本发明涉及可有效防止热失控的锂电池储能系统,包括箱体和盖设在一侧的面板,箱体内设置有容纳空间,容纳空间内设置有电池模组,面板将容纳空间包围成密闭空间,箱体至少包括两层保护壳体,保护壳体内放置有灭火药剂,灭火药剂的沸点温度远低于电池模组热失控的温度,灭火药剂热分解产生的自由基与燃烧中的活性自由基反应可中断燃烧的链式反应,面板上还设置有电池管理系统和正、负极柱,电池管理系统和正、负极柱均与电池模组电性连接;保护壳体中的灭火药剂,汽化温度低,保证箱体内均温,通过汽化第一时间吸收热失控电池的热量。减少热量的传递,保证电池系统安全的同时消耗密闭空间内有限的氧气。另外该类型储能系统的部件少,安全性能好。
本发明涉及一种叠片式锂电池的电芯结构及其制造方法,介绍了电芯的正极片结构、电芯的结构以及电芯的制造结构;正/负极片的上下端均设置有留白区域,留白区域内可适量喷涂绝缘涂料,留白区域的设置可以使得正/负极片在与隔膜进行叠片或者后续烘干时不会因为尖角刺破隔膜进而发生短路的现象;电芯结构的制造方法可以改变原有的需要模切机进行倒角冲切的步骤,从而降低了模具的作用。此种结构更有利于标准化的生产作业。
本发明为一种用于锂离子电池的高安全性陶瓷隔膜,包括基膜和涂覆在基膜表面的陶瓷浆料,所述陶瓷浆料包括按重量份数计的以下组分:氧化铝1份、分散剂0.0125份、增稠剂0.3‑0.4份、水性粘合剂0.1‑0.2份和润湿剂,润湿剂与含有氧化铝、分散剂、增稠剂和水性粘合剂混合液的的重量份数比为0.001:1。本发明克重增强,改善了隔膜的热收缩性能,隔膜的穿刺强度增强,不易破损。
本发明提供了一种应用于锂离子电池的电池极耳焊接装置,其包括上焊接机构和下焊接机构,上焊接机构具有上焊接头,下焊接机构具有焊接基架,焊接基架的表面架设有定位板,焊接基架和定位板之间设置有间隙,极片从间隙内通过,定位板上开设有极耳定位孔,极耳定位于极耳定位孔内。本发明相较于现有技术可以有效地减少安全隐患,同时在极耳焊接时可以有效地提高生产效率、节约成本。
一种锂离子电池加压装置,包括:底板、固定框架、压板及铰链装置,该固定框架与该底板的相对位置固定,该压板通过该铰链装置与该固定框架连接,该铰链装置使该压板与该底板间隔设置,该压板与该底板之间具有一容置空间用于容纳电池单体;该铰链装置包括一由第一铰链臂、第二铰链臂、第一销轴、第二销轴、第三销轴及手柄组成的死点机构,其中该第一铰链臂通过一铰链座与该固定框架连接,该第二铰链臂与该压板连接,当该第一铰链臂和第二铰链臂在该手柄的带动下达到死点位置时,放置在该压板及该底板之间的电池单体被压紧。
本发明涉及一种低功耗电池串联自适应管理方法,用以判断串联电池组的每节电池,包括:采集外接的串联电池组的每节电池的供电电压;判断所述供电电压是否达到电压阈值,若达到所述电压阈值,则判断所述对应的该节电池工作正常。上述实施方式中公开的上述低功耗电池串联自适应管理方法通过采集串联电池的每节电池的供电电压,能够实时有效的判断串联电池中的每节电池的电压量,有效防范锂电池电压过高或过低导致电池失效、发生火灾的情况发生。
本发明公开一种基于非奇异终端滑模控制的储能锂电限流充电装置,包括电流量测模块、信号隔离模块、稳压跟随模块、温度量测模块、控制器模块、驱动隔离模块以及充电限流电路,所述电流量测模块采集到的电流信号,经过信号隔离模块传输至稳压跟随模块,电流信号进一步消抖滤波处理后传输给控制器模块;温度量测模块将采集到的温度信号传输给控制器模块;控制器模块将接收到的电流信号和温度信号分别进行转换处理,同时进行数据合法性检测,控制器依据合法的电流和温度信号,运用非奇异终端滑模算法计算并输出相应占空比的PWM波到数字隔离驱动模块,驱动充电限流电路工作。
本发明公开了一种锂离子电池三维多孔集流体制备工艺及其所用的设备,制备设备包括真空腔体、给真空腔体抽真空的抽真空装置、缠绕有纤维织品的放卷辊、用于卷绕成品的收卷辊、驱动放卷辊转动放料的放卷驱动装置、用于驱动收卷辊转动收料的收卷驱动装置、供纤维织品绕经的镀膜主辊、给绕经镀膜主辊上纤维织品提供镀膜材料的蒸发坩锅和控制各机构运行的控制系统,制备工艺为给真空腔体抽真空并给蒸发坩埚预热,然后纤维织品开始绕经第一镀膜主辊和第二镀膜主辊进行两面等离子清洗和镀膜,形成三维多孔结构的集流体料带,本发明获得的集流体既保持了纤维织品的柔韧性、抗拉伸性和网孔特征,又具有导电性。
本发明涉及一种便于散热的圆柱形锂电池,包括电芯、电池壳体,电池壳体两端设有正极端盖和负极端盖,电芯的形状为与电池壳体相适应的圆柱形;电芯的中心位置设有散热通道,散热通道的上端位于正极端盖下方,散热通道的下端位于负极端盖上方;散热通道的上端和下端分别设有上辅助散热通道和下辅助散热通道,上辅助散热通道和下辅助散热通道与散热通道相连通;上辅助散热通道和下辅助通道均包括若干个散热管,散热管呈辐射状沿径向设置在散热通道周围,散热管延伸至电池壳体,电池壳体设有与散热管对应的散热孔;电芯外围设有散热层;散热层包括凸设在电芯外围的锯齿状结构以及填充在锯齿状结构中的导热硅胶。散热效果较好。
一种高效高精准锂电池盖帽搬运机器人,包括基架、固定在基架上的搬运基座,还包括一侧部通过沿垂直方向延伸的转轴转动连接在搬运基座上的转动架,转动架的另一侧部上通过升降机构向下连接有搬运升降架,搬运升降架上向下固定有多个吸盘,多个吸盘沿着直线分布,该直线与以转轴的轴心所在圆的一直径相重合或相平行。搬运升降架下降通过多个吸盘同时吸住多个组件后上升,转动架相对搬动基座转动到位后,搬运升降架下降同时放下多个组件后上升,再反向转动复位,完成一次搬动动作,结构简单,一次搬运能够搬运多个,高速完成,且位置取料、放料控制位置精准。
本发明公开了一种测试锂离子电池材料内部结合力方法,包括:取样:将电池材料分为两份,分别为参照组和测试组;在分别对参照组和测试组进行测量以及对测试组进行超声分离法进行分离,最终计算样品颗粒间的结合力。本发明可以在实验室中,未制造出电池的时候就能通过计算内部结合力,预测电池的部分性能,可以在前期筛选更多的材料,降低中试成本;也降低了由于潜在原料质量原因造成的电池性能和安全性能不良的潜在风险。
本发明公开了一种锂离子动力电池的注液方法及装置,提供一种注液用胶塞,所述注液用胶塞具有中央通孔,其下部与电池注液孔配合,上部为与注液嘴配合的漏斗状接口;在一次注液前,先将注液用胶塞安装在注液孔上;注液机的注液嘴直接与注液用胶塞的上部配合,使注液嘴与注液用胶塞密封,进行注液;提供一种钢钉,所述钢钉与所述注液用胶塞的中央通孔过盈配合,钢钉顶端设有膨大的头部;在一次注液完成后将钢钉插入中央通孔密封后搁置,然后拔除钢钉后进行化成,化成完成后再插入钢钉密封中央通孔并搁置,然后拔除钢钉进行二次注液,二次注液完成后拔除注液用胶塞,安装密封胶钉并焊接,由此实现电池的注液。本发明解决了注液过程中电解液滴漏和注液嘴脏污带来的问题,并且操作方便,简化了工艺过程,节约了生产成本。
本发明涉及一种负极材料,包括负极粘结剂,其特征在于,该负极粘结剂是由二胺类单体与二酐类单体通过聚合反应得到的聚合物,该二胺类单体及二酐类单体中至少一种包括含硅单体。本发明还涉及一种锂离子电池,包括正极、负极、隔膜及电解质溶液,该负极包括上述负极材料。
本发明公开了一种柔性锂离子电池用封装材料,其特征在于:依次包括一面波浪纹的铝塑膜和一面高阻隔性的复合膜,所述复合膜依次包括高阻隔性柔性聚合物薄膜层、铜箔层以及热封层,所述高阻隔性聚合物薄膜层、铜箔层以及热封层通过胶粘复合一起,高阻隔性柔性聚合物薄膜层由柔性聚合物薄膜层与无机阻隔层构成。本发明的优点是:波浪纹的铝塑膜和高阻隔性的复合膜的组合方式既能保证电池所需的高的水氧阻隔性,同时也能提供优异的柔性并减轻对柔性屏的破坏。
本发明公开了一种用于锂电池的安全阀结构,其特征在于:由胶塞和销钉构成,所述胶塞由与电池爆破孔配合的塞体部和直径大于塞体部的头部构成,胶塞的中央沿胶塞对称轴方向设有通孔;所述销钉由销钉本体和上端的限位头构成,销钉本体的直径大于所述通孔的内径,销钉本体卡设于所述通孔内并压迫塞体的通孔壁,使塞体外周与电池爆破孔形成过盈配合;销钉上端的限位头被胶塞的头部限位而位于通孔外。本发明整体结构简单、精度要求低、安装方便,可以在电池生产过程中完成在线安装,且无需额外增加防护零件。
本发明公开了一种电平转换电路及多节锂电池保护系统,电平转换电路包括第一电容、第二电容、第二运算放大器和多组转换时钟,其中:多组转换时钟的第一端作为电平转换电路的第一输入端或第三输入端,一组转换时钟的第二端连接第二电容一端和第二运算放大器的同相输入端,另一组转换时钟的第二端连接vss端和第二电容的另一端,第二运算放大器的反相输入端连接第二运算放大器的输出端,第二运算放大器的输出端作为电平转换电路的输出端。本发明通过电阻加运放或时钟、电容和运放的方式实现电平转换,从而控制运放的所有端口电压,便于使用低压CMOS的栅极作为运放输入,进而解决电流流入运放导致的误差问题。
本发明涉及一种正极复合材料,包括正极活性物质及与该正极活性物质复合的聚合物,该聚合物由有机二胺类化合物与马来酰亚胺类单体通过聚合反应得到,该马来酰亚胺类单体包括马来酰亚胺单体、双马来酰亚胺单体、多马来酰亚胺单体及马来酰亚胺类衍生物单体中的至少一种。本发明还涉及一种正极复合材料的制备方法,以及一种锂离子电池。
本发明公开了一种溴化锂溶液吸收压缩式制冷装置,其中第一发生器(8)及第二发生器(11)的蒸汽经盘管冷凝器(3)冷凝后进入蒸发器(2);蒸发器(2)内水蒸气蒸发后分别通过压缩机(14)压缩后进入第一发生器(8)或第二发生器(11),所述蒸发器(2)设有换热器(1);换热器(1)与空调换热空间相连;所述换热器(1)上方设置冷剂喷嘴(12),位于换热器上部的换热管的接口为冷水进口,位于换热器下部的换热管的接口为冷水出口。该装置体积小,且无任何转动设备,非常适合在车辆、船舶这类安装空间有限,并且存在发动机余热的场合使用。
本发明公开了一种涂布均匀的锂电池涂布设备,本发明包括涂布装置和输送装置,涂布装置包括机架和上下浮动设置在机架上的涂布箱,涂布箱包括箱体和布料辊,箱体的顶面上设置有加料口,箱体的底面的中部设置有出料口,布料辊位于箱体内,布料辊部分伸出出料口,箱体的底面为平面。本发明将布料辊设置在涂布箱中,布料辊仅部分从涂布箱的底面露出,布料辊在向电极材料上涂料时,布料辊的前后均由涂布箱的底面罩住,涂料不会飞溅,并且布料辊布料后,布料箱的底面对布下的料有抹平的作用,从而保证涂布厚度均匀质量可靠。
本发明公开了一种负极材料的制备方法,包括:将硅镁合金颗粒、硅颗粒、石英砂颗粒混合均匀,真空下一次加热,经冷却、球磨后得到镁掺杂的前驱体;将所述镁掺杂的前驱体与调节剂混合,二次加热,经冷却、球磨后得到所述负极材料;其中,所述硅镁合金颗粒、硅颗粒、石英砂颗粒的质量比为2~30:70~150:2~100,所述调节剂由碳源与导电材料混合得到,所述调节剂与镁掺杂的前驱体的质量比为1~30:100。本发明还公开了由上述方法制备的负极材料、负极片以及锂离子电池。本发明提供的负极材料,能够抑制硅晶体的体积膨胀,在提高电池的首次库伦效率和循环稳定性的同时,减少了极片加工和电池循环过程中的产气。
本发明提供的基于神经网络和人工智能的汽车锂电池充电动态保护系统,本发明提供的技术方案中,预设的神经网络模型的输入为充电信息,输出为第二充电阈值电压,通过预设的神经网络模型生成动态的第二充电阈值电压,可以根据电池自身的损耗情况来进行调整,同时引入权重因子对神经网络模型的输出结果进行修正,使神经网络模型的输出结果可以动态贴合每个电池自身实际情况,使得动态保护更加准确和更具适应性,大大提高了电池的寿命,此外,通过利用人工智能技术实现数据的高效收集和处理,提高充电信息的有效获取效率同时降低充电信息的获取成本。
本发明公开了一种动力锂电池防爆盖帽组件,由上而下依次包括顶盖、防爆片、绝缘圈、孔板及密封圈,所述顶盖的上端面设有凸起的若干条激光焊线,该激光焊线用于将所述防爆片与所述顶盖相焊接。本发明的顶盖与防爆片通过激光焊线焊接连接,无需要包边结构,不仅省去了包边工艺,使防爆片免受包边工艺造成的二次损伤外,而且激光焊线较为美观,可靠性高,进一步也使安全性增强。同时,由于盖帽的整体高度降低,电池的有效容量升高,那么电池的使用寿命延长。
本发明公开了一种锂离子电池纳米氧化亚硅的硅碳复合负极材料的制备方法。通过钛酸酯改性氧化亚硅,再进行碳纳米管和沥青包覆制备纳米氧化亚硅的硅碳复合负极材料,硅基材料能够极大提高容量、氧化亚硅相对纯硅有更小的体积膨胀,可以得到高性能的复合石墨负极容量高于目前石墨负极材料的水平,首次效率、循环性能、安全性能、稳定性及可靠性等方面均有显著提升。
本发明涉及一种新能源锂电池薄壁铝壳及生产工艺,属于新能源技术领域。所述薄壁铝壳呈矩形结构,所述薄壁铝壳上设置有呈矩形结构的矩形通孔,截取设定尺寸的铝锭,对铝锭进行加热,对铝锭进行多次拉伸,将铝圆管切割成55mm‑305mm的单段铝圆管,对单段铝圆管进行清洗,将清洗干净后的单段铝圆管放到正火炉中进行正火处理,将经过正火处理后的单段铝圆管放到胀形机中进行胀形处理,通过胀形机将单段铝圆管成型为薄壁铝壳。本发明的有益之处是:将铝锭通过一系列的工艺加工成薄壁铝壳,从而取代了传统的用铝板焊接的方法,将薄壁铝壳一体成型,提高了壳体的强度,本发明结构简单,工艺新颖,成本较低。
本申请实施例提供一种稳压电源堆叠的通用型电动汽车充电站的通用充电器,包括:输入电路、变换电路、输出电路、电压叠加模块、检测模块、控制电路以及通讯模块;变换电路用于根据控制电路的指令对输入电路输入的电压电流进行调节后发送至输出电路;电压叠加模块,用于将输出电路与外界直流稳压电源输入模块输入的电压进行串联叠加;检测模块与电压叠加模块相连,用于对电压和/或电流进行采样;控制电路,用于根据检测模块的检测结果以及通讯模块接收的信息对输出开关以及变换电路进行控制。本发明提供一种的通用充电器包括自身的电源并可以与外界稳压电源串联,将电压叠加后输出。这样的充电器能够灵活改变输出电压,以适应不同的电动汽车。
本发明涉及一种负极复合材料,包括负极活性物质及与该负极活性物质复合的聚合物,该聚合物由有机二胺类化合物与马来酰亚胺类单体通过聚合反应得到,该马来酰亚胺类单体包括马来酰亚胺单体、双马来酰亚胺单体、多马来酰亚胺单体及马来酰亚胺类衍生物单体中的至少一种。本发明还涉及一种负极复合材料的制备方法以及锂离子电池。
本发明是一种植保无人机智能锂电池的充电方法,包括多个待充电电池和一个充电端,充电器在充电之前会自动读取每个电池的SOC,选择SOC最高的电池进行充电,以最快的方式将某一个电池充满,在充电的同时,读取实际电池的电压、电流和温度信息,如果发现有异常,会自动启动保护,即除了电池本身保护以外,又增加一级保护。本发明方法可以减少用户的充电器购买成本,一个充电器可以同时连接多块电池,充电器根据本发明算法排序,并自动切换充电通道进行充电,用户只需要一次操作,省去了来回换电池的麻烦。
本发明公开了一种高容量低能耗锂离子电池,包括正极片、负极片及置于正、负极片之间的隔膜与电解液,正极包括集流体和导电层,导电层包括导电剂、粘结剂、和正极活性物质,负极材料包括二氧化锡和中间相炭微球。本发明可以生产出高容量、高倍率、低自放电率的电池,电池的可逆容量、首次充放电效率及循环性能均得到明显改善,减小了能量消耗。
一种锂离子电池正极活性材料的制备方法,包括:提供金属颗粒、含氟无氧化合物和无氧碳源;将该金属颗粒、该含氟无氧化合物和该无氧碳源混合得到一混合物;以及将该混合物在惰性气氛中进行烧结,得到碳包覆金属氟化物,该含氟无氧化合物在该烧结过程中发生分解产生氟化氢气体。
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