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本申请提供了一种可控设计长寿命的锂离子电池,包括N个电池单元堆叠形成的电芯,及至少一个负极补锂剂膜,该负极补锂剂膜为包括集流体和设置在集流体至少一侧表面的金属锂膜层的独立补锂电极,或为层压在所述负极材料层表面的金属锂膜层,金属锂膜层的面密度σ与自定义的参数θ需满足一定关系。这样,电池在具有可控的较长循环寿命的同时,还不易发生析锂现象。
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本发明涉及一种锂离子动力电池SOC的精确估算方法,包括:步骤S1、选取三元锂离子电池作为研究对象,对三元锂离子电池进行0.5C恒流充放电和混合脉冲功率特性实验,得到三元锂离子电池的电压响应曲线;步骤S2、建立三元锂离子电池的二阶RC等效电路电池模型;步骤S3、对所述二阶RC等效电路模型中的参数进行辨识;步骤S4、使用SMFEKF算法估算三元锂离子电池的SOC。本发明使用SMFEKF算法估算三元锂离子电池的SOC,对于锂离子动力电池,SMFEKF算法中由于引入多重次优渐消因子,增强了算法的强跟踪能力,具有更高的估计精度。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜的生产方法,包括以下步骤:聚苯硫醚经熔融挤出,挤出模头的狭缝宽度为5-500微米,挤出的聚苯硫醚经冷却辊形成流延膜;聚苯硫醚流延膜进行拉伸后再进行热定型。本发明将聚苯硫醚挤出,在预设温度下拉伸,控制拉伸比达到调节微孔平均孔径的效果;本发明降低了可生产的锂离子电池隔膜的厚度,有效的节约了资源,提高了锂离子电池隔膜的破膜温度,改善了锂离子电池隔膜的安全性。
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本发明公开了一种锂离子电池正极铝箔导电剂及其制备方法,由按重量百分比计的以下原料制备而成:石墨15.0-22.0%,导电炭黑3.0-6.0%,改性水性环氧树脂5.0-10.0%,丁二烯苯乙烯聚合物11.0-25.0%,羧甲基纤维素钠0.1-1.5%,聚丙烯酸钠0.05-0.5%,桃胶2.0-6.5%,2-氨基-2-甲基-1-丙醇0.3-0.8%,聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯0.05-0.5%,聚乙烯吡咯烷酮0.2-0.7%,亚甲基双萘磺酸钠0.3-1.0%,氨水2.0-6.0%,余量为去离子水。本发明提供一种导电性能好、附着力好、溶剂耐受性好的锂离子电池正极铝箔导电剂。
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本发明提供了一种氢氧化钴及其制备方法,并提供了用所述氢氧化钴制备钛酸锂的方法。所述氢氧化钴的粒度D50(马尔文粒度仪检测)为15-25μm,振实密度为1.8-2.8g/cm3。用该氢氧化钴制备钴酸锂能够制备高电化学活性、大粒径的钴酸锂粉末,解决目前钴酸锂不能同时兼顾优秀的电化学性能和大的粉末粒径的技术问题。
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本发明的锂电池充放电电路,通过设置控制芯片、恒流单元、恒压单元、模式选择单元、充放电单元、反接保护单元及报警单元。当锂电池在充电模式下反接时,控制芯片的检测端检测到锂电池处于反接状态,控制芯片的控制输出端输出低电平信号至光耦器OP1中,导通光耦器OP1,此时,由于光耦器OP1的第3脚输入的是外部负压电源,此时,三极管4Q5的基极电位比发射极的电位低,此时三极管4Q5为截止状态,三极管4VT3也就无法导通,电压就无法输入至反接的锂电池中,安全性大大提升;此外,报警单元的设置,当锂电池处于异常状态时,控制芯片输出的低电平信号会让发光二极管LED1发光,用户能够在第一时间得知锂电池处于异常状态。
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本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的生产方法及连续性生产设备,采用熔融金属锂渗锂方式烧结,锂和前驱体粉料实现原子级别的接触混匀,烧结的材料内部锂元素分布均匀,有利于提高材料内部的一致性,可改善材料的化学成分、结构和性能,有利于三元材料性能的发挥,能明显改善制成的锂电池电化学性能喷雾造粒的方式连续式生产,将进料、烧结、造粒、除杂、干燥工序集成在一套设备中,集成度高,人工干预少,有利于实现智能化生产,不同批次产品间一致性程度高;制备得到的材料球形度高,振实密度大,有利于提升材料的比容量,同时可实现快速、大批量、连续式生产,生产能耗低,效率高。
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本发明提出了一种多智能体锂电池集群储能系统,该系统通过不同种类锂电池的额定容量、实际容量与输出输入特性建立数学模型;构成集群系统中的单个锂电池储能单元均具有通讯模块与分析模块,可实现彼此间通讯并具备一定的数据处理、分析与指令接收、发出功能。该锂电池集群储能系统采用双环控制模式,内环为基于单个模组的自调节环,根据其荷电状态、温度等参数进行自反馈,进而实现功率调整。外环为系统调节环,通过锂电池之间的彼此通讯,将同类电池中最符合运行需求的电池设为主机,基于一致性原则,控制系统内其余锂电池组进行自调节,使其储能或释能功率与充放电裕度比值近似一致。在确保安全的前提下,实现该储能系统的稳定高效运行。
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本发明公开了一种锂电池的智能辅热方法、设备及存储介质,该方法包括:感测锂电池的电池电流和电池电压;将电池电流与预设的电流阈值进行比较,得到电流比较结果;将电池电压与预设的电压阈值进行比较,得到电压比较结果;根据电流比较结果和电压比较结果,选择性控制锂电池的加热膜的启闭,并且在加热膜处于开启状态时,调整输入到锂电池的电源模块的电平,以通过电源模块调整加热膜的加热功率;该方法能实现加热膜能够多档功率调整,避免发电功率不够时锂电池自身放电参与加热导致的电量损耗,有效提高对能源的利用率,提高在低温环境下锂电池的性能。
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本发明公开了一种二次锂离子电池用复合石墨颗粒及其制备方法,所述二次锂离子电池用复合石墨颗粒以石墨作为内核,石墨的外层包覆有导电剂,导电剂的外层包覆有软碳;所述二次锂离子电池用二次锂离子电池用复合石墨颗粒由以下按重量百分比的原料制成:石墨50%~99.8%;导电剂0.1%~10%;软碳0.1%~40%。本发明提供的二次锂离子电池用复合石墨颗粒具有高容量、高压实、高倍率等特性,适合用作高容量快充、或高容量大电流放电需求的锂离子二次电池的负极材料。
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本发明公开了一种新型充电锂电池及其电池组盒,涉及锂电池相关技术领域,包括壳体以及盒体,壳体的侧壁开设有容腔,容腔的内部填充有吸热膨胀材料,容腔侧壁靠近壳体开口端处开设有导流孔,导流孔通过负压导通组件封闭,壳体底端通过卡接机构与盒体的内壁固定,负压导通组件包括两个形变板、于形变板侧面开设的通孔,两个形变板在导流孔的内壁倾斜设置,通孔内径较大的一端朝向容腔的内部,容腔的内壁一体设置有多个支架,支架在容腔的内壁呈阵列分布。本发明通过以上各装置的配合使用,能够提升锂电池热量的转移速率,实现对锂电池的及时灭火并能够防止其复燃,还能够提升锂电池的抗冲击性能,保证锂电池可以稳定工作,消除安全隐患。
本发明提供了一种电解液添加剂和含有该添加剂的非水电解液及锂离子电池,其中,电解液添加剂,包含具有结构式1或结构式2的化合物,
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本实用新型公开了一种多环境下使用的锂电池,包括锂电池本体、化学发热层、防水透气膜、散热膜、减震弹簧和冷冻液,所述锂电池本体的外端设置有化学发热层,所述纤维层的外端设置有防水透气膜,所述防水透气膜的外端设置有散热膜,所述支撑柱的外侧设置有减震弹簧,所述减震弹簧的空隙处填充有冷冻液,本实用新型结构科学合理,使用安全方便,设置了化学发热层,便于对锂电池本体使用时进行预热,防止在寒冷的天气中使用,对锂电池本体造成伤害,设置了散热膜和冷冻液,便于锂电池本体的散热,防止长时间使用,温度过高影响锂电池本体的使用,设置了防水透气膜,便于锂电池本体透气防水,提高其使用范围。
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本实用新型涉及聚合物锂离子电池技术领域,尤其为一种高倍率聚合物锂离子电池,包括锂离子电池本体,所述锂离子电池本体正面中心处的两侧均固定连接有连接条,所述锂离子电池本体的背面且在连接条对应位置处固定连接有连接板,所述连接板的外壁且在连接条对应位置处开设有连接槽,所述锂离子电池本体的两侧均固定连接有散热翅片,所述连接槽靠近散热翅片一侧开设有圆槽,通过设置前连接板,连接板,连接槽,连接条,定位销,解决了目前通常都会将多个高倍率聚合物锂电池组合在一起形成一个电池组来使用,在组装时,工人一般使用螺栓等紧固件将多个高倍率聚合物锂电池组合在一起,组装操作费时费力,工作效率较低的问题。
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本实用新型公开了一种应用于单节锂电池管理的新型尖峰电压吸收电路,涉及锂电池电源保护技术领域,包括电源保护降压电路,一级尖峰电压吸收电路,整流滤波电路,温度检测电路,锂电池管理电路,开关控制电路,二级尖峰电压吸收电路,单节锂电池;所述电源保护降压电路用于降低并保护输入电压,一级尖峰电压吸收电路和二级尖峰电压吸收电路用于吸收尖峰电压,锂电池管理电路用于对锂电池进行充放电和温度检测。本实用新型应用于单节锂电池管理的新型尖峰电压吸收电路采用两级尖峰电压吸收电路,很好的吸收尖峰电压,预防对电路带来的损害,对锂电池有温度检测,预防尖峰吸收电路异常而导致电路过热的现象,大大提高了电路的安全性和可靠性。
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本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种具有过电保护结构的锂电池,包括电池外壳和定位块,所述电池外壳的内部固定有锂电池本体,且锂电池本体的外侧安装有第一正极导线,并且第一正极导线的右侧设置有第一负极导线,所述第一正极导线的端头处连接有电磁脱扣器,且电磁脱扣器外侧安装有支架,并且电磁脱扣器的边侧设置有第二负极导线,所述电磁脱扣器的外侧安装有第二正极导线,且电磁脱扣器的中间位置设置有顶杆,并且顶杆的端头处安装有移动板,所述移动板的外侧固定有连接杆,且移动板的底部安装有伸缩杆。该具有过电保护结构的锂电池,便于防止过电造成锂电池损坏爆炸等危险情况,且便于保护锂电池外部露出的触点,提高锂电池的实用性。
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本实用新型公开了一种具有自密封功能的锂电池化成排气机构,用于锂电池化成的负压排气。该排气机构包括胶钉(1)以及吸气杆(2);所述胶钉(1)用于封堵在所述锂电池的注液孔上;所述吸气杆(2)用于贯穿所述胶钉(1)并连通至所述锂电池的内部,用于对所述锂电池进行负压排气;所述胶钉(1)的中心位置上具有容纳所述吸气杆(2)贯穿的自密封孔(101);所述自密封孔(101)具有弹性自密封性。该排气机构能有效对化成过程中的锂电池进行负压排气,且排气过程中及完成排气后均能有效避免锂电池内部的电解液与外部空气的接触,从而避免电解液与外部空气中的水及其它异物发生接触,进而提高锂电池的生产品质;同时,能有效节省成本。
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本实用新型公开了一种锂电池的风干装置,包括风干箱,所述风干箱内前后侧均设有输送带,所述风干箱的上端面右侧连接有风箱,所述风干箱的后端面安装有第一电机,所述第一电机的输出端连接有螺纹杆,所述螺纹杆的外表面螺纹旋接有滑板,所述滑板的底端面安装有气缸,所述气缸的输出端连接有移动框,使用时,后侧的输送带将锂电池输送到风干箱内部,风箱产生热风对锂电池初步烘干,当锂电池接触压力传感器时,第一电机、第二电机、气缸、以及电动推杆配合将锂电池进行翻转并将其放置在前侧的输送带上,吹风罩可对锂电池的底面进行吹干,进而实现锂电池的全面风干,同时本装置通过前后侧的输送带配合可增加对锂电池的风干时间,提高风干效果。
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本发明公开一种锂电池集流体及活性材料的分离方法,包括如下步骤:S1.拆出锂电池的电极;S2.将锂电池的电极浸没在75-85℃的去离子水中,同时加入阴离子型表面活性剂、盐酸,保温并搅拌4-6小时,获得反应液a;S3.分离集流体和活性材料。本发明还提供上述锂电池集流体及活性材料的分离方法在锂电池生产及废旧锂电池回收工业中的应用。本发明可以快速地分离废旧锂电池中的集流体和活性材料,无需对原料进行机械粉碎和高温煅烧,有利于降低生产能耗;同时本发明可在保持集流体结构完整性的基础上分离集流体和活性材料,有利于提高集流体的回收率,防止金属成分混入活性材料中。
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本发明公开了一种绿色高容量锂离子二次电池,该锂离子二次电池包括正极材料、负极材料和电解质,其中正极材料包括Li3V2(PO4)3?X(BO3)X(0<X≤2?2),负极材料为金属锂带,电解质是由锂盐和液状组合物混合形成的非水电解液,非水电解质中有添加剂,添加剂为Li2SX(X为1?8的自然数)或Li2SX与其他成分的耦合,所述的其他成分为硝酸锂、高氯酸锂、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和双氟磺酰亚胺锂中的一种或多种混合。本发明公开的二次电池充放电性能,循环效率高,稳定性好,容量高,能量密度大,安全环保。
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一种锂离子负极材料Li4Ti5O12/C的合成方法,其特征在于包括以下步骤:1)将二氧化钛和有机碳源加水混合,球磨处理后喷雾造粒,得到的粉体在惰性气氛中预处理,得到碳包覆二氧化钛粉体;2)将锂源溶于水中,加入步骤1)得到的二氧化钛粉体,然后球磨处理后喷雾造粒,得到干燥粉体;3)将步骤2)得到的干燥粉体在惰性气氛中处理,再进行高温热处理,经过气流分级即得到锂离子负极材料Li4Ti5O12/C。通过对二氧化钛首先进行碳包覆,避免后期因高温处理导致钛酸锂的团聚,防止钛酸锂晶粒生产过大,能有效地提高锂离子在充放电过称中的扩散速率,提高材料的导电性能,保证钛酸锂电性能的发挥。
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本发明公开了一种折叠式硅‑铌酸锂混合集成电光调制器及其制备方法,包括硅基输入波导,硅基光分路器,硅‑铌酸锂波导耦合结构,第一条波导臂,第二条波导臂,硅基光合路器,硅基输出波导,硅基波导交叉结构,三个电极;其中第一条波导臂、第二条波导臂均包括硅‑铌酸锂波导耦合结构及两条以上铌酸锂波导;第一条波导臂、第二条波导臂还包括硅基弯曲波导,硅基交叉结构;在光路转弯前铌酸锂光波导中的光通过硅‑铌酸锂波导耦合结构从铌酸锂波导中耦合到硅基光波导中,在硅基波导中实现光路的转弯,并通过与硅基弯曲波导相连接的硅基交叉结构实现光路在波导中的转换,本发明有利于实现调制器的小型化。
本发明提供一种球形硅酸锰锂复合正极材料的自组装制备方法,将碳纳米管与硅酸锰锂材料复合,利用碳纳米管的超高电导率改善硅酸锰锂的导电性能。该方法使用碳纳米管为晶核,原位制备由纳米硅酸锰锂颗粒自组装形成的球形硅酸锰锂颗粒,碳纳米管穿插于球形二次颗粒之间。本发明还提供包含由上述制备方法制得的自组装球形硅酸锰锂与碳纳米管复合正极材料的正极组合物,以及包含上述正极组合物的锂离子二次电池。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种低温锂离子电池电解液,所述低温锂离子电池电解液包括为8~15%锂盐、70~90%有机溶剂和0.5~3%成膜添加剂,所述成膜添加剂为对硫代环戊基衍生物;还公开了一种含有该电解液的锂离子电池,包括含阴极活性材料的正极、含阳极活性材料的负极、隔膜以及制备的低温电解液;本发明提出在锂离子电池电解液中加入对硫代环戊基衍生物添加剂,此添加剂因含有S、O、F等元素和S=O、S‑O键结构,在充电过程中,能够优先在负极材料表面还原,具有出色的稳定性,并且SEI膜有更好的导电性,所装备的锂离子电池表现出优异的充放电性能和循环性能。
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本发明公开了一种用于锂电池的自动化测试装置,涉及到电池测试检验装置的技术领域,包括检测工作台,所述检测工作台的底部四周位置均固定安装有支撑柱脚,所述检测工作台的顶部设置有用于锂电池抗震性检测和防水检测的自动检测组件,所述自动检测组件包括相连接的夹持抗震检测单元和防水检测单元,所述夹持抗震检测单元包括相连接的自动往复送料元件、电池夹紧元件和震动元件。本发明中,能自动对锂电池进行抗震检测盒防水检测,实现了对锂电池流水化检测,加快了锂电池检测的速度,降低了人员的劳动强度,检测时,对于锂电池的抗震能力和防水能力的检测精确度好,便于筛选合格锂电池。
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本发明提供了一种高压实磷酸铁锂材料及其制备方法。所述制备方法包括:1)将溶剂、锂源、铁源、磷源和碳源混合并破碎,控制浆料粒径D50为0.6~1.1μm,将浆料干燥得到前驱体A;2)将溶剂、锂源、铁源、磷源和碳源混合并破碎,控制浆料粒径D50为0.1~0.4μm,将浆料干燥得到前驱体B;3)将前驱体A和前驱体B混合后,得到混合前驱体C;4)在保护性气氛下对混合前驱体C进行烧结,得到所述磷酸铁锂材料。所述制备方法可以提升磷酸铁锂材料的压实密度,还能够得到兼顾其它性能的磷酸铁锂电池材料。所述磷酸铁锂材料的压实密度在2.45g/cm3以上,1C的克容量在146mAh/g以上。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂添加剂包括外层的金属有机框架以及设置于所述金属有机框架内的二元锂的化合物、金属复合物以及导电剂。本发明的一种正极补锂添加剂,具有金属有机框架,金属有机框架内含有二元锂的化合物、金属复合物以及导电剂,二者共同作用使正极补锂添加剂具有较低的脱锂电位,较高的离子/电子电导率,促进了脱锂反应。
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本发明属于电池正极材料技术领域,具体涉及一种正极活性材料及其制备方法、正极、锂二次电池。本发明提供的正极活性材料包括以掺杂高铁酸锂作为正极补锂材料形成的补锂包覆层,该补锂包覆层具有补锂和保护的双重作用,有利于提高负极充放电容量和锂二次电池的综合电化学性能,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料制造工艺,属于电池领域,其工艺步骤包括:a、以沥青为原材料进行加热搅拌聚合反应,并且在反应过程中加入路易斯酸催化剂,当沥青中间相含量达到预定值时终止反应,制得中间相沥青;b、在中间相沥青加入硼类化合物粉末,再通过甩丝、喷丝或者静电纺丝方法制得沥青短纤维;c、将沥青短纤维经过氧化和碳化再切碎成沥青短纤维粉,再将沥青短纤维粉进行石墨化处理制成石墨纤维粉,再筛分出合适的石墨纤维粉;d、将步骤c得出的石墨纤维粉来配制成电极材料;使用该工艺制造的锂离子电池负极材料的锂离子电池在高温和低温环境中性能不变且安全性能高。
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