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本发明公开一种锂离子电池硅基负极材料的制备工艺及其产品,该制备工艺以金属锂片为原料,具体包括:S1:将SiOx与金属锂片在惰性气体中进行球磨,得到球磨产物A;S2:将步骤S1制备的球磨产物A在CO2气体氛围下进行球磨,得到球磨产物B;S3:将步骤S2制备得到的球磨产物B在惰性气氛或真空气氛下进行热处理,得到所述的锂离子电池硅基负极材料。本发明公开的制备工艺原料易得,生产过程安全,通过两次球磨和一次热处理工艺,在硅基主体材料表面原位包覆了由Li2SiO3、Li2CO3和C组成的混合相,制备方法简单、高效、可控性好;制备得到的硅基负极材料兼具高的容量和优良的循环稳定性及倍率性能。
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本发明属于金属锂材料加工技术领域,涉及一种激发超临界流体等离子体表面改性金属锂的方法。本发明是为了解决金属锂空气稳定性差、界面稳定性差的问题,提供一种金属锂表面改性方法。通过将反应器内气氛置换为超临界流体,并通过超临界流体两侧金属电极之间形成的等离子体,为金属锂和超临界流体之间的反应提供能量,促进反应快速发生,在金属锂表面形成一层均匀致密的保护层,提高金属锂的空气稳定性,同时通过超临界流体种类的选择,还能进一步提高金属锂的电化学性能。同时,本发明所提供的金属锂表面改性方法具有操作简单、成本低廉等优势,有利于工业化生产。
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可支持并联的锂电池组管理系统,是由主控电路、放电口状态监测电路、电池电压检测电路、充电控制电路、放电控制电路、充电口状态检测电路、允许充电禁止放电控制单元、允许放电禁止充电控制单元及锂电池组所组成,该系统实现多组锂电池组可以无技术障碍的直接并联,电路简单稳定而功能完善,成本低、功耗小,解决了非专业用户不能直接并联锂电池组的技术难点,同时也改善了单组锂电池组的工作环境,有利于锂电池这种清洁环保新能源的产品标准化生产和大规模推广应用。
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本发明公开了一种含锂自然材料生物活性支架在骨软骨缺损修复中的应用,所述含锂自然材料生物活性支架是以生物活性玻璃或丝素蛋白为载体,以锂离子为活性组分;本发明提供一种含锂自然材料生物活性支架在骨软骨缺损修复中的应用,其在骨软骨缺损的修复过程中具有促进骨和软骨再生的作用,现有的材料只能满足骨或软骨再生的其中一种需要,而骨软骨缺损是需要材料同时满足软骨和软骨下骨再生的要求;本发明明确了含锂支架的制作方法和缓释特征,并实现了体内的功能检验,为含锂支架的临床应用提供了基础。
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本发明涉及一种锂电池不同工况下放电曲线快速获取方法。锂电池不同充放电曲线获取方法,依次包括下述步骤:(1)获取铅酸电池数据,建立锂电池不同区间下给定不同恒流倍率间的电压间线性关系以及不同温度间的电压间的线性关系表fm();(2)获取恒流条件下完整充电电压与SOC曲线Chavolni(sock)和放电电压与SOC曲线Disvolni(sock)。该锂电池不同充放电曲线获取方法的优点是无需采用对每种电池进行多次不同恒流充放电试验获取充放电电压与SOC对应曲线,并可以根据环境温度修正在不同温度下的充放电电压与SOC对应曲线,以便锂电池的SOC计算更加准确。
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本发明涉及锂离子电池,旨在提供一种具有叠层电池结构的大功率锂离子电池系统。该电池系统包括至少两个所述的单电池结构,相邻的单电池结构之间以隔板隔开,重复排列组成叠层电池结构;两端的隔板上分设电解液正、负极出口和入口通道,位于中间的隔板的两侧均刻有电解液流路,且两侧的流路不互通;电解液负极出口与正极进口通道之间、电解液正极出口与负极进口通道之间,分别设置压电泵与散热片,或者压电泵与散热片的位置互换。本发明能有效抑制锂离子电池在大电流充放电时电池的温升,避免电解液的汽化,有效防止锂离子电池因内压升高而发生的爆炸,提高了锂离子电池使用的安全性。?
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本实用新型公开了一种可折叠的锂电池移动电源,包括第一锂电池本体和第二锂电池本体,所述第一锂电池本体和所述第二锂电池本体之间连接有销轴,所述第一锂电池本体的右端面设置有第一串口,所述第二锂电池本体的左端面设置有第二串口,所述第一串口和第二串口之间连接有导电用的排线,所述第一锂电池本体的前端面上设置有USB供电接口和充电插孔,所述第二锂电池本体的前端面上设置有照明灯,以及连接在所述照明灯和第二锂电池本体之间的开关按钮;该装置可以根据包包的形状进行折叠或展开,便于收纳,携带方便,同时储电量较高,满足使用需要。
本发明公开了一种基于FIG‑ABC‑SVR的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,锂离子电池剩余使用寿命预测是电池健康管理的核心。该方法的具体步骤如下:首先,使用模糊信息粒化方法,将锂电池容量退化数据的时间序列划分为若干个子序列,作为操作窗口,将每一个产生的窗口进行模糊化,生成容量模糊粒子;然后,利用ABC‑SVR模型预测模糊粒子的两个参数。最后,对预测的模糊粒子进行整合,对缺失的容量数据采用插值法补全,得到完整的容量时间序列值,通过与容量阈值比较,进一步得到锂电池的剩余使用寿命。本发明方法解决了SVR长期预测效果精度差的问题,同时,模糊信息粒化减少了SVR的训练样本数量,提高了计算效率,所提出的方法预测效果更精确,可广泛应用于锂电池剩余使用寿命预测。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种复合负极片及包含该负极片的锂离子电池;本发明公开的复合负极片,外层使用倍率好的负极材料,能够保证锂离子电池的倍率性能,内层使用高能量密度的负极材料,能够保证锂离子电池的能量密度,另一方面,由于外层的缓冲和保护作用,循环性能也能有所提升;使用本发明的复合负极极片组装的锂离子电池能在保证高能量密度的同时,能够明显提升倍率和循环性能。
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一种用于锂金属负极保护的复合多孔集流体的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)称取一定比例的铜粉、造孔剂、亲锂活性物质粉末均匀混合,得到混合粉末;(2)取混合粉末,用模具进行压片,得到薄层圆片,然后在保护气氛下升温至1100‑1500℃保温煅烧处理1‑4h,得到预复合多孔集流体;(3)将预复合多孔集流体浸泡于5‑15%的稀盐酸中以去除造孔剂,然后再用去离子水清除残留的盐酸,干燥处理得到复合多孔集流体。本发明的制备方法原材料资源丰富而且结构成分可控,得到的复合多孔集流体一方面为锂沉积提供巨大的容纳体积,另一方面能够诱导锂离子均匀形核,防止枝晶的滋生,从而实现锂离子电池更高的库伦效率和更长的循环寿命。
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本发明公开了一种首次库仑效率高的锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将LiH和SiO混合,得到混合物;(2)将混合物置于真空或惰性气氛中加热至预定温度进行保温放氢,得到放氢产物;(3)将放氢产物进行高能球磨,得到锂离子电池负极材料。本发明提供的制备方法,在锂离子电池负极材料中通过部分化学预嵌锂,形成Li-Si-O复合物,使锂离子电池负极材料的首次库仑效率提高到90%以上,简单有效,经济实用。
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本发明公开了一种用于快速标定锂电池剩余电量的电路及方法,电路包括主控芯片及供电切换电路、第一电压采样电路和第二电压采样电路,方法包括:从锂电池恒流放电特性曲线中获取锂电池电量剩余10%对应的电压阈值Vcap10%;供电电压采样周期到达时判断是否处于大功率工作模式;不同工作模式下通过不同的电压采样电路采样实际电压值Vsmpl;将实际电压值Vsmpl与电压阈值Vcap10%进行比对,若Vsmpl<Vcap10%则判定锂电池剩余电量低于10%。本发明在大功率工作模式下保持锂电池和超级电容组合供电采样组合电压,非大功率工作模式下切换到锂电池单独供电采样锂电池电压,通过与电压阈值比对可快速标定锂电池的剩余电量,进而决定是否启用降功耗处理机制,保证电池的使用年限。
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本发明涉及锂硫电池领域,旨在提供以硫化亚锡为锚定中心的锂硫电池及其正极的制备方法。该以硫化亚锡为锚定中心的锂硫电池的制备,具体包括下述步骤:制备内壁含有弥散分布纳米硫化亚锡大孔碳材料、已担载硫的大孔碳材料,再利用已担载硫的大孔碳材料制备锂硫电池的正极材料,最后利用正极材料制备得到正极,再将正极、隔膜、负极和电解液组装成锂硫电池。本发明制备的高容量的锂离子电池正极材料,具有导电性好、很低的内阻、很好的电极反应可逆性、良好的化学稳定性与热稳定性,廉价且易于制备,无污染,从而提高了锂硫电池正极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量。
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本发明提供一种抑制金属锂枝晶生长的方法,通过使用含有主锂盐和助锂盐的电解液实现,其中助锂盐选自二氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂中的至少一种。本发明提供的方法能够抑制金属锂枝晶生长,提高金属锂负极SEI膜的稳定性,从而提高金属锂电池的安全性。
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为解决现有锂电负极SEI膜电子隔绝性差,电池充放电过程中不断地增厚和/或脱落,导致电池容量、循环性能和倍率性能产生快速且明显下降问题,本发明提供一种脉冲化成锂电池SEI膜的方法,在锂电池进行化成时,施加脉冲电流对锂电池进行充电;所述脉冲电流设置占空比≥20%,频率≤5 Hz,并控制化成电流倍率为0.05~0.15 C。本发明的方法1)通过使用脉冲电流进行电池化成,促进Li和O2在Li2O2表面的扩散频率增加,从而促进了均匀的传质;2)通过加速电极表面的均匀传质,可加速锂电池锂负极表面SEI膜的形成和致密化;3)锂电池锂负极表面SEI膜致密性提高,可有效提高锂电池的循环稳定性以及倍率性能。
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本发明涉及涉及固体锂电池技术领域,公开一种循环寿命长的改性聚丙烯酸PAA负极片、固体锂电池。一种循环寿命长的聚丙烯酸PAA负极片,负极片是由PAA、负极粉末、导电剂匀浆混合,并经涂布辊压制成;所述PAA部分或全部聚轮烷改性的PAA和/或所述负极粉末为π‑π化的负极粉末。改性后的PAA有利于锂离子传输且能防止制备的负极片在充放电过程中体积膨胀,负极粘结剂可以与硅系负极的嵌锂脱锂过程保持一致,从而提高了固体锂电池的循环寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池放电及其连接件产热验证方法,包括以下步骤:将锂离子电池至于恒温,自然对流环境中;对锂离子电池进行不同温度条件下充放电测试;采集锂离子电池表面平均温度点位置温度上升及冷却过程数据;对电池化学产热量及电阻内部电阻产热进行模拟及分离;将温升数据转换成电芯本体产热率;对锂离子电池极耳及连接件进行接触电阻测试,获得锂离子电池接触电阻产热率。上述技术方案实现对电池及电池连接件在工况条件下产热量测量,将热量数据进行模拟,推算不同使用条件下得温度分布及产热,实现电池热管理并保障电池寿命的一致性。
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本发明公开了一种金属软磁粉体表面原位包覆锂铝氧化物绝缘层的方法,通过水热法在金属软磁磁粉表面原位形成锂铝氢氧化物前驱体,然后经过高温煅烧使得软磁粉体表面形成电阻率高、均匀致密、与基体结合力紧密的锂铝氧化物绝缘层,使包覆锂铝氧化物绝缘层后所制备的金属软磁复合材料在0~300kHz频率区间内都具有稳定的高有效磁导率和低损耗。本方法操作简单,适用性强,能耗相对较低;加入表面活性剂可使锂铝氢氧化物发生定向沉积,使包覆层包覆均匀、结合力强;锂铝氧化物包覆磁粉相较于氧化铝包覆的磁粉有更高的有效磁导率,更低的磁损耗,有更优异的综合磁学性能。
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本发明公开了一种锂离子高截留率的双极膜的制备方法。该锂离子高截留率的双极膜的制备方法包括双极膜的基膜制备、基膜的阳面合成、基膜的阴面合成、后处理。将聚醚醚酮膜进行表面活化,苯丁稀反应、聚合反应形成基膜,再将制得的基膜先后浸泡于硫酸与氯丁醚中,形成含阳面与阴面的基膜,再将含阳面与阴面的基膜插入带有间笨二胺的氯化钠溶液的电解槽中,通电后形成双极膜,最后将所得双极膜先后浸泡于氢氧化钠溶液双氧化溶液中,一段时间后取出,完成制作。本发明操作简单,制备的双极膜锂离子截留率高,具有节能环保、效率高的优点。
本发明公开了一种含有聚吡咯骨架的聚氧氮自由基衍生物,其结构如式(I)所示,式(I)中,m=1或2。本发明还公开了所述聚氧氮自由基衍生物作为锂离子电池的正极材料的应用。另外,本发明也公开了由所述聚氧氮自由基衍生物作为正极材料制得的锂离子电池,该锂电池具有优越的循环稳定性、显著的充放电电压平台、较高的充放电比容量。。
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本发明涉及一种含金属导电剂的碳包覆磷酸亚 铁锂(LiFePO4/M/C)复合正极材 料的制备方法。其Li-Fe-PO4 -M前驱物是以锂盐、铁化合物、磷酸盐、银盐(或铜盐)及有 机酸为原料,采用溶胶-凝胶法合成;然后将混入一定量高分 子聚合物的前驱物在惰性气氛中热解,得到同时含有碳和金属 单质导电剂的磷酸亚铁锂 (LiFePO4/M/C)复合正极材料。本 发明实现了Li、Fe、 PO4 3- 及掺杂元素M在原子级水平的均匀混合,所得 产物LiFePO4/M/C粉体化学成 份和物相成分均匀、颗粒细小、均匀。高分子聚合物高温热解 的碳和氢作为还原剂将Ag+或 Cu2+还原为Ag或Cu单质,同时 得到碳包覆的LiFePO4/M(M= Ag或 Cu)粉体,故不需要进行后期的碳或金属单质包覆或掺杂的后 处理即可改善材料的电子导电性能。
本发明公开了一种对锂稳定性高的硫化物固态电解质材料及其制备方法和在固态锂电池中的应用。其化学组成为7Li2S·xP2S5·yMmOn,其中,其中,x>0,y>0,m>0,n>0,M为金属元素。该材料的制备方法包括将Li2S、P2S5、MmOn混合球磨,得到初始固态电解质材料;将得到的初始固态电解质材料,装入石英试管中,密封,然后热处理,之后在惰性气体氛围中研磨成粉末,得到对锂稳定性高的硫化物固态电解质材料。该电解质还具有空气稳定性高,对锂金属稳定性好,电化学窗口宽等优点,用该固态电解质材料组装的全固态锂电池,具有充放电比容量高,安全性高,循环稳定性优异等特点。
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本发明公开了一种适用于高低温环境的锂离子动力电池电解液,所述电解液由锂盐、有机溶剂和负极成膜添加剂组成,锂盐为六氟磷酸锂与二(三氟甲基磺酸)亚胺锂的混合物或者六氟磷酸锂与二氟草酸硼酸锂的混合物,所述有机溶剂为碳酸脂类溶剂与羧酸脂类溶剂的混合物,碳酸脂类溶剂与羧酸脂类溶剂的体积比为7-9:1-3。本发明通过对锂盐、有机溶剂、成膜添加剂的组分进行改进,使其满足锂离子电池在高低温条件下充放电、循环和储存性能,解决了现有锂离子动力电池电解液在高低温环境中存在的充放电容量低、循环寿命缩短及储存性能变差的问题。
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本实用新型涉及一种新型支持串联锂电池系统,包括控制IC,输入电压钳位电路,内部电路保护电路,充电平衡电路和高耐压MOS管组;所述输入电压钳位电路和充电平衡电路均与锂电池的正负极相连接;所述高耐压MOS管组与内部电路保护电路相连接,并接至锂电池负极;所述控制IC分别与上述所有的电路通过固定的引脚相连接。本实用新型中的为使锂电池组能够串接使用。对锂电池保护电路实现了高耐压设计,使保护电路能够耐受多串电池串接应用时叠加的高电压。
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本实用新型公开了一种锂电池充放电保护电路,电路包括锂电池,其串联连接的电芯正极输入端和电池正极输出端;升压电路,其设在电芯正极输入端和电池正极输出端之间,并用于将电芯正极输入端输入的电压升高并输送给电池正极输出端;负载开关电路,其设在电芯正极输入端和电池正极输出端之间;和电池温度检测单元,其设在锂电池上,在温度低于设定值的情形下,升压电路打开且负载开关电路关闭;在温度高于设定值的情形下,升压电路关闭且负载开关电路打开。本实用新型既保证了电池的输出效率,也让电池在低温下能够输出更多的能量,进而能够延长锂电池低温下工作时间以及防止低温下充电的新型锂电池保护电路。
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本发明公开了一种防止箔材折角的锂电池焊接设备,包括上出风结构和下出风结构,以及位于上出风结构和下出风结构之间的锂电池,锂电池的箔材片下部设有焊座,锂电池上部设置有焊头,所述上出风结构包括上出风口,上连接管,进气管,下出风包括下出风口,下连接管,下连接管上连接有进气管。本发明通过将锂电池的极耳箔材放到上出风结构和下出风结构之间,上出风口和下出风口对准极耳箔材同时出风,使得极耳箔材发生折角或者翘边时恢复平整,调整快速,且不会对极耳箔材产生损坏。
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本实用新型公开了一种新型聚合物锂电池的连接装置,包括有多个绝缘框架(5),每个所述绝缘框架(5)的顶部设置有一个电池放置凹槽(10),每个所述电池放置凹槽(10)上放置有一个聚合物锂电池;每个所述聚合物锂电池的左端部具有电池电芯极耳(4),任意相邻的两个所述聚合物锂电池左端部的电池电芯极耳(4)分别与同一个导流板(7)相连接。本实用新型公开的一种新型聚合物锂电池的连接装置,其可以在多个聚合物锂电池串联和并联在一起时,可以降低电池之间的连接内阻,提高多个电池连接时的可靠性,使得多个聚合物锂电池组成的电池组具有较长的使用寿命以及稳定性,同时保证电池的安全使用,能够形成产业的规模化。
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