领域,且公开了一种锂电池生产用折边压边装置,包括工作台,所述工作台的顶部固定连接固定架,所述工作台的底部活动安装有收料仓,所述固定架的内顶壁固定安装有金属仓,所述金属仓的内顶壁固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出轴固定连接有一端贯穿并延伸至金属仓的底部且与工作台的顶部活动连接的转动杆。该锂电池生产用折边压边装置,通过将需要折边和压边的软包装锂电池放置在放置槽内,放入放置槽内后,软包装锂电池两边多于的残边会与软包装锂电池呈垂直状,然后启动驱动电机,使底部转盘转动九十度,然后启动第一气缸,使挤压架向下移动,并对挤压块进行挤压。
本实用新型公开了一种锂电电源的可更换电池结构:包括外箱体及内部的锂电池,所述外箱体内设有电池容腔,所述外箱体对应所述电池容腔的位置设有顶部翻盖;所述电池容腔还设有固定装置,用于定位安装所述锂电池。本实用新型的外箱体为翻盖结构,当需要更换内部的锂电池时,只需要打开电池容腔上方的顶部翻盖即可,操作方便快捷;此外电池容腔内的固定装置,还对锂电池起到限位固定作用,避免锂电池松动、晃动,保证电源的可靠运行。
本实用新型公开了一种便于拆装的锂电池,包括两块上下对称的绝缘夹板,所述绝缘夹板的正面设有若干组按照矩形阵列排布的电池卡座,所述绝缘夹板的正面位于每组电池卡座的中部设有一组用于按压镍片的点阵,所述绝缘夹板上开设有多个分布均匀的安装孔,两块所述绝缘夹板上位于同一竖直线上的两个电池卡座之间安装一个锂电池单体,所述锂电池单体的末端与点阵之间夹有镍片,两块绝缘夹板通过贯穿安装孔的紧固件连接固定。本实用新型的有益效果是:该锂电池采用绝缘夹板、紧固件机械组合实现对锂电池单体、镍片的装卡固定,使该锂电池便于拆装,分拆后的绝缘夹板、紧固件、镍片能够重复利用。
本实用新型公开了一种具有过流熔断保护功能的锂电池包结构,其包括铝壳盒体、设置在所述铝壳盒体内的若干锂电池、封闭所述铝壳盒体上部的盖板以及连接排,所述盖板上设置有若干与所述锂电池电极端连通的电气连接点,所述连接排包括与所述电气连接点一一对应连通的连接分支片以及将所有所述连接分支片连成一体的连接总片,每个所述连接分支片上设置有过流熔断结构。本实用新型其解决了动力锂电池包中单个锂电池出现问题后会影响其他锂电池性能导致使用寿命短的问题。
本实用新型公开了一种散热性好的锂电池保护壳,包括前端板、定位柱、防护盖板和定位块,所述前端板的上端面设置有接线口,且前端板的左右两端通过侧板与后端板的左右两端固定连接,所述前端板和后端板上相同位置处均开设有定位孔,所述侧板的上下端均向外延伸有限位板,所述定位柱通过挤压弹簧与侧板的内侧相互连接,且定位柱之间安装有锂电池,所述防护盖板通过固定件与定位孔相互连接,且防护盖板的两侧开设有散热孔,所述定位块粘贴于防护盖板的内侧,且定位块与锂电池贴合连接。该散热性好的锂电池保护壳,减小了锂电池安装的接触面积,增大了空气流动的空间,有效的提高了散热的速度,从而延长了锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种圆柱形锂离子电池存放盒,属于锂离子电池存放盒领域,一种圆柱形锂离子电池存放盒,包括外壳,外壳的上端盖有上盖,外壳的一侧壁上开凿有电池出口,外壳与电池出口相对的一内侧壁上转动连接有主承载板,主承载板与外壳的内侧壁之间连接有弹性转轴,主承载板的一端贯穿电池出口并位于外壳的外侧,主承载板远离外壳的一端合页连接有副承载板,副承载板远离主承载板的一端固定连接有挡板,主承载板的上端放置有多个圆柱形锂离子电池,且圆柱形锂离子电池均位于外壳的内部,外壳的内部设有抛光块,且抛光块位于主承载板的下侧,可以实现易于存放较多数量的锂离子电池,使用时拿取方便。
本实用新型公开了一种锂电吹风机,包括锂电池包,所述锂电池包的一侧外表面设有电池接口,且锂电池包的上端外表面设有对接条,所述对接条的外表面设有紧固螺栓,所述对接条的上端外表面设有吹风机外壳,且吹风机外壳的外表面设有螺钉,所述靠近吹风机外壳的外表面螺钉的一侧设有档位制锁按钮,所述靠近档位制锁按钮的下方设有一档制锁槽,且靠近一档制锁槽的下方设有二挡制锁槽。本实用新型所述的一种锂电吹风机,设有锂电池包、对接条与照明灯,采用电池包安全电压供电无需外接电源,使用安全可靠,高空和野外作业方便,应用范围广,在夜晚能够起到照明的作用,无需配置照明工具,带来更好的使用前景。
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