本发明涉及锂硫电池,特指基于正负极自成卷的柱状结构锂硫电池。其包括硫电极、锂铝合金电极以及设置在所述的硫电极和锂铝合金电极之间的隔膜和电解液,其特征在于:所述的硫电极和锂铝合金电极采用分别自成卷的方式制备成柱状。本发明通过柱状电极包裹硫粉代替传统的涂布方法制备的电极,提高单位面积硫的负载量,从而解决了硫电极硫负载量不够导致锂硫电池能量密度较低及制备工艺繁琐的问题,以此电极为正极制备的锂硫电池具有生产成本低,能量密度高的特点。
本发明涉及一种掺杂改性富锂层状正极材料及其制备方法,具体涉及阴阳离子Cl、Al按照一定比例对材料进行掺杂改性,最终得到一类新型富锂层状正极材料,属于锂离子电池技术领域。所述合成方法包括如下步骤:将锂盐、金属的硝酸盐以及非金属锂盐按照摩尔比称量之后,溶入去离子水中,加入柠檬酸,用浓氨水调节pH值为7~8,然后,加热搅拌反应制得湿凝胶,烘干,得到干凝胶,再经过预烧结得到前驱体,最后高温煅烧研磨后得到富锂正极材料Li[Li0.2Ni0.15Mn0.55Co0.1-xAlx]O2-yCly(其中0≤x≤0.1;0≤y≤0.1)为改性层状富锂正极材料。本发明所述法制备出正极材料颗粒细小而均匀,表面光滑,结晶性能好,因而具有较高的放电比容量和良好的倍率性能;共掺杂,可以改善其循环性能和首次库伦效率,降低不可逆容量的损失,因而具有重大的工业化意义。
本发明涉及一种用于盐湖卤水、海水、油气田卤水、地下含锂卤水含锂废水中提锂用的锂离子筛颗粒的制备方法。所述的锂离子筛颗粒是将锂离子筛粉体砂磨后与无机粘结剂混合喷雾干燥,制得的微米级颗粒与模板造孔剂混合,在造粒设备中与水性树脂乳液混合造粒,通过加热完成干燥及固化过程,最后经过酸浸水洗后制得。本发明具有制备工艺简单环保,成本低廉等优点,制得的锂离子筛颗粒孔隙率高、吸附容量高、吸附速率快,循环寿命长。
本发明属于纳米材料制造领域,特别涉及一种电子束辐照制备锂锡合金纳米晶体的方法。该方法将原料二氧化锡纳米材料和锂金属分别作为两个电极,其中,所述二氧化锡纳米颗粒作为负极,所述锂金属作为正极,施加电压得到锂‑锡‑氧非晶产物;将锂‑锡‑氧非晶产物放置在电子束下辐照,得到锂锡合金晶体。本发明通过电化学法替代原位电化学法制备锂‑锡‑氧非晶产物,不需要借助透射电子显微镜,极大地简化了流程与工艺。
本发明公开了一种锂电池性能检测包装一体化设备,包括第一传送带、支撑板、支撑组件、第六传送带和控制箱,所述第一传送带上固定有U形支撑板,所述支撑板位于第一传送带右侧,所述支撑板上侧固定有推动组件,所述存储底座上侧镶嵌有第四传送带,所述支撑组件用于固定锂电池固定组件,所述第六传送带、第九传送带、第十二传送带和第十三传送带上侧均固定有支撑组件,所述第十一传送带位于第十二传送带后侧。该锂电池性能检测包装一体化设备,设置有性能检测组件在第一机械手可将锂电池连接头插入需要检测的锂电池本体内,这样就可对锂电池本体进行检查,检查后的数据可通过显示器进行显示,在摄像头的的作用下可对锂电池本体外壳进行留影检查。
一种无泵溴化锂空调装置,设有低位高压的溴化锂浓缩器和冷凝器、以及高位低压的溴化锂稀释器和蒸发器,在冷凝器和溴化锂稀释器的内部设有用于制热的循环水盘管,在蒸发器的内部设有用于制冷的循环水盘管,在溴化锂浓缩器的内部设有加热盘管,溴化锂浓缩器的上部和冷凝器的上部相互连通,溴化锂稀释器的上部和蒸发器的上部相互连通,溴化锂浓缩器的底部通过向上的连接管与设在溴化锂稀释器顶部的喷淋管相接,溴化锂浓缩器的顶部与溴化锂稀释器的底部之间设有稀溶液回流控制器,冷凝器的底部通过向上的连接管与设在蒸发器顶部的喷淋管相接。系统没有循环泵组,成本低和效率高、结构紧凑便于保温和安装。
本发明公开了一种乘用三轮车用长寿命锂离子动力电池,包括锂离子动力电池、多级散热机构、导热机构,多级散热机构设于锂离子动力电池的外侧,多级散热机构包括固定外壳,固定外壳内设有散热翅片管,散热翅片管缠绕于锂离子动力电池的外侧,固定外壳远离散热翅片管的一侧设有储液盒。本发明通过对锂离子动力电池增加相应的冷却散热机构,可以对锂离子动力电池起到冷却散热的效果,降低了温度对锂离子动力电池运行性能产生的影响,显著的提高了锂离子动力电池的性能,大大降低了锂离子动力电池的电池极化速率,减小了锂离子动力电池内部元器件受工作环境温度的影响出现损坏的风险,延长了锂离子动力电池的使用寿命。
一种结构稳定的锂电池安装盒,用于放置锂电池及控制锂电池及电动车的电路板,其特征在于,包括壳体及盖体,所述壳体内设置有放置锂电池的容置空间,所述盖体盖合在壳体上,所述壳体位于容置空间上侧设置有限位台阶,电路板放置在锂电池上侧,横向的电路板向下移动时两侧被限位台阶限位,所述壳体内位于电路板及锂电池之间设置有气囊,壳体上设置有进气孔,所述气囊与进气孔相连,壳体内还设置有微型的气泵,气泵通过进气孔与气囊相连,新型结构的锂电池盒,通过气囊的支撑,保证了锂电池及电路板的牢固固定,同时也比较防震,防止了刚性碰撞造成的锂电池及电路板的损害,结构简单,适应性强。
本发明公开了一种包覆固态聚合物电解质的锂金属负极及其制备方法。本发明的包覆固态聚合物电解质的锂金属负极,其特征在于,所述包覆固态聚合物电解质的锂金属负极是以金属锂为负极,在该金属锂的表面通过原位聚合包覆有固态聚合物电解质;所述固态聚合物电解质为碳酸亚乙烯酯与聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯的聚合物、或者为碳酸亚乙烯酯及聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯与骨架单体的聚合物;本发明的锂金属负极制备简单,室温电导率高,氧化分解电位>4.8V,与锂金属界面稳定性好,使用包覆该电解质的金属锂负极的金属锂电池的循环性能明显提升。
本发明涉及锂电池连接技术领域,且公开了一种针对锂电池连接方法,包括如下步骤:S1.打开锂电池包装箱,找到电池分组编号表,按照分组编号表的序号将电池进行排列;S2.进行锂电池组的串联,如果需要并联,则要先进行并联连接,再进行串联连接;S3.选择型号合适的保护板;S4.根据S3中得到的接线时,先将保护板上标示“B一”的导线接到电池组的总负极。该针对锂电池连接方法,能够快速方便的使单体电池性能一致的互相连接成锂电池组,避免了单体电池性能不一致对电池组的性能影响,提高了锂电池组的性能,同时,方便对锂电池保护板的连接,方便了对锂电池组与保护板连接的测试,减少了成本,满足了使用者的需要。
本发明公开了基于氧阴离子氧化/还原的封闭式锂离子电池正极及其制备方法,其特征在于,所述正极以氧化锂为活性材料,并在催化剂的作用下在氧化锂和过氧化锂或超氧化锂之间转化,该过程在固相状态下进行;其中,在满放电条件下为氧化锂,满充电条件下为过氧化锂或超氧化锂;所述催化剂为贵金属单质/氧化物、过渡金属氧化物或碳/贵金属合金。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述基于氧阴离子氧化/还原的封闭式锂离子电池正极利用化学计量较小的氧元素的氧化还原来实现更高质量比容量,且采用密闭的电池结构保证稳定的电池工作环境;(2)本发明所述电池正极容量大,且具有高可逆性。
本实用新型涉及散热结构技术领域,且公开了一种箱体式的锂电池散热结构,包括锂电池箱体,所述锂电池箱体的内底壁固定连接有散热底座,所述散热底座的顶部固定连接有锂电池壳,所述锂电池壳的内侧固定连接有锂电池体,所述锂电池壳的内侧固定连接有导热硅胶,所述锂电池壳的外侧固定连接有散热片。该箱体式的锂电池散热结构,通过驱动电机带动驱动轴转动,驱动轴转动的过程中,会带动散热叶片转动,散热叶片转动的过程中会产生风力,通过设置散热器,可以对风力进行冷却,因为散热叶片位于吸水棉过滤板的右侧,所以通过吸水棉过滤板可以对冷风进行过滤,避免冷风中的水分进入到锂电池箱体的内侧,实现了冷风过滤的目的。
本实用新型涉及一种吸尘器的锂电池供电装置,包括锂电池与动力电机,所述锂电池为若干个并且依次串联组成环形阵列式结构,位于该锂电池组成的环形区域内安装动力电机。所述锂电池所排布的环形阵列中心线与动力电机的中心线平行、或平行且重合,锂电池与动力电机均与下方的电池电路保护板平面保持垂直,所述锂电池配有电池固定架。本实用新型有益效果为:通过将若干个串联连接的锂电池环绕设置于动力电机外围,并且锂电池所排布的环形阵列中心线与动力电机的中心线平行、或平行且重合,同时与锂电池电路保护板平面保持垂直,该结构极大地优化了利用吸尘器的空间,有效的降低了成本,具有一定的可拓展性。
本发明涉及一种聚合物锂离子电池包装高阻隔专用膜。该专用膜具有层状结构,其由内到外依次为改性聚丙烯层、超低灰度聚丙烯层、热熔胶膜层、铝箔、胶粘剂层、尼龙层。本发明中利用在铝箔层内层增加一层超低灰度聚丙烯层材料,超低灰度聚丙烯材料具有优异的阻隔气体和液体的能力,从而使该专用膜具有优异的阻隔性能,同时所发明的锂离子电池包装专用膜具有易成型、高阻隔、优异延展性和高热封性能,可适合于聚合物锂离子电池的包装应用,对聚合物锂离子电池形成安全保护,提升锂离子电池的使用寿命。
本发明提供一种锂电池充电方法、系统、电子设备、电池管理系统及存储介质,属于动力电池技术领域。所述方法包括:对锂电池进行充电,确定所述锂电池的负极当前相对锂离子含量;根据所述锂电池的容量衰减模型和所述负极当前相对锂离子含量,确定负极相对锂离子含量的变化量;通过所述负极相对锂离子含量的变化量修正所述锂电池的SP2D模型中负极相对锂离子含量;执行所述SP2D模型的状态估计调节,通过调节后的SP2D模型限定对所述锂电池进行充电的最大充电电流。本发明用于锂电池快速充电。
本发明属于锂离子吸附再生领域,具体涉及一种尖晶石型锰氧化物锂离子筛H1.6Mn1.6O4的制备方法。本发明将高锰酸钾与壳聚糖共混,与碱液接触形成微球,结合后续多步晶化过程合成尖晶石型锰氧化物锂离子筛H1.6Mn1.6O4微球,并将其应用于Mg/Li卤水中锂离子的提取。本发明合成的离子筛微球能够选择性的提取卤水中的锂离子,解决了传统工艺提锂效率低,过程复杂的问题,具有显著的经济价值和社会效益。
本发明提供了一种补锂方法及其应用,所述方法包括以下步骤:(1)将锂粉、粘结剂和溶剂混合,得到补锂浆液;(2)在负极极片表面点涂补锂浆液,得到带有点涂颗粒的负极极片;(3)在所述带有点涂颗粒的负极极片表面涂覆固态电解质浆料,辊压得到补锂后的负极极片,本发明预先在负极极片表面通过点涂的方法涂覆一层补锂浆料,再在补锂浆料层上进一步涂覆一层固态电解质浆料,锂粉被涂层覆盖,保证了安全性,可以大规模应用于量产,同时,固态电解质层还可以提高锂离子电池的保液性能,从而提高电池物循环性能。
本发明的实施方式提供一种对可充电的锂电池进行贮存处理的装置。贮存处理装置(1)包括:至少一个电池收纳部(40),收纳要进行处理的锂电池;至少一个充电单元(20),对锂电池进行充电;至少一个放电单元(30),对锂电池进行放电;处理单元(10),获取所述锂电池的电压值(VBAT),根据获取的电压值(VBAT),通过充电单元(20)对锂电池进行充电或通过放电单元(30)对锂电池进行放电,使锂电池的电压值(VBAT)达到终止电压值(Vterm)。另外,本发明的实施方式还提供对可充电的锂电池进行贮存处理的贮存处理方法。
本发明涉及一种电动自行车1小时快速充满电锂电池,包括锂电池组、锂电池保护电路板和铝外壳,所述锂电池保护电路板包括保护电路和高低温保护电路,所述锂电池两侧分别设有由铝外壳压紧在锂电池两侧的导热矽胶片。采用高低温保护电路对锂电池工作温度进行检测,实现高温自动停止充电、低温恢复充电,配合大电流保护电路对锂电池常规电流充电和大电流快速充电的切换,实现安全、快捷的快速充电,该锂电池结构简单,使用方便、安全,能有效确保充电安全和快速大电流充电。
本发明提供的一种环形散热锂电池包组件,包括电池固定架、含有若干个单体锂电池的环形锂电池包、电池控制电路板,电池固定架包括顶部固定架和底部固定架,顶部固定架与底部固定架卡扣连接,顶部固定架和底部固定架的两端分别与电池控制电路板连接,顶部固定架设置有顶部固定槽组,底部固定架设置有底部固定槽组,环形锂电池包的两端分别卡扣放置在顶部固定槽组和底部固定槽组中,环形锂电池包中的单体锂电池之间通过镍片进行串联,环形锂电池包与电池控制电路板电性连接。本发明的一种环形散热锂电池包组件,通过环形结构的电池包固定架将环形锂电池包卡扣固定,使环形锂电池包中的单个锂电池可以更快将产生的热量较快的释放,实现充分散热。
本发明提供了一种含磷锂盐的提纯方法,包括如下步骤:(1)将含杂质的含磷锂盐溶解在非水溶剂中,过滤去除不溶物,得到滤液;(2)向所述的滤液中加入析晶溶剂,机械搅拌析出固体,然后经分离得到含溶剂的锂盐和含锂盐的溶剂;其中,控制所述的析晶溶剂的添加量为所述的含杂质的含磷锂盐质量的1~3.8倍且控制所述的含锂盐的溶剂中锂盐的含量为1~20%;(3)将所述的含溶剂的锂盐干燥得到提纯后的含磷锂盐。本发明利用杂质和含磷锂盐在非水溶剂及混合溶剂中的溶解度不同的区别,并通过控制析晶溶剂的添加量,将杂质和含磷锂盐完全分离,该方法具有简单快速,原料适用范围广、针对性强和产品纯度高的特点。
本申请涉及锂电池材料领域,具体公开了一种双层包覆型硅氧负极材料及其制备方法和具有其的锂离子电池,一种双层包覆型硅氧负极材料包括硅氧内核和包覆层,包覆层包括由内向外依次嵌套包覆的钝化包覆层和碳包覆层,钝化包覆层至少一部分包覆在硅氧内核表面以隔绝硅氧内核与电解质接触,钝化包覆层设有沿其厚度方向贯通的离子孔道结构,以使锂离子在碳包覆层和硅氧内核之间嵌入或脱出。其制备方法的制备步骤包括:S1、硅氧内核制备;S2、钝化包覆层包覆;S3、碳包覆层包覆。本申请的双层包覆型硅氧负极材料可用于锂电池中,有效改善现有硅氧负极材料结构性能不佳,易在使用过程中与电解质接触从而降低了锂电池性能的缺陷。
本发明提供了一种确定正极补锂剂添加含量的方法及其应用,所述方法包括监测负极活性物质半峰宽确认补锂含量和/或测量负极极片膜片电阻确认补锂含量,本发明综合考虑电芯能量密度,补锂效率与匀浆工艺可行性,本发明通过监测负极活性物质XRD不同衍射峰的半峰宽以及负极膜片电阻来确定最佳补锂含量。
本发明公开了一种测量锂电池厚度的机构,包括底座、两个侧防护板以及顶板,所述底座顶端固定设有凹字形工作台,所述凹字形工作台内部设有输送组件,所述顶板底端设有厚度测量组件,所述输送组件顶端设有长度测量机构,两个所述侧防护板之间设有宽度测量机构;所述宽度测量机构包括隔断板,所述隔断板一侧设有第一丝杆,所述第一丝杆外端套设有第一连接环,所述第一连接环底端固定设有第一夹持板,所述隔断板另一侧设有第二丝杆。本发明通过宽度测量机构可以在检测锂电池厚度的同时将锂电池的宽度检测出,通过长度测量机构可以在检测锂电池厚度的同时检测出锂电池长度,设备结构简单,制造成本低,操作简单便利,节约时间。
本发明公开了一种锂电池充放电设备用防护装置及其使用方法,包括保护箱体,保护箱体内腔两侧的下端均固定连接有第一电动杆,所述第一电动杆的输出端固定连接有第一夹持板,所述第一夹持板底部的前端和后端均固定连接有第一滑杆,所述第二电动杆的输出轴固定连接有第二夹持板,所述第一夹持板的一侧开设有第一滑槽。本发明通过设置保护箱体,起到了稳定支撑锂电池本体的效果,通过第一电动杆和第一夹持板配合,起到了对锂电池本体进行夹持的效果,避免锂电池本体在保护箱体的内腔出现横向位移的情况,当第一夹持板对锂电池本体的两侧进行夹持时,第一滑杆将会在第二滑槽的内腔滑动,从而避免第一夹持板产生倾斜的情况。
本申请提供了一种锂电池绝缘膜及其制备方法,所述锂电池绝缘膜包括:聚酯膜、所述聚酯膜中包括均匀分布的纳米二氧化钛和导热材料,且部分所述纳米二氧化钛包覆所述导热材料的表面。所述制备方法包括:准备纳米二氧化钛分散液;混合聚酯材料和导热材料,使所述聚酯材料熔融,并在所述导热材料和熔融后的聚酯材料中加入纳米二氧化钛分散液;冷铸成膜,使所述纳米二氧化钛分散液中的纳米二氧化钛、导热材料分散在所述聚酯材料中,且部分所述纳米二氧化钛包覆在所述导热材料的表面。本申请提供的锂电池绝缘膜可以防止锂电池壳体外短路的锂电池绝缘膜,同时具有较好的热传导特性,还可以减少助剂的使用,以及可以缩短制程、提高产线效率。
本发明公开了锂电池负极活性材料及其制备装置和方法。其中,制备锂电池负极活性材料的装置包括:电解池,所述电解池内盛装有电解液;多个阳极箱体,所述多个阳极箱体设在所述电解池内,每个所述阳极箱体内设有一个阳极导电袋,所述阳极导电袋适于盛装锂电池负极活性材料前体;多个阴极板,相邻两个所述阳极箱体之间设有一个所述阴极板;电源,所述电源与所述阳极导电袋和所述阴极板相连。该制备锂电池负极活性材料的装置可以通过模拟全电池循环,在锂电池负极活性材料前体的表面人工形成SEI,从而显著提高负极活性材料的首次充放电效率和循环性能等电化学性能。
本发明公开了一种锂电池加工用分选焊接一体化设备,包括第一工作台、检测机构和竖杆,所述第一工作台的左侧固定有入料箱,所述第一电机固定在入料箱的外侧,所述转动辊转动连接在入料箱的内部,所述固定块固定在固定架上,述竖杆固定在第一工作台的右侧,所述活动块的外侧转动连接有转动板,所述第二挡板的右侧固定有第三弹簧,且第三弹簧上固定有夹板。该锂电池加工用分选焊接一体化设备置有第一电机、转动辊和空槽,通过第一电机带动入料箱内部的转动辊转动,使锂电池依次落入转动辊表面的空槽中,配合转动辊转动使锂电池从入料箱底部的出料口处落入外部第一传送带上,方便控制锂电池的出料速度,防止堵塞影响加工效率。
本发明涉及漏液自修复锂金属电池电解液,包括有机溶剂和锂盐,有机溶剂包括第一溶剂和第二溶剂,第一溶剂为选自碳酸酯类溶剂、醚类溶剂、羧酸酯类溶剂、砜类溶剂和腈类溶剂中的一种或两种,第二溶剂为氰基丙烯酸酯类溶剂。本发明通过将氰基丙烯酸酯类溶剂与常用液态电解液和锂盐混合,在电池发生破损时,破损处暴露在空气中的电解液可以发生迅速聚合,终止漏液的持续发生,防止液态电解液的持续氧化和挥发;既能保持高离子电导率和对电极的亲和性,又提高了电池安全性,杜绝了电解液持续漏液;有助于在锂金属表面形成均匀稳定的SEI,促进锂均匀沉积,有效抑制枝晶生长,增加电池的实际循环寿命;制备方法简单,性能优异,有效提高电池的循环性能。
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