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本发明公开了集装箱式锂离子电池储能系统用综合型消防灭火装置,包括基座,所述基座的上端固定连接有箱体,所述箱体的内底部安装有多个锂离子电池,所述箱体的内底部安装有多个电池防护罩,且所述电池防护罩套设在锂离子电池外壁上,所述箱体内开设有储水腔,所述基座内开设有方形槽,所述箱体的内底部开设有多个与方形槽内部连通的通孔,所述基座内开始有与方形槽连通的通道,且所述通道与储水腔内部连通,所述方形槽的内壁上安装有第一水泵。本发明通过温度传感器检测箱体内温度,当箱体内温度上升到危险温度时,通过第一PLC模块使第二水泵打开,将储水腔内的水抽至出水管,由喷头内喷孔喷出,可以对箱体内灭火处理。
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本发明涉及一种废旧锂电池电解液处置收集的方法,其包括如下步骤:1)将待处置的废旧锂电池放置于反应炉中;2)将过热水蒸气通入反应炉内,以排出反应炉内的空气;3)持续向反应炉内通入过热水蒸汽,使反应炉内部充满过热水蒸汽,并保持温度恒定,废旧锂电池在高温水蒸气和压力作用下被打开,过热水蒸气进入电池内部,与电解液发生反应;4)反应生成的产物随过热水蒸汽流出反应炉,经冷凝后,液态物质进行油水分离分别获得有机物和废水,气态物质单独收集。该方法无电解液泄露,避免了电解液在高温条件下与氧气或空气接触发生副反应,产生有毒有害物质。本发明方法具有回收效率高、绿色低碳、环保节能、便于产业化等特点。
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本发明公布了一种锂电池监测电路,包括电压检测模块、电池切换模块、充放电模块,所述电压检测模块的输入端连接电源,所述电压检测模块的输入端连接电流监测电路的处理器,所述电池切换模块的输入端连接电源,电流监测电路的输入端和所述充放电模块的输入端均与所述电池切换模块的输出端连接,所述充放电模块的输入端连接电源;本发明通过对锂电池日常使用中的充电和放电过程进行电流电压检测以及电路保护,降低了使用过程中因过度使用对锂电池造成的损坏,达到减少功耗,延长锂电池的使用寿命的目的。
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本发明公开了一种基于锰簇基MOF的锂‑硫电池正极材料及其制备方法和应用,涉及配位化学、材料化学和能源材料领域。该复合正极材料以锰簇基MOF为载体,通过熔融扩散的方法将锂硫电池正极活性物质单质硫封装在MOF骨架中,得到稳定高效的复合正极材料。该正极复合材料表现出较高的初始比容量和循环稳定性,在0.2 C电流条件下,其初始比容量达到1420 mAh/g,200个充放电循环之后,仍剩余990 mAh/g的比容量;并且该复合正极材料表现出很好的倍率性能。
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本发明公开了一种高比能量锂离子电池的制造方法,该方法步骤包括:配制电池正极‑配制电池负极‑配制电解液‑电池制备,本方法中正极材料使用了高电压钴酸锂(LiCoO2),该种材料充电电压大于4.35V,便于快速充电,负极材料使用了硅基材料,电解液中添加了碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、二氟磷酸锂(LiPO2F2)、1‑氟代硅烷中一种或者几种物质,显著提高了动力锂电池的能量密度、延长了循环寿命。
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本发明公开了一种动力锂电池温控装置,包括温控电池盒,所述温控电池盒与高、低温液体源由管道连通形成循环回路,在循环回路上设有循环泵,循环泵与温控电池盒之间连接有温度传感器和控制单元;所述高、低温液体源包括带有进液口和出液口的温控液体盒,温控液体盒上方设有散热体,温控液体盒与散热体之间设有金属板,金属板与温控液体盒和散热体之间分别设有半导体温差模块,半导体温差模块联接后与直流电源电连接。通过温度传感器实时检测和控制单元及时调控,为锂电池创造适宜的工作环境温度,提高电化学反应速度,保证锂电池的输出电流、输出电压和放电容量,以使锂电池发挥最优的性能,满足动力电源的使用要求。
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本实用新型涉及一种液化锂循环系统,它包括电磁泵,所述的电磁泵通过连接管A与液膜形成弯曲管道的一端相连,所述的液膜形成弯曲管道的另一端固定在液膜靶室的上端面,所述的液膜靶室内液膜形成弯曲管道的端口的正下方设置有底部可调漏斗板,所述的底部可调漏斗板的底端连接有底部漏斗板,所述的底部可调漏斗板和底部漏斗板均固定在液膜靶室内,所述的底部漏斗板的底端通过连接管B与锂槽的上表面相连,所述的锂槽上连接有热交换器,所述的锂槽的下表面通过连接管C与电磁泵相连;总的,本实用新型具有体积小巧、使用安全方便的优点。
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本发明涉及一种锂渣的处理方法,其包括如下步骤:用第一硫酸溶液对锂渣进行浸提,之后过滤得到浸出液和酸浸渣;将所述浸出液冷却结晶得到明矾和结晶母液,向所述结晶母液中加入石灰乳反应至pH值为1‑2时,停止加入石灰乳,之后过滤得到第一净化液和第一产物。上述锂渣的处理方法简单,锂渣综合利用率高,适用工业化应用。具体而言,通过硫酸浸提,使锂、铷、铯、钾、铝和钠的浸出率均达88%以上,且得到的酸浸渣中主要成分为石英和石膏,石英和石膏又可作为混凝土的掺合料进行二次利用。
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本实用新型提供一种锂电池温度控制装置,包括电池箱、液体输入/出管道、分支导流管、挡板、液体流通孔道、导流管、液体导流孔、电池箱盖板、电池箱箱底、电池单体、隔板,隔板与液体输入/出管道交叉处设有孔道,通过电池箱箱底、电池箱盖板两侧的圆弧状凹槽与液体输入管道、液体输出管道卡接,液体输入/输出管道内部为半径逐渐增大的圆形管腔,圆形管腔底部等间距的设有液体流通孔道;电池箱两侧面上且垂直于电池箱盖板所在平面上设有与液体流通孔道配套的液体导流孔;液体导流孔连通导流管,导流管位于隔板内,且通过孔道与液体导流孔连通。本实用新型可以有效地对锂电池进行温度控制,保护电池安全,延长锂电池的寿命,提高其使用性能。
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本发明公开了一种改性细菌纤维素锂硫电池隔膜,该隔膜是以细菌纤维素作为载体培养硫酸盐还原菌,而后在其表面涂覆硼酸改性二氧化硅制备获得;该隔膜具有高孔隙率和吸液率以及离子电导率,良好的耐热收缩性;该隔膜应用于锂硫电池隔膜,还能有效地抑制锂硫电池循环过程中的多硫化物的“穿梭效应”;有望应用于锂硫电池隔膜,能有效提高电池的充放电倍率循环性能和使用寿命。
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本发明公开了一种功率型锂电池一致性筛选方法,包括以下步骤:(1)对同一批电池进行容量一致性筛选,并补电至相同初始电压,(2)将步骤(1)电池串联成组,按照“恒流充电-搁置-恒功率放电”进行测试,(3)计算所有电池“恒流充电”和“搁置”两工步之间的电压差值△U;以及去掉异常电池后,再次计算△U的平均值
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本发明的主要目的就是为了解决现有的电池管理系统技术弊端,突破充放电储能均衡和电阻均衡技术,大功率开关电源在锂离子电池组的应用技术和电池管理系统与独立式充电系统的集成技术,提供了一种锂离子电池组充放电均衡和集成充电系统的数字化电池管理系统。该发明涉及一种多单元串联使用的锂离子动力和储能电池组的充、放电分布式、数字化动态管理装置。此装置解决了锂离子电池组中各个电池单元的充电和放电双向同步能量直接转移均衡,达到了电池组中各个电池单元在充电过程的大电流均衡充电和放电过程中的能量均衡转移放电;而且,该装置将独立的外置式充电机系统与电池单元管理模块集成为一体,使得充电系统更轻量化、微型化。
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本发明涉及一种安全锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的安全锂离子电池的电芯包括正极片、负极片、隔膜以及设置在正极片和/或负极片上的功能材料层;正极片的正极活性物质层由正极材料和热塑性聚合物组成,热塑性聚合物占正极活性物质层质量的5%‑15%;功能材料层由无机固体颗粒、粘结剂和导电剂组成,导电剂占功能材料层质量的0.5%‑1%。该安全锂离子电池的正极片中热塑性聚合物在温度升高时,软化吸收热量阻碍正极活性物质层中颗粒之间的热传导,延迟正极活性材料的释氧,提高电池的热稳定性;功能材料层较高的耐热性可以提高电池的耐热性,较大的电阻可以在电芯发生内部短路时减少热量的释放,延缓热失控。
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本发明公开了一种基于石榴石固态电解质高温熔融锂碘电池,旨在解决碘元素易升华、在液体电解质中碘化物易溶解、锂负极腐蚀的技术问题。它包括U型石榴石LLZTO(陶瓷电解质管作为固态电解质,U型管内部装填共熔碘化物作为正极,U型管外侧与不锈钢外壳之间装填锂金属作为负极,由石墨棒作为集流体导电,构成石榴石固态电解质高温熔融锂碘电池的基本结构。上述石榴石固态电解质高温电池工作在260℃的温度下,在0.2C至5C充放电倍率下,电压平台能够稳定在2.7V,在3C的高充放电倍率下,超过2000次充放电循环后本电池比容量衰减几乎可以忽略不计,稳定在175。
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本发明属于二次电池领域,具体涉及一种固态电池用复合正极及其制备方法、固态锂电池。该固态电池用复合正极,包括集流体,设置在集流体上的活性物质层,以及设置在活性物质层上的固体电解质层;所述活性物质层含有正极活性物质、导电剂、粘结剂、聚合物添加剂以及锂盐;所述聚合物添加剂在活性物质层中的质量分数为5‑10%,所述锂盐在活性物质层中的质量分数为5‑15%。本发明的固态电池用复合正极,通过向活性物质层中添加聚合物添加剂和锂盐,有效构建了极片内部离子传导网络,改善了极片内部离子传导性,降低了固态电池的交流阻抗,有利于电池高功率、高能量密度、高安全性能的实现。
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本发明提供了一种锂离子电池高容量氧化亚硅复合负极材料及其制备方法。所述高容量氧化亚硅复合负极材料为多层复合网络交联结构,最内层为氧化亚硅SiOx,中间层为包覆碳,外层为通过化学添加剂预锂的锂盐,多层复合结构颗粒间通过导电碳形成的导电网络相互连接。本发明通过质子化碳源静电吸附包覆作用、材料预锂化处理过程和材料内部构造导电网络,改善材料结构稳定性,增强反应动力学过程。利用喷雾干燥和固液相高能混合等方式实现二次造粒,构造具有多层复合网络交联结构的硅碳复合负极材料。本发明提供的高容量氧化亚硅复合负极材料粒径分布窄,导电性高,具有高库伦效率,低膨胀,循环保持率高等优点,制备工艺简单,易于工业化生产。
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本实用新型公开了一种锂电池存储箱,包括箱体,所述箱体上端铰接有箱盖,所述箱体内腔左右两侧壁均设有滑槽,所述滑槽内滑接有滑块,所述滑块之间设有支撑板,所述支撑板底部与箱体底部之间设有第一弹簧,所述支撑板上端通过隔板分隔成若干放置腔,所述放置腔内设有海绵层,通过凹槽的设置,可起到固定的作用,通过海绵层的设置,起到进一步保护的作用,防止锂电池由于晃动撞击到隔板或箱体内侧壁,通过凸起的设置,可将锂电池抵紧,防止晃动,通过第二弹簧的设置,可吸收锂电池向上的冲击力,起到减震的效果,通过支撑板底部与箱体底部之间设有第一弹簧,支撑板两端通过滑块滑接于箱体内腔左右两侧壁的滑槽的设置,可以减缓外界的冲击力。
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本实用新型涉及机动车车载电源保护技术领域,特别涉及一种车载磷酸铁锂蓄电池保护系统,包含处理器和数据采集处理模块,数据采集处理模块包含分别与处理器电连接的充电管理模块、电压取样模块、温度取样模块、电流检测模块、总开关电路模块及对外接口电路模块;所述的充电管理模块包含两个与处理器电连接的充电管理电路,两个充电管理电路分别对应与主、辅磷酸铁锂电池组电连接。本实用新型设计科学、合理,在机动车辆运行过程中可对车载磷酸铁锂蓄电池进行平衡充电,并对车用电气设备提供能源支持;提供了多种接口方式输出电池状态信息;可有效提升车载蓄电池的安全性,通过均衡充电有效延长电池组的使用寿命,同时适配现有的车辆蓄电池接口。
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本发明涉及一种锂镧钛氧材料及其制备方法、H2S气敏传感器,属于H2S气敏材料技术领域。本发明的制备方法,包括:1)提供锂源、镧源、络合剂、钛源、乙二醇、聚氧化乙烯和1,2‑环氧丙烷溶于溶剂形成的溶剂热前驱液;2)将溶剂热前驱体液升温至100~300℃反应3~168h,固液分离得到锂镧钛氧前驱体粉体;3)将锂镧钛氧前驱体粉体进行烧结,即得。本发明的制备方法,络合剂和乙二醇能够使体系的能量最低化,在随后的溶剂热过程中,螯合物会趋向能量最低的球形形核,提高锂镧钛氧的比表面积;聚氧化乙烯和1,2‑环氧丙烷能够有效地改善界面状态,提高体系的稳定性,并在烧结后留下多孔结构,进一步提高锂镧钛氧的比表面积。
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本实用新型提供了一种动力锂离子电池箱体内同步冷却温度控制系统,包括:储气罐,包括罐体、热管、冷源散热件、进风管道及出风管道,进风管道上依次设置有第一止回阀和空气压缩装置,冷源散热件设置在罐体内部、且位于热管下方,热管和冷源散热件之间还设置有带通孔的绝热隔板;电池箱体内设置有多组锂电池、主送风管道、多个送风支管、排风管道及回风管道,主送风管道的进风口连接至出风管道,多组锂电池中的每相邻两组锂电池之间设置一送风支管,每一送风支管两侧正对锂电池处开设有多个送风口,排气管道与进风管道通过回风管道相连通,排气管道上设置有第二止回阀;空气压缩装置用于对进风管道输送的自然风和回风管道输送的回风进行混合压缩。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种改性三元锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述改性三元锂离子电池正极为核壳结构,其内核为第一镍钴锰三元材料,其外壳为第二镍钴锰三元材料,所述外壳与所述内核的质量比为1:8~10;其中,所述第一镍钴锰三元材料中Ni:Co:Mn的摩尔比为13~15:2~4:2~4;所述第二镍钴锰三元材料中Ni:Co:Mn的摩尔比为0.5~2:1:1,且所述第二镍钴锰三元材料内掺杂有锂离子。本发明制备的镍钴锰三元正极材料同时具有高比容量、较为优异的倍率性质和优良的加工性能,同时可以由于降低钴含量从而降低了正极材料的价格和电池价格。
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本发明提供一种含锂辉石的耐火砖,它包括下述质量百分数的原料:方镁石大颗粒20%~30%、六铝酸钙小颗粒12%~24%、锂辉石细粉14%~27%、莫来石微粉13%~29%、镁砂10%~15%、镁质助烧剂3%~7%、氨基磺酸细粉3%~8%、复合防渗剂3%~9%、复合粘结剂4%~7%、余量为纸浆水。所述含锂辉石的耐火砖成分搭配合理、具有较高的耐腐蚀性、良好的热稳定性和较高的荷重软化温度。本发明还提供一种上述含锂辉石的耐火砖的制备方法,该方法步骤简单、易于工业化生产。
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本发明公开一种退役动力三元锂电池回收示范工艺方法。将退役的锂离子电池放电,干燥后在密封惰性气氛容器内进行物理破拆,破拆后的锂电池转移至负压反应釜,通过加热使得电解液挥发,外接冷凝装置回收低沸点的有机溶剂,将挥发后的电池废料转移至清洗釜,用水对电池废料清洗,产生废气通过碱液喷淋‑活性炭吸附后排放,而后釜内混合液经过沉降分离,对污水进行处理排放,电池残渣经过烘干后进行粉碎分选,分类回收铝塑膜、钢壳、隔膜、铜粉、铝粉和电极材料。电极材料经过酸浸除杂,共沉淀方法获得镍钴锰酸锂前驱体。
本发明涉及一种掺杂石墨烯的多孔碳/四氧化三铁纳米纤维锂电池负极材料及其制备方法。它是利用静电纺丝技术制备掺杂铁盐和石墨烯的聚丙烯腈/聚甲基丙烯酸甲酯纳米纤维,通过预氧化和高温碳化得到掺杂石墨烯的多孔碳/四氧化三铁纳米纤维锂电池负极材料。具体制备方法为:在聚丙烯腈/聚甲基丙烯酸甲酯的混合溶液中加入一定量的铁盐和氧化石墨烯,经超声分散和高速搅拌溶解后得到静电纺丝溶液,将静电纺丝所得纳米纤维在200-300℃条件下预氧化,在500-1000℃条件下碳化后得到掺杂石墨烯的多孔碳/四氧化三铁纳米纤维锂电池负极材料。本发明制备的掺杂石墨烯的多孔碳/四氧化三铁纳米纤维锂电池负极材料有效地协同两者的电化学性能,提高电池的比容量,首次充放电效率和循环性能。
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本实用新型公开了一种锂电池包框架,涉及锂电池技术领域。该锂电池包框架,包括外框和盖子,外框的四周外表面均安装有散热扇,外框的内部底面靠近四个拐角处均焊接有空心管,空心管的内表壁焊接有缓冲弹簧,缓冲弹簧的一端焊接有圆板,且圆板的外侧与空心管的内表壁滑动嵌设,圆板的顶部焊接有滑杆,且滑杆的顶端延伸至空心管的外部,滑杆共设置有四个。该锂电池包框架,在锂电池组受到震动的时候,从而会使用凹型块下移,使得滑杆在空心管的内部滑动,从而会使得缓冲弹簧压缩,同时使得上下两个相互接触的半圆弹性球发生挤压,从而可以更好的对锂电池组的震动进行有效的缓冲处理,在使用上可以更好的提高锂电池的使用寿命。
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本发明涉及一种净化装置,尤其涉及一种锂离子电池储能电站空气净化装置。技术问题:提供一种不仅操作简单且过滤效果好的锂离子电池储能电站空气净化装置。一种锂离子电池储能电站空气净化装置,包括有支撑架、第一空心筒、伺服电机等;支撑架的上侧设有第一空心筒,第一空心筒的上部内侧设有伺服电机。本发明启动伺服电机,会带动吸气风扇进行运作,吸气风扇便会抽取下部空气向上移动,还会对储备箱内进行增压,储备箱内的水便会通过导管从喷头喷出与空气接触,空气内的灰尘等颗粒便会被水雾浸湿掉落进入暂存槽板中,并且空气会继续向上移动便会通过滤芯再次进行净化过滤,最后才能够排出,净化效果好。
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本实用新型提供一种碳酸锂生产加工用洗涤装置,属于碳酸锂生产设备技术领域,该碳酸锂生产加工用洗涤装置包括筒体,所述筒体的底部固定连接有支腿,所述筒体的底部固定连接有出水管,所述筒体的顶部设置有盖板,所述盖板的顶部固定连接有电机,所述电机的输出轴固定连接有转轴,所述转轴的底端固定连接有双向丝杠。该碳酸锂生产加工用洗涤装置,通过转轴、搅拌器、双向丝杠和扰流盘之间的配合,在进行搅拌过程中,扰流盘会在筛筒的底部进行往复运动,从而带动筛筒内部的水流运动,使沉积在筛筒底部的物料浮动,在搅拌器的作用下,对浮动的物料进行搅拌,具有较好的搅拌效果,有利于提升装置的洗涤效果,有利于推广使用。
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本实用新型公开了一种锂电池椭圆电芯平整设备,涉及锂电池电芯加工设备技术领域。该锂电池椭圆电芯平整设备,包括底板,底板的顶部焊接有四个空心管,四个空心管的内表壁均焊接有缓冲弹簧,缓冲弹簧的顶端焊接有圆板,且圆板的外侧与空心管的内表壁滑动嵌设,圆板的顶部焊接有滑杆,且滑杆的顶端延伸至空心管的外部,滑杆共设置有四个,且四个滑杆的顶端之间焊接有凹型块。该锂电池椭圆电芯平整设备,在滚筒对电芯承载框内部的电芯压动的时候,通过电动伸缩杆的来回运动,从而使得圆杆进行来回移动,使得滚筒可以更好的对电芯进行来回的滚动压平,在使用上可以更好的提高电芯的平整效果,便于使用。
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一种电动轿车专用圆柱钢壳锂离子电池组块模具,由工作平台、若干个螺母及分别与其匹配的调节螺栓、至少四块滑动夹板组成;其特征在于,在工作平台的一侧四周相对固定有若干个螺母及分别与其匹配的调节螺栓,调节螺栓的内侧端部触接有块滑动夹板。通过旋动螺栓调节滑动夹板之间的距离。滑动夹板之间固定有电动轿车专用圆柱钢壳锂离子电池组块。本实用新型目的在于提供一种可以把单体数量较多的圆柱型钢壳锂离子电池固定成组块,并能够安装使用的电池组块模具。可以使单体规格相同而且数量较多的圆柱型钢壳锂离子电池经过组装后模块体积减小、电池间的通风面积加大、绝缘程度能够达到标准要求。
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