本实用新型涉及一种新型的热水型溴化锂吸收式冷水机组。一种低温热水型双级吸收-发生的溴化锂吸收式冷水机组,采用三筒布置方式,冷凝器和高压发生器构成高压筒,高压吸收器和低压发生器构成中压筒,低压吸收器和蒸发器构成低压筒,低压筒和中压筒水平并排安装,高压筒安装在低压筒和中压筒的上方,并与低压溶液热交换器,高压溶液热交换器,通过管路、溶液泵、阀门连接成双级制冷循环。本实用新型三筒结构解决了低压筒与中压筒之间的隔热问题,杜绝了两筒之间的内部换热损失;保证各筒体内压力稳定、筒体间不会串压,达到机组持续高效运转。此外,上述结构有效缩短机组加工周期,避免重复作业。尤其有利于大型机组的加工。
本实用新型提供的是锂电池电极板包膜装置。在安装板上设置有极板盒,在极板盒一侧连接有斜面板,在斜面板的下方的安装板上安装有电极板旋转卡,在电极板旋转卡一侧的安装板上安装有卷膜辊。在电极盒下部安装有推板,推板下部与推板螺柱连接,推板螺柱安装在伺服螺杆旋转电机上。由于本实用新型设置有极板盒,在极板盒内相间放置阴极板和阳极板,通过搓板辊将电极板分别顺序送入到电极板旋转卡部位,用卷膜辊输送的电极膜包裹,成为电池芯。具有包膜速度快,行程短,功效高的特点。适宜在锂电池生产过程中将电极板包膜构成电池芯的过程中应用。
本发明属于化学电源领域,具体涉及一种双电解液锂空气电池模具及其制备方法。本发明的技术方案如下:包括正极壳体、负极壳体、正极端子、负极引出端子、垫圈和螺栓,所述正极壳体顶部设有圆柱形凹腔,所述正极壳体底部设有环形凸台,所述凹腔与所述凸台之间设有正极腔;所述正极端子为环形圆柱体,一端放置在所述凹腔内;所述负极壳体顶部设有负极腔,所述负极引出端子设置在所述负极壳体中;所述负极引出端子的一端位于所述负极腔底部,另一端探出所述负极壳体;所述正极壳体设置在所述负极壳体正上方,所述垫圈设置在所述正极壳体与负极壳体之间,通过所述螺栓将所述正极壳体与所述负极壳体连接在一起。本发明的双电解液锂空气电池模具组装方便、造价便宜、结构紧凑。
本发明公开了一种利用回收高温合金废液制备镍钴锰酸锂三元电池材料的方法,属于再生资源技术领域。该方法首先将获得的高温合金废液调整pH值去除溶液中的铁、铬、铝元素,再加入适量的硫酸钴、硫酸锰金属盐类配置镍钴锰的盐溶液,将配比好的镍钴锰盐溶液加入制备镍钴锰电池前驱体,利用乙醇将氢氧化锂与前驱体进行研磨分散后,烘干烧结,最终获得性能最佳的三元电池材料。本发明的优点在于可以对高温合金回收铼后的废液进行再次利用,不仅优化了原有废液的处理方式,且降低了生产三元电极材料的成本30—40%,得到的三元材料为球状,颗粒粒径在10μm左右,通过对比同等的三元电解材料性能相同。
一种LiAlTiO4包覆的锂电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将LiNO3、Al(NO3)3和C16H36O4Ti溶于无水乙醇中制成混合溶液;(2)将LiNi0.45Cr0.1Mn1.45O4加入到混合溶液中,搅拌均匀制成悬浊液;(3)在搅拌条件下加热至80±2℃,乙醇挥发形成浆料,在真空条件下干燥去除剩余乙醇;(4)研磨破碎后置于坩埚内,放入加热炉中在900±10℃下保温10~15h,降温至650±10℃退火10~15h,随炉冷却至常温。本发明的方法制备的LiAlTiO4包覆的锂电池正极材料经测试,放电比容量及容量保持率均显著高于未包覆的LiNi0.45Cr0.1Mn1.45O4正极材料。
本发明提出一种聚丙烯锂电池隔膜专用料及其制备方法,该方法利用液相本体气相聚合工艺,制备出的聚丙烯锂电池隔膜专用料具有高等规指数、低灰分,等规指数可达99.3%,灰分可降低至0.006%,且将其制备前驱体膜生产工艺稳定、安全性高、可控性强,可以降低催化剂成本,前驱体膜拉伸性能良好。制备出的产品性能指标可以同时满足熔体流动速率(2.16Kg)2.00±0.10g/10min,等规指数≥98.0%,灰分≥0.0100%,结晶度≥48.5%。
本发明公开了一种锂硫电池的脉冲充电技术,属于电池充电技术领域。所述充电技术包括两种技术方案:负脉冲电流逐渐减小且固定充电电流的脉冲充电;脉冲静置时间逐渐缩短且固定充电电流的脉冲充电。与现有技术相比,本发明通过改变脉冲充电频率的方式,显著降低了恒流充电所带来的极化影响,降低电池阴极极化电位,提高了电池的充电速度,进一步挖掘了锂硫电池的充电潜能。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池自救系统和方法,包包括充电单元、电源、上位机、控制单元、开关矩阵单元、备用电池、模数转换单元、电池组、电压采样单元、电流采样单元和温度传感器。应用本发明提供的磷酸铁锂电池自救系统和方法,可以根据实时检测的电池电压、电流、温度等参数,对电池的荷电和运行状态进行预测,判断电池运行状态,当出现单体电池出现故障的时候可以对电池组进行自救,利用备用电池替换故障电池。本发明可以实现了变电站直流电池组系统的全面深度感知,并提供准确严谨的运维保护措施,确保电池组的平稳运行,保证供电安全。
本发明属于材料制备技术领域,涉及一种可作为锂硫电池正极材料的铜/多孔炭材料的制备,该方法将硝酸铜与均苯三甲酸在N,N‑二甲基甲酰胺中混合并在水热釜中反应,将反应后的产品用乙醇洗涤干燥。随后将所制备的样品在管式炉中通入氩气的氛围下高温反应,并通过氯化铁溶液对金属铜进行刻蚀造孔并调控铜的尺寸,最后得到铜/多孔炭。本实验制备方法环境友好,制备操作可控性强,铜纳米颗粒在多孔炭中均匀分散,可以获得优异的锂硫电池性能。
本发明提供一种正极极片及包含其的圆柱形锂离子电池。所述正极极片包括集流体和一个以上的极耳片;所述集流体的表面设有活性材料层以及一个以上的留白区域;任一所述极耳片包括上端部,用于与金属盖板焊接固定;和下端部,用于与所述集流体的留白区域焊接固定;所述上端部的底端和下端部的顶端连接固定;所述上端部和下端部的形状均为矩形,所述上端部所在矩形的宽度为L3,所述下端部所在矩形的宽度为L2,所述L3大于L2。该正极极片会增加正极极耳片和圆柱电芯顶盖的焊接面积,改善和增加过流能力,防止出现发热导致析锂,掉料现象。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池实时监测管理方法,包括电池组和监控管理单元,所述电池组为磷酸铁锂电池组,所述监控管理单元包括隔离放大单元、AD采样单元、微处理器、CAN总线、上位机、温度传感器、控制选通单元、保护单元和电压开关矩阵。应用本发明可以根据实时检测的电池电压、电流、温度等参数,对电池的荷电状态进行预测,判断电池状态,为电池组均衡提供参考信息。根据电池荷电状态和电池参数检测,实现单体电池能量均衡,通过检测与均衡,最终实现整组电池组的能量均衡,确保变电站直流系统安全可靠运行。
一种锂离子电池充电器扩流电路,本发明涉及一种线性充电器,本发明提供一种扩流的充电器性能好、电路简单的锂离子电池充电器扩流电路。本发明包括充电器电路和扩流电路,其结构要点在于扩流电路由两部分组成:扩流部分及控制部分,扩流部分电路由P沟道功率MOSFET、R及RP组成的分压器、肖特基二极管D4组成。
本发明涉及锂离子电池领域,属于磷酸盐型块体电极的制备技术及准确的电极材料表征技术,具体为一种不含任何粘合剂及有机溶剂的锂离子电池用多孔LiFePO4块体电极的制备方法,适用于改进大容量块体电极且能精确表征电极材料性能。本发明方法包括:将一定量的正极材料与有机物混合,冷压成块。再通过低温烧结的方法得到具有多孔结构的正极块体电极,或者同时通过化学气相沉积的方法将多孔结构的LiFePO4颗粒表面均匀包覆一层连续的导电碳膜来获得具有更优异导电性。本发明解决了常规制备LiFePO4正极片冗长繁琐的工序,需要多种工艺设备以及价格昂贵的粘合剂和溶解粘合剂的溶剂的问题。在此基础上,解决传统表征使用膜式电极来表征LiFePO4正极材料电化学性能不精确的问题。
本发明涉及一种具有自调温功能的锂硫电池,包括依次设置的正极、隔膜、负极,靠近正极侧的隔膜表面涂覆有相变恒温材料层,形成可实现电池自控温功能的隔膜。通过本发明的实施,实现了采用调温隔膜为电池进行温度控制的理念,增加了锂硫电池的安全性和使用寿命,扩展了电池应用环境的温度区间,具有较好的应用前景。
本发明涉及一种锂空气电池用正极材料及其制备方法,所述正极材料是以生物质作为碳材料,先后经过碱活化和催化活化两步制备而成,比表面积为800-2000㎡.g-1,总孔容积为0.8-2cm3.g-1,其中介孔容积占总孔容积比例为30-90﹪。使用该正极材料组装的锂空气电池展现了很好的放电性能,同时具有制备工艺简单、工艺重复性好、成本低和环境友好等优点。
本实用新型属于辊压设备领域,尤其是一种锂电池生产用辊压装置,包括壳体,所述壳体的两侧内壁上转动安装有第一转杆,第一转杆上固定套设有第一压辊,壳体内滑动安装有U形壳,U形壳的两侧内壁上转动安装有同一个第二转杆,第二转杆上固定安装有第二压辊,壳体的一侧固定安装有安装板,安装板的输出轴上固定安装在对应的第一转杆上,第一转杆上固定安装有第一锥形齿轮,壳体的一侧固定安装有稳定板,稳定板上开设有旋转孔,旋转孔内转动安装有旋转杆。本实用新型设计合理,便于对第一压辊和第二压辊之间的间距进行调节,且通过第一压辊和第二压辊的转动,能够对锂电池极片进行辊压。
本实用新型涉及热泵设备技术领域,特别涉及一种溴化锂吸收式热泵机组。该机组高温蒸发器和高温吸收器位于低温蒸发器和低温吸收器的上方,高温蒸发器中的冷剂水经冷剂循环管路一部分送至低温吸收器,一部分经冷剂控制阀和节流装置送至低温蒸发器,低温吸收器制取的高温冷剂水通过冷剂管路进入到高温蒸发器内,高温蒸发器设置有液位监测装置。本实用新型高温蒸发器内的冷剂水依靠高温蒸发器和低温吸收器的高度差进入低温吸收器,通过低温吸收器加热升温后进入高温蒸发器内闪发,闪发后的冷剂蒸汽进入高温吸收器被溴化锂溶液吸收,吸收过程产生的热量使温水被加热升温,温水经过高温吸收器、冷凝器两次升温后被加热至较高水平。
本实用新型公开了一种热均衡锂离子电池包,该电池包包括电池包箱体和安装在电池包箱体内的电池模组,所述电池模组由并列排布的多个电池模块构成,所述电池模块由多个方形单体电芯沿厚度方向叠置构成,电池模块之间用绝缘板分隔开,绝缘板与构成电池模块的单体电芯的外壳紧密贴合,在绝缘板上开有导热孔,在导热孔内充填有膏状绝缘导热材料,所述电池模组为长方体电池模组,在电池模组外表面设有与电池模组表面紧密贴合的导热层,在导热层的外侧铺设有绝缘板,在绝缘板上开有多个导热孔,在导热孔内充填有膏状绝缘导热材料,该热均衡锂离子电池包内部热量可以快速达到均衡,电池模块内各单体电芯的工作电压均衡,电池包的散热、防震效果好。
本发明涉及一种基于CRJ网络的锂离子电池健康状态预测方法,形成CRJ网络并训练;在线监测电池恒流充电时间序列,输入所述预测模型,输出可用放电容量序列,获得电池健康状态。本发明的方法使用恒流充电时间作为输入,由CRJ网络预测健康状态,实现了实时在线预测锂离子电池的健康状态;该方法对硬件条件要求不高,对内存占用小。本发明采用优化算法优化CRJ网络后建立的预测模型可用于同类型电池的健康状态预测;将IPSO算法和AOA算法结合,形成IAPSOA算法,IAPSOA优化算法加强了AOA算法的搜索能力和稳定性,可以更好地优化网络参数;获取CRJ网络模型精度高。
太阳能和溴化锂热泵的补热及供暖方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决提高蒸发温度,使蒸发温度保持在一定温度上以提升太阳能余热回收装置的运行效率,且阶梯利用能量,极大降低能量损失的问题,正常模式:当太阳能辐射强度相对适中时,即当日7:00至当日11:00与当日15:00至当日19:00时,打开第十五控制阀,关闭第十四控制阀,打开第十三控制阀,使储水罐中的水由储水罐的循环出口被第五循环泵抽取出,第一出口的第一支路连接第四热泵的蒸发器的高温入水口,并对其输出低温换热水,由第四热泵的蒸发器的低温出水口输出低温水,分水器的第二出口连接第一分水器,效果是将溴化锂热泵与板式换热器双向关联,实现了阶梯能量利用。
本发明提供一种复合包覆锂离子电池炭负极材料的生产方法,以沥青微粉或树脂微粉为原料A,以硼微粉或氮化硼微粉为原料B,以平均粒径10~25?m的炭粉、天然石墨粉、人造石墨粉或其混合物为原料C。将A和B原料按A/B=(10~90)/(90~10),在常温状态下进行气流混合,再按(A+B)/C=(3~15)/(97~85)的比例在300~600℃温度进行搅拌混合,然后进行炭化处理或石墨化处理或炭化处理后进行石墨化处理。本发明的优点在于:导电性好、容量高、放电效率高、生产效率高。
本发明提供了锂离子电池炭负极材料生产方法,以石油沥青或煤沥青为原料,在400~460℃温度下进行聚合反应,在反应后期取样进行偏光显微镜观察,当体系中间相含量达到20~80%时终止反应,冷却后进行粉碎得到原料A。以平均粒径10~25μm的炭粉、天然石墨粉、人造石墨粉或其混合物为原料B。以重油、洗油、蒽油等有机溶剂为原料C。将以上三种原料按A/B=5~70/95~30,(A+B)/C=20~70/80~30的比例和150~200℃温度进行混合,在搅拌状态和400~600℃温度下进行热处理,在900~1200℃温度下进行炭化处理,在2600~3000℃温度下进行石墨化处理。本发明的优点在于:容量高、循环寿命长。
本发明涉及一种含卤素的纳米纤维素基硫酸盐复合正极材料在锂离子电池中的应用。本发明引入电负性高的卤素如F、Cl等,改变过渡金属周围的电子环境,调节其电子电导率。同时高电负性的卤素离子增强硫酸根基团的诱导效应使阳离子表现出更强的粒子性,从而可进一步提高其工作电压。本发明中的复合正极材料作为锂离子电池正极材料用,具有较低的成本,较高的放电比容量和工作电压。
本发明属于储能电池领域,具体涉及一种导电胶、圆柱锂离子二次电池及其制备方法。所述导电胶由包括硅橡胶、聚偏氟乙烯、无机导电剂和引发剂的原料制成,其中,所述硅橡胶、聚偏氟乙烯、无机导电剂与所述引发剂的质量比为20‑40:20‑40:25‑50:0.01‑1。所述圆柱锂离子二次电池,包括上端开口的壳体,设置于所述壳体内的极组,密闭设置于所述壳体上端开口处的盖帽,设置于所述极组的正极端与盖帽之间的集流盘,所述极组的负极端与所述壳体的下端通过所述导电胶粘接,所述极组的正极端与所述集流盘通过所述导电胶粘接。本发明提供的电池具有优异的功率性能及散热性能,同时电池结构可靠,短路率低。
本发明公开一种正八面体形貌锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/rutile‑TiO2的制备方法,具体为:1)将CH3COOLi·2H2O、氨水置于乙二醇中,搅拌混合后,加入硫酸钛,干燥条件下,反应,得反应液;2)向反应液中加入去离子水,搅拌1‑2min,得乳白色溶液,移至反应釜中,180‑200℃反应40‑45h,离心分离,收集沉淀,乙醇洗涤,70‑80℃真空干燥6‑8h,得产物前驱体;3)将产物前驱体置于空气氛围中,490‑700℃煅烧2‑3h,自然冷却至室温,研磨,得目标产物;不仅解决了嵌锂碳材料的安全隐患问题,而且尤为重要的是其特殊的三维正八面体型结构进一步提高了材料的电化学性能。
本实用新型涉及锂离子电池组装应用领域,公开了一种锂离子电池模组集成拼装支架,包括两个上下对应的支架本体,所述支架本体包括若干个可组合拼装的相同和/或不同的支架单体,所述支架单体设有横截面为六边形的电芯孔,所述支架单体的周侧设有若干个榫接适配的榫头和榫槽。通过采用可组合拼装的支架单体,使支架可无限扩展拼装,并适应各种电池并联组合的需求;采用六边形电芯孔,圆柱形电池与电芯孔形成内切结构,产生的间隙利于电池散热,提高电池的使用寿命;支架整体呈蜂巢式,空间利用率,结构强度大,电池拆装便捷,提高拼装效率。
本实用新型公开了一种锂离子电池包导热装置,该锂离子电池包导热装置包括液冷板和组合安装在液冷板上的导热板,所述液冷板在电池模块前端与电池模块前端面平行设置,所述液冷板与电池模块前端面紧密贴合,液冷板与电池模块的接触侧为平面结构,在液冷板上还具有换热流道,所述导热板垂直于液冷板安装,导热板面与电池模块的侧壁紧密贴合,在液冷板上设有导热板安装插口,导热板前端穿过液冷板上的导热板安装插口固定在液冷板上,导热板后端延伸至电池模块后端面,该电池包导热装置具有导热率高,均温性能好,结构紧凑,便于扩展与安装等优点。
本实用新型公开了一种锂电池注液托盘表面自动化蒸汽清洗装置,包括箱体,在箱体内设有清洗室、热干蒸汽发生器和高压风机,在清洗室内设有环形轨道,在环形轨道上装有可以沿环形轨道循环运行的传送链条,在传送链条上设有多个托盘挂钩,清洗室分为蒸汽清洗区和风淋干燥区,在蒸汽清洗区的箱体侧壁上开有托盘装/卸口,在蒸汽清洗区的环形轨道下方设有与热干蒸汽发生器蒸汽输出口连接的、向悬挂在托盘挂钩上的托盘表面喷射热干蒸汽的蒸汽喷射管,在风淋干燥区的环形轨道下方设有与高压风机的出风口连接的、向托盘表面吹风的风淋除水管,该清洗装置可以彻底清除锂电池注液托盘表面及孔洞内部残留的电解液和其他污渍,清洗质量好、清洗效率高。
本实用新型属于空调设备技术领域,具体涉及一种直燃高效环保型溴化锂吸收式冷热水机组。该机组采用双段吸收技术和烟气再循环技术,并增设溶液预热器、排烟热回收器、空气预热器,吸收器分为高压吸收器和低压吸收器,蒸发器分为高压蒸发器和低压蒸发器。本实用新型采用双段吸收技术,并增设溶液预热器,能够增大溴化锂溶液的浓度差,减少溶液循环量,提升换热效率;采用排烟热回收器和空气预热器,通过烟气回收再利用加热稀溶液、预热空气,使直燃机效率进一步得到提高,降低烟气排放造成的环境热损失,机组COP达到1.5以上;采用烟气再循环技术,使机组燃烧排放的NOx含量低于15ppm,CO含量也被降低到很低,实现节能减排的经济效益和社会效益。
本实用新型涉及电池技术领域,尤其为一种便于拆分的电动三轮车用锂电池,包括外壳、锂电池和干燥剂盒,所述外壳右端铰链连接有箱盖,所述箱盖与位于右端的固定块滑动连接,所述外壳内侧滑动连接有固定块,所述固定块与锂电池滑动连接,所述固定块外侧前后两端固定连接有定位块,所述定位块内侧滑动连接有定位杆,通过设置的按压杆、连接杆、卡块、第一弹簧、第二弹簧、第三弹簧、定位杆和固定块,在使用时,打开箱盖,先按下按压杆,使按压杆带动卡块向下滑动,通过卡块挤压连接杆,使连接杆通过第三弹簧在按压杆内滑动,从而使卡块脱离卡合,然后拉出定位杆,使定位杆拉动弹簧,然后将固定块上的锂电池取出,方便拆分,便于维修和更换。
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