本发明公开了一种锂离子电池的SOC和SOH的联合估计装置及方法,属于锂离子电池估计技术领域。本发明针对传统的电池状态估计方法中通常会忽略电池的老化因素,这就使估计的电池状态数值存在较大误差的问题。本发明的自适应无迹卡尔曼滤波器将电池SOC作为输入变量输入,生成电池SOC估计值;扩展卡尔曼滤波器,用以将电池的当前容量作为输入变量输入,生成电池容量估计值;所述电池SOC估计值更新扩展卡尔曼滤波器中的参数SOC,电池容量估计值更新自适应无迹卡尔曼滤波器中的电池容量参数。本发明实现在电动汽车锂离子电池时域分数阶电化学阻抗谱等效电路模型老化程度变化的情况下,电池SOC和SOH的准确估计。
本发明涉及一种高压实快充型锂离子电池负极材料生产方法,将人造石墨原材料与粘结剂按照一定配比进行混合得混合物1;在惰性气体保护下,化学改性处理得到二次颗粒;与硬碳包覆剂进行混合得到混合物2;进行低温固化处理得到硬碳包覆二次颗粒前驱体;进行高温石墨化处理得到石墨化品前驱体;与液态包覆剂混合,然后喷雾干燥得到喷雾干燥前驱体;在惰性气体保护下炭化处理,即得锂离子电池负极材料。制备的锂离子电池负极材料具有比表面积低,压实密度高、首次效率高,充电性能好的特点。
混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决循环水的连续使用,确保了电厂水能量效率最大化,且且溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,当不需要换热时,打开第八控制阀、第九控制阀、第十控制阀、第十一控制阀、第三控制阀、第四控制阀、第五控制阀、第六控制阀,并关闭第七控制阀,热池中的37~39℃的循环水被上水管的循环泵抽取,并被直接抽取到冷却塔冷却,效果是电厂水在作为溴化锂热泵的高温热源换热后进入板式换热器进一步换热,随后与从浮法玻璃余热回收得到的中介水混合。
一种化学阴极微生物燃料电池浸出钴酸锂中Co(III)的方法,在微生物燃料电池的阳极室,装有电化学活性微生物以及阳极液;在微生物燃料电池的阴极室,装有阴极液和钴酸锂颗粒;阳极室接种污水处理厂的澄清池污泥作为电化学活性微生物;阴极液为无机酸溶液;阴极和阳极电极均为石墨材料。本发明过程清洁高效、副产电能、方法简单、成本低,对于处理废旧锂离子电池并浸出其中的钴金属具有很好的应用前景。
本发明涉及一种磺化石墨烯基碳包覆钛酸锂复合材料及其制备和应用,复合材料由钛酸锂、碳和磺化石墨烯组成,其中Li4Ti5O12于复合材料上的质量含量为92~98%,磺化石墨烯和碳在复合材料中的质量含量是2~8%,磺化石墨烯与碳的质量比例为(2~4):1,碳包覆的钛酸锂附着于磺化石墨烯上。与现有的技术相比,提高了钛酸锂的电子导电性和离子导电性,从而使得合成的磺化石墨烯基碳包覆钛酸锂(S‑GNS/C@LTO)具有优异的倍率性能。
本发明公开了一种基于形状记忆效应的智能化锂硫电池,在锂硫电池正极与隔膜之间和/或负极与隔膜之间设有智能化中间层,智能化中间层为多孔状的电致形状记忆电极材料。本发明在正极和负极之间设计的智能中间层捕获多硫化锂、通过中间层的智能变形驱动多硫化锂逆向扩散返回正极来解决“穿梭效应”问题,显著提高锂硫电池循环寿命。
本发明涉及一种碱性多孔膜在锂硫二次电池中的应用,是以含氯甲基或溴甲基基团的聚芳烃类树脂为基体,或基体与其它树脂共混,最后在基体的氯甲基或溴甲基基团上接枝碱性基团制备而成;其中基体在共混树脂中的含量为5~100wt%。将碱性有孔膜应用在锂硫二次电池中,用更少的树脂制备机械性能较好的膜,电解液充满膜内封闭的小孔,锂离子穿过孔壁和电解液进行传递,可以提高膜的锂离子电导率和离子选择透过性。通过调节膜的孔结构、孔分布和碱性基团的含量实现对离子的选择透过作用。
一种富锂锰基材料,所述富锂锰基材料是由层状结构和尖晶石状结构构成的一种多相异质结构,其分子式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2·yLiNi0.5Mn1.5O4,其中0.3<x<1,0<y<0.1;M为铁、铬、镍、钴、镁、铝、锌、铜中的一种或二种以上;其微观上是由层状结构纳米颗粒、尖晶石结构纳米颗粒及层状结构和尖晶石相互嵌合的纳米颗粒组成的微米球,纳米颗粒的尺寸范围是20‑500纳米,微球的直径范围是5‑20微米。所述富锂锰基材料的制备过程无需进行掺杂、包覆等改性工作即得到放电比容量高,循环稳定性好复合尖晶石相的富锂锰基材料。本发明所述的制备工艺简单,易于控制,产品一致性好,适合大规模生产。
本实用新型实施例涉及锂电池技术领域,提供了一种锂电池盖板组件。本实用新型实施例提供的锂电池盖板组件包括:盖板,盖板的上表面形成有第一沉台;下绝缘垫片,下绝缘垫片的上表面形成有第二沉台,且下绝缘垫片设置于盖板的下方;密封胶圈,密封胶圈设置于第二沉台内并与盖板的下表面接触,下绝缘垫片、密封胶圈和盖板依次通过铆钉连接,并且密封胶圈通过铆钉挤压而变形以密封在下绝缘垫片和盖板之间。本实用新型实施例提供的锂电池盖板组件,通过利用单个铆钉挤压以使密封胶圈产生变形进而将盖板与下绝缘垫片进行密封,优化了盖板结构,简化了生产工序,从而达到了降低生产成本的目的。
本发明公开了一种锂/氟化碳电池用分相电解液,分相电解液包括正极电解液和负极电解液,所述正极电解液和负极电解液不互溶,所述的正极电解液包括活性材料;所述的活性材料为多硫化锂中的一种或二种以上;所述的多硫化锂结构为Li2Sx,其中x=2‑8。本发明提供的电解液兼具高能量密度和搁置稳定性,这类电解液本身可以提供活性物质容量,同时在负极表面形成保护层,提升电池的搁置稳定性。
太阳能供给的溴化锂热泵给热装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决将低温水直接适用于溴化锂热泵使用,且溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,太阳能热水器的出水管分支两路并联水管,一路水管上设置第十三控制阀,并与所述第五循环泵连接,另一路水管上设置第十四控制阀,板式换热器包括热水流道和冷水流道,所述的混水器包括第一入口、第二入口及出口;板式换热器的冷水流道连接第二输出管路;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,高温换热段的出口连接板式换热器的热水流道的入口,效果是以清洁能源补充部分热量。
本发明公开了一种用于锂离子电池异质原子掺杂介孔碳/锡复合负极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池电极材料的技术领域。其可解决现有的异质原子掺杂碳/锡复合材料和由其制备的锂离子电池的工艺过程复杂、成本高或循环性能差的问题。其制备方法是通过一步直接高温热解含锡化合物粉末和含异质原子化合物粉末组成的混合物。本发明通过选取合适的工艺参数得到了工艺过程简单、成本低廉、循环性能良好的异质原子掺杂介孔碳/锡复合材料,可应用于锂离子电池负极材料。
本发明提供一种锂离子电池模组和电池包,锂离子电池模组包括多个串联的电池模组单元,电池模组单元包括多个单体电池和集流排,单体电池通过集流排进行并联;集流排包括正极焊接片、弹片结构和支撑结构;正极焊接片与单体电池的正极焊接,单体电池的负极通过所述弹片结构压接,支撑结构用于定位及支撑所述单体电池。本发明提供的锂离子电池模组及电池包,采用多功能的集流排,质量轻,提升了电池模组的质量能量密度;各个单体电池通过弹片压接方式实现快速集成,提升了组装的效率,方便锂离子电池的拆卸和重复利用;集流排正极焊接沉台位置的薄弱连接结构设计在单体电池短路时起到熔断保护的作用,提升电池模组和电池包的安全性。
本发明公开一种活性钴酸锂的制备方法,其特征是包括以下步骤:以原生钴矿石为原料,制取高纯钴盐溶液;在弱氧化气氛下,将浓度为40~70g/l的高纯钴盐溶液与浓度为60~200g/l的沉淀剂混合反应,反应温度为40~80℃,反应时间5~60分钟,反应后pH值为7.2~9.5,过滤、洗涤、干燥得电池级钴盐;在弱氧化气氛下,以400~830℃煅烧电池级钴盐2~7小时,经粉碎制得微米或纳米级四氧化三钴;将粉碎的微米电池级碳酸锂与微米或纳米级四氧化三钴按1.00~1.04∶1摩尔比称量配比后混合,在弱氧化气氛下,以450~950℃煅烧10~20小时,粉碎、分级制得成品。按本发明制得的材料,除化学性能、物力性能优越外,还具有优异的电化学性能。
本发明涉及一种锂离子二次电池用负极材料及其生产方法,该负极材料由硅壳体材料包覆纳米碳管核体材料构成。该负极材料生产方法为,(1)将硅材料与纳米碳管放入有惰性气体保护的高温反应釜,搅拌混合;(2)调整反应釜温度和压力,使壳体材料包覆核体材料;(3)将已包覆材料干燥、碳化;(4)对碳化处理后的包覆材料进行石墨化处理,即得到均匀的负极材料。本发明还给出了纳米碳管两种生产方法。其一是将碳材料与黏结剂捏合混合加压成型经碳化石墨化粉碎粒度调整而得。其二是将碳材料与糖浆混合喷雾干燥成粉末状,再经碳化石墨化处理而得。将本发明生产方法制造的负极材料用于锂离子蓄电池的负极板,电容量大于600mA/H。
本实用新型属于空调设备技术领域,具体涉及一种带烟气余热回收装置的溴化锂吸收式冷热水机组。提出一种烟气余热回收型溴化锂吸收式冷热水机组,吸收器下方设置有用于溴化锂循环的稀溶液泵,稀溶液泵的出口管路分两路,一路连接低温热交换器,另一路连接冷剂凝水热回收装置,两路输出管路连通形成汇流管路,汇流管路连接高温热交换器,高温再生器的排烟出口串联设置有排烟热回收器,排烟热回收器与高温交换器通过溶液配管串联连接,溶液配管T1上设置有连接高温再生器分支管路T3,排烟热回收器和高温再生器之间增设有溶液配管T2。本实用新型可回收大量烟气余热,提高能源利用率,减少排烟余热对环境的热污染。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子二次电池浆料固含量的测试方法。所述测试方法包括:将待测浆料涂覆于箔材表面,平放于电磁炉上,在800W~2000W下加热3~5min。本发明的测试方法能快速在3~5min内测出浆料固含量,大大提高了测试效率;测试精度高,全过程无粉末飞逸;测试方法简单,使用方便。
本实用新型涉及锂电池生产技术领域,提供一种锂电池化成装置,包括:底座与顶盖;底座的安装面上凹设有多个容纳槽,多个容纳槽间隔排布;容纳槽用于安装锂电池的钢壳,钢壳内用于安装卷芯,钢壳具有开口;容纳槽的深度小于钢壳的高度;容纳槽的槽底设有负极探针,负极探针用于与钢壳电连接;底座靠近安装面的一端伸入顶盖内,顶盖靠近安装面的一侧设有多个正极探针,多个正极探针与多个容纳槽一一对应设置,正极探针用于与卷芯的正极耳电连接;安装面与顶盖之间围成真空腔,真空腔与开口连通,真空腔用于与真空泵连通;负极探针及正极探针用于与充电设备电连接;本实用新型能够实现锂电池钢壳的开口化成,提升了锂电池的质量。
本实用新型公开一种锂电池壳体拉伸模具冷却系统,包括:锂电池壳体拉伸模具、水箱、水泵、蒸发器、压缩机、冷凝器、干燥过滤器以及膨胀阀,锂电池壳体拉伸模具的上模和下模内设置冷却管路,水箱、水泵、蒸发器、压缩机、冷凝器、干燥过滤器以及膨胀阀依次与上模和下模的两端连通,压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体压缩成高温高压气体送冷凝器,高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体,常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气,流入壳管蒸发器,吸收蒸发器内的冷冻水的热量使水温度下降,蒸发后的制冷剂再吸回到压缩机中,重复下一个制冷循环,保证拉伸模具的温度稳定性,提升锂电池壳体拉伸的精度。
本发明涉及一种用于动力锂电池组外壳的组合物,包括如下组分:40‑60重量份的中分子量聚苯醚,1‑5重量份的高分子量聚苯醚,10‑30重量份的高抗冲聚苯乙烯,2‑10重量份的增韧剂,5‑20重量份的磷系阻燃剂,0.1‑1重量份的抗氧剂。该组合物具有良好的力学性能、阻燃性、绝缘性能,耐高温性能及尺寸稳定性,可用于动力锂电池组外壳。
本发明提供了一种石墨负极材料及制备方法、负极极片、锂离子电池。该石墨负极材料的制备方法包括以下步骤:(1)将沥青和造孔剂混合后经高温融合形成胶体混合物;(2)将所述胶体混合物进行粉碎处理,得到胶体粉末;(3)将所述胶体粉末与石墨混合后进行球化处理,得到球形复合粉末;(4)将所述复合粉末经碳化处理、石墨化处理得到所述石墨负极材料。本发明提供的石墨负极材料和具备其的负极极片、锂电池,即使在低温环境下也能够显示出优异的倍充性能。
本发明公开了一种锂离子电池用一体化多孔电极,将有机高分子树脂分别与电极材料和无机陶瓷电解质混合,依次(先正极浆料,再电解质浆料,最后负极浆料或是先负极浆料,再电解质浆料,最后正极浆料)在基底上刮涂后通过浸没相转化法制备而成正极、隔膜和负极集于一体的一体化多孔电极。与应用于锂离子电池的常规电极相比,一体化多孔电极有较高孔隙率,同时具有贯通的孔结构,有效地加快了电极内部离子传输,提高电池的倍率性能;并且正极、隔膜和负极同时制备且集于一体,简化了电极制备工艺和电池组装工艺,制备方法简单易放大;此外,一体化电极内部高分子树脂连续,极大减少电池内部接触电阻,提高电池的容量,并且有效提高电极粘结性,可用于制备高担载量高能量密度电池;另外,一体化电极使用时无需集流体,在穿戴式和便携式电池方面有广泛的应用前景。
本发明涉及一种复合膜在锂硫电池中的应用,所述复合膜由一种或者二种以上含有碱性官能团的高分子聚合物或由一种或者二种以上含有碱性官能团的高分子聚合物和其它聚合物共混作为成膜聚合物,以及一种或者二种以上含有硝酸根的盐制备而成;其中含有碱性官能团的高分子聚合物在成膜聚合物中的含量为5~100wt%;复合膜中含有硝酸根的盐的质量分数为0.1%‑90%。这种复合膜用于锂硫电池中可以更好地利用硝酸根,避免硝酸根被快速不可控的消耗,延缓硝酸根的使用,进而提高电池的容量保持率。
一种溴化锂热泵机房漏水监测报警系统,针对目前溴化锂热泵机房漏水判断准确性较低和无法远程监测等问题,本发明基于物联网技术,采用漏水监测传感器监测机房若干位置的漏水情况并通过wifi协议将信息发送至路由节点,采用专家经验系统判断机房漏水的严重情况,并按照判断结果进行信息传输和远程报警;提高了机房漏水监测的准确性,给出了机房漏水监测系统的一种完整解决方案。
本发明提供一种锂电池及其制备方法,上述的锂电池包括:壳体、卷芯、正极集流盘、绝缘圈及盖体组件,壳体设有容纳腔,卷芯设于容纳腔内,卷芯的正极位于敞口处,正极集流盘包括第一盘体和第一凸起,第一盘体与卷芯的正极连接,第一凸起沿第一盘体轴向延伸,绝缘圈套设于第一盘体上,盖体组件包括铆钉、盖板、绝缘组件及密封钉,铆钉设有第一通孔,第一凸起贴合设于第一通孔的内壁面,盖板通过绝缘组件与绝缘圈和铆钉连接,密封钉设于第一通孔内,与第一凸起贴合,将卷芯正极与正极集流盘直接焊接、正极集流盘通过第一凸起与铆钉和密封钉直接焊接,该结构制备工序更为简单,且过流能力强、电池内阻小,能满足锂电池大倍率快充快放性能要求。
没混补热式溴化锂热泵供暖方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决用户端管路出水水温输出阶梯能量的问题,电厂冷凝器引入管连通溴化锂热泵的高温换热段,并对其输送高温换热水,储水罐的出口连通溴化锂热泵的低温换热段,并对其输送低温换热水,高温换热段、低温换热段、中温换热段中的水换热以使得中温换热段输出中温水供给客户端;低温换热段的输出连通第一分水器,并对其输送低温水,效果实现水温输出阶梯能量。
本发明公开一种锂硫电池用柔性海绵状多孔电极,将有机高分子树脂与碳/硫复合物混合,通过蒸汽相转化法制备而成柔性海绵状多孔电极。在制备柔性海绵状多孔电极过程中,靠近集流体侧的高分子树脂彼此交联固化,使电极从集流体脱落形成柔性电极,在穿戴式和便携式电池方面有广泛的应用前景。与应用于锂硫电池的常规电极相比,柔性海绵状多孔电极有较为规整的孔结构,孔径分布集中;将碳/硫复合物紧紧包覆在其中,提高了粘结剂的粘结性能,可用于制备高担量电极,更利于发展高能量密度电池。综上所述,柔性海绵状多孔电极作为锂硫电池正极,在电极制备工艺、提高电极活性物质担量和电池性能等各方面都表现出巨大的优势,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备与应用,所述负极材料的组成为稀土‑过渡金属簇合物;所述负极材料呈现纳米片状结构,且纳米片之间相互交织,所述纳米片大小为10‑200nm。本发明的稀土‑过渡金属簇合物是首先通过溶剂热法得到,合成方法简便,耗能低。与传统锂离子电池电极材料不同的是,该化合物由于具有较大的磁热效应,获得的电极材料具有磁制冷特性。电池在充放电过程中,遇到突发的热失控情况;能够利用磁制冷达到使电池系统快速降温的作用,有效防止锂电安全事故的产生。
热电混分补热的溴化锂的热泵换热装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决为溴化锂热泵提供高温热源问题所述回水补热装置包括低温换热水管、高温换热水管及第一温度传感器;第四热泵的冷凝器连接第二输出管路;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,高温换热段的出口连接低温换热段的入口,乏汽装置的入口连接入口管,其出口连接出口管,入口管、出口管并行排列,入口管连通第一溴化锂热泵机组的低温热源的出口,实现了电厂水的循环利用。
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