本发明涉及锂离子电池硅基负极技术领域,公开了一种锂离子电池硅基负极粘结剂及使用该粘结剂的负极片制备方法。一种锂离子电池硅基负极粘结剂,包括主粘结剂及辅助粘结剂,主粘结剂为海藻酸钠,辅助粘结剂包括羧甲基纤维素钠和丁苯橡胶的至少一种及明胶。将硅基负极材料、导电剂、上述硅基负极粘结剂和去离子水混合组成负极活性材料,搅拌得到混合均匀的负极浆料,调整负极浆料的粘度,将得到的负极浆料涂覆在金属铜箔表面,干燥得到负极片。本发明采用海藻酸钠作为主粘结剂,能起到抑制硅粉化的作用,在海藻酸钠中加入明胶、SBR/CMC辅助粘结剂,多种聚合物发生协同作用,有效提升了海藻酸钠的机械性能,从而提高了电池的循环性能。
本发明公开了一种24‑72V20A带有充电接口的锂电池自动测试仪,包括底板和测试系统,所述底板的顶部固定连接有固定座,所述固定座的内部固定连接有安装座,所述安装座的顶部开设有凹槽,所述凹槽内表面的底部固定连接有测试装置,且测试装置顶部的两侧均电性连接有测试头,本发明涉及锂电池测试装置技术领域。该24‑72V20A带有充电接口的锂电池自动测试仪,通过金属检测块与测试头进行检测,然后利用电源使得电磁铁通电,电磁铁对铁块产生吸力,从而带动卡柱脱离卡槽,使得金属检测块与测试头分开,断开测试过程,在长时间的测试过程中,无需工作人员看守,测试完成后自动断开,不仅减少了人力成本,而且有效的减轻工作人员的负担。
本发明涉及锂电池生产领域,尤其涉及一种手机锂电池载具连接器分离装置。一种手机锂电池载具连接器分离装置,该设备包括机架组件、载具运送装置、连接器分离装置;载具运送装置固定设置在机架组件上,运送载具行进,进入对应工位加工,连接器分离装置对应第四个工位,对检测完的电池进行与载具的分离操作;该装置能够实现手机电池在载具上的分离。该设备采用独创的机构布局,在保证成品电池达到严格工艺要求的同时,达到提高生产效率和工作可靠性,降低生产成本的目的。
本发明涉及锂电池生产领域,尤其涉及一种方形锂电池的全自动生产方法。一种方形锂电池的全自动生产方法,该生产方法的设备包括机架组件、载具运送装置、载具回流装置、升降装置、载具推送装置、移印装置、喷码装置、电压内阻测试装置、条码扫描装置、连接器分离装置、下料搬运机械手装置、不良品出料装置和转接站组件,该设备采用独创的机构布局,在保证成品电池达到严格工艺要求的同时,达到提高生产效率和工作可靠性,降低生产成本的目的。
本发明公开了一种高能量密度锂离子电池正极,它包括正集流体和涂覆在正集流体上的正极材料,所述正极材料由以下质量百分比的组分制成:正极活性物质90~95%,导电剂1~5%,粘结剂3~5%,有机弱酸0.1~0.5%,正极活性物质为LiNixMnyCozO2,其中,0.5≤x<1.0,0<y<0.5,x+y+z=1,正极活性物质的平均粒径为10~30μm。该正极加工性能优良,使用单一的镍钴锰三元材料作为正极活性物质,制得的锂离子电池能量密度高,生产成本低。本发明还公开了一种高能量密度锂离子电池正极的制备方法,该方法工艺步骤简单,适合工业化生产。
本发明涉及锂离子电池MoS2纳米带与石墨烯复合电极及其制备方法,复合电极的组成为:MoS2纳米带/石墨烯复合材料80-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯10%,其中MoS2纳米带与石墨烯的物质量之比为1:1~1:4。制备方法是将氧化石墨烯分散在去离子水中,搅拌下先加入阳离子表面活性剂,再加入硫代钼酸铵并滴加水合肼,在95℃回流反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心收集,去离子洗涤,干燥,在氮气/氢气混合气氛中热处理。本发明工艺简单,MoS2纳米带与石墨烯复合材料作为锂离子电池复合电极的电化学活性物质,具有电化学贮锂比容量高,循环性能稳定和高倍率充放电性能好的优点。
本发明提供一种锂离子电池负极集流体用高粗糙度铜箔及其制备方法。制备方法包括以下步骤:(1)对铜箔进行除油和酸洗,然后再用去离子水除去残留酸液;(2)用混合处理液对铜箔进行处理,完成后去除多余的混合处理液;(3)处理后铜箔经过高温烘干和氢/氩混合气煅烧还原后,即得高粗度铜箔。所述混合处理液为氢氧化钠和过硫酸铵混合液,保持过硫酸铵浓度不变,通过调节氢氧化钠溶液的浓度可以改变铜箔表面形貌,即铜箔的粗糙度,从而调控铜箔表面粗糙度。利用该高粗糙度铜箔能够解决现有技术中以硅材料为负极活性材料时,硅材料易于从集流体铜箔上脱落的问题,达到增加集流体层和活性材料层机械咬合作用力效果,提高锂离子电池循环性能。
本发明公开了一种面向锂电池少循环的二维支持域直推式健康状态预测方法。该方法考虑同型号多块电池的批次特性,利用历史数据和批次数据构造二维支持域扩充模型信息来源,从而为模型的建立提供了粗范围的可供选择的样本,并且使用直推式建模综合考虑离线和在线样本特征空间的信息,对每个样本进行细致划分,再根据各个样本不同的重要性进行选择建模,以此解决锂电池历史充放电循环数据较少时对健康状态建模预测不准确的问题。本方法创新性地引入二维支持域和直推式建模对数据进行扩充和筛选,很好地解决了少量循环数据情况下健康状态预测问题。
本发明适用于锂电池领域,提供了一种提高软包锂电池极耳胶粘接力的导体及其加工方法,所述导体为金属导体,所述金属导体的表面分为贴胶区和非贴胶区,所述金属导体的贴胶区表面经喷砂处理,处理后表面洁净度达到Sa2.5/Sa3级,表面粗糙度达到5μm~50μm。通过对极耳金属导体贴胶区域进行喷砂处理,使贴胶区域的表面获得一定的清洁度和粗糙度,使其表面的机械性能得到改善,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,有利于提高长期使用情况下的抗电解液腐蚀/渗透能力和减少极耳胶脱落的可能性。
软包动力锂软包电池电机传动式热冷压化成夹具设备,包括机架、入料平台、上下料机械抓手、冷压成型夹具、多套热压化成夹具、若干充放电电源、安全报警模块以及中央控制器,入料平台、冷压成型夹具、热压化成夹具依次沿机架的长度方向排布在机架中层;充放电电源安装在机架底层,每套热压化成夹具均对应一套充放电电源;上下料机械抓手设置在机架上层,上下料机械抓手运动行程覆盖整个热压化成夹具;入料平台、上下料机械抓手、冷压成型夹具、多套热压化成夹具、充放电电源以及安全报警模块均与中央控制器电连。本发明的有益效果为:将锂电池化成、热压、冷压三个工序集中在同一设备中可缩短时间、降低设备投资、提高生产效率,提高软包电池品质。
本发明公开了一种自动锂电池灭火系统,其特征在于:包括火灾预警系统、和火灾预警系统连接的电池管理系统、和电池管理系统连接的电池模组、和火灾预警系统连接的灭火装置,所述灭火装置包括灭火剂瓶组、设于火灾预警管理系统和灭火剂瓶组连接线上的电磁阀和电磁驱动装置、分配阀、局部释放管路和末端的局部喷嘴。增加了对防护区快速全淹没防护,实现快速灭火,整体防护的功能;实现小范围内多次启动灭火,抑制锂电池火灾,同时避免了传统大范围内大量喷放灭火剂,对其他电池模组造成污染;增加了机械应急启动,人员可以在发现火灾时,通过应急操作启动灭火系统;增设BMS信号采集与处理,提高火灾预紧能力,增加火灾预警响应速度。
本发明涉及缺失观测值条件下锂电池剩余寿命预测方法,包括步骤:1)缺失观测值条件下的锂电池剩余寿命预测方法总体框架设计;2)预处理模块算法设计,包括引入极端学习机ELM算法、单点插值算法ELMSI设计、多重插值算法ELMMI设计;3)预测模块算法设计,包括核化极限学习机设计、多步超前预测算法设计;4)ELMMI多重插值算法模型训练;5)多步超前预测方法模型训练。本发明的有益效果是:本发明提出将多重插值算法ELMMI与不同多步超前预测方法相结合,构建基于多重插值算法的多步超前预测器,能够实现准确和稳定的估计过程。
本发明公开了一种锂离子动力电池电芯的制备方法,电芯由正极片、隔膜、负极片组成,电芯包含2片及2片以上的正极片,相邻正极片间设有隔膜,叠片构成正极片组,电芯包含2片及2片以上的负极片,相邻负极片间设有隔膜,叠片构成负极片组;正极片组和负极片组的中间和两侧再分别设置一层隔膜,卷绕制作成电芯。本发明采用叠片卷绕相结合的电芯制作方式,具备电池内阻小、大电流放电性能好、倍率放电温升低的叠片优势,同时经过卷绕方式制作成电芯,解决循环过程中极片边缘起鼓较严重的缺点。
动力锂电池自动分档控制装置,包括电池装载单元、自动输送单元、条码扫描器、电池OCV检测单元、电池分选单元、电池储存单元和中央控制器,所述的中央控制器包括识别模块、电池信息存储模块和PLC控制模块,且所述的识别模块与所述的电池信息存储模块信号连接、所述的电池信息存储模块与所述的PLC控制模块信号连接;所述的电池装载单元、所述的自动输送单元、所述的电池分选单元均受控于所述的PLC控制模块,所述的自动输送单元的动力输出端连接传送带。本发明的有益效果是:分档精准,系统稳定,减少人为干预;可单机使用,也可集成在锂电池生产线上;节约空间,可实现现场监控和数据共享,无需专人值守,系统维护方便。
本实用新型涉及一种用于锂电冷却的铝板塑料组合式热交换板,包括底座以及安装在底座上的热交换板,所述底座上设置有分水条,所述底座和热交换板之间在分水条的作用下形成密封的水流道,所述底座上在水流道的外侧沿着底座的边线开设有冷凝水流道,所述底座和底座上设置的分水条以及冷凝水流道均由塑料注塑一体成型,所述底座的底部还设置有气缸,所述气缸用于带动底座和热交换板一起上移使热交换板接触锂电池;本实用新型解决了锂电池使用过程中冷却效果差,安装冷却组件后锂电池拆装不便捷的问题。
本实用新型涉及动力电池领域,公开了一种锂电池数据采集装置。装置包括数据采集模块、控制模块、数据传输模块、电源模块和人机交换模块;数据采集模块采集锂电池参数和锂电池所在地环境参数;控制模块控制数据采集模块、数据传输模块和人机交换模块工作;电源模块进行供电,人机交换模块用于输入和显示数据;数据传输模块负责不同模块之间的数据传输过程,以及通过GPRS无线网络进行数据的无线传输。本实用新型能够监测锂电池状态和周围环境变化,监测数据定期上传到服务器中,数据传输过程不受地理环境制约,监测到异常情况时进行报警。本实用新型结构简单,安装方便,可以远程调试,节省了人力物力和用户的时间。
本实用新型公开了一种锂电池均衡仪。它包括220V交流电源、若干路均衡电路和PC机,所述的均衡电路包括6.8VAC/DC电源模块和用于均衡锂电池的充放电通道和RS485接口,所述的220V交流电源、6.8VAC/DC电源模块和用于均衡锂电池的充放电通道依次连接,所述的RS485接口安装在充放电通道上,所述的充放电通道通过RS485接口经RS485总线与PC机连接,所述的充放电通道内设有用于均衡锂电池的电池接口。本实用新型的有益效果是:安全可靠性高,使用寿命长;多路均衡电路可以任意组合,能够满足对多电池均衡,不需要拆装电池组,自由度高,灵活度高;通过RS485总线和PC机的设置,能够实时了解均衡电路的工作状态,操作简单方便;减少了线损的影响,降低了成本,大大提高了均衡精度。
本实用新型公开了一种电动汽车锂动力电池组壳体气液分离泄压阀,包括阀体、阀盖和阀芯,在阀体上设有进气孔、回液孔、气液分离腔和泄压腔,进气孔、回液孔分别在气液分离腔的上、下端,在气液分离腔和泄压腔之间设有回流通道,在阀体和阀盖之间设有溢液腔,阀芯通过弹簧和泄压压力调节螺钉定位在泄压腔与溢液腔之间,泄压压力调节螺钉定位在阀盖上,在阀盖上设有排气腔,溢液腔通过排气通道与排气腔贯通,排气腔上设有排气口,在阀盖上设有观察腔和透明观察窗,观察腔与溢液腔贯通。这种电动汽车锂动力电池组壳体气液分离泄压阀,可通过透明观察窗及时了解观察腔内的积液量的多少,从而及时判断锂电池的安全使用情况,避免锂动力电池组的壳体爆裂。
本发明涉及锂离子电池技术领域,针对目前制备高级多孔结构石墨材料应用在硅基负极上成本高昂的问题,本发明的目的在于提供一种添加到硅基负极中的多孔碳材料,公开一种添加到硅基负极中的多孔碳材料,以生物质材料为原料,经高温隔氧硬化、粒径细化、低温隔氧预碳化、混碱煅烧、清洗、干燥制成。本发明提供了一种可添加到锂离子电池硅碳负极片中的多孔碳材料,利用廉价的生物质原料经特定工艺制成,获得丰富的微孔结构,通过多孔碳的微孔结构为硅材料体积膨胀提供了足够的缓冲空间,提升锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂的连续提纯方法及装置,所述连续提纯方法包括:A1.双氟磺酰亚胺锂溶液与溶析剂在至少一组中空纤维膜组件中接触形成结晶溶液;A2.所述结晶溶液在结晶器中熟化;A3.熟化后经减压抽滤获得双氟磺酰亚胺锂产品。本发明具有晶体尺寸均一、操作简单、产品纯度高等优点。
本发明公开一种磷酸铁锂电池模块,包括:模块外壳,所述模块外壳正面设置有安装孔,所述安装孔用于将所述模块外壳固定在一外部框架上;所述模块外壳内设置有:多个串联设置的磷酸铁锂电池;电池管理单元,分别连接所述磷酸铁锂电池;操作面板,设置在所述模块外壳正面,与所述电池管理单元信号连接;供电通信接口,设置在所述模块外壳背面,连接外部电源系统。本发明的有益效果在于:通过将电池管理单元和多个电池设置在电池模块外壳中,并通过供电通信接口连接外部电源系统,便于后续维护更换;还通过电池管理单元单独对电池的状况进行监测,实时地向外部电源系统提供单个电池的工作状况,提高了系统整体的可靠性和有效性。
本发明涉及一种锂电池涂层上下面偏移量测量自动补偿调节算法。适用于智能表面检测领域。本发明所采用的技术方案是:一种锂电池涂层上下面偏移量测量自动补偿调节算法,其特征在于:S1、获取产线传送带上的产品图像;S2、基于产品图像计算图像中锂电池涂层左右边缘的上下错位值;S3、当上下错位值在标准值范围之外,则异常计数值加1;当上下错位值在标准值范围内,则异常计数值清零;S4、异常计数值小于设定阈值时,返回步骤S1;异常计数值等于设定阈值时,跳至步骤S5;S5、采样获取异常计数值对应的各个上下错位值,基于各个上下错位值计算适用于当前硬件系统的补偿值。
本发明提供了一种从废旧锂离子电池中回收再利用隔膜材料的方法:首先将废旧锂离子电池浸入中性盐溶液进行放电处理,然后通过振动干燥、机械破碎得到锂离子电池混合物料碎片;将混合物料碎片投入三级集流风力分选装置,利用物料的不同比重,采用风力分选的办法将隔膜碎片从其他物料分离收集;将收集得到的隔膜碎片清洗烘干,然后控制温度利用双螺杆挤出机熔融挤为高分子聚合物长条,根据需求切割造粒,成为塑料制品的原料;本发明工艺简单、环保安全,不带来二次污染,且隔膜的回收率高,可以给电池回收行业带来更高的经济效益。
聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件、夹紧移位装置及方法,所述夹紧移位组件包括机构底板,用于支撑其他部件;水平位置调节机构,包括平移气缸部件和滑动支撑板部件,用于带动托盘夹具沿机构底板的安装平面的水平移动;托盘夹紧机构,包括托盘夹具和夹紧气缸部件,用于夹紧电池托盘;以及行程限位机构,用于限制滑动支撑板部件的运动行程;所述夹紧移位装置包括两套如权利要求聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件,两套呈镜像对称的聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件;所述方法包括以下步骤:将电池托盘推入托盘库位后,夹紧气缸部件动作,对电池托盘进行夹紧。本发明的有益效果是:适应不同尺寸的托盘,全程全自动进行,提搞了工作效率。
本发明提供一种高比能量锂离子电池及其制备方法。一种高比能量锂离子电池包括正极和负极,正极包括正极活性物质、正极导电剂及正极粘接剂,负极包括负极活性物质、负极导电剂及负极粘接剂;正极活性物质为富锂锰基材料和镍钴锰三元材料的混合材料,负极活性物质为石墨材料和硅基材料的混合材料。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高容量高压实高功率锂离子电池负极材料及负极浆料,负极材料具有核‑壳结构,其中核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明的核壳结构的负极材料功率高,容量高,容量可达到365mAh/g(0.5C放电),压实密度高,可达到1.65g/cm3以上。此外,本发明负极材料颗粒小,负极材料在集流体上的附着力和均匀性好,将本发明的负极材料作为锂离子电池的负极,能够降低负极材料与铜箔的接触内阻。
本发明公开了一种电解质及锂离子电池电解液,所述电解质具有下述一般式表示的结构式:Apa+[(R)m‑M‑(X)n]b+,其中,A是Li,M是过渡金属、元素周期表的III族、IV族或V族元素,R是卤族元素,X是O,a是1、b是1、p是1、m是1‑2、n是1‑2。本发明中的电解质阴离子电荷分散,易与Li+解离,在有机溶剂中溶解性好、离子电导率高。使用包含该电解质的锂离子电池电解液,能够在石墨负极形成稳定的SEI膜,减缓电池容量的衰减,可有效提高锂离子的电池性能。
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