794
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本发明涉及一种耐超低温锂电池电解液,它包括:有机溶剂;锂盐电解质;添加剂,所述添加剂为选自溴化钾、双(三氟甲基磺酰)亚胺钠、双(三氟甲基磺酰)亚胺钾和二[双(三氟甲磺酰)亚胺]锌中的一种或多组,其质量含量为0.05%‑0.15%。通过采用特定含量的溴化钾作为添加剂应用到含有锂盐电解质的有机溶剂中,使得电解液在0℃以下(尤其是‑60℃‑‑80℃极低温条件下)也具有较高的电导率,从而保证锂电池循环的正常进行,大幅提高锂电池在低温极端条件下的循环性能和安全性能。
1144
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本发明公开了富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,该方法包括:将富锂锰基正极材料与酸液混合后进行球磨后得到酸化后富锂锰基正极材料,然后将酸化后富锂锰基正极材料与可溶性镧盐、可溶性锰盐、可溶性锶盐和有机溶剂混合后进行球磨,以便在正极材料表面形成包覆层,再将球磨后得到的正极材料进行煅烧,得到富锂锰基复合正极材料。采用该方法提高了正极材料的循环稳定性、导电性、倍率性能以及体积能量密度,且降低了生产成本,操作简单可规模化生产,有利于商业化应用。
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本发明涉及一种锂基改性复合黏土及其制备方法,属于功能材料技术领域。制备方法包括:将凹凸棒土和钙基膨润土制成的复合黏土矿浆进行锂化改性处理,分离提纯浆料,然后进行胶凝性激活以及陈化,喷雾干燥获得所述锂基改性复合黏土。本发明通过采用湿法对对此类复配黏土矿物产品进行改性,结合了膨润土和凹凸棒土两种黏土矿物的结构特征,使得体系更加稳定牢固,进一步改善了体系的悬浮性能和施工性能,有效解决了现有锂基膨润土或锂基凹凸棒土在体系中的多种应用问题。本发明改性方法简单易行,成本较低,在铸造涂料和建筑涂料等方面具有良好的应用前景。
951
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本发明公开了一种基于软包锂离子电池的延时装置,包括施力部、受力部、约束部和电路部,所述电路部包括充放电电路和延时电路,所述施力部包括连接有所述充放电电路的软包锂离子电池,所述受力部包括固定在所述软包锂离子电池厚度方向一侧的压敏导电材料,所述压敏导电材料的另一侧紧贴限制所述压敏导电材料移动的所述约束部,所述压敏导电材料与所述延时电路连接;本发明通过在软包锂离子电池厚度方向的一侧固定压敏导电材料,在压敏导电材料的另一侧固定限制其移动的约束部,将充电时软包锂离子电池的形变转变为对压敏导电材料的压应力,从而达到延时的目的,此装置排除了干扰因素导致的错误延时,提高了延时的准确性,延长了延时时间。
本发明涉及电动车锂电池技术领域,且公开了一种基于XGBoost‑LSTM优化模型的电动汽车锂电池剩余寿命预测方法,包括电动汽车锂电池信息在线采集技术,该一种基于XGBoost‑LSTM优化模型的电动汽车锂电池剩余寿命预测方法,通过实际的电动汽车充电数据进行实验,并能基于合适的数据量进行分类,选择不同的,合适的训练模型,解决了电动汽车锂电池覆盖全衰减过程的RUL预测问题,对于电池RUL的长期预测性能提升,预测精准性提高有显著意义,并且将累计特征影响和元强化学习算法引入电池RUL预测,充分挖掘累计特征中隐藏的电池健康状态信息及其变化规律,同时发挥了元强化学习算法较强的小样本学习能力,在电池全寿命过程上都能实现较高精度预测。
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本发明公开了一种铁酸镧光电极及其制备方法和在锂‑氧电池中的应用,属于光电催化与锂‑氧电池领域,本发明铁酸镧通过电沉积和一步热处理法,可原位生长在导电玻璃上,形成能够作为锂‑氧电池正极的电极材料,且其厚度可通过电沉积时间控制。该电极具有制备工艺简单,厚度可控,重复性良好等优点,将其组装在锂‑氧电池中,可以吸收紫外光和部分可见光,并把光能转换为化学能储存在电池中。利用光照下光电极所产生的光生电子,可以有效地促进锂‑氧电池中的氧还原过程,极大提高电池的工作电位,且能长时间保持稳定的工作状态。
1146
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本发明适用于锂离子电池正极材料领域,提供一种导电高分子材料包覆钴酸锂的正极材料及其制备方法,所述方法首先通过钴源、掺杂物、锂源进行一次烧结获得钴酸锂基体,经过球磨,然后在钴酸锂基体上面沉积一层聚吡咯‑氧化铝复合膜,烘干处理后获得最终的改性导电高分子包覆高电压钴酸锂材料。导电高分子聚合物聚吡咯‑氧化铝复合材料,是一种导电性好且韧性较佳的纳米高分子改性材料,既有良好的机械强度和韧性又有优异的导电性和电化学可逆性,从而在不影响锂离子传输的情况下提高了钴酸锂颗粒耐滚压能力,最终达到提高循环性能和倍率性能的目的。同时材料的使用极片压实密度可以进一步提高。
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本发明公开了一种降低锂离子电池安全失效温度的工艺方法,将组成锂离子电池的正极极片中的集流体厚度设置为10~16um,将组成锂离子电池的负极极片中的集流体厚度设置为10~16um,将组成锂离子电池的正极极片中的正极极耳宽度设置为1~3mm,将组成锂离子电池的正极极片中的正极极耳厚度设置为50~150um,将组成锂离子电池的负极极片中的负极极耳宽度设置为1~3mm,将组成锂离子电池的负极极片中的负极极耳厚度设置为50~150um。该工艺方法制得的锂离子电池的短路失效温度控制在100℃以内,针刺失效温度控制在50℃以内。
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本发明公开一种长期存储型锂离子电池,其中负极采用钛酸锂,电解液,其中包括导电锂盐,碳酸酯溶剂,以及复合添加剂,其特征在于,导电锂盐的浓度为2mol/L以上,碳酸酯溶剂中包括环状碳酸酯,并且其体积含量占碳酸酯溶剂总体积的70%以上,并且含有总量在碳酸酯溶剂体积百分比5‑10%的复合添加剂,氟代甲烷二磺酸亚甲酯、硫酸乙烯酯以及氟代二腈之间的体积V比例关系为,V含氟磺酰亚胺锂+V氟代甲烷二磺酸亚甲酯> V硫酸乙烯酯+V氟代二腈。本发明的电池在长期存储条件下界面阻抗低,能够保持高的电导率以及循环寿命提高电池长期存储性能。
本发明公开了基于长短时记忆LSTM和粒子滤波PF的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,属于新能源电动汽车锂离子电池剩余使用寿命预测领域,具体步骤如下:分析从锂离子电池电压、电流和温度中提取锂离子电池性能退化特征参数,利用改进主成分分析法融合特征参数作为锂离子电池健康指数,充分表征锂离子电池性能退化特征且不含冗余信息;训练基于长短时记忆神经网络的锂离子电池容量预测模型预测锂离子电池容量,以LSTM预测模型的容量预测值作为粒子滤波预测模型的观测值,在粒子滤波算法的每一步迭代过程中调整更新容量预测值,比较容量预测值和容量失效阈值从而预测锂离子电池剩余使用寿命。本发明能有效监控和预测锂离子电池性能退化过程。
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种掺杂型磷酸亚铁锂材料及其制备方法和应 用。该材料的化学式为:LiFe1-xMxPO4/Cy,其中M表示掺杂元素,为Y、Al、Cr、Co、 Ni中的一种或多种,x的范围在0.003-0.005,y的范围在1.22-3.06。该材料中的碳和磷 元素来自同一原料,保证了合成出的材料中真正达到C和磷酸亚铁锂的分子级的混合。 同时,微量金属掺杂也能显著改善磷酸亚铁锂材料的导电性。本发明提供的材料无需添 加导电剂,具有较大的克容量,该发明简单实用,在锂离子二次电池新材料领域具有很 大的推广价值。
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本发明揭示了一种锂电池模组,包括:壳体,上盖,设置于所述壳体内的电芯组,其由若干个电芯组成;可拆卸连接在所述壳体内的支架;与所述电芯串联和/或并联的导电片;以及结构相同的两个导电柱;所述锂电池模组被设置为通过调整所述电芯的电极位置,改变所述导电柱在相同位置下的输出电流。本发明的锂电池模组,在其外部结构尺寸相同的情况下,将锂电池模组输出电极固定在相同位置,通过变换其内部电芯的位置,以及提供不同规格的导电片连接所述电芯,可以提供不同规格的电气输出;同时,通过新的导电片及导电柱结构,使所述导电柱与所述电芯的电极,以及各个电芯的电极之间不采用连接线而直接连接,实现锂电池模组的低电压大电流输出。
1166
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本发明公开了一种镁合金真空熔炼加锂装置,本装置组成包括配重块,加料框固定块,加料框,所述配重块为柱状结构,上部开有一螺栓孔,连接挂钩使用,下部开有两个螺栓孔,连接加料框固定块使用;所述加料框采用不锈钢条焊接而成,其上端为开口结构,可以与加料框固定块相连,紧固在加料框固定块上。因为锂元素的密度远远低于镁元素的密度,本发明可以防止锂像传统合金方式加入进去后浮在镁液表面造成锂元素的大量烧损和飞溅,并且在加料完成后吊出过程中沾附的合金溶液极少,因此能够很好的控制合金中锂的成分含量,提高合金的品位。
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本发明公开了一种用于手持电钻的锂电池模组,包括矩形体形状的壳体,壳体内安装有锂电池,壳体的上方卡接有上盖,上盖的上表面引出有电源引出端子,电源引出端子插入到手持电钻壳体内,用于提供电能,电源引出端子的外壁设有对称设置的两片导电铜片,各导电铜片与壳体内锂电池的正、负输出端相连接,上盖的上表面还设有通风网孔,上盖的两侧还设有用于便于手持的纹路,上盖的外边缘设有一圈用于卡接的凹槽。本发明采用锂电池供电,电能容量大,体积小,功率较大,提高手持电钻的输出能力,便于比较坚硬的材质进行钻孔,无需经常充电,使用方便,而且,设有通风网孔和腰形通风孔,便于锂电池散热,延长使用寿命,具有良好的应用前景。
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一种锂硫电池用独立功能性夹层及其制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述独立功能夹层针对锂硫电池正极材料导电性差,放电中间产物可溶性多硫化物穿梭效应等问题,通过静电纺丝技术制得聚丙烯腈纳米纤维膜,并运用低温物理沉积技术在该纳米纤维膜上溅射氧化铝纳米颗粒,然后利用高温碳化工艺得到独立的多孔功能性夹层。其中,独立的碳化纳米纤维夹层的多孔结构促进电子转移和和锂离子传导并为多硫化物的穿梭提供物理屏障,同时碳的导电性弥补了正极活性物质硫的绝缘性缺陷。并且,极性氧化铝的加入提高了锂离子电导率,为多硫化物提供更可靠的化学吸附,通过物理、化学协同作用,进一步阻碍了多硫化物的扩散,从而实现循环稳定的高容量电池设计。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种铝、铒包覆高镍锂离子正极材料及其制备方法,其中所述方法包括:制备铝、铒包覆液;将锂离子正极材料分散在水中,调整pH为碱性,在搅拌的状态下先加入铒包覆液再加入铝包覆液,继续搅拌,得到悬浮液;将所述悬浮液过滤,将沉淀物烘干、焙烧、过筛,得到铝、铒包覆的锂离子正极材料。本发明方法可使金属铝、铒离子很好的溶解在溶液中并且均匀的包覆在正极材料表面,实现了水洗、包覆二合一的目标。在物化性能上有效的降低了高镍锂离子正极材料的残碱,抑制了正极材料与电解液的反应,提高了高镍正极材料的常温和高温循环性能,减少了胀气。
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本发明提供了一种负极片,包括:基片,所述基片包括集流体和结合在集流体上的负极活性材料;设置于基片正面的第一锂带;设置于基片背面的第二锂带;所述第一锂带和第二锂带交错设置;相邻的第一锂带和相邻的第二锂带分别间隔设置;极大提高锂带在接触面的扩散速率,降低锂带用量,有效的降低锂资源的浪费,保证最大程度地将锂离子嵌入电极中,提高锂电池长期循环性能,而且降低电极本身的极片重量,提升整个锂电池的设计空间。
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本发明提供了一种锂金属负极及其制备方法与应用,所述锂金属负极的活性层中包括空心活性材料和固态电解质,空心活性材料内部的孔中包括锂金属;所述空心活性材料中掺杂有亲锂物质和/或内部孔壁上负载亲锂层。本发明所述锂金属负极中,锂金属位于空心活性材料内部的孔中,与固态电解质相搭配,能避免锂金属负极表面的析锂,且锂金属具备足够的沉积和溶解的膨胀空间,能够释放锂沉积的应力,因此,本发明所述锂金属负极提高了电池的安全性能和电化学性能。
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本实用新型公开了一种锂电钻用快拆式电池仓,包括电池外仓、上盖板和密封圈,所述电池外仓的内部设置有锂电池,且电池外仓的内壁设置有卡块,所述上盖板安装于锂电池的上方顶端,且锂电池的左右两端均设置有滑槽,所述锂电池的下方安装有电池电极,且电池电极的下方设置有连接杆,所述连接杆的下方安装有弹簧,且弹簧的外侧设置有凹槽,所述上盖板的左右两端均设置有通孔,且通孔的内侧安装有螺栓,所述螺栓的下方连接有螺纹孔,且螺栓的顶端设置有指环,所述通孔的上方设置有垫圈,所述密封圈设置于上盖板的外侧。该锂电钻用快拆式电池仓能够方便锂电池的快熟拆卸与更换,方便了锂电钻的使用周期,并且还能够提高电池与电钻之间的导电稳定性。
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本实用新型公开了一种锂离子电池检测装置,锂离子电池检测装置包括夹具,夹具上形成有固定位,锂离子电离具有第一极柱和第二极柱;第一探针,与第一极柱相对设置且设有第一传感器;第二探针,与第二极柱相对设置;服务器;检测器,分别与第一探针和第二探针相连用于采集锂离子电池的数据信息并将数据信息反馈至服务器;扫码器,与第一传感器相连,扫码器与锂离子电池的条码相对用于读取锂离子电池的条码信息并将条码信息反馈至服务器;数据采集器,数据采集器与服务器相连,数据采集器适于采集由检测器反馈至服务器的数据信息。根据本实用新型的锂离子电池检测装置,提高锂离子电池检测的准确性,提高效率。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种防护性能高的锂电池结构,包括锂电池主体,所述锂电池主体的顶部固定连接有电源连接端,所述锂电池主体的顶部固定连接有便携把手,所述锂电池主体的顶部固定连接有控制开关。该防护性能高的锂电池结构,通过锂电池主体的前后左右四侧与其底部均设置有支撑座,支撑座上设置有滑槽、活动槽和缓冲座,缓冲座通过滑块与滑槽活动连接,便于缓冲座通过滑块与滑槽在活动槽的内部伸缩活动,滑块与滑槽限制了其活动范围,同时使其活动更加稳定,通过缓冲座上设置有连接槽,连接槽与活动槽之间设置与伸缩弹簧,便于缓冲座通过伸缩弹簧的弹力在活动槽的内部进行伸缩,从而实现缓冲的效果。
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本实用新型公开了一种防爆型锂电池电源箱,包括电缆接线腔、电池管理腔和锂离子电池腔,锂离子电池腔并设有多个,锂离子电池腔内部用于放置若干个电池组,一个电池管理器管理一个电池组,本装置通过增多锂离子电池腔的数量,增大了电源箱装载容量,电缆接线腔的腔体、锂离子电池腔的腔体、电池管理腔的腔体结构均采用碳钢结构板焊接而成,电缆接线腔的开口边沿和电缆接线腔端盖、锂离子电池腔的开口边沿和锂离子电池腔端盖、电池管理腔的开口边沿和电池管理腔端盖的连接缝隙均小于0.5mm,隔断了电火花向外界的传导,达到了防爆的效果。
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本实用新型公开了一种锂电池组MOS管失效保护系统,涉及锂电池保护技术领域,针对背景技术提出的现有的锂电池保护装置保护性较差,当MOS管失效锂电池发生故障后,不能及时减少损失的问题,现提出以下方案,包括锂电池组本体和防护壳,锂电池组本体固定在承载板的顶端,承载板的两端分别与设置在防护壳中的减震机构连接,防护壳相对的两个侧板均开设有风孔。本实用新型中,可对锂电池组本体进行降温,当点型紫外火焰探测器探测到火焰,并将火焰信息转化为数字信号传输给控制器,控制器控制电磁阀开启,在高压作用下,干粉从电磁阀排出,喷向锂电池组本体,从而起到了灭火的作用,有效的避免了火势蔓延,降低了损失。
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本发明为一种锂电池薄膜微位移测厚方法,本发明的方法采用标准量块标定上下传感器间距实现静态去噪,再结合3层小波处理、阈值判断处理和7层小波处理联合算法实现动态去噪。该方法可以现场、实时使激光传感器完成对锂电池任意涂层长度的测厚,测量精度高。本发明中包括了相对静止和相对运动状态下的测量,其中相对运动状态包括:1)激光测厚装置静止、待测量锂电池薄膜运动,2)激光测厚装置运动、待测量锂电池薄膜静止,3)激光测厚装置运动、待测量锂电池薄膜运动三种状态,本发明的方法均适用,因此在工业中应用范围广,适应性强。
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本发明公开了一种具有高储存能量的锂电池,包括锂电池箱,所述锂电池箱的侧面安装有防护架,且所述防护架与锂电池箱固定连接,所述锂电池箱顶端安装有凸盖,所述凸盖的底端安装有抗压软垫,所述抗压软垫嵌入设置在所述凸盖中,所述凸盖的顶端安装有多个均匀分布的接线端子,所述锂电池箱的底端安装有防潮基座,该种具有高储存能量的锂电池,安装了多个接线端子,能一次进行多路充电处理,有利于扩大具有高储存能量的锂电池的工作范围,有利于延长锂电池箱的使用寿命,锂电池箱的内部以电解液层、活性碳层和铁箔片对电芯做密封储能处理,不仅有利于减少电芯的电流流失量,而且还能提高电芯的电能存储量。
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本发明提供了一种高电压锂离子电池,所述锂离子电池包含正极、负极、隔膜和电解质,以磷酸钴锂及其复合物作为正极活性物质。磷酸钴锂及其复合物至少选自:磷酸钴锂及其碳复合物,磷酸钴锂及其金属离子掺杂复合物,磷酸钴锂及其导电聚合物复合物。与现有技术相比,本发明提供的基于金属氧化物负极及磷酸钴锂正极的高电压锂离子电池,具有安全性好、比容量高、比能量高的特点。磷酸钴锂正极材料具有高电压、高安全性、高结构稳定性的特点,有望成为新一代5V高电压、高容量、高能密度的正极材料。
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本发明公开了一种聚酰亚胺、锂离子电池及其制备方法和应用,该聚酰亚胺的结构如式I所示,其数均分子量为10万~14万。本发明的聚酰亚胺作为锂离子电池粘结剂使用,能够克服目前的聚酰亚胺对电解液润湿性差,阻抗大,特别是高电流密度充放电的情况下,目前采用聚酰亚胺作为粘结剂的锂离子电池的倍率性能和循环性能不佳等的缺陷。本发明的聚酰亚胺对电解液的润湿性更好,作为锂离子电池粘结剂使用,配合聚酰亚胺隔膜,所制得的锂离子电池的阻抗低,倍率性能好,循环性能佳。
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本发明公开了一种低温倍率型锂离子电池,该低温倍率型锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液;正极含有活性物质、粘结剂和导电剂,负极含有人造石墨、硬碳、导电剂、粘结剂和草酸;其中,活性物质为锂钴氧化物LiCoO2或镍钴锰锂氧化物LiNixCoyMn1?x?yO2。该低温倍率型锂离子电池能够在低温环境下具有优异的放电性能。
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