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本发明提供一种正极集流体、正极片及电池,涉及锂离子电池技术领域,该正极集流体中包含锂铝合金,锂铝合金中铝含量为95%~99%,锂含量1%~5%,该集流体中的锂在充电过程中会脱出,为负极提供锂离子,弥补负极化成时因库伦效率低造成的锂离子损耗。
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本实用新型公开了一种便携式LED应急节能日光灯,包括锂电池、充电电路、锂电池保护电路、按键控制电路、MCU控制电路、LED驱动电路、电量显示电路及恒压恒流电路;所述充电电路与所述锂电池保护电路连接,所述锂电池保护电路与所述锂电池连接;所述按键控制电路与所述MCU控制电路连接,用以输入开关信号及亮度控制信号,所述MCU控制电路与所述锂电池及恒压恒流电路连接,恒压恒流电路还与LED驱动电路连接;MCU控制电路用于根据所述开关信号控制LED驱动电路的开/关状态,以及根据所述亮度控制信号控制LED灯的亮度;所述电量显示电路与所述MCU控制电路连接,用于根据所述MCU控制电路检测的锂电池剩余电量显示对应的电量信息。本实用新型的有益效果是:本实用新型作为LED照明灯具的同时,还具有在市电220V电源突然中断时,MCU控制电路控制LED灯自动点亮的功能,起到了“应急灯”的作用;同时恒压恒流电路保证了在锂电池电压下降的过程中,LED灯依然保持同样亮度。
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本实用新型公开一种具有减震功能的大容量音箱电池,包括有外壳、安装于外壳中的复数个锂电芯、PCB板以及用于给锂电芯减震的复数个减震垫,该外壳包括下壳体和可拆卸式安装于下壳体上的上壳体,该上壳体与下壳体之间围构形成一容置腔,该PCB板安装于容置腔侧壁上,并于容置腔中设置有一支架,该支架上层叠式分布有复数个支撑台,相邻支撑台之间形成用于安装上述锂电芯的安装位,上述复数个减震垫对应安装于相邻支撑台之相对面上,上述锂电芯嵌置于相邻减震垫之间。藉此,通过于电池之外壳内设置复数个锂电芯,采用减震垫对锂电芯进行固定,从而减少锂电芯所受的振动,防止锂电芯长期受到振动而产生接触不良的现象,提高音箱的工作稳定性。
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本实用新型公开了一种驮包电池,包括电池管理模块和驮包,驮包包括两个连接的挂包,两个挂包内都放置有至少一个锂电池模组;锂电池模组包括密封箱体,密封箱体内设有锂电池模块,锂电池模块包括至少一串锂电池单元,密封箱体设有与锂电池模块电连接的第一电极接线端和第二电极接线端,还设有与锂电池单元电连接的采样接线端,全部的锂电池模组串联连接后作为供电电池系统;电池管理模块的输入端与供电电池系统负极电连接,电池管理模块的采样端分别与各个锂电池模组的采样接线端电连接,电池管理模块的输出端用于与负载或充电器电连接。本实用新型提供的驮包电池,可根据需要灵活使用,可以驮挂在自行车横梁或后货架等部位,方便取放和固定。
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本实用新型公开了一种用于焊接设备的定位夹具,包括用于锂电池依次水平摆放的锂电池盒、架设于焊接设备的传动装置上方的锂电池盒定位支架、以及设置于所述锂电池盒定位支架顶部的压紧气缸,所述锂电池盒的两侧壁贯穿设置有焊接孔,所述锂电池的焊接部与所述焊接孔相配合。以此结构设计,能够稳定可靠的对锂电池盒进行装夹,且方便锂电池盒的取放。
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本实用新型公开了一种兼容手机对讲机电源管理系统,包括锂电池组、锂电池组管理模块、降压模块、手机电池管理模块。电源适配器充电接口与锂电池组管理模块相连接。锂电池组管理模块与锂电池组相连接。锂电池组与对讲机主板相连接。锂电池组管理模块并且经过降压模块与手机电池管理模块相连接。手机电池管理模块与手机主板相连接。该系统对电压较高的对讲机供电锂电池组进行降压,转化成手机工作所需的电压,实现了对讲机连电池组对手机和对讲机的兼容。
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本发明提供一种正极片及电池,涉及锂离子电池技术领域。正极片包括:集流体,集流体包括相背设置的第一侧面和第二侧面,第一侧面和第二侧面中的至少一个侧面上设置有活性材料层,活性材料层包括第一活性材料层和第二活性材料层;在正极片的厚度小于或等于110微米的情况下,第一活性材料层的钴酸锂颗粒的铝元素含量为5600至7200ppm,第二活性材料层的钴酸锂颗粒的铝元素含量为6000至8300ppm;在正极片的厚度大于110微米的情况下,第一活性材料层的钴酸锂颗粒的铝元素含量为4700至6300ppm,第二活性材料层的钴酸锂颗粒的铝元素含量为6000至7600ppm。可以解决现有的钴酸锂的结构稳定性降低,进而导致锂离子电池高温循环变差的问题。
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本发明公开了一种蓄电池安全保护壳及其制作工艺,包括蓄电池罩壳,所述蓄电池罩壳顶部一侧固定连接有正极接线柱,所述蓄电池罩壳顶部另一侧固定连接有负极接线柱,所述蓄电池罩壳内腔固定连接有锂电芯,所述锂电芯一侧固定有锂电芯保护板,所述锂电芯和锂电芯保护板外部填充有发泡填充材料,运用了阻燃发泡技术对蓄电池空隙进行了完全填充,对锂电芯和电芯保护板进行了完全包裹,从而另产品达到了防火、防水、阻燃、抗震的功能,另产品更安全提升了产品的使用性能和寿命,同时通过发泡填充技术形成的固态阻燃泡沫的保护,降低了锂电芯的高低温环境对其性能和寿命的影响,产品空隙完全填充使得蓄电池产品的安全性得以提升,较为实用。
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本发明公开了一种提高循环稳定性的电池或超级电容器的使用方法,所述方法为在脱嵌锂过程中使用小电流进行嵌锂大电流进行脱锂。本发明可以在脱嵌锂循环中快速诱导白锡向灰锡发生同素异构体转变。灰锡相较于白锡在脱嵌锂过程中具有更小的体积变化,不易造成团聚现象,因此具有更高的循环稳定性。在本发明提供的脱嵌锂方式下,含Sn负极材料的电池在30℃条件下首次充电容量为867.8mAh/g,在200次循环后仍有578.7mAh/g的容量,容量保持率为66.7%。本发明提供的脱嵌锂方式使含Sn负极材料的电池具有更高的容量、倍率性能、循环稳定性。
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本发明提供一种智能换电系统及方法,包括换电柜和锂电池;所述换电柜包含有换电柜壳体、换电柜主控板、充电换电程序主控板、充电电源、温差电制冷组件和温度监测装置;其中,所述换电柜壳体包括由电源舱、充电舱和控制舱;所述换电柜主控板分别与充电换电程序主控板、充电电源、温差电制冷组件和温度监测装置连接;可以兼容多种规格的锂电池,能够自动调控充电舱的温度,而且还能够通过监测锂电池中的电芯温度对锂电池进行升温或降温,以及在充电舱或锂电池表面起火时通过喷水装置喷水灭火,从而可以避免锂电池在充电过程中发生剧烈爆炸,解决了现有技术中锂电池充电换电时存在的技术问题。
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本发明公开了一种基于规则和双深度Q网络的混合动力汽车能量管理方法。该方法包括:检测设有复合储能系统的车辆能量源,该复合储能系统包括锂电池和超级电容;当锂电池在预设的正常约束工作范围时,利用经训练的深度强化学习模型确定锂电池的输出功率,当锂电池没有处于正常约束工作范围时,则使用设定规则对锂电池进行保护,其中深度强化学习模型的智能体包括评估Q网络和目标Q网络,环境的状态观测量是锂电池的剩余电量、超级电容的剩余电量以及整车需求功率,锂电池输出功率作为输出动作,并以最小化复合储能系统的能量损失作为目标,设置奖励函数。利用本发明能够实现能量的全范围管理、最优性和实时性的有机统一。
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本实用新型公开了一种卡扣式易安装拆卸的LED影视灯管,包括型材灯体,所述型材灯体的下部设有一安装腔,所述安装腔的左侧安装有控制电路板,所述安装腔的右侧安装有锂电池组件,所述锂电池组件包括电池安装壳及安装于所述电池安装壳内的锂电池,所述电池安装壳左端设有电池壳左端盖,所述电池安装壳右端设有电池壳右端盖,所述控制电路板的右端设有导电插柱,所述电池壳左端盖设有供所述导电插柱插接的导电插口,所述导电插口与所述锂电池电连接,所述型材灯体的右端盖设有右连接套,所述右连接套卡接有右端盖。本实用新型结构简单,锂电池组件的更换与充电方便,锂电池组件可脱离LED影视灯管独立充电,可随时更换锂电池组件,使用成本低。
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本发明公开一种机械手打钉机构,包括固定座、第一驱动装置、第二驱动装置、夹爪、打钉杆以及打钉头,第一驱动装置及第二驱动装置均设置于固定座,夹爪设置于固定座下方,打钉头设置于固定座的侧边且位于夹爪的上方,第一驱动装置驱动夹爪夹紧或松开电池,第二驱动装置藉由打钉杆驱动打钉头对被夹紧的电池打钉。在对锂电池打钉的时候,先通过第一驱动装置驱动夹爪夹紧锂电池,然后再通过第二驱动装置驱动打钉杆进而使得打钉头对锂电池进行打钉;在打钉完成后,第二驱动装置线驱动打钉杆退回以便于对打钉头进行备钉,此时第一驱动装置驱动夹爪松开锂电池;保证了在对锂电池打钉的过程中锂电池与打钉头之间相对静止,使得锂电池的打钉效果更好。
本发明提供了一种基于纤维素网络结构的分子刷聚合物膜及其制备方法和应用。所述的三维网络结构是通过表面接枝技术在纤维素上接枝功能高分子,通过抽滤或者加热挥发制成薄膜,充当锂电池中的凝胶聚合物电解质部分。所述的网络结构是以天然高分子纤维素为骨架,接枝功能分子刷构筑新型的三维网络结构,不仅可以明显提高材料的吸液率,同时有效提高锂离子的移动速度。此外,一方面通过接枝具有锂盐基团的功能分子刷可以明显提高锂离子的迁移数。另一方面功能分子刷含有烷氧基团则可以提高锂离子的离子电导率,有效改善锂电池的电化学性能。在组装电池过程中,利用原位热聚合法有效降低锂金属电池内部电极与电解质之间的界面阻抗。
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本发明涉及电池充电技术领域,公开了一种柔性充电控制方法。所述方法在对锂电池组进行充电前,首先对其进行预充激活处理,防止电池过放或者电池长时间没有使用,导致锂电池组的电池管理系统无法与充电模块进行正常的通信连接。若经过预充激活处理后判断所述锂电池组通讯功能正常,则进入正常充电状态,否则当作所述锂电池组中无电池处理。所述充电模块根据所述电池管理系统发送的所述锂电池组的单体电压、总压、电流等所述锂电池组的充电信息进行充电,还可以判断所述锂电池组是否出现异常,在出现异常时对所述充电模块的充电电流进行降额处理,以保证充电的安全性,同时最大限度充满电池,避免因充不饱而导致电池容量衰退,缩短电池使用寿命。
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本发明公开一种复合材料及其制备方法与电池,其中,所述复合材料包括介孔二氧化硅和负载在所述介孔二氧化硅孔道内的Cu3N纳米棒。将本发明Cu3N纳米棒负载在介孔二氧化硅孔道内形成的复合材料作为锂电池负极材料时,Cu3N可与Li反应生成具有高锂离子电导率的Li3N,具有高锂离子电导率的Li3N能诱导金属锂的均匀沉积,形成致密的结构,抑制锂枝晶的形成,此外,介孔二氧化硅孔道内生成的Li3N能诱导金属锂均匀沉积在介孔二氧化硅孔道中,可进一步抑制金属锂的膨胀。采用本发明所述的复合材料制备得到的电池具有体积能量密度高、循环寿命长及安全性高的特点。
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本发明提供了一种接触式加热真空干燥烘箱,包括箱体、真空泵以及烘干装置,真空泵连接烘干装置,锂电池安装在烘干装置内,锂电池在真空泵作用下由烘干装置接触加热,烘干装置包括多片发热板和用于夹紧各发热板的锁紧件,锂电池与发热板接触并位于两发热板之间。本发明通过技术特制的发热板直接夹紧锂电池,对锂电池直接快速接触加热至设定温度,同时利用真空泵把箱体内部抽到100Pa以下,使锂电池中的水分在高温低压环境下快速蒸发,并通过真空泵把蒸发水分抽走,从而达到快速干燥的目的。本发明具有能耗低、快速加热干燥至设定温度、锂电池温度均匀、干燥充分、效率高等优点。
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一种万能充电器,其主要由下壳、电路板、上壳、上盖、滑动盖、DC充电头、USB输出头构成,该上壳安装于下壳上组成本充电器的主体,该电路板安装在该主体内。该DC充电头、USB输出头设置在该下壳上的一侧边并电性连接于电路板。该上壳上设置有一电池槽,在该电池槽的一端设置有若干个金属电极,该若干金属电极电性连接于电路板。该上壳的一侧上角还设置有二推钮,该二推钮分别安装在一支架上。在该二支架上还分别设置有一充电五金接触片和一U型五金,该二充电五金接触片和二U型五金的一端外漏于电池槽内,另一端与该锂电池充电接触五金电性连接,该锂电池充电接触五金与锂电池充电接触五金导电板电性连接,该锂电池充电接触五金导电板电性连接于电路板。该滑动盖的一侧还设置有若干负极电极;该若干负极电极通过压力挡板固定于该滑动盖上,并电性连接在该滑动盖与压力挡板之间的弹簧上;该弹簧电性连接固定在该滑动盖下的电池充电五金接触片上,该电池充电五金接触片电性连接于电路板。
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本发明公开了一种混合过渡金属硼酸盐负极材料及其制备方法。该混合过渡金属硼酸盐包含铁和钒两种过渡金属元素,具有FeVBO4或FeVBO4/C的化学分子式,其中FeVBO4属于单斜晶系,晶胞参数a=9.4~9.9Å,b=3.0~3.5Å,c=9.1~9.6Å,β=90o~93o,Z=4。制备方法包括以下步骤:以钒盐或钒的氧化物、铁盐或铁的氧化物、硼酸或氧化硼或硼酸盐,柠檬酸或葡萄糖或其它有机碳材料为原料,利用溶胶‑凝胶法混合,经过预烧固化,最后烧结得到。该混合过渡金属硼酸盐作为锂离子电池负极材料,放电对锂电压平台约为0.6V(vs. Li),可以有效地避免锂枝晶生成,提高锂离子电池的安全性能。
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本实用新型提供了一种机器人混合电源系统,包括单片机电路和电源控制电路,其中,所述电源控制电路包括锂电池、第一功率MOS开关控制模块、第二功率MOS开关控制模块、第三功率MOS开关控制模块、恒压恒流模块、超级电容模块、稳压模块和负载,所述锂电池为主电源,所述超级电容模块为辅助电源。本实用新型的有益效果是:使用锂电池和超级电容作为混合电源,以锂电池作为主要的供电电源,以超级电容模块作为辅助的供电电源,可以限制锂电池的输出功率,避免锂电池的发热问题,保护锂电池,在达到限制锂电池的输出功率保护锂电池的目的的同时,又能够在短时间内进行大功率输出,尽可能满足负载需求,同时又能够回收一部分能量,达到节能减排的效果。
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本实用新型属于充电设备领域,具体的说是一种Pad回收用可更换充电装置,包括锂电池箱和更换单元;所述更换单元设置在锂电池箱的侧壁;所述锂电池箱的侧壁插接有一号插接头;所述一号插接头的侧壁固接有连接线;通过设置的卡接机构,当对锂电池箱内部的电池进行更换后,将箱盖板盖在锂电池箱的端部,箱盖板底端固接的一号插接板插入锂电池箱的内部,手持磁性插接块利用磁吸件带动圆销插入锂电池箱的内部并贯穿一号插接板,并利用弹力件对限位卡块挤压实现卡接,将箱盖板固定在锂电池箱的端部,替代了传统螺栓固定的方式,起到方便更换电池的效果。
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本实用新型属于锂电池组装技术领域,公开了一种电池极耳整形装置,包括工作平台,该工作平台上设有用于容置锂电池的若干料槽、设于该料槽两侧的固定板组件、以及设于该料槽上方并用于整形该锂电池之极耳的整形机构,该整形机构包括一对用于夹紧极耳的夹持臂、控制夹持臂呈张开或闭合的气缸、以及推动气缸朝向或远离所述极耳方向移动的丝杆驱动机构,气缸与所述夹持臂铰接配合。通过将锂电池放入料槽中,且在料槽上方设置有整形机构,从而实现对锂电池极耳进行拉直整形处理,且通过将锂电池放入料槽中而将其锂电池极耳裸露其外,从而避免了在对锂电池极耳进行拉直的过程中夹持臂撞击到锂电池上导致电池卡伤变形的现象发生。
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本发明提供了一种正极材料及其制备方法,及二次电池,其中,正极材料包括具有层状结构的芯材料和包覆芯材料的具有尖晶石结构的镍锰酸锂,镍锰酸锂的D50为30~100nm、比表面积BET为20~100m2/g。该正极材料可从化学体系上降低二次电池的过充安全隐患,且同时可提高二次电池的首次放电容量以及容量保持率,从而提高二次电池的循环性能。此正极材料的制备方法,包括:(1)镍锰酸锂的制备采用液相溶胶‑凝胶法制备D50为30~100nm的具有尖晶石结构的镍锰酸锂粉体材料;(2)镍锰酸锂的包覆利用干法包覆的方法将镍锰酸锂对具有层状结构的芯材料进行包覆。采用液相溶胶‑凝胶法制备镍锰酸锂粉体壳层材料,干法制备包覆层,所制得的材料包覆性能更佳,可获得更好的过充二次电池安全性。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种复合正极材料及其制备方法、正极片和二次电池,包括以下步骤:步骤S1、第一铝源与锂源、钴源混合,加热干燥,加热烧结得到中间处理物;步骤S2、将中间处理物破碎,加入钴掺杂钛酸锂和第二铝源搅拌混合,加热烧结得到钴酸锂正极材料。本发明的复合正极材料的制备方法在制备钴酸锂内核时添加第一铝源,铝离子半径与钴锂相似,能够形成结构更稳定的LiCo1‑xAlxO2而不引起二维层状结构改变,再与钴掺杂钛酸锂和第二铝源进行包覆形成包覆层,包覆层结构更稳定,而且能够在钴酸锂晶体外形成尖晶石结构的过渡层,有效地复合正极材料的高温和高电压下的稳定性。
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本发明公开了一种兼容电池充电保护、通道切换和线性电源管理的控制电路,包括控制器、锂电池充电保护单元、多路温度传感器切换单元和多路线性电源管理控制单元,锂电池充电保护单元包括第一开关管、第四三极管、第二电阻、第七电阻和锂电池充电芯片,第四三极管的基极通过第七电阻与控制器连接,集电极与第二电阻的一端和第一开关管的第一引脚连接,第二电阻的另一端与电压输入端和第一开关管的第三引脚连接,第一开关管的第二引脚与锂电池充电芯片的一引脚连接,锂电池充电芯片另一引脚连接锂电池的正极。本发明能实现锂电池充满电后安全关断、提高锂电池充电的安全性和可控性、减少控制器的I/O口的占用数量、提高线性电源的可控性和稳定性。
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