本實用新型公開了一種鋰電池組充電保護電路的最高電位檢測電路,包括m個電阻,m為大于等于2的整數,m個電阻的一端連接且其連接端為最高電位檢測電路的輸入端,m個電阻的另一端連接且其連接端為最高電位檢測電路的輸出端;優點是不會導致鋰電池組充電保護電路的二次保護芯片出現誤判情況,可以提高鋰電池組充電保護電路在單次失效情況下的判定可靠性。
本實用新型屬于電池技術領域,公開了一種圓柱鋰離子電池,包括蓋帽和鋼殼,蓋帽包括密封膠圈和熱敏電阻,密封膠圈內設有安裝腔,熱敏電阻設置于安裝腔內,在密封膠圈的高度空間內同時設置密封膠圈和熱敏電阻,有效降低了蓋帽的高度,同時提高了蓋帽在高度方向上的空間利用率。鋼殼一端開口,且開口端向外凸出形成擴口安裝部,密封膠圈安裝于擴口安裝部內,由此實現蓋帽與鋼殼的組裝,利用向外凸出的安裝部,省去了滾槽結構,有效降低了鋼殼的高度,使得鋼殼在高度方向上的空間得到了充分利用。安裝腔和安裝部的設置,使得圓柱鋰離子電池在高度方向上的空間利用率得到了有效提高,進而使得圓柱鋰離子電池的空間能量密度得到了有效提高。
本實用新型公開了一種鋰電池殼體耐壓測試裝置,包括設置有顯示儀表的機箱、頂部設置有加壓裝置的水壓測試箱、定位裝置以及壓力檢測裝置,所述的定位裝置和壓力檢測裝置均設置在水壓測試箱內,定位裝置包括底盤以及設置底盤上的卡爪,底盤設置在水壓測試箱內底板的中心位置,卡爪在底盤的上方,壓力檢測裝置包括設置在底盤上表面上方的壓力傳感器,壓力傳感器與顯示儀表連接。本實用新型公開的鋰電池殼體耐壓測試裝置,通過設置的水壓測試箱內的壓力傳感器實時監控水壓測試箱中的水壓突變,對鋰電池殼體防爆線破裂的時間與壓力進行及時監控,提高了耐壓測試的準確性和測試的效率。
本實用新型公開了鋰電池隔膜分切機的收卷機構,涉及分切機技術領域,解決了收卷軸與待收的鋰電池隔膜之間存在一定的距離,使得收卷軸上的鋰電池隔膜不夠緊實,比較雜亂的問題,其技術方案要點是:收卷機架上設置有用于安裝收卷臂的收卷主輥,收卷臂遠離收卷軸的一端一體設置有穿設于收卷主輥上且可周向旋轉的固定環,收卷主輥上套設有與固定環抵觸且用于限制收卷臂旋轉范圍的限位機構,本實用新型的鋰電池隔膜分切機的收卷機構,使得收卷臂與將要收卷的鋰電池隔膜抵觸,進而使得收卷軸上的鋰電池隔膜纏繞整齊。
本實用新型公開了一種全極耳鋰電池電芯的極耳揉平機,包括輸送帶裝置、輸入軌道和輸出軌道等,還包括頂升夾緊機構和兩側的揉平機構,每側揉平機構均具有若干個同步轉動的揉平頭;這樣,輸入軌道將若干個鋰電池電芯依次輸送至輸送帶裝置上形成一組,該組鋰電池電芯就會受頂升夾緊機構舉升而脫離輸送帶裝置形成定位夾緊,即可由揉平機構的若干個揉平頭同時接觸揉平該組鋰電池電芯端部的極耳,然后頂升夾緊機構下降又帶動揉平極耳的該組鋰電池電芯重新回到輸送帶裝置上,最后配合輸出軌道就能依次輸出,從而批量完成一組鋰電池電芯的極耳揉平。同時,還提供結構獨特的揉平頭與該極耳揉平機相配合,更好的提高鋰電池的生產效率和降低產品報廢率。
本發明屬于能源材料技術領域,涉及一種電池正極材料,尤其主要用于鋰離子二次電池磷酸鹽系正極材料的制備方法。技術方案為:一種水系鋰離子電池材料的制備方法,其特征在于包括如下步驟:(1)按一定比例稱取鋰源、鐵源、磷源、碳源以及添加劑構成原料;(2)將所述原料加入到含有疏水官能團的分散劑中充分研磨得到分散均勻的漿料;(3)將所述漿料干燥造粒得到磷酸鐵鋰前驅體;(4)將所述磷酸鐵鋰前驅體在氣氛爐中一次燒結,瞬間冷卻,通過粉碎得到磷酸鐵鋰產品;(5)將所述磷酸鐵鋰產品通過機械球磨的方式與水性有機粘結劑進行混合、包覆后得到最終產品。
本實用新型涉及鋰電工具電池包技術領域,且公開了一種帶機器識別功能鋰電工具電池包,包括外殼,所述外殼的頂部固定連接有頂蓋,所述頂蓋的頂部活動連接有拉架,所述頂蓋的底部且位于外殼的內部固定連接有對接架,兩個所述對接架的相對側之間均固定連接有抵盤。該帶機器識別功能鋰電工具電池包,通過設置電池包與下安裝架為固定結構,且下安裝架通過外抵架、內抵架和彈簧抵消外部給予的橫向沖力,而下安裝架的外部由對接架和抵盤抵住并進行限位,進而防止因意外掉落導致電池包受到損傷,達到了保護性好的效果,從而有效的解決了鋰電工具電池包一般使用時因無防護裝置可能導致其安全性較差的問題。
本發明公開了一種鋰離子電池用高容量硅基負極材料的制備方法,本發明制備的鋰離子電池用硅基復合負極材料,采用了特定工藝制備的介孔碳和納米硅作為原料進行復合而成,使得碳硅均勻的分布且結合更為緊密,因此該復合材料在用于鋰離子電池時,具有較高的導電性能和良好的循環穩定性,使得鋰離子電池具有高的比容量以及較長的使用壽命。
本發明公開了一種天然石墨負極材料及其制備方法、鋰離子電池,所述天然石墨負極材料包括基體和包覆殼,所述基體為天然球形石墨,所述包覆殼為不定型炭材料,所述包覆殼為全封閉隔液層,所述包覆殼的厚度為0.5~1.5μm,所述天然石墨負極材料的BET比表面積為0.7m2/g以下。本發明的天然石墨負極材料適合應用于PC電解液體系中,制成的鋰離子電池具有較高的容量和效率,大大簡化了原料種類和工藝過程,具有較大的成本優勢。
本實用新型提供了一種具有抗跌落性能的鋰離子電池,屬于鋰離子電池技術領域。它解決了現有的鋰離子電池制作過程中廢品率高的問題。本實用新型一種具有抗跌落性能的鋰離子電池包括、電芯、包裝袋、定位區、粘合區、安裝坑以及右粘涂層。當放置電芯之前,人們需將右粘涂層噴涂在粘合區內,避免右粘涂層直接噴涂在電芯表面上,從而降低電芯表面發生損壞的情況;其次,當人們制作的粘涂層失敗時,更換包裝殼就行,不用更換電芯,節省電芯資源,如此,降低了電池制作的報廢成本。
本發明提供一種鋰循環系統及正極材料前驅體的制備方法。本發明的鋰循環系統,包括:前驅體制備單元、過渡金屬脫除單元以及吸附單元;前驅體制備單元的出口和/或含鋰廢液儲存單元的出口與所述過渡金屬脫除單元的入口連通,脫除了過渡金屬元素得到的第一溶液,通過所述過渡金屬脫除單元的第一出口與所述吸附單元的入口連通,所述第一溶液經吸附后,通過所述吸附單元的出口與所述前驅體制備單元的入口,和/或所述過渡金屬脫除單元的入口連通;所述過渡金屬脫除單元的脫除劑為氫氧化鋰。該系統能夠從正極材料前驅體生產廢液中提取出高純度的氫氧化鋰,并且提取出的氫氧化鋰可以返回前驅體制備單元和/或過渡金屬脫除單元,有利于節約生產成本。
本發明公開了碳-碳復合鋰離子電池負極材料的制備方法,涉及鋰電池領域,包括如下步驟:(1)準備球形石墨;(2)包覆材料制備:將有機軟碳材料和有機硬碳材料充分混合熔化攪拌成膏狀物,后粉碎成微粒狀,得包覆材料;(3)包覆球形石墨:將球形石墨與包覆材料攪拌混合,包覆材料附著于球形石墨成包覆材料層;(4)形成包覆層:加溫處理,將包覆材料層的有機成分揮發,包覆材料層形成完整包覆層,得半成品材料;(5)半成品高溫處理:將半成品材料經高溫處理,在包覆層表面形成網狀結構以及若干納米孔或納米通道或納米裂紋,得成品材料。本發明鋰離子電池負極材料表面形成網架結構,增加了強度,同時在包覆層形成納米孔或者納米通道等結構,其容量比增加。
本申請提供了一種聚合物電解質材料,其由環氧類有機物、具有式(Ⅰ)結構的有機物與大陰離子鋰鹽反應得到;本申請還提供了聚合物電解質材料的制備方法,包括:將環氧類有機物、具有式(Ⅰ)結構的有機物、溶劑與大陰離子鋰鹽進行開環交聯反應,得到聚合物電解質材料。本申請的聚合物電解質材料具有網狀交聯結構,能夠有效固定EO鏈段的位置,從而平衡各個方向對Li+的作用力,降低Li+的解離能,進而提高鋰離子遷移數,從而使聚合物電解質材料具有較好的離子電導率與機械強度。
本發明公開一種鋰硫電池用離子導電聚合物隔膜及其制備方法和應用。該隔膜主要由電池隔膜和附著在所述電池隔膜表面的離子導電聚合物層構成。本發明隔膜具有鋰離子選擇透過性,對多硫負離子具有良好的阻隔作用。該聚合物隔膜鋰離子遷移率接近1,能有效的降低鋰硫電池在循環過程中發生的“穿梭效應”,抑制了鋰硫電池的衰減。同時起到減少因多硫負離子穿梭導致副反應發生的作用,避免阻抗進一步增大,為鋰硫電池的應用提供了一種有效的方法。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體公開了一種PP塑料外殼鋰離子電池,所述的鋰離子電池包括PP塑料外殼,在所述PP塑料外殼中設置有鋰離子電池芯以及與所述PP塑料外殼內壁相連接的PP塑料定位片,所述鋰離子電池芯通過所述PP塑料定位片與所述PP塑料外殼緊密配合定位;在所述PP塑料外殼端部設有橡膠密封片;電池正負極極耳穿過所述PP塑料定位片后與正負極導針導線連接,所述正負極導針導線另一端分別穿過橡膠密封片后引出;在所述PP塑料外殼底部、所述PP塑料定位片上以及所述橡膠密封片上均開設有防爆安全孔。本發明PP塑料外殼鋰離子電池,結構簡單,安全性高,成本低。
本發明公開了一種用于鋰氧電池的Co、N摻雜碳納米纖維復合物,特點是:通過以下方法制備得到:采用聚丙烯腈為主要原料,加入適量的二甲基咪唑溶液,制備前驅體混合物溶液,將前驅體混合物溶液在高電壓條件下利用靜電紡絲技術,制備得到一維納米纖維膜;將納米纖維膜浸泡在含有ZIF?67晶核的溶液中陳化,然后取出烘干,最后在氮氣氛圍中燒結,得到基于金屬有機框架衍生的Co、N摻雜的碳納米纖維復合物,優點是:該復合物在鋰氧電池中既可以有效抑制充放過程中鋰枝晶的生長,用于鋰負極保護,又可以作為正極催化劑并在陰極側降低充電過電壓,提高OER催化活性,進而提高鋰氧電池的循環壽命。
本發明涉及一種鋰電池包的電能管理方法及管理系統,包括建立對應高溫范圍的低輸出電量數據庫、對應常溫范圍的正常輸出電量數據庫及對應低溫范圍的高輸出電量數據庫;檢測并獲取鋰電池包供電過程中內部所產生的溫度數據,并判斷所獲取的溫度數據所處的范圍;獲取鋰電池包供電過程中輸出的電量,并根據所判斷的溫度數據范圍調整鋰電池包的電量輸出。本發明可提高鋰電池供電過程中的安全性。
本申請公開了一種具有復合包覆層的摻雜鈷酸鋰,其作為鋰離子電池的正極材料具有特別穩定的表面結構,同時其表面包覆層具有電化學活性和鋰離子傳輸能力,在其制備得到的鋰離子電池中,既能阻隔電極材料與電解液直接接觸,減少電池內部的副反應,提高安全性能,同時,由于該包覆層具有鋰離子傳輸能力,能夠有限減緩電池循環過程中的阻抗增加。
本發明公開了涉及鋰蓄電池領域,特別涉及一種非接觸式混合固液電解質鋰蓄電池及其制備方法,包括若干依次疊加的電芯單元,所述電芯單元包括相互疊合的正極結構和負極結構;所述正極結構由正極活性層、正極集流體、正極緩沖膠層和正極固態電解質層組成,所述負極結構由負極活性層、負極集流體、負極緩沖膠層和負極固態電解質層組成,所述正極集流體和負極集流體上均開設有多個通孔,所述正極緩沖膠層和負極緩沖膠層中均含有鋰鹽。本發明的鋰蓄電池依次通過正極結構、負極結構以及電芯單元的制備而獲得,保證了正極結構與負極結構之間鋰離子的傳遞量,同時有效降低了正極活性層與負極活性層相互接通的可能性,兼具優良的電循環性能和安全性能。
本發明提出了一種錳酸鋰電池正極的制備方法,所述正極材料是將正極漿料均勻涂覆在Ni、Fe、Pb摻雜的錳酸鋰電池正極材料鋁箔上,50℃干燥10h固化后,利用碾壓機碾壓至30?60μm,再用沖片機沖制得到,所述Ni、Fe、Pb摻雜的錳酸鋰電池正極材料由以下原料按重量份制備而成:碳酸鋰10?12份、乙酸錳15?20份、乙酸鐵1?3份、乙酸鉛0.5?2份、乙酸鎳0.2?1份、檸檬酸12?20份、去離子水100?120份。本發明制備的摻雜尖晶石錳酸鋰電池正極材料,制備方法簡單,原料來源廣,摻雜均勻,且得到的正極材料性能穩定,質量好,具有廣闊的應用前景。
本發明提供了一種如式(I)所示的富鋰錳基復合材料,本申請還提供了所述富鋰錳基復合材料的制備方法,包括以下步驟:將如式(Ⅱ)所示的材料、如式(Ⅲ)所示的富鋰錳基材料與添加劑混合,得到混合材料,所述添加劑選自檸檬酸、葡萄糖、殼聚糖和蔗糖中的一種或多種;將所述混合材料進行熱處理,得到如式(I)所示的富鋰錳基復合材料。本申請制備的富鋰錳基復合材料具有優異的循環性能及改善的電壓降等特點。另外,本方法工藝工程簡單,易于實現產業化;LiαZβ(PO4)γ/xLi2MnO3·(1?x)LiMO2(I)。
本公開涉及一種基于熱管的電動汽車鋰電池熱管理系統,所述系統包括鋰電池組、熱管、液體槽、加熱器、散熱器、泵、風扇、管道、傳感器及控制單元。本公開通過熱管與其他輔助設備間的耦合匹配,對各種行駛工況下的電動汽車車用鋰電池組進行加熱或冷卻,從而控制電池表面及電池箱體溫度,并有效的縮小電池表面溫度梯度,使車載鋰電池組工作在一個合適的溫度范圍之內。
本發明公開了一種鋰電池放電電路,放電管理模塊的輸入端與鋰電池連接;放電管理模塊的輸出端與控制電路連接;電阻R2的一端與電能表的系統電源連接,其另一端與電阻R6的一端、電阻R7的一端連接;電阻R6的另一端與三極管V1的b極連接,三極管V1的c極與電阻R3的一端、三極管V2的b極連接;電阻R3的另一端與電阻R4的一端、MOS管的d極連接;電阻R4的另一端與三極管V2的c極、MOS管的g極、電阻R5的一端連接;電阻R7的另一端、三極管V1的e極、三極管V2的e極、電阻R5的另一端、電容C6的一端均接地;電容C6的另一端與MOS管的s極連接。該電路功耗低且成本低。
一種一步合成鈣鈦礦Li0.5Nd0.5MoO3鋰電池負極材料及制備方法,其特征為:利用氣流攜帶反應原料快速通過霧化的燒結助劑區域不均勻地粘附燒結助劑,然后在高溫管式爐中一步連續獲得產物并通過不均勻地粘附燒結助劑將產物顆粒部分粘結成為連續多孔形貌;這樣的形貌有利于降低晶界阻力;形成連續的電子遷移網絡;加快電解液與晶格中的鋰離子遷移能力及氧化還原反應的速率;這樣的結構還具有一定的結構剛性,為充放電過程中的材料體積變化形成緩沖;進一步通過A位的Nd摻雜提高鋰離子擴散速率從而形成高性能的鋰離子電池負極材料。
本發明涉及一種高效能的鋰離子電池正極材料及其制備方法和應用。具體地,所述正極材料具有成本低、安全性好、高放電倍率下倍率性能優異的特點。所述制備方法具有工藝簡單、環保安全等特點。使用所述正極材料作為鋰離子電池正極活性材料,不僅可有效提高現有鋰離子電池的性價比,更可顯著提高鋰離子電池的倍率性能,進而提高電池產品的市場競爭力,也更加能夠滿足終端用戶的應用需求。
本發明屬于鋰離子電池生產領域,具體的說是涉及一種鋰離子電池負極配料方法,包括按比例稱取石墨、CMC、SBR膠乳和去離子水;在CMC中加入一部分石墨進行預混處理,預混的石墨為CMC重量2-3倍;將去離子水加入真空攪拌桶中,開啟自轉,將預處理后的CMC和石墨的混合粉逐步加入,待無粉末后停止自轉,抽真空,開啟公轉和自轉,攪拌;將剩余的石墨逐步加入真空攪拌桶中,開啟公轉和自轉,待無粉末后停止攪拌,抽真空,開啟公轉和自轉,攪拌;將SBR膠乳加入真空攪拌桶中,抽真空,開啟公轉和自轉,攪拌,加入剩余的去離子水調整漿料的粘度,繼續攪拌后過篩出料。與現有常規配料方法相比,本發明具有能源消耗低、生產效率高、產品質量優等特點。
本發明提供一種固態聚合物電解質,包括三維氧化石墨烯網絡以及填充在所述三維氧化石墨烯網絡中的聚合物和鋰鹽電解質;所述聚合物為PEO、PAN、PVDF、PMMA和PVDF?HFP中的一種或幾種;所述鋰鹽電解質為LiTFSI、LiPF6、LiCIO4中一種或多種;所述聚合物具有給電子官能團,所述給電子官能團與鋰鹽中鋰離子的摩爾比為(1~10):1。本發明中的三維氧化石墨烯網絡表面可形成連續的非晶區域,有利于鋰離子傳輸,提高固態聚合物電解質的離子電導率。所制備的聚合物電解質具有較高的離子電導率,較好的機械強度,優良的安全性能。本發明還提供了一種固態聚合物電解質的制備方法及鋰離子電池。
本發明公開了一種鋰電池電池包管理系統,涉及一種電源,解決了電動裝置的運行異常均是鋰電池電池包所帶來的影響,而工作人員不能實時關注鋰電池電池的問題,其技術方案要點是:包括主控模塊、溫度檢測模塊、切斷保護模塊、模擬輸出模塊、預警模塊、告警模塊;主控模塊中預設有溫度基準信號,主控模塊于單位時間內連續獲取溫度檢測信號,當溫度檢測信號至少有兩個時,模擬輸出模塊激活并根據當前獲取的溫度檢測信號通過函數模擬出下一個坐標點即模擬輸出信號。本發明的一種鋰電池電池包管理系統,通過對鋰電池電池包的溫度進行檢測,從而提高了鋰電池電池包的使用安全性,提高了電池裝置的使用壽命。
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