本实用新型公开了一种采用磷酸铁锂电池的水情遥测RTU的太阳能供电装置,包括太阳能充电电路和磷酸铁锂电池及其管理电路,太阳能充电电路包含相互连接的太阳能电板和功率跟踪2A电池充电器及其外围电路,磷酸铁锂电池及其管理电路包含相互连接的一个磷酸铁锂电池组和一个电源管理单片机,功率跟踪2A电池充电器的BAT、NTC引脚分别连接磷酸铁锂电池及其管理电路的正、负极输入端,磷酸铁锂电池及其管理电路的电池正极输出端与水情遥测RTU的电源输入端连接。该实用新型采用太阳能充电,用磷酸铁锂电池取代了锂离子/聚合物电池,利用电源管理单片机检测并管理磷酸铁锂电池,具有效率高,安装简便、重量轻、安全等优点。
本发明公开了一种退役动力锂电池热特征一致性筛选方法,包括:步骤1:获取记录退役锂电池温度变化过程的红外视频序列;步骤2:从步骤1获取的红外视频序列中提取关键帧图像;步骤3:使用K‑Means聚类方法对步骤2提取的所有关键帧图像中的锂电池表面热点进行聚类;步骤4:根据步骤3聚类结果,计算锂电池表面热点归一化统计直方图向量;步骤5:使用均值漂移对步骤4计算得到的锂电池表面热点归一化统计直方图向量进行聚类,实现对所有退役动力锂电池热特征的筛选。本发明直接处理记录退役锂电池温度变化过程的红外视频序列,充分利用视频序列中包含的全部热特征信息,通过二次聚类算法,实现对退役动力锂电池热特征一致性的筛选。
本发明涉及一种利用工业碳酸钠制备电池级碳酸锂沉锂方法,属于盐湖提锂技术范畴,该方法包括下列步骤:工业碳酸钠精制,富锂卤水加两碱(氢氧化钠和碳酸钠)反应,陶瓷膜过滤除钙镁,碳酸锂反应,板框压滤,浆洗槽洗涤,离心洗涤,盘式干燥,气流破损,干包成品。本发明可以实现连续化生产,通过陶瓷膜过滤后的滤液中钙镁去除率达到理论100%,在碳酸锂沉锂过程中起到了决定性作用,达到电池级碳酸锂行业标准。
本发明公开了一种变轨式锂电池隔膜自动换辊单元,包括架台、用于锂电池隔膜料辊自动上料的第一组合固定导轨、用于自动回收锂电池隔膜料辊的第二组合固定导轨、用于自动换接第一组合固定导轨和第二组合固定导轨的组合摆动导轨,以及用于载运锂电池隔膜的料辊组件。工作时,由料辊组件载运锂电池隔膜料卷,依次通过第一组合固定导轨、组合摆动导轨,完成锂电池隔膜料辊的自动上料;当锂电池隔膜料辊放卷结束时,再依次通过组合摆动导轨、第二组合固定导轨,完成料辊的自动回收。本发明可实现锂电池隔膜放卷时的料辊自动更换,降低操作人员劳动强度,有助促进现役锂电池加工产线实现自动化生产。
本发明公开了一种无机/聚合物复合锂离子筛膜的制备方法,包括以下步骤:S1.将热塑性聚合物颗粒放置于两张耐高温膜之间,加热使热塑性聚合物颗粒软化,并将其辊压成聚合物膜;S2.去除聚合物膜一侧的耐高温膜,加热使聚合物膜软化,再于其表面均匀地铺上无机电解质颗粒;S3.施加压力使得无机电解质颗粒粘附于聚合物膜上,然后去掉未粘附的无机电解质颗粒;S4.将粘附有无机电解质颗粒的聚合物膜置于两张耐高温膜之间,通过热压使得无机电解质颗粒嵌入到聚合物膜中,得到无机/聚合物复合锂离子筛膜。本发明制备的无机/聚合物复合锂离子筛膜,具有良好的锂离子选择性,且避免了复合电解质膜被锂枝晶刺破的风险。
本发明公开一种锂离子电池外壳自动切割装置,包括电池排序装置、电池输送带、电池夹持装置、旋转电机及激光切割器,所述的电池排序装置与电池输送带相连,电池输送带的一端连接电池排序装置,另一端连接在电池夹持装置上,电池夹持装置位于激光切割器的下方,电池夹持装置对锂离子电池夹紧后通过旋转电机带动电池旋转,同时激光切割器进行切割动作,在电池夹持装置上设有光电检测装置,光电检测装置确定锂离子电池移动到切割工位后按时序节拍停留。本发明采用激光切割锂离子电池的外壳不仅速度快,而且噪音小,不会损坏电芯,可以形成大规模自动生产,切割锂离子电池外壳后,可以有效的分离电池芯材料,使得回收的效益最大化。
本发明实施例提供了一种实时测量锂电池热失控放热量的方法及其装置,该方法包括:将样品锂电池放置于燃烧弹的防护笼中,并按设定的加热功率对样品锂电池进行加热;根据样品锂电池的温升及质量变化,计算电池内能增量;根据设定的加热功率和加热时长,计算弹内加热器发热量;根据燃烧弹的弹体表观温升,计算燃烧弹的内部吸收能量;根据当前燃烧弹的时刻弹体表观温度、环境温度及加热时长,计算燃烧弹的壁面与环境对流的散热量;根据燃烧弹的弹内气压值变化,计算弹内气体内能增量;根据电池内能增量、燃烧弹的内部吸收能量、燃烧弹的壁面与环境对流的散热量、弹内气体内能增量以及弹内加热器发热量,基于热力学第一定律计算样品锂电池的放热量。
本发明涉及一种具有夹层薄片结构的磷酸铁锂/石墨烯复合材料。其结构特征是由磷酸铁锂薄层与石墨烯片层相间而成的至少三层的磷酸铁锂/石墨烯夹层复合材料,为薄片或薄纱状,厚度为5-30纳米。采用本发明方法制备的磷酸铁锂/石墨烯复合材料容量高、充放电循环性能好,可以快速充放电,适合用于锂离子电池材料。本发明的制备方法工艺简单、适用于工业化大量生产且成本低。本发明公开了其制法。
本发明提出一种串联锂电池组均衡容错电路结构与均衡容错方法。均衡容错电路包括重构容错环路、电池选择网络和反激变换器桥式网络,每一节锂电池串联一组双向MOSFET断路开关,并联一个单向MOSFET旁路开关和二极管构成重构容错环路。电池选择网络由双向MOSFET选择开关组成,每一节锂电池连接两组双向MOSFET选择开关,相邻两节锂电池共用一组双向MOSFET选择开关。反激变换器桥式网络由反激变换器、MOSFET开关和二极管组成。均衡容错方法为:估算每一节锂电池的荷电状态和健康状态,当某节锂电池健康状态低于失效阈值时重构隔离该电池;计算得到剩余容量最多与最少锂电池间的容量差,当容量差大于设定阈值时启动均衡。本发明提高了锂电池组的能量使用效率、可靠性和安全性。
本发明涉及一种锂电池自动传输加工设备及其传输加工工艺,包括支撑底板、支撑柱、传送支板、传送装置和打磨装置,所述的传送支板的左端中部上设置有槽,支撑底板的顶部上安装有支撑柱,支撑柱的顶部上安装有传送支板,传送支板的右端顶部上安装有传送装置,传送支板的左端顶部上安装有打磨装置;所述的传送装置包括传送液压缸、液压缸连架、传送推块、传送压板、两个传送夹爪、夹爪调节推杆、下料机构和限位机构。本发明可以解决现有对锂电池打磨时存在的锂电池无法自动化传输、锂电池打磨位置无法自动定位、人工对锂电池打磨效果差效率低、锂电池打磨时无法对锂电池进行牢固固定、人工对锂电池打磨时有弄伤手的隐患等难题。
本发明属于电池性能测试技术领域,尤其为一种锂电池芯片充放电散热性能测试系统,测试系统包括:测试箱、锂电池芯片本体、检测单元、散热模块、加热模块、控制模块、存储模块、通讯模块、报警模块和显示模块。本发明通过加热模块对锂电池芯片本体进行加热处理,然后通过充放电测试仪对加热的锂电池芯片本体进行第一次充放电测试,通过温度传感器是为了对锂电池芯片本体加热时的温度进行检测,当加热模块对锂电池芯片本体达到预设温度时,控制模块接收到温度传感器反馈的数据,控制模块将控制报警模块进行警报提醒和控制加热模块停止对锂电池芯片本体进行加热处理,能够有效保证锂电池芯片本体在测试时的安全性。
本实用新型提供一种用于低品位卤水提锂的系统及方法、应用,该系统包括除杂装置、吸脱附装置、膜分离装置、膜浓缩装置、沉锂装置、干燥装置依次连接;配药装置,分别与所述除杂装置出口处、所述吸脱附装置、所述沉锂装置连接。该种卤水提锂系统采用高选择性分子筛和吸附剂,能够高效提取低品位油田伴生卤水,制备得到电池级碳酸锂。
本实用新型提供了一种用于锂电池负极盖帽生产设备的清扫装置,涉及设备配件技术领域。本实用新型中清扫装置包括本体,本体上设有凹陷的凹槽和与锂电池负极盖帽生产设备连接的安装部,以将毛刷的手柄部卡接在凹槽内,从而将毛刷固定在锂电池负极盖帽生产设备上,以利用毛刷的刷头部对锂电池负极盖帽生产设备上产生的焊屑进行清扫。本实用新型通过将毛刷卡接在清扫装置上的方式,仅仅需要设置一个凹槽即可实现毛刷与清扫装置的安装,简化了清扫装置的结构,减少了清扫装置的工艺制作流程,并且占用空间较小,使得清扫装置与锂电池负极盖帽生产设备安装更方便。
一种正极材料为纳米磷酸铁空心球的锂离子电池,包括正、负电极片、电解液和隔膜,其特征在于所述的正极电极片的正极活性材料为纳米级空心球状的磷酸铁,平均粒径大小约150~280nm。所述的纳米磷酸铁空心球采用低温水热法合成。根据本发明的以纳米磷酸铁空心球为正极活性材料的锂离子电池,正极材料磷酸铁具有纳米级的空心球状结构,密度低,分散性好,Li+及电子在其中的扩散和传输速率快,基于所述的材料构造的锂离子电池具有放电性能好、循环稳定性高及比容量大的特点。本发明还公开了一种所述的锂离子电池的制备方法。
本发明公开了一种抑制枝晶生长的锂金属电池负极集流体及其改性方法,属于锂电池负极枝晶抑制生长领域,通过对Cu集流体做了相应的处理,减少“锂枝晶”的生成和“死锂”的形成,提高锂金属负极的库伦效率及循环寿命。本发明利用旋涂法在集流体表面修饰一层PES膜,该PES膜含有大量的极性官能团O=S=O,在锂沉积的过程中,极性官能团可以诱导锂离子的均匀形核,从而抑制了锂枝晶的生长;同时改善电极界面的浸润性,降低负极、电解液固液相界面的阻抗,提高了界面锂离子的传输;且PES高聚物覆盖在铜箔上,也可以阻挡电极与电解液的直接接触,防止在循环过程中电解液的消耗。
本实用新型公开了一种多用途高安全智能锂电池模块,包括箱体、温湿度传感器、照明灯、探照灯、光伏板和储物仓,通过在箱体的后侧设置有光伏板,能够将外界光能转换为电能为锂电池组充电,从而为各部件供电,替代了传统的需要使用市电对锂电池组充电的方式,节约能源、绿色环保;通过在箱体内设置有温湿度传感器,能够对箱体内锂电池组的存放环境的温湿度进行检测,并将检测到的数据传输给控制器进行分析,放温湿度过高时控制器就会控制报警器报警,提醒工作人员前来处理,防止锂电池组因高温或者高湿度而有所损坏;通过在箱体两侧分别设置有照明灯和探照灯,方便在外部环境中进行夜间照明与探测,实用性较高。
本发明公开了一种钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料的制备方法,包括以下步骤:将二氧化钛纳米颗粒、碳酸锂、羧甲基纤维素钠、柠檬酸、钼酸铋按比例混合并溶解于乙醇溶液中,超声处理使其分散均匀后,于80℃反应2 h,产物经喷雾干燥器干燥得到固体粉末,再将固体粉末在氮气气氛中于650~800℃煅烧5 h,流速为60 mL/min,升温速率为5℃/min,即得到钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料。通过该方法制备所得的钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料具有极高的首次库伦效率和优秀的倍率性能,其比压实密度高,能满足高能量密度锂离子电池的需求,本发明制备工艺简单,流程高效,原料无毒,绿色生产无污染。
本发明公开了一种基于电化学的废旧磷酸铁锂修复回收方法,包括以下步骤:S1.装配废旧磷酸铁锂‑金属锂半电池并测量充电比容量c;S2.构建水溶液原电池,此时正极侧电解液包含锂盐,所述锂离子浓度的取值范围为0.01mol/L~18mol/L,所述锂盐中的锂离子在放电条件下嵌入到废旧磷酸铁锂中,所述负极侧电解液和正极侧电解液之间设有隔膜;S3.设置恒定电流i对水溶液原电池进行放电,所述恒定电流i和正极侧电解液中的废旧磷酸铁锂颗粒总重量m成正相关关系,所述放电时间满足
本发明公开了一种锰酸锂与氧化石墨烯及碳纳米管复合气凝胶及其制备方法和作为水系锂离子电池正极材料的应用。该材料主要是先由氧化石墨烯、碳纳米管和锰酸锂形成水凝胶前驱体,然后再经冷冻干燥,得到复合气凝胶材料。该材料中的氧化石墨烯可构建内部相通的三维网络结构,碳纳米管穿梭于该网络,可提高气凝胶的导电性,锰酸锂均匀地包封于导电性能好的三维网络中。相对于现有技术,本发明所得复合气凝胶作为水系锂离子电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。该复合材料的制备方法简便、易行,是一种理想的水系锂离子电池正极材料的制备方法。
本实用新型公开了一种能够避免漏液的1865锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体内固定安装有卷芯柱,卷芯柱的顶端延伸至锂电池本体外,锂电池本体内设有电解质腔,且卷芯柱的顶端贯穿电解质腔,锂电池本体内固定安装有凸型封装垫,且凸型封装垫固定套设在卷芯柱上,凸型封装垫的顶部滑动套设有密封盖,密封盖与锂电池本体的内壁滑动接触,密封盖的底部对称开设有两个凹槽,凸型封装垫的顶部固定安装有两个立柱。本实用新型结构简单,操作方便,便于把密封盖快速的安装在凸型密封垫上,并把密封盖固定在凸型密封垫,对密封盖进行定位,方便安装,便于对密封盖和锂电池本体进行无缝焊接工作。
本发明提供用于无人机锂电池维护和报警的设备及方法。所述设备包括:PCB板,向其所承载的各器件提供电性连接;第一插座,连接无人机锂电池,锂电池信息经由第一插座提供到控制器;第二插座,连接充电器以对锂电池充电;控制器,获得锂电池信息实现锂电池信息显示、管理和报警;MOS管,连接至第一插座在控制器控制下驱动锂电池放电,管上耦接有电阻;LED阵列驱动芯片,接收且响应于控制器输出的控制信号驱动LED阵列;LED阵列,在LED阵列驱动芯片的驱动下显示锂电池参数;按钮,电连接于控制器切换LED阵列显示内容;飞控接口,与无人机通信在控制器的控制下启动无人机。本发明及时获得锂电池状态信息,提高了安全性及寿命。
本实用新型公开了磷酸铁锂电池组,涉及磷酸铁锂电池领域,为解决现有技术中的现有的磷酸铁锂电池组在检修过程中,不方便更换单电池零部件,影响工作效率的问题。所述壳体的内部设置有磷酸铁锂电池,所述磷酸铁锂电池设置有若干个,所述壳体的两侧均设置有缺口,所述缺口设置有若干个,且所述缺口的外部设置有限位板,所述限位板的一端安装有连接杆,所述连接杆穿过缺口延伸至壳体内部与磷酸铁锂电池的一侧焊接连接,所述缺口的下方设置有支撑架,所述支撑架的下端和上端均安装有滑动杆,所述壳体内部的下方两侧均安装有安装箱,所述安装箱的内部安装有滑动板,所述滑动板的一侧安装有限位弹簧,所述滑动杆的上端安装有硅胶限位块。
本发明提出了一种石墨烯磷酸铁锂氧化钒电池正极材料的制备方法,该石墨烯磷酸铁锂氧化钒电池正极材料以石墨为主要材料,添加硝酸钠、浓硫酸、高锰酸钾、双氧水、蒸馏水、硫酸亚铁、磷酸锂、抗坏血酸和葡萄糖加工而成,各原料按照质量份数比为石墨:50份、硝酸钠:30份、浓硫酸:20份、高锰酸钾:10份、双氧水:5份、蒸馏水:6份、硫酸亚铁:7份、磷酸锂:8份、抗坏血酸:2份、葡萄糖:3份,室温下,称取粉末状天然石墨50份,加入硝酸钠30份,将高锰酸钾10份平均分多次加入反应体系中,该方法涉及了石墨烯、磷酸铁锂和二氧化钒正极材料,最终制得锂电池正极材料性能优异,为石墨烯作为锂离子电池正极材料的发展提供一种新的思路。
本发明属于纳米材料制造领域,特别涉及一种电子束辐照制备锂锡合金纳米晶体的方法。该方法将原料二氧化锡纳米材料和锂金属分别作为两个电极,其中,所述二氧化锡纳米颗粒作为负极,所述锂金属作为正极,施加电压得到锂‑锡‑氧非晶产物;将锂‑锡‑氧非晶产物放置在电子束下辐照,得到锂锡合金晶体。本发明通过电化学法替代原位电化学法制备锂‑锡‑氧非晶产物,不需要借助透射电子显微镜,极大地简化了流程与工艺。
本发明公开了基于氧阴离子氧化/还原的封闭式锂离子电池正极及其制备方法,其特征在于,所述正极以氧化锂为活性材料,并在催化剂的作用下在氧化锂和过氧化锂或超氧化锂之间转化,该过程在固相状态下进行;其中,在满放电条件下为氧化锂,满充电条件下为过氧化锂或超氧化锂;所述催化剂为贵金属单质/氧化物、过渡金属氧化物或碳/贵金属合金。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述基于氧阴离子氧化/还原的封闭式锂离子电池正极利用化学计量较小的氧元素的氧化还原来实现更高质量比容量,且采用密闭的电池结构保证稳定的电池工作环境;(2)本发明所述电池正极容量大,且具有高可逆性。
本发明公开了一种锂电池充放电设备用防护装置及其使用方法,包括保护箱体,保护箱体内腔两侧的下端均固定连接有第一电动杆,所述第一电动杆的输出端固定连接有第一夹持板,所述第一夹持板底部的前端和后端均固定连接有第一滑杆,所述第二电动杆的输出轴固定连接有第二夹持板,所述第一夹持板的一侧开设有第一滑槽。本发明通过设置保护箱体,起到了稳定支撑锂电池本体的效果,通过第一电动杆和第一夹持板配合,起到了对锂电池本体进行夹持的效果,避免锂电池本体在保护箱体的内腔出现横向位移的情况,当第一夹持板对锂电池本体的两侧进行夹持时,第一滑杆将会在第二滑槽的内腔滑动,从而避免第一夹持板产生倾斜的情况。
本发明提供一种锂离子电池运行安全性评估方法,包括以下步骤:步骤S1:温度检测模块获取锂离子电池在运行过程中的温度值,电流获取模块获取锂离子电池运行时的电流值,并对获取的温度值和电流值进行接收;步骤S2:服务器接收电流信息控制时间计算模块计算电流充电时间,电量计算模块获取电流充电时间以及电流值对电量值进行计算;步骤S3:数据分析模块根据接收不同温度以及不同电流值下的电量值变化进行电池运行分析;步骤S4:数据接收模块获取锂离子电池运行信息,将运行信息输送至数据分析模块,数据分析模块接收运行信息进行电池安全运行分析,本发明基于温度变化对锂离子电池安全运行进行管理分析,提高运行过程中的安全性。
本发明公开了一种铁酸镧光电极及其制备方法和在锂‑氧电池中的应用,属于光电催化与锂‑氧电池领域,本发明铁酸镧通过电沉积和一步热处理法,可原位生长在导电玻璃上,形成能够作为锂‑氧电池正极的电极材料,且其厚度可通过电沉积时间控制。该电极具有制备工艺简单,厚度可控,重复性良好等优点,将其组装在锂‑氧电池中,可以吸收紫外光和部分可见光,并把光能转换为化学能储存在电池中。利用光照下光电极所产生的光生电子,可以有效地促进锂‑氧电池中的氧还原过程,极大提高电池的工作电位,且能长时间保持稳定的工作状态。
本发明涉及电动车锂电池技术领域,且公开了一种基于XGBoost‑LSTM优化模型的电动汽车锂电池剩余寿命预测方法,包括电动汽车锂电池信息在线采集技术,该一种基于XGBoost‑LSTM优化模型的电动汽车锂电池剩余寿命预测方法,通过实际的电动汽车充电数据进行实验,并能基于合适的数据量进行分类,选择不同的,合适的训练模型,解决了电动汽车锂电池覆盖全衰减过程的RUL预测问题,对于电池RUL的长期预测性能提升,预测精准性提高有显著意义,并且将累计特征影响和元强化学习算法引入电池RUL预测,充分挖掘累计特征中隐藏的电池健康状态信息及其变化规律,同时发挥了元强化学习算法较强的小样本学习能力,在电池全寿命过程上都能实现较高精度预测。
本发明公开了一种基于软包锂离子电池的延时装置,包括施力部、受力部、约束部和电路部,所述电路部包括充放电电路和延时电路,所述施力部包括连接有所述充放电电路的软包锂离子电池,所述受力部包括固定在所述软包锂离子电池厚度方向一侧的压敏导电材料,所述压敏导电材料的另一侧紧贴限制所述压敏导电材料移动的所述约束部,所述压敏导电材料与所述延时电路连接;本发明通过在软包锂离子电池厚度方向的一侧固定压敏导电材料,在压敏导电材料的另一侧固定限制其移动的约束部,将充电时软包锂离子电池的形变转变为对压敏导电材料的压应力,从而达到延时的目的,此装置排除了干扰因素导致的错误延时,提高了延时的准确性,延长了延时时间。
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