1086
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本公开涉及一种锂离子电池SOC的确定方法和装置、介质、设备。所述方法包括:分别在锂离子电池的多个温度下,获取与锂离子电池的多个荷电状态SOC一一对应的锂离子电池的多个CPE数值;根据多个温度下的多个SOC和多个CPE数值,拟合得到分别与多个温度对应的多个第一对应关系,其中,第一对应关系为锂离子电池的SOC和锂离子电池的CPE数值这二者之间的线性关系;获取锂离子电池的当前温度;确定锂离子电池的当前CPE数值;查找与当前温度对应的第一对应关系;根据所查找的第一对应关系,确定与锂离子电池的当前CPE数值对应的SOC,作为锂离子电池的当前SOC。根据该方案能够较准确地确定出锂离子电池的SOC,并且处理速度快。
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本发明公开了一种预锂化装置及其使用方法,涉及锂电池制造技术领域。该预锂化装置包括压缩机、喷枪、储液罐和加热机构。加热机构与储液罐连接,加热机构用于将金属锂加热形成液态锂,并将液态锂送入储液罐,喷枪同时与压缩机和储液罐连接,压缩机用于向喷枪提供压缩气体,喷枪能够在压缩气体的作用下吸出储液罐内的液态锂,并将液态锂雾化后喷涂至负极片上。与现有技术相比,本发明提供的预锂化装置由于采用了与储液罐连接的加热机构以及与压缩机连接的喷枪,所以能够快速实现负极片的预锂化作业,操作简单,设备成本低,并且预锂化过程稳定高效,安全性强。
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本实用新型公开了一种可调节散热强度的智能锂电池组,包括锂电池组本体,所述锂电池组本体的外部设有防护机构,所述防护机构包括下防护壳和上防护壳,所述上防护壳的顶面设有散热机构,所述散热机构包括散热风扇、风扇控制器和固定帽,所述上防护壳的右侧壁上设有连接机构。本实用新型所述的一种可调节散热强度的智能锂电池组,属于锂电池领域,通过设置的散热机构,用于对锂电池组进行散热并提高锂电池组的散热性能,同时还可根据锂电池组的工作情况调节对锂电池的散热强度,以避免散热不及时对锂电池组造成损坏,设置的防护机构和连接机构的配合使用,用于对锂电池组进行防护,避免锂电池组摔落后损坏。
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本发明属于锂金属电池技术领域,尤其涉及一种锂金属电池用负极集流体,包括碳纳米纤维膜、设置于所述碳纳米纤维膜的一个表面的不导电氧化物层和设置于所述碳纳米纤维膜的另一个表面的导电金属层。相对于现有技术,本发明提供的锂金属电池用负极集流体是一种金属/碳/氧化物复合纤维膜,碳纳米纤维膜的一面导电性强于碳材料,另一面不导电。将该复合纤维膜用作集流体承载金属锂,制得金属锂负极。该复合纤维膜可用于锂金属电池容纳锂,防止锂枝晶的产生,表现出较好的电化学性能,包括高效率脱嵌锂,极化小。
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本发明实施例公开了一种偏硅酸锂玻璃陶瓷的制备方法,包括以下步骤:(a)制备基质玻璃液;(b)将基质玻璃液倒入模具中,冷却得到基质玻璃坯体;(c)将基质玻璃坯体放置于加热装置中,进行热处理,热处理的工艺参数包括:以5~20℃/分钟的升温速率,升温至450~600℃,并保温20~150分钟。热处理结束后随炉冷却,得到偏硅酸锂玻璃陶瓷。本发明的技术方案与现有技术相比,所得到的偏硅酸锂玻璃陶瓷中,主晶相偏硅酸锂的晶体形态呈现纳米尺寸并且晶体形态为均匀的球形,晶化程度较低,从而降低了偏硅酸锂玻璃陶瓷的硬度,能够减少加工过程中,对切削车针或打磨工具的磨损,也使得整体加工时间缩短。
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本发明公开了一种复合物,包括纳米硅、含锂化合物和碳涂层,或者包括纳米硅、硅氧化物、含锂化合物和碳涂层。本发明的方法包括:(1)将碳包覆硅氧化物与锂源固相混合;(2)将步骤(1)得到的预锂前驱体在真空或非氧化性气氛下热处理,得到复合物。本发明的方法简单、对设备要求低,成本低廉,得到的复合物结构稳定,长期存放结构和性质不会劣化,包含该复合物的负极材料制成电池,表现出高脱锂容量、高首次库伦效率和良好的循环性能,充电容量在1920mAh/g以上,放电容量在1768mAh/g以上,首效在90.2%以上。
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本发明公开一种废弃锂离子电池干法放电工艺,包括有以下步骤:(1)将带有余电的废弃锂离子电池和放电介质分别通过振动给料机均匀的按照体积比为1:4的比例添加到搅拌装置中,锂离子电池和放电介质的体积占搅拌装置腔体的85%—90%,同时注入腔体体积2.5%‑3.5%的液氮;(2)在液氮冷却和惰性气体保护的条件下,搅拌装置先以30r/min的转速旋转10分钟,使腔内物料混合均匀;再以2r/min的低转速旋转搅拌,持续放电6—12小时;(3)放电完成后,搅拌装置卸料,通过筛孔尺寸为50目的筛子进行筛分,筛上回收无余电废弃锂离子电池,筛下回收放电介质;(4)无余电的废弃锂离子电池进入到后续处理处置工序中,回收的放电介质返回介质储存装置,进行后续放电准备。
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本发明涉及一种锂离子电池及其制造方法,其中锂离子电池包括密封的外壳,外壳内设置有电芯,外壳外表面上设置有连接电芯的正极耳和负极耳,外壳内还设置有导气管,外壳上设置有被密封的孔;导气管一端开口设置在外壳内,导气管另一端开口连通至孔,且孔密封处所能承受压力小于外壳上其他密封部位。在电池外壳内部气体产生较大压力时,导气管开口的密封处可以先于外壳上其它部位打开,使气体通过导气管排出,提高了锂离子电池的安全性。另外,导气管在锂离子电池制造过程中还可代替传统方案中的气囊来完成抽真空的过程,省去了气囊所浪费的铝塑膜,降低了锂离子电池生产成本。
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用质子交换制造铌酸锂光波导的方法及其装置, 主要包括清洗衬底片、在衬底片上制备掩膜、光刻出波导图形、 质子交换、退火、端面抛光、波导调整与检查步骤。本发明由 于将质子交换的质子源采用用苯甲酸锂稀释的苯甲酸混合溶 液,根据质子交换的化学反应原理,在苯甲酸中掺入苯甲酸锂 增加了溶液中锂离子浓度,改变了反应中H+到Li+的平衡,使H+浓度降低,由此降低了反应速度和锂离子交换量,使波导与衬底的折射率差减小。结合退火得到更适于与光纤耦合的折射率分布,同时使苯甲酸的腐蚀作用降低,减少了波导缺陷,降低了波导自身的损耗。
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本发明公开了一种硬碳材料的制备方法和锂离子电池,要解决的技术问题是提高锂离子电池的嵌锂容量和可逆容量,大功率充放电性能好。本发明的硬碳材料的制备方法包括以下步骤:在含环氧基团的有机聚合物溶液中加入沥青材料形成裂解前驱体,碳化形成碳化物,破碎形成硬碳基体,加入包覆物前驱体进行包覆,热解。本发明的锂离子电池,负极涂覆有硬碳材料,硬碳材料采用以下制备方法制备得到,形成裂解前驱体,碳化,破碎,包覆,热解。本发明与现有技术相比,通过大分子量有机分子和沥青的共裂解,合成具备发达的孔隙率和高度有序的硬碳材料,有良好的循环稳定性,制备方法简单,成本低廉,适用于需求高容量、低温条件和大功率放电的场合。
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本申请提供了一种锂电池及用电设备。该锂电池包括正极极片、负极极片及隔膜和电解液,负极极片包括集流体和设置在集流体表面的负极活性材料层,电解液中的添加剂包含氟代碳酸酯和腈类物质,负极活性材料层的厚度为D1μm,负极活性材料层中含有的负极活性材料的体积累积分布百分数达到50%、90%时对应的粒径分别为Dv50μm、Dv90μm,基于电解液的总质量,氟代碳酸酯、腈类物质的质量含量分别为W0%,W1%,定义锂电池的性能因子k=(2D1/Dv90+Dv50)/(W0+W1),且k在0.5‑3的范围内。该锂电池可同时具有较长的循环寿命及良好的130oC炉温性能。
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本发明公开了一种多串锂电池的电源管理芯片及其方法,所述芯片内部集成设置有一可编程的输出控制处理模块和充电计时器,以及与所述可编程的输出控制处理模块连接的所述芯片还设置有电源管理芯片温度反馈输入接口、负载电压反馈输入接口、负载电流反馈输入接口、负载电池充电次数和时间反馈输入接口。本发明通过在所述芯片内部集成设置有一可编程的输出控制处理模块和充电计时器,编程的输出控制处理模块可以根据反馈的温度、电压、电流、充电时间、充电次数和计算得到的充电完成百分比和充放电损耗来选择关闭锂电池的充电和放电,或增大或减少锂电池的充放电电压,从而达到延长电源管理芯片和充放电锂电池的使用寿命,节约电能。
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本发明公开了一种基于光纤光栅传感器的锂离子电池荷电状态估计方法,方法包括:选取型号已知的锂离子电池,基于设置在锂离子电池上的光纤布拉格光栅传感器,采集测试参数;根据锂离子电池的型号信息,得到与型号信息对应的已知参数;根据测试参数建立时间序列测试数据集,以及根据已知参数建立时间序列目标数据集,对时间序列测试数据集进行归一化处理,并基于上下界算法,删除时间序列测试数据集中不匹配的时间序列,得到处理好的时间序列测试数据集;基于处理好的时间序列测试数据集训练动态时间规整模型,得到电池荷电状态估计模型,并根据电池荷电状态估计模型,得到电池荷电状态的估计数据。本发明有效提高了电池荷电状态的估计精度。
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本发明公开了铆接机自动送料技术领域的一种锂电池盖板自动铆接机送料结构,包括底板,底板上端固定连接有支撑板,支撑板上端固定连接有铆钉排列机且支撑板上端位置设有送料机构,送料机构用于将铆钉排列机内排列好的铆钉运送到铆接位置,并在运送铆钉的过程中剔除掉不合格的铆钉;底板上端靠近前方位置设有铆接机构,铆接机构用于将送料机构运送过来的铆钉铆接在锂电池盖板上;该装置操作简单,使用方便,可以自动的运送铆钉,有效的提升了锂电池盖板铆接的效率,同时可以自动的剔除长度过长和长度过短的铆钉,从而可以有效的提升锂电池盖板铆接的质量和效果。
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本发明公开了一种锂电池自动储能装置,涉及锂电池设备技术领域,其技术方案是:包括储能仓,所述储能仓内壁固定安装锂电池一和锂电池二,所述储能仓顶部固定安装顶盖,所述顶盖顶部固定安装自动储能装置,所述自动储能装置包括方向调节组件和太阳能组件,所述方向调节组件包括伺服电机一,所述伺服电机一固定安装在顶盖顶部,所述顶盖顶部中心位置通过轴承转动连接驱动轴,所述驱动轴顶部固定安装转盘,本发明通过设置反光镜一对照射到反光镜一表面的自然光照反射到凸透镜增大光照强度,随后将增强后的自然光照再次投射到反光镜二,通过反光镜二反射到光伏板二,提高了太阳能发电效率,提高了设备使用的实用性。
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本发明公开的一种定时充放电的锂电池存放保护盒,包括保护盒,所述保护盒内设有储存腔,所述储存腔左右壁分别连通设有升降腔,左右两侧所述升降腔内共同设有能上下滑动的升降托板,所述升降托板上端面上放置设有锂电池,所述锂电池上端面左右两侧分别固定设有电极,所述储存腔上侧且在左右两侧所述电极正上方分别连通设有开口向上的电极口,本发明能够对锂电池进行保护,不使用电池时,能够对电极口进行封闭,防止灰尘进入到储存腔,并且对电池内的电压进行检测,在电池自然放电到一定程度后,自动对电池进行充电,避免由于长期不充放电,导致电池失效,影响使用,本发明结构巧妙,使用方便。
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本发明公开了一种锂离子电池全自动注液系统,包括底座,所述底座上表面安装有竖板,所述竖板另一端安装有顶板,所述顶板上表面安装有伺服电机,所述伺服电机的输出轴穿过顶板与联轴器连接,所述联轴器另一端安装有丝杆,且丝杆另一端穿过底座上的轴承,所述底座上表面安装有固定板,且固定板另一端与顶板连接,所述固定板外壁一侧安装有滑槽,所述滑槽内部安装有滑块A,所述滑块A外壁一侧安装有固定套,所述固定套外壁一侧安装有底板。本发明通过一系列结构的设置,方便对锂离子电池自动进行注液,同时对锂离子电池注液时的剂量方便进行控制,提高了锂离子注液的工作效率。
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本发明公开了一种复合物负极材料及其制备方法、锂离子电池,该制备方法包括:提供气态锂和第一原始负极材料;将所述气态锂均匀掺杂到所述第一原始负极材料中,获得复合物负极材料。通过上述方式,本发明能够显著改善锂离子电池的循环性能。 1
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一种多孔纳米碳、锂硫电池正极及其制备方法,该多孔纳米碳的制备方法包括:将沥青、纳米氧化物、氢氧化钾混合;使用有机溶剂溶解混合物中的沥青,搅拌均匀使沥青均匀包覆在纳米氧化物和氢氧化钾表面,烘干后得到粉末混合物;在惰性气氛中对粉末混合物高温热处理,使沥青碳化的同时被氢氧化钾原位活化造孔;将产物用酸处理,洗去纳米氧化物和残留的氢氧化钾,烘干后得到层次化结构的多孔纳米碳。将该多孔纳米碳作为锂硫电池正极的硫载体材料,可有效抑制锂硫电池的穿梭效应,得到的锂硫电池循环性能优异,具有较好的容量保持。
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本发明提供一种锂离子电池极片辊压装置,包括承载基架、第一极片过辊、第二极片过辊、过辊调节机件、第一压轮机构及第二压轮机构,第一极片过辊、第二极片过辊及过辊调节机件设于承载基架上;过辊调节机件用于调节第一极片过辊及第二极片过辊在承载基架上的位置;第一压轮机构及第二压轮机构设于承载基架上;第一压轮机构的齿轮设于第一极片过辊的表面,用于压实极耳正面;第二压轮机构的齿轮设于第二极片过辊的表面,用于压实极耳反面。本发明锂离子电池极片辊压装置能对极片过辊的位置进行调节,保障压轮机构的齿轮的齿顶设置于极片过辊的表面,避免锂离子电池极片极耳的正、反面留下的压痕重叠,提高锂离子电池极片极耳的生产良率及成品率。
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本发明公开了一种二次电池用锂阳极的制备方法,首先通过模板法、静电纺丝法、阳极氧化法中的任意一种方法得到生长于导电基底上的电子绝缘物纳米管,然后通过电沉积、气相沉积、机械挤压、原子层沉积、磁控溅射、喷射沉积中的任意一种方法将Li沉积于纳米管中,形成由导电基底、生长于导电基底上的纳米管、以及存在于纳米管中的锂金属所构成的富锂纳米管阳极。本发明的方法所制备的富锂纳米管阳极具有高体积比能量、无枝晶、高充放电库伦效率及长循环寿命特优点,且本发明工艺流程简单、便于工业化生产。
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一种硅碳复合锂离子电池负极极片的制备方法,采用碳纤维可纺沥青为原料,并添加纳米硅粉,通过原丝制备、原丝预氧化,再进行牵切制条、纺纱织布得到预氧丝布,最后进行碳化、分切、极耳焊接,最终得到和现有制备工艺完全不同的锂离子电池负极片。采用该方法制备的负极片,碳纤维丝错综交织,形成良好的导电网络,导电性能优异,能大大降低最终成品电池的内阻,满足锂离子动力电池大电流充放电的要求;添加硅粉起到了增加克比容量的作用,因碳纤维本身具有较多的微孔结构,能保证电解液的吸收和保持,满足锂离子的快速进出,具有优异的循环性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种高电压锂离子二次电池。所述高电压锂离子二次电池,包括正极、负极、以及聚合物隔膜和加入功能添加剂的电解液,其中,构成正极的材料包括正极活性物质、正极导电剂、正极粘结剂,正极活性物质为Mg、Zr掺杂和LiNi0.5Mn1.5O4包覆相结合改性的LiCoO2材料。本发明采用正极活性物质为Mg、Zr掺杂和LiNi0.5Mn1.5O4包覆相结合改性的LiCoO2材料,提高了LCO材料在深度放电时(x>0.6)结构的稳定性,且包覆层本身就是一种高电压材料提供容量。本发明的高电压锂离子二次电池循环寿命长、安全性能好、比容量高,且制造成本低,工艺简单,易于工业化生产。
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一种锂离子电池改性石墨负极材料的制备方法,以石墨粉为核,金属镍为壳层,组成锂离子电池负极材料内部的核壳结构,外表面为碳层包覆。本方法利用有机树脂热解过程中形成的碳,采用碳热还原法,金属镍的引入有效的提高了倍率性能,同时起到隔离石墨粉与电解液直接接触的作用,从而防止了锂离子与电解液的共插所引起的石墨层剥落与粉化,大大改善了石墨作为锂离子电池负极材料在充放电过程中的循环性能和倍率性能。另一方面表面的碳层起到了增加了复合材料导电性的作用。
1091
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本发明涉及电化学领域,提供一种锂空气电池正极的制备方法,具体步骤如下:a)将间苯二酚、甲醛溶液、碳酸钠和蒸馏水按一定比例混合后经过溶胶凝胶反应、乙酸酸化、丙酮溶剂替换和惰性气氛下高温煅烧制得具有良好导电性和一定孔径分布的黑色碳气凝胶粉末;b)然后将碳气凝胶粉末与粘结剂聚偏氟乙烯混合,在N-甲基吡咯烷酮分散剂中搅拌制成合适粘度的浆料并涂抹在碳纤维纸上,真空干燥后冲片可制备锂空气电池正极。恒流充放电测试表明,当以金属锂片作为负极,电流大小为0.05mA/cm2时,控制充放电比容量为1000mAh/g,所述正极组装的电池能稳定循环100次以上,大大提高了锂空气电池循环性能。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种大型动力锂电池的充放电保护装置,包括大型动力锂电池、电池管理系统、第一温度检测器件、第二温度检测器件、电流传感器I、放电保护线路和充电保护线路,电池管理系统均与放电保护线路和充电保护线路相连接;所述放电保护线路与所述充电保护线路均连接在所述大型动力锂电池的正极和充电负极端之间;所述第一温度检测器件和第二温度检测器件均与所述电池管理系统相连接,电池管理系统检测到第二温度检测器件或第一温度检测器件的温度超过一定值时,控制所述放电保护线路和所述充电保护线路均接通。所述的大型动力锂电池的充放电保持装置可以避免充电可放电时产生大量热量造成器件的损坏或安全事故的发生。
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本发明公开了一种锂电池X?RAY检测设备,包括机壳,机壳的侧面安装有旋转臂操作台,该旋转臂操作台上放置有控制器,机壳内设有与该控制器连接的载物平台组件、光管组件和增强器组件,光管组件设于载物平台组件的下方,增强器组件设于载物平台组件的上方,光管组件和增强器组件之间设置有带动载物平台组件左右运动的X轴运动组件以及带动载物平台组件前后运动的Y轴运动组件,X轴运动组件、Y轴运动组件与控制器连接,增强器组件和光管组件可相对载物平台组件沿Z轴上下运动。该锂电池X?RAY检测设备使得光管组件和增强器组件可以照射到锂电池更细小的部位,实现对锂电池全方位的检测,而且提高了检测效率和检测的准确率。
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用于锂电池集流体的银灰色导电浆料包含以重量百分比计的如下组分:导电碳源5~30,导电胶3~25,消泡剂0.5~10,溶剂35~91.5,导电碳源为人造石墨、天然石墨中的一种或其组合,其颜色为浅黑色、银灰色或灰白色。本发明还公开了用于锂电池集流体的银灰色导电浆料的制备方法及用于锂电池集流体的银灰色导电浆料作为锂离子电池铝/铜箔导电涂层的应用。本发明不仅可降低活性物质和集流体之间的电阻,而且还可提高两者之间的附着力,大幅度减少粘结剂的用量,对集流体起到防腐蚀及氧化作用,提高电池的导电性、稳定性、安全性及可靠性,提高电池配组,降低电池生产厂家成本,进而使电池的整体性能产生显著的提升。本发明还具有制备工艺简单、生产成本低的特点。
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锂离子电池正极浆料的制备方法,该方法包括将正极活性物质、粘合剂、导电剂和溶剂混合,其中,在将正极活性物质、粘合剂、导电剂和溶剂混合之前,先将正极活性物质与酸溶液接触。本发明提供的方法使正极活性物质的强碱性变成了弱碱性,容易和浆料相协调,使浆料的粘度适中,且浆料的粘度随时间的变化小,故而稳定了正极浆料体系。浆料粘度的降低有利于提高极片的柔软性,因此制备得到的正极极片的成品率提高,使得采用该极片制备得到的电池的成品率提高,且对锂离子电池的性能没有影响。
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本发明公开了一种锂离子电池的负压老化方法,旨在提供电一种能更好的排除锂离子电池气胀现象,保证电池的正常厚度指标及安全使用的锂离子电池的负压老化方法。所述方法包括有:对电池进行化成;再将电池放置于真空箱进行开口负压老化10小时;再对电池进行整形封口工序。本发明采用自主设计、具有自主核心知识产权的电池生产方法;保证了电池的厚度指标及正常的循环使用性能及稳定性能。适用于锂离子电池的生产领域中应用。
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