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本实用新型提供了一种锂电池充放电管理及电量显示保护装置,包括:充电模块,用于涓流充电管理、恒流充电管理、恒压充电管理及充电截止管理;放电模块,用于使所述装置在4‑30V宽范围输入、输出电压下工作;电池反接保护模块,用于在电池正负极接反时,使电路中无电流通过;温度检测模块,用于检测环境温度,当工作环境温度超过设定值时,发出报警信息;电量显示模块,用于电量显示;额外电压输出接口,用于输出多种电压。本实用新型能够防止重复充放电对电池造成老化,延长电池的寿命,并具有电量显示、电池反接保护、环境温度检测功能。
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本实用新型公开了一种用于锂离子电池盖帽的垫圈,包括基体,所述基体的底面向内形成截面呈直角型的第一凸台,第一凸台内侧设置有截面呈直角型的第二凸台,第一凸台的竖直壁中上部与第二凸台的竖直壁顶部通过连接筋连接;所述基体内壁中部形成阻料筋;所述第一凸台顶面形成凸环。本基体底部的台阶设置为双台阶型结构,保护了台阶内的小铝片,电池封口时不但能减缓小铝片的受力程度,而且小铝片即使有一定程度的变形,有效地防止了小铝片受滚槽R角的挤压而脱落造成电池的报废,有效地避免了电池R角与小铝片的直接的接触,能很好地预防电池的正负极短路。
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本实用新型公开了一种DSP高压直流锂电池零功耗控制电路,涉及电池领域,包括:灯板控制接口、电池包与BMS主控模块连接,电池包与电流监测器、二极管D3连接,霍尔电流监测器与二极管D1、二极管D2、BMS主控模块连接,二极管D1与充电继电器J1连接,二极管D2与放电继电器J2连接,充电继电器J1与BMS主控模块、二极管D4连接,放电继电器J2与BMS主控模块、二极管D5连接,二极管D3与灯板控制接口连接,二极管D4、二极管D5通过开关K与开关电源连接,开关电源与灯板控制接口、BMS主控模块连接。优点:无需外部布设电缆线又能在电池过放后自动进行零功耗模式,避免将电量消耗至零的风险。
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本实用新型提出一种用于制备单粒子形貌镍锰钴酸锂材料的设备,包括泰勒流反应釜、水力分级出料系统和排液器;在泰勒流反应釜底部设置有分布式气液进料器,泰勒流反应釜分别通过吸液管和返料管连接所述水力分级出料系统构成物料回路,水力分级出料系统包括旋流沉降式水力分级器和自吸式电动隔膜泵,所述旋流沉降式水力分级器通过返料管连接所述泰勒流反应釜,泰勒流反应釜通过管路连接排液器。本实用新型利用泰勒流反应釜促进成核和长大的作用结合旋流水力分级返回小粒径种子晶核的原理合成具有棒状结晶体紧密堆积的球形形貌的镍锰钴氢氧化物前驱体,依靠泰勒涡流作用维持物料颗粒的均匀流化,即使在较低的轴向流速下也能获得良好的流化效果。
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一种锂离子蓄电池的温度组合电路模型,它由能量平衡电路和电压响应电路两部分组成,能量平衡电路,用于预测电池的可继续运行时间和荷电状态SOC;电压响应电路,用于模拟电池的瞬态响应,电路中的各元件是变量,根据环境的温度和SOC的变化而不断变化;本实用新型逼近蓄电池在不同温度下的真实响应,为电池的状态估算提供指导,具有特征鲜明、构造直观、物理意义明确、各参数方便识别、便于在工程中实现等优点。
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本实用新型涉及一种锂离子动力电池组充放电主动均衡电路,对动力电池组的每个电池包设置有电压采集模块和电压均衡电路;电压采集模块连接各电池单体及电池管理系统;电压均衡电路包括变压器和均衡开关MOS管,电池包中的每个电池单体、动力电池组中的每个电池包以及整个动力电池组的正负极之间均串联两个均衡开关MOS管和同芯变压器的一个绕组;各个均衡开关MOS管都连接电池管理系统。电池管理系统控制均衡开关MOS管的通断在变压器上耦合出相应的均衡电压,实现充放电。本实用新型的主动均衡过程灵活、快速、高效,可有效管理电池充放电状态,提高电池组的使用效率,延长电池寿命,均衡方式灵活,适用性强。
本发明提供了一种基于人工智能的锂离子电池充电曲线重构的方法,由此可以实现电池多种状态的估计。该方法以充电片段数据作为输入,使用深度学习方法重构出完整的充电曲线,进而可从完整的充电曲线中提取电池的多种状态,包括电池的最大容量、最大能量、荷电状态、能量状态、功率状态、容量增量曲线等。所提出的电池状态估计方法可以随电池工作状态变化自适应更新。
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本发明提供一种高镍正极材料及其制备方法和锂二次电池,所述高镍正极材料包括高镍单晶材料基体以及分布在所述高镍单晶材料基体表层的高镍细化晶粒。本发明提供的高镍正极材料具有特定形貌,通过单晶表面的小晶粒原位复合生长,在单晶的外部边缘细化晶粒,从而降低单晶材料的残余应力,缓解单晶材料在充放电过程中的晶格滑移、颗粒破裂风险,解决材料的比容量低、循环性能恶化问题。
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本发明公开了一种基于相变热交换的锂离子电池储能快速散热装置及方法,所述装置包括:箱体、电池组、导热管以及相变热交换模块;所述导热管内置可流动的导热液,所述导热管与为闭环回路;所述导热管在电池箱体内与电池组表面紧密接触,通过所述导热管的外壁进行热传导,并将热量传递至导热管内部的导热液;所述导热管在所述相变热交换模块中与相变材料发生热交换,将导热液内的热量传递至相变材料;所述相变热交换模块内置用于与导热管热交换的相变材料,所述导热管在所述相变热交换模块中按预设规则布置,与相变材料紧密接触;所述装置及方法通过导热液及导热管间接的将相变材料应用到电池组散热中,发挥了相变材料本身特性实现了快速散热。
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本发明涉及一种高性能锂离子二次电池正极材料的 合成方法。它是以Li、Mn、Co、Ni、Cr、P的相应氧化物或 相应的碳酸盐, 硝酸盐、氢氧化物为原料,按LiNixCo1-xO2(X=01-0.99)、LiMnxQ2-xO4(X=0.1~2, Q为Cr、V、P、Co)比例混合, 研磨至纳米级或接近纳米级, 装入微波炉中通入氧气, 进行加热, 保温取出后再研磨到纳米级或接近纳米级。即可得到性能良好的正极材料产品。
本发明公开了一种石墨烯复合铝箔及其制备方法与作为锂离子电池正极集流体中的应用。所述石墨烯复合铝箔由铝箔和所述铝箔表面包覆的石墨烯组成,所述石墨烯的厚度为0.3~10nm;所述石墨烯的层数为1~30层。本发明制备方法充分发挥了传统化学气相沉积法制备高质量石墨烯的优势,得到高质量的石墨烯包覆的集流体,缓解了铝箔在长期循环中腐蚀,改善了电池的长期循环稳定性,缓解了电池的自放电性能。相比用涂布石墨烯浆料得到的石墨烯复合铝箔集流体,这种方法的石墨烯质量更高,导电性更高,石墨烯与铝箔的贴合更紧密,并可以控制石墨烯的包覆量。
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本发明采用热氧化法首先制备出氧化铜纳米线和氧化亚铜的混合物,然后利用浓氨水对其进行后处理,得到纯一维氧化铜纳米线。将一维氧化铜纳米线作为锂离子电池负极材料时,该电极材料在50mA/g的电流密度下,其稳定的比容量高达550mAh/g,为商业化碳电极的1.5倍。电流密度从50mA/g逐渐增大到1A/g,再恢复到50mA/g时,容量保持率在99%。具有良好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明的圆柱形锂离子电池由正极、负极、隔膜、电解液、外壳及帽盖组成,外壳与帽盖组成密封空间,正负极由隔膜分隔开卷绕成型,正极、负极、隔膜、电解液均在外壳与帽盖构造的密封空间内。帽盖为复合帽盖,主要由上帽盖、下帽盖及防爆阀组成,防爆阀具有二次密封功能。
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本发明涉及一种磷酸铁锂生产废水的资源化处理工艺,属于废水深度处理领域,所述处理工艺首先通过廉价的菱镁矿将废水pH调节至中性,然后添加氢氧化镁乳液将pH调节至8-9,从而得到鸟粪石回收氨氮和磷,并将磷酸沉淀完全;剩余高浓度氨氮通过加钠碱蒸氨回收氨水,剩余高浓度硫酸钠盐去除镁后蒸发结晶得到硫酸钠产品,实现废水零排放;本发明利用菱镁矿处理高浓度磷盐和铵盐回收鸟粪石,结合蒸氨回收和蒸发结晶,实现废水中各组分的资源化,实现废水零排放与现有方法相比,成本较低,能实现全组分资源化。
本发明提供硫-碳复合材料,所述复合材料包括包含微孔和中孔的多孔碳基底以及硫,其中所述硫仅被包含在所述碳基底的所述微孔中。并且,还提供其阴极包含所述硫-碳复合材料的锂-硫电池以及用于制备所述材料的方法。
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本发明涉及一种锂电池正极集流体铝箔表面导电浆料及其制备方法和应用。导电浆料用于在铝箔表面涂覆固化形成涂炭层;导电浆料按照组分的质量比包括:38‑91份水、1‑15份导电剂、1‑10份分散剂、0.1‑0.2份羧甲基纤维素钠、1‑37份第二溶剂、0.1‑0.5份pH调节剂、0.1‑0.3份流平剂、4‑8份粘结剂和0.1‑0.5份硅烷偶联剂。
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本发明利用超重力技术能够高效传质和强化反应的特点,提供了一种利用超重力技术制备三元材料前驱体,进而制备锂离子电池用三元正极材料微米级单晶结构的方法。本发明通过超重力反应器中的丝网状填充料实现了金属盐溶液与沉淀剂的乳化;该填充料相当于一个微米的反应器,有利于生成颗粒细小的纳米颗粒,纳米颗粒在微米反应器内进一步组装成微米颗粒。纳米级的一次颗粒,在后续的煅烧过程中,会大幅降低煅烧温度,易于形成大颗粒的单晶结构。利用本发明制备的三元正极材料,为微米级单晶结构,D50在3‑6um之间,材料易于后续的电池加工,同时表现出优异的电化学性能。本发明所需设备体积小、能源效率高,且可大幅度提升产品品质,易于规模化工业生产。
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本发明涉及一种锂离子电池用三维网络水系粘结剂、制备及其应用,所述粘结剂包括如下原料:聚丙烯酸衍生物乳液、聚乙烯醇、端胺基树枝状大分子,所述聚丙烯酸衍生物由丙烯酸类单体、丙烯酰胺基有机酸类单体及含羟基氟代丙烯酸酯类单体聚合得到。本发明以所述聚丙烯酸衍生物为粘结剂主成分,聚乙烯醇、端胺基树枝状大分子为辅助成分制备了一种水性粘结剂,这种粘结剂具有良好的柔性和力学强度,可抑制硅负极的体积变化,以其制作的电池具有良好的循环稳定性和较高的容量。同时还预想不到的发现,端胺基树枝状大分子与聚丙烯酸衍生物具有协同聚乙烯醇提高粘结剂的低温性能的作用。
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本发明提供了一种识别电动汽车锂离子电池高温状况及快速精确灭火装置,包括一个灭火剂箱,箱体上表面有内嵌有一个灭火剂入口和出口阀,可以添加灭火剂或者更换不同的灭火剂,并保证电池包上盖的平整性。箱体下表面有单向阀,单向阀的出口处填装有的感温绝缘填料在感知到导热丝传递的最高温度后,如果达到热失控的临界温度就会熔化,进而释放出灭火剂箱内的灭火剂对即将热失控的电池单体进行精准的降温或灭火,减小了灭火剂箱的体积,并通过热绝缘电池隔板阻止该热失控电池单体蔓延至其它电池单体。单向阀与感温绝缘填料之间的感温线路将热失控信号传递至电动车内部的火灾报警器,提醒驾乘人员及时撤离,无需加装火灾报警器,降低了成本。
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本发明提供一种作为锂离子电池负极材料的改性石墨及其制备方法。所述石墨材料通过以下方法制成:将少量小颗粒硅化合物包覆在石墨的表面。在保证石墨材料的循环性能的前提下,提升石墨材料的比容量。通过添加硅化合物并控制其粒度和添加量,避免了硅膨胀对石墨材料的影响,保留了改性前石墨的循环性能。通过包覆手段防止小颗粒硅化合物团聚的同时,降低材料的比表面积,改善材料的加工性能。
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本发明提供一种时变循环工况下锂离子电池老化热失控测试方法,采用时变循环工况进行电池的老化试验分析电池性能演化过程,并提取不同老化阶段的试验电池在绝热加速量热仪中进行电池的热失控试验,以获取不同老化阶段电池的热失控特征温度,基于热失控试验结果,研究电池在整个生命周期内,热失控特性的变化规律,热失控与老化机理的耦合关系,以及不同的老化工况对电池热失控特性的影响。
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本发明公开了一种基于线束检测的锂离子电池包的均衡装置及方法,属于电池管理系统技术领域。本发明方法,包括:控制器,生成均衡控制命令并将均衡控制命令下发至电池均衡管理模块,接收电流检测模块传输的均衡电流值和电阻值,及均衡线路电阻检测模块传输的线束电阻测量值;电池均衡管理模块,根据均衡命令对电池包中的每一个电池单体进行均衡操作;电流检测模块,采集电池包中每一个电池单体的均衡电流值及电阻值,并将均衡电流值及电阻值传输至主控制器;均衡线路电阻检测模块,采集线束电阻测量值,并将线束电阻测量值传输至主控制器。本发明能够在线检测出均衡线缆的实际电阻值,电阻值的精度达到±10%。
一种锂电用二氧化钛纳米管阵列固载球状二硫化钼负极材料的制备方法,属于新能源材料领域。首先利用阳极氧化法制备有序的氧化钛纳米管结构作为磁控溅射基体材料;利用射频电源将二硫化钼溅射到二氧化钛纳米管阵列上以形成一定形状结构的二硫化钼薄膜;使用直流电源将铝溅射到硫化钼薄膜上以增加电极的导电性能。本发明提供的二氧化钛纳米管阵列固载二硫化钼制备出电池负极材料的技术,可有效地提高电池的放电容量,减缓衰减速率。
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本发明涉及一种高效溴化锂吸收式多功能冷热水机组,包括第一箱体与第二箱体,第一箱体内设有第一换热腔与第二换热腔,第二箱体内设有第三换热腔与第四换热腔;第一换热腔内设有第一换热管,其顶部设有第一喷洒箱,第二换热腔内设有第二换热管,其顶部设有第二喷洒箱,第三换热腔内设有多个横穿其内的第三换热管,其顶部设有第三喷洒箱,第四换热腔内设有第四换热管,其顶部设有第四喷洒箱,第一换热管与第四换热管之间通过管道连接,第二换热管与供暖设备连接,第三换热管与制冷设备连接。本发明具有制冷与制热的功能,制冷模式中热源温度降低到65℃,使用普通热源即可满足,如普通太阳能或供热锅炉余热等,热源成本大大降低,适用范围广泛。
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本发明公开了一种混合动力系统用锂离子动力蓄电池电源充放电控制系统,其包括:并联连接的主充电回路、主放电回路和预充电路,主充电回路和主放电回路的一端与蓄电池电源的同极相连,主充电回路和主放电回路的另一端连接母线;预充电路的一端与蓄电池电源的正极或负极相连,预充电路的另一端连接母线;主充电回路、主放电回路和预充电路中分别设置有电控开关,电控开关连接控制器,通过控制器控制电控开关的通断,实现蓄电池电源的充放电控制。本发明通过二极管与电控开关的组合,使电源的充放电形成各自独立的回路,对充放电分别进行管理和控制,避免浮充和过充现象的出现,延长电池寿命。
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本发明涉及一种在锂离子动力电池生产过程中电池极片涂布过程中的一种新的极片加热烘干方式。本发明使涂覆电极浆料的极片通过加载了中频或高频交流电的感应加热线圈来完成。该加热烘干方式属于金属材料自体感应发热,不需要对循环风进行加热或者加热至过高的温度,导致设备不会向外界环境大量辐射热能,热效率高。并且大大减少了对大量循环风的加热和冷却过程的能耗,减少了去除循环风携带的溶剂时对循环风的冷却过程的能源消耗。这种加热方式使得总体热效率达90%以上。由于本加热方式是金属箔材自体感应发热,使得基材上涂覆的浆料自内向外干燥,可以在涂覆的材料内部形成有利于电池性能的微观通道。
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本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池化成方法,包括以下步骤:S1,对动力电池注入电解液并静置预设时间;S2,对动力电池的电芯以第一预设电流恒流充电至预设荷电状态,然后恒流放电至第一预设电压;S3,对动力电池的电芯以第二预设电流恒流充电至第二预设电压,然后恒流放电至第一预设电压,第二预设电流大于第一预设电流且第二预设电压大于第一预设电压;S4,对动力电池的电芯以第三预设电流恒流充电至第三预设电压,然后恒流放电至第一预设电压,第三预设电流大于第一预设电流且第三预设电压大于第一预设电压;以及S5,重复执行步骤S4预设次数。本发明提供的化成方法,SEI膜稳定,热稳定性更好,且安全性能好。
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本发明涉及一种锂‑氧电池二维复合纳米金属催化剂及其制备方法,多层Ti3C2‑MXene粉末加入氯铂酸溶液中;放置于含有紫外灯照射的密闭反应盒子中,搅拌,紫外灯照射;关闭紫外灯,保温或者升温,并持续搅拌1‑5h;蒸干溶剂并真空干燥得到Ti3C2‑MXene与贵金属Pt的复合材料Pt‑Ti3C2。本发明不需要高温煅烧及还原气氛淬火等危险操作,步骤简单,安全且高效;得到的复合电极材料表面及层间均匀分散超低量贵金属单质,既能保证催化活性,又能从根本上减少成本,具有超强的电子导电性。
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一种应用数字孪生技术的锂离子电池寿命预测方法,其通过建立电池的数字孪生体,生成电池在不同工作条件下的老化轨迹,能够有效地应对电池不一致性、环境及工作条件的变化。结合机器学习模型,可以建立快速电池寿命预测模型,并实现其定期更新以应对工况及环境变化,明显克服了现有技术中所存在的不足。
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