本發明公開的一種包覆型鋰離子電池正極材料的制備方法,以三氟乙酸作為氟原料,與醋酸鎂、溶劑共同組成一種溶膠-凝膠體系,并以此體系對LiCoO2顆粒進行包覆;經過熱處理后,得到氟化鎂包覆的LiCoO2正極材料;本發明對鈷酸鋰正極材料進行氟化鎂表面包覆處理,提高了鈷酸鋰在高電壓條件下的循環穩定性,本發明合成工藝簡單,重現性好,適于商品化生產。
本實用新型公開了采用鋰離子電池構成的充電電池,將外置正極充放電控制裝置、鋰離子電池及負極端蓋封裝在外層殼體內,組成包含外置正極充放電控制裝置和鋰離子電池的通用型充電電池,外置正極充放電控制裝置中的正極端蓋的接觸點露出外層殼體的一端,作為充電電池的正極,負極端蓋露出外層殼體的另一端,作為充電電池的負極。利用外置正極充放電控制裝置的控制電路,實現將鋰離子電池輸出的較高電壓進行降壓,例如降至1.5V穩壓輸出,并在鋰離子電池低電量時再降至低電量提示電壓,例如降至1.0V穩壓輸出,本實用新型充電電池技術性能達到或優于現有通用型電池和鎳氫充電電池,能夠直接替代現有通用型電池和鎳氫充電電池。
本發明涉及一種用于鋰硫二次電池的隔膜涂覆材料及其應用,屬于鋰硫二次電池領域。所述隔膜涂覆材料包括一種或多種金屬氫化物,所述金屬氫化物中金屬元素包括稀土元素、Mg、Ca、Ti、V、Cr、Ni、Fe、Co、Zr中的一種或多種。所述隔膜涂覆的輔助材料還包括高分子粘結劑和添加劑,按重量份數所述隔膜涂覆材料包括金屬氫化物20?98份,高分子粘結劑1?50份,炭黑0?30份。本發明隔膜涂覆材料中的金屬氫化物對鋰硫二次電池中多硫化物具有較強的化學吸附能力,可有效阻礙多硫化物的擴散,改善鋰硫二次電池的綜合電化學性能。
本發明公開了一種鋰?二氧化碳電池正極材料的制備方法,是取尿素制備石墨相氮化碳,再將尿素、石墨相氮化碳加水混勻,加入淀粉糊化制備水凝膠,最后將水凝膠凍干脫水、高溫碳化制得;本發明還公開了一種鋰?二氧化碳電池正極材料,其BET比表面積為400~600m2g?1,孔徑為5~100nm,含氮量為2~8at%。本發明制備的鋰?二氧化碳電池正極材料是利用了淀粉糊化制備的自支撐的三維氮摻雜的納米片,可直接用于組裝電池,不需再添加導電劑或粘結劑。本發明適用于制備循環性能好、能量效率高的鋰?二氧化碳電池正極材料。
一種氟磷硅酸釩鋰正極材料及其制備方法,其分子式為:LiVP1?xSixO4F,0
本發明屬封接玻璃及其制備領域,特別是涉及用于鋰?亞硫酰氯電池蓋組封接玻璃材料的制備方法及封裝工藝。用于鋰?亞硫酰氯電池蓋組封接玻璃材料的制備方法,包括以下步驟:1)、按以下摩爾百分比選原料:SiO2:40%~60%,B2O3:5%~25%,Al2O3:5%~15%,BaO:5%~15%,Na2O:2%~10%,K2O:0%~5%,MgO:0%~5%,CaO:0%~5%,TiO2:0%~5%,ZrO2:0%~5%,ZnO:0%~5%,Cr2O3:0%~5%其中各類氧化物應當包含其各類鹽及酸堿化合物。本發明選擇了成本低、易加工、導熱性、導電性的金屬用于鋰?亞硫酰氯電池蓋組,提高了鋰?亞硫酰氯電池蓋組玻璃的耐腐蝕性能,既保證了封接件的氣密性,又提高了封接件的化學穩定性和高溫高壓絕緣性,且制備工藝簡單,適合于工業化生產。
一種高密度球形氟磷酸釩鋰正極材料的制備方法,其化學式為:LixVPO4F1?yOyHz/C,0<x≤1.5,0≤y<1,0≤z≤y;制備方法為:一、在混合均勻的醇類溶劑A中加入磷源,水浴加熱至恒溫,在高速攪拌;二、在攪拌過程中,加入酸類添加劑B,分別按照摩爾體積分數0.001~2mol/L加入釩源、鋰源和氟源,再加入酸類添加劑C,繼續恒溫攪拌;三、將混合溶液轉移到高壓反應釜中,保溫10~40h,過濾、洗滌、烘干、研磨;四、在氣氛下熱處理0.1~4h,研磨過篩得到目標材料粉末LixVPO4F1?yOyHz/C;本發明工藝簡單、操作簡便,可規模生產結構穩定、性能優異的高密度球形氟磷酸釩鋰材料,加快氟磷酸釩鋰系列材料的實際應用。
本發明提供一種新能源汽車鋰電池組的保護材料的制備方法,包括如下步驟:雙[(4?(4?氨基苯氧基)苯基]砜、雙(4?羧基苯基)苯基氧化膦縮聚反應;3?環丁烯砜、甲基丙烯酸縮水甘油酯、丙烯腈加聚反應;改性納米碳纖維;復合材料的制備。本發明還公開了根據所述制備方法制備得到的新能源汽車鋰電池組的保護材料。本發明公開的新能源汽車鋰電池組的保護材料的制備方法簡單易行,對設備依賴性不高,反應條件不苛刻,價格低廉,適合規?;a。制備得到的新能源汽車鋰電池組的保護材料具有成本低廉,機械性能好、耐高低溫性能、阻燃防火性能和耐候性優異的優點。
本發明公開了一種基于IGS?SVM的鋰離子電池剩余使用壽命預測方法及系統,使用放電端電壓構建與NASA鋰電池容量具有相同退化能力的健康因子HI;根據健康因子HI和提取的歷史數據建立鋰電池RUL預測的數據集,并將數據集分為訓練集和測試集;利用改進的網格搜索方法在訓練集上對支持向量機的參數進行優化得到最佳參數,利用最佳參數更新支持向量機模型的參數,得到IGS?SVM模型;將測試集放入IGS?SVM模型中,得出測試集在模型訓練中平均絕對誤差值和均方根誤差值以及擬合度可決系數的值,衡量預測值與真實值之間的容量預測誤差,實時預測鋰電池的剩余使用壽命。本發明適用于鋰電池在線RUL預測,具有很好的實用性。
本申請公開了一種磷酸鐵鋰復合材料及其制備方法和應用,所述磷酸鐵鋰復合材料包括含有異相摻雜物質的磷酸鐵鋰;所述異相摻雜物質為硼酸鐵鋰;所述磷酸鐵鋰外包覆有碳。本申請所提供的磷酸鐵鋰復合材料,采用硼酸鐵鋰摻雜磷酸鐵鋰,在改善磷酸鐵鋰正極材料低溫放電性能差問題的同時,不會對磷酸鐵鋰材料在充放電過程中結構穩定性造成明顯的影響。本申請采用溶膠?凝膠法制備磷酸鐵鋰復合材料,相比固相法,具有能耗低、合成的磷酸鐵鋰復合材料包覆性好、摻雜均勻,并且粒度和粒度分布較好的特點。
本實用新型公開了一種基于射頻無線傳輸的光伏鋰電池充放電管理與監控系統,包括光伏板、MPPT控制取能電路、ARM板充放電電路、負載接口、常用鋰電池組和備用鋰電池組、射頻無線數傳電路、上位機端。系統硬件電路,能夠實現太陽能最大功率輸入,供給鋰電池組電量,晚上供給外部負載,發電量充足時則直接供給外部負載;射頻電路能夠將相關數據,經過MODBUS協議,通過串口傳輸至上位機PC端并對數據進行監控與管理。系統控制策略根據射頻無線通信傳輸的數據,進行分析處理后做出監控與管理,不但能夠管理數量眾多的光伏鋰電池充放電系統,而且能夠實時、準確、高效的管理鋰電池電量過充過放、鋰電池充放電是否有效切換等問題,提高了鋰電池的使用效率。
本實用新型公開了一種鋰電池夾裝裝置,包括支撐板,支撐板的上板面上設置有固定孔,固定孔的上方設置壓板,壓板上開設有通孔,壓板固定在升降桿的上端,調節機構包括管體,升降桿的下端插設在管體內且升降桿與管體沿鉛垂方向構成滑動導向配合,管體底部設置第二彈簧,升降桿的下端端部設置有軸承,軸承的外圈設置有水平布置的鎖緊銷,管體的管壁上開設有L形插孔,鎖緊銷穿過插孔延伸至管體的外部。采用上述方案進行焊接時,將鋰電池本體、極耳、蓋板先在鋰電池夾裝裝置上裝配好,然后通過輸送裝置將鋰電池夾裝裝置輸送至激光頭的下方進行焊接,從而實現對鋰電池的快速連續焊接,提高生產效率和降低生產成本。
本發明公開了一種新能源汽車用鋰電池緩沖裝置,包括安裝架,安裝架的底部開設有若干個均勻分布的螺紋安裝孔,通過螺釘將安裝架固定安裝在汽車的安裝區中,安裝架呈開口向上的半段箱體結構,且安裝架通過若干個均勻分布的緩沖機構與鋰電池放置箱的底部連接,電池放置箱受到向下的沖擊時,滑筒沿著滑桿下滑并且通過帶動固定片下滑,使得兩個轉動桿分別推動兩個滑塊沿著滑軌做分離運動,進而彈簧受到壓縮并對鋰電池放置箱起到緩沖保護的作用,提高了鋰電池放置箱內鋰電池的的安全性;而鋰電池放置箱受到向上的沖擊時,兩個滑塊做相向運動,進而彈簧拉伸并對鋰電池放置箱起到緩沖保護的作用。
一種全固態連續纖維鋰離子電池結構及其3D打印成形方法,采用同心多層復合單束鋰離子電池通過3D打印成形,同心多層復合單束鋰離子電池的最內層為金屬絲與連續纖維組成的復合負極,復合負極外面是絕緣的固態電解質層,固態電解質層外面為導電的正極,正極的外面為粘流態的絕緣封裝層;其3D打印成形方法是先制備金屬絲和連續纖維的復合單束,腐蝕干燥,然后包裹正極凝膠,再制備同心多層復合單束鋰離子電池,按照連續纖維復合材料的打印方式,得到所需形狀的鋰離子電池;在同心復合單束鋰離子電池的負極和正極分布引出一根導線,即得到全固態連續碳纖維鋰離子電池;本發明成本低、效率高,可以制造具有復雜形狀的復合材料零件。
本發明公開一種鋰離子電池正極漿料及其制備方法及應用,在正極漿料中引入降粘劑,降粘劑可以吸附在磷酸鐵鋰活性物質表面,有效調控磷酸鐵鋰納米顆粒表面空間位阻及Zeta電位,防止磷酸鐵鋰活性物質的聚集沉降,從而抑制正極漿料靜置后粘度回彈甚至凝膠問題,本發明在磷酸鐵鋰活性物質與第一導電劑預干混過程中加入降粘劑,能有效調控磷酸鐵鋰納米顆粒表面空間位阻及Zeta電位,防止鈦酸鋰活性物的聚集沉降,從而抑制正極漿料靜置后粘度回彈甚至凝膠問題,并且鈦酸鋰活性物質與第一導電劑預干混能夠形成炭黑均勻包覆活性物質的組織結構,有利于正極磷酸鐵鋰的導電性,降低內阻,提高電化學性能。
本發明涉及一種大容量、長壽命改性石墨鋰離子電池負極材料的制備方法,以鑲嵌金屬納米顆粒的膨脹石墨為鋰離子電池負極活性物質,屬于鋰離子電池新材料技術領域。該方法為首先將天然鱗片石墨進行氧化處理,經洗滌、干燥處理后,將其置于要鑲嵌金屬元素的化合物氣氛或溶液中,然后在800~1000℃條件下進行快速膨脹熱處理,反應一定時間后,所得材料即為本發明的大容量、長壽命鋰離子電池負極材料。本發明制備的電極材料具有金屬嵌入式網絡結構,以及反應面積大和良好的導熱性能等優點,可使電池具備高可逆容量、良好的循環穩定性等特點,有效提高了鋰離子電池的循環特性和動力學性能。
本實用新型公開了一種自航魚雷用水下鋰電池,屬于鋰電池領域,其技術要點包括外箱、內盒、抗壓機構和接口機構,所述外箱內部開設有內槽,所述內槽內部安裝有內盒,所述內盒和外箱之間安裝有高效緩沖的抗壓機構。該實用新型通過外箱和內盒雙層結構,當外箱受到水壓向內收縮變形,帶動固定板向內端移動,從而帶動嵌板在連接框內的滑槽內向內端移動,使彈簧形變產生勢能從而將嵌板的壓力緩沖,避免了內盒嚴重變形,當需要將魚雷的電源輸入端接線接入鋰電池的接頭內,接線向下推動橡膠材質的密封板,使兩側密封板下壓打開且鋸齒狀的邊緣緊貼在外部接線兩側,從而減小了縫隙提高了密封效果,增加了鋰電池的使用效果。
本實用新型提供一種采用熔鹽電解法生產鎂鋰合金的裝置,下插式陰極套管通過陰極絕緣密封套管固定在陰極絕緣托板上,并與電解槽體相連構成電解裝置的陰極;合金收集杯通過合金托板與合金導流管相連;陰極室是用剛玉制作的在電解質液面下均布孔隙的套管,連接固定在電解槽蓋上;石墨陽極管通過陽極吊架及導電板連接固定在電解槽蓋上,在陽極區電解槽蓋部分設有氯氣輸出管;在電解槽蓋陰極室部分設計氬氣進出口;在電解槽蓋設有觀察口,用以觀察電解液面高度;氬氣輸進管和氬氣輸出管從陽極區電解槽蓋通入陰極室,向陰極室提供保護氬氣;液態熔鹽輸入管從電解槽蓋的側面通入電解槽內。本裝置通過新型電解槽制備各種比例鋰含量的鎂鋰合金,解決了生產過程中鎂鋰合金自動收集的問題,可實現連續生產。
本發明公開了一種聚二甲基硅氧烷/銀納米線多孔復合柔性鋰金屬電極的制備方法,主要解決現有技術接觸電阻大、加工難度大、存在鋰枝晶問題,其實現方案是:制備聚二甲基硅氧烷/銀納米線復合溶液,并將其干燥后浸水溶解,得到所需聚二甲基硅氧烷與銀納米線多孔復合基底;在聚二甲基硅氧烷與銀納米線多孔復合基底上沉積熔融態的鋰金屬,形成金屬電池的負極;以硫作為電池正極材料,采用傳統的涂覆工藝,將N?甲基吡咯烷酮、硫粉、粘結劑、碳黑混合后涂到鋁箔紙上,形成電池正極;在正、負極之間添加隔膜和電解液并進行封裝,得到多孔柔性鋰金屬電池。本發明提高離子電導率,減小了接觸電阻,降低了加工難度,提高了循環的穩定性,可用于電子設備。
一種鐵酸鋰@rGO三維納米復合吸波材料及其制備方法,將表面活性劑加入到N,N二甲基甲酰胺中,得到混合溶液A;將LiFe5O8粉體和GO加入到混合溶液A中,超聲混合均勻,得到混合溶液B;向混合溶液B通入氮氣下加熱至75~85℃,然后滴加水合肼和巰基乙酸甲酯的混合物,反應15~45min,水洗、干燥,得到鐵酸鋰@rGO三維納米復合吸波材料。本發明制備工藝簡單,生產效率高,周期短,成本低,能耗低,所制得的LiFe5O8@rGO納米復合材料比表面積大,具有良好的電磁吸波性能。
本發明公開的一種低稀土的鎂鋰合金,其重量百分比合金組成為:5.5%~11%的Li,1%~5%的Zn,1%~5%的Ca,0%~2%的RE,其余為Mg。采用抽真空后氬氣保護的方法熔鑄合金,再將得到的鑄態鎂合金錠在氣體保護條件下進行熱處理,再將該合金擠壓或軋制溫變形加工,即得到變形加工后的鎂合金。本發明提供一種低稀土含量、密度低于1.6g/cm3的鎂鋰合金,該鎂合金不僅有高強度,還具有高的塑性和韌性,能夠滿足室溫變形加工薄板類材料對強度和塑性性能指標的要求。
本發明公開了一種硅酸鋰溶液及其制備方法,包括以下步驟:配置獲得質量百分比濃度為1%~15%的電池級氫氧化鋰溶液,加熱升溫到80~100℃;將硅源粉碎成微米級別后酸洗去除金屬和有機雜質,然后用去離子水清洗至PH為6.0?8.0,獲得精制后的超細硅源并加入電池級氫氧化鋰溶液中,獲得硅酸鋰水溶液;加入吸附劑,過濾去除硅酸鋰溶液中的色素和物理雜質,獲得精制的硅酸鋰水溶液并進行減壓濃縮。本發明的方法合成工藝能耗低,產品透明度高,不含雜質相;產物粒徑均勻細小,可達到納米級;產物為結晶態型的高純度硅酸鋰溶液,模數可達1.0~20。
本發明提出了一種鈮酸鋰集成光學器件,所述鈮酸鋰集成光學器件包括鈮酸鋰光波導芯片、尾纖支座、金屬管殼和保偏光纖,所述尾纖支座和所述鈮酸鋰光波導芯片均固定設置在所述金屬管殼內,所述尾纖支座上安裝有所述鈮酸鋰光波導芯片,所述保偏光纖穿過所述金屬管殼的輸入光纖槽和輸出光纖槽,所述鈮酸鋰光波導芯片的前側面、后側面和下表面均覆蓋有導電薄膜,所述下表面、前側面和后側面上任意兩點之間均為導通狀態。大批量測試試驗結果統計表明,采用本發明技術生產的鈮酸鋰集成光學器件,變溫測試過程中未出現插入損耗、分光比等參數突跳現象,有效提升了鈮酸鋰集成光學器件變溫工作的穩定性。
本實用新型公開了一種便于安裝的鋰電池外殼,包括用于安放鋰電池的箱體,設置于箱體底部的承托板,開設于承托板底部的底部滑槽,設置于底部滑槽內的并與底部滑槽相匹配的底部滑塊,一端鉸接于底部滑塊上且另一端穿過箱體側壁的升降桿,設置于箱體外壁上并與升降桿相對應的升降裝置,設置于承托板上的限位導塊,以及開設于箱體內壁上并與限位導塊相對應的限位導槽;其中,升降桿可繞設置在箱體上的旋轉軸轉動。本實用新型通過升降裝置的設置,在需要對鋰電池進行更換時,只需旋轉調節螺桿,調節螺桿向下移動,調節螺桿撬動升降桿將承托板升起,從而將安裝于所述箱體內的鋰電池升起來,快速的將鋰電池進行更換,提升了鋰電池更換的效率。
本發明屬于鋰離子電解質制造領域,具體涉及一種摻氧鋰離子固體電解質及其制備方法,該鋰離子固體電解質的化學計量式為Li10MP2S12?xOx,其中:x=0.1?0.5,M為Ge、Si或者Sn。本發明所制備的Li10MP2S12?xOx鋰離子固態電解質使用部分O?取代S2?,形成的P?O共價鍵的鍵能大于P?S共價鍵的鍵能,P?O鍵的加強削弱了氧離子對鋰離子的束縛,提高了鋰離子的遷移速度。使得Li10MP2S12?xOx鋰離子固態電解質的鋰離子電導率達到了1.3×10?2S/cm及以上。
本實用新型公開了一種水下鋰電池防盜外殼,涉及鋰電池技術領域,其技術特征包括底座,所述底座上方安裝有外殼,所述外殼內部設置有安裝腔,所述安裝腔內部安裝有內殼,所述內殼底部安裝有觸發機構,所述觸發機構上方安裝有鋰電池。該實用新型通過外殼和內殼分別配合外封蓋和內封蓋使用,可實現對內部的鋰電池進行保護,減少鋰電池受到損壞的可能,同時濕度傳感器可對安裝腔內部時刻監測,當外殼受損泄漏后,及時觸發聲光報警器報警,提示人員檢修,并且當內部內殼被人為損壞后,觸發機構可連通聲光報警器電源正極和聲光報警器電源負極,對觸發聲光報警器接通電源報警,提高了安全性。
本實用新型公開了一種鋰電池低溫下加熱控制電路,包括控制電路,控制電路與待充電的鋰電池組之間還設置有加熱?充電切換電路。當鋰電池組在低溫下(0℃以下),外接電源首先通過控制電路對鋰電池組加熱,達到充電溫度條件時切換到充電,關閉加熱板加熱。當無外接電源供電時,通過電池組自身電壓加熱,電池組溫度達到0℃以時關閉加熱,增加輸出電量。本實用新型解決了現有技術中存在的鋰電池組在低溫下(0℃以下)不能實現加熱的問題。
本實用新型涉及組合式鋰電池技術領域,具體為一種結構穩定的組合式鋰電池,包括底座,所述底座上開設有若干螺絲孔,所述底座的內部插接有若干連接條,若干所述連接條的頂部均固定連接有若干鋰電池底架,若干所述鋰電池底架的內部均卡接有一個鋰電池,所述底座的兩側均固定連接有一個把手。本實用新型的優點在于:在需要更換鋰電池時,將整個鋰電池組取出,通過電路檢測出哪一塊鋰電池出現問題,將此鋰電池所在的連接條上的第二螺栓取出,通過卡槽取出鋰電池,本實用新型具有安裝拆卸方便,結構穩定性強的特點,在安裝完鋰電池后,可通過固定孔和第一螺栓進行固定,在安裝后的鋰電池結構穩固且拆卸方便。
本發明公開了一種基于SVM的鋰電池倉火災預測方法和系統,火災預測方法包括以下步驟:以鋰電池倉的環境溫度信息為原始樣本,根據鋰電池倉內的溫度場特征值作為建模樣本;基于建模樣本構建SVM分類模型;構建火災發生概率模型,概率模型構建方法為利用Sigmoid將測試樣本到所述的SVM分類模型超平面的距離的取值映射到[0,1],映射的結果即為火災發生的概率;本發明系統包括:溫度信息采集模塊、SVM分類模型構建模塊、火災發生概率模型構建模塊、顯示模塊、火災報警模塊。本發明將機器學習和嵌入式開發運用到火災的預測中,在保證實時性的同時將歷史數據更好的融入預測中去,使得預測結果更加準確且反應更加迅速。
本發明公開了一種帶備用鋰電池的電腦機箱,包括箱體、風扇、電源線和數據線,所述箱體上面一側安裝有光驅,所述箱體上面另一側安裝有電源,所述電源上設置有電壓感應器,所述電源側面安裝有所述電源線,所述箱體中部一側安裝有主板,所述主板上設置有CPU,所述主板上設置有鋰電池控制器,所述CPU上方安裝有所述風扇,所述箱體中部另一側安裝有硬盤,所述硬盤上安裝后所述數據線,所述箱體下面一側安裝有內存插槽,所述內存插槽上安裝有內存條。有益效果在于:在緊急斷電的情況下,備用鋰電池可以為電腦的各個部位繼續供電,使用者可以對正在操作的一些重要文件和數據進行保存,避免丟失。
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