899
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本发明提供一种锂离子电池健康状态预测方法,具首先提取电池充电过程与电池老化相关的健康因子;在采用灰色关联分析法对提取的健康因子与电池容量之间的相关性进行分析,将相关性等级高的健康因子划分源域数据集和目标域数据集;再采用迁移学习方法将不同数据集的数据转换到相同的特征空间,在最大均值差异的基础上采用迁移成分分析对特征进行迁移和降维,实现在知识迁移的同时尽可能地减小计算负担,解决对于不同数据集需要对机器学习模型进行重新训练或重新建模的问题,提高了计算效率;最后采用长短时记忆神经网络进行电池SOH估计,预测精度高,提高估计准确性。
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本发明公开一种直冷式锂离子电池冷板,包括集液管,所述集液管连通多个冷板单元,每个冷板单元均包括进液板和排液板,所述进液板和排液板均在其中一端设置相互连通的回液口,所述进液板内部和排液板内部各自设置多个相互连通的微通道,每个冷板单元进液板的外表面与电池表面接触。该冷板采用多单元组合或堆叠补液的方式来确保足够的冷媒蒸发带走热量,避免在流道前段有大量的冷媒蒸发,而到后端没有冷媒蒸发或者冷媒蒸发不足,从而减小温差,解决温差过大的问题。
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本实用新型涉及到一种锂离子动力电池液体冷却结构,该结构包括主体框架、入水端盖、出水端盖、垫片、电池单体、监测装置、汇流板、汇流片以及螺栓等组成部分,所述入水端盖和出水端盖通过过盈配合与主体框架连接在一起,形成24个圆柱形空腔和35个冷却液流动通道;所述垫片布置在端盖和主体框架之间;所述电池单体安装在圆柱形空腔之内,通过汇流片实现并联,再通过汇流板引出正负极;所述监测装置包括监测装置主体和监测装置端盖两部分,安装在入水端盖上,通过紧固螺栓固定,本实用新型结构新颖、制造维修方便,冷却效果明显,可以将电池的工作温度控制在合理的温度范围之内,避免热失控等安全隐患的发生。
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本实用新型公开了一种锂电池安装结构,包括电池盒、电池安装槽,电池盒端部设有圆弧旋转凸起,电池安装槽内侧设有与圆弧旋转凸起形状相匹配的圆弧旋转槽,实现电池盒与电池安装槽的转动连接,在圆弧旋转槽内设置弹簧球头柱塞,在圆弧旋转凸起上设有与弹簧球头柱塞配合的定位凹槽,当电池盒与电池安装槽之间滑动到装配位置时,弹簧球头柱塞卡入圆弧旋转凸起的定位凹槽内进行定位。本实用新型使用旋转的方式将无人机电池盒固定于电池安装槽,同时使用弹簧球头柱塞对电池盒进行固定,结构简洁,重量轻,可靠性高,成本低,不耗费电量,不会对无人机形成电磁干扰,可以实现无人机电池盒的快速固定,便于电池的更换。
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本发明涉及锂离子二次电池正极材料及其草酸盐制备方法。该材料分子式为 CrxV2O5,0<x≤0.1。制备方法是以摩尔比Cr∶V=x∶2的五氧化二钒V2O、硝 酸铬Cr(NO3)3·9H2O为原料,加水和草酸C2H2O4·2H2O搅拌形成凝胶;烘干磨 粉;在300~400℃下烧结,保温5~10小时。该制备方法简单易行,工艺要求低, 易于工业批量生产。合成的正极材料具有单相、结构稳定、能量密度高、电化学 容量大、循环性能好等特点,尤其在高电流密度下的电化学性能更为优良。
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本实用新型一种动力锂电池模组。包括动力电池模组端板、动力电池模板加热组件、绝缘隔板、动力电池电芯、动力电池模组母排、母排绝缘板和电池模组保护盖;两侧动力电池模组端板和两侧动力电池模板加热组件焊接成矩形空腔;矩形空腔的上端设置有电池模组保护盖;整体动力电池电芯组与矩形空腔之间设置有绝缘隔板;整体动力电池电芯组的侧面与矩形空腔固定;动力电池模组加热组件的底部与矩形腔体的底部固定;动力电池模组母排将所有动力电池电芯进行连接;母排绝缘板置于动力电池模组母排与动力电池电芯之间。PTC加热板既作为加热组件,又作为电池模组侧板,规避干烧问题,提高安全性,降低电池模组Z向占用空间,有利于电池包内部布置设计。
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本实用新型涉及一种锂电池涂布机挡料板固定调节装置;包括副板、耐磨导套、卡板、主板、固定座、调节螺栓;主板紧固安装固定在涂布机浆料槽的前端板上;挡料板紧固安装在副板上;主板具有燕尾槽,副板具有燕尾,主板与副板燕尾滑动配合形成精密运动副;副板端面具有安装孔,耐磨导套过盈装配在副板端面安装孔中;调节螺栓具有螺纹段、限位槽、定位段;调节螺杆螺纹段与固定在主板上固定座的螺纹孔配合,调节螺栓定位段与耐磨导套配合;卡板安装在调节螺杆的限位槽上,卡板将调节螺杆轴向限位固定在副板端的导向套内,调节螺杆相对于副板只能做径向转动,转动调节螺杆带动副板前后移动。优点是:结构简单、适用性强、拆装方便、动作可靠,调整精度高。
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本发明是一种动力锂电池系统。包括箱体和设置在箱体内的动力电池模组、加热组件PTC、动力电池模组支架总成、高压铜排、自动灭火装置;箱体包括动力电池下箱体、动力电池上箱体、吊环和动力电池高压总控箱;动力电池模组支架总成固定在动力电池下箱体内;动力电池上箱体通过第一螺栓固定在动力电池下箱体上;动力电池高压总控箱通过第二螺栓固定在动力电池上箱体上;吊环穿过动力电池上箱体固定在动力电池模组支架总成上;动力电池模组和自动灭火装置均固定在动力电池模组支架总成上;高压铜排与动力电池模组的电极连接;加热组件PTC固定在动力电池模组两边侧壁上。本发明能提高整车空间利用率,提升电池包电量,增加整车续驶里程。
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本发明涉及一种防止电池过充电和过放电的方法。安全性问题对锂离子动力电池至关重要,尤其在高温、短路、过充、振动、挤压和撞击等,容易出现冒烟、着火甚至爆炸等情况。本发明在电解液中加入一种还原电位比正极低的保护物种4-吡啶醛N-氧化物(S),保护物种的加入量相对于溶液的质量比为0.5~1%,在电解液中形成氧化还原对,在正常充电时,该氧化还原对不参加反应,当充电电压超过电池的正常充电终止电压时,添加剂开始在负极上还原,还原产物扩散到正极被氧化,氧化产物再扩散到负极被还原,整个过程循环进行,直到电池的过充电结束。通过添加剂实现电池过充的内部保护,提高了电池的安全性,对简化电池制造工艺、降低生产成本有重要意义。
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本发明公开了一种耐热收缩的锂离子电池隔膜、其制备方法以及所使用的萃取剂组合物,该萃取剂组合物包括第一萃取剂和第二萃取剂,所述第一萃取剂为二氯甲烷与磷酸酯组成的混合物,所述第二萃取剂为水。本发明提供的萃取剂组合物对成孔剂萃取更完全,成孔剂残留少,上述萃取剂组合物配合特定的成孔剂和特定配比的高分子聚乙烯和超高分子聚乙烯为原料,并经特定装置和加工工艺后,可得到具有优异的耐热收缩性,且综合性能好的电池隔膜。
本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种单分散核壳结构Fe3O4@C纳米复合锂电池负极材料的制备方法,首先,利用高温水解法,以无水FeCl3为原料合成尺寸均匀、分散性好的Fe2O3纳米粒子。随后,在异丙醇-水体混合体系中,对Fe2O3纳米粒子进行PAA包覆,再在氩气保护下煅烧,既可得到单分散核壳结构Fe3O4@C纳米复合材料。本发明制备的Fe3O4@C纳米复合材料,由于采用特有的PAA包覆方法,所得产品分散性好,碳层包覆均匀,且结构稳定,有利于获得更高的容量,更好循环稳定性以及更长的使用寿命。
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本发明涉及一种锂电池材料体系,其特征在于:正极材料为具有高容量的锂镍钴氧化物LiNixCoyNzO2,(0.5≤x≤0.8,0.2≤y+z≤0.5,N=Mn或Al);负极材料为人造石墨和硬碳中的一种,负极材料放电比容量不低于335mAh/g;隔膜材料为Al2O3或SiO2陶瓷改性的聚烯烃隔膜,厚度小于30微米;电解液是最低使用温度不高于‑25摄氏度的LiPF6有机溶液;集流体包括正极集流体和负极集流体,正极集流体为具有石墨烯涂层的铝箔,其具有稳定电化学性能的负极材料,具有高安全性的隔膜,具有出色性质的低温电解液以及具有高导电率的集流体;通过五种电池材料的组合,发挥各材料特性,解决传统电池材料体系性能不佳问题。
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本发明提供一种锂离子电池用二氧化硅基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。解决了现有的二氧化硅负极材料所存在的导电性差、体积膨胀大和二氧化硅向硅转化困难而引起的低首次库伦效率和低容量输出等问题。本发明采用简单的机械球磨法将二氧化硅、过渡金属单质粉末和碳材料进行高速长时间机械混合形成复合材料。本发明所制备的SiO2/Fe/C复合材料与金属Li搭配所制备的半电池具有高初始库伦效率、高放电容量、良好循环稳定性和倍率性能,且与商业化NCM622三元正极材料匹配的全电池也具有良好的电化学性能。
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本发明的一种铌酸锂铁电材料的高压原位铁电性测量方法,属于高压下铁电材料测量的技术领域。该测量方法是基于金刚石对顶砧设计的,包括制备铌酸锂陶瓷粉末、组装金刚石对顶砧装置、电极的制作等步骤。本发明弥补了铁电材料在高压研究方面没有实验支持的空白,首次测量了铁电材料的铁电性在高压下发生的变化,方法简单方便、实验耗时少,可以有效测得铁电材料在高压下的电滞回线、剩余极化强度和储能效率等铁电特性。
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本实用新型公开了一种锂离子电池盖板组件,包括依次配合的极板、上绝缘片、盖板和下绝缘片,所述极板上设有注液孔,所述盖板和上、下绝缘片上设有相应的通孔,所述极板上还设有环注液孔的凸台,该凸台依次穿过上绝缘片、盖板和下绝缘片,其端部向外翻折将上述组件连接在一起。本实用新型并提供采用上述盖板组件的锂离子电池。本实用新型有益的技术效果在于:采用延伸于极板注液孔的凸台来进行整个盖板组件的连接,采用铆接的方式将盖板组件固定为一体,不仅结构简单有效减小盖板厚度,而且连接紧密可靠。
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本发明提供了一种锂电池性能测试系统,包括电池测试仪和与电池测试仪相连的电解池,所述电解池包括池体,与池体连通的进气管,用于封闭池体的胶塞,以及正极与负极,所述正极与负极均固定于胶塞上。与现有技术相比,首先,本发明提供的电解池通过胶塞密封,有益于限制电解液挥发,从而避免因溶氧量少,离子传输能力下降导致的电池性能下降;其次,通过进气管控制O2以气泡的形式不断进入电解液,从而能够提供足够的氧气、电解液、电极三相界面,促进反应的发生;再次,正极与负极之间为活性距离,避免锂枝晶造成的电池短路等问题;最后,本发明提供的电解池结构简单,成本较低。
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本实用新型公开了一种用于复合材料的锂离子电池正极3D打印设备,包括搅拌桶,所述搅拌桶底部壁体上设有若干个支架,所述搅拌桶顶部壁体上设有顶板,所述顶板中间位置壁体上设有减速电机,所述顶板顶面一侧壁体上设有控制器,所述减速电机底部壁体上设有连接轴,所述连接轴外侧壁体上设有若干个搅拌叶,所述搅拌桶底部壁体上还设有放料机构。本实用新型所述的一种用于复合材料的锂离子电池正极3D打印设备,涉及3D打印设备技术领域,通过两个第一弧形挡板与两个第二弧形挡板的设置,便于对出料管进行密封,同时,通过拉杆的设置,便于将两个第一弧形挡板与两个第二弧形挡板同步撑开,进而使得出料更加的均匀。
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本实用新型提供一种用于动力型软包锂电池模块的极耳连接装置,主要由模块座、导电板及压板组成,在模块座上镶嵌有不锈钢板,不锈钢板的表面开设有若干个细长的电池极耳穿孔;压板扣在不锈钢板上,通过螺钉、弹簧垫圈、平垫与模块座及导电板固定连接。本装置可使电池组单体连接紧密牢固组装方便,完全避免了锡焊所造成的高温对于电池芯内部所造成的影响,实现了单体动力型软包锂电池模块化需要,可以适应不同数量的电芯的并联组装。
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本实用新型公开了一种锂离子电池极片,所述极片上固定有多个极耳,各极耳伸出极片的长度随着该极耳离极片卷绕起始点距离的增加而增长。本实用新型还公开由上述结构的极片组成的锂离子电池电芯。由于采用不同长度的极耳,有效地避免了处在电芯内层极片上的极耳与处在电芯外层极片上的极耳不能很好连接在一块的可能,节省了材料,且增加了连接的牢固性。
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本实用新型公开了一种锂电池无氧裂解破碎回收用正负极粉回收装置,属于正负极粉回收装置技术领域。一种锂电池无氧裂解破碎回收用正负极粉回收装置,包括进料筒,还包括:固定连接在所述进料筒一侧的回收筒,所述回收筒设有第一腔室、第二腔室;分别开设在所述进料筒另一侧的第一安装口、第二安装口,所述第一安装口、第二安装口呈上下排布;本实用新型通过将分解机分解出的物料投进进料筒中,随后第一筛网、第二筛网通过颠簸震动对物料进行筛选,筛选出的金属颗粒和正负极粉通过第一筛网、第二筛网的倾斜,进入到回收筒中分类进行回收,该装置结构简单,筛分效果好,筛分效率快。
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本实用新型公开了一种锂硫电池组的散热保温结构,包括装置柜,所述装置柜的底部固定连接有两个对称设置的用于保持装置柜稳定的支撑块,所述装置柜的内部设有多个用于存放锂硫电池组的储物机构,所述装置柜的内部设有多个圆腔,所述圆腔的内部设有用于给储物机构散热的通风机构,所述装置柜的前端通过连接轴转动连接有多个盖板,多个所述盖板的内部设有用于卡紧盖板的弹性机构。本实用新型结构合理,可以在锂硫电池组长时间放电发热后及时的对其进行降温,提高了电池的放电效率。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种负极活性材料及其制备方法、负电极和锂离子电池。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将Li2CO3、La2O3和TiO2混合后,依次进行预烧结和烧结,得到Li0.5La0.5TiO3。利用上述方法制备得到的Li0.5La0.5TiO3在电化学过程中具有本征的快速离子迁移速度,同时可以高倍率快速充放电,其作为一种嵌入脱出机制的材料在电化学过程中不发生相变,能够保证在长时间循环过程中可以保持良好的晶格稳定性进而具有优秀的循环性能。
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本发明提供一种锂离子动力电池用正极FeF3复合材料的制备方法,制备的FeF3为三维有序大孔结构,其表面被导电高分子均匀包覆。本发明采用聚苯乙烯作为硬模板合成三维有序大孔结构,然后通过原位聚合的方法实现导电高分子的包覆。与传统的碳包覆相比,这种新颖的包覆方法既不需高温条件,也不产生二氧化碳,具有低成本、环保等优点。FeF3三维有序大孔结构与导电高分子包覆的双重结合使得其作为锂离子电池负极材料具有较高的放电容量和良好的循环稳定性。
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本发明涉及了一种锂离子电池隔膜预处理方法,其特征在于:采用在高分子隔膜表面进行两步预处理方法,(1)高分子表面氧化偶联处理方式,首先采用氧化剂进行氧化处理,然后采用偶联剂A进行偶联反应;(2)锚定无机物前躯体预处理方式,采用偶联剂B进行界面反应,提高无机离子与高分子的结合能力,其具有更强的吸液/保液能力、耐热冲击性能等突出优点,以其为隔膜的锂离子电池具有电解质离子电导率高,电池整体循环性能优越,安全性能高等优点。
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本发明属于一种提高锂电池加工质量的方法,将由多个正极片、负极片、隔膜交替叠加而成的电芯正极极耳和负极极耳分别用铝夹片和铜夹片粗包扎后放在定位板定位后,用塑料方块分别敲击铝夹片和铜夹片、使其夹紧并且敲出定位孔痕迹,然后在铝夹片包扎的正极极耳上和铜夹片包扎的负极极极耳痕迹处上进行冲孔,将正极耳和负极耳通过冲得的孔用不锈钢螺丝分别连接在正极柱和负极柱上。本发明不仅有效地降低的电池的废品率、解决电池一致性差的问题,而且大大的降低了工人的劳动强度,同时还可以提高大容量锂离子的安全性和寿命,且方法简单,制作经济,降低生产成本;产业化生产易于实现,有广泛的应用前景。
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本发明提供一种锂空气电池正极材料及其制备方法,属于电化学能源材料技术领域。该方法是将泡沫金属用稀的酸溶液洗涤并剪切成电极片,然后浸入硝酸盐溶液中;将酚醛树脂溶液与碳酸盐或硝酸盐同时加入到氧化石墨溶液或膨胀石墨溶液中,搅拌形成溶胶凝胶混合物溶液;将得到的溶胶凝胶混合物溶液滴加到侵有电极片的硝酸盐溶液中,然后放入烘箱中烘干,最后在惰性气氛中煅烧得到的。本发明的锂空气电池正极材料孔径为20~100nm,应用该正极材料组装成的扣式电池首次放电比容量达到8000mAhg-1以上。
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本发明的氯化锂熔盐法制备氧磷灰石结构硅酸镧电解质材料粉体属于固体氧化物燃料电池的技术领域。以氧化镧和氧化硅的混合物为原料,以氯化锂为熔盐;将原料与熔盐混合并加入无水乙醇进行球磨;球磨后烘干,再在750~800℃的温度下烧结4~12个小时;烧结后的样品用去离子水洗涤,烘干得到氧磷灰石结构硅酸镧电解质材料粉体。本发明制备工艺简单,温度低,无污染,成本低;大大降低了粉体的合成温度,明显减小了制备过程的能源损耗,降低了对设备的高性能依赖;制备出来的La10Si6O7电解质材料粉体粒径小,分布均匀。
聚丙烯酸长链烷基酯/硅酸锂镁纳米复合相变乳胶粒子分散液及其制备方法与应用,属于相变材料技术领域。解决了如何提供一种相变温度可调,相变焓值高的聚丙烯酸长链烷基酯/硅酸锂镁纳米复合相变乳胶粒子分散液及其制备方法的问题。本发明的制备方法,先将LaponiteXLS溶于去离子水中得到Laponite水分散液,将去离子水、单体和Laponite水分散液混合,得到预乳液;然后将引发剂溶于NaOH的去离子水溶液或去离子水中,得到引发剂溶液,最后将引发剂溶液加入得到的预乳液中反应,得到复合相变乳胶粒子分散液。该方法制备得到的相变乳胶粒子分散液相变温度可调,相变焓值高,可以与许多载体相混合,制备复合材料。
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