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本发明涉及一种混合动力汽车的锂离子电池荷电状态SOC在线估计方法,其包括以下步骤:步骤一:计算整车上电后的动力电池初始SOC值;步骤二:计算动力电池的在线实时SOC估计值;步骤三:诊断动力电池的状态;步骤四:自适应在线修正动力电池的在线实时SOC估计值。本发明通过汽车电控单元和时间触发式控制器局域网通信平台,完成对车用锂离子电池的SOC在线监控、诊断及自适应修正的功能,从而实现了对电池管理的便捷、有效的控制。
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Fe位和P位掺杂型磷酸铁锂粉体的制备方法属于电化学电源材料制备技术领域。本发明以(NH4)6Mo7O24为Mo的掺杂源,按锂盐、亚铁盐、磷酸盐和掺杂源(NH4)6Mo7O24按一定摩尔比混合成母体原料混合浆料,球磨、烘干、煅烧,得到铁位和磷位掺杂型磷酸铁锂粉体。以(NH4)6Mo7O24为Mo源掺杂,易于通过传统的固相方法实现在母体铁位和磷位的有效掺杂,显著改善材料的电化学性能,提高电池容量和循环电性能,极有实用价值,在常用锂离子二次电池和动力能源电池正极材料领域具有广泛的应用前景。
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本实用新型涉及电动叉车锂电池包监控技术领域,尤其涉及一种电动叉车用低成本锂电池包;包括电池模组、电池管理系统、DCDC转换器、控制开关和充放电连接器,所述电池模组、所述控制开关、所述DCDC转换器和所述电池管理系统通过供电线依次电连接;所述充放电连接器与所述电池管理系统和所述电池模组分别通过供电线电连接;还包括充放电继电器,所述充放电继电器与所述电池模组和所述充放电连接器分别通过供电线电连接,所述充放电继电器与所述电池管理系统通过信号线电连接。本实用新型所公开的电动叉车用低成本锂电池包,通过设置充放电连接器和充放电继电器,充电放电共用一个高压回路,继电器、高压线束、连接器数量减少一套,大大降低了成本。
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本实用新型公开了一种用于锂离子电池负极材料的加工筛分设备,包括筛选箱,所述筛选箱的上端贯穿设有并固定连接有加料斗,所述加料斗两端均固定连接有支撑板,两个所述支撑板的与筛选箱的上端固定连接,两个所述支撑板的上端共同固定连接有平面板,所述转动杆的下端固定连接有锥形块,所述筛选箱的内壁设有两个通槽,两个所述通槽的内壁之间安装有滤网,所述滤网与两个限位杆之间均设有限位机构本实用新型,结构合理,通过两个第一空槽将锂离子材料加入到加料斗,锂离子材料落入到锥形块上并通过多个出料孔分散到滤网上,同时电机正反转动带动两个两个T形块、滤网上下往复移动,实现滤网的抖动筛料,筛料效果好。
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一种锂电矿灯充电适配器,包括一盒体,其特征是盒体一端设有连接铅酸电池充电架的输入接头,另一端设置有连接锂电矿灯的充电插头,盒体中装设有一电路板,其上装配有一充电电路,该电路为恒流恒压充电电路,并装设有红色、绿色指示灯,该充电电路包括有初级稳压电路、充电指示电路及输出稳压电路;该充电适配器输入工作电压范围:DC 4.5~7.0V;输出电压:DC 4.45~4.70V;标准工作电压:DC 6.0±0.5V;该充电适配器有效解决新型锂电矿灯在传统铅酸电池矿灯充电架上充电的难题,方便、稳定、安全,而具实用性。
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本实用新型公开了一种铌酸锂电光器件,其包括光波导芯片以及保护层,所述保护层涂覆在所述光波导芯片表面的电极作用区域上。当所述电光器件工作在潮湿或低温环境下时,通过所述保护层与所述光波导芯片所构成的器件结构,能够消除外界湿气对所述电光器件的电光响应性能的影响。本实用新型所公开的铌酸锂电光器件在工作温度范围内,尤其是在潮湿、低温的工作环境下,相比于现有的铌酸锂电光器件,能够得到更好的电光响应特性。
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本实用新型一种高可靠性的航行推进动力与电子设备动力的锂电池组检测板装置,该装置包括强电保险电路,传感器电路,检测电路,输入滤波器和分仓式壳体,该装置充分考虑到了在空中、水下等多种能够复杂环境下的干扰因素,采取了控制干扰源、切断传播途径和保护敏感体等措施,确保该装置可以实现采集、运算、存储后把所得到的电压、电流等信息值传送到使用锂一次电池组或锂二次电池组的航行推进动力单元和电子设备动力单元的主控制台。
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一种方形锂离子动力电池结构,属于动力电池技术领域。包括壳体(1)、安装于壳体上端开口部位的电池盖(4)、以及容纳于壳体(1)内腔的电芯(2),其特征在于:所述电池盖(4)包括绝缘组件(3)和导电组件(5),并且电池盖(4)上有一个电池负极接头(10)、一个电池正极接头(7)、一个安全阀(9)以及固定在电池盖(4)上的注液接头(12)。优点在于,能有效保证锂动力电池的安全性,采用上述结构后,串/并联成组的锂离子动力电池在大电流充放过程中,能避免单体动力电池及壳体之间出现悬浮电压,能有效防止因某一点电流密度过大而击穿壳体等安全事故的发生。
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本实用新型提供了一种锂电池正极固定弹片,涉及台历、计算器、计步器等电子产品的小型圆状锂电池的固定机构。锂电池正极固定弹片的弹片主体中部呈内空长条状,分别在两端设置用于与电路板固定的卡结构和扣结构,卡结构由弹片主体两次垂直折弯形成卡钩,扣结构由弹片主体折弯后在端部镂空构成,弹片主体在卡结构的两侧延伸出与电路板电接触的弹性接触抓,弹片主体在扣结构的两侧延伸出径向固定爪。通过卡结构卡在电路板的卡槽中,固定电池后将扣结构扣在电路板的钩结构上,通过径向固定爪固定定位,通过弹性接触抓与电路板接触导通。使用方便,接触可靠,有效降低电子产品的制造成本,以达到本新型的经济适用的目的。
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本发明涉及一种改性电极体及其制备方法、用途以及锂离子电池。本发明提供的改性电极体,包括电极体以及位于所述电极体表层的功能层,所述功能层中含有由如式(1)所示的可聚合单体原位聚合形成的聚合物:式(1),所述可聚合单体具有溴取代基和醚氧键,其中溴取代基具有阻燃功能,醚氧键具有锂离子传导功能,因此,本发明改性电极体能够在不降低电池电性能的前提下提高电池的安全性能,特别是热失控安全性能,尤其是热滥用测试结果优异。
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本发明属于软包锂离子动力电池领域,涉及一种带加热膜的软包锂离子动力电池,包括:由第一电芯(3‑1)、第二电芯(3‑2)组成的电芯主体(3),正极耳(1)和负极耳(2)设置在电芯主体(3)上,其特征在于:加热膜(6)由发热体(6‑1)、第一层绝缘隔离膜(7‑1)、第二层绝缘隔离膜(7‑2)组成,加热膜(6)设置在第一电芯、第二电芯中间,第一层绝缘隔离膜、第二层绝缘隔离膜能够将发热体密封;发热体由一个发热体主体和两个发热体端头组成,一个发热体主体和两个发热体端头一体成型,发热体主体两端分别设置有延伸的发热体端头。本发明避免了发热体局部裸露时电解液的腐蚀,提高电池绝缘特性,向电芯散热均匀,安全性高,易于制造。
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本发明提供了一种用于锂液流电池的管式反应器,管式反应器包括外管和设于外管内的内管,在内管中形成腔体用以容纳正极浆料或负极浆料,在外管与内管之间形成腔体用以容纳负极浆料或正极浆料。内管的管壁采用双极性隔膜,通过双极性隔膜构成的管壁既可形成容纳电极浆料的空间、又可实现内管内外电极浆料的电化学反应。嵌套管式结构与传统的平面结构相比,可以在相同体积的反应器内获得更大的有效反应面积,进而提高了能量密度。而且,管状结构比平面结构的流道更为通畅,更利于电极浆料的流动,降低了电极浆料的驱动能耗。另外,内管和外管的形状以及排列方式灵活多变,从而使锂液流电池具有更好的空间利用率与适应性。
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本发明公开了一种锂离子电池宽温电解液,其特征在于电解液配方由一种醚类溶剂组成的类离子液体、辅助有机溶剂和低温添加剂组成。该电解液具有较低的粘度和凝固点,能够在超低温度下保持较高的离子电导率;在负极表面形成薄而致密的固态电解质膜;在保持常温良好循环性能的前提下,有效提升低温下充放电能力和高温下安全性能,有效地拓宽了锂电池的应用范围。
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本发明提供了一种基于相变材料的锂电池包,包括内壳体(10)、外壳体(20)和单体电池(30);所述单体电池(30)安装于内壳体(10)内,所述内壳体(10)固定于外壳体(20)内,所述相变材料位于内壳体(10)与外壳体(20)之间的填充空间内,所述内壳体(10)的楔片(103)安装于外壳体(20)的楔片安装槽(203)内。该电池包通过利用相变材料的蓄/放热特性,并结合电池包壳体的特殊结构,吸收并储存锂电池充放电过程中所释放的热量,防止电池温升过大,提高单体电池内的温度均匀度,有效降低单体电池的峰值工作温度,避免热失控的发生,延长电池组的循环次数和寿命,从而提高电池组的工作可靠度和安全运行性能。
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本发明提供了一种高压电解液添加剂、包含其的高压电解液及锂离子电池,所述添加剂的结构如式I所示。本发明提供的高压电解液添加剂可以在基础溶剂分解前优先氧化分解,在电极表面形成薄且致密的电极‑电解液界面膜,该界面膜的形成可以避免电极材料与电解液的持续接触,既可以抑制电解液的分解又可以保护电极材料的晶体结构,从而有效地减少了循环过程中可逆容量的损失,提高了电池的循环稳定性,使其可以满足高压锂离子电池的应用。
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一种电池负极材料及其制备方法、锂电池,其中电池负极材料的制备方法,包括:在一导电晶体衬底之上外延生长高质量氮化镓薄膜得到一外延结构;以及将外延结构通过电化学腐蚀进行改性,在高质量氮化镓薄膜的表面形成孔洞,使得该孔洞贯穿该外延结构,形成作为电池负极材料的晶体氮化镓材料。首次将晶体氮化镓材料作为电池负极材料并直接在锂电池中作为电极使用,该制备方法克服了晶体氮化镓材料的制备技术与传统电极技术路线不兼容的技术挑战,通过采用高导电性的同质衬底,外延生长不同性质和结构的氮化镓材料,结合电化学腐蚀工艺对材料进行改性,从而得到高质量的氮化镓电极材料,兼具良好的循环稳定性和高容量的特性,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池复合单晶正极材料的界面改性方法,包括以下步骤:1)配制丙烯腈单体溶液,向其中加入光引发剂,再将单体溶液雾化,喷撒在单晶正极材料表面,随后将处理过的正极材料放置于机械融合机里进行融合;2)在机械融合机中,将融合的材料在紫外灯照射下,进行聚合反应,离子液体单体均匀的包覆在正极材料表面;3)聚合反应结束后,将聚合物包覆的正极材料置于管式炉中,在150‑300℃下热处理,得到界面改性的复合单晶正极材料。界面改性后,聚合物均匀包覆在单晶正极表面,能够降低电池正极材料和电解液的接触面积,避免了副反应和腐蚀,从而提高单晶正极材料的循环寿命和倍率性能,得到综合性能优异的锂电池用单晶三元正极材料。
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本发明提供一种提高锂离子电池充电效率的充电方法,该锂离子电池正极由i(i≥2)种活性物质组成,该方法包含以下步骤:(1)在电池充电限制电压范围内,按电压由低到高分为n段,其中,n≥i;(2)各电压段分别进行恒流充电,所述电流不低于该待充电池的0.01C充电倍率,且相邻电压段的充电电流不同;达到一个电压段的结束电压后,以其结束电压进行恒压充电、或进入下一电压段进行恒流充电、或停止充电。该方法可以提高电池的充电效率,用更短的时间对电池充入更多的电量,实现电池快速充电。
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在单火取电设备中对锂电池的充电及供电管理是一种在单火取电设备中保证对供电电池充电、保护和防止停电时仍然工作的电路设计。主要解决单火取电设备在其外部用电设备接通(例如开关面板控制的灯打开)时无法给控制系统供电,以及市电供电中断时电池过度放电的问题。主要技术方案是:当外部充设备接通时通过取电互感器为电池、系统提供能量;实时监测电池电压,防止过充;实时监测交流电供给情况,断电时切断系统的电源供给。该方案具有在外部用电设备是否接通的情况下,都有相应的取电措施补充锂电池的能量损耗,为系统提供瞬时较大电流;使设备在使用周期内电池免维护,同时具有过充及断电保护等功能。
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本发明涉及一种锂离子电池用的复合负极材料及其制备方法。该复合材料是由SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN中至少一种与Li4Ti5-xMxO12-yFy和C复合形成的复合材料,其中M为Mg、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Y、Zr、Nb、Mo、Ru、Pd、Rh、Ag、In、Sn、Sb、Pb、Bi、W中至少一种,0≤x≤0.5,0≤y≤0.5。该复合负极材料中SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN至少一种的含量占总重量0.2wt%-20wt%,Li4Ti5-xMxO12-yFy占总重量的80wt%-99.8wt%,C占总重量的0-20wt%。这里所说的总重量是形成复合材料的SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN至少一种的重量和Li4Ti5-xMxO12-yFy的重量之和。将碳或者碳前驱体和Li4Ti5-xMxO12-yFy加入到聚硅氧烷、聚硅氮烷、聚硼硅氮烷中至少一种有机硅聚合物中,通过固化交联,热解后得到由SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN中至少一种与Li4Ti5-xMxO12-yFy和C复合的复合材料。该复合材料和Li4Ti5-xMxO12-yFy相比,振实密度和电化学性能有显著提高。
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本发明公开了一种混合镍钴锰酸锂材料制备方法,通过大小颗粒掺混制得低比表面积、高压实、高倍率的锂电正极材料。方法工艺简单,操作方便,容易实现工业化生产,而且生产过程无污染。
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一种锂离子蓄电池的温度组合电路模型,它由能量平衡电路和电压响应电路两部分组成,能量平衡电路,用于预测电池的可继续运行时间和荷电状态SOC;电压响应电路,用于模拟电池的瞬态响应,电路中的各元件是变量,根据环境的温度和SOC的变化而不断变化;一种锂离子蓄电池温度组合模型的参数识别方法,它有四大步骤:一、荷电状态与电池开路电压关系识别;二、电池容量与温度关系识别;三、自放电电阻识别;四、内阻和极化参数的识别。本发明逼近蓄电池在不同温度下的真实响应,为电池的状态估算提供指导,具有特征鲜明、构造直观、物理意义明确、各参数方便识别、便于在工程中实现等优点。
本发明一种液相物理法制备石墨烯/纳米硅锂离子电池负极材料的方法,制备步骤为:一、将表面活性剂按比例溶于去离子水得到溶液;二、将石墨粉和纳米硅粉均匀分散至溶液中;三、将石墨粉和纳米硅粉混合分散液作超声空化处理;四、对溶液进行离心分离处理;五、将溶液静置一定时间并取其上层溶液;六、上层清液真空抽滤并干燥得到灰色粉末;七、灰色粉末煅烧,即得到石墨烯和纳米硅的复合材料。本发明制备工艺简便易行,石墨烯和纳米硅颗粒的分散性很好,避免液相法制备石墨烯的团聚,免去使用过程中液相物理法制备石墨烯二次分散。恒流充放电结果表明,石墨烯和硅复合材料克服了硅体积变化大和导电性差的缺点,提高了锂离子电池负极材料的性能。
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本发明提供一种锂离子动力电池充电方法。该方法包含以下步骤:(1)在电池充电限制电压范围内,以标准电流对电池进行恒流充电测试,通过充电容量-电压曲线得到微分容量曲线,根据曲线峰数n将电池电压分为n+2段;(2)各电压段依次充电,充电时可恒流、恒压或脉冲充电;达到一个电压段的结束电压后,以其结束电压进行恒压充电、或进入下一电压段进行充电、或停止充电。微分容量曲线的峰代表电池不同的电化学反应,峰值代表电池电化学反应内阻最小,根据微分容量曲线的峰数进行电池分电压段充电,可避免电池传统单一电流充电导致的电池因在充电电压范围内的极化内阻差异过大引起的反应极化增大,在保证电池容量的前提下,明显改善电池的寿命。
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本发明公开了一种兼具高安全、高功率的锂电池用三元正极片及其制备方法和用途。所述正极片包括集流体和位于所述集流体表面的正极材料层,所述正极材料层中包括三元正极活性材料颗粒、导电剂、粘结剂和能够传导锂离子的氧化物固态电解质颗粒;所述正极片的面容量<4mAh/cm2,所述氧化物固态电解质颗粒的粒径D50为0.1‑3μm。本发明通过在正极片中加入特定粒径的氧化物固态电解质,与导电剂和粘结剂配合,对于正极片的面容量<4mAh/cm2的正极片,可以在保证高容量和良好循环性能的前提下,兼顾高安全的特性。
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本发明公开废旧锂电池正极材料与集流体的高效解离方法:将废旧锂电池放电后进行拆解,收集正极片,并破碎,得到正极片碎片;将正极片碎片进行低温热解,得到初步热解正极片;将初步热解正极片进行高温热解,得到完全热解正极片;将完全热解正极片使用形貌调控设备进一步破碎并调控破碎后颗粒的形貌,得到呈球形且粒度均匀的铝箔颗粒和正极活性粉末的正极片混合物料;对正极片混合物料进行筛分处理,得到粗粒级集流体和细粒级正极活性材料。本发明使用梯度热解分别去除电解液和粘结剂,有效避免有机质在高温条件下燃烧造成的局部过热、发生铝热反应而导致集流体与正极活性材料分离困难。
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本发明涉及一种浸出处理废锂离子电池正极的方法及装置,属于废旧电池处理回收技术领域,解决了现有技术中回收电池采用多重酸浸出的方式或者酸碱结合的浸出方式中消耗酸碱量极大,浸出效率低,资源消耗大的问题。本发明公开一种浸出处理废锂离子电池正极的方法,包括:步骤1、称量废电池经过预处理得到均质电池粉,将浓硫酸配制成硫酸溶液;步骤2、将步骤1称量的均质电池粉与配制的硫酸溶液进行预混合,得到混合均匀的废电池粉末溶液,然后将废电池粉末溶液加入微波反应釜中;步骤3、开启微波,对反应釜中的废电池粉末溶液微波照射进行浸出,控制温度为50‑100℃;步骤4、将浸出液体与炭黑渣分离。实现了废旧电池正极材料的高效、低耗回收。
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本发明涉及一种锂离子电池的正极材料,其特征 在于它为球形高振实密度高纯度氧化镍锰钴锂,分子式为 Li(NiCoMn) 1/3O2,纯度为 99.9~99.95%,颗粒为小晶粒组成的球形二次结晶体,平均直 径5~25微米,振实密度≥ 2.5g/cm3,它具有振实密度高, 颗粒范围较窄,生产成本低,杂质含量小,生产过程中的三废 处理费用少,也保证了环境不被污染,过程自动化程度高,工 艺参数控制严格,保证产品的质量的优点与效果。
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