本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其为一种柔性锂离子电池组,包括柔性锂离子电池、密封壳,柔性锂离子电池上设置有正极耳、负极耳,密封壳内开设有空槽,空槽内设置有固定件,密封壳上开设有螺丝孔,固定件上开设有放置槽,柔性锂离子电池的上方设置有隔离槽,密封壳的一侧设置有密封盖,密封盖上设置有螺丝钉,正极耳上设置有金属块,金属块上设置有导电胶,隔离槽内设置有海绵片。本实用新型通过设置密封壳、空槽、固定件、放置槽、隔离槽、密封盖、金属块、导电胶、海绵片,柔性锂离子电池组此种连接结构使各组柔性锂离子电池集中放置且通过携带密封壳即可将柔性锂离子电池组整体携带,柔性锂离子电池组的一体化程度较高。
📄 2023212241022
📂 H01M50_244
👤 深圳市创合源科技有限公司
📅 2023-05-19
本发明公开了一种进料控制装置,包括位于锂离子电池回收筛分设备的筛分箱顶部的进料口,其特征在于,还包括一个进料箱,进料箱内具有一个水平设置的圆筒形进料腔,圆筒形进料腔一端上方连通设置有一个进料漏斗,另一端向下连接进料口,圆筒形进料腔内配合设置有进料螺旋轴,进料螺旋轴为设置有和圆筒形进料腔内腔匹配的螺旋叶片的转轴,进料螺旋轴一端和进料动力设备相连。还公开了一种采用了上述进料控制装置的锂离子电池回收筛分设备。本发明能够在方便控制进料的同时可以对锂离子电池筛分腔室形成气压封闭效果,还能够在进料过程中产生初步的匀料效果,以提高最终物料筛分效率和效果。
📄 2022112117519
📂 B07B1_28
👤 长江师范学院
📅 2022-09-30
本发明公开了一种类球形粉体氧化铁锂离子电池负极材料造粒除杂方法,在利用从下到上吹出热风形成的热风流场实现氧化铁颗粒造粒的过程中,其特征在于,对热风流场施加一个位于下方的磁场作用,使得氧化铁产物中的四氧化三铁颗粒受磁场作用力而整体降低在热风流场中的位置,进而和被吹至热风流场上方的三氧化二铁颗粒分离,使得生成的三氧化二铁颗粒物料更好地从上方随风流外排,实现不同氧化铁产品的分离除杂。本发明具有简单,可靠,能够进一步提高对氧化铁除杂效果的优点,能够实现类球形粉体氧化铁锂离子电池负极材料造粒过程中的深度除杂。
📄 2022104916558
📂 H01M4_52
👤 长江师范学院
📅 2022-05-07
本发明公开了一种锂离子电池负极材料处理方法,以钢铁酸清洗表面废液为原料原液,先进行除杂处理,获得含铁离子的可溶性金属盐溶液,其特征在于,再进行初步热处理使其发生水解反应生成部分离散状态的氧化铁前驱体颗粒和原料溶液混合物;然后对混合物进行深度热处理,将其喷入一个热风处理腔室,通入热风将氧化铁前驱体颗粒吹至呈悬浮状态,使混合物溶液继续反应生成氧化铁颗粒并去除剩余水分,并在悬浮状态中相互碰撞完成造粒,获得类球形粉体氧化铁材料作为锂离子电池负极材料。本发明能够实现高纯度氧化铁锂离子电池负极材料的快速合成和球形造粒处理,具有生产效率高、成本低、可控性强、操作简便、除杂和造粒效果好等优点。
📄 2022104914567
📂 C01G49_02
👤 长江师范学院
📅 2022-05-07
本发明提出一种锂离子电池燃爆防护装置,涉及锂离子电池技术领域,设置于锂离子电池外围,包括设置在锂离子电池外侧面的带孔导热金属层,所述带孔导热金属层的外侧依次为导热阻燃层及外导热层,且带孔导热金属层与导热阻燃层之间通过低熔点导热金属连接,导热阻燃层内存有流体阻燃材料;锂离子电池正常工作时,导热材料为其提供良好的散热通道;锂离子电池燃爆时,带孔导热金属层与导热阻燃层之间的低熔点导热金属熔化后,流体阻燃材料流至锂离子电池表面,阻止锂离子电池进一步燃烧;流体阻燃材料流出来后,其在导热阻燃层中原来的位置形成隔热空气层,阻止热量从锂离子电池传递到最外层,防止外导热层高温造成损失或伤害。
📄 2024106807501
📂 H01M50_244
👤 中山大学
📅 2024-05-29
本发明提供了一种锂离子电池负极粘结剂的制备方法及制备锂离子电池负极材料的方法,本发明制备的交联PEI粘结剂易溶于水,毒性低,不易燃,绿色环保,可工业化投产,制备的交联PEI粘结剂具有超支化网络结构,该结构能与硅形成多维度的强氢键,从而牢牢包裹住硅纳米颗粒,柔性的超支化PEI分子链可以有效缓冲硅体积膨胀产生的应力,并且在硅体积收缩的时候流动到破损表面,重新形成氢键,有效起到自修复作用;网络结构可以有效限制硅的移动,提高电极的抗形变能力,保证负极的完整性,可以有效解决硅负极的体积效应问题,从而大幅提高硅负极的循环稳定性,进而满足电动汽车及其他大型储能装置对高比容量电池的需求,发展前景广阔。
📄 2018107678733
📂 H01M4_62
👤 上海陆叁翎科技有限公司
📅 2018-07-13
本实用新型涉及一种锂离子电池管理系统,属于锂电池技术领域。包括主控芯片CPU,还包括电池管理芯片U2,主控芯片CPU与电池管理芯片U2控制相连,电池管理芯片U2分别与电流采电路和电压采集电路相连,主控芯片CPU与电流电压显示电路相连,主控芯片CPU的型号为STM32F103,电池管理芯片U2的型号为BQ76930,电池管理芯片U2的SDA端口与主控芯片CPU的PB11端口相连,电池管理芯片U2的SDA端口与主控芯片CPU的PB10端口相连。本实用新型能够精准的采集电池的电流和电压信息,保障电池的使用安全。
📄 202121954615X
📂 H01M10_42
👤 扬州正扬电力科技有限公司
📅 2021-08-19
本实用新型公开了一种功率型圆柱锂离子电池极片结构,涉及电池极片技术领域,具体包括绕卷设置在壳体内的电极片片体,壳体的端部通过端盖密封,电极片片体的一侧为涂覆区,且在电极片片体的一端设置极耳,极耳的端部为预留光箔,极耳的一侧连接有延伸板,延伸板与端盖底部的端盖导电盘接触。本实用新型通过预留光箔的设置,可有效避免切刀与极片料区接触产生粉尘,有效提高了卷绕的合格率,降低了漏黑、螺旋的比例,同时提升电池使用的安全性,同时,在生产时设置的延伸板经弯折与定位杆接触,定位杆即可贯穿通孔设置,进而有效提高在电极片整体的稳定性。
📄 2024225172203
📂 H01M4_13
👤 东莞烯谷新能源科技有限公司
📅 2024-10-18
本发明提供了一种基于融合神经网络的锂离子电池SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域。解决了目前电池容量的SOC估计难估计的技术问题。其技术方案为:步骤1)将全新锂电池充满电,测取SOC从1到0的锂离子电池的端电压、电流、温度;步骤2)对测取的数据进行预处理;步骤3)使用2DCNN卷积神经网络对新的数据集进行训练和测试,实现SOC实时估计。本发明的有益效果为:本发明在数据集中加入估计的电池容量数据,能够拥有更高的估计精度,相比较LSTM,不会将误差一直记忆;并且,短的历史数据长度也能拥有更快的估计速度;相较使用3DCNN来估计SOC,能够减少运算量并且减少不必要的误差输入,从而拥有更高的精度。
📄 2022100388793
📂 G01R31_367
👤 南通大学
📅 2022-01-13
本发明提供了一种基于电池容量的锂离子电池SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域。解决了当前电池容量的SOC难于估计的技术问题。其技术方案为:包括如下步骤:步骤1)测取SOC从1到0的锂离子电池的端电压、电流、温度以及负载的电压、电流;步骤2)对测取的数据进行预处理,构建用于估计电池容量的2DCNN训练数据集和测试数据集,再构建新的数据集;步骤3)实现最终的SOC实时估计。本发明的有益效果为:本发明分别通过不同温度下的电池充放电实验获取电池各项参数,估计出电池容量后,最终可用于锂电池SOC的实时估计。
📄 2022100380151
📂 G01R31_367
👤 南通大学
📅 2022-01-13
本发明提供了一种复杂工况下的锂离子电池非线性建模方法,属于锂离子电池技术领域,解决了复杂工况下最小二乘类算法辨识效果差、传统等效电路模型精度不高的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)对电池进行DST和FUDS工况测试;步骤2)建立锂离子电池NL‑ECM模型;步骤3)构建GWO的算法流程;步骤4)在GWO基础上进行改进,构建IGWO;步骤5)利用IGWO辨识模型参数,在多种工况下利用辨识结果进行端电压预测。本发明的有益效果为:本发明在ECM基础上引入块结构,构建NL‑ECM模型,在DST工况下利用IGWO进行参数辨识,算法收敛速度快,辨识结果准确,构建的模型精度明显高于ECM。
📄 2022108830005
📂 G01R31_367
👤 南通大学
📅 2022-07-26
本发明提供了一种基于Hammerstein‑CARMA的锂离子电池非线性建模方法,属于锂离子电池技术领域,解决了传统锂离子电池等效电路模型精度不高的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)通过间歇恒流放电测取电池的负载电流和端电压数据,确定OCV‑SOC关系;步骤2)建立基于Hammerstein‑CARMA的锂离子电池非线性模型;步骤3)构建COA的算法流程;步骤4)在COA基础上引入多种改进措施,构建ICOA;步骤5)利用ICOA辨识模型参数并预测锂离子电池端电压。本发明的有益效果为:本发明利用改进的郊狼优化算法进行参数辨识,辨识精度高、收敛速度快。
📄 2022107298251
📂 G01R31_367
👤 南通大学
📅 2022-06-24