本实用新型公开了一种具有稳定负极片的锂电池,包括圆柱体形的电池体,所述电池体具有正极端以及负极端,正极端置于电池体顶部,负极端包括分别置于电池体圆柱面和底面的柱面负极端以及底面负极端,锂电池还包括焊接于电池体负极端的负极片以及负极片紧固件,所述负极片由焊接固定段以及限位固定段组成,其焊接固定段与电池体的柱面负极端焊接固定,限位固定段通过负极片紧固件固定连接在电池体上。所述锂电池的负极片与电池极柱的相对位置稳定性高,能较大程度地减少多向强震对电池极柱与极片连接的可靠性影响,提高振动环境下电池充放电过程的稳定性,从而降低连接点的载流量变化、分离拉弧等风险,提升电池的使用寿命,实用性以及经济效益高。
本实用新型公开了一种基于锂离子电池储能的光伏发电并网系统,包括:能量控制系统和微网系统,所述能量控制系统和微网系统之间控制连接,所述微网系统包括储能控制系统和光伏发电系统,所述储能控制系统和光伏发电系统均与所述的能量控制系统之间控制连接。通过上述方式,本实用新型提供的基于锂离子电池储能的光伏发电并网系统,将太阳能电站与锂离子电池储能系统相结合,形成一个局域的微网系统,通过控制双向变换器(PCS)的充放电,实现光伏发电功率平滑输出,有效降低对电网的冲击,改善电能质量,减少电网安全事故,且可以实现电网削峰填谷和功率控制,对电网调峰起到一定作用。
本发明提供一种锂电池出厂合格性自动检测装置,涉及锂电池膨胀检测技术领域。该种检则效率高的锂电池膨胀检测装置,包括安装于锂电池组前后两端的第一固定架和第二固定架,所述第一固定架和第二固定架中心的两侧均安装有与锂电池组相对应的快速锁紧机构;所述第一固定架和第二固定架内侧顶部的两侧均分别固定连接有与锂电池组相对应的第一限位块和第二限位块,第一固定架和第二固定架的顶部固定连接有移动支撑机构;所述移动支撑机构的顶部活动安装有传动机构。通过设计简单的自动化检测机构,操作人员只需完成设备的快速定位,检测装置即可全程完成自动化检测流程,并可以将检测数据传输给检测终端,工作效率大大提高,值得大力推广。
本发明揭示了一种新风系统控制器用锂电池电量采集与评判方法,该方法包括以下步骤:MCU初始化完毕后,ADC的DMA通道开启,定时器开启,ADC采样时间定时计时开始,MCU通过ADC采集得到锂电池的电压并将读取锂电池各电芯电压参数发送至菜单函数及相关函数进行处理;菜单函数及相关函数进行处理后,由MCU判断ADC采样时间是否定时到达,如果ADC采样时间没有定时到达,则重新进行返回至菜单函数及相关函数处理;如果ADC采样时间定时到达,则MCU判断锂电池的充电状态是否处于高电平状态。本发明的技术方案可准确地计算出当前锂电池的电压情况,大大地提高了新风控制器对锂电池的电量精度判断需求的精确性。
本发明提出一种基于光伏产业硅废料的锂离子电池负极材料的制备方法及应用技术。通过对光伏产业中硅片切割产生的高纯硅废料进行系列纯化(包括清洗、高温除杂等)以及结构和组成的调控(包括湿法刻蚀、原位石墨碳包覆及与传统石墨负极按一定比例混合),获得微米或亚微米硅或硅-石墨混合材料;继而通过开发三维高强度粘结剂系统以及优化电极加工工艺,克服硅材料作为锂离子负极在充/放电过程中剧烈的体积效应,使之达到锂离子电池对负极材料寿命的要求,并可与相应正极材料组配为高比能全电池,不仅可大幅降低目前硅负极材料的高昂成本,也可实现光伏硅废料的高效循环利用,具有极其重要的经济和社会价值。
本发明公开了一种含增压器的溴化锂吸收式热泵及控制方法,包括电源单元、溴化锂吸收式热泵单元和PLC智能控制单元,所述电源单元分别与溴化锂吸收式热泵单元和PLC智能控制单元的电源输入端相连,所述溴化锂吸收式热泵单元的反馈端与PLC智能控制单元的信号输入端相连接,所述PLC智能控制单元的控制输出端分别与电源单元和溴化锂吸收式热泵单元的控制输入端相连接。本发明提供的含增压器的溴化锂吸收式热泵,蒸发器与吸收器采用独立的容器,两者之间通过带有增压器的管路连接,实现蒸发器内低压而吸收器内高压,这样可降低废热源的所需温度,并提高应用水的温度,达到最大限度的节能效果;使得整个循环的性能系数高效实用。
本发明公开了一种锂电池隔膜厚度均匀性检测装置,具体涉及锂电池技术领域,其技术方案是:包括支撑架、检测装置和伺服电机,所述支撑架侧端固定安装支撑块,所述支撑块前端固定安装所述伺服电机,所述伺服电机后端固定安装转杆一和转杆二,所述转杆一和所述转杆二后端插接阻块,所述支撑架上端固定安装顶板,所述顶板下端固定安装所述检测装置,所述检测装置包括液压缸,所述液压缸固定安装在所述顶板上端,本发明有益效果是:通过设置一种锂电池隔膜厚度均匀性检测装置,方便对锂电池隔膜厚度检测以及定位,使锂电池隔膜厚度均匀性检测步骤简单,检测效率高,提高锂电池隔膜检测前后的定位。
本发明公开了一种基于对抗生成网络的锂电池瑕疵图像生成方法,基于已有的锂电池瑕疵图像构建了基于生成对抗网络的模拟瑕疵图像生成基础模型,通过目标函数的优化,并使用了渐进式生成的训练算法,使模拟瑕疵图像生成基础模型能够生成更高质量的复杂纹理的锂电池模拟瑕疵图像。将模型生成的锂电池瑕疵图像作为输入数据,通过引入了自动编码器将输入数据压缩到高度抽象的特征空间,然后进行重构的过程。通过mixup的融合方法,将生成的图融合到背景图像中,该算法融合了背景驱动的锂电池瑕疵定向生成对抗网络。
本发明提供了一种锂离子电池的储藏方法,所述锂离子电池的正极活性物质为锂过渡金属氧化物,所述锂离子电池的负极活性物质为石墨类材料;所述锂离子电池的电解液中包括甲基乙烯磺酸酯以及γ‑戊内酯;所述储藏方法包括,在充电截止电压和放电截止电压之间恒流充放电若干次,然后将电池恒流放电至放电截止电压,然后恒流充电至预定电压,然后以预定电压恒压充电,直至充电电流低于充电截止电流,所述预定电压=放电截止电压+a*甲基乙烯磺酸酯的体积浓度‑b*γ‑戊内酯的体积浓度;其中a和b为调整系数;然后将电池调整至0‑15摄氏度的环境下存储;由本发明提供的储藏方法,得到的电池能够获得较高的储藏容量保持率,自放电低,并且储藏后的电池具有良好的循环保持率。
本发明公开了锂电池电路板的定位安装装置,其包括传送带,所述传送带依次设置有用于传送锂电池的出料口、防止锂电池在传送带移动偏位的防偏位机构和用于定位锂电池的定位机构,所述防偏位机构包括第一扶板和第二扶板,第一扶板和第二扶板分别位于传送带两侧,所述定位机构上端设置有用于夹持电路板的夹持机构,所述夹持机构包括第一夹爪、第二夹爪、滑台气缸和机械臂,所述第一夹爪和第二夹爪分别固定于滑台气缸的两滑台上,第一夹爪和第二夹爪通过滑台气缸配合夹持电路板,机械臂与滑台气缸远离第一夹爪和第二夹爪的一端面连接,精准定位锂电池,机械臂便于调节电路板位置。 1
本发明提供锂离子天然蚕丝纤维的制备方法,将蚕茧加入质量百分数为0.7‑1.5%的Na2CO3脱胶处理;取醋酸锂、硬脂酸锂、钛酸锂和乙醇混合溶液搅拌至均匀状态;取脱胶处理的蚕丝纤维加入步骤S2所述混合溶液中,两者固液比为1:20‑30;以速率2‑4℃/min升温至50‑60℃,浸渍反应20‑30min;随后以速率3‑5℃/min升温至90‑110℃,以速率600‑800r/min搅拌反应1‑2h;随后将温度降温至30‑40℃,超声处理30‑40min;将上述产品放入真空干燥箱中,在40‑60℃条件下放置2‑4h,即可得到所述锂离子天然蚕丝纤维。
本发明涉及一种锂电池组充电限流模块,具有与锂电池组连接的控制模块,所述控制模块通过MOS管开关模块连接电感T1,所述电感T1的副边线圈通过第一整流模块连接至充电器,所述电感T1的原边线圈通过第二整流模块连接至充电器,所述充电器连接锂电池组。本发明的控制模块控制MOD管开关模块开启、关闭,在电感T1中产生高电压能量,一方面通过电感T1的副边线圈、第一整流模块至充电器给锂电池组充电,同时,另一方面,电感T1的原边线圈中的能量经第二整流模块至充电器给锂电池组充电。这样使得MOD管开关模块所承受的能量和反压大为降低,防止回路过热,保证了充电过程安全、高效运行。
本发明公开了一种高强度大容置空间锂电池铝壳,包括:壳体和盖板,所述壳体内设有多个分割板将所述铝壳分割成单个空间,所述分割板的一端焊接固定在所述壳体的底壁上,其另一端为自由端,且每个分割板上均凿有通孔;锂电池放置在所述单个空间内,各锂电池之间通过贯穿所述通孔的导线串联连接;所述壳体外壁面沿垂直与所述分割板的方向焊接有多个环形加强筋板。本发明一种高强度大容置空间锂电池铝壳,结构简单,设计合理,其通过分割板、弹性支撑块、弹性支撑层和环形加强筋的设计,提供了多个锂电池放置空间,一方面有效避免单个铝电池之间的摩擦,另一方面提高了铝壳的整体结构强度,综合性能优异。
本发明涉及一种太阳能锂电池户用储能设备,包括有太阳能电池组件,其特点是:太阳能电池组件的能源输出端头上连接有控制装置,所述控制装置的能源储备端口上连接有锂离子电池组,控制装置上设置有相互独立的输出控制开关、输出接口。由此,通过控制装置中的充放电DC-DC转换组件,将锂离子电池存储的电能转换成用电电压,供用户使用。控制装置还包含锂离子电池BMS功能,即过充过放保护、充放电均衡、电量指示、温度保护等功能。由于采用了能量密度高、循环寿命长的锂离子电池,有效的减小了整个系统的体积和重量。使其使用更加灵活和方便。
本发明涉及一种锂离子电容用负极极片及其制备方法,包括有铝箔基材,其特点是:所述的铝箔基材的正反两面均分布有涂布带,在涂布带内设置有钛酸锂、导电剂和粘结剂组成的混合物。其制备时,首先混合负极浆料,之后进行筛选构成涂布混合物。接着,将涂布混合物均匀涂布在铝箔的正反面上经干燥、辊压后剪切成负极极片。本发明制备过程简单,容易规模化操作。同时,该钛酸锂负极极片表现出良好的电化学性能,很容易与锂离子电容器活性炭正极片进行能量匹配。因此该负极极片在锂离子电容器中具有广泛的应用前景。
本发明属于锂电池领域,涉及一种无机/有机复合聚丙烯无纺布基锂电池隔膜及其制备方法。所述无机/有机复合多孔性锂电池隔膜,由基材层和设置在基材层表面的无机/有机复合多孔膜层构成,所述基材层为聚丙烯无纺布;所述无机/有机复合多孔膜层为含有无机纳米粒子和亲水剂的聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物,所述无机纳米粒子为二氧化硅纳米粒子或偶联剂改性的二氧化硅纳米粒子。本发明无机/有机复合聚丙烯无纺布基锂电池隔膜在保证高离子电导率、优异电化学性能、高机械强度以及低热收缩率的同时,降低锂电池隔膜的生产成本。
本发明涉及一种锂/亚硫酰氯电池的制作方法,包括如下步骤:在其阴极材料的生产过程中,加入质量比为0.02~0.05的氯化钙,制得含有氯化钙的锂/亚硫酰氯电池的阴极材料;在其电解液材料的生产过程中,加入氯化钙,并且氯化钙在其电解液材料中达到饱和,制得含有氯化钙的锂/亚硫酰氯电池的电解液材料;在相对湿度≤1%的干燥环境中,将含有氯化钙的锂/亚硫酰氯电池的阴极材料、玻璃纤维隔膜、金属锂阳极一并卷绕成电池芯体,装入电池壳体;按照现行工艺,将电池环缝焊接、将含有氯化钙的锂/亚硫酰氯电池电解液注入电池、并堵孔封焊;最后,将含有氯化钙的锂/亚硫酰氯电池放入54℃的热风鼓风箱中贮存48小时,制得成品。
本发明公开一种用于冲击扳手的锂电池模组,包括壳体,所述壳体内固定有锂电池包,所述锂电池包上、下两侧均设有一层散热铝板,所述散热铝板与壳体的内壁形成出风通道,所述锂电池包的一端还设有进风通道,所述进风通道设置在壳体内,并与出风通道相连通,所述进风通道的进风口位于壳体的侧面,所述进风口的下方设有风机,所述风机固定在壳体内。本发明的用于冲击扳手的锂电池模组,散热铝板与壳体的内壁形成出风通道,出风通道联通有进风通道,通过风机对锂电池进行降温,延长其的使用寿命,而且,锂电池包,体积小,重量轻,方便携带安装,而且,输出功率较大,提供扭力强劲,提高冲击扳手的适用范围和使用效果,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池的分容方法及充电管理方法。该分容方法包括如下步骤:充电步骤:对待分容的锂离子电池分阶段进行多次充电,控制在后充电的电流小于其前一次充电的电流,每次充电时监控锂离子电池的负极电位,当负极电位下降至预设的基准电位时停止充电,负极电位为负极与参比电极之间的电位差,基准电位大于0V;放电步骤:对完成充电步骤的锂离子电池进行放电处理。该分容方法采用了包括参比电极的锂离子电池。并且在该分容过程的充电步骤中,以负极与参比电极之间的电位差作为判断充电停止的条件,并采取逐次减小的电流进行充电,能够尽可能有效避免充电阶段中电池出现的析锂的情况。
本发明公开了一种磷酸铁锂二次结构的制备方法,包括以下步骤:分别提供+2价铁源溶液、锂源溶液及磷源溶液,所述+2价铁源溶液、锂源溶液及磷源溶液分别为+2价铁源化合物、锂源化合物及磷源化合物在有机溶剂中溶解得到;将所述+2价铁源溶液、所述锂源溶液及所述磷源溶液混合形成混合溶液,所述+2价铁源化合物与所述磷源化合物中的+2价铁元素:磷的摩尔比为1:(2.5~4.5);以及将所述混合溶液在溶剂热反应釜中加热进行溶剂热反应。本发明还公开了一种所述磷酸铁锂二次结构。
本发明公开了一种纳米碳质/硫化锂复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:至少将含氮有机高分子聚合物、硫酸锂和有机溶剂均匀混合形成混合液,所述有机溶剂能够将含氮有机高分子聚合物溶解,之后除去混合液中的有机溶剂,使至少部分含氮有机高分子聚合物包覆硫酸锂,并获得固体粉末;在还原性气氛中,对所述固体粉末进行高温还原处理,获得纳米碳质/硫化锂复合材料。本发明提供的方法在制备硫化锂的同时可实现单原子催化剂的负载,利用高分子聚合物在有机溶剂中的溶解与析出的特性,可实现原位的聚合包覆功能,所获复合材料具有丰富的多孔结构和高的比表面积,应用于硫化锂电池电极时电化学循环稳定性及倍率性能表现更为突出。
本发明公开了一种锂基膨润土的制备方法,包括如下步骤:(1)将膨润土矿物中的膨润土原料进行筛选,除杂、提纯后得到膨润土原材料;(2)将膨润土原材料干燥之后进行磨粉,得到粉状膨润土;(3)在粉状膨润土内加入锂化剂进行锂化;然后加入有机酸,充分搅拌之后,边搅拌边升温至30~80℃,然后保温5~20min;(4)冷却至室温,即可得到所述锂基膨润土。实验证明,与现有技术相比,本发明制得的锂基膨润土产品具有优异的悬浮性能;在1%水分散体系中,虽然锂基膨润土的有效含量降低,但其粘度、触变性能的变化并不明显,而产品在蒸馏水中和在含Ca2+、Mg2+水中的悬浮性能大幅提高,分散成为胶体所需的时间显著降低,因而可以进一步扩展其应用范围。
本发明提出了一种基于光伏产业高纯硅废料的锂离子电池负极材料的制备方法及应用技术。通过对光伏产业硅片切割过程中产生的高纯硅废料进行纯化、刻蚀、表面改性及将处理后的硅与石墨负极材料按比例混合等系列处理,获得结构和组成可控的微米或亚微米硅或硅-石墨混合材料。选择具有特定化学组成的粘结剂体系,优化电极加工工艺,克服硅基材料作为负极在充/放电过程中剧烈的体积效应,维持电极在循环过程中的良好电接触,使之达到锂离子电池对负极材料寿命的要求,并与相应正极材料组配为高比能全电池。发明使用价格低廉且具有高比容量的光伏硅废料,并将其成功应用于锂离子电池负极材料,具有极其重要的经济和社会价值。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种锂电池储能的堆叠安装支架,包括锂电池蓄能设备本体,所述锂电池蓄能设备本体上对称安装有四个支撑脚,对应的两个所述支撑脚相适配,所述支撑脚的底部固定安装有橡胶脚垫。本实用新型提供的锂电池储能的堆叠安装支架具有靠其自身的结构堆叠,节省空间,节省成本,而且安装效率高的优点。
本实用新型公开了一种防护性强的锂电池放置架,包括安装底槽,所述安装底槽顶部的四周均固定连接有侧支撑板,所述侧支撑板的顶部固定连接有安装顶板,所述安装顶板的内部转动连接有限制挡门板,所述限制挡门板的背面的中间位置固定连接有限制把手,所述限制把手的背面与安装顶板顶部对应设置,所述限制挡门板的表面均匀且等间距设置有散热孔,所述限制挡门板底部的左右两侧对称固定连接有夹紧限制机构,本实用新型涉及锂电池技术领域。该防护性强的锂电池放置架,达到了提升锂电池放置架的涉水防护能力,延长锂电池实用寿命的目的。
本实用新型公开了一种用于手持电钻的锂电池模组,包括矩形体形状的壳体,壳体内安装有锂电池,壳体的上方卡接有上盖,上盖的上表面引出有电源引出端子,电源引出端子插入到手持电钻壳体内,用于提供电能,电源引出端子的外壁设有对称设置的两片导电铜片,各导电铜片与壳体内锂电池的正、负输出端相连接,上盖的上表面还设有通风网孔,上盖的两侧还设有用于便于手持的纹路,上盖的外边缘设有一圈用于卡接的凹槽。本实用新型采用锂电池供电,电能容量大,体积小,功率较大,提高手持电钻的输出能力,便于比较坚硬的材质进行钻孔,无需经常充电,使用方便,而且,设有通风网孔和腰形通风孔,便于锂电池散热,延长使用寿命,具有良好的应用前景。
本实用新型公开了一种锂电池包电量显示组件及显示装置,包括:第一显示模块,用于显示所述锂电池包的电量;通信模块,用于接入锂电池包的电池管理系统;控制器,一侧与所述通信模块连接,另一侧与所述第一显示模块连接,用于将接收到的所述电池管理系统传输的锂电池包的电量数据通过所述第一显示模块进行显示。通过设置通信模块与锂电池包的电池管理系统进行连接,使得通过通信模块可以实时获取到锂电池包的电量数据,并通过控制器将锂电池包的电量显示在第一显示模块,可以实现及时监控后装市场的锂电池包的电量,保证了锂电池包使用安全性。
本发明公开了一种针对核电厂锂电池系统的火灾共模预防方法,包括对潜在共模点关联的安全设备进行安全功能分析,若发现潜在共模点对应的安全设备全部失效时,仍然能够保证安全功能的实现,则进一步判断是否满足准则d,若满足准则d,则要求对相应防火分区进行改进;若发现潜在共模点对应的安全设备全部失效时,无法保证安全功能的实现,则该潜在共模点认定为真正的共模点;对真正的共模点所处防火分区进行锂电池火灾风险分析,以得到相应风险程度,若风险程度高于预设安全值,则要求对相应防火分区进行改进。本发明提供的火灾共模预防方法针对锂电池系统提前对火灾及其所有危害的共模情况进行了分析和评估,消除了锂电池系统对核安全的影响。
本发明属于锂离子电池回收领域,公开了一种从废旧三元锂电池正极材料中回收金属的方法,包括以下步骤:向废旧三元锂电池正极材料中加入硫酸和还原剂,得到浸出液;利用吸附剂1吸附浸出液中的钴和镍,得到出水1,脱附吸附剂1吸附的钴和镍,得到脱附液1;利用吸附剂2吸附脱附液1中的钴和镍,得到出水2,脱附吸附剂2吸附的钴,得到脱附液2;利用吸附剂3吸附出水1中的锰,得到出水3,脱附吸附剂3吸附的锰,得到脱附液3;从出水2、脱附液2和脱附液3中分别回收镍酸盐、钴酸盐和锰酸盐;从出水3中回收碳酸锂。本发明金属回收方法成本低、选择性高、回收率高、工艺简单、不会造成二次污染。
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