本發明涉及一種自適應充電電壓的鋰電保護板和鋰電池充電方法。一種自適應充電電壓的鋰電保護板,包括保險絲,程序管理MCU芯片U2,充放電專用芯片U3,用于電流檢測的電阻、放電開關、充電開關和涓流充電線路,所述涓流充電線路用于在鋰電池充電后期模擬恒壓涓流充電使鋰電池電量充滿;一種的鋰電池的充電方法,電池電壓達到設定值時,斷開充電開關,進入模擬涓流充電狀態,涓流充電電流經PACK+,保險絲,各節電池,用于電流檢測的電阻,涓流充電線路,PACK?給電池充電,當檢測到電池電壓達到充滿電壓值時,表示電池充滿,關斷涓流充電線路。本發明可以適應各種充電壓,這種線路在充電后期自動模擬恒壓涓流充電,與充電電壓無關,也可以保證電池充滿。
本發明公開了富鋰正極材料前驅體及其制備方法、以及富鋰正極材料及其制備方法。其中,制備富鋰正極材料前驅體的方法包括:(1)將錳鹽、M鹽混合,得到第一混料,其中M為金屬元素;(2)將所述第一混料干燥后進行細磨處理,得到第二混料;(3)將所述第二混料進行煅燒處理,得到富鋰正極材料前驅體,所述富鋰正極材料前驅體具有如式(I)所示的組成,Mx(Mn2+aMn3+bMn4+c)1?xOn?(I)式(I)中,0.01≤x≤0.5,10%≤a≤40%,15%≤b≤50%,14%≤c≤40%,n為滿足其他元素化合價所需的氧原子數。該方法可制備得到相對于現有技術更高的正四價錳含量的富鋰正極材料前驅體,進而可以顯著提高采用該前驅體制備得到的正極材料的鋰離子電池的性能。
一種利用廢舊鋰離子電池制備氫氧化鋰的方法,其特征在于:依次包括下列步驟:步驟(1),用硫酸與廢舊鋰離子電池電芯粉末在40℃~100℃條件下反應,使鋰離子完全浸出,過濾,得到浸出渣和含有鎳鈷錳鋰的浸出液;步驟(2),加堿調節浸出液的pH值至11~12,除去沉淀,獲得硫酸鋰溶液;步驟(3),按照鋰離子的摩爾理論量,向硫酸鋰溶液中加入氫氧化鈉溶液,得到混合溶液,將混合溶液冷卻,析出硫酸鈉晶體,得到氫氧化鋰凈化液;再蒸發重結晶,獲得氫氧化鋰產品。本發明的工藝流程簡單,在對廢舊離子鋰電池回收利用時,鋰元素損失少,最大程度回收了鋰元素。
本發明公開了一種碳酸鋰提純制備電池級碳酸鋰的方法,涉及電池級碳酸鋰制備技術領域;為了保障碳酸鋰產品的純度;具體包括如下步驟:工業級碳酸鋰的制備;將工業級碳酸鋰與純化水混合均勻配置成漿液;將漿液輸送至一級碳化釜中,并通入二氧化碳氣體進行一級碳化反應,反應液澄清后得到初級碳酸氫鋰溶液;將初級碳酸氫鋰溶液輸送至二級碳化釜中,通入二氧化碳氣體進行二級碳化反應,反應液澄清后得到中級碳酸氫鋰溶液。本發明先通過工業級碳酸鋰制備碳酸氫鋰溶液,再通過碳酸氫鋰溶液制備碳酸鋰晶體,然后離心、洗滌、干燥即得到所需碳酸鋰產品,其中,采用多級碳化的方式制備碳酸氫鋰溶液,有效的保障了產品純度,提升最終產品的質量。
本發明公開了一種無粘結劑型鋰-空氣電池空氣電極及其制備方法與應用,空氣電極催化劑生長在多孔金屬陶瓷骨架上。本發明提供的鋰-空氣電池空氣電極制備方法不使用高分子粘結劑,消除了電池充放電過程中由粘結劑所帶來的副產物;電極中不含碳材料,避免了電池充電過程中碳材料腐蝕所引起的電池性能衰減;空氣電極催化劑是直接生長在金屬陶瓷骨架上,充放電過程中不易脫落或團聚,且催化劑與電流收集器之間接觸緊密,電池接觸電阻小。利用該發明方法制備的空氣電極所組裝的鋰-空氣電池具有充放電容量高,倍率性能好,循環穩定性高等優點,適用于各種移動電子設備以及動力電池領域。
本發明公開了一種具有防過充功能且對鋰離子電池負面影響小的防過充的鋰離子電池電解液及由上述電解液制備的鋰離子電池。所述的防過充的鋰離子電池電解液中含有如下結構式表示的添加劑,并且該添加劑在鋰離子電池電解液中所占的重量比例為:0.01%-53.6%。上述結構式中,X、Y、Z、A分別選自鹵素或羥基、或碳原子數目在0~12之間的烷基、烷氧基、鹵代烷基、磺酸基、芳香基團、羧基、或醚氧基;D選自C、S、O、N、P、B或Si元素。本發明的鋰離子電池電解液及鋰離子電池具有較好的耐過充性能和較高充放電的循環效率;能夠滿足應用的需要。
本發明公開了一種促進石墨負極成膜的鋰離子電池電解液及其制備的鋰離子電池。所述的鋰離子電池電解液中含有用如下結構式表示的添加劑,并且該添加劑在鋰離子電解液中所占的重量比例為:0.02%-65.6%。上述結構式中取代為一元、二元或三元取代,并且,X、Y、Z分別獨立選自碳原子在0~20之間的烷基、烷氧基、芳香基團、羥基、羧基、醚氧基、氰基、硝基、鹵素或鹵代烴。本發明能夠有效促進石墨負極成膜,提高電解液的低溫使用性能,提高充放電的循環效率。由所述的電解液制備得到的鋰離子電池,同樣具備了這些優點。
本實用新型公開了一種可監測鋰電池鼓包信息的鋰電池包,包括箱體,所述箱體的內底部靠近中心位置固定連接有監測機構,所述箱體的內部靠近四個側壁的位置也設置有監測機構,所述箱體的頂部卡合連接有箱蓋,所述箱體的四個側壁均螺紋連接有貫穿設置的螺紋桿,所述箱蓋的表面靠近中心位置也螺紋連接有貫穿設置的螺紋桿,所述箱體的內部靠近箱蓋的位置也設置有監測機構,所述箱體的表面固定連接有控制面板。本實用新型中,通過固定槽、第一接觸片、彈簧、第二接觸片和警報燈的設置,當鋰電池發生鼓包現象時,可將監測機構所在電路閉合,即將監測機構所在電路對應的警報燈接通,警報燈發出警報,即將鋰電池的鼓包信息傳出。
本實用新型提供了一種用于鋰電池組的連接器構件,包括框體和固定架,還包括卡合連接結構,所述框體呈開敞結構并設有中空區域,所述中空區域用以放置鋰電池單體,所述固定架用以固定鋰電池單體的正/負極耳,相鄰兩連接器構件通過卡合連接結構進行連接。連接器構件的厚度只需滿足大于等于鋰電池單體厚度的要求即可對鋰電池單體進行固定,保護鋰電池單體同時滿足體積小的需求,安裝便捷。本實用新型還提供了一種鋰電池組,包括殼體、如上所述的連接器構件、若干并聯連接的鋰電池單體、銅排,通過連接器構件、鋰電池單體、銅排的配合實現并聯,替代了傳統的錫焊工藝,避免了錫焊時高溫對鋰電池單體外殼的破壞。連接器構件使鋰電池組具有抗沖擊性能。
本發明公開了一種制備雙草酸硼酸鋰的新方法,采用非水相合成工藝,以草酸、堿性鋰化合物和三(三烴基硅基)硼酸酯為原料,按原料中所含的草酸根離子、鋰離子和硼元素的摩爾比計算,將草酸和堿性鋰化合物加入非質子、非反應性溶劑中,溶解并脫水,然后再加入三(三烴基硅基)硼酸酯,經反應后,蒸餾脫除副產物和溶劑,得到粗品雙草酸硼酸鋰,再提純,得到鋰電池用雙草酸硼酸鋰。本發明通過非水相合成工藝制備雙草酸硼酸鋰,容易脫水和提純,反應產物中含有極少量的水分,甚至不含水分,從而最大程度地降低了產物中水分的含量,有效解決水分對提純的影響,簡化了制備過程,提高了產物收率,所得雙草酸硼酸鋰純度高,更適合工業生產。
本發明公開了鋰電池正極材料及其制備方法和鋰電池。其中,鋰電池正極材料包括:鈷酸鋰內核、鋰?硼摻雜層以及鋁包覆層;鋰?硼摻雜層形成在鈷酸鋰內核的至少一部分表面;鋁包覆層形成在鋰?硼摻雜層的至少一部分表面。該鋰電池正極材料具有優秀的可逆容量和高壓抗衰減性能,應用于鋰電池中可顯著提高鋰電池的容量、倍率性能和循環性能。
本發明涉及一種鋰電池電解液及二次鋰電池,主要解決鋰離子電池常溫循環性能差、高溫擱置產氣和低溫放電效率低的問題。本發明電解液包括溶劑、鋰鹽和添加劑,添加劑包括含磷添加劑,含磷添加劑為通式(1)所示的化合物中的一種或多種,通式(1)為:或R1、R2、R3、R4獨立地為烷基,A表示烷基、含不飽和鍵的烷基、結構式1:或者結構式2:m≥0、n≥0;不飽和鍵包括烯基或芳基;R6為亞烷基;R7為烷基、苯基、烯基、氰基;R1、R2、R3、R4、R5獨立地為烷基。本發明很好的解決了上述鋰離子電池中常見的問題,可用于鋰電池的工業生產中。
本實用新型屬于高比能鋰金屬電池領域,并具體公開了一種多孔陶瓷復合鋰金屬負極及基于該負極的鋰金屬二次電池;多孔陶瓷鋰金屬負極由多孔陶瓷骨架、導電層、鋰金屬組成,與傳統的鋰片負極相比,本實用新型公布的多孔陶瓷鋰金屬負極的優點為:多孔陶瓷骨架的多孔性可以為鋰金屬提供充足的儲存空間;多孔陶瓷骨架的剛性能夠維持鋰金屬負極的結構穩定性;多孔陶瓷骨架的大比表面積屬性能夠有效降低鋰金屬負極局部電流密度,緩解鋰枝晶的生長問題?;谏鲜鰞烖c,本實用新型所述的多孔陶瓷鋰金屬復合負極可用于制備高比能鋰金屬二次電池,包括有機電解液體系鋰離子電池和鋰?空氣電池、全固態鋰離子電池和鋰?空氣電池等。
本發明涉及儲能鋰電池組制造方法及儲能鋰電池組,解決了儲能鋰電池組生產中,單體鋰電池參數不一致時,導致儲能鋰電池組性能低下的問題,該方法包括:A、計算多個單體鋰電池某一倍率下容量與參考容量差值,得到與參考容量差值小于設定容量差值閾值的單體鋰電池;B、將前述步驟中得到的單體鋰電池,按照單體鋰電池數量要求串并聯組合,形成儲能鋰電池組。該儲能鋰電池組由多個單體鋰電池串并聯組成,所述的單體鋰電池容量與參考容量差值,小于設定的容量差值閾值。本發明對提升儲能鋰電池組的性能,提高儲能鋰電池組的充放電效率和延長待機時間以及循環使用壽命,增強儲能鋰電池組的安全性,穩定性都具有重要意義,方案切實可行,便于操作。
本發明公開了一種全固態鋰?空氣電池及其制備方法與應用。本發明提供的全固態鋰?空氣電池包括鋰金屬陽極、多孔陶瓷支撐體、致密電解質薄膜、多孔陰極薄膜、密封材料、電流收集器和引線;使用了石榴石型鋰離子固體電解質材料制作多孔支撐體,空氣電極催化劑和鋰金屬陽極滲透孔內,拓展電池反應三相界面,降低了電池極化電阻;電池電解質薄膜厚度小于30μm,縮短鋰離子傳輸路徑,減少了電池歐姆電阻;電池為一端封閉的管式結構,鋰金屬陽極灌注在管內,電池密封簡易,易于在不同條件下進行工作。本發明制備的全固態鋰?空氣電池具有充放電容量高、倍率性能好、循環穩定性高、工作溫度范圍廣等優點,適用于各種移動電子設備以及動力電池領域。
本發明公開了一種雙氟磺酰亞胺鋰的制備方法及其雙氟磺酰亞胺鋰,采用原料成本低廉、易于取得的二氯亞砜、氯磺酸、氨基磺酸作為原料,在升溫回流反應條件下制備得到亞胺酸,然后通過同樣為原料成本低廉、易于取得的氟化鉀作為原料與亞胺酸反應得到鉀鹽,再將氟化鉀鹽與無水鋰鹽在溶劑中反應生成雙氟磺酰亞胺鋰,且制備工藝能耗低,具備操作安全性;同時本發明的每一步驟環節均進行了提純工藝處理,確保本發明最終可以獲得高純度、高收率的雙氟磺酰亞胺鋰,非常適合作為批量生產雙氟磺酰亞胺鋰的工藝路線。
本發明提供了一種廢舊鋰離子電池綜合回收方法,包括:用硫酸和高錳酸鉀第一次浸出三元廢舊鋰電池電芯粉末,得第一浸出液和第一浸出渣;用碳酸鈉對第一浸出液沉鋰,得碳酸鋰;用雙氧水和硫酸選擇性還原浸出第一浸出渣,得第二浸出液和第二浸出渣;調整第二浸出液的pH至4.2?4.5,用P204對第二浸出液萃取,得P204萃余液和P204負載有機相;用硫酸反萃P204負載有機相,蒸發結晶,制得硫酸錳;調整P204萃余液的pH值至4.5?5,用C272對P204萃余液萃取,得C272萃取液和C272負載有機相;用硫酸對C727負載有機相反萃得硫酸鈷溶液,蒸發結晶,制得電池級硫酸鈷;調整C272萃余液的pH值為5?5.5,對C272萃取液用P507萃取得P507負載有機相,P507負載有機相經硫酸反萃得硫酸鎳溶液,蒸發結晶,得硫酸鎳。
本發明屬于高比能鋰金屬電池領域,并具體公開了一種基于多孔陶瓷復合鋰金屬負極的鋰金屬二次電池及其制備方法;多孔陶瓷鋰金屬負極由多孔陶瓷骨架、導電層、鋰金屬組成,與傳統的鋰片負極相比,本發明公布的多孔陶瓷鋰金屬負極的優點為:多孔陶瓷骨架的多孔性可以為鋰金屬提供充足的儲存空間;多孔陶瓷骨架的剛性能夠維持鋰金屬負極的結構穩定性;多孔陶瓷骨架的大比表面積屬性能夠有效降低鋰金屬負極局部電流密度,緩解鋰枝晶的生長問題?;谏鲜鰞烖c,本發明所述的多孔陶瓷鋰金屬復合負極可用于制備高比能鋰金屬二次電池,同時,制備方法簡單,可實現大批量制造。
本發明公開了一種用于溴化鋰吸收式制冷機的溴化鋰溶液,以摩爾計,包括如下組分:(1)溴化鋰50~60%;(2)氫氧化鋰0.05~0.1%;(3)鉬酸鋰0.01~0.04%;(4)硝酸鋰0.01~0.04%;余量為水。本發明開發了一種專門用于溴化鋰吸收式制冷機的溴化鋰溶液,其可以在碳鋼表面形成穩定的氧化膜層,有效防止和緩解溴化鋰溶液對制冷機的部件的腐蝕,解決了行業內的難題。
本發明公開了一種鋰離子固態電池正極及其制備工藝和鋰離子固態電池。本發明的鋰離子固態電池正極的制備工藝,包括以下步驟:S1.在正極集流體表面涂覆正極活性物質層,烘干;S2.在所述正極活性物質層的表面涂覆固態電解質涂層漿料,所述固態電解質涂層漿料中包括在常溫下為固態并且在60~200℃形成氣體的物質;S3.在60~200℃條件下加熱烘干,得到所述固態電解質涂層;加熱的同時對形成固態電解質涂層的所述正極集流體的表面施加壓力進行壓實,得到所述鋰離子固態電池正極。本發明的鋰離子固態電池正極的固態電解質涂層固含量適中,固態電解質涂層具有良好的穩定性和均勻性,使制得的鋰離子固態電池具有良好的容量保持率。
本實用新型涉及一種磷酸錳鋰式鋰電池裝置,包括有裝置外殼,其特點是:在裝置外殼上設置有正極引出組件與負極引出組件,該裝置外殼內分布有至少三個鋰離子電池單體串并聯組成的鋰離子電池組。正極引出組件與鋰離子電池組正極相連,且負極引出組件與鋰離子電池組負極相連。這樣,依托于高分子微孔膜作為隔膜,同時采用磷酸錳鋰正極、碳負極式鋰離子電池單體,提高了電池的整體效能。并且,由于擁有防爆板,可以很好的提高了電池的安全性能。
本發明提供了一種鋰離子電池及其磷酸鐵鋰正極材料,所述正極材料為具有橄欖石結構的納米磷酸鐵鋰,其以三氯化鐵為鐵源,以聚乙烯為還原劑,在原料中添加過量碳粉合成的球形碳磷酸鐵鋰復合顆粒,顆粒直徑為500-700納米,放電容量為150mAh/g。相較于現有技術,本發明的所述正極材料可以提高鋰離子電池的容量,改善其循環性能和充放電性能。
一種鋰電池蓋板檢測機的待測鋰電池蓋板輸入裝置,屬于鋰電池部件檢測技術領域。包括工作臺,工作臺的下方設電氣控制器;待測鋰電池蓋板輸入裝置包括設在工作臺的右端朝向上的一側的鋰電池蓋板送檢輸入機構,鋰電池蓋板送檢輸入機構包括鋰電池蓋板送檢輸送帶驅動裝置、導軌條前固定裝置、導軌條后固定裝置、左導軌條、右導軌條、鋰電池蓋板送檢輸入左輸送皮帶、鋰電池蓋板送檢輸入右輸送皮帶、一組鋰電池蓋板分隔裝置和一組鋰電池蓋板頂推作用缸。優點:結構配置合理,能方便地設置于工作臺上且體現使用中的可靠性;不會出現互撞、互疊之類的扎堆情況,對動作節奏的穩定性具有良好的保障作用。
本發明提供了一種磷酸釩鋰鋰離子電池的制備方法,所述鋰離子電池包括磷酸釩鋰正極,所述正極的活性物質為碳包覆鈉摻雜的磷酸釩鋰,化學式為Li2.95Na0.05V2(PO4)3/C;所述制備方法包括,提供磷酸釩鋰正極,將所述正極置于預化成電解液中,其中對電極為金屬鋰片,然后調整電壓至3.0V,然后通入脈沖放電電流,將其電壓調整為2.97?2.98V;注入第一電解液,所述第一電解液中含有碳酸亞乙烯酯作為添加劑,進行預化成,然后注入第二電解液,所述第二電解液中含有乙酸乙酯作為添加劑;二次化成,得到所述磷酸釩鋰鋰離子電池。由本發明的方法制備得到的電池在3.0V?4.2V的工作電壓區間內,具有極高的高溫循環性能和低溫循環性能。
本發明實施例公開了一種電池補鋰負極片制作工藝、補鋰負極片及電池,用于解決現有的補鋰負極片的制作方式大多將鋰片壓合在負極片上,壓合過程中容易產生壓合不均勻的情況,從而造補鋰效果較差,影響裸電芯一致性的技術問題。本發明實施例包括以下步驟:S1、將鋰粉、聚偏氟乙烯、碳酸乙烯酯和有機溶劑進行攪拌均勻得到補鋰漿料;S2、將所述補鋰漿料涂覆于負極片的負極活性材料層上并進行干燥以形成補鋰層,得到補鋰負極片。本實施例中,將補鋰漿料通過涂覆的方式涂覆到負極片的負極活性材料層上,使得補鋰漿料能夠均勻覆蓋在負極活性材料層上,保證了補鋰漿料在負極片上的一致性,補鋰效果更佳。
本發明公開了一種鋰電池短路檢測裝置及方法以及鋰電池供電控制系統,所述鋰電池短路檢測裝置包括:檢測電路,包括:依次串聯的功率電阻、開關模塊和電流采集模塊,并與所述負載串聯,所述功率電阻用于對流過所述鋰電池短路檢測裝置的電流進行限流;所述開關模塊用于控制檢測電路的通斷操作;所述電流采集模塊用于采集所述鋰電池供電回路的電流;控制電路,與所述開關模塊的控制端和所述電流采集模塊分別連接,用于控制所述開關模塊閉合,并判斷通過所述檢測電路的電流時間是否超過預設時間,在超過所述預設時間時,確定所述鋰電池供電回路短路。通過實施該發明能夠低成本高可靠性的實現對鋰電池供電回路的短路檢測。
本實用新型涉及一種鋰電池模組、鋰電池后備電源系統及戶外通信機柜,該戶外通信機柜包括:通信服務器機架、機柜用電源分配插座、服務器、UPS逆變器、及鋰電池后備電源系統,機柜用電源分配插座、服務器、UPS逆變器、鋰電池后備電源系統位于機架上,機柜用電源分配插座與服務器、UPS逆變器連接,鋰電池后備電源系統與UPS逆變器連接。本實用新型能夠保障通信機柜在交流市電斷電故障時,還能繼續正常工作,避免造成用戶通訊中斷,同時給予通信公司檢修部門更充分的維修恢復時間;能根據用電負載的功率、備電時長、配電端子數量的需求在已有的標準機柜中靈活調整鋰電池模組的配置,不需要單獨架設特定的電源柜,實現對通信機柜的電池容量的擴增。
本發明涉及一種容置鋰電池電芯的環氧金屬復合殼體、包括該復合殼體的鋰電池及生產方法,該環氧金屬復合殼體包括金屬殼體和復合在金屬殼體內側的環氧樹脂涂層;金屬殼體厚度T金在0.5mm以上,環氧樹脂涂層的厚度T環小于20μm,包括如下原料組分:環氧樹脂、稀釋劑、固化劑、填料和偶聯劑;一種鋰電池,包括鋰電池電芯以及容置該鋰電池電芯的環氧金屬復合殼體;一種鋰電池的生產方法,包括如下步驟:制備金屬殼體;制備環氧樹脂涂覆料;涂覆形成環氧樹脂涂層;放置電池電芯。本發明在金屬殼體內側復合的環氧樹脂涂層具有超薄的厚度、優良的粘接性能、絕緣性能和耐電壓擊穿性能,顯著提高了鋰電池的能量密度和生產效率。
本發明提供了一種氟代磷酸鹽在制備鋰離子電池電極中的應用、鋰離子電池電極、其制備方法和應用,所述鋰離子電池電極包括集流體和負載在其上的電極材料,所述電極材料由包括添加劑的漿料制成,所述添加劑為式I所示的氟代磷酸鹽;其中,M為堿金屬元素,0<a≤3,x和y均為整數,1≤x,y≤4,x+y≤5。本發明采用式I所示的氟代磷酸鹽制備鋰離子電池電極,能有效改善極片的極化情況,提高SEI膜穩定性,改善極片表面析鋰狀況。本發明提供的鋰離子電池電極制造成本低,組裝成電池后,電池倍率性能明顯提高,析鋰狀況明顯改善、循環穩定性也有明顯提高,電池安全性能得到提高。MaPOxFy??式I。
一種利用廢舊鋰離子電池制備鋰離子篩的方法,其特征在于:硫酸與含錳廢舊鋰離子電池正極材料,在40℃~100℃條件下反應,得浸出渣和浸出液;調節浸出液pH,用P204對浸出液萃取除雜;調節P204萃余液pH,用C272對P204萃余液萃取鈷;將萃取后的C272經過反萃取,蒸發結晶得硫酸鈷產品;調節C272萃余液pH,用P507對C272萃余液萃取鎳;將萃取后的P507經過反萃取,蒸發結晶得硫酸鎳產品;P507萃余液經過碳酸鈉沉鋰工藝,得碳酸鋰產品;浸出渣與碳酸鋰產品混合焙燒,得鋰離子篩前驅體;用鹽酸酸性轉化,得鋰離子篩。本發明工藝流程簡單,能得到高附加值的電池級硫酸鈷、硫酸鎳、碳酸鋰以及鋰離子篩。
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