本实用新型公开的圆柱型锂离子电池正极铝合金盖帽是阶梯圆柱体,上部为螺柱,下部为盖板,在盖板与螺柱间有台阶,阶梯圆柱体具有注液中心孔,中心孔上、下端的孔径大于中部孔径,圆周形盖板上部直径大于下部直径形成环形台阶。采用该铝合金锂离子电池正极盖帽组装的大容量锂离子电池壳体力学强度高、散热性好、安全耐压,并提高了电池之间联接的可靠性。
本申请公开了一种温控锂电池包,包括:若干组装单元,若干端部固定板,箱体组件;组装单元包括:若干电芯单元,两个单元支架,汇流片,加热元件,设置两个单元支架之间且至少形成于两个单元之间;其中,电芯单元设置在两个单元支架之间,单元支架设有若干定位槽,电芯单元的两端嵌入在定位槽;单元支架在对应若干定位槽的位置设有若干支架通孔以使电芯单元的端部露出单元支架;汇流片在对应支架通孔的位置设有若干接触结构以使汇流片与电芯单元构成电性连接;箱体组件设有夹层,夹层中设有相变材料。本申请的有益之处在于提供了一种通过安装快捷结构可靠并且能改善低温使用寿命的温控锂电池包。
本发明涉及一种用于柔性锂离子电池负极的碳化蚕丝织物/过渡金属氧化物复合材料及其制备方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。本发明将蚕丝织物通过碳化得到碳化蚕丝织物,在经过酸预处理,水热或溶剂热生长,以及后续退火,得到碳化蚕丝织物/过渡金属氧化物复合材料。其中,碳化蚕丝织物具有高电导率,过渡金属氧化物以纳米线、纳米片、纳米方块的形貌均匀分布在碳化蚕丝织物上。所得到的碳化蚕丝织物/过渡金属氧化物作为锂离子电池负极,具备良好的电化学性能和机械柔性。
本发明公开一种水热法制备SnSe2/碳纳米管复合锂离子电池电极材料的方法,包括:称取一定量SnCl2以及SeO2;放入水热反应斧内胆中;称取碳纳米管放进内胆中;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进行水热反应;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,所合成的纳米级SnSe2/CNTs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803.7 mAh g‑1,521.3 mAh g‑1,454.7 mAh g‑1,经过100次循环后放电比容量为210.3 mAh g‑1,此外,在0.5 C的高电流密度下充放电放电容量仍能保持在176.5 mAh g‑1。
本发明提供了一种C-LiFePO4/PTPAn复合材料、其应用以及由其制备的锂电池,所述C-LiFePO4/PTPAn复合材料是以碳包覆的LiFePO4材料和聚三苯胺为原料,通过溶液共混法制得。所述的C-LiFePO4/PTPAn复合材料作为锂离子电池正极材料,具有良好的充放电性能、循环稳定性以及高倍率性能。
本发明公开了一种基于运行数据的锂离子电池组不一致性辨识方法。本发明包括:步骤1:对实际运行工况中BMS采集到的锂离子电池电压数据进行数据预处理;步骤2:通过电池单体的一阶RC等效电路模型,分析单体SOC、容量两个电池参数与电压曲线变化之间的关系;步骤3:提取电池电压离群率;步骤4:对原始放电段电压进行经验模态分解,提取电池各充放电段电压极差,采用滑动窗口对窗口内的电压极差进行相加;步骤5:基于原始放电段电压,提取放电段电压差分,采用滑动窗口对窗口内的电压差分的绝对值进行相加;步骤6:对提取的电压离群率采用阈值方法辨识电池组不一致性,对提取的电压极差与电压差分采用聚类算法辨识电池组不一致性。
本发明公开了锂电池陶瓷隔膜用超细氧化铝及其制备方法,属氧化铝制备技术领域,一种锂电池陶瓷隔膜用超细氧化铝的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化铝原料与水打浆,然后对其进行第一次研磨,使用直径为1mm氧化锆磨球对氧化铝浆料研磨2‑4h至D50粒径为0.5‑0.8μm:(2)将研磨后的氧化铝浆料经500目过筛,在氧化铝浆料加入PEG800和PEG2000,然后对氧化铝浆料进行第二次研磨,使用直径为0.4mm氧化锆磨球对氧化铝浆料研磨1.5‑2.5h至D50粒径为0.3~0.5μm;(3)将研磨后的氧化铝浆料经600目过筛,将得到的浆液脱水得氧化铝滤饼,然后烘干干燥;(4)干燥后的氧化铝经气流粉碎,破碎团聚颗粒,去除氧化铝中的杂质,然后800目筛网过筛后无筛上物,得到氧化铝粉末。
本申请公开了一种锂电池电量的验证方法、装置及介质,包括:控制待检测车辆锂电池进行循环充电和放电,直到放电次数达到第一预设次数为止,每次放电中均放至显示SOC达到第一预设值,充电除第一次充满其余均不充满。当放电次数达到第一预设次数,控制电池完全放电以耗费时间,并判断耗费时间是否满足第一预设条件以确定SOC准确。由此,通过对电池进行循环充电和放电以模拟车辆在实际应用情况,且每次放电均不完全放电且每次充电均不充满以模拟车辆实际使用中的不能满充满放的情况,多次循环后对电池进行完全放电以获取耗费时间,通过判断耗费时间是否满足第一预设条件以确定电池SOC是否准确,提高SOC的检测准确率。
锂基膨润土锆英粉粉状铸型涂料,用加工工艺简 单,加入量小,成本低,悬浮性能好的锂基膨润土作为 悬浮剂,以锆英粉作骨料,加上2123树脂和钛白粉等 原料混合辗磨而成。该涂料除具有较好的抗粘沙性、抗高温激热开裂 性、抗高温侵蚀性、涂刷性、悬浮性等优点外,还具有 包装方便、运输安全、保存期长等特点,是一种新型的 铸型涂料。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种含固态电解质的高镍三元复合正极及锂离子电池,复合正极包括正极集流体、设有正极集流体上的正极材料层,正极材料层由含有正极活性物质、无机固态电解质、导电剂和粘结剂的正极浆料固化而成。含有本发明高镍三元复合正极的锂离子电池可同时具有高能量密度及高功率密度,锂离子电池倍率、高温存储及循环性能得到改善,同时保证电池的安全性能,以满足动力电池的需求。
本发明涉及一种锂电手持式套丝机及套丝方法。本发明包括铰板体电机组件、锂电池组件、齿盘组件、支臂体组件和变速箱组件,所述锂电池组件与电机组件连接,所述电机组件和齿盘组件分别安装在变速箱组件的两端,所述铰板体安装在齿盘组件上,所述支臂体组件安装在变速箱组件上、且支臂体组件与铰板体配合;所述电机组件包括电机、公插头、主开关、手柄、进风窗和出风窗,所述电机、公插头和主开关均安装在手柄上,所述进风窗和出风窗均设置在手柄上,所述电机与公插头和主开关连接,所述公插头与锂电池组件的母插头连接;所述手柄包括前手柄和后手柄,所述前手柄与后手柄连接,所述前手柄和后手柄上均设置有进风窗和出风窗。
本发明公开了一种硅基铌酸锂混合电光调制器。电光调制器中的传输波导、电光调制波导是水平狭槽波导结构,光场在波导中以TM模式进行传输,调制电极置于电光调制波导旁并能形成电连接,用调制电极向电光调制波导施加电场实现光强或者相位的调制;硅‑铌酸锂‑硅的水平狭槽波导结构为由上平板和下平板为硅、中间的狭槽为铌酸锂的三层波导结构,中间的狭槽为衔接连接于上平板和下平板之间的截面为梯形的结构,且狭槽的铌酸锂材料为z切向,即其非常光轴垂直于光场传输面。本发明用于光通信系统中的电光相位调制和电光强度调制,具有大调制带宽、低工作电压、高调制效率、小器件尺寸、结构简单、设计简易、工艺简便等优点。
本发明涉及锂电池技术领域。锂电池电芯焊接流水线设备,包括机架组件及其上的电芯治具、进料装置、拨料装置、夹料装置、后点焊装置、前点焊装置和出料装置。该锂电池电芯焊接流水线设备的优点是整个锂电池电芯焊接过程全自动操作,电芯焊接质量和焊接效率高。
本发明公开了一种具有温度调节结构的锂离子电池,包括有电池电芯(10),所述电池电芯(10)上设置有一层或者多层导热片(4)。本发明公开的一种具有温度调节结构的锂离子电池,其性能稳定可靠,可以对电池内部的温度进行有效调节,保证电池始终工作在正常温度下,进而提高电池的安全性能,保证锂离子电池的正常使用,延长锂离子电池的使用寿命,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
本发明涉及锂电池内部气体分析技术领域,发明公开了一种软包锂离子电池内部气体的取样装置及定量分析方法,包括取样膜和取样器;所述取样膜包括上层和完全覆盖上层的下层,所述上层包括热塑性合成橡胶,所述下层包括聚苯醚和热塑性聚合物,所述聚苯醚的质量分数不少于95%;所述取样器的尾部分别与真空系统、气相测试系统连通。本发明可以实现对软包锂离子电池不同位置的取样,并且能够对气体尤其是微量气体的便捷、快速的收集分析;实现在热滥用、电滥用等高温条件下的电池内部气体的实时测量、快速分析。
本发明公开了一种适用于规模化应用的废旧锂离子电池放电方法,首先将待处理废旧锂离子电池,完全浸没于配置的水溶液持续放电24‑36h后,取出晾干,记录电池重量和开路电压,重复操作直至电池开路电压小于等于目标值为止,记录总浸泡时间T,制作成表格,进行数据对比。本发明所用溶质资源丰富,省却了水溶液放电过程中有毒气体的处理装置,操作成本低,为大规模废旧锂离子电池处理和回收提供有效的技术支持,具有较高的经济价值。
本发明公开了一种高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)利用湿化学法在透明导电基底上沉积氧化镍薄膜的前驱体,退火处理得到透明导电基底/氧化镍薄膜;(2)对透明导电基底/氧化镍薄膜进行氧等离子体改性,得到所述的高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜。本发明采用氧等离子对氧化镍薄膜进行改性,利用氧等离子体轰击氧化镍薄膜,可以增加氧化镍薄膜的晶体结构缺陷和反应活性位点,提高薄膜内部的载流子浓度,实现光调制幅度和循环稳定性的同时提升,进而制备得到电致变色性能优异的高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜。此外,本发明方法工艺简单、易于控制、能够实现氧化镍薄膜的大批量大面积处理,有利于实际工程产业应用。
本发明提供一种锂电池系统的SOC估计方法及其系统,发明包括:根据每个单体电池的每两个相隔预设时间间隔的时间点之间的时间点电压差,将标准充放电曲线划分为多个标准曲线分区间,获取每个标准曲线分区间的充放电容量和充放电标定公式;将每个单体电压曲线结合标准曲线分区间和标准曲线分区间对应的充放电标定公式计算得到单体SOH预估值;根据每个单体电池的单体SOH预估值获取得到锂电池系统的系统SOH预估值;对所述锂电池系统的充放电电流和充放电时间进行积分处理,得到充放电容量预估值;根据系统SOH预估值和充放电容量预估值获取系统SOC预估值;结合对应的系统工况对系统SOC预估值进行校准操作。本发明的有益效果:通过精准预估SOH进而准确预估SOC。
本发明涉及一种储能体系器件材料,特别涉及一种应用于锂离子电池负极的Si/TiO2/Ti2O3复合碳纳米纤维及其制备方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。本发明将硅和二氧化钛纳米颗粒球磨混合制备Si/TiO2混合纳米颗粒,二氧化钛产生的无序框架具有空隙,可缓解硅的体积膨胀。混合粉末与PAN混合,溶于DMF中,剧烈搅拌充分后得到均一稳定的纺丝液。再通过静电纺丝,高温碳化得到Si/TiO2/Ti2O3复合碳纳米纤维(STTC)。所得到的STTC复合材料具有高的锂离子和电子扩散速率,应用于锂离子电池负极,能有效提高电池的电化学性能。
本发明涉及锂电池制备领域,尤其涉一种水系超级纳米磷酸铁锂电池负极板的制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:(1)人造石墨的制备:先制备出聚合物乳液,再将其与酚醛环氧树脂以及硬碳混合,通过高温石墨化而成得到人造石墨;(2)负极浆料制备:将人造石墨研磨过筛后,与羧甲基纤维素、水性粘结剂、去离子水以及导电剂混合匀浆后得到负极浆料;(3)负极板制备:向铝箔表面涂覆负极浆料,经分切烘烤后得到负极板。本发明解决了现有技术中锂电池负极材料大功率充放电容量保持率较低,首次放电容量较低的问题,具有大功率充放电容量保持率较高,首次放电容量较高;能量密度高,耐低温性能优良;安全性能更好,电阻更小的优点。
本发明公开了一种聚合物锂离子电池铝塑复合膜成型模具的检验方法,属于聚合物锂离子电池制造技术,现有技术检验模具存在误判,本发明模拟锂电池生产实际加工成电池再进行检验,包括以下步骤:(1)成型电池外壳;(2)制成成品电池;(3)对成品电池的每个位置进行编号;(4)高温高湿检验;(5)判定。本方法符合产品使用实际过程,操作简便有效,可以实时、方便的对模具的故障点进行判断,可充分保证电池批量生产的稳定性,在生产过程中更具有实用价值。
本发明公开了一种修复铝壳类锂离子电池壳体内部腐蚀的方法。从主修复设备正极引出导线连接至被修复电芯壳体,从主修复设备负极引出导线连接至被修复电芯正极,进行反向充电以修复被修复电芯,降低并且稳定被修复电芯正极与壳体间的电压,从而修复被修复电芯铝壳内部腐蚀区域。以壳体为正极、以电池正极为负极的反向充电方法降低并且稳定铝壳类锂离子电池正极与壳体间的电压,从而修复锂离子电池铝壳内部腐蚀区域,并且修复后壳体内部腐蚀再无发生,电池综合性能不受影响。
本发明公开了一种基于拜耳法赤泥光还原制备锂离子电池负极材料的方法,该方法以拜耳法赤泥为原料,通过超分散剂将P25型二氧化钛均匀分散在拜耳法赤泥中,进一步通过微波处理以及光还原反应以及磁选分离方法提取出四氧化三铁,再通过低温水解反应原位复合二氧化钛,将其作为一种锂离子电池负极材料,其展示出优异的储锂容量。
本发明涉及电池正极材料技术领域,公开了一种复合高镍层状正极材料、正极片及全固态锂电池,利用共沉淀法制备Al元素掺杂的高镍层状正极材料,再采用喷雾干燥法制备得到含氟苯硼酸和硫代磷酸酯共包覆的高镍层状正极材料,即复合高镍层状正极材料;将复合高镍层状正极材料、硫化物固体电解质、导电剂和全反式β‑PVDF混合压缩制得正极片及全固态锂电池。本发明中的复合高镍层状正极材料通过元素掺杂和构筑优化的CEI膜,有效抑制高镍层状正极材料的持续衰减,降低阻抗,促进锂离子的内部传输,并且可以避免高镍颗粒直接与固体电解质的直接接触,改善正极片的循环寿命和电化学稳定性。
本发明公开了一种基于微波法的磷化锂电极制备方法,包括以下步骤:S1,采用气流研磨机对苯基磷酸锂进行研磨后,通过600至2000目的筛子对研磨后的苯基磷酸锂颗粒进行过滤;S2,将S1所得材料放置于惰性气氛中进行加热处理,处理温度为300至500℃;S3,将S2所得材料进行微波处理,微波功率为400至1000W,处理时间为0.5至3h;S4,将S3所得材料与碳纤维和聚偏氟乙烯混合,三者质量比为90:5:5至65:25:10,以N‑甲基吡咯烷酮为溶剂,搅拌3h,将混合材料涂覆于铜箔上作为电极材料。
本发明公开了一种以铁粉为原料的钒掺杂磷酸铁锂‑碳复合材料的制备方法,所述制备方法为:按LiFe0.98V0.02PO4的设计称取化学计量比的磷酸铁、铁粉、磷酸锂、偏钒酸铵或五氧化二钒;加入有机碳源和溶剂,将上述原料进行充分球磨,使原料混合均匀;然后球磨的产物在真空烘箱里除去溶剂,研磨后放入管式炉内,在650‑750℃条件下烧结4‑12h,烧结气氛为氮气、氩气、氮气、氩气、氢氮混合气体或氢氩混合气体,再自然降温后得到钒掺杂的磷酸铁锂‑碳复合材料。本发明提供的制备方法原料来源丰富、制备成本低、原料利用率接近100%且无污染、工艺可控、操作安全可靠,得到的复合材料具有高电导率、低内阻、良好的循环稳定性和高倍率充放电性能。
本发明公开了一种大长宽比锂离子动力电池的测试夹具,包括用于动力电池夹持的上端面板和下端面板,下端面板上设有下端面电池固定槽,上端面板在下端面电池固定槽位置设有上端面电池固定槽,下端面电池固定槽和上端面电池固定槽的延伸方向均与下端面板的长度延伸方向相同,下端面板两侧设有下端面螺孔,上端面板在下端面螺孔对应位置设有上端面通孔,上端面通孔内设有螺栓,上端面板顶面连接设有压力装置,本发明的一种大长宽比锂离子动力电池的测试夹具,通过定位槽精确定位,保证大长宽比锂离子动力电池居于夹具上下端面板中心,减少夹持过程中的位置偏移,同时减小了夹具上下端面板的距离,减少电池沿宽度方向上的偏心受压力矩。
本发明涉及一种锂离子电池负极片及其制作方法。所述锂离子电池负极片包括:负极集流体,涂覆于集流体上的负极材料层以及涂覆于负极材料层上的软碳层。所述的锂离子电池负极片的制作方法包括以下步骤:负极浆料的制备;负极浆料涂布;软碳浆料的制备;软碳浆料涂布;负极片碾压。本发明将软碳浆料均匀地涂覆在负极材料层上不但可增大负极片与电解液的相容性,减少负极与电解液副反应的发生,还可在一定程度上减小负极的膨胀,从而提高电池的循环性能,同时也能提高电池的低温性能。
本发明涉及一种钛酸锂电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液和外包装,所述的正极片、负极片分别由正、负集流体和涂覆在正、负极集流体上的正、负极材料组成,正极材料包括正极活性物质、正极导电剂与正极粘结剂,所述正极活性物质为不规则型三元正极材料。由于正极中采用了不规则型三元材料,由于含镍比例高型正极的最大充电电位在4.4V,从而使得该材料制备的电池具有很高的比容量,大于180mAh/g,同时具有较高的稳定性;本发明中采用高比容量正极与钛酸锂负极搭配组装电芯的能量密度可实现90Wh/kg,显著高于现有钛酸锂电池能量密度。
本发明公开的圆柱型锂离子电池正极铝合金盖帽是阶梯圆柱体,上部为螺柱,下部为盖板,在盖板与螺柱间有台阶,阶梯圆柱体具有注液中心孔,中心孔上、下端的孔径大于中部孔径,圆周形盖板上部直径大于下部直径形成环形台阶。采用该铝合金锂离子电池正极盖帽组装的大容量锂离子电池壳体力学强度高、散热性好、安全耐压,并提高了电池之间联接的可靠性。
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