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本发明属于锂离子电池领域,提供一种超高能量密度的锂离子电池正极材料,用以克服镍钴锰酸锂电化学性能差、比容量和能量密度低的缺点;本发明锂离子电池正极材料的分子表达式为Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)1?xAlxO2?yFy,其中0< x, y≤0.05;通过极少量的铝元素取代部分镍元素,氟元素部分取代氧元素稳定了材料的内部结构,抑制了高比例脱锂状态下的结构坍塌,铝、氟共掺杂极大地提高了材料的放电比容量和综合电化学性能;显著提高了能量密度;另外,本发明采用梯度共沉淀法制备了镍元素呈梯度分布的前驱体原料,其浓度由内到外逐渐增加,有利于提高正极材料的放电比容量;制备的产品纯度高、化学均匀性高、结晶品质高、产物颗粒细小且分布均匀、电化学性能优良且制造成本较低。
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本实用新型公开了一种锂电池组装装置,包括支撑脚,定位组件,支架,压紧组件,电控柜,PLC控制器和显示器,通过设置定位组件和压紧组件,将电池下盖放置在定位槽内,将锂电池放置在电池下盖上,将电池上盖放置在锂电池上,电动推杆推动压紧板将电池上盖紧扣在锂电池上,相比采用人工进行组装作业,提高锂电池组的组装质量,有利于锂电池组的大规模生产;通过设置压紧组件和显示屏,压紧板下压电池上盖时,压力传感器检测电动推杆作用的下压力,配合PLC控制器可以准确控制组装时的下压力,保证对电池上盖的下压力处在适宜范围;通过设置定位组件,电池下盖放置在定位槽内时,定位柱对电池下盖起到定位作用,保证电池下盖放置的定位准确。
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本实用新型公开了一种空铁复合铝‑空气、锂离子电池驱动系统,包括超级电容模块、铝空气电池模块管理系统、铝空气电池、电解液控制系统和锂电池模块,铝空气电池的输出端与锂电池模块的充电输入端相连,铝空气电池的正负极分别并联于超级电容模块和铝空气电池模块管理系统的正负极公共连接点上,锂电池模块和超级电容模块分别通过总线与铝空气电池模块管理系统的采样信号输入端相连,铝空气电池模块管理系统的控制信号输出端与铝空气电池的电解液控制系统相连。本实用新型涉及混合动力驱动技术领域,所解决的是实时反映铝空气电池的动态情况及提高铝空气电池与锂电池的耐久性的技术问题,该方法实现了铝空气电池与锂电池之间电能的合理分配。
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本实用新型涉及移动电源。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种防摔效果良好的锂电池移动电源。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:锂电池移动电源,包括壳体、锂电池组、内盖体、电源管理集成模块、USB输出端口及USB充电端口,锂电池组设置于壳体内部,内盖体上设置有电源管理集成模块、USB输出端口及USB充电端口,所述壳体包括外壳及内壳,外壳设置于内壳外部,内盖体与内壳相匹配,还包括设置于内盖体外侧的外盖体,外盖体与外壳相匹配,外盖体上设有与内盖体的USB输出端口及USB充电端口匹配的相应USB输出端口及USB充电端口,所述外盖体为软胶材料的外盖体,外壳为软胶材料的外壳,内壳为硬胶材料的内壳;适用于现有锂电池移动电源。
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本实用新型公开了一种带有熔断器组件的锂电池模组,包含锂电池模组及熔断器组件,熔断器组件安装于锂电池模组的插接面板的外侧,熔断器组件包括熔断器安全盒、熔断器及汇流排组件,熔断器安全盒包括上盖及底座,在底座中设有熔断器的容置空腔,汇流排组件包含进线汇流排及出线汇流排,进线汇流排的一端与熔断器的一个导电端子相连,另一端与正入汇流排相连,出线汇流排的一端与熔断器的另一个导电端子相连另一端与正出汇流排相连。本实用新型的带有熔断器组件的锂电池模组,通过将熔断器安装于熔断器安全盒内,且熔断器安全盒安装于电池模组外部,可实现熔断器在电池模组外部安装和更换,非常便于熔断器的维修及更换。
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本实用新型公开的一种汽车启动用磷酸铁锂蓄电池启动电源,旨在以解决目前传统铅酸蓄电池重量重、体积大、使用寿命短、充放电效率低、自放电率大的问题。本实用新型通过下述技术方案予以实现:电池组包含了多个串联而成的单体磷酸铁锂蓄电池,并被阻燃填充物填充,电池组的+、‑极通过连接导线连接固定在顶盖下方的锂电池保护板上,锂电池保护板连接在电池组正极B+,负极B‑之间的正温度系数电阻R1的电容C1,以及连接在正温度系数电阻R1的电容C1之间的控制芯片DW01,控制芯片DW01输出端第1脚8205A输入端的引脚5,输出端第3脚连接8205A输出端的引脚4,输出端第2脚通过电阻R2并联接8205A输出端的引脚2、3。
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本实用新型涉及一种硫酸法生产锂盐的系统,包括:依次连接的焙烧装置、冷却装置、磨矿装置、酸化窑、浸出槽、除杂槽、第一过滤装置、第二过滤装置、浓缩装置和收集水装置。本生产锂盐的系统用第一过滤装置、第二过滤装置和浓缩装置替代现有系统的板框过滤装置和蒸发浓缩装置,改善了过滤性能,提高了分离过滤效果,经本系统生产的碳酸锂成品中固体杂质含量和钙、镁离子含量得到有效控制,提高了碳酸锂的纯度,并且浓缩后的废水可以回收利用,符合环保标准,减少了资源流失,为企业提高效益。
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本发明提供了一种锂电池用电解液改性硅藻土添加剂及制备方法。先配制淀粉醚溶液,使用氢氧化钠将淀粉醚溶液调节至强碱性,向淀粉醚溶液中加入脂肪酸和硅藻土粉末,加热蒸煮,再使用稀盐酸将体系调节至强酸性,过滤,使用去离子水洗涤至中性,真空干燥脱水,即得锂电池用电解液改性硅藻土添加剂。该方法通过将淀粉醚填充在硅藻土中,硅藻土与氟化氢和痕量水的吸收,在锂离子离解过程中抑制六氟磷酸根的分解,有效降低了锂电池出现胀气的问题,可提高锂电池电解液在低温下的粘度稳定性,进而提高锂电池的低温性能。
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本发明涉及镍钴铝酸锂三元电极材料技术领域,具体涉及一种利用螺杆制备高镍型镍钴铝酸锂三元电极材料的方法。本发明的一种利用螺杆制备高镍型镍钴铝酸锂三元电极材料的方法包括如下步骤:将硝酸镍、硝酸钴、硝酸铝与氨水、聚丙烯酰胺溶液分散形成胶状物后再送入三螺杆挤出机,在三螺杆挤出机中由进料到出料依次经过分散、氢氧化钠沉淀反应、氢氧化铝胶体包覆、锂盐研磨分散,从螺杆排出得到镍钴铝酸锂前躯体;将镍钴铝酸锂前躯体在氧氛围中烧结,得到镍钴铝三元电极材料。本发明利用螺杆连续输送、剪切以及在不同段持续可加料的特性,将硝酸镍、硝酸钴、硝酸铝组成高镍分散料,然后包覆铝、研磨,使得高镍三元材料的制备可控性能提升。
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本发明为一种用于锂硫电池体系的石墨烯电极结构。一种锂硫电池的电极结构,所述电极结构包括集流体和集流体上至少两层电极组合物。电极组合物由石墨烯导电材料、硫活性材料、粘结剂组成。本发明的电极结构可实现电极在高硫含量(电极上硫含量>70%wt)和高硫载量(电极上硫负载量>3mg/cm2)条件下具有高容量的释放(>3mAh/cm2),并且由于在电极厚度方向上孔隙率的梯度变化,以及电极表面石墨烯堆叠结构对多硫离子传输的阻隔效应,可实现电极在锂硫电池体系中的稳定循环。
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本发明公开一种形貌可控的磷酸铁锂及其制备方法。其特征是磷酸铁锂的形貌可以由控制剂控制,通过抑制和减弱磷酸铁锂在不同晶面的生长速度从而得到形貌特征明显的纤维状、片状、球形形貌的磷酸铁锂颗粒。进一步制备方法是利用动态磨盘式螺杆反应器的双阶反应,使物料塑化、均化、结晶反应、剪切碳化,最终获得不同形貌的磷酸铁锂颗粒。该制备方法得到的磷酸铁锂形貌特征不但明显,而且均匀稳定,结晶度高,可实现连续可控的生产。
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一种微波烧结合成镍钴锰多元锂离子电池正极材料的方法,所述镍钴锰多元锂离子电池正极材料的化学式为LiNixCoyMn1-x-yO2,工艺步骤:(1)以锂的化合物和NixCoyMn1-x-y的氧化物或NixCoyMn1-x-y(OH)2为原料,将计量好的原料混合均匀或加入粘接剂混合均匀并成型;(2)将混合均匀的粉状物料或成型物料干燥至含水量小于0.5%,然后放入微波烧结炉中,以3~20℃/分钟将物料升温至200~400℃保温0~60分钟,接着以20~50℃/分钟将物料升温至500~700℃,再用10~30分钟将物料的温度升至700~1000℃保温20~240分钟,保温结束后,冷却降温至100℃以下出炉。
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本实用新型提供一种防盗式电动车用锂电池盒,包括箱体、保护罩,箱体顶部固定连接有盖板,箱体内左右两侧壁面上下端均设有一号滑槽,一号滑槽内卡接有紧固装置,箱体内底部固定连接有承载板,承载板中心内部设有空心槽,承载板顶部中心设有三号凹槽,承载板内部位于空心槽左右两侧均设有二号滑槽,三号凹槽内卡接有断电装置,支撑杆中心位置卡接有风扇,缺口槽外侧固定连接有网栏,保护罩左右两侧下端均设有一号凹槽,一号凹槽内卡接有限位装置,箱体内部中心卡接有锂电池,本实用新型提供一种防盗式电动车用锂电池盒为解决现有电动车内部锂电池安装简单,防护措施几乎没有,锂电池容易被盗,而锂电池成本较高,导致车主经济收到损失的问题。
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本实用新型涉及锂电池配件技术领域,且公开了一种锂电池防爆安装槽,包括安装箱、四个限位板以及安装板,四个所述限位板垂直设置在安装箱内部,且四个限位板分别与安装箱四个侧壁平行,所述安装板水平安装在安装箱内部,所述装板位于四个限位板下方。该锂电池防爆安装槽,通过在安装箱内设置四个限位板和安装板,可对锂电池进行位置限定,通过在安装箱内设置第一缓震弹簧和第二缓震弹簧,防止锂电池出现晃动时与安装箱发生碰撞,通过在四个限位板侧壁设置导热板和导热柱,可将锂电池在放电过程中产生的高温传导到安装箱外部避免安装箱内温度过高,降低安全隐患。
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本发明实施例公开一种利用镍铁合金制备高纯磷酸铁锂的方法,属于冶金化工技术领域。本发明的方法包括如下步骤:S1)镍铁合金常压静态溶解;S2)产物1过滤;S3)滤液1硫化沉淀镍、钴;S4)产物2过滤;S5)副产品2加压氧化回收镍、钴;S6)Fe3+还原;S7)产物3除铬;S8)产物4过滤;S9)沉淀合成;S10)沉淀洗涤烘干得磷酸铁锂产品。本发明开发的制备高纯磷酸铁锂的方法,技术方案简洁,设备要求低,对原料镍铁合金成分的适应范围广;且本发明生产的磷酸铁锂产品品质高,生产成本低,环境污染极小,为镍铁湿法冶金领域提供一种新的制备高纯磷酸铁锂的方法,同时拓展镍铁合金在电池材料领域的应用,具有极大的经济和社会价值。
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本发明公开了一种基于增益同相放大电路的锂离子电池用充电电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,二极管整流器U1,变压器T,热敏电阻RT,极性电容C1,电阻R1,低通滤波电路,串接在低通滤波电路与控制芯片U2的VDD管脚之间的增益同相放大电路,串接在控制芯片U2与变压器T原边之间的晶闸管稳压电路,以及分别与变压器T副边电感线圈L4的同名端和控制芯片U2相连接的功率调整电路组成。本发明能为锂离子电池提供充电时所需的4.2V基准电压;同时,本发明能对锂离子电池进行恒流充电至4.2V转入恒压充电,从而本发明能为锂离子电池提供稳定的充电电压、电流,有效的防止锂离子电池出现过充。
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本发明涉及一种锂离子电池用聚合物电解质及其制备方法,具体讲是将离子液体用导锂聚合物包覆起来形成具有高锂离子电导率的微胶囊型的微小颗粒,再将其分散在溶剂中,加入锂盐和基体材料,经过凝胶浴固化成膜制得一种锂电池用聚合物电解质膜,该聚合物电解质不仅具有很高离子导电率,使用过程中不会出现漏液的现象,力学性能好的优点,而且制备方法简单,生产成本低,易于工业化生产,具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种基于脉冲限流电路的高稳态锂离子电池用充电电源,其特征在于,主要由控制芯片U2,二极管整流器U1,变压器T,热敏电阻RT,极性电容C1,电阻R1,低通滤波电路,串接在控制芯片U2与变压器T原边之间的晶闸管稳压电路,分别与变压器T副边电感线圈L4的同名端和控制芯片U2相连接的功率调整电路,以及串接在功率调整电路与控制芯片U2之间的脉冲限流电路组成。本发明能为锂离子电池提供充电时所需的4.2V基准电压;同时,本发明能对锂离子电池进行恒流充电至4.2V转入恒压充电,从而本发明能为锂离子电池提供稳定的充电电压、电流,有效的防止锂离子电池出现过充。
本发明提供一种凝胶电解质电芯、凝胶聚合物锂离子电池及其制备方法,及电动车,其包括制备混合液C与电解液D;利用所述混合液C在所述正极极片和/或所述负极极片的至少一表面上形成凝胶膜;及所述凝胶膜吸收所述电解液D形成含驻液的凝胶电解质膜,所述含驻液的凝胶电解质膜用以制备凝胶电解质电芯。本发明所提供的凝胶电解质电芯、凝胶聚合物锂离子电池及电动车所包括的凝胶电解质膜的吸液量高,电导率可达到3~7×10-3S/cm,电化学窗口范围宽。所述凝胶聚合物锂离子电池及电动车的安全性能高。
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本发明涉及一种基于离散移相调制的嵌入式锂电池阻抗测量方法及装置。本发明的阻抗测量装置采用双有源桥DC‑DC变换器拓扑结构,可以实现在1Hz~1kHz频率范围内锂电池阻抗的准确在线测量。本发明的锂电池阻抗测量装置采用离散移相调制单移相控制方法,通过在锂电池直流充电参考电流信号Iref_dc中叠加正弦交流扰动电流参考信号iref_ac,形成混合电流参考信号Iref_dc+iref_ac,同时构建交流扰动移相占空比信号dac,并将其叠加至两个离散移相占空比信号dH和dL中,实现双有源桥DC‑DC变换器的输出电流ibat对混合电流参考信号的精确跟踪。在此基础上,利用FFT分析法得到阻抗测量装置输出电流ibat和输出电压ubat的交流分量在正弦交流扰动电流参考信号iref_ac的频率下的幅值和相位,进而得到锂电池的阻抗值。
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本发明涉及一种基于高比能锂电池载人飞行衣装备设计办法,其特点是,使用SHK‑20型涡轮发动机作为飞行动力源;使用高比能锂电池作为发动机的飞控动力源及方向控制模块的动力源。建立二阶Thevenin等效电路模型,以弥补内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,并加入RC回路表征电池内部的计划效应,对电池具有更好的表征效果。在卡尔曼滤波算法基础上通过扩展卡尔曼算法将系统中的非线性函数通过泰勒级数展开,得到一个近似的线性化模型;在滤波误差及一步预测误差较小时不必预先计算标称轨迹,提高估算荷电状态的速度;在系统状态的变化频率和幅度较大时,可以通过增大采样频率和提高运算速度来达到较好的跟踪效果;在充分考虑锂电池工作环境的基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现动力锂电池荷电状态的精确估算,进而确保飞行衣的安全运行。
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本实用新型公开了锂挤压系统,包括液压站、锂挤压主机和卷绕机,所述液压站上设有多个不同规格的液压泵;所述锂挤压主机包括挤出油缸、料筒、出料锁紧机构、控制器和主机机架;所述挤出油缸一端与各个液压泵连通,另一端与料筒相连,所述料筒的外端设有出料锁紧机构;所述卷绕机包括引导台、收缩缓冲器、计量器、卷筒、电机和卷绕机机架;所述控制器与各个液压泵、电机通过线性连接。本实用新型自动化程度高,不仅可根据情况调整对料筒内部锂材料的挤压力,也可保证模具的稳定,保证挤压的质量,保证卷绕的高效,通过液压站、锂挤压主机和卷绕机的协同调整,可对挤压锂材料的速度、卷绕锂带的速度进行调整,达到最高效的工作状态。
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本实用新型涉及锂电池回收术领域,本提供了一种废磷酸铁锂电池正极片破碎分选装置,目的在于采用纯物理方式将磷酸铁锂电池的正极片上的铝和磷酸铁锂进行分离。包括破碎机(1),破碎机(1)的出料口通过管道连接初选装置(2),初选装置出料口(2‑4)通过阀门(2‑5)连接震动筛选装置(7)的进料口,震动筛选装置(7)的顶端连接有吸尘装置的收尘口(7‑6)将震动筛选装置(7)震动筛选时产生的铝片颗粒和磷酸铁锂粉尘吸走,通过旋风分离器将铝片颗粒和磷酸铁锂粉尘分离,铝片颗粒从旋风分离器出料口输出,磷酸铁锂粉尘通过旋风分离器的出风口输送至布袋集尘装置进行收集。
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本实用新型公开了一种密封件,特别是一种用于锂电池注液后静置过程的注液孔密封件,属于锂电池生产用设备及技术领域;所述用于锂电池注液后静置过程的注液孔密封件,包括采用柔性材质制成的套环,所述套环的环内侧面设置有柔性材质制成的凸块;本实用新型的用于锂电池注液后静置过程的注液孔密封件,设计巧妙、结构简单,这种密封件能够克服金属壳锂电池的注液孔很小而不易密封的难点,使得通过该密封件能在普通大气环境中完成锂电池注液的静置工艺,有效的降低了电池生产中设备购置费用和生产运行成本,有利于锂离子电池生产过程的环保性,具有很强的实用价值。
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本实用新型公开了一种锂电池制造用缠绕膜的加工机构,包括底座,所述底座的顶面设有两个立柱,两个所述立柱的相向面均活动连接有大齿轮,两个所述大齿轮之间的一侧活动设有缠绕膜,所述两个所述大齿轮之间的中间安装有锂电池,所述缠绕膜与锂电池之间设有张紧轮,且张紧轮的两端分别安装于两个大齿轮。本实用新型通过转动大齿轮,使保护膜围绕锂电池转动,将保护膜缠绕在锂电池上,通过张紧轮张紧保护膜,使绕锂电池上的保护膜更均匀,从而提高锂电池缠绕膜的效率,且提高锂电池缠绕膜质量。
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本实用新型公开了一种方便成型、便于运输和后续加工的卷盘锂带。呈连续螺旋型的锂带缠绕在卷盘上。卷盘倒放时呈“工”字型,两侧是圆盘,中部呈圆柱形状,其内有贯通两侧的轴孔,该轴孔便于安装滚轴。工作孔便于上在电池制造机上,配合自动化电池生产线使用。加强筋为保证卷盘强度、防震动、保护锂带震动时不滑落。采用本实用新型,锂带成型时仅需缠绕在卷盘上,按用户要求长度卷盘,无接头;成品搬运和堆放非常方便,不会出现因装卸碰撞使锂带损坏,降低报废率;挤压出的锂带可按用户要求对正负公差的张拉控制,提供锂带质量,降低生产成本;卷盘锂带能满足新型高能电池自动化生产,提高生产效率。
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一种锂电池组检测用电极格架,包括框架和设置在框架内的多个平行导轨,所述导轨可垂直于导轨走向的方向在框架内滑动,所述平行导轨上设置有多个滑块,滑块上设置有左右两个相互绝缘的电极板,所述平行导轨由两组相互绝缘的子轨组成,所述滑块上的两个电极板分别与一个子轨导线连接。采用本实用新型所述的锂电池组检测用电极格架,通过调节导轨和滑块的位置,可以使滑块对准拼装好的锂电池组的各个电池电极,方便实现对相同锂电池组的批量快速检测。
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本实用新型属于电池级氢氧化锂生产技术领域。基于现有的储存装置密封效果和防潮效果差导致氢氧化锂易变质的问题,本实用新型公开了一种电池级氢氧化锂的储存装置,其结构包括罐体;真空泵,和罐体的顶部连通;进气管,设置在罐体的顶部;进气管和气罐连通,以向罐体内通入惰性气体;搅拌组件;除湿组件;其中,搅拌组件包括驱动单元,设置在罐体顶部;转动轴;螺旋叶片,设置在转动轴靠近底端的区域除湿组件包括循环管道,和罐体连通;干燥箱,和循环管道连通,用于加热干燥惰性气体;引风机,和循环管道连通,用于将罐体中的惰性气体抽至干燥箱内加热干燥。该储存装置可防止氢氧化锂变质,同时有利于物料的快速出料。
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