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本发明涉及锂电池安全监控技术领域,尤其涉及一种智能冗余锂电池监控系统及监控方法,一种智能冗余锂电池监控系统,包括主控制单元、A控制单元、B控制单元、A电池组、B电池组、直流充电电源、用电装置与电路电源,所述主控制单元由显示屏组件、总中央处理器与总信息采集模块组成,本发明通过为用电装置提供两组及以上的电池组作为备用电池组,并且使其中一组电池组与电路电源同时为用电装置供电,有效的保证了备用电池组为用电装置供电的稳定性,并且通过该系统对备用电池组的工作状态一直处于监控状态,有效的使主控制单元及时进行转换另一组备用电池组,极大的提高了系统稳定性,保证用电装置继续工作。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种Co/B共包覆镍钴锰锂离子正极材料及其制备方法,本发明在锂离子正极材料制造的过程中掺入适量的F/W,掺入少量的F‑离子、W6+离子来改善循环性能和安全性能,由于F‑离子电负性很强,可以抑制O2‑离子的溢出,稳定材料的结构稳定性,起到骨架的作用,W6+掺杂可以提高材料的高温循环性能;另外,本发明在二次烧结时进行了Co/B双包覆,在高电压下Co/B包覆的正极材料能有效提高电池的循环性能和电子导电率,降低残碱,减少胀气,减少正极材料在与电解液接触时副反应的发生。
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本发明是一种具有图案化结构的高电压固态薄膜锂电池片,该电池片包括一个绝缘的基板(1),其特征在于:在基板(1)的表面上划分区域,在每一个区域内制备图案化结构的单体电池,每一个单体电池是在基板(1)的表面上依次制备粘附层、集流体层(2)、正极极耳(3)、负极极耳(4)、正极活性物质层(5)、转接极耳(6)、电解质层(7)、锂负极层(8),每个单体电池以串联方式连接后进行封装,得到高电压固态薄膜锂电池片。该电池片能够有效提高电源最大输出电压,该电池片设计方式具有制备简单、可靠性高和体积能量密度高等优势,便于规模化加工和生产。
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本发明提供一种高自动化锂电池分拣设备,包括架体、设置于所述架体上用于输送锂电池的输送轨道平台以及架设设置于所述输送轨道平台一端的视频检测机构组件和正反向调整机构组件;在该所述输送轨道平台一端还设置有与所述视频检测机构组件和正反向调整机构组件电性连接的控制箱;所述控制箱内部设置有电源、用于存储数据信息的数据存储器、无线通讯传输单元、温度传感器、报警器、用于对设备运行进行实时散热处理的散热器;实际使用过程中,视频检测机构组件和正反向调整机构组件相互配合,进行信息的获取和交互,即可最终利用调整杆将锂电池的正反方向进行准确的调节,本设备结构设计合理,精确度高。
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本发明公开了一种大型锂电池储能电站电池故障预测方法,包括如下步骤:将大型锂电池储能电站的电池箱集群的历史监测信号作为原始特征库,通过稀疏自编码算法从原始特征库中提取每一采样时刻的电池箱集群的主特征矩阵,基于快速聚类算法搜寻每一采样时刻的聚类中心电池箱,计算电池箱集群的累积偏心距离矩阵,对累积偏心距离矩阵进行归一化处理并设定预警阈值,最终实现储能电站电池故障的预测。本发明实现了大型锂电池储能电站电池故障的预测,可在线运行、计算方便、无特殊要求限制,适用于不同规模的储能电站电池箱集群,可移植性好,有利于检修人员建立合理有效的维修计划,确保电网的安全稳定运行。
本发明公开了一种MnO/纤维素基多孔碳及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用,该MnO/纤维素基多孔碳以可溶性锰盐和纤维素基材料作为原料,利用纤维素基材料对可溶性锰盐溶液的充分吸附,经干燥后形成充分混合的纤维素/锰盐复合物。经过干燥后,将纤维素/锰盐复合物在惰性气氛下同步碳化/晶化,得到MnO‑纤维素基碳复合材料。以制得的MnO‑纤维素基碳复合材料与乙炔黑和粘结剂混合制成电极片,作为锂离子电池负极材料。本发明制备MnO‑纤维素基碳的方法,操作简便易行,操作时间短,无需过滤,离心,洗涤等复杂操作,成本低,碳含量可控,易于大规模生产,所合成的MnO‑纤维素基碳展现了优异的电化学性能,扩大了锂离子电池负极材料的种类。
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本发明公开了一种可调电压可充电AAA锂电池,其特征在于,包括正极盖、金属外壳、电芯和可变压电路板,电芯设置在金属外壳内,正极盖设置在金属外壳上端,可变压电路板设置在电芯和正极盖之间,可变压电路板与电芯连接;正极盖包括金属上盖板、旋转块、塑料盖板、第一金属链接块和第二金属链接块,金属上盖板上设有正极帽,金属上盖板设置在塑料盖板上,旋转块设置在金属上盖板和塑料盖板之间。本发明通过金属拨叉左右拨动便可选择所需电压,电压一档是锂电池基础电压档,另一档是1.5V标准电压,以此解决锂电池3.7V、3.2V和2.4V基础电压档与1.5V常规标准电池不通用的问题。
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本发明涉及一种研磨机,尤其涉及一种锂电池制造生产用石墨研磨机。因此,本发明的技术问题是:提供一种操作简单,研磨效果好,且在研磨的过程中石墨不会与空气发生反应,预防石墨回潮现象发生的锂电池制造生产用石墨研磨机。本发明的技术实施方案为:一种锂电池制造生产用石墨研磨机,包括有底座、研磨框、第一轴承座、第一转杆、研磨辊、滤网等;底座上部之间设有研磨框,研磨框左右壁下部均设有第一轴承座,第一轴承座上过盈连接有第一转杆,第一转杆上连接有研磨辊。本发明达到了能够节省人力的完成间歇下料的同时也能节省人力的完成研磨、能够多级进行粉碎石墨和预防石墨回潮现象发生的效果。
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本发明公开了一种聚合物锂电池板喷码机的不良品排出机构,包括支撑组件、滑动组件、吸盘组件以及驱动组件;支撑组件包括支撑柱以及与支撑柱固定连接的横向的支撑板;滑动组件包括滑动导轨以及安装于滑动导轨上的滑板,滑动导轨安装于所述支撑板上,滑板与所述滑动导轨滑动相连;滑板的外端部固定一向下延伸的竖直安装板;吸盘组件滑动连接于竖直安装板上;驱动组件包括第一驱动机构和第二驱动机构,第一驱动机构用于驱动滑板沿滑动导轨水平滑动;第二驱动机构用于驱动吸盘组件上下滑动。本发明的聚合物锂电池板喷码机的不良品排出机构,能实现了不良品排出的自动化,操作简单,降低了聚合物锂电池板的生产成本。
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本发明公开了一种动力锂电池散热机构,包括箱体,所述箱体上方铰接有箱盖,所述箱体内部底端安装有第一减震机构,所述箱盖内部安装有第二减震机构,所述第一减震机构顶部与第二减震机构底部均固定连接有支撑板,所述箱体两侧均开有第一开口槽,所述第一开口槽内部分别设有第二过滤网和第二过滤棉板。制冷片产生的冷气也灌入到箱体内部,使得箱体内部的温度快速下降,同时内部的热空气顺着箱体两侧的第二过滤网和第二过滤棉板排出到外界,达到降低箱体内部温度的目的,而且该机构还能够有效防止灰尘进入到箱体内部,减少灰尘对锂电池以及电路接头连接处的影响,第一减震机构与第二减震机构能够使得锂电池有效得到减震保护。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将预处理后的竹炭清洗、球磨后分散在水中,均匀后加入氯化金属盐搅拌一段时间后抽滤洗涤,烘干后在气氛保护下煅烧,得到改性活化竹炭前驱体;之后加入单质金属粉末,研磨混合均匀后煅烧,将所得粉末酸洗,烘干得锂离子电池硅碳复合负极材料。本发明所述方法能保留竹炭原有的碳骨架微观多孔结构,且生物态硅氧化物经过单质铝等金属还原得到的单质硅以及低价硅氧化物为锂离子电池负极材料能提供优秀的电化学容量。
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混水与分水式的溴化锂热泵供暖及供水装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,板式换热器的冷水流道连接第二输出管路;所述的高温换热段的入口连接热电联产装置,高温换热段的出口连接板式换热器的热水流道的入口,效果是通过溴化锂热泵、板式换热器完成换热,并将换热后的低温水分别返回电厂和第一分水器,使得换热后的低温水继续参与循环。
本发明公开了一种测定氢氧化锂中LiOH及CO32‑含量的电位滴定法,包括以下步骤:S1、配制2mol/L的HCl标准溶液和0.1mol/L的HCl标准溶液;S2、将氢氧化锂置于滴定装置中,加入纯水和2mol/L的HCl标准溶液,搅拌至完全溶解得到待测液;S3、利用自动电位滴定仪,以酚酞指示剂和甲基橙指示剂为指示剂,以0.1mol/L的HCl标准溶液为滴定液对待测液进行滴定。本发明提出的测定氢氧化锂中LiOH及CO32‑含量的电位滴定法,其方法简单易行,且灵敏度、准确度高和分析效率高。
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本发明公开了一种基于迭代学习的锂离子电池充电控制方法,包括以下步骤:建立锂离子电池等效电路模型并进行参数拟合;设置电池升压曲线作为期望控制轨迹,并利用参数拟合结果构造迭代学习控制算法;以一次完整的充放电循环作为一次迭代,包含三个阶段,分别为预热阶段、升压阶段和恒压充电阶段,在升压阶段应用迭代学习控制算法,设置初始迭代输入,进入算法训练过程,当电池充电过程升压曲线与期望曲线误差足够小或者达到最大迭代次数停止训练过程,保留最后一次迭代的输入作为后续充电过程升压阶段电流输入。本发明能够实现对锂离子电池充电过程终端电压的精确控制,算法设计不需要进行复杂的电化学建模,算法结构简单、灵活、可实现。
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本发明提供一种软包锂离子电池的铝塑复合膜的封装方法,通过S1设定最佳的封装参数,通过S2能够对铝塑复合膜的顶面封装及侧面封装的封装厚度及拉力进行有效的管控,且通过S3能够及时筛选不合格产品,提升了铝塑复合膜的封装良率。并且,S4中成品软包锂离子电池进一步采用泡水检测法,降低了漏液胀气风险,并能够检测漏液位置;S5中对不合格产品进行喷涂渗透剂,识别封装不良的位置。本发明提供的软包锂离子电池的铝塑复合膜的封装方法便捷快速,应用广泛,封装效果改善显著,实施成本低,易于量产化。
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本发明公开了一种锂离子电池阴极高粘度浆料及其挤压连续涂布方法,包括主料和辅料,所述主料包括磷酸铁锂、NCM或锰酸锂三者之间的至少一个,所述辅料为导电剂和粘结剂,其中主料所占质量百分数为90%~98%,所述导电剂占1%~6%,所述粘结剂占1%~7%,以上所述百分比均为质量百分比;所述主料和所述辅料经过搅拌程序1.5h~4h后即为所述浆料,所述搅拌程序包括公转搅拌和自转搅拌,所述公转搅拌速度为10rpm~30rpm,自转搅拌速度为1000rpm~2000rpm。通过优化配方,使得浆料粘度高,稳定性好,有效降低了生产成本,节约了溶剂,提高了搅拌的产能和效率。本发明提供的方法在工业生产中操作简单、易于实现,且大大提高了涂布工序的优率及生产效率。
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本发明提供一种使用亚硫酸钠回收锂电池铜集流体的方法,首先采用稀盐酸溶解正极材料,将正极材料中的金属元素全部转换成离子形式,再加入亚硫酸钠使二价铜还原为一价铜并与钠离子形成氯化亚铜‑氯化钠络合物,经过滤液加入去离子水稀释可得到氯化亚铜沉淀,再次过滤后,滤液中的钴、镍、锰、锂按原料配比添加进行水热合成,获得新的锂离子正极材料。本发明解决了传统工艺中铜集流体分离效率低,与镍、钴、锰不易分离的问题,提高了铜元素的回收效率,而且本发明工序简单,成本低廉,适宜于工厂大规模生产。
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一种控温型车用锂离子电池模块,本发明涉及电池技术领域;电池盒体的内部设有数个隔板,数个隔板的底部均开设有穿线孔,数个隔板将电池盒体内部空间分设为数个空间,每个空间内均设有电池,每个电池之间相互并联后与电池输出接头连接;所述的电池盒体的顶部设有冷却盒体,冷却盒体的内部顶板上固定有冷却液箱体,冷却液箱体内部设有冷却液泵,冷却液泵的出液口管上分别连接有一号出液管、二号出液管、三号出液管和四号出液管。其由多组锂电池组合而成,采用温控装置实时感应电池的温度,从而对电池实现选择性使用,大大提高锂电池的使用安全性,实用性更强。
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本发明公开了一种具有良好机械性能及稳定性锂硫电池隔膜材料的制备方法及其在锂离子电池中的应用。以耐热型有机高分子树脂为原料制成,所述耐热型高分子树脂包括聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺、聚醚酰胺、聚醚醚酮、聚四氟乙烯、聚丙烯腈中的一种或者几种,所制备的多孔隔膜耐热性好,与电解液的亲和性较好,有利于电池性能的发挥,同时提高了电池的安全性能。本发明还提供了一种多孔隔膜的制备方法,以耐热型高分子为原料,采用相转化成孔的方式成孔,使得隔膜具有较高的孔隙率,同时这种方法过程简单,可操作性强,有利于进一步推广应用。此外该多孔隔膜机械性能较好,且孔壁具有曲率,能抑制负极锂片枝晶的生成,防止电池使用过程中枝晶刺穿隔膜造成电池短路。
本发明公开了一种碳修饰的铌酸钛材料的制备方法及在锂离子电容器中的应用。本发明采用溶剂热法制备铌酸钛和改性多孔石墨烯复合电极材料。本发明中铌酸钛复合材料在离子液体凝胶电解质中具有高能量密度、高功率密度和高倍率等优异性能,且离子液体凝胶电解质有效的拓宽了锂离子电容的电化学窗口,从而提高了锂离子电池的能量密度和耐高压性能。本发明工艺简单、操作方便、低成本,原料价格低廉、生产成本低,易放大。
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本发明涉及一种高安全性高功率锂离子电池。本发明属于电池技术领域。一种高安全性高功率锂离子电池,其特征是:高安全性高功率锂离子电池包括电池壳、电池盖、极柱、极耳、极组、阻燃剂包囊和阻燃剂;电池壳端部电池盖,电池盖上装有极柱,极组由极耳连接极柱,电池壳内装阻燃剂包囊,阻燃剂包囊内装有阻燃剂。本发明具有安全性高,结构简单,安装方便,成本低廉,达到阻燃效果,性能可靠,适用范围广等优点。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料,由以下重量份数的原料组成:Co3O4 0.1g、氧化石墨烯0.1g;所述Co3O4由以下重量份数的原料组成:氯化钴1~1.1g、尿素5~6g、水45~50g、乙二醇45~50g;所述氧化石墨烯由以下重量份数的原料组成:石墨粉1.5~2g、浓硫酸150~200g、KMnO4 8~10g、去离子水900~1000g、H2O2 18~20g;本发明具有良好的导电性能,可防止材料基体破坏,提高了材料的循环使用性能,缩短了锂离子的迁移路径,锂离子有效高速脱嵌,从而达到提高高倍率性能的目标。
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本发明公开了属于新能源储能元件领域的一种锂离子电容器的封装方法。首先设计金属外壳及盖板、铝引出端子及配套的密封件,将制备完成电芯的极耳与铝引出端子进行焊接,电芯通过绝缘与焊接处理后装入金属壳内,安装上盖板及密封件,通过干燥处理及注液工序后完成单体锂离子电容器制备。本发明提出的改良封装材料及结构,得到全新高密封性、高可靠性、串并联简易的锂离子电容器,有效的提高了单体及组装系统后的强度及抗震性能,有效的降低了工作过程的发热问题,对于产品的可靠性及使用寿命得到进一步的提高。既解决了安装问题、结构强度问题,也解决了应用过程载流问题。
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本发明涉及一种锂离子超级电容器内芯结构,包括负极、隔膜、2片以上的正极,其中正极和负极按照半卷绕半叠片的方式组装在一起,获得含3片以上正极的半卷绕式锂离子超级电容器结构。本发明通过半叠片半卷绕的结构方式组装正极、负极、隔膜,不但能减少电池的内阻,而且能使用更高,柔韧性差的正极,从而锂离子超级电容器具有更高的能量密度。
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本发明公开了一种多串级锂电池电源电路,包括外接电源、充电状态指示灯电路、充电管理电路和电源路径管理电路,所述外接电源的供电输出端与所述充电状态指示灯电路的输入端连接,所述充电状态指示灯电路的输出端与所述充电管理电路的输入端连接,所述充电管理电路的输出端与所述电源路径管理电路的输入端连接,所述电源路径管理电路的输出端与外设供电端连接。本发明优化了多串级锂电池电源电路,使其具有边充边放电功能的多串级锂电源,使产品能在充电的同时对设备进行放电的电源电路,具有结构简单,安全,成本低的特点。
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本发明涉及锂电池隔膜材料技术领域,且公开了一种基于聚乙烯微孔膜的锂电池用新型隔膜材料,包括以下重量份数配比的原料:10~20g的超细聚四氟乙烯颗粒、10~20mL的N‑甲基吡咯烷酮、20~30g的纳米氧化铝颗粒、1~2g分散剂。本发明解决了锂电池隔膜使用的聚乙烯微孔膜,由于非极性的聚乙烯微孔膜具有疏水的表面和较低的表面能,对极性的有机电解液的亲和性较差,导致吸收和保持电解液的能力不佳的技术问题。
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本发明涉及一种锂离子电池储能系统火灾防控装置及实现方法,当储能站中锂离子电池箱或电气柜发生火灾,安装在电池箱或电气柜中的火灾探测装置探测到火灾,探测装置将火灾信号传输至电气控制装置,电气控制装置联动风道截止阀关闭,打开发生火灾电池簇或电气柜的分选择阀,启动灭火系统,灭火剂通过安装在电池箱或电气柜中的喷嘴喷射灭火剂,扑灭火灾。若保护空间的氧浓度低于16%,则发出声光报警信号,严禁人员进入保护区域。本发明的有益效果是,储能站中的锂离子电池一旦发生热失控火灾事故,安装在电池箱中的火灾探测装置能够快速、准确探测到火灾,启动灭火系统,实现快速将火灾扑灭并对电池进行有效降温。
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本发明公开了一种二氧化钛改性二硫化钼锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:将钼酸钠、硫脲加入去离子水中,再加入草酸均匀搅拌混合,得混合液;混合液于水热釜中反应,得MoS2;将MoS2溶解于无水乙醇中,加入氨水溶液超声处理,滴加钛酸四丁酯后于45~60℃反应22~26h;反应所得物离心后,洗涤、干燥,最后在惰性气氛中于500~800℃热处理(4±0.5)小时,得到二氧化钛改性二硫化钼。该二氧化钛改性二硫化钼可用于作为锂离子电池负极材料,可获得优异的储锂性能,增强循环稳定性。
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