859
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本发明提供一种锂电池寿命快速检测方法及装置,该方法包括将待检测锂电池连接至负载,待检测锂电池向负载输出电流;在待检测锂电池向负载输出电流经过预设时间后,断开待检测锂电池与负载的连接,使待检测锂电池进入空载状态;检测待检测锂电池的电压,计算从负载关闭至待检测锂电池的电压值恢复至稳定空载电压值的恢复时间;查找预设的锂电池寿命对照表格,根据恢复时间确定待测试锂电池对应的寿命阶段。该装置包括负载模块、电压检测模块以及处理器,用于实现上述的锂电池寿命检测方法。本发明可以在较短的时间内完成锂电池的寿命检测,提高锂电池寿命检测的效率。
998
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为克服现有技术中聚合物电解质耐电压和电导率低的问题,本发明提供一种用于锂离子电池的聚合物电解质,包括聚醚类聚合物和锂盐,锂盐中的锂离子与聚醚类聚合物中醚键氧原子的摩尔比为1/4以上;聚醚类聚合物包括式1的聚合物:式1:A‑Rn;A为烃基或含氧的烃基,n为整数且n≥1;R为
885
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本发明涉及一种磷酸钒锂正极材料的制备方法及其产品和用途,所述制备方法包括将锂源、钒源、磷酸源、溶剂和嵌段共聚物混合,之后经水热处理,惰性气氛下煅烧,得到磷酸钒锂正极材料,本发明所述制备方法的制备过程中加入嵌段共聚物,其具有多种官能团,作为制备过程的模板剂,能在微观结构形貌上控制制备得到的磷酸钒锂正极材料,从而提高其电化学性能;同时,嵌段共聚物中包含碳元素,在煅烧过程中能热解产生碳作为原位碳源,无需外加碳源,减少原料数量,更有利于反应物混合均匀,提高制备过程效率。
1107
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本发明公开了一种锂离子电池壳,包括电池壳体和盖板,所述电池壳体内壁上设有绝缘层。本发明并公开了该电池壳的制造方法以及使用该电池壳的锂离子电池。本发明有益的技术效果在于:在电池壳体内壁设置绝缘层,有效降低了在设置部位电池发生短路的几率,能够提高电池的安全性和成品率。
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本发明实施例公开了一种基于极大似然准则的锂离子电池能量状态估算方法,包括:获得锂离子电池的开路电压Uocv和锂离子电池的电池能量状态SOE的关系;离线辨识DP电路模型的特性参数;建立DP电路模型的数学方程;将DP电路模型的数学方程离散化处理;根据Uocv和SOE的关系以及离散化处理后的DP电路模型的数学方程,选取第一RC电路的极化电压U1、第二RC电路的极化电压U2以及SOE作为状态变量,选取第二RC电路远离第一RC电路一端至第一电阻远离锂离子电池的负极的一端的电池端电压UL作为观察变量,建立状态方程和观测方程;根据状态方程、观测方程及基于极大似然准则的自适应卡尔曼滤波算法,对SOE进行估算。
955
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本发明涉及锂电池电源领域,尤其涉及一种锂电池电源管理控制装置。所述锂电池电源管理控制装置包括壳体、安装架、定位板、电池组、电性连接板和显示屏,两个所述壳体之间通过螺栓固定连接,所述壳体的内壁对称固定安装有安装架,所述安装架的内壁对称固定安装有定位板,所述电池组安装在两个所述安装架之间。本发明提供的锂电池电源管理控制装置通过显示屏对装置进行控制,通过纵向移动装置和横向移动装置的运作带动第二连接件移动至电池组远离第一连接件的一端,带动第二连接件对每个电池组中的电池进行接触,通过检测装置实现对电路中的电路电流进行检测,实现对损坏电池的定位,提高人们对电池组损坏位置的精准定位。
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本发明涉及铜箔领域,更具体地,本发明涉及一种普强型锂离子电池用极薄电解铜箔的制备方法。本发明第一个方面提供了一种锂离子电池用极薄电解铜箔的电解液添加剂,所述电解液添加剂包括0.2~0.7g/L晶粒细化剂,0.1~0.5g/L整平剂,0.01~0.3g/L润湿剂。本发明提供的锂电池用极薄电解铜箔具有低的粗糙度和高的表面润湿张力;同时本发明提供的锂电池用极薄电解铜箔厚度不高于6微米,厚度均匀,面密度极差<1.0g/m2,在制备的过程中安全性高,铜箔不会被烧焦。
1189
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本发明公开了一种钽酸锂敏感元及应用其的红外热释电传感器、制备方法,包括钽酸锂晶圆、底部电极、硅衬底、顶部电极和吸收层。本发明对钽酸锂晶圆顶部金属电极进行图案化处理,对于单个芯片而言,顶部电极通过硬掩膜设计一分为二,和底部金属电极共同构成了两个热释电探测器敏感元,蒸镀有底部电极的钽酸锂晶圆和硅衬底键合后再减薄,可根据实际应用需求减薄到合适的厚度,性能更优,可根据实际需求采用包括表面贴装器件贴片封装等在内的多种封装形式,封装形式多样,顶部电极通过图案化处理,预留引线键合区域,同时设计有对引线键合区域的支撑结构,降低工艺制程风险。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的载体材料及其制备方法。该载体材料为具有一维介孔纳米带阵列的Nb‑Nb4N5复合材料,用于锂硫电池正极可以显著改善锂硫电池的放电比容量、循环稳定性、倍率性能及循环寿命。
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本发明公开了一种芳香族聚酯LCP复合隔膜及包含其的锂电池。所述芳香族聚酯LCP复合隔膜采用以下方法制备:(1)将芳香族聚酯LCP、LiAsF6和LiTFSI溶于体积比为(70~80):(15~20):(5~10)的N,N‑二甲基甲酰胺:丙酮:二苯醚混合溶剂中以制得浸渍溶液;(2)将隔膜基材浸渍于步骤(1)获得的溶液中1.0~2.0小时,之后取出;(3)将步骤(2)的所得物在80~90℃的温度下真空干燥5~6小时。所述芳香族聚酯LCP复合隔膜具有优异的结构强度、非常低的热收缩率、较高的介电击穿电压和良好的锂离子传导能力。本发明还公开了包含上述复合隔膜的锂电池,所述锂电池的安全性和容量保持率俱佳。
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本发明公开了一种用于锂电池的自动化组装检测系统,包括:依序连接的电芯组交替输送工位、电芯组搬运龙门、电芯组输送模组、电芯组绕膜工位、电芯组喷码工位、电芯组搬运及旋转入筒龙门、电芯组整形工位、电芯包铝筒盒工位及电芯包灌胶工位,能够实现锂电池生产过程中对电芯堆叠、绕膜、喷码、整形、入筒、打码及灌胶等工序全自动化操作,通过设置电芯检测堆叠工位,检测电芯中的不良品。通过本发明,能够实现锂电池生产工序全自动化操作,节省人力和时间成本,提高生产质量,且适用性广,可生产多种类型的锂电池。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备方法。所述材料为纳米硅、多孔碳和石墨三者的复合材料;其制备方法包括步骤:按重量计,将10‑30份平均粒度为10‑20μm的碳化硅粉体平铺于石墨化炉炉芯中,然后将100份比表面积为50‑100 m2/g、平均粒度为15‑25μm的多孔碳材料平铺于碳化硅层之上,最后在多孔碳层上依次盖上石墨板和保温料;碳化硅层在2200℃‑2400℃温度下热分解2‑10小时,多孔碳层的温度控制在1400℃以下;物料冷却至室温后出炉;物料进行搅拌混匀,过300目筛网即制得锂离子电池负极材料。本发明大大提升了负极材料的能量密度,大幅改善了硅基负极材料的循环稳定性;同时该产品生产成本低廉。
本发明公开了一种四电极锂硫电池、其制备方法及电极电化学特性监测方法。四电极锂硫电池具有四电极结构,其中顶壳和底壳为两个负极,两条铝带从顶壳上的开孔引出作为两个正极,两个负极安装在锂硫电池的上下两侧,将两个正极夹在中间,同时,正极与负极间用隔膜隔开,两个正极之间也用隔膜隔开。该锂硫电池具有四电极结构,可在不破坏电池结构的前提下,同时采集电池的正极和负极的电化学阻抗,解决了目前传统商用两电极电池和三电极电池无法精确获得单一电极电化学信息的问题。本发明可用于新型电极材料的研发。
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本发明公开了一种锂电池涂布检测分析方法,该方法包括步骤:分别将第一相机和第二相机进行相机标定;将标定后的第一相机和第二相机进行联合标定,确定第一相机的参考位置和第二相机的参考位置;联合标定后的第一相机和第二相机分别采集锂电池的极片图像,并对各自采集到的极片图像进行拼接处理,得到正面目标图像和反面目标图像;对正面目标图像和反面目标图像进行对齐分析;对正面目标图像和反面目标图像进行测量分析;对正面目标图像和反面目标图像进行缺陷检测。其能够对涂布后的锂电池进行综合对齐分析、测宽分析和缺陷检测分析;检测分析结果准确,有效保障了锂电池的生产质量。
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本发明提供了一种电解液,包括锂盐、电解液溶剂和添加剂,所述添加剂本发明所示结构的苯并噻唑的衍生物。本发明还提供了一种正极和采用该电解液的锂离子电池。本发明提供的电解液中,通过采用本发明所述结构的苯并噻唑的衍生物作为本发明特定的添加剂,提高高电压环境下锂电池的充放电性能测试和循环性,延长电池在高电压下的寿命,可以应用在5V体系的高电压锂离子电池电解液中。
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本发明提供一种用于通信基站的钛酸锂电池储能供电系统及其控制方法,其中,该系统包括钛酸锂电池系统,所述钛酸锂电池系统能够在直流供电模式和交流供电模式间切换。本发明的方案中,钛酸锂电池系统中各个体电池的性能指标稳定,单体电池的输入电压偏差较小,保证始终输出稳定直流电压,能满足通信基站重要直流负载的需要。
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一种负极极片,包括集流体和分布在所述集流体上的活性物质层。所述集流体呈矩形且包括两个相背的涂覆面,所述集流体包括两个平行相对的宽边及连接两个宽边的两个长边。所述活性物质层开设有与所述宽边平行排列的多个缺口,多个缺口将所述活性物质层分隔成多个活性物质层单体。所述活性物质层自所述集流体的一个宽边涂覆至另一个宽边,且两个宽边的边缘留有空白。一种锂离子电池,包括所述负极极片。本发明提供的负极极片及锂离子电池,在负极极片嵌锂离子过程中,能大大减短锂离子的迁移路程,提高倍率充放电性能;同时,能降低负极极片的体积膨胀。
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本发明涉及一种磷酸锰铁锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将单质铁、二氧化锰和磷酸水溶液混合,得混合物A,将所述混合物A球磨,得磷酸氢锰铁;(2)将所述磷酸氢锰铁、碳酸锂和葡萄糖混合,砂磨至产物粒径D50为0.2μm‑1μm,干燥,煅烧得磷酸锰铁锂。该方法设备、工艺简单,原子经济性好,环境压力小,制造成本低,易于进行工业化生产,并且通过控制终产物的粒径,提高了磷酸锰铁锂作为电池正极材料的放电比容量。
本发明公开了一种多孔自交联型凝胶聚合物电解质,由玻璃化温度为-30-70℃的纯丙乳液和重均分子量为5万-800万g/mol的聚氧化乙烯形成的水溶液混合、静电纺丝并交联形成;所述纯丙乳液由聚丙烯酸酯类物质、交联剂、乳化剂和水组成;所述多孔自交联型聚合物膜的孔隙率为60-90%。在此基础上,还给出了该电解质的制备方法和使用该电解质的锂离子电池。制备的多孔自交联型凝胶聚合物电解质适于作为锂离子电池的电解质使用,其阻抗低、离子电导率高、高倍率充放电时不易极化。
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为解决现有软包装锂离子电池采用软包装电芯外接PTC的方式,存在其固定不稳固,遇到碰撞或者冲击时导致外极耳短路以及外置PTC焊点脱落,容易丧失保护功能的问题,本发明提供了一种软包装锂离子电池及其制造方法。本发明一方面提供了一种软包装锂离子电池,包括软包电芯、PTC、第一电极片、第二电极片和铝塑复合膜制成的软包外壳;所述软包电芯和所述PTC封装于所述软包外壳内;所述第一电极片和所述第二电极片从所述软包外壳中伸出。本发明公开的软包装锂离子电池,相对于外置PTC的方式,PTC不易失效,其保护更加可靠,安全性更高。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用负极材料,所述负极材料具有包含核层和壳层的核‑壳结构;所述核层为三氧化二锑,所述壳层为三硫化二锑,所述核层和所述壳层的质量比为(0.4‑5)∶1。相对于现有技术,本发明制备得到的材料粉末具有较好的均匀性、分散性,其制备工艺简单、制作成本低廉、实验耗时较短、环境污染较小、产率较高,具有极佳的工业化应用前景。本发明锂离子电池负极材料首次充放电效率高,比容量高(首次达到900mAh/g,目前商业化的石墨理论比容量为372mAh/g),循环性能好,有力改善了目前锂离子电池负极材料首次效率低,低比容量的问题。
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一种橄榄石型结构LiNxPO4表面修饰锂离子电池高镍层状正极材料及其制备方法。该锂离子电池富高镍层状正极材料的化学式为:LiNiaCobM1‑a‑bO2,LiNxPO4为表面修饰层橄榄石型材料,制备方法是:先通过液相共沉淀法和高温固相烧结法制备出纯相锂离子电池高镍层状正极材料,然后利用溶胶凝胶法和低温烧结法相结合的方法将橄榄石型结构的LiNxPO4均匀地包覆和掺杂到高镍层状正极材料表面。本发明通过利用橄榄石型结构LiNxPO4对锂离子电池高镍层状正极材料进行表面修饰,可有效提高其长期循环稳定性和高温性能,制材料在循环过程中的不可逆形变,且制备方法操作简单,环境友好,适合工业生产。
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本发明公开一种锂离子电池用隔膜及其制备方法,其中,包括步骤:a、将无机填料、粘结剂和溶剂进行混合,使用机械搅拌的方式制备成均匀的浆料;b、将浆料均匀的涂覆在隔膜上,然后放置于50℃~80℃的烘箱里烘干2h~24h,便可得到锂离子电池用的无机物涂层隔膜。本发明利用石墨、LANO基石墨烯或石墨烯包覆无机物作为涂层隔膜的无机填料,这些无机填料不仅具有粒径小、分布均匀等特点,而且易于成膜,附着性能优良。此外,这些无机填料能够良好的与锂离子电池电解液相浸润,不但能大幅度降低锂离子电池的内阻,并且使得电池的容量和循环性能稳定,从而提高电池的整体性能。
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本发明属于锂电池材料技术领域,公开了一种锰基包碳纳米富锂氧化物及其制备方法与应用。所述制备方法为:搅拌条件下,将PVP溶解于DMF中,然后加入摩尔比为1.26:0.54:0.13:0.13的二水合乙酸锂、四水合乙酸锰、四水合乙酸镍和四水合乙酸钴,搅拌溶解均匀,得到金属盐溶液;然后将金属盐溶液升温至60~120℃恒温处理10~24h,得凝胶状物;所得凝胶物在空气中加热至400~500℃恒温处理3~8h,自然降温后取出压片,然后在800~1000℃下烧结处理7~12h,得到产物。本发明制备方法简单,无过渡金属离子的水解团聚等问题,所得产物用于锂离子电池正极材料的电化学性能良好。
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本发明提供一种两用锂离子电池,包括输出端子、底板、锂电池本体、夜间警示机构以及警示调节机构,所述输出端子设置在锂电池本体右端面上部位置,所述底板设置在锂电池本体下端面上,所述夜间警示机构包括线路放置槽、金属板、导向槽一、导向杆、导向槽二、支架、线路夹头、插头、支撑板、磁铁块、电源插座、灯具放置槽以及夜间警示灯,所述警示调节机构包括滑槽、支撑架、电动举升缸、滑块、转轴、连接板、燕尾槽、燕尾滑块、立板、电动伸缩杆以及承载台,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:实现了夜间警示功能,避免了交通事故的发生,还实现了警示角度的调节功能。
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一种高能量密度锂电池电解液,包括溶剂、添加剂及锂盐,所述溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯及羧酸酯,所述碳酸乙烯酯:碳酸甲乙酯:碳酸二甲酯:羧酸酯的质量比为:20%‑30%:45%‑55%:10%‑20%:5%‑15%,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、丙磺酸内酯、氟代碳酸乙烯酯、全氟己基磺酰氟。本发明提供的一种高能量密度的电解液,不仅能改善电解液对极片的浸润性,还增强了锂电池的吸液速率,从而提高了生产效率。另外,还降低了锂电池的内阻,提升了电池的倍率和循环性能。
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本发明提供一种磷酸铁锂的水分控制工艺,包括如下步骤:卸料:将从炉窑出来的磷酸铁锂物料直接送入干燥房内,通过机械臂翻转匣钵使物料经过旋转阀门进入气流输送装置;气流输送:利用冷干压缩空气作为载体,将磷酸铁锂物料从送罐发送至储料罐内;粉碎:利用加热后的高温压缩空气作为粉碎和烘干气源,在气流磨中对物料进行粉碎和烘干,粉碎后的物料进入分级轮进行筛分;包装:筛分后的物料进入到除尘仓内进行气固分离,分离出来的物料进入包装系统进行包装。本发明中磷酸铁锂物料不直接与环境空气进行接触,利用高温压缩空气进行气流研磨和烘干,使产品水分含量<500ppm,具有工艺简单、生产周期短、成本低、能耗低、产品含水量稳定等优点。
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本发明公开了一种车载锂电池电压采集连接装置,包括车载锂电池及印制有电压采集电路的长条形的FPC软板,车载锂电池包括电芯及分别位于电芯两端的若干正极极耳和若干负极极耳,FPC软板包括正极端、负极端及连接部,正极端弯折且一侧延伸出与若干正极极耳一一对应电性连接的若干正极连接点,负极端弯折且一侧延伸出与若干负极极耳一一对应电性连接的若干负极连接点,每一正极连接点及每一负极连接点上焊接有铜片,连接部连接正极端及负极端,正极端或负极端上安设有插座用于与电压检测装置插接,插座上设置有与FPC软板电性连接的电压采集片,本发明的车载锂电池电压采集连接装置整体结构简单,解决了电压采集接线错误率高、操作繁琐的技术问题。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种带温度检测功能的锂离子电池组,其包括:电池组本体;转接板,在所述转接板上设置有电极焊盘,各所述电极焊盘分别与所述电池组本体中的各电池单体的极耳电连接,在所述转接板上还铺设有导热层,所述导热层与各所述电极焊盘分别绝缘,在所述转接板上还焊接有至少一感温元件,所述感温元件与微处理器电连接。应用本实施例技术方案有利于提高温度检测的精确度,及时在温度过高时切断电池的电流。
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本发明提供了一种具有Cu过渡层的锂离子电容器负极极片及其制备方法与应用,属于电容器领域。本发明对负极极片的集流体进行改性,在其双面上分别形成Cu过渡层,使钛酸锂涂层与集流体的接触内阻大幅度降低,从而实现锂离子电容器整体内阻的降低,并且其在循环使用后依然能保持较低的接触内阻及较好的电性能继续工作,大大地延长了锂离子电容器产品的寿命,而且相比Ag过渡层,采用Cu过渡层,成本更低,更有利于批量生产。
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