本發明涉及鋰電池的制造方法領域,公開了一種鋰電池隔膜及其制備方法,鋰電池隔膜,包括聚合物基材和硅酸鹽粉末,聚合物基材的質量百分比為40wt%~99.9wt%,硅酸鹽粉末的質量百分比為0.1wt%~60wt%。本發明通過含有鄰苯二酚基團的聚合物對隔膜進行改性,將鋰電池的隔膜置入含有鄰苯二酚基團聚合物單體的溶液中,在隔膜表面及孔內表面形成聚合物,從而提高隔膜與鋰金屬負極之間的吸附性,提高電解液在隔膜中的浸潤性和保存性。
本發明公開了錳酸鋰正極材料及其制備方法和應用。其中,制備錳酸鋰正極材料的方法包括:對碳酸錳進行第一燒結處理,得到燒結后錳材料;將所述燒結后錳材料與鋰源混合,得到混合物料;對所述混合物料進行第二燒結處理,得到所述錳酸鋰正極材料。該方法通過將市售碳酸錳燒結后用于制備錳酸鋰正極材料,可以顯著提高產品比容量、庫倫效率等方面電化學性能,且制備工藝簡單,適于大規模工業化生產。
本申請實施例公開了一種鋰摻雜鎳錳酸鉀材料的制備方法、正極材料及電池,所述方法包括:將鈉源、鋰源、鎳源、和錳源按摩爾比分散到乙醇中進行球磨處理得到漿料,將漿料置于鼓風干燥箱中進行干燥處理得到前驅體;將前驅體在空氣氣氛中進行退火處理,冷卻至室溫,得到鋰摻雜鎳錳酸鈉材料;將鋰摻雜鎳錳酸鈉材料制成鋰摻雜鎳錳酸鈉電極片,以金屬鉀作為對電極組裝成半電池,通過鈉/鉀離子交換得到鋰摻雜鎳錳酸鉀材料。該合成方法是一種化學過程,可以保持初始材料中的主體結構。另外,鋰摻雜鎳錳酸鉀材料中鋰摻雜進過渡金屬層,有效抑制了深度脫鉀后過渡金屬層的滑移,保持良好的鉀離子嵌入路徑,因此在充放電過程中容量較高、循環性能穩定。
本發明公開了一種鋰離子電池健康狀態在線測量裝置及測量方法,包括MCU控制與分析模塊及與其電連接的鋰離子電池單體電壓采集電路、電流采集電路和溫度采集電路;其中單體電壓采集電路包括依次電連接在一起的單體電壓信號濾波電路、單體電壓信號隔離采集電路和數字信號SPI傳輸電路。本發明所公開的鋰離子電池健康狀態在線測量裝置及在線測量方法,通過控制鋰離子電池的充電過程,采集鋰離子電池在充電過程中的電壓、電流和溫度數據,并結合采集的鋰離子電池在工作過程中的電壓、電流和溫度數據和歷史數據,以加權安時加實際容量修正法分析計算鋰離子電池的內阻和容量的變化情況,可以實時在線的測量鋰離子電池的SOH。
本發明涉及一種具有有機無機雙重保護層的金屬鋰負極。本發明屬于電化學技術領域,涉及一種具有有機無機雙重保護層的金屬鋰負極及其在鋰二次電池中的應用。該保護層的實質是由含胺基或氰基或硝基或亞硝基的丙烯酸酯中的一種或多種與除上述幾類丙烯酸酯外的丙烯酸酯類有機物中的一種或多種以及含氮的小分子化合物中的一種或多種在金屬鋰負極表面構建有機保護層,同時有機層中含氮部分與金屬鋰發生反應在界面處原位形成無機保護層,從而形成了有機無機雙重保護層。具有該保護層的金屬鋰負極用于鋰電池中,由于有機無機層的協同作用可以有效提升電池的庫倫效率,抑制鋰枝晶的生長,改善安全問題以及延長循環壽命。
本實用新型涉及一種采用磷酸鐵鋰電池并帶有均衡充電功能的UPS電源,包括UPS電源殼體,位于殼體內部的電壓轉換控制板以及磷酸鐵鋰電池組,電壓轉換控制模塊包括濾波器、穩壓器、逆變器,其中,交流電通過一級濾波器濾波、穩壓器輸出后,再通過二級濾波器濾波與負載相接,磷酸鐵鋰電池組通過充電器與一級濾波器相接進行充電,并通過逆變器與穩壓器輸出端相接;磷酸鐵鋰電池組包括保護板以及單體電池和均衡模塊。無污染;可持續大電流放電,完全能夠滿足大電流沖擊的要求;重量輕,可很方便的移動;安全性可靠,磷酸鐵鋰電池具有耐高壓、高溫的特性,均衡模塊的充電均衡功能及保護板的單體保護功能,使得儲能電池能始終處于一個安全的電壓平臺上。
本實用新型涉及汽車電氣領域,公開了一種車載鋰電池低壓儲能裝置,該裝置包括充放電管理設備、鋰電池組和放電配電盒,充放電管理設備的正極功率輸入端與正極公共端連接,其正極功率輸出端與鋰電池組的正極連接,鋰電池組包括鋰電池管理系統、單體鋰電池串并聯模組,鋰電池管理系統與充放電管理設備連接,單體鋰電池串并聯模組串聯有熔斷器和電流傳感器,電流傳感器與鋰電池管理系統連接,放電配電盒與鋰電池組正極連接,放電配電盒內設串聯的負載繼電器和負載保險絲,負載繼電器連接充放電管理設備,負載保險絲連接用電負載。本實用新型部件分工明確、策略集中可靠、滿足各部件工作特性,可滿足駕乘人員在使用車輛過程電能存儲及用電安全等需求。
本實用新型公開了一種溴化鋰制冷劑回收用蒸發裝置,包括殼體,所述殼體內部的一側設置有制冷器,所述殼體內部的另一側設置有溴化鋰制冷劑收集罐,所述溴化鋰制冷劑收集罐一側的底端設置有排液管,所述溴化鋰制冷劑收集罐的頂端設置有進液管,所述進液管的另一端與壓縮機連接,所述壓縮機的一端設置有連接頭,所述連接頭上設置有軟導管,所述軟導管的另一端設置有密封連接頭,所述密封連接頭的底端設置有加熱絲,所述殼體的一側設置有支撐架,所述支撐架的內部分別依次設置有電池和控制器,所述支撐架的頂端設置有控制面板。有益效果:能夠對溴化鋰制冷劑進行高效回收,結構簡單、合理,使用方便,回收成本低,便于推廣使用。
本實用新型涉及鋰電池技術領域,具體是一種智能鋰電池控制模組,包括承載箱,所述承載箱的一側活動連接有密封蓋,所述承載箱的內部一端設置有控制腔,且控制腔的頂部一側貫穿設置有接線柱,所述承載箱的內部且威位于控制腔的一側開設有第一電池槽、第二電池槽以及第三電池槽,所述控制腔的內部設置有電流感應器、放大器、單片機以及電磁感應器。通過本裝置可以確保用電設備不會再突然沒電的情況下導致數據流失,或者停止運行,有效的保證了設備的安全性、持續性以及應急能力,同時由于智能機構的加入使備用鋰電池在平時處于斷路狀態,有效的延長了備用鋰電池的使用壽命,確保備用鋰電池在平時不參加供電活動。
本發明屬于無機非金屬材料領域,涉及一種混合鋰電池正極材料及其制備方法。通過將氧化鈷及鎳鈷錳三元材料前驅體混合,然后再進行兩步燒結,直接得到鈷酸鋰及鎳鈷錳酸鋰的混合正極材料,圖為由鈷酸鋰顆粒包覆鎳鈷錳酸鋰顆粒的微觀結構,其中鈷酸鋰顆粒直徑小于鎳鈷錳酸鋰顆粒。鈷酸鋰與鎳鈷錳酸鋰大小球混合排列的結構,可以有效填補材料之間的空隙,提高材料的壓實密度;包覆鈷酸鋰后可以提高材料的導電率,并且可以有效改善鎳鈷錳酸鋰晶體結構中Li和Ni的錯位,抑制高價鎳離子催化電解液的分解;包覆鈷酸鋰可以提高鎳鈷錳酸鋰的壓實密度,從而可以有效提高單位體積電池的容量、穩定性和大電流放電容量,倍率性能。
本實用新型提出一種芳綸復合鋰離子電池隔膜,屬于鋰電池技術領域,采用本實用新型的芳綸復合鋰離子電池隔膜制備的鋰離子電池,能夠有效的解決現有鋰電池隔膜陶瓷涂層易脫落、不耐高溫以及鋰離子電池因隔膜造成的安全問題,且該鋰離子電池隔膜孔隙率較高,電解液浸潤性提高,提高鋰離子電池的循環性能。該芳綸復合鋰離子電池隔膜包括聚烯烴基質微孔膜和位于聚烯烴基質微孔膜上表面和/或下表面的芳綸復合層。本實用新型能夠應用于鋰離子電池隔膜的制備中。
本發明屬于電池技術領域,具體涉及到一種制備高純度硫化鋰材料的新型工藝方法,該方法所得硫化鋰材料可用于制備鋰硫電池正極材料和硫化物電解質材料。以氫氧化鋰、硫脲和硫粉作為原料,原料混合后通過球磨機混合,而后在惰性氣體保護下燒結制備硫化鋰。本發明制備工藝簡單,重現性好,易于操作,使用的原材料無毒害,便于大規模工業化生產。另外,制備的硫化鋰具有較高的純度,可用于制備正極、硫化物電解質材料。
本發明涉及一種改性硫/炭摻雜的錳酸鋰正極材料及其制備方法。本改性硫/炭摻雜的錳酸鋰正極材料按重量份計,由以下組分按照所示比例制備而成,硫/炭復合材料25、活性材料70、功能性材料3、導電材料10、粘結材料10。所述功能性材料為60%的硝酸鐵鋰溶液。所述正極材料為錳酸鋰。所述導電劑為鱗片石墨。本發明克服了鋰離子電池因為保護板自放電而造成失效的缺陷,從而改善整個電池組的自放電,實現延長鋰電池存放時間的目的,保證用戶使用完用電器而不充電的情況下可以儲存較長的時間。
本發明公開了一種高電壓鈷酸鋰正極材料及其制備方法。所公開的高電壓鈷酸鋰正極材料具有核殼結構。該方法采用與核材料鈷酸鋰具有相同晶體結構的梯度材料對鈷酸鋰正極材料進行表面包覆,獲得核殼結構鈷酸鋰正極材料。該包覆材料的梯度設計可以使包覆材料同時具備物理屏障、高導電、電化學活性等優點,起到穩定界面、快速傳導電子/離子、提高容量的作用。相比于鈷酸鋰正極材料常用的包覆改性方法,本發明提供的鈷酸鋰正極材料可以實現微米級的厚層包覆,提高包覆的均勻性,降低技術難度,同時具有更高的安全性能、能量密度和循環壽命。
本實用新型提供了一種長壽命補償式鋰離子電容器,包括鋰輔助電極、正極、負極、隔膜、電解液,電容器單元可以采用疊層或卷繞結構,其特征在于鋰單獨構成一個輔助電極,該電極通過集流體和極耳引出。本實用新型鋰離子電容器的鋰輔助電極可以多次向負極補償鋰離子,有效解決負極在反復充放電過程中由于負極鋰離子自放電或遷移出造成的容量衰減問題,解決鋰離子電容器循環壽命短的問題。
本實用新型公開了一種可測容值鋰電池芯短路檢測裝置,屬于鋰電芯技術領域,其輸入濾波器分別與功率模塊和電源板連接,電源板與主控板連接,主控板分別與按鍵板、所通訊板、功率模塊和電容測量板連接,高壓輸出端子和電容測量板連接,電容測量板采用干簧繼電器進行信號切換,能精確檢測鋰電池芯的等效容值,根據設定上下限檢出容值不良的鋰電池芯,幫助發現鋰電池芯隔膜材質、正負極材料、溫濕度等異常;采用干簧繼電器進行信號切換,將電容測試輸出低壓信號和短路測試脈沖高壓信號隔離開來,防止高壓信號損壞電容測試電路,而且,干簧繼電器耐壓高,壽命長,動作速度快,可滿足鋰電芯自動化產線高穩定性的要求。
本發明提供了一種利用氟化銨和碳酸鋰低溫、熱處理高電壓鎳錳酸鋰正極材料以提高其長循環穩定性能的方法。該改性方法具體包括,將球狀高電壓鎳錳酸鋰正極材料與適量的氟化銨和碳酸鋰進行混合,置于馬弗爐中于550℃空氣氛圍下煅燒3h。通過較低溫度熱處理高電壓鎳錳酸鋰正極材料,氟化物包覆在鎳錳酸鋰表面的同時氟離子進入正極材料晶格中,二者共同作用有效提高了高電壓鎳錳酸鋰正極材料的循環穩定性能、放電比容量和倍率性能。
本發明公開了一種多刺激鋰電池熱蔓延及熱失控氣體動態爆炸風險實驗方法,包括如下步驟:步驟S1、將熱電偶組件的溫度傳感器貼片安設在熱蔓延鋰電池安置槽內的每一個鋰電池的正極、負極、中間處;步驟S2、將鋰電池實驗罐內氣體抽真空,注入1個大氣壓的惰性氣體;步驟S3、計算得到熱失控實驗前鋰電池實驗罐內的氣體摩爾數;步驟S4、確定鋰電池發生熱失控氣體釋放過程的總時長T;步驟S5、計算得到鋰電池組熱失控?傳遞全周期罐體內氣體摩爾隨時間的演變過程;步驟S6、重復步驟S1?S2,將整個熱蔓延失控的實驗時長T均分成多個階段,分別收集多個階段的高溫氣體,具有操作方便快捷、安裝簡單、結構組裝靈活、適用范圍廣等優點。
本發明涉及一種摻雜型球形錳酸鋰及其制備方法,屬新能源材料技術領域。本發明首先將水溶性錳鹽與高錳酸鹽或過二硫酸鹽在液相條件下反應,通過控制反應液的pH值、溫度、進料速度、首先生成球形二氧化錳;再用球形二氧化錳與氫氧化鋰或硝酸鋰或碳酸鋰和摻雜劑鋅或鋁或鉻混合均勻,然后將混合物在500℃-850℃溫度下鍛燒并隨爐自然冷卻,然后通過球磨得到摻雜型球形錳酸鋰。該過程制備方法簡單,能耗低,原料易得,效率高,所得產品具有優越的物鋰化學和電化學性能,是優良的鋰離子電池正極材料。
本發明公開了一種復合鋰離子電池正極片及其復合方法,它是在鋰離子電池正極片上復合有高鋰材料。其中所述的復合方法是把高鋰材料涂布或印刷或沉積在低鋰量的正極極片上,或者把高鋰材料與其相配的低鋰量的正極材料均勻混合,或者把覆蓋有高鋰材料隔膜面與正極極片相對。其積極效果是:1.由于復合正極材料中的高鋰材料中的鋰可以彌補負極材料中首次充放電池的不可逆容量需要,因此,用該種方法形成的鋰離子電池的容量要高于未含高鋰材料的鋰離子電池容量。2.把高鋰材料復合在低鋰量的正極材料上,通過控制高鋰材料含量,可以完全控制負極帶來的不可逆容量損失。
本申請公開了一種鋰電池加熱裝置及加熱方法,該裝置包括:電池管理系統、自加熱功率變換器和鋰電池;鋰電池和自加熱功率變換器均與電池管理系統連接,自加熱功率變換器與鋰電池閉環連接;電池管理系統用于,檢測鋰電池的溫度,根據檢測到的溫度生成第一信號,并將第一信號發送給自加熱功率變換器;自加熱功率變換器用于,根據第一信號在鋰電池上形成交流充放電電流,以對鋰電池進行加熱。由此可知,本申請提供的方法使用交流充放電電流通過鋰電池的內阻時的熱效應,對鋰電池進行直接的加熱,解決熱量傳遞過程中的能量損耗過大的問題,從而提高了鋰電池的加熱效率。
本發明實施例涉及一種鋰離子電容器化成方法,包括:將注液后的帶有氣袋的鋰離子電容器電芯進行氣袋封口,在溫度T1下進行一次靜置;對靜置后的鋰離子電容電芯進行恒流恒壓充電;使用I2電流對恒壓充電后的鋰離子電容電芯進行充放電循環;對鋰離子電容電芯進行抽真空封口;將鋰離子電容電芯進行放電,放電電流為I3,放電截止電壓為U2,將放電后的鋰離子電容電芯進行180°翻轉后在溫度T2下進行二次靜置。本發明能夠促使補鋰電極中的鋰源進入電解液和嵌入到負電極的碳層中,并使負電極表面生成均勻且相對穩定的固體電解質膜,同時也促進了鋰源在電芯內的均勻分布,進而改善鋰離子電容器的容量、等效串聯內阻等電性能。
本發明提供了一種電動汽車退役鋰離子電池實際容量的快速估算方法,通過對多個退役鋰離子單體電池并聯構成的電池組,在恒流放電過程中各單體電池電流分布的測量及分析,發現在電池組恒流放電的中期,即電池組的SOC大約在20?80%區間內,各單體電池的電流平均值的比值近似為各單體電池實際容量的比值,因此可以利用這一關系來快速估算單體退役電池的實際容量,提高退役鋰離子電池容量估計效率,減少估算成本,對退役鋰離子電池的再利用具有重要意義。
本發明公開了一種鋰電池動力型正極材料錳酸鋰的制備方法,該錳酸鋰0.2 C初始容量≥116 mAh/g,1 C初始容量≥114 mAh/g,200周1 C循環容量保持率≥92%。本發明在制備過程中采用混合錳源,利用反應過程中電解二氧化錳放出氧氣,而四氧化三錳吸收氧氣的協同作用,按四氧化三錳和電解二氧化錳的質量比為1:1~3,并且鋰錳摩爾比為0.53~0.57的比例進行混合,并加入納米氧化鋁作為改性劑,之后入爐燒結并隨爐冷卻,制備上述材料。本發明制備的動力型錳酸鋰產品具較高的初始容量以及較高循環壽命,可應用于電動汽車、電動車以及各類電子產品中,具有廣闊的應用前景;而且本發明的制備方法不僅簡單易操作,還具有環境污染小、生產成本低等優點,具有良好的市場前景。
本發明公開了一種全固態二次鋰電池用改善室溫電子離子快速傳輸電極片的制備方法,包括以下步驟:(1)將活性材料、導電劑和快離子導體按照一定比例混合均勻;(2)向上述混合物中加入一定量的粘結劑,混合得到均勻的漿料;(3)將上述漿料制片,烘干,得到所需電極片。本發明采用的電極片制備方法使用了具有室溫高鋰離子電導率的快離子導體材料,能夠發揮增加活性顆粒與固態電解質之間接觸面積的作用,而且形成了三維的電子和鋰離子傳輸網絡,既保證了電子的在電極中的快速傳導,也提高了鋰離子在活性顆粒和電解質之間的傳輸速率。因此,該制備方法有利于降低電極片中活性顆粒之間以及活性顆粒和固態電解質之間的界面阻抗,從而提高固態二次鋰電池的倍率性能。
本發明涉及一種改性硫/炭包覆的鈷酸鋰正極材料及其制備方法。本改性硫/炭包覆的鈷酸鋰正極材料按重量份計,由以下組分按照所示比例制備而成,硫/炭復合材料60、鈷酸鋰60、45%的硝酸鐵鋰溶液25、鱗片石墨3、粘結材料3。本發明克服了鋰離子電池因為保護板自放電而造成失效的缺陷,從而改善整個電池組的自放電,實現延長鋰電池存放時間的目的,保證用戶使用完用電器而不充電的情況下可以儲存較長的時間。
本發明涉及一種改性硫/炭包覆的鎳酸鋰正極材料及其制備方法。本改性硫/炭包覆的鎳酸鋰正極材料按重量份計,由以下組分按照所示比例制備而成,硫/炭復合材料50、鎳酸鋰40、45%的硝酸鐵鋰溶液30、鱗片石墨10、粘結材料10。本發明克服了鋰離子電池因為保護板自放電而造成失效的缺陷,從而改善整個電池組的自放電,實現延長鋰電池存放時間的目的,保證用戶使用完用電器而不充電的情況下可以儲存較長的時間。
本發明涉及一種高純度硫/炭包覆的鎳酸鋰正極材料及其制備方法。本高純度硫/炭包覆的鎳酸鋰正極材料按重量份計,由以下組分按照所示比例制備而成,硫/炭復合材料30、鎳酸鋰60、45%的硝酸鐵鋰溶液25、鱗片石墨3、粘結材料3。本發明克服了鋰離子電池因為保護板自放電而造成失效的缺陷,從而改善整個電池組的自放電,實現延長鋰電池存放時間的目的,保證用戶使用完用電器而不充電的情況下可以儲存較長的時間。
本發明是一種豬場報警器充電鋰電池壽命預測方法,包括主控MCU,受主控MCU控制的報警功能模塊和鋰電池充電模塊,與鋰電池充電模塊相連的鋰電池、鋰電池為報警功能模塊提供電能,在報警功能模塊和鋰電池充電模塊之間加裝的開關電源部分,其特征在于:在主控MCU和鋰電池充電模塊之間加裝容量采集模塊,主控MCU連接按鍵輸入模塊和屏幕顯示模塊,主控MCU預置電壓?容量曲線,MCU按照11個步驟進行控制。與現有技術相比,本發明將鋰電池壽命檢測電路集成在豬場報警器內部,可實現實時對鋰電池壽命的檢測,無需將鋰電池從設備中取出后檢測,避免出現報警事件時設備內無鋰電池。
本發明涉及一種新型鋰離子電池用聚合物電解質及其制備方法。本發明將硅甲氧基封端聚醚低聚物作為基體聚合物,硼酸類鋰鹽除了作為鋰源還可催化基體聚合物原位交聯,從而制備端基交聯的聚合物電解質。該聚合物電解質具有良好的強度和自支撐性,并具有良好柔性和較寬的電化學穩定窗口(4.7V),配合一定量的溶劑可以達到較為理想的離子電導率(可達10-3Scm-1),適用于動力鋰電池和可穿戴設備的柔性鋰電池。
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