本实用新型公开了一种轻型便携式模块化锂电池管理充电系统,属于变电站领域,包括直流电源箱体,所述直流电源箱体的上表面固定铰接有防护盖,所述直流电源箱体的底面固定连接有支撑板,所述支撑板的底面固定连接有等距离排列的弹力弹簧,所述直流电源箱体的下方放置有垫板;通过设置锂电池组块降低该装置的重量,使工作人员携带更加的轻便,节省工作人员的体力,通过温度传感器、散热扇和控制模块的相互配合,对锂电池组块进行保护,防止锂电池组块在使用时温度过高,利用过压保护器防止该装置在使用的时候产生过载,对电路进行保护,增加了该装置的安全性,该装置体积较小方便质量较轻,方便工作人员的携带,为工作人员提高工作效率。
本发明涉及基于优化高斯过程回归的锂离子电池可用容量估计方法,具体包括以下步骤:S1、获取锂离子电池老化循环数据;S2、数据处理;S3、GPR模型搭建;S4、GPR模型优化;S5、GPR模型训练;S6、获得电池可用容量。本发明实现锂离子电池容量衰退的强非线性特征准确估算,模型产生的预测误差控制在2%以内,大幅提升了模型的运算精度。优化容量衰退特征的选择,利用电池监测参数中简单易得、易处理的特征量电池表面平均温度、容量增量曲线峰值及其出现位置作为电池容量衰退的表征参数,即老化因子。
一种镍钴锰酸锂正极材料的聚苯胺包覆改性方法,按质量比1:1~16:1称取LiNixCoyMnzO2粉末和苯胺单体,将乳化剂溶解于去离子水中,然后加入LiNixCoyMnzO2粉末材料,磁力搅拌并用超声波发射器进行充分分散,得到溶液A;将苯胺单体加入到酸溶液中,搅拌得到溶液B;将溶液B加入到溶液A中搅拌后,加入酸调节溶液pH,再继续磁力搅拌,得到溶液C;按质量比苯胺单体:氧化剂=1:2~1:5称取氧化剂,将氧化剂加入到酸溶液中,搅拌得到溶液D;将溶液D滴加到溶液C中,于反应釜中磁力搅拌后将反应产物抽滤,并用去离子水和乙醇洗涤后进行真空干燥,即得到聚苯胺包覆改性的镍钴锰酸锂复合正极材料PAN‑LiNixCoyMnzO2。将本发明得到的复合正极材料用于制备锂离子电池,具有较高的充放电比容量和循环性能。
本发明涉及一种纯固相法制备锂离子电池正极材料NCA的方法,属于锂离子电池技术领域。将Ni(OH)2、Co3O4和含铝的粉末均匀混合,加入分散剂后球磨分散,干燥后破碎过200目筛;将过筛后的混合物与锂盐均匀混合反应,然后进行球磨分散,得到球磨分散后的反应物;将球磨分散后的反应物在空气流或氧气流中分两段烧结,烧结完毕后随炉冷却,然后破碎过300目筛,即得到锂离子电池正极材料NCA。利用该法制备的NCA正极材料,在2.75V~4.3V,0.5C下,首次比容量高于180mAh/g,50次循环后容量保持率达到92%。本发明对合成设备要求低,操作简单,烧结工艺无特殊要求。所合成的材料结构稳定,环境友好。
本实用新型公开了一种适用于便携式电器储能型锂电池铝壳,包括锂电池铝壳主体,所述锂电池铝壳主体的外侧固定有橡胶减震垫,所述橡胶减震垫对称设置有两个,所述橡胶减震垫的外侧开设有第一滑槽,所述第一滑槽对称设置有两个,所述第一滑槽的内侧设置有第一转轴,所述第一滑槽与第一转轴为转动连接,所述第一转轴的外侧设置有连接杆,所述连接杆的外侧设置有手提杆,所述手提杆与连接杆为转动连接,所述橡胶减震垫的外侧开设有充电插头。该适用于便携式电器储能型锂电池铝壳,通过将手提杆沿着第一滑槽与第一转轴旋转出,松开固定挡板,第一滑块受到弹簧的弹力,进行复位处理,通过手抓住两个手提杆,实现了对锂电池的便携处理。
一种锂带加工用挤压装置,包括挤压装置主体,挤压装置主体的一侧设置有推进装置,推进装置的一侧设置有连接座,挤压装置主体的一侧设置有挤压管,挤压管的一侧设置有锂棒放置管,锂棒放置管的一侧外表面设置有模具压紧机构,模具压紧机构的一侧外表面设置有挤压模具,锂棒放置管的一侧外表面设置有液压装置,挤压装置主体的下端设置有支撑底座,支撑底座的上端外表面设置有保护筒,保护筒的上端外表面设置有开合板。本实用新型所述的一种锂带加工用挤压装置,通过拧紧螺母、液压装置以及限位板,可以达到稳定以及保护挤压模具的目的,通过保护筒、合页以及开合板,可以保护装置的挤压柱不会生锈,保护装置的正常运行,更加实用。
本发明公开了一种不规则六方纳米片状草酸亚铁锂/钠离子电池负极材料,属于锂/钠离子电池技术领域;本发明采用溶剂热技术通过抑制草酸亚铁络合物——Fe(C2O4)n‑2(n‑1)的生成,并在溶剂的作用下促进材料纳米晶体成核和防止颗粒二次生长,制备得到不规则六方纳米片状草酸亚铁。本发明克服了草酸亚铁材料Li+/Na+离子扩散途径单一、颗粒结构稳定性差等问题,从内部多向Li+/Na+离子扩散通道构筑入手,显著改善材料整体结构稳定和Li+/Na+离子高效快速传输,并提升锂/钠离子电池倍率和循环性能。
本发明公开一种锂离子电池硅碳负极材料及制备方法,涉及电池负极材料技术领域。所述锂离子电池硅碳负极材料及制备方法首先选择了纳米碳源、纳米硅、粘结剂分散于溶剂中混合,并放置于化学气相沉积反应室并添加放置催化剂,并添加造孔剂置于超声下振动得到得到混合浆料,并经研磨、干燥及酸溶液中刻蚀得到碳纳复合负极材料。本发明方法制备的硅碳复合负极材料导电性能和机械性能得到很大的提升,作为锂离子电池负极材料时,循环性能与倍率充放电性能、首次充放电效率都得到很大的提升;从材料微观结构设计等方法提高了其电化学性能。
本发明公开了一种锰酸锂原料混合螺旋除铁装置,包括混料外筒、混料内筒、出料槽、磁性输送带、刮板、电刷和电磁线圈,混料外筒的内部安装有混料内筒,混料内筒的左侧安装有输料导槽,混料内筒的内部安置有螺旋输送叶片,螺旋输送叶片固定连接在传动轴上,传动轴贯穿混料内筒通过第一轴承与混料外筒的内壁转动连接,传动轴的左端延伸到混料外筒的外部与第一驱动电机的输出轴固定连接。本发明通过设置的混料外筒、混料内筒、出料槽、磁性输送带、刮板、电刷和电磁线圈,解决了利用磁铁吸附作用清除掉锰酸锂原材料中的铁杂质,除铁不彻底,并且除铁的效率低下,严重的影响了锰酸锂原材料的加工处理效率的问题。
本发明公开一种可降解的壳聚糖基锂离子印迹膜的制备方法,属功能材料制备技术领域。本发明首先利用壳聚糖的可降解特性制备杂化基膜;然后以此膜为载体、Li+为模板离子、12‑冠醚‑4为功能单体,正硅酸乙酯为交联剂,采用简易水解聚合过程制备出可再生,易降解的壳聚糖基锂离子印迹膜,用于锂离子的选择性回收。本发明所述方法旨在合成一种新型低成本、环保吸附材料,促进生态环境的健康发展。
一种锂离子电池新型制作工艺方法涉及到方形锂离子动力电池以及储能电池的制作,尤其涉及到锂离子注液后静置活化‑化成‑高温老化‑二次注液‑化成‑封口工艺。本发明包括:注液后静置步骤:电池注液后,使用特殊的塞子将注液孔堵住,然后进行储存;化成步骤:使用针头将该塞子刺穿,该针头的另一端连接在化成设备上的管道,对以上所述的电芯在抽真空中进行预充电或充放电;老化步骤:通过针头将塞子进行刺穿的方式,利用抽真空的方式将该电池内部产生的气体排出;二次注液步骤:通过针头刺穿塞子的方式进行补液;二次化成步骤:使用针头将塞子刺穿,该针头的另一端连接在化成设备上的管道,对以上所述的电芯在抽真空过程中进行充电。封口步骤:对封口的塞子进行刺穿,在负压挤压的情况下,将塞子压紧,然后进行激光封口。
本发明公开了一种多功能锂电池照明灯具,涉及照明技术领域。该锂电池照明灯具,包括安装板和缠绕装置,所述安装板的顶部固定连接有插头,所述安装板上贯穿设置有电缆,所述电缆的顶端与插头的底部固定连接,所述电缆的底端贯穿缠绕装置并固定连接有照明装置,所述缠绕装置包括缠绕外壳,所述缠绕外壳上贯穿设置有转动轴,所述转动轴的表面且位于缠绕外壳的内腔套设有转筒,所述电缆的底端缠绕于转筒上并贯穿缠绕外壳的底部与照明装置的顶部固定连接,所述缠绕外壳顶部的两侧均贯穿设置有限位杆。该多功能锂电池照明灯具,通过缠绕装置和照明装置的改良,使得灯具可以根据使用者的实际需求调节灯具电路的有效长度,方便了使用者的使用。
本实用新型提供一种锂离子电池升压装置,它由输入电路,取样控制电路,升压驱动电路,功率开关电路及高频整流滤波电路组成,其中:输入电路由保险丝、滤波电容组成;取样电路由单片机及电阻组成;升压驱动电路由功率推动集成电路、电阻组成;功率开关电路由场效应管组成;高频及整流滤波电路由高频变压器,桥式整流电路、电容、电阻组成,可使各种保护和控制功能较为优化,性能更加可靠,并使锂离子电池串联数量明显减少,在相同功率条件下,有效提高单体锂电池的容量,降低其内阻,减小电池封装成本,延长锂电池寿命。
本发明公开一种锂离子电池正极材料包覆改性的方法,属于新能源锂电池正极材料技术领域。本发明所述方法为:将氢氧化物前驱体溶解蒸馏水中形成悬浊液,通过蠕动泵将硫酸钴、硫酸锰、硫酸镍混合的盐溶液和氢氧化钠溶液同时滴加进悬浊液中,在前驱体颗粒的表面进行共沉淀反应,生成具有均匀的前驱体包覆层的前驱体,再把所得到的产物放进高压反应釜中加热后自然冷却,将得到的产物抽滤、干燥、掺锂后烧结后即得到了表面有包覆层的正极材料。本发明所述方法制备得到的锂离子电池正极材料的循环性能和倍率性能。
本实用新型公开了一种可调节厚度和宽度的锂带加工用模具,包括底板,所述底板的上端外表面设置有固定板,所述固定板的下端外表面设置有旋转轴,所述旋转轴的外端设置有贯穿孔,所述贯穿孔的下端外表面设置有限位块,所述限位块的内端设置有第一拉伸板,所述第一拉伸板的上端外表面设置有第一长条孔,所述第一长条孔的上端外表面设置有内六角定位螺母,所述内六角定位螺母的下端对应第一长条孔的下端外表面设置有第二长条孔,所述第二长条孔的外表面设置有第二拉伸板。本实用新型所述的一种可调节厚度和宽度的锂带加工用模具,设置有便于模具卡扣的装置,为使用时带来方便,设置方便调节宽度与厚度的锂带的挤压装置,避免了更换模具的麻烦。
本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其为一种锂离子电池的废液处理装置,包括进水口、外螺纹和外壳,所述进水口的下方固定有顶盖,且顶盖的下方安装有延伸板,所述外螺纹的下方安置有过滤机构,且外螺纹位于延伸板的外部表面,所述外壳的后方连接有导管,所述导管的右侧连接有水泵,所述外壳的左侧安置有延伸块,所述电机的右侧连接有搅拌轴,所述固定块的内部安装有搅拌叶,所述搅拌叶的下方固定有底板,所述阀门的右侧连接有出水口。该锂离子电池的废液处理装置便于进行拆装,便于对内部进行清理,不会因内部环境而影响到完成处理的水的质量,便于对内部的过滤机构进行更换,处理效率高,且完成处理的水不会残留。
本实用新型公开了一种防盗式锂电池路灯,包括路灯杆,路灯杆的顶端固定连接有太阳能板,路灯杆的右侧固定连接有支架,并且支架远离路灯杆的一端依次固定连接有摄像头和LED灯,所述路灯杆的底端固定连接有底座,本实用新型涉及太阳能路灯技术领域。该防盗式锂电池路灯,通过路灯杆的顶端固定连接有太阳能板,所述路灯杆的右侧固定连接有支架,且支架远离路灯杆的一端依次固定连接有摄像头和LED灯,所述路灯杆的底端固定连接有底座,所述路灯杆的一侧且位于支架和支撑块之间固定连接有红外线传感器,有效的解决了太阳能路灯不能防盗的问题,优化了锂电池的使用效果,减少了人力资源的浪费,可以发现并记录异常情况。
本发明公开了一种锂离子电池用高镍正极活性物质的自导高温合成方法,利用材料自身的比电阻进行直接欧姆加热.工艺为:用中空圆柱形陶瓷约束柱围住,然后调整压紧装置使物料定型后通入直流电,直流电流通过正负极导电棒和物料形成一个回路,首先向通入加热后的300-400oC的预热风进行预热,待电阻减小后再向方形容器内充满氧气,打开直流电源,调整压紧装置,物料开始导电,升高直流电压,等待直流电流升高至200A后恒温2小时,然后将直流电压升高至65V,此时直流电流升高至263A,用热电偶测得温度为826℃,在此温度下恒温8小时后冷却取出后,破碎筛分。使用本发明的制造方法,产品的一致性好,锂离子电池使用该类新型材料作正极活性物质时电化学性能优良。
本发明涉及一种高容量富锂三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。将可溶性的Li、Ni、Co、Mn盐溶于去离子水中制成溶液A;将络合剂溶于去离子水中制成溶液B;在磁力搅拌下,将溶液B缓慢滴加带溶液A中,然后用氨水调节溶液pH得到溶液C,溶液C经加热搅拌变为溶胶,干燥后得干凝胶;将得到的干凝胶进行研磨后煅烧,然后随炉冷却,得蓬松状粉末D;将蓬松状粉末D加热,然后随炉冷却至450~850℃,在450~850℃下取出置于室温中的金属板上,在空气中快速冷却至室温淬火得到正极材料Li1.2Ni0.15Co0.1Mn0.55O2。该方法工艺重复性好,所制材料放电比容量高,循环性好而且制备成本较低,设备简单。
本实用新型涉及液态软包装锂离子电池生产技术领域,且公开了一种用于生产液态软包装锂离子电池的辊压机,包括机体,所述机体的顶部固定连接有工作台,所述工作台顶部的左右两端均固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部通过固定螺栓活动连接有挡板,所述挡板的内侧螺纹连接有位于支撑板内部的螺杆,所述螺杆的外表面螺纹连接有位于支撑板内部的第一滑块,所述支撑板的内部滑动连接有第二滑块,所述第二滑块的正面与支撑板通过安装螺栓活动连接。该用于生产液态软包装锂离子电池的辊压机,不仅方便对两个辊筒之间的距离进行调节,使其适配不同厚度的液态软包装锂离子电池,提高了其使用范围,同时方便组装,操作简便,使用方便。
本实用新型公开了一种锂电池用安全性高的封盖,包括电池主体、封盖本体和电源输出端口,所述电源输出端口固定安装在电池主体的顶部,所述封盖本体与电池主体固定卡接,所述封盖本体对应电源输出端口设置有接触焊接片,所述封盖本体对应电池主体设置有排气孔,所述排气孔内通过排气管与电池主体内相通连接,所述封盖本体上设置有导热柱,所述导热柱的端部设置在电池主体内部。该锂电池用安全性高的封盖,结构简单,安装方便,使用安全性高,有效避免电池主体在使用过程中爆炸的现象发生,便于批量生产。
带侧向注液排气管的锂电池铝塑膜软包,该软包呈方形,底边为对折边,三个侧边热压密封,在软包内电池的正极片和负极片间隔排布,两个极耳密封安装在软包的顶边上,一端伸出软包外,另一端伸入软包内分别与正极片和负极片连接,在软包的另一个侧面上密封安装有注液排气管,注液排气管一端在软包外,另一端伸入软包内极片的边缘。采用上述技术方案,锂电池铝塑膜软包的三个侧边热压密封操控认准简便,对位准确,质量提高,注液排气管的密封与剪除不会影响到极耳,注液排气工作时不受极耳阻拦,不会影响极耳的密封。
本实用新型公开了一种多功能充电器的通用锂电池夹持连接装置,包括外壳(1)、外壳电池夹持面(2)、外壳夹持凸台(3)、电池活动夹板(4)、夹板电池夹持面(13)、夹板夹持凸台(5)、夹板滑槽(6)。外壳电池夹持面(2)及夹板电池夹持面(13)上部分别有两个夹持凸台(3)和凸台(5);活动拨盘1?(8)与弹性电极1?(9)固定连接,活动拨盘2?(10)与弹性电极2(11)固定连接,并能沿拨盘滑槽(7)作定向运动,同时带动弹性电极在电极槽口(12)中定向运动。弹性电极为?U?型薄片结构,在其长臂的端部分别有一个水平方向的圆形触点(23)和一个垂直向上的圆形触点(22)。本实用新型既可以夹持固定住大多数手机锂电池,也可以夹持固定住较厚重的、体积较大的数码相机或数码摄像机电池,并实现与不同结构、不同方向、不同宽度及不同厚度的锂电池电极的有效连接。
本实用新型公开了一种新型锂电池用石墨粉碎装置,涉及到锂电池加工设备领域。包括主箱体和副箱体,所述主箱体的一侧设置有进料管道,所述主箱体上表面设置有升降板,所述升降板设置成长方形,中部设置有粉碎转轴,且两侧对称设置焊接固定有螺纹套和导套,所述螺纹套通过螺纹连接的方式与螺杠连接,所述导套与导柱套接,所述导柱底部与主箱体上表面焊接固定。升降板可以带动粉碎装置进行升降运动,从而解决了传统粉碎装置由于位置固定造成部分石墨始终得不到粉碎的问题,进而提高了石墨整体的粉碎质量。
本实用新型公开了一种软包锂电池盒,盒体底部还设置有通风口,盒体采用双层结构设置且之间设置有恒温层,横板与竖板之间依次首尾连接形成盒体,横板与竖板上均设置防爆板,防爆板通过防爆连接杆连接;盒体内部设置有固定单元,固定板和固定仓均设置于导轨上方,固定仓设置于固定板底端两侧;上盖设置有极耳连接件与电流连接杆,若干极耳连接件通过电流连接杆连接,手柄设置于极耳连接件两端,手柄末端连接所述挡板,挡板之间设置所述连接弹簧,挡板上方设置所述极耳通孔。本实用新型的优点在于提供了一种结构合理、使用方便,在使用过程中具有防爆功能同时极耳不需要进行焊接,能够使得各极耳通过插孔引出形成完整电流回路的软包锂电池盒。
本发明涉及一种制备橄榄石型磷酸铁锂正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,将碳酸锂、无水磷酸铁和碳源加入水球磨混合,其中固含量在30~70%之间,Li/Fe/P的摩尔比为x:1:1,1≤x≤1.05,无水磷酸铁为摩尔比y:1‑y的单斜结构磷酸铁与三方结构磷酸铁混合相或六方结构磷酸铁与三方结构磷酸铁混合相,0≤y≤0.8;球磨物料干燥后,在氮气气氛下烧结得到橄榄石型磷酸铁锂正极材料。本发明提出了通过具有特定晶体结构的无水磷酸铁作为原料来合成磷酸铁锂,以进一步优化LiFePO4的合成和性能。
本实用新型涉及锂电池包装技术领域,具体涉及锂电池组外壳,包括下壳体和上盖体,所述下壳体包括底板和四块侧板拼接而成的槽状结构;四块所述侧板之间以及底板之间的连接通过冷焊焊接;所述上盖体的边沿上设置有向下延伸的封板,所述上盖体与下壳体配合时,所述封板套设在侧板外;所述封板与侧板之间通过打胶密封;所述下壳体和上盖体的材质为304不锈钢;本实用新型通过采用304不锈钢,性能好,易于加工,可再生利用,从而达到节能环保的目的;通过封板与侧板之间通过打胶密封,实现锂电池组与外界的隔绝,延长锂电池组的使用寿命;通过冷焊,保证外壳的力学性能,避免焊接处发生形变或者腐蚀。
本发明涉及制备高温CO2吸收材料的方法,特别是一种以硅藻土为原料的 高温CO2吸收材料硅酸锂的制备方法。本发明的方法是将碳酸锂与硅藻土按反 应计量混合,在600℃~900℃温度下反应炉中升温焙烧合成,反应后得到硅酸 锂吸收材料。本发明针对电厂,烟道气中排放出的大量的高温CO2的问题,回 收碳资源,减少CO2的排放。该发明方法是以廉价的天然矿物硅藻土和LiCO3 为原料,采用高温固相法合成了硅酸锂材料。与已有技术相比,本发明所使用 的原料硅藻土廉价易得,制备工艺简单,易于实现工业化生产。
一种金属配合物锂离子电池电极材料的制备方法,将Mg(NO3)2·6H2O、N, N‑二(5‑间苯二甲酸)‑1, 4, 5, 8‑萘二酰亚胺按摩尔比2 : 1均匀混合,加入30mL二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,再加入3mol/L的盐酸,常温搅拌;将前步得到的混合物入高压反应釜,95℃恒温两天,冷却得Mg‑NDI;将前步骤中的Mg‑NDI配合物在乙醇中浸泡24h,过滤后真空干燥,得到活化的金属配合物;将上步中得的金属配合物与聚偏氟乙烯、导电炭黑按质量比60 : 10 : 30配置成混合物,加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮,搅拌成粘稠浆状电极材料;再涂覆在金属铜箔上,干燥得到锂离子电池电极材料。
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