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本发明公开了一种NiCoOx/石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂电池电极材料技术领域;首先对Al、Co、Ni三元合金进行脱合金处理,将所得脱合金材料依次在醇类溶剂和氨丙基三甲氧基硅烷中超声处理得到前驱体,之后将所述前驱体置于氧化石墨烯分散液中,加入氨水,反应结束后加入柠檬酸,继续反应得到中间体,然后对所述中间体加热并保温即得所述锂离子电池负极材料;本发明制备得到的锂离子电池负极材料为微纳结构,具有丰富的活性位点,且比表面积大,振实密度高,将其用于锂离子电池中表现出优异的循环稳定性和高的放电比容量,能够作为锂离子负极材料被广泛使用。
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本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池供电系统,箱体内设置有磷酸铁锂电池组,磷酸铁锂电池组与总机械开关电路连接,总机械开关通过第一电路与直流接触器线路连接,总机械开关通过第二电路与充电器接口电路连接,第一电路与第二电路之间设置有第三电路,第三电路上连接有锂电池管理系电路板,第三电路在第一电路的一端设置有第一二极管,充电器接口通过第四电路与直流接触器线路连接。磷酸铁锂电池组通过总机械开关直接给锂电池管理系统电路板供电,锂电池管理系统电路板主要完成对磷酸铁锂电池组的单体电池的电压、温度、电流进行检测并控制相关器件完成保护;总机械开关及其他开关供用户使用,绿色无污染,延长电池组的使用寿命。
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本实用新型属于锂电池实验平台领域,尤其是一种液态全浸式锂电池热管理实验平台,针对现有锂电池热管理实验平台的功能较为单一,实验数据不具备同步对比性,多次实验降低了其效率和对比效果的问题,现提出如下方案,其包括实验盒,所述实验盒的顶部为开口,所述实验盒内放置有锂电池组,所述实验盒的底部内壁上固定安装有两个限位隔板,两个所述限位隔板分别与锂电池组的两侧相接触,所述实验盒的两侧均滑动安装有侧板。本实用新型的锂电池热管理实验平台的功能较为全面,实验数据具备同步对比性,每次实验可对不同的添加剂进行测试,提高了其实验效率和对比效果。
本实用新型涉及基于周期极化铌酸锂薄膜波导结构的上转换单光子探测器,其可以包括泵浦光源、波分复用器、周期极化铌酸锂波导和光电二极管。其中,波分复用器通过保偏光纤连接周期极化铌酸锂波导。周期极化铌酸锂波导为在经周期极化的铌酸锂薄膜材料中的铌酸锂薄膜上形成的脊型波导,并且泵浦光源采用分布式反馈激光器。
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本实用新型公开了的属于锂离子电池保护板技术领域,尤其是一种绝缘密封性能好的锂离子电池保护板。包括壳体,所述壳体的顶部装有密封盖板,所述壳体内部设置有电池装配件,所述电池装配件的内壁上固定安装有保护层,所述电池装配件的内部设置有锂离子电池,所述锂离子电池的顶部设置有保护板,所述保护板与电池装配件之间设置有锁紧机构,所述的电池装配件底部与壳体之间设置有防震结构。通过壳体与密封盖板的配合,能有效的隔绝空气、灰尘并形成一个密封的内部环境,通过电池装配件使锂离子电池在壳体内形成悬空状态,同时电池装配件内壁上的绝缘层,进一步提高了锂离子电池、保护板的绝缘性能。
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本申请公开了一种锂电池挤压力及膨胀压力检测装置,该检测装置包括支撑座、挤压板、驱动组件、压力检测部件以及位置检测部件,至少两挤压板间隔设置,且至少一挤压板能相对于支撑座运动;驱动组件与至少一挤压板连接并能驱动该挤压板相对于支撑座和另一挤压板运动,以挤压置于两挤压板之间的锂电池;压力检测部件用于检测锂电池受到的压力;位置检测部件用于检测相对运动的两挤压板的相对位置;其中,挤压板与驱动组件和/或支撑座可拆卸连接。本申请能够快速检测锂电池的挤压力和膨胀压力,能够对锂电池的初始封装压力及充放电循环过程中的膨胀压力进行检测记录,为固定件选型提供依据,有利于提高锂电池的性能和质量,提高锂电池使用的安全性。
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本实用新型公开了一种锂电池安装用线路按插头结构,包括锂电池、电线和电极片,所述锂电池的上方安装有电线,且电线的上方安装有插头,所述插头上开设有凹槽,且凹槽的内侧设置有压板,所述压板上安装有横轴,且压板通过横轴与插头相互连接,所述压板的外侧安装有拨片板,所述拨片板上安装有限位块,且限位块位于限位槽的内侧,并且限位槽位于凹槽的外侧,所述压板的外侧设置有铜环,且铜环上安装有夹片,并且夹片位于插孔的内侧。该锂电池安装用线路按插头结构,方便锂电池通过该安插头进行安装,避免需要对线路进行焊接连接,从而方便对损坏的锂电池进行拆卸更换,降低了锂电池更换的复杂程度,同时能够避免高温反复焊接导致的线路损坏。
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本实用新型公开了一种锂电池电解液注液系统,包括底座,所述底座的底部设置有四个支撑脚,且底座的顶部通过螺栓固定连接有锂电池放置座、支撑柱和安装板,所述锂电池放置座与支撑柱位于同一竖直直线上,且支撑柱位于安装板的一侧,所述支撑柱的内部开设有电解液出口,所述锂电池放置座的内部开设有第一放置槽和第二放置槽,所述第一放置槽位于第二放置槽的下方,所述支撑柱的前表面开设有磁性滑轨,所述磁性滑轨上滑动连接有固定块,本实用新型设置了锂电池放置座、第一放置槽和第二放置槽,在进行注液时,可以将锂电池放置在锂电池放置座上的放置槽中,将较小的锂电池放在第一放置槽中,较大的锂电池放置槽中,可以根据锂电池的大小进行放置。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体为一种无枝晶全固态电池用锂负极及其制备方法和应用,包括金属锂和涂覆在金属锂上的镁盐;镁盐原位形成金属‑非金属混合导体的复合材料SEI膜;所述SEI膜包括锂离子的快离子导体和金属的电子导体。结合金属阳离子改性和电子、离子导体改性的二重优势,制备形成的SEI膜含有锂离子的快离子导体和金属的电子导体,可以同时加快锂离子和电子的传输速率。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的合成 方法,它包括以下步骤:在可溶性盐类溶液中均匀加入一定量 的氢氧化锂溶液和氨水溶液,生成氢氧化物沉淀和锂盐溶液, 其中氢氧化锂溶液加入量保证可溶性盐类中的金属离子与锂 离子比为1比0.9~1.2,氨水加入量以保证可溶性盐类中金属 离子以氢氧化物的形式存在;将上述反应生成物去除水分;把 去除水分的物料在700~950℃恒温烧制一定时间,合成分子式 为 Li1+XMO2的锂离子电池正极材料,X取值范围为-0.1~0.2。 由于用氢氧化锂代替氢氧化钠,不用经过多次水洗,省去了水 洗步骤,节约了水源,降低了成本。
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本申请提供了一种镁锂‑铝复合材料零部件及其制备方法和应用,该制备方法包括:将镁锂合金在惰性气氛保护下于550‑700℃加热至熔融状态,浇铸于铝合金壳体中,所述铝合金壳体外设有支撑模具,所述支撑模具浇铸前的温度控制在200‑500℃;冷却,得到表面为铝合金的镁锂复合铸锭或零部件;也可将所述锂镁复合铸锭进行塑性加工和/或表面处理,得到镁锂‑铝复合材料零部件。本发明所述方法制备的镁锂‑铝复合材料具有成本低,减少金属材料烧损,生产效率高,安全可控,可以大批量工业化生产的优点,该复合材料可进行轧制、锻造、冲压等塑性加工,可进行阳极氧化等表面处理,获得耐蚀、金属质感和多种色彩的外观效果的轻量化金属零部件。
本发明涉及锂硫电池导电剂技术领域,具体涉及一种基于纳米过渡金属磷化物/碳复合材料的锂硫电池导电剂及其制备方法与应用。所述导电剂包括导电剂本体,以及原位生长在所述导电剂本体上的纳米过渡金属磷化物颗粒,所述导电剂本体为能够导电的碳材料。本发明通过在导电的碳材料上复合可导电的纳米过渡金属磷化物,形成新结构的锂硫电池导电剂,除了优于传统导电剂的导电性能,还可以有效阻止多硫化物的穿梭并产生一定的催化作用。由于过渡金属磷化物催化作用的存在,可以有效缩短充放电过程中可溶多硫化锂转变液态反应的时间,加速多硫化锂形核,从而加快正极材料充放电速率,提升正极材料活性物质的利用率,提升锂硫电池的比容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种镍锰酸锂正极材料及前驱体的制作方法,包括以下步骤:配置包含锂盐、镍盐和锰盐的金属离子混合溶液;配置草酸的草酸混合溶液;将金属离子混合溶液和草酸混合溶液加入反应釜中搅拌反应得到沉淀物;将沉淀物过滤、洗涤并烘干,得到镍锰酸锂前驱体;将镍锰酸锂前驱体煅烧得到镍锰酸锂。本发明的方法制得的镍锰酸锂正极材料具有优异的倍率性能及循环稳定性,且制作条件温和,对设备要求低,工艺简单,重现性好,易于应用。
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本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种锂离子电池改性隔膜的制备方法,包括以下步骤:将LiNO3、La(NO3)3、ZrO(NO3)2溶解在去离子水中,再加入柠檬酸和乙二醇,蒸发生成前驱体凝胶,再煅烧生成石榴石粉,然后烧结制得石榴石型固态电解质LLZO;将石榴石型固态电解质LLZO加入到溶剂中,加入粘结剂搅拌,制得涂布料;将涂布料涂覆在隔膜表面,室温晾干,制得锂离子电池改性隔膜。本发明将石榴石型固态电解质LLZO作为涂覆层涂覆在隔膜上,减小了隔膜的孔隙,更小的孔隙在毛细管作用下能够吸收更多的电解液;提高了隔膜的耐热性,降低了隔膜的疏水性,使得隔膜对电解液的润湿性更好。
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本发明涉及一种均匀掺镁铌酸锂多晶料的批量化合成方法,属于无机材料制备领域。该方法将氧化镁溶解于有机酸中,使其与有机酸完全反应,形成无色透明溶液,然后加入一定配比(化学计量比或同成分)的氧化铌和碳酸锂纳米颗粒,经过球磨技术形成混合均匀的悬浊液。对悬浊液采用喷雾干燥技术得到掺镁铌酸锂多晶的前驱体,这样的前驱体颗粒是镁离子均匀地掺入氧化铌和碳酸锂的纳米颗粒。最后低温煅烧前驱体得到成分均匀颗粒状掺镁铌酸锂多晶料。本发明所用原料为常规材料,氧化铌和碳酸锂在溶液中混合更加均匀。该方法适用于其他掺杂原料的合成,具有普适性。
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本发明公开了可充电锂电池的自放电筛选方法,属于锂电池检测技术领域。包括以下步骤:A、使用活动夹具,将多个待测试电池进行并联一段时间;B、取下活动夹具,记录此时锂电池电压值,将锂电池进行搁置;C、测量搁置后的锂电池电压,计算出电压压降值;D、通过比较正常压降值,将不合格锂电池挑选出来。本发明的有益效果是大大提高了初始电压的一致性,使得简单电压判断的可靠性显著提高,达到与自动筛选机非常接近的水平,明显降低了电池使用的风险,并且资源投入很少,非常适合中小企业单位使用或用于研究。
本发明公开了一种锂离子电池用碳包覆MnO同轴纳米线负极材料的制备方法。首先用聚乙二醇和高锰酸钾制备羟基氧化锰纳米线,将羟基氧化锰纳米线在550~650℃下加热3~10h,自然冷却到室温,得到多孔的三氧化二锰纳米线,最后将多孔的三氧化二锰纳米线于500~600℃下通入乙炔和氩气或氮气的混合气体40~80分钟,冷却,即得到锂离子电池用碳包覆MnO同轴纳米线负极材料。本发明的碳包覆MnO同轴纳米线材料具有均匀的碳层厚度,有利地提高锂离子电池负极材料的循环稳定性、比容量和倍率性能,从而提高了能量密度和功率密度,结构稳定,制备方法简单,工业应用性好。
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本发明公开了一种锆酸钆锂化合物及其单晶体制备方法与应用,将锂源、氧化钆、氧化锆按摩尔比Li:Gd:Zr=7‑15:3:2进行配料,加入助熔剂,于玛瑙坩埚中充分研磨,置于马弗炉中,快速升温至500‑900oC,恒温10‑48小时,以50‑200 oC/h的降温速率冷却到室温,得到纯相的锆酸钆锂微米级的单晶颗粒;得到的纯相锆酸钆锂微米级的单晶颗粒,在玛瑙坩埚中充分研磨混合均匀,制作晶体生长料棒;料棒引入光学浮区炉,采用助熔剂光学浮区技术生长该化合物的单晶体,晶体尺寸达到厘米级。本发明中的锆酸钆锂化合物及其单晶材料为纯相的石榴石结构,无杂质相,电化学性能优异。
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本发明涉及锂电池输送器械领域,具体涉及一种圆柱锂电池智能输送码垛一体化设备,采用多形式码垛存放的设计理念进行圆柱锂电池的智能输送码垛,设备整体可实现圆柱锂电池多种形式存放作业的功能,进而可根据场地的大小调整圆柱锂电池的存放形式,以达到最大化利用场地的目的,同时设备整体还可对单个圆柱锂电池实施独立固定,以免圆柱锂电池在输送期间发生相互碰撞,同时设置的夹固组可对圆柱锂电池实施多向的自由度限制,以此提高了圆柱锂电池的整体稳固度,进而降低了圆柱锂电池在输送期间发生脱落的几率。
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一种锂离子电池组并联转换开关,用于实现锂离子电池组在使用中的串联、并联连接;二块容量相同的锂离子电池组在串联使用时,安全、可靠,对各电池组的要求不高;二块容量相同的锂离子电池组在进行转换到并联使用时,要求二块锂离子电池组的端电压要相同,在二块锂离子电池组的端电压不相同而并联时,高电压的锂离子电池组向低电压的锂离子电池组充电,会产生大的电流,带来不安全性;本发明采用各锂离子电池组的正极串联二极管,正向连接,使二块锂离子电池组之间不能互相充电,实现了工作中的安全、可靠。
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本实用新型公开了一种圆柱软包装锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本实用新型采用如下技术方案实现:圆柱软包装锂离子电池,包括电池卷芯、带胶铝极耳、带胶镍极耳、铝塑壳组成,电池卷芯由正极片、负极片、隔膜卷绕组成,正极片尾部焊接带胶铝极耳,负极片尾部焊接带胶镍极耳,所述铝塑壳为上下两个半圆柱壳体组成,带胶铝极耳与带胶镍极耳在铝塑壳圆柱中间向相反的方向从铝塑壳露出。该圆柱软包装锂离子电池注液前可以进行极耳封装,圆柱软包装锂离子电池一头留气袋,圆柱软包装锂离子电池两头注液,注液速度快,电池吸液效果好,该圆柱软包装锂离子电池具有优越的电化学性能和较高的生产效率。
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本实用新型涉及一种投料装置技术领域,特别涉及一种新型氟化锂投料装置。其技术方案是:包括暂存仓、气体缓冲罐、氟化锂加料仓,暂存仓的上端连接氟化锂进料管,下端连接氟化锂出料管;气体缓冲罐的输出端通过过滤器连接到正压风机,并通过气体输送管与氟化锂出料管并联后送入到氟化锂加料仓,氟化锂加料仓的底部通过管线连接到六氟磷酸锂生产装置。有益效果是:本实用新型消除了氟化锂编织袋包装作业和直接接触氟化锂的风险点,降低了员工的劳动强度;采用气体密闭输送,将氟化锂直接输送到所需氟化锂的六氟磷酸锂生产装置,消除了叉车运输作业,解包作业等;另外,不会带入编织袋碎屑等不溶物进入生产装置内,提高原料质量。
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本发明涉及一种矿用锂离子蓄电池电机车动力总成系统,包括1套矿用锂离子蓄电池电机车动力驱动系统和两组矿用锂离子蓄电池电机车电源总成;矿用锂离子蓄电池电机车电源总成由防爆箱、锂电池模块、锂电池模块管理系统和总成控制管理系统组成;锂电池模块管理系统用于实现单体锂电池的电压检测、单体锂电池充放电过程中的均衡管理、单体锂电池温度检测、电池组的充放电电流检测、多个电池组并联输出时电压差异造成的环流阻断、充电信号检测与自动使能和输出控制接口;在欠压、过流等故障发生时,锂电池模块管理系统直接对锂电池模块进行保护;该矿用锂离子蓄电池电机车动力总成系统具有无污染、使用寿命长的优点。
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18650锂电池分选机滑道倾角调节防分选干涉装置。本产品其组成包括:18650锂电池分选机机架,所述的18650锂电池分选机机架连接液压缸和18650锂电池分选机滑道支撑部分,所述的18650锂电池分选机滑道支撑部分连接铰接头,所述的铰接头连接滑道,所述的液压缸连接前夹板和后夹板,所述的前夹板与所述的后夹板夹持底圆球,所述的底圆球连接连杆的底部,所述的连杆的顶部连接滑动球,所述的滑动球在所述的滑道内滑动。本实用新型用于18650锂电池分选机滑道倾角调节防分选。
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一种容量大、体积小、噪声小、循环寿命长、拆装方便的割草机用锂电池,包括电池壳,电池壳上面连接有电池盖,电池壳外面固定连接有把手,电池壳内装有电池组,电池组包括电池支架,电池支架上排列安装有圆柱锂电池,圆柱锂电池通过镍片串并联点焊组合在一起,电池组电连接有锂电保护板,锂电保护板电连接有放电接插件、电量显示板和充电接插件,放电接插件通过导线连接至电池壳外部,电量显示板安装在电池壳侧壁上,电池壳侧壁上还开有充电孔,充电接插件与充电孔相对应。本实用新型使用锂电池代替传统的铅酸电池,缩小了电池的体积,增大了电池容量,且噪声小、循环寿命长,可以大电流充放电、安全性能高。
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本发明提供一种废旧动力锂离子电池回收利用方法,解决废旧动力锂离子电池余能有效利用的问题,最大限度的发挥动力电池的利用价值。为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种废旧动力锂离子电池回收利用方法,一、信息采集,查看电池组上的铭牌、标签信息;二、性能检测,A、电池单体电压检测,B、电池单体内阻检测,C、容量检测,D、自放电检测;第三步:可利用性判断。本发明的有益技术效果是:对废旧电池进行回收利用,充分发挥了废旧动力电池的余能利用价值;通过对电池电压、内阻、容量、容量保持率、自放电率的系统测试,有效提高了废旧电池再一次组合的一致性效果,进而保证了回收后电池的使用寿命。
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本发明提出一种电解液用溶剂及其在锂离子电池高电压电解液中的应用,属于锂离子电池领域。该电解液用溶剂为磺化羧酸酯,该溶剂能够应用于锂离子电池高电压电解液之中,其中,该电解液包括基础溶剂、锂盐以及电解液用溶剂。本发明提出的电解液用溶剂能够改善锂离子电池的耐高压稳定性同时具有负极保护功能,并且其较好的浸润性和低粘度,能够很好的提高锂离子电导率,提高电池的能量密度,改善电池安全性。
本发明提供了一种具有抗噪性锂离子电池模型参数和SOC联合估计方法及系统。其中,该方法包括对锂离子电池进行脉冲充放电测试,得到在不同SOC处的开路电压OCV,确定出OCV‑SOC映射关系;初始化锂离子电池模型的RC参数及电池的SOC;根据OCV‑SOC映射关系及SOC来确定OCV,再根据实时测量的电池电流和电压信号及其所含噪声的统计特性,利用递推受限总体最小二乘方法求解锂离子电池等效电路模型的离散域回归方程,辨识出当前时刻的RC参数;基于当前时刻RC参数及更新的锂离子电池系统状态空间表达式,选用观测器或滤波器估计出锂离子电池当前时刻的SOC。
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