本发明提供一种复合xLi2MnO3·(1-x)LiMO2材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,其可解决现有的xLi2MnO3·(1-x)LiMO2正极材料和由其制备的锂离子电池的循环性能、倍率性能、导电性能低下的问题。本发明的复合材料的制备方法包括将xLi2MnO3·(1-x)LiMO2材料和碳源前驱体混料的步骤、高温烧结步骤。本发明通过混料和烧结处理获得了性能优良的复合材料,从而使该复合材料和由其制备的锂离子电池的循环性能、倍率性能、导电性能得到较大提高。本发明的复合材料是由上述方法制备的。本发明的锂离子电池包括上述复合材料。
890
0
本发明提供一种固溶体材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,其可解决现有的0.5LiNi0.5Mn1.5O4·0.5Li2MnO3·0.5LiNi0.5Mn0.5O2材料和由其制备的锂离子电池的首次库伦效率低或比容量低、循环性能差的问题。本发明的固溶体材料的制备方法包括共沉淀制备镍锰前驱体步骤、前驱体预处理步骤、固相合成步骤。本发明通过选取适当的工艺参数获得了性能优良的固溶体材料,从而使该材料和由其制备的锂离子电池的首次库伦效率高、比容量高和循环性能优良。本发明的固溶体材料是由上述方法制备的。本发明的锂离子电池包括上述固溶体材料。
1004
0
一种电动车外仓体锂电池组的固定装置,包括壳体,壳体内底壁放置有垫板,垫板的顶端卡合安装有若干锂电池,若干锂电池均位于壳体内部,每个锂电池远离垫板的一端均活动套接有定位组件,每个定位组件的底端均与垫板卡合连接,壳体的顶端卡合安装有封盖,每个定位组件均与封盖卡合连接,本实用新型具有以下优点:将锂电池放入壳体内,通过壳体内底壁安装的垫板可以对锂电池底部进行限位,再由定位组件对锂电池躯体进行限位,当封盖固定在壳体顶端后,即可对定位组件进行加固,进一步提高对锂电池的固定效果,即使汽车行驶时产生颠簸,也可以防止锂电池产生晃动,大大降低了其晃动幅度,有效提高了锂电池组安装后的牢固性。
911
0
本发明公开了一种室温下在镁锂合金表面制备含氮改性层的方法,具体方法如下:将镁锂合金表面打磨,清洗后在样品表面涂抹一层促渗剂;将预处理后的镁锂合金、钢球、钛铝混合金属粉末以及促渗剂放入球磨罐中,并在真空手套箱中向球磨罐中充入氮气,将密封好的球磨罐安装在高能球磨机上,高能球磨机进行高速振动;另外钛粉和铝粉在钢球撞击的作用下在镁锂合金表面逐渐形成纳米结构的合金涂层,而且在形成涂层的同时活性氮原子又在机械力、催化效应以及纳米效应的作用下逐步渗入到合金化涂层的内部,从而形成含氮的合金化涂层。该方法是在室温下进行,基体不会受到负面影响,所得改性层表面硬度、耐磨性良好,且与基体有着良好的结合力而不易剥落。
1109
0
本发明属于资源综合利用技术领域,公开了废旧电池和硫化矿的综合处理工艺,包括以下步骤:将锂离子废旧电池进行预处理放电、拆解,分离得到正极材料;将得到的正极材料以及硫化矿球磨混合,得到混合物料;将混合物料在氧气气氛中焙烧,得到焙砂;用水浸出焙砂,得到含锂溶液和水浸渣;浸出水浸渣,得到浸出液;调节浸出液的pH值,使得铁进入渣中形成含铁渣,镍、钴、锰进入溶液中。本发明充分利用材料和矿石的特性,综合处理锂离子废旧电池的正极材料和硫化矿,实现锂、铁、镍、钴、锰等的综合回收利用。
871
0
本发明提供一种应用于汽车动力锂离子电池技术领域的汽车动力锂离子电池模组结构,所述的汽车动力锂离子电池模组结构的模组箱体(2)与隔热板(21)形成多个安装腔体(22),每个安装腔体(22)设置为能够插入一个电芯(3)的结构,模组箱体(2)与隔热板(21)均设置为由隔热板件制成的结构,模组箱体(2)上部设置冷却油流道(4),本发明所述的汽车动力锂离子电池模组结构,能够可靠通过油冷实现电池模组冷却,不占用过多空间,散热效率高,有效延缓热量在电芯间传递的速度,避免故障电芯相邻的电芯温度过高而导致热失控扩散,确保热失控控制满足要求,保障驾乘人员安全。
1032
0
本发明公开了一种基于生物质呋喃基聚合物的锂电池隔膜及其制备方法,涉及电池隔膜技术领域,本发明基于生物质呋喃基聚合物制备的锂电池隔膜的耐高温性能好,在400℃下不会发生明显的分解和碳化,可以提高锂电池的安全性,尤其适用于电动汽车所用锂离子电池,在电动汽车工作过程中隔膜能够耐受更高的温度,安全性大大提高,电动车的使用便利性和稳定性也随之提高;并且本发明所述结构的生物质呋喃基聚合物的价格低廉,来源广泛,具有较大的市场优势。
本发明公开一种用于测试锂离子电池正极材料或涂层中邻苯二甲酸酯类物质的方法,涉及锂离子电池材料中邻苯二甲酸酯类物质检测技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将锂离子电池正极材料或涂层冷冻研磨成粉末状;(2)往粉末状样品中加入正己烷和乙酸乙酯的混合液,然后密封;(3)将密封后的样品进行超声处理,过滤,取滤液进行GC‑MS分析。本发明的有益效果在于:本发明解决了锂离子电池正极材料中邻苯二甲酸酯类物质的检测问题,通过在萃取试剂中加入乙酸乙酯,巧妙地解决了常规方法导致的不准确性问题。
719
0
本发明提供一种锂电池模组及笔记本电脑。所述锂电池模组包括:第一电芯、第二电芯及电池容置框;所述电池容置框包括第一框体及第二框体,所述第一框体包括第一主体部及第一台阶部,所述第二框体包括:第二主体部及第二台阶部,所述第二主体部层叠于所述第一主体部上,所述第一台阶部自所述第一主体部的一侧边向外延伸,所述第二台阶部自所述第二主体部的一侧边向外延伸,所述第一台阶部与所述第二台阶部的延伸方向相反;所述第一电芯设于第一框体内,所述第二电芯设于第二框体内,通过形成第一台阶部及第二台阶部使得锂电池模组两侧的厚度减薄,将该锂电池模组应用于笔记本电脑中,能够提升产品的空间利用率,改善产品造型。
779
0
本发明公开了一种基于锂电池盖帽的上下料设备,涉及电池盖帽生产技术领域,针对现有人工挑拣收集锂电池盖帽比较麻烦,人工上下料效果不理想,工作效率低,人工上下料费时费力的问题,现提出如下方案,包括底座,所述底座的上方左侧设有电机,所述电机的输出轴上固定套设有上料机构,所述底座的上方右侧焊接有两个支撑板,两个所述支撑板的上端焊接有舱体,所述舱体的内部设有传送机构,所述舱体的下方设有下料机构。本发明不仅可以对大批量锂电池快速收集,还方便对收集后的大批锂电池进行快速取出,省力高效方便,适合进行市场推广。
887
0
本发明涉及化学电源技术领域,具体是一种辅助燃烧法制备单晶锰酸锂材料的制备方法,包括以下步骤:S1.按摩尔质量比锰化合物:锂化合物:掺杂元素M化合物:聚乙烯吡络烷酮:去离子水=0.8‑1.0:1‑1.2:0‑0.2:0.1‑0.3:30‑50,称取原料;S2.将S1中称量好的锰化合物、锂化合物、掺杂元素M化合物和聚乙烯吡络烷酮加入桨式搅拌器中,之后再加入S1中称量好的去离子水,开启桨式搅拌器,使得锰化合物、锂化合物、掺杂元素M化合物和聚乙烯吡络烷酮溶解在去离子水中。本发明的有益效果为空隙小、压实密度高、倍率性好、首放和循环性能高等并且原料种类较少,价格便宜,并且在生产的过程中不会产生大量的肥料,使得生产过程更加环保,能够有效地降低产品的成本,并且提高产品的生产效率。
876
0
本发明公开了一种矿用锂电池组管理系统采集单元及其采集方法,包括锂电池组,该系统通过链式连接及隔离式SPI通信,实现对锂电池数据的采集、传输、处理、监视和控制。有更高的精度,更适用于矿用动力锂电池检测。通过在电压采集及均衡电路中增加散热电路,实现稳定电路,降低电压波动,同时降低采集板温度,保证系统正常工作。无需直接接触高压电路,低压测量电路和高压被测电路可以隔离,避免动力电池端的干扰进入控制端,不需外部隔离。进而达到提高采样精度,避免高压干扰的目的。能够解决现有技术中随着电池数量增多,将会占用主控板更多的端口和数据处理能力的问题,减轻主控板的负担。
本发明公开了一种米粒状多孔微纳结构ZnMn2O4锂离子电池负极材料,由纳米颗粒组装成的单分散多孔米粒状微米粒子,纳米颗粒尺寸为50~80nm,微米粒子长度为1.1~1.3μm,宽度为0.6~0.8μm;多孔微米粒子通过自然生长的纳米颗粒不间断连接形成一个完整的立体微纳结构,并公开了其制备方法。本发明由纳米颗粒不间断连接形成的独特适宜尺寸的多孔微纳结构,使其作为锂离子电池负极材料在电极制备和充放电过程中具有高度结构稳定性,表现出优异的大电流充放电性能和循环稳定性,制备工艺简单,反应时间短,无需使用表面活性剂,反应溶剂成本低并可回收利用,产品形貌尺寸可控,可重复性好,适宜工业化生产。
1087
0
本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池及其制备方法,所述电池包括正极片、负极片、湿法隔膜、低温电解液和塑料外壳,其中:正极片包括涂炭金属箔和涂覆在涂炭金属箔表面的正极材料,正极材料包括磷酸铁锂、CNT、导电碳黑和丙烯腈聚合物粘结剂;负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极材料,负极材料包括石墨、负极导电剂、CMC和丙烯腈聚合物粘结剂;低温电解液包括碳酸酯溶剂、成膜添加剂和六氟磷酸锂;湿法隔膜包括聚乙烯层和复合在聚乙烯层表面的陶瓷层。本发明制备的磷酸铁锂动力电池在‑20℃1C环境下的充电容量达到90%以上,‑50℃1C环境下放电容量达到95%以上,具有优异的低温充放电性能。
963
0
本发明涉及电池生产加工设备技术领域,尤其为锂电池焊接设备,包括输送机构、基座以及置于其上的第一气缸、焊接机构、冷却装置和第二气缸,在位于输送机构的一侧安装有挡板,所述第一气缸的气缸推杆端部安装有用于形成焊接部的模具,所述焊接机构、冷却装置伸向模具形成的焊接部处,所述第二气缸与模具位于同一侧,且其动作时的气缸推杆将锂电池极耳送至焊接部处,并通过焊接机构焊接固定,所述基座还安装有分别与输送机构、第一气缸、焊接机构、冷却装置和第二气缸电性连接的控制器。本发明结构精简,实用便捷,能大批量、快速有效地对锂电池进行焊接,极大地提高锂电池的焊接效率,降低人工成本。
886
0
本发明涉及磷酸铁锂合成工艺领域,是针对现有磷酸铁锂合成工艺中存在碳源分布不均匀影响成品碳包覆层的质量而提供的一种提升磷酸铁锂低温性能的合成方法。包括如下步骤:准备原料,混合研磨,干燥,二次混合,二次干燥,烧结,分级,包装,本发明是通过二次包覆过程,提升颗粒碳包覆层质量,从而提升磷酸铁锂的低温容量,提高产品的质量。
1018
0
本发明公开了一种利用转炉污泥制备多元掺杂磷酸铁锂的方法,包括以下方法步骤:(1)转炉污泥经烘烤和粉磨得细小反应原料;(2)将上述步骤(1)所得反应原料利用硫酸溶液进行酸解处理;酸解后在溶液中加入氧化剂后加入磷酸根溶液,待反应达到设定的pH值后持续搅拌,经洗涤沉淀颗粒得无定型水合磷酸铁产物;(3)将上述步骤(2)所得水合磷酸铁烘干,加入锂盐和分散剂,球磨机中球磨后烘干后加入碳源,得碳包覆多元掺杂磷酸铁锂。本发明的有益效果在于,利用转炉污泥提供铁源和多种掺杂元素源达到降低磷酸铁锂合成成本的目的,突破传统的合成方法中原料全部来自化学试剂的局限,同时为转炉污泥的高附加值利用提供了可行的途径。
1079
0
本发明公开了一种偶联剂改性的磷酸铁锂复合正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、硅烷偶联剂KH-5502-3、硬酯酸钙2-3、松油醇1-2、氢氧化镧3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明采用偶联剂在无机物质和有机物质界面之间形成的偶合作用,提高磷酸铁锂颗粒表面包覆碳层的结合强度,极大的提高了材料的导电性能和稳定性,而且工艺简单,易于实现工业化生产。
975
0
本发明公开了一种锂电池正极复合活性物质及其涂布浆料制备方法,所述的正极复合活性物质是由重量比为92-97:3-8的锂铁磷氧化物和锂锰氧化物组成,本发明的锂电池正极复合活性物质利用两种材料与石墨相对于的电压差和各自的优势提高了单体电池的过充能力以及低温放电能力从而延长了电池包循环寿命且能有效增大电池包能量使用率以及低温放电率。本发明提供的涂布浆料制备方法利用去离子水做溶剂即能降低成品又能较少污染且制备方法能有效的使各种材料均匀混合分散完全。
一种锂离子电池复合正极材料LiFePO4/C的制备方法,包括混合、反应、干燥、煅烧和冷却,其特征在于将锂盐、铁盐、磷酸盐与能形成典型炭凝胶预凝物的化学物质甲醛与间苯二酚组合物混合,构成制备LiFePO4/C高分子聚合物流变相复杂反应体系,制备生成LiFePO4的反应物质在炭凝胶预凝物中形成均匀分布。同时添加PEG和控制pH调整反应体系,进而调整炭凝胶预凝物的结构,经焙烧处理后,可以得到均匀分布的网状多孔结构材料,且炭均匀包覆在LiFePO4表面。10C倍率条件下,放电比容量达到120.56mAh/g,且循环性能良好。制备的该正极材料结构稳定,循环稳定性好,不含重金属,为环境友好型材料。
858
0
本发明公开了一种储能锂离子电池加工用盖帽压焊设备,包括托槽,所述托槽的内壁底部固接有托座,所述托槽的内部上方有切换组件。该储能锂离子电池加工用盖帽压焊设备,便于对锂电池进行转动切换压帽焊接,进而提升焊接效率和效果,提升焊接的便捷性,锂电池插接于插座内时可使得固定,进而保证焊接的稳定性,焊接质量更高,插座内部的锂电池可与盖帽自动抵紧并轴向转动,进而实现环形焊接,进一步提升焊接的便捷程度,且实现半数控焊接,大幅提升焊接精度更佳,斜杆两端分别与顶板和插座的转动连接,在第二弹簧的作用下,使得顶板可与锂电池外壁抵紧,进而可对锂电池起到调心紧固作用,进一步提升焊接的精度。
1178
0
本发明涉及锂电池防过热领域,具体的说是一种新能源防过热锂电池组,包括防护箱,防护箱上侧安装有闭合板,防护箱内部安装有锂电池组,锂电池组左右两侧均匀设置有冷却管,防护箱底部固定安装有制冷块,且冷却管固定安装在制冷块上,冷却管上设置有破碎壁,锂电池组外侧的防护箱内部设置有移动腔,冷却管左右两侧的移动腔内部分别移动安装有第一移动杆,移动腔前后两侧分别固定连接第一弹簧,且第一弹簧另一端固定连接移动块,移动块远离锂电池组的一侧的上端移动安装有推移杆,推移杆上端转动连接第一旋转杆,不仅通过冷却管内部的冷却剂对锂电池组进行降温灭火,而且为防护箱提供一个缺氧密封环境和释放防护箱内部的高压气体,避免二次爆炸。
1167
0
本发明涉及一种新能源汽车长方体形锂电池的电池包,包括相盖合的外盒体和外盒盖,外盒体的中部沿其长度方向安装有正极汇流排和负极汇流排,外盒体中位于两个汇流排的两侧分别设有多个容纳仓,容纳仓中容纳安装有电池组,电池组包括电池盒、锂电池、压条,电池盒中设有多个电池仓,压条的两头分别通过螺丝安装固定在电池盒上用于将锂电池固定在电池仓中,同一电池组中的锂电池用导线依次串联,每个电池组中首个锂电池的正极通过导线与正极汇流排连接,每个电池组中末尾的锂电池的负极通过导线与负极汇流排连接。本发明的有益效果是:一方面便于对单颗或多颗锂电池进行维修更换,另一方面便于电池组的中心部分的热量散失。
895
0
本发明公开了一种磷酸钒锂/碳复合正极材料及其固相制备方法以及应用,该固相制备方法包括:1)将锂源、钒源、磷酸源与碳源进行球磨以得到球磨物料;2)将球磨物料于惰性气体中进行煅烧、冷却以得到磷酸钒锂/碳复合正极材料;其中,以含有0.030mol锂元素的锂源为基准,钒源中的钒元素的含量为0.18‑0.22mol,磷酸源中的磷酸根的含量为0.028‑0.032mol;煅烧至少满足以下条件:煅烧温度为600‑900℃,煅烧时间为1‑12h。通过直接的固相合成方法制备磷酸钒锂/碳复合正极材料,该方法具有工序简单、操作简便的优点;同时,制得的磷酸钒锂/碳复合正极材料具有高比容量和高循环稳定性的特点。
702
0
本实用新型公开了一种方形锂离子电池密封包装保护装置,包括外包装壳以及安装在外包装壳内的若干内包装单元,若干内包装单元呈长方体阵列分布;所述内包装单元包括内包装壳以及安装在内包装壳上的密封件;所述内包装壳内沿直线方向方向等距安装有方形锂离子电池;相邻方形锂离子电池之间竖直安装有弹性薄板。本实用新型通过外包装壳以及安装在外包装壳内的若干内包装单元,形成了对方形锂离子电池由内到外的保护,避免了变形、划伤、刺破情况的发生,有效保证了锂电池性能,具有良好的使用与推广价值。
1017
0
本实用新型涉及锂电池组制造技术领域,具体的说是一种动力锂电池组用Packed电池箱,其特征在于箱体包括箱体主体和盖体,锂电池组以及PCB板置于箱体主体内,盖体上设有用于与锂电池组相连接的正负极柱,箱体主体上开设形变组件固定孔,弹性膜固定在形变组件固定孔上,箱体主体采用导热性好的金属材料制成,箱体主体外壁上设有散热鳍片以及散热风扇,本实用新型与现有技术相比,能够显著提高导热效率,避免锂电池组充放电过程中大量热量无法及时排出,此外通过设有形变组件以及气压检测电路,能够及时监测箱体内压力变化,提醒用户及时检修,与现有技术相比,具有结构合理、使用方便等显著的优点。
1082
0
实用新型公开了一种叉车用锂电池组供电装置,包括开设有空腔的车体和为整个叉车提供动力的电源装置,所述电源装置包括受电装置、放置于车体空腔中的锂电池和一端固定于车体空腔底部中心位置的底座立柱;底座立柱向远离车体底部方向延伸穿过受电装置的固定端,受电装置的接线柱端与车体外的电缆线连接,受电装置在固定端处与锂电池的输出端连接,受电装置的固定端与接线柱端相对应,所述电源装置还包括电控底板,底座立柱向远离车体底部方向延伸依次穿过受电装置的固定端和电控底板的中心,电控底板与车体底部之间形成用于放置锂电池的空腔;整个叉车的动力由锂电池和各组电机提供,结构简单,经济性好。
680
0
本实用新型涉及电池控制技术领域,具体地说是一种动力锂电池组的自组网监控装置,设有上位机、至少一个监控器以及至少一个用于采集锂电池组工作参数的锂电池保护器,其中所述锂电池保护器设有MCU、温度检测电路、电压检测电路、电池切换电路、报警电路、无线收发模块,以及至少一个双路选择开关电路,其中MCU分别与温度检测电路、电压检测电路、电池切换电路、报警电路、无线收发模块以及双路选择开关电路的控制端相连接,所述双路选择开关电路的两个输入端分别与两个单体电池相连接,输出端与电压检测电路相连接;本实用新型与现有技术相比,形式灵活,可以根据实际需要增添锂电池保护器以及监控器的数量,具有结构合理、工作可靠等显著的优点。
1060
0
本实用新型涉及锂电池组技术领域,公开了一种便于检测的锂电池组,包括锂电池本体以及设置在锂电池本体底部的防滑底座,防滑底座的底部设置有升降组件,升降组件连接有把手组件;升降组件包括螺纹杆、连接杆、第一支撑杆、第二支撑杆、第一连接底座、底板、第二连接底座和支撑板,螺纹杆上套设连接杆,连接杆上套设第一支撑杆和第二支撑杆,第一支撑杆远离螺纹杆的一端通过转轴连接第一连接底座,第一连接底座安装在底板上,第二支撑杆远离螺纹杆的一端通过转轴连接第二连接底座,第二连接底座安装在支撑板上,支撑板位于底板的正上方。通过升降组件的设置,代替了人为的搬动锂电池组,提升了效率,安全系数提高。
中冶有色为您提供最新的安徽有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月15日 ~ 17日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日