本发明公开了一种锂离子电池装置,包括锂离子电池、控制单元和碳酸盐溶液添加附件,所述离子电池包括正极、负极、间隔于正极和负极之间的隔离膜,以及电解液,所述锂离子电池的电解液容器的容积至少大于所述溶剂的体积的百分之五,并且所述碳酸盐溶液添加附件具备碳酸盐溶液存储单元和连接所述电解液容器的管路;所述控制单元控制连接所述正极和/或所述负极,以在检测到所述锂离子电池在充电时,控制位于所述管路上的阀门,以向所述电解液容器可控地添加碳酸盐溶液。本发明显著降低锂离子在正极活性层的脱嵌速度,并提升电池的工作电压。
本发明公开了一种锂离子电池正极极片及其制备方法,通过在正极活性材料中加入添加剂,添加剂包括镍钴锰酸锂、锰酸锂、磷酸锰铁锂、Li5FeO4、钛酸锂、磷酸钒锂等中的一种或几种的组合。在磷酸铁锂电池充放电过程中,电压曲线末端的电压变化由于添加剂脱嵌锂平台的影响而变得缓慢,实现了提高磷酸铁锂电池SOC估算精度的目的。
一种用于可更换锂电池的防护箱,包括锂电池箱,所述锂电池箱中前后上下对称的开有前后贯通的锂电池腔,所述锂电池腔上方左右端对称的开有开口方向朝所述锂电池腔方向的滑道,所述滑道内可上下滑动的安装有滑块,所述滑块与所述滑道上下端连接有滑道弹簧,本发明将锂电池箱加入防震措施,和散热灭火措施,保证了锂电池不会受到过度的震动,同时散热措施保证了锂电池的热量在一定量以下,保证电力供应稳定,灭火措施则是意外状况的保险,保证乘客的安全,争取电池起火后的最佳逃生时间。
本发明提供一种数模混合驱动的锂电池持续峰值功率能力的在线预测方法,包括获取动态工况下锂电池的实时测量数据;确定锂电池的一阶等效电路模型并离散化处理,且在离散化的一阶等效电路模型采用递推最小二乘法进行参数辨识时加入噪声协方差因子,并将加入噪声协方差因子辨识所得参数与所述实时测量数据用于卡尔曼滤波算法中估算SOC值;根据估算的SOC值,在SOC与充放电峰值功率的拟合曲线上,确定锂电池持续峰值功率。实施本发明,加入噪声协方差因子对电池SOC值进行预测,能较精确的预测锂电池峰值功率,提高了预测精度和鲁棒性。
本实用新型涉及路灯技术领域,具体涉及一种一体化太阳能锂电池路灯,本实用新型提供的一体化太阳能锂电池路灯,包括灯体、太阳能板、灯头、锂电池,以及太阳能控制器,所述太阳能板和太阳能控制器相连,太阳能控制器与灯头、锂电池相连,太阳能控制器与锂电池固定于灯体的下方。本实用新型的优点在于该一体化太阳能锂电池路灯结构简单、安装方便,且不受空间限制,可在不同功率的太阳能路灯上使用,易维护与检修,防盗等。
本实用新型涉及锂电池温控装置技术领域,具体为一种锂电池温控装置,包括箱体,所述箱体的顶端开设有开口,所述开口上设有箱盖,所述箱体的内部设有储存槽以及冷却箱,所述箱体的两侧设有升降机构,所述升降机构包括电机、调节槽以及支撑槽,所述电机上设有转动轴,所述转动轴上设有齿轮,所述支撑槽上设有支撑板,所述支撑板的顶端两侧设有支撑柱,所述支撑板的一侧设有齿板,所述箱体的一侧设有进水管以及出水管,所述储存槽上设有温度检测机构,解决了现有的锂电池温控装置在使用时,散热效率较低,容易导致在锂电池长期温度较高的情况下不能有效的降低锂电池的温度,影响锂电池的使用寿命和电池健康的问题。
本发明公开一种基于分段扩展卡尔曼滤波的锂电池荷电状态的估算方法,主要步骤包括:首先,根据锂电池的工作机理,建立二阶RC等效电路模型;然后根据锂电池的脉冲放电响应实验数据,利用递推最小二乘法(RLS)对模型参数进行辨识;建立锂电池离散化的状态空间模型,采用分段EKF算法对锂电池SOC进行估算。本发明在区分锂电池工作过程中强弱非线性化过程的同时运用适合的扩展卡尔曼滤波算法,有效的提高了传统EKF估算SOC时的鲁棒性;克服了泰勒级数展开线性化造成滤波精度方面的降低以及可能的滤波发散问题。
本发明公开了一种基于IPF的锂离子电池SOC估计方法,包括以下步骤:建立锂离子电池系统的数学模型,得到系统的状态方程和观测方程,并离散化处理;对锂离子电池进行恒流脉冲放电实验,获得锂离子电池开路电压和锂离子电池的剩余电流SOC;在MATLAB上对锂离子电池开路电压和锂离子电池的剩余电流SOC的关系曲线进行拟合,并辨识得到电池模型参数,从而建立锂离子电池的等效模型;采用改进的粒子滤波估算锂离子电池SOC。本发明通过锂离子电池系统的数学模型以及改进的粒子滤波的估算得到锂离子电池荷电状态,具有估算精确度高和估算快速的特点,从而保证锂离子电池的使用寿命。
本发明属于电极材料技术领域,具体涉及一种锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料及其应用。本发明利用锡盐、金属粉末、小分子有机酸反应得到锡微米颗粒,然后将锡微米颗粒与石墨烯、抗坏血酸反应得到锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料。本发明所采用的原料来源广泛、廉价易得、制备工艺简单,有效解决了现有技术中锡颗粒复合材料的制备实验条件苛刻、操作危险、工艺复杂等问题。同时,所提供的锡微米颗粒复合石墨烯高性能储锂储钠材料作为锂电池负极材料和钠电池负极材料均具有较好的循环稳定性,适合做为锂离子电池负极钠离子电池负极材料推广使用。
一种新型锂电无绳矿灯,包括矿灯主外壳以及底壳,内部装有可充电的锂电池,主外壳包括通孔和槽口,用以容置LED光源和开关,开关和电路板形成电连接,LED光源包括LED灯、灯杯以及灯头盖,LED灯的发光端置于灯杯的灯孔中,由灯头盖盖住通孔,LED光源发射的光束从通孔端射出,LED光源通过电路板和锂电池实现供电连接,主外壳和底壳匹配连接将LED光源、电路板以及锂电池容置其中,底壳的底部还包括插座板,插座板插板上有转角牙盘,使矿灯能在使用时根据需要调整照射角度。本实用新型具有重量轻、体积小、照明时间长、安全防爆等优点。
一种分配带锂带的正极柱的自动分配机,包括支撑架,支撑架上转动连接有盘体,盘体上设有以盘体的中心轴线为圆心阵列分布的夹持机构,夹持机构上盖有挡盖,挡盖的上表面固定有第一连接外耳,第一连接外耳上转动连接有连接杆,连接杆一端连接有气缸,气缸通过第二连接外耳转动连接于盘体上;气缸上电联有通过PCL控制器控制的传感器。本实用新型用于放置并分配带锂带的正极柱,有序放置避免锂带与其它物体接触,从而有效避免锂带出现折痕的情况发生,保护锂带使得电池的使用质量好,同时自动转动以及自动翻盖减少了工人的操作动作,增加了便捷性,提高了效率,值得推广。
本实用新型公开了一种具有辅助切料的无调切锂机,包括底座,底座上依次设有装料机构、传动机构、送料机构以及裁切机构,裁切机构包括支架、带有裁锂刀的切锂气缸、第一压锂气缸、置料台、裁切工作台、垫刀座以及推动驱动组件,裁切工作台固定连接于支架上并位于切锂气缸下方,垫刀座设于裁切工作台上,推动驱动组件用以驱动垫刀座朝置料台做往复移动,垫刀座可与置料台对接于支架上,垫刀座的顶部还设有用于沿锂带传送方向设置的第一引导槽、以及与第一引导槽垂直相交的切刀避让槽,切刀避让槽与裁锂刀相配合,裁切工作台上还设有将位于第一引导槽内裁切后的锂带推至垫刀座外的推料装置。采用上述技术方案后,提供了一种能保证锂带裁切口的整齐度,保证裁切稳定性,且能批量生产的无调切锂机。
本发明公开了一种模块化锂电池的拼接结构,其成对的安装架上的容纳槽安装锂电池,安装架外侧设置连接片,连接片包括金属本体和安装孔,位于安装孔周边的接片呈矩阵排列,接片与金属本体相连接的部分朝向安装孔,接片伸入容纳槽的贯穿孔内与锂电池接触配合,容纳槽的矩阵结构间设置有连接孔,安装孔与连接孔对应设置。成组的安装架安装排布锂电池,便于成矩阵排列进行串并联的组合。连接片安装于安装架的两端,实现锂电池的并联;不同组的安装架上下安装,实现锂电池的串联;安装孔处穿设螺钉定位上下组的安装架,安装孔周边的接片与金属本体相连接的部分朝向安装孔令电流集中流向最接近的螺钉,提高电流流动稳定性。
本实用新型提供了一种锂电池过充过放保护电路,包括:电池充电模块、锂电池、电压检测模块、开关控制模块和负载输出模块;所述电池充电模块的输出端与所述锂电池连接,对所述锂电池进行充电,所述电池充电模块包括充电提示单元和充电管理单元;所述电压检测模块用于检测锂电池的充电电压和放电电压,所述电压检测模块包括电压检测芯片;所述开关控制模块包括电子控制开关和MOS管单元,所述电子控制开关接在所述锂电池与外部供电切换模块之间,所述电子控制开关用于控制是否由锂电池供电,所述MOS管单元用于控制充电和放电回路的通断;所述负载输出模块用于接输出负载,本实用新型结构简单,且可较为可靠的检测锂电池的过充过放现象并对其进行保护。
本发明提供了一种G‑四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其制备方法为:将血红素酶与G‑四分体加入含K+去离子水中,静置1~3小时,使其自组装形成稳定的G‑四链体/血红素酶结构,然后G‑四链体/血红素酶和碳纳米管加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,得到浆料中,用涂布器将所得复合材料浆料均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后烘干,即得到G‑四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料(直接用于后续电池的组装与测试);本发明提供了制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明提供了一种具有热管理系统的锂离子电池包装置,包括:电池箱体1、采样模块2、电池总成模块3、加热单元4、第一填充单元5、液冷组件6、第二填充单元7、支撑框8、箱体密封单元9以及高压母线10;所述采样模块2竖直设置于具有热管理系统的锂离子电池包装置内部的一端;所述电池总成模块3设置于具有热管理系统的锂离子电池包装置的中部;所述高压母线10分布于具有热管理系统的锂离子电池包装置的侧面;所述采样模块2能够采集到电池电压信息、电池温度信息。本发明既降低了电池包内部热量与外部交换,也使热量尽可能通过液冷进行降温,提高了散热效果,同时增强了整个电池箱的结构强度。
本发明涉及锂电池烘干设备,更具体的说是一种用于锂电池烘干设备,包括安装支撑升降架、烘干装置、锂电池夹紧装置、烘干控制装置,通过安装支撑升降架安装其他的装置和控制烘干装置的位置,烘干装置对锂电池进行烘干,锂电池夹紧装置能够夹住不同规格的锂电池和防止夹紧时对电池造成损伤,烘干控制装置更具电池规格的不同调节弹簧的伸缩量从而适应对应锂电池的烘干等功能,其特征在于:烘干装置铰接在安装支撑升降架上,锂电池夹紧装置安装固定在烘干控制装置上,烘干控制装置安装固定在安装支撑升降架上。
本发明公开了一种应用于变电站(发电厂)的锂电池直流电源装置。该锂电池直流电源装置包括:双电源转换器(1)、充电机(2)、充电机监控器(3)、锂电池组件(4)、直流输出母线(5)、各馈电支路开关(6),锂电池组(7),各节锂电池监测控制单元(8),放电控制开关(9),放电负载(10)。所用的锂电池做为后备电源,并且对每节锂电池进行实时的监测与控制,使锂电池不再有过充电和过放电现象,保证了直流系统中锂电池的寿命,实现直流电源的免维护。
本实用新型公开了一种新型用于快速组装电动车锂电池的装置,包括机架、带轮,所述机架的上设置有锂电池卡槽A和锂电池卡槽B;所述锂电池卡槽A和所述锂电池卡槽B之间设置有拼装板;所述机架的上方设置有间隙调整块;所述间隙调整块的一侧连接有传动带轮箱体;所述传动带轮箱体内部设置有带轮;所述传动带轮箱体的上部设置有上带轮距离调整螺栓和下带轮距离调整螺栓;所述传动带轮箱体的外部设置有润滑油加注口;所述润滑油加注口的一侧连接有锂电池盖板,本实用新型成本低廉,可以实现快速组装锂电池,并且精度高,冲击小。
本实用新型公开了锂电模组能量回收充电系统,包括四个梯次利用锂电池组;电流取样电阻;容量检测模块;三个DC‑DC转换充电控制系统;三个待充电锂电池组。本实用新型通过容量检测模块检测显示各梯次利用模组的实时放电参数,判断各模组容量的衰减率,通过三个DC‑DC转换充电控制系统连接三个待充电锂电池组,可对梯次利用锂电池组内的电能进行回收,增加梯次利用锂电池组的回收利用率,且能够对三个不同待充电锂电池组同时进行充电回收,同时系统在一定的前提条件下(多个梯次利用锂电池组的串联总电压小于等于330V,其串联放电电流值应小于或等于梯次利用电池模组中标称容量最小一组的最大放电电流值)拥有良好的可扩展性和适用性。
本发明公开了一种复合结构的锂离子电池热管控技术,实现对电池冬暖夏凉的管理,保证了电池的热安全性。其中依次包括锂电池、横纵两向热电材料组成的热电电池,所述的锂电池与热电电池的电极采用粘接、蒸镀、沉积的生长方式在锂电池的对电极上分别在横纵两向沉积p型的热电材料,从而集成本发明的新型复合锂离子电池,且所述锂电池与热电电池串联或者并联。本发明还公开了上述锂电池与热电电池集成的结构设计,以及新型复合结构的锂电池制备方法;其采用全新的结构设计,将锂电池与薄膜热电电池进行叠加集成,采用相应的制备方法进行集成,从而制备的锂电池不仅可以在过放电时提供一定电荷保护电池,并且能够解决锂电池在过充过放电以及高温状况下的安全性问题,提升锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种锂/亚硫酰氯电池电解液及其制备方法,该电解液包括亚硫酰氯、电解质盐和添加剂,添加剂包括第一添加剂和第二添加剂,该制备方法为:将亚硫酰氯进行蒸馏,收集馏分;称取电解质盐溶于亚硫酰氯馏分中;第一添加剂的提纯;第二添加剂的提纯;称取纯化的第一添加剂和纯化的第二添加剂,加入到电解质盐的亚硫酰氯溶液中,即得锂/亚硫酰氯电池电解液;本发明锂/亚硫酰氯电池电解液中的第一添加剂和第二添加剂协同作用,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,并且由该电解液制备的锂/亚硫酰氯电池具有较好的循环性能和较高的安全性。
本实用新型公开了一种新构思的锂电池点烟器控制电路,包括锂电池和点烟电路,所述点烟电路包括开关、第一电阻、发热丝和MOSFET管;发热丝的一端与锂电池的正极电连接、发热丝的另一端与MOSFET管的D极电连接,开关与第一电阻串联后的一端连接在锂电池的正极与发热丝之间的公共连接点上、开关与第一电阻串联后的另一端与MOSFET管的G极电连接,MOSFET管的S极接地。进一步地,该锂电池点烟器控制电路还可以设有保护电路以实现在锂电池放电时对锂电池形成过电压放电保护、过流保护、电池短路保护,在对锂电池充电时对锂电池形成过电压充电保护,有效地保护锂电池在电路正常地情况下使用,以提高锂电池的使用寿命。
本发明提供了锰系化合物/碳管载硫复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其过程为:将碳管与硫单质混合研磨,加入CS2充分搅拌之后烘干制得碳管载硫复合材料;将碳管载硫复合材料与炭黑、聚偏氟乙烯按一定质量比混合,然后加入N‑甲基吡咯烷酮,以及锰系化合物搅拌并超声分散均匀,将所得浆料均匀涂覆在集流体铝箔上,然后将铝箔转移至烘箱内烘干,即得锰系化合物与碳管载硫复合正极材料;本发明提供的制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;制得的锰系化合物与碳管载硫复合正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明涉及锂电池检修设备技术领域,具体的说是一种便于固定锂电池的检修装置,包括安装板、转动结构、安装结构、除尘结构、限位结构和调节结构;通过所述转动结构带动所述安装结构顶端的锂电池转动,进而更方便工作人员对锂电池进行多角度检修,使锂电池的检修效果更好;通过安装结构快速安装拆卸锂电池,提高了锂电池的检修效率;便于通过所述除尘结构收纳锂电池在检修时产生的废屑和灰尘,吸收灰尘的效果好,避免灰尘废屑对锂电池检修产生影响,大大提高了锂电池检修的检修效果;限位结构便于对锂电池进行限位,调节结构便于调节,通过限位结构和调节结构配合使用进而固定了不同型号的锂电池,进而提高了装置的适用性,提高了固定效果。
本发明涉及到纳米碳材料的制备领域,具体涉及一种杂原子掺杂的多级孔碳材料的制备方法及在锂电池负极浆料中的应用。本发明以六溴苯和吡啶为原料,采用溶剂热法直接一步原位脱卤聚合反应制得杂原子掺杂的碳材料粗产品并在惰性气体保护下采用程序升温碳化,冷却后研磨得到杂原子掺杂的多级孔碳材料,该材料具有优异的导电性(材料电阻为15.96mΩ,电阻率为8.11*10‑4Ω·m),在大倍率下有显著优势,可应用于锂电池领域,尤其是锂电池负极导电剂领域;鉴于本方法合成工艺简单、环境友好和优异的电化学性能,可以实现杂原子掺杂的多级孔碳材料的低成本大规模制备,因此具有良好的应用前景和工业化潜力。
本发明公开了一种锂亚硫酰氯电池电解液,该电解液包括亚硫酰氯、电解质盐和添加剂,添加剂包括第一添加剂和第二添加剂,该制备方法为:将亚硫酰氯进行蒸馏,收集馏分;称取电解质盐溶于亚硫酰氯馏分中;第一添加剂的提纯;第二添加剂的提纯;称取纯化的第一添加剂和纯化的第二添加剂,加入到电解质盐的亚硫酰氯溶液中,即得锂亚硫酰氯电池电解液;本发明锂亚硫酰氯电池电解液中的第一添加剂和第二添加剂协同作用,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,并且由该电解液制备的锂亚硫酰氯电池具有较好的循环性能和较高的安全性。
本发明涉及锂电池回收领域,具体的说是锂电池回收用放置车固定组件,包括主体、移动机构、拉杆机构、打标机构、开合机构和安置机构;通过移动机构的设置,使得安置车在较为狭小的空间内转向,提高了运输效率,通过拉杆机构的设置,方便将拉杆转动的角度传递到移动机构内,方便车体移动以及拉动,通过打标机构的设置,方便根据实际收集到的锂电池的使用情况,打上标签,方便之后的状态识别,通过开合机构的设置,方便第一盖板和第二盖板之间的开合,方便拿取锂电池,提高了其使用效果,通过安置机构的设置,能够将大小不一的锂电池放置在主体的内部,并且能够避免主体在移动时产生晃动,保证了锂电池的安全,提升了安置车的使用体验。
一种于离子浓差极化效应的盐湖提锂的装置,包括有主通道、锂钠溶液腔和缓冲液腔,主通道的中间设置有离子选择性块,在离子选择性块内部沿管道方向开有一个或多个并行的微米通道,离子选择性块由阴离子选择性渗透膜材料制成,该阴离子选择性渗透膜材料具有导电性且只允许阴离子通过,但不能通过阳离子和水。本发明利用不同阳离子的电泳淌度的差异,将锂离子富集在最靠近离子选择性圆柱块附近,其次是钠离子和镁离子,而钾离子在通道中不富集。因此通过在靠近离子选择性圆柱块前通道壁上打微米孔,将富集的锂离子引流到锂钠溶液腔,并从锂钠溶液出口导出到成品锂钠溶液池。本发明充分利用钠离子的浓度显著大于镁离子和锂离子、而且钠离子的富集区域介于镁锂之间的特征,实现镁离子和锂离子的充分分离。
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