本发明公开了高镍三元单晶体,所述高镍三元单晶体的化学式为LiNixCoyMnzO2,本发明还公开了一种核壳结构锂电池正极材料及其制备方法。本发明公开的材料,核部分提高镍含量(高镍三元材料)来提升电池容量,壳部分(低镍三元材料)提高锰含量来改善材料的结构稳定性。核与壳具有类同的晶格结构,也可缓解两者界面晶格失配现象。表面包覆层能够提高高镍三元单晶体的界面稳定性、降低电解液的侵蚀,最终有效降低高镍三元单晶体表面寄生反应,提高材料的长寿命循环性能。
本发明公开了一种过渡金属氧化物/碳锂离子电池负极材料的制备方法,其步骤为:将硝酸金属盐溶解在N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,室温下持续搅拌,形成溶液A;将乙二胺四乙酸溶解在含有三乙胺的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,室温下持续搅拌,形成溶液B;将溶液A加入溶液B中,室温下持续搅拌,形成沉淀;所得沉淀清洗后真空干燥得前驱体;所得前驱体经350±10℃煅烧100~150min,得最终产物。采用该方法制备过渡金属氧化物/碳,步骤简单便于工业化大规模生产,合成的产物颗粒均匀细小,保证材料的循环容量和电化学性能。
本发明公开了一种碳纳米管色浆,由以下重量份的原料制得:碳纳米管20‑30份、填料10‑20份、分散剂5‑10份、粘结剂5‑10份、表面活性剂5‑8份和水60‑100份;采用上述原料制备碳纳米管色浆的步骤为:将分散剂、粘结剂、表面活性剂和水加入分散机中混合分散,得到预混合液;然后加入碳纳米管和填料并充分搅拌,再加入分散机中混合分散,得到预分散碳纳米管色浆;最后加入研磨机中研磨分散,并超声分散,即得碳纳米管色浆。本发明碳纳米管色浆固含量高,性质稳定,将本发明制得的碳纳米管色浆应用于锂电池,能够使其具有比容量大、电阻率小等优良的电化学性能。
本发明公开了一种软包锂离子电池排气装置及排气方法,该排气装置包括:上腔体和下腔体密封后之间形成密封腔室,电池本体定位在密封腔室对应的下腔体内壁上,抽空吸盘通过抽真空通道安装在下腔体的内壁,抽真空通道外侧安装废液收集腔,扎孔针安装在驱动气缸的下端,在电池气袋上形成扎孔,驱动气缸下端固定圆环形上封头加热丝,与上封头加热丝对应的下腔体上安装下封头加热板;本发明实现将直线形隔离封口替换为圆形封口,大幅度降低封印面积,由于封印面积的降低,达到相同的封印压强的情况下,所需要的驱动装置的功率及封头的加工精度要求均会下降,且实现起来相对较为容易,对应的整个装置的成本也会降低,该方法中的装置还可以更灵活的适应不同电池尺寸的换型。
本发明涉及可有效防止热失控的锂电池储能系统,包括箱体和盖设在一侧的面板,箱体内设置有容纳空间,容纳空间内设置有电池模组,面板将容纳空间包围成密闭空间,箱体至少包括两层保护壳体,保护壳体内放置有灭火药剂,灭火药剂的沸点温度远低于电池模组热失控的温度,灭火药剂热分解产生的自由基与燃烧中的活性自由基反应可中断燃烧的链式反应,面板上还设置有电池管理系统和正、负极柱,电池管理系统和正、负极柱均与电池模组电性连接;保护壳体中的灭火药剂,汽化温度低,保证箱体内均温,通过汽化第一时间吸收热失控电池的热量。减少热量的传递,保证电池系统安全的同时消耗密闭空间内有限的氧气。另外该类型储能系统的部件少,安全性能好。
本发明涉及一种叠片式锂电池的电芯结构及其制造方法,介绍了电芯的正极片结构、电芯的结构以及电芯的制造结构;正/负极片的上下端均设置有留白区域,留白区域内可适量喷涂绝缘涂料,留白区域的设置可以使得正/负极片在与隔膜进行叠片或者后续烘干时不会因为尖角刺破隔膜进而发生短路的现象;电芯结构的制造方法可以改变原有的需要模切机进行倒角冲切的步骤,从而降低了模具的作用。此种结构更有利于标准化的生产作业。
本发明公开了一种锂电池生产制造用放置浆料的密闭容器装置,包括容器罐、锥形螺旋辊、电机、轴承、安装孔、进料管、圆环管、密封盖、湿度传感器、缓冲管、空心柱体、旋转杆、出料管、圆杆、承载架、活动座和液压推杆制动器。本发明密封性好,便于根据情况需要控制搅动容器罐内的浆料,有利于浆料的物质成分均匀分散,避免沉积而造成在取出时浆料所含物质分散浓度不同的情况,有利于浆料从内部注入到容器罐内,减少了外接空气进入到容器罐内的量,提高了放置效果,通过圆环管与容器罐连通,使得圆环管内的浆料从底部进入到容器罐内,减少了浆料与潮湿空气的接触量,避免潮湿空气进入到容器罐内,有利于浆料的放置。
本发明涉及一种高安全锂离子电池,包括电池外壳,所述电池外壳内设有裸电芯,所述裸电芯外包裹有保护壳,所述保护壳包括内侧极板和外侧极板,所述内侧极板和外侧极板之间均布有平板电容器,所述内侧极板与裸电芯紧密接触,所述外侧极板与电池外壳接触,所述内侧极板和外侧极板相互绝缘不导通。本发明在裸电芯外层加装一层保护壳,该保护壳可以在电池被针刺后,快速吸收大量电流,减少电池发热量,降低电池温度,避免了有机电解液等可燃物的燃烧,保证电池不起火、不爆炸。
本发明专利属于新能源储能以及电力系统储能优化领域,涉及基于超级电容器和锂电池SOC的动态混合储能的控制策略,将混合储能系统功率指令在各储能元件之间合理分配。本发明可以有效平抑蓄电池充放电功率的波动情况,提高蓄电池的使用寿命,对于任何情况下,都可以有效完成对储能设备的过充过放保护,同时该混合储能控制策略还具有响应速度快的特点。
本发明为一种用于锂离子电池的高安全性陶瓷隔膜,包括基膜和涂覆在基膜表面的陶瓷浆料,所述陶瓷浆料包括按重量份数计的以下组分:氧化铝1份、分散剂0.0125份、增稠剂0.3‑0.4份、水性粘合剂0.1‑0.2份和润湿剂,润湿剂与含有氧化铝、分散剂、增稠剂和水性粘合剂混合液的的重量份数比为0.001:1。本发明克重增强,改善了隔膜的热收缩性能,隔膜的穿刺强度增强,不易破损。
本发明提供了一种应用于锂离子电池的电池极耳焊接装置,其包括上焊接机构和下焊接机构,上焊接机构具有上焊接头,下焊接机构具有焊接基架,焊接基架的表面架设有定位板,焊接基架和定位板之间设置有间隙,极片从间隙内通过,定位板上开设有极耳定位孔,极耳定位于极耳定位孔内。本发明相较于现有技术可以有效地减少安全隐患,同时在极耳焊接时可以有效地提高生产效率、节约成本。
一种基于复合式工况的锂电池参数辨识方法,属于电池管理技术领域。复合式工况由N组循环组成,每组循环包括一个快速变化的充放电阶段,一个恒流放电阶段,一个静置阶段。在任意循环的静置阶段,根据电池端电压与时间关系可以估算出τ2;在任意循环的恒流放电阶段,根据欧姆定律,可以计算出R0、R1、R2三个内阻的和;对于SOC=100%开始的第一个循环,利用下一个循环参数R2,C2代替,而不会引入过多误差;N组循环辨识出对应组数的电池模型数据,通过“查表+线性插值”的方法构造全SOC范围的电池模型。根据总容量求出每次恒流放电工况后电池对应的SOC,记录各SOC下的开路电压,拟合出完整的SOC‑OCV曲线。优点:充分考虑不同工况下的参数辨识具有更强的鲁棒性。
本发明公开了一种锂离子电芯内部水含量判别方法:选取同种未注液电芯分组处理得到具有不同程度内部水含量的各试验组ZN;对各试验组ZN抽检电芯测试内部水含量,得到各组对应的内部水含量等级WN;对各组抽检后剩余的电芯进行注液、浸润,而后使用恒定电流对电芯进行充电,达到充电截止条件后停止,以获得恒流充能量QN‑n,并得到各组对应的恒流充能量等级QN;以对应的WN、QN构成对照区间建立检测机制,对同种待测电芯按照同样的充电要求进行首次充电,以获得恒流充能量QX,将恒流充能量QX对照检测机制即可判别待测电芯的内部水含量WX否合格。通过建立的区间对照关系,对待测电芯通过首次充电直接读取恒流充能量即可对照反推得出电芯内部水含量情况。
本发明属于电池预制舱消防领域,具体涉及一种磷酸铁锂储能电站双层布置的电池预制舱消防策略,包括水幕冷却系统,水幕冷却系统用于对电池预制舱的外表面进行降温灭火;所述水幕冷却系统包括沿电池预制舱顶部周边布设的冷却管网以及平行于电池预制舱顶部短边方向的若干个大阻力配水管;若干个大阻力配水管均匀分设于电池预制舱顶部,并且若干个大阻力配水管均与冷却管网连通;其中,所述冷却管网上均匀布设有若干个洒水喷头;每个大阻力配水管上均布设有若干个配水管喷嘴。本申请的消防策略能有效自动外部洒水实现对电池预制舱进行灭火,保证消防人员的安全。
一种防止待涂锂离子电池浆料溶剂挥发的方法及装置,在涂布机机头处增加气氛控制系统。涂布时将混合均匀的浆料加入涂布机料斗中,同时开启气氛控制系统,将溶剂,比如N-甲基吡咯烷酮(NMP),的摩尔浓度为20%到100%的气流稳定的喷向料斗和涂布辊周围空间,溶剂的载气可以是空气、氮气或氩气。溶剂在载气中的浓度优选为浆料中溶剂的气相平衡浓度,这样可以保持浆料中的溶剂不蒸发,同时浆料也不会从周围保护气氛中吸收溶剂。本发明消除了由于溶剂挥发或吸水而引起的浆料成分改变,减小涂布过程中的面密度波动,确保涂布过程的一致性。在涂布机暂停时,能避免由于溶剂挥发导致的涂布辊表面浆料变干并需要停机清理的问题,提高了效率。
一种锂离子电池加压装置,包括:底板、固定框架、压板及铰链装置,该固定框架与该底板的相对位置固定,该压板通过该铰链装置与该固定框架连接,该铰链装置使该压板与该底板间隔设置,该压板与该底板之间具有一容置空间用于容纳电池单体;该铰链装置包括一由第一铰链臂、第二铰链臂、第一销轴、第二销轴、第三销轴及手柄组成的死点机构,其中该第一铰链臂通过一铰链座与该固定框架连接,该第二铰链臂与该压板连接,当该第一铰链臂和第二铰链臂在该手柄的带动下达到死点位置时,放置在该压板及该底板之间的电池单体被压紧。
本发明涉及一种二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组,包括高压发生器、蒸发器、吸收器、蒸汽发生器(17)、热水发生器(18)、冷凝器、高温热交换器(5)、低温热交换器(4)和单效热交换器(21),在烟气型高压发生器(7)的余热烟气出口管(8)上设置有烟气溶液换热器(37),低温热交换器(4)的稀溶液出液管作为烟气溶液换热器进液管(35)接到烟气溶液换热器(37)上,烟气溶液换热器出液管(36)接到高温热交换器(5)上,热源热水进口管(11)设置在热水发生器(18)上。本发明可以使机组在制冷运行和供热运行时都能将余热烟气的排放温度降到更低。
本发明公开了一种锂离子电池负极浆料的制备方法,具体步骤如下:在15‑35℃环境下按照质量百分比,将93‑97%的碳粉和1‑3%的导电剂在搅拌器中搅拌0.5‑1h得到混合物甲,然后在混合物甲中加入2‑4%的LA133水性粘结剂的固体原料和去离子水,在搅拌器中抽真空搅拌3‑4h得到混合物乙,在混合物乙出料前1‑1.5h加入占混合物甲质量2‑6%的N‑甲基吡咯烷酮,过滤后得到负极浆料。本发明无需制备CMC溶液,采用的新型LA133水性粘结剂具有较高的粘度,能很好的将浆料悬浮起来,大大降低了浆料制备时间,由于不使用CMC,负极片中碳粉比例增加,提高了负极片的能量密度;同时LA133水性粘结剂具有较强的粘结力,提高了负极粉料与箔材的粘结性,改善了负极片掉粉的问题。
本发明涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征是:机组增加了烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内;在机组的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路,该路热水进入采暖吸收器(19)换热管内;在机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;在机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路(23),该路冷剂水进入采暖蒸发器液囊(27)作为低温冷剂水补水。本发明有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
本发明公开一种高功率因素磷酸铁锂电池快速充电器,该充电器在电路中采用高功率因素(PFC)校正电路和准谐振反激式变换电路,可以提高电能利用率,还可以很方便的实现宽电压输入,另外还降低了开关损耗提高了电源效率及可靠性,而且准谐振技术使谐波含量降低从而降低了电磁(EMI)干扰。
本发明提供一种锂离子电池盖爆破压力的检测方法,先将电池盖和电池壳体封装好,然后在所述电池壳体上制作加压孔,从加压孔对电池壳体内进行加压,直至电池盖上的断开保护装置执行断开操作,获取此时电池壳体内的气压值即为所述电池盖的爆破压力。此检测方法比传统的测试方法更接近电池的实际爆破过程,因此,此检测方法可以很好的模拟电池盖爆破的实际爆破过程,为电池的加固提供参考,提高电池的安全性。本发明操作简单,效果显著,适用于工业检测。
本发明公开一种用于生产锂电池的智能搅拌设备,具有一个搅拌箱,搅拌箱为密封箱体结构,搅拌箱前侧面上开有电动的仓门,仓门上设置仓门开关,搅拌箱后侧面上是后盖,搅拌轴穿过后盖且搅拌轴的前端位于搅拌箱内,搅拌轴的前端上固定连接搅拌轮,搅拌轴的后端位于搅拌箱外部且固定连接搅拌电机,在搅拌轴上设置星型减速器,搅拌箱的一侧通过管道分别连接真空泵和空压机,真空泵、空压机均通过输出模块连接PLC,PLC通过输入模块连接仓门开关,输出模块和搅拌电机之间串接变频器;能控制变频变速运行,减小噪声,提高原料搅拌的均匀度,自动化和智能化程度高。
本发明涉及一种低功耗电池串联自适应管理方法,用以判断串联电池组的每节电池,包括:采集外接的串联电池组的每节电池的供电电压;判断所述供电电压是否达到电压阈值,若达到所述电压阈值,则判断所述对应的该节电池工作正常。上述实施方式中公开的上述低功耗电池串联自适应管理方法通过采集串联电池的每节电池的供电电压,能够实时有效的判断串联电池中的每节电池的电压量,有效防范锂电池电压过高或过低导致电池失效、发生火灾的情况发生。
本发明涉及一种烟气热水复合型溴化锂吸收式制冷机组,属于空调设备技术领域。包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷。
一种用于锂电池生产的除尘装置,它涉及除尘技术领域。它包含主体、吸尘口、第一电机、第二电机、筛盘、隔离板、储尘箱、空气排出口、过滤层;所述的吸尘口设置于主体的左侧,第一电机设置于主体的右侧,第二电机、筛盘、隔离板与储尘箱均设置于主体的内部,空气排出口设置于主体的顶部,过滤层设置于第二电机的上方;采用上述技术方案后,本发明有益效果为:它的结构简单,吸尘口可多方向吸尘,提高了吸尘质量,在现有技术吸尘设备的基础上,在主体上设置有拆卸板,方便对其内部进行清洁,延长了设备的使用寿命。
本发明公开一种基于非奇异终端滑模控制的储能锂电限流充电装置,包括电流量测模块、信号隔离模块、稳压跟随模块、温度量测模块、控制器模块、驱动隔离模块以及充电限流电路,所述电流量测模块采集到的电流信号,经过信号隔离模块传输至稳压跟随模块,电流信号进一步消抖滤波处理后传输给控制器模块;温度量测模块将采集到的温度信号传输给控制器模块;控制器模块将接收到的电流信号和温度信号分别进行转换处理,同时进行数据合法性检测,控制器依据合法的电流和温度信号,运用非奇异终端滑模算法计算并输出相应占空比的PWM波到数字隔离驱动模块,驱动充电限流电路工作。
本发明公开了一种软包锂离子电池的铝塑膜外壳冲压设备,包括底座,所述底座的顶部固定安装有固定杆,所述固定杆的数量为四个,四个所述固定杆分别位于底座顶部的四角,所述固定杆的顶部固定安装有顶板,所述顶板的底部固定安装有液压缸,所述液压缸位于顶板底部的中心处。本发明,通过设置顶出块,在冲压过程中,能够通过下压的压板将顶出块压入与伸缩腔中,在脱模时,通过挤压下模具两侧的滑动杆使顶出块从下模型腔的底部将铝塑膜外壳顶出,简单方便,大大提高了铝塑膜外壳脱模时的便利性;同时通过固定杆的设置,能够在压板下压的过程中将固定杆压缩,从而使压板在脱模过程中便于提拉,省时省力,方便使用者的脱模。
本发明提出了一种评测烘烤后锂离子电池水含量的方法,包括如下步骤:S1、向烘烤后的软包电芯中注入的电解液,将电芯进行密封封装后放入高温房搁置一定时间;S2、将S1中搁置后的电芯用针筒抽取两份电解液;S3、将的电解液经NaOH乙醇溶液以及溴百里香芬兰指示剂进行酸碱滴定,测试电解液中的HF含量;S4、将电解液用卡尔费休测试仪测试其水分含量;S5、根据S3以及S4步骤中测试的电解液中HF含量与水分含量,计算烘烤后电芯的水分含量。本发明通过测试高温搁置后电解液中的HF和水的含量来计算整个电芯的烘烤后的水分含量,解决了由于选取不具有代表着的极片的原因而导致测试结果的不真实性,提高了测试的准确性。
本发明提供一种基于同轴碳纤维的锂离子电池隔膜及其制备方法,制备中空碳纤维@多孔MgO同轴复合材料添加至浆料组分中;制备了尺寸为3‑5nm的超细二硫化锡纳米晶体,然后将超细二硫化锡纳米晶体均匀分散在聚丙烯腈和聚苯乙烯溶解的N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝、碳化退火,得到二硫化锡超小纳米颗粒嵌入中空多通道碳纳米纤维;对中空碳纤维进行表面处理,从而提高中空碳纤维与多孔氧化镁及润湿剂、增稠剂、粘接剂之间的结合力;以中空碳纤维为基底,结合了ZIF‑8纳米孔和分子笼,采用原子层沉积先在其表面沉积二氧化钛,然后水热反应在纤维材料上生长ZIF‑8纳米晶体,从而协同提升涂层的耐热性、机械强度及吸液保液能力。
本发明公开了一种锂离子电池三维多孔集流体制备工艺及其所用的设备,制备设备包括真空腔体、给真空腔体抽真空的抽真空装置、缠绕有纤维织品的放卷辊、用于卷绕成品的收卷辊、驱动放卷辊转动放料的放卷驱动装置、用于驱动收卷辊转动收料的收卷驱动装置、供纤维织品绕经的镀膜主辊、给绕经镀膜主辊上纤维织品提供镀膜材料的蒸发坩锅和控制各机构运行的控制系统,制备工艺为给真空腔体抽真空并给蒸发坩埚预热,然后纤维织品开始绕经第一镀膜主辊和第二镀膜主辊进行两面等离子清洗和镀膜,形成三维多孔结构的集流体料带,本发明获得的集流体既保持了纤维织品的柔韧性、抗拉伸性和网孔特征,又具有导电性。
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