1092
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本实用新型提出的一种圆柱型锂离子电池拆解装置,包括:固定挡板、伸缩杆、第一切刀、上夹板、第二切刀、伸缩挡板、下夹板和支撑架。下夹板固定安装,上夹板上下移动的安装在支撑架上并位于下夹板正上方;固定挡板固定安装在支撑架上,伸缩挡板在水平方向上滑动地安装在支撑架上;固定挡板和伸缩挡板位于下夹板相对的两侧;第一切刀上下移动地安装在固定挡板和下夹板之间,第二切刀上下移动地安装在伸缩挡板和下夹板之间;伸缩杆安装在支撑架上,伸缩杆活动端的运动轨迹穿过固定挡板且平行于下夹板长度方向。本实用新型灵活性好,操作方便,污染小,可解决锂离子电池流水拆解作业问题,可应用于企业大规模锂离子电池回收拆解。
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本实用新型公开了一种高能量密度长寿命的锂硫动力电池,所述锂硫动力电池包括正极、负极、隔膜、电解液、外壳、正极耳和负极耳,所述正极的集流体为铝箔,所述负极的集流体为铜网,所述铝箔和所述铜网的两面均设置有第一涂层,所述铝箔两面第一涂层的外侧还设置有第二涂层;所述隔膜是以多孔的PE膜为基材,所述PE膜的一面设置有涂层。本申请的电池在确保安全使用条件下,锂硫动力电池电芯能量密度≥500Wh/kg,循环寿命可由现有公布的最好水平500次提高到≥2000次(80%DOD)。
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本发明提供了一种三元正极材料及其制备方法、正极及锂离子电池。该三元正极材料包括正极基材和包覆于正极基材表面的包覆层,正极基材的化学式为LiaNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,1.01≤a≤1.2,0.6<x<1,0<y<0.1,包覆层包括氮化硼,三元正极材料表面的残留碱LiOH的含量为0.04~0.20wt%,残留碱Li2CO3的含量为0.03~0.20wt%。上述三元正极材料在能够克服传统正极材料在低温高倍率下,阻抗高、Li+迁移速率小、材料的功率性能差等缺陷的同时,在低温条件的循环过程中表现出较低的DCR增长率,并能够及时将锂离子电池产生的热量散发出去,提高了安全性。
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本发明公开了一种锂电池充放电测试预警系统、防护系统及测试箱,包括箱体,箱体上设有防护机构,箱体顶部设有散热机构,箱体内腔中间设有限位机构,限位机构内部设有夹持机构,箱体内腔在限位机构顶部设有防火机构,本发明的有益效果是:通过防护门上安装有加强门,增加防护门的抗压能力,防止防护门受到冲击导致其破碎损坏,防护门顶部和底部均插接有电动推杆的输出端,便于防护门的闭合,防止爆炸冲击导致其打开,造成危险,通过使用报警器顶部安装有四个温度传感器,便于检测四个支撑槽内部的温度,进行报警,支撑槽内部安装有双头电机,双头电机带动螺纹杆旋转,便于第一夹持端和第二夹持端移动,方便其夹持固定锂电池接线端子。
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本发明公开的一种动力锂电池SOC在线估计方法,包括:S1、基于当前时刻k锂电池的电量SOCk获取对应时刻的电池电动势Ek;S2、采用Thevenin等效电路模型描述电池内部的动态特征,将电池电动势Ek、采集到的电压Uk和电流Ik输入BCRLS进行在线辨识,识别当前时刻k的模型参数;S3、将当前时刻k的电池电动势Ek、采集到的电压Uk和电流Ik、电池的模型参数输入到ASREKF算法,校正k时刻电池电量SOCk,再利用k时刻校正后的电池电量SOCk预测得到k+1时刻的电量SOCk+1,将k+1时刻作为当前时刻,返回步骤S1。基于BCRLS‑ASREKF算法实现电池参数在线辨识条件下的SOC精准估计。
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本发明公开了一种锂离子电池PVDF基准固态电解质及其制备方法,该准固态电解质截面呈三明治结构,中间层为商业基膜,两侧为PVDF层,且在准固态电解质中含有微量商用锂离子电池电解液。本发明的准固态电解质相比于纯液态电解质安全性更高、电化学性能更佳,且本发明准固态电解质的制备方法简单易行,利于实施应用。
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本发明公开了一种锂离子模组焊接过程中检测虚焊的方法,包括以下步骤:选取焊接完毕的电池模组,对电池模组每一节进行焊接内阻测量;当某个焊点对应的内阻高于阈值,则该电池模组不合格,即为虚焊;将上述合格的电池模组组成电池系统进行大倍率的充电或放电,采用红外热成像仪的方法得到电池系统中各电池模组中热量的分布;当某个电池模组的热量分布高于阈值,则该电池模组不合格,即为虚焊。本发明提出的锂离子模组焊接过程中检测虚焊的方法,不会对模组产生损坏,利于导入生产线中,减少焊接虚焊不良。
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本发明公开了一种负极采用硅碳的锂离子电池化成分容方法,包括如下步骤:将注液老化后未封口的电芯上柜进行化成得到第一电芯;将第一电芯进行高温老化处理得到第二电芯;将第二电芯转入注液房,排气,补液,静置得到第三电芯;将第三电芯上柜进行分容得到第四电芯;将第四电芯抽真空排气,补液,封口,搁置。本发明提出的锂离子电池化成分容方法,能够有效的缓解并排除化成过程中的产气,避免前几步循环过程中的电解液损失,减少电池在充放电过程中的膨胀,提升电池的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子软包电池模组结构,上壳体的顶板具有中部向上凸起的弧形结构,底板与上壳体共同围成容纳空间,上壳体的两个侧板内壁设有隔板安装位,隔板安装在隔板安装位上,隔板将所述容纳空间分隔为自上而下依次设置的多个电芯容纳腔,固定压环套设在上壳体和底板外部。通过上述优化设计的锂离子软包电池模组结构,结构设计优化合理,通过隔板将电芯分层隔离安装,便于装配,且装配可靠性好,并且通过将顶板和隔板均设置为弧形结构,能够最大限度增强承重的能力,同时能够调节电芯满电和空电状态下造成的不同尺寸差异问题。
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本发明公开了一种柔性锂电池电极,包括集流体、极耳和电极材料,电极材料涂覆在集流体表面,极耳焊接在集流体边缘。集流体为柔性导电薄膜,柔性导电薄膜包括塑料薄膜、包覆在塑料薄膜表面的金属镀层和包覆在金属镀层表面的导电涂层。本发明具有较低的面密度,易于折弯,改善集流体在涂布、辊压等工序的断带问题,集流体含有微孔,既能连通两侧活性材料,增加电子通道,降低极片电阻,提高极片压实和粘结力,提升锂电池性能;通过在集流体边缘焊接极耳,可制成多极耳或全极耳电芯,通过超声焊接方式连接极耳与外电路,解决柔性集流体的极耳引出问题。
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本发明公开一种复合导电剂分层包覆的锂离子电池正极片及其制备方法,正极片包括正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极活性层,正极活性层包括正极活性材料、复合导电剂、粘结剂。其制备方法为:将粘结剂加入溶剂,搅拌混合均匀制成胶液,加入复合导电剂低速分散,再加入正极活性材料高速分散,得到分散稳定的正极浆料。本发明不同成分比例的复合导电剂在正极活性材料表面会形成不同的包覆状态,调整复合导电剂中各成分的比例不仅能够降低导电剂的成本,而且能够改善导电剂本身、导电剂和正极活性材料之间的分散状态,提高正极片的导电性和促进热分散,进而提高锂离子电池的倍率和循环性能。
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一种平滑修正锂电池充电SOC的方法,修正电池显示SOC的步骤具体如下:S21、电池管理系统BMS每隔设定时间判断电池电压是否达到VN,如果达到VN则进入S22,否则进入S21;S22、判断此时的电池显示SOC是否达到SOCN,如果未达到SOCN则进入S23,否则进入S24;S23、将电池显示SOC快速修正到SOCN,进入S25;S24、将电池显示SOC变化速度设置成真实SOC变化速度的1/2;S25、判断电池显示SOC是否达到设定数值,如果否则进入S21,如果是,则每隔一段时间判断电池是否达到满充电压,如是则将显示SOC设置成100%作为下一时刻的显示SOC,否则显示SOC保持在设定数值。该发明解决了充电末端SOC跳变的问题,终端用户将看到SOC平滑上升,达到截止电压时SOC刚好为100%,消除了用户对SOC的不信任。
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本发明公开了一种锂电池的防爆装置,包括壳体,所述壳体包括壳盖和壳身,所述壳盖顶部设置有插线孔,所述壳盖底部设置有干冰高压气瓶和液氮高压气瓶,所述干冰高压气瓶和液氮高压气瓶瓶身表面均设置有紧固件,且通过紧固件固定在壳盖底部,所述干冰高压气瓶瓶口表面设置有光感器,所述液氮高压气瓶瓶口表面设置有温度传感器。本发明利用液态二氧化碳和液氮的气化吸收大量的热,可以有效降低锂电池工作的热环境,同时利用气化的二氧化碳制造一个无氧环境,使电极柱周围产生的电火花熄灭,避免引发火灾,而且利用弹簧的弹性形变,可以将绝缘防爆板所受到的应力卸载掉一部分,从而降低爆炸余波的扩散范围,以便将危害降至最小。
本发明公开了一种锂离子电池LiNixCoyMnl‑x‑yO2正极材料的制备方法,采用溶剂/水热法制备NixCoyMnl‑x‑yCO3前驱体,其中利用尿素作为络合剂,可避免过渡金属离子发生偏析现象,保证了过渡金属离子均匀沉淀,然后通过与锂源充分混合,利用高温固相法制备出LiNixCoyMnl‑x‑yO2,再通过加入碳纤维提高导电性,从而提高了LiNixCoyMnl‑x‑yO2正极材料的倍率性能。本发明所得LiNixCoyMnl‑x‑yO2正极材料具有较高的比容量,大倍率性能良好,循环性能优越,可应用于各种便携式电子设备和电动汽车、储能设备等领域。
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本发明公开了一种用于锂电池的多功能自动真空烤箱,包括烤箱保温外壳、真空加热内腔、真空泵排气系统、自动加热控制系统和自动旋转机构;真空加热内腔包括内腔本体,内腔本体的内壁安装有旋转驱动电机,旋转驱动电机之间套接有旋转主轴,旋转主轴上套接有旋转烘烤架;真空加热内腔的顶部镶嵌有真空密封阀;自动加热控制系统包括微波磁控管和电压变换器,电压变换器的控制端连接有自动调节模块,自动调节模块的信号输出端与微波磁控管的功率控制端之间连接有功率调节器;本发明具有微波加热烘干的功能,并且具有真空保护环境,在有效提高干燥效率的同时大大减小对锂电池本身的伤害,且烘干装置可以方便地拆卸和移动,灵活性高。
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本发明提出了一种方形铝壳锂电池盖板,包括铝基板、正极极柱和负极极柱;正极极柱包括正极脊柱和正极压板,正极脊柱穿过第一安装孔与正极压板连接,正极压板与铝基板之间设有与正极压板、铝基板贴合的半导体片,半导体片上设有第一翻转孔,铝基板上设有正极压力翻转片;负极极柱包括负极脊柱和负极压板,负极脊柱穿过第二安装孔与负极压板连接,负极压板与铝基板之间设有与负极压板、铝基板贴合的绝缘片,绝缘片上设有第二翻转孔,铝基板上设有负极压力翻转片。本发明既保证了正极绝缘或弱导盖板在正常使用时不易出现外部短路打火的风险,又拥有防过充盖板在电池过充的情况对电芯内部的保护,大大提高锂离子电池在正常使用过程中安全性。
本发明涉及一种从废旧锂电池中回收利用正极材料的方法、得到的产品和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将破碎拆解废旧电池得到的正极材料进行筛分,将所述正极材料的粒径分为第一粒径、第二粒径和第三粒径,所述第一粒径<第二粒径<第三粒径;(2)分析并调整第二粒径正极材料中元素的摩尔比,第一煅烧,得到正极材料;(3)将第一粒径正极材料和第三粒径正极材料溶解,调整元素摩尔比,沉淀,得到正极材料前驱体,第二煅烧,得到正极材料。本发明首先对正极材料按粒径进行筛分,有针对性地进行回收利用,减少了资源的浪费,降低了回收的成本,达到了经济效益最大化。
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本发明公开了一种散热性能好且防爆的锂电池,包括壳体,所述壳体上固定连接有盖体,所述壳体内安装有电芯,所述电芯上安装有正极接头和负极接头,且正极接头和负极接头均贯穿盖体,所述壳体上开设有收纳槽,所述收纳槽的两端内壁上对称安装有弹簧拉扣,两个所述弹簧拉扣共同卡合有固定块,所述固定块的上端一体成型的有散热架,所述散热架远离盖体的一端固定连接有挡片,且正极接头和负极接头均贯穿挡片,所述壳体的侧壁上安装有防爆装置,所述防爆装置内开设有防爆腔。本发明结构稳定,操作简单,设计科学合理,生产周期短,制作成本低,散热性能好,便于拆卸,防爆性能好,且可调节防爆力度,使锂电池更加安全,值得推广。
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本发明提出一种锂离子电池危险性评估方法,该方法通过事故树分析方法,得出电池可能的失效模式及其对应权重,通过计算每种失效模式或者基本事件发生的可能性概率和危险程度,来计算电池发生事故的风险值,为锂离子电池危险性给出了定量的描述。本发明还考虑到危险控制系数对失效模式的控制作用,对风险值所造成的影响。该方法可以更加科学准确的评估电池的危险性,并能通过定量的安全阈值来划定电池的安全范围。
本发明涉及碳刷材料领域,具体涉及一种掺混磷酸铁锂的高致密高导电的电机碳刷材料及其制备方法,该碳刷材料利用高纯导电石墨和导电炭黑作为基料,具有优良的导电性,以热塑性聚酯弹性体、液体松香树脂和环氧树脂溶液作为复合胶黏剂,这种胶黏剂与导电基料具有良好的相容性和粘接能力,加工性能好,掺混的磷酸铁锂微粉、中间相炭微球提高了材料的强度和导电性,掺混的硅酸镁、氧化钇有助烧结的功效,本发明制备得到的碳刷尺寸精度高,内部结构致密紧凑,导电性能优良,转向性能好,磨损量低,火花小,运转平稳,使用寿命得到有效的延长。
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本发明公开了一种电动汽车用动力锂电池采集系统以及采集控制方法,采集系统包括单片机及多个监控芯片,多个监控芯片以级联的方式连接、通讯,单片机只和第一个监控芯片通讯,监控芯片的通讯隔离设置在其内部,每个监控芯片将采样的单体电压数据放入各自固定的寄存器中,单片机采集每一个锂电池单体的电压。采集时,单片机发出采样开始指令,所有的监控芯片采样电池的电压、温度;单片机依次从对应地址读出电池的单体电压、温度信息;单片机对所采集的数据信息进行处理,并判断当前是否有过充、过放、过温故障。本发明通过芯片之间的级联通讯,从而大大减少了外围隔离器件,降低了成本,同时也增加了系统的可靠性,具较高移植性。
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本发明提供了一种基于自适应隐藏层BP神经网络的锂电池状况预测方法,属于锂电池技术领域。该方法将充电时间引入了BP神经网络的训练,提高了锂电池SOH估计的精度;利用隐藏层自适应设置建立精确的神经网络模型,使网络在数据集变化的情形下快速且精确地实现了锂电池SOH预测,所提方法具有应用范围广、预测精度高、跟踪性强等优点,同时降低了传统BP神经网络对网络初始结构设置的依赖,有效提高了模型的准确性。
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本发明公开了一种高导电性锂离子电池负极材料的制备方法,包括:将铁盐、铜盐、导电聚合物加入N,N‑二甲基甲酰胺中,加热搅拌至透明状,得到纺丝液;将纺丝液进行静电纺丝喷射,干燥后获得薄膜;将薄膜活化后进行碳化反应,得到所述高导电性锂离子电池负极材料;其中,活化的温度为260‑300℃,活化的时间为2‑4h;碳化反应的温度为570‑630℃,碳化反应的时间为2‑4h。本发明提出的高导电性锂离子电池负极材料的制备方法安全无毒,制备工艺简单易行,产率高,制备参数可控性强,制备得到的锂离子电池负极材料导电性高,具有较高的比容量,良好的倍率性能和循环稳定性。
本发明提供了一种改性的NCM622锂离子电池正极材料及其制备与应用,所述改性的NCM622锂离子电池正极材料包括NCM622锂离子电池正极材料以及均匀包覆于所述NCM622锂离子电池正极材料表面的(BiSb)1.98In0.02(Se0.98I0.02)3包覆层。本发明通过在NCM622的表面均匀包覆(BiSb)1.98In0.02(Se0.98I0.02)3材料层,可有效降低NCM622表面水分及残碱;所述包覆层还可以增强NCM622材料结构的稳定性,从而提高其循环性能和安全性。
本发明公开一种用于测试锂离子电池极片中NMP含量的前处理方法,涉及锂离子电池极片中NMP含量的测试技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将锂离子电池极片裁剪后置于甲醇中,密封后超声处理,静置并冷却至室温;(2)将填充有筛板与有机滤膜的固相萃取小柱预洗,取萃取液加入固相萃取小柱,过滤后收集滤液。本发明还提供用于测试锂离子电池极片中NMP含量的方法。本发明的有益效果在于:本发明可以解决萃取液过滤过程中耗时久、费力等缺点,解决了常规方法导致的测试不准确性问题,经加标测试监测,本发明前处理方法最终获得回收率范围为:92.17%~103.26%,因此检测结果可靠。
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本发明公开了一种应用纳米硅材料制作锂离子电芯的方法,属于锂离子电池领域,包括如下步骤:采用自制的导电粘结剂制备负极;制备正极;将正极、负极和隔膜进行卷绕,得到极组,之后将极组入壳,注液和封口,得到锂离子电芯。本发明通过自制的导电粘结剂,使粘结剂纳米硅颗粒表面形成空间上的三维聚合物网络结构,具有较强的机械性能,显著提高提高硅负极材料在充电/放电操作中的稳定性;粘结剂中均匀键合、分散有导电炭黑,不仅能够减少正极浆料中游离炭黑的加入量,而且能够形成三维导电网络体系,以较少的量以实现优良的导电性能,从而有效提升锂电池电芯的容量和功率。
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本发明公开了一种钢厂废酸水制备磷酸铁锂的方法,包含如下步骤:S1、将钢厂废酸水过滤,取滤液加热并加入铁粉,调节pH=6‑7,然后浓缩,结晶,干燥得到硫酸亚铁;S2、将硫酸亚铁配制成水溶液,吸附除去重金属离子得到溶液A;将溶液A与磷酸二氢锂、氢氧化锂和葡萄糖混匀,进行水热反应,然后过滤,洗涤滤饼,干燥得磷酸铁锂。本发明制备方法简单,且能减少钢厂废酸水污染,使得资源合理化应用,变废为宝,符合当前节能环保的要求。
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本发明公开了一种含有纳米金刚石的锂离子电池极片及其制备方法,制备方法包括:将纳米金刚石与导电剂制成导电浆料;将导电浆料加入粘结剂胶液中分散均匀形成导电胶液;将活性物质加入导电胶液中分散匀浆得到浆液,将浆液涂覆在集流体表面得到所述含有纳米金刚石的锂离子电池极片。本发明提出的含有纳米金刚石的锂离子电池极片的制备方法过程简单,得到的极片导电性好、内阻低、产热量少、结构稳定,能提升锂离子电池的整体性能。
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本发明公开了一种电解液以及使用该电解液提高锂电池性能的方法,该电解液含有化学式为R1R2NCnH2n+1‑x(OH)x的电解液有机添加剂,其中R1、R2分别表示‑H、‑CnH2n+1‑x(OH)x或‑CmH2m+1,式中5≥m≥0,x≥1。本发明的电解液既能够实现添加剂与锂金属负极作用形成稳定的SEI薄膜,又能控制电解液中多余F‑浓度,抑制锂枝晶的生成,有效提升了锂金属二次电池的安全性和电化学容量和稳定性能,操作简单,成本低,而且显著提高了电极材料的性能。
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本发明属于锂电池生产技术领域,尤其涉及一种锂电池生产工艺用原料搅拌设备。本发明要解决的技术问题是提供一种搅拌均匀、搅拌彻底、搅拌速度快锂电池生产工艺用原料搅拌设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池生产工艺用原料搅拌设备,包括有底板、左架、右架、顶板、第一滑轨、第一滑块、移动框、滑动轴、弹簧、升降杆、第三定滑轮、第一定滑轮等;底板顶部左端焊接有左架,底板顶部右端焊接有右架,底板顶部通过挂钩的方式对称连接有弹簧。本发明达到了搅拌均匀、搅拌彻底、搅拌速度快的效果,并且,本设备结构合理、制作成本低、易于操作,又因为有第一加强筋与第二加强筋的作用。
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