本申请公开了一种用于固态锂电池的离子液体聚合物凝胶电解质及制备方法。该离子液体聚合物凝胶电解质的制备方法包括以下步骤:(1)将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物和1‑甲基‑3‑乙基咪唑二(三氟甲基磺酰基)亚胺溶解于无水丙酮中,搅拌均匀后,在铝箔上涂覆成均匀薄膜;(2)将涂覆了薄膜的铝箔真空烘干,然后冷却,剥离得到所需的离子液体聚合物膜;(3)将离子液体聚合物膜浸泡在二(三氟甲基磺酸)亚胺锂的1,3‑二氧戊环/乙二醇二甲醚混合溶液中,取出后,用滤纸除去过量的溶剂,即得离子液体聚合物凝胶电解质。本申请解决了金属锂负极的枝晶生长问题。
一种锂离子电池负极用三维纳米多孔锡基合金的制备方法,在0~100℃范围内,将一定浓度的过渡金属氰化物和四氯化锡的水溶液按照一定的摩尔比,混合反应形成锡基氰胶体系。以锡基氰胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的还原剂,静置0.1~20小时使锡基氰胶与还原剂充分反应,将产物洗涤,随后在真空或惰性气体保护下干燥即得三维纳米多孔锡基合金。本发明以锡基氰胶体系为前驱体制备三维纳米多孔锡基合金作为锂离子电池负极材料,该锡基合金具有三维纳米多孔结构,用于锂离子电池负极材料具有较好循环性能、较高的比容量和倍率性能。本发明制备方法简单,对环境友好,可以大规模生产。
本发明公开了一种方形锂电池壳体打磨抛光设备,涉及锂电池壳体打磨抛光技术领域,为解决现有的方形锂电池壳体人工打磨效率较差,采用超声波震动又会影响盖板焊缝,且设备占地面积较大,不利于用户使用的问题。所述方形锂电池壳体加工台上方的一侧设置有进料机构,所述方形锂电池壳体加工台上方的另一侧设置有出料机构,所述进料机构的一侧设置有第一进给机构,所述第一进给机构的一侧设置有第二进给机构,且第一进给机构与第二进给机构设置有多个,所述第一进给机构与第二进给机构的前端均设置有换料移动机构,所述第一进给机构与第二进给机构的后端均设置有打磨抛光机构,所述打磨抛光机构的上方设置有清洁工位。
本发明公开了一种新能源汽车锂电池安装包,包括安装底板,所述安装底板的顶部通过支撑环滑动连接有限位环,所述限位环的内壁一侧固定连接有挤压气囊,所述安装底板的顶部中间位置通过支撑柱转动连接有安装盒,所述安装盒的顶部为开口设计,本发明涉及新能源汽车技术领域。该新能源汽车锂电池安装包装置,达到了避免在使用的过程中通常会有一侧比较频繁的与外部结构发生碰撞的目的,使锂电池不同侧面能够以相同的概率接受外界的碰撞挤压,避免锂电池一侧碰撞损坏的可能性较高,降低了锂电池的使用寿命的问题,能够避免长时间使用后内部零件的性能降低,提高了装置使用时的安全性,同时具备良好的散热能力。
本发明公开了一种改性锂离子电池层状正极材料及其制备方法,该材料是在锂离子电池层状正极材料外均匀包覆Li2TiO3薄膜。方法是:1)将钛源溶于乙醇溶液中,并滴入乙二醇形成溶液A;将锂盐和络合剂溶解于去离子水中形成溶液B;2)将两种溶液混合,用弱碱液或弱酸液调节溶液的pH值为5~7,3)将锂离子电池层状正极材料加入到悬浊液中,加热搅拌得到溶胶;将溶胶干燥后得到前驱体;前驱体研磨退火,得到目标产物。该方法是在锂离子电池层状正极材料的表面包覆Li2TiO3薄膜进行改性,采用该方法包覆的正极材料表面薄膜包覆均匀、方法成熟可靠。
本发明公开了一种锂电池电解液及其制备方法、应用,属于新能源随技术领域。本发明采用LiFSI或LiTFSI作为电解液中的锂离子供体,乙腈(AN)作为主溶剂,多氟化合物作共溶剂和添加剂。电解液中LiFSI:AN或LiTFSI:AN为1:2~1:4,以保证在电解液体系中锂盐和主溶剂形成稳定的配位关系,提高锂离子分布均匀性并抑制“穿梭效应”。共溶剂主要作为粘度稀释剂和氟源提供者,能够有效提高电解液离子电导率并形成有益SEI。添加剂主要用于抑制锂硫电池中常见的“穿梭效应”,降低副反应程度,提高SEI膜稳定性。
本发明公开了一种用于锂硫电池的相变隔膜及其制备方法,包括:在油水体系中界面组装了金属有机框架MOF和黑磷BP的复合体MOF/BP异质结;将聚丙烯腈PAN溶液和石蜡PW溶液通过同轴静电纺丝技术制备出核壳结构的纳米纤维膜PPW;将所述MOF/BP异质结粉末分散于去离子水中形成MOF/BP异质结分散液,将MOF/BP异质结分散液通过真空抽滤的方法沉积在所述纳米纤维膜PPW上,真空干燥即得PPW/MOF/BP相变隔膜。即得到用于高安全和高性能锂硫电池的相变隔膜材料。本发明通过相变纳米纤维隔膜来提高锂硫电池的安全性能,通过MOF/BP异质结来抑制锂硫体系中的“穿梭效应”,提高电池的循环性能,从而构建高安全和高性能的锂硫电池。
本发明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。本发明结构设计合理,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。
本发明提出了一种锂电池模具生产检测设备,涉及锂电池技术领域,包括底板、传送机构、支撑架、固定机构和检测机构,所述底板上固定安装有支撑架,并且底板上安装有传送机构,传送机构位于支撑架的内侧,传送机构上设置有固定机构,固定机构的上方设置有检测机构,检测机构固定连接在支撑架上,本发明能够通过固定机构固定住锂电池模具,检测机构对锂电池进行初步检测,随后对损坏的电池进行深度检查,并对损坏的锂电池进行标记,本发明能够有效提高产品的检测效率,进一步的能够降低损失的消耗,减少生产和维修的成本,大大提高了生产的效率。
本发明涉及一种可压缩锂硫电池电极材料及其制备方法。该材料采用具有高弹性的三维石墨烯作为骨架负载单质硫制得具有耐压性的复合材料,作为可压缩锂硫电池的正极材料,其中三维石墨烯与硫的质量比为1:3~1:7;其制备方法为:以氧化石墨烯为原料通过水热还原、冷冻干燥等工艺获得高弹性三维石墨烯材料,与活性物质复合后可获得具有高弹性的复合电极,适用于可压缩的锂硫电池。高弹性三维石墨烯材料具有比表面积大、电导率高、柔韧性好等优点,通过与硫复合可以显著提高硫的导电性能和利用率。这种可压缩复合电极可以使锂离子电池经受压缩和弯曲形变,适用于各种可穿戴式锂离子电池。
本实用新型公开了一种设有内置锂电池的双语智能信号灯,其技术方案要点是设内置锂电池,并包括壳体,所述壳体包括底壳和盖设在底壳上的盖壳,所述底壳内设置有电路板和与电路板电连接的内置锂电池、电源转换器、通信器和天线,所述底壳外壁设置有外接电源接口、信号接口和控制开关,所述外接电源用于连接外部电源,所述信号接口用于连接信号灯;所述底壳内还设置有定位构件,所述定位构件用于固定内置锂电池,所述底壳侧壁设置有用于固定天线的限位构件,所述盖壳上设置有便于携带的提拉构件。本实用新型一种双语智能信号灯,具有为信号灯稳定供电,提高信号灯信息传递稳定和准确的效果。
本实用新型属于电池技术领域,具体涉及一种具有补锂装置的涂布机,包括补锂装置(1),所述补锂装置(1)包括高压箱(11)、搅拌器(12)、导气管(13)和通气管(14),所述搅拌器(12)的搅拌头容置于所述高压箱(11)内部,所述导气管(13)和所述通气管(14)均与所述高压箱(11)连通。该装置结构简单,使用方便,补锂安全、高效,实用性强。
本实用新型公开了一种锂硫电池用防护钢壳,包括侧板、防撞角、电池组、充电接口和壳体,所述壳体的两侧通过定位螺钉与定位螺栓的配合孤独安装有两组防撞角,所述防撞角的两侧活动安装有侧板,所述壳体的正面通过螺栓安装有充电接口,所述壳体的内部固定安装有电池组,所述壳体的正面孤独安装有保护板,所述保护板的正面设有电量灯。本实用新型安装有有壳体可保护内部的锂硫电池,且壳体采用的是防止不锈钢材质,具有良好的抗撞击力,可保证内部的锂硫电池的安全,延长锂硫电池的使用寿命,提高装置的实用性,同时安装有侧板可便有检修内部的锂硫电池,减少工作人员的工作量,提高工作人员的检修效率。
本发明属于锂电池性能检测技术领域,尤其为一种锂电池充放电温度检测设备及其方法,包括检测箱,所述检测箱的表面设有显示屏,所述显示屏的两侧设有指示灯,所述检测箱的顶部固定连接有报警器。本发明通过温度传感器、电流传感器和电压传感器的使用,能够对该锂电池充放电的温度、电流和电压进行实时检测,可以有效避免该锂电池在充放电时发生异常故障,引发安全隐患的问题,通过吸风机、吸气管和排气管之间的使用,可以将该检测箱锂电池本体散发的热量进行有效排出,然后通过制冷器、鼓风机和吹气管的配合,可以对检测箱的内部吹入冷气,对该锂电池本体进行降温处理,提高了锂电池本体的使用寿命。
本发明公开了一种车用锂动力电池组水冷方法及装置,除在锂动力电池组表面加装水冷散热装置外,还在生产过程中直接在每个电池芯壳体一侧加装内置水冷散热装置,锂动力电池组中内置水冷散热装置和电池单体间隔分布。结合原有锂动力电池组表面的水冷散热装置,实现了锂动力电池组全方位、均衡散热的要求,克服了现有电池组中电池单体间散热性能差的缺点。内置水冷散热装置制作简单、加工方便、散热效果明显,提高了锂动力电池组使用过程的安全性和可靠性,实现了水冷过程的热量平衡管理,简单、实用、可靠,非常适合在车辆和舰船的锂动力电池组上使用。
本发明公开了一种具有数据处理功能的锂电传动设备的调速控制系统,包括锂电存储系统、锂电传动系统、动力系统和用于控制所述动力系统的控制系统,还包括数据采集单元、数据管理单元,数据应用单元和数据传输单元,本发明通过锂电传动系统中数据采集单元、数据管理单元和数据应用单元的设置,避免了人工进行控制转速操作的繁琐,相比可以实现对相应的信息进行采集、存储、转换和分析判断,对锂电传动系统的数据具有数据查询、远程管控、预警报警和信息推送功能,此锂电传动系统可根据需求对应的发出预设的指令信息进行控制,达到了对动力系统转速的控制功能,以提高此锂电传动系统的使用效果、适用性和功能性。
本发明公开了一种基于随机森林模型预测锂电池剩余循环寿命的方法,采集储能电站运行过程中锂电池的实际运行数据,并清洗,选取合适的特征数据作为模型的输入和输出,采用随机森林回归大数据模型,采用5‑折交叉验证方法来对模型进行训练和打分,根据训练得到的模型,对储能电站锂电池的剩余循环寿命进行预测。本发明能够对储能电站的锂电池剩余循环寿命预测,同时预测准确率高。
本发明提供一种激光增材制造铝锂合金的析出相有序析出调控方法,包括:将铝锂合金材料送入熔池进行逐层打印,形成打印层;在逐层打印时,对于每一层成型的打印层,均进行轧制变形,通过控制变形量来调控析出相的分布,再打印下一层,直到完成整个铝锂合金工件的打印成型,其中每一层打印层的变形量为大变形量7%‑9%;以及对打印成型的铝锂合金工件的固溶时效处理。本发明通过控制金属材料在逐层打印的同时,同步对每层Al‑Li合金进行大形变量的轧制变形,控制析出相的有序析出,使得晶内的增强相不再是聚集在晶界位置并且无序排列,使得T1相与θ'相在晶内位错处析出,T1相的晶粒尺寸减小,促进了晶粒细化和均匀分布,提高综合性能。
本发明涉及一种自支撑钛酸锂/石墨烯泡沫复合阳极材料与应用,属于新能源电池领域。我们通过水热法设计一种自支撑的钛酸锂/石墨烯泡沫复合网状结构,并将其作为阳极材料应用于锂离子电池,在0.2C的倍率下容量达到186mAh g‑1。引入商业化活性碳作为阴极,组装锂离子复合超级电容器,在能量密度为46mAh g‑1时,功率密度达到625mAh g‑1;且在1A g‑1下循环8000圈,容量剩余66.7%。本发明方法简单,成本较低,且制备的复合物表现出优异的电化学性能,可以作为一种有前景的阳极材料应用于下一代储能器件中。
本发明提出一种基于分数阶神经网路锂离子电池组SOC在线估计方法。具体步骤为:首先,进行锂离子电池组在不同温度、不同放电率、不同老化程度脉冲条件下进行充放电实验。其次,以温度、放电率、老化程度和电池组开路电压OCV为输入,电池组SOC为输出,训练分数阶神经网络。然后,由训练数据建立锂离子电池组状态量分数阶微分模型。最后,采用分数阶扩展卡尔曼滤波在线估计k+1时刻电池组SOC。本发明基于分数阶神经网络,考虑锂离子电池组实际工作环境,在不同温度、不同放电率、不同老化程度情况下拟合电池组SOC变化规律,并采用分数阶扩展卡尔曼滤波算法进行电池组SOC在线估计,具有精度更高、可信度更强等优点。
本发明公开了基于GA和ARMA模型的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,涉及锂离子电池剩余使用寿命预测方法,数据驱动预测技术领域。首先,该方法根据锂离子电池历史和当前容量数据序列的特点,判断序列的平稳性,若序列非平稳,对序列进行d次差分处理直至序列平稳;然后,通过遗传算法获取ARMA模型中p和q的最优取值,并估计最优ARMA模型的参数;最后,基于建立的最优ARMA模型预测锂离子电池剩余使用寿命。本发明所提出的方法能够自适应确定ARMA模型的阶数,相较传统的BJ定阶法,简化了定阶流程,提高了预测精度,且不需要大量的电池历史容量数据,具有潜在的实际应用能力。
本发明公开了一种用于锂电池保护的零伏充电电路及其工作方法,包括充、放电接口(P2)、电池接口(P1)、充电控制MOSFET(Q1)、放电控制MOSFET(Q4)、第一三极管(Q2)、第二三极管(Q3)、第三三极管(Q5)、第一控制端(1)、第二控制端(2)和第一至第七电阻(R1至R7)。本发明公开的锂电池保护电路的零伏充电电路,即使在锂电池开路电压为零伏时,依然可通过外部的充电器为锂电池充电。本发明设计简单,便于在产品设计中实用;提高了保护系统的性能;未增加组装部件,方便生产;采用器件均为切换控制器件,无高压、大功率等特殊要求,成本低。
一种基于碳纤维膜集流体的锂空气电池的制备方法,包含以下步骤:采用束流沉积的方法,通过控制纳米粒子束流对碳纤维膜集流体衬底沉积10s~3min,在碳纤维膜集流体衬底的表面上获得具有一定直径和数密度的纳米粒子阵列,作为锂空气电池的催化层备用;将质量分数为12%的聚四氟乙烯乳液与乙炔黑按质量比70:30混合均匀擀膜制备防水透气膜;将沉积有纳米粒子的碳纤维膜集流体和防水透气膜压片粘合后作为空气电极,在氩气氛围的手套箱内按如图1所示组装纽扣式锂空气电池。本方法制备的锂空气电池具有时间短、效率高、成本低、工艺简单等特点,可以快速完成纳米粒子在碳纤维膜集流体上的沉积。
本发明属于噻唑锂盐的合成生产工艺技术领域,尤其涉及一种噻唑锂盐的合成生产工艺包括以下步骤:加入无水乙醇、硫代草酰胺乙酯、溴甲基异丙基酮的二氯甲烷,加热至回流,在1000L釜中加入NaHCO3和水,常压蒸去有机溶剂,加入MTBE萃取,合并有机相,10%食盐水洗涤两次;1000L反应釜,加入甲醇480Kg,噻唑乙酯160Kg混合搅匀,加入一水合氢氧化锂,搅拌过夜,常压脱溶,加入MTBE,搅拌离心;2000L反应釜,抽入甲醇,加入锂盐,开启搅拌,加入EA搅拌,离心,用EA漂洗,热风干燥。本发明采用先修饰所需官能团,然后成环的方案,反应条件较温和,粗品纯度较高,可用较简单的结晶方案进行纯化,转化效率较高,经济优惠,利于绿色环保。
本发明提供了一种高强高热稳定性超轻镁锂合金及其制备方法,本发明的方法包括具体过程如下:熔炼与制备:按照Li:11‑18wt.%,Al:1‑7wt.%,Ag:0.5‑6wt.%,其余为Mg,将原料混合后通过真空感应熔炼进行熔炼铸造,初步制成铸态镁锂合金;均匀化处理:用金刚石切割机去除铸锭冒口,车削加工去除铸锭表面氧化皮,在300‑400℃下保温4h进行均匀化处理;轧制及热处理:在300~350℃下进行热轧,随后在360‑450℃下进行固溶处理,随后温度控制在‑120℃~‑100℃进行深冷轧制,然后在50‑180℃下进行时效处理1~4h,最后进行室温冷轧。得到一种高强高热稳定超轻含银镁锂合金。本发明利用纳米复合沉淀相析出同时提高镁锂合金的强度和热稳定性。
本发明提供一种掺镁铌酸锂畴结构的制备方法,所述制备方法通过依次在掺镁铌酸锂晶体表面进行第一次涂覆光刻胶、光刻与显影、镀膜、剥离光刻胶、第二次涂覆光刻胶和加压极化制备金属电极图案,实现制备掺镁铌酸锂晶体畴结构,通过两次涂覆光刻胶和加压极化的制备方法,能够在较大厚度的掺镁铌酸锂表面得到任意的、均匀的、贯穿的、稳定存在的畴结构,成品率高,所述制备方法简单,且操作安全。
本发明属于锂离子电池负极材料制备领域,具有涉及一种以煤沥青粉末作为粘结剂和碳包覆源的锂离子电池负极复合材料的制备方法。该方法与其他锂离子电池负极复合材料的区别在于:该方法以煤沥青粉末加热熔解后的天然粘性做为粘结剂而不需要额外再添加粘结剂;以煤沥青粉末加热熔解后成液体可以自然包覆负极材料而不再需要其他化学试剂来做溶剂。此方法以煤沥青加热熔解后成为液体做为粘结剂和溶剂,避免了传统方法中化学溶剂和粘结剂之间的匹配选择性,减少了负极复合材料制备过程中物质消耗(不再需要额外添加粘结剂和溶剂)。是一种以煤沥青粉末既做为粘结剂又做为溶剂和碳包覆源的锂离子电池负极复合材料的制备方法。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种无孔隔膜及其应用。该种无孔隔膜由一种导离子聚合物和纳米氧化物组成,其中导离子聚合物能够被有机溶剂凝胶化。该种无孔隔膜应用于有机溶剂锂离子电池中具有凝胶化功能,不但能防止有机电解液的漏液,也能够防止锂枝晶刺穿导致的短路热失控,可以大幅度提高锂离子电池的安全性能和循环寿命。本发明使用的原料纳米氧化铝和聚氨酯成本低廉易得,容易实现大批量生产,拓展了锂离子电池隔膜材料的选择范围。
本发明公开了一种安全高性能锂离子电池隔膜,包括聚烯烃微孔膜和复合在聚烯烃微孔膜上表面和/或下表面的纳米金属氢氧化物涂层;或包括UHMWEP/HDEP/纳米金属氢氧化物微孔膜;或包括UHMWEP/HDEP/纳米金属氢氧化物微孔膜和复合在UHMWEP/HDEP/纳米金属氢氧化物微孔膜上表面和/或下表面的纳米金属氢氧化物涂层。本申请上述三种安全高性能锂离子电池隔膜具有高温自闭孔和阻燃两重安全保障,解决了现有UHMWPE锂离子电池隔膜不具备自闭孔和阻燃性能的安全问题。
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