本發明提供了一種海洋船舶用鋰電池供電控制方法、裝置及可讀存儲介質,鋰電池供電系統包括:鋰電池供電裝置、耗電裝置和電池保護裝置,控制方法包括:在鋰電池供電裝置向耗電裝置供電的情況下,電池保護裝置獲取鋰電池供電裝置的實時電壓;電池保護裝置根據實時電壓,判定鋰電池供電裝置是否電量不足;在判定鋰電池供電裝置的電量不足的情況下,電池保護裝置控制鋰電池供電裝置進行報警提醒。本發明解決了海洋船舶用鋰離子電池在使用過程中無法提示電量不足的情況的技術問題,實現當鋰離子電池電壓降低到一定程度后,進行短暫的斷電,來提醒船員電池組電量不足的技術效果。
本發明提供一種高強度單相(α相)鎂鋰合金材料及其制備方法,屬于金屬結構材料領域,該鎂鋰合金材料包含如下重量百分比的成分:Li:0?5.7wt%;稀土元素:6.0?9.0wt%;Co:3.0?6.0wt%,其余為Mg和不可避免的雜質。其制備方法包括,將預熱后的金屬原料真空熔煉得到合金液,再澆鑄到模具中冷卻得到鑄態鎂鋰合金;將所得到的鑄態鎂鋰合金勻質化處理;將勻質化處理后的鎂鋰合金進行低溫軋制;其中低溫軋制采用交叉累積疊軋。本發明鎂鋰合金材料通過合理選擇合金元素并控制其含量和配比,由真空鑄造、勻質化處理、低溫軋制制備而成,具有高潔凈、高強度和維持高塑性的優勢。
一種規?;崛『K袖囯x子的方法與裝置,其特征在于使大規模海水流經一個前窄后寬的流道,磁性納米鋰離子篩懸浮液在通道的前端被注入并被均勻分散于海水中快速提鋰;在通道的末端設置有磁性納米鋰離子篩濃縮回收裝置,海水中的磁性納米鋰離子篩被逐步濃縮成高濃度的濃縮流;澄清的海水從流道末端流出,磁性納米鋰離子篩濃縮流被導回到流道的初端進行下一輪循環提鋰,經多輪循環提鋰后,當磁性納米鋰離子篩吸附鋰接近平衡時,實施脫鋰操作,脫附鋰離子后的磁性納米鋰離子篩再重新被打回到循環儲槽中進行新一輪海水循環提鋰操作。本發明將磁性納米鋰離子篩直接應用于海水大規模提鋰,不僅海水處理量大、鋰離子吸附速率快,而且鋰離子篩損耗低,節能環保。
本實用新型涉及鋰電池生產設備技術領域,具體是一種鋰電池固定裝置,包括工作臺,工作臺頂部設置有第一固定機構,第一固定機構左右兩側設置有第二固定機構,工作臺左右兩端底部均固定連接設置有支撐柱,本實用新型,通過設置第一固定機構,可以利用第二電機的正反轉控制前后兩側限位板之間的距離,實現對鋰電池的初步固定,通過設置驅動機構,可以實現右夾板的左右移動,從而配合左夾板實現對鋰電池的再次固定,保證了裝置對鋰電池固定的牢固性,方便了使用者的使用,提高了鋰電池加工生產的效率,通過設置定位機構和伸縮桿,可以控制左夾板和右夾板的高度,使裝置可以用于固定不同尺寸的鋰電池。
本實用新型提供了海洋船舶用鋰離子電池組的密封箱及鋰離子電池組,密封箱包括:箱體,箱體的側壁設有外翻部;箱蓋,箱蓋將箱體覆蓋;至少一個連接件,至少一個連接件設于外翻部,至少一個連接件包括:套筒,套筒將至少一個連接件和外翻部連接;支撐件,支撐件支撐并連接箱蓋,并使外翻部和箱蓋間形成空間。本實用新型解決的大量鹽堿對鋰離子電池組內部的電芯和電子元器件產生腐蝕,降低鋰離子電池組的壽命技術問題,通過密封箱將鋰離子電池組密封,實現保護鋰離子電池組不容易受到腐蝕的技術效果。
本發明公開了一種富鋰錳基正極材料及其制備方法、鋰離子電池,富鋰錳基正極材料的制備方法包括如下步驟:S1前驅體制備:按鎳、鈷、錳離子的摩爾比為0.146:0.058:0.579,將所需鎳鹽、鈷鹽和錳鹽溶于去離子水,形成混合金屬鹽溶液,然后用蠕動泵將上述混合金屬鹽溶液與沉淀劑溶液分別打入反應釜混合,再加入絡合劑調節pH值,持續攪拌反應生成沉淀,反應完全后將所述沉淀洗滌、干燥、粉碎過篩后得到前驅體;S2煅燒:將上述前驅體與鋰源研磨混合后,放置在馬弗爐中燒結得到目標正極材料Li[Li0.217Ni0.146Co0.058Mn0.579]O2。前驅體采用共沉淀法制備,再與鋰源煅燒得到正極材料,該工藝簡單、生產成本低,且該摩爾比下所得目標正極材料的結構穩定性強、循環穩定性及倍率性能好。
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