本实用新型涉及一种带有减温减压功能的溴化锂吸收式热泵机组及系统,属于能源技术技术领域。本实用新型的目的是解决减温减压装置的控制不稳定造成蒸汽温度和压力的波动的问题。包括热网、热泵机组、余热管网、蒸汽管网和蒸汽凝结水储水箱,热网与热泵机组建立连接,热泵机组与余热管网建立连接,蒸汽管网与热泵机组建立连接,蒸汽管网与蒸汽凝结水储水箱建立连接。本实用新型可屏蔽蒸汽的波动对热泵机组的影响,增加热泵机组的运行安全性和稳定性。
本实用新型涉及一种锂离子电池组快速均衡充电设备,包含:单片机控制器(C)、采样电路(A)、大功率充电电源(W)、均衡充电电源(P1~Pn)、电池(B1~Bn);先通过大功率充电电源对电池组大电流充电,使全部单体电池达到充满状态的时间大大缩短,后期使用均衡充电电源对每只电池进行小电流均衡充电,保证电池组内单体电池的一致性。
一种极柱式锂电池一致性检验用装置,属于电池加工装置技术领域。底座与滑道、滚珠丝杠、限位套杆及立柱连接,滑道内有推动块和控制块,滚珠丝杠外有滚珠丝母,推杆与推动块及滚珠丝母连接;连接杆与滚珠丝母及横梁连接。横梁外有支撑架,支撑架下端有探板。控制块外有固定杆,固定杆与限位套杆连接,控制块上有支撑杆,立柱与定位套杆连接,定位套杆与限制块连接,限制块与旋转支架配合,旋转支架上有电池存放盒,旋转支架下与支撑杆铰接,电池存放盒与探板配合设置。本实用新型可一次性对多个同类的电池进行快速的检验,避免了电池的逐个搬运和检验,提高了工作效率,且避免了电芯的损坏,同时便于工作人员将测试后的电池进行更换。
锂离子电池极耳清洗机,它涉及一种电池极耳清洗设备,本实用新型为解决手工清洗电池极耳,容易把极耳弄变形,影响极耳与极片的焊接效果的问题。校正装置安装在底架的上端面上且位于中间位置,第一支架和第二连接架对称设置在校正装置的两侧,放卷装置安装在第一支架上,收卷装置安装在第二连接架上,清洗装置设置在放卷装置的下方,张紧轮设置在收卷装置的下方,第一导向轮设置在放卷装置与清洗装置之间,第二导向轮设置在清洗装置的下方,传动轮设置在收卷装置与张紧轮之间且与第二连接架固接,收卷装置与电机连接,收卷装置上的收卷轮与张紧轮上、下正对。采用本实用新型清洗电池极耳,极耳不易变形,降低了废品率,提高了极耳焊接的质量。
本发明提出一种基于深度网络自适应的电动汽车锂电池SOH估算方法,先对数据进行预处理,数据预处理后在原有的电压、电流、时间曲线的基础上构建SOC曲线和容量增量IC曲线,并根据这些曲线进行了特征提取;利用皮尔逊相关系数PCC计算提取出的特征与SOH的相关性,验证特征提取是否有效;再构建SOH估算模型;通过在深度网络中添加自适应层结合深度学习和领域自适应,实现迁移学习,建立出基于深度自适应网络的SOH估算模型;本发明能够有效的将电池老化信息从实验数据中迁移到工况数据下,有效的弥补了工况下电池老化信息不足的问题,提高了工况下SOH估算的精度,使其能够满足SOH估算的需求,可以应用于车载电池管理系统中。
本发明提供的是一种利用铜模快速凝固制备高强度镁锂合金的方法及铜模。以Mg、Li、Al为原料,在真空感应熔炼炉中进行熔炼,熔炼过程一直在氩气气氛的保护下进行,熔炼温度为650~750℃、保温静置时间为20~40min,静置后将熔体浇铸到铜模中,金属液在型腔中的上升速度为30~60mm/s,浇铸时间5~15s,浇铸完成后铸件在铜模中随炉冷却得到铸态合金;所述铜模是由厚为20~25mm的紫铜做成的方形模具,铜模内腔的长:宽=4~12,金属液的冲型比例为1/2~4/5。本发明以紫铜制备模具,利用金属铜导热系数大,导热快的特点实现合金的快速凝固,从而使得合金的成分及组织分布更加均匀,结晶后的晶粒就越细小,铸件性能高。该方法工艺过程比较简单,也易于操作,适用性广。
本发明提供的是一种壳聚糖改性锂离子电池LiFePO4正极材料。它是按照壳聚糖 与LiFePO4正极材料的质量比为5~10∶95~90的比例将壳聚糖与LiFePO4正极材料 混合,用壳聚糖热解碳在LiFePO4表面包覆的方法形成的LiFePO4/C正极材料。本发 明的优点在于采用壳聚糖热解炭包覆LiFePO4正极材料,壳聚糖热解炭的包覆一方面 提高了LiFePO4的电子导电率,降低了LiFePO4的极化;另一方面,抑制了LiFePO4 晶粒的增长,增大了LiFePO4的比表面积,使LiFePO4材料能和电解质充分接触,补 偿了Li+脱出/嵌入过程中的电荷平衡,进而提高LiFePO4的电化学性能。
本发明提供的是一种提高钛酸锂高倍率放电性能并抑制产气的碳氮共包覆方法。将碳氮源溶于溶剂中,形成分散乳液或胶体,然后将Li4Ti5O12和碳氮源混合;将混合的浆料在50-150℃真空浓缩;将浓缩后的浆料在惰性或还原性气氛中,升温至650℃-900℃,保温时间为10min-150min,自然冷却,得到表面包覆碳和氮的Li4Ti5O12;将获得包覆碳和氮的Li4Ti5O12进行球磨粉碎,400目过筛。本发明所选的碳氮源具有聚合物大分子链结构,发生包覆反应时,可缓慢的释放N,有利于TiN包覆层的形成,可使包覆层完整、均匀,定量容易,而且所对设备要求低,包覆成本低,工艺简单,适于规模化生产。
本实用新型公开了一种方形铝壳锂离子电池极耳裁切装置,所述装置包括驱动装置、极耳裁切装置、定位装置和脚踏开关,其中:驱动装置为压力机;极耳裁切装置包括裁切刀,裁切刀通过曲轴与压力机上部连接;定位装置包括电池定位槽,电池定位槽安装固定在压力机工作台面上;脚踏开关为启动驱动装置的开关;脚踏开关启动压力机,曲轴带动裁切刀下压,裁断放入电池定位槽中的电池极耳。本实用新型可代替原有装配线操作者使用剪刀裁剪极耳,避免装配生产过程剪刀裁剪极耳出现极耳裁切不整齐、极耳裁切长度不一致、极耳裁切不断等问题,提高人员生产效率同时提高电池极耳裁切质量,便于后续极耳超声波焊接,增加极耳超声波焊接强度,减小电池内阻。
一种CVD结合MAO制备锂离子电池负极材料的方法,属于材料合成及新能源技术领域。所述方法为:将TA1钛箔裁剪到指定尺寸,打磨后清洗,干燥;CuCl2·H2O经脱水后得到CuCl2粉末,将其与TA1钛箔基体放于程控箱式炉中,通惰性气体保护,达到反应温度850℃时沉积铜后随炉冷却取出TA1钛箔;在微弧氧化电解槽中倒入微弧氧化电解液,将TA1钛箔固定于微弧氧化电解槽的固定架上,以TA1钛箔为正极,不锈钢板为负极,打开微弧氧化循环水装置;开通微弧氧化电源,设置微弧氧化参数,打开开关,反应即可。本发明采用CVD技术在TA1钛箔上沉积一层铜作为集流体,沉积厚度可控。采用MAO技术在TA1钛箔上原位生长TiO2负极材料,TiO2反应量可控。
本发明提供的是一种蛋白改性锂离子电池LiFePO4正极材料。它是按照蛋白与 LiFePO4正极材料的质量比为1∶1的比例将蛋白与LiFePO4正极材料混合,用蛋白热 解碳在LiFePO4表面包覆的方法形成的LiFePO4/C正极材料。本发明的优点在于采用 蛋白热解炭包覆LiFePO4正极材料,蛋白热解炭的包覆一方面提高了LiFePO4的电子 导电率,降低了LiFePO4的极化;另一方面,抑制了LiFePO4晶粒的增长,增大了 LiFePO4的比表面积,使LiFePO4材料能和电解质充分接触,补偿了Li+脱出/嵌入过 程中的电荷平衡,进而提高LiFePO4的电化学性能。
本发明公开了一种采用锯齿波激励的锂动力电池功率特性测试方法、装置及系统,属于电池测试技术领域。本发明针对现有电池功率特性测试方法存在结果偏差较大的问题。本发明包括放电步骤,使待测电池以持续减小的脉冲电流放电;静置步骤,使待测电池静置;充电步骤,使待测电池以持续增大的脉冲电流充电,充电步骤的脉冲电流为放电步骤中的脉冲电流的倒序;功率特性计算步骤,计算相同电流的放电情况和充电情况时的端电压差的变化量,并求所有所述变化量的平方的和,对所述平方的和开平方得到功率特性的值。本发明兼顾了中低倍率及高倍率充电或放电电流下的电压响应特性,提高了功率特性测试的准确性。
本发明公开一种锂电池电解液去除设备及方法,设备包括壳体、传送装置、加热装置、应急装置、温度检测装置和浓度检测装置;所述传送装置、所述加热装置、所述应急装置、所述温度检测装置和所述浓度检测装置均设置于所述壳体内;所述壳体的前部顶端设置有进料口,所述壳体的顶端中部还设置有多个排气口,所述壳体的尾部底端还设置有出料口。本发明将破碎后的电池物料进行处理,根据电解液各组分物理化学性质的差异,采用负压低温烘干的方法将电解液与其它物料进行分离;将电解液去除过程中经负压收集到的有机蒸气送入蓄热式热力焚化炉(RTO)燃烧,形成二氧化碳和水,安全排放。
本发明公开了一种Ho强化镁锂合金及其制备方法,其化学成分按照质量百分比为:Li5‑11%、Ho:0.5‑6.0%、Al:0‑6.0%,其余为Mg和不可避免的杂质。其制备方法包括如下步骤:a.熔炼,b.固溶处理,c.变形,d.退火处理。本专利调控Li元素含量,设计双相组织,加入Al和Ho元素,即可生成沉淀相强化,同时Ho元素又可以调控层错能,随后通过热处理调控基体相α和β的体积分数,和进行冷变形通过相变,进一步调控两相的形态,尺寸,体积分数和热力学稳定性,使合金在变形过程中,通过可以通过相变(α和β之间的相变)和沉淀相的协同作用获得高的力学性能。
本发明涉及动力电池技术领域,尤其涉及一种基于电池特性曲线特征点提取的锂电池分类方法;本发明采用了图像识别方法,图像识别采用角检测和多边形逼近结合的算法,通过对各个电池特性曲线进行图像识别,来获取不同的特征点,将所有电池曲线特征点横坐标数据进行汇总和处理,通过Mean‑Shift聚类算法找到横坐标最集中的聚类中心点,以此点对应的纵坐标,即放电电压值作为电池分类样本,实现对电池的分选成组;本发明在放电电压平台的电池特性下对放电电压曲线进行特征点的选取,为动力电池分类提供理论依据和技术支持。
一种可用于锂离子电池负极的碳化钛纳米片/石墨烯复合材料的制备方法,它属于纳米陶瓷材料合成与制备领域。它要解决现有Ti3C2Tx/石墨烯复合材料的制备工艺复杂及效率低的问题。方法:一、制备Ti3AlC2粉末;二、制备堆垛的层片状Ti3C2Tx粉体;三、制备悬浮液;四、取制备片层状的Ti3C2Tx粉体;五、与氧化石墨烯复合,即完成。本发明的制备方法只需要制备Ti3C2Tx粉体,采用氧化石墨烯作为原料,可以在市场上直接购买,不仅原料制备的周期相对较短,而且氧化石墨烯表面同样含有官能团,亲水性更好,更容易和Ti3C2Tx复合在一起;且抽滤只需要1次,效率高,工艺简单、具有较强的推广和应用价值。
本发明涉及一种锂离子电池组快速均衡充电方法及设备,包含:单片机控制器(C)、采样电路(A)、大功率充电电源(W)、均衡充电电源(P1~Pn)、电池(B1~Bn);先通过大功率充电电源对电池组大电流充电,使全部单体电池达到充满状态的时间大大缩短,后期使用均衡充电电源对每只电池进行小电流均衡充电,保证电池组内单体电池的一致性。
本实用新型公开了一种锂电池安全充电箱,包括充电底箱和安全顶箱,充电底箱的底部的边角均安装有万向轮,安全顶箱通过车厢卡扣可拆卸地安装于充电底箱上方,充电底箱与安全顶箱接触的顶面为开口设计,安全顶箱侧面固定设置有工作电源和报警器,安全顶箱通过隔板分成电机箱和灭火箱,灭火箱的内侧面设置有烟雾传感器和控制板,灭火箱的底面设置有多个漏水通孔,灭火箱内设置有水袋,隔板上设置有刺破孔,电机箱内设置有直线电机,直线电机连接设置有与刺破孔相对设置的刺破杆,烟雾传感器、工作电源、直线电机、报警器均与控制板电性连接。本实用新型优点:可多次使用,灭火效果好移动,使用方便,具有很好的推广前景。
锂离子电池自适应化成设备,主控模块MK读取计算机曲线处理PC选定的自适应曲线S的数据,通过恒流源电流电压控制PK对恒流源P1,P2,P3,P4进行控制,使被测电池的电压随自适应曲线S变化,电池电流电压采样UIC对电池的电流和电压进行实时采样,并将采样结果传递到主控模块MK,主控模块实时调节恒流源的输出,保证被测电池电压曲线与自适应曲线一致,直到自适应曲线完毕,化成完成。
一种面向单个锂离子电池的自适应在线剩余使用寿命预测方法,本发明涉及电池的自适应在线剩余使用寿命预测方法。本发明的目的是为了解决现有单个电池工作过程中的剩余使用寿命预测方法需要大量历史数据,在一定程度上会受到强马尔可夫特性的制约,以及电池在退化过程中的随机性难以得到量化的问题。过程为:一:提取电池第k次工作过程中的容量数据;二:构建电池的退化模型;三:构建自适应估计退化模型参数;四:计算电池的剩余使用寿命;判断第k次工作循环下的电池SOC是否低于80%,如果SOC低于80%,则令k=k+1,执行一至四,否则执行五;五:评估剩余使用寿命的在线预测效果。本发明用于电池使用寿命预测领域。
本发明提供一种再生锂离子电池电极材料装置及方法,利用电容器瞬间放电的特性使其在常压空气氛围下,秒级时间内产生大量焦耳热将电极间的废旧电极材料杂质去除;将废旧电极材料装入反应装置后抽真空;选定电容器后利用直流稳压电源给电容器充电;充电至预定电压后放电。本发明所设计的装置简单、安全、消耗能源少,所再生的废旧电极材料步骤简易,一步便可完成电极材料的再生,电化学性能优异。
本发明公开了一种锂离子电池用免粘结剂石墨烯/硅电极及其制备方法。所述石墨烯/硅电极由石墨烯/硅多层结构层和铜箔构成,其制备步骤如下:一、制备氧化石墨溶液;二、制备石墨烯胶体;三、铜箔的表面改性处理;四、制备免粘结剂石墨烯/硅电极:将硅分散在去离子水中,加入表面活性剂,超声分散均匀;加入石墨烯胶体,经超声、搅拌使分散均匀,得到石墨烯/硅混合料浆;将石墨烯/硅混合料浆用涂膜器均匀的涂覆在处理后的铜箔上;真空干燥后进行冷压处理,制备出粘结效果非常好的免粘结剂石墨烯/硅电极。本发明制备的石墨烯/硅电极,活性物质与铜箔结合力高、容量高、循环稳定性好,不需要使用粘结剂,工艺简单,易于工业的大规模生产。
基于锂电报警矿灯的瓦斯超限信号无线传输装置,它涉及煤矿安全监测装置。本发明是为了解决矿工安全帽灯的报警信号不能被井上监控中心获取且煤矿安全监控系统对瓦斯检测采用固定瓦斯探头和有线传输方式存在检测范围小、检测不及时等问题。发射装置包括瓦斯信号检测与调理电路、第一单片机控制模块和无线发射模块;第一单片机控制模块分别与瓦斯信号检测与调理电路和无线发射模块相连,无线发射模块与发射天线相连。接收装置包括无线接收模块、第二单片机控制模块、通信接口模块和供电控制模块;无线接收模块与接收天线相连,第二单片机控制模块分别与无线接收模块、供电控制模块相连和通信接口模块相连。
本发明涉及一种锂离子电池连续测量分选的方法,提出了一种电池连续测量分选的设备,包含:主控制器,分控制器1~分控制器8,组件1~组件8,显示,键盘,上位机;设备启动运行后,首先进行初始化,然后主控制器从上位机取得分选程序和分选条件,也可以从主控制器的存储器读取用户设定的分选程序和分选条件,然后进入循环工作状态,按照测试点顺序执行测试循环程序,首先判断测试点的电池状态,根据每个测试点的测试状态不同,执行对应操作:无电池则提醒可以安装新电池进行测试;电池正在测试中的则继续执行测试程序,并采集电池电压电流信号;电池测试完毕的提示电池测试完,提醒操作人员可以进行拣选操作。
一种锂离子电池极片同步切边装置,它涉及一种电池极片切边装置,以解决现有的压光之前的电池极片需要经过倒卷切边机单独预处理,存在劳动量大,生产成本较高以及生产效率较高的问题,它包括上齿轮、下齿轮,上齿轴、下齿轴和两个切刀,所述的切刀为具有中心孔的圆形切刀,上齿轮与上齿轴连接,两个切刀的中心孔穿过上齿轴并与上齿轴可拆卸连接,且两个切刀间距可调,上齿轮与下齿轮啮合,下齿轮与下齿轴转动连接,下齿轴上设置有偶数个开口向上的凹槽,切刀的刀刃置于凹槽内,且切刀的刀刃的厚度小于凹槽的开口宽度,下齿轮与过辊的过辊齿轮啮合。本实用新型用于电池极片的切边,并与压光机同步使用。
基于LS-SVM的概率集成学习锂离子电池剩余寿命预测方法,涉及一种电池剩余寿命预测方法。本发明为了解决传统的预测模型的预测精度有限的问题和稳定性不好的问题。本发明构建LS-SVM预测模型,构造输入向量并选择合适的输入向量维数及超参数范围,在一定范围内随机选择多组参数构成多个LS-SVM集成学习模型的子模型,并将子模型结果进行集成输出,极大程度上减小了精确确定参数的难度,并大幅度提高了预测准确性及稳定程度。本发明适用于电池剩余寿命预测。
本发明涉及一种电极板加工装置,特别是涉及一种新能源汽车锂电池极板加工装置,包括机架、升降夹具、转动夹具、驱动组件、毛边打磨组件、翻转安装座、传动轮组和角度调节组件;所述升降夹具固定在机架上;所述转动夹具转动连接在机架上,转动夹具与升降夹具相对设置;所述驱动组件固定在机架上;所述驱动组件传动连接转动夹具和传动轮组;所述传动轮组转动连接在机架上;所述传动轮组传动连接角度调节组件;本发明可以通过升降夹具和转动夹具对极板进行固定并带动极板进行旋转,极板在转动的过程中不同的边缘位置皆可以与毛边打磨组件进行接触,从而实现全方位的打磨处理。
本发明公开了一种静电纺与超声喷雾同步并接枝共同构EVOH‑SO3Li/TiO2‑g‑TMPs超疏水纳米非织物的方法,该纳米非织物具有表面超疏水自清洁功能。该方法包括如下步骤:(1)EVOH‑SO3Li(EVOH‑磺酸锂)的制备(2)EVOH‑SO3Li纺丝液的制备(3)静电纺与超声喷雾同步共同构造EVOH‑SO3Li/TiO2(二氧化钛)纳米非织物(4)接枝疏水的柔性链段TMPs(丙基三甲氧基硅烷)。通过上述方式,本发明创新性根据仿生荷叶原理,将亲水性的EVOH‑SO3Li纳米非织物通过静电纺‑超声波纳米喷雾法和自组装法的结合构造出“微纳”的凹凸结构的超疏水性EVOH‑SO3Li/TiO2‑g‑TMPs纳米非织物,能够实现水滴的自由滚动,达到超疏水和自清洁的效果。
本发明公开了一种掺杂型锂离子电池负极材料及其制备方法,所述负极材料的结构式为TixNbyMzO7,式中:0.5≤x≤1.5,1.5≤y≤2.5,0≤z≤0.5,且x+y+z=3,M为Al、Fe、Mg、Zn、Cu中的一种或几种。本发明采用固相法或液相法对TiNb2O7材料进行掺杂改性,通过提高金属原子的混排度以提高材料的缺陷浓度,从而改善材料的导电性。此方法适合大规模生产,工艺流程简单易行,获得的材料电化学性能优越。固相法所制备的材料颗粒尺寸均匀,分布在800~1000nm之间,且分散性良好;液相法得到的材料具有多孔结构。
一种基于容量衰减和电量消耗的锂电池加热电流获取方法,属于电池加热技术领域。解决了低温下电池放电加热时电流的幅值选取没有依据,以及因没有考虑加热过程对电池容量衰减的影响而导致加快电池衰老的问题。本发明利用电池低温放电时内阻产生的热量对电池进行内部加热,权衡电池容量衰减和电量消耗这两方面因素,通过标准化处理,构建以这两个方面为对象的目标函数。将电池每上升1℃的过程记为一个阶段,采用局部最优算法,从第一个阶段逐个向后计算,得到每一个阶段的最优放电电流,从而获取整个加热过程的最优放电电流。本发明适用于电池加热。
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