本发明公开了一种通过固液分离实现石墨烯对磷酸铁锂改性的方法。其包括以下特征步骤:首先配制磷酸铁锂饱和溶液,然后把石墨烯或氧化石墨烯或氧化石墨加入到上述饱和溶液中制备石墨烯或氧化石墨烯水相悬浮液,接着将磷酸铁锂固体加入到配置好的石墨烯或氧化石墨烯水相悬浮液中吸附后进行过滤,最后将过滤得到的吸附石墨烯或氧化石墨烯的磷酸铁锂经过干燥和热处理后获得石墨烯改性的磷酸铁锂,本发明技术具有磷酸铁锂改性成本低、改性后电性能容量高、倍率性能好的特点。
本发明涉及一种在氮肥生产中应用溴化锂制冷装置的新方法,其采用脱碳工序产生的85~95℃的MDEA溶液作为溴化锂制冷装置的驱动热源,具体如下:(1)85~95℃的MDEA溶液通过增压泵增压后进入溴化锂机组中,温度降低至70~75℃后,返回脱碳系统,再次产生85~95℃的MDEA溶液,完成一个循环;(2)向溴化锂制冷装置输送的循环冷却水的温度为20~35℃;(3)溴化锂制冷装置输出8~18℃的冷冻7输送到氮肥生产中压缩和合成所需的各用冷点,换热后由循环泵加压打入溴化锂制冷装置制冷,完成一个循环。本发明既利用了MDEA热溶液热能,又保证脱碳工段运行工况不变,大幅降低企业生产成本。
本发明公开一种二氧化硅负载磷酸锂催化剂及其制备方法,该催化剂为,以空心纳米二氧化硅微球为载体,负载碱性磷酸锂,将其用于环氧丙烷气相异构化。其制备方法包括,采用功能化聚苯乙烯为模板,制备一种高比表面的纳米空心球形二氧化硅微球,用含锂和碱金属离子的水溶液与含磷酸根离子的水溶液来制备碱性磷酸锂,再将磷酸锂负载于二氧化硅微球上制备负载催化剂。将得到的二氧化硅负载磷酸锂催化剂用于环氧烷烃异构化成相应烯丙醇的反应中,在较低的温度下具有更高的转化率和选择性。
本发明涉及锂离子电池供电调温湿饲养黄粉虫喂蝙蝠消灭蚊子的工厂,属于卫生防疫技术领域。在锂离子电池供电调温湿喂蝙蝠消灭蚊子的工厂的上部安装锂离子电池供电车间,在锂离子电池供电车间内,锂离子电池通过导电线与分流器连接,电流从锂离子电池输出后、接着从分流器输出的电流通过各自的导电线分别向黄粉虫大幼虫饲养车间、黄粉虫小幼虫饲养车间、大食虫蝙蝠饲养车间、食虫蝙蝠哺乳车间、小食虫蝙蝠饲养车间内的全部照明装置、调温装置、调湿装置供电,充分利用农村和城市的有机废弃物低成本饲养黄粉虫、接着用低价黄粉虫喂养和繁殖蝙蝠,放飞一部分蝙蝠到野外去低成本、公益性消灭蚊子、保护人类,同时加工黄粉虫和蝙蝠作为经济收入。
一种离子电池用改性磷酸铁锂正极材料的生产方法,涉及大功率磷酸铁锂动力电池生产技术领域,本发明将前驱体与磷酸铁锂混和后经过煅烧,再经过研磨,取得改性磷酸铁锂正极材料。本发明制备的改性磷酸铁锂材料可以显著地提高载流子浓度,并可以提高材料的电导率达到1000~1亿倍(103~108)。同时,改性可以大大改善磷酸铁锂常出现的团聚问题,电池的容量可以达到150~160mAh/g,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力。
本发明公开了基于混合动力汽车锂电池的在线监测系统,包括车载终端和在线监测云平台,其特征在于:所述车载终端与在线监测云平台通过电连接,所述车载终端用于通过硬件框架和软件架构结合利用传感器技术采集表征锂电池状态的多参数,并通过无线通信将数据传输至在线监测云平台,所述在线监测云平台用户基于物联网云平台登录管理网页展示车辆锂电池数据,实现对车辆锂电池的在线监测,基于物联网云平台并利用车载终端采集的锂电池各项参数进行电池SOC估算,将数据在相应的网页上展示,用户通过登录相应的网页理查看车辆锂电池相关的数据,及时作出判断,本发明,具有实时在线监测和提前预警的特点。
本发明涉及一种余热型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组用发生器,包括烟气换热管束6、筒体12、烟气进口14、烟气出口15,烟气换热管束6设置在筒体12内,其特点是筒体12内设置有热水发生器4,热水发生器4设置在烟气换热管束6的上部,热水发生器4和烟气换热管束6的溶液则用布液管7连通。本发明可同时利用热水和余热烟气来加热发生器内的溴化锂溶液,配置该发生器的余热型溴化锂吸收式冷(热)水机组可同时利用热水和余热烟气来驱动,进行供冷(供热)运行,节约能源,保护环境。
本发明公开了一种锂电池回收设备及其使用方法,涉及锂电池回收技术领域,包括回收箱体,回收箱体的内侧设置有导向槽板,导向槽板的下方设置有相邻分布的第一储放箱和第二储放箱,回收箱体的左、右侧面分别贯穿有第一通道和第二通道,回收箱体的前侧面贯穿有储放箱出口,第一通道外设置有用于驱动第一储放箱向储放箱出口所处方向移动的第一直线模组。本发明提供的第一、第二储放箱在进行更换时,配合穿插于导向槽板上插槽的插板使用可无需中止锂电池的放入工序,另外在批量放入锂电池时,部分锂电池落在倾斜的滚动导向件上,可避免锂电池一次性冲入导向槽板的竖直通道内,有效起到了分流的效果。
本发明公开了一种新能源汽车锂电池隔膜制作工艺,本发明通过在新能源汽车锂电池隔膜的原料中添加聚醚多元醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、三氯甲烷、聚乙烯醇、氨水、蒸馏水、陶瓷粉末和二氧化钛,使得制得的新能源汽车锂电池隔膜孔隙率高,离子穿透性高,电化学性能稳定,同时具有耐高温的优点,本发明可以自动将薄膜两边多余部分切除,并通过切割刀片二将薄膜切成多段,可以快速制得新能源汽车锂电池隔膜,生产效率高,适合批量生产,通过升降气缸带动吸盘吸住新能源汽车锂电池隔膜,通过升降气缸带动隔膜进入托架内,本发明可以自动对制成的新能源汽车锂电池隔膜进行下料收集,降低了劳动强度。
本发明提供了一种基于PF和GPR的锂离子电池组SOH自适应估算方法,基于LSTM对锂离子电池充放电数据进行预处理,基于GPR预测锂离子电池组基础健康状态SOHcal,基于PF预测最高电压电池单体和最低电压电池单体达到充电截止电压时容量状态预测值,利用所述容量状态预测值迭代更新预测值SOHcal,得到锂离子电池组健康状态SOH,基于预测结果对应的估算不确定度,确定锂离子电池组SOH的估算结果。本发明能显著提高锂离子电池健康状态的估算精度。
本发明公开了一种锂电池检测方法及检测装置,提供一检测装置,其特征在于:提供一检测APP,检测装置与移动通信设备进行数据传输,检测方法包括:(1)将检测装置连接至锂电池组;(2)检测APP与检测装置交换握手信号;(3)检测APP识别锂电池组的通讯模式,通过检测装置与电池管理系统握手;(4)检测APP读取锂电池组电池管理系统中的信息,诊断电池使用状况;(5)对锂电池组进行充放电,检测电池组充电功能和放电功能是否正常;(6)对行驶里程不足的电池,通过部分放电检测电池容量,对电池当前状况进行诊断。本发明可以自动识别并兼容多种协议,能够兼容36~72V多种电压平台的锂电池的测试,实现便携使用。
本发明涉及电池监控技术领域,具体涉及一种基于遗传算法的锂电池健康状态评估方法,获取实验锂电池在出厂时的各项额定特征参数,对实验锂电池多次进行老化实验以获取各项实时特征参数,建立实验锂电池健康状态神经网络矩阵并将各项实时特征参数和各项实时特征参数列入神经网络矩阵中得到初步数据库,在初步数据库的基础上根据遗传算法寻优得到SOH数据库,通过SOH数据库对待评估的锂电池进行健康状态评估,从而能够十分方便地对待评估的锂电池进行健康状态评估。
本发明涉及一种可放电至零伏的植入式锂离子电池。所述锂离子电池包括:正极极片、负极极片和隔离‑传导模块;其中,所述隔离‑传导模块包括:隔膜和液态电解液,聚合物固态电解质隔膜,聚合‑无机复合固态电解质隔膜中的任意一种;所述正极极片包括承载于正极集流体上的正极活性物质,所述正极活性物质包括镍钴锰三元材料、镍钴铝三元材料、磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、磷酸钒锂等材料其中的一种或者多种;所述负极极片包括承载于负极集流体上的负极活性物质,其中,所述负极集流体由耐氧化材料制成或者为具有抗氧化功能涂层的集流体。
本发明公开了一种可自动防水的锂硫电池储存盒,包括外箱体,所述外箱体的顶部固定连接有防水板,所述防水板的顶部开设有防水槽,所述防水槽的内壁上开设有漏水孔,所述防水板的边角处开设有螺纹孔,螺纹孔的内部通过螺栓与防水扣板的底部活动连接。本发明通过防水槽、漏水孔、隔水板、V形块、V形槽和固定槽的设置,使锂硫电池储存盒可以更好的进行防水,解决了现有的锂硫电池储存盒不具备良好的防水功能,避免了锂硫电池在放置到储存盒的时候很容易就会发生内部进水的情况,通过支撑板、漏网、固定套、内箱体、空槽和通管的设置,使锂硫电池储存盒防水功能更加好,解决了水流进储存盒会使锂硫电池受潮和浸湿的情况。
本发明公开了一种硼氢化锂与二硫化钼复合体系固态电解质材料及其制备方法和应用。复合体系固态电解质材料为xLiBH4‑yMoS2球磨复合物或者其高温脱氢反应产物,其中x为1~10,y为1~10。所述制备方法为:惰性气体气氛下,将LiBH4和MoS2按照上述摩尔比混合后进行球磨,或者,进一步将球磨产物装入Sievert型气固反应密闭装置中,进行程序升温脱氢反应,脱氢温度从室温到500摄氏度,升温速率为1~10摄氏度/分钟。本发明的材料是一种室温(T<100℃)性能优越的锂离子导体,室温下约比LiBH4高3~4个数量级,可以用于制备全固态锂离子电池的固态电解质。
本发明提供了一种锂离子电池用混合正极的制备方法,所述正极的活性材料包括磷酸铁锂和镍钴锰酸锂三元材料,所述方法包括,将磷酸铁锂材料和三元材料分别过筛,将筛过的部分材料混合制成混合材料,然后再将其余材料分别制浆,得到磷酸铁锂浆料,三元材料浆料和混合浆料,然后按顺序将三元材料浆料,混合浆料,和磷酸铁锂浆料依次涂布在集流体上并干燥,得到正极。由本发明的制备方法得到的正极结构稳定,面密度高,并且循环寿命好。
本发明公开了一种锂离子二次电池隔膜控制孔径的生产方法,方法的步骤包括:将聚乙烯与成孔剂混合熔融,得到熔体;将所述熔体冷却,形成含油基片;将所述含油基片进行一次双向拉伸,形成一次拉伸薄膜;采用萃取剂萃取所述一次拉伸薄膜,萃取结束后得到去油薄膜;将所述去油薄膜进行二次双向拉伸,形成二次拉伸薄膜;将所述二次拉伸薄膜进行热处理,形成微孔隔膜;其中,一次双向拉伸和二次双向拉伸的需求倍率总和为n;一次双向拉伸的倍率q为4~20.25倍,拉伸温度为105‑122℃;二次双向拉伸的倍率m为4~20.25倍,拉伸温度为105~122℃,并且q×m=n;控制所述微孔隔膜中孔的孔径是通过控制一次双向拉伸的倍率来实现的。本发明能够合理控制锂离子电池隔膜的孔径大小,易实现制备不同孔径的隔膜来满足不同锂离子电池性能要求。
本发明涉及一种锂金属氧化物层状材料及其制备方法。层状材料的主体相结构为LiNi(1‑x‑y)CoxMnyO2(其中0.1≤x≤0.3,0.1≤y≤0.3),Mn可用Al、Ti、Zr、Cr等金属替代,其中以Al为典型实例),第二相为弥散分布在主体相内部的镍基富锂相,LizNiO2(1≤z≤2),富锂相的含量为0‑10w.t.%。主体结构为锂复合三元金属氧化物的层状材料,与同为层状结构的镍基富锂相通过沉淀与煅烧形成复合结构。富锂镍基相的存在,初始Ni2+浓度增加可以有效抑制主体相中Ni3+向Ni2+转变反应;同时以相似的晶格结构给主体中生成的Ni2+提供空位,从而改善主体材料中阳离子混排的问题,最终稳定主体晶体结构与化学组成。本发明所述产品具有较高的放电克容量,并可以有效降低材料pH值,改善产品易吸潮问题,最终改良成品电池的能量密度、循环寿命、高温安全性能等。
本发明公开了一种锂电池电极片的毛边处理方法及装置,该方法包括:S1、提供等离子体刻蚀装置;S2、将锂电池电极片竖直放置在所述等离子体刻蚀装置腔室内的第二电极上;S3、将所述腔室抽至本底真空,并向腔室内通入反应气体使腔室达到预定气压;S4、开启并调节所述第一射频源和第二射频源,所述腔室内反应气体被激发形成等离子体,所述等离子体对锂电池电极片的剖面进行轰击以进行刻蚀。本发明采用等离子体干法刻蚀的方法对锂电池电极片剖面进行刻蚀处理,处理过程中等离子体中的高能离子将轰击锂电池电极片的剖面并产生刻蚀效果,以除去电极片边缘的金属毛刺和金属粉尘,由此消除锂电池电极片边缘毛刺造成内部短路的隐患。
本发明公开了一种多孔磷酸锰铁锂-碳复合材料及其制备方法。该复合材料包含磷酸锰铁锂材料和1%-15wt%的碳元素,该磷酸锰铁锂材料的组成通式为LiMnxFe1-xPO4,其中0.6≤x≤1,并且该复合材料为粒径在1-50μm的颗粒,其内部具有复数个孔径为3-50nm的孔洞,相邻孔洞之间的材料厚度为20-70nm;其制备方法包括:将多孔Mn2P2O7与铁盐、锂源、磷酸盐和碳源混合后依次经湿法球磨、烘干,制得反应前驱体,其后在保护性气氛下,将该反应前驱体于500-900℃恒温锻烧1-30h,获得目标产物。本发明的优点至少在于:(1)该复合材料为具有纳米孔洞的微米级磷酸锰铁锂材料,当作为锂离子电池正极材料使用时,具有较高的比容量、倍率性能和振实密度;(2)该复合材料制备方法简单、碳含量低、活性物质含量高。
本发明公开了一种特纯金属锂精炼提纯工艺,分三大步骤流水性提纯:a.低温状态过滤除杂,b.中温环境下初步除杂质金属钾、钠,c.高温精炼提纯锂金属,再次除杂质金属钾、钠及杂质重金属元素。该发明提出一种在原料可选的条件下,可进行99.95%及99.995%含量同时精炼提纯分部接收,采用微孔过滤流水性分部预先除杂,二次重复除杂,彻底清除可见杂质,并提高高温除杂的速度和时间,从而提高了产品产量,纯度可达99.995%以上,最高可达99.999%的特纯金属锂精炼提纯工艺。
本发明公开了一种锂离子电池的充电管理装置,包括锂离子电池组、第一电池测量器、第二电池测量器、监测设备、第一充电设备和第二充电设备,所述锂离子电池组包括若干锂离子电池,所述锂离子电池、所述第一电池测量器、所述监测设备、所述第一充电设备和所述锂离子电池依次相连,所述锂离子电池组、所述第二电池测量器、所述监测设备、所述第二充电设备和所述锂离子电池组依次相连。通过上述方式,本发明能够实时对所述锂离子电池的电池状态进行判断,从而选择合适的充电方式进行充电,有效把握电池的承受能力,能够有效的使用和保护锂离子电池,极大的延长电池的使用寿命,能够降低在锂离子电池上的生产成本。
本发明涉及一种高比表面积微米级磷酸亚铁锂的制造方法,包括以下步骤:a、采用碳酸锂或氢氧化锂中的一种或两种于水中通二氧化碳制备碳酸氢锂溶液,所述碳酸氢锂溶液中的碳酸氢锂的浓度控制在0.5-1mol/L;b、将磷酸、硫酸亚铁溶解于水中成磷酸、硫酸亚铁混合溶液;c、将上述磷酸、硫酸亚铁混合溶液进行升温,于90-100℃温度下边搅拌边缓慢加入a步骤中的碳酸氢锂溶液,于30-90分钟内加完后进行反应,碳酸氢锂溶液加入完后,继续保温1-2小时,然后固液分离洗涤得磷酸亚铁锂湿品;d、将磷酸亚铁锂湿品进行烘干后再进行热处理得高比表面积微米级磷酸亚铁锂产品。本发明优点:原料选择广泛,热处理时间短,产品低温性能好,生产成本低。?
本实用新型涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种绿色环保锂电池绝缘结构,包括锂电池、接线口,还包括:防护环,所述防护环的数量共设置有两个,且两个所述防护环分别处于锂电池前表面顶端看两侧;封盖,所述封盖处于防护环一侧顶端,对防护环起到密封的作用;转动组件,所述转动组件处于封盖底端,用于带动封盖移动;通过设计了防护环、封盖、转动组件,使得锂电池在不使用时,接线口不会直接暴露在外界,有效的防止了潮湿的空气与接线口直接接触到,保证了锂电池在使用时不会出现短路以及损坏,具有较好的防护的作用。
本实用新型提供一种铝板散热装置的锂电池,涉及锂电池领域。该铝板散热装置的锂电池,包括限位固定机箱和锂电池机箱,所述限位固定机箱的上端开设有定位固定槽孔,所述定位固定槽孔的两端均开设有一号导向限位滑槽,每组一号导向限位滑槽远离定位固定槽孔的一端均开设有二号导向限位滑槽,每组二号导向限位滑槽远离对应的一号导向限位滑槽的一端均开设有三号导向限位滑槽,每组二号导向限位滑槽的底端均安装有支撑受力弹簧,每组支撑受力弹簧的一端均安装有一号导向限位滑块。该铝板散热装置的锂电池,通过铝板和温度识别功能的效果,可以在有效的散热同时,方便对锂电池的温度进行监测,使用更稳定,效果更明显。
本实用新型公开了一种锂电池生产用盖帽压焊装置,涉及锂电池生产领域,包括主体、推动机构、限位机构和固定机构,所述主体包括外壳,所述外壳的顶端连接有支撑臂,所述支撑臂的外壁顶端连接有横臂,所述横臂的底端安装有四号电动推杆。本实用新型通过设置二号电动推杆,启动二号电动推杆,二号电动推杆伸长带动二号推板进行位移,二号推板位移带动锂电池向上进行位移,直至位移至三号滑槽内,位移过程中,锂电池与二号滑块接触,带动二号滑块进行位移,二号滑块位移带动活动板进行位移,活动板位移带动一号滑块进行位移,盖帽受重力作用落下,落在锂电池上,便于自动对盖帽和锂电池进行对接,不用人工进行对接,提高了安全性。
本实用新型公开了一种锂离子动力电池保护装置,包括保护外壳,所述保护外壳顶部设有顶盖,所述顶盖的底部设有第二减震机构,且第二减震机构的底部水平设有同一个顶固定板,所述保护外壳内底部设有第一减震机构,所述第一减震机构顶部水平设有底固定板,所述保护外壳内部的中部设有固定件,所述底固定板内设有带动固定件往复运动的往复机构。本实用新型通过多组固定件将多个锂离子动力电池分别固定起来,使其之间无法发生碰撞,避免出现线路缠绕等问题,且增大了锂离子动力电池之间的距离,方便散热;通过第一减震机构和第二减震机构对锂离子动力电池进行上下方向的缓冲,减小冲击力对锂离子动力电池的作用,保护锂离子动力电池不被损坏。
本实用新型公开了一种废旧锂电池用回收装置,包括四个对称设置的支撑腿,所述废旧锂电池放置框内等距离的设有若干个隔板,所所述废旧锂电池放置框的后侧壁设有若干和存放区一一对应的第二气缸,且第二气缸的伸缩杆贯穿废旧锂电池放置框的后侧壁伸缩至存放区内,四个导向柱上套接有导向套,所述挤压板的下端面设有若干个挤压块,所述挤压板两侧壁前后对称的设有套接在导向柱上的导向套,所述横板的顶部对称设有第一气缸,所述废旧锂电池放置框的正面一端设有转轴,所述转轴上铰接有挡条板,该废旧锂电池用回收装置,在废旧电池压扁后,无需工作人员手动取出已经压好的废旧电池,可对压扁后的电池进行自动推送工作,大大减轻的工人的劳动强度。
本实用新型公开了一种防掉落的锂电池组装用多角度翻转设备,包括底座、左支撑侧板和右支撑侧板,所述底座的上端左侧设置有左支撑侧板,且左支撑侧板的右侧设置有右支撑侧板,所述左支撑侧板上安装有转杆,且转杆的右侧设置有固定架,所述固定架的右侧设置有活动杆,且活动杆的右端固定有转动块,所述转动块上安装有限位块,且限位块上设置有连杆,所述固定架上设置有第一移动杆,且第一移动杆的左侧设置有第二移动杆。该防掉落的锂电池组装用多角度翻转设备,能够在锂电池组装点焊时方便进行稳定夹持,避免锂电池发生掉落,在进行锂电池组装点焊时能够方便进行多角度的调节,提高锂电池组装的工作效率。
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