本实用新型涉及锂离子电池船拖拉的微晶硅薄膜太阳能电池水面漂浮电站,属于新能源应用技术领域。现代社会需要大量的电力,依赖化石燃料煤炭、石油来大量发电,会造成空气污染、水污染和土壤污染。锂离子电池船在水面上拖拉安装有微晶硅薄膜太阳能电池的水面漂浮电站,太阳光照射柔性的、稳定高效的微晶硅薄膜太阳能电池产生电流,在光伏发电的过程中不排放二氧化碳和其它有害物质,电流通过导电线、光伏控制器输入汇流箱,安装在水面漂浮电站两侧的垂直轴式风力发电机甲和垂直轴式风力发电机乙产生的电流同时输入汇流箱,从汇流箱输电到蓄电锂离子电池,大部分电流向气象台和用电户供电,小部分电流输入动力锂离子电池和电动机用作为动力能源。
本实用新型涉及一种基于真空环境的锂电池封口装置,属于锂电池设备领域。基于真空环境的锂电池封口装置,包括封口腔体,封压针,顶针,抽真空管,送料管;所述的封口腔体设有L形内腔,L形内腔内设有封压针与顶针,封压针与顶针中心线一致;L形内腔的底端设有入口端;L形内腔的底端入口端上端连通抽真空管;送料管布置在封压针与顶针一侧,封压针向下运动、顶针向上运动;送料管的出料端布置在封压针与顶针之间;封口珠从送料管送入到封压针与顶针之间。本实用新型提供的基于真空环境的锂电池封口装置,提高了真空封口的成品率。
本发明公开一种基于极片膨胀度预测锂离子电池循环寿命的方法,属于锂离子电池循环寿命测试技术领域。所述方法包括:将同批次锂电池以固定的梯度增加循环周数,建立循环周数与容量保持率的关系曲线;将测试完的锂离子电池作放电处理后拆解;对每个锂离子电池进行循环测试,并进行极片膨胀度的拍摄计算;建立容量保持率与极片膨胀度的关系曲线;将待预测的锂离子电池循环一定周数后拆解,计算极片膨胀度和容量保持率;算出锂离子电池的循环寿命。本发明提供的一种基于极片膨胀度预测锂离子电池循环寿命的方法,基于对电池循环过程中极片的膨胀度变化,通过短期循环后实测数据的拟合计算预测电池寿命,与实际测试结果具有更好的一致性,且简单易行。
本实用新型公开了一种用于智能锂电池充电器的过压保护电路,包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电容C1、电容C2、二极管D1和二极管D2,所述二极管D1的阳极接交流输入L端,所述二极管D2的阳极接交流输入N端,所述二极管D1和二极管D2的阴极相连并依次通过电阻R1和电阻R2接地,所述比较器的负极输入端与串联的电阻R3的节点连接,所述电阻R3的另一端接电源端VDD,所述电阻R3的另一端接地,本实用新型涉及锂电池技术领域。该用于智能锂电池充电器的过压保护电路,可实现使现有的锂电池可以支持多种充电器充电,如5V、9V、12V等充电器和快充充电器,根据充电器的充电电压进行升压或降压,大大提高了该锂电池的实用性。
本实用新型涉及一种两路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),再进入第一换热器(4),再进入第二换热器(5),最后再流经直燃型溴化锂吸收式机组(7)的蒸发器(701);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本实用新型能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
本实用新型提供一种锂电池厚度检测机的卸料装置,其涉及锂电池厚度检测辅助装置领域,旨在解决现有厚度检测机中未设置卸料装置,锂电池厚度检测完成后,由工作人员手动逐一卸料,卸料效率低,影响锂电池整体检测效率的问题。包括有工作机柜、滑轨、电池载物板以及锂电池,所述滑轨对称设置在工作机柜上,所述电池载物板可滑动设置在滑轨的上方,通过限位挡板的设置,保证锂电池在卸料传递过程中稳定有序,避免锂电池从导料板上脱落,通过卸料装置的设置,稳定有序的将锂电池逐一收集至集料框中,由顶料气缸将锂电池顶升,然后再由推料气缸逐一将锂电池推进集料框中。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜纸及其制备方法,属于造纸技术领域。所述锂离子电池隔膜纸由高强高模聚乙烯纤维、植物纤维、聚乙烯醇纤维进行湿法造纸;其中,各纤维组分质量比例如下:高强高模聚乙烯纤维30%‑80%,植物纤维10%‑50%,聚乙烯醇纤维5%‑50%。所述锂离子电池隔膜纸制备过程如下:(1)确定纤维原料配比,(2)植物纤维打浆,(3)清洗,(4)氧化改性,(5)预处理,(6)原料疏解,(7)助剂添加,(8)纸页的成型、干燥、热压,(9)纸页的表面涂覆。根据本发明的制备方法所制备的锂离子电池隔膜纸,具有优良的液体浸润性、较高的孔隙率、较好的热稳定性、良好的耐电解液腐蚀性以及优良的机械强度。
本发明涉及一种锂电池正极耳,包括由多个小段基材首尾对合焊接形成的铝基体,每个小段基材上沿宽度方向上设有横槽,横槽内固定复合有镍条或铜条。这种结构的锂电池正极耳,便于批量裁剪使用,适应性较强。同时提供该锂电池正极耳的加工方法,采用铝带或铝条作为原材料,切割加工,将切割后形成的带材沿长度方向表面压凹槽,在凹槽内固定复合镍带;然后沿长度方向均匀间隔纵切,得到两侧为铝材的小段基材,小段基材具有横槽,横槽内具有镍条;将小段基材的两个铝材型面依次首尾对合并焊接固定,形成铝基体。采用这种锂电池正极耳的加工方法,其加工方便,工艺灵活,适应性较强,加工效率较高,适合自动化大批量生产加工。
本发明提供了一种锂离子电池的正极片及其制备方法和用途,所述正极片包括极片本体,所述极片本体表面设置有敷料层,所述敷料层包括沿极片本体表面依次层叠设置的第一主材层、补锂材料层和第二主材层。在本发明中,制备的锂离子电池可在得到高压实、低直流电阻的同时,减少电池副反应,增加电池的长期循环、存储的稳定性,这得益于敷料层的三层结构设计,一方面减少了补锂材料直接与电解液接触,减少电池后续过程中的产气;另一方面优化了敷料层整体与箔材接触面,减小了电池的直流电阻,综合改善了电池内阻,提升电池的稳定性。
本发明公开了一种锂电池组快速检测装置,具体涉及锂电池领域,包括固定块,所述固定块的顶部固定安装有连接板,所述连接板的左侧固定安装有承载板,所述连接板的顶部镶嵌安装有传送带,所述传送带的左侧连接有连接带,所述承载板的底部可拆卸安装有储存罐,所述承载板的顶部左侧和右侧固定安装有支撑架,所述支撑架的顶部固定安装有顶板,所述顶板的中部镶嵌安装有挤压箱,所述挤压箱的内部左侧固定安装有挤压电机,所述挤压箱的内壁左侧活动安装有直齿板。本发明通过设置传送带和密封的组合使用使得,通过传送带将锂电池传送进承载板的表面使得,此时在借助锂电池的惯性进入密封箱的内部,提高该装置的实用性。
本发明涉及一种适用于‑20℃~60℃的非水电解液及基于其的锂离子电池,其中,非水电解液,包括以下组分:电解质锂盐、硫酸二甲酯基三氟硼酸锂、四乙烯基硅烷(TVS)、2‑丙炔基碳酸甲酯、氟代碳酸乙烯酯以及溶剂;其中,非水电解液中LiCO3的浓度为100ppm以下;LiO2的浓度为100ppm以下;Li2O2的浓度为100ppm以下。本发明的非水电解液兼顾高温和低温(‑20℃~60℃)存储时的稳定性,所制备锂离子电池在‑20℃~60℃均具有良好的循环性。
本发明涉及一种聚合物复合磷酸铁锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域,是针对磷酸铁锂颗粒表面与电解液浸润性差而导致的阻抗大,容量低,循环差等技术问题。聚合物复合磷酸铁锂材料,包括磷酸铁锂‑碳复合材料及包覆于磷酸铁锂‑碳复合材料表面的聚合物,磷酸铁锂‑碳复合材料包括碳包覆的磷酸铁锂复合材料LixFeyMzPO4,其中,0.7≤x≤1.3,0.7≤y≤1.3,0≤z≤0.3,M选自Mg、Ti、Zr、Cr、Al、Si、B和Mn中的至少一种。本发明的聚合物复合磷酸铁锂材料具有良好的电解液浸润性,高比容量,循环优异等特点,应用前景广阔。
本发明公开了一种含锂卤水的萃取除硼方法,包括以下步骤:(1)酸化:将含硼氯化锂水溶液用盐酸酸化至pH值1~3;(2)混合萃取:将异辛醇与2‑辛醇以体积比10~18:1的比例混合,得到辛醇混合液,将辛醇混合液与煤油混合,制得混合萃取剂,煤油占混合萃取剂总体积的30‑70%,将酸化的含硼氯化锂水与混合萃取剂充分混合后,静置1~3小时;(3)分相:静置后,含硼氯化锂水与混合萃取剂的混合液分相为油相和第一水相;(4)回收:将第一水相导出并检测含硼量,含硼量超标的情况下,重新导回步骤(2),作为含硼氯化锂水进行萃取,反复操作直到水相含硼量达标。本发明能低成本、高效地对含锂卤水进行萃取,且处理后的废水可以二次利用,减少对环境的污染。
本实用新型提供了一种井下仪器高温锂电池短节固定结构,其使得电池的拆装简单,且确保电池位于电池仓内的位置稳定可靠。其包括:高温锂电池短节结构;电池仓;高温锂电池短节结构包括锂电池固定筒、通讯骨架、固定骨架;电池仓包括底座、上盖;底座包括有电池放置腔,电池放置腔的一端设置有电气连接插槽,电池放置腔的另一端设置有锁附槽孔;锂电池固定筒的长度一端固插设置有通讯骨架、另一端固插设置有固定骨架;通讯骨架的外端设置有连接插头,连接插头朝向电气连接插槽设置;固定骨架的外端设置有连接端,连接端上设置有若干定位孔;通讯骨架、固定骨架的外环周上套设有平垫圈,平垫圈的外环面凸起于锂电池固定筒的外环周。
一种太阳能路灯锂电池防盗装置,包括主杆,所述主杆的底部安装法兰,所述主杆的上部通过灯架安装路灯头,所述灯架上还安装有支架支撑,位于主杆的顶部倾斜安装有太阳能板,所述太阳能板与水平方向的夹角为45°,所述太阳能板的背面固定有电源控制箱,所述电源控制箱的结构为:包括箱体,所述箱体内安装有互相连接的控制器和锂电池,所述控制器上依次设置有五个接口:太阳能板与锂电池共用正极、路灯头正极、路灯头负极、锂电池负极、太阳能板负极,所述箱体的顶部安装箱盖。采用锂电池与控制器的连接结构,并将其安装于电源控制箱内,将电源控制箱安装于太阳能板的背面,使其位于主杆的顶端,有效的起到防盗的作用;同时,锂电池体积小。
本发明提供一种正极补锂添加剂及其制备方法,所述补锂添加剂包括多孔碳材料以及分布在所述多孔碳材料内部的无机锂化合物。所述制备方法包括:在真空条件下将金属锂熔融,与多孔碳材料混合,在加热条件下使熔融锂渗入所述多孔碳材料的孔隙中;待所述熔融锂渗入完全后,通入反应气进行反应,反应结束后在保护气氛下冷却得到所述正极补锂添加剂。所述正极补锂添加剂稳定性高、预锂化效率高、电子导电性良好,与现有锂离子电池制造工艺兼容性高。
本实用新型公开了一种锂离子电池防止温度传递装置,包括壳体、锂电池和隔板,所述壳体上端安装有盖板,盖板底端设有风扇,盖板上端设有电机,盖板上端左右两侧安装有把手,壳体上端左右两侧设有散热孔,散热孔外侧设有防尘网,壳体内侧安装有隔板,隔板左右两侧安装有隔热片,隔热片外侧设有锂电池,锂电池上端前侧设有电池正极,锂电池上端后侧设有电池负极,电池正极和电池负极之间安装有连接板,隔板内侧安装有冷却管,壳体内侧底端设有冷却箱,壳体底端中部安装有散热片,壳体底端左右两侧安装有底座。本实用新型结构合理,操作简单,方便对锂电池进行散热,降低锂电池的温度,避免锂电池的温度传递,提高锂电池的工作效率。
本发明提供一种用于锂电保护的电流检测功率器件,该器件电性连接锂电池保护板、锂电池保护器及电子设备,该器件由多个结构相同的功率器件并联集成而成;该器件至少包括一颗主功率器件和至少一颗电流检测器件,其中,主功率器件和电流检测器件共用漏极作为输入端,且共用栅极作为控制端;主功率器件和电流检测器件各自有独立的源极作为输出端。本发明提供的用于锂电保护的电流检测功率器件密度高、面积小,用在锂电保护电路中能够解决取样电阻的电阻值影响回路中的总电阻值,而导致整机待机时间下降的问题。
本发明公开一种石墨烯复合镍钴锰酸锂材料的制备方法,包括如下步骤:以石墨为原材料,采用超声机械剥离的方法得到石墨烯;将石墨烯与镍钴锰酸锂混合至去离子水中,再添加葡萄糖,通过超声混合,过滤,烘干,得到石墨烯复合镍钴锰酸锂材料;其中葡萄糖的添加量与原材料石墨的质量比值为1:1~1:3,石墨烯占石墨烯复合镍钴锰酸锂材料的质量百分比为2%~5%。本发明通过利用石墨烯对正极材料镍钴锰酸锂进行改性,使制成的电池内阻大幅度降低。
本发明涉及一种阳离子掺杂改性的锂离子电池(4 : 4 : 2)型三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。所述正极材料的化学通式为LiNi0.4-xM1xCo0.2-yM2yMn0.4-zM3zO2,M1为Mg、Zn或Cu;M2为Al或Cr;M3为Ti、Zr或Mo,0≤x≤0.15;0≤y≤0.15;0≤z≤0.15;按照摩尔比称取可溶性锂源、镍源、锰源、钴源和金属M1盐、M2盐、M3盐,分别用去离子水溶解后,加入柠檬酸溶液混合搅拌均匀,用浓氨水调节pH后加热蒸发得到凝胶。凝胶加热干燥后,经过两次灼烧研磨得到产品阳离子掺杂改性的锂离子电池(4 : 4 : 2)型三元正极材料。本发明的锂离子电池三元正极材料,颗粒细小均匀达到了纳米级水平,因而具有高放电容量、优秀的循环稳定性和倍率性并且性能在高低温条件下均能保持,便于大规模工业化生产,实用化程度高。
本发明涉及锂离子电池船拖拉的单晶硅电池组件水面漂浮光伏电站,属于新能源应用技术领域。锂离子电池动力牵引船通过左牵引绳索和右牵引绳索拖拉水面漂浮光伏电站在水面上漂浮。阳光照射安装在水面漂浮光伏电站上的硅太阳能电池组件铝合金支架上的单晶硅太阳能电池板产生电流,左排的单晶硅太阳能电池组件产生的电流通过导电线、光伏控制器乙输入汇流箱,右排的单晶硅太阳能电池组件产生的电流通过导电线、光伏控制器甲输入汇流箱。波浪能发电装置产生的电流,小部分向无线传感器供电,大部分通过导电线和波浪能发电控制器输入汇流箱,从汇流箱中输出的电流通过导电线、分流器分别输入锂离子电池动力牵引船、锂离子电池运电船中的锂离子电池。
本发明适用于锂电池检测技术领域,提供了锂电池氦检设备及其方法,本发明适用于锂电池检测技术领域,提供了一种锂电池氦检设备,通过机械臂将待检测锂电池放入检测箱内部,气缸检测箱移栽举升合模密封,抽真空机构检测箱开始抽真空,检测箱的腔一检测箱和腔二检测箱真空度达到30pa后,打开氦检仪对腔一检测箱和腔二检测箱内的锂电池进行氦浓度检测,若检测合格,打开破真空电磁阀对腔一检测箱和腔二检测箱破真空,然后检测箱下降,机械臂取出检测完成锂电池,更换新一批待检测电池;若检测不合格,需分别对腔一检测箱和腔二检测箱进行单独的氦浓度检测,氦检完成后找出不合格锂电池所在腔,而后对腔一检测箱和腔二检测箱破真空,检测箱下降移出,机械臂取出不合格锂电池,更换新一批待检测电池。
本发明公开了一种低比表大粒径锰酸锂的制备方法,包括如下步骤:(1)将Li、M的混合后高速球磨,获得均匀混合物A;(2)将锂盐、锰盐溶于乙醇溶剂中,氨水调至溶胶状,得到锰酸锂溶胶B;(3)将混合物A、锰酸锂溶胶B及锰氧化物C混合搅拌混匀,喷雾干燥得到混合物D;(4)将混合物D高温烧结得到锰酸锂材料。本发明通过对Li及掺杂元素M的化合物细化处理,有利于后续分布的更均匀,细化处理后并与微米级锰氧化物及锰酸锂溶胶混合干燥后再高温煅烧,可以控制其平均颗粒尺寸在15~25μm,且晶粒完整,循环性能优异。
本发明涉及一种1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括:蒸发器(1)、一级吸收器(2)、二级吸收器(5)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、二级发生器(6)、冷凝器(7)、高温热交换器(8)、低温热交换器(9)和二级热交换器(10),所述低压发生器(4)的腔室与二级吸收器(5)的腔室相连通;二级发生器(6)的腔室与冷凝器(7)的腔室相连通;出所述一级吸收器(2)的一级溴化锂溶液进入高压发生器(3)、低压发生器(4);出二级吸收器(5)的二级溴化锂溶液通进入二级发生器(6);出所述高压发生器(3)的高温冷剂蒸汽分成两路分别接入低压发生器(4)和二级发生器(6)。本发明机组能降低高压发生器的压力,从而提高中、高品位热源的利用效率。
本实用新型公开了一种基于锂离子电池模组的梯次利用的集成设备,包括设备本体,操作人员可以通过移动隔板对锂离子电池模组进行固定分隔,隔板设为可移动式通过两侧的滑槽在导轨的表面进行移动,当操作人员移动隔板夹紧锂离子电池模组后,可以握住把手进行旋转,使固定螺杆通过螺纹轴套在滑动臂的内侧转动,固定螺杆在转动后通过底端的插杆插进定位孔的内侧进行锁紧固定,防止移动后的隔板因外界因素或人为触碰发生松动偏移,若隔板被锁紧后,隔板与锂离子电池模组之间存在缝隙无法精确对其固定时,橡胶夹持板将对锂离子电池模组进行二次夹紧固定,橡胶夹持板通过缓冲弹簧可以进行伸缩调节,且具有缓冲效果,增强设备内部固定时的双重保障。
本实用新型公开了一种快速更换锂电池的辅助夹具,包括本体;本体沿竖直方向设置有用于安装锂电池的安装槽,安装槽与锂电池为过盈连接;本实用新型能够实现锂电池的快速更换和稳定固定,提高了测试的工作效率;本实用新型不仅提供过紧固定以及顶部限位的方式双重保障以减少锂电池的脱落现象;本实用新型通过连接块能够固定在多数拉力测试机上,提高了辅助夹具的适用性。
本实用新型提供一种锂电池厚度检测机的集料装置,其涉及锂电池厚度检测机的辅助装置领域,旨在解决现有锂电池厚度检测机中未设置拉料收集装置,锂电池厚度检测完成后,由工作人员手动收集检测好的锂电池,收集效率低,影响锂电池整体检测效率的问题。包括有机柜、工作板、导轨、固定架、下压板以及载物板,所述工作板安装设置在机柜上,通过拉料气缸有序将锂电池从载物板上拉出,脱离载物板的锂电池到达传动状态下的传动带上,经传动带传递后锂电池到达集料箱中,完成整个锂电池的卸料收集工作,相比常规手动收集的方式,收集效率大大提高。
本发明涉及一种三路水同时供热的补燃型溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。本发明通过设置热水型溴化锂吸收式机组、直燃型溴化锂吸收式机组和三个换热器,将一路二次网热水的一部分先流经热水型溴化锂吸收式机组的蒸发器,降温后再进入换热器中与一次网热水换热,可以使一次网热水出换热器的温度降得比二次网回水温度低,然后让此一次网热水再进入直燃型溴化锂吸收式机组的蒸发器,回水温度进一步降的更低。通过设置另两个换热器,使另两路二次网热水也可与一次网热水换热升温,最终能够同时提供三路不同温度、不同压力、各自独立的二次网热水。本发明能实现在降低一次网热水回水温度的情况下,还能承担集中供热系统尖峰供热负荷。
本发明提供了一种锂离子电芯的化成方法,所述化成方法包括对待化成锂离子电芯进行加热、表面加压和阶段式恒流充电,得到所述锂离子电芯;所述阶段式恒流充电包括依次进行的至少3次恒流充电,相邻2次恒流充电的电流逐渐升高;最后1次恒流充电的电流为1.3C至1.6C。本发明通过扩大恒流充电电流改善了SEI膜在后续的充放电过程中容易遭到溶解破坏的现象,降低了极片界面出现褶皱从而加剧后续循环过程中电池性能劣化的可能性,且降低了化成时间,提高了化成效率;采用高温、加压以及大电流充电等工艺,改善了锂离子电芯中正极补锂添加剂循环产气的问题,抑制了硅基负极材料在循环过程中的膨胀,提升了电池性能。
本发明公开了一种基于环境保护的废旧锂电池分拣处理装置,包括壳体,其特征在于:所述壳体的内部设置有感应机构,所述壳体的内部位于感应机构的一侧设置有废旧锂电池检测机构,所述废旧锂电池检测机构一侧设置有分类处理机构,所述感应机构包括两个泵机,两个所述泵机的内部设置有两个泵片,两个所述泵片的轴线相互垂直,两个所述泵机之间固定有气囊,所述气囊的两端分别通过管路与两个泵机连接,所述气囊的下方设置有储气仓,所述储气仓的两侧均设置有单向阀,两个所述单向阀的朝向相同,位于所述气囊左侧的泵机的左端通过管路连接有第一四通阀,本发明,具有自行分辨锂电池是否失电,针对损坏的锂电池进行处理避免车辆受损的特点。
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