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本发明提供了一种锂离子电池的改进分数阶模型,其基于Butler‑Volmer方程改进了传统分数阶模型,克服了现有的电池分数阶模型没有考虑电荷转移过程的问题,使其能够更好地仿真车用动力电池动态复杂工况条件下电压响应的非线性特性,提供更精确的端电压和荷电状态估计。其模型参数也可以用于电池峰值功率等状态的估计。本发明还设计一种参数辨识方法和电池状态估计方法。
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本发明公开了一种SiOx基锂离子电池复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:对SiOx材料进行高能球磨处理,减小SiOx材料的尺寸;按照一定比例将球磨处理后的SiOx材料与C前驱体聚丙烯腈(PAN)均匀混合,制成浆料,涂覆到铜集流体上,干燥后制成圆形电极;对圆形电极进行热解处理,得到SiOx@C复合负极材料。该方法制备工艺简单,成本低,电池具有良好的循环性能。
973
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本发明涉及一种锂离子电池安全阀,它包括在电池壳体上的一个或多个阀孔,其特征在于在阀孔内装有固体热敏材料并密封阀孔,固体热敏材料为石蜡或硬脂酸或热熔胶或低熔点乙烯或丙烯共聚物,它具有可有效地防止电池燃烧或爆炸,安全性能好,灵敏度高,制作方法简便、结构简单、成本低、设定的温度域值精确、灵敏度高、可靠性好的优点及效果。
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本发明属于化工材料制备方法技术领域,特别涉及一种锂离子电池硅银复合负极材料的制备方法。该方法以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为表面活性剂,氨水为络合剂,硼氢化钠为还原剂,还原AgNO3来制备粒径均匀分布的纳米银颗粒,并使其均匀附着在平均粒径为30nm~500nm的纳米硅颗粒表面,来获得硅银复合负极材料。本发明生产工艺简单,不使用任何复杂设备,反应都是在常温常压下进行,容易实现工业化生产。本发明所制备的硅银复合材料密度高,能利用银金属良好的导电性和延展性提高硅的电导率,在充放电过程中缓解和抑制硅的粉化问题,提高Si基负极材料的性能;同时可以提高硅负极材料的电导率,使得纳米硅银复合负极材料实现大电流充放电。
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本发明提供一种锂离子电池的剩余电量值获取方法、装置以及电池系统,其中方法包括:建立充电状态下电池组内单体电池的剩余电量值和动态电压的映射关系,所述映射关系包括不同温度和不同电流下的多个子映射关系;在对电池组内单体电池进行恒定电流充电时,获取各单体电池的充电温度、充电电流和动态电压;根据获取的所述充电温度、充电电流和动态电压,以及所述映射关系获取电池组内各单体电池的第一剩余电量值。本发明还提供了相应的装置,以及包括上述装置的电池系统。本发明的技术方案能够准确的获取电池组内各单体电池的剩余电量值。
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本发明公开了一种用作锂二次电池负极石墨粉 的制备方法, 它是将国产高纯度石墨粉经模压或挤压成型, 然后 进行二次石墨化, 最后再对二次石墨化处理得到的成型体进行 不同方式的机械粉碎, 从而得到一种颗粒内、外部均有大量缺陷 的石墨粉, 该石墨粉具有优良的Li+嵌入和脱出性能。其充放电循环前十一次放电的平均比容量高达341mAh/g。
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一种磷酸铁锂动力电池组自放电一致性的筛选系统,包括:高低温防爆箱,用于为各个待测电池提供高低温实验环境;电池测试仪,用于对电池进行充放电测试;计算设备,用于根据电池测试仪所获得的数据,计算每一待测电池经过一定时间后的电压降△V或单位时间内的电压降K,根据△V和K值来对各待测电池进行筛选分类;打标装置,用于将计算结果通过打标方式贴在待测电池上;机械手,用于将一致性相近的电池移动成一组。本实用新型的筛选系统,可以进行低成本、易于操作的自放电一致性筛选。
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一种抽插式快速成组锂离子电池包,其主要有带导轨的电池模块、数据传输卡、电池管理系统、电池包外壳组成。通过并联焊接,将多个单体电池的正极焊接在一起,负极焊接在一起,最终汇集到一个铜导流排上,在模块的一侧形成一个对外的,可通过螺丝螺母进行快速安装的电池负极和电池正极,在模块的另一侧通过接插件将电池的正负极信号引出,此接插件能通过插拔的方式和数据采集卡连接,在焊接好的电池外面,设计了带有导轨的塑料外壳,将焊接好的电池固定,形成一个带导轨的电池模块,使得电池组的维护变得非常的容易,解决了售后维护的问题。
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本实用新型提出一种应用于跑道形锂电池的成组结构,包括绝缘壳体和电芯;所述绝缘壳体由两个半壳扣合在一起组成,所述半壳具有顶壁和侧壁;所述顶壁上设有交错排列的第一插槽和第二插槽;所述侧壁上设有镶嵌螺母、通风孔和卡扣;所述第一插槽和第二插槽内设有跑道形电芯。本实用新型提供的电池成组结构具有结构紧凑、成本低廉、安装简单、串并联容易、散热性好等优点。
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一种锂电池极片自动视觉检测系统:包括自动上料装置、机械臂自动取件及分拣装置、电池极片重力自动滑落及调节装置、视觉检测装置、自动收料装置、气动及电动控制装置;有益效果:颠覆了现有技术采用人工的检测方式,技术更新为采用视觉自动检测方式,很好的解决了人工成本高昂、人工产业检测效率低下和检测效果不稳定的问题。
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本发明涉及一种基于设备健康度模型的锂离子电池储能系统评价方法,针对电池单体健康度指标、电池模块健康度指标、储能分系统健康度指标和储能电站健康度指标,采用加权平均法,进行综合评价。本发明从多个维度描述储能系统及其主要设备健康程度,并进行快速在线评估,可实现从设备级到系统级的综合评价,对于提升储能系统运行可靠性、预防储能系统设备故障具有重要作用。
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本发明公开了一种集流体、集流体制造方法、电极极片及锂离子电池,集流体包括:控温薄膜,控温薄膜具有第一表面和与第一表面相对的第二表面,第一表面和第二表面均镀有导电增强层;控温薄膜的材质为非金属吸热导电材料,导电增强层的材料为铜或铝。实现减轻电池集流体质量,提高电池能量密度和安全性,同时吸收电池在循环过程中产热,降低电池温度,提升电池的循环性能。
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本发明提供了一种锂浆料电池的电芯,在正极片中设有由正极集流体的一部分构成的全极耳式的正极极耳,在负极片中设有由负极集流体的一部分构成的全极耳式的负极极耳。在正极极耳的间隙中设置正极填充条,在负极极耳的间隙中设置负极填充条,正极填充条和负极填充条的高度分别小于等于正极极耳和负极极耳的高度,正极填充条和负极填充条的至少端面部分是导电的。根据本发明的电芯,在厚电极的极耳之间利用填充条进行支撑,整个极耳区域更加密实,经极耳整形后可以形成一个与集流盘进行焊接的导电的等电势端面。另外,具有导电能力的填充条可以将电芯的各层极耳电连接起来,有利于减小导电内阻、降低电池发热。
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本发明涉及一种锂电池集流体的制备装置,用于在聚合物表面制备集流体,包括:真空腔室上开设有第一法兰接口以及第二法兰接口;离子源模块设于第一法兰接口上;磁过滤模块设于第二法兰接口上;每个转轴均设于真空腔室中,每个转轴的形状均为中空圆环柱,每个转轴均与聚合物接触,每个转轴均用于传送聚合物通过真空腔室。本发明通过大幅降低集流体制备过程中对材料处理难度,在物体上覆盖沉积金属离子实现集流体的制备,大幅降低制成的集流体厚度,实现对6微米以下的集流体的制备,不需对铜箔进行压延处理,制备的集流体硬度与韧度均衡,所以不易撕裂、破损,由此,本发明制备的集流体可以批量生产,成品率高,在表面打孔时也不易破损。
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本发明涉及一种双电芯结构的锂电池及其电芯组装方法,其电芯结构包括两个电芯,采用并联连接,层叠在一起,后放入外壳中。组装方法为,将卷绕完成的电芯,平行放置于焊接工装中,下侧各放置一个极板,上侧各放置一个极耳,使用电阻焊接的方式,使两者结合。
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本发明属于电池诊断技术领域,尤其涉及一种识别老化模式的锂离子电池健康状态在线诊断方法,包括:步骤1,依据电池结构组分对电池老化模式进行分类;步骤2,基于正负电极的开路电压‑荷电状态关系与老化模式对半电池模型的影响,在全新电池尺度上构建电池的开路电压‑荷电状态曲线,获取各种老化模式的损失量;步骤3,采用扩展卡尔曼滤波算法,从电池动态电流工况放电数据中辨识开路电压随放电容量的变化曲线,用于动态工况下电池健康状态在线诊断。本发明能够反映电池内部衰退机理与老化模式,对影响电池健康状态的内在原因进行定量化分析,且对于不同工况的适应性强,便于在实车运行过程中进行在线应用。
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本发明涉及一种锂离子电池组电源散热装置,包括泄气阀1、电子控制板2、金属散热器3、泄压阀4、电池组5、输入输出插座8、混合工质9、金属散热容器10、蒸汽管道11、回流管道12;金属散热容器10为中空腔体结构其内部填充混合工质9;金属散热容器10上盖板上设置有泄气阀1、泄压阀4;金属散热容器10侧壁上设有输入输出插座8;金属散热容器10内设有电子控制线路板2、电池组5;金属散热容器10的上方设置有金属散热器3,金属散热容器10侧壁上设有蒸汽管道11、回流管道12,金属散热容器10、蒸汽管道11、散热器3、回流管道12顺序连接构成热混合工质循环通路,保证电源系统工作在适当的温度环境,有利于延长了电池工作寿命。
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本发明提供一种半固态锂液流电池反应器,包括电池框架、电极腔,所述电池框架为内部中空的长方体,所述电极腔包括正极腔和负极腔,电极腔内充满连续或者间歇流动的电极悬浮液,所述正极腔和负极腔之间设有直通的隔离腔,所述隔离腔高度为0.1~1mm,内部充满间歇流动的电解液;本发明同时提供一种基于该电池反应器的电解液循环系统和工作方法,可通过电解液循环系统调节隔离腔内电解液对多孔集流体的压力大小,来应对电池微短路或极化增大的情况,能够有效降低电池极化、提高电池安全性。
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本发明公开了一种制备聚阴离子型锂离子电池正极材料的方法,所述正极材料是LixMXO4/C复合物,其中M代表过渡金属元素,X代表磷、硅或硫。该方法通过在固相合成的混料过程中添加固液相混合分散剂,改变物料的表面物理化学性质,使物料颗粒的分散性好,固液相混合分散剂在高温煅烧过程中能够有效地抑制颗粒的长大以及颗粒之间的团聚,所制备的正极材料颗粒粒径分布均匀,碳均匀包覆在LixMXO4颗粒表面,电子和离子导电率高,比容量接近化合物的理论容量,倍率性能优异。
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一种锂离子电池硅@碳纳米管@碳复合负极材料的制备方法。首先采用多晶硅切割硅泥作为硅源,通过酸洗等手段获得高纯度微米级片状硅粉,然后通过干法球磨将微米硅片细化到纳米尺寸;以淀粉、碳纳米管为碳源,通过两步球磨法包覆纳米硅;再经过高温热处理,获得硅@碳纳米管@碳复合负极材料(QSi@CNTs@C)。该复合材料中,碳纳米管在纳米硅之间相互连接,形成导电网络,为离子传输提供通道,既起到导电的作用,同时充足的空位可缓解硅的体积膨胀;碳将纳米硅和碳纳米管包裹在微米球内部,可以避免纳米硅和电解液接触,减少电解液的消耗,抑制硅体积膨胀。本发明制备的复合材料展现出了优异的倍率性能和循环性能,制备方法简单,成本低,可以实现产业化。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料前驱体及其制备方法和应用。其中的前驱体具有式“第一金属氢氧化物·第二金属氢氧化物”或式“第一金属氢氧化物·第二金属氢氧化物·水”所代表的示意性化学组成;所述第一金属为镍、钴和锰,以第一金属的摩尔总量为100%计,镍含量为30%~94%,钴含量为3%~35%,锰含量为3%~35%;所述第二金属为镁、铝、钛、铌、钨、锆和钇中的一种或多种,以第一金属的摩尔总量为100%计,第二金属的总含量为0至3%。本发明的前驱体产品二次颗粒粒径分布窄,一次颗粒的排布有序度高。本发明的制备方法简单、有效,易于大规模工业化生产。
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本发明提供了一种卫星锂离子蓄电池电压遥测健康性在轨自主诊断的方法,包括执行以下步骤:步骤1:分配蓄电池组遥测电压;设置蓄电池单体电压遥测、蓄电池组合电压遥测与蓄电池组电压遥测;步骤2:蓄电池电压遥测健康性在轨自主诊断;该蓄电池电压遥测健康性在轨自主诊断包括蓄电池单体电压与蓄电池单体组合电压健康性诊断、蓄电池单体电压与蓄电池组电压健康性诊断、蓄电池单体组合电压与蓄电池整组电压健康性诊断。本发明的有益效果是:本发明的方法用以在蓄电池均衡管理和搁置管理前进行电压遥测的健康性诊断,可有效的降低因长期在轨运行过程中因电压遥测出现漂移而导致的蓄电池单体被误操作的风险,提高蓄电池在轨运行的安全性、可靠性。
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本发明公开了一种基于马赫增德尔干涉结构的1×4铌酸锂波导光开关,可应用于光通信、光互连、光计算等,属于光电子技术领域。本发明有一个光波输入端口,四个光波输出端口。本发明由两级3个1×2的MZI结构的开关单元阵列组合而成。在第一级光开关单元中有一个1×2的MZI,光经过Y型波导分束器分别进入上下两个干涉臂,随后通过2×2的定向耦合器干涉输出。第二级并行的两个MZI光开关单元中Y型波导分束器的输入端分别与第一级定向耦合器的两个输出端口平行连接。MZI中当干涉臂相位差达到π/2时,可以实现光路在两个输出端口间的切换,对于两级MZI而言,便可以实现四路选通的功能,为制作大规模光开关阵列提供了更大的灵活性。
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一种锂离子电池硅/石墨复合负极制备方法:包括制浆、涂布、干燥、碾压、切片步骤,其中制浆过程中混合CMC溶液和SBR乳液作为粘结剂。本发明的方法具有所制备的石墨/纳米硅复合材料负极具有比容量高、循环稳定性好、原材料价格便宜、工艺简单、环保的优点。
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一种高轨卫星锂离子蓄电池组控制方法,通过对卫星蓄电池组于光照季、地影季的不同飞行时期内的电压、电流、温度参数进行监控,同时引入补充充电阈值及放电容量计算监控,并对不同飞行时期的阈值进行修正,实现了卫星在轨运行期间蓄电池组的精确控制,简化了控制流程,提高了稳定性,同时能够提前对应急状况进行预判。
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本发明公开了一种基于液态金属导热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、液态金属驱动模块以及相变热交换模块;所述导热管内置可流动的液态金属,所述导热管与液态金属驱动模块共同构成闭环回路;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液态金属;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,将热量传递至相变材料;所述液态金属驱动模块用于驱动液态金属在导热管内流动;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。
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本发明公开了一种射频磁控溅射法制备高性能全固态薄膜锂电池的方法。该方法包括以下步骤:(1)设计在不同径向尺寸上相同电池形状的掩模版;(2)在衬底基片上覆盖掩模版,在磁控溅射设备上装样,安装靶材;(3)射频磁控溅射法溅射正极集流体、正极、电解质、负极、负极集流体,制备薄膜电池;(4)对不同径向尺寸上获得的电池分别进行充放电性能测试;(5)分析获得径向性能最优的区域。采用本发明的方法通过对不同径向尺寸上获得的薄膜电池进行性能分析,可以获得具有最佳性能的径向区域。
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本发明公开了一种超高分子量聚乙烯及其制备方法、以及锂电池隔膜。本发明采用原位活性氧化镁为载体制备高活性齐格勒‑纳塔型催化剂,能够降低催化剂活性组分及助催化剂的使用量,进而从根本上实现降低超高分子量聚乙烯产品中金属和灰分的残留量,同时保证了超高分子量聚乙烯的分子量和堆密度要求,极大提高了材料的性能。
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本发明提供了一种锂离子电池短路与滥用故障的诊断及分离方法,其针对短路及滥用损伤两大类典型故障,充分考虑温度因素,提出了基于电池电、热模型的采用多模型估计与温度估计的在线故障诊断框架。能够在线获取关键故障信息,对多种故障进行有效检测与分离。本发明考虑了温度对电池内阻的影响,故障诊断及分离精度得到有效提高。通过引入热模型,电池的额外产热行为能够被有效检测,提示故障的发生,同时为内外短路的区分提供了依据。
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动力锂离子电池的回收主要由二个过程完成,一是电池PACK拆解,一是单体电池拆解。电池PACK拆解主要包括电池放电、外壳拆除回收、高压器件拆除回收、高低压接插件拆除回收、电池管理系统拆解回收、各种传感器拆解回收、各种辅助功能器件拆解回收、各种线束拆解回收、电池模块拆解为单体电池。单体电池拆解主要包括电池破壳、电解液溶剂回收、电解质无害化处理、电池外壳拆除回收、电芯拆解、隔膜回收、正极片热处理、铝箔回收、正极粉回收、负极片热处理、铜箔回收、负极粉回收。
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