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一种锂电池储能系统的SOC校准方法,该方法包括:获取特征点数据,所述特征点数据为锂电池储能系统充放电数据库中的电压、电流、目标SOC数据;根据所述特征点数据通过安时积分法计算得到SOC校准数据表;SOC校准延时预设的时间;当储能系统电压值达到特征点电压值后,根据SOC校准数据表中的校准SOC,确定目标SOC、校准因子K;若当前储能系统没有按照目标SOC进行校准,则重新确定校准因子K;若当前储能系统处于静置状态,则根据时间累积进行校准;若当前储能系统非静置状态,则根据累计充放电量进行校准。本发明解决了安时积分法对锂电池储能系统SOC进行估算时,造成SOC计算误差不断累积的问题,实现了锂电池储能系统在各种工作状态下的SOC实时校准。
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本发明提供了一种改性的富锂锰基氧化物正极材料及其制备方法和应用,所述改性的富锂锰基氧化物正极材料的结构由内到外依次包括富锂锰基氧化物正极材料、富含氧空位的原位诱导尖晶石结构层。本发明提供的制备方法简单易操作,能有效提高富锂锰基氧化物正极材料的循环稳定性,重复性好,适合大规模工业化生产。
本申请公开了一种锂硫电池正极的粘结剂、硫正极浆料、硫正极及制备方法。本申请的粘结剂,由壳聚糖硫酸酯和对甲酰基苯硼酸的醛胺缩合反应产物与多羟基醇通过硼酸配位交联而成。本申请粘结剂为水性粘结剂,更安全环保;并且,本申请粘结剂对锂多硫化物有非常强的吸附能力,能很好抑制硫正极中的穿梭效应,提升硫正极材料结构稳定性。本申请粘结剂可在硫碳复合物界面上形成超分子结构网络聚合物层,更好发挥粘结剂性能,提高吸附能力,使得锂硫电池在循环过程中更稳定的发挥活性材料的电化学性能。本申请粘结剂能在提高硫负载量情况下依然稳固电极整体结构,提高电池能量密度、循环稳定性和循环寿命,从而提高硫正极和锂硫电池的整体电化学性能。
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本发明公开了一种基于水性正极的低成本环保型锂离子电池,其特征在于,包括正极片和负极片,所述正极片的正极浆料包括钴酸锂94.0wt%‑95.0wt%、CNTs 0.7wt%‑1.2wt%、碳黑CB 1.0wt%‑2.0wt%、水性粘接剂WAR 2.0wt%‑3.0wt%、CMC 0.5wt%‑1.0wt%。该锂离子电池在热稳定性方面,完全能满足锂离子电池体系的要求;在加工稳定性方面,与常规的乳液相比,非常适合于粉料一起进行机械分散;水性粘结剂的粘结性能在保证电极材料与集流体之间的有效粘结的同时,极片还比油性粘接剂极片具有更好的柔韧性能;浆料搅拌时间减少,大大提高生产效率;环保安全性能好,适合产业化推广应用。
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本发明提供了一种复合锂基脂,包括:有机酸10~15重量份;二元酸2~5重量份;单水氢氧化锂2~5重量份;基础油70~80重量份;防铜腐剂0.5~2重量份;抗氧剂0.5~2重量份;极压剂1~4重量份;有机钼1~2重量份;增粘剂2~5重量份。本发明提供的由上述有机酸、二元酸、单水氢氧化锂、基础油、防铜腐剂、抗氧剂、极压剂、有机钼和增粘剂以特定配比组合,产生协同作用,最终制备得到的复合锂基脂极压抗磨性能好,同时粘附性和稳定定好。还可以改善在高温重载条件下的漏油流失现象。
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本发明涉及一种镍镧共掺杂钛酸锶粉体材料及其制备方法和作为锂离子电池负极的应用。以钛酸丁酯、SrCl2、NiCl2、LaCl3为原料,以CaCl2做为造孔剂,通过水热反应制得纳米级的多孔Ni,La‑SrTiO3粉体材料。通过加入造孔剂,得到高比表面的多孔结构,有助于提高电化学活性面积,提高电极的倍率性能。同时NiCl2和LaCl3做为镍源和镧源完成对钛酸锶粉体的Ni和La共掺杂,实现了其导电性的提高和倍率性能的提升。该方法工艺简单,成本低廉,能有效控制粉体纳米级尺寸,提高材料的比表面积,提供了低成本、优越循环性能、高比容量和高倍率性能的锂离子负极材料。
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本发明公开一种正极材料的制备方法、正极材料及锂离子电池。其中,正极材料的制备方法包括:以硫酸盐和沉淀剂为原料,采用共沉淀法制得前躯体,然后往前躯体中加入碳酸锂,通过高温固相法合成初产物,在初产物表面包覆一层Co3O4,制得正极材料;所述硫酸盐包括硫酸镍、硫酸钴和硫酸锌。与现有技术相比,采用本发明的方法制得的正极材料具有高比容量,其用于锂离子电池时,可以有效提高锂离子电池的循环使用性能、能量密度及使用安全性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种含高度剥离超微改性填料的锂电池隔膜及其制备方法与应用。通过将纳米级或/和亚微米级或/和微米级的层状无机颗粒搅拌分散于去离子水中,而后充分静置,使悬浮液中的层状无机颗粒进行充分的离子交换反应后,选取其中层悬浮液并重复多次使用去离子水清洗、过滤,取不溶物进行真空干燥后,即获得超微改性片状结构填料,并与甲基丙烯酸甲酯、软单体、硬单体、乳化剂、引发剂、丙酮制备的共聚乳液,于65‑80℃超声作用下反应获得涂覆浆料,单面或双面均匀涂覆于聚烯烃微孔隔膜表面,经真空烘箱干燥,单一面形成的涂覆层厚度为4‑15μm,且涂覆层具有高剥离二维纳米片层的锂电池隔膜。该锂电池隔膜涂覆层与聚烯烃隔膜之间保持较好的粘结力,在保障隔膜具备良好机械性能的同时,具备大幅度降低电芯内阻和界面阻抗,电池的安全性能提高。
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本发明公开了一种滚筒式锂电池材料混合机及混合方法,包括底座、外壳、碎料仓、固料管、导料板、过滤板、碎料板、传动杆、传动架、弹簧、第一电机、推料辊、送料仓、传动轮、第二电机、传动带、传送轮、第三电机、传送带、送料块、下料管、液料管、支架、固定轴、混料片、混料筒、传动块、固定爪、螺栓、固定座、螺纹孔、第四电机、进料管和阀门。本发明解决的技术问题在于克服现有技术的锂电池材料混合设备适用性差,只能针对液体浆料进行混合的缺陷,提供一种滚筒式锂电池材料混合机及混合方法。所述一种滚筒式锂电池材料混合机及混合方法具有工作效率高,混合均匀、充分,适用性广等特点。
本发明属于二次电池材料技术领域,具体涉及一种二氟双草酸磷酸锂及其衍生物的制备方法、电解液和二次电池。本发明二氟双草酸磷酸锂及其衍生物的制备方法中,所有的反应物均为有机物,溶剂为非水溶剂,可通过浓缩干燥得到纯度高的二氟双草酸磷酸锂及其衍生物,避免了氯离子浓度和游离酸偏高的问题,且反应过程中的原子经济性高、杂质少,无需事先合成反应原料,也无需添加HF,在简化反应过程、节约生产成本的同时也提升了反应过程的安全性,对环境更加友好。本发明采用类似方法制备二氟双草酸磷酸锂及其衍生物,减少了设备投入、劳动力成本和能耗,具有良好的工业化应用前景。
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本发明属于固体废弃物资源化回收技术领域,具体涉及废旧锂离子电池和稀土超富集生物制备光学材料的方法。该方法采用真空热解分段冷凝方法对稀土超富集植物进行处理,可以得到热解油和热解气等作为能源物质;进一步采用真空梯度热解技术将热解残渣中的稀土元素与废旧锂离子电池电极材料一起处理,可以制备得到稀土掺杂LiAl5O8光学材料,光学强度高,实现固体废弃物的高值化利用。并且,本发明整个废旧锂离子电池和稀土超富集生物制备光学材料的方法操作简单,不会产生二次污染,绿色高效,在废旧锂离子电池、稀土超富集植物资源化领域方面具有重要的应用价值。
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为克服现有电池存在高温循环和高温存储性能不足的问题,本发明提供了一种非水电解液,包括溶剂、电解质盐和第一添加剂,所述第一添加剂选自如结构式1所示的化合物中的至少一种:A‑D‑B‑E‑C结构式1其中,A、B、C各自独立地选自含有环状碳酸酯基、环状硫酸酯基、环状亚硫酸酯基、环状磺酸酯基、环状砜基、环状亚砜基、环状羧酸酯基或环状酸酐基的基团;D、E各自独立地选自单键、或含有亚烃基、醚键、硫氧双键或碳氧双键的基团;所述非水电解液中的甲醇含量在200ppm及以下。同时,本发明还公开了包括上述非水电解液的电池。本发明提供的非水电解液能够有效提升电池的高温性能,同时保证其性能的稳定性。
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本发明公开一种锂电池温度场在线建模方法及系统。首先,使用KL方法对时空数据进行时空分离,分别得到空间基函数与时间系数;其次,运用宽度学习网络,对时间系数进行训练,得到锂电池温度场的离线模型;然后使用宽度学习的增量学习算法,对离线模型的网络权重进行更新,建立起锂电池温度场的在线模型,最后将得到的预测时间系数与空间基函数进行重构,即可得到最终的预测模型对数据进行预测。本发明对锂电子电池温度场进行建模,并利用宽度学习优越的增量学习算法对进行模型在线更新,使其适应系统时变行为,解决了具有系统未知、非线性、时变特征的温度场预测问题。
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本发明涉及一种锂电池用的粘结剂的制备方法,主要包括以下步骤:(1)合成芳香族聚酰胺:将过量的芳香族二元胺与二元酸混合加热反应生成两端为氨基的芳香族聚酰胺;(2)将芳香族二异氰酸酯与芳香族聚酰胺通过溶液聚合获得聚脲类聚合物;(3)溶解一定分子量的丁苯橡胶,将步骤2制备的聚脲类聚合物加入到丁苯橡胶溶液中,搅拌分散均匀,获得锂电池用的粘结剂。本发明所制备的锂电池用的粘结剂,其中含有刚性基团和大量仲氨基团的聚脲类聚合物可以很好的抑制锂电池负极材料的体积效应且具有较好的粘结性能;所含的柔性的丁苯橡胶有助于提高钢性聚脲类聚合物的分散,及提高负极材料极片的能量密度。
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本发明涉及锂电池的技术领域,且公开了一种具有防摔保护功能的锂电池保护板,包括罩体,所述罩体的内侧滑动连接有密封和打开罩体的活动封板,所述罩体的内侧固定连接有用于控制活动封板滑动的导板,所述导板的内侧卡接有带动活动封板滑动的运动块。通过运动块在导板外部滑动控制活动封板运动,活动封板运动控制罩体的开合,同时气筒伸缩带动支座运动吸收电池板的左右横向碰撞动能,气箱伸缩吸收电池板前后碰撞动能。记忆金属条和触点配合监测电池板内侧的锂电池泄漏自燃,铁磁闸板在线圈吸引下滑动地打开通断板,通断板打开通过消防箱内部的压缩干粉灭火剂进行电池板内侧锂电池的降温和灭火。
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本发明涉及锂电池隔膜生产技术领域,且公开了一种锂电池单层隔膜生产线,包括安装架、螺杆挤出机构、平台架、流延机构、测厚仪、摆动机、牵引机和收卷机,所述螺杆挤出机构位于安装架顶部的右侧,所述安装架的右侧于平台架的左侧固定连接,所述流延机构位于平台架的顶部,所述测厚仪位于平台架顶部的右侧,所述测厚仪位于流延机构的右侧,所述摆动机的左侧与平台架右侧的中间位置固定连接,所述牵引机位于摆动机的右侧,所述收卷机位于牵引机的右侧。本发明解决了导致挤出原料塑化效果差以及流动性差的问题,同时能够满足于动力电池生产的技术需求,提高锂电池正负极之间的分隔效果,并且能够提高锂电池的整体质量。
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本发明公开了一种锂电池储能系统的安装结构,包括外壳,所述外壳上固定连接有支撑座,所述外壳的内部固定连接有夹块,所述夹块上接触有锂电池本体,所述锂电池本体的外侧滑动套接有压块,所述压块上固定连接有盖板,所述盖板与外壳接触,所述压块上设置有安装机构,所述外壳上设置有散热机构,所述外壳上设置有导热机构。本发明涉及一种锂电池储能系统的安装结构,具有方便内部检修以及防尘的同时可进行散热的特点。
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本发明公开了一种基于混沌理论和非线性系统的锂电池容量预测方法,该方法基于非线性分析方法深入挖掘锂电池化成,分容数据的内在动态特征,构造出一个包含丰富信息的混沌相空间,为放电容量预测提供了一个优良的特征空间,由此便可以在特征空间上进行特征降维提取,将提取的降维特征填充到训练集中,并利用填充后的训练集训练机器学习模型,从而建立起锂电池的容量预测模型。本发明突破传统方法的静态和精度瓶颈,可动态及高精度预测锂电池的放电容量,大幅减少分容工艺的时间和能耗。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种提高锂离子电池容量的方法及采用该方法制得的锂离子电池,本发明通过第三电极引入锂源对待化成的电池进行预充电,将第三电极的一定量锂转移到负极上,作为负极表面形成SEI膜所需之锂,从而在不增加正极活性物质使用量的情况下提高阳极的首次效率和电池的容量。这一方法不仅操作简单,对环境要求低,可以在通常的环境下进行操作,所制作的产品一致性高,而且使用过的第三电极还可以重复使用,不浪费。
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本发明公开了一种锂离子二次电池电解液用混合添加剂,其特征在于:组分与重量%分别是:联苯类0.5%~95.4%;环己基苯类1.1%~93.8%;碳酸亚乙烯酯0.4%~93.2%;叔碳烷基苯0.5%~96.5%;乙烯基硫酰苯0.5%~95.8%。还公开了一种锂离子二次电池电解液,包括有机溶剂和锂盐,其特征在于:还包括重量%是2%~20%的上述混合添加剂。由本发明的混合添加剂配制的锂离子二次电池电解液的突出优点是,能够有效提高锂离子电池的过充性能、低温性能和循环性能。采用本发明混合添加剂的电解液的锂离子二次电池在过充条件下具有不爆炸、不燃烧的安全可靠性能,在-10℃或-20℃下放电定点容量高,而且循环膨胀小,循环寿命延长,容量剩余率高,中值电压高和终止内阻小。
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本发明提供一种含有磷腈氟烷基磺酰亚胺锂的电解液,包括导电锂盐、非水有机溶剂和添加剂,导电锂盐包括磷腈氟烷基磺酰亚胺锂,磷腈氟烷基磺酰亚胺锂结构通式为:其中,M+是Li,R1-5=-OR7或者-M[NSO2-R6];R6为碳原子数为1-8的含氟烷基,R7为碳原子数为1-10的烷烃类基团。本发明提供的磷腈氟烷基磺酰亚胺锂具有较好的热稳定性和耐水解性,在传统碳酸酯溶液中具备高的电导率和氧化电位,和广泛应用的电极材料有良好的相容性。
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本发明公开了一种钴酸锂正极材料、制备方法、正极片及其电池,钴酸锂正极材料包括钴酸锂基体和磷酸钴锂包覆层,磷酸钴锂包覆层包覆在钴酸锂基体上。本发明的钴酸锂正极材料具有磷酸钴锂包覆层,磷酸钴锂有更高的能量密度和平台电压,结构稳定,以磷酸钴锂作为包覆层能够有效抑制高电压条件下钴酸锂与电解液的副反应、降低充放电过程中钴酸锂晶体结构形变,提高正极材料的结构稳定性。
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本实用新型适用于锂离子电池制造设备领域,提供了一种锂离子电池电芯干燥设备,包括一用于烘烤锂离子电池电芯的烤箱,所述锂离子电池电芯放置于烤箱之内,所述烤箱内设有用于干燥锂离子电池电芯的干燥剂。采用以上技术方案后,所述干燥剂能有效吸收烤箱内锂离子电池电芯蒸发出的水分,使烤箱内的水蒸气持续减少,有效的减少烘烤时间,降低了电芯的含水量。
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本实用新型公开了一种动力锂离子电池的保护电路,包括微处理器、5节锂离子电池串联而成的电池组和MOS管;所述电池组的正极接动力锂离子电池的正输出端,电池组的负极接MOS管的漏极,MOS管的源极接动力锂离子电池的负输出端;所述微处理器的10个IO端口两两一组通过5套阻容滤波支路分别与电池组中的5个单节电池连接;MOS管的栅极与微处理器连接;MOS管带有体二极管,体二极管的正极和负极分别接MOS管的源极和漏极;微处理器与电池组的负极端连接有延时电容。本实用新型动力锂离子电池的过充电保护电路,在多节锂离子电池串联使用时,能同时对每节电池进行过充电保护,降低生产成本,提高生产效率。
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本实用新型涉及电池充电的技术领域,尤其是指一种锂电池的太阳能充电电路,其包括有:降压充电模块,用于将太阳能板的输出电压降至锂电池充电电压;采样模块,用于监控太阳能充电电路的输出电压、输出电流以及锂电池温度;DSP控制器:用于收集采样模块发出的采样信号并发送控制信号和用于控制降压充电模块的通断;保护模块,用于收集DSP控制器发出的控制信号;所述降压充电模块与锂电池之间还设置有用于保护锂电池的二次保护电路。本实用新型实现锂电池的太阳能充电功能,其使用安全性高,使用寿命长,无需人工充电,而且节能环保。
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本实用新型属于锂电池保护技术领域,提供了一种锂电池保护IC过流阈值调整电路和电子设备,电路与锂电池保护IC连接,包括:基准电压模块,所述基准电压模块输入端接入直流电源,输出端输出基准电压;偏置电压模块,与所述基准电压模块的输出端和所述锂电池保护IC的电流采样端口连接,为所述电流采样端口提供一个偏置电压;采样电阻,所述采样电阻的第一端与所述偏置电压模块连接,第二端接地。通过在锂电池保护IC的电流采样端口提供一个偏置电压,从而调节锂电池保护IC的过流保护电流值。
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本实用新型提供一种具有高清洁效率的锂电池除尘装置,包括除尘箱以及架设设置于该除尘箱一侧的控制器;除尘箱内部设置有用于安装待清洁锂电池的旋转清洁机构组件以及位于该旋转清洁结构组件下部的吸附机构组件,还包括设置于除尘箱底部、用于储存灰尘的废物收集仓;旋转清洁机构组件包括旋转板以及环绕旋转板设置的若干个间距相等的清洁柱;各清洁柱上开设有便于卡合固定锂电池的卡合孔;待清洁除尘的锂电池卡合固定于各卡合孔中,实际运行过程中,待清洁除尘的锂电池卡合固定于各清洁柱的卡合孔中,第一驱动电机驱动清洁柱旋转,即可较好的实现对锂电池的清洁,本设备结构设计合理,可靠度高,使用效果好。
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本实用新型属于锂离子电池组外框架技术领域,具体的,涉及一种锂离子电池组用组合框架,包括至少两块方形框架叠合而成,所述的方形框架一侧设有固定销与其相邻的方形框架上对应位置设置的定位孔过盈配合,两块方形框架之间设有锂离子电池,且所述的锂离子电池的引出线自方形框架上开设的走线槽引出;所述的方形框架由横杆和纵杆围合而成,且所述的纵杆上间隔布置有托板用于托撑锂离子电池,所述的托板位于纵杆的杆身中间位置;本实用新型提供的组合框架,结构简单,组装方便,互换性强,可维修性好;可靠的将锂离子电池固定在框架之间,确保集成后的电池组的良好散热,同时在低温时对电池组的加热也能快速均匀,杜绝了电池组的局部受热。
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本实用新型公开了一种便于接口使用安全的锂电池,包括锂电池主体、外壳、正极导电柱和负极导电柱,所述外壳位于锂电池主体外部,所述正极导电柱和负极导电柱位于锂电池主体上部,所述正极导电柱外部表面设有绝缘层,所述正极导电柱一端连接导电板,所述导电板上部设有绝缘横板。本实用新型通过设置强力弹簧,有效的固定电线与导电板的接触,同时避免电力泄漏,通过设置底板和橡胶隔层,有效的固定锂电池主体的位置,通过橡胶隔层,有效的防止底板的错位和移动,通过设置防水层和耐磨层,通过防水层,有效的防止水渍、灰尘等对外壳内部锂电池主体的损坏,通过耐磨层,有效的增强外壳本身的耐磨性能。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种电动叉车锂电池系统,该电动叉车锂电池系统包括电池管理模块、继电器模块以及锂电池组;电池管理模块上设有电源模块以及继电器控制电路;继电器模块包括预充电阻、预充继电器、主正继电器以及充电车辆互锁继电器,预充电阻与预充继电器连接,且预充电阻和预充继电器与主正继电器并联,继电器控制电路分别与预充继电器主正继电器和充电车辆互锁继电器电性连接,充电车辆互锁继电器与主正继电器互锁;锂电池组与预充电阻以及主正继电器电性连接。提供了一种实现安全充电、使用寿命长、操作简便的锂电池系统。
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