本实用新型公开了一种废旧锂电池高效分选回收设备,包括支架,所述支架的顶部设有粉碎机,所述粉碎电机的输出轴与粉碎机内腔的粉碎辊的一端通过皮带转动连接,所述粉碎机的顶部设有设有进料口且底部设有出料管,所述出料管的上端连接粉碎机的出料口且下端连接筛机,所述振动马达的输出轴与筛机内腔内的筛网振动连接,所述筛机的一侧位于筛网的左侧设有上出料管,所述筛机的另一侧位于斜板右侧的底部设有下出料管,所述上出料管出料口底部设有磁力滚筒且支架底部支板的前侧固定安装输出轴与磁力滚筒转动连接的转动电机,所述支架前侧底端的外部位于磁力滚筒的前侧设有出料板,该回收装置设备工艺简单、贵重金属提取率高等优点。
本实用新型公开了一种锂动力电池预充电设备,包含:电流给定(I1)、MOSFET开关(N1)、负载(B1)、直流电源(DC)、精密采样电阻(R1);连接被测负载(B1),控制电流给定(I1)给出PWM信号,使MOSFET开关(N1)工作在开关状态,电流从直流电源(DC)正端流出,流入负载(B1)的正极,再经过负载(B1)的负极流出,电流流经MOSFET开关(N1),再流到精密采样电阻(R1),最后流到直流电源(DC)负端,形成一个电流回路,对被测电池进行充电;根据控制单元电流采样调节给出PWM信号,使回路电流稳定在给定电流,通过控制单元采集电池两端电压达到给定的恒压点调节PWM信号,实现恒压充电。
本实用新型是一种基于充电方式的锂离子电池分类装置,包括上位机A、总控制单元Z、充电系统C、电池B、采样装置D;上位机A发送命令为恒流充电转恒压充电到总控制单元Z,总控制单元Z控制充电系统C给电池B进行充电,同时采样系统D对电池进行检测,把检测的状态传给总控制单元Z,总控制单元Z计算出电池的电压、电流、时间、容量传给上位机A存储并显示出来。其中电池在恒流充电和恒压充电的容量计算出电池的总容量,根据恒流充电阶段的容量占总容量的百分比作为电池分选的条件,当电池恒流充电的容量,占恒流充电和恒压充电容量各的百分比相同时,即为一类的电池。
一种用于锂电池生产的烘干装置,属于锂电池生产技术领域。固定舱内有两个传动辊,两个传动辊通过传送带传动连接,其中一个传动辊通过驱动电机驱动转动,驱动电机固定在固定舱上;固定舱上端设有烘干舱,烘干舱的上电热管设置在固定舱的上顶面,上电热管设置在传送带的上端,驱动电机及烘干舱通过电源线进行供电;送风机构设在固定舱内,送风机构设在烘干舱的后端。本实用新型的风机组启动后通过连通管向通风座中通入风束,风束从通风座外部的排风口中喷出,同时穿过传送带的透气孔,进入固定舱的内侧,将固定舱内侧的水汽通过排汽口带出,实现对固定舱中烘干过程中产生的水汽的处理,避免固定舱中残余的水汽影响原料的干燥程度。
一种锂离子电池混粉装置,本实用新型涉及一种电池混粉装置,以解决传统配料分散是通过高速旋转的叶轮完成,很难将微米级甚至纳米级的粉料分散均匀的问题。电机通过减速机与主动轴的输入端连接,减速机固定在支架的右支杆上,主动轴的一端与Y型三通的竖管外壁固定连接,主动轴的另一端通过右侧轴承设置在支架的右支杆中,被动轴的一端与Y型三通的竖管外壁固定连接,被动轴的另一端通过左侧轴承设置在支架的左支杆中,左密封盘安装在Y型三通的左管进料口上,右密封盘安装在Y型三通的右管进料口上,阀门安装在Y型三通的竖管出料口处。本实用新型用于生产锂离子电池。
一种锂离子二次电池卷芯定型板,它涉及电池卷芯定型设备领域。本实用新型解决了现有的采用单只压芯法实现卷芯定型而导致压芯生产效率低下和导致卷芯极片及隔膜容易受到损伤的问题,本实用新型包括限位条和用于放置多个待定型的锂离子二次电池卷芯的尺寸限位平板,所述限位条固定在所述尺寸限位平板的三个边缘上。本实用新型适用于电池卷芯批量定型。
本发明公开了一种基于支持向量机的锂离子动力电池安全度评估方法及装置,动力电池安全度评估技术领域。本发明为了解决现有技术无法对动力电池的安全性进行量化表示和评估的问题。本发明设定输出电压和输出电流为特征参数,电池温度为输出量,构建最小二乘支持向量机模型,经过训练的模型输出实时温度,得到当前电池的安全度数值。本发明通过历史数据,结合最小二乘支持向量机算法及安全隶属度模型,近似的计算出动力电池的安全度数值SOS,并且不断修正。
本发明提供的是一种高强韧性镁锂合金层状复合材料及其制备方法。(a)将α‑Mg单相Mg‑Li合金板材和β‑Li单相Mg‑Li合金板材裁剪成尺寸相等的两块;(b)将步骤(a)得到的Mg‑Li合金板材进行固定;(c)将固定好的Mg‑Li合金板材进行复合轧制;(d)将步骤(c)得到的Mg‑Li合金板材裁剪成尺寸相等的两块,叠加固定后进行复合轧制;(e)重复步骤(d)5~8道次得到累积叠轧复合板材;(f)将步骤(e)得到的累积叠轧复合板材在热处理炉中进行退火处理。本发明通过复合累积叠轧,实现“搓轧区”的形成,复合板材界面结合效果良好。然后,通过退火处理进一步提高复合板材的界面结合强度、延伸率等力学性能。
本发明公开了一种碳包式锂亚硫酰氯电池容量检测装置及其自动测试方法,所述装置包括检测装置主体,检测装置主体包括电源部分、控制与显示部分、测试电路部分,其中:检测装置主体包括电源部分、控制与显示部分、测试电路部分;电源部分包括电源开关、充电接口、内部电源及其充电电路;控制与显示部分包括控制器MCU、调试接口、LED指示灯、显示屏;测试电路部分包括电池电压采样电路、钝化消除负载、脉冲测试负载、开关1及其驱动电路、开关2及其驱动电路。本发明解决了目前碳包式锂亚硫酰氯电池容量表征困难、无法简便、无损、准确地进行剩余容量检测的问题,能够实现对剩余容量的检测。
一种溶液外部冷却的溴化锂吸收式换热机组,它涉及一种换热机组,具体涉及一种溶液外部冷却的溴化锂吸收式换热机组。本发明为了解决现有吸收式换热机组的总面积较大,且制造成本较高的问题。本发明包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、外部换热器、节流膨胀装置、浓溶液冷却器、一次水管路、二次水第一管路、二次水第二管路、二次水第三管路、第一冷剂水蒸汽管路、冷剂水通路、第二冷剂水蒸汽管路、浓溶液管路和稀溶液管路,发生器通过第一冷剂水蒸汽管路与冷凝器连接,冷凝器通过冷剂水通路与蒸发器连接,蒸发器通过第二冷剂水蒸汽管路与吸收器连接,吸收器通过稀溶液管路与发生器连接。本发明用于供热设备领域。
本实用新型公开了一种用于回收废旧锂电池电解液的装置,包括底座,所述底座的顶部固定连接有固定箱,所述固定箱的顶部固定连接有液压缸,所述液压缸的伸缩端贯穿固定箱且延伸至其内部与连接板固定连接,所述连接板的底面上固定连接有钉头,所述固定箱内壁的两侧对称开设有与滑块配合使用的滑槽,所述滑块的另一侧固定连接有压板。该用于回收废旧锂电池电解液的装置,通过设置液压缸、连接板、钉头、滑槽、通孔、支撑弹簧、承接板、放置槽、漏水孔、通口和收集槽之间的联动关系,使得通过放置槽将电池进行固定,通过钉头将电池穿透,通过漏水孔电解液流出,且操作简单方便,便于使用。
本实用新型公开了一种铁锂电芯整体护套,所述护套包括下护套、上护套、边护套、防护板和护套盖,其中:所述下护套为由下挡板、前挡板、后挡板、左挡板、右挡板围成的盖状结构,所述上护套为由上护板、前护板、后护板、左护板、右护板围成的盖状结构,所述边护套为回形板状结构,所述防护板为板状结构,所述护套盖为板状结构。本实用新型的铁锂电芯整体护套主要对电池起间隔定位作用,使电池之间起到很好的绝缘,让电池能够安全地工作,并且让电池之间都有了均匀的间隙,使电池能够很好的散热,电池的使用寿命能够明显增加。本实用新型能够大大节省生产时间,提高工作效率,并且能够节省生产原料,对生产降本起到了很大的作用。
本实用新型主要涉及一种充电器,更具体地,涉及一种锂离子电池智能充电器。锂离子电池智能充电器包括主控制器、电源变换模块、PWM控制模块、储能模块、充电电路、电池组、放电电路、电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块、采样模块、显示模块、按键模块、延时报警模块、无线通信模块、终端,电源变换模块连接着PWM控制模块,PWM控制模块连接着储能模块,储能模块连接着充电电路,充电电路连接着电池组,电池组连接着放电电路,充电电路、电池组、放电电路的输入端连接着主控制器的输出端,电压检测模块、电流检测模块、温度检测模块的输入端连接着主控制器的输出端,采样模块的输出端连接着主控制器的输入端,终端通过无线通信模块进行连接。
一种同时测得锂离子电池电极材料开路电势曲线与熵系数曲线的方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤:将需要仿真的电池拆解,组装为扣式半电池,在室温温度下先进行数圈充放电循环活化,然后再进行充电或放电(正极充电、负极放电)至满充或满放,然后以室温温度相同电流充放固定的容量(正极放电、负极充电),然后分别在不同温度下进行静置,静置之后放回室温下以相同电流充放固定的容量,重复上述操作,直到达到规定电压上限或下限,记录不同温度下电压以及电压差。然后开路电势曲线拟合采用正切函数与指数函数的结合,熵系数曲线拟合采用多项式拟合,从而得到开路电势曲线与熵系数曲线。
本发明的目的在于提供一种利用邮轮柴油机余热驱动的溴化锂吸收式制冷装置,属于空调制冷技术领域。该装置以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,主要包括高压发生器、第一低压发生器、第二低压发生器、冷凝器、第一蒸发器、第二蒸发器、第一吸收器、第二吸收器、第一发生器泵、第二发生器泵、第一热交换器、第二热交换器、第三热交换器、烟气换热器、高温热源水泵、高温热源水箱、涡轮增压器、二段式中冷器、缸套冷却水箱、缸套冷却水泵、柴油机,以及各部件的连接管路和节流阀等。本发明可以高效的利用邮轮柴油机余热,满足不同工况和环境下的制冷需求。
一种面向空间应用的锂离子电池健康状态在线估计方法,涉及锂离子电池健康状态估计技术领域,为了解决现有电池健康状态估计方法中以容量或者内阻为健康因子的方法大多不能实现在线估计应用,且数据驱动类方法过度依赖于离线测试数据集的完备性,不能充分考虑电池实际工作过程中的动态变化特性的问题。采集电池在线测试数据,并根据电池在线测试数据构建在线健康因子序列;建立SOH和在线健康因子间的映射关系;基于双指数退化模型,结合建立的电池SOH和在线健康因子间的映射关系建立状态空间方程;基于状态空间方程,结合UPF算法进行SOH的估计,得到SOH的估计结果和该估计结果对应的置信区间,完成电池健康状态的在线估计。适用于在线估计电池健康状态。
一种基于多时间尺度的空间锂离子电池状态联合估计方法,涉及锂离子电池管理领域,为了解决现有的方法无法适用于电池在SOH退化条件下的SOC长期估计的问题。建立电池等效电路模型;进行模型参数辨识,建立不同SOH条件下的模型参数插值表,一个SOH条件对应一组模型参数插值表;每一组模型参数插值表满足分别给电路模型施加电流激励信号时电压响应误差在允许的范围内;建立多时间尺度状态空间方程;采用建立的多时间尺度状态空间方程,基于UPF算法进行微观尺度下的SOC的估计和宏观尺度下的SOH的估计,根据SOH的退化情况更新用于SOC估计的电池容量和模型参数插值表。适用于估计SOC。
本发明提供的是一种熔盐电解共还原制备含有强化相铝锂铒铥合金的方法。在电解炉内,以惰性金属钨为阴极,光谱纯石墨棒为阳极,在等质量比的KCl-LiCl熔盐中添加AlF3、ErCl3和TmCl3作为电解质,其中AlF3的添加量控制在8.0~11.5wt.%,ErCl3和TmCl3的添加量分别控制在0.96~1.0wt.%,在650℃下,采用下沉阴极法进行电解,阴极电流密度为3.18~7.96A cm-2,经过120分钟电解,在熔盐电解槽的阴极附近共还原析出含强化相Al3Er和Al3Tm的Al-Li-Er-Tm四元合金。本发明采用熔盐电解共还原法直接制备出含有强化相的铝锂铒铥合金,工艺简单,生产成本低。
本发明提供的是一种镁锂基Mg-Li-Al-Cu-Zn系大块非晶合金及其制备方法。步骤1:在氩气气氛的中频真空感应熔炼炉内,按质量比7∶3将Mg和Li混合均匀熔化,冷却后得到二元合金铸锭;步骤2:将步骤1得到的二元合金铸锭机械粉碎,然后按名义成分(MgLi)xAl60-xCu20Zn20,其中30≤x≤35的不同配比称取原料;步骤3:将中频感应熔炼炉抽真空,然后充入10-2Pa的氩气,在氩气保护下熔炼(MgLi)xAl60-xCu20Zn20合金;步骤4:将步骤3得到的熔融态(MgLi)xAl60-xCu20Zn20合金浇铸到铜模型腔内,制备成大块非晶合金。本发明Li元素加入镁合金中,使合金微观晶体结构由hcp结构转变为bcc结构,这将有效地提高合金的机械性能;采用加入Al和Zn元素的合金化方法,有效地提高了Mg-Li合金的力学性能;加入Cu元素有利于提高合金的非晶形成能力(GFA),从而能够制备出较大尺寸的非晶合金。
本发明公开了一种基于粒子辐照的锂离子电池寿命加速方法,包括以下步骤:S1:对电池进行初始容量标定;S2:搁置5‑30min;S3:对电池按特定制度进行充电,同时进行脉冲粒子辐照;S4:搁置5‑30min;S5:对电池按特定制度进行放电,同时进行脉冲粒子辐照;S6:重复S2~S5,直至电池容量衰减至寿命终止。本发明能够加快锂离子电池容量衰减,缩短电池老化时间,大大提高了实验效率,具有重要的应用意义。
本发明涉及一种包含聚丙烯树脂和改性剂的动力锂离子电池隔膜及其制备方法。所述改性剂为无机纳米粒子和成核剂,其中聚丙烯树脂的重量百分比为85%-95%,无机纳米粒子的重量百分比为5%-10%,成核剂的重量百分比为1%-3%。本发明的聚丙烯动力锂电池隔膜具有很高的力学强度。
锂动力电池组管理系统,属于电池监控技术领域。它解决了现有锂动力电池组管理系统易造成电池组中的单体电池过充或过放的问题。它包括电压及温度快速采集模块、电流传感器、电流精确采集模块、主控制器及CAN总线。
本发明公开了一种在寒冷环境下对锂电池荷电状态(SOC)的估算方法。属于电池SOC估算领域。为了弥补在实际应用中电动汽车在寒冷环境下电池SOC估算不准确的问题,本发明提供了一种寒冷环境下对锂电池荷电状态(SOC)的估算方法。通过对电池在不同温度下进行充放电试验,得出电压‑温度等关系曲线,并将曲线进行多项式拟合。运用PID控制器控制ptc加热膜的方式对电池包进行加热。选用Thevenin等效电路模型为基础的电池模型,考虑温度和充放电效率等对电池的影响,对模型进行改进。建立温度补偿模型。引用RTS固定区间平滑算法对扩展卡尔曼滤波算法进行优化。使用优化后的算法和改进后的模型对电动汽车SOC进行估算。
本发明公开了一种硫电池用正极材料及其制备方法,所述正极材料为内部为硫单质层,外部为表面包覆层的双壳层锂硫电池用正极材料,具体制备步骤如下:一、将含有表面包覆层的金属硫化物分散在含有氧化剂、亚铁离子、碘离子的水和乙醇的分散溶液中,在10?50℃的条件下搅拌反应12?36h;二、反应结束后抽滤,在40?60℃条件下真空干燥10?14h,得到内部为硫单质层,外部为表面包覆层的双壳层锂硫电池用正极材料。该方法以金属硫化物为硫源,通过氧化剂将金属硫化物中的硫离子氧化成硫单质,一方面实现了硫被紧密包覆在包覆层内部,实现了对硫溶解的抑制,一方面由于金属硫化物的稳定特性,可以允许对表面包覆层进行更多的选择和后续处理。
一种锂离子动力电池盖,它涉及一种动力电池盖,以解决现有动力电池正、负极耳与电池盖连接面积小造成接触电阻大,导致导热性能差的问题。该电池盖包括盖板、绝缘垫、正极柱、负极柱和四个密封圈,该电池盖还包括两个压板和两个连接件,正极柱、第一压板、第一密封圈由上至下顺次设置并位于盖板的上端面的一端,正极柱、第一压板、第一密封圈、绝缘垫、第二密封圈和第一连接件通过多个第一紧固件与盖板固定连接,负极柱、第二压板、第三密封圈由上至下顺次设置并位于盖板的上端面的另一端,负极柱、第二压板、第三密封圈、绝缘垫、第四密封圈和第二连接件通过多个第二紧固件与盖板固定连接。本实用新型用于锂离子动力电池。
铪镝双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及铪镝双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。它要解决。产品:由Nb2O5、LiCO3、HfO2和Dy2O3制成。方法:一、混合四种原料;二、采用提拉法生长晶体,得到多畴晶体;三、极化,得到极化后的晶体;四、切割、抛光,得到Hf : Dy : LiNbO3晶体。本发明制备的Hf : Dy : LiNbO3晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,抗光损伤性能较高,能够做为激光晶体材料;本发明制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快;这种晶体材料可在制备紧凑型、激光二极管泵浦、全固态可调谐激光器应用前景广阔,此外对高密度存储、制备集成光学器件、红外探测也具有重要意义。
本发明提供的是一种高强度镁锂合金及其制备方法。以商业纯Mg、商业纯Li、商业纯Zn、Mg-RY中间合金为原料,按照产品的质量百分含量为:Li:4.5~5.5%,RY:2.0~3.8%,Zn:0.2~1.0%,不可避免的Fe、Cu、Ni、Si杂质总量小于0.03%,余量为Mg的比例混合,在真空感应熔炼炉中进行熔炼,熔炼之前先将炉内抽至真空状态,再充入氩气进行保护,熔炼过程一直在氩气气氛的保护下进行,熔炼温度为660~750℃,熔炼后的熔体浇铸到金属模具中得到铸态合金;进行至少2道次热挤压得到高强度镁锂合金。本发明所得合金具有高的强度和良好的塑性,在室温下抗拉强度为220~260MPa,屈服强度为180~220MPa,延伸率为15%~25%。
用于锂离子方形电池铝壳安全阀打压测试装置,它涉及一种电池铝壳安全阀打压测试装置。针对目前采用现有技术无法快速准确测试锂离子方形电池铝壳安全阀的压力值的问题。气缸固装在工作台上,气缸的推杆的一端与顶座固接,顶座与电池铝壳的一端相对应设置,电池铝壳的另一端与电池上盖固接,电池上盖上设有注液孔,电池铝壳上装有待测试的安全阀,待测试的安全阀位于注液孔的下方,针头的一端设置在注液孔内,针头的另一端通过胶皮堵头与仪表接头连通,仪表接头与储水容器连通,储水容器上装有注水压杆,测压仪表装在仪表接头上。本实用新型用于测试电池铝壳的安全阀压力。
锂离子电池涂布自动上料装置,本实用新型涉及锂离子电池制造领域,它解决了目前锂离子电池涂布上料是使用手动控制,人为的进行操作控制,容易造成操作失误,增加电池的制作成本的问题。其中储料罐、隔膜泵、第一过滤筛、第二过滤筛、吸铁装置和涂布机上料槽依次通过管道连通,储料罐的底部出料口连隔膜泵的入料口,隔膜泵的出料口连第一过滤筛的上部入料口,第一过滤筛的底部出料口连第二过滤筛的上部入料口,第二过滤筛的底部出料口连吸铁装置的上部入料口,吸铁装置的底部出料口连涂布机上料槽的入料口,液面自动控制器的探头位于涂布机上料槽上。应用于电池制造中,它应用不但提高了涂布质量,并且相应的提高了生产效率,从而降低了人工成本。
本发明公开了一种水系锂离子电池NaTi2(PO4)3/C负极材料的制备方法,具体包括下列步骤:步骤一、采用共沉淀或者水热处理的方法制备NaTi2(PO4)3/C负极材料前驱体;步骤二、将干燥后的NaTi2(PO4)3/C负极材料前驱体在通有不同气体的管式炉中进行高温煅烧,获得NaTi2(PO4)3/C负极材料。本发明属于材料合成技术领域,提供了一种化学反应更加完全,材料结构稳固,杂质生成少的水系锂离子电池NaTi2(PO4)3/C负极材料的制备方法;本发明制备工艺简单,电极材料容量保持率明显提高,制备的NaTi2(PO4)3/C负极材料在电化学反应过程中具有良好的循环性能。
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