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本发明公开一种基于电池保护电路的锂电池超低功耗保护装置,包括电池、电池保护芯片、负载、主控处理器、三极管、第一电阻和第二电阻,电池保护芯片的电源正极输入端口、电源负极输入端口分别与电池的正极和负极电连接,电池保护芯片的电压检测端口与负载的一端电连接,负载的另一端与电池保护芯片的电源正极输入端口、电源负极输入端口电连接,主控处理器的GPIO端口与三极管的基极电连接,三极管的集电极与电池的正极电连接,电池的正极与三极管的集电极之间依次电连接第一电阻和第二电阻,三极管的发射极电连接至负载。本发明提供的一种基于电池保护电路的锂电池超低功耗保护装置,能实现更长的待机时间,延长锂电池使用寿命。
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本发明提供了具有改进耐火性能的锂离子电池。锂离子电池包括包括锂化合物的第一电极和第二电极。在第一电极和第二电极之间设置有隔膜,并提供电解质。所述隔膜包括位于一隔膜芯一侧的至少一层电纺聚合物纳米纤维以及与纳米纤维层相对形成的阻燃聚合物涂层,在静电纺丝过程中同时沉积。每一纳米纤维的直径小于约1微米。聚合物纳米纤维中含有阻燃材料。阻燃材料的熔点比聚合物纳米纤维低。所述隔膜/纳米纤维/阻燃材料的配置使得火灾起始事件从纳米纤维释放所述包埋的阻燃材料并熄灭火灾起始事件。
本发明属于新能源技术电化学储能材料与器件技术领域,公开了一种氮掺杂多孔碳负载金属镍的锂硫电池正极材料及其制备方法与应用。制备方法具体为:取氮掺杂多孔碳材料在氨气流动下吸收水蒸气,然后在乙酰丙酮镍/乙酸乙酯溶液中浸泡,过滤后在氨气中进行煅烧,得到氮掺杂多孔碳负载金属镍的锂硫正极材料。本发明通过氮掺杂多孔碳与金属镍材料在碳孔复合,从而增强对多硫化物的吸附,对硫的载量为1‑5mg/cm2,进而提高锂硫电池的倍率性能和稳定性等。
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本发明公开了一种锂电池高温化成方法及一体化装置,工艺步骤包括:将注液并搁置好的电芯放入一体化装置中;所述一体化装置,包括化成柜、进气管、出风口、加热板、化成针床、打钢珠装置、钢珠盘、真空管、门阀开关;将干燥空气从进气管中充入所述一体化装置中,充满后,对所述一体化装置抽真空,形成负压并保持,同时开启所述一体化装置内加热板,控制所述一体化装置的温度;将电池与化成针床内电路相连,开始化成;化成结束后直接在所述一体化装置中的打钢珠装置进行打钢珠作业,即在所述一体化装置中完成锂电池电芯的封装。本发明在所述一体化装置中进行高温、高压化成,并完成封装,保证锂电池性能同时提高生产效率,降低大量成本。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的CuNiP/C复合负极材料的制备方法,该方法具体为将硝酸铜、乙酰丙酮镍溶解于乙醇溶液,再将混合溶液加入至溶有聚乙烯醇和均苯三酸的N,N‑二甲基甲酰胺的溶液中,强力磁力搅拌至混合均匀;所得溶液移入至高压反应釜中在一定温度条件下反应,离心分离,真空干燥,得到混合金属有机框架模板,在保护气氛下将自牺牲模板磷化煅烧处理后即可获得CuNiP/C复合负极材料。本发明工艺简单易于操作,材料孔洞结构丰富;碳材料复合可以加快锂离子和电子传输速度,增加材料的电化学活性;得到的CuNiP/C相比于同类氧化物材料具有更良好的储锂性能。
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本发明提出一种基于双级模型预测的锂离子电池组外部短路故障诊断方法,涉及锂离子动力电池安全技术领域。首先,对锂离子电池组进行外部短路实验,构建电池组外部短路双级等效电路模型,利用被测实验数据对电池模型参数进行离线最优性辨识;然后,运行时根据电池测量数据判断电池组中电池状态,发现部分电池电压出现异常时,对产生异常的相邻电池单元标记为整体,记作异常电池组,启动第一级电池模型,若第一级电池模型误差小于临界阈值,则触发第二级电池模型,计算获得模型误差;最后,通过实测数据与双级模型吻合度,对异常电池进行故障诊断。该方法步骤简单,易于在线实现,且可靠性高,适用于电动汽车动力电池在线故障诊断与安全管理。
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本发明涉及一种集流体、集流体制造方法、电极极片及锂离子电池,该集流体包括:金属箔,该金属箔包括相对的两个表面,两个表面至少一者具有氧化区域,氧化区域占两个表面总面积的20%~60%,金属箔的表面电阻为3Ω/cm2~10Ω/cm2;底涂层,形成于金属箔上。本发明提供的集流体、集流体制造方法、电极极片及锂离子电池,能够有效且稳定地抑制电芯热失控,改善锂离子电池安全性,同时兼具良好的电学性能。
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本发明涉及一种锂‑硫电池正极材料及其制备方法和应用,特别涉及纳米材料制备和电化学材料,属于锂离子电池制备技术领域。本发明采用的溶剂热方法且所需原料都是工业级的产品,制备过程和工艺简单,有利于实现工业化生产。该方法制备的锂‑硫电池正极材料硫含量高、稳定性好、电池性能好,工艺简单且成本低。
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本发明公开了锂离子电池正极用聚酰亚胺粘结剂及其制备方法与应用;该聚酰亚胺粘结剂同时含有‑SO2‑、‑CF3‑、‑CO‑和‑O‑四种基团;制备时,将二胺单体溶于溶剂中,搅拌至充分溶解后加入催化剂和二酐单体,通过氮气气流带出水分,室温下搅拌4~10h,升温脱水酰亚胺化,冷却降温后将反应物倒入甲醇或乙醇中,得到聚酰亚胺聚合物;本发明的聚酰亚胺对电解液润湿性好,具有更加稳定的共轭体系,作为锂离子电池正极粘结剂使用,所制备的锂离子电池阻抗低、电化学性能稳定,不易随着电池充放电循环而降解,增强了倍率性能和循环性能,提高了过充安全性,有效地延长了电池的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池材料领域,具体是涉及到一种锂离子电池用无机隔膜和制备方法,所述锂离子电池用无机隔膜的厚度为5‑15μm,横向拉伸强度和纵向拉伸强度都大于140Mpa,针刺强度为1.5‑2.5kgf,平均孔径为100‑600nm,孔隙率为50‑60%,150℃热收缩率低于1.2%;本发明隔膜厚度很小,强度较高,且孔径合适。
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本发明公开了一种锂离子动力电池变流充电装置,涉及蓄电池充电技术领域,充电开关打开后,首先自动检测电池剩余电量,根据电池电量剩余状态智能输出充电电流;其次检测电池内部环境温度,根据环境温度智能输出充电电流;充电过程中根据电池剩余电量,充电全过程动态智能输出充电电流;充电结束后,充电设备主动关闭充电回路,并且DC端输出电压低于电池模块最高电压,变流充电区别传统恒流恒压充电方法的根本是可以安全可靠地使用锂离子电池,延长电池使用寿命,在根本上掌握了锂离子电池的充电机理及工作机理。
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本发明涉及一种应用于锂硫电池隔层的碳化铁复合纳米碳纤维膜及其制备方法,属于功能性纳米纤维膜的制备技术领域。该方法包括以下步骤:聚丙烯腈(PAN)与硫酸亚铁按比例溶于N‑N二甲基甲酰胺(DMF)中,充分搅拌,静电纺丝,高温碳化,得到碳化铁复合纳米碳纤维膜。本发明制备方法简单、流程短,效率高。所制得的碳化铁复合纳米碳纤维具有优异的导电性且对多硫化物具有明显的吸附作用,可作为锂硫电池、锂硒电池的导电隔层。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的多层中空CoNiP负极材料的制备方法,该方法为首先配置以水和乙醇为溶剂、镍盐和活性剂为溶质的溶液,再配置钴氰化钾的水溶液,将两种溶液混合,磁力搅拌并陈化至反应完全。通过离心洗涤分离获得有机框架材料Ni/Co‑PB,将其分散在乙醇中,与氢氧化钾溶液及氨水混合进行水热反应,后经离心洗涤分离,真空干燥,得到多层中空模板,在空气气氛下煅烧多层中空模板获得多层中空Ni/Co氧化物,将Ni/Co氧化物与次亚磷酸钠混合磷化煅烧,即可获得CoNiP负极材料。本发明所得材料孔洞结构丰富,多层中空结构能够在提高循环寿命的同时增加体积比容量,用于锂离子电池负极时,具有优异的储锂性能。
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一种三元材料电池正极及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,该三元材料电池正极在传统NCM811的基础上,采用钠离子、镁离子和铝离子进行等价掺杂。钠离子、镁离子和铝离子不仅稳定了材料的晶体结构,抑制了高电压充电时,高比例脱锂状态下材料晶格的结构坍塌,而且可抑制高价的镍离子和钴离子与电解液之间的副反应,显著增强了材料的循环性能;同时增强了材料的离子导电性,提高了材料的倍率放电性能。该制备方法实现了组分的定向掺杂,由于价态和原子半径相同和相近,故均可实现同晶取代,避免了取代过程中的阳离子混排而影响其作用的发挥。一种锂离子电池,其包括上述三元材料电池正极,其具有优异的高能量密度。
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本发明公开了一种SnO2/石墨烯锂离子电池负极材料制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯(或石墨稀)胶体的制备;(2)氧化石墨烯/Sn(OH)4(或石墨稀/Sn(OH)4)前驱体粉末的合成;(3)将氧化石墨烯/Sn(OH)4粉末在惰性气体氛围下高温煅烧得到SnO2/石墨烯锂离子电池负极材料。本发明所制备的SnO2/石墨烯锂离子电池负极材料具有点阵结构,解决了SnO2负极材料体积效应和纳米粒子的团聚问题,SnO2纳米颗粒均匀分布于石墨烯片上,具有良好的电化学性能。
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发明公开一种膜材料及锂电极片基材涂布加工方法,包括以膜材料及锂电极片基材为加工对象的涂布基材,采用狭缝式涂布方法,对涂布单元的涂布基材进行涂布,其是采用恒温镜面辊为涂布装置,于涂布单元内设有按涂布基材和涂液相匹配对应的温度控制装置;同时控制涂布单元的温度范围为20‑80℃。采用狭缝式涂布方法,对涂布单元的涂布基材进行涂布,提高了膜材料及锂电极片基材涂布的质量,具有较好的经济效益。
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本发明公开了一种削尖单晶高电压尖晶石镍锰酸锂正极材料的制备方法:(1)将锂源、镍源、锰源、掺杂物质、助熔剂和有机酸混合均匀;(2)将加热炉升温至80℃~300℃并保温,然后将步骤(1)获得的混合物料放入加热炉内使其在该温度下保温0.5~30h,形成低温共熔物;(3)将步骤(2)获得的低温共熔物置于放入预设温度300℃~700℃的加热炉中加热点燃,然后进行烧结,随炉自然冷却,得到削尖单晶高电压尖晶石镍锰酸锂正极材料。本发明的工艺简单、效率高、设备要求低,既能达到液相燃烧法的原料混合水平,又避免了液相燃烧法点燃过程的原料飞溅,且易实现大规模的生产。
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本发明公开了一种锂电池用极片卷料自动换料装置,包括相对设置的第一换料组件和第二换料组件,第一换料组件与第二换料组件之间沿料带送料方向依次设置有切断工位、换料工位和备料工位,第一换料组件包括第一切刀、第一夹轮和第一粘料轮,第二换料组件包括第二切刀、第二夹轮和第二粘料轮,位于备料工位的第一粘料轮或第二粘料轮上粘贴固定新料带的头部,切断工位通过第一切刀或第二切刀将旧料带尾部切断,位于换料工位的第一夹轮和第二夹轮将新料带头部与旧料带尾部夹紧并粘贴固定。本发明结构合理,实现新旧料带的自动更换,提高锂电池生产效率,提高锂电池产量,粘胶轮通过有阻尼的齿面,胶带可以粘贴上去而且不至于粘胶太紧。
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本发明提出了一种锂离子电池断路器用焊接夹具。本发明包括底座和夹持板,底座上设有多数个操作平台;夹持板设置于底座的顶部,夹持板上设有用于夹持复合带的夹持部,夹持部的两侧分别设有用于放置镍片的放置槽,夹持板上还设有与操作平台相适配通孔,待焊接的复合带与待焊接的镍片的连接处位于通孔内。本发明通过夹持部上的通孔在操作平台上完成了锂离子电池断路器的间接焊接,所得锂离子电池断路器的表面平整,保证了焊接产品的外观,焊接强度得到了大大提升;复合带和镍片放置稳固,镍片与复合带配合紧密,焊接时无缝隙和偏斜,焊接良品率高,使产品尺寸得到了保证;另外,可自由设置夹持部、放置槽和通孔的数量,从而实现批量作业。
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本发明公开了了一种锂电池二氧化硅负极材料制备方法,(1)量取适量的碳酸氢钠,加入到水和乙醇混合溶液中搅拌至均匀。(2)将称量好的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)与正硅酸乙酯(TEOS)依次加入到混合溶液中搅拌反应,经抽滤清洗、酸洗、抽滤和煅烧保温后即得。本发明的方法简单易操作,可以控制纳米管粒子大小,满足不同领域应用的需求,解决了锂电池二氧化硅负极材料难以制备的技术难题;制成的锂电池二氧化硅负极材料纳米管大小可控,海藻管状孔径均匀,材料的稳定性高,微观纳米形貌稳定。
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本发明公开了一种封装锂电池用定位夹具的回流装置,包括:回流支架本体,呈四边形结构,回流支架本体上的上端面向下凹陷形成贯通下端面的一条回流通道;多个滑块,可沿回流通道滑动,每个滑块承载一个夹紧锂电池的定位治具;滑轨本体,呈不连续的四边形结构,滑轨本体平行设置在回流支架本体下方;多个搬送组件,分别滑动设置在滑轨本体上,每个搬送组件的上端能够与在其上方的至少一个滑块勾住或脱钩,以将至少一个滑块从当前目标位置依次移动至下一目标位置;所有的搬送组件能够同步移动,以带动所有的滑块在回流通道中循环滑动,进而带动定位治具的循环使用。本发明的回流装置,能够在封装锂电池的过程中,实现定位治具的循环使用。
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本发明属于锂电池的技术领域,公开了减少多硒化物流失的锂硒电池正极材料、电极片和扣式电池。锂硒电池正极材料通过以下方法制备得到:(1)含钴多孔碳的制备;(2)将单质硒与含钴多孔碳进行混合,在保护性气氛中加热反应,获得正极材料;加热反应的温度为200℃~300℃。电极片是利用所述正极材料制备得到。扣式电池包含所述的电极片。本发明的正极材料中多孔碳基体的介孔结构交错连接,一方面有利于电子、离子的扩散,另一方面可以减缓硒在充放电过程中的体积膨胀;而且本发明的正极材料能够阻止多硒化物的溶解,减少其流失,本发明的正极材料具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种锂电池用铁硫负极材料的制备方法,所述方法采用具有特殊微纳结构的铁醇盐空心球在合适的硫化烧结温度下制备高性能铁硫化合物,既能得到结晶度较高的铁硫化合物,有利于发生储锂反应;本发明通过碳氮的复合,提高了活性物质的导电性,另外,氮掺杂的碳层与铁硫化合物之间的空腔为活性物质嵌/脱锂时体积的膨胀提供了有效空间,防止了铁硫化合物的粉化团聚。
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本发明提供一种硅碳复合负极材料及其制备方法和锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体技术方案如下:一种硅碳复合负极材料,包括核体和壳体,所述核体位于所述壳体的内部,所述核体和壳体之间为空腔结构,所述核体包括碳纳米管包覆的纳米硅复合材料,所述壳体为碳包覆层。硅碳复合负极材料内部预留的空腔能有效改善硅材料在充放电过程中体积变化导致的应力集中、颗粒粉碎,进而导致容量衰减、极片增厚的情况;纳米硅表面包覆的碳纳米管能够提供良好的导电性,提升硅碳复合负极材料的导电能力,改善锂离子电池的功率性能。
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本发明涉及一种快离子导体包覆锂离子电池正极材料的系统及方法,所述系统主要包括料仓、螺旋进料器、进料阀、流化床反应器、出料阀、产品冷却器、产品收集器、燃烧器、一号反应载气预热器、金属反应原料发生器、反应原料喷嘴、二号反应载气预热器、锂反应原料发生器、流化载气预热器、一级旋风分离器、二级旋风分离器、布袋收尘器和盐酸尾气吸收器按照既定组合形成;所述方法是基于所述系统的快离子导体包覆改性方法,通过流态化化学气相沉积得到快离子导体包覆正极复合粉体。本发明具有包覆效率高、工艺简单可控、成本低等优点,适合锂离子电池快离子导体包覆改性正极材料的规模化工业生产,具有良好的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种聚合物隔膜及其制备方法以及采用该隔膜的锂离子电池及其制备方法。本发明的聚合物隔膜含有多孔基材以及附着在所述多孔基材的至少一个表面的聚合物颗粒层,所述聚合物颗粒层含有聚合物颗粒、粘结剂、聚氧乙烯醚、含氟有机化合物以及选自纤维素类化合物和/或丙烯酸盐类聚合物的添加剂,所述聚合物颗粒为聚偏氟乙烯颗粒和/或偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物颗粒。根据本发明的聚合物隔膜不仅孔隙率高,而且将该聚合物隔膜制成锂离子电池,经过加压化成步骤之后,仍保持多孔特征。采用本发明的聚合物隔膜制备的锂离子电池具有良好的倍率放电性能、常温循环性能、高温循环性能以及高温储存性能。
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本发明公开了一种负极材料、其制备方法及制得的负极极片和锂离子电池。所述负极材料包括石墨和硬碳,所述石墨的粒径<硬碳的粒径,所述负极材料中硬碳的质量含量≤石墨的质量含量。本发明通过将粒径较大的硬碳与粒径较小的石墨复合作为负极材料,且控制负极材料中硬碳和石墨的含量关系,不仅解决了新能源车用动力锂离子电池在‑40℃低温下充入电量远低于额定容量的问题,还可以增加电池的耐析锂能力,从而提升电池在低温条件下充放电的安全性。采用此种电池组装的模组,不损失自身加热能耗仍能确保电动汽车的续航能力,系统能量密度高,可以满足电动车在寒冷地区冬季的正常使用需求。
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本发明属于新能源技术领域,尤其为一种新能源汽车锂电池固定设备及其使用方法,包括固定箱,所述固定箱的开口端两侧开设有限位槽,所述固定箱两侧的中心位置贯穿开设有限位孔,所述固定箱的外表面环绕开设有水冷槽,所述固定箱的开口端一侧开设有内沿;所述内沿的内部安装有盖板,所述凹槽的内部镶嵌有第二密封圈,所述压板的一侧表面安装有第二橡胶垫,所述盖板、压板、第二橡胶垫上同一位置贯穿开设有束线孔,所述束线孔的一侧贯穿安装有束线环的一端;锂电池放置在固定箱内壁、相邻的隔离板、卡板形成的空间中,通过拉动拉杆,使连接杆进行移动,改变连接杆一端设置的卡板位置,这时方便将锂电池抽拿出来。
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本发明提供了一种多路并联用的锂电池系统及其控制方法,其可保持多路间电压一致,解决环流或大电流冲击等问题,延长电池使用寿命;其包括BMS及多个支路模块,支路模块之间并联连接,每个支路模块均包括由单体电芯串联而成的锂电池模组,其还包括并联连接的均衡模块、充电模块、放电模块,且分别与BMS相连接;多个支路模块并联后的总正端与BMS及均衡模块、放电模块、充电模块并联后的节点一端均相连接,总负端与BMS及均衡模块、放电模块、充电模块并联后的节点另一端均相连接;支路模块还包括熔断器、支路电流传感器、支路继电器,熔断器、锂电池模组、支路电流传感器、支路继电器依次串联连接,且支路电流传感器、支路继电器均与BMS连接。
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本发明属于光催化剂领域,公开了一种稀土氟化物/铌酸锂复合光催化材料的制备方法与应用。本发明将氢氧化铌分散到草酸溶液中搅拌形成透明溶液;并滴入氨水溶液,至白色沉淀完全析出;离心得沉淀物,用蒸馏水洗涤;将沉淀物溶解于柠檬酸溶液中,将一水合氢氧化锂和稀土氟化物加入到溶液中,水浴锅加热,形成透明溶液前体溶液,加热至蒸干,得凝胶,置于马弗炉中煅烧,研磨,即制得稀土氟化物/铌酸锂复合光催化材料,在REF3与LiNbO3之间构建Z型异质结,不仅光生电子‑空穴分离的效果更加明显,而且复合光催化材料拥有更负的导带,具有更强的还原性,更易于将N2还原成NH3,增大光催化剂的催化性能。
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