本發明涉及一種二次鋰電池正極材料,尤其是涉及一種含硼的磷酸鐵鋰/炭復合材料及其制備方法。其主要是解決現有技術所存在的包覆炭層和磷酸鐵鋰表面的結合強度不夠高,產品振實密度偏低,粒徑生長速度快且分布不均勻集中,磷酸鐵鋰電性能和產品質量一致性較差等的技術問題。本發明化學式為:Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ξB2O3/C或Li1-xMxFe1-yNyP1-zSizO4·ζLiBO2/C,步驟為:在裝有溶劑的球磨罐中,加入硼酸脂表面活性劑或/和助熔劑,攪拌均勻,再分別加入鐵源化合物、鋰源化合物、磷源化合物和炭包覆炭源進行混合;蒸干溶劑后將固體粉末在惰性氣體的保護下進行燒結,降溫后取出,經粉碎、分級后得到成品。
本發明公開了一種新型剪叉用鋰電池常對外供電系統及方法,其特征在于包括鋰電池熱管理模塊、鋰電池組、鋰電池對外輸出及充電控制模塊、鋰電池電源管理模塊、鋰電池上電控制模塊、通訊調試接口、鋰電池充電控制模塊及鋰電池常對外供電模塊,所述鋰電池組分別與所述鋰電池熱管理模塊、鋰電池電源管理模塊和鋰電池對外輸出及充電控制模塊信號連接,所述鋰電池電源管理模塊分別與所述鋰電池對外輸出及充電控制模塊、鋰電池上電控制模塊、通訊調試接口、鋰電池充電控制模塊及鋰電池常對外供電模塊信號連接。此電池可保持對外常供電,增加電池使用便捷性,智能性,同時手動復位開關,可實現定時器手動復位,增加此系統可維護性。
本發明公開了一種鋰鹽摻合納米碳酸鈣的二氧化碳吸附劑前驅體,按質量百分比計,組成為:納米碳酸鈣70~99%;鋰鹽1~30%;所述的鋰鹽為硫酸鋰、碳酸鋰、氯化鋰、硅酸鋰、鋁酸鋰中的至少一種。還公開了由所述的鋰鹽摻合納米氧化鈣基吸附劑前驅體在制備吸附劑中的應用,將所述的鋰鹽與水混合,攪拌溶解得到鋰鹽溶液,再將納米碳酸鈣與鋰鹽溶液混合,分散均勻后滴加鋁溶膠,反應后經過濾、干燥得到鋰鹽摻合納米CaO基吸附劑。通過在納米CaCO3中摻合鋰鹽,可以大幅降低納米CaO基吸附劑前驅體的最終分解溫度,且經歷多次循環后最終分解溫度降低并穩定,同時具有較高的吸附容量及吸附容量的穩定性。
本實用新型涉及一種可切換通用型鋰電池充電系統,包括與鋰電池配合設置的充電器,還包括通信控制板,通信控制板與鋰電池和充電器配合設置;鋰電池與充電器間通過可插拔線束連接。本實用新型設置與鋰電池以可插拔線束配合的充電器,還以通信控制板分別與鋰電池和充電器配合,接收鋰電池的信息,確認充電電壓,反饋給充電器后充電。本實用新型可對鋰電池充電安全可靠,不過充過放,杜絕對鋰電池過充而導致的自燃風險,體積小,迎合市場對充電器的隨機需求,便于充電器廠家生產,減少成本,具有高兼容適應性,便于管理,減少鋰電池因長時間故障無法得到維護而報廢的風險,提高節能效益,適用于智能充電柜等換電系統。
本實用新型公開了一種車位鎖用含USB接頭的鋰電池組,包括鋰電池組、電路保護板、USB接頭和電源插頭,所述鋰電池組包括至少1個鋰電池,所述鋰電池組內緊貼有電路保護板,所述電路保護板分別與鋰電池組、USB接頭、電源插頭電連接;所述鋰電池組放置在車位鎖上的電池盒內,所述電池盒內設有電源插座,所述電源插頭插接在電源插座上。本實用新型能夠通過電路保護板分別與鋰電池組、USB接頭、電源插頭電連接,通過電源插頭便于取出鋰電池組使用充電器對其進行充電,通過USB接頭能用充電寶對鋰電池組進行充電,從而提高了車位鎖的適應性。
本發明公開了一種用于鋰電池組的節能加熱裝置,屬于鋰電池加熱技術領域?,F有技術的鋰電池加熱效果差,難以保證每塊鋰電池受熱均勻,鋰電池局部過熱會存在一定的安全隱患并且浪費能源。一種用于鋰電池組的節能加熱裝置,包括用于加熱鋰電池的加熱組件、與加熱組件相連接的電源控制模塊,本發明中各個纏繞鋰電池的導線部相互獨立并分別與電源控制模塊相連接,根據鋰電池組各個區域的溫度差異,控制芯片可以對各個區域的導線部通入不同的電壓,控制各個區域的加熱件產熱量。進而根據鋰電池的溫度變化情況,及時對相應的導線部進行斷電,確保鋰電池組的均勻受熱,并且加熱效率高,節省能源,結構簡單合理,避免局部溫度過高,防止出現安全隱患。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,為解決現有鋰離子電池硅基負極材料在充放電過程中容易發生體積膨脹,導致電池循環及倍率性能差的問題,提供了一種鋰離子電池硅碳負極材料及其制備方法,所述鋰離子電池硅碳負極材料為核殼結構,所述鋰離子電池硅碳負極材料的內核為納米硅與納米氧化亞硅通過導電劑交聯形成的二次顆粒;所述鋰離子電池硅碳負極材料的外殼為無定型碳層。本發明通過材料納米化緩解體積應力,結合導電劑的復合及碳包覆緩解硅基材料的體積膨脹,避免石墨基體材料的使用,材料的尺寸更為可控;外層為無定型碳層,通過碳層結構無序化,提升材料的倍率和循環性能,同時不會降低復合材料的首效,綜合性能更好。
本發明公開了一種母管制溴化鋰集中供冷系統及其負荷分配控制方法,屬于溴化鋰供冷系統技術領域。本發明的一種母管制溴化鋰集中供冷系統,包括溴化鋰溶液循環系統、冷劑水循環系統。溴化鋰溶液循環系統包括稀溶液高壓熱母管、高低壓發生器冷凝器組件、濃溶液低壓熱母管、吸收器蒸發器組件、稀溶液無壓冷母管、溶液泵、稀溶液高壓冷母管。冷劑水循環系統包括高壓冷劑蒸汽母管、低壓冷凝器、低低壓冷凝器、冷劑水母管。本發明利用母管制結構有效提高供冷系統的抗擾動能力,擴大制冷系統的運行工況范圍,并且便于擴建,檢修和維護,有效提高母管制溴化鋰集中供冷系統的經濟性和能源利用效率,方案簡單實用,切實可行,便于生產制造。
本發明公開了一種硫化石墨硅膠氯化鋰固化復合除濕劑的制備方法,包括以下步驟:配制氯化鋰水溶液;將硅膠和硫化石墨浸入氯化鋰水溶液中,浸漬時間為2~48h,浸漬結束后,去除氯化鋰水溶液,再均勻攪拌;將所得的復合除濕劑導入壓塊模具進行壓制;將壓制完成的固化復合除濕劑放入烘箱內烘干,得到硫化石墨?硅膠氯化鋰固化復合除濕劑。本發明充分利用硫化石墨固化后的高熱導率和氯化鋰鹽的高吸濕性,在實現硅膠熱導率和吸濕性的同時,又降低了硅膠吸濕后的破碎率。
本發明公開了一種鋰離子電池用正極及其制備方法和應用,該鋰離子電池用正極包括集電極以及沉積于集電極表面的正極材料,正極材料的組成包括正極活性材料、導電劑和粘結劑;該正極活性材料包括層狀富鋰錳正極材料和包覆于層狀富鋰錳正極材料表面的堿金屬硫化物;該堿金屬硫化物選自硫化鈉、硫化鉀、硫化銣、硫化銫中的一種或多種。該鋰離子電池用正極具有極其優異的循環穩定性,經700次循環后容量保持率仍高達100%,同時具有較佳的電壓保持率與倍率性能。該鋰離子電池用正極采用傳統的涂覆工藝經一步法即可制備得到,工藝簡單、高效,有望實現高容量富鋰錳材料的商業化應用。
本發明涉及鋰電池相關領域,公開了一種可減少浪費的鋰電池組拆卸檢測裝置,包括主箱體,主箱體內設有開口向前的裝夾腔,裝夾腔左右連通設有左右對稱的檢測腔,右側檢測腔下端面滑動配合連接有剝離滑塊,右側檢測腔右側設有剝離皮帶腔,剝離皮帶腔左端壁內轉動配合連接有向右延伸至剝離皮帶腔內且向左延伸至右側檢測腔內的剝離用絲桿,左側外固定板和左側內固定塊向左移動,實現對鋰電池組兩端金屬板的拆除,減少了工人的工作強度,且方便了后續對各個鋰電池的檢測工作,檢測滑塊帶動檢測器向前移動,實現對各個鋰電池的檢測,提高了工作效率,同時以便于鋰電池的更換維修工作,提高了鋰電池的利用率,減少了浪費。
本發明涉及鋰電池處理技術領域,且公開了一種廢舊鋰電池回收用分離處理裝置,包括裝置外殼,裝置外殼的內部左右兩端活動安裝有活動板,活動板的內側固定安裝有固定板,固定板的內側固定卡接有鋰電池,裝置外殼的內部下端固定安裝有螺紋桿,螺紋桿的外側螺紋套接有切割刀座,切割刀座的上端固定安裝有切割刀。本發明通過切割刀和固定板的設置,通過私服電機控制螺紋桿發生轉動,使得切割刀可以將鋰電池一層層的進行剝離,使得鋰電池可以層層分離,可以方便后續對鋰電池的各個組成部分進行單獨的回收處理,通過活動桿可以帶動活動座向外移動,進而使得切割刀得到延伸,使得切割刀可以適應不同尺寸的鋰電池的切割剝離工作。
用于檢測軟包動力鋰電池泄露情況的裝置,包括上腔體、下腔體、進氣閥、抽氣閥、滑軌、激光測距傳感器安裝座、自動控制系統及激光測距儀。待檢測軟包動力鋰電池放在下腔體上的平臺限位槽內,上腔體的腔室和下腔體的腔室相連圍成一個充氣空間。激光測距傳感器固定在激光測距傳感器安裝座上,激光測距傳感器安裝座和滑軌左右滑動相連。利用用于檢測軟包動力鋰電池泄露情況的裝置檢測軟包動力鋰電池泄露情況的方法包括以下步驟:一、確定用于檢測軟包動力鋰電池泄露情況的真空度參數;二、對待測軟包動力鋰電池本體刺孔;三、泄露測試;四、評判測試結果。用于檢測軟包動力鋰電池泄露情況的裝置具有結構簡單、使用方便,測試精度和測試速度高的優點。
本發明公開了一種通用型鋰離子電池模塊,包括模塊上殼(6)和模塊下殼(1),所述模塊上殼(6)位于所述模塊下殼(1)頂部;所述模塊下殼(1)內放置有鋰離子電芯組(3),所述鋰離子電芯組(3)上固定安裝有保護板(13),所述模塊上殼(6)與模塊下殼(1)固定連接在一起。本發明公開的一種通用型鋰離子電池模塊,其性能優異且無污染,能夠保證電池的安全使用,保證電池的整體工作性能,同時安裝和使用良好方便,可以避免鋰離子電池組安裝復雜、維修困難等問題,為鋰離子電池完全替代鉛酸電池消除了安裝和維修的障礙,進而為鋰離子電池更快更多地占領電動自行車電池市場奠定了堅定的基礎,能夠形成產業的規?;?。
本實用新型公開了一種抗振性型鋰電池保護板,包括多個可沿橫向、縱向拼裝組合的鋰電池架,所述鋰電池架包括上支架和下支架,還包括底部托板和側邊框架,所述底部托板內設置有呈矩形陣列分布的曲型緩沖件,所述曲型緩沖件用于頂托所述下支架、并使所述底部托板與所述下支架之間保持預定間隔;所述側邊框架上設置有沿內壁線性陣列分布的曲型緩沖件,所述上支架與所述曲型緩沖件相連接、并與側邊框架內壁相切。該實用新型提供的抗振性型鋰電池保護板,利用曲型緩沖件將鋰電池架和底部托板、側邊框架進行組合,以使得三者進行連接,從而緩沖施加于鋰電池組上各方位的作用力,從而降低顛簸對鋰電池組的損壞。
本實用新型涉及鋰電池保護技術領域,公開了一種沖擊螺絲批用鋰電池保護電路,包括鋰電池組、電壓采樣電路、電流采樣電路、溫度采樣電路以及MCU模塊;所述電壓采樣電路、電流采樣電路均與所述鋰電池組電連接,分別用于對鋰電池組充電放電過程的電壓、電流進行采樣,所述電壓采樣電路、電流采樣電路、溫度采樣電路均與所述MCU模塊電連接,所述溫度采樣電路用于對鋰電池的工作溫度進行采樣,所述MCU模塊與所述充電保護電路、放電保護電路電連接。該裝置能夠對鋰電池組充放電過程中電壓電流以及溫度進行實時采樣,在出現異常時能夠及時切斷充放電電路,防止對電池造成影響。
本發明公開了一種共摻雜的磷酸釩鋰正極材料及其應用,所述共摻雜的磷酸釩鋰正極材料的制備方法為:以鋰源、鈉源、釩源、鈰源、磷源、氯源和有機酸絡合劑為原料或者以鋰源、鈉源、釩源、磷源、氯源和有機酸絡合劑為原料,經溶膠-凝膠過程得到藍色凝膠,藍色凝膠干燥得到藍色前驅體,藍色前驅體在化學惰性氣體的保護下先于100-400℃保溫5-15h,再在500-800℃下燒結5-10h,冷卻后即得共摻雜的磷酸釩鋰正極材料;所述鋰源、鈉源、釩源、鈰源、磷源和氯源按照Li∶Na∶V∶Ce∶PO4∶Cl的摩爾比為2.96∶0.04∶(2-x)∶x∶2.99∶0.03投料,其中0≤x≤0.1。本發明制得的共摻雜的磷酸釩鋰正極材料顆粒均勻、電導率高、放電容量高、循環性能優異、大倍率放電性能好,適于作為鋰離子電池正極材料。
本發明涉及一種氯化鋰硅膠復合轉輪的制備方法,目前還沒有一種除濕性能好,當再生溫度低時,仍有較好吸濕性能及吸濕穩定的除濕轉輪。本發明依次包括抄紙、上硅膠、軋制轉輪體和轉輪成型工序,其特征在于:軋制轉輪體工序和轉輪成型工序之間還依次包括浸漬硅酸鹽溶液、酸化處理、煅燒和浸漬氯化鋰溶液工序,浸漬硅酸鹽溶液工序中,將轉輪體浸到濃度為10-30%的硅酸鹽水溶液中;酸化處理工序中,將轉輪體浸泡到濃度為3-30%的酸溶液中;煅燒工序中,將轉輪體置于400-500℃的高溫下煅燒;浸漬氯化鋰溶液工序中,將轉輪體浸到濃度15-40%的氯化鋰溶液中。本發明制備而成轉輪的除濕性能好,再生溫度低,制造方便,使用壽命長。
本發明提供一種鈮酸鋰襯底的制造方法,采用鈮酸鋰晶體生長為鈮酸鋰襯底,在所述鈮酸鋰晶體生長的過程中摻入光折變元素。本發明還提供一鈮酸鋰襯底,所述鈮酸鋰襯底通過生長鈮酸鋰晶體形成,所述鈮酸鋰襯底為在所述鈮酸鋰晶體的生長的過程中摻入光折變元素的襯底,采用所述鈮酸鋰襯底用于制備LED芯片,降低外延材料中的缺陷密度和LED的生產成本,能更有效地提高LED的發光亮度,加快LED在通用照明領域中的應用。
本發明公開了一種鋰電池蓋板定位按壓夾具及其控制方法,涉及電池壓裝領域,包括載裝臺、按壓機構、驅動機構和定位機構,所述載裝臺用于放置鋰電池,所述定位機構用于對載物臺上鋰電池進行定位,所述驅動機構推動所述按壓機構對鋰電池蓋板進行按壓,將鋰電池蓋板壓入殼中。通過鋰電池蓋板定位按壓夾具代替使用錘子敲擊入殼,提高了鋰電池蓋板入殼的工作效率,以及鋰電池加工過程匯總的產品質量;本發明提供一種鋰電池蓋板定位按壓夾具的控制方法,通過該控制方法,實現鋰電池電芯蓋板穩定入殼,它可適應各種型號尺寸的鋰電池蓋板入殼。
本發明公開了一種金屬氧化物鋰離子電池負極材料的制備方法,該方法將金屬氧化物與氫化鋰和CO2氣體進行球磨,獲得金屬氧化物復合材料;在投料次序上,氫化鋰不晚于CO2氣體。本發明中金屬氧化物與氫化鋰球磨過程中發生預鋰化,鋰預嵌入金屬氧化物中,而CO2氣體與預鋰化的金屬氧化物發生化學反應,在預鋰化的金屬氧化物表面形成一層保護層,得到的金屬氧化物復合材料作為鋰離子電池負極不僅具有高的可逆容量,長的循環壽命,高的首次庫倫效率;而且可以直接在空氣中使用水性粘結劑采用傳統涂片工藝制備電極,便于推廣應用。
本發明涉及鋰離子電池材料領域,具體涉及一種鋰離子電池正極改性材料的制備方法。采用以下步驟:首先將電池正極材料以1-2 : 1的球料比進行球磨5-10小時,然后在900℃-1200℃下煅燒3-5小時,得初料;然后將步驟1)的初料進行稀土元素摻雜;最后采用納米銀包覆得到鋰離子電池正極改性材料。通過該方法制備的鋰離子電池正極改性材料不僅安全性高,能量密度高,鋰離子傳導率高,且具有良好的電化學性能和高溫循環穩定性。
本發明公開了一種基于充電數據空間分布特征的鋰電池在線老化診斷方法。包括:1)采集鋰電池在各次充放電循環中的充電電壓與電流數據以及鋰電池的總容量;2)計算獲得當前鋰電池在各次充放電循環中的累積空間分布特征;3)重復步驟1)?2),獲得各個鋰電池在各次充放電循環中的總容量和對應的累積空間分布特征,構成訓練集;4)獲得訓練好的鋰電池老化診斷回歸模型;5)在線診斷時,采集待診斷鋰電池的充電電壓與電流數據,計算獲得對應的累積空間分布特征并輸入訓練好的鋰電池老化診斷回歸模型中進行預測,輸出當前待診斷鋰電池的總容量,從而診斷鋰電池的老化狀態。本發明實現了鋰電池老化的精確診斷,提升了鋰電池的可靠性、安全性。
本發明涉及鋰電池領域,公開了一種水系正極的鋰電池及其制備方法。該鋰電池含有水系正極,水系正極的正極材料由質量比為(93?94):(0.9?1.1):(1.8?2.2):(0.45?0.55):(1.4?1.6):(1.4?1.6):(60?70)的NMC材料、導電劑Super?P、科琴炭黑、分散劑聚乙烯吡咯烷酮、CMC、粘合劑LA133和水制成;鋰電池的電解液中含有六甲基二硅胺烷。本發明從正極材料配方、電解液以及電池制備工藝等多方面入手,解決了水性正極分散難,水分殘留高,容易起鼓,電池一致性差,循環性能差等問題,成功開發出一款成本更低,污染更低,性能與油系正極鋰電池相近的鋰電池。
本發明公開一種鋰二次電池用單面膜極片的生產方法,所述的生產方法是將金屬基片依次做涂膜、烘干、碾壓處理,其中,所述的涂膜處理為單面涂膜,涂膜采用的正、負極材料中加入鱗片石墨;涂膜并烘干的基片對折或者兩層單面膜基片重疊使未涂膜的金屬箔面相對再做碾壓處理。本發明有效解決了鋰二次電池用單面膜極片在加工過程中存在卷曲非常嚴重的問題。單面膜極片在鋰二次電池的型號設計中有很廣闊的應用,使用單面膜極片可以降低鋰電池的厚度和提高鋰電池能量密度、也可以降低電池成本、尤其適合制備超薄型聚合物(軟包裝)鋰電池。
本實用新型公開了一種高效散熱的鋰電池保護板,屬于鋰電池保護板散熱技術領域。本實用新型包括鋰電池保護板體,鋰電池保護板體的頂部固定連接有上散熱罩,上散熱罩的頂部設置有散熱器本體,散熱器本體的四周均設置有固定柱一,固定柱一的底部固定連接在上散熱罩的頂部,散熱器本體通過螺栓固定安裝在固定柱一的頂部,鋰電池保護板體底部的四角均固定連接有固定柱二。本實用新型具備可對鋰電池保護板進行散熱的優點,解決了傳統的鋰電池保護板為單體式,缺少散熱結構,在鋰電池保護板溫度過高時無法進行散熱,只能依靠自然降溫,容易造成鋰電池保護板損壞的問題。
本發明提供一種具有圖形化結構的鈮酸鋰襯底的制造方法,包括如下步驟:步驟1:在一表面平坦的鈮酸鋰襯底表面制作一掩膜圖形;步驟2:以掩膜圖形為掩膜,采用氟基等離子體對掩膜圖形及鈮酸鋰襯底進行同步刻蝕;步驟3:采用氧等離子體對鈮酸鋰襯底進行刻蝕以清除形成在鈮酸鋰襯底上的氟化鋰顆粒;步驟4:多次重復步驟2至步驟3,直至掩膜圖形全部消失;步驟5:繼續采用氟基等離子體刻蝕鈮酸鋰襯底,在鈮酸鋰襯底表面形成氟化鋰顆粒以形成具有圖形化結構的鈮酸鋰襯底,圖形化結構的表面具有納米粗糙結構。本發明還提供一種具有圖形化結構的鈮酸鋰襯底,可降低外延材料中的缺陷密度和LED的生產成本,能更有效地提高LED的發光亮度。
本發明涉及材料制備技術領域,具體涉及一種利用固相反應制備納米氟化鋰的方法。本發明通過在有機溶劑中分別充分分散氟化銨和氫氧化鋰前驅體形成懸濁液,隨后在超聲條件下以緩慢混合的形式進行充分的反應,保證原料的充分利用。本發明在有機溶劑的懸濁液體系下,氟化銨和氫氧化鋰兩種原料以固體的形式進行反應,增加了反應能壘,抑制晶粒的生長,同時在超聲輻射的作用下提高晶粒的形核速率,并進一步提高反應物的分散均勻性,在兩者同時作用下得到納米級別氟化鋰顆粒。本發明制備工藝簡單,能耗低,于室溫下即可進行,且未引入其他雜質,產物純度高。同時有機溶劑易揮發易去除。本發明所得氟化鋰的平均粒徑在30?100nm。
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