本实用新型公开了一种锂离子电池用多极柱电池盖帽,包括盖板以及固定在盖板上且与盖板相互绝缘的正极柱和/或负极柱,所述的正极柱或负极柱至少为两个,且各个极柱之间相互绝缘。本实用新型锂离子电池用多极柱电池盖帽的优点在于,在同一盖板上分布多个极柱,适合于多极耳的焊接,把电池内部不同位置的极片引导外电路,便于对电池内部不同位置的反应进行监测和分析。也适合于大容量电池内部容量单元的分区管理,提高大容量电池的安全性。
本发明公开了板栗状分级硒化锰/碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,所述的板栗状分级硒化锰/碳复合材料的直径约为1‑5μm。所述的板栗状分级硒化锰/碳复合材料具有高电导率、高比表面积、高体积变化抑制效应、相对更高的工作电压平台和赝电容增强的多重特性,从而不仅提高了锂离子电池的安全性,也改善了锂离子电池的循环稳定性和倍率性能,使组装的锂离子电池具有更好的电化学性能。
本发明提供了一种锂皂石生产废水的资源化回收方法,可将锂皂石生产废水进行固液分离和浓缩,在获得大量高品质清水回用同时回收锂皂石粗品物料。该技术方法主要包括调节槽、过滤器、预热器、浓缩系统、冷凝器、汽水分离系统、清水槽、浓液槽、蒸发系统组成。该技术包括五个工艺步骤,预处理:原料液在调节槽搅拌匀质,再经过滤器滤除大颗粒杂质,后经预热器获得工艺所需温度范围的进料液;汽化浓缩:进料液通过浓缩系统内精准加热控制,在内部渗透汽化膜组件一侧汽化分离出汽态水,并在另一侧形成浓缩液后排至浓液槽;冷凝回用:汽化水通过冷凝器与循环冷却水接触后实现冷凝,并通过汽水分离系统回收高品质清水;蒸发回收:浓缩液经过蒸发工艺进一步处理,最终形成锂皂石固态粗品。
本发明提出一种基于多层次序列信息自适应融合的锂电池SOH估计方法。本发明搭建了一种全新的基于深度学习的序列化模型,该模型由两个级联的多层次融合模块和一个双向LSTM层搭建而成。基于所提模型能够自适应提取并融合多层次的序列化信息的优点,该模型能够在一定程度上解决了由电池数据量过少且提取不充分的问题,从而实现了较为精确的锂电池SOH的在线估计。除此之外,所提模型还具有长期记忆的优点,这进一步提高了在线估计精度。实验采用NASA锂离子数据集中的电池退化数据对所提网络模型进行仿真验证,结果表明该模型在完成锂电池SOH在线估计任务的同时,又能保证较高的鲁棒性与精确度。
本发明涉及锂电池生产领域。一种锂电池自动装配流水线上的检测装置,包括机架及安装在其上的左右方向直线模组、前后方向直线模组和电池盒,左右方向直线模组安装在前后方向直线模组上。该锂电池自动装配流水线上的检测装置的优点是自动完成电池盒内锂电池漏放或错放的检验,检测准确率高。
本发明公开了一种全固态锂电池的制备方法。该全固态电池由正极、全固态聚合物电解质以及负极组成,所述全固态电池可通过原位或非原位的方法进行制备,采用本发明制备全固态电池的方法工艺简单、便于放大生产,同时能够大大降低界面阻抗,所制备的磷酸亚铁锂//钛酸锂固态全电池放电比容量可达到155mAh/g,为全固态锂电池的商业化奠定了坚实的基础。
本发明公开了一种废旧锂电池分拣再利用设备,包括回收箱,所述回收箱内部设有分拣机构,所述分拣机构包括开设于所述回收箱内部的回收腔,所述回收腔后侧内壁前端转动设有单向轴,所述单向轴前端转动设有单向板,所述单向轴外侧设有扭簧,所述扭簧后端与所述回收腔后侧内壁固定连接,本发明通过机械配合的形式实现锂电池分拣再利用,对于节约资源和保护环境效果较为显著,发明内设有回收机构,可用于对锂电池进行收集,分拣机构,可用于对锂电池进行分拣,供电机构,可用于对路灯进行供电。整体设计本发明成本较低,结构简单,自动化程度高,适用于大面积推广。
本发明涉及一种锂离子动力电池低温电解液及其制备方法,其组分包括溶剂和溶质;所述溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、丙酸乙酯与添加剂的混合物,制备方法包括在磁场下均匀混合溶剂,然后加入溶质。本发明采用丙酸乙酯降低电解液体系的粘度和共熔点,有利于锂离子的迁移,降低了电解液中碳酸乙烯酯的含量,使得电解液有较低的熔点和粘度,改善电解液低温性能;采用二氟草酸硼酸锂,具有较好的热稳定性和氧化稳定性,可以改善电解液金属溶解电位;制备的锂离子动力电池可以提高低温放电效率15-20%,低温中值电压10-15%。
本发明公开了一种聚合物锂离子电池,包括正极层、凝胶电解质层和负极层,其中:正极层包括基材、正极集流体和正极材料,凝胶电解质层包括高分子聚合物、锂盐、有机溶剂和功能添加剂,负极层包括基材、负极集流体和负极材料。本发明还提供了所述聚合物锂离子电池的制备方法。本发明提供的制备工艺简单、成本低,制得的聚合物锂离子电池具有柔性、轻薄和形状多变的特点,适合用于可穿戴设备等领域。
带有短路保护功能的磷酸铁锂启动电池总压保护装置,涉及一种电池保护装置。目前市场上锂电保护板都是采用多节单电芯保护电路,电路复杂,接线复杂,成本高。本发明特征在于:磷酸铁锂电池组的正极与电池正极输入端相连,磷酸铁锂电池组的负极与电池负极输入端相连;所述的控制板上设有过放控制模块及短路保护模块,所述的过放控制模块包括第一稳压器件及与第一稳压器件相连的第一单节电芯控制芯片,所述的第一稳压器件用于提高第一单节控制芯片电压控制范围;所述的短路保护模块设于电池负极输入端与控制板输出端之间以控制电池负极输入端与控制板输出端之间的通断。本技术方案有效避免因电池短路而造成因大电流使电池损坏的情况发生。
本发明涉及锂电池正极浆料技术领域,公开了一种提高锂电池正极浆料固含量的制备方法,包括如下步骤:所述正极浆料包括正极活性材料、导电剂、海藻酸钠改性PVDF、N‑甲基吡咯烷酮和丙三醇;先将海藻酸钠改性PVDF、丙三醇与N‑甲基吡咯烷酮混合打胶,然后加入导电剂和提前与N‑甲基吡咯烷酮混合的正极活性材料,搅拌混合后加入N‑甲基吡咯烷酮调节粘度;丙三醇作为分散剂可提高正极浆料的固含量。本发明在保证浆料粘度一定下,使用丙三醇作为分散剂,提升固含量,提高产能;减少NMP的用量,降低生产成本;海藻酸钠改性PVDF作为粘结剂可以提高粘结性和分散性,进而提高正极浆料的稳定性和分布性。
本发明公开了一种锂离子电池的焊接用焊头的焊齿加工结构,包括用于固定和支撑焊齿的底座、用于软包电池极耳焊接的焊齿结构、用于打磨焊齿结构的侧面的打磨结构、用于切割焊齿结构的尖角的切割结构、用于使打磨结构与切割结构的工作同步的联动结构、和用于驱动打磨结构和切割结构水平移动的驱动结构。本发明提供了一种锂离子电池的焊接用焊头的焊齿加工结构,同时除去焊齿的侧面和顶部的锋利棱角,减弱焊齿棱角对箔材的损伤,从而避免焊接时箔材破碎或穿孔问题。
本发明公开了一种软包锂离子电池绝缘不良位置验证装置,其特征在于,包括:夹具模块,用于装载待测电池,可以调节夹紧力;检测模块,用于提供电压与检测不良位置,与待测电池的负极及铝塑膜相连;摄像和时间记录设备,用于记录不良位置出现时间与位置,与计算机相连;通过恒温箱搭载电芯加压设备、恒压源等,可以通过控制温度、夹具压力以及极耳和铝层间的压差等,对软包锂离子电池的绝缘不良问题进行可定量化的研究,参数量化、过程统一,便于研究,便于规格的设定以及风险评估。
本发明公开一种结构稳定的高性能新型储能锂电池,属于储能锂电池技术领域,包括箱盖、箱座、上防护套、下防护套、组隔板、定位槽、第一弹簧和定位杆,所述箱盖的底部箱壁内开设有开口向下的定位槽,所述箱座的顶部端口面上焊装有定位杆,所述箱盖扣装在箱座的上方,在上防护套套装在箱盖的外侧,下防护套套装在箱座的外侧,在螺栓的配合下,通过上防护套和下防护套实现对箱盖和箱座的封装,在封装过程中,在上防护套和下防护套之间设置有密封圈,在上防护套和箱盖上的组隔板之间设置有挤压气囊,在下防护套和箱座上的组隔板之间设置有相同的挤压气囊,在挤压封装后,能够保证电池的密封效果,保证电池使用安全,减少外界因素的影响。
本发明涉及一种线束收缩轨迹可控的恒温式锂电池性能测试系统,该方案包括整机框架,整机框架上设有老化箱、驱动箱及显示装置;驱动箱内设有驱动板承载框架,驱动板承载框架上设有多个驱动板;老化箱至少设有老化板承托框架、风道、保温开合门及烘箱内胆,老化板承托框架上设有多个老化板,每个老化板上均设有多个电池夹,且每个老化板与老化板承托框架之间均设有移动限位结构;每个老化板上均设有线束收缩结构,线束的一端通过线束收缩结构固定于老化板上,另一端与驱动板连接;烘箱内胆至少包括冷凝送风结构和烘箱加热装置,本发明通过线束收缩机构使多个锂电池可在不断电的情况下同时进行运行和测试,检测效果高,温度控制效果好。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池负极混合浆料的制备方法,包括以下步骤:(1)增稠剂和去离子水经混合、搅拌得到胶液;(2)胶液、去离子水低温冷冻获得胶液冷冻冰粒和去离子水冷冻冰粒;(3)胶液冷冻冰粒、去离子水冷冻冰粒和活性物质混合、搅拌得到浆液A;(4)胶液冷冻冰粒、去离子水冷冻冰粒、导电剂、粘结剂、成膜剂和稳定剂混合、搅拌得到浆液B;(5)浆液A和浆液B混合、搅拌得到负极混合浆料。本发明采用固态多次混合及在浆料制备阶段添加成膜剂和稳定剂,大大提高了混合浆料各组份的均匀分散和稳定性,所得锂离子电池的内阻、倍率性能和高温循环性能得到了积极改良。
本发明公开一种实现锂离子电池等效温度在线估计的方法,包括:根据电池不同真实温度下电化学阻抗谱分析,建立锂离子电池电荷转移电阻Rct_0与电池真实温度Tr关系模型;在实际工况条件下,引入SOC修正系数fs和电流倍率修正系数fi,分别用于修正SOC和电流倍率对电荷转移电阻的影响,建立适用于工况下的电荷转移电阻Rct与电池温度T关系模型;再将该模型代入电池等效电路模型,以电池温度T作为状态变量,利用扩展卡尔曼滤波算法估算得到电池温度T,以此作为电池工况下的等效温度,实现电池等效温度的在线估计。
本发明公开一种制备Cu掺杂SnSe2锂离子电池电极材料的水热方法,包括:称取SnCl2以及SeO2;放入水热反应斧内胆中;称取硝酸铜固体颗粒放进内胆中;往内胆中加入去离子水,随后磁力搅拌后将内胆装进反应釜中密封;将反应釜放入干燥箱中水热反应;反应完成后将反应产物用去离子水和无水乙醇离心清洗若干次后干燥。本发明操作简单,不需要复杂设备,所合成的Cu掺杂SnSe2复合材料作为负极材料应用于锂离子电池体系中进行电化学性能测试,在电流密度为0.1 C的电化学测试中,前三次充放电循环的放电比容量分别为433.1 mAh g‑1,415.4 mAh g‑1,395.9 mAh g‑1,经过100次循环后放电比容量仍保持在152 mAh g‑1。
本发明涉及一种用于软包锂电池的负极耳,包括:由铜片、镀于铜片后表面的镀镍层构成且用于与铝塑膜的铝箔超声焊接在一起的铜极耳,设于铜极耳下部的焊接区,热压复合于铜极耳前表面中部的极耳胶条、位于极耳胶条与焊接区之间的吸热极耳胶条。所述的用于软包锂电池的负极耳,使用过程中极耳胶条不会与铜极耳剥离,不会造成软包锂电池漏液。
本发明公开了一种石墨‑硅基锂离子电池负极材料的制备方法,包括:(1)将石墨类材料置于腐蚀气体中进行热处理,得到空心化石墨,并控制所述空心化石墨的腐蚀程度D为20~40%;腐蚀气体选自二氧化碳和/或空气;(2)将步骤(1)制备的空心化石墨置于硅基的气态前驱体中进行化学气相沉积,得到石墨‑硅基锂离子电池负极材料。采用本发明公开的方法制备得到的负极材料,首次可逆容量达到800mAh/g以上,100个充放电循环后容量保持率在88%以上,有望在锂离子电池领域获得更广泛的应用。
本发明公开了一种高电压电解液添加剂组合物、电解液及锂离子电池,所述电解液添加剂组合物包括:如下式(I)所示的第一添加剂:以及选自下式(II)和/或(III)所示结构的第二添加剂:所述电解液添加剂组合物用于锂离子电池电解液中,可以同时提升锂离子电池的高温存储性能、高温循环性能和常温循环性能。
本发明涉及锂电池隔膜领域,公开了一种提高锂离子电池隔膜浸润性的方法,将电池隔膜浸泡于过氧化苯甲酰的混合溶液中,其中过氧化苯甲酰的质量浓度为1‑3%,在75‑80℃下浸泡反应45‑90分钟,然后将隔膜置于溶剂中超声清洗,取出后干燥。本发明还公开了一种对所述锂离子电池隔膜进行浸润性评估的方法,基于电解液在水平式隔膜中渗透,根据电解液在隔膜中扩散与时间的关系计算渗透系数。本发明通过采用一种简单的化学处理方法在隔膜内引入含氧基团,在不牺牲理化性能的情况下提高润湿性和电解液吸收率,改善了电池倍率性能;同时设计了一种简单的水平式隔膜对电解液浸润性测量方法,提高测量结果准确性,降低测量成本。
本发明提出一种多通道锂电池检测系统,包括:多个检测接口(111)、多个检测板(13)、以及通讯板(15)。其中,每个检测板(13)包括输入电压变压器(131)、检测信号输入模块(133)和光电耦合器(135)。所述多个检测板(13)的所述多个检测信号输入模块(131)分别电连接所述多个检测接口(111)。所述多个检测板(13)的所述多个光电耦合器(135)分别作为所述多个检测板(13)的检测结果数据输出模块。通讯板(15)通过数据总线(16)电连接所述多个检测板(13)的所述多个光电耦合器(135)以接收检测结果数据。本发明还提出采用上述多通道锂电池检测系统的多通道锂电池检测设备以及所采用的检测板。本发明具有检测方便、检测精度较高等优点。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池自放电筛选方法,其包括充电至满电状态、搁置处理、绘制电压与时间平方根曲线、拟合曲线、计算拟合曲线斜率和判断等步骤。本发明中的自放电筛选方法自放电筛选时间段,可以大大缩短工艺时间;本发明中的自放电筛选方法筛选识别率和精度较高,可有效筛选出自放电异常的锂离子电池。
本发明提供一种双极膜法从溶液中回收氢氧化锂工艺,它对硫酸锂溶液用双极膜系统进行处理,经过双极膜系统处理后的产水即为氢氧化锂及硫酸。本发明不但解决了环保问题,而且能减少碱和酸消耗,实现清洁生产,节能减排,降低运行成本。
本发明公开了一种铁氧化物基锂离子电池负极材料的制备方法及用途。包括以下步骤:1)将铁盐前驱物溶解于水中,混匀后加入燃烧剂,充分混匀后再加入氨水调节溶液pH;2)将溶液置于水浴中加热蒸发,直至形成粘稠的凝胶;3)将该凝胶置于马弗炉中进行燃烧反应得到Fe2O3粉体;4)Fe2O3粉体与有机碳源在氩气气氛,400~800℃下热处理后得到Fe3O4/C复合材料,其中碳占Fe3O4/C复合材料的质量百分数为0.5~40%。本发明制备得到的Fe2O3粉体或Fe3O4/C复合材料用于制作锂离子电池负极材料。本发明简单可控,能够大规模生产,制备的Fe2O3粉体比表面积大,纯度高,Fe2O3粉体进行还原碳包覆得到的Fe3O4/C复合材料,作为锂离子电池负极材料制成的电池比容量高,循环稳定性及倍率性能好。
本发明公开了一种锂离子电池SnS2纳米片负极材料的制备方法。将L-半胱 氨酸溶解在去离子水中,然后加入四氯化锡并充分搅拌使其溶解,L-半胱氨酸 与四氯化锡的摩尔比在4∶1~8∶1。将混合溶液转移到聚四氟乙烯内胆反应釜中, 在180℃~220℃水热反应8~12小时,然后冷却至室温,用离心分离得到沉淀物, 并充分洗涤、干燥后得到锂离子电池SnS2纳米片负极材料。本发明方法制备的 锂离子电池SnS2纳米片负极材料具有高的电化学容量和良好的循环稳定性能。
本发明属于稀土发光材料技术领域,涉及一种钡共掺铈、锂激活的硅酸盐橙黄荧光粉及 其制备方法。其组成成分可由下述化学式表示:BaxSr3-x-2ySiO5 : yCe3+,yLi+。其中0<x<0.5, 0<y<0.05。按化学式称取试剂二氧化硅SiO2(A.R.)(A.R.表示分析纯)、碳酸钙BaCO3(A.R.)、 碳酸锶SrCO3(A.R.)、碳酸锂Li2CO3(A.R.),氧化铈Ce2O3(A.R.),经研磨混匀、微波预 热、氢氮混合气氛保护下高温烧结、水磨、洗涤、烘干、过筛即可得到所述荧光粉。本发明 的荧光粉,制备方便,在蓝光的激发下,其光致发光光谱宽度超过了YAG黄色荧光粉,为橙 红波段,可用于高显色性白光LED,在固体照明领域具有极好的应用前景。
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