741
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本实用新型公开了一种新能源汽车锂电池引风除尘同步散热器,包括锂电池壳体、冷风机和锂电池本体,所述锂电池壳体内部的前后两侧均轴承连接有转杆,且转杆的外侧焊接连接有集风板,所述集风板位于安装槽的内侧,且安装槽开设在锂电池壳体的内部,所述转杆的外端固定安装有安装板,且安装板的外侧螺栓固定有清灰板,所述清灰板的外侧连接有清灰毛刷,所述安装槽的右侧连接有连接槽,且连接槽的内部安装有出风管。该新能源汽车锂电池引风除尘同步散热器风力对集风板进行推动,从而带动转杆转动,转杆同步带动安装板转动,安装板带动外侧安装的清灰板转动,清灰板外侧安装的清灰毛刷同步转动,利用清灰毛刷对锂电池本体进行灰尘清理。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种便于拼接组装的锂电池结构,包括锂电池主体,所述锂电池主体的上方安装有顶盖,所述锂电池主体的外侧安装有侧盖,所述侧盖的内部设置有榫卯槽,所述锂电池主体的外侧安装有正面盖,所述正面盖的内侧设置有第一榫卯块,所述锂电池主体的下方设置有底板,所述正面盖的外侧设置有固定板。该装置设计合理,侧盖对应螺纹杆设有第二螺纹槽,从而当顶盖安装与侧盖上后不会出现错位的可能,正面盖可通过第一榫卯块与侧盖榫卯连接,保证连接紧密,底板限位块与第一榫卯块内的限位槽连接保证连接的准确,不会出现移位,固定板可对侧盖正面盖底板连接进行加固,使其不易散架连接牢固。
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本实用新型公开了一种带有抗震保护结构的锂电池,包括壳体,壳体内壁的两侧均固定安装有立柱,两个下安装板的底端均通过缓冲弹簧与壳体内的底部固定连接,两个下安装板的一侧均通过软连接带分别与内板的两端固定连接,内板的内部开设有内冷却腔,壳体的顶部固定安装有顶板,轴承的内圈与螺杆的一端固定连接,外冷却腔的内部固定安装有若干冷却管,且若干冷却管的一端均与内冷却腔相通,本实用新型一种带有抗震保护结构的锂电池,设置上安装板和下安装板对锂电池组进行固定,同时为锂电池组提供缓冲力,保护锂电池组,设置内冷却腔和外冷却腔对锂电池组进行有效散热,提升锂电池组的散热效果。
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本实用新型公开了一种稳定性强使用寿命久的锂离子电池,包括固定包边、绝缘垫环、连接槽板、透气板、半导体制冷片和内防水层,所述固定包边一侧安装有绝缘垫环,所述连接槽板一侧安装有透气板,所述半导体制冷片内侧安装有内防水层,本实用新型结构科学合理,使用安全方便,设置有固定包边提高锂离子电池的机械强度和固型能力;设置有绝缘垫环防止锂离子电池在电性连接时产生静电干扰;设置有连接槽板使锂离子电池之间在组合使用时的连接更加固定;设置有透气板便于将冷却气体均与的疏散至锂离子电池的内部;设置有半导体制冷片产生冷气来消除锂离子电池内部积蓄的热量;设置有内防水层防止外界水渍水气等对锂离子电池造成影响。
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本实用新型公开了一种应用于电动伸缩门的锂电池低温加热装置,涉及锂电池低温加热领域。一种应用于电动伸缩门的锂电池低温加热装置,包括电池充电器、锂电池和电路板,所述电路板包括主控模块、温度传感器、加热模块和开关控制模块,所述锂电池作为电动伸缩门的动力电池,所述主控模块根据周围环境温度进而控制导通与断开开关控制模块让电池充电器给锂电池充电,让电动伸缩门的动力电池周围环境温度保持在电池的工作温度范围,使锂电池正常充放电,延长电池的使用寿命,保持电池容量稳定,让伸缩门系统在低温甚至极限低温的环境下仍然能够正常工作,提高系统的稳定性和安全性。
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本实用新型公开了一种可防止充电口短路的锂电池充电系统,其包括锂电池模块、充电器,依次连接的模拟前端模块、主控模块、通讯模块、充电场效应管Q1、放电场效应管Q2以及防短路场效应管Q3;所述防短路场效应管Q3的栅极G3与所述主控模块连接,所述防短路场效应管Q3的源极S3与所述锂电池模块的正极B+连接,所述防短路场效应管Q3的漏极D3与充电器的正输入端连接。本实用新型提供的锂电池充电系统,其可有效地防止在锂电池充电系统给锂电池充电时,在充电口发生短路的情况,从而可有效避免出现烧坏整个电流回路的现象的发生;同时,也可有效解决传统的因二极管发热而导致整个锂电池模块产生危害的情况出现。
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本实用新型涉及一种锂离子电池负极极片,包括集流体、与集流体连接的极耳和涂覆在集流体表面的负极材料层,所述负极材料层包括涂覆在集流体表面的负极内涂层和涂覆在负极内涂层表面的负极外涂层。本实用新型通过在集流体表面涂覆负极内涂层,并在负极内涂层表面涂覆负极外涂层。在集流体表面形成双层活性层。该锂离子电池负极极片结构,能够有效防止充电过程多余的Li+在负极沉积并形成锂枝晶,且充电过程从正极脱出的大量Li+嵌入到负极内涂层内部或表面,剩余的少量Li+与上层的负极外涂层结合,因此能够有效防止金属锂析出,有效降低锂离子电池的自放电率,提高锂离子电池的电量保持能力,同时提高锂离子电池安全性能。
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本发明涉及一种锂电池保护板自监测系统及监测方法,涉及锂电池保护板的技术领域,包括设置在地面上呈左右分布的垂直支撑架和固定设置在地面的垂直放置架,垂直支撑架的相对侧设置有用于对锂电池保护板进行固定的固定平台,垂直放置架上设置有用于对锂电池保护板进行检测的敲击检测器,还包括对锂电池保护板进行模拟底盘撞击的刮擦检测平台;本发明能够在一定的范围内对不同尺寸的电动汽车的锂电池保护板进行固定,保证其稳定性,同时通过敲击和划擦的方式来检测锂电池保护板的可靠性。
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本申请提供了一种负极材料,所述负极材料包括内核以及设置在所述内核外的外壳,所述内核与所述外壳之间具有空隙,所述内核包括锂硅合金颗粒以及设置在所述锂硅合金颗粒表面的第一碳材料层,所述外壳包括锂硅合金层和第二碳材料层,所述第二碳材料层设置在所述锂硅合金层和所述内核之间,所述锂硅合金颗粒的材质为LixSi,所述锂硅合金层的材质为LiySi,其中0<x<4.4,0<y≤4.4。该负极材料的电子电导率高,体积膨胀效应小,循环稳定性好,电化学性能优异。本申请还提供了该负极材料的制备方法和全固态锂电池。
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本发明公开了一种高性能全固体锂电池的性能测试装置,属于全固体锂电池技术领域。一种高性能全固体锂电池的性能测试装置,包括支架,所述支架的顶部固定安装有顶板,所述顶板的正下方设置有传送带,所述传送带用于输送全固体锂电池,所述传送带的正反两侧均设有充放电夹块,所述充放电夹块用于对全固体锂电池进行充放电检测,所述顶板的底部中心处设置有形变判断组件,所述传送带的正反两侧且位于充放电夹块的右侧设置有方向组件,所述方向组件远离传送带的一侧设置有调整组件。采用上述结构,解决了锂电池正负电极方向不能进行判断,并进行正负极调整,不能判断全固体锂电池表面平整度是否鼓包的问题。
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本发明涉及一种适用于高能量密度锂离子电池的高安全性电解液,其包括非水有机溶剂、添加剂和锂盐,所述添加剂包括正极保护添加剂三(2‑氰乙基)膦,和低阻抗添加剂四氟硼酸锂和/或二氟磷酸锂。所述三(2‑氰乙基)膦可在受热时气化分解释放出具有扑获电解液体系中氢自由基(H·)的阻燃自由基磷自由基(P·),阻止碳氢化合物燃烧或爆炸的链式反应发生,进而起到阻燃的效果提高电池安全性,并且三(2‑氰乙基)膦含有氰基与正极中的金属离子发生络合作用,抑制电解液的分解和金属离子的溶出,可延长电芯高温循环寿命。同时四氟硼酸锂和/或二氟磷酸锂在负极形成SEI膜的阻抗较低,能够确保锂离子的脱出和嵌入,有利于电芯的低温性能。
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本发明涉及一种测试设备,尤其涉及一种新能源汽车锂电池出厂用电压稳定测试设备。要解决的技术问题是:提供一种检测精度高,工作效率高的新能源汽车锂电池出厂用电压稳定测试设备。技术方案为:一种新能源汽车锂电池出厂用电压稳定测试设备,包括有底座和第一固定板,所述底座的上侧连接有第一固定板;第一固定架,所述第一固定板的一侧连接有第一固定架。本发明通过检测探头可以对锂电池的电压进行检测,稳定机构可以将锂电池夹住,使得检测探头可以准确的和锂电池的触点接触,提高检测精度,本发明通过转运机构、推动机构和顶料机构的配合,可以自动对锂电池进行电压测试,提高效率。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,特别是涉及一种预锂改性石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:先将锂化物均匀分散于改性剂中,得到含锂化物的改性剂,再将含锂化物的改性剂和石墨混合均匀得到混合物,再将混合物通过炭化烧结,经过筛分处理得到预锂改性石墨;本发明的制备方法工艺简单,可利用行业现有的石墨改性包覆工艺设备,无需太多新增设备投资,操作简单,容易实现生产;本发明所制得的预锂改性石墨负极材料具有良好的电化学性能,相比传统人造石墨或改性石墨,其首次充放电效率高出2%‑4%。
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本发明提供了一种硅氧复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅氧复合负极材料包括SiOx、Li2Si2O5和非Li2Si2O5含锂化合物,其中,所述Li2Si2O5包覆在非Li2Si2O5含锂化合物表面。所述制备方法包括:1)将第一硅源SiOy与还原性锂源混合,进行焙烧,得到含有非Li2Si2O5含锂化合物的复合材料;2)将含有非Li2Si2O5含锂化合物的复合材料与第二硅源融合后进行热处理,得到所述硅氧复合负极材料。本发明提供的硅氧复合负极材料通过Li2Si2O5的包覆,解决了现有技术中负极材料在预锂后产生强碱性或者易溶于水的副产物影响后续加工的问题。
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本发明‑‑‑聚合物锂电池自动焊接机的用途,是将锂电池极耳与聚合物锂电池电芯焊接在一起,本发明的目的在于提供一种高效率、高质量的聚合物锂电池自动焊接机。该聚合物锂电池自动焊接机,能够自动地对锂电池进行焊接,同时,还能自动地将焊接后的锂电池输送出来。
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本发明提供了一种高性能复合二元正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述复合二元正极材料包括二元镍铝酸锂材料和包覆在所述二元镍铝酸锂材料表面的包覆层,所述包覆层主要由含铝化合物和硫化锂组成。所述制备方法包括:1)将镍的氢氧化物与铝源混合,进行第一次烧结,得到掺杂铝元素的镍氧化物;2)将掺杂铝元素的镍氧化物与锂源混合,在氧化性气氛下进行第二次烧结,得到二元镍铝酸锂材料;3)将二元镍铝酸锂材料与铝源混合并在硫化氢气氛下进行第三次烧结,得到所述复合二元正极材料。本发明提供的复合二元正极材料实现了无钴化,其容量可达215mAh/g以上,循环性能为0.5C/1C循环50周容量保持率可达95%以上。
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本发明公开了一种5V锂电池降温机构,包括锂电池组和安装板,所述安装板的顶部外壁和锂电池组的底部外壁固定连接,所述锂电池组包括锂电池,相邻所述锂电池之间通过导线串联,其特征在于,所述安装板的外壁设置有限位机构,所述限位机构包括螺杆、盖板、套筒和夹板,所述套筒通过轴承转动设置于安装板顶部外壁开设的四个安装槽中,所述螺杆的外壁和套筒的内壁螺纹连接,且夹板设置于螺杆的外壁,所述盖板顶部外壁的四个拐角处均开有滑孔。本发明使得冷却液可以充分流经散热腔内隔板之间的各个分层,可以将锂电池散发的热量充分带走,最后升温的冷却水通过回流管导回冷却箱内,使得冷却水可以循环使用,符合节能环保的要求。
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本发明公开了一种锂离子电池热分析方法,包括电芯进行HPPC电性能测试,获取电压电流参数;搭建电芯等效电路模型,绘制电芯发热功率MAP图;建立电芯CFD散热模型,将发热功率MAP图输入到CFD散热模型中,获取锂离子电池模拟温升变化曲线;对锂离子电池进行充放电实验,获取锂离子电池的实际温升变化曲线;对比所述模拟温升变化曲线以及实际温升变化曲线。本发明通过对电芯进行HPPC电性能测试,获取电芯的电压与电流参数,进一步获取电芯发热功率MAP图以及锂离子电池的模拟温升变化曲线,对比锂离子电池的实际温升变化曲线,修改相关模拟仿真参数修正模拟温升变化曲线使其与实际温升变化曲线尽可能逼近。本发明创造用于分析锂离子充放电过程热分析。
本发明公开了一种氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料及其制备方法与应用。该氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料制备方法包括如下步骤:获取氧化石墨烯;将所述氧化石墨烯与五氧化二钒、氟盐、磷酸盐、锂盐混合,形成混合物;将所述混合物在无氧环境中煅烧,冷却,得到所述的氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料。该氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料制备方法工艺简单、成本低廉,无污染,适合工业化生产。由该方法制备得到的氟化氧化石墨烯-氟磷酸钒锂复合材料结构性能稳定,电导率高,将其用于制备锂离子电池或/和电容器正极材料时,其功率密度大。
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本发明公开了一种锂离子电池浆料黏度预测方法、装置及相关设备,方法包括:获取目标浆料在第一时段内的浆料状态数据,目标浆料是用于制备锂离子电池的浆料,浆料状态数据包括处理温度、处理剪切力、处理剪切速率及上述第一时段内的浆料黏度序列数据,第一时段包括上述锂离子电池的涂布时段;获取目标浆料在第二时段的目标温度、目标剪切力和目标剪切速率,第二时段在第一时段之后,第二时段包括涂膜干燥时段;根据目标温度、目标剪切力、目标剪切速率以及浆料状态数据,通过已训练的浆料黏度预测模型对目标浆料在第二时段内的黏度进行预测,并获得对应的浆料黏度预测数据。本发明有利于实现对锂离子浆料在涂膜干燥时段的黏度的预测。
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本发明公开了一种锂离子电池及其正极复合材料,以及该锂离子电池和正极复合材料的制备方法,该正极复合材料包括正极活性物质和表面包覆膜,所述正极活性物质包括LiCoO2和LiCo1-x-yNixMnyO2,其中,x、y和x+y的取值范围均为0~0.9,所述表面包覆膜的组成成分包括碳,以及金属或非金属氧化物。本发明在保证复合材料高比容量、循环好、成本较低的同时能够提高正极复合材料高温下的稳定性、安全性,方法简单,制程容易控制,易于工业推广应用。
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本发明属于电池回收技术领域,公开了一种磷酸铁锂废料的回收方法及应用。该方法包括以下步骤:将磷酸铁锂废料与水混合制浆,加碱调pH至碱性,加热反应,过滤分离,得到滤渣;将滤渣在酸中溶解,过滤分离,取滤液,加入含草酸根的溶液反应,陈化,过滤分离,得到滤饼和沉淀母液;对滤饼进行制浆、洗涤、脱游离水,得到草酸亚铁。本发明先加碱调pH,再用酸溶解滤渣,固液分离,除去滤渣,向滤液中加入含草酸根的物质升温沉淀,得到草酸亚铁沉淀。利用磷酸铁锂废料合成草酸亚铁的工艺相比于利用磷酸铁锂废料合成磷酸铁的工艺更易控制,且铁的回收率更高,铁的回收率可达99%。
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本发明提供一种锂离子电池及电子装置。锂离子电池包括正极片和电解液;所述正极片的正极活性层包括单壁碳纳米管;所述电解液包括氟代碳酸乙烯酯和碳酸乙烯酯,所述氟代碳酸乙烯酯在所述电解液中的质量百分含量为10~25%;所述碳酸乙烯酯在所述电解液中的质量百分含量<9%。该锂离子电池可有效改善由于正极含有单壁碳纳米管而导致的45℃间隔循环后期鼓气与高温存储鼓气的问题,使锂离子电池具有优异的循环性能和高温性能。
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本发明公开了一种锂电池容量恢复的管理方法,包括获取锂电池的识别码,搜索或建立与识别码关联的数据档案;对锂电池进行n次充放电操作,将首次充放电数据录入到数据档案中,并根据首次充放电数据分选出可回收电池或不可回收电池;根据可回收电池的首次充放电数据对可回收电池进行等级划分,并根据等级进行对应的容量恢复操作,得到容量恢复电池;对容量恢复电池进行m次充放电操作并将容量恢复电池的二次充放电数据录入到数据档案中;本发明根据该充放电数据对锂电池进行对应的容量恢复操作及建立相应的数据档案,避免资源浪费,减少回收成本并实现数字化管理。
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一种锂离子电池及其充电方法,锂离子电池包括正极片、负极片、隔离膜、电解液及封装结构,所述电解液中包含有第一添加剂,所述第一添加剂为氟代碳酸乙烯酯,所述第一添加剂在所述电解液中的质量百分浓度为A(w/w)%,所述正极活性材料的比表面积为B m2/g,A与B满足:0
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本发明公开了一种基于物联网的锂电池户外一体机,包括机箱以及机盖,所述机箱上固定连接有提拉手,且机箱中固定安装有锂电池主体以及控制电路,所述锂电池主体和控制电路电性连接,且控制电路通过主线管固定连接在放电座上,且放电座中设置有具有独立控制功能的防盗放电头结构,且机盖上固定安装有升降座,所述升降座上通过驱动结构连接有具有内驱动功能的升降杆结构,且升降杆结构上固定连接有底板,且底板固定连接在主发电板上,且机箱中固定安装有蓝牙模块;本发明的电池户外一体机基于锂离子电池系统进行设计,在放电座上进行了防盗放电头结构的安装,并通过蓝牙模块接入到物联网中,可以通过手机控制未使用的防盗放电头结构回缩。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种负极材料及其制备方法、负极片以及锂离子电池,在惰性气体环境下,将LiPF6粉末和石墨材料溶解于溶剂中,搅拌混合,搅拌离心,在惰性气体环境下煅烧得到负极材料。本发明的一种负极材料的制备方法,LiPF6原位包覆的方法可使生成的LiF层与石墨结合的更紧密,解决SEI膜机械强度弱的问题,同时,改善石墨与负极材料的相容性,减少SEI膜的生成,提升电极材料的首次充放电效率;同时其本身具有较高的锂离子电导率,能够改善石墨表面的锂离子脱嵌速率,提高循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种软包锂电芯加工用可连续自校准的胶纸封边装置,包括:储料槽,其开设于机体的上端内部,且机体的右侧安装有胶纸组件;第一电动推杆和第二电动推杆,其均安装于所述机体的内部,且第一电动推杆和第二电动推杆的端部分别安装有粘合板和刀片,并且粘合板的左侧与胶纸组件相互贴合;转盘,其轴承安装于所述机体的中部;伺服电机,其固定安装于所述转盘的内部;挡杆、转筒和转杆,其均轴承安装于所述机体的内部;驱动槽和下料通口,其均开设于所述机体的中部。该软包锂电芯加工用可连续自校准的胶纸封边装置,可以实现对软包锂电芯的连续封边处理,提高工作效率,并且便于对软包锂电芯进行定位,防止偏移而影响封边效果。
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本发明为克服薄膜铌酸锂上可见光波段的光端面耦合中难以实现在任意位置进行光耦合的缺陷,提出一种可见光波段薄膜铌酸锂光栅耦合器及其制备方法,其中光栅耦合器中包括由下至上依次连接的硅衬底、埋氧层、铌酸锂薄膜层,其中,铌酸锂薄膜层包括周期性光栅、第一锥形波导、第二锥形波导、第一矩形波导、第二矩形波导;第一锥形波导的最宽端与周期性光栅的一端连接,第一锥形波导的最窄端与第一矩形波导的一端连接;第二锥形波导、第二矩形波导分别设置在第一矩形波导的上方,且第二锥形波导的最窄端与第一锥形波导的最窄端重合,第二锥形波导的最窄端宽度小于第一锥形波导的最窄端宽度;第二矩形波导的一端与第二锥形波导的最宽端连接。
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本发明提供了一种纽扣软包锂电池及其组装方法,包括软包电芯和壳体,软包电芯包括电芯本体、正极片和负极片,正极片和负极片用于自电芯本体内引出电流;壳体包括绝缘壳、正极壳和负极壳,正极壳和负极壳均有导电性;正极壳和负极壳分别安装于绝缘壳的上下两端,以将软包电芯封装于壳体内;正极片与正极壳导电连接,负极片与负极壳导电连接;先将正极片与正极壳焊接,将负极片与负极壳焊接,再移动正极壳和负极壳,然后再组装壳体,最后套设绝缘套管。本发明提供的纽扣软包锂电池及其组装方法,通过将软包电芯封装于壳体内,使得壳体的轮廓尺寸成为纽扣软包锂电池的轮廓尺寸,从而减小纽扣软包锂电池的尺寸公差,方便用户安装使用。
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