本实用新型公开了一种智能锂电池,其中智能锂电池包括了智能电池组管理模块和多个智能锂电池单元,其中,所述智能锂电池单元用于储存电能,能进行充电或放电,控制输入及输出的电压大小;所述智能电池组管理模块用于控制多个智能锂电池单元中的一个或多个组成目标容量的电池组,控制电池组的电压及充电或放电,并对电池组的状态进行控制及监测。采用本实用新型避免了单个锂电池损坏就使得整个电池组不能使用,把每个锂电池单元智能化,为每个智能锂电池单元提供各种安全保护功能,根据每个智能锂电池单元的特征进行个性化充放电管理,使其性能保持最优状态,并使其输出电压与最终电池组的电压匹配。
本发明提出一种非侵入式估计锂离子电池组内部单元SOH的方法,通过在锂离子电池组的老化试验中采集每一个锂离子电池单体的数据,再依照不同应用场景确定最小估计单元,合成历史数据集,并利用历史数据集训练SOH分解模型,接着将实际采集得到的锂离子电池组的数据输入训练好的SOH分解模型,得到各个最小估计单元的分解数据,最后通过进一步计算得到各个最小估计单元的SOH。本发明可以有效地估计锂离子电池组内部单元的SOH,有利于锂离子电池的回收及二次利用。
本发明公开了一种适用于硅碳负极的锂离子电池电解液,所述的电解液由电解质锂盐、有机溶剂及功能添加剂组成,锂盐为六氟磷酸锂与二氟草酸硼酸锂的混合物,有机溶剂为碳酸脂类溶剂与氟代溶剂的混合物,碳酸脂类与氟代溶剂的比例为8.5-9:1.5-1,所述的功能添加剂包括SEI修饰剂,HF酸吸附剂及正极成膜剂。本发明通过对锂盐、有机溶剂及功能添加剂的组分进行合理组合,使其满足硅碳负极循环稳定性和高温性能。
本发明公开了一种全固态微型锂电池电解质的 制备方法。方法的步骤如下:1)选取两组能形成 Li2O- TiO2- SiO2- P2O5体系或Li2O- TiO2- Al2O3- P2O5体系的几种原料。经过研磨和煅烧再研磨,分别制得上述两 体系;2)在这两体系种中分别滴入3%PVA溶液粘合剂,放入 模具中,在室温下压制薄片;3)将压片高温烧结后冷却,最后 得到固体电解质薄片。该薄片在常温下的离子电导率在5.927E -04~9.912E-04S/cm。利用XRD和SEM对电解质微观结构 进行分析与表征的结果,证实全固态锂电池电解质薄片都是晶 态材料,都有比较好的致密性和均匀性结构。这就决定了利用 这种电解质制造的电池具有优良的电化学稳定性,可以制成新 型的防漏液、不腐蚀电极和不发生燃烧的并能在高温环境下使 用的全固态微型锂电池。
本发明公开了一种多节串联锂离子电池包的管理模块,包括与锂离子电池一一对应的多个子管理芯片和一个控制子管理芯片及控制充放电的母管理芯片。每个子管理芯片包括下传多个并行数字信号的下传模块和上传多个并行数字信号的上传模块,并行数字信号在多个子管理芯片间依次传递;母管理芯片的上传接口与信号上行传递路径中的第一个子管理芯片的上传模块连接,母管理芯片的下传接口与信号下行传递路径的最后一个子管理芯片的下传模块连接。本发明的管理模块由便宜的5V单阱标准工艺实现,通过标准CMOS工艺即可制作能保护几十伏的锂离子电池包的管理系统,从而大大降低了制造成本。
本发明属于一种新型机房用充放电同口锂电UPS电源及其上下电方法,包括锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出以及控制模块、锂电池充电控制模块、锂电池对外接口,其特征在于所述锂电池组分别与所述锂电池电源管理模块和锂电池对外输出以及控制模块电连接连接,所述锂电池电源管理模块分别与所述锂电池对外输出以及控制模块、锂电池充电控制模块和锂电池对外接口电连接连接。充放电同口,实现了正常放电,实现对机房的不间断供电,保证数据安全。分别配置放电继电器充电继电器,放电二极管及充电二级管,使得放电时电流按照继电器正常方向流出,充电时按照正常放电流入,即保证了继电器安全性,又实现了相应功能。
本发明公开了一种锂电池生产安全检测装置,通过设置电压检测装置,能够检测出锂电池的电压进行检测,判断锂电池的电压是否达标;再设置红外测温仪,能够不接触锂电池对锂电池的温度进行检测,能够避免锂电池的温度过高或过低,从而避免在实际使用中温度不合格的锂电池容易引起火灾或爆炸;再设置X射线传感器,通过X射线传感器能够检查出锂电池外壳是否有破损或锂电池有没有膨胀,从而确定锂电池的质量是否达标;再在一号传送带的一侧设置二号传送带,并在二号传送带的两侧分别连接支传送带,通过检测将不合格的锂电池送入二号传送带中,从而将合格的锂电池和不合格的锂电池分开。
本发明公开了一种泡沫铜氧化物/铜锂离子电池负极和其制备工艺,包括如下步骤:对泡沫铜进行表面酸洗处理,再用水清洗并烘干后,对其进行压实处理;在空气气氛的热处理炉中对其表面进行氧化处理,在其表面得到一层铜氧化物(CuO、Cu2O或两者的混合物);再将由碳基导电剂、粘结剂以及溶剂混合得到的浆料涂覆在该泡沫铜氧化物/铜复合材料表面,并再烘干和压制。该表面涂有导电剂及粘结剂的三维结构铜氧化物/铜材料可直接用作锂离子电池的负极,无需传统制备锂离子电池负极所需的将活性物质与粘结剂、导电剂混合成浆料并涂覆到集流体的过程。涂覆的导电剂及粘结剂可增加铜氧化物活性物质在充放电过程中的电接触,增加电子电导率和活性物质的利用率。本发明的锂离子电池负极比容量高,循环性能好,电极的制备方法简单易控,非常适用于锂离子电池的产业化应用。
本发明公开了一种温度对锂离子电池组功率性能影响的测量方法。为了解决温度梯度对锂离子电池组功率性能的影响,本发明包括以下步骤:将电池放置在温度可控的恒温室内;调控电池外部温度,使电池之间形成温度梯度差;对电池进行HPPC测试;对第三步,在相同条件下按照相同的方法重复若干次后停止实验,并记录实验数据,根据实验数据评估温度对锂离子电池功率性能的影响。优点是适用于现有所有类型的锂离子电池,适用性强,操作简单,测量成本低,有助于锂离子电池模组设计和开发。
本发明涉及锂电池生产技术领域。凝胶电解液锂电池生产流水线,包括机架、加工传输机构、定位机构、杯套机构、注液机构、凝胶成型机构和升降机构;加工传输机构、杯套机构、注液机构、凝胶成型机构和升降机构安装在机架上;定位机构安装在加工传输机构上。该凝胶电解液锂电池生产流水线的优点是全自动完成采用凝胶电解液的锂电池的生产,加工效率高,加工完成的锂电池性能好。
本发明涉及固体锂电池技术领域,尤其公开一种三维骨架混合液、三维复合固体电解质膜、正极片的制备方法及固体锂电池。一种三维骨架材料混合液的制备方法,包括以下步骤:步骤一、将无机固体电解质按量分散在有机溶剂中,原材料质量分数为40‑60%,常温搅拌,得到混合液,往混合液中加入表面活性剂,常温搅拌后静电纺丝处理得到前驱体;步骤二、将静电纺丝前驱体煅烧得到三维骨架材料;将三维骨架材料投入水中搅拌得到悬浊液,继续加入乳液粘合剂,常温下搅拌混合均匀,加入锂盐,常温下搅拌充分混合,得到三维骨架材料混合液。继而制作的三维复合固体电解质膜和正极片,再压制成固体锂电池,有电导率高,循环寿命长的效果。
本发明公开了一种可改善锂镁氮氢化物储氢性能的添加剂及其制备方法和应用。制备方法包括步骤:(1)将五氧化二钒加入到碳酸锂溶液中,混匀后加入水合肼,然后超声震荡获得悬浊液;(2)将步骤(1)所得悬浊液转移到水热反应釜中,在100~120℃下水热反应18~24h,反应所得液体与偏钒酸铵混合均匀后蒸干溶液,收集固体产物;(3)将步骤(2)所得固体产物于氮气或氩氢混合气气氛下500~550℃热处理5~12h,得到所述可改善锂镁氮氢化物储氢性能的添加剂;所述可改善锂镁氮氢化物储氢性能的添加剂中含有Li3VO4和LiVO2,且以Li3VO4和LiVO2的物质的量之和为100%计,LiVO2的物质的量占比为35%~50%。
本发明公开了一种亚临界滥用对锂离子电池性能影响的评估方法,然后采用三点式弯曲变形,分为弯曲变形、压平和静止,首先,将电池放在两个保持一定间距的支撑柱上,支撑柱与电池接触的表面磨圆至5‑8mm半径,由电机驱动的加载头由电池上方垂直加载于电池中部使电池变形,加载头表面为凸起结构,加载头与锂离子电池表面刚开始接触位移记为0mm,最终位移距离即电池实际变形深度不超过5mm。本发明可以为优化锂离子电池使用防护措施和使用条件提供重要的技术支持,降低锂离子电池性能失效和安全风险,操作简单,测试成本低,有望产生较高的经济效益。
本发明公开了一种废旧锂电池的回收设备及回收方法,其技术方案:包括放电池、清水池、依次连接的输送装置、破碎装置、加热搅拌装置、第一分离装置、冷却搅拌装置、第二分离装置布袋除尘器以及排风机,放电池和清水池连接,锂电池通过输送装置进入破碎装置内进行金属破碎,本方案实现废旧锂电池的回收处理方法和设备,相较于传统机械破碎人工筛拣,可显著提高生产效率,对电芯组成材料自动且有效分离,提高废旧锂电池的资源化利用程度,杜绝传统生产中人工筛拣过程接触的有毒气体。
本发明公开了一种锂资源及盐碱回收方法,属于废水处理技术领域。包括以下几个步骤:(1)多级沉淀及去污工艺处理得到滤液、清液及污泥;(2)对滤液进行纳滤得到浓水和纳滤清液;(3)通过离子交换树脂对纳滤清液中的锂离子进行吸附;(4)减压蒸馏、降温凝固和多效蒸发工艺实现对碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和蒸馏水的回收;(5)采用离子膜法电解制得烧碱。本发明较系统得对废旧锂电池回收中高盐碱废水中的各成分物质进行系统地回收,其中60~80%的废水可以再次使用,盐碱回收率为80%~90%,锂资源的回收率为85%~95%,碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯的回收率为80%~85%。
本发明公开了一种锆酸锂多孔微球的制备方法,包括如下步骤:1)、将乳化剂OP-10与表面活性剂溶于去离子水中,搅拌,得水相溶液;2)、将螯合剂、正丙醇锆及正辛醇混合,搅拌,得到乳液法所需的油相;向所述油相中加入司班80、相分离诱导剂和锂源,继续搅拌,直至获得均匀澄清的溶液;3)、将步骤2)所得的均匀澄清的溶液倒入水相溶液中,于800~1200r/min的转速下持续搅拌乳化22~26h;4)、将步骤3)的所得物经真空抽滤、洗涤、干燥,得到粉体状的锆酸锂多孔微球。该方法工艺相对简单、反应条件比较温和,并能制备出孔隙率较高的锆酸锂多孔微球。
本发明公开了一种石墨烯基复合锂离子电池薄膜负极材料及制备方法。当前商用锂电池负极材料存在比容量低、有机溶剂共嵌入不足等问题。本发明采用静电喷雾沉积装置,将石墨烯和硝酸亚锡混合,超声分散溶解在乙醇:乙二醇:1,2-丙二醇溶剂中,形成浓度为0.005mol·L-1~0.02mol·L-1的金属阳离子前躯体溶液,将该溶液匀速流向喷雾头,调节针头到基片的距离,加热基片,调节喷雾头与基片间的直流高压,以获得稳定均匀的气溶胶喷雾,石墨烯和二氧化锡以直接化学键合或机械混合的方式在基片材料上形成三维网状结构。该薄膜可用作锂离子电池负极,具有高的首次库伦效率,以及优异的电化学储锂性能和循环性能。
本发明公开了一种基于云计算与特征选择的车用锂电池在线寿命预测方法。本发明包括以下步骤:1采集全新锂电池的寿命和预设充放电循环区间相同恒流与恒压充电阶段的数据并存储至云端;2利用云计算分别获得当前锂电池的恒流、恒压充电模式阶段的数目分布特征集;3重复步骤1‑2,获得各个锂电池的寿命以及数目分布特征集;4将数目分布特征集进行融合后再特征选择,获得特征优化训练集;5训练并获得训练后的锂电池寿命预测回归模型;6在线预测时,采集并获得待预测锂电池的特征优化选择集,利用训练后的锂电池寿命预测回归模型预测当前待预测锂电池的循环寿命。本发明实现了锂电池寿命的精确预测,提升了可靠性。
本发明公开了一种基于随机森林回归的锂离子电池寿命预测系统。本发明包括锂离子电池A、锂离子电池循环充放电装置B、数据库C、电脑D、锂离子电池寿命预测模型E和结果显示模块F;将锂离子电池A放在锂离子电池循环充放电装置B上,测出以下数据参数,将测得的数据参数通过电脑D存到数据库C;锂离子电池寿命预测模型E在电脑D上运行,将数据库C的数据输入到预训练好的锂离子电池寿命预测模型E中,锂离子电池寿命预测模型E经过运行后最终得到预测结果,并在结果显示模块F中显示。本发明适用范围更广,使用条件较为宽泛,而且准确度更高。且使用多变量预测电池寿命方法,传统的根据容量作为唯一变量预测电池方法导致预测结果不够准确。
本实用新型涉及锂电池保护技术领域,且公开了一种新能源汽车的锂电池保护结构,解决了目前市场上的新能源汽车由于对锂电池对锂电池固定不够完善,从而可能会导致锂电池出现碰撞,从而导致锂电池损坏甚至发生火灾的问题,其包括汽车底板,汽车底板的顶部开设有凹槽,凹槽的内腔放置有锂电池外壳,凹槽的侧面开设有滑槽,滑槽的侧壁固定连接有第一弹簧,第一弹簧的另一端固定连接有滑板,滑板的另一侧面固定连接有连接轴,连接轴的另一端固定连接有挡板,汽车底板顶部位于凹槽的一侧固定连接有固定轴,固定轴的周向表面转动套接有压板,本实用新型,具有能够将锂电池固定更加稳固且固定更加方便的好处。
本实用新型公开了一种装卸方便的24‑72V20A锂电池老化放电仪,包括锂电池老化放电仪本体和底板,所述锂电池老化放电仪本体底部的两侧均固定连接有竖杆,并且底板顶部的两侧均固定连接有外壳,所述竖杆的底端贯穿外壳并延伸至外壳的内部,所述外壳表面的顶部与底部均固定连接有圆环板,本实用新型涉及锂电池老化放电仪技术领域。该装卸方便的24‑72V20A锂电池老化放电仪,通过底板顶部的两侧均固定连接有外壳,简单的装置就可以完成对锂电池老化放电仪的拆装,操作较为便利,提高了操作的效率,通过两个竖板相对的一侧均固定连接有第一弹簧,在不借助其他工具的情况下也可以完成对锂电池老化放电仪的拆装,降低了操作难度。
本发明公开了一种储能锂电池SOC估算方法,包括:采集获得待测锂电池的温度数据和电压数据;基于温度数据和电压数据以及神经网络模型,识别获得待测锂电池的SOC值,其中神经网络模型为预先通过DBN神经网络训练获得的表征锂电池的SOC值和锂电池温度以及电压之间对应关系的模型。本申请中在对锂电池的SOC进行估算时,以锂电池的温度数据和电压数据作为参照依据,利用DBN神经网络训练获得的神经网络模型实现对SOC值的估算,从而在一定程度上提升对锂电池的SOC值估算的准确性,有利于锂电池的合理使用提升使用寿命。本申请还提供了一种储能锂电池SOC估算装置、设备以及计算机可读存储介质,具有上述有益效果。
本实用新型公开了一种铝壳锂电池定位固定工装,涉及检测装置技术领域。本实用新型包括基座、定位机构和调节固定机构,所述定位机构设置在基座上,用于调节纵向尺寸,所述调节固定机构设置在基座上,用于调节横向尺寸,所述定位机构与调节固定机构所形成的区域用于固定锂电池。通过对锂电池横向,纵向,竖向三个方向上实现对不同尺寸锂电池的定位和固定,防止锂电池在检测过程中容易发生移动,引起不良。
本实用新型涉及一种锂电池被动均衡装置,包括通过电子开关和锂电池相连的电阻放电模块、被动均衡自检模块和被动均衡显示模块,锂电池上设有锂电池荷电检测模块,锂电池荷电检测模块和中央处理模块的输入端相连,中央处理模块的输出端和电子开关的控制端相连,被动均衡自检模块的输入端、被动均衡显示模块的输入端和电子开关与电阻放电模块的连接点相连,被动均衡自检模块的输出端和中央处理模块相连。本实用新型不仅能对电池进行被动均衡,而且具有均衡信号自检功能和显示功能,能检测出均衡指令是否成功执行,确保均衡过程的可靠执行,并能显示均衡操作状态,使工作人员能清楚了解电池均衡过程。
本发明公开了一种用于锂硫电池的正极材料,包括载体和活性组分,载体为表面负载有不导电的卤素化合物的导电碳材料。本发明还公开了该正极材料的制备方法,首先将卤素化合物与溶剂A混合至粘稠,在100~200℃下,经惰性气体吹扫至导电碳材料表面,在导电碳材料表面负载卤素化合物,记为基底;在氩气保护下,将活性组分与溶剂B混合得到溶液,并滴加至基底上,晾干后得到用于锂硫电池的正极材料。本发明提供了一种用于锂硫电池的正极材料,通过采用导电碳材料与不导电的卤素化合物进行复合,以其作为活性组分的载体,可以有效地抑制多硫化锂的溶出以及在锂硫电极间的飞梭,并显著提高锂硫电池的容量及循环次数。
本发明提供一种软包装锂离子动力电池的制作方法,解决了现有的锂离子动力电池正极极片制备时采用冷压技术正极活性物质与集流体之间粘结力偏弱,电池内阻偏高的缺点。该制作方法中,所述电池包括正极极片、隔膜、负极极片、电解液、极耳和铝塑膜,所述的正极极片是由正极集流体和涂覆于正极材料制得,粘结剂、导电剂和正极活性物质组成的正极材料制得,所述正极极片的制备方法包括:将粘结剂加入到有机溶剂中使其溶解,然后依次加入导电剂和正极活性物质并混合均匀配成浆料;将所述的浆料涂布在正极集流体上,烘片、热压、裁片得到锂离子电池正极极片,所述的热压温度为60-120度;所述正极极耳为铝材质,其一端设有镀镍层。
本发明涉及一种废旧锂离子电池的回收方法。将 电池完全放出电量,分离电池的正极、负极和隔膜。将分离出 的正极剪成碎片,置于N-甲基吡咯烷酮溶液中,50~100℃ 温度下搅拌,分离出铝箔,过滤出正极活性材料,真空干燥, 得到正极活性材料粗产品;然后与 Li2CO3机械球磨混合均匀,在空气或氧气气氛中高温煅烧10~ 24小时,冷却研磨后得到 LiCoO2。本发明回收材料所制备 的草酸钴、氧化钴和钴酸锂产品的质量达到了商品级要求,完 全可以在锂离子电池中得到应用,极大的降低了产品的价格, 同时电化学容量高、产品质量稳定。另外对负极、铜箔进行了 有效回收,活性物质则直接燃烧处理,避免污染环境。
本发明涉及一种用于锂离子电池的碳包覆的磷酸铁锂的制备方法。现有的磷酸铁锂制备技术工艺较为复杂,成本较高。本发明合成过程为:将三氧化二铁、磷酸、简单有机物和掺杂元素化合物混合烘干,磷酸根离子、铁离子和掺杂元素离子的摩尔比为1∶Y∶Z,0.95≤Y≤1,Y+Z=1;在混合物中加入锂源化合物,加水混合、烘干,锂离子和磷酸根离子的摩尔比为X∶1,0.95≤X≤1.05;将混合物在500~800℃下反应2~20小时,然后随炉冷却。本发明最终生成晶粒极细、混合均匀的前驱体,在后续的高温固相反应中,原子经较短距离扩散即可生成最终产物磷酸铁锂。最终产物纯度高,结晶完好,容量高,循环稳定性好。
本实用新型公开了一种锂电池使用中高温警报装置,包括电池盒、锂电池和警报器,电池盒的内部安装有锂电池,锂电池的一侧安装有半导体制冷片,锂电池上安装有温度传感器,锂电池通过导线与充电插口电性连接,导线上安装有热敏开关,温度传感器分别与半导体制冷片和警报器电控连接。该装置内设置有温度传感器和警报器,若锂电池在使用时温度过高达到危险值,警报器开启,提醒用户停止使用锂电池,防止电池因温度过高而发生自燃或爆炸;同时该装置还能及时为锂电池降温,进一步防止隐患发生。并且该装置在锂电池的充电口外设置有热敏开关,当锂电池温度过高时,热敏开关自动断开,停止为锂电池充电,从而防止锂电池温度持续升高。
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