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本发明公开了一种电单车锂电池组智能控制系统,包括锂电池组、数据采集平台、智能控制平台、电量储备平台、辅助平台和用电端;所述锂电池组作为电单车的能源机构,所述数据采集平台用于采集锂电池组内各个锂电池单体的工作参数状态,所述智能控制平台接收并分析锂电池组数据,所述电量储备平台作为储备用电进行储备供电,所述辅助平台用于实现储备用电的电量分发,所述用电源为电单车的各个用电机构。本发明中,该控制系统采用对锂电池单体实时区分的方式,可以将电量过低的锂电池单体划分为储备用电,并且在不影响电单车正常骑行的情况下,对电单车的起步提供必要的助力支持,提高电单车起步时的机动性,实现锂电池组电量的高效利用。
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本发明公开了一种锂基高温吸碳材料改性正极材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。本发明的锂基高温吸碳材料改性正极材料由正极材料及锂基高温吸碳材料构成,具体为:锂基高温吸碳材料包覆正极材料构成一次颗粒、桥接所述一次颗粒构成二次颗粒,并包覆所述二次颗粒形成改性正极材料。本发明的改性正极材料呈多层包覆状,这种结构产生的包覆效果优异且导电性明显增强,在应用于电池时,锂基高温吸碳材料中的一部分锂脱嵌进入负极,弥补了负极SEI膜生成所需要消耗的锂,提高了锂的利用率;多重包覆有效减少了充放电过程中的体积变化,减少正极材料微裂纹的形成,同时有效阻隔正极材料与电解液发生副反应,提高了材料的安全性能和循环性能。
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本发明公开了一种高安全型聚合物锂离子电池,包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,其正极采用三层核壳结构的复合材料作为活性物质,由正极材料内层,包覆正极材料内层的磷酸铁锂包覆层,以及包覆磷酸铁锂包覆层的钛酸锂和碳纳米管混合物包覆层形成正极材料-磷酸铁锂-钛酸锂和碳纳米管复合的三层核壳结构。本发明的高安全型聚合物锂离子电池的综合性能良好,尤其是在窄面挤压、热冲击、短路、过充、针刺等安全性能测试方面比传统锂离子电池均有明显的改善,测试通过率得到极大提升,在倍率和循环性能方面也优于传统锂离子电池。
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本发明提供了一种圆柱形锂离子电池电解液,是由锂盐、有机溶剂和添加剂组成,其中质量配比分别为,锂盐12%~17%、有机溶剂75~85%、添加剂3%~8%。该圆柱形锂离子电池电解液的制备方法是将锂离子电池所使用的锂盐、有机溶剂、添加剂进行合理的组合和质量优选配比,通过合理的工艺方法制备,得到的圆柱形锂离子电池电解液满足了圆柱形锂离子电池的容量发挥、倍率性能、过充性能以及高温条件下的充放电和储存性能的需要,解决了现有技术中圆柱形锂离子电池存在的上述问题。
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本申请公开了一种复合正极补锂添加剂及其制备方法和应用。本申请复合正极补锂添加剂包括含正极补锂材料颗粒,在含正极补锂材料颗粒的表面还结合有碳酸锂包覆层,碳酸锂包覆层包覆含正极补锂材料颗粒。本申请复合正极补锂添加剂通过在含正极补锂材料颗粒表面设置碳酸锂包覆层,使得含正极补锂材料颗粒与外界隔离,保证复合正极补锂添加剂的补锂效果的稳定性,而且与高纯度的含正极补锂材料颗粒之间起到增效作用,赋予本申请复合正极补锂添加剂优异的加工和储存性能。复合正极补锂添加剂的制备方法能够保证制备的复合正极补锂添加剂结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。
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本发明实施例提供了一种锂电池负极的检测方法、装置和介质,一种检测系统;方法包括:获取针对目标锂电池负极采集的至少一个目标子图像,每个目标子图像包括有目标锂电池负极上的一处析锂区域;确定每个目标子图像在目标锂电池负极上所属的目标位置;获取为目标位置预设的权重,并根据目标子图像和对应权重,确定目标锂电池负极的析锂面积;根据目标锂电池负极的析锂面积,确定目标锂电池负极的析锂情况。通过本发明实施例,实现了基于锂电池负极不同位置的析锂难易程度来确定锂电池负极的析锂情况,从而精确地衡量整张锂电池负极的析锂情况。
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本发明涉及一种锂电池自动化生产用具有湿度控制结构的注液机构,包括主体、支撑柱和第一传送带,支撑柱,支撑柱设置在所述主体外部表面的四角处,所述主体外部的右端安装有第一传送带,本发明的有益效果是:该锂电池自动化生产用具有湿度控制结构的注液机构,通过限位机构的设计,能够在对限位机构进行上下高度调整的同时可利用电机框内部电机的设计,带动整个限位机构进行旋转,便于利用第二电动推杆的作用带动定位板进行位置的移动,从而通过对定位板位置的移动可对放置在内置槽中的锂电池进行限位固定处理,便于对锂电池的转运以及在转运和注液过程中的稳定程度,且通过对限位机构的旋转便于对锂电池的限位更换不同的工位。
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本发明提出了一种柔性锂陶瓷电池及其制备方法,柔性锂陶瓷电池包括掺杂改性石墨烯负极材料、含锂Co‑Mn‑Ni复合正极材料以及复合陶瓷固态电解质,其中,掺杂改性石墨烯负极材料包括以下组成成分:石墨烯、氮化硅纤维、过渡金属硼酸盐,含锂Co‑Mn‑Ni复合正极材料包括以下组成成分:金属氧化物、乙炔黑、聚偏氟乙烯、聚氧化乙烯,复合陶瓷固态电解质包括以下组成成分:纳米硫化物颗粒、羧甲基纤维素、水性聚氨酯胶黏剂、添加剂,本发明通过对锂陶瓷电池的组成原料进行合理的选配,制得的电池具有优异的柔性空间,有效提高了电池的荷电保持能力,电池内阻小,电池容量大,比能量可达到580Wh/kg,综合质量显著提高。
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本申请公开了一种锂电池比热容测试方法、装置、设备及存储介质,方法包括:通过热损标定法测试装置随时间变化的热损曲线;在常温纯净水中测试标准件的比热容误差,判断比热容误差是否小于预设误差,若是,将待测锂电池置于装有常温纯净水的测试装置中,测试待测锂电池和常温纯净水的温度变化。本申请解决了现有技术中存在的由于测量时间较长需要对锂电池进行充电而导致的锂电池在充电过程中的温度变化而影响测量精度的技术问题。
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本发明涉及锂电池SOC估计技术领域,公开了一种锂电池SOC估计方法、装置及计算机可读存储介质,通过采集不同工况下锂电池的状态数据及对应的SOC值并建立样本集,对所述样本集进行聚类分析,获得多个样本子集,然后针对每一个样本子集建立相应的子模型,获得多个样本子集的子模型函数,接着将待测试样本的状态数据分别加入到各样本子集的状态数据中,并计算加入前后各样本子集的状态数据的变化值,根据所述变化值选择与待测试样本相近的至少一个子模型作为所选子模型,最后为所述所选子模型分配权重,并计算获得待测试样本的SOC值。通过上述方式获得锂电池SOC估计值可以提高锂电池SOC估计值的精度和可靠性。
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本发明涉及一种焊接设备,尤其涉及一种锂电池外包壳底板焊接设备。本发明要解决的技术问题是如何设计一种操作时能够节省人力,并且在进行焊接过程中能够保证使用者安全的锂电池外包壳底板焊接设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池外包壳底板焊接设备,包括有:支撑架,支撑架一侧连接有安装块;气缸,安装块上安装有气缸;第一安装架,支撑架上连接有第一安装架;焊接机构,第一安装架上设有焊接机构;移动机构,支撑架上设有移动机构。本发明通过焊接机构与移动机构配合运作对锂电池外壳底板进行焊接,从而实现对锂电池外壳底板进行焊接的效果。
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本发明公开了一种用于动力锂电池模组测试的多工位多参数任务调度方法,包括:根据动力锂电池模组额定容量及额定电压的不同,对动力锂电池模组进行分组,并接入电池测试系统各个工位中;将分组后的各组动力锂电池模组所需测试内容拆分不可中断的最小连续测试任务,建立所有测试任务的测试序列集;建立任务测试路径集与总测试时间的关系,根据各测试任务的测试时间及测试等待时间计算测试路径集所对应的总测试时间及高低温试验箱使用总时间;利用蚁群算法建立测试路径集集合,求解测试路径集,并给各测试任务测试开始时间和测试结束时间;根据最优测试路径集的任务测试顺序、测试开始时间及测试结束时间,对各个工位的动力锂电池模组进行任务测试。
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本发明涉及一种锂电池串联焊接设备,尤其涉及一种用于新能源汽车生产用的锂电池串联焊接设备。提供一种工作效率高、能够自动化放置镍片,无需人工手动推动锂电池进行移动的用于新能源汽车生产用的锂电池串联焊接设备。一种用于新能源汽车生产用的锂电池串联焊接设备,包括:底座和放置机构,底座顶部设置有放置机构;焊接机构,底座顶部后侧设置有焊接机构。本发明达到了的效果,通过设置的盛放机构,可将适量的镍片放置在料盒内,如此方便焊接工作。
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本发明涉及电池技术领域,为锂离子动力电池效能状态评估方法,可实现锂离子动力电池效能状态实时动态评估;包括步骤:S1、根据模糊逻辑控制算法的原理,结合动力电池SOF指标在新能源汽车应用中的实际情况,设计电池效能状态评估的模糊逻辑控制算法,包括:确定动力电池的电量状态、温度、充放电倍率作为输入变量,划分输入变量的论域和分割模糊子集和设计模糊逻辑规则;S2、利用所设计的模糊逻辑控制算法,对锂离子动力电池效能状态进行评估,以输出锂离子动力电池效能状态SOF,包括:利用隶属函数对输入变量进行模糊化处理,通过知识库中预置的计算规则进行模糊推理,对模糊推理的结果进行去模糊化处理,得到锂离子动力电池效能状态SOF。
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本发明涉及一种含硅负极材料的补锂方法及负极片、电池,该方法包括如下步骤:将含硅负极材料形成于集流体上,制得基片;将所述基片进行预加热,并将所述基片在真空条件的氛围下采用真空溅射的方式进行补锂;其中所述预加热的温度高于所述氛围的温度且低于所述补锂的靶材的熔点。上述含硅负极材料的补锂方法,通过对补锂腔室的氛围加热并控制温度不会超过靶材的熔点,避免靶材熔化导致靶材失效;通过对基片进行预加热以使靶材上的材料镀到基片上处于微熔状态,如此可以加速靶源粒子在薄膜表面的扩散,从而提高薄膜的均匀性和致密性。
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本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法。所述制备方法采用ZnO纳米颗粒为锌源,苯并咪唑为配体,通过在制备ZIF7的化学反应过程中,加入适当比例的氨水,来限制ZIF7向其他晶面方向的生长,只朝着定向的(100)晶面生长,得到一种多层结构的二维金属有机骨架材料,将所述材料与单质硫复合,从而制得锂硫电池的正极材料。其中,所述二维金属有机骨架材料,能够在ZIF7的基础上进一步的增加比表面积,提供更多的反应活性位点,采用所述制备方法制得的锂硫电池正极材料,能够显著提高材料对多硫化锂的吸附催化作用,有效提高电池的比容量,改善锂硫电池的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种在680‑780度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Mg‑Li‑Zn合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:12.0‑18.0wt.%,Zn:4.0‑8.0wt.%,Ca:2.0‑3.0wt.%,Mn:0.1‑0.6wt.%,Hf:0.2‑0.4wt.%,Y:0.1‑0.2wt.%,Nd:0.1‑0.2wt.%,Eu:0.2‑0.3wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过优选合金中的主要和次要添加元素,来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量,从而有效地防止在大气状态下熔炼镁锂合金发生燃烧现象。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高温力学性能:在150度下,屈服强度为100‑120MPa,而传统材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
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本发明公开了一种SnO2负极材料锂电池及其正极片,包括正极活性材料和Li3Ti2(PO4)3。相比于现有技术,本发明通过在正极片中加入Li3Ti2(PO4)3材料,以Li3Ti2(PO4)3作为补锂添加剂,利用其特殊的性质,使得在首次充电过程中正极活性材料中的锂完全脱出后Li3Ti2(PO4)3还可以作为后续供锂剂继续脱出,补充因SnO2负极材料消耗掉的锂离子,解决了SnO2负极材料首次不可逆容量损失大的问题,为SnO2负极材料批量商业化应用提供了可能。
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本发明提供一种UPS与锂电池组一体化系统,包括锂电池组、锂电池管理系统及UPS,其中锂电池管理系统用于检测锂电池组,并将检测获取的信息通过RS485协议传送至UPS;UPS根据信息调整充放电电流。
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本发明提供一种锂电池电解液,包括碳酸酯类有机溶剂、导电锂盐、功能添加剂以及对二磷酸苯类化合物;导电锂盐、功能添加剂及对二磷酸苯类化合物相对于电解液总质量的质量分数分别为10‑18%、2‑15%、0.01‑15%。本发明还提供一种锂电池电解液的制备方法,用来制备上述锂电池电解液。
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本发明公开了一种废旧锂电池的负极材料的湿法回收工艺,包括以下步骤:1)将废旧锂电池进行放电处理;2)对放电处理后的废旧锂电池进行拆解处理,将成卷的锂电池负极材料拆解展开成条状覆碳铜箔;3)将拆解得来的覆碳铜箔浸泡于温控水洗池中,得到碳粉、粘结剂和水的固液混合体系;4)碳粉的回收;本发明将废旧锂电池进行资源化分解,采用放电、拆解、粉碎、分选等工序,不仅对工艺中各个工序进行最优化研究,而且整合和缩减了工艺流程,降低工艺操作的复杂性,降低回收成本,进行清洁生产,达到污染零排放的目标。
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本发明属于润滑油技术领域,具体涉及一种锂基润滑脂及其制备方法。以所述锂基润滑脂的总质量为100%计,所述锂基润滑脂包括如下质量百分含量的成分:基础油65‑93%;脂肪酸锂皂5‑20%;亲油性含氮杂环硼酸酯纳米颗粒1‑5%;其他添加剂0.5%‑10%。该锂基润滑脂具有良好的抗极压和减摩抗磨性,并且可改善摩擦副表面的粗糙度,修复表面磨痕,延长摩擦副的使用寿命。
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本发明公开了一种锂锌复合润滑剂及其制备方法,该锂锌复合润滑剂具有以下结构:Li2Zn(CH3(CH2)nCOO)4, 其中n=10~18;由一步法直接合成锂锌复合润滑剂,由熔融的脂肪酸与粉末的氧化锌、氢氧化锂溶液在催化剂的作用下进行反应,再经过冷却、粉碎,制得锂锌复合润滑剂。本发明制备过程相对简单,可操作性强,生产周期短,单位能耗低且产品纯度高。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种高压电解液及含有该电解液的锂离子电池。所述高压电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量0.1%~5%的功能添加剂得到,所述的功能添加剂是指烯二腈类化合物。本发明使用含氮元素和双键官能团的烯二腈类化合物作为锂离子电解液的高压成膜添加剂,该类添加剂基于双键的氧化或者还原,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密的钝化膜。稳定的氰基的引入使得表面膜在电化学与化学上更稳定。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在3~4.5V下的循环性能得到改善,提高了锂离子电池安全性能、使用寿命和能量密度。
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锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置发明用于铁路、城市轨道交通、发输变电、有轨电车、无轨电车和矿山企业等技术领域的变电所所用电的直流电源装置。锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置,储能蓄电池选用锂离子电池替代镉镍蓄电池或铅酸蓄电池,同时配套锂离子电池管理系统,其他技术方式,包括电气接线形式、开关组合及参数等,沿用既有变电所直流电源装置的方案。锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置具有重量轻、体积小、寿命长、充放电效率高和无污染等优点,能够提高变电所运行的可靠性和安全性,并降低运行费用。
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本发明旨在提供一种充放电循环及高温储存性能优良的硅基负极锂离子电池的非水电解液。本发明由溶剂、锂盐、不饱和硅氧烷类添加剂A和氟代磺酰亚胺盐类添加剂B组成,添加剂A相对于非水电解液总重量的比例为0.1%‑3%;添加剂B相对于非水电解液总重量的比例为0.1%‑10%;溶剂为环状碳酸酯和/或链状碳酸酯,锂盐在溶剂中的摩尔浓度为0.8‑1.5mol/L;本发明的非水电解液能综合提升硅基负极锂离子电池的高低温及循环性能。本发明可应用于锂离子电池领域。
一种铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料,其化学式为LiLa1-x(MoO4)2:xTm3+,其中0.01≤x≤0.05。该铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料的光致发光光谱中,铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料的激发波长为796nm,在475nm波长区由Tm3+离子1G4→3H6的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。本发明还提供该铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料的制备方法及使用该铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料的有机发光二极管。
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本发明提供了一种按照锂聚合物电池的结构和 特点而设计的正电极制备技术。该正电极制备技术是根据锂聚 合物电池使用软外包装的特点和更薄、更轻、更高能量密度和 灵活设计的市场要求,按照用户的实际需要来设计电池的正电 极,合理地和灵活地将各类锂插嵌氧化物组合和混合在一起用 作为正电极活性材料。这些物理混合体有二元系统和三元系 统。二元混合系统的特点是放电能量密度与LiCoO2单体氧化物相比,可增加39%,但同时反应放热也会增加,最高达130%。三元混合系统的特点是放电能量密度与LiCoO2单体氧化物相比,可增加9%,但同时反应放热却可降低23%。因此,用本发明技术制备正电极可使锂聚合物电池提供更高能量密度和更安全性能。本发明提供的正电极制备技术也适用于锂离子电池产品。
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本发明涉及电池电源技术领域,特指一种具有环保、大电流等优点的锂铁电池组结构及其制造方法。主要包括有锂铁电池、电池盖、正负电桩头、电池箱,4颗锂铁电池以串接方式连接后与电池盖上的正负电桩头电连接;并置于电池箱体内。单颗锂铁电池之基本电压为3.2V,4颗锂铁电池的串接标称电压为12.8V,充满电后之空载电压为13.2V~13.5V,电压范围与市场使用的铅酸电池电压范围具有一致性;可顺利取代现有铅酸电池市场,实现本发明环保电池的应用。并可实现环保、高安全性,成本低;可广泛应用于动力、储能电池中。
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本发明公开了一种锂带压延剪切机构,包括压延装置,压延装置包括平行设置的第一压延辊和第二压延辊,第一压延辊的外表面设置多个间隔分布的用于剪切锂带的仿形槽,锂带、第一隔离膜及第二隔离膜同时进入第一压延辊与第二压延辊之间,锂带在第一压延辊与第二压延辊的挤压下配合仿形槽,将锂带进入仿形槽的一段压延成锂膜然后剪切形成锂膜段,并附着在第一隔离膜上,第二隔离膜在第一压延辊与第二压延辊之间出来后剥离。本发明通过一种特殊的辊压方式将锂带压延剪切成间隔非连续的锂膜,以间隔非连续补锂的形式对锂电池的正负极片进行补锂,减少补锂后的锂电池正负极之间的内阻,提高补锂后的锂电池的性能及使用寿命。
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