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本公开提供了一种包含固体颗粒的电解液,包含:有机溶剂、电解质锂盐和分散在液体电解液中的玻璃颗粒,所述玻璃为包含锂氧化物和磷氧化物的复合氧化物玻璃。上述技术方案可以有效提高电池的安全性能,同时延长了电池的使用寿命。
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本发明提供一种锂离子电池负极集流体用高粗糙度铜箔及其制备方法。制备方法包括以下步骤:(1)对铜箔进行除油和酸洗,然后再用去离子水除去残留酸液;(2)用混合处理液对铜箔进行处理,完成后去除多余的混合处理液;(3)处理后铜箔经过高温烘干和氢/氩混合气煅烧还原后,即得高粗度铜箔。所述混合处理液为氢氧化钠和过硫酸铵混合液,保持过硫酸铵浓度不变,通过调节氢氧化钠溶液的浓度可以改变铜箔表面形貌,即铜箔的粗糙度,从而调控铜箔表面粗糙度。利用该高粗糙度铜箔能够解决现有技术中以硅材料为负极活性材料时,硅材料易于从集流体铜箔上脱落的问题,达到增加集流体层和活性材料层机械咬合作用力效果,提高锂离子电池循环性能。
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本发明提供了一种高镍锂离子电池、电池正极材料及其制备方法,混合高镍三元正极材料、导电剂、粘结剂和低温活化分子筛,得到前驱体,将前驱体分散于N‑甲基吡咯烷酮,得到正极浆料,将正极浆料涂在铝箔上,并烘干涂有正极浆料的铝箔,得到电池正极材料,由于在高镍锂离子电池正极材料中加入了低温活化分子筛,低温活化分子筛可吸附电池正极材料和电解液中残留的微量水分,抑制水与电解液的反应,减少氟化氢的生成和减少氟化氢对电池正极的腐蚀,增强了电池正极与电解液界面稳定性,提高了循环性能,并且由于该分子筛可在低温活化,因此可在烘干涂有正极浆料的铝箔的过程中实现脱水活化,简化了制备流程,适合工业化生产。
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本发明涉及缺失观测值条件下锂电池剩余寿命预测方法,包括步骤:1)缺失观测值条件下的锂电池剩余寿命预测方法总体框架设计;2)预处理模块算法设计,包括引入极端学习机ELM算法、单点插值算法ELMSI设计、多重插值算法ELMMI设计;3)预测模块算法设计,包括核化极限学习机设计、多步超前预测算法设计;4)ELMMI多重插值算法模型训练;5)多步超前预测方法模型训练。本发明的有益效果是:本发明提出将多重插值算法ELMMI与不同多步超前预测方法相结合,构建基于多重插值算法的多步超前预测器,能够实现准确和稳定的估计过程。
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本发明公开了一种自动锂电池灭火系统,其特征在于:包括火灾预警系统、和火灾预警系统连接的电池管理系统、和电池管理系统连接的电池模组、和火灾预警系统连接的灭火装置,所述灭火装置包括灭火剂瓶组、设于火灾预警管理系统和灭火剂瓶组连接线上的电磁阀和电磁驱动装置、分配阀、局部释放管路和末端的局部喷嘴。增加了对防护区快速全淹没防护,实现快速灭火,整体防护的功能;实现小范围内多次启动灭火,抑制锂电池火灾,同时避免了传统大范围内大量喷放灭火剂,对其他电池模组造成污染;增加了机械应急启动,人员可以在发现火灾时,通过应急操作启动灭火系统;增设BMS信号采集与处理,提高火灾预紧能力,增加火灾预警响应速度。
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本发明涉及一种固态锂电池复合正极膜的制备方法,属于电池正极材料技术领域。为了解决现有的需添加助烧剂和界面内阻高的问题,提供一种固态锂电池复合正极膜的制备方法,该方法包括将活性正极颗粒和LLZO固态电解质颗粒按比例进行混合球磨均匀后,烘干,得复合正极粉体颗粒;复合正极粉体颗粒中LLZO固态电解质颗粒质量含量占5.0wt%~35wt%;将复合正极颗粒、粘接剂、分散剂、增塑剂和溶剂进行混合,形成复合正极浆料;将复合正极浆料进行流延成型制成复合正极坯膜,进行烘干和排胶后,在650℃~850℃进行低温烧结处理,得到复合正极膜。本发明能够有效提高界面致密化和降低界面阻抗,降低界面电荷转移电阻的效果。
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本发明公开了本发明公开电动汽车锂电池控制方法,在电动汽车的四轮分别设置左前轮压力传感器、右前轮压力传感器、左后轮压力传感器及右后轮压力传感器,包括,锂电池控制器接收所述左前轮压力传感器、右前轮压力传感器、左后轮压力传感器及右后轮压力传感器的当前压力值;将当前压力值中选取最小压力值对应的一个轮胎或两个轮胎,标识为当前驱动轮胎;根据所述当前驱动轮胎标识的驱动装置为当前供电轮胎驱动装置进行供电驱动。从而,提高了驱动的有效性,降低了过多能源的浪费。从而,起到对电动车电源的合理分配。
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软包动力锂软包电池电机传动式热冷压化成夹具设备,包括机架、入料平台、上下料机械抓手、冷压成型夹具、多套热压化成夹具、若干充放电电源、安全报警模块以及中央控制器,入料平台、冷压成型夹具、热压化成夹具依次沿机架的长度方向排布在机架中层;充放电电源安装在机架底层,每套热压化成夹具均对应一套充放电电源;上下料机械抓手设置在机架上层,上下料机械抓手运动行程覆盖整个热压化成夹具;入料平台、上下料机械抓手、冷压成型夹具、多套热压化成夹具、充放电电源以及安全报警模块均与中央控制器电连。本发明的有益效果为:将锂电池化成、热压、冷压三个工序集中在同一设备中可缩短时间、降低设备投资、提高生产效率,提高软包电池品质。
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本发明适用于锂电池领域,提供了一种提高软包锂电池极耳胶粘接力的导体及其加工方法,所述导体为金属导体,所述金属导体的表面分为贴胶区和非贴胶区,所述金属导体的贴胶区表面经喷砂处理,处理后表面洁净度达到Sa2.5/Sa3级,表面粗糙度达到5μm~50μm。通过对极耳金属导体贴胶区域进行喷砂处理,使贴胶区域的表面获得一定的清洁度和粗糙度,使其表面的机械性能得到改善,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,有利于提高长期使用情况下的抗电解液腐蚀/渗透能力和减少极耳胶脱落的可能性。
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本发明公开了一种无机固态电解质复合膜的制备方法、复合膜和锂电池,属于锂金属电池领域,通过将无机固态电解质粉体、分散剂、粘结剂和溶剂混合,制备无机固态电解质浆料;然后将无机固态电解质浆料涂覆在基膜的一侧表面,并烘干,得到前驱膜;最后将所述前驱膜经过辊压装置进行辊压,辊压的过程中控制温度和压力,使无机固态电解质材料部分嵌入至基膜,且所述无机固态电解质材料嵌入至基膜的深度为基膜厚度的1/10~1/5,进而得到无机固态电解质材料与基膜紧密结合的无机固态电解质复合膜。
本发明公开了一种面向锂电池少循环的二维支持域直推式健康状态预测方法。该方法考虑同型号多块电池的批次特性,利用历史数据和批次数据构造二维支持域扩充模型信息来源,从而为模型的建立提供了粗范围的可供选择的样本,并且使用直推式建模综合考虑离线和在线样本特征空间的信息,对每个样本进行细致划分,再根据各个样本不同的重要性进行选择建模,以此解决锂电池历史充放电循环数据较少时对健康状态建模预测不准确的问题。本方法创新性地引入二维支持域和直推式建模对数据进行扩充和筛选,很好地解决了少量循环数据情况下健康状态预测问题。
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本发明公开了一种改进型锂电池端部结构及制造方法,该结构包括外壳、电芯、集流片、集流柱、密封圈和底盖等,主要是在集流柱顶部增设一个套装的隔离盖,并在隔离盖外围设有圆周向上弯折的上折边;同时又在外盖外围设有圆周向下弯折的下折边,并使该下折边配装在上折边内,然后上折边内还设有压圈来密封配装在下折边与集流柱外圆周之间。显然,上述锂电池端部结构的设计更加简单、方便,特别是采用上折边设计的隔离盖和下折边设计的外盖,这种上、下折边的独特设计更能同时兼顾产品使用性能的优良性,其配合相应的制造方式,更好的满足生产设备的自动化加工制造需要。
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本发明涉及一种改性的锂离子电池三元正极材料及其制备方法。材料化学通式为:LiNiaCo1-a-bMnbBxO2/TiO2,其中0< a< 1,0< b< 1,0< 1-a-b< 1,0.005< x< 0.1,TiO2为包覆层。它是将可溶性的金属镍盐、钴盐和锰盐配制成混合盐溶液,与NaOH和氨水配制成的混合碱溶液反应,经过过滤、洗涤和干燥后,与硼化合物混合并在空气气氛中在300~800℃焙烧4~12h,然后与锂盐球磨均匀混合,经高温煅烧后包覆二氧化钛而制得。本发明制备的硼掺杂改性的三元正极材料,具有高的比容量和较好的循环性能。
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本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂的连续提纯方法及装置,所述连续提纯方法包括:A1.双氟磺酰亚胺锂溶液与溶析剂在至少一组中空纤维膜组件中接触形成结晶溶液;A2.所述结晶溶液在结晶器中熟化;A3.熟化后经减压抽滤获得双氟磺酰亚胺锂产品。本发明具有晶体尺寸均一、操作简单、产品纯度高等优点。
本发明涉及锂离子电池技术领域,针对目前制备高级多孔结构石墨材料应用在硅基负极上成本高昂的问题,本发明的目的在于提供一种添加到硅基负极中的多孔碳材料,公开一种添加到硅基负极中的多孔碳材料,以生物质材料为原料,经高温隔氧硬化、粒径细化、低温隔氧预碳化、混碱煅烧、清洗、干燥制成。本发明提供了一种可添加到锂离子电池硅碳负极片中的多孔碳材料,利用廉价的生物质原料经特定工艺制成,获得丰富的微孔结构,通过多孔碳的微孔结构为硅材料体积膨胀提供了足够的缓冲空间,提升锂离子电池的循环性能。
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本发明公开了一种可自动夹紧的锂电池生产用打孔装置,包括装载箱,所述装载箱顶部的后侧固定连接有打孔装置本体,所述打孔装置本体的前侧设置有工作台。本发明通过设置装载箱、打孔装置本体、工作台、支撑板、安装板、滑轨、第一滑块、固定块、第一连接杆、第二连接杆、开口、滑杆、滑套、定位杆、压块、隔板、气缸、第一齿板、固定杆、齿轮、第二齿板和支撑杆的配合使用,解决了现有的打孔装置在使用的时候无法对待加工的工件进行自动固定夹紧的问题,该可自动夹紧的锂电池生产用打孔装置,具备可自动夹紧的优点,避免了使用者持续用手扶持,降低了使用者的工作效率。
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一种遥控模型直升机的锂电池防过放电装置,用于模型直升机的锂电池过放电保护;包括控制部分和执行部分,其特征是:所说的控制部分有信号接收模块,及与之相接的信号解码模块,信号解码模块接入单片计算机,同时与锂电池相接的低电压检测电路也接入单片计算机,经单片计算机判断运算输出指令至电子调速器,电子调速器与执行部分相接;所说的执行部分为电动机,和与电动机相联接的机械传动机构,以及与机械传动机构相接的旋翼。本实用新型因旋翼转速在短暂时间内的突然变化使模型直升机的飞行恣态发生显着变化,其警示信号更为清晰,不因视力盲区或其他因素看不清警示灯光而导致保护失放,使锂电池能得到更有效的保护。
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本实用新型公开了一种电动汽车锂动力电池组壳体气液分离泄压阀,包括阀体、阀盖和阀芯,在阀体上设有进气孔、回液孔、气液分离腔和泄压腔,进气孔、回液孔分别在气液分离腔的上、下端,在气液分离腔和泄压腔之间设有回流通道,在阀体和阀盖之间设有溢液腔,阀芯通过弹簧和泄压压力调节螺钉定位在泄压腔与溢液腔之间,泄压压力调节螺钉定位在阀盖上,在阀盖上设有排气腔,溢液腔通过排气通道与排气腔贯通,排气腔上设有排气口,在阀盖上设有观察腔和透明观察窗,观察腔与溢液腔贯通。这种电动汽车锂动力电池组壳体气液分离泄压阀,可通过透明观察窗及时了解观察腔内的积液量的多少,从而及时判断锂电池的安全使用情况,避免锂动力电池组的壳体爆裂。
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本实用新型公开了一种多芯软包装锂离子电池电芯外接极耳焊接工装,包括本体(1),所述的本体(1)上设有用于容置多芯软包装锂离子电池电芯(2)的电芯槽(1.1)及用于容置外接极耳和所述的电芯(2)的自带极耳的外接极耳槽(1.2),所述的电芯槽(1.1)与所述的外接极耳槽(1.2)相通。该多芯软包装锂离子电池电芯外接极耳焊接工装在焊接多芯软包装锂离子电池电芯外接极耳时不会出现虚焊、自带极耳焊接定位不齐及外接极耳被焊歪的现象。
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本实用新型公开了一种锂电池均衡仪。它包括220V交流电源、若干路均衡电路和PC机,所述的均衡电路包括6.8VAC/DC电源模块和用于均衡锂电池的充放电通道和RS485接口,所述的220V交流电源、6.8VAC/DC电源模块和用于均衡锂电池的充放电通道依次连接,所述的RS485接口安装在充放电通道上,所述的充放电通道通过RS485接口经RS485总线与PC机连接,所述的充放电通道内设有用于均衡锂电池的电池接口。本实用新型的有益效果是:安全可靠性高,使用寿命长;多路均衡电路可以任意组合,能够满足对多电池均衡,不需要拆装电池组,自由度高,灵活度高;通过RS485总线和PC机的设置,能够实时了解均衡电路的工作状态,操作简单方便;减少了线损的影响,降低了成本,大大提高了均衡精度。
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本实用新型涉及动力电池领域,公开了一种锂电池数据采集装置。装置包括数据采集模块、控制模块、数据传输模块、电源模块和人机交换模块;数据采集模块采集锂电池参数和锂电池所在地环境参数;控制模块控制数据采集模块、数据传输模块和人机交换模块工作;电源模块进行供电,人机交换模块用于输入和显示数据;数据传输模块负责不同模块之间的数据传输过程,以及通过GPRS无线网络进行数据的无线传输。本实用新型能够监测锂电池状态和周围环境变化,监测数据定期上传到服务器中,数据传输过程不受地理环境制约,监测到异常情况时进行报警。本实用新型结构简单,安装方便,可以远程调试,节省了人力物力和用户的时间。
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本实用新型公开了一种锂电池多芯片集成IC电压采集自校正电路,锂电池多芯片集成IC电压采集自校正电路用于采集锂电池包的电压信号;其特征是,包括N个电芯集成采样芯片,2N个光继电器,放大电路和MCU;锂电池包包括N个电池模组,每个电池模组均包括若干个单体电池,所述电池模组的各个单体电池的正极和负极均与对应的电芯集成采样芯片电路电连接。本实用新型具有可以提高BMS内部的单体电池的电压采集精度;可以提高目前市面上工业级采样芯片的采样精度,使之达到汽车级标准的特点。
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本实用新型公开了一种电子按钮式锂电打草机手柄,包括手柄外壳,所述手柄外壳上可拆卸连接有锂电池,其特征在于:所述手柄外壳内置电子线路板,所述电子线路板在所述手柄外壳的表面形成有至少一个轻触按钮,所述锂电池通过所述电子线路板电性连接驱动电机。本实用新型的有益效果是:1、锂电池的电压通过线路板以调节PWM占空比的方式逐步加载到电机上,实现电机的软启动,启动电流小,不会对电机的寿命产生影响;2、由于使用电子线路板,手柄的整体尺寸可以做到更小,用户操作更舒适;3、电子线路板可集成多种功能,提升产品的实用性和使用体验。
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本实用新型公开了一种锂电池电源转接线连接器,包括一转接插座和至少两个与锂电池构成电连接的插头,每个插头上均设置有电源正负极插针和检测信号插针,所述的转接插座上设置有电源正负极插针接口和检测信号插针接口,各个插头上的电源正负极插针通过导线并接在电源正负极插针接口上,各个插头上的检测信号插针通过导线并接在检测信号插针接口上。通过采用上述结构,本实用新型提供了一种能将多个或多组锂电池并接在一起充电或供电的锂电池电源转接线连接器。
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本实用新型涉及一种用于锂电冷却的铝板塑料组合式热交换板,包括底座以及安装在底座上的热交换板,所述底座上设置有分水条,所述底座和热交换板之间在分水条的作用下形成密封的水流道,所述底座上在水流道的外侧沿着底座的边线开设有冷凝水流道,所述底座和底座上设置的分水条以及冷凝水流道均由塑料注塑一体成型,所述底座的底部还设置有气缸,所述气缸用于带动底座和热交换板一起上移使热交换板接触锂电池;本实用新型解决了锂电池使用过程中冷却效果差,安装冷却组件后锂电池拆装不便捷的问题。
一种F-、Zn2+离子共掺杂的NASICON型锂离子固体电解质,其特征在于化学计量式为Li1+2x-yZnxM2-xP3O12-yFy,其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;M为Ti,Ge,Zr中的一种;将ZnO∶LiF∶MO2(M=Ti,Ge,Zr)∶NH4H2PO4∶Li2CO3为0.1-0.5∶0.1-0.2∶1.5-1.9∶3.0∶0.4-0.9(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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动力锂电池自动分档控制装置,包括电池装载单元、自动输送单元、条码扫描器、电池OCV检测单元、电池分选单元、电池储存单元和中央控制器,所述的中央控制器包括识别模块、电池信息存储模块和PLC控制模块,且所述的识别模块与所述的电池信息存储模块信号连接、所述的电池信息存储模块与所述的PLC控制模块信号连接;所述的电池装载单元、所述的自动输送单元、所述的电池分选单元均受控于所述的PLC控制模块,所述的自动输送单元的动力输出端连接传送带。本发明的有益效果是:分档精准,系统稳定,减少人为干预;可单机使用,也可集成在锂电池生产线上;节约空间,可实现现场监控和数据共享,无需专人值守,系统维护方便。
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本发明提供了一种从废旧锂离子电池中回收再利用隔膜材料的方法:首先将废旧锂离子电池浸入中性盐溶液进行放电处理,然后通过振动干燥、机械破碎得到锂离子电池混合物料碎片;将混合物料碎片投入三级集流风力分选装置,利用物料的不同比重,采用风力分选的办法将隔膜碎片从其他物料分离收集;将收集得到的隔膜碎片清洗烘干,然后控制温度利用双螺杆挤出机熔融挤为高分子聚合物长条,根据需求切割造粒,成为塑料制品的原料;本发明工艺简单、环保安全,不带来二次污染,且隔膜的回收率高,可以给电池回收行业带来更高的经济效益。
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