本发明公开了一种用于锂/钠硫电池的蒲棒结构陶瓷复合隔膜夹层及其制备方法,属于材料化学领域。本发明首先采用静电纺丝装置制备PAN纳米纤维膜,然后经高温碳化处理得到碳纳米纤维膜;以碳纳米纤维膜为基材,利用高真空磁控溅射设备在碳纳米纤维表面共溅射MoS2和Al2O3得到蒲棒结构的MoS2/Al2O3@CNF陶瓷复合隔膜夹层。本发明所制备的蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层兼具刷子过滤和膜过滤的双效过滤功能,可以物理阻隔多硫化物;同时蒲棒结构MoS2/Al2O3@CNF夹层具有超高的比表面积可以暴露更多的化学吸附和催化活性位点,可以有效的捕获多硫化物并实现高效的转化,提高活性物质的利用率。并且本发明方法不含有任何粘结剂并且不易脱粉,提高了电池的能量密度和循环稳定性。
本发明公开了一种可单独更换电池的锂电池组及其使用方法,该电池组包括外壳体、盖板和内壳体,所述内壳体内部位置活动卡接设置有固定座,所述固定座外侧与内壳体之间位置设置有弹射机构,所述内壳体内部下端位置固定安装设置有第一触点。本发明检测完成,然后拆卸盖板,之后转动相对应的电池主体,使得导电块与第四触点处于错位状态,此时第一弹簧将电池主体弹出,即可将电池主体拆卸,然后更换新的电池主体即可,方便单独电池主体的拆卸更换工作,从而保证了整体所有电池主体使用寿命,防止单个电池主体损坏时,充放电以损坏电池主体充放电容量进行计算,使得为损坏的电池主体无法充满,降低电池主体的使用寿命。
本发明公开了一种硅负极材料三元锂电池的制浆方法,所述负极材料包括SIO负极活性材料、导电剂SP、导电剂CNT、粘结剂CMC、粘结剂BAP、溶剂NMP以及去离子水,包括以下步骤:(1)将粘结剂加入去离子水中制备胶液,测量粘度与固含量至要求值后,抽真空,补充惰性气体至常压,静置9‑48h;(2)将负极活性材料分批与导电剂SP进行干混;(3)将步骤(1)的部分胶液、步骤(2)的干混料以及导电剂CNT依次分批加入搅拌机内,多次搅拌进行浸润、捏合,每次搅拌后刮浆,加入剩余胶液与溶剂NMP,多次搅拌进行稀释、分散,加入粘结剂BAP真空搅拌,测量温度、粘度以及固含至要求值后,出料。本发明具有优化材料分散工艺、提高产品质量一致性的特点。
本发明公开了一种锂电池壳体气密性检测装置,涉及气密性检测技术领域,包括壳体组件,壳体组件上安装有传输组件、分接组件、检测组件、取件组件,传输组件包括安装在壳体组件上用于进料的进料组件,传输组件还包括安装在壳体组件上用于推进物料的推进组件和安装在壳体组件上用于传递动力的传动组件;分接组件包括安装在壳体组件上用于转移物料的转移组件,分接组件还包括用于紧固物料的紧固组件;检测组件包括安装在壳体组件上用于对电池壳体进行充气的充气组件;通过推进组件和传动组件配合,能够将气缸I的动力输出到分接组件和取件组件中,通过一个动力源实现了电池壳体的安装和转运,减少了动力源的使用,降低了成本。
本发明公开了一种锂电池生产制造用压片装置,包括工作台,所述工作台的顶部四角处均安装有支撑柱,所述支撑柱的顶部安装有储物箱,所述储物箱的底部贯穿设置有滑槽,所述储物箱的背面安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端贯穿储物箱的背面安装有往复丝杆,所述往复丝杆的外表面滑动安装有滑套,所述滑套的外表面安装有衔接板,所述置物箱的底壁安装有液压推杆一,所述液压推杆一的输出端安装有连接板;所述连接板的底部安装有挡环。本发明通过设置有工作台、伺服电机、液压推杆一和挡环,在压片完成后,启动伺服电机,带动往复丝杆转动,接着就可以在滑套的作用下带动挡环移动,启动液压推杆一,接着就可以通过挡环将置物板框从槽口内取出。
本发明公开了一种用于六氟磷酸锂尾气的吸收洗涤塔,包括上下端通过循环管道连通的处理塔,且循环管道上安装有循环泵,所述处理塔内壁滑动伸出有与转动叶片配合挤压的挤压块,所述处理塔中还设置有通过导线串联电源、电磁铁、电磁阀门和触发开关的电路,所述处理塔内壁开设有碱粉槽和推液槽,所述电磁铁与磁性推板间固定连接有推板弹性连杆,所述隔板外侧滑动设置有与推液槽连通的接液斗,本发明在使用中,通过循环管道和循环泵使得吸收液循环使用,提高吸收液的利用效率,并通过电磁铁、电磁阀门和磁性推板的配合设置,使得吸收液在处理塔呈现碱性,并使得吸收液在循环管道中呈现中性,降低吸收液对循环管道和喷淋头的腐蚀程度。
本发明涉及电池管理技术领域,尤其为一种磷酸铁锂电池BMS关于SOC预测的方法,电池组中的单体电池并联使用,利用主控模块控制测控模块和整车的控制器进行通信,主控模块中设置电流采集单元,利用霍尔电流传感器对电流进行采集,设置测控模块,测控模板包括温度检测模块和电压采集单元,用于电动汽车上的电池电压检测,使电池处于静止模式,采用开路电压法对SOC的初始值进行估算,当车辆电池处于非静止模式,采用安时积分法对SOC值进行计算,本发明中,考虑电池的静止状态,以及充放电状态,采用开路电压法和安时积分法对SOC值进行计算,并且结合电池的温度系数和循环寿命系数,对输出的SOC值进行修正调整,可以进一步的提高SOC预测的准确性。
本申请涉及智能制造的领域,其具体地公开了一种锂电池制造的石墨矿石破碎装置及其处理方法,其通过具有不同感受野的卷积神经网络对所述破碎结果图像进行处理,以更深层次地挖掘出所述破碎结果图像中不同大小的各个石墨块的尺寸结构特征信息,并且在特征融合时,通过约束尺度迁移确定性的损失函数来使得不同感受野的所述卷积神经网络提取的特征具有相近的尺度迁移性,以提高分类的准确性。这样,能够对石墨矿石的破碎质量进行智能监控,以对破碎质量没有满足要求的石墨矿石通过循环系统进行二次破碎。
本发明涉及吸尘器的技术领域,特别是涉及一种带触摸显示屏的锂电池吸尘器,其增加吸尘器的使用效果,便于使用者实时了解吸尘器的工作状态,增加吸尘器充电的便利性,提高实用性;包括吸尘器本体、机盖、尘杯、吸尘管道、连接架、吸尘嘴、金属连接器母座、显示板、金属连接器公座、控制面板和推动机构,吸尘器本体内部设置有电机,吸尘器本体上设置有电池仓,电池仓内部设置有电池组,机盖安装在电池仓上,推动机构安装在机盖上,尘杯安装在吸尘器本体上,尘杯内部设置有腔室,吸尘管道安装在吸尘器本体上,连接架安装在吸尘管道上并相对转动,吸尘管道与尘杯连通,连接架与吸尘管道连通,吸尘嘴安装在连接架上并连通。
本发明提供了一种高镍多元正极材料及其制备方法、锂离子电池。该高镍多元正极材料包括化学通式为LiaNixMnyMzA2的含镍多元材料,其中,0.9≤x<1,0<y<0.1,0<z<0.1,x+y+z=1,1≤a≤1.05,M包括选自Al、Ti、Mg、W、Co中的任意一种或多种和钽元素,A包括氧元素和氟元素,氟元素与钽元素为掺杂元素。本申请通过F/Ta阴阳离子共掺杂机制稳定了高镍多元正极材料的晶格,从而有助于抑制高镍多元正极材料颗粒微裂纹的产生、减少氧气释放量,进而增强高镍多元正极材料的稳定性,进一步地提高高镍多元正极材料的循环保持率和循环寿命。
本发明公开了一种锂电池半自动绕卷极片推送装置,包括底板,所述底板上端中部通过转轴活动设置有立柱,所述立柱上端固定设置有转动盘,转动块上端两侧均开设有凹槽,所述凹槽内部两侧均固定设置有吸附口,所述吸附口下端固定设置有连接管,所述转动盘下端两侧均通过安装座固定设置有泵体,所述连接管下端与泵体之间固定连接,所述泵体的进气端通过连接管与吸附口之间相连,所述底板上端一侧固定设置有支架,所述支架上端固定设置有收纳盒,所述收纳盒内侧中部固定设置有隔板,所述收纳盒内侧两侧均设置有电极片。本发明使用效果好,可以自动推送一组电极片便于后续的加工工作。
本发明公开了一种磷酸铁锂电池SOC‑OCV曲线校准静态SOC的方法,包括以下步骤:步骤1:设定不同温度,在不同温度下分别平行取样至少2只电池,标定基准容量;步骤2:OCV测试;步骤3:重复步骤1至2,测试得到所有温度下的SOC‑OCV曲线;步骤4:根据算法校准SOC;步骤5:根据条件及逻辑进行SOC校准:1)非电压平台区,立即校准;2)电压平台区,目标SOC值与当前SOC值差异在10%以内,不校准;3)电压平台区,目标SOC值与当前SOC值差异在10%以上,立即校准。本发明方法在静置后的稳态电压下,根据测得的SOC‑OCV曲线校准SOC,减小误差范围,有效提高了SOC的估算精度。
本发明公开了一种基于等离子体的废旧三元锂电池中金属回收装置及方法,等离子体熔融反应炉上端设置有投料口,等离子体熔融反应炉下端设置有熔渣出口和金属出口,等离子体熔融反应炉的侧面上端设置有烟气出口并且烟气出口与气体净化系统的进气口连接,气体净化系统的出气口与安全火炬连接,等离子体熔融反应炉的下端设置有等离子体炬并且等离子体炬位于熔池内。本发明可直接将整个电池作为原料,无需复杂的粉碎拆解筛分预处理,有价金属回收率高,其中对钴的回收率能达到95%以上,且工艺简单,能耗低,污染型小。
本发明公开了一种基于电池表面温度变化值的锂离子电池健康状态估算方法,包括:离线获取电池差分温度曲线;确定电压区间;建立电压区间内电池表面温度变化值与电池健康状态的相关性关系;实时测量监控电池的表面温度和端电压值;计算对应于电压区间上、下限值的电池表面温度平均值;计算电压区间内电池表面温度变化值;根据电池表面温度变化值估算电池的健康状态。本发明提出的估算方法具有以下3点优势:(1)仅需要在恒流充电过程中存储有限长度的电池表面温度值,变量易于获取,且对控制器存储空间的要求较低;(2)不需要复杂的滤波处理算法,执行简单;(3)采用的电池表面温度变化值可以准确有效表征宽范围的电池健康状态。
本发明公开了一种锂电池储能高效热管理机组,包括箱体,箱体内还安装有三通两位电磁阀A和三通两位电磁阀B,三通两位电磁阀A的第一阀口、三通两位电磁阀B的第三阀口均和管壳式冷凝器通过防冻液管道连接,三通两位电磁阀A的第二阀口、三通两位电磁阀B的第四阀口均和低温散热器通过防冻液管道连接,三通两位电磁阀A的另外一个阀口和水泵的输入端通过防冻液管道连接,三通两位电磁阀B另外一个阀口和水泵的输出端通过防冻液管道连接,低温散热器的另一端和板式换热器通过防冻液管道连接。本发明通过控制开关三通两位电磁阀A和三通两位电磁阀B的相对于的阀口,水泵来改变防冻液在管理机组中的运行方式,从而可以达到制冷模式和加热模式。
本发明涉及一种锂电池模组,属于电池技术领域,技术方案包括安装壳体、设置在所述安装壳体内的若干电池单体、连接若干电池单体的并联连接组件,在所述安装壳体外侧设置有正极柱和负极柱,所述正极柱、负极柱分别连接所述并联连接组件;在所述安装壳体内设置有分别安装所述电池单体的防爆壳体,在所述并联连接组件与所述电池单体之间设置有温控组件,所述温控组件基于所述防爆壳体内部的温度值控制电池单体和并联连接组件之间的连通或断开。通过采用上述技术方案,在使用过程中,能够较为有效的解决因电池单体与并联连接组件连接位置短路造成电池单体升温的问题。
本发明公开了一种车规级高能量密度磷酸铁锂动力电池,包含有正极片、负极片、隔膜、电解液、极耳、铝塑膜,正极片包括正极集流体、正极活性物质、正极粘结剂和正极导电剂,正极集流体为涂炭铝箔,正极片组分及重量比为:正极活性物质96‑98%,正极粘结剂1‑2%,正极导电剂1‑2%,负极片包括负极集流体、负极活性物质、负极增稠剂、负极粘结剂和负极导电剂,负极集流体为铜箔,负极片组分及重量比为:负极活性物质92‑96%,负极增稠剂1.5‑2.5%,负极粘结剂1.5‑3.5%,负极导电剂1‑2%。本发明具有高能量密度,良好的倍率性能、高低温性能、长循环寿命和安全稳定性,达到车规级要求,可安全、经济的应用于乘用车、大巴车、物流车、电动船、风光储能等动力电池应用领域。
本发明提供的基于神经网络和数据融合的汽车锂电池动态充电保护系统,本发明提供的技术方案中,利用第一神经网络模型和第二神经网络模型动态生成第一充电阈值电压和第二充电阈值电压,所述第一充电阈值电压和所述第二充电阈值电压可以根据电池自身的损耗情况来进行调整,同时引入权重因子对第一神经网络模型和第二神经网络模型输出结果进行修正,使输出结果可以动态贴合每个电池自身实际情况,使得动态保护更加准确和更具适应性,大大提高了电池的寿命,此外,采用数据融合技术,通过计算机对按时序获得的若干观测信息,在一定准则下加以自动分析、综合,以完成所需的决策和评估任务,使充电信息获取更加准确,同时也降低了充电信息获取成本。
本发明揭示了一种过热智能保护的锂离子电池组,包括多个电芯单体、第一固定模组、第二固定模组、导线组件、智能管理模块和相变散热管组件,第一固定模组和第二固定模组分别固定连接在多个电芯单体的两端,导线组件用于连接多个电芯单体的正极和负极,智能管理模块固定连接在电芯单体上,相变散热管组件固定连接在部分电芯单体上,所述相变散热管组件能够对电芯单体的温度进行检测并可吸收电芯单体发出的热量。本发明通过智能管理模块可对电池组进行过充过载的防护,通过相变散热管组件能够对电池组进行物理降温,对电池组具有电路和物理双重过热保护,可确保过热防护的效果,大幅减少电池组发生自燃或爆炸的概率。
一种多节锂电池保护芯片的断线检测系统,包括逻辑时序电路、电平移位电路和断线检测电路,逻辑时序电路产生初始断线检测时序信号给电平移位电路,经电平移位电路得到最终的断线检测时序信号传递给断线检测电路,断线检测电路设有与电池节数相同数量的断线检测单元,各断线检测单元的输出信号分别输入至断线检测信号输出单元,该输出单元输出信号连接保护芯片IC的充、放电控制端子,正常状态没有发生断线时,充放电控制端子输出高电平,充放电NMOS管开启,进行正常的充电和放电,任一节电池发生断线现象时,断线检测信号输出单元的输出信号控制充、放电控制端子输出低电平,充放电NMOS管关闭,实现断线状态下系统的充电及放电保护。
本申请涉及一种一体化集成电池电控系统和含有该电控系统的锂电池组,该电控系统的印刷电路板组件上集成有BMS控制器,总正开关式半导体器件、总负开关式半导体器件、散热组件、熔断器、分流器;该总正开关式半导体器件和总负开关式半导体器件设置于电池电流输出端的主供电回路,该散热组件对该总正和总负开关式半导体器件散热;该熔断器包括两个铜排和设于两个铜排之间的整块保险片或多条保险丝;该分流器与BMS控制器相连,用于检测电路中的电流大小。新方案高度集成了所有电气元件,减小体积,降低重量,统一接口标准化设计,省去线束及连接器,节约生产工时,提高工作效率,节省了成本,便于大规模化生产,具有巨大的市场应用前景。
本发明公开了一种电池箱及其锂电池生产工艺,涉及电池模组技术领域,箱体底部固定有连接座,用电装置上指定位置固定有与连接座适配的安装座,安装座上开设有尺寸与连接座相同的安装槽,安装座与连接座内设有相互适配使用的连接机构,连接机构包括滑动连接在连接座内的锁紧杆、对应锁紧杆设于安装槽中的锁紧孔以及用于推动锁紧杆向锁紧孔中滑移的推动件。本发明整体安装拆卸较为方便,便于操作人员的检修,降低了操作人员所需的操作时间,极大程度上增加了工作效率。
本发明涉及一种环保高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,其特征在于:所述机组在直燃高压发生器排烟管上先设置烟气换热器(17),又增设了烟气溶液换热器(28)及进烟气溶液换热器稀溶液管路(29)、出烟气溶液换热器稀溶液管路(30)。制冷工况运行时,稀溶液进入烟气溶液换热器回收烟气余热,烟气释放热量温度降低后排放。采暖工况运行时,采暖蒸发器的低温循环水进入烟气换热器回收烟气余热,稀溶液进入烟气溶液换热器加热常温烟气,相对湿度降低后的烟气吸收热量温度升高后排放。本发明烟囱可采用常规材质无特殊要求、能有效消除白烟的同时回收烟气热量、提升机组整体能效、节能环保。
本发明公开一种方形硬壳锂离子电池厚度非接触式测量装置,它主要测量装置主体和数据采集装置,所述的测量装置主体设有金属底板(1),在金属底板(1)的两端分别竖直的设有左金属侧板(2)和右金属侧板(3),在左金属侧板(2)的内侧表面设有左超声波距离传感器组合,在右金属侧板(3)的内侧表面设有右超声波距离传感器组合,左超声波距离传感器组合与右超声波距离传感器组合相对应,在金属底板(1)的表面设有水平刻度线(10),水平刻度线(10)垂直于两侧的左金属侧板(2)和右金属侧板(3),在左超声波距离传感器组合的输出端和右超声波距离传感器组合的输出端都与数据采集装置(11)相连接。
本发明公开一种锂离子电池用硅基负极材料及其制备、负极片和二次电池,该负极材料是以冷冻干燥的方法制备出的一种三维多孔结构的金属/氧化硅/碳复合材料C‑SiOx‑M,其中,M为Fe、Mn、Co、Sn、Ti、Cu、Ni中的一种或几种;SiOx中,0≤x≤2;C:SiOx:M的摩尔比为(0.5‑1):(1‑5):1。利用该负极复合材料制成的负极表现出优良的循环稳定性以及倍率性能,同时该复合材料的导电性得到了有效的改善。
本发明涉及一种铜箔生产装置,更具体的说是一种锂电池负极铜箔生产装置,包括基座、传送机构、入料体、辊轧机构、动力机构和张紧机构,基座包括基座主体、电机基座、轴承座支架、铰接座、通过槽、支撑板Ⅰ和支撑板Ⅱ,支撑板Ⅰ上设置有前板安装口Ⅰ、前板安装口Ⅱ、前板安装口Ⅲ、横槽Ⅰ、前板安装口Ⅳ和纵槽,支撑板Ⅱ上设置有后板安装口Ⅰ、后板安装口Ⅱ、后板安装口Ⅲ和横槽Ⅱ,传送机构包括电机、缺齿齿轮、传动轴、齿轮Ⅰ、连杆Ⅰ、连杆Ⅱ、凸轮、连杆Ⅲ、滑轨支架、滑轨、滑块、连杆Ⅳ和载料构件,通过传送机构、入料体和辊轧机构实现辊扎大量铜板和自动吸入铜板从而进行对铜板的辊扎,通过动力机构和张紧机构实现改变辊扎出铜箔的厚度。
本发明公开了一种软包锂电池热失控气体过滤收集装置,其结构包括:钢针驱动装置、加热装置、气体转移装置、气体收集装置、中和剂过滤装置、电池固定装置以及底座支撑结构,其特征是:所述底座支撑结构固定连接加热装置,中和剂过滤装置、电池固定装置、加热装置依次环套,用密封圈固定,中和剂过滤装置、气体转移装置、气体收集装置通过连接管连接,钢针驱动装置穿过中和过滤系统固连钢针,整个气体过滤收集装置均固定在底座支撑结构的相应位置。优点:所述箱体可拆卸,便于电池的安装和取出;箱体内壁的泄爆片在电池发生爆炸时,可起到防护作用;该装置稳定达到热失控目的,对气体进行过滤调整,易于操作和推广。
本申请公开了一种锂电涂布机用收卷增速压辊结构,沿箔材移动方向依次设置有导辊以及卷料辊,所述增速压辊抵持于所述箔材并贴合于所述卷料辊,所述箔材经过所述增速压辊与所述卷料辊贴合处,所述增速压辊安装于一调节支架,所述调节支架包括两端分别安装于带座轴承的旋转轴,所述旋转轴上贯穿设置有两摆臂,该两摆臂轴线垂直于所述旋转轴轴线并对称设置于所述带座轴承内侧,两所述摆臂于同一侧之间转动安装所述增速压辊,另一侧之间安装有配重轴。本发明增速压辊保持基材与料卷的角度,排出箔层空隙里的空气,实现高速平稳收卷,大幅度提高收卷速度,增加产量。
本发明提供了一种锂二次电池的变压注液化成工艺,通过在化成工艺中,多次抽真空,然后缓压,并多次注入电解液,从而增加电解液对电极的渗透能力,使电池形成更稳定的SEI膜,提高电池的循环性能;本发明提供的变压注液化成工艺所形成的SEI膜更加均匀、致密,在提高寿命的同时,还能够提高电池的安全性能。
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