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一种NiFe2O4/C锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料和电化学技术领域。其由非石墨化碳和NiFe2O4组成。其制备方法,以镍盐和铁盐为主原料,联氨为还原剂,通过氧化-还原反应得到前驱体NiFe2O4。将前驱体和糖类物质分散在乙醇-水溶剂中,将混合物置于聚四氟乙烯内胆的自压反应釜中反应,然后对产物抽滤、干燥,将得到的粉末在氩气气氛下热处理。本发明制备的NiFe2O4/C负极材料的放电电压平台平均在0.75V;在0.005V~3.0V的电压范围内,100mAg-1的充放电倍率下,50次循环后,其可逆比容量仍保持在470mAhg-1,没有明显衰减;另外充放电倍率性能良好。
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一种锂电池极片生产设备及其浆料匀化装置,该锂电池极片生产设备包括混浆装置、涂布机和浆料匀化装置,所述浆料匀化装置设置在所述混浆装置与涂布机之间,所述混浆装置与涂布机分别通过管路与所述浆料匀化装置连接,该浆料匀化装置包括支架和安装在所述支架上的浆料匀化机,所述浆料匀化机包括匀化室、加压机构、匀化机构和至少一个高压喷枪,所述匀化室设置有腔室并对应于所述腔室设置有入口端口和出口端口,所述加压机构安装在所述入口端口内,所述匀化机构容置于所述腔室内,所述加压机构设置有浆料入口,所述高压喷枪的两端分别与所述加压机构及匀化机构连接,所述匀化机构设置有浆料出口,所述浆料出口位于所述出口端口内。
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本实用新型涉及锂电池箱体安装技术领域,特别涉及一种锂电池箱体固定装置,包括螺栓,依次套设在螺栓上的定位销套和定位法兰,及与螺栓之间螺纹连接的螺母,所述定位销套包括与箱体底角板配合的定位肩和穿过箱体底角板的定位套,所述定位法兰为槽型结构,定位销套的定位套伸入定位法兰的槽型结构内,定位法兰两端端面分别与固定梁和螺母配合。本实用新型结构简单,装配简单方便,通过定位销套和定位法兰之间的配合解决了箱体固定安装定位的问题,连接固定稳定可靠;具有易装配、防变形、抗剪切、防松脱、易拆卸等特点。
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本发明提供了一种从锂离子电池负极中回收石墨制备电芬顿阴极的方法。所述方法包括以下步骤:(1)取得锂离子电池负极片;(2)对步骤(1)所述负极片进行超声剥离处理,并收集得到剥离的石墨粉末;(3)对步骤(2)中所述剥离的石墨粉末进行浸出处理,过滤收集滤渣得到处理后的石墨粉末;(4)将步骤(3)中所述处理后的石墨粉末制备成电极浆料,搅拌,复合到基础电极上得到电芬顿阴极。本发明制备的电芬顿阴极在处理污染物时具有较高的过氧化氢产率,能高效的降解污染物。本发明提供的方法既能缓解环境污染,又实现经济效益最大化。本发明可使石墨的回收纯度高达99%。
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本申请涉及一种锂离子电池低温充电方法,首先提供带参比电极的三电极电池;其次根据三电极电池初始的状态参数,设定初始的脉冲电流参数,并以初始的脉冲电流参数对三电极电池开始进行脉冲充电,状态参数包括电池SOC状态、电池温度以及电池SOH状态中的至少一种,脉冲电流参数包括脉冲波形、脉冲周期、正脉冲幅值、负脉冲幅值、正脉冲持续期、负脉冲持续期;最后在充电过程中,实时监测三电极电池的负极电位和电池电压,并根据负极电位和电池电压,调整脉冲电流参数。上述方法在充电过程中,通过负极电位和电池电压,调整脉冲电流参数可以使得电池在无析锂副反应的安全范围内发挥最大的充电能力,实现了电池的安全快速充电。
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一种基于随机森林的锂电池安全度估算方法及装置属于电池安全性领域。本发明为了解决现有技术无法对锂电池安全性进行量化表示和估算精度低的问题,根据过充时的实验电池参数数据,以热失控开始的温度,临界温度,热失控前的电压和充电上限电压构建安全度函数F(T,U)。所述样本划分为训练集和测试集,将所述电池的特征参数电压,温度和温度变化率作为随机森林算法的输入,安全度F(T,U)的数值作为输出,利用训练集进行训练,经过训练的模型得到当前电池的安全度数值。本发明实现了电池安全度的量化和高精度估算。
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本发明提供装配动力锂电池的方法,没有顺序限制地包括以下步骤:A)提供所需数量的单元电池;B)将该所述单元电池放置在一个壳体中,C)实现所述单元电池的电连接;D)向所述壳体中填入阻燃剂或传热介质;以及E)将所述单元电池电连接至所述壳体,并完成封装。本发明还涉及由此方法制得的动力锂电池。由本发明的方法装配的动力电池具有提高的安全性能。
本发明公开了一种含平面三角形基团的锂碳硼氧化物固态电解质材料和电池,所述材料的化学通式为:Li2+xCzBbMmO3-nYn;其中,每个C或B或M与相邻的三个O组成一个平面三角形结构,或者每个C或B或M与相邻的三个Y组成一个平面三角形结构;M为对Li或C或B进行掺杂取代的元素;Y为对O进行掺杂取代的元素;所述M具体为Na,K,Mg,Ca,Al,Ga,La,Y,Si,Ge,Zr中的一种或多种;所述Y具体为S,N,F中的一种或多种;所述x,z,b,m,n分别为对应元素所占的摩尔百分比;0≤x≤1,0.3≤z≤1,0≤b≤1,0≤m≤0.2,0≤n≤0.5。
容量再生现象广泛存在于锂电池中,在预测过程中关注其影响能够显著提高电池管理系统的预测精度。本发明提出了一种基于拟合残差频域重构的有容量再生情况下的锂电池容量及寿命预测方法:首先,使用历史容量退化数据拟合广义性能退化模型,获得模型参数;其次,用原始容量数据减去拟合数据获得拟合残差;然后,对拟合残差进行快速傅里叶变换,得到残差的频谱;接着,在频谱中提取能量最大的前几个幅值进行傅里叶逆变换,得到残差重构模型;最后,分别使用广义退化模型和残差重构模型进行容量预测,求和即可获得最终的预测结果,根据失效阈值可计算剩余使用寿命。
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一种改性锂离子电池正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:使粉体形式的锂离子电池的正极材料保持运动和分散,采用磁控溅射法将导电材料的靶材溅射至所述正极材料的表面,从而在所述正极材料的表面形成导电层。该方法可以增强导电层与正极材料的结合力,降低充放电过程中由于正极材料体积的收缩‑膨胀‑收缩过程导致的导电层的脱落问题,提升了正极材料的导电性和大电流充放电的稳定性,且形成的不连续导电层能够使电解液更好地浸润正极材料。该方法具有较高的可控性、极短的处理时间,并能够实现连续化和自动化生产。
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本实用新型公开了一种模拟锂电池外短路诱发热失控实验系统,包括箱体、摄像头、温度探测仪和驱动电机,所述箱体的下表面呈缺口状结构,所述防爆玻璃的后侧设置有与箱体相连接的安装板,所述箱体的内部顶端固定连接有固定板,所述套管的内部底端连接有薄膜,所述内胆的顶部外表面连接有连接板,所述箱体的内壁安装有温度探测仪,所述支腿的内部安装有驱动电机,且驱动电机的输出端连接有螺纹杆,所述箱体的下方设置有横板,且横板的上表面连接有橡胶垫,所述橡胶垫的上表面连接有载板。模拟锂电池外短路诱发热失控实验系统,在火势较小时,无需人工喷洒灭火剂进行灭火,使用起来不仅简单方便,而且安全。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是一种锂电池组用壳体,包括底板,底板的上端两侧均连接有壳体板,底板与壳体板形成壳体,壳体的两端均连接有密封面板,两个壳体板之间连接有若干个隔板,每个隔板上均开设有导线孔,隔板将壳体分成若干个放置室,壳体的上端连接有绝缘板,绝缘板的上端连接有盖板,两个壳体板相背的一侧均开设有凹槽,每个凹槽上均开设有若干个散热孔,每个凹槽内均连接有弧形板,每个弧形板上靠近凹槽的一侧均连接有凸起。本实用新型通过壳体的上端连接绝缘板,将电池安装在放置内,在隔板的绝缘板的分隔固定下,壳体内电池块之间无法接触,不同电池上的电荷之间不会发生静电,确保电池组工作的安全。
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本实用新型公开了一种锂电池系统单向防爆组件,包括底座、设置于所述底座上端并与所述底座连接的上盖、设置于所述上盖上端并与所述上盖连接的气密性检测工装,所述气密性检测工装与所述底座进行连接并通过密封圈进行密封,所述底座的下部设置有弹簧组件,所述弹簧组件控制锂电池系统单向防爆组件的开启与闭合。
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本实用新型涉及锂电池极片分切机技术领域,公开了一种锂电池分切机卸料装置,包括:安装板、推料板、气缸、电机以及丝杠机构,推料板的一端铰接于安装板,气缸的一端支撑于推料板,用于控制推料板抬起或放下,推料板设有凹槽,用于夹持滑差轴并沿滑差轴方向将极片料卷推出,电机的输出轴与丝杠机构的螺杆同轴转动,丝杠机构的螺母与安装板固定,安装板由电机以及丝杠机构驱动,并沿滑差轴方向滑动。本实用新型采用推料板和气缸构成的摆动机构,夹持滑差轴并沿滑差轴方向将极片料卷推出,利用电机和丝杠机构,将固定板上的推料板沿滑差轴方向推出,推料板将极片料卷推出,节省了人力物力,减轻了劳动强度,安全性高,提高了工作效率和自动化水平。
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本实用新型公开了一种锂硫电池的防漏液外壳,包括外壳本体,所述外壳本体的内部设有内箱,所述内箱的外壁四周设有橡胶粉层,所述橡胶粉层和外壳本体的内壁之间设有气囊层,所述外壳本体的顶部通过螺栓固定连接有上盖,所述上盖的四周设有密封圈,本实用新型,结构简单,操作方便,通过将锂硫电池放置在内箱的内部,通过螺栓将上盖固定在外壳本体的顶部,通过密封圈将上盖的四周密封,通过充气管对气囊层进行充气,使得橡胶粉层挤压在内箱的外壁表面,借助气囊层内气体压力,迅速将橡胶粉层带有胶黏性粒子压入孔眼中,堵塞住漏液,成本低,适合推广。
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本实用新型公开了一种废旧锂电池热解系统,该系统包括:热解装置,热解装置包括:外筒体和内筒体,外筒体套设在内筒体上,且外筒体与内筒体之间形成空腔;外筒体上设有高温介质进管和高温介质出管,高温介质进管和高温介质出管连通至空腔;内筒体包括进料段、热解段和出料段,进料段和出料段部分凸出外筒体,热解段位于外筒体内;进料段设有进料口,出料段设有气体产物出口和固体产物出口,内筒体位于热解段的筒壁由波纹状压型板形成,内筒体位于热解段的筒壁外表面设有螺旋叶片。该系统可将废旧锂电池中的封包壳、热塑膜、粘结剂、正负极隔膜、电解质等有机物完全分解,热解过程中物料受热均匀,且气体产物与固体产物可迅速分离,系统能耗低。
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本实用新型提供了一种锂离子电池电解液回收处理装置,本实用新型通过设置有进料口、破碎装置、蒸气出管、加热箱、进热管、冷冻装置、冷冻槽和冷气管,将废旧锂电池从进料口放入电池处理箱内,由破碎装置中的破碎刀头进行破碎处理,其进热管从加热箱内排入热气到电池处理箱,电解液受热后会容易挥发,能与其他破碎物快速分离开来,而挥发的蒸气会随蒸气出管排出,排入到冷冻装置内的冷冻槽中,通过冷气管接入外部的制冷管,接入冷气到冷冻槽内,使得蒸气冷冻成液体,间接性的将电解液回收再利用起来,解决电解液流入出来后会造成环境污染的问题。
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本实用新型涉及一种合成锂离子正极材料前驱体的反应釜,包括釜体、搅拌部分、导流筒三部分组成。其特征在于搅拌桨、导流筒的设计和安装,以及进料管安装位置都做了很大改进。本实用新型结构设计合理,完全可以满足锂离子电池正极材料前驱体生产的工艺要求,并且设备的生产连续性及合成技术指标都高于同类产品水平。
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本公开提出了一种锂离子电池组的一致性评估方法及装置。该方法包括:获取预设时间段内车辆中锂离子电池组的电池数据;从所述电池数据中获取每个单体电池的压差特征数据;所述压差特征数据中至少包括每个所述单体电池的压差中位数和压差变化率;根据各所述单体电池的压差中位数和压差变化率,得到所述锂离子电池组的一致性评估结果。
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本发明属于锂电池聚合物电解质技术领域,具体涉及一种用于锂电池的复合结构凝胶聚合物电解质,所述聚合物电解质包括具有微纳米孔结构的聚合物膜,所述聚合物膜内分布有沸石分子筛填料和纳米颗粒,所述聚合物膜的厚度为1~75μm,所述聚合物膜上微纳米孔结构的孔径为20nm~5μm,所述沸石分子筛填料具有多孔结构,所述孔结构的孔径为0.1~10nm,所述纳米颗粒的粒径为1~200nm。本发明的凝胶聚合物电解质具有高离子电导率、高锂离子迁移数、宽电化学窗口和高的热稳定性。
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本发明公开了一种带有过热安全保护的锂离子电池及其过热安全保护方法,所述锂离子电池包括:单体电池1、绝缘相变材料2、电池正负极极耳3、负温度系数NTC电阻4、两个金属紧固件5以及导线6,其中,单体电池1上设置有NTC电阻4,NTC电阻4通过导线6与分别与两个金属紧固件5连接,两个金属紧固件5分别设置于电池正负极极耳3处,在两个金属紧固件5与电池正负极极耳3之间填充有绝缘相变材料2。本发明能够在恶劣条件下迅速释放电池电能并不产生热量,能够降低电池发生热失控的风险,阻止电池热失控的发生,进而提高锂离子电池的安全性能和可靠性能。
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本发明属于电池储能系统安全领域,公开一种锂电池灭火系统灭火剂充装量、有效量控制方法;所述确定方法,包括:确定锂电池系统所需灭火剂的有效用量M;根据灭火气瓶的参数以及所述有效用量M确定锂电池灭火剂最低充装量Mc1;按照所述最低充装量Mc1控制充装灭火气瓶。本发明在保证有效灭火的前提下,对电池进行灭火降温,防止大规模火灾发生,以避免灭火介质损失过大的技术问题。
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一种含表面活性剂的锂离子二次电池电解液,含有有机溶剂和锂盐电解 质,所述电解液还含有氟元素化合物的表面活性剂,该表面活性剂为乙氧基类 非离子型氟碳表面活性剂,其化学结构式为:Rf CH2CH2O(CH2CH2O)mRc, 其中,Rf为F(CF2CF2)n的氟碳链烃;m值的范围是:0≤m≤100;氟 碳链烃中n值的范围是:0≤n≤50;Rc可以是:H、Li、Na、K、Ru等元 素之一,也可以是甲基、乙基、苯基等烷烃基或芳香基,还可以是类似Rf的 氟碳链烃结构。该表面活性剂可以降低液态锂离子二次电池电解液的表面张力, 优化电解液与正负极材料以及隔膜的浸润性能,优化整体电池的电化学性能,整体 电池的容量发挥提升1~3%左右,整体电池1C倍率500次循环,容量保持率由现 有技术的80%提升到90%。
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本发明公开了一种锂离子电池炭负极材料,以天然石墨作为原料,用浸渍方法在天然石墨表面吸附一层单体或聚合物,然后用辐射方法进行聚合或交联,从而在天然石墨表面包覆一层高分子固体电解质。本发明还公开了其制备方法和作为锂离子电池工作电极的用途。本发明的锂离子电池炭负极材料在高选择性的碳酸丙烯酯类电解液中具有高的首次充放电效率(86%)和可逆容量(310mAh/g),循环性能良好。
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本发明实施例公开了一种锂电池组监控方法和系统,本发明实施例采用对组成锂电池组的各个单电池进行分别监测及控制的方式,并通过对多个工作状态数据的监测,为锂电池组的控制提供可靠依据,由于对于各单电池的监测采用自动采集及分析的方法,从而提高了智能化程度,克服了现有技术中对电池组检测和控制智能程度低及对于异常情况反应慢,精度差的缺点。
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本发明公开了一种斜方锰矿石材料及其制备方法、负极和锂电池,本发明提供的斜方锰矿石材料的通式为:LiVxL(1-x)TiyM(1-y)O4。本发明的斜方锰矿石类活性电极材料,一方面可以降低负极材料的锂含量,节约锂资源。从而减少制备材料所需的Li2CO3原材料,大大降低材料的制备成本。另一方面本发明材料具有像Li4Ti5O12一样安全的电压范围,以及循环稳定性能可作为Li4Ti5O12的替代材料。
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本发明涉及一种用去溶剂化胶态电解液改善锂硫电池性能的方法,属于电化学和化学电源产品的技术领域。此电解质以碳酸酯类溶剂和以LiPF6为代表的锂盐组成高浓度的去溶剂化胶态电解质。这种去溶剂化作用能够降低电极过程的前置步骤阻抗, 提高电化学性能。同时这种电解质能够抑制正极聚硫化合物的溶解,保持正极循环稳定性。除此之外,这种去溶剂化胶态电解质还能够抑制负极金属锂枝晶的生长,从而提高电池的安全性能,具有良好的应用前景。
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本发明提供一种高功率大容量锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池通过改变现有锂离子电池中电极片的结构和集流体的放置位置,将电极材料层设于两层集流体之间构成电极片,且正负集流体分别位于隔膜两侧,而不是位于电极材料层的内部,这种结构使得电池电极层靠近多孔集流体的反应区域,总是存在一个低内阻区域,因此电池可以满足瞬时大功率工作的要求,同时,可以大大增加电极层的厚度,满足电池大容量的要求,从而有效解决了电池容量增加而导致电池瞬时功率下降的矛盾;同时电极层与隔膜之间设有多孔集流体,避免电极材料层与隔膜的直接接触,降低正负极活性颗粒及纳米导电层进入隔膜内发生内部短路的风险,提高了电池的安全性。
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