本發明公開了一種圓柱形鋰電池蓋帽封裝系統,包括基座、第一電動油缸、壓帽架和壓輥,所述基座的底部對稱轉動連接有兩組輸送輥,所述兩組輸送輥之間傳動連接有輸送帶,所述輸送帶的外部等距安裝有多組插筒,所述基座的后端固定連接有頂架。本發明中,首先,采用全自動式加工結構,可實現圓柱形鋰電池的自動輸送、壓蓋和輥壓封裝操作,提升了圓柱形鋰電池蓋帽封裝加工的效率和便捷性,從而可滿足圓柱形鋰電池的實際加工使用,其次,采用磁吸內扣式夾緊結構,可將輸送到加工工位上的圓柱形鋰電池進行加工前的夾緊處理,降低了圓柱形鋰電池加工過程中受力偏移和晃動現象的產生,從而提升了圓柱形鋰電池加工的穩定性。
本實用新型涉及一種鋰電池自動封孔線,包括依序而置的第一焊接單元、第二焊接單元、檢測單元和殘次品分揀單元。第一阻擋限位單元、第二阻擋限位單元、第三阻擋限位單元分別與第一焊接單元、第二焊接單元、檢測單元相配套。第一托舉工裝、第二托舉工裝、第三托舉工裝分別與第一焊接單元、第二焊接單元、檢測單元相配套。以第一托舉工裝應用為例進行說明,當鋰電池包料框被輸送至第一焊接工位,且第一阻擋限位單元完成對鋰電池包料框的限位操作后,第一托舉工裝托起鋰電池包料框直至鋰電池包料框與輸送機相脫離,從而利于鋰電池包保持于完全水平狀態,且具有一正確的高度位置,利于后續第一次焊接、第二焊接以及檢測操作得以順利地執行。
本實用新型涉及一種鹽湖鹵水吸附提鋰裝置,包括:吸附罐,裝填有鈦系吸附劑,用于對鹵水中的鋰離子進行吸附處理;第一固液分離器,用于對吸附罐中得到的吸附劑進行分離;解吸柱,用于對第一固液分離器中得到的吸附劑進行解吸處理;第一稀酸加入罐和第二稀酸加入罐,分別連接于解吸柱,用于向解吸柱中送入稀酸;沉淀反應器,連接于解吸柱,用于對解吸柱中得到的解吸液進行碳酸鋰的沉淀反應。本實用新型使用稀酸溶液對吸附劑進行預解吸,利用鈉鋰解吸順序不同的特性,實現先解吸大部分的鈉和少部分的鋰,再使用稀酸溶液對吸附劑進行解吸,達到降低合格液鈉鋰的目的。
本發明公開了一種以抗壞血酸為還原劑和碳源來制備鋰離子電池正極材料碳包覆磷酸鐵鋰的方法,包括在反應溶液中加入抗壞血酸以防止Fe2+氧化成Fe3+,通過水熱法合成LiFePO4;LiFePO4中加入抗壞血酸作為還原劑和碳源,制得LiFePO4/C前軀體;在氬氣氣氛保護下,LiFePO4/C前軀體高溫下焙燒得到碳均勻包覆的磷酸鐵鋰。本發明方法通過包覆碳來控制晶粒的形貌和提高磷酸鐵鋰的鋰離子擴散系數,從而得到尺寸均勻、電化學性能優良的磷酸鐵鋰材料。本發明的制備方法簡單、經濟,適合工業化大規模生產。?
本發明提供一種鋰負極保護層及其制備方法和應用,屬于鋰電池技術領域,鋰負極保護層的制備方法在于:將鋰鹽、丙烯酸酯類單體、交聯劑、光引發劑按比例均勻混合,得到透明的前驅體溶液;在惰性氣氛下,將所述前驅體溶液滴加到金屬鋰表面,通過紫外固化即可形成保護層;本發明的鋰負極保護層的厚度小于0.5μm。本發明將鋰鹽、丙烯酸酯類單體、交聯劑在光引發劑的作用下制備形成離子電導彈性體,該離子電導彈性體作為鋰負極保護層,可以有效增強金屬鋰負極的循環穩定性,并且不會影響電池整體的質量和體積能量密度的發揮。
本實用新型公開了一種鋰離子電池儲能艙室熱失控早期預警及自動控制系統,包括滅火裝置、特征數據采集裝置、數據處理控制裝置;所述數據處理控制裝置與特征數據采集裝置連接,數據處理控制裝置與滅火裝置連接。本實用新型針對鋰離子電池熱失控的特征,將專用的鋰離子電池熱失控特征數據采集裝置分布式安裝在鋰離子電池組附近,能夠發現鋰離子電池早期熱失控的特征,能夠提前預警鋰離子電池儲能艙室熱失控的發生,便于及時采取防范措施,一旦發現有火情及時聯動啟動滅火裝置進行火情控制,滅火裝置直接將滅火劑釋放在發生火情的電芯附近,將熱失控引起的風險降到最低,最大限度的防范鋰離子電池儲能艙室嚴重安全事故的發生。
本發明公開了一種鋰電池的多目標優化充電控制方法,該方法具體為:根據耦合電熱模型描述鋰電池特性,得到鋰電池的耦合電熱模型;基于鋰電池的耦合電熱模型,依據用戶需求、能量損失和成本優化建立多目標優化的鋰電池充電模型,并利用障礙函數法對模型進行求解,得到最優的鋰電池充電控制方案。本發明綜合考慮用戶需求、減少能量損失和優化成本的充電目標,建立鋰電池充電模型并求解,獲得最優充電控制方案。通過考慮用戶需求,可以根據用戶要求自動調整充電電流的大小,即對于緊湊/充足的預設充電持續時間采用大/小充電電流,這樣可以減少因盲目追求快速充電而造成的不必要的電池容量損失。
本發明公開了一種全固態鋰?碘二次電池及其制備方法,屬于電化學技術領域。該全固態鋰?碘二次電池包括碘正極、組合固態電解質和鋰金屬負極,所述組合固態電解質設置在碘正極和鋰負極之間;所述組合固態電解質從碘正極側至鋰金屬負極側由依次排列的第一聚合物類固態電解質層、陶瓷類固態電解質層和第二聚合物類固態電解質層組成。本發明提供的全固態鋰?碘二次電池,實現了多碘離子在正極側附近的限域溶解,規避了液態鋰?碘電池中多碘離子穿梭問題,解決了傳統固態鋰?碘電池中惰性放電產物導致的反應動力學緩慢和可充電性差問題。
鋰電池組熱失控用控制方法及控制板及溫控設備,包含兩個模式,一個模式通過控制板對電池組電壓進行控制,使得鋰電池組內部的電壓始終保持平衡,另一個模式通過在鋰電池組內部加裝加熱制冷裝置對電池組溫度進行控制,使得鋰電池組內部的溫度控制在一定范圍內;其中電路控制板,可以對電池組的每一節電芯進行自動識別并調節,對電壓低的電芯進行控制補償;對電壓高的電芯進行降低,以達到每一節電芯的電壓始終一致。其中鋰電池組絕緣箱殼體內加裝加熱制冷裝置,通過控溫,對電池組溫度進行控制,使得鋰電池組內部的溫度控制在一定范圍內,從而保證鋰電池組的工作穩定性可靠性,本發明兩種模式并存,且互相配合,從而保證鋰電池不會出現熱失控情況。
本發明涉及一種納米復合凝膠電解質、鋰二次電池及其制備方法,該凝膠電解質是在液體電解質中引入疏水改性納米粒子,通過疏水改性納米粒子及其表面改性分子與電解液溶劑分子間的氫鍵作用形成三維網絡使液體電解質凝膠化。該凝膠電解質的離子電導率與同類型電解液接近,約10?3?S/cm。疏水改性納米粒子的加入可有效提高電解質的鋰離子遷移數,并且降低電解液與鋰金屬間的界面阻抗。此外,與同類型純電解液相比,該凝膠電解質與鋰金屬電極間有更好的兼容性及循環穩定性。該凝膠電解質可通過直接涂布或涂層溶脹的方法復合到隔膜上,制備過程簡單,便于生產。
本發明公開了鋰電儲能的被動保護和主動保護系統及方法,包括用于鋰電電量的存儲的鋰電儲能模塊、對鋰電儲能模塊進行充電的充電模塊、對鋰電儲能模塊進行放電的放電模塊、向放電模塊分配鋰電儲能模塊功率的功率變換模塊和控制鋰電儲能模塊的溫度溫控模塊,本發明根據鋰電儲能的充電和放電兩種狀態,擬定測試方案,鋰電儲能在充電和放電時的實時數據,以及獲得鋰電儲能的剩余電量,根據開路電壓和剩余電量,配置功率變換開關的開通和關斷時間,配置不同的功率變換電路分配鋰電儲能功率,實現鋰電儲能運行時的被動保護與主動保護功能,保障了鋰電儲能的長時間使用,有利于鋰電儲能的發展與推廣。
本發明公開了一種固態鋰金屬電池內部應變原位檢測系統,所述檢測系統包括光纖光柵解調儀、光纖光柵傳感器與數據分析模塊,將光纖光柵傳感器嵌入固態鋰金屬電池內部,將固態鋰金屬電池與藍電充電系統及電化學工作站連接進行相關測試。本發明首次提出采用光纖光柵傳感器解耦固態鋰金屬電池內部電化學行為與電極材料應變之間的聯系,通過內嵌式光纖傳感器采集應變信息,追蹤電池內部體積膨脹情況,從而實現應變原位檢測。為深入探究各電極材料力學性能提供技術手段,對進一步遴選高性能的電極材料具有重要意義,且具有電池安全檢測的應用價值。同時,光纖光柵傳感器可實現傳感器對多對象、多參數在線遠程檢測,便于構成多形式的智能光纖傳感網絡。
本發明提供一種鋰渣偏高嶺土復合調濕材料,包含以下原料:鋰渣、偏高嶺土、無機改性摻合料、NaOH溶液和水。本發明還提供一種鋰渣偏高嶺土復合調濕材料的制備方法。本發明具有制備成本低、力學性能強、調濕效果優以及降低甲醛濃度的作用,在開發生態建筑材料、提高鋰渣資源化水平等方面具有重要意義。
本發明公開了一種鋰電池線性傳感探測式初步拆解裝置及方法,涉及鋰電池回收技術領域。本發明中:承載臺一組對側方位固定安裝有邊側夾持機構,掛鉤上端連接有提升機構,提升機構配置用于驅動連接掛鉤的動力裝置和用于傳感檢測向上拉力大小的傳感模塊;承載臺的外圍固定設有一組升降裝置,升降臺上側固定安裝有橫移裝置,縱移裝置驅動連接切割裝置。本發明通過采用多次漸進環繞式切割方式,對難以拆除的鋰電池電池蓋進行切割拆除,通過多次切割深度逐步遞增方式,在每次環繞式切割完成后利用提升機構進行電池蓋體的提升嘗試,有效避免了對內部電池鼓包、未知主板位置等的直接破壞,既安全又能夠提高廢舊鋰電池內部元件的可回收率。
本發明公開一種鋰離子電池復合正極材料及其制備方法與應用,其先稱取合適化學計量比的碳酸鋰和氧化鋁置于球磨機中,乙醇作為分散劑,球磨后焙燒,冷卻,過細篩得到LiAlO2粉末;再以氫氧化鋰、磷酸、一水硫酸錳和七水硫酸亞鐵為反應物,乙二醇為溶劑,制備LiAlO2?LiMn0.5Fe0.5PO4前驅體;最后將LiAlO2?LiMn0.5Fe0.5PO4前驅體與葡萄糖按質量比2:1進行球磨分散,球磨后放于通惰性氣體的管式爐中煅燒,冷卻,過細篩得到LiAlO2?LiMn0.5Fe0.5PO4/C復合正極材料。本發明制備的鋰離子電池復合正極材料的顆粒粒徑均一、分散性好、結晶度高、結構穩定、致密,得到的材料具有納米級的粒徑和棒狀的形貌,并且LiAlO2在充放電過程中有效地抑制了電極與電解液界面之間的阻抗增加,均有利于提高材料的電化學性能。
本申請提供一種基于鈮酸鋰薄膜的光電器件的制備方法,包括如下步驟:在鈮酸鋰薄膜上的涂布刻蝕圖案中轉層;對所述刻蝕圖案中轉層進行光刻、顯影,得到要制作的波導的圖案;繼續刻蝕,在所述鈮酸鋰薄膜刻蝕出所述波導的圖案。通過該制備方法制得的光電器件具有光傳輸一致性好,損耗低,集成度高的優點。本申請還提供一種基于鈮酸鋰薄膜的光電器件。
本發明公開了一種大容量鋰離子電池儲能箱火災防控系統,其特征在于系統由控制模塊、通信模塊、電源模塊、滅火裝置啟動模塊、傳感器、自動滅火裝置,傳感器、滅火裝置啟動模塊、電源模塊、通信模塊均與控制模塊相連,自動滅火裝置與滅火裝置啟動模塊相連并受滅火裝置啟動模塊控制啟動,整個系統安裝在鋰離子電池箱內部空隙處;控制模塊包括微控制單元、存儲單元,存儲單元中內置有火情預警判斷算法程序和火災數據模型。本發明的系統能夠在電池箱內部緊鄰鋰離子電池或模組就近分布布署傳感器,通過智能判斷,能夠在鋰離子電池箱內部個別電芯發生熱失控的早期,及時探知熱失控的發生,及時預警,并在熱失控引發火情時,及時報警并立即自動啟動滅火裝置釋放滅火劑進行火情控制,主動抑制熱失控擴展引發的后續火情,避免造成更大的災難。
本發明涉及一種鋰電池用高性能Ni摻雜MnCO3負極材料的制備方法,通過元素Ni部分取代MnCO3提供一種高比容量長壽命鋰電池負極材料,通過Ni取代部分的Mn,提供了更好的導電性,結合Ni?Mn元素的協同效應,提高了碳酸鹽的活化率。在1A·g?1的電流密度下,循環500次后,放電比容量保持在709mAh·g?1以上,在2A·g?1的電流密度下,循環1000次后,放電比容量保持在545mAh·g?1。
本發明屬于鋰離子電池領域,是一種提高鋰離子電池正極材料LiFePO4性能的方法,其具體步驟為:一、用多元醇還原法制備純相的LiFePO4材料;二、將純相LiFePO4與適量的碳前驅體在去離子水中混合均勻,在空氣氣氛中一定溫度下進行干燥熱處理;三、將步驟二所得的粉體在惰性氣氛下高溫熱處理一定時間,即得到納米級均勻片狀形貌、電子電導率增大、離子擴散速率提高的鋰離子正極LiFePO4材料。本發明的工藝簡單,且不需要昂貴的實驗儀器。本發明能顯著提高正極材料的本征電子電導率和鋰離子擴散速率,從而顯著提高正極材料的電化學性能。
本發明提供了一種基于鈮酸鋰晶體電光效應的薄膜晶體管有源矩陣鈮酸鋰顯示芯片及其制造方法,包括:上下玻璃基板,TFT陣列模塊,鈮酸鋰電光調制模塊,透明電極以及濾光片;其中,所述鈮酸鋰電光調制模塊包括鈮酸鋰晶體層與電介質反射鏡矩陣,所述透明電極靠近鈮酸鋰電光調制模塊的一側,形成黑矩陣,黑矩陣與鈮酸鋰電光調制模塊中的電介質反射鏡矩陣呈位置互補關系。本發明將傳統TFT?LCD結構中的液晶調光模塊替換為鈮酸鋰電光調制模塊,由于調光過程中不需要分子轉動,因此具有更高的響應速度,且鈮酸鋰材料本身具有更高的折射率,這均有利于器件的進一步優化。再者,省略了傳統光電顯示芯片中灌晶這一繁瑣的操作,簡化了工藝步驟,節約了成本。
本發明公開了一種考慮鋰電池壽命損耗成本的風儲聯合系統經濟調度方法,該調度方法步驟如下:基于放電深度的功率化處理對鋰電池壽命損耗成本進行轉化;建立風儲聯合系統經濟調度模型;采用粒子群優化算法對風儲聯合系統經濟調度模型進行求解。本發明基于風儲聯合系統經濟調度模型求解的實際需求,首先基于放電深度的功率化處理對鋰電池壽命損耗成本進行轉化,使得鋰電池壽命損耗成本的變量符合電力系統優化調度研究的求解習慣,然后從四個方面構建了風儲聯合系統經濟調度模型,最后采用粒子群優化算法對風儲聯合系統經濟調度模型進行求解。
本申請涉及電池參數研究技術領域,公開了一種鋰離子電池健康狀態的估計方法及裝置,在該方法中,根據卡爾曼濾波算法迭代公式,首先確定系統狀態初值,然后建立先驗狀態的線性方程,并確定誤差協方差,進一步獲取鋰離子電池當前循環后的歐姆電阻,確定卡爾曼增益,并構建系統狀態更新公式,確定鋰離子電池當前循環后的電池健康狀態估計值,并更新誤差協方差,最后基于系統狀態更新公式對鋰離子電池下一次循環后的電池健康狀態進行估計。本申請基于卡爾曼濾波算法,對測量的歐姆電阻進行降噪濾波,消除測量過程中的隨機干擾,有效提高估計精度。
本發明涉及一種抑制鋰電池熱失控燃燒爆炸的系統,包括:報警模塊、監測模塊和控制模塊;報警模塊和監測模塊分別與控制模塊連接;監測模塊包括溫度探測裝置;溫度探測裝置用于獲取鋰電池本體和鋰電池本體周圍環境中的溫度數據,并將溫度數據發送給控制模塊;控制模塊接收到溫度數據后,根據溫度數據控制報警模塊的工作狀態。本發明的控制模塊能夠根據溫度數據判斷鋰電池周圍環境中是否發生火災,并且當判斷出有火災發生時,控制報警模塊進行報警,以使用戶根據報警信息及時發現該火災情況,進而及時處理該火災情況,避免或降低火災對用戶的生命和財產造成的損失。
本發明提供的一種用于鋰電池分切機的刀具,包括刀具基體以及涂覆于刀具基體表面的高耐磨涂層。本發明還提供了用于鋰電池分切機的刀具的制備方法。本發明提供的刀具基體具有較高的硬度和抗氧化性能,能夠提高制得的硬質合金工具高溫強度、硬度和韌性。本發明提供的用于鋰電池分切機的高耐磨涂層材料具有較高的強度,耐磨性好,具有一定的抗氧化和耐腐蝕性能,特別適用于鋰電池分切機。
本發明公開了一種納米磷酸錳鋰/碳正極材料及其制備方法,該材料中,碳包覆在磷酸錳鋰顆粒表面,碳含量為8?15?wt.%。制備方法是:以含錳化合物、磷酸鹽為原料,檸檬酸為螯合劑,采用溶膠凝膠法在600?750℃惰性氣氛熱處理0.5?2?h得到Mn2P2O7/C前驅體;將Mn2P2O7/C前驅體與含鋰化合物混合,550?850℃惰性氣氛下熱處理6?12?h,得到LiMnPO4/C納米顆粒,產物純度高、結晶完美并且展示了優異的電化學性能。碳在Mn2P2O7顆粒表面的預包覆能有效抑制鋰化過程中LiMnPO4顆粒的生長且改善了材料的電子導電性。該方法簡單易行,成本低廉,環境友好,適于大規?;a。
本發明公開了一種制備單向擇優生長高電化學活性的磷酸鐵鋰四元復合材料的方法;其步驟為:將單方向擇優生長的棒狀LiFePO4分散于乙醇中,滴加稀硫酸以在LiFePO4表面形成活性位點,攪拌條件下先后加入一定濃度的CuCl2和NaOH水溶液,化學沉淀法結合高溫處理合成CuO包覆的LiFePO4復合材料;將LiFePO4/CuO分散于有機溶劑N?N?二甲基甲酰胺中形成懸濁液,加入還原氧化石墨烯和硝酸銀超聲一定時間,蒸發溶劑,丙酮分散洗滌,烘干,這樣即可得到目標材料。本工藝發明過程簡單,原料來源廣泛,有利于大規模工業生產;所制備的鋰離子電池正極材料具有優良的倍率充放電性能和優異的循環使用壽命。
本發明公開了一種自保護型鋰電池及其制備工藝,涉及鋰電池技術領域,包括蓋板、殼體、底座、電極、導電座和鋰電池本體,所述殼體的頂部固定安裝有蓋板,所述殼體的底部固定安裝有底座,所述殼體的外壁固定安裝有電極,所述底座的頂部固連接有多個導電座,每個所述導電座的頂部搭接有鋰電池本體,所述導電座的頂部邊緣處固定連接有支撐板。本發明通過設置的上弧形穩定座、活動桿、彈性管、彈性片、轉動板、下弧形穩定座和貫穿孔之間的配合,通過彈性片推動轉動板的一端向外移動,使轉動板保持傾斜狀態,從而在鋰電池本體插入到穩定框內部后,能使下弧形穩定座與鋰電池本體之間進行接觸,便于對鋰電池本體進行初步固定。
本發明公開了一種具有消防裝置的鋰電池生產線及消防方法,該消防裝置包括:鋰電池傳送機體,設置在鋰電池傳送機體下方的消防裝置,設置在鋰電池傳送機體上方的紅外攝像頭,以及安裝在鋰電池傳送機體上的下料裝置。鋰電池傳送機體包括:對稱設置在流水線傳送架兩側且與滾動托輥傳動連接的第一傳送帶組;所述消防裝置包括:固定安裝在基體上的消防傳送架,穿插在消防傳送架上的若干個滾動托輥,設置在消防傳送架且與滾動托輥傳動連接的第二傳送帶組,所述第二傳送帶放置有防爆箱。本發明鋰電池生產線與消防輸送線同步設置,縮短滅火路徑;在消防輸送線設置結構簡單,自動化程度高且響應速度防爆箱,與機械臂聯動實現自動下料滅火。
本實用新型公開了一種汽車鋰電池正極材料干燥用干燥裝置,包括混合筒外殼,所述混合筒外殼的一側開設有進料口,所述混合筒外殼靠近進料口的一側位置處通過轉軸連接有混合筒蓋,且混合筒蓋底端的一側安裝有手柄,所述混合筒外殼的頂端安裝有第一電機,所述混合筒外殼內部的中間貫穿連接有混合筒攪拌軸,且混合筒攪拌軸的外部設置有混合筒攪拌器,本實用新型設置了波浪形混合筒外殼的內壁和上大下小的混合筒攪拌軸,在混合筒混合過程中,波浪形內壁利用其自身曲線改變鋰電池正極材料混合的流態,防止鋰電池正極材料附著在混合筒體內壁上,而上大下小的混合筒攪拌軸加速鋰電池正極材料流動,防止鋰電池正極材料附著在混合筒攪拌軸上。
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