本实用新型涉及锂电池领域,尤其涉及应用于锂电池的充放电电路,充电入口端,连接于电源端,包括:第一路充电入口端,通过外配适配器连接电源端;第二路充电入口端,采用座充连接直流电源;充电模块,充电模块的输入端连接充电入口端;控制模块,控制模块的输入端连接充电模块的输出端;放电模块,放电模块的输入端连接控制模块的输出端,放电模块的输出端连接负载。有益效果:采用二路充电输出端口,一路是使用外配适配器,与市面上其它产品保持兼容性;另一路是采用座充;设计充电模块、放电模块的电路采用同一控制模块控制,可实现过压、过充、过放、过流放电保护;有效降低成本,也达到了锂电池的基本充电要求,实现成本最优化。
本实用新型公开了一种锂电池焊接机,该锂电池焊接机包括:工作台(16)、设置在工作台上的正极焊机(1)、与所述正极焊机(1)并列设置的负极焊机(2),所述正极焊机(1)与负极焊机(2)上设有底模(10),所述锂电池焊接机还包括:固接在工作台(16)上并且与所述正极焊机(1)、负极焊机(2)的焊头位置相对应的可移动的电池夹具组件(17);本实用新型采用了导向机构带动电池进行水平方向的运动,由操作人员手动移载,电池夹具运动的速度、起点位置和终点位置调节便利;电池焊接完一极后再焊接另一极实现半自动控制,需要操作人员动作;两极的焊接位置固定,一致性高。
本实用新型涉及一种检测技术领域,尤其涉及一种动力锂电池电芯的测量系统,读取单元,用于获取动力锂电池内的每个电芯充放电循环过程中的电压数据和温升数据;检测单元,用于检测所述动力锂电池每个所述电芯的内阻;计算单元,用于根据所述电压数据、温升数据、内阻结合预定计算方法形成计算结果;判断单元,用于根据所述计算结果形成对应于每个电芯的判断结果输出。无需对电芯进行单独拆卸,避免拆卸过程中对电芯造成损伤,同时也间接减少了整个检测时间,检测时间短,最后根据电解液内阻、电化学内阻、温升数据和电压数据即可判断电芯的健康状态,无需进行复杂的内特性检测,大大提高了检测效率,同时也降低了检测成本。
本实用新型公开了一种智能交通系统锂离子电池储能装置,其包括装置本体,该装置本体包括:由锂离子电池组构成的电能存储系统、电池管理系统以及防水盒状结构;电能存储系统接于电池管理系统;电能存储系统、电池管理系统安装于防水盒状结构中;防水盒状结构设置有将装置本体可拆卸地安装于站牌桩的抱箍。本实用新型采用了具有高容量、长寿命、安全性能好的锂离子电池为公交站牌的智能交通指示系统提供电能,同时利用太阳能板对电池提供部分电能,节约了成本,并能长时间对外提供电能;电池固定装置简单,防水效果好,电池的取下与安装操作简单,采用环形或多边形抱箍设计,使该装置紧紧固定在站牌桩上,提高安全性能。
本实用新型涉及一种适用于锂电池化成自动化生产线的电极夹子,包括夹子上片和夹子下片,夹子上片和夹子下片采用回转芯轴连接在一起形成夹子状结构,夹子上片位于夹子下片的正上方;回转芯轴上套有扭簧;夹子上片和夹子下片上各安装有一根操作轴,操作轴位于夹子状结构的尾部;夹子上片内嵌有夹子上片电极,夹子上片电极用于与锂电池电极接触的部分露出于夹子状结构的头部内侧;夹子下片内嵌有与夹子上片电极所处位置相对应的夹子下片电极;夹子上片电极与功率线相连;夹子下片电极与信号线相连。本实用新型使得在锂电池化成工艺中能够实现自动化生产,从而提高生产效率,提升了电池的产量。
本实用新型公开了正丁基锂安全加料冲洗装置,属于精细化工技术领域。正丁基锂安全加料冲洗装置,包括箱体和加料管,还包括:储气室和集气室,并列设在箱体的底部内壁;密封管,设在加料管顶部;滑动筒,滑动连接在密封管内,所述滑动筒底部转动连接有喷气块,所述喷气块在加料管内转动;抽气管,设在集气室的顶部,所述抽气管内滑动有活塞;本实用新型能回收冲洗后的氩气,避免浪费,密封效果好,能全面清理加料管。
本实用新型公开了一种便于维护和更换后尾灯的电池盒和锂电助力自行车,便于维护和更换后尾灯的电池盒包括电池盒壳体、后尾灯装置和安装部件,电池盒壳体上具有安装口,后尾灯装置位于安装口内,安装部件位于电池盒壳体和后尾灯装置之间的间隙用于将二者相接,后尾灯装置通过安装部件可拆卸地连接于电池盒壳体,且安装部件能够对后尾灯装置施加朝向远离电池盒壳体的作用力。安装部件将后尾灯装置和电池盒壳体相接,同时对后尾灯装置施加朝向远离电池盒壳体的作用力,拆卸时利用弹性件的弹力将后尾灯弹出安装槽便于尾灯取出;后尾灯装置能够通过安装部件自由安装或拆卸,同时能够解决锂电助力自行车的电池盒中的后尾灯不易维护和更换的缺陷。
本实用新型涉及锂电池充放电领域,具体的说是一种用于判断锂电池充放电状态的电路。包括电压采集模块,电池组A,电池组B,其特征是:所述电压采集模块设有二十四个接口,电压采集模块的5V端口连接供电端口,电压采集模块的0V端口接地,电压采集模块的A端口连接RS485线,电压采集模块的B端口连接RS485B线,电压采集模块的IN1+、IN2+、IN3+、IN4+、1‑GND、2‑GND、3‑GND、4‑GND和5‑GND端口分别连接AB1、AB2、AB3、AB4、电阻R18、电阻R19、电阻R20、电阻R21和电阻R22。本实用新型同现有技术相比,使用方便;可以测试电池组在充电和放电的过程中电量指示灯、模式灯工作是否正常。
本实用新型提供一种锂离子电池浆料涂布喷头和装置。喷头包括进料管路、设置于进料管路上的进料阀、出料管路、设置于出料管路上的出料阀,以及依次连通的第一浆料存储腔、第二浆料存储腔及第三浆料存储腔;所述第一浆料存储腔及第二浆料存储腔位于所述第三浆料存储腔的上方,所述进料管路与所述第一浆料存储腔相连通,所述出料管路与所述第三浆料存储腔相连通,喷涂口与第二浆料存储腔和第三浆料存储腔之间的连通管路相连通,且第二浆料存储腔与喷涂口相连通的一端的尺寸大于与第一浆料存储腔相连通的一端的尺寸。本申请在用于锂离子电池的浆料涂布时,可以有效防止拖尾现象和消除开始喷涂时的超厚现象,有助于提高涂布质量。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种具有高效散热功能的锂电池壳体,包括电池壳体和用于电池壳体防护密封减震的罩盖,所述电池壳体的内部贯穿设置有散热槽,本实用新型通过在电池壳体的内部贯穿开设散热槽,散热槽可对电池槽内部安装电池的两侧同时进行均匀散热,且通过散热翅片和倒流角辅助散热,可有效的提升电池壳体整体的散热效果,通过设置便于便捷的且固定效果好的固定方式,通过在螺钉固定的基础上对连接部分还进行横向位置的插接固定,且将连接螺钉贯穿卡接的限位卡块,极大的增强了固定效果,通过在罩盖的底部设置与安装电池后电池壳体上表面贴合的缓冲垫可对安装后的电池起到一定的缓冲保护作用。
本实用新型涉及锂电池生产装置技术领域,具体公开了一种锂电池电芯恒压恒距专机,包括焊接框架,焊接框架上设置有旋转伺服电机机构,旋转伺服电机机构底部设置有滑台组件,焊接框架上设置有滚筒线,滚筒线上设置有托盘,托盘一端设置有托盘阻挡机构,滚筒线的两端均设置有旋转夹紧气缸,托盘一侧设置有对射光电传感器,对射光电传感器一侧设置有托盘检测光电传感器,焊接框架另一端设置有安装架,且安装架上设置有摆动夹紧气缸,摆动夹紧气缸设置在托盘的另一端,托盘阻挡机构一侧设置有定位气缸,旋转伺服电机机构上设置有旋转卡箍,且旋转卡箍与托盘的丝杆一端连接。该装置能够高效的完成电池电芯的拘束工作,伺服电机的使用使得工作精度更高。
本实用新型一种锂电池高温低湿车间温湿度调节系统,包括除湿机和锂电池高温低湿车间,所述除湿机包括用以对室外新风进行干燥的处理区和用以对处理区干燥过的干燥风进行加热的加热器,经过加热器加热的干燥风通过送风管道送入高温低湿车间,还包括分别通过供水管和回水管与加热器连接的蓄热水箱。该系统充分利用了厂区的高温废水,并采用高温热泵热水机组代替传统的电加热作为补充,稳定可靠,高效节能。
本实用新型提供了一种不锈钢箔与热塑性聚烯烃复合锂电池软包装膜。所述的不锈钢箔与热塑性聚烯烃复合锂电池软包装膜,其特征在于,包括不锈钢箔阻隔层以及热塑性聚烯烃薄膜热封层,所述的不锈钢箔阻隔层与热塑性聚烯烃薄膜热封层之间设有粘合剂层,不锈钢箔阻隔层与热塑性聚烯烃薄膜热封层之间通过粘合剂层粘合在一起。本实用新型结构简单,具有耐电解液腐蚀的优点,提高了使用安全性。
本发明涉及一种废旧软包锂电池直接带电破碎设备及方法,设备包括送料单元、破碎单元、筛分单元、集液单元、低温烘焙单元、破碎保护系统、集气系统。软包锂电池通过送料单元的裙边挡板输送机进行均匀上料,破碎单元采用双轴对辊破碎机对软包电池进行破碎,筛分单元使用振动筛将破碎过程产生的电池固体物料和破碎废液分离,集液单元收集电池废液,低温烘焙单元将残留在电池固体物料中的废液蒸发出来,破碎保护系统使用液氮作为保护介质防止破碎过程出现燃烧爆炸,集气系统收集破碎过程和烘焙过程中产生的废气。本发明能实现软包锂电池的直接带电破碎,无须对电池进行放电预处理,极大缩短了电池破碎周期,破碎效率高、运行成本低、安全可靠。
本发明属于锂离子电池领域,具体公开了一种高温电解液,包括以下重量百分比的各组分:锂盐2%‑20%;高温添加剂0.01%‑20%;非水有机溶剂70%‑90%;其他添加剂0.1%‑10%。本发明还提供了一种锂电池,包括正极、负极、隔膜和所述的电解液。本发明在电解液中加入高温添加剂中含有大量酸酐基团,在电池循环中能在电极表面形成性能良好稳定的界面膜,抑制高温下正极金属离子溶出,同时参与负极表面钝化膜的形成,修饰SEI膜的结构和成分,提升电池的高温和循环性能;引入的磺酸酯基团能在负极表面形成稳定SEI膜,高温存储后不会增加SEI膜的阻抗,容量恢复率较高,提升电池的高温循环稳定性。
本发明涉及一种微米氧化亚硅@碳纳米管复合锂离子电池负极材料及其合成方法。本发明采用金属催化法,通过在聚多巴胺包覆的微米SiO颗粒表面原位生长氮掺杂的碳纳米管(NCNTs),从而形成SiO@氮掺杂碳层‑氮掺杂碳纳米管(SiO@NC‑NCNTs)微米复合材料。从扫描和透射电镜结果可知,大量的碳纳米管均匀生长在微米SiO@NC表面,这些紧密连接的纳米碳管形成了稳定的类似海胆状的三维结构。这种独特的复合结构,能够有效缓冲SiO循环过程中的体积膨胀效应,在提高电极材料导电性的同时,也确保了整体结构的稳定性,从而优化了电极材料的储锂性能。该法制备的SiO@NC‑NCNTs微米复合材料在锂离子电池等新能源领域具有潜在的应用前景。
本发明涉及一种锂电池电极用超薄多孔金属材料及其制备方法与应用,制备方法为:以预处理后的人工或天然多孔薄膜材料作为多孔镀膜基材,采用物理气相沉积方法在多孔镀膜基材上沉积金属层,之后进行还原处理,即得到超薄多孔金属材料;将超薄多孔金属材料作为锂金属电池负极的承载基体材料。与现有技术相比,本发明制备的超薄多孔金属材料应用于锂金属电池负极材料领域,可以获得稳定、高库伦效率且安全的负极材料。
本发明公开一种生物质硬碳、锂离子电池及其制备方法、应用。该制备方法步骤如下:生物质粉末,经混合溶液浸渍后,再经过滤、洗涤至中性和干燥后,得物料A;物料A,经预碳化及粉碎后,得D50为5‑8μm的含碳生物质粉末;含碳生物质粉末、含锂化合物、含N化合物和含P化合物的混合物,经碳化,即得;混合溶液中去除硅的物质的浓度为1‑10mol/L,混合溶液中去除金属的物质的浓度为1‑10mol/L,浸渍的时间为5‑72h;含碳生物质粉末、含锂化合物、含N化合物和含P化合物的质量比为120:(6‑48):(6‑48):(6‑48)。该制备方法,成本低、安全可靠、工艺简单、适于工业化生产;所得硬碳材料的性能更好。
本发明涉及一种船舶磷酸铁锂电池系统,包括N个磷酸铁锂电池箱、电池管理系统和热失控防控系统,电池管理系统包括高压箱、主控制器和安装于电池箱内的N个信号采集单元,热失控防控系统包括防控控制器、安装于电池箱内的N个探测装置、2个灭火剂瓶、2个总电磁阀、电池箱外置的N个分电磁阀和消防管路;1#灭火剂瓶通过1#总电磁阀接消防管路,2#灭火剂瓶通过2#总电磁阀接消防管路,消防管路通过N个分电磁阀分别与N个磷酸铁锂电池箱连通;通过电池管理系统计算电池箱内电池热失控的阶段数,在电池热失控初期对其进行物理降温和灭火。直接将灭火剂输入至电池箱内和电池箱内配置探测装置可以有效提升电池箱内电池发生热失控中后期的灭火效果。
本发明涉及一种锂离子电池高镍三元正极材料及其制备方法,该材料的化学式为LiNixCoyMnzO2,其中,0.5≤x<1,x+y+z=1;制备方法为按配比称取硝酸镍和表面活性剂,加入到乙醇和水的混合溶液中,再加入尿素,搅拌后转移至反应釜中进行水热反应得到悬浮液;将悬浮液冷却、过滤洗涤、干燥后得到Ni(OH)2前驱体;将Ni(OH)2前驱体、锰源、钴源加入溶液中混合,然后加入锂源得到混合溶液,将溶剂蒸干得到混合物固体;该混合物固体经过烧结处理、冷却、研磨后得到所述正极材料。与现有技术相比,本发明具有制备过程简单、抑制镍锂混排现象、制备得到的正极材料的循环稳定性和倍率性能优异等优点。
本发明提供了一种基于海藻酸交联结构的锂离子混合电容器及其制备方法,所述锂离子混合电容器的负极材料包括多孔金属氧化物/碳复合材料,正极材料包括多孔碳材料;所述多孔金属氧化物/碳复合材料中包括金属氧化物颗粒和多孔碳材料基体,所述金属氧化物颗粒均匀分布在多孔碳材料的基体中;所述多孔金属氧化物/碳复合材料由海藻酸类物质与第一金属阳离子交联的产物或者天然海藻产品经碳化制得;所述多孔碳材料主要由海藻酸类物质与第二金属阳离子交联后的产物或者天然海藻产品经碳化、酸洗、活化制得。本发明充分利用了金属氧化物的高比容量与孔通道的快速传输特性,使整个锂离子混合电容器既能实现高能量密度,又能实现高功率密度。
本发明公开了一种高振实密度钛酸锂材料的制备方法。其包括下述步骤:将锂源、钛源、硼源、水和分散剂的混合物砂磨,喷雾干燥后得前驱体,将前驱体煅烧即可;分散剂为丙烯酸‑2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸共聚物;混合物的固含量为30%‑50%。本发明的制备方法可只需经过一次砂磨、一次喷雾干燥和一次高温煅烧的过程,简单可控、低能耗、节能减排,经济效益好、易于大规模商业化生产。制得的钛酸锂材料振实密度高,首次放电克容量高。
本发明提供了一种表面具有耐电解液聚酯层的锂电池软包装膜及其制备。所述的表面具有耐电解液聚酯层的锂电池软包装膜,其特征在于,包括从外到内依次设置的耐热性树脂层、铝箔芯层和热塑性树脂层,其中,所述的耐热性树脂层的外侧附有耐电解液聚酯层。本发明的表面具有耐电解液聚酯层的锂电池软包装膜中的耐热性树脂膜接触不到电解液,所以不会发生溶解和腐蚀,导致产品报废。
本发明公开了一种星上锂电池自主控制的管理方法,其包括如下步骤:步骤一,按周期采集蓄电池组电压和蓄电池组单体电压,并对采集的数据进行有效性判断,剔除无效的数据;步骤二,将采集到的有效数据和设定的阈值比较,根据相应的程控策略,进行锂电池过放报警程控管理;步骤三,若锂离子蓄电池组电压高于蓄电池组电压过放保护后恢复阈值,则进行过放后恢复保护操作。本发明解决了卫星在轨自主管理的要求,提高了卫星能源管理的在轨控制实时性,保证了卫星在轨的能源安全。
本发明涉及一种无纺布锂离子电池复合隔膜及其制备方法,无纺布锂离子电池复合隔膜具有三层结构,依次为无纺布基体层、纳米陶瓷层和静电纺丝纳米纤维层,或具有五层结构,依次为无纺布基体层、置于无纺布两侧的纳米陶瓷层和静电纺丝纳米纤维层;纳米陶瓷层与无纺布基体层的结合为纳米陶瓷层的陶瓷粉体作为聚合位点在紫外光照射下与无纺布基体层接触点发生预聚体聚合而结合,纳米陶瓷层和静电纺丝纳米纤维层的结合为纳米陶瓷层的陶瓷粉体作为聚合位点在紫外光照射下与纳米纤维层接触点发生预聚体聚合而结合。本发明制备的复合隔膜具有机械强度高、电解质保有率高、穿刺强度高、破膜温度高、孔径分布均匀等优势,是一种理想的动力用锂电池复合隔膜。
本发明属电化学技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池的氟化铜-硒(CuF2-Se)纳米复合材料及其制备方法。该材料为薄膜形式,通过激光溅射沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可作为锂离子电池的负极材料。氟化铜-硒(CuF2-Se)纳米复合薄膜电极的可逆比容量约为310mAh/g。氟化铜-硒(CuF2-Se)纳米复合薄膜电极化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小、制备方法简单,适用于锂离子电池。
本发明公开了一种复合生物质粉末辅助分步机械活化回收锂离子电池正极废料的方法。该方法包括:对锂离子电池正极废料进行预处理得到锂离子电池正极活性物质;将正极活性物质与复合生物质粉末混合进行干法机械活化;在干法机械活化后的混合粉末中加入有机酸进行湿法机械活化后直接水浸,得到浸出液和滤渣。本发明采用固体废物‑复合生物质粉末辅助低能耗的机械活化法对锂离子电池正极废料进行回收,整个回收方法绿色、高效、低能耗、无二次污染、工艺流程简单且有价金属浸出率高,符合锂离子电池正极废料处理回收行业产业化应用的要求。
本发明公开了一种锂电池拆解用夹具,包括支撑底板、防掉落挡板、升降液压杆、支撑箱体、支撑箱门和旋转夹紧装置,所述防掉落挡板设于支撑底板上,所述升降液压杆设于支撑底板上,所述旋转夹紧装置包括驱动电机、旋转传动轴、传动齿轮、传动轴支座、减速齿轮、旋转从动轴、从动轴支座、旋转连接板、液压杆支撑板、伸缩液压杆和移动夹紧板。本发明属于电池拆解用夹具技术领域,具体是指一种锂电池拆解用夹具,有效的解决了目前市场上锂电池拆解用夹具不便进行旋转查看以及夹紧固定不够稳固的问题,实现了锂电池拆解用夹具方便进行旋转查看以及夹紧固定更加稳固的目的,是一种非常实用的锂电池拆解用夹具。
本发明提供了一种锂离子电池健康估计方法,使用车载BMS存储的历史电池数据对编码器‑解码器神经网络进行训练,将模型预测的电池恒流充放电电压曲线与电池循环老化试验得到的曲线进行相似度对比,从而获得被测锂离子电池的SOH。本发明建立锂离子电池的动态模型,避免了复杂的电池建模和模型参数辨识过程,利用容易获得的电池历史数据而非实验数据,减少SOH估计时间,能够实现锂离子电池的SOH快速辨识,解决了电动汽车上锂离子电池SOH状态的估计问题。
本发明公开了一种移动拼装式锂电池UPS供电系统,其结构包括机体、顶盖,机体设有散热孔、电源插孔、插座,顶盖设有提手、扣槽、卡槽,扣槽嵌设于顶盖上表面,卡槽与扣槽嵌设于同一水平面上,本发明的有益效果是:能够通过扣槽内部的紧固件嵌入卡槽中,通过将紧固件上的插杆插入第一固定块和第二固定块中,在防尘板和弹簧的辅助推动下,使得插杆牢牢固定在卡槽内部,使织带与卡槽相连接,从而将锂电池UPS供电系统拼装在一起,便于在户外进行锂电池UPS供电系统的携带,通过简单的安装方法,不但便于锂电池UPS供电系统的拼装,更有利于锂电池UPS供电系统的快速拆卸,省时省力,使用方便。
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