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本发明涉及一种基于电池管理芯片LTC6804的电动汽车锂电池主动均衡系统,单片机通过电池管理芯片来采集电池电压,并确定锂电池主动均衡方案,均衡电路中使用N‑MOSFET和P‑MOSFET串联形成的双向开关,能够实现能量的双向传递,且两组双向开关仅需要一个控制信号,极大减小系统控制难度。每个电池要串联一个充电允许开关,防止误充电的发生,提高了系统的安全可靠性。控制两个N‑MOSFET即可实现单体‑单体均衡电路和单体‑整体均衡电路的切换,使电路结构清晰,且便于控制。单体‑单体均衡电路和单体‑整体均衡电路组成的双层均衡电路, 使动力锂电池组达到最佳的均衡效果。本发明电路结构简洁,成本低,均衡速度快,电路具有层次性,易于模块化,利于多个均衡电路的堆叠,可广泛应用于电动汽车。
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一种锂离子电池寿命的早期预测方法,属于新能源汽车动力电池技术领域。本发明的目的是从电池容量尚未发生明显下降的早期循环数据中,提取早期老化特征用于电池的寿命预测,以降低数据提取及处理过程工作负担的锂离子电池寿命的早期预测方法。本发明步骤是:锂离子电池早期老化特征提取,快速搜索聚类的早期老化特征筛选,锂离子电池早期寿命预测。本发明用于实现电池寿命的预测,进而对达到失效阈值的电池进行及时更换,保障电池的安全使用。
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本发明涉及一种锂-空气二次电池组的空气管理系统。解决现有技术中用于金属-空气电池组的空气管理系统存在的占据空间大,耗能大及工作时产生噪音的技术问题。锂-空气二次电池组空气管理系统,主要包括自然风供气系统、强制供气系统及锂-空气电池组电源系统;所述自然风供气系统通过对外部环境空气流速的监控,实现对所述强制供气系统工作状态的控制,持续给锂-空气电池组提供空气。本发明的锂-空气二次电池组空气管理系统占用电池组的空间较小,能够在相对低的功率损耗下发出高速度空气移动,工作时噪音小。该空气管理系统还能够实现自动控制,还可以给锂-空气电池组提供充足的气流,也适用于其他金属-空气电池。
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本发明公开了一种固态锂空气电池用COF基固态空气正极的制备方法,属于金属空气电池技术领域,解决了现有单一的聚合物电解质室温下离子电导率低和无机固态电解质空气稳定性差的问题,无法满足固态锂空气电池在室温下工作的要求的问题,其技术要点是:提供一种COF基空气正极,其具备稳定性高、离子及电子电导率高且孔隙率高的优点,以解决现有固态空气正极设计困难的技术难点,有效地减少界面阻抗,增加反应位点,从而提高固态锂空气电池的电化学性能。
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本发明提供一种锂基钠离子二次电池正极材料,属于钠离子二次电池领域。该材料的分子式为:Li(NiCoMn)1/3O2,具有六方层状结构,空间群为本发明还提供一种锂基钠离子二次电池正极材料的制备方法。本发明还提供一种锂基钠离子二次电池正极材料制备得到的钠离子电池。本发明是首次将Li(NiCoMn)1/3O2作为钠离子电池正极材料使用,且该钠离子电池具有良好的电化学性能,实验结果表明:在2.0~4.3V电压区间内,本发明的钠离子电池首次充电比容量达到176.4mAh/g,首次放电比容量达到157.6mAh/g,电池在经历20次充放电后,容量可达99.2mAh/g。
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本发明提供了一种制备三种微孔结构锂离子电池隔膜的冷却辊装置,该冷却辊装置包括第一铸片辊、第二铸片辊和第三铸片辊,经过挤出模头流出的流延膜落到第二铸片辊表面进行冷却,并在第一铸片辊与第二铸片辊之间堆积形成储膜,第一铸片辊与第二铸片辊相互配合,同时对储膜的两个表面进行冷却,通过第一铸片辊上的调节装置调节第一铸片辊与第二铸片辊间距,形成厚度均匀的铸片,再经过第三铸片辊进一步对铸片进行冷却,以便于后续工艺进行;本发明提供的锂电池隔膜生产中的冷却装置具有冷却快速、控温稳定、并能控制制得的锂离子电池隔膜上孔结构等特点。
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本发明具体涉及一种锂离子二次电池正极材料LiNiVO4及其柠檬酸盐法的制备方法。LiNiVO4为反尖晶石结构,空间群Fd-3m,属于立方晶系,锂和镍在氧密堆形成的八面体间隙16d(1/2,1/2,1/2)位置,钒在氧密堆形成的四面体8a(1/4,1/4,1/4)位置,氧在32a(x,x,x)位置。是以锂盐、镍盐、偏钒酸铵为原料,加水和柠檬酸搅拌形成凝胶;烘干研磨成粉末;最后在400~700℃烧结2~24小时以上得本发明产品。本发明方法简单易行,所需原料廉价,工艺要求低,易于工业批量生产。合成的正极材料具有单相、结晶性好、结构稳定、高能量密度、高达4.8V的工作电压(相对于LiCoO2)等特点。
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本发明属于电动汽车动力电池管理系统领域,特别涉及一种动力锂离子电池管理系统SOH评估方法。本发明针对现有的SOH估算方法所存在的诸多问题,通过动态计算动力电池的DCR评估动力锂离子电池的内阻增加因子;通过动态计算动力电池的容量吞吐评估动力锂离子电池的容量衰减因子;在此基础上,综合运用内阻增加因子和容量衰减因子,建立一种SOH评估方法。
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本发明涉及一种锂离子电池低温失效后的隔膜弹性模量测试系统及方法,属于材料力学性能测试领域。通过在电池针刺试验机腔体内加装可降至‑40℃的低温、充放电系统,对锂离子电池单体进行低温、充放电复合加载,构建与调控力‑低温‑电复合多场测试模式,激发电池低温失效特性。然后,提取并分离出隔膜,对其施加多周期、循环递增交变载荷,进行点阵式纳米压痕测试,测得载荷‑深度响应曲线,根据压入响应和微区弹性回复行为分析,可获得隔膜表面弹性模量,也可定量或定性评估隔膜在电池低温失效后微区域、微尺度上弹塑性演化程度,为锂离子电池低温性能的提升、电学、力学参数的优化提供新颖的测量与评估方法。
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本发明涉及一种锂-空气电池用电催化剂材料及其制备方法。解决现有催化剂不能够满足高性能醚基锂-空气电池产业化的要求的技术问题。本发明提供的电催化剂材料为钙钛矿型复合氧化物,其化学表达式为:La1-xM1xM2(1-y)M3yO3,其中,0≤x<1,0≤y≤1;M1为碱土金属或稀土金属离子,M2和M3为过渡金属离子。该电催化剂材料为中空多孔纳米管结构,有利于其催化活性的发挥和电池反应中空气电池的传质。本发明还提供电催化剂材料的制备方法,其制备工艺简单、操作方便、成本低、易实现规模化生产。制备得到的电催化剂用于醚基锂-空气电池时,电池的容量、倍率和循环稳定性均得到大幅提升。
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本发明提供一种超低温锂离子电池复合正极材料及其制备方法,属于超低温锂离子电池技术领域。该复合正极材料的分子式为P@LiNixCoyMnzO2,其中,P为聚吡咯、聚苯胺、重氮盐、聚乙撑二氧噻/聚乙二醇中的一种或者几种;0.5≤x≤1,0≤y≤0.3,0≤z≤0.3,x+y+z=1。本发明还提供一种超低温锂离子电池复合正极材料的制备方法。本发明由该正极材料组装成的电池在‑20℃时的放电容量为常温25℃时放电容量的80%以上,并具有优异的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池剩余寿命的概率预测方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:获取锂离子电池的老化测试数据,并对测试数据进行预处理;对预处理后的数据进行特征提取,并利用pinballloss损失函数进行特征选择;利用最小化pinballloss损失函数或最小化覆盖概率偏差指数的方法选择模型超参数,基于模型超参数建立分位数回归随机森林模型QRRF,并对模型进行训练;将测试数据输入电池剩余寿命概率预测模型,输出电池剩余寿命的目标分位数预测值,获得电池剩余寿命的概率预测区间。
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本发明涉及一种硅藻土涂覆无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法利用硅藻土多孔特征在无纺布基膜表面构造出均匀的大孔结构,提高隔膜的孔隙率,促进隔膜对电解液的亲和性和持液性,提高锂离子电池大电流充放电过程中的循环稳定性。本发明硅藻土涂覆无纺布隔膜制备方法主要包括,硅藻土与粘结剂、溶剂、改性剂、消泡剂混合制浆(涂覆浆体)和涂覆浆体在无纺布两面均匀涂覆两个步骤。所制备的硅藻土涂覆无纺布隔膜具有较好的亲液性、透气性,较高的孔隙率、热稳定性和离子电导率,在锂离子电池大电流充放电过程中能有效保持循环稳定性。本发明阐述的制备方法简单、设备要求不高、原料成本较低,具有较强的市场竞争力。
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本发明涉及一种锂改性伊利石水泥增强剂及制备方法,该方法在提纯伊利石的基础上,采用稀酸活化、锂改性、获得锂改性伊利石,在改性剂用量很少的条件下即可对伊利石进行活化处理制备水泥增强剂。本发明制备的水泥增强剂可应用于制备水泥基建筑材料,包括砂浆、混凝土、板材、砌块等,配制时仅需加入水泥质量的0.1%‑1wt%即可实现提高制品强度15%‑20%的目的。本发明方法实现伊利石资源功能化产品开发的同时,为水泥基材料提供高效的增强剂。
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一种便携高亮锂电池蓄电LED发光电筒,它在3*4*0.8厘米塑料外壳中安装手机用锂电池、薄膜线路板、小开关、限流电阻、高亮白色LED发光管并串连接,背面还有强磁铁,可以随意粘在有铁的地方,体积小,携带使用方便。
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一种高能锂离子充电电池阴极材料, 涉及一种蓄 电池材料的改进。该发明是具有R3M结构并渗有(doping)二价 阴离子的锂化的过渡金属氧化物, 二价阴离子的渗杂量应限于 所有过渡金属层中原子总数的1-25%, 二价阴离子或原子在晶 体点阵中排列在原先由镍、钴和镍/钴占据的位置。其优点是 : 本发明材料具有高容量, 低的容量损失率及高的电压承载能力 同时本材料大大改进了现存的锂离子充电电池阴极材料, 因为 现在使用的阴极材料虽具有良好的容量, 但这个容量很快会被 损失掉; 综前所述, 本 发明材料较现存材料大大改进了容量和循环特性。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的高镍单晶三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,分子式为LiaNibCocMedO2,其中,Me为Mn或Al,0.95≤a≤1.2,0.8≤b<1,0≤c≤0.2,0≤d≤0.2,且b+c+d=1本发明的制备方法是采用了锶元素作为烧结助剂显著降低了材料的烧结温度,并且在二烧过程中,锶元素与硼元素,锂元素反应生成LiSrBO3包覆层,显著降低高镍单晶三元材料表面的岩盐相NiO,同时稳定材料颗粒表面晶体结构,并且提高锂离子从材料到电解液的迁移速率,从而根本解决材料极化效应较大所导致的容量,倍率,及循环寿命等问题。本发明提供的高镍单晶三元材料具有良好的电化学性能。
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本发明的一种改性锂离子电池隔膜的制备方法属于锂离子电池隔膜修饰的技术领域,步骤包括配制Zn(AC)2·2H2O和CTAB的乙醇溶液、混合形成淡黄色沉淀、加入纳米金刚石加热得到纳米金刚石/氧化锌复合材料ZnO/NDs、制备NDs胶体溶液或ZnO/NDs胶体溶液、涂覆在聚丙烯隔膜上得到改性锂离子电池隔膜材料等。本发明制备的新型隔膜修饰材料具有良好的电化学性能,用其制作的锂离子电池,具有良好的循环稳定性和递增的容量。
本发明提供了一种利用废旧磷酸铁锂电池得到的复合正极材料,属于废旧电池回收技术领域。本发明以废旧磷酸铁锂电池中的磷酸铁锂粉末和石墨粉末同时作为双离子电池的复合正极材料,能够解决磷酸铁锂电池回收再利用的问题。磷酸铁锂和石墨可以形成阴离子/阳离子共嵌入机制,能够在不同的电压范围内分别进行Li+和PF6‑离子的脱/嵌反应,即在2.0~4.0V的电压窗口内,阳离子(Li+)从磷酸铁锂晶格中脱出/嵌入,这个电压范围内容量贡献主要来源于磷酸铁锂。在4.0~5.0V的电压窗口内,阴离子(PF6‑)从层状石墨中嵌入/脱出,高于4V的容量贡献主要来源于石墨,实现了双离子电池共嵌机制,从而进一步提高离子存储能力。
一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜的制备方法及应用,它涉及一种锂离子印迹纳米复合膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决离子印迹膜回收锂离子过程中吸附量低和吸附平衡时间长的问题。方法:一、制备PDA@PVDF膜;二、制备MH‑Fe3O4@SiO2纳米颗粒;三、制备MH‑Fe3O4@SiO2@PDA@PVDF膜;四、制备2‑(烯丙氧基)甲基‑12‑冠‑4;五、制备锂离子印迹纳米复合膜。一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜用于吸附锂离子。本发明可获得一种具有磁性高吸附量高选择性的锂离子印迹纳米复合膜。
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本发明涉及一种锂离子电池用硅藻土隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法是利用硅藻土具有亚微米级贯通孔结构、表面官能团丰富的特征,使用有机粘结剂结合,制成以硅藻土为主体的复合隔膜。该隔膜孔隙率高、孔尺寸大,作为锂离子电池隔膜使用时,对电解液具有良好的亲和性和持液性,能够提高锂离子的电导率,从而提高锂离子电池大电流充放电过程中的循环稳定性。此外,为了增强该隔膜的机械性能,在制备过程中使用玄武岩短切纤维作为补强材料,从而使该隔膜具有较好的力学强度和柔韧性,满足电池组装和使用要求。本发明阐述的制备方法简单,原料成本低,设备要求不高,具有较强的市场竞争力。
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本实用新型公开了一种放电动力锂电池回收用涡电流分选机,属于锂电池回收技术领域。一种放电动力锂电池回收用涡电流分选机,包括上端设有开口的分选箱,还包括:输送带,固定安装在所述分选箱内,其中,所述输送带内固定安装有磁选滚筒,所述磁选滚筒位于输送带的输出端;第一腔体与第二腔体,均设置在所述分选箱内,并位于所述输送带的输出端,其中,所述第一腔体与第二腔体之间通过斜板分隔,所述第一腔体与第二腔体的下端分别设有第一出料口与第二出料口;存料桶,通过支架固定安装在所述分选箱的上端;本实用新型中的分选箱可以使锂电池碎片更加均匀的分布在输送带上,防止锂电池出现堆积现象,保证了分选质量。
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本实用新型公开了一种电动汽车锂电池用加热装置,包括箱体,所述箱体的顶部通过合页铰接有箱盖,所述箱体的内部设置有隔板,本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型一种电动汽车锂电池用加热装置结构简单,使用方便,通过在箱体的内部设置的锂电池放置腔能够对锂电池进行放置,电动汽车在启动时能够带动扇叶进行转动,扇叶进行转动时能够带动同轴的第一齿轮进行转动,第一齿轮带动第二齿轮和第二转动轴进行转动,第二转动轴带动发电机的转轴进行发电,发电机产生的电能能够提供云母加热板启动,云母加热板对箱体的内部进行加热,无需消耗电动汽车锂电池的能量,节能环保,使得电动汽车的续航能力不会受到影响。
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本实用新型公开了一种矿用锂电池防爆控制装置,恒流源模块的输出端与温度采集模块相连,恒流源模块的输出端与压力采集模块相连,温度采集模块、压力采集模块均与锂电池模块连接;温度采集模块、压力采集模块、甲烷采集模块分别与对应的模拟电压比较模块的第一输入端连接,对应的参考电压模块的输出端分别与每个模拟电压比较模块的第二输入端连接,每个模拟电压比较模块的输出端均与光耦隔离模块的输入端连接,光耦隔离模块的输出端与断路器相连接。本实用新型解决了现有技术中矿用锂电池产生短路导致温度升高,或者由于过充、过放、长时间放置导致内压增加,都可能导致电池产生爆炸,进而导致井下可燃气体产生大面积爆炸的问题。
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本发明的一种锂离子二次电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池的技术领域。以稻壳为原料,经碳化和高温处理两个步骤制得SiO2/C锂离子二次电池负极材料;所述的碳化,是在氮气气氛,温度200~700℃下碳化0.5~2h,自然降温,得到碳化的稻壳;所述的高温处理,是将碳化的稻壳研磨成粉,在氢气或/和氩气的气氛下,700~1000℃下保温3~5h,得到电极材料;也可以只碳化制得电极材料。本发明原料来源广泛、废物利用成本低,制备过程简单易行,能耗低,环境友好;制备的负极材料具有电压平台低、容量较高、循环性能稳定及寿命长的特点。
本发明涉及无机材料技术领域,涉及一种发光强度很高的稀土Eu3+离子掺杂钼酸钆锂红色荧光粉制备方法。它的组分是由下列原料制成:碳酸锂1.0 mmol,氧化钼4.0 mmol,氧化钆0.7‑0.95 mmol,氧化铕0.05‑0.25mmol。所述的Eu3+离子掺杂钼酸钆锂红色荧光粉,近紫外光激发下在红光区域的发光强度是商用红色荧光粉发光强度的九倍。而且,色坐标更接近标准红光的数值。本发明制备方法的条件容易达到,可操作性强;制备样品的重现性好;制备的产品质量稳定。
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本发明公开了一种锂离子电池内应力的检测装置和测量方法,为克服测量锂离子电池内应力计算量大、耗时长,无法在实车上应用的问题,检测装置包括应变传感器探头组件、应变传感器探头光纤组件、箱体(29)、模数转换器(30)、单片机(31)与上位机(32);应变传感器探头组件的输出端和应变传感器探头光纤组件的一端连接,应变传感器探头光纤组件的另一端和箱体(29)内各个应变传感器的输入端连接,箱体(29)内各个应变传感器的输出端与模数转换器(30)的输入端连接,模数转换器(30)的输出端和单片机(32)的输入端连接,单片机(31)的输出端和上位机(32)连接。本发明还提供了一种测量锂离子电池内应力的测量方法。
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本发明提供了一种动力锂离子电池管理系统SOC估算估算方法,首先针对锂离子动力电池的内在电特性,提出采用一阶RC等效电路模型对其进行模拟;确定动力电池的极化内阻R1、极化电容C1、欧姆内阻R0等为关键参数;结合充放电实验对模型参数初步辨识;在此基础上,同时综合常用SOC估算方法,针对锂离子动力电池,建立一种以卡尔曼滤波为主,结合开路电压修正、安时积分法的SOC估算策略。试验表明,SOC估算精度可以达到3%以内。
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本发明的一种磷酸铁锂储能系统辅助火电机组深度调峰的分层优化方法,包括:磷酸铁锂储能系统辅助火电机组深度调峰的经济因素分析、磷酸铁锂储能系统辅助火电机组深度调峰分层优化模型的建立和对分层优化模型的求解等内容,以磷酸铁锂储能系统削峰填谷效果及运行效益最优为上层目标来优化各时刻的储能充放电功率;中层模型采用火电机组深度调峰手段,结合机组深度调峰能耗模型及补偿模型,以系统总调峰成本最小为目标来优化各时刻的风电接纳量,并确定火电机组总出力;下层模型以火电机组运行效益最优为目标,来优化各机组出力。具有科学合理,经济适用,运行成本低,调峰效果佳等优点。能够使电网系统稳定运行。
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本发明属于锂离子电池碳材料负极的制备方 法。本发明采用含锂离子电解质盐或其含氧化合物的无机或有 机溶液处理石墨或中等石墨化程度的碳材料电极, 在电极表面 预生成一层致密的锂离子导通的固体电解质薄膜以提高锂离 子电池石墨类或中等石墨化程度碳材料负极的首次充放电效 率及稳定循环容量。本发明方法制备的电解质薄膜对石墨类电 极性能改善幅度较大、对乱层结构碳也有明显的改善作用。
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