本发明目的在于提出一种锂离子电池SOC的估计方法,估算过程中采用电池SOC模型、热电耦合电压模型以及反馈增益模型来提高锂离子电池的SOC估算精度并降低噪声,该发明考虑了锂电池在充放电过程中温度提升对估算精度的影响。本发明以锂离子电池为研究对象,基于锂离子电池的等效电路模型和生热功率方程,建立的热电耦合模型,引入了温度修正环节,形成了由电到热再到电的闭环耦合。本方法基于热电耦合模型对锂离子电池荷电状态进行估计,能够考虑电池充放电过程中温度的变化对电池内部参数的影响,通过估计的锂离子电池SOC和估计的电池温度更新电池参数,进而采用反馈增益模型来修正锂离子电池的荷电状态。
本发明公开了一种基于锂电池电芯加工用去毛刺工装,包括设备本体,所述设备本体顶部表面设置有工作台,所述工作台顶部表面安装有安装座,且安装座内部设置有夹持组。本发明中,在需要对锂电池电芯固定时,工作人员可以把锂电池电芯放入到安装腔内部的支撑座上,之后手动推动锂电池电芯,从而使锂电池电芯一端的凸起与固定座卡接,卡接完成后,工作人员通过控制器启动电动气缸,之后在电动气缸的作用下对固定板进行推动,从而使固定板一端的挤压板与锂电池电芯另一端挤压固定,从而完成对锂电池电芯的固定,此方式操作简单,改变传统用手夹持的方式,大大提高在处理过程中锂电池电芯的稳定性。
本发明属于新材料合成领域,主要涉及一种卤化硼酸锂的合成方法。针对卤化硼酸锂传统的合成方法成本高、工艺复杂、能耗大等问题,本发明公开了一种利用硼酸合成卤化硼酸锂的方法。所述方法以硼酸、硼氢化锂、卤化锂与含锂物质为原料,通过加热的方法,合成了纯相卤化硼酸锂。本发明所述的卤化硼酸锂的合成方法具有成本低、工艺简单、环境友好、易于工业化的生产特点。
本发明涉及六氟磷酸锂制备领域,公开了一种动态结晶六氟磷酸锂的制备方法,该方法包含以下步骤:1)制备氟化氢和五氯化磷混合气体;2)将混合气体通入溶有氟化锂的氟化氢液体中,得到六氟磷酸锂溶液;3)将六氟磷酸锂溶液降温结晶;4)再将结晶釜升温;5)重复步骤3)和4)1‑5次后,得到六氟磷酸锂悬浮液;6)过滤干燥即得动态结晶六氟磷酸锂。采用本发明的制备方法所得六氟磷酸锂产品纯度高,粒度均匀,不需要二次结晶,制备方法简单,工艺要求低,无需使用特殊的结晶釜,成本较低,适于工业化生产。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别涉及一种锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料及其制备方法。一种锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料,该锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料是由多孔碳纳米纤维和位于所述多孔碳纳米纤维上的锡纳米颗粒构成,所述锡纳米颗粒的质量分数为10~40%。该锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料具有容量高,循环寿命长,倍率性能好等特点,且可直接切片后作为锂离子电池的负极,无需添加任何导电剂和粘结剂。本发明还提供上述锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料的制备方法,该方法简单可控,易于操作,材料利用率高,且比制备一般锂离子电池电极使用的涂敷法步骤少,也省去了其他添加剂,节约原料。
本发明属于电化学领域的锂离子电池及其制造方法,尤其是涉及一种适用于低温环境的锂离子电池。本发明主要是解决现有技术所存在的在低温环境下放电性能降低等的技术问题;提供了一种在低温环境下也能维持正常的放电流量的,设计合理,结构简单的适用于低温环境的锂离子电池。本发明主要技术方案为:锂离子电池包括电池外壳,紧贴电池外壳的隔热保温层,电芯设置在电池外壳内,还有由温控开关、控制电路组成的控制组件,发热组件、导热组件组成供热组件。
本发明方法公开了一种碳/钛酸锂复合材料,具有核壳结构,以碳球为核,以钛酸锂为壳;碳球的直径为100~500nm;钛酸锂壳层厚度为60~70nm,由直径为30~40nm的钛酸锂一次纳米颗粒组装而成。制备方法包括:步骤1:将碳源与去离子水混合,经水热反应得到碳球;步骤2:将步骤1制备的碳球与锂源、钛源与无水乙醇混合,经溶剂热反应制备得到中间产物;步骤3:将步骤2制备的中间产物进行煅烧处理得到钛酸锂复合材料。本发明公开了一种碳/钛酸锂复合材料及其制备方法,该复合材料结构新颖,电化学性能优异;制备方法简单,且无需额外加入结构导向剂。
本发明公开了一种对锂电池挤压碰撞性能进行检测的装置,包括挤压碰撞箱以及设置于所述挤压碰撞箱中的挤压碰撞腔,所述挤压碰撞腔顶壁固定设有螺纹电机,所述螺纹电机上转动设有螺纹杆,所述螺纹杆上设有螺纹连接的螺纹滑块,本发明将对锂电池的碰撞检测与挤压检测结合,能对需要检测的锂电池进行分别检测,同时本发明还能在碰撞检测时对碰撞块进行加重以测试不同重力撞击情况下锂电池的变形情况,本发明还能在将损坏的锂电池移出装置的同时将新锂电池运入,节省了物料运输的时间,本发明还设有防爆装置,防止检测到质量不好的锂电池时爆炸对装置的损坏,同时本发明实现了处理过程自动化,大大提高了处理效率,节省了劳动力。
本发明涉及锂电材料除磁设备技术领域,尤其涉及一种锂电材料除磁装置及其使用方法。本发明要解决的是除磁效果差、无法调节磁铁和锂电材料间距和在消除磁铁表面的铁粉时,需要暂停除磁工作的技术问题。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种锂电材料除磁装置及其使用方法,本发明由调节机构和下料机构组成,通过设置竖直杆、连接板、第一多级电动推杆和卡接板,可以控制锂电材料每次抖落的量,有效的使得电磁材料与两块永磁体充分接触,大大提高了本装置的除磁效果,通过设置正反转电机、螺纹杆和固定杆,可以根据存料盒内锂电材料的做出调节,改变永磁体与存料盒之间的间距,使得存料盒内锂电材料材料较少时,也能够达到除磁效果好的目的。
本发明涉及一种可适用变形的聚合物锂电池,包括电池体,电池体的侧壁上设置有折弯组件,电池体的左右两端对称设置有塑形组件。所述电池体由内而外分别为电芯、铝塑复合膜,铝塑复合膜内包裹有塑形板。本发明可以解决现有的聚合物锂电池在实际生产应用过程中存在的以下难题,a,现有的聚合物锂电池生产成型后无法改变其形状结构,成型后的聚合物锂电池适用的环境受其自身形状结构的影响,适用范围小,b需要适用不同结构形状的聚合物锂电池需要根据其形状定制多组相适应的锂电池,增加了聚合物锂电池的使用成本,造成资源的浪费。
本发明提供一种锂离子电池负极复合材料,包括石墨烯和电极活性材料;所述电极活性材料为中间相沥青炭微球、硅、钛酸锂、二氧化钛、二氧化锡和石墨中的一种或多种。本发明将石墨烯和电极活性材料与水混合,将得到的混合溶液干燥,得到锂离子电池负极复合材料。本发明采用石墨烯作为导电添加剂,石墨烯具有良好的导电性能、机械强度和巨大的比表面积,它能够很好地附着在电极活性材料的表面,有助于缩短锂离子的扩散路径,提高了锂离子电池负极复合材料的离子电导率;而且石墨烯的加入还能够加强电池负极材料与集流体间的充分接触,从而能够较好地提高锂离子电池的循环性能和倍率性能,本发明提供的锂离子电池负极材料具有较好的电学性能。
本发明提供一种正极材料,包括磷酸锰铁锂和三元材料;所述磷酸锰铁锂为LiMnzFe1‑zPO4,其中0.6≤z≤0.9;所述三元材料为镍钴锰酸锂和/或镍钴铝酸锂;所述磷酸锰铁锂的D50为3.6~6.5μm;所述镍钴锰酸锂的D50为8.5~11.0μm;所述镍钴铝酸锂的D50为10.0~14.0μm;所述三元材料的D50为所述磷酸锰铁锂的D50的1.5~2.5倍。本发明将三元材料被磷酸锰铁锂材料包围,降低了正极材料整体的放热量,提高了其着火点,能够提高电池的安全性能,同时提高电池的循环性能。本发明还提供了一种正极片和锂离子电池。
本发明涉及一种锂硫电池负极材料及其制备方法,其中负极材料以质量份数计,由以下原料组合物组成:5-10份稳态锂粉、3-7份碳材料、1份粘结剂和溶剂。本发明特别选用了稳态锂粉以及炭纳米球、碳纳米管和介孔碳按照质量比为5:2:1混合而成的混合物作为负极中的碳材料制备负极混合浆料,使得该锂硫电池负极材料具有更优异的性能,本发明的制备方法制得的电池表现出较小的阻抗,能有效减弱连续充放电过程中的穿梭效应和枝晶生长,比常规金属锂箔表现出更好的循环性能和倍率性能。
本实用新型属于叉车电池领域,具体涉及一种剪叉用常对外供电锂电池系统,包括锂电池热管理模块、锂电池模块、BMS模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口模块、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块。与现有技术相比,本实用新型设置了锂电池常对外供电模块,即实现了锂电池系统的对外常供电,又增加了锂电池系统的便捷性和智能性。
本发明提供了一种自增塑的含氟锂离子导体,该离子导体具有芳香族聚合物主链、侧链含氟有机锂盐,以及与有机锂盐相连的链状聚氧乙烯衍生物末端,由于聚合物骨架、锂盐和充当溶解介质的聚醚链段以化学键的方式结合在一起,使锂盐和溶解介质充分接触和作用,从而能够最大限度的使锂盐解离,提高电导率。因此,该含氟锂离子导体可作为一种新型的全固态聚合物电解质而应用于锂离子电池中,以解决当前全固态锂离子电池室温环境下因电导率过低而不能应用的问题。
一种方形锂电池竖边外观缺陷检测装置,包括:支撑板组,包括第一支撑板和第二支撑板;直线模组,架装在所述第一支撑板和第二支撑板之间,用于带动竖边检测组件沿直线模组轴向滑移;竖边外观缺陷检测装置,设置在直线模组的Y向滑块上,用于检测方形锂电池进行竖边外观是否具有缺陷;电池底座组件,设置于所述第一支撑板和第二支撑板之间,用于卡住方形锂电池;以及转台组件,设置在支撑板的上下两面,用于对方形锂电池进行180°水平旋转;本实用新型还包括缺陷检测方法,包括以下步骤:通过电池夹爪组件固定住方形锂电池,通过直线模组及转台组件,对方形锂电池的两条竖边缺陷进行拍照扫描。本实用新型的有益效果是:自动检测锂电池竖边缺陷。
本实用新型涉及电动自行车技术领域,尤其涉及一种电动助力自行车用高安全性的锂电池,提出了现有的电动自行车的锂电池往往都是安装在座椅下方的车架之间,这样虽然锂电池便于进行拆卸充电或者更换,但是这种方式安全性低,不法分子容易直接对锂电池进行偷取,降低了安全性的问题,其括车架,车架的一侧外壁开设有第一通道,第一通道的一侧侧壁铰接有盖板;本实用新型中通过设置的盖板以及第一锁体,能够将锂电池安装在车架内部,避免锂电池受雨侵蚀,同时能够有效对锂电池进行第一层锁紧保护,通过设置的限位板与限位槽的配合,能够对锂电池的位置进行第二层安装固定,提高了锂电池的安装固定的稳定性,对锂电池进行第二层固定锁紧。
本发明涉及锂硫电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池的双功能复合凝胶聚合物电解质膜的制备方法。包括:将改性聚乙烯醇聚合物PIN和SiO2‑PYM改性纳米粒子加入分散剂中,超声分散得到纺丝液;以纺丝液进行静电纺丝,得到复合纳米纤维膜;裁切后浸泡在电解液中,得到双功能复合凝胶聚合物电解质膜。本发明提出将改性聚乙烯醇聚合物和吡咯烷类离子液体键合二氧化硅纳米颗粒凝胶复合物用作锂硫电池电解质,能够解决目前的锂硫电池存在的循环寿命短、离子电导率低等问题。PIN改性聚合物质具有交联网络结构,配合侧链的强溶剂亲和性分子及静电纺丝纳米纤维膜网络,能够进一步提高电解质的吸液率,加强锂离子传导,起到提高离子电导率的功能。
本发明提供了一种退役锂离子电池正极材料的回收处理方法。与现有技术相比,本发明引入CO2作为浸出剂和沉淀剂,可循环利用,无需加入额外的沉淀剂,可减少酸碱试剂的消耗且不引入阴阳离子杂质,从而提高锂产品纯度;并且本发明先提取锂元素可实现一步分离锂元素与和铁磷元素,达到选择性提锂的目的;同时仅需要浸出和热分解过程,流程短,工艺简单,无需在微波加热等苛刻条件下进行,整个浸出过程可以在弱碱性环境中进行,腐蚀少,对生产设备材质要求低,适合规模化生产且成本较低。
本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种利用固液混合加热制备硫化锂的方法。针对科研机构对于硫化锂的需求量的增大以及现有制备方法的步骤繁琐、条件苛刻的缺陷,本发明公开了一种制备高纯硫化锂的方法。所述方法只需简单的将原料混合加热,以及后续的提纯处理,即可得到纯度较高的硫化锂粉体,本发明所提供的制备方法简单便捷,易于实现工业化生产,且制造成本低,得到的硫化锂纯度较高。
本发明公开一种硅酸铁锂的制备方法。将钛白粉副产物加水溶解,然后过滤,滤液加入纳米偏钛酸,搅拌分散,然后加入尿素,然后升温至通入空气反应得到铁包覆钛沉淀颗粒,加入氟化氢溶液,然后加入氢氧化锂和硅酸,搅拌反应后加入蔗糖,进行喷雾干燥,得到干燥料;得到的干燥料放入烧结炉内煅烧,煅烧分为升温段、保温段和降温段,降温至温度为50℃以下出料;出料经过气流破碎,筛分除铁后进行真空包装,得到硅酸铁锂。本发明通过形成铁包覆钛的结构,使得钛为核心,铁为外壳的结构,再通过碳的包覆,使得硅酸铁锂的电性能大大提高,且通过此工艺制备的硅酸铁锂比表面积小,压实密度高,本工艺成本低,工艺流程短,制备方法简单。
本发明公开了一种磷酸锰锂纳米片的制备方法,将乙二醇与水按体积比为1:1~2混合得到混合溶剂;取一部分乙二醇/水混合溶剂与硫酸锰混合得到浓度为0.08~0.125M的混合液Ⅰ;再取一部分乙二醇/水混合溶剂与硫酸锂和磷酸二氢铵混合,搅拌均匀后再加入氢氧化钾,继续搅拌得到混合液Ⅱ,所述混合液Ⅱ中硫酸锂浓度为0.125~0.1875M,磷酸二氢铵浓度为0.125~0.167M,氢氧化钾浓度为0.175~0.2125M;将混合液Ⅰ加入混合液Ⅱ中,搅拌均匀后经水热反应得到磷酸锰锂纳米片。通过对加料顺序、反应条件的精确控制,获得了一种制备各维度均为纳米尺度的磷酸锰锂纳米片的方法。
本发明提供了一种高电压异形锂聚合物软包装电池,属于电池技术领域。它解决了现有电池难以制成异形电池及安全的问题。本高电压异形锂聚合物软包装电池,包括电池壳、伸出电池壳的正极片和负极片,电池壳材料为铝塑膜,电池壳呈弯曲成一定弧度的长方体状,在电池壳内部设有凝胶电解液、掺杂有锂钴氧化物粒子的阳极、以天然石墨为主材料的阴极以及将阳极和阴极分隔开的隔膜,隔膜表面具有一层PVDF涂层。本高电压异形锂聚合物软包装电池采用凝胶电解液避免了使用液态电解质锂离子电池会发生漏液、爆炸等安全性问题。
本发明公开了一种电力储能用长寿命负极材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用,涉及锂离子电池材料制备技术领域,包括以下制备步骤:(1)将钛源、锂源、主金属掺杂源和辅金属掺杂源混合研磨,制备得到双掺杂钛酸锂前驱体;(2)将双掺杂钛酸锂前驱体置于管式炉中,在保护气体气氛下进行焙烧,随后降至室温,研磨后制备得到电力储能用长寿命负极材料;负极材料的化学式为Li4−(x+y)MxNyTi5O12,x+y=0.05‑0.3,x=0.05‑0.3,y=0‑0.04;本发明在钛酸锂材料中进行双金属元素掺杂后,可明显提升钛酸锂的导电性,降低了电池极化,提高了材料的可逆容量、循环性能和倍率性能。
本实用新型公开了一种新型锂电池双枪充电系统,其特征在于包括锂电池BMS从机、锂电池对外输出控制模块、锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池故障信息采集及显示模块、电流采集设备、锂电池电源管理模块、锂电池电源管理模块、锂电池上下电控制模块、锂电池双枪充电模块,锂电池热管理模块、锂电池对外输出控制模块及电流采集设备分别与锂电池组电连接。采用一个高压箱带两个电池箱结构,两个电池箱内分别有两并模组,一旦其中有一个电箱有问题,则可以更换其中一个电箱,增加可维护性,两个MSD可在维修时拔掉,以免在维修时发生危险。
本实用新型公开了一种改进的锂电池结构,包括锂电池芯,及设置在锂电池芯一端的电极端,所述锂电池芯一侧开设有与锂电池芯等长的凹槽,所述锂电池芯上下面上端包裹有一层防水隔热层,所述凹槽外设有通风散热板,所述通风散热板均布设置在凹槽面上,所述凹槽内设有一温度检测仪,所述温度检测仪上安装有警示灯;锂电池芯一侧设有的凹槽可大大增加锂电池芯的散热性能,并利用散热板将热量散发出去,其散热板又可保护锂电池芯,锂电池芯上端的防水隔热层可阻挡太阳光的照射带来锂电池芯的升温,有效保护了锂电池,且本实用新型还设置了温度检测仪,通过上端的警示灯来确定锂电池芯是否过热的情况,本实用新型结构简单,使用寿命长,经济效益好。
本实用新型公开了一种改进型一次性锂电池,包括锂电池本体、线路板本体、以及输出正极引线和输出负极引线,线路板本体采用与锂电池正极相配合的正极过孔固定于锂电池本体上,线路板本体包括输入输出正极、输入负极、输出负极、以及保护电路,保护电路包括保护芯片、以及MOS管,保护芯片位于输入输出正极和MOS管之间,MOS管位于输入负极和输出负极之间,保护芯片由过放电检测电路、时钟电路、控制逻辑电路、短路检测电路、以及过流检测电路构成,保护芯片用于输出控制信号使所述MOS管导通/截止。线路板本体安装固定方式合理,且能防止锂电池本体过放、短路以及滞后等情况,使用安全性高,锂电池本体工作更稳定。
本实用新型公开了一种软包锂电池组连接结构,包括数量至少为两个的软包锂电池,软包锂电池上设有正极极耳、负极极耳,还包括电池支架、锁紧件,电池支架数量至少为三个,电池支架通过锁紧件相互连接,相邻的软包锂电池间相互倒置排列并间隔分布在相邻的电池支架之间,相邻的两个电池支架相互配合夹紧位于两者之间的软包锂电池上的正极极耳、负极极耳。通过锁紧件与电池支架配合使相邻软包锂电池上的第一连接端与第二连接端稳定连接并且锁紧件与电池支架的配合方式便于拆卸,从而改进传统的极耳连接工艺中焊接方式连接不可逆,紧固件连接增加电池重量且易短路的缺点。
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