本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种聚合物锂离子电池高温化成夹具装置,所述导向滑槽的上方卡合有加热板件,所述传动丝杆的输出端贯穿支撑座与传动电机连接,且传动丝杆的外侧对称套接有传动丝套,所述传动丝套的上方设置有臂力滑座,所述臂力滑座贯穿导向滑槽与定位夹板固定。本实用新型通过多组加热板件对锂电池的贴合热具化,在定位夹板的主动夹固下,能够单次对多组锂电池进行热具化加工工作,进而提高锂电池生产制造的高效性,且在夹固过程中,通过加热板件与定位夹板的联动下,具有高效、快捷的机械联动性能,能够给降低工作人员的操作强度,提高热具化加工的精准性。
本发明公开一种低钾低钠型锰酸锂用电解二氧化锰制备方法。它包括将电解二氧化锰制备过程中产生的废水和废液与碳酸锰粉、硫酸进行化合反应制液,制液过程中,在高温酸性环境下,利用黄钾铁钒和黄钠铁钒原理去除伴随原料酸解的钾、钠和铁元素,中和、固液分离得粗制的硫酸锰溶液,分三步净化去除各种有害重金属后,经电解得电解二氧化锰半成品,采用氢氧化锰作为中和剂进行漂洗、研磨、磁化去除单质铁、混匀后包装即得成品。本发明电解二氧化锰晶型单一,晶型结构呈纯γ型,活性高,具有更好的理化性能;且由于杂质含量低,钾、钠含量100ppm以下,达到锰酸锂用电解二氧化锰低钾低钠的要求,可以有效的提高锂离子电池的电池容量及循环性能。
本发明公开了一种亚微米级硫化铜/剑麻纤维炭锂离子电池负极材料及其制备方法。将剑麻纤维在管式气氛炉中炭化、磨碎、过筛后,与硝酸铜和硫脲在溶液中混合均匀,转移至反应釜中进行水热反应,将得到的样品过滤、清洗、烘干后,即可得到亚微米级硫化铜/剑麻纤维炭锂离子电池负极材料。该负极材料中,不规则形状、粒径为200~500nm的硫化铜颗粒均匀地分散在具有多级孔隙结构的剑麻纤维炭的表面及孔内,硫化铜与复合物的质量比为1:5。本发明制备的亚微米级硫化铜/剑麻纤维炭锂离子电池负极材料,具有较好的循环性能和倍率性能。
本实用新型公开了一种磷酸铁锂高效研磨设备下料防堵机构,包括安装架,安装架上端两侧中央位置螺纹连接有支杆,支杆延伸进上端设置的支管内部,安装架上端靠近支杆两侧固定连接有限位杆,限位杆延伸进上端设置的限位管内部,限位杆两侧上部中段固定连接有限位块,限位块延伸出限位管两侧中部开设的限位槽内部,安装架上端中央位置固定连接有伺服电机,伺服电机上端通过轴杆转动连接有螺旋导料块。本实用新型通过设置伺服电机、螺旋导料块、定位杆、定位槽、限位块和限位槽结构,具有便于对磷酸铁锂下料防阻塞结构进行安装拆卸,避免磷酸铁锂出现下料阻塞的优点。
本发明公开了一种无人机锂电池集中充电安全管理柜及充电控制方法,所述集中充电管理柜包括柜体和门体,在柜体的内设置有充电管理控制模块,在柜体的内且位于充电管理控制模块的下方水平设置有相对可抽拉的相同和/或不同类型的多层充电抽屉,在每层充电抽屉内设置有充放电控制单元和用于放置锂电池的充电放置口,每个充放电控制单元与所述充电管理控制模块电气连接。并公开了充电控制方法,读取每个充电位上锂电池的电量数据,并对锂电池按照电量大小进行排序,然后比较每个锂电池的当前电量的大小,根据当前电量向锂电池发出充电或放电控制信号。本发明能实现多组电池进行无人自动充放电管理控制。
本实用新型公开了一种锂一次性电池容量监测电路,包括锂电池、滤波电容、精密电阻、负载电路、A/D电压转换电路、电池内阻计算及容量判断固件,所述锂电池、滤波电容、精密电阻串联而成形成主回路,所述锂电池和滤波电容之间设有线路接地;所述负载电路与滤波电容并联;所述精密电阻正负极两端分别连接A/D电压转换电路的正负极两端;所述电池内阻计算及容量判断固件与A/D电压转换电路串联连接;所述滤波电容为大容量超级电容,容量≥1法拉;所述精密电阻的阻值为锂电池最小内阻的十分之一。本实用新型不必要断开负载的开关,降低了监测电路成本。
本实用新型涉及锰酸锂的制备设备,具体说是锰酸锂电池正极材料的连续生产设备,包括焙烧室,该焙烧室由导热板分隔成左右两个空间,所述导热板采用形成两个折弯的上、中、下三段折板构成,其中上折板和下折板均向容纳室侧倾斜,中折板向供热室侧倾斜;在所述容纳室内位于所述中折板和下折板的折弯处水平设置有可放置锰酸锂凝胶的隔板,所述隔板与导热板活动连接。本实用新型通过一个焙烧室实现了凝胶的盛放、干燥和焙烧,设计巧妙、结构简单,且可节约成本;同时利用余热对容纳室上侧的容器进行加热,实现了制备凝胶到焙烧的全工艺流程,不仅可节约能源,而且大大提高了工作效率。
本发明公开了一种用于高极压条件的石墨烯锂基润滑脂,按质量百分比由以下成分构成:石墨烯0.001~0.5%、分散剂0.01~2.5%、抗磨剂1.5~2.5%、防锈剂1~1.5%、抗氧剂1~1.5%、润滑剂10~20%、稠化剂5~15%、皂化剂1~1.5%、其余为基础油。本发明还公开了上述石墨烯锂基润滑脂的制备方法。本发明的石墨烯锂基润滑脂具有优异的润滑和极压性能和高滴点,而且不含有环保法限制使用、排放的元素,是一种高性能、环保的润滑脂。
本发明公开了一种动态自适应平方根无迹卡尔曼滤波的SOC估算方法,该方法针对锂离子电池组SOC值精确估算目标,通过与高阶Thevenin等效模型相结合,实现卡尔曼滤波对锂离子电池组SOC值的有效迭代计算;利用平方根算法处理均值和协方差的非线性传递问题,避免了计算过程再分解产生的较大误差;针对测量噪声统计特性不明确和滤波发散问题,采用加入噪声自适应协方差匹配的改进方法,同时利用阈值调节因子来动态确定开窗窗口大小,准确反映系统的瞬态特性,实现噪声矩阵实时修正;实现锂离子电池组SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算算法的可靠运行。
本发明涉及电池领域,且公开了一种机器人锂电池生产用全固态薄膜的制备方法,该制备方法适用于制备机器人锂电池生产用全固态薄膜,其特征在于,包括以下步骤:选取基底层,用500目‑3000目的砂纸对基片表面进行机械抛光,直至表面能发生镜面反射;采用磁控溅射技术在基底表面沉积一层金属流体层;采用负极活性物质材料作为靶材,安装好靶材和基片以后关闭送样室和外延室,利用机械泵,分子泵,离子泵将外延室真空抽至1×10‑7Pa以下,调整靶材与基片间的距离为60mm,自转速率为10‑15转/min,预溅射2‑4h以上,采用对耙交替沉积的方法,每一块靶材轰击10‑15下,本发明一种机器人锂电池生产用全固态薄膜的制备方法,可以提高固态膜的密度,稳定性好。
本发明涉及一种基于灰色粒子滤波的锂离子电池剩余寿命预测方法,能够利用较少数据量进行老化建模,准确估计电池容量状态,提高电池寿命预测的准确度。包括步骤:首先提取预测所需的电池容量数据为样本数据输入到灰色预测模型,计算锂离子电池容量衰减的灰色发展系数a,并以此建立锂离子电池容量在老化过程中的状态转移方程和观测方程;然后利用粒子滤波算法跟踪并更新电池容量状态变化;最后在预测开始时,根据灰色发展系数,外推每个粒子容量随循环次数的变化值,根据每个粒子的权重预测电池剩余寿命并给出概率密度分布。
本发明公开了一种锂离子电池极片干燥方法,涉及锂离子电池技术领域,该方法包括以下步骤:将锂离子电池极片放入真空干燥箱内进行干燥,干燥温度为80-120℃,压力为0.02-0.05MPa,干燥时间为6-10分钟;向干燥箱内通入氮气,保持10-15分钟;抽真空至0.02-0.05MPa,将步骤A和步骤B按顺序重复循环3次,即得。本发明相比较于现有技术,干燥时间短,耗能小,极片干燥后柔软性良好,利于电池制作,有利于提高电池生产效率。
本发明涉及电池正极材料,具体说是一种改性锰酸锂正极材料,其包括以下质量分数的成分:锰酸锂 300‑400份、硼酸 2‑3份、镍1‑2份、氧化铜 2‑3份、银120‑150份、镧2‑3份、高岭土粉末 1‑2份、镁 2‑3份、硅 1‑2份、氧化铁 1‑2份和氧化钛 1‑2份。本发明添加了银、钛和镧等改性元素,利用具有高导电性、导热性、化学性质稳定、活跃性低的银及其与稀土元素镧结合的性能,不仅可保证制备的改性锰酸锂正极材料的结构稳定,而且可大大延长材料的使用寿命。
本发明公开了一种废旧锂离子电池负极片的回收方法,包括以下步骤:1)取废旧锂离子电池负极片置于乙醇溶液中浸渍或搅拌,使金属箔和浆料分离;2)所得浆料干燥得到石墨粉;3)所得石墨粉与硫酸溶液反应,过滤,分别收集滤液和滤渣;4)所得滤渣经高温烧结得到氧化石墨;5)所得氧化石墨与二价铁盐按100:3‑30的质量比混匀后再在保护气氛条件下于500‑800℃烧结3‑9h,得到Fe/Fe3O4/C复合材料。本发明所述方法成本低且工艺简单,可实现负极片中金属箔、少量锂和大量石墨粉的完全分离,由该方法所得的Fe/Fe3O4/C复合材料再次应用于锂离子电池负极时,可获得较高的初始放电比容量并具有较好的保持率。
本发明公开了一种导电聚合物包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法,涉及锂离子电池电极材料及其制备技术领域。本发明包括以下步骤:(1)通过机械活化配制LiNi1/3Co1/3Mn1/3前驱体混合液;(2)向LiNi1/3Co1/3Mn1/3前驱体混合液中加入导电聚合物的水溶液或有机溶液;(3)将步骤(2)配制好的混合物进行喷雾干燥,得到均匀混合的前驱体粉末;(4)对振实或压实后的前驱粉体进行煅烧,冷却至室温,得到导电聚合物包覆的镍钴锰酸锂正极材料。本发明将导电聚合物包覆在镍钴锰酸锂正极材料表面,抑制正极材料中过渡金属在充放电循环过程中在电解质中的溶解,从而改善正极材料的电池循环性能和电容量保持率。
本发明提供一种纳米锂离子电池活性电极材料前驱体产品的制备方法,制备方法采用有机溶剂法,将锂源化合物和其它金属源化合物,在加碳源化合物或不加碳源化合物的条件下,在有机溶剂中混合,加温反应一定时间后停止反应,分离有机溶剂,干燥即得所述前驱体。该法所制备的电极材料前驱体具有生产工艺简单,安全,成本低的特点;所得前驱体的是一种颗粒分布均匀的纳米粉体。由此纳米前驱体经过锻烧得到的电极材料性能优良,这些性能包括高容量、高倍率以及较长的循环寿命。
本发明的锡、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiSnxBayFePO4,x=0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Sn、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Sn∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代锡、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
本发明的铜、钡活化磷酸铁锂正极材料,其化学通式可表述为:LiCuxBayFePO4,x=0.00002-0.00005,y=0.0003-0.003;其中Li、Cu、Ba、Fe、P的mol比为:1mol?Li∶0.00002-0.00005mol?Cu∶0.0003-0.003mol?Ba∶1mol?Fe∶1mol?P;由于掺杂少量取代铜、钡,有利于控制产物的形貌和粒径,获得稳定的磷酸铁锂化合物,其晶格得到了活化,提高了锂离子扩散系数,其首次放电容量达160.52mAh/g;其充放电平台相对锂电极电位为3.5V左右,初始放电容量超过168mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减1.2%左右;与未掺杂的LiFePO4对照实施例相比,比容量和循环稳定性有较大的提高。
本发明公开了一种锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料及溶胶凝胶制备方法。锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料的化学组成通式为:LixCoyNi(1-x-y)O,其中,x=0.05,0.02≤y≤0.1,x,y为摩尔分数。将分析纯级的乙酸钴、乙酸镍、碳酸锂和乙二胺四乙酸作为原料,按化学计量比为LixCoyNi(1-x-y)O进行称量配料,经过溶解、制成溶胶、制成凝胶、干燥、煅烧以及烧结等工序,最终制备了材料成分均匀性和分散性好的锂钴共掺杂氧化镍陶瓷材料。本发明提供了一种锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料及溶胶凝胶制备方法,获得了一种介电损耗低、温度稳定性好的高介电常数陶瓷,为制备性能优良的电子器件提供了技术基础。
本发明公开一种具有高能量、防爆功能的磷酸铁锂电池系统,包括:磷酸铁锂电池组,包括若干个磷酸铁锂电池;防爆电池盒,包括盒盖、内盒和外盒;所述内盒之间设有若干个隔断,每个隔断内安装有一个磷酸铁锂电池;所述内盒固定安装于外盒内;所述每个隔断内设有第一压强传感器;设于每个隔断上之间的内盒上设有连通外盒的排气通道;所述排气通道上设有防爆装置;所述内盒内设有热敏电阻;所述外盒内设有第二压强传感器、温度传感器、处理器、接触开关、电源模块、若干个消防材料喷罐和消防灭火反馈器;所述消防材料喷罐上设有用于打开消防材料喷罐喷出消防材料的电磁阀;电池管理系统,安装在盒盖内的顶部,所述磷酸铁锂电池分别连接电池管理系统。
本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种双余度锂电池充放电保护电路。该方法包括:两个锂电池保护模块;每一组锂电池都接到两个保护模块;一个逻辑模块;一个指示模块;逻辑模块连接两个保护模块、控制模块和指示模块;控制模块连接逻辑模块、电池负极、保护板负极。本发明提供的方法,只有当两个保护模块都判定锂电池组电压在正常范围,逻辑模块才会输出控制信号接通控制模块,这时电池组才可进行充、放电,从而对锂电池起到保护作用。
本发明提供一种原位同步观测和分析锂离子电池电极反应的方法,包括以下步骤:锂离子电池的制备,负极是金属锂、观察对象为正极、电解质是固态电解质、导电胶作为正极集流体;锂离子电池的封装和转移,在于电池在封装盒中进行封装和转移、封装盒内可抽为负压、当盒外的压力小于盒内时,盒盖可自行弹开恢复自然状态;锂离子电池体系与电化学性能测试仪器相连,本发明在一台计算机上同时控制扫描电子显微镜和电化学性能测试仪器,电化学反应与观测同步进行,实现了对电极材料在充放电过程中的微观形貌、结构以及成分的变化进行同步原位观测和分析的目。
本发明公开了一种铝包覆镍锰酸锂的制备方法,将锰盐、镍盐材料混合通过溶胶凝胶法制备镍锰前驱体,镍锰前驱体与锂盐采用三维斜式混合机混合,经过预烧结、高温烧结,再选择氢氧化铝进行湿法包覆,最后经低温烧结、气流粉碎和分级获得镍锰酸锂成品。本发明通过采用铝并通过特殊的湿法包覆工艺对镍锰酸锂材料表面进行包覆,包覆均匀,产品一致性好,改善镍锰酸锂的循环性能及高温性能。
本实用新型公开了一种磷酸铁锰锂的尾气余热回收及净化系统。该磷酸铁锰锂的尾气余热回收及净化系统包括:热水箱,其具有盘管,该盘管的一端通过尾气排烟管连接窑炉的尾气排放端口,且该尾气排烟管上设置调压阀和电磁阀;引风机,其吸气管口与所述热水箱的盘管的另一端连接;以及尾气净化处理设备,其与所述引风机的排气端口连接。该磷酸铁锰锂的尾气余热回收及净化系统能够提取磷酸铁锰锂烧结炉尾气的余热,减少余热排空,提高了窑炉的热效率。
本实用新型公开了一种锂离子电池3.7V转换1.5V电路,包括锂离子电池、二极管和三端稳压器;所述二极管通过导线与锂离子电池串联;所述锂离子电池正极通过三端稳压器与外部电源正极连接,且锂离子电池负极通过导线与外部电源负极连接;所述三端稳压器上分别设置有第一引脚、第二引脚和第三引脚;所述第一引脚和第二引脚通过导线并联在二极管两端;所述第三引脚通过导线与外部电源负极连接;本实用新型采用将原有锂离子电池3.7V电压通过三端稳压器转化为1.5V电压的,方便使用者的使用;锂离子电池属于新能源锂离子电池,对环境没有污染,反复0.2ItA充放循环400周,容量的保持率80%以上,节省能源;实用性强,易于推广使用。
本发明涉及镍钴锰酸锂正极材料,具体说是共沉淀法合成镍钴锰酸锂正极材料的工艺,其包括按化学计量比称取MnSO4、CoSO4和NiSO4加水溶解,置于反应釜中;再向上述反应釜中边搅拌边滴加浓氨水和过量的NaOH溶液进行水浴反应;将反应沉淀物陈化、洗涤、抽滤、干燥后与化学计量比的Li2CO3置于行星球磨机中活化;然后将活化后的浆料置于干燥箱内干燥,得到前驱体;将前驱体在电阻炉内进行预烧;预烧后进行研磨,再将研磨后的物料置于回转式焙烧,最后获得钴镍锰酸锂正极材料。本发明采用共沉淀法合成镍钴锰酸锂正极材料在合成过程中将前驱体进行机械活化,使前驱体颗粒分布均匀,粒径均匀;再通过预烧和焙烧获得电化学性能优良的钴镍锰酸锂正极材料。
本发明公开了一种锂离子电池包自加热方法、系统及电动汽车,所述方法包括:按照预设输出周期,持续向锂离子电池包的电芯输出正反交流电流,以使所述锂离子电池包自动加热;所述预设输出周期是根据锂离子电池包的电芯所需加热温度设定的,用于规定所述正反交流电流的频率。产生正反交流电流,使电流流过锂离子电芯,锂离子电芯内部极化产生阻抗,继而产生电热。本发明通过监控电芯温度,当温度低时,执行锂离子电池包自加热方法,使电芯工作在适宜的温度下。
本发明公开了一种含碘化银和溴化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按质量百分比计,称取35‑50%的硫化锂和余量的硫化磷,混合均匀,得到锂硫磷三元混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷三元混合物、相当于其质量2‑6%的碘化银以及相当于其质量1‑5%的溴化银,球磨,得到含碘化银和溴化银的非晶态锂硫磷混合物;3)所得碘化银和溴化银的非晶态锂硫磷混合物在气氛保护及红光条件下密封后,于真空或气氛保护条件下升温至100‑200℃进行热处理,即得。本发明所述方法可有效提高所得硫化锂系固体电解质材料的离子传导性能。
本实用新型涉及一种基于机器视觉的聚合物软包锂电池底角检测装置,包括:图像采集装置、锂电池固定运输装置和主体结构,所述的图像采集装置、锂电池固定运输装置均位于主体结构上端,主体结构包括支柱、环形支撑座、圆形底板和L型连接件,所述的圆形底板下端对称设置有四个支柱,所述的圆形底板与环形支撑座之间通过L型连接件相连接图像采集装置包括CCD相机和支持架,所述的主体结构用于支撑本实用新型的装置,图像采集装置用于采集聚合物软包锂电池底角的图像供计算机识别、处理和判断。本实用新型解决了现有聚合物软包装锂电池底角需要人工肉眼检测、检测效率低等难题,实现了聚合物软包锂电池底角的自动检测功能。
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