本發明公開了一種鋰電池標準箱檢測方法及裝置,該鋰電池標準箱檢測裝置包括:數據處理單元和信息采集單元;所述信息采集單元用于采集鋰電池標準箱的數量和所有鋰電池標準箱構成的總壓;所述數據處理單元用于根據所述標準箱數量信號生成標準箱數量數據,根據所述總壓信號生成總壓數據;獲取每個鋰電池標準箱的平均電壓數據,并根據所述平均電壓數據、所述標準箱數量數據和所述總壓數據確定并聯鋰電池標準箱數量。本發明實施例通過數據處理單元根據鋰電池標準箱的數量以及所有鋰電池標準箱構成的總壓計算得到并聯鋰電池標準箱數量,從而可以實現檢測組合后的所有鋰電池標準箱中鋰電池標準箱的并聯情況。
本發明公開了一種鎳鈷錳酸銣鋰材料及其制備方法和應用,所述銣元素摻雜高鎳三元正極材料的化學式為Li1?xRbxNiyCozMn1?y?zO2,其中y≥0.6,0<x≤0.1,0<z<0.4,所述的銣元素摻雜高鎳三元正極材料的制備方法,包括如下步驟:將鎳鈷錳三元材料前驅體、Li源、Rb源混合獲得混合物,研磨后先于氧氣氣氛下進行預燒結,然后進行高溫燒結,即得鎳鈷錳酸銣鋰材料。本發明所述的銣鎳鈷錳酸銣鋰材料顆粒均一、具有微納尺寸、陽離子混排程度低,用于鋰離子電池,所得鋰離子電池放電比容量高,倍率性能高,循環性能好,使用壽命長。
本發明公開了一種使用改性膨潤土吸附劑去除鋰云母礦中性浸出液中氟的方法,其特征在于,包括如下步驟:(1)將鈣基膨潤土、硫酸和改性劑聚二十二烷基三甲基氯化銨混合均勻后,于50?55℃反應1?1.5h;反應結束后,經洗滌至中性后過濾,所得濾餅于110?130℃干燥活化制得改性膨潤土吸附劑;(2)調節鋰云母礦中性浸出液的pH值至7.5?9,加入改性膨潤土吸附劑,使其濃度不低于30g/L,經固液分離即可得負載氟的改性膨潤土吸附劑固體和脫氟鋰云母浸出液。該方法制備的除氟劑可以有效的將鋰云母礦浸出液中的氟含量降至達標,直接提升了碳酸鋰產品的質量,并且成本低廉,具有可觀的社會經濟價值。
本發明公開了一種石墨烯復合的鈷酸鋰正極材料及制備方法,所述石墨烯復合的鈷酸鋰正極材料,包括以下原料:鈷酸鋰、水性丙烯酸聚氨酯、銅、石墨烯、氟基烷基聚醚、氯化聚乙烯、科琴黑、氯乙烯醋酸乙烯共聚物、亞乙基雙硬脂酰胺、丙烯酸酯類調節劑、銀粉、分散劑POLYRON。所述石墨烯復合的鈷酸鋰正極材料是經過石墨烯改性、磨粉、制備溶液、煅燒、研磨等步驟制得的。本發明的石墨烯復合的鈷酸鋰正極材料可顯著提高電池容量、降低電池內阻、提升電池導電能力。
本發明涉及一種制備金屬鋰的熔鹽電解方法,所述方法利用電解槽實施,電解槽分為陽極室和陰極室,陽極室內盛有陽極熔鹽電解質并插有陽極,陰極室內盛有陰極熔鹽電解質并插有陰極,電解槽內底部還盛有液態合金;電解槽通電運行后,向陽極室中加入氯化鋰原料,即可在陰極室中得到金屬鋰產物。本發明所述方法具有生產連續,氯化鋰原料要求低,金屬鋰產品純度高等優點。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰及其制備方法與應用,其制備過程包括以下步驟:S1、制備二氧化硅內核;S2、取步驟S1制得的二氧化硅制備成酸性溶液,加入磷源、鐵源和鋰源,并控制體系pH呈酸性,加入表面活性劑和有機溶劑作為結構導向劑后,進行水熱反應,得懸濁液;S3、分離出步驟S2制得的懸濁液中的固相部分,除去二氧化硅模板,干燥得磷酸鐵鋰。該材料在超低溫條件下,仍具有優異的容量和循環性能;該材料從根本上縮短了鋰離子的擴散路徑,并增加了電解液浸潤空間。
本發明公開了一種三維結構的復合鋰金屬負極的制備方法及其產品,在本發明中以薄晶石墨片為孔壁的碳纖維布的固有孔隙結構不僅可以緩解鋰沉積/溶解過程中的體積變化,并通過鋰的插入/提取路徑引入鋰的存儲機制,同時碳布具有輕質、良好的柔韌性機械性能,可以抑制鋰枝晶的生長。電化學沉積鋰的過程中,金屬鋰與氟化鈷之間發生不可逆的還原反應,形成鈷納米顆粒和氟化鋰;鈷納米顆粒由于與鋰金屬具有更小的結合能,可以增加形核位點,降低鋰金屬的形核過電勢,促進鋰離子的均勻擴散。原位形成的氟化鋰與碳纖維布間具有很好的界面接觸,同時具有高的機械模量、高的化學穩定性和與鋰具有高的界面能,可以均勻鋰離子通量,有效的抑制鋰的枝晶生長。
本發明涉及一種層式軟包鋰離子電池模塊及其電池組。該層式軟包鋰離子電池模塊包含多個基本單元,其中基本單元包括軟包鋰離子動力電池、外框、散熱板、彈性減振墊等部分。由多個上述的層式軟包鋰離子電池模塊基于期望的容量堆疊而成的電池組,通過導電片連接,實現各個電池模塊間的并聯或是串聯。單層模塊由多個基本單元擴展而成,每個單層模塊的基本單元數可根據各種客觀條件的需要進行調整。所述電池組可以根據車輛提供的空間進行靈活地擴展,便于布置。通過本發明軟包鋰離子電池模塊實現電連接的元件明顯減少,而且便于擴展。
本發明提供了鋰硫電池正極材料,包括基體層,位于所述基體層中的芯層,包覆所述基體層的第一包覆層,以及包覆所述第一包覆層的第二包覆層,其中,基體層為介孔二氧化鈦層,所述芯層為硫單質層,所述第一包覆層為三氧化鎢層,所述第二包覆層為石墨顆粒層。本發明所提供的鋰硫電池正極復合材料,在介孔二氧化鈦層外分別包覆三氧化鎢層和石墨顆粒層,可以同時利用介孔二氧化鈦的一維管道的物理限制作用和化學成分的吸附作用,解決了現有技術中,鋰硫電池硫正極充放電過程中生成的中間產物多硫離子的穿梭效應問題,采用本發明的方法制備得到的鋰硫電池正極復合材料,在0.1C倍率下首次放電比容量為759mAh/g,經過100次循環后,循環保持率高達71.5%。
本發明涉及一種電極集流體及其制備方法、負極和鋰離子電池;該電極集流體包括多孔基體、設于所述多孔基體上的多孔硅橡膠層及設于所述多孔硅橡膠層上的金屬層。本發明通過改進電極集流體的結構,有效抑制鋰離子電池的鋰枝晶增長,極大地改善了鋰離子電池的循環、倍率及安全性能;同時避免了采用增大負極涂覆量、使用陶瓷隔膜、降低壓實密度等方法造成電池質量能量密度降低或者體積能量密度降低的問題,因此極大地促進其在動力電池或者其他儲能電池方面的應用。
本發明提供了一種鋰電池用隔膜的制備方法,首先將砜基聚醚類酰胺、3?(3?苯氨基磺酰苯)丙烯酸、表面修飾聚吡咯管、乙烯基?POSS、2?三氟甲基丙烯腈、納米碳酸鈣、聚乙烯亞胺、引發劑按質量比2:1:0.5:0.3:1:0.1:0.3:(0.03?0.05)混合均勻,經熔擠和熱定型工藝,后通過酸洗、離子交換制得鋰電池用隔膜。本發明方法簡單易行,對設備依賴性不高,制得的鋰電池隔膜具有成本低廉、對電解液潤濕性好、穩定性佳、耐高溫性能優異、鋰離子傳導率大的優點。
本發明公開了一種用于回收利用的廢舊鋰電池壽命檢測系統及檢測方法,移動架與所述底座之間通過牽引結構連接;支架上下對向升降設置有兩個觸頭,兩個觸頭之間通過升降結構連接,在兩個所述觸頭之間還設置有電流表;牽引結構包括繞卷組件和間歇轉動組件;所述間歇轉動組件包括安裝在所述底座上的電動機和安裝在所述底座上的馬耳他十字機芯組件;在牽引結構動作時帶動移動架在套合件的作用下順著導向件水平移動,從而帶動移動架上多個插設在插管內的廢舊鋰電池水平移動,在鋰電池水平移動的過程中通過升降結構帶動兩個觸頭往復上下移動,兩個觸頭對向移動分別電接觸廢舊鋰電池的正負極,通過電流表對廢舊鋰電池的壽命進行檢測。
本發明公開了一種新能源汽車鋰離子電池熱失控預警系統,包括:用于監測電信號的電信號監測單元、用于監測溫度信號的溫度監測單元、用于采樣收集所述電信號和所述溫度信號對鋰離子電池的狀態進行判斷并發出相應的控制指令的微處理器、接收所述控制指令的控制器以及用于發出警報的警報器。本發明還提供了一種新能源汽車鋰離子電池熱失控預警方法。本發明的有益效果在于:能夠對鋰離子電池包括充放電電信號、電池溫度進行監控,能對不同情況下出現的鋰電池熱失控現象進行判定識別,并能夠根據監測結果及時做出預警并通知用戶及時處理,適用于各種新能源汽車的電池安全系統。
本發明屬于鋰離子電池回收領域,公開了一種選擇性回收廢舊鋰電池中有價金屬的方法,該方法包括以下步驟:向廢舊鋰電池中加入含硫化合物進行焙燒,水浸,得到碳酸鋰溶液和濾渣;向濾渣中加入硫酸、含鐵化合物進行浸出,固液分離,取固相得到二氧化錳和石墨渣;取固液分離的液相進行萃取,反萃,得到硫酸鎳鈷溶液和硫酸錳溶液。本發明的方法采用焙燒水浸法從廢舊三元正極材料中選擇性提鋰,在浸出段基于二價錳可以還原鎳鈷的高氧化物的原理,從而實現選擇性低錳浸出。
本申請公開的鋰電池系統,與現有技術相比,包括:箱體,所述箱體包括鋰電池放置腔和線路板放置腔;箱蓋,所述箱蓋包括外蓋和內蓋,所述外蓋一側與所述箱體一側固定連接,所述內蓋設于所述鋰電池放置腔和所述線路板放置腔上;安裝于所述鋰電池放置腔內的鋰電池模組,所述鋰電池模組包括:模組上頂板;模組下底板;設于所述模組上頂板和所述模組下底板之間的模組框架,所述模組框架上設有散熱鋁板,所述散熱鋁板邊緣為彎折狀且延伸至所述鋰電池模組外部,所述散熱鋁板上設有硅膠墊,所述硅膠墊上設有鋰電池。本申請提供的鋰電池系統,相較于現有技術而言,其能夠解決鋰電池散熱性能差的問題,提高鋰電池使用過程中的散熱效果,延長鋰電池的使用壽命。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種硅負極鋰離子電池的制備方法,包括以下步驟:1)將硅材料與石墨充分混合作為負極活性材料,以所述負極活性材料制得負極片,再制成含有所述負極片的鋰離子電池;2)對鋰離子電池進行真空烘烤,使鋰離子電池的水分小于200ppm;3)往鋰離子電池中注入常規的電解液,并充分靜置;4)對鋰離子電池進行加壓化成;5)將鋰離子電池充電至滿充狀態,靜置;6)將鋰離子電池放電至0%SOC;7)往鋰離子電池中注入含有成膜添加劑和凝膠引發劑的電解液并進行凝膠化,靜置制備得到高性能的硅負極鋰離子電池。相比于現有技術,本發明制備得到的鋰離子電池循環性能佳且高溫存儲性能不受影響。
本實用新型公開了一種鋰離子電芯疊片設備,具體涉及鋰電池技術領域,包括鋰電池疊片機體,所述鋰電池疊片機體內固定安裝有疊片機構,所述鋰電池疊片機體內壁底部通過螺栓固定安裝有均勻分布的五個極料盒,所述極料盒內接觸有極片,所述極片頂部與疊片機構的真空吸盤底部相接觸。本實用新型的高壓吸風機可將極片上的異物與隔離膜切割時產生的碎屑吸入到吸風盒內,防止對這些異物與碎屑在疊片過程中進入到疊芯中而造成疊芯短路,且進氣口內前置濾網和第一HEPA過濾網可對空氣中的灰塵與異物進行阻擋,防止灰塵進入到鋰電池疊片機內,進氣口配合高壓吸風機可進行空氣流通,便于對疊片機內部結構進行散熱,提高了疊片設備的適用性。
本實用新型提供了一種鋰電池接線口,屬于鋰電池技術領域,包括接線槽、鋰電池本體和密封蓋,導電片遠離接線槽的一側活動連接有鋰電池本體,導電片設置有兩個,且兩個導電片分別固定連接有導線a和導線b,接線槽的兩側開設有滑槽,滑槽的內部固定連接有固定桿,固定桿的表面活動套接有滑套,滑套的底部固定連接有拉緊彈簧,滑套遠離固定桿的一端固定連接有密封蓋,密封蓋的頂部固定連接有拉環,密封蓋的內壁固定連接有密封圈;本實用新型靈活性強,使得該接線口能夠適用于不同直徑大小的鋰電池,且密封性好,設置有的密封圈會使得密封蓋與鋰電池更加的緊密貼合在一起,從而加強該接線口的防水性能。
本發明公開了一種鋰離子電池電芯的制作方法,它是按下述步驟制作:將兩片寬度一致,長度不同的負極片對齊重疊在一起,然后將兩片負極片的一端點焊在一片負極耳上,組成負極片組。將長正極片的一端焊接上正極耳,將另一短正極片一端焊接上鋁帶。卷繞前,將短正極片用隔膜紙包裹住,然后將其插入負極片組中負極片之間。卷繞時,先放一層隔膜紙,然后將插有正極片的負極片組放在隔膜紙中間。再在負極片組上放一層隔膜紙,最后將長正極片放在隔膜紙中間,各極片、隔膜紙對齊卷繞成卷芯。最后將兩正極片的正極耳與鋁帶焊接在一起,組成一個完整的電芯。本發明是一種制作簡單、電池內阻小、生產效率高,適合高容量、大規格的鋰離子電池電芯的制作方法。
一種回收煙氣型溴化鋰吸收式冷水機組排煙余熱的方法及裝置,在煙氣型溴化鋰吸收式冷水機組的高溫發生器煙氣出口設置熱媒水換熱器,熱媒水換熱器的煙氣通道連接高溫發生器煙氣出口,熱媒水換熱器的熱媒水通道輸出通過管路和熱源水泵連接低溫發生器進行循環。在高溫發生器煙氣出口設置熱媒水換熱器,高溫發生器排出的煙氣通過熱媒水換熱器,煙氣加熱的熱媒水通過熱源水泵輸送進入低溫發生器,加熱低溫發生器溶液,增加煙氣型溴化鋰吸收式冷水機組制冷量。本發明解決了現有煙氣型溴化鋰吸收式冷水機組制冷時對煙氣利用不徹底的問題,在同質量流量煙氣的條件下,制冷量提高13-15%。
一種基于狀態轉移優化RBF神經網絡的鋰電池SOC估算方法。本發明公開了一種基于狀態轉移優化RBF神經網絡的鋰電池SOC估算方法,它涉及到電動汽車技術領域。其中,該方法包括:(1)采集離線訓練樣本數據,對所有訓練樣本進行歸一化處理;(2)建立基于RBF神經網絡的鋰電池SOC估算模型;(3)采用STA優化算法對所建立的RBF神經網絡模型進行優化;(4)保存訓練好的RBF網絡結構以及各參數值,將訓練好的RBF網絡用于磷酸鐵鋰電池SOC的估算;本發明可以準確的估算鋰電池SOC,具有估算精度高、可靠性強、估算模型簡單等特點,可廣泛應用于電動汽車動力電池技術領域。
三維網狀多孔石墨烯/磷酸鐵鋰復合正極材料及制備方法,所述復合正極材料由納米片狀的磷酸鐵鋰以質量比5~20:1均勻錨定于三維網狀多孔石墨烯上形成。所述制備方法為:(1)在磷酸鐵鋰的醇溶液中,在攪拌下,加入硅烷偶聯劑,攪拌反應后,離心,洗滌沉淀,烘干,得硅烷偶聯劑修飾的磷酸鐵鋰納米片;(2)分散于水中,在攪拌下,滴入氧化石墨烯水溶液,油浴加熱反應,冷凍干燥,得三維網狀多孔石墨烯/磷酸鐵鋰復合正極材料前驅體;(3)在保護氣氛下,進行熱處理,即成。本發明復合正極材料組裝的電池放電比容量高、高倍率充放電性能及循環性能優異,導電性好;本發明方法工藝簡單、成本低廉、適宜于工業化生產。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體是涉及到一種鋰離子電池正極材料和制備方法,包括正極活性物質和包覆在正極活性物質表面的單質硫,制備方法為,將正極活性物質、硫化鈉和水混合,然后向其中通入二氧化硫氣體,得到鋰離子電池正極材料,本發明通過氧化還原反應在正極活性物質表面生成致密的硫單質層,硫單質附著在正極活性物質的表面,單質硫在放電過程中,能與鋰離子元素結合,充電時能釋放鋰元素,使得電池容量增加。
本實用新型提供了一種用于鋰電池的注液機,涉及鋰電池生產領域,包括機架、注液模塊、鋰電池托盤模塊,其中注液模塊包括上杯結構和下杯結構,所述上杯結構包括用于盛裝電解液的上杯體以及供電解液流出上杯體的第一杯體流出口,所述上杯體內設置有阻止電解液流出第一杯體流出孔的第一止流機構;所述下杯結構包括用于盛裝電解液的下杯體以及供電解液流出下杯體的第二杯體流出口,所述下杯體內設置有阻止電解液流出第二杯體流出口的第二止流機構,所述上杯體與所述下杯體偏軸設置;鋰電池托盤模塊推動所述托板向所述注液模塊方向移動,采用上杯體和下杯體偏軸設置配合第一、第二止流機構,可以對上杯體和下杯體實現單獨控制。
一種回收煙氣型溴化鋰吸收式冷水機組排煙余熱的裝置,在煙氣型溴化鋰吸收式冷水機組的高溫發生器煙氣出口設置熱媒水換熱器,熱媒水換熱器的煙氣通道連接高溫發生器煙氣出口,熱媒水換熱器的熱媒水通道輸出通過管路和熱源水泵連接低溫發生器進行循環。在高溫發生器煙氣出口設置熱媒水換熱器,高溫發生器排出的煙氣通過熱媒水換熱器,煙氣加熱的熱媒水通過熱源水泵輸送進入低溫發生器,加熱低溫發生器溶液,增加煙氣型溴化鋰吸收式冷水機組制冷量。本實用新型解決了現有煙氣型溴化鋰吸收式冷水機組制冷時對煙氣利用不徹底的問題,在同質量流量煙氣的條件下,制冷量提高13-15%。
本實用新型公開了一種鋰電池極片在線厚度檢測裝置,包括支架、測量表、測量底座和固定座,測量底座和測量表相對地設置在支架上,支架設于固定座上,支架沿固定座的寬度方向可滑動地設置,支架內凹形成用于供鋰電池極片通過的通道,測量表包括測頭和設于測頭上用于提升測頭的提升部,測頭的懸設端上設有第一滾動部,測量底座設有朝向測量表的一側設置的與第一滾動部對應的第二滾動部,第一滾動部與第二滾動部相對夾持在輸送中的鋰電池極片的兩側并分別與鋰電池極片的表面滾動接觸,通過測量表在線測量鋰電池極片的厚度值。本實用新型的鋰電池極片在線厚度檢測裝置,實現了在線檢測輸送中的鋰電池極片的厚度而不損壞鋰電池極片。
本發明提供了一種二次電池及其補鋰方法,包括電芯、補鋰源和電池殼體;其中,補鋰源設置在電芯的至少一端;電池殼體用于容納電芯和補鋰源。相比于現有技術,本發明提供的二次電池,將補鋰源設置在電芯的端面,避免了在電芯厚度方向上額外增加補鋰源的厚度,避免了補鋰源補鋰前后其厚度變化對電池性能帶來的影響,同時不阻礙原本電芯充放電過程中鋰離子的傳輸通道;實驗驗證,本補鋰源的設置結構不僅補鋰效果好,且安全性能好,有效改善了電池的首次庫倫效率。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰正極材料火法直接修復再生的改性方法,包括以下步驟:1)將裝有磷酸鐵鋰廢粉的陶瓷坩堝放入馬弗爐中,在空氣或氧氣的氣氛條件下進行焙燒,得到焙砂;2)將焙砂加入到加有分散介質的球磨機中,并同時加入鋰源、鐵源、磷源,碳源、鋁源和活化劑進行球磨;3)將球磨后混料利用噴霧干燥機進行噴霧干燥,得到磷酸鐵鋰前驅體;4)將干燥后前驅體加入馬弗爐中,在惰性氣體保護下進行燒結,燒結溫度為680℃?800℃,燒結時間8h?12h,得到磷酸鐵鋰產品。本發明在磷酸鐵鋰廢料修復過程中利用鋁離子摻雜并結合碳包覆相結合的方法共同改性,極大提高產品的導電性能和倍率性能。
本發明提供了一種基于電滲析原理的鹵水或海水提鋰方法及裝置。該方法如下:在正極區提供循環的鹵水或海水,負極區為無鋰或少鋰溶液,正負極區域用鋰離子固態電解質分隔;基于電滲析原理,外電路對正極施加2.0V以下電壓,在電場作用下,Li+等陽離子通過固態電解質向負極區移動,由于固態電解質對Li+的選擇透過性強,在負極溶液中可以實現Li+的富集,多重富集后將Li+以微溶的化合物形式析出。該方法利用固態電解質對Li+的選擇透過性,在低電壓下提取鹵水或海水中的Li元素,可大大降低Li提取成本,有助于降低鋰離子電池中無機原料的成本,促進鋰離子電池行業發展。
本實用新型公開了一種多功能鋰電池保護板,其結構包括防護裝置和導熱板,本實用新型通過在鋰電池保護板本體外側設置防護裝置,將鋰電池保護板本體插入防護框內側與安裝板對接卡扣固定,接著將防護框經圍邊與鋰電池鑲嵌固定,接著扳動殼體底端兩側滑動夾,滑動夾經復位彈簧拉伸至適當位置,滑動夾和固定夾之間夾角與外界橫梁吻合,松開滑動夾作用力致使復位彈簧自動復位,滑動夾回縮配合固定夾夾固橫梁,且滑動夾和固定夾經內側防護墊防止夾固過程中橫梁產生壓痕,接著轉動旋鈕帶動轉動板轉動與防護框內壁豎直貼合,保護板運作時產生的熱量經散熱網排放消散,達到對鋰電池保護板進行快速安裝、防護,防止設備損壞的有益效果。
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