本实用新型涉及一种对锂电池进行保护板漏电流检测的测试仪。目的是对锂电池保护板漏电流快速检测并对锂电池产品质量进行监控,测试仪包括产生基准电压的基准电路、产生测试电压的测试电压电路、与基准电路和测试电压电路相连的比较电路;基准电路与测试电压电路并联并共同串联到比较电路。通过测试仪,可以确定锂电池漏电流保护板的工作状况,确定漏电流的大小,并在漏电流过大的时候发出报警声,保证了锂电池的安全性能,并延长锂电池的寿命。
本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种具有高效充电接头的锂电池,锂电池电池组前侧两边螺栓连接有电池固定卡头,电池固定卡头的外表面开设有卡头定位孔,锂电池电池组的前表面设置有电池充电接头组件,通过在电池充电接头组件中的充电圆形接头线性排列在接头安装板的上表面可通过将多个充电的插头插入到接头圆台插孔中进而提高了充电的效率,同时通过过载保护器进行对锂电池进行充电时进行过载保护,而且在锂电池电路组件中的保护电路板中的电路板处理器和电路板元器件进行对电流进行保护,通过锂电池电池组两侧设置的电池感应电极片,电池感应电极片设置有正负极进行对接触式的电力设备进行供电。
本发明提供一种电动车用锂离子电池寿命的检测方法,涉及锂电池技术领域。实现了对锂电池循环寿命的准确预测、便于检测的效果。该电动车用锂离子电池寿命的检测方法,包括以下步骤:S1、将待检测的锂电池与充电器进行连接,充电器向待检测的锂电池进行恒流充电,然后以恒压模式充电,记录到待检测的锂电池终端的充电数据。该电动车用锂离子电池寿命的检测方法,通过对锂电池的充电和放电时,数据的记录及对阻抗的测量,建立拟合关系,进而建立锂电池的容量退化曲线,与失效阀值相交,得出锂电池准确的循环寿命,同时,能够在锂电池充放电次数间隔较短的情况下,也能够实现对锂电池的循环寿命的检测,保障了检测的精度,方便使用。
一种轻核聚变能的转换装置:锂铀反应堆,其特征是由内罐和外罐构成;内罐中有235铀裂变反应堆,锂做减速剂;外罐中有液体锂做放能剂和热能载体;内罐235铀裂变为中子源,锂在中子作用下,内罐中7锂吸收快中子变为6锂,外罐中的6锂在中子作用下变成氦和氚。能量通过在特制锅炉中液体锂与水交换热量,水蒸发产生蒸气而发电;锂铀核反应堆将有50%以上的能量来自金属锂,锂价格40元/公斤,比235铀便宜几百倍,将大大降低核电的成本,它是人类利用轻核聚变能最有效的途径,根本上消除二氧化碳污染的未来人类的新能源。
本申请涉及一种具有低温充电用加热装置的AGV用锂电池组,包括框架、锂电池、导热硅胶、加热膜,由环氧板围构成的框架内设有若干成组排列的锂电池,框架内设有用于限定各锂电池径向之间间距的绝缘支架;所述加热膜4呈带状,并呈蛇形依次绕经成列或成排构成的若干组锂电池组,框架内各锂电池与加热膜之间灌注有导热硅胶。本申请具有结构合理,制作方便,在锂电池低温环境下充电的时候,加热膜给锂电池加热,通过导热硅胶对热量的均匀传导,使所有锂电池四周均匀加热,在锂电池均匀加热到0℃以上,电池再充电时可以保证不同电池之间的可靠性及一致性,同时保证电池安全。
本发明公开了一种用于锂离子电池组的充电方法,包括检测诊断步骤和修复步骤;利用充电器给锂离子电池组充电过程中,检测充电器的截止电流,然后将该截止电流和预设电流进行对比,当截止电流位于预设电流范围外时,表示锂离子电池组出现电压不一致的情况,对锂离子电池组反复的进行放电、充电,以换成小电流、间歇式的方式对锂离子电池组进行充电,直至锂离子电池组内各个锂离子电池的电压一致。本发明的用于锂离子电池组的充电方法,操作简单、方便,延长了锂离子电池组的使用寿命及放电时间,而且非专业人员也能够操作,成本低廉,增加了充电器的通用性,提高了锂离子充电效果。
公开了一种延长锂电池使用寿命的系统,包括:给所述系统供电的电压转换电路;给锂电池充电的充电控制电路;使所述充电控制电路输出不同档位电流的电流档位切换电路;检测锂电池电压的电压检测电路;检测锂电池温度的温度检测电路;和根据锂电池电压和温度控制所述电流档位切换电路的档位进而调控所述充电控制电路输出电流的控制电路;其中所述充电控制电路连接所述电流档位切换电路,所述控制电路连接所述电流档位切换电路、所述温度检测电路和所述电压检测电路。能够解决锂电池过放电和在零摄氏度以下的低温环境下充电容易出现不可逆的损伤问题。
一种可兼容多种型号聚合物软包锂电池的分容运动机构,包括:机构底板,具有安装基准面,用于支撑和安装分容运动机构的部件;探针位置调整与夹紧装置,分别对称设置于机构底板的左右两边,用于对聚合物软包锂电池极耳进行夹紧;电池托盘支撑装置,设置于机构底板的安装基准面上,且位于极耳位置调整装置的里侧,用于承载软包锂电池托盘;电池托盘,位于电池托盘支撑装置正上方,用于承载软包锂电池;以及电气元件安装块,设置于机构底板的安装基准面上。本实用新型的有益效果是:这种结构具有结构简单、易于装配以及适用性广等特点,一方面能适应不同极耳分布方式的软包锂电池,另一方便还适应不同极耳尺寸的软包锂电池,具有极大的适用性。
本实用新型提供一种锂电池废水的回收系统,包括:依次连接的沉淀分离模块、AOP系统和盐回收模块;沉淀分离模块包括依次连接的调节池和一级膜;盐回收模块包括依次连接的二级膜、三级膜、钠盐分离装置和锂盐分离装置;二级膜设有与AOP系统连接的进水口和与三级膜连接的出水口;三级膜设有回用水出口和第一母液出口,第一母液出口与钠盐分离装置连接;钠盐分离装置设有第二母液出口和钠盐出口,第二母液出口与锂盐分离装置连接;锂盐分离装置设有第三母液出口和锂盐出口。该回收系统可以实现锂电池废水的深度处理和资源化利用。
本实用新型提供了一种锂离子电池化成装置,属于锂离子电池技术领域。它解决了现有锂离子电池化成装置化成效果不佳的技术问题。本锂离子电池化成装置,包括支架和用于放置锂离子电池的固定架,所述固定架通过转动结构转动连接在支架上,所述固定架能转动至竖直状态或水平状态,其特征在于,所述支架包括相对设置的两块安装板,所述转动结构包括翻转轴和能带动翻转轴翻转的驱动件,所述固定架设于两块安装板之间且通过翻转轴转动连接在两块安装板上。本实用新型可使化成装置在立式和卧式之间转化,提高了锂离子电池的化成效果。
本实用新型公开了一种可远程定位及远程监控电量的锂电池设备,包括电源模块、远程定位系统以及电量检测系统,所述远程定位系统包括信号收发器、信号放大器、信号滤波器以及设置在锂电池设备上的GPS定位模块,所述GPS定位模块的输入端与电源模块的输出端连接。该可远程定位及远程监控电量的锂电池设备,通过远程定位系统内的GPS定位模块对锂电池设备进行定位,再通过信号处理器内的信号滤波器以及信号放大器对GPS定位的模拟数据就行滤波处理以及放大处理,增加定位的准确性,再通过信号收发器将处理过的GPS定位的模拟数据发送至远程移动终端内,从而完成锂电池设备的远程定位工作,解决了锂电池设备丢失会被偷盗难以寻找的问题。
本发明公开了一种锂电池充电电路,包括充电管理模块和锂电池,所述的锂电池充电电路还包括一防止锂电池过充和过放的保护电路,所述的保护电路包括锂电池保护芯片和开关芯片;所述充电管理模块的输出端正极与锂电池的正极、锂电池保护芯片的电源正极连接,所述锂电池的负极与锂电池保护芯片的电源负极、开关芯片的一连接端连接;所述开关芯片的另一连接端与充电管理模块的接地端连接;所述锂电池保护芯片的输出端与开关芯片的控制端连接。上述电路具有一过冲和过放的保护电路,能够防止锂电池过充和过放。
本发明公开了一种磷酸铁锂/碳复合材料的合成方法,其特征在于:所述合成方法包括如下步骤:(1)将磷酸锂、铁粉、磷酸铁、另外一种锂源和含碳导电剂前驱体混合均匀;所述的另外一个锂源选自下列一种或任意几种的组合:碳酸锂、草酸锂、醋酸锂、氢氧化锂、硝酸锂,所述的含碳导电前驱体选自下列一种或任意几种的组合:葡萄糖、蔗糖、柠檬酸、淀粉、聚乙烯醇、硬脂酸、月桂酸;(2)将步骤(1)所得原料混合物置于球磨容器中进行充分球磨;(3)将球磨后的混合物置于氮气中于600~800℃焙烧,即可制得所述的磷酸铁锂/碳复合材料。本发明的合成方法工艺简单,所合成的磷酸铁锂/碳复合材料比容量高,大电流及循环性能优良。
本发明公开了一种锂电池组的输出结构,包括锂电池组的电极、绝缘板、电路板、并联导体和接插件;电极为薄片结构;绝缘板为板体结构,设有贯通板体的插缝;电路板设有串接锂电池组中各锂电池电极的铺铜,还设有贯通的插缝;并联导体为薄片结构,与电路板上串接电极的铺铜相并联;锂电池电极穿过绝缘板和电路板的插缝后折弯,将电路板、绝缘板与电池组连为一体,电极折弯面、电路板绝缘板和接插件还设有螺孔,螺栓穿过螺孔将锂电池电极、电路板、绝缘板和接插件紧固连接;螺栓连接在实施过程中不会产生热量造成电池内部的损坏,也减小了锂电池在使用时因之间的连接而造成的热量聚集的可能性,在锂电池组的工作寿命结束后便于进行拆解和分类处理。
本发明公开了一种表面具有三维骨架结构及预留空间的锂复合负极材料及其制备方法,属于化学电源技术领域,本发明通过熔融态金属锂与氟化物和/或氧化物和/或硫化物发生化学反应进行复合,得到表面具有由氟化锂和/或氧化锂和/或硫化锂微纳米材料形成的三维骨架结构及预留空间的锂复合负极材料。预留空间用于容纳金属锂的沉积,保持负极体积稳定,而三维骨架的作用是将金属锂的生长限制在骨架内部,调控金属锂的沉积行为,从而抑制锂枝晶的形成,极大提升了锂金属电池循环寿命,解决了现有锂复合负极材料中存在的金属锂不受控制生长从而形成锂枝晶的问题。同时,该锂复合负极材料电化学性能得到了显著提高且易于制备,便于大规模量产及应用。
本实用新型公开了一种锂电池结构,涉及锂电池领域,包括第一盖体,所述第一盖体的内部安装有锂电池,且锂电池的外侧设置有第二盖体,所述锂电池的顶端连接有正极片,且正极片的一侧设置有负极片,所述第一盖体的内部位于锂电池的四角处皆连接有连接板,且连接板的内部设置有螺纹孔,所述第一盖体的内部位于锂电池的两侧皆设置有防护垫,且第一盖体的顶端设置有绝缘块。本实用新型通过设置的散热板、散热片、盘管、雪种、密封盖,实现了由雪种蒸发吸热对锂电池进行降温冷却,使得锂电池在使用过程中可以做到自动冷却降温的效果,雪种为酒精,蒸发速度快,可以让锂电池快速降温,避免锂电池高温损坏。
本实用新型公开了一种底部预制毛刺的锂离子电池外壳,包括锂离子电池外壳,所述锂离子电池外壳的底部用于与极耳连接的一侧设置有毛刺。本实用新型底部预制毛刺的锂离子电池外壳,在锂离子电池生产的点底过程中,焊接过程中大电流通过毛刺放电,能在瞬间有效融化毛刺,将锂离子电池外壳的底部和极耳牢固地熔接在一起,能有效消除锂离子电池点底过程中虚焊现象的出现,同时降低了焊接电流。尤其适合采用多极耳铜带结构的锂离子电池,能有效克服多极耳点底焊接过程中出现的虚焊现象,提高焊接强度、降低内阻,提高锂离子电池的点底可靠性。因此,采用本实用新型底部预制毛刺的锂离子电池外壳制备的锂离子电池具有较好的综合电性能。
本发明涉及一种红石锰锂纳米晶石催化材料及其制备方法,制备方法为:在以高锰酸钾和锰盐为原料合成氧化锰的整个过程中,加入粉末状的锂盐和碳酸氢钠,并采用2‑3倍大气压的密闭环境下,并在反应10~15min后快速释压使得反应液从出液口处喷出制得红石锰锂纳米晶石,然后将制得的红石锰锂催化材料加热到120℃以上制得多孔红石锰锂纳米晶石;平均粒径≤30nm,比表面积≥500g/m2,孔隙率≥50%,多孔的孔径≤5nm。本发明的一种红石锰锂纳米晶石催化材料及其制备方法,可以得到多孔结构的红石锰锂纳米晶石颗粒,且能有效控制红石锰锂纳米晶石颗粒的尺寸和比表面积;采用本发明的方法制得的红石锰锂纳米晶石催化材料,具有较好的催化甲醛分解性能。
本发明提供一种聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:一)钠钛硼共掺杂镍锰酸锂的制备,二)聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料的制备。本发明还公开了根据所述聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料的制备方法制备得到的聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料及利用所述聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料作为正极材料的锂离子电池。本发明制备得到的聚吡咯纳米管包覆镍锰酸锂正极材料与现有技术中的镍锰酸锂正极材料相比,生产成本更加低廉,高温循环稳定性和电化学性能更加优异,循环使用寿命更长。
本发明公开了一种智能锂电池及分布式管理的方法,其中智能锂电池包括了智能电池组管理模块和多个智能锂电池单元,其中,所述智能锂电池单元用于储存电能,能进行充电或放电,控制输入及输出的电压大小;所述智能电池组管理模块用于控制多个智能锂电池单元中的一个或多个组成目标容量的电池组,控制电池组的电压及充电或放电,并对电池组的状态进行控制及监测。采用本发明避免了单个锂电池损坏就使得整个电池组不能使用,把每个锂电池单元智能化,为每个智能锂电池单元提供各种安全保护功能,根据每个智能锂电池单元的特征进行个性化充放电管理,使其性能保持最优状态,并使其输出电压与最终电池组的电压匹配。
本发明公开了一种锂电芯分选装置的分选方法,其特征在于:分选装置包括上料机构、检测机构、聚料转换机构和分选机构,上料机构包括上料固定块和上料通道;检测机构包括检测转盘,检测转盘上均布有多个电芯筒;聚料转换机构将各个锂电芯竖立于输送带之上;分选机构包括主分选通道、两个第一支分选通道、第一拨板;分选方法包括以下步骤:将锂电芯放入落料通道内,测试盘间歇转动,锂电芯落入测试盘上的电芯槽内;电性测试组件进行电性参数测试;测试后的锂电池竖立于输送带之上;锂电芯进入主分选通道,第一拨板转动,锂电芯进入其中一个第一支分选通道内。本发明提供了一种锂电芯分选装置的分选方法,实现锂电芯的自动分选,提高了分选效率。
本发明涉及一种高效散热锂电池,包括外壳、端盖及锂电池组,外壳内设置有对锂电池组固定的支撑机构,支撑机构包括底座及设置在底座上的若干个支撑组件,支撑组件均包括底部和侧向支撑单元,底部支撑单元承托锂电池组的底部并在重力作用下下移,下移过程中带动侧向支撑单元对锂电池组的侧面支撑;侧向支撑单元包括侧压板,侧压板内设置冷却流道,背面设置有分别与冷却流道的进口端和出口端连通的进流管和出流管,侧压板贴合锂电池组侧边的一面设置为铝板;本发明克服了需针对不同尺寸锂电池组开模生产不同匹配型号的外壳导致成本高,锂电池组装入时费力,取出时卡得比较紧难以和外壳脱离,及锂电池组散热难以解决影响使用寿命的问题。
本发明涉及固体锂电池的技术领域,尤其涉及一种循环寿命长的LLZO固体电解质、固体锂电池的制备方法。一种循环寿命长的LLZO固体电解质的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将La(NO3)3、ZrOCl2、锂离子和锂原子取代剂加入到有机溶剂中搅拌混合得到混合液;(2)往混合液中添加步骤一中的锂离子摩尔量的10‑12%的锂离子,干燥煅烧,自然冷却至室温得到粉末,将粉末与有机溶剂混合后球磨得到球磨料;(3)将球磨料粉末、冷却,然后压制成片得到有掺杂的LLZO固体电解质膜,即为循环寿命长的LLZO固体电解质。用这种LLZO固体电解质加上三维锂复合负极片制成锂电池,能起到提高离子电导率,降低固体锂电池内阻,延长循环寿命的作用。
本发明属于锂离子电池领域,涉及一种包覆型富锂负极材料即金属氧化物包覆的富锂Li3VO4负极材料及其制备方法。一种包覆型富锂负极材料,该负极材料以Li3VO4、锂源、包覆剂及分散剂为基础原料,制得金属氧化物包覆的富锂Li3VO4负极材料。本发明提供了一种大容量、能够大倍率充放电且循环性能稳定的包覆型富锂Li3VO4负极材料。
本发明公开了一种新型锂离子电池的热管理组件,包括有间隔平行设置的第一导热板(1)和第二导热板(2),所述第一导热板(1)位于所述第二导热板(2)的正前方,所述第一导热板(1)的正面设置有锂离子电池(7);所述第一导热板(1)和第二导热板(2)之间设置有多个加热片(5)。本发明公开的一种新型锂离子电池的热管理组件,其可以对锂离子电池进行加热管理和冷却管理,让锂离子电池可以适应高温环境和低温环境,提高锂离子电池的环境适应性,可以保证电池始终工作在正常工作温度中,从而保证电池的整体工作性能,使得锂离子电池具有较长的使用寿命以及稳定性,同时保证电池的安全使用。
本发明提供了一种在三维锂碳复合材料上构建LiF保护层的方法,包括:将石墨烯、含氟有机粘结剂溶液和金属锂粉末混合,得到金属锂/石墨烯复合材料浆料;将所述金属锂/石墨烯复合材料浆料涂覆在集流体上,得到电极;将所述电极进行热锂化复合,得到在三维尺寸上的LiF保护层。与现有技术通过额外的反应步骤在块状的锂箔锂片表面引入含氟保护层的其他方法不同,本发明提供的方法通过匀浆涂布加热复合的一步法合成具有LiF保护的金属锂粉/石墨烯三维复合负极材料,不必借助复杂的装置设备,制备流程简便省时,可用于大面积生产。本发明还提供了一种在三维锂碳复合材料上构建LiF保护层的应用。
本实用新型公开一种新型铅酸改锂电池故障排查装置,其特征在于包括锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池故障信息采集及显示模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口和锂电池信息显示及故障提醒模块,锂电池组分别与锂电池热管理模块、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池电源管理模块电连接,锂电池电源管理模块分别与锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池故障信息采集及显示模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口和锂电池信息显示及故障提醒模块电连接,锂电池对外输出及充电控制模块与锂电池故障信息采集及显示模块电连接。可直接分析出故障出线的原因,准确定位问题。
本发明公开了新能源领域的一种新能源汽车锂电池的生产安装组件,包括托盘,托盘上端四角均设置有限位角,托盘上端中部设有散热孔,散热孔内安装有排热扇,排热扇上部安装有防尘网,托盘下端安装有底托,底托上设有多个固定孔,托盘内安装有多个锂电池,每个锂电池上端两侧均安装有接电桩,每个接电桩上均连接有串联线,多个锂电池中部安装有手提架,手提架下端设置有限位架,锂电池安装后,通过限位角将锂电池进行限位,有效提高锂电池安装稳定性,且两组所述锂电池之间通过填充座将其中间填充,有效提高两组锂电池的稳定性,避免其安装后晃动,且通过多个限位架将两组锂电池限位,避免锂电池倾倒,有效提高锂电池稳定性和安全性。
本实用新型公开了一种锂电池的充放电管理电路,包括锂电池充电保护电路、锂电池、比较器和升压电路,其中,锂电池充电保护电路与充电输入和锂电池相连接,用于监控锂电池的充放电电压并对锂电池提供相应充电模式;升压电路与锂电池相连接,用于将锂电池输出电压进行升压处理;比较器用于对充电输入电压和锂电池输出电压进行电压比较并根据比较结果控制升压电路的工作,当充电输入电压大于锂电池输出电压时,比较器输出控制信号关断升压电路。采用本实用新型的技术方案,通过集成锂电池充电管理芯片以及保护芯片实现对锂电池充放电过程进行全方位的保护;同时在充电过程中,关断升压电路,从而能够进一步延长锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种基于图卷积的锂电池荷电状态估计方法:从实际车辆中获取锂电池原始数据段,包括电流、电压和温度状态参数,然后对原始数据段进行Min‑Max Scaling标准化处理,得到标准化处理之后电流、电压和温度状态的三维数据,将三维数据输入训练好的锂电池荷电状态估算网络获得锂离子电池的荷电状态估算值;锂电池荷电状态估算网络包括前向生成循环网络DG、邻接矩阵A、输入序列xin、权重矩阵W和全连接层。本发明利用图卷积网络提取关系特征的特点,将该网络的输出与下一时刻的输入数据进行特征融合,来作为图卷积网络的真实输入,适应于锂电池荷电状态非线性和动态变化的特点,大幅提高锂电池荷电状态的预测精准度。
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