本实用新型公开了一种装卸方便的24‑72V20A锂电池老化放电仪,包括锂电池老化放电仪本体和底板,所述锂电池老化放电仪本体底部的两侧均固定连接有竖杆,并且底板顶部的两侧均固定连接有外壳,所述竖杆的底端贯穿外壳并延伸至外壳的内部,所述外壳表面的顶部与底部均固定连接有圆环板,本实用新型涉及锂电池老化放电仪技术领域。该装卸方便的24‑72V20A锂电池老化放电仪,通过底板顶部的两侧均固定连接有外壳,简单的装置就可以完成对锂电池老化放电仪的拆装,操作较为便利,提高了操作的效率,通过两个竖板相对的一侧均固定连接有第一弹簧,在不借助其他工具的情况下也可以完成对锂电池老化放电仪的拆装,降低了操作难度。
本实用新型公开了一种用于锂电池喷码的分料装置,包括传送带,还包括:锂电池挡板,底部具有与出料装置的出料端对接用于承载单个锂电池的弯折部;推移机构,包括位于弯折部上方用于将单个锂电池轴向推出弯折部的推块,以及驱动推块的动力源,所述传送带承接在弯折部的出料端下方。本实用新型的用于锂电池喷码的分料装置,结构简单,便于实现,设备运行流畅,通过将锂电池一个一个推出,从而使各锂电池间隔均匀的距离,提高喷码准确性。
本发明公开了一种储能锂电池SOC估算方法,包括:采集获得待测锂电池的温度数据和电压数据;基于温度数据和电压数据以及神经网络模型,识别获得待测锂电池的SOC值,其中神经网络模型为预先通过DBN神经网络训练获得的表征锂电池的SOC值和锂电池温度以及电压之间对应关系的模型。本申请中在对锂电池的SOC进行估算时,以锂电池的温度数据和电压数据作为参照依据,利用DBN神经网络训练获得的神经网络模型实现对SOC值的估算,从而在一定程度上提升对锂电池的SOC值估算的准确性,有利于锂电池的合理使用提升使用寿命。本申请还提供了一种储能锂电池SOC估算装置、设备以及计算机可读存储介质,具有上述有益效果。
本实用新型公开了一种铝壳锂电池定位固定工装,涉及检测装置技术领域。本实用新型包括基座、定位机构和调节固定机构,所述定位机构设置在基座上,用于调节纵向尺寸,所述调节固定机构设置在基座上,用于调节横向尺寸,所述定位机构与调节固定机构所形成的区域用于固定锂电池。通过对锂电池横向,纵向,竖向三个方向上实现对不同尺寸锂电池的定位和固定,防止锂电池在检测过程中容易发生移动,引起不良。
本实用新型公开了一种锂电池供电灯镜,其技术要点是:包括镜底和镜体,镜体安装于镜底上,还包括防雾膜、LED照明灯、LED氛围灯、开关控制面板和锂电池,所述防雾膜设于镜体的背面,所述LED照明灯、LED氛围灯和锂电池均设于镜底,所述开关控制面板设于镜体上;所述锂电池通过开关控制面板与防雾膜、LED照明灯及LED氛围灯电性连接并为其三者供电,所述开关控制面板上具有防雾启闭按钮、照明启闭按钮和氛围启闭按钮,所述防雾启闭按钮控制防雾膜的启闭,所述照明启闭按钮控制LED照明灯的启闭,所述氛围启闭按钮控制LED氛围灯的启闭;其技术效果是:通过锂电池供电,使得镜子的使用不受插座的限制,提高镜子使用的灵活性。
本实用新型公开了一种锂电池散热结构,旨在提供一种散热效果好的锂电池散热结构。它包括壳体、盖板和底板,壳体的顶部与盖板连接,壳体的底部与底板连接,壳体、盖板和底板构成一个腔体,腔体内设有若干块单体锂电池和散热风扇,单体锂电池与散热风扇电连接,散热风扇的顶部设有散热面板,散热面板位于单体锂电池和散热风扇之间,散热风扇的底部设有电机,电机的输出端与散热风扇固定连接,电机与底板固定安装,壳体的顶部设有若干个进风口,底板上设有若干个出风口一。本实用新型的有益效果是:散热效果好;防水性能好。
本实用新型涉及一种锂电池被动均衡装置,包括通过电子开关和锂电池相连的电阻放电模块、被动均衡自检模块和被动均衡显示模块,锂电池上设有锂电池荷电检测模块,锂电池荷电检测模块和中央处理模块的输入端相连,中央处理模块的输出端和电子开关的控制端相连,被动均衡自检模块的输入端、被动均衡显示模块的输入端和电子开关与电阻放电模块的连接点相连,被动均衡自检模块的输出端和中央处理模块相连。本实用新型不仅能对电池进行被动均衡,而且具有均衡信号自检功能和显示功能,能检测出均衡指令是否成功执行,确保均衡过程的可靠执行,并能显示均衡操作状态,使工作人员能清楚了解电池均衡过程。
本发明提出一种高纯度硝酸锂的生产装置及方法,包含通过管道相连的EDM膜堆,锂盐进料罐及硝酸盐进料罐,其中,EDM膜堆由阴极室、n个膜堆基本重复单元、阳离子交换膜及相邻的阳极室组成。生产方法为:分别配置锂盐进料液和硝酸盐进料液,以纯水为膜堆基本重复单元的初始硝酸锂产品室溶液和副产品室溶液,锂盐及硝酸盐进料液独立通入EDM膜堆中,在直流电场作用下发生复分解反应,得到LiNO3产品液和副产品液。本发明以廉价锂盐和硝酸盐为原料直接生产纯净LiNO3的方法,原料适应性好、经济效益高。
本发明提供一种固态聚合物电解质,包括三维氧化石墨烯网络以及填充在所述三维氧化石墨烯网络中的聚合物和锂盐电解质;所述聚合物为PEO、PAN、PVDF、PMMA和PVDF‑HFP中的一种或几种;所述锂盐电解质为LiTFSI、LiPF6、LiCIO4中一种或多种;所述聚合物具有给电子官能团,所述给电子官能团与锂盐中锂离子的摩尔比为(1~10):1。本发明中的三维氧化石墨烯网络表面可形成连续的非晶区域,有利于锂离子传输,提高固态聚合物电解质的离子电导率。所制备的聚合物电解质具有较高的离子电导率,较好的机械强度,优良的安全性能。本发明还提供了一种固态聚合物电解质的制备方法及锂离子电池。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域。本发明公开了一种锂离子电池用高温自阻断电解液的制备方法,其包括称料、组分添加和高温自阻断添加剂添加等步骤,其原料包括锂盐、溶剂、碳酸亚乙烯酯、醚类添加剂、有机铵盐添加剂和高温自阻断添加剂。本发明中的电解液制备方法简单,制备效率高;制备过程中在现有的添加剂基础上增加醚类与有机铵盐的组合添加剂,形成低阻抗、薄而致密SEI膜,改善电池内阻、倍率性能和低温性能。本发明制得的电解液添加了高温自阻断添加剂,改善电解液的安全性能,使得组装而成的锂离子电池在高温下能够自动停止产热反应,保证锂离子电池在使用过程中产生的热量不至于威胁到锂离子电池的正常使用和使用安全。
本发明公开了一种锂电池活性电极电镀工艺,包括设置于两根支撑杆顶端的横向架,所述横向架内设有通过一横向驱动装置控制进行左右滑动的滑动架,所述滑动架底部端面内设有通过一纵向驱动装置控制进行上下升降的升降臂,所述升降臂底端固设有一连接杆,所述连接杆底端固设有一电镀套筒,所述电镀套筒内设有一底部开口的电镀腔,本发明可对锂电池电极进行多方面电镀工作,避免了传统技术中由于夹固爪的夹持而使锂电池电极与夹固爪接触的位置无法完全电镀工作,有效增加了对锂电池电极的电镀工作效率,增加了对锂电池电极的电镀效果,而且在电镀以后可立马进行烘干工作,加块了锂电池电极的电镀工作速度,值得推广使用。
本发明公开了一种富锂锰基正极材料,所述富锂锰基正极材料的平均粒径为7~10um,振实密度为1.28g/cm3,比表面积37.1m2/g;相比传统使用磷酸铁锂作为正极材料,其振实密度高,提高正极材料的实际容量,从而提高了锂离子电池整体的能量密度;还公开了一种制备上述富锂锰基正极材料的制备方法,其工艺简单,降低锂离子电池的生产成本低廉,可以大规模工业化生产,经济效益显著。
本发明公开了一种锂电池电池包管理系统,涉及一种电源,解决了电动装置的运行异常均是锂电池电池包所带来的影响,而工作人员不能实时关注锂电池电池的问题,其技术方案要点是:包括主控模块、温度检测模块、切断保护模块、模拟输出模块、预警模块、告警模块;主控模块中预设有温度基准信号,主控模块于单位时间内连续获取温度检测信号,当温度检测信号至少有两个时,模拟输出模块激活并根据当前获取的温度检测信号通过函数模拟出下一个坐标点即模拟输出信号。本发明的一种锂电池电池包管理系统,通过对锂电池电池包的温度进行检测,从而提高了锂电池电池包的使用安全性,提高了电池装置的使用寿命。
本发明涉及一种钛酸锂负极的制备方法,属于新能源储能器件技术领域。所述制备方法包括如下步骤:S1、钛酸锂干燥处理后,与导电剂、粘结剂按照质量分数为63~90%、0~7%、10~30%进行称量,然后高速气流对撞混合均匀;S2、将混合物在100~150℃的垂直辗压机上进行负极成型,然后将其在100~150℃的水平辗压机上进行碾压处理,制得钛酸锂膜;S3、将钛酸锂膜粘贴在预先涂覆有导电胶层的集流体上,然后于温度为100~150℃的水平辗压机上进行碾压,获得钛酸锂负极。本发明采用了干法负极制备工艺技术,借助粘结剂高温成型方式,实现了无水钛酸锂负极的制备。
本发明公开了一种用于锂硫电池的正极材料,包括载体和活性组分,载体为表面负载有不导电的卤素化合物的导电碳材料。本发明还公开了该正极材料的制备方法,首先将卤素化合物与溶剂A混合至粘稠,在100~200℃下,经惰性气体吹扫至导电碳材料表面,在导电碳材料表面负载卤素化合物,记为基底;在氩气保护下,将活性组分与溶剂B混合得到溶液,并滴加至基底上,晾干后得到用于锂硫电池的正极材料。本发明提供了一种用于锂硫电池的正极材料,通过采用导电碳材料与不导电的卤素化合物进行复合,以其作为活性组分的载体,可以有效地抑制多硫化锂的溶出以及在锂硫电极间的飞梭,并显著提高锂硫电池的容量及循环次数。
本发明涉及一种包覆型镍掺杂锂锰铝钴正极材料的制备方法,该镍掺杂锂锰铝钴正极材料的化学式为LiMn1?x?y?zAlxCoyNizO2?aFa,其中x=0.27?0.3,y=0.2?0.25,z=0.04?0.07,a=0.03?0.05,该方法包括如下步骤:(1)制备镍掺杂锂锰铝钴。(2)制备正极活性材料包覆液。(3)包覆。方法制备的正极材料,具有较好的导电性和循环性能,具有较高的比容量和较长的使用寿命。
本发明提供一种软包装锂离子动力电池的制作方法,解决了现有的锂离子动力电池正极极片制备时采用冷压技术正极活性物质与集流体之间粘结力偏弱,电池内阻偏高的缺点。该制作方法中,所述电池包括正极极片、隔膜、负极极片、电解液、极耳和铝塑膜,所述的正极极片是由正极集流体和涂覆于正极材料制得,粘结剂、导电剂和正极活性物质组成的正极材料制得,所述正极极片的制备方法包括:将粘结剂加入到有机溶剂中使其溶解,然后依次加入导电剂和正极活性物质并混合均匀配成浆料;将所述的浆料涂布在正极集流体上,烘片、热压、裁片得到锂离子电池正极极片,所述的热压温度为60-120度;所述正极极耳为铝材质,其一端设有镀镍层。
本发明涉及一种废旧锂离子电池的回收方法。将 电池完全放出电量,分离电池的正极、负极和隔膜。将分离出 的正极剪成碎片,置于N-甲基吡咯烷酮溶液中,50~100℃ 温度下搅拌,分离出铝箔,过滤出正极活性材料,真空干燥, 得到正极活性材料粗产品;然后与 Li2CO3机械球磨混合均匀,在空气或氧气气氛中高温煅烧10~ 24小时,冷却研磨后得到 LiCoO2。本发明回收材料所制备 的草酸钴、氧化钴和钴酸锂产品的质量达到了商品级要求,完 全可以在锂离子电池中得到应用,极大的降低了产品的价格, 同时电化学容量高、产品质量稳定。另外对负极、铜箔进行了 有效回收,活性物质则直接燃烧处理,避免污染环境。
本发明涉及一种用于锂离子电池的碳包覆的磷酸铁锂的制备方法。现有的磷酸铁锂制备技术工艺较为复杂,成本较高。本发明合成过程为:将三氧化二铁、磷酸、简单有机物和掺杂元素化合物混合烘干,磷酸根离子、铁离子和掺杂元素离子的摩尔比为1∶Y∶Z,0.95≤Y≤1,Y+Z=1;在混合物中加入锂源化合物,加水混合、烘干,锂离子和磷酸根离子的摩尔比为X∶1,0.95≤X≤1.05;将混合物在500~800℃下反应2~20小时,然后随炉冷却。本发明最终生成晶粒极细、混合均匀的前驱体,在后续的高温固相反应中,原子经较短距离扩散即可生成最终产物磷酸铁锂。最终产物纯度高,结晶完好,容量高,循环稳定性好。
本实用新型公开了一种锂电池使用中高温警报装置,包括电池盒、锂电池和警报器,电池盒的内部安装有锂电池,锂电池的一侧安装有半导体制冷片,锂电池上安装有温度传感器,锂电池通过导线与充电插口电性连接,导线上安装有热敏开关,温度传感器分别与半导体制冷片和警报器电控连接。该装置内设置有温度传感器和警报器,若锂电池在使用时温度过高达到危险值,警报器开启,提醒用户停止使用锂电池,防止电池因温度过高而发生自燃或爆炸;同时该装置还能及时为锂电池降温,进一步防止隐患发生。并且该装置在锂电池的充电口外设置有热敏开关,当锂电池温度过高时,热敏开关自动断开,停止为锂电池充电,从而防止锂电池温度持续升高。
本发明涉及一种新型锂离子电池工业用无损检测的参比电极和三电极体系及方法,包括:不经过任何表面酸化和镀锂处理的锰丝、铁丝、镍丝或铝丝;包括锂离子电池和参比电极;锂离子电池为包含正极、隔膜、负极、电解液的硬壳电池;这种参比电极的三电极体系,包括锂离子电池和参比电极;锂离子电池为包含正极、隔膜、负极、电解液的软包电池。本发明的有益效果是:通过运用金属镍丝或者铝丝,直接加入或预埋到钢铝壳电池/软包电池中,实现工业化应用和无损检测的目的;该参比电极不仅耐水氧侵蚀、成本低、无需隔绝水氧、无需表面镀锂处理,而且简单易制、稳定性好。可更好地对电池内部正负极电化学微元区反应和极化进行研究。
本发明公开了一种海绵镍材料及其制备方法和制备柔性锂硫电池的应用,该海绵镍材料在原位表面改性策略下能够同时作为柔性锂硫电池负极和正极的骨架。三维基底海绵镍材料中镍纳米线交错连接,镍纳米片相互交联形成二级结构,抑制了体积膨胀,赋予了电子传输途径和机械灵活性。在原位表面改性的策略下,喷雾淬火海绵镍/锂复合材料和硫化海绵镍‑碳/硫复合材料分别作为锂硫电池负极和正极。在负极侧,熔融锂注入海绵镍骨架后,通过喷雾器将微量的改性溶液喷到海绵镍/锂负极表面上,原位生成固态电解质界面。制备的柔性锂硫电池,在放电深度~50%时,处于平坦、弯曲和扭曲条件下依然能够实现优异的电化学性能。
本发明公开了一种氧化硅‑锂复合材料及其制备方法和应用。所述氧化硅‑锂复合负极是由偕老同穴化石被剪成单层片状结构的氧化硅框架样品后与锂片的一面经物理复合得到,所述锂片被氧化硅框架样品完全覆盖。本发明提供了所述的氧化硅‑锂复合负极在锂金属电池中的应用,能显著提高锂电池的倍率性能以及循环稳定性和使用寿命。
一种Fe3+、Ti4+协同掺杂的ε‑LiVOPO4锂快离子导体及制备方法,其特征为:化学计量式为Li1+xFexTiyV1‑x‑yOPO4,其中:x=0.05‑0.10;y=0.05‑0.10;通过Fe3+、Ti4+协同掺杂,大幅度降低了锂离子传导活化能,提升了锂离子活动能力及电导率;通过两次煅烧过程使得反应原料更加均匀,获得的材料纯度更高;通过快速室温冷却增加材料中氧空位及缺陷的浓度,有利于锂离子的传导。这些措施使得该锂快离子导体的常温锂离子电导率超过5·10‑4S/cm,非常有利于锂快离子导体的应用。
本发明公开了一种改性富锂锰基正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。所述制备方法:包括将富锂锰基前驱体、锂盐和掺杂金属化合物充分混合后进行煅烧制得改性富锂锰基正极材料,在混合之前对富锂锰基前驱体先进行300~650℃保温2~6小时的预处理。本发明在现有的富锂锰基正极材料的制备工艺上增加了对前驱体预处理的步骤,使前驱体的晶体结构更加完整,再掺杂铝元素,能够显著提高正极材料的首次库伦效率,较未经预处理的材料上升15~20%,且倍率性能也大大提升。
本发明涉及电动汽车的锂电池控制领域,一种电动汽车锂电池主动均衡管理系统主要包括单体电池CPU检测系统、DC/DC电池管理系统、矩阵输出电路、动力锂电池组,所述DC/DC电池管理系统与所述动力锂电池组并联,所述矩阵输出电路连接于所述DC/DC电池管理系统与所述动力锂电池组之间,所述矩阵输出电路选用双开双闭10A/12V小型继电器,所述继电器与所述动力锂电池组的单体电池一一对应连接以实现对最低电池单体进行充电,所述继电器两个触点均分别连接所述DC/DC电池管理系统的正极和负极;所述单体电池CPU检测系统组对组地连接在所述矩阵输出电路与所述动力锂电池组之间并能实时检测单体电池的电压,同时又与所述矩阵输出电路连接以实现对不同电压间进行均衡控制和管理。
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