823
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本发明涉及一种锂离子电池的快速包膜装置及其方法,包括并排设置的两条环形循环链和用于输送锂离子电池的进料传送带、下料传送带,所述环形循环链、进料传送带和下料传送带同方向间歇运行,位于两条环形循环链之间位置垂直对称设置一对绝缘膜卷芯,所述环形循环链的顶端面等间距地固设有用于夹持锂离子电池两端的端夹持装置;位于绝缘膜卷芯和下料传送带之间按环形循环链运行方向依次固设有大侧面贴膜机构、激光切割器、小侧面贴膜机构、折角机构、侧夹持机构和端面贴膜机构。发明实现锂离子电池连续、快速包膜,速度快且可有效保证质量,从而大大提高锂离子电池的制造效率并具有良好的操作性、安全性。
本发明提供了用于锂离子电池高压工作电解液的功能性添加剂电解液制备方法。采用常见的碳酸酯类为溶剂充当电解液有机溶剂组成部分,然后将锂盐LiPF6溶于非水溶剂中,锂盐浓度为1.0~1.2mol/l,即可得到普通高压型电解液,再在普通高压型电解液中添加必要的功能添加剂,其用量相当于碳酸酯溶剂和锂盐组成电解液质量的1.0~3.5%,使用本发明所述添加剂可以有效的改善锂离子电池高压循环性能,可将常规碳酸酯类电解液抗氧化能力提高至5.0V。本发明所述添加剂成本低,效果明显,具有良好的应用前景。
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本发明公开一种外延式碳纳米管包覆的锂离子正极材料及其制备方法,该正极材料由锂离子正极材料本体和由在锂离子正极材料表面的NiO催化诱导生成的外延式碳纳米管组成。制备方法步骤如下:将锂离子正极材料和镍浴按照质量比1 : 1‑2混合后加热搅拌,将镍源还原成Ni单质;将悬浊液中粉体离心分离后,在氧气气氛中热处理氧化Ni单质,再用氮气气吹扫去除残余氧气,再切换成CH4或C2H2气氛中保温,得到外延式碳纳米管包覆的锂离子正极材料。本发明工艺简单,制备的正极材料表面碳纳米管包覆均匀性好,外延式碳纳米管有利于形成正极材料颗粒之间的导电网络形成,提高材料的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种机械化学法制备锂铝水滑石的方法,包括以下步骤:S1、称取锂化合物和铝化合物;S2、将步骤1称取的锂化合物、铝化合物进行干法球研磨得到产物;S3、向步骤S2得到的产物加入溶剂后再进行湿法球研磨,得到锂铝水滑石。本发明工艺简单可行,原料廉价易得,生产过程没有其他污染性副产物,因此较为环保。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种智能型锂电池电芯浆料搅拌以及浓度检测装置,包括浆料搅拌装置主体、进料机构和搅拌机构,所述浆料搅拌装置主体顶部一侧设置有进料机构,所述搅拌机构贯穿浆料搅拌装置主体顶部悬置于浆料搅拌装置主体内部,所述浆料搅拌装置主体下部设置有搅拌底座,所述浆料搅拌装置主体底部和搅拌底座顶部之间设置有过滤网,所述搅拌底座下部固定设置有支撑腿,所述搅拌底座上部开设凹陷设置有出料仓,所述浓度监测装置连接于出料管靠近出料阀门一端。该智能型锂电池电芯浆料搅拌以及浓度检测装置,提高搅拌效率,有利于改善搅拌效果,保证浆料搅拌的浓度符合锂电池生产要求。
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本发明公开了一种低成本掺杂磷酸铁锂材料及其制备方法,该材料的制备方法包括以下步骤:往钢铁酸洗废液中加入铁粉,使钢铁酸洗废液中的Fe3+转化成Fe2+,得到的反应液经过浓缩、除杂、过滤后得到滤液;向滤液中加入分散剂,混合均匀后得到分散液;向分散液中加入磷酸二氢锂、螯合剂、碳源,并搅拌溶解、加热挥发部分溶剂制备得到凝胶,将凝胶干燥得到凝胶粉末;将凝胶粉末进行烧结得到最终产品,即掺杂磷酸铁锂材料。本发明使得废物资源得到回收利用,得益于溶胶凝胶方法,同时使得杂质元素变为掺杂元素,使得制备的掺杂磷酸铁锂表现出了良好的电化学性能。
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本发明公开了一种锂电池用二维无机钙钛矿负极材料的制备方法,包括以下步骤:将溴化铅、溴化铯加入N,N‑二甲基甲酰胺,加热搅拌,搅拌过程中通入保护气体,得到混合物料;将混合物料进行真空干燥得到前驱物料;将前驱物料加入甲苯,离心分离,离心所得固体物真空干燥得到锂电池用二维无机钙钛矿负极材料。本发明提出的锂电池用二维无机钙钛矿负极材料的制备方法,采用简单的一步合成工艺,通过简单的溶解、萃取过程,可以得到高纯度高结晶性的钙钛矿材料,解决了常规锂电池负极材料需要在高温条件下进行石墨化、碳包覆等制备工艺复杂,成本较高的问题。
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本发明公开了一种太阳能密封式锂电池的控制装置,包括钢壳体和电控系统,所述钢壳体的上表面固定安装有网状不锈钢材料和微型摄像头,在网状不锈钢材料的左侧面上还固定安装有负极端,所述钢壳体的正面还安装有操作台,在操作台的上表面安装有功能按钮,在操作台的下侧面上还安装有太阳能供电装置,所述太阳能供电装置通过安装在其内测的控制电路板固定连接有电缆,且电缆的另一端穿过隔离装置的内部与隔离装置内部的金属锂相连接,所述钢壳体的内部还填充有聚丙烯材料;所述电控系统通过固定安装在钢壳体的右侧面上,在电控系统的上端还安装有红外传感器,整个装置结构简单,且实用性强。
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本发明公开了一种掺杂型改性磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、硫磺1-2、沸石4-5、聚乙二醇3-4、氯化镁3-4、硝酸镁2-3、改性银粉4-5、水适量;本发明通过对磷酸铁锂正极材料进行改性,显著提高了材料的低温性能和循环性,并且通过改善材料内部成份结构,有效地降低了内阻,有利于提高锂电池的效率;本发明放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,价格低廉,无毒性,不造成环境污染。
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本发明提供了一种废旧锂电池检测系统,包括锂电池组、电池外观检测模块、电池性能检测模块、处理控制器、输出单元,所述电池外观检测模块、电池性能检测模块分别与锂电池组相连,所述电池外观检测模块、池性能检测模块、输出单元分别与处理控制器相连。本发明通过对废旧电池外观和性能等多重检测能够准确的判断废旧电池的当前性能,避免了还有实用价值的锂电池被废弃;检测达到要求的可以经后续处理作为储能电池使用,实现了动力电池的再利用,解决了将来大规模动力电池回收问题,减少环境负担又可节约社会投资和资源。
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本发明公开了一种磷酸铁锂蓄电池SOC算法,建立磷酸铁锂电池在不同温度下的电池内阻估计模型,该电池内阻估计模型实质是表征等效内阻Rin和SOC、温度关系的二次曲面,采用扩展卡尔曼滤波EKF算法,结合开路电压E0、系数k1和k2分别关于温度T的关系,对电池内阻估计模型进行计算,得到SOC估计值。本发明基于现有技术的不足,对磷酸铁锂蓄电池实验测试数据进行分析挖掘,探究影响电池SOC估计精度的因素,建立新的适用于可变温度磷酸铁锂电池的SOC估计算法。
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本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池低温充电性能的仿真方法及系统。解决如何缩短锂离子电池研发生产周期、降低研发生产成本问题;包括以下步骤:输入模型参数构建一维锂离子电化学—热耦合瞬态模型对标常温下锂离子电池的充放电性能,优化模型参数,确保模型参数设置正确输入环境温度参数,设置边界析锂离条件;设置锂离子电池充放电制度进行低温充放电仿真;根据仿真结果确认锂离子电池低温充放电制度和温度变化;通过优化锂离子电池低温下的充电制度,改善电池低温下的充放电性能;本发明提出的电化学—热耦合瞬态模型具有较高的准确性和有效性,对于实际充放电具有良好的指导作用。
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本发明公开了一种超薄锂箔的制备方法,包括如下步骤:将锂箔卷材通过放卷进入表面均匀涂覆有润滑油的第一压辊进行一次压延,一次压延后锂箔和高分子薄膜一起进入第二压辊进行二次压延得到超薄锂箔。本发明解决了锂箔一次性压延一致性不好且易断带的问题,通过在压辊表面涂润滑油的方法,去除了现有技术需在高分子薄膜表面均匀涂润滑油的工艺,使工艺得到了简化;同时降低了制备超薄锂箔的难度,避免发生锂粘辊的现象,而且无需在高分子薄膜上涂覆润滑油,避免润滑油涂布不均匀导致残留锂粘附于高分子薄膜上。
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本发明提供一种石墨烯包覆的磷酸铁锂正极材料及制备方法,涉及电池技术领域。本发明石墨烯包覆的磷酸铁锂正极材料为氮掺杂石墨烯包覆的磷酸铁锂正极材料,制备方法为:制备氧化石墨烯与氮源掺杂剂混合物A;制备锂源分散液、磷源分散液和铁源分散液,并混合物A混合,经干燥得到氮掺杂石墨烯包覆磷酸铁锂前驱体;将前驱体预热后在惰性气氛中烧结,得到氮掺杂石墨烯包覆磷酸铁锂正极材料。本发明制备的产物中氮掺杂石墨烯均匀包覆磷酸铁锂表面,为磷酸铁锂提供良好导电通道,使得其表现出良好倍率性能。
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本发明公开了一种多尺度锂球的快速制备方法,在惰性气体氛围保护下,通过投料口向熔锂罐中投入锂原料,再通过加热器将其加热到一定温度,利用充气阀、直通阀和放气阀调节适当气压的惰性气体挤压锂管中的液态锂,经过堵头的小孔喷射到冷却剂中,迅速冷却固化得到锂球,调节通入气体的气压可以生产出亚毫米量级不同直径的锂球,再经后续处理得到洁净的多尺度锂球。本发明简单易操作,生产周期短,锂球成球规则且尺寸在亚毫米量级可控,能够满足EAST装置锂球注入调制ELMs和等离子体破裂防护实验的要求,为未来聚变堆中杂质注入的成功应用提供良好的技术基础。
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本发明公开了一种低温电解液及使用该电解液的锂电池,涉及锂离子电池技术领域,该低温电解液包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,其中锂盐为烷基含硫含氧氟代磷酸锂;相比于传统锂盐,本发明电解液中使用的烷基含硫含氧氟代磷酸锂,在‑50℃超低温条件下仍然具有较高的离子电导率,并且所述的烷基含硫含氧氟代磷酸锂可以在负极表面形成低阻抗的稳定SEI膜,有利于低温条件下锂离子的快速嵌入和脱出,有效的解决了由于温度过低而导致的负极析锂问题,能够在超低温环境中表现出更优异的低温放电和循环性能。
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本实用新型公开了一种锂电池用防火吸塑盘,包括吸塑盘本体、支撑结构、锂电池组件和膨胀型防火涂层;吸塑盘本体上下分布设置有多层,支撑结构固定在吸塑盘本体底部;吸塑盘本体顶部设置有多个电池安装槽,锂电池组件安装在吸塑盘本体的电池安装槽内;吸塑盘本体底部的支撑结构的高度大于锂电池组件的高度;吸塑盘本体的底面设置有膨胀型防火涂层;本实用新型在吸塑盘本体底部设置有支撑结构,支撑结构不仅起到支撑的作用,还可将吸塑盘本体上安装的锂电池组件抬高,增大锂电池组件与下层吸塑盘之间的距离,达到散热的效果,同时为设置在吸塑盘本体底面的膨胀型防火涂层提供膨胀的空间,起到防火的作用。
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本实用新型公开了一种储控一体化三元锂电池,包括三元锂电池本体和壳体,所述壳体内部设置有纵向隔板,所述壳体内部形成散热空间和电池空间,所述三元锂电池本体位于电池空间内部设置,所述散热空间两侧之间设置有横向隔板,所述横向隔板位于散热空间前端面位置设置,所述横向散热板表面从上到下均匀设置有三个散热扇,所述纵向隔板与电池空间内壁内部开设有若干个U形散热通道,所述U形散热通道一侧与电池空间之间开设有若干个散热孔。本实用新型通过设有U形散热通道,有利于经过U形散热通道和散热孔,对三元锂电池本体的两侧及底部进行同时散热,从而增加三元锂电池本体的散热效率,提高三元锂电池本体的使用寿命。
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本实用新型公开了一种快速散热的电动车锂电池,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括外壳,外壳内底部固定连接有内壳,外壳外侧面开设有凹槽,通孔内壁滑动连接有滑杆,滑杆位于外壳内部一端固定连接有弧形导热板,滑杆位于外壳外部一端固定连接有圆形散热板,凹槽一表面开设有散热孔,圆形散热板一表面固定连接有塞柱,塞柱周侧面与散热孔内壁滑动连接,滑杆位于外壳内部的周侧面套设有限位弹簧。本实用新型通过内壳、凹槽、滑杆、弧形导热板、圆形散热板、散热孔、塞柱和限位弹簧的设计,大大提高了锂电池的散热效果,防止锂电池内部温度过高造成电池损坏,提高了锂电池的工作效率,增加了锂电池的使用寿命。
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本实用新型公开一种现场测试用可调大功率直流稳压锂电电源,包括壳体、锂电池组、船型开关、无线控制可编程大功率稳压电源供应器、继电器,所述锂电池组、所述无线控制可编程大功率稳压电源供应器、所述继电器均设置在所述壳体内部,所述继电器设置有输出接口,所述继电器通过所述无线控制可编程大功率稳压电源供应器与所述锂电池组连接,所述无线控制可编程大功率稳压电源供应器和所述锂电池组之间设置有所述船型开关;本实用新型通过可移动式放电模块供电代替传统的测试供电方式,可以解决现有的取交流电困难的现场测试时电源供电的问题,使用起来更加安全方便,有利于提高测试工作的效率,值得被推广使用。
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本实用新型的名称为一种锂电池pack焊接夹具,属于电池组pack焊接技术领域,主要解决现有锂电池组焊接时固定不牢固,且不能随着锂电池大小改变固定区域大小的问题,包括:底板,所述底板上右侧设置有滑槽;左侧板,所述左侧板固定设置在所述底板上左侧;下侧板,所述下侧板固定设置在所述底板上下侧,且一端固定连接在所述左侧板的一端;上侧板,所述上侧板位于所述底板上上侧,并滑动设置在所述左侧板和滑槽中。本实用新型中焊接固定区域能牢固固定锂电池组,且焊接区域的大小可调节,满足不同大小锂电池组的固定需要,焊接操作方便,提高生产效率。
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本实用新型公开了一种带有防短路保护装置的锂离子电池组,包括壳体、封盖、壳体内部安装的锂电池、电路板以及电源接线,所述锂电池通过连接片、第一极片以及第二极片电连接,所述壳体上具有凸出的固定板并且固定板上固定连接有焊接在电路板上的导电片,所述导电片通过保险丝与第一极片电连接,所述保险丝上套设有弹簧并且弹簧的两端具有绝缘垫,所述壳体上通过螺钉固定连接有罩设电路板与保险丝的罩子。本实用新型中,该电池组内部的锂电池使用固定框、隔板以及垫块安装在壳体的内部,锂电池与电路板分隔,弹簧与绝缘垫使得保险丝快速切断,一旦出现短路,电池组有效的保护电池进一步发生短路。
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本发明涉及一种锂电池化成分容用充电箱,包括支撑底板和冷却固定装置,所述的支撑底板的中部上端面上安装有冷却固定装置;所述的冷却固定装置包括冷却框、冷却支板、冷却连块、导向板、固定机构、归位推杆、归位板、导风机构和冷却机构;所述的固定机构包括两个固定架、夹持体、夹持弹簧、限位推杆、限位支板、限位卡块和卡块角度推杆。本发明可以解决现有在锂电池进行化成分容的充电步骤时存在的锂电池充电时无法对其进行固定、对不同型号的锂电池充电机位置需要人工进行调节、锂电池充电时无法对其进行全方位冷却等难题;可以实现在不同型号的方形锂电池充电时对其进行降温的功能。
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本发明涉及一种动力锂离子电池组低温可用能量的估算方法,包括以下步骤:(1)在25℃条件下,对单体动力锂电池进行放电测试,记录放电能量值;(2)在不同温度下对单体动力锂离子电池进行放电测试,记录不同温度下的放电能量值;(3)对所述放电能量与温度进行拟合,建立锂电池的放电能量‑温度模型,得出能量衰减系数与温度之间的关系;(4)在25℃条件下,对待测电池组进行放电测试,记录放电能量值;(5)建立锂电池组可用能量估算模型。本发明方法简单易实现,便于工程应用,可以得到全温度区间下动力锂电池组可用能量参数与温度之间的关系。
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本发明公开了一种锂电池热失控监测告警传感装置,安装盘上设有安装位,传感器元件安装在所述安装位上,传感器元件与安装盘之间填充有缓冲材料,所述缓冲材料表面设有金属化部,安装盘底部设有缓冲层。通过上述优化设计的锂电池热失控监测告警传感装置,通过将传感器元件的多个传感器集成在安装盘上,便于实现用于车载环境锂电池的传感装置的标准化生产,使得传感器具有在车载环境中用于锂电池监控时高集成度和高稳定度,能够对锂电池热失控的早期检测告警,满足动力锂电池箱及UPS备用电源等设备的热失控监测告警要求。
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本发明涉及锂离子电池检测领域,具体涉及一种用于锂离子电池内部产气分析的气体收集方法,将被分析的锂离子电池内芯使用可伸缩的密封材料进行首次封装后,进行产气测试,选取要分析的阶段,将可伸缩的密封材料沿锂离子电池内芯外周夹紧后进行二次封装,再将所产的气体保存封装成气包。本发明所述的技术方案可以便捷的收集锂离子软包电池产生的气体,避免混入杂质气体,方便对其成分进行原位的分析。这样的气包实质上是原位气体收集,同时可实现位置上的自由转移,利于在分析仪器,如气相色谱等仪器上的测试,有助于实现锂离子电池进行原位的产气成分及机理分析。
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本实用新型涉及锂电池固定支架。包括呈上、下方向平行布置的第一、第二压板,所述的第一、第二压板上分别设有用来夹持锂电池上、下两个端部的第一、第二固定槽,所说的第一、第二固定槽为通槽,所述的第一、第二压板之间还设有与第一、第二压板相平行的固定板,所述的固定板上设有夹持锂电池中间段的第三固定槽。由上述技术方案可知,本实用新型通过在第一、第二压板之间设有固定板,第一、第二、第三固定槽分别夹持锂电池的上下两个端部以及中间部位,使得锂电池的夹持更为牢固,在受到外力的冲击和碰撞时锂电池不易脱离固定支架。
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本发明公开了一种锂/钠金属电池电极片保护涂层及其制备方法,属于锂/钠金属二次电池领域。所述锂/钠金属电池电极片的保护涂层,为Li/Na‑Nafion溶液在金属电极片表面干燥后形成的保护涂层。本发明选用简单易得的商用Nafion溶液作为主体材料,通过简单的锂钠混合处理发生离子交换反应,在Nafion中引入了等量的Li+和Na+,得到Li/Na‑Nafion膜溶液,将所述膜溶液涂覆于金属电极片表面形成保护涂层,所制得的保护涂层具有良好的化学稳定性、离子导电性、成膜性能和机械性能,能有效抑制枝晶的产生,提高锂/钠金属电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明属于锂电池模组虚焊检测技术领域,具体涉及一种基于聚类算法的锂动力电池虚焊检测方法,包括:获取锂动力电池模组所有电池单体的充放电电压变化曲线;根据所述充放电电压变化曲线得到所述电池单体在充放电不同阶段的压差,通过所述压差构建所述电池单体的特征矩阵;通过聚类算法将所有所述特征矩阵进行聚类获得噪声点,输出与所述噪声点相关的所述特征矩阵所对应的电池单体为虚焊电池单体。本发明通过锂电池模组中电池单体充放电不同阶段的压差构建特征矩阵,输入到DBSCAN算法中获取诊断结果,不仅能够适应不同容量的锂电池,同时安全环保,准确性高。
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本发明公开了一种动力锂电池浮充寿命估算方法及系统,属于储能动力电池技术领域,包括获取待测锂电池的浮充信息,所述浮充信息包括待测锂电池在电池浮充过程中温度、倍率、存储天数和循环周数;采用预先构建的电池浮充寿命劣化估算模型对所述浮充信息进行处理,预测所述待测锂电池的浮充寿命。本发明结合实际储能的动力电池浮充使用场景,利用电池浮充寿命劣化估算模型估算实际场景下的动力锂电池的浮充寿命,为电池到达寿命终止时的及时预警提供技术支持与理论依据。
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