992
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本发明公开了一种大型锂电池储能电站电池故障预测方法,包括如下步骤:将大型锂电池储能电站的电池箱集群的历史监测信号作为原始特征库,通过稀疏自编码算法从原始特征库中提取每一采样时刻的电池箱集群的主特征矩阵,基于快速聚类算法搜寻每一采样时刻的聚类中心电池箱,计算电池箱集群的累积偏心距离矩阵,对累积偏心距离矩阵进行归一化处理并设定预警阈值,最终实现储能电站电池故障的预测。本发明实现了大型锂电池储能电站电池故障的预测,可在线运行、计算方便、无特殊要求限制,适用于不同规模的储能电站电池箱集群,可移植性好,有利于检修人员建立合理有效的维修计划,确保电网的安全稳定运行。
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本发明公开了一种聚合物锂电池板喷码机的不良品排出机构,包括支撑组件、滑动组件、吸盘组件以及驱动组件;支撑组件包括支撑柱以及与支撑柱固定连接的横向的支撑板;滑动组件包括滑动导轨以及安装于滑动导轨上的滑板,滑动导轨安装于所述支撑板上,滑板与所述滑动导轨滑动相连;滑板的外端部固定一向下延伸的竖直安装板;吸盘组件滑动连接于竖直安装板上;驱动组件包括第一驱动机构和第二驱动机构,第一驱动机构用于驱动滑板沿滑动导轨水平滑动;第二驱动机构用于驱动吸盘组件上下滑动。本发明的聚合物锂电池板喷码机的不良品排出机构,能实现了不良品排出的自动化,操作简单,降低了聚合物锂电池板的生产成本。
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本发明公开了一种基于交流阻抗虚部的锂离子电池寿命估计方法,包含以下步骤:1)选择未经老化的大量电池样本,在不同的老化阶段测试该电池的交流阻抗谱和容量值;2)计算电池交流阻抗虚部值Z”;3)根据试验数据建立特定频率fj下电池交流阻抗谱虚部Z”与寿命的关系表;4)根据特定频率fj下电池交流阻抗虚部Z”与寿命关系,对其它寿命未知的电池进行寿命估计;本发明具有如下优点:1)利用特定频率下阻抗谱虚部对电池寿命进行估计,只需进行单一频率下电池的阻抗测试,可以大大缩短交流阻抗测试时间,因此该方法可以有效提高寿命估计速度;2)可以排除锂离子电池接触电阻对阻抗谱实部的影响,可以提高锂离子电池寿命估计精度。
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本发明涉及一种锂电池壳体组装装置,包括安装平台、顶板、锂电池盒体压合存放座、吸盘和锂电池盒盖压合机构,所述的安装平台的左右两端分别设置有盒体振动上料盘和盒盖振动上料盘,所述的安装平台的左右两端上还分别设置有盒体进料工位和盒盖进料工位,所述的盒体振动上料盘通过第一输送轨道与盒体进料工位相连,所述的盒盖振动上料盘通过第二输送轨道与盒盖进料工位相连,所述的顶板通过立柱连接在安装平台上,所述的电池盒体压合存放座设置在安装平台的中央位置上;本设计具有结构简单、易于制造和实用高效的优点。
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本发明适用于锂电池正极材料制造领域,提供一种高功率和长循环的锂电池正极材料及制备方法,本发明采用两步法制备锂电池正极材料,首先以改性MOF为模板,通过调控金属溶液、氨水(低氨值)及氢氧化钠的进料速度、控制反应溶液的pH和固含量,合成高功率型的镍钴锰氧化物前驱体,然后再通过烧结、破碎、水洗、烘干及包覆处理,制备满足需求的正极材料,该正极材料的内部为多孔结构,具有比较高的比表面积,且颗粒尺寸小,与电解液的接触面积,保证电解液充分地浸润正极材料,为大电流高倍率充放电提供有效支撑,同时也提高了正极材料的循环使用性能和寿命。
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本发明公开了电子信息技术领域内的一种车载使用锂电池充电放电电路,包括充电电路,所述充电电路和充电防止电流倒灌电路相连,所述充电防止电流倒灌电路与保护电路相连,所述保护电路与升压电路相连,所述升压电路与放电电路相连;所述充电电路包括充电芯片TPS7B7701‑Q,充电芯片TPS7B7701‑Q的输入VIN管脚与12V电压相连,充电芯片TPS7B7701‑Q的使能EN管脚经电阻R7与MCU的LI_CHG_CTL信号管脚连接并由MCU控制其开关;可以通过配合外围电路实现锂电池的充电、放电,同时降低了使用电池专业充放电芯片的成本,使得锂电池能够在车载行业大规模应用,降低了设计要求,本发明可以用于车载电源。
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本发明公开了一种筛选黑斑析锂风险电芯的方法,方法步骤中包含:步骤S1:将电芯放电至设定电压;步骤S2:将电芯恒流充电至特定电压,并计算电芯恒流充电过程中的充电容量,记为CC容量;步骤S3:将电芯恒压充电至特定电流,并计算电芯恒压充电过程中的充电容量,记为CV容量;步骤S4:计算CC容量的CV容量的比值,比值越小,电芯黑斑析锂风险越高。本发明可以很好、很方便地筛选出存在黑斑析锂风险的电芯。
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一种锂离子电池预制舱用火灾防控系统及控制方法,包括控制组件、进排风装置和灭火装置;每个电池储能柜设有进气口、排气口和液氮喷射装置,其内设有锂离子电池簇;进排风装置包括氮气储罐,氮气储罐的输出端与每个进气口连通,每个排气口与氮气储罐的输入端连接;灭火装置包括液氮储罐,液氮储罐的输出端与每个液氮喷射装置连接、输入端与制氮器连接;控制组件包括控制器和多个探测装置,每个探测装置对应设置在电池储能柜内,用于监测火灾情况;控制器与液氮储罐、液氮喷射装置、氮气储罐、排气组件、进气组件连接。本系统不仅对锂离子电池簇运的正常运行进行降温冷却,而且对其进行高效灭火防控,氮气与液氮的相互转化,使其效率更高。
本发明公开了一种锗/氟/氮共掺杂的镍钴锰酸锂三元正极材料,所述镍钴锰酸锂三元正极材料具有如下结构式:LiNixCoyMnzGe1‑x‑y‑zO2‑m‑nFmNn,其中,0.6<x≤1,0<y≤0.4,0<z≤0.4,0.6<x+y+z≤1,0<m≤1,0<n≤1,0<m+n≤2。本发明中锗的加入能够进入过渡金属元素晶格位点,不仅能稳定材料结构,还能提供锂离子快速扩散通道;引入的氟和氮能够部分取代氧的晶格位点,改善离子键能大小,加速电子传输,提升材料的电导率,从而提高材料倍率性能;本发明通过三种元素协同作用,提高了倍率性能、循环性能和安全性能。本发明还提供了该三元正极材料的制备方法。
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本发明公开了锂离子电池和用电设备。其中该锂离子电池包括:正极片、负极片、隔膜和电解液,其中,所述正极片包括正极活性物质,所述正极活性物质包括镍钴锰三元材料,所述镍钴锰三元材料中镍的摩尔百分含量为镍钴锰总量的91~94%;所述负极片包括负极活性物质,所述负极活性物质包括碳材料和硅氧材料,所述硅氧材料的含量为所述负极活性物质的20~25wt%。该锂离子电池兼具能量密度高、稳定性好、循环性能好、安全性高和使用寿命长等的优点。
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本发明公开了一种废旧锂电池回收处理装置,包括:支撑座和脱膜机构,脱膜机构包括给料槽,给料槽一端设有导料板,导料板尾端下方设若第一转轴,第一转轴一端端部设有从动轮,给料槽另一侧侧壁上开设有第一通孔,第一通孔内均固定设有若干刀片,刮膜组件包括上刀架和下刀架,上刀架和下刀架对合处开设有刮膜孔,刮膜孔端部倒角设置形成刮膜刀,给料槽侧壁上开设有第二通孔,给料槽内部设有推板,推板上设有推头,推板另一侧设有第一电动气缸,给料槽两侧上方均设有第一电动丝杆滑台,第一电动丝杆滑台上设有滑块,滑块下表面设有连接杆,连接杆底部之间设有横杆,本方案具有将锂电池外面包覆的热塑膜与锂电池芯进行分离的特点。
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本发明涉及到一种锂电保护板与电池组的连接结构,包括锂电保护板和电池组,电池组由多个电池串联而成,任意两相邻电池相互连接的正负极均与一个导电片连接,锂电保护板上插接有一个用于连接电池组正极的正极连接端子、一个用于连接电池组负极的负极连接端子、若干个与导电片一一对应的用于连接对应导电片的检测端子,电池组的正极连接有一个正连接片,电池组负极连接有一个负连接片,正极连接端子上开设有与正连接片对应的第一插槽,正连接片可拆卸地插接在第一插槽内,负极连接端子上开设有与负连接片对应的第二插槽,负连接片插接在第二插槽内,各检测端子上开设有与对应导电片配合的第三插槽,各导电片插接在对应检测端子上的第三插槽内。
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本发明提供了一种锂电池运输包装箱,所述运输包装箱的箱体材料具有复合层结构;所述复合层结构包括阻隔阻燃金属内层、复合在所述阻隔阻燃金属内层上的阻燃中间层以及复合在所述阻燃中间层上的轻质阻燃外层。本发明采用了特定的结构和材料选择,具有优异的阻燃性能、隔绝性能以及良好的吸能减振性能等,是一种轻质、安全的锂电池快递包装箱,可有效的解决目前锂电池快递过程中存在的安全隐患问题。而且生产工艺简单,适合大规模生产与推广。
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本发明提供了一种镍锰酸锂、其制备方法和用途,所述制备方法包括:将锂源、镍源、锰源、稳定剂和助燃剂混合后,配置形成凝胶,凝胶干燥后进行燃烧反应,再经过煅烧后制备得到所述的镍锰酸锂。本发明通过原材料形成凝胶,从而达到原子级混合,并且结合燃烧反应,有利于提高颗粒均匀性,提高材料放电比容量。
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本发明公开了一种铝镁锂合金材料生产用自动给料装置,包括储料箱和中转箱,储料箱的顶部从左到右依次设置有第一进料口、第二进料口和第三进料口,储料箱的内腔在第一进料口、第二进料口和第三进料口的下方设置有三组料罐,料罐的底部设置有第一出料口,第一出料口上均设置有第一截止阀,储料箱的底部设置有连通管,且储料箱与中转箱通过连通管相连接,中转箱的左侧壁设置有驱动电机,驱动电机通过转动轴设置有送料螺旋,中转箱的底部右侧设置有第二出料口,第二出料口上设置有第二截止阀。本发明能能够在铝、镁和锂金属单质颗粒的移动运输过程中减小活泼的铝、镁和锂金属单质发生氧化的风险性,保证合金的质量。
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本发明公开了一种退役锂电池正极片绿色浸出处理方法,包括以下步骤:将放电拆解处理得到的退役锂电池正极片加入到绿色溶剂中充分浸出得到浑浊液,所述绿色溶剂为乙二醇与有机酸的混合液;将所述浑浊液过滤分离得到浸出液和滤渣,所述浸出液中含有有价金属离子。本发明采用绿色溶剂浸出处理退役锂电池正极片,既可实现有价金属的高效浸出,又可实现正极片中铝箔未被浸出而保留,同时以可降解无毒的绿色溶剂为浸出剂,浸出过程绿色无污染,操作环境好。
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本发明提供了一种复合粘结剂、负极浆料、硅负极片及锂离子电池。该复合粘结剂包括全氟磺酸、聚偏二氟乙烯及溶剂。全氟磺酸作为一种柔性粘结剂能有效增强极片的韧性,减少电极开裂的现象,从而维持硅负极结构的完整性,减少活性物种的损失,提升电池的循环性能。且全氟磺酸本身能与硅负极材料表面形成较强的氢键,因此全氟磺酸对Si材料具有优良的粘结作用,同时,全氟磺酸能有效缓解PVDF在电解液中的溶胀效应,保证极片的3D粘结网络结构,进而使锂电池具有较高的容量保持率,因而,将全氟磺酸和PVDF结合作为复合粘结剂使用能够使二者之间更充分地进行协同,从而既提高了粘结剂对硅材料的粘结强度,又提高了锂电池的整体电学性能。
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本发明公开了一种多节锂电池充电器,包括外壳、PCB板、LED灯、电池接触片、电源线及内置高频开关电源、内置温度保护、MCU控制及通讯部份及硬件保护电路部分组成;其特征是:LED灯、电池接触片都固定在PCB板上,输出极片是固定在外壳上,输出极片的数量是四个输出端,分别连在电池包的四个电池接触片上,在PCB板上装有MCU控制及通讯部份及硬件保护电路部分、内置温度保护,在PCB板的后端装有电源线及内置高频开关电源。使一个充电器可以适用在不同的锂电池电池包,并根据所使用的锂电池包调整充电器的输出电压,达到最佳及最安全的充电方式。
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本发明公开了一种新能源汽车锂电池管理系统,由智能充电单元、主机控制单元、从机控制单元、电池箱热处理单元和负载控制单元组成。智能充电单元与主机控制单元通过总线进行通信,从主机控制单元获得控制指令来调节充电状态;所述主机控制器单元用于完成系统的整体控制;从机控制单元用于完成电池组各个参数的采集以及电池的保护;电池箱热处理单元用于确保锂电池组的高效工作;负载控制单元用于完成负载功率需求变换以及短路保护。本发明充分利用FPAA技术可重构特性和在线可编程特点,合理的替代相应的电路使得系统设计的柔性提高功耗降低;通过不同量程传感器的组合,提高采集精度;温差电池和锂电池组的有机结合使得热能得以二次利用。
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一种锂离子电池浆料的合浆工艺,以质量百分比计,包括以下步骤:1)打胶、2)配置导电胶、3)浆料配置。采用本发明工艺制备的锂离子电池浆料具有均一、稳定、放置时间长等特性,同时其制备工艺简单、灵活,尤其适合于大规模的锂离子电池合浆应用。
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一种倍率型锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:1)、油性纳米导电底涂液的配制、2)成膜剂分散液的配制、2)层状极片的制作。本发明,其制备出的锂离子电池具有倍率性能佳,循环性能优异及其安全性能高等特性,尤其适合于数码通讯领域锂离子电池的使用。
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本发明公开了一种持续倍率锂电池的配方,包括正极:S‑P、GL6130、CNT、其余为钴酸锂;负极:S‑P、CMC、SBR水系配方、其余为碳微球,隔膜:16+4高孔陶瓷隔膜。一种持续倍率锂电池制片工艺,包括如下步骤:1)、配料,2)、涂布,3)、辊压,4)、极耳焊接,5)、叠片,6)、封装,7)、烘烤,8)、注液,9)、化成,10)、封装,本发明25±2℃温度下,0.5C充15C放,500周容量保持率80%以上。
本发明公开了一种氮磷掺杂的Si/CNTs/C复合锂离子电池负极材料及制备方法,氮磷掺杂的Si/CNTs/C复合锂离子电池负极材料包含:硅纳米颗粒、碳纳米管、沥青衍生碳以及掺杂的氮和磷。硅纳米颗粒和碳纳米管缠绕在一起,并被沥青衍生碳层所包覆;通过六氯环三磷腈的热分解,实现氮和磷的掺杂。制备方法如下:将硅纳米颗粒、沥青粉末、碳纳米管和六氯环三磷腈在行星球磨机中球磨混合均匀。然后在氮气氛围下熔融、热解碳化得到N,P‑Si/CNTs/C复合材料。碳纳米管可提高硅材料的导电性,沥青衍生碳层包覆可缓解硅纳米颗粒的体积膨胀,氮磷掺杂可增加材料的活性位点和储锂性能。
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本发明公开了一种新能源汽车锂电池防护设备,包括壳体,所述壳体内设有安装槽,所述安装槽内设有触发机构,所述安装槽内设有与触发机构相配合的第一散热机构,所述触发机构包括安装在安装槽右侧内壁的温度监测器,所述安装槽的左侧内壁安装有触发盒,所述触发盒内设有触发腔,所述触发腔的后侧内壁安装有第一电磁铁,所述触发腔内滑动连接有第一铁块,所述第一铁块通过第一弹簧与第一电磁铁弹性连接。该装置能够根据锂电池的温度,采用不同的散热机构,能够保证散热效果的同时,也一定程度的降低了能源的消耗,并且装置使得锂电池处于较为封闭的状态,避免了灰尘等杂物的进入,提高了装置的使用寿命。
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本发明公开了一种废旧锂电池电解液处理系统及其处理工艺,涉及废旧锂电池处理技术领域,具体为第一加工框和第二收纳腔,所述第一加工框底部的外部设置有支撑架,且支撑架底部的外部安装有第二加工框,所述第一加工框底部外部的中部设置有引导带,且引导带底部外部的一端安装有稳固架。该一种废旧锂电池电解液处理系统及其处理工艺,能够在使用过程中利用第一收纳腔的设计可丢筛分之后的电池进行收集,且在收集过程中可利用斜板的设计使得电池碎屑传送至第一收纳腔内部一侧,可利用电动推杆的设计带动连接板进行移动,从而通过连接板的移动可对放置在第一收纳腔内部的电池碎屑进行挤压处理,便于对电池碎屑进行收集,减少占用空间。
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本发明公开了一种核壳型结构硫化铟微米球负载硫的复合材料及制备方法、锂硫电池正极及锂硫电池。所述方法包括:通过水热法获得硫化铟,在球状硫化铟表面先后包裹二氧化硅和碳,得到多层微米球状结构,然后水热碱洗刻蚀去除中间的二氧化硅层,最后通过熏硫的方式负载硫颗粒,最终获得硫化铟微米球负载硫的核壳型结构复合材料。该材料应用于锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和较高的比容量;与现有技术相比,本发明制备的材料呈现核壳型结构,独特的核壳结构可负载更多硫颗粒,缓解充放电过程的体积膨胀,降低多硫化物的不可逆损失,提高电池性能。并且,实验过程简单,原料价廉易获取,对实验仪器要求低。
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本发明公开了一种防爆型锂电池回收用周转装置及其周转方法,包括周转箱本体,所述周转箱本体上设置有盖板,所述周转箱本体下表面通过可拆卸机构连接有移动轮,所述周转箱本体侧壁开设有通风孔,所述周转箱本体内侧设置有对锂电池碰撞的缓冲机构,所述缓冲机构包括伸缩杆、底板、缓冲弹簧、隔板及连接凹槽,所述底板通过伸缩杆固定于周转箱本体内侧底表面;通过设置有隔热板、密封板、连接滑槽、卡条及调节滑块,避免在周转箱本体内侧发生明火时,不便于快到对周转箱本体进行密封,隔绝氧气,导致周转箱本体内部发生较大的燃火,通过设置有隔板、导向块、底板、缓冲弹簧及伸缩杆,便于在向周转箱本体内侧投入锂电池时进行缓冲减震。
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本发明涉及搬运薄膜材料技术领域,且公开了配合锂电池隔膜高速精密涂布机用的蓄膜架,解决了蓄膜架上一般设置多组导辊,需要增加或者减少锂电池隔膜的蓄膜长度时,会对导辊进行加装或者拆除,实际操作较为不便,同时相邻两个导辊之间存在高度差,不便于进行人工穿膜,穿膜效率低的问题,其包括蓄膜架本体,所述蓄膜架本体的下方设有支撑底座,蓄膜架本体和支撑底座通过竖直高度校正组件连接,蓄膜架本体的一侧开设有若干交错设置的第一滑槽和第二滑槽,第一滑槽内设有第一滑块,第一滑块的一侧设有第一输送辊,第一输送辊的一端和第一滑块通过第一转动件连接;便于完成穿模工作,以及便于增加或者减少锂电池隔膜的蓄膜长度。
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本发明属于锂电池生产设备,具体涉及一种锂电池电极材料生产设备,本锂电池电极材料生产设备包括:放卷装置、超声波检测装置、线压调节装置和复卷装置;其中超声波检测装置判断放出的绝缘纸为单层或至少两层;当放出的绝缘纸为至少两层时,线压调节装置处于第一转动阈值时,线压调节装置对绝缘纸的线压值进行调节;线压调节装置处于第二转动阈值时,线压调节装置在绝缘纸上切出切割线;本发明能够剔除单层的绝缘纸,提高复合绝缘纸的加工效率,并且能够及时调整收放卷时的线压值,克服造成重叠、破边、撕裂的问题,并且在收卷过程中在绝缘纸上切出切割线,在收卷结束前涂抹封装胶水进行封边。
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