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本发明公开了一种锂离子电池SOC‑OCV曲线的标定方法,包括如下步骤:将电池充至满电,恒定电流放电至一个电压,静置一段时间,再继续以恒定电流放电至下一个电压,静置一段时间,依次类推,直至恒流放电至电池允许的最低电压。记录当前静态电压下对应的SOC,通过数学模型推导SOC‑OCV的关系。本发明中的锂离子电池SOC‑OCV曲线的标定方法能够降低不同倍率下的SOC‑OCV标定难度,极大的缩短了锂离子电池的SOC‑OCV标定时间,提升设备的使用效率。进一步地,本发明中的锂离子电池SOC‑OCV曲线的标定方法尤其针对三元锂离子电池进行标定,不仅缩短了三元锂离子电池SOC‑OCV的测试周期,而且本发明中的标定方法可以忽略标定电流大小的影响。
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本发明公开了一种高锂盐浓度的水性聚氨酯离聚体的制备方法及应用,所述方法包括如下步骤:S1、按照比例由聚氨酯硬链段和聚氨酯软链段制备水性聚氨酯预聚体;S2、用二氨基磺酸锂对水溶性聚氨酯预聚体进行高锂盐化处理,得到高锂离子浓度的水性聚氨酯离聚体。高锂离子浓度可显著提高水性聚氨酯的电导率,由于极性的差异,水性聚氨酯的软硬段,倾向各自成相,这种相分离现象,为离子传导提供了理想的环境;水性聚氨酯离聚体可进一步制得基于石墨烯聚合物电解质的锂离子电池,所得电池可广泛应用于手机、电脑等电子产品,汽车、电动自行车等交通工具,还可用于要求能量密度高、循环寿命长、体积小的航空航天领域等。
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本发明实施例公开了一种锂离子二次电池的非水有机电解液及其制备方法,用于。本发明实施例中的锂离子二次电池的非水有机电解液的组分包括:非水有机电解液溶剂、锂盐、添加剂;其中,非水有机电解液溶剂包括:γ-丁内酯、饱和环状酯化合物;添加剂包括:不饱和环状酯化合物、砜类化合物,该非水有机电解液具有较高的闪点,能够有效的提高锂离子二次电池的高压稳定性和高温安全性,同时,能够有效的降低锂离子二次电池在长时间高温存储中的容量损失,改善锂离子二次电池的整体性能。
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本申请涉及锂电池注液技术领域,是关于一种锂电池正负压注液机,包括:注液套筒,电池夹具,第一动力机构和第二动力机构;该注液套筒的顶部设有滑动接孔,该注液套筒的底部设有注液接头,该滑动接孔的两侧设有工艺气孔和注液进孔,该注液套筒的内部设有密封滑动杆,该密封滑动杆滑动连接在该滑动接孔内,且该注液接头与该滑动接孔对正,该注液接头面向该电池夹具;其中,该注液进孔用于输入电解液,该工艺气孔用于抽取该注液套筒内的空气,且该第一动力机构控制该电池夹具的活动,该第二动力机构控制该密封滑动杆的活动。本申请提供的方案,能够实现自动化对锂电池进行注液,提高锂电池的注液效率。
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本发明公开了一种锂离子电池化成方法和装置,该方法是连接正负极对电池进行预充电,在预充电过程中,同时对电池内部保持负压,直至预充电结束下柜封口。该电池化成装置,包括连接电池的正负极导电板和电池夹具,所述正负极导电板与所述电池夹具电连接,所述装置还包括与电池注液孔相连的气管和真空机组,所述气管与所述真空机组连接。本发明化成方法和装置,使电池内部在预充电过程中处于负压,有利于气体的及时排出,提高了化成效率;也有利于减少驻留气体,有效地控制了电池尺寸;还可以确保电芯极组各区域能在短时间内反应均匀,去除了绝缘区域,解决了极片析锂问题,提高了电池性能和生产效率。
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本发明涉及到电池的技术领域,公开了高密度硅锂钽电池及其制作工艺方法,其中的方法,包括步骤有,S1制备正极片,通过激光在钴酸锂基材表面喷涂钽氧化物,喷涂钽氧化物过程中控制均匀喷涂,所述的钴酸锂基材在制备之中使用钴酸锂与NCM三元材料制作为膏体,然后铺平面之后经过高温固化、加压,最后再切割;S2制备负极片,使用石墨与ACET混合制作为膏体,然后铺平面之后经过高温固化、加压,最后再切割;S3然后使用硅锗半导体做隔膜的材料;S4然后将正极片、负极片、隔膜与电解质叠层制作单体电池并在外表面覆膜。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池正负极自动化组装设备,包括水平的底板,底板下表面固定安装有若干个支撑腿,底板上表面从前往后依次安装有输送机构、安装机构和焊接机构;通过本发明将锂电池正负极组装到电池本体上的过程中,保证了焊枪与电池正负极之间相对静止,从而保证了焊接精度;通过本发明将锂电池正负极组装到电池本体上的过程中,操作人员只需将电池本体放置到半圆筒上,焊接完成后操作人员只需将焊接好的电池从半圆筒上取下即可,提高了操作的便利性;且每次工作过程中对电池的夹紧力相同,不会出现因操作不当导致电池损伤的情况。
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本发明提供一种锂电池安全充电保护系统,包括:电池状态监测模块,设置在汽车内,用于监测锂电池的电池状态数据;充电装置状态获取模块,设置在汽车内,用于获取充电装置的装置状态数据;第一充电保护模块,设置在汽车内,分别与电池状态监测模块和充电装置状态获取模块电连接,用于获取电池状态数据和装置状态数据,基于电池状态数据和装置状态数据确定第一充电保护策略并执行第一充电保护策略。本发明的锂电池安全充电保护系统,以保证锂电池在汽车充电过程中的安全。
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一种析锂检测方法及装置、极化比例的获取方法及装置,属于充电电池技术领域。该方法包括:基于充电电池的荷电状态,获取充电电池的开路电压和充电电池的负极开路电压(205);基于充电电池的开路电压、充电电池的端电压和充电电池的极化比例,获取充电电池的负极极化电压(206),充电电池的极化比例表示充电电池处于析锂临界点时,充电电池的负极极化电压占充电电池的极化电压的比例;基于充电电池的负极开路电压和充电电池的负极极化电压,获取充电电池的负极电压(207);基于充电电池的负极电压,判断充电电池是否发生析锂(208)。该方法提高了析锂检测的准确性。
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本发明公开了一种基于经验函数和无线数据传输的锂电池充电动态保护系统,包括:锂电池管理系统、GPRS数据传输模块、充电电压监控模块、充电电流监控模块、充电功率监控模块、温度检测模块、充放电循环次数监控模块、锂电池容量监控模块、充电时间监控模块、远程测控终端和云数据平台。采用本发明提供的方案通过经验函数确定电池安全等级,不同安全等级的充电电压、充电功率不同,根据安全等级设定充电参数的范围,以实现多规格、多标准、多参数实时动态监控充电情况,进而实现锂电池的充电保护,防止发生危险。另外,通过云数据平台可实现充电情况的实时监控和记录,进一步提升动态充电的安全性。
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本发明提供了一种复合集流体,包括至少两层复合层和拼接固定层,两层复合层分别为含碳材料的导电层,及含带孔的非金属材料的载体层,导电层和载体层连接,导电层和载体层的边缘通过拼接固定层进行拼接和固定,降低了集流体的重量,从而提高了电池质量能量密度,提高电池循环寿命,提升了集流体整体的结构稳定性,成本低,锂离子电池包括外壳和电芯,电芯设置于外壳内,电芯包括正极、负极及正极与负极之间的隔离膜;正极和负极均包括本发明的复合集流体,本发明的锂电池的正极和负极均采用本发明的复合集流体制作,提高了锂电池质量能量密度,提高锂电电池的循环寿命,降低了生产成本。
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本发明公开了全自动方形铝壳锂电池转盘式二次注液机。全自动方形铝壳锂电池转盘式二次注液机包括转盘机构和注液机构,转盘机构包括转盘以及旋转驱动组件,旋转驱动组件用于驱动转盘转动,转盘上设有多个用于承托电池的托板;注液机构包括环设于转盘的多个注液模组,注液模组用于顺次执行注液工序,注液模组与托板相对应。电池生产设备包括全自动方形铝壳锂电池转盘式二次注液机。通过将注液模组环形设置,并用具有多个托板的圆盘同时承托多个电池对应各个注液模组进行同步多工位注液,转盘每转动一次能够完成对一个电池的注液,由此提高了电池的注液效率,同时全自动方形铝壳锂电池转盘式二次注液机具有更为紧凑的注液结构,占用空间更小。
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本发明公开一种高温型锂离子电池石墨负极材料的制备方法,首先,称取石墨和溶剂、氨水,其比例为1g:0.5?2L:2?10mL,加入到高速搅拌机中,使用转速500~2000r/min进行分散0.5~1h得到混合浆;接着,一滴滴地加入钛酸酯,该混合浆与钛酸酯之比为1g:2?5mL;接着,加完钛酸酯后在40?80℃水浴中反应5?10h,反应完成后用水、乙醇反复清洗4?5遍,最后,在80?100℃的干燥箱里烘干,烘干后置于气氛保护炉中进行烧结,以2~25℃/min的升温速率升至400~800℃并保温4~18小时,得到高温型锂离子电池石墨负极材料。
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本发明公开了一种可折叠锂离子电池柔性正极材料的制备方法,将纳米碳纤维膜置于磁控溅射的基体,将氩气和氧气通入磁控溅射的腔体内,以钴酸锂作为靶材,开启磁控溅射得到复合柔性膜样品;把得到的复合柔性膜样品置于管式炉中,氩气保护下升温得到所需纳米碳纤维膜/钴酸锂三维同轴复合膜。本发明的有益效果是纳米碳纤维/钴酸锂三维同轴复合膜具有很好的机械强度、柔韧性和弹性,该复合膜是一种自支撑的柔性膜,能够弯曲与折叠;机械性能良好。
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一种成本低、使用方便、导热性好且阻燃性高的导热介质及其在锂电电池组中的应用和制造其的方法。导热介质由硅脂和导热阻燃填料组成的胶状粘稠物,其中,硅脂与导热阻燃填料的质量比为100:(30-80);该胶状粘稠物的粘度为10000CPS-1000000CPS,硅质量含量为10%-30%,其导热系数不低于1w/mk,密度为1.5g/cm3-3.5g/cm3。将其填充于锂电电池组中,可大大提高锂电电池组的散热效果且可有效防止该锂电电池组因过热产生的燃烧。其导热性、电绝缘性、稳定性好,无维护成本、无流动性、电池组无需密闭。所制成的电池组的生产工艺简单、维护成本低、安全性好。
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池用中空结构硅碳负极材料,负极材料的内部为中空结构,并且负极材料的壁层包括内壁和外壁,内壁由纳米硅和低残碳碳源均相复合形成,外壁为有机裂解碳源形成的碳包覆层;纳米硅的粒径为5~300nm;低残碳碳源的软化点<200℃,残碳率<40%;外壁的厚度为0.1~10μm;内壁的厚度为1~8μm。本发明通过设计大中空结构的锂离子电池用硅碳负极材料,为硅的体积膨胀预留了较大的中空部分,能明显的改善硅负极的体积膨胀问题,低残碳碳源既不仅保证了大中空结构的形成,同时还将纳米硅均相分散,保证了电子和锂离子的传输通道和速率,碳包覆层包覆在最外层,形成隔离电解液的保护壳。
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一种锂离子电池压力可调节式安全阀,安全阀由端盖和阀体构成,在阀体内部形成阀腔,阀腔由同一中心轴的螺钉孔、通孔和排气通道形成,通孔和排气通道之间形成圆锥面,圆锥面上固定有一密封圈,一钢球固定在带密封圈的圆锥面上,在螺钉孔内固定有螺钉,一弹簧固定在螺钉和钢球之间在形成通孔的阀体内形成排气孔,排气孔贯穿阀体,并将通孔连接到阀体外;在形成螺钉孔的阀体内还形成定位螺丝孔,定位螺丝孔贯穿阀体,定位螺丝孔内装设有固定螺钉的定位螺丝。本发明电池排气的临界压力固定,更好的起到安全防爆的作用,且弧形的排气方式不会对人体造成伤害,适用于高功率动力型锂离子电池。
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本发明提供了一种软包装锂离子电池及其加工方法,所述软包装锂离子电池,包括膜壳、极耳和置于所述膜壳中的电芯及电解液,所述膜壳上设有薄片单向阀,所述薄片单向阀一端插入电芯内部,另一端露在电芯外,用于将所述软包装锂离子电池内部的气体排出。所述软包装锂离子电池的加工方法,包括如下步骤:A.免气囊冲壳;B.将电芯卷入膜壳中;C.沿上下模腔对折,并进行顶封和侧封,同时在所述膜壳上封入薄片单向阀;D.注液,静置至电解液吸收完全后抽真空;E.对注液侧进行封装;F.化成。通过在顶部设置薄片单向阀,能够及时排出化成时产生的气体,冲壳时可省去气囊及气囊右侧部分,节省了原料及加工工序,提升了封装效果及电池的安全性。
本发明涉及一种石墨烯宏观体/氧化锡复合锂离子电池负极材料及工艺,该负极材料是由三维多孔石墨烯宏观体及在三维多孔石墨烯宏观体的孔道中定向生长的纳米级二氧化锡构成,其容量可以达到500~2000mAh/g,库伦效率为80~99.5%;其中,三维多孔石墨烯宏观体与二氧化锡的质量比为1:0.1~20。其保持了石墨烯的导电性好的特点,有利于电荷的转移与传输,形成了一种微观和宏观的导电网络结构;同时,三维多孔石墨烯宏观体具有大的比表面积,丰富的孔隙,有利于锂离子的传输,增大了电极材料与电解液的接触面积。制备工艺绿色无污染,易于工业化生产。
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一种锂离子电池正极,该正极包括正极材料和负载有正极材料的导电基体,所述正极材料包括正极活性物质、导电剂和粘合剂,其中,所述导电剂包括导电剂A和导电剂B,所述导电剂A为改性多壁碳纳米管,与改性前的多壁碳纳米管原料相比,所述改性多壁碳纳米管的比表面积增加了0.5-2倍,所述导电剂B为碳黑、石墨、乙炔黑、碳纤维、羰基镍粉、铜粉、铁粉、锌粉和铝粉中的一种或几种。由本发明提供的锂离子电池正极配置成的电池的质量比容量在115.0毫安时/克以上,第30次循环放电容量在477.1毫安时以上,30次循环后的容量剩余率在87%以上。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体的说是防燃防爆锂电池组,包括电池组固定箱,所述电池组固定箱内固定安装有固定板,所述固定板上固定安装有防爆箱,所述防爆箱内均匀分布安装有隔板,所述防爆箱内固定安装有导热板,所述导热板内设置有若干锂电池放置槽,每个所述锂电池放置槽内都安装有锂电池,所述导热板内设置有通风管,所述电池组固定箱上端活动安装有箱盖。本实用新型所述的防燃防爆锂电池组,锂电池放置于锂电池放置槽内,防爆箱内通过导热板设置有多个锂电池放置槽,对锂电池进行保护,通过冷风机对锂电池进行降温,防止锂电池因为过热而产生爆炸,通过螺栓和螺纹孔将防爆箱进行固定,可有效降低工作过程因晃动而产生的影响。
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本实用新型公开了一种锂电池防拆结构,包括外壳,所述外壳内开有电池空腔,所述电池空腔内设有防拆箱,所述防拆箱内的前侧设有弹簧,所述弹簧的后端设有第一固定板,所述第一固定板后侧开有第一凸齿,所述防拆箱内设有锂电池,所述锂电池的前侧设有第二固定板,所述第二固定板的前侧开有第二凸齿,所述第一凸齿与所述第二凸齿啮合,所述第一固定板的后侧紧贴所述锂电池的前侧,所述防拆箱上开有进电口,所述进电口连通所述防拆箱的内部,本实用新型提供一种锂电池防拆结构,目的在于解决电子设备在盗用后,不法分子可以通过拆除锂电池使得电子设备的定位系统失效,导致安全隐患和财产损失的技术问题问题。
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本实用新型公开了一种改良结构的软包装聚合物锂电池组,包括固定架、锂电池、接线盒座和散热片,所述固定架包括硅胶板、底座、铝塑膜,底座为均布正方形网格的长方形形板,底座的材料为PPS工程塑料,底座的正方形网格宽度大于锂电池的直径,底座的正方形网格中间开圆孔且之间小于锂电池的直径,通过将硅胶板作为锂电池的隔板使得锂电池组具有抗震、绝缘和导热的作用,从而一个电池的问题不会影响到其他电池,上盒座和下盒座通过橡胶密封和导热硅脂填充使得整体具有良好的密封性,而且线路板上的温度会被导热硅脂传递到散热片上,从而可以很好的散去PCB板的温度。
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本实用新型公开了基于限压稳压的锂电池保护板,包括保护板本体,所述保护板本体为长方体壳体结构,且保护板本体的顶部内壁开有第一凹槽,第一凹槽的内壁通过螺钉固定有第一导电片,所述第一导电片的底部外壁焊接有两个导电弹簧,且两个导电弹簧的底部外壁焊接有同一个第一导电板,所述保护板本体的底部外壁开有第二凹槽,且第二凹槽的内壁通过螺钉固定有第二导电板,所述第一导电片的一侧外壁焊接有第二导线,且第二导电板的一侧外壁焊接有第一导线。本实用新型有效实现限压稳压的保护功能,有效防止锂电池过充、过放,有效保护锂电池,提高了锂电池的使用寿命,提高了锂电池的抗震抗摔能力,提高了锂电池的安装和接线的便携性。
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本实用新型涉及方形锂电池充电器技术领域,且公开了一种安全高效的方形锂电池充电器,包括主体,所述主体的前侧设置有提示灯,所述提示灯的内部设置有红色发光二极管和绿色发光二极管,所述主体的后侧设置有伺服马达。该安全高效的方形锂电池充电器,通过主体、安装槽、卡槽、限位杆、电池座、定位板、限位孔、提示灯、红色发光二极管、绿色发光二极管、丝杆、伺服马达、主齿轮、转动座、转轴、第一传动齿轮、第二传动齿轮、从齿轮、转杆、控制盒、电机控制器和电机驱动器之间的相互配合,达到了在锂电池充满电后,可自动将锂电池与充电器分离的效果,解决了锂电池在充满电后,充电器难以自动将锂电池分离断电的问题。
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本实用新型公开了一种具有防爆散热功能的移动锂电池装置,包括壳体、锂电池本体,所述壳体的内部设置有放置腔,所述放置腔的左右内侧面均固定连接有安装板,所述壳体的上方设置有壳盖,所述壳盖的下表面固定连接有压垫,所述壳体的内部且位于放置腔的下方设置有安装腔一,所述安装腔一的内底部固定连接有电机一,所述电机一的输出端固定连接有风扇叶片。本实用新型,设置风扇叶片、扇片,将锂电池本体产生的热量进行快速散发,保证锂电池本体的不会发生热量过大发生损坏,提高锂电池本体的使用寿命,设置安装板、压垫,将锂电池本体紧固在放置腔内,使其不会发生晃动、位置偏移的现象,保证锂电池本体在放置腔内的稳固性。
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本实用新型公开了一种用于圆柱形锂电池的全自动注液机,涉及电池注液机技术领域。包括支撑架和输送带,所述输送带上设置有卡槽,所述支撑架上顶部固定安装有驱动装置,所述驱动装置的底部固定安装有真空箱,所述真空箱的底部固定安装有注液接口。该用于圆柱形锂电池的全自动注液机,在支撑板上设置有活动组件,在驱动装置带动注液接口移动时活动杆可以在一号倾斜滑板上滑动,使得活动杆可以推动转动轴进行转动,转动轴转动可以带动除尘装置进行移动,使得吸尘板可以贴合在锂电池的顶部,使吸尘板可以对锂电池顶部进行除尘,从而可以防止锂电池顶部附着的灰尘进入锂电池的内部影响锂电池的质量。
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本实用新型公开了一种大功率锂电池组保护电路,该电路包括电池管理模块、充放电开关电路和快速充放电控制电路,通过电池管理模块与锂电池组连接,以对锂电池组进行过压欠压检测;充放电开关电路一端与锂电池组的一电源输出端连接,开关电路的另一端通过负载与所述锂电池组的另一电源输出端连接,充放电开关电路的受控端分别与电池管理模块的控制信号输出端连接,以在单片机控制器的控制下进行锂电池组的充放电控制;快速充放电控制电路分别与所述快速充放电控制电路与充放电开关电路连接,以对充放电开关电路进行快速充放电控制。如此,在大功率供电时,可实现对锂电池组充放电回路上的开关电路的快速导通或截止控制。
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