1048
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本发明涉及锂电池技术领域,提供一种软包锂电池电解液浸润装置及方法。上述的软包锂电池电解液浸润装置,包括:超声波系统;导杆,所述导杆的第一端与所述超声波系统连接,所述导杆用于传递超声波;夹具,所述夹具包括一对夹板,软包锂电池夹设于所述一对夹板之间,所述导杆的第二端与一个所述夹板连接。本发明提供的软包锂电池电解液浸润装置,通过设置超声波系统、导杆和夹具,利用超声振动可增加软包锂电池内电解液的运动,减小电解液与固体界面的润湿角,从而快速达到良好的浸润效果,缩短了电解液的浸润时长。
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本发明公开了一种固态锂离子电池,包括:固态锂离子电池电芯;温度采集器,其用于采集所述固态锂离子电池电芯的温度信息;产热装置,所述产热装置产生热量并传递至所述固态锂离子电池电芯;控制开关,所述固态锂离子电池电芯、所述温度采集器、所述产热装置及所述控制开关形成加热电路,当所述固态锂离子电池电芯达到预定温度时,所述控制开关控制所述加热电路断开或闭合。本发明还公开了一种电池系统。
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本发明涉及锂电池电极材料制备领域,公开了一种锂电极材料及其制备方法和应用,其中,该锂电极材料由复合金属氧化物ZnO/CoO以及包覆在该复合金属氧化物ZnO/CoO上的碳材料组成,且以所述锂电极材料的总重量为基准,所述复合金属氧化物ZnO/CoO的含量为50-95重量%,所述碳材料的含量为5-50重量%;以及所述复合金属氧化物ZnO/CoO为一维复合ZnO/CoO纳米管阵列。该锂电极材料作为锂电池的负极材料,从而能够提高电流效率,在充放电过程中,防止由于体积膨胀和收缩造成的电极断裂现象;以及由于多孔碳材料的包覆,可以阻止电解质对电极材料的侵蚀,提高电极的电化学稳定性;另外,采用两步水热合成模板法,简单高效。
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一种锂硫电池复合正极材料及制备方法,该材料具有核壳结构,其中核层为石墨烯碳纳米管杂化物、单质硫和纳米无机金属氧化物的复合材料,壳层为石墨微片或氧化石墨烯;无机金属氧化物通常采用TiO2、Al2O3或SiO2。制备方法是将金属氧化物与单质硫按比例混合,真空中油浴加热,使单质硫熔化,降温冷却,制得纳米无机金属氧化物和硫的复合物;再与石墨烯碳纳米管杂化物进行混合,真空环境下进行热熔处理,研磨后加入到石墨微片或者氧化石墨烯粉体中,之后升温到100℃~200℃,自然冷却后研磨成粉状,即得到锂硫电池正极复合材料。本发明的锂硫电池复合正极材料可以提高单质硫电化学发挥容量,同时抑制多硫化物的穿梭效应。采用该正极具有高能量密度和长循环寿命。
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本发明公开了一种利用高频开关电源控制磷酸铁锂电池组裸用的系统,与外部电网和通信设备相耦接,该系统包括:智能高频开关电源装置、磷酸铁锂蓄电池组以及电压监测装置;其中,所述智能高频开关电源装置,与所述磷酸铁锂蓄电池组、电压监测装置以及通信设备相耦接;所述磷酸铁锂蓄电池组,与所述高频开关电源装置、电压监测装置以及通信设备相耦接;所述电压监测装置,与所述磷酸铁锂蓄电池组和智能高频开关电源装置相耦接。本发明解决了在不使用BMS(蓄电池管理系统)的情况下控制磷酸铁锂蓄电池组单体电压平衡的问题。
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本发明涉及一种锂基润滑脂组合物及其制备方法。组合物成分及百分含量如下:矿物基础油84.22~96.93%;12-羟基硬脂酸2.0~10%;硬脂酸0.50~3.00%;氢氧化锂0.28~0.95%;碳酸锂0.07~0.95%;二辛基二苯胺0.20~0.80%;T551金属减活剂0.02~0.08%。通过采用氢氧化锂和碳酸锂作为皂化剂,经过皂化、升温、急冷、研磨等过程制得锂基润滑脂,可以充分利用国内现有锂资源,减少氢氧化锂原料的用量,并有效降低生产成本。本发明的润滑脂氧化安定性优异,并具有良好的机械稳定性、胶体安定性和防腐蚀性,可用于汽车、船舶、工程机械及其他机械设备的润滑。
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一种锂离子电池富镍无钴单晶正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。先通过共沉淀制备富镍无钴氢氧化物前驱体;将前驱体与熔融盐以及锂盐按一定的化学计量比配比混合均匀,然后高温煅烧,将得到的混合物用去离子水洗涤多次,干燥后,得到缺锂的单晶形貌类尖晶石型富镍一次颗粒;然后向一次颗粒中补充一定的锂盐,混合均匀,高温烧结,即得单晶富镍无钴层状正极材料。本发明适用于制备单晶型富镍正极材料,第一步加锂,锂元素与镍、镁、铁、钛元素和的摩尔比Li/(Ni+Mg+Fe+Ti)=0.8~1.0,烧结后形成微米级缺锂类尖晶石型富镍单晶颗粒,水洗补锂后,可在650~800℃低温范围形成微米级大尺寸富镍层状单晶正极材料,振实密度高,锂镍混排低,层状结构良好,因此比容量更高,循环性能好。
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本发明公开了一种基于多层特征融合深度学习的锂电池健康状态评估方法,涉及蓄电池健康管理技术领域,包括:对锂电池的充电和放电信号分别进行特征提取,得到所述锂电池的充电和放电特征数据;对所述锂电池的电荷容量数据、充放电时间数据、所述充电和放电信号特征数据进行多层特征融合的深度学习,得到所述锂电池多维参数的相关性特征数据;利用所述锂电池多维参数的相关性特征数据,对所述锂电池的健康状态进行评估,得到锂电池健康结果。本发明能够在没有人工干预的情况下自主获得能够有效反映锂电池健康变化的锂电池健康结果。
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本发明提供了一种锂电池配组方法。该方法包括:测试锂电池的容量;测试锂电池的自放电速率;对上述锂电池的初始内阻进行测试;测量并记录锂电池本体的充放电后的温升和充放电后的内阻;记录大倍率放电条件下放电时间、电池本体大倍率放电过程中的温升以及放电后的静态电压和静态内阻;分别将放电时间、电池本体在大倍率放电过程中的温升、放电后静态电压和放电后内阻四项参数中相差在5%以内的锂电池进行分组。本发明提供的锂电池配组方法考虑了锂电池在极限工况下的各项参数,提高了筛选结果的准确性,从而可以更加精确有效地对锂电池进行配组,使得配组后形成的锂电池包中各单体电池的一致性较好,进而延长了电池系统的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池的电解液技术领域,涉及一种用于锂离子电池的高功能型电解液的配方。其特征是,采用新型锂盐双乙二酸硼酸锂(LIBOB)作为电解质盐,环状羧酸酯Γ-丁内酯(GBL),碳酸乙烯酯(EC),以及一种或两种线性羧酸酯作为有机溶剂,并加入成膜添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)和亚硫酸乙烯酯(ES)中的一种或两种。本发明所采用的多组分溶剂与碳酸酯溶剂相比,大大提高了LIBOB的溶解度,电解液的电导率较高,电化学稳定性良好,体电阻较低,能够满足锂离子电池的需求。将该高功能型电解液用于实验用半电池,测试所得的电池高、低温循环性能良好,放电比容量有所提高。
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本发明涉及储能领域,具体涉及一种锂电池性能评分计算方法及系统,所述方法包括获取锂电池运行过程中的数据信息并将数据上传至锂电池性能评分数据库中;利用所述锂电池性能评分数据库从电池铭牌属性、运行属性、环境属性三个维度构建锂电池性能评分体系;采用模糊综合评价法构建电池性能评分计算模型并计算锂电池各项性能指标评分,实现了实时、快速、准确的得到锂电池的性能状态评分,提高锂电池维护与检修效率,保证锂电池的安全稳定运行;实现对锂电池性能状态的精准评估。
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本发明属于能源领域,特别涉及一种微米框状锰系锂离子电池阴极电极材料的制备方法。其特征在于利用低温煅烧与酸洗交替处理MnCO3微米方块,形成具有微米框结构的无定形二氧化锰,用LiI低温还原,真空煅烧结晶,形成LiMn2O4微米框。用本发明制备材料具有空心结构,削弱了嵌脱锂时产生的应力,材料稳定性高;多孔结构,提供了电子/离子通道,纳米级框壁缩短了嵌脱锂距离,提高了嵌脱锂动力学速率,改善材料倍率性能,有效防止纳米材料在反应中团聚及穿越隔膜等现象,改善材料循环性能;利用煅烧条件和酸洗条件的不同,可以控制孔径的大小和分布,易于制备出适合不同需求的锂离子电池阴极电极材料。本发明具有操作简单,能耗小等特点,适合于大规模制备生产。
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一种分体式锂电LED矿灯,包括有一灯体、锂电池盒及其连接电缆,其特征是该灯体的壳体内装设有一基板,基板上装设有LED光源灯,该LED光源灯包括一个LED光源主灯及相邻的两个LED光源辅灯,LED光源灯前装设一聚光透镜,壳体前端螺设一装配有透明防爆玻璃的灯盖,LED光源灯与防爆玻璃间装设有一伞形反光杯,壳体后端设置有锂电池的充电插座及一挂钩,该壳体上装设有光源主、辅灯转换开关及一充电负极固定螺钉,该锂电池盒内的锂电池并联有充放电保护装置;该矿灯性能好,具有重量轻、无污染、安全、耐用、环保多种功效,从根本上解决了目前传统矿灯存在的主要缺点,而具经济实用性。
本发明公开了一种基于化学剥离多壁碳纳米管的锂硫电池正极材料,包括化学剥离多壁碳纳米管和硫纳米颗粒;所述化学剥离多壁碳纳米管包括n层碳纳米管,且至少一层碳纳米管的表面通过碳硫键结合固定有硫纳米颗粒;其中,从最外层碳纳米管开始计,所述化学剥离多壁碳纳米管中有m层碳纳米管的管壁包括有开口;所述n、m均为正整数,且n‑m≥1;所述化学剥离多壁碳纳米管和所述硫纳米颗粒的质量比为3:7~1:1。本发明还公开了上述基于化学剥离多壁碳纳米管的锂硫电池正极材料的制备方法和应用。本发明的锂硫电池正极材料通过碳硫键固定硫,用于锂硫电池具有循环稳定性好,库伦效率高等优点,制备方法简便,在锂硫电池中有广泛的发展前景。
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本发明涉及一种中高轨卫星锂离子蓄电池组在轨双模式管理方法,属于航天器锂离子蓄电池技术领域。以轨道周期内锂离子蓄电池组放电电流持续时间作为确定放电模式和保持模式转换的判据,荷电量计算以锂离子蓄电池组在轨的一个放电和充电为周期,将充电电流、分流状态、蓄电池组电压作为一个周期结束的判据。根据蓄电池组单体和整组电压对过充和过放状态进行判断。其中过放共产生3级不同程度的提示信号。保持模式对单体电压的离散度进行监测与提示,达到一定阈值时发送报警信号。保持模式中,蓄电池荷电状态处于50%~70%的状态,更利于延长锂离子蓄电池组使用寿命。
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本发明设计了一种单电芯锂离子电池充放电保护器,该装置包括放电控制单元、充电控制单元、锂离子电池、可恢复保险丝、充放电正端、充电负端、放电负端。与现有技术相比,放电控制单元仅有六个分立器件,充电控制单元也仅有六个分立器件,加上可恢复保险丝,整个单电芯锂离子电池充放电保护器仅有十三个常规的分立器件,就实现了过充、过放、过流的三项保护,结构非常简单,而且价格非常低,适合单电芯锂离子电池的保护控制;可以设置充电截止电压和放电截止电压,防止充放电过程中出现过充或过放的现象;充电保护和放电保护独立进行,互不影响,提高了可靠性;电池放电回路不经过充电控制单元,从而提高锂离子电池的放电效率。
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本发明提供了一种线状分级结构钛酸锂材料及制备和应用。所述钛酸锂材料的晶相为尖晶石型晶相、或单斜晶系晶相或者它们的复合晶相;所述钛酸锂材料主要由线状分级结构组成;所述线状分级结构的长径比大于10;线状分级结构的钛酸锂材料表面构成物为纳米片。该线状结构长轴有利于电子的有效迁移,片状分级结构有利于锂离子、钠离子或钾离子的快速嵌入与嵌出过程,大的比表面积有利于电解液与电极的接触面积,减少电流密度,具有较好的电池快速充放电性能。
本发明公开了一种基于随机森林及容量自恢复效应分析的锂离子电池容量退化预测评估方法,包括:在锂离子电池容量衰减过程中,确定表征电池容量自恢复状态的参数特征;利用所述表征电池容量自恢复状态的参数特征的已知数据及对应的容量恢复量,对随机森林回归模型进行训练,得到经过训练的随机森林回归模型;利用所述经过训练的随机森林回归模型,对所述表征电池容量自恢复状态的参数特征的未知数据进行处理,得到容量恢复量预测值;根据所述容量恢复量预测值,对锂离子电池容量退化进行预测评估,得到锂离子电池状态退化预测结果。本发明考虑了锂电池容量自恢复效应,能够精确的估计并预测电池的最大容量,且无需构造基于复杂电化学机制的模型。
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本发明公开了一种制备钛酸锂材料的方法,其特征在于在有机钛源和无机锂源的混合体系中加入碱性调节剂,使钛源和锂源达到分子层级的均匀混合,制备高容量,充放电性能稳定的钛酸锂材料。该材料在0.5C电流密度下的容量达到175Ah/kg,且充放电循环300次,容量几乎没有损失。本方法操作简单、环保,为新型高安全性钛酸锂电池的开发提供了可能。
本发明提供了一种用LaNiO3导电物质包覆富锂层状氧化物正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池领域,属于锂离子电池正极材料范畴。选取硫酸锰(MnSO4·H2O)、硫酸钴(CoSO4·7H2O)、硫酸镍(NiSO4·6H2O)、氨水(NH3·H2O)、无水碳酸钠(NaCO3)为原料,采用共沉淀法、高温固相法先制备富锂层状正极材料,再选取硝酸镧(La(NO3)3·6H2O)、硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)、柠檬酸(C6H8O7·H2O)、乙二醇((CH2OH)2)为原料,经溶胶?凝胶法制备LaNiO3,与此同时,将层状正极材料混入,即可将LaNiO3均匀包覆在富锂层状氧化物的表面。本发明的优点在于采用具有导电性的物质LaNiO3进行包覆,在达到抑制氧的释放、减少与电解液的副反应的同时提高了正极材料的导电性能,从而有利于提高电池容量和首圈库伦效率,改善倍率性能和循环性能。
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本发明为一种回收废旧锂离子电池电解液的方法。所述的方法主要包括以下步骤:将收集的锂离子电池清洁干净,放电后放入干燥间或惰性气体保护的手套箱中。把电池打开,将电解液小心取出放入料罐中,高真空减压精馏分离得到电解液所含有机溶剂,精馏纯化后回收。将六氟磷酸锂粗品放入溶解釜中,加入氟化氢溶液溶解回收的六氟磷酸锂。然后将该溶液过滤后放入结晶釜中进行结晶提纯,筛分,干燥,包装,回收得到产品六氟磷酸锂。本方法工艺简单、实用高效、易于控制且清洁环保,实现了经济效益和环境社会效益的紧密结合。
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本发明涉及一种高振实密度的钛酸锂材料制备方法。本发明主要解决目前现有的技术生产中钛酸锂材料密度小的问题。具体方法为:将锂源、钛源、助熔剂与分散剂按一定比例球磨混料,干燥后低温预烧,冷却后高温煅烧生成钛酸锂。本发明特点在于混料过程中加入助熔剂,在高温烧结过程中,可以使颗粒接触的更紧密,降低颗粒之间的界面张力,晶体生长发育更完好,进而提高材料体密度。该方法工艺流程简单,原料易得,制备的钛酸锂颗粒大、振实密度大,电化学性能良好。
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本实用新型提供了一种废旧锂离子电池回收装置。该装置包括放电装置、破碎装置、高温球磨装置、惰性气体供应装置和尾气处理装置,放电装置具有废旧锂离子电池进口和放电锂离子电池出口;破碎装置具有放电锂离子电池进口、破碎物料出口、第一惰性气体进口和第一尾气出口,放电锂离子电池进口与放电锂离子电池出口相连;高温球磨装置具有破碎物料进口、球磨物料出口、第二惰性气体进口和第二尾气出口,破碎物料进口与破碎物料出口相连;惰性气体供应装置分别与第一惰性气体进口和第二惰性气体进口相连;尾气处理装置分别与第一尾气出口和第二尾气出口相连。该装置能更有效处理废旧锂离子电池回收过程中电解液挥发分解产生的有毒气体。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体是一种节能环保的锂电池模块箱,包括箱体,箱体顶部设置有箱盖,箱盖上设置有接头,箱体内部底端设置有隔热板,隔热板上设置有若干第二通孔,隔热板下侧设置有温度调节装置,温度调节装置前侧设置有散热口,本实用新型,通过设置隔热板,可以有效的起到隔热防潮的效果,通过设置温度调节装置,可在一定程度上控制锂电池的温度,使锂电池在正常的工作温度范围内运行,扩大锂电池的使用环境,延长其使用寿命,达到绿色节能的应用目的,通过设置蓄电池,可以在锂电池组没电时,提供额外电力,同时可以通过太阳能板对锂电池组进行充电,绿色环保。
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本实用新型公开了一种应用溴化锂节能的装置,其特征在于,包括溴化锂蒸发器,电动阀、水泵、换热器、热泵;所述溴化锂蒸发器的进气口经电动阀与汽轮机出口排出的废热管线连接,所述溴化锂蒸发器的蒸汽凝水出口经水泵连接至锅炉的进口;所述溴化锂蒸发器连接节流阀和吸收器以及用于升压的泵,从而将溴化锂溶液循环使用,所述换热器的出水口连接热泵的进水口。本实用新型与现有技术相比,利用热泵技术回收溴化锂蒸发器冷却水中的热量加热锅炉补给水,省去原制冷系统的冷却塔,使电厂损失的蒸汽形式的水得以冷凝、回收,并再次利用,具有节能环保的优点。
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本发明公开了一种锂电池复合正极材料及其制备方法,属于锂电池正极材料技术领域,其包括正极本体材料和包覆在正极本体材料外表面的复合包覆层;所述正极本体材料为磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸铁锰锂、磷酸钴锂、钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、镍锰酸锂和富锂层状氧化物中的至少一种;所述复合包覆层包括缓冲物质和固体电解质,缓冲物质为包含元素M的化合物。本发明通过将缓冲物质和固体电解质包覆在正极本体材料表面,明显改善了倍率性能和循环寿命,有效提升了相容性和存储安全性能。
本发明公开了一种基于卷积神经网络的锂离子电池内部短路诊断方法及系统。该方法包括:建立锂离子电池三维电化学‑热‑内部短路耦合模型;通过三维有限元模拟的方式对锂离子电池内部短路情况进行仿真,得到锂离子电池内部短路特征参数数据;通过特征参数数据对卷积神经网络进行训练,得到锂离子电池内部短路诊断模型;锂离子电池内部短路诊断模型的输出为锂离子电池内部短路等级;通过锂离子电池内部短路诊断模型对锂离子电池内部短路状态进行诊断。本发明针对锂离子电池内部短路建立了锂离子电池三维电化学‑热‑内部短路耦合模型,可实现锂离子电池内部短路的大量模拟仿真;基于卷积神经网络的诊断模型能够精确诊断锂离子电池内部短路情况。
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本发明提出一种用于无人车小型动力装置的可移动锂电池电源系统,其中锂电池电源系统固定在承重拖车上,锂电池电源系统将锂电池模组与电池管理系统集成在锂电池箱内,移动式充电机固定在锂电池电源系统的上部,用于在不使用动力包充电的情况下,连接市电并对锂电池模组进行单独充电,显示与控制系统固定在承重拖车上,用于将锂电池电源系统中锂电池模组参数显示在屏幕上,并进行控制指令设定。本发明具有便捷、可移动、高度集成、智能控制等特点,将有限空间合理利用,使整个系统占用空间足够小,可在不同试验环境中有效移动,满足柴电增程器用电和存储电能的需要,使各项试验顺利进行,提高试验效率,降低研发周期,提升装备可靠性。
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本发明提供了一种动力锂电池容量衰减的检测方法和装置,涉及电动汽车技术领域,方法包括:获取动力锂电池的充放电历史数据;根据所述充放电历史数据,生成动力锂电池容量与时间的关系曲线;根据所述关系曲线,确定各时间采样点所对应的动力锂电池容量;在所述各时间采样点所对应的动力锂电池容量中获取一动力锂电池初始容量以及一动力锂电池当前容量;根据所述初始容量和所述当前容量,确定所述动力锂电池的容量衰减率。本发明解决了现有技术中检测动力锂电池容量衰减情况需要专业仪器,过程繁琐复杂,且影响电动汽车正常运行的问题。
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