838
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本发明提供一种低耗隧道式锂离子电池材料微波制备设备及方法。设备包括:隧道式箱体和设置在隧道式箱体中的微波发生器和输送装置;隧道式箱体上还设置有用于注入氮气的进气口,隧道式箱体的一端部设置有可开关的进料口,隧道式箱体的另一端部设置有可开关的出料口,隧道式箱体的两端部还分别设置有风幕口,两个风幕口位于进料口和出料口之间,风幕口上设置有风幕组件,风幕组件包括第一风机、电加热风道和用于开关风幕口的挡板,第一风机与电加热风道的进风口连接,电加热风道的出风口连接风幕口,挡板设置在风幕口处。实现降低制备设备的能耗,并提高产品的质量。
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本发明提出了锂离子电池集流体及其表面毛刺处理方法。该方法包括:利用射流等离子体,对所述集流体的表面进行处理,以便去除所述集流体表面的毛刺,其中,所述集流体包括集流体基体以及涂覆于所述基体表面的涂层,所述毛刺位于所述涂层的外表面上。该方法不需要添加液体介质或者磨料,因此可以用于在生产集流体的生产线上去除毛刺。该方法具有去除毛刺效果好、处理效率高、操作简单、成本低廉等优点的至少之一。
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本发明公开了一种锂离子电池包健康状态评估方法及系统。所述方法首先根据电池包内各串电池端电压对电池包的健康状态进行初步判定,然后从电池包的放电容量、内阻、温度方面对电池包的健康状态进行了综合评估。所述系统包括控制单元、电池充放电单元、保护单元和声光电显示单元,所述控制单元包括数据读取单元、数据存储单元、数据处理单元和数据发送单元。本发明提供的评估方法及系统考虑了电池包在使用过程中所要面对的各种复杂环境影响,完成了对电池包内电池的健康状态的全面评测,提高了测试结果的准确性。
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本发明公开了一种锂离子液流电池反应器。本发明的集流板采用波形板,能够使电极悬浮液均匀地流入各个腔室,同时增大集流面积,有效地提高电池的倍率特性;在相邻的两个电池模块的侧面设置转向罩,从而使得电极悬浮液依次流过每个电池模块,形成S形流场,加快了电极悬浮液的流动速度,增加了电池反应的有效体积,可以大大提高电池的能量密度,同时使得各个电池模块中的电极悬浮液均匀流过;具有主流道和分流道的进液导流室和出液导流室,能够减少进液与出液带来的扰流现象对电池均匀性的影响;惰性气体通过气体保护室和冷却板的气流通道进入电池反应器,保证了整个电池反应器的气密性和散热性,同时隔绝空气中的水蒸汽和氧气与电极悬浮液接触。
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一种锂离子电池用碳酸亚乙烯酯的制备方法,其特征在于;以碳酸乙烯酯和硫酰氯为原料,在引发剂的作用下制备氯代碳酸乙烯酯,在有机溶剂的存在下,将氯代碳酸乙烯酯与三乙胺发生消去氯化氢反应,生成碳酸亚乙烯酯;合成的粗碳酸亚乙烯酯经过减压蒸馏、精馏、重结晶等多次提纯处理得到电池级碳酸亚乙烯酯。
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本实用新型提供了一种锂离子电池用的多孔高温绝缘胶纸,包括基层、胶纸本体、圆形微孔、沾附条和粘贴层,基层的上表面通过通过固定胶固定设置有粘贴层,粘贴层的上表面沾附有胶纸本体,胶纸本体的上表面贯穿设置有圆形微孔,胶纸本体的上表面边缘沾附有沾附条。本实用新型通过沾附条的设置,在胶纸本体和基层连接处用固定胶固定设置有沾附条,保证胶纸本体与基层的连接更加稳固,保证胶纸本体不会从基层上翻起,且增加了胶纸本体的横向抗拉性,通过粘贴层的设置,通过沾附层的设置,沾附层沾附于胶纸本体时,粘贴层上的贯穿槽与圆形微孔重合,使得圆形微孔不会被胶水堵塞,保证胶纸本体的透气性能。
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本实用新型公开了一种交错极耳结构锂电池技术方案,主要由,电芯、前置外壳、后置外壳、分切开槽导电正极、分切开槽导电负极,邻边正极极片耳、邻中正极极片耳,邻边负极极片耳,邻中负极极片耳,泄压阀组成;通过改进极片极耳,以交错极耳结构,与现有电芯极片极片耳相比,相同的层数极片的电芯,仅需焊接1/2的极片极耳层数,改进矩形刚性壳结构,以后壳框沿平边相向前壳框沿平边,通过EVA胶衬粘接组成密封结构,密封结构的抗剥离强度大大超过现有铝塑复合膜粘接强度,与现有的矩形刚性壳电池相比,改善了顶角焊缝结构易泄漏问题,泄压阀利用了注液孔安装,精简了结构,利用了注液孔内翻边结构与泄压阀的径向凹槽相切胀紧密封,密封可靠。泄压阀的预制通槽隙,在电池内压增高时,预制通槽隙受到气压压强作用,泄压阀的弹性被压缩自动泄漏。
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本实用新型公开了一种锂电池防水结构,包括盖板、插槽、防水盒、防水垫、导线、连接头、底孔、底板、电池槽、隔板、插板、密封垫、电极条、电极扣槽、电池包、电极底座和电极扣,所述防水盒的底部与底板的上表面密封连接,防水盒的内部设有若干个隔板,隔板之间设有电池槽、隔板的侧壁与防水盒的内侧壁固定连接,防水盒侧面的底部设有底孔,电极条的一端安装在底孔中,电极条的一端与防水盒通过防水垫密封连接,电极条固定安装在底板的上表面;所述电极条的下表面与底板固定连接,电极条的上表面设有若干个电极扣槽,每个电池槽中均匀设有两个电极扣槽,电极条的末端与导线的一端固定连接。
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本实用新型涉及一种新型的锂电池合浆出料装置,用于解决浆料出料时暴露在常温常湿空气吸收空气以及水分的问题。技术方案包括连接不同装置的导料管、加装塑料筛网的浆料过滤车、以及上料车。在合浆的出口处加装导料管方便浆料转移至浆料过滤车中,过滤车下部加装导料管使浆料沿着管道转移至上料车中,不同装置导料管接口处用卡口进行固定,上料车加装搅拌浆以保证浆料在涂布前维持其流动性,合浆机内部施加一定压强的氮气,同时上料车内部不断的进行抽真空,方便具有一定粘度的浆料转移到上料车中。本实用新型实现了上料过程中在密闭环境中进行,隔绝了浆料与空气、水分接触的机会,同时避免了使用一次性筛网,降低了生产成本。
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本实用新型涉及动力蓄能电池技术领域,特别是一种基于磷酸铁锂的动力蓄能电池状态转换装置,包括蓄能电池和控制器,还包括动力装置和负载,所述动力装置通过发电机与蓄能电池相连接,所述蓄能电池与负载相连接;所述蓄能电池通过电量检测模块与控制器相连接,所述发电机上设置有发电机工作检测单元,所述发电机工作检测单元与控制器相连接;所述控制器通过LED驱动模块与LED指示灯相连接。采用上述结构后,本实用新型蓄能电池通过降压模块给负载供电,当控制器检测到蓄电池电量较低时,蓄电池停止供电;通过动力装置和发电机进行发电给蓄能电池充电,继而进一步为负载供电;期间通过控制器控制LED指示灯显示蓄能电池状态切换。
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本发明公开了一种高效分离废旧锂离子电池正极材料金属集流体的方法,用挥发性浸出剂对所述废料进行浸出处理,得到的浸出液经过精馏等手段短程再生得到浸出剂,浸出混料为已分离的铝箔和正极粉料,经过机械分离和清洗直接得到高纯度集流体金属和正极粉料,正极粉料进一步处理回收有价元素;本发明浸出剂可高效分离集流体金属和正极粉料,在降低物料损失的同时获得高纯度的集流体金属箔和正极粉料,而且浸出剂可循环回收利用,避免了二次污染,与目前的高温煅烧/加热、高温高压分离等工艺相比,无需高温处理,能耗低;与现有的有机浸泡、碱/酸浸出等工艺相比,浸出剂由常规弱酸或氨和/或铵盐组成,来源广泛,成本更低、效率更高。
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本发明公开了一种锂电池组件阻燃防爆装置,包括机壳和单体电池,所述机壳包括电池仓和缓冲仓,电池仓与缓冲仓之间设有缓冲气囊,电池仓内设有多个相互串联的单体电池,电池仓内填充有绝缘的导热液体或阻燃胶,导热液体或阻燃胶包裹住全部单体电池;缓冲仓内填充有惰性气体与缓冲石棉;机壳顶端中部设有降温泄压阀。本发明结构简单,设计合理,故障电池处于导热液体或阻燃胶的包围中,得以快速降温,避免因高温引发连续燃爆反应,从而使得整个电池系统得到安全保障。适用于由多个单体电池组成电池模块或电池系统,可避免电动汽车、UPS或其它装置因电池引发的火灾。
本发明公开一种在随机放电环境下基于DGWO‑ELM的锂离子电池寿命预测方法:1.初始化,归一化参数;2.确定父代狼群等级;3.改进狼群算法迭代开始,父代个体位置更新;4.产生变异种群;5.产生子代种群进行交叉操作,判断是否完成交叉操作;6.将新种群带入ELM算法计算得到子代目标值c_val;7.比较子代目标值与父代目标值;8.重新确定父代中的α,β,γ;9.判断是否完成迭代;10.带入ELM算法,利用回归预测分析最佳参数,得到最终预测值;Step11.评价算法。本发明方法改进GWO算法,首次将DGWO和ELM算法结合,并引入DE算法令算法有更强鲁棒性;整体预测效果更准确。
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一种带集流体冷却流道的锂离子电池,涉及一种带有冷却流道的电池,属于电池技术领域。解决了现有电池的散热技术主要采用外部布置液冷板进行对电池包的散热,造成电池内外温差过大导致电池衰减不一致,影响电池的安全性的问题。本发明包括多个电池单体,每个电池单体的正极极柱和负极极柱的端部均与集流体焊接,每个集流体的两侧均设有冷却流道,所述冷却流道与集流体之间设有绝缘体,所述冷却流道设置在电池单体的壳体与电池卷芯之间,且所述冷却流道的两端穿过电池单体的壳体;多个电池单体的冷却流道连通形成密闭流道,所述冷却流道内有冷却介质。本发明适用于作为电池使用。
本发明提供电池正极极片、应用其的锂离子电池及降低界面电阻的方法。该电池正极极片,包括:正极集流体,所述正极集流体包括石墨烯复合铝箔材料层;形成于所述正极集流体表面的电极活性材料,包括电极正极材料、粘结剂及导电添加剂;其中,所述石墨烯复合铝箔材料层包括:铝箔基底、平行位于所述铝箔基底表面的平面石墨烯层、及垂直位于所述平面石墨烯层上的垂直石墨烯层;所述导电添加剂的含量占所述电极活性材料含量的质量百分比为2%~12%。通过借助使用具有垂直石墨烯层的石墨烯复合铝箔作为正极极片的集流体材料,可以有效降低正极极片的界面电阻。
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一种废旧三元动力锂电池正极材料与集流体的剥离方法,属于资源再生技术领域。本发明包括安全预处理、电池外壳剥离、保温、超声以及后续步骤。本发明基于正极材料粘结剂的热分解温度,将电池正极极片置于适当的温度下保温一段时间,使压实的粘结剂热分解,然后通过超声处理来实现正极材料与集流体之间的高效完全分离,分离后的集流体表面光洁,无正极材料残留,可用作铝生产原料再次利用,干燥后的正极材料可以通过后续的处理工艺回收再生。
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一种碳膜锂离子电池负极及生产方法,碳膜既可以作为负极集流体又可以作为负极活性物质。所述碳膜可以是中间相碳膜,即有机高分子材料在800℃到2000℃碳化形成的碳膜,碳含量在90%以上;也可以是石墨膜,中间相碳膜在2000℃以上高温石墨化形成的石墨膜,碳含量在99%以上;还可以是复合碳膜,中间层为石墨,外层为中间相碳。
本发明提出一种基于退化轨迹坐标重构和多元线性回归的锂电池寿命预测方法:首先,以一种新的采样规则对新研制电池和截断的相似电池的退化数据进行坐标重构;然后,利用重构数据建立相似电池寿命与新研制电池寿命之间的映射关系;最后,使用寿命预测模型计算新研制电池的寿命。该方法能够借助不同配方、结构或使用环境下的相似电池的全寿命退化数据预测新研制电池的寿命,可以大幅度地减少研发阶段寿命试验的试验时间和试验量,缩短新产品研发周期,降低研发阶段费用,提升企业核心竞争力。
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本发明涉及一种锂离子电池容量衰退评估的几何方法,实现步骤为:步骤一、提取不同工况条件下的几何特征量;所述几何特征量为4个,即恒压充电过程充电持续时间的长度;恒压充电阶段电流特性曲线的最大曲率半径;恒压充电电流特性曲线下的面积;放电电压特性曲线初期的最大斜率;步骤二、基于拉普拉斯特征映射方法的内禀流形建立,把步骤一中提取的4个几何特征作为拉普拉斯特征映射方法的输入,构造嵌入在高维空间的低维流形即内禀流形;步骤三、采用流形上的测地线作为几何度量评估电池容量。本发明能够有效地确定电池本质退化或健康状态,且不需要研究复杂的电化学机制,也无需建立复杂的电化学模型,实现简单。
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本发明提供了一种立方相锂镧锆氧固态电解质纳米材料的制备方法,采用简单的溶液燃烧合成技术,经热处理得到固态电解质材料,具有较高的室温离子电导率,可以作为全固态电池的固态电解质。溶液燃烧合成法制备简单,所制备的前驱体一步合成,元素分布均匀。前驱体颗粒的片层厚度在100‑200纳米,比表面积大,高温时利于元素扩散,充分反应。本方法相对于其他溶胶凝胶法、固相法,具有极大的技术优势:成本低、产量大,操作简单,可以进行工业化生产。
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本发明涉及一种橡皮垫料辅助铝锂合金薄壁结构蠕变时效成形工装,属于有色金属材料成型领域;包括凹模、第一橡皮垫料、第二橡皮垫料和凸模;其中,凹模为水平放置的长方体结构;凹模的上表面设置有球面凹槽;第一橡皮垫料水平放置在凹模的上表面,且位置与球面凹槽对应;外部坯料水平放置在第一橡皮垫料的上表面;第二橡皮垫料水平放置在外部坯料的上表面;凸模为长方体结构;凸模设置在第二橡皮垫料的上方;且凸模的下表面设置有与球面凹槽形状对应的球面凸起;本发明通过橡皮囊在成型过程的弹性补偿弥补成形过程中的弹性损失,减少模具的修模次数,并提高了成形精度。
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本发明涉及废动力电池浸出液净化除杂领域,具体而言,涉及锂离子电池正极材料浸出液的除氟方法及应用。除氟方法包括:将正极材料、酸溶液和还原剂混合,进行还原酸浸反应,固液分离后得到正极浸出液;将正极浸出液与碳酸盐混合,进行絮凝沉淀,然后固液分离,得到第一除氟溶液;将第一除氟溶液与絮凝剂混合均匀后,再向其中加入碳酸盐,进行絮凝沉淀,然后固液分离,得到第二除氟溶液;在步骤(b)和步骤(c)中,絮凝沉淀的过程中,混合物料的pH为4~6。本发明在实现深度除氟的同时,最大限度地减少絮凝剂和碳酸盐的用量;极大地降低了Ni和/或Co和/或Mn的损失率;操作简单,周期短,成本低。
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本发明公开了一种锂电池盖板用铝合金板带材及其制备方法,铝合金板带材成分的质量百分含量包括:Fe:1.18~1.8wt%,Mn:≤0.395wt%,Ca:0.03~0.08wt%,Si:0.1~0.3wt%,余量为Al和不可避免的杂质,并且:Fe+Mn<2wt%,Fe/Mn≥2.5,Mn+Si<0.6wt%,以及(Fe+Mn+Ca)/Si≥2.5。本发明的合金同时具有良好的机械性能、成形性能和激光焊接性能,尤其是可以提高材料的性能稳定性,使制备的防爆阀具有稳定的爆破压力。
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本发明涉及一种锂离子电池正负极片生产过程中的混浆和涂布工艺。该工艺与传统工艺不同之处在于可将混浆过程简化,并降低传统工艺的生产时间和生产能耗。首先简单地混合各种原料,然后让粗混合的原料通过挤出机进行高温短时精细混合,至此混合工序完成。从混合工序出来的物料送到高温涂布机进行涂布,此后进入缩短的烘箱中除去溶剂。
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本实用新型公开了一种可收紧的锂离子电池流拉框,包括框架本体,框架本体内安装有夹板组,夹板组的一侧设置有可压紧夹板组的伸缩缸;所述夹板组包括多个依次设置的可移动夹板,任意相邻的两个可移动夹板均弹性连接,且相邻的两个可移动夹板之间均设置有麦拉袋,麦拉袋内设置有电芯。本实用新型在自放电筛选时,伸缩缸动作将电芯通过可移动夹板完全压紧,使电芯整个平面受力,进而使得电芯内正极片、隔膜和负极片可以完全接触,降低自放电筛选时电芯没有被压紧所造成的内短路电芯流出的风险。
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本实用新型公开一种大容量锂电池膈膜圆角切割装置,包括工作台,所述工作台上罩有遮罩,所述遮罩上倒置固定有减速电机,所述减速电机的输出轴伸入到遮罩内,所述减速电机的输出轴上卡合有齿轮A和第一链轮,所述遮罩内中间设置有底座,所述底座上水平固定有双轴伸电机,所述双轴伸电机两端的输出轴上均固定有第一电缸,所述第一电缸的输出轴上垂直固定有第二电缸,所述第二电缸的输出轴上固定有切割刀;本实用新型结构设计合理,使用方便,稳定性强,工作效率高效,采用双轴伸电机,利用双轴伸电机两端的输出轴同时转动工作,从而同时对两侧的电池隔膜进行切割,将原有单片切割转换为多片切割,大幅度提高了电池隔膜圆角切割的效率。
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本实用新型涉及一种新型锂电池浆料过滤装置,包括支架、外筒体和筒盖,外筒体内设有固定罩体,固定罩体上分布有固定罩体通孔,且外表面覆盖有外过滤网,固定罩体内部设有底端封闭的转筒,转筒竖向侧壁上分布有转筒通孔,且竖向侧壁内表面覆盖有内过滤网,转筒内部底端设有磁铁,外筒体下方分别设有电机和减速机,减速机输出轴的顶端与转筒的底壁固定连接,位于磁铁正上方的筒盖上开设有进料口,外筒体右侧底部开设有出料口,位于固定罩体内部的外筒体的底壁上开设有清理口,清理口处设有清理盖,通过采用上述结构,本实用新型能够有效提升浆料的过滤效率和效果,且还能有效避免被颗粒和杂质造成堵塞。
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本实用新型属于电池均衡管理技术领域,具体涉及一种基于共享电阻的电池组均衡装置。基于共享电阻的锂离子电池组均衡装置,其技术方案是,电池组中的每一块单体电池(2)配备有均衡控制电路(3);均衡控制电路(3)包括:两个开关管;第一个开关管连接单体电池(2)的正极以及共享电阻(1)的一端,并通过电阻与电压采集和控制单元(4)的均衡控制口连接;第二个开关管连接单体电池(2)的负极以及共享电阻(1)的另一端,并通过电阻与电压采集和控制单元(4)的均衡控制口连接;电压采集和控制单元(4)通过其电压测量口采集单体电池(2)的电压状态,并根据判断执行均衡策略。本实用新型有效的减少了均衡装置所占的空间和复杂度。
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本实用新型公开了一种可供热制冷的蒸汽型双效溴化锂机组,包括高温发生器、高温热交换器、凝水回热器和低温热交换器,高温发生器分别与采暖供水管和采暖回水管连接,高温发生器还与蒸汽输入管和凝水回收管连接,高温发生器还分别通过管路与高温热交换器和凝水回热器连接,凝水回热器分别通过管路与低温热交换器和换热装置连接,低温热交换器和换热装置之间设置有溶液泵,换热装置包括蒸发器、冷凝器、低温发生器、循环泵和吸收器,蒸发器与吸收器连接,冷凝器和低温发生器连接。本实用新型不需要添加外部换热设备,便可直接对外供冷和供热;该机组的机房占地面积小,建设费用少,设计、施工的成本低,大大降低了设备的初期投资成本。
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