本实用新型公开了一种工业级氢氧化锂的储存装置,涉及化学产品储存技术领域,包括储存箱,所述储存箱的顶部活动连接有滑动盖板,所述储存箱的内部设置有隔板,且储存箱的内部安装有过滤网,所述储存箱的外壁设置有空腔,且空腔的内部连接有干燥剂放置槽,所述储存箱的底部安装有底座。本实用新型在储存箱的底部安装有过滤网,在过滤网的正下方设置有可以储存干燥剂的干燥剂放置槽,干燥剂放置槽可以进行抽拉,便于对内部的干燥剂进行更换,同时在储存箱通过隔板分成三个空间,可以将包装好的氢氧化锂分开储存,并且储存箱的上端由滑动盖板进行滑动储存,这样就可以保证储存箱内部的密封性,使得氢氧化锂可以更好的储存。
本实用新型提供了一种户外用锂离子电池组智能自助充电系统,包括锂离子电池组、电流检测单元、电压检测单元、MCU控制单元、充电接口、无线充电单元和无线受电单元;其中:MCU控制单元分别通过电流检测单元、电压检测单元连接锂离子电池组;MCU控制单元与充电接口连接;无线充电单元包括无线充电发射单元,无线受电单元包括二维码识别单元和无线充电接收模块,二维码识别单元在获取无线充电单元的二维码信息后,MCU控制单元控制无线充电发射单元向无线充电接收模块发射电能,无线充电接收模块接收电能为无线受电单元供电。本实用新型的智能自助充电系统,可实现有线和无线两种充电需求,便于人们在不方便充电的公共场合进行充电,方便实用。
一种基于CAN总线的锂离子电池模块控制单元标定检测设备,该标定检测设备包含核心控制器,以及分别电路连接所述核心控制器的串口模块、A/D模块、继电器模块和CAN收发器模块,所述的继电器模块电路连接所述的A/D模块。本实用新型能有效提高锂离子电池模块控制单元对于电池电压及温度的采样精度,保证锂离子电池模块控制单元的质量,它的一键操作模式能在产业化过程中很大程度地提高生产效率。
本实用新型公开了一种锂离子电池生产用电解液加注装置,包括步进电机、增压泵、清洗箱和PLC控制器,所述步进电机的转子与输送带的转轴相固定,且输送带上固定安装有定位槽,所述定位槽内放置有第一锂离子电池,且第一锂离子电池与加注口一体成型,同时第一锂离子电池右侧设置有第二锂离子电池;所述增压泵通过电解液管与电解液箱相连通,且增压泵和电解液箱之间安装有第四电磁阀;所述清洗箱通过清洗管与增压泵相连通,且清洗管上安装有第四电磁阀。该锂离子电池生产用电解液加注装置,加注槽内部是两个锂离子电池所需的电解液量,可实现对加入到锂离子电池内部的电解液进行定量控制,不会发生多加或者少加的情况。
本实用新型涉及一种锂离子电池组连接结构,包括:2~6个锂离子电池;所述的锂离子电池之间是串联的:第一个锂离子电池的正极极耳束通过短路熔断器后连接到正极极柱端子,负极极耳束与相邻第二个锂离子电池的正极极耳束相连;第二个锂离子电池的负极极耳束与相邻的第三个锂离子电池正极极耳束相连,与此类推;最后一个锂离子电池的负极极耳束接到负极极柱端子;还包括:每两个电池的极耳束的连接处和第一个电池的正极极柱端子和最后一个电池的负极极柱端子分别引出一根导线到安置在盖板上的监测接口上;本实用新型的有益效果是:可以通过电池监测口对单只电池芯进行监测维护。
本发明公开了一种锂电池固相浓度修正方法、系统及存储介质,其方法包括步骤:预先建立锂电池的电化学模型;初始化电化学模型中固相浓度为第一固相浓度;根据电化学模型、预设电流和第一固相浓度,模拟锂电池在预设时段内的仿真输出电压;获取锂电池在预设时段内的实际输出电压;计算仿真输出电压与实际输出电压之间的误差系数,并预设误差系数对应的误差阈值;在误差系数大于所述误差阈值时,对第一固相浓度进行迭代修正,直至误差系数不大于误差阈值,输出修正后的第二固相浓度。本发明可以根据仿真输出电压与实际输出电压之间的误差系数,对锂电池的固相浓度进行修正,提高对锂电池固相浓度测算的准确性。
本发明实施例提供了一种拉带式高膨胀率锂离子电池组,其特征在于,所述锂离子电池组包括:高膨胀率锂离子电池单体(1),弹性泡沫板(2),夹板组件(3),拉带(4),加热带(5),导热带(6),隔热带(7);其中,所述高膨胀率锂离子电池单体(1)设置为至少两个,按照串并联关系排列;所述弹性泡沫板(2)设置在每两个相邻高膨胀率锂离子电池单体(1)之间;所述夹板组件(3)设置在由所述高膨胀率锂离子电池单体(1)和所述弹性泡沫板(2)组成的阵列的两端并夹紧;所述拉带(4)分布于阵列两侧面,其宽度与电池单体高度匹配,两端连接夹板组件(3),使整个阵列的弹性泡沫板(2)呈压缩状态;所述加热带(5)和所述导热带(6)依次放置于阵列底部;所述隔热带(7)设置于所述导热带(6)外侧。
本发明提供了一种钙钛矿型氧缺位化合物改性富锂锰基正极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池技术领域。本发明所涉及的正极材料的化学式为(xLi2MnO3·(1‑x)LiM1O2)@yLaaSrbM2O3,其中,0.1≤x≤0.9,0.001≤y≤0.1,a+b=1,M1为Mn、Co和Ni的组合,M2为Mn、Co和Ni中的任意一种。本发明提供的正极材料先用共沉淀法制备出纯相富锂锰基正极材料,再用溶胶凝胶法对纯相富锂锰基正极材料进行包覆,最后用溶胶凝胶法得到的粉末进行烧结即得。因为本发明提供的正极材料利用钙钛矿型化合物中的氧缺位捕捉富锂锰基正极材料首次充放电过程和后续循环过程中释放的氧气,所以提升了富锂锰基正极材料的首次库伦效率、容量,并有效改善了循环性能和安全性能,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种电池级超细碳酸锂的超重力制备方法,其主要采用撞击流‑旋转填料床的超重力作用促使反应物料在多孔介质中流动接触,从而产生巨大剪切力将液体撕裂成纳米级的液膜、液丝或液滴,强化内部微观混合与反应传质作用,同时结合反应结晶过程控制技术制备电池级超细碳酸锂粉体。所述超重力制备方法主要以高含锂卤水和碳酸钠溶液为原料,其中原料卤水中的锂离子浓度控制为1‑50g/L,碳酸钠按锂离子摩尔数的0.5‑0.7倍进行同步添加,物料在加速度为50‑4000m/s2的超重力环境中反应结晶,获得的晶体物料经过3‑8h的陈化后即可制得超细碳酸锂粉体。
本发明涉及一种利用锂云母废渣一步法连续生产铯、铷盐的方法,步骤如下:1)由提锂母液得钾铷铯固体结晶;2)将钾铷铯固体结晶分二次投入与其等质量的弱碱水中,加热、搅拌、溶解,降温直至溶液的铷浓度<0.2 g/L;3)虹吸吸出上层溶液后按上步骤所述条件继续加弱碱水钾铷铯固体结晶,重复本步骤直至溶液的铷浓度>26g/L;4)加入一定量的碱溶液,调节溶液的pH值为13;5)经加热煮沸、保温、压滤,得铷铯联萃液,6)通过萃取、反萃得高纯铯盐和高纯铷盐。本发明优点如下:本发明利用锂云母提锂过程中的废渣为原料,首先减少了对环境的污染,取得了好的社会效果,其次在大大地降低锂矿石提锂成本的同时得到了高纯铷盐、铯盐,取得了好的经济效果。
本发明涉及一种芳纶涂覆锂离子电池隔膜,包括基膜及粘附在基膜一侧或两侧膜面的浆料,该浆料为含有芳纶1313和芳纶1414的涂覆浆料,基膜为含有0.1~5wt.%的SiO2或Al2O3的PP隔膜、PE隔膜或无纺布。本发明解决现有技术中涂覆隔膜的耐高温性以及耐热收缩率及强度在一定温度条件下不能够满足要求的问题,提供了一种芳纶涂覆锂离子电池隔膜,其耐高温性和耐高温收缩率性能较好,安全性大大提高,适用于电动汽车用锂电池中,涉及的制备方法省时省力,生产效率较高,产品的质量高且稳定性较好。
本发明公开了一种设计锂离子电池电解液配方的装置,包括锂离子电池、缓存区、夹板、夹紧件,所述锂离子电池与所述缓存区之间设置有狭长的可变形的通道,所述夹板设置两块,分别设置于所述锂离子电池、所述缓存区的两个侧面,所述夹紧件设置于所述夹板两侧,本发明还公开了设计锂离子电池电解液配方的方法。本发明的优点是根据锂离子电池循环不同周次时电解液组分的变化,确定电解液组分在循环过程中的消耗情况,根据电解液实际的消耗量确定电解液配方的实际添加量,针对性强,明显减少电解液组分调整次数,缩短优化电解液配方所耗费的时间。
一种锂电池充放电特性的标定方法,包括:一、对待测锂电池恒流充电,当电池电压达到额定最高电压时,充电结束,根据计算充电结束的电量,式中,t1为充电完成的时间,i为充电电流,η为电池效率系数,其中,η=ηT×ηt×ηi,ηT为温度影响系数,ηt为老化系数,ηi为充放电倍率系数。对待测锂电池放电,当实时电压达到额定最低电压时,放电结束,根据计算得到最大荷电容量Q2,式中,i为放电电流,t2为放电结束的时间,η为电池效率系数。根据Q1和Q2对电池的初始荷电状态进行标定并绘制充电电压-SOC函数曲线,本标定方法在所提供的充放电特性标定仪中施行。本方法计算结果准确,适用范围广,所提供的充放电特性标定仪电路简单,设备小巧,操作简单。
本发明提供了一种运载火箭锂电池用自适应柔性减振装置,其特征在于,其包括运载火箭锂电池外壳(1)、自适应载荷释放机构(2)、柔性栅格缓振机构(3)、振动隔离支撑座(4)和螺栓(5);所述自适应载荷释放机构(2)通过焊接的方式安装在运载火箭锂电池外壳(1)对向两侧;柔性栅格缓振机构(3)通过焊接的方式安装在运载火箭锂电池外壳(1)另外的对向两侧;振动隔离支撑座(4)通过螺栓(5)固定在运载火箭锂电池外壳(1)安装脚与箭上平台上。本发明与现有技术相比的优点在于:其对于运载火箭锂电池发射过程中的振动冲击,实现了隔离振动、吸收振动、快速释放振动载荷的目标,根据不同类型运载火箭的发射振动环境,达到可调节、可控制的效果。
本发明适用于输送机领域,提供了一种用于新能源锂电池材料输送的输送机,包括输送管道,以及输送管道弯折处设置的弯角板,还包括:密封箱、第一导向滑块、移动板和导向板;所述密封箱与输送管道连接,所述密封箱内设置有第一导向滑槽。新能源锂电池材料堆积在输送管道内的弯折处时,输送管道右端的压强变大,传动组件通过输送管道右端的高压驱动振动组件和拉动组件工作,振动组件通过传动组件带动弯角板以往复转动的方式进行振动,从而使输送管道内堆积的新能源锂电池材料变的疏松,进而提高输送管道内新能源锂电池材料的流动性,将输送管道内堆积的新能源锂电池材料排出,通过输送管道内的压力变化对输送管道进行自我疏通,节省人力。
本发明涉及一种锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的制备方法,将离子化改性聚丙烯与聚丙烯熔融共混挤出后进行拉伸得到具有物理交联结构的聚丙烯预制膜,再进行后拉伸制得锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜;离子化改性聚丙烯是将羧基化聚丙烯与LiOH反应得到;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的厚度为8.0‑18.0μm,结晶度为40.0~55.0%,断裂强度为90.0~100MPa;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的电解液(碳酸乙烯酯溶液)接触角为45.0~56.0°;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的孔隙率为58.0~72.0%,孔径分布在0.08~0.150μm。本发明的方法制得的隔膜极性基团可长久存在,浸润性好且可一直保持,同时还具备Li+交换能力,孔隙率得到有效提升,且能保持较高的断裂强度。
本申请提供了一种硅基储锂材料及其制备方法,所述硅基储锂材料包括:内核,所述内核包括0~4价的硅元素;第一壳层,所述第一壳层包覆或者部分包覆所述内核,所述第一壳层包括氟碳化合物层,所述氟碳化合物层包括氟碳化合物。本申请技术方案的硅基储锂材料,能够改善所述硅基储锂材料作为锂离子二次电池活性物质在高温存储条件下的特性,同时提高二次电池的循环特性和初期充放电库伦效率。
本发明提供一种锂离子电池模组运行安全性评估预测方法、系统及电子设备,包括:1)建立锂离子电池的等效电路模型,采用卡尔曼滤波得到状态预测值;2)基于实际观测值与状态预测值计算残差;3)基于残差及残差的协方差计算距离度量;4)当距离度量小于等于卡方检测阈值时认为锂离子电池模组运行正常,检测下一数据;当大于卡方检测阈值时认为运行异常;运行状态异常时,基于异常时卡方检测运行的时长及平均运行时长计算当前测试周期的安全系数。本发明能准确快速的得到电池状态信息;在锂离子电池的长期使用过程中,可快速识别其不安全因素,并自动提出预警;同时也可识别预警锂离子电池模组的故障,大大提高其运行安全性。
本发明提供一种交联锂离子电池隔膜及其制备方法,所述方法至少包括:首先将高分子量聚乙烯、具有反应侧链和/或端基的改性低分子量聚乙烯以及塑化剂共混形成均相共混物;接着将所述均相共混物依次经过铸片、纵向拉伸、横向拉伸、萃取、热定型以及收卷工艺,得到半成品;最后将所述半成品在设定的温度和湿度条件下发生交联反应,所得产物经过干燥后即为所述交联锂离子电池隔膜。本发明制备的交联锂离子电池隔膜结构简单,具有机械强度高,针刺强度高,破膜温度高,成本低等优点,与传统聚烯烃隔膜相比,具有更好的亲电解质性能。本发明的制备工艺简单,易操作,可广泛应用锂离子电池隔膜,尤其是动力用锂离子电池隔膜等领域。
本发明一种空间用锂离子蓄电池防过充控制方法,步骤如下:1)所述执行器件串联在充电回路上,初始继电器或者开关为闭合状态;2)采集处理系统采集锂离子蓄电池单体电压,对采集的电池单体电压进行大小排序并计算电池单体电压的最大值和最小值与排序的中间值的差值;3)初始设定锂离子电池充满时的电池单体电压V1;设定锂离子电池过充保护功能触发时的单体电压V2;设定锂离子蓄电池充电启动时的单体电压V3;4)对蓄电池过充触发满足条件进行实时判断。
本发明提供了一种基于磷酸铁锂电池的船舶充放电板设计方法,其特征在于,船舶充放电板的蓄能装置采用磷酸铁锂电池。本发明将原先的铅酸蓄电池更换为磷酸铁锂电池。与现有技术相比,本发明具有如下优点:磷酸铁锂电池0.5小时放电率(2C)情况下,放电量基本不受影响,实际装船电池量减少,最少约为原来铅酸电池的3/8(常规货船充放电板)。实际装船锂电池重量体积大大减少,最少约为原来铅酸蓄电池的1/8(常规货船充放电板),充放电板蓄电池布置位置较高,减重后有益于船舶重心降低,稳性增加。
本发明涉及一种适用于铝锂合金的湿喷丸表面改性方法,采用以下步骤:(1)对铝锂合金零件进行表面清理并保护不能喷丸的部位;(2)对铝锂合金零件进行湿喷丸处理;(3)对经过喷丸处理的铝锂合金零件进行干燥处理。与现有技术相比,本发明不借助其他处理方式,仅通过工艺参数的优化实现对材料组织结构的调控,提高了方法的通用性;利用湿喷丸中水对材料表面的冷却作用,可以降低铝锂合金表层动态回复再结晶引起的弱化作用,以充分发挥喷丸改性效果。
本发明提供一种锂离子电池安全性能评估方法,包括:1)对所述锂离子电池进行混合脉冲功率特性测试,获取时间、电流和电压参数;2)根据所述时间、电流和电压参数,计算不同荷电状态下所述锂离子电池的直流内阻;3)根据所述直流内阻,计算获取所述锂离子电池短路后的内部产热功率;4)提供安全性能表,将所述产热功率比对所述安全性能表中的功率数据范围,确定所述锂离子电池的安全性能等级。本发明将混合脉冲功率特性测试结果,经过公式换算分析比对出各电池的安全性差异,该方法对电池无损坏、操作简单、可靠性高。
本发明涉及一种基于触摸屏的智能式动力锂离子电池充放电管理设备,包括触摸屏、控制器、测量通讯板、充放电控制板和充电电源,所述的控制器分别连接触摸屏、测量通讯板和充放电控制板,所述的动力锂离子电池分别连接测量通讯板和充放电控制板,所述的充电电源与充放电控制板连接;测量通讯板检测动力锂离子电池的状态信息,该状态信息由控制器进行处理后,通过触摸屏进行显示,触摸屏用于查看动力锂离子电池的运行信息并输入操作指令,控制器根据操作指令向充放电控制板发送控制信息,对动力锂离子电池进行充放电管理。与现有技术相比,本发明具有安全性能好、运行效率高、使用方便等优点。
本发明公开了一种锂离子电池用硅碳负极材料的制备方法,所述硅碳负极材料通过对硅氧(SiOx)粉体混入碳源进行包覆,再经过锂盐溶液处理得到一种改性的硅碳负极材料。所述锂盐为含氟有机酸与氢氧化锂反应所得的水溶液。所述的硅碳负极材料通过与锂盐溶液混合处理,得到氟化和预锂化的负极粉体。此方法可以使锂离子更均匀地分散,氟化处理可以增加粉体的比表面积,改善材料活性,从而达到减缓电池容量衰减,提高电池循环寿命的目的。
本发明属于化学电源领域,也属于能源材料技术领域。具体涉及一种三明治结构长寿命金属锂电池的制备方法及应用。本发明将金属锂与可以原位反应生成有利金属锂负极循环的薄膜紧密贴合,在装配过程中,通过电解液的添加原位生成保护层,保护层的厚度可以通过薄膜中反应物的量来控制。以金属锂作为负极,复合可以原位反应生成有效保护层的薄膜等结构。该复合结构可以稳定金属锂/电解质界面,一定程度上抑制锂枝晶的生长,改善金属锂的电化学性能。
公开了单晶锂镍钴铝氧化物的制备方法,包括:(a)提供锂镍钴铝氧化物前驱体混合物,所述前驱体混合物的一次粒径D50为0.1‑0.5微米;(b)喷雾干燥,得到粒径D50为5‑50微米的锂镍钴铝氧化物前驱体类球形二次颗粒粉末;(c)粉碎,得到粒径D50为0.5‑5微米的粉末;(d)在1‑35MPa的压力下将上述粉末压制成块材,在含氧氛围中用高温固相法使所述块材反应形成层状结构的锂镍钴铝氧化物;(e)对层状结构的锂镍钴铝氧化物进行粉碎研磨,即得单晶锂镍钴铝氧化物。
本发明公开了一种基于相关系数粒子滤波的锂离子电池寿命预测方法,包含:S1、设置预测起点及电池寿命阈值;S2、获取待预测锂离子电池的数据及其容量估计值
本发明属锂硫电池技术领域,具体为一种石墨烯负载二硫化钼复合物锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明主要采用水热法制备还原氧化石墨烯负载二硫化钼复合物,采用升华法进一步负载硫。本发明中制备的还原氧化石墨烯负载二硫化钼纳米片的气凝胶材料,具有三维孔洞结构,可作为锂硫电池正极中容纳活性物质硫的材料使用;将其作为正极装配为锂硫电池,可以解决硫正极固有不导电以及多硫化物溶解至电解液中导致的“穿梭效应”等问题,从而提高锂硫电池的比容量,降低充放电过程中的极化,增强其循环稳定性和寿命,全面改善锂硫电池的电化学性能。本发明方法工艺简单,成本低廉,易于推广。
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