本发明给出一种废水型溴化锂吸收式制冷机组,它的总体结构包括:上下两个水平的两端封闭的筒体、左侧的换热器、右侧的驱动热源、两个循环泵和若干连接管路。其中:上筒体内部上面是冷凝器,下面是发生器;下筒体内部上面是蒸发器,下面是吸收器。溴化锂水溶液在发生器内受到驱动热源加热,部分汽化后,溴化锂浓溶液向下进入吸收器,冷媒水水蒸气向上进入冷凝器。冷媒水水蒸气被冷凝器内的冷却水降温凝结后,向下通过节流阀进入蒸发器,膨胀汽化,吸收蒸发器内空调冷冻水的热量,汽化产生的冷媒水水蒸气向下进入吸收器,被吸收器内的溴化锂浓溶液吸收,溶液浓度降低,再由循环泵向上送回发生器。
动态灰色相关向量机的锂离子电池剩余寿命预测方法,本发明涉及动态灰色相关向量机的锂离子电池剩余寿命预测方法。本发明为了解决现有锂离子电池剩余寿命预测方法中存在的缺点:只能给出单点预测值和依赖经验模型来建立状态转移方程预测精度差的问题。本发明首先采用灰色模型对小样本数据进行趋势预测;然后采用相关向量机进行回归预测;最后针对多步预测问题,采用相关性分析动态地更行预测模型,即在组合模型的基础上,将短期预测结果不断地更新到训练数据序列中,进行相关性分析,根据相关性进行重新训练,进而提高多步迭代预测的精度。本发明适用于锂离子电池领域。
锆铥双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及锆铥双掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。它要解决现有铌酸锂晶体不能做为激光晶体材料和铌酸锂晶体抗光损伤能力低的问题。产品:由Nb2O5、LiCO3、ZrO2和Tm2O3制成。方法:一、混合四种原料;二、采用提拉法生长晶体,得到多畴晶体;三、极化,得到极化后的晶体;四、切割、抛光,得到Zr:Tm:LiNbO3晶体。本发明制备的Zr:Tm:LiNbO3晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,抗光损伤性能较高,能够做为激光晶体材料;本发明制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快;在制备紧凑型、激光二极管泵浦、全固态可调谐激光器应用前景广阔。
一种提高锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4电化学性能的方法,它属于锂离子电池正极材料领域。本发明不仅减少了现有采用体相掺杂提高LiNi0.5Mn1.5O4电化学性能方法的Cr3+用量,而且降低了因其引发的环境污染和人类健康危害程度,并且消除了包覆改性法存在包覆层脱落的隐患。方法如下:将硝酸铬溶于乙醇水溶液,加入LiNi0.5Mn1.5O4,分散,搅拌至液相消失,煅烧,自然冷却后即得到高电化学性能的锂离子电池LiNi0.5Mn1.5O4正极材料。本发明方法,提高锂离子电池LiNi0.5Mn1.5O4正极材料电化学性能同时减少铬盐使用量,掺杂Cr3+层与正极材料本体间无明显的界面,减小了对环境污染,同时也降低了对人类健康的危害。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种新型锂电池外壳挤压试验设备,包括底板,所述底板的顶部设置有定位板,所述定位板的右侧通过连接板螺纹连接有定位螺杆,所述定位螺杆的顶端固定连接有定位旋钮。本实用新型通过施力把手起到控制挤压螺杆进行直接转动的作用,挤压螺杆的转动起到螺纹板在限位环的限位下进行左右方向移动,进而通过螺纹板的左右移动达到对锂电池外壳进行挤压的作用,通过调整旋钮起到有效使控制杆进行转动的作用,控制杆的转动达到有效牵引挤压螺杆进行缓慢转动的作用,进而通过有效的转换挤压速度达到有效收集挤压数据的效果,从而达到提升锂电池外壳挤压试验效率和质量的效果。
本实用新型公开了磷酸铁锂电池单体,主要涉及电池领域。由壳体、稳压器、导电套、磷酸铁锂电池、正极弹簧片、负极弹簧片、导电圆柱体构成一个电池单体;在壳体内有两个矩形槽,上部的矩形槽内安装有稳压器,下部的矩形槽内安装有磷酸铁锂电池;在壳体下部的矩形槽的右端有圆形孔、左端有一个U形槽,导电圆柱体内端连接一个正极弹簧片,正极弹簧片连接磷酸铁锂电池正极;U形槽内表面有导电套,导电套内端连接负极弹簧片,负极弹簧片连接磷酸铁锂电池负极;导电套和导电圆柱体分别通过导线连接稳压器。本实用新型解决了中国专利文献CN?203456557?U公开的一种磷酸铁锂电池组中,电池之间是采用串联方式,串联连接时需要焊接,造成安装不方便的问题。
锂电池绝缘电阻在线检测电路,涉及一种锂电池绝缘电阻检测电路。它是为了解决现有检测锂电池绝缘电阻的方法的测量速度慢、准确率低的问题。它的锂电池组Bat的正极同时与电阻Ra1的一端、电阻Rs1的一端和待测电阻R1的一端连接;电阻Ra1的另一端与一号开关K1的静端连接;所述一号开关K1的动端同时与二号开关K2的静端、电阻Rs1的一端、电阻Rs2的一端、待测电阻R1和另一端、待测电阻R2的一端和电底盘的电源端连接;所述二号开关K2的动端与电阻Ra2的一端连接;所述锂电池组Bat的负极同时与电阻Ra2的另一端、电阻Rs2的另一端和待测电阻R2的另一端连接。本实用新型适用于电动汽车的锂电池管理系统。
本实用新型主要涉及软包装锂离子电池,涉及一种软包装石墨烯锂离子电池结构紧凑合理、重量轻、内阻小、充电快、安全性高,与传统的锂离子电池相比具有较大的技术优势,尤其适用于动力电池等对电池充放电倍率要求高的领域。软包装石墨烯锂离子电池包括软包装外壳、正电极、负电极、正极极耳、负极极耳、隔膜、电解液,正、负电极包括正、负极集流体、导电涂层、正、负极电池材料,正、负极集流体上涂覆导电涂层,并在导电涂层上涂覆正、负极电池材料,从而组成正、负电极,正电极和所述负电极之间用隔膜隔开并交错排列,整体浸泡在所述电解液中组成电芯,电芯封装在所述软包装外壳中,正电极和负电极用正极极耳和负极极耳引出。
本发明公开了一种聚合物基固态电解质、锂离子电池及其制备方法,所述聚合物基固态电解质包括以下原料组分:聚合物基质、锂盐、无机陶瓷填料、引发剂、溶剂,其中,所述聚合物基质、所述锂盐、所述无机陶瓷填料的质量比为30~40:20~30:5~20,本发明的制备方法中,游离的溶剂在引发剂作用下可原位固化到聚合物基底上,缓解了其在界面处的分解,增强了界面稳定性,所得柔性基质可缓解正极材料充放电过程中的界面开裂。
本发明公开了一种无添加剂的宽温域、高电压锂离子电池离子液体电解液及其制备方法与应用,所述离子液体电解液包括锂盐、离子液体、有机溶剂,其中:所述离子液体为腈基功能化离子液体;所述有机溶剂为腈类有机溶剂和亚硫酸脂类有机溶剂的混合物。该离子液体电解液充分利用腈基功能化离子液体热稳定性好、电化学稳定好、电导率高、可设计性强等特点,并利用混合溶剂优势互补的特点,既利用了腈类溶剂的高电压稳定性又保留了亚硫酸脂类溶剂的低温稳定性、低粘度、高离子电导率、具有负极成膜作用的特性;同时,所选用的有机硼酸锂盐阴离子会在正负极表面形成稳定的电解质层,从而保证了电池具有较好的循环稳定性,取代了现有的碳酸酯类电解液。
一种金属氧化物@定向排列的石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法,本发明涉及锂离子电池负极材料的制备领域;具体涉及一种金属氧化物@定向排列的石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法。本发明要解决现有石墨材料比容量低,倍率性能差的技术问题。方法:制备氧化石墨烯水溶液;配制锡盐水溶液与柠檬酸的分散液;混合;浸入液氮中冰冻;煅烧。本发明得到的负极材料展现较好的循环稳定性以及放电容量;且随循环进行,容量未出现衰减。本发明产品可作为锂离子电池负极材料。
一种以螃蟹壳为模板制备多孔中空碳纳米棒锂离子电池负极材料的方法,它涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有模板法制备多孔中空碳纳米材料存在模板除去困难,且材料生产成本较高的问题。方法:一、制备螃蟹壳模板;二、混合碳源;三、碳化;四、稀酸浸泡,得到多孔中空碳纳米棒锂离子电池负极材料。优点:一、以螃蟹壳为模板采用稀酸溶液便可脱去模板,解决现有模板除去困难的问题,且实现废物利用,降低成本。二、制备的电池具有优良的长循环稳定性能和倍率性能,容量保持率能维持在98%以上。本发明主要用于以螃蟹壳为模板制备多孔中空碳纳米棒锂离子电池负极材料。
耐热耐压的锂离子电池密封剂,它涉及一种耐热 耐压的锂离子电池密封剂的组合物。本发明是由下列组份按重 量份数混合而成的:酚醛树脂1~50、合成橡胶100~1000、 催化剂0.1~10、溶剂1000~10000、增粘树脂200~2000。本 发明对聚四氟乙烯、聚丙烯材料的密封圈、密封垫与电池壳体 有很好的密封性,其弹性模量比聚丙烯和聚四氟乙烯的弹性 模量低2~4个数量级,保证在封口压合时有足够的弹性形变, 达到接触、粘附和密封;弹性变形大、塑性变形小,在一定 外力长期作用下,不滑动,能长期承受压力作用,不漏液; 可在70℃~80℃或-30℃~-40℃条件下长期使用,体电阻在1014Ω·cm以上,密封性大于7MPa。
一种基于锂电容储能的制动能量回收模拟装置。本实用新型涉及一种基于锂电容储能的制动能量回收模拟装置。18寸从动电机贴合14寸拖动电机,14寸拖动电机的轴固定设置在长方形框架的两个长边上,长方形框架的一个宽边通过合页连接横梁,横梁设置在框架的一个侧面上,横梁设置在横杆的上方,长方形框架另一个宽边搭在框架的另一个侧面顶边。本实用新型基于锂离子电容器的储能特性,新型储能装置的再生制动模拟装置的开发对再生制动发展至关重要。
锂离子电池隔膜计数裁切装置,它涉及一种锂离子电池隔膜裁切装置。为解决锂离子电池采用传统的裁切隔膜方法存在生产效率低下问题。电机固装在支撑座上,电机的输出轴上固装有转动圆盘,转动圆盘上沿其半径方向加工有至少六个长孔,至少六个长孔沿转动圆盘的圆周方向均布设置,与每个长孔相对应位置处设置有一根支撑轴,支撑轴垂直于转动圆盘设置,支撑轴通过穿过其相对应长孔内的螺钉固定在转动圆盘上,支撑座上固装有计数器和感应器,感应器与计数器连接,隔膜固定板通过紧固螺钉固定在任意一根支撑轴上,固定架的上端与固定轴的一端转动连接。本实用新型具有生产效率高,降低了刀片的使用频次,减少刀片伤手的频次,节约了生产成本的优点。
一种锂离子电池隔膜材料及其制备方法,属于电池组件性能研究技术领域。本发明为了解决目前锂离子电池寿命短和安全性不佳的问题,所述隔膜材料包含以下的组份:有机溶剂73%‑82%、隔膜基材12%‑17%、隔膜添加剂6%‑10%。所述方法为:将有机溶剂和隔膜基材均匀混合,在50℃~80℃的油浴锅中充分搅拌30‑60min至隔膜基材完全溶解,自然冷却至室温;将隔膜添加剂溶解至与上述等量的有机溶剂内,控制隔膜添加剂的质量分数为6%‑10%;将添加剂溶液加入浆料内,室温下充分搅拌12‑24h即可。采用氰基丙烯酸乙酯作为隔膜添加剂,该添加剂与微量水分子发生阴离子聚合反应生成长而强的链,并且分子间有大量氢键的生成,从而使得制备的复合隔膜的机械强度得到大幅度提高。
本发明公开了一种基于电压和温度特性的锂电池安全度估算方法及装置,属于电池安全性领域。本发明针对现有技术不能对电池的安全性进行量化估算和显示的问题。本发明根据电池的标准工作电压、电压阈值和所述电池电压采集值得到电池的电压安全系数SU;根据电池的标准工作温度、温度阈值和所述电池温度采集值得到电池的温度安全系数ST;根据SS=ω1*SU+ω2*ST估算电池安全度;本发明能够直观的估算并实时显示电池的安全程度,解决了锂动力电池安全性判断的难题。
本实用新型涉及锂电池生产技术领域,具体为一种锂电池负极材料制备装置,包括底座,所述底座的顶部固定连接有模具,所述模具的顶部活动连接有安装螺栓,所述安装螺栓的外壁活动连接有垫片,所述底座的顶部开设有行程槽,所述行程槽的内侧壁固定连接有挡块,所述行程槽的内底壁固定连接有弹簧,所述弹簧的一端固定连接有支撑板所述底座的顶部固定连接有顶架,所述顶架的内壁固定连接有固定架,所述固定架的内壁固定连接有液压缸。相比一般的锂电池负极材料制备装置在使用过程中免去了手动在进行取出的问题,制备负极之后可以达到半自动的效果,同时也不会因为手动取出锂电池负极导致锂电池负极的变形。
一种带有防爆印的方形锂离子电池,涉及一种锂离子电池。它解决了现有的锂离子电池的防爆性能差的问题。一种带有防爆印的方形锂离子电池,它的锂离子电池的至少一个侧面上开有2n个沿所述表面中心线对称防爆印。本实用新型适用于供电场合。
一种碳纳米管复合镍锰酸锂高压正极材料的制备方法,本发明涉及一种碳纳米管复合镍锰酸锂高压正极材料的制备方法,本发明的目的是为了解决现有LiNi0.5Mn1.5O4正极材料电导率较低,导致其倍率性能较差的问题,本发明利用共沉淀法制备实体球形正极材料LiNi0.5Mn1.5O4前驱体,然后与Li2CO3反应制得LiNi0.5Mn1.5O4正极材料,再与碳纳米管分散于乙醇酒精中,超声搅拌,进行恒温反应,使碳纳米管复合到球形LiNi0.5Mn1.5O4的表面上,即完成。本发明提供的复合材料具有三维协同导电网络,具有更好的导电性和高载流能力,具有高的放电比容量和倍率性能。本发明应用于电化学材料储能领域。
本发明公开了一种多孔微纳结构V2O5/C锂离子电池正极材料的制备方法,利用静电喷雾法在铝箔上喷射制得含有目标材料的聚合物前驱体,经烧结和还原工艺,最后得到多孔微纳结构V2O5/C材料。通过制备参数的调控可以得到亚微米球、微米球或微米管等不同结构的多孔V2O5/C复合材料。这种多孔微纳结构V2O5/C材料用于锂离子电池正极材料,制备工艺简单、周期短、易操作,原料便宜易得,无需额外的碳包覆工艺即可实现包碳,可提高V2O5的电导率,同时利用其独特的多孔结构、微纳结构以及碳包覆层的协同效应,弥补V2O5循环过程中体积变化大和电导率低的缺陷,发挥出优异的电化学综合性能。
一种用于锂离子二次电池的负极薄膜及其制备方法与应用,属于电化学领域。针对Si负极在嵌脱锂过程中体积变化的缺陷,及电极循环性能问题,所述负极薄膜可表示为Si-M,其中M包含Ti、Cu、Ni、Sn中的至少一种,Si含量在50-95wt%之间。其制备方法为:溅射用靶材使用单质Si靶和M靶、Si-M复合靶、Si-M合金靶或Si-M镶嵌靶;在溅射气氛下,对靶材进行溅射,在基底上形成一层Si-M薄膜负极材料。本发明所得到的负极薄膜材料不含粘结剂,膜层致密,与基体结合良好,比表面积/厚度较大,且M元素的加入可在一定程度缓解Si材料在充放电过程中的体积变化所引起的容量衰减,并提供了电子传输通道,从而可以提高Si基负极材料的循环稳定性。
一种锂离子电池组均衡电路及均衡方法,涉及一种电池均衡电路及均衡方法。它是为了解决现有的电池组中各电池单体之间的不均衡导致降低电池寿命的问题。它在电池静置时能够进行电池组内部的自动均衡,使各个电池单体电量保持在允许范围内,从而延长电池使用寿命。其优势在于,单体对单体的均衡结构可以提高均衡效率减少均衡时间;均衡电流的调节采用闭环控制,实现了充电电流的恒定,有助于更好的估算均衡期间的能量流动。同时在达到上限截止电压时进入恒压模式防止过充。同步整流电路的加入,降低了导通损耗,提高了均衡效率。保护机制能有效的防止过流、短路和过温情况下继续工作,保证均衡器安全工作。本发明适用于锂离子电池组的电理均衡。
本发明公开了一种提高锂离子电池三元镍钴锰正极材料振实密度的方法,其步骤为:一、筛分大中小三种粒径三元材料前驱体NixCoyMnz(OH)2;二、将步骤一筛分好的三元材料前驱体分别与锂盐进行球磨湿混焙烧,得到大中小三种粒径的三元镍钴锰正极材料;三、将步骤二得到的大粒径三元镍钴锰正极材料与中粒径和/或小粒径三元镍钴锰正极材料混合后进行二次低温焙烧,得到高振实密度三元镍钴锰正极材料。本发明可提高锂离子电池三元镍钴锰正极材料的振实密度和体积比能量,在保证材料在循环过程中稳定性基础上,提高材料克容量,改善倍率性能。
一种制备高压锂离子电池正极材料LiXyNi0.5-yMn1.5O4的方法,它涉及一种制备锂离子电池正极材料的方法。它解决了现有锂离子电池正极材料的制备存在工艺复杂,原材料成本较高等不利于商业生产的问题。方法:一、称取锂源化合物、镍源化合物和锰源化合物,再称过量的锂源化合物;二、原料混合后研磨,所得混合物再放入水浴锅中并加无水乙醇和氨水,所得混合溶液再干燥并搅拌,得前驱体;三、将前躯体放入炉中煅烧,随炉冷却后即完成。本发明工艺简单,易于控制,原材料价格低廉,烧结时间短,烧结温度低等特点可减少耗能,更适合用于商业生产;最终产物为单一的尖晶石相,而且晶型结构良好规整,化学性能稳定。
本实用新型提供了一种锂离子电池的回收装置,该回收装置包括:中央控制单元、初级测试单元、修复激活单元、放电及定容单元以及梯级分选单元;其中,所述初级测试单元、所述修复激活单元、所述放电及定容单元和所述梯级分选单元分别电连接至所述中央控制单元。本实用新型的锂离子电池的回收装置能够令锂离子电池价值得到充分发挥,从而能够降低锂离子电池的使用成本。
一种接触电阻小的锂离子动力电池,具体涉及一种锂离子动力电池,解决了现有的锂离子动力电池接触电阻较大的缺陷,它由上盖、下壳、正极耳、负极耳、正极片、负极片、隔膜和电解质组成,正极耳群焊接为一体,负极耳群焊接为一体,正极耳群与上盖正极连接片铆接,负极耳群与上盖负极连接片铆接,正极耳群与上盖的正极连接片铆接的结合部分焊接为一体,负极耳群与上盖的负极连接片铆接的结合部分焊接为一体,其中,N的取值是5~150的自然数。应用本实用新型能够降低锂离子动力电池的接触电阻。本实用新型用于对电动设备进行供电。
本发明公开了一种提高滴点和添加剂感受性的高性能复合锂基润滑脂及其制备工艺,所述高性能复合锂基润滑脂按重量份数计,包括以下组分:基础油307~325份,脂肪酸25~30份,二元有机酸12~15份,氢氧化锂12~16份,皂化水10~20份,桥联剂10~13份,急冷油85~93份,抗氧化剂0.8~1.5,有机减磨剂10~15份。本发明采用分级皂化工艺、分批加入原料以实现原料的充分混合与反应,在关键步骤中加入合适的桥联剂以解决润滑脂中油皂的作用力在高温条件下减弱、功能性添加剂分散不均、感受性不强等问题,从而提高润滑脂工作性能。
本发明提供的是一种铸态高强韧镁锂合金的制备方法。按照产物中组分的重量百分比组成为Li:3-6%、Al:1-4%、Zn:1-3%、Y:1.2-2.0%、Nd:0.8-2.0%,余量为Mg及杂质元素的比例将原料混合,使用真空电磁感应熔炼炉在氩气保护中熔炼,熔炼过程中采用逐渐增加功率的方式进行加热,最后浇注在金属模具中,得到铸态合金;熔炼得到的铸态合金铸锭在真空加热炉中,在300℃下保温30h进行均匀化处理。本发明在降低开发高强韧性镁锂合金的成本同时,保证了合金的低密度性,能够有效增强镁锂合金强度并改善合金塑性。
本发明提供的是一种波长快速切变铥钬共掺氟化钇锂单纵模激光器。组成包括激光二极管、耦合透镜、谐振腔、铥钬共掺氟化钇锂晶体、固体法布里-珀罗标准具、压电陶瓷;由激光二极管发出的泵浦光经耦合透镜整形后进入谐振腔内,谐振腔是由后腔镜和输出镜组成的平凹腔,谐振腔内设置铥钬共掺氟化钇锂激光晶体,同时在激光谐振腔内插入两个固体法布里-珀罗标准具,法布里-珀罗标准具由压电陶瓷驱动。本发明利用在激光谐振腔内放置一对F-P标准具来达到选择单纵模的目的,同时通过压电陶瓷控制F-P标准具在两个选定的偏角间快速切换,从而实现激光器在两个选定的纵模间快速切变。该激光器具有体积小、结构简单、成本低等特点。
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