本实用新型公开了一种锂离子极片预锂化装置,包括放卷装置、收卷装置、浆料存放仓、浆料喷涂组件以及极耳遮挡部;若干极片设置在所述放卷装置与收卷装置之间的传输带上,所述浆料存放仓位于所述放卷装置一侧,所述浆料喷涂组件位于所述放卷装置与收卷装置之间的传输带的一侧;所述浆料喷涂组件用于将所述浆料存放仓内部的浆料喷涂至极片上,所述极耳遮挡部设置在所述放卷装置与收卷装置之间的传输带上;所述极耳遮挡部用于将若干极片的极耳进行遮挡;本申请具有一定程度上提高极片预锂化质量的效果。
本发明涉及纳米负极材料的制备技术领域,具体为可应用于高性能锂离子电池的Fe7S8@C纳米棒材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)采用水热法制备Fe7S8前驱体;2)采用热处理获得高纯Fe7S8纳米棒;3)采用溶液法对所制备Fe7S8进行有机物层涂覆即制备Fe7S8@PDA纳米棒;4)对所制备的Fe7S8@PDA纳米棒进行热处理即使有机物碳化获得Fe7S8@C纳米棒,最后将获得的Fe7S8@C纳米棒制作成纽扣电池,并进行电化学测试。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,良好倍率性能。
本发明涉及一种从含钴酸锂物料中直接再生钴酸锂的方法,该方法包括如下步骤:将含钴酸锂物料以粉状、片状或颗粒状加入到装有电解液的电化学反应器的阳极室,之后,接通电源,进行电解;待电解反应完成后,收集阴极室中沉积的固体,经洗涤、干燥,即得到再生的钴酸锂。本发明利用电化学方法一步实现了含钴酸锂物料中钴酸锂的再生与分离,且所用试剂环境友好、无二次污染,对环境保护和资源可持续利用意义显著。
本发明公开了一种锂系热电池电解质用复合流动抑制剂、电解质隔膜材料、锂系热电池及其制备方法,属于热电池材料技术领域。锂系热电池电解质用复合流动抑制剂包括:氧化镁和氟化镁,其中氧化镁和氟化镁的质量比(2‑5):1。本发明的复合流动抑制剂中氟化镁具有媲美氧化镁对流动电解质的抑制,此外其还具有良好的热稳定性,与电极材料二硫化铁、锂硅合金有良好的兼容性且不与之发生化学反应。采用氟化镁作为流动抑制剂的改性材料,可以改善熔盐电解质与抑制剂界面润湿吸附行为,加快电解质片中离子传导的速度,从而提高电解质片的离子电导率,进而提升热电池的功率输出特性。
本发明公开了一种厘米级针状固态氚增殖剂钛酸锂单晶的制备方法,包括以下步骤:(1)氧化硼粉末制备:将硼酸烘干,冷却至室温,再研磨成粉备用;(2)固相熔融法制备钛酸锂单晶:取以下重量份的原料混合并研磨均匀:0.5~6.0份B2O3粉、0.2~2.0份Li2TiO3和0.5~6.0份Li2CO3,得到混合粉末,将混合粉末加热至1000~1100℃后保温10~12h,然后再先两段式降温到900~1000℃和600~700℃,自然冷却至室温,得到固相混合物;(3)酸洗除杂:将固相混合物先后用H2SO4溶液和去离子水清洗,自然晾干,即可得到厘米级针状Li2TiO3单晶。其以B2O3为助熔剂,Li2TiO3和Li2CO3为原料,采用固相熔融法,采用阶段降温法控制降温过程,最终制备得到厘米级针状Li2TiO3单晶。
本实用新型属于锂离子蓄电池领域,涉及一种软包锂离子蓄电池模组连接组件及软包锂离子蓄电池模组,能够高效、灵活的将软包锂离子蓄电池串、并联成模组且连接可靠性较高。该软包锂离子蓄电池模组连接组件,包括具有连接板安装结构的安装板,连接板安装结构中设置有电池极端连接板,电池极端连接板上可拆卸地设置有电池极端连接件。该软包锂离子蓄电池模组包括上述的软包锂离子蓄电池模组连接组件。通过上述的软包锂离子蓄电池模组连接组件将能够实现软包锂离子蓄电池的多种串、并联连接,并具有连接方便、快捷、可靠性高、拆卸方便、便于维修更换等优点。
本发明公开了一种用于锂电池的阴极材料及其制备方法,该阴极材料为LiPON包覆铁酸镍的薄膜,通过脉冲激光沉积法制备得到NiFe2O4薄膜,在NiFe2O4薄膜上利用磁控溅射法制备得到LiPON包覆铁酸镍薄膜材料。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性和倍率性能,电极的比容量保持在872mAh/g左右。电极经50次循环后容量没有无明显的衰减。LiPON包覆铁酸镍的薄膜电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂电池。
本发明涉及强化玻璃领域,具体而言,涉及一种锂硅酸盐玻璃的强化工艺以及锂硅酸盐强化玻璃。锂硅酸盐玻璃的强化工艺包括:对锂硅酸盐玻璃基片仅进行一次强化处理,其中,强化处理的条件包括:强化熔盐中钠盐质量占熔盐质量的1‑5%,钾盐质量占熔盐质量的95‑99%;强化温度为390‑430℃;强化时间为3‑5h。本发明实施例仅通过一次强化工艺强化锂硅酸盐玻璃原片,在锂硅酸盐玻璃原片表面形成具有高深度的应力层,提升了锂硅酸盐玻璃原片的砂纸跌落性能。
一种锂辉石生产单水氢氧化锂工艺,包括:将锂辉石焙烧、球磨、酸化,其特征是还包括:浸出、过滤除去滤渣、加氢氧化钾等净化、蒸发冷却分离出硫酸钾、加氢氧化钡净化分离出硫酸钡、再经蒸发冷却结晶分离制得单水氢氧化锂等步骤。采用本发明,具有物料流通量小、设备产能大、能耗低、锂金属回收率高、三废少、工艺流程短、生产成本低等特点。
本发明涉及一种平方根扩展卡尔曼的SOC估算方法,其特征在于,通过在卡尔曼滤波算法基础上求取雅克比矩阵处理使卡尔曼滤波能应用于具有明显非线性关系的锂离子电池组SOC估算,实现了对锂离子电池组SOC值的有效迭代计算,克服SOC初值误差和安时积分存在的累积误差。针对由于计算机字长有限而存在舍入误差可能引起的滤波发散,改进扩展卡尔曼滤波方法将状态量协方差矩阵进行平方根分解,保证其在任何时刻具有对称非负定性,防止出现因计算机字长有限可能引起的滤波发散情况。该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,将矩阵平方根变换具体应用防止可能存在的滤波放散,实现锂离子电池组SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算算法的可靠运行。
锂离子电池正极材料硼酸铁锂的制备方法,属于锂离子电池技术领域,其步骤是:(1)将锂源、硼源、铁源和碳换算成元素Li、Fe、B、C的摩尔数,按Li∶Fe∶B∶C=1∶(0.98~1)∶(0.98~1)∶(0.15~0.3)的摩尔比混合,加入占粉体重量的20~25%的溶剂,在20~50℃下研磨混合均匀;(2)将上述均匀研磨物烘干,所得干粉压制成干饼;(3)将上述干饼在高温炉中,于惰性气体保护下煅烧,粉碎到适当粒径即得硼酸铁锂正极材料;本发明与其他制备硼酸铁锂的方法相比,其优点充分表现在以下方面:1)对纯度没有特殊要求,可以为工业纯、化学纯或分析纯盐,产物生产成本低。2)采用的原料在反应过程无有毒有害副产物释放出,是一种十分环保的生产技术方法。3)由于采用固相反应,过程简单可靠,生产成本低。
本发明涉及玻璃制造和玻璃加工领域,具体而言,涉及一种锂铝硅玻璃及其制备方法和强化锂铝硅玻璃及其制备方法。锂铝硅玻璃的组分以氧化物的质量百分比计包括:SiO2 58~68%,Al2O3 13~25%,Na2O 1~10%,K2O 0.5~5%,MgO 1~5%,ZrO2 0.5~4%,Li2O 2~7%,TiO2 1.5~5%,CeO2 0.5~2%,澄清剂0.1~2%。强化锂铝硅玻璃利用该锂铝硅玻璃制备得到。锂铝硅玻璃具有优异的抗蓝光效果,而强化锂铝硅玻璃不仅仅具有优异的抗蓝光效果,其也具有高硬度,高透光率和耐划伤等性能。
本发明公开了一种锂电池氟化锂‑三氧化二钴阴极材料及制备方法,包括氟化锂和三氧化二钴,所述的氟化锂和三氧化二钴摩尔比为1:1‑5:1,通过将氟化锂与三氧化二钴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‑三氧化二钴纳米复合物薄膜。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。本发明的阴极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。
一种基于锂离子电容器和锂电池混合储能单体的制备方法,其特征在于:储能单体极片单元由一片锂正极、一片碳正极和一片碳负极组成,电极的集流体均采用穿孔结构,锂正极、碳正极和碳负极均有极耳引出,储能单体根据容量设计由多个极片单元层叠而成,并以含能自由移动的锂离子的非水有机溶剂作为电解液;通过连接锂正极与碳负极,由锂正极向碳负极充电,通过电化学反应使锂正极中的锂离子嵌入到碳负极内;通过连接不同的正、负极,可在一个结构单元内,同时实现超级电容器的高倍率性能及锂离子电池的高容量性能。本发明方法简单、实用,易于生产实现和推广。
本申请提供了一种锂离子电池用碳材料种类及批次稳定性的检测方法,包括以下步骤:a.样品前处理:将不同种类、不同批次的碳材料样品分别充分干燥;b.热重测试:使用热重分析仪,进行碳材料样品的热重测试,得到碳材料样品的热重分析曲线和微分热重分析曲线;c.结果分析:根据微分热重分析曲线的失重峰确定不同碳材料样品的起始燃烧温度和最大燃烧温度,并以起始燃烧温度和最大燃烧温度确定碳材料样品的种类和不同批次碳材料的差别;结合锂离子电池放电性能结果确定不同批次碳材料稳定性。使用本申请所提供的锂离子电池用碳材料种类及批次稳定性的检测方法,样品使用量少、灵敏度高、准确性好、检测速度快,易于推广。
本申请涉及锂电池技术领域,具体地涉及一种锂电池用散热膜及锂电池。所述锂电池包括:极组,散热膜以及壳体,所述散热膜直接包覆所述极组表面,并且设置在所述壳体内,其中,所述散热膜包括第一导热绝缘层;第二导热绝缘层;以及直接设置于所述第一导热绝缘层和第二导热绝缘层之间的散热层,所述散热层材料的导热系数为1200W/m·K以上。本申请提供的一种锂电池,使用具有高导热系数的散热膜来传导电池极组产生的热量,且所述热量直接经过所述散热膜传导到电池壳体,热量可以快速传递,加强了锂电池的散热性能,且结构简单,操作简便,易于规模化生产。
本发明涉及一种锂电池组SOC测定装置及方法,属于新能源测控领域。该方法针对锂电池组SOC测定目标,通过构建锂电池组针对性电池维护与测试系统(Battery Maintenance and Test System,BMTS)平台准确测定SOC值;通过RS485总线机制实现其组网控制,并配备有嵌入式监视与控制通用系统(Monitor and Control Generated System,MCGS)和工控机(Industrial Personal Computer,IPC)实现本地控制和远程控制;增加航空头并分配跳线识别码以提高对多种锂电池组的适应性;通过在主充放电回路中增设独立保护单元IPU以实现三级保护。该方法在恒流CC放电基础上,融入串联充电转均衡充电过程以提高锂电池组容量利用效率;通过恒流(Constant Current,CC)充电转恒压(Constant Voltage,CV)充电模式切换解决每个电池单体的电量充满问题,实现对SOC值的有效测定。
本发明公开了一种利于锂离子电池快速充电的负极,包括负极,所述负极置于一个外电场中。所述负极为碳材料,优选的,所述碳材料为石墨、石墨烯和多孔碳中的任一种。该负极能够承受锂离子电池快速充电带来的冲击和破坏,进而提升锂离子电池充电速度,本发明还公开基于该负极的一种快速充电的锂离子电池。
本发明公开了一种废磷酸铁锂电池磷酸体系浸出液中回收磷酸二氢锂的方法,使用萃取剂对废磷酸铁锂电池的磷酸或磷酸及双氧水浸出液进行杂质元素的萃取,其中,杂质元素为Cu、Al、Fe元素,萃取剂为Cu、Al、Fe元素的酸性有机萃取剂经氢氧化锂皂化和有机溶剂稀释获得;经水油相充分混匀、静置、分层,获得含锂离子、磷酸根离子和磷酸二氢根离子的萃余液;对萃余液经蒸发浓缩获得磷酸二氢锂。本发明通过短流程、高效率的方式一步解决了磷酸铁锂电池的磷酸体系浸出液中Cu、Al、Fe等杂质高效去除过程的方法以及参数调控技术问题,同时获得了高的Cu、Al、Fe等杂质去除率和低的Li等有价元素损失率。
本发明提供了一种稳定的铝锂合金粉末作为锂离子储能器件正极的预锂化材料、制备工艺及其使用方法。上述正极预锂化材料为铝锂二元合金粉末,其主要结构式为AlxLiy,其中1<x<4,1<y<9。本发明采用传统高温固相熔融法合成了上述材料,其制备方法简单,可用于大规模制造。本发明采用溶液喷涂的方法将预锂化试剂应用于锂离子储能器件正极极片表面,具有与传统锂离子电池产工艺相兼容的特性。本发明的预锂化试剂是一种锂贡献能力优异,导电性能良好,化学稳定性强的阴极牺牲合金化合物。应用本发明制备的含有正极预锂化剂铝锂合金的锂离子储能器件容量显著提升,并且具有良好的循环稳定性,能够提升锂离子储能器件的能量密度,具有非常好的应用前景。
本实用新型属于锂离子蓄电池领域,具体公开了一种既利于电池模组拆卸维护,又利于电池模组之间定位和连接的软包锂离子蓄电池模组壳体及软包锂离子蓄电池模组。该软包锂离子蓄电池模组壳体,包括具有电池安装入口的壳本体,电池安装入口处设有连接组件配合结构,壳本体的外表面上设有模组定位连接结构。该软包锂离子蓄电池模组包括上述的软包锂离子蓄电池模组壳体。通过该软包锂离子蓄电池模组壳体能够保护软包锂离子蓄电池,其电池安装入口处所设的连接组件配合结构,使其能够与电池模组连接组件很好的装配连接,利于电池模组的拆卸维护;其表面所设的模组定位连接结构,使得软包锂离子蓄电池模组之间能够很好的进行定位和连接。
本发明涉及锂离子电容器领域,具体涉及一种锂离子电容器负极预嵌锂的方法。该方法通过制备负极活性浆料,将浆料凃覆于可透过锂离子的多孔径铜箔上,制得负极极片,再在负极极片背面贴附一层低成本的含锂材料锂片或锂箔的方式,制得可嵌锂负极极片;通过可嵌锂负极极片,再制得锂离子电容器;在电容器化成时,贴附在负极背面的锂片通过电势差自发嵌入负极材料中,完成锂离子电容器负极的预嵌锂;该方法简洁方便,成本低,对锂离子电容器产业化具有极其重要的价值。
本申请提供一种用于锂离子电芯的壳体、锂离子电芯、锂离子电池,所述壳体由一片材经至少一次折弯成型,折弯成型的所述片材的两端抵接围成中空筒状结构。本申请实施例所述的用于锂离子电芯的壳体,一体成型,提高生产设备的通用程度,减少模具的使用,降低了模具费用的支出,进而降低壳体的整体成本;同时可以避免拉伸过程中对于壳体材质的过度拉伸,使得壳体强度更加可靠,安全性得到提升。
本申请提供一种用于锂离子电芯的壳体及制备方法、锂离子电芯及制备方法、锂离子电池,所述壳体由一片材经至少一次折弯成型,折弯成型的所述片材的两端抵接围成中空筒状结构。本申请实施例所述的用于锂离子电芯的壳体,将原有采用拉伸工艺制备的壳体改为采用折弯的方式将一块板材形成壳体,提高生产设备的通用程度,减少模具的使用,降低了模具费用的支出,进而降低壳体的整体成本;同时可以避免拉伸过程中对于壳体材质的过度拉伸,使得壳体强度更加可靠,安全性得到提升。
本实用新型涉及新能源与节能领域,公开了一种清洁太阳能电池板的太阳能景观灯,它包括灯杆,照明灯安装在灯杆上,灯杆的顶部设置有太阳能电池板,太阳能电池板的两侧均设置有载物板,一侧载物板上设置有电机,电机的转轴上连接有丝杆,毛刷辊与太阳能电池板贴合,丝杆与毛刷辊的一端螺纹连接,光杆穿过毛刷辊的另一端,光杆的两端均可拆卸安装在远离电机的载物板上,位于光杆的两端的行程开关控制电机的转向。本实用新型的有益效果是:启动电机带动丝杆旋转,套装光杆上的清洁辊在丝杆的作用下沿丝杆轴心线单方向运动,并通过触碰行程开关实现反向,从而对太阳能电池板进行反复的擦拭。
本实用新型涉及新能源与节能领域,公开了一种立交桥下用交通信号灯,它包括桥墩和箱梁,箱梁安装在桥墩上,水平的灯杆安装在桥墩上,灯杆上安装有信号灯,灯杆远离桥墩的一端铰接有套筒,钢丝绳一端嵌入箱梁的侧壁上,其另一端通过紧固件安装在套筒内。本实用新型的有益效果是:安装在桥墩上的灯杆,避免了占用地面,增大了立交桥下空间,且通过钢丝绳牵引灯杆,增加了灯杆的牢固性。
本实用新型公开了一种直流充电枪,涉及新能源直流充电连接领域。它包括壳体、插头、卡勾、微动开关、电子锁、扳机和弹簧。所述壳体呈中空的圆柱状,壳体握手处设置扳机,所述弹簧设置于扳机上;壳体的头部设置插头。所述卡勾设置卡槽,所述微动开关安装在卡勾的卡槽里,所述微动开关和插头电连接,所述电子锁安装于扳机和微动开关之间,按动扳机,扳机作用于电子锁上,电子锁伸出,微动开关被电子锁压迫触动。本实用新型能有效克服现有直流充电枪容易出现的兼容性不好,安全性、可靠性不高等问题。
本实用新型公开了一种带二阶段解锁功能的锁紧机构,包括插座外壳、插头外壳、手把和锁块,插座外壳与插头外壳插接;锁块设置在手把上;插座外壳两侧各设有一个第一转轴,两个第一转轴位置对称;第一转轴的长轴方向上设有一个凸缘;插头外壳两侧各设有一个第二转轴,两个第二转轴位置对称;第二转轴的长轴方向上设置有一个凸键;手把两侧对称设置有锁紧轨道和解锁轨道;解锁轨道分为一阶段轨道和二阶段轨道。本实用新型提供了一种小体积的锁紧机构,使连接器实现小空间内锁紧、解锁,还具有二阶段解锁功能,能很好的实现连接器的高压互锁功能,其二次锁紧功能使连接器锁紧可靠,特别适用于新能源汽车对电连接器的使用要求,具有很高实用价值。
本实用新型公开了一种弯式屏蔽MCU总线插头,涉及新能源汽车、工业设备、城轨及铁路车辆电器领域的电连接器领域。一种弯式屏蔽MCU总线插头,它由下屏蔽罩,插孔安装板,上屏蔽罩,插孔组件,密封圈,插头外壳,锁块,手把,左屏蔽罩,护套,右屏蔽罩,自锁螺母,接线端子,屏蔽垫套,屏蔽压套,封线体和尾盖构成。采用螺纹式转接,实现弯式出线,在装配状态下,插孔组件的两端分别固定在插头外壳的插孔安装孔与插孔定位孔中,通过连接螺纹将接线端子与插孔组件刚性连接,保证当电缆轴向受力时,插孔组件在插合处不会发生倾斜。具有体积小,屏蔽效能好,生产成本低,生产效率高,操作轻松、容易,接触件接触可靠等优点。
本实用新型公开了一种电容器用2串式栅栏型连续性安全膜;包括双留边膜和中留边膜两部分搭配使用;包括双留边膜和中留边膜两部分;双留边膜和中留边膜分别具有塑料介质膜,塑料介质膜上连续蒸镀有呈栅栏型的金属镀层膜,所述栅栏型的金属镀层膜由安全膜屏带间隔形成,通过连接端形成连续形式;金属镀层膜可以采用平蒸镀或渐变方阻蒸镀或局部加厚蒸镀实施;双留边膜对应的塑料介质膜上的两边均形成留边;中留边膜中塑料介质膜的中部形成留边。本实用新型应用范围包括脉冲电容器、直流滤波电容器、新能源电容器、低压/中压电力电容器等等;所述栅栏型安全膜形成连续性形式,要比现有的电容器膜耐压更高,加工更简单容易。
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