本发明公开了一种对锂离子电池负极的资源化回收方法,所述锂离子电池负极包括集流体和负极材料,所述的资源化回收方法包括如下步骤:将锂离子电池负极与电解电源的正极相连,进行电解;其中的集流体在电解过程中先进入电解液,然后在与电解电源的负极相连的始极板上还原为金属,负极材料则落入电解液中,从而实现资源化回收。采用本发明方法,不仅可以节省大量能源,而且没有熔化所致的污染问题,相对于现有技术,具有显著性进步和深远社会意义。
本发明涉及降低与金属锂电极界面电阻的固态电解质及其制备方法,将碳酸锂、氧化镧、氧化锆混合后使用干磨法研磨均匀,然后在马弗炉中烧结,再研磨得到母粉并压片,将片状材料置于带盖坩埚中,采用母粉填埋后在马弗炉烧结得到致密的陶瓷片,将上述陶瓷片打磨至表面光滑,即得到固态电解质。与现有技术相比,本发明制备得到的电解质具有表面无杂相,且相对致密度高,对金属锂电极界面电阻小等优点。
本发明公开了一种锂空气电池多孔隔膜材料的制备方法,包括如下步骤:将水溶性纤维素和PVP加入到溶剂中溶解,得到A溶液;将所述A溶液流延成薄膜状,然后进行冷冻干燥、静置、真空干燥,即可得到所述多孔隔膜材料。本发明制备的多孔纤维隔膜材料,具有很高的孔隙率,适用于作为锂离子电池、锂空气电池等的隔膜材料。
本发明公开了一种锂离子电池石墨化中孔碳/硅复合负极材料及其制备方法。以中孔氧化硅为硬模板结合过渡金属(Fe、Ni、Co等)催化的方法合成不同石墨化程度的中孔碳材料,并以此为载体通过化学气相沉积技术(CVD)将无定形硅沉积在中孔碳孔壁上即可得到石墨化中孔碳/硅复合负极材料。该复合材料性能稳定,作为负极材料用于锂离子电池中具有储锂容量高,寿命长、以及安全性好等优点。
本实用新型公开了一种具有稳定供电结构的锂电工具,包括锂电工具主体,所述锂电工具主体的底部固定连接有基础组件,所述基础组件内侧的顶部固定连接有连锁组件;本方案中,通过设置的连锁组件、第二重缓冲组件以及智能控制系统等部件的互相配合下,能够起到一定的缓冲效果,缓冲弹簧采用弹力系数较低的弹簧,因而能够在低频震动的情况下,进而能够在一定范围内起到良好的缓冲效果,能够在高频震动的情况下,依然能够对电路板起到良好的保护效果,从而能够有效保证电路板与电源线触点连接后的稳定性,还能够有效地减少锂电池组供电模块充鼓的现象,延长锂电池组供电模块的使用寿命,减少了因为锂电池组供电模块过度充电而引发的火灾事故。
本实用新型公开了一种能够减震隔热保护的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括箱体,所述箱体的底端固定连接有定位块,所述箱体的上表面开设有卡槽,所述箱体的内部一侧固定连接有第一限位块,所述第一限位块的另一端固定连接有弹簧,所述弹簧的另一端固定连接有第二限位块,所述第二限位块的另一端固定连接有保护仓,所述保护仓的内部固定连接有锂电池,所述锂电池的上表面一侧固定连接有电池保护板。该能够减震隔热保护的锂电池,通过定位块可以对箱体进行固定,通过第一限位块、弹簧、第二限位块与保护仓相互配合可以对保护仓内部的锂电池进行保护从而防止其因发生震动从而导致出现损坏,甚至破损起火爆炸等危险。
本实用新型公开了一种圆柱形锂离子圆柱形锂离子单体电池与支架固定结构,包括多个单体圆柱形锂离子电池及支架,单体圆柱形锂离子电池直径公差为正负五毫米,其上设有与支架匹配的圆形凹槽,支架对应圆形凹槽处采用四等分,其上分别设有四个具有弹性变形的凸点,单体圆柱形锂离子电池和支架之间通过设置在支架上的凸点进行连接。本实用新型的圆柱形锂离子单体电池与支架固定结构,利用支架上面的凸点将圆柱形电池挤压,从而达到固定的目的,大大提高了电池使用安全可靠性,电池使用寿命也能得到有效的延长,且成本低,电池拆装、维修、更换更方便,模块单元适用于新能源汽车动力电池应用领域。
本发明提供了一种基于温度加速因子的锂离子电池剩余寿命预测方法及系统,包括:在不同环境温度下对锂离子电池进行加速循环老化试验,得到每个充、放电循环下的放电容量;取放电容量损失数据并归一化处理;根据容量损失数据,基于改进维纳过程建立非线性退化模型,推导得到寿命概率密度表达式;构建温度加速漂移函数;从而构建出基于温度加速因子的锂离子电池非线性退化模型;通过基于温度加速因子的锂离子电池非线性退化模型,考虑多个隐含状态,构建状态空间方程;对状态空间方程中的隐含状态进行参数估计及更新;根据所提非线性模型对不同温度条件下的电池的剩余使用寿命进行预测,得到剩余寿命概率密度函数及剩余寿命预测值,并计算预测误差。
本发明公开了一种适用于集中式锂电池储能电站的消防系统,包括控制子系统、感烟探测器、防爆风机、灭火装置和多组并列设置的探测报警模块;每组探测报警模块包括相对设置的两组探测报警单元和水喷雾防护冷却装置,水喷雾防护冷却装置设置在两组探测报警单元之间,各组探测报警单元包括多节锂电池和线型感温探测器;线型感温探测器输入端分别连接各节锂电池,线型感温探测器输出端连接控制子系统输入端;控制子系统输入端连接感烟探测器,控制子系统输出端分别连接水喷雾防护冷却装置、防爆风机和灭火装置。本发明能够实现集中式锂电池储能电站的火灾预警和灭火。
本发明公开了生物质基凝胶电解质、锂离子电池及制备方法、应用。该生物质基凝胶电解质包括生物质、有机溶剂和锂盐;其中,生物质为寒天;生物质的含量为5~40%;百分比为生物质占生物质基凝胶电解质的质量百分比。采用本发明中的生物质基凝胶电解质制得的锂离子电池不仅安全性高,还具有较好的电化学性能,且本发明中生物质基凝胶电解质和锂离子电池的制备方法简单,成本低。
本发明涉及一种高镍三元锂离子正极材料及其制备方法,该高镍三元锂离子正极材料为铌掺杂的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,其化学式为Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)1‑xNbxO2,0<x≤2%,制备方法为将镍源、钴源、锰源和铌源与尿素混合,加水搅拌至溶解进行水热反应;反应结束对反应釜内溶液及沉淀过滤洗涤,干燥后得到前驱体,将前驱体研磨成粉末,并混入等摩尔量的锂源,混合研磨均匀,将所得混合粉末在氧气气氛中进行高温烧结,冷却至室温将粉末研磨后,即得到高镍三元锂离子正极材料,该三元正极材料相比于未掺杂的材料表现出更好的倍率和循环性能。
本发明公开了一种纳米氧化物包覆的长寿命锂离子筛吸附剂的制备方法,其包含:步骤1,将纳米氧化物与粉碎后的锂离子筛吸附剂粉体按质量比1~10:100分别溶解于同一种溶剂中,超声分散0.5~3h,制成两种溶液;步骤2,将该两种溶液混合均匀,用氨水调节PH至8~10,在搅拌状态下低温蒸干溶剂,将蒸干得到的物质研磨粉碎,得到纳米氧化物包覆的吸附剂粉体;步骤3,将纳米氧化物包覆的吸附剂粉体与含聚合物的有机溶液共混,搅拌2~4h后,将所得悬浊液逐滴滴加到去离子水中,获得均匀的球状颗粒吸附剂,其颗粒粒径为1~5mm。本发明提供的纳米氧化物包覆的长寿命锂离子筛吸附剂的制备方法,能够提高锂离子筛吸附剂的使用寿命。
本发明公开了一种中高轨卫星锂离子蓄电池组在轨管理方法,蓄电池组是由多个单体串并联构成的,包括以下步骤:步骤1:当中高轨卫星进入长光照期时,使蓄电池组单体在第一预设温度范围和预设荷电态SOC1下储存;步骤2:当中高轨卫星进入进影期前N天时,提高蓄电池组单体温度至第二预设温度范围内,然后将蓄电池组充电至蓄电池组地影期充电终压;步骤3:当中高轨卫星进入地影期时,维持蓄电池组单体温度在第二预设温度范围内;出影后执行步骤1。本发明锂离子蓄电池组在长光照期采用低温低荷电态储存,地影期期间逐步提升蓄电池组充电终压,减小了蓄电池组的容量衰减,延长了蓄电池组使用寿命。
本发明公开了一种提高锂离子电池安全性的方法,所述方法是对构成锂离子电池的正负极的边缘或正负极的集流体的边缘进行光滑处理,以防止正负极或正负极的集流体的边缘产生毛刺。本发明方法通过对锋利的边缘进行光滑处理,以减少尖端放电效应,防止枝晶产生,从而可从根本上提高锂离子电池的安全性,并且,本发明方法还具有工艺简单,成本低,易于实现,可与现有锂离子电池的制备工艺相适配等优点。
本发明涉及一种锂离子电池合金负极用三层电极结构,所述三层电极结构包括依次层叠的集流体层、脱嵌锂活性物质层、和惰性材料保护层;所述惰性材料保护层具有惰性保护物质,所述惰性保护物质是在循环电压范围内不发生脱嵌锂反应且具有弹性和导电性的高分子聚合物纤维。本发明针对合金负极固有的体积膨胀效应,从工艺结构设计角度出发,采用三层电极结构,惰性材料保护层位于活性物质层表面,利用其纤维网络结构有效地缓解了脱嵌锂合金负极因体积效应产生的内部应力,防止电极材料粉化、破碎,保证了电极的完整性,维持了活性材料与集流体的电接触。同时,惰性材料保护层隔绝了活性物质层与电解液的直接接触,降低了电解液对活性物质的腐蚀。
本发明公开一种掺杂Mg的富锂正极材料及制备方法,掺杂Mg的富锂正极材料分子式为Li(Li0.2Ni0.13Co0.13Mn0.54)0.98Mg0.02O2。制备方法即按Li:Co:Ni:Mn:Mg摩尔比为1.196:0.1274:0.1274:0.5292:0.02,将乙酸锂、乙酸钴、乙酸镍、乙酸锰和硝酸镁溶解在去离子水中得溶液1;按柠檬酸摩尔量:Ni、Co、Mn和Mg总摩尔量为1:1的比例,将柠檬酸加入到去离子水中得溶液2;将溶液2加入到溶液1中,调pH为9,80℃下搅拌直至形成紫色凝胶,依次经烘干、球磨、分段煅烧、研磨,即得放电比容量高、循环性能好、倍率性能优异的掺杂Mg的富锂正极材料。
本发明公开了一种溴化锂吸收式空调机用屏蔽电泵,由泵体和泵体连接的屏蔽电机组成,其中转子轴贯设有循环通孔,该循环通孔的一端连通于泵体进口,另一端连通后轴承座的内腔;所述上、下石墨轴承上分别设有槽,所述转子屏蔽套与定子屏蔽套之间的间隙通过设置在下石墨轴承上的槽与前轴承座与叶轮背口环之间的腔体连通,并通过上石墨轴承上的槽与后轴承座的内腔的连通,且所述前轴承座与叶轮背口环之间的腔体通过叶轮平衡孔与叶轮室相连。本发明极大地改善了汽蚀余时,降低了能耗;同时提高了溴化锂的传质系数和更换频次,节约成本,提高了空调机组的效率。
本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离子电池的硒化铟铜阳极材料及其制备方法。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,由硒化铟铜薄膜制成的电极的可逆比容量为555MAH/G左右。电极经100次循环后容量仍有438MAH/G。硒化铟铜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。
本申请公开了一种模块化锂电池的BMS分散检测集中管理系统,该分散检测集中管理系统包括上位BMS模块和若干个下位BMS模块;每一个下位BMS模块对应一个锂电池模块,所有下位BMS模块通过CAN总线口并联至上位BMS模块;下位BMS模块用于检测其对应的锂电池模块的充放电信息,并将检测的结果发送至上位BMS模块,上位BMS模块根据其接收到的检测结果并通过CAN总线对所有锂电池模块的充放电进行集中管理。本实用新型将传统的BMS技术应用于模块化电池的分散集中管理;在每个模块内的下位BMS模块将每个电池单元的电压通过其CAN总线上传至上位BMS进行统一的控制和管理。这种结构可使得锂电池的PACK、结构安装和维修大大地简化。
一种具有加热功能的锂电隔膜烘箱系统,该系统包括进风风管、过滤器、电加热箱、循环风管和循环风机、排风风管和排风风机、烘箱本体以及在烘箱本体内部安装辅助加热单元;电加热箱用于预加热新风空气的温度;当新风空气经进风风管、过滤器和电加热箱后输入到烘箱本体,与锂电隔膜的膜片进行对流烘干;从烘箱本体内排出的空气分为两部分,一部分空气由排风风管驱动直接排放出去,另一部分空气由循环风管驱动与新风空气一起,重新经过滤器和电加热箱后进入烘箱本体内,辅助加热单元调节控制烘箱本体中的空气温度稳定于一预定阈值,以使空气与锂电隔膜的膜片进行对流烘干。因此,本发明通过在烘箱本体中增加辅助加热源,提高了干燥效率。
本实用新型涉及吸尘器技术领域,且公开了一种锂电池工业吸尘器,包括载板,其所述载板内腔底部的右侧固定连接有防护壳,所述防护壳的内腔固定连接有锂电池组,所述防护壳外壁的右侧固定连接有卷轴,所述防护壳的左侧固定连接有集尘箱,所述集尘箱内腔的中部固定连接有水箱,所述水箱的顶部固定连接有固定架。该锂电池工业吸尘器,当吸管将废弃物或者粘稠液体和胶体吸入时,通过吸管将这些杂物直接吸入进水箱中,同时固状杂物继续被滤网拦截,保证了本装置在吸尘时,不会将集成箱弄脏,降低了本装置的清洗难度,提高了装置的实用性并且由于滤网是卡接在水箱的顶部,当滤网内杂物过多时,可以简易拆卸滤网清空滤网内杂物。
本实用新型公开了一种大规模锂电池电池包着火爆炸力度测量装置,涉及新能源电池检测技术领域,包括网状保护罩,网状保护罩内设置有电池支架,电池支架上放置锂电池电池包,电池支架的下方放置有火源油盘,火源油盘上设置有点火针,点火针上连接有导线,导线延伸出网状保护罩并与高压点火包连接;还包括控制台,控制台设置在网状保护罩旁,还设有气体毒性分析系统以及灭火系统。本实用新型具有通过在点火系统的基础上还设置气体毒性分析系统以及灭火系统,实现了大规模锂电池在进行火烧试验时同时进行气体毒性分析,并且在火烧试验时采用网状保护罩和灭火系统,全面保障试验安全,保障工作人员的安全的效果。
本实用新型涉及电池技术领域,具体地说是一种用于电动自行车锂电池的品字形插座。一种用于电动自行车锂电池的品字形插座,包括插座本体,其特征在于:插座本体的前侧设有塑料外壳,位于插座本体中央设有3个插头孔,所述的3个插头孔呈“品”字型布置,位于插头孔的左右两侧分别设有另一插头孔;插座本体的后侧采用螺丝连接塑料盖板,位于塑料盖板的中央设有插头孔标示,位于塑料盖板下方左右两侧的插座本体上分别设有金属弹片。同现有技术相比,提供一种用于电动自行车锂电池的品字形插座,带有正负极大插孔和三个小插孔,可用于多类电器零件的对接。
本发明公开了一种水性芳纶涂布液,属于锂离子电池技术领域,水性芳纶涂布液包括:100质量份的芳纶纳米纤维水性分散体溶液,0.25~3质量份的胶粘剂,0.2~3质量份的润湿剂,0.1~3质量份的活性剂和0.3~5质量份的造孔剂;芳纶纳米纤维水性分散体溶液的质量固含为0.2%~15%;其中,胶粘剂包括如下至少一种:丙烯酸类、聚氨酯类、聚酰亚胺型类聚合物和羧甲基纤维素。使用上述水性芳纶涂布液涂覆制得的锂离子电池隔膜,具有涂层均匀,成孔均一性良好,且涂层与基膜的粘结性处理良好隔膜具有良好的浸润性和热稳定性的特点,从而确保了锂离子电池优良的电池性能。
本发明公开的一种氢燃料超锂混合动力系统,包括燃料电池系统、超级电容储能系统、锂电池储能系统、热管理系统、母线系统、电动机系统以及主控制器,燃料电池系统通过可控DC/DC转换模块与母线系统连接,超级电容储能系统一方面通过第一双向可控DC/DC转换模块连接至母线系统上,另一方面通过第二双向可控DC/DC转换模块与锂电池储能系统连接,热管理系统通过第一DC/DC转换模块连接至母线系统上,电动机系统的电流输入端连接至母线系统上,主控制器分别与燃料电池系统、超级电容储能系统、热管理系统、电动机系统、可控DC/DC转换模块和第一、第二双向可控DC/DC转换模块连接。本发明极大地提高了动力系统的综合性能。
本发明提供一种提高锂镧锆氧(LLZO)陶瓷片烧结相对密度的方法,通过在烧结时于锂镧锆氧陶瓷片上下两侧添加相同成分粉末以及通入气体来提高烧结后锂镧锆氧陶瓷片的相对密度,所述新型烧结LLZO陶瓷的方法为寻找一种新的烧结LLZO陶瓷片的方法,使烧结LLZO陶瓷片的相对密度大幅提高,该设计的优点在于烧结成型后的LLZO陶瓷片相对密度在95%以上,成品LLZO陶瓷片内部气孔以及微裂纹等缺陷较少,晶粒粒径均匀且结合紧密,具有优良的离子电导性能以及较好的力学性能,该方法步骤简单,适用于大批量生产,具有很好的应用前景。
本发明涉及电池相关技术领域,特别涉及一种安全性高的氢燃料电池和锂电池的混合动力装置,包括外壳、氢燃料电池和锂电池,外壳的两侧分别设置有安装孔一和安装孔二,氢燃料电池包括氢燃料电池一、氢燃料电池二和氢燃料电池三,安装孔一的内侧壁上固定安装有电机箱,安装孔二的内侧壁上固定安装有连接管,外壳内设置有氢燃料电池腔、锂电池腔、冷却腔和混合元件腔,连接管内固定安装有限位组件,外壳内设置有分拨组件,分拨组件包括套筒、弹簧、连接杆、固定环一和固定环二,套筒固定安装在外壳的内侧壁上。
本发明提供了一种基于数据驱动的锂电池SOH估计方法及系统,包括:步骤1:采集BMS单元记录的锂离子电池近期数据包序列;步骤2:将采集到的数据进行数据清洗,对数据进行归一化处理;步骤3:将锂离子电池的负载电流、温度、SOC数据作为模糊神经网络的输入;步骤4:建立模糊神经网络结构,确定各层节点的个数;步骤5:正向传递得到网络的输出误差;调整网络参数以最小化网络输出误差;步骤6:计算网络预测误差,评估网络刻画电池动态特性的准确程度;步骤7:得到电池的虚拟电压响应曲线,进而计算出电池的容量。本发明不需要基于具体的物理模型,而是基于数据建模,可以缩短建模时间。
本发明公开了一种基于多尺度集成回归模型的锂电池剩余寿命预测方法。首先,使用经验模态分解(EMD)将锂电池容量信号分解到多个本征模态分量(IMF),充分挖掘不同尺度的细节特征,针对性地处理电池容量再生和随机波动问题;然后,采用并行式集成框架,针对分解出的不同尺度分量的变化规律和特征,分别采用高斯过程回归(GPR)和逻辑回归(LR)两种子学习器进行预测,利用二者特点更好地感知不同分量特征;最后,对各子学习器输出结果集成,得出预测的锂电池剩余寿命。该方法可以有效感知电池容量中的再生和波动特性,对于各数据都有较强的适应性,具有更高的预测精度和泛化能力。
本发明公开一种锂离子电池的制造方法,其中,锂离子电池的制造方法包括以下步骤:步骤S1、将正极卷、第一隔膜卷、负极卷、第二隔膜卷各自伸展为正极片、第一隔膜、负极片以及第二隔膜;步骤S2、将正极片、第一隔膜、负极片以及第二隔膜依次层叠后热敷合为一体。本发明技术方案在提高了锂离子电池制造效率的同时,降低了其加工品质和安全问题出现的概率。
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