本发明公开了一种阻断式锂电池温控装置,设置在锂电池电池箱内,包括风扇、半导体双向制冷制热元件、导流板和导热硅胶布,风扇、半导体双向制冷制热元件和导流板设置在锂电池电池组与电池箱之间,风扇和半导体双向制冷制热元件均固定在电池箱的内壁上,半导体双向制冷制热元件与风扇相邻设置,半导体双向制冷制热元件上安装有散热片,风扇的出风口对着散热片,导热硅胶布缠绕在锂电池单体之间。本发明装置充分利用热传导及空气对流的方式保证电池工作在安全的温度环境之中,通过低能耗的半导体双向制冷制热元件及低功耗风扇实现阻断外部温度传导及电池单体间热量的散发,提高电池工作环境的安全性,降低了热管理系统的成本。
本实用新型公开了一种电动助力车用锂电池包,包括外壳、置于外壳内的若干个锂电芯和BMS电池管理系统,所述外壳包括底槽以及盖合在底槽顶端的上盖,所述上盖上设置有品字接头,其特征在于:所述底槽内设有多个用于安装锂电芯的插槽,所述上盖内设置有至少可容纳一个锂电芯的容腔Ⅰ和可容纳BMS电池管理系统的容腔Ⅱ,所述锂电芯分别置于插槽和容腔内,各个所述锂电芯间通过汇流排串联在一起,各个所述锂电芯上均安装有信号采集线。本实用新型装配简单,尺寸兼容性高,其尺寸可完全与目前市场上流通的铅酸电动助力车通用;容量高、安全性好,各锂电芯间通过电芯隔板紧密固定设置,长时间振荡不受影响,使用寿命长。
本发明公开了一种镍钴铝酸锂LiNi1‑x‑yCoxAlyMzO2+z,其中,0.08≤x≤0.15,0.03≤y≤0.1,0.01≤z≤0.2,简称NCA)和包覆在NCA镍钴铝酸锂表面的疏水材料。由于疏水材料包覆在NCA镍钴铝酸锂表面,包覆材料不溶于水,而且耐电解液。因此相对于传统的NCA镍钴铝酸锂材料,这种镍钴铝酸锂LiNi1‑x‑yCoxAlyMzO2+z复合材料能够改善镍钴铝酸锂电池易吸水的问题。本发明还公开了上述镍钴铝酸锂LiNi1‑x‑yCoxAlyMzO2+z复合材料的制备方法。
本发明涉及新能源电池材料技术领域,具体公开了一种用于全固态电池的磷酸钴锂材料及其制作方法,磷酸钴锂材料包括内部核层和外部壳层,所述内部核层为结晶的化学计量比LiCoPO4内核,所述外部壳层为未结晶的非化学计量比的Li1‑2x‑yCoPO4‑x;制作方法为:将锂化合物、钴化合物和磷酸化合物进行混合,然后球墨后再进行烧制,烧制后再进行高温烧结制得成品。本发明磷酸钴锂材料具有核壳结构,外部壳层含有丰富的锂、氧的空位缺陷,可以提高电子和离子的传输特性;同时核壳之间产生的电场可以加速锂离子的传输,促进锂离子的嵌入脱出,因而该正极材料具有较高的充放电活性和良好的倍率性能,是非常有潜力的固态电池正极。
本发明涉及一种从离心母液中回收单水氢氧化锂溶液的方法,将料液1000g置入反应釜中,加入1000g~1500g工艺水和100g~150g氢氧化钙,升温至90℃~95℃,保温5~9小时,经过沉降过滤后得到氢氧化锂溶液并检测;钙离子为150ppm~350ppm,铝离子为20ppm~50ppm,CO2为0.35%~0.56%。优点是方法简单巧妙,效果好,能够针对离心后的母液,进行再处理加工,得到可以再用来生产的单水氢氧化锂的单水氢氧化锂溶液,起到节能减排。
本发明公开了一种新型的牛角式锂离子超级电容器,包括盖板组件、芯包组件、外壳、垫片和套管,所述盖板组件包括盖板本体、盖板端子和铆钉,所述盖板端子和铆钉均设有两组,所述盖板本体设有盖板基板和盖板橡胶层,所述盖板橡胶层固定连接在盖板基板的顶端,所述盖板本体上开设有呈对称分布的铆槽,两组所述盖板端子分别通过铆钉铆接在盖板本体上对应的铆槽位置处;所述芯包组件包括芯包本体和隔离膜,所述芯包本体采用卷绕方式将正极片和负极片缠绕在一起,所述芯包本体中间设有隔离膜,本发明,整个锂离子超级电容器采用了牛角式的结构,牛角式锂离子超级电容器的容量范围为200‑2000F,填补了现有锂离子超级电容器存在的容量空白。
本发明公开了一种快速判断磷酸铁锂电池自放电率的方法,其创新点在于:将电池先选择任意一个静置周期时间进行静置,静置完成后,测量电池在不同静置周期时间后的电压,根据电压与静置周期时间的对应关系模型,判断磷酸铁锂电池自放电率。本发明的电压与静置周期时间的关系不但可以作为判断电池自放电率大小的一种依据,在实际生产中可以通过此标准对电池进行筛选,而且判断准确,可以基本保证零误差,有效缩短电池库存的时间周期,提高供货速率。本发明的快速判断磷酸铁锂电池自放电率的方法,能够在较短的时间内判断出磷酸铁锂电池自放电指标能否满足要求,在供货紧张的时候作为电池可否加速出库的依据。
本发明公开了一种锂离子二次电池用正极活性材料,所述锂离子二次电池用正极材料是在核材料上包覆物质N,核材料的通式为LixNiyMMeaO2,其中,0.90≤x≤1.25,0﹤y﹤1,0≤a≤0.1,其制备方法为:原料的配备;核材料烧结及破碎处理;包覆;二次或多次烧结;水洗干燥。本发明通过掺杂和包覆处理,提高了该锂离子二次电池用正极材料的电化学性能,特别提高了循环性能和高温性能,同时稳定了材料的结构,提高了材料的稳定性和安全性能。当电池负极为锂负极时,工作电压为4.7V时,该材料表现出高能量密度,高稳定性、优异的循环性能和热稳定性。
本发明涉及一种锂电池铜排复合材料,其为多个粒状结构复合而成,所述粒状结构包括主体部和表层部,所述表层部包覆所述主体部,所述表层部为聚乙炔用溴化亚铜和质子酸掺杂制得,所述主体部为铜复合材料,本发明还涉及上述锂电池铜排复合材料的制备方法,该锂电池铜排复合材料耐热、不易发生氧化现象;不易污染,牢固度更强劲,不易腐蚀。
本发明公开了一种锂电池的保护装置,包括箱体、温度传感器和冷却剂存储罐,所述箱体的顶部设有绝缘板和充电桩,且所述绝缘板和充电桩均与所述箱体紧密连接,所述箱体的内部设有隔层和隔栅,所述箱体的一侧安装有所述温度传感器,所述温度传感器与所述箱体电性连接,所述温度传感器的一侧设有所述冷却剂存储罐,所述冷却剂存储罐的一侧安装有冷却管道,且所述冷却管道与所述冷却剂存储罐通过螺栓固定连接,所述冷却管道的顶部安装有控制阀,且所述控制阀与所述温度传感器电性连接,该种锂电池的保护装置通过温度传感器、隔栅和隔层的设计,有效的降低了锂电池热失控以及受到挤压时所带来的损害,所以有着广泛的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料的铝包覆装置,涉及电池制造技术领域。该锂离子电池正极材料的铝包覆装置,包括罐体,所述罐体内部设有搅拌腔,罐体的顶部焊装有入料管,且入料管的内腔与搅拌腔连通,罐体的内底部设有加热器,且搅拌腔内侧壁的底部固定安装有与外部连通并带有控制阀的出料管,搅拌腔内设置有呈等距环绕状分布的数个蒸汽湍动机构。该锂离子电池正极材料的铝包覆装置,基于蒸汽湍动机构与摆动拌和机构的配合运作,使得溶剂与材料在正常加热混合的状态下,材料在溶剂内无序运动并进行混合,相较于传统的搅拌式加热,能够避免材料在涡流中稳定运动导致相互贴合粘连与溶剂接触效果较差的情况出现。
本实用新型涉及电子设备技术领域,尤其为一种具有防水功能的锂电池保护板,包括主体、盖板、绕线杆和导轨,所述主体前端中部设置有导轨,所述导轨与主体前端固定连接,所述导轨中部设置有盖板,所述盖板与导轨滑动连接,所述盖板后端设置有连接口,所述盖板右端内部设置有圆板,所述导轨右侧外壁设置有滑板,所述滑板左端设置有拉杆,所述拉杆穿过盖板右端与圆板固定连接,所述滑板前端设置有短板,所述短板与滑板前端固定连接,所述滑板前端中部设置有第一短杆,本实用新型通过第一短杆控制盖板的移动,盖板可以对锂电池的关键部位进行防水保护,同时绕线杆与固定板以及转板可以将锂电池的导线进行收纳整理,非常实用。
本实用新型涉及锂电池保护板技术领域,尤其为一种具有防导线拉断的锂电池保护板,包括锂电池保护板和第二固定板,所述锂电池保护板的顶端固定连接有第二固定板,所述第二固定板的一端固定连接有固定杆,本实用新型中第一卡线板和第二卡线板内侧的伸缩块对中间松散的导线分别夹紧,避免导线松动整体松散造成线路混乱,同时第一卡线板和第二卡线板之间稍微松散的导线避免扯动锂电池保护板时用力过大拉断导线,第一卡线板内侧稍微夹紧导线的伸缩块和中间松散的导线对导线拉动进行缓冲,避免导线绷紧受力过大而扯坏,同时第二卡线板内侧的伸缩块对导线夹紧,再次对导线拉动进行缓冲,避免导线受力过大而拉断,增加装置的实用性。
本实用新型属于锂电池制造技术领域,尤其为一种锂电池物料顶升移栽机,针对现有技术中软包装后的锂电池芯的移动主要靠人工操作、人工操作费时费力、工作效率低、且在移动过程中存在电池芯表面容易形成伤痕或发生形变等问题的问题,现提出如下方案,其包括固定架和框体,所述固定架一侧固定安装有第一电机,第一电机输出轴上固定连接有第一丝杆的一端,第一丝杆的外侧螺纹套接有套板,套板滑动套接在固定架的外侧,套板底部固定安装有推杆电机。本实用新型通过在左右方向和前后方向同时对锂电池芯进行夹持固定,以保证夹持稳定性,便于实现对于锂电池芯的自动搬运,提升了搬运移栽的工作效率。
本发明提供了一种基于融合神经网络的锂离子电池SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域。解决了目前电池容量的SOC估计难估计的技术问题。其技术方案为:步骤1)将全新锂电池充满电,测取SOC从1到0的锂离子电池的端电压、电流、温度;步骤2)对测取的数据进行预处理;步骤3)使用2DCNN卷积神经网络对新的数据集进行训练和测试,实现SOC实时估计。本发明的有益效果为:本发明在数据集中加入估计的电池容量数据,能够拥有更高的估计精度,相比较LSTM,不会将误差一直记忆;并且,短的历史数据长度也能拥有更快的估计速度;相较使用3DCNN来估计SOC,能够减少运算量并且减少不必要的误差输入,从而拥有更高的精度。
本实用新型公开了一种高效六氟磷酸锂生产装置,包括接收来自前工段的五氟化磷的五氟化磷缓冲罐,五氟化磷缓冲罐后设置合成釜,合成反应釜用于接收来自五氟化磷缓冲罐的五氟化磷及来自配制罐的氟化锂、六氟磷酸锂无水氟化氢溶液;合成反应釜后设置对反应生成物合成液进行增压的合成液泵,合成液泵后设置合成液过滤器,合成液过滤器后设置浓缩釜,浓缩釜的蒸馏出口与冷凝器连通,浓缩釜后设置结晶釜;所述冷凝器与配制罐连通;结晶釜后设置实施固液分离的固液分离器,固液分离器分离出的液体收集至配制罐,固液分离器后设置干燥器,干燥器的干燥尾气出口与冷凝器连通。本实用新型生产效率高,使产品质量稳定可靠。
本发明公开的一种从盐湖卤水中生产氯化锂的蒸发结晶工艺及装置,工艺包括MVR预浓缩段和MED结晶段;原料液在预浓缩段预热;预热后的预浓缩液进入结晶段蒸发结晶,先经过一级蒸发效和一级氯化钠结晶效蒸发结晶,析出氯化钠晶体;将析出的氯化钠晶体固液分离,母液进入一级氯化锂结晶效继续蒸发结晶,分离出氯化锂晶体;将氯化钠晶体固液分离出的氯化钠送入洗盐罐进行洗盐,洗盐后的氯化钠再次进行固液分离,分离出氯化钠晶体,洗盐后的母液返回预浓缩段,与原料液混合,继续蒸发浓缩结晶。本发明工艺路线短,能有效除去氯化锂中的杂质,提高氯化锂成品的纯度。本工艺比其他传统工艺增加了洗盐功能,能有效回收锂成分,锂回收率高。
本发明公开了一种在线锂电池组电池端电压检测装置及检测方法,装置包括由若干单体锂电池串联组成的锂电池组,选择模拟开关,减法器,A/D转换电路和主控芯片MCU,锂电池组中的各个单体锂电池引出的连接端与选择模拟开关的输入端连接,选择模拟开关的输出端依次连接有减法器、A/D转换电路和主控芯片MCU。其检测方法是将各个单体锂电池引出的连接端与选择模拟开关的输入端连接,输出信号依次经过减法器、A/D转换电路和主控芯片MCU处理。本发明结构设计合理,具有检测成本小、检测方便准确的优点,能够准确对电压较高、数量较多的锂电池组的每个单体电池的端电压精确在线检测。
本发明提供了一种基于IDE‑ASRCKF的锂离子电池参数辨识与SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域,其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)通过间歇恒流放电测取电池的负载电流和端电压数据,确定OCV‑SOC关系;步骤2)建立锂离子电池的二阶RC模型;步骤3)构建IDE算法的辨识流程,对电池模型参数进行辨识;步骤4)构建ASRCKF算法的估计流程;步骤5)利用IDE算法确定锂电池模型中的各个参数,并利用ASRCKF对电池SOC进行估计。本发明的有益效果为:本发明提高了算法的收敛速度与精度;利用辨识得到的参数结果结合ASRCKF算法进行SOC估计,精度高、鲁棒性好,效果优于CKF。
本发明公开了一种通信用磷酸铁锂电池组工况循环寿命测试方法,所述工况循环寿命的测试步骤包括:S1:对环境试验箱进行设置;S2:将通信用磷酸铁锂电池组放置于试验环境中进行一段时间的环境适应;S3:0.5C电流CCCV充电,截至电压3.6*NV,截至电流0.05C;S4:静置一段时间;S5:0.5C电流CC放电截至电压2.7*N V;S6:静置一段时间;S7:从S3~S6步,进行循环;S8:再对环境试验箱进行设置;S9:再将通信用磷酸铁锂电池组放置于试验环境中进行一段时间的环境适应;S10:浮充,浮充电压U0*N V,时间为t h;S11:0.5C电流CC放电截至电压2.7*N V;S12:静置一段时间;S13:从S10~S12步,进行循环;S14:从S1~S13步,进行循环;本发明能够很好的反馈出通信用磷酸铁锂电池组真实的使用寿命情况。
本发明涉及一种使用溶液稀释测量锂离子电池电解液重量的方法,其它包括如下步骤:1)分析待测锂离子电池各组分,选取标准溶液;测得标准溶液中溶质的浓度为C标,密度为ρ;2)在干燥环境下,将待测锂离子电池的外壳开口解剖后,再把电池整体置于一个容器中;3)将标准溶液定量加入到容器中,待标准溶液完全浸没电池活性物质,加入容器中的标准溶液质量为m标,体积为V标;然后将容器密封,在干燥环境下常温静置,待电解液与标准溶液之间的溶质浓度达到平衡,取样质量为ma。N,体积为Va。N,此时测试稀释后混合溶液中溶质的浓度比值Cn.a;4)计算待测锂离子电池中电解液的质量:
本发明公开了一种高电压高容量锂离子电池正极材料,正极材料中含有钴源物质、锂源物质、掺杂剂M和包覆材料,其中Li:Co的摩尔比为0.95~1.2,掺杂剂M的掺量为0.01~10wt%,包覆材料的总掺量为0.01~20wt%。本发明通过掺杂提高钴酸锂的结构稳定性,通过包覆活性物质,实现了基层钴酸锂与包覆层的活性材料之间的优势互补,提高了材料的电化学性能,在3.0~4.5V的高电压下,可以稳定循环,具有优异的电化学性能,总之,该材料具有电压平台高,可逆比容量大,热循环性能佳,结构稳定,安全性能好等优点,并且解决了基层与包覆层之间存在的焙烧温度无法统一的问题,产品具有良好的一致性。
本发明公开了一种气体储存式钴酸锂电池湿法回收工艺,属于锂电池技术领域,一种气体储存式钴酸锂电池湿法回收工艺,包括以下步骤,废旧锂电池拆解,正极材料球磨,高温焙烧,硫酸溶解,萃取除杂分离,相较于现有技术中直接对正极材料进行酸浸,可以去除正极材料中的有机物质,减少后续对正极材料的除杂工序,提高产物硫酸钴和硫酸镍中的纯度,同时通过自身特殊结构对焙烧过程中的保护性气体进行收集,降低钴酸锂回收的成本消耗,同时将有毒烟尘进行吸附固定,利用收集的保护性气体限制有毒烟尘的扩散,减少有毒烟尘对外界的影响,同时对分层环式焙烧炉1内的有机物质进行吸收,减少有机物质在正极材料中的残留。
本发明公开一种锂电池柔性正极极片,所述正极极片包括位于正极极片内层的集流体,以及从集流体两侧依次对称向外设置的碳浆料层、导电碳布层和活性层;所述导电碳布经过构成碳浆料层的碳浆料的改性;所述活性层包括卤化锂。本发明还提供上述锂电池柔性正极极片的制备方法以及包括其的锂离子电池。本发明通过导电碳布的使用,使得不同类型涂层之间更好的结合;增加正极极片的导电性、抗拉伸强度和柔韧性;可以容纳更多的活性物质及电解液,最终提高电池的容量、倍率性能及循环性能;并且提高电池的安全性。本发明采用卤化锂作为正极材料,具有更高的理论比能量,优异的倍率及良好的循环性能。本发明制备方法简单,适宜大规模生产。
本发明公开了一种高容量方型锂电池,高容量方型锂电池通过以下方法化成而得,1)首先,将注液后的方型锂电池半成品依次经过常温正立、高温正立;2)接着,将电池预抽真空,再依次经过小电流预充;3)然后,进行大电流化成且将电池化成架内抽真空直至电池化成结束;4)最后,将系统内充惰性气体直至电池化成架内的气压恢复至标准大气压;其中,高温正立的温度高于常温正立的温度,大电流化成的电流大于小电流预充的电流。该高容量方型锂电池能够缩短成化工序的时间以提高电池产量,同时能改善电池化成效果,提高锂离子各项电化学性能指标。
本发明公开了一种农用喷药无人机锂电池组均衡控制方法及装置,包括电池组、电池组信息采集模块、主控制器、均衡控制模块、电池组保护模块、显示模块及通信模块,电池组信息采集模块的输入端与电池组中的各单体电池电连接,电池组信息采集模块的输出端与主控制器的输入端连接,主控制器还连接有均衡控制模块、电池组保护模块、显示模块及通信模块,均衡控制模块、电池组保护模块还分别与电池组中的各单体电池电连接。本发明可实现对农用喷药无人机锂电池组的均衡控制,提高了锂电池组内单体电池的一致性,从而提高喷药无人机动力锂电池组的使用容量和使用寿命,降低喷药无人机的使用成本,同时对锂电池组的保护控制,可有效提高喷药无人机的飞行安全性。
本发明公开了一种带有超级电容的锂电池均衡控制方法及控制系统,包括锂电池组、均衡电路单元、电压监测单元、温度监测单元、开关阵列以及MCU控制单元,所述的锂电池组包括多个单体锂电池,锂电池组分别与电压监测单元、温度监测单元以及开关阵列连接,所述开关阵列通过均衡电路单元与MCU控制单元连接,所述MCU控制单元还连接有电压监测单元、温度监测单元。优点:提高了整个锂电池组的均衡效率及可控性,保证各单体锂电池之间的电压一致性。
本发明涉及邻甲氧基苯胺基锂的应用,具体涉及邻甲氧基苯胺基锂在催化亚胺和硼烷的硼氢化反应中的应用。依次将催化剂、硼烷和亚胺搅拌混合均匀,反应1~2小时,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,得到不同取代基的硼酸酯。本发明公开的邻甲氧基苯胺基锂可以在室温条件下高活性的催化亚胺和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为亚胺摩尔量的4~5 mol%,反应可达到90%以上的收率,与已有的催化体系相比,利用了简单的邻甲氧基苯胺基锂,反应条件温和,在优化条件下不同取代基的硼酸酯的产率可达99%。
本实用新型公开了一种电动车锂电池装配工装,包括工装主体、压盖组件和安装组件,工装主体的下端内部设置有用于装夹的装夹组件,用于压紧的压盖组件设置于工装主体的上端。该电动车锂电池装配工装通过将装夹组件设置在载物台的内部,能够在对锂电池进行装配时,先转动第一转轴带动第一齿轮的转动,使第二齿轮内的螺杆转动,便能够使左右两侧的定位板在导向杆的限位下,来对两个锂电池框架进行夹紧定位,有利于提高装夹时的便利性,且能够同时对两个锂电池进行压盖操作,便于提高对多个锂电池装配时的效率,并且还通过将防滑垫设置在定位板的内侧,能够避免锂电池在装配时发生滑动,同时也能防止对锂电池外壳造成夹损,提高产品的质量。
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