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本实用新型公开了一种具有高效散热功能的汽车锂电池组,涉及汽车锂电池组技术领域。包括锂电池组和放置箱,所述放置箱的右侧与第一电机的左侧固定连接,所述第一电机输出轴的左侧与螺纹杆的右端固定连接,所述螺纹杆的外壁与螺纹套的内壁螺纹连接,所述螺纹套的下表面与固定箱的上表面固定连接,所述固定箱的底部内壁与固定座的底部固定连接,所述固定座的上表面与第二电机的下表面固定连接,该具有高效散热功能的汽车锂电池组,当对锂电池组进行散热时,启动第二电机,带动转盘旋转,进而带动活动杆在滑槽中滑动,进而带动活动板前后摆动,进而带动扇叶前后摆动,使散热的范围更广,对锂电池组散热的效果更好。
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本实用新型公开了一种锂电池充放保护管理系统,包括壳体,所述壳体的上表面固定连接有制冷罩,所述制冷罩的内顶壁固定连接有微型冷气发生器,所述制冷罩的上表面开设有通孔,所述微型冷气发生器的顶端贯穿通孔并延伸至通孔的上方,所述微型冷气发生器的冷端固定连通有连通管,所述连通管的底端贯穿壳体并延伸至壳体的内部,所述壳体的内底壁固定连接有锂电池组,所述壳体的内底壁固定连接有降温罩,所述降温罩的内顶壁固定连接有温度传感器。本实用新型设计结构合理,它能够解决锂电池充电放电过程中导致锂电池温度升高的问题,并且避免锂电池温度过高出现自燃的安全隐患,将会对锂电池充放过程进行有效的降温保护。
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本实用新型公开了一种基于三节锂电池独立供电的手电筒,通过在手电筒的筒身设置圆柱形电池单元,该电池单元包括绝缘外壳,其具有三个独立的容纳区,每个容纳区分别设置一锂电池;在绝缘外壳内设置一个与三个锂电池的负极连通的负极连接片和三个与三个锂电池的正极对应连通的正极连接片,将负极连接片和三个正极连接片的自由端自绝缘外壳伸出;在手电筒的灯头内设置三挡拨动开关,将三个正极连接片分别与三挡拨动开关的三个输入端连接,将三挡拨动开关的输出端与灯头内的发光单元连接。由此,使得三个锂电池能够分开独立使用,由此无需各个锂电池保持相同的类型、参数要求,使得手电筒可以采用不同的电池混用供电。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种便携式锂电池装置,包括壳体以及设置在壳体内的锂电池组和BMS模块,BMS模块与锂电池组电连接,壳体呈长方体设置,壳体包括第一壳体和第二壳体,第一壳体呈具有上开口的凹槽形设置,第二壳体可拆卸的封闭盖设在第一壳体的上开口处,第一壳体的侧板上端缘凸设有向外延伸且首尾依次连接的连接板,第二壳体的底板周缘凸设有向下延伸且首尾依次连接的挡水板,挡水板的内侧壁包裹连接板的外周壁设置,且挡水板的内侧壁与连接板的外侧壁抵接。本实用新型的技术方案能够有效的防止水进入壳体内,提高了壳体的防水密封效果,更加有效的满足锂电池对防水性能的更高要求,延长了锂电池的使用寿命。
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本实用新型涉及电池散热技术领域,公开了锂电池的散热结构,包括安装壳、锂电池、冷却管框、风冷结构、循环结构,本实用新型通过冷却管框的安装,通过将竖向导热板和横向导热板设置在每个锂电池之间,能够很好对锂电池发出的热量进行吸收,并且均匀的导向冷却管框进行高效的导热,通过循环结构可以实现对冷却管框中冷却液的高效换热工作,进而能够实现对锂电池组的快速导热和散热的功能,提高了锂电池组的使用效果;风冷结构通过将出风管设置在每个所述冷却管框之间,形成了一个良好的风道,出风管可以实现对每个所述冷却管框之间的间隙处进行风冷散热工作,能够辅助液体循环冷却结构的散热工作。
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本实用新型公开一种锂电池多元控制加热模块,包括电源管理单元、充电状态检测单元、温度检测单元、加热单元、加热控制切换单元、加热失效保护单元;加热单元用于加热锂电池,电源管理单元用于连接锂电池供电;充电状态检测单元用于检测锂电池是否处于充电状态,温度检测单元用于检测锂电池的温度;加热控制切换单元用于切换充电状态检测单元及温度检测单元控制加热单元工作,及切换外部信号控制加热单元工作;加热失效保护单元用于检测加热单元是否失效,并于加热单元失效时控制其断开加热回路。本实用新型可多元控制加热单元对锂电池进行加热,并实时检测加热单元的有效性,如遇故障则及时断开加热回路,避免电芯温度过高产生电芯爆炸的危险。
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多节锂电池串联快速充电装置,包括升压充电电路、降压充电电路、电池串联组、电量显示电路、降压放电电路和单片机控制电路,所述升压充电电路和降压充电电路均与电池串联组连接;所述电池串联组与降压放电电路连接;所述升压充电电路、降压充电电路、电池串联组和降压放电电路均与单片机控制电路连接;所述单片机控制电路与电量显示电路连接,该电量显示电路与电池串联组连接;该多节锂电池串联快速充电装置,因为充电时间缩短,可以把电池电量做大,然后可以给尽量多的使用电池的用电器提供备用电源;提高了锂电池的放电效率,有效地延长了锂电池的寿命;本产品采用高电压锂电池串联充电,降压放电,充电时间短,锂电池放电效率高,值得大力推广。
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本实用新型公开了一种弧形智能穿戴设备聚合物锂电池装置,包括聚合物锂电池、主壳体和固定带,所述主壳体的两侧具有连接部,固定带包括左带体和右带体,连接部的底部具有凹槽,左带体和右带体插套在对应的凹槽中并通过连接轴铰接在凹槽的两个侧壁中,主壳体的内侧壁上具有缓冲凸起,聚合物锂电池插套在主壳体中,缓冲凸起弹性压靠在聚合物锂电池的外壁面上,壳盖嵌套在主壳体的顶部中,壳盖上具有充电接口和供电接口,壳盖中固定有电路板,充电接口和供电接口固定在电路板上。它采用聚合物锂电池,其放置在主壳体中,可以进行弧形弯曲,而且体积小,容量大,可以戴在手臂上,方便携带,而且其内部的聚合物锂电池拆卸更换方便,提高使用效果。
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本实用新型涉及一种电子产品传送设备,尤指一种锂电池自动落料传送机构,主要包括传输锂电池的输料始端、输送带与收料终端,输料始端主要包括储料容器、落料带和供料出口,储料容器为立方体状的空腔体,其内侧壁宽度值略大于锂电池的长度值,其内正壁开设有安装落料带的凹槽;落料带包括至少三段缓冲式的长板状落料带,落料带从储料容器的顶部往下延伸至底部的供料出口处;输送带衔接在输料始端与收料终端之间,其首端为锂电池矫正卡口;收料终端为收集锂电池的集装收料容器,主要包括多层式收料槽,当顶层收料槽完成集装设定数量的锂电池后切换下一层收料槽为顶层收料槽进而继续集装收料;本实用新型实现了从落料至收料的产品自动化传输工作。
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本实用新型公开了一种锂电池备用电源,包括连接至外界电源的充电模块和对负载输出电流的输出控制电路,充电模块对锂电池充电,所述外界电源和充电模块间还串接有短路保护及限流电路;输出控制电路包含对锂电池的电压高低进行检测及升压的电路。本技术可利用USB、太阳能、汽车电池能源进行供电,对多组锂电池进行安全高效充电、在充电过程中会根据电池的数量进行自动调节充电电流,以保护充电电源,达到自动、智能、安全高效充电。多组锂电池作为备用电源,通过输出控制电路克服电池之间电量的差异,稳定共给负载。除使用新电池外,也可以使用家庭中各种旧锂电池作为备用电源,对即将丢掉的电池进行再利用,节约能源,减少环境污染。
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本实用新型属于电池领域,提供了一种聚合物锂离子电池的制造夹具,包括两相对并间隔设置的第一平板和第二平板,第一平板和第二平板之间固设有若干导柱,导柱上滑设有一压板,压板上固设有一与其垂直的推杆,推杆穿过第一平板并与一动力装置连接,动力装置通过推杆驱动压板在导柱上来回运动,聚合物锂离子电池放置于第二平板。本实用新型通过动力装置、推杆和压板对聚合物锂离子电池进行施压,同时通过外部高温烘烤,使聚合物锂离子电池的正负极极片、隔膜更好地贴合,从而减小了聚合物锂离子电池的内阻,并使聚合物锂离子电池的表面平整,降低了厚度。
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本实用新型涉及锂电池固定装置技术领域,特指一种电动轮椅的锂电池固定装置;本实用新型包括固定于轮椅上的电池座,锂电池活动插设在电池座上,电池座的上端开设有定位孔,锂电池的上端固定有自锁定位装置,自锁定位装置与定位孔自锁配合;本实用新型的锂电池固定装置结构简单,且锂电池取卸方便、快捷。
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本发明公开了一种核壳结构富锂氧化物的制备方法和应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将金属化合物、碳源与表面活性剂的水溶液混合,砂磨得到纳米级的混合浆料;(2)将所述纳米级的混合浆料进行喷雾干燥,得到干燥的前驱体混料;(3)将所述前驱体混料在惰性气氛下进行热处理,冷却后得到碳材料包覆金属氧化物的复合前驱体;(4)将所述碳材料包覆金属氧化物的复合前驱体与锂源混合后,在惰性气氛下进行高温固相反应,得到所述核壳结构富锂氧化物。该核壳结构富锂氧化物的制备方法能在核壳结构富锂氧化物表面形成包覆均匀且致密的碳包覆层。
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本申请实施例提供了一种电化学装置析锂检测方法及电子设备。该方法包括:获取待测电化学装置的当前充电状态数据;将当前充电状态数据输入预先训练的BP神经网络中,得到当前充电状态数据对应的电化学装置析锂程度;其中,BP神经网络是根据各样本充电状态数据、以及各样本充电状态数据对应的电化学装置析锂程度真值训练得到。由于该方案无需向待测电化学装置导入任何特殊充电工况,例如脉冲工况,便于实现。同时,由于BP神经网络具有高度自学习和自适应能力,利用根据多个样本充电状态数据、以及多个样本充电状态数据对应的电化学装置析锂程度真值训练的BP神经网络,可以精确且可靠地确定待测电化学装置的析锂程度。
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本发明公开了一种再生型锂离子正极材料的制备方法。制备步骤包括:1)将废旧锂离子电池的正极极片,浸泡,搅拌,收集沉淀物;2)将沉淀物烧结,后酸浸处理,得浸出液,萃取,得萃取液;3)在浸出液中加入镍、锰和钴盐,调整溶液中Ni2+、Mn2+和Co2+的摩尔比,得调整液;4)加入氢氧化锂溶液,共沉淀,得悬浊液,调整悬浊液pH值;5)将上述调整pH值后的悬浊液进行水热反应,收集沉淀物,得再生前驱体;6)将再生前驱体煅烧,得再生型锂离子正极材料;其中,在步骤3)的调整液中加入有机溶剂。该再生型锂离子正极材料具有更好的电化学性能,该制备方法无需增加新的设备及改变回收技术路线,简单易行。
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本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种锂电池废液的处理工艺,处理工艺包括如下步骤:(1)电化学处理:将锂电池废液引入电化学处理系统进行电絮凝反应;(2)AOAO处理:将混凝沉淀处理后的锂电池废液依次引入第一缺氧池、好氧池、第二缺氧池和MBR膜生物反应器;(3)反硝化和硝化:将AOAO处理后的锂电池废液依次引入反硝化池进行反硝化反应和硝化曝气生物滤池进行硝化反应,MBR膜生物反应器设有第一回流管至第一缺氧池,硝化曝气生物滤池设有第二回流管至反硝化池。锂电池废液经历以上处理工艺后,不仅排放出来的废液符合GB30484‑2013的国家标准要求,而且脱氮率得到大大提升。
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本发明公开了一种八面体CuO锂电池负极材料及其应用。这种八面体CuO锂电池负极材料是通过以下步骤的制备方法制得:1)将乙酸铜溶于醇类溶剂中,加入多元醇混合,进行溶剂热反应,得到Cu基前驱体;2)将Cu基前驱体洗涤,干燥,煅烧,得到八面体CuO材料。本发明还公开了一种包括该八面体CuO材料的锂电池负极材料,以及包括该负极材料的锂电池。本发明通过简单溶剂热合成方法合成形貌可控的八面体CuO材料,合成步骤简单,所用的化学试剂廉价,制备方案经济可行。将本发明这种八面体结构的CuO材料作为负极材料制成锂电池,其具有优异的库伦效率和较高的比容量特性,循环寿命良好,应用前景十分广阔。
一种金属掺杂和Mxene包覆双重改性磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.制备磷酸铁锂/Mxene前驱体:将铁盐溶液、磷酸或其盐溶液、锂盐溶液依次置于反应釜,搅拌均匀后加入Mxene,调节溶液pH至7~10,通入保护气体进行反应后,冷却到室温,离心分离、干燥,得到前驱体产物;S2.将步骤S1的前驱体产物置于高温炉中,在惰性气氛下高温烧结,冷却到室温得到金属掺杂和Mxene包覆双重改性磷酸铁锂复合材料。通过掺杂和MXene表面包覆对磷酸铁锂进行双重改性,有效提高了电极材料的导电性,制备的复合材料表现出优异的大倍率性能和循环性能。
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本发明提供一种自动化锂电池报废处理设备,包括报废主机柜、设置于报废主机柜内部的电源组件、控制器组件、数据存储器组件、无线通讯传输单元、用于在紧急状态进行报警处理的报警器、用于对设备运行进行实时散热处理的散热器组件、依次架设设置于报废主机柜上部的锂电池溶解箱、搅拌处理箱以及裂解处理柜;且在连接锂电池溶解箱与搅拌处理箱的管道上还设置有第一输送泵,在所述连接搅拌处理箱与裂解处理柜的管道上还设置有第二输送泵,利用锂电池溶解箱、搅拌处理箱以及裂解处理柜分别对锂电池进行处理,尤其是搅拌处理箱中依次设置的多个搅拌板结构可以达到很好的搅拌效果,且整体结构设计合理,使用效果好,稳定性高。
本发明公开了一种提高电极的充放电效率的双功能隔膜及其制备方法和具有较高的首次放电容量以及较慢的容量衰减的含有该双功能隔膜的大功率半固态锂硫电池。本发明包括本发明提供了一种含有双功能隔膜的大功率半固态锂硫电池,包括正极活性物质、所述双功能隔膜和锂负极,所述双功能隔膜位于所述正极活性物质和所述锂负极之间;所述双功能隔膜包括基膜、纳米陶瓷粉末和碳粉,所述纳米陶瓷粉末和所述碳粉均匀涂覆于所述基膜的表面;所述双功能隔膜通过简易、快捷的制备方法将所述纳米陶瓷粉末和所述碳粉均匀的涂覆在所述基膜表面制备而成。本发明应用于锂硫电池的技术领域。
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本发明提供了一种利用高分子聚合物对金属锂片化学抛光的方法。所述方法包括如下过程分:先将高分子聚合物溶于有机溶剂中制成抛光液,然后将锂放置在抛光液中浸泡至完全除去锂表面的厚氧化层为止;所述高分子聚合物为非离子表面活性剂。本发明采用无毒的非离子表面活性剂,可快速、简单的剥离锂表面的厚氧化层,操作简单、成本低廉,适用于工业化大规模的生产和应用,且对环境污染小。采用经过本发明所述方法处理后的锂制备的电池,电池的容量保持率得到明显提升,超过91%;电池的过电位明显减少;电化学传荷阻抗明显减小、提高了电化学反应的动力学。
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本发明涉及一种锂电池及其电池壳体,电池壳体包括同心设置的内壳及外壳、两个盖板及两个电极组件。内壳收容于外壳内,两个盖板分别与外壳两端开口的边缘密封连接,以密封外壳两端的开口,且内壳夹持于两个盖板之间。锂电池的电芯为环状结构并套设于内壳上,而锂电池工作时,中空的电芯内部的发热量将显著较少。而且,内壳与电芯的内部接触,故还可起到导热作用。因此,电芯工作时产生的热量还可通过内壳快速传导至两端的盖板上并进一步散发。上述锂电池一方面能降低电芯内部的发热量,另一方面还能加快电芯内部的热量散发。可见,上述锂电池及其电池壳体的散热性得到有效地改善。
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本发明提出了一种磷酸铁锂动力电池,包括多个正极、多个负极、多个隔膜、聚合物凝胶电解质、电池壳体,包括:正极由正极活性物质、粘结剂、导电剂和正极集流体组成,所述的正极活性物质组分和含量(重量百分比)为:90%~95%的磷酸铁锂;负极由负极活性材料、导电剂、增稠剂、粘结剂和负极集流体组成,所述的负极活性物质包括含量(重量百分比)为91%~93%的石墨;其中,正极、负极以及正负极之间的隔膜通过层层卷绕成螺旋状而组成电芯。本发明还公开了磷酸铁锂动力电池的制作方法。本发明的磷酸铁锂动力电池及其制作方法采用以磷酸铁锂为主添加导电石墨、鳞片石墨等的物质,并采用软包装卷绕式提高了动力电池比能量、结构稳定性。
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本发明提供了一种锂电池隔膜及其制备方法和应用,涉及锂电池的技术领域。一种锂电池隔膜,包括基膜以及基膜上覆盖的有机弹性材料涂层;隔膜在横向和纵向的拉伸强度均为200‑300MPa,断裂伸长率均为80%‑150%,抗穿刺强度在950GF以上。该隔膜中有机弹性材料包括丙烯酸树脂、氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物和热塑性聚氨酯弹性体橡胶中的至少一种。该锂电池隔膜具有较高的机械强度,改善了隔膜在机械方向(MD和TD)的拉伸强度和抗穿刺强度。有机弹性材料涂层耐电解液腐蚀,当外力冲击电池时,涂层将保证正负极材料不短路,提高了锂离子电池安全性。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种高镍无钴锂离子电池材料及其制备方法。本发明通过凝胶法将锂源、镍源、R源、锆源、锰源制备成凝胶,然后对凝胶进行干燥、煅烧,制备得到了一种高镍无钴锂离子电池材料。本发明通过掺杂铝元素和/或稀土金属元素,与锆元素起到协同改性作用,提高了以高镍无钴锂离子电池材料制备的电池的稳定性,同时还保障了电池的高化学活性。
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本发明提供一种负极极片及包括该负极极片的锂离子电池。本发明的负极极片包括集流体,设置于所述集流体至少一功能表面的负极活性层,以及锂源;所述负极活性层包括负极活性材料和聚合物,所述聚合物包括第一结构单元,所述第一结构单元来自于含有取代或未取代的脲基基团的烯烃化合物,所述烯烃化合物包括至少一个环状基团。本发明的负极极片,能够有效补充锂离子电池在应用过程中的锂损失,从而使锂离子电池的首效和循环性能得到改善。
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本发明公开了一种锂金属电池功能隔膜及其制备方法和应用,该功能隔膜由基底材料、共价有机框架、聚偏氟乙烯和氟化亚锡复合而成,所述基底材料可为聚丙烯隔膜。该复合功能隔膜的制备方法包括,制备共价有机框架和氟化亚锡,将制备好的共价有机框架和聚偏氟乙烯均匀分散形成浆料后在涂覆在基底材料上,适宜温度干燥后,滴加适量氟化亚锡溶液,干燥后形成复合功能隔膜。该功能隔膜具有构建稳定锂金属界面的功能,即通过功能隔膜中硝酸根离子和氟化亚锡形成富含氮化锂和锂锡合金的固体电解质界面层,可以有效的提高锂金属电池的稳定性。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,涉及由活性材料制备功能性夹层的方法,具体地说是一种锂硫电池用复合材料的制备方法及该复合材料作为锂硫电池功能性夹层的应用。是一种利用管式炉加热的工艺来制备磷化铁/碳布复合材料(FeP/CC复合材料)。制备出的FeP/CC复合材料作为锂硫电池用功能性夹层不仅加快了电子和离子的传输速率,促进了锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应,同时很好的吸附了多硫化物,抑制了多硫化物的穿梭效应。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液,所述电解液包括非水性有机溶剂、锂盐、成膜剂和添加剂;所述锂离子电池电解液中同时加入氟苯腈、氟苯、草酸磷酸锂盐、氟代磷酸锂盐四种添加剂,上述添加剂的同时使用会产生协同效应,使得三元正极材料电池在高电压(4.3~4.5V)条件下具有优异的循环性能、高温储存性能、低温放电性能和安全性能等优点,很好解决了现有技术中高电压三元电池电解液循环性能、高温性能好和低温性能无法同时兼顾的问题。
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本申请公开了聚合物锂电池组,其包括固定框,固定框一侧设置两个相同规格的单电池槽,固定框另外一侧设置一个多电池槽,两个单电池槽之间固定一个长隔槽,每一个单电池槽内均放置一个聚合物锂电池软块,每一个聚合物锂电池软块的环周均包裹式设置一个流体介质单用袋,每一个流体介质单用袋均联通一个单用管压力阀组,单用管压力阀组均固定在长隔槽内,单用管压力阀组与长隔槽内的第一压力采集处理电路电连接;多电池槽设置两个聚合物锂电池软块,多电池槽内的两个聚合物锂电池软块的环周均被同一个流体介质公用袋包裹,多电池槽内还设置一个短隔槽,流体介质公用袋联通一个公用管压力阀组,公用管压力阀组固定在短隔槽内。
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