本发明公开了本发明提供一种基于锂电池特性的新充电控制方法,该方法包括:S1,检测到有锂电池需要充电;S2,按照预设的预充电电流对锂电池进行阶梯化预充电;S3,在完成预充电后,按照预设的恒流充电电流对锂电池进行恒流充电;S4,在完成恒流充电后对锂电池进行恒压充电。采用本发明,解决了充电启动过程中过充的技术问题。
本发明涉及锂电池加工领域,尤其涉及圆柱锂电池的自动分选设备。圆柱锂电池的自动分选设备,包括机架,以及设置在机架上的进料机构、输送机构、极性分选机构、分选机械手机构、料盒和两组OCV测试机构;该设备基于极性检测结构分成两路进行分选,在传统分选设备中增加了极性检测分选的功能;而同时区别于如背景技术中对圆柱锂电池进行转向后输出的方案,具有质量可靠,复检率低,有效提高锂电池的检测效率且保证产品质量的优势。
本实用新型公开了一种叠片式锂离子电池,包括有电池外壳(6),所述电池外壳(6)内放置有电池芯(7);所述电池芯(7)包括有多个正极片(2)、多个负极片(3)和多个电池隔膜(1),所述电池隔膜(1)为右端开口的中空隔膜,每个所述电池隔膜(1)里面放置有一个所述负极片(3)。本实用新型公开的一种叠片式锂离子电池,其性能稳定可靠,可以在保证锂离子电池安全性的同时,进一步提升锂离子电池的生产效率,降低电池生产成本,保证锂离子电池的长时间正常使用,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。
本实用新型涉及一种利用直燃型溴化锂机组余热进行工质再生的系统。目前缺乏一种有效的手段用于充分利用直燃型溴化锂机组各部分余热,为活性炭再生装置提供充足的水蒸汽。本实用新型包括直燃型溴化锂机组,其特点是:还包括冷凝热交换器、余热锅炉和工质再生装置,所述直燃型溴化锂机组的冷却水出口通过冷却水排出管道与冷凝热交换器的热水进口连接,所述冷凝热交换器的热水出口通过冷却水回流管道与直燃型溴化锂机组的冷却水进口连接,所述自来水管道与冷凝热交换器的溶液进口连接,所述冷凝热交换器的溶液出口通过预热后自来水管道和余热锅炉的溶液进口连接。本实用新型既能充分挖掘直燃型溴化锂机组余热、又能提供足够数量水蒸汽。
本发明公开了一种高容量金属锂粉复合负极及制备方法和多层复合电极一种高容量金属锂粉复合负极,复合负极重量份组成为:金属锂粉1~80份;负极粉末10~90份;导电剂1~10份;粘结剂1~4.5份;表面活性剂0~0.5份;本发明通过金属锂粉末与石墨、软碳、硬碳、锡及其氧化物、硅及其氧化物等材料复合提高负极材料的质量比容量和体积比容量,减小活性物质用量提高电池比容量;通过调整金属锂与石墨的比例可以调节负极的比容量;通过绝缘保护层的阻隔能有效防止金属枝晶生长刺穿隔膜造成电池内短路,提高电池的安全性能;锂金属粉末抵消负极在不可逆容量损失,提高了石墨、硬碳、软碳、锡、硅等负极材料的首次库伦效率。
本发明公开了一种收集和检测软包锂电池游离电解液量的装置及方法,包括工作台和工作台上的加压设备,所述工作台上设置有可放入软包锂电池的凹槽,加压设备包括驱动设备以及与驱动设备相连的可上下移动的加压板,加压板位于凹槽上方,凹槽可容纳加压板,凹槽底部边缘设置有通孔,通孔下设置有收集桶,收集桶内设置有刺锥,刺锥的上端部分位于通孔内。加压板与凹槽配合,对放入凹槽内的软包锂电池加压,软包锂电池中的游离电解液被挤压到通孔处发生膨胀,被通孔内的刺锥刺破后游离电解液流入收集桶中,即可完成挤压,刺破和收集三个工序。
本发明提供一种基于改进生成对抗网络的锂电池荷电状态预测方法,包括以下步骤:采集锂电池的模态参数和锂电池样本中真实的荷电状态SOC;使用回归模型R来估计生成模型G输出G(z,c)与条件变量c之间的的互信息的下界值;使得生成模型G和判别模型D互相对抗,达到纳什均衡;利用生成模型G产生样本,将其添加到回归模型R使用到的训练集中训练;生成模型G、判别模型D和回归模型R交替训练使得每个模型都趋趋向于收敛。本发明利用生成模型扩展符合原始分布的训练集,同时在改进生成对抗网络中使用随机修正线性单元RReLU及指数线性单元Exponential Linear Units(ELU)两种激活函数来获取更强的模型表现力,更好的学习锂电池的非线性特性。
本发明涉及一种基于连续性推导的锂电池电极阻抗建模方法,包括以下步骤:步骤1,基于电化学原理的电池电压和电流计算;步骤2,电极阻抗模型建立;步骤3,基于电极阻抗模型的单体锂电池电化学等效模型建立;步骤4,基于SOC值的电极阻抗模型验证。本发明的有益效果是:本发明从插入层和提取层的反应速度研究入手,建立固体薄膜锂电池电极的等效阻抗模型;电极等效阻抗模型包括,RC并联电路表示荷电转移特性,有限长度Warburg模型表示电解质扩散特性,有限空间Warburg模型表示固态扩散特性;利用有限空间Warburg模型建立等效电容,该电容模拟锂电池阴极与阳极的微分电容值。
本发明涉及一种锂电池配料用搅拌设备,尤其涉及一种锂电池配料用高效搅拌设备。本发明要解决的技术问题是提供一种操作方便、搅拌效果佳、省时省力的锂电池配料用高效搅拌设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池配料用高效搅拌设备,包括有第一转轴、第一电机、搅拌杆、第一弹簧、第二弹簧、第三弹簧、连接杆、固定杆、第四弹簧、第一绕线轮等;安装架内底部左侧对称通过挂钩连接的方式连接有第二弹簧,第二弹簧顶端通过挂钩连接的方式连接有固定块,固定块上放置有搅拌框。本发明达到了操作方便、搅拌效果佳、省时省力的效果,并且制造成本低,结构合理,易于维护维修,使用方便,减少人力物力的投入。
本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种复合芯层的锂电池封装膜,包括由外而内依次布设的保护层、外胶粘剂层、复合芯层、内胶粘剂层和热封层;其中,复合芯层包括第一金属层和铝箔层,第一金属层和铝箔层的表面经过钝化剂处理形成复合芯层,再通过外胶粘剂层和内胶粘剂层分别与保护层和热封层进行复合;本实用新型通过将铜箔层/镍箔层与铝箔层轧制复合而成,形成双金属复合箔材,铜箔层/镍箔层不会和锂形成合金,提高了延展性和导热性,冲深性能得到明显提高,并且耐电解液腐蚀的性能更强。
本实用新型公开了一种锂电池外壳负极。现有锂电池外壳负极的通孔处的绝缘层防腐性能差,起不到持久的密封效果,并且位于端盖通孔处的极柱大多数未做定位处理,位于在通孔处的绝缘层与极柱装配困难。本实用新型包括端盖,所述的端盖中间处开有通孔,其特征是位于通孔处的端盖一侧形成圆形凹槽,另一侧形成方形凹槽,所述的圆形凹槽、方形凹槽和通孔内填充有一聚四氟乙烯层,一负极极柱穿过聚四氟乙烯层并与端盖密封固定。本实用新型得到的一种锂电池外壳负极,聚四氟乙烯层在确保绝缘效果好的前提下,防腐性能好,使通孔处的密封效果更为持久,使用寿命长。
本申请公开了一种环保电动车用聚合物锂电池,属于锂电池技术领域。该锂电池包括电芯和连接器,电芯的两端分别设有连接器,电芯的正、负极极耳与其相邻的连接器对应连接,电芯上在极耳引出处设有凹陷部,该凹陷部内设有热导片,热导片抵在极耳上。采用本申请,车载温控系统提供的热量会优先通过热导片传递给极耳,从而使电芯内外一同升温,使电池启动速度提高;为了维持电池容量不在低温环境中降低,温控系统可以提供更少的热量维持,避免由外而内的加热造成大量热损失。
本实用新型公开了一种锂电池包测试消防灭火系统,包括电池包环境仓,灭火装置和火灾报警控制装置,电池包环境仓内设置有与灭火装置连接的喷洒装置以及烟雾传感器,烟雾传感器与火灾报警控制装置连接,还包括检测电池包环境仓温度的温度传感器、检测起火烟气的可燃有毒气体探测器,温度传感器和可燃有毒气体探测器与火灾报警控制装置连接,灭火装置包括气体灭火装置和自动喷水灭火装置,灭火装置与火灾报警控制装置连接。解决现有技术中在锂电池包测试过程中存在的明火不易扑灭并防止其复燃问题,同时还能监测火灾产生的烟雾组分变化,为起火原因分析提供数据参考,可满足多种工况、多种型号锂电池包的消防灭火、测试阶段起火研究要求。
本实用新型公开了一种锂电池用太阳能充电集电装置,包括充电基座,所述充电基座上设有锂电池板放置槽,锂电池板放置槽的底面上设有电接触片,所述充电基座的顶部四角设有伸缩杆,伸缩杆的一端设有横梁,所述横梁之间设有旋转轴,旋转轴上设有太阳能板,且太阳能板的四角设有光感应器,该装置设有光感应器,能够感应光照强度,从而使继电器控制电机带动旋转轴上的太阳能板做旋转运动,使其接受更强烈的太阳光照,收集更多的太阳能,该装置还设有伸缩杆,可以在充电完成后收缩太阳能板,节省空间,使其便于携带,该装置还设有电路保护装置,增加了该装置的安全性,使其工作更加稳定。
本实用新型提供了一种锂离子电池与铅酸电池混合系统,它包括由多个锂电池通过串联、并联或者混联形成的离子电池组以及由多个铅酸电池通过串联形成的铅酸电池组;所述锂离子电池组与所述铅酸电池组并联形成混合系统模块;所述混合电池系统含有一个或多个上述混合系统模块。对比纯铅酸电池系统,本实用新型混合系统在恒功率放电、大功率脉冲放电以及循环寿命等电性能特征有显著的提升。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料的回收修复方法,包括:放电、拆解、分拣:将锂离子电池完全放电后,拆解分拣出正极极片,将正极片清洗干燥;加热搅拌:将正极极片与氢氧化锂和溶剂混合加热搅拌;蒸发干燥:加热搅拌处理后的样品中将铝箔分离后得到含活性物质的悬浊液,搅拌蒸发干燥,得混合物;高温煅烧:将干燥所得混合物高温下煅烧,得到修复的铝掺杂的正极材料。该方法通过锂元素补充直接修复正极材料,并在工艺过程中有效利用铝箔掺杂提高正极材料性能,不仅有效避免了前期额外除铝的步骤,缩短工艺流程,减少正极材料损失,且避免了传统火法回收回收率低、能耗高和污染重,以及湿法回收工艺流程繁琐复杂的缺点,有效降低回收成本。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,公开一种用于锂电池的快充石墨负极材料及其制备方法。针对现有技术中负极材料的快充性能仍有可提升的空间,提供一种用于锂电池的快充石墨负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将焦前驱体破碎,得到1‑3μm一次单颗粒;步骤二、将一次单颗粒与树脂混合并转移至惰性气氛中造粒,得到8‑18μm二次颗粒;步骤三、将二次颗粒进行石墨化处理得到石墨化二次颗粒;步骤四、将石墨化二次颗粒用碳源包覆,得到包覆颗粒;步骤五、将包覆颗粒在惰性气氛下煅烧,再自然冷却至室温,制得有无定型碳层包覆的快充石墨负极材料,最终颗粒为18‑32μm;制成的快充石墨负极材料能提升制成的锂电池的快充和低温性能。
本发明公开了一种基于特征曲线优化的锂电池荷电状态估算方法,包括以下:每10%电池荷电状态SOC为一个采样点,获取离散的OCV‑SOC的特征曲线L1,获取连续的OCV‑SOC的特征曲线L2;基于差分进化DE方法,融合获取的特征曲线L1和特征曲线L2;最终基于扩展卡尔曼EKF引入历史SOC估算结果误差的权重项因子建立W‑EKF估算模型,联合二阶RC电池等效电路模型,输入实时采集的不同工况下锂电池实测电压、电流和温度数据,精准估算当前时刻下的SOC值。本发明的方法用以电池荷电状态(State of charge,SOC)的精确估算。
本发明公开了一种基于支持向量回归算法的锂电池剩余寿命预测方法,包括如下步骤:1)特征提取:对锂电池运行过程中产生的数据进行监测,从中提取锂电池放电的电压时间序列数据,并根据需要对提取的电压时间序列数据进行特征生成,按照相等电压差的原则对放电过程中的电压变化数据进行整理;2)构建模型:构建SVR算法模型,建立样本空间到高维空间的映射,使非平稳的训练数据可以在高维空间被线性拟合;3)训练并预测:将所提取的放电过程中的电压变化数据送入SVR模型中进行训练。本发明通过从电池运行数据中提取放电电压变化时间序列数据,并通过SVR算法对所提取的数据进行分析,克服了一般预测模型无法捕捉锂电池相关数据关系的难点。
本发明属于电池技术领域,特别涉及一种锂电池行业用于正、负极浆料的连续流锂离子浆料制备工艺及其装置。该锂离子浆料制备工艺的具体过程如下:(a)导电胶的制备;(b)活性物质流体的制备;(c)浆料的制备:分别存储在导电胶储罐和活性物质流体预储罐中的导电胶与活性物质流体,通过各自的计量泵连续定量并且按照电池配方所需的比例输送到高速分散装置,经过高速分散装置分散后得到均一的浆料输送到浆料预储罐。本发明采用连续的制浆方式,使得生产效率不受分散效果的制约,又能保证分散效果的一致性、均匀性,可以实现锂离子浆料的工业化规模生产。
本发明公开了碳包覆磷酸铁、其制备的碳包覆磷酸亚铁锂复合材料及其应用,所述碳包覆磷酸铁的制备方法包括如下步骤:(1)将三氧化二铁和五氧化二磷按Fe:P摩尔比为1:(1~1.12)的比例混合,充分研磨使之混合均匀;(2)在步骤(1)所得混合原料中掺入碳源,然后将所得混合物放入管式炉中,在惰性气流保护下,于200~500℃预烧1~4小时,再经600~700℃高温烧结5~24小时,降温至室温,磨细得到碳包覆磷酸铁。本发明利用所述的碳包覆磷酸铁制得了碳包覆磷酸亚铁锂复合材料,其导电性能得到改善,电化学性能尤其是大电流放电性能显著提高,可用作锂离子电池正极材料,广泛应用于功率型锂离子电池等领域。
本发明属于锂离子电池检测领域,具体涉及锂离子电池热失控非均相喷发物质的燃爆特性检测装置,包括爆炸容器,爆炸容器上配合设置传感器组件、点火器、液体进样口、气体进样口和固体进样口,传感器组件用以检测爆炸容器内的气压和温度,点火器用以点燃爆炸容器内的介质,液体进样口用以朝爆炸容器内传输液体介质,气体进样口用以朝爆炸容器内传输气体介质,固体进样口用以朝爆炸容器内传输固体介质。本发明设置了爆炸容器、传感器组件、点火器、液体进样口、气体进样口、固体进样口等结构,利用本发明可测定非均相锂电池喷阀产物的爆炸特性,测定爆炸极限、极限氧浓度、最大爆炸压力、爆炸指数、最小点火能等参数,拓展了常规燃爆检测装置的功能。
本发明涉及锂电池生产领域,尤其涉及一种用于锂电池加工运送的载具。一种用于锂电池加工运送的载具,该装置包括夹紧座、夹紧板、夹紧弹簧、载具底座和测试板;所述的载具底座上设置有电池槽,所述的测试板设置在电池槽开放端的一个角部,测试板上设置有用于与待加工电池a接触的第一触头和与测试装置接触的第二触头,待加工电池a的引出极片与测试板的金属片相扣住;该装置用于实现电池载具循环运送,以能够一次完成电池移印、电池喷码、扫码检测、良品、不良品的自动分选。该装置达到了提高生产效率和工作可靠性,降低生产成本的目的。
本发明公开了一种宽温全固态锂离子电池,包括负极片、正极片及间隔于负极片和正极片之间的干形固体电解质膜,还包括自热箔片,所述自热箔片具有两个极耳,两个极耳分别为第一极耳和第二极耳,第一极耳经引出形成工作端,第二极耳与正极片或者负极片的电极引出端相连,所述工作端和自热箔片中第二极耳与正极片或者负极片的电极引出端相连且两者之间设有温控开关,所述自热箔片与其两侧相邻的正极片及负极片之间设有耐腐蚀绝缘层。本发明结构简单,能实现全固态锂离子电池在常温甚至低温下应用,并具有与商用锂电池同等的充放电性能。
本发明公开了一种用于锂碘电池的正极材料。具体地,本发明提供了一种可作为锂‑碘电池正极活性物质的复合材料,所述的复合材料包括聚合物高分子和活性物质碘,且所述的聚合物高分子与活性物质碘之间具有化学键、氢键、范德华力中的一种或者多种作用力。将上述复合材料作为活性物质用于制备正极材料,并应用于锂‑碘电池时,可表现出较高的库伦效率、优越的循环稳定性。
本发明公开了一种具有分级结构的锂离子电池正极材料、制备方法及其应用,所述锂离子电池正极材料由形貌为类球形,直径10~50μm的团聚体组成;所述团聚体由纳米尺度的LiMPO4/C粒子自组装而成,其中M为Fe或Co;所述纳米尺度的LiMPO4/C粒子形貌为长条形,长50~100nm,宽20~40nm,厚10~20nm;所述纳米尺度的LiMPO4/C粒子为LiMPO4粒子表面均匀包覆一层碳膜;所述LiMPO4粒子为α型,晶型为Pnma。本发明具有分级结构的LiMPO4/C(M=Fe, Co)复合材料,兼顾了纳米颗粒和微米颗粒的优点,不仅具有优良的电化学性能,也在一定程度上提高了材料的体积能量密度,有利于提高锂离子电池的综合性能,具有很好的实际意义。
本发明公开一种用于锂离子电池等储能器件的二硒化铁纳米片材料及其制备方法。二硒化铁纳米片的合成为一步溶剂热法,无需模版和表面活性剂。合成的纳米片二硒化铁作为负极材料和锂片作为阴极组装成锂离子半电池,测试结构显示,该纳米电极材料在1C的倍率下,循环第三圈后初始容量可达400mAh/g,其首圈库伦效率高达78.23%,循环250圈内,其库伦效率接近100%,且有良好的循环稳定性,且其内阻仅仅为2.6欧姆。本发明制备的二硒化铁纳米片负极材料具有良好的性能,且制备方法操作简单、绿色环保,低成本,利于产业化。
本发明公开一种基于石墨烯‑硫复合材料的锂电池正极及其制备方法,该方法通过制备三维导电骨架石墨烯泡沫及由导电剂与聚合物混合成膜而得的正极集流体,并将升华硫与Pickering乳液灌入被固定在集流体上的三维导电骨架中制备得到锂电池正极。该方法采用了一种新型聚苯乙烯‑聚丙烯酸丁酯‑聚苯乙烯嵌段共聚物粘结剂,有极高粘结力,并可提供高弹性,由该方法制成的锂电池正极性能好,比容量高,循环性能好。
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