本实用新型公开了一种储能型锂离子电池组,包括空心箱体、前端板、锂离子电池模组、电池管理系统和电源端子座;前端板与空心箱体的前端开口处契合连接;锂离子电池模组设置于空心箱体内部;电池管理系统设置于锂离子电池模组与前端板之间,且与锂离子电池模组电连接,实时监测锂离子电池模组;电源端子座设置于前端板外侧,且分别与锂离子电池模组和电池管理系统电连接,用于连接外界电源,为锂离子电池模组和电池管理系统供电。此实用新型解决了传统锂离子电池塑胶成型工艺及安装工艺复杂,容错率低,稳定性差和生产效率低的问题,通过激光焊接成组以及压块、结构胶固定的方式,简化了成型工艺和安装流程,增大了容错率,提升了生产效率。
本实用新型公开一种锂电池报警系统,具体涉及锂电池技术领域,包括锂电池箱外壳和设置在外部用于对锂电池箱外壳进行监测的电池管理系统,所述锂电池箱外壳的内部安装有锂电池组,且锂电池箱外壳的内部位于锂电池组的外部安装有传感器组,所述锂电池组的顶部设置有气溶胶,所述气溶胶上设置有用于喷出的气溶胶灭火器,所述气溶胶的外部引出两根导线,其中一根导线的输出端端部与传感器组的输入端电性连接,另外一根导线的输出端端部与电池管理系统的输入端电性连接,所述电池管理系统的输出端与气溶胶灭火器的输入端电性连接。本实用新型能够实现对锂电池出现异常时的有效报警和预处理,避免使用者未能及时发现时造成较大的安全事故。
本实用新型提供了一种锂电池包外壳的检测设备,包括:箱体,内置密封空间;检测机构,安装于密封空间内,其中,检测机构的一端与气泵相连,将锂电池置于检测机构的另一端。本实用新型提供的一种锂电池包外壳的检测设备,将锂电池放置于一个密封空间中,并位于检测机构的一端,通过气泵输送压缩气体,然后检测机构往电池包内充压模拟锂电池泄压漏气,在30s时间内,锂电池包内部的压强由2070KPa降低至70KPa,查看锂电池外壳表面是否发生破裂,从而能够快速的判断该锂电池是否为合格产品,另外,将锂电池放置于密封空间内,即使锂电池外壳发生破裂,导致氢气泄露,进而模拟氢气泄露导致电池包爆炸。
本实用新型公开了一种可用作支架的锂电池电源,包括锂电池本体,及设置在锂电池本体两侧的扣孔,在两侧扣孔之间配合有U形支架,所述U形支架的顶部的内侧位置处设置有配合在所述扣孔内的扣块,锂电池本体的顶部靠左侧位置处设置有定位块,所述定位块的右端面与所述锂电池本体的上顶面垂直,所述锂电池本体的前端面上设置有USB供电接口和充电接孔,所述锂电池本体的左端面的下端位置处具有一个倒角面,在该倒角面上粘帖有防滑用的橡胶垫,所述锂电池本体的右端面上设置有照明灯,所述锂电池本体的前端面上设置有连接在所述照明灯和锂电池本体之间的按钮开关;该装置可以进行支起,方便摆设电子设备,便于人们在充电的时候享受音乐和电影。
本实用新型公开了一种可折叠的锂电池移动电源,包括第一锂电池本体和第二锂电池本体,所述第一锂电池本体和所述第二锂电池本体之间连接有销轴,所述第一锂电池本体的右端面设置有第一串口,所述第二锂电池本体的左端面设置有第二串口,所述第一串口和第二串口之间连接有导电用的排线,所述第一锂电池本体的前端面上设置有USB供电接口和充电插孔,所述第二锂电池本体的前端面上设置有照明灯,以及连接在所述照明灯和第二锂电池本体之间的开关按钮;该装置可以根据包包的形状进行折叠或展开,便于收纳,携带方便,同时储电量较高,满足使用需要。
本实用新型公开了一种圆柱形锂电池辅助固定架,包括条形的架体,所述架体两侧分别设有一排用于固定圆柱形锂电池的弧形槽,所述两排弧形槽有两种设置方式,一种是错位设置,适用于错位布置的锂电池,另一种是并行式设置,适用于并行布置的锂电池,所述弧形槽的弧度为180°~270°。通过两排弧形槽来辅助固定两排锂电池,该排布结构增加了单只锂电池之间的间隙,增强了锂电池组的散热效果,延长锂电池的使用寿命,且弧形槽具有一定变形量,在锂电池受到外部冲击和碰撞时,能起到缓冲作用,保证了锂电池的安全。
本发明公开了一种基于FIG‑ABC‑SVR的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,锂离子电池剩余使用寿命预测是电池健康管理的核心。该方法的具体步骤如下:首先,使用模糊信息粒化方法,将锂电池容量退化数据的时间序列划分为若干个子序列,作为操作窗口,将每一个产生的窗口进行模糊化,生成容量模糊粒子;然后,利用ABC‑SVR模型预测模糊粒子的两个参数。最后,对预测的模糊粒子进行整合,对缺失的容量数据采用插值法补全,得到完整的容量时间序列值,通过与容量阈值比较,进一步得到锂电池的剩余使用寿命。本发明方法解决了SVR长期预测效果精度差的问题,同时,模糊信息粒化减少了SVR的训练样本数量,提高了计算效率,所提出的方法预测效果更精确,可广泛应用于锂电池剩余使用寿命预测。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种复合负极片及包含该负极片的锂离子电池;本发明公开的复合负极片,外层使用倍率好的负极材料,能够保证锂离子电池的倍率性能,内层使用高能量密度的负极材料,能够保证锂离子电池的能量密度,另一方面,由于外层的缓冲和保护作用,循环性能也能有所提升;使用本发明的复合负极极片组装的锂离子电池能在保证高能量密度的同时,能够明显提升倍率和循环性能。
本发明公开了一种掺杂型铁酸锂的制备方法,属于新能源技术领域。其将碳酸氢锂溶液、硫酸亚铁铵溶液、硫酸氧钛溶液和酸碱调节剂并流加入到底液中,维持过程的pH为7‑7.5,温度为50‑60℃,搅拌速度为300‑400r/min,加料完毕后,升温至温度为90‑95℃,搅拌反应30‑60min后,经过过滤洗涤得到沉淀物;将得到的沉淀物经过烘干后,放入回转窑内煅烧,煅烧温度为700‑900℃,煅烧过程通入空气,煅烧时间为8‑10h,得到煅烧料;将煅烧料经过粉碎后筛分除铁,得到掺杂型铁酸锂。本发明的一种掺杂型铁酸锂的制备方法,可以制备掺杂型的铁酸锂,表面积大且活性高,表面呈多孔结构。
一种用于锂金属负极保护的复合多孔集流体的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)称取一定比例的铜粉、造孔剂、亲锂活性物质粉末均匀混合,得到混合粉末;(2)取混合粉末,用模具进行压片,得到薄层圆片,然后在保护气氛下升温至1100‑1500℃保温煅烧处理1‑4h,得到预复合多孔集流体;(3)将预复合多孔集流体浸泡于5‑15%的稀盐酸中以去除造孔剂,然后再用去离子水清除残留的盐酸,干燥处理得到复合多孔集流体。本发明的制备方法原材料资源丰富而且结构成分可控,得到的复合多孔集流体一方面为锂沉积提供巨大的容纳体积,另一方面能够诱导锂离子均匀形核,防止枝晶的滋生,从而实现锂离子电池更高的库伦效率和更长的循环寿命。
本发明提供了一种金属锂复合负极的制备方法,包括以下步骤:A)向熔融后的铟中加入锂和高粘度烷烃混合,得到混合熔体;B)向所述混合熔体中加入被复合物,混合均匀,得到混合物,所述被复合物选自石墨烯、碳纳米管、SP、碳纤维、金属颗粒和金属氧化物中的一种或多种;C)将所述混合物静置,分离高粘度烷烃,冷却、固化,得到复合物;D)将所述复合物制备成金属锂复合负极。本发明通过引入铟等物质来降低锂的表面张力,同时引入高粘度烷烃作为加热介质来促进熔融锂和其他材料的均匀分散,确保在高温稳定介质中进行复合和搅拌,复合均匀程度增加,利用复合物和高粘度烷烃介质的凝固点来实现复合产物的分离与回收。
本发明公开了一种抑制锂枝晶生长的蚕丝蛋白碳化材料,在本发明中将天然蚕茧剪成圆片,用乙醇清洗除去杂质,浸泡在含有1,2,4‑三氮唑水溶液中一段时间,然后取出干燥,随后在氮气氛围下,一定温度下,管式炉中高温煅烧一定的时间然后自然降温至室温,得到一种蚕丝蛋白碳化材料;将得到的蚕丝蛋白碳化材料作为锂电池中锂电极表面保护层材料,能够抑制锂枝晶的生长,提高锂电池的安全性能,该材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明提供一种智能BMS锂电池的充电维护结构,包括集成在BMS上的数据采集装置,数据采集装置包括电压采集电路、电流采集电路,电压采集电路和电流采集电路能够分别采集锂电池中各个电芯的数据信息,数据采集装置的输出端连接至保护及通讯模块,保护及通讯模块通过无线通讯装置与数据平台实现数据连接,保护及通讯模块与锂电池的充电机连接并实现控制。本发明还提供一种智能BMS锂电池的充电维护方法。本发明能够对锂电池中每一块电芯的参数实时进行监控,发现某一电芯的数据不匹配会影响使用效率时,通过报警提示,并提供相应的重组方法,由维护人员根据重组方法对电芯重新分组匹配,确保剩余电芯寿命不受影响,延长单节电芯的寿命。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种无隔膜的锂离子电池,包括正极、负极,所述正极、负极交错叠层;正极或负极的表面设有复合凝胶固化膜,所述复合凝胶固化膜由浆料固化而成;所述浆料包括A组份和B组份;所述A组份包括4‑10重量份偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、10‑20重量份二氧化硅、6‑8重量份埃洛石管、3‑5重量份海藻酸钠、40‑60重量份乙醇、80‑100重量份水;所述B组份包括1‑3重量份氯化钙、40‑60重量份水。本发明的锂离子电池不设有隔膜,大幅提高了锂离子电池电芯内部的空间利用率,从而提高锂离子电池的体积能量密度。
一种液相SiO2包覆Fe3+、Cr3+掺杂非晶硝酸钴锂电负极材料及制备方法,其特征为采用溶剂转换方法合成Fe3+、Cr3+掺杂非晶硝酸钴并在其颗粒上包覆SiO2,形成SiO2包覆Fe3+、Cr3+掺杂非晶硝酸钴锂电负极材料;而后在高真空条件下,采用特定的热处理步骤去除体系中的结晶水。SiO2包覆能大幅度提高材料抵御电解液侵蚀能力;体系中的掺杂Fe3+、Cr3+离子使得Co?O空间结构产生畸变,扩展锂离子扩散迁移通道并产生额外的空位缺陷提高其锂离子电导率;特别有益的是材料为非晶体,各向同性,有利于锂离子的快速传导。从而大幅度提高硝酸钴的综合电化学性能。
本发明涉及一种花球状钛酸锂(LTO)电池材料的制法及其应用。具体地,本发明公开了一种钛酸锂粉体的制备方法,所述方法通过采用特定的手段将水热法和喷雾干燥法有效地结合起来,制得了一种具有优异电子导电率的钛酸锂粉体。以所述钛酸锂粉体作为活性材料制备的负极材料所组装的锂离子电池表现出优异的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种首次库仑效率高的锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将LiH和SiO混合,得到混合物;(2)将混合物置于真空或惰性气氛中加热至预定温度进行保温放氢,得到放氢产物;(3)将放氢产物进行高能球磨,得到锂离子电池负极材料。本发明提供的制备方法,在锂离子电池负极材料中通过部分化学预嵌锂,形成Li-Si-O复合物,使锂离子电池负极材料的首次库仑效率提高到90%以上,简单有效,经济实用。
本发明属于二次电池领域,具体涉及一种锂镍钴铝复合金属氧化物的制备方法,包括采用无污染碳酸盐络合剂,先使镍钴盐沉淀形成球形前躯体,再让铝盐沉淀的二次沉淀法得到镍钴铝沉淀物,清洗干燥后混合锂盐,经过烧结并得到了金属离子和阴离子混合掺杂的锂镍钴铝复合金属氧化物。本发明解决了现有技术锂离子正极材料锂镍钴铝复合金属氧化物在工业制备上存在困难、制备工艺中存在氨气污染、得到的材料存在振实密度低和循环性能差等问题,制备的产品具有高振实密度、高循环性能的特点。
本发明公开了一种用于快速标定锂电池剩余电量的电路及方法,电路包括主控芯片及供电切换电路、第一电压采样电路和第二电压采样电路,方法包括:从锂电池恒流放电特性曲线中获取锂电池电量剩余10%对应的电压阈值Vcap10%;供电电压采样周期到达时判断是否处于大功率工作模式;不同工作模式下通过不同的电压采样电路采样实际电压值Vsmpl;将实际电压值Vsmpl与电压阈值Vcap10%进行比对,若Vsmpl<Vcap10%则判定锂电池剩余电量低于10%。本发明在大功率工作模式下保持锂电池和超级电容组合供电采样组合电压,非大功率工作模式下切换到锂电池单独供电采样锂电池电压,通过与电压阈值比对可快速标定锂电池的剩余电量,进而决定是否启用降功耗处理机制,保证电池的使用年限。
本发明公开了一种大晶粒钴酸锂制备技术,先将钴盐、碱、络合剂以及改性材料制成凝胶,凝胶经过水洗后测试凝胶中的钴元素和改性材料中改性元素的含量,按比例加入锂盐、氟化铵,搅拌均匀后利用离心雾化器瞬间喷干制成球形颗粒,经过一次烧结后得到大晶粒钴酸锂半成品,大晶粒钴酸锂半成品再经过包覆改性、二次烧结、筛分、除磁、批混后得到大晶粒钴酸锂成品。本发明的大晶粒钴酸锂制备技术,能够制备出大晶粒的钴酸锂成品,钴酸锂成品混合均匀,不易出现白点。将其用作电池正极材料,能够有效提高电池的容易和充电循环保持率。
本发明涉及锂硫电池领域,旨在提供以硫化亚锡为锚定中心的锂硫电池及其正极的制备方法。该以硫化亚锡为锚定中心的锂硫电池的制备,具体包括下述步骤:制备内壁含有弥散分布纳米硫化亚锡大孔碳材料、已担载硫的大孔碳材料,再利用已担载硫的大孔碳材料制备锂硫电池的正极材料,最后利用正极材料制备得到正极,再将正极、隔膜、负极和电解液组装成锂硫电池。本发明制备的高容量的锂离子电池正极材料,具有导电性好、很低的内阻、很好的电极反应可逆性、良好的化学稳定性与热稳定性,廉价且易于制备,无污染,从而提高了锂硫电池正极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量。
本实用新型公开了一种组装式锂电池保护板,涉及锂电池保护板技术领域,该组装式锂电池保护板,包括外壳和锂电池保护板本体,所述外壳的内部安装有锂电池,所述锂电池保护板本体的下方设置有安装板,且安装板顶部的四个拐角处均固定有连接筒,所述锂电池保护板本体顶部的四个拐角处均螺接有延伸至连接筒内部的螺栓,所述安装板的底部连接有四个呈环形阵列分布的减振机构,本实用新型通过直线滑块、直线滑槽和紧固杆的设置,能够实现锂电池保护板的滑动拆装,从而实现锂电池保护板的快速拆装,有效的提高了锂电池保护板的拆装效率,以便于锂电池保护板的快速维修,可确保锂电池保护板的正常使用。
本实用新型公开了一种锂电LED照明灯管,包括锂电池电芯以及LED灯管,所述锂电池电芯包括锂电池组以及位于锂电池组两端的充电管理模块和放电管理模块,所述充电管理模块设有插头,所述放电管理模块设有管脚以及弹性卡扣,所述锂电池中的各个锂电池并联,且设有电池单元管理器,所述LED灯管包括圆柱形灯罩、卡槽以及LED基板,所述卡槽固定在灯罩直径两端,所述LED基板一侧设有导电孔,上下部均安装有LED灯珠,安装时,将LED基板插入卡槽内,所述管脚插入导电孔,通过弹性卡扣,使锂电池电芯与LED灯管固定连接,本实用新型结构简单,安装拆卸方便,LED灯珠与灯罩距离大,提高LED灯管的发光均匀度,散热好,设置了锂电池,充电后能长时间使用,工作寿命长。
本实用新型属于锂电池保护板检测技术领域,公开了一种锂电池保护板排线焊接检测装置,包括:传送机构,且待检测的锂电池组以及与锂电池组连接的保护板均通过传送机构自动传送,保护板上设有N+1个接线端子,且N为锂电池组中单体锂电池的数量;设置于所述传送机构上方的检测机构,且所述检测机构包括可升降的两只检测笔、与检测笔连接的电压器和控制器、以及位于检测笔前侧的定位组件;两只检测笔分别与保护板上相邻的两个接线端子配合,电压器通过两只检测笔检测每个单体锂电池的电压;综上,可有效实现大批量保护板以及不同尺寸保护板的连续检测,且检测过程无需手动操作,既保证了检测结果的准确性、又提高了检测效率。
本发明提供一种抑制金属锂枝晶生长的方法,通过使用含有主锂盐和助锂盐的电解液实现,其中助锂盐选自二氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂中的至少一种。本发明提供的方法能够抑制金属锂枝晶生长,提高金属锂负极SEI膜的稳定性,从而提高金属锂电池的安全性。
为解决现有锂电负极SEI膜电子隔绝性差,电池充放电过程中不断地增厚和/或脱落,导致电池容量、循环性能和倍率性能产生快速且明显下降问题,本发明提供一种脉冲化成锂电池SEI膜的方法,在锂电池进行化成时,施加脉冲电流对锂电池进行充电;所述脉冲电流设置占空比≥20%,频率≤5 Hz,并控制化成电流倍率为0.05~0.15 C。本发明的方法1)通过使用脉冲电流进行电池化成,促进Li和O2在Li2O2表面的扩散频率增加,从而促进了均匀的传质;2)通过加速电极表面的均匀传质,可加速锂电池锂负极表面SEI膜的形成和致密化;3)锂电池锂负极表面SEI膜致密性提高,可有效提高锂电池的循环稳定性以及倍率性能。
本发明涉及风力发电储能技术领域,具体为一种单风机发电系统的锂电池储能系统及方法。一种单风机发电系统的锂电池储能系统,包括共交流母线,与单风机发电系统的输出端连接;DC/AC配置器,与所述共交流母线连接;锂电池,与所述DC/AC配置器连接;且所述DC/AC配置器包括风机输出功率获取模块,用于获取单风机发电系统的输出功率;电网所需功率获取模块,用于获取供电电网的所需功率;充放电判定模块,与所述风机输出功率获取模块及所述电网所需功率获取模块连接。本申请采用DC/AC配置器和锂电池来对单风机发电系统进行电能存储,锂电池的体积小、成本低,所以降低了单风机发电系统的电能存储成本,本申请还提出了一种低成本且能够与锂电池配合使用的DC/AC配置器。
本发明公开了一种氯化锂提纯方法,包括以下步骤:a)溶解:向溶解釜中加入氯化锂粗品,并注入一定量的水,加热搅拌后,进行固液分离操作,得到氯化锂湿品A,同时收集分离得到的母液;b)结晶:将母液倒入蒸发结晶釜中,开启内循环和抽真空,同时缓慢升温,将母液中的水蒸出,之后冷却,得到晶浆;c)烘干:将晶浆进行固液分离操作,得到氯化锂湿品B,将两个步骤中得到的氯化锂湿品混合后进行干燥,干燥完成后进行包装。本发明工艺简单,不添加任何药剂,不对产品产生污染,氯化锂提纯技术收率高,能耗低。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高镍三元锂离子电池非水电解液及含该电解液的电池。该高镍三元锂离子电池非水电解液包含电解质锂盐、非水有机溶剂和成膜添加剂,其中,所述成膜添加剂中含有磷基化合物。本发明高镍三元锂离子电池非水电解液中的磷基化合物能在正极材料表面聚合形成导电钝化膜,该膜提高了正极材料在高温、高电压条件下的稳定性能,并且阻止电解液发生进一步的氧化分解,进而提升锂离子电池的常温循环性能、高温循环性能和高温储存性能。
本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,特别是涉及一种纳米带钛酸锂@砭石复合纤维材料的制备方法。它包括以下步骤:1)将有机钛盐溶于N,N‑二甲基甲酰胺和醇混合液中,得溶液A;2)将溶液A在180~240℃反应15~20 h,得二氧化钛纳米片;3)将二氧化钛纳米片和砭石粉混合配比置于氢氧化锂溶液中反应,干燥,得前驱体;4)将前驱体在惰性气氛中300~400℃煅烧2~5 h得纳米带钛酸锂@砭石粉;5)将纳米带钛酸锂@砭石粉和壳聚糖溶解于极性溶液制成均匀纺丝溶液;6)将纺丝液用静电纺丝装置进行纺丝,获得纳米带钛酸锂@砭石复合纤维材料;本发明材料的电化学性能较高。
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