一种电动平衡车锂电池防爆系统包括主控板、锂电池、充电模块、充电接口、电子开关及温度探头,电子开关的输入端、输出端及控制端分别与充电接口、充电模块及主控板连接,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,主控板根据温度探头采集到的锂电池温度信息判断锂电池的温度是否高于设定值,并在判断出锂电池的温度高于设定值时,主控板控制电子开关断开。本实用新型的电动平衡车锂电池防爆系统在锂电池充电时,可以在锂电池温度过高时自动停止对锂电池充电,可以有效解决锂电池在温度过高时时容易发生爆炸的问题。
本实用新型属于一种新型机房用充放电同口锂电UPS电源,包括锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出以及控制模块、锂电池充电控制模块、锂电池对外接口,其特征在于所述锂电池组分别与所述锂电池电源管理模块和锂电池对外输出以及控制模块电连接连接,所述锂电池电源管理模块分别与所述锂电池对外输出以及控制模块、锂电池充电控制模块和锂电池对外接口电连接连接。充放电同口,实现了正常放电,实现对机房的不间断供电,保证数据安全。分别配置放电继电器充电继电器,放电二极管及充电二极管,使得放电时电流按照继电器正常方向流出,充电时按照正常放电流入,即保证了继电器安全性,又实现了相应功能。
本发明公开了一种CoS分级纳米泡复合S的锂硫电池正极材料,属于锂硫电池技术领域。其制备方法是以钛酸异丙酯水解法合成TiO2复合十六胺的纳米颗粒,再在TiO2复合十六胺纳米颗粒表面包覆一层亲MOF的PVP,使TiO2复合纳米颗粒在ZIF67生长过程中能被吸收,表面镶嵌及内部包埋于ZIF‑67上,形成一种枣糕结构,最后通过硫代乙酰胺水热法硫化获得CoS空心多面体套多个CoS空心球的CoS分级纳米泡材料,采用熔融法将S注入到CoS分级纳米泡内获得最终材料。采用本发明所提供的CoS分级纳米泡复合S作为锂硫电池正极,表现出较高的充放电性能和稳定的循环性能,在锂硫电池领域具有重要的应用价值。
本发明涉及一种锂离子蓄电池,包括正极端子,负极端子,敞口的长方体状的盒体,与盒体相匹配的盖体;所述正极端子和负极端子均固定在盖体上,所述盖体固定在盒体上;其结构特点在于:所述锂离子蓄电池还包括电池组合体、正引线、负引线、电池支架和至少三个支撑垫,所述电池组合体由四块锂离子电池串联而成,该电池组合体安装在电池支架上,且两块相邻的锂离子电池之间均垫有支撑垫,所述电池组合体中设置有正极和负极;所述正引线的一端固定在正极端子上,该正引线的另一端固定在电池组合体的正极上;所述负引线的一端固定在负极端子上,该负引线的另一端固定在电池组合体的负极上;所述电池支架安装在盒体中。
本发明公开了一种硫化物固态电池中锂金属界面修饰的方法及应用。本发明的方法包括:将环状醚类有机物单体、含硼锂盐引发剂、塑化剂和添加剂均匀混合得到前驱体溶液;将前驱体溶液在室温下静置使单体开环聚合得到凝胶状物质;将凝胶状物质涂覆在金属锂表面,得到有界面层修饰的金属锂电极。界面修饰后的锂金属电极可与硫化物电解质片紧密接触,使电池内阻显著降低。该界面修饰层与金属锂原位反应生成的固态电解质界面膜可适应电极体积的变化,并诱导金属锂的均匀沉积。同时,本发明的界面修饰层对硫化物电解质也有高稳定性,将本发明修饰后的金属锂应用于硫化物固态电池中可以有效延长电池的循环寿命。
本发明公开了一种基于碳纳米管封装手段的硫化锂电极的制备方法,包括以下步骤:S1,将一定量金属锂与碳纳米管在管式炉中加热,金属锂与碳纳米管质量比为1:1至10:1;S2,管式炉以10毫升/分的流速通氩气情况下,将加热温度从180摄氏度升为300摄氏度,自然降温;S3,氩气气氛保护下,分别将一定量单质硫和S2所得金属锂/碳纳米管混合材料放置于管式炉石英管中,两者质量比为2:1至20:1;S4,管式炉中通氩气,气流从单质硫往金属锂/碳纳米管混合材料方向流动;S5,启动管式炉加热到200摄氏度;S6,管式炉温度从200摄氏度升为400摄氏度,自然降温;S7,氩气气氛中,将S6所得材料在酒精中浸泡1小时后进行离心分离,得到碳纳米管封装的硫化锂电极材料。
本发明公开了一种大型锂电池高效散热系统,包括散热箱,所述散热箱内设置有一工作空间,所述工作空间内设置有一联动机构,所述联动机构内通过皮带摩擦传动连接,所述联动机构包括摆动杆、卡死块与带轮轴,所述联动机构后侧设置有一控时机构;本装置设置于大型锂电池中,拥有对大型锂电池进行冲洗散热的功能,在合适时间内能够自动化的对大型锂电池进行持续一段喷水,对大型锂电池浇水散热,且可调节在夜晚时间段,自动化的对大型锂电池进行循环清洗,从而可减少人力物力,且整个装置只使用了一个电机,传动效率较高。
本发明公开了一种碘修饰的纺锤形生物碳及其在制备金属锂负极中的应用。所述生物炭通过以下方法制备:(1)取商用孢子粉,用酒精浸泡、超声后抽滤;(2)将处理后的孢子粉放入酒精和甲醛水溶液组成的混合溶液中固化其形貌后抽滤;(3)将固化孢子粉放入硫酸溶液处理得到预碳化的孢子粉;(4)将预碳化的孢子粉高温碳化得到纺锤形生物碳材料;(5)将纺锤形生物碳材料和单质碘混合、研磨、热处理,得到碘修饰的纺锤形生物碳材料。本发明提供了所述碘修饰的纺锤形生物碳材料在制备金属锂负极中的应用。本发明可以有效解决金属锂负极材料在电池充放电循环过程中产生的金属锂枝晶的生长和“死锂”问题,提高锂电池的循环寿命和电化学性能。
本发明公开了一种金属氢氧化物包覆碳硫的锂硫电池正极材料及其制备方法和应用,制备方法包括:将升华硫与导电炭黑均匀研磨,然后经热处理熔融混合均匀,得到硫碳黑色复合粉末;将金属盐、六亚甲基四胺溶于水中,再加入聚乙烯吡咯烷酮和硫碳黑色复合粉末,搅拌、超声得到黑色混合液,将黑色混合液在80℃~100℃水热2h~5h,冷却后离心干燥即得。本发明制备的金属氢氧化物包覆碳硫的锂硫电池正极材料,抑制了多硫化物的穿梭效应的同时也改善了硫的导电性能,提高了电池的循环性能。将金属氢氧化物包覆硫碳的正极材料制备锂硫电池正极,然后将锂硫电池正极应用于锂离子电池中,制备的锂离子电池容量高且具有突出循环性能。
本发明公开一种锂离子电池用石墨烯/氧化锌复合负极材料及其制备方法。该石墨烯/氧化锌复合负极材料为共混物,包括石墨烯、氧化锌;石墨烯与氧化锌的质量比为1∶9~2∶8。该方法是将含水硝酸锌、氧化石墨烯粉末溶于1,2-丙二醇与无水乙醇的混合液中,超声波搅拌后得到ESD用前驱液;将金属衬底固定在基片夹板上,加热至100~250℃;将ESD用前驱液喷雾至衬底材料上;喷雾1~2小时后冷却得到。材料为复合膜,具有孔洞结构,可作为锂离子电池负极材料,可增大电极材料与电解液的接触面积,提高电池充放电效率、为氧化锌结合锂离子后体积膨胀提供更多空间,从而改善电池负极材料的整体电化学性能。
本发明公开了一种软包锂离子电池的预化成装置,包括有电池固定架,所述电池固定架上固定放置有多个软包锂离子电池;所述电池固定架上设置有正极耳并联夹子和负极耳固定夹子,所述正极耳并联夹子和负极耳固定夹子分别与一台外部充电设备的正极输出端和负极输出端相连接;所述正极耳并联夹子分别与所述多个软包锂离子电池上的正极耳相接触,所述负极耳固定夹子分别与所述多个软包锂离子电池上的负极耳相接触。本发明公开的一种软包锂离子电池的预化成方法及其装置,其可以应用于软包锂离子电池的预化成工序中,采用并联充电方式同时对多个电池进行预化成充电,可以节约对多个电池进行预化成的时间,提高设备的利用率,从而降低电池的生产成本。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,公开了一种三元锂电池正极材料及其制备方法,包括三元材料及包覆在三元材料表面的包覆剂,包覆剂中包括复合碳,其制备方法包括:首先制备COFs,然后将COFs经分步烧结制得复合碳;再将三元材料前驱体、锂源和掺杂剂煅烧制得一次煅烧粉末,再将一次煅烧粉末与复合碳浸润在氢氧化锂溶液中,最后将浸润了氢氧化锂的复合碳和一次煅烧粉末进行二次煅烧制得三元正极材料;通过将COFs烧结制成的复合碳包覆在三元材料上,并通过将复合碳和三元材料浸润氢氧化锂显著提高了三元正极材料的锂离子传输速率和电子电导率,有效减缓三元正极材料与电解液之间的副反应,从而提高了三元材料锂电池的电池容量、导电性能和循环寿命。
本发明目的在于提出一种锂离子电池SOC的估计方法,估算过程中采用电池SOC模型、热电耦合电压模型以及反馈增益模型来提高锂离子电池的SOC估算精度并降低噪声,该发明考虑了锂电池在充放电过程中温度提升对估算精度的影响。本发明以锂离子电池为研究对象,基于锂离子电池的等效电路模型和生热功率方程,建立的热电耦合模型,引入了温度修正环节,形成了由电到热再到电的闭环耦合。本方法基于热电耦合模型对锂离子电池荷电状态进行估计,能够考虑电池充放电过程中温度的变化对电池内部参数的影响,通过估计的锂离子电池SOC和估计的电池温度更新电池参数,进而采用反馈增益模型来修正锂离子电池的荷电状态。
本发明公开了一种基于锂电池电芯加工用去毛刺工装,包括设备本体,所述设备本体顶部表面设置有工作台,所述工作台顶部表面安装有安装座,且安装座内部设置有夹持组。本发明中,在需要对锂电池电芯固定时,工作人员可以把锂电池电芯放入到安装腔内部的支撑座上,之后手动推动锂电池电芯,从而使锂电池电芯一端的凸起与固定座卡接,卡接完成后,工作人员通过控制器启动电动气缸,之后在电动气缸的作用下对固定板进行推动,从而使固定板一端的挤压板与锂电池电芯另一端挤压固定,从而完成对锂电池电芯的固定,此方式操作简单,改变传统用手夹持的方式,大大提高在处理过程中锂电池电芯的稳定性。
本发明属于新材料合成领域,主要涉及一种卤化硼酸锂的合成方法。针对卤化硼酸锂传统的合成方法成本高、工艺复杂、能耗大等问题,本发明公开了一种利用硼酸合成卤化硼酸锂的方法。所述方法以硼酸、硼氢化锂、卤化锂与含锂物质为原料,通过加热的方法,合成了纯相卤化硼酸锂。本发明所述的卤化硼酸锂的合成方法具有成本低、工艺简单、环境友好、易于工业化的生产特点。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别涉及一种锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料及其制备方法。一种锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料,该锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料是由多孔碳纳米纤维和位于所述多孔碳纳米纤维上的锡纳米颗粒构成,所述锡纳米颗粒的质量分数为10~40%。该锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料具有容量高,循环寿命长,倍率性能好等特点,且可直接切片后作为锂离子电池的负极,无需添加任何导电剂和粘结剂。本发明还提供上述锂离子电池锡基碳纳米纤维负极材料的制备方法,该方法简单可控,易于操作,材料利用率高,且比制备一般锂离子电池电极使用的涂敷法步骤少,也省去了其他添加剂,节约原料。
本发明属于电化学领域的锂离子电池及其制造方法,尤其是涉及一种适用于低温环境的锂离子电池。本发明主要是解决现有技术所存在的在低温环境下放电性能降低等的技术问题;提供了一种在低温环境下也能维持正常的放电流量的,设计合理,结构简单的适用于低温环境的锂离子电池。本发明主要技术方案为:锂离子电池包括电池外壳,紧贴电池外壳的隔热保温层,电芯设置在电池外壳内,还有由温控开关、控制电路组成的控制组件,发热组件、导热组件组成供热组件。
本发明方法公开了一种碳/钛酸锂复合材料,具有核壳结构,以碳球为核,以钛酸锂为壳;碳球的直径为100~500nm;钛酸锂壳层厚度为60~70nm,由直径为30~40nm的钛酸锂一次纳米颗粒组装而成。制备方法包括:步骤1:将碳源与去离子水混合,经水热反应得到碳球;步骤2:将步骤1制备的碳球与锂源、钛源与无水乙醇混合,经溶剂热反应制备得到中间产物;步骤3:将步骤2制备的中间产物进行煅烧处理得到钛酸锂复合材料。本发明公开了一种碳/钛酸锂复合材料及其制备方法,该复合材料结构新颖,电化学性能优异;制备方法简单,且无需额外加入结构导向剂。
本发明公开了一种对锂电池挤压碰撞性能进行检测的装置,包括挤压碰撞箱以及设置于所述挤压碰撞箱中的挤压碰撞腔,所述挤压碰撞腔顶壁固定设有螺纹电机,所述螺纹电机上转动设有螺纹杆,所述螺纹杆上设有螺纹连接的螺纹滑块,本发明将对锂电池的碰撞检测与挤压检测结合,能对需要检测的锂电池进行分别检测,同时本发明还能在碰撞检测时对碰撞块进行加重以测试不同重力撞击情况下锂电池的变形情况,本发明还能在将损坏的锂电池移出装置的同时将新锂电池运入,节省了物料运输的时间,本发明还设有防爆装置,防止检测到质量不好的锂电池时爆炸对装置的损坏,同时本发明实现了处理过程自动化,大大提高了处理效率,节省了劳动力。
本发明涉及锂电材料除磁设备技术领域,尤其涉及一种锂电材料除磁装置及其使用方法。本发明要解决的是除磁效果差、无法调节磁铁和锂电材料间距和在消除磁铁表面的铁粉时,需要暂停除磁工作的技术问题。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种锂电材料除磁装置及其使用方法,本发明由调节机构和下料机构组成,通过设置竖直杆、连接板、第一多级电动推杆和卡接板,可以控制锂电材料每次抖落的量,有效的使得电磁材料与两块永磁体充分接触,大大提高了本装置的除磁效果,通过设置正反转电机、螺纹杆和固定杆,可以根据存料盒内锂电材料的做出调节,改变永磁体与存料盒之间的间距,使得存料盒内锂电材料材料较少时,也能够达到除磁效果好的目的。
本实用新型属于叉车电池领域,具体涉及一种剪叉用常对外供电锂电池系统,包括锂电池热管理模块、锂电池模块、BMS模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口模块、锂电池充电控制模块及锂电池常对外供电模块。与现有技术相比,本实用新型设置了锂电池常对外供电模块,即实现了锂电池系统的对外常供电,又增加了锂电池系统的便捷性和智能性。
一种方形锂电池竖边外观缺陷检测装置,包括:支撑板组,包括第一支撑板和第二支撑板;直线模组,架装在所述第一支撑板和第二支撑板之间,用于带动竖边检测组件沿直线模组轴向滑移;竖边外观缺陷检测装置,设置在直线模组的Y向滑块上,用于检测方形锂电池进行竖边外观是否具有缺陷;电池底座组件,设置于所述第一支撑板和第二支撑板之间,用于卡住方形锂电池;以及转台组件,设置在支撑板的上下两面,用于对方形锂电池进行180°水平旋转;本实用新型还包括缺陷检测方法,包括以下步骤:通过电池夹爪组件固定住方形锂电池,通过直线模组及转台组件,对方形锂电池的两条竖边缺陷进行拍照扫描。本实用新型的有益效果是:自动检测锂电池竖边缺陷。
本实用新型涉及电动自行车技术领域,尤其涉及一种电动助力自行车用高安全性的锂电池,提出了现有的电动自行车的锂电池往往都是安装在座椅下方的车架之间,这样虽然锂电池便于进行拆卸充电或者更换,但是这种方式安全性低,不法分子容易直接对锂电池进行偷取,降低了安全性的问题,其括车架,车架的一侧外壁开设有第一通道,第一通道的一侧侧壁铰接有盖板;本实用新型中通过设置的盖板以及第一锁体,能够将锂电池安装在车架内部,避免锂电池受雨侵蚀,同时能够有效对锂电池进行第一层锁紧保护,通过设置的限位板与限位槽的配合,能够对锂电池的位置进行第二层安装固定,提高了锂电池的安装固定的稳定性,对锂电池进行第二层固定锁紧。
本发明属于材料合成技术领域,具体涉及一种利用固液混合加热制备硫化锂的方法。针对科研机构对于硫化锂的需求量的增大以及现有制备方法的步骤繁琐、条件苛刻的缺陷,本发明公开了一种制备高纯硫化锂的方法。所述方法只需简单的将原料混合加热,以及后续的提纯处理,即可得到纯度较高的硫化锂粉体,本发明所提供的制备方法简单便捷,易于实现工业化生产,且制造成本低,得到的硫化锂纯度较高。
本发明公开了一种磷酸锰锂纳米片的制备方法,将乙二醇与水按体积比为1:1~2混合得到混合溶剂;取一部分乙二醇/水混合溶剂与硫酸锰混合得到浓度为0.08~0.125M的混合液Ⅰ;再取一部分乙二醇/水混合溶剂与硫酸锂和磷酸二氢铵混合,搅拌均匀后再加入氢氧化钾,继续搅拌得到混合液Ⅱ,所述混合液Ⅱ中硫酸锂浓度为0.125~0.1875M,磷酸二氢铵浓度为0.125~0.167M,氢氧化钾浓度为0.175~0.2125M;将混合液Ⅰ加入混合液Ⅱ中,搅拌均匀后经水热反应得到磷酸锰锂纳米片。通过对加料顺序、反应条件的精确控制,获得了一种制备各维度均为纳米尺度的磷酸锰锂纳米片的方法。
本实用新型公开了一种新型锂电池双枪充电系统,其特征在于包括锂电池BMS从机、锂电池对外输出控制模块、锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池故障信息采集及显示模块、电流采集设备、锂电池电源管理模块、锂电池电源管理模块、锂电池上下电控制模块、锂电池双枪充电模块,锂电池热管理模块、锂电池对外输出控制模块及电流采集设备分别与锂电池组电连接。采用一个高压箱带两个电池箱结构,两个电池箱内分别有两并模组,一旦其中有一个电箱有问题,则可以更换其中一个电箱,增加可维护性,两个MSD可在维修时拔掉,以免在维修时发生危险。
本发明公开一种高性能钛酸锂动力电池。所述电池包括正极极片、隔膜、负极极片、电解液、外接端子、外壳。所述负极极片活性物质为钛酸锂材料。所述隔膜为高透气度无纺布涂层隔膜,提高钛酸锂电池的电解液浸润性能。所述电解液为钛酸锂电池功能电解液,提高钛酸锂电池的高温循环性能,抑制钛酸锂电池高温胀气。电解液采用四氟硼酸锂为主要电解质,γ-丁内酯为主要溶剂;此电解液能够有效降低电池电荷转移内阻,提高电池高温循环性能。采用透气度高的无纺布涂层隔膜,可以有效提高高粘度电解液浸润性能,降低电池直流内阻,提高电池的倍率性能。
本发明涉及盐化工技术领域,尤其涉及并公开了一种基于膜分离的盐湖提锂系统,包括依次连接的除镁系统、除硼系统、碳酸锂制备系统、沉锂母液回用系统,除镁系统包括纳滤除镁单元,除硼系统包括依次连接的反渗透除硼单元、电渗析除硼浓缩单元,碳酸锂制备系统包括依次连接的MVR浓缩单元、沉锂单元,沉锂母液回用系统包括依次连接的吸锂树脂、双极膜电渗析单元。本发明还公开了一种基于膜分离的盐湖提锂方法,包括步骤:1)深度除镁;2)深度除硼;3)制备碳酸锂;4)沉锂母液回用。本发明的一种基于膜分离的盐湖提锂系统与方法,不仅不会产生额外污染,而且节约成本、减少能源消耗,具有产品纯度高、生产成本低,污染程度低的优点。
本发明公开了一种基于两点阻抗寿命特征的锂电池在线寿命预测方法。本发明包括以下步骤:1采集全新锂电池在特定次充放电循环中特定充电荷电状态下的电化学阻抗谱和锂电池的寿命;2计算当前锂电池所有电化学阻抗谱频率组合对应的两点阻抗寿命特征;3重复步骤1‑2,获得各个锂电池的寿命和各个锂电池的所有电化学阻抗谱频率组合对应的两点阻抗寿命特征;4选取所有锂电池的最佳两点阻抗寿命特征和对应锂电池的寿命,构成训练集;5获得训练后的锂电池寿命预测回归模型;6在线诊断时,获得待预测锂电池的最佳两点阻抗寿命特征,预测输出获得当前待预测锂电池的寿命。本发明实现了锂电池寿命的精准预测,提升了锂电池的可靠性、安全性与耐久性。
本实用新型公开了一种电芯包装结构及其锂电池,涉及锂电池技术领域。其中,电芯包装结构包括用于贴合在锂电池电芯表面的第一包装膜和第二包装膜,所述第一包装膜设有一条以上的折痕一,所述折痕一与锂电池电芯周向分布的棱角一相贴合,所述第二包装膜设有一条以上的折痕二,所述折痕二与锂电池电芯两端分布的棱角二相贴合。还提供一种锂电池,包括锂电池电芯和上述所述的电芯包装结构以及顶盖,所述第一包装膜和第二包装膜贴合在所述锂电池电芯的表面,所述顶盖设置在所述锂电池电芯的端部。本实用新型的电芯包装结构,使锂电池电芯包裹更紧密,可防止锂电池电芯直接接触到铝壳壳体发生腐蚀,提高了锂电池的安全性能。
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