747
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本发明涉及一种基于深度神经网络下的锂电池荷电状态预测算法,包含以下步骤:S1:运行电动车,采集电动车锂电池组各个电池的端电压、温度以及电池组荷电状态;S2:将锂电池组从满电量运行至锂电池荷电状态为0%;S3:将不同老化程度的锂电池重复S1~S2,每个荷电状态进行多次采集;S4:将采集电池数据分为训练集和测试集,将训练集经过长短记忆神经网络进行训练,获取荷电状态观测器;S5:将测试集输入训练好的观测器测试模型的准确性,重复S4直至误差逼近规定阈值;S6:将传感器在线采集的单体电池的温度、电压输入到训练好的荷电状态观测器模型中,得到当前锂电池组的荷电状态值。本发明能够实现对电动车锂电池荷电状态的在线预测,其预测准确率可达93%。
1204
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本发明公开一种调整锂源成分和配比来氧化改性高镍三元正极材料的方法。所述方法通过调整锂源的成分和配比,以适当比例引入氧化性锂盐,与主体锂盐进行分散混合均匀,在后续的混锂煅烧过程能够推动氧化反应,提升Ni2+氧化至Ni3+的比例,减小了材料的锂镍混排程度,制备了具有良好层状结构的三元材料。另外,根据不同的锂盐成分调整对应煅烧程序,优化煅烧温度,降低煅烧过程的时长和能耗,节约了制备成本。本发明所示方法简单易行,所用原料常见易得,对工业降低能耗具有指导意义。
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本实用新型属于锂电池管理技术领域,提供了一种安全可靠的分体式锂电池管理系统,包括:N个串联的锂电池组以及用于管理锂电池的分控器,所述N个串联的锂电池组通过数据线与所述分控器连接。本实用新型的一种安全可靠的分体式锂电池管理系统,减少了防水锂电池箱内电子元器件因电流作功产生的热量,并大大降低了由于热量累积导致电子元器件燃烧而引发锂电池组爆炸事故发生的概率,同时通过防水锂电池箱内的参数采集装置与分控器内的管理控制装置进行配合,管理和控制锂电池组,具有安全和易于维护的特点。
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本实用新型提供一种具有无人机锂电池散热装置的无人机,包括设有无人机锂电池放置腔的无人机本体,锂电池放置腔内可拆卸卡接有无人机锂电池,无人机本体上还设有用于设置无人机锂电池散热装置的锂电池散热装置放置腔,无人机锂电池散热装置包括导热装置、冷却装置和驱动装置,导热装置包括与锂电池放置腔间隔邻接的介质通道,介质通道内充填有用于传导热量的介质,介质通道两端的道壁上设有与介质通道连通的介质进口和介质出口,介质出口通过管道顺序与冷却装置、驱动装置和介质进口连接,冷却装置用于对导热流出的热介质进行冷却,驱动装置用于将冷却后的冷介质送入导热装置中重复导热。本申请能对锂电池进行散热冷却,提升锂电池使用寿命。
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本实用新型涉及一种超宽金属锂带的生产系统,包括:挤压机,其上配置具有弧形挤压腔的模具;卷绕装置,设置在所述模具的挤出口后方,由沿锂带传输方向依次设置的调直辊、压平机构、调平辊、卷盘组成,用于将从模具挤压出来的弧形锂带调直压平形成平直锂带后缠绕于所述卷盘上。本实用新型在不改变挤压机及其它原装件和功率的前提下,完成超宽锂带的生产工艺,能够替代和解决超大型挤压设备的研发和投资,并极限发挥原有设备的巨大潜能,也为新产品的研发开创了新的有价值的思路。
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本实用新型公开了一种便携式小型聚合物锂电池,涉及锂电池技术领域,包括壳体,所述壳体的外侧设置有防护条,所述壳体的一侧开设有散热孔,所述壳体的内壁设置有导热板,所述壳体的内部固定安装有安装框,所述安装框的内壁两侧均固定安装有安装架,所述安装架的内部固定安装有聚合物锂电池。本实用新型一种便携式小型聚合物锂电池,通过设有防护条,防护条为橡胶材质,能够在壳体与其他物体发成碰撞时进行缓冲,避免碰撞时产生的震动对壳体内部的聚合物锂电池造成损坏,能够将手机卡在壳体的顶部,便于将手机与壳体进行固定,充电较为方便。
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本发明涉及锂电池健康状态评估技术领域,公开了一种基于神经网络常微分方程的锂电池健康状态估计方法,包括如下步骤:步骤1、对收集到的锂电池数据集进行预处理得到原始数据集;步骤2、将所述原始数据集分类成训练数据集和测试数据集;步骤3、将所述训练数据集输入至通过元学习剪枝后得到的轻量化ODE网络,对所述轻量化ODE网络进行训练得到锂电池的预测容量,并通过所述测试数据集对训练后的轻量化ODE网络进行测试。本发明将元学习剪枝(Meta‑pruning)应用在ODE网络中,简化网络结构并减少网络参数量,达到进一步精简轻量化的ODE网络的效果,并提高神经网络预测锂电池SOH的精度。
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本实用新型提供一种具有无人机锂电池温度控制机构的无人机,包括设有无人机锂电池放置腔的无人机本体,锂电池放置腔内可拆卸卡接有无人机锂电池,无人机本体上还设有与锂电池放置腔邻接的温度控制机构放置腔,温度控制机构放置腔用于设置无人机锂电池温度控制机构,无人机锂电池温度控制机构包括半导体制冷片及设于锂电池放置腔内的温度探测器,半导体制冷片的相背两面连接有传热片和散热片,传热片背离半导体制冷片的一面设有插接框,插接框固定插接在温度控制机构放置腔与锂电池放置腔邻接的腔壁上,插接框中设有一端与传热片连接另一端位于锂电池放置腔内的若干传热柱。本申请能对锂电池进行散热冷却和加热升温,提升锂电池使用寿命。
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本发明提供一种基于铌酸锂薄膜材料移相控制的光学相控阵及制备方法,光学相控阵包括:硅基底;氧化硅层,位于硅基底上;硅基光波导层,位于氧化硅层上,硅基光波导层包括耦合分束器及光栅天线,耦合分束器及光栅天线之间具有间隙带;氧化硅包层,填充于硅基光波导层周围及间隙带;铌酸锂移相器,包括位于间隙带上的铌酸锂薄膜、位于铌酸锂薄膜上且连接耦合分束器及光栅天线的铌酸锂光波导、以及位于铌酸锂光波导两侧的铌酸锂薄膜上的调制电极。本发明采用具有高电光系数、低损耗的材料如铌酸锂来代替传统的光学相控阵中所用的热调电阻或者载流子注入的相位调制方式,可以在光学相控阵中进行低功耗、高速、低波导损耗的光学相位调制。
1106
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本实用新型公开了一种锂带卷盘,包括卷筒和与卷筒同轴并固定设置于卷筒两端的圆形挡板,所述挡板上设置有两个观察孔,其中一个靠近卷筒,另一个靠近挡板外沿,卷绕时,通过靠近挡板外沿的观察孔可得知卷盘已饶满,使用时,通过靠近卷筒的观察孔可得知锂带即将用完,观察方便。另外,将多个卷绕满锂带的卷盘装入外包装桶时可四层层叠放置,层叠高度为760mm,桶内剩余100mm的空间来容纳铝塑复合袋等,空间利用率高,与现有技术相比,每桶可放置30-35kg锂带,有效提高了运输和存储效率。
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本实用新型公开了一种锂离子电池边电压测试装置,其特征在于,包括水平放置的绝缘底板以及万用表,所述绝缘底板的上表面安装有两个相互平行且水平对称设置的边导电条,两个所述边导电条的长度大于待检测锂离子电池的长度;两个所述边导电条的间距与待检测锂离子电池的宽度相匹配,使待检测锂离子电池放置在两个所述边导电条之间时,其宽度方向的两侧分别与两个所述边导电条贴合。本实用新型具有结构简单,操作方便,适用范围广,测试速度快,效率较高,有利于降低工人的劳动强度,提高测量准确性等优点。
764
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本发明提供一种锂电池保护电路、锂电池保护系统、锂电池保护模块封装结构及封装方法,锂电池保护电路包括放电模块、充电模块以及设置在二者之间的感温元件,本发明的方案中,各所述功率器件选择为裸晶粒,可以减小封装体积,感温元件设置在充电模块及放电模块中间,采集裸晶粒的结温,提高温度采集的准确性,本发明的方案可以实现均流的效果好,动静态参数的一致性良好的效果,连接电阻,可以提高驱动能力,能够更好的实现均流及阻抗匹配,设置稳压二极管,可以对功率器件进行静电保护,防止器件被静电击穿受损。
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本发明提供一种锂电池、电芯及装配方法,涉及锂电电池技术领域,包括外壳、负极集流盘、电芯、正极集流盘、绝缘片和正极盖板;所述负极集流盘一个端面焊接在外壳内侧底部,另一个端面与电芯负极焊接;所述电芯正极与正极集流盘焊接,正极盖板与正极集流盘焊接;所述绝缘片设置在电芯和正极盖板之间;所述外壳上设置有辊槽,所述辊槽在外壳内侧形成一条凸边,所述凸边与绝缘片接触。利用这样的一种锂电池,不需要通过焊接的方式将集流盘与电芯连接,通过外壳的辊槽压紧集流盘与电芯,提高了锂电池的装配效率。
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本发明公开了一种铝锂合金型材黑白斑点控制方法,在淬火时减少淬火升温时间,其淬火升温时间为20分钟至30分钟。在实际生产中,经小批量投料生产发现1420CZ铝锂合金型材表面黑白斑点现象主要产生在淬火加热保温过程中,经多次取样进行相关检测和对比分析,结果均表明黑白斑点处于铝锂合金脱锂层表层,黑斑区域未见组织差异,也未深入金属基体,黑白斑点形成的密集度主要跟淬火升温时间有关,通过对淬火制度的调整,型材表面黑白斑点基本上得到了有效的控制,黑白斑点也能明显减轻,即在淬火时减少淬火升温时间,其淬火升温时间为20分钟至30分钟,能够有效的减少黑白斑点。
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本发明公开了一种采用法拉第旋转镜实现偏振无关的铌酸锂电光相位调制器,其创新在于:所述铌酸锂电光相位调制器包括铌酸锂芯片、法拉第旋转镜和反射镜;本发明的有益技术效果是:提出了一种采用法拉第旋转镜实现偏振无关的铌酸锂电光相位调制器,该装置结构简单巧妙,可以在不降低任何指标的条件下,实现完全的偏振无关调制。
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本发明涉及一种复合多孔硅材料、制备方法、应用及锂电池的制备方法。复合多孔硅材料的制备方法为:对硅进行预处理然后进行硅烷偶联反应,得第一产物;对金属盐进行溶液还原法处理,得到带负电荷的金属颗粒;将第一产物置于金属颗粒溶液中进行吸附,得第二产物并对其进行化学刻蚀,得第三产物;以第三产物作为工作电极,置于加有柔性导电聚合单体的电解液中,进行电化学反应,得复合多孔硅材料。本发明还提供采用所述方法制得的复合多孔硅材料。本发明还提供复合多孔硅材料在锂电池中作为负极活性材料的应用。本发明还提供锂电池的制备方法。本发明解决了现有硅负极材料存在的体积膨胀大和导电性低问题,进而提高锂离子电池的循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种超宽金属锂带的生产方法及系统,其方法包括:挤压出弧形锂带;对挤压出的所述弧形锂带进行调直压平,形成平直锂带;将调直压平后的所述平直锂带缠绕于卷盘上。其系统包括:挤压机,其上配置具有弧形挤压腔的模具;卷绕装置,设置在所述模具的挤出口后方,由沿锂带传输方向依次设置的调直辊、压平机构、调平辊、卷盘组成,用于将从模具挤压出来的弧形锂带调直压平形成平直锂带后缠绕于所述卷盘上。本发明在不改变挤压机及其它原装件和功率的前提下,完成超宽锂带的生产工艺,能够替代和解决超大型挤压设备的研发和投资,并极限发挥原有设备的巨大潜能,也为新产品的研发开创了新的有价值的思路。
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本实用新型公开了一种软包锂电池边电阻测试装置,包括自检电路、电阻测试仪和载样台,其特征在于,自检电路和电阻测试仪、载样台之间通过并联连接方式连接,自检电路包括电源、蜂鸣器、电路导线、测试探针和外接口,自检电路中的电源为直流电源,本装置载样台上的铜片接触面积大,进行软包锂电池的边电阻测试时,直接将负极极耳按在铜片上即可,这样铜片能够非常容易的和软包锂电池的负极极耳有效接触,相较于传统使用夹子夹住软包锂电池的负极极耳,铜片要更加的简单、方便,自检电路能自动确认自检电路的测试针是否接触到软包锂电池外壳的铝层,以致于边电阻测试更加准确,不会漏放。
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本发明提供一种磷酸铁锂‑磷酸钒钠‑碳复合材料及其制备方法和应用,该复合材料具有多层核壳结构,其制备方法包括:制备磷酸铁锂‑碳复合材料;将磷酸铁锂‑碳复合材料与磷酸钒钠前驱体混合后球磨;经球磨后的混合原料在保护气氛中煅烧。该复合材料可以用于锂离子电池正极制备。本发明通过球磨结合热煅烧的方式制备了一种磷酸铁锂‑磷酸钒钠‑碳多层核壳结构的复合材料。制备方法操作简单、低能耗,且易大批量制备。所制得的复合材料具有独特的多层核壳结构,有利于锂离子快速传输。该复合材料的独特结构使其在低温条件下也表现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种纳米金‑铌酸锂复合材料光诱导降解阴离子型染料的方法,首先制备纳米金‑铌酸锂复合材料;所述复合材料包括铌酸锂基底,该铌酸锂基底为平行于c轴晶轴的单畴结构,在该铌酸锂基底的+Z面上附着有纳米金;然后将纳米金‑铌酸锂复合材料附着有纳米金的面朝上置于阴离子型染料溶液中,并对纳米金‑铌酸锂复合材料施以近红外光照射,吸附在纳米金表面的阴离子型染料被氧化降解。采用本发明的显著效果是,通过对纳米金‑铌酸锂复合材料进行近红外光照射,使纳米金产生表面等离子体共振效应,电子从纳米金迁移至铌酸锂基底使纳米金表面聚集正电荷,能够充分吸附甲基橙等阴离子型染料并实现直接氧化降解,提供了降解有机物染料的新方法。
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本实用新型公开了一种锂电池电解液注液机,包括机架和设置在机架上的电池定位模具;还包括位于升降气缸、中间存储缸和定量注液器,定量注液器包括定量缸、活塞、以及注液气缸,还包括电解液存储桶、注液泵、回液管、压力传感器和控制器,所述压力传感器和控制器电连接。本实用新型锂电池电解液注液机,其通过定量注液器对锂电池进行注液,由于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,因此每次注液气缸从定量缸中推出的电解液量一致,且准确等于锂电池的标准注液量,注液精度高;且其定量注液器设置有多个,因此一次能同时对多个锂电池进行注液,生产效率高。
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本实用新型公开了一种锂电池电芯极片破碎及分离装置,包括分离箱和破碎箱,所述分离箱的下方焊接有破碎箱,且分离箱内部靠近底端的一侧焊接有斜板,所述斜板一侧的上方固定有导向箱,所述导向箱固定套在分离箱的内部,且导向箱的上方垂直固定有操作桌面,所述操作桌面通过导向箱与斜板相通,所述操作桌面、导向箱和斜板上分布有均匀的锂电池;本实用新型的通过螺杆与齿轮的啮合传动使得对称分布的两个切割刀将锂电池的正负极片切下,且可移动的挡板能保证锂电池在运动过程中不会发生掉落,保证设备的正常运行,同时在压板下方的防滑垫的作用下,能固定锂电池位置,保证在切割过程中,保证锂电池的稳定性,避免发生切割错位的问题。
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本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种退役锂电池核心参数评估方法和设备。其中,上述方法包括:获取参照电池的初始模型参数,所述参照电池与退役锂电池具有相同材料体系;基于所述初始模型参数,建立初始电化学模型;获取所述退役锂电池进行恒流放电测试的恒定电流放电电压曲线数据,以及进行变流放电测试的变化电流放电电压曲线数据;基于所述恒定电流放电电压曲线数据和所述变化电流放电电压曲线数据,对所述初始电化学模型的模型参数进行调整,得到目标电化学模型,所述目标电化学模型用于对所述退役锂电池核心参数进行评估。本发明实施例提供的退役锂电池核心参数评估方法具有兼容性高、所需实测数据少和仿真精确度高的优点。
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本发明属于天然高分子化学改性领域,公开了一种锂电池粘结剂羧甲基纤维素盐的合成方法,将棉花或者纤维素粉,10%‑40%的氢氧化钠溶液和氢氧化锂,溶剂,氯乙酸等原料在反应釜中进行严格的条件控制,以此来制备得到羧甲基纤维素钠,羧甲基纤维素锂的混合物产品,其中羧甲基纤维素钠和羧甲基纤维素锂的比例范围在10%—90%之间的任意比例。由于是采用淤浆法制备,产品柔顺性更好,取代基团分布更均匀,在锂电池制浆涂布的过程中,增加了粘结剂的柔顺性,电极片加工性能更好,又由于掺杂了一定量的锂离子在其中,可以额外的增加整个锂电池体系中的锂离子总量,提高锂电池的电化学性能,这些性能有用捏合机法生产羧甲基纤维素钠无法比拟的优点。
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本实用新型提供一种锂电池BMS快速恢复电路,涉及锂电池技术领域,包括壳体,壳体内部设有锂电池组,且锂电池组与壳体的底面相抵,壳体表面设有散热装置,且散热装置贯穿壳体侧壁并与壳体固定连接,锂电池组表面设有温度检测装置,且温度检测装置与锂电池组表面固定连接,且温度检测装置与锂电池组电性连接,本实用新型,采用恢复电路,实现在电池处于过放保护时,可以使用恢复电路进行恢复,接上充电器就可以进行恢复,采用温度检测装置和散热装置,实现对锂电池的温度的实时监控,在温度升高后及时散热,对锂电池进行保护。
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本发明公开了一种二维片状锂镍钴锰氧的制备方法,其特征在于,按照如下方法制备:将碳酸钠、镍源、钴源、锰源溶解在氨水和乙二醇的混合溶液中,搅拌混合均匀后进行水热反应,反应完成后将产物过滤、洗涤、干燥得到前驱物,再将所得前驱物和锂源混合,在惰性气体保护下经过高温煅烧制得二维片状锂镍钴锰氧,分子式为:LiNixCoyMnzO2,其中x+y+z=1。能提高电极材料的电化学性能,增强其循环稳定性,能量密度高。本发明采用简单的水热法和煅烧法合成二维片状高镍三元锂离子电池正极材料(锂镍钴锰氧),具有能耗低、适用性广、步骤简单、容易控制、易于重复和放大等优点。
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一种固液结合制备磷酸铁锂正极材料的方法,包括如下步骤:将锂源化合物、铁源化合物、磷酸和磷源化合物、少量碳的有机物前驱体按比例称取,混合均匀,然后在80℃-120℃下烘干;烘干的混合物在星式球磨罐中球磨10MIN-60MIN,得到前驱体粉末材料;再将前驱体粉末材料在惰性气氛或还原气氛下吹扫3-5分钟,密封;再以1-30℃/MIN的升温速度加热到400℃-800℃,并恒温3-8小时,冷却至室温,经过破碎后制得磷酸铁锂粉末。本发明采用固液结合的原料,既可使得原料混合更为均匀,又可以在后期烧结过程中,提供有效还原气氛合成高电化学性能的正极材料;且采用高温固液结合法,降低了反应温度,减少了反应时间,降低了生产成本。
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本发明提供了一种铝锂合金熔体覆盖剂及其制备方法。本发明提供的铝锂合金熔体覆盖剂包括:2#熔剂、LiCl和AlF3。本发明将特定的2#熔剂、LiCl和AlF3搭配,三者协同作用,能够较好的适应用于铝锂合金的制备,在铝锂合金铸造中发挥较好的氧化物溶解作用,并产生除氢及自润滑作用,从而有效隔绝空气,阻止与空气中O2及水蒸汽等反应,且能够有效降低铝锂合金铸锭产品的氢含量,克服氧化造渣问题。
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本发明公开了一种利用废旧锂电池热处理产物催化生物质热解的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤一,对废旧锂电池进行预处理,得到废旧锂电池的阴阳极电极材料;步骤二,对阴阳极电极材料进行热解,得到电极材料热处理产物;步骤三,将生物质与电极材料热处理产物按一定比例混合,再将混合物在惰性气氛下进行快速热解,冷却后收集热解产生的生物油、焦炭和气体产物,获得高品质的生物油和气体产物;本发明直接将废旧锂电池热处理产物作为生物质热解的催化剂,在回收处理废旧锂电池的同时提高了生物质油的产出率可广泛应用于能源、环保等领域。
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本发明涉及锂电池领域,尤其涉及软包锂电池回收预处理设备。技术问题:现有的软包锂电池回收装置在处理过程中,不对软包锂电池进行放电处理,进而在拆解过程中容易发生安全隐患,同时都采用直接破碎回收的方式进行处理,无法将卷曲的电池电极片进行展开处理,增加后续筛分难度。技术方案是:一种软包锂电池回收预处理设备,包括有第一安装板、支架和第一支撑板等;第一安装板下表面四角各连接有一个支架;四个支架之间连接有第一支撑板。本发明通过预处理系统将发生鼓包现象的待处理电池进行钻破,并将待处理电池内部的废气进行收集处理,然后将待处理电池的保护壳进行激光切割,使得待处理电池中的电极片能够展露开来。
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