本发明涉及一种基于锂离子电芯的充电宝,该基于锂离子电芯的充电宝,包括壳体机构、充放电机构和防爆机构,所述壳体机构包括一个内部设有腔体的充电宝壳体,充电宝壳体的腔体中设置充放电机构和防爆机构;防爆机构包括冷却液、缸体、活塞、活塞杆、蓄能件、合扣机构和脱扣机构,缸体固定连接壳体机构,缸体的内部设有缸室,缸室内设有与缸体过盈配合的活塞,活塞与缸体构成一个密封空间,活塞的下端固定连接活塞杆,活塞杆连接蓄能件和合扣机构,合扣机构连接脱扣机构;本发明通过锂离子电芯的过热触发,防爆机构能够喷射冷却液对过热电芯进行冷却处理,使锂离子不会发生后续的连锁反应,降低燃烧爆炸的可能性,保护使用者的安全性。
本发明公开了一种用于电动车辆锂电池的电量信息显示装置,涉及低速电动行驶设备领域,包括钥匙开关,钥匙开关电性连接有微处理器,微处理器电性连接有电池电压检测电和CAN通讯接口,CAN通讯接口将接收到的工作信息发送至微处理器解析,微处理器将解析出的数据发送至信息显示单元进行实时显示;本发明采用了一个微处理器通过CAN通讯接口与锂电池系统相连接,通过解析锂电池系统的CAN信息,将锂电池系统的工作状态信息实时显示在显示屏上,自带一路开关,可根据用户的实际工况需求来实现输出回路的切断的功能。无需更改现有电动车辆的仪表,可适应不同电压等级的电池管理系统,能广泛应用于各种低速电动行驶设备。
本发明公开一种锂离子电池负极用核壳结构的钼氧化物材料及其制备方法,该钼氧化物材料由MoO3核和包覆在核表面的MoO2壳组成。本发明采用气相热处理还原法,将所需要包覆的MoO3核混合还原诱导剂后,在通气氛后进行热处理,MoO3核表层的MoO3会被还原成均匀的MoO2层。本发明提供的核壳结构制备方法简单,对核结构的形貌要求低,壳结构厚度可控,完整,均一,可应用于锂离子电池负极材料,可降低电子传导极化和提升电池能量密度。
本发明公开一种磷酸铁锂中单质铁含量的检测方法,其包括:按重量比8:1:1称取磷酸铁锂粉末与导电剂、粘结剂制成浆料,然后涂布、烘烤;以烘烤后的正极片为正极,铜箔为负极,制成CR2016型扣电;所制得的CR2016型扣电进行恒压充电后拆解,保留铜箔;用原子吸收光谱法测试铜箔表面的铁含量,即为磷酸铁锂中单质铁的含量。本发明首次提出磷酸铁锂中单质铁含量的测试方法,该方法测试结果准确可靠,成本较低。
本发明公开了一种锂电池热失控预警方法,其步骤至少包括:获取待监控电池的电池特征要素;根据电池特征要素,构建待监控电池的仿真模型;根据仿真模型,计算获得待监控电池的运行参数和机理参数,并构建运行参数和机理参数的参数映射关系;以及根据参数映射关系和机理参数,获取待监控电池的多指标预警结果。本发明提供一种锂电池热失控预警方法,能够对不同工况下出现的锂电池热失控安全问题进行判定识别,能有效降低误判率,节约锂电池热失控的监控成本。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、导电碳黑4-5、锡2-3、聚苯胺4-5、锰酸锂5-6、改性银粉4-5、水适量;公开了本发明形成了稳定的电子导电通道,缩短了锂离子的扩散距离,放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
本发明公开了一种倍率型磷酸铁锂的制备方法,将碳源、磷铁源加入去离子水中混合反应,得到浆料A;向所述浆料A中加入锂源和添加剂,同时采用机械搅拌和自循环系统共同运行3‑5h形成浆料B;将所述浆料B通过砂磨系统研磨至纳米尺寸的浆料C;通过动态干燥去除所述浆料C的水分,得到物料D;将所述物料D在保护气氛中采用六段烧结进行晶化反应得到烧结料;将所述烧结料粉碎制得所述倍率型磷酸铁锂。该制备方法可制备一种倍率型磷酸铁锂,且该制备方法自动化程度高,能够与能量型磷酸铁锂设备兼容,无需设备改造,非常适合大规模产业化。
本发明公开了一种石墨烯改性锰酸锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、石墨烯2-3、沸石2-3、硫酸铜3-4、硫代硫酸钠1-2、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明石墨烯改性,增加了锂离子电池正极材料的导电性,将其用于锂离子电池,能够有效改善电池在常温环境及高温环境下的倍率充放电性能。
本申请涉及一种电动叉车锂离子蓄电池的安装结构,包括电动叉车主体,所述电动叉车主体的内部设有安装槽,所述安装槽的内部设有下安装板和上安装板,且下安装板与上安装板之间活动安装有锂离子蓄电池本体,所述上安装板的一侧中间位置安装有连接块,且连接块连接有螺母块,所述螺母块活动安装在安装槽内侧壁开设的侧槽内,且侧槽的内部转动连接有螺杆,所述螺母块螺纹连接在螺杆的外壁;通过上安装板、下安装板、螺杆、螺母块等部件的设置,能够便于对锂离子蓄电池进行安装固定,操作简单便捷,并且通过第一橡胶条和第二橡胶条的设置,能够在电动叉车主体移动时,对锂离子蓄电池进行防护,减少其所受到的震动。
本实用新型提供一种锂电池安全防护系统,包括车载控制器、若干个探测模块以及灭火装置,所述车载控制器连接有上位机、电源模块和报警装置;所述探测模块与车载控制器通信连接,所述探测模块连接有用于监测锂电池的光传感器、温度传感器、气体传感器;所述灭火装置包括与车载控制器连接的若干个灭火器及外部降温设备。本实用新型通过融合光感、温感、烟感多种检测方式,对锂电池的状态进行智能监测,实现火灾的早期预警和报警,并可联动控制灭火器及外部降温设备对火灾进行及时有效的处理,实现了锂电池的安全防护。
本申请属于锂电材料加工技术领域,公开了一种锂电正极材料专用的气氛炉,包括固定板、一组鼓风机和盖板,固定板内侧面由内至外依次固定有内炉体、中炉体和外炉体,内炉体和中炉体之间形成有第一通道,中炉体和外炉体之间形成有第二通道,固定板上贯穿固定有送气筒,固定板内侧面固定有点火器和一组轴对称分布的扰流板,点火器和一组扰流板均位于内炉体内部且点火器位于送气筒正下方。本申请通过内炉体、中炉体和外炉体的配合设计,使得待排出气体依次流经第一通道而与第二通道中新引入的空气进行有效热交换,从而使得锂电正极材料在烧结时热量流失得以减少,使得内炉体中锂电正极材料在烧结过程中的不良影响降低。
本实用新型公开了一种高效锂电池转运存储箱,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括壳体,所述壳体的内腔底端设置有伸缩钢针,壳体的顶端一侧设置有合页,壳体通过合页铰接有盖板,盖板的顶端设置有散热框一,散热框一的内部设置有散热风扇一,盖板的底端设置有橡胶垫,壳体的底端设置有散热框二,散热框二的内部设置有散热风扇二。本实用新型通过伸缩钢针的设置,使得任意形状的锂电池均可放置在该设备中,解决了针对不同形状的锂电池需要做不同形状的储存设备的问题,更加实用;且该装置更加符合市场,具有更大的市场推广性。
本实用新型公开了一种锂电池组高效拼接装置,涉及锂电池组拼接技术领域。本实用新型包括电池盒,电池盒一侧面开设有限位槽,电池盒另一侧面固定有与限位槽相配合的限位块,电池盒一表面开设有凹槽,凹槽的底部开设有衔接通孔,衔接通孔的底部开设有柱形槽,柱形槽上贯穿有与衔接通孔相配合卡接机构,卡接机构与限位块活动配合。本实用新型通过电池盒、限位槽、限位块、凹槽、衔接通孔、柱形槽、卡接机构、燕尾槽、燕尾滑块和螺纹孔的配合使用,使得该锂电池组拼接时简单高效,拼接完成的锂电池组占用的空间小,拼接牢固稳定,且拼接完成后拆除和继续拼接也十分方便。
本实用新型公开了一种锂离子电池模组限位压紧装置,包括:基板、进位压板、第一电木压板、第二电木压板、电木底板、固定支架、螺纹杆、加力杆。本实用新型提供的锂离子电池模组限位压紧装置,在工作时,只需转动加力杆,螺纹杆便可带动进位压板压紧电池模组,达到锂离子电池模组侧板顺利安装的作用,操作简便,提高了组装锂离子电池模组侧板安装的生产效率,降低了人工成本。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是一种锂电池防火花保护装置,包括阻光罩、盒体,所述阻光罩封盖锂电池的接电部,所述阻光罩开设有供接电部的导线或接线端子引出的孔,所述阻光罩内安装有光传感器,所述光传感器连接有控制器,所述控制器连接电源,所述控制器连接有报警器,所述盒体内装有压缩的阻燃气体,所述盒体通过管路与阻光罩连通,所述管路安装有常闭的气体开关阀,所述气体开关阀与控制器电连接。本装置可以及时的发现打火现象,并且能够避免电火花泄露,同时能够及时的将电火花熄灭并报警,提高锂电池用电安全性。
本实用新型提出的一种新型锂电池PACK汇流排结构,其中每个锂电池具有一个正铆钉和一个负铆钉,若干锂电池依次排列形成锂电池基板,顶盖贴片贴设在锂电池基板顶部,正铆钉贯穿顶盖贴片与正极压板铆接,顶盖贴片和正极压板之间设置绝缘板,正极汇流排具有多个第一排头,多个第一排头与多个正极压板一一对应地拼接焊接,负铆钉贯穿顶盖贴片与负极压板铆接,顶盖贴片和负极压板之间设置绝缘板,负极汇流排具有多个第二排头,多个第二排头与多个负极压板一一对应地拼接焊接。本实用新型有效的提高了PACK模组的空间利用率,进而提高单个电池的能量密度,同时将原来穿透焊接改为拼接焊,更有利于PACK焊接。
本实用新型涉及锂电池制造技术领域,具体的说是一种结构合理、工作可靠的可提高锂电池组活性的电池包结构,其特征在于设有壳体,壳体内设有电池单元、PCB电路板、电加热机构、温度检测机构,其中PCB电路板分别与电池单元、电加热机构、温度检测机构相连接,所述温度检测机构包括温度传感器,温度传感器伸出壳体,电加热机构设有PTC电热片,PTC电热片设置在电池单元与壳体之间,本实用新型针对低温应用环境中,锂电池活性降低的问题,提出了一种可提高锂电池组活性的电池包,能够通过对环境温度的准确监测,控制加热机构提升锂电池组环境所处问题,具有结构合理、工作稳定等显著的优点。
本发明公开了一种片状磷酸铁锂‑碳复合材料的制备方法。该制备方法先水热合成球状甘油酸铁,该材料经过一定时间的水解反应可得二维层状氢氧化铁‑甘油酸铁复合物前驱体,使用该层状前驱体作为铁源,与磷源、锂源混合后热压烧结得到片状磷酸铁锂‑碳复合材料。该法可稳定获得片状形貌的磷酸铁锂材料,独特的片状结构有效地缩短了锂离子传输距离。甘油酸铁成分烧结后原位形成的碳包覆网络提高了材料的导电性。此外,热压法烧结可以解决传统烧结工艺面临的晶粒过度生长的问题。该法制备的磷酸铁锂材料可释放出较高容量,且表现出优秀的倍率性能。
本发明公开了一种退役锂离子电池的SOH估计方法,所述方法包括:一次阻抗测量获取退役锂离子电池的一次SOC估计值SOC1;将退役锂离子电池进行短时恒流放电,获取放电量Q;二次阻抗测量获取退役锂离子电池的二次SOC估计值SOC2;利用公式SOH=Q/(SOC1‑SOC2)获取退役锂离子电池的SOH估计值;本发明的优点在于:适用于退役锂离子电池的SOH估计且SOH估计速度较快,能耗较小。
本发明公开了一种N掺杂多孔碳纳米纤维@二氧化锡锂离子电池负极材料及其制备方法,其特征在于:首先通过静电纺丝法制备出含ZIF‑8的纳米纤维,再在惰性气体保护下经过高温煅烧,制得多孔碳纳米纤维CNF;然后通过水热法在多孔碳纳米纤维CNF的外表面包覆一层SnO2纳米颗粒,获得CNF@SnO2纳米复合材料;最后再在复合材料外面包一层聚吡咯PPy,并对其高温煅烧,即获得用于作为锂离子电池负极材料的N掺杂CNF@SnO2纳米复合材料。本发明为可充放电的锂离子电池负极材料,有效解决了金属SnO2纳米颗粒在电池充放电过程中的稳定性差和导电性能差的问题,改善了电池的循环性能和倍率性能;且本发明的制备方法简单,有望实现大规模生产,因此具有很好的应用前景。
本发明公开了一种安全耐腐蚀的锂电池外壳,包括锂电池本体,所述锂电池本体的顶部设置有密封板,所述密封板与所述锂电池本体激光焊接,所述密封板的顶部对称设置有极柱,所述极柱的下部外侧套设有保护套,所述锂电池本体嵌设于外壳的内部,所述外壳的内壁上设置有若干个隔离板,所述外壳的内侧底部设置有垫块,所述隔离板和所述垫块均位于所述外壳和所述锂电池本体之间,所述外壳的两侧对称设置有凹槽,所述凹槽的内部嵌设有金属块,所述外壳的上部和下部均套设有固定带,所述固定带的两端均设置有通孔,所述外壳的顶部设置有壳盖,所述壳盖的两端底部均设置有卡块。有益效果:延长了使用寿命,同时降低了成本。
本发明公开了一种利用金属锂涂层作为改善全超导托卡马克第一壁燃料再循环的方法,包括有锂化坩埚系统、波纹管传送系统,锂化坩埚系统包括有锂化坩埚、加热系统、测温系统,加热系统的加热装置为加热丝,通过射频放电辅助沉积或化学气象沉积的方法对磁约束装置真空室内第一壁表面涂覆10-20纳米金属锂涂层,以实现对第一壁材料的改性,满足聚变等离子体对第一壁低杂质污染、低再循环的苛刻要求。本发明通过对第一壁表面实施锂涂层,可以快速、经济、有效的实现对等离子体性能的改善,以便满足不同等离子体物理试验的需求。
本发明涉及一种磷酸铁锂/碳复合材料的再生制备方法,其方法步骤包括:将磷酸铁锂无氧烧结过程中发生氧化异常的粉料进行气流碰撞粉碎,充分破碎烧结团聚体并剥离材料表层不定型碳;粉碎的氧化烧结粉料经超声震动破碎分散并加以引风旋风分离不定性碳,得到氧化异常的磷酸铁锂材料;称取粉碎且剥离不定型碳的磷酸铁锂与碳源、锂盐混合,经高速研磨后对辊预压,无氧气氛烧结实现磷酸铁锂/碳复合材料的再生。本发明方法工艺简单,能耗低且再生产品性能优良,有利于降低磷酸铁锂材料生产过程氧化异常的报废率。
一种氚‑中子复合增殖剂铅酸锂共晶陶瓷球粒及制备方法,包含铅酸锂共晶陶瓷粉体的制备、表征和直径约1mm的铅酸锂共晶陶瓷球粒的制备与性能检测。采用溶胶凝胶法,制备不同元素配比的凝胶并干燥,在空气中烧结得到铅酸锂共晶陶瓷粉体,与聚乙烯醇水溶液配制成浆料,滴入液氮快速冷冻并利用丙酮蒸发原理干燥。本发明使铅元素中子倍增反应和锂元素氚增殖反应在一种材料中进行,可在提高氚增殖率的同时简化包层的设计;利用Pb与Si(或Ti)在化学成键上的相似性形成共晶结构,具有良好的机械‑物理性质;改良了冷冻干燥工艺,使干燥过程无需专门的低温真空干燥机,大幅度提高了干燥效率。
本发明是一种锂离子电池电动汽车的安全防护方法,其主要包括二级响应模式。一级响应为锂离子电池异常产热升温时的快速降温,二级响应为锂离子电池热失控时的高效灭火及降温。一级和二级响应采用相同的硬件设计,主要包括泵组、喷头、冷媒、温度传感器、CO传感器和控制单元等。本方法基于锂离子电池电动汽车的电池包设计,其可针对锂离子电池热失控的孕育和发展过程中的不同特征,通过热失控前的降温、热失控时的灭火及灭火后的降温,多位一体,对电池安全进行多层次、全方位的防护。
本发明公开了一种高压实磷酸铁锂正极极片的制备方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将碳源粘结剂分散于溶剂中,搅拌,然后加入磷酸铁锂正极材料,合浆,得正极浆料;将正极浆料涂布在基片上,辊压,得正极极片;将正极极片在保护气体气氛下进行升温煅烧,然后自然冷却至室温,置于聚偏氟乙烯的二甲基甲酰胺溶液中浸润,取出,烘干,即得。本发明制备的正极极片中磷酸铁锂正极材料的占比高,在辊压过程中形成高密实的结构,热处理过程中碳源粘结剂碳化后形成的微孔均匀分布于颗粒间,有利于电解液浸润,且在此过程中形成的3D碳网络起到一定粘附作用,使得最终制备的磷酸铁锂正极极片具有较高的压实密度和优异的倍率性能。
本发明提供了一种方形锂电池PACK组合箱的BMS主板安装结构,包括第一锂电池PACK箱(1)和第二锂电池PACK箱(2),所述第一锂电池PACK箱(1)和第二锂电池PACK箱(2)内均设有BMS安装室(15);通过挡板与箱体围成的放置方体安装空间,BMS主板设在BMS安装盒(17)内,BMS安装盒(17)为长条状结构,通过固定板(18)使BMS安装盒(17)沿所述BMS安装室(15)的高度方向设置,并挂设在BMS安装室(15)内。本发明通过固定板使BMS安装盒沿所述BMS安装室的高度方向设置,并挂设在BMS安装室内,大大增加了BMS安装时的空间利用率;且结构简单,安装操作便捷,使用灵活,设计合理,结构紧凑。
本发明公开了一种硅烯和二硫化钼锂电池负极复合材料的制备方法,先采用分子束外延法或固相反应法生成硅烯纳米片;采用水热法或将商用的二硫化钼二维材料进行剥离和重堆叠从而制备得到重堆叠的二硫化钼纳米片;再将硅烯纳米片和二硫化钼纳米片加入到适量的去离子水中配置成悬浮液并充分分散,再将水滤掉后干燥,实现两种材料的预复合,然后进一步将预复合材料进行高速混合,最后得到分布均匀的硅烯和二硫化钼锂电池负极复合材料。本发明制备的硅烯材料解决传统硅材料体积膨胀的问题,并结合硅烯材料提升二硫化钼材料的导电性,硅烯和二硫化钼锂电池负极复合材料使两种材料均发挥出其最佳性能,得到优良的锂电池负极材料,提升锂电池的整体性能。
本发明涉及一种锂离子电池热失控实验装置,与现有技术相比解决了锂离子电池热失控易产生爆炸位移的缺陷。本发明的固定台包括底座,底座上垂直安装有两个支架,两个支架上安装有滑动平台,滑动平台上设有内槽,固定夹安装在内槽上且固定夹与内槽构成滑动配合,紧固螺钉贯穿安装在固定夹的侧部。本发明限定了电池在热失控爆炸情况下的位移,能够研究不同环境温度、不同荷电状态、不同间距锂离子电池发生热失控的临界条件、喷射火的燃烧行为特征以及锂离子电池间的火蔓延规律,进而提出防控措施,提高锂离子电池安全性。
本发明公开一种分离锂离子电池集流体及其上活性材料的方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明包括以下步骤:将锂离子电池电极片一次进行一次烘烤、一次冷却、二次烘烤、二次冷却,将二次冷却后的锂离子电池电极片经振动筛过筛,回收集流体和活性材料。本发明分离锂离子电池集流体和其上活性材料的方法通过两次循环高温烘烤和两次低温冷却电极片30‑90min,使活性材料快速自然地从集流体上脱落,减少废液和废气的排放,可以大大缩短回收时间,具有回收效率高,工序简单等优点。
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