公开了一种用于锂离子二次电池通式为Lil+xNiyCol-yO2+z的正极活性材料; 其中0
本发明属电化学技术领域,具体为一种可以作为锂离子电池阳极材料的三硒化二锑(Sb2Se3)。该材料为薄膜形式,通过反应性脉冲激光沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,由三硒化二锑薄膜制成的电极的可逆比容量为605mAh/g左右。电极经100次循环后容量仍有531mAhg。三硒化二锑电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。
本发明提供了一种磷酸铁锂电池荷电状态的估算方法及系统,包括如下步骤:步骤S1:在电池系统的串联磷酸铁锂电池支路中,使用比主回路电池容量大的替换模块,替换与所述主回路电池连接的原电池,并获得所述替换模块的估算荷电状态;步骤S2:通过所述替换模块的估算荷电状态得到所述主回路电池的估算荷电状态。本发明使用比主回路电池容量大的替换模块替换原电池,并使用替换模块的估算荷电状态得到主电池回路的荷电状态,有利于提高磷酸铁锂电池的荷电状态的估算精度和扩大磷酸铁锂电池的荷电状态的估算区间,提高电池系统的稳定性。
一种智能化锂电池表面缺陷检测设备,包括旋转装置、侧面取相拍摄装置、正面取相拍摄装置、反面取相拍摄装置、双向取相拍摄装置、上料机械手和下料机械手,所述上料机械手、侧面取相拍摄装置、正面取相拍摄装置、反面取相拍摄装置、双向取相拍摄装置和下料机械手沿旋转装置的旋转方向依次间隔设置。本发明能够满足实际锂电池工业生产中对锂电池电极表面缺陷实时检测的要求,从而避免了用人工来对锂电池电极表面缺陷进行检测的情况,降低了人工成本,提高了检测效率,同时在极大程度上减少了电极表面缺陷漏检、误检等情况的发生。
本发明公开了一种改性锰基锂离子筛制备方法,包括如下步骤:S01:将锂盐和锰氧化物混合研磨,放入均相反应器内反应24~48h,反应结束后将产物进行干燥研磨,得到LiMnO2粉末;S02:将所述LiMnO2粉末在300‑600℃温度下煅烧1~8小时,得到Li1.6Mn1.6O4粉末;S03:将所述Li1.6Mn1.6O4粉末与NH4F混合研磨,放入均相反应器内,保持所述均相反应器的转速1‑5转/分,反应温度为100~300℃,反应时间为1~4h;得到改性粉末;S04:将所述改性粉末在无机酸中进行12~24h的酸化处理;酸化处理之后经离心干燥,得到改性锰基锂离子筛。本发明方法获得的改性锰基锂离子筛能够有效降低了锰的溶解损失。
本发明涉及一种锂离子电池内部状态测量系统,该系统包括:电池模组:由多个单体电池通过正负极串联的方式连接构成;锂离子电池内部状态参数测量装置:封装在每个单体电池内,用以实现对单体电池内部参数进行采集和通信;电池模组控制器:与电池模组两端通过电力线连接,用以向锂离子电池内部状态参数测量装置发送指令以及从锂离子电池内部状态参数测量装置读取电池单体的内部状态信息。与现有技术相比,本发明具有结构无损完整、供电电路内置等优点。
本发明属于水处理技术领域,尤其涉及一种用于盐湖提锂的纳滤膜及其制备方法。本发明采用常规制备工艺,通过在制备功能层的水相中添加(S)‑2,6‑二氨基‑1‑己醇和聚乙烯醇等,并控制其添加量制备纳滤膜,使得高镁锂比的盐湖卤水在经过该纳滤系统后镁锂比显著降低,同时对硼有较好的截留效果,有效提高了提锂效率;且膜表面粗糙度低,抗污性好,运行成本低。此方法操作简单,可控性强,容易实现大规模生产和商品化。
本发明涉及一种全固态锂电池结构及其组装方法,包括正极、负极、固态电解质、正极外壳和负极外壳,所述的负极、固体电解质与负极外壳一体化设置,所述的负极为锂金属或锂合金电极,所述的固体电解质为对熔融锂稳定的固体电解质。与现有技术相比,本发明具有高容量、高离子传导率、高界面稳定性等优点。
本发明基于统计学习理论,实现了一种粒子滤波与长短时记忆网络相结合的方法,有效解决了单一基于粒子滤波的锂离子电池寿命预测中存在的问题。本发明针对基于粒子滤波的锂离子电池寿命预测方法中所存在的不足,通过分析比较时间序列预测策略,实现了无测量值更新的粒子滤波的迭代预测算法,并将上述融合预测算法对锂离子电池的寿命进行预测。本发明有效地提高了锂离子电池寿命多步估计的精度。
本发明涉及一种高性能纳米粒状五氧化二钒锂离子电池阴极材料及其制备方法。本发明以氧化钒或钒粉、碳纳米管、有机长链胺和双氧水为主要原料,使用溶胶-凝胶法,在水热条件下以长链胺和碳纳米管为模板,并进行烧结后处理,制备出了一种纳米粒状的五氧化二钒,可作为高性能锂离子电池阴极材料。本发明的五氧化二钒纳米粒具有较大的比表面积,可以极大的提高氧化钒材料的活性注入位,同时缩短锂离子在材料中的扩散距离,加快离子输运,使材料获得高容量和高功率。此外,粒状的纳米结构可有有效的缓解锂离子注入/退出时所引起的结构膨胀/收缩,使得五氧化二钒纳米粒也具有良好的循环性能。
本发明提供了一种锂离子电池用石墨烯电极片的静电植绒制备方法,其特征在于,包括:将氧化石墨烯液晶溶液注射到乙酸乙酯中;将得到的氧化石墨烯丝状物取出放入到玻璃培养皿中,烘干得到石墨烯丝状物材料;烘干后取出玻璃培养皿中的石墨烯丝状物放入研钵研磨成石墨烯颗粒;将得到的石墨烯颗粒在静电植绒装置的负极板上铺平,所述的静电植绒装置包括高压发生器,高压发生器连接负极板和正极板,所述的正极板上放涂有粘结剂的铜箔;真空干燥,得到锂离子电池用石墨烯电极片。本发明可以将石墨烯锂电池负极材料均匀垂直密集的分布在铜箔上,得到的石墨烯锂电池具有良好的充放电循环性能和较高的比容量。
本发明公开了锂离子电池内部性能状态无损检测方法,包括:步骤一、建立锂离子电池电化学模型,简化得到锂离子电池内部性能参数与外部可测参数关系式;步骤二、测量外部可测参数,计算获得所述内部参数。本发明提供的锂离子电池内部性能状态无损检测方法基于激励响应分析。在不破坏电池的情况下实现连续的内部性能状态估计;该检测方法人工参与量少,可实现自动化检测。
本发明公开了一种锂离子电池高电位正极材料的合成方法,将镍锰氧化物Ni0.5Mn1.5Ox、氯化钾熔融盐和氢氧化锂混匀,所述镍锰氧化物Ni0.5Mn1.5Ox与氯化钾的摩尔比为1:0.5~4,所述镍锰氧化物Ni0.5Mn1.5Ox与氢氧化锂的摩尔比为1:1,在650~800℃预煅烧30~120分钟,再在850~950℃下煅烧10~12小时,煅烧气氛为纯氧气或者氧气/氮气混合气体。本发明的技术方案操作便利、重现性好,所合成的镍锰酸锂正极材料具有明显的疏松结构和良好的晶型。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法。该材料的组成包括多孔硅基体和碳包覆层,其制备方法包括制备多孔硅基体和碳包覆。本发明一种锂离子电池硅碳复合负极材料具有可逆容量高、循环性能好、倍率性能优异的优点。该材料在0.2C、1C、4C、15C倍率下测试分别表现出1556、1290、877和474mAh/g的可逆容量,在0.2C下循环40次后容量仍在1500mAh/g以上,可逆容量保持率高达90%。
本发明是一种可充锂离子电池聚合物电解质及 其制备方法。现有技术存在包液不稳定、机械性能差等不足。 聚合物电解质替代液态电解质应用于锂离子电池有利于制备 安全、质轻、高能量密度及形状各异的电池。本发明通过紫外 光辐射引发聚合制备了凝胶态无机-有机杂化聚合物电解质, 此类聚合物电解质室温下无定形,电导率高,热性能和机械性 能稳定。紫外光固化方法一步成型,工艺简单、效率高、无污 染。无机-有机杂化聚合物的预聚体是通过烷氧基硅化合物溶 胶-凝胶反应后再进行端基改造制备的。室温离子电导率达到8.4×10-3Scm-1,接近液态电解质的电导率。
本发明涉及一种制备三维有序大孔结构磷酸锰锂材料的方法。首先,制备球径为160±10nm的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)胶体晶体模板。然后将含锂源化合物、锰源化合物、磷源化合物按摩尔比为1.0~1.1:1:1称取混合,加入1~30wt%的有机碳源,磁力搅拌得到前驱体溶液。将PMMA模板浸渍在上述前驱体混合溶液中,经抽滤及室温下充分干燥后,将所得固体物质置于管式炉中,升温速率:1℃/min,惰性气体保护高温煅烧,得到三维有序大孔结构磷酸锰锂材料。这种三维有序大孔结构显著提高了锂离子电池材料的比容量和充放电结构稳定性,同时原材料廉价易得,制备过程简单,操作条件易于控制,是一种廉价、简单的方法。
本发明涉及一种检测锂离子的方法及试剂盒。具体地,本发明公开了一种检测锂离子的方法,所述方法基于3,5二磷酸核苷酸酶对3,5二磷酸腺苷的催化作用并利用其催化效率与锂离子量的反相关性测定样本中锂离子的量。所述方法特异性高,稳定性好,测量准确,和常规方法具有良好的相关性,完全满足临床需要,可推广使用。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种新型高性能的水系锂离子电池。本发明将有机系锂离子电池采用的离子嵌入-脱嵌机制应用于以水溶液作为电解液的储能器件中。嵌入反应的离子主要包括锂离子、钠离子的化合物。本发明中,正极采用含有上述的阳离子嵌入化合物材料,负极采用核壳结构的LiTi2(PO4)3材料,电解液采用含上述阳离子的水系电解质。其充放电过程只涉及一种离子在两电极间的转移,仍保持摇椅式有机系锂离子电池的特征。本发明具有长的循环寿命,并且具有大功率、安全、低成本和无环境污染的特点,特别适合于作为电动汽车的理想动力电池。
本发明公开了一种通过阳离子掺杂调控锂离子筛稳定性的方法,包括制备复合氧化物Li4MnxRyO12,其中掺杂离子R为Sn、Zr、Ti、Fe、Ni、Co或Al,且2.5≤x≤4.996,0.004≤y≤2.5,x+y为5,所述制备包括:(1)将二价锰盐、锂盐和含R化合物混合,使掺杂离子R/锰/锂摩尔比为(0.625~0.001) : (0.625~1.249) : 1.00,且(R+锰)/锂摩尔比为1.1~1.5;(2)将步骤(1)得到的混合物于350~650℃动态空气条件下煅烧6~120h,得到所述复合氧化物。还提供一种制备离子筛Mnx/5Ry/5O2·0.31H2O的方法,将复合氧化物水洗、干燥,再经过浸脱剂浸出Li+。本发明工艺路线简单,制备条件温和,反应周期短,获得的立方相离子筛具有稳定的结构和较高的吸附量。
本实用新型公开了一种便于拆分防护壳的安全型锂电池组,包括壳体和上盖,所述壳体的内部设有锂电池本体,还包括:两个支撑板,两个所述支撑板对称设置在壳体内部下表壁;弹性件,所述弹性件设置壳体内部的下表壁上,并且设置在支撑板的下方;四个活动杆,四个所述活动杆均匀对称设置在壳体的两侧;四个限位块,四个所述限位块分别与四个活动杆的一端固定连接。本实用新型中,通过设置的支撑板和弹性件的相互配合,可以实现缓冲锂电池本体的目的,一定程度上保护锂电池本体不受损伤,同时设置的活动杆、限位块和第二弹簧的相互配合,能够实现固定上盖的目的,便于后期快速的拆卸和安装,结构简单,操作方便。
本实用新型涉及一种除湿机组蒸汽冷凝水回收加热锂电池用高温老化系统,该系统包括:至少一个除湿机组(1),用于湿热空气除湿和再生;高温老化房(3),用于将锂电池加热老化;热水箱(2),用于加热除湿机组(1)和高温老化房(3)产生的冷凝水;所述的除湿机组(1)、热水箱(2)和高温老化房(3)顺次连接。除湿机组的再生加热器采用蒸汽加热的方式,通过再生加热器的蒸汽冷凝水热量回收,为锂电池用高温老化房中的空气加热器提供热水,加热房间内空气,从而使锂电池得以高温老化,老化效果良好,节约生产资源,降低生产成本。
本实用新型涉及一种采集锂电池组电压线束防反接检测电路,包括依次连接的锂电池模块、接插件组件和检测模块,所述锂电池模块由多个锂电池组串联而成,所述检测模块包括多个检测单元,各所述检测单元均包括恒流二极管、保护二极管和发光二极管,所述保护二极管和发光二极管反向并联后,一端通过恒流二极管后形成接插件连接端口A,另一端直接形成接插件连接端口B,所述接插件连接端口B与相邻检测单元接插件连接端口A连接。与现有技术相比,本实用新型具有无需调整、适应范围更广、可靠性更高等优点。
本实用新型公开了一种锂离子电池维护设备,包括顶盖、进气管、控制面板、排尘口、吸风机、机身底座、万向自锁轮、驱动电机、连接轴、放置台、清理箱、毛刷、吸尘口、集尘袋、机身外壳、过滤网、铰链、箱门、把手、观察窗。所述机身外壳的下方设置有机身底座,所述机身底座的下方设置有万向自锁轮,所述机身外壳内部右侧设置有吸风机,所述吸风机的一端固定连接有排尘口。本新型结构科学合理,使用安全方便,设置了吸风机和毛刷,且毛刷固定在清理箱内部,将需要清理的锂电池固定在放置台上,通过驱动电机带动转动,对锂电池表面的灰尘进行清理,清理落下的灰尘通过吸风机吸入到集尘袋内,本新型可以很方便的清理掉锂电池表面的灰尘。
本发明涉及一种用于电动汽车退役锂电池的梯次利用检测装置,包括多组锂电池模块,多组锂电池模块中的每组锂电池模块均各自通过测试单元电路与同一CAN总线连接,多组锂电池模块中的一组锂电池模块的正极依次经过充放电设备和上位机后与CAN总线CAN通信连接,多组锂电池模块中的一组锂电池模块的负极经分流器后接地,测试单元电路中包括分别与每组锂电池模块相连接的风扇控制电路模块、电压检测电路模块、均衡控制电路模块和温度检测电路模块,风扇控制电路模块、电压检测电路模块、均衡控制电路模块和温度检测电路模块均与主控制器相连接,主控制器经CAN通信电路模块与CAN总线连接。与现有技术相比,本发明具有精度高,测试时间短等优点。
本发明提供了一种高性能锰酸锂电极材料及其制备方法,锰酸锂电极材料由三维立体多孔碳材料支撑的四氧化三锰复合材料与碳酸锂混合高温烘焙而得;三维立体多孔碳材料支架采用银杏叶制备;高性能锰酸锂电极材料制备时,按照锰元素/锂元素的计量比,将四氧化三锰复合材料与碳酸锂混合,高温反应即得。本发明基于银杏叶天然具有三维立体结构特点,设计四氧化三锰纳米颗粒负载在三维立体碳材料的网络结构上组成复合材料,进一步将复合材料与碳酸锂混合后高温反应,生成具有一定空间结构的高性能锰酸锂电极材料,提高了锰酸锂的充放电性能。
本实用新型公开了一种锂电池BMS的功耗检测设备及其检测系统,设备包括第一线性电源、电流检测模块、四个顶针;锂电池BMS包括第二线性电源和负载;第一顶针的一端与电流检测模块的输入端电连接,另一端与锂电池BMS的正极端电连接;电流检测模块的输出端与第一线性电源的输入端电连接;第二顶针的一端与锂电池BMS的使能端电连接,另一端与第一线性电源的接地端电连接;第三顶针的一端与第一线性电源的输出端电连接,另一端与锂电池BMS的负载电连接;第四顶针的一端与第一线性电源的接地端电连接,另一端与锂电池BMS的负极端电连接。通过功耗检测设备的线性电源完成电流检测,实现无损且快速的自动化检测。
本实用新型提供一种移动式基于锂电池模组用户外散热防尘箱。所述移动式基于锂电池模组用户外散热防尘箱包括:防尘箱和锂电池模组;隔板,所属隔板固定连接于所述防尘箱的内部,所述隔板的左右两侧均与所述防尘箱内表面的左右两侧固定连接;风机,所述风机固定连接于所述防尘箱的内表面的底部;通风口,所述通风口开设于所述防尘箱的内表面的背面,所述通风口的内部固定连接有防尘网。本实用新型提供的移动式基于锂电池模组用户外散热防尘箱通过风机、通风口和散热组件等之间的合作,增强了防尘箱内部的散热效果,同时防尘箱、通风口内部的防尘网和箱门可将锂电池模组防护起来,避免锂电池模组在工作过程中与外界灰尘接触。
本申请公开了一种可修复的锂电池装置,该锂电池装置包括壳体、电芯和电极柱,所述电芯设置于所述壳体内,所述电极柱电性连接于所述电芯,所述电芯包括正极、负极、电解液和隔膜,还包括一修复机构,该修复机构包括密闭腔体、活性金属和引出装置,所述活性金属设置于所述密闭腔体内,所述引出装置电性连接于所述活性金属,所述密闭腔体与所述壳体的内部相邻。本实用新型在壳体内预设一个装有活性金属的密闭腔体,其不影响锂电池的正常工作,当电池容量下降后,金属引出装置和活性金属锂连在一起可以激活回收的电池,实现锂电池的回收利用,延长锂电池的使用寿命,避免直接报废污染,降低回收利用成本。
本实用新型涉及一种改进型充电式锂电电动工具,包括夹头部分、齿轮箱、电机、手柄及电池包,所述电池包设置在手柄内,所述电池包包括4支锂电池、电池外壳及电池底座,所述4支锂电池安装在电池外壳内,所述电池外壳底部设有电池底座,所述电池底座插接式连接手柄;本实用新型的有益效果:结构新颖、简单,由于结合小巧类和大功率输出类充电式锂电电动工具的优点为基本设计理念,一方面采用14.4V(14.4-16V)锂电系统为动力基础及平台,满足了大功率输出的动力需求,另一方面将含有4支锂电池的电池包设计在手柄内部,因而缩小了电动工具整体机身的体积。同时,由于使用稀土短电机,缩小整体机身体积的同时,又提升了工具的动力。
本实用新型提供一种补液结构及含其的软包锂离子电池,该补液结构包括壳体、设置于壳体上的注液孔和开口,壳体为内部具有空腔的方体结构;壳体的下端与软包锂离子电池的软包封装连接,上端延伸至软包锂离子电池的外部;开口设置于壳体的下端的底面;注液孔设置于壳体的上端的顶面,注液孔内灌封有密封塞,密封塞为高弹态高聚物形成的密封塞。本实用新型的补液结构方便加工,可以实现多次重复补液,与方体软包锂离子电池贴合度高,不存在边缘漏液问题,并且结构简单,不影响电池本身的性能及使用条件。
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