777
0
本申请的一种球形锰酸锂复合材料的制备方法,其包括如下步骤:将锰的氧化物内核MnxOy在纯水中分散后得混合物一,将混合物一进行砂磨,得到混合物二,将混合物二进行喷雾干燥,得到MnxOy球形二次颗粒内核,记为Q1;将Q1和纯水混合分散后得到混合物三,将三元前驱体溶液、沉淀剂溶液和络合剂加入混合物三,所述三元前驱体溶液为钴盐、镍盐、锰盐的组合,同时向混合物三通入保护气并加热,得到沉淀,将沉淀洗涤干燥后粉碎过筛得到Q2;将Q2与锂盐混合球磨,在氧气或空气的气氛内焙烧,即得到球形锰酸锂复合材料LiMn2O4@LiNiaCobMn(1‑a‑b)O2。本申请中的球形锰酸锂复合材料具有改善自放电、缩短锂离子传输路径和降低循环过程中的锰溶解的优点。
722
0
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种圆筒形锂离子蓄电池及其制造工艺。本申请的圆筒形锂离子蓄电池的制造工艺,包括如下步骤:将第一溶剂与第一基体混合均匀得到内层纺丝液;将第二溶剂与第二基体混合均匀得到中层纺丝液;将第三溶剂与第三基体混合均匀得到外层纺丝液;利用得到的内层纺丝液、中层纺丝液、外层纺丝液进行三通道同轴静电纺丝,得到复合纤维;将复合纤维在惰性气氛保护下,在700‑900℃保温8‑10h,得到复合负极材料;以复合负极材料为负极活性物质制备圆筒形锂离子蓄电池。本申请制得的圆筒形锂离子蓄电池充放电性能优良,具有非常好的大倍率放电能力。
799
0
本发明公开了一种引入卤化物锂盐的聚合物固态电解质的制备方法,该方法向聚合物固态电解质中引入卤化物锂盐来改善其锂离子电导率。具体方法如下:在氩气气氛下,将聚合物固态电解质和锂盐溶解在乙腈溶剂中(浆料A),同时将适量的卤化物盐(LiCl,LiBr,LiI)溶解在乙醇中(溶液B);将A、B均匀混合,倒入聚四氟乙烯模具中,先在室温下静置8‑16h,然后在30℃下干燥8‑16h,最后在50℃真空干燥12‑36h。本发明采用双溶剂的方法,成功将成本经济、储量丰富的卤化物盐引入到聚合物固态电解质中,并改善了聚合物基体的锂离子导电性能。
925
0
本发明适用于电池技术领域,提供了一种锂离子电池热失控产热量计算方法,包括以下步骤:S1、对所述锂离子电池进行加热至热失控,测试并记录加热面或与所述加热面正对的非加热面的温度随时间的变化,得到实验温度变化曲线;S2、通过仿真拟合所述实验温度变化曲线得到有效加热功率和散热系数;S3、构建电池热滥用模型,仿真得到所述锂离子电池内部的温度变化曲线,根据表面温度变化曲线和内部温度变化曲线计算所述锂离子电池的热失控产热量。本发明通过采用常规加热失控实验结合仿真的方法计算锂离子电池的热失控产热量,不需要借助昂贵的设备,可大量减少实验数量,同时考虑内部温度更能准确评估热失控总产热量。
1132
0
本发明公开了一种纳米级锂离子电池正极材料的制备方法。本发明纳米级锂离子电池正极材料制备方法包括的步骤有:制备磷酸铁锰锂前驱体溶液;制备导电包覆层前驱体溶液;将所述磷酸铁锰锂前驱体溶液与导电包覆层前驱体溶液进行混合处理,形成混合物溶液;将所述混合物溶液进行球磨、干燥处理后于保护气氛中进行煅烧处理。本发明制备方法使得生成的纳米级锂离子电池正极材料粒径为纳米级,包覆层完整,且导电性能好。
822
0
本发明公开了一种多串锂电池保护控制系统及控制电路,包括放电端口、放电控制模块、放电端口不可逆模块、识别模块、多串锂电池组和电源模块,放电端口与放电端口不可逆模块电连接,放电端口不可逆模块分别与电源模块、放电控制模块电连接,放电控制模块分别与多串锂电池组、识别模块和电源模块电连接,多串锂电池组与识别模块电连接,当放电端口接入充电装置时,放电端口不可逆模块被触发,控制放电控制模块关闭放电端口放电,当充电装置从放电端口移除,放电端口不可逆模块控制放电控制模块导通进行放电,这样的结构,放电端口只能进行放电,不能充电,有效的防止了放电端口用来充电而导致的多串锂电池保护控制系统失效带来的起火爆炸危害。
1140
0
本发明提供了一种二硫化钼/聚苯胺复合材料及其制备方法、锂离子电池负极和锂离子电池。该二硫化钼/聚苯胺复合材料制备方法包括制备分散有钼酸盐的聚苯胺、将分散有钼酸盐的聚苯胺与硫源进行水热反应等步骤。本发明二硫化钼/聚苯胺复合材料的制备方法制备的二硫化钼/聚苯胺复合材料结构稳定,导电性能好,其作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池时,赋予器件优异的倍率性能和循环稳定性能,且储锂容量高。
762
0
一种锂电池组的主动均衡方法,包括:确定充电或放电状态下需要均衡的锂电池单体;计算所述锂电池单体的实时均衡电流;在开始充电或放电后开启对所述锂电池单体的主动均衡保护。本发明可以及时开启均衡保护以防止锂电池组损坏。
865
0
本发明适用于能源材料技术领域,提供了一种钛酸锂复合材料、其制备方法和应用。该钛酸锂复合材料包括纳米级钛酸锂微粒和石墨烯,该石墨烯掺杂在纳米级钛酸锂微粒结构中。本发明钛酸锂复合材料,通过掺杂石墨烯,保证了复合材料导电性能大大提高,实现了复合材料充放电倍率的显著提升。本发明制备方法,操作简单、原料价格低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
1173
0
一种用作锂离子电池正极材料的锂钴氧化物中 晶相钴氧化物含量的定量分析方法包括测定系数K值、计算掺 有内标物质的含有晶相钴氧化物的锂钴氧化物中晶相钴氧化 物的质量百分含量W (钴氧化 物)以及根据上述K值和W (钴氧 化物)值计算锂钴氧化物中晶相钴氧化物的含 量三个步骤。采用本发明的方法能够准确判断出钴氧化物的晶 相结构,并且能够以较高的准确性定量测定出锂钴氧化物中晶 相钴氧化物的含量。
843
0
本发明公开了一种硅氧复合负极材料、其制备方法及锂离子电池。所述硅氧复合负极材料包括含锂化合物,非金属含硅材料和碳材料,所述非金属含硅材料包括纳米硅及硅氧化物中的至少一种,所述碳材料包括碳纳米管;所述碳纳米管嵌入在所述含锂化合物中,及/或,所述碳纳米管分散在所述含锂化合物表面。所述硅氧复合负极材料的制备方法包括:将碳纳米管与硅源在液相条件下复合,干燥后得到含碳纳米管的硅氧前驱体;及将所述含碳纳米管的硅氧前驱体与锂源混合,焙烧后得到硅氧复合负极材料。本发明提供的硅氧复合负极材料兼具优异的循环性能、首次库伦效率及克容量。
909
0
本发明涉及太阳能控制器领域,具体涉及一种集成锂电池保护板的太阳能控制器,其外接锂电池组,所述锂电池组由多节锂电池串联而成,所述太阳能控制器包括主体、主控电路板和锂电池保护板,所述主控电路板和锂电池保护板一体化设置在主体内部。将主控电路板、锂电池保护板和锂电池充电均衡板一体化设置,集成化程度高,便于生产,体积小,能够节省空间,同时便于运输。
906
0
本发明公开了一种抗低温锂电池,包括电解液、正极极片、负极极片,所述正极极片上设有纳米正极材料制成的正极集流体,所述电解液包括溶剂、电解质、抗低温添加剂、SEI成膜剂、稳定性添加剂、低阻抗添加剂,其中,所述SEI成膜剂占电解液总质量的2.5‑5%,所述稳定性添加剂占电解液总质量的0.002‑1.2%,所述低阻抗添加剂占电解液总质量的5‑8%,本发明通过减小锂电池在低温环境时的迁移阻抗,降低低温环境下锂电池的成膜阻抗,提高了锂离子嵌入速度,显著降低了锂电池在‑20至‑40摄氏度时的内阻,改善了锂电池低温充电的析锂问题,提高了锂电池低温放电和充电性能,应用领域广泛。
1048
0
本发明涉及一种钴镍系锂离子电池正极材料及其制法和应用,所述正极材料的化学通式为:LixCoaNibR(1‑a‑b)O2,其中:R为掺杂元素,R选自Mn、Y、Mg和/或Al,0.9≤x≤1.1,0.55≤a≤0.9,0.05≤b≤0.4,0.7≤a+b≤1;其中,所述正极材料的平均长径比为1.5‑3.0。其制备方法包括下述步骤:将含有锂源化合物、钴源化合物、镍源化合物和根据需要加入的掺杂元素化合物的原料按计量比进行混料,然后加入酸性物质与溶剂组成的混合液进一步混合,经干燥、烧结得到所述正极材料。本发明省去了传统前驱体沉淀制备工序,制备的钴镍系正极材料中锂元素和掺杂元素扩散均匀,提升了锂离子电池的能量密度、电化学性能和安全性能。
885
0
本发明涉及锂电池领域,公开了一种正极活性材料及其制备方法、含有所述正极活性材料的电池正极片和锂电池。本发明的正极活性材料如通式Li4MS4+x所示,其中,M为Si、Ge和Sn中的一种或多种,x=1‑12。本发明的正极活性材料对水分不敏感,可以形成相应的水溶液,因此可以通过其水溶液合成,不产生或极少产生硫化氢气体;并且,本发明的正极活性材料是通过Li4MS4硫化物固体电解质和单质硫反应形成的,完美的构建了单质硫与电解质之间的锂离子传输通道,提高了单质硫的离子电导率,从而提高了锂电池的综合电化学性能。
1151
0
一种锂离子电池或电池极片的烘干方法,包括如下步骤,(1)高压升温步骤,在20-60分钟内将设置有内循环风扇的工作箱体内的温度升到第一预定温度,采用保护气体将工作箱体内的压力升到第一预定压力,保持5-20分钟;(2)真空除水步骤,保持所述工作箱体内的温度在第一预定温度,抽真空使工作箱体内的绝对真空度为200pa至10pa;将待处理的锂离子电池或电池极片的水份降到第一预定水分;(3)冷却步骤,向工作箱体内输入冷却介质,将锂离子电池或电池极片的温度降到第二预定温度。本发明可以在1个小时内将工作箱体内的温度升到第一预定温度,比传统的升温时缩短约5-7个小时,这样,就可以达到缩短烘烤时间,提高设备利用率的目的。此外,可以进一步除去锂离子电池或电池极片水分,提高电池的容量。
740
0
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁锂材料批次一致性检测判定的方法。其包括:任意取样本批次磷酸铁锂材料;检测取样的磷酸铁锂材料中的主要元素、掺杂元素、杂质元素,确定主要元素、掺杂元素、杂质元素的含量;确定磷酸铁锂材料的粒度分布曲线,确定曲线中峰的个数、位置、高度、半高宽;如果主元素以及掺杂元素的重量百分比含量参数批次波动范围等于或小于0.5%,杂质元素的含量参数批次波动范围小于50%,粒度分布曲线中峰的个数不发生变化,峰的位置、高度、半高宽波动范围等于或小于5%,则判定:本批次磷酸铁锂材料的一致性合格;否则,判定本批次磷酸铁锂材料不合格。其可以高效、准确地确定磷酸铁锂材料批次的一致性。
1130
0
一种用于对锂电池组的充放电过程进行全程实时参数检测、分析、学习、控制、显示和对外通讯等全面监控的设备(即动力锂电池智能管理系统)。其主要包括:电压检测装置;电流检测装置;用于检测锂电池组在充放电过程中的电流。温度检测装置;控制装置;充放电状态判断装置;计算装置;数据存储装置;参数校正装置;自动学习装置;数据显示装置;通讯装置;保护装置;系统自动诊断装置;报警显示装置。一种用于对锂电池进行性能检测的设备(仪器),其主要包括:电压检测装置;电流检测装置;温度检测装置;控制装置;计算装置;数据存储装置;参数校正装置;剩余容量判断装置;数据显示装置;通讯装置;保护装置;系统自动诊断装置;报警显示装置。
796
0
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种密封效果好的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括锂电池保护外壳,所述锂电池保护外壳的一侧固定连接有密封夹块,所述锂电池保护外壳的一侧固定连接有导线管,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有加强机构,所述加强机构包括防护阳角,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有防护阳角,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有滑动条。本实用新型在进行连接处理时,也会十分的方便,另外通过密封套、密封支撑垫和密封条之间的连接,加大了锂电池的密封,使得密封效果更加的优异,避免受外界撞击发生爆炸的危险,加大了用户使用安全,设置的弹簧起到了很好的缓冲作用。
899
0
本实用新型公开了一种设有充电保护机构的锂电池,用于锂电池的安全性充电,提高锂电池的使用寿命;防护外壳,内侧底部安装有支撑块,且所述支撑块的上侧放置有锂电池本体;挡门,通过合页转动连接在所述防护外壳的左侧;包括:通孔,开设在所述挡门的中部,且所述挡门的内部开设有散热孔;插孔,安装在所述锂电池本体的左侧,且所述插孔的内部插接有充电线。该设有充电保护机构的锂电池,水泵通过进水管将冷水流输送到固定盘、降温管、支撑管、支撑盘和连接管组成的降温管路内,降温管路分布在锂电池的外部,全面快速的对发热的锂电池进行降温,配合电扇的使用,可将冷空气充斥在锂电池外部,实现散热降温一体化。
993
0
本实用新型公开了一种锂镍电池脉冲修复控制电路及装置,一种锂镍电池脉冲修复控制电路包括:微控制模块、镍/锂选择开关、电池检测模块、正脉冲开关模块、升压脉冲开关模块及负脉冲开关模块;所述镍/锂选择开关、所述电池检测模块、所述正脉冲开关模块、所述升压脉冲开关模块及所述负脉冲开关模块分别与所述微控制模块电连接;所述正脉冲开关模块分别与所述升压脉冲开关模块、所述电池检测模块、所述负脉冲开关模块及锂镍电池电连接;所述负脉冲开关模块与所述锂镍电池电连接。本实用新型采用纯电子高频谐振脉冲的无损离线修复实现锂电池的高效无损修复,提高锂电池使用寿命,降低锂电池使用过程中的安全隐患。
731
0
本实用新型公开了一种锂电池外壳用打磨装置,包括工作台、固定机构和安装架,上夹板铰接安装在夹具的上端,上夹板可在夹具上端活动,操作人员将锂电池外壳放置在下夹板的上端,并滑动上夹板使其放置在锂电池外壳的上端,可对锂电池外壳进行固定,橡胶垫层固定安装在下夹板的上端,且固定安装在上夹板的下端,橡胶垫层的防滑效果好,使得锂电池外壳不易脱落,也可减少夹具对锂电池外壳外表面的损坏,伸缩杆可带动打磨机构向下伸缩,定位块先接触锂电池外壳,方便对锂电池外壳的定位,伸缩杆继续往下压,复位弹簧具有弹性,可将定位块抬起,并由打磨头对锂电池外壳进行打磨,打磨后,复位弹簧可使得定位块复位至之前的位置,便于下一个的打磨。
903
0
本实用新型公开了一种防接触短路的锂电池,包括锂电池组件和金属壳,用于储电的所述锂电池组件的外部设置有电池塑壳,且锂电池组件包括电芯和电极,所述电池塑壳的上方安装有绝缘盖,且绝缘盖的内部从上往下依次设置有滑盖和用于导电的触片补偿组件,所述触片补偿组件包括固定触片、弹簧和活动触片。该防接触短路的锂电池,与现有的普通锂电池相比,滑盖位于固定触片的上方,通过滑动滑盖遮挡或露出固定触片,从而避免固定触片一直裸露在外与他物接触导致短路,活动触片受弹簧的弹力紧密贴合在电极表面,即使装配时出现间隙,也会被弹簧进行补偿,避免出现接触不良等现象,使得该锂电池具备防接触短路结构和防接触不良结构。
1001
0
本实用新型公开了一种可自由对接的拼装式锂电池管理系统,包括锂电池体以及设置在锂电池体外表面的拼接围块,拼接围块的两侧设置有卡合滑块,拼接围块的另两侧设置有拼接组件,卡合滑块的表面贯穿开设有滑孔,拼接围块的表面开设有敞口卡槽,敞口卡槽的内表面固定安装有卡合杆,通过拉动衔接块,滑块板可在敞口卡槽的内部左右移动,使锁合杆与卡合杆之间存在的空隙可使另一个锂电池的卡合滑块顺利通入,利用连接弹簧的弹性,松开衔接块,使滑块板在敞口卡槽的内侧进行滑动,进而利用锁合杆与卡合杆对卡合滑块进行固定,以完成两个锂电池体的拼装,从而便于对若干个锂电池体进行拼装,可避免胶带捆扎的内侧锂电池出现移位。
752
0
本实用新型属于电池保护技术领域,具体的涉及一种锂电池多串单组智能充电控制保护板,其包括锂电池固定盒和操作盒,所述的锂电池固定盒内固定放置锂电池,所述的操作盒内固定设置智能充电控制保护板,所述的锂电池固定盒靠近智能充电控制保护板的一侧固定设置两个第一导电卡,相应的所述的操作盒内部靠近锂电池的一侧可滑动设置两个第二导电卡,所述的两个第二导电卡与第一导电卡可滑动连接且用于导电,所述的第一导电卡和第二导电卡均为可导电金属结构,所述的第一导电卡与锂电池的电路电极电连接,所述的第二导电卡可与第一导电卡卡合,所述的第二导电卡与智能充电控制保护板的电路引脚电连接。
880
0
本申请公开了一种负极卷绕镀锂系统,包括:真空系统,包括真空室、通气泵和真空泵,卷绕车系统包括轨道和车架;卷绕系统,包括安装在车架上的放卷辊、冷辊和收卷辊;卷绕系统,包括安装在车架上的放卷辊、冷辊和收卷辊;及冷却系统,包括冷源端和吸热端。由于卷绕车系统可将卷绕系统推入真空室中进行蒸镀镀锂,可实现大规模生产;整个蒸镀系统位于真空室中,并且真空室连接有通气泵和真空泵,分别用于导入惰性气体和进行抽真空,惰性气体和高真空环境可防止纯锂发生反应,保证了镀锂的稳定性;卷绕系统带动负极片依次循环镀锂,并且通过将纯锂高温蒸发附着到负极片上,镀锂的均匀性好。
979
0
一种锂电池保护线路板测试仪,其包括:内阻测试模块、用于改变向待测锂电池保护线路板输出电压的电压输出模块、用于改变向待测锂电池保护线路板输出电流的过电流测试模块、微控制器模块、电源供应模块以及用于与待测试锂电池保护线路板接口相连接的线路板连接器;所述微控制器模块分别与内阻测试模块、电压输出模块、过电流测试模块电性连接以控制各个模块之间协同工作来测试待测锂电池保护线路板,所述电源供应模块电性连接各模块以供电,需要与待测锂电池保护线路板接口相连接的各模块分别与所述线路板连接器的引脚电性连接。本实用新型能够快速检测锂电池保护板的好坏,并做出判断结果,保证了测试精度,提高保护板生产企业的生产效率。
1012
0
本发明提供了一种锂离子电池微胶囊灭火剂及其制备方法与应用。该锂离子电池微胶囊灭火剂的制备方法将三聚氰胺‑尿素‑甲醛树脂预聚体、明胶溶液、蒙脱土悬浮液与含氟灭火材料混合制备得到锂离子电池微胶囊灭火剂,三聚氰胺‑尿素‑甲醛树脂预聚体的平均分子量为8000~20000。明胶溶液及蒙脱土悬浮液对三聚氰胺‑尿素‑甲醛树脂壁材进行改性,制备得到的锂离子电池微胶囊灭火剂的包裹强度高,稳定性良好,符合锂离子电池灭火剂长期贮存的需求,在高温下可释放含氟灭火材料扑灭火源。该锂离子电池微胶囊灭火剂可负载于锂离子电池封装外壳的内表面,可迅速阻断锂离子电池的热失控过程,扑灭早期火源,保证锂离子电池的使用安全。
1029
0
本发明涉及一种电解液和锂离子二次电池,属于电池技术领域。一种电解液,包括有机溶剂、溶解在有机溶剂中的锂盐和添加剂,添加剂包括亚磷酸酯、二氟二草酸磷酸锂和三甲基氟硅烷。上述电解液包括亚磷酸酯、二氟二草酸磷酸锂和三甲基氟硅烷,亚磷酸酯和二氟二草酸磷酸锂能够在正负极表面形成有利于锂离子通透的SEI膜,三甲基氟硅烷可以改善锂离子在电解液中的传导,通过在正极表面、电解液中、负极表面三方面的协同作用,有利于锂离子在正负极间的迁移,以使使用该电解液的锂离子二次电池具有较低的阻抗、较好的快充性能、较好的倍率放电性能和较好的循环性能。
713
0
本发明涉及一种散热设备,尤其涉及一种工业用方形锂电充电散热设备。本发明要解决的技术问题是:提供一种可以在锂电池充电的过程中,进行散热,且可以时刻观察锂电池在充电时的温度的工业用方形锂电充电散热设备。一种工业用方形锂电充电散热设备,包括有:底板,底板用于安装整个设备;充电机构,充电机构设置在底板上部;散热机构,散热机构设置在充电机构上部。本发明达到了可以在锂电池充电的过程中,进行散热,且可以时刻观察锂电池在充电时的效果;本发明通过导温管与锂电池连接,从而使用者可以通过温度计实时观察锂电池的温度。
中冶有色为您提供最新的广东深圳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!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日