873
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本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法:步骤一、通过羧甲基纤维素和者羟丙基纤维素溶液和石墨制得石墨分散液;步骤二、将碱性硅溶胶加入到石墨分散液中,通过干燥得到石墨/二氧化硅复合物;步骤三、在惰性气体保护下,将石墨/二氧化硅复合物与镁粉和氯化钠混合,经分离洗涤得到石墨/硅复合物;步骤四、将羟丙基纤维素溶液、水,搅拌加入石墨/硅复合物和苯乙烯至丙烯腈共聚乳液混合,得到石墨/硅/丙烯腈分散液;经干燥后获得基于镁热还原的锂离子电池硅碳复合材料。本发明是针对现有技术的不足而提供的一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料处理方法,以钢铁酸清洗表面废液为原料原液,先进行除杂处理,获得含铁离子的可溶性金属盐溶液,其特征在于,再进行初步热处理使其发生水解反应生成部分离散状态的氧化铁前驱体颗粒和原料溶液混合物;然后对混合物进行深度热处理,将其喷入一个热风处理腔室,通入热风将氧化铁前驱体颗粒吹至呈悬浮状态,使混合物溶液继续反应生成氧化铁颗粒并去除剩余水分,并在悬浮状态中相互碰撞完成造粒,获得类球形粉体氧化铁材料作为锂离子电池负极材料。本发明能够实现高纯度氧化铁锂离子电池负极材料的快速合成和球形造粒处理,具有生产效率高、成本低、可控性强、操作简便、除杂和造粒效果好等优点。
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本发明涉及锂离子电池材料改性技术领域,尤其涉及一种超低粘羧甲基纤维素锂及其制备方法与应用。本发明将原料放入反应釜,经碱化反应、醚化反应、酸化反应以及取代反应后制得超低黏度羧甲基纤维素锂,将其作为分散剂可较好分散纳米级导电材料、无机陶瓷颗粒材料等,获得流动性好、稳定性佳的导电浆料或电池隔膜用耐热陶瓷浆料。
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本发明公开了一种高压实锂离子电池正极材料的制备方法,包括步骤:(1)取D50分别为3~10μm、10~20μm的镍钴锰氢氧化物材料P1和P2混匀,P1和P2的质量比为10~35 : 65~90,P1和P2是同一种物质;(2)称取步骤(1)中的P1和P2混合物,按摩尔比Li : (Ni+Co+Mn)为1~1.10 : 1称取锂盐与P1和P2的混合物混匀,然后将混合的粉末置于炉中升温至600~1000℃,保温5~30小时即得到高压实镍钴锰三元正极材料,所述锂盐为LiOH·H2O或Li2CO3。还公开了由前述方法制备的电池正极材料。该方法改变了前驱体材料的粒度分布,从而改善了单一前驱体压实密度低的缺点。
本发明公开了一种CuGeO3/C复合物锂离子电池阳极材料的制备方法,包括以下步骤:1)称取葡萄糖和CuSO4·5H2O溶于去离子水中,搅拌配成混合溶液;2)往步骤1)配成的混合溶液中加入十六烷基三甲基溴化铵;3)将铜片插入到步骤2)得到的混合溶液中水热反应;4)称取GeO2溶于去离子水中,搅拌配成GeO2溶液;5)将步骤3)反应完成后的铜片取出冲洗后插入GeO2溶液中水热反应;6)冲洗干燥步骤5)得到的生长有CuGeO3/C复合物的铜片。本发明制备的CuGeO3/C复合物锂离子电池阳极材料可以形成大量的花枝状结构,从而使其具有良好传输锂离子的独特物理性质,能够实现电池的长寿命、高容量。
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本发明公开了一种可提高体积能量密度的软包锂离子电池及制作方法,所述软包锂离子电池包括由正极极片、负极极片和隔膜组成的裸电芯,所述裸电芯表面包覆有铝塑膜,所述铝塑膜用于对裸电芯进行封装;所述裸电芯上方设有用于封装裸电芯的顶封区,所述裸电芯还装设有正极极耳和负极极耳,所述顶封区包括位于正极极耳和负极极耳两侧的“L形”封印区、位于“L形”封印区下方的内未封区和覆盖于“L形”封印区上方的外未封溢胶区;所述正极极耳和负极极耳两侧外未封溢胶区上的铝塑膜已全部切除;本发明提供一种可提高体积能量密度的软包锂离子电池及制作方法;可以提升锂离子电池体积能量密度,还具有更高的生产效率。
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本发明涉及一种基于蒙特卡洛方法的锂电池异常工况数据自组增强方法,属于锂电池检测领域,包括以下步骤:S1:对小样本锂电池异常工况序列进行小波分解,得到多尺度小波系数;S2:将多尺度小波系数映射成m维超空间中点;S3:对多尺度分量进行蒙特卡洛自组。本发明兼顾了数据来源的真实性和数据分布的重构性,为不平衡的锂电池数据处理,提供了新的技术手段,亦可迁移到其他工业领域,作为解决数据不平衡问题的方法之一。
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本实用新型公开了一种电动车的锂电池固定盒,其特征在于:包括固定盒本体,所述固定盒本体的底部具有多个规则排列的百叶窗,所述百叶窗向下突出,且开口方向向后,所述固定盒本体底面还具有多个向上突起的凸楞,多个所述凸楞于所述固定盒本体底面横向和纵向排列,且所述凸楞位于所述百叶窗的间隙中。本实用新型的有益效果包括:有利于锂电池的散热通风,防止电池盒积水,同时避免骑乘过程中,泥水溅入锂电池固定盒内。
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本实用新型提供一种锂离子电池内部温度的测量装置。所述锂离子电池内部温度的测量装置包括:测量装置本体,所述测量装置本体包括外壳、电芯和温度读数器,所述电芯设置在所述外壳内;装配筒,所述装配筒可拆卸滑动设置在所述外壳的顶部,所述装配筒的底部延伸至所述外壳内的所述电芯内;压盖,所述压盖设置在所述装配筒的顶部,所述压盖的底部延伸至所述装配筒内并与其内壁螺纹连接;操作拧块,所述操作拧块固定安装在所述压盖的顶部;传压引线,所述传压引线滑动贯穿设置在所述压盖和所述操作拧块上。本实用新型提供的锂离子电池内部温度的测量装置具有在需要时便于拆除感温温包进行更换,降低了财产损失的优点。
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一种铌酸锂高速光调制器,包括:光波导和行波电极,光波导中部和行波电极中部形成共面波导结构的互作用区;互作用区范围以外的行波电极两端分别形成输入区和输出区,其创新在于:延长互作用区和输出区之间的行波电极长度,从而在互作用区和输出区之间形成一电反射抑制区,电反射抑制区范围内的行波电极结构参数与互作用区范围内的行波电极相同。本发明的有益技术效果是:可对电反射微波信号的负面效果进行有效抑制,提高铌酸锂高速光调制器的工作频率及带宽,提高器件性能。
本发明涉及一种氯气的回收方法及装置,具体的说是一种利用铁粉吸收锂生产过程中产生的废氯气的方法及其装置;装置包括有:氯气收集器、换热器、吸收塔、氯化炉和冷凝器,其中收集器安置在电解槽阳极上,收集器上端出口通过管道连接至换热器热源进口,换热器热源出口连接到吸收塔底部进气口,吸收塔顶部进液口连接浓硫酸,吸收塔出气口连接氯化炉进气口,氯化炉顶部为铁粉进口,氯化炉底部设置有出渣口,氯化炉上部设置有氯化炉出气口,氯化炉出气口连接至冷凝器,冷凝器下部设置有出料口;采用本技术方案的方法和装置,可以解决锂生产过程中的废氯气的环境污染问题,同时可回收节约了氯资源,提供经济性。
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本实用新型提出了一种摩托车锂电池散热检测装置,包括锂电池箱、电池包和保护电路板,所述锂电池箱包括箱体以及盖合在箱体上的箱盖,所述电池包设置在箱体中,在保护电路板上设置有锂电池保护电路,所述保护电路板设置在箱盖的内部,且与电池包之间留有间隙;所述箱体的箱壁上设置有散热装置,在箱体内还设置有温度检测装置,温度检测装置检测的温度值高于设定温度阈值,温度检测装置控制散热装置工作。采用以上技术方案的摩托车锂电池散热检测装置,结构新颖,设计巧妙,易于实现,大幅提高了整体的散热能力,避免电池包发生温度过高的情况,提升了安全性。
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本实用新型提供一种大功率一体化锂电池,包括直流供电接口、交流供电接口、第一比较器、第二比较器、第三比较器、功率开关、控制开关、信号处理电路、可变恒流/限压直流充电器、14.4V锂电池及管理电路、电压检测电路、反相器和恒流/限压交流充电器。本实用新型提供的大功率一体化锂电池中,包括有功率开关,所述功率开关的输入端与直流供电接口和14.4V锂电池及管理电路连接,因而具有直流供电直接输出和14.4V大容量锂电池输出的功能,且直流供电直接输出优先,同时还具有交流充电和直流充电功能,且交流充电优先,所以可作为在汽车上使用的大容量蓄电池,可供用户选择的功能余地较多。
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本实用新型涉及锂型材自动剪切装置,包括圆盘架、切刀、控制圆盘架转速的控制开关及锂型材输送装置,切刀安装在圆盘架的周边,锂型材输送装置包括切端平台、切端转轮、中间上下活动转轮,切端平台位于切端转轮的前端,切端平台与切端转轮之间留有允许切刀通过的缝隙,安装有切刀的圆盘架位于切端平台的侧面,切刀位置与上述缝隙位置相对应,中间上下活动转轮位于切端转轮的后端,中间上下活动轮支架上设有控制圆盘架转速的控制开关,控制开关随着中间上下活动转轮的上下移动调节圆盘架的转速,采用本技术方案,能解决原来的锂型材人工剪切到问题,准确的控制锂型材的长度和规格尺寸,减少劳动强度,提高生产效率。
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本实用新型涉及一种48V锂电池系统布置结构,包括安装在备胎盆中的电池箱体、横置在电池箱体内的锂电池本体和连接在电池箱体上的电池压板,其特征是:所述电池箱体上设有四根螺柱;所述电池压板上设有四个安装孔;所述电池压板上的四个安装孔分别与电池箱体上的四根螺柱一一对应配合,并通过拧紧螺母将锂电池本体固定在电池箱体内;所述锂电池本体具有电池正极、电池负极、水管接头和逸气管;所述电池正极和电池负极与电源线束组件连接;所述进出水管接头与冷却水管组件连接。本实用新型布置紧凑,结构简单,能满足整车匹配设计的需求,实现零部件与整车通用,减小新开模型成本;并能够保留备胎的配置,且不影响行李箱空间。
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本实用新型涉及一种铜靶浇铸锂的加工装置,包括机架,其上设有模板台;加热装置,安装在模板台下方;铣刀机构,可滑动的安装在模板台上;伸缩机构,安装在模板台上,与铣刀机构连接。本实用新型是利用热导的方法将锂金属在熔融在状态下与铜金属浇铸而成,并在冷却后通过表面平整处理,达到最优化的复合方法完成优质的产品。其两种材料能够完全复合在工作表面上,且密实度均匀可靠,而外观通过刀削处理,确保平整光滑、整体感极强,是固态锂电池在变质变色领域使用的最理想的产品。
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本实用新型公开了一种锂离子电池电压和内阻可靠性测试装置,其包括对锂电池的电压值和内阻值进行采集的测试仪、与测试仪通讯连接的可靠性判定装置、以及分别与可靠性判定装置通讯连接的显示器和数据存储服务器;所述可靠性判定装置接收来自测试仪的电压值和内阻值数据并判定首次数据和计算二次测试的K值是否合格,所述显示器显示锂电池是否合格,所述可靠性判定装置将电压值和内阻值数据存储至数据存储服务器内;本实用新型解决现有技术无法将不合格的电池可靠高效筛选出来的技术问题;本技术方案具有结果简单、操作方便、成本较低、测试可靠性高、测试高效以及信息可追溯性强的优点。
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本发明涉及一种锂离子电池功率输入电热耦合模型建立方法,属于电池管理技术领域。该方法包括以下步骤:步骤1:构建锂离子电池功率输入等效电路模型;步骤2:模型的参数辨识;步骤3:基于Matlab/Simulink仿真平台搭建功率输入电热耦合模型,在动态工况下模型精度验证;步骤4:将功率输入电池耦合模型应用于新能源汽车动力总成系统仿真模型。本发明给出的功率输入锂离子电池电热耦合模型能准确描述电池动态响应,将其应用于新能源汽车动力总成系统模型,对于提高新能源汽车动力总成系统模型精度以及控制策略合理性有重要意义。
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本发明公开了一种镍钛锰基锂离子电池正极材料及其制备方法;所述正极材料的化学通式为LiNi1‑x‑y‑zTixMnyMzO2,其中0.025≦x﹤0.2,0≦y﹤0.4,0≦z﹤0.05,Ni组分的摩尔比为0.6‑0.9,M为Co、Cr、Nd、Fe、Cu中的一种或者几种。本发明采用共沉积法,通过以下步骤:1)将TiO2或H2TiO3分散到反应底液中;或将钛的可溶性金属盐、钛的配位化合物在底液中水解;2)将可溶性金属盐的水溶液和氢氧化钠溶液、络合剂溶液并行加入到反应底液中,在加热和保护性气体条件下合成镍钛锰前驱体;3)称取前驱体和锂源混合,然后经预热处理,冷却,破碎,筛分得到镍钛锰锂离子电池材料。本发明的产品具有高比容量、低成本、加工和循环性能优异等优点。
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本发明公开了一种锂电池充电方法,专用于对具有被动均衡功能的锂电池组进行充电;首先,采用设定电流值 I1对锂电池组进行“恒流充电”;随着恒流充电过程的持续进行,电池组内各串电芯的电压逐步达到IC芯片或单片机设定的均衡开启电压V1,连接各串电芯正负极的均衡电路开始工作,当电池组充电电压达到均衡开启电压V1×串数n,即转为“恒压充电”,在电流逐步减小到接近均衡电流I2时,维持“均衡充电”直至电池组内每串电芯的电压都达到均衡电压值V1后,充电器停止通电;使用本充电方法,能让电池组充电均衡功能得到充分进行,充电完成后电池组内每串电芯电压完全一致,更加高效完成充电并延长电池组循环寿命。
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本发明属于高压输电线路过电压监测技术领域,公开了一种基于双铌酸锂晶体的非接触式过电压光电传感器,包括非接触传感单元和双铌酸锂晶体光电传感单元;所述非接触传感单元包括金属感应板和低压臂模块,所述金属感应板用于设置在架空输电线路下,低压臂模块设置于金属感应板与地之间,低压臂模块包括电容C2,所述电容C2的一端与金属感应板电连接,另一端接地,电容C2与金属感应板之间的电压信号输出端与双铌酸锂晶体光电传感单元的信号输入端电连接。本装置结构简单,体积小,不受温度影响,稳定性高,测量精度高,远程控制方便,安装简易,便于推广和应用;通过电光效应实现光电信号的相互转换,用光纤实现信号远距离传输,具有传统光电传感器体积小、响应频率高、抗电磁场干扰强等优点。
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本发明公开了一种对锂稳定的纳米纤维基复合固态电解质,以具有三维互通网络结构的导电聚合物纳米纤维膜为基底,电解质溶液涂覆于纳米米纤维膜表面并渗透至三维互通网络的纳米纤维膜的介微孔中形成具有一定厚度的对锂稳定的纳米纤维基复合固态电解质,所述电解质溶液为丁二腈、锂盐和离子液体的混合物;解决现有聚合物固态电解质本身存在的问题,使聚合物固态电解质具有高离子电导率、优异的对锂界面稳定性、宽工作电压窗口等优点,将其应用于固态电池中,可实现固态电池高充放电能力和长循环安全工作。
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本发明公开的一种锂离子电池寿命衰减预测的方法、系统及存储介质,包括以下步骤:步骤一、前期实测数据搜集:搜集T1温度下锂离子电池循环衰减数据,包括循环次数N1和衰减率k1;搜集T2温度下锂离子电池循环衰减数据,包括循环次数N2和衰减率k2;步骤二、寿命衰减公式拟合:将所收集的实测数据导入matlab软件中,在matlab软件中通过调整Z值进行拟合,并通过求解方程得到A值和B值,即得到拟合的寿命衰减公式k=A*exp(‑B/T)*NZ;步骤三、根据寿命衰减公式对锂离子电池寿命进行预测。本发明具有准确性高、简单易操作和成本低等优点。
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本发明公开了一种三相交流电机为锂电池充电时的管理方法及相关组件,该方法应用于设置在锂电池和三相交流电机之间的桥式电路;当三相交流电机处于发电机状态且转速较低时,通过对桥式电路中的各个开关管进行控制,以使桥式电路对三相交流电机输出的交流电进行升压整流,且输出的直流电的电压在预设充电电压范围内,直流电的电流为预设电流。本申请不仅使桥式电路输出的电压在预设充电电压范围内,以使三相交流电机正常为锂电池充电,还保证了三相交流电机的输出功率在预设范围内变化,复用了锂电池为三相交流电机供电时的桥式电路,节省了系统成本。
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本发明公开了一种带抽真空功能的锂电池电解液注液系统,包括进料单元、注液单元、抽真空单元、封口单元、称重检测单元和出料单元,注液单元包括中间皮带输送机、电池定位模具、升降板、第一升降气缸、定量注液器等;称重检测单元包括前称重传感器、后称重传感器、以及废品输送机等;抽真空单元包括密封罩、气管接头、真空传感器、以及真空泵;本发明定量注液器的定量缸的内腔容量等于锂电池的标准注液量,因此每次注液气缸推出的电解液量准确等于锂电池的标准注液量,注液精度高;且抽真空单元能避免密封罩内空气中的水分和电解液溶质六氟磷酸锂反应生成氢氟酸,能避免氢氟酸对电池的电化学性能及安全性能造成影响的问题。
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本发明提供的5A90铝锂合金薄板的制备方法,通过将退火后的5A90铝锂合金板轧制,得到5A90铝锂合金薄板,且通过控制所述轧制的辊为凸度为+0.36mm~+0.45mm的正弦辊,使得得到的薄板的板差在0.07mm以内,减少了头尾废料,提高了5A90铝锂合金薄板的成品率。
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锂电池增程器系统,包括增程器发电机、控制器、接线盒和锂电池组,该控制器的输入端口与增程器发电机的三相输出端口相连;所述控制器的输出端口与接线盒的输入端口相连,该接线盒的输出端与锂电池组的输入端口相连;该增程器发电机的三相端口分别与所述三相逆变电路的三相输入端口相连;该三相逆变电路的控制端口分别与三相驱动电路的控制端相连,该三相驱动电路的输入端与第一控制模块的驱动端口相连。通过设置接线盒,接线盒包括电流监测电路、电压检测电路、第二控制模块和第二CAN通信电路。能够实时监测锂电池的充电放电电流,根据电流调整发电机输出电压,控制充电电流已达到保护电池组目的。
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本实用新型提出了一种摩托车锂电池散热控制电路,包括锂电池箱、电池包和保护电路板,所述锂电池箱包括箱体以及盖合在箱体上的箱盖,所述电池包设置在箱体中,所述保护电路板设置在箱盖的内部,且与电池包之间留有间隙;所述箱体的箱壁上开设有制冷片安装孔,在该制冷片安装孔中嵌设有半导体制冷片,所述箱体的箱壁外设置有散热风扇,该散热风扇盖合在制冷片安装孔上;还包括控制半导体制冷片电源通断的半导体制冷片控制电路,以及控制散热风扇电源通断的散热风扇控制电路。采用以上技术方案的摩托车锂电池散热控制电路,结构新颖,设计巧妙,易于实现,大幅提高了整体的自动散热能力,避免电池包发生温度过高的情况,提升了安全性。
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本实用新型涉及一种串数可调的锂离子电池保护板,属于锂离子电池保护与应用领域。该保护板由内部控制和测量电路结合外部的电流传感器、高温传感器、低温传感器、充电控制电路、放电控制电路、均衡电路和状态指示电路完成对锂离子电池组的保护、均衡和状态指示;控制和测量电路由短路测量及保护电路、过流测量及保护电路、过压测量及保护电路、欠压测量及保护电路、过温测量及保护电路、低温测量及保护电路、状态指示电路、均衡电路和微控制器组成。本实用新型解决了多种不同正极和负极材料的锂离子电池的保护问题,具有故障指示、大电流均衡、高低温保护和常用的过压、欠压、过流和短路保护功能,同时具有与外部控制器的通信接口和电源供电端口。
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本发明公开了利用热解焦高效干法回收废旧锂电池的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:A、将煤或生物质廉价材料进行热解获得热解焦;B、将废旧锂电池通过放电、破碎和物理分选,获得废旧锂电池的正极材料颗粒。正极材料颗粒与热解焦按照一定比例进行充分混合,对混合物在缺氧条件下进行焙烧,正极材料颗粒中有价金属被热解焦高效还原为金属单质和金属氧化物,焙烧产物中主要成分为金属单质和金属氧化物;C、将获得的焙烧产物进行冷却和分离,获得镍、钴、锰和碳酸锂等高品质产品;本发明可广泛应用于废旧锂电池回收、废弃物综合治理等领域。
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