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本发明公开了一种锂电池模组散热结构,包括模组外壳、电池模组和相变材料,其中,所述模组外壳为长方体结构,且所述模组外壳为顶部设有开口的中空腔体,所述电池模组位于所述模组外壳内,所述相变材料填充于所述中空腔体内;所述模组外壳的外壁上设有散热翅片,所述模组外壳的内壁上设有热传导翅片;所述相变材料包裹所述电池模组;所述相变材料与所述模组外壳内壁的热传导翅片相接触;本发明通过高导热的导热片将电池所产生的热量快速传递到相变材料从而快速的被模组外壳吸收并向外散热,能够有效控制锂电池温度,同时均衡各电池之间的温度。
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本实用新型公开了一种锂电池高低温湿热试验箱,包括箱体,以及排风组件和灭火组件,其中,所述排风组件包括设置于箱体外侧壁上的烟雾传感器以及设置于箱体外部的排风机,所述排风机的进风口与排风管相连通,且所述排风管的另一端与箱体的内部相通;所述灭火组件包括箱体侧壁上的CO传感器或H2传感器以及灭火器,其中,所述灭火器的出口经由灭火管道与设置在箱体内的喷嘴相连通。所述试验箱还可包括泄压组件,其包括设置于箱体顶板上的泄压口内的泄压板。本实用新型的锂电池高低温湿热试验箱,结构合理、操作方便并具有防燃防爆功能。
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本实用新型提供一种锂电池均衡控制系统,包括电源及电池包,所述电池包包括至少二个电池以及包括控制电路以及与其连接的电压检测电路及均衡电路的电池管理系统;各电池与电压检测电路连接;均衡电路包括至少三个选通开关及电源极性翻转开关;各选通开关的一端与电压检测电路以及电池连接,另一端与电源极性翻转开关连接;电源极性翻转开关包括正极触点、负极触点以及四个选通触点2、3、5、6,正极触点的一端与电源正极连接,另一端与选通触点2、3选通连接,负极触点的一端与电源的负极连接,另一端与选通触点5、6选通连接。借此解决了现有电池管理系统均衡方式的技术问题,实现锂电池均衡并减少元件、降低电池管理系统成本以及故障率。
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本实用新型公开了一种锂电池检测系统,包括检测机体和信号终端,所述检测机体与驱动轴盘连接,且检测机体与启动开关连接,所述启动开关左侧设置有调速按钮,所述驱动轴盘上侧安装有定向转盘,所述定向转盘与回形探测头连接,所述检测机体与固定支架连接,所述固定支架通过电阻触碰杆固定,且固定支架左侧设置有旋紧套阀,所述固定支架与按压指板连接,且固定支架与微型调节器连接。该锂电池检测系统,减少了对电池的损坏和系统的冲击,避免了因人工检测误操作引起的短路、触电和负载断电风险。
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本实用新型公开了一种余热吸收式溴化锂汽车空调,包括吸收器、磁力泵、溶液热交换器、发生器、冷凝器、膨胀阀以及蒸发器通过管道依次连接成循环结构,发生器与水箱连接,吸收器与溶液热交换器及磁力泵通过管道连接成循环结构;吸收器包括从上向下依次设置的分液器、上层腔体、回流管、中间层腔体以及下层腔体,分液器包括分液管和分液头;回流管的数量为多个,沿竖向设置,连通上层腔体和中间层腔体;中间层腔体和下层腔体之间设有将两者连通的通孔;吸收器通过水蒸气管道连接蒸发器,水蒸气管道的一端穿过下层腔体再穿过通孔进入中间层腔体;回流管的外侧设有风机。本实用新型的溴化锂汽车空调具有结构简单、紧凑、小巧以及成本低等优点。
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本实用新型公开了一种新型圆柱形锂锰电池,包括由二氧化锰作的正极片、用金属锂作的负极片、隔膜、外壳、聚合物开关(PTC),所述正极片与负极片通过隔膜隔开,并卷绕成圆柱形电芯,所述电芯放置在外壳内,所述外壳内还设有电芯正极集流体和电芯负极集流体,所述外壳开口处还设有正极帽、防爆膜、防爆膜底盘、密封胶圈,所述外壳通过正极帽、防爆膜、防爆膜底盘、密封胶圈封口成形,所述正极集流体点焊在正极片和防爆膜底盘上,所述负极集流体分别点焊在负极片和外壳上,所述聚合物开关(PTC)内置于电芯上。本实用新型的技术方案使电池更加安全,保护动作更加迅速;同时增加电池芯的高度,增加了电池的容量。
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本实用新型公开了一种合成纳米级磷酸亚铁锂前驱体的反应釜,该反应釜是由搅拌器、釜罐体和夹套构成;搅拌器由搅拌电机、搅拌轴和搅拌桨构成,搅拌轴的上下两端分别连接搅拌电机和搅拌桨;搅拌电机位于釜罐体的外部正上方;搅拌轴伸进釜罐体内,并安装在釜罐体内的中轴位置;所述的釜罐体顶端设有变频调节器支架,变频调节器支架上安装变频调节器,变频调节器通过线路与搅拌电机连接。通过变频调节器控制搅拌电机转速,本实用新型的反应釜能有效地调节和控制反应釜中的搅拌强度,满足不同原材料溶解反应和磷酸亚铁锂前驱体聚合反应的需要。本实用新型的反应釜的釜罐体内壁、搅拌轴和搅拌桨衬有隔离涂层,隔离铁离子对前驱体聚合反应的干扰,保证前驱体产品质量。
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本申请属于电解液技术领域,具体涉及电解液及包含该电解液的锂二次电池。本发明公开了一种电解液,包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括化合物A,所述化合物A的结构式为:
本发明公开了锂电池物理缺陷质检过程减少长度计量误差的方法及装置,包括:硬件设备,包括:输送转辊、编码盘、直线光源模块、光电传感器及计算机;所述计算机用于计算分析由光电传感器感知的单位时间内测量的信号脉冲数;操作流程,包括以下步骤:S1:极片材料起始端接触并带动输送转辊后,触发直线光源模块和光电传感器工作,计算机记录光电传感器所输入的脉冲信号;S2:当中途触发停止时,所述编码盘的转动线速度减少并最终为零;S3:当编码盘的线速度为零且延时达到T1数值时,中止计量,并对已记录的脉冲信号计算分析,换算出极片材料已经过输送转辊的长度数值。本发明用于解决因编码盘存在转动惯量和微小回弹所导致的计量误差。
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本实用新型公开了一种条形锂电池运输装置,涉及到锂电池技术领域。包括包括箱体,所述箱体底端上表面中部设置有己型缓冲垫,所述己型缓冲垫的两段设置有弓字型缓冲垫,所述己型缓冲垫和弓字型缓冲垫的上端设置有防潮垫一,所述箱体内腔中部镶嵌设置有限位板一和限位板二,所述限位板一和限位板二中部设置有相互对应的若干个条形框,所述箱体上部内腔设置有防潮垫二。有益效果:本装置中己型缓冲垫和弓形缓冲垫所构成的减震装置所采用的材料为塑胶材料,其有较好的弹性和韧性,在减震效果中和弹簧同样的作用,但相比较于弹簧来说,其不会生锈,能够循环使用,并且交易安装和拆卸,同时其所附面积为整个箱体底部,具有更好的缓冲减震效果。
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本实用新型公开了一种锂离子单体电池固定装置,包括电池箱体、电池,电池箱体的左侧内壁焊接有弹簧,电池箱体的右侧且位于弹簧的正前方固定连接有阳极电板所述电池卡接在弹簧与阳极电板之间,电池箱体的内部底面且位于电池的后方设有固定块一,固定块一的正上方设有螺钉一,固定块一通过螺钉一固定连接在电池箱体的内部底面上。该锂离子单体电池固定装置,通过同时启动前后对称的电动伸缩杆,使得前后对称的卡板生成卡环,卡住电池,限制电池前后方形的移动,通过将固定板一和固定板二上连接的套环分别套接在前后内壁上的挂钩上,可以限制电池左右方向以及向上的移动,从而使得电池的安装稳固。
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实用新型涉及锂电子电池生产设备技术领域,具体涉及一种锂离子扣式电池极片的压制装置,包括主体机构,所述主体机构包括外壳、第一固定板,所述外壳的内部固定有第一固定板,所述外壳的顶端固定插设有压制机构,所述压制机构包括第一固定块、第二固定块、第三固定块、压杆、第四固定块,所述第一固定块的内部插设有第二固定块,且第二固定块的表面固定有第三固定块。本实用新型设置有第一固定块和第二固定块,配合第三固定块和压杆使装置能简单快捷的对电池极片进行压制,减少油压机带来的成本,通过转动第二固定块使压杆向下移动,使压杆的底端将极片压制成型,提高了工作效率,使操作更加的简单。
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本实用新型一种新型锂铁电池属于电池领域,锂铁电池由负极、正极、非水有机电解液组成,隔膜放置在正、负极之间,极组最外圈为正极,将负极包裹在极组内部,正极是金属带状材料的基体上涂覆活性物质,金属基体沿长轴线的一段单面不涂覆,卷绕成型后正极末端基体未涂覆的一侧直接与外壳接触,电池外壳是电池的正极集流体,负极集流体与盖帽焊接,封口成型。本实用新型工艺简单,减少了正极焊接工序,容易控制和操作,有利于电池内部散热,降低了由于电池内部温度上升造成的安全隐患,减少了负极用量,避免了负极反应不完全造成的安全隐患。
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本发明公开了一种管状二氧化钛/碳锂离子电池负极材料及其制备方法与应用。具体制备步骤为(1)制备前驱体溶液;(2)制备有机钛前驱体;(3)烧结。该方法以多元醇,一元醇和醚为碳源,硫酸氧钛等作为钛源,利用溶剂热合成有机钛前驱体,再经惰性气氛煅烧得到成品。所制得的材料呈纳米片组装成的管状,具有更丰富的孔隙度,更大的比表面积,更短的锂离子传输通道,从而便显出优异的锂电性能。本发明的制备方法原材料来源广泛,操作工艺简单、易于控制、重现性高。与传统的钛基材料相比,具有更高的比容量,优异的倍率性能和长期循环稳定性,在锂离子电池负极材料中有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池正极浆料及其制备工艺,所述各原料按重量百分比分别由70%的锰酸锂、20%的溶剂、5%的改性粘结剂和5%的超导电炭黑组成,且锰酸锂和超导电炭黑均为粉末状形态,溶剂和改性粘结剂均为液状形态;本发明是先对各粉末状原料进行均混球磨,以使其粒径均一、分散性更佳,再将改性粘结剂均分为两份,一份与预热溶剂共混,以调制得到低粘度的保温混料B并与粉末状原料相结合,之后逐步滴入另一份改性粘结剂,来由小至大的分段增加其粘度,使得到的锂离子电池正极浆料的均匀性和稳定性更优,以免出现共混时的粘度过高或过低而导致的分层、沉淀或多种复杂流体的存在,对其正常使用造成影响,大大提升了产品质量。
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本发明公开了一种锂离子电池偏钒酸铈负极材料的溶胶‑凝胶制备方法,包括以下步骤:(1)将铈盐和钒源溶于水中,磁力搅拌,直至形成均一稳定的胶体,干燥后得前驱体;(2)将步骤(1)的前驱体研磨后在还原气氛下200‑350℃烧结,自然冷却后,得粉末状材料;(3)将步骤(2)得到的粉末状材料再次研磨后,放入管式炉中,在还原气氛下600‑950℃烧结,自然冷却后,得到偏钒酸铈负极材料。该方法还包括对偏钒酸铈材料进行碳包覆,碳包覆偏钒酸铈的合成是将水溶性碳材料和铈盐、钒源一同加入水中,制备方法同上。该方法得到的材料颗粒均一,结构稳定,表现出了优异的电化学性能,适用于生产高性能锂离子电池负极材料偏钒酸铈。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种表层梯度掺杂富锂层状氧化物正极材料及其制备方法和应用。该材料的化学式为Li1.2‑xMn0.6Ni0.2MxO2,M为Mg、Al、Zn、Y、Li或Ce,0<x<0.1。制备步骤是将过渡金属的前驱体加硝酸盐,在箱式炉或烘箱中进行100~400℃预处理,所得粉体和锂盐和熔融盐混合,在700~1000℃热处理,水洗干燥再在300~600℃条件下回烧制得。该表层梯度掺杂富锂层状氧化物正极材料容量衰减较慢,并且倍率性能较佳。当电压窗口为2~4.8V,电流密度为200mA/g时,经过250次充放电之后,材料的容量保持率为90%。
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本发明属于电池技术领域,具体的说是一种废旧锂电池回收处理设备,包括放电池、密封顶盖、电池放置箱、支撑转轴、搅拌叶、一号电机、连接套和气体处理部件;本发明通过控制器控制一号电机间歇转动,进而一号电机带动支撑转轴转动,进而支撑转轴带动搅拌叶转动,进而搅拌叶推动盐溶液流动,进而使得液体在放电池中形成循环,进而带动远离阴极与阳极的氢离子与氯离子向电池的阴极与阳极流动,使得阴极与阳极附近的氢离子与阳离子浓度增加,进而加快电池的放电,进而实现了对锂电池残留电能的深度释放,进而避免在对锂电池进行拆解破碎的后续处理时因电池受到撞击或刺破而发生燃烧爆炸,进而保证了锂电池回收处理使得安全性。
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本发明公开了用于锂离子电池隔膜湿态压缩试验的夹具及其试验方法,涉及能源、锂离子电池隔膜压缩性能测试领域。所述夹具包括压头以及与压头形状和尺寸相匹配的压槽;所述压头包括圆柱体,圆柱体上端面中心设置有用于装夹在拉伸压缩试验机上的第一固定翅;所述压槽包括柱状凹槽,柱状凹槽的底部下端面中心处设置有用于装夹在拉伸压缩试验机上的第二固定翅;所述压头的圆柱体嵌入置有锂离子电池隔膜的柱状凹槽内。试验方法包括放置试样、滴加电解液和进行压缩等步骤。本发明提供的夹具以及试验方法适用于锂离子电池隔膜浸润在电解液中的压缩性能的测试,有利于研究真实环境中隔膜的压缩力学行为。
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本发明公开了一种高温循环性能优异的锂离子电池,包括正极、负极、正极与负极之间的隔膜和电解液,所述的正极为磷酸铁锂,所述的电解液中包含溶剂、锂盐、高温成膜添加剂,所述的溶剂的沸点大于120℃,所述的锂盐热稳定性温度大于200℃,所述的隔膜为无纺布隔膜。该电池具有很好的高温循环性能,能够在120℃的高温条件下循环200周。
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本发明属于金属加工领域,尤其涉及一种锂盐化合物及其制备方法。本发明公开了一种锂盐化合物是通过酸类化合物,二乙醇胺,一水氢氧化锂反应得到的,本发明解决了现有技术的金属加工液不环保且防锈性、极压性能不佳的技术缺陷,提供的锂盐化合物不含磷元素,不会造成水体富营养化,减少用户因废水处理带来的成本;而且,本发明的化合物pH为8~9,在此pH范围内,大部分细菌不易增长,可延长本发明的使用周期,还避免了因pH过低导致的人体伤害及机器腐蚀问题;同时,本发明在环保的基础上具有良好的防锈性和极压性。
本发明提供了一类卤硅烷功能化碳酸酯电解质材料,其制备方法及在锂电池中的应用。其化学结构如式1所示,式1化合物含卤硅烷基团和有机碳酸酯基团,分子结构中含有机碳酸酯部分有助于锂离子的离解和传导,有机硅功能团能改进电极的表面性能和提高材料的界面性能。本发明所述的卤硅烷功能化碳酸酯电解质材料可用作功能添加剂或共溶剂应用于锂离子电池,电解液包括锂盐,高介电常数溶剂或低沸点的有机溶剂,和化学结构如式1所示的化合物。该类材料也可以应用于其它电化学储能器件。式1。
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本发明公开了一种高性能高压锂离子电池,通过在两层隔膜中夹一层电活性隔膜后,与普通只具有一层隔膜的高压锂离子电池相比具有优异的循环性能,适用温度宽,安全性高,为商业化电池制备提供一种新思路。
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本发明涉及电池电压测量技术领域,提出了一种锂离子电池热压化成后电池电压全检电路,包括控制电路模块、检测电路模块和电源模块;其中控制电路模块包括用于感应终止检测电路模块时机的感应器和控制继电器;检测电路模块包括N组相互并联的检测单元,N为不小于2的正整数,每组检测单元包括高精度智能盘面表、检测继电器和指示元件。还提出了一种锂离子电池热压化成后电池电压全检设备及方法,设备包括上述电路及设备箱体,电路中的检测电路模块和控制继电器设置在箱体内。本发明的电路和设备通过多组并联的检测单元,可同时对多个化成后的电池进行电压检测,使检测效率提高,避免低压、零压电池流入后工序造成报废。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种三氧化二铁/碳锂离子电池负极材料的制备方法,包括:步骤a:将碳布置于浓硫酸与浓硝酸的混合强酸中,并进行回流反应,冲洗干燥后得到第一碳布;步骤b:将所述第一碳布先在海藻酸钠水溶液中润湿并将其干燥,之后再在可溶性铁盐溶液中润湿,再将其干燥后得到第二碳布;步骤c:将所述第二碳布重复步骤二5~15次得到第三碳布;步骤d:将所述第三碳布进行水热反应,得到三氧化二铁/碳锂离子电池负极材料。该方法解决了现有技术复杂而且不易大面积生产的技术问题,在简化工艺的同时又可以获得结构均匀且性能优良的三氧化二铁/碳纳米材料。
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本发明公开了柔性耐氧化高导热的In‑Li‑Zn铟锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.0‑1.6wt.%,Zn:2.4‑4.8wt.%,Y:0.8‑1.2wt.%,Hf:0.2‑0.3wt.%,Pt:0.3‑0.5wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,余量为铟。该铟锂合金具有传统铟合金不具备的高导热和耐氧化性能,以及纯铟的柔软性,熔点在120‑140度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。 1
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本发明公开了一种含硫聚合物作为锂硫二次电池正极材料的制备方法。包括如下步骤:(1)将聚硫橡胶与硫按摩尔比1:0.2~1:7混合均匀;(2)在惰性气氛中加热保温,使硫与聚硫橡胶发生硫化反应,得到含硫聚合物材料。本发明采用聚硫橡胶作为基本材料,直接与硫进行硫化反应后即可作为锂硫电池正极材料,原料成本低,反应简单,易于操作,因此降低了生产成本,有利于节能环保。以线型聚合物为基础,反应后得到的含硫聚合物,通过化学键把硫富集、固定、彼此连接,这样使硫以化学键的方式彼此网状连接起来,通过硫硫键的断开和链接实现储能和释能,可以减少小分子放电产物的产生,有效保护硫和放电产物被电解液溶解并防止电极片坍陷,提高电池循环性能。
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本发明公开了覆炭法制备锂电池正极材料 LiFePO4、 Li3V2 (PO4) 3、 LiV2O5、 LiV2O4和LiVO2,将待烧结物料 装入坩埚或高温不锈钢容器中,以炭粒或炭粉覆盖在原料混料 的上表面,覆盖厚度0.2-5cm,将容器加盖密合性较好的双层 上盖,物料容器放在推板上,推进隧道窑。物料烧结后由隧道 窑出口推出,经空气或风冷却。在高温下,覆盖的炭会消耗容 器中的所有氧气,并消耗可能进入容器的氧气,以达到保护烧 结物料免被氧化。同时在高温时发生如下反应: C+CO2→2CO生成的CO具有还 原性,它将还原物料中可能存在的金属高价离子,从而保证产 物的为单一纯相。本发明制备 LiFePO4、 Li3V2 (PO4) 3、 LiV2O5、 LiV2O4和LiVO2正极材料,不需 要通入还原性非氧化气氛或惰性气氛进行保护,具有操作简 单、可以连续式生产、大大提高生产效率、降低生产成本。
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