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本发明涉及电子通信技术领域,具体涉及一种圆柱形电池的端部极片自动压平组件及方法,该自动压平组件包括第二安装座、第二刻度标尺、第二调节螺栓、导柱座、摆动座、顶升块、摆杆、第六气缸、压平座、定位组件、压平杆、第二电池台和第三调节螺栓;采用了上述技术方案的一种圆柱形电池的端部极片自动压平组件及方法,极片压平组件通过对两个极片进行同步压平,提高极片的形态,便于后续组装,提高了组装的质量。
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本发明提供了一种改性正极材料前躯体,包括正极材料前驱体及包覆于所述正极材料前驱体的金属盐。所述改性的正极材料前驱体得到的电池的安全性能和循环性能都显著提高。
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本发明属于一种新型电池故障屏蔽系统及屏蔽方法,其特征在于包括锂电池加热模块、锂电池组、锂电池对外输出控制模块、锂电池充电控制模块、锂电池电源管理模块、自复位开关故障屏蔽模块、锂电池通讯调试接口以及锂电池外部供电模块,锂电池组分别与锂电池加热模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池充电控制模块和锂电池电源管理模块电连接,锂电池充电控制模块分别与锂电池对外输出控制模块以及锂电池电源管理模块电连接,锂电池电源管理模块还分别与自复位开关故障屏蔽模块、锂电池通讯调试接口以及锂电池外部供电模块电连接。增加屏蔽故障功能,增加紧急处理方便性,屏蔽采用自复位开关,避免客户屏蔽故障后不重新操作,增加系统安全性。
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本实用新型属于叉车电池领域,具体涉及一种新型AGV用硬开关动力电池系统,包括锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池充电控制模块、锂电池强充控制模块、锂电池通讯调试接口模块、锂电池上电控制模块、锂电池电量显示模块,所述锂电池组分别与锂电池电源管理模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池充电控制模块电连接,所述锂电池电源管理模块分别与锂电池充电控制模块、锂电池强充控制模块、锂电池通讯调试接口模块、锂电池上电控制模块、锂电池电量显示模块电连接,所述锂电池对外输出控制模块与锂电池充电控制模块电连接。本实用新型采用两开关设计,尤其充电部分使用开关,增加充电可靠性。
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本发明属于AGV电池领域,具体涉及一种AGV电池系统及其充放电信号防抖方法,包括锂电池模块、锂电池对外输出控制模块、锂电池自动充电控制模块、锂电池手动充电控制模块、锂电池电源管理模块及锂电池通讯调试接口模块,锂电池模块分别与锂电池对外输出控制模块、锂电池自动充电控制模块、锂电池手动充电控制模块及锂电池电源管理模块电连接,锂电池电源管理模块分别与锂电池对外输出控制模块、锂电池自动充电控制模块、锂电池手动充电控制模块和锂电池通讯调试接口模块电连接。本发明具备2种充电模式,手动充电可以独立进行,保证调试或出现故障等情况时仍然可以充电。本发明具有放电硬件信号防抖策略和充电硬件信号防抖策略,增加系统运行稳定性。
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本发明属于一种新型防止充电接口带电插拔的断电系统及方法,其特征在于包括锂电池热管理模块、锂电池组、锂电池电源管理模块、锂电池放电输出以及充电输入模块、锂电池上下电控制模块、锂电池充电控制模块以及锂电池调试接口,锂电池组分别与锂电池热管理模块、锂电池电源管理模块和锂电池放电输出以及充电输入模块电连接,锂电池地缘管理模块分别与锂电池放电输出以及充电输入模块、锂电池上下电控制模块、锂电池充电控制模块以及锂电池调试接口电连接。本系统设置预充功能,带通讯的充电,增加了充电安全性,保护了充电继电器寿命。预留调试口,增加可维护性;充电口配置微动开关,增加充电插合安全性及充电分离安全性,避免拉弧的产生。
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本发明公开了一种大比表面积钴氧化物及其制备方法,所述方法包括:(1)配制钴盐溶液和氢氧化钠溶液;(2)在搅拌条件下,将钴盐溶液和氢氧化钠溶液并流加入反应釜中,控制pH值在8~12,生成氢氧化亚钴,反应时间为60~120分钟,通入氮气作为保护气体;(3)停止投料和通入氮气,通入作为第一氧化剂的空气,并向反应釜中加入氧化能力比空气更强的第二氧化剂,对氢氧化亚钴进行氧化,控制第二氧化剂与钴元素的摩尔比在0.2~0.8:1的范围,并调节空气的流量,生成钴氧化物mCoOOH·(1‑m)Co3O4,其中m为0.36~1;以及(4)将氧化后的浆料过滤、洗涤、干燥后,采用机械粉碎设备进行粉碎,得到比表面积在30m2/g以上的钴氧化物成品。
一种基于粒子群算法优化扩展卡尔曼滤波器的电池SOC估算方法,包括如下步骤:先对粒子的位置和速度随机初始化,然后对粒子的适应度进行计算,找到最佳粒子的速度和位置并进行更新,并对粒子适应度再次进行计算,判断粒子个体极值和粒子全局极值是否进行了更新。重复执行上述步骤,直到执行完预设的迭代次数或达到了所需要的精度要求,最后得到粒子全局极值。根据扩展卡尔曼滤波器的初始系数值,对采集到的电压、电流进行计算,得到了基于粒子群优化扩展卡尔曼滤波算法的仿真结果。该发明可以有效提高电池SOC的估算精度,具有良好的跟踪性能和抗噪声能力。
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电池自动搬运RGV装置,包括机械装置、电气控制装置,所述的机械装置包括用于放置电池的托盘进出单元、RGV轨道、用于在RGV轨道上滑行的RGV小车,托盘进出单元设置在RGV轨道上;所述的RGV轨道的两端分布设有托盘检测光电开关,RGV轨道上设置多个沿RGV轨道轴线分布的RGV位置检测光电开关;RGV小车上配有用于为RGV小车提供动力的电机;电气控制装置包括配有RGV控制控制软件的PLC、变频器、传感器,传感器安装在RGV小车上,变频器、传感器、电机都与PLC信号连接。本实用新型的有益效果是:实现模块化生产;无人为干预;既可用在物流系统,也可用在生产线上;节约系统占用空间;实现无人值守。
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本发明涉及新能源电池领域。电池搬入装置,包括电池理料机构和旋转搬运机构,电池理料机构包括分料封板、推料板、第二气缸、第二光轴、第二光轴固定座和推料连接块。电池搬入装置的优点是电池上料时排列方向无需限定,通过电池搬入装置进行方向整理,电池搬入装置解决了电池上料方向与后续加工方向不匹配的问题,无需限制电池上料的方向,使后续操作不会错误,提高了加工的效率。
本发明提供了一种应用于电池电解液的添加剂,具有如下(I)所示结构,
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本发明提供了一种热封机,所述热封机包括第一驱动装置、第一传动装置、第二驱动装置、第二传动装置、上封头和下封头,所述上封头设置于第一传动装置上,所述下封头设置于所述第二传动装置上,且所述上封头和下封头的工作面相对,所述第一驱动装置用于驱动所述第一传动装置上下移动,所述第一传动装置用于带动所述上封头做上下动作;所述第二驱动装置用于驱动所述第二传动装置上下移动,所述第二传动装置用于带动所述下封头做上下动作,所述上封头和下封头同步相向或相反运动。本发明能够精确控制上封头和下封头之间的热封间隙,且稳定性好。
本发明提供了一种MXene硅碳复合材料,包括SiOx基底材料、包覆在所述SiOx基底材料表面的纳米碳和包覆在所述纳米碳表面的MXene;0.6<x<1.4。本专利创新的采用MXene材料作为包覆层,重构二次结构,利用MXene材料稳定的机械强度,良好的导电性,有效抑制硅碳材料的膨胀,增强其导电性,且MXene材料良好的亲水性使得制备过程更为简单,复合效果更好。本发明还提供了一种MXene硅碳复合材料的制备方法,本发明中的制备方法能够减少MXene的回迭失活,且粒径和孔结构特性可调可控,能更有效的匹配于电池负极。
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本发明公开了一种辐照交联聚乙烯多孔隔膜的制备方法,该方法将聚乙烯多孔隔膜通过浸泡吸附含引发剂和交联剂的易挥发溶剂,在其表面和内部引入引发剂和交联剂,再将该薄膜在水面下或惰性气体保护条件下进行辐照交联,通过控制辐照条件,得到局部交联的隔膜。该辐照交联聚乙烯多孔隔膜的优点是:拉伸强度、亲水性有较大提高;高温热收缩率极大减小;弥补了隔膜破膜温度低的不足,保证隔膜正常闭孔的同时,极大提高了薄膜的破膜温度,本发明的隔膜闭孔温度在120~140℃,破膜温度提高到160℃以上。
本发明公开了基于智能自适应扩展卡尔曼滤波的LIB的SOC估计方法,属于动力电池管理领域,本发明方法的具体步骤为:根据RC等效电路建立状态方程和测量方程,离散化后得到LIB状态空间模型;根据开路电压和SOC测试数据构建多项式开路电压模型并获取模型参数;将开路电压模型代入测量方程,通过HPPC测试获取电流和端电压,以实际测量端电压与估计值误差最小为目标,基于遗传算法得到等效电路模型参数;基于智能自适应扩展卡尔曼滤波估计LIB的SOC,该方法采用动态窗口长度新息序列对噪声进行估计,能够适应动态工况造成的测量噪声变化;对比结果表明该方法具有较高的估计精度且具有较好的鲁棒性。
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本发明涉及一种二硫化锡包覆二维层状碳化钛电极材料,层状结构的碳化钛由片状钛碳化铝电解氧化得到,电解所需电解质由NH4Cl溶液和四甲基氢氧化铵(TMA·OH)溶液组成,电解质中含有少量极性溶剂N‑N二甲基酰胺、二甲基亚砜、N‑甲基吡咯烷酮,在反应过程中水溶液中的NH4+和阴极产生的OH‑反应得到的产物与阳极产物AlCl3反应再次生成Cl‑,而极性溶剂可以促进Cl‑的转移,提高剥离效果,制备得到的二维层状碳化钛置于二甲基四氢呋喃水溶液当中搅拌过夜处理,含有微量二甲基四氢呋喃的二硫化锡包覆二维层状碳化钛电极材料,有利于增强Li+的传导率,可以大大提高二硫化锡包覆二维层状碳化钛电极材料充放电循环效率以及比容量,有利于工业化生产。
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本发明公开一种在反应器中使用共沉淀反应制备阴极颗粒的方法。将含有金属阳离子的进料流(a)进料到反应器中,将含有阴离子的进料流(b)进料到反应器中,其中进料流(a)中金属阳离子的比例从时间t1下的A1连续变化到时间t2下的A2。进料流(a)和进料流(b)在反应器中接触以形成沉淀的前躯体颗粒,并且颗粒中的至少一种过渡金属成分在沿颗粒的厚度方向的至少一部分上具有非线性连续浓度梯度分布。
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本发明提供了一种芳纶浆料,所述芳纶浆料的原料包括三官能团单体、二胺类单体及二甲酰氯类单体。本发明所述的芳纶浆料制备所得的芳纶隔膜具备良好的耐高温性和安全性。
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本发明涉及一种芳香族聚酰胺多孔膜、制备方法及二次电池。本发明提供一种芳香族聚酰胺多孔膜,所述芳香族聚酰胺多孔膜为三维网络状多孔结构;其两个表面具有不同的平均孔径。本发明制备的芳香族聚酰胺多孔膜,能够降低电池自放电的风险。
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本实用新型公开了一种卷曲品,包括由正极片、隔膜纸和负极片三者共同卷绕形成的卷绕体,卷绕体的中心具有圆形通孔,圆形通孔内具有片状的卷绕起始部,卷绕起始部偏心地置于圆形通孔内,卷绕起始部将圆形通孔分隔成供电极棒插入的较大口径的焊接通道和相邻于焊接通道的多余通道,其优点是有了较大口径的焊接通道,焊枪的电极棒伸入至钢壳底部更为容易,负极端子和负极极耳的焊接成功率更高。
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本发明公开了一种石墨负极材料的制备方法,其包括将经石墨化处理后的针状焦依次进行表面包覆改性、真空炭化处理、二次包覆改性和二次真空炭化处理的步骤;所述表面包覆改性时包覆剂的沸点为250~350℃,其质量百分比为4%~12%;所述二次包覆改性时包覆剂的沸点为100~250℃,其质量百分比为2%~8%;所述真空炭化处理的温度为1000~1300℃,时间为4~6h;所述二次真空炭化处理的温度为1100~1400℃,时间为3~5h。本发明制得的石墨负极材料的放电容量高且首次效率高,具备良好的倍率性能和耐高低温性能,制得的产品循环性能好,进而有效提高倍率性能。本发明的制备方法简便易行,适于工业化应用。
本发明提供了一种SiOx@C‑CNT‑G复合负极材料,具有多个二次颗粒,所述二次颗粒包括SiOx@C颗粒、碳纳米管和石墨烯片,所述SiOx@C颗粒为外部包覆有纳米碳层的SiOx颗粒,所述SiOx@C颗粒的纳米碳层上原位生长有碳纳米管;所述石墨烯片通过碳纳米管与所述SiOx@C颗粒桥连;SiOx在所述SiOx@C‑CNT‑G复合材料中的质量分数为60~90%。所述石墨烯复合三维结构能够为SiOx颗粒体积膨胀提供空间,同时CNT的原位生长提高了复合材料的电导率和结构稳定性,降低了材料在充放电过程中的体积膨胀,石墨烯的包覆减小了SiOx与电解液的接触面,提高了复合材料的SEI膜的稳定性。
本发明提供了一种具有浓度梯度分布、一次颗粒定向生长的单晶三元正极材料。本发明提供的具有浓度梯度分布、一次颗粒定向生长微观结构的单晶三元正极材料相比存在两相界面的核壳结构以及非定向生长结构的三元正极材料,在充放电过程中不易产生应力而破坏该结构;并且,表面Mn含量与体相Mn含量相同,有效缓解Mn元素在循环过程中的溶出现象;一次颗粒定向生长的结构能够大大缩短Li+迁移距离,提高Li+的迁移速率,从而提高材料的倍率性能及循环稳定性;单晶颗粒表面光滑,与导电剂可以很好的接触,且压实较大,有利于提高材料的体积能量密度。
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本发明提供了一种应用于电池电解液的添加剂,具有如下(I)所示结构,
本发明提供了一种应用于电池电解液的添加剂,具有如下(I)所示结构,
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本发明提供一种三元电池料的萃取回收线、方法及应用,设计了一套可同时萃取回收电池级别的硫酸镍溶液、电池级别的硫酸锰溶液和电池级别的硫酸钴溶液的萃取回收线,包括六条萃取回收分段线,其中每一萃取回收分段线包括多级的萃取回收段,每一萃取回收段由至少一萃取箱组成,通过合理的分段设计来提高萃取回收的回收率,镍和钴的回收率可高达99%。
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本实用新型公开一种耙式干燥机,耙式干燥机包括:机架;筒体,设置于机架上,筒体包括干燥室;驱动机构,设置于筒体的一侧,驱动机构包括电机、传动皮带、皮带轮、传动轴、减速箱及搅拌轴;若干耙齿,每个耙齿包括齿根部与齿头部,齿根部一端设置于搅拌轴的外周表面上,齿根部另一端与齿头部一端连接,齿头部另一端设置有连接孔,连接孔不连通齿头部的中空部,连接孔用于连接外部清洗部件。当需要清洗干燥机时,用户使用外部清洗部件安装在耙齿的连接孔上,搅拌轴通过耙齿带动外部清洗部件转动,于是,外部清洗部件可以将一些粘贴在筒体内部的结块物料给拍掉,使得结块物料掉下,进而清洗掉结块物料。
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本发明提供了一种金属改性硅氧化物负极材料,由包括金属粉末和硅氧化物球磨得到;所述金属粉末选自Sn、Ge、Ni、Go和Fe中的一种或几种;所述硅氧化物SiOx中氧含量为0<x≤2。本发明通过将金属粉末与硅氧化物高能球磨,通过球磨加深硅氧化物的歧化,生成更多的缺陷和通道,提升了SiOx负极材料的活性。金属颗粒质地较柔软,在脆性SiOx和高能球的撞击下,被切割成极细小纳米粒子,且均匀复合在SiOx体相中。同时通过金属与Li2O存在可逆转化过程,将Li给释放出来,大幅度提升了SiOx负极材料的首次库伦效率。同时改善了其导电性,加快离子扩散,并更好地缓解了硅基材料的体积膨胀问题,从而提升电池循环性能。
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本实用新型公开了一种无正极外接极耳的正极片,包括位于中间的网状的金属支撑层和金属支撑层两侧的正极活性层,金属支撑层包括一体成型的本体和正极极耳,正极极耳从本体宽度的一侧沿向外延伸,正极活性层位于本体上;优点是不需要额外焊接外接极耳,降低原材料成本,且不会出现脱焊的问题,而网状的极耳更有利于与壳体的焊接效果;同时避免焊接对正极活性物质的破坏,另外卷绕成电芯后,卷绕直径不会额外增加改善电池放电性能。
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