本实用新型公开了一种能在低温环境下制冷运行的溴化锂机组。它主要由冷媒水循环回路和冷却水循环回路组成,冷媒水循环回路和冷却水循环回路在溴化锂机组中进行热交换,其中冷媒水循环回路由冷媒水泵组、冷媒水进口阀、溴化锂机组、冷媒水出口阀、风机盘管依次串联而成,冷却水循环回路由冷却水泵组、冷却水进口阀、溴化锂机组、冷却水出口阀、冷却塔依次串联而成;在冷却塔的进口管和出口管之间安装有冷却水连通管,在冷却水连通管上安有冷却水连通阀。当环境温度低于15摄氏度时,通过控制冷却水连通阀的开启,使得部分热水绕过冷却塔,直接进入溴化锂机组,以此调节水温变化,确保冷却水温不至于过低,实现低温环境下溴化锂制冷机组稳定运行。
本发明公开了一种含缓冲界面的复合锂金属负极及其制备方法,所述方法包括对三维宿体进行亲锂性改性,获得亲锂性三维宿体;在亲锂性基体表面负载石墨烯类材料的缓冲界面,获得含缓冲界面的亲锂性三维宿体;在惰性气氛下,将固态金属锂加热熔融,将含缓冲界面的亲锂性三维宿体与熔融锂接触,随后冷却凝固,制备含缓冲界面的复合锂金属负极。本发明提供的制备方法,将抑制锂金属界面副反应及稳定锂金属负极结构有效结合,同时还可以解决固态电解质与锂金属间接触不良问题,提高电池循环性能。
本发明公开了一种水热法制备用于锂离子二次电池正极材料的磷酸铁锂纳米复合 微球的方法。将锂源,鉄源及磷酸源按照化学计量比1~1.05∶1∶1混合均匀配成一定浓 度的水溶液,并加入适量的还原剂、成碳剂、离子掺杂剂等,在高温水热条件下使晶 粒生长熟化,水热产物去除溶剂后,在惰性或还原性气氛下灼烧即可得最终产物。该 方法制备出的磷酸铁锂正极材料具有规整的纳米复合微球结构,粒径2~4μm,分布 均匀,振实密度可达1.3~1.6g/cm3,具有优异的循环性能及倍率性能。此方法工艺 简单、易控制,并可使用廉价的三价铁为铁源,原料丰富,是一种制备磷酸铁锂实用 化技术。
本发明属于图像处理领域,涉及一种卷绕锂电池X光图像的质量检测方法。首先获取锂电池的X光图像,通过分水岭算法截取图像中感兴趣区域,并对感兴趣区域进行旋转校正;其次,针对锂电池负极直线区域难以分割的问题,设计水平方向梯度模板提取正极边界,截取锂电池负极直线部分;之后,利用多尺度视网膜增强算法和扩大差分模板提取负极直线;最后,对提取出的负极直线进行水平投影获取直线竖坐标,根据正极梯度和提取的负极直线获取正负极端点坐标,进而获取锂电池正负极距离。本发明能准确快速的检测出锂电池正负极间的距离,判断电池质量,满足工业要求,且抗干扰能力强,鲁棒性好,能实现复杂环境下的X光锂电池正负极距离实时检测。
本发明公开了一种低温固相法制备碳包覆磷酸亚铁锂正极材料的方法,包括步骤:按铁与锂的摩尔比为1:(1~1.05)称取磷酸铁和锂源,再按每摩尔磷酸铁用量7.5~30g脂肪酸称取脂肪酸,将称取的脂肪酸溶于有机溶剂,在脂肪酸的有机溶液中加入称取的磷酸铁与锂源后经充分混合研磨得到前驱体;将步骤1)所得的前驱体在非氧化性气氛中、于400~700oC下煅烧0.5~12h,冷却后即得到碳包覆磷酸亚铁锂正极材料。本发明方法无需特殊设备,操作简单;仅需一次煅烧,节能高效。采用本发明方法在400~700oC的低温下即可得到粒径分布均匀、循环稳定性优异的碳包覆磷酸亚铁锂,可用做锂离子二次电池的正极材料。
本发明涉及一种石墨烯气凝胶负载磷酸铁锂多孔复合材料及其制备方法。其技术方案是:将石墨烯氧化物加入到去离子水中,搅拌,得到浓度为2~5kg/m3的溶液Ⅰ。按照铁盐︰石墨烯氧化物的质量比为1︰0.03~0.3,向溶液Ⅰ中加入铁盐,搅拌,即得溶液Ⅱ。按照铁盐︰磷酸盐︰锂盐的物质的量比为1︰1︰2,将磷酸盐和锂盐加入到溶液Ⅱ中,搅拌,在反应釜中水热反应,洗涤,冷冻,真空冷冻干燥机中干燥;在保护气氛和550~850℃条件下于管式炉中保温4~10小时,随炉冷却,制得石墨烯气凝胶负载磷酸铁锂多孔复合材料。本发明操作方便和易于工业化生产,所制制品的孔隙结构和石墨烯表面负载的磷酸铁锂粒径可调控,结构稳定性、循环性能和高倍率性能优异。
本实用新型公开了一种锂电池库仑计电路,本实用新型提供的锂电池库仑计电路,包括电源输入电路、电源隔离电路、主控电路、通讯电路,信号隔离电路、显示输出电路和可实现部分电流放大不同倍数的信号采集的双量程电流采样电路,所述电源输入电路与所述电源隔离电路电连接,所述电源隔离电路与所述通讯电路电连接,所述主控电路与所述信号隔离电路电连接,所述信号隔离电路与通讯电路电连接,通过输入电流差分信号,当电流信号较小时,则放大较大的倍数,当电流信号较大时,则放大较小的倍数,后输出至主控电路运算得出锂电池的电量。本实用新型提供的锂电池库仑计电路具有通过电流准确计算显示锂电池剩余电量的效果。
本实用新型公开了一种用于一次锂电池的防水装置,包括一对环氧套,所述环氧套内设有阶梯孔,所述阶梯孔包括两个不同直径的孔,其中大径孔的外径与一次锂电池的外径一致,小径孔的外径小于一次锂电池的外径,所述一对环氧套分别通过各自的大径孔紧密套装在一次锂电池的正、负极两端,所述小径孔内灌装有环氧,所述环氧完全覆盖一次锂电池的正、负极两端。本实用新型可以控制电池灌环氧后的高度的一致性,提高生产效率,降低产品的废品率。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种具有散热功能的锂电池装置,针对在现有技术中的锂电池在工作时,不能有效的进行散热,从而导致锂电池工作性能下降,降低了锂电池的使用寿命的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的前侧通过铰链连接有箱门,箱体内固定安装有支撑板,支撑板的内侧开设有多个第一散热孔,箱体的顶部滑动安装有三个滑杆,三个滑杆中位于中间的滑杆的顶端与位于两侧的两个滑杆的顶端分别固定安装有拉板与挡板。本实用新型结构设计合理,通过三个扇叶对锂电池进行充分吹风散热,起到良好的散热作用,对锂电池起到了良好的保护作用,从而提高了锂电池的使用寿命。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种防止锂电池外部负载异常导致过放的电路,包括锂电池组、回路控制器以及电池管理单元,所述电池管理单元包括过放检测模块、控制模块和电流采集模块,所述锂电池组一端与所述回路控制器一端连接,所述回路控制器另一端连接至电池组充放电输入输出端,所述锂电池组另一端与所述电流采集模块连接,所述电流采集模块另一端连接至所述电池组充放电输入输出端,所述过放检测模块一端与所述锂电池组连接,另一端与所述控制模块连接,所述电流采集模块与所述过放检测模块连接。本实用新型提供的电路,能有效解决锂电池PACK在整车充放电过程中,由于外部负载异常导致锂电池深度亏电的问题。
本发明公开了一种高电导率低成本的硫化物锂离子固态电解质,化学式为Li6+xSnxAs1‑xSeyS5‑yI,0.2≤x≤0.45,0≤y≤0.2;还公开了其制备方法和用于制备全固态锂电池。本发明的固态电解质材料具有极高的离子电导率且成本较低,并且根据软硬酸碱理论,其在空气中较稳定;针对现有的硫化物锂离子固态电解质各类界面接触问题,本发明的高离子电导率可以弥补颗粒界面接触小、体积膨胀导致接触差等问题,使全固态电池得到好的电化学性能;同时由于未使用Ge等元素,使该电解质成本较低,缓解目前硫化物全固态电池成本过高的问题,而电解质的空气稳定性也有助于全固态电池安全性的进一步提升。
本发明提供了一种车端动力电池析锂在线监控的方法。该方法通过在车端或换电站场景下对电池充电后静置状态下的电池电压数据进行采集,并根据采集的电压数据对各时刻的电压偏离度进行计算;当计算得到的某时刻对应的所述电压偏离度大于上一时刻的电压偏离度时,则触发对电池电压变化趋势的计算,并根据计算得到的电压变化趋势判定电池是否析锂。通过上述方式,本发明能够利用车端或换电站场景下电池充电后的静置状态,准确采集电池的电压数据并进行电压偏离度计算,进而根据电压偏离情况触发对电压变化趋势的计算,以便准确高效地实现对电芯析锂的无损检测;且本发明提供的方法时间短、成本低、效率高、准确性好,具有较高的实际应用价值。
本发明提供了一种磷酸铁锂电池的回收方法及获得的LiFePO4/RGO复合材料及应用,回收方法包括如下步骤:(1)将废旧磷酸铁锂电池放电、拆解、分选出正极片以及正极片预处理,干燥得到正极材料粉末;(2)向去离子水中加入所述LiFePO4正极材料粉末、LiOH、还原剂和表面活性剂,搅拌1‑3小时后,得到混合物;(3)将废石墨阳极再生氧化石墨烯加入所述混合物中,将所述混合物加热至120‑200摄氏度,加热5‑8小时,经过水热反应得到LiFePO4/RGO复合材料。本发明采用新的闭环再生工艺回收了LiFePO4,同时还原氧化石墨烯形成还原氧化石墨烯RGO,采用水热补锂,从而重新合成了高性能的LiFePO4/RGO复合材料。
本发明提供一种利用锂尾渣制备泡沫保温玻璃陶瓷材料的方法,包括如下步骤:1、将锂尾渣和洗净的碎玻璃分别经湿法球磨、干燥,过120‑200目筛;2、按质量百分比将锂尾渣、碎玻璃、氟化钠、碳酸钾、芒硝混合均匀,作为基础物料;3、在基础物料中加入发泡剂得到混合料;4、将混合均匀的粉末放入耐火材料容器中快速升温至800℃,然后速率缓慢升温900‑1050℃熔融发泡,再保温15分钟;5、保温结束后急冷至500‑600℃进行退火处理1小时,然后缓慢冷却,脱模、切割后获得产品。本制备方法解决了矿渣处理过程中的环境问题,降低产品的生产成本,实现高附加值产品制备,制得的产品相比其他产品而言,强度高,保温性能好。
本发明属于锂离子电池领域。一种锂离子电池用镍掺杂五氧化二钒纳米片状正极材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:(1)将五氧化二钒与去离子水和双氧水溶液配制成五氧化二钒溶胶;(2)配置含镍的掺杂剂溶液;(3)将上述含镍掺杂剂溶液滴加到五氧化二钒溶胶中,并充分搅拌,得到掺杂溶胶;(4)将上述掺杂溶胶静置陈化1天后转至高温反应釜中,加热进行水热处理;(5)将水热后的产物转至冷冻干燥机进行快速冷冻干燥处理,得到冷冻干燥后的样品;(6)将冷冻干燥后的样品在高纯氩气或氮气气氛中进行高温烧结处理,即得到锂离子电池用镍掺杂五氧化二钒纳米片状正极材料。该工艺方法简单、操作方便,所制备的正极材料的性能优良。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种从退役锂电池极片分离电极材料的方法及其应用。本发明方法包括以下步骤:(1)将退役锂电池拆解出退役正极极片,退役正极极片包括正极集流体和覆盖在正极集流体上的电极材料层;(2)将电极表面层进行处理去除,使暴露出相对疏松的电极材料层;(3)将表面处理后的退役正极极片通过煅烧振离技术分离或者液相超声分离技术处理,分离电极材料和集流体。本发明在传统固相煅烧振离技术和液相超声分离技术的基础之上,通过分离表面紧实层,暴露出内部相对较为疏松层,显著提高了固相煅烧振离技术和液相超声分离技术的分离效率,具有广阔的应用前景。
本实用新型提出了一种软包锂离子电池化成夹具,其包括载板,还包括上压板、加压机构和电位夹;载板,用于安装及固定加压机构和电位夹,并对软包锂离子电池的表面进行抵持;上压板,相对于载板间隔且平行设置;用于对软包锂离子电池远离载板一侧的表面进行抵持。该软包锂离子电池化成夹具,通过载板和上压板上的第一绝缘层和第二绝缘层,避免软包锂离子电池在加工过程中导致正负极耳电连接而引发安全事故的情况发生,通过外部气源装置带动加压机构上的保压组件驱动,从而使得上压板相对于载板上下滑动,并对软包锂离子电池进行施压,从而便于快速将软包锂离子电池内部的气体排出,实现软包锂离子电池快速化成的效果。
本发明属于锂硫电池监测领域,并具体公开了一种可实时监测内部物态变化的锂硫电池及其制备、监测方法,包括如下步骤:将光纤传感器穿入三维泡沫铝集流体中,然后将硫正极浆料涂覆在三维泡沫铝集流体上得到极片,以该极片作为电池正极封装得到可实时监测内部物态变化的锂硫电池。监测时,将锂硫电池上的光纤传感器与光纤解调仪连接,并在锂硫电池所处的外部环境中固定另一根光纤传感器作为环境光纤,锂硫电池进行充放电,通过光纤解调仪同时对锂硫电池上的光纤传感器和环境光纤获取的信号进行信号解调,得到去除环境因素影响后的锂硫电池内部状态监测信息。从而在不影响电池正常运行的情况下,实现对充放电过程中电池内部物态变化的实时监测。
本发明公开了一种高容量碳环式圆柱型锂锰电池,包括圆柱形的电池外壳,芯杆,正极和锂带,正极和锂带之间设有隔膜,电池外壳的上端设有盖板,芯杆穿过盖板并悬于锂带的上方,芯杆的下端焊接有金属条,金属条伸入锂带内部,隔膜包覆在锂带的外侧,正极的外侧和电池外壳的内侧之间粘结导电石墨乳。本发明还公开了一种高容量碳环式圆柱型锂锰电池的制造方法。本发明芯杆的下部为薄的金属条,金属条体积小,减少了电池内部空间的占用,增加了电池内部可填充的锂带的量;相比于同一型号的电池提升了容量;正极外侧的导电石墨乳作为电池的正极,接触面积大,集流能力强,不占用电池内部的空间,适用于需要小电流输出的电子产品。
本发明公开了一种机械化学合成硅酸镁锂的方法。1)合成硅酸镁锂前驱体,并将前驱体的温度控制在30℃-99℃;2)将前驱体输入湿法超细设备,在物料温度为90℃-99℃的条件下,研磨5min至90min,所得浆液烘干得到目标产物硅酸镁锂;所述湿法超细设备采用的研磨介质球的直径为0.1mm至5mm;研磨介质球线速度为8m/s-20m/s。本发明通过研磨介质瞬间产生的高温高压合成硅酸镁锂,对设备耐高温高压要求低,因超细设备特有结构,能够进行连续式生产,可以解决传统水热反应釜间歇式生产的问题;与传统水热合成相比成本更低,更安全,易于实现产业化。
本实用新型公开了一种在低温下可预热充电的锂电池组,包括外箱和锂电池组,外箱顶端的一侧铰接有箱盖,外箱内壁底端的两侧均固定安装有弹簧,两个弹簧的顶端分别与隔板底端的两侧固定连接,隔板顶端的中部放置有锂电池组,隔板顶端的两侧通过螺栓分别与U型固定板的两侧螺纹连接,且U型固定板的底端与锂电池组的表面相抵触,外箱内壁一侧的顶部固定安装有加热管,外箱内壁另一侧的顶部固定安装有温控开关,外箱内壁一侧的中部开设有进风口,进风口的一侧与风机的输入端固定连接,外箱内壁另一侧的中部开设有出风口,本实用新型一种在低温下可预热充电的锂电池组,可对锂电池组进行加热和降温,防止其性能下降,能在颠簸时减少锂电池组的震动。
本实用新型提供了一种监控水冷液泄漏的锂电池保护系统,其包括设置于锂电池箱的水分仪、与水分仪电连接的控制装置和与控制装置电连接的报警装置,水分仪能够检测锂电池箱内的空气湿度,控制装置为BMS中心控制器dsp并通过CAN总线与车载监控系统和锂电池充电系统连接。通过设置水分仪,能够检测微量的冷却液泄露,检测灵敏度高,响应快,能够在泄露的第一时间立刻发出警告,留给乘员足够的反应时间,保障乘员生命安全;且水分仪无需大量安装,占用空间小,不影响原有锂电池箱结构,降低成本;同时通过设置充电保护装置、输出保护装置和冷却保护装置,能及时切断锂电池的电力连接,保证锂电池的安全,延长乘员应对冷却液泄漏的时间。
本发明公开了一种用于制备锂电池负极材料的方法,包括:(a)以水、醇或醇水混合物为溶剂,将选自Co3O4、Fe3O4、NiO或其掺杂化合物中至少一种材料的金属前驱体溶解其中,由此获得前驱体溶液;(b)向所获得的前驱体溶液中加入碳,然后执行浓缩处理直至获得呈浆状的混合物;(c)将所获得的浆状混合物执行烘焙干燥和研磨,然后进行还原反应,由此获得碳载金属材料的纳米颗粒;(d)对所获得的纳米颗粒执行加热氧化处理,由此获得所需的锂电池电极材料。本发明还公开了相应的锂电池负极材料及锂电池产品。通过本发明,可以以工艺简单、成本低、便于质量控制地获得具备中空结构、适用于锂电池的负极材料产品,并呈现容量高、循环性能好等特点。
本实用新型公开了一种锂电池热管理系统,包括:箱体以及设置于所述箱体内并与所述箱体可拆卸连接的锂电池组、相变材料、多个套管以及至少一根液冷管;所述锂电池组包括阵列排布的多个锂电池,所述多个锂电池与所述多个套管一一对应;所述套管套设在与之对应的所述锂电池外部,且所述套管和所述锂电池围合形成一空腔;所述相变材料填充于所述空腔,用于吸收所述锂电池的热量;所述液冷管贴合于每一所述套管,且所述液冷管内充满冷却介质,所述冷却介质用于与所述相变材料进行热量交换。本实用新型同时设置液冷管和相变材料实现对锂电池的散热,大大减少了冷却介质和电能的消耗,提高了锂电池散热的可靠性。
本发明提供了一种正极活性材料、磷酸铁锂厚电极及其制备方法和应用,所述正极活性材料包括一次杆状磷酸铁锂和二次球形磷酸铁锂,一次杆状磷酸铁锂为一次颗粒,二次球形磷酸铁锂为一次杆状磷酸铁锂形成的二次颗粒;一次杆状磷酸铁锂的轴向与一次杆状磷酸铁锂的(110)晶相平行,二次球形磷酸铁锂中的一次杆状磷酸铁锂的轴向与二次颗粒的半径平行。本发明的正极活性材料包括特定的一次杆状磷酸铁锂和由一次杆状磷酸铁锂生成的二次球形磷酸铁锂,两种特定结构的磷酸铁锂材料协同配合,能够提高厚电极的固相扩散速率,提高压实密度和循环过程中颗粒内部的稳定性,从而使制备得到的锂电池具有较高的能量密度、倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种固态锂离子导体及其制备方法与应用,属于二次电池领域。本发明通过将LiOH与烷基铝反应,得到含有LiAlO2和Li3AlO3的多晶复合物的固态锂离子导体。优选地,所述反应在液态电解液中进行,所述电解液为锂盐溶解在有机溶剂中得到的溶液。优选地,LiOH为锂片上原位反应得到的LiOH或者是粉末状的LiOH。本发明制备出的固态锂离子导体的电极具有高室温离子电导率和低电子电导率,该固态锂离子导体与锂金属紧密结合可大幅度降低界面接触电阻。将制备的固态锂离子导体应用到金属锂电池中,能有效而显著的改善锂枝晶问题以及保护金属锂,从而全面提升金属锂电池的循环性能。该方法制备固态锂离子导体无需加热、制备工艺简单、成本低廉。
本发明公开一种锂离子电池充电方法、装置及计算机存储介质,所述方法包括:采用第一设定电流值对锂离子电池进行恒流充电;当所述锂离子电池的当前电压达到设定电压时,获得所述锂离子电池第一充电容量;基于所述锂离子电池的所述第一充电容量,获得所述锂离子电池的第二充电容量;对所述锂离子电池进行充电,直到所述锂离子电池的容量达到所述第二充电容量,停止对所述锂离子电池充电。
本实用新型公开一种含锂电池供电的激光器,包括一机箱、一锂电池与一卡扣结构,该卡扣结构具有彼此相对的一固定端、一自由端与相邻该自由端的一卡扣部,该固定端设置在机箱底部,该自由端与该卡扣部分别突出于该机箱侧面,该卡扣部卡扣于该锂电池的外壳,且该自由端与该锂电池外壳的侧面贴合,以将该锂电池固定于该机箱上。本实用新型的含锂电池供电的激光器通过卡扣结构将锂电池与机箱固定,在无法使用交流电源直接供电时,用锂电池对激光器供电,减少激光器的使用限制,锂电池的更换及维护方便。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉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!