943
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本发明提供了锂电池安全监测系统,包括:测量模块,用于在间隔预设时间段内,并基于锂电池的正极柱和负极柱测量锂电池的充放电信息;反馈模块,用于基于预先设定的电池使用模型,识别锂电池的使用状态,并获取基于使用状态的反馈信息;监测模块,用于监测锂电池的第一电解液反应效率和第二电解液反应效率,进而构造电解集合;控制模块,用于根据监测模块构造的电解集合、测量模块测量的充放电信息和反馈模块获取的反馈信息,获得最终监测结果。采用对锂电池进行间隔测量、反馈使用信息和构造电解集合的三合一方式,实现对锂电池的有效监测,可便于有效预防,便于确保锂电池的安全,进而提高其的使用寿命。
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一种硅氧碳型锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池领域。1)将含乙烯基的化合物与PCS按不同比例反应,调控Si‑C比;2)将步骤1)产物和金属有机化合物按不同比例反应;3)将步骤2)产物在空气中氧化,获得不同氧含量的交联PCS;4)在惰性气氛下高温热解步骤3)所得不同氧含量的交联PCS,随炉冷却后即得硅氧碳型锂离子电池负极材料。对产业化PCS改性,通过调控引入C、金属和O的含量,制备系列不同组成、结构的SixOyCz陶瓷,可系统研究SixOyCz陶瓷的组成和结构对其电化学性能的影响因素,并获得循环稳定性能高、倍率性能优异的锂离子电池用负极材料。工艺简单,易产业化制备,且产品丰富多样。
1086
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种改性正极材料及其制备方法、正极片以及锂离子电池,包括内核以及包覆内核的包覆壳,所述内核为钴酸锂,所述包覆壳包括硼离子、氟离子和钇离子。制备方法包括以下步骤:步骤(A)、将锂源、钴源混合溶解,调节酸碱度,蒸发,减压烘干,研磨,煅烧得到钴酸锂;步骤(B)、将步骤(A)制得的钴酸锂、钇源、氟源以及硼源分别研磨破碎,混合搅拌,煅烧得到以钴酸锂为内核,氧化硼和氧化钇为包覆壳的核壳结构的改性正极材料。本发明的一种改性正极材料,提高钴酸锂表面以及体相稳定性,从而提高材料的电性能。
751
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本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种长循环寿命的锰酸锂复合材料及其制备方法。所述锰酸锂复合材料包括目标锰酸锂和包覆在目标锰酸锂表面的包覆材料,所述目标锰酸锂的原子组成公式为Li1+aMn2‑bXbO4,其中,0≤a≤2,0≤b≤1;其中X可采用Al、Mg、Zr、W、Ti、Co、Ni、Fe、Y、Nb、Mo、Bi和稀土元素中的一种或者几种的组合体;所述包覆材料为四价锰酸锂,化学式为Li2MnO3。采用本发明提供的方法制备的锰酸锂复合材料具有体相结构稳定,材料表面相容性好,生产成本低等优点。
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本实用新型公开的属于锂电池设备技术领域,具体为一种带有保险装置的锂电池,包括缓冲组件、锂电池组件、控制组件和散热组件,所述缓冲组件包括底座和弹簧组,所述底座顶部固定安装所述弹簧组,所述弹簧组顶部固定安装所述锂电池组件,所述锂电池组件包括固定框、锂电池、锂电池正极、正极接线、锂电池负极和负极接线,所述固定框内壁底部固定安装所述锂电池,该实用新型能够实现对现有锂电池加装保险装置,当锂电池长时间工作内部温度过高,可及时进行散热,当温度或电流到达指定指标后会进行自我断开连接,大大降低了安全隐患,设置有缓冲装置,当锂电池遇到较大颠簸时,降低了锂电池晃动的幅度,增加了锂电池的使用寿命的综合效果。
864
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本发明公开了一种软包装锂离子电池,其包括电池芯和封装电池芯的包装薄膜。电池芯设有电芯主体和自电芯主体延伸出的一对极耳,电芯主体设有极耳自其引出的极耳引出面、与极耳引出面相对的尾面,以及位于极耳引出面和尾面之间的侧面,电芯主体的侧面与极耳引出面、尾面交接的区域形成主体角位。包裹电池芯的包装薄膜设有与极耳引出面对应的极耳引出边、与电芯主体的侧面对应的密封边,以及与尾面对应的尾边。在极耳引出边、密封边、电芯主体的侧面、电芯主体、电芯主体的尾面、主体角位中的至少一个部位添加丁苯橡胶乳液并固化。本发明软包装锂离子电池中,采用丁苯橡胶固定电池芯和包装薄膜,可以提高软包装锂离子电池的安全性能和能量密度。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种使用泡沫金属作为集流体的锂离子电池极片的制备方法。本发明采用浆料浇注或以粉末成型的方法解决了传统的涂布工艺在泡沫集流体表面涂布漏浆料的难题,并获得了具有高能量密度和良好电性能的锂离子电池。由于泡沫集流体具有大的孔隙率,其孔隙中可以填充浆料,从而大大减少了集流体在电池内部所占的空间,而且可以有效地减少电池的层数,使得电池的能量密度明显提高。
803
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本发明提供一种非水电解液及采用该电解液的锂离子电池,该非水电解液含有锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂为具有以下结构的氢化噻吩中的一种或几种:A、B分别独立的选自氨基、烷基、卤素、酯基中的一种,本发明还提供一种锂离子电池,该电池包括电芯、非水电解液和壳体,所述电芯包括正极、负极和介于正极与负极之间的隔膜层,在壳体中容纳有电芯和非水电解液,所述电解液为本发明所提供的非水电解液。
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一种六氟磷酸锂的制备方法,该方法包括将干燥的固体氟化锂与磷源在溶剂的存在下接触反应,其中,所述溶剂为对固体氟化锂和磷源难溶而对六氟磷酸锂易溶的有机溶剂。采用本发明的制备方法在制备六氟磷酸锂过程中无毒无害、且对设备没有腐蚀性。并且采用本发明的制备方法制备的六氟磷酸锂收率可达到94%以上,并且纯度可达到99.9%以上。
791
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本发明提供了一种钛酸锂复合材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料领域;包括以下步骤,且以下步骤顺次进行:步骤S1、将钛源、锂源、铍源按照一定的比例混合后充分研磨,得到A;步骤S2、将A放入管式炉内进行焙烧冷却,至室温后得到B;步骤S3、将B再次进行研磨得到C;步骤S4、将C放入管式炉中进行反复煅烧得到D;步骤S5、将D进行球磨,即得最终产物E。本发明制备得到了一种具有较高导电性、较高可逆比容量的钛酸锂负极材料,提高了钛酸锂电池的导电性,并改善了钛酸锂电池的充放电性能。
1130
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本发明公开了一种改性氧化亚铁锂正极极片、包含其的电池及制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤1,将定量的正极原料在微波炉中并烘烤第一预设时间,得到改性氧化亚铁锂材料,所述正极原料包括质量比为(2~4):(5~7):(1~2)的磷酸铁、四氧化三铁和碳酸锂混合颗粒,并在所述微波炉通入氮气、甲烷和乙炔的混合气体;步骤2,将烘烤后的改性氧化亚铁锂材料与辅料搅拌混合,并将搅拌后的改性氧化亚铁锂材料混合浆料均匀涂覆在目标金属基材上,得到改性氧化亚铁锂正极极片。本发明旨在提高电池的耐高温性能。
本发明提供了萜烯树脂基水系粘结剂在锂离子电池负极或超级电容器中的应用,所述的萜烯树脂基水系粘结剂是由萜烯树脂乳液和羧甲基纤维素按一定比例配成,萜烯树脂与羧甲基纤维素的质量比为100∶1-1∶100。所述的含有该萜烯树脂基水系粘结剂构成的锂离子电池负极或超级电容器,其组成的比例为:活性材料∶导电剂∶(萜烯树脂+羧甲基纤维素)=70-95∶1-20∶4-10。本发明采用天然环保的萜烯树脂作为锂离子电池或超级电容器水系粘结剂,能极大提高电池的整体循环稳定性和倍率性能,并能显著降低电池的成本。
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本实用新型公开了一种具有多层结构的电子门锁锂电池,包括电池盒,所述电池盒内为中空,且中空贯穿电池盒前侧与下侧,电池盒内设有与电池盒内部滑动配合的固定外套,固定外套上成型有固定盒,固定盒内为中空且中空贯穿固定盒前后侧,电池盒内顶面成型有固定块,固定块为“L”形状,固定块的突出部分与固定盒后侧插接,固定外套内设有固定内套,固定内套具有弹性,固定内套内套设有锂电池,固定内套内壁紧贴锂电池外壁;通过卡块与固定盒,卡块突出的部分与固定盒中空插接时,利用连接板翻动至电池盒前侧时,使得锂电池在固定外套内不容易滑出,从而代替常规的弹片对锂电池进行固定,避免电子锁通过外力的碰撞下,锂电池发生松动。
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本实用新型公开了一种锂电池保护控制系统,包括电源输入端、输入保护模块、锂电池组、输出保护模块和电源输出端,输入保护模块包括输入检测器、输入变压器和输入保险器,输入检测器与电源输入端电线连接,输入变压器与输入检测器电线连接,输入保险器与输入变压器电线连接,输入保险器与锂电池组电线连接,输出保护模块包括输出保险器、输出变压器、输出检测器和电流调节器,输出保险器与锂电池组电线连接,输出变压器与输出保险器电线连接,输出检测器与输出变压器电线连接,输出检测器与电源输出端电线连接,电流调节器与输出变压器电线连接。本实用新型不仅具有断电变压保护锂电池的效果,而且还能够提高锂电池的使用寿命。
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本实用新型提供一种加强绝缘的锂离子电池,属于锂电池制造技术领域,该一种加强绝缘的锂离子电池,包括壳体,所述壳体的顶部外壁通过铰链铰接有盖板,壳体的内壁均粘接有橡胶层,橡胶层的外壁粘接有石墨烯层,盖板的顶部外壁一侧通过螺栓固定有提手,壳体的顶部一侧外壁通过螺栓固定有显示器,壳体的一侧外壁开设有充电孔,盖板的顶部内壁粘接有防水海绵,壳体的一侧内壁通过螺栓固定有电池保护板,壳体的内部设置有锂电池组,锂电池组的内部设置有绝缘组件,且锂电池组内部设置有冷却机构。本实用新型通过绝缘垫使得每个电芯之间的电流不会形成串流影响彼此工作,通过塑料保护层对固定后的三个以上电芯进行绝缘处理,促进绝缘效果。
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本实用新型实施例提供一种锂电池保护电路,锂电池保护电路包括:锂电池组、电池保护模块和充放电控制模块;电池保护模块包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、热敏电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第三场效应管和电池保护芯片;充放电控制模块包括第一场效应管和第二场效应管;锂电池保护电路还包括用于连接负载的负载输入端、负载输出端以及温度检测端;能够在锂电池进行充电或放电过程中,保护锂电池工作的安全性和稳定性。
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本实用新型公开了锂电池带电快速内阻测试仪,本实用新型公开了锂电池带电快速内阻测试仪,涉及测试仪设备领域,本实用新型包括外壳装置、手提装置、显示装置、线夹装置以及放置装置,箱盖一侧表面与箱体上表面连接测试仪本体外表面与箱体内表面连接,显示面板下表面与测试仪本体上表面连接,两个导线体一端均与测试仪本体一侧表面连接,两个夹板下表面分别与两个夹子上表面连接,放置托板一侧表面与伸缩架一侧表面连接,两个伸缩架下表面均与箱体内部上表面连接。本实用新型锂电池带电快速内阻测试仪,打开测试仪本体,调节按钮使其处于适合测试锂电池状态,待测锂电池正负极用两个正负极夹子夹住,待显示屏上数据稳定后,可记录锂电池的内阻。
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本实用新型涉及锂电池生产技术领域,公开了一种用于锂电池生产的卷绕注液装置,包括柜体,所述柜体下方的四角均设置有支腿,所述柜体上方的一端设置有储液箱,所述储液箱的一侧设置有出液管,所述出液管的底端贯穿在柜体的内部,所述出液管的底部设置有注液头,所述出液管上靠近注液头的上方设置有密封圈,所述出液管上设置有液体流量传感器。本实用新型通过在柜体的内部设置有放置槽,放置槽上设置有防滑垫,便于将锂电池放置在放置槽上,利用两侧的夹板对锂电池进行固定,防止锂电池在移动的过程中出现晃动,同时夹板和放置槽之间均设置有弹簧,便于可以根据锂电池的大小调节夹板之间的距离,使得放置槽的适用性更好。
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本实用新型公开了一种锂电池极耳的固定结构,包括机架以及均设置在机架上的第一固定装置、第二固定装置和第三固定装置;第一固定装置用于与相抵以阻止锂电池极耳在X向上活动;第二固定装置用于与相抵以阻止锂电池极耳在Y向上活动;第三固定装置用于与相抵以阻止锂电池极耳在Z向上活动。本实用新型通过设置第一固定装置、第二固定装置和第三固定装置分别与锂电池极耳相抵而阻止极耳在X、Y和Z三向上活动,从而固定锂电池极耳,利于后续进行视觉检测。
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本实用新型实施例公开了一种锂电池检测系统,包括拉带、进料转盘机构、步进传送带、X光检测机构、漏电检测机构和分拣机构,其中:进料拉带用于传送锂电池;进料转盘机构用于将锂电池从进料拉带转移到步进传送带上;步进传送带用于传送锂电池;X光检测机构用于对锂电池进行X光检测;漏电检测机构用于对锂电池进行漏电检测;分拣机构用于将步进传送带上的不良品锂电池和良品锂电池分拣开;良品出料拉带用于传送良品锂电池;不良品出料拉带用于传送不良品锂电池。本实用新型提供的检测系统,检测效率高,使用方便,能够有效的剔除生产过程中的不良品,避免因电池生产故障造成的失火或爆炸等事故,提高了锂电池的安全性和可靠性。
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本发明公开了一种长寿命高容量硅负极锂离子电池,是使负极容量超级过量,是正极容量的1.2~4倍;同时采用极性互换过渡藏锂法对负极进行补锂,是指在硅负极材料搅拌时加入碳酸锂、草酸锂、氢氧化锂锂源材料,在正极材料搅拌时加入石墨、硅、硫、磷储锂材料,当电池注液后,以电池负极接充电器正极,以电池正极接充电器负极充电,待预混合在硅负极材料中的锂源中的锂全部进入预混合在正极材料中的储锂材料中后,停止充电,然后电池正极接充电器正极、电池负极接充电器负极对电池进行充电化成,锂先嵌入负极,在负极表面形成SEI膜,减少正极锂的消耗,提高了电池的容量,硅负极膨胀也很小,提高了硅负极的稳定性,延长了电池的使用寿命。
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本申请涉及电极活性材料技术领域,提供了一种补锂复合材料,包括补锂材料和包覆在补锂材料表面的包覆层,包覆层包含有阴离子表面活性剂。本申请提供的补锂复合材料,所包含的补锂材料可用于补锂,使电池体系内的锂离子保持充裕,提高电池首次充电效率和整体电化学性能。所包含的阴离子表面活性剂包覆层有效阻止残碱生成,可以降低补锂材料的残碱值,可以缓解残碱对正极浆料中粘结剂的破坏,降低正极浆料粘度,从而达到涂布均匀,提升正极片质量。此外,阴离子表面活性剂紧密的附着于补锂材料表面,可以增加补锂材料结构的稳定性,可以防止补锂材料团聚,有利于充分发挥补锂材料的补锂作用。
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一种铌酸锂调制器及其制造方法,其包括:选择具有合适的晶体切向和电场利用方向的铌酸锂晶体制备的衬底;在铌酸锂晶体上制作出的光波导;制作在铌酸锂晶体上的与光波导匹配的调制电极,包括中心信号电极和与地连接的地电极,其中调制电极的各电极与光波导之间组成推挽结构,且调制电极的拐弯部分为锥形过渡和弯曲过渡;制作在调制电极的输入端和输出端的微带匹配电路;在调制电极与光波导之间设置的缓冲层结构。本发明由于巧妙地设计调制电极与光波导以及两者之间的匹配结构,从而可以提供一种调制速率高、插入损耗低、消光比高、半波电压低、电反射小的高可靠性的铌酸锂调制器及其制造方法。
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本发明提供一种锂离子电池负极碳材料的制造方法,将沥青以20~80%的掺配比例溶解在汽油中,并除去不溶成分;将混合物在400~700℃的温度下在氮气或氩气中加热3~30小时,使沥青充分炭化,并粉碎已炭化的沥青;将粉碎的炭化沥青在氮气或氩气中于2000~3000℃高温石墨化加热5~30小时,将粉碎的沥青石墨化;将石墨化的沥青以10~60%的比例溶解于过氧化氢中,在氧气中于80~300℃温度下烧结2~50小时,即可得到多孔层状的锂离子电池负极碳材料。此法制得的材料利于锂离子的脱嵌并增大接受锂离子的面积,利于SEI膜的形成并拓宽里层锂离子的脱嵌的路径,能提高电池的容量、安全性和循环性。
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本发明属于电化学储能领域,公开了一种锂硫电池球形复合正极材料及其制备方法与应用。所述锂硫电池球形复合正极材料为多孔碳纳米球/硫/聚苯胺复合正极材料,具有“三明治”球形结构;本发明采用化学共沉积法载硫-原位聚合法包覆导电聚苯胺的一锅合成方法,形成多孔碳纳米球/硫/聚苯胺复合正极材料。所述制备方法工艺简单,成本低,产物一致性、稳定性高。所得锂硫电池球形复合正极材料的电子和离子导电性强,载硫量高,抑制了聚硫化物的扩散,可用于制备锂电池复合正极片;所得锂硫电池复合正极片的电化学性能优异,循环稳定性和容量保持率高。
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本发明公开了软包锂电池化成排气的方法,包括以下步骤:步骤一,软包锂电池装夹之化成夹具内,接通化成电源,电池化成;步骤二,化成中,机械手带动一刺孔机构在软包锂电池气袋区扎一气孔,负压吸气机构吸附在气孔外侧将软包锂电池内的气体排出;步骤三,软包锂电池内的气体排出后,密封吸气的气孔;步骤四,化成结束后,剪切软包锂电池气袋区具有气孔的部分后,热封软包锂电池的切口。化成中能将软包锂电池内的气体排出,因此能减小锂电池包装袋的容积,降低了锂电池的生产成本;化成过程中,一个刺孔机构,能完成整套化成夹具上所有的电池刺孔排气,因此使得化成夹具机构简单化,降低化成夹具的成本;无需一直给电池排气,避免化成的热量排出;抽气完成后,直接热封,不会造成气体外泄。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种应用于锂硫电池的柔性正极材料及其制备方法。该柔性正极材料为S/NiSe2‑CoSe2@PCNFs复合材料。所述的柔性正极材料具有NiSe2‑CoSe2异质结构的柔性自支撑,可以有效改善现有技术存在的锂硫电池中多硫化物穿梭效应;正极材料中的活性物质利用率低以及锂枝晶现象导致的锂硫电池性能不佳的缺陷。
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本发明涉及锂离子电池储能系统领域,尤其涉及一种锂离子电池储能系统的试验装置。所述锂离子电池储能系统的试验装置包括箱体和锂离子电池组件,所述箱体的内部等距安装有锂离子电池组件,还包括升降装置、移动装置、检测装置和温度检测仪,所述升降装置固定安装在箱体的内壁。本发明提供的锂离子电池储能系统的试验装置在对各个锂离子电池组件的温度进行检测时,通过控制器控制升降装置、检测装置和移动装置运作,实现对锂离子电池组件温度的检测,通过控制器对温度检测仪的检测数据进行接收,通过线路将数据传输电脑上,实现对锂离子电池组件温度的监测,具有方便人们对集装箱式锂电池整体处温度检测的效果。
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本发明公开了一种具有保护层的锂负极及其制备方法和应用。这种锂负极的保护层位于电极表面,保护层为掺杂纳米二硫化钼的锂化全氟磺酸膜。这种具有保护层的锂负极的制备方法,包括以下步骤:一、全氟磺酸的锂化;二、二硫化钼的装载;三、保护层的涂覆和固化。同时还公开了这种具有保护层的锂负极在锂硫电池中的应用。本发明这种锂电池金属锂负极的保护层能有效抑制锂枝晶,减弱穿梭效应,从而提高锂硫电池的充放电容量、倍率性能和循环寿命。
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本发明公开了一种用于低气压环境锂电池保护垫,涉及锂电池保护技术领域,为解决现有锂电池保护结构,对于锂电池的保护不够全面,而导致锂电池使用寿命减短的问题。所述锂电池保护组件设置有保护外壳,所述保护外壳的拐角处均设置有保护垫片组件,所述保护垫片组件的上端设置有凹槽,所述凹槽中设置有固定栓,所述保护外壳的两侧均设置有散热组件,所述保护外壳的内壁上下端均设置有防护垫组件,所述保护外壳的下端设置有锂电池外壳,所述锂电池外壳上设置有填充层,所述保护外壳的后端面设置有锂电池接头构件,所述锂电池接头构件上设置有接头槽,所述锂电池接头构件的一旁设置有充电组件,所述充电组件上设置有电源口。
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