本實用新型公開了一種用于鋰電池噴碼的出料裝置,包括出料端與傳送帶對接的導向板,還包括:立置的鋰電池槽,一側面的底部設有出料口,導向板接料端承接出料口;抓取機構,包括帶有磁性且形狀與出料口相適應的取料件,以及驅動取料件將鋰電池自出料口吸出的動力源;擋料板,固定在導向板接料端與出料口相對的一側,具有在取料件的回程段將鋰電池阻擋使鋰電池落在導向板上的內側面。本實用新型將鋰電池平鋪在導向板上,鋰電池落差很小,有效防止鋰電池由于撞擊而損壞,提高鋰電池的質量,且所有鋰電池整齊地擺放在導向板上,便于進行下一步工序的操作,提高了工作效率。
本發明公開了一種超薄金屬鋰箔及其制備方法和應用,屬于鋰電池技術領域,本發明首次提出了一種全新的制備超薄金屬鋰箔的方法,提出利用液態金屬鋰的重力和粘度特性來制備超薄鋰箔的方法,利用高溫液態金屬鋰的流動性及可控性,采用浸漬提拉法實現了對液態金屬鋰的厚度的控制,取代了傳統輥壓、擠壓等方法在固態狀態下逐步減薄的思路,可以實現簡單、穩定、高效地連續生產超薄金屬鋰箔(金屬鋰箔的厚度為3~100μm),具有廣泛的實際應用價值。
本發明公開了一種全固態鋰金屬?硫電池及其制備方法。目前全固態鋰金屬?硫電池,存在著固體電解質與正負極接觸電阻大、固體電解質過厚、固體電解質批量生產困難等缺點。本發明的全固態鋰金屬?硫電池使用的電解質為雙三氟甲基磺酰亞胺鋰/聚氧化乙烯/四乙二醇二甲醚@鋰離子電池隔膜的薄膜型復合固體電解質;硫正極的材料包括硫粉、納米氧化鎂、碳納米管、科琴黑和聚氧化乙烯;硫正極極片表面涂布雙三氟甲基磺酰亞胺鋰/聚氧化乙烯/四乙二醇二甲醚;鋰金屬負極表面涂布雙三氟甲基磺酰亞胺鋰/聚氧化乙烯/四乙二醇二甲醚。本發明的薄膜型復合固體電解質可以避免硫正極的“穿梭效應”,制備的全固態鋰金屬?硫電池具有較高的循環穩定性。
本發明公開了一種關于人工智能預測鋰離子電池健康狀態的方法,涉及鋰離子電池檢測技術領域。該一種關于人工智能預測鋰離子電池健康狀態的方法,包括主控CPU與鋰電池組,所述鋰電池組與主控CPU之間雙向數據連接,鋰電池組包括鋰電池溫度檢測模塊、外部環境溫度檢測模塊以及降溫模塊,主控CPU包括預設數據記錄模塊、數據分析模塊、報警模塊、數據反饋模塊、數據存儲模塊以及大數據分析模塊。該關于人工智能預測鋰離子電池健康狀態的方法,在正常情況下也能夠使用戶實時了解鋰電池的健康狀態,用戶可以及時對汽車內鋰電池進行檢修,避免了鋰電池異??焖偈逛囯姵乩匣?,保障了鋰電池的正常使用壽命,進一步降低了車主的維修成本。
本發明公開了一種硫磷酸酯化合物、合成方法以及非水電解液,將上述化合物應用于非水電解液的電池中后,即使電池處于高電壓下,鋰離子電池的電極/電解液界面也得到有效改善,從而穩定了電極表面膜,減少了副反應,提高了電池在高溫和高電壓下的穩定性,提高了電池循環穩定性;同時,縮短了非水電解液的燃燒后的自熄時間,提高了阻燃能力,改善了電池的安全性能。
本發明公開了一種碳酸鋰原料生產氫氧化鋰的過濾器,包括外罐體,外罐體上端面匹配設有密封蓋,密封蓋上豎直設有通孔,通孔內匹配設有圓管,圓管一端向上延伸至通孔外,圓管另一端向下延伸至外罐體內并固定連接有不銹鋼過濾籃,圓管上端側壁設有導出開口,不銹鋼過濾籃內底壁上匹配設有清刮盤,圓管上端面密封,且圓管上端面設有通孔,通孔內匹配設有滑桿,滑桿上端延伸至通孔外,且滑桿下端與清刮盤同軸固定連接,圓管一側固定連接有導入管。本發明可以在過濾結束后快速的導出濾渣,同時避免濾渣殘留,減少對于過濾籃的清理頻率,確保后續的過濾效果。
本發明提供了一種玫棕酸鋅及其制備方法、鋰離子電池負極和鋰離子電池,包括以下步驟:將可溶性玫棕酸的金屬鹽的水溶液與可溶性鋅鹽的水溶液混合、攪拌;攪拌后將溶液在160~200℃的溫度下恒溫進行水熱反應,反應得到的沉淀即為玫棕酸鋅。該制備方法簡單易行,原料來源于天然生物質和常見金屬元素,成本低廉、環境友好,制備的玫棕酸鋅材料比容量高、倍率性能和循環性能優異。具有成本低、環境友好、生物可再生、和可設計性等諸多優點,是一種具有吸引力的低成本和可持續的電池電極材料。
本發明公開了一種鋰離子電池用鎳鈷錳酸鋰正極復合材料的制備方法,包括:將單壁碳納米管、表面活性劑和LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極材料在分散介質中球磨混合后,烘干,得到前驅體;將所述前驅體置于惰性氣體氣氛中焙燒,得到單壁碳納米管復合的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極復合材料。本發明方法采用單壁碳納米管與LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極材料進行復合,得到的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極復合材料的電化學性能優異,具有較高的容量保持率和較好的循環穩定性。
本發明涉及電池領域,尤其涉及一種鋰離子電池用負極復合材料及鋰離子電池。鋰離子電池用負極復合材料,包括:分散體及包覆于所述分散體外表面的中間相炭微球;所述分散體包括碳材料及分布于所述碳材料中的納米活性材料。該負極復合材料是將納米活性材料彌散分布在碳材料中,可防止活性材料在充放電過程中發生電化學融結,提高循環性能;另外,經過中間相炭微球殼包覆,既可防止活性材料與電解液接觸,又提供了良好的鋰離子脫嵌通道,提高了材料的首次效率及循環性能。
本發明提供一種電池析鋰檢測方法及電池析鋰檢測系統,包括如下步驟:S1:對電池進行恒流充電至截止電壓;S2:對完成步驟S1的電池以所述截止電壓進行恒壓充電,同時采集電池的電流數據;S3:根據所述電流數據獲取電流的變化特征,根據所述電流的變化特征判定電池是否析鋰。利用電池恒壓充電階段電流的異常變化特征作為判定電池析鋰的依據,在不拆解電池的基礎上實現電池的析鋰檢測,方法簡單,提高檢測效率,降低檢測成本。
本實用新型公開了一種鋰電池轉接板及帶有該轉接板的鋰電池。鋰電池轉接板包括轉接板本體,所述轉接板本體上設有若干個供極耳貫穿的極耳通孔,每個極耳通孔一側都設有對應的焊盤,轉接板本體端部對應于每個焊盤設置有對應的接點,每個焊盤通過對應的導電線路與對應的接點連接,其中一個焊盤連接的導電線路上串接有熔斷器,其中一個焊盤連接的導電線路上沒有串接電子元器件,其他焊盤連接的導電線路上串接有電阻器。本實用新型能夠在采樣線短路時限制通過采樣線的電流,從而防止采樣線因通過的電流過大而發熱著火,同時也避免了自身因通過的電流過大而燒毀。
一種鋰電池模組,包括多個電芯、正極塑料支架、負極塑料支架、螺釘、匯流排,所述電芯堆集設置,且其兩端分別連接正極塑料支架、負極塑料支架,正極塑料支架、負極塑料支架外分別設置匯流排,所述電芯、正極塑料支架、負極塑料支架、匯流排通過觀貫穿的螺釘緊固連接,且所述匯流排與電芯的電極焊接連接。本實用新型所述的鋰電池模組采用卡槽方式有效連接,在保證了抗振動穩定性的要求,大幅減少了售后成本;且單個模鋰電池模組的設計大大減小PACK設計需求空間,中間采用無緊固件安裝,使模塊更安全,簡化工藝。
本實用新型公開了一種圓柱型鋰離子電池極耳與使用該極耳的鋰離子電池,該極耳包括本體,所述本體包括用于與鋰離子電池外殼或蓋帽焊接的集流部和用于與電池極片焊接的連接部,所述連接部沿寬度方向卷曲,呈弧瓦狀結構。本實用新型極耳的連接部卷曲成弧瓦狀,電池極片與連接部焊接后卷繞成電芯,連接部既可起到電芯中心管的支撐作用,避免電芯制造過程和使用過程中向中心塌陷,又可以起到極耳的作用,通過與電池極片焊接固定,形成電流連接通路。焊接固定的方式避免了連接部摩擦隔膜而導致隔膜破損,從而避免電池短路。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體涉及一種高性能的鋰離子電池負極極片、所述負極極片包括負極集流體及負極漿料,所述負極漿料包括負極活性材料、負極導電劑和負極粘結劑,其特征在于,所述負極活性材料為介孔TiO2@NiCo2O4材料。本發明利用了水熱結晶法合成納米二氧化鈦,并通過去除十六胺得到二氧化鈦納米晶,之后經過油浴和空氣中煅燒在介孔二氧化鈦納米球表面生長一層NiCo2O4納米片從而合成介孔TiO2@NiCo2O4納米球;在穩定性極佳TiO2表面包覆理論容量高的NiCo2O4,二者的結合充分發揮了自身優勢,對電池的能量密度和長循環方面均有顯著增強。
本發明涉及磷酸錳鐵鋰正極材料的制法及其正極材料。屬于微型鋰離子電池的正極材料技術領域。磷酸錳鐵鋰正極材料的制法,包括以下步驟:將鋰源、鐵源、錳源和磷源按照LiMnxFe1-xPO4?中各元素的化學計量比稱量混合后,先后在惰性氣氛中進行預燒和一次煅燒,冷卻后得到中間產物;在所述中間產物中混入適量LiF粉末,予以球磨,再在惰性氣氛中進行二次煅燒。本發明通過LiF的后處理,改進電化學活性和循環穩定性,F在球磨的作用下,對前期合成的LiFe0.4Mn0.6PO4顆粒表面有刻蝕作用,增加表面活性點;LiF包覆在LiFe0.4Mn0.6PO4的顆粒外表面,降低電解液對本體材料的浸蝕,降低電解液的分解。
一種含鋰尾砂≥80%的彩色微晶玻璃及其制造方法,采用含鋰尾砂80—100%作為玻璃的主要原料,外加適量的晶核劑、著色劑,所制成的彩色系列微晶玻璃,色彩多樣:紅、綠、米黃、銀白、灰色等,質地優良,可與天然大理石、花崗巖相媲美;并可替代其作為高級建筑飾面材料,也可用于工礦企業的耐磨、耐腐蝕的貼面材料,還可作民用微晶玻璃器皿及工藝美術制品。
本發明提供一種鎳鈷鋁三元鋰離子電池正極材料、制備方法及用途,該材料的化學式為(LiaNi1?x?yCoxAly)1?bMbO2,x>0,y>0,1?x?y>0,1≤a≤1.1,0<b≤0.02。該材料的制備方法是先將三元正極材料前驅體Ni1?x?yCoxAly(OH)2+y燒結;然后將燒結所得物加入鋰源進行燒結;最后添加包覆材料進行燒結,得到目標產物。本發明制備方法合成的鎳鈷鋁三元鋰離子電池正極材料具有優良的循環性能。本發明的制備方法工藝簡單,過程可控,易于工業化量產。
本發明公開了一種新型鋰電池充電器保護系統及保護方法,它包括保護盒和插頭,保護盒上設有充電區,保護盒內設有微處理器,充電區與微處理器電連接,保護盒的側面設有凹槽,插頭位于凹槽內,凹槽的底部設有收線腔,收線腔內轉動連接有自動收線器,自動收線器上設有充電線,充電線均勻纏繞于自動收線器上,充電線的一端與微處理器電連接,充電線的另一端貫穿收線腔位于凹槽內且與插頭電連接,收線腔內設有與充電線相匹配的限位結構,限位結構位于自動收線器和插頭之間,凹槽的底部設有與充電線相匹配的貫穿孔,凹槽通過貫穿孔與收線腔相連通,限位結構與貫穿孔的側壁連接。本發明的有益效果是:利于安全。
本發明公開了一種鋰離子電池轉接板及帶有該轉接板的鋰離子電池。鋰離子電池轉接板包括轉接板本體,所述轉接板本體上設有用于連接采樣線的采樣線接口和若干個供極耳貫穿的極耳通孔,每個極耳通孔一側都設有對應的焊盤,每個焊盤通過對應的導電線路與采樣線接口內的對應端子連接,其中一個焊盤連接的導電線路上串接有熔斷器,其中一個焊盤連接的導電線路上沒有串接電子元器件,其他焊盤連接的導電線路上串接有電阻器。本發明能夠在采樣線短路時限制通過采樣線的電流,從而防止采樣線因通過的電流過大而發熱著火,同時也避免了自身因通過的電流過大而燒毀。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體涉及一種鋰離子電池充電析鋰實時檢測方法及系統,所述方法包括:將鋰離子電池進行間歇式充電測試,電量每增加1%SOC斷開3s,采集間斷期電壓變化(dV),電流變化(dI),通過歐姆定律(dU/dI)計算電阻值(ZTR),繪制ZTR隨充電容量的分布曲線,根據ZTR隨充電容量的分布曲線,判斷鋰離子電池內部析鋰狀態;所述系統包括:測試采集模塊、數據處理模塊和析鋰判斷模塊。本發明可以在低溫(10℃)對鋰離子電池的負極析鋰進行準確檢測,避免人為主觀帶來的檢測誤差,提高了鋰離子電池的使用壽命和安全性能,操作簡便高效,檢測精度較高。
本發明提供了一種鋰離子電池用的電解液,包括以下組分:有機溶劑(A)、導電鋰鹽(B)和添加劑(C),所述添加劑(C)含有金屬有機化合物和/或半金屬有機化合物。本發明還提供一種含有上述電解液的鋰離子電池。上述的電解液能夠除去鋰離子電池材料的水分,減少電池的脹氣,提高電池的安全性、容量保持率和循環壽命。
本公開提供一種軟包裝鋰離子電池極耳及鋰離子電池,軟包裝鋰離子電池極耳包括極耳本體和設置在極耳本體兩側的極耳膠,所述極耳本體上設置有多個通孔,通孔沿極耳長度方向L延伸且至少部分位置的延伸方向與極耳長度方向L存在夾角,以獲得在L方向上存在由極耳膠相互熔合而形成的密封面。所述通孔被極耳膠覆蓋,且在通孔位置上極耳本體兩側的極耳膠相連接。該技術方案解決了軟包鋰離子電池極耳處容易開膠漏液的問題,顯著提高了極耳膠的剝離強度,并延長了鋰離子電池的使用壽命。
本實用新型公開了一種立體結構鋰離子電池集流體及包含該集流體的鋰離子電池,屬于鋰離子電池技術領域。所述立體結構鋰離子電池集流體,包括呈長方形的集流體本體,所述集流體本體的至少一個表面設置有垂直的立板,所述立板的兩側邊沿與集流體本體長度方向上的兩側邊沿對齊,位于最外側的兩立板與集流體本體寬度方向上的兩側邊沿齊平。多孔狀立體結構式電極可大幅提升電極的負載量,進而提升鋰離子電池的能量密度;同時增大了集流體與漿料之間的接觸面積,有效提升了漿料與集流體之間的粘結強度與導電性,降低了因電極掉料引發的安全隱患。
本實用新型屬于鋰電池技術領域,具體涉及一種鋰電池加熱裝置、鋰電池及車輛。針對現有帶鋰電池的加熱裝置持續自動加熱的不足,本實用新型采用如下技術方案:一種鋰電池加熱裝置,包括控制器、溫度傳感器和加熱元件,溫度傳感器檢測鋰電池的電池組的溫度信號并將溫度信號傳輸至控制器,所述加熱裝置還包括接收模塊,所述接收模塊接收啟動信號并發送給控制器,所述控制器根據接收模塊反饋的啟動信號以及溫度傳感器反饋的溫度信號控制加熱元件的工作。本實用新型的鋰電池加熱裝置的有益效果是:增設與控制器相連的啟動信號接收模塊,只在接收到啟動信號時加熱元件才可能工作,從而減少加熱元件工作時間,提高續航能力,尤其適用于小容量鋰電池。
本發明公開了一種鈦酸鋰鋰離子電池的化成方法,包括如下步驟:(1)將已注電解液待化成的電池,在超聲和脈沖磁場共同作用下進行第一次室溫浸潤;(2)將第一次室溫浸潤后的電池進行第一次預充電;(3)將第一次預充電完成后的電池,在超聲和脈沖磁場共同作用下進行第二次室溫浸潤;(4)將第二次室溫浸潤后的電池進行第二次預充電;(5)將第二次預充電完成的電池進行真空抽氣和封邊,然后壓平;(6)將步驟(5)處理后的電池以1?2C的大電流恒流進行充電至截止電壓2.8?3.0V終止。本發明能大大縮短浸潤時間,節能減排,促使負極表面形成SEI膜,避免后續使用產生脹氣問題,保證電池的容量和循環性能。
本申請提供了一種識別鋰枝晶生長位置的鋰電池、系統和方法,鋰電池包括正極、負極和位于正負極之間的隔膜;所述鋰電池還包括檢測層;所述檢測層位于隔膜和正極之間;所述檢測層包括聚合物層和導電子層;所述聚合物層不傳導電子;所述聚合物層與正極貼合;所述導電子層包括多個獨立的檢測區域;多個獨立的所述檢測區域與多個電流響應裝置電連接。本申請通過該鋰電池的檢測層,檢測層中含有導電子層,導電子層和負極共同連接于電流響應裝置,當金屬枝晶刺穿第一層膜接觸到導電子層時,負極和導電子層通過枝晶形成導電連通,因此可以被電流響應裝置檢測到,由于檢測區域都有相應的電流響應裝置,由此可以實時檢測枝晶生長的區域位置。
本發明涉及一種鋰離子電池炭負極材料的制備方法以及用該方法制備的炭負極材料和用該炭負極材料制成的鋰離子電池。鋰離子電池炭負極材料的制備方法,依次包括以下步驟:(1)選料步驟;(2)粉碎步驟;(3)混合-重整步驟;(4)石墨化或炭化、石墨化步驟。本發明是基于符合特征值要求的原料在重整過程中,帶有官能團的重質烴類在復雜的解聚、氫轉移、縮合等復相反應中以及重整產物的炭化或石墨化期間,鐵系化合物所具有的選擇性催化原理,使得材料內部組織結構中的缺陷得到有效的改善,且提高了材料分子的有序排列程度,最終達到改善本特定負極材料壓縮性能的目的。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體涉及一種新型全固態鋰離子電池,包括如下制備步驟:S1.電解質溶液的制備:在室溫下,邊攪拌邊向醇類溶劑中緩慢加入PVB,攪拌至PVB完全溶解,將硫化物電解質加入溶液中攪拌至溶解;S2.負極的制備;S3.固態電解質隔離層的制備:將負極片浸潤至電解質溶液中,保持4~6秒,脫離液面時,傾斜面與水平面之間保持≤10°的夾角,烘干,負極片表面形成固態電解質隔離層;S4.電池組裝。本發明新型全固態鋰離子電池,正極采用高熵鋰鎳鈷鋁合金,負極采用涂在銅箔集流體的硅碳負極層,隔離層是摻有固態電解質的高分子PVB層,具更高的離子導電率、更好的安全性能、更優異的循環壽命和倍率性能。
本發明公開了一種處理鈮酸鋰或鉭酸鋰晶片的方法,是將待處理的鈮酸鋰或鉭酸鋰 晶片分別置于坩堝中,加入預先按質量比例混合均勻的鐵粉和碳酸鋰粉,完全覆蓋晶片, 然后將此剛玉坩堝置于熱處理爐中,在流量為0.5~1L/min的氮氣氣氛下,以450~550 ℃溫度條件進行熱處理3~20小時,制得成品鈮酸鋰或鉭酸鋰晶片。本發明方法制備的 晶片電阻率在109~1012Ω·cm量級,相比于常規未處理晶片,電阻率大幅度降低,并 且本發明的方法能夠以短時間的熱處理有效地制備SAW器件所需要的晶片,增加了元件 制造過程中的成品率,成為工業化的優選方法。
中冶有色為您提供最新的浙江湖州有色金屬加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!