本实用新型涉及一种对锂电池进行高低温测试用的试验箱,该试验箱包括有测试室、制冷装置、加热装置、风循环装置、控制装置、切换装置和隔断,测试室位于隔断的一侧,在隔断的另一侧设置有相互独立的制冷装置和加热装置;测试室与制冷装置和加热装置之间通过通道连通,测试室通过一根主通道穿过隔断,穿过隔断的主通道分为两个支通道分别连接制冷装置和加热装置,在通道内设置有风循环装置,控制装置分别连接并控制制冷装置、加热装置、切换装置和风循环装置。本实用新型的试验箱将锂电池的高低温测试室与制冷装置、加热装置等有效隔离,将可能发生危险的锂电池与价格昂贵的制冷及加热装置隔离,且测试人员无需与锂电池接触以保证人身安全。
本实用新型涉及一种锂电池生产车间传输线干燥箱体除湿系统,该系统包括:密闭干燥箱体单元,用于为锂电池物料的干燥过程营造密闭环境;除湿单元,用于为锂电池物料的干燥过程提供洁净干空气;所述的密闭干燥箱体单元内设有装载锂电池物料的流水线传送带(3),所述的密闭干燥箱体单元和除湿单元循环连接。所述的密闭干燥箱体单元包括设于流水线传送带(3)上方的密封盖板(7)以及设于流水线传送带(3)下方的密封底板(2)。与现有技术相比,本实用新型具有除湿效果更好、高效节能、结构简单合理等优点。
本实用新型公开一种用于生产锂皂石的干燥装置,包括矩形结构的上箱体和下箱体,上箱体包括内壳体和外壳体,在内壳体外侧面设置加热装置,内壳体顶部设置进料管和排气管,内壳体内部转动设置主动辊、从动辊、上加热辊和下加热辊,在主动辊、从动辊、上加热辊和下加热辊上缠绕有钢丝网带,内壳体底部形成出料管;下箱体内部设置双向螺旋输送机,双向螺旋输送机的顶部中间处与出料管连通,双向螺旋输送机的两端底部分别形成排料口,在排料口下方的下箱体侧壁上设置进气管;本实用新型提高锂皂石在干燥处理过程中的流动性,通过热接触和热气流两种加热方式对锂皂石进行干燥,有效提高了对锂皂石的干燥效果和干燥效率,降低企业生产成本,节能环保。
本实用新型提供一种具有过流保护的锂电池组充电电路,涉及电子电路领域,所述电路包括与220V交流电连接的变压器T,所述变压器T的输出端与整流电路的输入端连接,所述整流电路的输出端与比较电路的输入端连接,所述比较电路的输出端与充电电路的输入端连接,所述充电电路的输出端与锂电池组连接。解决了现有技术中锂电池在充电过程中出现过流现象,降低锂电池的容量,减少电子设备的使用寿命的问题。
本实用新型涉及电池技术领域,具体地说是一种四孔可拼接锂电池支架。一种四孔可拼接锂电池支架,包括电池支架,其特征在于:位于电池组的上下两端分别套设有电池支架,所述的电池支架由4个圆环呈闪电状连接而成,并且相邻两个圆环的圆心的连线与水平面呈53°;所述的每个圆环的一端设有公卡,圆环的另一端设有与公卡相匹配的母卡;所述的公卡呈T字型凸起结构,所述的母卡为方形凸起结构,并且方形凸起结构内设有倒T字形凹槽;所述的圆环内侧的设有弹簧的一端,弹簧的另一端连接塑料挡片。同现有技术相比,提供一种四孔可拼接锂电池支架,由四个圆环组成一组,并且结构简单、轻巧,安装锂电池紧凑,大大减小了电池仓的容量大小。
一种充电状态不允许放电的锂电池保护板,由普通锂电池保护板模块和充电状态禁止放电模块组成,所述普通锂电池保护模块采用锂电池保护芯片,包括过充、过放、过流、短路保护功能,所述充电状态禁止放电模块包括检测电阻、过零比较器、MOS开关、放电MOS,所述充电状态禁止放电模块的端口DO、B-、CS、C+/P+分别与所述普通锂电池保护板模块的端口DO、B-、CS、C+/P+相对应连接,所述充电状态禁止放电模块将检测电阻的压降做过零比较,通过过零比较器输出高电平导通MOS开关,进而拉低放电MOS的驱动电压来禁止锂电池放电。与现有锂电池小型PACK保护板相比,充电状态不允许放电的锂电池保护板能提高整个PACK保护板的使用寿命。
本实用新型公开了一种锂离子电容器模组,包括由若干个锂离子电容器单体按序排列而成的锂离子电容器组、设置于相邻两个锂离子电容器单体之间的中间隔板、依次固定于锂离子电容器组前后两端的端板和钣金侧板、固定于锂离子电容器组左右两侧的加强板、固定于锂离子电容器组顶部的盖板,锂离子电容器单体的电极之间通过串联母排串联,锂离子电容器组的正、负极连接正、负极输出母排,正、负极输出母排的另一端连接端板,并从盖板输出;锂离子电容器组上方还固定有PCB板,以及采样片,采样片的一端固定连接串联母排,另一端固定在PCB板上,在该PCB板上还设置有信号连接器。本实用新型结构牢固,散热性好。
本发明涉及一种锂硫电池用多功能隔膜涂层的制备方法,该多功能隔膜涂层由硒化镍铁/石墨烯复合物组成。采用抽滤的方法将石墨烯/原位生长的纳米立方笼硒化镍铁复合物修饰到朝向正极隔膜一侧,解决传统隔膜不能有效阻止多硫化物向锂金属负极扩散这一难题。具有催化活性的硒化镍铁可加速多硫化物和硫化锂之间的相互转化,提高活性物质的利用率的同时防止放电产物硫化锂阻塞孔道。此外,笼状镍铁硒化物的多孔结构有利于锂离子快速传输。此种复合设计使得具备硒化镍铁隔膜涂层的电池表现出高的比容量和出色的倍率性能。
本发明涉及新能源汽车的技术领域,且公开了一种用于新能源汽车的锂电池防火装置,包括外壳,所述外壳的内部固定连接有存料箱,存料箱的外部固定连接有防酸喷头,存料箱的外部固定连接有挡板,挡板的内部固定连接有滤板,挡板的外部固定连接有导气管,导气管的外部固定连接有检测壳,通过本装置所有结构之间的相互作用下,可以使得在汽车行驶过程中,锂电池温度较高可以及时的对其进行散热,并且通过在温度过高时并发生起火时将锂电池周围进行密封,同时在盐酸与碳酸钙的作用下产生二氧化碳防止火势的蔓延,当锂电池起火后,可以及时的通过喷水器进行喷水,从而对锂电池进行灭火,这样就保证了使用者的生命财产安全。
本发明涉及一种带滤波法权重分配的锂电池健康状态估计方法,汽车锂电池SOH估计过程,首先筛选由汽车电池管理系统(BMS)采集到的电池相关数据,包括锂电池在充电过程中的电流,电池的荷电状态(SOC)等数据,利用基于多段充电曲线的锂电池容量估计方法,对锂离子电池的SOH进行评估,考虑到所选取充电段的起始荷电状态(minSOC)对当前容量计算结果的影响,即minSOC值越小,其计算所得的当前容量值越接近真实值,通过利用特定的函数对其评估过程中所用到的滤波法权重分配更大的值,使在线估计的电池的SOH更加符合车辆实际运行情况,使预估结果更加准确。
本发明涉及一种高比能一次锂硫电池及其应用,所述电池包括负极、正极、隔膜和电解液,所述正极由硫碳复合正极材料制成,所述硫碳复合正极材料包含硫单质、导电炭黑和粘结剂,所述电解液包含锂盐、溶剂和稀释剂,所述溶剂为乙腈,所述电解液与硫单质的添加比为(0.2~3)mL:1g。与现有技术相比,本发明极大程度的抑制了多硫化物的溶解,降低了锂硫电池中电解液的添加,提高了锂硫电池中正极活性物质的利用率,相比于传统的锂离子电池具有极高的能量密度。
一种纳米锂离子正极材料镍钴铝酸锂的制备方法,先将NiO、CoO、Al2O3、Li2CO3和去离子水中混合,然后将混合物料研磨,得到悬浮物粒径在220‑260nm之间的浆料,随后将浆料喷雾干燥,获得二次粒径在3‑6um的镍钴铝酸锂前驱体粉料,将前驱体粉料压制成块后,放入通有氧气的管式炉中煅烧,取出后破碎,即可得到纳米镍钴铝酸锂正极材料。通过本方法制备的镍钴铝酸锂正极材料,颗粒尺寸分布均匀,一次粒径为100‑300nm,二次粒径为3‑6um。XRD测试表明,通过该方法制备的材料阳离子混排少,Ni离子在Li层的占位度低于3%,有利于得到高性能LiNi0.8Co0.15Al0.05O2材料。
本发明涉及一种锂硫电池用含硫复合正极的制备方法及采用该复合正极的锂硫电池。本发明在硫正极加工过程中加入具有电化学活性的氟化碳添加剂,制备复合硫正极,提高高载量硫正极的电化学活性,提高锂硫电池首次放电比能量。其中活性添加剂氟化碳占总活性物质的质量比为20%~50%。本发明提出的含硫复合正极的制备方法,由于活性添加剂氟化碳放电产物中含有碳,可改善后续硫材料放电过程中的导电性,以使高载量硫正极正常放电;另一方面,氟化碳具有电化学活性,不影响放电容量,同时提高了正极的放电电压,有利于提高锂硫电池特别是锂硫原电池的首次放电比能量。
本发明涉及空间用锂离子蓄电池极耳与极柱的连接方法。所要解决的技术问题是提供一种空间用锂离子蓄电池极耳与极柱的连接方法,其特征在于:将极耳整形固化后的电堆以及电池盖放置于工装中,将极耳置于极柱上并在极耳上放置保护垫片,接着将极耳与极柱通过超声波一次性焊接的方式进行连接;其中,所述超声波一次性焊接的振幅为25μm~72μm、触发压力为15psi~80psi、焊接压力为15psi~80psi、焊接能量为100J~2000J。此外,提供了一种利用上述空间用锂离子蓄电池极耳与极柱的连接方法制造的锂离子蓄电池。采用该方法制备的锂离子蓄电池具有内阻小、一致性高、倍率性能高、性能稳定等特点。
本发明涉及一种锂离子正极材料Li2MnSiO4/PPY的制备方法,将锂盐、锰盐和正硅酸四乙酯在均匀介质中混合,加入催化剂,搅拌转入聚四氟乙烯罐中,反应,得到湿凝胶,烘干后得到干凝胶;将干凝胶研磨成粉末,球磨,蒸干得反应前驱体;将前驱体压片、煅烧得到Li2MnSiO4;将吡咯单体和钠盐溶于去离子水中,加入三价铁盐搅拌,加入Li2MnSiO4搅拌,离心,洗涤,干燥,得到锂离子正极材料Li2MnSiO4/PPY。本发明具有制备工艺简便,成本低廉,得到的材料分散性好等优点。Li2MnSiO4/PPY锂离子电池正极材料由于其高的理论容量、突出的安全性能、晶体框架结构稳定、充放电电压平台灵活可控等优点成为很有发展潜力的新一代锂离子电池正极材料。
本实用新型提供了一种锂电池的无线充电系统,其包括锂电池、无线充电模块、检测模块以及主控模块。无线充电模块用于对锂电池进行充电,并可在主控模块的控制下停止充电。检测模块与主控模块通信连接,可检测锂电池的状态信息,并发送至主控模块。本实用新型用电池电量计芯片与降压稳压芯片相配合,在过温、过压、浪涌、过载的情况下,降压稳压芯片会自动关断输入,为了防止系统在充电工作发生起火,爆炸等危险。主控模块可通过电池电量计芯片检测锂电池的内阻等信息,从而判断锂电池的寿命,避免了低成本方案中电池方案全靠使用者凭借续航时间进行感知的问题。
本实用新型公开了一种新型锂电池承载箱,涉及锂电池技术领域,本实用新型包括承载箱外壳、移动箱、旋转电机、叶片、集成控制器、第一电动伸缩杆、电池承载板、热传感器、箱门、警示灯、第二电动伸缩杆,承载箱外壳与箱门通过铰链连接。本实用新型一种新型锂电池承载箱,通过设置移动箱和第二电动伸缩杆,让操作人员在安装和拆卸锂电池时更加方便;通过设置第一电动伸缩杆和电池承载板,有效地增大了装置利用空间,占地面积小,节约成本;本实用新型中,通过设置热传感器和警示灯,有效地降低了锂电池工作时的风险。
本实用新型公开了一种设计锂离子电池电解液配方的装置,包括锂离子电池、缓存区、夹板、夹紧件,所述锂离子电池与所述缓存区之间设置有狭长的可变形的通道,所述夹板设置两块,分别设置于所述锂离子电池、所述缓存区的两个侧面,所述夹紧件设置于所述夹板两侧。本实用新型的优点是根据锂离子电池循环不同周次时电解液组分的变化,确定电解液组分在循环过程中的消耗情况,根据电解液实际的消耗量确定电解液配方的实际添加量,针对性强,明显减少电解液组分调整次数,缩短优化电解液配方所耗费的时间。
一种固态电解质、固态电解质膜及其制造方法、以及二次电池。该固态电解质包含离子液体聚合物、腈类化合物和锂盐。包含该固态电解质的电池在高充放电倍率(例如0.5C和1.0C)下具有非常好的放电比容量和优异的循环性能,适合作为电池使用,特别适合于锂二次电池使用。
本发明公开了一种钼掺杂的锂锗磷硫固态电解质材料及其制备方法,涉及固体电解质领域,将Li2S、GeS2、MoO3、P2S5在惰性气氛下研磨混合,再使用球磨机球磨,得到混合粉末;将得到的混合粉末在惰性气体氛围中密封煅烧,得到组成为LixGe1‑yMoyP2S12的钼掺杂的锂锗磷硫固态电解质,其中9.5
本发明公开了一种铋掺杂的锂锗磷硫固态电解质及其制备方法,是将Li2S、CeS2、Bi2S3、P2S5在氩气气氛下研磨混合,再使用球磨机球磨,得到混合粉末;将得到的混合粉末在惰性气体氛围中密封煅烧,得到组成为:LixGe1‑yBiyP2S12的铋掺杂的锂锗磷硫固态电解质,其中10
本发明属于电化学技术领域,具体为一种快充型电解液及其在石墨基锂离子电池中的应用。本发明电解液以氟取代异恶唑及其衍生物为主要溶剂,锂盐为溶质,并包含成膜添加剂;本发明的电解液不仅具有弱溶剂化结合能的特点,而且在较低温度下仍具有较高的离子电导率,将其应用于以石墨为负极的锂离子电池体系,在大倍率下溶剂化锂离子能够快速去溶剂化并嵌入石墨层间,表现出较好的快充特性;同时,低温下快速的离子传输和去溶剂化保证石墨电极优异的低温容量保持率。本发明的快充型电解液可有效保证锂离子电池体系在宽温下表现出高功率、长循环和大容量的特点。
本发明提供了一种锂离子电容器及其制备方法和用途。所述锂离子电容器包括正极、负极、隔膜和电解液;所述正极的材料包括磷酸铁锂、双电层材料、导电剂和粘结剂;所述负极的材料包括晶面间距d002至少为0.345nm的碳材料、导电剂和粘结剂。本发明通过优选合适参数的正负极活性物质,优化材料复配和配比,降低集流体内阻,优选高孔隙率低透气度的隔膜,提高电解液在常温和低温下的电导率,对压实密度和面电阻进行精确控制,提高极片的导电能力和电解液的浸润性,减小极化,从而提高了使用磷酸铁锂锂离子电容器的倍率性能和低温性能。
本发明的实施例特别涉及一种三元锂制粉分布器,包括:筒体用于盛放三元锂熔盐;在筒体上方从上至下设置若干个液滴控制装置,设置在筒体的上方;防堵管,设置在筒体的下方,防堵管伸入到筒体内。本发明的实施方式公开的三元锂制粉分布器能够依靠导液针以及导液针上设置针状阀芯和导液针上设置行程控制装置,用于控制导液针的行程和导液针的开口大小,以此控制导液针与筒体间的开口大小,控制三元锂熔盐的液滴的速度。解决现有技术中无法对于三元锂熔盐的液滴的速度进行控制的技术问题。
本申请实施例提供了一种锂电池包的热交换装置、温度控制系统及其温度控制方法。锂电池包包括多个锂电池单体,该热交换装置包括多个平行设置的热交换单体以及可拆卸地连接在相邻热交换单体之间的连接结构;多个锂电池单体平行设置且被相邻的热交换单体夹持以固定在该相邻的热交换单体之间;热交换单体包括形成腔体以容纳冷却液的主体,且至少一个热交换单体包括进液口,至少一个热交换单体包括出液口,以使冷却液在热交换装置内流动。本实施例提供的热交换装置能够根据不同电动汽车的实际需求,选择不同锂电池单体的数量时,仅需要调整热交换单体的数量即可满足相应的温度控制需求。
本发明公开了一种基于MIAUKF算法的锂离子电池荷电状态估计方法,其包括:S1针对锂离子电池的二阶RC等效电路模型进行锂离子电池开路电压特性实验,利用八项式拟合得到OCV‑SOC特性曲线;S2基于所建二阶RC等效电路模型,利用最小二乘法进行R0,R1,R2,C1,C2参数辨识并验证该模型的精度;S3将多新息算法与AUKF算法结合,通过利用多新息误差向量的新校正阶段和卡尔曼增益矩阵更新估计值,得到MIAUKF算法模型,以提高锂离子电池荷电状态的估计精度;S4基于MIAUKF算法模型对锂离子电池进行荷电状态估计。本方法的估计精度高,解决了传统卡尔曼滤波类算法中,噪声方差固定,估计精度不高,从而造成有偏估计的问题。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及原位生成二氧化硅复合固态聚合物电解质及其在锂电池中的应用。本发明通过原位生成的方法将无机填料掺入聚环氧乙烷中,使SiO2更均匀的分布于PEO基体中,同时该材料中SiO2纳米球和锂盐与PEO基体链相互作用,扰乱了聚合物基体中链段的有序性,从而降低其结晶度,并且聚合物、锂盐以及无机填料之间产生的相互作用增大了锂离子传输通道,从而提高其离子电导率;且经溶剂蒸发后交错沉积成无纺布纤维结构的原位SiO2复合固态聚合物电解质具有高孔隙率,能够进一步提高其电化学性能和力学性能,在新能源汽车、便携式电子设备、通讯设备、智能设备、储能等领域发挥越来越重要的作用。
本发明提供一种基于锂硅合金负极具有双层电解质的高性能硫化物全固态电池,所述的全固态电池包括:锂硅合金负极极片、三元材料复合正极极片以及正负极片之间的双层结构设计的硫化物固态电解质。锂硅合金负极具有高比容量(>3000mAh/g),是作为全固态锂电池极佳的负极材料之一。双层结构设计的硫化物固态电解质设计既可以满足锂离子在电解质中的高效传输,也可以降低与合金负极之间的界面阻抗,提高硫化物固态电池的倍率性能和循环性能,具有广阔的应用前景。
本发明实施例公开了一种锂电池的测试方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取锂电池在不同荷电状态、存储温度以及搁置时间下的寿命衰减模型,拟合所述寿命衰减模型,得到所述锂电池在对应荷电状态、存储温度以及搁置时间下的日历寿命。与现有技术相比,本发明实施例通过拟合锂电池的寿命衰减模型,得到锂电池在对应荷电状态、存储温度以及搁置时间下的日历寿命,为后续电芯的生产、存储和使用提供了依据。
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