本发明公开了磷酸铁锂用的安全性导电液及其制备方法。本发明导电液由空心碳球、正热敏高分子材料、高分子聚合物混合体、粘结剂和溶剂组成,本发明的优点是:用于锂离子电池过流防护,通过引入具有自增强作用的高分子聚合物体系做基材,特殊结构的导电粒子和填料,对提高导电液在材料中的界面相容性、导电性具有较好作用,同时具有室温电阻率低、载荷能力高,耐电压能力高,耐电流冲击性能优异的特性,且电池温度过高时,电阻急剧增大,使电池短路,增大电池的安全性能。
本实用新型提供一种废旧新能源锂电池回收分类装置,所述废旧新能源锂电池回收分类装置废旧新能源锂电池回收分类装置包括:底座;外壳,所述外壳的底部设置于所述底座的顶部,所述外壳内壁的底部设置有支撑柱;分类结构,所述分类结构的底部设置于所述支撑柱的顶部,所述分类结构包括圆框,所述圆框的外表面开设有第一通孔和第二通孔,所述第一通孔孔径大于所述第二通孔的孔径,所述第一通孔的内部设置有挡片。本实用新型提供的废旧新能源锂电池回收分类装置,具备了分类回收的功能,使得不同规格的废旧电池能够分离开,在回收时能够实现最大化的利用,并且梳理杆能够一直对废旧电池进行拨动,避免了废旧电池出现堵塞卡料的情况。
本实用新型涉及一种溴化锂制冷装置领域,具体地说,就是一种自动抽真空的溴化锂制冷装置,包括真空泵、蒸发器、吸收器、热交换器、发生器、冷凝器、氧气检测仪、声控开关、电源、分贝仪,所述真空泵左边连接蒸发器,所述蒸发器内部设置氧气检测仪一,所述蒸发器左边连接吸收器,所述吸收器内部设置氧气检测仪二,所述吸收器上边连接热交换器,所述热交换器上方连接发生器,所述发生器内部设置氧气检测仪三,所述发生器右边连接冷凝器,所述冷凝器内部设置氧气检测仪四,所述冷凝器与蒸发器连接,形成一个制冷循环,本实用新型设计合理,在现有的溴化锂制冷装置上进行改进,具有极大的推广空间,能够准确测量漏气空气的部分,还能够自动开启真空泵抽真空,延长了溴化锂制冷装置的使用寿命。
本实用新型公开了一种便于更换电池组件的储能锂电池柜,包括储能锂电池柜以及电池组件,其通过将绝缘层设置于储能锂电池柜的内壁上,该抽拉挡板的长端以及宽度均大于绝缘层的最大的长度以及宽度,使此新型结构在开合时,方便快捷,密封性好;通过将电池组件、电力插头以及第一内置滑槽三者设置处于同一水平面上,且电力插头与三孔插头相互插接,使此新型结构构造简单,电池组件与储能锂电池柜的组装快速;通过将活动滚轮设置于活动杆的中段,且电池组件基于活动杆相应设置有凹槽以及弹簧,活动杆的左、右两段通过限位滚珠与凹槽活动连接,与第一内置滑槽滑动连接,使此新型结构在使用时,电池组件更换快速,切合实际。
本发明提供一种第二类溴化锂吸收压缩复合式高温热泵系统,系统包括蒸发器、第一水蒸汽压缩机、水蒸汽吸收器、第一节流阀、溶液回热器、发生器、溶液泵、冷凝器、水泵,以及第二水蒸汽压缩机和余热加热换热器。系统通过第一水蒸汽压缩机可提升蒸发器和水蒸汽吸收器之间的压差和温差,进而可提高吸收器的供热温度,并由第二水蒸汽压缩机和余热加热换热器实现对低温余热资源的加热和再利用,系统将原先第二类溴化锂吸收式热泵的余热回收温度80℃~100℃,供热温度90℃~150℃,扩展为余热回收温度20℃~100℃,供热温度90℃~170℃,进而提高了系统的适用范围,实现不同温度段余热的有效回收利用,节能能源,降低工业生产过程的能耗。
一种高功率高能量密度的锂离子电池制备方法,其正极材料为Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)O2/碳纳米管复合三元材料,内核空心,外核具有双层结构,第一层为Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)O2,外层为碳纳米管。制备方法包括以下步骤:1)正极材料、2)负极材料。本发明,制备出的材料形貌规整、均一,较大颗粒不规则的形貌具有更好的电导率。可以降低颗粒间隙并提高材料的压实密度和电导率。通过化学气相沉积法,在三元材料表面沉积高导电率的碳纳米管,可以进一步提高锂离子电池的电导率和倍率性能。
本发明公开了一种喷射成形铝锂合金用焊丝及其制备方法,焊丝以Al‑Cu‑Ag‑Ti‑Zr‑Cr‑V‑Be为基体,其质量百分比组分为6.1~6.9%的Cu,0.2~0.7%的Ag,0.25~0.5%的Ti,0.2~0.5%的Zr,0.01~0.08%的Cr,0.04~0.12%的V,0.0003~0.0012%的Be,余量为Al。制备方法包括以下步骤:(1)锭坯制备;(2)均匀化退火;(3)机加工;(4)热挤压;(5)退火拔丝。通过该方法制备的铝锂合金用焊丝表面光洁、无裂纹、起泡等缺陷,并且组织均匀、杂质含量低,液态氢含量<0.15ml/100g金属,可用来焊接2195铝锂合金材料。
本发明公开一种基于硅藻土基的锂离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料是以高温固相自组装合成方法将金属填充或包覆多孔氧化硅材料后形成的M‑SiOx复合材料,M为Sn、Al中的一种,SiOx中,0≤x≤2,采用该负极材料制备的负极片装配而成的锂离子电池表现出优越的储锂性能、循环寿命以及良好的倍率性能。
本实用新型公开了一种锂电池回收用防潮式储存装置,包括储存桶本体,所述储存桶本体上设置有盖板,所述盖板上开设有投入口,所述储存桶本体外表面下端开设有第一通风孔,所述储存桶本体内侧壁固定有通风槽,所述通风槽一侧壁开设有第二通风孔,所述通风槽一侧表面设置有支撑块,所述支撑块与储存桶本体固定连接,所述支撑块内侧开设有第三通风孔;通过设置有第一通风孔、通风槽、第二通风孔、防潮剂及第三通风孔,装置利于对自然风进行干燥,同时可很好的使自然风进行上下流动通风,减少潮气的聚集,通过设置有缓冲弹簧、缓冲块、橡胶垫及滑块,避免在向储存桶本体内侧投放锂电池时,锂电池直接与储存桶本体底部发生接触碰撞。
本实用新型公开了一种相阵式智能火灾探测器的锂电池过充火灾模拟系统,锂电池悬空吊设在爆炸仓内,且锂电池的正负两级对应与电源调压器的输出端相连,电源调压器的输入端与外接电源相连,温度传感器设于锂电池的外壁上,烟感探头、温感探头和数显温度控制器均置于爆炸仓的上方,烟感探头和温感探头与报警灯相连,温度传感器与数显温度控制器相连,数显温度控制器与电气控制盒相连。本实用新型可以远程控制模拟火灾的发生过程,将火灾现场与试验人员安全隔离。
本发明涉及一种新型锂离子电池负极材料铌基氧化物的制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。首先采用固相法制取前驱体Cu2MaNb0.8‑0.4aSe4,将得到的材料置于鼓风干燥箱中进行干燥,随后将材料转移到球磨罐中,在球磨机中进行湿磨处理,球磨分散完成后将球磨罐置于烘箱中烘干。将所得的粉末置于管式炉中,于氩气气氛保护下进行烧结处理,随炉冷却到室温后得到前驱体。将得到的前驱体材料转移至坩埚中,置于玻璃管中进行煅烧处理,得到多孔片状锂离子电池负极材料。
本发明涉及锂电池的正极材料的制备,具体是一种Al2O3包覆锰基层状晶体锂电池正极材料的制备方法。该方法经过以下步骤:一、(Ni0.166Co0.166Mn0.688)(OH)2前驱体颗粒的制备;二、高温固相法制备层状晶体结构Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2;三、通过Al2O3包覆来增加Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2颗粒产物的性能。本发明的优点是:1、其产物的能量比大于钴酸锂,且成本低;2、产物作为正极材料的的安全性好;3、产物的使用寿命长;4、经过Al2O3包覆的锰基层状晶体结构的颗粒具有更高的充放电比容量和循环寿命并且安全性更好。
本发明涉及一种低温锂离子电池的制造方法,它采用薄长极板、LiPF6的EC(碳酸乙烯酯)/EMC(碳酸甲乙酯)/EB(丁酸乙酯)/甲苯低熔点复合电解液,有效地提高了锂离子电池低温放电特性,电池在-40℃的低温环境下具有优异输出性能并可在-60℃环境下工作。
本发明涉及锂电池的正极材料,具体是一种Al2O3包覆锰基层状晶体结构锂电池正极材料。该锰基层状晶体结构锂电池正极材料是在粉末状锰基层状晶体结构的颗粒表面包覆一层Al2O3而形成的物质,其中的锰基层状晶体结构的颗粒化学式为:Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2,Al2O3的质量占物质总质量的2.8~3.2%。本发明的优点是:1、其能量比大于钴酸锂,且成本低;2、安全性好;3、使用寿命长;4、经过Al2O3包覆的锰基层状晶体结构的颗粒具有更高的充放电比容量和循环寿命并且安全性更好。
本实用新型涉及锂电池生产技技术领域,且公开了一种用于锂电池电芯的快速组装设备,包括工作台,所述工作台顶部两侧固定安装有支撑块,支撑块顶部固定安装有固定板,固定板表面两侧贯穿固定安装有液压缸,液压缸底部伸出端固定安装有压体,工作台顶部中间位置开设有与压体相互匹配的放置槽,放置槽两侧固定安装有限位块,本实用新型,通过放置板下移使得导向块与伸缩杆同时对第一弹簧进行挤压达到初步缓冲保护,同时由于放置板和活动板上的磁铁磁性相同提高了向上的推力,这样即可完成锂电池压合封装的效果,通过第一弹簧与磁铁配合即可将放置板向上顶起,从而自动将装封好的锂电池顶出便于拿取,这样即提高整体的组装的效率。
一种高安全性磷酸铁锂正极材料的生产工艺,其特征是该生产工艺是将溶液A与溶液B反应,并在包覆机中进行包覆,并经过干燥得到复合材料B即为高安全性磷酸铁锂正极材料。本发明,制得的磷酸铁粒径分布均匀、比表面积大,而且具备较佳的铁磷比;同时,产品杂质含量低、纯度高;可以作为高振实密度磷酸铁锂的前驱体;进一步地,本发明中磷酸铁的制备方法原料成本较低,可用于工业化生产。采用本发明外层为安全性复合物材料的核壳结构的正极材料,可以将锂离子电池充放电过程中产生的热量通过外层传导出去防止出现局部热量,降低其材料的局部热失控,同时功能性物质在锂离子电池温度升高时,可以快速吸收电池的多余热量,从根源上控制电池的安全隐患,保障电池的安全性。
本发明公开了一种解决锂电池老化的工艺方案,①将老化的锂电池用吸水纸和塑料膜密封包装。②将密封包装的锂电池放进冰箱冷冻室里,在零下18度下冰冷40‑56小时。③取出密封包装的锂电池后,常温环境下放置40‑56小时。本发明可有效解决锂电池老化的问题;成本低;使用方法简单,便于掌握。
本发明提供一种锂离子电池剩余使用寿命预测方法和系统,包括以下步骤:获取锂离子电池容量退化数据集,利用自适应噪声完全集成经验模态分解CEEMDAN将容量序列分解为若干个本征模函数IMF分量和一个残差RES分量;通过过零率将IMF分量和RES分量分为高频部分lh和低频部分lf;确定长短期记忆网络结构,对Bi‑LSTM模型进行超参数优化,选择超参数值,得到优化后的Bi‑LSTM模型;将高频和低频部分分别输入优化后的Bi‑LSTM模型进行预测,分别得到高频和低频的预测结果,将高频和低频的预测结果相加得到最终锂离子电池剩余使用寿命预测结果。本发明有效降低了容量再生对预测锂离子电池剩余使用寿命的影响,提高了预测精度,又降低了运算成本。
本发明涉及一种锂离子电池负极浆料、负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。负极浆料包括有按重量份计的如下组分:水性丙烯酸聚氨酯树脂乳液100~160份、含金属氧化物的颗粒0.1~0.5份、成膜助剂0.5~1份、表面活性剂0.5~1份。锂离子电池的负极材料,是通过上述的负极浆料去除其中溶剂后制备得到。本发明提供的负极浆料可以制备得到锂离子电池的负极材料,该材料具有循环放电后电容量损失小的优点。
本发明公开了一种基于硅负极的新型高电压锂离子电池及能量存储元件,该锂离子电池包含正极、负极和电解液,正极活性物质选自磷酸钴锂及其复合物,负极活性物质选自硅基材料。本发明提供的锂离子电池具有电压高、安全性好、比能量高的特点。
本实用新型涉及磷酸铁锂处理技术领域,且公开了一种磷酸铁锂燃烧装置用辅助供气预处理装置,包括外壳体,外壳体的一侧设置有用于进风的进风口,外壳体的另一侧设置有用于出风的出风口,外壳体内设置有过滤机构,过滤机构用于过滤外壳体内的空气,该磷酸铁锂燃烧装置用辅助供气预处理装置,在外壳体内设置有过滤机构,通过过滤机构可对气体进行过滤,从而对由进风口输入的气体进行预处理,对气体内混入的杂质进行过滤,再由出风口输送至燃烧装置中,从而降低了磷酸铁锂在热反应中受到的杂质干扰。
本实用新型提供了一种锂离子电池壳体,包括方形壳体,所述方形壳体包括左壳板、右壳板、上壳板和下壳板,所述上壳板的内壁为向上凸起的第一弧形结构,外壁为平面结构;所述下壳板的内壁为向下凹陷的第二弧形结构,外壁为平面结构。上述锂离子电池壳体,由于在上壳板、下壳板的内壁上分别设有第一弧形结构和第二弧形结构,使上壳板、下壳板与放置在锂离子电池壳体内的电芯保持一定距离,给电芯中部的膨胀保留了一部分空间,从而不会造成上壳板、下壳板的变形,不影响整个锂离子电池的外观,也不会使电池的厚度超出控制范围,有效控制电池的厚度,能够符合客户的需求。
本实用新型涉及锂电池检测领域,具体为一种锂电池检测用绝缘防护装置,所述锂电池检测用绝缘防护装置包括:外壳,外壳的表面开设有插接口;移动板,移动板的端部安装有弹簧,移动板的表面连接有绳索,绳索的另一端连接有限位板;及插头,可插接在插接口中;有益效果为:通过加入移动板,移动板可在外壳内部移动,向外拉动移动板后,通过绳索可拉动限位板,使得插头插接进插接口中后,限位板可插接在第一卡槽中;通过加入移动板在弹簧拉进外壳内部后,移动板端部的卡块卡进第二卡槽中,移动板将插头向着外壳的方向推动,防止插头松动。
本发明涉及城市轨道交通控制中的一种基于PI环调节放电阈值的城轨交通地面锂离子电池储能系统控制方法。该方法是首先计算获得网压实际放电阈值;当列车牵引时,牵引网网压跌落,当网压跌至放电阈值电压以下时,连接牵引网与锂电池储能系统的大功率DC/DC装置进入放电电压环,使锂电池储能系统放电将牵引网电压维持在放电阈值电压附近;当列车制动时,牵引网网压抬升,当网压升至充电阈值之上时,连接牵引网与锂电池储能系统的大功率DC/DC装置进入充电电压环,使锂电池储能系统充电将牵引网网压稳定在充电阈值附近。本发明解决了现有定阈值控制导致的SOC偏移问题,使锂电池储能系统工作在其功率最大点的SOC值附近。
本实用新型公开了一个带蓝牙功能的锂电池产品,包括监测器,所述监测器包括检测模块,用于检测锂电池的电压和电量;记录模块,记录电池的工作时间和使用时长;数据储存模块,将检测模块和记录模块的数据进行储存;数据处理模块,将储存的数据进行处理;数据发送模块,数据发送模块为一蓝牙,与数据终端进行连接,通过检测模块对锂电池的电量进行检测,通过记录模块记录电池的工作时间,同时通过数据发送模块将数据传递到数据终端后,通过数据终端对锂电池的工作状态进行查看,从而能够实时的监测到锂电池的工作状况。
本实用新型涉及电池冷却技术领域,提供一种方形锂电池模组及电池模组系统,所述方形锂电池模组,包括:多个电池组,所述电池组包括沿第一方向设置的多个电芯,所述电芯的长度方向均与所述第一方向平行;冷却系统,包括多个间隔设置的液冷板,相邻的两个所述液冷板之间设有用于容纳所述电池组的容腔,所述电池组安装在所述容腔内且同时与两侧的所述液冷板贴合。本实用新型的方形锂电池模组通过设置沿第一方向设置且电芯的长度方向与第一方向平行的多个电芯,使得相邻的两个液冷板所冷却的电芯的数量减小,降低了方形锂电池组的内部温差;通过在电芯的两侧设置液冷板使得电芯的冷却更加均匀,降低了方形锂电池组的内部温差。
本实用新型公开了一种基于引流分散式流体的锂电池组冷却装置,包括外部壳体、锂电池单元、引流板以及固定板;所述外部壳体内部形成冷却腔,所述冷却腔内填充冷却液;所述引流板、锂电池单元和固定板由上而下依次设置在冷却腔内,外部壳体顶部设有若干进水管,外部壳体侧壁底部设有若干出水管;结构简单,提高锂电池的散热效率,引流板上的圆柱形孔洞使冷却液分散,从电池组中间流过的量最大,从电池组四周流过的量由里向外依次减少,提高锂电池组中心的散热效率。
本发明公开了一种用于锂离子电池组的仿生流道结构液冷板,包括锂离子电池组和液冷板组,其中锂离子电池组包括多个电池单元,液冷板组包括多块液冷板本体,所述液冷板本体由盖板和底座组成,所述底座上设计有流道,由一个进液通道、一个出液通道和支流道组成,所述支流道为类似树枝根系的分叉结构。本发明中液冷板的流道采用仿生拓扑的结构,在相同的散热效果下,与传统通道结构的冷板相比,内部流道的阻力大大减小,从而减少泵功耗。此外,本发明中液冷板的厚度很小,可以节省大量的空间及减少重量。以上两方面的特点,既保证了电池热管理系统的散热效果,也有利于减少电池模组的额外输出能耗。
本发明公开了一种用于锂电池注液的传输系统及其传输方法,涉及锂电池加工技术领域,其包括设备箱体;支撑架,支撑架与设备箱体固定连接,支撑架位于设备箱体的上表面;电解液储放箱,电解液储放箱与支撑架固定连接,电解液储放箱位于支撑架的上表面;海霸泵,海霸泵与电解液储放箱固定连接,海霸泵位于电解液储放箱的上表面;注液管道,注液管道与支撑架固定连接,注液管道位于支撑架的内侧面,电解液储放箱与注液管道的内部相互连通;推送固定结构,推送固定结构与支撑架滑动连接。本发明能够通过内部设置的结构,去增加注液的效率,并且在注液完成后,实时的对锂电池进行重量检测,以此来挑选出不合格的产品,给人们带来更好的使用前景。
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