924
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本发明中公开了一种锂离子电池气密性的检测方法,包括以下步骤:二次注液量合格的锂离子电池直接在其注液口打上胶钉后,焊接密封片封口;对封口完成的锂离子电池的密封片位置以正压进行充氦处理,然后将所述锂离子电池转入检测腔体进行氦气含量检测。该检测方法可有效消除因焊接不良导致的漏判或误判现象。
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本发明公开一种磷酸铁锂动力电池的老化工艺,包括步骤:磷酸铁锂动力电池化成工艺完成后,测量电池电压,确定电池SOC为40‑60%;将电池装在真空工装上老化8‑16h,抽真空至真空度为‑0.07~‑0.09mpa,环境温度控制在30‑45℃。本发明老化工艺用时8‑16h,与传统工艺的15天相比,大大缩短了老化工艺时间,使老化设备数量减少了6倍以上,提高了磷酸铁锂动力电池的生产效率,且锂电池性能保持良好。
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本发明公开了富锂三元系纳米材料的制备方法,制备所得的富锂三元系Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2纳米材料可以用作锂离子电池正极材料。该方法通过溶胶凝胶法合成电极材料,制备方法包括以下步骤:称取化学计量的络合剂乙二胺四乙酸(EDTA)溶于氨水中,搅拌均匀形成透明溶液A;按离子的摩尔比Li+ : Mn2+ : Co2+ : Ni2+=1.26 : 0.54 : 0.13 : 0.13称取对应的盐溶于去离子水中形成粉色溶液B;在80℃水浴搅拌下混合溶液A和溶液B使其充分发生络合反应,搅拌2h后加入络合剂柠檬酸;在80℃下蒸发溶剂形成湿凝胶,100℃干燥24h,研磨后经过预烧,在马弗炉中经过高温热处理一定时间后得到富锂三元系材料。
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本发明涉及一种软包动力锂离子电池模组.包括电池电芯,和支撑电池电芯用的支撑框架,所述的支撑框架材质为70%ABS树脂和30%聚碳酸酯注塑制成,支撑框架的两端设置有开孔,开孔内布置有铜镶件,支撑框架包括设置于电池模组顶部和底部开口相对的单口槽板和设置于单口槽板之间的上、下板面均设有开槽的双口槽板,所述的双口槽板的中段沿水平方向开通有贯通双口槽板两侧的条形通孔,条形通孔内贯穿有金属质的导热板,导热板的贯穿端紧贴位于支撑框架两侧的电导热块布置。相比现有的软包动力锂离子电池模组结构强度加强,加热及散热效果得到提到;且模组体积变小、更便于装配。
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本实用新型公开了一种锂电池组散热装置,包括主导热板和若干个副导热板,副导热板位于主导热板上方,副导热板可以组合拼凑成主导热板形状,所述主导热板下方设有基座,所述基座内部包括水冷液槽,水循环泵和控制器,所述水循环泵通过线路与控制器连接,所述的基座上方延伸出水冷管,所述的水冷管通过水循环泵深入到水冷液槽内部。该装置采用水冷散热原理,可以对锂电池组发热源较大的顶部和底部进行散热处理,同时还能够根据锂电池工作情况,对锂电池组侧面不规则分布热源进行导热处理,整体上减少锂电池长时间工作过热的情况,提高锂电池组使用寿命。
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本实用新型公开了一种复合极片及锂离子电池。所述复合极片包括电极基体、设置在电极基体表面的保护层以及设置在保护层表面的碳纳米材料层。本实用新型提供的复合电极的制作方法,制作流程工艺简单,成本低,易于规模化生产;复合极片中的保护层能够提高固态电解质界面的刚性,抑制锂枝晶的生长,同时在保护层外的碳纳米骨架结构对锂金属起到良好的支撑作用,能够减缓锂金属沉积/溶解过程中的体积变化,消除锂金属负极在充放电过程中的厚度变化;同时,碳纳米骨架结构的存在还可以增大比表面积,降低局部电流密度,抑制锂枝晶的生长,防止电池短路。
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本发明公开了一种锂离子电池定向多孔硅材料的制备方法,步骤如下:将碳酸钠与氧化亚硅混合,将混合料进行升温反应,清洗,得到锂离子电池用定向多孔硅材料。本发明通过氧化亚硅与碳酸钠在高温环境下发生反应,生成硅酸钠和单质硅,然后用去离子水洗涤除去反应生成的硅酸钠及残余的碳酸钠后得到具有大量微孔结构,以构建适于锂离子定向脱/嵌过程的通道并提供了充足的LixSi结合位点。与此同时,通过选择自然界丰富的钠资源逐渐替代稀缺的锂资源,这对于合理利用资源,降低生产成本具有积极的意义。将本发明制备的定向多孔硅材料作为负极材料应用于锂离子电池中,可以提高电极材料的理论容量与首次循环效率,从而大幅度提高材料的能量密度。
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本发明公开了一种低成本高性能磷酸铁锂材料的制备方法,其包括将铁源、磷源和锂源按摩尔比为1 : (0.85?1) : (0.9?1)?进行混合,再加入占总重量3?10%的碳源继续混合得混料,其中铁源为氧化铁和正磷酸铁的混合物,磷源为磷酸二氢锂,锂源为碳酸锂,碳源为蔗糖或麦芽糖;将混料加入溶剂中进行研磨10?20小时,烘干得磷酸铁锂前驱体;将改性剂溶剂与磷酸铁锂前驱体混合后加入酒石酸中,搅拌5?10小时后于60?80℃烘干得磷酸铁锂粉体;在惰性气体保护下,将磷酸铁锂粉体进行两阶段烧结得磷酸铁锂材料。本发明采用氧化铁和正磷酸铁的混合物为铁源,降低了原料成本,同时利用改性剂进行包覆,提高材料的导电性。
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本发明公开了一种锂电池快速化成分容方法,包含化成、老化、自放电筛选、分容、初筛、分档,当同时满足以下标准的锂电池则为合格的锂电池:a:锂电池的化成充电时间t=T±(3~6)σ;b:(88‑92%)*C1+C3=(100~110%)*标称容量,且C2=(95%~105%)*C3;c:电池电压变化ΔV=V1‑V2小于<5mV。本发明合理的将常规的自放电筛选提前至分容之前,能有效的避免异常电池流转至分容工步,造成安全隐患,且此方法能充分的利用前期化成后老化时间,极大的缩短电池的自放电筛选周期,减少化成分容的充点电循环步骤,降低分容设备的数量,从而降低锂电池生产的设备成本和后期使用维护成本。 1
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本发明涉及一种废旧三元锂电池正极粉料的回收方法,包括以下步骤:一次高温焙烧→锂浸出→镍浸出→二次高温焙烧→钴浸出;本发明的方法以分步高温处理、浸出的方式,分离得到适用性较好的锂、镍、钴的硫酸盐溶液,实现了废旧三元锂电池正极粉料的分类回收和无害化利用,整个流程中以炭黑、氧气、空气作为还原剂和氧化剂,生产成本低;经检测,本发明中浸出锂过程中的浸出率在90%以上,浸出镍过程中的浸出率在98%以上,浸出钴的过程中的浸出率在92%以上,全过程中锰的浸出率在0.1%以下,具有分离效果好、效率高的优点,适合推广使用。
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本发明公开了一种利用扩展卡尔曼滤波算法估算锂电池SOC的方法,包括以下步骤,S1、建立锂电池等效电路模型;S2、用锂电池开路电压VOC代替电流源E,根据锂电池等效电路模型,建立系统的第一状态方程和第一量测方程;S3、第一状态方程和第一量测方程分别类比EKF算法,分别获得第二状态方程和第二量测方程;S4、利用EKF算法估算锂电池的荷电状态SOC。该发明的优点在于:本发明中EKF算法不依赖于SOC初始值的设定,即使初始值设定与真实值差距较大,滤波过程也能在较短时间内收敛,得到较精确的SOC估计。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池完全放电的方法,其包括使用电阻负载放电设备将锂离子电池放电至电压为0‑2V;对放电后的锂离子电池进行针刺二次放电;针刺后的锂离子电池静置20‑40分钟后,锂离子电池电压下降到0V。本发明的放电方法安全可靠、效率高,且处理过程不产生二次污染。
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本发明涉及一种锂电池高安全性电解液,由锂盐、阻燃剂和有机溶剂组成,所述锂盐为LiPF6,所述阻燃剂为亚磷酸三甲酯,所述有机溶剂为碳酸丙烯酯,所述阻燃剂与有机溶剂的重量比为1∶1。本发明提供的锂电池高安全性电解液,与正极材料有很好的相容性,有良好的电化学稳定性的同时也抑制碳酸丙烯酯对负极石墨材料的剥离,充分利用亚磷酸三甲酯粘度小、阻燃效果好的优点,解决了锂离子电池的安全问题。
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本发明公开了一种多孔碳层包覆磷酸铁锂材料的制备方法,以含离子液体的Fe‑MOFs纳米材料作为铁源和碳源,将所述含离子液体的Fe‑MOFs纳米材料与磷源、锂源混合均匀后,在惰性气氛下固相烧结,得到多孔碳层包覆的磷酸铁锂材料。本发明制备的多孔碳层包覆磷酸铁锂材料可以作为锂离子电池正极材料,其组装的电池具有倍率性能好,循环寿命长、低温性能好等特点。
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聚变堆包层中子与氚增殖剂铍酸锂小球的制备方法,包含铍酸锂材料的制备、表征和直径约1mm的铍酸锂小球制备与性能检测,在室温条件下预备氢氧化锂和氧化铍原材料,按Li/Bi分子摩尔比为1的比例放入容器内旋转搅拌约20小时充分均匀混合,干燥后的凝胶放入烧结炉,在空气环境下加温至1073K,锻烧5小时,充分进行固相反应。取铍酸锂样品经充分碾磨成颗粒,采用XDR分析其成分组成,采用ICP-AES分析其Li/Bi摩尔比。本发明克服了原先采用硅酸锂或钛酸锂小球作为增殖剂时,必须在包层内需要设置多层铍区增殖中子的问题,使包层有限空间内增殖剂利用效率得到极大地提高,可有效解决聚变堆氚自持难题。
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本发明涉及锂电池管理控制技术领域,具体地说是一种结构合理、工作稳定、测量准确,能够有效提高电池工作效率,延长锂电池组使用寿命的锂电池组剩余电量测量方法及装置,其特征在于设有锂电池组充电电路、锂电池组放电电路、电流采样电路、电压采样电路、温度采集电路、控制器,其中控制器分别与锂电池组充电电路、锂电池组放电电路、电流采样电路、电压采样电路、温度采集电路相连接,本发明通过确定放电比例系数,获得SOC值,进一步根据SOC估算出当前锂电池组的剩余电量,该方案一经测得后可以直接写入锂电池组管理系统,在锂电池组工作过程中实时获得锂电池组的剩余电量,与现有技术相比,具有计算复杂度低、工作可靠等显著的优点。
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本实用新型涉及一种用于废旧锂电池的分拣夹爪,包括两个相对称的夹板,两个所述夹板之间位于两侧处均固定连接有连接板;两个所述夹板之间设有夹持机构;通过设置的夹持机构:即电机带动齿轮转动,齿轮带动两个齿条相对运动,齿条带动两侧的连接体相对运动,两个夹块即可相对运动并对废旧锂电池进行夹持固定,方便对废旧锂电池进行分拣;通过齿块与齿槽之间的啮合,即可对连杆和夹块进行固定,通过转动调节螺栓,即可使得齿块与不同高度的齿槽进行啮合,方便对连杆和夹块的高度进行调节,满足锂电池分拣的需求;该设计不仅便于对夹块的高度进行调节,而且对连杆的固定牢靠且稳定,使得连杆和夹块不易脱落。
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本实用新型涉及锂电池箱火灾防控技术领域,尤其涉及一种锂电池箱火灾防控装置,该装置包括控制电路,所述控制电路包括控制模块、与控制模块连接的检测模块和灭火驱动模块,所述检测模块包括电池泄露气体探测模块,所述控制模块中由控制芯片U2和与控制芯片U2连接的外围电路模块组成。该实用新型的优点在于:本实用新型通过对控制电路的详细描述,为防止锂电池箱发生火灾提供电路支持,在软件的支持下即可对灭火器进行控制,从而早发现锂电池箱发生火灾,并很快采取灭火措施,降低损失。
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本实用新型涉及电池管理技术领域,具体地说是一种能够有效提高锂电池组充放电效率的电加热辅助锂电保护板,包括控制器,与控制器相连接的电压采样电路,与控制器相连接的电流采集电路,其特征在于还设有辅助加温电路和温度检测电路,辅助加温电路与PTC电加热片相连接,辅助加温电路的控制端与控制器相连接,温度检测电路包括两个以上的温度传感器,每个温度传感器分别固定在锂电池组表面,本实用新型与现有技术相比,具有结构合理、操作简便,能够有效提高锂电池组工作效率和使用寿命等显著的优点。
本发明公开了一种由盐湖卤水一步制取电池级锂产品的双极膜辅助离子精馏方法,首先设置离子精馏系统,该系统由多张一多价阳离子选择膜和一多价阴离子选择膜依照“同类同侧”原则组成,氯离子与锂离子分别被多张一多价阴、阳离子选择膜选择性筛分,同时杂质离子被选择性阻隔,经过n级分离后氯离子与锂离子与杂质离子间的选择性系数得到级数放大,并在第n级的精馏室中与双极膜水解产生的氢氧根和氢离子结合,从而获得电池级氢氧化锂产品和盐酸产品。本发明中锂离子和氯离子的选择性系数决定于所叠加使用的一多价阴、阳离子选择性膜数量,大大降低了对于特种隔膜的自身特性要求,并极大提升盐湖提锂产品纯度与质量。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体的说是一种功耗低、工作可靠的基于在线故障提醒的车用锂电池组,设有锂电池组以及锂电池组控制机构,其特征在于所述锂电池组控制机构包括位于锂电池组壳体内的电池组控制机构、位于车辆驾驶室的本地控制机构以及远程管控机构,其中本地控制机构与电池组控制机构经CAN总线建立数据连接,本地控制机构与远程管控机构经有线通信电路或无线通信模块建立数据连接;本发明与现有技术相比,具有能耗低、工作稳定、能够有效延长电池组使用寿命等显著的优点。
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本发明公开了一种无隔膜的超级电容器/锂电池,包括:集流体、正电极、电解质和负电极,所述的正、负电极覆盖在集流体上,所述电解质位于所述正电极和负电极之间,将正、负电极隔开,采用密封材料,通过加压加热方法,使密封材料熔化并密封住电容器/锂电池两极,电解质通过集流体预留的小孔注入。这种无隔膜的超级电容器/锂电池,节省了隔膜材料和电容器/锂电池外壳,消除了隔膜对电容器/锂电池内部离子传输和稳定性等的影响,并且方法简单,易于产业化生产。由本发明方法密封的超级电容器/锂电池具有良好的性能和长期稳定性。
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本发明公开了一种羟基磷灰石包覆钛酸锂的制备方法,包括以下步骤:分别配置一定浓度的锂源溶液,钛源溶液,加入到一定比例羟基磷灰石的溶胶中,水浴,磁力搅拌形成凝胶,烘干制得前驱体,研磨粉碎煅烧后得到羟基磷灰石包覆的钛酸锂负极材料。本发明的一种羟基磷灰石包覆钛酸锂的制备方法,羟基磷灰石可以有效包覆在钛酸锂表面,抑制颗粒的增长,表现出更高的电化学活性;而且可以降低材料的pH值,抑制材料的吸水性。本发明所需原料价格低廉,操作简单易行,制备出钛酸锂负极材料具有优秀的电化学性能。
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本发明公开了一种用于锂离子动力电池的散热材料,由热电材料与锂电材料复合而成。其中,热电材料是Bi2Te3、Sb2Te3、Bi2Se3和/或Sb2Se3热电材料,进一步优选,热电材料是Bi2Te3、Sb2Te3、Bi2Se3和/或Sb2Se3热电材料所对应的P型热电材料或N型热电材料;锂电材料包括锂离子电池正极材料和锂离子电池负极材料。本发明的散热材料是由热电材料与锂电材料通过球磨法与高温熔融法结合制备,所制备散热材料组装成的全电池,其散热性能明显优于同批次的其它全电池,保证了电池的安全性能和循环寿命。
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本实用新型公开了一种带有防护结构的锂电池称重装置,防护壳内部设有容纳空间,所述容纳空间顶部设有开口,称重传感器位于所述容纳空间内,称重传感器顶部设有与所述开口对应布置的称重结构;称重座位于防护壳下方,称重座底部设有连接架,连接架下端穿过所述开口与称重结构连接,称重座顶部设有用于容纳电池的称重槽,所述称重槽底部设有排液口。通过上述优化设计的带有防护结构的锂电池称重装置,通过将称重传感器放在防护壳内,并且将锂电池放置在称重座上进行称重,注液时从锂电池溢出的电解液流入称重座的称重槽内从排液口排出,有效防止电解液浸入防护盒内部从而腐蚀称重传感器,对称重传感器进行保护,从而保障了锂电池的注液精度。
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本实用新型公开了一种动力锂电池运输保护装置,包括盒体,盒体的内部底面安装有若干弹簧,弹簧的顶面设置有放置板,盒体的内壁四周设置有弹性层,盒体的内部还放置有气囊组,盒体的外部一侧设置有充气口;盒体的顶面四周设置有堆叠孔,盒体的底面上且位于堆叠孔的投影位置处设置有堆叠柱,一个盒体的堆叠柱可插入另一个盒体的堆叠孔中。本实用新型一种动力锂电池运输保护装置,不同数目的气囊片塞入不同间距的间隙中,充气使气囊片膨胀,气囊组可填充锂电池组形成的间隙,气囊组与弹性层紧密贴在锂电池组四周,防止运输过程中发生位移而碰撞,盒体不小心跌落时,在弹簧、放置板、弹性层和气囊组的协同作用下,防止锂电池组碰撞而损坏。
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新型锂电池充电器,它涉及一种充电器。它包含充电插口、连接线、插头、锂电池充电器、语音提示器;充电插口通过连接线与锂电池充电器的一端连接,插头通过连接线与锂电池充电器的另一端连接,语音提示器设置在锂电池充电器的内部;所述的语音提示器在充电完毕后,能够自动响起语音提醒人们充电完毕,方便人们在充电完毕后将充电器拔下,大大延长充电器的使用寿命;本实用新型能够在充电完毕通过自动响起语音提醒人们充电完毕,方便人们在充电完毕后将充电器拔下,大大延长充电器的使用寿命。
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