本实用新型公开了一种锂电池散热结构,包括用于容纳锂电池的壳体以及用于密封壳体的上盖,壳体侧面的壁板的内部设有多个上下贯穿且连通外部大气的散热风道。使用过程中,锂电池发出的热量传导至壳体的壁板,由于壁板中设有多个上下贯穿的散热风道,锂电池发出的热量则可以加速散热风道内的空气流动,改善散热条件,从而加速热量散发,同时,散热风道可以阻挡壳体外部的热量传导至内部的锂电池。该结构可以有效地将锂电池的热量散发出去,避免锂电池过热,提高锂电池性能,延长使用寿命。本实用新型还公开了一种包括上述锂电池散热结构的太阳能路灯。
本发明涉及一种锂电池恒温运行方法,属于锂电池管理技术领域。本发明将锂电池与相变储能材料相接触,锂电池与相变储能材料与外界隔绝;预加热或预制冷相变储能材料至预定温度,所述预定温度为相变储能材料的相变温度±10℃范围内,所述相变温度接近锂电池的最佳工作温度;在锂电池组充放电时,获取锂电池组内锂电池区块的温度,在获取锂电池组内锂电池区块的温度后,向用户展示锂电池组内锂电池区块的温度。本发明在锂电池组内少于半数的锂电池区块的温度过高时,将温度过高的锂电池区块与温度正常的锂电池区块进行位置对换,从而解决少于半数的锂电池区块的温度过高。
本发明公开了一种锂电池衬板,包括衬板本体,所述衬板本体上固接有若干凸包,所述凸包上开设有容纳孔,容纳孔连通衬板本体。所述衬板本体上开设有凹槽,衬板上的凹槽连通衬板本体;所述衬板本体的两侧均有凸包和凹槽,所述凸包上开设有若干连接孔,连接孔连通凸包内的容纳孔;所述凹槽的孔径与容纳孔的孔径相等。衬板本体上开设容纳孔和连接孔,能够便于锂离子在运动过程中穿过衬板本体;凹槽和凸包间隔设置能够增加衬板本体与锂离子的接触面积,能够增加与锂离子之间的连接,从而便于锂离子的运动,从而延长锂电池的续航能力。
本发明涉及一种新型石墨烯掺杂的镍酸锂电正极材料及其制备方法。本新型石墨烯掺杂的镍酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯20、活性材料80、功能性材料15、导电材料10、粘结材料10。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为镍酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种新型锂电池正极材料。本新型锂电池正极材料,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料80~85、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。正极材料为锰酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨鳞片石墨,辅助导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种新型锂电池正极组合物。本新型锂电池正极组合物,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料80~85、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。功能性材料为70%的磷酸铁锂溶液。正极材料为锰酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨乙炔炭黑,辅助导电剂为乙炔炭黑。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种硫/炭掺杂的镍酸锂正极材料及其制备方法。本硫/炭掺杂的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料5~15、活性材料80~85、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为镍酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及一种改性石墨烯包覆的钴酸锂电正极材料及其制备方法。本改性石墨烯包覆的钴酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯30、钴酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及材料学科的微波介质陶瓷领域,具体涉及一种利用Ti凝胶合成锂铌钛微波介质陶瓷粉体的方法,该方法选用钛酸丁酯、碳酸锂、氧化铌为原料,将钛酸丁酯溶于无水乙醇与冰醋酸的混合溶液中,添加硝酸调节pH值;所得溶液搅拌均匀,密封静置后得到Ti凝胶,所得凝胶干燥后进行研磨;按Li∶Nb∶Ti的摩尔比为1.075∶0.625∶0.45将碳酸锂与氧化铌添加到凝胶粉体中,然后以无水乙醇为介质球磨混合,所得粉体干燥、煅烧,得到本发明的陶瓷粉体。该方法合成工艺简单,在常温下工艺稳定,可重复性强,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种微米级单晶颗粒锂离子电池正极材料LiNixCoyM1-x-yO2(0
本发明涉及锂离子电池检测技术领域,具体公开了一种基于CNN‑BiLSTM‑AT混合模型的锂离子电池健康状态预测方法,其中,方法包括:采集锂离子电池充放电过程中的参数数据,作为输入数据;对参数数据进行数据预处理,将数据划分为训练集和测试集;将训练集输入卷积神经网络中,经过卷积和池化操作,输出深层特征矩阵;深层特征矩阵输入双向长短期记忆神经网络中,通过正向和反向对其进行双向深度分析,建立数据过去和未来之间的相关性;添加注意力机制层,增强模型对特征信息的学习,为相关性更高的特征赋予更高的权重;训练CNN‑BiLSTM‑AT混合模型,输入测试集,全连接层输出锂离子电池SOH预测值;制定CNN‑BiLSTM‑AT混合模型预测精度和锂离子电池健康状态的评价标准,用来评判模型预测SOH值的准确性,并预测该锂离子电池的健康状态。
本发明涉及锂离子电池正极材料的制备方法,确切地说是一种镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,包括三元共沉淀物的制备、离子热合成、高温处理以及分离、洗涤过程,所述的离子热合成是将三元共沉淀物和锂源按1:2的摩尔比加入环胺类离子液体中于240℃下搅拌反应38小时,经分离、洗涤得到镍钴锰酸锂前驱体;所述的高温处理是将镍钴锰酸锂前驱体于1100℃条件下处理9小时。本发明方法离子热合成在常压低温下进行,且离子液体能回收重复利用,是一种镍钴锰酸锂材料的新型制备方法。
本发明涉及一种强迫式锂电池充电器,属于锂电池充电装置技术领域。本发明的强迫充电极,是在原充电极方向上设置的一个同向的强迫充电电场,使锂电池中的锂离子获得更大的充电势,锂离子深入到负极的深处;竖直充电极,是在原充电极垂直方向设置的一个竖直变向振荡电场,使锂电池中的锂离子不断处于沿前进方向的上下振动而减小和避免拥堵;水平充电极,是在原充电极垂直方向设置的一个水平变向振荡电场,使锂电池中的锂离子不断处于沿前进方向的左右振动而减小和避免拥堵;在强迫充电电场、竖直变向振荡电场和水平变向振荡电场作用下,锂电池中的锂离子始终处于三维运动。本发明可以提高充电速度、减少充电时间、提高充电饱和度。
本发明的用于锂离子电池的隔膜,隔膜包括:基膜和涂层,在基膜的单面或者双面上涂覆有厚度为1‑6μm的导锂涂层,该导锂涂层的材料是由在40℃‑50℃下占重量比1‑3%聚合物、1‑3%纳米锂离子导体、93‑97%溶剂和0.5‑1.5%造孔剂组成的浆料,该浆料在40℃至50℃温度下混合均匀并涂覆在基膜的单面或者双面上,在湿度为35‑45%的环境下、温度为70‑100℃下烘干该浆料,使得该浆料在基膜上形成导锂涂层,该导锂涂层的玻璃化温度在300℃以上,热分解温度达到550℃以上,导锂涂层具有锂离子传导功能和电子绝缘功能,使得锂离子电池的耐高温性能得到提高。
本发明涉及离子电池电解液,具体的说是一种氟代烷氧基三氟硼酸锂盐及其制备方法和应用:氟代烷氧基三氟硼酸锂盐结构如通式1所示,其中的R为:c1‑c5的氟代烷基或含有芳环c1‑c5的氟代烷基。本发明所得锂盐具有高离子电导率、宽电化学窗口、宽温度工作范围的优点,该锂盐可用于锂离子二次电池,锂硫电池中。
本发明属于能源材料技术领域,进一步的说是锂二次电池领域,具体涉及一种电解液添加剂及其在可充锂亚硫酰氯电池中的应用。可充锂亚硫酰氯电池的电解液添加剂为碘单质和/或碘基化合物;添加剂的质量占电解液总质量的0.1%~10%。所述添加剂添加到以导电碳为正极材料锂亚硫酰氯电池用的基础电解液中。本发明添加剂的引入改变了锂盐在电解液环境,同时与活性物质亚硫酰氯发生作用,能明显提升在大电流密度下的放电平台和改善电极极化,使锂/亚硫酰氯电池取得了良好的放电电压和放电容量,显著改善了锂/亚硫酰氯电池的电压滞后现象。使用本发明提供的添加剂的电池,较未添加的对比样,其放电电压显著提升,倍率性能得到改善。
本实用新型涉及一种适用于锂电池的注液口封口操作的锂电池负压封口机,包括锂电池定位机构、滑套、滑套推拉机构、真空泵、钢珠推送机构、以及钢珠击打机构,滑套通过管路与真空泵连接,滑套上设置有钢珠放置部;锂电池定位机构对锂电池进行定位后,滑套推拉机构向下拉动滑套,使得滑套底部设置的导向套与锂电池的注液口贴紧,启动真空泵,为钢珠打压提供一个负压环境,钢珠推送机构将钢珠放置部内的钢珠推送至冲头的下方,然后在钢珠击打机构中的冲头作用下,将钢珠精确、高效的打入锂电池的注液口内部。本实用新型中的锂电池负压封口机,自动化程度高,具有很好的成品率。
本发明公开了一种合金,尤其公开了一种高强度镁锂合金。该高强度镁锂合金,其特征在于:包括重量百分比的如下成分组成:Li:4‑7%,Al:2‑7%,Zn:0.5‑2%,Ce:0.1‑1.5%,余量为Mg。本发明的有益效果是:在降低锂的含量的同时,为保持合金的低密度,尽量提高强化元素中低密度元素铝的含量,尽量降低强化元素中高密度元素的含量,并选用轻稀土元素作为晶粒细化元素,锂含量的降低使得金属合金处于单项区,因此具有较高的强度,同时由于合金强化元素和晶粒细化元素种类及含量的优化调整,使得合金不会因为锂含量的降低而使得合金的密度增加过大,而且这些元素对于合金也发挥了较优的强化和细化作用。此外,锂含量的降低,也使得镁锂合金的耐蚀性及热稳定性得到提高。
本发明涉及一种具有保护涂层的金属锂负极及基于分子层层自组装的制备方法。该涂层的实质是由组装分子层和无机快离子导体层在金属锂负极活性物质层表面构建的固态电解质界面膜。该固态电解质界面膜有以下作用:(1)有效隔离电解液和锂片,防止锂片受到侵蚀和反应;(2)实现锂离子的均匀分布,抑制锂枝晶的生成;(3)无机快离子导体可以传输锂离子,并有效提高膜强度。因此受到该保护层保护的金属锂极片用于锂电池中可以有效提升电池的库伦效率和改善循环寿命。
本发明公开了一种煤矿隔爆型锂电池启动电源,包括电源电路、电源管理电路、司控室电路、充放电保护电路、充电电路和启动电路。在电源管理电路上设有锂电池管理单元,在充放电保护电路上设有中间继电器和直流接触器,通过锂电池管理单元能够实现单体电池的电压、温度、电流检测和报警;并且当锂电池组充电完成后,锂电池管理单元会自动控制中间继电器断开,使直流接触断开,锂电池组充电终止;当锂电池组出现非正常使用的情况下,锂电池管理单元通过控制中间继电器断开,使直流接触断开,实现锂电池组的充放电终止,使锂电池组得到保护。另外,通过第一二极管和第二二极管能够在锂电池组完全没电时,利用充电机为锂电池管理单元供电。
本发明提出的一种高效的圆柱型锂离子电池快速充电方法,将充电过程划分为多个充电阶段,且充电过程中,多个充电阶段的充电电流依次减小。本发明中,采用逐渐较小的充电电流进行充电,通过前期的大电流充电,保证了锂电池的充电效率;通过后期的小电流充电,保证了锂离子在大量消耗后有足够的析出时间,从而保证锂电池内部锂离子的浓度,保证锂电池的循环容量。同时,由于充电电流的逐步减小,在锂离子析出的同时,兼顾了锂离子的析出速度和充电消耗速度,平衡了充电效率和循环容量。即,本实施方式中采用的充电方法,既保证了电池的循环性能,又减少了电池实际充电时间,对整车充电策略的选择具有指导性意义。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高结构稳定性钴酸锂正极材料及其制备方法。正极材料具有锂层、氧层、过渡金属层交替排列的层状结构,且过渡金属层中含有团簇结构;即正极材料的通式为:LiaCoxMoyMzO2+δ,式中0.9≤a≤1.1,0.8≤x≤1.0,0﹤y≤0.1,0≤z≤0.1,‑0.25≤δ≤0.25;其中,所述元素M选自Na、K、Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、La、B、F、P中的一种或多种。本发明公开的高结构稳定性钴酸锂正极材料可以大幅提升锂离子电池的能量密度、库伦效率、循环性能和安全性,并且该材料的制备方法简单易行,适宜进行大规模化生产。
本发明涉及电池回收领域,具体而言,涉及一种镍钴锰酸锂三元电池正极材料的回收方法,包括以下步骤:第一步:将报废的锂离子电池进行拆解,获得分离掉集流体的锂电池正极回收材料;第二步:将锂电池正极回收材料放在锂离子溶液中通过水热法进行补锂;第三步:将补锂后的材料固液分离并干燥;第四步:将第三步的产物破碎并筛选;第五步:将筛选后的产物通过直接烧结法进行烧结来提高材料的结晶性。本发明通过补锂和水热烧结再生处理对锂电池正极回收材料进行处理,材料不仅保持了原有的形貌和颗粒尺寸,循环过程中流失的锂也得到了补充,循环过程中形成的尖晶石和岩盐结构可以转变回层状结构。
本发明涉及一种锂电池扩散应力预测方法,属于锂电池技术领域。本发明包括如下步骤:根据待测锂电池所在的环境温度、所述待测锂电池的扩散周期对应的放电容量和属性的锂电池对应的拟合公式,预测所述待测锂电池对应每个扩散周期的最大应力,所述拟合公式用于表征在至少一种扩散周期对应的放电容量的组合下,属性的锂电池最大应力和扩散周期的映射关系;确定产品的各特征参数,将锂电池扩散的参数化的三维实体模型导出为几何信息,网格剖分采用以六面体占优,四面体为辅的网格划分方法将生成的几何模型的表层划分成六面体网格和四面体网格,将扩散的弹性模量和割线刚度这两个参数进行网格剖分的几何模型中,建立扩散的应力模型。
本发明涉及一种锰酸锂温度安全控制方法,属于锂电池技术领域。本发明根据锂电池模块的电池属性、充放电倍率及充放电时间,拟合放热曲线,预判电池箱体升温情况,计算制冷剂预投放用量;所述电池属性包括锂电池重量和锂电池比热容;从磷酸铁锂电池开始投入实际工程应用开始,以24h为循环周期,确定每一周期内磷酸铁锂电池的充电量;确定磷酸铁锂电池的总充电量:从磷酸铁锂电池开始投入实际工程应用开始,K为截至计算时的循环周期数;SoC为第k次循环周期的磷酸铁锂电池充电量;自动控制阀门根据接收锂电池温度传感器与锂电池模块工作温度限定值的比较结果,控制制冷剂速度和投放量。本发明可广泛运用于锂电池场合。
本实用新型公开了一种抑制枝晶生长的锂金属复合带材,包括锂金属带材,所述锂金属带材包括锂金属层,所述锂金属层上设有用于抑制锂枝晶的锂合金层。本实用新型还公开了一种储能装置,包括正极和负极,所述正极与所述负极之间设有电子绝缘且离子导通的电解质,所述正极和/或所述负极采用如上所述的锂金属复合带材制成。本实用新型还公开了一种抑制枝晶生长的锂金属复合带材的生产设备,包括:放卷机构,用于放卷锂金属带材;涂料工段,用于在锂金属层的表面涂上一层液态的所述锂合金层:定型工段,所述定型工段内设有冷却装置,使液态锂合金层冷却定型并在锂金属层表面上形成锂合金层,得到锂金属复合带材;收卷机构,用于收卷得到的所述锂金属复合带材。
本发明公开了一种用于锂电池的宽温度窗口双主盐电解液,包括两种主锂盐、有机溶剂和功能添加剂,其中,上述两种主锂盐为磺酰亚胺锂和氟代烷氧基三氟硼酸锂,两种主锂盐总浓度为0.8 mol/L~8 mol/L,两种主锂盐浓度比例为1:9~9:1。根据本发明的所配制的电解液能够有效抑制负极产生锂枝晶,属于一种兼具离子电导率高、电化学窗口宽、工作温度范围宽的新型双主盐电解液体系。本发明还公开了上述电解液在锂电池中的应用。
本公开涉及一种用于锂离子电池的电池单元,其包括主体、正极耳和负极耳。所述主体具有第一侧面以及与所述第一侧面相对的第二侧面。所述主体具有被限定在所述第一侧面和所述第二侧面之间的长度。所述正极耳从所述主体的第一侧面向外延伸。所述负极耳从所述主体的第二侧面向外延伸。在垂直于所述主体的长度方向截取的横截面中,所述正极耳的横截面积与所述负极耳的横截面积之比在1.1至1.5之间。本公开还涉及一种锂离子电池,其包括两个或更多个上述电池单元。
本发明提供一种片材裁切转运机构,包括:支撑组件;裁切组件,所述裁切组件与所述支撑组件相对竖直移动连接;转运组件,所述转运组件包括:水平位移驱动件,所述水平位移驱动件与所述支撑组件相连接;竖直位移驱动件,所述竖直位移驱动件与所述水平位移驱动件相连接;移动件,所述移动件与所述竖直位移驱动件相连接,所述移动件可移动至所述裁切组件的裁切处。本发明提供了一种片材裁切转运机构,能够有效改善覆合片粘刀的现象,减少生产过程中刀具的清洗频率,从而提高生产效率。本发明还提供了一种锂电容制造设备及锂电容覆合片裁切转运方法。
本发明提供了一种具有耐高温特性的锂离子电池隔膜、其制备方法及由其制得的锂离子电池,属于锂离子电池隔膜领域。该隔膜厚度为3.5‑30μm,孔隙率为30‑80%,孔径为20‑2000nm可调,双向拉伸强度≥50MPa,透气值≤400s/100cc,破膜温度≥160℃。该制备方法为:将聚丙烯主材20%~60%、增溶剂2%~10%、溶剂30%~80%、成核助剂0.1%~5%和/或抗氧剂0.1%~1%混合熔融塑化,双螺杆挤出后热致相分离得到铸片,然后经铸片拉伸、萃取及后处理或直接经萃取和后处理即得。该隔膜具有耐高温、双向高强度、孔径均匀、高比电阻等特性;同时,得益于该发明产品的耐高温特性、高孔隙率特性和孔径易调整特性,该隔膜制造的电池具有更高的安全性和更好的电化学性能。
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