本實用新型公開了一種一體化可移動式鋰電源,包括機箱,所述機箱的底端安裝有可剎腳輪,且機箱的前端安裝有正面控制面板,所述機箱的后端設置有凹形輸入輸出接口模塊,且凹形輸入輸出接口模塊的下端位置開設有側面進出風口,所述機箱的內部一側安裝有風扇,且該風扇的一側安裝有一個逆變器,所述機箱的內部最下端位置設置有鋰電池模塊。該一體化可移動式鋰電源,可移動,可剎駐,可強制對流散熱,鋰電池模塊可根據需要調整數量,逆變器在上,鋰電池模塊在下,使得內部安裝結構更為合理。
本發明公開了一種基于多新息最小二乘算法的鋰電池參數辨識方法。針對在鋰電池參數辨識過程中,目前參數辨識方法收斂速度和辨識精度有限,導致不能對鋰電池參數進行實時快速跟蹤的問題,提出一種鋰電池參數辨識方法。該方法基于多新息最小二乘算法,將鋰電池辨識模型中標量新息擴展為向量新息或者新息矩陣,在迭代計算過程中可以更充分地利用每一時刻的新息,提高數據利用效率,加速算法收斂,提高參數辨識精度。通過建模與仿真,驗證了該方法有效提升鋰電池參數辨識收斂速度和辨識精度。
本發明公開了一種吸附法提取鹽湖鹵水中鋰的方法,包括下述步驟:在鹵水中加入吸附劑,鹵水中的鋰離子吸附在吸附劑上;再經過陶瓷膜處理,將吸附劑截留在濃縮液里,濃縮液再經板框壓濾得到吸附劑濾餅,去除鹵水中的大部分雜質和水,濾餅經水洗和洗脫劑解吸,得到解吸液,解吸液經弱酸型陽離子交換樹脂去除解吸液中的鎂,再經反滲透膜濃縮,得到制備碳酸鋰的精制鋰溶液。該方法具有工藝簡單,操作容易,吸附劑利用效率高,提鋰工藝周期短,制得高含量精制鋰溶液的優點。
本發明公開了一種圓柱形鋰離子電池安全拆解及無損封裝方法,包括步驟S1:剝去圓柱形鋰離子電池上的塑料包裝紙;使用外卡式切管器切割圓柱形鋰離子電池的金屬外殼,松開電極帽;S2:根據研究需要通過切割松開處向圓柱形鋰離子電池的電芯中注入電解液和/或阻燃劑等添加劑;S3:封裝:使用結構膠密封圓柱形鋰離子電池的切割口;在電池的正負極焊接鎳帶;給電池包裹絕緣層,并使用固定裝置對電池固定。本申請中,利用切管器可以安全、經濟、便捷的拆除圓柱形鋰離子電池的電極帽;然后再根據研究需要通過切割處向電池的電芯中注入電解液和/或阻燃劑等;最后進行封裝,并采用固定裝置對圓柱形鋰離子電池固定,確保后續研究能夠安全有效地進行。
本發明公開了一種復合凝膠聚合物電解質的制備方法及使用該電解質的鋰空氣電池。該復合凝膠聚合物電解質包括雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰、聚氨酯類聚合物、二氧化硅氣凝膠和無紡布骨架材料。本發明提供的復合凝膠聚合物電解質兼具柔韌性、阻燃性、防水性以及高的室溫離子電導和良好的電化學和界面穩定性;將其用作鋰空氣電池電解質時,不僅能克服傳統液態電解質存在的漏液、易燃、溶劑揮發的問題,還能防止鋰枝晶刺穿隔膜造成內短路以及阻擋空氣中的水汽對金屬鋰的腐蝕;作為新型復合凝膠聚合物電解質,可廣泛適用于鋰空氣電池、鋰離子電池、燃料電池、柔性儲能器件等。
一種直接法制取溴化鋰合成過程的控制方法,涉 及鋰的溴化物制備技術領域。對于用液溴、碳酸鋰和 含銨的還原劑直接氧化還原合成制溴化鋰時,采用二 步法合成,即首先用定量的含銨,還原劑和液溴進行 預反應,然后,在攪拌情況下逐步加入剩余原料制成 合格的溴化鋰溶液。采用本發明,可縮短反應時間降 低能耗,提高生產能力,適用于用NH4OH、 (NH4)2CO3、CO(NH4)2、NH3、NH4HCO3等含銨化 合物或混合物和液溴、碳酸鋰直接氧化還原制取溴化 鋰合成過程控制。
本實用新型提供了一種鋰離子電池的修復裝置。該鋰離子電池的修復裝置與鋰離子電池的內部相連通,并固定設置在所述鋰離子電池的外殼上;所述鋰離子電池的修復裝置為一帶有可擴充空間的柔性儲集體;所述柔性儲集體具有開口,所述開口與所述鋰離子電池的內部相連通。本實用新型還提供了使用上述鋰離子電池的修復裝置進行內部氣體收集和排出的方法以及加注電解液的方法。本實用新型的鋰離子電池的修復裝置能夠根據鋰離子電池在使用過程中產生的氣體壓力,排除或收集氣體,并防止外部空氣的回流;同時,該鋰離子電池的修復裝置還能夠用于添加電解液;結構簡單,便于收納,不會對電池的原設計空間產生影響;能夠重復多次使用。
本發明涉及一種釕摻雜的磷酸釩鋰正極材料及其制備方法,制備方法是:(1)將鋰源、釩源、磷源、釕源按照物質的量之比3:2:3:(0.01?0.04)加入到球磨罐中;(2)將表面活性劑按照與鋰源物質的量之比為3:(2.0?3.5)加入磨球罐中,以乙醇作溶劑,球磨形成漿料;(3)將漿料在60℃條件下干燥,得到前驅體;(4)在氣體保護下,將前驅體置于馬弗爐中,350℃預處理4小時,700?900℃高溫煅燒6?12小時,即制備了釕摻雜的磷酸釩鋰正極材料。所得材料為納米尺寸,縮短了鋰離子的擴散距離,提高了材料的電化學性能。本發明制備工藝簡單,過程易于控制,適合大規模的工業化生產。
本實用新型公開了一種用于生產鋰硫電池的外殼卷起裝置,包括支撐架、滾軸、支撐塊、夾緊箱和支撐框架,所述支撐架內部固定有兩組支撐塊,且支撐塊的底端皆固定有支撐彈簧,并且支撐彈簧的底端固定有擺正板,所述支撐塊一側的支撐架內部安裝有推動氣缸,且推動氣缸下方的支撐架底端安裝有等間距的旋轉筒,所述旋轉筒一側的傳輸帶表面設有鋰硫電池本體,且鋰硫電池本體一側的支撐架外壁上固定有放置架,并且放置架的兩端皆安裝有抽出氣缸,所述抽出氣缸的底端安裝有支撐板。本實用新型不僅實現了外殼卷起裝置對鋰硫電池進行快速的收集,保證了外殼卷起裝置運行時的可靠性,而且提高了外殼卷起裝置的工作效率。
本實用新型公開了一種參數無線可調的鋰電池充電器,包括無線遙控終端、充電器主體電路;充電器主體電路包括依次連接的EMI濾波電路、AC?DC變換器、DC?DC變換器,EMI濾波電路外接外部電源,DC?DC變換器的輸出端對接鋰電池的輸入端;充電器主體電路還包括第一微處理器、與第一微處理器相連的電流環與電壓環的切換控制電路;充電器主體電路通過其中的第一微處理器與無線遙控終端通信連接,電流環與電壓環的切換控制電路的采樣電流輸入端和采樣電壓輸入端分別對接DC?DC變換器的正向輸出端,信號輸出端對接DC?DC變換器的控制信號輸入端。本實用新型提供的參數無線可調的鋰電池充電器在不拆卸外殼的前提下,可以為不同型號的鋰電池充電。
本實用新型公開了一種鋰電池分切機切邊用吸廢料裝置,包括固定機架,所述固定機架的頂部設置有橫梁,且橫梁的表面設置有滑槽,所述滑槽上安裝有滑動塊,且滑動塊的底部通過軸銷與緊固塊連接,所述緊固塊通過螺絲固件與切割刀片連接,所述切割刀片的一端通過活塞桿貫穿滑動塊與設置在橫梁頂端的氣缸相連接,所述氣缸的外側包裹有隔音罩,所述固定機架的兩側通過支架與承載板連接,所述承載板上方安裝有電動機,所述電動機通過轉動軸與滾筒轉動連接,所述滾筒外側包裹有鋰電池涂布主體,所述滾筒的下方安裝有廢料收集斗。本實用新型解決了鋰電池分切機切邊用吸廢料裝置自動化程度較低,無法對鋰電池涂布進行自動切割和廢料回收的問題。
本實用新型公開了一種小型離網便攜式鋰電源,該鋰電源由弱電面板、強電面板、電源箱體與手柄構成,所述弱電面板與強電面板分別安裝于電源箱體的左右兩端,且電源箱體的上端通過若干個螺絲里安裝有手柄,所述弱電面板的上端中心位置設置有LED燈,且該LED燈的左右兩側均分別安裝有LED燈開關與弱電總開關,所述弱電總開關的下端設置有電源可放容量百分比顯示面板。該小型離網便攜式鋰電源,通過在鋰電源的上端安裝有手柄攜帶方便,戶外更加實用,同時直流交流輸出皆有,且可采用市電、光伏充電,強弱電輸入輸出分離,具有實用性。
本發明涉及鋰電隔膜制備領域,特別是一種紙結構復合鋰電隔膜及其制備方法。該復合鋰電隔膜主要由有機微球和植物纖維骨架構成,有機微球可以調控隔膜的微孔結構,改善隔膜的離子傳遞效率,同時通過熱壓處理的方法有機微球可發揮粘合劑的功能,增強復合鋰電隔膜的機械強度。首先,將植物纖維進行球磨處理,獲得微米/納米纖維;然后,將該植物纖維與有機微球進行混合,獲得纖維/微球分散均勻的混合漿料;最后,利用濕法造紙工藝獲得高安全性復合鋰電隔膜。本發明賦予隔膜良好的微孔結構和極高的耐熱性能,極大地改善鋰離子電池的安全性,用此方法制備的隔膜具有安全性能優越、成本低廉、易大規模大尺寸生產等優點。
本發明公開了一種變溫工況下鋰電池容量損失方法、系統及存儲介質,其中方法包括如下步驟:S1:記錄鋰電池充電過程中的溫度變化曲線;S2:根據阿倫尼烏斯公式計算各單位充電時間在標準工作溫度下的等效充電時間;S3:將鋰電池充電過程中各單位充電時間對應的等效充電時間進行累加,獲得變溫工況下鋰電池在標準工作溫度下的等效充電總時間;S4:將等效充電總時間帶入到標準工作溫度下的電池容量損失經典方程中,計算變溫工況下鋰電池的容量損失。上述方法,將各單位充電時間轉化為在標準工作溫度下的等效充電時間,從而可以利用標準工作溫度下實驗獲得的容量損失計算方程推算變溫工況下的鋰電池容量損失。
本發明公開了一種高性能纖維素基鋰離子電池隔膜的制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。本發明所述的纖維素基鋰離子電池隔膜的制備方法是,將UIO?67納米粒子分散在有機溶劑中,加入醋酸纖維素(CA)和聚氨酯(PU),采用靜電紡絲工藝制備CA/PU/UIO?67隔膜。本發明提供的方法制備的CA/PU/UIO?67隔膜具有鋰離子遷移數高、熱穩定好、孔徑分布均勻、孔徑較小等優點,可以有效延緩鋰枝晶的成核速率,提高鋰離子電池的電化學性能。
本發明公開了一種以密胺泡綿為基底的鋰離子電容器及其制備方法,其中鋰離子電容器包括正極、負極和六氟磷酸鋰電解液;所述負極為負載硫化鈷納米顆粒的碳化密胺泡綿;所述正極為負載在鋁箔集流體上的多孔碳化密胺泡綿;以密胺泡綿為原料的鋰離子電容器的制備方法包括如下步驟:制備負極、制備多孔碳化密胺泡綿、制備正極、組裝電容器;本發明基于具有高容量的負極材料和具有雙電層效應的正極材料的理想鋰離子電容器構筑方法,將低密度、廉價易得的密胺泡綿作為正負極材料的基底構筑了鋰離子電容器,本發明所提供的方法簡單高效,適用于商業化。
本發明公開了一種錳摻雜磷酸鐵鋰電極材料的制備方法。所述方法分別以一水合氫氧化鋰、七水合硫酸亞鐵、磷酸為鋰源、鐵源和磷源,抗壞血酸作為還原劑和部分碳源,乙二醇作為溶劑熱法的穩定劑和還原劑,先在攪拌條件下沉淀法合成磷酸鐵鋰前驅體,再以一水合硫酸錳作為摻雜的錳源,滴加入前驅體溶液中,然后將氨水滴加入溶液中調節溶液pH為7~10,水熱反應后洗滌、干燥得到納米棒狀的,均勻的,分散性好的錳摻雜磷酸鐵鋰電極材料。本發明過程簡單,原料來源廣泛,有利于大規模工業生產,制得的錳摻雜磷酸鐵鋰正極材料具有優良的倍率性能和優異的循環性能,其充放電電壓平臺穩定,具有較高的比容量。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種鋰離子電池負極材料及非水電解質電池。本發明中,所述鋰離子電池負極材料的化學式通式為MxNbyOz,其中,M表示正二價的非鈮金屬離子,且0
本發明涉及鋰離子電池領域,更具體地,本發明涉及一種鋰離子電池負極片,按重量份計,包括以下原料:二氧化硅氣凝膠70?75份、石墨烯70?75份、粘結劑1?2.5份、導電劑0.5?1份、分散劑0?1份,增稠劑0.5?1份、水145?150份。本發明采用氮摻雜石墨烯和改性聚酰亞胺樹脂制備了鋰離子電池負極片,氮摻雜石墨烯和改性聚酰亞胺樹脂具有協同作用,可在嵌脫鋰過程中有效地抑制負極材料的體積膨脹,穩定循環,從而提高鋰離子電池的綜合性能。同時,本發明制備得到的鋰離子電池負極片比表面積大,比電容量高,而且柔性較高,并且采用特殊工藝進行涂布,涂布于負極片表面固化后,所得負極片表面較為平滑,粗糙感弱,因此能夠有效防止隔膜被刺穿,延長電池使用壽命。
本發明公開了一種綜合考慮內外影響因素的鋰離子電池SOC在線估算方法,采用鋰離子電池在放電階段的電壓平臺期的某段電壓區間內所釋放的電量和環境溫度為特征來估算鋰離子電池的實際容量,表征電池的老化程度;采用鋰離子電池運行時的環境溫度、電壓、充放電電流和鋰離子電池的實際容量作為特征來估算SOC;采用GBRT作為訓練模型,使用采集的數據離線訓練分別得到估算鋰離子電池實際容量的模型和充放電階段估算SOC的模型;在線估算SOC時,在電池放電階段采集特征數據估算并更新當前電池的實際容量,在充放電階段使用當前電池的實際容量并結合采集的溫度值、電壓值和電流值估算SOC。
本發明新能源汽車鋰離子電池模塊熱失控自動冷卻降溫系統及其實現方法涉及電池冷卻降溫系統,尤其是一種針對新能源汽車的鋰離子電池模塊熱失控的自動冷卻降溫系統。包括液體循環降溫部分、溫度監測部分、控制部分和輔助裝置部分;溫度監測部分和液體循環降溫部分分別與控制部分相連。本發明具有自動控制、操作簡單和冷卻降溫效果良好等優點。能夠在鋰電池溫度升高的時候,進行溫度判斷,對新能源汽車的鋰離子電池模塊采取三級冷卻降溫,避免鋰離子電池模塊由于其自身溫度的不斷升高,導致鋰電池模塊發生熱失控,形成多米諾效應,造成巨大的人員傷亡和財產損失。
本發明公開了一種鋰氮共摻雜金剛石薄膜的制備方法。在預先沉積有金剛石薄膜的襯底表面涂覆一層含有鋰源的懸浮液,待干燥后將其放入熱絲化學氣相沉積系統的反應腔中,在氫氣氣氛中通過加熱使含有鋰源的粉末融化并使鋰擴散進入金剛石;然后進一步采用熱絲化學氣相沉積方法在含氮氣氛中沉積鋰氮共摻雜金剛石薄膜。該鋰氮共摻雜金剛石薄膜表面功函數低,在熱作用和電場作用下易發射電子,可用于熱電子能量轉換器件和場發射顯示器件。
本發明公開了一種氫化鈦酸鋰納米粉體材料的制備方法,具體制備步驟如下:將二氧化鈦加入水溶性鋰鹽的水溶液中,攪拌均勻,然后置于密閉環境下,保溫;停止加熱,將樣品冷卻、抽濾、洗滌,干燥得到鈦酸鋰前驅體粉末,將前驅體粉末在氫氣和保護氣的混合氣氛中煅燒,得到氫化鈦酸鋰納米顆粒。本發明制得的氫化鈦酸鋰納米粉體電極材料可用于制備超級電容器或鋰電池的負極材料。
本發明公開了一種改善軟包裝鋰離子電池隔膜褶皺的方法,其包括如下步驟:(1)先按照常規的軟包裝鋰離子電池的制造工藝流程從正負極混料做到注液工序;(2)然后將注液封口后的軟包裝鋰離子電池先進行常溫靜置,靜置時間為8h~16h;(3)然后將注液封口后的軟包裝鋰離子在全自動輥壓設備上進行第一次輥壓;(4)第一次輥壓后靜置8h~16h,然后再將軟包裝鋰離子進行第二次輥壓;(5)第二次輥壓后再靜置8h~16h,最后在按照常規的后續制作工序完成軟包裝鋰離子的電池制作。本發明大大減輕在化成過程中由隔膜褶皺導致負極片或隔膜上析鋰現象的發生,在增加電池容量發揮的同時也提高了電池的安全性能。
層狀結構的天然礦產Li0.66Si8(Al3.34Mg0.66) O20(OH)4即鋰蒙脫石,或脫去層間水化水,或吸附 碳酸丙烯酸酯(P·C·),它們的離子電導率分別為5× 10-5Ω-1cm-1和4×10-4Ω-1cm-1,可作固體電解 質,同時可作陰極活性材料(另加導電劑),金屬鋰片 為陽極,該電池具有較高的比能量。
本發明公開了一種類螺旋形銀納米鏈導體橋連改性磷酸鐵鋰復合材料的制備方法。所述方法分別以磷酸、七水合硫酸亞鐵和氫氧化鋰為磷源、鐵源和鋰源,以抗壞血酸為還原劑和碳源,以氧化石墨烯為組裝平臺,水熱法合成石墨烯改性的棒狀復合材料LiFePO4/RGO,再將氨水溶液逐滴滴加到硝酸銀溶液中,將得到的銀氨溶液和CH3CHO加入到LiFePO4/RGO前驅體懸浮液中,水浴加熱下,銀氨溶液在乙醛存在下被還原,逐步自組裝成類螺旋形銀納米鏈,最終制得類螺旋形銀納米鏈橋連改性的磷酸鐵鋰復合材料LiFePO4/RGO/Ag?HNCs。本發明過程簡單,原料來源廣泛,有利于大規模工業生產。所制備鋰離子電池正極材料電化學性能優異,具有優良的倍率充放電性能和優異的循環使用壽命,應用前景廣闊。
本實用新型公開了一種鋰離子電池火災消防試驗系統,所述鋰離子電池火災消防試驗在一試驗箱體內進行,具體包括夾持模塊,用于鋰離子電池的固定;加熱及點火模塊,用來實現鋰離子電池的升溫加熱及對可燃氣體的點燃;感應檢測模塊,包括多種傳感器,用于探測鋰離子電池升溫后的溫度、形變及有機物泄露狀態;滅火模塊,用于鋰離子電池燃燒后的滅火;凈化模塊,用于試驗后產生的廢水的收集和廢氣的凈化;及控制模塊,用于控制加熱及點火模塊、滅火模塊及凈化模塊的動作。本實用新型適合鋰離子電池燃燒、爆炸的高溫等極端條件下使用,可以使用氣體、干粉、水基滅火劑在內的各種滅火劑消防試驗。
本實用新型公開了一種基于雙CAN總線冗余的船用鋰電池模組健康監控系統,包括多個模組健康監控裝置,對應設置于每個鋰電池模組中,多個鋰電池模組串聯構成一個鋰電池模組串,每個獨立鋰電池模組中的模組健康監控裝置通過高速CAN通信方式與鋰電池管理系統進行通信;每一個鋰電池模組中的模組健康監控裝置包括嵌入式微控制器單元、模擬前端、均衡控制電路、模擬開關、開關電源、保護驅動電路,其中,所述嵌入式微控制器單元由開關電源供電,嵌入式微控制器單元分別與模擬前端、均衡控制電路、保護驅動電路連接,均衡控制電路與模擬開關連接。本實用新型解決了鋰電池管理系統所管控的大量電池模組中的海量電芯的監控數據的高速傳輸。
本實用新型公開了一種防水型鋰電池組件,涉及鋰電池的防水技術領域,包括箱體,所述箱體的內側設置有鋰電池,且鋰電池的外側設置有二號硅膠導熱片,所述鋰電池的頂部設置有導電片,且導電片的兩端設置有連接孔,所述二號硅膠導熱片的一側設置有隔板,所述箱體的外壁設置有一號硅膠導熱片,且箱體的外壁位于一號硅膠導熱片的外側設置有密封條。本實用新型通過設置鋰電池、密封條、一號硅膠導熱片、二號硅膠導熱片,鋰電池在進行工作時,鋰電池所產生的熱量均傳遞到外側的二號硅膠導熱片,之后通過二號硅膠導熱片傳遞至一號硅膠導熱片,從而將熱量傳送至箱體的外側,從而解決無法對鋰電池進行散熱問題。
本實用新型為解決水情遙測遠程終端裝置供電及充電問題提出的磷酸鐵鋰供電的水情遙測遠程終端裝置的太陽能充電裝置,包括太陽能充電電路,還包括磷酸鐵鋰電池組及其管理電路,太陽能充電電路電池充電輸出端接至磷酸鐵鋰電池組正極,磷酸鐵鋰電池組單元正極接至管理電路控制端,磷酸鐵鋰電池組負極接至管理電路負極與地相連,磷酸鐵鋰電池組正極經過整流器與水情遙測遠程終端裝置輸入端相連。該實用新型采用磷酸鐵鋰電池供電,取代鋰離子/聚合物電池,用太陽能電池板和用于太陽能電源的功率跟蹤2A電池充電器充電,利用電源管理單片機檢測并管理磷酸鐵鋰電池,具有較高的效率,安裝簡便、重量輕、安全、環境影響小、壽命長、經濟、便于實現等優點。
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