1077
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一种基于蝙蝠探测‑极限学习机的锂电池SOC估计方法,属于电池技术领域。本发明包括如下步骤,S1:对锂电池进行动态工况测试并记录外特性数据,对外特性数据进行处理,产生训练集和测试集;S2:设计蝙蝠探测算法并导入训练集进行迭代寻优算法,得到最优输出权值;S3:计算输入连接权值和隐含层神经元阈值,构建前馈神经网络结构极限学习机;S4:将测试集导入步骤S3构建的极限学习机进行锂电池SOC估计,并进行锂电池SOC估计的性能评价。本发明泛化能力好,噪声容错能力强,可有效降低SOC估计误差,提高SOC估计精度。
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本发明公开锂离子电池管理系统及电芯单体内阻在线测量诊断方法,包括主控单元、电芯传感监控单元和电流传感器;采用高低压分离,电芯传感监控单元用于监控测量锂离子电池电芯单体的电压;电流传感器用于测量电路主回路中的母线电流;主控单元则用于控制锂离子电池组的工作模式,控制继电器的断开和闭合,数据的处理与储存,以及电池电芯单体内阻的计算、处理与发送、电芯故障的诊断和警告;实现电池电芯单体内阻的在线测量,并能进行电池电芯故障和老化的诊断,更有效的监控锂离子电池组的性能和状态,为电池的保证提供有效的依据,为电池电芯的更换提供可靠的参考,为汽车整车的策略提供重要的信息,保证车辆和驾乘人员的安全。
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本发明公开了一种锂离子电池复合石墨负极材料及其制备方法,制备时将人造石墨原材料与天然石墨原材料和粘结剂按100:(55~65):(3~7)的质量比例进行混料;在惰性气体保护下,将混匀后的物料,放入低温表面改性反应釜中,升温、搅拌,得到包覆体;将包覆体进行炭化处理;将经过炭化处理的包覆体进入融合机进行常温改性,制得融合体,惰性气体中,将融合体进行石墨化处理,制得锂离子电池石墨负极材料;本发明所述制备的一种锂离子电池石墨负极材料,比容量不小于355mAh/g,首次充放电效率在91.0%以上,具有较高的克容量,倍率性能及循环性能非常好,性能稳定,能广泛应用于锂离子电池的负极材料。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料及其改性方法。材料的化学通式为:LiNi1-a-bCoaAlbO2/Li2RuO3,其中0.1< a< 0.3,0.01< b< 0.2,0< 1-a-b< 1;Li2RuO3作为包覆材料或者掺杂材料;Li2RuO3与LiNi1-a-bCoaAlbO2的质量比为0.01~0.2 : 1。改性步骤包括湿法混合、喷雾干燥、煅烧、冷却、粉碎并过筛,或者,混合、表面处理、煅烧、冷却、粉碎并过筛。本发明的最大优点和有益效果为:提高锂离子电池的循环寿命、稳定性和倍率性能;可提高材料的加工性能,保证极片的一致性;制备工艺简单,周期短,效率高,可实现规模化生产。
一种液相合成Cu2+,Fe3+掺杂片层状氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法通过液相反应,并通过工艺条件的设计及引入多种助剂制备得到片层状氟化铋,并通过Cu2+,Fe3+掺杂提高材料的放电平台电压及容量保持能力,该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量。该方法设备要求低,产物纯度高,能避免在液相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
一种固相合成Co2+,Cu2+掺杂正交结构氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法采用以氟为阴离子的季铵盐为原料,通过大基团的空间位阻效应并通过特定助剂的作用固相直接合成正交结构氟化铋,同时通过Cu2+掺杂提高材料的放电平均电位,通过Co2+掺杂提高材料的电子电导率,该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量。该方法设备要求低,产物纯度高,能避免在固相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
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本发明属于锂离子电池正极材料领域,公开了提供一种高容量高压实密度磷酸铁锂材料的制备方法,包括(1)将锂源、Fe3+源、磷酸盐、掺杂剂和有机碳源进行混合,然后喷雾造粒,(2)制备预烧产品,(3)将预烧产品和无机碳源混合砂磨,再经喷雾干燥,得到二次喷雾粉料,(4)将二次喷雾粉料在真空条件或在保护性气氛中加热处理,恒温下烧结;(5)将上述烧结后的半成品通过二次球磨或气流磨后,得到磷酸铁锂产品。本发明解决了采用二价铁源导致产品成本增加、涂布困难和极片压实密度不高的缺陷,具有生产成本低,所制备的极片加工性能、导电性能和电化学性能良好的特点。
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本发明属于电池技术领域,特别涉及一种锂电池行业用于正、负极浆料的连续流锂离子浆料制备工艺及其装置。该锂离子浆料制备工艺的具体过程如下:(a)导电胶的制备;(b)活性物质流体的制备;(c)浆料的制备:分别存储在导电胶储罐和活性物质流体预储罐中的导电胶与活性物质流体,通过各自的计量泵连续定量并且按照电池配方所需的比例输送到高速分散装置,经过高速分散装置分散后得到均一的浆料输送到浆料预储罐。本发明采用连续的制浆方式,使得生产效率不受分散效果的制约,又能保证分散效果的一致性、均匀性,可以实现锂离子浆料的工业化规模生产。
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本发明公开了碳包覆磷酸铁、其制备的碳包覆磷酸亚铁锂复合材料及其应用,所述碳包覆磷酸铁的制备方法包括如下步骤:(1)将三氧化二铁和五氧化二磷按Fe:P摩尔比为1:(1~1.12)的比例混合,充分研磨使之混合均匀;(2)在步骤(1)所得混合原料中掺入碳源,然后将所得混合物放入管式炉中,在惰性气流保护下,于200~500℃预烧1~4小时,再经600~700℃高温烧结5~24小时,降温至室温,磨细得到碳包覆磷酸铁。本发明利用所述的碳包覆磷酸铁制得了碳包覆磷酸亚铁锂复合材料,其导电性能得到改善,电化学性能尤其是大电流放电性能显著提高,可用作锂离子电池正极材料,广泛应用于功率型锂离子电池等领域。
782
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本发明公开了一种内置加压结构的锂金属方壳电池及制备方法,包括方壳和电芯,所述电芯设置在所述方壳内,所述电芯的上侧和/或下侧与所述方壳之间设置有膨胀材料,所述方壳内注入非质子类全氟有机溶剂与所述膨胀材料配合形成内置加压结构。将膨胀材料放置于方壳内部的电芯两侧,并在方壳内注入非质子类全氟有机溶剂,使膨胀材料与非质子类全氟有机溶剂接触发生溶胀从而对锂金属电芯施加压力,抑制锂枝晶的生长,从而提升电池性能。
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本发明涉及一种新能源汽车锂动力电池热管理模拟方法,包括以下步骤:S1、通过HPPC方法测得不同温度、不同SOC参数下的电池单体内阻,得到实验样本;S2、将S1中的实验样本进行归一化处理;S3、通过椭球单元神经网络对S2中的数据以及电池内阻进行创建神经网络预测模型,并得出预测结果;S4、将S3中的预测结果进行间隔加密并测出相应的内阻值;S5、对S4中的数据进行回归拟合;S6、在电池不同的充电倍率下,得出生热回归公式;S7、利用CFD仿真软件的格式编写UDF程序;S8、对电池单体进行CFD仿真实验。采用上述技术方案,本发明提供了一种新能源汽车锂动力电池热管理模拟方法,该模拟方法提高了新能源汽车锂动力电池生热模型的准确性。
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本发明属于锂离子电池检测领域,具体涉及锂离子电池热失控非均相喷发物质的燃爆特性检测装置,包括爆炸容器,爆炸容器上配合设置传感器组件、点火器、液体进样口、气体进样口和固体进样口,传感器组件用以检测爆炸容器内的气压和温度,点火器用以点燃爆炸容器内的介质,液体进样口用以朝爆炸容器内传输液体介质,气体进样口用以朝爆炸容器内传输气体介质,固体进样口用以朝爆炸容器内传输固体介质。本发明设置了爆炸容器、传感器组件、点火器、液体进样口、气体进样口、固体进样口等结构,利用本发明可测定非均相锂电池喷阀产物的爆炸特性,测定爆炸极限、极限氧浓度、最大爆炸压力、爆炸指数、最小点火能等参数,拓展了常规燃爆检测装置的功能。
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本发明涉及锂离子电池电解液领域,针对电池电解液适用温度范围小的问题,提供一种高低温通用型电解液,包括有机溶剂、添加剂和锂盐,其中,所述有机溶剂至少包括1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮和异恶唑,所述的添加剂至少包括LiNO3。本发明通过向电解液中加入1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮、异恶唑和LiNO3,使电解液在‑30℃~70℃的宽温度范围内满足电池的性能要求。本发明还提供包含所述电解液的锂离子电池,电池可以在‑30℃~70℃之间稳定运行,在高温70℃下具有优异的循环性能,同时在‑30℃下还具有良好的低温充放电性能。
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本发明公开了一种高压块状锂电池及制作方法,包括防护套,所述防护套的顶部设置有密封塞,密封塞的顶端固定连接有封板,封板顶部的左右两侧对称设置有固定螺栓,防护套内腔的中部设置有三个支撑柱,相邻的支撑柱之间设置有负极片,两个负极片的左右两侧分别设置有三个折叠伸缩套,折叠伸缩套内腔的中部设置有伸缩导杆,伸缩导杆的中部套接有压缩弹簧,折叠伸缩套靠近负极片的一端固定连接有正极片。本发明所述的一种高压块状锂电池及制作方法,为正极片提供移动支持,在防护套受外力冲撞时,负极片两侧的正极片因压缩弹簧的弹力带动负极片摇动,同时正极片紧贴负极片避免错位发生短路,进而为锂电的安全使用提供支持。
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本发明涉及锂电池生产领域,尤其涉及一种用于锂电池加工运送的载具。一种用于锂电池加工运送的载具,该装置包括夹紧座、夹紧板、夹紧弹簧、载具底座和测试板;所述的载具底座上设置有电池槽,所述的测试板设置在电池槽开放端的一个角部,测试板上设置有用于与待加工电池a接触的第一触头和与测试装置接触的第二触头,待加工电池a的引出极片与测试板的金属片相扣住;该装置用于实现电池载具循环运送,以能够一次完成电池移印、电池喷码、扫码检测、良品、不良品的自动分选。该装置达到了提高生产效率和工作可靠性,降低生产成本的目的。
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本发明公开了一种宽温全固态锂离子电池,包括负极片、正极片及间隔于负极片和正极片之间的干形固体电解质膜,还包括自热箔片,所述自热箔片具有两个极耳,两个极耳分别为第一极耳和第二极耳,第一极耳经引出形成工作端,第二极耳与正极片或者负极片的电极引出端相连,所述工作端和自热箔片中第二极耳与正极片或者负极片的电极引出端相连且两者之间设有温控开关,所述自热箔片与其两侧相邻的正极片及负极片之间设有耐腐蚀绝缘层。本发明结构简单,能实现全固态锂离子电池在常温甚至低温下应用,并具有与商用锂电池同等的充放电性能。
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本发明公开了一种锂离子电芯分选装置,包括环形导轨、滑动设置于环形导轨之上的多个电性测试机构、设置于环形导轨内侧的落料机构、多个固定设置于环形导轨外部放射状布置的分选输送带、设置于每个分选输送带末端的集料组件;落料机构包括落料斗、落料输送带;电性测试机构包括滑动设置于环形导轨之上的滑动组件、转动设置于滑动组件之上的双作用气缸、设置于滑动组件之上的测试器,双作用气缸的两个输出端设置有第一探针和第二探针;集料组件包括集料台、料盒架、料盒、限料板与挡料板,集料台上设置有一推料缸。本发明提供了一种锂离子电芯分选装置,完成对锂离子电芯的分选操作,有效提高生产效率。
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本发明公开了一种用于锂碘电池的正极材料。具体地,本发明提供了一种可作为锂‑碘电池正极活性物质的复合材料,所述的复合材料包括聚合物高分子和活性物质碘,且所述的聚合物高分子与活性物质碘之间具有化学键、氢键、范德华力中的一种或者多种作用力。将上述复合材料作为活性物质用于制备正极材料,并应用于锂‑碘电池时,可表现出较高的库伦效率、优越的循环稳定性。
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本发明公开了一种具有分级结构的锂离子电池正极材料、制备方法及其应用,所述锂离子电池正极材料由形貌为类球形,直径10~50μm的团聚体组成;所述团聚体由纳米尺度的LiMPO4/C粒子自组装而成,其中M为Fe或Co;所述纳米尺度的LiMPO4/C粒子形貌为长条形,长50~100nm,宽20~40nm,厚10~20nm;所述纳米尺度的LiMPO4/C粒子为LiMPO4粒子表面均匀包覆一层碳膜;所述LiMPO4粒子为α型,晶型为Pnma。本发明具有分级结构的LiMPO4/C(M=Fe, Co)复合材料,兼顾了纳米颗粒和微米颗粒的优点,不仅具有优良的电化学性能,也在一定程度上提高了材料的体积能量密度,有利于提高锂离子电池的综合性能,具有很好的实际意义。
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本发明公开一种用于锂离子电池等储能器件的二硒化铁纳米片材料及其制备方法。二硒化铁纳米片的合成为一步溶剂热法,无需模版和表面活性剂。合成的纳米片二硒化铁作为负极材料和锂片作为阴极组装成锂离子半电池,测试结构显示,该纳米电极材料在1C的倍率下,循环第三圈后初始容量可达400mAh/g,其首圈库伦效率高达78.23%,循环250圈内,其库伦效率接近100%,且有良好的循环稳定性,且其内阻仅仅为2.6欧姆。本发明制备的二硒化铁纳米片负极材料具有良好的性能,且制备方法操作简单、绿色环保,低成本,利于产业化。
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本发明公开一种基于石墨烯‑硫复合材料的锂电池正极及其制备方法,该方法通过制备三维导电骨架石墨烯泡沫及由导电剂与聚合物混合成膜而得的正极集流体,并将升华硫与Pickering乳液灌入被固定在集流体上的三维导电骨架中制备得到锂电池正极。该方法采用了一种新型聚苯乙烯‑聚丙烯酸丁酯‑聚苯乙烯嵌段共聚物粘结剂,有极高粘结力,并可提供高弹性,由该方法制成的锂电池正极性能好,比容量高,循环性能好。
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本发明提出了一种锰酸锂电池电解液,由以下原料按重量份制备而成:乙二醇30‑50份、丙二醇40‑60份、全氟聚醚20‑40份、硅酸钠10‑15份、联苯5‑10份、1‑丙基膦酸二乙酯5‑15份、2‑(三氟甲氧基)‑1,4‑苯二腈2‑10份、硫酸锂5‑10份、硫酸锰5‑10份、硫酸锌5‑10份、导电剂2‑12份、成膜剂5‑10份、表面活性剂5‑15份。本发明原料来源广,制备方法简单,制备的电解液性能优异,能有效抑制Mn的溶解和Li+的消耗,提高锰酸锂电池的电化学性能,因此,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及锂离子电池的回收领域,具体涉及一种废旧锂离子电池的回收处理方法。具体为将锂离子电池外壳打开,通过离心法将电解液分离并回收。该方法不仅工艺简单、投入资金比较小,并且清理比较干净,高效环保;回收后的产品可以进行二次利用,节省了能源。
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本发明涉及锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。该正极材料为LMP/PEG‑PTh复合材料,LMP/PEG‑PTh复合材料中PTh的质量百分比为1‑15%。其制备方法为:以LMP材料为核,在LMP核表面附着PEG,得到LMP/PEG复合材料;再在LMP/PEG复合材料表面沉积导电聚合物PTh,得到PTh/PEG‑PTh复合材料。本发明PEG不仅可以在LMP表面形成包覆层,抑制锰的溶解,而且是一种良好的固态聚合物电解质基体,可以促进锂离子的传输。而PTh包覆层具有较高电导率,可以降低LMP界面间的电荷转移电阻,提高锂离子和电子的表面迁移速率,进而改善了电极的倍率性能。
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本发明涉及一种手机散热锂电池,本手机散热锂电池包括有壳体、正极、隔膜和负极;在所述正极和隔膜之间固定安装有散热防爆板;在所述散热防爆板内平行等距的开设有散热通道;在各所述散热通道上还等距开设有与所述散热防爆板垂直的导流孔;在各所述散热通道内放置有由弹性材料做成的毛细散热管,各所述毛细散热管一端连接收集管,一端连接驱动腔;所述驱动腔有弹性材料做成,在所述驱动腔的上下表面贴附有可与手机电路电性连接的电振片;在所述驱动腔内填充有冷却液;本发明能够将锂电池产生的热量从内部快速抽出,有效防止电池因过热而寿命缩短甚至爆炸。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高安全性能锂离子动力电池。所述锂离子动力电池包括正极极片、隔膜、负极极片、电解液、外接端子和外壳,所述正极极片包括双面涂覆有PTC涂层的PTC涂覆铝箔集流体和涂覆在该集流体表面的高镍正极材料,所述正极极片的制作方法包括以下步骤:首先将PTC图层原料的各组分PTC材料、导电剂、粘结剂和溶剂混合后制作成浆料,然后将浆料在铝箔双面上进行涂覆并烘干,得到PTC涂覆铝箔集流体;将高镍正极材料浆料均匀涂覆在PTC涂覆铝箔集流体上,然后经过烘烤、碾压、分切和烘烤,得到正极极片;所述隔膜为双面陶瓷涂层隔膜。
一种缺陷结构磷酸铁锂表面改性的层-尖晶石复合富锂正极材料,其表面改性层的化学计量式为Li1+zFe1-2yP1-y-zTizO4-δ,δ=4-[(1-2y)*2+1+(1-y)*5]/2,y=0.01-0.06;z=0.1-0.3;层-尖晶石复合富锂正极材料的化学计量式为Lix+0.5Mn0.75Ni0.25O0.5x+2(0≤x≤0.5);表面改性层的物质的量为正极材料量的1%-10%。该表面改性的正极材料具有高循环容量保持能力和优秀的倍率特性。
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本发明涉及锂电池组检测、修复设备,特别涉及一种具有多串电池的锂电池组监测修复装置。本发明是通过以下技术方案得以实现的:一种具有多串电池的锂电池组监测修复装置,包括检测通讯装置、与检测通讯装置电连接的充电控制装置;检测通讯装置包括用于检测每个单串电池电压的检测电路,用于连接充电器并能够采集充电电流及电压的供电及充电电路,电连接于检测电路、供电及充电电路且能够收集检测电路的检测信息、供电及充电电路的采集信息的控制电路;充电控制装置包括多个电连接于控制电路以接收控制电路的通断指令以连接或断开充电回路的充电控制电路。本发明能够对电池组内的单串电池进行修复,利于消除单串电池之间的电压差异。
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本发明公开了一种大尺寸超薄铌酸锂晶片的切片方法,包括:采用硝酸和氢氟酸的混合溶液对铌酸锂晶棒进行化学腐蚀;对腐蚀后的晶棒进行粘棒作业,并在晶棒头尾粘上树脂片,在晶棒正上端及两侧粘上树脂条;将粘好后的晶棒切割成晶片,所采用的切削液为环烷油,石蜡油,聚乙二醇单油酸酯,膨润土,磺酸钡盐按一定质量分数组成的混合溶液;将晶片进行脱胶处理;将脱胶后的晶片进行化学腐蚀,最终可以得到一种大尺寸超薄铌酸锂晶片,表面平坦度高,晶向偏差小,线痕深度小,加工碎片率低。
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本发明提供了一种延缓锂电池热扩散用的防火隔热涂料,按重量份数计,由包括A组分和B组分的原料制得:A组分包括端羟基聚硅氧烷、聚硅氮烷树脂、含氢硅油、白炭黑、石墨烯浆料、填料、反应抑制剂;B组分包括端羟基聚硅氧烷、羟基硅油、白炭黑、填料、催化剂。本发明A组分和B组分按重量比1:1均匀混合后,固化得到一种延缓锂电池热扩散用的防火隔热涂料。本发明提供的防火隔热涂料密度低,适合轻量化需求。具有良好的耐火、阻燃和隔热性能,在基材上涂覆0.7mm的湿膜涂层,便可在1500℃抗住火烧2h以上,且背面温度低于500℃。此外该延缓锂电池热扩散用的防火隔热涂料具有良好的耐老化、耐湿热和耐高低温交变性能。
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