本實用新型涉及電池技術領域,尤指一種帶增程器的低速車鋰電池系統,包含:電池管理系統、鋰電池組、霍爾電流傳感器、主正繼電器、預充繼電器、增程器電源、均衡模塊、熱管理模塊以及端口(Bout、B+和B?),所述電池管理系統與所述鋰電池組、霍爾電流傳感器、主正繼電器、預充繼電器、增程器電源、均衡模塊以及熱管理模塊連接,所述鋰電池組經霍爾電流傳感器、主正繼電器與端口Bout連接,所述均衡模塊與鋰電池組連接。本實用新型能對電池充放電進行監控,而且能擴大低速車的地域使用范圍、方便用戶充電。
本實用新型涉及種環保鋰電池用可回收金屬外殼,包括上殼和固定安裝于上殼頂部的蓋帽,其所述上殼的內壁固定安裝有定位機構,所述定位機構包括定位條和定位塊,所述上殼的內壁固定安裝有定位條。該環保鋰電池用可回收金屬外殼,通過設置螺紋槽、連接塊和下殼,需要回收金屬外殼時,可以轉動下殼,使得連接塊逐漸退出螺紋槽,然后取下上殼內的環保鋰電池器件,就能夠對上殼、蓋帽和下殼進行回收,通過設置卡槽、定位塊、抵塊和定位條,卡槽能夠限制環保鋰電池器件在插槽內轉動,定位塊和抵塊能夠與環保鋰電池器件的頂部接觸,限制了環保鋰電池器件的轉動,定位條能夠限制環保鋰電池器件在上殼內轉動,從而保證了環保鋰電池的正常使用。
本發明涉及一種動力鋰離子電池回收利用的方法,包括如下步驟:S1、將回收后的動力鋰離子電池,先根據不同材料體系的電池,放電到相對應的最低標準電壓;S2、把電池注液口打開,注入六氟磷酸鋰電解液;S3、待電解液完全浸潤后,用預定電流充電化成;S4、最后進行封口、分容。這樣制作后的鋰離子電池,常溫25℃下測試,初始容量比回收前電池的容量提升10%以上,1C電流充放電循環,300次循環后的容量保持率大于初始容量的85%,能夠滿足儲能電源、日常數碼、家用電器、燈具等對動力性能要求不高的行業正常使用,實現了將電動汽車、電動自行車、航模、電工工具等動力行業淘汰下來的鋰離子電池重新階梯式使用。
本實用新型公開了一種具有防污染結構的鋰電池,包括鋰電池本體、伸縮管和封堵單元;伸縮管:一端通過連接機構與鋰電池本體的底部連接,所述伸縮管的末端固定有封蓋;封堵單元:包括緊固件和定位槽,緊固件固定在封蓋上,所述定位槽開設在鋰電池本體的底部,緊固件與定位槽卡接;其中,所述定位槽與鋰電池本體內部的電解液儲放腔連通,該具有防污染結構的鋰電池,能夠對鋰電池本體與電解液進行分開處理,方便對鋰電池本體進行回收,避免了電解液泄露對環境造成的污染,具備減震能力,散熱效果好。
本實用新型涉及一種應用于手持云臺的固態鋰電池,包括手持云臺本體、殼體和鋰電池本體,所述手持云臺本體的外部設有防護蓋,所述殼體的外部設有安裝組件;所述安裝組件包括固定安裝于殼體外部的安裝架,所述安裝架的內部固定安裝有復位彈簧,所述復位彈簧靠近殼體的一端固定安裝有限位塊。該應用于手持云臺的固態鋰電池,通過拉動撥桿帶動限位塊位移,此時限位塊脫離對連接塊的限位,此時可將防護蓋進行拆卸,從而對鋰電池本體進行更換,待鋰電池本體換好后,將防護蓋與殼體進行貼合,然后松掉對撥桿的拉動,對連接塊進行限位,從而完成對鋰電池本體的更換,便于手持云臺本體進行拍攝,達到了便于拍攝的優點。
本實用新型涉及鋰電池技術領域,公開了一種帶定位功能的鋰電池系統,該鋰電池系統包括電池管理模塊、鋰電池組、通訊模塊、云端、服務器以及管理終端;電池管理模塊包括處理器以及采樣專用芯片,采樣專用芯片與鋰電池組電性連接;通訊模塊包括GPS模組、遠程通訊模組以及天線,GPS模組受控于處理器,遠程通訊模組與處理器之間進行數據傳輸,遠程通訊模組通過天線將數據傳輸至云端;云端與服務器通信連接;服務器與管理終端通信連接。本實用新型提供了一種實現對鋰電池組定位以及遠程實時對鋰電池運行狀態檢測的鋰電池系統。
本發明涉及銅箔領域,更具體地,本發明涉及一種普強型鋰離子電池用極薄電解銅箔的制備方法。本發明第一個方面提供了一種鋰離子電池用極薄電解銅箔的電解液添加劑,所述電解液添加劑包括0.2~0.7g/L晶粒細化劑,0.1~0.5g/L整平劑,0.01~0.3g/L潤濕劑。本發明提供的鋰電池用極薄電解銅箔具有低的粗糙度和高的表面潤濕張力;同時本發明提供的鋰電池用極薄電解銅箔厚度不高于6微米,厚度均勻,面密度極差<1.0g/m2,在制備的過程中安全性高,銅箔不會被燒焦。
本申請提供一種鋰離子電池安全監測結構。上述的鋰離子電池安全監測結構包括電池箱支架、電池組件和傳感器組件。電池箱支架包括支架本體及若干電池安裝盒,電池安裝盒設置在支架本體上,每一電池安裝盒的內壁具有第一夾持位。電池組件包括若干單體鋰離子電池,各單體鋰離子電池一一對應安裝于電池安裝盒內,每一單體鋰離子電池的外壁具有第二夾持位。傳感器組件包括若干壓力傳感器,每一壓力傳感器一一對應夾持于第一夾持位和第二夾持位之間,并且壓力傳感器的導線的一端露置于電池安裝盒外。上述的鋰離子電池安全監測結構,能夠實現快速反饋監測信息,并且可以實現單體鋰離子電池的點對點監測。
本實用新型公開了一種便于散熱的鋰電芯,包括鋰電芯外保護殼,所述鋰電芯外保護殼的表面設置有鋰電芯緩沖保護加強條,所述鋰電芯外保護殼與鋰電芯緩沖保護加強條為一體結構,所述鋰電芯外保護殼的一側設置有鋰電芯導熱散熱片,所述鋰電芯導熱散熱片與鋰電芯外保護殼通過嵌合進行固定連接,所述鋰電芯外保護殼的一端設置有鋰電芯電極固定焊接塊,所述鋰電芯外保護殼與鋰電芯電極固定焊接塊通過焊接進行固定連接;通過設計在鋰電芯外殼上的導熱散熱片,在使用鋰電芯的時候可以把電芯產生的熱量更快的散發出去,防止出現電芯過熱而導致損壞的現象,且在進行存放或運輸的時候,可以通過鋰電芯兩側相互交錯的散熱片卡合在一起,方便放置鋰電芯進行運輸。
本發明公開了一種新型高能量密度鋰電池,包括金屬鋰,所述金屬鋰包括多個間隔分布的鋰片,兩個所述鋰片之間均布置有一個銅片,所述鋰片與所述金屬鋰分布組成負極和正極,位于外側的所述鋰片的長度大于位于內側的所述銅片的長度;所述鋰片的外側面噴涂有PVDF涂層;本發明的鋰電池主要是降低了鋰金屬薄片在鋰電池制造中對環境要求,通過高分子材料的包覆,并且讓隔膜被電解液溶劑浸潤,從而達到徹底與空氣中的氧氣隔離,便于鋰金屬在鋰電池廠的制造,大幅度降低了金屬鋰制造鋰電芯的環境要求。
本實用新型公開了一種抗沖擊能力強的鋰離子電池,包括鋰離子電池內部本體,鋰離子電池內部本體的外部套有外殼,鋰離子電池內部本體的中部滑動套接有定位套筒。該抗沖擊能力強的鋰離子電池,通過第三自然彈簧的作用力,對其提供彈性反作用力,以減緩撞擊力度,利用鋰離子電池內部本體在外殼內部發生水平緩沖位移,防止鋰離子電池受損,同時利用滑動金屬連塊與絕緣套筒之間的伸縮位移,對其提供鋰離子電池內部本體位移的長度,而且利用斜撐桿的角度發生變化,繼而通過滑動套環帶動第二自然彈簧發生變形,對其提供反向作用力,從而達到了防止鋰離子電池受到外撞擊力后,正極的連接處得以保護的同時,繼續對其用電器供電的效果。
本實用新型涉及電池串聯技術領域,且公開了一種多節鋰電池整合串聯裝置,包括底板,所述底板的頂部活動安裝有串聯底座,所述串聯底座的內部插接有鋰電池,所述底板的頂部右側固定安裝有豎桿,所述豎桿的左側固定安裝有滑軌板,所述滑軌板的內部活動安裝有移動滑輪件,所述移動滑輪件的左側固定安裝有連接桿,所述連接桿的底部固定安裝有吊板,所述鋰電池的外壁活動連接有加固框架。該多節鋰電池整合串聯裝置,通過在串聯頂板的內部開設安裝孔槽便于一次性對鋰電池的安裝,且鋰電池與串聯底座進行插接,在鋰電池的外壁活動安裝有加固框架,其加固框架的外壁覆蓋有摩擦墊層以增加摩擦力防止鋰電池松動。
本申請提供一種軟包裝鋰電池封裝方法及封裝設備。上述的軟包裝鋰電池封裝方法包括進行極片制備操作,得到正極片和負極片;對正極片和負極片進行焊接極耳處理;將焊接極耳處理后的正極片和負極片進行裁切極耳操作;對正極片和負極片進行卷繞操作,得到電芯半成品;對電芯半成品進行頂封封裝處理;對電芯半成品進行側封封裝處理;對側封封裝處理后的電芯半成品進行注液操作,得到電芯成品;對電芯成品進行邊電壓測試。上述的軟包鋰電池封裝方法中,在正極片和負極片焊接極耳之后,且在未進行卷繞之前,即將極耳裁切成鋰電池成品的極耳的長度,有效減少了極耳在卷繞過程中互相纏繞干涉,進而提高了鋰電池的極耳平整性和鋰電池的使用安全性。
本發明提供一種鋰離子電池正極材料及鋰離子電池,所述鋰離子電池正極材料的化學表達式為LiErxYbyMn2?x?yO4,其中0.001≤x≤0.3,0.001≤y≤0.3。所述鋰離子電池的正極采用所述的鋰離子電池正極材料。用本發明的鋰離子電池正極材料制成的電池的寬溫性能和倍率放電性能優異。
本發明公開了電池拆解領域的一種鋰電池外殼的拆解方法及其裝置,包括順序連接形成口字形狀的上支架、右支架、下支架及左支架,還包括豎直驅動裝置、水平驅動裝置、夾持裝置、切割裝置A及切割裝置B;所述水平驅動裝置及所述豎直驅動裝置各為兩個,兩個所述水平驅動裝置前后交錯并分別固定在所述上支架及所述下支架相對的側壁上,兩個所述豎直驅動裝置前后定在所述水平驅動裝置上,所述切割裝置A與所述切割裝置B分別固定在兩個所述豎直驅動裝置上;本發明提供的一種鋰電池外殼的拆解方法及其裝置可以實現鋰電池的流水線作業,有利于提高鋰電池的殼體剝離效率。
本申請提供一種鋰離子電池負極材料、鋰離子電池及鋰離子電池制備方法。上述的鋰離子電池負極材料包括如下質量份的各組分:石墨35份~50份;鈦酸鋰5份~10份;釩酸鋰10份~15份;氟化鋰2份~7份;粘結劑5份~13份;分散劑40份~50份。鋰離子電池負極材料中含有釩酸鋰、碳酸鋰和石墨,可以使負極的嵌鋰電位達到0.6V~1.0V,避免過充生成鋰枝晶刺穿隔膜。上述的鋰離子電池制備方法中負極材料使用釩酸鋰、鈦酸鋰和石墨配合,可以達到0.6V~1.0V的嵌鋰電位,有利于負極材料表面的固體電解質界面膜的形成,并且形成的固體電解質界面膜較穩定,提高了鋰離子電池的循環性能和使用壽命。
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