圆柱形锂离子电池自动OCV测试设备,包括用于安装整个设备的机架、用于与圆柱形锂电池接触的充放电单元、用于放置待测圆柱形锂电池的托盘、用于输送托盘的托盘输送单元、扫码单元、OCV测试单元以及控制器,充放电单元、OCV测试单元以及托盘输送单元均安装在机架上,充放电单元的相应探头与放置在托盘上的待测圆柱形锂电池的正负极接触连接,充放电单元、托盘输送单元的控制端与控制器的相应引脚电连;充放电单元的信号输出端与OCV测试单元电连,扫码单元信号输出端与控制器信号输入端电连;控制器的信号输出端与外界服务器的信号输入端信号相连。本发明的有益效果是:实现了电池OCV参数的自动检测,操作简单,节约成本,利于工业化生产。
本发明公开了一种硫化锂粉体的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将硫粉烘干;(2)在惰性气氛保护下,将干燥后的硫粉与氢化锂粉按摩尔比1:(1~3)混合,加入到密封的球磨罐中,室温下在转速为100~500r/min条件下球磨1~24h;(3)球磨反应结束后,在惰性气氛下,将粉体从球磨罐中取出,即得到硫化锂粉体。本发明所述的硫化锂粉体的制备方法具有工艺简单、成本低、易于工业化生产特点。
一种基于铌酸锂和拉锥光纤的光学梳状滤波器,包括上LiNbO3介质、下LiNbO3介质和拉锥光纤,所述上LiNbO3介质的底面加工有上半圆形凹槽,所述下LiNbO3介质的顶面加工有下半圆形凹槽,所述上LiNbO3介质位于所述下LiNbO3介质上,所述上半圆形凹槽的尺寸与所述下半圆形凹槽相同,所述上半圆形凹槽与所述下半圆形凹槽形成圆形安装孔,所述拉锥光纤安装在所述圆形安装孔中,所述拉锥光纤的左右两锥体之间、直径均匀部分与所述圆形安装孔紧密贴合。以及提供一种基于铌酸锂和拉锥光纤的光学梳状滤波器的制作方法。本发明不利用干涉、不需要光栅、制作简便、结构稳定。
本发明公开了一种锂离子电池的复合负极材料及其制备方法,它是硅/竹碳复合粉末包覆于酚醛树脂裂解碳中的包覆型硅/碳复合材料,其组分及其重量百分比含量为:8.5~25.0%Si、25~50%竹碳、余量为无定型裂解碳。制备步骤包括:先采用二步球磨制备硅/竹碳复合材料;然后裂解碳包覆硅/竹碳复合材料,使球磨硅/竹碳复合粉末均匀地包覆于酚醛树脂裂解碳中,制成包覆型硅/碳复合负极材料。本发明的锂离子电池复合负极材料具有比容量高,充放电过程中循环稳定性好,安全无污染,且制备工艺简单的优点。可用于驱动移动通讯器械、小型电子设备、电动车及混合电动车等交通工具等。
本发明公开了一种锂离子二次电池用改性隔膜的制备方法及制得的改性隔膜和制备装置,其目的在于解决现有锂电池改性隔膜技术存在的不足。本发明具体步骤为:步骤①:将特种纤维,或将氧化物和粘结剂,均匀分散于有机溶剂中制成复合混合液,有机溶剂中添加有助溶剂;步骤②:通过静电纺丝法将步骤①得到的复合混合液均匀喷涂于聚烯烃基膜上进行复合形成初级复合膜;步骤③:对步骤②得到的初级复合膜进行烘干和溶剂回收处理,最后得成品。本发明的制备方法操作方便、可实现规模化生产、环保、可行性强。
本发明公开了一种水合层状纳米钛酸锂的制备方法,包括如下步骤:(1)配制锂源水溶液;(2)将钛源前驱体与乙醇混合后,再加入去离子水,持续搅拌下得到沉淀,经洗涤后得到固体物质;(3)将步骤(2)制备的固体物质与步骤(1)配制的锂源水溶液混合,经水热反应及后处理得到所述水合层状纳米钛酸锂;该水合层状纳米钛酸锂的结构式为Li1.81H0.19Ti2O5·2H2O。本发明公开的制备方法,可制备得到形貌均匀、分散性能优异且物相纯正的水合层状纳米钛酸锂,有利于进一步合成具有良好分散性的尖晶石型钛酸锂。
本发明涉及凝胶锂离子电池的制备技术,旨在提供一种凝胶态聚合物锂离子电池的制备方法。包括:将单水葡萄糖、三聚氰胺、偏硼酸和NaCl?KCl共晶盐球磨混合后,在氮气氛下经三次升温加热后冷至室温;用去离子水清洗掉盐分,真空干燥;将得到的石墨烯担载纳米硼与乙炔黑、Nafion?PEO共混树脂溶液混合研磨,调制成膏状后涂敷到泡沫镍中;阴干后压制成型,得到负极;按正极、隔膜、负极的顺序排列、压制成型后,在氮气氛下热处理得到膜电极,在电解液中浸渍2小时得到电芯;以该电芯组装扣式凝胶态聚合物锂离子电池。本发明不存在游离态电解液,能显著提高锂离子电池的安全性,有利于电极结构的稳定,有利于大电流放电,为电动汽车提供安全可靠的高能动力电池。
一种高倍率正极材料磷酸铁锂的制备方法,涉及锂离子电池领域,包括以下制备步骤:(1)取锂源、铁源和磷源置于溶剂中,加入有机碳源,在搅拌条件下将混合液喷雾干燥,制备得到粉状前驱体;(2)将粉状前驱体置于微波反应器中进行温控微波加热预处理,得到微波加热预处理磷酸铁锂;(3)将微波加热预处理磷酸铁锂进行固相烧结,得到高倍率正极材料磷酸铁锂。本发明利用喷雾干燥制备得到粉状前驱体,有机碳源能够均匀覆盖在混合物粒子上,随后采用温控微波加热对其预处理得到固溶体超级纳米磷酸铁锂晶粒,反应时间短,过程容易控制,粒径小且均一,最后再进行固相烧结,制备得到的正极材料磷酸铁锂倍率高。
本发明涉及锂电池技术领域。锂电池电芯焊接流水线设备,包括机架组件及其上的电芯治具、护罩组件、进料装置、拨料装置、夹料装置、后点焊装置、前点焊装置和出料装置。该锂电池电芯焊接流水线设备的优点是整个锂电池电芯焊接过程全自动操作,电芯焊接质量和焊接效率高。
本发明涉及一种锂离子电池,尤其是涉及一种锂离子电池的充放电方法,所述锂离子电池充放电方法,包括恒流限压放电、恒流限压充电、恒压充电三个过程,共进行2次;所述恒流限压放电过程的电流为10-20A,恒流限压放电的截止电压为2.0-2.8V;所述恒流限压充电过程的电流为10-20A,恒流限压充电的截止电压为3.5-3.8V;所述恒压充电过程的充电电压为3.5-3.8V;本发明能克服现有技术中锂离子电池在充放电过程中时间长、设备通道效率低的问题,同时还能降低能源消耗、降低生产成本、提高产量。
本发明公开了一种锂离子电池高压电解液,它由有机溶剂,电解质锂盐及负极成膜添加剂组成,其中,有机溶剂为氟代碳酸乙烯酯、三氟代碳酸丙烯酯及氢氟醚组成的混合溶剂,所述电解质锂盐为六氟磷酸锂和双草酸硼酸锂组成的混合锂盐。本发明有效解决了氟代溶剂粘度高以及电解质锂盐在氟代有机溶剂中溶解性差的问题,使得氟代有机溶剂可以直接作为锂离子电池电解液中的有机溶剂使用,且本发明具有较宽的电化学窗口及较好的耐氧化与耐高压特性,同时具有较高的电导率,能保证动力电池的高倍率及功率特性,还具有较高的安全性,能大大提高动力电池的安全性能。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种高性能钛酸锂动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料层,负极活性材料层包括负极活性材料和导电物质,负极活性材料为钛酸锂,负极容量与正极容量的比值为0.6-0.75。这种锂离子动力电池有效提高电池的循环寿命、电池的安全性能和电池大电流充放电性能。
本发明涉及锂电极材料的制备,旨在提供一种薄壁囊形钛酸锂电极材料的制备及其应用。该方法是在乙醇中依次加入有机酸和钛酸四丁酯,超声波分散形成A溶液;将有机酸加至乙醇中,再加入去离子水和乙酸锂形成B溶液;将B溶液逐滴加入到A溶液中,得到溶胶;以有机酸控制pH值0.8~1.2得到前驱体溶胶;喷雾至热空气中在除去大部分水分的同时形成囊形钛酸锂材料前驱体;置于马弗炉中煅烧得到薄壁囊形钛酸锂材料。本发明形成一种安全性和可靠性好的锂离子电池电极材料,采用喷雾干燥制备薄壁囊形钛酸锂前驱体有利于大规模生产,降低成本,易于质量控制。本发明的锂离子电池具有良好的热稳定性、廉价且易于制备、无污染、安全、可靠。
本实用新型公开了一种具有自动断路保护功能的锂离子电池系统,包括多个串联在一起的锂离子电池模块,多个锂离子电池模块通过常闭型继电器J与负载相连接;每个锂离子电池模块上包括模块正极和模块负极,每个锂离子电池模块上安装有一个两芯插接件,两芯插接件的一端与模块正极相连接,两芯插接件另一端依次接常闭型行程开关、分压电阻R和所述模块负极;两芯插接件的两端与常闭型继电器J的两个控制端相并联;常闭型行程开关通过一个自动断路保护结构安装在锂离子电池模块内具有的锂离子电池电芯表面。本实用新型公开的锂离子电池系统,其可满足较大电流工作需要,在过充电或者过放电时,及时断开充电回路或放电回路,起到防过充和过放电效果。
本实用新型涉及一种双蓄能溴化锂机组系统。目前缺乏一种既能充分利用烟气型溴化锂机组的余热,又能把能量及时储存起来的该类系统。本实用新型包括烟气型溴化锂机组,其特点是:还包括烟气余热利用管道、烟气热交换器和蓄热罐,烟气型溴化锂机组的烟气出口通过烟气余热利用管道与烟气热交换器的烟气进口连接,烟气热交换器的废气出口与废气排出管道连接,冷却水输送管道与烟气型溴化锂机组的冷却水进口连接,烟气型溴化锂机组的冷却水出口通过冷却水排出管道与烟气热交换器的水侧进口连接,烟气热交换器的水侧出口通过热水储存管道与蓄热罐的储水口连接,蓄热罐的出水口与热水外送管道连接。本实用新型的能源利用效率高,经济效益好。
本实用新型涉及动力电池技术领域,公开了一种锂电池参数采集系统。系统包括中央处理器、数据采集模块、电压检测模块、电流检测模块和上位机;中央处理器控制各模块工作并与上位机进行通讯;数据采集模块采集锂电池组电参数数据并将数据传输至中央处理器;电压检测模块和电流检测模块分别检测锂电池组的电压和电流并将检测值传输至中央处理器;上位机实时显示电池状态,通过BP神经网络分析接收到的数据从而对电池状态进行判断,根据判断结果向中央处理器下达相应控制指令。本实用新型能够检测并显示锂电池组数据,自动判断锂电池组运行状态并对充放电过程进行控制,及时发现异常状况并对电路和电池进行保护,避免锂电池故障造成的损失和危险。
外置式大电流保护装置的锂电池包,包括内置有由多只单体电池组成的锂电池组的锂电池包,所述锂电池组上连接有放电保护板和充电保护板,所述放电保护板放置在锂电池包外,所述充电保护板安装在锂电池包内。本实用新型的优点在于:使用安全、寿命长、可靠性高。
本发明公开了一种锂电池充放电可逆、不可逆产热同步测量方法。本发明中的绝热加速量热平台以热电偶测得的样品电池温度和炉体温度的实时差值作为反馈信号,利用PID温控算法来控制加热棒输出功率,从而在量热腔内营造绝热环境,可分别测量锂电池充放电绝热温升速率和锂电池比热容,完成锂电池充放电总产热的测量;本发明中的EIS测试平台实现在锂电池总产热测试过程中同步进行锂电池总内阻测试,计算锂电池充放电不可逆产热,最终基于Bernardi产热公式,根据总产热和不可逆产热的差值理论计算锂电池充放电可逆产热,完成锂电池充放电产热特性的实时测量。本发明提高了锂电池充放电产热测量准确度和测量效率。
本发明涉及一种循环改善型富锂锰固溶体电池,包括正极、负极和电解液,所述正极包括正极活性物质、正极导电剂与正极粘结剂;负极包括负极活性物质、负极粘结剂与负极导电剂,其特征在于,电解液包括锂盐、有机溶剂、成膜添加剂、稳定剂和助剂;所述助剂为三氟甲磺酸甲酯与4,4′-磺酰基双苯胺。本发明提供了一种循环改善型富锂锰固溶体电池,生产升本较低,具有高容量,在满足正常富锂锰固溶体锂离子电池倍率性能、高低温性能的前提下,使该体系电池的循环寿命明显提高。
本发明提出一种防火汽车锂电池模组,包括密封的锂电池组壳体,所述锂电池组壳体内设有若干电池组,所述电池组包括外壳和设置在外壳内的若干锂电池,所述外壳设有冷却液进口和冷却液出口,所述锂电池组壳体中央设有水泵,所述水泵通过出水管连接到冷却液进口,所述锂电池组壳体内以及外壳内充满冷却液,所述水泵通过进水管将锂电池组壳体内的冷却液输送到外壳内,外壳内的冷却液通过冷却液出口流出到锂电池组壳体内。本发明杜绝了锂电池着火的可能性,解决了新能源汽车因锂电池受损着火而燃烧引起的灾害。
本发明公开了一种锂电池热失控抑制装置,属于锂离子电池领域。包括锂电池模组、安装在每一个锂电池单体上的被动式感温冷媒喷头、以及冷媒罐;每一个被动式感温冷媒喷头通过管道连接锂电池模组外部的冷媒罐;本发明的锂电池热失控抑制装置无需连通BMS系统,直接依靠有机溶剂的受热膨胀性能进行热失控反馈,从而起到抑制作用,减轻了BMS系统负载压力,在BMS系统供电发生故障时亦可工作,并且响应速度完全满足抑制热失控需求。待降温/灭火完成后,仅取出出现热失控的单颗电池进行维修或替换即可,不会影响其他电芯,有效延长了锂电池的工作寿命。
本发明公开了一种磁诱导生长的钴纤维/金属锂复合电极材料及其制备方法和应用,本发明通过磁诱导水热反应在多种基底材料上得到定向生长的钴纤维,随后以熔融锂法复合制备钴纤维/金属锂复合材料。本发明钴纤维/金属锂复合电极材料能够有效缓释金属锂沉积过程中的体积变化,显著分散并降低反应电流密度,提升金属锂沉积过程中的电场分布均匀性并抑制枝晶生长,具有较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率,可有效提高锂金属电池的电化学性能,在移动通讯、电动汽车、太阳能发电和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种锂电池充放电保温装置及方法,包括矩形壳体,设于矩形壳体中的锂电池容纳壳体,设于锂电池容纳壳体底部和矩形壳体之间的加热腔体,设于加热腔体中的电加热盘;锂电池容纳壳体和矩形壳体之间设有间隙;加热腔体上部与锂电池容纳壳体联通,加热腔体上设有若干个侧向开口,锂电池容纳壳体的侧壁上设有若干个通气孔;本发明具有可有效提高锂电池充、放电性能的特点。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,尤其是涉及一种磷酸铁锂重复利用的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的未对磷酸铁锂表层包覆碳进行去除,会导致球磨工序物料混合不均,并且未对锂、铁、磷源进行合理配比,导致磷酸铁锂电性能仍然较差等的技术问题。本发明是将已报废的磷酸铁锂投入空气或氧气气氛的窑炉中,加热去除表面包覆碳,添加锂盐和磷酸盐,补充因除包覆碳过程损失的Li和P,然后置于去离子水中湿法球磨,干燥获得前驱体,将前驱体先投入气氛保护窑炉预烧,再高温烧结,然后自然冷却至室温,最后粉碎即可。
本发明主要解决现有技术中,预测方法计算量大,预测结果精度低;提供一种基于LSTM‑FFNN的电动叉车锂离子电池健康状态预测方法,减少了训练模型所需的数据,提高了锂电池健康状态预测的精度。包括以下步骤:建立基于LSTM的时间尺度参数预测模型,以预测放电过程中时间尺度参数开路电压V的变化;从时间尺度参数预测模型的开路电压V中提取循环尺度参数放电至最小电压的时间Tmin;建立基于FFNN的循环尺度参数预测模型,以预测锂电池容量C,从而得到锂电池健康状态预测值SOH。结合了LSTM对长时间序列的预测能力和FFNN的算法简单性,实现了从时间尺度参数到循环尺度参数的预测,减少了训练模型所需的数据,提高了锂电池健康状态预测的精度。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂离子电池电解液的制备方法及包含该电解液的二次电池,包括锂盐、溶剂和添加剂和所述电解液组成的二次电池;所述锂盐由双(氟磺酰)酰胺锂和六氟磷酸锂组成,二者物质的量之比为1‑3:7‑9;所述溶剂由碳酸乙烯酯EC、碳酸二甲酯DMC、碳酸乙酯EMC组成;所述添加剂由碳酸丙烯酯PC、碳酸亚乙烯酯VC、氟代碳酸乙烯酯FEC组成;本发明通过优化锂盐和添加剂种类及含量,在提高电解液的电导率的同时降低了硅基负极片的不可逆膨胀,显著改善了软包锂离子电池倍率充电性能和循环寿命,进一步优化电动汽车行驶里程和快充能力,对于新产品开发具有重要的技术价值。
一种锂电池组的能量回收方法,将需要放电的锂电池组并接到大容量锂电池组上,锂电池组的放电最低电压值高于大容量锂电池组充电最高电压值,电压差使锂电池组的能量转移到大容量锂电池组内,完成了锂电池组的能量回收。本发明有益效果:能量回收利用率高,环保实用,可靠性高。
本发明公开了一种锂电池组多目标同时充电方法。将能量损耗和充电电流转化成带有充电权重系数的锂电池组充电代价模型,采用内点法求解处理获得预设充电电流序列;接着根据预设充电电流序列,计算锂电池组充电时所需要的充电时间,通过自适应动量最速下降算法对锂电池组充电代价模型中的充电权重系数进行调整,得到充电时间最短情况下的充电权重系数,利用充电权重系数再优化锂电池组充电代价模型获得新的预设充电电流序列,利用新的预设充电电流序列进行充电,实现了优化的锂电池组多目标同时充电。本发明极大减小了充电时间和收敛时间的误差,从而在保证充电效率的同时最大减弱了电流对电池的影响。
本发明涉及锂离子二次电池正极材料制备技术领域,针对现有技术的包覆均匀性及包覆后导电性能差的问题,公开了一种富锂锰表面超临界辅助包覆氧化锰技术,包括如下制备步骤:(1)制备LMCN、(2)混匀球磨及(3)煅烧。本发明采用利用超临界法制备的产品粒径均匀,分散性好,纯度高,并且由于超临界流体具备优秀的流动性,将包覆剂溶解于夹带剂乙醇中反应并均匀地包覆在材料表面;氧化锰包覆能够降低正极材料的热力学平衡势,及在首次放电过程中提供锂空位,制备出来的MnO‑LMCN表现出较好的循环稳定性及倍率性能,在30 mA∙g‑1电流密度下经100次充放电循环后容量保持率达到73.5%。
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