本发明提供一种CoFe2O4/含磷多孔碳锂离子电池负极材料,涉及电化学技术领域,本发明以三(4‑乙烯基苯基)膦、丙烯腈为原料,制备含磷多孔聚合物,再经高温煅烧,得到含磷多孔碳。本发明以含磷多孔碳为基体,以Fe(NO3)3为铁源,Co(NO3)2为钴源,以Cu2O为硬模板,得到的铁酸钴沉积在含磷多孔碳的表面和孔道中。本发明制备的含磷多孔碳不仅使碳骨架暴露出多的边缘缺陷为反应提供更多的反应位点,而且增强了电池的储锂能力,电池的电化学性能得到显著提升。本发明制备的中空纳米铁酸钴有效解决插锂过程中体积膨胀的问题,缩短插锂或脱锂过程锂离子迁移距离。本发明制备的CoFe2O4/含磷多孔碳锂离子电池负极材料具有良好的循环稳定性以及高的导电率。
本发明公开了一种锂电池自动化定位组装设备,本发明涉及电池组装技术领域,包括底板,底板上端面通过固定板固定连接有U形安装架,U形安装架内部通过支撑弹簧伸缩杆固定连接有承载盒,承载盒上部固定连接有安装座,承载盒内部设置有用于调整两个夹板间距离的的间距调节机构,夹板内壁设置有用于对电池组进行加紧的加紧机构,安装盒和竖板之间共同铰接有用于和压板相配合的折形拨动杆,本发明能够在对锂电池码排组装的过程中对其进行挤压加紧,使得各个锂电池能够紧密的相互贴合在一起,提高电池组成形质量,且还能够自动取下电极片并贴合在电池端部,极大的提高了电池组装效率。
本发明涉及金属材料工程技术领域,具体涉及一种高强耐蚀铝锂合金板材及其制备方法,其组成成分及重量百分比为:Li为1.0‑1.6%,Cu为3.9‑5.2%,Mg为0.4‑0.7%,Ag为0.3‑0.6%,Cr为0.1‑0.3%,Mn为0.15‑0.4%,Ti为0.1‑0.3%,余量为Al及杂质,且所述杂质的总含量不超过0.08%,单个杂质的含量不超过0.04%。该高强耐腐蚀铝锂合金的制备方法,包括以下步骤:S10:熔炼;S20:浇铸;S30:两级均匀化处理;S40:切头、铣面;S50:热轧、中间退火与冷轧;S60:双级固溶处理、淬火;S70:时效处理;本设计制备得到的铝锂合金板材的室温抗拉伸强度超过600MPa的同时,还具有优异的耐腐蚀性能。
本发明涉及一种高容量智能动力锂电池及其制备方法,含有下列重量份的原料:正极活性物质:粒度≤0.5μm磷酸铁锂80~90%、导电剂:石墨或炭黑5~15%、粘合剂:聚四氟乙烯5~10%、溶剂:二甲基酰胺,其重量是正极活性物质、导电剂和粘合剂总重量的70~90%、负极材料:PPP-700及粒度≤0.5μm碳纳米结构90~95%、导电剂:石墨2~10%、增稠剂:羧甲基纤维素钠2~5%、粘合剂:丁苯橡胶1.5~5%、溶剂:水,其重量是负极材料、导电剂、增稠剂和粘合剂总重量的70~100%,一种高容量智能动力锂电池及其制备方法成本低、电池成品率高、制作工艺简单、放电倍率高、循环性能好,具有很好的推广前景。
本发明涉及一种锂离子正极材料及其制备方法,制作步骤为,选取力度的磷酸铁锂作为正极活性物质,材质均匀的石墨或炭黑作为导电剂,聚四氟乙烯作为粘合剂;将正极活性物质及导电剂混合装入球磨机中混合研磨,制成正极粉料;将粘合剂放入搅拌机中,加入作为溶剂的二甲基酰胺,加热搅拌使粘合剂充分溶解,然后加入正极粉料,搅拌后制成正极浆料;将制备好的正极浆料用涂覆机涂覆于铝泊或铝网上;将涂覆有正极浆料的铝泊或铝网放入烘干机中;将铝泊或铝网放入扎膜机下扎压;将铝泊或铝网按需要裁剪成合适的尺寸,在极片内焊接两个极耳。该方法制备的锂离子正极材料生产工艺简便易行,成本较低,导电性能良好,适合大规模的工业生产。?
本发明属于锂电池领域,尤其是一种低自放电锂电池负极材料的制备方法,针对负极材料自放电程度高的问题,现提出如下方案,其包括如下步骤:将石墨烯、导电炭黑、磷酸铁锂、纳米硅粉、钛酸钡粉和纳米水性粘合剂在中速混合器中混合20‑30min,将混合材料在双螺杆挤出机中进行熔融处理并挤出,研磨挤出的混合材料,制得混合粉剂;将聚丙烯腈和制得的混合粉剂加入超声波分散机内进行超声分散处理20‑25min,冷却干燥,制得混合物;将制得的混合物在810‑870℃煅烧设备中煅烧处理7‑12h,得到复合物;待经煅烧处理得到的复合物冷却后,将复合物装入模具,并在液压机上进行压制处理,以得到负极材料。本发明提高了负极材料的稳定性,降低了锂电池负极材料的自放电效应。
本发明属于锂电池生产设备领域,尤其是一种锂电池生产用石墨矿石破碎设备,针对现有锂电池生产用石墨矿石破碎设备不能自动上料,人工上料送料费时费力,且在破碎的同时无法对未完全破碎的物料进行筛分的问题,现提出如下方案,其包括破碎桶,所述破碎桶的两侧内壁上均固定安装有导板,破碎桶内转动安装有两个破碎辊,两个破碎辊的一端均固定安装有第一锥齿轮,所述破碎桶内转动安装有控制杆,控制杆上固定套设有两个第二锥齿轮。本发明结构合理,操作方便,该锂电池生产用石墨矿石破碎设备能自动上料,上料送料省时省力,且在破碎的同时可以对未完全破碎的物料进行筛分,矿石的加工效率较高。
本发明公开了一种基于LSTM神经网络预测锂离子电池剩余使用寿命方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤如下:采用经验模态分解算法分解用于神经网络训练的电池循环充放电老化的容量衰减数据,提取其中的残差容量数据反应电池老化趋势,避免电池老化的容量再生现象对剩余使用寿命预测的影响;对提取的残差容量数据进行归一化,训练LSTM神经网络用于迭代预测每个循环电池容量。检测是否发生误差累积,若出现误差累积,采用Box‑Cox变换进行修正。比较锂离子电池容量预测值与电池寿命终止容量,获得锂离子电池剩余使用寿命。本发明能够有效预测电池剩余使用寿命,同时检测预测是否发生严重误差累积,并进行修正。
本发明公开了一种高效节能型锂电池极片烘干设备,包括机架、物料输送机构、多方位烘干机构、余热净化回收机构,物料输送机构设于机架内,物料输送机构包括多组输送辊,多组输送辊内均连接有驱动转轴,多方位烘干机构设于机架的外侧,多方位烘干机构包括一对烘干箱,一对烘干箱对称分布于机架的两侧,一对烘干箱内连接有一对隔板,烘干箱在一对隔板的作用下形成预热腔、烘干腔和冷却回收腔。本发明通过相应机构的设置,提高了锂电池极片的受热均匀性,显著提高了锂电池极片烘干设备使用过程中的节能高效性,大大提高了对锂电池极片进行烘干的效果,降低了锂电池极片烘干设备的运行能耗。
本实用新型公开了一种移动式锂电UPS电源系统,该系统主要包括车体发动机ECU控制器、UPS主机控制器、主控制器、BMS主控制器、BMS从控制器、车联网终端以及各种传感器,其设置在移动设备车体与车厢内,体积和重量较为适宜,采用锂电池进行电力储存,具备完善的锂电池监测及锂电池热平衡管理系统,具备完善的内外部环境监测系统,具备完善的消防系统,并具备完善逻辑分合闸操作系统,可以实现此移动设备实时数据的在线监控。
本实用新型公开了一种散热性能好的锂电池承装箱,涉及锂电池承装箱技术领域,包括箱体和箱盖,箱盖设置于箱体的顶端,箱盖的上表面中部开设有放置槽,放置槽的左右两侧中部均开设有定位槽,放置槽内设有滤网框,滤网框的左右两侧中部均固定连接有与定位槽适配的定位块,箱盖的前后两侧中部均设有按钮,按钮的下表面中部固定连接竖杆的顶端,竖杆的底端插入箱盖并固定连接有抵接块,抵接块的底端设有L形杆,L形杆的一端设有扭转弹簧,L形杆的另一端固定连接有卡接块。本实用新型能够避免外部灰尘进入承装箱内部,避免灰尘的大量积累降低承装箱的散热性能,利于锂电池的快速散热,提高了锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种锂电池包用防潮湿机构,包括多个锂电池组、防潮限位垫、固定排湿板、防护外壳;防潮限位垫与锂电池组相匹配,防潮限位垫填充于多个锂电池组之间;固定排湿板套设于锂电池组的外侧,固定排湿板上开凿有多个均匀分布的防潮除湿孔,固定排湿板远离锂电池组的一侧设有一对除湿固定架;防护外壳与除湿固定架相连接,防护外壳的两侧均开凿有观察孔。本实用新型通过对锂电池增加可更换式除湿件,可对锂电池组起到防潮除湿的作用,减小了潮湿度对锂电池包使用寿命造成的不利影响,提高了锂电池包的续航能力,减小了锂电池包使用过程中出现损坏的风险,提高了锂电池包使用过程中的可靠性。
本实用新型公开了一种房车锂电池回收装置,涉及回收装置技术领域,包括回收装置主体,所述回收装置主体的一侧外表面设置有活动拉杆,所述回收装置主体的下端外表面设置有自锁万向轮,所述回收装置主体的上端外表面设置有零件收集盒,所述零件收集盒的上端内表面设置有零件收集槽,所述零件收集盒零件收集盒的下端内表面设置有灰尘收集盒,所述灰尘收集盒的前端外表面设置有把手。本实用新型的一种房车锂电池回收装置,设置的定位插头与辅助件,方便灰尘收集盒的拆卸与安装,设置的透风板与散热风扇,方便锂电池的回收以及散热,缓冲棉粘在活动门的一端,用于保护锂电池,避免锂电池受到撞击,活动拉杆方便拉动回收装置。
本发明公开了一种锂离子电池荷电状态联合估算方法,包括以下步骤:建立锂离子电池的二阶RC等效电路模型;获取电池模型状态空间方程;使用基于Adam算法的自适应滑模观测器估算锂离子电池荷电状态。本发明通过在滑模观测器中引入Adam算法更新滑模观测器矩阵增益,在此基础上自适应估计系统状态变量以提升算法的估算效果与适应能力,从而实现对锂离子电池荷电状态的精确估计。
本实用新型公开一种用于锂电池托盘的固定式摆杆拆分装置,属于自动化仓储领域,包括若干伺服电机、与伺服电机连接的皮带输送装置、及可放置在皮带输送装置上的若干叠放的锂电池托盘、用于升降锂电池托盘的Z轴升降装置、用于推送锂电池托盘的固定式摆杆、用于定位锂电池托盘的激光传感器及与激光传感器连接的控制器;激光传感器用于定位锂电池托盘位置且当托盘到达皮带输送装置上指定位置时,发出指令信号;控制器用于接收激光传感器指令信号。本实用新型采用升降装置和固定式摆杆结合的方式对托盘进行拆分,结构简单,安装方便,不需要复杂的机械手操作;且固定式摆杆机构位置固定,只需要摆杆摆动就能实现托盘的分离。
本发明属于锂电池输送分拣技术领域,具体涉及一种圆柱锂电池生产线自动化输送分拣装置,本发明对圆柱锂电池进行输送分拣时,通过海绵块以及弹性伸缩杆的缓冲作用,使得锂电池以较慢速度接触到第一滚筒并贴合在第一滚筒和导料板表面,通过推块推动锂电池移动时,相邻两个锂电池端部相贴合且相互之间不会产生碰撞,从而避免了锂电池在分拣输送时因外力碰撞受损的情况发生;本发明通过推块推动锂电池沿着第一滚筒和导料板之间空隙移动时,通过第一滚筒带动锂电池转动,并通过限位条对锂电池进行限位,保证锂电池轴线不偏移,从而使得表面仅有部分区域存在尺寸缺陷的锂电池也能通过空隙下落,提高了分拣的效果。
本发明提供了一种高强度铝镁锂合金及其制备方法,属于铝镁锂合金加工技术领域,由如下重量配比的组分组成:锂16‑20%、铝3‑5%、锌0‑5%、银0‑1%、锆0‑0.2%、钙0‑0.1%、稀土元素2‑7%及杂质元素,余量为镁,所述杂质元素的含量不超过0.03%。该种高强度铝镁锂合金采用多种金属合金而成,可有效提高其合金强度;该种高强度铝镁锂合金的制备方法简单,所制备的铝镁锂合金强度高,质量好,适宜于工业大规模推广。
本实用新型涉及电池检测技术领域,具体为一种锂电池老化检测装置,包括主体,所述主体的底端设置有底座,所述底座的上端外表面固定连接有操控台,所述主体的顶端外表面设置有抑尘机构,所述主体的内部安装有电池仓,所述电池仓的左侧外表面设置有感应块,所述电池仓的上表面固定安装有伸缩机构。本实用新型中,通过设置的伸缩套筒、压簧、安装板和拉环使得当锂电池放入电池仓的上表面后,通过拉环的伸缩活动使安装板能够对锂电池进行夹持,进而使不同的锂电池能够在电池仓上通过伸缩机构对其进行夹持,进而使电池检测装置能够对不同型号的锂电池进行检测,大大增加了检测装置的实用性。
本发明公布一种锂电池对心调节吊具,属于电动汽车锂电池装配技术领域。连接梁下固定连接有环形轨道,环形轨道上安装有多个滑车;滑车下固定连接有吊臂,吊臂下端固定有夹持臂,夹持臂指向环形轨道的中心。环形轨道截面呈矩形,环形轨道上侧面具有环形凸台,环形轨道内侧面靠下位置固定有环形摩擦板,环形轨道内侧面靠上位置固定有环形齿条。滑车包括L型支架,L型支架水平部分上安装有水平滚轮和竖向滚轮,L型支架竖向部分上安装有水平传动齿轮和滑动支撑块。本发明通过设置环形吊轨和独立调节的滑车,夹持臂位置自由灵活,可以适应不同尺寸和异形结构的锂电池夹取;夹持臂始终在任一调节位置指向锂电池重心,确保吊装过程中锂电池平稳。
本发明公开了一种高容量锂离子电池硅负极材料以及配制方法,所述锂离子电池硅负极材料由集流体与包覆在集流体表面的包覆层组成,所述包覆层包括硅材料、增塑剂、粘结剂、导电剂以及造孔剂,且包覆层的各组分按照一下重量份组成:硅材料70‑85份、增塑剂3‑11份、粘结剂3‑12份、导电剂1‑12份以及造孔剂3‑8份。本发明提供的高容量锂离子电池硅负极材料以及配制方法,生产出来的锂电池负极材料合格率较高,工艺生产周期短,量产对工艺的技术水平要求较低,可以大规模批量进行生产,同时生产出来的锂电池容量大。
本申请公开了一种高强耐腐蚀铝锂合金型材及其制备方法,涉及合金型材领域,其中铝锂合金成分及质量百分比为:Cu2.8%‑4.2%,Li1%‑1.6%,Zr0.1%‑0.18%,Zn0.5%‑0.8%及Mn0.1%‑0.5%,Er0.05%‑0.1%和Ag0.3%‑0.8%,其他杂质单个≤0.05%,总量≤0.15%,余量为AL;铝锂合金型材为横截面为长方形块体,型材横截面的长宽比为:3:1,用于制备高强耐腐蚀铝锂合金型材;制备方法配套一种熔炼设备,熔炼设备包括熔炉和导流装置,解决了现有技术中以氩气向炉内增压的方式将铝锂合金熔液流出的方式会将熔液表面的氧化层也随之流出,影响已经流入浇注区的铝锂合金熔液的纯度和质量的技术问题。实现了铝锂合金熔液导流时熔液表面氧化层不易与熔液一同排出,进而提高铝锂合金熔液及铸后型材的质量的技术效果。
本实用新型公开了一种防火型电动车锂电池包,包括电池包外壳和上盖,上盖内安装有电池包主体,电池包外壳的侧壁上开凿有冷却腔,冷却腔内设有持续型降温机构;持续型降温机构包括降温盒,降温盒与电池包外壳之间连接有多个连接柱,降温盒的侧壁上开凿有贯通槽,贯通槽内设有薄膜,降温盒与电池包外壳之间分别形成有转换腔和降温腔,降温腔内填充有冷却液,转换腔内设有一对冷却板,电池包外壳与上盖之间连接有多个螺钉。本实用新型通过锂电池包内相应机构的设置,提高了锂电池包冷却机构的换热效果,使得锂电池包内的锂电池单体能够得到有效的降温,降低了锂电池包因高温而存在的起火爆炸概率,降低了锂电池包的安全隐患。
本发明公开了一种锂电池主动均衡装置,包括锂电池组、数据采集模块、数据处理模块、均衡控制模块和通讯模块;所述数据采集模块,用于采集锂电池组的数据,并通过通讯模块传输给数据处理模块;所述数据处理模块,用于处理数据采集模块采集的数据,并根据采集的数据制定主动均衡策略和输出均衡控制指令。本发明提供的锂电池主动均衡装置及方法,通过数据采集模块对锂电池组的数据进行采集,并通过通讯模块将数据传输给数据处理模块,数据处理模块根据数据采集模块采集的数据,并根据采集的数据制定主动均衡策略和输出均衡控制指令,以通过均衡控制模块将容量高的单体电池能量转移到容量低的单体电池能量中,实现拉高补低的均衡效果。
本发明公开了一种锂离子电池剩余使用寿命间接预测方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤如下:分析锂离子电池在不同循环次数的特征变化,提取能反映电池性能退化的健康因子,验证所提取的健康因子与锂离子电池容量之间的相关性;使用电池健康因子和对应的电池容量数据训练BP神经网络,得到锂离子电池容量估算的神经网络模型;提取待预测电池预测起始点之前的健康因子,使用Box‑Cox变换建立健康因子与循环次数的线性模型,结合估算电池容量的神经网络模型,预测电池容量,当电池容量预测值到达电池寿命终止容量时,即可得到电池的剩余使用寿命。本发明避免了待预测电池容量在线测量难度大的问题,使用健康因子间接预测电池剩余使用寿命。
本发明公开了一种微波还原热解钴酸锂电池制备工业级钴粉的方法,所述方法包括:对废旧钴酸锂电池进行放电、拆解、剥离得到电池正极;对正极进行氧化焙烧、剥离得到钴酸锂粉末;将钴酸锂粉末与生物质粉末进行混合、球磨以制备混合物料;将混合物料置于高温微波炉内还原焙烧得到相应的产物;采用磁选‑浮选的方式分离出单质钴;最后经过干燥得到工业级钴粉。该方法实现了工业级钴粉的制备,相比于现有技术,该工艺制备出的钴粉具有粒度小纯度高的特点,此外微波加热的方式也大大提高了还原阶段的效率。同时该工艺也有效的解决了废旧钴酸锂电池与生物质的回收问题,具绿色、高效的特点。
本发明涉及锂电池充放电技术领域,公开了一种锂电池组的全程均衡方法,在整个锂电池组的充放电过程中,本发明通过获取所有单体电池的电压,根据所有单体电池的电压判断是否需要进行均衡,当需要进行均衡时,将电压最高的M节单体电池进行均衡,以此将所有单体电池的电压的最大值和最小值的差值限制在合理范围之内,实现锂电池组在充放电过程中的全程均衡,进而确保所有单体电池的电压的一致性、使锂电池组不会出现过充或者过放等情况。
本发明涉及锂电池防护技术领域,具体是涉及一种锂电池安装用防护装置,包括用于放置锂电池的防护箱和安装在防护箱上的防护盖,防护盖的内壁开设有凹槽,用于放置储粉盒,储粉盒内装有岩石粉,储粉盒朝向防护箱的一侧开设有至少一个直槽,且每个直槽上均采用薄片纸进行封闭,防护盖上设有两个弹簧仓,且每个弹簧仓内均设有拉伸弹簧和滑块,拉伸弹簧的一端与弹簧仓内壁固定连接,拉伸弹簧的另一端与滑块连接,两个弹簧仓之间设有刀架,刀架的两端分别与各个弹簧仓上的滑块连接,并通过牵引机构对刀架的位置进行限位,刀架上设有用于切割薄纸片的切割刀片,本发明能够及时对锂电池温度过高的情况做出反应,以降低发生爆炸事故的概率。
本发明公开了一种锂电池箱内温升异常简易报警装置及其降温方法,包括外壳,所述外壳的内部放置有电池,电池的顶部安装有常开式金属温控开关,所述外壳的顶部安装有蜂鸣器,所述电池的顶部设置有电池电极,所述外壳与电池之间填充有绝缘绝热隔层,本发明常开式金属温控开关对电池温度进行监测,温度过高时常开式金属温控开关闭合,使连接蜂鸣器的线路导通,从而使蜂鸣器响起,可实现锂电池箱内部热灾害的简便、迅速报警功能,警示使用人员电池温度过高,避免电池高温使用带来安全隐患,使电池使用更加安全,确保了锂电池箱内温升异常报警的主动性和快速性,可推广性强,能广泛应用于各种场景下锂电池箱,且简单灵活,操作性强。
本实用新型公开了一种大功率风光互补锂电系统,包括热镀锌灯杆、LED灯头、太阳能电池板、发电风机以及锂电池一体机,所述热镀锌灯杆的下端安装有连接法兰,所述热镀锌灯杆的上端安装有灯臂,所述热镀锌灯杆的外侧在灯臂的上方外侧固定设置有安装架,所述热镀锌灯杆的上端面安装有支撑座,所述LED灯头安装在灯臂的一端,所述太阳能电池板设置在安装架的上表面,所述发电风机安装在支撑座的上表面,所述锂电池一体机设置在安装架的下表面,所述锂电池一体机的内部安装有锂电池组,且所述锂电池一体机通过导线分别与LED灯头、太阳能电池板、发电风机连接。本实用新型充分利用风能和光能资源发电,可减少采用单一能源可能造成的电力不足或不平衡的情况。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,且公开了一种锂离子电池加压装置,包括加压箱,所述加压箱的底部外表面固定连接有底座,所述加压箱的顶部侧壁开口设置,所述加压箱的开口处设置有箱门,所述箱门的右侧通过铰接件与加压箱的外表面铰接。该锂离子电池加压装置,通过该装置的设置,当两侧的液压伸缩杆对锂离子电池进行夹持时,会迫使弧形挤压杆发生向内侧的变形,进而利用此变形效果,可以使弧形加压板整体发生向内侧的挤压,以此可以达到对锂离子电池加压的目的,同时,由于电机会带动液压伸缩杆发生转动,进而在转动的效果下,可以增大弧形加压板与锂离子电池的接触面积,以此增强该装置的加压效果。
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