本发明公开了一种锂电子电池的制备方法,属于锂电子电池技术领域,该锂电子电池的制备方法包括如下步骤:S1:首先将导电涂料均匀涂抹在正负极铝箔的表面,涂抹后静置风干,在风干后的导电涂层表面再次涂抹导电涂料,再次静置风干,使导电图层均匀的完全覆盖在正负极铝箔的表面;S2:去除锂电子的外包装,将锂电子连接电源使其电量充满,将短路金属卷入充满电后的锂电子电池芯内;S3:将正极极耳焊接于锂电子电池芯的正极上,使正极极耳电连接于锂电子电池芯的正极,将负极极耳焊接于锂电子电池芯的负极上;本装置防止锂电子电池的极耳脱落,延长锂电子电池的使用寿命,节约锂电子电池的生产时间,提高锂电子电池的生产效率。
本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池安装盒,包括箱体,所述箱体上端安装有封盖,所述箱体中间安装有隔板,所述隔板将箱体内部分割成两组放置槽,两组所述放置槽左右两端下侧均开设有限位槽,相互对应两组所述限位槽内均活动连接有限位块。本实用新型通过在箱体内的两组放置槽左右两端的限位槽均活动连接有限位块,且两组限位块固定连接有放置板下端设置有第一弹簧,便于放置板上的锂电池自动弹出,同时配合箱体内部左右两端的挡块可以将锂电池牢牢的固定在两组放置槽内,并在两组插杆均套接有第二弹簧,只需要将插杆向外侧移动,就可以使锂电池自动弹出放置槽,便于取出锂电池,有利于更为实用的使用锂电池安装盒。
本发明提出了一种基于K均值聚类与Elman神经网络的锂电池容量在线预测方法。首先,确定待测锂离子电池的型号,利用一块与待测电池相同型号的电池进行循环充放电实验,记录锂电池放电时间序列并对其做K均值聚类,建立数据模型;然后,引入模拟退火遗传算法优化Elman神经网络的初始权值与阈值,利用构建的数据模型训练Elman神经网络,离线建立起锂离子电池实际容量预测系统。在线进行容量预测时,将采集到的待测锂离子电池实际放电时间序列数据,输入预测系统,在不影响锂离子电池正常工作的同时,预测出电池的实际容量。本发明的技术可以实现锂离子电池实际容量的在线精确预测。
本实用新型公开了一种具有远程监测功能的易拆卸式锂电池组,属于锂电池技术领域,一种具有远程监测功能的易拆卸式锂电池组,包括车体安装盒,车体安装盒上端铰接有相匹配的盒盖,车体安装盒上端还开凿有电池槽,电池槽内设有锂电池组,锂电池组包括若干锂电池单体,电池槽内滑动连接有移动支板,且移动支板位于锂电池组下侧,移动支板上端开凿有与锂电池组相匹配的放置槽,移动支板与电池槽底壁之间固定连接有一对压缩弹簧,电池槽左右两端壁上开凿有安装槽,安装槽内安装有电动推杆,可以实现基于锂电池组的远程监测功能,实现专人检修和更换操作,同时易于拆卸,减少被盗事件发生的可能。
本发明提供的多锂电池组并联的充电控制装置及充电控制方法,涉及储能电源领域,包括若干锂电池组、降压模块、控制模块和充电器;锂电池组上设置有连接充电器的充电输入接口,各锂电池组依次并联后经降压模块连接于控制模块;控制模块包括微控制器,连接于微控制器的供电电路、通讯收发电路和充电指令接收电路;本发明结构简单,无需充电器与电池组建立通讯,通过控制模块与所有锂电池组通讯连接,结合各锂电池组的电压信息,控制相应的锂电池组充电回路,安全有序地为锂电池组中各锂电池组充电;本发明将锂电池组、控制模块及充电器结合成整体进行充电控制,提升通讯和充电效率,提升用户的使用便利性,降低充电控制装置控制的复杂性和开发成本。
本发明提供了一种锂离子电池的修复装置。该锂离子电池的修复装置与锂离子电池的内部相连通,并固定设置在所述锂离子电池的外壳上;所述锂离子电池的修复装置为一带有可扩充空间的柔性储集体;所述柔性储集体具有开口,所述开口与所述锂离子电池的内部相连通。本发明还提供了使用上述锂离子电池的修复装置进行内部气体收集和排出的方法以及加注电解液的方法。本发明的锂离子电池的修复装置能够根据锂离子电池在使用过程中产生的气体压力,排除或收集气体,并防止外部空气的回流;同时,该锂离子电池的修复装置还能够用于添加电解液;结构简单,便于收纳,不会对电池的原设计空间产生影响;能够重复多次使用。
本实用新型公开一种取用方便的锂电池,属于锂电池技术领域,包括锂电池盒,所述锂电池盒中设有移动板,顶端设有盖板,所述移动板顶端设有锂电池本体,底端固定有第一连接块,所述第一连接块通过第一转轴连接有驱动杆;所述锂电池盒中还安装有液压缸,其活塞杆连接有移动块,所述移动块顶端固定有第二连接块,所述第二连接块与所述驱动杆通过第二转轴活动连接;使用该锂电池,通过所述液压缸活塞杆带动所述移动块以及所述驱动杆一端水平向左移动,使得所述驱动杆另一端带动所述移动板以及所述锂电池本体向上移动进行取用,十分方便,保证了其使用效率,设计合理,便于推广。
本发明提供了一种基于曼哈顿距离与电压差异分析的锂电池组故障诊断方法,对锂电池组组内单体锂电池编号,并获取锂电池组组内单体锂电池充电阶段端电压数据序列;计算锂电池组组内两两单体锂电池之间的曼哈顿距离,构建锂电池组组内单体锂电池曼哈顿矩阵;基于锂电池组组内单体锂电池曼哈顿矩阵,明确锂电池组组内正常单体锂电池集与故障单体锂电池集并分级预警;利用电压差异分析方法,判断故障单体锂电池故障类型。本发明提出的曼哈顿距离与电压差异分析方法结合的锂电池组故障诊断方法,具有操作简单、精确率高、计算成本低、以及泛化能力强的优点。
本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,尤其是涉及一种钛酸锂石墨烯电极及其制备方法,所述电极材料为钛酸锂与氧化石墨烯水热反应生成的复合电极材料,且所述钛酸锂为Li4Ti5O12;其中,所述Li4Ti5O12与氧化石墨烯的质量比为(70‑90):(10‑30)。本发明以氧化石墨烯作为增强体,以Li4Ti5O12为原料,通过水热合成工艺制备出复合均匀且结合紧密的钛酸锂/石墨烯(LTO/G)复合电极材料。Li4Ti5O12与石墨烯进行复合不但能够避免负极与电解液的直接接触,改善电解液与负极的相容性,还可以增加Li4Ti5O12的导电性,提供更多的嵌入锂位点,使不可逆容量降低;与此同时,石墨烯的引入还可以促进锂离子的扩散,降低SEI膜阻抗,从而提高电池的高/低温性能。
本发明公开了一种快速包裹和释放锂元素的方法,在真空环境内,使用电子束辐照锂化合物结晶,具体为锂纳米结构的锂化合物晶体。本发明提供的快速包裹和释放锂元素的方法,能够快速实现锂元素的包裹与释放,能够用于改进锂离子电池的快速充电特性和高效率的放电过程,具有重复性好、快速、可控、适合大面积使用等优点。
本发明公开了一种锂电池烘干下料装置,包括支撑腿、固定板、电动机、转轴、皮带、滚筒、转动片、柱形锂电池本体、限位板、电源线、固定架、风机、电加热丝网、电动推杆、固定轴、放置板、放置槽、限位条、弹性弹簧、出口槽、收纳盒、支撑板和滑动壳体。该种锂电池烘干下料装置结构合理、设计新颖,实现对柱形锂电池本体的运输烘干,提高锂电池的烘干效率,便于锂电池内部水分的蒸发,满足锂电池使用的要求,延长锂电池的使用寿命,提高了锂电池的利用率,便于对烘干的锂电池进行收集,保障锂电池稳定下料,避免锂电池落在收纳盒时锂电池之间碰撞受到的损坏,提高锂电池的无损率,降低成本,具有良好的市场价值。
本发明公开了一种氮化钛酸锂纳米管/纳米膜一体化材料,包括氮化钛酸锂纳米管阵列和氮化钛酸锂纳米膜基片;所述的氮化钛酸锂纳米管阵列垂直生长在氮化钛酸锂纳米膜基片上形成一体化整体结构的电活性材料;所述的氮化钛酸锂纳米管阵列具有有序排列、管壁共用的纳米阵列结构,所述氮化钛酸锂纳米膜基片为平面薄膜结构,且其表面具有均匀分布的凹坑结构。本发明还公开了上述材料的制备方法和应用。相对于现有技术,本发明所得氮化钛酸锂纳米管/纳米膜一体化材料,能更进一步提高材料导电性能和比电容性能,同时克服了常规粉体或颗粒结构的钛酸锂电极材料振实密度较低的问题,且具有良好的机械性能。
本发明公布了一种Li二次电池的制作方法,将多孔金属锂箔或锂带或锂丝等锂材料置于锂电池负极材料于隔膜之间作为电池的辅助电极,对于金属氧化物正极材料,先小电流放电至0伏(相对于负电极),将锂氧化为离子充入金属氧化物晶体中,MxOy与Li反应生成M原子及氧化锂,小电流充电将锂离子嵌入负极并还原,然后将放电电压提升至1~2V左右(根据正极材料性质确定大小),使正极金属原子M氧化为离子,重塑金属氧化物的晶体结构。然后在设定的工作状态下充放电电压范围为4‑2伏对电池正极材料晶体进行多次修复,从而使电池进入稳定的工作状态。对于含锂正极材料(如磷酸铁锂)‑Li二次电池的制作除第一次放电电压设在2伏左右外,其它制作方法及充放电技术相同。采用此种技术成功开发出具有商用价值的Cu‑Li、Bi‑Li、Mn‑Li、Mo‑Li,以及富锂磷酸铁锂二次电池。
本发明提出了一种锂的回收再利用流程:包括以下步骤:将含锂废物冷却到足够低的温度;将冷却后的含锂废物粉碎;将冷却并粉碎后的含锂废物放入水中反应生成锂盐;通过加入LiOH,维持水溶液的pH值足够高,以防形成H2S;将含锂废物与水反应生成的锂盐分离出来,通过液氮进行降温,从而降低了锂的反应活性,把冷却后的组分经过粉碎会在进行反应,加快了反应的速度,通过沉淀的方法得到锂的化合物,从而便于对锂的化合物进行收集,最后把锂盐溶解于低浓度的硫酸中,从而能够进行进一步的提纯,同时反应中产生的LiOH最后能够转换成LiCO3能够通过沉淀析出,使得该锂回收流程具有无毒、清洁、安全性好、经济效益高等优点。
一种正极材料为纳米磷酸铁空心球/石墨烯复合材料的锂离子电池,包括正、负电极片、电解液和隔膜,其特征在于所述的正极电极片的正极活性材料为以石墨烯为载体、空心球状结构纳米磷酸铁生长在石墨烯上所形成的纳米磷酸铁空心球/石墨烯复合材料,所述的纳米磷酸铁空心球的粒径为50~100nm。所述的纳米磷酸铁空心球/石墨烯复合材料采用低温水热法合成。根据本发明的锂离子电池,正极材料具有独特的纳米空心结构,粒径小,分散性好,Li+及电子在其中扩散和传输速率快,基于所述的材料构造的锂离子电池具有放电性能好、循环稳定性高及比容量大的特点。本发明还公开了一种所述的锂离子电池的制备方法。
本发明公开了一种预锂化锡基负极材料的制备方法,包括以下步骤:取SnCl4·5H2O晶体或者SnCl2溶于纯水中,加热得到第一混合液,冷却至室温;加入葡萄糖或者蔗糖,搅拌溶解后,加热得到第二混合液,冷却至室温;然后离心冻干,煅烧得到碳包覆二氧化锡纳米颗粒;将其与锂片组成原电池,进行原电池反应得到预锂化碳包覆二氧化锡纳米颗粒,即预锂化锡基负极材料。上述预锂化锡基负极材料可以直接与硫正极材料匹配形成锡硫锂离子全电池;本发明通过对锡基负极进行预锂化,避免了对正极材料的锂化过程,得到的锡硫锂离子全电池拥有着优异的循环性能、高能量密度、高倍率性能以及高使用寿命。
本发明公开了一种固态锂离子电池用电解质材料及其制备方法。该制备方法首先在氧氯化锆水溶液中加入氧化镧,形成锆镧复合溶液;然后将氢氧化锂水溶液与所述锆镧复合溶液混合,形成镧酸锂锆氢氧化物浆料;再将所述镧酸锂锆氢氧化物浆料进行水解反应制得镧酸锂锆结晶;再对所述镧酸锂锆结晶进行漂洗、烘干处理得到镧酸锂锆粉;然后再对所述镧酸锂锆粉进行晶化煅烧,得到镧酸锂锆煅烧粉;最后对所述镧酸锂锆煅烧粉进行球磨、喷雾造粒处理,得到镧酸锂锆纳米粉。制备得到的镧酸锂锆纳米粉为立方相,D50<0.1µm,D90<0.2µm,D100<0.3µm,适用于固态锂离子电池电解质。
本申请公开一种用于锂电池组的电路结构,包括:串联的放电控制电路和充电控制电路位于所述直流电源和用电负载的接点与锂电池组之间;阻流二极管与所述充电控制电路并联;连接到所述锂电池组的均衡信号电路;单体电压检测电路输入端连接到所述均衡信号电路,此单体电压检测电路用于获得单个锂电池的电压值;一中央处理单元根据所述单体电压检测电路获得的单体电压值控制所述放电控制电路的通断和充电控制电路的通断。本申请电路结构能对锂电池组中单个锂电池的电压进行监测,且能防止直流电源向用电负载供电时电流流向锂电池组,显著提高了锂电池组的寿命。
本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种锂固态电池的负极、该负极的制备方法以及包含该负极的锂固态电池。本发明是针对固态电解质与金属锂的界面相容性较差,界面阻抗大,锂离子的传导受阻问题,提供一种全固态电池电解质界面修饰方法及其应用,该方法通过金属氧化物、钛酸锂与金属锂反应形成复合负极,增加固态电解质与锂的亲和性,降低界面阻抗,提高锂离子的传导,有利于锂离子的沉积,从而提高电池的利用率和循环寿命。
本实用新型公开了一种新能源用软包锂电池基础单元模组及安装组件,其中,新能源用软包锂电池基础单元模组包括第一软包锂电池、第二软包锂电池、上端盖、下端盖、正极引出结构和负极引出结构;第一软包锂电池和第二软包锂电池平行设置于上端盖和下端盖形成的容纳空腔中;第一软包锂电池和第二软包锂电池的顶部均与容纳空腔顶壁之间设有第一预留距离,且二者的底部均与容纳空腔底壁之间设有第二预留距离。所述安装组件包括上述的新能源用软包锂电池基础单元模组。本实用新型提供的新能源用软包锂电池基础单元模组及安装组件均可避免软包锂电池因其内部应力过度集中而造成的内部短路和发热起火,也可避免造成电极损坏,散热效果好,使用寿命长。
本发明公开了一种电动滑板车用双锂电池供电系统,包括电动滑板车,还包括双锂电池无缝切换,双锂电池无缝切换包括步骤:电动滑板车的控制器判断第一锂电池包的电量是否低于设定的阈值,若低于设定的阈值,则第一锂电池包获取控制器是否处于空闲状态下,若是,则第一锂电池包发出信息释放允许输出标志位;第二锂电池包持续检测允许输出标志位是否被释放,若被释放,则进行允许输出标志位抢占,允许输出标志位抢占成功后,第二锂电池包发出占用信息给第一锂电池包,第一锂电池包接收到信息后,关闭电量输出并关闭电量回收,进入睡眠状态,本方案具有便于使用,可有效延长电动滑板车骑行时间的特点。
本发明公开了一种碳酸锂含量的检测方法,取已干燥的光谱纯碳酸锂和待测样品,分别用去离子水将碳酸锂样品溶解,并在超声波辅助下使其完全溶解;待样品完全溶解后向碳酸锂溶液中加入甲基橙为指示剂,用稀H2SO4滴定至淡黄色为止;滴定完成后,按下式计算碳酸锂含量:碳酸锂含量=[0.9998×M光谱纯样品-CH2SO4×MLi2CO3×(VH2SO4光谱纯碳酸钠-VH2SO4待测样碳酸钠)]/M待测样品×100%。本发明用于样品中碳酸锂含量的测定,操作简单,检测时间短,滴定终点易于判断,降低了误差,受温度、湿度等外界条件的影响小,所用试剂毒性小,操作更加安全。
本实用新型公开了一种汽车锂电池固定夹持装置,包括锂电池箱体,所述锂电池箱体的内部设置有锂电池腔,所述锂电池腔的一侧内壁上包裹有散热层,所述散热层上远离锂电池腔的一侧外壁上嵌入设置有第一弹簧,所述第一弹簧的一端焊接有弧形板,所述锂电池腔的内部设置有空心圆台,所述空心圆台的一侧外壁上开设有滑槽,本实用新型一方面通过弧形板、第一弹簧和锂电池腔组成的夹持装置可以适应不同的锂电池大小进行夹持固定,提高锂电池安装适用性的同时,有效的保证了锂电池夹持固定的稳定性,减少汽车行驶时晃动带来的冲击力,保证锂电池正常的工作,另一方面通过空心圆台便于锂电池的安装,提高锂电池组装的效率,省时省力。
本发明公开了一种多孔磷酸铁锂电极材料的制备方法。所述方法以氢氧化锂、稍过量磷酸为锂源和磷源,搅拌条件下沉淀法合成磷酸锂前驱体,再以乙二醇作为溶剂热法的分散剂和产生气孔的助剂,与前驱体溶液混合分散均匀,以硫酸亚铁为铁源,抗坏血酸为还原剂,水热反应制备LiFePO4,最后在氮气气氛下高温煅烧得到纳米多孔磷酸铁锂电极材料。本发明制备的多孔磷酸铁锂电极材料具有优良的倍率性能和优异的循环性能,其充放电电压平台稳定,具有较高的比容量。
本发明揭示了一种锂电池包及其充电方法,其中锂电池包包括:一个外壳;复数个电池元件,每个电池元件都是基于锂的化学物质,每个电池单元有一个单独的电量状态;一个可以监控至少一个电池单元的单独电量状态的充电控制模块;至少一个连接端口,可与一个为所述锂电池包提供精准充电电流的电源适配器相连接。充电控制模块包括一个MCU;电池参数采样电路;锂电池充/放电保护电路;以及输出电池包充电控制信号的匹配网络。充电方法是通过位于锂电池包中的充电控制模块来控制电源适配器输出精准的充电电流为锂电池包充电。
本发明公开了一种含硅基材料的改性复合材料的机械共包覆方法、改性复合材料及锂离子电池。所述方法包括以下步骤:将聚合物固体/聚合物分散液、纳米导电材料和硅基材料在机械融合设备中分步混合分散,或者混合后加入机械融合设备中进行混合分散,使聚合物和纳米导电材料在硅基材料表面形成包覆层,得到含硅基材料的改性复合材料。本发明的方法可以使聚合物和纳米导电材料在硅基材料表面形成包覆层,聚合物和纳米导电材料的分散均匀性都非常好,可显著改善电芯的电化学性能,包括高温循环性能、库伦效率以及首次效率。
本发明所提出的一种薄膜铌酸锂光波导芯片抛光装置及其抛光方法利用磁力搅拌台驱动磁转子在抛光溶液中转动,进而搅拌抛光溶液与芯片表面发生流动接触,其中的抛光颗粒与干法刻蚀后的芯片表面发生半接触或滑动接触,并伴有少量的粒子轰击,同时抛光溶剂中的碱性离子与刻蚀表面发生化学刻蚀反应,利用抛光溶液的不断搅动实现沿刻蚀表面平行方向的化学刻蚀和粒子轰击,进而去除沉积在干法刻蚀表面的刻蚀生成物以及干法刻蚀产生的尖峰和凸起,达到刻蚀表面和波导侧壁光滑化的效果,与传统的接触式机械研磨抛光和化学机械抛光方法相比,具有结构简单、操作简便、成本低、表面损伤小的优点。
本发明公开了一种锂离子电池磷酸铁锂正极材料的回收设备,包括剪片机、溶解罐、干燥箱、过滤装置、抽滤装置、烘干机、球磨机、筛选装置和热处理装置,所述剪片机依次与溶解罐和过滤装置相连,所述过滤装置分别与干燥箱和抽滤装置相连,所述抽滤装置依次与烘干机、球磨机、筛选装置和热处理装置相连,本回收设备过程简单高效,不会产生二次污染;在回收正极粉料的同时,还可得到洁净度较好,具有一定经济价值的铝箔副产物;回收的正极粉料具有很好的加工性能,且经一定条件下的热处理修复,可保持较高的放电比容量及良好的循环稳定性。对回收的正极粉料进行电化学性能测试,结果表明其放电容量可达160mAh/g,经300次循环后容量保持率大于95%。
本发明提供了一种铌酸钛/碳纳米管复合材料的制备方法及以该材料为负极的锂离子电容器,该复合材料通过加入钛源、铌源和碳纳米管进行混合,进行溶剂热处理、干燥处理和两步烘焙处理后得到,生产工艺简单,容易扩大规模生产。得到的铌酸钛/碳纳米管复合材料增大了产物比表面积的同时又提高了材料整体的电导性。利用该复合材料为负极制成的电容器,工作电压高、循环寿命长,而比能量远高于一般的电化学电容器,可达50?Wh·Kg-1以上,具有很高的实用价值。
本发明涉及一种膜分离法回收锂电池生产中N‑甲基吡咯烷酮(NMP)废气的工艺,属于有机废气回收技术领域。来自锂电池极片干燥箱中的NMP废气被鼓风设备送入吸收塔中,以水作为溶剂进行吸收,在吸收塔底形成NMP废液,再经循环泵进入多孔陶瓷过滤膜分离器,在多孔陶瓷过滤膜前后压差的作用下NMP和水透过多孔过滤膜,在多孔陶瓷过滤膜后侧形成NMP‑水的清液,截留液返回至循环罐;形成的NMP‑水清液存于清液罐,并在料液泵的作用下进入加热器加热;加热后的清液经渗透汽化膜时,水透过膜层而NMP被截留,从而实现NMP与水的分离。回收过程中操作温度在NMP回收液的沸点以下,被回收的NMP无需高温、负压,不易产生新杂质,能耗低,操作简单,是一种绿色的NMP废气回收工艺。
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