本发明公开了一种具有散热功能的锂电池保护装置,包括箱体,箱体内壁的底部固定连接有底箱,箱体内壁的左侧固定连接有隔板,隔板内壁的左侧转动连接有螺纹杆,螺纹杆的一端依次贯穿隔板和箱体且延伸至箱体的外部,螺纹杆的一端固定连接有把手,螺纹杆表面的两侧均螺纹连接有螺纹块,且螺纹块的顶部转动连接有转动杆,转动杆的一端通过转动件转动连接有顶板,顶板的两侧均与隔板内壁的两侧滑动连接。本发明涉及锂电池技术领域。该具有散热功能的锂电池保护装置,解决了现有锂电池保护装置不能有效的进行散热的问题,使得锂电池产生的热量得到充分的散发,确保锂电池能够正常工作。
本实用新型公开了一种超低温锂离子电池充电装置,包括底座,所述底座顶部内壁开设有多个放置槽,所述底座内壁开设有空槽,所空槽内壁固定连接有电动推杆,所述电动推杆的活动端固定连接有齿条,所述齿条滑动连接在空槽内,每个所述放置槽底壁均贯穿转动连接有转轴,所述转轴的顶端固定连接有圆板,所述转轴远离圆板的一端转动连接在空槽内壁,所述转轴位于空槽内的轴体部件固定连接有齿轮,所述齿轮和齿条啮合连接。本实用新型不需要人工对锂离子电池进行定位,完全由夹板对锂离子电池进行推动,从而使得锂离子电池位于放置槽的中心位置,当锂离子电池位于此位置时,充电头位于锂离子电池充电端子的正上方位置,充电效率高,实用性强。
本发明公开了一种三元锂离子电池循环寿命的快速测试方法,包括:在室温下,将待测三元锂离子电池进行满充满放操作并循环n周,记录待测三元锂离子电池进行满充满放操作并循环n周的过程中第1周和第n周的放电容量C0和C1;在温度T下,将待测三元锂离子电池在电压区间V1~V2下进行1C恒流充放操作并循环m周,直到C3=0.8×C2×C0÷C1,其中,C2和C3为温度T下待测试的三元锂离子电池在电压区间V1~V2下进行1C恒流充放操作并循环m周的过程中第1周和第m周的放电容量;输出待测三元锂离子电池在室温下满充满放下衰减到放电容量保持率为80%的循环寿命为n+m周。
本发明提供了一种方形锂电池组装机构,通过多个方形锂电池阵列设置于盒体内,方形锂电池沿盒体内的长度和宽度方向阵列紧贴排布设置,且方形锂电池的长度方向与盒体的长度方向一致,方形锂电池的宽度方向与盒体的宽度方向一致,且方形锂电池的长度方向与盒体的长度方向一致,方形锂电池的宽度方向与盒体的宽度方向一致;且多个方形锂电池通过灵活的铜排连接方式实现电池PACK箱内的方形锂电池电性串联连接。本发明方形锂电池的直立放置,方形锂电池组为上、下面齐平设置;且两两相邻的方形锂电池侧边紧贴设置在盒体内,大大增加了空间了利用率;本发明的结构简单,组装简单,使用灵活,设计合理,结构紧凑。
本发明公开一种镍锰酸锂的改性方法,其包括如下步骤:将Ba5Nb4O15和BaWO4加入聚乙烯醇中进行混合形成复合物,然后将该复合物与镍锰酸锂前驱体、分散剂进行混合后,再加入球磨机中进行分散,然后真空干燥得干燥料;将干燥料在空气气氛下800‑1000℃煅烧4‑12h,降温至500‑700℃保温4‑10h退火处理,即得改性镍锰酸锂正极材料。Ba5Nb4O15‑BaWO4‑PVA复合物可有效的包覆在镍锰酸锂的表面抑制锰的溶解,减少正极材料在高电压下的副反应发生,电池的容量和循环性能得到了有效的保证;改性后的镍锰酸锂正极材料,工艺过程简单,易于连续工业化生产,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种二草酸硼酸锂的制备方法,包括如下步骤:将草酸和碱性锂源加入非质子性溶剂中,搅拌回流反应,脱除非质子性溶剂和水,然后加入六甲基二硅氮烷、硼酸、季铵盐,进行反应,脱除副产物得到粗品,粗品提纯得到二草酸硼酸锂。本发明通过溶剂法制备二草酸硼酸锂,容易脱水和提纯,反应产物中含有极少量的水分,甚至不含水分,从而最大程度地降低了产物中水分的含量,有效解决水分对提纯的影响,简化了制备过程,提高了产物收率,所得二草酸硼酸锂纯度高,工艺简单,反应条件易于控制,更适合工业生产。
本发明公开了一种新能源锂电池电池极片制作系统,包括安装台、安装板、极片辊、张紧机构、一号切割机构、二号切割机构、过渡辊和废料辊;安装台前后两侧对称安装有安装板,极片辊通过轴承安装在安装板左侧之间,且安装板外壁上安装有一号驱动电机。本发明可以解现现有的锂电池电池极片制作时纯在以下问题:一、现有的锂电池电池极片制作通常使用模切机对极片进行裁切,而这种设备对极片进行裁切时会产生一些边角料不能够完全利用极片的有效面积,造成资源的浪费;二、现有的锂电池电池极片制作时只能针对一种型号大小的机极片进行制作,想要生产其他型号的锂电池时就需要对设备进行部分更换,使得生产成本增加。
本发明公开了一种抑制负极表面金属离子沉积的锂离子电池电解液,涉及锂离子电池技术领域,所述电解液包括锂盐、有机溶剂、成膜添加剂、氨基多甲叉膦酸类螯合剂。本发明的电解液中使用氨基多甲叉膦酸类螯合剂作为络合型电解液添加剂,可以与循环过程中从正极溶出的金属离子发生络合反应,从而阻止金属离子在锂离子电池负极表面的还原沉积,进而可以有效提升锂离子电池的循环性能。
本发明提供一种高温型锰系锂电池正极,由正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极浆料组成,所述正极浆料由正极活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂组成,所述正极活性物质由锰酸锂、镍钴锰酸锂532、磷酸钒锂、多孔炭按照重量比为1:(0.5~2):(0.2~0.8):(0.01~0.05)组成。本发明通过在正极材料中加入少量的多孔炭,一方面可以吸附电池在反应过程中产生的气体,降低气体对电极片的侵蚀,从而提高电池在高温下的循环稳定性;另一方面,还能够阻断锰的溶解,从而提高锂电池在高温下的循环稳定性。
本发明公开了一种聚丁二酸乙二醇酯微球乳液涂覆型锂电池隔膜的制备方法,首先制备聚丁二酸乙二醇酯微球乳液,然后将聚丁二酸乙二醇酯微球乳液涂覆于聚烯烃微孔隔膜的表面并烘干,即得锂电池隔膜。本发明的PBS微球乳液涂覆在聚烯烃微孔隔膜的表面上后,PBS微球乳液形成有机高分子微球层,在电池正常使用时,有机高分子微球间的孔隙,保证了锂离子的有效传输,在电池内部温度升高并达到有机高分子微球的熔融温度时,有机高分子微球熔融成膜并堵塞聚烯烃基膜上的微孔,切断电池内锂离子传输,实现隔膜的热关断,阻止了电池内温度的进一步上升,大幅度提高了锂离子电池的安全性。
本发明提供了一种软包锂离子电池安装定位结构,涉及软包锂离子电池的安装技术领域,通过设置隔板为导热材料制成,散热效果好;软包锂离子电池电芯之间还设有导热硅胶,通过设置导热硅胶,不仅实现对软包锂离子电池电芯之间进行隔挡,同时还能起到缓冲作用,有效避免软包锂离子电池电芯之间的碰撞,更加安全可靠;同时通过设置导热硅胶和隔板紧密贴合,可实现对电池模组的电池电芯进行快速的热量传导;且结构简单且紧凑,体积小,减少了成本的投入,经济实用,设置合理,适合广泛推广。
本发明涉及锂离子动力电池领域,具体涉及一种高温锂离子动力电池及其制备方法,包括正极、隔膜、负极、电解液和外壳,正极的活性物质为磷酸铁锂,且磷酸铁锂碳包覆为3~5nm;正极集流体为涂炭铝箔;隔膜为涂层隔膜,且隔膜基体为聚丙烯,涂层为陶瓷;负极为人造石墨,且人造石墨为石油焦煅烧的1次粒子,石墨化度为90~95%;电解液包括有机溶剂和添加剂,所述有机溶剂为30~35%的碳酸乙烯酯、30~50%的碳酸甲乙酯、5~10%的碳酸丙烯酯和5~40%的碳酸二乙酯的混合溶液,添加剂为2~2.5%的碳酸亚乙烯酯;外壳内部覆有0.3~0.5μm硅胶。本发明制备出的锂离子动力电池在高温循环3000周及以上时,容量保持率仍能达到80%以上,可供高温下安全使用。
本发明公开了一种高容量长寿命的三元锂离子电池的负极材料,涉及锂离子电池技术领域,由以下原料成分组成:复合石墨、改性羟甲基纤维素锂、导电剂和粘结剂;所述复合石墨由中间相炭微球和人造石墨复配组成的。本发明中采用中间相炭微球和人造石墨复配使用,不仅可以发挥中间相炭微球优异的充放电稳定性、高可逆比容量和使命寿命长的特点,还能兼顾人造石墨尤其是经二次造粒处理后的高容量低反弹的特性,且采用改性羟甲基纤维素锂协同作用,能够改善人造石墨合浆浆料沉降现象;本发明的负极材料具有高容量、高压实度的特点,提高三元锂离子电池的寿命,进一步增大其应用范围和产业化。
本发明涉及锂电池组管理设备技术领域,具体地说是一种基于能量均衡的串联锂电池组保护装置,其特征在于设有控制器、与控制器相连接的能量均衡电路、与控制器相连接的保护电路,所述能量均衡电路包括电压采样电路、整流滤波电路、A/D转换电路、均衡开关电路,其中电压采样电路采集串联的相邻的两个单体锂电池之间的电压值,电压采样电路的输出端与整流滤波电路相连接,整流滤波电路的输出端经A/D转换电路与控制器相连,均衡开关电路的控制端与控制器相连,均衡开关电路串接在相邻的两个彼此串联的单体锂电池之间,相对与现有技术,具有结构合理、工作稳定,能够有效提高锂电池组工作安全性等显著的优点。
本发明公开了一种聚变堆固态锂铅包层,采用一种新材料固态锂铅合金作为中子倍增剂和氚增殖剂,并以一元或二元球床形式置于由结构材料构成的结构骨架内,锂铅与聚变中子作用产生的核热沉积依靠结构内部流动的冷却剂,如水、氦气或超临界CO2等工质移出发电。所述固态锂铅合金的铅原子所占份额较低,在包层正常运行和事故工况下,锂铅始终处于固态不熔化,可通过气体吹扫球床将氚带出堆外实现氚自持。本发明的包层不需要铍也可满足氚增殖要求,并且自然界的锂铅资源丰富,成本低,可降低包层研发成本,提高聚变堆依靠固态增殖包层发电的经济性。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料,其原料包括:负极活性材料、导电剂、增稠剂和粘结剂,其中,增稠剂为假酸浆籽胶质。本发明还公开了一种一种锂离子电池负极片,包括集流体和涂覆于集流体表面的负极材料层,所述负极材料层由上述锂离子电池负极材料形成。本发明还公开了一种锂离子电池,所述锂离子电池含有上述锂离子电池负极片。本发明选用假酸浆籽胶质作为增稠剂,不仅提高了负极片对电解液的浸润和保持能力,降低了电池阻抗,使得倍率性能得到明显提升,而且假酸浆籽胶质交联后弹性高,能够更适应负极充放电时的体积膨胀,从而有效提高循环容量保持率。
本发明公开了一种提升锂离子全电池首次效率的技术方法。在正极活性物质中按照一定的比例添加Li3V2(PO4)3,获得的正极极片以金属锂为对电极进行放电,控制电压下限为1.2V,使得Li3V2(PO4)3材料嵌锂得到Li3+x V2(PO4)3(1≤x≤2)。将上述空电态的正极极片与低首效的负极组成全电池,控制充放电电压范围,首次充电过程使Li3+x V2(PO4)3脱出x单位的活性锂嵌入负极,再次放电控制电压下限为2V以上使x单位的活性锂不再嵌入正极中,这样能够弥补首次充电负极副反应的活性锂损失,从而提高锂离子全电池的首效,且Li3V2(PO4)3在正常的全电池充放电范围内具有电化学活性,不影响正极材料的容量发挥。该技术方法有效提升了锂离子全电池的首次效率和循环性能。
本发明公开了一种动力锂电池劣化程度估算方法,属于动力电池技术领域,包括:在不同温度环境下,对测试锂电池进行加速寿命测试和电化学阻抗测试,得到测试锂电池不同劣化程度对应的欧姆阻抗值;根据测试锂电池不同劣化程度对应的欧姆阻抗值,建立劣化程度?欧姆阻抗模型;根据采集的待检锂电池的欧姆阻抗和待检锂电池工作环境的温度,利用所述劣化程度?欧姆阻抗模型估算待检锂电池的劣化程度。通过分析不同劣化程度的动力锂电池的电化学阻抗谱曲线及欧姆阻抗的数据,建立劣化程度?欧姆阻抗模型,在不破坏电池结构的前提下,利用待检锂电池的欧姆阻抗即可估算待检锂电池的劣化程度,具有普适性和实施性,适于大力推广使用。
锂离子电池多孔镍集流体的制备方法,涉及锂离子电池材料领域。以氧化镍和石墨作为起始材料,造粒获得混合粉体;压制成生胚体,煅烧获得胚体;将胚体还原获得具有锂离子电池多孔镍集流体;将纳米结构的过渡金属氧化物负极材料与粘接剂、造孔剂混磨后均匀涂在锂离子电池多孔镍集流体表面,烧结获得锂离子电池电极。将锂源、铁源、磷酸根溶液与有机络合剂均匀混合后,涂敷在锂离子电池多孔镍集流体表面;陈化、煅烧获得磷酸铁锂薄膜电极。锂离子电池多孔镍集流体具有良好的联通特性,能够较好的传递电子,具有较高的三相界面,能够更好地使得电解液和负极相互浸润。磷酸铁锂薄膜电极具有导通的三相界面,便于提升材料的电化学动力学特性。
一种磷酸锰锂正极材料的离子热制备方法。该方法是将锂源、锰源和磷源按摩尔比3∶1∶1进行配比加入到醇胺类离子液体中,再加入适量的添加剂,在110℃~230℃反应1~12小时,得到磷酸锰锂;再混入碳源后经高温煅烧处理后所得LiMnPO4/C正极材料的比容量高达153mAh/g。本发明提供了一种常压低温的磷酸锰锂的离子热法制备技术,能避免水热法对高压的要求;离子液体既作反应介质又是晶体生长的结构调控剂,是一种磷酸锰锂正极材料的新型制备方法。
本发明公开了一种可用在核聚变实验装置中的锂硅复合射频壁处理工艺,主要是为高性能等离子体物理实验创造优化的壁条件。本发明的特征在于根据装置壁涂层成分与结构设计理论,使用等离子体辅助化学气相沉积PACVD方法,在HT-7超导托卡马克射频硅化过程中通入锂蒸汽,实现原位射频锂硅复合壁处理,该种功能涂层不仅具有锂化的高效能,而且能将一般锂化几炮的使用寿命提高到几百炮以上,从而为高功率、长脉冲等离子体物理实验创造很好的壁条件。同时这种壁处理可在纵场线圈不退磁的情况下进行,是更适合于今后国际热核聚变实验堆ITER及未来聚变反应堆的一种壁处理模式。
本发明提供一种基于深度置信网络优化EKF的锂电池SOC区间估计方法和系统,涉及锂电池SOC估计技术领域。本发明在一阶RC等效电路模型的基础上使用遗传算法实现模型参数的在线辨识,提高模型参数精度,从而提高了锂电池的SOC的估计准确度,同时,本发明通过深度置信网络模型对锂电池的SOC最优估计值进行优化补偿,提供合理有效的SOC估计区间,为锂电池的剩余电量提供可靠的波动范围。
本发明公开了一种用于锂离子电池的硅负极及其制备方法,涉及锂离子电池负极制备技术领域,包括以下步骤:将有机硅、二茂铁和噻吩加入到碳纳米管前驱体溶液中,搅拌,制得混合溶液;在还原气氛下,将混合溶液连续注入到竖式管式炉的炉管中,高温烧结得到硅碳薄膜;收集硅碳薄膜,制成硅负极。本发明通过将有机硅、二茂铁、噻吩和碳纳米管前驱体溶液混合后烧结,在碳纳米管生长的同时,生成的非晶体硅氧化合物沿碳管长度方向生长形成复合材料,有效缓解脱嵌锂过程中硅体积沿直径方向的膨胀;应用在锂电池中时,提高了锂离子电池的充放电比容量、导电率,并且具有更加稳定的循环性能。
本发明公开了一种用于锂电池加工的厚度测量装置,包括台架,所述台架顶部一端安装有支撑架,所述支撑架顶部两侧均安装有第一伺服电机,所述第一伺服电机输出端竖直安装有第一螺纹杆;本发明的第一伺服电机工作带动第一螺纹杆旋转,第一滑块随着第一螺纹杆旋转带动升降座升降,直至贴合板与锂电池顶侧接触,此时第一滑块随着第一螺纹杆继续下降,滑架和贴合板沿着第一滑轨上移,测量块作用于位移传感器的测量端,带动测量端上移,直至升降座底端与安装板顶侧基础,此时贴合板上移的距离为锂电池厚度,且通过若干个贴合板与锂电池的不同部位进行贴合移动测量,完成对锂电池的不同部位的厚度测量。
本发明公开了一种用于电动汽车的锂电池箱体,包括箱体和锂电池组,所述箱体内设置有所述锂电池组,所述箱体内底部与所述锂电池组的底部之间设置有槽口,所述槽口内设置有若干个减震装置,所述减震装置包括底板,所述底板的顶部两端均设置有支撑柱一,所述支撑柱一的顶部设置有支撑柱二,所述支撑柱二的顶部设置有支撑杆一,所述支撑杆一的顶部设置有支撑柱三,所述支撑柱三的顶部均设置有固定板二,所述固定板二的顶部均设置有固定板一,所述固定板一的顶部设置有支撑杆二,两侧支撑杆二的顶部之间横穿设有顶板。有益效果:提高减震装置的弹性以及缓冲性能,从而增加锂电池组与箱体之间所形成的受力面。
本发明公开了一种锂电池电极材料表面SEI膜的制备方法及含该SEI膜的电极材料,制备方法包括:将锂离子电池电极材料均匀分散在含有强还原剂的有机溶剂中,搅拌后固液分离获得改性电极材料;将改性电极材料均匀分散到氟代碳酸酯类有机溶剂中,搅拌后固液分离;将固液分离的产物润洗、干燥。相比传统的化成充电形成SEI膜的方法,本发明中的方法利用化学反应法在电极材料表面形成SEI膜,更容易通过反应过程条件控制对锂离子电池SEI膜形貌结构进行优化调控,而且该方法操作简单便捷,不受电极材料本身氧化还原电位特性限制,此外,该方法可以有效节约传统锂离子电池生产所需时间,有效提高了锂离子电池首次充放电效率和长期循环稳定性。
本发明公开了一种计及温度和循环次数的锂离子电池SOC估计方法,包括步骤:(1)建立锂电池模型,包括电池模型、温度模型和循环损失模型;(2)做锂电池恒流放电实验,对锂电池模型参数进行识别;(3)以安时积分法作为状态方程、锂电池模型作为观测方程;(4)利用EKF算法进行SOC估计。本发明考虑的影响电池SOC的因素更多,即增加考虑温度和循环次数,同时温度模型的复杂度有效降低、循环次数模型的精度得到提升;具有SOC估计的精度高、模型参数识别的难度低、计算的复杂度低、模型适用性好等特点。
本实用新型公开了一种适用于不同类型锂电池单体及模组测试的夹具,包括夹具本体、第一紧固件和第二紧固件,其中,夹具本体具有容纳腔,容纳腔用于容纳锂电池,夹具本体两个相对的表面均开有开口,开口与容纳腔连通,开口用于容纳腔的锂电池放置或取出;第一紧固件通过螺纹方式设在夹具本体的上表面并延伸至容纳腔中,第一紧固件用于固定容纳腔中的方形锂电池;第二紧固件通过螺纹方式设在夹具本体与开口相邻的侧面并延伸至容纳腔中,第二紧固件用于固定容纳腔中的圆柱形锂电池。本实用新型中所提出的夹具,通过调节第一紧固件和第二紧固件延伸至容纳腔中的长度进而固定不同尺寸的方形锂电池和圆柱形锂电池,提升测试效率。
本实用新型提供了一种软包锂离子电池过流保护装置,用于对软包锂离子电池过流保护。该过流保护装置包括中部支架、集流板以及柔性可熔断电极。中部支架设置有容置槽,软包锂离子电池固定于容置槽内,柔性可熔断电极与集流板连接,集流板安装于中部支架,柔性可熔断电极与软包锂离子电池的极耳电性连接。本实用新型提供的软包锂离子电池过流保护装置能够避免软包锂离子电池因外部短路而造成软包锂离子电池内部产生巨大的热量,甚至爆炸的情况,保护了软包锂离子电池与使用设备的安全性能。
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