本實用新型公開了一種鋰電池電芯涂層測溫傳感器,包括第一絕緣層、第二絕緣層、薄膜熱敏電阻層、電極引腳,所述第一絕緣層覆蓋于鋰電池電芯的表面,所述薄膜熱敏電阻層覆蓋于第一絕緣層的表面,所述第二絕緣層覆蓋于薄膜熱敏電阻層的表面,所述薄膜熱敏電阻層的材料為PTC或NTC,所述薄膜熱敏電阻層引出電極引腳。本實用新型使用涂層制造工藝,在電芯或電池組散熱板上制作了薄膜型熱敏電阻傳感器,同時使用了絕緣層避免了傳感器與電芯間的導電風險;傳感器覆蓋或貼合電芯表面,解決了傳感器在電池內部占用空間的問題;傳感器使用雙引腳或多引腳,可以監測整個電芯溫度變化或電芯局部區域的溫度變化。
本實用新型提供了一種抗振動的鋰離子電池,包括全極耳電芯、電池殼體及電池蓋板,全極耳電芯包括極組主體和設置在極組主體兩側的正極極耳、負極極耳,電池蓋板安裝在全極耳電芯的上表面,且電池蓋板分別通過正極連接端子、負極連接端子與全極耳電芯連接,正極連接端子設有正極極爪,負極連接端子設有負極極爪,正極極爪、負極極爪分別位于正極極耳、負極極耳的外側,且正極極爪與正極極耳之間、負極極爪與負極極耳之間分別通過鉚接方式連接。本實用新型的優點是由于正極極爪與正極極耳之間、負極極爪與負極極耳之間分別通過鉚接方式連接,即使鋰離子電池在使用過程中發生振動,極耳和極爪的連接方式較穩固,不易發生極耳的脫離,使用可靠性較高。 1
本實用新型公開了一種基于嵌套式螺旋液冷的圓盤式鋰電池冷卻箱,包括液冷蓋、冷卻底座、外殼、螺旋冷卻管組件、固定基體組件;采取了自上而下的三條螺旋冷卻管同時進行的螺旋式液體冷卻,結合全貼合式相變材料冷卻,鋰電池與冷卻介質接觸面積大大增加,所以散熱和降溫效果大幅上升。同時三條螺旋管采用了管徑較窄的空心紫銅管,因此,每一條螺旋管在冷卻液流動時都具有優秀的液體流動性和散熱效果,冷卻液流動均勻、順暢,不會出現液體流動死區。單體鋰電池可以充分享受自上而下的冷卻液流動所帶來的冷卻效果,從而有效地提升了單體電池溫度的均勻性。
本實用新型涉及真空采樣技術領域,具體地說,是一種溴化鋰機組溶液真空采樣器,可以通過采樣器將機組中的溴化鋰溶液采集觀察,包括圓柱形密封結構的采樣器本體,采樣器本體的上部圓形表面設置有伸入到本體內部的兩個導流管設定為第一導流管和第二導流管,第一導流管與第二導流管結構相同,第一導流管與第二導流管上均設置有閥門用來隔絕本體內部與外界空氣接觸,本體的圓柱形下方設置有一個伸入到本體內部的導流管設定為第三導流管,第三導流管上設置有閥門用來隔絕本體內部與外界的空氣接觸,本實用新型結構簡單,操作方便,便于技術人員測定制冷機組內的溴化鋰溶液雜質的多少。
本實用新型公開了一種圓柱鋰電池自動裝配線。它包括送料裝置,送料裝置的出料端連通一個電芯端面揉平裝置的進料口,電芯端面揉平裝置上的入模機械手連接在負極集流體焊接裝置上,負極集流體焊接裝置與正極集流體焊接裝置連接,電芯入殼裝置連接于正極集流體焊接裝置上,電池入殼裝置的出料端與搟槽裝置前端部連接,搟槽裝置后設置有電池焊封裝置和注液裝置。其優點在于:本實用新型提供的裝配線,適用于對本公司特制的端面集流體加工制造于鋰電池中,這樣就大大降低所生產的電池的歐姆電阻,避免了電池高倍率充放電時產生的熱量和高溫對電池的損害,提高了電池的可靠性和均一性,使鋰動力電池的性能得到很大提高。
本實用新型涉及鋰電池內循環領域,具體為一種鋰電池內循環冷卻裝組件,所述鋰電池內循環冷卻裝組件包括:外殼,外殼的外壁上安裝有防護罩,外殼的表面還安裝有防塵網;卡環,卡環的外壁上安裝有轉動桿,轉動桿的表面安裝有毛刷,轉動桿的端部插接在環槽中;及底座,設于防護罩的內部;有益效果為:通過加入卡環,卡環的內部開設有六角通槽,且轉動桿卡在環槽中,當插接桿卡進卡環內部時,就可帶動環槽轉動,毛刷緊貼在防塵網的表面,就可對防塵網進行灰塵清理;通過加入底座,底座的底部安裝有限位桿,限位桿的表面安裝有彈簧,限位桿可在移動槽內滑動,使得插接桿可插接進卡環的內部。
本發明公開了一種鋰離子電池用碳包覆鍺復合負極材料及其制備方法與應用。所述的碳包鍺復合材料(Ge@C)的制備方法為:(1)將0.4 g三嵌段聚合物(F127)在20 mL去離子水中分散0.1 g商業二氧化鍺(GeO2);(2)0.02~0.04 g乙炔黑分散于上述分散液中,冷凍干燥后得到黑色前驅體;(3)將前驅體在惰性氣氛下煅燒,獲得Ge@C復合材料。本發明制得的Ge@C復合材料可應用為鋰離子電池負極材料,碳層結構能減緩鍺顆粒在充放電過程中的體積變化,提高材料的導電性和電化學性能。本發明首次發現F127可作為分散劑在水中分散GeO2多晶微粒。該制備方法綠色環保,工藝操作簡單,產物可規模制備,利于工業化生產。
本發明公開了一種柔性鋰離子電池及其制造方法,柔性鋰離子電池包括密封包裝件以及設置于密封包裝件內部的電池組和電解液,所述電池組包括正極片、負極片和設置于正極片與負極片之間的隔離膜;電池組一側設置有連接正極片的正極耳與連接負極片的負極耳,所述正極耳與負極耳穿出密封包裝件;所述電解液填充于密封包裝件內。本發明通過高分子材料作為固定組件,在高分子材料融化后填充到通孔中,融化后再次固化的緊固高分子材料與隔離膜以及密封包裝件接觸后連為一體,在電池內部起到了“骨架”的作用,電池在彎曲過程中,“骨架”固定了正負極片與隔離膜,使之不會發生明顯的相對滑動,避免了極片損傷與電池內部結構的破壞。
本發明可拆卸組合式鋰電池包,一種可拆卸組合式鋰電池包,包括電池盒和位于所述電池盒內的電池組,所述電池組包括方形的框體,所述框體上設有多組平行的插槽,每組所述插槽連接有散熱固定板,所述散熱固定板為網狀,所述散熱固定板的兩端設有與所述插槽配合的插件,每兩塊所述散熱固定板之間設有一個組合電池,相鄰兩個所述組合電池之間通過連接銅排相連,兩端的所述組合電池上分別設有負極輸出銅排和正極輸出銅排。本發明通過在框體上設置插槽,以及通過插件與插槽配合的散熱固定板,使用方便,散熱性好,各個部件均可拆卸,維修方便,整體結構小巧,便于攜帶,絕緣把手及絕緣的插槽和插件提高了整體的絕緣性能。
本實用新型公開了LD?CN?LS防水型儲能鋰離子電池連接器,包括連接器主體、連接端子與銅排,所述連接端子與銅排垂直連接,所述連接器主體包括蓋板與底座,所述蓋板在底座上安裝連接,所述底座為一平板結構,所述連接端子包括金屬插針與金屬插針尾孔,所述金屬插針尾孔在金屬插針后端安裝連接,所述金屬插針為一金屬件,所述金屬件為一長方體結構,所述金屬件前端設有一圓孔,所述銅排一長方形板結構。此連接器結構簡單,穩定性高,為了保持鋰離子電池箱內部氣體壓力,維持散熱條件,延長電池的使用壽命;為了保證電化學儲能電站分布式消防氣體滅火劑不泄漏,該連接器在電池箱中起到阻斷與隔離氣體滅火劑的作用。
本發明是一種鈦酸鋰漿料的制備方法,屬于鋰離子電池制造領域。本發明的方法采用兩步走的策略,首先將溶劑和部分粘結劑在高速真空攪拌機中進行制備,制備完成后進行數次真空抽放,得到常溫下一定粘度范圍的粘結劑溶液;其次將鈦酸鋰、部分粘結劑和導電劑以在球磨機中用研磨介質振蕩研磨,研磨同時將之前制備的粘結劑溶液在一段時間內滴加到球磨機中,過濾后將漿料置于恒溫真空桶槽,進行數次真空抽放,得到一定溫度下所需粘度的鈦酸鋰漿料。
本發明公開了一種鋰離子電池用粘合劑及其制備方法,粘合劑組分包括:2?氰基丙烯酸乙酯,氰乙基乙二胺,檸檬酸,聚乙烯亞胺,改性聚丙烯酸酯混合物,偶聯劑和引發劑;制備方法為將2?氰基丙烯酸乙酯,氰乙基乙二胺,檸檬酸,聚乙烯亞胺和改性聚丙烯酸酯混合物加入到反應釜中,攪拌混合均勻,升溫至60?70℃,加入偶聯劑與引發劑,在惰性氣體保護的條件下升溫至80?85℃,反應40?60分鐘,降至室溫,得到粘合劑。本發明提供的鋰離子電池用粘合劑具有良好的使用性能,進一步滿足了使用需求。
本發明提供了一種聚酰胺酰亞胺鋰電池隔膜的制備方法,其特征在于,包括:將聚酰胺酰亞胺溶解在非質子性極性溶劑中,得到聚酰胺酰亞胺溶液,在聚酰胺酰亞胺溶液中添加成孔劑,攪拌混合得到涂膜液,脫泡,通過刮刀在基板上刮涂成初生膜,初生膜經梯度凝固浴逐步凝固成形,得到凝固膜,將凝固膜水洗以去除其中的成孔劑,得到成孔隔膜,經烘干、拉伸定型,得到聚酰胺酰亞胺鋰電池隔膜。由本發明涉及的方法制備的聚酰胺酰亞胺鋰電池隔膜,具備鋰電池隔膜領域所需的各項性能,尤其突出的是該隔膜其耐溫性極佳,可達280℃以上。
本發明涉及鋰離子方型動力電池技術領域,公開了一種鋰離子電池不良極組的判別方法,包括以下步驟:S1:將終止膠帶固定粘貼在待判別電池極組的一側,并保證所有裝配線上的待判別電池極組具有所述終止膠帶的一側朝上;S2:在檢測工位處使用固定定位基準和活動定位對待判別電池極組進行精確定位并將其上的正負極極耳壓緊;S3:在所述檢測工位上部對整個待判別電池極組進行拍照;S4:通過圖像識別到整個待判別電池極組的所有不良要素;S5:通過軟件對不良要素進行邏輯判斷,得到待判別電池極組的不良類型。與現有技術相比,本發明能夠一次性檢測出待判別電池極組中的所有不良類型,避免了不良品誤判和漏判的可能性。
具有復合納米結構碳層包覆磷酸鐵鋰的電極材料及其應用,包括全覆蓋碳層的納米LiFePO4和網絡碳層,其特征在于:所述的該材料為由一次顆粒表面形成1-10納米LiFePO4的全覆蓋碳層,在此碳層之上再形成一個10-100nm厚的部分覆蓋的網絡碳層結構。本發明提供的復合納米結構碳層包覆磷酸鐵鋰材料可以提高現有磷酸鹽材料電池的倍率性能和能量密度。用該類材料做正極的二次鋰離子電池具有功率密度大,低溫性能好,比容量高等顯著優點。特別適用于高功率動力電池,如用在電動工具,電動汽車,混合動力車,電動魚雷,儲能電源等領域。
本發明涉及鋰離子電池正極材料的制造方法,具體量種高安全鋰離子電池正極材料的鋁包覆方法。該方法包括以下步驟:a.以常規方法制造無包覆的正極材料;b.制備包覆液,包覆液為鋁源與助溶劑相溶形成的鋁鹽溶膠;溶膠中鋁鹽的重量濃度為15%~30%;c.包覆過程,將上述無包覆的正極材料加入到包覆相甲醇或乙醇或丙酮中;攪拌混合后,加入鋁鹽溶膠包覆液,其中元素Al與正極材料的中心元素M的摩爾比Al/M=0.002~0.05。d.加熱烘干,在70-100℃,抽真空條件下,經1-6小時烘干為成品。本發明能夠使鋰離子正極材料在高充電截止電壓下保證其高溫存儲安全性、循環穩定性。
本發明公開了一種鋰電池集成儲能用預測系統及其預測方法,包括集成儲能系統,所述集成儲能系統的內部設置有生電模塊,所述生電模塊的輸出端電連接有電能轉換單元,所述電能轉換單元的輸出端電連接有電力存儲單元,所述電力存儲單元的輸入端電連接有存儲容量模塊,所述電力存儲單元的輸出端電連接有儲能交流模塊,所述存儲容量模塊的輸出端與儲能交流模塊電連接。本發明達到可以精準預測的效果,該鋰電池集成儲能用預測系統及其預測方法,解決了現有的鋰電池集成儲能預測系統只能預測大概的儲能時間,無法做到精準預測,這就讓使用者無法及時了解到精準的集成儲能時間,影響了集成儲能精準性的問題。
本發明公開了一種鋰離子電池電解質膜的制備方法,先將酚醛樹脂,PET,順丁烯二酸酐樹脂,改性石墨,聚酯纖維,聚乙烯醇攪拌混合均勻,得到物料一;然后將混合物料轉入到反應釜中,升溫保持一定時間,然后加入聚乙烯醇縮丁醛,在惰性氣體保護的條件下再升溫并保持一段時間,得到物料二;將物料二烘干后加入二氧化鈦,羧甲基纖維素,混合均勻,得到物料三;最后將物料三經雙螺桿擠出機擠出成膜,得到鋰離子電池電解質膜。本發明提供的制備方法得到的鋰離子電池電解質膜具有良好的機械性能,同時具有良好的電解液浸潤性以及電學性能。
本發明屬于材料制備和分離技術領域,涉及鋰/銣離子雙吸附材料的制備,尤其涉及一種印跡多孔吸附材料的制備方法及其應用。本發明先對碳納米管進行羥基化處理,通過3?縮水甘油基氧基丙基三甲氧基硅烷KH560中硅連接的三甲氧基與碳納米管上的羥基發生反應,引入環氧基團;再與印跡對叔丁基杯[4]芳烴IC4A的酚羥基開環復合,得到印跡多孔吸附材料。對叔丁基杯[4]芳烴的絡合效果結合離子印跡技術,能夠對鋰/銣離子進行高效的選擇性雙吸附。本發明還公開了將所制得材料應用于鹽湖鹵水中鋰離子和銣離子的吸附。本發明所述方法操作較為簡單,所制得印跡多孔吸附材料結構穩定,比表面較大,再結合離子印跡技術,可以增加材料的吸附位點,提高材料的吸附性能。
本發明屬于能量存儲技術領域,涉及儲能復合材料的制備,尤其涉及一種氮化鈮/還原氧化石墨烯納米復合材料的制備方法。本發明先利用一步法制得中空氮化鈮(Nb4N5)納米顆粒,再將中空氮化鈮納米顆粒溶液與氧化石墨烯水溶液按體積比2:1~1:4混合均勻,經凍干后得到蓬松的黑色氮化鈮/氧化石墨烯,將其在5%H2/Ar混合氣氛中200~400℃煅燒0.5~2h即得。本發明還公開了其在鋰離子混合超級電容器中的應用。本發明所公開的制備方法操作步驟簡單,反應前后無污染且成本較低。將其作為電極材料的高能量密度和高功率密度鋰離子混合超級電容器儲能器件,兼具鋰離子電池的高能量密度和雙電層電容器的高功率密度特性。
本發明涉及鋰離子電池正極材料的制造技術,具體是一種錳基層狀晶體結構鋰電池正極材料的制備方法。本發明的方法是:步驟一,球狀(NixCoyMnz)(OH)2(x:y:z=0.133:0.133:0.534)前驅體的制備;步驟二,高溫固相法制備層狀晶體結構Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2;步驟三,通過Al2O3包覆來增加Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2顆粒產物的性能。本發明的正極材料及其制備方法用較便宜的金屬錳來替代鈷酸鋰中的絕大部分鈷,原材料成本比較低,而且制備工藝簡單,微米級別的粉末顆粒即可表現出卓越的電池性能。
本發明屬于鋰離子電池負極材料技術領域,公開了一種鋰離子電池用一維銦鈮氧化物負極材料及其制備方法。該方法包括以下步驟:配置濃度為0.05~0.3mol·L?1銦鈮二元金屬鹽溶液,滴加添加劑A,然后在超聲外場作用下邊攪拌邊緩慢加入添加劑B,持續攪拌4~24h,得均一的混合溶液,并進行靜電紡絲,采用滾筒式收集器進行樣品收集。干燥后置于程序控溫管式爐中,在不同氣氛下進行煅燒處理,隨爐冷卻即得一維銦鈮氧化物負極材料。采用本發明制備的負極材料,具有一維形貌特征,且可以通過制備條件實現材料的晶型控制和晶格參數調控;電化學性能測試顯示,該材料在0.01~3V電壓區間具有良好的循環性能和倍率性能。
本發明屬于鋰離子電池正極材料制備技術領域,公開了一種吸氧自愈合膜包覆鋰離子電池三元正極材料的方法。本發明首先將三元材料正極材料溶于含酚類與胺類衍生物的混合溶液中,通入氧氣后,酚與胺類官能團在正極材料顆粒表面原位鍵合成納米膜。本發明在正極材料表面形成的包覆層十分均勻,可以有效提高三元正極材料的存儲性能;在電池循環過程中,該納米膜可吸收正極材料釋放的活性氧并自發修復材料界面膜的損傷或裂紋,從而有效抑制產氣鼓脹等安全問題。本發明制備流程短、成本低、可控性高,所得三元正極材料的儲存性好、安全性能高,正極材料的實用性得到極大提高,具有大批量生產應用的前景。
本發明公開了一種鋰離子電池用超聲波手動焊接機,包括機架、焊接機構、手動移動裝置及定位盒,定位盒安裝在所述手動移動裝置上,所述焊接機構的焊頭位于所述定位盒的上方,通過所述手動移動裝置的移動,帶動所述定位盒移動至預定位置,使所述定位盒的焊接面位于所述焊頭的正下方。本發明的優點是由于設有手動移動裝置,手動移動裝置上安裝有定位盒,定位盒內放置有需要超聲焊接的極組,通過手動移動裝置將定位盒移動至焊頭的下方,使焊頭工作,即可進行極組的焊接工序,實現手動焊接工作,當焊接工位產能不足或自動生產線焊接工位檢修時,可以使用上述鋰離子電池用超聲波手動焊接機,以完成焊接工序,不影響生產線的正常運行。
本發明公開了一種基于鋰電池的電動摩托車電池管理系統,包括電池組、電機控制器、電機、充電器、分流器以及電池管理裝置,所述的電池組與分流器和電池管理裝置相連接,所述的分流器分別與充電器和電機控制器相連接,所述的電機控制器與電機相連接,還包括充電繼電器和放電繼電器,所述的充電繼電器和放電繼電器分別連接在充電器和電機控制器的前端。通過上述方式,本發明的基于鋰電池的電動摩托車電池管理系統,能有效增大電池容量,增加續航公里,提高行車時速,同時加入成熟的電池管理裝置,對電池組的電壓、電流、溫度、均衡控制、絕緣進行全面檢測與管控,安全性能高。
一種磷酸鐵鋰碳含量的測定方法,包括以下步驟:1)測定各元素含量、2)確定三價鐵離子和二價鐵離子的含量、3)碳元素含量計算。本發明,不用配套相應的碳硫分析儀等測試設備或測試方式,只要對三價鐵離子和二價鐵離子采用充放電電化學性能,并通過簡單計算就可以得到碳含量數值,其誤差率在千分之2.5內,并且簡單,有效、可行。
本實用新型公開了一種高密封性防漏電鋰電池箱,包括箱體和保護蓋,保護蓋的下端滑動卡設在箱體的兩側,保護蓋包括主蓋和副蓋,主蓋的一側與副蓋活動插設連接,主蓋遠離副蓋的一端傾斜固定安裝有滑板;當在天氣晴朗,溫度較高的時間內,可分別滑動主蓋與副蓋,使得箱體上表面漏出,使導熱板與空氣接觸,增大散熱效果,避免由于鋰電池箱體內部產熱過高,散熱較慢導致出現危險;當在雨天時,可將主蓋與副蓋合在一起并覆蓋在箱體的上表面,且雨水可通過輸水槽沿著滑槽流走,避免水分進入箱體內部使內部工作失效的情況。
本發明提供了一種面向全生命利用的鋰離子電池容量損失預測方法,建立基于化學反應速率分析的LLI容量損失機理模型,建立基于疲勞裂紋擴展的LAM容量損失機理模型,由基于化學反應速率分析的LLI容量損失機理模型和基于疲勞裂紋擴展的LAM容量損失機理模型,獲取電池全壽命容量損失模型,對電池全壽命容量損失模型中的待定參數進行辨識,獲取電池容量損失模型,利用電池容量損失模型對鋰離子電池容量損失進行預測。本發明能可靠預測電池在全壽命周期內容量損失情況。
一種鋰電池包連接用的鋁排結構包括多個串聯組成鋰電池包的單體電池,兩個相鄰的單體電池之間設有鋁排,所述的鋁排包括連接部和散熱部,連接部設于散熱部的兩端,并與散熱部組合構成凸型結構,所述連接部的中部設有連接孔,連接孔與極柱焊接相連,所述散熱部的上表面向上凸起構成弧凸表面,弧凸表面上設有散熱翅板。本鋁排結構通過組合構成凸型結構的連接部和散熱部,一方面保證了焊接溫度不會影響到單體電池的壽命和使用性能,另一方面滿足了鋰電池包大電流的使用要求,同時本鋁排結構在散熱部上增設了散熱翅板,提高了單體電池的散熱效率。
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