830
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本实用新型提供一种软包锂电池的放置托架,包括:底座、至少一个支撑骨架以及至少一个防滑结构;至少一个所述支撑骨架分别与所述底座固定连接;所述防滑结构设置于所述底座上,其中,一个所述防滑结构与一个所述支撑骨架对应设置,每一所述支撑骨架与对应设置的一个所述防滑结构之间形成容置软包锂电池的容置空间。本实用新型能够更好地满足软包锂电池的放置需求,而且其放置简单和拿取方便,并且,能够实现多个软包锂电池的放置且不会造成挤压,确保了软包锂电池的放置安全;另外,该放置托架的结构简单,能够提高试验室货架利用率。
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本实用新型公开了一种稳定性好的锂电池组,包括电池盒,所述电池盒的内壁设置有隔板,且隔板的顶部外壁放置有多个锂电池,相邻锂电池之间通过导线连接,所述电池盒的内壁设置有下固定板,且下固定板的顶部外壁开有多个限位孔,限位孔的内壁和锂电池的外壁滑动连接,所述电池盒的内壁设置有上固定板,且上固定板的顶部外壁开有多个固定孔,固定孔的内壁和锂电池的外壁滑动连接,所述上固定板的顶部外壁开有多个螺纹孔,且螺纹孔的内壁螺纹连接有螺纹杆,螺纹杆的底部外壁设置有调节轮。本实用新型可以起到固定锂电池的作用,使其不易发生晃动,稳定性能更好,还实现了锂电池组的有效散热,进而达到延长其使用寿命的效果。
本发明公开一种外层具有包覆层的全固态锂离子电池正极材料,所述全固态锂离子电池正极材料包括电极材料主体,以及包裹在所述电极材料主体外层的包覆层,所述包覆层的材料为Li1.175Nb0.645Ti0.4O3,基于所述全固态锂离子电池正极材料总重量,外层的所述包覆层在干燥的凝胶中的质量为0.5‑1wt%,所述包覆层的厚度为5‑10nm。本发明还公开了所述全固态锂离子电池正极材料的制备方法,本发明具有操作简便,可操作性强,包覆性能好,且与现有的硫化物基固态电解质具有较高的匹配度等诸多优点。另外,包覆层有效地抑制了氧化物正极与硫化物全固态电解质的界面副反应,有利于提升了全固态锂离子电池的循环寿命。
本发明提供一种基于电化学老化机理和数据驱动的储能锂电池SOH估算方法。方法包括:采集锂电池在老化循环下的运行数据并预处理,获得电压、电流数据;建立单粒子模型并在不同老化循环下采用LDW‑PSO算法辨识正负极固相最大锂离子浓度;建立不同循环的IC、DV曲线,并提取曲线中的特征参数以量化LLI及LAM;将正负极固相最大锂离子浓度、LLI及LAM集合作为输入,电池SOH作为输出,建立BP模型;选择电池的部分循环及全部循环的集合分别作为两个BP模型的输入,实现该电池剩下循环以及同款电池所有循环下的SOH估算。该方法能够实现适用于工程数据的电池SOH估算,便于在全寿命周期下对锂电池进行健康管理。
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本发明公开了一种基于内嵌光纤传感器的锂离子电池荷电状态估计方法,包括以下步骤:S1.在锂离子电池内部石墨负极表面贴附带有FBG传感器系统的光纤;S2.在实验室条件下对S1中的FBG传感器系统进行标定;S3.拟合标定用电极应变和SOC间的函数关系,得到SOC‑电极应变函数;计算SOC‑电极应变函数的一阶导数并依此划分SOC‑电极应变的敏感/非敏感区;S4.在真实工况下,计算实际电极应变;S5.在真实工况下,测量锂离子电池电流,实时估计SOC。本发明通过将FBG传感器系统嵌入锂离子电池采集内部电极应变数据,实现基于锂离子电池内部状态信息的SOC估计,将SOC‑电极应变函数关系和安时积分算法融合,从而保证算法的准确性,具有电池管理系统应用价值。
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本发明公开了一种安全易于实施的废旧锂离子电池的回收处理工艺,其明目的在于提供一套可产业化的锂离子电池无害化回收处理工艺,先通过有机溶剂清洗,将电池内部的残留电解液和锂盐除去,然后在氮气氛围里对电池加热蒸干残留电解液,以提高电解拆解过程的安全度,同时回收电解液进行无害化处理。然后将电解拆解分离隔膜,阴阳极片,进行回收,以完成对废旧锂离子电池的无害化处理,安全性高,成本低,实现对废旧锂离子电池的无害化处理和回收。
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本发明是一种废旧锂电池高效分选回收装置,包括废旧锂电池储料装置、传送装置、破碎装置、振筛装置、加热装置、制冷装置、磁分装置、风选装置、液化装置、回收装置、过滤装置、排放装置、浸泡装置、干燥装置、分离装置、冶炼分离装置,所述储料装置通过传送装置与破碎装置连接,所述破碎装置与振筛装置连接,所述振筛装置与加热装置连接,所述加热装置与制冷装置连接,所述制冷装置与磁分装置连接,所述磁分装置与风选装置连接;所述液化装置与回收装置连接,所述回收装置与过滤装置连接,所述过滤装置与排放装置连接;该废旧锂电池高效分选回收装置通过随锂电池的周围环境温度信号的分析提取,对废旧锂电池进行高效的处理。
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本发明涉及一种以FePO4/LixCn为电极对的锂离子电池及其制备方法,属于能源技术领域。其特征在于:所述锂离子电池以FePO4为正极材料,以LixCn为负极材料,以液态石蜡,正十二烷,四氢呋喃,聚氧化乙烯为保护剂。以绿色环保型FePO4材料为锂离子电池正极材料,磷酸高铁包含异磷铁锰矿结构、无定型结构、单斜和正交晶系等结构,其中异磷铁锰矿结构和无定型结构具有较高的比容量。采用上述LixCn保护剂,使LixCn负极材料能够容易的组装进电池中,从而使得无锂正极材料FePO4能够成功的应用于锂离子电池中,所组装的电池,在0.1mA/cm2电流密度下首次放电容量可达122mAh/g(FePO4)。
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一种锂离子电池的化成工艺,包括以下步骤:A.将注液预封口后的锂离子电池电芯在35‑85℃的环境下静置,静置时间为4‑72h;B.将静置后的电芯采用高温夹具夹紧,进行充放电,环境温度为35‑85℃,夹具压力为0.1‑1MPa;C.将充放电后的电芯在35‑85℃的环境下静置,静置时间为4‑72小时;D.将电芯进行真空抽气封口。本发明的化成工艺可提升制备的锂离子电芯的一致性,改善电芯的循环性能,可大幅提升电芯的模组成组率,降低电芯的制造成本。
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本发明涉及一种航天器锂离子蓄电池组全寿命周期健康状态评价方法,属于航天器锂离子蓄电池技术领域。单体和整组的性能参数能够覆盖航天器锂离子蓄电池组整个寿命周期,通过对新数据库数据和健康态数据库数据两种分布的比较,确认分布距离和差异的显著性。该方法敏感度更高,解决了数据趋势无法确定或确定周期长的问题。
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本发明公开了磷酸铁锂储能电池的热电耦合模型构建方法及装置,包括:获取磷酸铁锂储能电池的第一电池参数数据;基于第一电池参数数据,构建磷酸铁锂储能电池的电气模型和热模型;基于温度对电气模型的第二电池参数的影响和第二电池参数对热模型的影响,对电气模型和热模型进行耦合,获得预耦合模型,第一电池参数包括第二电池参数;基于预耦合模型,对第二电池参数修正,当预耦合模型的预测结果符合预设结果时,则确认预耦合模型为热电耦合模型。从温度对第二电池参数的影响和第二电池参数对生热速率的影响研究电池热电耦合关系,提高热电耦合模型预测结果的可靠性,通过模糊控制实现第二电池参数在线修正,实现对电池运行状态的精确映射。
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本发明涉及一种锂离子电池用隔膜及制备方法,属于高分子及高分子复合材料以及制备方法技术领域,目的是在基材上涂覆含多金属氧酸铵盐的陶瓷粉末,陶瓷粉末的存在能保持陶瓷隔膜安全性,多金属氧酸铵盐又提高锂离子的传输速率,满足了安全性和传输率的双重特性。该锂离子电池用隔膜,含有多金属氧酸铵盐,其制备方法包括如下步骤:(1)将陶瓷粉末、多金属氧酸铵盐、粘合剂,加入溶剂中搅拌均匀,混合成浆料;(2)将步骤(1)制得的浆料涂覆到聚烯烃隔膜基材的表面上,然后干燥。
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本发明涉及一种不含银的高强度、低成本、变形铝锂合金产品。该铝锂合金可通过铸造或者喷射成形之后挤压加工成棒材或型材,应用于航空航天零部件。该合金成分包括:3.5重量%至约4.0重量%Cu,1.5重量%至约2.0重量%Li,0.5重量%至1.0重量%Mg,0.5重量%至1.0重量%Zn,不超过0.5重量%Mn、以及0.1‑1.0重量%Ti、Zr、Cr、V、Ce等元素。杂志含量控制:硅含量不超过0.15%、铁含量不超过0.15重量%、其它元素含量不超过0.15重量%。该合金产品具有低各向异性以及低加工敏感性等优点,可用于加工成型高品质铝锂合金零部件。
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本发明公开了一种锂电池电芯真空干燥炉,包括真空干燥炉本体,所述真空干燥炉本体侧面设有与真空干燥炉本体移动配合、用于封闭炉口的炉门,所述炉门朝向炉口的一侧固设有夹具,所述夹具上固设有用于干燥电芯的发热板,所述发热板通过贯穿于炉门的真空电极与设于真空干燥炉本体外的电控箱连接,所述电控箱与动力线专用接触器电连接。本发明实现了在真空干燥过程中,锂电池电芯真空干燥炉能正常、稳定的连续工作,且本发明制作简单,成本低。本发明适用于锂电池电芯干燥技术领域。
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一种用于锂离子电池的多孔硅碳负极材料制备方法,属于新能源材料制备与应用领域。具体包括以下步骤:首先通过热还原方法还原含有二氧化硅材料,利用酸洗热还原的反应产物得到多孔硅,然后通过真空吸收的方法与碳源溶液相结合,即利用真空负压作用,赶走孔道结构中的气体,使得碳源溶液填充进孔道结构中,同时使溶液吸附在多孔硅颗粒的表面,最后结合高温碳化方法,得到长循环寿命的多孔硅碳复合负极材料,应用于锂离子电池具有优异电化学性能,较高的放电比容量,长循环寿命,是一种理想的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种预锂化的硅负极及其制备方法和应用,所述硅负极包括负极集流体、负载在所述负极集流体上的硅负极材料和负载在所述硅负极材料表面的涂层;所述涂层至少包括聚合物,和/或还包括锂盐或无机填料中的一种或全部;其中,所述锂盐与所述聚合物的重复单元的摩尔比为0:100~25:100,所述无机填料占所述涂层的体积分数为0~50%;所述聚合物包括聚环氧乙烷、聚环氧丙烷、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物中的一种或多种。
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本发明属于电子废弃物回收利用技术领域,公开了一种锂电池芯包分解装置及方法。所述锂电池芯包分解装置包括用于夹持芯包的夹持机构、用于将极片割断的切割机构、用于将割断后的极片的一端压紧的压紧机构和用于将极片的另一端展开并压紧的反卷机构和用于将展开后的极片进行吸附分离的分离机构。本发明通过利用夹持机构、切割机构、压紧机构、反卷机构和分离机构的相互配合,实现了锂电池芯包能够自动化地被单独拆解。
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本发明公开了一种电机前置的手持锂电园林工作头驱动装置,包括锂电池、电池壳、控制手柄、连接杆、无刷电机和工作杆,在该连接杆的后端套设控制手柄并连接电池壳,该电池壳中安装有电机控制器并插装锂电池,该连接杆与该工作杆之间连接所述无刷电机,该无刷电机包括与连接杆前端连接的电机后端盖、转子总成、定子总成、无刷电机和与工作杆后端连接的电机前端盖,该无刷电机的转子体与传动轴连接,该传动轴位于该工作杆中,所述无刷电机位于整机挂接状态的平衡位处,即紧靠提把的前端处。本发明把电机设置在提把和工作头之间,并尽量靠近提把,减小了握持力矩,使整机具有很高的平衡性。
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本发明涉及一种提高锂离子电池正极材料充放电容量的方法,属于锂离子电池领域。所述方法如下:将导电碳介质分散于有机溶剂中得到悬浮液,对悬浮液超声处理≤3h;将超声处理后的悬浮液搅拌≥20h;将锂离子电池的正极活性物质干燥粉末在170~220℃下搅拌;将搅拌后的悬浮液以≤1mL/min的速率加入搅拌的正极活性物质干燥粉末中,干燥,得到粉体;研磨粉体,并在保护气体下于300~350℃煅烧3~5h,得到导电碳介质包覆正极活性物质的复合材料,为充放电容量得到提高的正极材料。所述方法制得的正极材料以及由所述正极材料制得电池具有:更高的充放电容量、更高的倍率、更简单环保的制备工艺以及装置简便等优点。
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本发明提供了一种制备亚微米级钛酸锂材料的方法,该法包括用溶胶凝胶法制备Li4Ti5O12前驱体溶液,静电纺丝得到亚微米纤维Li4Ti5O12前驱体,于空气气氛下煅烧得到亚微米的纳米钛酸锂纤维。本发明提供的方法工艺简单、纺丝成本低廉、工艺可控等优点,对制得的亚微米钛酸锂材料振实密度高和加工性能好。
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本发明公开一种锂离子电池硅点阵结构电极,该电极不同于传统的锂离子电池电极,是三维的均匀分布的点阵结构。可通过改变单体结构的堆积层数、各层阵列数、单体结构的尺寸来获得不同尺寸的电极,以满足不同的使用要求。此硅点阵电极可以容纳硅在嵌锂时的体积膨胀,减少裂纹产生及扩展,可保证电池的使用寿命。同时作为支撑构架和集流体的铜点阵结构有较高的屈服强度,可改善电极材料的机械稳定性。
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本发明涉及一种石墨混合设备,尤其涉及一种用于锂电池生产的石墨混合设备。本发明要解决的技术问题是提供一种混合全面的用于锂电池生产的石墨混合设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种用于锂电池生产的石墨混合设备,包括有安装架等;安装架左壁设有转动装置,转动装置右侧设有混合箱,混合箱顶部左侧设有管道,管道上设有阀门,混合箱上设有搅拌装置。本发明通过第一搅拌叶片和第二搅拌叶片的转动方向相反,配合第一搅拌叶片与第二搅拌叶片交错倾斜设置,大大提高混合效率,并且伺服电机可以更精准控制转速,通过小皮带轮带动大皮带轮转动,使得转动更加有力。
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本发明公开了一种球形梯度富锂正极材料的合成方法,即:将MnSO4∶[Ni0.4Co0.2Mn0.4](OH)2=x∶1-x加入去离子水形成悬浊液,在60℃水浴中,0.025~0.1mol/L?NaCO3溶液滴加到悬浊液中,形成一层致密的碳酸锰沉淀;过滤、洗涤,在80~120℃干燥;将前驱体颗粒与氢氧化锂按摩尔比1∶1.15~1.45混合均匀在空气中400~500℃热处理3~5h,经过22~32h升温,然后在750℃~900℃烧成12~15h。本发明方法合成的材料有一定Mn的浓度梯度,提高富锂材料的振实密度,具有良好的循环稳定性及较高的比容量,也保持了较好的倍率性能。
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本发明涉及一种用于锂二次电池的介孔结构磷酸盐材料及制备方法, 该介孔结构材料为由一次颗粒团聚而成的具有介孔的球形或椭球形的二 次颗粒;其化学组成用下式表示:LixAaMmBbPOzNn;其中一次颗粒的平 均粒径为10nm-1um,二次颗粒平均粒径为100nm~50um,介孔平均孔径 为2~500nm;还包括在二次颗粒表面和介孔内壁上包覆一层厚度为2~ 100nm的碳,碳含量占基体重量的1~20wt%。该材料首先制备纯相磷酸 盐LiMPO4或掺杂LiMPO4溶胶,经热处理形成干凝胶,最后高温烧结形 成团聚的二次颗粒。既可以直接作为正极活性材料在二次锂电池中使用, 也可以作为添加剂,与现有的正极材料混合使用。该介孔结构材料提高现 有正极材料和电池的倍率性能和能量密度。含有该的二次锂电池具有功率 密度大,安全性高。
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本实用新型公开了一种锂电池超声波检测成像系统,属于电池检测技术领域,包括底座、侧挡板和调节组件,所述侧挡板安装在底座的顶部,所述侧挡板的顶部安装有固定板,所述固定板的底部通过电动十字滑台连接有超声波检测器;本实用新型通过双轴电机输出,带动传动齿轮转动,并通过安装板顶部的齿条,在载物板表面的滑槽内移动,将夹紧板夹紧在锂电池表面,并且通过导向杆表面的压缩弹簧,可以起到缓冲以及夹紧的效果;在锂电池定位时,通过载物板表面的限位板,进行限位,通过电动推杆进行输出可以将载物板进行升举,通过导向板在导向槽内移动,对锂电池高度位置进行调节,在一定程度上,提高对锂电池夹紧的效果,保证检测时的准确性。
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本实用新型是一种碳电极稀土锂离子蓄电池,包括壳体,所述壳体内具有:至少两个单格,所述单格由碳质负极板、稀土锂复合正极板和插放在它们之间、可使电解液渗透的间隔板形成,所述单格之间电连接;正极柱,与每个所述单格的稀土锂复合正极板连接,且其一端伸出所述壳体外;负极柱,与每个所述单格的碳质负极板连接,且其一端伸出所述壳体外;和电解液,填充在所述壳体内且与所述稀土锂复合正极板和碳质负极板接触。本实用新型碳电极稀土锂离子蓄电池可反复充电、充电速度快、比能量高。
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本发明公开一种氟锗酸钪铷锂化合物和氟锗酸钪铷锂非线性光学晶体。氟锗酸钪铷锂非线性光学晶体具有非中心对称结构,属于三方晶系,可采用助熔剂法或水热法制备出高质量、大尺寸的晶体。该晶体具有大的非线性光学效应,约为KDP晶体的2~3倍;同时该晶体具有对称性高、透光范围宽,物化性能稳定,机械性能好,不易碎和潮解,易于切割、抛光加工和保存等优点,在制备激光非线性光学复合功能器件和制备压电器件方面具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种湿法高强度锂电池隔膜,包括以下重量份的原料:超高分子量聚烯烃21‑34份和白油67‑76份。本发明还公开了一种湿法高强度锂电池隔膜制备方法,具体包括以下步骤:(1)称取;(2)挤出;(3)冷却成型;(4)异步横向拉伸;(5)异步纵向拉伸;(6)牵引;(7)萃取;(8)干燥;(9)收卷。由本发明制得的锂电池隔膜强度高,厚度低,符合目前市场需求和未来发展;且热收缩低,增加了电池安全性,延长了电池寿命。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种正极材料及其制备方法与应用、锂离子电池。该正极材料包括基体和包覆在所述基体表面的包覆层;该基体具有式I所示的组成:Li1+aNixCoyMnzMkO2式I;‑0.5≤a≤0.3,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤k≤0.06,0
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