本发明公开了一种基于新能源汽车的高稳定性锂电池组,包括固定箱,所述固定箱内部活动连接有电池箱,所述电池箱的内部靠近上端的位置固定连接有活动室,安装电池箱时,通过转动转把带动第一齿轮转动,使第一固定杆滑动至活动室内,将电池箱放入到固定箱内,然后逆时针转动转把,使第一固定杆滑动至弧形槽内,通过第一固定杆与弧形槽之间相互卡合,即可对锂电池进行固定,该装置便于对锂电池进行安装,有利于对锂电池进行更换维修,当电池箱发生震动时,在第二弹簧以及第三弹簧的缓冲作用下,可减小电池箱所受的冲击力,从而对电池箱进行保护,防止电池固定装置在受到外力撞击后造成电池损伤的问题发生。
本发明提出了一种提高锂离子电容器负极循环寿命的化成方法,旨在形成稳定可靠的固态电解质界面层(Solid Electrolyte Interphase,SEI),从而提升锂离子电容倍率与寿命。本发明通过采用特定电压恒压化成方法对SEI的结构和形貌进行控制。其中,特定电压(相对于金属锂电位为0.1至0.01V)为SEI无机层中碳酸锂生长的高过电位。本发明根据SEI中无机层形成机制,化成所需致密且低阻抗的SEI,并且化成工艺只使用了恒流以及恒压充放电,不增加额外的加热、加压操作,减低了设备及操作成本,利于实际操作,而具有不需使用额外电解液添加剂的优点。
本发明涉及一种贴膜装置,尤其涉及一种锂电池热处理贴膜装置。提供一种工作效率较高、贴膜过程中可防止有气泡产生的锂电池热处理贴膜装置。提供了这样一种锂电池热处理贴膜装置,包括:底板,底板顶部设置有安装架;鼓风机构,安装架顶部与底板顶部之间设置有鼓风机构;翻转机构,安装架顶部设置有翻转机构。两侧吹风机相向移动可实现锂电池热处理贴膜,工作效率较高,贴膜过程可防止有气泡产生,保证包装贴膜质量。
本发明公开了一种表面包覆有天然石墨的锂电池电极片及其加工工艺,配方包括:石墨、酚醛树脂、六偏磷酸钠、铜箔、乙酸乙酯和无水乙醇,各组分的质量百分含量分别是:30‑50份的石墨、20‑40份的酚醛树脂、10‑20份的六偏磷酸钠、15‑25份的铜箔、10‑20份的乙酸乙酯和5‑10份的无水乙醇;该发明,通过石墨与酚醛树脂作为基本材料,配合六偏磷酸钠、乙酸乙酯和无水乙醇进行混合,随后涂抹在铜箔上煅烧,得到表面包覆有天然石墨的锂电池电极片,操作简单,导电性好,首次库伦效率提高,增大循环性能,首次嵌锂容量和可逆容量高,增加电池负极使用寿命,优化了锂电池电极片性能,降低不可逆量的损失,稳定性高,原料价格低廉,有利于加工与生产。
本发明涉及一种基于弛豫时间分布的锂离子电池寿命估计方法,该方法包括如下步骤:S1、选择未经老化的大量锂离子电池样本,在不同的老化阶段分别测试电池的交流阻抗谱和容量值;S2、计算交流阻抗的弛豫时间分布函数;S3、建立弛豫时间分布函数与寿命的关系;S4、根据特定频率下弛豫时间分布与寿命的关系,对其它寿命未知的电池进行寿命估计。与现有技术相比,本发明考虑了锂离子电池的老化机理,可以提高锂离子电池寿命估计精度。
本发明提供了一种锂离子电池的性能检测方法,所述锂离子电池的电解液中含有添加剂,所述添加剂为α,α‑二甲基‑γ‑丁内酯和亚乙基亚硫酸酯,其中所述α,α‑二甲基‑γ‑丁内酯的含量为1.8‑2.0体积%,所述亚乙基亚硫酸酯的含量为1.5‑1.7体积%;所述检测方法包括,在第一温度下将所述锂离子电池恒流充电至预定电压,然后将电池温度调整至高于第一温度的第二温度,以预定电压恒压充电,从施加预定电压开始充电作为计时的起点,测量施加电压第10‑15s的电流,基于充电电流的数值判断锂离子电池的存储性能。
本发明公开了一种改性LATP材料的制备方法及其抑制锂枝晶生长的用途,在本发明中将一定量的LATP、盐酸多巴胺、三羟甲基氨基甲烷置于水和乙酸混合溶剂中,加热搅拌得到包覆产物,将包覆产物、乙炔黑、PVDF按一定比例混合制成浆料,将浆料制成薄膜,真空干燥,得到一种改性LATP材料。电化学实验证明本方法制备的改性LATP材料作为锂金属阳极表面的保护层,能够有效抑制电池充放电过程中锂枝晶的生长,提高了锂电池的循环性能和安全稳定性。本发明材料的制备工艺简单,易操作,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种纳米FeF3/C复合正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述方法包括以下步骤:(1)将反应原料放置于反应釜内,并向反应釜内填充保护气体,密封;其中,所述反应原料包括铁源和聚四氟乙烯;(2)对密闭后的反应釜进行热处理,所述热处理的温度大于等于400℃,得到纳米FeF3/C复合正极材料。本发明利用聚四氟乙烯在低温下升华的性质,通过使用密闭反应釜使铁源和氟源进行充分反应;所使用聚四氟乙烯可同时提供氟源和裂解获得具有超细纳米颗粒的三氟化铁复合正极材料。本发明提供的锂离子电池正极材料具有可逆比容量高、倍率性能优、循环稳定性好的优点。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体的涉及一种空心纳米花结构的过渡金属氮化物NiCo2N材料的制备及其在锂离子电池中的应用,主要制备方法是通过一步溶剂热法加氨气后退火工艺制得空心纳米花结构的NiCo2N。NiCo2N材料用作锂离子电池负极材料时,表现出了优异的电化学性能,在锂离子电池负极材料领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体来说,涉及一种磷酸铁锂电池的化成方法。一种磷酸铁锂电池的化成方法,电池注液后经过24h常温静置后,用两块大于电池本体的夹板将电池夹住,漏出极耳和气袋部分;将处理后的电池用0.03C‑0.05C的电流充电10h‑16.7h;将充电完成后的电池放入40‑60℃烘箱静置老化后,室温恢复,将电池用夹具固定,用0.1‑0.3C的电流充至3.65V后继续用0.1‑0.3C的电流放电至2.5V,再以0.5‑1C电流充放一次,最后保持30%的电量;将制备的电池在真空条件下进行抽气封口。本发明化成方法所得到的磷酸铁锂电池循环寿命明显长且电池的鼓胀比例明显降低。
本发明公开了一种高功率超低温锂离子电池制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将包括正极片、负极片、隔膜、电解液的原材料制备成卷绕式锂离子电芯后进行化成处理,所述化成处理包括如下步骤,1)0.02C~0.06C恒流充电200~280min;2)0.08C~0.12C恒流充电至充电截止电压V1,再以充电截止电压V1恒压充电至电流≤0.02C。本发明制备出来的锂离子单体电池能够满足‑50℃~55℃的放电能力,且‑40℃的超低温下0.5C放电容量可达额定容量70%以上,1C可达额定容量50%以上。‑50℃超低温下0.5C放电容量可达50%额定容量,扩大了锂电池的低温放电倍率性能。
本申请涉及资源回收利用的领域,具体公开了一种动力锂电池的再利用资源化处理方法,包括以下步骤:预处理得到电解液、正极片和负极片;电解液Li回收:电解液中加入石灰乳和水,搅拌,反应生成氟化钙沉淀,固液分离,得到氟化钙沉淀和含锂与有机碳酸酯溶剂的混合液;在混合液中加入盐酸,至混合液的pH值为6‑7,然后加入乙醚,萃取分离,分别得到含Li溶液和废弃有机碳酸酯溶剂,向含Li溶液中加入碳酸钠,并在75‑80℃下反应,得到碳酸锂沉淀,实现电解液Li回收,本申请的制备方法具有实现了磷酸铁锂废旧电池的资源回收利用,尤其实现了电解液的资源化利用的优点。
本发明公开了一种二硅酸锂微晶玻璃的可控析晶方法,本发明将二硅酸锂玻璃粉在碱溶液中进行不同程度的表面离子化处理,将表面离子化后的粉经无压烧结得到不同晶体含量的微晶玻璃试样。实现了二硅酸锂微晶玻璃中晶体含量较宽的可调范围,可充分利用二硅酸锂微晶玻璃晶体相和玻璃相之间的优点,扩大了材料的适用范围,亦为微晶玻璃体系的性能‑结构的功能化设计,提供了思路。
本发明公开一种低密度高强高弹性模量的铝锂合金及制备方法,属于铝锂合金新材料和制造的技术领域。所述低密度高强高弹性模量的铝锂合金的化学成分按质量百分比计为:Cu 1.5‑4.5wt.%,Li 2.4‑3.8wt.%,Mg 0.5‑2.0wt.%,Zn 0.5‑1.0wt.%,Ag 0.3‑0.8wt.%,Er 0.05‑0.3wt.%,Zr 0.05‑0.25wt.%,Fe≤0.08wt.%,Si≤0.05wt.%,余量为Al和不可避免的杂质。所述制备方法包括合金配料、烘料、电磁感应加热炉气压调整、真空感应炉熔炼、功率调整、铸造、热处理和冷却方式。本发明避免除气除渣并减少铝锂合金制备的缺陷。
本发明涉及锂电池包检测技术领域,尤其涉及一种新能源汽车用锂电池包智能快速检测养护系统。所述新能源汽车用锂电池包智能快速检测养护系统包括控制系统、电池储能系统和安全管理系统,所述控制系统包括Lunix设备、dofbot扩展板、显示器和Web客户端,所述Lunix设备分别与dofbot扩展板、显示器和Web客户端相连,所述电池储能系统与控制系统相连,且电池储能系统通过变压器接入开闭所,所述安全管理系统与控制系统相连。本发明提供的新能源汽车用锂电池包智能快速检测养护系统能增加电池系统电池组的使用寿命,避免了出现安全隐患,方便根据其状态对电池系统电池组进行维修或养护。
本发明公开了一种应用于锂离子电池生产的针刺实验记录装置,包括装置基座的内部螺栓固定有储液底盘,且储液底盘的正上方连接有注液管道,所述装置基座的正上方焊接固定有检测箱体,且检测箱体的外侧铰接固定有设备箱门,所述设备箱门的外侧嵌套连接有可视玻璃,包括有:储液底盘,其内壁左右两侧开设有矩形卡槽,且矩形卡槽的外侧嵌套连接有过滤网板;检测箱体,其正上方贯穿连接有排烟管道,且排烟管道的一侧嵌套连接有净化箱体。该应用于锂离子电池生产的针刺实验记录装置,设置有b平面齿轮及滚珠丝杠,利用b平面齿轮带动支撑力臂进行啮合移动,根据锂电池片的尺寸对支撑力臂之间的距离进行夹持,便于对锂电池片进行悬空夹持。
本发明提供一种锂离子电池非水电解液及其应用。所述锂离子电池非水电解液包括锂盐、非水溶剂和添加剂,所述添加剂包含环状结构的烯基硅氧烷化合物、降低阻抗添加剂和成膜添加剂。本发明利用在电解液中添加烯基硅氧烷化合物,并与其他添加剂复配使用时,能够在正极和负极电极材料表面均形成稳固的SEI膜,同时SEI膜具有优良的离子导通性能,降低了锂离子电池的阻抗和容量衰减的速度,并能够在高温存储环境下保持良好的容量保持率和恢复率以及较小的电池体积膨胀。
本发明提供一种一次锂原电池筛选配组方法,包括:每天定时测试一次锂原电池电压值和内阻值,并保证每次测试的位置一致。通过计算相邻两天单体电池电压值、内阻值变化率,依据电压值、内阻值变化率的判定准则,确定计数天数值,依据本发明中所给出的电压值变化率绝对值和内阻值变化率绝对值的筛选准则,去除不符合要求的电池,最后根据电池组串并联设计方式,依据串联线路计容量,并联线路计电压和内阻的原则进行电池组的筛选配组。本发明的有益效果是填补了现有技术中关于一次锂原电池筛选配组方法的发明专利的空白,实现了短期快速筛选质量合格的一次锂原电池,且确保电池组性能的一致性,满足电池组实际使用的要求。
本发明涉锂电池领域,具体是涉及一种锂电池封装过程用镍片点焊设备,包括电芯送料机构,用于存放锂电池的电芯,以及进行电芯的逐个下料工作;输送带,设置在电芯送料机构的底部,电芯送料机构靠近输送带的输入端设置,用于接收来自电芯送料机构下料的电芯,并转移电芯;点焊前转移机构,设置在输送带的侧部,用于拾取输送带上输运的电芯;镍片供给机构,设置在输送带的侧部,并靠近电芯送料机构的输出端设置,用于供给锂电池封装用的镍片;焊接机构,设置在点焊前转移机构的侧部,接收来自点焊前转移机构转移的电芯,本发明实现了机械点焊作业完成对电芯与镍片之间的焊接,使得封装电池的效率高、产品质量稳定。
在回收锂二次电池的活性金属的方法中,准备从锂二次电池的废正极中获得的正极活性物质混合物。使正极活性物质混合物在流化床反应器中反应,以形成初步前体混合物。从初步前体混合物中选择性地回收锂前体。通过使用流化床反应器,可以提高锂前体的回收率和选择比。
本发明公开了一种锂硫电池用正极‑隔层一体化膜电极材料的制备和应用。本发明提供的一体化膜材料由聚丙烯腈/碳纳米管复合膜液经过溶剂相转化、碳化后形成碳膜,进而在碳膜表面涂敷有机膜液,制备多孔碳膜表面覆盖有机膜的一体化膜电极材料。该一体化膜材料兼具正极和隔层双功能,有利于离子传递。有机膜具有电池隔膜功能,而碳膜可以载硫用做锂硫电池正极;且碳膜内可以添加纳米颗粒吸附多硫化物,缓解锂硫电池的穿梭效应,提高电池循环稳定性、倍率性能和库伦效率。以该一体化膜电极材料制备的锂硫电池具有优异的储能性能,0.2C电流密度下循环100圈后,比容量为890mA h g‑1,每圈的容量损失率为0.21%,库伦效率接近100%。
本发明提供了一种电刹车低速电动车的锂电池控制装置及方法,包括以下步骤:S1:将惯性测量传感器连接在单片机上,对单片机进行初始化;S2:通过单片机对惯性测量传感器进行初始化;S3:惯性测量传感器实时采集加速度、角加速度;S4:单片机获取惯性测量传感器采集到的各轴加速度、角加速度数据,对数据进行平滑滤波,从而获得各轴加速度、角加速度的平均值;S5:对各轴的加速度、角加速度平均值做1次积分;S6:判断电动车的行驶数据是否处于预设的安全断电空间内,决定锂电池继续供电。本发明所述的一种电刹车低速电动车的锂电池控制装置及方法解决了现有锂电池管理系统对断电管理不合理,容易造成事故的问题。
本发明提供了一种蒙脱石改性锂电池隔膜及其制备方法,制备步骤为:将预处理蒙脱石分散于水系溶剂中,搅拌均匀,获得蒙脱石前驱体溶液;取所述蒙脱石前驱体溶液的上层浊液,置于离心管内离心,得到纳米级层状蒙脱石粉末;将高分子粘结剂分散于水系分散剂内形成水系粘结剂,并将所述水系粘结剂与所述纳米级层状蒙脱石粉末混合均匀,形成水系涂层浆料;将所述水系涂层浆料涂覆于锂电池隔膜表面,干燥后即得到所述蒙脱石改性锂电池隔膜。本发明提供的蒙脱石改性锂电池隔膜,能显著增加对电解液的吸液率,具有较好的离子传导率和循环稳定性,且制备方法简单、成本低,适于推广。
本申请提供了锂离子电池、动力电池模组、电池包、电动汽车和储能装置,该锂离子电池包括外壳以及封装在所述外壳内的极芯,所述极芯包括正极片、负极片以及位于所述正极片和所述负极片之间的分隔件,所述正极片包括正极集流体以及负载在所述正极集流体上的正极材料层,定义正极集流体、正极材料层、负极片和分隔件中熔点最低者为有效部件,所述有效部件满足以下条件:该锂离子电池中,通过对极芯部件的层数、不同方向的尺寸等参数进行合理的优化和设计,极大的提高了电池安全性,满足上述条件的锂离子电池,有效降低了电池热失控或热扩散的发生的几率,避免了电池产热对相邻电池或外部产生损伤。
本发明公开了一种基于EMD‑GRU锂离子电池荷电状态估计方法,具体为:步骤1,对锂离子电池进行脉冲电流放电,直至电池电压降到放电截止电压时停止放电,采集放电电流、电池电压、温度及SOC(t)时间序列;步骤2,采用经验模态分解EMD算法对采集放电电流进行分解,将电流时间序列分解成不同频率的子电流集时间序列和残差电流时间序列;步骤3,将子电流集时间序列和残差电流时间序列以及电池电压、温度进行归一化处理;步骤4,基于门控循环单元GRU建立子电流集、电压和温度时间序列的SOC估计模型并进行锂离子电池SOC估计。本发明解决了现有技术中存在的循环神经网络锂离子电池SOC估计丢失中长期电流时间序列的问题。
本发明专利涉及一种锂电池防压及可分离防火数据存储装置及信息存储方法。本发明锂电池防压及可分离防火数据存储装置包括感应护角、独立大容量存储装置、BMS电池控制模块、输入保险和报警装置。多个感应护角设置锂电池的四角位置,其包括压力传感器组件和包裹压力传感器组件的阻燃超轻土;独立大容量存储装置包括大容量存储卡、硅胶缓冲层、陶瓷隔热防火层和外金属层。本发明具备挤压预警、防摔保护信息收集存储及报警保护,温湿度预警、温湿度保护信息收集存储及报警保护,本发明通过对锂电池运行中全面的信息收集存储及控制能有效避免不良事故发生和异常因数记录。
本发明提供了一种低温型锂电池用电解液,包括:非水溶剂、电解质锂盐、硼酸酯类添加剂、其他添加剂,所述其他添加剂为碳酸亚乙烯酯(VC)、联苯(BP)、亚磷酸三苯酯(TPP)、1,3‑丙烷磺内酯(PS)、1,4‑丁磺酸内酯(BS)、丁二酸酐(SA)及氟代碳酸乙烯酯(FEC)中的任意一种或者几种的混合物,所述硼酸酯类添加剂的结构通式为:通过本发明的技术方案,能够有效降低电解液的粘度,提高锂电池的离子电导率,降低电解液在低温条件下的阻抗,提升锂电池在低温条件下的性能。
本发明公开了一种通过废旧锂电池制备复合吸附剂的方法,包括预处理:将废旧锂电池的负极粉末在清水内浸泡一段时间后进行过滤,并收集滤渣,将滤渣焙烧后收集残余的废石墨粉末;球磨:将废石墨粉末与高锰酸钾粉末进行混合;清洗:将球磨后的产物清洗并过滤,所得滤渣烘干为成品氧化石墨/二氧化锰复合吸附剂。通过本方法可以将废旧锂电池的废石墨进行再利用,用于制得氧化石墨/二氧化锰复合吸附剂,实现了对废旧锂电池负极废石墨的回收再利用。
本发明属于电池电极材料技术领域,涉及锂离子电池正极材料,具体涉及一种多层包覆磷酸铁锂电极材料及其制备方法与应用。将制备磷酸铁的原料与碳源、浓硫酸混合反应,经高温活化后获得多孔碳包覆的磷酸铁,然后进行石墨化处理,即获得包有一层石墨的磷酸铁,对石墨化处理后的物料进行至少1次碳的再包覆获得多层氧化石墨包覆的磷酸铁,加入锂源充分混合后,再加入还原剂进行还原反应,即得;所述碳的再包覆过程为:将前一步处理后的物料与碳源混合,加入浓硫酸反应,再进行烧结处理。本发明能够克服不同碳层之间结合的困难,有效提升了磷酸铁锂电池的低温性能。
本发明涉及光学器件技术领域,提出一种基于铌酸锂光子波导的混合集成外腔可调谐激光器,包括反射型半导体光放大器和铌酸锂光子芯片,其中,铌酸锂光子芯片包括依次连接的模斑转换器、游标滤波器、布拉格反射光栅和输出波导;反射型半导体光放大器的输出端与模斑转换器的输入端的端面耦合;游标滤波器上覆盖设置有镍铬合金电极和金电极;通过对镍铬合金电极和金电极施加电压,对输出的激光波长进行调谐。本发明通过采用反射型半导体光放大器以端面耦合的方式与铌酸锂光子芯片即可构成混合集成外腔可调谐激光器,具有制作工艺简单的特点,且通过对镍铬合金电极施加电压并进行电压调节,即可实现对输出的激光波长进行调谐。
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