本发明公开了一种基于SAE‑CEEMDAN‑LSTM的锂离子电池剩余寿命预测方法。属于锂离子电池容量检测技术领域。具体步骤如下:将锂离子电池放电功率P、恒流充电时间Tc以及恒流充电阶段电池端的电压V作为预测锂离子电池剩余使用寿命的HI。利用SAE构建融合HI,该方法通过自学习生成高阶抽象的复杂函数,自适应将复杂多维的HI转化成能集中表达电池剩余容量特征的融合HI。采用CEEMDAN对融合后的HI进行对尺度分解得到多组分量,并通过关联性分析,筛选出具有强相关性的若干组分量,以实现对不同数据都具有良好的泛化性为目标。利用训练好的LSTM模型对筛选出的具有强相关性的若干组分量进行锂离子电池RUL预测,最后将若干组预测结果进行累加以实现锂离子电池RUL的精准预测。
本发明公开了一种球形中空多孔锰酸锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池制备技术领域。该方法具体步骤包括:按1∶2∶0.5~20的摩尔比称取锂盐、锰盐、葡萄糖并配置成水溶液,充分搅拌后转移至50ml高压水热反应釜中进行保温反应,自然冷却至室温,再经洗涤、抽滤、干燥后,可得到LiMn2O4@C的球形壳核结构,再低温煅烧,即得到本发明的球形中空多孔锰酸锂正极材料。本发明采用葡萄糖辅助一步水热法,自组装制备球形中空多孔形貌的锰酸锂正极材料,具有制备工艺简单,操作简单,成本低廉等优点。该正极材料尺寸均匀,形貌可控,分散性好,作为锂离子电池正极材料使用时具有优异的电化学性能。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极浆料掺杂石墨烯的方法,包括以下步骤:1.把石墨烯放在乙醇中慢搅并加入少量表面活性剂浸润一段时间;2.将导电剂加到浸润过的石墨烯中揉搅;3.将水性胶加到去离子水中搅拌稀释;4.把磷酸铁锂加入到稀释的水性胶中搅拌;5.将浸润揉搅后的石墨烯和导电剂加入到搅拌过的磷酸铁锂中进行高密度搅拌;6.等浆料粘度到一定值时把剩余部分的去离子水加入到浆料中开自转与公转一段时间;7.加适量水把浆料调节到合适的粘度;即得到分散好的浆料。本发明能提高石墨烯的分散效果且又能提高生产效率,有利于石墨烯的性能发挥以及提高电池正极的克容量和倍率。
本发明公开了一种多节串联锂电池的自动定向无损均衡方法,步骤包括:监测锂电池组中各个锂电池的当前电压;根据上述各个锂电池的当前电压,将上述当前电压均衡调整。一种多节串联锂电池的自动定向无损均衡系统,包括电压采集装置、智能逻辑处理装置、充电回路转换装置、充电装置,上述智能逻辑处理装置分别连接电压采集装置、充电回路转换装置、充电装置。本发明的有益效果在于,解决多节串联锂电池均衡过程中的能量浪费,以达到节能和提高电池安全性的目的,实现了“哪低补哪”,不会出现降高就低的能量自耗和总能不足的现象。
本发明锂离子薄膜电池负极及制备方法,特征是 将醋酸锂∶醋酸钴按0.25-4∶1摩尔比混合、溶解在卡比醇溶 剂中,形成金属阳离子浓度为0.001-0.02摩尔/升的前驱体溶 液,将该溶液以2-4毫升/小时匀速流向喷雾头,调节喷雾头 到基片的距离为1-4厘米,控制加热基片恒温在200~300℃, 调节加在喷雾头与基片间的直流电压至得到稳定均匀的喷雾; 所得厚度1-200微米的 XLi2O·YCoO复合氧化物薄膜, 其中X∶Y=0.125-2∶1;薄膜为三维网状结构,网孔大小为 2-30微米,其中Li2O和CoO 分别为无定形态和微晶态;铜靶入射产生的X射线特征峰的2 θ为36°、42.5°、61.5°和74°,其2θ为42.5°和36°的 峰相对强度比为1∶1-1.7。该薄膜可用于锂离子薄膜电池负 极,具有高的首次放电容量、低的首次容量损失和优异的循环 性能。
本实用新型公开了一种锂电池组接线结构,包括电池箱、锂电池、导电机构以及接线机构,所述电池箱内腔通过隔板分隔成若干个电池腔,所述锂电池设置于电池腔中,所述电池箱一端固定有基板;导电机构,包括若干对导电柱以及一对安装块,所述基板远离电池箱一侧固定有保护罩,所述保护罩上开设有一对移动槽,接线机构活动设置于移动槽中;接线机构,包括接线柱、底板以及移动块。本实用新型通过移动块带动导线进行移动,根据需要接入锂电池的数量直接将导线搭设在需要接入锂电池上方的导电杆上,随后通过接线柱进行电能输出,不再需要对锂电池数量进行增减,只需调节接线机构即可,十分方便,值得推广。
本实用新型涉及一种叉车锂电池加热系统,包括加热装置,所述加热装置通过导热垫片安装于锂电池电芯的侧面,所述锂电池的正极分别通过放电开关、充电开关与放电口的正极、直流充电口的正极连接,所述锂电池的负极与放电口、直流充电口的负极连接,所述加热装置的正极通过加热开关与直流充电口的正极连接,其负极与锂电池的负极连接,所述充电开关、放电开关及加热开关均通过电池管理系统控制其开断。本实用新型结构简单,系统变化小,通过该装置既能实现电池充电加热,也能实现电池静置保温;同时加热过程消耗的能量由充电机提供,不会额外消耗锂电池本身能量,可有效保证电池的续航时间及电池的安全。
锂电池充放电控制系统,涉及锂电池充放电技术领域矿,锂电池充放电控制系统,包括STM32核心处理器,与STM32核心处理器连接的RS485模块、电源、人机界面、EEPROM模块,与STM32核心处理器输入端连接的复位电路,以及与STM32核心处理器输入端通过降压滤波器与采样模块输出端连接,STM32核心处理器输出端通过隔离开关与开关量输入输出端连接。本实用新型提供一种提高锂电池可靠性、及时性和系统安全性、以及延长锂电池的使用寿命的锂电池充放电控制系统。
本实用新型公开了一种混合动力汽车用锂电池散热装置,包括箱体、箱盖和悬置固定架;通过散热窗口和散热风扇的设置使锂电池本体的散热效果好,从而使用可靠,进而有效延长了锂电池的使用寿命,使用资源;箱体内部设有真空腔均热板的热传导方式是二维的,是基于锂电池面的热传导方式,均热板是一个内壁具有微结构的真空腔体,提高了散热效率;所述箱体的底板安装有散热梳,既能将锂电池组传导出来的热量与大气进行热交换,加快散热速度,还使得汽车底部形成规则的空气通道,减少行驶阻力;多个接触条形成硅胶片,当接触条与电池贴合时,增大了锂电池的硅胶片的接触面积,与此同时,能使硅胶片和锂电池产生良好贴合,从而节省时间,提高效率。
本发明公开了一种高锂离子导通正极片及其制备方法,正极片包括集流体和涂敷于集流体上的正极层,其特征在于:所述正极层包括大颗粒锰酸锂、小颗粒单晶正极材料、快离子导体、有机聚合物、导电剂和粘结剂,所述大颗粒锰酸锂为二次颗粒锰酸锂,D50为10~30μm;所述小颗粒单晶正极材料为单晶锰酸锂或单晶镍钴锰酸锂,D50为1~5μm;所述快离子导体为磷酸钛铝锂、钛酸镧锂、锂镧锆氧中的一种;所述大颗粒锰酸锂和所述小颗粒单晶正极材料的质量比为(2~10)∶1。材料干法混合后,先制成膏状,再制成浆料,最后形成正极涂层。本发明构造了正极片的锂离子传输三维网络,降低了锰酸锂的极化和锰溶解,提升了循环性能。
本发明公开了一种磷酸铁锂复合材料的改性方法,在锂、磷、铁混合液中加入9,10‑苯并菲或六苯并蔻后经煅烧后得到花菜状磷酸铁锂复合材料,并与Bi2O2S复合得到改性后的磷酸铁锂复合材料。本发明制得的花菜状磷酸铁锂复合材料中1‑2μm花菜状形貌具有丰富的活性位点,明显缩短锂离子的扩散距离,提升电解液中浸润程度;同时提供四通八达的导电碳网,极大的提升了材料导电性能。采用Bi2O2S的高电导率、高电荷分离能力包覆磷酸铁锂,提升磷酸铁锂材料的电导率,填补磷酸铁锂氧空位,改善磷酸铁锂材料的原子排列,提高快充能力,进一步提升磷酸铁锂的比容量和倍率性能。
本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种新型高性能水溶液锂/钠离子电池及其制作方法,本发明将有机系锂/钠离子电池采用的离子嵌入–脱嵌机制应用于以水溶液为电解液的储能器件中,嵌入反应的离子为锂/钠离子,正极采用含有锂/钠离子可嵌入化合物材料,负极采用炭包覆M0.5Ti2(PO4)3材料,电解液采用含锂/钠离子的水系电解质的水溶液,其充放电过程只涉及锂/钠离子在两电极间的转移,仍保持摇椅式有机锂离子电池的特征。本发明一并提供了该电池的制作方法,该方法工艺简单,制作成本低,覆膜效果好,生产出的电池具有长的循环寿命,并具有安全﹑低成本和无环境污染的特点,特别适合于做为电动低速车的理想动力电池。
本发明的一种锂离子电池长期存储的性能评价方法,可解决锂离子电池在长期存储过程中性能不稳定且存在安全隐患的技术问题。包括以下步骤,在室温条件下,对锂电池进行容量标定后将锂离子电池充电分别充电至不同的荷电状态,并分别在对应预设温度下存储设定时间后,取出搁置后记录电池的电压,内阻,然后进行容量标定,记录放电容量;最后分别对比上述步骤中锂离子电池存储前后的电压、内阻及放电电容,全面评价电池的自放电性能和容量衰减性。本发明通过连续改变存储条件,对比每次存储后的电池参数,全面评价锂离子电池的自放电性能和容量衰减特性,为锂离子电池在实际应用过程中提供参考。
本发明的提出了一种可作为动力源应用于汽车领域的大容量动力锂电池及其制备方法。本发明的大容量动力锂电池由正电极、凝胶态聚合物电解质的薄膜和负电极通过堆叠、封装而成,关键在于所述负电极的活性材料为改性钛酸锂;所述正电极的活性材料为三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂中的一种或多种;所述凝胶态聚合物电解质的薄膜由锂盐、有机溶剂的溶液与导电聚合物溶液混合、干燥而成。本发明的动力锂电池具有对环境友好、良好的高倍率性能、良好的散热性能等特点,并且制备简单,没有环境污染,无泄漏,存储寿命长,易于大型化,使用温度范围宽,可作为动力源应用在混合电动汽车、电动汽车等领域。
本发明公开一种锂离子电池用保护膜制备装置,制备装置包括操作台和保护膜,所述操作台上设有用于对保护膜进行涂胶的加工装置,操作台上垂直滑动设有用于放置锂离子电池的支撑装置,支撑装置的两端均设有在操作台上水平滑动的夹紧装置,夹紧装置用将将锂离子电池两端夹紧,夹紧装置位于加工装置的两侧,支撑装置的远离加工装置的一端设有用于将待粘贴保护膜的锂离子电池上料的上料装置,另一端设有放置成卷保护膜的的放置装置,操作台上设有用于驱动支撑装置滑动、夹紧装置滑动的驱动装置。本发明保护膜采用一体化成型保护膜贴在锂电子电池表面,通过一个电机能够完成锂电子电池的与保护膜同时运动,在使用过程中能够减少人工操作。
本发明公开一种锂电池充放电指示电路,包括锂电池及电压采样电路、比较电路与多个相并联的指示电路;电压采样电路包括串联在锂电池两端的多个分压电阻;相邻的两个分压电阻之间分别设置采样点;比较电路包括多个电压比较器;多个电压比较器的同相输入端分别与多个采样点一一对应连接,反相输入端相互连接;指示电路包括串联于锂电池的发光二极管及导通模块;导通模块与电压比较器的输出端连接,导通模块根据电压比较器输出的电压进行连通或断开从而使发光二极管发光或不发光。本发明实现了通过发光二极管的发光数量较为精确显示锂电池电量变化的效果,电路设置较为简单,对锂电池在充放电过程容量的变化显示较为精确。
本发明公开了一种一种生物基隔膜涂敷液及其制备方法和在锂电池中的应用,涉及电池隔膜技术领域,本发明以呋喃基聚酰胺类高分子化合物作为生物基聚合物,并添加PVDF、陶瓷颗粒和粘度调节剂制备生物基涂敷液;所制生物基涂敷液可以用于锂电池隔膜的制备,利用聚合物A和聚合物B的优良特性来提高锂电池隔膜的综合应用性能,拓宽锂电池隔膜的应用范围,提高锂电池的使用安全性,延长锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种含导电保护薄膜的锂负极的制备方法及应用。在锂片表面附着有真空溅射Cu膜。具体制备方法如下:在氩气手套箱内,先将锂片用导电双面胶贴在待溅射的托盘上,连同托盘一起放入密封盒内,再将密封盒内托盘转移到磁控溅射镀膜仪内,进行真空直流溅射Cu,溅射时间为240‑360秒。本发明制备的导电Cu膜具有层状和导状的复合形貌,既可避免锂片与电解液直接接触,又可分散电流,减小电流密度,抑制锂枝晶生长,促进电化学反应动力学。应用于锂硫电池表现出良好的循环稳定性和容量维持率。本发明制备过程简单可控,具有实际应用价值。
本发明公开提供了一种简单高效地制备磺酸基马来酸酐‑丙烯酸共聚物的方法,并将所得的共聚物作为螯合剂脱除盐湖卤水中的镁离子,是针对我国盐湖卤水高镁锂比、后续提锂难度大等特点,采用自制磺酸基马来酸酐‑丙烯酸共聚物作为螯合剂脱除镁离子,将卤水中镁锂比500:1降到20:1,再把得到的低镁锂比的卤水进行浓缩加入沉淀剂制备碳酸锂。本发明具有耗费化工原料少,工艺简单,操作容易,无污染,产品中镁含量显著降低而锂纯度高的优点。
车载动力锂离子电池组主动均衡系统,涉及电动汽车技术领域,其包括锂电池组模块,通过电池管理系统(battery?management?system?BMS)从机模块采集锂电池组模块中各单体电压信息,由通信将电池组各单体电压信息传递于均衡主控模块,均衡主控模块通过控制均衡模块组,对每个单体电池进行均衡;当锂电池组模块内的单体电池的电压最高值与电压最低值的差值与均衡控制策略设定的电压关系相对应时,均衡主控模块向均衡模块组输出均衡控制信号,对电池模块内相应的单体电池进行主动均衡,使电池组模块内的单体电池压差与均衡控制策略所设定的电压关系相匹配;本发明均衡效率高、均衡电流大、适应性好,有效的提升了锂电池组的利用率,延长了锂电池组的使用寿命。
本发明公开了一种锂电池容量衰减率计算方法,属于动力电池技术领域,包括:在恒温环境条件下,设置循环工步对实验锂离子电池进行循环测试,并定期测量其交流内阻,得到实验锂离子电池的容量衰减率和内阻增加率;根据实验锂离子电池的容量衰减率和内阻增加率,建立容量衰减率‑内阻增加率模型;根据待检锂离子电池的内阻增加率,利用所述的容量衰减率‑内阻增加率模型计算待检锂离子电池的容量衰减率。通过建立锂离子电池的容量衰减率‑内阻增加率模型,根据锂离子电池的内阻增加率,即可得到锂离子电池的容量衰减率,适用于任何锂离子电池,普适性强且实用性较高。
本实用新型公开了一种锂离子电池模组液冷却装置,包括外壳,外壳具有外框和多块分隔板,外框形成锂电池容纳腔;多块分隔板均设在锂电池容纳腔中,并将锂电池容纳腔分隔为单锂电池容纳腔,单锂电池容纳腔用于容纳锂电池;外壳上具有冷却通道,冷却通道内有冷却介质;冷却通道包括横向通道和纵向通道,横向通道开设在外框上,纵向通道开设在分隔板上,横向通道将多个分隔板上的纵向通道连通,冷却通道的进液口和出液口设在外框上,进而保证单锂电池容纳腔的三个侧壁均有冷却通道,保证单块锂电池的冷却效果。
本发明公开了一种维护锂离子电池组的装置和方法,属于锂离子电池组的维护领域。该装置包括MCU、电压检测单元和均衡化单元;MCU用于发出控制信号控制电压检测单元在锂离子电池组充电前和充电中检测每一电池的电压,并计算出初始电压平均值和实时电压平均值,还用于发出控制信号控制均衡化单元进行充电和放电;电压检测单元用于在锂离子电池组充电前和充电中检测每一电池的电压;均衡化单元用于在锂离子电池组充电前对电压值与初始电压平均值的差值大于预定阀值的电池充电;还用于对锂离子电池组充电,并对电压值与实时电压平均值的差值大于预定阀值的电池放电。本发明避免了个别电池充不满或过充,使整个锂离子电池组的寿命延长。
本发明公开了一种锂电池热管理控制装置,包括第一锂电池组装壳组件和第二锂电池组装壳组件,本发明第二锂电池组装壳组件与第一锂电池组装壳组件的结构一致,第一锂电池组装壳组件和第二锂电池组装壳组件之间组成一组锂电池热管理组装壳结构,多组锂电池并排组装时,多组锂电池热管理组装壳结构并排固定连接,通过收紧拉簧,使得第一锂电池组装壳组件和第二锂电池组装壳组件之间呈间距可变的壳体收拢夹持结构,通过X型导向伸缩板,确保第一锂电池组装壳组件和第二锂电池组装壳组件之间间距调节时的稳固性和可靠性,多个电池单体集成为电池组时,将多个电池单体收拢夹持在多组锂电池热管理组装壳结构内,从而实现多个电池单体的集成。
本发明公开了一种高能量密度的锂离子电池正极材料及其制备方法,该高能量密度的锂离子电池正极材料为多层复合结构,化学通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2/yLiNi0.5Mn1.5O4,其中,0.2< x< 0.7,0< y< 1,M是选自金属Ni、Co、Mn、Al中的一种或多种。该正极活性材料是通过共沉淀法合成前驱体,然后与锂源混合,经过烧结制备得到的。本发明合成的高能量密度的锂离子电池正极材料兼顾了Li2MnO3基锂离子电池正极材料的高容量以及镍锰酸锂材料的高电压平台和良好的导电性能,从而呈现出较高的能量密度、优良的电化学性能。本发明的制备方法简单、易于操作,且可以大规模生产。
本实用新型公开了基于锂电池箱加工用焊接支撑组件,包括支撑板,所述支撑板顶部的两侧均设置有限位板,所述限位板的内侧固定连接有夹板,所述夹板的顶部设置有高度调节机构,所述高度调节机构包括固定板、通孔、连接板、固定螺杆和螺孔,所述固定板设置在夹板的顶部,所述通孔开设在固定板的顶部。本实用新型通过设置传动机构,控制夹板之间的距离,从而对不同长度的锂电池箱进行夹紧,再通过高度调节机构与不同高度的锂电池箱接触,对不同高度的锂电池箱进行固定,从而达到了根据锂电池箱大小调节大小的效果,解决了现有的锂电池箱加工用焊接支撑组件不能根据锂电池箱大小调节大小的问题。
本实用新型公开了连续生产电池级碳酸锂的系统,包括依次连接的反应器、料浆储槽、压滤机、螺旋输送机和电加热干燥机;所述反应器包括罐体,所述罐体上端设有顶盖,所述罐体下端设有卸料管,所述卸料管上设有阀门,所述罐体侧壁设有高锂溶液进液管和纯碱溶液进液管,所述高锂溶液进液管位于所述纯碱溶液进液管的上端,位于所述罐体内侧的高锂溶液进液管和纯碱溶液进液管的一端设有分布器,所述罐体内还设有第一搅拌装置,所述分布器为环形,且所述分布器的上端设有若干喷射孔。本实用新型既提高了生产效率,又提升了产品质量,反应器出口料浆碳酸锂结晶颗粒D50≤20μ,可直接生产电池级碳酸锂产品,单台反应器即可实现每年1万吨碳酸锂的产能。
本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种用于大容量锂离子电池动力系统的防倾倒装置,包括固定在底座上的第一固定板和第二固定板,第一固定板和第二固定板相互垂直,相邻的第一固定板之间设置有用于支撑锂电池底面的第一支撑机构;第一固定板的侧壁安装有用于支撑锂电池侧面的限位爪,限位爪根部固定连接滑柱,滑柱伸入第一固定板侧壁上形成的第一套筒内,第一套筒的端面和限位爪根部的端面间安装有第一弹簧;第二固定板的顶部铰接有盖板,盖板内部形成滑槽,盖板上安装有用于支撑锂电池顶部和侧面的第二支撑机构。本实用新型的防倾倒装置能有效对锂电池上下前后左右六个面进行支撑,防止其倾倒,且与锂电池接触面积很小,不会影响其散热。
本实用新型公开了一种用于锂电池测量的固定装置,包括基座,所述基座上方设有固定部;所述固定部包括承载台,所述承载台为扇形结构,所述承载台上端开设有用于放置锂电池的固定槽,所述固定槽在所述承载台的直边处设有槽口,所述承载台上开设有流道,所述承载台上端连接有限位板,所述限位板与所述承载台上下滑动连接,本实用新型中利用承载台上开设的固定槽,将锂电池固定在固定槽内,此时,再利用超声波测厚仪对锂电池的厚度数据进行检测,进而解决因人手手持锂电池发生抖动或者锂电池放置在工作台上因工作台发生抖动而造成锂电池发生滑动偏移造成对锂电池的厚度测量不够精确的问题,提高对锂电池厚度测量的准确性。
本实用新型属于锂电池切割技术领域,具体的涉及一种调节式锂电池分切刀,包括底座,所述底座上表面前后侧对称固定连接有电动伸缩杆,两个所述电动伸缩杆的上端之间固定连接有横板,所述横板底端中部转动连接有电动转轴,且连接处设置有轴承,所述电动转轴下端套接有转盘;所述底座上开设有凹槽,且凹槽位于转盘正下方,通过设置弹簧,将锂电池盖板放入凹槽内,锂电池盖板侧面通过夹块挤压弹簧,弹簧产生反弹力,进行对锂电池盖板的固定,避免锂电池盖板在切割时发动松动的情况;通过设置凸轮,凸轮的突起端触碰安装块时,是安装块发生偏移,从而对刀片进行角度调整。
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