本實用新型屬于鋰電池技術領域,尤其是一種工業鋰電池模組保護結構,針對現有技術中的鋰電池模組在應用于交通工具上時,只是用螺栓進行固定,在交通工具受到撞擊和長期顛簸時,不能對鋰電池模組起到良好的減震緩沖作用,這就有可能導致鋰電池模組受損,從而降低其使用壽命的問題,現提出如下方案,其包括保護箱,所述保護箱的頂部活動卡裝有箱蓋,所述保護箱的底部內壁上固定連接有兩個減震彈簧,兩個減震彈簧的頂端固定連接有同一個底座,所述底座的頂部設置有鋰電池模組,該保護結構實現了對鋰電池模組全面減震保護的同時,還實現了對其進行降溫散熱,大大降低了其損壞的幾率,提高了其使用壽命,且結構簡單,實用性強。
本發明提供一種鋰金屬電池負極及其制作方法,具體是通過鋰金屬負極的結構設計提升電池循環穩定性,通過在多孔集流體一側沉積鋰金屬,并保證另一側無變化,隨后將鋰金屬一側背向隔膜組裝鋰金屬全電池,利用底部鋰金屬較低的過電位實現鋰金屬自下而上的沉積過程。本發明所述的鋰金屬電池負極的結構設計可在鋰金屬與隔膜間建立足夠大的安全距離,有效抑制鋰枝晶的生長,對提高鋰金屬電池的循環性能與安全性具有重要的價值。
一種用于鋰離子電池的電解液。包括鋰鹽;以及非水有機溶劑;所述的鋰離子電池電解液鋰鹽是鋰鹽A,或是鋰鹽A與鋰鹽B的混合物;其中鋰鹽A為含有草酸根基團的鋰鹽,鋰鹽B為不含草酸根基團的鋰鹽;所述鋰鹽A包括雙草酸硼酸鋰(LiBOB),二氟草酸硼酸鋰(LiDFOB),二氟二草酸磷酸鋰(LiDFOP),四氟草酸磷酸鋰(LiTFOP)中一種或幾種的混合物。非水有機溶劑為常見碳酸酯,羧酸酯,醚類,砜類化合物等中的一種或者幾種組成的混合物。本發明所述的鋰離子電解液可以大大提高鋰離子電池的安全性,高低溫性能,拓寬鋰離子電池的使用溫度。
本發明公開了一種用于鋰離子電池的復合隔膜及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域,有利于提高鋰化分子篩涂層復合隔膜中的離子傳輸速率,改善隔膜與電解液的界面相容性,提升鋰離子電池的充放電循環穩定性和容量保持能力。本發明首先采用有機單體的水溶液處理聚乙烯隔膜,再通過離子置換的方式得到鋰化的分子篩微粒,然后制成分子篩微粒水性漿料,將漿料刮涂在聚乙烯基膜的單表面或者雙表面,烘干后得到所需的復合隔膜,將其組裝成鋰離子電池進行性能測試。結果表明該復合涂層的引入能夠降低離子傳輸過程中所受的阻抗和電池內部的極化,穩定電極界面,從而有效提高了鋰離子電池的電化學性能。
本發明涉及一種鋰電池極片涂布生產工藝,其使用了一種鋰電池極片涂布生產設備。本發明能夠解決現有的鋰電池極片涂布生產時存在以下問題:一、現有的鋰電池極片涂布生產時對于涂布的厚度難以把握,涂布面厚度太小,則電池容量可能達不到標稱容量,若涂布面厚度太大,則容易造成配料浪費,嚴重時如果出現正極容量過量,由于鋰的析出形成鋰枝晶刺穿電池隔膜發生短路,引發安全隱患;二、現有的鋰電池極片涂布生產在對集流體上涂布前,集流體上有褶皺易發生折疊,影響生產效率與質量。本發明能夠通過控制漿料擠出量來控制涂布面的厚度大小,也能夠對涂布的集流體上的褶皺進行撫平,兩者大大提高了生產質量。
本發明公開了一種預鋰化負極材料的制備方法,具體操作為:取原始負極材料與鋰金屬,以電解液為傳質組成原電池,進行原電池反應1?100h,即得到預鋰化負極材料。本方法將低首次庫倫效率的鋰電池負極材料進行預鋰化。通過該方法處理所得預鋰化負極材料具有極高的首次庫倫效率、很好的能量密度、優異的循環性能、倍率性能以及較高的比容量,可作為鋰電池負極使用。
本發明提出了一種用于鋰電池均衡充放電控制的SOC估算方法,首先建立單體鋰電池的一階RC等效電路模型,并確定鋰電池系統的狀態方程和觀測方程;確定卡爾曼濾波離散狀態空間模型、狀態參數變量和觀測參數變量;更新狀態參數變量預估值和測量誤差的協方差矩陣以及根據觀測到的鋰電池端電壓值獲取新息序列;引入自適應漸消因子對鋰電池系統協方差預測矩陣進行跟蹤修正;計算離散狀態空間模型的卡爾曼濾波增益矩陣,并更新當前時刻的最優估計值和誤差協方差矩陣值;獲取過程噪聲的統計特性;獲取當前時刻的SOC估算值,并將當前時刻的參數用于下一時刻的強跟蹤自適應卡爾曼濾波的遞推迭代計算中;本發明的方法實現了鋰電池SOC的實時精確估算。
本發明涉及一種硅基復合材料,包含有硅氧鋰化合物顆粒,以及包覆在硅氧鋰化合物顆粒外的碳膜層或碳膜和導電添加劑的復合膜層;所述硅氧鋰化合物顆粒具有核殼結構,外殼為致密的硅酸鋰系化合物,內核為含鋰量低于外殼的硅酸鋰系化合物或不含鋰的硅氧化合物,鋰元素的含量從外殼至內核逐漸降低,且無明顯界面;所述硅氧鋰化合物顆粒還包含有均勻分散的單質硅納米顆粒。此硅基復合材料由于其碳膜層或碳膜/導電添加劑的復合膜層、硅酸鋰系化合物外殼的保護結構,不僅可應用于油系還可應用于水系勻漿體系,使之兼具優秀的電池性能與良好的加工性能,適合商業化使用。
本發明提供一種具有納米尺度的鋰離子導體,包括介孔硅材料和分散在介孔硅材料內的固溶相顆粒,所述固溶相顆粒選自LiBH4固溶相顆粒、4LiBH4-LiF固溶相顆粒、4LiBH4-LiCl固溶相顆粒、4LiBH4-LiBr固溶相顆粒和4LiBH4-LiI固溶相顆粒中的一種或幾種,所述介孔硅材料為SBA-15。該鋰離子導體制備方法簡單、成本較低,通過將硼氫化鋰和鹵化鋰分散在介孔硅材料中,大大縮短了離子的擴散途徑,拓寬了離子的擴散網絡通道,降低了鋰離子導體的相轉變溫度,從而大大提高了鋰離子導體的電導率。
本發明提供一種鋰電池高效局部冷卻裝置及冷卻方法,屬于鋰電池冷卻設備技術領域,該鋰電池高效局部冷卻裝置包括電池箱,電池箱的上端開設有鋰電池槽和四個插槽,四個插槽分別位于電池箱的上端四角處,四個插槽內均活動插接有插塊,四個插塊的上端固定有電池蓋,四個插槽內均設有一組固定機構,每組固定機構均與插塊之間連接以實現將電池蓋固定于電池箱的上端,鋰電池槽內安裝有兩個鋰電池,鋰電池槽的下內壁固定有水冷管,電池箱的前端固定有水箱,水冷管貫穿電池箱的前端并與水箱之間連通,鋰電池槽的前后內壁均固定有支撐板;本裝置操作簡單,且對鋰電池冷卻效果好,效率高,使得鋰電池不易由于高溫造成損壞,大大增加了鋰電池的使用壽命。
本實用新型公開了一種鋰電池蓋帽組裝裝置,包括機箱外殼,所述的機箱外殼內部設有驅動電機和變壓器,所述的驅動電機通過供電線路與變壓器連接,所述的機箱外殼上表面后側位置處固定設有一塊豎向擋板,所述的豎向擋板兩側均設有一根滑動桿,所述的滑動桿通過前后兩個安裝座固定在機箱外殼上表面上,所述的滑動桿之間設有滑動板,所述的滑動板兩側均滑動套裝在兩側的滑動桿上,所述的滑動板兩側對稱設有若干個鋰電池放置筒且每個鋰電池放置筒內部均放置待蓋帽鋰電池。該裝置可以提高鋰電池蓋帽的組裝精度,保證鋰電池的加工質量,提高鋰電池加工的生產效率。
本發明公開了一種鋰電池板并聯充放電均衡電路,適用于配備升降壓充電電路、充電完成自動斷電、電池電量均衡等功能的鋰電池板,包括并聯限流模塊、微控制器、并聯開關模塊、輸出保護模塊。并聯限流模塊輸入端連接鋰電池板輸出端,輸出端連接輸出保護模塊輸入端。微控制器輸入端連接并聯限流模塊輸出端、鋰電池板輸出端、并聯開關模塊充電端口,輸出端連接并聯開關模塊控制端。并聯開關模塊輸入端連接并聯限流模塊輸出端,控制端連接微控制器輸出端,輸出端連接鋰電池板充電端。輸出保護模塊輸入端連接并聯限流模塊輸出端,輸出端連接負載。電路均集成在一塊印制電路板上,提供與鋰電池板連接的接口,不用更改原鋰電池板的拓撲,方便使用。
本實用新型涉及一種鋰離子蓄電池組低溫放電裝置,屬于鋰離子蓄電池組領域,一種鋰離子蓄電池組低溫放電裝置,包括:放電模塊、電源模塊、蓄電池和輸出模塊;本實用新型通過電源模塊進行輸入工作電壓,同時進行工作電壓控制輸入鋰離子蓄電池,同時當鋰離子蓄電池進行為工作負載進行低溫放電時,通過放電模塊進行電壓輸出且進行有效控制,同時放電模塊進行輸出電壓至輸出模塊,輸出模塊在進行低溫工作下,通過保證輸出電壓穩定,進行逐級放電,同時進行輸出電壓時,進行輸出電壓的濾波,從而有效的保證電壓的穩定行,從而提高鋰離子蓄電池的使用壽命。
本發明公開了一種充放電條件下鋰離子電池生熱量的估算方法,首先采集待測鋰離子電池在電加熱和充放電條件下的溫度數據;將不同電加熱功率下電池的溫度數據導入到數據處理軟件中,運用微積分熱平衡方程(1)和微積分熱平衡方程(2)確定鋰離子電池熱失控測試分析系統的熱損失功率與溫度的關系方程;將充放電條件下電池的溫度數據導入到數據處理軟件中,根據微積分熱平衡方程(3)得到充電或放電過程中鋰離子電池某一時間段內的生熱率,再將鋰離子電池某一時間段內的生熱率導入到數據處理軟件中,得到充電或放電生熱率與時間的關系曲線以及充電或放電過程總的生熱量。本發明以鋰離子電池整體為研究對象,能夠認識到充放電條件對電池的影響大小。
本發明公開了一種防泄漏的鋰硫電池外殼,包括本體,所述本體的頂部設置有套殼,套殼的內部設置有伸縮彈簧,伸縮彈簧的頂部與插板的底部接觸,所述插板的一端插接在套殼的內部,插板的另一端貫穿套殼且延伸至套殼的外部,本體的外部套接有外殼,外殼內腔的底部活動連接有轉軸,轉軸的外部環繞設置有擠壓彈簧,擠壓彈簧遠離轉軸的一端與彈性圈的內壁固定連接。該防泄漏的鋰硫電池外殼,達到了將鋰硫電池的正極和負極包裹和阻擋的作用,避免鋰硫電池在沒使用時鋰硫電池的正極和負極暴露在外界與傳導片接觸后導致漏電現象的發生,保證了電量,提高了使用,該防泄漏的鋰硫電池外殼,結構緊湊,設計合理,適用性強,便于推廣使用。
本發明涉及一種鋰金屬電池負極枝晶抑制劑及其使用方法,組裝鋰金屬電池前,將鋰金屬負極經鋰金屬電池負極枝晶抑制劑浸漬預處理,金屬鋰負極與溶液中的多胺反應,形成Li?N?CX復合層;組裝電池后,在負極首次充電時能形成較高含量的Li3N、且具有良好穩定性的SEI保護膜,從而抑制大電流下鋰負極的枝晶生長,使得金屬鋰負極沉積更加均勻。本發明的鋰金屬電池負極枝晶抑制劑可抑制鋰金屬電池負極的鋰枝晶的生長,減少“死鋰”的形成。根據本發明所處理后的鋰金屬電極電池在大電流充放電條件下,充放電循環次數有了明顯提升。
本發明提供了一種從鹵水中提取氯化鋰的方法及裝置,涉及氯化鋰提取技術領域,解決了現有技術中鹵水中氯化鋰與氯化鈉分離困難,易造成氯化鋰結晶純度不高的技術問題。該方法包括對鹵水進行多效蒸發濃縮,形成濃縮液;對濃縮液進行一級或至少兩級降溫析鈉結晶處理,降溫析鈉結晶處理降溫至的目標溫度值由前至后逐級降低;對經結晶處理后的上清液進行氯化鋰結晶處理,得到氯化鋰產品。該裝置包括依次相連通的多效蒸發濃縮器、一級或至少兩級冷卻析鈉結晶器及氯化鋰結晶器,冷卻析鈉結晶器將其內部濃縮液降溫至的目標溫度值由前至后逐級降低,本發明通過多效蒸發濃縮及分級降溫析鈉結晶,用于提高氯化鋰的提取效率和結晶純度。
本實用新型提供了一種用于制造鋰電池負極蓋帽的卷邊設備,涉及機械設備技術領域。本實用新型的卷邊設備包括轉盤裝置和卷邊裝置,轉盤裝置包括轉盤和安裝機構,安裝機構與轉盤連接,以在轉盤轉動時跟隨轉盤轉動,安裝機構內放置有鋰電池負極蓋帽。卷邊裝置與轉盤裝置連接,用于在安裝機構轉動至與卷邊裝置對應的位置處時對鋰電池負極蓋帽的泄壓防爆片進行預設角度的卷邊。卷邊裝置包括驅動單元和定位塊,定位塊與驅動單元連接,用于在驅動單元的驅動下朝鋰電池負極蓋帽方向移動,以在移動至與鋰電池負極蓋帽相抵接的位置處,從而實現對鋰電池負極蓋帽的定位。本實用新型通過定位塊與安裝機構共同實現對鋰電池負極蓋帽的定位,保證了卷邊效果。
本實用新型公開了鋰電池組裝裝置,屬于鋰電池領域,鋰電池組裝裝置,包括裝置本體,裝置本體上端固定連接有底座,底座上端固定連接有導軌,底座上端開鑿有多個容納槽,且容納槽均勻分布于導軌外側,容納槽下內壁滑動連接有一對呈左右對稱分布的卡塊,兩個卡塊相互遠離的一端均固定連接有多個壓縮彈簧,多個壓縮彈簧遠離卡塊的一端分別與容納槽左右兩內壁固定連接,容納槽下端鑲嵌有負電極,且負電極位于兩個卡塊之間,可以實現在鋰電池組裝前對單體鋰電池塊進行檢測,有效避免不合格或損壞的單體鋰電池塊被組裝至鋰電池組中,從而有效保障鋰電池組裝的合格率,減少殘次品,也在一定程度上起到節約成本的作用。
本發明提供一種摻雜金屬陽離子改性鋰離子篩的制備方法,摻雜改性離子篩的分子式為:HGaxMn2?xO4,x=0.05?1。制備的具體步驟如下:在常溫下,將鎵源和錳源按摩爾比n(Ga3+:Mn2+)=x:2?x配成混合鹽溶液;將鋰源和過氧化氫溶液按一定比例混合,配成鋰溶液。然后將鋰溶液緩慢滴加至上述混合溶液,在一定溫度下發生水熱反應,得到摻雜金屬鎵離子的離子篩前驅體。最后將前驅體粉體材料進行酸洗處理,得到摻雜金屬鎵離子的離子篩吸附劑HGaxMn2?xO4。本發明制得的吸附劑晶體結構穩定,有效減少了傳統離子篩的溶損問題,提高了重復循環使用性。
本發明涉及一種針對倉儲內鋰離子電池熱失控的冷卻滅火裝置;由控制部分、供水裝置和供液氮裝置組成;其中控制部分由紅外溫度探測器(1)、溫度判斷程序(10)、控制閥(11)、控水閥門(2)、控液氮閥門(9)以及連接的電氣線路組成;供水裝置由儲水罐(5)、高壓泵(4)、供水管網(12)和細水霧噴頭(3)組成;供液氮裝置由液氮罐(6)、低溫泵(7)、供液氮管網(13)和液氮噴頭(8)組成;此裝置主要適用于鋰離子電池組的儲存場所,可為鋰離子電池的使用與儲運提供安全保障。該種滅火裝置能夠在鋰離子電池組熱失控初期進行針對性冷卻,同時,在電池組整體起火后可以進行及時撲救。
本發明公開了鋰鑭鋯鉭氧作為固體氧化物燃料電池電解質材料的應用;所述固體氧化物燃料電池的結構為泡沫鎳?NCAL/LLZTO/NCAL?泡沫鎳;其中,電解質材料LLZTO中各元素配比為Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12;NCAL的化學式為:Ni0.8Co0.15Al0.05LiO2?δ。鋰鑭鋯鉭氧作為燃料電池的電解質材料,能夠在燃料電池操作氣氛下通過質子占據鋰離子位置的方式,形成質子傳輸通道,因此采用鋰鑭鋯鉭氧作為燃料電池的電解質材料,能夠實現燃料電池在低溫段也具有良好的輸出功率密度。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,具體揭示了一種新能源儲能用鋰離子電池安全特性檢驗實驗裝置,包括底座,所述底座的上方固定連接有實驗筒,所述實驗筒的頂部固定連接有頂板,所述實驗筒的內部分有六個扇形檢測區,所述扇形檢測區的內側固定連接有間隔板,所述間隔板互相靠近的一端固定連接有加固塊,六個所述加固塊互相靠近的一側固定連接有中心柱且中心柱與底座的底部固定相連;本發明通過設置的加固塊能夠配合設置的中心柱,可以使得整個實驗筒能夠穩定的對鋰離子電池進行測試實驗,通過設置的安裝槽,配合設置的彈簧以及擋板,能夠與抵觸板進行組合作用,可以方便地使得鋰離子電池能夠在安裝槽內部進行檢測使用。
本發明提供了一種納米纖維素作為粘合劑增強鋰硫電池性能的方法,包括以水作為分散劑,納米纖維素或者納米纖維素與含極性官能團的化合物共混或共混后經過加熱直接作為粘合劑制備鋰硫電池。本發明方法中,由于纖維素具有豐富的羥基,可以與多種材料形成氫鍵或者共價鍵,賦予了硫陰極良好的機械性能,能夠很好的緩解循環中體積膨脹的問題。而且,纖維素含有大量的羥基能夠有效抑制多硫化物的“穿梭效應”,極大提高了鋰硫電池的容量和循環壽命。更為特殊的是,納米纖維素具有出色的離子傳輸性,可有效提高鋰離子的擴散系數,從而提高鋰硫電池的倍率性能。
本實用新型涉及鋰電池充電技術領域,公開了一種鋰電池充電器,針對現有的鋰電池充電器防摔性能差的問題,現提出如下方案,其包括殼體,所述殼體的一側設有開口,開口上鉸接有密封蓋,所述殼體的底部內壁安裝有放置槽,放置槽內設有電路板,所述殼體的頂部內壁轉動安裝有套筒,套筒的底部螺紋安裝有柱體,所述柱體的底部安裝有升降板,升降板的底部開設有壓縮槽,壓縮槽內滑動安裝有活動板,活動板與壓縮槽的頂部內壁之間設有彈簧,所述活動板的底部安裝有襯墊板。本實用新型提高鋰電池充電器的防摔性能,通過緩沖機構和減震材質進行減震,減震效果好,同時便于電路板的安裝,易于推廣。
本實用新型涉及一種鋰離子電池保護裝置,其特征是它包括有放電MOS管、充電MOS管、充電禁止放電電路、充放電控制模塊,放電MOS管的源極與被充電鋰離子電池的正極端相連,其漏極作為放電輸出端正極接用電負載,其柵極同時與充電禁止放電電路的輸出和充放電控制模塊的放電控制端相連,充電禁止放電電路的輸入接充電MOS管的源極,且它們同時接鋰離子電池充電器的輸出正極,充電MOS管的柵極接充放電控制模塊的充電控制輸出端,充電MOS管的漏極接被充電鋰離子電池的正極,各回路的負極共地。本實用新型降低了對充電器的要求和能量的損耗,節約了成本。
本實用新型公開了一種耐溫性安全鋰離子電池隔膜,包括聚烯烴層和復合在聚烯烴層上、下表面的第一陶瓷涂層,聚烯烴層上均勻設有通孔,通孔內壁上設有第二陶瓷涂層,孔隙率為40-55%;聚烯烴層厚為6~30μm;第一陶瓷涂層厚為1~10μm。采用本實用新型耐溫性安全鋰離子電池隔膜制造的鋰離子電池具有較好的安全性,有效地解決了現有鋰電池隔膜第一陶瓷涂層脫落、不耐溫以及鋰離子電池因隔膜造成的安全問題;該鋰離子電池隔膜孔隙率高,具有很好的電解液潤濕性、力學性能和耐溫性能,同時還具有高溫關斷性能,厚度薄,利用本實用新型鋰離子電池隔膜制造的電池具有較高的容量和快速充放電功能、較好的使用安全性能,可以廣泛用于消費類鋰離子電池和動力鋰離子電池。
本發明公開一種鋰金屬負極材料的制備方法,包括如下步驟:(1)在金屬泡沫板表面沉積親鋰性納米顆粒;(2)將步驟(1)所得含親鋰性納米顆粒的金屬泡沫板滾壓至所需厚度;(3)對滾壓所得金屬泡沫板進行高溫退火處理;(4)以高溫退火后的金屬泡沫板為基材,通過熱引鋰法制得鋰金屬負極材料。本發明以三維金屬泡沫板為骨架,通過高溫退火處理使金屬泡沫板表面改性生成金屬氧化物,便于與熱鋰反應,使鋰能夠快速向內部擴散;同時,本申請在金屬泡沫板上沉積硅、錫、一氧化硅、二氧化硅等親鋰性納米顆粒作為鋰金屬的沉積位點,誘導鋰在負極的均勻沉積,有效避免鋰枝晶的生長,從而可顯著提升電池的長循環性能。
本發明屬于錳酸鋰制備和改性技術領域,尤其涉及一種摻鋁錳酸鋰的制備方法,包括錳粉加入水和氯化銨溶液后通入空氣進行反應;反應過程中依次加入氨水和氯化銨混合溶液,氯化鋁溶液,反應結束后過濾洗滌干燥得到摻鋁的四氧化三錳粉末;將得到的粉末加入澄清的碳酸氫鋰溶液中加熱反應后得到無定形Li?Mn?Al?O粉末,粉末高溫焙燒后得到摻鋁錳酸鋰;該方法通過均勻摻雜鋁的四氧化三錳在碳酸氫鋰溶液中反應生成摻鋁錳酸鋰,提高了碳酸鋰和四氧化三錳混合以及錳酸鋰摻鋁的均勻性,大幅度提高了錳酸鋰的容量和循環穩定性,而且可以用非高純的碳酸鋰通過氫化后熱解生成高純的碳酸鋰作為鋰源,實現了低成本,高性能的目標。
中冶有色為您提供最新的江蘇南京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!