736
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本实用新型公开了具有散热功能的石墨烯锂电池结构,包括安装底座与外壳,所述安装底座顶部中央嵌有外壳,且外壳内腔底部焊接有防水隔板,并且防水隔板上方中央设有吸热壁。有益效果:本实用新型通过电池底部的导热硅胶垫片与导热铜片可将底板的热量传导至水箱内的冷却液内,电池四周的水冷块与液冷管可带走电池四周表面的热量,并且电池正,负极耳周围设置有散热风扇,可对电池极耳进行散热,也可辅助水冷系统的散热效果,外壳四周表面还安装有散热铝基板与散热翅片,能够进一步的提高石墨烯锂电池的散热性能,从而能使石墨烯锂电池工作时保持在正常使用温度范围之内,延长了锂电池的使用寿命,避免了因温度过高影响电池的工作效率。
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本实用新型公开了一种锂电池保护外壳,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括壳体,滑槽内壁滑动连接有滑块,相对两滑块侧面之间固定连接有支撑横杆,滑槽内底部固定连接有支撑弹簧,支撑横杆周侧面对称滑动连接有两个圆环,圆环顶部固定连接有支撑竖杆,支撑竖杆上端固定连接有侧板,圆环一侧面固定连接有限位弹簧,限位弹簧套设在支撑横杆周侧面上,限位弹簧一端与滑块侧面固定连接。本实用新型通过滑槽、滑块、支撑横杆、支撑弹簧、支撑竖杆、侧板和限位弹簧的设计,多维度对锂电池进行减震,防止锂电池撞击损坏,避免了现有的锂电池保护外壳结构简单,减震效果较差,锂电池受到颠簸容易损坏的问题。
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本实用新型公开了一种防粘附的锂电池极片供给装置,包括储料盒、吸取机构、刷毛、承托平台、顶推件、升降驱动机构和锁定结构;储料盒的顶端形成有出料口,储料盒的底端形成有第一避让口;吸取机构用于吸取储料盒内的待吸取锂电池极片,并通过出料口取出待吸取锂电池极片;刷毛安装在出料口处,并用于与经过出料口的锂电池极片的边缘摩擦接触;承托平台用于承托储料盒,并开设有用于正对第一避让口的第二避让口;顶推件用于顶推锂电池极片;升降驱动机构用于带动顶推件向靠近或远离出料口的方向运动;锁定结构用于将储料盒固定在承托平台上。本实用新型能避免一次性从一个储料盒中取出两片及以上的锂电池极片,避免影响后续操作造成。
本发明提供了一种钌基/钴基‑MOCPs热解衍生纳米材料及其在锂‑空气电池中的应用,属于电池技术领域。本发明提供的纳米材料记为Ru/Co@N‑C,由[Ru/Co(PPD)(BTA)]n纳米材料高温碳化得到。其中,Ru/Co@N‑C中钌基含量约为0.8~5.0wt%,钴基含量约为15~30wt%。所述复合材料用于锂‑空气电池催化剂时,其具有有利于氧气与电解液中锂离子的迁移,提高锂‑空气电池中OER和ORR的催化活性,降低锂‑空气电池过电势,提高电池循环稳定性等优势。
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本发明提供了一种确定析锂阈值的方法、装置以及电动汽车,涉及电池技术领域,所述方法包括:根据电芯正、负极活性物质克容量,确定第一电压值;根据电芯正、负极极片尺寸,以及每个极片涂敷边缘削薄程度,确定第二电压值;根据电芯正、负极活性物质占比、电芯正、负极极片涂敷重量、以及电芯正、负极辊压偏差,确定第三电压值;根据电芯循环存储寿命衰减,确定第四电压值;基于第一电压值、第二电压值、第三电压值以及第四电压值,确定析锂阈值。本发明在保障了锂离子电池整个生命周期中不会出现负极析锂问题的同时,还确保了尽可能大的充电电流,保障了锂电池的充电速度,提升了终端用户的使用感,具有很高的实用性。
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本发明公开了一种正极及采用该正极的锂/亚硫酰氯电池。该正极中包含硫掺杂石墨烯材料。包含该正极的锂/亚硫酰氯电池在大电流放电条件下具有更高的放电比容量,这说明硫掺杂石墨烯材料具有催化亚硫酰氯还原的作用,一方面拓展了硫掺杂石墨烯的应用,另一方面也提供了一种新型的锂/亚硫酰氯电池,对锂亚硫酰氯电池的进一步研发提供了有利的基础。
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本发明属于锂离子电池技术领域,提供了一种具有高可逆容量的低温储锂负极材料及其制备方法。所述负极材料为颗粒,所述颗粒包括石墨类碳材料以及均匀分布于所述石墨类碳材料上的SnO2和氟化锂。本发明提供的负极材料具有良好的首次库伦效率、可逆容量和循环稳定性,可应用于制造锂电子电池的电极。
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本发明公开了一种纯硒正极锂硒电池的制备方法,包括以下步骤:合成ETTA‑DMTA‑COF前驱体,制备ETTA‑DMTA‑COF/陶瓷复合隔膜和纯硒电极后组装成锂硒电池;其中,ETTA‑DMTA‑COF前驱体与导电炭黑的质量比为2:1,以ETTA‑DMTA‑COF作为涂层、纯硒为活性物质首次将ETTA‑DMTA‑COF改性隔膜用在纯硒电极基锂硒电池,在0.5C的电流密度下,电池的比容量为590mAh/g,是理论比容量的87%;当电流密度增加到20C时,电池的比容量为51mAh/g,显著提高锂硒电池的电化学性能。
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本发明公开了一种具有一维多孔结构的锰基层状富锂材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:在搅拌的条件下将十六烷基三甲基溴化铵加入到草酸溶液中,并加入正戊醇和环己烷、以及将锰盐和钴盐的混合溶液,得到具有一维结构的草酸盐微纳米棒;然后将具有一维结构的草酸盐微纳米棒制成具有一维多孔结构的锰钴氧化物微纳米棒;最后将具有一维多孔结构的锰钴氧化物微纳米棒与适量的锂源反应,即得到所述具有一维多孔结构的锰基层状富锂材料。本发明制备方法得到的具有一维多孔结构的锰基层状富锂材料具有高的比容量,高的倍率性能,以及好的循环性能。
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本发明提供一种高分子锂蓄电池的结构设计和制备方法。该高分子锂蓄电池主要由四种复合元件构成:正电极片、负电极片、聚合物/电解质/隔膜复合体以及塑料/金属箔复合膜作为软外包装。由于在本发明中使用了新型较高安全性和较低成本的正极材料、电解质和隔膜制作高分子锂蓄电池,因此,与现有聚合物锂离子电池相比,具有更高能量密度、更好安全性能和更低成本。特别适用作安全性能要求较高的中、大容量和高功率电源,其应用范围举例如下:手提电脑、矿灯、电动自行车、电动摩托车、电动汽车和航天航空设备。
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本申请涉及一种锂离子电池及其制备方法及电动汽车。该锂离子电池包括:负极及一体成型于负极其中一侧表面的致密隔膜;其中:负极包括多孔胚体及填充于多孔胚体中的金属锂;致密隔膜远离负极的一侧用于连接正极;致密隔膜与多孔胚体均为金属氧化物基体。本申请提供的方案,相比于传统的单独的负极片与电解质的平面接触方式,增大了金属锂与电解质的接触面积,提高离子传输效率,且多孔结构还可以限制金属锂因粉化而导致的膨胀,预防安全隐患;另外通过致密隔膜还可以有效预防电极的树枝状结晶的穿透,确保电池安全。
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本发明公开了基于相似性的锂离子电池SOH预测和SOC估计方法。所述方法包括以下步骤:获取同类型同工况下的锂离子电池的历史健康状态SOH序列,并进行预处理,训练第一模型;获取待预测数据锂离子电池的数据;训练第二模型;对待预测的锂离子电池本次充放电半循环中的健康状态SOH值进行预测;预测实时的基于额定容量定义下的荷电状态SOCN和基于最大可用容量定义下的荷电状态SOCH;对本次充放电半循环中实时的基于额定容量定义下的荷电状态SOCN、基于最大可用容量定义下的荷电状态SOCH和健康状态SOH进行更新;更新待预测数据。本发明为锂离子电池的联合状态估计提供了新的研究思路。
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本发明公开了一种新能源电动汽车锂电池箱体总成,涉及新能源汽车技术领域。本发明包括外箱,外箱内部套设有放置架,外箱底部两端之间设有两个侧板;两侧板两端通过滑槽滑动配合有两个移动块;外箱底部两端之间转动连接有两个与移动块螺纹配合双向螺纹杆;两移动块顶部均铰接有连杆;两连杆另一端与放置架底部中心位置相互铰接;外箱一端两侧均设有散热器。本发明通过双向螺纹杆带动两个移动块相对移动,使得连杆将放置架整体顶起,便于对锂电池进行安装拆卸,且采用双排放置,并对进线进行梳理,使得整个锂电池箱结构紧凑,集成度高,且位于放置架底部与外箱内部之间构成散热通道,对锂电池进行散热,提高了锂电池的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及非水电解液和锂离子电池。本发明提供了一种添加剂,所述添加剂为含噻吩基的磷酸酯类化合物,所述含噻吩基的磷酸酯类化合物具有式I所示结构;本发明还公开了一种非水电解液和一种锂电池;本发明的添加剂和非水电解液能解决了锂离子电池在高温、过充电、针刺穿透以及挤压等情况下,锂离子电池容易起火、爆炸等技术缺陷。
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本发明公开了一种自带自动报警及灭火系统的锂离子电池消防试验柜,主要由消防柜主体、自动报警系统、电池固定支架、热源模拟系统、测量及监测系统、灭火系统和排烟系统组成。通过多重调节,可实现模拟锂离子电池着火后不同类型火灾探测器(感烟、感温或烟温一体型等)的灵敏度及响应特性、适用于锂离子电池火灾的多种气体灭火剂的灭火效果(包括实际灭火时间、灭火剂用量等)、灭火后不同灭火剂对锂离子电池性能的影响等因素的研究。本发明中根据消防柜体自主设计了竖直式灭火剂释放管道,可实现电池着火后将灭火剂在更短时间内更充分的释放到电池柜内,大大减小了灭火时间及灭火剂用量,降低了灭火成本及对锂离子电池的损伤。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Hf铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑6.0wt.%,Hf:1.0‑4.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Fe:0.4‑2.8wt.%,Ho:0.1‑0.3wt.%,Th:0.2‑0.8wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,S:1.0‑2.0wt.%,余量为铝。本发明提出的Al‑Li‑Hf铝锂合金在静态下具有极其优异的阻燃性能,可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温和静置5个小时而没有明显的燃烧。在动态过程中,例如对液态合金进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得铝锂合金材料具有传统铝锂合金室温下的力学性能,并具有传统铝锂合金不具备的高温力学性能:在300度下,屈服强度为350‑400MPa,而传统材料在300度下,屈服强度为250‑300MPa左右。
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本发明公开了一种基于锂离子电池组分区域热管理的系统,该系统包括箱体和箱体内多个并排竖直放置的方型锂离子电池单体组成的电池组,所述电池组上方锂离子电池单体正极极耳外侧设有管截面呈扁平状的液体入口管,电池组上方锂离子电池单体负极极耳外侧设有管截面呈扁平状的液体出口管,本发明结构简单,成本低,采用分区域热管理的方法,将相变材料和液体冷却相结合,主被动结合,同时具备散热、加热和保温功能,实现了对方型锂离子电池组内温度的精确控制,从而达到更好的散热效果,保证电池组的热安全;能够有效提高电池安全性、延长电池使用寿命;保证电池热管理系统长期高效的运行,同时提高了热管理系统的经济性。
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本实用新型公开了一种电子烟用的锂电池的化成通用夹具,包括固定底座,所述固定底座的内部安装有调节电机,所述调节电机的前端固定安装有动力齿轮,所述动力齿轮的上方设置有调节齿轮,所述调节齿轮的中间贯穿固定安装有调节螺杆,所述调节螺杆的两端外侧均活动设置有调节滑块,所述调节滑块的上表面固定安装有调节侧边滑板,所述调节侧边滑板的表面均匀设置有若干个锂电池端部定位槽。本实用新型通过安装有调节侧边滑板、弹性压紧板、弯曲连接件、辅助定位板、调节滑块和调节螺杆方便对多个电子烟的锂电池进行同步的装夹定位,同步进行化成作业,有效的提高工作效率,且方便根据锂电池尺寸进行调节,更好的对锂电池进行装夹。
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本实用新型涉及锂电池安装技术领域,尤其为一种锂电池安装支架,包括安装底板,所述安装底板的上表面相对应设置有电池安装盒,所述电池安装盒的内部相对应设置有锂电池,所述安装底板的底部相对应设置有安装支腿,所述安装底板的底部且位于安装支腿的内侧相对应设置有散热窗,所述安装底板的底部且位于散热窗的下方相对应设置有散热器,所述散热器底部相对应设置有防护网,所述安装底板的底部相对应设置有充电接口,所述电池安装盒内部的左右两侧均相对应设置有电极接片,所述电极接片通过导线与充电接口连接,且连接方式为电性连接,与现有的锂电池安装支架相比较,本实用新型通过设计能够提高锂电池安装支架的整体便捷性、经济性以及实用性。
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本实用新型提供一种用于锂电池检测用的工装,涉及锂电池领域。该用于锂电池检测用的工装,包括底座,所述底座的顶端固定安装有输料机构,所述底座的右端固定安装有调节检测机构。该用于锂电池检测用的工装,通过电动推杆二伸缩端的缩入拉动压板向右侧移动,从而使支撑板和压板上的电机块与锂电池的正负极进行接触,从而通过检测设备对锂电池是否存电及故障进行判断,并且在锂电池故障时,电动推杆二伸缩端持续缩入,通过电动推杆一伸缩端的伸出将锂电池脱离输料盘,并通过伺服电机二的九十度逆时针旋转带动锂电池旋转九十度,通过电动推杆二伸缩端的伸出复位带动压板向左侧进行移动复位,从而锂电池脱落在废弃桶的内部进行收集。
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本实用新型公开了一种新型锂电池安装箱,包括固定板,所述固定板的上端设置有密封板,所述固定板的下端设置有底板,所述底板的前端设置有一号活动板,所述底板的一端设置有二号活动板,所述一号活动板、二号活动板与底板之间均设置有合页,所述二号活动板的一端外表面掏空设置有螺纹孔,所述螺纹孔的内侧设置有螺纹杆,所述螺纹杆的一端设置有连接片,所述固定板的内侧连接片的一端设置有夹紧板,所述螺纹杆的另一端设置有旋转阀。本实用新型所述的一种新型锂电池安装箱,解决了锂电池的大小与安装箱大小相同,不易将锂电池装入安装箱内部的缺点,可以固定不同大小的电池,且防止电池在安装箱内部晃动,增加其使用寿命。
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本实用新型提供一种用于电子烟的锂电池结构,包括锂电池,所述锂电池的两端分别设置有正极端组件和负极端组件,所述正极端组件和负极端组件的表面分别引出有正极极耳和负极极耳。本实用新型的有益效果是:有效提高了包装效率,改善了用于电子烟的锂电池极耳易断裂、极耳位置易短路的问题,具有良好的实施操作性,并且采用该结构,可有效增加作业效率以节省人力,也能满足大容量、高倍率的电池组装要求。
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本实用新型公开了本实用新型公开了一种锂电池用纠偏结构,包括机架、承托平台、检测装置和调整驱动装置;机架具有与外部锂电池相匹配的标准工位;承托平台用于承托外部锂电池;检测装置用于检测承托平台上外部锂电池相对标准工位偏移的位移;调整驱动装置用于根据检测装置检测的位移驱动承托平台运动以将承托平台上外部锂电池调整至标准工位内;本实用新型通过采用检测装置检测承托平台上外部锂电池相对标准工位偏移的位移,调整驱动装置根据位移来驱动承托平台运动而将平台上外部锂电池调整至标准工位内,如此,实现外部锂电池的纠偏,相对肉眼判断偏差的方式,纠偏精准度较高。
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本实用新型公开了一种动态限流稳压的锂电充电装置,涉及电子相关设备技术领域。本实用新型包括基板,基板的上端固定有金属板,金属板的上端设置有稳定电源,稳定电源前方的金属板上侧设置有ETA6002芯片,ETA6002芯片前方的金属板上侧设置有用电器,ETA6002芯片与用电器左方的金属板上侧设置有锂电池,稳定电源的输出端与ETA6002芯片的输入端电性连接,ETA6002芯片的输出端分别与用电器和锂电池的输入端电性连接,锂电池的输出端与用电器的输入端电性连接,锂电池后方的金属板上侧固定有电压检测表。本实用新型通过ETA6002芯片保证锂电池在充电能够保证动态限流稳压,且ETA6002芯片、锂电池和用电器之间通过并联接,从而保证稳定锂电池的电压。
本申请涉及锂电池领域,具体而言,涉及一种石墨烯电极材料前驱体、石墨烯电极材料及其制备方法以及锂离子电池。该锂离子电池包括锂电极、电解液以及石墨烯电极材料。石墨烯电极材料包括石墨烯载体和负载。在充放电过程中,负载反应生成二元金属单质,二元金属单质能够催化电解液可逆分解。金属单质能够释放并激活大量还原氧化石墨烯表面官能团的储锂位点,提高活性物质的利用率,获得较高的充放电比容量。
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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‑Al合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:10.0‑12.0wt.%,Al:1.0‑4.0wt.%,Ca:2.0‑6.0wt.%,Mn:0.1‑0.6wt.%,Nb:0.1‑0.2wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,B:0.1‑0.2wt.%,In:0.6‑0.8wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下Mg‑Li‑Al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Mg‑Li‑Al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Mg‑Li‑Al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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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种非水电解液和使用该电解液的锂二次电池。所述非水电解液由非水有机溶剂、锂盐和添加剂构成,所述添加剂包括吡啶硼酸频哪醇酯类化合物和苯硼酸频哪醇酯类化合物中的至少一种。本发明首次将吡啶硼酸频哪醇酯类化合物和苯硼酸频哪醇酯类化合物应用于锂二次电池电解液,丰富了电解液添加剂的种类和选择范围;所得电解液能明显提高锂二次电池的循环、倍率和高低温各项性能。
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本发明公开了一种二次锂金属电池电解液的添加剂、电解液及制备方法,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂。所述锂盐在金属锂二次电池的电解液中的浓度为1~5mol/L,所述添加剂包括添加剂A和添加剂B,添加剂A为五氯噻吩二甲酸C5H3ClO2S等,在电解液中的质量百分含量为0.1%~5%,所述添加剂B为硝酸锂LiNO3等,在电解液中的质量百分含量为1%~5%。采用本发明提供的电解液,在极大程度上实现了对金属锂负极的保护,易于大规模生产,适用于金属锂二次电池。
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本发明公开了一种提升富锂三元材料循环稳定性及容量的方法及其材料。该方法为:将柠檬酸等含碳有机物溶解于水和醇的混合溶剂中,制得含碳有机物溶液,然后将富锂正极材料加入到上述含碳有机物溶液,置于旋转蒸发仪中蒸发溶剂,得到的固体粉末置于管式炉中,在氨气或者氨气与其它气体的混合气氛中进行热处理,即得到碳包覆和氮化处理的富锂三元正极材料。本发明处理后的富锂正极材料抑制了循环过程中晶格氧的释放,在显著提升富锂三元正极材料放电比容量的同时,极大地改善了其循环稳定性,缓解了电压平台的衰减。且方法不仅适用于富锂正极材料,也可用于其它锂离子电池正极材料的包覆改性。
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