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本发明一种锂离子动力电池柜接线架主要用于大容量锂离子动力电池使用。它主要由底座(1)、压轮(2)、杆(3)、手柄(4)、正极弹片(10)、负极弹片(11)、绝缘片(12)组成;本发明的安装方法是:先将电池包引线(14)按正极、负极依次插入导线孔(9)内,如果引线需串联,压轮(2)表面的导电片(13)是连通的,再扳动手柄(4),压轮(2)随杆(3)旋转,将引线压入底座(1)的圆弧槽内;如果引线需并联,则需安装正极弹片(10)、负极弹片(11)和绝缘片(12),压轮(2)表面的导电片(13)随正负极断开,再扳动手柄(4),压轮(2)随杆(3)旋转,将电池包引线(14)压入底座(1)的圆弧槽内。
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本发明涉及锂二次电池用正极活物质,尤其涉及一种锂二次电池用正极活物质,包括:从中心向表面方向镍、锰及钴的浓度形成梯度的第1浓度梯度部、第2浓度梯度部及形成于所述第1浓度梯度部与第2浓度梯度部之间并镍、锰及钴的浓度固定的第1浓度维持部。
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本发明公开一种全固态锂电池电解质的制备方法,制备步骤如下:(1)将CH3COOLi、LiOH、La2O3和ZrO2混合研磨;(2)在研磨后的混合物在惰性气氛下,先在450-550℃下预烧1-2小时,然后升至700-800℃下煅烧2-4小时,得到所述全固态锂电池电解质。与现有技术相比,本发明煅烧温度低,时间短,操作简单,避免了引入非反应物的杂质,其常温下的离子电导达(1.1~2.2)×10-4S/cm。
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本发明实施例公开了一种锂电池健康状态的评估方法,涉及电池的技术领域,为能够使数据估算的准确性较高、估算方法较为简单以及成本较低而发明。该锂电池健康状态的评估方法包括:获取电池组在使用过程中的容量衰减率;获取电池组在使用过程中恒流充电段与恒压充电段的容量之差的容量差变化率;所述容量衰减率接近所述容量差变化率,选取所述容量衰减率和所述容量差变化率中的最小值,以该最小值判断电池的健康状态。本发明主要应用于判定电池的健康状态。
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本发明涉及一种动力锂离子电池组自保护方法与电路,该自保护方法是对单节电池的工作状态进行独立判断,在未保护状态下单节电池参与电池组的充放电,在保护状态下单节电池退出电池组的充放电,电流被旁路,电池组继续充放电。该自保护电路包括功能模块、升压模块、基准电压模块、电压比较模块、温度保护模块和电池组充电模块,其中电压比较模块和温度保护模块通过对功能模块的两个功率场效应管对的通断状态进行控制,使单节电池参与或者退出电池组的充放电。本发明适用于动力锂离子电池组的自保护,降低了对单节电池一致性的要求,提高了电池组的可逆容量,延长了电池组寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池的制造设备以及利用该设备制备弯形锂电池的方法,其创新点在于:所述设备包括弯曲与折边系统及热压固定成型系统;弯曲与折边系统包括上压轮组、下拖轮组、折边压平轮组、拖料轮组、送料过渡轮、弯折轮组、传动轮和传动皮带;热压固定成型系统包括上梁、下梁、活动滑块、气缸、温度和压力控制系统,滑块下设置上模板,上模板上设置凸模,下梁上安装下模板,下模板上安装凹模,通过弯曲与折边系统能够实现连续对电池进行折边、压边和弯折,弯折后的电池进入热压固定成型系统进行合模成型,电池弯折后可以保持弯曲的形状,效率高,成本低。
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本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,提供一种高性能Si‑FexSiy锂离子电池负极材料的制备方法,称取铁源、碳源、硅源,按照Fe:Si摩尔比为1:3,将铁源、碳源分散液与硅源分散液混合反应,将沉淀物一步煅烧得到Si‑FexSiy负极材料。本发明的制备方法简单易行,利于大量生产,所制备的材料拥有高比容量,以及长循环稳定性,测试结果显示将其用于锂离子电池负极时,在1A g‑1经过600次循环可逆容量达到994.4mAh g‑1,库仑效率接近99%,将其与商业磷酸铁锂组装成全电池时,在1C循环60圈后的放电比容量达到140.4mAh g‑1,且在循环过程中库伦效率一直在99%以上。
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一种镁锂合金表面处理工艺参数优化方法,包括以下步骤;初始化BP算法模型,对BP网络模型进行输入输出映射训练,初始化模拟退火算法及变量,模拟退火算法迭代,调用BP算法进行目标函数求解,解码得到BP算法计算结果的实际工艺参数输出值,并更新当前迭代中的局部最优解,退火完成后判断接受新解,对当前一次退火温度的局部最优解与当前累积至的全局最优解进行对比;满足迭代终止条件后输出全局最优解为最终最优工艺参数组合方案,得到本次镁锂合金表面处理的工艺参数优化方案值输出。本发明可实现对镁锂合金表面处理工艺参数进行智能学习训练优化,提高镁锂合金表面处理的质量。
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一种复合电极材料、其制备方法、包括其的复合电极及包括所述复合电极的锂电池。该复合电极材料包括:一核心,其中该核心的材料为至少一选自由Si、Ge及其部分氧化的化合物所组成的群组;以及一氧化层,封装该核心的至少一部分的一表面,其中该氧化层的材料为一Si的完全氧化化合物、一Ge的完全氧化化合物或其组合,其中部分该核心中的材料与锂离子反应以进行锂化和脱锂化。
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本发明提供了废旧锂离子动力电池带电破碎方法和装置,是将废旧锂离子动力电池投放于底部出口敞开的破碎机内腔,废旧锂离子动力电池通过破碎机剪切断裂后从破碎机出口快速落入该出口下面对接的振动输送机构内,在振动转运的同时对振动输送机构设置的输送腔进行冷却并使该输送腔内充满水雾,各电池物料在输送过程中外表面形成水膜,以带走所述电池物料正负极短路产生的热量,使电池反应失去活性。本发明采用破碎处理、振动输送、水循环散热和水雾环境方式对锂离子动力电池破碎安全进行保护,减少了各电池物料相互接触短路带来的风险,消除了处理过程中的安全隐患,自动化程度高,无废水外流,粉尘或废气净化后集中排放,有效避免了对环境的污染。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池三元材料NCM正极浆料的制备方法。该方法是按照质量份数比,将17~20份三元材料NCM、1.5~2.5份导电碳、20~30份N‑甲基吡咯烷酮混合,球磨机预磨一定时间,再加入8~12份改性粘结剂,球磨机球磨混合一定时间即可制得锂离子电池三元材料NCM正极浆料。采用本发明的方法制备的新型三元材料NCM正极浆料具有较宽的放电平台和较好的容量保持性,显著降低了锂离子电池的内阻,提高了电池的循环性能。
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本发明公开的属于电池盒技术领域,具体为一种背包式锂电电池盒,所述电池盒包括前半盒体和后半盒体,所述后半盒体通过螺栓连接于前半盒体后侧,所述前半盒体前侧上下两端之间安装有背带固定装置,所述前半盒体上下两侧均开设有安装座,所述安装座中安装有减震装置,所述前半盒体内腔下方的左右两侧均开设有凹槽,所述前半盒体侧面开设有总开关接口、电源开关接口和放电接口,本发明实现一种全新的背包电池使用理念,设计合理,结构简单,能提升电动自行车的使用性,更便于代驾折叠车的操作性,且体积小,通过背包式锂电电池盒放置锂电池,使锂电池不需要直接安装在电动自行车上,从而减轻车身的本身重量和体积,让使用者更便于操作。
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本发明公开了一种利用汽车废热来提升锂电池续航的装置,装置单板上表面热管导通有燃油发动机散热模块,第一循环蓄液盒一侧连通有导流管,通过汽车内设置的点火开关,对燃油发动机散热模块热管导热桥接,同时隔膜泵开启,对第一循环蓄液盒和第一循环蓄液盒内部的溶液进行循环,当到达蚊香状铜管盘时,通过底部的燃油发动机散热模块,对蚊香状铜管盘内部的溶液进行加热,加热后的溶液进入到第一循环蓄液盒,并同个多个前端盘绕管进入,与圆柱形锂电池单体之间形成温差进行热交换,进而对圆柱形锂电池单体进行加热,提高其续航蓄电的能力,并通过第一循环蓄液盒集中,通过隔膜泵的循环作用,对圆柱形锂电池单体进行循环加热。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种制备负极极片的方法及其锂离子聚合物电池,较传统体系设备占地面积小,能耗低,降低搅拌混料时间,生产效率大大提高;整个生产过程与外界隔绝,降低了空气中异物引入风险,涂布极片表面外观凹坑针孔等缺陷降至最低;以CO2为溶剂体系减少了废物排放,节约水资源,生态环保;以CO2为溶剂体系不存在水分子表面张力的问题,涂布重量稳定,不存在边缘现象;以CO2为溶剂体系对非极性的石墨体系和含有非极性链段的粘结剂体系具有更好的亲和性,粘接力提升20~100%;以CO2为溶剂体系,负极极片中水分含量低,可显著降低电池副反应的发生,提高首次效率。
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本发明涉及一种高电压非水电解液及基于其的锂离子电池,本发明的高电压非水电解液,包括电解质锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括1,3‑丙烯磺酸内酯和二氟双草酸磷酸锂;其中,根据密度泛函理论中B3LYP方法计算,溶剂化的二氟双草酸磷酸锂的最高空分子轨道能级为‑7.45eV,最低空分子轨道能级为‑0.18eV。本发明在初始充电循环过程中,本发明的电解液更加容易形成稳定的SEI膜,减弱了电解液的分解和电池直流内阻的增加,可以确保电池在不同温度下低阻抗增长、长循环的性能。
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本申请公开了一种水溶液型磷酸铁锂正极粘合剂、制备方法及其应用,包括:所述水溶液型磷酸铁锂正极粘合剂为水溶液,其固含量为3%~15%;25℃下所述水溶液型磷酸铁锂正极粘合剂的粘度为5000~100000cp,pH值为6~8;所述水溶液型磷酸铁锂正极粘合剂按照质量分数的合成配方为:低级不饱和羧酸,10~20份;丙烯酰胺及其衍生物,8~15份;水溶性丙烯酸酯,5~20份;(甲基)丙烯酸酯磷酸酯,5~10份;引发剂,0.1~0.4份。相较于现有技术而言,采用单一组分的水溶液体系,相比于多组分共混溶液有着更好的储存和使用稳定性,且配方更简单,制备简便;成分方面,采用丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酰胺等单体进行共聚,产物相较于聚乙烯醇、CMC等水溶性聚合物有着更好的热稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池预警方法及系统,包括步骤:获取各个电池串的基础电压参数;根据基础电压参数,获取实际运用中的第一电压参数、第二电压参数、第三电压参数的连续跳变次数;根据跳变次数分别向系统发出二级预警或一级预警;系统包括锂离子电池串、监控单元、保护单元及控制IC;监控单元用于对锂离子电池组中的电池串的电压状态及电量SOC进行监控,并监控信息发送给控制IC;保护单元用于根据监控到的电池串电压及电量信息,对各个电池串进行保护;控制IC用于根据监控信息,向系统发出预警信息,并向保护单元发送控制指令。实施本发明,解决了现有车辆的锂电池管理系统技术手段,无法有效对电池组出现的异常做出预警的问题。
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本发明公开了一种锂电池电动助力车电量计量系统,包括分别连接在锂电池组和充放电设备之间的电量计,所述电量计包括:通讯单元;供电及电压检测单元;电流采集单元;控制器单元;存储单元;显示单元;按键单元。本发明通过供电及电压检测单元和电流采集单元采集锂电池组与充放电设备之间充放电时的电流数据,通过控制器单元对流进、流出的总电流进行持续积分计算得到净电荷数,通过净电荷数作为锂电池组剩余容量较现有计量系统计量更加准确,另外通过充放电对电量及相应的电压数据进行自学习,确保电量计容量的可靠性与准确性。
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本发明涉及电池技术领域,特别涉及一种锂离子电池的电压预测方法及装置,其中,锂离子电池的电压预测方法包括以下步骤:每隔第一预设时长,采集锂离子电池的实际电压;根据第一至第n次采集的实际电压和采集时刻建立时间差值‑电压比值的关系式;基于时间差值‑电压比值的关系式,预测一个或多个待测锂离子电池的预测电压。该方法可以快速准准确筛选出自放电不良的电池,提升生产效率,降低电池成本,并提升下线电池电压的一致性,进而提高电池的安全性能,降低因自放电不良造成的热失控事故的发生。
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本发明涉及供热技术领域,尤其是一种溴化锂‑二氧化碳联合供热机组,包括:二氧化碳系统,包括压缩机、膨胀阀以及第一换热器;溴化锂系统,包括带有蒸发器换热管的蒸发器、带有吸收器换热管的吸收器、带有发生器换热管的发生器、带有冷凝器换热管的冷凝器以及与蒸发器流体连通的真空泵,吸收器与发生器之间布置有供溴化锂溶液从吸收器流向发生器的进料管与供溴化锂溶液从发生器流向吸收器的回料管;供水系统,包括入水阀与出水阀,入水阀、吸收器换热管、冷凝器换热管依次流体连通并构成供用户用水流动的第一供水路径;其中,压缩机、发生器换热管、蒸发器换热管、膨胀阀以及第一换热器依次流体连通并构成一条供二氧化碳流体循环流动的回路。
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本发明提供的一种基于可再生能源及锂电池供电的智能游乐系统,通过设置压力传感器、语音采集识别模块、扬声器模块、可再生能源发电模块、锂电池和处理器;所述压力传感器设置于儿童游乐设备上;所述压力传感器、语音采集识别模块、扬声器模块、显示模块、通讯模块、可再生能源发电模块和锂电池分别与所述处理器电连接;所述可再生能源发电模块与所述锂电池电连接;所述压力传感器和语音采集识别模块分别采集数据,并发送至所述处理器;所述处理器对接收到的数据进行处理后,发送相应的控制指令至所述扬声器模块,有利于儿童排队轮换,且节能环保。
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本发明是基于具有固态结构(10a)、硅酸盐、锂离子以及至少一种不同于锂、硅和氧的顺磁性或反磁性元素的复合物,其中固态结构(10a)具有两个区域(20),其中固态结构(10a)形成相同的晶体取向。为了提供可利用的经改善的材料特性,建议将区域(20)排列在彼此的距离为至少一毫米(30)处。另一方面,本发明基于一种具有淬火步骤的方法,其制备复合物(60)的固态结构(10b),该复合物(60)的固态结构(10b)与环境温度固态结构不同,其中复合物(60)具有硅酸盐、锂离子以及与锂、硅和氧不同的元素。为了提供可利用的经改善的材料特性,提出了在所述淬火步骤中制备至少一克的相纯(phase pure)的复合物(60)。
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本发明公开了一种低温锂电池的配方,包括正极:S‑P、PVDF、CNT、其余为钴酸锂;负极:S‑P、PVDF油系配方、其余为碳微球,隔膜:12+4陶瓷隔膜。一种低温锂电池制片工艺,包括如下步骤:1)、配料,2)、涂布,3)、辊压,4)、极耳焊接,5)、叠片,7)、烘烤,8)、注液,9)、化成,10)、封装。本发明选用钴酸锂的粒径大小更适用于低温下使用,负极的油性配方比水系配方电压要高得多,电解液也能在低温下保持较好的活性,所以本发明能更好地在低温下使用。
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本发明公开了一种铟铈或铟掺杂纳米纤维结构的钒酸锂及其制备方法和应用,合成方式简单易控,首先采用静电纺丝合成铟铈或铟掺杂Li3VO4前驱体,在惰性气体中煅烧得到纤维结构的铟铈或铟掺杂Li3VO4材料。独特的纤维网络导电结构不仅有利于电解液的有效浸润,同时能使电解液和活性物质充分接触,从而提高材料的电化学性能。本发明制备的纤维网络状铟铈或铟掺杂Li3VO4用做锂离子电极材料具有良好的电化学性能,且工艺简单,条件温和。
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本发明公开了一种环糊精/石墨碳改性锂硫电池隔膜及其制备方法和应用,所述改性锂硫电池隔膜包括基础隔膜和改性功能层;所述基础隔膜为纳米纤维膜;所述改性功能层包括环糊精层和石墨碳层,分别设置在基础隔膜的两侧。采用本发明所制得的环糊精/石墨碳改性锂硫电池隔膜组装的锂硫电池具有1.3~1.8mS/cm的高离子电导率,60~70Ω的低界面阻抗;在0.2C的电流密度下,首次放电比容量高达1300mAh/g以上。
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本发明提供了一种集流体及锂电池,本发明的所述集流体包括复合载体层和表面固定层,所述复合载体层由非金属材料和导电化合物组成,所述复合载体层开设有若干孔洞,所述复合载体层的表面连接所述表面固定层。复合载体层由非金属材料和导电化合物组成,带孔的复合载体层和非金属材料的组合使得本发明的集流体成本比金属集流体低,也降低了集流体的重量,从而提高了电池能量密度,提高电池循环寿命,也提升了集流体整体的结构稳定性。所述锂电池包括外壳和固定于所述外壳内的电芯,所述电芯包括正极和负极,所述正极和负极均包括本发明的所述的集流体,提高了锂电池能量密度和循环寿命,降低了锂离子电池的生产成本。
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本发明公开了一种防过充低温倍率型负极极片及其制造方法和基于其的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。通过在负极集流体上,将复合添加剂浆料与负极浆料混合均匀后涂覆,或者将复合添加剂浆料和负极浆料分层涂覆,得到涂覆后的极集流体;将所得涂覆后的极集流体干燥,然后压实制得防过充低温倍率型负极极片;其中,复合添加剂浆料的各组分以质量百分数计,防过充添加剂为0.1%~4%、导电添加剂为1%~6%、导热添加剂为1%~6%、分散剂为0.1%~1%,其余为溶剂。采用上述方法制得的防过充低温倍率型负极极片和基于其的锂离子电池,兼具优异的低温放电性能、倍率放电性能和良好的防过充安全性能的锂离子电池,是解决上述问题的关键。
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本发明公开了一种硅基铌酸锂混合电光调制器。电光调制器中的传输波导、电光调制波导是水平狭槽波导结构,光场在波导中以TM模式进行传输,调制电极置于电光调制波导旁并能形成电连接,用调制电极向电光调制波导施加电场实现光强或者相位的调制;硅‑铌酸锂‑硅的水平狭槽波导结构为由上平板和下平板为硅、中间的狭槽为铌酸锂的三层波导结构,中间的狭槽为衔接连接于上平板和下平板之间的截面为梯形的结构,且狭槽的铌酸锂材料为z切向,即其非常光轴垂直于光场传输面。本发明用于光通信系统中的电光相位调制和电光强度调制,具有大调制带宽、低工作电压、高调制效率、小器件尺寸、结构简单、设计简易、工艺简便等优点。
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本发明涉及一种软包锂电池及其气密检测方法。软包锂电池包括电池壳体;芯包,设置于所述电池壳体内,所述芯包包括间隔设置的正极极耳和负极极耳,所述正极极耳与所述负极极耳均延伸至所述电池壳体外部;气袋,所述气袋可操作地释放被检气体,所述气袋设置于所述电池壳体内,且位于所述正极极耳与所述负极极耳之间。本发明提供的软包锂电池及其气密检测方法,通过挤破气袋,是气袋中的被检气体释放至电池壳体内部,再通过气体检测设备进行气密检测,可直接获得对软包锂电池封装效果的结果,检测精度高,不会出现漏判。
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