1183
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本发明提供了一种尖晶石型锰酸锂的制备方法,包括:a)提供负载有锂源化合物和锰源化合物的焙烧促进剂;b)将所述焙烧促进剂置于棚板上,送入辊道窑中进行焙烧;所述辊道窑至少包括:加热腔体以及设置于所述加热腔体下部的辊道;所述辊道由若干个由电机驱动的加热辊组成;所述辊道与加热腔体分成预热带、加热带以及冷却带3部分。本发明提供的制备方法可长时间连续反应,提高生产效率,同时,提高尖晶石锰酸锂的性能。
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本发明涉及一种本发明属于一种锂离子电池正极材料LiV3-x-yYxZryO8及其制备方法,包括:采用锂源与钒源以及含掺杂元素钇和锆的化合物通过特殊配方和经改进的固相反应制备具有层状结构的锂离子电池正极材料LiV3-x-yYxZryO8,其中0<x≤0.2,且0<y≤0.2,固相反应条件为:空气气氛,升温至400~900℃,置于冷空气淬火。所得正极材料拥有大于225mAh/g的放电比容量,且循环性能良好,循环50次后,比容量保持在210mAh/g以上。
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一种锂离子动力电池电极碾压机及其清洁装置,该锂离子动力电池电极碾压机包括机架及安装在所述机架上的碾压辊及清洁装置,所述清洁装置包括刮刀机构,所述刮刀机构对应所述锂离子动力电池电极碾压机的碾压辊设置,还包括喷雾清洁系统,所述喷雾清洁系统包括喷雾机构和介质清洁机构,所述喷雾机构及所述介质清洁机构均对应于所述碾压辊设置,所述喷雾机构用于将清洁液呈雾状均匀喷在所述碾压辊的表面,所述介质清洁机构用于将喷雾后的所述碾压辊的表面清洁干净。本发明的碾压辊清洁充分,有效避免了粉尘对极片污染的产生,提高了电池的性能。
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一种掺杂硼元素的镍钴酸锂正极材料,其化学式为:LiNiXCoYBZO2,其中,0.7
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一种涌余锂电池蓄电池组,包括串联的N个在用电池单体串,在电池组正极端串接至少1个电池单体作为备用电池单体,正常使用状态,电池组的输出由串联的N个在用电池单体串的正极端和负极端输出,备用电池单体的正极处于开路状态;备用电池单体与电池组中的在用电池单体的型号相同、电压相同、充电电特性相同;备用电池单体并联有电池单体保护器,电池单体保护器数量和备用电池单体相同;涌余锂电池蓄电池组中设置有电池管理器。本发明涌余锂电池蓄电池组解决了现场解决电池单体更换的问题,方法简单,易于操作,可确保电动车辆继续行驶及自行返厂,为电动车辆的推广提供了技术保障。
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本发明提供一种制备锂离子电池正极复合材料的方法,包括:使剥离的氧化石墨的胶体溶液与LiOH、H3PO4、二价金属盐、Vc进行反应锂电池正极复合材料,所述二价金属盐中的金属离子为Fe2+、Co2+、Ni2+、Mn2+。与现有技术相比,本发明的方法用于制备LiMPO4/石墨烯复合材料,本发明的方法具有简便、低温、无需气氛保护、原材料成本低、耗能低等优点,得到的锂电池正极复合材料可以直接充放电,无需添加导电剂。
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本发明公开了一种退役锂离子电池容量的修复方法及其修复电路。本发明采用周期性小电流双向脉冲的方式对修复的退役锂离子电池进行充电,能够消除退役锂离子电池在每个充电周期中所产生的极化效应,并会消除原有负极材料上附着的微小锂金属枝晶,使负极上的锂金属枝晶有部分又重新恢复成为具有活性的锂离子;充满后,再以小电流恒流放电,重复多遍后,容量会有一定程度的恢复,使得退役锂离子电池有更大的应用价值,在进行退役锂离子电池梯次应用于储能系统时,也能储存更大的电能,随着新能源汽车行业的迅速发展,每年将会产生大量的退役锂离子电池,将这项专利技术应用于退役锂离子电池,对新能源产业和储能产业的发展具有重要意义。
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本实用新型公开了一种适用于磷酸铁锂电池的便携式充发电装置,包括便携箱(1)和安装于便携箱(1)内的直流输入配电单元(2)、逆变器(3)、市电逆变切换单元(4)、空气开关(5)和充电器(6),直流输入配电单元(2)具有接线端子以与磷酸铁锂电池连接,逆变器(3)与直流输入配电单元(2)连接;市电逆变切换单元(4)具有两个输入端和一个输出端,输出端连接负载,一个输入端与逆变器(3)连接,另一个输入端通过空气开关(5)与市电供电连接;空气开关(5)与充电器(6)连接,充电器(6)将市电转换为直流电后与直流输入配电单元(2)联通。本实用新型提供的适用于磷酸铁锂电池的便携式充发电装置具有体积小、重量轻、便于移动及携带、发电功率高、远程查询装置状态等诸多优点。
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本实用新型公开了一种锂离子电池复合极片的辊压装置,属于锂离子电池生产技术领域。该辊压装置包括顺序设置的放卷辊、第一张力调节机构、辊压机构、第二张力调节机构和收卷辊;所述辊压机构包括两个支撑辊、以及用于辊压复合极片的第一压辊和第二压辊,所述第一压辊和第二压辊垂直对称设置,所述第二压辊设置在两个所述支撑辊的上方并与两个所述支撑辊相抵。本实用新型的辊压装置能够对复合极片进行连续辊压,使得复合极片在辊压时受力均匀,防止极片褶皱和断裂,提高了锂离子电池复合极片的辊压效率,有效解决了因箔材双面材料不同造成受力不一致的问题。
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本实用新型提供一种列尾锂电池测试装置,包括底座和底座内的机芯,底座上端面设置电池充电座;底座的前面板安装液晶显示屏,所述底座左侧面从上至下依次设置电流功能测试部件、电压功能测试部件、电流/电压准确度功能测试部件和内阻测试部件。本实用新型提供的列尾锂电池测试装置,设置电流功能测试部件、电压功能测试部件、电流/电压准确度功能测试部件和内阻测试部件,集成了电池充电器、电流/电压精准度专用工装和内阻测试工装的结构和原理,一台装置可完成电流功能测试、电压功能测试、电流/电压精准度测试及内阻测试,周转工序少,节约了人力、物力及测试工时,提高了列尾锂电池测试效率。
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本实用新型提供一种锂离子电池极片压实装置,包括硬质合金上模具和硬质合金底座,所述硬质合金上模具位于硬质合金底座的上方,所述硬质合金上模具的底部设置有多个压块。本极片压实装置采用硬质合金钢作为压制材料,能承液压机等提供的足够大的压力。该锂离子电池极片压实装置采用平板压实的方式,能避免由于线型接触压实产生的极片延展效应。压制时,随着极片逐步推进,能实现多处同时压实及同处重复压实,有效的保证了锂离子电池极片压实质量,避免了对辊压实的操作重复性,提高了生产效率。
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一种用于水平多关节机器人的车用锂电池装配机械手,安装在所述水平多关节机器人的机械手臂末端,所述车用锂电池装配机械手包括基板及安装在所述基板上的取放机构、夹取机构和压板机构,所述基板的上方设置有用于与所述机械手臂连接的连接机构,所述取放机构、夹取机构及所述压板机构均设置在所述基板的下方,所述取放机构、夹取机构及所述压板机构分别与所述水平多关节机器人的控制机构连接。本实用新型可以将单体锂电池结合生产线节拍稳定、快速、安全地从电池组中按规律取出并输送到生产线指定位置,保证了整个移载过程的可控性及稳定性。
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本实用新型为一种设置稀释熔晶装置的溴化锂吸收式热泵循环系统,包括热泵壳体,其顶部设置汽轮机抽汽管道,热泵壳体外侧设置溶液换热器,热泵壳体的一侧设置浓溶液出口管道,还包括稀释熔晶装置,稀释熔晶装置包括溶液换热器和浓溶液出口管道处围设的伴热管,伴热管的入口与汽轮机抽汽管道的入口连通设置,浓溶液出口管道、溶液换热器和伴热管围绕浓溶液出口管道和溶液换热器的位置均包覆保温层结构。本实用新型解决溴化锂吸收式热泵结晶的难题,能使浓溶液出口管道处析出的溴化锂晶体重新溶解返回到溶液中;结构简单,易于改造实施,安全性高,保证作业人员的人身安全。
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本实用新型公开了一种锂电池组件及其温度调节装置,所述锂电池组件包括至少一个电池单体,温度调节装置包括:热电冷却器;导热片,所述导热片包括贴合固定于所述电池单体的阳极端的阳极板导热片,和贴合固定于所述电池单体的阴极端的阴极板导热片;第一绝缘导热介质层,所述第一绝缘导热介质层的一表面与所述电池单体的阴极板导热片相贴合,其另一表面与所述热电冷却器的第一导热面相贴合;第二绝缘导热介质层,所述第二绝缘导热介质层的一表面与所述热电冷却器的第二导热面相贴合;冷却板,所述第二绝缘导热介质层的另一表面与所述冷却板贴合固定。该温度调节装置解决了锂电池冷却不均匀导致的内部热量积累和寿命缩短的技术问题。
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本实用新型涉及一种防水防尘防火防跌落锂电池组件,特点是,壳体为圆柱体形,下壳体内部有两个电池仓,两个锂电池首尾之间设置有电池正负极弹片,锂电池串联后的正极端处和负极端处分别设置有正极弹片和负极弹片,正极片和负极片集成为一个正负极印刷电路板部件,该部件设置于下壳体中锂电池组正极端处,正负极印刷电路板中心圆为正极片,外环圆圈为负极片,正极片与负极片被绝缘环片隔开,正极片连接的导电柱穿过壳体与正极弹片电连接,负极片连接的导电柱穿过壳体与引线端子电连接,该引线端子通过导线与负极弹片电连接,上壳盖与下壳体先以卡扣方式固定,再通过螺钉紧固,在下壳体与上壳盖的结合面之间以及螺钉固定孔处设置有硅胶密封圈。
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本实用新型公开了一种用于锂电池组的电池管理系统,所述锂电池组由多节锂电池单体串联组成,在该电池管理系统中只需要ML5325芯片实现监测和控制功能,使得电池管理系统具有电路简单,体积小,低功耗,高精度电压检测等优点,同时,芯片内置MOSFET驱动电路,支持多串锂电池充电保护。
一种原位聚合Co3O4/Co/N‑C锂离子电池负极材料的制备方法,属于电化学储能技术领域。以ZIF‑67为选定MOFs材料,利用原位聚合的方法得到Amor‑Co3O4/Co/N‑C、Cry‑Co3O4/Co/N‑C复合物。以硝酸钴、2‑甲基咪唑为钴源和有机配体,制备出了ZIF‑67,利用原位聚合的方法合成了Amor‑Co3O4/Co/N‑C、Cry‑Co3O4/Co/N‑C,同时制备出了单一Co3O4作为对比,此复合材料展示出了优异的电化学性能。本发明过程简单、易控制,在锂离子电池负极材料中表现出了良好的应用潜力,为制备大容量以及良好循环性能的锂离子电池负极材料提供了借鉴意义。
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一种提高聚烯烃类锂离子电池隔膜润湿性的方法,属于锂离子电池隔膜技术领域。首先在盐酸中加入过硫酸铵,将上述溶液超声5min,超声后将上述溶液在4‑6℃预冷冻20min,得到混合溶液A;将聚烯烃隔膜浸渍在上述混合溶液A中并加入苯胺,将上述溶液在4℃的条件下放置至少10h,使得在聚烯烃隔膜上原位合成聚苯胺;从上述溶液中取出聚烯烃隔膜并用无水乙醇清洗,真空干燥,即可得到聚苯胺改性后的聚烯烃隔膜。经过表面改性后的聚烯烃隔膜可以作为锂离子电池的隔膜提高电池性能。
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本发明公开了一种锂离子电池变阶数等效电路模型建模方法,包括步骤:建立锂电池的一阶RC模型和二阶RC模型;分别计算所述一阶RC模型和二阶RC模型的端电压;用贝叶斯定阶准则求解所述一阶RC模型和二阶RC模型的端电压,分别得到一阶RC模型和二阶RC模型的BIC值;取BIC值较小的RC模型作为锂离子电池变阶数等效电路模型。通过分析阻抗谱中频段随电池荷电状态以及温度的变化规律,采用贝叶斯定阶准则对模型阶数进行选择。具有较好的精度和鲁棒性,适合多种工况下的在线估计和状态监测。能够准确反映复杂工作环境以及电池自身老化对电池荷电状态的影响,提升估计精度有限。
本申请涉及一种电池析锂检测方法、装置、设备、存储介质和计算机程序。该方法包括:获取待检测电池在放电过程中预设时间段的电压信号和电流信号。根据所述电压信号,确定第一目标特征参数;所述第一目标特征参数用于表征所述电压信号中处于稳定状态的本征模函数。基于所述第一目标特征参数和所述电流信号,确定所述待检测电池是否发生析锂。能够解决现有技术由于引入形变压力等其他信号进行析锂检测,存在检测成本较高,且实用性有限的问题。
1001
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了硅负极材料及其制备方法和锂离子电池,所述硅负极材料包括含硅物质和含有‑COOR的聚合物,其中,R为H和/或Si,经红外光谱测试,所述硅负极材料的红外谱图中,在1740‑1760cm‑1处出现振动峰。制备硅负极材料的方法包括:(1)对硅源进行亲水预处理,再进行任选地洗涤、任选地干燥;(2)将步骤(1)得到的产物与含有‑COOH的聚合物和含磷化合物混合,所述含磷化合物选自磷酸盐、亚磷酸盐和次磷酸盐的至少一种;(3)将步骤(2)得到的混合物进行任选地干燥,然后在惰性气氛下进行退火处理,得到硅负极材料。该硅负极材料能够显著抑制硅的体积效应,具有很好的循环稳定性和倍率性能,其制得的锂离子电池具有很高的能量密度。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池安全添加剂及其制备方法和应用,其中,安全添加剂,包括A类核壳结构材料和B类核壳结构材料;所述A类核壳结构材料和所述B类核壳结构材料均包括熔点为70‑90℃的聚合物的壳体和被包裹在所述壳体内的核体;所述A类核壳结构材料的核体包括成炭剂和含氮化合物;所述B类核壳结构材料的核体包括炭化促进剂;其中,所述成炭剂、所述炭化促进剂、所述含氮化合物的质量比为1:1:(0.5‑1)。本发明的锂离子电池安全添加剂在不影响电池电化学性能的前提下,实现电池较好的阻燃效果,并提高了电池在故障事件中的安全性。
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本发明涉及一种以碳布为基底的锂硫电池正极材料及其制备方法,其解决了现有锂硫电池正极材料存在的导电率差、正极材料结构易破坏以及正极活性物质持续损失的技术问题,其包括碳布、活性物质、粘结剂和导电剂,碳布上生长有二硫化钼纳米片,活性物质、粘结剂和导电剂涂覆在所述碳布上,本发明同时提供了其制备方法。本发明可广泛用于锂硫电池正极材料的制备领域。
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本发明公开了一种基于超声检测技术的锂离子电池气泡缺陷检测方法,属于超声无损检测技术领域。所述检测方法采用空气耦合垂直穿透法,选择频率较高的空气耦合超声换能器;测量计算换能器轴线声压分布,采用‑6dB方法界定换能器与试样的距离;布置换能器的位置;设置函数发射器、功率放大器、前置放大器的参数;采用脉冲压缩小波滤噪联合处理透射信号的幅值和信噪比;调整信号的灵敏度,扫查并保存A扫数据和C扫数据;采用‑6dB灵敏度法量化气泡类缺陷的大小,对缺陷的直径进行评估,对于缺陷直径大于阈值的锂离子电池进行剔除处理,最终保证服役环境的安全。本发明能够实现锂离子电池的气泡类缺陷的空气耦合超声检测,并且检测结果准确。
本申请涉及一种固体电解质材料以及包括该固体电解质材料的电解质层、锂离子电池,其中,固体电解质材料包括聚合物和无机填料,其中,所述聚合物为选自聚环氧乙烷、聚环氧丙烷、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、聚偏氟乙烯、聚丙烯酸、聚酰亚胺、聚醚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺中的一种或多种,所述无机填料为选自Li7-yLa3-xAxZr2-yByO12所示的化合物中的一种或多种,其中,0≤x≤3,0≤y≤2,A为Y、Nd、Gd中的一种或多种,B为Nb、Ta中的一种或多种。上述固体电解质材料制备成电解质层后,提高了电解质层的电导率和机械性能,将该电解质层应用到锂离子电池中能够提高锂离子电池在高温下的循环性能以及安全性能。
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本发明公开了一种锂离子二次电池复合正极材料及其制备方法,该锂离子二次电池复合正极材料是通过在非惰性气氛下对锂离子二次电池正极材料进行可交联聚合物包覆,构成的高性能复合材料。本发明通过将可交联聚合物与正极材料液相混合均匀后干燥并在非惰性气氛下进行高温处理,使聚合物发生交联环化并完成对正极材料的包覆,避免了高温惰性气氛下有机物对正极材料的碳热还原破坏作用。交联环化之后包覆层具有较好的电子电导和机械强度并且包覆均匀,有效阻止了活性颗粒与电解液的直接接触,从而有效解决了电解液与活性材料颗粒的副反应和循环效率低、容量衰减快等问题,而且制备工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。
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本发明公开了一种可快速封装的双面软包锂空气电池及其制备方法,该电池由上透气膜、上压敏胶黏层、上正极集流体、正极材料、隔膜、锂负极、隔膜、正极材料、下正极集流体、下压敏胶黏层、下透气膜依次序层叠并注入电解液封装而成。相比于以往设计,本发明所述电池通过上压敏胶黏层和下压敏胶黏层的边缘直接粘合实现快速封装,无需采用热封;另一方面本发明所述透气膜与正极集流体紧密贴合在一起,使锂空气电池具有反应均匀、比能量高、一致性好等优点。
本发明公开了一种材料及其制备方法,该材料含有层状结构的电池正极活性物质以及包覆在该层状结构的电池正极活性物质表面的包覆层,其中,所述包覆层为掺杂金属氧化物的锂硼氧化物,所述掺杂的金属氧化物为碱金属氧化物、碱土金属氧化物以及元素周期表第ⅢA族金属的氧化物、第ⅣA族金属的氧化物和第ⅥB族金属的氧化物中的一种或多种。本发明还提供了含有该材料的正极活性物质、正极材料、电池正极和锂离子二次电池。采用由本发明提供的材料得到的正极活性物质制得的锂离子二次电池具有较佳的循环性能。
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本发明涉及一种离线计算动力锂离子电池剩余容量的方法及系统,涉及动力锂离子电池剩余容量计算领域。本发明首先对电池进行恒流充电,并通过电池管理系统对充电过程中各电池充电信息状态进行提取并筛选;然后选取充电过程中的三个电压点,计算每两个相邻电压点之间充电容量的比值,通过此比值、温度与剩余容量的关系,从而获得电池剩余容量;当电池剩余容量小于预设的警戒容量时,发出电池容量偏低警告。本发明采用离线方式实时计算电池剩余容量,填补了锂离子剩余容量计算的空白。能够及时对严重影响电池系统性能的电芯进行更换,以维持新能源车的性能。
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