本发明提供一种改进共沉淀法制备高振实密度镍钴锰酸锂层状正极材料及制备方法,制备得到了高振实密度镍钴锰酸锂层状正极材料。该方法用氢氧化物共沉淀法,控制并流加料速度,并控制溶液pH值,采用不同煅烧气氛,可以得到振实密度高、结晶程度高、颗粒球形度好、尺寸均匀的样品材料,并且合成的材料有很稳定的循环性能。
本发明属于磷酸铁锂正极材料制备领域,具体涉及一种连续生产磷酸铁锂正极材料的带式气氛烧结炉,包括:炉体及支撑炉体的支撑机构;其特征在于,还包括位于炉体内的贯通式炉膛、位于炉体侧面的进料口和出料口、设置于炉体侧面的滚轮式密封机构、穿过贯通式炉膛的带凹槽的板式输送带、位于出料口前端的冷却出料装置、连接贯通式炉膛的保护气体输入及气体压力控制装置和温度控制装置;其中,贯通式炉膛被三道密封墙划分为四段工艺区间。本发明采用了带凹槽的整体式薄钢板作为输送带,可以实现连续式的生产;采用了独特的密封机构,不仅可以实现炉腔的密封,而且可以通过不同工作区间的气压差进一步降低高温工作区间的含氧量,改善材料的性能。
本发明公开了一种二次锂离子电池亚微米铋-碳负极复合材料的液相合成方法,该合成方法是采用液相法(溶胶凝胶法)使硝酸铋发生水解产生氧化铋凝胶,通过高温煅烧得到粉末状亚微米氧化铋,再将得到的氧化铋粉末与乙炔黑均匀混合,通过在氩氢气(5%氢气)气氛中煅烧,即可获得二次锂电池亚微米铋-碳负极复合材料。该方法制备的铋-碳负极复合材料具有均一性好,尺度小,电化学性能高的特点。
本发明公开了一种基于联合H∞滤波的滑模观测器锂离子电池SOC估计方法及电池管理系统,包括步骤S1、利用二阶戴维南等效电路模型作为锂离子电池的等效电路模型;S2、通过基尔霍夫定律建立二阶戴维南等效电路模型的电气特性表达式;S3、根据安时积分法和电气特性表达式建立二阶戴维南等效电路模型的状态空间方程,并离散化状态空间方程;S4、通过间歇放电实验对二阶戴维南等效电路模型的参数进行识别,并建立开路电压和SOC之间的函数关系;S5、将滑模观测器与H∞滤波器结合,实现对带有噪声信号的滤波,减小离散滑模观测器抖动问题,为滑模观测器的估计状态提供更准确的估计值。本发明能够提升SOC估算的精度,且简单易于实现。
本发明提供的一种自动断电保护锂电池顶盖板,包括基板、顶板、负极上塑料、正极上塑料、负极密封圈、正极密封圈、负极极柱、正极极柱、负极引片、正极引片、绝缘层、自动断电防爆装置。该锂电池顶盖板成本低廉、使用方便,安全性高。
本发明公开了一种变截面通风的锂电池组散热机构,包括散热风箱,散热风箱的箱口处设有空气进口,散热风箱的内部固定有托盘支撑架,托盘支撑架的顶部固定有电池托盘,电池托盘上安装有电池片,且托盘支撑架的侧面安装有电极夹具,散热风箱上连通有排气管,排气管与散热风箱的连接处安装有抽风风扇,所述抽风风扇上均匀设有叶轮,叶轮分布在排气管的下游位置,本变截面通风的锂电池组散热机构,能够保证对流换热带走的热量在空间上是分布均匀的,保证电池组各处温度的一致性,充分使得从电池组缝隙中流出被电池组加热的废空气从充放电柜中及时排除,保证了电池组的散热效果,具有良好的经济效益。
本发明公开了一种基于加权多新息扩展卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法,包括:利用二阶戴维南等效电路模型作为锂电池的等效电路模型;通过基尔霍夫定律建立二阶戴维南等效电路模型的电气特性表达式;根据安时积分法和电气特性表达式建立二阶戴维南等效电路模型的状态空间方程,并离散化状态空间方程;通过电流脉冲实验对二阶戴维南等效电路模型的参数进行识别,通过恒流充放电实验建立OCV和SOC之间的函数关系;基于粒子滤波算法中粒子权值计算思想,计算多新息拓展卡尔曼滤波器中不同时刻对应新息的重要性;根据每个重要性,计算每一重要性对应新息的权重,并重新合理分配多新息扩展卡尔曼中每个新息的权重;本发明简单易于实现且可提升SOC估算的精度。
本发明公开了一种利用膜蒸馏技术浓缩溴化锂溶液的吸收式制冷循环系统,其包含的部件有膜蒸馏组件、制冷剂热交换器、制冷剂泵、节流阀、蒸发器、吸收器、溶液泵、溶液热交换器和热源;所述膜蒸馏组件采用直接接触式中空纤维组件,管程由溶液热交换器和热源来维持一定的热侧温度,壳程由一部分制冷剂再循环制冷和制冷剂热交换器来维持一定的冷侧温度。膜蒸馏组件的操作温度较低,能够充分利用工业生产中的大量余热、废热及太阳能等低品位热源,实现溴化锂吸收式制冷循环,并且膜蒸馏组件集发生器和冷凝器功能为一体,使系统大为简化。
本实用新型公开了一种锂离子电池极片辊压系统,该辊压系统包括依次设置的辊压机构、测厚机构和缓冲机构;该辊压系统还包括加热机构和分切机构,且所述加热机构设于辊压机构的输入端侧,分切机构设于缓冲机构的输出端侧。该锂离子电池极片辊压系统,将辊压机构和分切机构合二为一,避免了分开带来的费时、费力等弊端,大大的提高工作效率,便于生产。且辊压机构输入端设有对极片进行加热的加热机构,由于加热后的电池极片柔韧性较强,使得该加热后的电池极片在辊压过程中不易打皱、不易断带,还降低了电池极片的反弹率。辊压机构中的上轧辊输出侧的刮刀可以对轧辊进行自动清理,确保轧辊在辊压过程中干净无明显杂质,从而避免对极片的二次损伤。
本实用新型公开了一种锂电池分切机收卷筒调节装置,包括机架、送纸辊、传纸辊和张力辊,所述送纸辊通过外壁两端的连接轴与机架上的轴承连接,所述机架下表面两侧均设置有L型支架,所述传纸辊通过外壁两端的连接轴与L型支架上的轴承连接,所述机架上表面两侧均设置有滑槽、固定耳和固定块,所述滑槽、固定耳和固定块从左到右依次设置,所述张力辊通过外壁两端的连接轴与固定块上的轴承连接,所述张力辊、传纸辊和送纸辊从左到右依次设置。本实用新型通过一系列结构的设置,收卷筒的位置在锂电池分切机上方便进行调节,通过位置调节达到收卷筒在对分切的隔膜收卷时最佳的松紧度,提高分切隔膜准确率。
本发明公开了一种降低热失控风险的嵌套结构锂离子电池,包括金属壳体和填充在壳体中的电芯;壳体包括内筒和外筒,内筒位于外筒中心的通孔中,内筒的侧壁与外筒的次外壁之间存在间隙;电芯包括外电芯和内电芯,外电芯填充于外筒的腔体中,内电芯填充于内筒的腔体中。这种嵌套式结构锂离子将电芯分为两个部分,可以在使用时使外电芯或内电芯间歇工作,或者在其中一个电芯使用完毕后启用另一个。在高温环境中使用间隙作为散热通道,能够快速散热,防止过热而发生事故;在低温环境中使用时,先让内电芯进行工作,内电芯工作时产生的热量对外部电芯进行加温,待总体温度升高到正常工作状态后再同时启用电芯或内电芯,使得电池的温度可以有多种调节方式。
本发明提供了一种锂离子电池激光拆解装置,包括激光发生器,在激光发生器出射光路中依次设置有变焦机构和扫描振镜,扫描振镜的出射光路中依次设置聚焦单元和旋转工作台,旋转工作台中固定电池并带动电池旋转;由聚焦单元出射的激光束会聚在电池的外壳上;控制单元分别连接并控制激光发生器、扫描振镜、旋转工作台和变焦机构的动作,并接收设置于聚焦单元出射光路一侧的距离反馈单元检测废旧电池的外壳与激光束焦点的距离数据。本发明所述的装置利用激光束将废旧电池金属外壳切开,同时尽量减小对电池内层膜的破坏;具有效率高、对变形电池适用性高的优点。
本发明公开了一种锂离子电池极片面密度一致性的评价方法,包括如下步骤:从同一极片上截取两段极片,一段极片分组横向冲孔得到多组横向圆片,另一段极片分组纵向冲孔得到多组纵向圆片;分别计算每个横向圆片和纵向圆片的面密度,再分别计算横向圆片面密度的平均离散系数、纵向圆片面密度的平均离散系数;根据横向圆片面密度的平均离散系数、纵向圆片面密度的平均离散系数评价锂离子电池极片面密度的一致性。本发明操作简单快捷,实用性强,测试结果准确,重现性好,能够为评价极片面密度的一致性提供准确参考。
本申请提供了一种锂电池多层涂覆电极的结构设计及相应的多层涂覆工艺方法,该电极由集流体、高导电界面层、高倍率涂层、增容涂层组成。高导电界面层、高倍率涂层、增容涂层的活性物质成分除导电剂外,采用常规锂电池正、负极相同的组分,浆料制备采用常规工艺。导电剂采用石墨烯、碳纳米管等高导电材料,各层活性物质导电剂的掺入量不同。高导电界面层活性物质浆料导电剂占比10~15%,涂层厚度5~6μm。高倍率涂层活性物质导电剂占比2~5%,涂层厚度30~50μm。增容层活性物质浆料导电剂占比0.5~1%,涂层厚度30~50μm。多层涂覆电极消除了集流体与活性物质接触界面的界面阻抗,高倍率涂层可以为动力电池提供较高倍率充放电支持。
本发明公开了一种热失控下锂电池产气速率的分析方法及其装置,方法包括:将切割顶盖的单体电芯放入加热装置中进行加热,采集压力信息和温度信息;检测单体电芯随温度的状态变化,获得单体电芯自放热开始温度和热失控发生临界点温度;在单体电芯自起始至达到自放热开始温度的时间段内,计算获得加热装置内电解液蒸汽压与温度的关系;在单体电芯从自放热开始温度到热失控发生临界点温度的时间段内,根据电解液蒸汽压计算获得产气引起的压力与温度的关系;根据产气引起的压力与温度的关系计算单体电芯产气速率与温度的关系;加入电解液蒸汽压对产气过程进行分析,获得的单体电芯产气速率更加准确,为锂电池热失控预警提供更准确的理论指导。
本发明公开了一种锂电池生产线用消防水槽及使用方法。一种锂电池生产线用消防水槽,应用在动力电池生产车间与堆垛机配合使用,包括:机体,该机体为方管与钣金件焊接而成的框架组件,固定安装在框架顶部的气动部件,以及设在框架组件中的消防机构。使用方法为通过由升降气缸提供的动力,带动双层托板在四根导柱上上下升降至消防水槽自动快速完成灭火,实现电池发生燃烧的情况下,可配合堆垛机,快速、稳定的将两套动力电池托盘进行消防灭火的动作,其次使用烟雾传感器、红外线拍摄装置对灭火过程中的电池进行烟雾和表面温度的检测,进一步地防止电池发生复燃的可能,安全高效地完成异常电池灭火的操作。
本发明公开了一种叠片结构的水系锂离子电池,它是一种叠片结构电池,所述电池包括正极(310)、负极(320)和隔膜(330);所述电池正极包括集流体(311),正极活性物质(312)、粘接剂(313)和导电剂(314);所述负极包括集流体(323)和集流体表面的负极活性物质(321);所述正极和负极之间有一隔膜(330),所述的电池电解液为锂盐的水溶液,所述的正极活性物质(312)是离子脱嵌化合物;所述的负极活性物质(321)为锌的螯合聚合物。本发明的主要优点在于:1、本发明提供的电池具备优秀的电性能,首次充放电电流效率为93%,电池循环充放电性能优良,且兼具环保,廉价的优点。2、本发明提供的电池结构简单,容易制造和可靠性高。
本实用新型公开了一种锂离子电池组电芯电压采集及均衡电路,电池组包括至少两个串联的电芯,它包括BMS控制单元、控制器单元、电压采集模块和电压均衡模块;电压采集模块和电压均衡模块分别连接在控制器单元和每个电芯之间,控制器单元与BMS控制单元相连;电压采集模块适于采集每个电芯的的单体电压信号;BMS控制单元适于向控制器单元下发电压采集指令或电压均衡指令;控制器单元适于在接收到电压采集指令时将电压采集模块采集的所有单体电压信号进行处理并发送至BMS控制单元;及在接收到电压均衡指令时驱动电压均衡模块工作。本实用新型集电压采集和电压均衡为一体,可以保证锂离子电池组中的所有电芯电压都能控制在合理范围内,且结构简单、成本低。
本实用新型提供一种测量锂电池体积膨胀的装置,包括一个带有微量液体计量的长颈容器、液体储备容器和贴附在电池上随电池一起形变的薄膜,所述液体储备容器内盛满液体,液体储备容器下端设置有斗状敞口,且斗状敞口被薄膜密封,电池紧贴薄膜设置,在薄膜上部的液体压力下,薄膜紧密贴附在薄膜上,所述长颈容器设置在上端,电池充放电的过程中体积膨胀,引起长颈容器中液位升高,计量体积变化,通过读数进行测量锂电池体积膨胀量。利用长颈容器液位升高过程,测量电池充放电过程体积变化,在保证精度的前提下,降低成本,简化操作,避免使用昂贵仪器,增加测量安全性,同时提高测量精度。
本实用新型公开了一种锂硫电池阳极片制备用烘干设备,包括工作台,工作台的顶部固定设有第一传送带,工作台的顶部一侧固定设有第一烘干箱,工作台的顶部另一侧固定设有第二烘干箱,安装板的顶部固定设有冷气机,第一烘干箱的两侧内壁均固定设有第一电热板,第二烘干箱的两侧内壁均固定设有第二电热板,本实用新型一种锂硫电池阳极片制备用烘干设备,通过在工作台上设置有第一烘干箱和第二烘干箱,并通过第一传送带传送阳极片,可在阳极片完成第一次烘干后立即转移至第二烘干箱内,大大节省了工件转移的时间,从而提高了烘干效率,通过设置有冷气机,可在阳极片完成第一次烘干进行冷却,避免影响第二次烘干的进行。
本实用新型公开了锂电池液压锁紧分切装置,涉及锂电池加工设备技术领域,包括外壳,所述外壳的内壁固定连接有滑杆,所述滑杆的外壁滑动套接有液压锁紧盘,所述滑杆的外壁滑动套接有连接套,所述连接套的下表面固定连接有第一模具,所述第一模具的另一侧设置有第二模具,所述第一模具的外侧上部开设有第一排料孔,所述第一模具的外侧下部开有第一分切孔,本实用新型中,通过圆环长切刀对极片进行切割,使得极片压入到第一排料孔、第二排料孔的内部,切割后的极片被挤入排料管内部进行收集,然后依次被推送至收料盒内部,通过收料盒对切割后进行收集,不需要使用人工对极片进行收集大大提高了工作效率。
本实用新型公开了一种锂离子电池生产用负极匀浆装置,包括匀浆罐和胶液罐,所述匀浆罐的上表面设置有第一加料管、第二加料管以及第一电动机,所述匀浆罐的右侧设置有输料泵,且输料泵与连接管相连接,同时连接管远离输料泵的一端与运料装置相接触,所述第二电动机与第二转轴相连接。该锂离子电池生产用负极匀浆装置,将石墨粉和导电剂在匀浆罐内干混,可打开第一出液管,使得CMC胶液与粉料混合得第一混合料,再打开第二出液管,使得CMC胶液与第一混合料混合得到第二混合料,通过第二加料管加入SBR与第二混合料混合得第三混合料,然后打开第三出液管,使得CMC胶液与第三混合料混合得到混合浆料,使得各组分充分良好的均匀混合,提高混合浆料的质量。
本实用新型公开了一种用于方形磷酸铁锂电池组的内阻检测装置,包括工作台、电池组放置板、夹紧机构、升降机构、探针安装板和探针,其中:电池组放置板设在工作台上,夹紧机构安装在电池组放置板上并用于对电池组进行固定;探针安装在探针安装板上,且探针位于电池组放置板的上方,升降机构安装在工作台上并用于带动探针安装板向靠近或远离电池组放置板方向移动。本实用新型中,所提出的用于方形磷酸铁锂电池组的内阻检测装置,结构简单,降低相关工作人员的劳动强度。
本实用新型公开了一种防止单体电芯热扩散的锂离子电池模组,包括若干相互串联的单体电芯;相邻的两个所述电芯之间设有阻燃隔热垫;所述阻燃隔热垫包括垫芯,所述垫芯包括两个与所述电芯接触的隔热缓冲侧面,两个所述隔热缓冲侧面呈相对设置;各所述隔热缓冲侧面的表面形成有凸台结构。本实用新型提供的锂离子电池模组,通过在单体电芯之间设置一个接触面具有凸台结构的阻燃隔热垫,在有效隔绝电芯之间热扩散的同时,还能够为电芯充放电过程中的体积膨胀预留一定的空间,避免了因对电芯形成挤压带来的安全隐患,进一步提高了电池模组的安全性能。
本发明公开了一种可用于封闭空间锂离子电池热管理的相变阻燃纤维材料及制备方法,相变阻燃纤维材料通过同轴静电纺丝的方式制备得到,包括芯部的复合相变纤维材料PASA‑TPU和包覆在芯部表面的阻燃纤维材料TB‑PAN;由于复合相变纤维材料被较好的包覆在阻燃纤维材料的内部,将上述相变阻燃纤维材料整体包裹在封闭空间内的锂离子电池进行充放电循环,结果显示材料可有效降低电池表面温度约20℃,在多次循环过程中均可以有效发挥作用,表明材料整体具有优异稳定的吸热效果,且未发生泄露塌陷;相变阻燃纤维材料在用明火点燃20s以上,仅发生热收缩及变黑现象,未发生燃烧,相比于其他相变材料,本发明具有较好的阻燃效果。
本发明公开了一种仓储锂电池智能灭火机器人,包括自下而上依次设置的下层移动底盘模块、中层控制系统模块以及上层灭火系统模块;所述下层移动底盘模块包括底盘框架,底盘框架下方设置有麦克纳姆轮、直流伺服驱动系统、底盘控制模块以及电源模块;所述上层灭火系统模块包括上层平台,上层平台上设有机械手、高压喷头、高压氮气瓶和水箱,高压氮气瓶通过电磁阀控制通断的气路管道连接至高压喷头,水箱通过高压水泵和水路管道连接至高压喷头;所述中层控制系统模块包括设置在底盘框架与上层平台之间的边缘计算模块、机械手臂控制柜以及环境感知与传感系统。本发明具有智能化、低成本、小巧灵活等优点来满足锂电池仓储场所灭火需求。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种阳极极片,包括集流体,至少一面设置有膜片涂层;极耳,与所述集流体电连接,所述极耳的至少一面设置有与所述膜片涂层相连接的支撑层。另外,本发明还涉及一种阳极极片的制备方法及锂离子电池。相比于现有技术,本发明增强极耳的整体支撑强度,改善极耳下塌、破损、翻折等问题,提高电池的安全性。
本发明公开了一种改善锂离子电池负极片褶皱的方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:在隔膜至少一侧涂胶粘剂,然后将隔膜与正极极片、负极极片进行热合制备复合电极,将复合电极通过卷绕机卷绕成卷芯;其中,隔膜涂有胶粘剂的一侧和负极极片贴合,另一侧和正极极片贴合;将卷芯进行烘烤处理;将烘烤后的卷芯进行热压处理;将热压后的卷芯进行组装、入壳。本发明采用在隔膜与负极极片贴合的一侧涂胶粘剂,并在卷芯热压工序之前增加一道烘烤的步骤,有效改善负极片褶皱现象,进而降低了电池厚度、提高了电池循环性能。本发明操作步骤简单、可产业化操作,且成本低廉,适用范围广。
本发明公开了一种基于参数在线估计的锂离子电池SOC估测算法,主要步骤包括:建立锂离子电池模型、利用放电静置法确定SOC‑OCV的关系,离线状态下估计电池模型初始参数,在线状态下利用扩展卡尔曼滤波算法EKF估计电池欧姆内阻,利用Luenberger状态观测器进行SOC值的观测。本发明算法实现简单,实用性强,通过利用Luenberger状态观测器和扩展卡尔曼滤波算法EKF可实现参数的在线估计,从而得到更加稳定精确的SOC估计结果。
本发明公开了一种高能量密度锂电池隔膜的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将水、氨基苯酚及氨水按照质量比为10:1:3的量混合搅拌均匀,得到反应溶液;(2)将聚烯烃湿法隔膜置于上述得到的反应溶液中,搅拌后,取出隔膜并经洗涤、干燥,然后将隔膜置于造孔剂中反应,除去造孔剂,得到多孔聚烯烃湿法隔膜;(3)将上述多孔聚烯烃湿法隔膜置于10~30wt%的磷酸溶液中浸泡,得到高能量密度锂电池隔膜。本发明的制备方法工艺简单,易于操作和调控。
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