本发明属于双氟磺酰亚胺锂合成技术领域,具体提供了一种双氟磺酰亚胺锂的生产工艺和装置,包括,将带水剂与碱性锂源混合,向混合液中加入双氟磺酰亚胺进行反应,反应的同时排出水和带水剂的混合物。通过带水剂的使用以及在反应的同时排出水和带水剂的混合物,即可将反应体系中产生的水除去,减少HFSI和LiFSI与水的接触,从而减少HFSI和LiFSI的水解发生,极大降低氟离子含量,降低了后处理的难度,提高产品纯度。
本申请公开了一种基于薄膜铌酸锂的电光偏振调制器,其特征在于,包括依次连接的第一单模光纤、输入光耦合器、电光调制移相区、输出双波导垂直接收耦合器,以及第二单模光纤,待调制光从第一单模光纤进入,经过输入光耦合器被耦合进入电光调制相移区,在电光调制移相区受到调制后,经过输出双波导垂直接收耦合器耦合进入第二单模光纤,并从第二单模光纤离开。本申请基于X切或Y切薄膜铌酸锂,电光调制区电场沿Z轴方向,有效利用铌酸锂材料优异的电光效应,使所述电光偏振调制器具有响应速度快、驱动电压低、功耗低等优势。相比引入长度为数百微米的偏振复用器件,极大提升了结构紧凑性,有利于实现器件小型化。
一种锂电池负极粘结材料的前处理方法,包括如下步骤:(1)提供锂电池负极样品;(2)将锂电池负极样品进行加热处理;(3)粉碎;(4)加入混合溶剂;(5)超声处理,过滤,收集滤液;(6)将滤液中的有机溶剂蒸干,加入氯化钠;(7)加入剩余滤液体积的10‑30%的四氢呋喃;(8)分液;(9)将水相蒸干,得到第一固体;将有机相蒸干,得到第二固体。
本发明公开了一种铈掺杂硼酸镥锂晶体的制备方法,涉及晶体生长领域。本发明的铈掺杂硼酸镥锂晶体的化学式为Li6CexLu1‑xB3O9,x的取值范围是0<x≤0.1;其制备方法为:将高纯氧化物原料事先合成,在坩埚下降法生长炉内生长晶体,本发明的制备方法与提拉法相比,优点是:温度场稳定,组分不易挥发,成品率高,生长的晶体尺寸和外形可以控制,小的温度梯度使晶体不易开裂,有效解决了熔体成分挥发和晶体开裂的技术难题,实现大尺寸硼酸镥锂晶体的稳定生长。另外,本发明的制备方法设备简单,操作方便,能耗低,生长效率高、成本低,可实现工业化生产。
本发明涉及一种锂氧气电池用金属氧化物催化剂的制备方法。具体地,在纯氧气氛中,以金属锂作为负极,以碳材料作为正极,以非锂金属盐溶液作为电解液,经过恒定电流放电直至截止电压,在正极表面生成所述金属氧化物催化剂。
本发明涉及一种用于镁锂分离纳滤膜制备方法。首先在多孔支撑膜表面交替涂覆带有相反电荷的聚电解质即聚阳离子和聚阴离子电解质溶液;涂层到所需的层数后用交联处理;所述使用的多孔支撑膜即基膜采用下述高聚物材料,聚醚砜、聚砜、磺化聚醚砜;涂覆聚电解质即聚阳离子和聚阴离子电解质溶液1‑10个周期层;将聚电解质溶液涂层在基膜表面后,通过交联的方式,缩小膜的孔径;将带有相反电荷的聚电解质溶液交替涂层在超、微滤膜表面,使其层层自组装沉积在基膜表面,获得高渗透选择性镁锂分离纳滤膜材料;然后进行交联得到用于镁锂分离的纳滤膜。任何带电且可以在水中溶解分散的聚电解质都可以用于层层自组装工艺。
本发明公开了一种柔性锂离子电池用薄膜电极材料及其制备方法。该材料的组成及质量百分含量为:电极活性材料?20~95wt%,纤维素粘结剂?0~30wt%,导电增强剂??????????????????????5~50wt%。本发明的柔性薄膜电极具有活性物质含量高、导电性好、多孔、轻质、可弯曲等特性,采用该柔性薄膜电极可制备柔性锂离子电池,制备过程中无需使用金属集流体和有机粘结剂,节能环保,所制备柔性锂离子电池具有柔性、轻质、能量密度高、循环稳定性高等特点,为可弯曲、可穿戴的柔性电子产品的发展提供柔性电源及能源存储器件。
本发明涉及一种锂离子电池的盖帽焊接方法和焊接结构。焊接方法是将正极极耳焊接在盖帽的孔板上,焊接时,使用激光焊接机产生激光,激光融化正极极耳和孔板,冷却后正极极耳和孔板连接在一起;其特征在于:各焊点之间部分重合,当第一个焊点焊下时产生的热量会在焊点周围形成高温对正极极耳预热,第二个焊点焊在这个区域就不需要过高的能量,更容易焊接,后续的焊点都会利用之前焊点的热量。本发明显著地提高了电池盖帽和极耳的焊接强度,降低了锂离子电池的生产难度,提高了锂离子电池的生产效率。
本发明涉及一种全板翅式热质交换器组成的溴化锂吸收式制冷装置,它主要包括吸收器、发生器、蒸发器、冷凝器、溶液交换器等部件,其特点是上述每一部件为合理改型后板翅式热质交换器构成,各部件液体可以有效冷却或加热,使传热传质能力提高,传递系数大,结构紧凑,体积缩小,成本降低。因此,将板翅式换热器应用于溴化锂吸收式制冷装置,可改变目前溴化锂吸收式制冷装置傻大笨粗的形象,降低初投资,有利于本装置推广应用。
本实用新型公开了一种碘化锂加工装置,包括加工装置本体和箱体,加工装置本体的一侧固定连接有出料管,出料管的下方设置有瓶体,箱体的内壁固定连接有第一电机,第一电机的输出端设置有扇叶,扇叶的下方设置有干燥包,干燥包的四周均活动连接有连接架,连接架与箱体的内顶壁固定连接,箱体的上表面固定连接有真空泵。本实用新型第一电机使扇叶转动,从而使箱体内的气流通过干燥包进行循环,从而达到干燥的效果,同时提高了干燥的效率,使箱体内迅速干燥,避免加工完成的碘化锂遇潮发生潮解,使箱体内接近于真空状态,使加工完成的碘化锂尽可能少的接触空气,从而达到增加碘化锂存放时间的效果,避免碘化锂在短时间内发生变黄的情况。
本实用新型涉及锂离子电池隔膜涂胶技术领域,尤其为一种锂离子电池隔膜的涂胶装置,包括机座,所述机座的内部收集腔,所述机座的底端安装排液管,所述排液管的外围套设安装有排液阀,所述机座的左侧安装有送料牵引架,所述送料牵引架的内部设有送料辊,整体装置结构简单,便于自动化进/出输送待涂胶锂离子电池隔膜进行涂胶加工使用,并便于升/降调节避免涂胶锂离子电池隔膜在涂布生产过程中产生大量静电防尘使用和便于根据待涂胶锂离子电池隔膜的接触面需求进行升/降调节涂布使用,同时具有控温加热均匀搅拌防凝结存储的涂胶和均匀供料滚动涂胶使用以及涂胶过程的滴胶进行收集回收利用结构且稳定性和实用性较高,具有一定的推广价值。
本实用新型公开了一种使用通用浓度计的锂离子电池检漏装置,包括:用于放置锂离子电池的真空腔(1);用于检测所述锂离子电池泄漏电解液浓度的通用浓度计(2),所述通用浓度计(2)与设置于所述真空腔(1)外部的阀(3)和真空泵(4)依次连通;与所述真空腔(1)内部连通的电空阀(5);与所述电空阀(5)连通的干燥气源(6);及与所述真空腔(1)内部连通的吹扫气源(7);所述电空阀(5)和所述真空腔(1)之间设有干燥气体导入阀(9)。本实用新型提供了一种一体化的锂离子电池检漏方案,通过测定汽化电解液的浓度判断锂离子电池的泄漏程度。
一种硅‑铌酸锂混合集成偏振分束旋转器,包括:两个级联的定向耦合器,两定向耦合器通过一个S弯波导级联,从而实现对TE和TM两种偏振模式的传输和转换,其中:第一定向耦合器包括:两个90°的弯曲波导,通过优化弯曲波导的宽度和部分刻蚀的宽度改变两个弯曲波导的等效折射率,当满足相位匹配条件时得到最优解;第二定向耦合器包括:两个宽度相等的直波导,其级联在由弯曲波导构成的定向耦合器之后。本发明实现了铌酸锂薄膜与硅基光子器件的键合,偏振分束旋转器是实现高性能硅‑铌酸锂异质集成光电调制器的关键器件,解决了调制芯片中偏振耦合串扰的问题,能够实现低损耗、大容量、大带宽的信息互联。
本发明提供了一种2H吩嗪氧化还原聚合物,结构式为:本发明还提供了一种2H吩嗪氧化还原聚合物的制备方法,包括以下步骤:步骤1,采用吩嗪、连二亚硫酸钠、碳酸钠、三丁基甲基氯化铵以及2‑溴乙醇进行搅拌反应,得到5,10‑双‑2‑(羟乙基)吩嗪;步骤2,向5,10‑双‑2‑(羟乙基)吩嗪中加入三乙胺、4‑二甲氨基吡啶以及甲基丙烯酰氯,在0℃下搅拌得到5,10‑双‑2‑(甲基丙烯酸乙酯)‑吩嗪;步骤3,向5,10‑双‑2‑(甲基丙烯酸乙酯)‑吩嗪中加入引发剂AIBN,加热搅拌获得聚(5,10‑双‑2‑(甲基丙烯酸乙酯)‑吩嗪)。本发明还提供了一种2H吩嗪氧化还原聚合物在制备锂离子电池中的应用:将2H吩嗪氧化还原聚合物作为锂离子电池正极材料应用到锂离子电池中。
本发明涉及一种基于弛豫时间分布的锂离子电池建模方法,该方法包括如下步骤:S1、在特定SOC和温度T下对锂离子电池样本进行交流阻抗谱测试;S2、计算交流阻抗;S3、利用德拜弛豫时间公式建立交流阻抗的弛豫时间分布函数;S4、根据交流阻抗的弛豫时间分布函数确定电池RC模型阶数以及模型各参数;S5、确定锂离子电池模型。与现有技术相比,本发明排除了主观因素对模型建立的影响,建立的模型精度高。
本发明公开了一种锂电池健康状态预测方法包括:采集所述锂电池的电池容量数据,生成时间序列,利用CEEMDAN将所述时间序列分解为一个残余量Res和四个本征模态函数分量IMF1、IMF2、IMF3、IMF4,构建时域卷积网络TCN,并使用所述时域卷积网络TCN对所述本征模态函数IMF1建模;构建门控循环单元GRU,并使用所述门控循环单元GRU对所述本征模态函数IMF2、IMF3、IMF4和所述残余量Res建模,将重构后的所述本征模态函数IMF1模型和重构后的所述本征模态函数IMF2、IMF3、IMF4和所述残余量Res模型进行叠加,获取所述锂电池健康状态的预测值。
本发明涉及一种以蚯蚓粪为原料的锂离子电池用陶瓷材料、陶瓷隔膜及其制备,将蚯蚓粪原料清洗、球磨、煅烧,然后酸碱清洗即可得到新型陶瓷材料,然后经过烘干、制浆、涂布、干燥等工艺制得新型的陶瓷隔膜材料。与现有技术相比,本发明通过将蚯蚓粪资源化处理得到的新型陶瓷材料具有很好的绝热性能,涂布在陶瓷的表面能够较好的起到对隔膜的热和机械性能的保护作用,可用于锂离子电池、锂离子电容等电化学储能器件。
本发明提供一种固体电解质、固体电解质膜及其制造方法、以及锂二次电池。该固体电解质包含离子液体聚合物、聚乙二醇和锂盐。本发明的固体电解质所形成的电池具有优异的放电比容量和循环性能,所以能应用于锂二次电池。
本发明公开了一种新型含钪铸造铝锂合金,所述铝锂合金包括以下重量百分含量的各组分:1.6~1.99%Li,0.9~1.9%Cu,0.2~0.7%%Mg,0.1~0.25%Zr,0.05~0.35%Sc杂质元素Fe、Si、Na、K和P的总量小于0.25%,其中Fe小于0.15%,余量为Al。制备时,以Al‑Cu、Al‑Zr中间合金、纯铝、纯Mg和纯Li熔炼后得到铝合金,再经440~460℃/32h+510~520℃/24~32h+530~540℃/1~6h三级固溶热处理,淬水处理后,进行150~190℃/16~48h单级人工时效处理,得到所述新型含钪铸造铝锂合金。制得的此类铝合金的显微组织均匀,性能稳定,具有相比于传统铝合金更低的密度,更高的弹性模量和刚度等机械性能,同时成本低廉。极限抗拉强度可达450~490MPa,同时延伸率为4.5~7.0%。
本发明公开一种基于港机轮胎吊磷酸铁锂电池并联系统设计的SOC估算法,磷酸铁锂电池并联系统是三个子系统并联架构,每个子系统有一个子BMU,用来管理每个子系统,三个子系统将状态变量通过CAN总线上报给总BMU,总BMU再通过通信网络将信息传给PLC控制器,SOC估算法具体为:1,在磷酸铁锂电池平滑区以电流积分为主;2,对于单个子系统BMU在原有的电流安时积分基础上,采用基于PNGV等效模型的,通过HPPC实验辨识电池参数;3,应用无迹kalman算法,通过采样方法近似非线性分布,同时对后验概率密度进行近似来得到次优解的滤波算法;4,对并联系统采用PID反馈调节算法。本发明可有效解决现有的安时积分算法+端电压矫正算法很难精准控制好整个轮胎吊运行的问题。
本发明提供一种可快速检测安全性的锂电池,包括电池外壳以及设于电池外壳内的正极极片、负极极片和隔膜,所述正极极片和负极极片设于隔膜的两侧,所述正极极片/负极极片/隔膜的表面涂覆有指示保护涂层,所述指示保护涂层内含有具有射线吸收能力的指示物质。本发明在正极极片/负极极片/隔膜表面涂覆添加具有比电池其他组分具有更高的射线吸收系数的指示物质的保护涂层,并调整其中指示物质的质量比例使其能在射线成像仪中成像,这样就快速检测出正极片/负极片/隔膜表面的保护涂层是否涂覆完整、涂覆有保护涂层的隔膜是否发生打皱或破孔现象,有效避免造成批量锂电池内部短路的风险,确保锂电池的安全,减少不必要的损失。
本发明公开了一种低密度、高刚度铸造铝锂合金及其制备方法,所述铝锂合金包括以下重量百分含量的各组分:3~3.5%Li,1~2%Cu,0.5~2%Mg,0.4~0.8%Ag,0.14~0.2%Zr,0.3~0.8%Mn;杂质元素Si、Fe、Na和K的总量小于0.25%,余量为Al。通过添加合金元素(Li,Cu,Mg,Ag,Zr,Mn)及固溶时效处理的制备方法,获得力学性能优良的铸造铝锂合金,制得的此类铝合金具有比传统铸造铝合金更高的弹性模量及更低的密度,且Li元素得率高,同时成本低廉。
本发明提供一种锂离子蓄电池单体均衡执行装置,并与控制部件分离,装置主要包括继电器、二极管和功率耗散电阻;所述继电器与功率耗散电阻串联后,并联在锂离子蓄电池单体两端;所述继电器的闭合激励线包和恢复激励线包分别反向并联一个或多个二极管;所述继电器的闭合激励线包一端连接均衡使能遥控指令,另一端连接遥控指令正极;所述继电器的恢复激励线包一端连接均衡禁止遥控指令,另一端连接遥控指令正极。本发明提供的锂离子蓄电池单体均衡执行装置结构简单,实现了控制与执行分离,易于实现模块化,可靠性高,控制回路与均衡回路物理隔离,特别适用于卫星等航天器蓄电池均衡设备。
本发明公开了一种锂离子电池的原位测试装置、组装支架及其装配方法,所述装置包括依次设置的出光口封装盖、第一薄膜、电极片、隔膜、锂片、锂片支撑底座、内部加压部件、电极连接板、第一密封圈、承载台、电极引线、第二密封圈、第二薄膜和入光口封装盖。本发明采用透射式结构,且第一薄膜与第二薄膜具有X射线透过率好的优点,可满足用一个装置实现透射式X射线衍射和透射式X射线吸收谱研究的需要,简化了实验过程,消除了不同样品所造成的测量误差。本装置的组装过程采取带有可拆卸外支架的内外共加压方式,消除了组装过程的压力不均匀性并增加了测试装置与光学测量仪器的兼容性。
一种极性自动切换的锂离子电池组均衡电路,包括:两母线,采样与均衡分时复用的通道;继电器网络,一端与锂离子电池组的各电池单体连接,另一端与两母线连接,实现对不同电池单体的选通;采样模块,连接于两母线上,扫描采集各电池单体的电压;均衡模块,连接于两母线上,自动进行极性切换以与两母线极性匹配,并且对各电池单体进行均衡充电或均衡放电;计算控制模块,分别与继电器网络、采样模块和均衡模块连接,实时接收并处理来自采样模块的数据,再把处理结果的均衡指令发送给继电器网络和均衡模块。本发明安全可靠、结构简单、成本低廉,易于大规模生产,适用于由电池单体串联而成的电动汽车用锂离子动力电池组的均衡处理。
本实用新型公开了一种可调节的锂电池测试用夹具,包括:L形板;定位机构,位于所述L形板上;控制机构,位于所述L形板上,且位于所述定位机构的一侧;检测机构,设置在所述L形板内,且位于所述控制机构一侧。通过设置定位机构,其中锂电池位于矩形套内时,第一弹簧通过自身弹力伸长顶动第一滑块向下移动,第一滑块带动压板向下移动,让压板配合而矩形套有效固定住锂电池,能够方便的固定住不同大小的锂电池,设置压板的右下端为弧面,并设置挡块,将锂电池从右侧插入至矩形套内时,锂电池挤压弧面的压板让压板能够上移,让压板能够有效固定住电池,且挡块能够阻挡电池,避免电池从矩形套的左侧离开,有效限制电池的位置。
一种锂离子电池组充电装置,包含:交流电源,用于提供充电电源;充电控制电路,其电性连接交流电源和锂离子电池组,用于控制充电电源的开关,并调节充电电流和充电电压;电流检测电路,其电性连接锂离子电池组,用于检测电池组中的充电电流;电压检测电路,其电性连接锂离子电池组,用于检测单体电池和整体电池组的电压;电池组管理系统,其电性连接锂离子电池组、电流检测电路和电压检测电路,用于根据锂离子电池组的电流和电压情况,调整充电模式,保持各单体电池的一致性。本实用新型能够减少锂离子电池组的安全性风险,提高锂离子电池组的性能,延长锂离子电池组的使用寿命。
本实用新型公开了一种改善锂电池内部含水量的生产线,包括支撑底座,在所述支撑底座的上铺设有辊筒传送带,所述辊筒传送带的上设有多个加热过渡仓,在所述加热过渡仓机构间设有加工机构,所述加工机构上均套设有手套箱;所述加工机构包括从进料端到出料端依次设置的对辊机、模切机、叠片机、超声波焊机、第一冷热压机、顶侧封一体机、第二冷热压机、注液静置机以及预封机。本实用新型通过加热过度仓能够对锂电池各个材料在组装时进行烘烤除水,材料周边没有铝塑膜包裹,能有效的去除材料吸附的水份烘烤出,并且完成多次的烘烤除水技术,使锂电池内部的水份值达至最低。
本实用新型涉及一种锂电池及电动车,其中,锂电池包括:电池组、独立充电端口、充放电端口、充电电路和放电电路;其中,所述独立充电端口用于连接充电器,包括充电正极和充电负极,所述充电正极连接所述电池组的正极,所述充电负极通过所述充电电路连接所述电池组的负极;所述充放电端口用于连接充电柜插座或负载,包括充放电正极和充放电负极,所述充放电正极连接所述电池组的正极,所述充放电负极通过所述放电电路连接所述电池组的负极。上述锂电池具有单独充电端口和充放电端口,即可适配充电器,也可适配充电柜,使用场景多样。
一种用于充电式锂电池铆钉枪圆孔改六角孔的操作装置,包括:传动轴和与之相连的圆孔改六角孔操作端,其中:传动轴与充电式锂电池铆钉枪输出端相连,圆孔改六角孔操作端位于传动轴的外部。本实用新型运用充电式锂电池使装置体积轻巧、携带方便,不需要特殊的气源和液压泵站,适合室内外的各种工作场合。
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