本发明公开了锂离子电池失效检测的方法、装置和系统。该方法中,锂离子电池引入参照极。参照极包括紧贴于卷芯的参照极锂层和通过参照极极耳连接参照极锂层的参照极极柱。卷芯最外层为由卷芯隔膜包覆的负极极片,使得参照极锂层与负极极片之间通过卷芯隔膜相隔。该方法采集参照极和正负极之间的电气数据,然后通过对电气数据的分析,判断锂离子电池是否失效。电气数据包括参照极和正负极之间的电压和电阻。实验表明,本发明判断锂离子电池是否失效的准确率较高。
本发明公开了一种石墨烯包覆钴铝酸锂电极材料的制备方法。所述方法分别以二水乙酸锂、四水乙酸钴、九水硝酸铝为锂源、钴源和铝源,丙烯酸作为溶胶凝胶法的螯合剂,搅拌条件下混合加热生成凝胶,高温煅烧得到钴铝酸锂粉末;然后在石墨烯的乙醇分散液中加入钴铝酸锂粉末,经溶剂热反应得到石墨烯包覆钴铝酸锂电极材料。本发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;制备的石墨烯包覆钴铝酸锂正极材料具有优良的倍率性能和优异的循环性能,其充放电电压平台稳定,且具有较高的比容量。
本发明属于锂电池芯片模拟充电测试技术领域,尤其为一种用于锂电池芯片测试的模拟充电系统,包括模拟电池充电电路、温度传感器、芯片热调节装置和控制器,所述芯片热调节装置包括基座、导热定位板、水冷弯管、循环回水管、集液罐、循环水泵、散热器和加热器,其中,所述导热定位板固定于基座上。本发明能够延长被测芯片处于常温状态下的测试时间,实现被测芯片快速降温,避免被测芯片处于热保护状态下测试时影响测试结果的准确性,无需在未完成相关测试且被测芯片温度进入热保护范围时停止测试,保证锂电池芯片测试过程的顺畅性,较之现有技术能够实现锂电池芯片的快速升温,达到提高测试效率的目的,结构简单,具有高效率及高效益的优点。
本发明公开了一种具有超薄片状的富锂锰基正极材料及其制备方法,以NiSO4·6H2O、CoSO4·7H2O、MnSO4·H2O为原料,分别加入去离子水中,在不断搅拌和氮气气氛下,于50~60℃下依次以2s/滴的速率缓慢先后滴加NH3·H2O和NaOH,使金属离子沉淀,控制反应体系pH值为11;然后将沉淀混合物水热反应,得到Mn0.54Co0.13Ni0.13(OH)2前驱体;该前驱体与锂源混合研磨后,在管式炉中烧结,即可得到所述正极材料。本发明具有工艺过程简单,原料来源广泛有利于大规模工业生产;所制备的超薄片状锂离子电池正极材料具有良好的的倍率性能和高的库伦效率,循环性能稳定,且材料的比容量较高,是一种很有应用前景的高比容量富锂正极材料的制备方法。
本发明涉及一种用于锂离子电池的掺杂型多层核壳硅基复合材料及其制备方法,所述材料除了必须掺杂Li元素之外,至少还掺杂有一种非金属元素和一种金属元素,其结构为以具有元素掺杂的硅氧化合物颗粒为内核,以内核颗粒表面紧密包覆的多层复合膜为外壳;所述内核颗粒中包含均匀分散的单质硅纳米颗粒,其中掺杂元素的含量从外到内逐渐降低且无明显界面,同时内核颗粒表面由于锂元素的掺杂嵌入形成一层致密的硅酸锂系化合物;所述多层复合膜为碳膜层以及由碳膜层与其他元素组分复合组成的掺杂型复合膜层。用于锂离子电池负极时具有容量高、倍率性能好、库伦效率高、循环性能好、膨胀率低等电化学特性。
本发明提供一种混合成型锂离子吸附剂的制备方法。其具体步骤如下:在常温下,按一定比例加入分子筛原粉、无机粘土、锂离子筛,将三者混合均匀,再加入适量溶剂捏合成团;然后放入成型机械中挤压成型,在一定温度下烘干,后置于管式炉进行煅烧,得到混合成型锂离子吸附剂。本发明采用的混合成型锂离子吸附剂的方法操作简单,制得的吸附剂具有一定的形状和机械强度,具有易于分离回收、能够实现自动化和连续操作的优点。
本发明公开一种基于生物质材料制备锂离子电池负极材料的方法、负极材料和电池,将生物质材料与离子液体混合搅拌均匀,得到的混合物升温至800~1000℃保温热处理2~5h,冷却后至室温取出,研磨成粉、过筛得到锂离子电池负极材料。本发明以离子液体为溶剂溶解生物质制备锂离子电池负极材料,原料易得,环境友好,采用该负极材料的锂离子比容量较高,循环性能好。
本实用新型公开了一种通风性好的高散热锂电池组,包括承载盒、轴柱和把手,所述承载盒内设置有锂电池组主体,且电池组主体的上下两侧均固定有导热片,所述导热片的左右两侧均设置有导热板,且导热板固定在承载盒的内侧,所述承载盒前后端面的左右两侧均开设有散热孔,且承载盒的左右两侧均贯穿固定有通风管道,同时通风管道内设置有散热扇,所述锂电池组主体顶部的左右两侧均固定有电极柱,且电极柱贯穿承载盒的顶部。该通风性好的高散热锂电池组,锂电池组主体在运作的过程中,其表面的热量可通过导热片传导到导热板上,散热扇可对导热板进行降温处理,热量最终通过散热孔排出,方便达到持续通风散热的效果。
本实用新型公开了一种主动控温保护型锂电池箱,包括箱体和锂电池,所述箱体顶部设有风扇,两个侧壁分别设有通风口和充电口,箱体内部设有控制单元、温度传感器、电流取样电阻、继电器和加热器;所述控制单元分别与风扇、温度传感器、继电器和加热器连接。本实用新型的主动控温保护型锂电池箱,通过温度传感器获取锂电池温度,并通过风扇和加热丝进行温度调控,提高了整体适应能力,改善了因温度过高或过低对锂电池所造成的各种不利影响。
本实用新型公开一种铌酸锂光波导偏振器,所述铌酸锂光波导偏振器包括:铌酸锂衬底、在所述铌酸锂衬底的上表面下沉形成钛扩散波导区和反质子交换区;所述钛扩散波导区和所述反质子交换区对应设置且连通;所述钛扩散波导区用于放置钛扩散波导;所述钛扩散波导为间断的条形钛膜;所述反质子交换区用于放置反质子交换波导。本实用新型在所述铌酸锂衬底的上表面设置钛扩散波导区和反质子交换区;并将所述钛扩散波导区和所述反质子交换区对应连通设置,进而解决退火质子交换的模场匹配问题,减小光波导表面散射,降低光波导的传输损耗。
本实用新型公开一种锂离子电池外壳切割装置,包括电池排序装置、电池输送带、电池夹持装置、旋转电机及激光切割器,所述的电池排序装置与电池输送带相连,电池输送带的一端连接电池排序装置,另一端连接在电池夹持装置上,电池夹持装置位于激光切割器的下方,电池夹持装置对锂离子电池夹紧后通过旋转电机带动电池旋转,同时激光切割器进行切割动作,在电池夹持装置上设有光电检测装置,光电检测装置确定锂离子电池移动到切割工位后按时序节拍停留。本实用新型采用激光切割锂离子电池的外壳不仅速度快,而且噪音小,不会损坏电芯,可以形成大规模自动生产,切割锂离子电池外壳后,可以有效的分离电池芯材料,使得回收的效益最大化。
本实用新型涉公开了一种电动汽车锂电池导线的防护装置,包括底座板,底座板的中间开设有圆孔,圆孔处安装有连接环,连接环上安装有波纹管,波纹管的端部安装有尾环,底座板的边缘开设有螺纹孔,螺纹孔内螺纹安装有螺栓,波纹管的一侧设有防护减震结构,有益效果为:本实用新型提出的一种电动汽车锂电池导线的防护装置,设置了波纹管和防护减震结构,使得锂电池的导线在使用的过程,遇到震动或者摆动的时候,导线能够有效的能被保护起来,避免导线断裂或者连接不稳定的情况。
本实用新型公开了一种光伏电池板应用于集装箱式锂电池储能系统,包括箱体,箱体的上方外壁上焊接立柱,箱体的顶端外壁通过立柱与光伏板的底部外壁固定连接,立柱的旁侧、箱体的上方外壁上开设有外机槽,外机槽的内部镶嵌有空调外机,箱体的前、后两侧壁上开设有散热腔,且散热腔的外侧镶嵌有换气窗,所述箱体的内部底部上安装有电池架,且电池架的内部安装有锂电池簇,所述箱体的顶部内壁上安装有空调内机。本实用新型通过设置有一系列的结构解决了传统锂电池储能集装箱在使用时产生的热量和集装箱表面的空气热量通过通风排气口会传导一部分进入集装箱内,引起集装箱内部温度高,严重时电气仓会降功率保护运行,电池仓空调耗电量加大。
本实用新型公开了一种石墨烯锂电池回收装置,包括底座,所述底座的两端分别固定连接有第一立板和第二立板,所述第二立板的上端转动连接有支撑杆,所述支撑杆远离第二立板的一端固定连接有第一锥齿轮,所述第二锥齿轮远离支撑杆的一端固定连接有第二支撑筒,所述第一立板的上端焊接有第一支撑筒,所述第一支撑筒和第二支撑筒之间设有置料架,所述置料架内设有多个电池,所述置料架的中间对称分布有第一滑槽,所述第一滑槽内固定连接有第一滑杆,所述第一滑杆的外侧套设有第一滑块。本实用新型结构新颖,提供了一种将石墨烯锂废旧电池进行集中打包的装置,解决了现有技术设备投资大的问题,推动和加快石墨烯锂电池回收的工作效率。
本实用新型锂离子电池组热失控气体探测和自动报警器涉及的是一种针对锂离子电池组在仓库储存、充电过程中的热失控报警装置,对电池热失控时,泄放出易燃易爆气体时进行实时监测并及时报警。由收集装置、气体监测装置、控制装置和报警装置组成;其中收集装置由收集罩、阻火器、气泵组成;收集罩安装在锂离子电池组的正极上方,收集罩通过气体管道与气泵进气口相连,气体管道内装有阻火器;气体监测装置由气体收集箱、气体感应器、杜邦线组成。气泵出气口与气体收集箱相连,气体收集箱内装有气体感应器;控制装置由控制箱、单片机、气体感应器、气体感应器接口和控制电子线路组成;报警装置部分由蓝色LED报警灯、红色LED报警灯、蜂鸣器组成。
本实用新型公开了一种连续式磷酸铁锂高温煅烧气氛保护生产线。解决的技术问题:针对背景技术中提及的现有技术中磷酸铁锂固相法制备过程的缺陷的技术问题。采取的技术方案是,一种连续式磷酸铁锂高温煅烧气氛保护生产线,包括进料输送带、出料输送带、进料气闸舱、加热炉和出料气闸舱。优点,本生产线采用推杆炉形式,炉膛进出口配置气闸舱,炉体后段配置强制水冷段,物料填装成多层匣钵堆叠的方式,使得煅烧过程处于一个静稳态环境。
本实用新型涉及一种热管风冷型溴化锂吸收式制冷机,该热管风冷型溴化锂吸收式制冷机由风机(1),风机(7),分离式热管(2),分离式热管(6),冷凝器(3),发生器(4),吸收器(8),蒸发器(10),溶液泵(9),节流阀(5),节流阀(11)与连接管道组成。本实用新型利用分离式热管高效传热,布置灵活的特点,采用风机强迫冷却分离式热管(2)和分离式热管(6)的冷凝段,带走由分离式热管(2)和分离式热管(6)的蒸发段吸收的吸收器(8)和冷凝器(3)中的热负荷,从而代替常规溴化锂吸收式制冷机需要用到的冷却水,利于在干旱缺水地区使用,并具有便于移动的特点。
本实用新型公开了一种锂电表面缺陷快速收集装置,涉及锂电技术领域,为解决现有用于锂电表面缺陷的收集装置存在扫描不够完全,导致一些缺陷无法及时获取影响设备使用售后的问题。第一支撑杆和第二支撑杆内侧靠下端均设有第一安装板,两个第一安装板内开设有对称的安装孔,第一支撑杆和第二支撑杆内侧均开设有第一滑槽,两个第一滑槽内均活动连接有第一滑块,两个第一滑块之间设有扫描板。该锂电表面缺陷快速收集装置,扫描板与第一支撑杆和第二支撑杆之间的距离可便于调节,第一滑块和第二滑块可有利于上下滑动高度,有利于根据不同锂电尺寸进行调节,且可靠近表面检测增加数据精准度,红外扫描灯可对表面进行检测。
本实用新型公开了一种带有筛选功能的锂电池回收处理装置,包括机架、筛选架、进料斗、振动电机、横向运料斗、纵向运料斗、从动轮、处理壳、嵌合槽、辊筒、传送带、弧形限位管、收集盒、驱动电机、固定支架、液压推杆、插块、插管、外管、盖板、刀片、挡块和牵引管道。本实用新型结构设计合理,利用带有筛选功能的筛选架可将不同型号的锂电池筛选出分别输送至不同的横向运料斗和纵向运料斗中,为锂电池的后续处理提供了便利,节省了大量的人力物力;利用冲裁杆可将锂电池的外表皮、填充料以及棒芯充分分离,便于对锂电池各个部位的回收。
本实用新型公开了一种新能源汽车锂电池顶盖结构,包括顶盖本体,所述顶盖本体的上方设置有散热孔和正极端,所述正极端位于散热孔的一侧,所述顶盖本体的一侧设置有第一转轴,所述第一转轴的一侧设置有第一卡块,所述第一卡块的下方设置有第一连接块,所述顶盖本体的另一侧设置有第二转轴,所述第二转轴的一侧设置有第二卡块,所述第二卡块的下方设置有第二连接块,所述顶盖本体的内部设置有隔热板和橡胶圈,所述橡胶圈位于隔热板的下方,本实用新型设置了隔热板,隔热板设置在顶盖本体的内部,隔热板可在太阳照射在锂电池上方时,阻隔一部分太阳直射的温度,避免锂电池内部温度过高,影响锂电池的使用,导致锂电池寿命减小的问题。
本实用新型公开了一种锂电池组厚度检测装置,包括安装框,安装框的内腔底部卡接放置板,放置板上开有多个定位孔,放置板的顶面和定位孔间安装夹持块,安装框的两侧内壁顶部开有滑槽,滑槽内卡接滑块,滑块外壁间安装两根固定杆,固定杆上套接安装板,安装板上卡接测量杆,测量杆的底部卡接滚珠,测量杆的外壁上设有刻度尺。夹持块放置在放置板上并通过定位孔进行定位,将锂电池组的四角分别夹紧在四个夹持块上,进行定位固定,然后将放置板推入安装框内滚珠接触锂电池组的顶面,安装板能够沿固定杆进行滑动,同时能够通过固定杆带动滑块沿滑槽滑动,使得滚珠能够滑动至锂电池组上任意一点,结合测量杆上的刻度对锂电池组上任意一点进行测量。
本实用新型公开了一种非标多旋翼无人机用锂电池保护装置,主要包括主体仓体、连接头、控制电路、气囊装置和独立电源系统;所述独立电源系统,单独给整个保护装置系统进行供电,保证各个传感器以及控制电路的正常工作;所述主体仓体两侧带有安装环,可以通过绑带固定在锂电池上;所述连接头共有两组,一组用于连接锂电池正负极,一端用于连接无人机电源接收正负极。该非标多旋翼无人机用锂电池保护装置中,可以通过自带的姿态传感器对无人机的实时姿态进行捕捉,当监测到无人机的姿态或向下加速度处于异常状态时,可以通过锂电池联通电路对无人机电源系统进行切断,防止无人机在坠地后旋翼依然高速旋转伤人。
本发明公开了一种大型锂电池储能电站电池故障预测方法,包括如下步骤:将大型锂电池储能电站的电池箱集群的历史监测信号作为原始特征库,通过稀疏自编码算法从原始特征库中提取每一采样时刻的电池箱集群的主特征矩阵,基于快速聚类算法搜寻每一采样时刻的聚类中心电池箱,计算电池箱集群的累积偏心距离矩阵,对累积偏心距离矩阵进行归一化处理并设定预警阈值,最终实现储能电站电池故障的预测。本发明实现了大型锂电池储能电站电池故障的预测,可在线运行、计算方便、无特殊要求限制,适用于不同规模的储能电站电池箱集群,可移植性好,有利于检修人员建立合理有效的维修计划,确保电网的安全稳定运行。
本发明公开了一种固态锂硫电池正极,按质量百分比计,主要由下述组分组成:固体电解质5%~30%,单质硫60%~85%,碳载体5%~30%,粘结剂0.1%~10%,其中,所述的固体电解质为二元硫化物(Li2S)a(P2S5)1‑a或三元硫化物(Li2S)b(P2S5)c(LiX)1‑b‑c。所述的固态锂硫电池正极的制备,其中固体电解质是在碳载体存在的条件下,由硫、三乙基硼氢化锂、五硫化二磷以及可选的其它组分分步合成制得,各反应步骤在碳载体表面和孔道内进行,合成固体电解质并均匀分布在所述碳载体上,并且单质硫与碳载体之间实现分子级混合,提升正极活性组分间的接触性能。
本发明公开了一种核壳型结构硫化铟微米球负载硫的复合材料及制备方法、锂硫电池正极及锂硫电池。所述方法包括:通过水热法获得硫化铟,在球状硫化铟表面先后包裹二氧化硅和碳,得到多层微米球状结构,然后水热碱洗刻蚀去除中间的二氧化硅层,最后通过熏硫的方式负载硫颗粒,最终获得硫化铟微米球负载硫的核壳型结构复合材料。该材料应用于锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和较高的比容量;与现有技术相比,本发明制备的材料呈现核壳型结构,独特的核壳结构可负载更多硫颗粒,缓解充放电过程的体积膨胀,降低多硫化物的不可逆损失,提高电池性能。并且,实验过程简单,原料价廉易获取,对实验仪器要求低。
基于H2浓度的锂离子电池热故障预警方法及系统,利用锂离子热失控触发前析出的H2对热失控进行预警。本发明首先对H2浓度阈值1和浓度阈值2、H2浓度变化率阈值K、时间间隔△t和采样频率进行设置;然后,当实时监测到连续多点H2气体浓度值超过浓度阈值1时,计算H2气体浓度在随后时间间隔△t内的总浓度和变化率;进一步地,依据H2气体总浓度和变化率与其对应浓度阈值2以及K的关系,在线预警是否可能将发生热失控。本发明方法可靠性高,简单易行,方便推广,能够在线对锂离子电池的热失控故障进行早期预警。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别是一种锂离子电池或电池组热失控综合检测系统及方法。系统包括防爆试验室、模拟电池箱、热失控引发装置、电池热解气体采集装置、电池箱内温度与压力在线测量与记录系统、电池热失控视频记录装置;热失控引发装置通过导电柱与模拟电池箱相连,电池热解气体采集装置与模拟电池箱相连,电池箱内温度与压力在线测量与记录系统与模拟电池箱相连。本申请的系统能够观察记录不同环境氛围、不同热失控引发条件下锂离子电池组失控效应参数变化,以及对气体产物的收集,能够探索电池组内某块电池发生热失控后对电池组内其他电池的影响等。
本发明公开了一种基于磷酸铁锂介质的电化学储能电站的运行方法,该运行方法通过获取电化学储能电站功率目标值、每一台PCS的状态数据和每一台BMS的状态数据,通过基于磷酸铁锂介质的电化学储能电站储能单元损耗模型和优化算法进行求解,该算法将电池能效纳入电化学储能电站的运行控制模型中,现有的算法尚无类似考虑,得到储能电站能效最高的充放电控制方式,从而能使全站储能单元损耗最低,提高基于磷酸铁锂介质的电化学储能电站参与电网控制时的运行效率,降低整体损耗,根据实验数据,该算法相比现有的功率分配算法,最高能够提高全站能效约0.5%。
本发明公开了电池故障监测与预警技术领域的一种基于振动信号的锂离子电池故障预警方法及系统,能及时对锂离子电池过充与外部短路两种异常工况进行在线预警,具有较高的预警准确率。包括:采集运行状态下的锂离子电池的振动信号;对采集到的振动信号进行傅里叶变换,获取振动信号的频谱图;从振动信号的频谱图中获取振动信号的主频率,依据振动信号的主频率的变化启动预警。对采集到的振动信号进行连续小波变换,获取振动信号的时频图;从振动信号的时频图中获取所述振动信号的能量最高峰所在的频段;依据振动信号的能量最高峰所在的频段的变化启动预警。
本发明公开了一种耐温性安全锂离子电池隔膜,包括基础层和复合在基础层上的陶瓷涂层;所述基础层的原料包括:纳米分散剂、无机纳米颗粒、抗氧剂、PTFE分散液、聚乙烯粉和石蜡油,所述抗氧剂的质量用量为聚乙烯粉质量的0.1~0.5%;无机纳米颗粒的质量用量为聚乙烯粉质量的1~6%;PTFE分散液的质量用量为聚乙烯粉质量的0~30%;聚乙烯粉的质量用量为石蜡油质量的5~40%;纳米分散剂与无机纳米颗粒的质量比为(1:20)~(1:90);PTFE分散液的固含量为50~60%。本发明有效地解决了现有锂电池隔膜陶瓷涂层脱落、不耐温以及锂离子电池因隔膜造成的安全问题。
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