本发明公开了一种锂金属电池用负极材料,包括集流体和与所述集流体紧密贴合的载体;所述载体具有三维骨架结构,三维骨架的间隙填充有锂金属,所述载体的材质选自聚三聚氰胺、聚丙烯腈、聚苯胺、聚酰亚胺、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯中的至少一种。本发明采用具有三维骨架结构的不导电的聚合物作为载体,利用载体中含有的官能基团与锂离子的相互作用实现锂离子的平稳沉积,同时抑制体积膨胀,缓解电池内部应力,从而达到抑制锂枝晶生长的目的。以本发明制备的负极材料组装得到的锂离子电池的库伦效率,安全性及循环寿命均得到了显著提高。
本发明涉及锂电池负极材料的制备与应用,旨在提供一种导电碳膜包覆氮钙化合物的锂电池负极材料的制备与应用。该制备方法包括:金属钙熔化后用高纯氮喷雾,喷射到聚乙二醇液体中,钙雾滴在氮气氛中与氮气反应生成Ca3N2微球,形成碳包覆氮化钙材料初级品;过滤出碳包覆氮化钙材料后,在高纯氮的气氛中再次煅烧2~3小时进行精制得到碳包覆Ca3N2,或在真空中再次煅烧2~3小时,得到碳包覆Ca3N2-Ca2N混合物。本发明在Ca3N2Ca3N2或Ca3N2-Ca2N表面形成导电碳膜有利于电极结构的稳定,具有良好的热稳定性,廉价且易于制备,无污染。采用喷雾法制备的导电碳膜具有厚度均匀,导电性好的优点,减小电极极化,提高锂电池的速度容量。
本发明涉及锂离子电池负极材料的制备方法,旨在提供一种导电碳膜包覆钙或钙锡合金的锂电池负极材料的制备方法。该方法为:取高纯度金属钙或金属钙和锡熔化后,用纯度高纯氩喷雾到聚乙二醇液体中,雾滴在聚乙二醇液体中冷却后形成球形粉末;聚乙二醇发生碳化形成碳包覆钙材料;过滤出碳包覆钙材料,在真空或高纯氩的气氛中再次煅烧,温度控制在700oC以下,进一步碳化以除去残留在碳包覆钙材料上的聚乙二醇;冷却后,即得到作为制备锂离子电池负极材料的导电碳膜包覆钙。本发明的在钙或钙锡合金粒子表面形成导电碳膜有利于电极结构的稳定。采用气体喷雾制备碳包覆材料有利于大规模生产和降低成本。
本发明涉及大孔碳担载碳化锂的制备,旨在提供一种大孔碳担载碳化锂的制备方法及在储氢材料中的应用。包括:将碳酸锂和碳源材料加入至去离子水中球磨混合均匀;喷雾干燥得到前驱体,煅烧后将固化产物在氩气氛保护下升温至900℃恒温煅烧,得到大孔碳担载碳化锂。本发明利用碳源材料碳化、碳酸锂气化造孔、碳与碳酸锂反应生成碳化锂的大孔碳(MPC)担载碳化锂(Li2C2)的制备方法,以及利用得到的大孔碳担载碳化锂对LiB(Al)H4改性,改善其吸放氢性能,降低了LiB(Al)H4吸放氢温度,实现体系的可逆吸放氢。对比传统催化剂,作为催化剂的Li2C2为原位合成,过程简单易行,具有高活性的优点。
本发明公开了一种原位制备硫化锂/碳复合材料的方法,所述硫化锂/碳复合材料以氢化锂和二硫化碳为原料,在惰性气氛保护下,将氢化锂和二硫化碳按摩尔比1:0.25‒10混合,置于反应器中,将混合物以0.1~50 ℃/min的升温速率升至50~800 ℃,反应0~12 h。待反应结束并冷却后,先收集反应器中的气体,然后在惰性气氛保护下将固体产物从反应器中取出,即得到硫化锂/碳复合材料。本发明利用氢化锂与二硫化碳在加热条件下原位生成硫化锂/碳复合材料,实现了一步法原位制备硫化锂/碳复合材料,大大减少了制备流程。
本实用新型公开了一种高安全性能方形锂电池正极片,其包括正极集流体,正极集流体包括正方形的涂覆区与条状的极耳,正极浆料涂层设于正极集流体的涂覆区上,纳米二氧化硅涂层设于正极浆料涂层上。本实用新型采用此两层涂覆层结构的锂电池正极片可有效的提升锂电池的安全性能,降低由于正极活性物质氧化和内部短路产生起火的风险;均匀分布的纳米二氧化硅涂层能够使锂离子顺利通过的空隙,保证锂电池在充电实用过程中,锂离子能够穿过纳米二氧化硅涂层,保证锂电池正常性能。
本实用新型公开一种卷绕式锂电池外壳,所述卷绕式锂电池包括若干个锂电池组件、电极连接片和保护板,壳体,具有内侧壁、顶壁和底壁;承接仓,位于壳体内部上部,用于安装保护板;所述承接仓两端设口开口,所述承接仓连接顶壁;固定块,为设置在壳体内侧壁并接触锂电池;所述固定块包括拱梁和偶数根加强柱,所述拱梁一端固定在壳体顶部,另一端固定在壳体底部,所述拱梁为弓形弧面;所述加强柱位于拱梁与内侧壁之间;任意两根加强柱为锐角夹角。本实用新型通过一种卷绕式锂电池外壳,设置承接仓和固定块,使得容易保护板固定在壳体内,不会摇晃;且固定块使得锂电池组件紧固不会晃动,提高整个卷绕式锂电池结构强度。
本发明涉及锂离子电池材料领域,公开了一种高电导长循环磷酸铁锂电池及其制备方法,包括涂布有包括还原氧化石墨烯‑铝改性磷酸铁锂的正极浆料的正极片、负极片、隔膜和电解液,制备方法包括以下步骤:(1)正极片的制备:制备还原氧化石墨烯‑铝改性磷酸铁锂,将含有还原氧化石墨烯‑铝改性磷酸铁锂的正极浆料涂布于集流体表面,分切烘烤后得到正极极片;(2)负极片的制备;(3)电池装配;(4)化成、分容。通过还原氧化石墨烯‑铝改性磷酸铁锂正极材料增强电池正极片的电导率;选取合适的电解液体系,提高长循环容量保持率;优化化成工艺,控制正极和负极上生成的SEI膜的厚度,得到的磷酸铁锂电池在常温和高温下具有良好的工作表现。
一种电动车用锂电池包,包括小容量的功率型模块和大容量的容量型锂电池组,所述功率型模块的正极与所述容量型锂电池组的正极连接,所述功率型模块的负极与所述容量型锂电池组的负极连接;所述功率型模块的标称电压不低于容量型锂电池模块的标称电压,且所述功率型模块可承受的充电最高电压高于容量型模块可承受的最高充电电压;所述功率型模块与电压均衡电路相连,所述容量型锂电池组与限流电路串联。本发明提供了一种兼顾电流放电能力和比能量,有效满足行驶里程要求的电动车用锂电池包。
本实用新型属于叉车电池领域,具体涉及一种能够馈电补电的AGV锂电池系统,包括锂电池模块、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池充电控制模块、锂电池强充控制模块、锂电池通讯调试接口模块、锂电池上下电控制模块、锂电池电量显示模块和锂电池馈电补电模块。本实用新型通过设置锂电池馈电补电模块,增加锂电池可维护性,而且设置了补电开关K15,使得补电口插件不带正极电,提高了系统安全性。
本发明公开了一种用于检测18650锂电池的自动检测线及其方法,包括锂电池外观尺寸检测模块、电性能检测模块和漏液喷码模块,分别检测锂电池的外观尺寸、电性能和密封性。所述检测线设置有自动搬移装置实现各个工序有序进行。所述电性能检测模块设置有锂电池内阻检测装置和充放电检测装置,分别检测锂电池内阻和充放电特性。所述漏液喷码模块设置有漏液检测装置和喷码装置,分别检测锂电池密封性和对合格锂电池喷合格码。所述检测线各模块间设置有不良品回收箱分别回收相应指标不达标的锂电池。所述检测线尾部设置良品箱接收合格品。本发明结构简单可靠,功能完善稳定,大大节省了劳动力。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种含涂层极片的制备方法及锂离子电池。在正极、负极活性物质层表面设置一层安全涂层,制备得安全涂层极片,安全涂层材料由绝缘体颗粒、锂盐、粘结剂等组成。在本发明中,在绝缘体颗粒和锂盐的协同作用下,含安全涂层极片可有效防止所有类型正负极之间短路,极大提高锂离子电池的针刺、过充、热箱等安全性,同时锂盐可提升锂离子传导能力,改善绝缘体颗粒带来的影响,保证锂离子电池电性能。
本发明公开了一种利用细菌纤维素水凝胶制备锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:步骤S1,制备硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素气凝胶复合材料;步骤S2,将硫酸锂/葡萄糖/细菌纤维素气凝胶复合材料中的硫酸锂转化成硫化锂,葡萄糖转化成多孔碳,细菌纤维素转化成碳纳米纤维。采用本发明的技术方案,能够构造出碳纳米纤维网状结构,并且结构中的硫化锂纳米颗粒被多孔碳有效包覆,能够提高电极中电子的传输效率,抑制“穿梭效应”,解决锂硫电池充放电过程中的电极坍塌问题,从而提高锂硫电池的性能。
本发明属能源材料的制备和应用领域,涉及新型锂离子电池负极材料及其制备方法。高容量锂离子电池负极复合材料,该复合材料的组分为SnOx/C或SnOx/Sn/C的复合粉体材料,1
本发明公开了一种适用于快充锂离子电池的石墨层间化合物负极材料的制备方法:(1)将第一碳材料与插层剂混合后加热,得到层间化合物中间产物;(2)将步骤(1)得到的层间化合物中间产物经氧化剂和碱性化合物处理后,水洗干燥得到石墨层间化合物;(3)将步骤(2)得到的石墨层间化合物与第二碳材料混合,得到石墨层间化合物负极材料。本发明还公开了一种采用上述制备方法得到的适用于快充锂离子电池的石墨层间化合物负极材料及其在锂离子电池中的应用。该制备方法得到的石墨层间化合物负极材料进一步缩短锂离子传导路径,提升石墨的可逆容量和倍率性能;用于改善传统石墨负极能量密度低,高倍率性能不佳的缺陷。
本发明公开了一种基于GRU‑RNN的电动汽车锂离子电池的SOC估计方法,采集锂离子电池充放电过程中的历史数据并进行预处理,构建训练集和测试集;使用训练集训练GRU‑RNN网络模型,使用测试集评估训练后的GRU‑RNN网络模型,如果未达到要求,则调整参数重复训练模型,直至SOC估计精度和鲁棒性满足要求。将训练好的网络模型部署在电池管理系统中,估计电动汽车锂离子电池SOC。本发明无需针对具体的电池建立等效电路模型,直接在电池测量值和SOC之间建立映射关系,使得SOC估计更加方便,能够在各种工况下在线估计锂离子电池的SOC值,电池能量管理更加有效,在延长电池寿命以及提高续航里程方面具有重大的意义。
本发明是为了克服在低温环境下,锂电池运行时间短,需要频繁充电和维护的问题,提供一种电动叉车低温型锂电池管理系统及其控制方法,能够准确预测电池的健康状态和寿命衰减情况,使得可以对锂电池组进行及时的维护,确保电动叉车在低温下的稳定运行,采用以下技术方案:包括控制单元、显示单元、信号采集单元、电池状态评估单元、温度控制单元、充放电倍率控制单元、故障断路单元和电动叉车锂电池组。其控制方法,包括以下步骤:信号采集单元将所有采集数据传输至电池状态评估单元和控制单元;电池状态评估单元接收根据上述数据预测得出未来温度的变化趋势,将预测结果传输至控制单元;控制单元接收采集数据,接收预测结果,并给出执行命令。
本发明涉及锂电池制造设备技术领域,尤其涉及一种锂电池自动测试电压内阻并喷码的设备。该设备包括机架组件、控制箱组件、上料组件、带传动组件、送料桥组件、链传动组件、电压内阻测试组件、不合格品推料组件、不合格品收料组件、自动喷码组件和产品出料组件;所述的机架组件包括上平台、平台安装板和箱柜梁架,上平台固定设置在平台安装板上,平台安装板固定设置在箱柜梁架上,上平台用于安装带传动组件,平台安装板用于安装其他固定设置于其上的组件。该设备可以快速高精度测试锂电池电压、内阻,测定后可以进行次品剔除,并进行喷码,在测量锂电池电压、内阻时,其测试数据不受人为因素影响,压力恒定,数据准确度高,操作方便灵活,可降低劳动强度。
本发明涉及锂离子电池电极材料的技术领域,为了解决Li离子电池在具有相对较高能量密度的正极材料上存在的问题。本发明提出一种锂离子电池正极材料LiMnPO4的制备方法,将锂盐、锰盐、磷酸盐进行混合得到混合物,将混合物溶解在溶剂中搅拌直至成为粘稠产物;将所得的粘稠产物在烘箱中进行干燥,干燥后的产物进行预烧结;预烧结后的产物煅烧得到锂离子电池正极材料LiMnPO4;本发明所制备的LiMnPO4/C正极材料,能有效改善电池的性能并提高能量密度。
本发明公开了一种多孔锆酸锂块体的制备方法,依次进行以下步骤:1)、将无机锆盐、无机锂盐、络合剂和相分离诱导剂溶解在溶剂中,搅拌直至得到透明澄清溶液;2)、在透明澄清溶液中缓慢加入凝胶促进剂后均匀搅拌,然后在超声仪中超声直至去除溶液中的气泡;3)、将步骤2)所得的均质溶液置入容器中密封后于60~90℃凝胶5~25min,得到湿凝胶;4)、将步骤3)所得的湿凝胶置于60~90℃下陈化4~10h;5)、将步骤4)所得的陈化后凝胶先置于20~50℃干燥50~100h,然后升温至650~1200℃进行热处理6~12h,得到多孔锆酸锂块体。采用该方法制备的多孔锆酸锂块体具有共连续多孔结构等特点。
本发明公开一种新型铅酸改锂电池故障排查装置及方法,其特征在于包括锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池故障信息采集及显示模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口和锂电池信息显示及故障提醒模块,锂电池组分别与锂电池热管理模块、锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池电源管理模块电连接,锂电池电源管理模块分别与锂电池对外输出及充电控制模块、锂电池故障信息采集及显示模块、锂电池上电控制模块、锂电池通讯调试接口和锂电池信息显示及故障提醒模块电连接,锂电池对外输出及充电控制模块与锂电池故障信息采集及显示模块电连接。可直接分析出故障出线的原因,准确定位问题。
本发明公开了一种二氟磷酸锂的生产工艺,所述生产工艺包括:氟磷酸制备工序:五氧化二磷与无水氟化氢反应生成氟磷酸溶液,所述氟磷酸溶液经减压蒸馏后获得无水氟磷酸溶液;反应工序:所述无水氟磷酸溶液与包含六氟磷酸锂的母液通入第三微通道反应器,获得包含二氟磷酸锂的产物流;后处理工序:过滤所述包含二氟磷酸锂的产物流,对滤液进行加热干燥或低温结晶后获得二氟磷酸锂产品。本发明具有产品纯度高、杂质少,生产效率高,适于产业化生产等优点。
本发明公开了一种基于铌酸锂波导耦合器的空芯光子晶体光纤谐振腔,包括第一保偏光纤、第二保偏光纤、倒装键合铌酸锂波导耦合器和空芯光子晶体光纤环,其中:所述的第一保偏光纤和第二保偏光纤,用于传输光波并稳定其偏振态,所述第一保偏光纤和第二保偏光纤分别与所述倒装键合铌酸锂波导耦合器两端对接集成;所述的倒装键合铌酸锂波导耦合器,用于将接收光信号按预定比例分光并实现光信号在谐振腔中单偏振运行;所述的空芯光子晶体光纤环两端与所述倒装键合铌酸锂波导耦合器两端对接,形成空芯光子晶体光纤谐振腔。本发明有助于提高光纤陀螺的稳定性和灵敏度,且无偏振噪声。
本发明提出了一种基于模糊EKF的多阶段闭环锂电池SOC估算方法。本发明首先建立锂电池的等效电路模型;然后通过实验确定锂电池不同荷电状态SOC处的开路电压以及电池等效模型参数,拟合得到开路电压和SOC的函数关系;再根据锂电池的等效电路模型,并结合安时积分法得出基于扩展卡尔曼滤波的状态方程和观测方程。通过比较每一时刻两次步长不同的扩展卡尔曼滤波的结果判断目前对于观测噪声协方差的估计是否准确。结合模糊控制自适应调整扩展卡尔曼滤波算法中观测噪声协方差的值,利用荷电状态的估计结果分段实时调整阈值的大小,为荷电状态估计算法提供反馈。本发明提高了锂电池SOC估算精度。
本发明公开了一种使用中的汽车锂电池表面形变检测设备,包括机体,机体中设有检测腔,检测腔右侧设有转动腔,转动腔下侧设有动力腔,机体右上侧固设有信号接收器,动力腔中设有切换正反转的啮合装置,啮合装置包括固定安装在动力腔右侧壁的主电机,主电机动力连接有电机轴,电机轴上固设有锥齿轮一,动力腔下侧壁固设有固定轴,检测腔上侧设有平行移动的移动装置,检测腔下侧设有检测形变的检测装置,此设备能够在汽车使用过程中时刻检测锂电池的安全状态,通过检测锂电池表面形变判断锂电池的正常与否,能够保证锂电池使用中的安全性,减少安全事故发生。
本发明涉及锂电池生产机械自动化技术领域,为解决PACK线锂电池包翻转时员工操作费力不安全的问题,提供了一种锂电池包翻转锁螺丝装置,所述锂电池包翻转锁螺丝装置还包括输送线机构、与机架底座前后滑动连接的翻转机构,所述翻转机构包括电池包夹板机构、驱动机构和翻转靠板,所述翻转靠板与电池包夹板机构垂直固定连接,所述翻转靠板通过旋转轴与机架转动连接,所述翻转靠板向后的翻转角度为120°。本发明能够实现锂电池包产品的自动升降和翻转,比现有的人力翻转方式极大的减轻了操作员的劳动强度,同时提高了整个生产线的安全系数。
本发明公开了一种纳米片状磷酸铁锂及其制备方法,所述纳米片状磷酸铁锂的微观形貌为厚度10~100nm,长度600~800nm,宽度200~300nm的片状结构,并且垂直于厚度的方向为[010]。所述制备方法包括以下步骤:将CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)和VC(L-抗坏血酸)溶于水,加入磷源、亚铁源和锂源,混合均匀后进行水热反应,反应完成后将产物过滤、洗涤、干燥,制得所述的纳米片状磷酸铁锂。本发明制备的磷酸铁锂形貌规则,大小均匀,作为锂离子电池负极材料,独特的片状结构可以缩短充放电过程中锂离子的传输距离,从而改善电极材料的电化学性能;本发明采用水热法合成磷酸铁锂,具有能耗低、适用性广、步骤简单、容易控制、易于重复和放大等优点。
本实用新型公开了一种锂电池阻燃装置,包括电池箱,电池箱的内部安装有锂电池,锂电池的一侧安装有阻燃盒,锂电池上安装有温度传感器,阻燃盒的内部安装有气囊,气囊的内部填充有二氧化碳气体,气囊的一侧与出气管的一端连接,出气管的另一端位于阻燃盒的外部,出气管上安装有电磁阀,温度传感器与电磁阀电控连接。该装置在锂电池温度过高时能自动为其降温,且二氧化碳气体具有灭火灭火的作用,能防止锂电池因温度过高而燃烧或爆炸,能对锂电池进行防护,增加其使用寿命,并降低锂电池使用时的安全隐患。并且电池箱的内部设置有内壳,内壳使用氢氧化铝制成,氢氧化铝为灭火材料,在电池发生意外燃烧时能阻止火势蔓延。
本发明提供了一种具有高温警报装置的锂电池,包括锂电池本体;温度感应器,用于感应锂电池本体的温度,当锂电池本体的温度超过指定温度后,发出一电信号;警报器,与温度感应器连接,当接收到所述电信号时,警报器开始工作;半导体制冷片,半导体制冷片设于所述锂电池本体内,当所述警报器工作时,半导体制冷片起作用开始对所述锂电池本体进行降温;温度控制器,温度控制器与所述半导体制冷片连接,根据指定使用环境设定对应的指定冷却温度,当所述半导体制冷片冷却锂电池本体至指定冷却温度时,半导体制冷片停止工作。本发明实时对锂电池进行检测,防止了锂电池使用过程中的内部短路,漏液等情况的发生,提高了锂电池使用的安全性。
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