906
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本发明公开了一种抗低温锂电池,包括电解液、正极极片、负极极片,所述正极极片上设有纳米正极材料制成的正极集流体,所述电解液包括溶剂、电解质、抗低温添加剂、SEI成膜剂、稳定性添加剂、低阻抗添加剂,其中,所述SEI成膜剂占电解液总质量的2.5‑5%,所述稳定性添加剂占电解液总质量的0.002‑1.2%,所述低阻抗添加剂占电解液总质量的5‑8%,本发明通过减小锂电池在低温环境时的迁移阻抗,降低低温环境下锂电池的成膜阻抗,提高了锂离子嵌入速度,显著降低了锂电池在‑20至‑40摄氏度时的内阻,改善了锂电池低温充电的析锂问题,提高了锂电池低温放电和充电性能,应用领域广泛。
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本发明涉及太阳能控制器领域,具体涉及一种集成锂电池保护板的太阳能控制器,其外接锂电池组,所述锂电池组由多节锂电池串联而成,所述太阳能控制器包括主体、主控电路板和锂电池保护板,所述主控电路板和锂电池保护板一体化设置在主体内部。将主控电路板、锂电池保护板和锂电池充电均衡板一体化设置,集成化程度高,便于生产,体积小,能够节省空间,同时便于运输。
本发明公开了一种锂电池的故障识别方法、装置及计算机可读存储介质,该方法包括:获取锂电池在不同故障状态下对应的多个故障声数据;基于所述故障声数据构建深度学习模型;实时获取所述锂电池的运行声数据;基于所述深度学习模型对所述运行声数据进行故障识别,获得对应的故障信息。一方面,通过采用声发射无损检测方法对锂电池的内部结构进行实时的检测,从而获取锂电池在使用过程中的内部实时精确变化数据,大大提高了对锂电池的故障识别的识别有效性和精确性;另一方面,通过采用门控循环单元构建深度学习模型,根据锂电池的故障声数据进行训练学习,从而能够对锂电池的故障进行实时的、自动的智能识别,大大提高了检测精确性。
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本发明提供了一种复合负极材料、负极片及锂离子电池,包括硅基材料和石墨;所述硅基材料嵌锂20%SOC时的电压S1与所述石墨嵌锂20%SOC的电压G1的差为DSG1,所述DSG1的取值范围为:0.02V
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本发明公开了一种硅氧复合负极材料、其制备方法及锂离子电池。所述硅氧复合负极材料包括含锂化合物,非金属含硅材料和碳材料,所述非金属含硅材料包括纳米硅及硅氧化物中的至少一种,所述碳材料包括碳纳米管;所述碳纳米管嵌入在所述含锂化合物中,及/或,所述碳纳米管分散在所述含锂化合物表面。所述硅氧复合负极材料的制备方法包括:将碳纳米管与硅源在液相条件下复合,干燥后得到含碳纳米管的硅氧前驱体;及将所述含碳纳米管的硅氧前驱体与锂源混合,焙烧后得到硅氧复合负极材料。本发明提供的硅氧复合负极材料兼具优异的循环性能、首次库伦效率及克容量。
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本发明属于固体废弃物资源化回收技术领域,具体涉及一种从废旧锂离子电池中定向回收环保光学材料的方法。该方法采用真空热解还原,将废旧锂离子电池电极材料热解生成氧化锰、氧化锂等多种氧化物,进一步采用高温固相反应将镧原子掺杂进晶体产物中进行原子级别的调控,以定向实现产物的制备和高值化回收,将废旧锂离子电极材料回收为高性能环保光学材料镧掺杂LiAl5O8,具有非常高的光学强度,经济价值显著提高。并且本发明方法操作简单,整个过程没有添加其他酸性或氧化物质,不会产生二次污染,绿色高效,在废旧锂离子电池资源化领域方面具有重要的应用价值。
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本发明提供了一种含有烯基磺酸内酯添加剂的锂离子动力电池电解液,所述的锂离子动力电池电解液中采用磷酸铁锂正极材料或锰酸锂正极材料为动力电池体系。所述的磺酸酯化合物的重量为锂离子电池电解液体系总重量1~5%;所述的磺酸酯化合物选自以下化学式:化学式(1):RSO3C3H3;化学式(2):RSO3C4H5;化学式(3):RSO3C4H3;其化学结构中的R分别是氢原子、卤素原子,或是含1个或2个碳原子的烷基。
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本发明公开了一种大容量高功率软包装锂离子电池及其制备方法,所述的锂离子电池,其正极材料由85~95质量份的镍钴锰酸锂三元材料,1~10质量份的粘合剂和3~10质量份的导电剂组成,其负极材料由85~95质量份的钛酸锂,1~10质量份的粘合剂和2~10质量份的导电剂组成。根据本发明的锂离子电池安全性能高,容量大,倍率性能好,循环寿命长,制造成本低,单只充电最高电压2.6-3.0V,放电最低电压为1.0-2.3V,容量>20AH。
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一种用作锂离子电池正极材料的锂钴氧化物中 晶相钴氧化物含量的定量分析方法包括测定系数K值、计算掺 有内标物质的含有晶相钴氧化物的锂钴氧化物中晶相钴氧化 物的质量百分含量W (钴氧化 物)以及根据上述K值和W (钴氧 化物)值计算锂钴氧化物中晶相钴氧化物的含 量三个步骤。采用本发明的方法能够准确判断出钴氧化物的晶 相结构,并且能够以较高的准确性定量测定出锂钴氧化物中晶 相钴氧化物的含量。
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本发明适用于能源材料技术领域,提供了一种钛酸锂复合材料、其制备方法和应用。该钛酸锂复合材料包括纳米级钛酸锂微粒和石墨烯,该石墨烯掺杂在纳米级钛酸锂微粒结构中。本发明钛酸锂复合材料,通过掺杂石墨烯,保证了复合材料导电性能大大提高,实现了复合材料充放电倍率的显著提升。本发明制备方法,操作简单、原料价格低廉,对设备要求低,适于工业化生产。
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一种锂电池组的主动均衡方法,包括:确定充电或放电状态下需要均衡的锂电池单体;计算所述锂电池单体的实时均衡电流;在开始充电或放电后开启对所述锂电池单体的主动均衡保护。本发明可以及时开启均衡保护以防止锂电池组损坏。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,它包括如下步骤:(1)以锂的氢氧化物、氧化物或盐与过渡金属的氢氧化物、氧化物或盐按组成配方均匀混合后置于坩埚中;(2)将装有混合物的坩埚移入微波炉内,使混合物煅烧;(3)再将装有已煅烧物质的坩埚移入电炉内,使已煅烧物质烧结;(4)将装有烧结后物质的坩埚在冷却部分内腔内冷却,取出被烧结的物质,进行粉碎、筛分即得锂离子电池正极材料产品。本发明还公开了上述锂离子电池正极材料制备方法所用的设备—微波-电热联合加热炉。本发明提供一种高效、节能、配方及工艺控制容易、产品性能好,烧结产量高能实现连续化大规模生产的锂离子电池正极材料的制备方法。本发明的设备结构简单,工作效率高。
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本发明提供了一种改性的镍钴锰酸锂三元材料,包括镍钴锰酸锂材料以及复合在所述镍钴锰酸锂材料表面的二氧化钛层。本发明创造性的在镍钴锰酸锂三元材料表面复合了一层二氧化钛,有效的减少了NCM三元材料在首次充电过程中表面微结构的变化,增加了首周效率;而且由于采用了二氧化钛作为壳层,与NCM材料形成核壳结构,只有锂离子能通过二氧化钛层,镍离子和锰离子不能通过,减少了循环过程中NCM三元材料中的Ni和Mn的溶解,优化了三元材料的循环性能。
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本发明提供了一种二硫化钼/聚苯胺复合材料及其制备方法、锂离子电池负极和锂离子电池。该二硫化钼/聚苯胺复合材料制备方法包括制备分散有钼酸盐的聚苯胺、将分散有钼酸盐的聚苯胺与硫源进行水热反应等步骤。本发明二硫化钼/聚苯胺复合材料的制备方法制备的二硫化钼/聚苯胺复合材料结构稳定,导电性能好,其作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池时,赋予器件优异的倍率性能和循环稳定性能,且储锂容量高。
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本发明公开了一种多串锂电池保护控制系统及控制电路,包括放电端口、放电控制模块、放电端口不可逆模块、识别模块、多串锂电池组和电源模块,放电端口与放电端口不可逆模块电连接,放电端口不可逆模块分别与电源模块、放电控制模块电连接,放电控制模块分别与多串锂电池组、识别模块和电源模块电连接,多串锂电池组与识别模块电连接,当放电端口接入充电装置时,放电端口不可逆模块被触发,控制放电控制模块关闭放电端口放电,当充电装置从放电端口移除,放电端口不可逆模块控制放电控制模块导通进行放电,这样的结构,放电端口只能进行放电,不能充电,有效的防止了放电端口用来充电而导致的多串锂电池保护控制系统失效带来的起火爆炸危害。
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本发明公开了一种纳米级锂离子电池正极材料的制备方法。本发明纳米级锂离子电池正极材料制备方法包括的步骤有:制备磷酸铁锰锂前驱体溶液;制备导电包覆层前驱体溶液;将所述磷酸铁锰锂前驱体溶液与导电包覆层前驱体溶液进行混合处理,形成混合物溶液;将所述混合物溶液进行球磨、干燥处理后于保护气氛中进行煅烧处理。本发明制备方法使得生成的纳米级锂离子电池正极材料粒径为纳米级,包覆层完整,且导电性能好。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种锂离子电池热失控产热量计算方法,包括以下步骤:S1、对所述锂离子电池进行加热至热失控,测试并记录加热面或与所述加热面正对的非加热面的温度随时间的变化,得到实验温度变化曲线;S2、通过仿真拟合所述实验温度变化曲线得到有效加热功率和散热系数;S3、构建电池热滥用模型,仿真得到所述锂离子电池内部的温度变化曲线,根据表面温度变化曲线和内部温度变化曲线计算所述锂离子电池的热失控产热量。本发明通过采用常规加热失控实验结合仿真的方法计算锂离子电池的热失控产热量,不需要借助昂贵的设备,可大量减少实验数量,同时考虑内部温度更能准确评估热失控总产热量。
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本发明公开了一种引入卤化物锂盐的聚合物固态电解质的制备方法,该方法向聚合物固态电解质中引入卤化物锂盐来改善其锂离子电导率。具体方法如下:在氩气气氛下,将聚合物固态电解质和锂盐溶解在乙腈溶剂中(浆料A),同时将适量的卤化物盐(LiCl,LiBr,LiI)溶解在乙醇中(溶液B);将A、B均匀混合,倒入聚四氟乙烯模具中,先在室温下静置8‑16h,然后在30℃下干燥8‑16h,最后在50℃真空干燥12‑36h。本发明采用双溶剂的方法,成功将成本经济、储量丰富的卤化物盐引入到聚合物固态电解质中,并改善了聚合物基体的锂离子导电性能。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种密封效果好的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括锂电池保护外壳,所述锂电池保护外壳的一侧固定连接有密封夹块,所述锂电池保护外壳的一侧固定连接有导线管,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有加强机构,所述加强机构包括防护阳角,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有防护阳角,所述锂电池保护外壳的外壁固定连接有滑动条。本实用新型在进行连接处理时,也会十分的方便,另外通过密封套、密封支撑垫和密封条之间的连接,加大了锂电池的密封,使得密封效果更加的优异,避免受外界撞击发生爆炸的危险,加大了用户使用安全,设置的弹簧起到了很好的缓冲作用。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种具有防护机构的锂电池,包括电池主体,所述电池主体包括有铝合金外壳,且铝合金外壳的内部均匀开设有空腔,每个所述空腔的内部均插设有锂电池块,所述锂电池块的外侧均匀涂刷有硅脂层,且硅脂层填充在铝合金外壳内部开设的空腔中。本实用新型通过设置铝合金外壳包裹在锂电池块的外侧,并借助于锂电池块的填充,使得铝合金外壳与锂电池块之间紧密接触,从而有效的保障了锂电池块内部工作时产生的热量向外传递,便于提升该装置工作时的散热效果,同时,通过设置铝合金外壳、底板和盖板对锂电池块进行包裹防护,避免锂电池块直接受到外界的撞击穿刺,有效的保障了锂电池块使用时的安全性。
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本实用新型公开了一种带有多功能保护的锂电池,包括锂电池壳体、支撑柱、正极接线柱A、负极接线柱A和锂电池芯体,所述锂电池壳体底部固定连接有支撑柱,所述锂电池壳体表面固定连接有正极接线柱A,所述正极接线柱A一侧设置有负极接线柱A,所述锂电池壳体内腔固定连接有锂电池芯体,所述锂电池芯体表面固定粘合有防水膜,所述防水膜两侧均固定连接有减震弹簧,所述锂电池芯体表面串联有正极接线柱B,所述正极接线柱B一侧固定有负极接线柱B。本实用新型设计合理新颖,采用多种结构对锂电池芯体进行保护,可以有效的提高锂电池的使用效率及使用寿命,同时锂电池芯体的使用范围不受限制,具有较高的实用性,适合广泛推广和使用。
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一种用于对锂电池组的充放电过程进行全程实时参数检测、分析、学习、控制、显示和对外通讯等全面监控的设备(即动力锂电池智能管理系统)。其主要包括:电压检测装置;电流检测装置;用于检测锂电池组在充放电过程中的电流。温度检测装置;控制装置;充放电状态判断装置;计算装置;数据存储装置;参数校正装置;自动学习装置;数据显示装置;通讯装置;保护装置;系统自动诊断装置;报警显示装置。一种用于对锂电池进行性能检测的设备(仪器),其主要包括:电压检测装置;电流检测装置;温度检测装置;控制装置;计算装置;数据存储装置;参数校正装置;剩余容量判断装置;数据显示装置;通讯装置;保护装置;系统自动诊断装置;报警显示装置。
740
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁锂材料批次一致性检测判定的方法。其包括:任意取样本批次磷酸铁锂材料;检测取样的磷酸铁锂材料中的主要元素、掺杂元素、杂质元素,确定主要元素、掺杂元素、杂质元素的含量;确定磷酸铁锂材料的粒度分布曲线,确定曲线中峰的个数、位置、高度、半高宽;如果主元素以及掺杂元素的重量百分比含量参数批次波动范围等于或小于0.5%,杂质元素的含量参数批次波动范围小于50%,粒度分布曲线中峰的个数不发生变化,峰的位置、高度、半高宽波动范围等于或小于5%,则判定:本批次磷酸铁锂材料的一致性合格;否则,判定本批次磷酸铁锂材料不合格。其可以高效、准确地确定磷酸铁锂材料批次的一致性。
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一种锂离子电池或电池极片的烘干方法,包括如下步骤,(1)高压升温步骤,在20-60分钟内将设置有内循环风扇的工作箱体内的温度升到第一预定温度,采用保护气体将工作箱体内的压力升到第一预定压力,保持5-20分钟;(2)真空除水步骤,保持所述工作箱体内的温度在第一预定温度,抽真空使工作箱体内的绝对真空度为200pa至10pa;将待处理的锂离子电池或电池极片的水份降到第一预定水分;(3)冷却步骤,向工作箱体内输入冷却介质,将锂离子电池或电池极片的温度降到第二预定温度。本发明可以在1个小时内将工作箱体内的温度升到第一预定温度,比传统的升温时缩短约5-7个小时,这样,就可以达到缩短烘烤时间,提高设备利用率的目的。此外,可以进一步除去锂离子电池或电池极片水分,提高电池的容量。
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本发明公开了一种具有在线绝缘检测功能的锂电池铝塑膜封装机,工作时,上封头基座带动上封头和第一绝缘支架一起向下运动,下封头基座带动下封头和第二绝缘支架一起向上运动,上封头和下封头共同对锂电池侧边上铝塑膜进行热封,第一导电探针与锂电池上正极极耳接触、第二导电探针与锂电池上负极极耳接触、以及第三导电探针刺进铝塑膜中与其铝层接触,第一绝缘电阻测试仪对锂电池的内短路进行检测,第二绝缘电阻测试仪对锂电池中的铝层与负极极耳是否短路进行检测。本案实现了在锂电池铝塑膜封装的同时进行在线绝缘检测的功能,其检测方便实用,可减少封装后采用人工来对锂电池进行一个一个绝缘测试的成本和可减小误判的机率,有利于提高工作效率。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的铜集流体,所述铜集流体的顶面布置有从中心向边缘呈放射状发散分布的盲孔,顶面各个盲孔以外的区域形成凸起边缘,盲孔及凸起边缘表面设置有珊瑚状粗糙微结构。本发明还公开了一种用于锂离子电池的铜集流体的制备方法,包括步骤:(1)铜集流体的结构设计及转印;(2)铜片的表面预处理;(3)自干型感光蓝油的涂布和曝光;(4)结构的显影、蚀刻及脱模;(5)凸起边缘的粗化处理;(6)铜集流体表面氧化处理。本发明通过增加有效接触面积提高铜集流体与活性物质之间的结合强度,减小两者之间的接触电阻,加速了锂离子电池充放电的活化过程,同时还提高了锂离子电池活化前后的充放电容量及其稳定性。
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本发明提供一种超低温防爆磷酸铁锂电池,包括磷酸铁锂电池单体,所述磷酸铁锂电池单体包括正极片、负极片、隔膜板和电解液;正极片包括正极集流体和两种以上+2价元素的改性纳米级磷酸铁锂的正极活性材料;负极片包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料包括导电碳和粘合剂,导电碳粒径D50为2‑9μm;电解液为低温型电解液,溶质为六氟磷酸锂(LiPF6)和电解液添加剂,其结晶温度临界点在‑55℃左右;隔膜板位于正极片与负极片之间,正极片、隔膜板、负极片和电解液通过铝塑膜热压封装。本发明基于特性纳米级磷酸铁锂正极活性材料电极材料和超低温结晶电解液,能实现‑55℃~‑45℃温度不需要预热板可直接进行充放电,满足电池的超低温安全使用。
本发明公开了一种利用废旧锂离子电池石墨负极回收锂及其制备多孔石墨烯的方法。该方法包括:将废旧动力电池拆解,获得石墨负极片;在水蒸气中加热去除有机物,利用水蒸气的弱氧化性对废旧石墨进行造孔,得到多孔废旧石墨;加入浸取剂对该石墨超声提锂;提锂后的石墨经洗涤、过滤、干燥,得到石墨负极材料;回收石墨可直接作为锂半电池负极具有与普通石墨相似或更高的电化学性能;将回收的石墨材料预氧化,得到多孔氧化石墨烯溶液,冷冻干燥后煅烧即获得多孔石墨烯。该方法可实现简便高效锂回收再利用,且可制备高附加值的多孔石墨烯材料,能提高动力电池回收产业的附加值并促进回收领域的多元化发展,能够产生经济效应和社会效应。
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本发明公开了一种轴承处自动更换锂基脂的装置,包括轴承外壳,所述轴承外壳上端固定有填充机构,所述轴承外壳下端固定有回收机构:本技术方案中的一种轴承处自动更换锂基脂的装置,该装置能够通过对轴承外壳的温度进行监测,当检测到温度过高时,则自动启动装置将轴承外壳内部的过期锂基脂刮除并通过气压将其送入到回收机构内进行回收,且当将轴承外壳内部的锂基脂全部被回收时,在通过气压将新的锂基脂自动充入到轴承外壳内部并随着轴承外壳内轴承的转动从而均匀分布在轴承外壳内部,从而实现自动对轴承外壳内部的锂基脂及时的更换,从而对轴承起到更好的保护作用。
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