本发明公开了一类有机硅宾化合物在制备锂离子电池负极材料中的应用,有机硅宾化合物结构式为:
本发明公开了一种基于两点寿命特征的锂电池在线寿命预测方法。本发明包括以下步骤:1采集全新锂电池不同次充放电循环中的充电电压与充电容量以及寿命,获得对应的两条电压容量曲线;2计算获得当前锂电池的容量差曲线;3计算所有充电电压组合对应的两点寿命特征;4重复步骤1‑3,获得各个锂电池的寿命和各个锂电池的所有充电电压组合对应的两点寿命特征;5选取最佳充电电压组合和最佳两点寿命特征,构成训练集;6获得训练后的锂电池寿命预测回归模型;7在线诊断时,采集获得待预测锂电池的待预测的最佳两点寿命特征,预测输出获得当前待预测锂电池的寿命。本发明实现了锂电池寿命的精准预测,提升了锂电池的可靠性、安全性、与耐久性。
本发明属于新材料合成领域,主要涉及一种卤化硼酸锂的合成方法。传统的卤化硼酸锂合成方法需要较高的反应温度和压力条件,且会产生较多的副产物,未能生成纯相多晶的卤化硼酸锂材料。针对上述问题,本发明公开了一种卤化硼酸锂的合成方法。所述方法以氧化硼、氢氧化锂、卤化锂与氢化锂为原料,通过加热的方法,合成了纯相多晶卤化硼酸锂粉体。本发明所述的卤化硼酸锂的合成方法是一种新型、高效、环境友好的合成方法,适于工业化生产。
本实用新型涉及锂电池领域,具体公开了一种锂电池包,包括外壳,所述外壳内部具有用于容纳锂电池块的空腔,所述外壳的上端具有接线柱机构,所述外壳的下端开设有第一通孔,锂电池块能够穿过第一通孔,在外壳的下端可水平滑动的设置有挡板,且当挡板的表面上下贯穿的设置有第二通孔,第一通孔与第二通孔的大小相等,所述挡板上设置有限位机构,以使得挡板在水平方向上滑动而具有两个极限位置,所述锂电池块与接线柱机构电性连接。在本实用新型实施过程中,能够方便用户将多个锂电池块进行组合使用,还能保证锂电池块在使用过程中保持稳定。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,提供了一种适用于锂离子电池热安全保护的正温度系数材料及其应用。本发明所述的正温度系数材料按质量百分比计由以下成分混合制成:环氧树脂A胶30%-35%,环氧树脂B胶30%-35%,Super-P25%-35%,Al2O35%-8%。本发明的正温度系数材料PTC特性稳定、室温电阻小、升阻比适当、循环性能良好,可为锂离子电池提供一种实现过热保护的安全机制。
一种可兼容多种型号聚合物软包锂电池的分容运动机构,包括:机构底板,具有安装基准面,用于支撑和安装分容运动机构的部件;探针位置调整与夹紧装置,分别对称设置于机构底板的左右两边,用于对聚合物软包锂电池极耳进行夹紧;电池托盘支撑装置,设置于机构底板的安装基准面上,且位于极耳位置调整装置的里侧,用于承载软包锂电池托盘;电池托盘,位于电池托盘支撑装置正上方,用于承载软包锂电池;以及电气元件安装块,设置于机构底板的安装基准面上。本发明的有益效果是:这种结构具有结构简单、易于装配以及适用性广等特点,一方面能适应不同极耳分布方式的软包锂电池,另一方便还适应不同极耳尺寸的软包锂电池,具有极大的适用性。
本发明提供了一种高性能锂离子电池聚合物隔膜制备方法。它以聚乙烯或聚丙烯微孔隔膜为基体,经过前处理,使其中的微孔被填充物质暂时占据,然后在隔膜处理液中浸涂,使微孔隔膜表面形成聚合物复合涂层,之后浸渍在隔膜后处理液中,使微孔中的填充物质溶解或挥发,同时萃取表面形成有复合涂层的微孔隔膜中的增塑剂,烘干后制得锂离子电池聚合物复合隔膜。本发明能制得具有高熔断温度、高孔隙率、高电导率的锂离子电池聚合物复合隔膜。在电解液存在环境下,此隔膜与正负极片紧密地粘合在一起,电池具有优良的电性能和安全性能。
本发明公开了一种碳包覆的磷酸亚铁锂复合材料及其应用,所述碳包覆的磷酸亚铁锂复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将铁粉和五氧化二磷按比例混合,充分研磨使之混合均匀;(2)在步骤(1)所得混合原料中掺入碳源,然后将所得混合物放入管式炉中,在还原性气氛下,升温至300~500℃烧结4~8小时,冷却得到碳包覆磷酸铁前驱体;(3)将锂化合物与碳包覆磷酸铁前驱体按比例混合均匀,在还原性气氛下升温至600~800℃烧结4~30小时,冷却后磨细得到碳包覆磷酸亚铁锂复合材料。该复合材料容量高、导电性高、大电流放电性能优良,可作为锂离子电池正极材料广泛应用于功率型锂离子电池等领域。
本发明公开了一种高容量和循环性能稳定的锂离子电池电极及制备方法,其特征在于该电极的活性物质为石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料,其余为乙炔黑和聚偏氟乙烯,各组分的质量百分比含量为:石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料活性物质75-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯5-15%,其中的复合纳米材料活性物质中石墨烯纳米片与MoS2复合纳米材料的物质量之比为1∶1~4∶1。本发明的电极制备方法包括:用化学氧化法以石墨为原料制备氧化石墨纳米片、在氧化石墨纳米片存在下一步水热原位还原法合成得到石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料、最后以石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料为活性物质制备电极。本发明的电极不仅具有高的电化学贮锂可逆容量,而且具有优异的循环稳定性能,在新一代的锂离子电池中具有广泛的应用。
本实用新型涉及一种蒸汽型溴化锂机组余热利用系统。目前对蒸汽型溴化锂机组的余热利用手段较少,锅炉补水处理存在能量高质低用的现象。本实用新型包括蒸汽型溴化锂机组,其特点是:还包括冷却水排出管道、冷却塔、冷却水回流管道、锅炉和高温凝水管道,蒸汽型溴化锂机组的冷却水出口通过冷却水排出管道与冷却塔的冷却水进口连接,冷却塔的冷却水出口通过冷却水回流管道与蒸汽型溴化锂机组的冷却水进口连接,锅炉的蒸汽出口通过蒸汽管道与蒸汽型溴化锂机组的蒸汽进口连接,蒸汽型溴化锂机组的凝水出口连接于高温凝水管道。本实用新型能源利用效率高,经济效益好,既能充分利用蒸汽型溴化锂机组的各类余热,又能给锅炉提供高品质低成本的补水。
本发明涉及一种金属元素回收方法,特别涉及一种从废旧锂离子电池选择性回收有价金属元素的方法,属于新能源锂电池及综合资源利用技术领域。该方法包括:锂电池放电与拆解;正负极活性物质与集流体剥离;材料研磨制粉;正负极材料湿球磨还原并纳米化;水浸选择性提锂;镍钴锰元素分离或直接制备正极材料几个步骤。机械化学法优先提锂后,形成的水浸残渣为纳米颗粒,后续镍钴锰等元素的回收可采用多种方法,兼容性高,且耗时短,能耗低。本发明通过机械化学法优先提锂并实现材料纳米化,既降低了整个回收流程中的能耗、缩短了操作时间,降低了操作难度,优化了锂电池有价金属回收流程,又达到了提高锂、镍、钴、锰回收率的目的。
本发明公开了一种软包锂离子动力电池测试设备,包括机架、转盘机构、极耳测试机构和铝塑膜测试机构,所述的转盘机构包括可水平转动的转盘和用于定位锂电池的电池定位座,所述的极耳测试机构包括分别与锂电池极耳对应的压爪以及与压爪对应、驱动压爪向锂电池极耳压紧的压爪气缸,所述的铝塑膜测试机构包括分别与锂电池左右两侧对应的压头以及与压头对应、驱动压头向锂电池铝塑膜压紧的压头气缸,所述的压爪和压头上均设有导线连接端,所述机架在极耳测试机构的相对侧设有扫码机,所述的扫码机位于转盘的上方。本发明旨在提供一种避免对锂电池造成损伤、提高生产效率的软包锂离子动力电池测试设备。
本发明公开了一种锂电池阻燃装置,包括电池箱,电池箱的内部安装有锂电池,锂电池的一侧安装有阻燃盒,锂电池上安装有温度传感器,阻燃盒的内部安装有气囊,气囊的内部填充有二氧化碳气体,气囊的一侧与出气管的一端连接,出气管的另一端位于阻燃盒的外部,出气管上安装有电磁阀,温度传感器与电磁阀电控连接。该装置在锂电池温度过高时能自动为其降温,且二氧化碳气体具有灭火灭火的作用,能防止锂电池因温度过高而燃烧或爆炸,能对锂电池进行防护,增加其使用寿命,并降低锂电池使用时的安全隐患。并且电池箱的内部设置有内壳,内壳使用氢氧化铝制成,氢氧化铝为灭火材料,在电池发生意外燃烧时能阻止火势蔓延。
本发明公开了一种纳米级碳包覆硫化锂复合材料及其制备方法和作为锂硫电池正极材料的应用。本发明采用湿化学法在硫化锂溶液中添加形核引发剂,以聚甲基吡咯烷酮为分散剂,在真空或加热条件下,除去溶剂得到纳米级硫化锂颗粒;之后通过化学气相沉积法,在制备的硫化锂颗粒表面包覆一层石墨化碳层,即得。本发明复合材料呈颗粒状,颗粒尺寸分布在80~120nm,其中碳包覆层厚度约为10~20nm。本发明的纳米级碳包覆硫化锂复合材料非常适合作为锂硫电池正极材料,硫化锂含量高,材料结构稳定、充放电比容量高,循环性能优异,倍率性能出色等特点且制备方法所需原材料成本较低、制备简单、过程易控制,适合于大规模生产。
本实用新型涉及一种报废锂电池快速失效装置,所述的快速失效装置包括放电元件、电源和开关,锂电池与放电元件、电源、开关构成串联电路,锂电池的负极与电源的正极电连接,锂电池的正极与电源的负极电连接。本实用新型的报废锂电池快速失效装置可以使报废锂电池内短路,消除残余电压,使锂电池彻底失效,方便后续的报废处理,不会引起起火、爆炸等事故。
本发明涉及锂电池恒温控制领域,具体公开一种基于大数据的锂电池恒温控制系统,本发明通过获取待监测锂电池的耐高温影响参数,处理得到待监测锂电池的高温预警值,获取待监测锂电池表面各温度检测点在当前监测时间段内各采样时间点的温度,分析得到待监测锂电池在下一个监测时间段的预测最高温度,根据待监测锂电池在下一个监测时间段的预测最高温度和待监测锂电池的高温预警值,判断待监测锂电池是否有降温需求,进一步分析得到待监测锂电池的降温力度比例系数,根据待监测锂电池的降温力度比例系数,对待监测锂电池的散热扇风速和工作电流进行调控,实现对锂电池温度的智能化和精准性控制,从而保障锂电池的使用安全。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种长日历寿命的锂电池及其制作方法,包括正极片、负极片和隔膜,正极片由双面都涂覆有正极浆料的铝箔构成,负极片由双面都涂覆有负极浆料铜箔构成,隔膜由基膜和陶瓷涂层构成;正极片、隔膜与负极片叠加在一起浸润在电解液里并置于铝膜中。陶瓷涂层能有效防止箔材毛刺穿透正负极浆料并刺穿隔膜,避免电池自放电和内短路的风险,有效延长锂电池的日历寿命,提升锂电池的安全性能。本发明提供一种长日历寿命的锂电池,具有高循环倍率和长日历寿命的优点;本发明还提供一种一种长日历寿命的锂电池的制作方法,制作出来的锂电池具有高循环倍率和长日历寿命的优点。
本发明涉及材料合成领域,具体涉及一种硫化锂的绿色高效制备方法。针对传统硫化锂制备方法操作复杂,耗能耗时大,条件苛刻等不足,本发明公开了一种利用机械球磨制备硫化锂的方法,所述硫化锂以含锂化合物、单质硫和氢气为原料,通过简单的机械球磨,即可合成纯度较高的硫化锂粉体。本发明操作简单,成本低廉,能够实现工厂化大规模生产,从而满足市场对硫化锂的需求。
一种基于软质磨料固着磨具的钽酸锂抛光方法,包括以下步骤:1)基于软质磨料固着磨具原料的配制;2)将配置好的配料在模具中热压成形,脱模后完成热固化,并对其上下端面进行修整,保证磨具上下端面的平整度和平行度;3)将钽酸锂抛光磨具安装于抛光机的上盘,待加工的钽酸锂晶片放置在会旋转的抛光机下盘,用夹具固定住,启动抛光机,并在上下盘之间注入碱性水基冷却液;加工过程中氧化剂、磨粒和钽酸锂晶片发生固相反应,在钽酸锂晶片表面形成一层软质的、易去除的反应生成物,利用磨料与生成物层之间的摩擦作用将生成物层去除,从而实现钽酸锂晶片的抛光。本发明能够提高钽酸锂晶片的去除率并能降低粗糙度,提高加工效率、降低生产成本。
本发明公开了一种防过充锂离子电池组,所述锂离子电池组包括多个锂离子电池(1),所述锂离子电池组与电池充电回路(2)相连接,所述电池充电回路(2)与外部电源相连通;所述电池充电回路(2)缠绕在所述锂离子电池组的外壁上,所述电池充电回路(2)上和/或外部设置有自动断开充电回路结构。本发明公开的一种防过充锂离子电池组,其无需使用过充电保护集成电路IC,即可以在锂离子电池过充电时,及时断开充电回路,起到防过充的有效效果,同时降低锂离子电池的生产成本,提高电池的生产质量,降低不良率,增强用户的电池产品使用感受,有利于提高锂离子电池的市场竞争力,具有重大的生产实践意义。
本实用新型公开一种新型无人驾驶车用锂电池充放电系统,包括锂电池组、锂电池放电模块、锂电池充电模块、锂电池电源管理模块以及锂电池通讯接口,所述锂电池组分别与所述锂电池放电模块、锂电池充电模块以及锂电池电源管理模块电连接,所述锂电池电源管理模块与所述锂电池放电模块、所述锂电池充电模块以及所述锂电池通讯接口电连接,所述锂电池电源管理模块包括主板BMS以及从板BMU,所述主板BMS与所述从板BMU电连接,所述主板BMS上设置有多组引脚,分别连接至所述电池通讯接口上。解决了锂电池无人驾驶车型的匹配,使其在运行中不出现故障,实现运行的可能。
本实用新型公开了储能专用锂电池组,包括箱体,箱体上端设置有固定边沿,固定边沿上方设置有密封盖板;该储能专用锂电池组通过设置防水涂层初步防止水汽侵蚀锂电池组,再由油毡层进一步防止水汽侵蚀锂电池组,最后再由硅胶层干燥吸收水汽,再次防止水汽侵蚀锂电池组,可以达到防止锂电池组被水汽侵蚀,降低安全隐患的作用,通过设置弹性橡胶层初步缓冲锂电池组受到的撞击力,再由缓冲层内弹性连接块与弧形弹性体进一步缓冲锂电池组受到的撞击力,并利用弧形弹性体的弧形结构将锂电池组受到的撞击力分散至缓冲弹簧,缓冲弹簧对撞击力进行最后缓冲,多重缓冲结构共同作用,可以达到防止锂电池组被摔坏的作用。
本实用新型公开了一种锂电池盖板定位按压夹具,涉及电池压装领域,包括载装台、按压机构、驱动机构和定位机构,所述载装台用于放置锂电池,所述定位机构用于对载物台上锂电池进行定位,所述驱动机构推动所述按压机构对锂电池盖板进行按压,将锂电池盖板压入壳中。本实用新型的锂电池盖板定位按压夹具代替使用锤子敲击入壳,提高了锂电池盖板入壳的工作效率,以及锂电池加工过程汇总的产品质量,它可适应各种型号尺寸的锂电池盖板入壳。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池硅基负极材料循环稳定性差的问题,提供了一种具有梯度预锂化结构的氧化硅复合材料及其制备方法、应用,所述氧化硅复合材料具有由内到外依次为含锂氧化硅层、硅氧层和碳包覆层的核壳结构;所述含锂氧化硅层的层数至少为一层,且由内到外各层的锂含量逐步降低。本发明的氧化硅复合材料的内部锂含量更高,在首次充放电过程中可以形成更多的硅锂酸盐及硅锂合金,补充锂离子的损耗,提高首次充放电效率的同时维持结构的稳定性,提升循环性能,最外层的碳包覆层保证含锂氧化硅层、硅氧层的包覆均匀性,进一步提升材料的循环性能和稳定性。
本发明涉及锂硫电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池的电解液及其制备方法。该电解液是由双离子对离子液体、有机锂盐溶液、以及作为添加剂的钾盐组成;在电解液中,双离子对离子液体与有机锂盐溶液的体积比为9∶1~1∶9,添加剂的摩尔浓度为0.01~0.1摩尔/升;所述添加剂为硝酸锂或草酸锂。本发明中采用的双离子对离子液体本身带有锂离子,具有宽的电化学窗口和高的离子电导率。加入作为添加剂的硝酸锂或草酸锂,能进一步提高锂硫电池的充放电循环性能。采用的双离子对离子液体具体高的热分解温度,提高了电解液的热稳定性和锂硫电池的安全性。本发明操作简单,步骤少,不产生有毒的副产物,适合于规模化生产。
本发明涉及锂电池储存控温技术领域,具体公开一种基于物联网的锂电池储存控温系统,包括锂电池储存区域划分模块、控温监测设备设置模块、控制数据库、锂电池常规储存状态控温分析模块和锂电池补电状态控温分析模块,本发明在对锂电池进行补电状态下的温度调控时分别对各锂电池在补电过程中的表面温度和储存温度进行监测,进而综合分析监测结果进行温度调控,有利于提高调控的精准度,且在进行锂电池处于常规储存状态下和补电状态下的温度调控时综合依据温度异常区域的异常程度和出风距离确定温控系统对温度异常区域的适配出风速度,并据此进行温度调控,实现了温度异常区域的针对性调控。
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