本实用新型公开了一种补锂过程中的导热膜结构,包括锂电池,所述锂电池的表面包裹安装有固定架,所述固定架的凹槽处且位于锂电池的表面设置有导热膜机构,导热膜机构中包括外导热膜、胶接膜和内导热膜,外导热膜的一侧与胶接膜的一侧粘接,胶接膜的一侧与内导热膜的一侧粘接,外导热膜、胶接膜和内导热膜与固定架的凹槽处固定粘接,本实用新型涉及导热膜技术领域。该补锂过程中的导热膜结构,通过设置有导热膜机构,利用外导热膜、胶接膜和内导热膜的连接导热,并且通过外导热槽、贯穿槽和内导热槽实现由内向外的导热,同时利用小型翅片实现同一方向的散热,以此提高了补锂过程中的导热效果,并且保障了补锂过程中的安全。
本发明公开了一种锂离子印迹交联壳聚糖多孔微球的制备方法,该方法包括:以乙酸和壳聚糖粉末形成的水溶胶为分散相,氢氧化钠溶液为连续相,经过物理交联形成壳聚糖凝胶珠;以壳聚糖凝胶珠为载体,锂离子作为模板离子,以对叔丁基苯酚为功能单体进行接枝改性,以环氧氯丙烷为交联剂,通过盐酸洗脱锂离子,制备锂离子印迹交联壳聚糖多孔微球。本发明制备的多孔微球对锂离子具有较高的吸附能力和识别能力,且吸附再生性能良好,操作简单易行。
本申请涉及锂电池充放电管理领域,具体地公开了一种锂电池充放电智能电源管理系统及其运行方法,其基于锂电池充电过程中在当前时间之前的预定时间段内的一系列时间点的充电功率值和被充电设备的各个应用在所述预定时间段的所述一系列时间点的工作功率数值来确定所述锂电池的当前时间的充电功率值,通过这样的方式,基于被充电设备的实时状况来自适应地调整所述锂电池的充电功率以使得所述充电功率能同时满足所述被充电设备的功率需求和所述被充电设备的散热需求。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种提高锂离子电池导电性能和循环寿命的正极材料及方法。通过碳包覆制备高导电性能的正极活性物质,在正极材料中添加正极添加剂,当电池活性锂损失较多的时候,通过调节充放电流程的方式,使正极添加剂中的锂脱出,补充新的活性锂源,从而延长电池的寿命;此外通过微波方法制备高镍三元材料,反应时间短,能耗低,且产物形貌结构稳定一致,有利于高镍三元材料在后续循环过程中的结构稳定,进而提升它的电化学性能。
本发明涉及镍正极材料中锂含量测试技术领域,针对高镍三元正极材料内部残留碳酸锂含量无法检测而影响材料性能评估的问题,提供高镍三元正极材料内部残留碳酸锂含量的检测方法,包括取高镍三元正极材料溶于溶剂中,过滤后酸溶液滴定滤液,计算高镍三元正极材料表面碳含量T1;取高镍三元正极材料在碳硫分析仪中高温煅烧,获得总碳含量T2;由T2‑T1计算高镍三元正极材料内部碳含量,以内部碳含量表示内部残留碳酸锂的含量。本发明的测试方法可以准确检测高镍三元材料内部残留碳酸锂的含量,从而为评估高镍三元正极材料的稳定性提供更可靠的依据。
本发明为一种锂离子电池及其装配方法,属于锂电池领域,针对现有技术解决电芯鼓胀造成电池成本升高的问题,采用技术方案如下:一种锂离子电池,包括支架,容纳支架的电池外壳,支架包括容纳腔以及上盖,多个板片状的电芯竖向放置在容纳腔中,并横向依次叠放,所述容纳腔的侧壁被压紧带压紧,使压紧方向与电芯叠放方向一致。这一结构有利于实现快速装配并节省制作成本;锂离子电池的装配方法为:步骤1,将电芯和组合板装配在容纳腔中;步骤2,装配压紧带;步骤3,装配上盖;步骤4,将支架装配在壳主体中;步骤5,将盖体固定在壳主体上。这一方法能够减弱电流密度分布不均造成快速损失电芯容量的影响,延长锂离子电池高温条件下的存储寿命。
本发明公开了一种改性锰酸锂材料及其制备方法和应用,所述改性锰酸锂材料是以LiMn2O4为核、以LiMn2-xMxO4-δ为包覆层的核壳结构;其中M为Al、Ti、Ce、Co、Ni中的一种,x的取值为0.05~0.5,δ为0.01~0.1。本发明所述的改性锰酸锂材料采用共沉淀包覆-水热反应-高温热处理的方式制备,其用作锂离子电池的正极材料。本发明制备工艺简单可行,原料成分和配比容易控制,批次间稳定性好,且成本低廉,合成的锰酸锂材料比容量高,大电流及循环性能优良,有望应用在动力电池领域。
一种电动平衡车锂电池防爆系统,包括主控板、锂电池、温度探头及电机驱动模块,温度探头安装在锂电池里,温度探头与主控板连接,温度探头用于采集锂电池的温度信息并将采集到的锂电池温度信息发送至主控板,主控板用于判断锂电池的温度是否高于设定值,电机驱动模块与主控板连接并接收主控板输出的电机驱动信号并控制功率管驱动电机,主控板在判断出锂电池的温度高于设定值时输出功率低于当前功率的电机驱动信号至电机驱动模块。本发明的电动平衡车锂电池防爆系统,可以有效解决锂电池持续工作时温度过高时容易发生爆炸的问题。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高安全型锂金属负极电池,包括正极、负极、隔膜和电解液。所述负极包括铜集流体和涂覆于所述铜集流体表面的锂金属复合负极浆料;所述锂金属复合负极浆料的制备方法如下:将锂金属与烃油混合并加热熔融,将熔融后的锂金属与具有正温度系数的导电聚合物混合并分散均匀,洗去烃油,干燥后制得导电聚合物包覆的锂金属粉末,将导电聚合物包覆的锂金属粉末与粘结剂复配并添加到有机溶剂中。本发明的电池的锂金属负极稳定性好,能量密度高,且安全性高,不易发生起火爆炸。
本发明涉及材料合成领域,具体涉及一种固固反应合成氨基锂钾的方法。针对现有氨基锂钾的合成方法比较少,合成过程比较复杂且成本高的问题,本发明提供了一种固固反应合成氨基锂钾的方法。本发明所述合成方法是用氟化氨基锂钾和氨基锂为原料,在惰性气体的保护下,装入到球磨罐中后将其抽真空,球磨后生成了氨基锂钾及氟化锂,经液氨分离后即可得到氨基锂钾。本发明提供了一种工艺简单、成本低的合成氨基锂钾的方法。
本发明公开了一种钛酸锂负极极片,包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极材料,其特征在于,所述负极集流体为涂碳铝箔,所述负极材料由以下质量百分比的组分组成:2~7%导电剂,3~8%粘结剂,87~94%钛酸锂,各组分质量百分比之和为100%,负极材料压实密度为2~2.3g/cm3。本发明的钛酸锂负极极片采用涂碳铝箔作为负极集流体,解决了钛酸锂材料加工性能差的问题,使电池的整体性能产生显著的提升,并对负极材料的配方进行了优化改进,不仅涂布性能好,而且保证了电池的整体性能。本发明还公开了一种钛酸锂负极极片的制备方法,该制备方法工艺步骤简单,可操作性强,适合大规模工业化生产应用。
本发明涉及电动叉车相关技术领域,特别是一种电动叉车用锂电池防护结构,包括安装壳,所述防护结构还包括用于放置锂电池的小车,所述安装壳内设有放置所述小车的容置腔,所述安装壳内设有用于锁定所述小车的按压锁扣,所述小车上设有隔板,所述隔板上滑动安装有连接板,所述连接板上转动安装有用于固定锂电池的折板,所述容置腔内设有用于限制所述折板转动的支撑结构;本发明通过小车来支撑锂电池,使工作人员在充电或检查锂电池时,可通过小车控制锂电池移动,省力快捷,于容置腔内设有按压锁扣用于连接小车和安装壳,保证小车的稳定性,进而对锂电池进行限制移动,安装于小车上的折板可配合支撑结构对电池进行防护,保障电池的安全。
本申请提供一种基于储能锂电池等效电路模型计算电池荷电状态方法,包括:获取储能锂电池等效电路模型的开路电压与电池荷电状态的非线性关系,基于储能锂电池等效电路模型获取待辨识参数,其中,待辨识参数包括电池欧姆电阻、电池极化内阻和电池极化电容;基于电池的端电压、电流及开路电压在历史时刻的数据和开路电压与荷电状态的非线性关系,采用布谷鸟搜索算法对待辨识参数进行辨识优化,获得待辨识的参数的最优值,根据参数的最优值获得储能锂电池等效电路最优模型;基于储能锂电池等效电路最优模型实现电池荷电状态的在线计算。通过本申请,解决固定的离线电路模型不能很好地契合锂电池实际工况,造成估计储能锂电池荷电状态精度不足的问题。
本发明涉及一种18650型锂电池放电循环的瞬态温度模型建模方法,包括步骤:1)锂电池单体放电循环热模型的建立规则;2)建立瞬态热行为的控制方程;3)建立瞬态热行为的边界条件。本发明的有益效果是:本发明基于Newman的伪二维模型建立锂电池单体在不同放电倍率工况下的瞬态温度模型,自行设计恒流充放电实验装置,采集、计算和仿真单体电池热行为数据,并将瞬态温度参数与电压分布曲线进行结果分析,本发明提出的瞬态温度模型具有很好的可靠性和有效性;同时本发明提出的新模型和新算法计算速度快,计算结果精度较高。
本发明提供一种锂藻土作为有效成分用于制备神经损伤修复产品的用途,及用于非治疗目的地促进神经损伤修复;作为有效成分用于制备神经损伤修复产品;用于体外和/或体内诱导神经干细胞分化为神经元细胞,且抑制神经干细胞向星形胶质细胞分化;作为有效成分用于制备诱导神经干细胞分化为神经元细胞且抑制神经干细胞向星形胶质细胞分化的产品。本发明首次发现了锂藻土作为有效成分具有促进神经干细胞向神经元方向分化而非星形胶质细胞方向分化的作用;负载所述锂藻土的水凝胶能够持续有效地促进神经干细胞向神经元分化,为神经损伤修复治疗及临床转化方面提供了新的方法与途径。
本发明公开了一种铌酸锂和SU‑8混合集成空芯光子晶体光纤陀螺。本发明包括第一芯片和第二芯片,第一芯片的一侧和第二芯片一侧拼接形成光纤陀螺;第一芯片包括从下到上依次层叠布置的硅衬底、二氧化硅缓冲层和铌酸锂单晶薄膜,所述铌酸锂单晶薄膜上集成布置光传输系统;第二芯片包括从下到上依次层叠布置的光刻胶涂层和第二硅衬底;在光刻胶涂层上集成布置谐振腔光路。光纤陀螺中的光束在光传输系统和谐振腔光路中传导,通过探测器来检测转动信息。本发明提高了光学陀螺系统的集成度,提高光纤陀螺的可靠性和环境适应性;采用球透镜和平面分光镜组合的方式,实现将波导中的光耦合进入谐振腔的功能,实现光在腔内谐振的功能,有效降低了腔内损耗。
本发明公开了一种锂电池负极生产制造用金属带及金属带的制造工艺,涉及造锂电池生产制造技术领域,金属带的结构包括铁带和铜带,所述铁带表面设置有至少二道凸起的长条,所述铜带表面与所述长条对应设置有凹槽,所述铁带和铜带复合在一起,且凸起的所述长条镶嵌于所述凹槽,本发明还公开一种锂电池负极生产制造用金属带的制造工艺生产金属带,相比于现有技术,本发明中的负极金属带的质量更好,且加工较为简单,将多道工序进行整合,提高生产效率,且提高产品的良品率。
本发明公开了一种高能量密度锂离子动力电池水系负极浆料,其由石墨、羧甲基纤维素钠、ECP、丁苯橡胶、NMP和去离子水等原料制得。还公开了一种高能量密度锂离子动力电池水系负极的制备工艺,包括混合溶剂制备、添加增稠剂、添加导电剂、添加石墨、添加粘结剂、粘度调节、负极涂覆、涂覆层干燥等步骤制得。本发明采用该负极制备方法制备的高能量密度锂离子动力电池的负极片,可有效的提升箔材与负极涂覆层间的粘结力,降低负极片在加工转移过程中的因粘结不良所造成的掉料风险;可有效提高溶剂体系的沸点,降低负极片在加工过程中因溶剂挥发过快造成的开裂风险;大大提升电池的电化学性能,延长电池的循环使用寿命。
本发明涉及锂电池生产领域,尤其涉及一种锂电池载具运送装置。一种锂电池载具运送装置,该装置包括载具、运送皮带机构和载具定位机构,载具用于放置待加工电池a,载具的底部设置有两条通槽,并在运送皮带机构上设置有两条运送导轨,所述的通槽设置在运送导轨上,载具可由运送皮带机构从左至右运动,切换工位,通过载具定位机构检测,将载具定位在载具定位机构中,对相应工位的电池进行相应的操作;该装置用于实现电池载具循环,以能够一次完成电池移印、电池喷码、扫码检测、良品、不良品的自动分选。该装置采用独创的机构布局,在保证成品电池达到严格工艺要求的同时,达到提高生产效率和工作可靠性,降低生产成本的目的。
本发明涉及锂离子电池单层MoS2/石墨烯复合电极的制备方法,其制备方法是:将氧化石墨烯超声分散在去离子水中,搅拌下依次加入阳离子表面活性剂和硫代钼酸铵,并慢慢滴加水合肼,在95℃回流下反应,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,离心收集固体产物,洗涤,干燥,在氮气/氢气混合气氛中热处理,得到单层MoS2与石墨烯的复合纳米材料;将单层MoS2/石墨烯复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成糊状物,涂到铜箔上滚压得到电极。本发明工艺简单,不需要消耗有机溶剂,该锂离子电池复合电极具有电化学贮锂比容量高,循环性能稳定和高倍率充放电性能好的优点。
本发明属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种锂离子电池比热容测试方法,采用辅助材料降温法测算锂离子电池的比热容,并获得比热容计算公式;本发明还公开了一种离子电池充放电产热量的计算方法,其依据测算获得的锂离子电池比热容,对锂离子电池充放电过程中的产热量进行计算。本发明测试过程中不涉及对锂离子电池具体结构和部件等的分析,仅涉及放电温升,因此可以广泛应用于所有类型的锂离子电池,甚至可以沿用至其他电池,对电池材料及内部结构无需关注;通过设定本发明中的充放电程序可以对不同充放电工况进行测试,包括大电流充电等,满足不同场景的产热测试。
本实用新型公开了一种4G太阳能锂电池高速球形摄像机,包括安装板、万向支架和球形摄像机,安装板的一侧设置有光伏板,安装板的底部与万向支架可拆卸连接,万向支架底部与球形摄像机连接;万向支架和球形摄像机之间设置有支撑板,支撑板上设置有锂电池组、光伏控制器和锂电池保护板,本实用新型整体外观小型协调精致,安装简洁,设置有太阳能高效利用的充电控制系统,带有锂电池保护板,还带有方向便于调节电镀万向固定支架,设置的光伏控制器可以进行最大发电功率跟踪、进行输入输出的电压电流监测,利用S485通信方式通信连接,可以对光伏板电流电压调整、监控和反馈,对锂电池组进行管理,输送电流给球形摄像机。
本实用新型涉及锂液纯化领域,公开了一种针对含镁锂液的纯化浓缩系统。该系统包括原液箱、预处理单元、一级过滤单元、二级过滤单元、三级过滤单元和四级过滤单元;预处理单元包括输送泵和自清洗过滤器;一级过滤单元包括多个一级超滤膜;二级过滤单元包括二级产水箱、二级输送泵、二级保安过滤器、二级高压泵和二级复合膜过滤组件;三级过滤单元包括三级产水箱、三级输送泵、三级保安过滤器、三级高压泵和三级复合膜过滤组件;四级过滤单元包括四级产水箱、四级输送泵、四级保安过滤器、四级高压泵和四级复合膜过滤组件。本实用新型能够对含镁锂液进行纯化浓缩,能耗低、无污染,效率高,得到的锂液中杂质含量少,锂浓度高。
本发明属于材料加工技术领域,涉及一种提高金属锂表面稳定性的方法。本发明是为了解决现有金属锂储存要求高、加工性差等问题,而提供一种操作简便、快速高效的金属锂表面修饰方法。利用氟利昂与金属锂表面发生反应,从而在金属锂表面原位构筑一层均匀致密的氟化锂包覆层。该方法构筑的包覆层与金属锂基体结合紧密,可抑制金属锂与空气中的水和氧发生反应,降低其对存储和使用环境的要求,提高其对空气的稳定性。此外,该表面改性方法具有操作简单,成本低廉,无“三废”等优势,有利于工业化生产。
本发明涉及新型动力电池领域,公开了一种带有散热功能的定时防过充锂电池充电座,包括主箱体,所述主箱体内设有电池腔,所述电池腔左端壁连通设有风扇腔,所述风扇腔左侧设有向后延伸的风扇带轮腔,所述风扇带轮腔左侧设有向上延伸的带轮腔,所述主箱体内设有位于所述带轮腔左侧的电机,通过设置计时单元控制锂电池充电时间,并能通过调整计时挡板位置改变充电时间以适应不同型号锂电池的充电,有效解决了因锂电池过度充电而产生的安全问题,增加了锂电池的使用寿命,同时,设置锂电池充电辅助散热单元,提高了锂电池在充电过程中的散热效率,使锂电池充电更加安全。
本发明公开了一种表征铌酸锂晶体微观结构变化的方法,包括:(1)采用X射线衍射和/或透射电子显微镜对铌酸锂晶体的空白样品和磨削样品进行测试,得到相应样品的晶体结构;(2)对铌酸锂晶体的空白样品和磨削样品进行X射线光电子能谱测试,根据测试结果分别计算各样品的铌酸锂晶体中;(3)根据所述的Li/Nb,建立相应铌酸锂晶体的模型并进行分子动力学模拟,得到相应铌酸锂晶体的均方差位移;(4)结合所述的晶体结构和相应铌酸锂晶体的均方差位移来表征铌酸锂晶体微观结构的变化。本发明的表征方法采用实验与模拟相结合的方式来表征磨削加工前后铌酸锂晶体微观结构的变化,提高了表征结果的可靠性。
本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料浆料的制备方法,正极材料浆料由磷酸铁锂、粘结剂、导电剂、溶剂组成,制备方法包括将正极材料浆料中各组分进行混料的步骤,混料分为胶液制备、导电剂分散、磷酸铁锂分散、稀释稳定四个过程。本发明通过导电胶液分步加入磷酸铁锂粉末中,利用设备对高固含量分散体系的剪切作用,增大颗粒间及其同设备之间的作用力来达到优异分散效果。
本发明公开了一种锂离子电池四氧化三铁基负极粘结剂,所述粘结剂选用绿色低成本且具有高粘性、高机械强度的PAM,经简单的溶解、搅拌,获得具有高粘性和高机械强度的PAM水溶液。相比较传统的PVDF粘结剂,PAM凭借其高粘性继而有效粘结电极活性材料,保持电极材料的良好电接触。此外,PAM优异的机械强度使得其能够很好地承受Fe3O4基负极在循环过程中因嵌锂脱锂等化学变化引起的巨大体积变化和电极崩解粉碎等问题,保持电极结构的完整性,进而实现电极的循环稳定性。PAM粘结剂还能实现在负极高载量条件下稳定循环的条件。PAM粘结剂对高载量Fe3O4基负极的稳定循环显示出该粘结剂在锂离子电池中进一步推广应用的广大前景。
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