一种电池模块和一种电池箱

    公开(公告)号:CN105489802B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510843129.3

    申请日:2015-11-26

    IPC分类号: H01M2/10 H05K9/00

    摘要: 本发明涉及一种电池模块和一种电池箱,该电池模块包括金属电池箱、电池组和电池管理系统,电池组设置在电池箱内部,电池管理系统安装结构设置在电池箱的外部,安装结构为由电池箱的一个侧壁内凹形成的安装槽以及用于封堵安装槽口的金属盖板构成的屏蔽罩,电池管理系统安装在屏蔽罩内。通过该电池箱能够实现电池组与电池管理系统之间的隔离,实现电池组对电池管理系统的辐射电磁干扰的屏蔽。并且,将电池管理系统设置在屏蔽罩内,不但能够进一步实现电池组与电池管理系统之间的隔离,而且,还能够屏蔽掉电池管理系统对于外部设备的电磁干扰;另外,通过在侧壁上设置内凹的安装槽实现了电池模块的紧凑,减少了电池模块的体积,方便其放置。

    电池热均衡容器、电池单元、电池模块和电池热管理系统

    公开(公告)号:CN107919513A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711230581.8

    申请日:2017-11-29

    摘要: 本发明涉及一种电池热均衡容器、电池单元、电池模块和电池热管理系统。电池热管理系统包括电池模块和循环液回路,电池模块包括液冷板和电池单元,电池单元包括电池和电池热均衡容器,电池热均衡容器包括底板和与底板垂直且间隔设置的侧板,侧板和底板由导热材料制成,电池热均衡容器还包括用于在侧板上部与下部之间导热的热管。将热管设置在电池热均衡容器的侧板与底板上,减少了电池之间的安装空间,电池工作时产生的热量或对电池加热的热量先对应集中在侧板或底板上,热量经过热管在侧板的上部与下部之间实现快速传递,使侧板上部与下部之间的热量均衡,只需要在电池热均衡容器上安装热管,减少了热管的数量,降低了制作成本和制作工艺难度。

    一种复合导电剂及其制备方法、极片、锂离子电池

    公开(公告)号:CN107910555A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711003733.0

    申请日:2017-10-24

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/13 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及一种复合导电剂及其制备方法、极片、锂离子电池,属于锂离子电池材料制备领域。本发明的制备方法,包括以下步骤:将催化剂与柠檬酸的混合液A与炭黑混合,然后于25~200℃、1~10MPa浸泡2-48h,得材料B;将材料B升温至600~1200℃,然后于600~1200℃保温2h后通氢气10~350min,之后于600~1200℃保温2h,保温后通入碳源混合气10~300min,冷却得复合材料C;将复合材料C与氧化石墨烯溶液于150~200℃反应1~12h后干燥,然后于800~900℃碳化2~6h,冷却即得。本发明所得复合导电剂,振实密度高、导电性能好,在锂电池领域具有好的应用前景。

    一种锂电池用硅复合材料及其制备方法、锂电池

    公开(公告)号:CN107834049A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711230898.1

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/62 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及一种锂电池用硅复合材料及其制备方法、锂电池,属于锂电池技术领域。本发明的锂电池用硅复合材料,具有核壳结构,所述核为硅颗粒,所述壳包括包覆在硅颗粒表面的中间层以及包覆在所述中间层表面的外层,所述中间层包括非电子传导性高分子材料,所述外层包括无机锂化合物,所述无机锂化合物为LiBH4、Li3N、Li2NH、LiBNH6、Li1.8N0.4Cl0.6中的一种;所述中间层与外层的厚度比为1-5:1-5。本发明的锂电池硅复合材料在硅材料颗粒表面包覆非电子传导性高分子材料及无机锂化合物,在硅材料颗粒表面包覆无机锂化合物能够提高充放电过程中锂离子的数量,进而提高其首次效率及比容量和循环性能。

    一种金属箔轧制系统
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107812788A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711252409.2

    申请日:2017-12-01

    IPC分类号: B21B1/40

    CPC分类号: B21B1/40

    摘要: 本发明涉及一种金属箔轧制系统,金属箔轧制系统包括两个以上用于辊压箔材的挤压辊对,至少两个挤压辊对的出料速度自上游至下游逐渐增大而对该挤压辊对之间的箔材进行拉伸。本发明的金属箔材轧制系统在使用过程中,每个挤压辊对对箔材进行挤压,出料速度自上游至下游逐渐增大的挤压辊对之间又对箔材进行拉伸,这样,两个挤压辊对便可实现对箔材的两次压制和一次拉伸,大大提高了对箔材的轧制效率,减小了挤压辊对数量,降低生产成本。

    一种退役电池模块分选方法

    公开(公告)号:CN107732337A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710972716.1

    申请日:2017-10-18

    发明人: 高万兵 赵艳艳

    IPC分类号: H01M10/42

    摘要: 本发明涉及一种退役电池模块分选方法,无需将电池模块进行拆解,仅将电池模块中单串电池进行充电后检测K值、进行放电后检测直流内阻,就能将电池模块进行分选,单串电池K值和直流内阻均合格的电池模块可以进行入库存储,待阶梯利用。本发明相对将电池模块拆解成单体电池进行分选的方法,省去了电池拆解步骤,在电池充放电时只需对单串电池充放电,不需对每个单体电池进行充放电,提高工作效率的同时,节省了一定成本,且本发明不拆解电池模块的分选方法,能有效保证分选初合格的电池模块,分选后的电池模块可直接用于微网储能系统,并避免了直接使用退役电池模块带来使用中容量快速衰减的现象发生。

    基于特征温度和倍率的短时静置SOC和开路电压估算方法

    公开(公告)号:CN107656206A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710672440.5

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明涉及基于特征温度和倍率的短时静置SOC和开路电压估算方法,获取静置前运行工况的电池运行状态、特征温度、特征倍率和断电静置时间,并确定特征温度所处的温度测试范围,以及特征倍率所处的倍率测试范围;然后得到上述两个测试范围的边界值形成的数据组合所对应的拟合函数的参数,进而得到各数据组合对应的开路电压;最后根据开路电压差值运算得到特征温度和特征倍率对应的SOC。该SOC估算方法能够有效估算电池的SOC,解决了电动汽车短时静置条件下无法使用开路电压法修正电池组初始SOC的问题,增加了电池组充/放电后修正的可能性,消除安时积分法的累积误差,提高SOC估算精度。而且,该方法简单可行,容易推广和应用。