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本发明是一种聚合物或液态软包装锂离子电芯用正极耳,包括铝制极耳片体,在极耳片体上设有极耳PP胶片,其特征在于,在极耳片体的一端部上设有镀镍层;所述的镀镍层可是采用包裹式镀设在极耳片体的一端部上;所述的镀镍层也可以分别镀设在极耳片体的一端部的正、反面上;处于极耳片体一侧的镀镍层的厚度可以为0.5-3.0微米。本发明还公开了上述聚合物锂离子用极耳的生产方法。本发明可以直接和保护电路进行焊接,减少了极耳的弯折次数,使极耳不容易折断,也不会造成脱焊(即焊点脱落)的问题,有效地提高了产品的质量,延长了产品的使用寿命,并且减少了电芯生产厂商的一道铝极耳转镍的工序,缩短了生产周期。
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本发明涉及一种磷酸铁锂-聚乙炔复合正极材料及其电池的制备方法,属于电化学技术领域。所涉及磷酸铁锂电池正极材料是由磷酸铁锂与导电聚合物-聚乙炔复合而成。磷酸铁锂材料通过聚乙炔的包覆,有效提高了正极材料的电子传导率,而且所得的复合正极材料的比容量衰减小,不会降低材料的体积比能量密度,制备而成的电池也具有更好的容量、倍率放电及循环性能。
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本发明涉及一种基于溴化锂循环回收的烟气排气脱硫系统。所述系统,其中表面换热器(3)布置在烟囱(4)的入口处,所述的表面换热器(3)通过管路与溴化锂制冷机(5)相连通构成闭合循环回路,该表面换热器(3)上设置有收集凝结水的槽型通道,所述的溴化锂制冷机(5)的入口经管路与汽轮机(7)的低压段抽汽口相连通,汽轮机(7)的出口及经溴化锂制冷机(5)冷凝的凝结水经管路与热井(6)相连通;所述的烟气经表面换热器(3)冷凝后的凝结水和脱硫塔(2)的出水通过管路连入通过槽型通道及管路送入脱硫塔(2)与表面换热器(3)间设置的烟道夹层(10)内。该系统在设备改动不大的前提下,可实现高效率的水资源回收。
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本发明公开了一种用于锂电池保护的零伏充电电路及其工作方法,包括充、放电接口(P2)、电池接口(P1)、充电控制MOSFET(Q1)、放电控制MOSFET(Q4)、第一三极管(Q2)、第二三极管(Q3)、第三三极管(Q5)、第一控制端(1)、第二控制端(2)和第一至第七电阻(R1至R7)。本发明公开的锂电池保护电路的零伏充电电路,即使在锂电池开路电压为零伏时,依然可通过外部的充电器为锂电池充电。本发明设计简单,便于在产品设计中实用;提高了保护系统的性能;未增加组装部件,方便生产;采用器件均为切换控制器件,无高压、大功率等特殊要求,成本低。
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本发明公开了一种离网状态下便携式光伏锂电池充电装置,属于新能源发电领域。包括光伏板、电压电流桥式采样电路、BOOST升压电路、两个驱动电路、单片机、DC/DC电路、切换开关和电压采样电路,其中光伏板的输出端分别接电压电流桥式采样电路、BOOST升压电路的输入端,BOOST升压电路的输出端依次串接DC/DC电路后接切换开关的输入端,电压电流桥式采样电路的输出端串接单片机后分别接两个驱动电路的输入端,第一驱动电路的输出端接BOOST升压电路的输入端,第二驱动电路的输出端接DC/DC电路的输入端,电压采样电路的输出端接单片机的输入端,电压采样电路同时采样锂电池组的电压信号。该装置配以体积较小的光伏板,闲置时可放于汽车后备箱或手提袋内,便于携带和使用。
本发明公开了基于GA和ARMA模型的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,涉及锂离子电池剩余使用寿命预测方法,数据驱动预测技术领域。首先,该方法根据锂离子电池历史和当前容量数据序列的特点,判断序列的平稳性,若序列非平稳,对序列进行d次差分处理直至序列平稳;然后,通过遗传算法获取ARMA模型中p和q的最优取值,并估计最优ARMA模型的参数;最后,基于建立的最优ARMA模型预测锂离子电池剩余使用寿命。本发明所提出的方法能够自适应确定ARMA模型的阶数,相较传统的BJ定阶法,简化了定阶流程,提高了预测精度,且不需要大量的电池历史容量数据,具有潜在的实际应用能力。
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本发明公开了一种转移能量型、并可在充、放电过程中均能均衡的串联锂电池组的主动均衡方法,其步骤为:对串联电池组中的每节电池进行电压采样,当单节电池的电压低于标称值的90%时,由与该单节电池相配合的均衡充电开关电源对该单节电池进行充电,所述串联锂电池组的两端电压作为均衡充电开关电源的输入电压。本发明还公开了一种用于实现上述主动均衡方法的串联锂电池组的主动均衡电路,包括:主控电路、均衡选通电路、均衡开关电路和本发明所述主动均衡方法中的均衡充电开关电源。本发明主要用于动力型锂电池的均衡。
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本发明涉及激光焊接性能优良的锂离子电池壳用高强度铝合金,成分:Mn:1.0~1.5wt%,Mg:0.2~1.0wt%,Cu:0.3~0.399wt%,Si:0.251~0.4wt%,Fe:0.2~0.6wt%,Ti:<0.05wt%,B:<0.005wt%,Mn(wt%)+Mg(wt%)+Cu(wt%)≥1.8wt%,Mg(wt%)+Cu(wt%)+Si(wt%)≤1.4wt%,其余由Al以及不可避免的杂质元素构成。具有上述合金成分的铝合金板材,具有优良的激光焊接性能和良好的减薄-拉深成型性,并且O态板材的抗拉强度≥170MPa、H1X态板材的抗拉强度≥230MPa,适合制造锂离子电池壳。
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本发明涉及一种电池级锂铝合金合成设备及合成方法,特别是一次锂电池负极材料专用锂铝合金合成设备及合成方法。包括熔料罐、第一加热炉、管道过滤器、液封阀、第二加热炉、合成釜、第三加热炉、氩气装置、真空泵和控制柜;熔料罐外部设有第一加热炉;在熔料罐和合成釜之间设有管道过滤器和液封阀,在管道过滤器和液封阀外部设有第二加热炉;合成釜外部设有第三加热炉;所述熔料罐和合成釜均与外部的氩气装置以及真空泵相联;所述的熔料罐、合成釜、第一加热炉、第二加热炉、第三加热炉、液封阀、氩气装置和真空泵均与控制柜连接。在全密闭真空条件下熔料作业,产生杂质被除去,物料在合成釜内完成化合反应,所得电池级锂铝合金产品质量好、稳定。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极片的制造方法,包括混合磷酸铁锂浆料的步骤以及将混合好的磷酸铁锂浆料涂布于集流体的步骤,涂布之前先用碱溶液处理集流体,所述处理是指将碱溶液喷洒于集流体表面或者将集流体浸泡在碱溶液中。本发明的方法能有效提高涂布效率,使浆料更容易的附着在集流体上,从而使极片在进行卷绕等操作时不会出现掉料的情况,有利于磷酸铁锂电池的推广应用。
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本发明涉及一种钴酸锂掺杂银复合正极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明首先利用银镜反应制备金属银,备用,再将钴盐、锂盐混合的水溶液中加入王水后,再加入尿素,升温搅拌,过滤,并将过滤物在马弗炉中进行高温煅烧直至其呈熔融状态,并将制备的金属银均匀铺洒在其表面,继续加热升温,冷却,粉碎成粉末后,将其高氯酸中浸泡,再用去离子水冲洗,烘干即可。本发明的有益效果:本发明制备的钴酸锂掺杂银复合正极材料倍放电速率提高15~20%,放电比容量达150~170mAh/g,使用寿命提高到1倍以上。
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本发明提供一种降低锂离子电池自放电率的化成工艺:步骤一,待化成的锂离子电池首先进行充电使电芯达到正极单质金属除Li外都能腐蚀的电压;步骤二,将电芯存放在高温环境中一段时间,使正极的所有单质金属杂质全部缓慢的氧化,从而扩散至周围分多通道迁移至负极表面析出,降低正极金属单质迁移至负极表面析出堆积刺破隔膜导致微短路的比例;步骤三,按照0.2C充电至满电,降低锂离子电池的自放电率。本发明设计一种能够降低锂离子电池在化成是金属单质堆积的化成流程,使用后可大幅降低电池自放电比例。
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本发明公开了一种聚合物增强用共聚树脂插层改性纳米级有机硅酸镁锂的制备方法,包括以下工艺步骤:首先将硅酸镁锂和有机季铵盐混合均匀,然后加到有机溶剂中并搅拌直至形成均一溶液;将马来酸酐加到步骤1所制得的溶液中,水浴升温至60~80℃并充分搅拌直至马来酸酐完全溶解;将引发剂在苯乙烯中完全溶解,然后将溶有引发剂的苯乙烯缓慢滴入步骤2所制得的溶液中,控制滴加时间为0.5~1h;滴加完毕,继续在60~80℃下保温反应1~3h,然后停止反应,降至室温并过滤,再用无水乙醇充分洗涤滤饼,最后在50~60℃下干燥至恒重即制得聚合物增强用纳米复合改性硅酸镁锂,本发明的目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种工艺简单、易分散、成本低的聚合物增强用纳米级插层有机改性硅酸镁锂。
本发明涉及一种电动牙刷或电动剃须刀用锂离子二次电池正极的制备方法,通过在正极活性物质表面添加Ir,并且通过核/壳制备方式采用微波制备方式确保Ir位于活性物质的表面,同时,在制备正极过程中加入了自放电抑制剂,避免电解液的分解,最后,结合活性物质的老化处理过程,避免了在充电过程中电解液中的锂离子重新进入正极材料中,三方面相互结合,协同作用,降低了锂离子电池的自放电现象,提高了工作时间,当其应用于电动牙刷或电动剃须刀时,使用时间比通常的磷酸系锂盐正极材料高出50‑60%。
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本发明属于新能源材料制备技术领域,尤其涉及一种锰酸锂粉尘再利用的方法,该方法将锰酸锂粉尘、助烧剂、氧气气氛改善剂在去离子水中分散后,加入聚乙烯醇溶液,然后喷雾造粒、煅烧得到产品,本发明通过在锰酸锂粉尘中添加氧气气氛改善剂,使得高温反应时锰酸锂材料的氧缺位产生得到有效抑制,并修复部分结构缺陷,使电化学性能得到改善和提高;通过造粒工艺,使得晶粒长大的程度可控,晶团或二次晶粒形貌趋向球形,大幅提高处理后产品的振实密度,改善其加工性能。
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本发明公开了一种锂电池快速检测装置,包含一门字形的下支架和一门字形的上支架,所述的下支架上设有一对连接夹子,所述的连接夹子上分别设有一连接电极,所述的上支架上设有一可拆卸的驱动气缸,所述的驱动气缸包含一气缸主体和一气缸轴,所述的气缸轴的末端设有一片状的压板,所述的驱动气缸与一外置的脚踏开关相连接。使用时,使用者脚踩脚踏开关,于是驱动气缸启动,压板挤压到一对连接夹子,使得连接夹子张开。然后,使用者将待检测的锂电池卡入到一对连接夹子之间。接着,松开脚踏开关,驱动气缸上行,连接夹子闭合,将锂电池固定。最后,连接电极通电,完成对锂电池的检测,操作简易方便,检测效率高。
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本发明属润滑脂的技术领域,公开了一种复合铝‑锂基润滑脂的制备方法,制备步骤为:将基础油、异丙醇铝、苯甲酸混合加热至80~90℃,搅拌;升温至115~125℃,加入硬脂酸,少量水保温搅拌,期间通氮气将副产的醇类物质吹出并冷凝收集,继续升温至140~150℃,待多余水分完全蒸出后加入12‑羟基硬脂酸锂,恒温搅拌4~5h后向体系中加入基础油、添加剂;缓慢升温至200~210℃进行高温炼制,在升温至所需温度后保持5~10min后倒入不锈钢容器中,急冷,加入少量水并反复搅拌剪切,经研磨,均化,即得复合铝‑锂基润滑脂。本发明的复合铝‑锂基润滑脂为油脂状半固体,产品均一性好,滴点高,工艺简单,蒸发量小,钢网分油少;应用于精密仪器轴承,机械及车辆轴承,电动机轴承的润滑。
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本发明提供一种用于锂二次电池的固态聚合物电解质及其制备方法,以及含有该固态聚合物电解质的锂二次电池。所述用于锂二次电池的固态聚合物电解质包括双烯体官能团聚合物、辅助基体聚合物、锂盐和亲双烯体官能团交联剂,所述双烯体官能团聚合物作为主基体聚合物,能与亲双烯体官能团交联剂发生狄尔斯‑阿尔德可逆加成反应。
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一种对锂离子电池的容量进行管理的方法,包括在该锂离子电池第一负极活性材料中添加与该第一负极活性材料具有不同电压平台的另一负极活性材料,使该锂离子电池的负极活性材料具有两个电压平台,该锂离子电池在放电过程中两个电压平台进行转换时会产生一个剧烈的压差变化,该压差变化出现的位置与该锂离子电池的充电容量具有一对应关系,从而可通过检测该压差变化来确定该锂离子电池是否达到与之对应的充电容量。
本发明公开了一种高容量固态锂离子电池负极材料,由三维网状聚合物电解质包覆活性材料构成,三维网状聚合物电解质固态时电导率> 1×10?3S?cm?1,经活化后电导率> 1×10?2S?cm?1,锂离子迁移数为tLi+=0.6283。以及相应的电池负极及其制备方法。本发明电解质隔离膜机械性能良好,易于成型,电导率高,负极材料不需要使用粘结剂。导电高聚物包络的负极活性物质被固定在聚合物电解质三维网络结构中,防止活性材料在充放电过程中发生破坏脱落,极大地提高了此类高能量密度锂离子电池的寿命。电解质与负极活性材料的一体化结构适用于工业大批量生产。
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本发明公开了一种安全高性能锂离子电池隔膜,包括聚烯烃微孔膜和复合在聚烯烃微孔膜上表面和/或下表面的纳米金属氢氧化物涂层;或包括UHMWEP/HDEP/纳米金属氢氧化物微孔膜;或包括UHMWEP/HDEP/纳米金属氢氧化物微孔膜和复合在UHMWEP/HDEP/纳米金属氢氧化物微孔膜上表面和/或下表面的纳米金属氢氧化物涂层。本申请上述三种安全高性能锂离子电池隔膜具有高温自闭孔和阻燃两重安全保障,解决了现有UHMWPE锂离子电池隔膜不具备自闭孔和阻燃性能的安全问题。
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本发明公开了一种新能源汽车用动力锂电池系统的热管理方法,其步骤包括:(1)选取n个相同的动力锂电池系统,对其进行老化实验至SOH=(n‑1)*10%,测试其液冷流量、冷却液进口温度及电池最高温度之间,建立对应的液冷流量、冷却液进口温度与电池最高温度之间的分析模型;(2)读取待测动力锂电池系统的SOH值,代入步骤(1)获得分析模型中,根据允许的电池安全温度,选择电池最高温度不超过电池安全温度的液冷流量及冷却液进口温度。本发明引入动力锂电池系统的老化因素,可为不同阶段的动力锂电池系统提供不同的冷却策略,从而能保证电池在安全温度下采用更合理的冷却策略,相比现有方法更节能,也能更好的确保动力锂电池系统安全。
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本发明属于电池材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池用阻燃电解液及其制备方法。该阻燃电解液由溶剂、助溶剂、成膜剂、共溶剂、阻燃剂、锂盐组成,阻燃电解液的制备方法为:在充氩气的手套箱中将碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯和碳酸甲乙酯混合,制得混合溶剂,随后向混合溶剂中加入助溶剂、成膜剂、共溶剂、阻燃剂,混合均匀得混合液,最后将锂盐溶解于混合液中,即可得锂离子电池用阻燃电解液,本发明所得阻燃电解液具有较好的阻燃效果,能有效提高锂离子电池的安全性和可靠性,同时阻燃电解液与石墨碳负极兼容性较好,并且使用本发明阻燃电解液组装的锂离子电池具有良好的电化学性能。
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本发明公开了一种深海充油锂电池用鼓胀监测系统,一种深海充油锂电池用鼓胀监测系统,包括电池管理系统和深海锂电池鼓胀监测传感器,所述电池管理系统内的采集电路通过集联线束电性连接深海锂电池鼓胀监测传感器,所述深海锂电池鼓胀监测传感器内部设置有充油补偿结构;本发明通过在锂电池鼓胀监测传感器上设计的充油补偿结构,解决了深海超高压环境中,由于超高压的存在而会使传感器误报警的难题。利用集成在电池管理系统内的鼓胀监测传感器电阻值采集电路,综合监测整个鼓胀监测网络电阻值。本发明结构简单,可靠性高,制造成本较低,可实现标准化生产。
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本发明适用于锂电池正极材料领域,提供一种高容量高电压锂电池正极材料及其制备方法,所述方法将三元前驱体加水搅拌,然后滴加铝溶胶溶液搅拌、过滤、烘干,接着与锂盐混合,一次烧结,粉碎,过筛,然后加入水中搅拌,加入Co盐,得到正极材料浆液;将正极材料浆液过滤、洗涤、烘干得到正极材料粉末;最后正极材料粉末与锂盐混合后二次烧结,粉碎,过筛制备出高容量高电压锂离子电池正极材料。本发明通过对正极材料前驱体进行Al掺杂,能够阻止混排,提高首效,并通过钴酸锂包覆提高材料的循环性能与电解液在高电压下的稳定性。
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本发明公开了一种锂电池生产的成品检测装置,包括电压检测结构、剔除结构、热测试结构、射线检测结构和传输结构,所述电压检测结构内部顶部安装有电压检测装置,所述电压检测结构内部下方设有电缸,所述热测试结构位于电压检测结构右侧,所述射线检测结构位于热测试结构右侧,所述传输结构设置在电压检测结构的下方,且传输结构横穿热测试结构和射线检测结构。该锂电池生产的成品检测装置,设置有电压检测结构,电压检测结构中的接近传感器能够检测锂电池的接近,当锂电池到达电压检测结构的下方时,关闭驱动电机并启动电缸,进而带动检测头夹紧锂电池的两极,将检测数据传递到电压检测装置中,实现锂电池电压的检测。
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一种组串EL测试锂电池系统,包括锂电池组、PUD高压箱、DC电源和汇流箱,所述的锂电池组与PUD高压箱相连,PUD高压箱与DC电源相连,所述DC电源的输出线缆与汇流箱的组串接口对接,并对汇流箱进行供电。相比于现有的EL测试系统而言,本组串EL测试锂电池系统供电稳定,通过采用锂电池组+DC电源的供电方案保证了电流和电压基本无波动,输出平稳,并且相较于现有的燃油发电机测试系统而言,本组串EL测试系统安静无噪音,电站无添加燃油的安全隐患,成本更低,经济效率更高,此外PUD高压箱内的BMS电池管理系统可以方便地感知、读取、显示各模块以及锂电池组的性能状态和充电提示等,保证了整个组串EL测试系统的安全性。
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本发明涉及一种锂电池充电方法及装置。其充电过程包括第一充电控制状态以及第二充电控制状态;进入第一充电控制状态后,降低供电端输出的供电电压并保持充电端对锂电池BT1的充电,直至供电端输出的供电电压与锂电池BT1的电压差小于预设的电压阈值VTH,停止充电端对锂电池BT1充电并进入第二充电控制状态;进入第二充电控制状态后,当所采集的负载电流小于负载电流阈值ITH时,提升供电端输出的供电电压,并恢复充电端对锂电池BT1充电状态,直至采集充电时的负载电流大于负载电流阈值ITH或供电端输出的供电电压为额定电压状态。本发明能有效提高对锂电池的充电效率,安全可靠。
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