本发明提供了一种全固态锂金属负极电池用复合电解质膜、其制备方法及包括其的全固态硫化物锂离子电池。上述制备方法包括以下步骤:提供聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜;将聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜叠置后,采用温等静压工艺进行复合,得到全固态锂金属负极电池用复合电解质膜。本发明将聚合物固态电解质膜和硫化物固态电解质膜叠置后,采用温等静压工艺进行复合制备了全固态锂金属负极电池用复合电解质膜。该复合电解质膜具有强度好、韧性高、孔隙率低、电导率、热稳定性好高等优势,从而有效提高了全固态硫化物锂离子电池的循环寿命,并因良好的热稳定性使得电池能够在高温下工作。
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本发明涉及电池材料领域,具体涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法及利用其制备的锂硫电池。所述锂硫电池正极材料的制备方法包括将硫颗粒、钴酸锂和二元正极材料进行回火处理而得到锂硫电池正极材料的步骤。所述锂硫电池为正极由本发明的方法制备而成的锂硫电池正极材料形成的锂硫电池。本发明的锂硫电池正极材料比容量高、循环性能好、安全性高、导电率高、材料密度高且成本低廉,具有十分广泛的市场前景。
本发明公开一种锂电池剩余容量与故障显示系统、显示方法及电动自行车,涉及锂电池技术领域,解决现有技术中锂电池剩余容量显示不准确等问题而设计。本发明锂电池剩余容量与故障显示系统包括:电源管理芯片、与电源管理芯片通讯连接的控制芯片、与控制芯片连接的显示仪表;电源管理芯片分别连接至待检测的每个锂电池,用于接收所述锂电池的温度及电压信号;控制芯片用于判断电源管理芯片传送的温度及电压信号是否为正常值,并将判断结果传递给所述显示仪表;显示仪表用于显示电池剩余容量和电池故障。本发明通过显示仪表将锂电池剩余容量或故障以百分比形式或LED灯亮灯数显示出来,使用户能够更加直观的获得锂电池剩余容量或者锂电池故障的信息。
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本发明涉及一种基于嵌锂石墨的可充放锂离子氧气电池的制备方法,首先制备锂化石墨电极材料,然后以锂化石墨电极为负极材料,super-p为正极材料,通过气孔与空气接触制成锂离子氧气电池。本发明中用嵌锂的石墨电极代替锂片,电解液会在石墨表层形成一层固体电解质膜,可以有效隔绝锂片与电解液的接触,从而防止枝晶的产生;另一方面,在锂离子转移过程中,石墨骨架有很好的支撑作用,使得负极结构相对稳定,循环性也大大提高,解决了锂溶解以及锂片变薄的问题,锂化石墨电极的充放电性能得到大大提高,且由锂化石墨电极作为负极所装成的锂离子氧气电池充放电性能较佳。
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本发明公开了一种耐过充性能优良的防过充锂离子电解液及其锂离子电池。所述的防过充锂离子电解液中含有用如右结构式表示的添加剂,并且该添加剂在锂离子电解液中所占的重量比例为:0.01%-33.6%;右述结构式中,X、Y、Z分别选自碳原子在0~12之间的烷基、烷氧基、芳香基团、羟基、羧基、醚氧基、或卤素。本发明采用上面所述的防过充锂离子电解液来制备的锂离子电池。在锂离子电解液中加入所述的添加剂,能够有效的提高电解液的耐过充性能,提高充放电的循环效率,几乎不影响锂离子电池的正常性能,完全可以满足应用的需要。
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本发明公开了一种低温磷酸铁锂锂离子动力电池以及低温放电方法,属于电池技术领域。所述低温磷酸铁锂锂离子动力电池包括正极片、负极片、隔膜、电解液、电池壳体柱,所属正极片中的正极料由正极活性物质、粘结剂、导电剂和正极集流体组成,正极活性物质采用碳包覆磷酸铁锂材料,碳包覆磷酸铁锂中纳米碳层的厚度为2‑5nm厚,所述粘结剂采用聚偏氟乙烯,导电剂采用导电炭黑、导电石墨、鳞片石墨、碳纳米管中的一种或多种,集流体采用铝箔。本发明通过双‑1,6‑亚己基三胺五亚甲叉膦酸与Fe2+离子的鳌合,原位形成碳层可以显著降低膦酸锂晶粒的生长活化能,获得单一晶体碳包覆膦酸锂复合材料,提高电池低温环境下的电化学性能。
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本发明涉及一种锂电池组的控制系统及具有其的锂电池组装置,包括从控模块以及主控模块,所述的从控模块通过检测锂电池的状态后输出两路电平信号,所述的主控模块接收上述两路电平信号进行判断,之后输出控制信号来改变锂电池组的状态。锂电池组装置通过若干锂电池组并联、串联或者混联组成。主要通过两路电平信号进行充放电以及内部温度的判断,简化了判断标准,提高效率;锂电池的控制系统具有完善的保护功能,可以有效的保护锂电池可靠、安全的工作;并且电池系统实现标准化、模块化,系统模块可以任意的组合串联、并联以及混联,具有成本低、可靠性高、便于规模化和标准化生产的优点,有很强的实用性。
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本实用新型提供了一种用于锂离子电池的电芯级锂离子电池,其中,锂离子电池包括壳体和设置在壳体内的电芯,所述电芯包括正极片、正极极耳、负极片、负极极耳和隔膜,所述正极片、隔膜与负极片卷绕成柱后放置在所述壳体内,与所述正极片相连的所述正极极耳为双极耳,与所述负极片相连的所述正极极耳同样为双极耳。本实用新型所描述的电芯通过双极耳的设计,并通过两极极耳的长度、材料进行选择限定,使得电芯容量的提高的同时,内阻不会增高过多,保证具有其的锂离子电池具有良好的倍率性能。
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本实用新型公开了一种防止锂电池正负极接触的软包锂电池放置箱,包括箱体,所述箱体底部的左右两侧均固定连接有支撑座,所述箱体内壁右侧的顶部固定连接有支撑块,所述支撑块的左侧固定连接有挡板,所述挡板的左侧开设有滑槽。本实用新型通过箱体、支撑座、支撑块、挡板、滑槽、固定块、第一滑杆、滑板、支撑柱、顶板、放置口、锂电池、梯形块、第二滑杆、滑块、滚轮、复位弹簧、通口、固定轴、支撑杆、脚踏板、第一固定环、滑轮、第二固定环、尼龙绳和支撑弹簧相互配合,实现了拿取操作方便的效果,同时还避免了锂电池正负极相互接触而造成短路的情况出现,保障了工作人员的生命安全,同时提高了工作人员的工作效率。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池组及适用于锂离子电池组绝缘保护盖。锂离子电池组包括:电池组本体,由复数个电池单体串联或者并联或者串联与并联的组合而成,导体连接件,连接在两所述电池单体的电极之间,以串联或者并联连接各所述电池单体;绝缘保护盖,在所述导体连接件与各所述电池单体的电极的连接节点上分别固定有一所述绝缘保护盖,各所述连接节点分别覆盖在各所述绝缘保护盖下。
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本实用新型揭示了一种磷酸铁锂浆料喷雾盘及磷酸铁锂喷雾干燥装置和系统。所述磷酸铁锂浆料喷雾盘包括喷雾盘主体,所述喷雾盘主体中心具有沿其轴向贯通的安装孔,所述喷雾盘主体一端面围绕着安装孔的周边设置环状进料腔,所述喷雾盘主体外围面上设有至少两层,且与环状进料腔连通的分散孔组,各分散孔组具有至少四个沿喷雾盘主体外围面均匀分布的分散孔,其中,相邻两层分散孔组中上层分散孔的孔径大于下层分散孔的孔径。本实用新型提供的磷酸铁锂浆料喷雾盘,采用多层结构设计,上层分散孔的孔径大于下层分散孔的孔径,使得浆料喷雾干燥过程中形成多个直径的干燥区域,使得颗粒不会进行二次团聚;同时多层分散孔设计增大了雾化产能,降低生产成本。
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本发明提供一种环保型锂电池加工用包装装置,涉及锂电池包装技术领域。该环保型锂电池加工用包装装置,包括装置底座,所述装置底座的的顶部固定安装有架子,所述架子的内部活动安装有转轴,所述转轴上套设有膜卷轴,所述架子的内部固定安装有导向板,所述安装底座的顶部活动安装有第一传送带。该环保型锂电池加工用包装装置,通过薄膜因折叠而形成的棱口,传送带作用力和薄膜张力的配合下,使薄膜贴紧锂电池,可以进行连续的包裹,锂电池在热封盒的作用下使薄膜受热收缩并更加紧贴住锂电池,充分体现锂电池的外观,增加锂电池的美感。该装置结构简单,可以快速并持续对不同数量的锂电池进行包装,高效经济。
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本实用新型公开一种锂电池模组及应用锂电池模组的电动叉车,所述锂电池模组包括电池外壳及设置于电池外壳内的复数个单体电芯,所述电池外壳具有一底壁及两相对的侧壁,各单体电芯包括相对设置的正极端及负极端,所述复数个单体电芯在前后方向上设置成沿水平方向排成的至少两列次锂电池模组,相邻的次锂电池模组之间具有空隙,所述锂电池模组进一步包括填充所述空隙的绝缘件及可拆卸连接在所述电池外壳内的用于固定电芯的定位件,所述定位件与所述绝缘件相垂直设置。该锂电池模组结构安排合理、性能稳定、使用寿命长。
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本申请公开了一种极片补锂装置及补锂方法,属于锂电池补锂技术领域。一种极片补锂装置,包括沿物料流动方向设置的放卷真空腔、补锂真空腔、收卷真空腔,以及与补锂真空腔相连通的固态锂液化装置;补锂真空腔设置有第一液态锂池和第一加热装置,固态锂液化装置设置有第二液态锂池,第二液态锂池与与第一液态锂池通过导管相连,第一加热装置被配置为对沉积在补锂真空腔内壁上的锂层进行加热,第一液态锂池设置有用于检测液面高度的第一检测部件;补锂真空腔和固态锂液化装置分别通过管路与锂回收单元相连。本发明可以提高锂源的利用率,提高生产效率,保证蒸镀效果。
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本发明涉及一种锂离子电池负极活性材料和高功率型锂离子电池,锂离子电池负极活性材料具有负极活性物质,负极活性物质为石油焦、针状焦、碳纤维、碳微球等未经过石墨化处理的软碳材料的一种。高功率型锂离子电池应用锂离子电池负极活性材料。本发明负极活性物质采用石油焦、针状焦、碳纤维、碳微球等未经过石墨化处理软碳材料的一种,可以有效降低锂离子电池成本。通过优化负极活性材料在锂离子电池中的用量,使电池的功率性能、低温性能等达到最优。
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本发明涉及一种非水锂电池电解液,包括锂盐、有机溶剂和功能性添加剂,所述的功能性添加剂包括2‑磺基苯甲酸酐衍生物,所述的2‑磺基苯甲酸酐衍生物的结构通式为其中,R1、R2、R3、R4独立地选自氢、羟基、卤素、烷基、烷氧基、卤代烷基、卤代烷氧基、烯烃基、卤代烯烃基、苯基、卤代苯基、联苯基、卤代联苯基、苯醚基、三苯基、卤代苯醚基、卤代三苯基、氨基、酯基或氰基,所述的卤素为F、Cl或Br,所述的卤代是部分取代或全部取代。本发明的电解液能够很好的抑制正极材料中的金属离子的溶出,保护正极,有效减少锂电池的厚度膨胀,并提高二次锂电池的容量保持率。
本发明提供了一种锂离子电池用纳米级碳复合磷酸锰铁锂正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)制备纳米级草酸锰前驱体;(2)制备纳米级草酸亚铁前驱体;(3)将所述前驱体和锂源、碳源、磷源混合研磨或者砂磨获得浆料;(4)叫所述浆料喷雾干燥造粒,获得半成品粉体;(5)将所述半成品粉体在保护气体氛围烧结;(6)将所述烧结后的粉体,经过粉碎得到纳米级磷酸锰铁锂正极材料。通过此方法合成得到的纳米级磷酸锰铁锂正极材料同时具备了高容量和长循环寿命。本发明提出的纳米级磷酸锰铁锂制备方法,使用纯水系溶剂,工艺简单环保,具备大规模生产的条件,可为锂离子电池厂家提供高容量、长寿命磷酸锰铁锂电池优质正极原材料。
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本发明公开了一种废磷酸铁锂新型氧化浸锂的方法,具体操作如下:首先用硫酸溶解搅拌磷酸铁锂粉末,分离出炭黑和PVDF,得到含锂滤液实现锂的浸出;接着加入氧化剂羟基氧化锰将滤液中二价铁氧化成三价铁,过滤出多余的氧化剂,滤液中加入氢氧化钠调节pH沉淀回收磷酸铁,分离后的滤液中继续加入氢氧化钠调节pH值,并曝气氧化,得到羟基氧化锰实现循环利用;分离羟基氧化锰后的滤液蒸发浓缩,加碳酸钠沉淀回收得到碳酸锂;本发明开出一种可循环利用的氧化剂改进现有的废磷酸铁锂湿法浸出工艺,该工艺不需要双氧水,绿色环保,解决现有工艺中的含磷渣处理难题,回收得到磷酸铁和碳酸锂。
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本发明公开了一种锂离子电池用磷酸铁锂正极复合材料的制备方法,该方法可以高效合成纳米磷酸铁锂复合材料,改善其电导率,从而改善其电化学性能,且此方法易放大,产品性能一致性较高,适合工业生产。本发明的锂离子电池用磷酸铁锂正极复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)无定形纳米磷酸铁复合物FexM1-xPO4的制备;2)纳米磷酸铁复合物晶体的制备;3)球磨混料;4)高温烧结。
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本申请公开了一种用于锂离子电池的温控装置及锂离子电池。本申请的用于锂离子电池的温控装置,包括密封的空心壳体,以及填充于空心壳体中的温控材料,温控材料包括相变储能材料,相变储能材料包括碳酸乙烯酯。本申请的用于锂离子电池的温控装置,利用碳酸乙烯酯由固态变为液态的吸热过程,带走电池中过多的热量,起到缓冲电池升温的作用。本申请的温控装置结构简单、成本低廉、吸热效果好,能够适用于各种锂离子电池,具有很好的实用性。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,特别是一种制备硫‑氮共掺杂碳包覆纳米花状钛酸锂复合负极材料的方法:将聚乙烯吡咯烷酮、钛酸正丁酯和一水合氢氧化锂分散于有机溶剂中,经水解、煅烧后加入硫脲、聚丙烯酰胺并于高温下等离子体处理,得到硫‑氮共掺杂碳包覆纳米花状钛酸锂复合负极材料。提高了电极材料的制备速率及其高倍率条件下的比容量。
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本发明实施例公开了一种锂电池充电保护电路和锂电池。该锂电池充电保护电路包括过放电压检测电路、充电检测电路、逻辑电路、驱动电路、第一晶体管和状态切换电路,过放电压检测电路用于根据过放检测电压和基准电压之间的大小关系生成过放电压控制信号,充电检测电路用于根据第二电源电压生成第一控制信号,逻辑电路用于根据过放电压控制信号和第一控制信号生成第二控制信号;驱动电路根据第二控制信号生成栅极控制信号,以驱动第一晶体管导通或关断。本发明实施例提供的技术方案,当锂电池的过放检测电压降低至过放电压值以下进行充电时,通过充电检测电路能够消除充电时第一晶体管两端的压降,避免芯片因二极管压降出现过热的现象。
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本实用新型涉及一种锂离子电池的电阻内置式补锂装置,所述电池壳体内设有电阻模块、补锂盒和电池芯包,所述补锂盒设置在电池芯包的侧面或底面,所述补锂盒内封装有补锂锂箔,补锂锂箔的第一引线伸出补锂盒,所述电阻模块包括电阻,所述电阻外设有封装膜,所述电阻两端的电阻引脚伸出封装膜,一端连接第一引线,另一端通过第二引线连接盖板的汇流排。本实用新型不改变原极片的成分与结构,而是通过锂离子电池的负极与补锂盒在锂离子电池内组成一个锂电池,通过这个锂电池源源不断的,缓慢的补充锂源给锂离子电池的负极;可以根据需要选择电阻模块的阻值大小,调节补锂的速度;不仅提高了锂离子电池的能量密度,而且提高锂离子电池的寿命。
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一种铜掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池能源材料生产技术领域。先将钛源、锂源、铜源及有机溶剂混合进行球磨后,静置,取得前驱体;然后再将前驱体置于马弗炉中进行恒温煅烧后用乙醇和水洗涤后干燥,即得新型锂离子电池负极材料——铜掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料。本方法简便,易操作,成本低,无毒害,产率高,能够运用于实际生产中。取得的铜掺杂钛酸锂锂离子电池负极材料形貌均一,粒径大约为3-5μm,结晶度好,这种球状钛酸锂是属于尖晶石型,这种钛酸锂晶型里面有铜元素存在,可以取代碳材料作为锂离子电池负极材料。经过铜掺杂后的钛酸锂,导电性能有提高,能提高钛酸锂的倍率性能。
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本发明公开了金属锂负极、金属锂负极的制备方法及应用,属于锂电池技术领域。所述金属锂负极包括内层保护结构和外层保护结构,所述内层保护结构是纤维网,所述纤维网覆盖在金属锂表面;所述外层保护结构是通过负载在所述纤维网表面上的聚合物单体,在引发剂的作用下,发生聚合反应形成。本发明可以提高金属锂负极在电池中的循环寿命,为锂电池的商业化提供了可能。
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本发明属于废旧锂电池回收利用处理技术领域,具体涉及一种从废旧锂电池粉体中提取锂的方法。该方法包括如下步骤:(1)将电池粉和有机酸按照质量比1:30‑80加入密封反应瓶中;(2)将上述反应瓶在300‑600rpm的搅拌速率下加热至30‑130℃,保持5‑24h;(3)将(2)中反应液在3000‑8000rpm的速率下离心分离,转移出上层清液,即为锂元素富集液。本发明采用的有机酸浸取电池粉中锂元素的方法能够在含有多种元素的体系中单独提取锂元素而不受其他元素的干扰,同时对锂元素的提取率几乎达到100%,提取率高,工艺简单。
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本发明提供一种锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)采用珠磨法,将锂源化合物和钛源化合物按比例混合均匀;(2)将所述混合物干燥后进行高温处理,得到前驱体材料;(3)对所述前驱体材料进行喷雾干燥,得到球形材料;(4)对所述球形材料进行高温处理,获得尖晶石型钛酸锂材料。本发明还公开了一种锂离子电池负极材料。本发明制备方法获得的锂离子电池负极材料振实密度较高。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种适于涂布的基膜及制备方法、锂电池隔膜、锂离子电池。其中基膜的制备方法包括:将原料混合熔融,形成熔融混合物;挤出熔融混合物,形成流延片材;流延片材的纵向拉伸;流延片材的横向拉伸;萃取;双向同步二次拉伸;热定型;以及收卷,得到所述锂电池基膜。可以控制基膜的表面结构和表面粗糙度,使其具有特殊的表面结构,提高涂层在基膜表面的附着力,增强涂布膜的整体粘结性,使涂覆在这种基膜表面的涂层不易脱落。
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本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种正极预嵌锂的锂离子超级电容器。正交晶系橄榄石型结构的磷酸铁锂是目前市场应用最广泛的锂离子电池及电容器的正极材料之一,其电子导电率低和离子扩散速率差的问题极大地限制了其应用。基于上述问题,本发明提供一种正极预嵌锂的锂离子超级电容器,其正极材料采用球形的磷酸铁锂材料与杂原子掺杂的石墨烯复合得到复合材料,复合材料的外侧被三聚氰胺甲醛树脂碳化后形成的网络碳结构包裹,这种做法有效提高了锂离子电池的循环稳定性和倍率性能,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种二氟磷酸锂及二氟二草酸磷酸锂的制备方法,包括以下反应步骤:(1)将六氟磷酸锂溶解于非质子有机溶剂中,再向其中加入无水草酸和催化剂无水三氯化铝;(2)于搅拌条件下,向步骤(1)得到的反应体系中滴加六甲基二硅氧烷进行反应;(3)滴加完毕后,继续保温反应,反应结束后,将得到的反应液经后处理得到二氟磷酸锂产品和二氟二草酸磷酸锂产品。该方法可以同时得到二氟磷酸锂和二氟二草酸磷酸锂,实现二氟磷酸锂和二氟二草酸磷酸锂的联产,且该方法生产成本低,生产效率较高,反应转化率高,产品收率高,易于提纯,更适合于工业生产。
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