804
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本发明公开了一种基于超声导波传感器的锂离子电池热失控预警方法,将超声导波传感器固定在锂离子电池同侧的表面,并将传感器连接微控制器芯片;进行若干完整的充放电循环,期间超声导波传感器定时激励并接收穿过锂离子电池的超声波信号,通过微控制器芯片在线采集超声导波信号;计算相邻两次测量的TOF和SA的差商,选取绝对值最大的差商,作为锂离子电池热失控预警的阈值;在锂离子电池的实际工作过程中,通过超声导波传感器定时激励并接收穿过锂离子电池的超声波信号,微控制器芯片计算相邻两次测量的TOF和SA差商,若该值重复超过阈值,则发出热失控预警信号。本发明判断热失控的依据充足,具有很好的及时性和可靠性。
950
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锂离子电池高电压正极材料高浓度电解液,属于电化学储能技术领域。该电解液含有锂盐、溶剂及添加剂,锂盐浓度范围在1.0‑5.0mol/L,优选1.2‑5.0mol/L。本发明的电解液可应用在锂离子电池、锂金属电池等领域,可以显著提升电解液的电化学稳定窗口,抑制过渡金属的溶出,组装成的锂离子电池首圈库伦效率高、容量高、循环稳定性好。
859
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本发明提供了一种提高锂离子电池循环寿命的充电方法,包括:当锂离子电池为第1到第n个循环充电次数时,调整充电截止电流为I0,并控制充电SOC达到对应的容量S0;当锂离子电池为第n+1到第n1个循环充电次数时,调整充电截止电流为I0+X1,并控制充电SOC达到对应的容量S1;当锂离子电池为第n1+1到第n2个循环充电次数时,调整充电截止电流为I0+X1+X2,并控制充电SOC达到对应的容量S2;依次类推,逐步增加充电截止电流,控制充电SOC达到对应的容量S,通过分阶段增加循环充电过程中的充电截止电流,控制锂离子电池的充电SOC。来达到延长循环性能的目的,提高锂离子电池的使用寿命。
708
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种镍基层状锂离子电池正极材料,并进一步公开其制备方法,以及包含该正极材料的锂离子电池。本发明所述镍基层状锂离子正极材料,以含有掺杂元素的镍锰酸锂材料作为基体层材料,并在其外层包覆由含Zr元素的复合材料形成的包覆层,相对于传统正极材料中采用单一掺杂元素的方案,本发明所述正极材料的倍率性能和循环性能得到明显提高,可有效改善锂离子电池的性能,并有助于降低成本。
750
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本发明提供了一种充放电相互独立的锂浆料电池系统,包括:正极腔,在正极腔中容置有正极浆料;充电负极腔,其中设有第一负极活性材料层;第一隔离层,其位于充电负极腔与正极腔之间;放电负极腔,其中设有第二负极活性材料层;第二隔离层,其位于放电负极腔与正极腔之间。其中,在电池充电过程中,正极腔内的正极浆料中的锂离子脱嵌并嵌入到充电负极腔内的第一负极活性材料层中;在电池放电过程中,放电负极腔内的第二负极活性材料层中的锂离子脱嵌并嵌入到正极腔内的正极浆料中。该充放电相互独立的锂浆料电池系统操作运行更加灵活,不受到时间和地点的制约,并且可以解决传统的锂浆料电池所产生的锂枝晶刺破隔离层的安全问题。
976
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锂离子电池单体一致性评测系统与方法,本发明属于电动汽车和新能源发电储能领域,具体涉及电池单体一致性评测技术,为了解决当前锂离子电池的单体一致性评测不够全面的问题,本发明中的锂离子电池测试设备的电压传感器、内阻传感器、温度传感器、电流传感器的充电性能、电流传感器的放电性能、荷电保持测试器和健康状态测试器的输出端分别与对应模块的输入端相连,各个模块的输出端分别与单体一致性综合评测模块的对应输入端连接,最后通过单体一致性综合评测程序进行评测。本发明综合考虑锂离子单体电池七方面一致性,保证锂离子电池单体一致性的科学性和准确性,适用于锂离子单体电池一致性测评。
806
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本发明公开一种用于牙科修复的锂基玻璃陶瓷粉末及其制备方法,该制备方法为:按一定的重量份数比选取SiO2、Al2O3、Li2O、K2O、P2O5、ZrO2、B2O3等各种基质原材料;球磨SiO2以及剩余组份基质原料;真空烘干;使用等离子秋化法制备锂基玻璃陶瓷粉末。本方法制成的锂基玻璃陶瓷粉末成分可控、球形度高、流动性好、粒径分布均匀、杂质少,且制备工艺快速、简捷,适合作为玻璃陶瓷牙科修复体3D打印的原料。
828
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种基于聚类算法的锂离子电池串联成组方法。其特征是:使用电池测试设备测量并计算锂离子电池的基本参数;摒弃了按容量大小直接成组的方式,提出了由电池容量、欧姆内阻、10s内阻和平台电压作为一致性指标进行综合考虑的成组方法;确定了上述成组参数指标后,使用层次分析法计算得到各指标之间的权重;将测量得到的电池数据归一化并加权处理,使用聚类算法将多块单体电池划分为不同的组别然后串联成组。本发明结合锂离子电池本身电化学反应机理和外部电气特性,基于锂离子电池各参数的测量和分布,提高了锂离子电池的一致性,进而延长了电池模组寿命。
739
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本发明公开了一种以金属氟化物为正极材料的锂二次电池,属于绿色二次电池技术领域。所述锂二次电池包括正极、负极、隔膜、电解液或聚合物电解质、集流体、正极壳、负极壳;正极与负极之间由浸泡了电解液的隔膜或聚合物电解质隔开;正极材料涂覆在集流体上,并通过集流体与电池正极壳相连;负极直接与电池负极壳相连;正负极电池壳相互绝缘;正极由金属氟化物、导电剂、粘结剂和集流体组成;所述正极材料为金属氟化物,化学组成为MFa(H2O)b,且1≤a≤3,0≤b≤4,b为整数。本发明所述锂二次电池制备方法简单,反应条件易实现,原材料易得到,制备过程耗能低,安全性好,并且具有好的电化学性能。
973
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本发明公开了属于锂离子二次电池正极材料制备技术领域的一种钼掺杂包碳型磷酸铁锂的制备方法。该方法主要以同时含磷酸根和三价铁离子的化合物、锂源化合物、钼源化合物以及碳源化合物为原料,按一定化学计量比配料,然后加入有机溶剂进行球磨,干燥,在惰性气体保护下高温煅烧,得到钼掺杂碳包覆磷酸铁锂正极材料。本发明的方法利用了含磷酸根三价铁源化合物,成本低廉;用该方法制备的正极材料比容量高;产物物相纯净,利用超细前躯体得到的钼掺杂包碳型磷酸铁锂粒度超细且分布较窄,有利于导电和锂离子的扩散;工艺流程简单,操作简便,易于规模化生产。
1445
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一种锂离子电池正极材料超细LiFePO4/C的制备方法,该工艺过程为:以Fe(NO3)3·9H2O或Fe2(SO4)3·9H2O的水溶液为原料液,并在原料液中加入一定量的导电炭黑和掺杂离子,在搅拌条件下,将一定浓度的氨水滴加入该原料液中,使铁离子、掺杂离子及导电炭黑完全沉淀出来,离心分离、洗涤、干燥后得到超细氧化铁前驱体。加入锂、磷酸根及碳源化合物后在惰性气体保护下进行热处理即制备出高导电性掺杂超细LiFePO4/C。本发明制备出的LiFePO4/C正极材料颗粒细小,具有较大比表面积,导电性好,在动力型锂离子电池领域具有很大的应用价值。
864
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本发明公开了一种多元微合金化高强高模双相镁锂合金及其制备方法,所述多元微合金化高强高模双相镁锂合金中,各元素的质量百分比为:Al:1‑5wt.%,Gd:0.1‑2wt.%,Y:0.5‑3wt.%,Li:5‑12wt.%,Zn:0.2‑3wt.%,Mn:0.1‑0.8wt.%,Sn:0.1‑1.5wt.%,Pr:0.1‑1.5wt.%,Nd:0.1‑1.5wt.%,余量为Mg和杂质;所述杂质含量0.03wt%。本发明的方法具有价格低廉、高效、工艺先进简单、原料收得率高、应用范围广等优点,能够保证镁锂合金低密度轻量化的同时,显著提高多元微合金化双相镁锂合金的强度、延伸率、弹性模量和塑性等力学性能。本发明适用于镁合金材料领域。
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本发明公开了一种少层石墨烯改性富锂锰基正极材料的制备方法,包括:将可膨胀石墨微波加热得到膨胀石墨;将前驱体材料、膨胀石墨溶于有机溶剂中,经过超声剥离,洗涤烘干,形成改性前驱体;将改性前驱体与锂源混合后进行烧结得到少层石墨烯改性富锂锰基正极材料。本发明的工艺流程简便、原料成本低廉、条件易于控制和操作,易于规模化生产,其制备的改性富锂锰基材料不仅具有优异的倍率性能,而且还有高比容量及稳定的循环性能。
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一种用于铌酸锂薄膜电光调制器偏置电压控制的监测装置,包括铌酸锂薄膜调制器芯片、起偏片、输入光纤、输出光纤、光纤固定块、光电探测器和偏置控制电路;所述铌酸锂薄膜调制器芯片上制作有波导结构、射频电极结构和偏置电极结构;所述波导结构包括第一主波导、第一分束结构、第一分支波导、第二分支波导、第二分束结构、第三分支波导和第四分支波导。本发明通过用于铌酸锂薄膜电光调制器偏置电压控制的监测装置实现了降低引起较大幅度或者频率的直流工作点漂移的可能性,提高了调制线性度,降低了误码率,从而提高系统的整体性能,使得薄膜器件有更加广阔的应用前景。
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本发明涉及一种锂离子电池电化学‑热‑机械耦合模型及建模方法,在锂离子电池经典电化学准二维模型的基础上,引入电池在使用中电化学反应所产生的热量,同时采用三维集总参数热模型模拟电池循环过程中的温度变化以及建立全寿命周期下电池的机械损伤模型用以描述电池在充放电过程中离子扩散诱导应力对电池寿命的影响,并利用动态参数补偿方法对模型进行耦合。使用本发明模型建立方法生成的锂离子电池电化学‑热‑机械耦合模型可以用于电池热管理系统(BTM)的单体温度的估计与预测、电池物性变化和热失控的研究,为锂离子电池性能演化规律的研究提供了基础,对减缓电池老化,延长使用寿命具有重要意义。
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本发明公开了一种复合碳材料及采用其制备的改性电极材料和锂离子电池,本发明的复合碳材料包含第一碳材料、第二碳材料和碳源,其中,第一碳材料和第二碳材料为掺杂型碳材料。与常规的先采用碳源包覆再进行碳化使其转化为碳材料包覆层的方式相比,本发明引入了适量的第一碳材料和第二碳材料,一方面减少了普通碳源的使用量,另一方面可以协同提升采用其改性的电极材料的结构稳定性、导电性、振实密度、体积能量密度,以及倍率性能和循环性能等电化学性能。采用本发明的复合碳材料对磷酸铁锂进行包覆改性后,可大幅提高磷酸铁锂的倍率性能和循环稳定性,6C倍率下,磷酸铁锂的放电比容量≥149mAh/g,循环50周后的容量保持率≥97%。
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本发明涉及一种锂离子电池内部各层级厚度及表面形貌的检测方法,包括:(1)选取待测试样品;(2)获取样品未测试前的波形信号;(3)对测试样品进行组装电池实验;(4)取出组装后的样品获取测试后的波形信号;(5)通过与测试样品初始波形信号对比,分析其厚度和表面形貌差异信息;(6)确定样品厚度和表面形貌变化。本发明技术方案通过测量锂离子电池内部各层级的厚度和表面形貌,掌握锂离子电池在使用过程中厚度和表面形貌的变化情况,发现电池内部存在的安全隐患,提高锂离子电池在运行过程中的安全性。
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本发明涉及一种钛酸锂电池容量的在线估计方法。该方法的实施过程完全基于车载充电设备对电池系统的充电过程,无需将待测钛酸锂电池从轨道车辆中的供电回路中断开或者设定额外的放电工况,就可以准确的在线估算待测钛酸锂电池容量值,有效降低了轨道车辆用电池系统的维护成本,并为轨道交通用钛酸锂电池运行过程中的能量管理策略提供理论依据,提升整车的能量利用效率。
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本发明涉及储能电池领域,尤其涉及一种半固态锂液流电池系统及其工作方法,包括半固态锂液流电池、正极储液装置、负极储液装置、正极气压驱动系统和负极气压驱动系统,所述正极储液装置通过正极输液管路与半固态锂液流电池的正极反应腔相连通,所述负极储液装置通过负极输液管路与半固态锂液流电池的负极反应腔相连通;所述正极气压驱动系统通过正极输气管路与所述正极储液装置相连通,所述负极气压驱动系统通过输气管路与所述负极储液装置相连通,所述的正极储液装置由至少两个正极储液管组成,所述的负极储液装置由至少两个负极储液管组成。本发明使用多个储液管,使得电极悬浮液的固相颗粒的沉降面积减小,避免了电池漏电电流。
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本发明提供了一种空心钛酸锂材料的制备方法,其包括由锂源,钛源,有机酸,高分子聚合物和无水乙醇混合制备外层前驱体溶液;由高分子聚合物和无水乙醇混合制备内层模板溶液;通过静电纺丝和煅烧得到空心钛酸锂材料。本发明提供的技术方案制备的空心多孔钛酸锂材料,粒度均匀,无团聚,表现出良好的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池梯度正极材料及其制备方法,该材料的平均组成如式:Li0.3+δNixCoyMnzD1‑x‑y‑zO2,0≤δ≤0.9,0.3≤x≤1,0≤y≤0.4,0≤z≤0.4,D为Mo、Ca、Mg、Fe、Zr、Ti、Zn、Y、W、V、Nb、Sm、La、B、Al、Cr中的一种或多种,其中掺杂元素D的含量从颗粒核心到表面逐渐增大。本发明根据球形材料中不同区域的倍率不同,对掺杂元素进行优化分配;在沉淀过程中通过改变不同阶段掺杂元素的含量,来提升材料内部晶体结构中锂离子传输速率,进而提高现有多元材料的倍率性能与循环寿命。此过程连续可控,操作简单,成本低,适合大规模生产制备。
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本发明公开了一种新型碲基电极以及其在锂碲电池及锂离子电池中的应用。该电极材料为选自碲-载体材料复合物。该锂离子电池包含正极、负极和电解液,负极活性物质为选自碲基材料。本发明提供的锂离子电池具有安全性好、比容量高和循环稳定的特点。
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本发明是一种Al-Li-Cu-X系铝锂合金高温退火方法,所述Al-Li-Cu-X系铝锂合金的化学成分及重量百分比为:Cu2.0~5.0%,Li0.8~2.5%,Mn0.20~0.60%,Zn0.20~0.80%,Zr0.04~0.20%,Mg0.20%~0.80%,Ag0.1~0.7%,Si≤0.10%,Fe≤0.10%,Ti≤0.12%,其它杂质单个≤0.05%,总量≤0.15%,余量为Al,其特征在于:该方法的步骤是:⑴参照2A97铝锂合金熔铸、均匀化工艺进行熔铸和均匀化;⑵参照2A97铝锂合金热轧或冷轧工艺进行热轧或冷轧;⑶高温退火工艺路线为:将工件加热到360℃~500℃,保温2h后进行冷,冷却速度不大于20℃/h,炉温不高于200℃出炉空冷。与传统低温退火工艺相比,本发明方法可以保证材料具有较低的强度和较高的韧性,从而保证材料具有优良的工艺性能。
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本发明一种锂离子电池负极材料是具有壳-核结构的碳负极材料,核是层面带有纳米级微孔或裂缝的天然石墨,壳为高分子裂解碳,壳核的重量份比为0.05-0.8∶1。本发明的一种锂离子电池负极材料是经化学方法处理、高分子固体电解质的修饰、树脂的包覆、最后经800℃烧结而成。它具有如下的发明效果:(1)提高了负极材料与极板的粘结性,经100次循环充放电后从极板上无脱落现象;(2)锂离子电池的容量提高了10%~30%;(3)锂离子电池的循环寿命提高了10-20%。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池安装结构,包括底座,底座的顶部扣合有护罩,安装板的顶部固定安装有安装盒,安装盒内固定安装有锂电池,伸缩杆上套设有缓冲弹簧,螺杆的下端转动安装有连接板,活动柱上滑动安装有滑套,滑套与连接板之间固定连接有支撑弹簧,安装槽的底壁上还固定安装有固定套,安装槽靠近安装盒的一侧设有推板,滑套和推板之间以及固定套和推板之间分别铰接有连杆;缓冲弹簧用于对安装盒提供缓冲作用,从而避免车辆行驶过程中的颠簸传递给安装盒导致锂电池损坏,通过四个推板弹性向内夹紧安装盒,避免安装盒在车辆行驶的过程中前后左右晃动,提高锂电池的稳定性,对锂电池的保护性更好。
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本实用新型公开了一种具备散热和加热功能的锂电池模组,其特征在于:包括锂电池限位框、串联板、液冷板、导热硅胶片、加热片、电压采集端子、绝缘限位条;其中锂电池限位框与锂电池单体成组组装,构成基体,两个锂电池极耳露出基体上表面;在所述基体上表面设置有串联板;所述串联板与锂电池极耳采用激光焊连接;所述的导热硅胶片位于串联板与液冷板之间;所述液冷板两侧分别带有凹台,钩状的压块与凹台压合,凹台底端面与绝缘限位条粘贴接合;所述电压采集端子与串联板采用激光焊接连接;所述加热片粘贴于液冷板上侧。本实用新型结构结合紧密、散热到位、加热块、环境适应性强、可靠性高、能量密封比高和安全性强。
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本实用新型涉及一种带有参比电极的锂离子电池,属于电极电位检测以及电极制作技术领域。本实用新型提出的带有参比电极的锂离子电池,包括正极、负极和参比电极,参比电极插入锂离子电池电芯的隔膜与负极之间,比电极由极耳胶、集流体金属片和参比电极基片组成,参比电极基片焊接在集流体金属片的下部,参比电极基片的上部与集流体金属片的下部相互重叠,参比电极基片的下部通过电镀或浸润的方法包覆一层金属锂,带有参比电极的锂离子电池的外表面塑封有一层铝塑膜。本实用新型的带有参比电极的锂离子电池,具有较长的使用寿命,满足工业生产要求,使得带有参比电极的锂离子电池的工业生产及应用成为可能。
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本实用新型提供一种综合能源管理系统中新型防火防爆锂电池在线监控系统,包括:锂电池单元和在线监控单元,所述锂电池单元包括电池壳体,所述电池壳体内有一个或多个电池模组,所述电池模组串联后对用电设备进行供电,所述电池模组之间填充有防爆液;所述电池模组由若干个电池单体串联组成;所述电池壳体内安装有数据监控装置,所述数据监控装置包括防爆液监控模块和电池单体监控模块;所述在线监控单元包括数据前端处理子单元、数据传输子单元、综合能源管理系统。通过本申请提供的技术方案,能够有效提高锂电池组使用过程中的安全性。
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本实用新型一种矿用隔爆型大电流主动均衡锂离子蓄电池电源,包括隔爆外壳;隔爆外壳内具有两相对密闭的空间A与空间B,隔爆外壳顶部通过顶盖将空间A与空间B密封;空间A内设置管理模块、充电模块、通信模块、变压器;空间B内设置锂离子蓄电池组;隔爆外壳侧壁上安装显示模块;管理模块由主控板与均衡板构成;主控板通过SPI接口与均衡板相连,且通过端子与锂离子蓄电池组相连,主控板还与充电模块、显示模块相连;主控板内集成有通信模块;通信模块通过CAN总线与外部监控设备相连;均衡板和充电模块均与锂离子蓄电池组相连。隔爆外壳侧壁上还固定有端子引入壳体,通过壳体内部的接线母排,实现外部设备与内部模块间的电器连接。本实用新型的优点为:安全可靠,发热量小,损耗低,并可以长时间稳定工作。
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一种基于升降压变换器的串联锂离子电池组的层级均衡控制方法属于锂离子电池均衡技术领域。针对串联锂离子电池组在使用的过程当中出现单体电池不一致而导致电池组能量利用率下降、寿命缩短等问题,在升降压变换器电路的基础上,设计一种串联锂离子电池组的层级均衡电路,该均衡电路包括三级:相邻单体电池之间的均衡、相邻小模组之间的均衡以及相邻大模组之间的均衡。该均衡系统以电池的荷电状态(SOC)为均衡变量,通过比较各单体电池以及模组之间的SOC差值并确定需要均衡的单体电池或电池模组,进而通过控制均衡开关进行整个电池组的均衡,本发明能够缩短均衡时间,提高均衡效率,有效地实现锂离子电池组的一致性,延长电池组的使用寿命。
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