一种磷酸铁锂电池制造过程的正极水系搅拌工艺,涉及锂电池制造领域。工艺过程:按配方工艺要求称取一定重量的磷酸铁锂粉末和去离子水,在1号搅拌罐中先加入称取量50%的去离子水,公转;取一定重量的水性胶,在2号搅拌罐中先加入称取量20%的去离子水,搅拌;取一定重量的导电剂加入到2号搅拌罐稀释的水性胶中,公转;将2号搅拌罐中50%的料加入到1号搅拌罐中,开公转,再把2号搅拌罐中30%的料加入到1号搅拌罐中,开公转,最后把2号搅拌罐中剩余20%的料加入到1号搅拌罐中,开公转;加适量去离子水把浆料调节到工艺要求合适的粘度。解决了目前采用去离子水做溶剂的水系工艺,存在磷酸铁锂在去离子水中直接分散比较难的问题。
本发明涉及一种基于高比能锂电池载人飞行衣装备设计办法,其特点是,使用SHK‑20型涡轮发动机作为飞行动力源;使用高比能锂电池作为发动机的飞控动力源及方向控制模块的动力源。建立二阶Thevenin等效电路模型,以弥补内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,并加入RC回路表征电池内部的计划效应,对电池具有更好的表征效果。在卡尔曼滤波算法基础上通过扩展卡尔曼算法将系统中的非线性函数通过泰勒级数展开,得到一个近似的线性化模型;在滤波误差及一步预测误差较小时不必预先计算标称轨迹,提高估算荷电状态的速度;在系统状态的变化频率和幅度较大时,可以通过增大采样频率和提高运算速度来达到较好的跟踪效果;在充分考虑锂电池工作环境的基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现动力锂电池荷电状态的精确估算,进而确保飞行衣的安全运行。
本发明提供了一种锂辉石高效组合捕收剂,按重量份计,该捕收剂包括:50-60份氧化石蜡皂733粉、5-15份环烷酸钠、10-15份脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸钠、10-20份季铵盐。本发明还提供了制备上述捕收剂的方法,该方法包括步骤:1)按重量份计,取50-60份氧化石蜡皂733粉、5-15份环烷酸钠、10-15份脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸钠、10-20份季铵盐,混合;2)加入重量为步骤1)所得物总重4-19倍的水,水浴充分搅拌,即得。本发明还公布了上述捕收剂在浮选分离锂辉石上的应用。本发明捕收剂原料来源广泛、价格低廉、捕收能力强、耐硬水、抗泥化能力强、选择性好,精矿产率高;本发明捕收剂配制简单,使用范围广,可以在低温矿区环境下及在较宽范围的pH下高效选择性浮选锂辉石。
本发明涉及一种双自适应卡尔曼滤波的SOC与SOH估算方法,其特征在于,通过在卡尔曼滤波算法基础上计入自适应及内阻估算步骤,实现了对锂离子电池组SOC与内阻值的有效迭代计算,克服SOC与内阻初值误差和安时积分存在的累积误差,进而实现SOC与SOH的联合估算;通过曲线拟合法得到SOC与各个参数的函数关系,进而应用在算法中;建立二阶RC等效电路模型,克服极化效应出现的误差,步骤简短且原理清晰,适合功率型电池充放电的暂态分析;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼滤波为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组SOC与内阻估算模型的建立和SOC与内阻值的数学迭代运算算法的可靠运行。
本发明公开了一种物理活化法制备竹炭基锂离子电池电极材料的方法,包括:将竹子清洗后,烘干;将烘干后的竹子置于瓷舟中,并放置在高温炉内,在氩气保护下,高温炭化,得到竹碳;将竹碳研磨成粉末,过筛,获得颗粒均匀的竹碳粉末;将竹炭粉末通入二氧化碳高温活化,自然冷却,得到活化后的竹炭材料;将竹炭材料分别通过去离子水和乙醇浸泡,得到竹炭基锂离子电池电极材料。本发明的制备方法具有操作简单易行,可重复性强,成本低,对环境无污染的特点。利用本方法制备的竹炭材料作为锂离子电池电极材料,此炭化及清洁的物理活化制备方法能够有效增大材料比表面积,从而进一步提高电池容量,增强其循环性能。
本发明涉及一种动力锂离子电池组SOC估算方法,属于新能源测控领域。该方法针对锂离子电池动力工作特性,通过构建针对性等效电路模型(Special‑Equivalent Circuit Model,S‑ECM)准确表征电池工作过程;通过在理想电压源两端增加并联电阻,实现自放电效应的准确描述;引入串有反向二极管的电阻并联电路以解决充放电内阻差异的表达问题;增加并联电容以改善表面效应的描述。该方法通过提出精简粒子无迹卡尔曼滤波(Reduced Particle‑Unscented Kalman Filter,RP‑UKF)算法,融入S‑ECM状态空间方程以提高计算效率;前端融入精简粒子滤波变换,通过优化非线性处理过程解决了估算偏移问题,进一步提高估算精度;后端在端电压反馈修正基础上,引入单体间平衡状态(State of Balance,SOB)影响,实现了整组SOC值在线估算。
本实用新型公开了一种锂氧化物的离心制球装置,属于材料成型与控制技术领域;所述离心制球装置包括物料供给装置和设置于物料供给装置下方可绕轴心旋转的轴盘,熔融态或浆料态的锂氧化物滴入或流入到旋转的轴盘上,锂氧化物在离心力作用下飞离轴盘形成小球,再用冷媒对小球进行收集冷却固定成型;本实用新型的锂氧化物的离心制球装置,结构操作简单,具有普适性和经济性,适用于熔融法或湿法制备多种锂氧化物小球,其出料、成球速度快,避免出料口与小球成型装置的设计和加工难度,并通过调节锂氧化物的物料流量或/和轴盘的转速来灵活调节制球的产量与粒径,方便且高效,大大地提高了锂氧化物氚增殖剂小球的制备规模。
本实用新型涉及一种软包锂离子蓄电池模块,属于锂离子蓄电池技术领域。本实用新型具体公开了一种既能满足大功率充放电,又利于成组的软包锂离子蓄电池模块。该软包锂离子蓄电池模块,包括固定框、正集流板组件、负集流板组件和软包锂离子蓄电池。通过固定框的设计以及胶粘技术有效的保护、固定软包锂离子蓄电池,采用激光焊接的方式实现软包锂离子蓄电池正、负极耳与集流板的电连接,极大的降低了接触电阻。通过固定框上的定位连接结构设计、走线凹槽设计、螺栓固定通孔、沉台的设计,极大的方便了软包锂离子蓄电池模块成组后系统走线、固定及热管理。
可自由组合的单串独立管理的锂电池均衡充电模块,包括便于拼接装配的外壳结构公槽和外壳结构母槽,包括充放电监测单元组成,其中充放电监测单元还包括:充电控制模块、充电延迟复位模块、电池电压监测模块、过充电切断模块、过充电信号锁存模块、过充电指示模块、过充电信号发送模块、过放电信号锁存模块、过放电指示模块、过放电信号发送模块。用特殊的电路结构和外壳构造能根据需要配合锂电池芯多少增减个数的功能,自由串联组合成多模块集合协同管理电池的能力;能将不同类型(充、放电电压不同)的锂电池均衡充电模块根据锂电池芯需要随意自由组合成串混联电池组,得到所需要的总输出电压而不影响均衡效果,使用方便。
内部多孔结构球形钛酸锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池能源材料技术领域,先将无水乙醇与氯化钾水溶液混合均匀后,再滴加四氯化钛,再混合均匀后,在常温下静置反应,待反应结束后离心,取固相洗涤、烘干,取得二氧化钛球;再将可溶性锂盐的水溶液与二氧化钛球在超声中分散均匀后进行水热反应,待反应结束后离心,取固相洗涤、烘干,然后煅烧,取得球形钛酸锂离子电池负极材料。本发明制备方法简便,产率高,取得的球形钛酸锂离子电池负极材料形貌均一,结晶度好,内部有着多孔结构,这种球状钛酸锂是属于尖晶石型,可以取代碳材料作为锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种Al2O3‑ZrO2包覆的富锂锰基正极材料,Al2O3‑ZrO2作为富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2的包覆层;包括:取富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2加入去离子水中,超声分散,然后加入Al(NO3)3·9H2O和Zr(NO3)4·5H2O,在60~100℃条件下,搅拌直至溶剂蒸发完全,干燥;将干燥后物料研磨为粉末后转移到坩埚中,置于管式炉中,在氧气气氛下,煅烧,冷却至室温,研磨得到Al2O3‑ZrO2包覆的富锂锰基正极材料。采用本发明,得到的Al2O3‑ZrO2包覆的富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2,Al2O3‑ZrO2能有效地增强包覆层的包覆效果,有助于提高锂离子电池循环性能。
本实用新型涉及一种锂离子电容电池总成,其包括锂离子电池和锂离子电容;锂离子电池具有钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂、磷酸铁锂其中任意一种材料的正极,锂离子电池的负极采用两面涂敷硬碳材料的穿孔铜箔;锂离子电池的电芯正、负极两端分别向外引出有正、负极耳;锂离子电容器采用多孔炭材料的正极,采用硬碳材料的负极;锂离子电容器的正负极箔材均具有通孔;锂离子电容器的电芯正、负极两端分别向外引出有正、负极耳;锂离子电容器的正极耳与锂离子电池的正极耳连接,锂离子电容器的负极耳与锂离子电池的负极耳连接。 1
本发明涉及电池管理系统技术领域,本发明旨在解决现有技术对锂电池是否达到退役标准判断的方式复杂的问题,提出一种基于Adaboost算法的锂电池退役检测方法,包括以下步骤:从已知电池参数信息中选取多个样本,所述样本至少包括未达到退役标准样本和达到退役标准样本,基于所述样本中的电池参数信息及其对应的退役标准信息,采用Adaboost算法训练得到用于锂电池退役检测的强分类器;采集待测锂电池的电池参数信息,并将其输入至所述强分类器中,强分类器对输入的电池参数信息进行区分,以判断所述待测锂电池是否达到退役标准。本发明无需计算SOH值即可实现对使用过程中的锂电池是否达到退役标准的判断,更加方便、快捷和准确。
本发明公开了一种车载防潮防爆锂离子蓄电池箱,属于锂离子蓄电池箱技术领域,提供一种可保证蓄电池箱的防潮、防水以及防爆性能的一种车载防潮防爆锂离子蓄电池箱,其包括:箱体,箱体内为锂离子蓄电池安装区域,还包括防爆阀、干燥剂盒和干燥剂,所述防爆阀安装在箱体上,所述干燥剂盒安装在箱体内,在干燥剂盒上设置有透气孔,所述干燥剂放置于干燥剂盒内。本发明通过采用干燥剂和防爆阀的组合,保证了蓄电池箱的防潮、防水以及防爆性能;进而确保潮湿环境下蓄电池箱内部不会潮湿凝露,保证蓄电池箱的绝缘性和安全性的同时还可降低机箱的组装密封要求,提高机箱密封零件的使用寿命。
本发明公开了一种废旧锂离子电池综合回收利用的方法,属于再生资源回收利用领域。该方法包括如下步骤:a、废旧锂离子电池放电处理;b、在密闭的剪切式破碎机中将废旧锂离子电池破碎成直径10~20mm的片状,破碎时喷淋,将废旧锂离子电池中的六氟磷酸锂溶解到喷淋液中;c、通过搅拌剥离铜箔表面的碳粉,并将电解液溶解到喷淋液中,然后回收碳粉;d、将片状物体送入氢氧化钠溶液中,通过搅拌剥离铝箔表面的钴酸锂粉末,然后回收钴酸锂粉末;e、将片状物体清洗、回收钴酸锂粉末;f、分离并回收塑料和铜铝混合物。本发明方法通过简单、环保的过程实现了对碳粉、钴酸锂粉末、铜铝混合物和塑料回收,具有一定的经济效益和社会效益。
本发明提供了一种利用锂辉石浮选尾矿制备高吸水率陶质材料的方法,包括以下步骤:(1)按总固体质量百分比称取锂辉石浮选尾矿65%~71%、粘结材料29%~35%,向其中加水混合搅拌,制成浆料;所述粘结材料为低熔点玻璃粉与高岭土的混合物,粘结材料中低熔点玻璃粉与高岭土的重量比为2~3:1~2,所述水的加入量为锂辉石浮选尾矿重量的0.6~1.4倍;(2)将步骤(1)所得浆料搅拌均匀后通过常压注模成型;(3)将步骤(2)所得物进行脱模烘干,坯体在550~650℃下烧结制得高吸水率陶质材料。本发明方法制备所得陶质材料力学性能优异且吸水率高,锂辉石浮选尾矿利用率高。
本发明提供了一种伟晶岩型锂辉石高效浮选的方法,属于选矿工程技术领域。本发明采用了两段磨矿浮选的方法,第一段磨矿后分别进行脱泥、浮选云母和锂辉石粗选作业,第二段磨矿是对锂辉石粗选后的粗精矿再磨,再磨量较少,大大地节约了磨矿电耗和成本。在该基础上,本发明在浮选云母时所采用的捕收剂是十二胺和环烷酸皂组成的混合捕收剂,在浮选锂粗矿时所采用的捕收剂是十二胺和氧化石蜡皂组成的混合捕收剂。本发明所得Li2O品位可达6.20%,回收率可达87.34%。本发明不但可以得到品位高的锂精矿,而且还具有优异的回收率,同时本发明浮选药剂用量小、再磨量少及仅需两次精选操作,具有良好的技术效果和经济效益。
本发明公开了一种线性柔性的锂离子电池及其制备方法。它由正极、负极和电解液组成;所述正极是由锂离子电池正极活性材料、导电剂和粘接剂组成的复合纤维按一定角度均匀地缠绕在一根弹性橡胶或铝线上得到的线性正极;所述负极是由锂离子电池负极活性材料、导电剂和粘接剂组成的复合纤维按一定角度均匀地缠绕在一根弹性橡胶或铜线上得到的线性负极;所述正极和负极上均匀涂覆聚合物隔膜,并相互紧密缠绕。本发明线性柔性的锂离子电池可弯折、可编织、且具有高的电容量;同时本发明的制备方法简单、材料简单易得,成本低,适用于多种锂离子电池活性材料。
本发明公开了一种废旧锂电池冷冻破碎及金属分选的成套装置和方法,该废旧锂电池冷冻破碎及金属分选的成套装置包括依次设置的第一自动送料装置、液氮速冻装置、第一破碎装置、第二自动送料装置、第二破碎装置、旋风分离装置以及筛分装置。本发明能够实现对废旧锂电池的冷冻破碎及金属分选回收,避免了其对环境的污染,同时对资源再回收,避免了资源的浪费,并在破碎废旧锂电池时能够避免锂电池短路后大量放热,导致燃烧的隐患,同时可以保证高效、批量的对废旧锂电池进行破碎及金属分选处理。
本发明涉及锂离子电池管理技术,其公开了一种低速电动车锂离子电池充放电保护电路,当充放电电流达到或超过设定的保护阈值时,将关闭充电和放电的功率MOSFET,对锂电池起到保护作用。本发明中的低速电动车锂离子电池充放电保护电路,包括:采样模块、放大器模块、比较器模块、选择器模块、比较器模块;所述采样模块的采样信号连接放大器模块的输入端,放大器模块的输出端连接比较器模块的一个输入端;所述寄存器模块通过选择器模块连接比较器模块的另一个输入端;所述比较器模块的输出端连接锂离子充放电功率MOSFET的控制端。本发明适用于低速电动车锂离子电池充放电保护。
本发明公开了一种提高电池性能掺杂磷酸亚铁锂材料的制备方法,其主要技术方案是:(1)首先将干燥过的磷酸二氢铵、单水氢氧化锂、草酸亚铁、氢氧化铝、二氧化锰和球碳在球磨机中在还原气氛下球磨混合,直至实现亚微米级的超细混合;(2)将混合物料在回转窑内还原气氛下进行一定时间的低温一次煅烧;(3)将低温一次煅烧所得到的混合物料在回转窑内高温还原气氛下进行一定时间的二次煅烧,经过筛分,即得到掺杂的磷酸亚铁锂产品。本发明所得到的磷酸亚铁锂材料作为电池材料可以有效的提高电池的性能。
本实用新型公开了一种锂电池封口结构,涉及锂电池技术领域。包括锂电池主体和顶盖,顶盖通过固定螺钉固定连接于锂电池主体顶部,锂电池主体内壁顶部固定连接有密封块,锂电池主体顶部开设有螺纹孔,顶盖外壁固定连接有固定环,固定环上下贯穿开设有穿孔,顶盖底部固定连接有第一密封环。本实用新型通过固定螺钉将顶盖固定于锂电池主体顶部,顶盖通过弹簧产生对滑动块向下的作用力,使得其底部的第三密封环贴合于密封块实现密封效果,同时顶盖与滑动块和密封块之间分别设置有第二密封环和第一密封环,提高了其密封效果,且由于是弹簧提供的压力,当密封环老化而缩小一部分时,弹簧会伸长以应对此变化,从而使得密封效果不会降低太多。
本发明公开了一种锂硫电池用多孔正极极片的制备方法及其产品,制备方法包括:将硫碳复合材料、导电剂和粘结剂混合均匀,然后分散至溶剂中搅拌均匀,制得浆料1;向浆料1中加入碳酸氢铵,搅拌均匀,制得浆料2;将浆料2均匀涂覆在铝箔上,然后干燥,制得锂硫电池用多孔正极极片;在干燥过程中,由于碳酸氢铵受热分解,因此正极极片上有丰富孔洞结构,多孔正极极片的使用能够起到提高电池的保液量和容纳多硫化物的作用,进而使锂硫电池表现出良好的循环性能;本发明所述的多孔极片的制备方法简单,易于实现大规模生产,有利于推动锂硫电池的商业化应用。
本实用新型公开了一种锂参比电极,包括铜丝、锂丝以及耐电解液腐蚀管,所述铜丝位于耐电解液腐蚀管的内部,所述耐电解液腐蚀管的一端的内部填充有所述锂丝,且所述锂丝与与所述铜丝靠近锂丝的一端相抵接;所述锂丝的外侧壁与所述耐电解液腐蚀管的内侧壁相抵紧,所述锂丝远离铜丝的一端与所述耐电解液腐蚀管远离极耳的一端端口相齐平;所述铜丝远离锂丝的一端设置有极耳;所述耐电解液腐蚀管为毛细管,所述极耳的金属片采用铜镍合金;锂参比电极的外部包覆有隔膜。本申请一定程度上提高了锂参比电极各金属部件的稳定性,便于长期使用,且提高了锂参比电极监测数据的准确性。
本实用新型具体公开了一种既能满足大功率充放电,又利于成组,且具有良好散热结构和安全性的软包锂离子蓄电池模块。该软包锂离子蓄电池模块,包括支架、散热板、软包锂离子蓄电池、弹性隔离片、正极集流板组件和负极集流板组件。通过散热板、支架的设计以及胶粘技术既能有效的保护、固定软包锂离子蓄电池,又保证软包锂离子蓄电池模块具有良好的散热性能。通过在软包锂离子电池之间的弹性隔离片,能有效平衡软包锂离子电池在使用过程中的厚度变化,延长使用寿命,同时提高安全性。通过支架上的定位连接结构设计、走线凹槽设计、线卡固定孔设计,极大的方便了软包锂离子蓄电池模块成组后系统走线、固定。
本实用新型公开了一种圆柱锂电池的揉平装置,涉及锂电池制备技术领域。一种圆柱锂电池的揉平装置,包括底座,底座顶部一体成型有固定座,固定座顶部安装有三个揉平结构,所述揉平结构包括焊接在固定座上的滑动轨座,滑动轨座上滑动连接有滑动块,滑动块上固定连接有固定块,固定块上安装有揉平头,矩形板顶部一侧焊接有矩形板,矩形板上螺接有螺纹棒,螺纹棒一端固定连接有螺母头,滑动块一侧开设有通孔,螺纹棒与滑动块滑动连接,螺纹棒一端开设有圆孔。本实用新型依靠标尺得到具体的距离,进而能够灵活简单的调节揉平头的距离,且调节过程简单、快捷,进而能够适应不同尺寸的圆柱锂电池,使得实用性得到提高。
本发明涉及玻璃强化领域,具体而言,涉及一种锂硅酸盐玻璃的强化工艺和强化玻璃。锂硅酸盐玻璃的强化工艺包括:将经过2次强化的锂硅酸盐玻璃放入第三熔盐中进行第三次强化,其中,第三次强化的条件为:所述第三熔盐为100%钾盐,强化温度为400‑415℃,强化时间为5‑10分钟。该强化工艺旨在改善锂硅酸盐玻璃前2次起强化的不足,继而改善现有强化玻璃的强度,进一步扩大强化玻璃的使用。
本发明涉及电池管理技术领域,其公开了一种基于自循环校正的锂电池SOH估算系统及方法,通过对SOH估算值的自循环校正,在确保预测结果收敛的前提下,提高锂电池SOH估算的精确度,提升电池管理系统的可靠性。该系统包括:数据采集模块,用于采集锂电池系统的运行数据;SOH估算模块,用于利用锂电池系统的运行数据进行SOH估算;自循环校正模块,用于通过自循环充放电数据分析,对比SOH估算值与预先获取的同批次电池循环充放电实验数据之间的误差,对电池SOH进行校正。
本发明涉及氢化锂单晶制备技术领域,尤其涉及一种氢化锂单晶的制备方法及使用的装置。本发明提供了一种氢化锂单晶的制备方法:在氢气的气氛中,处于静止状态的液态氢化锂在移动温度场中生长单晶;所述生长单晶时,固液界面处的液态氢化锂的温度梯度≤10℃/cm,所述移动温度场由加热装置移动形成。本发明提供的制备方法之制备得到的氢化锂单晶晶体缺陷少品质高。由实施例的结果表明,本发明提供的制备方法制备的氢化锂单晶呈半透明状,X射线衍射峰仅有(002)和(004)衍射峰,衍射峰强度高而尖锐,表明氢化锂单晶的阶梯缺陷少,单晶品质高。
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