本发明涉及锂电池技术领域,具体揭示了一种锂电池浆料制备箱及其操作方法,包括制备箱体,制备箱体底部的中心处固定连接有伺服电机,伺服电机的输出端固定连接有转轴,转轴的顶部贯穿至制备箱体的内腔并固定连接有外搅拌机构,转轴两侧的底部均固定连接有内搅拌机构,内搅拌机构位于外搅拌机构的内侧。本发明通过振动电机的工作使筛板在凹槽的内部滑动,通过筛板的移动使弹簧发生形变,随后在筛板晃动下通过筛孔对原料进行过滤筛选,达到了过滤功能的优点,解决了现有的锂电池浆料制备箱在使用时不具备过滤的功能,往往锂电池原料中会伴有杂质,以至于搅拌混合出的锂电池浆料质量降低,因此不便于人们使用的问题。
本发明公开了一种电动重卡锂电池健康状态预测方法及装置,其中方法包括:获取电动重卡中若干个传感器采集的锂电池状态的原始数据,对原始数据进行数据预处理,消除数据紊乱、数据缺失和数据错误;对数据预处理后的原始数据进行计算,得到放电倍率和内阻,并进行数据归一化处理,得到归一化数据并划分为训练集数据和测试集数据,基于GA算法对BP神经网络模型进行优化,得到全局最优解,基于全局最优解对锂电池健康状态进行预测,得到锂电池健康状态值。解决了现有预测技术中锂电池内部相关数据难以获取、预测方法单一、预测结果容易陷入局部最优从而导致精度低等问题,提高了锂电池健康状态预测精度。
本实用新型公开了一种锂电池存放盒,包括盒体,所述盒体内腔的两侧分别设置有第一卡板和第二卡板,所述盒体的内腔且位于第一卡板和第二卡板之间设置有与之配合使用的放置板,放置板的正面开设有卡槽,放置板的顶部和底部均固定连接有安装块,安装块远离放置板的一侧与盒体的内壁固定连接。本实用新型通过盒体、第一卡板、第二卡板、放置板、卡槽、安装块、固定架、调节杆、移动板、定位孔和定位板的设置,在对锂电池进行放置时可对其进行固定,同时对存放盒内部空间加以利用,同时解决了传统的存放盒内部空间有限,且对锂电池存放时无法进行固定,对存放盒携带导致锂电池发生晃动,使锂电池的功能受到一定影响的问题。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种储能用锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的储能用锂离子电池负极材料为核壳结构,其中纳米锡为核,石墨烯为壳。本发明的储能用锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:纳米锡、氧化石墨烯、水混合均匀后进行水热反应,得纳米锡/氧化石墨烯复合材料;然后冷冻干燥,然后在惰性气氛中煅烧,即得。本发明的储能用锂离子电池负极材料作为锂离子电池负极活性材料使用时,锂离子电池的循环性能、充放电容量等都得到了优化,既充分保留了锡基材料比容量大的优点,又极大改善了锡基材料的循环稳定性。
本发明公开了一种锂电池固定安装架,包括锂电池,所述锂电池的底部设置有安装架本体,所述安装架本体底部的两侧均焊接有支腿,所述锂电池的底部贯穿至安装架本体的内腔,所述安装架本体的顶部开设有与锂电池配合使用的通孔。本发明通过设置通孔、外壳、第一滑轨、固定块、卡槽、滑杆、卡块、第一伸缩杆、弹簧、第二伸缩杆、伸缩架、推杆、第二滑轨、滑块、推手和通槽的相互配合,解决了现有的安装架不便于对锂电池进行安装的问题,该安装架本体在对锂电池安装时,安装过程简单,从而节约了锂电池安装的时间,节省了安装者的劳动量,从而降低了安装的成本,因此适合推广使用。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种超细金刚石涂覆隔离膜及其制备方法和应用此隔离膜的锂离子电池。该超细金刚石涂覆隔离膜由浆液涂覆在基膜上烘干制成,其中浆液中包含以下固体组分,以质量百分比计:超细金刚石微粉与无机填充物65‑85%,填充剂10‑25%,胶3‑15%;超细金刚石微粉的质量为超细金刚石微粉与无机填充物总质量的0.5‑100%。本发明提供的隔离膜将微米级金刚石晶体颗粒均匀分散在基膜的表面,能够有效的强化隔膜微孔结构,提高耐热收缩性和穿刺强度。应用此隔离膜的锂离子电池,改善了锂离子在电解质中极片界面传递的状态,抑制锂电池多次循环后锂离子聚集形成锂单质晶枝,提高电池的安全性和循环性能。
本发明公开了一种散热效果好的锂离子电池壳,包括外壳,所述外壳顶部的两侧均开设有预留孔,所述外壳的内腔设置有锂离子电池,所述外壳内腔顶部且位于锂离子电池的两侧均固定连接有柔性导热垫,所述柔性导热垫远离锂离子电池的一侧固定连接有导热绝缘橡胶,所述导热绝缘橡胶远离柔性导热垫的一端贯穿外壳并延伸至外壳的外部。本发明通过外壳、预留孔、锂离子电池、柔性导热垫、导热绝缘橡胶、导热衬垫、凹槽、活动盖、安装板、安装孔、安装槽、螺栓、第一通口和风扇的设置,不仅可以对锂离子电池进行固定,同时还解决了传统锂离子电池壳散热效果不佳的问题,该散热效果好的锂离子电池壳,具备散热效果好的优点。
本发明公开了一种从报废磷酸铁锂电池中湿法回收锂元素的方法,该方法在沉淀出磷酸铁之后,逐一添加助剂A和助剂B,助剂A在可在磷酸根、磷酸氢根在与锂离子发生反应之前,利用钙离子先一步与磷酸根、磷酸氢根反应生成沉淀,助剂B可除去溶液中剩余的三价铁离子,同时除去加入助剂A时的副产物硫酸钙,使得锂元素的损失量大大下降,从而使得回收效益升高,锂元素首次回收率可达86.14%,纯度可达99.89%,循环回收率可达95.2%,且该方法可省去锂盐的洗涤除杂步骤,简化工艺的同时还节省水资源,降低了生产成本。
本发明涉及废旧三元锂离子电池的回收工艺,尤其涉及一种从废旧三元锂离子电池电极粉料中制取碳酸锂的方法,该方法通过对废旧三元锂离子电池的电极粉料混料、煅烧、生成碳酸氢锂和喷雾干燥步骤,制得的碳酸锂含量较高,纯度较高,回收率高,且该工艺路线为绿色环保工艺,与环境相容性较好。
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