本发明公开了一种梯次预警与多次精准喷放锂电池储能单元消防系统,包括电源管理系统,与电源管理系统连接的预警控制系统,与预警控制系统连接的灭火装置,灭火装置外接有感温探火管、大流量释放管路、局部释放管路,预警控制系统外接有局部数据汇总模块、锂电储能pack。灭火系统根据火灾信号,设置成循环探测,可以反复发送启动信号,实现多次启动,进行长期抑制锂电池火灾,解决复燃问题;可以提前预警火灾风险,提高预警响应速度,更有利于将火灾控制在初期阶段实现抑制;实现精准探测与精准灭火,提高灭火效率。
一种软包锂电池测试探针,包括钳形夹具体、极耳接触装置和夹紧度调节装置,钳形夹具体包括第一钳形夹具体、第二钳形夹具体以及连接组件,所述第一钳形夹具体与第二钳形夹具体相对设置,并通过连接组件铰接在一起;极耳接触装置包括正极探针组和负极探针组,正极探针组包括正极上探针和正极下探针;负极探针组与所述正极探针组相邻,包括负极上探针和负极下探针;夹紧度调节装置包括楔块和一对滚轮组件,通过楔形前端的插入位置调整钳口的开合程度以调整钳形夹具体的夹紧度。本发明的有益效果是:具有结构简单、易于装配、维修方便、兼容性强且接触可靠的测试探针,广泛适用于软包锂电池及其类似软包结构的锂电容及超级电容器的测试设备部件。
一种用于锂离子电池的多孔VO2微球及其制备方法。本发明涉及一种锂离子电池,具体涉及一种锂离子电池阴极材料及其制备方法。该方法将V2O5溶解于去离子水中,采用超声分散机分散,使其完全溶解,并加入还原剂,采用恒温磁力搅拌器搅拌溶液使其完全变为蓝色后转移至衬底模具中,鼓风干燥后冷却可得VO2粉末,再将VO2粉末溶于溶液中,再加入去离子水将其沉淀出来,趁热抽滤,并用乙醇反复洗涤,将滤饼置于真空烘箱中干燥即可获得多孔VO2(VO2)微球。本发明采用无模板法制备得到VO2微球,省去了繁琐的模板制备,采用水作为溶剂,安全环保,符合绿色发展的理念,将VO2制成微球,解决了VO2作为电极材料过程中的结构变形大、易聚集、循环稳定性差等缺陷。
本发明公开了一种高镍三元软包动力锂电池分段式化成方法,涉及锂电池制备技术领域,包括以下步骤:1)常温搁置;2)一次除气;3)一次预充:充电至SOC为15‑20%;4)二次除气;5)二次预充:充电至SOC为30‑32%;6)搁置浸润;7)三次除气;8)满电化成:充电至SOC为100%;本发明增设了分段式充电化成的步骤,并严格控制每段充电时的SOC,达到多次预充和多次除气,减小了电芯的内部储气体量,阻止气存在极片内部与电解液中的溶剂进行反应生成灰斑,同时可以贴紧极片于极片间的层间距,防止隔膜上锂盐团聚,负电极上黑斑、灰斑的产生,从而生成更优质的SEI膜,提高电池的安全性能,提升电池的寿命。
本发明涉及一种基于单粒子物理模型的光伏/锂电池混合系统能量控制策略,包括:步骤1.PV‑BES混合系统模块设计,包括:光伏板阵列、最大功率点跟踪控制器、锂电池组和电子元器件;整个光伏板阵列和相关电子元器件表示为一组微分代数方程,并与锂电池模型方程集成;步骤2.光伏板阵列建模:建立基于单二极管建立光伏板阵列的等效电路模型;步骤3.PV‑BES混合系统的硬件和算法流程设计;步骤4.PV‑BES混合系统的能量控制策略设计;控制光伏板和电池储能系统BES之间的功率流。本发明的有益效果是:本发明能够有效地实现控制算法,实现更准确的性能预测和鲁棒控制,本发明提出的能量控制算法能够满足多项性能指标,如零剩余能量、无过充现象和保持安全SOC范围等。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种镍钴铝NCA三元材料动力锂离子电池,正极材料包括镍钴铝NCA三元材料90‑94份,正极导电剂2‑4份,正极粘合剂1‑3份,溶解剂10‑20份;所述负极材料包括:负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;所述负极颗粒材料具有核‑壳结构,其中核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作成锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
本发明公开了一种估算锂电池OCV_SOC曲线校准SOC误差的方法,涉及锂电池技术领域,根据锂电池OCV_SOC曲线数据,在得到一个静置的稳态电压V0后,查表计算得到一个SOC的数据;做一个误差分析和预估,得到一个校准权重值K;做SOC的校准。本发明具有对不同的OCV_SOC曲线和电压采样系统采用统一的算法处理,提高系统的通用性、快速适配性的特点。
本发明公开了一种含2,3,4,5,6‑五氟苯硼酸的聚合物固态电解质及全固态金属锂电池。所述聚合物固态电解质包括聚合物基体、金属锂盐和添加剂,所述的添加剂包括2,3,4,5,6‑五氟苯硼酸(FFPBA)。本发明还提供了一种包括该聚合物固体电解质的全固态金属锂电池。本发明用FFPBA材料作为固态电解质添加剂,可以实现对全固态金属锂负极的保护和对高压正极的适用,使全固态金属锂电池的循环性能得到大幅度提升。本发明通过使用FFPBA作为添加剂,可在金属锂负极侧原位形成均匀且致密的钝化层,从而大大降低金属锂负极的反应活性,并且还有效扩宽电解质的电化学氧化窗口,从而获得循环性能优异且长期稳定的全固态金属锂电池。并且该添加剂成本较低,操作简单快捷。
本发明公开了一种锂电池充电放热量检测设备,包括机身,所述机身内设有八个收纳腔,所述收纳腔内设有转动机构,所述转动机构包括设置在所述收纳腔下侧内壁的升降槽,所述转动机构上侧设有升降机构,所述升降机构包括能够在所述收纳腔内上下移动的载物框,所述收纳腔左侧内壁与后侧内壁设有竖槽,所述机身内设有推动机构,所述推动机构包括设置在所述收纳腔中间的工作腔,所述工作腔右侧内壁固定设有电机,本装置能够对锂电池进行充电热量检测,若锂电池充电时产生热量较高,会将锂电池向上推出收纳腔,若锂电池能够正常充电,则会将锂电池向前或向后推出收纳腔,对锂电池实行分类处理,放置发热量过高的锂电池对使用者造成伤害。
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。
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