915
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本发明公开了一种低成本高性能磷酸铁锂材料的制备方法,其包括将铁源、磷源和锂源按摩尔比为1 : (0.85?1) : (0.9?1)?进行混合,再加入占总重量3?10%的碳源继续混合得混料,其中铁源为氧化铁和正磷酸铁的混合物,磷源为磷酸二氢锂,锂源为碳酸锂,碳源为蔗糖或麦芽糖;将混料加入溶剂中进行研磨10?20小时,烘干得磷酸铁锂前驱体;将改性剂溶剂与磷酸铁锂前驱体混合后加入酒石酸中,搅拌5?10小时后于60?80℃烘干得磷酸铁锂粉体;在惰性气体保护下,将磷酸铁锂粉体进行两阶段烧结得磷酸铁锂材料。本发明采用氧化铁和正磷酸铁的混合物为铁源,降低了原料成本,同时利用改性剂进行包覆,提高材料的导电性。
864
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本发明公开了一种锂离子电池的电解液,包括有机溶剂和溶质,有机溶剂是由碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、氟代碳酸乙烯酯、二甲基亚砜共五种组分混合而成的混合溶液;溶质包括锂盐、离子液体共两种组分,或者是锂盐、离子液体、氟化锂三种组分,其中离子液体为N‑辛基吡啶四氟硼酸盐。本发明还公开了电解液的制备方法。本发明中通过采用N‑辛基吡啶四氟硼酸盐作为离子液体,能够有效形成SEI膜,但会导致电解液电导率下降,因此再加入氟化锂改善电解液的电导率,进而提高了电解液的性能。
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本发明公开了一种锂电池快速化成分容方法,包含化成、老化、自放电筛选、分容、初筛、分档,当同时满足以下标准的锂电池则为合格的锂电池:a:锂电池的化成充电时间t=T±(3~6)σ;b:(88‑92%)*C1+C3=(100~110%)*标称容量,且C2=(95%~105%)*C3;c:电池电压变化ΔV=V1‑V2小于<5mV。本发明合理的将常规的自放电筛选提前至分容之前,能有效的避免异常电池流转至分容工步,造成安全隐患,且此方法能充分的利用前期化成后老化时间,极大的缩短电池的自放电筛选周期,减少化成分容的充点电循环步骤,降低分容设备的数量,从而降低锂电池生产的设备成本和后期使用维护成本。 1
914
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本发明公开一种高充放电倍率的锂电池引出电极,正极集流体与负极集流体交错设置,正极集流体的凸出端位于锂电池的一侧,负极集流体的凸出端位于锂电池的另一侧,其特征在于,所述正极集流体的凸出端沉积有正喷金层,正喷金层与正极集流体电连接,负极集流体的凸出端沉积有负喷金层,负喷金层与负极集流体电连接;喷金层具有一定的厚度便于后续焊接,解决了薄膜集流体电极引出困难的问题,且能够提高电流载荷,降低内阻,提高充放电倍率;正喷金层与负喷金层分别位于锂电池的不同侧,使得电极也分别从锂电池的不同侧引出,避免出现传统单侧引出极耳方式造成的正负电极相接短路问题,也无需另外加设绝缘帽,简化了结构和工艺。
788
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本发明涉及一种废旧三元锂电池正极粉料的回收方法,包括以下步骤:一次高温焙烧→锂浸出→镍浸出→二次高温焙烧→钴浸出;本发明的方法以分步高温处理、浸出的方式,分离得到适用性较好的锂、镍、钴的硫酸盐溶液,实现了废旧三元锂电池正极粉料的分类回收和无害化利用,整个流程中以炭黑、氧气、空气作为还原剂和氧化剂,生产成本低;经检测,本发明中浸出锂过程中的浸出率在90%以上,浸出镍过程中的浸出率在98%以上,浸出钴的过程中的浸出率在92%以上,全过程中锰的浸出率在0.1%以下,具有分离效果好、效率高的优点,适合推广使用。
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本发明公开了一种利用扩展卡尔曼滤波算法估算锂电池SOC的方法,包括以下步骤,S1、建立锂电池等效电路模型;S2、用锂电池开路电压VOC代替电流源E,根据锂电池等效电路模型,建立系统的第一状态方程和第一量测方程;S3、第一状态方程和第一量测方程分别类比EKF算法,分别获得第二状态方程和第二量测方程;S4、利用EKF算法估算锂电池的荷电状态SOC。该发明的优点在于:本发明中EKF算法不依赖于SOC初始值的设定,即使初始值设定与真实值差距较大,滤波过程也能在较短时间内收敛,得到较精确的SOC估计。
1081
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本发明公开了一种磷酸铁包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,制备方法包括:将含有镍盐、钴盐和锰盐的混合溶液和沉淀剂混合后,向其中加入络合剂至pH为8‑11,反应10‑20h后过滤,制得前驱体;将上述前驱体与氢氧化锂混合后,置于温度为400‑600℃的条件下热处理4‑6h后,再置于温度为700‑950℃的条件下保温18‑22h,制得锂离子电池正极材料雏体;在温度为70‑90℃的条件下,向磷酸盐水溶液中滴加铁盐水溶液,制得磷酸铁浆料;将上述制得的锂离子电池正极材料雏体与磷酸铁浆料混合后,经干燥、焙烧,制得磷酸铁包覆的锂离子电池正极材料。实现了放电容量较大,且使用寿命较长,使用性能较好的效果。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池完全放电的方法,其包括使用电阻负载放电设备将锂离子电池放电至电压为0‑2V;对放电后的锂离子电池进行针刺二次放电;针刺后的锂离子电池静置20‑40分钟后,锂离子电池电压下降到0V。本发明的放电方法安全可靠、效率高,且处理过程不产生二次污染。
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一种石墨烯包覆钛酸锂负极及其制备方法,钛酸锂与鳞片石墨比例50∶1~400∶1,优选100∶1组成,通过下列步骤制备,将鳞片石墨配溶剂N-甲基吡咯烷酮浸泡,浸润软化,然后将浸润软化钛酸锂负极材料投入鳞片石墨、N-甲基吡咯烷酮混合溶液中,然后将浸润软化钛酸锂负极材料、鳞片石墨、N-甲基吡咯烷酮混合溶液投入砂磨机中配砂磨介质氧化锆球研磨,过滤,滤除N-甲基吡咯烷酮溶剂,蒸发干燥,除尽残留N-甲基吡咯烷酮溶剂,制成石墨烯包覆钛酸锂负极,通过装配电池充放电循环测试证明,其容量有所提高,胀气有所改善。
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本发明属于锂电池隔膜生产设备领域,具体涉及一种用于锂电池隔膜生产线的TDO导边装置。本装置包括托板以及压板,所述托板和压板的板面之间间隙构成供锂电池隔膜膜边行进的通道;以彼此互为配合的压板和托板为一组导边单元,导边单元为两组且分置于锂电池隔膜的两侧膜边处;各导边单元临近导向辊之后的横拉机的链夹夹持端处布置;压板以固定架固定于横拉机的上壳体处,所述固定架包括固定底座以及延伸臂,延伸臂与固定底座的铰接轴平行锂电池薄膜行进方向布置,且固定底座上设置有限定延伸臂铰接活动范围的限位台。设备投入测试后,横拉断膜率直线下降,生产稳定,断膜带来的成本浪费及人员劳动强度均得到了有效降低,效果极为可观。
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本发明涉及一种锂电池高安全性电解液,由锂盐、阻燃剂和有机溶剂组成,所述锂盐为LiPF6,所述阻燃剂为亚磷酸三甲酯,所述有机溶剂为碳酸丙烯酯,所述阻燃剂与有机溶剂的重量比为1∶1。本发明提供的锂电池高安全性电解液,与正极材料有很好的相容性,有良好的电化学稳定性的同时也抑制碳酸丙烯酯对负极石墨材料的剥离,充分利用亚磷酸三甲酯粘度小、阻燃效果好的优点,解决了锂离子电池的安全问题。
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本发明的目的是提出一种方便、准确的锂离子电池温度的测量方法,具体步骤如下:在锂离子电池制备过程中,将温度传感器探头封装于电池内部,并将温度传感器探头的导线引出电池;在电池充放电过程中将温度采集元件与所述温度传感器相连,即可实现电池内部实时温度的测量。本发明通过将温度传感器探头封装于电池内部,可以直接获取到电池内部的温度信息,相比于测量电池表面温度的方法,所测量到的温度更加准确,研发人员可以通过观察锂离子电池充放电时内部各点的温度分布和温度变化,判断出电流密度过高的部位,及时优化锂离子电池工艺和结构设计,消除内部高温隐患,从而提高锂离子电池的安全性。
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本发明公开了一种多孔碳层包覆磷酸铁锂材料的制备方法,以含离子液体的Fe‑MOFs纳米材料作为铁源和碳源,将所述含离子液体的Fe‑MOFs纳米材料与磷源、锂源混合均匀后,在惰性气氛下固相烧结,得到多孔碳层包覆的磷酸铁锂材料。本发明制备的多孔碳层包覆磷酸铁锂材料可以作为锂离子电池正极材料,其组装的电池具有倍率性能好,循环寿命长、低温性能好等特点。
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聚变堆包层中子与氚增殖剂铍酸锂小球的制备方法,包含铍酸锂材料的制备、表征和直径约1mm的铍酸锂小球制备与性能检测,在室温条件下预备氢氧化锂和氧化铍原材料,按Li/Bi分子摩尔比为1的比例放入容器内旋转搅拌约20小时充分均匀混合,干燥后的凝胶放入烧结炉,在空气环境下加温至1073K,锻烧5小时,充分进行固相反应。取铍酸锂样品经充分碾磨成颗粒,采用XDR分析其成分组成,采用ICP-AES分析其Li/Bi摩尔比。本发明克服了原先采用硅酸锂或钛酸锂小球作为增殖剂时,必须在包层内需要设置多层铍区增殖中子的问题,使包层有限空间内增殖剂利用效率得到极大地提高,可有效解决聚变堆氚自持难题。
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本发明涉及锂电池管理控制技术领域,具体地说是一种结构合理、工作稳定、测量准确,能够有效提高电池工作效率,延长锂电池组使用寿命的锂电池组剩余电量测量方法及装置,其特征在于设有锂电池组充电电路、锂电池组放电电路、电流采样电路、电压采样电路、温度采集电路、控制器,其中控制器分别与锂电池组充电电路、锂电池组放电电路、电流采样电路、电压采样电路、温度采集电路相连接,本发明通过确定放电比例系数,获得SOC值,进一步根据SOC估算出当前锂电池组的剩余电量,该方案一经测得后可以直接写入锂电池组管理系统,在锂电池组工作过程中实时获得锂电池组的剩余电量,与现有技术相比,具有计算复杂度低、工作可靠等显著的优点。
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本实用新型涉及一种用于废旧锂电池的分拣夹爪,包括两个相对称的夹板,两个所述夹板之间位于两侧处均固定连接有连接板;两个所述夹板之间设有夹持机构;通过设置的夹持机构:即电机带动齿轮转动,齿轮带动两个齿条相对运动,齿条带动两侧的连接体相对运动,两个夹块即可相对运动并对废旧锂电池进行夹持固定,方便对废旧锂电池进行分拣;通过齿块与齿槽之间的啮合,即可对连杆和夹块进行固定,通过转动调节螺栓,即可使得齿块与不同高度的齿槽进行啮合,方便对连杆和夹块的高度进行调节,满足锂电池分拣的需求;该设计不仅便于对夹块的高度进行调节,而且对连杆的固定牢靠且稳定,使得连杆和夹块不易脱落。
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本实用新型涉及锂电池箱火灾防控技术领域,尤其涉及一种锂电池箱火灾防控装置,该装置包括控制电路,所述控制电路包括控制模块、与控制模块连接的检测模块和灭火驱动模块,所述检测模块包括电池泄露气体探测模块,所述控制模块中由控制芯片U2和与控制芯片U2连接的外围电路模块组成。该实用新型的优点在于:本实用新型通过对控制电路的详细描述,为防止锂电池箱发生火灾提供电路支持,在软件的支持下即可对灭火器进行控制,从而早发现锂电池箱发生火灾,并很快采取灭火措施,降低损失。
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本实用新型公开了一种锂电池快速充电桩的承载装置,包括固定安装的支撑架,支撑架上铰接安装有若干锂电池充电屉,支撑架的上端设有卡扣机构,充电屉的上端与卡扣机构配合卡接,充电屉上设有充电接口用于连接至锂电池和供电电源。本实用新型结构设计简单而巧妙,制造使用方便,可以一次性为单个或者多个锂电池同时充电,采用翻转的抽屉式结构,更加直观的可以看到电池本身的状态,充电异常的电池可以被及时观察到,并且框架式的整体结构也方便灭火。
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本实用新型涉及电池管理技术领域,具体地说是一种能够有效提高锂电池组充放电效率的电加热辅助锂电保护板,包括控制器,与控制器相连接的电压采样电路,与控制器相连接的电流采集电路,其特征在于还设有辅助加温电路和温度检测电路,辅助加温电路与PTC电加热片相连接,辅助加温电路的控制端与控制器相连接,温度检测电路包括两个以上的温度传感器,每个温度传感器分别固定在锂电池组表面,本实用新型与现有技术相比,具有结构合理、操作简便,能够有效提高锂电池组工作效率和使用寿命等显著的优点。
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本实用新型公开了一种锂电池保护板弱电锁控制电路,包括弱电锁开关控制电路模块,所述弱电锁开关控制电路模块与接地的电池BAT1、三极管Q10和系统负载连接,所述弱电锁开关控制电路模块由三极管Q1、Q2、Q3、Q4和电压跟随器U1A、U1B、U1C、U1D构成;这种锂电池保护板弱电锁控制电路采用数字逻辑门电路结合模拟电路,比起单纯的模拟电路,增强了系统的抗干扰能力,能够检测锂电池状态,且能够控制锂电池组的输出。
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本实用新型公开了一种锂电池冷却装置,包括壳体,其特征在于:所述壳体中间设有电池箱,所述电池箱左右两端设有滑轮,所述滑轮设于滑槽之上,所述滑槽固定在壳体内壁上,所述滑槽上设有限位槽,所述电池箱底部设有条形散热孔,所述电池箱的前端设有把手,所述电池箱上方设有散热机构,所述散热机构与电池箱之间设有散热肋片,所述散热肋片固定于壳体内壁上,所述电池箱下方设有冷却机构,本实用新型结构简单,设计新颖,能够对锂电池进行全面的散热,而且将锂电池安装进冷却装置中的流程简单易操作,也方便后续锂电池的拆卸维护。
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本实用新型提供一种应用于锂离子动力电池压力保护领域的锂离子电池防爆保护盖帽,所述的锂离子电池防爆保护盖帽包括防爆阀门(1)、环形垫片(2)、顶盖(3)、隔板(4)、密封圈(5),锂离子电池防爆保护盖帽的环形垫片(2)设置为铝镍复合材料,环形垫片(2)的一面为铝材面(7),一面为镍材面(6)或为铝材表面镀镍,防爆阀门(1)的材料为铝材,顶盖(3)为镀镍钢材,所述的铝镍复合材料的环形垫片(2)的铝材面(7)紧贴防爆阀门(1),环形垫片(2)的镍材面(6)紧贴顶盖(3)若采用铝材表面镀镍,可任意向安装。采用本实用新型的技术方案,在使用激光和回流两种工艺焊接时,顶盖外侧无焊点,也就不会破坏顶盖的镍层,消除顶盖由于焊接产生锈蚀的隐患。
本发明公开了一种由盐湖卤水一步制取电池级锂产品的双极膜辅助离子精馏方法,首先设置离子精馏系统,该系统由多张一多价阳离子选择膜和一多价阴离子选择膜依照“同类同侧”原则组成,氯离子与锂离子分别被多张一多价阴、阳离子选择膜选择性筛分,同时杂质离子被选择性阻隔,经过n级分离后氯离子与锂离子与杂质离子间的选择性系数得到级数放大,并在第n级的精馏室中与双极膜水解产生的氢氧根和氢离子结合,从而获得电池级氢氧化锂产品和盐酸产品。本发明中锂离子和氯离子的选择性系数决定于所叠加使用的一多价阴、阳离子选择性膜数量,大大降低了对于特种隔膜的自身特性要求,并极大提升盐湖提锂产品纯度与质量。
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本发明公开了一种锂电池用屏蔽包装结构,包括第一防护外壳、第二防护外壳、第一挡板、第二挡板、设置在所述第一防护外壳和第二防护外壳相连接处的连接组件、设置在所述第二防护外壳内腔的缓冲板以及设置在所述第二防护外壳上与缓冲板相适配的安装凹槽。本发明一种锂电池用屏蔽包装结构通过第一防护外壳和第二防护外壳对锂电池进行包装,且便于通过连接组件将第一防护外壳和第二防护外壳相连接,进而便于使用者对锂电池进行快速的拿取,另外便于通过缓冲板对锂电池的外周进行防护,从而有效的避免了锂电池与第二防护外壳的外周直接接触,进而有效的避免了电池在运输过程中发生摩擦放电。
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本发明公开了一种圆柱形散热防爆锂电池,包括防护外壳和安装在防护外壳内部的锂电芯,所述防护外壳的顶端固定连接有上盖板,所述上盖板的表面粘结固定有正极触电片,所述防护外壳内底部通过螺纹固定有固定架,所述固定架与锂电芯的底部相抵紧,所述固定架的底部固定有风扇,所述防护外壳的底端固定连接有下盖板,所述锂电芯与防护外壳内壁之间设有纵向分布的散热风道。本发明利用风扇可以在散热风道内形成对流的空气,从而将热量带出,散热效果好,通过将防护外壳做成截面为圆角三角形,可以在锂电芯产生爆炸时,通过防护外壳发生形变对爆炸时的膨胀进行缓冲和和吸收,防止防护外壳产生爆裂造成锂电芯内部物质溅出而造成额外的破坏。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体的说是一种功耗低、工作可靠的基于在线故障提醒的车用锂电池组,设有锂电池组以及锂电池组控制机构,其特征在于所述锂电池组控制机构包括位于锂电池组壳体内的电池组控制机构、位于车辆驾驶室的本地控制机构以及远程管控机构,其中本地控制机构与电池组控制机构经CAN总线建立数据连接,本地控制机构与远程管控机构经有线通信电路或无线通信模块建立数据连接;本发明与现有技术相比,具有能耗低、工作稳定、能够有效延长电池组使用寿命等显著的优点。
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本发明公开了一种无隔膜的超级电容器/锂电池,包括:集流体、正电极、电解质和负电极,所述的正、负电极覆盖在集流体上,所述电解质位于所述正电极和负电极之间,将正、负电极隔开,采用密封材料,通过加压加热方法,使密封材料熔化并密封住电容器/锂电池两极,电解质通过集流体预留的小孔注入。这种无隔膜的超级电容器/锂电池,节省了隔膜材料和电容器/锂电池外壳,消除了隔膜对电容器/锂电池内部离子传输和稳定性等的影响,并且方法简单,易于产业化生产。由本发明方法密封的超级电容器/锂电池具有良好的性能和长期稳定性。
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本发明公开了一种羟基磷灰石包覆钛酸锂的制备方法,包括以下步骤:分别配置一定浓度的锂源溶液,钛源溶液,加入到一定比例羟基磷灰石的溶胶中,水浴,磁力搅拌形成凝胶,烘干制得前驱体,研磨粉碎煅烧后得到羟基磷灰石包覆的钛酸锂负极材料。本发明的一种羟基磷灰石包覆钛酸锂的制备方法,羟基磷灰石可以有效包覆在钛酸锂表面,抑制颗粒的增长,表现出更高的电化学活性;而且可以降低材料的pH值,抑制材料的吸水性。本发明所需原料价格低廉,操作简单易行,制备出钛酸锂负极材料具有优秀的电化学性能。
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本发明公开了一种用于锂离子动力电池的散热材料,由热电材料与锂电材料复合而成。其中,热电材料是Bi2Te3、Sb2Te3、Bi2Se3和/或Sb2Se3热电材料,进一步优选,热电材料是Bi2Te3、Sb2Te3、Bi2Se3和/或Sb2Se3热电材料所对应的P型热电材料或N型热电材料;锂电材料包括锂离子电池正极材料和锂离子电池负极材料。本发明的散热材料是由热电材料与锂电材料通过球磨法与高温熔融法结合制备,所制备散热材料组装成的全电池,其散热性能明显优于同批次的其它全电池,保证了电池的安全性能和循环寿命。
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