本实用新型提供一种适用于多路并联锂电池组的均衡电路,包括:第一锂电池组和第二锂电池组并联设置,第一锂电池组包括至少两串联的第一单体锂电池,第二锂电池组包括至少两串联的第二单体锂电池,第一单体锂电池和第二单体锂电池之间连接电阻,第一锂电池组连接均衡模块,其特别适用于多路并联锂电池组的单体锂电池均衡,仅仅设置一路外部均衡电路即可实现多路并联锂电池组的电压平衡,而不要针对每路的锂电池组均设置均衡电路,降低成本的同时简化均衡电路的设计。
本发明属于叉车电池领域,具体涉及一种剪叉用常对外供电锂电池系统,包括锂电池热管理模块、锂电池模块、BMS模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口模块、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块。与现有技术相比,本发明设置了锂电池常对外供电模块,即实现了锂电池系统的对外常供电,又增加了锂电池系统的便捷性和智能性。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体涉及一种锂离子电池掺杂改性磷酸锰锂阴极材料及其制备方法。锂离子电池阴极材料为碳包覆掺杂改性磷酸锰锂,所述掺杂改性磷酸锰锂由锂源化合物、锰源化合物、磷酸根源化合物、砷酸根源化合物按摩尔比Li:Mn:PO43‑:AsO43‑=1:1:(1‑x):x组成,其中0
本发明公开了一种分级结构玻璃纤维与金属锂的复合物及其制备方法,涉及电池负极的技术领域,其包括锂层,锂层内设置有玻璃纤维层,玻璃纤维层的底端完全包覆于锂层内、顶端裸露于锂层的外侧,玻璃纤维中、下表面设置有导电层、上端呈裸露状态,导电层具有亲锂性和电子电导性,玻璃纤维层裸露的顶端没有电子或离子电导性。沉积的锂离子只可以在复合电极的表面有修饰层的玻璃纤维上得到电子,无法在玻璃纤维最顶端得到电子,以不至于形成超过表面玻璃纤维厚度的锂枝晶和死锂,使得电极总体厚度可控且电池安全性高。玻璃纤维最顶端表面电子绝缘,在电池中贴合隔膜后不会导致电池短路。玻璃纤维下半部的金属锂则负责补充锂源,电池循环性能得到保障。
本发明公开了储能式多功能锂电池检测系统,包括待检测锂电池组,待检测锂电池组的电压为48V‑96V;容量检测模块,检测待检测锂电池组的电压信号和电流信号;储能锂电池组,储能电池组的电压为96V‑120V;DC‑DC转换控制系统,根据待检测锂电池组的电压调节输出电压值和输出电流值并对储能锂电池组进行充电。本发明通过DC‑DC转换控制系统使得经容量检测模块检测过后的电能能够对储能锂电池组进行充电回收,且待检测锂电池组、容量检测模块、DC‑DC转换控制系统和储能锂电池组形成回路,达到回收循环利用的效果,降低锂电池检测时的电能浪费,且储能锂电池组可与外部储能发电和逆变系统兼容连接,增加了系统的扩展性和回收利用率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为了解决现有钛酸锂电池循环性能较低的问题,本发明提供了一种高循环性能的钛酸锂电池:包括正极片、负极片、隔膜、电解液和外包装,所述正极片上的活性物质为三元材料,所述负极片上的活性物质为钛酸锂,所述电解液的溶剂为有机碳酸酯,电解液中含有锂盐,所述电解液中还含有电解液添加剂和气体消除剂,所述电解液添加剂中含有全氰辛酸铵以及丁二氰,所述隔膜为微孔薄膜隔膜或者无纺布隔膜,隔膜的材料为复合有埃洛石颗粒和羧甲基纤维素纤维的聚烯烃或者聚对苯二甲酸乙二酯。本发明中钛酸锂电池不易产生胀气,循环性能好,且隔膜对电解液具有良好的浸润性能和保湿性能,本发明适用作动力电池。
本发明公开了高科技智能型环保便携式多功能锂电打果机。它包括动力机构、电池保护电路板、控制机构、传动机构和打果机构,所述的动力机构包括锂电电池包、充电器和电源线,所述的电池保护电路板安装在动力机构内且与锂电电池包连接,所述的充电器与锂电电池包连接,所述的锂电电池包通过电源线与控制机构连接,所述的传动机构为长度可伸缩的传动机构,所述的控制机构与传动机构连接,所述的传动机构与打果机构连接。本发明的有益效果是:减轻工作人员的工作强度,提高工作效率;采用锂电电池包供电,清洁,环保;防雨淋,可循环使用;工作时间长,充一次电能工作一天;携带方便;噪音小;重量轻;传动机构可伸缩,可采摘不同高度的果子。
本发明公开了一种关于人工智能预测锂离子电池健康状态的方法,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健康状态的方法,包括主控CPU与锂电池组,所述锂电池组与主控CPU之间双向数据连接,锂电池组包括锂电池温度检测模块、外部环境温度检测模块以及降温模块,主控CPU包括预设数据记录模块、数据分析模块、报警模块、数据反馈模块、数据存储模块以及大数据分析模块。该关于人工智能预测锂离子电池健康状态的方法,在正常情况下也能够使用户实时了解锂电池的健康状态,用户可以及时对汽车内锂电池进行检修,避免了锂电池异常快速使锂电池老化,保障了锂电池的正常使用寿命,进一步降低了车主的维修成本。
本发明提供一种如式(Ⅰ)所示的富锂锰基正极材料,所述富锂锰基正极材料的X射线衍射图谱中,布拉格角度在18.7°附近的衍射峰强度与布拉格角度在44.6°附近的衍射峰强度的比值为1.10~1.24。本发明还提供了所述富锂锰基正极材料的制备方法,将富锂锰基化合物与脱锂剂混合,在脱锂剂的作用下,富锂锰基化合物中的Li2MnO3脱除部分Li2O,得到富锂锰基正极材料。本发明的富锂锰基正极材料由于不可逆产物Li2O的减少使首次库伦效率提高,并且由于存在锂空位与氧空位,提高了倍率性能的同时也具有良好的循环性能;(x-y)Li2MnO3·yMnO2·(1-x)Li(MaM′b)O2???(Ⅰ)。
本发明公开了一种介孔空心硅酸锂微球及其制备与应用,所述介孔空心硅酸锂微球按如下方法制备:以钠基蒙脱石粉末为原料,以0.5~10mol/L氢氧化锂水溶液为溶剂,在140~180℃条件下密闭反应24~32h,反应结束后,冷却至室温,离心,取沉淀用去离子洗涤至pH在7~8,干燥,获得介孔空心硅酸锂微球;本发明制备的硅酸锂物相组成主要为Li2SiO3,纯度较高,以水为溶剂无需添加模板剂,绿色环保;通过控制制备过程中的工艺参数,可以在一定的范围内控制晶相的组成,晶体粒径的分布,从而控制硅酸锂的形貌;制备的硅酸锂晶粒大小均匀,拥有较大的比表面积最高可达40m2/g,具有高度的分散性;制备工艺较为简单,易于操作,所用原料无毒,钠基蒙脱石储量巨大,适合于工业化生产。
本发明公开了一种锂电池检测器及其检测系统,属于锂电池领域,一种锂电池检测器及其检测系统,包括安装在锂电池防护壳内的锂电池组,锂电池防护壳左端滑动连接有锂电池容量检测器,可以通过锂电池容量检测器和锂电池线束插块相配合,对新能源汽车中的锂电池组进行实时检测,有效对锂电池组内的单体锂电池进行容量监控,有效避免由于单个或几个单体锂电池出现故障而引起的锂电池组的故障,能够有效对锂电池组的状态进行控制,提高锂电池组的使用寿命,降低维修成本,并且能够辅助驾驶员判断和排除新能源汽车出现故障的原因和故障源,便于驾驶员能够有效对锂电池组进行保养和维护,增加锂电池容量检测器的实用性。
本发明公开了一种亚微米锂负极材料的制备方法,该方法包括:在惰性气体或者干燥空气氛围下,将金属锂原料与离子液体进行混合,得到混合物;在冷冻介质环境中,将所述混合物进行冷冻球磨处理,得到分散在离子液体中的亚微米金属锂颗粒。本发明利用金属锂能够在冷冻环境下脆化的原理,将含金属锂原料的离子液体置于冷冻介质环境下进行冷冻球磨处理,使原本黏性和延展性很强的金属锂变得脆性较强,并通过机械球磨的方式将颗粒尺寸较大的锂粉碎为更小的颗粒,既缩短了金属锂颗粒的制备时间,提高了金属锂颗粒的制备效率,也获得了具有优异电化学性能的产品。
本发明提供了一种球形磷酸铁锂的制备方法,属于锂电池正极材料技术领域。它解决了现有磷酸铁锂的制备方法制成的磷酸铁锂振实密度低、导电率低、形状不规则、性能不稳定,后期加工亲和力差等的问题。本球形磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤:A.制备磷酸铁锂粉末;B.制备球形磷酸铁锂。本球形磷酸铁锂制备方法的工艺流程简单、生产成本低、适合大规模生产。本发明制备的球形磷酸铁锂颗粒度小、振实密度大,室温下首次放电比容量高。
本发明公开了一种锂电池回收箱,包括箱体、设于箱体内的放置室、设于放置室内与投放部件相连的储存部件;本发明废弃锂电池通过投放部件投入至储料部件内,通过顶位元件将锂电池顶入至蛇形槽内,并且通过设置在蛇形槽内的限位元件使得锂电池进入蛇形槽后,被固定在原地,只有再次投入锂电池才能进行下一格移动,使得投入锂电池在锂电池回收箱内无法被不法分子从投入部件中取出,在蛇形槽存满锂电池后,使得收集体向下移动与储料槽对接,蛇形槽内的锂电池滑入储料槽内进行储存,收集体重量减轻后,在对接元件的配合下复位,使得锂电池回收箱在没有动力源的情况下完成回收所有动作,操作简单使用便捷,并且在储料槽的存储下具有防潮能力。
本发明提供了一种应用于电池电解液的添加剂,具有如下(I)所示结构,
本发明公开了一种硅负极中复合粘结剂的工艺方法及锂离子电池的制备方法,以0~0.8质量份的CMC、96质量份的硅碳负极和1.4质量份的SP通过机械搅拌器充分混合均匀,得到混合粉体;向混合粉体加入1~4质量份的PAA作为溶剂,通过机械搅拌器搅拌均匀,然后再加入0.2~1质量份的SBR溶液,并通过机械搅拌器充分混合均匀,形成浆料一;将浆料一均匀涂覆在集流体铜箔的双侧表面,真空干燥后用辊压机进行辊压、冲切,制备得到负极片。通过调整粘结剂的添加量和制备工序,改善硅负极的制作工艺,优化实际使用效果。
本发明公开了一种高效率高实用性多功率锂电池装置,包括电池组件以及主盒体,主盒体的一端固定贯穿安装有安装管,电池组件安装在安装管内,主盒体的一端开设有螺纹槽,螺纹槽的内部开设有充电口;主盒体的一端开设有主接电口和辅接电口,压板的一侧固定连接有压柱,螺纹柱的一端与螺纹槽螺纹连接;立盒体的一侧连接有成对设置的第一接线柱;第一接线柱通过弹簧线与第二接线柱相连;微型直流气泵与充电口串联连接,微型直流气泵的出气口与主气管连通。本发明由多个电池组件串联在安装管中组成,在充电时将电池组件彼此分开,每个电池组件均单独进行充电,充电效率高、提高了散热效果;且能够得到不同电压和功率的电源,使用方便。
一种锂电池检测化成分容的机械设备的两板结构压床,包括固定板模块、滑动板模块、光杠模块、电器部分;固定板模块分为固定板、探针板、探针、气缸;滑动板模块分为滑动板、探针板、探针;光杠模块分为大光杠、小光杠、直线轴承、光杠限位块、弹簧、管理容器限位块、管理容器限位块挡板;电器部分分别装在固定板模块、滑动板模块、光杠模块上。
本发明公开了一种锂电池用SiCO‑碳纳米管复合薄膜电极,其特征在于:包括单晶硅基板(1),单晶硅基板(1)上依次设有TiN阻挡层(2)、Cu薄膜层(3)、CuO薄膜层(4)、SiCO薄膜层A(5)、Ni催化层(6)、碳纳米管层(7)和SiCO薄膜层B(8)。本发明不仅可以有效的提高电极的循环稳定性,而且单层膜厚度可以大大降低,又可以获得较大的薄膜体系厚度,从而改善材料在高倍率充放电时的电化学性能。
本发明公开了一种集成了信息采集、数据通信、电能均衡功能的锂电池管理系统,包括一个电池组控制器以及多个单体电池控制器,单体电池控制器的输入端口连接有单体电池,多个单体电池控制器在其输出端串联形成电池组,电池组输出端连接至电池组控制器输出端,电池组控制器的输入端连接至用电负载或充电设备;单体电池控制器的功率拓扑采用双向DC‑DC变换器,用于实现对单体电池的充电或放电;单体电池控制器和电池组控制器通过功率信号复合调制通信的方式进行通信。本发明可以实现信息采集、数据通信、电池电能主动均衡、电池组保护和历史信息存储等多项功能,同时具有通信成本低、维护简单、节省线束、结构紧凑和便于电池二次使用的优点。
一种开关晶体管压降保持电路,包括第一场效应管,其特征在于:该压降保持电路的第一输入端连接第一场效应管漏极,第二输入端与第一场效应管的驱动信号相连,输出端连接第一场效应管的栅极,第一场效应管的源极接地;当第二输入端为低电平“0”时,压降保持电路的输出端始终为低电平“0”;当第一输入端与地的电压大于基准电压且第二输入端为高电平“1”时,压降保持电路输出端为高电平“1”;当第一输入端与地的电压小于基准电压且第二输入端为高电平“1”时,压降保持电路输出端为低电平“0”。本发明的优点在于:电路结构简单,在负载电流极其微小的情况下,使第一场效应管上始终具有设定的压降值,保证整个锂电池保护控制电路的正常通电工作。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种阳极片,包括阳极集流体,所述阳极集流体设置有用于焊接阳极极耳的空箔区,所述空箔区其外端的宽度大于其内端的宽度,所述空箔区外端的宽度为1~200mm,所述空箔区内端的宽度为0~100mm。另外,本发明还涉及一种锂离子电池及其制备方法。相比于现有技术,本发明在不影响电池其它性能的基础上,提高了电池的能量密度。
本发明提供了一种锂离子电池正极,包括铝箔和涂覆在所述铝箔表面的活性物质层;所述活性物质层由正极活性物质、水系粘结剂和导电剂制成;所述水系粘结剂为槐豆胶和/或槐豆胶衍生物。本发明的针对正极材料选用槐豆胶作为水系粘结剂,在保持基本性能的基础上,改善正极材料循环稳定性以及电压降,降低电池生产的投资成本,而且因为其溶剂是水,减少了因正极配料使用NMP有机溶剂造成的环境污染及对身体的危害。实验结果表明,使用槐豆胶作为正极材料粘结剂的锂离子电池在充放电循环100圈后,放电比容量仍高达239.2mA·h/g,电压降仅为0.303V,表现出良好的循环稳定性。
本发明公开了一种硫磷酸酯化合物、合成方法以及非水电解液,将上述化合物应用于非水电解液的电池中后,即使电池处于高电压下,锂离子电池的电极/电解液界面也得到有效改善,从而稳定了电极表面膜,减少了副反应,提高了电池在高温和高电压下的稳定性,提高了电池循环稳定性;同时,缩短了非水电解液的燃烧后的自熄时间,提高了阻燃能力,改善了电池的安全性能。
本发明提供低温性且带有静电保护功能的新型锂电池承载机构,包括减粗段和限位环;所述底护腔和顶护腔构成了一个扣合式的长方形镂空腔座结构,其中在底护腔的两内壁上均还粘合连接有一片夹板;所述底护腔的底面四拐角处均还焊接有一处连接柱,且这四处连接柱上均还转动连接有一根挂拉链;所述底护腔与顶护腔不但扣合在一起,底腔与顶腔之间还采用挂链接连接在一起,当充电器发生爆炸时,顶腔受炸力影响向外鼓出,释放能量,并且挂拉在电动车上的挂钩由于是复合材质对接而成,其内侧硅胶段就会受高热或火势熔化,从而使可能燃烧的充电器随防护腔装置与挂钩形成断裂,从而与其所挂放的电动车形成分离,减少损失,为车主提供更多的灭火时间。
本实用新型涉及电池技术领域,公开一种锂电池绝缘垫片及锂电池。垫片本体上设置有极耳孔,极耳经由极耳孔引出;垫片本体上设置有多个导液孔,多个导液孔至少布满垫片本体的第二区域,每个导液孔的直径均小于等于垫片本体的厚度。由于导液孔的直径足够小,因此可以防止极耳折入极耳孔内与电池的卷芯接触,从而避免发生短路现象,消除电池安全隐患。通过设置多个导液孔,电解液能够经由多个导液孔流入电池外壳内,增加了电解液的下液通道,有效改善电解液浸润效果。相比于现有技术中的垫片,本实用新型的绝缘垫片不设置中心孔,从而解决了现有技术中电解液直接经由中心孔流至电池外壳底部影响电解液浸润效果的问题。
本实用新型公开了一种利用废热从含锂盐湖卤水中提取锂盐的装置,包括:装有卤水的水槽;与所述水槽相接、用于将所述水槽内的卤水加热的第一废热集热器;通过水泵与所述水槽连接的膜组件,所述膜组件内装有疏水性微孔膜,用于将由所述水泵从所述水槽内输入的卤水进行膜蒸馏,获得浓缩的卤水;设置在所述水槽和所述膜组件之间的第二废热集热器,用于将由所述膜组件输出的所述浓缩的卤水加热,加热后的浓缩的卤水输送至所述水槽。本实用新型的装置可以高效地从卤水中提取盐,节能、环保、占地面积小,便于操作,易于实现大规模工业化生产。
本发明涉及一种锂电池管理系统,电池包内设有主控制器,充电模块和放电模块内分别设置有与主控制器相通讯连接的充电控制器和放电控制器。还公开了一种上述锂电池管理系统的控制方法,通过主控制器与充电控制器通讯,在充电控制器收到通讯信号后控制充电执行模块打开为电池包充电,并给主控制器进行应答,在主控制器收到应答信号后进行下一次通讯过程。当任一控制器未收到应答或通讯信号时则中断通讯,充电模块停止给电池包充电。同样的,放电控制方法也采用相同的方法。因此上述控制方法满足现有的EK9认证标准,实现电池包与充电模块之间的充电过程以及电池包与放电模块之间的放电过程更加安全和可靠。
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