本实用新型提供了一种锂电池极片的取样装置,属于锂电池技术领域。它解决了现有技术中锂电池极片的取样浪费材料、消耗时间的问题。一种锂电池极片的取样装置,包括底座、位于底座上方的支撑板以及用于冲切锂电池极片的切刀,支撑板的一端铰接在所述底座上,所述切刀设置在支撑板的另一端,底座上位于切刀的下侧还设有定位座,所述定位座的顶面为锂电池极片的放置面,放置面上开设有落料孔,支撑板呈水平状态时所述切刀与所述落料孔正对,底座上还铰接有能带动切刀向下移动的压柄。本实用新型能够实现快速高效的取样。
本实用新型公开了一种锂离子电池移动电源,包括壳体、锂离子电池电芯以及控制电路板,锂离子电池电芯及控制电路板设于壳体内,壳体上设有供电接口、电量显示装置及电源开关,供电接口、电量显示装置、电源开关及锂离子电池电芯分别与控制电路板连接,所述壳体包括依次设置的上壳、中壳及下壳,中壳的上部设有承载部,所述控制电路板安装于所述承载部上,中壳的下部为中空的镂空部,所述锂离子电池电芯卡设于所述镂空部内且夹置于上壳与下壳之间。本锂离子电池移动电源结构合理,组装简单,体积小,重量轻,厚度更薄,携带方便。
本实用新型提供一种多功能汽车救援用锂电池装置,括:一锂电池单元;一开关单元,耦接汽车电瓶与锂电池单元之间;以及一救援开关,设置于汽车,所述救援开关耦接所述开关单元;其中,所述汽车电瓶的电压不足而无法启动汽车时,将所述救援开关置于启动状态,所述开关单元导通所述汽车的电瓶与锂电池单元之间的电路;还包括一第一连接单元与一第二连接单元,所述第一连接单元可拆地耦接所述第二连接单元与锂电池单元之间,所述第二连接单元可拆地耦接所述第一连接单元与汽车电瓶之间。本实用新型此锂电池单元可提供救援电力给电瓶,另外备用电池可以供给救援开关作动的电力,其设计合理,具有实用性。
本实用新型公开了一种新型多用途高性能锂电池组装置,包括锂电池储能环、负极触点、正极导电板和锂电池控制器,所述锂电池控制器设置在正极触点上方;所述正极触点下方与正极板相连接;所述正极板上方固定有正极导电板;所述正极设置在所述正极板内;所述锂电池储能环安装在所述锂电池控制器与隔板之间;所述隔板与绝缘层相连接;所述隔板上方设置有负极导电板;所述负极导电板上方设置有负极;所述负极下方安装有所述负极触点;所述负极触点与所述正极触点之间设置有电池保护装置;所述电池保护装置下方设置有所述正极导电板。
本发明公开一种高性能钛酸锂动力电池。所述电池包括正极极片、隔膜、负极极片、电解液、外接端子、外壳。所述负极极片活性物质为钛酸锂材料。所述隔膜为高透气度无纺布涂层隔膜,提高钛酸锂电池的电解液浸润性能。所述电解液为钛酸锂电池功能电解液,提高钛酸锂电池的高温循环性能,抑制钛酸锂电池高温胀气。电解液采用四氟硼酸锂为主要电解质,γ-丁内酯为主要溶剂;此电解液能够有效降低电池电荷转移内阻,提高电池高温循环性能。采用透气度高的无纺布涂层隔膜,可以有效提高高粘度电解液浸润性能,降低电池直流内阻,提高电池的倍率性能。
本发明涉及盐化工技术领域,尤其涉及并公开了一种基于膜分离的盐湖提锂系统,包括依次连接的除镁系统、除硼系统、碳酸锂制备系统、沉锂母液回用系统,除镁系统包括纳滤除镁单元,除硼系统包括依次连接的反渗透除硼单元、电渗析除硼浓缩单元,碳酸锂制备系统包括依次连接的MVR浓缩单元、沉锂单元,沉锂母液回用系统包括依次连接的吸锂树脂、双极膜电渗析单元。本发明还公开了一种基于膜分离的盐湖提锂方法,包括步骤:1)深度除镁;2)深度除硼;3)制备碳酸锂;4)沉锂母液回用。本发明的一种基于膜分离的盐湖提锂系统与方法,不仅不会产生额外污染,而且节约成本、减少能源消耗,具有产品纯度高、生产成本低,污染程度低的优点。
本发明公开了一种基于两点阻抗寿命特征的锂电池在线寿命预测方法。本发明包括以下步骤:1采集全新锂电池在特定次充放电循环中特定充电荷电状态下的电化学阻抗谱和锂电池的寿命;2计算当前锂电池所有电化学阻抗谱频率组合对应的两点阻抗寿命特征;3重复步骤1‑2,获得各个锂电池的寿命和各个锂电池的所有电化学阻抗谱频率组合对应的两点阻抗寿命特征;4选取所有锂电池的最佳两点阻抗寿命特征和对应锂电池的寿命,构成训练集;5获得训练后的锂电池寿命预测回归模型;6在线诊断时,获得待预测锂电池的最佳两点阻抗寿命特征,预测输出获得当前待预测锂电池的寿命。本发明实现了锂电池寿命的精准预测,提升了锂电池的可靠性、安全性与耐久性。
一种车载锂电池管理系统,属于电池管理技术领域,解决了现有车载锂电池管理系统的电池均衡控制方式容易导致锂电池过热的问题。所述车载锂电池管理系统:剩余电量估算单元根据参数采集单元采集到的车载锂电池组以及每个单体锂电池的电压、电流和温度参数对车载锂电池组以及每个单体锂电池的剩余电量进行估算。充电控制单元根据估算出的车载锂电池组的剩余电量的多少控制恒压恒流充电电源的开与关。在车载锂电池组处于非充电状态时,剩余电量比较单元通过整体比较单体锂电池的剩余电量得到车载锂电池组剩余电量的均衡度,并在车载锂电池组剩余电量的均衡度达到预定的车载锂电池组剩余电量低均衡度阈值时,开启电量均衡控制单元。
本发明公开了一种锂离子电池内阻与荷电状态同步估算方法,包括以下步骤:对锂离子电池管理系统进行初始化处理;对锂离子电池的电压、电流和温度进行检测采集;建立锂离子电池等效电路模型,对锂离子电池等效模型进行离散化处理;建立扩展卡尔曼滤波模型的荷电状态与内阻的状态方程和端电压的测量方程;建立荷电状态与内阻的状态预测方程和端电压的输出预测方程;确定误差协方差矩阵及修正系数;对荷电状态与内阻的状态预测方程进行更新,确定实时荷电状态和锂离子电池内阻,并对误差协方差矩阵进行更新;优点是实时同步估算锂离子电池的内阻和锂离子电池的荷电状态,减小锂离子电池老化和内阻变化对锂离子电池荷电状态估算的影响。
本发明涉及一种锂离子电池荷电状态放电筛选方法、系统、存储介质,涉及锂电池的技术领域,解决了不能很好的将锂离子电池自放电异常的电芯进行筛选出来,导致了使用到电动汽车中的锂电池会出现半路趴窝的情况,或者起火等严重的安全事故的问题,其包括获取当前锂离子电池的自放电荷电状态并得到自放电信息;根据自放电信息与所预设的基准幅度状态信息之间的比较情况以调节锂电子电池至与基准幅度状态信息相对应的荷电状态;对调节至对应荷电状态的锂离子电池进行搁置放电,获取锂离子电池的电压差信息以判断锂离子电池的自放电异常状态。本发明具有快速将锂离子电池自放电异常的电芯进行筛选出来的效果。
本发明公开了一种干法生产锂基膨润土的方法,包括以下步骤:选矿步骤:选取天然钙基膨润土作为原料;干法提纯步骤:采用磨粉设备对天然钙基膨润土进行粉碎,并在粉碎的同时除杂提纯;捏合法改性步骤:在粉碎提纯后的天然钙基膨润土中加入有机酸与锂化剂,然后采用捏合机对其进行锂化改性;陈化步骤:对经过锂化改性的天然钙基膨润土进行陈化处理;干燥步骤:对陈化后的天然钙基膨润土进行干燥后为成品;成品检测包装步骤。本发明的优点是将钙基膨润土改性为锂基膨润土的最基本也是最重要的提纯改性工艺过程,由需要大量耗水的浆液法,让只需少量湿润水的干法提纯、改性所取代,从而大大节省了能源,水资源和劳动力,同时也改善了生产环境。
本发明涉及一种大孔结构锂硫二次电池,包括以硫为正极活性物质的正极、负极以及电解液,其中负极为锂片,其特征在于:所述正极是以具有大孔径的三维超薄结构的C/SiO2复合导体为基体,硫以单质的形式附着在该基体的三维孔道表面,并在外包覆有一层聚酯膜的硫/炭/二氧化硅复合材料。制备过程依次为:制备三维骨架结构、SiO2大孔材料,、大孔炭/二氧化硅复合导体,在引入硫,最后再覆盖一层聚酯膜作为外保护层,用一般的工艺装配锂离子电池。本发明制得的大孔结构锂硫二次电池与传统的锂离子电池结构不同,无需使用胶黏剂,导电物质与电活性物质接触充分以减小内阻,电池内部结构稳定,充放电性能优越,并且电池的尺寸可以放大,适合大功率需要。
本发明公开了一种制冷机用溴化锂溶液中钙镁离子消除的方法与装置,该方法与装置针对溴化锂溶液中钙镁离子分离不完全的不足,采用阳离子交换树脂将溶液中钙镁离子进行交换从而达到分离,分离效果可以达到钙含量≤0.0001%,镁含量≤0.0001%;该发明所采用的技术方案是:将阴离子交换树脂处理成溴型,将阳离子交换树脂处理成锂型;前两根玻璃管装锂型阳离子交换树脂,后三根装溴型阴离子交换树脂组成一组除钙镁与阴离子的装置,使溴化锂溶液通过该装置即能达到消除钙镁离子的目的。
本发明公开了一种超低温锂离子电池电解液,属于锂离子电池技术领域,包括溶剂、锂盐和添加剂。溶剂为碳酸酯类、醚类、醋酸酯类组成的混合溶剂。锂盐为六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂盐、二氟磷酸锂和双三氟甲烷磺酰亚胺锂组成的混合锂盐。添加剂为碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、硝酸锂和二氯甲烷组成的混合添加剂。本发明中制备的超低温电解液与常规电解液相比电导率提升了400%以上,并有效改善了锂电池负极的界面膜,降低了极化作用。
本发明提供了一种锂电池SOE估算方法、装置及系统,涉及锂电池技术领域。本发明所述的锂电池SOE估算方法,包括:基于锂电池等效电路模型的参数,采用类滑模控制算法估算锂电池SOE;所述锂电池等效电路模型的参数为通过对锂电池进行恒流脉冲放电实验获取实验数据,并结合所述实验数据拟合开路电压和锂电池SOE的关系曲线,对预先构建的锂电池等效电路模型进行辨识所得。本发明所述的技术方案,基于类滑模控制策略根据电池内部特点切换不同的控制估算方式,有助于提高控制算法的抗干扰能力,细化锂电池控制系统的控制策略,融合多种算法的控制优势,提高锂电池SOE的估算精度,加快SOE估算的收敛速度,优化整个管理系统的鲁棒性能。
本实用新型公开了一种方便组装和拆卸的电动冲浪板用锂电池盒,包括冲浪板主体,所述冲浪板主体的内部安装有锂电池盒主体,锂电池盒主体与冲浪板主体之间为可拆卸式结构,所述锂电池盒主体的两侧表面设置有锁扣槽,锁扣槽的内部通过铰链活动连接有上锁扣,所述锂电池盒主体的两端设置有锂电池盒盖板,锂电池盒盖板与锂电池盒主体之间为可拆卸式结构,锂电池盒盖板上安装有下锁扣,下锁扣与上锁扣之间对应连接。本实用新型具备更换冲浪板锂电池方便快捷的优点,无需拆卸螺丝进行更换,可直接将上锁扣向上掰开,就可轻松将整个锂电池盒取出,将充满电的锂电池盒放入进冲浪板电池仓内锁紧,锁紧时无需打开上锁扣,具备取拿方便的优点。
本实用新型公开了一种电芯包装结构及其锂电池,涉及锂电池技术领域。其中,电芯包装结构包括用于贴合在锂电池电芯表面的第一包装膜和第二包装膜,所述第一包装膜设有一条以上的折痕一,所述折痕一与锂电池电芯周向分布的棱角一相贴合,所述第二包装膜设有一条以上的折痕二,所述折痕二与锂电池电芯两端分布的棱角二相贴合。还提供一种锂电池,包括锂电池电芯和上述所述的电芯包装结构以及顶盖,所述第一包装膜和第二包装膜贴合在所述锂电池电芯的表面,所述顶盖设置在所述锂电池电芯的端部。本实用新型的电芯包装结构,使锂电池电芯包裹更紧密,可防止锂电池电芯直接接触到铝壳壳体发生腐蚀,提高了锂电池的安全性能。
本实用新型公开了一种锂电池支架,解决了锂电池发生振动,支架内的锂电池也会随之振动,长时间的振动会导致导电片与锂电池的电极绝缘壳磨损,甚至导致锂电池短路的情况,其技术方案要点是:包括第一壳体、第二壳体,第一壳体与第二壳体上均设置有第一导电片和第二导电片,第一导电片向锂电池的一侧内凹设置有与锂电池的电极贴合的第一贴片,第二导电片向锂电池的一侧内凹设置有与锂电池的电极贴合的第二贴片,第一壳体上设置有供第一贴片安装卡嵌的第一卡孔,第二壳体上设置有供第二贴片安装卡嵌的第二卡孔,本实用新型的一种锂电池支架,提高了对第一导电片和第二导电片的固定,减少了偏移与磨损,提高了锂电池的使用安全性。
本发明提供一种锂吸附材料的制备方法,包括以下步骤:将锂吸附剂粉体、粘接剂、造孔剂混合后,使用挤出机进行挤出造粒,得到锂吸附材料;其中,所述造孔剂包括挥发性有机物。本发明选用挥发性有机物作为造孔剂,利用挤出机具备的超强剪切力和挤压力,使得造孔剂均匀混入锂吸附剂粉体中,并在挤出过程中的高温环境下快速挥发产气,使得锂吸附材料具备多孔隙结构,从而具有较高的孔隙和比表面积、以及较强的吸液性,同时,由于是通过特定造孔剂挥发形成的多孔结构,而未引入额外的多孔载体,使得本锂吸附材料中锂吸附剂粉体的占比能够更高;基于上述性能,从而使得锂吸附材料具有较高的吸附当量,有助于降低卤水提锂成本。
本发明提供了一种利用粉状吸附剂进行卤水提锂的方法,包括以下步骤:将吸附剂与卤水的混合物在卤水分离区进行真空过滤形成滤饼;将卤水分离区得到的滤饼在洗盐区洗盐,得到高盐低锂洗盐水;将经过洗盐区洗盐得到的滤饼在解吸区进行解吸,得到低盐高锂解吸液。本发明大大降低了投资成本,利用本发明可以得到镁锂比小于1:1,盐锂比小于10:1的解吸液,大幅降低了后续除盐提纯工艺的投资和生产成本,最终可以稳定得到电池级碳酸锂或氢氧化锂。本发明提出的新设备可以回收盐分洗涤过程流失的锂离子,进而使卤水吸附解吸过程达到80%以上的锂离子回收率。
本发明公开了一种拼接式锂电池外壳,成对的安装架容纳呈矩阵排列的锂电池形成锂电池组,矩阵排列的锂电池具有间隙来散热,锂电池组作为一个整体来对外安装,若干锂电池组进行成排和成列的排列进行串联和并联的组合,便于管理和提高拆装效率;采用多片拼接板的组装结构,若干拼接板拼接成供电池存放的空间,拼接板各自加工保证平整性,拼接板组装起来后与锂电池组整齐排列没有空隙,便于结构保持稳定;各拼接板插接卡合后可以紧密配合,具有较好的防水效果;各拼接板再通过紧固件相固定,形成牢固的外壳结构,对锂电池起到良好的保护作用;在拼接板完全装配前可以先进行锂电池组的安装,再拼合所有拼接板,更轻松简便。
本发明涉及数学建模技术领域,尤其涉及一种锂离子电池剩余使用寿命预测的方法、装置、设备及计算机可读存储介质,该方法包括基于锂离子电池的拐点数据建立分段经验退化模型;根据预设的粒子滤波算法和所述分段经验退化模型得到所述锂离子电池的剩余使用寿命的初始预测结果,并基于所述初始预测结果获取原始误差序列;根据所述原始误差序列和预设的离散小波变换算法确定所述锂离子电池的容量对应的重构误差序列;根据所述重构误差序列构建支持向量回归算法的预测模型,并基于所述预测模型修正所述初始预测结果以确定所述剩余使用寿命的最终预测结果。本发明提高了锂离子电池的剩余使用寿命预测效率和预测结果的准确性。
本发明公开了一种锂离子电池高电压电解液及其应用,属于锂离子电池电解液技术领域。所述电解液以质量百分比计,包括:有机溶剂65~80%,锂盐6~12%,成膜剂10~15%,二腈类化合物1~5%,硼基阴离子类化合物0.5~2%,苯基环已烷0.1~0.3%。本发明在锂离子电池电解液中同时加入二腈类、硼基阴离子类、苯基环己烷,三种添加剂同时使用产生协同作用,使得富锂锰基材料在高电压(4.8V)条件下具有优异的循环性能、倍率性能、安全性能。
本发明属于材料合成领域,具体涉及一种氟化氨基锂钾的合成方法。针对目前储氢材料领域通过添加金属阳离子以及卤素原子对金属‑氮‑氢体系影响的研究,本发明公开了一种氟化氨基锂钾的合成方法。所述方法是以氨基锂和氟化钾为原料,在氨气气氛下进行机械球磨反应,进而合成氟化氨基锂钾。本发明利用机械球磨的方法合成了新型物质氟化氨基锂钾,工艺简单,为目前储氢材料的研究提供了一种新的思路。
本发明提供一种锂电池传送装置,属于锂电池生产技术领域,包括底座,所述底座上部两侧设有横向滑轨,所述底座一端侧面安装有操作台,所述操作台上部设有升降电机,其特征在于,所述操作台后部两侧设有竖向滑轨,所述竖向滑轨内部嵌套有升降滑块,所述升降滑块上部固定连接有联动轴,所述联动轴上部设有升降链条,所述升降链条缠绕于链条转轴室中,所述链条转轴室侧面连接有升降电机。本发明通过保护座和存储座内缓冲环等减震结构实现对存放在存储座中的锂电池横竖向受力的充分缓冲吸收,确保传输的安全,防止锂电池损坏;通过升降电机改变传送带长度,横向伸缩电机绷紧传送带,以此达到根据传输空间变动传送带长度的目的,便捷锂电池传送。
本发明公开了一种高镍四元锂离子电池正极前驱体材料的制备方法,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的一种高镍四元锂离子电池正极前驱体材料的制备方法,是对NCM材料进行少量Al掺杂从而获得高镍四元锂离子电池正极材料前驱体,工艺简单,成本较低,所得高镍四元锂离子电池正极材料前驱体球形度高,比表面积大,松装大。
一种锂电池组的充电状态指示电路,包括锂电池组,其特征在于:充电状态指示电路还包括电池电压采样电路、门电路、充电控制电路和指示灯开关电路,充电状态采样电路的第三采样信号输入端和第一节锂电池负极相连,充电状态采样电路的第二采样信号输出端和门电路的第二采样信号输入端相连;充电控制触发端和门电路第一采样信号输入端相连,充电控制输入端和第一节锂电池的负极相连,充电控制输出端和充电状态采样电路的第四采样信号输入端共接后与充电器负极相连。本发明检测每一节锂电池的电量,只有在每节电池都充满电后,指示灯才亮,确保整个电池组充电到最大容量;指示灯的电流始终由外接的充电器供电,一旦充电器撤离,指示灯即不亮,延长电池组存放时间。
一种双组份包覆Co2+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍锂电负极材料及其制备方法,其特征为结合微乳液和喷雾干燥方法在Co2+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍颗粒上包覆SiO2及ZnO层,抵御电解液的侵蚀并提高材料的电子导电能力;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,形成双组份包覆Co2+、Cu2+掺杂非晶硝酸镍锂电负极材料;体系中Co2+掺杂提高体系的电子电导率、Cu2+离子使得Ni?O空间结构产生畸变,扩展锂离子扩散迁移通道,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镍的综合电化学性能。
本发明公开一种锂离子动力电池用电解液,其组成成分包括锂盐、有机溶剂和添加剂, 其中,所述的锂盐由LiODFB与LiPF6、LiClO4、LiBF4、LiAsF6、LiCF3SO3、LiN(SO2CF3)2、 LiBOB中的至少一种组成;本发明还公开了此电解液的制备方法,包括(1)将有机溶剂除杂 除水后混合;(2)混合有机溶剂内加入锂盐并搅拌均匀至溶液澄清、无沉淀,然后静置至 少半个小时,得到混合溶液;(3)混合溶液内加入添加剂并搅拌均匀后静置,得到所需电 解液。本发明改善了电池高温下的循环性能,并防止了电解液分解导致的气胀产生,可显著 提升锂离子动力电池在高温下的容量保持率的长寿命功能;同时,该电解液的制备方法简单 ,易于工业化生产。
本发明公开了锂电池包装生产工艺,其特征在于:真空腔作闭环运动,在一个闭环运动过程,包括以下动作步骤,a.装入锂电池的包装袋被抓取到真空腔内由真空腔内的机夹组件进行夹住,随后包装袋袋口被打开,真空腔闭合;b.真空腔内进行抽真空;c.当真空腔内的真空度达到设定值后,加液管进行加液,同时破坏真空腔的真空;d.重复进行b步骤和c步骤多次;e.最后一次加液完成后,真空腔再次抽真空;f.真空腔内的热封组件对包装袋进行封口;g.真空腔打开,机夹组件松开对包装袋的夹住,包装袋被送出真空腔。本发明可实现锂电池对电解质溶液的快速吸收,提高生产速度,并精准控制电解质溶液的添加量以保证锂电池质量。
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