本实用新型公开了一种一体化可移动式锂电源,包括机箱,所述机箱的底端安装有可刹脚轮,且机箱的前端安装有正面控制面板,所述机箱的后端设置有凹形输入输出接口模块,且凹形输入输出接口模块的下端位置开设有侧面进出风口,所述机箱的内部一侧安装有风扇,且该风扇的一侧安装有一个逆变器,所述机箱的内部最下端位置设置有锂电池模块。该一体化可移动式锂电源,可移动,可刹驻,可强制对流散热,锂电池模块可根据需要调整数量,逆变器在上,锂电池模块在下,使得内部安装结构更为合理。
本发明公开了一种基于多新息最小二乘算法的锂电池参数辨识方法。针对在锂电池参数辨识过程中,目前参数辨识方法收敛速度和辨识精度有限,导致不能对锂电池参数进行实时快速跟踪的问题,提出一种锂电池参数辨识方法。该方法基于多新息最小二乘算法,将锂电池辨识模型中标量新息扩展为向量新息或者新息矩阵,在迭代计算过程中可以更充分地利用每一时刻的新息,提高数据利用效率,加速算法收敛,提高参数辨识精度。通过建模与仿真,验证了该方法有效提升锂电池参数辨识收敛速度和辨识精度。
本发明公开了一种吸附法提取盐湖卤水中锂的方法,包括下述步骤:在卤水中加入吸附剂,卤水中的锂离子吸附在吸附剂上;再经过陶瓷膜处理,将吸附剂截留在浓缩液里,浓缩液再经板框压滤得到吸附剂滤饼,去除卤水中的大部分杂质和水,滤饼经水洗和洗脱剂解吸,得到解吸液,解吸液经弱酸型阳离子交换树脂去除解吸液中的镁,再经反渗透膜浓缩,得到制备碳酸锂的精制锂溶液。该方法具有工艺简单,操作容易,吸附剂利用效率高,提锂工艺周期短,制得高含量精制锂溶液的优点。
本发明公开了一种圆柱形锂离子电池安全拆解及无损封装方法,包括步骤S1:剥去圆柱形锂离子电池上的塑料包装纸;使用外卡式切管器切割圆柱形锂离子电池的金属外壳,松开电极帽;S2:根据研究需要通过切割松开处向圆柱形锂离子电池的电芯中注入电解液和/或阻燃剂等添加剂;S3:封装:使用结构胶密封圆柱形锂离子电池的切割口;在电池的正负极焊接镍带;给电池包裹绝缘层,并使用固定装置对电池固定。本申请中,利用切管器可以安全、经济、便捷的拆除圆柱形锂离子电池的电极帽;然后再根据研究需要通过切割处向电池的电芯中注入电解液和/或阻燃剂等;最后进行封装,并采用固定装置对圆柱形锂离子电池固定,确保后续研究能够安全有效地进行。
本发明公开了一种复合凝胶聚合物电解质的制备方法及使用该电解质的锂空气电池。该复合凝胶聚合物电解质包括双三氟甲烷磺酰亚胺锂、聚氨酯类聚合物、二氧化硅气凝胶和无纺布骨架材料。本发明提供的复合凝胶聚合物电解质兼具柔韧性、阻燃性、防水性以及高的室温离子电导和良好的电化学和界面稳定性;将其用作锂空气电池电解质时,不仅能克服传统液态电解质存在的漏液、易燃、溶剂挥发的问题,还能防止锂枝晶刺穿隔膜造成内短路以及阻挡空气中的水汽对金属锂的腐蚀;作为新型复合凝胶聚合物电解质,可广泛适用于锂空气电池、锂离子电池、燃料电池、柔性储能器件等。
一种直接法制取溴化锂合成过程的控制方法,涉 及锂的溴化物制备技术领域。对于用液溴、碳酸锂和 含铵的还原剂直接氧化还原合成制溴化锂时,采用二 步法合成,即首先用定量的含铵,还原剂和液溴进行 预反应,然后,在搅拌情况下逐步加入剩余原料制成 合格的溴化锂溶液。采用本发明,可缩短反应时间降 低能耗,提高生产能力,适用于用NH4OH、 (NH4)2CO3、CO(NH4)2、NH3、NH4HCO3等含铵化 合物或混合物和液溴、碳酸锂直接氧化还原制取溴化 锂合成过程控制。
本实用新型提供了一种锂离子电池的修复装置。该锂离子电池的修复装置与锂离子电池的内部相连通,并固定设置在所述锂离子电池的外壳上;所述锂离子电池的修复装置为一带有可扩充空间的柔性储集体;所述柔性储集体具有开口,所述开口与所述锂离子电池的内部相连通。本实用新型还提供了使用上述锂离子电池的修复装置进行内部气体收集和排出的方法以及加注电解液的方法。本实用新型的锂离子电池的修复装置能够根据锂离子电池在使用过程中产生的气体压力,排除或收集气体,并防止外部空气的回流;同时,该锂离子电池的修复装置还能够用于添加电解液;结构简单,便于收纳,不会对电池的原设计空间产生影响;能够重复多次使用。
本发明涉及一种钌掺杂的磷酸钒锂正极材料及其制备方法,制备方法是:(1)将锂源、钒源、磷源、钌源按照物质的量之比3:2:3:(0.01‑0.04)加入到球磨罐中;(2)将表面活性剂按照与锂源物质的量之比为3:(2.0‑3.5)加入磨球罐中,以乙醇作溶剂,球磨形成浆料;(3)将浆料在60℃条件下干燥,得到前驱体;(4)在气体保护下,将前驱体置于马弗炉中,350℃预处理4小时,700‑900℃高温煅烧6‑12小时,即制备了钌掺杂的磷酸钒锂正极材料。所得材料为纳米尺寸,缩短了锂离子的扩散距离,提高了材料的电化学性能。本发明制备工艺简单,过程易于控制,适合大规模的工业化生产。
本实用新型公开了一种用于生产锂硫电池的外壳卷起装置,包括支撑架、滚轴、支撑块、夹紧箱和支撑框架,所述支撑架内部固定有两组支撑块,且支撑块的底端皆固定有支撑弹簧,并且支撑弹簧的底端固定有摆正板,所述支撑块一侧的支撑架内部安装有推动气缸,且推动气缸下方的支撑架底端安装有等间距的旋转筒,所述旋转筒一侧的传输带表面设有锂硫电池本体,且锂硫电池本体一侧的支撑架外壁上固定有放置架,并且放置架的两端皆安装有抽出气缸,所述抽出气缸的底端安装有支撑板。本实用新型不仅实现了外壳卷起装置对锂硫电池进行快速的收集,保证了外壳卷起装置运行时的可靠性,而且提高了外壳卷起装置的工作效率。
本实用新型公开了一种参数无线可调的锂电池充电器,包括无线遥控终端、充电器主体电路;充电器主体电路包括依次连接的EMI滤波电路、AC‑DC变换器、DC‑DC变换器,EMI滤波电路外接外部电源,DC‑DC变换器的输出端对接锂电池的输入端;充电器主体电路还包括第一微处理器、与第一微处理器相连的电流环与电压环的切换控制电路;充电器主体电路通过其中的第一微处理器与无线遥控终端通信连接,电流环与电压环的切换控制电路的采样电流输入端和采样电压输入端分别对接DC‑DC变换器的正向输出端,信号输出端对接DC‑DC变换器的控制信号输入端。本实用新型提供的参数无线可调的锂电池充电器在不拆卸外壳的前提下,可以为不同型号的锂电池充电。
本实用新型公开了一种锂电池分切机切边用吸废料装置,包括固定机架,所述固定机架的顶部设置有横梁,且横梁的表面设置有滑槽,所述滑槽上安装有滑动块,且滑动块的底部通过轴销与紧固块连接,所述紧固块通过螺丝固件与切割刀片连接,所述切割刀片的一端通过活塞杆贯穿滑动块与设置在横梁顶端的气缸相连接,所述气缸的外侧包裹有隔音罩,所述固定机架的两侧通过支架与承载板连接,所述承载板上方安装有电动机,所述电动机通过转动轴与滚筒转动连接,所述滚筒外侧包裹有锂电池涂布主体,所述滚筒的下方安装有废料收集斗。本实用新型解决了锂电池分切机切边用吸废料装置自动化程度较低,无法对锂电池涂布进行自动切割和废料回收的问题。
本实用新型公开了一种小型离网便携式锂电源,该锂电源由弱电面板、强电面板、电源箱体与手柄构成,所述弱电面板与强电面板分别安装于电源箱体的左右两端,且电源箱体的上端通过若干个螺丝里安装有手柄,所述弱电面板的上端中心位置设置有LED灯,且该LED灯的左右两侧均分别安装有LED灯开关与弱电总开关,所述弱电总开关的下端设置有电源可放容量百分比显示面板。该小型离网便携式锂电源,通过在锂电源的上端安装有手柄携带方便,户外更加实用,同时直流交流输出皆有,且可采用市电、光伏充电,强弱电输入输出分离,具有实用性。
本发明涉及锂电隔膜制备领域,特别是一种纸结构复合锂电隔膜及其制备方法。该复合锂电隔膜主要由有机微球和植物纤维骨架构成,有机微球可以调控隔膜的微孔结构,改善隔膜的离子传递效率,同时通过热压处理的方法有机微球可发挥粘合剂的功能,增强复合锂电隔膜的机械强度。首先,将植物纤维进行球磨处理,获得微米/纳米纤维;然后,将该植物纤维与有机微球进行混合,获得纤维/微球分散均匀的混合浆料;最后,利用湿法造纸工艺获得高安全性复合锂电隔膜。本发明赋予隔膜良好的微孔结构和极高的耐热性能,极大地改善锂离子电池的安全性,用此方法制备的隔膜具有安全性能优越、成本低廉、易大规模大尺寸生产等优点。
本发明公开了一种变温工况下锂电池容量损失方法、系统及存储介质,其中方法包括如下步骤:S1:记录锂电池充电过程中的温度变化曲线;S2:根据阿伦尼乌斯公式计算各单位充电时间在标准工作温度下的等效充电时间;S3:将锂电池充电过程中各单位充电时间对应的等效充电时间进行累加,获得变温工况下锂电池在标准工作温度下的等效充电总时间;S4:将等效充电总时间带入到标准工作温度下的电池容量损失经典方程中,计算变温工况下锂电池的容量损失。上述方法,将各单位充电时间转化为在标准工作温度下的等效充电时间,从而可以利用标准工作温度下实验获得的容量损失计算方程推算变温工况下的锂电池容量损失。
本发明公开了一种高性能纤维素基锂离子电池隔膜的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明所述的纤维素基锂离子电池隔膜的制备方法是,将UIO‑67纳米粒子分散在有机溶剂中,加入醋酸纤维素(CA)和聚氨酯(PU),采用静电纺丝工艺制备CA/PU/UIO‑67隔膜。本发明提供的方法制备的CA/PU/UIO‑67隔膜具有锂离子迁移数高、热稳定好、孔径分布均匀、孔径较小等优点,可以有效延缓锂枝晶的成核速率,提高锂离子电池的电化学性能。
本发明公开了一种以密胺泡绵为基底的锂离子电容器及其制备方法,其中锂离子电容器包括正极、负极和六氟磷酸锂电解液;所述负极为负载硫化钴纳米颗粒的碳化密胺泡绵;所述正极为负载在铝箔集流体上的多孔碳化密胺泡绵;以密胺泡绵为原料的锂离子电容器的制备方法包括如下步骤:制备负极、制备多孔碳化密胺泡绵、制备正极、组装电容器;本发明基于具有高容量的负极材料和具有双电层效应的正极材料的理想锂离子电容器构筑方法,将低密度、廉价易得的密胺泡绵作为正负极材料的基底构筑了锂离子电容器,本发明所提供的方法简单高效,适用于商业化。
本发明公开了一种锰掺杂磷酸铁锂电极材料的制备方法。所述方法分别以一水合氢氧化锂、七水合硫酸亚铁、磷酸为锂源、铁源和磷源,抗坏血酸作为还原剂和部分碳源,乙二醇作为溶剂热法的稳定剂和还原剂,先在搅拌条件下沉淀法合成磷酸铁锂前驱体,再以一水合硫酸锰作为掺杂的锰源,滴加入前驱体溶液中,然后将氨水滴加入溶液中调节溶液pH为7~10,水热反应后洗涤、干燥得到纳米棒状的,均匀的,分散性好的锰掺杂磷酸铁锂电极材料。本发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产,制得的锰掺杂磷酸铁锂正极材料具有优良的倍率性能和优异的循环性能,其充放电电压平台稳定,具有较高的比容量。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池负极材料及非水电解质电池。本发明中,所述锂离子电池负极材料的化学式通式为MxNbyOz,其中,M表示正二价的非铌金属离子,且0
本发明涉及锂离子电池领域,更具体地,本发明涉及一种锂离子电池负极片,按重量份计,包括以下原料:二氧化硅气凝胶70‑75份、石墨烯70‑75份、粘结剂1‑2.5份、导电剂0.5‑1份、分散剂0‑1份,增稠剂0.5‑1份、水145‑150份。本发明采用氮掺杂石墨烯和改性聚酰亚胺树脂制备了锂离子电池负极片,氮掺杂石墨烯和改性聚酰亚胺树脂具有协同作用,可在嵌脱锂过程中有效地抑制负极材料的体积膨胀,稳定循环,从而提高锂离子电池的综合性能。同时,本发明制备得到的锂离子电池负极片比表面积大,比电容量高,而且柔性较高,并且采用特殊工艺进行涂布,涂布于负极片表面固化后,所得负极片表面较为平滑,粗糙感弱,因此能够有效防止隔膜被刺穿,延长电池使用寿命。
本发明公开了一种综合考虑内外影响因素的锂离子电池SOC在线估算方法,采用锂离子电池在放电阶段的电压平台期的某段电压区间内所释放的电量和环境温度为特征来估算锂离子电池的实际容量,表征电池的老化程度;采用锂离子电池运行时的环境温度、电压、充放电电流和锂离子电池的实际容量作为特征来估算SOC;采用GBRT作为训练模型,使用采集的数据离线训练分别得到估算锂离子电池实际容量的模型和充放电阶段估算SOC的模型;在线估算SOC时,在电池放电阶段采集特征数据估算并更新当前电池的实际容量,在充放电阶段使用当前电池的实际容量并结合采集的温度值、电压值和电流值估算SOC。
本发明新能源汽车锂离子电池模块热失控自动冷却降温系统及其实现方法涉及电池冷却降温系统,尤其是一种针对新能源汽车的锂离子电池模块热失控的自动冷却降温系统。包括液体循环降温部分、温度监测部分、控制部分和辅助装置部分;温度监测部分和液体循环降温部分分别与控制部分相连。本发明具有自动控制、操作简单和冷却降温效果良好等优点。能够在锂电池温度升高的时候,进行温度判断,对新能源汽车的锂离子电池模块采取三级冷却降温,避免锂离子电池模块由于其自身温度的不断升高,导致锂电池模块发生热失控,形成多米诺效应,造成巨大的人员伤亡和财产损失。
本发明公开了一种锂氮共掺杂金刚石薄膜的制备方法。在预先沉积有金刚石薄膜的衬底表面涂覆一层含有锂源的悬浮液,待干燥后将其放入热丝化学气相沉积系统的反应腔中,在氢气气氛中通过加热使含有锂源的粉末融化并使锂扩散进入金刚石;然后进一步采用热丝化学气相沉积方法在含氮气氛中沉积锂氮共掺杂金刚石薄膜。该锂氮共掺杂金刚石薄膜表面功函数低,在热作用和电场作用下易发射电子,可用于热电子能量转换器件和场发射显示器件。
本发明公开了一种氢化钛酸锂纳米粉体材料的制备方法,具体制备步骤如下:将二氧化钛加入水溶性锂盐的水溶液中,搅拌均匀,然后置于密闭环境下,保温;停止加热,将样品冷却、抽滤、洗涤,干燥得到钛酸锂前驱体粉末,将前驱体粉末在氢气和保护气的混合气氛中煅烧,得到氢化钛酸锂纳米颗粒。本发明制得的氢化钛酸锂纳米粉体电极材料可用于制备超级电容器或锂电池的负极材料。
本发明公开了一种改善软包装锂离子电池隔膜褶皱的方法,其包括如下步骤:(1)先按照常规的软包装锂离子电池的制造工艺流程从正负极混料做到注液工序;(2)然后将注液封口后的软包装锂离子电池先进行常温静置,静置时间为8h~16h;(3)然后将注液封口后的软包装锂离子在全自动辊压设备上进行第一次辊压;(4)第一次辊压后静置8h~16h,然后再将软包装锂离子进行第二次辊压;(5)第二次辊压后再静置8h~16h,最后在按照常规的后续制作工序完成软包装锂离子的电池制作。本发明大大减轻在化成过程中由隔膜褶皱导致负极片或隔膜上析锂现象的发生,在增加电池容量发挥的同时也提高了电池的安全性能。
层状结构的天然矿产Li0.66Si8(Al3.34Mg0.66) O20(OH)4即锂蒙脱石,或脱去层间水化水,或吸附 碳酸丙烯酸酯(P·C·),它们的离子电导率分别为5× 10-5Ω-1cm-1和4×10-4Ω-1cm-1,可作固体电解 质,同时可作阴极活性材料(另加导电剂),金属锂片 为阳极,该电池具有较高的比能量。
本发明公开了一种类螺旋形银纳米链导体桥连改性磷酸铁锂复合材料的制备方法。所述方法分别以磷酸、七水合硫酸亚铁和氢氧化锂为磷源、铁源和锂源,以抗坏血酸为还原剂和碳源,以氧化石墨烯为组装平台,水热法合成石墨烯改性的棒状复合材料LiFePO4/RGO,再将氨水溶液逐滴滴加到硝酸银溶液中,将得到的银氨溶液和CH3CHO加入到LiFePO4/RGO前驱体悬浮液中,水浴加热下,银氨溶液在乙醛存在下被还原,逐步自组装成类螺旋形银纳米链,最终制得类螺旋形银纳米链桥连改性的磷酸铁锂复合材料LiFePO4/RGO/Ag‑HNCs。本发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产。所制备锂离子电池正极材料电化学性能优异,具有优良的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命,应用前景广阔。
本实用新型公开了一种锂离子电池火灾消防试验系统,所述锂离子电池火灾消防试验在一试验箱体内进行,具体包括夹持模块,用于锂离子电池的固定;加热及点火模块,用来实现锂离子电池的升温加热及对可燃气体的点燃;感应检测模块,包括多种传感器,用于探测锂离子电池升温后的温度、形变及有机物泄露状态;灭火模块,用于锂离子电池燃烧后的灭火;净化模块,用于试验后产生的废水的收集和废气的净化;及控制模块,用于控制加热及点火模块、灭火模块及净化模块的动作。本实用新型适合锂离子电池燃烧、爆炸的高温等极端条件下使用,可以使用气体、干粉、水基灭火剂在内的各种灭火剂消防试验。
本实用新型公开了一种基于双CAN总线冗余的船用锂电池模组健康监控系统,包括多个模组健康监控装置,对应设置于每个锂电池模组中,多个锂电池模组串联构成一个锂电池模组串,每个独立锂电池模组中的模组健康监控装置通过高速CAN通信方式与锂电池管理系统进行通信;每一个锂电池模组中的模组健康监控装置包括嵌入式微控制器单元、模拟前端、均衡控制电路、模拟开关、开关电源、保护驱动电路,其中,所述嵌入式微控制器单元由开关电源供电,嵌入式微控制器单元分别与模拟前端、均衡控制电路、保护驱动电路连接,均衡控制电路与模拟开关连接。本实用新型解决了锂电池管理系统所管控的大量电池模组中的海量电芯的监控数据的高速传输。
本实用新型公开了一种防水型锂电池组件,涉及锂电池的防水技术领域,包括箱体,所述箱体的内侧设置有锂电池,且锂电池的外侧设置有二号硅胶导热片,所述锂电池的顶部设置有导电片,且导电片的两端设置有连接孔,所述二号硅胶导热片的一侧设置有隔板,所述箱体的外壁设置有一号硅胶导热片,且箱体的外壁位于一号硅胶导热片的外侧设置有密封条。本实用新型通过设置锂电池、密封条、一号硅胶导热片、二号硅胶导热片,锂电池在进行工作时,锂电池所产生的热量均传递到外侧的二号硅胶导热片,之后通过二号硅胶导热片传递至一号硅胶导热片,从而将热量传送至箱体的外侧,从而解决无法对锂电池进行散热问题。
本实用新型为解决水情遥测远程终端装置供电及充电问题提出的磷酸铁锂供电的水情遥测远程终端装置的太阳能充电装置,包括太阳能充电电路,还包括磷酸铁锂电池组及其管理电路,太阳能充电电路电池充电输出端接至磷酸铁锂电池组正极,磷酸铁锂电池组单元正极接至管理电路控制端,磷酸铁锂电池组负极接至管理电路负极与地相连,磷酸铁锂电池组正极经过整流器与水情遥测远程终端装置输入端相连。该实用新型采用磷酸铁锂电池供电,取代锂离子/聚合物电池,用太阳能电池板和用于太阳能电源的功率跟踪2A电池充电器充电,利用电源管理单片机检测并管理磷酸铁锂电池,具有较高的效率,安装简便、重量轻、安全、环境影响小、寿命长、经济、便于实现等优点。
中冶有色为您提供最新的江苏南京有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!