一种同时掺氟和掺锆的硅酸亚铁锂正极材料的制备方法,其特征在于制备过程由以下步骤组成:反应物按照锂离子∶亚铁离子∶锆离子∶硅离子∶氟离子的摩尔比为(1.90~2.05)∶(1-y)∶x∶(1-z)∶k称量锂的化合物、亚铁的化合物、锆的化合物、硅的化合物、氟的化合物,依据反应物质量总和的1%~30%称量含碳化合物或碳粉。将硅的化合物与热水混合,加入锂的化合物,再混入其它所有反应物及含碳化合物或碳粉,球磨混合,真空干燥制备干燥的粉体,将干燥的粉体置于惰性气氛或弱还原气氛中,采用两段烧结法制备硅酸亚铁锂。制备的材料在1C倍率电流下循环性能佳,为产业化打下良好的基础。
本发明公开了一种锂金属用凝胶电解质及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:S1、将聚丙烯酸乙酯‑丙烯酸溶解于溶剂中得到溶液A,将LiOH溶解于溶剂中得到溶液B,再将溶液B滴加到溶液A中,充分反应后得到溶液C;S2、以溶液C为原料,采用静电纺丝仪制备静电纺丝膜,再将静电纺丝膜放入真空干燥箱进行真空干燥处理,干燥处理后将静电纺丝膜裁成圆片,得到静电纺丝膜圆片;S3、将静电纺丝膜圆片浸泡到液态电解液中1分钟以上,取出后去除表面残留的液态电解液,得到溶胀型聚丙烯酸乙酯‑丙烯酸基的锂金属用凝胶电解质;该方法制备的锂金属用凝胶电解质可提升锂金属电池的安全性、离子电导率和锂离子迁移数。
本发明申请公开了一种锂电池SOC的估算方法及装置,涉及电池管理领域,为解决电动平衡车在常规使用以及充放电状态下SOC估算不准确的问题。该方法主要包括:根据锂电池的充放电过程建立数学模型,计算锂电池的SOC‑OCV曲线;计算初始SOC参数;获取锂电池的充放电电流;判断锂电池的运行状态;记录当前电压,并查找运行状态对应的延时时间;记录经过延时时间后的更新电压;计算当前电压与更新电压的电压差;计算初始SOC参数与更新电压在SOC‑OCV曲线中对应的更新SOC参数的变化幅度;如果满足修正条件,则计算修正SOC参数;将初始SOC参数与修正SOC参数相加,生成估算SOC参数。本申请主要应用于电动平衡车的电池管理系统中。
本实用新型提供了一种具有实时检测功能的锂电池保护装置,所述锂电池保护装置包括:用于连接锂电池的两端口B+端和B-端、用于连接负载的两输出端口P+端和P-端、一保护电路以及一实时检测电路,所述B+端与P+端相连接,所述B-端通过一电容C5连接P-端,所述P+端通过一稳压电容连接P-端,所述P-端接地,所述保护电路和实时检测电路均设于所述B+端与P+端的连线以及B-端与P-端的连线之间,所述保护电路包括相互连接的一电池保护芯片和一集成MOS管芯片,所述实时检测电路包括一检测芯片。本实用新型实现过放、过充、过流以及短路保护,且实时检测锂电池的电压、电流和温度,其电路简单,检测精度高。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种废弃锂电池回收装置,包括底部支架,底部支架的一端与粉碎仓的一端固定连接,粉碎仓的另一端与粉尘收集管的一端固定连接,粉尘收集管的另一端与粉尘处理箱的一端固定连接,粉尘处理箱的另一端与支撑架的一端固定连接。该废弃锂电池回收装置,通过主动转轴和从动转轴带动粉碎齿轮和粉碎隔套转动,达到了可以彻底粉碎锂电池,降低了回收成本,方便使用者的使用,提高装置的实用性,且装置粉碎效果好,使用时粉碎时间短的效果,解决了现有的锂电池回收装置粉碎效果差,使用时粉碎时间长,粉碎不彻底,导致回收成本高,不方便使用者的使用,降低了装置实用性的问题。
本发明提供了一种锂电池电箱与储能舱体共用的全氟己酮灭火方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1、使用时,将热敏释放装置安装在锂电池电箱内,当锂电池电箱内部温度达到热敏释放装置的设定值时,热敏释放装置破裂;步骤S2、开启抽液泵和三通阀,抽液泵将储液罐内的全氟己酮灭火液抽送至输液主管;步骤S3、然后将第二输液分管内的全氟己酮灭火液经出液管注入锂电池电箱内,从而实现对锂电池电箱内部的灭火操作;步骤S4、当整个储能电池舱发生火灾时,抽液泵将储液罐内的起到隔氧并持续降温的作用经三通阀抽送至管道内;本发明能够实现锂电池电箱在热失控时,对锂电池电箱进行内部灭火,也能够实现储能电池舱体火灾时,对储能舱体进行内部灭火。
本发明提供一种基于温度的锂电池充电方法,涉及锂电池充电技术领域。所述方法包括:获取充电锂电池的温度;将所述温度代入理论充电电流计算公式,计算所述温度对应的理论充电电流;将实际充电电流调整至小于或等于所述理论充电电流。本发明提供的一种基于温度的锂电池充电方法和装置,实现了基于电池温度实时连续地调整充电功率,在保障充电安全性的基础上提高充电效率。
本发明属于锂离子电池电极材料的制备领域,具体涉及一种碳包覆镍锡合金纳米球的制备方法及其在锂电池中的应用。通过以镍基金属有机框架作为前驱体,进而与草酸亚锡混合研磨,置于管式炉中焙烧,制备出原位碳包覆Ni3Sn2合金纳米球的复合纳米材料,这种材料表现出优异的倍率性能和循环稳定性。碳包覆Ni3Sn2合金纳米球的首次放电容量达536mAh/g,充电容量达397 mAh/g,其首次库伦效率高达74%。
本发明提供一种壳聚糖改性的肝素锂抗凝添加剂的制备方法,所述抗凝添加剂用于采血管中,所述方法是将重量比为20-50:100的壳聚糖和肝素锂晶体加入到反应器中,用盐酸溶液调节体系的pH值在4~7,通入惰性保护气体N2,在室温下以2000~5000rpm的搅拌速率均匀混合10~40分钟,最后将沉淀用超纯水洗涤沉淀三次并去掉上层液,这样就得到了表面壳聚糖静电自组装改性的肝素锂抗凝血材料。本发明选择自然界中存在的具有良好水溶性的天然阳离子聚合物壳聚糖与可抗凝血的带负电荷的肝素通过聚电解质层层静电自组装的方法组成复合添加剂,可以实现对肝素锂水溶性的改性。而且本发明方法操作简单,效率高,不会引入其它有害物质,特别适合工业化生产。
本发明涉及半导体和锂电池材料领域。将硝酸锌溶解于无水乙醇中, 以氯化锂为矿化剂,140-200℃溶剂热处理,白色颗粒橄榄状的ZnO微米负极 材料;以橄榄状的ZnO为前驱体,在存在双氧水的水热条件下,颗粒橄榄状的 ZnO/ZnO2微米负极材料。橄榄状ZnO微米颗粒的首次充电容量不低于 561mAh/g,放电容量不低于1018mAh/g。壳核结构ZnO/ZnO2微米颗粒的首次 充电容量不低于274mAh/g,放电容量不低于1240mAh/g。
本申请公开了一种表面低镍的镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,至少包括:将镍钴锰酸锂三元正极材料与含有二肟基化合物的溶液接触,反应,得到所述表面低镍的镍钴锰酸锂三元正极材料。该材料实现了具有高容量与稳定的表界面的同时,可以缓冲循环中产生的晶格体积变化,提高了其循环性能。该方法具有反应快,制备周期短,能够工业化生产的优势。
本发明提出一种锂电池温度阶梯充电控制及保护电路,其特征在于,包括:阶梯温度检测电路和充电管理电路;所述阶梯温度检测电路包括:温度采样分压电路、一阶温度电流控制电路和二阶温度电流控制电路;所述温度采样分压电路用于分别输出热敏电阻分压的温度采样电压值至一阶温度电流控制电路和二阶温度电流控制电路;所述一阶温度电流控制电路和二阶温度电流控制电路分别包括相连接的基准电压电路、比较电路和开关分压电路,用于输出与温度采样电压值比较后的电压信号至充电管理电路;所述充电管理电路根据温度检测电路提供的电压信号,对锂电池输出当前环境温度范围的充电电流,实现锂电池组温度阶梯充电。
本发明公开基于目标分解的改进多目标粒子群优化的锂离子电池容量预测方法,步骤1:确认并获取锂离子电池容量预测的关键因素;步骤2:将锂离子电池的容量预测中所涉及的关键因素抽象为多目标优化问题并初始化种群粒子,步骤3:使用PSO算法更新粒子的位置和速度;步骤4:评估所有粒子的适应度值,保存适应度最好的粒子;步骤5:判断是否达到最大迭代次数;是则,输出最优粒子;否则,更新粒子的速度和位置并更新PSO算法参数后;步骤6:生成一随机概率数,判断该随机概率数是否大于预设概率;是则,采用灰狼算法计算更新粒子的位置并执行步骤4;否则,执行步骤4。本发明通过目标分解和参数自适应的混合算法提升电池容量预测的准确性。
本发明提供一种锂电池组成品充放电激活的测试电路及测试方法,测试电路包括主控制电路、小电流恒流控制电路、线性调节控制电路、恒压恒流控制电路以及电压电流采集电路;所述小电流恒流控制电路、恒压恒流控制电路以及电压电流采集电路均与所述主控制电路相连接;所述小电流恒流控制电路与所述线性调节控制电路相连接;所述电压电流采集电路与所述恒压恒流控制电路相连接;所述恒压恒流控制电路与所述线性调节控制电路相连接;在测试时,将所述线性调节控制电路以及电压电流采集电路均与锂电池组成品相连接。本发明优点:可直接使能控制输出充放电激活所需的小电流,响应速度快,能够很好的满足快速响应激活锂电池组成品充放电的功能。
本发明提供了锂电池测试技术领域的一种用于锂电池测试的电子负载,包括单片机TU1、积分调节电路、负载线性调节电路、积分调节速率控制电路、电流采集电路、数模转换电路、模数转换芯片U8、电流响应时间采集电路;积分调节速率控制电路与单片机TU1以及积分调节电路连接;负载线性调节电路与积分调节电路连接;电流采集电路的输入端与负载线性调节电路连接,输出端与积分调节电路、电流响应时间采集电路、模数转换芯片U8连接;数模转换电路的输入端与单片机TU1连接,输出端与积分调节电路、电流响应时间采集电路连接;电流响应时间采集电路以及模数转换芯片U8与单片机TU1连接。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池短路保护性能测试的精度。
本实用新型提出了一种锂离子电池注液控制阀,涉及锂离子电池注液设备领域,解决了现有锂离子电池注液阀不耐电解液,寿命低,以及通路容易因形成结晶造成堵塞的问题。本实用新型包括阀体,阀体上开设有进液通道和出液通道,阀体中开设有与进液通道和出液通道连通的阀芯腔,阀芯腔中设置有用于控制进液通道和出液通道通断的阀芯组件,阀芯组件包括上下配合的上陶瓷旋转片和下陶瓷固定片,下陶瓷固定片固定在出液通道的进液口处,下陶瓷固定片上均匀的开设有至少一个贯穿上、下端面的出液孔,上陶瓷旋转片上开设有用于与出液孔配合的进液槽孔,旋转轴传动连接有用于驱动旋转轴转动的驱动装置。本实用新型耐电解液,寿命高,通道不易形成结晶。
本实用新型公开了一种具有高防护型锂电池回收设备,包括回收筒体,所述回收筒体内底部上端固定连接有电机,所述电机上端安装有转盘,所述转盘上端开设有环形等距分布的T型导向槽,所述T型导向槽内滑动连接有T型导向块,所述T型导向块上端固定连接有回收内箱,所述回收内箱内从上往下依次设置有上层松紧带和下层松紧带,所述滑动槽内滑动连接有滑动块,所述滑动块外侧固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧和另一第一弹簧外侧安装有防撞圈。本实用新型解决了现有的回收设备,不能对回收设备起到防护效果,锂电池易爆炸,并且不能按照锂电池的大小进行分类的问题,该具有高防护型锂电池回收设备,具备防护性能优越且便于锂电池分类的优点。
本实用新型公开了一种锂离子电池模组的拼装设备,其在台架的一端设置限位板,并正对限位板设有移动挤压板,且移动挤压板在步进调节导轨上往复移动,从限位板上开始嵌入第一个锂离子模组,直到多个模组放置在两片横向模组托板之间后,调节横向模组托板横向调节导轨上移动,使得模组位于同一线上,并控制启动挤压开关使得移动挤压板向限位板移动,并挤压堆叠的模组,实现半自动化/自动化拼装,提升生产效率,且只需调节横向模组托板,即可实现对不同规格的锂离子电池模组的拼装,应用范围广。
本实用新型提供了一种锂电池组成品充放电激活的测试电路,包括主控制电路、小电流恒流控制电路、线性调节控制电路、恒压恒流控制电路以及电压电流采集电路;所述小电流恒流控制电路、恒压恒流控制电路以及电压电流采集电路均与所述主控制电路相连接;所述小电流恒流控制电路与所述线性调节控制电路相连接;所述电压电流采集电路与所述恒压恒流控制电路相连接;所述恒压恒流控制电路与所述线性调节控制电路相连接;在测试时,将所述线性调节控制电路以及电压电流采集电路均与锂电池组成品相连接。本实用新型优点:可直接使能控制输出充放电激活所需的小电流,响应速度快,能够很好的满足快速响应激活锂电池组成品充放电的功能。
本实用新型公开了一种锂离子电池的折边结构,包括锂离子电池卷芯及铝塑膜壳,所述锂离子电池卷芯置于铝塑膜壳上,而后将铝塑膜壳进行对折,对折后的铝塑膜壳将锂离子电池卷芯包裹后进行热封,且锂离子电池卷芯的两外侧形成有铝塑膜槽边体,同时在铝塑膜槽边体的底部贴设有泡沫双面胶,而后将铝塑膜槽边体折向包裹有锂离子电池卷芯的铝塑膜壳的侧边,利用泡沫双面胶将铝塑膜槽边体与铝塑膜壳相贴合在一起。本实用新型设计简单、操作方便、实用。
本申请公开了一种废旧磷酸铁锂正极材料与铝箔快速剥离的方法,包括将放电后的废旧磷酸铁锂电池在空气气氛中拆解,获得含有铝箔的磷酸铁锂正极材料后,进行低温烘焙干燥,然后浸没在水中进行剥离,得到完整的铝箔和磷酸铁锂正极材料。应用在磷酸铁锂电池回收过程中可以解决现有技术中铝箔与正极材料剥离存在的成本高、环境污染问题,并且本申请所采用的剥离技术具有绿色环保、无污染、无化学试剂、低成本的特点。
本发明提供了锂电池检测技术领域的一种基于半监督迁移学习的锂电池容量预测方法,包括:步骤S10、获取锂电池的实验室数据、实际工况数据;步骤S20、对获取的数据进行特征提取得到第一特征组、第二特征组;步骤S30、对第一特征组、第二特征组进行预处理,得到实验室数据集和实际工况数据集;步骤S40、创建第一容量预测模型、第二容量预测模型;步骤S50、利用实验室数据集对第一容量预测模型进行训练;步骤S60、利用训练后的第一容量预测模型作为第二容量预测模型的初始化参数,合并两个数据集输入第二容量预测模型进行迁移学习训练;步骤S70、利用第二容量预测模型进行锂电池容量预测。本发明的优点在于:极大地提升了实际工况下锂电池容量预测的精度。
本发明提供了锂电池检测技术领域的一种基于数字正交锁相技术的锂电池电压及内阻检测电路,包括一主控模块、一信号源模块、一交流恒流源模块、一ADC模块、一超量程状态检测模块、一电压采样模块、一滤波放大模块以及一内阻采样模块;所述信号源模块的输入端与主控模块连接,输出端与交流恒流源模块以及ADC模块连接;所述超量程状态检测模块的输入端与电压采样模块以及滤波放大模块连接,输出端与主控模块连接;所述内阻采样模块的输出端与滤波放大模块连接;所述ADC模块的输入端与信号源模块、电压采样模块以及滤波放大模块连接,输出端与主控模块连接。本发明的优点在于:极大的提高了锂电池检测速度,极大的降低了锂电池检测成本。
本发明公开了一种高性能锂离子动力电池/多孔碳复合正极材料的制备方法和应用,将多孔碳用硝酸40-60℃回流0.5-2小时;将碳酸锂/硝酸锂/醋酸锂、偏钒酸铵、磷酸二氢铵与柠檬酸按摩尔比3 : 2 : 3 : 1-3加入反应器,加入适量去离子水和乙醇,用磁力搅拌器搅拌10-30分钟后,再加入多孔碳,继续搅拌10-15分钟,超声5-10分钟,50-80℃烘干2-3小时;所得粉末在N2气氛管式炉中700-900℃煅烧4-6小时,即得所述的Li3V2(PO4)3/多孔碳复合材料。本发明制备工艺简单,成本低廉,能耗低,重现性好,可大量生产,符合环境要求。
本发明公开了一种分等级结构磷酸亚铁锂的合成方法,用简单的溶剂法,在无任何添加剂的条件下,利用氯化胆碱-乙二醇离子液体作为溶剂一步合成出分等级结构磷酸亚铁锂。本发明首次在离子液体溶剂中合成出分等级结构磷酸亚铁锂,这种分等级结构的磷酸亚铁锂是由大量的纳米片堆积而成的,避免了振实密度的降低,而且获得的产物具有较好的电化学性能。在2.0-4.0V电压下,1C充放电循环八十圈,容量保持在130mAh/g,没有衰减。20C倍率放电容量仍然有100mAh/g。该方法操作简便、成本低、纯度高、性能优异,无污染。
本发明涉及一种MOS管驱动电路及锂电池保护IC,所述MOS管驱动电路包括电流镜单元、电流开关单元、输出反相器单元及压降电阻;所述电流镜单元的输入端连接于锂电池保护IC的基准电路,输出端连接于电流开关单元的源端;所述电流开关单元的控制端连接于锂电池保护IC的控制信号cout端,漏端连接于输出反相器单元;所述输出反相器单元包括MOS管NM1及MOS管PM3,所述MOS管NM1的栅极连接于电流开关单元的漏端,漏极连接于MOS管PM3的漏端,并通过限流电阻连接于锂电池保护IC的电流检测端口,所述MOS管PM3的栅极连接于锂电池保护IC的控制信号coutb端。通用性好,制造成本低,经济性好。
本实用新型公开了一种便于调节拉伸力的锂电池膜生产用拉伸机,包括底座,所述底座的顶部固定连接有对称设置的第一支撑杆,两个所述第一支撑杆的顶部之间固定连接有载物板,两个所述第一支撑杆的侧边均固定连接有固定杆,两个所述固定杆上均固定连接有导向杆,两个所述导向杆上均转动连接有导向轮,其中一个所述固定杆转动连接有下料辊,另一个所述固定杆上转动连接有收料辊,所述下料辊上绕设有锂电池基膜,所述锂电池基膜通过导向轮与收料辊连接,所述底座的顶部固定连接有位于第一支撑杆侧边的第二支撑杆。本实用新型结构简单,操作方便,实现了对锂电池基膜的拉伸,并且可以调节拉伸力,进而增加了实用性。
本发明涉及一种锂离子电容器及其制作方法,该锂离子电容器由正极、负极、隔膜和电解质组成,所述正极连接正极片,所述负极连接负极片,所述正极片、负极片中的至少一种电极片同时含有超级电容器电极活性材料和锂离子电池电极活性材料,所述电极片由集流体和覆盖于集流体表面包含电极活性材料的电极活性层构成,所述超级电容器电极活性材料至少包含导电聚合物。本发明具有高能量密度、高功率密度的优点。
本发明公开了一种钴酸锂纳米片的制备方法。将钴盐和强碱混合,经过加热和离心后获得深蓝色的含钴溶液,随后再与锂盐水热反应,得到具有自支撑结构的钴酸锂纳米片。本方法简单易行,所得产物充放电容量高,具有潜在的工业化前景。
本发明提供一种锂电池贴胶纸机,其结构包括贴胶纸机外壳、型把手、防护滑门、状态灯、操控台、锂电池尘点封除贴装装置、底座,贴胶纸机外壳内部固定安装有锂电池尘点封除贴装装置,型把手设于防护滑门正端面,状态灯底端与操控台顶端电连接,本发明通过分带压夹机构对胶纸贴带的分离距离进行限制,从而缩短在胶纸中的分带与其分离后在装贴在锂电池上的时间,其中通过分带压夹机构带动弧条顺制压片进行动态切换时,能够联动侧伞展机构令其展开,形成一个暂时半封闭的空间,从而极大程度上的减少胶纸粘附面接触灰尘,并通过弧条顺制压片的外展压制和均匀施力,令锂电池表面与胶纸贴带能够高质量的贴合。
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