本實用新型公開了一種具有通訊接口的鋰電池插座,涉及插座領域,包括鋰電池插座主體,鋰電池插座主體的形狀為T型,鋰電池插座主體的材質為橡膠材質,鋰電池插座主體的外壁開設有倒角,鋰電池插座主體的外壁為光滑表面,鋰電池插座主體的一側對稱開設有電源電極插口,鋰電池插座主體的一側且位于電源電極插口的下方對稱開設有通訊接口,兩個電源電極插口和兩個通訊接口呈梯形設置。本實用新型利用電源電極插口和通訊接口的設置,通過電源電極插口和通訊接口可以實現鋰電池在進行充放電時,可以獲取到電池內部的電量、溫度等信息,同時通過分析電量、溫度等信息,確保電池在充放電過程的安全。
本實用新型公開了一種防過充鋰離子電池組,所述鋰離子電池組包括多個鋰離子電池(1),所述鋰離子電池組與電池充電回路(2)相連接,所述電池充電回路(2)與外部電源相連通;所述電池充電回路(2)纏繞在所述鋰離子電池組的外壁上,所述電池充電回路(2)上和/或外部設置有自動斷開充電回路結構。本實用新型公開的一種防過充鋰離子電池組,其無需使用過充電保護集成電路IC,即可以在鋰離子電池過充電時,及時斷開充電回路,起到防過充的有效效果,同時降低鋰離子電池的生產成本,提高電池的生產質量,降低不良率,增強用戶的電池產品使用感受,有利于提高鋰離子電池的市場競爭力,具有重大的生產實踐意義。
本發明公開了一種梯次預警與多次精準噴放鋰電池儲能單元消防系統,包括電源管理系統,與電源管理系統連接的預警控制系統,與預警控制系統連接的滅火裝置,滅火裝置外接有感溫探火管、大流量釋放管路、局部釋放管路,預警控制系統外接有局部數據匯總模塊、鋰電儲能pack。滅火系統根據火災信號,設置成循環探測,可以反復發送啟動信號,實現多次啟動,進行長期抑制鋰電池火災,解決復燃問題;可以提前預警火災風險,提高預警響應速度,更有利于將火災控制在初期階段實現抑制;實現精準探測與精準滅火,提高滅火效率。
一種軟包鋰電池測試探針,包括鉗形夾具體、極耳接觸裝置和夾緊度調節裝置,鉗形夾具體包括第一鉗形夾具體、第二鉗形夾具體以及連接組件,所述第一鉗形夾具體與第二鉗形夾具體相對設置,并通過連接組件鉸接在一起;極耳接觸裝置包括正極探針組和負極探針組,正極探針組包括正極上探針和正極下探針;負極探針組與所述正極探針組相鄰,包括負極上探針和負極下探針;夾緊度調節裝置包括楔塊和一對滾輪組件,通過楔形前端的插入位置調整鉗口的開合程度以調整鉗形夾具體的夾緊度。本發明的有益效果是:具有結構簡單、易于裝配、維修方便、兼容性強且接觸可靠的測試探針,廣泛適用于軟包鋰電池及其類似軟包結構的鋰電容及超級電容器的測試設備部件。
一種用于鋰離子電池的多孔VO2微球及其制備方法。本發明涉及一種鋰離子電池,具體涉及一種鋰離子電池陰極材料及其制備方法。該方法將V2O5溶解于去離子水中,采用超聲分散機分散,使其完全溶解,并加入還原劑,采用恒溫磁力攪拌器攪拌溶液使其完全變為藍色后轉移至襯底模具中,鼓風干燥后冷卻可得VO2粉末,再將VO2粉末溶于溶液中,再加入去離子水將其沉淀出來,趁熱抽濾,并用乙醇反復洗滌,將濾餅置于真空烘箱中干燥即可獲得多孔VO2(VO2)微球。本發明采用無模板法制備得到VO2微球,省去了繁瑣的模板制備,采用水作為溶劑,安全環保,符合綠色發展的理念,將VO2制成微球,解決了VO2作為電極材料過程中的結構變形大、易聚集、循環穩定性差等缺陷。
本發明公開了一種高鎳三元軟包動力鋰電池分段式化成方法,涉及鋰電池制備技術領域,包括以下步驟:1)常溫擱置;2)一次除氣;3)一次預充:充電至SOC為15?20%;4)二次除氣;5)二次預充:充電至SOC為30?32%;6)擱置浸潤;7)三次除氣;8)滿電化成:充電至SOC為100%;本發明增設了分段式充電化成的步驟,并嚴格控制每段充電時的SOC,達到多次預充和多次除氣,減小了電芯的內部儲氣體量,阻止氣存在極片內部與電解液中的溶劑進行反應生成灰斑,同時可以貼緊極片于極片間的層間距,防止隔膜上鋰鹽團聚,負電極上黑斑、灰斑的產生,從而生成更優質的SEI膜,提高電池的安全性能,提升電池的壽命。
本發明涉及一種基于單粒子物理模型的光伏/鋰電池混合系統能量控制策略,包括:步驟1.PV?BES混合系統模塊設計,包括:光伏板陣列、最大功率點跟蹤控制器、鋰電池組和電子元器件;整個光伏板陣列和相關電子元器件表示為一組微分代數方程,并與鋰電池模型方程集成;步驟2.光伏板陣列建模:建立基于單二極管建立光伏板陣列的等效電路模型;步驟3.PV?BES混合系統的硬件和算法流程設計;步驟4.PV?BES混合系統的能量控制策略設計;控制光伏板和電池儲能系統BES之間的功率流。本發明的有益效果是:本發明能夠有效地實現控制算法,實現更準確的性能預測和魯棒控制,本發明提出的能量控制算法能夠滿足多項性能指標,如零剩余能量、無過充現象和保持安全SOC范圍等。
本發明涉及鋰離子電池領域,公開了一種鎳鈷鋁NCA三元材料動力鋰離子電池,正極材料包括鎳鈷鋁NCA三元材料90?94份,正極導電劑2?4份,正極粘合劑1?3份,溶解劑10?20份;所述負極材料包括:負極顆粒材料94?96份,負極導電劑0.9?1.2份,增稠劑2?2.4份,負極粘合劑2?2.4份;所述負極顆粒材料具有核?殼結構,其中核材料為人造石墨,殼材料為無定型炭。本發明正極材料與負極材料配合好;且負極材料顆粒小,負極材料在銅箔上的附著力和均勻性好,接觸內阻低。制作成鋰離子電池后,不但降低電池內阻,而且還能提高電池的低溫性能、高溫性能和循環性能。
本發明公開了一種估算鋰電池OCV_SOC曲線校準SOC誤差的方法,涉及鋰電池技術領域,根據鋰電池OCV_SOC曲線數據,在得到一個靜置的穩態電壓V0后,查表計算得到一個SOC的數據;做一個誤差分析和預估,得到一個校準權重值K;做SOC的校準。本發明具有對不同的OCV_SOC曲線和電壓采樣系統采用統一的算法處理,提高系統的通用性、快速適配性的特點。
本發明公開了一種含2,3,4,5,6?五氟苯硼酸的聚合物固態電解質及全固態金屬鋰電池。所述聚合物固態電解質包括聚合物基體、金屬鋰鹽和添加劑,所述的添加劑包括2,3,4,5,6?五氟苯硼酸(FFPBA)。本發明還提供了一種包括該聚合物固體電解質的全固態金屬鋰電池。本發明用FFPBA材料作為固態電解質添加劑,可以實現對全固態金屬鋰負極的保護和對高壓正極的適用,使全固態金屬鋰電池的循環性能得到大幅度提升。本發明通過使用FFPBA作為添加劑,可在金屬鋰負極側原位形成均勻且致密的鈍化層,從而大大降低金屬鋰負極的反應活性,并且還有效擴寬電解質的電化學氧化窗口,從而獲得循環性能優異且長期穩定的全固態金屬鋰電池。并且該添加劑成本較低,操作簡單快捷。
本發明公開了一種鋰電池充電放熱量檢測設備,包括機身,所述機身內設有八個收納腔,所述收納腔內設有轉動機構,所述轉動機構包括設置在所述收納腔下側內壁的升降槽,所述轉動機構上側設有升降機構,所述升降機構包括能夠在所述收納腔內上下移動的載物框,所述收納腔左側內壁與后側內壁設有豎槽,所述機身內設有推動機構,所述推動機構包括設置在所述收納腔中間的工作腔,所述工作腔右側內壁固定設有電機,本裝置能夠對鋰電池進行充電熱量檢測,若鋰電池充電時產生熱量較高,會將鋰電池向上推出收納腔,若鋰電池能夠正常充電,則會將鋰電池向前或向后推出收納腔,對鋰電池實行分類處理,放置發熱量過高的鋰電池對使用者造成傷害。
本實用新型公開了一種補鋰過程中的導熱膜結構,包括鋰電池,所述鋰電池的表面包裹安裝有固定架,所述固定架的凹槽處且位于鋰電池的表面設置有導熱膜機構,導熱膜機構中包括外導熱膜、膠接膜和內導熱膜,外導熱膜的一側與膠接膜的一側粘接,膠接膜的一側與內導熱膜的一側粘接,外導熱膜、膠接膜和內導熱膜與固定架的凹槽處固定粘接,本實用新型涉及導熱膜技術領域。該補鋰過程中的導熱膜結構,通過設置有導熱膜機構,利用外導熱膜、膠接膜和內導熱膜的連接導熱,并且通過外導熱槽、貫穿槽和內導熱槽實現由內向外的導熱,同時利用小型翅片實現同一方向的散熱,以此提高了補鋰過程中的導熱效果,并且保障了補鋰過程中的安全。
本發明公開了一種鋰離子印跡交聯殼聚糖多孔微球的制備方法,該方法包括:以乙酸和殼聚糖粉末形成的水溶膠為分散相,氫氧化鈉溶液為連續相,經過物理交聯形成殼聚糖凝膠珠;以殼聚糖凝膠珠為載體,鋰離子作為模板離子,以對叔丁基苯酚為功能單體進行接枝改性,以環氧氯丙烷為交聯劑,通過鹽酸洗脫鋰離子,制備鋰離子印跡交聯殼聚糖多孔微球。本發明制備的多孔微球對鋰離子具有較高的吸附能力和識別能力,且吸附再生性能良好,操作簡單易行。
本申請涉及鋰電池充放電管理領域,具體地公開了一種鋰電池充放電智能電源管理系統及其運行方法,其基于鋰電池充電過程中在當前時間之前的預定時間段內的一系列時間點的充電功率值和被充電設備的各個應用在所述預定時間段的所述一系列時間點的工作功率數值來確定所述鋰電池的當前時間的充電功率值,通過這樣的方式,基于被充電設備的實時狀況來自適應地調整所述鋰電池的充電功率以使得所述充電功率能同時滿足所述被充電設備的功率需求和所述被充電設備的散熱需求。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種提高鋰離子電池導電性能和循環壽命的正極材料及方法。通過碳包覆制備高導電性能的正極活性物質,在正極材料中添加正極添加劑,當電池活性鋰損失較多的時候,通過調節充放電流程的方式,使正極添加劑中的鋰脫出,補充新的活性鋰源,從而延長電池的壽命;此外通過微波方法制備高鎳三元材料,反應時間短,能耗低,且產物形貌結構穩定一致,有利于高鎳三元材料在后續循環過程中的結構穩定,進而提升它的電化學性能。
本發明涉及鎳正極材料中鋰含量測試技術領域,針對高鎳三元正極材料內部殘留碳酸鋰含量無法檢測而影響材料性能評估的問題,提供高鎳三元正極材料內部殘留碳酸鋰含量的檢測方法,包括取高鎳三元正極材料溶于溶劑中,過濾后酸溶液滴定濾液,計算高鎳三元正極材料表面碳含量T1;取高鎳三元正極材料在碳硫分析儀中高溫煅燒,獲得總碳含量T2;由T2?T1計算高鎳三元正極材料內部碳含量,以內部碳含量表示內部殘留碳酸鋰的含量。本發明的測試方法可以準確檢測高鎳三元材料內部殘留碳酸鋰的含量,從而為評估高鎳三元正極材料的穩定性提供更可靠的依據。
本發明為一種鋰離子電池及其裝配方法,屬于鋰電池領域,針對現有技術解決電芯鼓脹造成電池成本升高的問題,采用技術方案如下:一種鋰離子電池,包括支架,容納支架的電池外殼,支架包括容納腔以及上蓋,多個板片狀的電芯豎向放置在容納腔中,并橫向依次疊放,所述容納腔的側壁被壓緊帶壓緊,使壓緊方向與電芯疊放方向一致。這一結構有利于實現快速裝配并節省制作成本;鋰離子電池的裝配方法為:步驟1,將電芯和組合板裝配在容納腔中;步驟2,裝配壓緊帶;步驟3,裝配上蓋;步驟4,將支架裝配在殼主體中;步驟5,將蓋體固定在殼主體上。這一方法能夠減弱電流密度分布不均造成快速損失電芯容量的影響,延長鋰離子電池高溫條件下的存儲壽命。
本發明公開了一種改性錳酸鋰材料及其制備方法和應用,所述改性錳酸鋰材料是以LiMn2O4為核、以LiMn2-xMxO4-δ為包覆層的核殼結構;其中M為Al、Ti、Ce、Co、Ni中的一種,x的取值為0.05~0.5,δ為0.01~0.1。本發明所述的改性錳酸鋰材料采用共沉淀包覆-水熱反應-高溫熱處理的方式制備,其用作鋰離子電池的正極材料。本發明制備工藝簡單可行,原料成分和配比容易控制,批次間穩定性好,且成本低廉,合成的錳酸鋰材料比容量高,大電流及循環性能優良,有望應用在動力電池領域。
一種電動平衡車鋰電池防爆系統,包括主控板、鋰電池、溫度探頭及電機驅動模塊,溫度探頭安裝在鋰電池里,溫度探頭與主控板連接,溫度探頭用于采集鋰電池的溫度信息并將采集到的鋰電池溫度信息發送至主控板,主控板用于判斷鋰電池的溫度是否高于設定值,電機驅動模塊與主控板連接并接收主控板輸出的電機驅動信號并控制功率管驅動電機,主控板在判斷出鋰電池的溫度高于設定值時輸出功率低于當前功率的電機驅動信號至電機驅動模塊。本發明的電動平衡車鋰電池防爆系統,可以有效解決鋰電池持續工作時溫度過高時容易發生爆炸的問題。
本發明涉及鋰離子電池領域,公開了一種高安全型鋰金屬負極電池,包括正極、負極、隔膜和電解液。所述負極包括銅集流體和涂覆于所述銅集流體表面的鋰金屬復合負極漿料;所述鋰金屬復合負極漿料的制備方法如下:將鋰金屬與烴油混合并加熱熔融,將熔融后的鋰金屬與具有正溫度系數的導電聚合物混合并分散均勻,洗去烴油,干燥后制得導電聚合物包覆的鋰金屬粉末,將導電聚合物包覆的鋰金屬粉末與粘結劑復配并添加到有機溶劑中。本發明的電池的鋰金屬負極穩定性好,能量密度高,且安全性高,不易發生起火爆炸。
本發明涉及材料合成領域,具體涉及一種固固反應合成氨基鋰鉀的方法。針對現有氨基鋰鉀的合成方法比較少,合成過程比較復雜且成本高的問題,本發明提供了一種固固反應合成氨基鋰鉀的方法。本發明所述合成方法是用氟化氨基鋰鉀和氨基鋰為原料,在惰性氣體的保護下,裝入到球磨罐中后將其抽真空,球磨后生成了氨基鋰鉀及氟化鋰,經液氨分離后即可得到氨基鋰鉀。本發明提供了一種工藝簡單、成本低的合成氨基鋰鉀的方法。
本發明公開了一種鈦酸鋰負極極片,包括負極集流體和涂覆在負極集流體表面的負極材料,其特征在于,所述負極集流體為涂碳鋁箔,所述負極材料由以下質量百分比的組分組成:2~7%導電劑,3~8%粘結劑,87~94%鈦酸鋰,各組分質量百分比之和為100%,負極材料壓實密度為2~2.3g/cm3。本發明的鈦酸鋰負極極片采用涂碳鋁箔作為負極集流體,解決了鈦酸鋰材料加工性能差的問題,使電池的整體性能產生顯著的提升,并對負極材料的配方進行了優化改進,不僅涂布性能好,而且保證了電池的整體性能。本發明還公開了一種鈦酸鋰負極極片的制備方法,該制備方法工藝步驟簡單,可操作性強,適合大規模工業化生產應用。
本發明涉及電動叉車相關技術領域,特別是一種電動叉車用鋰電池防護結構,包括安裝殼,所述防護結構還包括用于放置鋰電池的小車,所述安裝殼內設有放置所述小車的容置腔,所述安裝殼內設有用于鎖定所述小車的按壓鎖扣,所述小車上設有隔板,所述隔板上滑動安裝有連接板,所述連接板上轉動安裝有用于固定鋰電池的折板,所述容置腔內設有用于限制所述折板轉動的支撐結構;本發明通過小車來支撐鋰電池,使工作人員在充電或檢查鋰電池時,可通過小車控制鋰電池移動,省力快捷,于容置腔內設有按壓鎖扣用于連接小車和安裝殼,保證小車的穩定性,進而對鋰電池進行限制移動,安裝于小車上的折板可配合支撐結構對電池進行防護,保障電池的安全。
本申請提供一種基于儲能鋰電池等效電路模型計算電池荷電狀態方法,包括:獲取儲能鋰電池等效電路模型的開路電壓與電池荷電狀態的非線性關系,基于儲能鋰電池等效電路模型獲取待辨識參數,其中,待辨識參數包括電池歐姆電阻、電池極化內阻和電池極化電容;基于電池的端電壓、電流及開路電壓在歷史時刻的數據和開路電壓與荷電狀態的非線性關系,采用布谷鳥搜索算法對待辨識參數進行辨識優化,獲得待辨識的參數的最優值,根據參數的最優值獲得儲能鋰電池等效電路最優模型;基于儲能鋰電池等效電路最優模型實現電池荷電狀態的在線計算。通過本申請,解決固定的離線電路模型不能很好地契合鋰電池實際工況,造成估計儲能鋰電池荷電狀態精度不足的問題。
本發明涉及一種18650型鋰電池放電循環的瞬態溫度模型建模方法,包括步驟:1)鋰電池單體放電循環熱模型的建立規則;2)建立瞬態熱行為的控制方程;3)建立瞬態熱行為的邊界條件。本發明的有益效果是:本發明基于Newman的偽二維模型建立鋰電池單體在不同放電倍率工況下的瞬態溫度模型,自行設計恒流充放電實驗裝置,采集、計算和仿真單體電池熱行為數據,并將瞬態溫度參數與電壓分布曲線進行結果分析,本發明提出的瞬態溫度模型具有很好的可靠性和有效性;同時本發明提出的新模型和新算法計算速度快,計算結果精度較高。
本發明提供一種鋰藻土作為有效成分用于制備神經損傷修復產品的用途,及用于非治療目的地促進神經損傷修復;作為有效成分用于制備神經損傷修復產品;用于體外和/或體內誘導神經干細胞分化為神經元細胞,且抑制神經干細胞向星形膠質細胞分化;作為有效成分用于制備誘導神經干細胞分化為神經元細胞且抑制神經干細胞向星形膠質細胞分化的產品。本發明首次發現了鋰藻土作為有效成分具有促進神經干細胞向神經元方向分化而非星形膠質細胞方向分化的作用;負載所述鋰藻土的水凝膠能夠持續有效地促進神經干細胞向神經元分化,為神經損傷修復治療及臨床轉化方面提供了新的方法與途徑。
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