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本发明涉及锂电池极耳,特别的是涉及一种锂电池铝极耳的镀镍工艺,包括以下步骤:(1)将铝极耳待镀镍的一端浸入打底液中进行预处理,然后活化处理;(2)将活化后的铝极耳浸入打底液中进行二次打底,二次打底完成后水洗并浸入镀镍水中完成镀镍;其中,所述的打底液包括以下重量份的物质:水800~1000份、碱源300~350份、锌源60~75份,先将铝极耳表面致密的Al2O3剥离掉,然后在进行镀镍处理,避免因Al2O3的存在而出现无法镀镍的情况,镀镍处理的铝极耳容易实现焊锡的焊接,满足锂电池铝极耳的焊接需要;本发明采用的化学镀镍工艺,化学稳定性高,镀层结合力好,在镀镍的铝极耳上进行焊锡焊接,解决了正极铝极耳难焊接问题,确保电池组的高效组装和使用的可靠性。
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本发明公开了一种制备电池级碳酸锂的系统和方法,属于资源回收利用领域,其解决了现有电池级碳酸锂制备过程中废弃资源得不到循环回收利用的问题。所述系统和方法如下:固液分离产生的滤液和过滤产生的分离母液在酸化设备、浓缩设备、除杂设备和沉锂设备中进行酸化、浓缩、除杂和沉锂,浓缩设备的水出口与调浆设备的原料入口相连,热解设备的二氧化碳出口分别与碳化设备的二氧化碳入口、沉锂设备的二氧化碳入口相连,电解设备的硫酸出口与酸化设备的硫酸入口相连。本发明可以实现对电池级碳酸锂制备过程中产生的废弃资源进行循环回收利用。
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本发明涉及一种富锰富锂固溶体材料,其用途以及改性制备方法,其为一种0.5Li2MnO3·0.5LiNi0.5Mn0.5O2富锰富锂固溶体材料。用作锂离子动力电池正极材料。制备方法包括如下步骤:(1)形成前驱物;(2)陪锂合成固溶体材料;(3)在材料表面均匀沉积钛酸锂。本发明通过选取适当的工艺参数获得了性能优良的0.5Li2MnO3·0.5LiNi0.5Mn0.5O2材料,然后对该材料进行均匀的纳米钛酸锂表面包覆,从而提升了该材料的首次库伦效率、倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法、锂离子电池,该方法包括以下步骤:(1)在单质的碳基材料上形成二氧化硅,得到二氧化硅-碳基复合材料;(2)用活泼性大于硅的金属将二氧化硅-碳基复合材料中的二氧化硅还原成硅,得到金属氧化物-硅-碳基复合材料;(3)用酸将金属氧化物-硅-碳基复合材料中的金属氧化物腐蚀掉,得到硅碳复合材料。该方法先在碳基材料上形成二氧化硅,当将二氧化硅还原成硅后在碳基材料与硅之间有孔隙,由于碳基材料本身就为好的导电材料,所以该碳基材料成为了硅的导电骨架。这样在由该硅碳复合材料做成的锂离子电池在嵌锂时,增大的体积可容纳在碳基材料与硅间的孔隙内,从而降低体积效应对极片的破坏作用。
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本发明公开了一种便于安装的低温机车锂电池温度控制结构及安装方法,包括安装箱和控制系统,所述安装箱的内部活动连接有控制箱,且控制箱的内部放置有锂电池,所述安装箱和控制箱之间设置有安装机构,所述控制箱的后侧设置有散热机构,所述安装机构中包括第一支柱和支撑杆,本发明涉及锂电池技术领域。该便于安装的低温机车锂电池温度控制结构及安装方法,通过设置有安装机构,利用卡接杆上的通槽与卡柱的卡接,配合滑动槽、移动槽、放置槽、第一支柱和第二支柱,从而实现了对该低温机车锂电池温度控制结构的便于安装和拆卸,而且使得该锂电池使用时更加的稳固,避免了晃动造成的磨损与损坏,极大的保护了该锂电池的使用。
本发明公开了一种由废旧锂离子电池再生制备暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料的方法,首先将回收的废旧三元锂离子电池放电、拆解,分离得到正极片,经碱浸预处理等得到三元电极材料粉体,接着将电极材料进行机械破碎或电化学破碎,然后将收集得到的破碎三元材料粉体与含锂熔融盐混合进行补锂煅烧,最终得到再生的暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料。这种暴露{010}晶面的片状单晶具有有序的内部原子排列,有利于锂离子在晶体内部的扩散,提高了单晶三元电极材料结构的稳定性。本发明由废旧锂离子电池三元电极材料所制备的暴露{010}晶面的片状单晶三元电极材料具有优异的电化学性能,为废旧锂离子电池三元电极材料的回收与循环再利用提供了一种经济有效的途径。
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本发明公开了一种锂离子动力电池自动真空拆解方法,包括以下步骤:构建密闭的拆解作业空间;将需要进行拆解作业的锂离子动力电池堆放在电池加料仓中,然后封闭拆解作业空间,对拆解作业空间进行抽真空;通过两个挤压辊的挤压作用对锂离子动力电池进行破裂拆解,使锂离子动力电池内部的电解液从锂离子动力电池的固体外壳中流出;挤压破裂后的锂离子动力电池通过电池固液分离筛网将拆解后的固体回收物和液体回收物分离开来;使液体组分分离仓与电池拆解仓分离,并保持液体组分分离仓的真空密闭性,然后打开电池拆解仓将电池拆解仓内的固体回收物取出。本发明能够自动完成锂离子动力电池的回收拆解作业。
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本发明提供了一种一体式高倍率磷酸铁锂正极材料及其制备方法和用途。一种磷酸铁锂正极材料,其包括平行设置的板状集流体与集流网,集流体与集流网之间设置阵列型银包覆的磷酸铁锂料区。本发明的磷酸铁锂正极材料在制备时,先将集流体进行预处理,然后将铁源、磷源、锂源等均匀分散,置于水热反应釜中,进行水热反应获得阵列型前驱体,之后再进行浸渍反应,于磷酸铁锂表面包覆银金属。双集流体的一体式结构,使得正极的导电性大大提高,阵列型结构不仅缩短了锂离子扩散路径,同时提高了正极的吸液、保液能力,实现良好的倍率和循环性能。
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本发明公开了一种使用锂离子聚合物电池的快速充电移动电源,快速充电移动电源包括锂离子聚合物电池、壳体、充电接口和USB输出接口,所述锂离子聚合物电池设置在所述壳体内,所述充电接口和所述USB输出接口设置在所述壳体的外部的一侧,该使用锂离子聚合物电池的快速充电移动电源还包括设置在壳体内的电路板,所述电路板与锂离子聚合物电池相连接,且所述电路板上连接有处理器和智能识别IC芯片;所述处理器内置七重智能保护系统;该快速充电移动电源设有两种模式分别为快速充电模式和常速充电模式;所述锂离子聚合物电池的电芯的电流为2.1或2.5A;该使用锂离子聚合物电池的快速充电移动电源充电速度快,电压稳定。
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本实用新型公开了一种锂离子电池正极材料过滤筛选装置,包括箱体,所述箱体下端固定连接有基座,所述箱体下端开设有出料口,所述箱体内设置有用于对锂离子电池正极材料进行过滤筛选的筛选机构,本实用新型设置有筛选机构,通过离心力对锂离子电池正极材料进行过滤筛选,过滤筛选效率高,筛选效果好,同时不需要停止机器就可以对不合格锂离子电池正极材料的回收,能够持续对锂离子电池正极材料进行过滤筛选,便于工作人员操作,提高工作效率,本实用新型还设置有震动组件,通过震动轮使过滤筛板晃动,把过滤筛板上的锂离子电池正极材料分散开,便于过滤筛板对锂离子电池正极材料进行过滤筛选,降低过滤筛选时间,提高过滤筛选效率。
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本实用新型公开了一种锂电池外壳组装用固定夹具,包括锂电池外壳本体、通风过滤网、毛刷板和丝杆,所述锂电池外壳本体内部的中间位置处安装有固定框体,所述锂电池外壳本体的两侧皆设置有通风过滤网,所述固定框体的两侧皆开设有固定滑槽,所述锂电池外壳本体内部的底端安装有滑轨,所述锂电池外壳本体的内部通过轴承安装有丝杆,且丝杆外壁设置有与滑轨相匹配的滑动块,所述滑动块顶端的两侧皆开设有倾斜滑槽。该锂电池外壳组装用固定夹具,通过丝杆与滑动块内部相啮合,从而滑动块在滑轨内前后移动位置,进而通过倾斜滑槽带动滑动固定架在固定滑槽内左右移动位置,使得夹紧块带动橡胶块对不同规格的锂电池进行夹紧固定住。
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本发明公开了一种定量锂化氧化镍电致变色薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)利用化学浴沉积法在透明导电基底上沉积氧化镍前驱体薄膜,得到透明导电基底/前驱体薄膜;(2)采用标准的三电极电池体系对氧化镍前驱体薄膜进行锂化,再退火后制备得到所述的定量锂化氧化镍电致变色薄膜。本发明利用电化学技术在氧化镍前驱体薄膜中定量注入锂离子,并结合退火过程得到定量锂化的氧化镍电致变色薄膜,解决了现有技术中湿化学方法制备锂化氧化镍薄膜过程中锂含量不可控的问题。适量锂离子在氧化镍薄膜中的引入将提供更多的反应活性位点,提升氧化镍薄膜的电致变色性能。且本发明方法易于控制、工艺相对简单、便于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种三元镍钴锰酸锂材料及制备方法,以钴锰氧化物为模板和钴源、锰源,以六水合乙酸镍和碳酸锂为镍源和锂源,以去离子水为溶剂,先采用水热法合成草酸钴锰,然后在空气中煅烧后得到钴锰氧化物前驱体,最后加入镍源、锂源通过球磨混合均匀,再通入氧气在管式炉中烧结得到三元镍钴锰酸锂材料。本发明的三元镍钴锰酸锂材料比表面积较大,有利于电解液与活性物质的充分接触和离子传输,增加了反应的活性位点,克服了三元镍钴锰酸锂材料大电流放电能力差的缺点,用作锂离子电池正极材料时,极大改善了电化学性能,增强了循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种便于更换的动力锂电池箱,包括电池箱体,所述电池箱体内通过隔板等分成若干隔室,所述隔室内放置有锂电芯,所述电池箱体通过卡扣连接固定有封盖,所述封盖的四边均一体化设置有卡板,所述封盖的下表面上固定有导电组件,所述导电组件分别与锂电芯的锂电芯电极柱抵紧,所述导电组件包括固定在封盖上的固定座。本发明通过卡板与卡槽相互配合,便于对封盖进行安装和拆卸,从而利于对电池箱体内的锂电芯进行更换,通过封盖可以快速对锂电芯完成连接,在弹簧的作用下,可以保证每个导电组件与锂电芯电极柱进行有效连接,提高装配效率,通过橡胶套隔绝外部水分和灰尘的影响,防止锂电芯电极柱与导电组件发生腐蚀而影响导电性能。
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本发明公开了一种核壳型LaFeO3@C锂电池负极材料及其制备方法,本发明采用水热碳化法首次合成了具有核壳结构的LaFeO3@C复合纳米材料。在水热合成过程中,尿素分解碳酸根和氨水,水解释放OH-,溶液呈碱性,使镧离子和铁离子沉淀,镧铁沉淀物聚集成核,碳水化合物在180℃水热碳化形成外壳碳层,所以镧铁沉淀物核完全包覆于碳层内部,形成完整的核壳结构,通过进一步氮气下高温煅烧,首次得到碳包覆的铁酸镧,即LaFeO3@C。通过电化学测试发现纯LaFeO3纳米颗粒储锂性能很小,核壳型LaFeO3@C纳米复合物具有优异的储锂性能,其在锂电池负极材料的应用上是重大发现,具有很大的发展潜力和科研价值。
1107
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本发明属于化工技术领域,具体涉及一种用于电池正极材料的碳源包覆磷酸铁锂的制备方法,其步骤如下:a)称取(NH4)2HPO4和MDI三聚体混合,滴加1-2滴丙酮研磨均匀,然后再加入Li2CO3和FeC2O4·2H2O继续研磨均匀,干燥,得中产物;b)将中产物置于管式炉中,在保护气氛下,第一阶段以2-3℃/min的速度升温到345-355℃,保温2.5-3.5h,第二阶段再以4-8℃/min的速度升温到695-705℃,保温7.5-8.5h,冷却,即得到碳包覆的磷酸铁锂。本发明公开的方法制备正极材料的原料成本低、工艺简单、时间短、工艺条件容易控制,且制备得到的碳源包覆磷酸铁锂正极材料表现出优异的电化学性能,具体的,该正极材料在三电极体系下交流阻抗测试中的锂离子迁移率可高达8.7E-12cm2/s。
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一种三元锂电池防过充安全性能的保障方法,涉及锂离子电池技术领域。其目的是提供一种保障三元锂电池过充安全性的方法。其技术要点是:选择1种或2种电解液防过充添加剂,根据添加剂的含量确定陶瓷隔膜的类型,从而保证三元锂电池在过充过程中不爆炸、不起火。该方法操作简便,能有效保障三元锂电池防过充安全性能,还能有效的保障电池电学性能的最大发挥,且便于三元锂电池的工业化生产。本发明对于三元锂电池,尤其是对动力锂电池自身的安全性提高具有重要的指导意义。
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一种镁锂合金笔记本外壳的压铸工艺,包括以下步骤:将镁锂合金棒材通过半固态注射成形法注射到模具中,冷却后得到坯料;将坯料外围的飞边切除,然后使用皮膜剂处理,在坯料的表面形成皮膜,得到皮膜料;将皮膜料进行数控加工,然后清洗,加工成所需形状和尺寸的粗产品;将粗产品进行打磨和整形,得到初产品;将初产品进行表面处理,然后使用数控冲床进行冲压加工,得到冲压产品;将冲压产品进行雕刻,然后组装、包装,得到外壳产品。本发明克服了现有技术的不足,通过使用半固态注射成形法对镁锂合金进行压铸加工,经过半固态注射成形后的镁锂合金的力学性能得到了显著的提升。
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本发明公开了一种快充固态聚合物锂离子电池浆料的制备工艺,包括以下步骤:步骤一,选取;步骤二,脱水;步骤三,球磨;步骤四,混合;步骤五,制备;其中在上述步骤一中,分别选取一定量的电池正极浆料原料和电池负极浆料原料,该发明,利用超声波设备对双行星搅拌机中的物料进行超声处理,有利于对物料进行分散,提高了制备出的浆料的品质,从而使利用该浆料制备的锂电池在进行快充的过程中满足了对浆料品质的要求,有利于满足对锂电池日益增长的充电速率的需求,扩大了锂电池的使用场景通过轮碾机对物料进行轮碾处理,采用多中混合方式,有利于使物料之间充分混合,提高了制备电池浆料的品质。
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本发明公开了一种超低温锂离子电池及加工方法,配方包括:正极浆料组分:磷酸铁锂、锰酸锂、碳纳米管、粘结剂、导电剂和分散剂;负极浆料组分:硅粉、石墨、沥青粉、粘结剂和分散剂;加工方法包括以下步骤,步骤一,制备浆料;步骤二,基材涂布;步骤三,辊压;步骤四,制片;步骤五,装配;步骤六,激活;本发明,通过控制锂离子电池的正极固体原料混合物粒径,通过调整负极原料的配方和电解液的原料配比,为SEI的形成提供了稳定的环境,同时降低了电解液在低温环境下的粘度,极大的提高了电池的抗低温特性,本发明在电池制造工艺中使用大量的自动化设备进行电池生产,提高了生产效率,保证了电池质量。
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本发明公开了一种锂离子电池负极,包括金属集流体、导电剂、粘合剂、负极活性物质,所述负极活性物质为纳米颗粒/层状碳/纤维状碳/碳复合材料。本发明还公开了所述锂离子电池负极的应用。本发明以纳米颗粒/层状碳/纤维状碳/碳复合材料作为负极活性物质可有效提高锂离子电池的循环性能、比容量和倍率性能。试验证明,本发明锂离子电池在室温下,在200mA/g(质量按负极活性物质的质量计算,下同)的电流密度进行充放电循环20圈后,放电容量保持在1303mAh/g左右,容量保持率高达93.1%,其循环性能优异。本发明制备工艺简单,易操作,便于大量生产。
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本发明揭示了一种锂离子电池发热量的测试系统,系统设有用于与待测试的锂离子电池连接的电池充放电柜,所述的锂离子电池放置于冷却液浴槽内,所述冷却液浴槽的侧壁为相互连通的空腔结构,所述冷却液浴槽的两端分别与两个冷却液水管连通,两个所述冷却液水管分别连接水冷机的进水口和出水口。本发明能够精确的测量锂离子电池在特定温度下的发热量,并且测试过程中发热量并不是电池在某个特定温度下的发热量,此外利用特制的水浴槽,能够很好的确保电池的温度始终维持在设定的温度,从而达到精确测量电池特定温度下的发热量的目的。
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本发明涉及一种聚合物锂电池填充电芯包装铝塑膜封口机械及方法,包括底板、支撑架、下压装置、承放装置、夹持装置和封口装置,所述的底板上端安装有支撑架,支撑架呈L型结构,支撑架上壁内端面上安装有下压装置。本发明可以解决现有的设备在针对用铝塑膜对锂电池填充电芯进行包装封口时,不能对铝塑膜侧边进行滚平处理,在热封后铝塑膜侧边容易出现褶皱、气泡等现象,价低了封口的成功率,并且,在放置铝塑膜时,不能对铝塑膜进行张紧,在热封时铝塑膜两端易出现偏差,导致热封面积较小,热封后的稳定性降低,同时,不能在热封时对极耳进行保护,导致极耳出现弯折、断裂等现象,从而导致封口失败等问题。
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本发明公开了一种新能源汽车锂电池极板加工装置,属于锂电池极板加工技术领域,包括工作台、固定组件、转动组件、打磨组件、吸尘组件、传送组件和下料组件,所述工作台呈水平设置,所述固定组件设置在工作台上,所述转动组件设置在工作台下方且转动组件与工作台转动配合,所述打磨组件设置在工作台旁侧,所述传送组件设置在工作台上,所述下料组件设置在工作台旁侧且下料组件与传送组件对接。本发明通过将新能源汽车锂电池极板放置在转动底板上,固定滑块带动转动顶板上下移动,驱动电机工作带动转动底板旋转,方便对新能源汽车锂电池极板的杂质与毛刺进行打,减震弹簧在对极板进行打磨时,减少对极板的压力,提高产品质量。
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本发明涉及一种锂电池系统替换铅酸电动汽车电池系统及其制造方法,包括电池包外壳,电池模组,支架,BMS以及电器件,其中,所述电池包外壳包括上壳和下壳,上壳和下壳可闭合连接;所述电池模组由锂电池串并联组装构成,其通过支架固定在电池包下壳;所述BMS安装在支架上;所述电器件安装在电池包外壳相应设计位置。制造方法包括如下步骤:(1)加工电池包外壳、内部支架;(2)用连接线缆、连接铜排将锂电池串并联组装成模组;(3)将模组放电电池包下壳,并安装支架将其固定;(4)将相关电器件安装到电池外壳设计处;(5)将BMS安装到支架上;(6)闭合电池包上壳。本发明的替换方案可以减少铅酸电池的使用,降低对环境污染的风险;由于使用锂电池替换铅酸电池,同时增加了低温充电加热系统,提高电池系统低温放电容量及低温充电性能。
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本发明公开了一种自动锂电池极耳修理夹具,属于电池修理技术领域,为解决去除焊接失败的极耳时对锂电池固定以及现有夹具自动化程度低,操作强度大的缺点,该夹具包括底板、设置在底板上的安装柱、设置在底板上的控制模块、多个设置在底板上的压力传感器、设置在底板上的操作面板、设置在安装柱上的安装板、设置在安装板上的夹紧板、两个设置在夹紧板上的伸缩杆、设置在夹紧板上的驱动电机、设置在夹紧板上的气缸和设置在气缸上卡扣;去除焊接失败的极耳的成功率大大提升,使得待修的锂电池固定良好,操作强度轻,并且固定锂电池的效率和成功率都大幅度提高。
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本发明涉及一种锂电池漏电检测方法,包括:(1)向电池组的阴极、阳极同时通入惰性气体,关闭进气阀门,检测电池组内部压力降低速率;(2)向封闭电池组的阳极和阴极通入等压的反应气体对电池进行活化,同时检测每一节单池的性能,确定电池组内膜电极性能均匀性;(3)使用惰性气体对电池组的阴极和阳极进行等压脉冲吹扫,完全吹出电池组残存的液态水,然后对电池组进行常温检测和加温检测;(4)对锂电池的产热过程进行三维仿真,获取温度变化仿真曲线;(5)对锂电池进行充电与过充电,测量温度变化曲线以及电压变化曲线,检测锂电池的过充安全性能。本发明通过惰性气体的检测,能准确判断出现串气的膜电极,从而提高膜电极的检漏效率。
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本发明涉及一种电动汽车动力锂电池组的能量控制方法,该方法包括下列顺序的步骤:车身控制器ECU在充电时将行驶里程清零,充电完成后,车身控制器ECU计算电池组电量,同时,司机在驾驶车辆前设定行驶里程;车身控制器ECU判断电池组电量是否能够支持设定的行驶里程,若判断结果为否,则启动发电机组发电,否则,发电机组不动作;在达到设定的行驶里程后结束,又开始下一循环。本发明通过合理的分配控制动力锂电池组的能量使用,从而使电动汽车内动力锂电池组的电能能够得到合理的利用,延长了电动汽车的行驶里程,又可在电动汽车的基础上减少价格昂贵的动力锂电池的数量,大大降低了车辆的成本,便于车辆的推广与应用。
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本发明公开了一种同批次锂离子电池直流内阻的推算方法,首先将取样电池在设定的温度下进行循环测试,将循环过程中,将每一圈的平均电压差Uaverage与每个设定循环圈数测得的直流内阻值DCIR建立Uaverage‑DCIR线性关系,得到线性公式DCIR=x*Uaverage+k;然后将同批次某一锂离子电池在此设定循环圈数下计算的平均电压差带入线性公式DCIR=x*Uaverage+k,得到此设定循环圈数下直流内阻DCIR的推算值。本发明避免了反复进行脉冲电流放电测试对锂离子电池的损伤,降低了同一批次锂离子电池的测试时间成本,且推算得到的DCIR推算值与实测DCIR的偏差很小,准确度高。
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本实用新型公开了一种用于电动工具上锂电池的减震装置,包括:壳体,所述壳体内部设置有固定件,所述固定件内安装有锂电池本体,所述固定件的两侧外壁横向设置有缓冲机构,所述缓冲机构包括设置在所述固定件侧壁的固定筒,所述固定筒内活动设置有伸缩杆,所述伸缩杆的前端设置有第一弹簧,所述固定筒内部设置有容置腔,本装置简单实用,抗震动效果好,通过固定筒、伸缩杆、活动块以及弹簧的配合连接,能够实现锂电池水平方向的缓冲作用,通过连杆、缓冲块、支撑杆以及弹簧的配合连接,能够实现锂电池垂直方向的缓冲作用,减震效果好,能够避免锂电池因剧烈震动造成锂电池内部受损。
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