本发明涉及一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂及其制备方法,该方法采用三价铁盐作为铁源、以纳米金属氧化物作为掺杂源,利用水热法合成了磷酸铁锂正极材料,然后将磷酸铁锂与有机酸或者糖类进行混合,高温烧结得到碳包覆的高性能磷酸铁锂正极材料。该方法使用价格低廉的三价铁盐作为原料,节约了成本,用纳米级的金属氧化物作为掺杂元素,为水热结晶提供了晶核,促进了反应的进行。
本发明涉及一种溴化锂吸收式循环工质的制备方法,在溴化锂水溶液工质中添加一定量的氯化1,3-二甲基咪唑、1,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐等咪唑类离子液体,可以提高制冷循环性能系数,缓解溴化锂水溶液工质的易结晶和腐蚀问题。单位循环工质的原材料以及制备成本下降5%~15%。本发明添加优选的用气液相合成方法制备的离子液体[DMIm]Cl,不采用有机溶剂,无副产物,易于产物分离和精制,添加到溴化锂水溶液工质中,可以显著改善溴化锂吸收式循环性能。
本实用新型公开了一种新能源锂电池组,包括壳体,所述壳体内腔的底部固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部放置有锂电池组本体,所述壳体的两侧均贯穿设置有螺纹杆,所述螺纹杆相对的一端贯穿至壳体的内腔并通过轴承活动连接有压板,所述压板远离螺纹杆的一侧固定连接有第二弹簧,所述第二弹簧远离压板的一端固定连接有框体。本实用新型解决了现有的锂电池组固定和减震效果差,在电动汽车运行的过程中锂电池组容易晃动与锂电池箱发生碰撞,造成锂电池组的损坏,并且散热降温效果差,长时间地使用或充电导致锂电池组内部的温度过高,使锂电池内部结构受到损坏,降低了使用寿命的问题。
本实用新型涉及锂电池废水处理技术领域,具体为一种用于锂电池废水处理的UF膜过滤装置,包括箱体,箱体的内部空间设有与外界相连通的空腔,空腔的内部腔室设有第一分隔板和第二分割板,且第一分隔板位于第二分割板的上方。该用于锂电池废水处理的UF膜过滤装置,通过在箱体内部空间设置的过滤网和活性炭,可对进入到空腔中的废水进行过滤和吸附处理,使得废水得到一级处理,再通过设置的三组UF膜过滤元件对一级处理后的废水进行二级处理,进而增加了该UF膜过滤装置的废水处理效率,减轻工作者的工作强度,有利于锂电池废水处理时使用。
本实用新型一实施方式提供了一种废旧锂离子电池黑粉的回收系统,包括浮选单元、高温冶炼单元和烟气处理单元;所述浮选单元用于去除所述废旧锂离子电池黑粉中的碳粉,得到除碳黑粉;所述高温冶炼单元用于将所述除碳黑粉进行高温冶炼处理,得到含锂渣和镍钴合金,并排出烟气;所述烟气处理单元用于将所述烟气进行回收、净化处理。本实用新型一实施方式的废旧锂离子电池黑粉的回收系统,可以实现黑粉的资源化和无害化处理。
本实用新型涉及一种无人机锂电池管理系统的数据采集系统,包括由单体一、单体二、单体三、单体四……单体五串联组成的锂电池,所述锂电池的充电线与充电器连接充电,所述充电器接入用于实时监测蓄电池充电电流的电流传感器,所述蓄电池的单体一、单体二、单体三、单体四……单体五分别并联连接至数据采集模块,所述数据采集模块采集数据后上传至上位机进行存储、显示;通过设置电流传感器和对蓄电池的每个单体电压进行实时测量和上传,可以将数据在上位机进行显示,然后对数据进行分析,精确判断无人机锂电池的性能,提高整个无人机供电系统的稳定性和安全性。
本实用新型提供了一种废旧锂离子电池热解系统。该系统包括降温装置、切割装置、热解装置、气体供应装置、物理吸附装置、碱吸收装置;降温装置用于对废旧锂离子电池进行降温;切割装置与降温装置相连,用于对降温后的废旧锂离子电池进行切割以分离电池电芯;热解装置与切割装置相连,用于对电池电芯进行热解反应,热解装置具有固态剩余物排出口和热解气排气口;气体供应装置分别与切割装置和热解装置相连,用于向二者内部供应氮气或惰性气体;物理吸附装置与热解气排气口相连,物理吸附装置还具有二次排气口;碱吸收装置与二次排气口相连,用于对二次排气口排出的气体进行碱吸收。通过该系统能更有效地将废旧锂离子电池中的电解液进行无害化处理。
本实用新型涉及一种基于直流电源的磷酸铁锂蓄电池辅助管理装置,包括二极管、直流接触器、直流电流采集单元、微处理器及电池,二极管与所述直流接触器并联后一端连接直流电流采集单元,二极管与直流接触器并联后另一端连接磷酸铁锂蓄电池辅助管理装置输出端子,直流电流采集单元另一端连接磷酸铁锂蓄电池辅助管理装置输出端子,微处理器输入端连接直流电流采集单元输出端,所述直流电流采集单元输入端分别连接所述电池及直流接触器,微处理器输出端连接直流电流采集单元输入端,微处理器连接直流系统总监控双向通信。通过辅助管理装置提高磷酸铁锂电池的使用寿命、性能,进而提高了直流电源供电的可靠性。
本发明公开了一种复合包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,所述复合包覆的锂离子电池正极材料包括正极基体材料和包覆于所述正极基体材料外表面的复合包覆层,所述复合包覆层由电子导体材料和正极补锂材料组成,所述复合包覆层为双层包覆层或单层包覆层;所述双层包覆层由包覆于所述正极基体材料外表面的正极补锂材料层,以及包覆于所述正极补锂材料层外的电子导体材料层构成;所述单层包覆层为由所述电子导体材料和正极补锂材料混合后形成的混合包覆层。本发明将电子导体材料与正极补锂材料一起作为包覆物,可以改善正极补锂材料导电性差的问题,从而提高材料的倍率性能,也可以改善正极补锂材料脱锂产物导电性差的问题,避免脱锂产物对电池体系造成恶化影响,从而提升电池的使用寿命。
本发明公开了单原子分散的MXene材料及其用于锂电负极的用途,其中该单原子分散的MXene材料其片层表面分散有单个的掺杂金属原子,该些单个的掺杂金属原子可以实现对金属锂的可控成核生长在最初的金属锂沉积阶段,锂倾向于在含有单个掺杂原子的MXene层上均匀地成核,且起源于大量的掺杂金属原子,然后由于边缘的强电场而沿成核的位置垂直生长,从而形成了碗状的锂和甚至块状锂,从而避免了锂支晶的生长。当其用于金属锂负极时,为一种无枝晶的金属锂负极,该负极具有低的超电势,长的循环寿命和深层溶解沉积镀性能。此外,基于成熟的卷对卷和喷涂技术,本发明的金属锂负极能够很容易扩大规模,极大地有利于未来锂电池的发展。
一种基于锂离子蓄电池组的小卫星电源分系统测试方法,涉及小卫星电源分系统测试方法领域;包括1电源主份下位机A为当班;2进行锂离子蓄电池组放电控制功能检查;3进行锂离子蓄电池组充电终压调整功能测试;4进行充电阵通断功能测试;5进行锂离子蓄电池单体均衡通断功能测试;6进行主份下位机A间接指令测试;7对太阳电池方阵模拟器进行恒流、恒压充电功能测试;8进行安时计充放电控制功能测试;9进行锂离子蓄电池组温控回路测试;10进行上注参数及安全模式功能测试;11进行主份下位机A上注程序测试;12电源备份下位机B状态下,再次进行步骤(2)~步骤(11)项测试;本方法进一步减小卫星重量、延长卫星设计寿命。
本发明公开了一种小型聚合物锂电池并联化成夹具,涉及锂电池化成领域。一种小型聚合物锂电池并联化成夹具,包括底板,还包括:对称连接在所述底板上侧的固定块,且对称连接在所述底板上侧的固定块为两组设置,对称两组设置的固定块上均开设有安装槽;本发明,在将锂电池放置到托板上时,通过锁紧块一与锁紧块二相贴合,从而能够达到对锂电池进行夹持固定,以及能够达到对锁紧块一、锁紧块二卡接固定相连,从而增加了锁紧块一与锁紧块二连接的稳定性,提高对锂电池进行夹持固定的效果,并且在将底板整体安装到化成柜时提高化成柜的正负极夹子与导电片一、导电片二夹持的稳定性。
本发明属于电子废弃物回收利用技术领域,公开了一种锂电池集流体回收装置及方法。所述锂电池集流体回收装置包括用于夹持锂电池电芯且能带动锂电池电芯旋转的夹持旋转机构、用于剥离锂电池电芯的集流体且能带动外层集流体展开的剥离展开机构、用于使外层集流体完全展开的滚轴机构以及用于阻挡内层集流体进入滚轴机构的分离机构;夹持旋转机构和分离机构均设于滚轴机构的同一侧,剥离展开机构可移动地穿设于滚轴机构的内部。本发明通过利用夹持旋转机构、剥离展开机构和分离机构的相互配合,使得锂电池电芯的集流体被剥离,同时使得外层集流体与内层集流体能够沿不同路径被回收,实现了正负集流体能够自动化地被单独拆解。
本发明公开了一种基于石墨烯的锂电池正极材料,由以下按照重量份的原料制成:乙酸锂7‑10份、石墨12‑16份、镍钴锰酸锂80‑85份、羧甲基壳聚糖5‑8份、二甲基乙酰胺10‑14份、三聚氰酸3‑6份。本发明还公开了所述基于石墨烯的锂电池正极材料的制备方法。本发明制备的锂电池正极材料具有优异的循环性能,且其放电比容量能够满足市场要求,具有重要的市场价值和社会价值,有利于促进石墨烯锂电池的发展及应用。
本发明涉及一种锂二次电池正极薄膜的制备方法,属于锂二次电池正极材料制备技术领域。所述方法如下:(1)将LiMO2粉末与有机溶剂混和得浆状物、干燥,压制成前躯体,然后煅烧得LiMO2靶材,M为Co、Ni、Mn、Al、Fe、Cr或Mg中的一种或一种以上;(2)在溅射气氛下,对LiMO2靶材进行磁控溅射,将LiMO2沉积到基片上,在溅射气氛和溅射压强下退火处理,得无定型或聚多晶欠锂型正极薄膜材料,化学式为LixMO2,0
一种锂电池电极材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一铁盐和一磷源,将所述铁盐和磷源溶于一溶剂中,以形成一混合液;向该混合液中添加多个微颗粒填料,使该多个微颗粒填料与该混合液均匀混合,在该均匀混合的过程中,调节该混合液的pH值为1.5~5以使混合液反应形成一磷酸铁前驱体颗粒;提供一锂源溶液和一还原剂,将该锂源溶液、还原剂和上述磷酸铁前驱体颗粒均匀混合,以形成一混合浆料;干燥并热处理该混合浆料。
本发明用钛粉或钛化合物为原料,在低温环境下与质量百分比浓度为30%的过氧化氢溶液混合,同时加入一定化学计量的锂盐水溶液和模板剂,搅拌均匀,在50~100℃水浴温度条件下充分反应,将混合体系直接干燥后制得前驱体。前驱体在200~400℃温度条件下热处理2~6小时后,升温至600~1000℃煅烧8~36小时,冷却研磨,制得具有尖晶石结构的纳米晶锂钛复合氧化物,其主要成分Li4Ti5O12的含量在90%以上。因模板孔径形貌及煅烧时间、温度的不同,纳米晶锂钛复合氧化物的平均晶粒在15nm~100nm之间,比表面在10~100m2/g之间,0.1C充放电条件下,该纳米晶锂钛复合氧化物的可逆比容量均在160mAh/g以上,100C充放电条件下的容量保持率在50~70%之间,是一种理想的锂离子动力电池及锂离子超级电容器用负极材料。
本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种锂电池热失控的报警方法、装置、电池管理系统及设备,其中,方法包括:采集与车辆的锂电池相关的目标数据;根据目标数据识别车辆的锂电池的当前状态,并基于当前状态判断锂电池的热失控等级;根据热失控等级控制车辆和/或报警终端采取相应的预警动作、报警动作和/或保护动作。由此,解决了相关技术中无法实现实时监控报警,存在一定的安全隐患的问题,实现锂电池温度的实时预警检测,及时发现锂电池异常状态,从而针对不同的预报警信号采取相应措施,避免或减小热失控的危害,提升预警的实时性和准确性的同时,大大提升安全性。
本发明涉及铝锂合金复杂薄壁结构件的特种成形制造工艺技术领域,具体地是指一种铝锂合金复杂结构件超低温柔性成形装置,薄壁是指结构件的壁厚不大于5mm,复杂结构件是指结构件的外形为空间曲面结构,该装置尤其适合成型铝锂合金薄壁复杂结构件。本发明利用铝锂合金在超低温下增塑、增强的特点,采用超低温柔性成形方法对铝锂合金板进行柔性成形,可以解决铝锂合金复杂薄壁结构件室温成形难以成形复杂形状构件,断裂韧性差,室温成形易出现微裂纹等缺陷,成形回弹大,构件形状尺寸精度难以得到保证的难题。
本发明涉及一种可光刻的锂铝硅系玻璃材料及其制备方法和应用,该锂铝硅系玻璃材料按重量百分比计的各组分为:SiO2 72~76wt%;Li2O 10~15wt%;K2O 3~4wt%;Al2O3 6~8wt%;Na2O 2~3wt%;ZnO 1~1.2wt%;Sb2O3 0.8~1.5wt%;Ce2O3 0.04~0.08wt%;Ag2O 0.04~0.08wt%。本发明所述制备的可光刻的锂铝硅系玻璃材料,其材料成分简单明确,生产工艺便捷,制备出的玻璃材料具有与同类型玻璃相同的光敏性。
一种软包装聚合物锂电池组在线监测系统,包括粘贴在各锂电池表面上的均匀分布的多个电阻应变传感器(1)、粘贴在各锂电池表面中心区域的温度传感器(2)、与电阻应变传感器(1)和温度传感器(2)分别连接的计算机信息处理单元(3)。计算机信息处理单元(3)通过对电阻应变传感器(1)所采集的锂电池形变信息以及温度传感器(2)所采集的锂电池温度信息的处理,来判断锂电池组的工作状态,正常时继续监测;不正常时报警并处理。
本实用新型涉及充电桩技术领域,且公开了大电流锂电池叉车充电桩,包括底座,所述底座顶部的左右两侧均固定安装有侧板,两个所述侧板相对的一侧均开设有转槽。该大电流锂电池叉车充电桩,通过在充电桩受到叉车撞击的时候,通过防护框架的宽度大于锂电池箱的宽度,使得锂电池箱不会直接受到叉车的撞击,在防护框架受到撞击的时候,经过活动杆进行转动,此时扭簧经过活动杆的转动形变,使得活动杆有一股反方向转动的趋势,来将防护框架和锂电箱受到的冲击力进行初次缓冲,在防护框架与背板接触的时候,带着背板活动,通过弹簧来对防护框架的冲击力进行二次缓冲,来有效的减小防护框架内锂电池箱受到的冲击力,达到了防撞效果好的目的。
本发明实施例公开了一种针对电动车锂电池组的状态监控系统,包括:电池状态检测模块、传感器模块、微控制器模块、服务器模块等;由微控制器模块将电池状态检测模块获得的当前状态参数数据和传感器模块获得的震动位移状态参数数据进行分析,判断所述锂电池组的当前状态信息,并触发相应的报警指示信息;由所述服务器模块进一步判定锂电池组的当前状态是否对锂电池组的使用寿命产生影响,并生成预警指示信息。采用本发明所述的针对电动车锂电池组的状态监控系统,能够基于移动物联网技术利用远程服务器配合锂电池组中设置的监控模块和微控制器模块实现对多个锂电池组的实时精确监控,降低了后期维护管理成本,极大提高了维护管理效率。
本发明公开了一种电池析锂监测方法及装置,所述方法包括:采集锂离子电池在充放电过程中的初始标准电压电容数据,并根据初始标准电压电容数据生成第一曲线;采集锂离子电池在实际使用中的实际电压电容数据,并根据实际电压电容数据生成第二曲线;将第一曲线和第二曲线进行对比判断,确定锂离子电池是否出现析锂现象。本发明通过曲线的峰值变化判断电池内部的析锂情况,无需对电池拆解,在保证电池完整性的同时,无需额外对运行中的电池进行实时监测,通过第一曲线及第二曲线的对比判断得到判定结果,避免了监测误差,操作简单高效,提高了对锂离子电池的安全性能监测。
本发明实施例提供一种锂离子电池模组及其散热方法,所述锂离子电池模组,包括多个锂离子电池,还包括:预设数量的热管及风冷散热器;所述热管压合于所述锂离子电池的极耳汇流排上,所述热管和所述锂离子电池的极耳汇流排之间设有导热硅胶垫,所述热管内部置有受热气化的相变材料;所述风冷散热器和所述热管一一对应设置,用于对气化的所述相变材料散热。本发明实施例提供的锂离子电池模组及其散热方法,通过在极耳汇流排上压合内置有相变材料的热管,并将热管连接风冷散热器,集成极耳散热、风冷散热和热管技术,融合了不同散热方式的优点,确保锂离子电池模组工作在舒适且安全的温度区间,保证电池间温度的一致性,同时不出现极耳局部过热现象。
本发明涉及一种溴化锂吸收式热泵。所述溴化锂吸收式热泵包括吸收器、溶液换热器、发生器、蒸汽换热器、冷凝器以及蒸发器。本发明将冷凝器出来的溴化锂稀溶液分成两路,分别被发生器出来的溴化锂浓溶液和高温蒸气加热,提高了进入发生器的溴化锂稀溶液的温度,降低了发生器中高温热量的消耗以及低温热源的热量要求,优化了热泵的换热结构,充分合理地利用了发生器中产生的水蒸气和溴化锂浓溶液的高温热量;降低了溶液换热器的换热温差,实现了高温热量利用的最大化,减少了高温热量的品质损失,从而提高溴化锂吸收式热泵的制热效率。
本发明公开一种光纤及铌酸锂晶片气动加压研磨机构及研磨方法,包括三维空间定位装置、气动装置与夹持机构。三维空间定位装置的z轴移动机构转接板上接有气动装置,气动装置上安装有夹持机构。光纤铌酸锂晶片通过夹持装置加持,并通过调节滑杆、梁式力传感器与气缸活塞杆相连。三维空间定位装置可实现铌酸锂晶片夹持工具的精确定位及研磨微进给;气动装置可实现研磨压力的改变是一个渐变过程,铌酸锂晶片夹持工具可稳定、快速地实现铌酸锂晶片的夹持。本发明用于实现光纤铌酸锂晶片的研磨过程中研磨压力恒定不变、研磨压力的变化过程为渐变过程,保证研磨后的端面质量以及研磨过程的平稳可靠,同时方便对研磨后的铌酸锂晶片中的光纤端面进行观测。
本申请公开一种制备尖晶石型钛酸锂的方法,其特征在于,包括:S1、将钛源通过水解反应得到水合钛酸沉淀;S2、将所述水合钛酸沉淀分散在含有锂离子的双氧水水溶液中得到混合物;S3、将所述混合物进行热液反应获得纳米线状和/或具有纳微分级结构状的钛酸锂;S4、将所述纳米线状和/或具有纳微分级结构状的钛酸锂经退火处理获得纳米线状和/或具有纳微分级结构状的尖晶石型钛酸锂。通过本申请的方法既能制备出尖晶石型钛酸锂纳米线又能制备出具有纳微分级结构的尖晶石型钛酸锂。
本发明公开了一种锂硫二次电池体系,该体系包括正极,负极以及电解液,其中,正极活性物质为碳硫复合材料,负极采用金属锂片,电解液为一种高盐浓度非水电解质,所述高盐浓度非水电解质包括锂盐或钠盐或锂钠混合盐和非水有机溶剂;所述锂盐或锂钠混合盐与非水有机溶剂的摩尔比为2-10摩尔/升。本发明具有以下显著的优点:由于该电解液体系有效的抑制了锂硫电池在充放电过程中多硫离子溶解于电解液,因此避免了溶解于电解液的多硫离子在充电末期产生穿梭效应,从而防止了过充现象,将库仑效率提高到99%以上。由此,电池循环性能也得到了较大改善。
本发明提供一种重载装备动力锂电池激光再制造方法。所述重载装备动力锂电池激光再制造方法,包括以下操作步骤:S1、将出现损坏的重载装备动力锂电池放置在电池拆分设备中,使得锂电池外壳与锂电池本体分离。本发明提供一种重载装备动力锂电池激光再制造方法,主要利用激光表面合金化技术和激光熔覆技术,分别对弯曲极板以及开裂极板修复处理,通过对损坏极板修复的方式,完成对整个锂电池的维修,尽量避免直接更换新的极板,充分的利用有限的极板,避免造成资源浪费,对于同时用于很多起重装配的厂家来说,大大节约了锂电池的维修成本,修复后的形成以原基材为基础的新的表面合金层,进而大大增加极板整体的强度。
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