本申请提供一种电池隔板及其制造方法,锂离子电池。所述电池隔板为具有多孔结构的氧化铝隔板。本申请将铝箔作为基材,通过阳极氧化的方式控制氧化铝孔状结构在基材上定向生长,在氧化铝生长过程中控制实验条件,使其形成具有高度有序的多孔结构,孔径和孔间距的大小可控,最后通过腐蚀的方式去掉铝基材,获取氧化铝多孔隔板。所述氧化铝多孔隔板的热稳定性和保液率高,应用所述氧化铝多孔隔板的锂电池具有安全性高的特点。
本实用新型提供了一种用于动力储能的模组、模块化锂电池,包括外壳,所述外壳内腔设置有电芯组,所述电芯组通过导线电连接位于外壳左侧的一体化盖板,所述一体化盖板由盖板和镶嵌在盖板内的电路板组成。本实用新型构成简单,连接可靠、取电安全、组装容易、维护方便,通过将锂电池模块化、模组化,以便于自动化生产制造在能源危机和环境污染问题的压力下,依然能遵守“安全、环保、节能”的发展主题。
一种大容量磷酸铁锂蓄电池,其特征之处是:由多只单体电池并联组合;单体电池由正极板、负极板、隔离物及电解液组成;单体电池极耳与集流板或极耳之间对折后与集流板采用机械连接方式紧固。这种大容量磷酸铁锂蓄电池不但具有工作电压高、循环寿命长、自放电小等特性,还有它自身独特的优点,例如质量比能量高、容量大(额定容量可达100Ah以上)、可以用大电流(200A以上)进行快速充放电、蓄电池的生产成本下降等,特别适用于AGV车用等大容量、快速充放电应用领域。
本发明涉及纳米材料的制备技术领域,具体为一种由MOF模板制成锂离子电池负极的空心微结构Co3S4@C@MoS2的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)采用溶液法制备ZIF‑67前驱体模板;(2)将所制备ZIF‑67模板在溶液中包覆有机碳;(3)产物在气氛炉中高温烧结;(4)将烧结后产物分散于盐溶液中;(5)将混合溶液进行水热反应并收集产物;(6)产物退火制得中空Co3S4@C@MoS2异质结构。该方法简单,操作方便,重复性好,产物纯度高;制备得到的中空Co3S4@C@MoS2异质结构作为锂离子电池性能优良。
本实用新型公开了一种新型多角度旋转式锂电池点胶机,包括座体和点胶枪,座体上安装有支撑架,支撑架上设有支撑梁,支撑梁上设有沿支撑梁滑动配合的滑块,支撑梁上设有与滑块连接的推拉气缸,滑块的外侧设有和滑块沿竖直方向滑动配合的升降块,升降块的底部设有球形槽,点胶枪的尾端设有卡入球形槽内的球凸,升降块的底部设有横气缸和纵气缸,横气缸和纵气缸分别通过一根连接杆与升降块的底部沿水平方向转动连接,横气缸和纵气缸分别与点胶枪的侧壁铰接,当点胶枪处于竖直状态时,点胶枪位于座体中部的上方,横气缸和纵气缸相互垂直。其能够对多种不同型号的锂电池实施多方位、多角度点胶,点胶效率高。
本实用新型公开了一种处理废旧锂离子电池极片的机械脱粉装置,包括支架和竖直设置在支架上的空心圆柱状壳体,所述壳体内由下至上依次分为金属沉降室、撞击室及分离室,所述金属沉降室内设置有若干进风管,所述撞击室内设置有若干层搅拌桨,所述撞击室内位于搅拌桨上方且紧邻壳体内侧均设置有圆台状导料管,所述分离室的侧壁下部连接有进料管,所述分离室顶部连接有出粉管,另一端连接有粉料收集装置,所述壳体底部连接有出料斗,下端连接有星型卸料阀,本实用新型通过旋转的搅拌桨对自由下落的锂电池极片进行多次击打,再利用空气动力将击打脱落的粉末拽出壳体,实现粉末收集,从而达到脱粉彻底、操作简单、快速高效的效果。
本发明涉及一种基于强跟踪自适应修正的强鲁棒电动汽车锂离子电池SOC和SOH联合估计方法,其特征在于通过将渐消因子和自适应滤波器引入扩展卡尔曼中,使系统具有跟踪突变和连续修改噪声统计特性的能力,克服了扩展卡尔曼算法估算精度不高的问题;针对扩展卡尔曼算法不具有跟踪突变的能力及噪声统计特性固定而导致的估算不精确问题,本方法将强跟踪滤波器和自适应滤波器引入扩展卡尔曼中,保证估算值的高精确度;该方法基于等效模型电路,增强观测数据比例,修改以卡尔曼为基础的噪声统计特性,防止可能存在的误差发散以追踪错误,实现锂离子电池SOC和SOH联合估算模型的建立和SOC值及SOH值的数学迭代运算算法的可靠运行。
一种粒度均一结合机械合金化制备磷酸铁锂的工艺,其特征是,包括如下步骤:1)湿法球磨:将各种原料混合在,在湿法球磨机中球磨3‑5小时,球磨后原料粒径控制在100目,原料中Fe、Li、PO43‑、分散剂、滑石粉和参杂元素的摩尔比为1∶1∶1∶0.01‑0.015∶2∶0.005‑0.007;2)干燥:将球磨后的原料干燥;3)预烧:将干燥后的原料在300‑400℃下预烧4‑6小时;4)干法球磨:向上述原料中添加1‑2wt%的淀粉,干法球磨至300目;5)高温烧结:在温度为650‑700℃下烧结8小时;6)粉碎得磷酸铁锂成品。本发明的工艺适合于工业大规模制备,产品粒径均一,导电性能好。
本实用新型公开了一种锂动力电池塑料外壳,涉及一种电池外壳结构的改造。包括壳体(1)和盖板(2),壳体(1)上设置有圆柱形突起端口(7),突起端口(7)和盖板(2)通过热熔固定在一起;壳体(1)内部设置有电芯(3);盖板(2)上表面中间部分设置有凹槽,凹槽内设置有安全阀(4);两个极柱(5)注塑于盖板(2)中,两个极柱(5)分别从盖板(2)左右两侧伸出,极柱(5)与电芯(3)通过导线相连,极柱(5)的外端设置有串并联口(6)。本实用新型解决了现有技术中存在的锂电池外壳体积大,电池的比能量低等问题。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其是一种安全无明火磷酸铁锂电池,包括外钢壳,所述外钢壳的顶端安装有泄爆环,所述泄爆环与外钢壳固定连接,所述泄爆环的内部安装有多个泄爆孔,多个所述泄爆孔均与泄爆环呈一体式设计,所述泄爆环的内部安装有封盖,所述外钢壳与封盖之间安装有橡胶密封圈,所述橡胶密封圈与封盖固定连接,所述封盖的顶部安装有凸台,所述凸台与封盖固定连接,本发明设计合理,结构巧妙,通过结构之间的相互配合,当壳内温度到达180‑350摄氏度的时候,泄爆环起爆泄压,同时以最快速的方式断开正极的镍片出线端,达到断开电芯用电回路的目的,具有良好的市场竞争力与市场前景。
本发明公开了一种VO2(B)纳米带及其制备方法和用其组装的锂电池。本发明利用钒源和酚类化合物混合,溶于水中,在聚四氟乙烯衬底的不锈钢反应釜进行恒温反应后,得到一种超长的VO2(B)纳米带。本发明的制备方法操作简单、成本低、纯度高、性能优异,可以大量合成,可控性强、重复性好,适用性广。该VO2(B)纳米带组装的锂电池比容量高和循环稳定性好。
本实用新型公开了一种锂离子单体电池固定结构,属于锂离子电池领域,能有效保护锂离子单体电池的电极柱、提高锂离子单体电池使用的安全性;包括具有一侧开口的组合壳,在组合壳的开口侧设置有与组合壳相配合的组合盖,所述组合壳和组合盖为金属材质,在组合壳内设置有单体电池,所述单体电池的电极柱朝向组合盖一侧,还包括塑料盖板,所述塑料盖板设置在单体电池和组合盖之间,在塑料盖板上设置有与电极柱配合的镂空孔,在塑料盖板上还设置有凸起,所述凸起高于电极柱的高度;所述组合盖扣在凸起上并将塑料盖板与单体电池压紧配合。通过设置塑料盖板,实现了对电极柱的保护,避免电极柱可能与金属材质的组合盖之间的接触短路情况。
本实用新型公开了一种大容量锂动力电池极片烘烤垫板,涉及锂动力电池极片生产用辅助设置。烘烤垫板整体为板形结构,烘烤垫板横向截面是波浪形结构,波浪形的向上弧形面构成下部纵向通风槽,波浪形的向下弧形面构成上部纵向通风槽;在烘烤垫板上面由等间隔的横向设置的弧形切割面构成上部横向通风槽,在烘烤垫板下面由等间隔的横向设置的弧形切割面构成下部横向通风槽,上部横向通风槽与下部横向通风槽交错设置;上部横向通风槽与下部纵向通风槽贯通,下部横向通风槽与上部纵向通风槽贯通。本实用新型解决了大容量锂动力电池烘烤的过程中水分处理比较困难,烘烤时间很长,烘箱利用率低,纸板容易吸水、水蒸气只能纵向排出且经常需要更换等问题。
本实用新型公开了一种新能源汽车用锂电池组,包括从上到下依次设置的上层壳体、中层壳体、下层壳体,所述上层壳体的下端面设置有第一扦插孔,所述下层壳体的上端面设置有第二扦插孔,所述中层壳体的上、下端面均设置有扦插杆,所述中层壳体通过扦插杆插入第一扦插孔与上层壳体连接,所述中层壳体通过扦插杆插入第二扦插孔与下层壳体连接,所述上层壳体上设置有多个套筒,所述套筒的内壁对称设置有弹性卡片,所述套筒的底部均设置有导电柱,所述导电柱之间通过导电片串联,所述上层壳体上设置有与导电片连接的接线插头,所述下层壳体内设置有若干个锂电池,所述的锂电池的电极均活动连接有一个套筒。结构简单,更换方便快捷。
本实用新型公开了一种拆卸式软包锂电池,包括壳体和设置在壳体内的电芯组,所述壳体可拆卸,所述壳体包括底板、底板上相对两侧设置的侧板和连杆,所述两个侧板之间通过连杆相连,所述底板、侧板和连杆之间通过螺栓连接,相比于传统一体成型的壳体而言,本实用新型的拆卸式软包锂电池灵活性和优越性更高,可根据电芯规格、数量和连接方式的改变,调整使用相应的外壳部件进行组装,外壳部件制作简单,不需要重新开模,减少了制作周期,降低了生产成本,迅速响应市场;拆卸式的外壳减少了外壳的占用面积,更加方便搬运及存放。
本发明公开了一种基于群体智能优化和粒子滤波的锂离子电池SOC估算方法,该方法包括建立Thevenin等效电路模型,描述电池动态特性;通过递推最小二乘的在线参数辨识方法,计算出一个完整工况中每一个采样点对应的各个参数值;结合电池状态空间模型,利用萤火虫算法和粒子滤波完成锂离子电池SOC值的估算。采用本发明公开的方法,在可控计算量的情况下,提高估算精度。
本发明公开了一种锂离子电池可逆过充保护用凝胶聚合物复合隔膜及其制备方法。该方法包括以下步骤:将电活性导电聚合物溶于有效溶剂中,将得到的溶液采用蘸涂法将该溶液涂覆在非活性聚合物薄膜表面,干燥后得到聚合物复合隔膜;所述电活性导电聚合物与非活性聚合物的质量比为0.1~20:80~99.9。本发明的制备工艺简单,对设备要求低,有利于工业化生产;制备的隔膜具有电压敏感的优点,能对电极材料起到积极保护的作用,适用于解决锂离子电池的过度或超压充电导致的安全隐患问题。
本发明属电化学技术领域,具体涉及用于全固态薄膜锂离子电池负极及其制备方法。包括电极基片、基片表面的负极薄膜,基片表面的负极薄膜为磷化钴薄膜;制备方法是a.将金属钴粉末与赤磷粉混合,混合比例是金属钴比赤磷粉为1∶1~3(摩尔比),混合均匀研磨,压片制成脉冲激光沉积所用的靶;b.将靶和基片放入真空沉积腔内,靶与基片距离25-50mm,工作气体为氩气气氛,基片温度为500-700℃;c.激光器的激光束经透镜聚焦后入射到旋转的靶上,经激光束激发的粒子溅射到基片上。磷化钴薄膜具有良好的电化学性能,化学稳定性好,作为高性能锂离子电池的负极薄膜,具有良好的充放电循环可逆性,。其制备方法简单,节约材料。
本实用新型涉及锂电池生产设备技术领域,且公开了一种锂电池极耳生产用切割装置,包括底座,所述底座的顶部设置有支撑板,所述支撑板的顶部安装有支撑架,所述支撑架的中心处内嵌有液压伸缩杆,所述液压伸缩杆的底部固定套接有连接板,所述支撑板的顶部设置有钝刀,所述支撑板的顶部安装有与钝刀配合使用的挡块;本实用新型通过转动定位块上的丝杆,可以在导轨和导槽的作用下使其支撑板在底座上左右移动,从而达到带动钝刀和挡块进行移动,达到可以切割出不同长度的极耳,使其实用性更强,通过第一开口和第二开口的作用,可以使极耳切割后的废料掉入到储存盒中,无需工作人员手动打扫,并且保障了支撑板和底座顶部的整洁性。
本发明公开了一种含有自修复粘结剂的电极和锂离子电池的制备方法,包括:将活性物质、导电炭黑、自修复粘结剂三者混匀,搅拌,得到混合物料;混合物料中加入水,继续混合搅拌形成电极浆料;电极浆料涂布在铜箔上,烘干得到电极。采用含有自修复粘结剂的电极为负电极片,制备锂离子电池;其中锂离子电池的高循环性能主要通过在制备电池负极片的时候直接加入新型自修复粘结剂来实现。具有自修复粘结剂的负极制备过程简便,并无额外的合成步骤。以其为负极,金属锂片为正极,组装获得的电池在2.1A/g高电流密度下循环200次,剩余比容量为870mAh/g,比单独使用PAA粘结剂提高4.5倍。
本发明涉及电池管理技术领域,其公开了一种磷酸铁锂电池SOC估算系统,实现对磷酸铁锂电池的荷电状态的实时、可靠估算。该系统包括:数据采集模块,用于采集磷酸铁锂电池的运行状态参数,包括电压、电流和运行时间值;SOC计算模块,用于根据所述运行状态参数获取电池当前SOC值:当判定当前电量位于第一阈值与第二阈值的区间范围内时,通过安时积分法计算当前SOC值,否则,通过开路电压查询当前SOC值;温度补偿模块,用于采集电池运行实时温度,根据实时温度为SOC计算模块提供相应的温度补偿信号,辅助SOC计算模块获取电池当前SOC值;SOC校正模块,用于根据电池电压变化与容量变化的比值与SOC值呈现的关系,对SOC计算模块获取的SOC值进行校正。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料硒硫化亚铁的制备方法及其应用,包括:铁粉、硒粉和硫粉混合压靶;在氩气保护气氛下,用管式炉烧结硒硫化亚铁;球磨。本发明制备的硒硫化铁用作锂离子电池负极材料。本发明的制备方法操作简单,工艺简单,适合大规模生产;本发明的硒硫化铁负极材料具有较高的比容量,高循环性能和高倍率性能,是一种性能良好的锂离子电池负极材料。
本发明提出了一种锂离子电池高电压三元正极材料及其制备方法,具有如下化学式,LiNi0.6?xMgxCo0.2?yAlyMn0.2?zTizO2?dFd,其中0< x, y, z, d≤0.05。采用梯度共沉淀法合成正极材料前驱体,固相法制备正极材料。合成的前驱体颗粒中镍元素含量由内而外呈梯度分布。将所得前驱体按比例与锂源和氟源混合研磨均匀,并放入管式炉中;在富氧空气气氛下预烧;再升温至烧结,即得到目标产物。该方法制备的锂离子电池正极材料无杂相,结晶度好,在4.5V高电压充电条件下表现出了优异的电化学性能,是一种高能量密度正极材料,而且操作工艺较简单,原料来源广泛,易于实现规模化工业生产。
本发明针对粒子滤波存在的粒子退化和多样性不足等缺陷,提出一种权值递减粒子群改进无迹粒子滤波的锂电池SOC估计方法。文章选取改进的戴维南电路模型作为锂电池的等效模型,利用无迹卡尔曼滤波生成粒子滤波中的重要密度函数。引入粒子群优化算法改进重采样过程中粒子匮乏现象,粒子通过搜索重要性分布中的最优粒子位置,不断迭代更新自身位置,使每个粒子不断向最优位置移动,最大程度逼近后验概率密度函数。粒子滤波和粒子群算法的联合能同时改进粒子滤波中的重要密度函数和重采样过程,解决粒子退化和匮乏现象,克服了现有算法针对单一的缺陷进行改进的不足,提高了SOC估算的准确度和估算效率。
本发明公开了一种利用高温过热蒸汽干法制备磷酸铁锂前驱体的方法及装置;本发明设置蒸汽动能磨,利用高温过热蒸汽作为粉碎动力源,将磷酸铁锂前驱混合料先雾化后进行超细粉碎,属于干法粉碎制备超细粉体,由于整个系统的气源均为高温过热蒸汽,在粉碎过程中对含水物料进行快速干燥,减少了烘干工序,减少了能源消耗,降低了生产成本。本发明与现有方法相比,可节省成本1190元/吨。
本实用新型公开了一种动力锂离子单体电池结构,涉及电池领域,提供一种外壳坚固的动力锂离子单体电池结构。该单体电池结构包括单体电芯、封装结构、正集流体和负集流体;封装结构包括单体壳、单体盖、绝缘片和阻燃灌封胶;单体盖的边缘设置有具有台阶底面和台阶侧壁的定位台阶,单体盖上在定位台阶外侧设置有凸板;单体盖从开口插入单体壳,台阶侧壁与单体壳的内表面贴合,台阶底面与单体壳的端部贴合,凸板与单体壳的外表面贴合;单体电芯位于单体壳内;正集流体和负集流体分别与单体盖和单体电芯均连接;绝缘片位于单体壳与单体电芯之间并粘贴在单体壳上;阻燃灌封胶从打胶孔灌入单体壳。本实用新型适用于锂离子中。
本实用新型提供了一种充氮式锂离子动力电池,所述的电池包括塑壳、盖板、负极柱、正极柱、球阀、压紧环、正极板、负极板和电解液。负极柱、正极柱与盖板整体注塑,盖板与塑壳用塑料焊接后达到单体电池密封;所述的电池塑壳采用PP型厚隔膜叠片塑壳结构。本实用新型的充氮式锂离子动力电池,可防止和清除锂电池中的O2和H2O与脂类电液生成不可逆的乙烯等有害气体,造成污染,可以防止LiFePO4中Fe2+与O2生成Fe3+使Li+失去活性,同时也避免形成干区,使其延长寿命。
本实用新型公开了一种锂电池极片烘烤支撑板,包括2个相互平行的支架,在2个所述的支架之间设置有底座,所述的底座的两端分别向下方倾斜并卡接在相应所述的支架上,在所述的底座上设置有凸出的支块,所述的支块均布在所述的底座上端面上,在所述的支块中部呈内凹结构,在所述的支块中部设置有通孔,在所述的支块边缘设置有导流槽,所述的导流槽沿着所述的支块外壁边缘呈倾斜设置,所述的导流槽远离所述的支块一端连通所述的底座下端面。本实用新型能够用于改善现有的锂电池极片烘烤支撑结构不能有效实现通分的缺陷。
本实用新型涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种锂电池极耳加工用打磨装置,包括工作台,所述工作台的顶部栓接有支撑板,所述支撑板的内部设置有升降机构,所述升降机构的表面栓接有固定箱,所述固定箱的顶部栓接有第一电机,所述第一电机的输出端通过轴承延伸至固定箱的内部并栓接有转盘,所述转盘的表面栓接有滑杆,所述滑杆的表面滑动连接有滑动板,所述滑动板与固定箱的内壁之间设置有滑动机构,所述滑动板的底部栓接有壳体,所述壳体的内部栓接有第二电机;本实用新型通过第一电机带动转盘转动并带动滑杆带动滑动板来回移动的方式,能够达到均匀打磨的目的,减少了劳动强度,提搞了工作效率,保证了打磨的质量。
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