本发明公开了一种对厚度≤18μm高性能锂离子电池集流体铜箔的表面处理方法,该方法通过对铜箔进行粗化处理、覆盖处理和防锈处理提高了铜箔与活性物质的粘结力。粗化处理是在铜离子浓度为5~20g/l,硫酸浓度为50~200g/l,亚锡离子浓度0.1~5g/l和钨离子浓度为0.001~0.5g/l组成的粗化处理液中,在温度15℃~40℃,电流密度为0.1~0.6A/cm2的条件下进行5~15s阴极电解后取出,并用去离子水清洗1~5次;覆盖处理是在铜离子浓度为30~80g/l,硫酸浓度为50~200g/l,硫脲浓度为0.0001~0.1g/l和氯离子浓度为0.01~1g/l组成的覆盖处理液中,在温度15℃~40℃,电流密度为0.01~0.3A/cm2的条件下进行30~150s电解后取出,并用去离子水清洗1~5次;防锈处理一般是在温度为15℃~50℃的BTA中进行150~300s除锈处理后取出,并用水清洗1~5次,然后烘干,即得到具有树枝状结构的粗糙度为0.25μm≤Ra≤0.60μm的铜箔。
本实用新型公开了一种免焊式锂电池组,包括扣接底盘,所述扣接底盘前端面靠近四角处均固定连接有第一卡柱,所述扣接底盘前端面固定开设有多个凹槽,所述扣接底盘前端面开设有四个第一连接孔,所述扣接底盘前端设置有第一卡接件,所述第一卡接件上开设有四个卡孔,所述第一卡接件前端面固定设置有多个第一卡扭,所述第一卡接件前侧靠近上端面处固定连接有连接卡帽,所述第一卡接件前端设置有第一电池组,所述第一电池组前端面靠近四角处均固定连接有第二卡柱,所述第一电池组前端面固定设置有多个第二卡扭。本实用新型中,该电池组结构简单,卡接稳定,不但安全性高,且易于拆装和替换,值得大力推广。
二次电池盖板及锂离子电池,包括顶盖片、一对极柱组件和一对连接环,顶盖片上设有一对安装孔,每个极柱组件通过一个连接环连接于一个安装孔内。本实用新型涉及的一种二次电池盖板,通过顶盖片、连接环和极柱组件之间紧密结合增加盖板极柱结构的整体强度。
一种碳酸锂浓相气力输送系统,包括缓冲仓、包装仓及自动控制装置;该该缓冲仓底部通过管道连接至混合器,该混合器的侧面出口通过第一管道连接至真空上料器的侧面入口;该真空上料器底部连接发送泵,该发送泵的出口通过第二管道连接至物料分配装置的入口,该物料分配装置的出口通过管道分别与各包装仓顶部入口连接;该发送泵侧面设有储气罐,该储气罐入口连接压缩空气源,该储气罐出口分别连接至该真空上料器顶部入口、该发送泵侧面入口、该第二管道靠近该发送泵的一端;该高料位计、低料位计、上料位计均连接至该自动控制装置的输入端,该干燥器、真空上料器、发送泵、圆顶阀、物料分别装置均连接至该自动控制装置的输出端。
本实用新型公开了一种锂电池用包覆膜结构,包括尼龙膜、聚丙烯碳纤维复合膜、铝箔、聚丙烯流延膜、聚四氟乙烯活化膜、活化层、第一热胶结层、第一干法胶黏层、第二干法胶黏层、第二热胶结层,所述尼龙膜为包覆膜的最外层,为强化层,所述聚丙烯碳纤维复合膜为强化层,所述铝箔为软性金属铝层,所述聚丙烯流延膜为粘结层,所述聚四氟乙烯活化膜为包覆膜的最内层,直接与电解液接触,具有良好的电绝缘性、耐高温和耐腐蚀,聚四氟乙烯活化膜靠近聚丙烯流延膜的一面设有活化层,活化层经过活化处理,尼龙膜和聚丙烯碳纤维复合膜之间涂有第二热胶结层粘接,聚四氟乙烯活化膜和聚丙烯流延膜之间涂有第一热胶结层粘接。
本实用新型公开了一种聚合物锂电池制极片用表面除杂设备,包括底板,所述底板上滑动连接有两个定位板,两个所述定位板上分别焊接有一个齿条,两个所述齿条共同啮合有齿轮,所述齿轮的回转中心固定连接有固定轴,所述固定轴位于齿轮下方的一端通过轴承与底板转动连接,所述固定轴在齿轮上方的一端固定连接有手摇杆,两个所述定位板远离齿轮的一侧共同连接有擦洗装置。本实用新型通过设置两个定位板做相互靠近或者远离的运动,实现对于两个固定在定位板上的毛刷相互靠近的运动,通过两个毛刷与极片表面的接触同时将极片的两个表面进行擦洗操作,提高了擦洗效率,并在擦拭完成后获得厚度均匀的极片,避免后续操作时产生厚边缺陷的问题。
本实用新型属于电动汽车动力电池领域,特别涉及一种车用锂离子电池预紧力测试夹具,包括底板(1)、压板(2)、压紧装置(3)、称重式压力传感器(20)和电池支撑板(30);底板(1)的上表面均匀布置多个称重式压力传感器(20),固定电池支撑板(30)的下表面的中心固定在称重式压力传感器(20)的感测头上;上压板(2)的下表面具有多个水平高度不同的平面,上压板(2)的下表面的每个水平高度不同的平面分别与一个电池支撑板(30)相对应;压紧装置(3)设置在上压板(2)的上表面,正极充电口(A)和负极充电口(B)布置在底板(1)上。本实用新型可以极大地提高测试不同预紧力的电池性能或寿命实验的效率。
本实用新型涉及一种锂电池的热管理装置,包括电池箱、吸风风扇、吹风风扇和电加热膜;电池箱包括外层箱体和内层箱体,外层箱体为设有盖板的长方体;内层箱体为上端敞口的长方体,内层箱体置于外层箱体内,内层箱体的前侧面、后侧面分别与外层箱体的前侧面、后侧面对应设置,限定出进风空间和出风空间,内层箱体的内壁上从上至下设有多条平行间隔排列的环形的相变材料层,相邻的相变材料层之间形成风道,内层箱体的前侧面和后侧面上均设有与风道连通的通风口;外层箱体的前侧面和后侧面分别设有进风口和出风口,吸风风扇设于进风空间内与进风口相对,出风风扇设于出风空间内与出风口相对;电加热膜设于内层箱体的左侧面、右侧面及下表面的外壁上。
本实用新型公开了一种电池正负极绝缘隔膜及锂二次电池,其中电池正负极绝缘隔膜由两片绝缘隔膜贴合而成,两片绝缘隔膜的纹理相互交叉呈网状设置。本实用新型的电池正负极绝缘隔膜抗撕裂性能好。
本实用新型公开了一种用于连续实现锂电池电芯烘干和注液的装置及对接装置,它不但可以连续生产,而且提高了生产产能。它包括手套箱、注液装置、真空泵,所述注液装置设置在手套箱内,其中该装置还可移动烘箱,所述手套箱上设置有用于连接烘箱的过渡舱,所述真空泵连接在所述过渡舱上,所述烘箱与所述过渡舱之间通过可自由装卸的密封连接。对接装置包括:连接过渡舱、真空泵,所述连接过渡舱为两端开口的腔体,所述连接过渡舱的两端可以分别与所述烘箱和手套箱密封连接,当连接过渡舱与烘箱和手套箱连接后形成一密闭空腔,所述真空泵与所述连接过渡舱相连。所述烘箱上设置有用于连接所述连接过渡舱的法兰盘。
智能动力锂电池模块属于电池领域,包括监测系统、通讯端口、若干并联的电池单元、上盖、下壳体、保护盖、汇流排、极柱组件、自锁防松螺母、极柱帽构成;通过所述电池下壳体所设的框架结构,所述电池单元具有良好的互换性和散热空间;通过将所述电池单元上所设汇流条与汇流排、输出极柱组合在一起,形成电气连接结构;通过监测系统所设监测板及其所设置的DSP处理器、电压采集模块、温度采集模块、电源处理模压、数据存取模块、CAN通讯模块,实现电压、温度的实时监测功能。该模块具有智能监测、结构紧凑、连接可靠、工艺简洁、大电流放电性能好,安全性高及循环寿命超长等特点,适用于新能源电动车、混合电动车、储能电站、大型UPS及水下潜航器等电源使用。
本实用新型涉及一种软包装液态锂离子蓄电池,其特征在于蓄电池的外壳为用铝塑复合膜制作的软包装体,软包装壁内为固定电池极组的硬固定架,固定架为金属材料或非金属材料制作的多孔框架形,外壳也可是硬固定架,内层用软包装封装电池极组,该蓄电池具有制作方法简单、产品成品率高、成本低、性能稳定、安全性好的优点及效果。
本发明涉及一种流体渐固化法回收废旧锂电池正极材料的方法,通过将物料转化为流体,使其易于输送并保证了反应物的充分接触,可提高金属的回收率;反应期间物料逐渐固化,反应完成后转化为固态金属盐产品,避免了回收过程中废水的产生;反应过程中水以结晶水和水蒸气的形式从反应体系中去除,保证了反应物的浓度不降低,金属回收率高;本方法无需外加还原剂,无需高温,成本低,能耗低。本公开提供了一种兼备火法冶金回收技术无废水、试剂消耗量少和湿法冶金回收技术金属回收率高、操作温度低优势的新方法。
本发明涉及一种基于电平触发的锂电池Bypass组件模拟器。电平检测电路判断输入信号Vin是否有效,将输出信号Vout送至计时电路,并通过光耦实现模拟器与输入端的安全隔离;计时电路根据电平检测电路的输出信号,决定是否输出计时信号1和计时信号2;恒流输出电路根据计时电路的输出结果,决定是否在输入信号Vin和地之间产生恒定电流,模拟Bypass组件的起爆电流,并在计时信号无效时,有效终止恒定电流的输出。本发明能够避免使用真实Bypass组件造成浪费,导致较高的测试成本,又可以全面验证Bypass驱动功能,保证测试的覆盖性和有效性,并且具有较高的通用性和可重复使用性。同时使用了光耦隔离技术和恒流输出电路双重关断技术,保证了航天器的测试安全。
本发明涉及一种基于侵彻位移监测的锂离子动力电池安全预警系统及方法,该系统包括:螺旋丝杆、可拆卸连接部件、可伸缩推杆、光栅尺、位移标定器、位移传感器、止推板、安装背板和DSP控制器;螺旋丝杆通过可拆卸连接部件与位移标定器连接,可伸缩推杆一端连接挤压试验机,另一端与位移标定器固定连接,位移标定器套在所述光栅尺上,光栅尺固定安装于安装背板上,位移传感器与位移标定器固定连接,DSP控制器连接位移传感器,止推板固定安装于安装背板上。本发明能够及时判断电池的安全状态。
本发明提供了一种锂电池在线监测的方法及装置,所述电池内阻测量方法为:生成恒定的正弦波信号;采用所述恒定的正弦波信号经过四线制的连接方式,在电池后端,与内阻测试并联的通道上加入对电池内阻信号的校正电路,对10mΩ的标准电阻进行测试,得到需要的内阻校正曲线;通过差分放大电路,放大得到的内阻交流电压信号;对得到的交流电压信号进行滤波,得到频率为1KHz的交流电压信号;对所述交流信号经过半波整流,得到测试电压的有效值;MCU根据A/D转换器采集到的电压值,得出内阻值。
本发明涉及一种正极活性材料、含有该正极活性材料的正极和锂二次电池。该正极活性材料为碳沉积碱金属氧阴离子物,其制备方法包括:(a)干法或湿法研磨碱金属氧阴离子物的前驱体,当湿法研磨时,干燥已研磨的前驱体以获得固体化合物;然后在保护性气氛中热处理已研磨的前驱体,从而得到热处理过的材料;(b)步骤(a)中得到的材料在至少一种醇基体系中进行微珠纳米研磨,得到纳米悬浮液;(c)干燥步骤(b)中得到的纳米悬浮液,得到一种固体化合物;(d)将步骤(c)中得到的固体化合物置于至少一种气相碳源蒸汽中,用气相碳源沉积工艺获得碳沉积碱金属氧阴离子物。本发明可以很容易地用于制造各种等级的高性能和低成本的正极材料。
本发明公开了一种锂电池电芯强制内短样品制备手套箱,包括操作舱,所述操作舱的上端设有主控板,所述操作舱的下端连接有可升降支架,所述操作舱的前侧设有两个操作口,所述操作舱内的底壁上设有固定台架,所述操作舱内的顶壁上连接有可调节灯,所述操作舱内设有传感器模块和氧气浓度检测模块,所述操作舱的左侧和右侧分别连接有氮气罐和过渡舱,所述操作舱和过渡舱之间设有开关门,所述的可调节灯、传感器模块、氧气浓度检测模块和开关门均与所述主控板连接。本发明具有安全、实用,更加人性化,电池样品制备简单、高效的优点。
本申请涉及一种锂电池安全阀开启压力的设计方法、系统、安全阀及电池。所述设计方法包括测量电池的原位压力和温度,拟合形成所述温度‑压力函数。通过对所述温度‑压力函数进行二次求导,计算二次导数为0时对应的压力值,基于所述二次导数为0时对应的压力值获得所述安全阀的开启压力值。所述开启压力值为所述温度‑压力函数二次导数为0的点。所述开启压力值表征了电池内部压力由电解液蒸发产气过程向电解液分解产气过程的转换节点。所述开启压力值使得安全阀在电解液分解阶段到来前泄压,有效阻止电池热失控的发生,提高了电池的安全性。
本发明公开了一种基于功率和功率变化等效性的锂离子电池工况提取方法,该方法包括以下步骤:步骤1:整理得到原始工况数据,假设输入的数据长度为T(s);步骤2:计算原始工况的功率区间概率分布和功率变化值区间概率分布;步骤3:将总工况每(T/200)s划分为一个小区间,称为短时间工况;步骤4:假设输出的数据长度为t(s),采用随机选取的方式,从200个短时间工况内随机选取(200t/T)个,并前后拼接在一起,称为假定目标工况;步骤5:分别计算各个假定目标工况的功率区间概率分布与功率变化值区间概率分布,并计算各假定目标工况的功率区间概率分布、功率变化值区间概率分布与原始工况的功率区间概率分布;步骤6:将得到的目标工况数据进行简化和规整,运用动态求平均方法,得到最终的工况结果。
本发明涉及一种共享电单车用钛酸锂电池模块,电池组经过一个电源转换器后再经放电口输出,电池组直接经充电口输入,本模块内部特别加装了限制装置,通过工程化设计确保安全。
一种废旧动力锂电池自动化拆分全组分洁净回收方法其特征包括以下步骤:将放电处理的废旧动力电池单体,经上料输送装置送到外壳切割装置中,切掉单体端盖后,推出电芯,用电芯切割装置将电芯切割成块状,回收外壳料,同时将电芯块送入有机溶剂中进行漂洗,溶剂全部收集后浓缩回收电解液,溶剂可蒸馏循环使用,之后将电芯块材料进行烘干,用涡电流分选方法分选出塑料隔膜片和正负极片,再连续用磁选方法分选出正极片和负极片,将正极片经水浸处理后烘干用滚动磨筛的方法进行材料分离分选,回收得到洁净的正极材料粉和正极铝箔片,负极片可采用同样的方法进行分离分选。
本发明公开了一种多晶硅基纳米结构锂电池的制备方法,包括:取一多晶硅基材料,将该多晶硅基材料制备成多晶硅基纳米材料;将该多晶硅基纳米材料与导电剂、粘结剂及水混合制备成浆料,涂覆于铜集电极薄膜上,烘干称量后形成第一复合薄膜,以该第一复合薄膜作为多晶硅基纳米材料负极;将正极材料与导电剂、粘结剂及水混合,充分搅拌混合制备成浆料,涂覆于铝集电极上,烘烤、称量后形成第二复合薄膜,以该第二复合薄膜作为正极;将该多晶硅基纳米材料负极、该正极与电解液及隔膜组装成电池。该方法制作工艺简单,价格便宜,易于实现产业化生产与应用。
本发明公开了一种基于多健康因子的锂离子电池健康状态估计方法,属于电池管理技术领域,主要解决在快速充电条件下电池健康状态估计精度不高的问题。基于电池快速充放电循环实验中的电压和电流测试数据,从恒流充电过程中提取健康因子组成特征向量,特征向量包含充电过程中局部电压区间内的充电时间、充电能量和信息熵。以特征向量为输入,电池SOH为输出建立高斯过程回归预测模型,并用实验数据对高斯过程回归模型进行训练。在线状态下,获取输入特征向量,输入到已训练的高斯过程回归模型中,可以对电池SOH进行预测。本发明不需要建立复杂的电池物理模型,通过数据驱动的方法,可实现电池SOH在线评估,具有非常高的精确度和较好的通用性。
本文公开了一种锂离子电池用耐高温一体化电极及其制备方法。首先应用PI粘合剂将电池活性材料制成电池极片,通过静电纺丝法在其表面覆盖纳米纤维膜或者聚合物/无机材料纳米纤维复合膜,得到耐高温一体化电极。该耐高温一体化电极中,PI粘合剂在高温条件下具有较好的结构稳定性,保证电池极片在高温条件下保持结构稳定,对纳米纤维膜热收缩起到支撑作用,纳米纤维层提供绝缘性、高温尺寸稳定性,高保液性,防止电池内部短路,防止组装成的电池因为高温隔膜收缩造成内短路而引发热失控,从而提高电池热安全特性。本发明工艺过程简单易行,由该极片组装的电池安全性得到明显改善,该一体化极片应用前景良好。
本发明公开了一种用于锂离子电池的高性能石墨烯制备方法,包括如下步骤:A)将碳源和金属捕捉剂混合,得到改性碳源,所述碳源包括离子交换树脂、淀粉、纤维素和无定形碳中的一种或几种;B)将金属催化剂与所述步骤A)中的改性碳源混合,进行吸附,得到吸附有金属催化剂的改性碳源;(C)将石墨和表面活性剂混合,得到改性石墨;(D)将聚合物与所述步骤(C)中的改性石墨混合,进行吸附,得到吸附有聚合物的改性石墨;(E)将扩链剂与所述步骤(D)中的吸附有聚合物的改性石墨与吸附有金属催化剂的改性碳源进行加热混合,最后在剪切设备中剪切剥离得到石墨烯。本发明提供的制备方法成本低,操作简单,易于实现石墨烯的工业化生产。
本发明涉及一种动力锂离子电池拆解分离流水线装置,属于电池回收技术领域。本装置包括固定升降装置、拆解室、分解台、切割室、浸泡室和粉体分离装置,依次通过第一传送带、第二传送带、第三传送带、第四传送带和浸泡传送装置相连。该装置可以连续的完成电池堆的分解、电池组的拆分、电池的破碎以及正负极材料的分离工作,装置应用于电池回收工厂流水线,设计紧凑,效率较高,适合应用推广。
本发明实施方式公开了一种电动汽车锂离子电池容量在线估算方法和装置。方法包括:获取上次上电时刻的电池包荷电状态(SOC)和本次上电时刻的电池包SOC;计算上次上电时刻的电池包SOC和本次上电时刻的电池包SOC之间的变化值ΔSOC;获取所述电池包从上次上电时刻到上次下电时刻的累积安时容量值Δah;将累积安时容量值Δah除以所述变化值ΔSOC的结果,确定为当前的电池容量值。本发明实施方式相比较传统估算方法,具有精度高、计算量小、对电池无损伤且适合在线估算的优点。
本发明提供一种柔性薄膜,其制备方法和用途。所述柔性薄膜为由一维纳米线构成的纤维膜,所述一维纳米线的管壁为石墨烯,所述一维纳米线的芯材是由填充有二维纳米片材的有机高分子材料碳化的复合材料;所述二维纳米片材不含有碳元素。本发明提供的柔性薄膜中非石墨烯的二维纳米材料能够成片状分布于高分子材料中,这种结构保证了二维纳米材料的高负载量,在外层包覆石墨烯材质的管壁后,大大提高了所述柔性薄膜的导电性,获得了性能优异的锂离子电池材料。
本发明提出一种热气旋式机械力化学包覆法制备镍锰钴酸锂材料的装置,包括压缩空气加热室、多级气旋盘、布袋收尘室、螺旋传送器;所述压缩空气加热室的输出管路连接所述多级气旋盘,所述多级气旋盘顶部通过管路连接所述布袋收尘室,所述布袋除尘室底部通过螺旋传送器连接所述多级气旋盘的底部形成物料循环回路;所述布袋收尘室连接有排气风机;所述螺旋传送器上设置有物料进料装置和出料管。本发明还提出用所述装置制备正极材料的方法。本发明提出的热气旋式机械力化学包覆方法,适合各种粉体材料的包覆,克服了水溶液体系包覆方法对材料的副作用,也避免了有机溶剂体系的生产中的安全难题。气旋盘级数可以简单增加,包覆量可控,包覆均匀。
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