一种磷酸铁锂电池的罐体结构,由罐体和盖子构成,盖子密封在罐体上,罐体的外壁上设置有一个防爆槽,防爆槽由一个凹槽构成。凹槽平行于罐体的轴向。罐体的外壁上设置有防爆槽,当罐体内压力大于一定值时,罐体会首先从防爆槽进行泄气,以防止罐体内压力过大造成爆炸危险。
本发明涉及一种锂离子电池内部状态测量装置、系统及电动汽车,该装置包括:传感器模块:输出端与第一计算存储模块的输入端连接,用以将采集到的电池内部状态数据转换为电信号并发送给第一计算存储模块;第一计算存储模块:输出端与调制解调模块的输入端连接,用以处理接收到的电池内部状态数据;第一调制解调模块:与第一计算存储模块连接,用以将第一计算存储模块输出的内部状态测量结果数据进行调制后输出到电池单体的正负极上,以及接收电池单体正负极上的调制信号进行解调后发送到第一计算存储模块;电源模块:用以供电。与现有技术相比,本发明具有可操作性强、成本低、适应性强等优点,对于提升电池寿命和安全问题具有重要意义。
本发明提供了一种具有双氧化物表面涂层的三元正极材料及其制备方法、正极片及锂离子电池,制备方法包括以下步骤:按照比例称取氧化锌、硼酸和LiNixCoyMn1‑x‑yO2(x+y<1,x>0,y>0),分别溶于去离子水中,形成氧化锌溶液、硼酸溶液和LiNixCoyMn1‑x‑yO2浆料;将LiNixCoyMn1‑x‑yO2浆料逐滴加入到氧化锌溶液中,加入硼酸溶液,搅拌至溶剂蒸发后,真空干燥烘干;将烘干后的材料研磨,在空气气氛下烧结,最后自然冷却至室温,得到表面具有ZnO‑B2O3涂层的三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2。该方法操作简单,可改善其高电压安全性及与电解液间的界面问题。
本发明提供了一种估算锂离子电池SOP的方法,包括以下步骤:获得电池在指定温度及持续时间下的最大规定倍率;选定不高于最大规定倍率的测量倍率;获得电池在指定温度及指定SOC下经过静置的OCV;获得电池在指定温度、指定SOC、不同测量倍率及相同持续时间最后一刻下的不同末端电压;获得不同的过电势;获得最大允许过电势;S7、选定小于最大允许过电势且与其数值最接近的过电势记为x1,选定与其对应的测量倍率记为y1,选定大于最大过电势且与其数值最接近的过电势记为x2,选定与其对应的测量倍率记为y2;通过x1、y1、x2及y2求解出线性方程;将最大允许过电势代入线性方程进行计算,获得最大允许倍率。
本发明公开的属于智能电表技术领域,具体为单相智能电能表锂电池防钝化设计电路,该电路主要由电池电压采样检测供电电路和电池放电控制电路组成,所述电池电压采样检测供电电路和电池放电控制电路连接有电池电压,所述电池电压采样检测供电电路由电容C4、电阻R13、电阻R111、二极管D11、二极管BAV23C、继电器J4和电源BT1,所述电池放电控制电路包括二极管D2、电阻R14、三极管V1和电阻R15,所述二极管D2与电阻R14串联后与三极管的集电极连接,本申请文件中,能够根据电路配合软件主动放电,实现自动化控制,保证了在时钟电池的使用时间内主动放电,有效防止了电池的钝化。
本发明涉及锂电池隔膜技术领域,具体公开了一种用于改善薄膜铸片横向厚度分布及模头节料的方法,所述步骤如下:主挤出机挤出的第一流体、辅挤出机挤出的第二流体通过模头装置的分配器进入各自流道,并最终汇合,从模唇流出;再经铸片,MD/TD拉伸后,进行一次切边、切料、回流至辅挤出机后再次挤出第二流体通过模头装置的分配器进入其流道;后经萃取,热定型,收卷,得到横向厚度分布均匀的隔膜产品。解决了现有技术中成品隔膜的厚度均匀性、原材料浪费和环境污染的问题。
本发明提供了一种基于机器学习筛选锂硫电池中最佳载体材料的方法及系统,包括:对AB2型二维层状载体材料的结构进行优化;设置多种多硫化物,利用密度泛函理论计算吸附能,构建吸附结构与吸附能相对应的数据集;对数据集中的结构进行原子局部化学环境计算,得到数据集中的结构特征;基于数据集中的结构特征对深度神经网络进行训练,根据训练后的深度神经网络预测任意构型、任意位点的吸附能;利用迁移学习算法,对预设的AB2型二维层状载体材料吸附多硫化物的深度神经网络参数进行相应调整;对预设的AB2型二维层状载体材料吸附多硫化物的深度神经网络进行训练,根据训练后深度神经网络预测得到任意构型、位点的吸附能,根据平均值衡量吸附能力的大小。
本发明涉及用于锂电池涂布机的闭式除湿除尘多联式热泵烘干系统,包括烘道、加热组件、热泵主机,加热组件与烘道连接,用于向烘道提供加热空气,对烘道加热,热泵主机与加热组件连接,用于从车间空气中吸收热量并对加热组件放热,所述烘道、加热组件、热泵主机均位于只设有进料口与出料口的闭式车间内。与现有技术相比,本发明采用闭式循环,涂布机的车间环境与室外环境相互隔离,车间内没有新风口和排风口;采用热泵循环,从车间环境取热,提升热能品位后为烘道供热;采用多联式的换热器布置和连接管网络,空气无需集中加热再使用风管进行分配。
本发明公开了一种电极及其制备方法和锂离子电容电池。所述电极包括集流体和涂布在集流体上的电极材料层,所述电极材料层包括位于集流体上的A层和位于A层上的B层,所述A层的孔隙率比B层的孔隙率低,所述A层的厚度小于B层的厚度。所述制备方法包括:1)制备A层电极浆料和B层电极浆料;2)先将A层电极浆料涂布在集流体上,再将B层电极浆料涂布在A层电极浆料上,得到所述电极。本发明提供的电极兼具高功率和高能量的双重特性,并且内阻较低,此外还具有良好的倍率性能。
本发明涉及一种用于软包锂电池金属箔片冲压的手摇轮式实验室用冲压机,包括底座、刀具组件、动作机构和驱动组件;底座安装有可替换凹模;刀具组件;由传力杆以及分别设置于传力杆两端的可替换刀具和致动块组成,可替换刀具与可替换凹模匹配并相对设置;动作机构由套设于传力杆上的弹簧和支撑圈组成,支撑圈固定于底座上,且传力杆可相对于支撑圈滑动,弹簧位于致动块和支撑圈之间;驱动组件由凸轮以及驱动凸轮转动的凸轮驱动机构组成,致动块设有与凸轮匹配的凹槽,并且该凹槽的内壁与凸轮的外壁相接触。与现有技术相比,本发明可以根据需求更换道具和凹模,并且拆卸和组装方便,极大地增强了对实验室使用环境的适应能力。
本发明公开一种锂离子蓄电池组单体电池均衡电路,包含:串联连接的开关元件、均衡元件、功率耗散元件;第一单体电压采样电路;限流控制电路,其根据单体电池采样电压的大小输出控制开关元件工作状态的控制电压;第一驱动电路,其根据限流控制电路的控制电压控制开关元件导通或断开;第二单体电压采样电路;线性控制电路,其根据单体电池采样电压的大小输出控制均衡元件的工作状态的控制电压;第二驱动电路,其根据线性控制电路的控制电压控制均衡元件的工作状态,对单体电池均衡控制。本发明通过均衡控制促使电池组各个单体电压趋于均衡,防止电池组中单体电池之间的电压不一致导致的单体电池性能差异变大。
本发明涉及一种二硫化钼纳米片/纳米纤维素/碳纳米管/石墨烯复合的柔性锂电池薄膜负极材料及其制备方法。该负极材料以纳米纤维素为柔性基材,将二硫化钼纳米片、石墨烯纳米片和碳纳米管混合均匀后埋在所述的纳米纤维素的网络中而形成的具有致密网络结构的柔性自支撑薄膜电极材料,其中薄膜负极材料的组成和百分含量分别为:二硫化钼纳米片60~80wt%,纳米纤维素10~30wt%、碳纳米管5~20wt%,石墨烯5~20wt%。利用本发明方法可以合理高效利用纤维素可再生的能源,无须使用金属铝箔、铜箔作为集流体,无须使用含氟聚合物作为胶粘剂,因此极大地避免对生态环境的影响和危害;利用本发明方法得到的电极无须压片,直接压滤组装成型,效率高,且具有良好的机械柔韧性和连续弯折稳定性。
本发明提供一种锂离子电池负极材料锌锰氧的制备方法及其产品和应用,利用水凝胶为模板,包括锌盐与锰盐加入去离子水中,搅拌至均匀,加入丙烯酸和亚甲基双丙烯酰胺;将上述混合溶液在快速搅拌的前提下继续加入聚合引发剂K2S2O8,直至固化形成凝胶状态,然后在马弗炉中以2~5 ℃/min的升温速率450~600 ℃加热3~5h,得到纳米级ZnMn2O4。本发明产品比表面积大,电化学性能高,在200 mA/g电流密度下的循环寿命图,首次放电比容量为1300 mAh/g,经过10次循环后放电比容量为495 mAh/g,到50次循环后放电比容量为390 mAh/g。该制备工艺相对简单,易操作。
本发明公开了带有bypass旁路开关的矩形锂离子蓄电池组结构包括:拉杆、端板、压条、安装梁、bypass旁路开关、至少两个蓄电池单体、导流条;所述蓄电池单体用拉杆、压条、端板固定;所述bypass旁路开关通过导流条与蓄电池单体连接,通过本发明提供的方案,蓄电池单体的故障不会发生扩散。
本发明涉及一种用作锂-硫电池正极材料的石墨烯-硫复合材料及其制备方法,所述石墨烯-硫复合材料由单质硫和均匀地原位分散在所述单质硫中的石墨烯组成,其中,所述石墨烯与单质硫的质量比为1:(1~10),所述石墨烯是在球磨过程中利用单质硫将石墨剥离得到的石墨烯。本发明的复合材料中,石墨烯均匀地原位分散在单质硫中,与现有的直接混合制得的材料相比,具有更优异的力学性能和电学性能,而且利用常规、廉价的石墨(例如鳞片石墨、石墨粉、可膨胀石墨或膨胀石墨)为制备石墨烯的前驱体,在球磨过程中利用硫粉将石墨剥离得到石墨烯片,成本低。
本发明提供了一种锂离子二次电池的制备方法,该方法包括向装配有电池极芯的电池壳体中注入非水电解液,然后将该注入非水电解液的电池进行化成;其中,所述的化成分为三阶段进行,所述第一阶段为小电流低电压的恒流恒压充电,第二阶段为小电流恒流恒压充电,第三阶段为恒流充电;在化成第一阶段结束后,第三阶段开始前向非水电解液中加入添加剂;所述的添加剂为水、氢氟酸和氟代碳酸乙稀酯中的至少一种。用本发明的方法制备的电池具有优良的高温稳定性能和倍率充放电性能。
本发明公开了一种锂离子电池的锡碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将苯二酚和甲醛溶解于乙醇中,加入催化剂,合成反应得到多孔高分子酚醛树脂,产物自然冷却并干燥后研磨成粉末;(2)取去离子水,加入盐酸以及SnCl3,搅拌至全部溶解后得到锡盐溶液;(3)将多孔高分子酚醛树脂粉末按质量比1∶2-1∶4加入到锡盐溶液中,浸泡4-8个小时后,搅拌并逐滴加入20-25wt%的氨水水溶液制得混合悬浮液,并用蒸馏水洗涤、干燥;(4)点燃干燥后的混合物,燃烧时的温度为600-700℃,即可生成锡碳复合材料。采用本发明的制备方法制备的锡碳复合材料,工艺简单、材料比容量高、循环稳定性好、使用寿命长。
本发明涉及一种基于第二相复合的高倍率锂二 次电池负极材料及制备方法,以 Li4Ti5O12为基体材料,其特征在 于所述的第二相为单质金属铜或其氧化物 CuxO,通式为(100- y)Li4Ti5O12/yCu或 CuxO,式中y重量百分含量为 0.5-25,1≤x≤2,金属铜作为单质分散在晶界上,制备时按 上述配料后干法混合或用水或酒精介质湿混、烘干后在500- 550℃温度下在空气或还原气氛下保温1.5-2小时固相合成, 自然冷却,以还原气氛佳。 Li4Ti5O12是由固相反应制备的, Cu或CuxO是以铜的前驱物形式 引入的。提供的复合负极材料可进行高倍率下充放电循环,具 有制作成本低、简单易行的特点。
本实用新型提供了一种锂电池破碎分解装置,包括:密封箱体;一级破碎机构,设置在密封箱体内,靠近进料口设置,包括相对设置的两个第一破碎辊,第一破碎辊表面设有用于进行初步破碎处理的多个第一刀片;二级破碎机构,位于一级破碎机构的下方并且靠近出料口设置,包括相对设置的两个第二破碎辊,两个第二破碎辊表面设有用于进行精细破碎处理的多个第二刀片;驱动机构,设置在密封箱体外,用于驱动第一破碎辊和第二破碎辊旋转以进行破碎处理;密封箱体在驱动机构与第一破碎辊和第二破碎辊相连接的转动位置均设有密封件。通过采用密封式结构确保环保性能、通过四轴方式进行初步破碎处理和精细破碎处理确保满足分解工艺要求,提高破碎分解效率。
本实用新型公开了一种氟化锂生产用原料搅拌装置,包括安装架和搅拌罐,所述安装架的内部活动安装有电动推杆,且电动推杆的一侧活动安装有安装座,所述安装座的顶部固定安装有搅拌罐,所述搅拌罐的顶部固定安装有下料管,且下料管的顶部固定安装有入料罐。本实用新型设置有搅拌电机与搅拌杆配合,可以对原料进行搅拌混合,提高了装置的实用性,设置有电动推杆可以对装置搅拌完成后进行自动排料,增加了装置的功能性,降低了局限性,设置有变频器与PLC控制器配合,可以对装置使用时进行调节控制,便于工作人员根据实际的情况对装置进行调节,提高装置的实用性,使搅拌装置更加便于使用,扩大了适用范围。
本实用新型提供了一种锂离子电池箱火灾抑制装置,包括若干组信号控制单元和灭火单元;所述灭火单元包括有控制电路、罐体、药剂输出接口、药剂管路;所述罐体内注有灭火药剂;所述控制电路与所述信号控制单元信号连接;所述罐体与药剂输出接口通过药剂管路连通;药剂管路自罐体一侧依次设有输出阀和输出泵;信号控制单元用于探测电池箱内外的环境数据,并根据探测结果向控制电路发送灭火启动信号;控制电路通过信号接口接收灭火启动信号,控制输出阀和输出泵开启;输出泵将罐体内的灭火药剂吸入到药剂管路,并通过药剂输出接口将灭火药剂喷射到火灾点进行喷射灭火本实用新型对电池箱灭火更安全,具有安装更灵活,更安全环保等功效。
本实用新型公开一种锂电池冷却与加热控制装置,该装置包含:与电池模组进行换热的半导体换热片,其固定在电池模组的两侧面;箱体,其设有供空气流进流出的风口;风扇,保证箱体与外界环境之间空气流通;DCDC模块,将电池直流高压转换为直流低压;接触器,通过接通与断开电路,转换半导体换热片两端电压极性;采样单元,采集电池模块温度;控制单元,可控制接触器断开或闭合。本实用新型可依据电池温度,自动切换冷却与加热两种模式,对电池系统进行实时保护。
本实用新型公开了一种用于锂离子电池组的并联充放电电路,包括充电电路、放电输出电路以及并联设置在充电电路与放点输出电路之间的至少两条保护支路;每条保护支路均包括串联连接的电池输入电路和电源控制电路,其中电池输入电路均包括串联连接的电池输入端口和输入滤波电路,电源控制电路包括并联连接的开关控制电路和场效应管阵列;所述充电电路包括串联连接的充电输入端和充电接口电路;放电输出电路包括串联连接的输出滤波电路和输出端口。本实用新型采用两路电源控制芯片单独控制电池组的放电回路,可以将电池输出进行合路输出,只有当电池组的输出电压超过门限电压阈值后才能够输出,避免了电池组之间出现反灌电流,可靠保证了并联电池组充放电的安全。
本实用新型公开了一种用于锂离子电池模组的电极连接片,其包括主体大小和形状完全相适配的一镍片和一铜片,在所述镍片上对称开设有多个通孔A,在每个通孔A的内侧缘上通过折弯连接臂连接有弹性连接部,所述弹性连接部突出于镍片的下面,在所述铜片上开设有与镍片上的通孔A相对应的通孔B,且所述铜片焊接固定在镍片的上面。本实用新型不仅能有效避免因晃动或振动导致电极连接片被扯断的安全问题,而且可增加过载电流和增加电池模组的散热性能,并且还能起到电流过载自熔断保护作用;另外,本实用新型还具有结构简单、易于制作和安装等优点,可批量化工业应用,具有明显实用价值。
本实用新型公开了一种制备硫酸锂用的蒸发装置,包括本体、设置在所述本体上侧的加盖和搅拌装置。所述加盖上设置有进料口、回流口、放空口、温度计套管、若干个视镜以及若干个备用口。所述搅拌装置搅拌器,搅拌器包括竖轴、横轴和“U”字形的转轴,横轴的两端与转轴连接,竖轴的下端与转轴连接,竖轴的上端与搅拌轴连接。本实用新型具有的有益效果:制造成本低,布局合理,拆装方便,占地面积小,可同时满足多种生成需要。搅拌效果好,反应装置内的液体不会存在涡流死区,提高了反应质量,同时增加高温导热油管,对蒸汽进行二次加热,以达到最终150℃以上的蒸发温度。
本发明公开了一种锂离子电池的复合负极材料的制备方法。其包括以下步骤:将84%~90%的原料A、1~8%的原料B与5~14%的橡胶增塑剂捏合后进行碳化和筛分,得到所述复合负极材料;其中所述原料A为石墨前驱体;所述原料B为导电剂浆料;所述百分比为质量百分比。本发明能够使负极材料颗粒内部空隙率大幅度下降,表面缺陷减少;颗粒与颗粒之间构建复杂的导电网络;包覆层具有一定的孔隙率以及无定形度,倍率性能得到大幅度的提升;同时,本材料制备成本低,工艺简单可控,能够适合大规模工业化生产。
本发明公开了一种空间锂电池自主均衡控制系统,包括:单体电压采样电路,所述电路对蓄电池单体进行差分采样;单体电压剔除电路,所述电路判断单体电压大小,若单体电压低于预设值则不输出,不参与控制;最小电压选择电路,所述电路对蓄电池组所有单体电压进行比较,选择最小的单体电压输出;基准电压电路,所述基准电压电路分别输出两路基准电压;均衡逻辑电路,所述电路将蓄电池各单体电压与最小单体电压进行比较,根据其差值大小,对相应单体进行均衡控制;均衡分流电路,所述电路为单体电池的均衡开关。本发明采用硬件模拟电路实现自主均衡控制,无需下位机软件参与控制,节省了下位机资源;控制逻辑简单、易于实现,可靠性高。
本发明公开了一种中间相炭微球、石墨负极材料及其制备方法、锂离子电池。该中间相炭微球按下述方法制得:在可溶解沥青的溶剂中,将含硅料浆和沥青混合,经聚合反应,制得中间相炭微球,即可;所述含硅料浆中包括含硅颗粒和有机硅烷类溶剂;所述沥青中,喹啉不溶物≤0.5%,百分比是指在所述沥青中的质量百分比;所述含硅颗粒和所述沥青的质量比为(0.001‑0.1):1。该中间相炭微球经石墨化处理即可制得石墨负极材料。本发明制得的中间相炭微球球形度好,由其制备得到的石墨负极材料放电容量高,快充性能好。本发明与传统的中间相炭微球制备工艺相比,制备工艺简单,且进一步提升了负极材料的石墨化度和电化学快充性能。
本发明涉及一种筛选新能源汽车动力锂电池的装置,包括:双向逆变器,与电池组连接,用于在不同工况下为电池组充电或放电;CAN通信模块,包括CAN控制器和CAN收发器,CAN控制器通过CAN收发器与电池组连接,用于采集动力电池组BMS发出的电池状态信息的报文;测试控制器,与CAN控制器连接,用于对不同工况下采集到的报文进行读取和解析,计算电池组在不同工况下的参数信息,并基于电池组在不同工况下参数信息的一致性筛选电池组。与现有技术相比,本发明采用双向逆变器在不同工况下为电池组充电或放电,并基于电池组在不同工况下的参数信息的一致性筛选电池组,提高了电池组筛选的效率和准确性。
中冶有色为您提供最新的上海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!