本发明提供了一种持续散热降温的汽车锂电池组保护装置,包括壳体、锂电池、导气管、喷气装置、检测仪和气缸,导气管安装在壳体内,喷气装置安装在导气管上,且在导气管上开设有与喷气装置连通的通孔,导气管内设置有密封通孔的密封件,气缸安装在壳体的顶部,且气缸的活塞杆与导气管内对应的密封件连接,壳体的侧壁上还开设有对壳体内部泄压的泄压阀,锂电池上至少设置有一个检测仪,检测仪与一控制器电连接,控制器与气缸电连接。本发明的有益效果是:它具有利用惰性气体对该异常锂电池持续散热降温,使得锂电池脱离起火的风险,且装置喷出的气流,流速高、力度大、作用面大,能够对已有明火或冒烟的锂电池进行快速扑灭。
本发明公开了一种基于扩展单粒子模型的锂离子电池荷电状态在线估计方法,该方法包括以下步骤:1)建立锂离子电池单粒子模型;2)基于BP神经网络解决液相锂离子浓度分布问题;3)利用训练好的BP神经网络求解单粒子模型中各区域的液相锂离子浓度分布,优化单粒子模型;4)基于扩展单粒子模型,采用无迹卡尔曼滤波实现锂离子电池荷电状态的在线估计。本发明考虑了单粒子模型内各区域的液相锂离子浓度分布,提高了单粒子模型的仿真精度,弥补了单粒子模型在中高倍率工况下模型精度低的缺点。扩展单粒子模型能够更好地描述电池的非线性特性,基于扩展单粒子模型采用无迹卡尔曼滤波估计SOC精度更高。
一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,以下步骤:混合物的制备:采用锂源化合物、铁源化合物和磷源化合物为原料,按磷:铁:锂摩尔比为1:1:1~1.05的比例称量锂源化合物、铁源化合物和磷源化合物,加入润湿剂充分混合后置于球磨机中球磨,取出经喷雾干燥处理,得到的前驱体再经碾压设备在1000~4000PSI的压力下碾压1~8h后取出,置于粉末压片机中压片;合成磷酸铁锂:将片状混合物在空气气氛中加热至700~900℃,持续煅烧2~30h,得到的产物再经粗粉碎,细粉碎,筛分,碳包覆,混合干燥工序,得到目标产物。本发明制备方法,工艺简单易控,易于实现清洁的工业化生产。
本发明提供一种锂液混合储能电柜及储能集装箱,属于供电储能设备领域,锂液混合储能电柜包括柜体,所述柜体内设有锂电池和液流电池,所述液流电池包括正极溶液罐、负极溶液罐以及电堆,所述正极溶液罐、负极溶液罐分别与所述电堆连通。本发明将锂电池和液流电池结合,既保证了储能电柜的能量密度,又有效降低热失控的风险,从而极大提高了储能电柜的安全。
本发明公开了一种基于局部容量增量特征的锂电池健康状态估计方法,包括:获取锂电池的充电数据,评估20%至80%荷电状态对应的电压范围;将每一轮电压范围划分电压区间,并对电压区间进行电压修复;将电压修复的每个电压区间划分电压子区间,计算每个子区间对应的局部电压容量增量;将局部电压容量增量输入支持向量回归模型中训练,直至均方根误差损失函数收敛,得到优化后的电压区间;实时采集当前充放电循环次数下的锂电池充电片段,根据充电片段选择对应经优化的电压区间,得到多电压区间的联合估计值,并通过卡尔曼滤波算法得出当前锂电池健康状态估计的最优估计。本发明解决了无人搬运车数据驱动模型健康状态估计困难的问题。
基于满置电流和二重相关度的锂电池健康状态估计方法,获取锂电池每个充放电循环的健康状态和满置电流序列,根据满置电流序提取特征并分类;计算特征与健康状态的灰色关联度作为第一重相关度分析,选取灰色关联度最高的特征和其它类中灰色关联度最高的特征,根据最大关联度区间法,确定输入特征的数量;关联度最高的特征和其它类中关联度最高的特征采用皮尔逊相关系数分析法进行特征之间的第二重相关度分析,构建出最优的输入特征。最后,通过麻雀搜索算法优化支持向量机,构建锂电池健康状态估计模型;应用健康状态估计模型估计锂电池的健康状态。本发明具有快速、有效、准确的估计健康状态,并对输入特征序列的选取提供参考。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种固态电解质膜,包括以下质量分数的组成:经过碱洗干燥的聚偏氟乙烯3~7%、原位聚合单体3~7%、引发剂0.03~0.07%、快离子导体10~20%、稳定剂0.01~0.05%、分散剂0.01~0.05%、锂盐5~16%、第一有机溶剂50~70%。另外,本发明还涉及一种固态锂离子电池及其制备方法。相比于现有技术,本发明的固态电解质膜具有较高的离子电导率且稳定性好,固态锂离子电池则具有良好的综合性能。
本发明公开了一种基于嵌套锂离子电池的增强热管理安全性的汽车电池组,包括绝缘外壳,绝缘外壳中沿竖直方向设置有K个绝缘定位连接板,每层定位连接板上设置有M行N列个嵌套锂离子电池形成电池组单元;各个电池组单元可以单独进行输出,也可以串联或并联后组成电池组输出;嵌套锂离子电池包括金属壳体和填充在壳体中的电芯;壳体包括内筒和外筒,内筒位于外筒中心的通孔中,内筒的侧壁与外筒的次外壁之间存在间隙;电芯包括外电芯和内电芯。基于嵌套锂离子电池的特点,通过合理的热管设计、风道设计和成组方案,增强电池组内部热管理性能,在尽量控制温度传感器数量的前提下,使得每个电池的温度都可以被探测到,提高温度监控的可靠性和精细度。
本发明涉及一种控制铁电薄膜取向生长技术。本发明基于铌酸锂具有自发极化这一事实提出了用外加电场诱导铌酸锂薄膜取向生长的方法。在薄膜生长系统中垂直于薄膜的方向施加一个低电场,使生长中的薄膜铁电畴沿电场方向取向排列,从而达到取向生长目的。可以用脉冲激光闪蒸法、化学气相淀积、磁控溅射等多种技术实现这一方法。本发明施加电场和薄膜生长合二为一,两者原位同步进行。所需的电场可以是极低的,在10V/cm量级。
层状结构的天然矿产M0.66Si8(Al3.34Mg0.66) O20(OH)4(M为Li、Na等)即蒙脱石,脱去层间水化 水,或吸附适合于锂电池的极性分子,如碳酸丙烯酸 酯(P·C·)等,做锂电池的阴极活性材料,使电池具有 较高的比能量。
本实用新型公开一种减震效果良好的锂电池,属于锂电池技术领域,包括壳体,其内部设有锂电池本体,所述锂电池本体顶端与底端均固定有直板,两个所述直板的外侧均固定有两根直杆,两根所述直杆另一端一侧均固定有连接块,另一侧固定有移动块,所述连接块通过第一转轴活动连接有驱动杆;所述壳体内部顶面与底面均固定有两个支撑板并开有凹槽,所述支撑板侧面开有直槽口,所述移动块位于所述直槽口中并与其通过第一弹簧连接;所述凹槽中固定有滑杆,所述滑杆连接有两个滑块,两个所述滑块之间通过第二弹簧连接并且两者分别与两根所述驱动杆另一端均通过第二转轴活动连接;使用该锂电池,对所述锂电池本体的减震效果较好,不会缩短其使用寿命。
本实用新型公开一种基于液体介质的电动汽车锂电池热管理系统,属于电动汽车技术领域,解决现有的液冷形式的锂电池热管理系统无法均衡维持锂电池组温度的问题,本案的锂电池热管理系统包括第一冷却水箱、第二冷却水箱、电池组箱以及控制单元,本案通过设置两个冷却水箱和一个电池组箱的结构,通过在电池组箱内设置加热元件给电池组箱内的锂电池进行加热,通过在电池组箱内设置内部冷却水管从而将两个冷却水箱中的冷却液彼此循环输送,起到给电池组箱内的锂电池组循环制冷的作用,通过设置控制单元以及在电池组箱内设置温度传感器,加热和制冷相互独立,能够实现均衡维持锂电池温度的目的。
本实用新型公开了一种具有裁切功能的锂离子极片放卷装置,放卷机构设有台面,所述锂离子极片经过所述台面一侧,第一压板活动安装在放卷机构上并位于所述台面一侧,第一压板用于压紧所述锂离子极片,切刀安装在放卷机构上并位于所述台面一侧,第二压板活动安装在放卷机构上并位于所述台面一侧,第二压板用于压紧所述锂离子极片,第一压板、切刀和第二压板沿所述锂离子极片传送方向顺序布置;本实用新型提出的具有裁切功能的锂离子极片放卷装置,能够实现对锂离子极片的裁切,从而节省了人力和时间。
本实用新型公开了一种圆柱形软包装钛酸锂电池,涉及电池技术领域,一种圆柱形软包装钛酸锂电池,包括电池外壳,所述电池外壳为圆柱形,所述电池外壳内部设置有电极层,所述电池外壳的内部插接有正极端子和负极端子,所述电池外壳的外部设置有防护层,所述电池外壳的上端卡接有密封套,所述插槽的内部插接有防护盖,所述通槽的内部设置有底盖。该圆柱形软包装钛酸锂电池,通过防护盖和底盖的设置,防止外部潮湿环境对于内部的电池正极片和电池负极片进行反应,导致生锈,达到了在不使用时能够进行防潮的目的,提高了电池的使用寿命,所述防护层和密封套的设置,达到了提高电池的防护能力和防止钛酸锂泄露污染环境。
本申请涉及分子筛技术领域,公开了一种具有氮氧分离功能的锂基分子筛及其制备方法和生产设备。具有氮氧分离功能的锂基分子筛由20‑40份氢氧化锂、60‑80份硅溶胶、40‑60份高岭土、30‑50份模板剂、120‑160份去离子水制成;其制备方法为:(1)将氢氧化锂与高岭土混合得到混合物一;(2)将混合物一在200‑260℃下加热40‑70min,冷却后得到混合物二;(3)将混合物二、去离子水、硅溶胶在去离子水中晶化后抽滤,经过洗涤和干燥后得到混合物三;(4)在700‑800℃下对混合物三进行焙烧,得到锂基分子筛。本申请中制备锂基分子筛为吸附制氧专用,无需在水溶液环境中引入锂离子,有助于增加锂基分子筛中的锂含量,提高锂基分子筛的氮氧分离比以及氮气吸附量。
本发明提供了一种高倍率电化学性能锂离子动力电池正极材料磷酸钒锂的高能球磨制备方法,将锂源、钒源、磷源和碳源按照摩尔比为2.7:2.1:3:2分别配成水溶液。加热搅拌混合均匀,待水分蒸干形成蓝色凝胶后,真空干燥;产物与锆球在高能球磨机混合,然后置于充满惰性气体的管式炉中低温煅烧;产物二次高能球磨后,置于充满惰性气体的管式炉中高温煅烧,即得高能球磨的非化学计量比磷酸盐正极材料。该方法通过调节正极材料中的锂、钒的量,控制不同的球磨时间实现优化电极材料电化学性能的目的,方法简单、工艺可控、不需引入杂质离子,获得的正极材料具有良好的高倍率电化学性能、安全可靠,能有效满足动力型电池的需要。
本发明涉及一种锂离子电池,所述锂离子电池包含:(1)正极;(2)负极,(3)隔膜,(4)电解液,(5)封装材料,正极中活性材料是将富锂钴氧化物材料与其它含锂金属氧化物正极材料进行简单的物理混合后制成电极,进而制成电池,利用富锂钴氧化物的高容量特性,可以得到一种能量密度高、循环性能好的锂离子电池。本发明的锂离子电池制备方法简单、高效、重复性好,能够真正实现更高能量密度锂离子电池的规模化生产。
本发明公开了一种锂电池浆料搅拌过滤装置,包括主壳体、通孔、支撑腿、放置槽、排料管、排料阀、滑动杆、振动马达、弹性弹簧、圆弧形夹板、密封块、过滤板、过滤孔、过滤网、电动机、转轴、放料管、固定架、搅拌棒和搅拌片。该种锂电池浆料搅拌过滤装置结构合理、设计新颖,便于放料,提高了锂电池浆料分散的均匀性,在排料时,实现对锂电池浆料的进行过滤,以去除浆料中的颗粒和杂质,保障锂电池浆料的分散均匀,保障后续涂布的稳定,提高产品的质量,实现对锂电池浆料的自动搅拌,保障锂电池浆料更好的分散,同时保障主壳体底部的密封性,便于控制主壳体内的锂电池浆料排出,实用性价值较高,适合推广使用。 1
本发明提供了一种两极同温同槽电解钴酸锂和金属钴的制备方法,以LiOH·H2O、Li2O和CoO作为原料供体,采用电脱氧法制备出钴酸锂和金属钴单质。本发明具有如下技术效果:1、本发明首次以CoO作为共同元素供体,通过电解氧化和还原,同时在工作电极和对电极上析出钴酸锂和金属钴,工艺简单,能量利用率高。2、相比于高温固相合成法合成钴酸锂,温度大大降低,可有效减少能量损耗。同时,相对于高温固相合成法的调控参数单一,电解法可通过调节物质配比、电解参数和时间等,有效调控产物颗粒尺寸,可控性强。
本实用新型公开了一种新能源汽车用动力锂电池用液冷板,包括液冷板本体,所述液冷板本体的前侧和左侧均开有定位孔A,液冷板本体的内腔开有液冷槽孔,液冷槽孔蜿蜒排布在液冷板本体内;所述定位孔A与液冷槽孔间的液冷板本体上安装有导流管。本新能源汽车用动力锂电池用液冷板,单个液冷板本体使用时,只需将前侧的套接管接冷却水进水管,将左侧的套接管接冷却水出水管即可,当需要降温的动力锂电池较多,转动旋转齿轮即可实现两块液冷板本体的连接以及导流管与套接管之间的导通;液冷板本体采用铝制材质制成,散热快,导热性能佳,便于锂电池上的热量迅速与液冷板本体1进行热交换。
本实用新型公开了一种用于锂电池加工的组合刀架,包括主体板、支架以及刀具套,支架设置有一对且分别焊接在主体板的两端,支架的底部均设置有支脚,刀具套焊接在主体板的底部,刀具的一侧开凿有刀具槽,刀具槽内设置有组合刀具,有益效果是:本装置通过设置有组合刀具,组合刀具中刀具壳可以自由取下进行使用,使得锂电池加工用刀具在不使用时可以放入刀具套内进行保护,且刀具壳内设置有若干刀壳,刀壳内的刀头各不相同,可以用于锂电池的各种加工,将不同的刀头收集在一起,不仅方便锂电池的加工,且能够避免各种刀具的丢失。
本实用新型公开了一种一体式塑壳锂电池,涉及锂电池防护技术领域,包括防护壳、设于防护壳顶部开口处的顶盖和设于防护壳内部的若干锂电池组,防护壳内底面设有散热底座;U型板的槽口内设有若干分隔板;U型板两侧内壁上均设有限位板,分隔板的两侧面和限位板的内侧面上均设有挤压软垫;本实用新型结构简单,通过顶盖与U型板和分隔板的配合,便于在提高锂电池组的固定效果同时,还能够增强对于锂电池组散热通风的效果,同时便于避免水体进入防护壳内对锂电池组造成损坏;不仅提高了对于锂电池组在安装时的操作效率,而且有效提高了对于锂电池组在安装后的防护效果,有效延长了锂电池组的使用寿命。
本发明涉及石墨烯制备与石墨烯应用技术领域,具体为一种石墨烯锂离子电池电解液。所述石墨烯锂离子电池电解液包括有机溶剂、锂盐、添加剂和石墨烯,其特征在于,所述有机溶剂、锂盐和添加剂按照质量的份数为:有机溶剂120‑220份,锂盐14‑33份,添加剂5‑10份、石墨烯10‑15份。所述的添加剂包括阻燃添加剂、成膜添加剂和低温添加剂,所述的阻燃添加剂为石墨烯‑氧化钼纳米阻燃复合材料。本发明的石墨烯锂离子电池电解液安全性能高,高低温性能好。
本发明涉及一种高容量密度锂离子电池负极,所述负极包括具有表面修饰的硅颗粒、可以形成导电网络的碳导电剂、具有高拉伸强度和高弹性形变特性的有机高分子粘结剂以及利于电子传导的集流体基底。此负极的容量大幅提升,同时压实密度并没有比传统石墨负极降低太多,因此具备高容量密度的特性;将此负极应用在锂离子电池中,可以得到高能量密度的锂离子电池。本发明的锂离子负极的制备采用目前锂电池行业内工业化生产中的常用手段和工艺,方法简单、高效、低成本,能够真正实现高容量密度锂离子电池负极的商品化生产。
本发明公开了一种熔融浸渍反应制备锂离子筛的方法,该制备方法以可溶性锰源和模板剂为原料,制备出具有多孔锰源,再以多孔锰源和锂源为原料,采用熔融浸渍法,制备出具有多孔结构的尖晶石型锰系锂离子筛前驱体LiMn2O4,然后用酸性溶液处理前驱体得到锂离子筛材料HMn2O4。本发明提供的熔融浸渍反应制备多孔锂离子筛的方法,反应物能够实现原子级的混合,并且保留多孔锰源的孔结构,制备得到的锂离子筛材料吸附速度快,吸附容量较高。
本发明公开了一种锂锌铁氧体微波电磁损耗材料,其化学式为Li0.15Zn0.7Mg0.01-0.1Fe2.14-2.05O4。该微波电磁损耗材料是采用固态高分子吸附自燃烧法合成,即以金属的硝酸盐为原料,按照该铁氧体的化学计量比进行配料,再加入一定量的助燃剂,溶于水中形成均匀的溶液,并用纤维质的棉花将溶液全部吸收,令其自燃得到前驱体,再将前驱体放入炉中进行热处理,即可制得相应的掺杂镁的锂锌铁氧体粉体。该法不仅工艺简单,大大缩短了制备时间,而且瞬间燃烧使材料结晶度高,避免了锂离子的损失,制得粉体具有高纯度、均一粒径分布等优点,适合做微波电磁损耗材料使用,所以原料价格低廉、易得。
本申请公开了一种锂电池储能系统嵌入式智能散热装置,涉及种锂电池储能系统散热技术领域,包括锂电池储能箱和正负极柱,锂电池储能箱的顶端安装有顶盖,分隔板位于锂电池储能箱和顶盖之间,顶盖的上端两侧开设有散热口,顶盖的内部安装有散热风扇。当采集的温度信号超过预设值的范围时,单片机将发出指令传输至继电器,继电器将接通散热风扇的电源,启动散热风扇将锂电池储能箱内部的热量吸出,这时热量将通过传热通孔流出,使热量通过散热口快速向外排出,当热量排出后,温度传感器可以再次将采集的温度信号将输送至单片机,若采集的温度信号未超过预设值的范围时,单片机将发出指令传输至继电器,将散热风扇的电源关闭,使散热风扇停止工作。
本发明公开了一种基于多目标优化的锂离子电池快速充电方法,包括以下步骤:建立锂离子电池的二阶RC等效电路,并根据等效电路得出锂电池在充电过程中的电‑热‑老化耦合模型;根据电‑热‑老化耦合模型,考虑锂电池充电过程中电量SOC达到90%所需要的充电时间、充电过程中的最大温升以及千次循环充电情况下的容量损耗,建立多目标优化的快速充电目标函数;根据电池在不同SOC阶段的性能特点,设计多阶段恒流充电方法,通过社交网络搜索算法优化充电电流序列,得到代价函数值最小时对应的充电电流序列。本发明在满足锂电池快速充电需求的基础上,降低充电过程中的最大温升并减小电池的充电容量损耗。
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