本实用新型涉及锂电池支撑技术领域,公开了一种便携式锂电池移动支撑装置,包括底座和设置在底座两侧的支架,还包括:设置在支架上的防护机构,所述防护机构包括转动组件和弹性组件,所述转动组件用于改变弹性组件的高度,放置锂电池跌落;设置在防护机构上的支撑机构,所述支撑机构包括升降组件和限位组件,所述升降组件用于将锂电池进行高度改变,限位组件用于固定锂电池;本实用新型结构简单,操作简便。通过限位组件将锂电池进行固定,在锂电池进行升高的同时,传动组件带动弹性组件随之进行升高,从而让弹性组件可以位于锂电池四周,在锂电池出现跌落时,通过弹性组件让锂电池受到弹性减震,保护锂电池不受损伤。
本发明提供了一种锂一次电池电解液,包括有机溶剂、添加剂、其他添加剂和锂盐,所述添加剂包括Li2Sx、R1‑S‑R2、R1‑S‑S‑R2和R1‑S‑S‑S‑R2中的任意一种或两种以上的混合物,其中,x=2‑8,R、R1和R2分别选自烷基、烯基、炔基、芳香基、卤代烷基、醛基和羧基中的其中一种。本发明通过加入有机或无机多硫化物作为锂一次电解液的添加剂,可以使锂一次电池在正极放电完成后还可继续还原放电提供容量,显著提高锂一次电池的能量密度;本发明还提供了该电解液的制备方法,该方法操作简单,实用性强且应用范围广。
一种具有离子传输调控功能的锂电池隔膜的制备方法,属于锂电池技术领域。用电负性的聚丙烯酸修饰阳极氧化铝隔膜,利用静电排斥效应,实现调控离子传输,离子选择性迁移不仅增加了用于有效的电化学能量储存和转换的载流子迁移数,还解决了由阴离子迁移引起的问题。应用于锂电池后可以抑制锂枝晶的成核和生长,获得具有更高安全性和更好电化学性能的锂电池。
本发明提供了一种废锂离子电池的回收利用方法和应用,涉及电池回收技术领域。该废锂离子电池的回收利用方法,通过将正负极片和碳质还原剂以及任选的氯化剂混合,焙烧,将得到的焙烧料浸出,分离,得到含锂浸出液和浸出渣,然后再将浸出渣制备得到锂电池前驱体;其中,直接利用正负极片作为原料,无须采取将正极活性材料优先从正负极片中提前分离的步骤,不仅减少了操作工序,降低了时间及经济成本,而且能充分利用集流体、负极石墨碳素及少量未分离隔膜塑料等材料的还原性与蕴含的能量,从而加大正极活性材料结构的破坏;而且,氯化剂的引入不仅增大了Li的浸出率,达到优先提锂的目的,同时还减少了其他杂质金属元素的加入。
本发明公开了一种高镍/石墨体系锂离子电池电解液,属于锂离子电池技术领域。所述电解液包括电解质锂盐、非水性有机溶剂和添加剂;其中,所述添加剂包括硼酸酯类化合物添加剂A和常规成膜添加剂。本发明所述电解液采用硼酸酯类化合物作为添加剂,双氟代磺酰亚胺锂作为主盐,改善了高镍/石墨体系锂离子电池在60℃极端条件下的高温循环性能。
一种含CTAB的金属锂电池电解液,其制备方法包括:将二甲醚(DME)和1,3‑二氧戊环(DOL)以1:1左右的体积比形成混合溶液;在混合溶液中加入双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),其中LiTFSI在溶液中的浓度为1mol/L左右,CTAB在溶液中的浓度为4‑10mmol/L。本发明提供的改性电解液可以有效克服现有金属锂负极材料局部形成锂枝晶从而导致电池短路引发安全问题的缺陷,同时还可使金属锂电池具有较高的库伦效率和循环稳定性。
本发明涉及一种锂离子电池的低温快速自加热方法,包括如下步骤:S1、确定对锂离子电池寿命无影响和安全使用的极化电压幅值范围,并根据此范围选取正弦交流电压幅值;S2、在已选定的正弦交流电压幅值下,根据电池阻抗与频率的关系,计算产热功率与频率的关系并得到产热功率最大的频率点,即最佳产热频率点;S3、根据步骤S1确定的幅值和步骤S2确定的频率,利用正弦交流信号对电池进行无寿命损耗加热。本发明,具有自加热速率快、低温性能改善明显、对锂离子电池使用寿命无影响和加热温度均匀性好等效果,在快速地加热锂离子电池的基础上,实现最大限度地减少对锂离子电池使用寿命影响的目标。
本发明公开一种基于数据融合与ARIMA模型的锂电池在线寿命预测方法,步骤如下:步骤一:采集锂电池的等电压放电、充电时间间隔与电池容量数据;步骤二:计算数据层融合的权重并对数据进行融合;步骤三:训练估计ARIMA模型参数并检验ARIMA模型;步骤四:将步骤二融合后的数据通过ARIMA模型预测RUL与下一周期的SOH;步骤五:输入实时在线获取的电池状态观测数据,重复步骤二~步骤四,更新ARIMA预测模型,实现在线预测。本发明实现了基于数据融合与ARIMA模型的锂电池在线寿命预测,提高了ARIMA模型的寿命预测精度,实现了锂电池的在线寿命预测功能,完成了航天器件锂电池的可靠性分析。
本发明公开了一种运行稳定的锂离子动力电池组管理系统,包括电压采集模块、电流采集模块、充放电管理模块、温度采集模块、冷却管理模块、电池剩余电量计算模块、处理器模块和存储模块;所述电压采集模块、电流采集模块、充放电管理模块、温度采集模块和冷却管理模块均一端连接锂离子动力电池组模块,另一端连接处理器模块,电压采集模块和电流采集模块还连接至电池剩余电量计算模块,电池剩余电量计算模块的另一端连接至处理器模块。该运行稳定的锂离子动力电池组管理系统,能够实现对锂离子动力电池组的充放电及各种异常进行管理,促使锂离子动力电池组平稳安全的运行,有利于电动汽车的发展和推广。
本发明涉及一种锂离子电池电极材料的制备方法,该纳米材料由直径大约3nm的二氧化锡量子点组成,用作锂离子电池电极材料时,其容量可以达到1100mAh/g,具有优异的循环和倍率性能,在50mA/g和10A/g的电流下,其容量分别可以达到1080和375mAh/g。本发明涉及的锂离子电池电极材料制备方法简单,尺寸大小分布均一,具有高的分散性和稳定性,超优异的电化学性能及良好的循环稳定性,是非常理想的锂离子电池电极材料;此外,该锂离子电池电极材料通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,适于工业化生产应用。
一种用于低温锂离子电池的酯基离子液体电解液,该电解液含有锂盐、非水溶剂、添加剂和离子液体。离子液体具有较宽的液程,在较低的温度下,仍可保持良好的液态性质。离子液体的加入,可以有效地改善锂离子电池低温性能,从而拓宽电解液的工作温度范围。由该电解液组成的电池在-40℃时的放电容量相当于常温25℃时放电容量的60%。本发明的目的在于克服现有技术中使用有机溶剂和锂盐组成的电解液存在低温问题并且有安全隐患的缺点,提供一种用于低温锂离子电池的酯基离子液体电解液。
本公开提供的锂电池的异常检测方法、装置及存储介质,获取采集到的多个样本锂电池对应的原始特征数据,对原始特征数据进行数据清洗,得到各个样本锂电池对应的样本特征数据,利用样本特征数据得到各个样本锂电池的隔离密度,各个样本锂电池的隔离密度为各个锂电池的样本数据在所有样本数据中出现的概率密度,基于各个样本锂电池的隔离密度确定锂电池的异常阈值,获取待检测锂电池,并计算待检测锂电池的隔离密度,利用锂电池的异常阈值,对待检测锂电池进行异常检测。由此可知,本申请的方法稳健可靠,同时提高了执行效率,可以适用于大规模数据集场景,适用范围广。
本公开提供了一种锂离子电池及其制备方法、电子设备。锂离子电池包括正极,正极包括正极集流体以及形成于正极集流体上的正极活性层。正极活性层包括钴酸锂及锂活性材料;锂活性材料包括参与氧化还原反应的活性金属离子,活性金属离子的氧化还原电位低于钴酸锂中钴离子的氧化还原电位。该锂离子电池的电压平台值处于采用钴酸锂做正极活性层的锂离子电池的第一电压平台值与采用锂活性材料做正极活性层的锂离子电池的第二电压平台值之间,这使本公开提供的锂离子电池在第一电压平台范围中较低电压下减缓容量衰减速度及耗电速度,利于延长电子设备在较低电压下的待机时间。
本发明提供一种物相组分可控的锂铝合金负极材料,所述负极材料为骨架状锂铝合金,或者为骨架状锂铝合金以及填充在所述骨架中的金属锂构成的合金。本发明提供的锂铝合金,对纯金属锂的性能作了修饰,既保持了锂容量优点,又改善了枝晶抑制效果,形成的锂铝合金为三维骨架结构,用作负极材料提高了电池充放电循环寿命。本发明提供的锂铝合金,对纯金属锂的性能作了修饰,既保持了锂容量优点,又改善了枝晶抑制效果,形成的锂铝合金为三维骨架结构,用作负极材料提高了电池充放电循环寿命。
本发明公开一种新型高电压钴酸锂材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。该材料具有核壳结构,内核为梯度Mn掺杂的钴酸锂颗粒,外壳为原位生成的Li2MnO3包覆层。该材料的制备方法为:将锰盐溶液以一定流速逐步加入钴盐溶液中,同时将锰钴混合溶液与碱液并流加入反应釜中,反应一定时间后将剩余锰盐溶液和碱液继续并流加入反应釜反应;将沉淀物分离、洗涤、烘干后与锂源混合,经过高温处理后得到最终产物。本发明的制备方法工艺简单,操作过程可控,一次烧结即可获得内核梯度掺杂,表面原位包覆的钴酸锂材料,制备的钴酸锂材料在高电压下具有更好的结构稳定性、更高的放电容量和优异的循环性能。
一种制锂装置,它涉及化工设备,具体涉及一种制锂装置—锂反应器。本发明提供了一种制锂装置,它包括筒体;电流导入部件,固定设置筒体的下方且与筒体之间绝缘;电流导出部件,穿过筒体的中部且与筒体之间绝缘,设置在筒体内的电流导出部件上开有中心通孔;石墨电极,设置在筒体内,其穿过电流导出部件的通孔且其下端与电流导入部件固定连接;收集器,与筒体上腔的内壁固定连接,所述收集器沿径向分为内外两个腔室且所述两个腔室分别与收集器下方的筒体的内腔连通,中部腔室的上方开有气体出口,外部腔室的上方开有液体进出口。本发明所述制锂装置具有结构设计合理、工艺简单以及可操作性好的优点,该装置所制得的金属锂产品纯度高,成本低。
本发明公开了一种锂电池组温度均衡控制系统,包括:锂电池组,由多个锂电池堆并联而成,每个锂电池堆由多个锂电池单元串联而成;温度检测模块,用于测量所述多个锂电池单元的表面温度;温度计算模块,用于根据多个锂电池单元的表面温度计算锂电池组内的每个电池堆的平均温度;温度控制模块,用于根据平均温度和温度控制目标值得到每个电池堆的电流参考值;电流分配模块,用于根据每个电池堆的电流参考值和需用电流值得到每个电池堆的电流分配目标值;电流控制模块,用于实现各电池堆的电流分配目标值,从而对所述锂电池组进行温度均衡。本发明比基于散热的冷却系统具有更强的主动性和可靠性。
本发明涉及一种锂电池固体电解质膜及其制备方法,该方法包括在具有空隙的聚合物膜的贴负极侧涂覆离子导电颗粒,贴正极侧涂覆离子导电颗粒或非离子导电颗粒,制备得到基础膜;装配锂电池,基础膜用作锂电池的隔膜;在锂电池充放电过程中,负极侧的液体电解质在基础膜的空隙中转化为固体电解质,生成固体电解质膜。该制备方法是一种原位生成固体电解质膜的方法,该方法步骤简单,可以兼容现有的电池制造工艺,进一步降低了固体金属锂电池的生产成本;该方法制备的固体电解质膜可以有效的抑制了锂枝晶的生长以及抑制锂枝晶对隔膜的刺穿,减少了金属锂与电解液之间进一步的化学反应,可有效的保护金属锂电极。
本发明涉及锂电池生产技术领域,提供了一种锂电池浆料脱泡研磨方法及装置。锂电池浆料脱泡研磨装置,包括罐体和盖体,所述罐体内设有用以存储锂电池浆料的容置腔,所述盖体密封盖设在所述罐体的敞口端,所述盖体上设有抽真空口和搅拌研磨机构,所述抽真空口与所述容置腔连通;所述搅拌研磨机构延伸至所述容置腔内,用以搅拌并研磨所述容置腔内的锂电池浆料。锂电池浆料脱泡研磨方法,包括如下步骤:抽真空口实时对填充有锂电池浆料的容置腔进行抽真空;搅拌研磨机构搅拌并研磨容置腔内的锂电池浆料。本发明实施例实现对锂电池浆料的同时脱泡和研磨。
本实用新型为一种新型锂电池产品的通风散热系统,包括锂电池主机箱体,箱体内安置若干锂电池电芯封装包、排风风箱、及若干散热风扇。锂电池主机箱体前部为导风面板,排风风箱入口端有导风通道,出口端为密封式排风口。除导风面板和排风风箱的排风口可以进出空气外,锂电池主机箱体的其他部分均为封闭结构,锂电池电芯封装包的电芯之间有散热通道。散热风扇安装在排风风箱内,驱动空气产生负压,强迫从前部导风面板流入的冷空气穿过锂电池电芯封装包后沿着导风通道进入排风风箱,进而从排风口流出。本实用新型使用较低成本即可解决锂电池主机箱体内部对于散热一致性的要求,很好的保证了温度场的一致性,能够大大的降低锂电池主机的制造成本,便于扩大使用范围。
本实用新型公开了一种锂电池组充放电维护装置,包括锂电池组,包括多个单体电池;充放电模块,用于实现所述锂电池组的整充整放;维护模块,用于实现所述单体电池的并充;测量模块,用于采集所述锂电池组的状态信息;控制器,用于接收所述测量模块传输的所述状态信息,并根据预设的电池参数和维护流程参数对所述状态信息进行计算分析,得到控制所述充放电模块和所述维护模块运行的执行信息;驱动模块,用于接收所述执行信息,并驱动所述充放电模块和所述维护模块运行;触摸屏,用于显示所述控制器传输的所述状态信息,并为操作人员提供所述维护参数的设置界面,可在大电流工作下进行电池维护,维护效率高,维护效率好,可操作性和适用性强。
本实用新型公开了一种大宽幅超薄金属锂带的制备装置,属于锂金属材料制备技术领域。该制备装置包括锂液熔箱、锂液转移辊、放卷装置、基材背辊和收卷装置;锂液转移辊的下部浸入锂液熔箱中的锂液中,用于将锂液熔箱中的锂液转移到基材上;锂液转移辊的一侧上设置有用于刮匀锂液的热刮刀,热刮刀与锂液转移辊之间留有间隙;基材背辊设置在锂液转移辊的斜上方;放卷装置设置在基材背辊的一侧上,收卷装置设置在基材背辊的上方,放卷装置上的基材经过基材背辊后缠绕于收卷装置上。本实用新型结构简单、设计合理,有效提高了涂布的均匀性,能够实现自动化生产厚度为5~50μm的超薄金属锂带,大大提高了工作效率和产品质量。
本实用新型公开了一种锂离子电池的充放电测试装置,主要包括电源模块、控制模块、主回路模块和通讯模块;本充放电测试装置除了能够对锂离子电池在充放电过程中提供过流、过压、欠压故障报警外,还可通过参数调节来对电池的过流、过压、欠压进行保护自动切换每路电池充电回路的主开关;本实用新型的充放电测试装置,能够实现锂电池的安全、均衡、可靠、经济地充放电;在充放电时,能对每块单体锂离子电池的充放电电池进行监视、测试,建立充点电测试装置与PC机的数据通道,实时显示每块单体锂离子电池充放电,在线修正电流电压精度,具备数据采集分析、存储、通讯、掉电保护不丢失数据及电池配组功能。
本实用新型涉及锂电池,尤其涉及一种用于安全预警系统的大容量锂电池,其包括前盖、后盖和安装在前盖和后盖之间的电池组,所述前盖上设有正极触头和负极触头,所述电池组包括并列排布且相串联的第一电池单元和第二电池单元,所述第一电池单元和所述第二电池单元分别包括并行排布且相串联的多个柱形锂电池,且所述第一电池单元和所述第二电池单元包含数量相同的柱形锂电池。本实用新型将多个柱形锂电池并行并列排布,具有结构紧凑和大容量的特点,且正极触头和负极触头同位于前盖上,满足安全预警系统对于独立电源的快速拼接、大容量、结构紧凑等要求。
一种盐水电化学提锂抑制共存阳离子干扰的方法,属于锂盐化工技术领域。电化学提锂体系放电嵌锂时采用间歇式放电,在暂停放电时,阳离子间的排斥作用可使锂离子和其他金属阳离子在溶液中重新分布,消除放电时在锂离子筛电极表面形成的共存阳离子层,使得后续放电时锂离子容易靠近锂离子筛电极表面并扩散进入锂离子筛中,从而增加锂离子筛交换容量、提高提锂效率。本发明方法具有操作工艺简单、成本低等优点,易于工业化实施。
一种有效抑制富锂锰基正极材料氧流失的包覆方法,属于锂离子电池正极材料领域。步骤如下:1)将制得的富锂锰基正极材料超声均匀分散在去离子水或其他有机溶剂中;2)分别将钼酸盐和锰盐溶解到有机溶剂或去离子水中制成溶液;3)在水浴条件下同时将钼酸盐溶液以及锰盐溶液滴加到富锂材料的分散液中,调节溶液pH,使钼酸盐与锰盐生成钼酸锰原位沉积到富锂材料表面;4)将过滤、洗涤、干燥后的包覆材料在450℃‑600℃条件温度下煅烧4‑6h,冷却至室温,最终制得MnMoO4包覆的富锂锰基正极材料。该方法通过沉积法将MnMoO4原位包覆在富锂锰基正极材料表面,工艺简单,成本低廉,可有效抑制材料在首圈充放电过程中的氧流失,材料的库伦效率和循环性能得到明显改善,有广阔的应用前景。
本发明属于创面修复技术领域,提出了一种包被小分子氯化锂的壳聚糖生物敷料的制备工艺,包括以下工艺步骤:配制1%的乙酸水溶液;取适量的氯化锂粉末溶于上述乙酸水溶液中,使氯化锂的浓度达到50mmol/L,得到氯化锂溶液;将适量的壳聚糖粉末溶于上述氯化锂溶液中,使其质量体积比达到1.5%,室温搅拌使壳聚糖充分溶解,得到混合溶液;将混合溶液进行冷冻,之后放入冷冻干燥机中冻干,得到复合氯化锂的壳聚糖多孔海绵支架;将复合氯化锂的壳聚糖多孔海绵支架进行高温高压处理,得到中间产品;将中间产品进行烘干,得到最终产品,即复合支架的生物敷料,本发明制备了一种新型小分子包覆的复合生物支架,解决了如何制备有效的小分子复合生物支架这一技术难题。
本发明涉及一种碳纤维布作为阻挡层的锂硫电池,属于电化学电池领域。该类锂硫电池在传统单质硫正极和隔膜之间添加一层活化后的碳布阻挡层,从而能够有效地阻止多硫化物在电解液中的穿梭和多硫化物对锂负极的腐蚀,能够使放电产物更均匀地沉积在电极表面,提高锂硫电池的比容量和循环寿命。通过采用碳纤维布作为阻挡层用于锂硫电池后,其表现出的循环稳定性和倍率性能有了很大的提高。在5C倍率下充放电1000圈后,锂硫电池的放电容量仍然保持在420mAh·g-1左右,容量保持率达到75%,平均每圈减少0.025%。本发明相比于传统的锂硫电池具有,良好的循环性能和倍率性能,并且工艺制备简单,适合工业化生产,具有显著性应用价值。
本发明涉及一种锂离子电池的测试方法,其包括:提供一待测锂离子电池,对应该待测锂离子电池的正极活性材料设定一参考电压值;对该待测锂离子电池进行过充电,同时测量该待测锂离子电池在过充电过程中的实际电压值;当该待测锂离子电池的实际电压值首次下降时,记录该首次下降前该实际电压值的最大值;以及将该首次下降前实际电压值的最大值与该参考电压值比较。本发明还涉及一种锂离子电池安全性的判断方法。
本发明涉及低偏振相关损耗铌酸锂直条波导相位调制器及其制备方法,该调制器包括铌酸锂光波导芯片和分别耦合粘接在铌酸锂光波导芯片两端的第一保偏尾纤组件和第二保偏尾纤组件,铌酸锂光波导芯片包括铌酸锂衬底、钛扩散波导区、退火外扩散区和金属电极,铌酸锂衬底采用x切y传晶片,钛扩散区域和退火外扩散区位于铌酸锂衬底的表层,且退火外扩散区位于钛扩散区域的两侧,金属电极位于退火外扩散区的表面,且正负电极关于钛扩散区域对称;第一、二保偏尾纤组件均包括第一保偏光纤和第一光纤固定块,该调制器同时实现器件低插入损耗和低偏振相关损耗,实现两个偏振态的功率均分,有效消除调制波形失真的情况,提高电光调制精度。
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