本發明公開了一種基于液體介質的新能源汽車鋰電池熱管理系統,包括由多片鋰電池單體組成的鋰電池組,相鄰鋰電池單體之間設有冷卻板,冷卻板的設置方向與流體流動方向垂直,鋰電池組外設有兩塊相對設置且與流體流動方向平行的導向板,導向板內流道在冷卻板對應位置處設有流入口或流出口;還包括換熱器I、換熱器II、儲液箱I、儲液箱II、進水管道I、進水管道II、出水管道I和出水管道II;儲液箱I、進水管道I、出水管道I和換熱器II形成第一冷卻回路,儲液箱II、進水管道II、出水管道II和換熱器I形成第二冷卻回路。本發明一方面提高了電池熱管理系統的換熱效率,另一方面降低了能耗,可以廣泛應用在化工和能源工業領域。
本發明公開了一種實時估算鋰電池剩余電量的方法和裝置,通過實時獲取鋰電池兩端的實時電壓和鋰電池電流信息,計算鋰電池SOC的檢測值,并根據檢測值對當前時刻的估計值進行修正,根據當前時刻估計值的修正值采用安時積分法計算下一時刻鋰電池SOC的估計值,從而得到實時估計結果。該方法能夠估算非線性信號的精度,增強了估計的準確性。
本發明涉及一種高電壓鈷酸鋰正極材料的制備方法。該方法包括以下步驟:a.將電池級四氧化三鈷、碳酸鋰、納米氧化鎂按摩爾比Li/Co=1.07、Mg/Co=0.026比例混合、燒結,制得一次中間品A;b.將電池級四氧化三鈷、碳酸鋰、納米氧化鎂按摩爾比Li/Co=1.002、Mg/Co=0.026、Zn/Co=0.005比例混合、燒結,制得一次中間品B;c.將中間品A與B混合,將混合品與納米二氧化鈦混合、燒結,制得二次中間品;d.將二次中間配置成懸浮液,醋酸鎂酒精溶液加入懸浮液中,將異丙醇鋁甲苯溶液加入到懸浮液中,將混合物干燥制得三次中間品;e.將三次中間品燒結,獲得最終產物。本發明通過對特殊工藝對鈷酸鋰材料進行包覆,提高了材料對電解液的相容性,有效提高了鈷酸鋰材料的電池容量和循環性能。
本發明涉及鋰電池技術領域,且公開了一種環保鋰電池配料,包括以下重量份數配比的原料:碳鈉米材料6份、KOU溶液1升、單質硫5份、鹽酸2升、蒸餾水1升、乙炔黑2份、四氯乙烯1份、無水乙醇10份、泡沫鎳1份、導電劑1份、粘結劑1份、溶劑3份、改性石墨粉末1份、六氟磷酸鋰1份及羧甲基纖維素1份。該環保鋰電池配料的制備方法,通過碳鈉米材料的設置,使制備后的鋰電池在超低溫環境下可以充電,解決了常規的鋰電池不能在超低溫環境下使用的難題,粘結劑和溶劑都是良好的活性助劑,能夠產生陰離子同時使石墨粉末和羧甲基纖維素都帶負電荷,導電劑其綜合性能和化學穩定性較好,以上物質的配方使得鋰電池的供電能力提高。
本發明公開了一種便于取料的鋰電解槽,包括連接在鋰電解槽底部的至少一個千斤頂裝置,以及若干個輔助伸縮裝置,若干個輔助伸縮裝置通過一個連桿連接在千斤頂裝置上,每一個千斤頂裝置連接在電解槽底部的靠近電解槽的一側邊;本發明的鋰電解槽,在其底部位置連接了至少一個千斤頂裝置以及若干個輔助伸縮裝置,并且每一個千斤頂裝置連接在電解槽底部的靠近電解槽一側邊位置,而非靠近中心位置,當其中一個千斤頂工作時,電解槽整體發生傾斜,方便工作人員提取電解得到的鋰熔液;本裝置的優點是,結構簡單,方便操作,并且工作人員無需彎腰就能取到鋰熔液,并且可以自行調整其與鋰熔液的距離,以提高其工作的安全性能,提高其工作效率。
本發明屬于復合材料制備領域,涉及一種鋰離子電池用石墨烯/鐵錫合金復合負極材料的制備方法。主要步驟是以天然鱗片石墨為原料,得到氧化石墨后,將氧化石墨超聲分散于水和醇混合溶液中,再加入SnCl4·5H2O和K3[Fe(CN)6]溶液,80?150℃水熱反應24?h;冷卻后,收集沉淀、洗滌并干燥得到氧化石墨烯/Sn3[Fe(CN)6]4前驅體,然后在惰性氣氛下煅燒前驅體得到石墨烯/鐵錫合金納米復合材料(FeSn2@Sn/rGO)。本發明的石墨烯/鐵錫合金復合負極材料中FeSn2@Sn納米粒子緊密的附著于石墨烯的表面,分散均勻,用作鋰離子電池負極材料時,在電流密度為200?mA?g?1時首次放電比容量達1598?mAh?g?1,循環60次后容量達970?mA?h?g?1。本發明操作工藝簡單易行,反應時間短,易于工業化實施。
本發明公開了一種觸摸式照明鋰電池組,其包括下盒體;容置于下盒體的鋰電池組;螺絲安裝的主控電路板,主控電路板與鋰電池組電性連接,且主控電路板具有裸露出下盒體側面的LED燈插孔、USB接口、及光伏輸入插孔;電性連接于主控電路板的觸摸金屬片,觸摸金屬片具有觸摸點亮的顯示屏;以及蓋設于下盒體的塑蓋,塑蓋與觸摸金屬片具有間隙,且當按壓塑蓋時,塑蓋觸碰觸摸金屬片,點亮顯示屏,并連通鋰電池組與LED燈插孔;當再次按壓塑蓋時,斷開鋰電池組與LED燈插孔。本發明通過觸摸金屬片觸摸控制主控電路板,開燈照明,同時USB接口可以供數碼充電,光伏輸入插孔實現太陽能充電,避免了以往照明電路功能單一的麻煩。
本發明公開一種由鋰電池驅動的雙層操作臺,在下層臺面側板內側面上且靠近下層臺面處固定設置軌道,軌道整個固定緊貼在下層臺面側板上,上層臺面的底面上固定連接若干個連接桿的上端,每個連接桿的下端均固定連接一個滾輪,若干個連接桿沿軌道的方向間隔均勻地排列,每個滾輪均位于軌道中;在上層臺面和下層臺面之間設置聯動桿件,聯動桿件依次連接若干個連接桿,聯動桿件一端通過中間桿件和輸出桿件連接電機,上層臺面上是電源轉換板和鋰電池,電源轉換板通過導線分別電連接電機和鋰電池,由鋰電池帶動電機旋轉,從而推動上層臺面前后移動以擴大操作臺的使用面積,操作靈活簡單,可方便快捷地對鋰電池在操作臺上進行檢測及取放。
本實用新型提供了一種電芯極片及鋰離子電池電芯。該電芯極片,包括集流體和活性材料層,集流體上設有多個通孔,通孔內涂覆有導電高分子材料層,集流體正反面涂覆有活性材料層。該鋰離子電池電芯,包括層疊后卷繞在一起的正電芯極片、負電芯極片及隔離膜,隔離膜位于正電芯極片和負電芯極片之間。上述電芯極片,由于設有通孔,能夠減輕集流體的重量,在通孔內涂覆有導電高分子材料層,可以為活性材料層提供附著物基礎,使活性材料層和集流體的涂覆效果更佳,且不會造成通孔位置活性材料層的塌陷,結構穩定,提高了能量密度。上述鋰離子電池電芯,降低了鋰離子電池電芯的重量,提高了整個鋰離子電池電芯的能量密度。
本發明提供了一種表面雙層包覆的富鋰錳基正極材料及其制備方法,步驟如下:步驟1、制備前驅體混合溶液;步驟2、制備層狀晶體結構Li1.17Ni0.20Co0.05Mn0.58O2;步驟3、制備碳包覆的Li1.17Ni0.20Co0.05Mn0.58O2材料;步驟4、制備表面雙層包覆的富鋰錳基正極材料。本發明可以有效解決現有的富鋰錳基正極材料制成的正極極片存在的充放電效率低、循環性能差和倍率性能差的缺點。材料的初始放電比容量為284.3mAh g?1,首次庫倫效率為117.25%,表明雙包覆有效解決了富鋰錳基材料初始的庫倫效率低的問題。在第30次循環時電池放電比容量仍然高達269.7mAh g?1,且電池的庫倫效率基本上保持在97%左右。表明本發明的雙包覆方法有效提高了電池的循環性能。
本實用新型涉及鋰電池技術領域,具體為一種具有抗壓結構的鋰電池外殼,包括電池外殼、限位套及封蓋,封蓋下端凸出設有連接凸塊,連接凸塊下端插接在電池外殼上端內側,有益效果為:通過設置抗壓結構可以有效增加鋰電池外殼的抗壓性能,提高防護效果,有效防止鋰電池外殼在受到壓力后產生變形向內擠壓,造成鋰電池的損傷,并且設置有限位結構,通過限位結構可以限制鋰電池的位置,防止鋰電池出現偏移,防止在鋰電池外殼受到擠壓時鋰電池更容易被擠壓損傷,且限位結構可以同時起到支撐效果,提高抗壓性,增加防護性能,增加使用效果。
本發明涉及一種防止鋰離子電池內部短路的方法,它是采用連續涂覆活性物質的極片,集流導耳設計在電極的兩側,避免導耳貫通活性物質剖面,從而防止鋰離子電池在充放電過程中由于金屬鋰在導耳空白處發生析鋰和沉積增長而刺破隔膜導致電池內部短路。
本發明屬于鋰離子電池正極材料技術領域,尤其涉及一種片狀釩酸鋰正極材料及其制備方法。通過形成片狀形貌和有氧缺陷的LiV3O7.9,并在其表面形成快離子導體Li0.3V2O5層和碳層,提高釩酸鋰材料的電子導電性和離子導電性,用作高倍率和循環性能的鋰離子電池正極材料。
本實用新型公開了一種抑制熱失控傳播的鋰離子電池組熱管理系統,包括電池盒、鋰電池模組,所述鋰電池模組由多個鋰電池本體組成;多個所述鋰電池本體依次均勻的放置在電池盒內,每兩相鄰鋰電池本體之間設有一組散熱單元;每組散熱單元包括依次貼合的第一相變材料片、第一散熱翅片、氣凝膠板、第二散熱翅片以及第二相變材料片,相鄰電池之間采用相變材料、散熱翅片、氣凝膠板的組合,當電池正常工作時,可以起到高效吸收電池熱量的效果;當電池發生熱失控時,阻燃型相變材料在吸收熱量的同時,發揮阻燃性能,另外氣凝膠板隔溫防火的作用。整個組合可以有效抑制熱失控在相鄰電池之間的傳播。
一種內置軟板鋰陶瓷電池的眼鏡,由鏡框(1)、框內軟板鋰陶瓷電池(2)、鏡框內蓋板(3)、鏡腿(4)、腿內軟板鋰陶瓷電池(5)、鏡腿內蓋板(6)、負載電路板(7)、引出電極(8)、充電插口(9)、鏡片(10)和負載內蓋板(11)所組成,其特征在于:所述的框內軟板鋰陶瓷電池(2)和腿內軟板鋰陶瓷電池(5)內置粘貼在鏡框、鏡腿內的凹槽Ⅰ和凹槽Ⅱ,扣合鏡框內蓋板(3)和鏡腿內蓋板(6),封固后用螺絲將鏡框(1)、鏡腿(4)相連接,制成一付內置軟板鋰陶瓷電池的眼鏡。本實用新型,具有佩戴輕盈,造型美觀,鏡架外觀設計自由度余量大,使用方便,基本不受電池體積形狀限制的特點。
本實用新型涉及一種內置鋰電池充放電及功率變換電路的電源管理系統。它包括有與交流電源連接的AC-DC單元、一個電源管理單元、包含有鋰電池的鋰電池充放電單元、能夠對系統運行進行控制的MCU單元;所述電源管理單元的電源輸入端與AC-DC單元的直流輸出端連接;電源管理單元的充電輸出端和放電輸入端連接至鋰電池充放電單元;所述電源管理單元的供電輸出端連接負載和MCU單元;MCU單元具有與鋰電池充放電單元的信號輸出端連接的信號輸入端;MCU單元還具有與電源管理單元的信號輸出端連接的信號輸入端;MCU單元還具有與鋰電池充放電單元和負載的控制部分連接控制輸出端。本實用新型能夠為負載提供多種供電方式、適用范圍廣、使用壽命長、使用方便。
本發明公開了鋰電解槽調高結構,電解槽的其中一側壁頂部位置處連接有以可拆卸板,可拆卸板的最低部位置高于電解槽容納電解質或者鋰熔液的最高位置;并可拆卸板的外側還設置有臨時儲液槽;此外,電解槽的底部位置還設置垂直升降機構及若干輔助伸縮裝置,垂直升降機構包括電機和伸縮軸,并垂直升降機構連接在電解槽的非中心位置處;本發明避免了或者減少了工作人員在鋰電解過程中與鋰或者鋰化物的直接接觸,減低了其對人體或者人員的傷害,提高了人體的安全性能;并借助千斤頂的作用將電解槽頂起,方便將鋰熔液置入臨時儲液槽內,方便控制,并且提高了鋰電解過程中的工作效率。
一種高功率磷酸鐵鋰電池,由正極極片,負極極片、陶瓷隔膜、極耳、功倍率型電解液和金屬外殼組成,所述的正極極片集流體采用網狀鋁箔,在其表面依次涂覆磷酸鐵鋰漿料和偏鋁酸鋰涂層;負極極片采用刻蝕銅箔,在其表面依次沉積硅及其涂覆硬碳復合漿料,正、負極極耳均采用多極耳結構;其特征在于:所述的正、負極極片與極耳通過焊接連接,其連接處表面涂覆有極耳膠。本發明,由于采用網狀鋁箔集流體提高了活性物質與集流體的接觸機率從而降低其內阻,同時依靠偏鋁酸鋰涂覆層中高的鋰離子導電率提高了充放電過程中鋰離子的傳輸速率。同時負極采用硬碳復合材料既可以提高鋰離子的大倍率放電能力,又可以提高鋰離子電池的散熱性能及安全性能。
一種以單質鐵一條龍制備納米球形磷酸鐵到碳融合法連續制備高倍率納米球形磷酸鐵鋰的方法,其特征在于:包括以下步驟:1)制備納米球形磷酸鐵漿料;2)制備納米球形磷酸鐵粉料;3)制備初始碳融合納米球形高倍率磷酸鐵鋰正極材料;4)粉碎成型納米球形高倍率磷酸鐵鋰正極材料。本發明,采用了廉價的單質鐵為初始原材料大大降低了生產成本;倍率性、低溫性、循環性、壓實密度得到了很大程度的提高;一致性與穩定性得到有效控制;防止了中間生產環節的二次污染,從而使材料的自放電降到更低,具備了良好的涂布加工性能。
本發明提供一種包含多個不間斷電源的鋰電池組儲能系統,所述一種包含多個不間斷電源的鋰電池組儲能系統包括:儲能箱、四個電池容納箱與兩個UPS放置箱;散熱間,所述散熱間開設于儲能箱的背面,所述散熱間內壁的底部設置有兩個第二風扇安裝架,所述散熱間內壁的兩側之間安裝有四個固定板。本發明提供的一種包含多個不間斷電源的鋰電池組儲能系統通過散熱風扇的設置,當設備運轉時,內部溫度通過散熱風扇的啟動,電池容納槽內部的熱量,UPS容納槽內部的熱量通過連通槽傳導由散熱風扇排出,從而使得儲能箱整體形成單獨的散熱空間,能夠有效的對運轉中的設備進行散熱處理,從而提高設備的使用壽命以及穩定性。
本發明公開了一種基于改進粒子群優化的船用鋰離子電池參數辨識方法,建立電池模型對鋰離子準確描述其充放電過程動態變化,對船用鋰離子電池進行精確的數學建模及參數辨識。采用改進粒子群優化算法,操作簡單、收斂速度快,具有相當快的響應速度,可以有效的對系統未知參數進行辨識優化。本發明算法的本質是利用當前位置、全局極值和個體極值3個信息,指導粒子下一步迭代位置。其個體充分利用自身經驗和群體經驗調整自身的狀態,是改進粒子群算法具有優異特性的關鍵。改進的慣性權重,使算法初期具有較強的搜索能力,而且在后期又能夠得到相對精確的結果,從而提高了算法的性能。
本發明屬于廢舊鋰電池回收利用處理技術領域,具體涉及一種酸性低共熔溶劑低溫下浸出廢舊鋰電池中有價金屬的方法。該方法包括如下步驟:(1)將電池粉和酸性低共熔溶劑按照質量比1:20?100加入密封反應瓶中;(2)將上述反應瓶在200?500rpm的攪拌速率下加熱至20?100℃,保持2?24h;(3)將(2)中反應液在4000?10000rpm的速率下離心分離,轉移出上層清液,即為有價金屬的浸出液。本發明采用的酸性低共熔溶劑在低溫條件下浸出電池粉中有價金屬的方法,該方法能夠快速提取出不同類型電池粉中的有價金屬,其中對鋰元素的提取率幾乎達到100%,浸出溫度低、浸出率高、工藝簡單。
本發明公開了一種用于鋰電池成品質量抽檢系統,包括系統設備本體,所述系統設備本體的正面分別固定連接有顯示屏和操作屏,且顯示屏位于操作屏的左側,所述設備本體的底部與底板的頂部固定連接,所述底板底部的四個直角處均開設有收藏口,所述收藏口內壁的頂部開設有凸形槽,所述凸形槽內套接活動板。本發明通過對導軌、滑臺、滑軌、擠壓彈簧、推桿、第二伸縮桿、檢測裝置和卡板相互配合使用,相背方向擠壓兩個卡板,卡板通過推桿和滑塊擠壓擠壓彈簧,在擠壓彈簧的作用下,能夠調節兩個卡板之間的距離,能夠滿足多種型號的鋰電池放置,滑臺能夠在導軌上滑動,當對電池檢測時,根據鋰電池的大小,方便對檢測裝置的位置進行調節。
本發明屬于鋰離子電池負極材料技術領域,具體涉及一種鋰離子電池SiOx@M@CNTs復合負極材料的制備方法。本發明通過改進的Stober法對硅氧化物的形成過程進行調控,促進其與碳納米管及金屬粉末復合制備結構穩定的SiOx@M@CNTs復合負極材料。具體包括以下步驟:將碳納米管超聲分散后加入硅源,并添加酸性催化劑和堿性催化劑控制其水解過程;靜置干燥后將其與金屬粉末進行機械球磨,干燥后得前驅體;最后將其置入管式爐內進行煅燒,得SiOx@M@CNTs復合負極材料。本發明制備的鋰離子電池SiOx@M@CNTs復合負極材料具有良好的結構穩定性和電化學性能。
本發明屬于材料制備領域,公開了一種鋰離子印跡納米復合膜的合成方法及其用途。合成如下:將聚偏氟乙烯粉末與聚乙烯吡咯烷酮加入到N,N′?二甲基乙酰胺中,恒溫下機械攪拌后,保持溫度不變靜置,通過相轉化技術形成PVDF基膜,把此PVDF基膜放在去離子水中保存;將PVDF基膜浸入到AgNO3溶液中,氙燈反應60min,得到表面具有Ag納米顆粒層的PVDF膜;將12?冠醚?4與氯化鋰加入到甲醇中,將所述表面具有聚多巴胺層的PVDF基膜浸入到混合溶液中,再加入二甲基丙烯酸乙二醇酯和偶氮二異丁腈,形成混合液,通惰性氣體后密封,置于恒溫水浴振蕩器中反應;將反應后得到的膜用酸洗脫,得到鋰離子印跡膜。
本發明提供了一種納米多孔金屬氧化物/碳鋰離子電池負極材料的制備方法,首先稱取鐵鹽或錳鹽和羧酸類有機配體放入高壓反應釜內,加入極性溶劑溶解后,于100~180℃水熱反應10~72h,生成過渡金屬配位聚合物前驅體,經洗滌、干燥后放入惰性氣氛的管式爐中于300~600℃分解0.5~6h,即生成含有鐵的氧化物或錳的氧化物的納米多孔金屬氧化物/碳鋰離子電池負極材料。本發明以結構可設計、調控的過渡金屬配位聚合物為自模板式前驅體,采用原位熱分解的方法獲取納米多孔金屬氧化物/碳鋰離子電池負極材料。不僅過程簡單,而且所得產物電導率高、比容量高、循環穩定性良好、大倍率放電性能優異、能量密度高。
本發明涉及一種用于吸收式制冷機中溴化鋰溶液的再生處理方法,包括步驟(1)收集原料;(2)配料準備;(3)人造絮凝體系建立:(4)老化曝氣;(5)調整酸堿度;(6)反應釜高溫濃縮;(7)冷卻;(8)微調;(9)沙罐循環過濾;(10)包裝入庫:能夠有效的去除溴化鋰溶液當中的不同緩釋劑和影響制冷機效果的多種金屬離子,同時大大降低各類腐蝕性陰離子的含量,使各類雜質能夠有效的去除,有效改善了廢舊溴化鋰溶液的質量,從而實現廢舊溴化鋰溶液的循環再生利用;可實現溴化鋰溶液中多種有害物質的同時去除,效率高,且成本低,期間不需要專用人員的隨時監管,可通過時間或溫度設定來實現自動啟停,提高了勞動效率。
本發明涉及一種循環放電后電容量損失小的鋰離子電池及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。本發明的鋰離子電池負極材料由負極漿料去除其中溶劑后制備得到,負極漿料由按重量份計的如下組分組成:水性丙烯酸聚氨酯樹脂乳液100~160份、含金屬氧化物的顆粒0.1~0.5份、成膜助劑0.5~1份、表面活性劑0.5~1份。利用本發明提供的負極漿料可以制備得到鋰離子電池的負極材料,利用此負極材料制備得到的鋰離子電池具有循環放電后電容量損失小的優點。
本發明提供了一種高壓實磷酸鐵錳鋰正極材料的制備方法,此方法1)使用鐵源與磷源混合,通過控制反應過程pH、反應時間及溫度、干燥時間及溫度,制備不同粒徑及壓實的磷酸鐵中間體;2)將選中的錳源、鐵源、磷源按照配比進行混合,然后控制反應過程pH、反應時間及溫度、干燥時間及溫度,制備不同粒徑及壓實的磷酸鐵錳中間體;3)然后根據壓實需求,將不同粒徑及壓實的磷酸鐵、磷酸鐵錳中間體進行混合,砂磨,煅燒,粉碎,得到所需壓實密度的磷酸鐵錳鋰正極材料。本發明,極大的提高原料的利用率,減少報廢發生;合成制備的高壓實磷酸鐵錳鋰正極材料最高壓實密度可達3.0g/cm3,極大的提高了克容量。
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