本发明公开了一种钠锂混合电池系统及控制方法,钠锂混合电池控制方法包括:电池管理模块获取需求功率,计算钠电模组所需的充电功率和锂电模组所需的充电功率并传输至功率分配模块;以锂电模组的充电电压为基准,稳压器调节钠电模组的充电电压;功率分配模块根据钠电模组所需的充电功率计算钠电模组的充电电流,根据锂电模组所需的充电功率计算锂电模组的充电电流;根据钠电模组的充电电流、锂电模组的充电电流输送电流。通过钠电模组和锂电模组集成到同一个电池系统中互补使用,能够弥补钠电模组产品性能、循环性能及能量密度等方面的劣势,钠电模组和锂电模组混合使用还具有高功率、更好的抗低温性能、还能够降低物料成本。
本发明提供了锰系化合物/碳管载硫复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其过程为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将碳管载硫复合材料与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,以及锰系化合物搅拌并超声分散均匀,将所得浆料均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至烘箱内烘干,即得锰系化合物与碳管载硫复合正极材料;本发明提供的制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;制得的锰系化合物与碳管载硫复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种磷酸铁锂水性正极浆料,解决了现有技术的磷酸铁锂水性正极浆料中的固体物质不易均匀分散,水性正极浆料的一致性较差,稳定性不高,易发生沉降的问题,它由以下质量百分比的组分组成:磷酸铁锂45~50%,导电剂2~3%,水性粘结剂2~3%,乙醇3~5%,余量为去离子水。本发明的水性浆料成本低,稳定性与分散性优异,制得的电池电化学性能好。本发明还公开了一种磷酸铁锂水性正极浆料的制备方法,包括以下步骤:(1)预混料制备;(2)一次分散;(3)二次分散;(4)慢搅。本发明的制备方法工艺步骤简单,成本低,适合工业化生产,得到的浆料稳定性与一致性好。
本发明属于磷酸盐系锂离子电池领域,具体是提供一种可控尺寸磷酸盐系锂离子电池材料的制备方法,首先利用表面活性剂和高分子聚合物使原料液形成流变相前驱物,然后将流变相前驱物在惰性气氛中进行烧结得到所述的材料。本发明的制备方法有效解决了现有技术磷酸盐系锂离子电池材料如磷酸铁锂等存在的生产制备困难、性能不稳定的问题,本发明制备方法易用工业化大生产,且产物晶型良好。
本发明公开了一种共掺杂的磷酸钒锂正极材料及其应用,所述共掺杂的磷酸钒锂正极材料的制备方法为:以锂源、钠源、钒源、铈源、磷源、氯源和有机酸络合剂为原料或者以锂源、钠源、钒源、磷源、氯源和有机酸络合剂为原料,经溶胶-凝胶过程得到蓝色凝胶,蓝色凝胶干燥得到蓝色前驱体,蓝色前驱体在化学惰性气体的保护下先于100-400℃保温5-15h,再在500-800℃下烧结5-10h,冷却后即得共掺杂的磷酸钒锂正极材料;所述锂源、钠源、钒源、铈源、磷源和氯源按照Li∶Na∶V∶Ce∶PO4∶Cl的摩尔比为2.96∶0.04∶(2-x)∶x∶2.99∶0.03投料,其中0≤x≤0.1。本发明制得的共掺杂的磷酸钒锂正极材料颗粒均匀、电导率高、放电容量高、循环性能优异、大倍率放电性能好,适于作为锂离子电池正极材料。
本发明公开了锂电池注液装置,包括真空罩、底座,真空罩与底座之间通过密封锁紧密设置在一起,真空罩上设置有真空管及常压通管,真空管上连接有真空表,真空表与真空管之间还设置有第一电磁阀,常压通管上设有第二电池阀,真空罩上还设置有高压管,高压管上依次设置压力表、第三电磁阀。还公开了锂电池注液工艺:将放入电解液的锂电池放置在真空罩内,抽真空到-0.06兆帕,保持10秒,恢复到正常大气压,向真空罩内注入0.4兆帕的氮气,并保持1分钟,恢复到正常大气压,再抽真空到-0.02兆帕,恢复到常压后,将锂电池取出。本发明的优点:加入高压、高纯度氮气,加速电池吸收电解液,整个注液时间只需要几分钟,大大提高了效率。
本发明涉及一种氯化锂硅胶复合转轮的制备方法,目前还没有一种除湿性能好,当再生温度低时,仍有较好吸湿性能及吸湿稳定的除湿转轮。本发明依次包括抄纸、上硅胶、轧制转轮体和转轮成型工序,其特征在于:轧制转轮体工序和转轮成型工序之间还依次包括浸渍硅酸盐溶液、酸化处理、煅烧和浸渍氯化锂溶液工序,浸渍硅酸盐溶液工序中,将转轮体浸到浓度为10-30%的硅酸盐水溶液中;酸化处理工序中,将转轮体浸泡到浓度为3-30%的酸溶液中;煅烧工序中,将转轮体置于400-500℃的高温下煅烧;浸渍氯化锂溶液工序中,将转轮体浸到浓度15-40%的氯化锂溶液中。本发明制备而成转轮的除湿性能好,再生温度低,制造方便,使用寿命长。
本发明属于锂电领域,涉及钛酸锂领域,具体涉及一种富钛钛酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将钛酸正丁酯加入至无水乙醚中搅拌均匀,形成稳定的钛酸正丁酯乙醚液;步骤2,将氢氧化锂加入至钛酸正丁酯乙醚液中搅拌均匀,然后搅拌蒸发1‑2h,得到镀膜氢氧化锂颗粒;步骤3,将镀膜氢氧化锂颗粒放入反应釜中恒温恒压反应1‑3h,然后采用潮湿空气吹扫20‑30min,静置反应1‑3h,得到钛酸膜‑氢氧化锂颗粒,烧结后得到富钛钛酸锂材料。本发明解决了钛酸锂导电性差的问题,利用二氧化钛本身的导电性,大幅度提升了电子转移能力,有效的提升了钛酸锂的性能。
本发明提供一种铌酸锂衬底的制造方法,采用铌酸锂晶体生长为铌酸锂衬底,在所述铌酸锂晶体生长的过程中掺入光折变元素。本发明还提供一铌酸锂衬底,所述铌酸锂衬底通过生长铌酸锂晶体形成,所述铌酸锂衬底为在所述铌酸锂晶体的生长的过程中掺入光折变元素的衬底,采用所述铌酸锂衬底用于制备LED芯片,降低外延材料中的缺陷密度和LED的生产成本,能更有效地提高LED的发光亮度,加快LED在通用照明领域中的应用。
本实用新型属于水泵技术领域,尤其是涉及一种锂电潜水泵,包括壳体,壳体内设有锂电池容纳腔和潜水泵容纳腔,锂电池容纳腔包括上腔体和下腔体,下腔体内放置有锂电池本体,上腔体底部设有第一盖体,第一盖体处设有第一密封圈。上腔体开口设有第二盖体,第二盖体处设有第二密封圈。第二盖体上设有充电接头容纳腔,其内部设有充电接头本体,其开口设有第三盖体,第三盖体处设有第三密封圈,充电接头本体通过电线与锂电池本体电连接。潜水泵容纳腔内设有潜水泵本体,其泵头朝下设置,潜水泵容纳腔顶部设有第四盖体,第四盖体上设有出水口,潜水泵本体通过电线与锂电池本体连接。本实用新型自带电源,使用方便,密封效果好。
本实用新型公开了一种自动上下料的锂电池盖帽包边机,其结构包括检测机、传动带、自动散热器、包边机、进料口、控制机、固定螺钉、封板、转动轴、支撑杆、防护壳,控制机嵌入安装在包边机上并且电连接,固定螺钉与封板螺纹连接,转动轴嵌入安装在防护壳上并且间隙配合,本实用新型一种自动上下料的锂电池盖帽包边机,其自动散热器内的温度检测器会对包边机内的温度进行检测,当锂电池的温度过高时,控制板对电磁铁进行控制,对铁块进行吸附使连接触点与固定触点相连接,触发电动机转动,经由减速器减速带动风扇对加工完的锂电池进行散,通过改进设备的结构,使其对包边机内的温度进行检测,在锂电池包边后对其进行散热,防止了其锂电池粘在传动带上。
本实用新型公开的一种锂电松土机,包括松土机本体,松土机本体上设置有机箱,机箱的一侧设置有开口处,开口处位于机箱的两侧均设置有闭合板,两个闭合板与机箱之间均通过活动杆限位活动连接,两个活动杆与机箱的连接处均设置有半圆齿轮,机箱位于活动杆的一侧均限位活动连接有限位杆,两个限位杆与两个闭合板之间相对应限位活动设置,机箱的内部设置有锂电池包,锂电池包与机箱之间设置有连接杆,连接杆与锂电池包和机箱之间均为限位活动连接,机箱的内部开有滑槽,锂电池包与滑槽之间限位活动连接;本实用新型可以使锂电池包自动滑出,无需进行人工拆卸,更换检修方便。
本实用新型公开了一种多功能锂电池盖帽封口结构,包括电池外壳、集流片和正极片等,并在集流片上设有与电池外壳同一轴心线的注液孔和可拆式密封安装在注液孔内的正极端子,该正极端子上端外露,下端接触集流片并导电连接;这样,即可实现锂电池的自动化注入电解液、封口和化成等生产工序。而且只需拆下正极端子就能多次注入电解液,注入过程简单,外形也更加美观;另外,还在正极端子内安装泄压阀,以及在集流片底面设计弹性槽底,当电池外壳内部压力过大,既能自动泄压,又能通过弹性槽底的弹性变形脱离正极片断开锂电池的导电,避免锂电池发热过大自燃;因此,上述锂电池盖帽封口结构能有效提高锂电池的使用方便性和安全防护性能。
本实用新型提供内置锂电池的可充电LED影视灯,包括交流适配器、充电电路、锂电池、LED驱动电路以及LED灯面板,其中,交流适配器一端与充电电路相连,另一端接220V市电,其作用是将220V市电转化为5.0V直流电源;充电电路与锂电池相连,锂电池连接LED驱动电路对LED灯面板进行控制。充电电路中包含充电器芯片TP4056,通过将锂电池内置到可充电LED影视灯内,可以不需要取下锂电池就能进行充电,省却了座充,简化了结构,方便了人们的携带。
本发明公开了一种锂离子动力电池,包括装置主体以及设置于所述装置主体内的开关装置,所述开关装置包括设置于所述装置主体内且开口向上的第一空腔,所述第一空腔的下侧内壁内固定设置有第一电机,所述第一电机的下侧且位于所述装置主体内设置有第二空腔。有益地,现如今随着矿石能源的消耗,我国在积极发展新能源汽车,其中所使用到的介质为锂电池,但是在使用一端时间后,锂电池报废更换新的锂电池,而废旧的锂电池处理却难倒了很多企业,现在最为广泛的处理方式为掩埋,但是掩埋废旧电池不仅对环境造成污染,而且对于锂电池中的可回收金属也是一种浪费,本发明旨在设计一种能够对锂电池进行回收利用的装置。
本发明公开了一种关于人工智能预测锂离子电池荷电状态的方法,涉及锂离子电池检测技术领域。该一种关于人工智能预测锂离子电池荷电状态的方法,具体操作步骤如下:S1、检测出锂电池的SOC值a、SOC值b以及SOC值c,S2、控制芯片根据预置参数对电动汽车内锂电池进行对比,S3、外部温度以及电流状态进行对比得到电动汽车荷电状态,S3、控制芯片将S4步骤得到的荷电状态发送至电动汽车的主控面板上。该关于人工智能预测锂离子电池荷电状态的方法,可以对不同电池运行时温度以及锂电池运行时电流的荷电状态进行估算,适用范围广,提高了预测的可靠性和准确度,大大节约了时间成本,提高了检测效率,便于快速准确估算电池的健康状态。
本实用新型公开了一种助力车的锂电池综合管理系统,其包括依次连接的电能生成模块、锂电池充电管理模块、锂电池和电量监测模块,锂电池充电管理模块连接一充电接口用于接入市电给锂电池充电,锂电池连接一供电接口用于接入外部用电设备输出电能,供电接口和锂电池之间连接有休眠电路,该休眠电路在检测到锂电池处于未充电状态时切断锂电池向锂电池中的其他辅助电路供电,减少电能及设备损耗,电量监测模块连接有显示屏,通过显示屏可直观地看到助力车的锂电池剩余电量情况,行驶过程中,电能生成模块中的车轮摩擦发电单元可将机械能转换为电能并储存在锂电池中。本实用新型可提高助力车锂电池的电能利用率和供电性能,延长了锂电池的使用寿命。
本实用新型涉及一种充放电电路,公开了一种用于便携式现场校验仪的锂电池充放电电路,包括依次连接的锂电池充电电路、锂电池、锂电池放电电路,锂电池充电电路和锂电池放电电路均包括锂电池充放电保护电路,锂电池充电电路还包括锂电池充电控制电路,锂电池放电电路还包括锂电池电压测量电路,锂电池充电控制电路、锂电池充放电保护电路、锂电池、锂电池充放电保护电路、锂电池电压测量电路依次连接。本实用新型采用锂电池充放电电路上均设置锂电池充放电保护电路,通过分别在充电过程和放电过程设置锂电池充电状态指示电路和锂电池电压测量电路,大大提高了锂电池充放电过程中的安全性和工作效率。
本发明公开了一种锂离子电池内部温度的动态在线测量方法,包括在新能源汽车中的锂离子电池上安装用于检测当前锂离子电池环境温度温度传感器以及用于检测锂离子电池阻抗相位角的阻抗相位角检测装置;检测新能源汽车的弛豫时间,并通过阻抗相位角检测装置测量弛豫时间内锂离子电池的动态阻抗相位角;通过动态阻抗相位角计算此时锂离子电池的静态阻抗相位角;查表得出与静态阻抗相位角相对应的锂离子电池的静态温度;通过锂离子电池的静态温度计算此时锂离子电池的动态温度;优点是通过测量新能源汽车的动态阻抗相位角即可精准快速的计算出锂离子电池的内部温度,实现锂离子电池的动态在线测量。
本发明公开了一种磷酸铁锂废料的资源化处理工艺。将磷酸铁锂废料碱溶得到含铝溶液和第一滤渣;第一滤渣酸溶后加入双氧水氧化沉淀得到磷酸铁,再经过除铁后加入尿素沉淀得到粗制碳酸锂,将粗制碳酸锂加水浆化,在真空下加热至水完全沸腾,然后在沸腾条件下反应2‑3小时,然后过滤,得到碳酸镁滤渣及氢氧化锂和氧化锂的混合溶液,将氢氧化锂和氧化锂的混合溶液在温度为90‑95℃下通入CO2,反应至终点pH为9‑9.5,得到电池级碳酸锂。本发明工艺简单,成本低,工艺流程短,且能够得到电池级的磷酸铁和电池级的碳酸锂,实现了全组分的回收,且回收得到的产品附加值高,均为磷酸铁锂的原材料,且各个组分的回收率高。
本发明公开了一种锂电池盖板定位按压夹具及其控制方法,涉及电池压装领域,包括载装台、按压机构、驱动机构和定位机构,所述载装台用于放置锂电池,所述定位机构用于对载物台上锂电池进行定位,所述驱动机构推动所述按压机构对锂电池盖板进行按压,将锂电池盖板压入壳中。通过锂电池盖板定位按压夹具代替使用锤子敲击入壳,提高了锂电池盖板入壳的工作效率,以及锂电池加工过程汇总的产品质量;本发明提供一种锂电池盖板定位按压夹具的控制方法,通过该控制方法,实现锂电池电芯盖板稳定入壳,它可适应各种型号尺寸的锂电池盖板入壳。
本发明扣式电池锂负极成型设备和成型方法,扣式电池锂负极成型设备,包括成型压头和驱动部件,驱动部件驱动成型压头上下移动,成型压头的头部端的中心具有一个与成型后的锂负极外形所吻合的定位凹腔;负极顶放在置放平台上,并将裁减后的锂金属片放在负极顶的底盖的中心区域;然后驱动部件驱动成型压头下压至锂金属片上,且锂金属片位于成型压头的定位凹腔内;成型压头继续压制至负极顶的底盖上,锂金属片被碾压呈与定位凹腔一致的外形,并黏合在负极顶的底盖上;锂金属片具有较好的碾压性和延展性,当成型压头对锂金属片施加压力时,锂金属片会延展并扩散至定位凹腔内,通过预设定位凹腔的体积和形状,即可保证锂金属片在负极顶内的形状。
本发明公开了一种锂电池循环寿命预测方法,包括以下步骤:S1:对锂电池进行若干次充放电测试;S2:每隔时间△T记录锂电池的SOC的变化量△SOC;S3:根据△SOC计算每次充放电测试中锂电池的放电深度和平均速率;S4:根据放电深度和平均速率计算锂电池的循环寿命。目前锂电池循环寿命模型中物理参数难以获取,且参数识别过程需要大量的实验数据和较长的测试时间,同时,锂离子电池循环效应的模拟难以实现,且成本昂贵。基于此,本发明提出一种锂离子电池的循环寿命模预测方法,利用电池数据表中的少量数据和有限的循环试验,构建了基于疲劳理论和等效循环计数的锂电池循环物理方程,实现循环寿命预测。
一种锂电池低温充电系统,包括锂电池组、加热保温套、充电电源、单片机、温度传感器,锂电池组、加热保温套均与充电电源连接,充电电源与单片机连接,单片机与温度传感器连接。本发明有益的效果是:在低温状况下,充电电源先对加热保温套内的锂电池进行加热,加热保温套具有自控温和隔热保温功能,温度传感器仅检测电池温度,当锂电池的温度达到正常充电的温度时,充电电源再为锂电池进行充电,实现了低温状况下锂电池的正常充电效果,保证锂电池的正常充电,解决锂电池在低温状况下充电困难的问题,方便人们使用,使用效果好,利于推广。
本发明公开了一种金属氧化物锂离子电池负极材料的制备方法,该方法将金属氧化物与氢化锂和CO2气体进行球磨,获得金属氧化物复合材料;在投料次序上,氢化锂不晚于CO2气体。本发明中金属氧化物与氢化锂球磨过程中发生预锂化,锂预嵌入金属氧化物中,而CO2气体与预锂化的金属氧化物发生化学反应,在预锂化的金属氧化物表面形成一层保护层,得到的金属氧化物复合材料作为锂离子电池负极不仅具有高的可逆容量,长的循环寿命,高的首次库伦效率;而且可以直接在空气中使用水性粘结剂采用传统涂片工艺制备电极,便于推广应用。
一种锂电池的放电选择控制及充电连接结构,包括锂电池、二选一开关、三芯电线,一号锂电池的充电负极与二号锂电池的充电负极连接,一号锂电池的充放电正极与二号锂电池的充放电正极连接,并与三芯电线的一号线连接且引出作为两个锂电池的充放电正极即放电输出正极,三芯电线的二号线一端与一号锂电池的放电负极连接,另一端连接到二选一开关的第一个输入端;三芯电线的三号线与二号锂电池的放电负极连接,另一端连接到二选一开关的第二个输入端,二选一开关的第三个输入端与放电输出负极连接,两个锂电池对应连接后通过二选一开关的切换实现对电池放电负极的选择性输出。其解决了对两电池的选择性放电和单个充电孔实现对两电池的同时充电的问题。
一种锂离子电池通用模块,属于电动车载电源领域,其包括外壳和锂电池组,所述外壳由U形盒体、顶盖及前、后散热板组成,所述锂电池组由多节片式锂电池通过串、并联或串联或并联连接组成,所述的多节片式锂电池并排设置在所述U形盒体限制的空间内,相邻的两节片式锂电池之间通过泡沫胶固定,并由此在相邻的两节片式锂电池之间形成锂电池伸缩间隙。本实用新型在锂电池之间设计了可伸缩且强壮的隔离层,既可有效隔离失效锂电池,防止发生燃烧、爆炸等事故,而且还可以提供电池芯级防撞保护。
本发明公开了一种锂离子电芯分选方法,(1)、调节控制器参数;(2)、锂离子电芯逐个落入落料输送带之上;(3)、夹持杆张开将锂离子电芯夹持住,同时对锂离子电芯的电性参数进行测量;(4)、电性测试机构向前移动一个工位;(5)、重复步骤(3)和(4),夹持有锂离子电芯的电性测试机构转动至对应的分选输送带时,计数感应器计数一次,锂电池电芯落入集料腔中;(6)、重复步骤(3)至(5),推料板将一排的锂离子电芯推入料盒之内;(7)、重复步骤(6),料盒装满锂离子电芯,料盒架带着料盒整体上升,取出料盒,之后放入空料盒。本发明提供了一种锂离子电芯分选方法,完成对锂离子电芯的分选操作,有效提高生产效率。
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