本发明公开了一种锂电池保护板漏电流控制电路,包括锂电池状态检测模块和保护控制及自锁模块,锂电池状态检测模块由电池B1、B2、B3、B4串联构成,一端接地,其外部并联有锁定电路B-、D-;保护控制及自锁模块上包括三极管Q1、Q2、Q3和MOS管Q4,MOS管Q4的源极和漏极分别连接锁定电路B-和D-,栅极连接电源电压VCC;三极管Q3的发射极和集电极分别连接MOS管Q4的源极和栅极,基极与三极管Q1的集电极连接;三极管Q1的发射极和基极连接三极管Q2的集电极;三极管Q2的基极连接MOS管Q4的栅极,发射极接地。采用控制锁定电路D-、B-的回路控制电路,解决了系统漏电流的问题,提高了安全性。
本发明公开了锂电池来料检测设备,包括输送锂电池的输送装置、设于所述输送装置上方的用于扫描锂电池条码的扫描装置和用于放置扫描后锂电池的编码托盘;包括用于扫描编码托盘的条码的扫码器;包括测试编码托盘内锂电池电压容量及内阻的化成装置;包括对化成装置检测后进行静置的锂电池进行测试及筛选的筛选装置;还包括和所述输送装置、扫描装置、扫码器、化成装置及筛选装置分别连接的控制装置,所述控制装置为PLC控制器;本发明不仅来料检测效率高,且能够保证锂电池质量一致性和质量可靠性。
本发明公开了一种制备高电压正极材料锂镍锰氧的方法,方法包括多个步骤:拆解电芯、浸泡电芯、过滤分离、制得酸性滤液、制得共沉淀物、制得锂镍锰氧,采用上述方法,本发明具有以下优点:1、本发明实现了废旧锰酸锂、镍酸锂、镍锰酸锂电池中Mn、Ni、Li、Al、Cu的综合回收,不需要分离Mn或Ni与Li元素,并直接合成新的、性能较好的高电压正极材料锂镍锰氧;2、工艺简单、适合批量处理、成本低,所得产品市场前景可观,附加值高;3、电池中锰、镍金属回收率大于96%,碳酸锂回收率为78%。
本实用新型提供一种供电用锂电池电源,涉及锂电池领域,包括电源箱,电源箱的顶部设置有接线端子,电源箱的内部设置有锂电池壳,电源箱内腔的底部设置有主伸缩杆,且主伸缩杆位于锂电池壳的下侧,主伸缩杆的内部设置有固定板,固定板的两端通过固定支架与主伸缩杆的内壁固定连接,固定板的一侧设置有滑杆。该供电用锂电池电源,当锂电池过冲温度不断提高时,控制电机运行,驱动轮通过皮带带动从动轮旋转,从动轮带动驱动轴旋转使转杆同步转动,通过转杆转动使得活动轴能够在空心块内部做圆周往复运动,使得滑杆能够上下移动将锂电池壳下拉,锂电池壳下拉将导线与接线端子断开,断开线路停止充电,尽量避免过冲导致的爆炸。
本实用新型公开了一种动力锂电池自动分组设备,涉及动力锂电池的技术领域,包括电池输入机构、电池分组机构及电池输出机构,其中:所述电池分组机构居中分布并用于测试动力锂电池的电压值,并按照所测电压值对该动力锂电池进行自动分组;所述电池输入机构靠左分布并用于将不同电压状态的动力锂电池自动输送至电池分组机构处等待自动分组;所述电池输出机构靠右分布并用于将电池分组机构自动分组后的相同电压状态的动力锂电池自动输送走。综上,本申请中的动力锂电池自动分组设备具有对动力锂电池分组效率高、质量有保障及设备通用性强的特点。
本发明公开了一种锂电池注液设备,涉及锂电池生产设备技术领域,包括装置架,所述装置架的台面上设有循环输送装置,所述循环输送装置包括对称设置的两组链轮以及分别设置在两组链轮上的链条,所述链条之间设有锂电池夹持架,所述锂电池夹持架用于夹持圆柱锂电池,所述圆柱锂电池的正上方设有注液器,所述注液器用于向圆柱锂电池的注液孔内注入电解液,所述注液器顶部固定在升降传动架上,所述升降传动架用于带动注液器上下移动并且转动清洁注液孔,本发明中设置的注液器、干燥片能将喷嘴上残留的电解液回收,并且在注液过程中通过高温的氮气形成气体保护层。
本发明公开了基于UKF的电动汽车锂电池SOC估算,涉及锂电池SOC估算方法领域,包括五个步骤,(A)根据锂电池的动态特性,建立锂电池的基于Thevenin改进型电路模型;(B)建立基于Thevenin改进型电路模型参数与SOC的函数关系,建立电池系统状态空间模型;(C)对电池系统状态空间模型进行离散化处理;(D)建立基于UKF算法的锂电池SOC估算模型对锂电池SOC进行估算;(E)搭建电池检测系统的硬件平台,验证UKF算法的适用性。本发明能够有效克服系统状态计算过程中出现的参数变化、噪声统计特性不准确和自校正特性问题,减少了线性误差,提高了SOC的估算精度。
本发明公开了一种多模模型矿用锂离子电池荷电状态估计方法和装置,包括数据采集单元,所述数据采集单元主要采用LTC6811IC采集卡,用于采集矿用锂电池单体的端电压UL和电流I,所述数据采集单元还用于采集锂电池单体工作时的温度C;充放电检测单元,所述充放电检测单元主要采用霍尔传感器,用于检测锂电池包的充放电的电流,以及检测锂电池是否存在充放电异常;充电时间统计单元,所述充电时间统计单元用于对锂电池的充放电时间,记录充放电时间为t;电池容量检测单元。有益效果:能实时监测电池的端电压和温度,精准的匹配电池模型,大大提高矿用锂离子电池荷电状态的估计精度,为矿用电机车的安全使用提供保障。
本发明公开了一种无定形多孔硅及其制备方法、含该材料的锂离子电池。该无定形多孔硅的结构为多孔结构,且孔壁为无定形的形态。在嵌锂过程中,该无定形多孔硅各向同性地膨胀,有利于缓解体积变化导致的颗粒粉化脱落,避免多孔结构的塌陷,有效地延长无定形多孔硅的嵌锂循环寿命。该无定形多孔硅具有在无定形硅的表面以及内部形成的分布均匀的多孔结构,其比表面积大,增大了其作为负极材料时与电解液的接触面,有利于锂离子在接触面处的快速交换;同时,该无定形多孔硅的孔壁厚度为纳米量级,相比于微米级的多孔硅而言,大大缩短了锂离子在无定形多孔硅中的扩散距离,从而具有快速嵌脱锂的性能,可用于高倍率的锂离子电池。
本发明涉及电动汽车锂电池冷却领域,具体是涉及一种带内置喷管浸没式电动汽车锂电池组冷却系统,包括离心泵、绝缘冷却油箱、吸油管、喷管管道、喷管、回油管、电流传感器、温度传感器、锂电池组、散热铜片、电池组箱体和控制系统,所述控制系统包括控制模块、反馈模块、输出模块,本发明通过绝缘冷却油把进行封装后的锂电组浸没在电池组箱内,当电动汽车在加速、爬坡或其他原因导致电流或油液温度上升时通过传感器反馈至控制装置,控制装置根据反馈信号调节离心泵流量的大小。箱体内置喷管正对与下方电池组能够使电池组箱的油液形成涡流和射流冲击增加冷却油液的换热性,同时通过传感器能调节离心泵流量的大小从而减小电量的损耗。
本发明公开了一种镍钴锰酸锂空心球及其制备方法及其应用,属于锂离子电池正极材料领域。该镍钴锰酸锂空心球的比表面积为150-250m2/g。该空心球状结构的镍钴锰酸锂一方面能够提供更多的储锂活性位,使其具有较高的比容量;另一方面,该空心球状结构的镍钴锰酸锂具有较大的比表面积(150-250m2/g),并能减少锂离子的扩散途径,使其具有较高的倍率性能。
本发明涉及一种锂电池断路报警式防爆保护盒,包括盒体,盒体内盛放有锂电池和电路板,电路板与锂电池相连通,盒体的左部设有隔板,锂电池位于隔板的右侧,电路板位于隔板的左侧,盒体的前端敞口,盒体的左侧后部安装有嗡鸣器,嗡鸣器与电路板相连通,盒体前部左右两侧分别对应安装有左扎紧带、右扎紧带,左扎紧带、右扎紧带间相互配合,盒体的前端连接有封盖板,左扎紧带的前端内侧设有内粘接块,右扎紧带的前端外侧设有外粘接块,内粘接块与外粘接块相互粘接。本发明具有使用方便、生产制造成本低和结构设计合理等优点,能对锂电池起到保护作用并能在供电线路断路时发出报警,从而方便操作人员快速的寻找到,有效的避免了航模等的丢失。
本发明提供一种复合xLi2MnO3·(1-x)LiMO2材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,其可解决现有的xLi2MnO3·(1-x)LiMO2正极材料和由其制备的锂离子电池的循环性能、倍率性能、导电性能低下的问题。本发明的复合材料的制备方法包括将xLi2MnO3·(1-x)LiMO2材料和碳源前驱体混料的步骤、高温烧结步骤。本发明通过混料和烧结处理获得了性能优良的复合材料,从而使该复合材料和由其制备的锂离子电池的循环性能、倍率性能、导电性能得到较大提高。本发明的复合材料是由上述方法制备的。本发明的锂离子电池包括上述复合材料。
本发明提供一种固溶体材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,其可解决现有的0.5LiNi0.5Mn1.5O4·0.5Li2MnO3·0.5LiNi0.5Mn0.5O2材料和由其制备的锂离子电池的首次库伦效率低或比容量低、循环性能差的问题。本发明的固溶体材料的制备方法包括共沉淀制备镍锰前驱体步骤、前驱体预处理步骤、固相合成步骤。本发明通过选取适当的工艺参数获得了性能优良的固溶体材料,从而使该材料和由其制备的锂离子电池的首次库伦效率高、比容量高和循环性能优良。本发明的固溶体材料是由上述方法制备的。本发明的锂离子电池包括上述固溶体材料。
本发明提供一种应用于汽车动力锂离子电池技术领域的汽车动力锂离子电池模组结构,所述的汽车动力锂离子电池模组结构的模组箱体(2)与隔热板(21)形成多个安装腔体(22),每个安装腔体(22)设置为能够插入一个电芯(3)的结构,模组箱体(2)与隔热板(21)均设置为由隔热板件制成的结构,模组箱体(2)上部设置冷却油流道(4),本发明所述的汽车动力锂离子电池模组结构,能够可靠通过油冷实现电池模组冷却,不占用过多空间,散热效率高,有效延缓热量在电芯间传递的速度,避免故障电芯相邻的电芯温度过高而导致热失控扩散,确保热失控控制满足要求,保障驾乘人员安全。
本发明公开了一种磷酸钒锂/碳复合正极材料及其固相制备方法以及应用,该固相制备方法包括:1)将锂源、钒源、磷酸源与碳源进行球磨以得到球磨物料;2)将球磨物料于惰性气体中进行煅烧、冷却以得到磷酸钒锂/碳复合正极材料;其中,以含有0.030mol锂元素的锂源为基准,钒源中的钒元素的含量为0.18‑0.22mol,磷酸源中的磷酸根的含量为0.028‑0.032mol;煅烧至少满足以下条件:煅烧温度为600‑900℃,煅烧时间为1‑12h。通过直接的固相合成方法制备磷酸钒锂/碳复合正极材料,该方法具有工序简单、操作简便的优点;同时,制得的磷酸钒锂/碳复合正极材料具有高比容量和高循环稳定性的特点。
本发明涉及一种氮化物包覆的富锂正极材料及其制备方法,采用氮化物包覆富锂材料,先将富锂材料在空气气氛中加热到300~500℃,再通入氨气气氛,并保温1~3h,就得到氮化物包覆的富锂正极材料。本发明通过极其简单的工艺获得了氮化物包覆的富锂正极材料,易于产业化,且制备得到的氮化物包覆的富锂正极材料比容量、首次库伦效率、循环稳定性得到了提高。
本发明提供一种应用于锂离子技术领域的改善锂离子电池化成界面的方法,所述的改善锂离子电池化成界面的方法的工艺步骤为:锂离子电池的电芯经过真空烘烤后,进行一次注液,一次注液过程中同时抽真空;一次注液后进行化成高温前静置;高温前静置结束后,进行一次夹具化成;再静置一段时间,进行二次夹具化成,两次夹具化成的夹具力相同但充电电流不同;二次夹具化成结束后,再进行化成后高温静置,经过化成后高温静置后,形成高质量的SE I膜,改善锂离子电池化成界面,本发明所述的方法,步骤简单,提高化成界面质量,最终使得电池阳极极片上不再出现褐斑、析锂等不良现象,提高了电池的电化学性能,使其循环寿命相应增长,降低了成本。
本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。所述方法包括:按照化学式LiNixCoyMnzO2的化学计量比,配制锂盐、镍盐、钴盐和锰盐的混合物的水溶液,其中,化学式LiNixCoyMnzO2中,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,x+y+z=1;在搅拌条件下,将该混合物的水溶液逐滴加入(NH4)2CO3的水溶液中,得到含有沉淀物的混合溶液;在60-80℃下,对该含有沉淀物的混合溶液进行蒸干处理,除去其中的水分,得到含有Li、Ni、Co和Mn的前驱体;对该前驱体进行研磨处理,然后对研磨处理后的前驱体进行两次烧结处理,得到镍钴锰酸锂正极材料。本发明的方法避免了使用清水洗涤,不仅避免了废水产生,而且避免了Li、Ni、Co和Mn离子的流失。
本发明的目的是提供一种便捷的锂电储能电池,外壳内左右两侧设置有上下滑行的滑轨,两条滑轨之间设置有锂离子电池,锂离子电池可在两条滑轨之间上下滑行;外壳顶部和底部开口;锂离子电池顶部分布有接电口,锂离子电池底部左侧设置有充电接口,充电接口右侧连接有充电线,充电线右端连接有充电头。当不使用时,锂离子电池位置外壳内,接电口和充电接口在外壳内进行保护,当需要使用时,将锂离子电池向上推使得接电口露出在外壳上方,通过顶部的磁性条和接触条接触进行固定,当需要对锂离子电池充电时,将锂离子电池向下推使得充电接口和充电头露出在外壳下方进行充电,可以便捷的使用,握持手可随手把持,装饰灯带在夜晚时装饰。
本发明公开了一种用于新能源汽车的锂离子电池隔膜,包括改性非织造材料隔膜,所述改性非织造材料隔膜两侧的表面上均涂布有改性陶瓷涂层,改性非织造材料隔膜包括以下原料:聚乙烯、聚丙烯、磷酸锂、磺酸锂、正十八烷醇、亚磷酸三苯酯、丙酮、四氢呋喃、去离子水、4,4‑二氨基二苯醚、N,N‑二甲基乙酰胺、均苯四甲酸二酐;本发明还公开了一种用于新能源汽车的锂离子电池隔膜的制备方法。本发明解决了现有的锂离子电池隔膜因孔径太大,容易使正负极直接接触或者容易被锂枝晶刺穿而造成短路与因孔径太小,导致增大电阻的技术问题,以及在温度升高时,隔膜热收缩率较大,隔膜收缩造成正负极直接接触从而容易发生短路的技术问题。
本发明涉及一种锂电填充剂,用于填充到锂电的电池组空隙中,包含石蜡、阻燃剂、制冷剂,各组分的质量比例为:石蜡25%~90%,阻燃剂5%~70%,制冷剂3%~20%。能够有效的对锂电池进行散热,工艺简单,不需要外设散热装置;通过增加阻燃剂,能够吸收电池组在使用过程中产生的热量,同时当电池温度过高接近或超过石蜡的燃烧值时,能够起到阻燃效果,消除锂电起火、爆炸等安全隐患;通过增加制冷剂从电池组内部进行制冷散热,进一步提高锂电的散热能力,降低锂电池的工作温度,并使得电池组温度均匀、消除电池组内各电池之间的温度差,有效防止电池组因散热不均导致局部温度过高引起的电池软鼓事故。
本说明书一个或多个实施例提供一种锂电池模组保护结构,包括电芯容置槽,用于容置所述锂电池模组;保护箱,用于容置所述电芯容置槽;电磁缓冲装置,所述电磁缓冲装置包括电磁感应机构和缓冲固定机构;控制电路,电性连接所述电磁感应机构和缓冲固定机构。本发明提供的一种锂电池模组保护结构,通过设置电磁缓冲装置,在电磁感应机构检测到锂电池模组收到冲击力时,通过控制电路将感应电流传递至所述缓冲固定机构,所述缓冲固定机构对感应电流做出反应,固定所述电芯容置槽,防止锂电池模组撞击到保护箱或者周围物体而产生结构损坏,提高了锂电池模组工作的稳定性。
本发明公开了一种锂动力电池充放电保护模块,其特征在于:包括与充电器相连接的由至少两路以上锂动力电池串接组成的电池组;所述的保护模块中设有与锂动力电池串联路数相等的检测芯片。将单路型锂电池保护芯片用于保护模块。单体电池的端电压在突破上下限或过流/短路发生时为实施保护的条件,各路信号通过逻辑与的关系得到最终保护信号。即任何一节锂电池出现非正常状态均予以保护。提高了锂动力电池的使用安全性和电池的使用寿命,彻底地杜绝了单体电池的过充电和过放电情况。该锂动力电池充放电保护模块自功耗极低,与串联锂电池组整体封装构成智能型锂电池包,具有体积小、重量轻,工作可靠等特点。
本发明公开了一种VR交互设备的锂电池供电系统,包括太阳能电池板,太阳能电池板通过充电控制电路给锂电池充电,锂电池存储的电能通过DC‑DC模块输出电压,并且的锂电池通过放电保护电路连接DC‑DC模块,充电控制电路通过电磁耦合电路连接锂电池组,电磁耦合电路由初级电路、电磁耦合器和次级电路组成,初级电路包括高频逆变器和初级补偿电容,次级电路由次级补偿电容、整流电路和滤波电路组成,电磁耦合器的两端线圈分别连接初级补偿电容和次级补偿电容,高频逆变电路与充电控制电路连接,次级补偿电容依次将电能通过整流电路和滤波电路处理后,给锂电池充电,通过对电池电压的监测避免锂电池过度放电,以达到延长锂电池寿命的目的。
本发明公开了一种锂离子二次电池隔离膜吸液率的实验测试方法,属于锂离子电池领域。所述方法包括:前处理并称量隔离膜样品的重量,记为G1;吸液;去除隔离膜样品表面吸附的溶液,称重,记为G2;按照如下公式计算吸液率§:§=(G2-G1)/G1)×100%。本发明通过采用上述实验测试方法,测试锂离子二次电池隔离膜的吸液率,以该测试结果为依据选择制作锂离子二次电池的隔离膜,使制得的锂离子二次电磁的倍率放电和使用寿命能够满足要求。
本发明提供了一种改性镍锰锂离子电池正极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将二价镍源、二价锰源和柠檬酸溶于水中,在持续混合条件下加热反应,冷却后,加入锂源化合物进行混合,然后进行煅烧;其中,二价镍源、二价锰源和锂源化合物的摩尔比为0.65‑0.75:0.25‑0.35:1;(2)将煅烧后的产物超声分散于含有硫代乙酰胺的无水乙醇中,然后加热反应。本发明得到的改性镍锰锂离子电池正极材料的充放电性能和循环使用性能得到较大程度的提升,与现有镍锰锂离子电池正极材料相比,改性镍锰锂离子电池正极材料具有较好的充放电性能。
本实用新型公开一种半导体晶圆厂用锂电池模组,涉及锂电池领域,包括箱体、锂电芯和BMU模块,所述锂电芯底部通过底座安装在箱体内,所述锂电芯上部设有结缘罩,且结缘罩外设有一条固定压条,所述固定压条的底部通过螺栓固定连接在底座上,所述BMU模块镶嵌于箱体上端,并通过螺栓固定,能够灵活排布安装,并且能直接方便的替换铅酸电池,施工简易。能够应对各种型号及各种电压等级各种功率的半导体晶圆厂UPS设备,摆脱了传统锂电池BMS系统及其辅助控制电器件,同时本实用新型中BMU模块采用螺栓连接,箱体及其内部也大多采用拼接或螺栓连接等可拆卸式连接,便于维修和更换。
本发明提供了一种纳米钛酸镧锂包覆的0.5Li2MnO3·0.5LiNi0.5Mn0.5O2材料的制备方法,与现有技术相比,本发明中钛酸镧锂是非常好的锂离子导体,适于锂离子的快速迁移,起到了提升材料倍率性能的作用;同时由于表面的包覆起到了对本体材料的保护作用,可以降低材料和电解液之间的接触,降低副反应的发生,减少了HF对材料本身的腐蚀导致的锰离子的溶解析出,提升了库伦效率和循环稳定性。本发明通过控制制备工艺参数,制备得到性能优良的0.5Li2MnO3·0.5LiNi0.5Mn0.5O2材料,然后对该材料进行均匀的纳米钛酸镧锂表面包覆,从而提升了其首次库伦效率、倍率性能和循环稳定性。
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