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本实用新型公开了一种锂离子动力电池温度测试装置,包括恒温冷冻室,其所述恒温冷冻室一侧安装有若干测试箱体,另一侧滑动安装有电池取料装置;恒温冷冻室一端安装有电池进料口,另一端安装有电池出料口;所述测试箱体两侧内壁的下部安装有倒T形导条,测试箱体内壁四周安装有红外温度检测传感器;测试箱体内壁后端安装有电插头。本实用新型实现了锂离子动力电池进行温度测试的自动进料和下料,避免了人工进入冷冻室导致的温度扰动和浪费人力情况,且实现了动力电池的非接触测温,简化了测温结构,降低了成本。
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本实用新型属于锂电池生产技术领域,尤其涉及一种锂电池产品的盖帽压焊装置,包括箱体,所述箱体内腔的顶部固定连接有电机,所述第一皮带轮通过皮带传动连接有第二皮带轮,所述固定架内腔的顶部固定连接有第一固定箱,所述第一气缸的活塞杆固定连接有压焊头,所述盖帽箱的底部连通有出料管,所述压焊槽内腔的底部滑动连接有挡板;本实用新型通过设置开关、电机、第一皮带轮、第二皮带轮、旋转柱、工作台、第一气缸、第一接近传感器和压焊头之间的配合使用,可便于进行自动压焊操作,通过设置第二接近传感器、第二气缸、压焊槽、挡板、凹槽、落料口和装料箱之间的配合使用,可便于对物料进行收集。
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本实用新型提供了一种避免正极耳折进中心孔而导致短路、降低电池安全隐患的圆柱型锂离子电池上垫片,包括垫片本体和位于所述垫片本体上的极耳孔,所述极耳孔的形状为矩形。本实用新型的圆柱型锂离子电池上垫片,采用矩形极耳孔,能直接套入正极耳,并且没有对极耳和胶纸挤压,利于垫片套入,生产效率高;将中心孔覆盖,可避免正极耳弯折压入卷芯中心孔内,导致短路,存在安全隐患。
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采用单片计算机的锂电池电量测量电路及测量方法,其中测量电路包括第一输入端子、第一取样电阻、第二取样电阻、第一滤波电容、三端稳压器、第二滤波电容、上拉电阻、按键、单片计算机、显示组件、蜂鸣器、第二输入端子及复数个发光显示单元。所述发光显示单元包括端子A、端子B、端子C、第一电阻、第二电阻、NPN晶体三极管、发光二极管及限流电阻。本发明测量电路采用单片计算机系统检测锂电池组的电量,同时能够记录锂电池组的充放电次数及过放电次数,精度高,成本低,大大减少了因使用不当引起的意外损失。
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一种多孔镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法,所述三元正极材料主要由以下方法制成:(1)将模板有机物加入水和醇的混合溶液中,搅拌溶解,得模板有机溶液;(2)在步骤(1)所得模板有机溶液中,加入镍源、钴源、锰源和尿素,搅拌溶解,得混合溶液;(3)将步骤(2)所得混合溶液密封,进行水热反应,自然冷却至室温,过滤,洗涤,干燥,得三元正极材料前驱体;(4)将步骤(3)所得三元正极材料前驱体与锂源研磨混合,在氧化气氛中,进行固相烧结,随炉冷却至室温,即成。本发明多孔镍钴锰酸锂三元正极材料倍率性能及循环性能优异,材料颗粒均匀、表面致密、内部多孔。本发明方法合成过程简单,成本低,适宜于工业化生产。
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本发明提供一种高容量锂离子电池负极材料的制备工艺,包括如下步骤:步骤1、首先将石墨与硝酸镍溶液混合搅拌均匀,然后加热使水完全蒸发,制得原材料;步骤2、将制成的原材料投入真空炉中,进行抽真空;步骤3、对真空炉进行加热,抽完真空之后通过控制温度,控制氢气、氮气和丙烯的流量,使用化学气相沉积法在石墨表面催化生长出一层碳纳米管,本发明由于纳米管与电解液的接触比石墨颗粒更充分,可以让低温下的电池仍保持一定的导电性,解决低温环境不能正常充放电问题,本发明能够实现零下20度正常充放电,对于锂电池低温充放电性能的改善有助于减少锂枝晶的析出,降低爆燃的可能性;且在不改变体积的情况之下其容量得以大幅提升。
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本发明公开了一种高强度耐损伤铝锂合金及其制备方法和应用,包括下述的步骤:获得包含按质量百分比计的下述元素的原料:Li:0.7~1.2%,Cu:3.5~4.0%,Zn:0.1~0.5%,Mg:0.5~1.0%,Ag:0.2~0.5%,Mn:0.1~0.3%,Zr:0.1~0.2%,Fe≤0.08%,Si≤0.08%,余量为Al,其中Cu与Li的总量4.0~5.5%,Cu与Li质量比2.9~5.0;将原料经熔炼铸造成铸锭,再将铸锭退火、热轧、中间退火、冷轧制成板材,然后再经过固溶淬火、预变形和时效处理,得到所述高强度耐损伤铝锂合金。本发明制得的铝锂合金及其薄板材具有低密度、高室温强度、低疲劳裂纹扩展速率、耐剥落腐蚀等综合力学性能。
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本发明涉及一种常用标准型号尺寸和抗电磁感应的占位电池及其生产方法。本发明提供一种环保、方便、通用、寿命长、兼容性好、标准尺寸、不发热、抗电磁感应效果好、适用于多种模式的无线充电领域,完全可替代同型号的常规占位电池。本发明包括电池外壳、电池正极组件、电池负极组件、连接导线、支架和导磁屏蔽层。本发明针对发明专利申请号为2020104322531《可免拆卸QI无线充电恒压输出锂可充电池及其生产方法》的分案和补充及扩展,本发明可以直接替代常规的占位电池,也可以配合无线QI充电电池,同时采用多通道无线充电器进行充电,可以实现免拆卸QI无线充电,还可以应用于其他类型的无线充电领域。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种电池卷针及大容量方形金属壳锂离子电池,电池卷针包括内管和外套管,内管设置于外套管内,内管的两端分别连通一集液管,集液管的一端开设有第一接口,外套管的两端分别连接有卡接件,卡接件套设集液管,卡接件开设有第二接口。本发明将卷绕极片的电池卷针与卷绕之后的极卷一体化,电池卷针作为电芯内壳,可以避免抽针导致的隔膜移位,消除由此引起的安全隐患;电池卷针的中空结构可以为大容量方形金属壳锂离子电池形成内部热管理通道,通过液流在电池卷针内传输,达到快速加热和冷却的效果;电池卷针为内管和外套管组合的方式,内管和外套管的液流流向相反,可以起到均温的效果。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池用隔膜材料及其制备方法,隔膜材料按重量份包括:基材92‑97份,粘结剂3‑8份,造孔剂2‑4份,络合剂2‑4份,溶剂90‑110份。隔膜材料具有良好的抗拉伸性能、良好的锁液和抗冲击能力,应用于锂电子电池中,可防止电池受物理撞击、挤压造成短路而引发起火。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池高效安全放电的方法,该方法是将废旧锂离子电池与含导电粉体的介质搅拌混合后,静置放电,该方法大大提高了废旧锂离子电池的放电效率及安全性,缩短了放电时间,成本低廉,且工艺简单,适用于规模化应用。
本发明公开了一种利用汽车发动机余热驱动溴化锂制冷采暖节能环保的装置,包括汽车发动机产生的热源、热交换器、发生器及通过管道依次连接的冷凝器、蒸发器和吸收器;所述发生器另一侧通过管道连接到冷凝器;所述吸收器通过管道贯穿于热交换器连接到发生器一侧;所述热交换器和吸收器之间的管道上安装有溶液泵;所述发生器下端通过液体回流管贯穿热交换器连接到吸收器;所述冷凝器和蒸发器之间的管道上设置有节流阀;所述吸收器循环吸收溴化锂稀溶液。本发明的利用汽车发动机余热驱动溴化锂制冷采暖节能环保的装置,对排气余热进行回收利用,降低了汽车发动机的排气温度,减少了热污染,同时本负荷调节范围大,可以在30%-100%的范围任意调节。
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本发明公开了一种锂电池健康状态估计方法,包括采集锂电池在充电过程中的电流数据和电压数据;根据电压数据中的最大电压值和最小电压值,将电压数据进行等电压区间划分;根据每个等电压区间对应的电流数据,确定各个等电压区间对应的电量变化量;将电量变化量输入预先通过高斯过程回归训练获得的预测模型,获得锂电池的健康状态参数。本申请利用锂电池充电过程的电流数据和电压数据确定每间隔等电压区间对应的电量变化,并以为依据采用预先创建的预测模型对锂电池的健康状态参数进行预测,为锂电池使用过程中的安全性提供可靠的理论依据。本申请还提供了一种锂电池健康状态估计装置、设备以及计算机可读存储设备,具有上述有益效果。
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本发明公开一种防爆高压锂电池电源装置,包括防爆箱体、防爆箱盖、电池管理系统、锂电池电芯和加热膜;所述防爆箱体上安装有所述防爆箱盖,所述防爆箱体与所述防爆箱盖的连接处为隔爆接合面,所述防爆箱体与所述防爆箱盖的四周连接处紧固螺栓;所述防爆箱体内安装有所述电池管理系统和锂电池电芯,电池管理系统和锂电池电芯电连接,所述电池管理系统用于控制锂电池电芯的工作状态;所述防爆箱盖上设有充电口、放电口和出线端子,所述加热膜安装在所述锂电池电芯的底部,所述加热膜与所述电池管理系统电连接。本发明的防爆高压锂电池电源装置用于防爆工业车辆的动力装置,体积小,充电快,安全稳定。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种锂电池生产用质检流水线的质检设备及其质检方法,包括传送装置和立柱,立柱位于传送装置的两侧,立柱的顶部固定连接有横梁,立柱的内侧固定连接有安装横板。本发明通过设置传送装置传送锂电池至两个固定夹具之间,第二气缸带动固定夹具向左侧延展,从而通过两个固定夹具对锂电池进行固定,通过第二伺服电机的输出轴带动螺纹杆旋转,螺纹套带动限位滑杆和X光机调整位置,从而能够保证X光机位于锂电池正上方,通过两个第一气缸同时启动,分别带动第一伺服电机和第二气缸向上运动,第一伺服电机的输出轴带动固定夹具转动,固定夹具带动锂电池转动,从而通过X光机对锂电池全方位检测。
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一种三维碳网包覆的硼酸锰锂复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将锂源、锰源、硼源和柠檬酸按照锂、锰、硼和柠檬酸的摩尔比为1:1:1:1~5溶于去离子水中,控制金属锰离子的浓度为0.01~0.15?mol/L;(2)置于60~100℃水浴中搅拌4~12?h,混合均匀形成溶胶;(3)将溶胶干燥为凝胶状,得硼酸锰锂前驱体;(4)将硼酸锰锂前驱体在保护性气氛中,于500~800℃下,烧结8~22?h,随炉冷却至室温,得三维碳网包覆的硼酸锰锂复合正极材料。所得三维碳网包覆的硼酸锰锂复合正极材料放电比容量高,倍率性能优异,充放电特性好,循环寿命长;本发明方法工艺流程简单,反应所需温度低。
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一种磷酸铁锂的二次烧结合成方法,包括下述工艺步骤:1、按锂、铁、磷元素摩尔比为(0.98-1.02)∶1∶1的比例配料,混合均匀;2、将所得混合物升温至350℃-550℃,保温5-15小时,然后随炉冷却至室温,对所得物料进行破碎,得到磷酸铁锂粉末;3、将所得磷酸铁锂粉末与碳源、溶剂混合均匀,干燥后升温至650℃-850℃,保温10-20小时,然后随炉冷却降至室温,破碎、过筛分级,筛下物即为本发明方法生产的磷酸铁锂产品。本发明工艺方法简单、操作方便、制备的磷酸铁锂具有高的导电率、良好的储存性能、较佳的低温性能且批次一致性好,极大提高了磷酸铁锂导电性能、低温性能、储存性能和批次稳定性。适于工业化生产,可替代现有一次高温烧结工艺。
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本发明公开了一种低应力锂离子电池隔膜及其制备方法,属于锂电池技术领域,其各个组成成分及其所占的重量份为:聚乙烯50‑60份、聚丙烯30‑50份、聚烯烃20‑30份、造孔剂0.5‑2份。本发明还提供了低应力锂离子电池隔膜的制备方法。本发明进行去低温去应力时,隔膜在一定温度作用下通过内部局部塑性变形或局部的弛豫过程使残余应力松弛而达到消除的目的。在去应力时,一般缓慢加热至较低温度,保持一段时间后,缓慢冷却,以防止产生新的残余应力。本发明制备的低应力锂离子电池隔膜为超薄、高强度的隔膜材料,适合推广应用。
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本发明公开了一种双功能锂空气电池复合隔膜的制备方法,包括以下步骤:以多种水合硝酸过渡金属盐和含腈基的咪唑作为原料,制备出多金属协同催化MOFs;对制备的多金属协同催化MOFs的表面通过疏水烷基链的点击反应进行改性,实现MOFs的超疏水功能化;将合成的超疏水化的多金属协同催化MOFs、粘结剂、导电剂和有机溶剂制成浆料,将浆料涂覆于基膜上,得到双功能锂空气电池复合隔膜。与目前研究中常用的玻璃纤维膜相比,本发明工艺制备的复合隔膜不仅具有ORR/OER催化性能,还可有效防止空气中的水分扩散到锂金属负极,从而避免负极锂片被侵蚀,同时复合隔膜还对电解液具有良好的浸润性。
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本发明提供一种锂离子电池模型建立方法,属于锂离子电池建模领域。该方法首先建立电池的等效电路模型对应的数学模型,建立对象的ARX(auto‑regressive with exogenous input)模型;然后通过不同的输入电流状态将锂离子电池工作范围划分为大量不同的子时间区域;将单体电芯电压和电流数据作为电池模型的输入,通过最小二乘法在每个子时间域内辨识局部ARX模型系数;根据各子时间域内辨识出来的模型系数组成建模数据集,利用BP神经网络进行训练,得到逼近电池全局ARX模型的函数型系数;最终将函数型系数带入全局ARX模型中得到全局非线性的LPV参数实变模型。本发明能更好的描述锂离子电池的动态非线性特征,能够提高建立的电池模型的准确度,降低工业上对电池模型控制方法的要求。
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本发明公开了一种磷酸锰铁锂的制备方法,通过反应釜中的预混单元和搅拌单元,使得铁盐、磷酸盐混合时反应更加均匀,降低局部浓度,制备得到均一的磷酸铁前驱体,再利用湿法+固相法相结合的方式,制备得到形貌均匀的磷酸锰铁锂,通过包碳提高磷酸锰铁锂的导电性,有利于提高磷酸锰铁锂正极材料的循环寿命、首次放电容量和充放电效率。
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本发明提供一种便于安装的锂离子电池保护装置,包括保护壳和密封盖,保护壳的一端栓接有连接框,密封盖与连接框之间滑动连接,保护壳的顶部和底部均栓接有安装块,且安装块呈对称分布,安装块的表面开设有连接孔;本发明通过保护壳、密封盖、导热板、保护垫、密封垫、限位机构和导向条的设置,具有便于安装与拆卸,且密封效果好、散热能力强,可以有效提升防水保护效果,进而能够提升锂离子电池安全性能的优点,解决目前保护装置实用性较差,不能对锂离子电池进行有效保护,且防水效果不佳,导致锂离子电池容易出现短路,同时安装与拆卸较为不便的问题。
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本发明涉及烘烤装置领域,具体为一种锂电池生产用烘烤装置,包括底座,底座的上表面固定连接有用于烘干作用的烘干部件,底座的上表面固定连接有用于转向作用的转向部件,转向部件的下表面固定连接有用于夹取作用的夹取部件,本发明首先操作人员将所有液压杆进行启动,通过第一液压杆内部转动电机和转动环带动转动块进行运动从而带动伸缩杆进行运动,同时由转动块一端的第二液压杆带动伸缩杆进行运动,使伸缩杆下表面的夹板可以夹取更远距离的锂电池,利用夹板将夹取得锂电池放置在存放孔内,通过启动存放孔两侧的导热板,从而对锂电池进行烘干处理,从而提高设备的生产效率,进一步地提高了设备可以调节能力。
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旧锂电池带电带水的撕裂方法,涉及一种废旧锂电池的拆解方法,其特殊之处在于:先将拆除外壳的废旧锂离子电池的电池包或电芯,无需放电处理,然后带水带电直接处理成碎片,再进入下道工序。本发明具有无需放电处理,能节省放电人工和放电时间,消除火灾隐患,提高生产能力,降低处理成本的技术效果,解决了现有技术在拆解废旧锂离子电池过程中必须放电才能拆解,存在火灾危险的技术难题。
本发明涉及一种高比容量和高倍率性能的锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。该负极材料是介孔材料和金属化合物组成的复合材料,在锂离子半电池中,0.2C下比容量为578.7~603mAh/g,10C下比容量也可达到348.5~359mAh/g。其制备过程为将一定摩尔比例的金属盐、有机酸和碱性物质混合溶解到溶液中并通过液相合成法合成含金属元素的固态前驱体。而后将所得固态前驱体洗涤、过滤和干燥,最后将前驱体在惰性气氛中煅烧获得高比容量、高倍率性能的负极材料,煅烧温度为300~1000℃,保温时间为2~12h。本发明的工艺简单,能耗低。所制备的负极材料粒径均匀,放电电压平台低,比容量高,倍率性能优异,满足需要高倍率充放电的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种从锂离子电池混合富锰废料浸出液中高效分离有价金属的方法。首先,采用沉淀法从富锰溶液中选择性沉淀分离镍钴组分;然后,借助氨与钴、镍,沉淀剂与钴、镍络合成键作用的差异,采用氨与铵盐的混合溶液,选择性的溶解镍钴沉淀渣中的镍组分,实现镍和钴的高效分离;最后,利用溶剂萃取法选择性的提取沉淀镍钴后溶液中的锰组分,实现锰与锂的高效分离。本发明提出的“选择性沉淀镍钴‑余液锰锂萃取分离‑沉淀渣中镍选择性溶取并镍钴分离”工艺,可以规避传统萃取法从高锰溶液中分离镍钴流程长、效果差的缺点,操作简单,流程短,成本低,可实现废旧锂离子电池富锰浸出液中有价组分元素的高效分离与回收。
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本发明公开了一种低应力锂离子电池陶瓷涂覆隔膜的制备方法,属于锂离子电池制备技术领域,将聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃原材料与造孔剂进行复合,经过高温融化流延及冷却成膜后,经过纵向和横向拉伸,再将经过双向拉伸后的膜通过低温定型处理,再通过常规的化学萃取,去掉造孔剂,经过去离子水清洗后,低温烘干,再将萃取后的隔膜半成品通过化学应力工艺对经过融熔及拉伸后的聚烯烃结构进行修整,再进行二次低温定型处理,即得低应力基膜。将所述基膜上涂覆一层陶瓷涂覆层即得低应力锂离子电池陶瓷涂覆隔膜。本发明的制备方法能提高锂电池性能。
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本发明公开了一种锂电材料用的清理剂,该清理剂包括稀盐酸溶液、咪唑啉类缓蚀剂和过氧化氢溶液,稀盐酸溶液和过氧化氢溶液的质量比为1 : 1~1.2,咪唑啉类缓蚀剂为稀盐酸溶液质量的1-3‰。上述锂电材料用的清理剂,包括稀盐酸溶液、咪唑啉类缓蚀剂和过氧化氢溶液。稀盐酸溶液和过氧化氢溶液将呈固态的MnO2氧化锰物质还原成二价锰离子、三价钴离子还原成二价钴离子,从而破坏了沉积层的晶体结构,将沉积层之间的结合力、沉积层与地面之间的结合力破坏掉,对沉积层的溶解起到了协同作用,使得沉积层在清水下易于冲洗干净。
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本发明涉及一种航天器多功能结构锂电池系统电源管理单元,提供锂电池充放电控制和电信号检测调理功能。所述电源管理单元包括:加断电控制与遥测模块、利用卫星一次电源向锂电池组进行充电控制的电池充电调节器模块、利用外部放电负载对锂电池组进行恒流放电控制的电池放电调节器模块、以及主要用于监控充放电过程中电流/电压的检测调理模块。本发明通过系统级和器件级的可靠性设计保证单机高可靠性;通过屏蔽、滤波和滤波器设计,实现良好的电磁兼容性能;通过温度补偿电路实现良好的温漂控制,提高控制与检测精度。本发明体积小、功耗低、可靠性强,解决了电源管理设备在充放电控制和检测调理时面临的精度控制要求高、温漂控制困难的问题。
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