本发明公开一种高能量大倍率锂电池正极添加剂及其制备方法和含有正极添加剂的正极片,以膨胀石墨为碳源原料,以碳酸锂为粉体,按质量比碳酸锂:膨胀石墨为1:1~1:10的比例混合,采用机械球磨法,制备得到碳纳米颗粒包覆的碳酸锂颗粒,粒径约20~100nm。以碳纳米包覆碳酸锂颗粒作为正极添加剂,按质量比,正极添加剂:导电剂:粘结剂为100:0.1:0.5~100:1.5:2的比例混合,制备得到正极片。该正极片组成的电池不仅具有安全的过充保护功能,且具有低内阻,对电池的循环功能没有负面影响。
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本实用新型公开了一种锂超级电容器模组及其管理智能反馈装置。锂超级电容器模组包括:托板,其中部设有嵌槽;电路板,其设置在所述嵌槽内;多个锂超级电容器,其铆接在所述电路板上,用于储存和输出电能;以及壳体,其罩设在所述电路板和多个锂超级电容器的外部并与所述托板可拆卸连接;多个环形散热板,其设置在所述壳体内,并与所述多个锂超级电容器的位置一一对应,用于套设在所述锂超级电容器的外周降低锂超级电容器的温度。锂超级电容器模组管理智能反馈装置包括所述锂超级电容器模组。本实用新型的有益效果是:具有良好的抗震性能和散热性能;设有无线传输装置,能够将锂超级电容器的数据以无线传输的形式传送至数据服务器。
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本实用新型提出一种锂电池低温启动系统,用于给锂电池提供热量;包括水电解装置、氢气储罐、氧气储罐、催化燃烧装置和换热装置;所述水电解装置包括阳极区和阴极区,所述阳极区连接所述氧气储罐,所述阴极区连接所述氢气储罐,所述氧气储罐和氢气储罐均连接所述催化燃烧装置,所述催化燃烧装置通过热传导介质连接所述换热装置。本实用新型还提出装载所述的锂电池低温启动系统的电动汽车。本实用新型提出的锂电池低温启动系统,可以实现超低温启动,可以在零下100℃启动;不会额外损失锂电池的能量,可以回收制动能量运用于水电解制氢。
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本实用新型公开了一种锂离子电池组充放电保护电路,其包括:若干相互独立、且各自分别与锂离子电池组内的各单节锂离子电芯一一对应连接,用以对单节锂离子电芯进行充电电压监测、放电电压监测、平衡电量控制的电量控制模块;用以控制锂离子电池组的输入输出链路进行开通、关闭操作的开关器件;用以接收电量控制模块的信号、控制所述开关器件开启或者关闭并控制过放信号输出的触发控制模块;用以输出相应过放信号的过放信号输出模块;以及用以解除锂离子电池组的过放保护状态并使得所述锂离子电池组恢复放电状态的过放控制解除模块。本实用新型能够完成对多串锂离子电池组的充放电过程进行安全管理。
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本实用新型提出了一种锂电池装置,包括电池单元、与电池单元连接的充电器、与电池单元连接并控制电池单元输出的电池控制器,充电器与外部电源连接,充电器还连接有控制部,电池控制器连接输出端,电池单元包括多个层叠设置的锂离子电池,每相邻的两锂离子电池之间设有加热膜,各加热膜通过导线共同连接有总线,总线的末端形成伸设至控制部内的第一端子,电池控制器连接有第二端子,控制部还连接有设于靠近电池单元位置的温度传感器,该控制部用于根据温度传感器感测到的温度情况控制其在第一端子与第二端子中进行切换连接。该锂电池装置通过控制部根据温度传感器检测到的电池单元的温度情况,控制加热膜通断,从而起到保护作用。
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一种带蒸发冷却换热装置的溴化锂吸收式冷水机组系统,属于空调设备技术领域。该冷水机组系统中,吸收器、再生器、热交换器、稀溶液泵、浓溶液泵组成溴化锂溶液循环单元,再生器或吸收器与蒸发冷却换热装置相连,蒸发冷却换热装置由内循环和外循环组成,外循环的循环水不与内循环的制冷剂或冷却水相接触,只通过蒸发冷却换热装置进行换热,将再生器或吸收器中溶液的热量进行冷却。本实用新型利用蒸发冷却换热装置代替传统溴化锂吸收式冷水机组的冷凝器和传统溴化锂吸收式冷水机组系统中的冷却塔,可减少30%‑45%的冷却水量,大大降低了系统中冷却塔和冷却水泵的投资费用和运转电耗,同时减少了冷却塔运行时冷却水的飘散损失。
本发明提供了一种具有硅酸锂界面层的硅/氧化物复合负极材料及制备,属于锂离子电池领域。所述具有硅酸锂界面层的硅/氧化物复合负极材料,包括硅活性中心,氧化物基体和位于硅活性中心和氧化物基体之间的硅酸锂界面层。本发明采用化学沉淀与高温固相反应相结合的方法,利用沉淀反应产物的高吸附性能吸附过量锂离子,使其与硅表面痕量的氧化硅在高温固相反应中,于硅活性中心和氧化物基体之间原位形成一层硅酸锂界面层,不仅提供了锂离子传输的连续通道,而且也可作为有效的保护界面降低活性中心和氧化物基体之间的反应性,因此,具有良好的电化学循环性能。发明涉及的工艺过程非常简单,采用这种方法制备而成的复合材料具有优异的界面相容性。
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一种用于铝锂合金DC铸造的熔体浇注装置及方法,装置包括氩气控制单元、顶板单元、吹氩单元、液位检测单元、导流单元和坩埚;方法之一为:坩埚熔炼铝合金液,压入固态金属锂,吹氩气后抽真空,氩气加压,铝锂合金液经导流管流入结晶器,进行连铸;方法之二为:中频炉熔炼铝合金液,经导流管导入坩埚,向坩埚压入固态金属锂,吹氩气后抽真空,氩气加压,铝锂合金液经导流管流入结晶器,进行连铸;方法之三为:中频炉熔炼铝锂合金液,经导管导入导入坩埚,吹氩气后抽真空,氩气加压,铝锂合金液经导流管流入结晶器,进行连铸;本发明的方法可实现熔体的全保护流动,保证熔体不污染,又可以实现恒流量浇注,保证熔体稳定流动,铸造稳定运行。
本发明涉及镁锂合金领域,具体为一种有效利用稀土元素Y强化双相Mg‑Li‑Zn‑Y镁锂合金及制备方法,解决了镁锂合金绝对强度低的问题。在Y含量一定的前提下,通过合理选择合金中锌钇比(Zn/Y=5~10),使引入到镁锂合金基体中准晶相的体积分数达到最大,制备出具有超低密度、高强度、较好塑性的双相Mg‑Li‑Zn‑Y合金。该镁合金材料的组分及其含量为:锂(Li)含量为5~20%;锌(Zn)含量为3~20%;钇(Y)含量为0.5~5%和余量的镁(Mg)组成,所有百分数为重量百分数。经合金熔炼及后续热挤压加工变形成制品,其加工工艺操作简单、方便。本发明材料的抗拉强度为σb=200~350MPa,屈服强度为σ0.2=140~220MPa,延伸率为δ=10~40%,密度为1.58~1.85g/cm3。
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一种新型溴化锂冷热水机组,它包括原溴化锂机组中的发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,其特征是制冷压缩机8通过制冷剂管路依次与高温热水交换器4、发生器中的加热回路1.3、低温热水交换器2、储液管10、过滤器11、节流元件12、溴化锂机组中的冷却回路和制冷压缩机8相连,构成制冷剂回路,另外,低温热水交换器2的冷却水管路的入口接冷水,出口通过三通阀3接高温热水交换器4的冷却水管路入口。本实用新型既可制冷,又能制70-90℃热水。原溴化锂机组的外部冷却系统被热泵机组件取代,这样,不需要冷却系统,节省冷却系统耗电,无噪音、无热污染。原溴化锂机组产生的废热通过以制冷剂为载体将低温热量经压缩机压缩后再进入溴化锂机组,作为制冷的热源使用。该机组热能利用率高。
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本发明涉及烘干系统,更具体的说是一种锂电池原料搅拌烘干系统,包括烘干箱、烘干架、出料架、卡扣、盖合顶板、扭动机构、入料架、动力机构和搅拌机构,可以通过动力机构带动两个搅拌机构进行转动,两个搅拌机构转动时对烘干箱内的锂电池原料进行搅拌,在烘干箱的加热下对锂电池原料进行烘干搅拌,当锂电池原料烘干完成时,转动扭动机构,扭动机构推动出料架向下进行运动,烘干箱内的锂电池原料掉落出,烘干箱内烘干的水蒸气也通过盖合顶板不再盖合烘干箱体被排出,当盖合顶板向上进行运动时推动摩擦轮Ⅰ和摩擦轮Ⅱ退出摩擦传动,动力机构不再带动搅拌机构进行转动,可以在取料时自动停止搅拌,能对人工起到保护的作用。
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本发明公开了一种金属锂负极用铜箔的图案化方法,属于电池材料技术领域。本发明通过飞秒激光对铜箔表面进行图案化处理,并经高温还原直接作为集流体,可实现金属锂可控电化学沉积。本发明飞秒激光制备的图案化铜箔,利用氧元素分布差异,可有效调控金属锂的沉积,使金属锂在铜箔上的沉积容量得到提高。本发明工艺过程简单,可提高铜箔比表面积、体积利用率和金属锂电池能量密度,为铜箔集流体在金属锂电池中的应用提供了解决方案。
电厂热电联产的热泵与板式换热器混合的溴化锂热泵供暖装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决热电联产装置逐级提升热量品质,以形成于适合于换热的高温水,且阶梯利用能量,极大降低能量损失的问题,所述的溴化锂热泵包括高温换热段、低温换热段、中温换热段,中温换热段连接第一输出管路,第二溴化锂热泵机组的中温热源的出口与第三溴化锂热泵机组的中温热源的入口连通,效果第二溴化锂热泵机组的中温热源的出口与第三溴化锂热泵机组的中温热源的入口连通。
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本发明涉及一种锂离子电池正负极极片材料及加工方法,该材料由质量比40-80%纳米正、负电极活性物质和20-60%添加剂组成,添加剂则是由质量比1-50%纳米石墨烯和50-99%正、负电极极性物质组成。该材料加工方法是,按质量比将纳米石墨烯和纳米正或负电极极性物质与溶剂混合,混合物与溶剂体积比为1∶1-5,超声波振荡,烘干即制得纳米正或负电极活性物质添加剂;再按质量比将纳米正或负电极活性物质和添加剂与溶剂混合,混合物与溶剂体积比为1∶1-5,超声波振荡,即得到锂离子电池正或负极极片材料,将该材料以纳米喷雾方式喷在铝或铜极片上,即制得锂离子电池正或负极极片。本发明工艺简单,有效地增加了正负极反应活性和电极电容量及循环性能,提高了电池安全性能和稳定性。
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本发明提供一种富硼蛋壳型的锂硫电池正极材料、制备方法及其应用,属于电极材料领域。以含硼量丰富的硼酸和D‑果糖为硼源和碳源,用纳米SiO2铸造的方法制备出直径为100~300nm的富硼中空碳壳,利用化学吸附与物理吸附相结合的方式实现对多硫化物更加有效的吸附,限制多硫化物的溶出,富硼中空碳壳充硫之后形成一种蛋壳结构,使得硫内核与富硼中空碳壳之间存在内部空隙,以容纳硫原子锂化过程中的体积膨胀;同时制得水锰矿型的δ‑MnO2纳米片层,并将其作为载硫材料应用于锂硫电池中,极大的改善电解质在充放电过程中的溶解迁移问题,电池的循环稳定性得以提升。
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本实用新型公开一种锂电池封口板清洗治具,包括:承载板、阶梯支撑柱以及封口板限位挡块,承载板上设置有矩形孔、第一圆孔、矩形镂空部以及第二圆孔,封口板限位挡块的内侧设置有间隔板,承载板的四角设置通孔,阶梯支撑柱从所述通孔的底部插入,在使用时,可以放置在锂电池封口板清洗装置的清洗槽内,将锂电池封口板插设在两个封口板限位挡块之间的间隔板之间的空隙内,使得相邻的锂电池封口板通过间隔板间隔开来,以避免清洗过程中锂电池封口板之间产生碰伤、划伤,不良率较高的问题,结构简单,可以显著提升清洗锂电池封口板的良率,且可以很好地与清洗装置的清洗槽内的原有结构进行配合,制作简单,成本较低。
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本发明涉及电池制备技术领域,更具体的说是一种锂离子电池隔膜及加工工艺。该工艺包括以下步骤:步骤一:将聚丙烯、聚乙烯和多巴胺混合经过石蜡油稀释,降温使固液两相分离;步骤二:分离得出的固相薄膜部分进行运移,在运移过程中进行清洗;步骤三:对清洗后的固相部分进行双向拉伸,形成无通道薄膜;步骤四:对无通道薄膜进行萃取,在无通道薄膜上形成通孔;步骤五:成孔后的薄膜浸入包裹液,之后进行干燥和加热成型。采用一种锂离子电池隔膜加工工艺制备得到的锂离子电池隔膜,各组分重量份数为:聚丙烯15‑20份;聚乙烯12‑17份;增塑剂8‑13份;三氯乙烯20‑32份;石蜡油8‑10份。具有在电池隔膜加工中能够稳定成孔的优点。
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本发明公开了一种锂电池充电器电路,包括集成到一块印制线路板上的锂电池充电核心控制芯片、USB充电接口和锂电池接口;所述的锂电池充电核心控制芯片型号为TP4667,兼容大小3mA‑600mA的充电电流,所述USB充电接口采用Micro—USB接口,通过所述的USB充电接口与输出电压为5V的USB电源适配器相连,为锂电池充电器电路提供输入电压;所述锂电池接口为两芯PH2.0接头,所述的PH2.0接头的2脚与锂电池正极相连,PH2.0接头的1脚与锂电池负极相连,本发明采用的锂电池充电器核心控制芯片TP4667能够提供3mA‑600mA的充电电流和一个内部自带的P沟道功率MOSFET和热调节电路,无需隔离二极管或外部电流检测电阻器,极大的简化了电路,缩小了充电器电路体积,适合应用于多种小型智能设备当中。
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本发明公开一种自动检测锂电池充放状态的设备,包括锂电池输送装置、锂电池移动装置、整理装箱装置、支撑柱、检测支撑柱、检测支撑固定架、上电极固定架、电极检测头、气缸、下电极检测头、滑台支座、轻载直线导轨、直线导轨座、限位挡板、底部滑座、电机固定座,散乱的锂电池将由锂电池输送装置,按照一定顺序位置送入到锂电池移动装置中,对锂电池进行间歇传送完成对锂电池充放状态的检测,完成检测后,可自动完成对锂电池整理装箱运送,本设备结构设计可靠,减少劳动力参与,节约劳动生产成本,使用操作方便,维修简单。
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本发明涉及一种锂离子电池用多元硫纳米碳纤维复合正极材料及制造方法,将纳米硫粒子均匀填充于纳米碳管中,形成硫纳米碳纤维,然后将重量百分数5-80%的硫纳米碳纤维与5-30%的纳米铁粉、5-30%的纳米锂盐、5-30%的纳米钒盐和5-30%的纳米磷酸盐混合成型。本发明制备的锂离子电池用多元硫纳米碳纤维复合正极材料容量大于150mAh/g,50次循环容量保持92%以上。
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本发明涉及一种锂硫电池一体化膜电极结构及其制备方法,由二层材料重叠后热复合而成,一层为碳材料改性的多孔膜,一层为集流体上的硫复合材料层。该一体化电极不仅有效地减小了锂硫电池的接触电阻,而且改性的多孔膜材料可以有效的吸附从硫复合物层中溶解的多硫化物,使发生溶解流失的多硫化物再利用,提高锂硫电池的库伦效率及循环稳定性。
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本发明涉及羧甲基纤维素锂技术领域,尤其涉及一种羧甲基纤维素锂及其制备方法。本发明所述羧甲基纤维素锂的制备方法,包括以下步骤:将羧甲基纤维素钠溶液与弱酸溶液在2‑50MPa下反应,和/或,利用羧甲基纤维素氢溶液与氢氧化锂溶液在2‑50MPa下反应。本发明制备得到的羧甲基纤维素锂纯度高、杂质含量少。
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本发明涉及装有溴化锂吸收式热泵的丙烯丙烷分馏系统,通过利用溴化锂吸收式热泵机组,以丙烯丙烷之间产生热交换,设计本发明的装有溴化锂吸收式热泵的丙烯丙烷分馏系统。本发明利用炼油企业生产过程中经过多次换热的中温热水作为驱动热源,提出了把溴化锂吸收式热泵应用于气体分馏装置中的方案;不仅能够充分地利用余热资源,而且优化了能源的结构;炼油企业有着大量经过多次换热的中温热水,完全排放掉不仅浪费了大量的能源,也增加了企业的成本。将这部分中温热水回收,将之作为溴化锂吸收式热泵的热源是非常合适的节省了能源,有利于节能环保。
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本实用新型公开了一种带有理线装置的锂电池包,包括锂电池包,所述电池包的内部连接有电线,所述锂电池包的顶端表面固接有理线盒,所述理线盒的上方扣合有挡盖,所述挡盖通过转轴与理线盒,所述理线盒的外壁开有第一通口,所述理线盒的内壁后侧固接有轴承,所述轴承的内圈固接有转杆,所述轴承的内圈固接有转杆。该带有理线装置的锂电池包,通过在锂电池包的上表面进行安装理线盒,且转动理线盒内部的转杆,使电线缠绕在电线上,便于对电线进行整理,较大的节省空间,加大理线盒的使用效果,而且该操作简单,同时锂电池包上安装的把手,方便于带动锂电池包进行移动,加大锂电池包的使用效率,从而满足用户的使用需求。
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本实用新型公开了一种铝壳动力锂电池注液装置,包括工作台,所述工作台的上端中部设有滑轨,所述工作台的上端左侧安装有伺服电机,所述支架的上端安装有储液箱,所述储液箱的底部贯穿支架的上端设有注射管,所述注射管的中部安装有电磁阀,所述滑槽的内部滑接有注液台,所述工作台的右侧后部安装有气缸,本实用新型通过锂电池安装槽至少设为四组,且为等距设置,增加了锂电池的安装量,可一次性对多组锂电池进行注液,提高工作效率,通过伺服电机控制丝杆,使得移动座移动至左侧,留出空间,便于将锂电池安装在锂电池安装槽内,通过气缸控制气缸杆伸出,使得注液台移动,便于进行下一个锂电池的注液。
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本实用新型涉及一种锂电池组网络测温系统,包括三线三通插座、温度变送器组件、三线连接器、锂电池管理系统,温度变送器组件检测单体锂电池温度信息,单体锂电池的正极或负极连接有接线柱;单体锂电池通过接线柱与温度变送器组件相连接,三线三通插座与温度变送器组件插接固定,三线三通插座之间通过三线连接器插接固定,锂电池管理系统通过三线三通插座和三线连接器与温度变送器组件相连接。优点是:温度变送器采用了耳环式压接,导热环与单体锂电池接线柱用螺母拧紧,再用模块化的三线三通插座连接,即总线式连接,连线短又少,方便安装,也方便维护;采用插接的连接方式,便于安装。
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本发明提供的是一种锂离子电池极片或电芯干燥度测试方法。经过装入真空干燥箱、抽真空、加热干燥、纯氮置换气体和循环抽真空的过程,通过测试干燥初始与终止的真空度压降值,测算极片或电芯干燥度。由于本发明在锂离子电池制造过程中,锂离子电池的极片或电芯经过真空干燥过程时,测量真空干燥箱内初始与终止真空度差,通过计算过程,确定极片或电芯干燥程度。采用本发明方法能够实时快测试极片或电芯的干燥程度,不需要测试水份的相关设备,简单方便。适宜在锂离子电池生产中应用。
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本发明的一种锂硫电池用多烯/S复合正极材料的制备方法,步骤如下:制备二维g‑C3N4溶液,将类石墨烯二维材料与表面活性剂分散于二维g‑C3N4溶液中,获得均匀溶液后烘干进行活化造孔处理,熔硫获得锂硫电池用多烯/S复合正极材料。该方法操作简单,极易推广,利用C3N4对多硫化物强吸附作用解决锂硫电池穿梭效应问题,并显著提高材料的电化学性能,中间产物多孔的多烯复合材料能够吸附几倍于多烯复合材料的硫,从而增大正极材料能量密度,是一种理想的锂硫电池正极材料。
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一种铝锂合金低频方波电磁连铸装置及方法,装置包括结晶器、电磁线圈及铝锂合金液导管;电磁线圈位于结晶器内,用于产生低频方波电磁场;结晶器内套设有冷却水喷孔,内套上端筒口设有吹氩管及喷油管,铝锂合金液导管架设在结晶器内套上端筒口上方,导管上端管口设有吹氩管,导管下端管口吊装有盘式过滤网。方法为:将氩气保护恒流浇注设备和铸造机安装到位;接入冷却水;电磁线圈通电;预热导管;接入润滑油;接入氩气;启动氩气保护恒流浇注设备输出铝锂合金熔体,熔体依次通过导管和盘式过滤网进入结晶器内套中,达到设定液面高度后,启动铸造机下移引锭杆,凝固壳遇冷却水,铸锭初步冷却结晶,继续恒速铸造,当铸锭达到设定长度后,结束铸造。
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本发明涉及一种稀土金属元素掺杂的碳包覆钛酸锂、制备方法和应用。稀土金属元素掺杂的碳包覆钛酸锂分子的表达式为LixMpTiy‑pOz/C,式中M为掺杂改性金属离子,其中0<x≤8,0<p<5,0<y≤6,1≤z≤12,1/2≤x:y≤2。其制备方法为采用燃烧法制备的掺杂稀土金属元素的纳米二氧化钛和纳米碳酸锂为初始原料,通过高温机械力化学法制备。该制备方法制备的钛酸锂粉体材料具有粒度均匀、品质高的优点,制备过程中能显著降低合成温度,且制备过程能耗少,降低了生产成本低;获得的复合材料电池容量和电子导电性都有明显提高,显著改善了电池性能。
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