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本发明公开一种锂电池组远程监控装置,无线采集装置通过支架固定连接在锂电池组上,无线采集装置的输出端与数据传输装置的输入端通过无线方式连接,数据传输装置的输出端通过Internet网络连接远程监控中心的输入端,无线采集装置内置无线通信模块、处理器、传感器模块和电源供给模块,传感器模块由多个无线传感器组成;实现对锂电池组及时精确的监控,为电池电量的计算提供更加可靠的依据,更换出不良电池单体,保证了整个锂电池组的良好状态。
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本实用新型涉及磷酸铁锂灌装技术领域,且公开了一种具有防尘功能的磷酸铁锂灌装设备,包括支撑柱和可拆卸安装在支撑柱上的支撑面板,支撑面板上可拆卸安装有灌装管道,磷酸铁锂在下料通道滑动时,粉尘会被吸尘布吸附在其表面,当磷酸铁理灌装结束后,开启电机工作,在电机、旋转轴、第一伸缩外壳、第三伸缩杆和刮板的配合下,刮板在灌装管道内壁转动,随着刮板的转动,在第一弹簧、第二伸缩杆、第三伸缩杆和刮板的配合下,保证刮板可稳定贴合灌装管道内壁转动,吸尘布与刮板相抵触,即可通过刮板的转动,使吸尘布上的粉尘缓慢的掉落到提前准备好的放置盒中,保证了磷酸铁理在灌装的过程中,不会伴随粉尘四起。
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本发明属于铝材加工技术领域,公开了一种储能锂电池防爆片用铝带材料及其制备方法,包括步骤:按配比称量合金原料;将各原料加入熔炼炉中熔炼,注入除气装置消除熔体中的氢,在铸轧过程中,铸轧区内冷却速度的温降控制在140‑150℃/s,获得铸轧卷;将所述铸轧卷转至铸轧卷转入退火炉中,进行热处理加工;将所述铝卷半成品冷轧制到厚度为0.3mm;将所述铝卷成品转至拉矫清洗;将所述锂电池防爆片用铝带按照要求分切成所需的规格,放置在专用的退火料架上,进行热处理,即可获得锂电池防爆片用铝带材料。本发明采用绿色短流程铸轧‑冷轧工艺流程,所制备的铝带材料抗拉强度达到80‑85Mpa,延伸率达到35‑40%。
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高性能纳米磷酸铁锂正极材料的制造方法,其特征在于:包括以下步骤:1)采用半液相纳米化技术;2)采用颗粒聚合物隔离技术保持烧结材料的小尺寸一次颗粒;3)采用鉄位掺杂技术提高磷酸铁锂材料的电子电导率;4)通过磷酸铁锂表面有机单体聚合包覆薄碳层技术。本发明,使碳包覆层控制10纳米以内,提高了振实密度和比容量,电池的体积比容量和倍率特性得到了很大的提高,从而获得了高达20C倍率特性。
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本发明提供一种大规格喷射成形高强铝锂合金的制备方法,包括如下步骤:S1、按合金质量百分数要求配料,铝锭优先使用AL99.95高纯铝锭;S2、将配好的金属料等在一级熔炼炉中进行高温熔炼,采用真空静置除气和氩气除气工艺;S3、再将中间包中的液态金属在惰性气氛中雾化,形成颗粒喷射流,同时调整为4喷嘴全自动喷射成形设备的技术工艺参数,凝固形成大规格高强高韧、低密度铝锂合金锭坯材料;S4、最后将喷射成形的大规格铝锂合金锭坯自然冷却至200℃后,消除残余应力,取出空冷;发明采用喷射成形技术制备大规格铝锂合金材料,并采用一定的热加工变形,将其用于大规格铝锂合金舱段,不仅获得高强、高韧的性能指标,而且也实现国家对轻量化材料的需求。
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本发明提供了一种喷射成形1420铝锂合金空心锭坯的制备方法,将原料金属铝、金属锂、金属镁、金属锆在一级熔炼炉中进行熔炼,形成液态金属混合液;一次除渣除气;液态金属混合液在中间包中保温,并二次除渣除气;在中间包中将液态金属混合液在惰性气氛中进行雾化形成颗粒喷射流,调整喷射设备的技术参数,控制所述颗粒喷射流高速沉积到基体上,凝固形成1420铝锂合金空心坯材料;将喷射成形的所述1420铝锂合金空心坯材料自然冷却,消除残余应力;车削、脱模获得成品。制备出1420铝锂合金空心锭坯,并进行相应的热加工工艺和热处理工艺后,抗拉强度超过490MPa,屈服强度超过340MPa,延伸率超过10%。
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本发明公开了一种碳包覆钛酸锂电极材料及其制备方法,所述电极材料包括基底和原位生长在基体表面的碳包覆钛酸锂,所述基底为钛箔,所述电极材料具有优异的倍率性能。所述制备方法包括步骤:取钛箔,将其置于水热釜中,同时加入水热试剂,所述水热试剂含锂离子、刻蚀剂及有机醇的水溶液,于160℃~200℃水热反应4h~8h,得到片状钛酸锂@高分子前驱体复合材料;将制备得到的片状钛酸锂@高分子前驱体复合材料置于管式炉中,同时通入惰性气体,于600℃~900℃退火1h~3h,冷却后得到片状碳包覆钛酸锂电极材料。所述制备方法通过水热反应直接在钛箔表面原位生长得到片状碳包覆钛酸锂,具有制备简单,得到的负极材料倍率性能好的特点。
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一种锂电池正极片的配方及制备工艺,包括钴酸锂、导电剂、粘合剂、N-甲基吡咯烷酮和集流体,能满足制作锂电池正极片的基本要求,钴酸锂、导电剂和粘合剂混合形成混合物,混合物组成的质量分数为钴酸锂90%~98%,导电剂1%~5%,粘合剂1%~5%,N-甲基吡咯烷酮加入的量与钴酸锂和导电剂形成的干料的质量比为1:1.5~2.0。制作上述锂电池正极片,按照如下步骤:原料的预处理——干料球磨——初步混合——再次混合——真空混合——打磨过筛涂胶。本工艺干料球磨操作,提高了团聚作用和导电性,真空混合更有利于材料分散均匀。采用此方法制作形成正极片放电容量大,循环性能好。
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本发明涉及一种燃料电池‑锂电池驱动的龙门吊电路结构及控制方法。龙门吊电路主要由燃料电池供电电路、超级电容供电电路、锂电池供电电路、直流母线电路、负载电路以及其他辅件电路组成,通过母线电路将燃料电池电路、超级电容电路、锂电池供电与负载电路连接起来,电路内部包括各种电流、电压传感器、直流变换器、熔断器、继电器、能量管理控制器等。在传统龙门吊电路的基础上增加了燃料电池、超级电容、锂电池供电电路,有效利用了燃料电池效率高且清洁无污染的特点;利用了超级电容高功率密度的特性,解决龙门吊提升重物的瞬间出现供电不足的问题,并且高效回收了重释放时的制动能量。
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本发明属于电池技术领域,特指一种锂‑空气电池的超疏水/疏电解液正极及其制备方法。锂空气电池是以其中一面涂覆Ru/N‑C或Pt/N‑C催化剂的碳纸作为正极,通过在碳纸另一面进行超疏水/疏电解液改性,使其能在电池运行过程中有效阻止空气中水分的侵蚀,缓解锂负极钝化,并在一定程度上抑制电解液挥发,从而提高锂‑空气电池在环境空气的循环稳定性及循环寿命。
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本发明属润滑脂的技术领域,公开了一种复合铝‑锂基润滑脂的制备方法,制备步骤为:将基础油、异丙醇铝、苯甲酸混合加热至80~90℃,搅拌;升温至115~125℃,加入硬脂酸,少量水保温搅拌,期间通氮气将副产的醇类物质吹出并冷凝收集,继续升温至140~150℃,待多余水分完全蒸出后加入12‑羟基硬脂酸锂,恒温搅拌4~5h后向体系中加入基础油、添加剂;缓慢升温至200~210℃进行高温炼制,在升温至所需温度后保持5~10min后倒入不锈钢容器中,急冷,加入少量水并反复搅拌剪切,经研磨,均化,即得复合铝‑锂基润滑脂。本发明的复合铝‑锂基润滑脂为油脂状半固体,产品均一性好,滴点高,工艺简单,蒸发量小,钢网分油少;应用于精密仪器轴承,机械及车辆轴承,电动机轴承的润滑。
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本发明公开了一种离网状态下便携式光伏锂电池充电装置,属于新能源发电领域。包括光伏板、电压电流桥式采样电路、BOOST升压电路、两个驱动电路、单片机、DC/DC电路、切换开关和电压采样电路,其中光伏板的输出端分别接电压电流桥式采样电路、BOOST升压电路的输入端,BOOST升压电路的输出端依次串接DC/DC电路后接切换开关的输入端,电压电流桥式采样电路的输出端串接单片机后分别接两个驱动电路的输入端,第一驱动电路的输出端接BOOST升压电路的输入端,第二驱动电路的输出端接DC/DC电路的输入端,电压采样电路的输出端接单片机的输入端,电压采样电路同时采样锂电池组的电压信号。该装置配以体积较小的光伏板,闲置时可放于汽车后备箱或手提袋内,便于携带和使用。
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一种组串EL测试锂电池系统,包括锂电池组、PUD高压箱、DC电源和汇流箱,所述的锂电池组与PUD高压箱相连,PUD高压箱与DC电源相连,所述DC电源的输出线缆与汇流箱的组串接口对接,并对汇流箱进行供电。相比于现有的EL测试系统而言,本组串EL测试锂电池系统供电稳定,通过采用锂电池组+DC电源的供电方案保证了电流和电压基本无波动,输出平稳,并且相较于现有的燃油发电机测试系统而言,本组串EL测试系统安静无噪音,电站无添加燃油的安全隐患,成本更低,经济效率更高,此外PUD高压箱内的BMS电池管理系统可以方便地感知、读取、显示各模块以及锂电池组的性能状态和充电提示等,保证了整个组串EL测试系统的安全性。
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本发明涉及一种正极材料磷酸铁锂的制备方法,包括以下步骤: S1、称取原料,包括:按预先控制好Fe、Li、PO4摩尔比配置的磷酸 二氢锂及氧化铁,以及传导性离子化合物和超细导电炭黑;S2、将所 述原料依次经过球磨、喷雾干燥、混炼、压片造粒处理,得到块状物 料;S3、将所述块状物料装载在陶瓷坩埚中,并放入以非氧化性气体 为介质的烧结炉中进行烧结;S4、将所述烧结后的块状物料依次经过 粉碎细化、筛分、干燥包装处理,得到成品磷酸铁锂。采用本发明的 制备方法能够得到无杂相、结构单一、颗粒粒径分布小的磷酸铁锂粉 末,且明显降低制造磷酸铁锂的成本、污染少,同时该磷酸铁锂粉末 具有克容量高、导电性能优越、安全性能好的特点。
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本发明提供了一种尖晶石结构钛酸锂的制备方法,包括如下步骤:1、取硫酸法钛白粉生产过程中的偏钛酸,用去离子水将偏钛酸制成浆料A;2、向浆料A中加入硫酸法金红石型钛白粉生产过程中广泛使用的煅烧晶种,所述煅烧晶种中的TiO2与浆料A中TiO2的质量比为2~20:100;搅拌均匀后,过滤、水洗至pH值大于1.8时停止水洗,滤饼加去离子水制成TiO2的浓度为200~400g/L的浆料B;3、按照Li、Ti摩尔比为0.82~0.97的比例向浆料B中加入锂源,充分搅拌均匀制得浆料C;4、将浆料C送入回转窑中加热煅烧完成脱水、脱硫和晶型转化后制得尖晶石结构钛酸锂。本发明所用方法均为浆料过程,无需加热完成晶型转化前进行干法粉碎和研磨,能耗低;钛源价廉易得。
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本实用新型涉及溶液提纯技术领域,具体地说,是一种溴化锂溶液提纯装置,可以通过该装置对溴化锂溶液进行提纯,包括不锈钢材料制成的盛液单元和支架,盛液单元为长方形形状分割成若干个大小相等的部分,支架设置在盛液单元的底部用来支撑整个盛液单元,还包括燃烧台,燃烧台设置在盛液单元的下方,燃烧台上均匀设置有多个燃烧头,每一个燃烧头对应一个盛液单元的一部分,燃烧头通过橡胶管道连接到燃气罐;将需要提纯的溴化锂溶液引入到盛液单元内,采用电子或手工点火的方式,点燃燃烧台上的燃烧头,点燃后的燃烧头对盛液单元进行加热,在火焰的作用下,溴化锂溶液开始升温,至沸腾,沸腾后的溴化锂溶液随着水分的蒸发被提升浓度。
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本发明涉及一种高容量高循环次数锂离子电池,属于锂电池技术领域。包括正极材料和负极材料,所述正极材料的制备材料中包括有按重量份计的氢氧化锂20~40份、微晶纤维素30~70份、水30~40份、磷酸铁90~150份,是经过原料反应、制备浆料、干燥、烧结步骤进而制备得到,所述负极材料由负极浆料去除其中溶剂后制备得到,所述负极浆料由按重量份计的如下组分组成:水性丙烯酸聚氨酯树脂乳液100~160份、含金属氧化物的颗粒0.1~0.5份、成膜助剂0.5~1份、表面活性剂0.5~1份。本发明提供的磷酸铁锂材料,其应用于锂离子电池的正极材料时,具有电容量大、放电效率高、循环放电次数多的优点。
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本发明涉及铝锂合金,具体涉及利用喷射成形制备三维大规格铝锂合金圆锭的方法。采用Ar雾化,将除气、除渣、精炼、过滤后的铝锂合金熔体喷射成形,形成圆柱形锭坯,通过调节喷射角度,雾化气压,熔体过热温度,接收盘下降速度和转速的优化组合,实现铝锂合金熔体快速、精确、致密成形,成形速率不低于10kg/min,所得锭坯形状规则、致密度高,无化学成分宏观偏析、直径可达Φ650mm,且该方法生产的大规格铝锂合金锭坯的成品率达到80%以上。
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本发明公开了一种跟随输入功率的锂电池充电电流限定电路,包括输入功率检测电路、比较器电路、基准产生电路和跟随保护电路,输入功率检测电路获取一次工作电流,并经整流滤波处理后得到电压变化范围确定的直流信号,比较器电路将所述直流信号的电压与3个门限电压比较,产生3路控制信号,基准产生电路根据所述3路控制信号,产生不同的基准电压,跟随保护电路根据所述基准电压,经过跟随放大,生成锂电池充电电路的电流基准信号。本发明通过简单的硬件电路,实现装置配备的锂电池在不同的取能功率情况下的充电电流瞬时灵活可变的功能,电路结构简单,对元器件参数要求较低,电路工作稳定可靠,装置误判断率低,电流响应迅速实时。
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本发明涉及锂离子电池正极材料的制造,具体是一种高性能锂离子电池正极材料NCM及其制备方法。其高性能锂离子电池正极材料NCM的化学组成通式为Li1+xNixMnyCo1-x-y-mMmO2,M为锆、铝、镁、钛金属元素中的一种或多种组合,其中,0.3≤x≤0.5,0.3≤y≤0.5,0≤x≤0.38,0.002≤m≤0.02;其具有层状结构。本发明的材料具有以下优点:材料500次高温循环容量保持率均大于85%;压实密度可达4.0g/cc;材料的高温存储膨胀小,85℃存储48小时,60℃存储7天厚度变化5%以内;容量恢复率高,85℃存储48小时,容量恢复率在95%以上;材料的安全性能好,可通过针刺、挤压、撞击、内或外部短路、1C/12V过充、热滥用等测试。
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锂离子电池用碳纳米管分散工艺,该方法包括以下步骤:将碳纳米管、氮甲基吡咯烷酮、磷酸亚铁锂和三氧化二铝混合,导入搅拌容器中进行搅拌,搅拌均匀后,得到预混料;步骤2制备锂离子电池浆料,通过多次高速搅拌和低速搅拌配合,克服了现有的制备工艺碳纳米管分散不均匀的问题。
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本实用新型是一种具有保护装置的新型锂离子电池组,包括锂离子电池组,在锂离子电池组的一侧设置有温度检测装置,在锂离子电池组的另一侧设置有电压检测装置,在锂离子电池组的壳体上安装有位移感应器,温度检测装置连接有一温度显示仪,电压检测装置连接一电池余量显示仪,电池余量显示仪上还设置有报警装置,报警装置为语音提示或响铃。本实用新型结构简单,涉及合理,操作方便,避免发生危险,延长锂离子电池的使用寿命。
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本发明公开了一种锂电的部件结构,具体地说是一种锂电端面焊集流体,属于蓄电设备技术领域。它包括导流盘,导流盘上开设有中心孔,导流盘表面径向设有的三个以上等间距排布的焊接凹槽,焊接凹槽将导流盘表面均分为三个以上象限,其中一个象限中设有导电极耳,导电极耳与导流盘一体连接,其余象限中开设有导液孔。本发明的优点在于:本发明提供一种全新的锂电端面焊集流体,该产品制造工艺简单,在使用过程中,集流效果好,极大的降低了电池的欧姆电阻,使锂电池的性能得到大幅提高,同时本发明也有助于高功率、超高容量圆柱锂动力电池装配的自动化生产。
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本发明涉及一种锂电池正极材料的制备方法,具体是一种纳米层状富锂材料的制备方法及表面修饰方法。该方法包括以下步骤:a.原料制备,将工业酒精40-70份加入到纳米磨中;搅拌状态下,将NiCO3、CoCO3、MnCO3三者按摩尔比例Ni:Co:Mn=0.133:0.133:0.534,加入到酒精溶液中,三者的总份数在40~100份,搅拌混合然后真空脱酒精处理得到三者固体混合物;b.产品制备,将三者固体混合物与Li2CO3粉末均匀混合,混合摩尔比例为Li+:金属离子总和=1.3:0.8;将获得的混合粉末置于空气氛围的烧结炉中烧结得到纳米层状Li[Li0.20Ni0.133Co0.133Mn0.534]O2。与传统方法相比,本发明不仅制备工艺简单、成本低,同时其表面修饰效果好,可有效延长锂电池产品的循环寿命。
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本发明提供一种高强高韧航天用铝锂合金板材及制造方法,该铝锂合金板材元素的质量百分比为:Cu:3.7‑4.3%、Li:1.1%‑1.45%、Zn:0.12%‑0.25%、Mg:0.25%‑0.8%、Zr:0.08%‑0.16%、Ag:0.25%‑0.6%、Ti:0.08%‑0.12%、余量为Al;采用喷射成形技术制备铝锂合金板材,实现高质量和高成品率的新型铝锂合金,并采用特殊工艺生产高强度的航天用铝锂合金板材,以满足航天工艺的需求。铝锂合金板材组织为典型的纤维状组织,尺寸均匀,固溶时效后的抗拉强度为660MPa,规定非比例延伸强度为630MPa,断后伸长率最高为15%。解决了现有工艺生产铝锂合金存在铸造成形难度大和现有铝锂合金的强度低的问题。
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本发明公开了一种快速扩充的锂电池组连接架,包括连接架本体和锂电池,所述连接架本体上侧开设有方槽,且方槽的槽底开设有放置槽,所述放置槽的右侧开设有延伸槽,所述放置槽内设有锂电池,且锂电池的左侧设有卡位板,所述锂电池的右侧设有挡板,且挡板和锂电池之间设有第一弹簧,所述第一弹簧的一端与挡板固定连接,且第一弹簧的另一端与锂电池侧壁贴合,所述延伸槽与放置槽的两侧槽壁均开设有滑槽,所述卡位板和挡板的两侧均固定设有滑块,且滑块位于滑槽内,所述挡板两侧的滑块右侧设有第二弹簧,所述第二弹簧的两侧分别与滑槽的槽底和滑块的侧壁固定连接,使得锂电池连接架可以快速扩充。
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本发明提供了一种钛酸锂的制备方法,包括:1、取偏钛酸制成浆料A,浆料A中;取浆料A与碱溶液混合,搅拌制成浆料,将浆料加热煮沸1~5h,加冷水冷却至65~90℃得浆料B;2、浆料B过滤、水洗,滤饼加水浆料C;3、在搅拌状态下向浆料C中缓慢加入盐酸调节pH值至1~5,搅拌熟化后得浆料D;4、浆料D过滤、水洗至滤液电导率小于500μS/cm,滤饼加水制成TiO2浓度为100~400g/L的浆料E;5、取浆料A与浆料E混合制成浆料F;6、按照Li、Ti摩尔比为0.82~0.97的比例向浆料F中加入锂源,搅拌均匀制得浆料G;7、将浆料G送入回转窑中加热煅烧完成脱水、脱硫和晶型转化后制得钛酸锂。本发明利用现有原料和设备直接生产钛酸锂,无需大的设备改造。
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本发明公开一种高性能纳米级磷酸铁锂正极材料的制备方法,是通过控制反应物浓度、搅拌速度、反应时间、反应温度制备出具有一定粒径分布的高压实密度磷酸铁中间体,然后以中间体为原料通过碳掺杂制备具有高压实密度的磷酸铁锂正极材料;本发明制备的磷酸铁中间体为纳米至微米粒径的球形或类球形颗粒,具有良好的粒径分布,最高压实密度可做到2.6g/cm3,是制备高压实密度磷酸铁锂的良好材料;本发明制备的磷酸铁锂正极材料能够同时满足导电性及高压实密度,是制备高功率、能量密度磷酸铁锂电池的优良正极材料。
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