本发明提供了一种锂离子电池热管理策略优化方法、装置、设备及介质,其方法包括:获取锂离子电池模组中的最大温度以及最大温度差;当最大温度小于或等于温度阈值且最大温度差值小于或等于温度差阈值时,基于相变材料和处于非驱动状态下的冷却介质对锂离子电池模组进行冷却;当最大温度大于温度阈值或最大温度差大于温度差阈值时,基于锂离子电池模组的环境温度、散热需求及相变材料的相变温度确定处于驱动状态下的冷却介质的可控参数的取值范围,基于多目标参数建立综合评价模型,根据取值范围以及综合评价模型确定目标可控参数组合;基于目标可控参数组合对锂离子电池模组进行冷却。本发明在提高锂离子电池模组的温度均匀性的同时降低了能耗。
本发明公开了锂电池过热保护系统,包括控制电路,采集单元包括锂电池主体、锂电池电极、导热层、第一电极、热敏电阻片、第二电极、保护层和绝缘层,导热层与锂电池主体连接,第一电极与导热层连接,绝缘层和热敏电阻片与第一电极连接,第二电极与绝缘层、热敏电阻片连接,保护层与第二电极连接,熔断单元包括基座、悬臂梁和磁感应线圈,悬臂梁的一端与基座上表面连接,悬臂梁的另一端设置有金属块,磁感应线圈位于基座上并与悬臂梁相对设置,金属块与磁感应线圈正对设置,熔断单元包括位于悬臂梁下方的熔断部、第三电极和第四电极。本发明还公开了锂电池过热保护方法,使熔断部完全被打断,不会出现藕断丝连的现象,彻底抑制锂电温度的上升。
本发明提供了一种提升锂电池容量和稳定性的方法、涂覆装置和用途,所述的方法包括:负极片覆锂后,负极片在主动辊牵引下依次通过第一溶剂浸润、电解液中锂溶解和第二溶剂的清洗。本发明对负极片覆锂后,负极片在辊压的条件下依次通过第一溶剂浸润、电解液涂覆和第二溶剂的清洗,其中,第一溶剂提前对负极片进行充分浸润,电解液涂覆的目的是在负极表面溶解金属锂,形成致密的SEI膜,第二溶剂对极片上的残留电解液进行清洗,解决了由于锂覆合后电芯厚度增加导致容量下降问题,电芯的容量和能量密度提升8%以上,并且负极片浸润速度加快,负极表面形成的SEI膜更加均匀,加长电芯的循环寿命。
本发明公开了一种无水碘化锂的水分检测方法,属于化学分析技术领域。所述无水碘化锂的水分检测方法包括:在真空手套箱内取无水碘化锂样品;将无水碘化锂样品放入容量瓶,并加入电解溶液,获取溶解样品;将电解溶液放入容量瓶中,获取空白样品;将部分溶解样品及部分空白样品取出真空手套箱,并在微量水分测定仪上检测,获取无水碘化锂样品的含水量。本发明无水碘化锂的水分检测方法可以获得无水碘化锂的水分含量。
本发明提供辨识和量化分析锂离子电池衰退机理的方法及系统,方法包括:步骤1.对不同循环次数的锂离子电池,获取锂离子电池恒流放电过程中的充电容量和电压数据;步骤2.建立锂离子电池不同老化状态的IC和DV曲线:以预设电压阶跃对应的容量增量与电压阶跃的比值近似代替容量对电压的微分,绘制IC曲线;以预设容量阶跃对应的电压增量与容量阶跃的比值近似代替电压对容量的微分,绘制DV曲线;步骤3.提取锂离子电池不同老化状态的IC曲线和DV曲线的特征参数,比较锂离子电池不同老化状态的特征参数变化,对应确定老化信息,辨识锂离子电池的衰退机理;步骤4.利用IC曲线和DV曲线的特征参数对各衰退机理进行量化。
本发明涉及三元正极材料领域,公开了一种制备镍钴锰酸锂单晶三元材料的方法,该方法包括以下步骤:(1)将前驱体(Ni0.5Co0.2Mn0.3)OH与电池级碳酸锂混合,并加入锆的化合物,使得到的混合料中锆的质量含量为混合料总质量的0.1‑0.25%;(2)将步骤(1)所得混合料进行干法混料;(3)将步骤(2)所得混合料进行焙烧,得到料块;(4)将步骤(3)所得料块依次进行旋轮磨、气流磨和过筛;其中,所述电池级碳酸锂的平均粒度D50为10‑12μm。该方法制备工艺简单、易于工业化生产应用;得到的镍钴锰酸锂单晶三元材料电化学性能优、材料性能稳定以及循环性能好。
本发明公开了一种具有亚晶结构的镍基锂离子电池正极材料及其制备方法,其化学通式为Li(1+y)NixR(1‑x‑1/2y)O2,其中,0.1
本发明提供一种新型锂离子电池正极材料磷酸三元的制备方法及应用,包括如下步骤:将铁源和锰源制成溶液A;将锂源和钒源制成锂源和钒源混合液;将锂源和钒源混合液加入到溶液A中,搅拌,形成黄色悬浊液B;将磷源及碳源分别加入到黄色悬浊液B,搅拌,将最终混合溶液进行球磨,得到淡黄色前驱体溶液;将球磨后淡黄色乳浊液进行搅拌、烘干、研磨,得到淡黄色前驱体;将前驱体在氮气保护下预烧,球磨,在氮气保护下烧结,得到结构式为LiFexMnyVzPO4/C的成品复合磷酸盐磷酸三元。本发明采用溶液法结合固相烧结法,制备的产品颗粒为纳米级,且分布均匀,电化学性能优异,可行性强,易于放大化生产,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
本发明的名称为一种保证锂电池模组加热均匀性的专用加热板结构。属于锂电池模组加热技术领域。它主要是解决现有加热板存在其与加热板与模组电芯接触面上各区域温度不一致的问题。它的主要特征是:包括加热元件和侧板;所述的侧板由铝型材构成;侧板设有用于安装加热元件的空腔体,加热元件装于空腔体内;侧板内表面为平面,中间设有纵向的凹槽,凹槽内装有小块导热硅胶垫;侧板内表面固定有面积大于小块导热硅胶垫面积但小于侧板内表面面积的大块导热硅胶垫。本发明具有使锂电池模组加热过程中电芯温差小、保证电芯的循环寿命、加热速度快和大大缩短工低温下锂电池工作等待时间的特点,主要用于锂离子动力电池模组低温环境下的均匀加热。
本发明涉及电池领域,具体是一种高压实磷酸铁锂正极材料及其制备方法、其正极和电池。本发明提供的高压实磷酸铁锂正极材料,包括分子式为式(I)的磷酸铁锂和包覆在所述磷酸铁锂表面的碳,LiFe1‑x‑yVxTiy(BO3)z(PO4)1‑z(I),其中,0.001≤x≤0.01,0.001≤y≤0.01,0.05≤z≤0.2。本发明提供的高压实磷酸铁锂正极材料具有高压实密度和高比容量,其倍率性能和循环性能优异,可以用于制备得到压实密度高、容量高,倍率性能和循环性能好的电池,适用于续航里程较长的高端纯电动汽车上。
本发明公开了一种原位包覆导电聚合物的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,其化学通式为Lib(NixCoyMnzRa)O2@e‑polymer,其中,(x+y+z+a):b=1:(0.9~1.1),(x+y+z):a=1:(0.01~0.05),x>0.33,R为稀土元素中至少一种,e‑polymer为具有电化学活性的导电聚合物;这样,本发明通过对镍钴锰酸锂正极材料进行稀土离子掺杂,提高材料的结构稳定性;包覆导电聚合物镍钴锰酸锂正极材料与电解液进行隔离,避免镍钴锰酸锂正极材料与电解液直接接触,减少副反应的发生,同时能够提高材料的电子、离子传导,从而提高镍钴锰酸锂正极材料的倍率性能。
本发明公开了一种导电聚合物包覆的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,其化学通式为Lib(NixCoyAlzRa)O2@e‑polymer,其中,(x+y+z+a):b=1:(0.9~1.1),(x+y+z):a=1:(0.01~0.05),x>0.33,R为稀土元素中至少一种,e‑polymer为具有电化学活性的导电聚合物;这样,本发明通过对镍钴铝酸锂正极材料进行稀土掺杂,从而提高材料的结构稳定性;导电聚合物的包覆,将镍钴铝酸锂正极材料与电解液进行隔离,避免镍钴铝酸锂正极材料与电解液直接接触,在减少副反应的发生的同时能够提高材料的电导率,能够加快锂离子传导,提高循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种机载锂离子蓄电池组系统,包括锂离子蓄电池组和蓄电池充电器,两者通过功率插座和通讯插座连接;其中锂离子蓄电池组包括多个串联的单体电池和加热装置;该锂离子蓄电池组还包括电压监控模块、电流监控模块、均衡控制模块、第一控制模块和第一断路器;蓄电池充电器包括串充电源模块、加热电源模块、总电压监控模块、第二控制模块、第二断路器、第三断路器和DC/DC。本发明可以很好的防止锂离子蓄电池组出现安全性问题。
本发明涉及具有介孔微球结构的硅酸亚铁锂/碳复合正极材料及制备方法,包括有以下步骤:1)在含有培养基的水溶液中加入微生物培养,然后经过离心、水洗得到纯微生物溶液;2)在有机醇或/和蒸馏水的溶剂中加入铁源、硅源和锂源,搅拌均匀待用;3)混合通过生物矿化作用在一定温度下搅拌得到前驱体溶液;4)烘干得到固态前驱体,然后在球磨机中球磨;5)压片,在惰性气氛下升温保温后冷却形成硅酸亚铁锂与微生物烧结后即得。本发明具有的有益效果:分散性能好,电解液能够很好地渗入特殊形貌的结构中,具有良好的电子导电性和锂离子扩散性能;而且,还具有较高的放电比容量,较好的倍率性能,特别适合于用作锂离子动力电池的正极材料。
本发明涉及锂电隔膜制备领域,特别是一种锂电隔膜及其制备方法,该锂电隔膜为具有微孔结构的聚四氟乙烯多孔膜,其制备步骤主要包括成膜溶液的制备、溶液相转化成膜、膜结构高温转化及膜后处理等步骤。本发明的锂电隔膜主要由聚四氟乙烯树脂构成,孔隙率高、微孔结构发达,同时机械性能和耐高、低温性能较传统聚烯烃隔膜更强,实现了优化隔膜结构、提高隔膜性能、降低隔膜成本的多重效果,在高性能锂电池领域具有良好的应用前景。本发明的制备工艺简单易行,成本低廉,环境友好,有利于大规模推广。
本发明属于废旧锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种失效锂离子电池正极活性材料的干法修复方法及修复得到的锂离子电池正极活性材。修复方法,包括以下步骤:1)将失效的锂离子电池正极材料与铝集流体分离,得到锂离子电池正极回收材料;2)将锂离子电池正极回收材料粉碎,得到锂离子电池正极回收材料粉体;3)将锂离子电池正极回收材料粉体在补锂剂中进行水热处理;4)将锂离子电池正极回收材料粉清洗和干燥后进行煅烧,得到修复好的锂离子电池正极活性材料。本发明的发明人发现,通过步骤3)中的水热处理,既可以确保补锂煅烧后失效的锂离子电池正极材料的形貌和晶型结构得到恢复,又可以显著减少补锂煅烧的时间。
本发明提供了一种铌酸锂光波导的制备方法,该方法选用掺锌或者掺镁的铌酸锂晶体,采用外加电场极化的方法在掺杂铌酸锂晶体上制作周期畴反转结构,以此为波导层,通过折射率低于波导层的光学胶与铌酸锂或者钽酸锂衬底黏胶键合,再用ICP干法刻蚀出脊形波导结构,得到铌酸锂波导。本发明采用的胶层与空气折射率更接近,所以波导中光场限制作用更强且光场呈对称分布,与单模光纤的耦合效率更高。采用黏胶键合,使得晶圆表面洁净度和粗糙度的要求要远低于直接键合的晶圆表面,工艺上更容易实现。使得此方法制备的铌酸锂光波导在增强光场限制作用,降低波导传输损耗,抑制光折变效应以及降低制作工艺难度等方面有较优越的性能。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,公开了一种锂电池加工用定位设备,所述臂力支架的中部贯穿卡合有定位导杆,所述定位导杆的外侧正对于臂力支架的底部端面套设有压缩弹簧,所述传动丝杆的前后两侧对称套设有导向杆,且传动丝杆与导向杆的外侧对称套设有两组推送滑台,所述推送滑台通过安装座与夹柄固定连接。本实用新型通过夹具组件中夹柄的对夹位移,其一方面能够便于对不同大小的锂电池进行夹固定位工作,另一方面能够使锂电池始终保持在加工平台的中部位置处,便于加工设备的精准加工,且通过具有弹性支撑性能的安装组件,能够对锂电池进行弹性支撑,降低锂电池受到的外界压力、冲击,对锂电池进行弹性缓冲保护。
本实用新型公开了一种热耦合抗低温锂离子电池,包括锂电池,所述锂电池的外端通过粘连胶粘接固定有绝缘导热板,所述绝缘导热板的外端粘接有半导体制冷片,所述半导体制冷片的接线端与H桥电路组件电性连接,所述H桥电路组件下侧的接线部分设有电控开关,所述锂电池整体安装在电池盒内部,所述电池盒的一侧内壁安装有温度传感器和控制主板,所述连接组件包括电源端子母头,所述电源端子母头与锂电池的连接线相连接,所述电源端子母头上配合插入有电源端子公头,本装置将碳层电热薄膜更换为半导体制冷片,在低温状况下,可以对锂电池进行加热,当温度过高时,通过H桥电路组件将正负极调换,便可对锂电池进行冷却处理,保证了整体的使用效果。
本实用新型公开了一种商用储能用防过充锂离子电池组,包括底座板、外壳和顶盖,底座板顶端的两侧均固定安装有支撑板,底座板顶端的中部固定安装有减震板,减震板的顶端固定安装有外壳,外壳的顶端通过螺栓螺纹连接有顶盖,顶盖内部的底端固定安装有充电保护芯片,外壳内部的底端固定安装有汇流板,汇流板的顶端通过若干个电池插槽与若干个锂电池插接,若干个锂电池的顶部均与固定板的底端通过若干个电池插口卡合连接,底座板内部底端的中部固定安装有报警器,本实用新型一种商用储能用防过充锂离子电池组,设置若干个锂离子锂电池,增强电池组的容量,设置充电保护芯片,对锂离子电池组提供过充保护,设置报警器,增强电池组的安全性。
本发明公开一种转移二维通道提锂薄膜的方法,包括以下步骤:在用于组装二维通道提锂薄膜的衬底上制备蛭石膜层;在设置有所述蛭石膜层的衬底上组装二维通道提锂薄膜,以在所述衬底上形成由所述蛭石膜层和所述二维通道提锂薄膜复合而成的复合膜;对形成有所述复合膜的衬底进行干燥处理,使所述复合膜自所述衬底上脱落;将脱落后的所述复合膜在溶剂中浸泡以除去所述蛭石膜层,实现二维通道提锂薄膜的转移。本发明提供的方法可实现在不影响二维通道提锂薄膜有序层状结构和性能的前提下,完整且快速地将薄膜转移,并且该方法还具有简单便捷、操作性强、成本低廉、易实现规模化生产的优点,具有良好的应用前景。
本申请涉及配电系统技术领域,尤其涉及一种运载火箭用锂电池系统,所述锂电池系统包括,两组锂电池组,用于以互为冗余的方式向所述火箭电气系统供电;三模数据处理板,连接于所述锂电池组与所述火箭电气系统之间,用于采用数据冗余处理策略实时监测所述锂电池组的参数状态数据,基于所述参数状态数据发送冗余控制指令,控制电路通断;故障切换继电器组,连接于所述锂电池组与所述火箭电气系统之间,用于根据所述冗余控制指令,执行电路的开断。本申请采用电池单体及电池组冗余、核心处理电路冗余、关键配断电电路冗余等多种冗余设计,旨在提高火箭电气系统电源的可靠性、安全性,并兼具可重复使用的特点。
本发明公开了一种锂离子起动驻车电源。它包括电源外箱,所述电源外箱内集成有锂离子电池模组、开关电路和电源管理控制模块,所述锂离子电池模组与开关电路串联形成所述锂离子起动驻车电源的放电回路和充电电路,所述锂离子电池模组用于在发动机起动时供电或车辆驻车时为车载设备供电;所述开关电路用于根据控制命令实现所述放电回路的闭合与开路、充电电路的闭合与开路;所述电源管理控制模块用于实时监测锂离子电池模组的工作参数、根据工作参数向开关电路发出控制指令。本发明能够满足商用车日常发动机起动及为商用车驻车时车载设备供电的需求,达到良好的整车节油目的,具有体积小、成本低、安全性高的优点。
本发明的名称为一种锂离子电池负极浆料搅拌方法。属于锂离子电池技术领域。它主要是解决目前的问题。它的主要特征在于包括以下步骤:
本发明提供了一种锂硫电池添加剂,以及含有该添加剂的正极材料及其制备方法,所述的添加剂为均含有强弧对电子基团的RNA、核糖核苷酸、DNA、脱氧核苷酸单体、碱基对或磷脂。所述的强弧对电子基团为-P=O、-C=O、-OH或-NH2。本发明中的正极材料使用的导电碳材料具有良好的吸附能力且具有高比表面积、大孔容、多孔结构,电化学活性物质为硫。添加剂是含有强孤对电子基团的物质。放电过程中产生的多硫化锂能够以配位等方式与添加剂形成相互作用,使其在电解液中的溶解被抑制,因此可以有效降低活性物质的损失以及锂负极腐蚀、容量衰减迅速等影响。
本发明提供一种氧化石墨烯/锂皂石/壳聚糖气凝胶型固体胺吸附剂的制备方法,步骤如下:将氧化石墨烯的水溶液和改性锂皂石的水溶液超声混合均匀,然后加入酸溶液调节pH值,静置、离心,获得沉淀物,利用去离子水洗涤沉淀物至中性,干燥,即得到氧化石墨烯/锂皂石复合物;称取壳聚糖溶解于醋酸溶液中,然后加入氧化石墨烯/锂皂石复合物,搅拌均匀,利用高能电子束辐照,即得到氧化石墨烯/锂皂石/壳聚糖凝胶;将氧化石墨烯/锂皂石/壳聚糖凝胶浸渍于聚乙烯亚胺的甲醇溶液中进行表面修饰;利用液氮将氧化石墨烯/锂皂石/壳聚糖凝胶快速冷冻,然后置于真空冷冻环境下干燥,即得到氧化石墨烯/锂皂石/壳聚糖气凝胶型固体胺吸附剂。
本发明公开了一种可用染料敏化太阳能充电的复合型锂离子二次电池,其由以下方法制备而成:1、两种电解液的制备:1.1、碘基电解液的制备;1.2、锂电池电解液;2、三种电极的制备:2.1、光阳极的制备;2.2、对电极的制备:2.2.1、LiFePO4掺铂复合浆料的制备;2.2.2、制作对电极;2.3、锂电池负极;3、复合型锂离子二次电池的组装:3.1、制作电池盒;3.2、组装电池。该电池能够利用染料敏化产生的太阳能进行充电,并且放电稳定,具有较好的应用前景。
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