862
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一种锂离子电池散热防爆装置,包括锂离子电池,其特征在于:锂离子电池与散热铝片交错相隔,散热铝片的面积大于锂离子电池。本实用新型结构合理,通过夹装于锂离子电池组中的大面积铝板散热,散热效果更好;另还可与安全阀一起构成防爆双保险;同时具有阻燃的效果;安全可靠,适用于汽车电池等大型电池组上。
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本实用新型公开了一种方便安装电池的防摔锂电池电池组,包括盒盖和盒体,盒盖顶部两侧开设有第一圆弧边,第一圆弧边外侧胶接有第一加固角,盒盖底部设有穿刺板,盒盖通过穿刺板活动连接有盒体,盒体底部两侧开设有第二圆弧边,第二圆弧边外侧胶接有第二加固角,两个第二圆弧槽顶部之间设有卡边,卡边为圆弧形结构且其顶部开设有与穿刺板相匹配的穿刺槽,第二圆弧槽一端固定有两个弹簧,弹簧顶部通过限位槽与第二隔板固定连接,弹簧底部通过限位槽固定有连接板,连接板底部焊接有连接块。本实用新型通过弹簧的压缩以及卡边的卡接方便锂电池的安装,通过盒盖顶部两侧的第一加固角与盒体底部两侧的第二加固角防止锂电池掉落摔坏内部元件。
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本实用新型公开了一种基于超声技术的软包锂离子电池密封性检测装置,包括运动控制系统、次品剔除单元、超声检测系统、数据采集模块、微信号放大模块及计算机;所述运动控制系统包括用于传送软包锂离子电池的传送带及用于驱动传送带运动的电机,所述电机与计算机连接;所述超声检测系统包括超声激励模块和至少一组空气耦合超声探头组;所述次品剔除单元与计算机连接。本实用新型提供了高速、无损、可在线的锂离子软包电池热封封口密封性检测装置,相对于传统破坏式抽检方法,具有非接触、无污染无破坏的特点,可显著提高检测效率,具有广泛的应用价值。
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本实用新型提供了一种锂离子电池电解液回收装置,涉及锂离子电池技术领域,上方的连接盘底部焊接有基料锥筒,且下方的连接盘顶部呈环绕状焊接有三根撑杆,撑杆内壁对称开设有限位道,且撑杆顶部插接有立柱,立柱顶部固定连接于上方的连接盘底面,且立柱外壁对称焊接有限位块,限位块位于限位道内且与限位道滑动连接,且立柱下方与撑杆内底壁之间固定连接有弹簧一,上方的连接盘顶面呈环绕焊接有三根套筒,且套筒内壁对称开设有竖直道,通过弹簧而对插柱减震,将移料滚轮的震动降低,良好维护基料输送时的平稳性,解决了废弃的锂离子电池内部电解液不稳定,受到震动力后很容易引发爆炸等事故,对工作环境带来一定的危险性的问题。
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本发明涉及一种锂电池极片涂布检测的光源亮度自适应调控系统及方法、装置,所述系统包括图像采集单元、亮度调控单元和计算单元,计算单元分别与图像采集单元和所述亮度调控单元信号连接;图像采集单元用于采集锂电池极片的目标图像数据;亮度调控单元用于获取当前照射所述锂电池极片表面的光源亮度值并发送至计算单元;计算单元用于计算灰度偏差调整值并根据光源亮度值与灰度偏差调整值的和,确定最佳光源亮度值;亮度调控单元还用于根据所述最佳光源亮度值,调控当前光源亮度。本发明通过实时采集并自动调节当前光源亮度,使得目标产品的灰度值保持在一定范围内,保证了工作过程中视觉检测系统的稳定性和准确度。
本发明公开了回收电镀污泥中铁制备的锂硫电池正极材料及其制备方法。将电镀污泥经干燥研磨过筛后加入无机酸溶液,搅拌均匀后酸浸反应,离心得到电镀污泥浸出液;将小球藻浓缩液离心得到活性小球藻细胞;将所得活性小球藻细胞加入到电镀污泥浸出液和水的混合溶液中,搅拌混合,然后洗涤干燥得到复合材料前驱体,然后与一定比例的钾系活化剂研磨混合,最后在惰性或者还原气氛下高温煅烧,碳化产物经过水洗去钾盐得到Fe3C@NPC锂硫电池正极材料。本发明的制备方法不但解决了电镀污泥的环境问题,而且利用里活性小球藻细胞的生物吸附重金属离子的能力和独特的形貌制备高值化的锂硫电池正极材料,为实现环境废物的变废为宝提供了可行的思路。
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本发明涉及锂电池生产设备技术领域,且公开了一种锂电池生产用自动化电极浆料制造方法,包括制造箱,所述制造箱内腔一侧的上部固定安装有打散箱,所述打散箱的前侧固定安装有机座,所述机座顶部的前后侧分别固定安装有第一电机和支杆,所述第一电机的输出轴固定套接有第一摆板,所述支杆的外侧活动套接有第二摆板。该锂电池生产用自动化电极浆料制造方法,通过第一电机的来回顺时针和逆时针运行,便于带动了第一摆板在机座的顶部上前后摆动,通过第一摆板和第二摆板之间利用敲打柱连接,带动了第二摆板在支杆的外侧前后摆动,便于带动敲打板对打散箱内的浆料进行敲打,使得浆料之间能够被打散。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种三维多孔碳气凝胶材料的制备方法,包括:(1)将三聚氰胺和三乙醇胺加入到甲醛水溶液中制备三聚氰胺‑甲醛预聚物;(2)将木质素加入水中,先调节pH使木质素充分溶解,再调节pH使木质素以纳米颗粒析出;(3)将亲水二氧化硅与前两步所得溶液混合均匀;(4)将甲苯缓慢加入步骤3所得溶液中,得到乳液再聚合成硬质凝胶,用乙醇浸泡置换内相;(5)高温烧结,再用氢氟酸刻蚀掉二氧化硅,干燥即得。本发明工艺简单,生产成本低,所制备碳气凝胶材料具有三维网络以及多级孔结构,应用于锂硫电池正极可在增强硫导电性的同时,实现硫固定和催化作用,实现硫高负载,能大幅提升锂硫电池正极的循环稳定性、倍率性能、及库伦效率,具有较高的实际应用价值。
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一种单体大容量锂离子电池制造方法和极片涂布设备,在该方法中,直接将制备好的隔膜浆料涂布于正极片或负极片的表面,烘干后再进行极片的叠加,制成电芯后,通过入壳、注液等步骤得到电池成品。本申请提供的单体大容量锂离子电池制造方法和极片涂布设备,通过将隔膜浆料直接涂布于正极片或负极片上的方式,解决了电池在组装过程中隔膜不容易平整、移位、析锂等问题,从而很好地保证了电池的质量,可以实现单体电池大容量化。
本发明提供一类两性离子液体电解质材料及其制备方法与其在锂电池中的应用。其化学结构如式I所示,其中两性离子液体的中心阳离子为季铵盐,中心阴离子为磺酸根,并且氮的烷基侧链有聚醚链和有机硅功能团。其中R1,R2选自相同或不同的C1-C3烷基;X为(CH2)nO[(CH2)mO]a(CH2)b结构的聚醚链段,n,m为0-3的整数,a,b为1-3的整数;Y为C3-C4的亚甲基链;R3,R4和R5选自相同或不同的C1-C3的烷基或烷氧基团,或为-O-SiR6R7R8的结构单元,R6,R7和R8为相同或不同的C1-C3的烷基。本发明两性离子液体可作为添加剂应用于锂离子电池,电解液包括锂盐,高介电常数溶剂或低沸点的有机溶剂,和化学结构如式1所示的两性离子液体。该类材料也可以应用于其它电化学储能器件。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,特别是一种多功能智能锂电池储能系统,包括装置箱,所述装置箱内壁的底部固定连接有多个支撑杆,多个所述支撑杆的外表面滑动连接有两个夹板,且还螺纹连接有紧固帽,所述装置箱的底壁设置有通风口,所述装置箱的底壁设置有吸附板。本实用新型的优点在于:通过在装置箱内壁的底端固定连接多个支撑杆,在多个支撑杆的外表面滑动连接有夹板,并且在多个支撑杆的外表面螺纹连接有紧固帽,在实际使用过程中,将锂电池本体放置在多个支撑杆上、两个夹板之间,由紧固帽对锂电池本体进行固定,并且在装置箱的底壁开设有通风口,同时在装置箱的底壁设置有吸附板,方便对装置箱的内部进行散热。
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本实用新型公开了具有散热功能的石墨烯锂电池结构,包括安装底座与外壳,所述安装底座顶部中央嵌有外壳,且外壳内腔底部焊接有防水隔板,并且防水隔板上方中央设有吸热壁。有益效果:本实用新型通过电池底部的导热硅胶垫片与导热铜片可将底板的热量传导至水箱内的冷却液内,电池四周的水冷块与液冷管可带走电池四周表面的热量,并且电池正,负极耳周围设置有散热风扇,可对电池极耳进行散热,也可辅助水冷系统的散热效果,外壳四周表面还安装有散热铝基板与散热翅片,能够进一步的提高石墨烯锂电池的散热性能,从而能使石墨烯锂电池工作时保持在正常使用温度范围之内,延长了锂电池的使用寿命,避免了因温度过高影响电池的工作效率。
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本实用新型公开了一种锂电池保护外壳,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括壳体,滑槽内壁滑动连接有滑块,相对两滑块侧面之间固定连接有支撑横杆,滑槽内底部固定连接有支撑弹簧,支撑横杆周侧面对称滑动连接有两个圆环,圆环顶部固定连接有支撑竖杆,支撑竖杆上端固定连接有侧板,圆环一侧面固定连接有限位弹簧,限位弹簧套设在支撑横杆周侧面上,限位弹簧一端与滑块侧面固定连接。本实用新型通过滑槽、滑块、支撑横杆、支撑弹簧、支撑竖杆、侧板和限位弹簧的设计,多维度对锂电池进行减震,防止锂电池撞击损坏,避免了现有的锂电池保护外壳结构简单,减震效果较差,锂电池受到颠簸容易损坏的问题。
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本实用新型公开了一种防粘附的锂电池极片供给装置,包括储料盒、吸取机构、刷毛、承托平台、顶推件、升降驱动机构和锁定结构;储料盒的顶端形成有出料口,储料盒的底端形成有第一避让口;吸取机构用于吸取储料盒内的待吸取锂电池极片,并通过出料口取出待吸取锂电池极片;刷毛安装在出料口处,并用于与经过出料口的锂电池极片的边缘摩擦接触;承托平台用于承托储料盒,并开设有用于正对第一避让口的第二避让口;顶推件用于顶推锂电池极片;升降驱动机构用于带动顶推件向靠近或远离出料口的方向运动;锁定结构用于将储料盒固定在承托平台上。本实用新型能避免一次性从一个储料盒中取出两片及以上的锂电池极片,避免影响后续操作造成。
本发明提供了一种钌基/钴基‑MOCPs热解衍生纳米材料及其在锂‑空气电池中的应用,属于电池技术领域。本发明提供的纳米材料记为Ru/Co@N‑C,由[Ru/Co(PPD)(BTA)]n纳米材料高温碳化得到。其中,Ru/Co@N‑C中钌基含量约为0.8~5.0wt%,钴基含量约为15~30wt%。所述复合材料用于锂‑空气电池催化剂时,其具有有利于氧气与电解液中锂离子的迁移,提高锂‑空气电池中OER和ORR的催化活性,降低锂‑空气电池过电势,提高电池循环稳定性等优势。
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本发明提供了一种确定析锂阈值的方法、装置以及电动汽车,涉及电池技术领域,所述方法包括:根据电芯正、负极活性物质克容量,确定第一电压值;根据电芯正、负极极片尺寸,以及每个极片涂敷边缘削薄程度,确定第二电压值;根据电芯正、负极活性物质占比、电芯正、负极极片涂敷重量、以及电芯正、负极辊压偏差,确定第三电压值;根据电芯循环存储寿命衰减,确定第四电压值;基于第一电压值、第二电压值、第三电压值以及第四电压值,确定析锂阈值。本发明在保障了锂离子电池整个生命周期中不会出现负极析锂问题的同时,还确保了尽可能大的充电电流,保障了锂电池的充电速度,提升了终端用户的使用感,具有很高的实用性。
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本发明公开了一种正极及采用该正极的锂/亚硫酰氯电池。该正极中包含硫掺杂石墨烯材料。包含该正极的锂/亚硫酰氯电池在大电流放电条件下具有更高的放电比容量,这说明硫掺杂石墨烯材料具有催化亚硫酰氯还原的作用,一方面拓展了硫掺杂石墨烯的应用,另一方面也提供了一种新型的锂/亚硫酰氯电池,对锂亚硫酰氯电池的进一步研发提供了有利的基础。
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本发明属于锂离子电池技术领域,提供了一种具有高可逆容量的低温储锂负极材料及其制备方法。所述负极材料为颗粒,所述颗粒包括石墨类碳材料以及均匀分布于所述石墨类碳材料上的SnO2和氟化锂。本发明提供的负极材料具有良好的首次库伦效率、可逆容量和循环稳定性,可应用于制造锂电子电池的电极。
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本发明公开了一种纯硒正极锂硒电池的制备方法,包括以下步骤:合成ETTA‑DMTA‑COF前驱体,制备ETTA‑DMTA‑COF/陶瓷复合隔膜和纯硒电极后组装成锂硒电池;其中,ETTA‑DMTA‑COF前驱体与导电炭黑的质量比为2:1,以ETTA‑DMTA‑COF作为涂层、纯硒为活性物质首次将ETTA‑DMTA‑COF改性隔膜用在纯硒电极基锂硒电池,在0.5C的电流密度下,电池的比容量为590mAh/g,是理论比容量的87%;当电流密度增加到20C时,电池的比容量为51mAh/g,显著提高锂硒电池的电化学性能。
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本发明公开了一种具有一维多孔结构的锰基层状富锂材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:在搅拌的条件下将十六烷基三甲基溴化铵加入到草酸溶液中,并加入正戊醇和环己烷、以及将锰盐和钴盐的混合溶液,得到具有一维结构的草酸盐微纳米棒;然后将具有一维结构的草酸盐微纳米棒制成具有一维多孔结构的锰钴氧化物微纳米棒;最后将具有一维多孔结构的锰钴氧化物微纳米棒与适量的锂源反应,即得到所述具有一维多孔结构的锰基层状富锂材料。本发明制备方法得到的具有一维多孔结构的锰基层状富锂材料具有高的比容量,高的倍率性能,以及好的循环性能。
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本发明提供一种高分子锂蓄电池的结构设计和制备方法。该高分子锂蓄电池主要由四种复合元件构成:正电极片、负电极片、聚合物/电解质/隔膜复合体以及塑料/金属箔复合膜作为软外包装。由于在本发明中使用了新型较高安全性和较低成本的正极材料、电解质和隔膜制作高分子锂蓄电池,因此,与现有聚合物锂离子电池相比,具有更高能量密度、更好安全性能和更低成本。特别适用作安全性能要求较高的中、大容量和高功率电源,其应用范围举例如下:手提电脑、矿灯、电动自行车、电动摩托车、电动汽车和航天航空设备。
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本申请涉及一种锂离子电池及其制备方法及电动汽车。该锂离子电池包括:负极及一体成型于负极其中一侧表面的致密隔膜;其中:负极包括多孔胚体及填充于多孔胚体中的金属锂;致密隔膜远离负极的一侧用于连接正极;致密隔膜与多孔胚体均为金属氧化物基体。本申请提供的方案,相比于传统的单独的负极片与电解质的平面接触方式,增大了金属锂与电解质的接触面积,提高离子传输效率,且多孔结构还可以限制金属锂因粉化而导致的膨胀,预防安全隐患;另外通过致密隔膜还可以有效预防电极的树枝状结晶的穿透,确保电池安全。
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本发明公开了基于相似性的锂离子电池SOH预测和SOC估计方法。所述方法包括以下步骤:获取同类型同工况下的锂离子电池的历史健康状态SOH序列,并进行预处理,训练第一模型;获取待预测数据锂离子电池的数据;训练第二模型;对待预测的锂离子电池本次充放电半循环中的健康状态SOH值进行预测;预测实时的基于额定容量定义下的荷电状态SOCN和基于最大可用容量定义下的荷电状态SOCH;对本次充放电半循环中实时的基于额定容量定义下的荷电状态SOCN、基于最大可用容量定义下的荷电状态SOCH和健康状态SOH进行更新;更新待预测数据。本发明为锂离子电池的联合状态估计提供了新的研究思路。
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本发明公开了一种新能源电动汽车锂电池箱体总成,涉及新能源汽车技术领域。本发明包括外箱,外箱内部套设有放置架,外箱底部两端之间设有两个侧板;两侧板两端通过滑槽滑动配合有两个移动块;外箱底部两端之间转动连接有两个与移动块螺纹配合双向螺纹杆;两移动块顶部均铰接有连杆;两连杆另一端与放置架底部中心位置相互铰接;外箱一端两侧均设有散热器。本发明通过双向螺纹杆带动两个移动块相对移动,使得连杆将放置架整体顶起,便于对锂电池进行安装拆卸,且采用双排放置,并对进线进行梳理,使得整个锂电池箱结构紧凑,集成度高,且位于放置架底部与外箱内部之间构成散热通道,对锂电池进行散热,提高了锂电池的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及非水电解液和锂离子电池。本发明提供了一种添加剂,所述添加剂为含噻吩基的磷酸酯类化合物,所述含噻吩基的磷酸酯类化合物具有式I所示结构;本发明还公开了一种非水电解液和一种锂电池;本发明的添加剂和非水电解液能解决了锂离子电池在高温、过充电、针刺穿透以及挤压等情况下,锂离子电池容易起火、爆炸等技术缺陷。
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本发明公开了一种自带自动报警及灭火系统的锂离子电池消防试验柜,主要由消防柜主体、自动报警系统、电池固定支架、热源模拟系统、测量及监测系统、灭火系统和排烟系统组成。通过多重调节,可实现模拟锂离子电池着火后不同类型火灾探测器(感烟、感温或烟温一体型等)的灵敏度及响应特性、适用于锂离子电池火灾的多种气体灭火剂的灭火效果(包括实际灭火时间、灭火剂用量等)、灭火后不同灭火剂对锂离子电池性能的影响等因素的研究。本发明中根据消防柜体自主设计了竖直式灭火剂释放管道,可实现电池着火后将灭火剂在更短时间内更充分的释放到电池柜内,大大减小了灭火时间及灭火剂用量,降低了灭火成本及对锂离子电池的损伤。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Hf铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑6.0wt.%,Hf:1.0‑4.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Fe:0.4‑2.8wt.%,Ho:0.1‑0.3wt.%,Th:0.2‑0.8wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,S:1.0‑2.0wt.%,余量为铝。本发明提出的Al‑Li‑Hf铝锂合金在静态下具有极其优异的阻燃性能,可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温和静置5个小时而没有明显的燃烧。在动态过程中,例如对液态合金进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得铝锂合金材料具有传统铝锂合金室温下的力学性能,并具有传统铝锂合金不具备的高温力学性能:在300度下,屈服强度为350‑400MPa,而传统材料在300度下,屈服强度为250‑300MPa左右。
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本发明公开了一种基于锂离子电池组分区域热管理的系统,该系统包括箱体和箱体内多个并排竖直放置的方型锂离子电池单体组成的电池组,所述电池组上方锂离子电池单体正极极耳外侧设有管截面呈扁平状的液体入口管,电池组上方锂离子电池单体负极极耳外侧设有管截面呈扁平状的液体出口管,本发明结构简单,成本低,采用分区域热管理的方法,将相变材料和液体冷却相结合,主被动结合,同时具备散热、加热和保温功能,实现了对方型锂离子电池组内温度的精确控制,从而达到更好的散热效果,保证电池组的热安全;能够有效提高电池安全性、延长电池使用寿命;保证电池热管理系统长期高效的运行,同时提高了热管理系统的经济性。
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