本实用新型公开了一种具有减震散热功能的锂电蓄电池,包括外壳和锂电池壳体,所述锂电池壳体包裹在外壳内部,且外壳顶面开口处密封有封板,所述封板内侧密封有电极板。本实用新型中,锂电池在运输过程中或者移动过程中,如发生碰撞,碰撞所产生的撞击力,对外壳表面产生压力,此时撞击的压力通过外壳对固定杆产生推力,固定杆对第二弹簧产生压力使第二弹簧进行压缩,同时固定杆通过连杆带动滑轮滑动,滑轮通过推动推块,对第一弹簧进行压缩,能够缓冲锂电池壳体受到撞击时的冲击力,从而对锂电池壳体进行保护,避免撞击的冲击力造成锂电池壳体破损,保障锂电池运输过程中或者移动过程中的安全性,提高锂电池的质量和使用寿命。
本发明公开了一种低钠铝锂中间合金材料及其制备方法,所述低钠铝锂中间合金材料由8.0%~25.0%的锂(Li)、≤0.0001%的钠(Na)、≤0.00005%的钾(K)和余量的铝(Al)组成。在制备方法上采用纯净的氯化锂、氟化锂混合盐作为覆盖剂;除钠、钾采用三氧化二硼,精炼采用高纯氮气或氩气进行气体精炼。熔炼操作过程不需要惰性气体或真空保护,工艺简单。在经过除钠工艺处理后,合金中钠、钾杂质含量少,其质量分数分别为钠≤0.0001%、钾≤0.00005%。该种工艺方法产率高,原材料损耗小,可定量制取任意含锂量的铝锂中间合金。
本发明公开了一种自适应天牛须优化神经网络的锂电池等效电路模型参数辨识方法。它包括以下步骤:(1)建立锂离子电池的二阶PNGV等效电路模型;(2)利用电池混合脉冲功率特性测试方法对锂电池进行充放电试验,得到响应曲线,并计算不同荷电状态下等效电路模型的参数,包括开路电压、电池内阻、电化学极化电阻、电化学极化电容、浓度差极化电阻、浓度差极化电容;(3)对等效电路模型参数数据进行归一化处理,得到神经网络训练所需要的输入输出数据集;(4)构建锂离子电池的神经网络辨识系统;(5)确定自适应天牛须算法的适应度函数,并利用自适应天牛须算法获取网络的最优初始权值和阈值;(6)对天牛须优化的神经网络辨识系统进行训练,建立锂离子电池参数辨识器,用于辨识锂离子电池的等效电路模型参数,进而计算锂离子电池的端电压。本发明考虑了锂离子电池的非线性特征,利用自适应天牛须优化的神经网络,能够有效地对锂电池等效电路模型参数进行辨识,可以缩短神经网络训练所需的迭代次数,并且提高了锂离子电池等效电路模型的精度。
本发明公开了一种半固态磷酸钛锂铝凝胶电解质隔膜浆料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将磷酸二氢氨、碳酸锂、氧化铝和二氧化钛放进行烘干;步骤2:取出冷却,然后放入球磨机中进行研磨得到混合粉体;步骤3:阶梯升温反应生成磷酸钛锂铝;步骤4:取出冷却,然后将磷酸钛锂铝进行破碎、研磨得磷酸钛锂铝粉体;步骤5:将磷酸钛锂铝粉体放入到二甲基乙酰胺溶液当中,加入聚偏氟乙烯,加入碳酸二甲酯,加入三丙二醇溶液得成半固态磷酸钛锂铝凝胶电解质隔膜浆料。该浆料中的磷酸钛锂铝颗粒在电解液的作用下释放锂离子,以补充电解液中消耗的锂离子,延长电池的寿命,减缓电池性能的下降。
本发明公开了一种由锂动力电池与超级电容组成的混合电池组,它包括整流电路,充电缓冲电路,包括由多个锂动力电池组成的锂动力电池组、由多个超级电容组成的超级电容组和双向开关的主电路,输出开关,信号采集和控制电路;外部交流或直流电源通过整流电路和充电缓冲电路和主电路输入端连接,主电路的输出端通过输出开关连接用电设备;信号采集和控制电路包括控制器、母线电压传感器、锂电池组电压传感器、锂电池电流传感器和输出电流传感器。本发明可以稳定提供高功率、大能量的电能输出。保证直接与220V有效值用电设备相连,可承受充电电压和电流相当程度的波动。可充分保证电能提供的稳定性和便捷性。供电时的隐蔽性。其体积小、携带方便的优点。
本发明公开了一种强渗液锂离子电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,将顺丁烯二酸酐与石蜡油在搅拌条件下加热至120~180℃,得到混合溶液;步骤2,将预处理过的聚乙烯基膜浸入步骤1的混合溶液中,120~180℃保持15~50min,得到表面改性聚乙烯隔膜;步骤3,将步骤2的表面改性聚乙烯隔膜展开萃取,烘干,得到强渗液锂离子电池隔膜。本发明通过对聚乙烯基膜表面接枝极性官能团,对其表面实现永久性改性,增大其表面界面能,使制备得到的强渗液锂离子电池隔膜对介电常数较高的有机极性电解液表现出超强的亲和性,提高强渗液锂离子电池隔膜的吸液保液能力,且锂电池有更高的离子电导率和循环寿命。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,提供了一种钛酸锂/板钛矿复合物及其制备方法和应用。本发明提供的钛酸锂/板钛矿复合物,包括钛酸锂和板钛矿;所述钛酸锂和板钛矿为共生结构。本发明提供的钛酸锂/板钛矿复合物中,板钛矿具有较高的理论比容量,而且钛酸锂和板钛矿为共生结构,使得钛酸锂和板钛矿两相之间存在较多的相界,有效提高了钛酸锂/板钛矿复合物的放电比容量和低温电化学性能。而且本发明提供的钛酸锂/板钛矿复合物为纳米片构成的微球结构,纳米片有利于提高钛酸锂/板钛矿复合物的比表面积,且有利于缩短锂离子传输路径,提高锂离子的扩散速率。
本实用新型公开了一种用于锂电池的无粘接固定装置,包括电池盒,所述电池盒的内部设有预成型的塑料气囊,所述塑料气囊的内部设有多个待固定的锂电池,所述电池盒的一端开设有方便对塑料气囊打气的螺纹孔,此一种用于锂电池的无粘接固定装置,改变了传统的用胶水粘贴来固定锂电池的方式,利用塑料气囊充气后能够膨胀对锂电池进行挤压固定,实现了电池的无粘贴的固定,防止粘贴固定的方式在后期电池膨胀后,影响其内部循环和使用的安全性。
本实用新型属于电池生产技术领域,提出了一种防盗锂电池,包括壳体,还包括锂电池组,设置在所述壳体内,所述锂电池组包括保护板,还包括定位器,定位器包括定位器,所述定位器设置在所述壳体内,所述定位器的表面由固定面和屏蔽面组成,所述固定面为一个,且所述固定面紧贴所述壳体的一个侧壁设置,所述定位器的两个电源端子分别与所述锂电池组的正极和负极连接,还包括屏蔽层,屏蔽层设置在所述定位器的屏蔽面外侧,或所述屏蔽层设置在所述保护板外侧。通过上述技术方案,解决了现有技术中定位器在进行锂电池定位时存在定位精度差的问题。
一种保证及保持电量的锂电池维护装置,包括盒体,盒体顶部转动连接有盒盖,盒体内壁底部焊接连接有两个侧板,盒体内壁靠近侧板之间卡接有锂电池,锂电池顶部插接连接有电源连接线,本实用新型的有益效果:方便电动车的锂电池进行夹持连接,同时能够检测放电充电,从而减少过度放电和充电对锂电池的损伤。
本实用新型提供了一种电化学脱嵌法提锂系统,涉及锂资源提取技术领域,以解决大规模工业生产的问题,优化实现电化学脱嵌法提锂工艺,更好地实现锂离子的富集分离,为后续工艺的进一步浓缩和净化打下良好的基础。该系统包括脱嵌槽、待提锂溶液容置部、富锂溶液容置部,待提锂溶液容置部与脱嵌槽之间设置第一循环系统,包括第一进液系统、第一出液系统和第一泄放系统;富锂溶液容置部与脱嵌槽之间设置第二循环系统,包括第二进液系统和第二出液系统和第二泄放系统;脱嵌槽上设置进液口和出液口,进液口连接进液管路,出液口连接出液管路。通过设置合理的控制装置及管道布置实现富锂液和待提锂溶液在换向时交叉混合液量最少,实现高效生产。
本发明提供一种金属锂电池电极三维网络状多孔金属架构和金属锂负极的制备方法,方法包括:按将金属锂与铜箔的质量比为10~100:1的比例,将金属锂加热融化后加入铜箔混合,高速搅拌以形成复合金属锂负极。去除金属锂可得到三维网络状多孔金属架构。其中三维网络状多孔架构作为复合金属锂负极的基体,可以有效地抑制金属锂电池在循环过程中的锂离子不均匀沉积和金属锂负极的体积膨胀。
本发明涉及一种废旧电池中的锂金属的回收再利用方法,包括放电、预处理、碱浸、焙烧、水洗、回收一系列的步骤,先将废旧电池经过放电并进行加热预处理,然后与氢氧化钠在75℃的环境中搅拌1.5小时,经过与硫酸盐的焙烧,通过水洗获得含有锂离子和滤液以及滤渣,将含有锂离子的滤液经沉淀除杂和浓缩结晶后回收锂,水洗后的滤渣继续循环使用。与硫酸盐焙烧后,电池中的锂转化成可溶于水的硫酸盐,而其他的一些杂质,如钴和铜等的化合物基本都难溶于水,从而实现了锂的提取。在水洗的过程中,锂离子的洗出率较高,甚至可以达到90%以上。
本发明提供了一种钝化锂粉及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的钝化锂粉的制备方法,包括以下步骤:以锂盐为电解质,以锂片为阳极,以惰性金属为阴极,在有机溶剂和含氟化合物存在的条件下进行电镀,得到钝化锂粉。采用本发明提供的方法制备的钝化锂粉在湿度20%以下的空气中放置1个月,钝化锂粉的结构不发生明显变化;用于石墨负极及硅碳负极的预锂化/补锂,首循环库伦效率可提高至99.8%以上;预锂化的石墨负极及硅碳负极与LiCoO2等正极组装的全电池首循环库伦效率可提高至98%以上,而且能耗低、易操作且可连续制备,适合批量化生产。
本发明公开了一种基于锂电池的照明装置,它包括锂电池,所述锂电池的充电输入端通过基于TP4056芯片的充电电路连接外部电源,锂电池的电源输出端经转换开关后与用于照明的LED灯组相连接,所述转换开关还通过定时电路连接LED灯组,所述定时电路的电源输入端也连接锂电池的电源输出端。本发明的锂电池体积小、重量轻、使用寿命长,具有多种功能,设计更为人性化。本发明适用于在各种工作、生活环境进行照明。
本实用新型公开了一种高安全性锂电池组,包括箱体,箱体的前表面开设有均匀分布的放置槽,放置槽的内侧壁插接有环形液冷管,相邻两个环形液冷管之间固定连接有导液管,箱体的前表面面固定安装有散热装置,通过箱体、放置槽、环形液冷管、导液管和散热装置的配合使用,将单个锂电池放置到放置槽内,使锂电池之间存在间隔,这样就能够避免组电池漏电影响其他锂电池的使用寿命,环形液冷管放置槽内锂电池进行持续散热,散热装置将环形液冷管吸收的热量进行加速散热,进而避免锂电池温度过高影响其使用寿命,通过限位装置能够将锂电池固定在放置槽内,进而增加锂电池的连接稳定性。
本发明提供一种复合金属锂电极和固态电解质间界面的制备方法,其包括:在氧含量和水含量均低于1ppm时,按金属锂与铜箔的质量比为20~100:1的比例,将金属锂加热融化后加入铜箔混合,高速搅拌以形成具有金属框架的复合金属锂负极。将改性的锂复合负极均匀涂覆在烧结好的氧化物固态电解质上,由于复合金属锂的高粘性使得其和氧化物固态电解质良好的接触,其中三维网络状多孔架构作为复合金属锂负极的基体,能有效地抑制金属锂电池在循环过程中的锂离子不均匀沉积和金属锂负极在长循环过程中的体积膨胀,从而得到超长循环的固态电池,本发明中制得的高粘度复合金属锂与固态电解质良好的接触解决了界面电阻问题。
本发明提供了一种用于锂电池的远程通信信息处理方法及系统。包括:在锂电池的电力采集元件上接入远程通信设备;在通信服务器中设置所述电力采集元件的唯一识别代码和所述电力采集元件对应的锂电池在默认状态下的虚拟锂电池模型;当锂电池的电力数据进入所述通信服务器时,根据唯一识别代码判断所述电力数据是否合法;当所述电力数据合法时,将所述电力数据代入所述虚拟锂电池模型,确定锂电池的电力状态。本发明的有益效果在于:本发明能够对锂电池的电力信息进行处理,得到锂电池的电力状态,排除了干扰数据,且通过数据的复杂度和关联性,提高锂电池的电力数据通过通信模块处理时的处理效率,提高数据精度。
本发明涉及车载锂电池技术领域,公开了一种基于车载锂电池的远程控制系统,包括锂电池组、第一监测模块、第二监测模块、控制器、判定模块、数据库、判定模块、远程控制模块、第一无线通信模块、散热模块、报警模块、调度模块、第二无线通信模块以及员工管理系统,其中所述锂电池组的输出端电性连接第一监测模块和第二监测模块的输入端。该系统可以有效防止锂电池组运行过程中由于电流、电压以及温度值过高而引发锂电池组不同程度上的损坏以及运行不稳定等现象,当电流、电压以及温度值都超标后,可以进行及时散热以及迅速报警,延长了锂电池组的使用寿命,并且还可以远程调度在职维修人员对锂电池组紧急维修,保障了锂电池组的正常运行。
硼酸锂类化合物于电池电解液中的应用,属于电池电解液的技术领域,硼酸锂类化合物、全氟烷基氟硅酸锂按照质量比为(0.5‑2):(7‑25)作为电池电解液添加剂,电池电解液添加剂添加量为电池电解液质量的5‑8%;所述的硼酸锂类化合物为将硼酸锂类化合物用于电池电解液中,可改善电池的高倍率循环性能,高温存储性能,提高电池的使用寿命。
本发明公开了一种珊瑚形貌钒酸锂纳米材料的制备方法,其是利用无毒性的乙酰丙酮氧钒作为钒源,采用乙醇作为溶剂,并加入一定量的表面活性剂的作用下,制备前驱体溶液;将制备的前驱体溶液进行水热反应处理后再与锂源进行高温焙烧后获得珊瑚形貌的钒酸锂纳米材料,该材料可作为传统锂离子电池正极使用,也是水系锂离子电池负极的优良材料。
本发明涉及一种水相法生产磷酸铁R锂的方法(R为锰、钒、钴)。其目的是为了提供一种成本低、工作电压高、比能量足的锂离子电池正极材料磷酸铁R锂(R为锰、钒、钴)的生产方法。本发明水相法生产磷酸铁R锂的方法包括以下步骤:首先将过量磷酸与溶解后的LiNixCoyMnzO2反应,生成磷酸镍沉淀,将其过滤,洗涤,得到LiCoyMnzPO4;将铁粉与双氧水依次加入其中,反应得到LiR’FePO4(R’为Co、Mn),后经离心,洗涤,干燥;再将钒源与LiR’FePO4(R’为Co、Mn)混合研磨,在一定温度下焙烧,得到产品LiRFePO4(R为Co、Mn、V)。采用本发明生产的磷酸铁R锂(R为锰、钒、钴)具有成本低、工作电压高、比能量高、倍率性能强、安全和循环性能好等优点。本发明用于锂子电池技术领域。
本发明涉及一种利用柑橘类水果绿色高效回收废旧锂离子电池正极材料的方法。该方法以柚子或橘子为原料制备绿色溶剂,利用该绿色溶剂在温度25摄氏度~140摄氏度、时间0.17小时~72小时的条件下回收废旧锂离子电池正极材料中的钴酸锂或磷酸铁锂。本发明提供一种利用柑橘类水果绿色高效回收废旧锂离子电池正极材料的方法,该方法绿色环保、低成本且操作简单,符合可持续发展的理念,具有极高的应用价值。
本发明公开了一种锂离子电池配组方法,涉及锂离子电池,用来更充分反映待配组单体电池之间的差别,提高电池配组质量和配组后电池组的整体性能。所述锂离子电池配组方法,包括:对待配组的满电状态的电池以第一恒流电流放电到下限电压,并记录放电容量Q1;以第二恒流电流充电至上限电压,并记录充电容量Q2和每隔时间T电池的充电电压;以所述上限电压恒压充电至截止电流,并记录充电容量Q3;计算容量品质系数λ;计算满足λ≥λ0的单体锂离子电池的特征向量与标准特征向量的相似性得到相关系数;根据相关系数的值,按分档数值范围进行分档。本发明用于锂离子电池的配组。
本发明提供一种针对锂电池的灭火剂及其制备方法和用途、由其形成的贮压式灭火器。本发明中所述的针对锂电池的灭火剂包括如下重量份的原料组分:粘土30~50重量份、发泡剂2~6重量份和水35~70重量份。本发明中的针对锂电池的灭火剂能迅速覆盖燃烧区的明火,隔绝氧气,抑制制热失控反应,阻断燃烧反应;由这种灭火剂填充形成的贮压式灭火器,采用驱动气体提供动力源,有助于灭火剂的喷射;本申请中的针对锂电池的灭火器在锂电池着火燃烧时能够达到快速扑灭明火,降低复燃风险的目的。
本发明涉及电池回收处理技术领域,具体公开一种高电压废旧锂电池的高效处理方法。所述高电压废旧锂电池的高效处理方法包括以下步骤:a、在惰性气体气氛中将高电压废旧锂离子电池在450‑600℃无氧热解15‑25min,释放和回收电解液蒸汽;b、将热解后的电池破碎、筛分,得到电池碎料和正负极粉料;c、电池碎料依次经过磁选、风选、研磨、超声波筛分和铜铝分选,分离出钢壳、铝壳、正负极粉料、铜粉和铝粉;超声波筛分的震动频率为1200‑1500次/min,筛网目数为200目。本发明提供的处理方法实现了对高电压废旧锂电池的安全、高效、清洁回收处理,实现了电极材料、铜和铝的高效分离与回收,对不同锂电池具有兼容性。
本发明提供一种圆柱形锂电池组智能保护系统,包括主控单元、均衡充电单元、报警单元、状态监控单元以及放电控制单元,通过实时监测每节锂电池的工作状态,及时启动/停止锂电池组的充放电回路,可以有效提高圆柱形锂电池组安全性,包括防过充、过放、过流以及防止在充电放电过程中电池出现温度升高而引发的事故,极大地增加了圆柱形锂电池组寿命。
本发明涉及一种防爆锂电池电源燃烧时惰性气体保护方法,属于矿用锂电池技术领域。技术方案是:当电池组(10)燃烧和爆炸时,电池组被封闭在充满惰性气体(9)内,处于隔绝氧气状态,减少、消灭或削弱电池组爆炸强度;密封液体在封闭惰性气体泄漏的同时,对电池组燃烧和爆炸形成的火焰进行降温。本发明的有益效果是:保证煤矿井下安全应用,锂电池着火和爆炸时利用惰性气体隔绝氧气,减少、消灭或削弱电池组爆炸强度,密封液体和阻火器(阻火栅)对电池燃烧火焰降温熄火,不引起和诱发外部爆炸物爆炸,满足矿用隔爆设备特殊要求,对大容量锂电池锂在煤矿井下和具有爆炸场所应用具有重大意义。
本发明公开了一种1070高性能锂离子电池用铝箔,属于锂离子电池用铝箔技术领域。铝箔包括以下质量百分比的成分:Si:0.01%‑0.2%、Fe:0.01%‑0.25%、Cu:0.02%‑0.05%、Mn:0.01%‑0.03%、Mg:0.001%‑0.03%、Zn:0.001%‑0.05%、V:0.001%‑0.05%、Ti:0.01%‑0.03%,其他单个杂质元素≤0.03%,余量的铝。1070高性能锂离子电池用铝箔的制备方法,包括:配料‑熔炼‑过滤‑铸轧‑冷轧‑箔轧‑分切‑包装。采用上述方法制备的1070高性能锂离子电池用铝箔的抗拉强度≥210MPa,延伸率≥2.5%。因此,采用本发明所述的1070高性能锂离子电池用铝箔及其制备方法,能够解决现有的1070铝合金强度和延伸率低的问题。
本发明提出了一种防锂电池过充的功能性电解液及其生产方法,包括基础电解液和功能性添加剂,基础电解液包括碳酸酯类混合溶剂、六氟磷酸锂和碳酸亚乙烯酯,碳酸酯类混合溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯和碳酸丙烯酯;功能性添加剂包括2,3,4-三氟联苯和1,3-丙烯磺酸内酯;其生产方法为:依次加入碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯到干净容器中;降至室温后加入六氟磷酸锂;放置澄清后添加碳酸亚乙烯酯、1,3-丙烯磺酸内酯和2,3,4-三氟联苯;放置待用。本发明提出的功能性电解液,可有效阻止锂电池过充造成的起火、爆炸等安全问题的发生,增加了电池的安全性,改善了锂电池的高温循环性能,适用性强,可用于多种电化学体系。
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