本发明公开了基于SOC自适应分阶的动力锂电池两步充电方法,包括:建立动力锂电池等效电路模型,通过实验确定动力锂电池等效电路模型中内阻随SOC变化的拟合曲线,对拟合的内阻‑SOC曲线以1%SOC的步长进行采样,利用Canopy算法对采样点预聚类,确定内阻‑SOC曲线划分的阶数,采用二分K‑means算法对获得内阻‑SOC曲线精确的自适应划分,根据充电电流和内阻对应关系,采用优化后非支配排序的哈里斯鹰优化算法NSHHO求解最优的充电电流组合,根据最优的充电电流组合构建充电策略优化模型,利用充电策略优化模型对充电时间和充电损耗进行优化。该方法较恒流恒压策略和均分多阶恒流充电策略的充电欧姆损失减少有效,温升表现上较小。
本发明公开了包括复合阻燃剂粒子的锂电池组。用于锂电池组的电化学电池包括负电极、正电极、聚合物隔离件、以及包括颗粒状基质材料和由颗粒状基质材料携带的阻燃剂材料的复合阻燃剂粒子。所述复合阻燃剂粒子可在电化学电池中沿穿过电化学电池的一个或多个组件延伸或在电化学电池的一个或多个组件之间的锂离子传输路径或电子传输路径安置。复合阻燃剂粒子可安置在限定外壳(其中包封有电化学电池)的层合结构的聚合物部分中。
本发明公开了一种废旧锂电池高温热解及气动力剥离分选的方法。本发明将废旧锂电池带电破碎,然后通过热解工艺处理电解液、隔膜、粘黏剂等有机物,再采用多组份筛分风选机分选出轻物料和重物料,从重物料中回收外壳、桩头等。轻物料通过气动力剥离机分离出极粉,剩下的物料通过色选分离出铜箔、铝箔。热解产生的废气通过高温焚烧、急冷、水洗、碱洗等工序处理后,达标排放。本发明能够实现废旧锂电池中有价金属高效回收,且具有流程短、能耗低、环境污染低、适用范围广的特点。
本发明提供了一种废弃钴酸锂电池石墨负极再生方法,包括步骤:将废弃的钴酸锂电池破碎拆解分离后得到铜箔、铝箔和正负极混合粉料;将正负极混合粉料进行酸浸处理,过滤得到滤液和滤渣I,滤液除杂后回收金属元素钴;滤渣I为不溶于酸的石墨负极和粘接剂;将滤渣I制成具有一定粒径的颗粒状滤渣Ⅱ,然后放入柱浸的容器中,循环喷淋一定时间后,将得到的滤渣Ⅲ进行球磨处理,得到细粉状滤渣Ⅳ后先在空气气氛下,再在惰性气氛下焙烧,得到再生的石墨颗粒。本发明工艺流程短,通过利用废弃锂离子电池中的粘接剂,将其变废为宝,废水或废酸用量少,不仅降低了石墨的回收成本,而且也减少了能耗和污染,石墨负极再生利用率高。
本发明提供了一种锂离子电池非水电解液,所述非水电解液包括非水溶剂、锂盐和电解液添加剂;所述电解液添加剂包括如式1所示的烯烃化合物作为第一添加剂,式1中,所述X包括硫原子、磷原子、碳原子或硅原子中的任意一种,R1为H或C1~C6的直链或支链的烷基,m为2至4。本发明通过添加含杂原子(如:硫、磷)的多烯烃化合物,可以在正极形成稳定的SEI膜,抑制高温产气,改善锂离子二次电池的高温存储稳定性,获得更理想的电池性能。
本发明涉及锂电池退化状态监测技术领域,主要涉及一种基于电池模型参数的锂电池寿命预测方法,包括设定的SoC处以固定的时间间隔采集锂电池数据并测量电池内阻,拟合出指定SoC下电池等效电路模型参数,得到每个电池模型参数的特征。将电池分为训练集和测试集两组;把训练集每个电池的模型参数特征和电池寿命输入预测模型中进行训练;将所训练模型的特征权重和特征偏移取出并预测测试集电池寿命,使用均方根误差与绝对平均误差率验证预测结果精度。本发明探究了电池模型参数与电池寿命之间的联系,深入发掘了电池模型参数中哪一部分对电池寿命的变化更为敏感,拓展了电池寿命相关研究的方向。
本发明提供了锂电池测试设备技术领域的一种锂电池测试设备自动校准工装及方法,工装包括电动转换开关K1、开关K2、开关K3、开关K4、开关K5、开关K6、电流表A、电压表V、MCU以及上位机;所述电动转换开关K1的引脚5与开关K2以及开关K3连接,引脚6与电压表V的负极、开关K6以及引脚8连接,引脚7与开关K4以及开关K5连接;所述电流表A的一端与开关K3以及开关K5连接,另一端与开关K2、开关K4、开关K6以及电压表V的正极连接;所述MCU的一端与上位机连接,另一端与所述电动转换开关K1、开关K2、开关K3、开关K4、开关K5、开关K6、电流表A以及电压表V连接。本发明的优点在于:极大的提升了锂电池测试设备的校准效率以及质量。
本发明公开了一种锂离子电池SOC与容量联合估计方法,属于动力电池管理领域。具体步骤为:一,锂离子电池等效电路模型的建立;二,结合电池模型与安时积分模型建立状态空间方程;三,将电池容量衰减量作为电池模型误差在状态方程中表征;四,解耦估计算法得到并行的状态量估计器与模型误差估计器,即误差校正扩展卡尔曼滤波算法可以用来同时估计锂离子电池SOC和容量。本发明提出估计电池模型误差的EKF改进算法,将电池老化导致的容量衰退作为模型误差,使用基于EKF的SOC和模型误差的解耦估计算法,实现对容量的估计,并实时补偿SOC的估计误差。仿真结果表明,本方法不但可以提高SOC估计的准确度,还可以实现对容量误差的估计。
本发明公开了一种电动自行车锂电池安全充电的系统解决方法,涉及电动自行车技术领域,包括S1、充电电源检测;S2、充电温度检测和S3、电池性能检测。该电动自行车锂电池安全充电的系统解决方法,锂电池上设置的检测器可在电池充电过程中,对电池内的电流电压电阻以及温度进行检测,若电池充电过程中单块电池测得的数据不稳定,并且在进行温度调节后无法得到有效控制,通过断路器可将单块电池从电池组上分离,并使其闲置,此外在断路器工作前,电池管理系统可对故障电池停止充电,并且过并联电路将其内部的电量传导至可正常工作的电池内部,避免故障电池内部存在电量产生安全隐患,同时也有效避免电量浪费。
本发明提供了一种复合固态电解质膜及其制备方法和全固态锂金属电池。所述复合固态电解质膜包括纤维素基膜以及位于纤维素基膜表面的复合固态电解质层;所述复合固态电解质层包括聚合物基体、交联聚合物、增塑剂、锂盐和改性无机纳米填料;所述聚合物基体包含以环氧基团为端基基团的聚合物;所述交联聚合物中含有氨基基团。本发明通过聚合物之间发生热聚合反应,并与改性无机纳米填料进行复合,原位制备了复合固态电解质膜,实现了改性无机纳米填料在聚合物基体中能够均匀分散,获得了具有高室温离子电导率和能够良好抑制锂枝晶生长的复合固态电解质膜,实现了良好的界面接触,并提高了电池的电化学性能。
本发明公开了一种用线扫相机检测电池极片析锂状况的检测装置、方法,该检测装置包括:线扫相机、同轴光源、X轴移动装置以及上料平台,X轴移动装置设置于上料平台上,线扫相机与同轴光源上下相对设置于X轴移动装置上,线扫相机位于同轴光源的上方,线扫相机与同轴光源均位于上料平台的上方,线扫相机的拍摄方向为朝向上料平台。本发明采用线扫相机采集电池极片的图像,实现以视觉检测的方式对电池极片的析锂状况进行检测,相比于现有的人工肉眼判断方式,无需耗费大量的精力时间,且提高析锂状况检测的准确性。
本发明公开了一种利用炭渣和铝灰生产HRB400高效脱硫剂和提锂的方法,将电解铝产生的碳渣,加工到75目拉运到造球生产线待用;购买碳含量大于85%的石墨碳,加工到150目拉运到造球生产线待用,购买白云石原矿,其中原矿中的CaO含量大于45%,氧化镁含量大于21%,破碎、粒度控制在3~5mm,拉运到造球生产线,做为造球的骨料和活性材料待用;将铝灰加工到75目,将以上的材料,按照质量百分比50:30:5:15的比例混合均匀,压制成30~50mm的球体,将以上的脱硫剂,拉运到LF生产线待用,在生产HRB400的工艺过程中,加入第一批石灰后,加入本产品化渣脱硫,吨钢用量在0.8~1.5kg,将LF的除尘灰作为含锂原料,提供给化工企业作为提锂材料资源化利用。
本发明提供一种锂电池及其制备方法,上述的锂电池包括:壳体、卷芯、正极集流盘、绝缘圈及盖体组件,壳体设有容纳腔,卷芯设于容纳腔内,卷芯的正极位于敞口处,正极集流盘包括第一盘体和第一凸起,第一盘体与卷芯的正极连接,第一凸起沿第一盘体轴向延伸,绝缘圈套设于第一盘体上,盖体组件包括铆钉、盖板、绝缘组件及密封钉,铆钉设有第一通孔,第一凸起贴合设于第一通孔的内壁面,盖板通过绝缘组件与绝缘圈和铆钉连接,密封钉设于第一通孔内,与第一凸起贴合,将卷芯正极与正极集流盘直接焊接、正极集流盘通过第一凸起与铆钉和密封钉直接焊接,该结构制备工序更为简单,且过流能力强、电池内阻小,能满足锂电池大倍率快充快放性能要求。
本发明涉及锂电池检测的技术领域,特别是涉及一种锂电池热扩散试验设备,包括防爆箱、放置台、烟气处理机构和热电偶组,防爆箱的内部设置有放置腔,放置腔的内侧壁上设置有换热夹层,并在换热夹层中设置有第一冷却盘管,防爆箱的一侧设置有取放口,并在取放口处安装有防爆门,防爆箱上设置有多个与放置腔相通的进风口;放置台的内部设置有中空腔,并在中空腔内设置有第二冷却盘管;烟气处理机构包括箱体、设置于箱体内部的吸附组件及与箱体连通的进风管和出风管,进风管的输入端与防爆箱连通,出风管处设置有负压风机,该锂电池热扩散试验设备可以在一组试验结束后快速将防爆箱内的环境恢复到标准值范围内,节省等待时间,从而提高试验效率。
本发明公开了一种喷射成形铝锂合金用焊丝及其制备方法,焊丝以Al‑Cu‑Ag‑Ti‑Zr‑Cr‑V‑Be为基体,其质量百分比组分为6.1~6.9%的Cu,0.2~0.7%的Ag,0.25~0.5%的Ti,0.2~0.5%的Zr,0.01~0.08%的Cr,0.04~0.12%的V,0.0003~0.0012%的Be,余量为Al。制备方法包括以下步骤:(1)锭坯制备;(2)均匀化退火;(3)机加工;(4)热挤压;(5)退火拔丝。通过该方法制备的铝锂合金用焊丝表面光洁、无裂纹、起泡等缺陷,并且组织均匀、杂质含量低,液态氢含量<0.15ml/100g金属,可用来焊接2195铝锂合金材料。
本发明公开了一种锂掺杂固体碱催化剂及其制备方法和应用,属于固体碱催化剂领域,该固体碱催化剂包括由M2O3‑ZnO复合氧化物在LiOH溶液中浸渍得到,所述M2O3‑ZnO复合氧化物是以M(NO3)3和Zn(NO3)2为前驱体,尿素为沉淀剂制备而成。其制备方法包括:采用共沉淀法制备复合氧化物M2O3‑ZnO,M为镧系元素;采用等体积浸渍法制备固体碱Li/M2O3‑ZnO。锂掺杂固体碱催化剂可应用于酯化、Aldol缩合、异构化或酯交换反应中。锂掺杂固体碱催化剂应用在催化合成假性紫罗兰酮和双查尔酮衍生物中,柠檬醛转化率最高为100%,假性紫罗兰酮收率最高达为100%。查尔酮衍生物收率最高为85%。
本发明公开了一种柔性锂离子电池,包括正极极片以及负极极片,所述正极极片包括从内向外依次设置的有机隔膜、导电层、正极活性物质层;所述负极极片包括从内向外依次设置的有机隔膜、导电层、负极活性物质层;本发明中的有机隔膜材质,可以提高锂离子电池正负极极片的柔韧性,并大幅度提升锂离子电池的能量密度;本发明制备的高比能柔性电池,能量密度提升6.0%,电池厚度2.6mm的情况下,以曲率半径为40 mm反复弯折,不影响电池的放电容量和安全性能。
本发明涉及锂电池管理技术领域,具体公开了一种用于吸尘器的锂电池管理电路,其中,包括:检测模块、主控模块、驱动模块和开关使能模块,所述检测模块、驱动模块和开关使能模块均与所述主控模块电连接,所述开关使能模块与所述检测模块电连接;所述主控模块用于控制所述检测模块、驱动模块和开关使能模块的工作;所述检测模块用于检测电气信号以及用于检测充电器状态信号,并将检测到的所述电气信号以及充电器状态信号反馈至所述主控模块;所述驱动模块用于驱动外部充放电开关管以及驱动外部指示灯进行故障指示;所述开关使能模块用于控制所述主控模块的功耗。本发明提供的用于吸尘器的锂电池管理电路结构简单易于实现,且成本低廉。
本发明公开了一种高强度高热稳定变形镁锂合金的制备方法,涉及金属材料技术领域;镁锂合金包括4~14wt.%Li,0~6wt.%Zn,0~6wt.%Al,0~3wt.%稀土元素,余量为Mg和杂质。其制备方法包括:熔炼、热处理和塑性变形。其中,熔炼步骤包括:熔料、搅拌、静置保温和铸造,热处理工艺为固溶处理,塑性变形工艺为热变形处理。热处理方法为250~400℃下固溶0.5~24小时,变形处理方法为在200~350℃下进行挤压、锻造或轧制。本发明在合金热处理后不进行水淬迅速进行塑性变形,在合金得到固溶强化而无过时效软化的情况下进行变形处理,可显著提高变形镁锂合金的强度和热稳定性。
没混补热式溴化锂热泵供暖方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决用户端管路出水水温输出阶梯能量的问题,电厂冷凝器引入管连通溴化锂热泵的高温换热段,并对其输送高温换热水,储水罐的出口连通溴化锂热泵的低温换热段,并对其输送低温换热水,高温换热段、低温换热段、中温换热段中的水换热以使得中温换热段输出中温水供给客户端;低温换热段的输出连通第一分水器,并对其输送低温水,效果实现水温输出阶梯能量。
本发明公开了一种基于电泳涂覆陶瓷颗粒的锂电池隔膜及其制备方法。涂覆陶瓷颗粒的锂电池隔膜包括基膜,基膜表面有电泳液沉积形成的陶瓷颗粒。基膜为PE膜、PP膜、PE/PP多层复合膜中的任意一种。其中,电泳液包括以下质量份数的原料,陶瓷颗粒20~60wt.%、防沉剂5~15wt.%、粘结剂5~15wt.%、分散剂0.1~3wt.%、余量为溶剂。本发明制备得到的陶瓷颗粒涂覆的锂电池隔膜,可实现陶瓷颗粒层厚度可控,摆脱传统涂覆浆料粘度的束缚和限制,解决常规涂覆隔膜底层暴露的问题,涂覆层更加均匀平整,陶瓷颗粒和基膜之间粘结力增强。
本发明涉及变压器技术领域,且公开了高分子油溴化锂空调式制变压器方法及空调式变压器,包括底座,所述底座的正面的左右两侧均开设有安装固定孔,所述底座的顶部固定连接有油箱,所述底座正面的左右两侧均开设有位于安装固定孔内侧的叉车孔,所述油箱的顶部固定连接有顶封盖,所述底座的顶部固定连接有位于油箱内部的铁芯,所述铁芯的左右两侧均固定连接有绕组。该高分子油溴化锂空调式制变压器方法及空调式变压器,通过溴化锂液体在油箱内吸热后由循环泵泵进散热器,散发热量并反复循,达到油体温度恒定,安全可靠,设计紧凑,模块式组合安装,安装方便,生产机械化,自动化程度高,经济效益好,恒温运行安全。
本发明提供了一种盐湖碳酸锂生产中排放的含硼废水生产高纯度硼砂的方法,包括以下步骤:S1:一级纳滤系统过滤;S2:MVR蒸发浓缩;S3:二级纳滤系统过滤;S4:反渗透膜系统过滤;S5:MVR蒸发浓缩;S6:加入硫酸、碳酸钠;S7:三级纳滤系统过滤;S8:干燥和包装;步骤S1之前还包括如下步骤:将含硼卤水送入离子交换树脂中处理,得到含锂元素和硼元素的卤水;步骤S2和步骤S3之间还包括如下步骤:利用表面涂覆硼的纳滤膜对步骤S2得到的浓缩液进行分离。本发明将含硼卤水中的锂元素分离后,依次通过二级纳滤系统过滤、反渗透膜系统过滤、MVR蒸发浓缩、加入硫酸、碳酸钠和三级纳滤系统过滤,能够生产高纯度的硼砂,回收大量淡水,提高了盐湖资源的利用率。
本发明提供了一种废旧锂离子电池负极石墨材料的再生方法及应用,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池负极石墨材料进行筛分,得到粒径不大于50μm的石墨粉末;(2)将氧化石墨烯分散于水中,得到氧化石墨烯溶液;(3)按石墨粉末与氧化石墨烯溶液中氧化石墨烯的质量比为1:0.01~0.1,将石墨粉末与氧化石墨烯溶液混合搅拌,之后过滤,得到氧化石墨烯包覆的石墨材料;(4)将氧化石墨烯包覆的石墨材料在无氧环境下煅烧后,得到石墨烯包覆的石墨材料。通过使用石墨烯对废旧石墨材料进行包覆,石墨烯可以填补废旧石墨材料表面的缺陷处,提高了再生后的石墨作为锂离子电池负极材料的首次库伦效率和循环性能等电学性能。
本发明涉及锂离子电池的技术领域,公开了锂离子电池钢壳及提高钢壳注液效率的方法。所述锂离子电池钢壳包括钢壳本体,所述钢壳本体内的上部侧壁上固定有固定圈,所述固定圈的下部设置有连接罩,所述连接罩的下部延伸至钢壳本体内的下部,所述连接罩的外壁上均匀设置有多个通气口,且在所述连接罩的下部外壁上套设有浮动垫,所述钢壳本体的通口外壁上设置有密封圈,所述密封圈内设置有排气机构,所述排气机构的一端连接钢壳本体内部,且另一端依次穿过固定圈、密封圈、钢壳本体侧壁与外部相连通。本发明通过设置的排气机构能够在注液时实时进行排气,同时设置的浮动垫能够随着注液高度进行移动,对上部的空气实现排压,提高出气效率。
本发明提供了一种锂电池负极材料的制备方法。制备步骤如下:取氧化石墨烯加入到硝酸溶液中超声震荡;加热煮沸回流,取出洗涤,过滤得酸氧化石墨烯;将柠檬酸钠溶液加入到氯金酸溶液中,加热煮沸,得金溶胶;取酸氧化石墨烯,加水得酸氧化石墨烯分散液;滴入金溶胶溶液中,震荡沉积,得掺金氧化石墨烯;取硅溶胶和甘氨酸溶解于去离子水中,得二氧化硅/甘氨酸溶液;加入掺金氧化石墨烯,超声处理;转移至高压釜中处理;冷却至室温,洗涤,烘干;取出后放入管式炉中,在氮气的保护下煅烧;自然冷却后得锂电池负极材料。本发明所制备的锂电池负极材料因其独特的结构与导电碳支撑的杂化结构显著提高了SiO的电导率,从而提高了电化学性能。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于安装且安装稳定的UPS应急电源用锂电池,包括安装基座,所述安装基座的内壁固定连接有底板,所述底板的顶部固定连接有托板,所述托板的上方放置有防护框,所述防护框的内侧装设有电池本体,所述电池本体的顶部固定连接有电池接线部,所述电池接线部的外部套设有与电池本体相互抵紧的限位板,所述安装基座的内壁固定连接有托架,所述托架的外部固定连接有与防护框相接触的缓冲块,所述底板的顶部固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆的外部套设有支撑弹簧,所述限位板的顶部插接有延伸至安装基座内部的插柱。该便于安装且安装稳定的UPS应急电源用锂电池,实现了便于安装且安装稳定的目的。
本发明提供一种正极片及包括该正极片的锂离子电池。本发明的正极片的使用可以保证锂离子电池的电学性能不受较大损失的前提下,有效提高高电压体系下电芯的针刺通过率,本发明的正极片包括正极集流体、第一正极活性物质层和第二正极活性物质层,所述第一正极活性物质层中的第一导电剂选自零维导电剂中的至少一种,所述第二正极活性物质层中的第二导电剂包括零维导电剂中的至少一种和一维导电剂中的至少一种。本发明通过第一导电剂和第二导电剂的选择有效降低了针刺后正极片的短路电流,改善了针刺后的锂离子电池的安全性能。
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