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本发明涉及一种软包锂离子电池的密封寿命预测方法,属于密封寿命分析技术领域。本方法包括如下步骤:确定关键退化机理;构建考虑退化效应的粘接界面内聚力模型;通过建立加速退化模型,确定环境退化因子随应力变化的退化趋势;结合初始粘接强度,得到不同应力条件下的粘接界面强度时间模型;利用仿真方法,确定基于气压与时间函数关系的应力时间模型;最后根据广义应力强度理论,对软包锂离子电池进行密封寿命的预测。本发明考虑了锂离子电池内部气压变化对外包装密封材料在全寿命周期内的退化过程的影响,模拟锂离子电池在实际使用过程中的密封性能变化趋势,可以理论计算不同环境条件下的软包锂离子电池密封寿命,工程适用性强。
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本发明提供了一种用于提高锂离子储能器件倍率性能的负极及其用途,所述负极包括集流体和涂覆于所述集流体上的负极材料,所述负极材料包含负极活性材料、任选的导电添加剂、粘结剂和选自硝酸锂、亚硝酸锂、硝酸钠和亚硝酸钠中的一种或多种含氮化合物。本发明还涉及所述负极在锂离子储能器件中的应用。本发明提供的负极可以改善锂离子储能器件的倍率性能和循环稳定性,成本低,适于量产,可以广泛地应用于工业生产。
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本发明属于新能源材料和电化学领域,具体涉及一种高倍率氧化亚硅基锂电负极材料的制备方法。该方法采用溶胶凝胶法和碳热还原法,制备具有电化学活性氧化亚硅‑碳/石墨烯材料,再通过旋转包覆和热处理,在氧化亚硅‑碳材料表面制备分散的快离子导体硅酸锂,最终得到氧化亚硅‑碳@硅酸锂/石墨烯材料。快离子导体硅酸锂可以有效加速复合材料充放电过程中的离子传输,加快电极反应动力学。制备过程中原位引入柔性石墨烯,可以有效缓冲循环过程中氧化亚硅脱嵌锂产生的体积变化,提高电极结构稳定性。本发明优点在于所设计的材料具有较高的倍率特性和良好的循环稳定性;同时,制备工艺可控性较高,并可以应用于其他高性能能电极材料制备。
本发明提供了一种材料及其制备方法,该材料含有,含和/或不含掺杂元素的锰酸锂,以及包覆在该含和/或不含掺杂元素的锰酸锂表面的包覆层;其中,所述包覆层为掺杂金属氧化物的锂硼氧化物,所述掺杂的金属氧化物为碱金属氧化物、碱土金属氧化物以及元素周期表第ⅡB族金属的氧化物和第ⅤB族金属的氧化物中的一种或多种。本发明还提供了含有该材料的正极活性物质、正极材料、电池正极和锂离子二次电池。采用由本发明提供的材料得到的正极活性物质制得的锂离子二次电池具有较佳的循环性能,特别是在高温状态下的容量衰减得到明显改善。
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本发明涉及一种基于功能性碳纤维布作为正极阻挡层的锂硫电池,属于电化学电池领域。基于功能性碳纤维布作为正极阻挡层的锂硫电池,包括含硫活性材料正极、隔膜、电解液、金属锂负极和泡沫镍集流体,在含硫活性材料正极与隔膜之间放置阻挡层;所述阻挡层是在碳纤维布表面复合上金属氧化物、金属、金属合金或者金属氢氧化物等一种或多种。该锂硫电池,凭借碳纤维布良好的导电性能和三维结构,通过引入具有催化活性、吸附能力或能够提高电池电化学性能的功能性物质,有效地拦截和吸附多硫化物,达到抑制穿梭效应的作用,大大提高了锂硫电池的实际比容量和循环性能。
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本发明是一种铝锂合金焊接结构壁板的时效成形方法及模具,涉及对铝锂合金焊接结构整体壁板的成形及确保力学性能、断裂韧度达到T8态要求。其特征在于:利用同时持续加热加压的方法,使铝锂合金焊接结构整体壁板发生应力时效效应,从而促进强化相的析出,提高整体壁板的强度、断裂韧度等性能,同时使铝锂合金焊接结构整体壁板发生应力松弛,从而产生永久的变形。其制备步骤为:1)成形模具形面的设计;2)零件的装卡;3)时效成形;4)局部校形。采用本发明所提出的成形方法,具有成形过程简单,操作方便、重复性好的特点,有效克服铝锂合金T8态难成形的问题,同时具有可以提高整体壁板制成形精度,缩短生产周期。
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本发明涉及一种三明治结构的有机锂离子液流电池隔膜PP/Nafion‑PVDF/PP及制备方法。通过结合商业锂电隔膜优异的机械性能和Nafion隔膜的离子选择性,制备PP/Nafion‑PVDF/PP三明治结构隔膜并将其应用在有机锂离子液流电池中的应用。其中改性Nafion作为中间层,首先将Nafion溶液进行预锂化、烘干和再溶处理,得到Nafion的有机溶液,再将Nafion和PVDF复合并加入少量的离子液体,得到改性Nafion溶液。利用刮涂法将改性Nafion溶液涂敷在商业PP隔膜表面,再覆盖一层商业PP隔膜制备三明治结构隔膜。三明治结构隔膜具有商业隔膜的机械性能和改性Nafion的离子选择性,库伦效率高,是一种优异的有机锂离子液流电池隔膜。
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本发明涉及一种固态锂离子电池用复合正极材料,属于锂离子电池技术领域。所述材料通过将磷酸盐水溶液与镍钴锰氢氧化物前驱体进行混合干燥得到中间产物;再将所述中间产物、锂源和纳米氧化物混合均匀,得到混合物;最后将所述混合物在氧气气氛下高温煅烧后得到。所述正极材料内部有快离子导体包覆层、固态电解质双重传输通道,大大提高了锂离子的传输速度,并且正极材料中纳米氧化物的存在增大了正极与固态电解质片的接触,正极材料中快离子导体磷酸锂的存在,还增强了正极材料与纳米氧化物的复合。改善了固态电池中界面电阻较大问题,提高了电池的循环稳定性。
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本发明属于电池技术领域,特别涉及一种柔性锂硫电池及其制备方法。本发明提供了一种柔性锂硫电池的制备方法,包括以下步骤:将硫与包括过渡金属碳化物、二氧化锰、石墨烯和多孔碳中的一种或多种的修饰材料混合后进行热处理,得到硫复合材料;将所述硫复合材料、碳纳米管、表面活性剂和水混合分散,得到纺丝原液;利用凝固浴纺丝法将纺丝原液进行纺丝得到长纤维硫碳正极;将所述长纤维硫碳正极和锂金属线负极的表面分别包覆聚凝胶电解质,分别得到包覆正极和包覆负极;将所述包覆正极和包覆负极进行螺旋缠绕后装入热缩管,进行封装,得到所述柔性锂硫电池。测试结果表明,本发明提供的柔性锂硫电池具有优异的电学稳定性和柔性弯曲性能。
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一种T‑BOX的磷酸铁锂电池备用电源电路,包括保护电路、降压电路、第一降压芯片U2、第二降压芯片U3、升压芯片U4、CAN通讯模块、主控模块、通讯模块、磷酸铁锂电池和充电开关;所述降压电路、所述第一降压芯片U2、所述第二降压芯片U3、所述升压芯片U4、所述磷酸铁锂电池和所述充电开关均与所述主控模块连接。按照本发明T‑BOX的磷酸铁锂电池备用电源电路与现有技术相比具有如下优点:本发明使用能量密度更高的磷酸铁锂电池作为T‑BOX的备用电源,成本大幅降低,成本降低50%;体积缩小,体积减小30%;重量减轻,重量降低60%;提高使用寿命,寿命提高37%。
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本发明涉及一种变温变流工况下锂电池退化演变基准路径的构建方法,具体方案如下:1)基于不同温度、不同电流工况下锂电池退化数据的退化演变路径构建;2)不同温度、不同电流工况下锂电池退化演变基准路径的转换方法;3)基于机器学习方法的变温、变流下锂电池基准路径中退化容量的计算。本发明的优点在于:本发明方法填补了现有技术的空白,同时考虑温度、电流两者变化工况下锂电池退化演变过程,该过程符合实际应用工况。
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本发明涉及一种锂硫电池粘结剂及其制备方法、正极材料。粘结剂包括如式(1)所示结构单元组成的聚合物,还包括具有聚烯基结构的羧酸类化合物的溶液,并提供了锂硫电池粘结剂的制备方法;本发明还涉及包括上述锂硫电池粘结剂的锂硫电池正极材料。本发明的技术方案通过提供一种能降低多硫离子溶解穿梭的锂硫电池粘结剂,将多硫离子束缚在正极内、有效抑制溶解损失,并能有效吸附多硫化物、提高离子传导效率;同时通过其网状交联结构与磺酸基团与多硫化物存在的化学作用实现了较佳的机械性能,能起到稳定电极结构、抵抗电极充放电过程中体积变化的作用。
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本发明提供一种软包锂离子电池密封可靠度预测方法,包括:确定关键退化机理;构建考虑分散性的压强时间模型;通过有限元仿真,确定压强‑应力空间模型;结合粘接强度的退化机理,得到最大剥离力‑强度模型;利用加速退化模型,兼顾分散性,确定基于Gamma过程的最大剥离力‑时间模型;根据封装工艺特点,构建基于平稳过程的最大剥离力空间模型;最后根据多维应力‑强度干涉理论,对软包锂离子电池进行密封可靠度预测。本发明考虑了锂离子电池内部气压变化对外包装密封材料在全寿命周期内的退化过程的影响,模拟锂离子电池在实际使用过程中的各个密封部位性能变化趋势,理论计算不同环境条件下的软包锂离子电池密封可靠度,工程适用性强。
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本发明涉及一种负载型锂掺杂四氧化三钴纳米复合催化剂及其制备方法,该催化剂对碱性介质中氧还原反应具有较高的电催化活性和耐久性。采用水热法制备的负载型锂掺杂四氧化三钴催化剂,为固体粉末,制备工艺简单,粒径易控制。所制备出锂掺杂四氧化三钴的晶粒尺寸在5nm左右,且均匀地负载在酸化碳黑表面。锂的掺入不仅有利于提高四氧化三钴对氧气还原反应的催化性能,而且还增强了四氧化三钴的导电性能,可用作于锂空气电池阴极氧气还原的催化剂。
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本发明公开了一种抑制钛酸锂电池产气的电解液,属于钛酸锂电池领域,该电解液中含有钾盐,所述钾盐在该电解液中的质量百分比为0.001%~30%。通过在电解液中加入特定用量的钾盐,通过钾盐对钛酸锂负极的电化学稳定作用,使电解液在钛酸锂负极表面保持稳定,不易分解,从而抑制钛酸锂电池产气。
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本发明公开了一种用于制造锂电池隔膜的聚乙烯组合物,所述的组合物是由聚乙烯材料和稀释剂共混而成的。本发明是通过选择不同分子量的聚乙烯树脂作为制造锂电池隔膜的聚乙烯材料,将其均匀混合后与稀释剂共混形成聚乙烯组合物,以制备成锂电池隔膜。本发明使用的聚乙烯材料为普通的超高分子量聚乙烯树脂、高分子量的超高分子量聚乙烯树脂以及高密度聚乙烯树脂。采用本发明制备的电池隔膜,对制造设备精度要求较低,生产效率高,在保持普通聚乙烯锂电池隔膜高孔隙率、高绝缘性、良好的关断特性的同时具有高抗撕裂强度、高抗刺穿强度以及更薄的厚度,适合制作更小巧的锂电池。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂及其制备方法,该方法采用三价铁盐作为铁源、以纳米金属氧化物作为掺杂源,利用水热法合成了磷酸铁锂正极材料,然后将磷酸铁锂与有机酸或者糖类进行混合,高温烧结得到碳包覆的高性能磷酸铁锂正极材料。该方法使用价格低廉的三价铁盐作为原料,节约了成本,用纳米级的金属氧化物作为掺杂元素,为水热结晶提供了晶核,促进了反应的进行。
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本发明涉及一种溴化锂吸收式循环工质的制备方法,在溴化锂水溶液工质中添加一定量的氯化1,3-二甲基咪唑、1,3-二甲基咪唑四氟硼酸盐等咪唑类离子液体,可以提高制冷循环性能系数,缓解溴化锂水溶液工质的易结晶和腐蚀问题。单位循环工质的原材料以及制备成本下降5%~15%。本发明添加优选的用气液相合成方法制备的离子液体[DMIm]Cl,不采用有机溶剂,无副产物,易于产物分离和精制,添加到溴化锂水溶液工质中,可以显著改善溴化锂吸收式循环性能。
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本实用新型公开了一种新能源锂电池组,包括壳体,所述壳体内腔的底部固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部放置有锂电池组本体,所述壳体的两侧均贯穿设置有螺纹杆,所述螺纹杆相对的一端贯穿至壳体的内腔并通过轴承活动连接有压板,所述压板远离螺纹杆的一侧固定连接有第二弹簧,所述第二弹簧远离压板的一端固定连接有框体。本实用新型解决了现有的锂电池组固定和减震效果差,在电动汽车运行的过程中锂电池组容易晃动与锂电池箱发生碰撞,造成锂电池组的损坏,并且散热降温效果差,长时间地使用或充电导致锂电池组内部的温度过高,使锂电池内部结构受到损坏,降低了使用寿命的问题。
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本实用新型涉及锂电池废水处理技术领域,具体为一种用于锂电池废水处理的UF膜过滤装置,包括箱体,箱体的内部空间设有与外界相连通的空腔,空腔的内部腔室设有第一分隔板和第二分割板,且第一分隔板位于第二分割板的上方。该用于锂电池废水处理的UF膜过滤装置,通过在箱体内部空间设置的过滤网和活性炭,可对进入到空腔中的废水进行过滤和吸附处理,使得废水得到一级处理,再通过设置的三组UF膜过滤元件对一级处理后的废水进行二级处理,进而增加了该UF膜过滤装置的废水处理效率,减轻工作者的工作强度,有利于锂电池废水处理时使用。
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本实用新型一实施方式提供了一种废旧锂离子电池黑粉的回收系统,包括浮选单元、高温冶炼单元和烟气处理单元;所述浮选单元用于去除所述废旧锂离子电池黑粉中的碳粉,得到除碳黑粉;所述高温冶炼单元用于将所述除碳黑粉进行高温冶炼处理,得到含锂渣和镍钴合金,并排出烟气;所述烟气处理单元用于将所述烟气进行回收、净化处理。本实用新型一实施方式的废旧锂离子电池黑粉的回收系统,可以实现黑粉的资源化和无害化处理。
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本实用新型涉及一种无人机锂电池管理系统的数据采集系统,包括由单体一、单体二、单体三、单体四……单体五串联组成的锂电池,所述锂电池的充电线与充电器连接充电,所述充电器接入用于实时监测蓄电池充电电流的电流传感器,所述蓄电池的单体一、单体二、单体三、单体四……单体五分别并联连接至数据采集模块,所述数据采集模块采集数据后上传至上位机进行存储、显示;通过设置电流传感器和对蓄电池的每个单体电压进行实时测量和上传,可以将数据在上位机进行显示,然后对数据进行分析,精确判断无人机锂电池的性能,提高整个无人机供电系统的稳定性和安全性。
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本实用新型提供了一种废旧锂离子电池热解系统。该系统包括降温装置、切割装置、热解装置、气体供应装置、物理吸附装置、碱吸收装置;降温装置用于对废旧锂离子电池进行降温;切割装置与降温装置相连,用于对降温后的废旧锂离子电池进行切割以分离电池电芯;热解装置与切割装置相连,用于对电池电芯进行热解反应,热解装置具有固态剩余物排出口和热解气排气口;气体供应装置分别与切割装置和热解装置相连,用于向二者内部供应氮气或惰性气体;物理吸附装置与热解气排气口相连,物理吸附装置还具有二次排气口;碱吸收装置与二次排气口相连,用于对二次排气口排出的气体进行碱吸收。通过该系统能更有效地将废旧锂离子电池中的电解液进行无害化处理。
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本实用新型涉及一种基于直流电源的磷酸铁锂蓄电池辅助管理装置,包括二极管、直流接触器、直流电流采集单元、微处理器及电池,二极管与所述直流接触器并联后一端连接直流电流采集单元,二极管与直流接触器并联后另一端连接磷酸铁锂蓄电池辅助管理装置输出端子,直流电流采集单元另一端连接磷酸铁锂蓄电池辅助管理装置输出端子,微处理器输入端连接直流电流采集单元输出端,所述直流电流采集单元输入端分别连接所述电池及直流接触器,微处理器输出端连接直流电流采集单元输入端,微处理器连接直流系统总监控双向通信。通过辅助管理装置提高磷酸铁锂电池的使用寿命、性能,进而提高了直流电源供电的可靠性。
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本发明公开了一种复合包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,所述复合包覆的锂离子电池正极材料包括正极基体材料和包覆于所述正极基体材料外表面的复合包覆层,所述复合包覆层由电子导体材料和正极补锂材料组成,所述复合包覆层为双层包覆层或单层包覆层;所述双层包覆层由包覆于所述正极基体材料外表面的正极补锂材料层,以及包覆于所述正极补锂材料层外的电子导体材料层构成;所述单层包覆层为由所述电子导体材料和正极补锂材料混合后形成的混合包覆层。本发明将电子导体材料与正极补锂材料一起作为包覆物,可以改善正极补锂材料导电性差的问题,从而提高材料的倍率性能,也可以改善正极补锂材料脱锂产物导电性差的问题,避免脱锂产物对电池体系造成恶化影响,从而提升电池的使用寿命。
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本发明公开了单原子分散的MXene材料及其用于锂电负极的用途,其中该单原子分散的MXene材料其片层表面分散有单个的掺杂金属原子,该些单个的掺杂金属原子可以实现对金属锂的可控成核生长在最初的金属锂沉积阶段,锂倾向于在含有单个掺杂原子的MXene层上均匀地成核,且起源于大量的掺杂金属原子,然后由于边缘的强电场而沿成核的位置垂直生长,从而形成了碗状的锂和甚至块状锂,从而避免了锂支晶的生长。当其用于金属锂负极时,为一种无枝晶的金属锂负极,该负极具有低的超电势,长的循环寿命和深层溶解沉积镀性能。此外,基于成熟的卷对卷和喷涂技术,本发明的金属锂负极能够很容易扩大规模,极大地有利于未来锂电池的发展。
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一种基于锂离子蓄电池组的小卫星电源分系统测试方法,涉及小卫星电源分系统测试方法领域;包括1电源主份下位机A为当班;2进行锂离子蓄电池组放电控制功能检查;3进行锂离子蓄电池组充电终压调整功能测试;4进行充电阵通断功能测试;5进行锂离子蓄电池单体均衡通断功能测试;6进行主份下位机A间接指令测试;7对太阳电池方阵模拟器进行恒流、恒压充电功能测试;8进行安时计充放电控制功能测试;9进行锂离子蓄电池组温控回路测试;10进行上注参数及安全模式功能测试;11进行主份下位机A上注程序测试;12电源备份下位机B状态下,再次进行步骤(2)~步骤(11)项测试;本方法进一步减小卫星重量、延长卫星设计寿命。
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本发明公开了一种小型聚合物锂电池并联化成夹具,涉及锂电池化成领域。一种小型聚合物锂电池并联化成夹具,包括底板,还包括:对称连接在所述底板上侧的固定块,且对称连接在所述底板上侧的固定块为两组设置,对称两组设置的固定块上均开设有安装槽;本发明,在将锂电池放置到托板上时,通过锁紧块一与锁紧块二相贴合,从而能够达到对锂电池进行夹持固定,以及能够达到对锁紧块一、锁紧块二卡接固定相连,从而增加了锁紧块一与锁紧块二连接的稳定性,提高对锂电池进行夹持固定的效果,并且在将底板整体安装到化成柜时提高化成柜的正负极夹子与导电片一、导电片二夹持的稳定性。
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本发明属于电子废弃物回收利用技术领域,公开了一种锂电池集流体回收装置及方法。所述锂电池集流体回收装置包括用于夹持锂电池电芯且能带动锂电池电芯旋转的夹持旋转机构、用于剥离锂电池电芯的集流体且能带动外层集流体展开的剥离展开机构、用于使外层集流体完全展开的滚轴机构以及用于阻挡内层集流体进入滚轴机构的分离机构;夹持旋转机构和分离机构均设于滚轴机构的同一侧,剥离展开机构可移动地穿设于滚轴机构的内部。本发明通过利用夹持旋转机构、剥离展开机构和分离机构的相互配合,使得锂电池电芯的集流体被剥离,同时使得外层集流体与内层集流体能够沿不同路径被回收,实现了正负集流体能够自动化地被单独拆解。
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本发明公开了一种基于石墨烯的锂电池正极材料,由以下按照重量份的原料制成:乙酸锂7‑10份、石墨12‑16份、镍钴锰酸锂80‑85份、羧甲基壳聚糖5‑8份、二甲基乙酰胺10‑14份、三聚氰酸3‑6份。本发明还公开了所述基于石墨烯的锂电池正极材料的制备方法。本发明制备的锂电池正极材料具有优异的循环性能,且其放电比容量能够满足市场要求,具有重要的市场价值和社会价值,有利于促进石墨烯锂电池的发展及应用。
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