844
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本实用新型涉及一种合成锂离子正极材料前驱体的反应釜,包括釜体、搅拌部分、导流筒三部分组成。其特征在于搅拌桨、导流筒的设计和安装,以及进料管安装位置都做了很大改进。本实用新型结构设计合理,完全可以满足锂离子电池正极材料前驱体生产的工艺要求,并且设备的生产连续性及合成技术指标都高于同类产品水平。
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本发明属于电池储能系统安全领域,公开一种锂电池灭火系统灭火剂充装量、有效量控制方法;所述确定方法,包括:确定锂电池系统所需灭火剂的有效用量M;根据灭火气瓶的参数以及所述有效用量M确定锂电池灭火剂最低充装量Mc1;按照所述最低充装量Mc1控制充装灭火气瓶。本发明在保证有效灭火的前提下,对电池进行灭火降温,防止大规模火灾发生,以避免灭火介质损失过大的技术问题。
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本发明公开了一种带有过热安全保护的锂离子电池及其过热安全保护方法,所述锂离子电池包括:单体电池1、绝缘相变材料2、电池正负极极耳3、负温度系数NTC电阻4、两个金属紧固件5以及导线6,其中,单体电池1上设置有NTC电阻4,NTC电阻4通过导线6与分别与两个金属紧固件5连接,两个金属紧固件5分别设置于电池正负极极耳3处,在两个金属紧固件5与电池正负极极耳3之间填充有绝缘相变材料2。本发明能够在恶劣条件下迅速释放电池电能并不产生热量,能够降低电池发生热失控的风险,阻止电池热失控的发生,进而提高锂离子电池的安全性能和可靠性能。
1091
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本发明属于锂电池聚合物电解质技术领域,具体涉及一种用于锂电池的复合结构凝胶聚合物电解质,所述聚合物电解质包括具有微纳米孔结构的聚合物膜,所述聚合物膜内分布有沸石分子筛填料和纳米颗粒,所述聚合物膜的厚度为1~75μm,所述聚合物膜上微纳米孔结构的孔径为20nm~5μm,所述沸石分子筛填料具有多孔结构,所述孔结构的孔径为0.1~10nm,所述纳米颗粒的粒径为1~200nm。本发明的凝胶聚合物电解质具有高离子电导率、高锂离子迁移数、宽电化学窗口和高的热稳定性。
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本公开提出了一种锂离子电池组的一致性评估方法及装置。该方法包括:获取预设时间段内车辆中锂离子电池组的电池数据;从所述电池数据中获取每个单体电池的压差特征数据;所述压差特征数据中至少包括每个所述单体电池的压差中位数和压差变化率;根据各所述单体电池的压差中位数和压差变化率,得到所述锂离子电池组的一致性评估结果。
1140
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本发明涉及一种锂离子电池储能系统集总参数的等效电路参数辨识方法。该方法包括:首先对所选电池单体进行HPPC测试实验,并记录电压、电流、温度等相关实验数据;然后采用安时积分法计算电池SOC变化,根据Thevenin等效电路模型计算等效内阻值R0,同时分别建立SOC/温度T的模糊评判因素集,最后应用模糊逻辑实现f(SOC,T)=R0的函数关系参数辨识。本发明充分考虑温度、SOC变化对锂离子电池性能的影响,采用模糊逻辑算法提高电池模型的参数辨识精度,为建立较为精确的磷酸铁锂电池电热耦合模型奠定基础。本发明具有广泛的适用性和良好的通用性。
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本发明属于电子器件外观检测领域,旨在解决锂电池电芯外观人工质检带来的较大波动性和不确定性。为此,本发明提供了一种锂电池电芯的外观检测设备及外观检测方法,该外观设备包括:输送装置、照射装置、图像采集装置和分拣装置。该外观检测方法包括步骤:照射待检测电芯上表面和下表面;采集待检测电芯上表面和下表面的外观信息;基于所述外观信息,判断电芯是否合格。通过本发明的锂电池电芯外观检测设备和外观检测方法,提高了电芯品质检测的工作效率,使检测结果更加稳定可靠,避免了电芯外观质检的波动性和不确定性。
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本发明提供一种高分子膜集流体,包括无孔结构的高分子膜,所述高分子膜内掺杂有导电物质,所述高分子膜集流体为离子绝缘且电子导通,所述高分子膜集流体上设置有正极活性物质和/或负极活性物质。本发明还提供一种锂离子电池,其应用本发明提供的高分子膜集流体。本发明提供的高分子膜集流体及锂离子电池,采用密度较小的高分子膜集流体替代传统的铜箔或铝箔集流体,一方面可大幅减小集流体的厚度和重量,进而对采用高分子膜集流体的锂离子电池的体积比能量密度和质量比能量密度均有大幅提高,实现电池轻量化;另一方面便于加工制作、可靠性高及成本较低,还可有效消除由于毛刺现象导致电池内部短路的可能性,具有性能优越、实用性强和成本低廉等突出优点。
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本发明提供了一种通过碳酸盐岩锂同位素组成重建中新元古代海洋pH值的方法,属于碳酸盐锂同位素的应用技术领域。本发明基于分相溶解的方法,碳酸盐岩经除去表层吸附,实现了碳酸盐相的分离,避免了碳酸盐岩中粘土等杂质对测定结果的影响。由碳酸盐岩锂同位素组成通过经验公式计算得到相应的pH值,在硼同位素以外提供了一种新的测定中新元古代海洋pH值的方法,为研究古海水pH值的演化提供了一种新方法,新思路,对于地球早期海洋的研究有重大意义。
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本发明涉及一种三元锂离子电池正极极片的分析方法,包括使用酸液将极片溶解、过滤,然后对滤液进行ICP测试,对滤渣进行热重分析测试的步骤。本发明提供的三元锂离子电池正极极片的成分解析方法,结合ICP,TG等方法,解析了正极极片的集流体及涂层参数,具有取样少,操作简单,能够有效且准确地获得极片参数,在锂离子电池的极片验证、对标、仿真参数解析工作中具有重要意义。
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本发明提供一种耦合元件和铌酸锂薄膜波导耦合装置,基于本发明提供的耦合元件能获得满足实用化应用需求的铌酸锂薄膜波导耦合装置,能提高耦合效率。所述耦合元件,包括容纳管、单模光纤和模斑转换器,其中,所述容纳管具有容纳腔;所述模斑转换器位于所述容纳管的容纳腔中,且所述单模光纤的一端插入所述容纳管的容纳腔并与所述模斑转换器连接;所述模斑转换器和所述单模光纤均粘接固定于所述容纳管;所述模板转换器设有锥形脊波导,所述锥形脊波导包括两个末端,其中一端为宽端,另一端为窄端;所述宽端与所述单模光纤的纤芯耦合,所述窄端用于耦合所述铌酸锂薄膜波导。
本发明所属锂硫电池正极材料领域,提供了由Ni‑ZIF‑67@Mela衍生合成的高性能锂硫电池正极材料的制备方法。本发明通过Ni‑ZIF‑67@Mela退火后形成负载Ni、Co纳米颗粒的N掺杂空心多孔碳(Ni/Co‑CNT/NHPC),且碳表面由于Ni,Co催化作用,生长了大量CNT。三聚氰胺(Melamine)提供了丰富的碳源和氮源,Ni/Co‑CNT/NHPC电极材料具有高的比表面积,表面生成的CNT提高了材料导电性。此外,氮掺杂和空心碳骨架结构通过化学吸附和物理吸附限制了多硫化物的溶解,抑制了“穿梭效应”,同时生成的Ni、Co双金属纳米颗粒催化了多硫化物的转化,得到的Ni/Co‑CNT/NHPC电极材料综合丰富的CNT,完整的空心骨架,Ni、Co、N掺杂为一体;同时具备了高比表面积,良好的导电性,较强的化学吸附和物理吸附及对多硫化物的催化作用,进一步提高了锂硫电池的性能。
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一种锂离子蓄电池的在轨搁置维护电路,包括容量调节主电路、容量保护电路、控制使能电路;容量调节主电路与配置的锂离子蓄电池数量一致,每个容量调节主电路包括磁保持继电器J7、MOS管Q1~Q4、三极管Q5、Q6、二极管D10、D11、电阻R20~R28、电源VCC41;容量保护电路与容量调节主电路数量一致,每个容量保护电路由容量检测子通路和保护使能子通路组成,包括运算放大器U41、U42、三极管Q18、电阻R19、R31~R40、磁保持继电器J9、电源VCC43、VCC44;控制使能电路与容量调节主电路数量一致,每个控制使能通路包括磁保持继电器J8、电源VCC42、电阻R29、R30。本发明采用主电路与锂离子蓄电池并联方式,实现方式简单;设置自主调节功能,容量维护手段多样,且可靠性高。
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一种高锂钾铝电解质分子比的分析方法,涉及一种电解铝生产过程铝电解质酸碱度分子比的快速分析方法。其特征在于其分析过程的步骤依次包括:(1)从电解槽中取出电解质液体试样,急冷成固体试样;(2)将固体试样进行研磨;(3)用去离子水溶解试样得到测试溶液,用电导率仪在定温下测定水溶液电导率值;(4)以测定的测试溶液电导率值和温度值计算出高锂钾铝电解质分子比。本发明的方法利用高锂钾电解质导电特性,可快速分析电解质分子比,有效弥补了X射线衍射法的不足。本发明不需要大的资金投入和贵重的仪器设备,不需要高温烧结和二次破碎,操作简单方便,特别适合大中型电解铝厂使用。
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本发明提供了一种具有浓度梯度的镍锂离子电池正极材料及制备方法,所述材料为具有浓度梯度的核壳材料,核材料为镍含量高的材料,壳层材料为镍含量低的三元材料。所述方法采用共沉淀法合成镍含量高的材料前躯体,然后在镍含量高的材料前躯体外面共沉淀镍含量低的三元材料溶液,经过陈化、洗涤和干燥形成低镍材料包覆高镍材料的复合前躯体,再加入锂源,研磨混合后煅烧冷却,制得高镍锂离子电池正极材料。所得材料形貌规则,包覆均匀,粒径分布范围窄,其中镍元素呈浓度梯度分布,内核镍元素含量高,外壳镍元素含量少,内层镍元素保证材料的比容量,外层包覆材料维持材料结构的稳定,提高材料在充分电过程中的安全性,改善材料的循环和倍率性能。
本发明公开了一种铌酸钾钠锂钛酸钡基无铅压电陶瓷及其低温烧结制备方法,属于环境友好型功能陶瓷材料领域。本发明提供的铌酸钾钠锂钛酸钡基无铅压电陶瓷的组成成分为(1-x)(NaaKbLic)NbO3-xBaTiO3-yMQ,式中a、b、c、x和y均表示摩尔分数,数值的范围是:0.30≤a≤0.80,0.30≤b≤0.80,0.00≤c≤0.30,0.01≤x≤0.25,0.00≤y≤0.35。制备方法为,称取原料、球磨混合、焙烧、二次球磨、造粒、成型、排胶、烧结等工序。本发明在900~1000℃的低温范围内制备了性能优良的铌酸钾钠锂钛酸钡基无铅压电陶瓷。
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本申请属于力学设计领域,提供一种软包锂离子电池封装应力的预测方法,包括五个步骤:步骤一、确定电池温度剖面;步骤二、确定电芯产气模型;步骤三、确定封装力学性能退化模型;步骤四、确定封装应力模型;步骤五、预测封装应力。本发明改进了目前只有封装安全性实验测试方法的情况,考虑了随时间变化软包锂离子电池产气量增加、封装材料性能退化、体积增加等现象,使求得的应力值成为随时间变化的曲线,可以对不同时刻的应力值进行预测,为软包锂离子电池的力学设计提供有力的支撑。
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一种原位制备纳米金红石二氧化钛/碳复合锂电池负极材料的方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。该方法以过渡金属碳化物为原料,采用无水碳酸钠高温刻蚀,再通过盐酸处理,两步法获得纯相的纳米金红石二氧化钛/碳的复合材料并将其应用于锂离子电池负极。通过对反应条件的控制可以获得不同形貌和不同碳含量的二氧化钛/碳复合材料。本方法过程简单,操作方便,利于大规模生产。
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本发明提供一种高功率大容量锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池通过改变现有锂离子电池中电极片的结构和集流体的放置位置,将电极材料层设于两层集流体之间构成电极片,且正负集流体分别位于隔膜两侧,而不是位于电极材料层的内部,这种结构使得电池电极层靠近多孔集流体的反应区域,总是存在一个低内阻区域,因此电池可以满足瞬时大功率工作的要求,同时,可以大大增加电极层的厚度,满足电池大容量的要求,从而有效解决了电池容量增加而导致电池瞬时功率下降的矛盾;同时电极层与隔膜之间设有多孔集流体,避免电极材料层与隔膜的直接接触,降低正负极活性颗粒及纳米导电层进入隔膜内发生内部短路的风险,提高了电池的安全性。
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本发明涉及一种用去溶剂化胶态电解液改善锂硫电池性能的方法,属于电化学和化学电源产品的技术领域。此电解质以碳酸酯类溶剂和以LiPF6为代表的锂盐组成高浓度的去溶剂化胶态电解质。这种去溶剂化作用能够降低电极过程的前置步骤阻抗, 提高电化学性能。同时这种电解质能够抑制正极聚硫化合物的溶解,保持正极循环稳定性。除此之外,这种去溶剂化胶态电解质还能够抑制负极金属锂枝晶的生长,从而提高电池的安全性能,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种斜方锰矿石材料及其制备方法、负极和锂电池,本发明提供的斜方锰矿石材料的通式为:LiVxL(1-x)TiyM(1-y)O4。本发明的斜方锰矿石类活性电极材料,一方面可以降低负极材料的锂含量,节约锂资源。从而减少制备材料所需的Li2CO3原材料,大大降低材料的制备成本。另一方面本发明材料具有像Li4Ti5O12一样安全的电压范围,以及循环稳定性能可作为Li4Ti5O12的替代材料。
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本发明实施例公开了一种锂电池组监控方法和系统,本发明实施例采用对组成锂电池组的各个单电池进行分别监测及控制的方式,并通过对多个工作状态数据的监测,为锂电池组的控制提供可靠依据,由于对于各单电池的监测采用自动采集及分析的方法,从而提高了智能化程度,克服了现有技术中对电池组检测和控制智能程度低及对于异常情况反应慢,精度差的缺点。
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本发明公开了一种锂离子电池炭负极材料,以天然石墨作为原料,用浸渍方法在天然石墨表面吸附一层单体或聚合物,然后用辐射方法进行聚合或交联,从而在天然石墨表面包覆一层高分子固体电解质。本发明还公开了其制备方法和作为锂离子电池工作电极的用途。本发明的锂离子电池炭负极材料在高选择性的碳酸丙烯酯类电解液中具有高的首次充放电效率(86%)和可逆容量(310mAh/g),循环性能良好。
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一种含表面活性剂的锂离子二次电池电解液,含有有机溶剂和锂盐电解 质,所述电解液还含有氟元素化合物的表面活性剂,该表面活性剂为乙氧基类 非离子型氟碳表面活性剂,其化学结构式为:Rf CH2CH2O(CH2CH2O)mRc, 其中,Rf为F(CF2CF2)n的氟碳链烃;m值的范围是:0≤m≤100;氟 碳链烃中n值的范围是:0≤n≤50;Rc可以是:H、Li、Na、K、Ru等元 素之一,也可以是甲基、乙基、苯基等烷烃基或芳香基,还可以是类似Rf的 氟碳链烃结构。该表面活性剂可以降低液态锂离子二次电池电解液的表面张力, 优化电解液与正负极材料以及隔膜的浸润性能,优化整体电池的电化学性能,整体 电池的容量发挥提升1~3%左右,整体电池1C倍率500次循环,容量保持率由现 有技术的80%提升到90%。
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本实用新型公开了一种铅酸电池外壳储能锂电池组,涉及锂电池储能领域。所述电池组包括n个单模组、保护板和信号线;所述n个单模组串联连接,并通过信号线与保护板连接;所述n大于等于1;所述单模组包括按照a×b排列的电芯组、支架和汇流排;所述电芯组中的电芯按照a×b的排列方式固定在支架上,然后将a×b排列的电芯并联连接到所述汇流排;所述a大于等于1,所述b大于等于1,所述a表示电芯组的长度方向上的电芯数量,所述b表示电芯组的宽度方向上的电芯数量。本实用新型实现了在不改变电池组体积的情况下,保证电池的容量变大,备电时间变长。
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本实用新型涉及一种锂电池装配线专用升降夹紧专机,所述升降夹紧专机安装在双层倍速链线体内部。所述升降夹紧专机包括升降机构和夹紧机构,所述升降机构固定在双层倍速链线体内部支架上,所述夹紧机构固定在升降机构上方,所述升降机构和所述夹紧机构分别由电缸控制实现其功能。本实用新型所述的升降夹紧专机,可以在较小的空间内提升到设置行程内的任意高度,并将放在升降夹紧专机上的锂电池组侧板平移至指定位置压紧,当完成工作后,升降夹紧专机可降至双层倍速链线体内部下方,不影响双层倍速链线体上的下一工件流入。
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一种软包装锂离子电池活化装置,包括电池测试设备和真空系统,电池测试设备电气连接被测电池的两极,真空系统的抽气口通过管道连接被测电池的导管;真空系统中包括电磁阀、真空泵和真空度控制器,真空泵通过电磁阀连接到抽气口,真空度控制器通过管道连接到抽气口,并分别电气连接真空泵和电磁阀;在真空系统和被测电池间的连接管道上串接储液瓶。本实用新型软包装锂离子电池活化装置的优点在于:电池在恒定真空度下进行活化,保证了电池内部正负极片的紧密性,保证电池活化充分,使电池充放电的电流密度相同;真空度易于控制和调节,保证了产品的一致性,易于实现工业化生产;无环境污染;可以广泛应用于软包装钾离子电池的活化过程。
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本实用新型公开了一种多节串联锂离子电池组均衡激活充电电路及电池包。该充电电路为由m节锂离子电池串联组成的电池组进行充电,包括:工频变压器,用以将市电转换成与所充电的电池相应的m个次级绕组的输出电压;m个整流桥,用以将交流电进行全波整流形成正弦波直流电;m个测压控制电路,用以检测每节电池的电压并关断充电电路;m+1根导线,用以连接测压控制电路与电池以形成充电回路。本实用新型对各节电池均衡充电,同时维护和保养了电池组,不但可保证电池组的使用容量不变,而且可以延长电池组的使用寿命,对已“放死”的电池组,经“激活”后,大部分电池组可继续使用;且电路简单可靠,成本低,维修方便,容易产业化生产。
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本实用新型公开了锂电池封口机技术领域的一种固定效果好的锂电池封口装置,包括底板,底板内开设有十字滑槽,十字滑槽连接有螺纹杆,螺纹杆外端有摇把,螺纹杆上螺纹沿着底板中心对称开设,螺纹杆上连接有十字滑板,十字滑板顶部有弧形卡板,弧形卡板之间卡接有下磨具,底板上对称有滑杆,滑杆顶部固定连接有顶板,顶板顶部中端处固定安装有气缸,气缸的输出端固定连接有压板,压板底部固定连接有上模具,本实用新型由于螺纹杆上螺纹沿着底板中心对称开设,使得摇把带动螺纹杆转动时螺纹杆可带动十字滑板同步移动,方便两组弧形卡板同时将下磨具卡住,保证了下磨具和上模具的轴线处于同一垂线上,保证了装置封口的准确性。
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