本发明公开了一种锂离子电池一致性的筛选方法,它包括:ⅰ)从被测组中随机选取数量为N的样本组,在25℃±5℃环境下,以0.2C~1C恒流放电至预设的放电终止电压,搁置一段时间;ⅱ)再以0.2C~1C的恒流充至预设的充电终止电压,转恒压充电至电流降为0.05C,记录容量数据,并求取相应的均值ⅲ)使用测试仪测其开路电压,获得Ui, (i=1,2,……N),并求取相应的均值ⅳ)进行置信区间计算:ⅴ)根据置信区间对本批次电池进行配组筛查,将位于置信区间内的电池配对成组。本发明在筛选过程中,综合考虑内阻、容量,以及测试环境的温湿度等多项因素,提高了锂电池组的使用寿命。
本发明公开了一种基于集成学习的锂电池剩余使用寿命预测方法及系统,属于装备综合保障的剩余使用寿命预测技术与计算科学交叉领域,解决现有技术采用单一的机器学习算法很难精确预测锂电池的剩余使用寿命的问题。本发明对获取的锂电池的原始数据进行转换,转换后得到时间序列数据集,其中,原始数据是指某块锂电池随时间周期的充放电数据;基于时间序列数据集训练多个基本学习器;基于遗传算法集成训练后的多个基本学习器,得到集成模型;将待预测的锂电池的时间序列数据输入集成模型进行预测,得到锂电池的剩余使用寿命。本发明用于锂电池的剩余使用寿命预测,也可推广应用于其他单部件以及装备系统剩余使用寿命预测。
本发明公开了一种纳米氟化锂/铁酸镍阴极材料复合物及其制备方法,包括氟化锂和铁酸镍,所述的氟化锂和铁酸镍摩尔比为1:1‑1:5,通过将氟化锂与铁酸镍材料研磨按比例混合后压片制成脉冲激光沉积所用的靶,激光器产生的脉冲激光波经透镜聚焦后入射至所述靶上,在氩气气氛中沉积得到氟化锂‑铁酸镍纳米复合物薄膜。本发明纳米复合物膜材料的厚度为0.1‑2μm,可直接制成锂离子电池薄膜电极,该薄膜制成的电极具有良好的充放电循环可逆性,首次比容量为200‑300mAh/g,可逆比容量为250mAh/g,电极经50次循环后容量仍有200mAh/g。且具有化学稳定性好、比容量高、制备方法简单的特点,适用于锂离子电池。 1
本实用新型公开了一种基于钛酸锂电池的电梯能量回收系统,包括:与系统控制主板通信连接以实现能量回收的第一BUCK降压电路;串联设置在第一BUCK降压电路的输出端上用于储能的钛酸锂电池组S1;对S1输出的基准电压进行辅助调整的第二BUCK降压电路;其中,在第二BUCK降压电路中,通过与所述钛酸锂电池组一端串接的电容C1实现基准电压的稳定,以使得与钛酸锂电池组连接的直流母线电压抬高并稳定在一预定电压值范围内。本实用新型提供一种基于钛酸锂电池的电梯能量回收系统,其通过将储能单元储能器件的串数降低到现有电梯能量回收系统方案的一半以下,从而达到降低系统成本的目的。
一种多节一次性锂电池组保护电路,包括若干并列的锂电池组,每个所述锂电池组包括串联的多个锂电池,每个所述锂电池组的正极均串联有保护二极管,所述保护二极管的阳极与对应的锂电池组的正极连接;每节所述锂电池均并联有旁路二极管,所述旁路二极管的阳极与对应的锂电池的负极连接,所述旁路二极管的阴极与对应的锂电池的正极连接;解决了锂电池组因部分锂电池故障导致的电池互冲的问题和锂电池组缺少自动排除故障电池功能的问题。本实用新型能够防止故障锂电池组之间互相充电,实现电路的自我恢复,结构简单且电路的物料成本低。
本发明涉及一种液相制备纳米氟化锂的方法,该发明以氢氧化锂和氟化铵为原料,常温下,将两者溶于有机溶剂中,在有机溶剂液相中反应形成纳米氟化锂;待原料反应完全,将溶液离心,取沉淀经过烘干作为前驱体;前驱体经过加热反应以及去除杂质后得到高纯度纳米氟化锂产品。本发明的方法生产工艺简单、生产成本低、对设备的要求较低,操作安全,可以在较低的温度下制备纳米级氟化锂;制备的产品氟化锂为纳米级,粒径尺寸分布均匀,样品颗粒饱满、形貌良好。
本实用新型公开了一种锂离子蓄电池集流板,涉及锂离子蓄电池领域,提供一种能够散出锂离子蓄电池内部热量的锂离子蓄电池集流板。锂离子蓄电池集流板包括集流体、集流体凸台和集流柱,集流体凸台设置在集流体的外表面上,集流柱设置在集流体凸台上,还包括散热结构,散热结构连接在集流体的外表面上。在集流体的外表面上设置散热结构,大大提高了集流板的散热能力。锂离子蓄电池内部热量传递给集流体再传递给散热结构,即可向外散发。可见本实用新型利于降低锂离子蓄电池内部温度,在一定程度上提高了锂离子蓄电池在高温、大倍率、长时间供电条件下的可靠性,保证锂离子蓄电池的寿命、安全性、可靠性。
本发明公开了一种锂离子电池组复合电化学极化模型的构建方法,包括:S1,建立锂离子电池组的等效电路模型;S2,基于基尔霍夫电路定律,构建所述等效电路模型的状态空间方程式;S3,根据所述等效电路模型的状态空间方程式,计算锂离子电池组在k时刻的闭路电压UL(k)的离散式子;S4,采用最小二乘法求解锂离子电池组在k时刻的闭路电压UL(k)的离散式子中需要辨识的参数。本发明通过综合考虑表征准确度和计算复杂度,结合不同等效电路模型的优点,实现了锂离子电池组工作状态的准确描述。
本发明公开了一种高低温性能兼顾高功率的锂离子电池。该电池包括负极极片和复合电解液,所述负极极片包括负极集流体和附着于负极集流体上的负极膜片;所述负极膜片由含有负极活性物质的基础层和主要由非晶态V2O5、导电材料、陶瓷填料混合制成的多孔层所构成。所述复合电解液由电解质锂盐、基础溶剂和功能添加剂组成;所述电解质锂盐主要成分为六氟磷酸锂;所述功能添加剂是由碳酸亚乙烯酯、1, 3-丙烷酸内酯、亚硫酸乙酯、氟代碳酸乙烯酯、乙酸甲酯五种有机化合物组成。本发明多孔层有利于提升电池的倍率性能;本发明复合电解液兼顾高低温放电性能,从而可使电池在-55℃到70℃的温度范围内正常工作,且具有较高的功率性能。
本发明公开了一种硼氢化锂的合成方法,目的在于解决现有硼氢化锂的制备方法存在工艺复杂、合成条件苛刻等缺点的问题,该方法包括如下步骤:在保护气氛中,将氢化锂、二硼化镁、催化剂按配比混合后,进行球磨处理,得球磨后的产物;将球磨后的产物进行吸氢反应,得到硼氢化锂和氢化镁的混合物,记为反应产物;将反应产物中的氢化镁、硼氢化锂分离,即得硼氢化锂。本发明解决了传统方法制备硼氢化锂时存在的工艺复杂、合成条件苛刻、产物纯度低等缺点。本发明方法简单、反应条件温和、反应时间短、合成出的LiBH4的产率和纯度高。同时,本发明能够缩短LiBH4的生产周期,降低生产成本,实现硼氢化锂的大规模、工业化生产,促进硼氢化锂的应用具有重要意义。
本发明提供了一种三元锂陶瓷微球的聚合成型制备方法。其特点包括:以高分子单体、交联剂、引发剂和催化剂等聚合成交联的网状大分子支撑骨架,并起到一定粘结作用,将固相反应物紧紧粘结在一起形成陶瓷微球前驱体;将已成型的微球在一定温度下焙烧一定时间,使其发生固相反应完全生成三元锂化合物,形成陶瓷微球坯体;高温煅烧、烧结,将微球坯体陶瓷化,得到三元锂陶瓷微球。本发明的制备方法中固体原料是制备三元锂陶瓷微球的固体反应物原料,但也可以适用三元锂陶瓷粉体。本发明的制备方法成型工艺简单,成本低,陶瓷微球的球形度好,具有良好的内部孔道结构,微球粒径可控,粒径分散性好,具有高的表观密度、高相纯等特点。
本发明公开了一种气液交换式液态锂铅合金鼓泡器,属于聚变反应堆液态包层技术领域。气液交换式液态锂铅合金鼓泡器含有主回路系统和辅助系统两部分。主回路系统包括锂铅饱和器、填料塔、锂铅收集器、气体回路和液态流路。辅助系统包括测量-控制系统和真空系统。本发明的气液交换式液态锂铅合金鼓泡器设置有填料塔,氢同位素饱和后的锂铅合金熔体经多孔分散器后,自上而下流经不锈钢填料,与自下而上的载带气发生交换。氢同位素提取效果明显,氢同位素在液态锂铅中的溶解度测量准确,高温密封性能良好,杂质不易堵塞。
本发明提供一种土壤中活动态锂的浸提方法,包括以下步骤:步骤1:采集土壤,获得‑200目或‑60目粒级的土壤组分用于活动态锂的浸提;步骤2:取步骤1得到的土壤按照1:5‑1:15的固液比加入硫酸钾浸提剂,摇匀后放入恒温振荡器,在20‑25℃,150‑200r/min浸提10‑72h;步骤3:将浸提液过0.45μm微孔滤膜,测定滤液中锂的浓度来计算土壤样品中活动态锂的含量;步骤4:根据土壤样品中活动态锂的含量指示隐伏锂矿体。本发明采用硫酸钾溶液浸提表层土壤中的活动态锂,其所形成的地球化学异常能够有效指示深层隐伏锂矿体,对于我国锂矿产资源勘探具有重要意义,同时此浸提方法大大降低了活动态锂的浸提成本,且操作简便。
本发明公开了一种基于远程断电和带主动均衡的锂电池及工作方法,具体涉及电池管理技术领域。本发明包括锂电池组、电压采集模块、温度采集模块、电池选通矩阵、双向DC‑DC模块、超级电容、主控MCU模块、蓝牙模块和GPS定位模块,电压采集模块和温度采集模块的输出端均与MCU模块连接,蓝牙模块和GPS定位模块均与MCU模块连接,锂电池组包括n个单体电池,通过高压单体电池对超级电容进行恒流充电,再选低压单体电池进行放电,实现了主动均衡的目的。本发明还提供一种锂电池的均衡方法,通过这种均衡方法可以保证能量转移都是取最高的补最低的,避免了无效充放电循环,能够延长锂电池的寿命。
本发明公开了一种利用锂辉石浮选尾矿制备免烧地聚物材料的方法,包括以下步骤:(1)按重量百分比称取75~80%锂辉石浮选尾矿和20%~25%的活性调节剂;(2)向步骤(1)的原料中添加占原料总重量30~50%的增强剂,混合均匀;(3)加入模数为3.3、质量浓度40%的硅酸钠溶液,并搅拌至稀泥状,所述硅酸钠溶液的加入量为锂辉石浮选尾矿重量的40%;(4)将步骤(3)所得物进行常压注模成型;(5)将步骤(4)所得物采用烘干装置进行烘干,取出后自然冷却至室温,制得锂辉石浮选尾矿免烧地聚物材料。本发明方法制备了力学性能优异的免烧地聚物材料,节省了高温烧结制备材料的能耗,同时锂辉石浮选尾矿的利用率高。
本发明涉及一种废动力锂电池的回收处理方法,其包括如下步骤:a、将废动力锂电池进行拆解,得到单体电芯;b、将单体电芯进行放电处理;c、将单体电芯通过破碎机破碎,得到破碎电芯体,喷水装置对单体电芯及破碎电芯体进行喷淋,喷淋对产生的六氟磷酸锂进行喷淋处理,减少有害气体的排放,保护环境;d、将破碎电芯体加入搅拌釜中通水搅拌处理,得到悬浮液;e、将悬浮液经过抽滤、蒸干处理,实现钴酸锂的回收;f、将破碎电芯体通过螺旋输送机输送至清洗釜中;g、将清洗釜中的破碎电芯体进行搅拌清洗,实现铜、铝有色金属的回收利用。可见,本发明的动力锂电池的回收处理方法简单、方便实施、回收效率高,利于推广。
本发明涉及蓄电池,特别涉及锂离子蓄电池,目的是为了解决现有软包装聚合物锂离子电池容易被损伤引发安全事故以及输出极端在飞机的振动及冲击等苛刻机械环境下会断裂的问题。本发明的航空用大容量动力锂离子蓄电池,包括电池壳及小容量动力型锂离子电池,小容量动力型锂离子电池位于电池壳内部,电池壳内有空隙,电池壳内的空隙填充有填缝剂,填充剂填满电池壳内的空隙。本发明适用于蓄电池。
本发明涉及一种锂离子电池组等效模型构建方法,属于新能源测控领域。该方法针对锂离子电池组工作状态描述目标,提出并构建了一种针对性等效模型(S‑ECM,Special Equivalent Circuit),通过对电池不同效应的模拟,实现了锂离子电池组的工作过程的准确数学表达;该方法在一阶RC等效基础上,增加并联电阻以表征自放电效应,引入串有反向二极管的电阻并联回路以表征充放电内阻差异,增添并联电容以表征表面效应,全面准确地表征锂离子电池组的工作过程;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,结合S‑ECM模型构建,融入状态空间方程数学描述,利用工作特性实验分析进行状态参数辨识,实现对锂离子电池组的有效状态空间数学描述。
本实用新型公开了航空用锂电池散热系统,包括导热板组、散热器和冷却管路;冷却管路与冷却液源连通后连通在导热板组和散热器之间形成循环管路;导热板组由多个间隔排列的导热板组成,冷却管路分支成多个与导热板一一对应的冷却支管,冷却支管与相对应导热板连接后再与冷却管路连通。本实用新型通过导热板组、散热器和冷却管路组成一个锂电池的散热循环管路;本实用新型采用多个导流板与冷却管路分支的冷却支管进行配合,极大提高了冷却液进行热交换的面积,可以有效提高散热效果;本实用新型解决了锂电池组热量散发的问题,使航空用锂电池的工作温度得到有效控制,延长了锂电池的使用寿命、性能衰减速度得到有效控制、保证了锂电池工作的安全性。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种用于寒冷天气的锂电池防护装置,包括放置仓,放置仓仓体左右两侧设置有两根热循环管,热循环管和仓体连接位置设置有固定座,放置仓仓体上表面的左右两侧内设置有2组电加热组件,电加热组件中间的放置仓仓体表面开设有两个相同的通孔,通孔四角的放置仓仓体表面设置有4根相同的固定桩,固定桩正上方设置有锂电池组件,锂电池组件中间设置有干燥组件,热循环管的管体内设置有电机,本实用新型通过设置封闭的放置仓,在放置仓内设置热循环管,当锂电池处于放置仓内部空间,放置仓内的电加热丝通电后,加热放置仓内空气,热循环管内的电机驱动扇叶旋转,以循环热流的方式对锂电池进行低温预热保护。
一种磷酸铁锂电池制造过程的正极水系搅拌工艺,涉及锂电池制造领域。在磷酸铁锂电池正极搅拌工艺中,采用去离子水做溶剂的水系,操作步骤:按配方工艺要求称取一定重量的磷酸铁锂粉末和去离子水,在1号搅拌罐中先加入称取量50%的去离子水,然后加入称取量50%的磷酸铁锂粉末,开公转“5Hz-8Hz”慢搅5分钟—15分钟,再加入称取量30%的磷酸铁锂粉末,开公转“5Hz-8Hz”慢搅5分钟—15分钟,最后再加入称取量剩余20%的磷酸铁锂粉末,开公转和自转慢搅。它解决了采用去离子水做溶剂的水系工艺,但是去离子水溶解性远低于N-甲基吡咯烷酮且磷酸铁锂的松装密度及振实密度比较低,不易加工,造成磷酸铁锂在去离子水中直接分散比较难的问题。
本实用新型公开了一种便于组装的锂电池,包括第一锂电池模块和第二锂电池模块,所述第一锂电池模块右侧的前侧和后侧均开设有方形插接槽,两个方形插接槽内壁的相对端均开设有螺纹槽,所述第一锂电池模块的前侧和后侧均设置有固定机构,两个方形插接槽的内部均插接有方形插接块,两个方形插接块的右侧与第二锂电池模块左侧的前侧和后侧固定连接。该实用新型,通过设置第一锂电池模块、第二锂电池模块、方形插接槽、螺纹槽、固定机构、固定杆、推进手柄、螺纹杆、方形插接块、圆形配合孔和圆形通孔的配合使用,解决了现有组装的过程麻烦,不利于快速组装的问题,该便于组装的锂电池,具备快速组装的优点。
本发明公开一种高温循环充放电性能好的锰酸锂制备方法,制成的锰锂化合物产品性能一致性好、比能量高及高温循环充放电性能好。本发明的技术方案要点是,(1)将锂源和Zn、Mg、Al、Cr、Nd和Ce元金属素中的一种或两种以上混合金属元素放入球磨机中混合均匀,﹙2﹚将锰源和硫、氟中的一种或两种放入球磨机中球磨混合均匀,﹙3﹚将上述步骤(1)和(2)的物料球磨混匀,﹙4﹚将上述步骤﹙3﹚的产物在马弗炉空气气氛中煅烧制成锂离子电池正极锰酸锂材料。本发明用于制备锂电池正极材料。
本实用新型公开了一种锂电池组的快速组装结构,包括封装盖、锂电池盒、配合板、配合块和配合杆,锂电池盒位于封装盖的底部,配合板位于封装盖的两侧,配合块位于配合板的底部。通过设置锂电池盒、封装盖、配合板、配合杆、配合孔、配合块和定位机构的配合使用,将锂电池组的其他组件安装于锂电池盒的内腔,将封装盖放置在锂电池盒的顶部,封装盖通过配合板带动配合杆移动,配合杆穿过配合孔进入配合块的内腔,然后通过定位机构对配合杆进行固定,完成组装,解决了现有的电池盒的锂电池盒和封装盖的固定方式大多数依靠螺钉固定,螺钉固定虽然较为牢固,但是组装过程却较为麻烦并且需要使用到螺丝刀配合,较为不便的问题。
本实用新型公开了一种可用于锂离子电池检测的隔膜用除尘装置,包括底座,所述底座上表面安装有第一转轴、第二转轴,锂离子电池隔膜一端缠绕在第一转轴上,锂离子电池隔膜另一端缠绕在第二转轴上,第一转轴与第二转轴之间设置有粘尘装置,所述粘尘装置包括第一粘尘轮、第二粘尘轮,锂离子电池隔膜从第一粘尘轮与第二粘尘轮之间穿过,锂离子电池隔膜与第一粘尘轮与第二粘尘轮外切,所述第一粘尘轮、第二粘尘轮均采用无粘性除尘滚轮,第一转轴与第二转轴同时同向转动。本实用新型利用了无粘性除尘滚轮与转轴的配合能够反复对锂离子电池隔膜同时进行双面除尘,除尘效果好还不会刮伤锂离子电池隔膜表面,不会对锂离子电池的性能产生不良影响。
本发明公开了一种锂铝硅酸盐玻璃的修复方法,属于玻璃制备领域。该修复方法包括:对化学强化后表面有缺陷的锂铝硅酸盐玻璃进行抛光处理,消除表面缺陷;将抛光后的锂铝硅酸盐玻璃进行两次化学强化,两次化学强化包括:将锂铝硅酸盐玻璃置于含有Na+和K+的第一熔盐中强化10~60min,强化温度为380~420℃;再将强化后的锂铝硅酸盐玻璃置于含有K+的第二盐浴中强化20~90min,强化温度为380~430℃。该方法能够对表面有划痕缺陷锂铝硅酸盐玻璃进行修复,工艺简单,耗时短,经过返修后的锂铝硅酸盐玻璃的各项性能都能恢复到初始状态。
本实用新型公开了一种锂电池组用专用防护箱,包括防护箱和锂电池,所述锂电池设置于防护箱的内部,所述锂电池的两侧均活动连接有固定板。通过设置防护箱、锂电池、固定板、壳体、凹洞、传动组件、梯型块、弹簧、控制杆、滑动组件、转轮、活动柱、转杆、通孔、孔洞、滑块和凹槽的配合使用,通过向下按压控制杆,使梯型块向下移动,同时转轮带动活动柱和固定板向靠近梯型块的一侧移动,放入锂电池后,松开控制杆,弹簧产生对梯型块的推力,使锂电池固定,便于使用者使用,提高了锂电池组专用防护箱的安全性,解决了现有在移动过程中,锂电池会在防护箱中晃动,不便于充放电,且可能会对锂电池造成损坏的问题。
本实用新型涉及锂离子电池,提供一种用于锂离子电池打胶的工装夹具,提高打胶的效率、合格率、操作性。它包括用于固定单体壳的主体腔、用于将锂离子电池极组导入已注胶单体壳的导向架、用于从上方固定锂离子电池的顶盖,所述主体腔上设置有定位桩,所述导向架和顶盖设置有与所述定位桩对应的定位槽;当需要将锂离子电池单体壳放入所述主体腔时,所述主体腔和导向架通过所述定位桩和定位槽连接在一起;当需要从上方固定锂离子电池时,所述主体腔和顶盖通过所述定位桩和定位槽连接在一起。本实用新型适用于由软包锂离子电芯并联成大容量的单体锂电池。
本发明公开了一种导电性能佳稀土锂铁磷化合物的制备方法,涉及一种锂离子二次电池正极材料。本发明的目的是提供一种导电性能佳稀土锂铁磷化合物的制备方法,使用该种方法可显著提高所制备的稀土锂铁磷化合物的电子导电率、优异的倍率性能及低温放电性能。实现本发明目的的技术方案要点是,有以下步骤:(1)将锂源、铁源、磷源和稀土源按锂:铁:磷:稀土元素的摩尔比配料置于球磨机中研磨得到前驱体,(2)将前驱体置于高温炉中,在保护气氛中烧结,再在500‑800℃下煅烧2‑4小时,(3)将上述步骤﹙2﹚的煅烧产物进行破碎研磨,制成稀土锂铁磷化合物。本发明用于制备锂电池的正极材料。
本发明涉及纳米负极材料技术领域,具体为高性能锂离子电池负极材料即核壳结构FeS2@C纳米环的制备方法。该方法包括步骤1)采用水热法制备α‑Fe2O3纳米环颗粒;2)采用溶液法对所制备α‑Fe2O3进行有机物层涂覆即制备α‑Fe2O3@RF纳米环颗粒;3)对所制备的α‑Fe2O3@RF纳米环颗粒进行热处理即使有机物碳化获得Fe3O4@C纳米环;4)将所获得的Fe3O4@C进行硫化处理,最终获得FeS2@C纳米环颗粒;5)将获得的FeS2@C纳米环颗粒制作成纽扣电池,进行电化学测试。本发明配方简单,操作简单,重复性好,产物高纯;原材料丰富,环境友好型;材料结构规则,稳定性良好;作为负极材料具有高容量。
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