本发明公开了一种低温锂离子电池交流加热方法,步骤包括:分析锂离子电池在低温条件下,根据交流电充电倍率为M时电池温升与交流电频率以及充放电时负极析锂过电势的关系,选定所需的交流电频率;分析在选定的交流电频率下,根据最小析锂的条件,确定加热电池时使用的交流电的充放电的倍率范围;根据锂离子电池自加热和换热系数以及在不同温度时锂离子电池在不析锂前提下允许的最大充放电倍率,将锂离子电池的加热温度范围划分为多个加热温度段;设定电池初始条件下的SOC和初始充电倍率,获得各加热温度段的交流电充电倍率和放电倍率;按设定条件对锂离子电池进行加热。本发明的加热方法能在保障锂离子电池不析锂的前提下最大程度提高加热效率。
本发明涉及锂离子电池船拖拉的砷化镓薄膜太阳能电池水面漂浮电站,属于新能源应用技术领域。锂离子电池动力牵引船甲通过左牵引绳索,锂离子电池动力牵引船乙通过右牵引绳索拖拉水面漂浮电站行驶在水面上。阳光照射安装在水面漂浮电站上的砷化镓薄膜太阳能电池产生的电流通过导电线输入光伏控制器、分流器,从分流器输出的电流通过一根导电线输入充电装置甲、蓄电锂离子电池甲,从蓄电锂离子电池甲向旋转灯塔、探照灯、动力锂离子电池甲和电动机甲供电,产生拖拉水面漂浮电站的动力。从分流器输出的电流通过另一根导电线输入充电装置乙、蓄电锂离子电池乙,从蓄电锂离子电池乙向动力锂离子电池乙和电动机乙供电,产生拖拉水面漂浮电站的动力。
本发明提供了一种改性无钴富锂正极材料、其制备方法及应用,所述改性无钴富锂正极材料包括内核和包裹所述内核的金属酸锂层,所述内核为掺杂金属离子的无钴富锂正极颗粒。本发明利用金属离子掺杂和表面包覆能够有效提高无钴富锂正极材料的层间距并固定锰离子的溶解,从而在首次放电过程中提高锂离子嵌入到正极材料当中的活性位点的数量,进而提高首效;另一方面,金属酸锂层具有三维锂离子通道,能够有效的减缓Li2MnO3的相变过程,金属离子的参与能够起到钉扎效应,稳定材料的结构,从而降低了无钴富锂正极材料在循环过程中出现的电压衰减的问题。
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种锂固态电池的负极、该负极的制备方法以及包含该负极的锂固态电池。本发明是针对固态电解质与金属锂的界面相容性较差,界面阻抗大,锂离子的传导受阻问题,提供一种全固态电池电解质界面修饰方法及其应用,该方法通过金属氧化物、钛酸锂与金属锂反应形成复合负极,增加固态电解质与锂的亲和性,降低界面阻抗,提高锂离子的传导,有利于锂离子的沉积,从而提高电池的利用率和循环寿命。
本发明公开一种用于园林工具的锂电池模组,包括矩形体形状的壳体,壳体的上方设有铝制盖板,铝制盖板上设有通风孔,壳体内部设有锂电池体,锂电池体为多块锂电池单体依次堆叠构成,相邻的两块的锂电池单体之间设有通风间隙,壳体一侧面上安装有两组呈上、下分布的冷却风扇,锂电池体的表面与壳体的内壁之间存在空隙,壳体另一侧面上设有排气窗。本发明的用于园林工具的锂电池模组,壳体一侧面上安装有两组呈上、下分布的冷却风扇,另一侧面上设有排气窗,能够对锂电池进行降温,延长其的使用寿命,而且,锂电池包体积小,重量轻,方便携带安装,输出功率较大,提高园林工具的适用范围和使用效果,具有良好的应用前景。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种耐高温效果好的锂电池,包括锂电池外壳,所述锂电池外壳的内壁底部固定连接有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧的顶部固定连接有弧形橡胶板,所述弧形橡胶板的顶部接触有锂电池本体,所述锂电池本体的外壁设置有固定结构,所述锂电池本体的内部设置有耐热结构。该耐高温效果好的锂电池,通过聚偏氯乙烯和硅酸铝混合浆料层的设置能够保证高温下锂电池本体的低热缩性,同时混合浆料涂层中的聚偏氯乙烯可以高温下呈熔融状态,在一定的温度、一定压力的作用下可与极片紧密贴合在一起,因此减小了极片与隔膜之间的距离,有效地降低了锂电池本体的内阻,通过设置的硬化层和陶瓷层,起到了可以提高锂电池本体的强度。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池的安装结构,包括两组螺纹立杆,啮合连接在螺纹立杆上的移动螺母;所述移动螺母上活动连接有转套,转套上铰接有用于压紧锂电池的抵压组件。调整锂电池相对的两侧面与螺纹立杆的距离相等;旋转移动螺母,移动螺母沿着螺纹立杆下移时拉动抵压组件下移,并压紧锂电池的上表面相对的两侧;此时,锂电池被抵压组件的下压而固定住。由于移动螺母与抵压组件活动连接,只要手动限制抵压组件不要随移动螺母的转动而偏转,抵压组件可正常的对应在锂电池上表面的两侧,并在下移后准确压住锂电池的上表面。在维护或更换锂电池时,退回移动螺母,抵压组件放松对锂电池的压紧,即可顺利取出锂电池。
本实用新型公开了一种用于锂电池单体的筛选机构,包括第一支架、锂电池单体筛选机、第二支架、自动抓取机构,锂电池单体筛选机固定在第一支架上,锂电池单体筛选机的前端部设有进料仓,锂电池单体筛选机的后端部设有出料仓,进料仓用于放置待测试的锂电池单体,出料仓用于放置筛选后合格的锂电池单体,进料仓、出料仓均倾斜向下设置,第二支架平行设置在第一支架的前端,自动抓取机构固定安装在第二支架上,第二支架上设置有倾斜放置的用于放置待测试的锂电池单体的料盒,自动抓取机构用于将料盒内的锂电池单体自动取出码放整齐在锂电池单体筛选机前端部的进料仓内。本实用新型锂电池单体自动码放且整齐,能够提高测试效率,具有良好的应用前景。
一种锂电池盖板检测装置,包括工作台;锂电池盖板送检输入机构、锂电池盖板气密性交替检测机构、锂电池盖板气密性不合格检出品输出机构、锂电池盖板漏电检测机构、锂电池盖板漏电检测合格品输出机构和锂电池盖板漏电检测不合格品取离机构,以平行于工作台的短边方向的状态设在工作台上;锂电池盖板移运机械手左右位移驱动机构,设在工作台的中部;锂电池盖板移运机械手,设在锂电池盖板移运机械手左右位移驱动机构上;抽真空机构设在工作台朝向下的一侧,质谱仪设在工作台的左端,电气控制器设在工作台的右端下方。提高检测效率,满足高效率生产锂电池盖板的要求;满足后续对气密性检测合格的产品进行漏电检测的要求;满足对产品必检项目要求。
本实用新型公开了一种带有保险装置的锂电池,包括锂电池壳体,所述锂电池壳体的顶部通过转轴转动连接盒盖,所述锂电池壳体的内底部四个边角位置处分别设有L形支撑座,且四个L形支撑座上放置有锂电池本体,所述锂电池壳体的一侧壁设有盘形管,所述盘形管上开设有若干个液氮气体出孔,所述托架内放置有液氮气存储罐,所述液氮气存储罐的上方连接有送气管,所述锂电池壳体的一内壁安装有温度传感器,所述所述锂电池壳体的外侧壁安装有和温度传感器电性相连的控制器。该带有保险装置的锂电池,利用液氮气体可快速对锂电池本体进行冷却工作,从而可以有效降低锂电池工作的热环境,防止因温度过高而引发爆炸事故。
本实用新型涉及一种汽车锂离子电池启动系统,包括:锂离子电池组,用于对汽车电力工作部件供电;电池监测模块,与所述锂离子电池组电性连接,用于监测锂电池组的工作状态;充电控制模块,用于控制汽车发动机对锂离子电池组充电。上述汽车锂离子电池启动系统可通过使用锂离子电池,并通过电池监测模块对上述锂离子电池进行状态及充电控制模块控制发动机对锂离子电池进行充电,防止锂离子电池在过充、过放等非正常状态下工作,这样既保证了车用电池的重量的减轻,也大大延长了上述锂离子电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种新能源用软包锂电池基础单元模组及安装组件,其中,新能源用软包锂电池基础单元模组包括第一软包锂电池、第二软包锂电池、上端盖、下端盖、正极引出结构和负极引出结构;第一软包锂电池和第二软包锂电池平行设置于上端盖和下端盖形成的容纳空腔中;第一软包锂电池和第二软包锂电池的顶部均与容纳空腔顶壁之间设有第一预留距离,且二者的底部均与容纳空腔底壁之间设有第二预留距离。所述安装组件包括上述的新能源用软包锂电池基础单元模组。本实用新型提供的新能源用软包锂电池基础单元模组及安装组件均可避免软包锂电池因其内部应力过度集中而造成的内部短路和发热起火,也可避免造成电极损坏,散热效果好,使用寿命长。
本实用新型涉及一种高功率锂离子电池装置,包括有电池容纳盒,其特点是:电池容纳盒内设置有锂离子电池,电池容纳盒上分布有外接正极与外接负极。该锂离子电池包括至少一枚高功率锂离子电池正极、至少一枚普通功率锂离子电池正极、至少一枚高功率锂离子电池负极、至少一枚普通率锂离子电池负极。高功率锂离子电池正极与普通功率锂离子电池正极通过导体连接外接正极,高功率锂离子电池负极与普通率锂离子电池负极通过导体连接外接负极。这样,高功率设计的电极可以有效分担和接受外界的高功率供电和输电,提高了运行的稳定程度。同时,不需要根据工作功率的不同而进行繁杂的替换。
本发明提供了一种锂离子电池建模方法及装置,该方法包括:获取锂离子电池的负极极片的多个材料颗粒的三维空间结构;根据多个材料颗粒的三维空间结构,确定多个材料颗粒的尺寸分布和/或形状分布;根据多个材料颗粒的尺寸分布和/或形状分布,确定锂离子电池中负极锂离子加权固相扩散方程;根据锂离子电池中负极锂离子加权固相扩散方程,建立锂离子电池模型。通过在建立模型时,将锂离子电池负极材料颗粒的尺寸分布和/或形状分布考虑在内,使得模型中简化后的负极材料颗粒更贴近实际的负极材料颗粒,而非现有技术中单一的球形,从而提高建立的锂离子电池模型的准确度。
本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,具体涉及一种层状无钴无镍富锂正极材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:将层状锰氧化物与锂盐混合,在有氧条件下,进行熔盐电解反应,得所述层状无钴无镍富锂正极材料。本发明结合锰酸锂材料自身具有高低温充放电性能良好,资源丰富,价格低廉等优点,采用层状氧化锰和熔盐电解法制备无钴无镍的富锂正极材料,该方法工艺简单,生产成本低。采用本发明合成的层状无钴无镍的富锂正极材料综合了以上优点,其在0.1C电流密度下,初始放电比容量高于三元材料;从循环稳定性方面观察,合成的材料要优于尖晶石锰酸锂材料,同时该方法制备层状无钴无镍富锂正极材料价格低廉具有广阔的应用前景。
本申请提供一种碾压补锂装置和方法,所述碾压补锂装置包括:碾压机构和提供锂源的供给机构;其中,所述碾压机构包括碾压辊和连接所述碾压辊的静电吸附器;所述供给机构与碾压辊连接,在所述静电吸附器的作用下,所述碾压辊表面吸附所述供给机构提供的锂源,以在碾压极片时使所述碾压辊表面吸附的锂源嵌入所述极片。本申请实现在碾压极片的同时进行补锂,锂源通过碾压辊直接嵌进极片表面,由此可以补充锂离子电池在第一次充电过程中锂的消耗,增加电池容量;且对原有制程工序及设备环境无特殊要求,也完全不影响现有产能。
本发明公开了一种锂金属负极的制备方法,步骤一:在锂金属箔材上制备通透孔洞,孔直径在100nm‑1mm,孔距为500nm‑1cm;步骤二:将功能胶涂覆于造孔后的锂金属箔材正反面;步骤三:在50‑150℃下真空干燥即可得到锂金属负极,干燥后的功能胶层厚度为100nm‑10μm。优点是:通过在锂电极表面形成一层稳定的固态电解质保护层,可有效抑制锂金属负极的枝晶生长,减少电解液和金属锂的副反应,显著提高电池的库伦效率何循环寿命,并且所制备的锂金属负极具有更好的环境稳定性,即使在高湿度条件下,依然安全、稳定。且制备方法和目前锂电池行业涂布工艺基本一致,简单可行。
本发明公开了一种用于便携式吸尘器的锂电池模组,包括下固定板,下固定板的上表面设有若干块从下而上重叠设置的锂电池单体,最上层锂电池单体的上方设有上固定板,各锂电池单体相并联连接,各锂电池单体均包括锂电池片、夹框板和散热铝板,锂电池片卡接在夹框板内,散热铝板设置在夹框板的正下方,夹框板的两侧均延伸有凸块,凸块内嵌入有铜块,铜块与锂电池片的电池耳相连接,安装基板的上表面还设有两条电极板,各电极板分别卡接在对应侧的凸块上。本发明的用于便携式吸尘器的锂电池模组,电能容量大,体积小,功率较大,提高便携式吸尘器的吸力能力,无需经常充电,使用方便,而且,便于散热,延长使用寿命,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种电动滑板车用双锂电池供电系统,包括电动滑板车,还包括双锂电池无缝切换,双锂电池无缝切换包括步骤:电动滑板车的控制器判断第一锂电池包的电量是否低于设定的阈值,若低于设定的阈值,则第一锂电池包获取控制器是否处于空闲状态下,若是,则第一锂电池包发出信息释放允许输出标志位;第二锂电池包持续检测允许输出标志位是否被释放,若被释放,则进行允许输出标志位抢占,允许输出标志位抢占成功后,第二锂电池包发出占用信息给第一锂电池包,第一锂电池包接收到信息后,关闭电量输出并关闭电量回收,进入睡眠状态,本方案具有便于使用,可有效延长电动滑板车骑行时间的特点。
本发明公开了锂电池正极材料及其制备方法和应用。其中,锂电池正极材料包括:钴酸锂内核、锂‑硼‑卤素‑铝掺杂层以及铝包覆层。其中,锂‑硼‑卤素‑铝掺杂层形成在钴酸锂内核的至少一部分表面,铝包覆层形成在锂‑硼‑卤素‑铝掺杂层的至少一部分表面。该锂电池正极材料具有优秀的可逆容量和高压抗衰减性能,将其应用于锂电池中,可显著提高锂电池的容量、倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种锂盐/聚丙烯腈/热固性树脂复合材料及其制备方法。按质量计,将100份聚丙烯腈和550~1100份N,N-二甲基甲酰胺在25~80℃的温度条件下搅拌,得到均匀透明的聚丙烯腈溶液;再加入8~36份锂盐,搅拌至得到均匀透明的锂盐/聚丙烯腈溶液。把可热固化树脂加入到锂盐/聚丙烯腈溶液中,混合均匀,将得到的复合溶液制成薄膜,再经固化和后处理,得到一种锂盐/聚丙烯腈/热固性树脂复合材料。它兼具高介电常数、良好柔韧性和透明性的优点;复合材料的制备方法具有操作工艺简单、制造成本低、适用性广的特点。
本发明公开了一种石墨烯复合的钴酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:1)在气氛加热炉中装入钴酸锂粉末,并通入保护气氛,加热,再通入碳源气体,碳源气体在钴酸锂催化下分解为碳原子,分解得到的碳原子溶入钴酸锂中,形成碳原子-钴酸锂固溶体;2)在保护气氛中降温,溶入钴酸锂的碳原子渗析至钴酸锂表面,形成石墨烯薄膜包覆着钴酸锂,得到石墨烯复合的钴酸锂正极材料。本发明制备的石墨烯复合的钴酸锂正极材料具有优良的电子导电性、高倍率充放电性能和循环性能。
本发明公开了一种合成球形锰酸锂的方法,先取电解二氧化锰或化学二氧化锰,以及碳酸锂,混合后球磨4~8小时,得到颜色均匀的褐色的粉末状混合物;将丙酮、羧甲基纤维素钠、乙醇和水按质量比15∶0.3~0.7∶35∶49.7~49.3的比例配成混合溶剂,再与粉末状混合物按0.5~0.7∶1的质量比混合,超声分散2~20小时,得到胶状混合物;将胶状混合物真空干燥、粉碎、压实,得到前躯体;将前躯体于400~750℃下焙烧10~18小时,冷却、粉碎、过筛,得到成品球形锰酸锂材料。本发明继承固相反应合成锰酸锂材料简单实用的优点,利用常见原料,经过较少的步骤即可合成出球形锰酸锂材料。
本发明涉及新型储能器,长寿命高功率锂离子电池负极材料尖晶石钛酸锂/碳复合材料的制备方法。采用无机锂盐和钛酸四丁酯作为材料,以炭黑作为碳源,通过溶胶凝胶法制备出钛酸锂/碳复合材料。本发明制备的钛酸锂/碳复合材料颗粒小,粒度分布均匀,该材料作为长寿命高功率锂离子电池的负极时表现出优异的大倍率性能和循环性能。当和金属锂组成半电池时60C放电时首次比容量仍然可达到108.9mAh/g,2000次循环后容量保持率为75.9%。该材料和尖晶石锰酸锂组合成锂离子电池时,电流密度达到1A/g时(约60C倍率),放电容量仍可达到60mA/g时放电容量的85%。因而该材料在长寿命高功率型锂离子电池中具有广泛的应用前景。
本实用新型公开了一种锂电池用防护外壳,涉及锂电池防护用辅助装置技术领域,为解决现有的锂电池用防护外壳在使用时常常由于锂电池的泄漏而导致锂电池无法正常使用的问题。所述固定底板的上方设置有锂电池用防护外壳壳体,所述锂电池用防护外壳壳体的上方设置有防护外壳壳盖,且防护外壳壳盖与锂电池用防护外壳壳体通过螺钉连接,所述防护外壳壳盖的中间位置处设置有防尘滤网,且防尘滤网与防护外壳壳盖固定连接,所述锂电池用防护外壳壳体内部的一侧设置有锂电池固定板,且锂电池固定板与锂电池用防护外壳壳体通过防冲撞弹簧固定连接,所述防冲撞弹簧设置有若干个,所述锂电池固定板的一侧设置有防掉落块。
本实用新型公开了一种锂切断结构,属于锂切断领域,包括结构主体,所述结构主体的底部设置有锂切断板,所述锂切断板的一侧设置有锂插入杆,所述锂切断板顶部一端的两侧皆设置有固定孔,所述锂切断板顶部一侧的两端皆设置有第一限位孔,所述锂切断板的顶部远离第一限位孔的一侧设置有第二限位孔。本实用新型通过切断刀头往下运动,切断锂带时,硅胶条向内形变收缩,当切断刀头网上运动时,硅胶条形变的弹力,将锂带弹离切断刀头,从而保证锂带完整切下,且第一凸棱和第二凸棱靠近锂切断板一侧,当切断刀头运动时,可以高效的将金属锂带切断,从而在一定程度上提高了工作效率,且提高了使用率。
本发明揭示了一种锂电池用电极材料及其制备方法,其中该电极材料包括由多根碳纳米管纤维构成的多孔结构体和附着在所述碳纳米管纤维上的多孔碳颗粒,所述多孔结构体和/或所述多孔碳颗粒中的至少部分中填充有金属锂。通过结合多根碳纳米管纤维构成的多孔结构体和附着在其上的多孔碳颗粒,可以金属锂更均匀地分在多个的孔状结构中,在锂电池的充放电过程中,有助于维持金属锂的形貌特性,抑制锂枝晶的生成,从而提高锂电池的安全性,并提供较高的比热容和较好的循环性能。
本发明公开了一种碳酸锂含量的检测方法,取已干燥的光谱纯碳酸锂和待测样品,分别用去离子水将碳酸锂样品溶解,并在超声波辅助下使其完全溶解;待样品完全溶解后向碳酸锂溶液中加入甲基橙为指示剂,用稀H2SO4滴定至淡黄色为止;滴定完成后,按下式计算碳酸锂含量:碳酸锂含量=[0.9998×M光谱纯样品-CH2SO4×MLi2CO3×(VH2SO4光谱纯碳酸钠-VH2SO4待测样碳酸钠)]/M待测样品×100%。本发明用于样品中碳酸锂含量的测定,操作简单,检测时间短,滴定终点易于判断,降低了误差,受温度、湿度等外界条件的影响小,所用试剂毒性小,操作更加安全。
本发明涉及用于电动轮椅的串联组装式软包锂电池系统,包括一个电池管理系统BMS、一组由3个锂电池模块串联而成的锂电池模组,和一组由4个锂电池模块串联而成的锂电池模组,每个锂电池模块均由多个单体电芯并联形成,电池管理系统BMS并排设置于3个锂电池模块组成的锂电子模组中,两组锂电池模组串联形成锂电池组,电池管理系统BMS上的B‑接线柱通过导线与锂电池组的总负极电连接,电池管理系统BMS上的P‑接线柱通过导线与放电接口的负极电连接,锂电池组的总正极通过导线与放电接口的正极电连接;锂电池组的四周表面均铺设有高阻燃的环氧树脂板。本发明对锂电池的充电和放电实现实时保护,且在紧凑的空间体积中增加容量,空间利用率高。
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