本發明屬于鋰電池領域,具體涉及一種基于亞硫酸甘油酯類化合物的電解液添加劑及鋰離子電池。所述電解液添加劑和有機溶劑、鋰鹽共同組成電解液;所述電解液添加劑的質量為鋰鹽和有機溶劑總質量的0.5%-1%;該添加劑能夠改善電解液的流動性,影響離子在電解液中的傳遞速率。同時,含硼酸酯基團、含芳香烴基團,含磷酸酯基團能加速正極和負極材料表面致密膜的形成,并且促進未成膜區域快速成膜,能提高電極與電解液相界面膜的穩定性與均勻性,從而提高電池性能。
本發明涉及一種有雙重捕獲功能的鋰硫電池正極及其制備方法和應用。該鋰硫電池正極包括電極活性物質、集流體、導電劑和具有多硫化鋰與多硫離子自由基雙重捕獲功能的粘結劑,所述粘結劑選自聚天冬氨酸?蝦青素和聚天冬氨酸?熊果苷中的一種。其制備方法包括干粉混合、漿料配置以及涂布、干燥等處理步驟。本發明所述的鋰硫電池正極具有多硫化鋰與多硫離子自由基雙重捕獲功能,能顯著抑制鋰硫電池中存在的“穿梭效應”,提高鋰硫電池的充放電效率、放電容量和循環性能。此外,本方法還具有與現有鋰離子電池生成工藝相兼容、條件易控、適于工業化生產等優點。
本實用新型公開了一種鋰離子電池的耐腐蝕注液設備,所述注液設備殼體上設置有防護膜(2)。本實用新型公開的一種鋰離子電池的耐腐蝕注液設備,其可以防止鋰離子電池的注液設備在注液過程中被電解液所腐蝕,保證注液設備的使用壽命,同時所需要的注液設備生產成本低,從而較大幅度地降低了鋰離子電池的生產成本,有利于鋰離子電池的廣泛生產普及,有力地提高了鋰離子電池的市場競爭力,具有重大的生產實踐意義。
本實用新型公開了一種鋰離子電池解剖分析工作板,包括解剖工作板主體(1),所述解剖工作板主體1的頂部橫向分布有多條卡槽(7);每條卡槽(7)的左端部固定設置有多個固定夾子(6),每條卡槽(7)的右端設置有可滑動的活動夾子(5)。本實用新型公開的一種鋰離子電池解剖分析工作板,其操作簡單方便,可以有效固定不同長度的鋰離子電池,滿足對不同長度鋰離子電池的解剖分析需要,方便電池生產工作對鋰離子電池進行解剖分析,有利于提高電池生產廠家對鋰離子電池進行解剖分析的效率,進而降低解剖分析成本,具有重大的生產實踐意義。
本實用新型公開了一種圓柱形鋰電池壓力連續調整固定保護機構,用于振動實驗中固定鋰電池使其不與振動臺工作平面發生相對位移。其中位于垂直壓板兩邊的兩個螺桿自上而下依次穿過彈簧、螺母、垂直壓板,通過活動螺母與底板上的步進電機連接;垂直壓板整體形狀為長方體在靠近底板的一側有4個截面為等腰梯形的壓槽,每個壓槽底面上帶有壓力傳感器,一個側面上帶有溫度傳感器,用于檢測在充放電過程中鋰電池的表面的壓力和溫度;電池槽槽體為圓弧形便于放置圓柱形鋰電池;固定電極和可動電極均呈圓柱形且軸線與放置好的圓柱形鋰電池軸線重合,分別位于電池槽兩側的水平壓板上,用于在水平方向上固定鋰電池。
本實用新型公開了一種新型耐高溫扣式鋰二氧化錳電池,包括正極殼、正極、隔膜、負極、負極殼、電解液,負極包括底層鋰片/鋁片/上層鋰片三層,上層鋰片與隔膜接觸,底層鋰片與負極殼接觸。此結構的負極具有較好的韌性而不易粉碎,降低了電池微短路發生的概率,使鋰二氧化錳扣式電池高溫下的放電容量更加穩定、具有更高的放電平臺和放電容量。
本實用新型提供一種具有過流保護作用的鋰電池極耳,包括由絕緣材料制成的極耳外殼,所述極耳外殼的腔體內的上部固設有極耳頂片且其下部固設有極耳底片,所述極耳頂片和極耳底片之間有間隙但通過導電膠粘合相連,而極耳外殼的位于極耳頂片和極耳底片之間的側壁上設有微孔,且極耳外殼的設有微孔的部分設于鋰電池的包裝殼的外部,極耳外殼的設有極耳底片的部分固設于鋰電池的包裝殼的內部。本實用新型不僅可在電池外電路出現過流的情況下使導電膠熔融而流走,從而斷開所述極耳頂片和極耳底片之間的連接來起到對鋰電池的安全保護作用,并且還可通過向所述微孔里灌導電膠來使極耳頂片和極耳底片重新接通。
本實用新型公開了一種新能源鋰電池蓋板,包括橫板和蓋板,所述橫板內部開設有注液孔,所述注液孔在橫板中間,所述橫板左側安裝有正極絕緣孔,所述橫板右側安裝有負極絕緣孔,所述橫板下方固定連接有蓋板,所述蓋板左側固定連接有正極片,所述蓋板右側固定連接有負極片,所述蓋板底部固定連接有絕緣層,所述橫板上方固定連接有固定架,所述固定架呈L型固定在橫板頂部,所述固定架底部垂直貫穿有螺釘。本實用新型該裝置結構簡單,拆卸方便,且蓋板表面與底部分別裝有橫板與絕緣層,能夠在保護鋰電池的同時也保護了蓋板,使鋰電池和蓋板的使用壽命增加,提高了新能源鋰電池蓋板的實用性。
本實用新型公開了一種帶有限位功能的鋰電池金屬安裝框架,包括金屬框,所述金屬框兩側壁均鑲嵌連接有螺帽,所述螺帽表面設有限位機構,所述限位機構由調節螺桿、軸承、限位板、滑塊和阻燃橡膠條組成,所述金屬框底部表面開設有滑槽,所述金屬框底部表面四角均安裝有支撐機構,所述支撐機構由底座、套管、彈簧、立柱、頂板、卡槽和防滑墊組成,所述調節螺桿外徑大小與螺帽內徑大小相連,所述調節螺桿與螺帽轉動相連,本實用新型通過螺帽和限位機構相互配合,可對金屬框內的鋰電池限位固定,提高了鋰電池的使用安全,并且支撐機構,既能起到支撐作用,又能降低外界震動對金屬框的影響,防止金屬框內鋰電池的破損。
本實用新型公開了一種方便更換鋰電池的數顯動車車輪檢查器,包括檢查器本體,所述檢查器本體設置有殼體,所述殼體的底端設置有底座,所述底座的頂端設置有設置有卡槽,所述卡槽內安裝有鋰電池本體,所述底座的內部設置有放置槽,所述放置槽內安裝于有底板,所述底板的頂端安裝有連接柱,所述底板的底端設置有滑輪,所述滑輪位于滑輪槽內,所述連接柱的底端設置有連接通管,所述連接通管的頂端設置有限位桿。本實用新型結構新穎、操作簡便,在需要更換鋰電池時,只需打開上蓋,通過連接通管以及連接柱將底板滑到凹槽區,將鋰電池提出殼體,進行更換即可,單人即可進行更換,減少人力物力,更換速度快,可大大提高工作效率。
本實用新型提供一種與電動自行車動力鋰電池配套的逆變器,其特征是:包括適用于電動白行車動力鋰電池的通用插頭、寬輸入動態范圍的DC/DC降壓電路等,所述寬輸入動態范圍的DC/DC降壓電路分別與適用于電動自行車動力鋰電池的通用插頭、脈寬調制電路和DC/DC降壓電路連接,所述主逆變電路分別與脈寬調制電路和220V萬能插座連接,所述DC/DC降壓電路與USB接口連接,所述控制及保護電路分別與所述寬輸入動態范圍的DC/DC降壓電路、脈寬調制電路、主逆變電路和DC/DC降壓電路連接。本實用新型的效果是與電動自行車動力鋰電池配套的逆變器能與多種規格(電壓、容量)的電動自行車動力鋰電池配套使用,并輸出AC220V電壓和DC5V電壓,可滿足各類移動電子產品的供電需求。
本發明提供了一種使用芳基烷基氨基鋰作為大位阻堿的酯基烷基化方法。該方法包括步驟S1,將酯類底物與芳基烷基氨基鋰進行鋰化反應,得到中間體;步驟S2,將中間體與烷基化試劑進行烷基化反應,得到烷基化酯類化合物。應用本發明的技術方案,通過使用成本較低的芳基烷基氨基鋰試劑作為大位阻堿進行酯基烷基化反應,反應過程中副產物少,選擇性高,可以得到與市售的LDA和LiHMDS相當甚至更優異的收率,而且該類芳基烷基氨基鋰試劑成本較低,其芳基烷基胺前體的穩定性較高,反應完成后可以通過萃取蒸餾等較為簡單的方式進行回收,從而制備回收大位阻堿芳基烷基氨基鋰,進一步降低成本,在大規模生產中更有優勢。
本發明屬于鋰電池技術領域,具體屬于一種無機?有機復合固態電解質及制備方法及固態鋰電池,本發明尤其適用于4.5V體系。所述復合固態電解質包括以下組分:1質量份聚合物粘結劑、1.8?12質量份具有離子導電性的鋰鹽;0.9?3.6質量份無機納米顆粒、2?7.4質量份的醚類化合物。該復合固態電解質具有較高的機械性能和優良的電化學穩定性,能應用于采用高電壓正極如4.5V級鈷酸鋰的固態電池。利用該電解質組裝而成的固態鋰電池,具有較高的室溫離子電導率,較高的容量發揮以及穩定循環性能,較寬電化學窗口和較好的機械性能;極片與電解質層之間具有良好的物理接觸,可實現界面鋰離子快速傳輸。
本發明提供一種鋰離子電池的低溫放電方法。所述低溫放電方法包括以下步驟:S1:監測鋰離子電池的工作狀態,當鋰離子電池處于非常規工作狀態時,啟動鋰離子電池加熱控制系統對電池進行加熱;S2:當電池表面加熱至電池達到常規工作狀態時,停止加熱。本發明通過在電池在低溫環境的放電過程中對電池的工作狀態進行監測,從而可以對電池及時加熱,避免了電池在低溫環境中容量的過多損失,實現了簡潔方便的提升鋰離子動力電池低溫放電性能的目的。
本發明涉及一種低溫大倍率放電性能的磷酸鐵鋰電池及其制造方法,從增加低溫放電性能以及提升高倍率放電性能兩方面實現。提升低溫性能的實現方法是:硬碳+納米磷酸鐵鋰+低溫高鋰離子遷移率電解液。增加倍率性能的實現方法是:厚集流體+CNT導電劑+低溫高離子遷移率電解液+低極片面密度+多、寬極耳。本發明磷酸鐵鋰電池具有低溫放電性能優異,倍率性能優異,電壓平臺穩定,循環性能好等優點。本發明制備工藝簡單,加工條件較易控制,適合工業化生產,可作為理想的高性能磷酸鐵鋰電池。
本發明為一種自組裝紡錘體形納米結構磷酸鐵鋰的制備方法,該方法通過回流法在LiOH溶液中實現糖的預碳化,并以此產物作為Li源和結構導向劑,實現磷酸鐵鋰的合成及自組裝的控制,得到的產物是由約為平均粒徑50納米的磷酸鐵鋰納米顆粒自組裝而成的長軸為0.6~0.7微米,短軸為0.18~0.23微米的納米結構紡錘體。本方法制得的自組裝紡錘體形納米結構磷酸鐵鋰,克服了已有自組裝納米結構磷酸鐵鋰制備成本高、設備要求高等特點,保證了鋰離子的傳輸距離短,可以有效提高正極材料的利用率與充放電性能。
本發明提供一種鋰離子單體電池端子與母排的連接方法,其中,包括以下步驟:1)將鋰離子單體電池的輸出端子與母排用工裝定位、壓緊;2)將鋰離子單體電池的輸出端子與母排的焊接結合面外露;3)將鋰離子單體電池的輸出端子和母排通過激光焊進行連接。本發明提供的鋰離子單體電池端子與母排的連接方法,實現連接質量可靠、焊接良好、強度高、過流能力強,方便進行無損檢測,且應用范圍廣泛、成本低、生產效率高。
本發明涉及一種復合型鋰硫電池隔膜,屬于鋰硫電池隔膜的技術領域。所述的復合型鋰硫電池隔膜由一層厚度為10~15μm的芳綸膜、一層厚度為3~5μm的聚氨酯膜和一層厚度為8~10μm的摻有石墨烯的聚偏氟乙烯膜復合而成。該復合型隔膜的具體制備方法包括如下步驟:1)采用靜電紡絲技術制備芳綸膜;2)利用靜電紡絲方法制備聚氨酯,在線復合制備聚氨酯/芳綸復合膜;3)采用靜電紡絲技術制備摻有石墨烯的聚偏氟乙烯膜,并將該聚偏氟乙烯膜與聚氨酯/芳綸復合膜在線復合制備復合型鋰硫電池隔膜。運用該方法制備的一種復合型鋰硫電池隔膜在鋰硫電池中具有重要的作用。
本發明涉及基于COMSOL模型固態鋰電池的制作方法。本發明屬于化學電源技術領域?;贑OMSOL模型固態鋰電池的制作方法:1)通過交流阻抗、恒電流間歇滴定法、循環伏安法或平衡電位曲線電化學方法得到電池材料的性質數據,計算得到電池材料的參數;2)使用COMSOL電化學模塊和PDE模塊,建立固態鋰電池瞬態模型;3)建立固態鋰電池幾何物理模型,將步驟2)參數賦予相應的材料區域4)設置初始計算條件和邊界條件;5)劃分網格并計算,一維物理模型采用點網格,二維物理模型采用矩形網格,三維物理模型采用薄片式長方體網格;7)將不同工藝參數的計算結果進行對比分析。本發明實現從理論上指導固態鋰電池設計,節約成本和時間,利于固態鋰電池推廣應用。
本發明公開了一種以廢舊多元動力鋰電池為原料制備高電壓多元材料的方法,是回收廢舊多元動力鋰電池的正極材料后,通過粉碎、高溫焙燒、混合添加劑焙燒等最后得到類單晶高電壓多元材料,可以直接回收單質金屬箔,并利用回收的正極材料制備具有優異的電化學性能,壓實密度高、極片加工性能好、優異的高低溫循環性能及倍率性能、極好的高溫儲存性能和安全性能,適用電壓范圍廣(4.3V~4.5V)的高電壓多元材料。同時減少了鋰電池回收工藝原輔料的投放,簡化了工藝,各種過渡金屬元素及鋰元素的回收率大于97.0%,經濟合理、環境友好,為廢舊多元動力鋰電池資源化提供了一條新的高附加值的應用途徑。
本實用新型提供一種鋰電池觸片保護裝置,包括盒體和與盒體鉸接連接的蓋體,盒體內設有鋰電池存放平臺,鋰電池存放平臺和盒體之間設有密封凹槽,鋰電池存放平臺內設有鋰電池放置槽,鋰電池放置槽包括第一腔體、正極壁、負極壁、左側壁和右側壁,正極壁、負極壁和左側壁上設有緩沖層,負極壁的緩沖層上設有限位凹槽,正極壁上設有緩沖機構,緩沖機構上套設有伸縮管,右側壁上活動設有彈性板,彈性板固定連接有伸縮機構,蓋體的內壁上設有與密封凹槽相匹配的密封條和與第一腔體相匹配的第二腔體,本實用新型的結構能夠有效存放鋰電池,防止其與空氣長時間接觸,具有減震防撞效果。
一種高電壓鋰離子電池的制備方法,按鋰離子電池的常規方法組裝制備,正極材料為碳包覆正極復合材料LiCoPO4/C,負極材料為鋰或碳,電解液為加入添加劑的常規有機電解液,所述添加劑為噻吩、聯苯和呋喃中的一種或兩種以上任意比例的組合,添加劑的質量百分比用量為常規有機電解液的0.05-2%。本發明的優點是:1)通過對高電壓正極材料進行碳包覆,可在材料顆粒表面形成均勻的導電薄膜,有助于鋰離子的嵌入與脫出;2)噻吩等添加劑的作用保證了電解液組分的穩定性。該方法工藝簡單、易于工業化,通過正極材料的改性和電解液優化,離子電池的電化學性能有較大改善,在動力型鋰離子電池領域中有廣泛的應用前景。
本發明屬于多元錳酸鋰材料,具體是多元錳酸鋰材料的合成方法。多元錳酸鋰材料的合成方法,所需的原料包括碳酸鋰、電解二氧化錳、鐵、鋅、鈦、鋁。優選的,所需碳酸鋰16-18份,電解二氧化錳79-81份,鐵1-2份、鋅1-2份、鈦1一2份、鋁0.5-1份。
本發明公開了一種太陽能發電用的鋰電池恒流恒壓充電控制方法,包括:步驟101、將BEA信號初始化至C;步驟102、采集方陣電流、負載電流、以及放電電流;當方陣電流大于負載電流時,則太陽能發電處于光照期,進而執行步驟1021;當方陣電流不大于負載電流、且放電電流大于2A時,太陽能發電處于地影期,進而執行步驟1022;步驟1021、首先采用恒流充電的方式對鋰電池進行充電,當鋰電池的電壓達到恒壓充電閾值時,然后每隔時間t后將BEA信號遞減Δc;最后根據BEA信號對鋰電池的充電電流進行控制;步驟1022、每隔時間t后將BEA信號遞減Δc;然后根據BEA信號對鋰電池的充電電流進行控制。
本發明涉及電池技術領域,公開了一種鋰離子電池熱失控危險性控制方法,首先應用X?ray掃描法或FIB?SEM掃描法,并對掃描得到的圖像數據進行處理,生成鋰離子電池電極三維微觀結構;然后建立微觀結構內部的電化學?熱耦合模型,用于模擬物質和電荷輸運過程、化學反應過程以及產熱和傳熱過程;最后應用電化學?熱耦合模型,計算不同放電倍率下微觀結構內部的最高局部溫度,并獲得引發熱失控發生的危險性結果,對鋰離子電池進行相應的控制。本發明考慮了微觀電極結構對物質輸運和產熱與傳熱的影響,可分析比較和控制不同微觀結構的鋰離子電池熱失控的危險性,同時對鋰離子電池針對熱失控的預防設計起到重要的指導作用。
本發明公開了一種用于二氟氧磷鋰的檢測方法,通過采用卡爾?菲休法測定二氟氧磷鋰的水分;采用酸堿滴定法測定二氟氧磷鋰中HF的含量;采用有機溶劑溶解過濾測定不溶物;利用耐溶劑及高鹽的進樣系統,通過ICP(等離子發射光譜儀)進行金屬陽離子的測定。該檢測方法不僅簡單有效,而且為二氟氧磷鋰的產業化提供分析數據和方向指導,推動了二氟氧磷鋰行業的發展。
本發明公開了一種鋰電池模組鼓脹測試工裝,屬于動力鋰電池鼓脹測試領域,包括底板,所述底板的上表面間隔焊接有三根鋰電池模組安裝梁,三根鋰電池模組安裝梁形成橫向電池模組安裝區和縱向電池模組安裝區;在每根電池模組安裝梁的上端安裝有加強梁;在加強梁的兩端焊接有端梁。本工裝設計,完全模擬真實的電池系統下托盤,和實車電池系統具有相同的結構和強度,并且電池模組的安裝方式,間隙值,排列方式,都是符合實際情況的。本發明還提供一種基于上述鋰電池模組鼓脹測試工裝的測試方法:可以測量模組在不同方向上、不同位置的間隙值,鼓脹量和鼓脹力;可以使測試結果更為貼近真實值。
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