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本发明涉及一种铝锂合金材料退火工艺,属于铝合金热处理工艺领域;本发明将通过冷/热变形所得到的板材、型材、锻件等加热到一定温度,保温一段时间,然后取出冷却至室温;随后放入到空气循环加热炉内进行加热,进行“球化”退火处理,保温一段时间后取出空冷;本发明通过类似固溶处理的高温加热,使铝锂合金材料发生回溶及再结晶,同时结合一定冷速的缓冷处理,在提高冷却效率,同时减少材料变形;在“球化”退火过程中,可以在晶内、晶界析出大量的颗粒状析出相,降低材料的强度,提高材料的塑性,为后续的成形提供支撑;本发明制备的退火状态铝锂合金材料具有低强度、高塑性的优点,同时,还可以保证最终使用状态的优良性能。
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本发明公开了一种用于锂离子电池柜的多级预警消防装置及方法,所述装置包括电池柜、安装于电池柜内的锂电池、安装于电池柜内侧顶部的检测模块、灭火系统、布置于电池柜外面的控制系统以及报警系统,灭火系统包括安装于电池柜侧壁且位于锂电池四周的喷头、灭火剂存储罐、控制阀门以及流量控制器,检测模块与控制系统连接,控制系统与报警系统连接,灭火剂存储罐通过管道依次与控制阀门、流量控制器以及喷头连接,控制系统与控制阀门连接;本发明的优点在于:做到早期预警和不同阶段的安全预防措施,实现更为精准、迅速的灭火处理,需要的灭火剂用量相对较少,不会造成不必要的浪费。
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本发明公开了一种锂电池真空除气时定量控制除液量的装置及其控制方法,其中,装置包括依次连接的除气针、连接管、换向阀;所述换向阀分别通过抽气管路和补液管路与电解液存储罐相连接;所述电解液存储罐分别与真空管路和压缩空气管路相连接;所述真空管路上装有第一开关,所述压缩空气管路上装有第二开关。本发明将真空除气和电解液补偿相结合,通过电解液补偿回路,将抽真空过程中排出的电解液定量补偿到锂电池内部,达到控制除气电解液量的目的。再有,本发明将真空回路和补液回路与锂电池连接密封,不存在电解液蒸汽外泄导致腐蚀设备的问题。
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本发明涉及一种高性能锂离子电池正极材料氧化钒的制备方法,属于锂离子电池技术领域,该正极材料采用商业氧化钒为原料,在醇水混合溶液中、在表面活性剂和碱金属盐辅助下超声制备。本发明具有以下优点:其制备工艺简单,成本低廉,制备的材料产率高。应用于锂离子电池正极材料中表现出了良好的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池电极、包括该电极的电池及其活化方法。该电极包括活性物质、导电碳、粘结剂和集流体,所述导电碳包括比表面积大于1000m2/g且孔径2‑50nm的百分比大于30%的活性炭。本发明通过正负极极片多孔化,极大的提高了锂离子电池的低温下的放电容量,改善低温续航能力,极大的提高用户体验。提出过电压首次活化流程,极大的改善石墨表面SEI膜的成膜状态,提高了锂离子电池低温性能。
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本发明公开一种实现锂离子电池单体(模组)在不同温度条件下最大允许功率快速检测的方法,包括:根据锂离子电池充放电的特性,建立电池简化物理模型,并计算电池的荷电状态,欧姆内阻和过程极化电压;利用电池简化物理模型,以荷电状态和欧姆内阻为初始条件,联立状态方程组并求解,并通过实际试验验证调整,实现锂离子电池最大功率状态的快速测量;克服最大允许充放电功率测量受工况、温度、荷电状态及衰减等因素的耦合制约的难题,保证了测量的速度及精度。
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本发明是一种具有界面修饰层的金属基固态薄膜锂电池正极的制备方法,该方法通过在金属基板和正极活性物质层间具有一定厚度范围的界面修饰层的固态薄膜锂电池正极部分,在正极活性物质层退火结晶过程中,伴随有界面修饰层发生化学反应,从而改变金属基板与正极活性物质层界面间的元素分布、微观结构和电化学性质,达到改善固态薄膜锂电池电化学性能的作用,良好的界面修饰层具有降低电池内阻,提高电池容量,增强基板和正极活性物质层附着力和减轻基板有害元素通过扩散对正极活性物质层性能影响的作用。
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本发明公开一种基于拓扑结构聚合物电解质的全固态锂离子电池,其特征在于:由正极材料,拓扑结构聚合物电解质以及负极材料依次放置封装构成;前述的电解质由固态的具有拓扑结构的聚合物基体、锂盐构成,前述的聚合物为超支化或星型聚合物基体;前述的正极材料包括正极极片正极活性物质,导电添加剂及粘接剂;前述的负极材料包括负极极片及负极活性物质。本发明的有益之处在于:超支化/星型聚合物独特的拓扑结构可以降低聚合物的结晶性能,可以将更多溶盐能力较好的链段引入到聚合物结构中,有利于聚合物电解质电导率的提高,也有利于聚合物电解质具有良好的溶解性及成膜性,也有利于全固态锂电池更好地发挥作用。
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本发明属于高能电池技术领域,提供了一种以硼 化物为负极材料的锂二次电池。本发明提供的锂二次电池由负 极、正极、隔膜、电解液或聚合物电解质组成,正极和负极分 别涂覆在集流极上,并通过集流极与相互绝缘的电池壳两端相 连。其中负极由硼化物、粘结剂和导电剂组成,负极的活性材 料为硼化物。硼化物的化学组成为 MaBbOc,其中M选自Co、Al、 Zr、V、Cr、Ni、Fe、Ti、Cu、Zn、Nd、Mo、Ag、Mg中的一 种或多种;1≤a≤4,0≤b≤1,0≤c≤4;硼化物的结构形态 为晶态或非晶态。本发明的锂二次电池容量高,对环境无污染, 使用安全,适用于各种小型移动电子设备。
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一种非浮充锂电型站用直流电源系统,改变传统站用直流电源系统长期采用铅酸蓄电池及在线浮充电运行方式,根据铁锂电池特点增加了电池管理系统,分设了工作整流模块和充电整流模块,采用多级降压硅链隔离直流控制母线和直流动力母线,使铁锂电池组不用长期在线浮充电运行,具有突出的实质性特点。本发明结构紧凑,易于操作,安全性能高,自动化程度增加,电池数量减少三分之一,系统性价比高,大规模应用能实现较高的经济效益和产生较大的社会效益。
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本申请技术方案公开了一种锂离子电池以及电子设备,所述锂离子电池包括:外壳;位于所述外壳内的电芯;所述电芯包括:正极片以及负极片;设置在所述正极片与所述负极片之间的隔膜;位于所述电芯内的绝缘散热片。本申请技术方案中,在锂离子电池的电芯内增加了绝缘散热片,能够提高锂离子电池的散热性能,从而保证电子设备的使用性能。
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本实用新型涉及电池测试技术领域,公开了一种软包锂离子电池的简易绝热温升测试装置,包括双层钢化玻璃容器,所述双层钢化玻璃容器的中间层为真空层,所述双层钢化玻璃容器的上端设有盖体,所述盖体上留有过线通道;本实用新型提供的一种软包锂离子电池的简易绝热温升测试装置,旨在解决现有技术不能完全有效地满足软包锂离子电池充放电测试过程中的温升问题,为更好的了解软包锂离子电芯的温升情况,提供了低成本的测试装置。
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本实用新型针对退役锂电池梯次利用问题,设计一种废旧锂电池梯次利用检测仪,用于准确检测评估退役锂电池的各项重要参数和健康状态。装置硬件结构由以下几部分构成:MCU中央微处理器、LDO稳压器、电源系统、DC‑DC降压器、PWM驱动电路、MOS管直流转换器、采样电路、ADC、DAC、运放隔离差分放大器、恒流负载、按键及显示电路。基于本装置设计的硬件结构,能有效降低虚电压、虚电阻影响,提高检测精度,使得评价结果更客观、真实、全面。进而有效促进废旧锂电池梯次利用产业链的健康良性发展。
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本发明的一个实施例公开了一种基于全卷积神经网络的含锂伟晶岩脉提取方法,该方法包括:获取含锂伟晶岩脉区域的遥感影像,并对所述遥感影像进行处理;构建全卷积神经网络模型,并利用经处理的遥感影像进行模型训练以及参数调整,其中,所述全卷积神经网络设置损失函数,将经处理的遥感影像输入至训练完成的全卷积神经网络模型中,对经处理的图像进行含锂伟晶岩脉标注,得到全卷积神经网络模型的输出结果;对所述全卷积神经网络模型的输出结果进行拼接,得到含锂岩脉在所述区域的提取结果图像。
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本发明公开了一种提取锂离子电池退化特征用于估计剩余寿命的方法,属于锂离子电池领域;具体为:首先,选取NASA预测中心#5锂电池放电循环的电压和温度测试数据;然后,利用电压数据提取n次循环的平均电压衰减MVF;同时,利用电压数据,计算各次循环下对应的放电电压样本熵sampEn;同理,利用温度测试数据计算n次放电的平均温度升高MTR;最后,将每次电池充放电循环中的平均电压衰减,电压样本熵和平均温度升高,作为中间尺度参数特征,输入LSTM神经网络,输出预测的电池容量,用于电池剩余寿命的估计。本发明提取的中间尺度参数特征,包含了大量的电池老化信息,可以得到更加精确的预测结果,能够更多角度地反应锂离子电池的性能退化过程。
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一种类单晶梯度富锂锰基层状氧化物表面改性方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。具体包括以下步骤:将类单晶梯度富锂锰基层状氧化物正极材料与弱酸性物质按照一定的质量百分比均匀混合;保护气氛下的低温烧结以及粉体处理;对处理后的材料进行1‑24h的低温热处理,即得到表面处理后的正极活性材料。本发明所制得的表面改性的类单晶梯度富锂锰基层状氧化物正极材料具有容量高、首效高、结构稳定性高、热稳定性高、倍率性能好、电压降小、成本低等优势,具有很好的应用前景。
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本公开提供一种锂离子动力电池废弃正极极片的回收方法,包括如下步骤:S1,将锂离子动力电池废弃正极极片切割,得到切割后材料;S2,将切割后材料浸入剥离剂中进行剥离处理,然后在液面下进行筛分处理,分离出筛上物,得到液固混合物;S3,向步骤S2所得的液固混合物中加入浸出剂,进行第一次浸泡处理,得到第一混合体系;S4,向第一混合体系中加入浸出助剂,进行第二次浸泡处理,得到第二混合体系;S5、将第二混合体系过滤后,得到正极材料的金属盐溶液与浸出渣,分别回收。本公开能够通过简化的回收工艺实现废旧锂离子电池的正极极片或全组分回收,提供了一条流程短、回收率高的新工艺路线,且能适用于多种锂电池的回收。
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一种无枝晶锂金属电池用COFs基隔膜及其制备方法,属于锂金属电池技术领域。包括以下步骤:首先通过界面聚合法合成含COFs纳米片的分散液,利用超声振动法将其分散为均匀的纳米片,COFs纳米片厚度约为5nm,COFs纳米片横向尺寸在微米级,且表面平整无裂纹缺陷。利用真空自组装法,将一定量的COFs纳米片分散液与交叉连结材料混合抽滤在商业化隔膜。制备出性能优异的COFs基复合隔膜。本发明的COFs基复合隔膜不仅具有优异润湿性,而且具有很高的电导率和锂离子迁移数,可用于无枝晶锂金属电池。该复合膜制备工艺简单,成本低廉,适于大规模生产。
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本发明涉及钛酸锂‑二氧化钛复合多孔微球负极材料的制备方法。本发明以有机钛源和常规锂源为前驱体,在混合表面活性剂的水热体系制备出具有特殊形貌的钛酸锂‑二氧化钛复合多孔微球负极材料。通过调节混合表面活性剂的摩尔比、水热合成条件以及焙烧条件,得到了由纳米颗粒组成的具有多级孔洞结构的钛酸锂‑二氧化钛复合微球负极材料,多级孔道结构赋予该材料更好的循环稳定性以及优异的高倍率性能。
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本发明公开一种复合凝胶聚合物电解质、其制备方法及在锂金属电池中的应用。制备方法包括以下步骤:通过法合成纳米硅球,随后通过硅烷偶联剂引入双键,加入高分子单体,通过沉淀共蒸馏法使高分子聚合在硅球表面形成核‑壳微球,最后将硅球刻蚀得到高分子微囊。以高分子微囊为填料,加入到高分子基质中得到复合聚合物薄膜,最后将其置于不同电解液中凝胶化,得到复合凝胶聚合物电解质。高分子微囊和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯有良好的相融性,避免高分子微囊在薄膜内团聚,解决聚偏氟乙烯‑六氟丙烯结晶性的极大降低问题。本发明复合凝胶聚合物电解质具有致密、均匀特性,能够促进锂离子在锂负极均匀沉积,电解质与锂金属电池匹配得到良好的电池性能。
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本发明提供一种锂电池隔膜专用料及其制备方法,所述锂电池隔膜专用料包括如下原料:丙烯、氢气、催化剂、助催化剂以及外给电子体;其中,所述丙烯与所述氢气的摩尔比为1:(0.0006‑0.0015),所述丙烯与所述催化剂、助催化剂、外给电子体的质量比为1:(0.000006‑0.000008):(0.00003‑0.000045):(0.000005‑0.00002),所述催化剂为齐格勒‑纳塔催化剂。该锂电池隔膜专用料具有熔融指数控制稳定、灰分低、等规度高以及力学强度好等优点,能够满足下游利用干法双拉法制备锂电池隔膜生产厂家的需求。
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本发明涉及一种含钨化合物包覆锂离子电池正极材料的改性方法,属于锂离子电池材料制造工艺技术领域。本发明采用一步法将含钨化合物、氢氧化物前驱体、碳酸锂湿法球磨混合,混合物真空干燥后进行高温固相反应,得到含钨化合物包覆改性的LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2材料,该发明有效改善了锂离子电池正极材料的循环和倍率性能,该制备方法成本低、操作简单。
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本发明实施方式公开了低速电动车锂离子电池的集中充电控制系统和方法。多个电池子系统;每个电池子系统包含低速电动车锂离子电池和电池管理系统(BMS),其中BMS用于采集低速电动车锂离子电池的参数值;集中充电装置,用于为多个电池子系统的各个低速电动车锂离子电池集中充电;其中集中充电装置还包括远程监控模块,用于从多个电池子系统的各个BMS分别获取各个参数值,并发送包含各个参数值及相对应的电池子系统标识的上报消息;服务器,用于接收上报消息,并当基于各个参数值确定有电池子系统发生故障时,向远程监控模块发送包含故障电池子系统标识的第一充电停止命令。本发明实现远程充电控制以及相应计费。
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本发明提供一种用于锂电池的复合膜材料,其中,所述复合膜材料包含聚合物膜和涂覆在所述聚合物膜一侧表面上的导体颗粒层,其中所述导体颗粒层含有离子导体材料的颗粒、离子‑电子混合导体材料的颗粒和电子导体材料的颗粒中的一种或多种。本发明还提供了复合膜材料的制备方法以及在可充电金属锂电池中的应用。另外,本发明提供了包含上述复合膜材料的液态金属锂电池和固态金属锂电池。
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本发明公布了一种钛酸锂分级结构微球的制备方法及其应用。本发明通过水热法依次制备钛酸钠纳米线和钛酸钠分级结构微球,然后经酸交换得钛酸分级结构微球,再通过水热法制得超薄钛酸锂纳米片的分级结构微球。该方法简单,成本低廉,所制备的钛酸锂分级结构微球具有优秀的电化学性能,在高倍率下仍然具有较长的循环寿命,是优良的锂离子电池的电极材料。
本发明提供了一种锂电池用共聚物基聚合物电解质材料,其含有共聚物基体和碱金属盐,所述共聚物基体是由氧化乙烯单元和氧化丙烯单元组成。本发明还提供了含所述聚合物电解质材料的复合电解质膜及其制备方法,本发明所述的锂电池用共聚物基聚合物电解质材料,采用共聚物作为基体材料,通过简单的溶液浇铸法制备成聚合物电解质材料,并采用浸泡方法实现活性聚合物电解质材料与高分子隔膜材料的复合。本发明的聚合物电解质材料不含有机液态电解质,不可燃,且与传统的PEO基聚合物电解质相比,电导率明显提高,可以防止热失控以及机械性能好。
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本发明涉及到一种新型耐损伤铝锂合金及其制备方法。按重量百分比计,其合金成分为:Cu?2.8~4.0%,Li?0.8~1.9%,Mn?0.20~0.60%,Zn?0.20~0.80%,Zr?0.04~0.20%,Mg0.20%~0.80%,Ag0.1~0.7%,Si≤0.10%,Fe≤0.10%,Ti≤0.12%,其它杂质单个≤0.05%,总量≤0.15%,余量为Al。其中合金元素Mn、Zn、Mg、Ag与Zr可选择加入其中1~5种。按合金成分配料,将原料融化,经炉内精炼、静置后,浇注成所需规格的合金锭。合金锭经优选均匀化后可通过热挤压、热轧制、冷轧加工成形,经优选的工艺热处理后可供加工零件使用。本发明一种新型耐损伤铝锂合金材料的显微组织均匀、性能稳定,适于制造薄板。该材料制品可用于航空航天、核工业、交通运输、体育用品、兵器等领域的结构元件。
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本发明涉及一种软包装锂离子动力电池电芯的制作方法,其特征在于:将n条相同的正极片重叠一起,然后将n个正极片一端焊在正极极耳上组成正极片组,再将n条负极片,其中n-1条的负极片与n个正极片的长度、厚度相同,其宽度大于正极片宽度和一条长于n-1条的长负极片,用隔膜包裹,再逐一将封闭端插入正极片组的极片之间,长负极片在外层,n个负极片露出端焊在一条负极极耳上,组成整体叠片,将长负极片折转180度紧贴在内层的正极片上,再以长出部分为电芯宽度扁平卷绕成电芯,它具有制作方法简单,电池内阻小,适用大容量软包装锂子动力电池电芯的优点及效果。
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本发明涉及一种锂钴氧化物和碳黑共混型催化剂及其制备方法,该催化剂为固体粉末,钴锂氧化物粒子的尺寸小于或等于5μm,锂钴氧化物和碳黑共混均匀。其对氧气还原反应具有较高的催化活性,另外,本发明提供制备方法简便,成本较低,易于工业化生产和应用的氧还原催化剂。该催化剂在碱性介质中具有较高的氧还原电催化活性和稳定性。除此之外,本发明还研究出一种废弃钴酸锂的二次循环利用的方法,缓解环境污染和能源短缺问题。
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