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本发明公开了一种提高锂电池正极材料产能的方法。该方法通过在混合料烧结的步骤中,设置将混合料振动的步骤,从而使匣钵中原本松散的物料变的紧实,待匣钵内物料已充分紧实后,可以继续加料到匣钵再次盛满为止。因而提高了单位匣钵的装载量,达到提高产能的效果。本发明同时还公开了一种提高锂电池正极材料产能的设备,包括机架、电机、振动发生器、振动平台、匣钵,所述电机设于所述机架内,所述振动发生器固定安装在所述电机上,所述振动平台与所述振动发生器上端连接,所述振动平台通过弹簧固定在所述机架上,所述匣钵固定在所述振动平台上。本发明提高了锂电池正极材料的产能,降低了生产成本。
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本发明公开了一种锂离子电池石墨负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)石墨粉料的制备:以鳞片石墨和煤焦油中温沥青为原料,经过混捏、粉碎、石墨化处理后,制备得到石墨粉料;(2)制备四氧化三铁@硼化钽微球:以四氧化三铁粉末作为内核,使用水热法在其表面形成硼化钽外壳,从而制备得到四氧化三铁@硼化钽微球;(3)制备锂离子电池石墨负极材料:将石墨粉料、四氧化三铁@硼化钽微球与煤焦油中温沥青溶液混合,制备得到锂离子电池石墨负极材料。本发明在常规石墨粉料的基础上,对其制备工艺进行优化改进,从而制备了一种容量高、倍率性能高及其循环性能好的锂离子电池石墨负极材料。
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本实用新型公开了一种防堵塞超声焊圆柱锂电池防爆组合盖帽,包括钢帽(1)、防爆片(3)、连接片(4)、支撑板(5)、隔离圈(6)及包裹在外周的密封圈(7)组成,所述连接片(4)与所述支撑板(5)上增加了环形孔。所述的锂电池防爆组合盖帽,在所述钢帽(1)与连接片(4)之间设置有内环(2)。所述的锂电池防爆组合盖帽,所述防爆片(3)外边缘呈“U”型,包覆所述钢帽(1)的外边缘端。所述的钢帽(1)为表面镀镍的碳钢。所述的内环(2)为表面镀镍的纯铝。所述的防爆片(3)为纯铝。所述的连接片(4)为纯铝。所述的支撑板(5)为纯铝。所述的隔离圈(6)为高分子材料。所述的密封圈(7)为聚丙烯。
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本实用新型提供一种锂离子电池化成储电系统,所述锂离子电池化成储电系统包括化成装置、用以控制化成电流大小的充放电控制器、用以将充放电控制器输出的电压进行升压处理的升压控制器、用以存储升压控制器输出电能的储电装置、用以将所述储电装置输出的直流电压转换成交流电压的直流交流变压控制器、电网;所述化成装置、充放电控制器、升压控制器、储电装置、直流交流变压控制器依次相连,所述电网与所述直流交流变压控制器相连。本实用新型将锂离子电池生产中化成放电过程中的电放到储能装置,在储能装置蓄积的电能再回送至电网,做为电网调峰用;同时还可将电网中的电反馈应用到化成充电中,实现了电能的充分利用,降低了电能耗用。
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一种铌酸锂光调制器,使用非晶硅在铌酸锂基底上制备波导结构,利用非晶硅的高折射率可以有效减小波导尺寸,从而减小金属电极之间的间距,进而使得所需调制电压低。优选使用氢化非晶硅制作波导芯片,其Si:H链的存在能够减小光学损耗。可以通过调节氢化非晶硅的厚度在保证波导尺寸的前提下最大化器件的光电效应。通过控制二氧化硅的厚度以及金属电极的厚度,能够保证较好的射频匹配,而与外界连接的光纤接口通过在穿过波导层的波导线实现,由于上述波导线都在波导层,能够留足封装或测试的金属区域。完善的封装工艺可以降低漏电现象发生的概率,避免因环境潮湿而导致的短路现象的发生,一定程度上提高了铌酸锂光调制器对环境的适应能力。
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本实用新型公开了一种具有碰撞保护功能的新能源汽车锂电池,包括底座,所述底座中央安插有横向转轴,且横向转轴的两端连接至第一转环,所述第一转环上下对称设置有两组径向转轴,且径向转轴末端连接至第二转环,所述底座底部等距平行设置有若干组散热口,且底座底部均匀排列设置有四组风扇,所述底座上方四角设置有限位块,且限位块之间安装有锂电池,所述第二转环上方延伸有四组弧形壁,且弧形壁上端设置有支撑壁,所述支撑壁与限位块之间均设置有弹簧。该装置通过底座和第一转环之间通过横向转轴连接,在汽车运行颠簸倾斜时,底座受到锂电池的重力作用使其保持底面平行于地面。
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本实用新型涉及一种锂电池盒用治具,包括固定机构、定位机构和调节机构。固定机构包括固定座和支撑架,支撑架竖直固定在固定座上;定位机构包括工作台、安装块和弹性件,工作台固定在支撑架的上方,工作台具有基板和自基板中心向上突起的凸台,凸台的外周对侧面设置有至少一对楔形槽,一对楔形槽之间的距离从上到下依次增大,安装块至少一对且安装块的一侧延伸有凸块,凸块滑动卡接在楔形槽中,弹性件设置在安装块底端和基板之间;调节机构用于下压凸块。本实用新型调节机构下压固定板时,凸块向下滑动时,安装块会向外伸出,且安装块伸出后与锂电池盒内壁大小相适应,对锂电池盒进行定位。本实用新型方便实用、结构简单且使用方便。
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本实用新型涉及溶液净化技术领域,具体地说,是一种用于净化溴化锂溶液的强力磁石过滤器,可以通过强力磁石条将溴化锂溶液中含有铁元素的杂质进行有效吸附过滤,从而净化溴化锂溶液,包括不锈钢材质制成的圆柱形空心筒体,筒体的上下开口处设置有上盖和下盖,筒体的内部空心部分设置有强力磁石条,筒体的外部设置有贯穿整个筒体的进液口和出液口,本实用新型可以不全部排出溶液的状态下,在机组正常运行时完成溶液去除铁杂质过滤的目的,并且结构简单,移动灵活,可以重复使用;还可以链接循环泵对桶装溶液进行单独过滤,灵活性很强。
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本实用新型涉及一种尾气回收设备,具体的说是无水氟化氢溶剂法制备六氟磷酸锂工艺的尾气回收设备,属于六氟磷酸锂制备设备技术领域。其包括冷却器、精馏塔、塔顶冷凝器、塔釜接收罐、一级降膜吸收塔、二级降膜吸收塔、一级盐酸罐、二级盐酸罐、尾气填料吸收塔、缓冲罐、水力喷射器和水箱所述冷却器第一进气端通过管道连接反应釜,冷却器第一出气端通过管道连接精馏塔进气端,冷却器第二出气端通过管道连接一级降膜吸收塔进气端。本实用新型能够减少环境的二次污染,回收的氟化氢液体返回六氟磷酸锂生产中循环使用,减少投资成本;运行成熟有效,维护、检修概率低。
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本实用新型涉及一种带双效制冷功能的双发生器直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、第一直燃型发生器、第二直燃型发生器、低压发生器、第一冷凝器、第二冷凝器、第一溶液热交换器、第二溶液热交换器、第一溶液泵、第二溶液泵、冷剂泵、第一溶液切换阀和第二溶液切换阀。本机组既能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行供热运行,也能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
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本实用新型涉及一种用于安装锂电池的模组箱,其包括用于放置锂电池的模组腔及用于固定安装组件的安装腔,所述安装组件为四个且设置在模组腔的四个角,所述模组箱还包括安装腔内盒所述安装腔内盒安装于安装腔内,安装腔与安装腔内盒的内壁贴合且固定连接,安装腔内盒设置有安装盒容纳腔,安装组件插入安装盒容纳腔且与安装腔内盒固定连接。与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:通过合理设置模组箱的结构,可以是的电池与固定件都稳固的安装于模组箱内。没有紧固件从模组箱外露,难以从模组箱外部将模组箱与固定件分离,锂电池模组的防盗性较高。
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本实用新型公开一种生产氧化锰镍钴锂高速混合机的电机散热结构,包括电机,所述电机一侧设置有导热板,所述导热板上设置有蛇形管,所述电机设置于混合机本体内部,所述蛇形管的进水口与底柜内的水泵连接,所述水泵另一侧与水箱通过水管连接,所述蛇形管的出水口与水箱连通,且出水口的水管通过两个管架支撑固定,所述水箱一侧设置有冷凝器,所述冷凝器上方设置有散热风扇;该种生产氧化锰镍钴锂高速混合机的电机散热结构设计合理,通过导热板对电机的热量进行传导吸收,利用蛇形管内的冷水以热传导的形式将电机发出的热量吸收,配合混合机带有的散热风扇,让混合机内的电机得到彻底的散热,从而提高该种生产氧化锰镍钴锂高速混合机的加工效率。
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本实用新型公开了一种高集成度高可靠度的新能源工具锂电保护板,包括底板、防护层、活性炭层、PCB板,地板为U型底板,底板侧壁设置活性炭层,底板底面设置防护层,防护层上设置减震层,减震层上设有PCB板,PCB板上为连接层,连接层内设有温度传感器与压力传感器,连接层上纵向设置多个防辐射网,连接层上设有电极接口,底板侧面设有输出接口,底板上设有盖板,本实用新型结构合理,使用操作简单,减少锂电池在放置和使用时由于摩擦产生的静电与振动,有效屏蔽电磁波辐射信号,防止电磁干扰锂电池的正常工作,有效避免空气接触导致的短路损坏。
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本实用新型提供了一种分布式管理的磷酸铁锂电池组,包括N只串联的磷酸铁锂电池、单体电池监控模块、电流监测模块、控制模块和收敛模块,N为自然数,其中每个磷酸铁锂电池设置有独立的单体电池监控模块,单体电池监控模块采集每个单体电压和单体极柱温度,若干单体电池监控模块串联后与收敛模块连接,采集或检测的所有信号均上传至收敛模块;所述的电流检测模块配合霍尔传感器与收敛模块连接,采集或检测的所有信号均上传至收敛模块;收敛模块将收集到的数据分析、存储,并对SOC和SOH进行计算;所述的收敛模块采用分布式BMS管理系统与单体电池监控模块连接,12h间断供电。本实用新型内置带分布式BMS管理系统,实时对电池组监控和管理。
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本发明提供了一种锂离子电池的性能检测方法,所述锂离子电池的电解液中含有添加剂,所述添加剂为α,α‑二甲基‑γ‑丁内酯和亚乙基亚硫酸酯,其中所述α,α‑二甲基‑γ‑丁内酯的含量为1.8‑2.0体积%,所述亚乙基亚硫酸酯的含量为1.5‑1.7体积%;所述检测方法包括,在第一温度下将所述锂离子电池恒流充电至预定电压,然后将电池温度调整至高于第一温度的第二温度,以预定电压恒压充电,从施加预定电压开始充电作为计时的起点,测量施加电压第10‑15s的电流,基于充电电流的数值判断锂离子电池的存储性能。
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本发明公开了一种锂硫电池用隔膜的制备方法,步骤为:(1)将MWCNTs加入到去离子水中,分散均匀,制成第一溶液;(2)将硫酸钛和CTAB加入到第一溶液中,进行反应,反应完成后,过滤得到第一产物;(3)将第一产物进行干燥,然后在管式炉内,在保护气氛下,进行加热制得TiO2/MWCNTs产物;(4)将TiO2/MWCNTs和PVDF用NMP调配成浆料,然后将浆料涂覆在聚丙烯隔膜上,干燥后得到TiO2/MWCNTs功能性隔膜。本申请还公开了采用上述方法所制备的隔膜。该隔膜具有较大的比表面积和多孔结构,能够有效地抑制锂硫电池充放电过程中多硫化锂的“穿梭效应”,改善锂硫电池的循环性能和库伦效率。
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本发明涉及一种基于LSTM的车载锂电池的状态预测方法,锂电池检测技术领域。包括如下步骤:步骤1:对车载数据进行预处理:步骤2:建立LSTM神经网络模型,对所述LSTM神经网络模型进行训练和优化;步骤3:通过步骤2中的LSTM神经网络模型对车载锂电池的状态进行估算和预测。本发明提高了车载锂电池SOC的预测精度,预测效果显著,为提高新能源汽车的续航能力和峰值速度提供技术基础。
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本发明公开了一种液态高功率密度超低温应用锂离子电池及其制备方法,所述液态高功率密度超低温应用锂离子电池包含有正极和电解液,所述正极采用的正极浆料中固态系含有的组分及各组分质量百分比如下:正极活性材料:90%~92%;导电炭黑:2%~3%;石墨烯:1%~2%;聚偏氟乙烯:2.5%~4.5%;所述电解液含有的组分包括溶剂、电解质和添加剂;其中,电解质在电解液中的摩尔浓度为0.5~1.5mol/L;添加剂的质量百分比为:0.1~1%;所述电解质为六氟磷酸锂。本发明的液态高功率密度超低温应用锂离子电池不仅能够提高其功率密度,实现高倍率的充放电,而且能够在超低温下(最低达到零下43℃)使用,使用范围广。
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本说明书实施例提供一种锂离子测量方法和装置,该方法包括将样品溶液加入1,4‑二羟基蒽醌、有机溶剂和强碱溶液中混合得到待测溶液,1,4‑二羟基蒽醌的结构式为用检测光照射待测溶液,获得待测溶液在照射后的荧光强度;基于荧光强度确定样品溶液中的锂离子浓度。该锂离子测量方法和装置能够便捷且准确地检测溶液中的锂离子。
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本发明涉及一种金属锂蒸馏设备,特别是一种低温金属锂蒸馏设备及其蒸馏方法。包括蒸馏罐、加热炉、保温体、钾钠渣收集罐、U型真空管、控制柜和真空泵,所述蒸馏罐底部设有蒸馏池,在蒸馏池从上至下连接有出料管、进料管和排渣管;在蒸馏罐中部安装有伞形回流罩,在伞形回流罩下方设置有测温器;蒸馏罐上部为冷却区,在蒸馏罐上部设有钾钠收集器;在钾钠收集器外部设有冷却水套;钾钠收集器与设置在蒸馏罐外部的钾钠渣收集罐管道相连;控制柜独立设置在蒸馏罐外部。蒸馏方法为启动加热炉和真空泵,加入工业级金属锂;蒸馏池内物料上下充分对流搅动;蒸馏作业3小时后得高纯电池级金属锂;放出废料,继续下一批次作业。
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本发明涉及一种锂电池正极材料自动加工设备,包括基板,所述基板的下端面对称设置有四个万向轮,通过四个万向轮将本发明移动至所需加工位置,基板的上端面左侧安装有分散装置,分散装置可以实现锂电池正极材料的稳定快速分散功能,基板的上端面右侧安装有稀释装置,稀释装置可以实现锂电池正极材料的快速调匀稀释功能;所述分散装置包括安装在基板上端面的四根分散支柱,四根分散支柱的上端面安装有分散箱,四根分散支柱起到均匀支撑分散箱的作用,分散箱的下端中部安装有出料管,出料管上安装有一号电磁阀。本发明可以实现锂电池正极材料的稳定快速分散和快速调匀稀释功能,工作效率高。
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本发明公开了一种高容量镍钴基锂离子正极材料,所述的锂离子二次电池的正极材料是为一次粒子聚集而成的二次粒子或一次粒子,或一次粒子与二次粒子的混合粒子构成。其制备方法为:锂离子二次电池正极材料前驱体的制备和锂离子二次电池正极材料的制备。本发明中镍钴二元前驱体为连续式共沉淀反应,元素混合均匀,反应充分,有利于形貌的控制,且实行连续生产,提高了生产效率,并且粒度更趋于一致。二元高镍材料通过掺杂包覆适宜的元素减少阳离子混排现象,稳定了结构,提高了电池的电化学性能的同时,提高了电池材料的安全性能和高温性能。
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本发明提供了一种锰酸锂的生产方法,该方法包括以下步骤:首先取电解二氧化锰、四氧化三锰、碳酸锂作为原材料,以Mn:Mn:Li的摩尔比为5:3:5进行配比混料,以干混获得充分混合均匀的原材料;之后将混合好的原材料加热至500~550℃,保温1~2小时;将预烧好的材料压块后叠放进烧;烧成温度为800~900℃,保温3~5小时,然后自然降温,完成烧结过程,即获得制品。本发明缩短了锰酸锂的烧成时间,减少了锂元素在烧结过程中的挥发,节约了资源及材料成本,增加了产能。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是一种低温自加热高温散热防过充过放卷绕式锂电池,包括正极、负极和注液孔,还包括散热窗、状态显示仪、电池壳体、相变层、控制块、集线器、加热筒、卷绕组和风扇,散热窗和状态显示仪均设在电池壳体侧壁上,散热窗上设有温度感应器,状态显示仪上设有红色警报灯和绿色警报灯,集线器下端设有SOC感应器,加热筒内部设有卷绕组,加热筒两端均设有风扇,风扇两端设有集线器,风扇与电池壳体之间设有相变层。该锂电池可以适应各种温度条件,低温时可以自加热,高温时可以进行自散热,同时可以防止电池过充过放,保护电池使用性能,提高使用寿命,是一种功能强大的锂离子电池。
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本发明涉及一种二段蒸发吸收双效型溴化锂吸收式制冷/制热机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器、吸收器、高压发生器(3)、低压发生器(4)、冷凝器(5)、高温热交换器(6)和低温热交换器(7),所述蒸发器分成高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),吸收器分成高压段吸收器(2-1)和低压段吸收器(2-2),低温水串联流经高温段蒸发器(1-1)和低温段蒸发器(1-2),高温段蒸发器(1-1)和高压段吸收器(2-1)处于同一个腔体内;而低温段蒸发器(1-2)和低压段吸收器(2-2)则处于另一个腔体内。进入低压发生器的是高压段吸收器中的溴化锂稀溶液。本机组可降低低压发生器中溶液浓缩所需的温度,从而降低高压发生器中的压力,提高机组的可靠性和安全性。
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本发明公开了一种在线锂电池组均衡方法,包括若干单体锂电池串联组成的锂电池组,四选一模拟开关,减法器,A/D转换电路和主控芯片MCU。从所述锂电池组中串联的每两节单体电池之间引出电压检测信号送至四选一模拟开关输入端。每一检测信号对应两个四选一输入端。通过控制所述四选一模拟开关使能端,选通不同检测信号通过减法器将差值送入A/D转换电路。主控芯片MCU根据读取到的A/D转换值,完成该周期电压检测。检测完成后通过使电压最高的蓄电池组对电压最低蓄电池组放电,实现电池均衡管理。然后再进行下一轮检测、均衡循环。
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本发明提供一种用作锂电池负极材料的氟碳掺杂的四氧化三铁及其制备方法,所述氟碳掺杂的四氧化三铁为空心或多孔纳米结构,其作为锂离子电池电极材料充放电100次后,比容量不低于900mAh/g,本发明中的氟碳掺杂的四氧化三铁作为锂离子电池负极材料时性能显著提高,能使四氧化三铁作为负极材料在锂离子电池上具有更为广泛的应用前景。
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本发明涉及正丁基锂的应用,具体涉及基于正丁基锂制备硼酸酯的方法。依次将催化剂、硼烷和羧酸搅拌混合均匀,反应40~50分钟,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,得到不同取代基的硼酸酯。本发明公开的正丁基锂可以在室温条件下高活性的催化羧酸和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为羧酸摩尔量的0.5mol%,与已有的催化体系相比,利用了商业化试剂正丁基锂,反应条件温和,在限定条件下不同取代基的硼酸酯的产率可达99%。
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