1132
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本发明提供了一种动态修正SOC的锂电池组均衡控制方法和系统,包括:获得锂电池组中各单体锂电池的SOC;计算电池组的极差rsoc;比较所述极差rsoc与预设极差阈值的大小;选择所有单体锂电池的SOC的均值作为均衡的目标SOC,对SOC低于
的单体锂电池进行充电均衡,对SOC高于
的单体锂电池进行放电均衡,其中,dSOC为均衡控制带。本发明具有模块化程度高,均衡速度快,提高电池使用效率以及延长电池使用寿命的优点。
951
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本发明涉及氟代碳酸丙烯酯基电解液及锂离子电池,具体涉及一种氟代碳酸丙烯酯基锂离子电池电解液,其包含作为主体溶剂的氟代碳酸丙烯酯、和共溶剂;以所述锂离子电池电解液的体积为基准,所述氟代碳酸丙烯酯占50-80体积%,所述共溶剂占20-50体积%。本发明的优点在于:所述电解液的液程超过300℃、抗高电压和低可燃性;而且氟代碳酸丙烯酯在锂离子电池正负极表面具有良好的成膜效果,提高了电解液与电池正负极的兼容性;使用这类电解液制造的锂离子电池具有安全性好,工作温度范围宽,工作电压高和循环性能好,对发展高安全性和宽温度范围的高比能动力和储能锂离子电池具有广泛的应用前景。
871
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本实用新型公开了锂电池氧化层去除等离子清洗机电池出料口,包括等离子清洗机和锂电池下料装置,所述锂电池下料装置滑动安装在等离子清洗机的内部,所述等离子清洗机的侧面开设有等离子清洗腔,所述等离子清洗腔的内部均匀固定安装有清洗台,所述等离子清洗腔的内部且位于清洗台的上部固定安装有等离子清洗喷头,所述清洗台的上表面对称开设有限位滑槽,所述等离子清洗腔的内表面一端且位于清洗台的上部边缘开设有电池出料口。本实用新型可以通过控制锂电池下料装置的往复滑动,能够对锂电池进行快速输送,从而便于将锂电池运送到清洗台的上表面,同时能够便于将清洗后的锂电池运送出,从而提高对锂电池清洗的工作效率。
994
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本实用新型公开了一种锂电池均温散热系统,其特征在于:包括内部散热单元、外部散热单元和外部加热单元,所述内部散热单元环向包围锂电池设置,所述外部散热单元和外部加热单元均设置在所述内部散热单元的外侧;所述内部散热单元包括均热板,所述均热板的板面上设有匹配于锂电池外表面结构的仿形腔,所述仿形腔的内壁上涂覆有导热界面膜层,所述锂电池设置在仿形腔内。本实用新型的一种锂电池均温散热系统,配套使用后,电池组所有锂电池单体的温度均能够调整在15℃~45℃范围内,处于锂电池最优的充放电温度;且电池组内所有锂电池单体的温差控制在6℃以内;整体小而轻薄,后期使用维护非常方便。
794
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本实用新型公开一种大功率便携式电动工具用锂电池包,包括电池管理系统、高压锂电池组和放电保护装置,所述电池管理系统的输入端连接直流电源,输出端正极连接高压锂电池组的正极,输出端负极连接高压锂电池组的负极;所述电池管理系统还连接高压锂电池组每一串电池的正极和负极;所述放电保护装置的输入端分别连接高压锂电池组的正极和负极,输出端为锂电池包的电源输出。通过上述,本实用新型可直接作为直流供电电源,具有体积小、重量轻、功率大,成本低、方便携带等优点,同时电池管理系统能够保证锂电池组的充电电流、时长一致,电压均衡,大大延长电池使用寿命。
865
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本发明公开了一种电池级磷酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂源和磷源加入到去离子水中进行充分混合研磨2~8小时,所述锂源和磷源的摩尔比为(0.97~1.03)∶(0.97~1.03);然后进行喷雾干燥得到球形磷酸锂复合物前驱物;接着将球形磷酸锂复合物前驱物在空气或氧气气氛下进行高温烧结,烧结温度为500~700℃,烧结4~16小时后得到电池级磷酸锂复合材料;所述锂源为碳酸锂、氢氧化锂、醋酸锂中的一种或几种;所述磷源为磷酸、磷酸二氢铵、磷酸氢二铵、磷酸铵中的一种或几种。本发明所述的制备方法反应条件温和、设备可靠性好、无废液污染。
1183
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本发明涉及一种吸尘器的锂电池供电装置,包括锂电池与动力电机,所述锂电池为若干个并且依次串联组成环形阵列式结构,位于该锂电池组成的环形区域内安装动力电机。所述锂电池所排布的环形阵列中心线与动力电机的中心线平行、或平行且重合,锂电池与动力电机均与下方的电池电路保护板平面保持垂直,所述锂电池配有电池固定架。本发明有益效果为:通过将若干个串联连接的锂电池环绕设置于动力电机外围,并且锂电池所排布的环形阵列中心线与动力电机的中心线平行、或平行且重合,同时与锂电池电路保护板平面保持垂直,该结构极大地优化了利用吸尘器的空间,有效的降低了成本,具有一定的可拓展性。
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本发明公开了一种复合补锂膜及其制备方法和应用,其中,该复合补锂膜包括:缓冲层、补锂层和保护层。缓冲层包括离子导电材料,可以降低锂离子在补锂层预锂化过程中的嵌锂速度和嵌锂均匀性,抑制补锂后锂枝晶的产生,减少安全隐患;补锂层设在缓冲层的表面上,并且补锂层包括补锂材料和离子导体材料,可以在充放电过程弥补活性锂的损失,提高锂离子电池首次库仑效率和比容量;保护层设在补锂层的表面上,可以防止补锂层被电解液或环境气氛刻蚀,在生产和存储过程中维持相对稳定的状态。由此,该复合补锂膜在提升电池电化学性能的同时还可以提高补锂极片的安全性能以及预锂化效果,显著提高锂离子电池能量密度和循环稳定性。
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本发明公开了双包覆复合固态锰酸锂材料及其制备方法,包括以下步骤:将锂盐、钛盐、铝盐和磷酸盐原料混合烧结得到固态电解质磷酸钛铝锂Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3(LATP);将LATP、单晶锰酸锂、氧化石墨烯水溶液和氧化锆球加入砂磨机充分研磨,使LATP纳米化并附着在锰酸锂表面,同时氧化石墨烯包覆住锰酸锂;烘干后氢气气氛下高温将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到固态电解质和石墨烯双包覆的锰酸锂正极材料。本发明的方法保证了材料的一致性和可重复性,制造成本低,固态电解质可以抑制锰溶解,石墨烯阻隔了电解液与正极材料的反应,提高了循环性能和高温性能。
965
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本发明公开了一种锂电池组温度均衡机构,包括:锂电池组,所述锂电池组内包括多个单体电芯;包覆部;所述包覆部设置在每个所述单体电芯的外表面,所述包覆部与所述单体电芯的外表面相互接触;所述包覆部为具有高热传导系数和大比热容的材料;多个所述包覆部相互结合形成一体成型的结构;电池支架;所述电池支架分别可拆卸的设置在所述锂电池组的上端部和下端部。其能够将包覆部包覆在单体电芯表面,使得锂电池组电芯温度均衡;缩小锂电池组单体电芯在存储、充电、放电工况下电芯之间的温度差值,提高锂电池组寿命、电性能和安全性。
747
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本发明提供一种锂离子电池固定装置,用于固定盒状锂离子电池,且所述锂离子电池固定装置包括二挡墙,所述挡墙并排且间隔设置,且所述挡墙分别贴靠于锂离子电池的两侧,所述挡墙上具有高度渐变的卡槽,且所述卡槽内设有若干卡齿;所述挡墙之间跨设有固定杆,且所述固定杆的两端分别设有卡持部,所述卡持部分别滑设于所述卡槽内并固定于相邻的卡齿之间,且在所述卡持部卡持固定于卡齿之间时,固定杆压靠于锂离子电池的顶面。本发明锂离子电池固定装置通过固定杆与挡墙之间的卡持配合以固定锂离子电池,从而避免双面胶对电池外观的影响。
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本发明公开了一种锂电池外壳压印好设备,本发明包括压印输送带、外壳转入输送带和外壳转出输送带,所述的外壳转入输送带与压印输送带之间设置有转入装置,所述的压印输送带与外壳转出输送带之间设置有转出装置。本发明的锂电池外壳通过外壳转入输送带将前一生产工序的锂电池外壳输送至压印输送带处,锂电池外壳下落到转入箱体内,并由挡块限制锂电池外壳向前移动,压印输送带上的支撑芯从后端插入到锂电池外壳中,支撑芯通过推杆推动门来控制挡块,当支撑芯完全位于锂电池外壳中时,推杆推动门反转的角度正好驱动挡块与转入箱体的内壁平齐,不再阻挡锂电池外壳,支撑芯带动锂电池外壳进行后续的压印和转出过程。
1074
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本实用新型公开了锂电池PACK生产线的上料机构,其包括底板,所述底板设置有用于横向堆叠放置锂电池的储料槽,所述储料槽的槽口一侧设置有用于接收锂电池的分料槽,所述储料槽另一侧下端设置有开口,所述开口一侧设置有用于顶推储料槽底部的锂电池至分料槽的顶推机构,所述储料槽的槽口一侧设置有用于覆盖储料槽槽口的调节板,所述调节板位于分料槽上端,调节板挡住上层锂电池,顶推机构顶推储料槽最下层的锂电池至分料槽进行上料,上层锂电池通过锂电池自身重力依次下落至最下层,下落间距小,避免损伤锂电池,结构简易、定位精准且运行稳定。所述调节板一端连接有用于调节调节板与储料槽的槽口间距的伸缩气缸,扩大机构的适用范围。
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本实用新型涉及大容量抗振动锂亚硫酰氯电池,包括外壳和设置在外壳中的芯体,芯体由芯轴、阳极锂带和阴极锂带组成,其中芯轴与阳极锂带相连接,阴极锂带与外壳相连接,在阳极锂带和阴极锂带之间设置有玻纤隔膜,所述芯体与外壳之间设置有聚四氟薄膜。上述的大容量抗振动锂亚硫酰氯电池,其结构简单、成本低廉、安装方便,其采用聚四氟薄膜包覆在芯体外部,不仅可以很好的隔绝芯体与外壳,而且由于聚四氟薄膜的厚度较薄,从而增加了外壳内的空间,使外壳内可容纳的阳极锂带和阴极锂带的长度变长,可使电池容量增加10%左右。
738
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本发明公开了一种石墨烯‑锰酸锂电池正极材料的制备方法,包括:(1)将摩尔比为1~5:1的氢氧化锂和三氧化二锰混合后倒入装有去离子水的烧杯中,超声分散均匀后加入氨水,于100~160℃高压条件下磁力搅拌反应3~15h,停止反应,其中,所述氨水与所述氢氧化锂的摩尔比为5~25:1;(2)将上述反应后的产物真空抽滤,于75~80℃条件下真空干燥10~15h,研磨成粉末,将所得粉末于200~300℃条件下煅烧2~6h,研磨,得到锰酸锂粉末;(3)将上述锰酸锂粉末加入一定浓度的氧化石墨烯溶液中,磁力搅拌,超声分散,于100~120℃条件下进行干燥处理,所得产物球磨12~36h,得到石墨烯‑锰酸锂电池正极材料。本发明中的石墨烯‑锰酸锂电池正极材料具有导电性能佳、稳定性好的优点。
867
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本发明涉及电池分选领域,尤其涉及一种具有检测功能的锂电池分选装置。由于现有设备每个触头上的弹力无法完全保持一致,导致检测完成锂电池会出现轴线方向上的偏移,导致后续分选过程中锂电池会撞击分选槽边缘,出现卡料现象。本发明的技术方案是:一种具有检测功能的锂电池分选装置,包括有第二支撑架和转移组件等;第二支撑架上侧左部连接有转移组件。检测时,通过触头夹紧锂电池两端进行电压检测,通过第二弹簧使触头对锂电池施加足够的压紧力,且不会压坏锂电池,提供保护效果的同时避免因接触不足而导致检测结果出现误差的问题,同时,通过插销杆将触头固定,再通过触头对检测完成后的锂电池进行正位,避免分选时出现卡料现象。
883
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本发明公开了锂电池技术领域的一种能够快速散热降温的锂电池盒,包括电池盒主体,所述电池盒主体的左右两侧内壁均设置支撑板,所述电池盒主体的内腔设置锂电池,所述锂电池的底部设置在支撑板的顶部,所述锂电池的底部设置限位杆,所述电池盒主体的内腔底部设置风冷散热装置,所述电池盒主体的顶部设置水冷散热装置,所述水冷散热装置的底部设置稳固装置,所述电池盒主体的左右两侧外壁均设置散热鳍片,所述散热鳍片靠近电池盒主体外壁的端面均匀设置导热片,留有较大的空隙,便于散热,旋转叶轮旋转吹出冷风,从而加快对锂电池的散热速度,锂电池运行时,可以快速的吸收锂电池产生的热量,具有良好的稳定性,不易晃动。
794
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本发明属于化工领域,具体涉及一种高纯纳米碳酸锂的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将氯化锂加入至无水乙醇中至完全溶解,形成锂醇液;步骤2,将二氧化碳气体冲入至低温的乙醇水溶液中,直至形成二氧化碳的饱和醇水液;步骤3,将饱和醇水液恒温滴加锂醇液中,并搅拌均匀,直至沉淀不再产生,继续滴加5‑10min,得到悬浊溶液;步骤4,将悬浊液放入至减压蒸馏釜中,进行梯度升温处理,得到浓缩液,过滤后烘干得到纳米碳酸锂晶体。本发明解决了现有技术对分散剂的依赖,利用碳酸锂在水和乙醇中的低溶解度,利用锂离子的浓度差异,实现了晶体析出,并配合滴加反应,控制晶体粒径,从而实现了纳米级碳酸锂的形成。
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一种高强超轻β单相镁锂合金板材及其制备方法,属于冶金材料技术领域,板材的成分按重量百分比为Li 10.5‑12.0%,Al 2.5‑3.5%,Zn 1.2‑2.0%,Y 0.1‑0.3%,余量为Mg及杂质,密度1.49‑1.53g/cm3,抗拉强度≥327MPa;制备方法为:(1)准备原料;(2)干燥处理后将镁置于坩埚中熔化;(3)加入MgY中间合金、铝和锌,喷洒覆盖剂,控制温度700‑720℃搅拌;(4)降温后压入金属锂,喷洒覆盖剂,搅拌加入精炼剂搅拌精炼;(5)静置后浇铸;(6)均匀化处理;(7)铣面加工后恒温往复温轧;(8)低温长时固溶处理,空冷后室温拉伸矫平处理。本发明的方法大幅度提高该镁锂合金的强度,获得低密度和良好塑性的镁锂合金板材。
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本发明公开了一种锂电池的自动检测装置,包括微处理器和锂电池管理系统,所述微处理器控制所述锂电池管理系统侦测锂电池的电气性能信号,且同时所述锂电池管理系统还将其侦测到的锂电池电气性能信号反馈给所述微处理器,所述微处理器控制LCD显示模块显示相应的锂电池电气性能信号;通过利用锂电池管理系统和负温度系数热敏电阻器对锂电池进行电压、电流、内阻、电池容量、漏电、过充、过放、电路安全保护、温度等多项电气性能检测,并通过LCD显示模块进行显示,可以使用户清楚的了解到锂电池的使用状态,很好的确保了锂电池的使用安全性。
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本发明公开了一种对锂金属抛光的方法,所述方法包括:将金属锂浸泡在包含卤素盐的溶液中,干燥并抛光;所述卤素盐的化学式为MXa,其中,a为满足元素化合价平衡所需的X的量,所述M包括Sn、Ti或Ge中的任意一种或至少两种的组合,所述X包括F、Cl、Br或I中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供了一种低成本常温抛光锂金属的方法,不仅可以除去在锂箔上形成的不均匀自然层,并且进一步地,形成人工的SEI钝化层,提高锂金属的循环性能。
990
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本发明涉及一种锂离子电池电解液,包括溶剂、锂盐和添加剂,所述的添加剂包括如结构式(1)所示的二氟双丙二酸磷酸锂及其衍生物和/或如结构式(2)所示的四氟丙二酸磷酸锂及其衍生物;
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本发明属于化工领域,涉及锂电领域,具体涉及一种氢氧化锂的制备方法,包括如下步骤:步骤1,将氯化锂加入至无水乙醇中低温搅拌得到氯化锂乙醇液;步骤2,将一水合氨缓慢滴加至氯化锂乙醇液,同时低温搅拌均匀,形成悬浊液;步骤3,将悬浊液恒温过滤,烘干得到混合沉淀,然后将混合沉淀放入至反应釜中,氮气环境下恒温加热3‑5h,得到氢氧化锂颗粒。本发明解决了现有氢氧化锂工艺锂离子回收困难的问题,利用氢氧化锂的不溶性与热稳定性,辅以过滤与加热方式,实现了氢氧化锂的高效除杂。
754
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本发明公开了一种18650用标准化锂电池组,包括一标准化的方形外壳,方形外壳内设有两个锂电池模块,每个锂电池模块均包括两个电池支架,电池支架内横向开设有20个电芯孔,电芯孔内设有18650锂电池电芯,两个电池支架的外侧均设有连接片,锂电池电芯通过连接片并联,两个电池支架的外侧顶端分别设有两个凸块,凸块与电池支架的顶端端面构成安装座,锂电池保护器固定在上安装座上,并与引脚连接,两个锂电池模块之间设有绝缘板。本发明在标准化模块结构中采用了类似蜂窝状的电池支架,可以通过在电池支架上接入不同数量的锂电池电芯,制造出不同电压的锂电池组,大大降低了生产成本,并具有良好的可靠性,真正做到了锂电池的铅酸化、模块化。
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本发明公开了稳定化锂粉及其制备方法。其中,制备稳定化锂粉的方法包括:(1)对锂粉进行球磨处理,得到球磨后锂粉;(2)将所述球磨后锂粉与复合反应液混合并进行稳定化处理,得到稳定化锂粉前体;所述复合反应液包括有机溶剂和氯化氢;(3)对所述稳定化锂粉前体进行干燥处理,得到所述稳定化锂粉。该制备稳定化锂粉的方法通过利用含有氯化氢的有机溶剂对锂粉进行原位包覆,可以显著提高锂粉的稳定性,从而为后续采用锂粉实施的预锂化工艺提供更好的施工条件。
1301
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本实用新型涉及一种堆叠式锂电池二次保护电路。堆叠式锂电池的二次保护电路,是对锂离子和锂聚合物电池过充电的二次保护,通过三端保险的堆叠式组合,扩大电池组的容量。锂电池组所用电芯已经由常规的18650升级至21700,甚至46800,通过1~N节电芯的串并联,容量已经超过市场上常用三端保险的额定电流。本技术与传统的三端保险直接并联比较,通过堆叠式组合实现了锂电池组充电电流增加的同时,更好的保护了电池组,规避了保险直接并联的环流及电池组过充电损坏。
762
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本实用新型一种车载锂离子电池与铅酸电池并联电路,包括锂离子电池和铅酸电池,所述锂离子电池正极与铅酸电池正极并联为总正极,所述锂离子电池负极与铅酸电池负极并联为总负极,还包括第一继电器、第二继电器,所述第一继电器设置在铅酸电池与总正极之间,所述第二继电器设置在锂离子电池、铅酸电池、总负极之间,本实用新型结构简单,通过该并联电路有效的解决了锂离子电池和铅酸电池之间浮充的问题,节约了能源,提高了能源利用率。
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本实用新型公开了一种高能量高密度的三元锂电池,涉及锂电池技术领域,本实用新型包括主体承载结构、防护结构、本体结构、安装结构以及密封结构,承载结构包括外壳以及充电口,外壳为中空结构,充电口设置于外壳上表面,防护结构包括防护槽,若干防护槽分别设置于外壳两侧表面,本体结构包括三元锂电池本体以及阳极,三元锂电池本体安装于外壳内部下表面,阳极设置于三元锂电池本体上表面,安装结构包括连接座、卡块以及旋转把手,连接座一侧表面与外壳一侧表面连接,卡块一侧表面与连接座一侧表面连接。本实用新型为一种高能量高密度的三元锂电池通过设置防水盖配合滑动装置连接着的滑块,进行防水盖的滑动安装,防止充电口在不充电时进水。
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本实用新型公开了一种具有过流熔断保护功能的锂电池包结构,其包括铝壳盒体、设置在所述铝壳盒体内的若干锂电池、封闭所述铝壳盒体上部的盖板以及连接排,所述盖板上设置有若干与所述锂电池电极端连通的电气连接点,所述连接排包括与所述电气连接点一一对应连通的连接分支片以及将所有所述连接分支片连成一体的连接总片,每个所述连接分支片上设置有过流熔断结构。本实用新型其解决了动力锂电池包中单个锂电池出现问题后会影响其他锂电池性能导致使用寿命短的问题。
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本实用新型公开了一种散热性好的锂电池保护壳,包括前端板、定位柱、防护盖板和定位块,所述前端板的上端面设置有接线口,且前端板的左右两端通过侧板与后端板的左右两端固定连接,所述前端板和后端板上相同位置处均开设有定位孔,所述侧板的上下端均向外延伸有限位板,所述定位柱通过挤压弹簧与侧板的内侧相互连接,且定位柱之间安装有锂电池,所述防护盖板通过固定件与定位孔相互连接,且防护盖板的两侧开设有散热孔,所述定位块粘贴于防护盖板的内侧,且定位块与锂电池贴合连接。该散热性好的锂电池保护壳,减小了锂电池安装的接触面积,增大了空气流动的空间,有效的提高了散热的速度,从而延长了锂电池的使用寿命。
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