本实用新型涉及动力电池技术领域,公开了一种锂电池参数采集系统。系统包括中央处理器、数据采集模块、电压检测模块、电流检测模块和上位机;中央处理器控制各模块工作并与上位机进行通讯;数据采集模块采集锂电池组电参数数据并将数据传输至中央处理器;电压检测模块和电流检测模块分别检测锂电池组的电压和电流并将检测值传输至中央处理器;上位机实时显示电池状态,通过BP神经网络分析接收到的数据从而对电池状态进行判断,根据判断结果向中央处理器下达相应控制指令。本实用新型能够检测并显示锂电池组数据,自动判断锂电池组运行状态并对充放电过程进行控制,及时发现异常状况并对电路和电池进行保护,避免锂电池故障造成的损失和危险。
外置式大电流保护装置的锂电池包,包括内置有由多只单体电池组成的锂电池组的锂电池包,所述锂电池组上连接有放电保护板和充电保护板,所述放电保护板放置在锂电池包外,所述充电保护板安装在锂电池包内。本实用新型的优点在于:使用安全、寿命长、可靠性高。
本发明涉及电动车技术领域,公开了一种锂电池的预热方法和装置,该方法包括:在接收到预热信号的条件下,确定所述锂电池的当前使用模式;在所述锂电池处于放电模式的情况下,根据所述锂电池当前的温度值选择与所述温度值对应的预热方式;通过所选择的预热方式对所述锂电池进行预热。通过本发明公开的上述方法,当锂电池处在放电模式下,根据锂电池当前的温度来确定与温度对应的预热方式,进而选择合适的预热方式对锂电池进行预热,通过不同的电池温度采用不同的预热方式,既可以确保锂电池在低温条件下能够正常工作,且能够提高锂电池的寿命和储能能力。
本发明公开了一种锂电池充放电可逆、不可逆产热同步测量方法。本发明中的绝热加速量热平台以热电偶测得的样品电池温度和炉体温度的实时差值作为反馈信号,利用PID温控算法来控制加热棒输出功率,从而在量热腔内营造绝热环境,可分别测量锂电池充放电绝热温升速率和锂电池比热容,完成锂电池充放电总产热的测量;本发明中的EIS测试平台实现在锂电池总产热测试过程中同步进行锂电池总内阻测试,计算锂电池充放电不可逆产热,最终基于Bernardi产热公式,根据总产热和不可逆产热的差值理论计算锂电池充放电可逆产热,完成锂电池充放电产热特性的实时测量。本发明提高了锂电池充放电产热测量准确度和测量效率。
本发明涉及一种循环改善型富锂锰固溶体电池,包括正极、负极和电解液,所述正极包括正极活性物质、正极导电剂与正极粘结剂;负极包括负极活性物质、负极粘结剂与负极导电剂,其特征在于,电解液包括锂盐、有机溶剂、成膜添加剂、稳定剂和助剂;所述助剂为三氟甲磺酸甲酯与4,4′-磺酰基双苯胺。本发明提供了一种循环改善型富锂锰固溶体电池,生产升本较低,具有高容量,在满足正常富锂锰固溶体锂离子电池倍率性能、高低温性能的前提下,使该体系电池的循环寿命明显提高。
本发明提出一种防火汽车锂电池模组,包括密封的锂电池组壳体,所述锂电池组壳体内设有若干电池组,所述电池组包括外壳和设置在外壳内的若干锂电池,所述外壳设有冷却液进口和冷却液出口,所述锂电池组壳体中央设有水泵,所述水泵通过出水管连接到冷却液进口,所述锂电池组壳体内以及外壳内充满冷却液,所述水泵通过进水管将锂电池组壳体内的冷却液输送到外壳内,外壳内的冷却液通过冷却液出口流出到锂电池组壳体内。本发明杜绝了锂电池着火的可能性,解决了新能源汽车因锂电池受损着火而燃烧引起的灾害。
本发明公开了一种锂电池热失控抑制装置,属于锂离子电池领域。包括锂电池模组、安装在每一个锂电池单体上的被动式感温冷媒喷头、以及冷媒罐;每一个被动式感温冷媒喷头通过管道连接锂电池模组外部的冷媒罐;本发明的锂电池热失控抑制装置无需连通BMS系统,直接依靠有机溶剂的受热膨胀性能进行热失控反馈,从而起到抑制作用,减轻了BMS系统负载压力,在BMS系统供电发生故障时亦可工作,并且响应速度完全满足抑制热失控需求。待降温/灭火完成后,仅取出出现热失控的单颗电池进行维修或替换即可,不会影响其他电芯,有效延长了锂电池的工作寿命。
本发明公开了一种磁诱导生长的钴纤维/金属锂复合电极材料及其制备方法和应用,本发明通过磁诱导水热反应在多种基底材料上得到定向生长的钴纤维,随后以熔融锂法复合制备钴纤维/金属锂复合材料。本发明钴纤维/金属锂复合电极材料能够有效缓释金属锂沉积过程中的体积变化,显著分散并降低反应电流密度,提升金属锂沉积过程中的电场分布均匀性并抑制枝晶生长,具有较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率,可有效提高锂金属电池的电化学性能,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种锂电池充放电保温装置及方法,包括矩形壳体,设于矩形壳体中的锂电池容纳壳体,设于锂电池容纳壳体底部和矩形壳体之间的加热腔体,设于加热腔体中的电加热盘;锂电池容纳壳体和矩形壳体之间设有间隙;加热腔体上部与锂电池容纳壳体联通,加热腔体上设有若干个侧向开口,锂电池容纳壳体的侧壁上设有若干个通气孔;本发明具有可有效提高锂电池充、放电性能的特点。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,尤其是涉及一种磷酸铁锂重复利用的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的未对磷酸铁锂表层包覆碳进行去除,会导致球磨工序物料混合不均,并且未对锂、铁、磷源进行合理配比,导致磷酸铁锂电性能仍然较差等的技术问题。本发明是将已报废的磷酸铁锂投入空气或氧气气氛的窑炉中,加热去除表面包覆碳,添加锂盐和磷酸盐,补充因除包覆碳过程损失的Li和P,然后置于去离子水中湿法球磨,干燥获得前驱体,将前驱体先投入气氛保护窑炉预烧,再高温烧结,然后自然冷却至室温,最后粉碎即可。
本发明提供了一种快速锂离子传输材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯的溶液、有机锂盐、活化剂和缩合剂混合进行反应,得到快速锂离子传输材料;所述有机锂盐为选自腺苷‑5’‑二磷酸三锂盐、腺苷5‑O‑硫一磷酸二锂盐或鸟苷5‑O‑(3‑硫代三磷酸)四锂盐。本发明提供的快速锂离子传输材料应用到聚合物固态电解质或锂金属表面保护涂层时,添加量少,并且兼具良好机械性能和优异的锂离子传输能力。
本发明主要解决现有技术中,预测方法计算量大,预测结果精度低;提供一种基于LSTM‑FFNN的电动叉车锂离子电池健康状态预测方法,减少了训练模型所需的数据,提高了锂电池健康状态预测的精度。包括以下步骤:建立基于LSTM的时间尺度参数预测模型,以预测放电过程中时间尺度参数开路电压V的变化;从时间尺度参数预测模型的开路电压V中提取循环尺度参数放电至最小电压的时间Tmin;建立基于FFNN的循环尺度参数预测模型,以预测锂电池容量C,从而得到锂电池健康状态预测值SOH。结合了LSTM对长时间序列的预测能力和FFNN的算法简单性,实现了从时间尺度参数到循环尺度参数的预测,减少了训练模型所需的数据,提高了锂电池健康状态预测的精度。
本发明公开了一种锂电池正极膜。具体地,所述的正极膜包括:(i)嵌锂过渡金属氧化物正极材料;(ii)锂离子补充剂;以及(iii)导电剂和粘结剂。本发明正极膜内的锂离子补充剂在首次充电时发生分解,释放锂离子,弥补负极表面形成SEI膜的锂离子损失,从而提高锂离子电池的可逆充放电容量,制备本发明的正极膜可以将锂离子补充剂提前混合在正极材料或导电剂之中,也可以涂覆在锂离子电池正极表面,具有使用方便,成本低廉,与各种锂离子电池体系兼容性好,对电池电化学性能改善效果明显等优点。
一种具有新型避震及散热结构的磁浮列车用锂电池,涉及一种锂电池。目前,在电池安装过程中,多采用硬塑料固定,或者直接电池并排放置,采用金属支架固定,散热效果差。本实用新型包括多个锂电池电芯、极耳、固定支架和外包,锂电池电芯均为相同的扁长方形形状,锂电池的底部和相邻的锂电池电芯之间设有防震缓冲件,相邻锂电池电芯之间存在与防震缓冲件厚度相对应的间隙,固定支架包括连接片,每个锂电池电芯的极耳均设于锂电池电芯的同一侧,并通过连接片上所设的贯穿长槽引出到连接片的上面后,通过螺钉固定在连接片上,长槽与其下方的两个锂电池电芯之间的间隙相通,外包为热缩套。本技术方案更好地提升了散热效果。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂离子电池电解液的制备方法及包含该电解液的二次电池,包括锂盐、溶剂和添加剂和所述电解液组成的二次电池;所述锂盐由双(氟磺酰)酰胺锂和六氟磷酸锂组成,二者物质的量之比为1‑3:7‑9;所述溶剂由碳酸乙烯酯EC、碳酸二甲酯DMC、碳酸乙酯EMC组成;所述添加剂由碳酸丙烯酯PC、碳酸亚乙烯酯VC、氟代碳酸乙烯酯FEC组成;本发明通过优化锂盐和添加剂种类及含量,在提高电解液的电导率的同时降低了硅基负极片的不可逆膨胀,显著改善了软包锂离子电池倍率充电性能和循环寿命,进一步优化电动汽车行驶里程和快充能力,对于新产品开发具有重要的技术价值。
本发明属于盐湖提锂技术领域,涉及一种钛基锂离子交换剂及其制备方法。本发明钛基锂离子交换剂具有尖晶石结构的H4Ti5O12,含有丰富的内部孔道结构、孔隙率较高、快速的锂离子吸附速率、高锂离子吸附量以及使用寿命长的优点。本发明钛基锂离子交换剂制备工艺简单、易于规模化工业生产,在盐湖卤水、含锂废水提锂领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种锂离子电池用镍锰钴复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化锂、硫酸镍、硝酸锰、氯化钴、草酸钒和硝酸钇溶于水的混合溶液;向反应器内喷入混合溶液和混合碱液,使混合溶液雾化,加热得掺杂钒和钇的锂镍锰钴前驱体沉淀;将前驱体沉淀烘干、压块,预烧结烧,制得制备掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧材料;(2)在掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧材料中加入柠檬酸和能够浸没混合物料的去离子水,球磨、烧结,得碳包覆掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧复合材料。本发明制备的锂离子电池用镍锰钴复合材料,改善了材料的高倍率循环稳定性,提高了其导电率;在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能和良好的循环稳定性。
本发明公开的纳米钛酸锂复合材料及其制备方法,其中纳米钛酸锂复合材料包括纳米钛酸锂以及碳材料,其中纳米钛酸锂复合材料形成于碳材料表层,其中碳材料为碳纳米管、石墨烯、碳纳米纤维中的一种或多种。本发明公开的复合材料制备简单、功率性能好、涂覆电极制备简单,易于批量化生产。
一种锂电池组的能量回收方法,将需要放电的锂电池组并接到大容量锂电池组上,锂电池组的放电最低电压值高于大容量锂电池组充电最高电压值,电压差使锂电池组的能量转移到大容量锂电池组内,完成了锂电池组的能量回收。本发明有益效果:能量回收利用率高,环保实用,可靠性高。
本实用新型涉及锂皂石制备的技术领域,特别是涉及一种锂皂石制备用过滤装置,其通过设置此设备,可以在对锂皂石过滤的同时来对较大颗粒的锂皂石进行研磨,使锂皂石过滤研磨同时进行,操作较简单,节省设备成本,提高其工作效率;包括底板、四组支柱、加工桶、进料管、排料管和过滤装置,导料斗输出端与排料管输入端连接,加工桶上设置有过滤装置,过滤装置包括框体、压辊、第一转轴、第一皮带轮、皮带、第二皮带轮、第二转轴、电机、电机座、锥齿轮和锥齿环,框体转动安装在加工桶内部,电机输出端与第二转轴右端连接,锥齿轮安装在第二转轴左端,锥齿环与锥齿轮相啮合,加工桶内设置有导料装置,导料装置与框体和过滤网接触。
本实用新型属于锂电池制造技术领域,具体涉及一种锂电池模组堆叠工装。针对现有锂电池模组堆叠工装采用手工操作,定位误差大的不足,本实用新型采用如下技术方案:一种锂电池模组堆叠工装,包括上部开口的矩形框架,框架具有底板和多块侧板,底板和侧板形成模块的容纳腔,所述框架的容纳腔内设有由侧推气缸推动的侧推板和由主推气缸推动的主推板,所述侧推板垂直于主推板,所述侧推气缸和主推气缸分别安装于框架的相邻的两块侧板上,所述侧推板和主推板先后对模块进行挤压实现多个模块的堆叠。本实用新型的锂电池模组堆叠工装的有益效果是:采用侧推气缸和主推气缸代替手工操作,有效减小定位误差,快速精确的将多个模块堆叠在一起组成模组。
本实用新型公开了一种铝塑膜、封装结构及软包装锂二次电池,包括冲压成型于铝塑膜上的第一冲坑以及第二冲坑,所述铝塑膜为一体式,所述第一冲坑与第二冲坑相邻且两者之间设置有分隔部,所述分隔部包括第一分隔条、第二分隔条以及连接第一分隔条与第二分隔条的弧形条,其中第一分隔条与第二分隔条平行设置且两者之间的间距为1~3mm,所述弧形条的弧度为π,第一冲坑和第二冲坑的坑口处于同一水平面上且该水平面与弧形条相切,通过在封装时分隔部作为翻折部位减少了其中一封边,进而在铝塑膜用量不变的前提下增加了冲坑体积,适用于传统液态软包装锂蓄电池、混合固液电解质软包装锂蓄电池、固态软包装锂蓄电池,提升整个软包装锂二次电池的能量密度。
本实用新型公开了一种锂电池极片固定冲压装置,包括工作台,所述工作台底部的两侧均固定连接有电动伸长杆,所述工作台的底部且位于两个电动伸长杆之间固定连接有电机箱,所述工作台的底部且位于电机箱的内腔固定连接有电机,所述电机通过转轴贯穿电机箱的底部并延伸至电机箱的外部,所述电机的转轴位于电机箱外部的一端套设有第一齿轮,所述工作台的底部且位于电机箱的两侧均活动连接有螺纹管。本实用新型第一螺纹杆带动压块和套板上下移动,从而能够对放置在工作台上的锂电池极片进行夹紧,避免了锂电池极片在冲压过程中晃动和倾斜情况的发生,更加方便对锂电池极片的冲压,提高了锂电池极片的冲压质量。
本发明涉及固态电解质技术领域,特别涉及一种锂金属负极用固态电解质及其制备方法,其中的固态电解质包括一体设置的有机电解质层和无机电解质层,所述有机电解质层与正极层压合,所述无机电解质层与锂金属负极层压合,且无机电解质层与锂金属负极层之间形成有SEI膜。该固体电解质通过静电纺丝技术制备有机电解质层,再使用压制成型的方法形成无机电解质层,有效降低了其与正极层以及锂金属负极层的界面电阻,同时保证了锂离子良好的电导率,使得其制得的锂电池具有优异的循环性能。
本发明提供一种锂离子电池非水电解液和应用。所述锂离子电池非水电解液包括电解质、非水溶剂和添加剂,所述添加剂包含烯基酯类化合物和除酸添加剂。本发明提供了一种锂离子电池非水电解液,所述锂离子电池非水电解液能够有效的保护锰酸锂正极材料,抑制锰离子的溶出,降低电解液与正极材料发生的副反应,使锰酸锂电池能够有良好的高温循环性能。
本发明公开了一种锂电池组多目标同时充电方法。将能量损耗和充电电流转化成带有充电权重系数的锂电池组充电代价模型,采用内点法求解处理获得预设充电电流序列;接着根据预设充电电流序列,计算锂电池组充电时所需要的充电时间,通过自适应动量最速下降算法对锂电池组充电代价模型中的充电权重系数进行调整,得到充电时间最短情况下的充电权重系数,利用充电权重系数再优化锂电池组充电代价模型获得新的预设充电电流序列,利用新的预设充电电流序列进行充电,实现了优化的锂电池组多目标同时充电。本发明极大减小了充电时间和收敛时间的误差,从而在保证充电效率的同时最大减弱了电流对电池的影响。
本发明公开了一种锂电式多功能应急电源,包括中央控制模块,中央控制模块分别与启动显示模块、电量及信息显示模块、无线充模块、聚光灯模块、工作灯和警示灯模块、双向USB模块、关机零功耗控制电路、无线充/强制/启动开关控制模块、串联式锂电池保护模块、温度保护控制模块、启动输出电路、保险电路以及鼓胀检测模块相连接,串联式锂电池保护模块与锂电池包和电池包低温加热保护模块相连接,启动输出电路与串联式锂电池保护模块相连接,串联式锂电池保护模块与关机零功耗控制电路相连接,聚光灯模块、工作灯和警示灯模块、双向USB模块和保险电路依次连接。本发明设有充电过流保护,能显示其电量等信息,设有聚光灯和警示灯,能满足USB的充电需求。
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