本實用新型公開了鋰電清洗機技術領域的一種液冷鋰電清洗機。包括清洗機殼體,所述清洗機殼體內設置第一水管、第二水管和導熱體,所述導熱體內部設有水流通道,所述水流通道的入口與第一水管固定連接,所述水流通道的出口與第二水管固定連接;所述導熱體與鋰電池的散熱組件固定連接。通過設置具有水流通道的導熱體,并將導熱體分別與清洗機的水管和鋰電池的散熱組件進行連接,利用導熱體內快速流動的水流帶走熱量,從而提高鋰電池包的散熱效率,簡化散熱結構,提升鋰電清洗機的性能和電芯壽命。
一種鋰離子導體Li2MO3(M=Ti、Si、Zr)包覆改性的LiNi0.5Mn1.5O4正極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池正極材料技術領域。該方法中被包覆的正極材料為LiNi0.5Mn1.5O4;鋰離子導體的化學組成為Li2MO3,其中M為Ti或Si或Zr;Li2MO3占包覆后正極材料的質量分數為1%~5%。本發明將包覆層替換為鋰離子導體,所得改性的正極材料高溫循環穩定性及倍率性能好,可適應大規?;a。
本發明公開了一種鋰離子電池熱失控測試分析系統,包括實驗裝置、測試裝置、數據采集及處理系統;所述的實驗裝置包括導熱管和保溫系統;所述導熱管外壁纏繞電阻絲,所述導熱管嵌于保溫系統中,導熱管內腔形成鋰離子電池安裝孔用于安裝待測鋰離子電池,所述的導熱管頂端設有溫度傳感器安裝孔用于安裝溫度傳感器;所述的保溫系統由容器和容器內的耐高溫保溫層組成。本發明的鋰離子電池熱失控測試分析系統結構合理,操作方便,功能多。使用該系統能夠同時實現環境溫度、高溫環境、充放電倍率、散熱條件等因素對鋰離子電池熱失控的測試,實驗數據采集精度較高,數據采集和分析系統使用方便,并能保證測試精度。
本發明公開了一種環保型鋰電池生產檢測方法,該環保型鋰電池生產檢測方法采用如下生產檢測設備,該環保型鋰電池生產檢測設備包括安裝臺、檢測機構、待檢電池框、翻轉機構和電池收取盒。本發明可以解現有的鋰電池生產檢測設備在對鋰電池檢測時存在以下問題,一、現有的鋰電池生產檢測設備在對鋰電池正負極進行檢測時通常采用人工檢測,不僅檢測過程中容易出錯,而且人工檢測的效率較低;二、一般的鋰電池檢測設備在檢測后,使得鋰電池分為極性相反的兩組從而采用了兩個工位進行后續的生產,這種設備增加了生產的成本。本發明可以解決上述中提到的難題,達到提高生產效率和降低生產成本的目的。
本實用新型公開了一種二輪車用換電式鋰電池的箱體結構,包括鋰電池箱體、鋰電池保護板;鋰電池箱體的內壁上設置有兩組限位擋板,鋰電池保護板的底部安裝在兩組限位擋板之間,鋰電池保護板靠近隔板的側壁上方設置有背膠海綿,鋰電池保護板通過背膠海綿與隔板抵接,本實用新型的鋰電池箱體采用隔離倉式設計,通過一隔板,將箱體內空間分隔成電池倉和電氣組件倉,電池模組與鋰電池保護板分別安裝在相對獨立的空間內;其中,隔板有效起到電池組的限位固定作用;通過空間隔離起到保護板與電池模組的電氣安全保護作用;以及盡可能降低電池組產生的熱量與保護板產生的熱量的相互傳導,改善空間內的熱場分布,提高電池組的熱分布的均勻性。
本發明公開了一種金屬鋰表面處理的工藝,屬于鋰電池電極制備。本發明通過在鋰離電極表面包覆氧化錫微粒,得負極材料和電解液接觸的面積變小,抑制了材料與電解液之間發生的惡性反應,提高了正極材料的循環性能。通過將氧化錫硅烷化處理和對鋰電極進行表面處理,提高氧化錫與負極材料之間的結合率和均勻性,采用磷酸對鋰電極表面進行腐蝕,在鋰電極的表面形成多個微孔,氧化錫微粒填充于內,與鋰電極之間建立了穩定的化合鍵;由于氧化錫具有較高的理論電容量,在充放過程中,氧化錫也能夠分擔部分充放電容量,進一步提高正極材料的循環性能。
本發明涉及鋰電池組通信領域,特別涉及一種基于RS?485通信協議的多鋰電池組動態ID分配協議系統,包括共同連接于同一網絡中的主控單元與多個鋰電池組;網絡中主控單元自動分通信地址,即動態ID分配;主控單元采用發送廣播信號,多個鋰電池組接收廣播信號搶占通信地址,并采用隨機時間片方式應答主控單元廣播信號,隨機時間片中時間片輪詢值小的鋰電池組搶占通信地址,并向主控單元返回搶占成功信息;其他鋰電池組則繼續隨廣播信號搶占剩余通信地址。本申請的系統適用于小型儲能系統中鋰電池組并聯通信。
本發明涉及一種鋰硫電池用花生殼碳/硫復合正極的制備方法。本發明通過花生殼制備的生物炭作為載體材料,實現對鋰硫電池導電性差、多硫溶解以及體積膨脹等問題的解決。由于花生殼制備的生物碳具有相互連接的三維網格結構,比表面積達479.7m2·g?1,對多硫化物具有較強吸附性能,更有利于抑制多硫化物的溶解及電池體積膨脹,同時改善了電極材料的導電性,從而大大提高了鋰硫電池的比容量、循環壽命、穩定性等電化學性能。
本發明涉及電力技術領域,且公開了一種基于Xgboost模型預測儲能系統中鋰電池剩余循環壽命的方法,包括以下步驟:S1:數據采集,采集儲能電站運行過程中鋰電池的實際運行數據;S2:數據清洗,對采集的數據進行整理;S3:特征選擇,通過計算原始數據構造特征數據,并分析特征數據間的相關性。本發明采用應用廣泛的壽命預測大數據模型,模型成熟、預測準確率高,采用調參優化方法,確定模型最優參數,提升預測模型的準確性,采用科學的方法對采集的原始數據進行數據清洗和特征提取,特征間相關性分析可更直觀看到特征間相互關系,找出影響鋰電池剩余循環壽命的重要因素。
本發明公開了一種具有電催化作用的鋰硫電池正極材料的設計方法。包括:(1)在摻氮石墨烯上分別構建單金屬原子位點,或雙金屬原子位點,作為鋰硫電池的正極材料,并優化得到穩定的正極材料構型;(2)優化多硫化物得到多硫化物穩定的結構,并將其吸附在溶劑分子DOL、DME以及正極材料構型后優化,得到穩定的吸附構型,并計算這些穩定的吸附構型的結合能;(4)計算正極材料構型電子結構;(5)計算在充電和放電過程中,多硫化物在正極材料構型上的分解能壘和氧化還原反應的吉布斯自由能;(6)以分解能壘小、吉布斯自由能小作為正極材料構型具有電催化作用主要評判標準。本發明通過DFT計算方法可以設計出具有電催化效果的鋰硫電池正極材料。
本發明涉及一種固態鋰離子電池的封裝,包括蓋板、固態鋰離子電池以及基底,所述蓋板下表面設置上電極層,上電極層上設置導線層,所述導線層位于蓋板的中心位置;所述基底上設置有凹槽,所述凹槽表面和周側依次設置有絕緣層和下電極層;蓋板與基底相貼合,蓋板與基底的凹槽形成密封腔體,所述固態鋰離子電池設置在密封腔體中該技術方案克服了現有技術中存在的不足,使電池具有高的能量密度的同時還具有高的可靠性能和機械強度。
本發明涉及一種鋰電池圓筒外殼卷繞加工機器人,包括底板、驅動裝置、下壓裝置和卷壓裝置,所述底板上端左右側分別安裝有驅動裝置,兩組驅動裝置相對側分別安裝有卷壓裝置,卷壓裝置上方安裝有下壓裝置,本發明可以解決極傳統的對鋰電池圓筒外殼卷繞常常是一次只能卷繞一個卷繞片,且鋰電池卷繞時初步固定很難完成,使得卷繞時可能出現卷繞偏差,從而導致整體的卷繞片作廢,且傳統的卷繞方法通常是將卷繞片安裝在卷繞輥上,然后通過卷繞輥自轉實現卷繞,這種卷繞方式需要嚴格設計壓緊輥對卷繞輥進行壓緊,但是過度的壓緊會導致無法卷繞的問題。
本發明公開了一種鋰電池托盤固定組合夾具及夾取方法,該組合夾具固定應用在機械臂的輸出端,包括:安裝在機械臂上的夾具本體,設置在夾具本體上的托盤夾爪組件,以及設置在夾具本體上的固定組件;所述固定組件包括:固定連接在連接板兩側的緩沖裝置,以及安裝在夾具本體上的限位夾組件;所述托盤夾爪組件包括:固定安裝在整體框架上的第一氣缸,傳動連接第一氣缸活塞桿的第一傳動軸,傳動連接第一傳動軸的第二傳動軸,以及設置在第一傳動軸和第二傳動軸兩端的四個夾爪。本發明通過托盤夾爪組件和限位夾組件可共同對托盤和托盤上的鋰電池同時進行夾取固定,防止夾取的電池托盤在隨機械臂的轉動過程中出現鋰電池跌出托盤。
本發明公開了一種基于氮摻雜碳化細菌纖維素的電池正極、鋰硫電池及其制備方法。本發明利用細菌纖維素生物培養過程中需要的N源進行N摻雜,制備電池正極材料;通過將超輕碳化細菌纖維素夾層與多孔碳的復合制備具有強吸附能力的電池夾層;借助離子選擇性阻擋層Nafion與細菌纖維素氣凝膠的結合制備電池隔膜材料,將基于氮摻雜碳化細菌纖維素的電池正極、碳化細菌纖維素功能夾層、Nafion/BC隔膜組裝成鋰硫電池。本發明通過N元素摻雜、功能夾層引入、Nafion/BC隔膜的聯合使用,多層面控制多硫化物向鋰負極擴散,實現針對多硫化物擴散的多級抑制,有效控制穿梭效應,組裝形成的Li?S電池具有高比容量,高庫侖效率以及穩定的循環性能。
本發明涉及電池電解液技術領域,尤其是一種高溫型鋰離子電池電解液;所述電解液包括鋰鹽10?20份、3?環己基聯苯6?10份、1,3?聯苯環己胺6?10份、丁烯碳酸酯20?30份、甲基乙烯基碳酸15?25份、2?甲基四氫呋喃15?25份、三氧化二釩5?8份、五氧化二釩15?24份,混合添加劑1.6?5.4份、成膜劑5?16份、阻燃劑3.6?8份;本發明所提供的混合添加劑當溶解于鋰離子二次電池的電解液中時,可以使添加劑在高溫下顯示高度的穩定性,并且可以消耗引起的電極和溶?液的反應的自由基。所以在高溫下阻止了電極與溶液之間的反應,抑制過?充,并且可以大大減弱甚至消除有機溶劑分解產生的氣體,改善了電解液?的熱穩定性,提高電解液的利用率,進一步提高了電池的循環性能。
本發明公開了一種超高比表面鋰吸附微球及其制備方法和應用,包括:將低交聯聚苯乙烯微球,分散于反應溶劑中,形成聚苯乙烯微球分散液,保持反應體系溫度,緩慢加入三氯化鐵溶液,升溫,得到氯甲基化的低交聯高分子微球;將二氯甲烷加入到氯甲基化的低交聯高分子微球,溶脹后,將三氯化鋁溶液緩慢加入,控制體系溫度,加入完畢后,升溫進行傅克烷基化反應,得到吸附了三氯化鋁的超高比表面聚苯乙烯微球;將得到的超高比表面聚苯乙烯微球在機械攪拌下緩慢加入氨水,調節pH,常溫反應,得到摻雜氫氧化鋁的超高比表面聚苯乙烯微球。本發明通過三步反應制備得到超高比表面積鋰吸附微球,具有較高的鋰吸附能力,并且可循環利用。
本發明公開了一種低鈷高鎳三元鋰的制備方法及應用,制備方法包括:將摩爾比為8.75:0.25:1的硝酸鎳、硝酸鈦和硝酸錳的混合水溶液噴霧干燥得到前驅體;將前驅體、牽引劑和氫氧化鋰按照30:1:30摩爾比于水中制得懸濁液,后于120~180℃條件下攪拌6~12h后噴霧干燥,再于650~850℃、氧氣氛中煅燒4~8h即得;前驅體的制備方法包括:向醋酸鋰的乙醇?水溶液中滴加鈦酸四丁酯再加硝酸鈷水溶液形成凝膠;后于100~120℃恒溫8~12h,再蒸發結晶即得。該方法先利用晶胞參數較好的鈦元素改善三元材料的晶胞結構,再利用牽引劑引發鈦鈷互換,從而獲得更優晶胞參數結構的高鎳三元材料。這一三元材料因晶胞結構的改進,在進一步降低鈷含量的同時極大程度上提升了其熱穩定性、循環壽命、以及安全性。
本發明涉及一種鋰離子電池負極用硅-石墨烯復合材料的制備方法,將硅溶液和通過改性的Hummer法制備的氧化石墨溶液混合,超聲分散后,將混合液真空抽慮到濾膜上面;將上層的濾膜在空氣中自然風干后,從濾膜上面取下來煅燒,得到鋰離子電池負極用硅-石墨烯復合材料。本發明充分利用石墨烯的高導電、機械性能優越等卓越的性質,有效的解決納米硅材料在電池循環過程中的嚴重的體積變化同時,大幅度提高了負極材料的比容量和安全性。本發明制備工藝簡單、制備的硅/石墨烯薄膜可以直接用作鋰離子電池負極材料,避免另外加入導電添加劑和粘結劑,適合大規模的工業化生產。
本發明提供了一種雙催化活性(氧化還原反應催化性ORR、析氧反應催化性OER)的鋰空氣電池催化劑的制備方法。該催化劑通過苯胺原位聚合氮摻雜石墨烯與雙金屬氧化物復合制備。鋰空氣電池陰極催化劑的催化氧化還原反應的活性主要影響鋰空氣電池放電反應的反應電位及容量,而催化析氧反應的活性影響鋰空氣電池放電產物分解程度從而決定了鋰空氣電池的循環性能。本發明制備的催化劑應用于鋰空氣電池中,雙活性共同作用提高了鋰空氣電池的電化學性能,放電平臺增高(放電過電勢降低),容量增加,循環性能提高。
本發明公開了一種全自動鋰電池極片檢測系統,其特征在于:包括鋰電池極片傳送裝置、電磁波檢測探頭、高頻攝像機、工業控制計算機、分選裝置、正品艙和次品艙,所述電池磁檢測探頭和高頻攝像機分別用于采集鋰電池極片表面的缺陷和對鋰電池表面的缺陷進行高頻率的圖像采集,采集到的數據全部輸入工業控制計算機,分選裝置連接工業控制計算機,分選裝置根據工業控制計算機發出的指令,將檢測完結的鋰電池極片送入正品艙或次品艙。本發明結構設計新穎、能夠全方位地檢測鋰電池片的上下表面,非直接接觸式的檢測方法,不損壞鋰電片的表面,檢測精度高,檢測速度快,能夠適應大批量的鋰電池片生產,具有較高的實用價值。
本發明涉及一種電動車用鋰電池充電方法,包括如下步驟:充電器上電;充電器自檢;充電器和BMS通訊連接;充電器和BMS進行數據通訊,BMS向充電器發送鋰電池組的狀態信息數據;充電器進行數據冗余校驗;充電器進行數據處理,提取鋰電池組的狀態信息,根據鋰電池組的狀態信息,判斷鋰電池組的充電接受狀態,設置充電參數;充電器打開輸出端,按設定的充電參數,對鋰電池組進行充電,并在設定周期,循環地和BMS進行通訊連接。本發明通過將充電器與BMS聯系起來,周期性地采集鋰電池組狀態信息,充電器主動地按照鋰電池的電芯狀態,實時地調整充電參數給鋰電池充電,在提高鋰電池安全性能的同時也延長了鋰電池的使用壽命。
本實用新型是一種能自動降溫的鋰電池包,鋰電池外包殼設置有進風口和出風口,進風口和出風口分別設置有進風電機和出風電機,鋰電池外包殼內設置有鋰電池電流采集電路、鋰電池溫度采集電路、溫控部分邏輯運算電路、保護部分邏輯運算電路、報警控制電路和風機驅動電路;其中電流采集電路和鋰電池溫度采集電路分別采集鋰電池輸出電流和鋰電池溫度數據;溫控部分邏輯運算電路用于通過控制進風電機和出風電機的工作狀態進而階梯控制鋰電池外包殼內空氣流速;保護部分邏輯運算電路用于實現鋰電池過溫、過流保護的功能。該種鋰電池包避免了鋰電池包因溫度過高或電流過高所發生的自燃或爆炸情況,且能將鋰電池的溫度自動控制在安全范圍內,提升了安全性。
本實用新型涉及鹽湖鹵水提鋰的技術,具體涉及一種碳酸型鹵水制備碳酸鋰的裝置。包括:吸附劑罐,用于對碳酸鹽型鹵水進行鋰的吸附處理;尾鹵儲罐,連接于吸附劑罐,用于收集鋰吸附后的剩余鹵水;解吸液罐,用于向吸附劑罐中加入解析液,獲得含鋰離子的洗脫液;沉淀反應槽,分別與吸附劑罐的解析液出口和尾鹵儲罐連接,用于進行碳酸鋰的沉淀反應。碳酸鹽型鹵水含有較多的碳酸根離子,充分利用吸附尾鹵中碳酸根,充當碳酸鋰制備過程中碳源,無需額外添加碳酸鈉反應;在沉鋰反應過程中,利用雙極膜技術處理沉鋰母液,得到酸和堿,酸用于吸附劑解析,堿用于沉鋰反應和進吸附,形成了一個前后工藝的閉合循環,不僅節省了原料成本,還提高了鋰回收率。
本發明公開了帶參照極的鋰離子電池及其制備方法。該鋰離子電池在卷芯最外層負極極片之外設置有參照極極片。參照極極片包括參照極基底層和設置在參照極基底層上的參照極鋰層。參照極基底層為銅箔。參照極鋰層為鋰膜。卷芯最外層負極極片與參照極鋰層之間通過卷芯隔膜相隔。參照極基底層連接有參照極極耳,并通過參照極極耳連接電池殼體上的參照極極柱。本發明的參照極和正負極之間的電壓和阻抗變化確定鋰離子電池負極是否存在析鋰,并據此進一步判斷鋰離子電池是否失效。
本發明公開了一種動力鋰離子電池健康狀態在線預估方法。建立二階RC模型下動力鋰離子電池內部參數與健康狀態值的BP神經網絡預測模型;采集處于工況狀態中的電池的實時在線端電壓與電流數據,基于改進遞推最小二乘法辨識實時工況下的二階RC模型參數;認為在一次充放電結束前電池的健康狀態基本不變,實時更新二階RC模型參數,健康狀態采用上一時刻的預估值;一次充放電完成后,計算整個充放電過程中的電池內部參數均值,將其作為BP神經網絡預測模型的輸入,更新電池的健康狀態值。本發明實現了運行狀態下對動力鋰離子電池健康狀態的有效預估,提高了鋰電池健康狀態的在線估算效率。
本發明公開了一種提高磷酸鐵鋰低溫性能和壓實密度的方法,以無水磷酸亞鐵和磷酸鋰作為原料,分散于水?甲醇?乙醇混合物介質中,加入碳源聚苯醚類聚合物,惰性氣體保護下研磨干燥形成固體粉末,經過焙燒、保溫、冷卻得到碳包覆的磷酸鐵鋰。本發明制備的磷酸鐵鋰為納米級,顆粒均勻、內部結構致密,具有壓實密度高、低溫放電性能好等特點。
本申請公開了一種表面貧鋰、貧鈉或貧鉀的正極材料及其等離子體增強燒結方法與應用,屬于電化學儲能領域;先將原料放于等離子體設備中,通入所需的氣體,利用真空泵將空氣排除,調節等離子體設備的工作頻率及高溫燒結裝置的溫度和燒結時間,最終得到表面貧鋰、貧鈉或貧鉀的電極材料。不僅降低了燒結反應所需溫度,還縮短了反應時間,極大地降低了制備成本,節約資源,具有優良的工業化前景。制備出的材料具有表面貧鋰、貧鈉或貧鉀的特征,不易吸潮,便于電極的制備。且材料形貌保持較好,無雜相產生,具有良好的電化學儲能性能。解決了層狀氧化物正極材料表面富鋰/鈉/鉀導致的吸潮和電極制備困難等技術難題,為電極材料的制備提供了新的思路。
本發明公開了一種充放電過程中鋰離子電池性能異常變化的參數化表征方法及裝置,其方法包括:基于弛豫時間分布法分析獲取的鋰離子電池電化學阻抗譜,得到弛豫時間分布曲線;基于弛豫時間分布曲線的峰值數確定阻抗環節個數,并建立相應的等效阻抗模型;獲取預定SOC點下弛豫時間分布曲線與等效阻抗模型的特征參數;通過對不同SOC點間的特征參數變化進行對比分析,獲取與鋰離子電池性能異常變化相關的特征參數集;基于對特征參數集中各參數的變化率形式進行統一表征,實現SOC點下鋰離子電池性能異常變化的參數化表征;本發明能夠有效的辨識電池性能衰減過程的異常變化現象,且對于不同工況的適應性強。
本實用新型公開了一種具有防堵功能的溴化鋰溶液過濾裝置,屬于過濾技術領域,包括過濾筒,所述過濾筒的內底面固定安裝有連接環,所述連接環的外側面套接安裝有濾芯,所述過濾筒的內底面開設有出水口,所述出水口位于所述濾芯的正下方;通過設置過濾筒,利用過濾筒內設置的連接環,再利用連接環上套接的濾芯,然后利用過濾筒上開設的進水口和出水口,同時利用出水口位于過濾筒內,使得濾芯能夠對溴化鋰溶液進行過濾,利用過濾筒上通過連接組件設置的套筒,再利用套筒上設置的U形磁鐵,進而使得U形磁鐵能夠對溴化鋰溶液中的鐵屑進行吸附,避免溴化鋰溶液內的鐵離子對PP棉造成堵塞,降低了更換PP棉的頻率,減少了溴化鋰溶液過濾的成本。
本發明屬于鋰電池安全監控技術領域,尤其為一種鋰電池模塊安全監控管理系統及其管理方法,所述系統包括現場采集及控制模塊、監控計算機、中心應用服務器、預處理服務器、WEB服務器和數據庫服務器,所述現場采集及控制模塊是由控制終端、鋰電池數據采集模塊、儲存模塊、顯示模塊、報警模塊和無線傳輸模塊組成,所述鋰電池數據采集模塊、儲存模塊、顯示模塊、報警模塊和無線傳輸模塊分別與控制終端電性連接,所述中心應用服務器、預處理服務器、WEB服務器和數據庫服務器分別與中心應用服務器連接。本發明具有報警及時、參數監測精確性高的特點,滿足穩定、可靠且高效的鋰電池模塊安全監測需求。
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