986
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本发明公开了一种圆柱锂电池,包括盖帽、外壳、电池芯和电解液,外壳顶端安装盖帽,电池芯由正极极片、负极极片和隔膜卷绕在一起构成,负极极片与正极极片之间使用隔膜隔开,正极极片焊接正极极耳,负极极片焊接负极极耳,正极极耳与盖帽焊接,负极极耳与外壳的底部焊接,其特征在于:负极极耳包括第一负极极耳,负极极耳还包括第二负极极耳,正极极耳设有两个,分别为第一正极极耳、第二正极极耳。在锂电池正负极分别设置两个极耳后,锂电池的内阻下降2/3,发热量降低,同时减小了电池极化,从而使锂电池的放电倍率和循环寿命大幅度增加,增大了锂电池的输出功率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种模板法制备锂离子电池阳极复合材料的方法,至少包括如下步骤:在水中加入NaCl、人造石墨、SiO颗粒和碳源,搅拌均匀后蒸干,再进行破碎混合,得到混合物;将混合物置于碳化炉中,于惰性气体保护氛围下进行碳化处理,得到碳化处理物,然后将碳化处理物与含氮化合物混合,再在惰性气体保护氛围下进行高温氮化处理,然后用水浸泡除去NaCl,烘干。本发明利用NaCl模板法制备的锂离子电池阳极复合材料具有多个孔洞的结构,这种多孔的复合材料能够很好地缓解嵌锂过程中的SiO的体积膨胀问题,从而在保持较高电池容量的前提下较好的提高了硅基锂离子电池阳极材料的循环稳定性。
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高孔隙碳基集流体锂离子电池正极极片的制备方法,包括以下步骤:(1)将一定质量的纸纤维和碳纳米管剪切分散,随后将分散均匀的浆料进行抽滤,烘干后得到所需的碳纳米管导电纸;(2)在碳纳米管导电纸上涂覆一层厚度适当的磷酸铁锂正极浆料,烘干并制成碳纳米管导电纸正极极片;(3)将上述电极极片在真空条件下1200℃‑1600℃碳化处理2‑24h,冷却后取出。本发明以碳化碳纳米管导电纸作为集流体,磷酸铁锂为活性材料来制备锂离子电池从而改善活性材料和集流体的亲和性和界面结构,提高了传统磷酸铁锂电池的性能。
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本发明提供一种耐久性优异、导电性高的(典型地为电池电阻低的)锂二次电池用的正极材料。由本发明提供的锂二次电池用的正极材料(10)具有能够可逆地吸藏和放出电荷载体的正极活性物质粒子(12)、和磷酸锂。并且,上述正极活性物质粒子(12)是具有由一次粒子构成的壳部和在该壳部的内侧形成的中空部的中空结构,在上述中空部内配置上述磷酸锂,在上述正极活性物质的外周面上没有配置磷酸锂。
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本发明公开了一种锂离子电池自放电内在影响因素检测方法,该方法包括先用X射线层析成像测量系统获取自放电不合格的锂离子电池零部件的三维层析图像,然后通过图像处理,从电池零部件层析图像中提取出正负极极板、极耳、隔膜、电解液的层析图像,接着分析层析图像上组分的密度、形状、位置等物性参数,通过与数据库中自放电符合要求的锂离子电池的物性参数进行比较,进而找出锂离子电池内部影响自放电的关键因素。本发明基于面向物质衰减系数的数字X射线层析成像术,实现了锂离子电池自放电内在影响因素的实时、无损检测,对于提升我国在电池自放电检测领域技术水平具有重要现实意义。
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本发明涉及一种锂离子电容器及其负极材料、负极极片,负极材料的组成包括占总质量80-90wt.%的黑磷、质量为黑磷1/10~1/20的石墨烯,其余为助剂,负极极片由在集流体表面涂敷该负极材料后干燥制得。制得的负极极片可以用作锂离子电容器的负极,本发明充分利用了黑磷比容量大,嵌入和脱出锂离子速率快的特点,又同时利用石墨烯导电性好、能够大大提升倍率性能的优势制备了黑磷锂离子超级电容器。由上述所述方法制作的超级电容器同现有负极为石墨、硬炭、钛酸锂的产品相比,器件比容量大、倍率性能好、内阻低,是一种制备高性能超级电容器的有效方法。
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本发明涉及充电技术。本发明是要解决现有机载锂电池管理系统或充电器通常采用单只充电方式的问题,提供了一种机载锂电池充电器及充电方法,其技术方案可概括为:机载锂电池充电器,包括电源模块、滤波模块、保护模块及监控模块,以及至少一个充电模块、与充电模块数量相对应的锂电池组接口及相同数量的均衡模块。本发明的有益效果是,方便用户,适用于机载锂电池管理系统。
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本发明提供了一种用于锂离子蓄电池的电解质溶液,所述电解质溶液包含水、环状碳酸酯和酰亚胺锂盐。在本公开的一个实施例中,提供了一种用于锂离子蓄电池的电解质溶液,其中所述电解质溶液包含:锂离子蓄电池电荷传输介质;水;环状碳酸酯;以及酰亚胺锂盐;其中所述水以基于所述电解质溶液的总重量计至少100份每百万份(ppm)(或至少200ppm)的量存在。
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本发明涉及钛酸锂的制备方法,包括以下步骤:1)、溶剂的制备:将聚乙二醇、乙酸镁按1:1~1:5的质量比混合后全部溶解于纯水中;2)、溶质的制备:将Ag、Co、Mg、Ti、Si、Zr的化合物中的一种或几种与纳米二氧化钛混合,混合后纳米二氧化钛的质量百分比为10%~30%;3)、将步骤2)中制成的溶质溶解于步骤1)中的溶剂得到悬浮液;4)、将步骤3)中的悬浮液进行紫外光照射;5)、将步骤4)处理后的悬浮液与偏钛酸、锂源、分散剂一起球磨、同时进行紫外光照射;6)、将经步骤5)磨细并混匀后烘干的得到钛酸锂材料。本发明制备的钛酸锂材料应用于正极材料制成的锂电池放电性能、稳定性能好。
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本发明涉及一种锂电池管理系统的热管理方法,包括电池管理系统BMS与电池热管理系统BTMS,所述电池管理系统用以检测锂电池组温度并评价温度电池状态,所述电池热管理系统用以采取加热或冷却的措施进而控制锂电池的温度维持在特定范围;BMS通过对温度信号的实时采集、分析和处理,评价电池的温度状态,并向BTMS发出相应的控制信号,使BTMS采取加热或冷却等措施,从而达到控制锂动力电池温度在适宜范围内的目的;同时,将35℃和45℃作为两个温控限值,提高锂电池的使用寿命。
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本发明属于压水堆核电厂一回路水质在线监测技术领域,涉及一种多通道在线锂离子浓度分析仪表。包括仪表壳体,多位选择阀,调节阀,流量计,带阀芯的快速接头,离子交换树脂柱,抑制器,流通池,锂电极,温度电极,参比电极,校准杯,参比电极液,仪表表头。本发明采用锂离子选择性半电池电极,采用电位法直接测量锂离子浓度,具有响应速度快,分析时间短,可实时显示锂离子浓度和变化趋势的优点。
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本发明提供一种锂硫电池的制备方法,包括步骤:以正极材料的质量为基准,配备升华硫60‑70%,导电碳纤维10‑15%、碳纳米管10‑15%、改性丁苯橡胶2‑10%和聚四氟乙烯2‑10%,先将改性丁苯橡胶和聚四氟乙烯溶解于30‑40%的碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯组成的混合体系中,再加入按质量比混合均匀的升华硫、导电碳纤维以及碳纳米管混合物,搅拌均匀后制成正极浆液,然后将正极浆液均匀涂抹在集流体,制成正极片等。本发明制备的锂硫电池能提高锂硫电池的循环稳定性,有效抑制锂枝晶的生长,为实现锂硫电池工业化生产奠定基础。
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本发明涉及一种掺杂Mg的镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以共沉淀的方法制备掺杂Mg的球形镍钴铝氢氧化物前驱体;(2)将所述掺杂Mg的球形镍钴铝氢氧化物前驱体单独进行预氧化煅烧处理,得到高价态的球形掺杂Mg的镍钴铝氧化物均匀固溶体;将高价态的掺杂Mg的镍钴铝氧化物与锂源均匀混合,在氧气气氛中高温煅烧,冷却后破碎处理得到一种掺杂Mg的锂镍钴铝酸锂正极材料。该方法制备的镍钴铝酸锂正极材料,具有高能量密度、成本低、制备工艺简单、易于实现产业化等特点,并且相比于没有掺杂Mg的材料,在电池比容量和倍率等电池性能方面都有了很大的提高。
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一种非真空状态下LZ91镁锂合金铸锭的制备工艺,原材料中各组份的组配重量百分比为,镁锭88.5~90%、锂锭8~10%、锌锭0.5~1.5%、锰≤0.1%、硅≤0.005%、铁≤0.1%、钠≤0.005%、钾≤0.005%,以上各组份按重量配比之和为100%;镁锭选用纯度为99.9%以上的高纯镁锭、锂锭选用纯度为99.9%以上的高纯锂锭、锌锭选用纯度为99.9%以上的高纯锌锭;制备工艺的流程步骤为:熔炼→一次分析化验→精炼、二次分析化验→保温静置→浇铸;严格控制了生产工艺条件,克服了镁锂合金生产的难点在于熔铸工艺,提高了生产效率,保证了铸锭的质量,降低了生产成本,能够在医疗电子方面、交通行业等领域大规模推广应用。
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本发明提供一种LPSO长周期结构增强的镁锂合金及其制备方法,属于高强度合金及其制备技术领域。所述LPSO长周期结构增强的镁锂合金,包括Li、Gd、Y、Zn、Zr、Mg和不可避免的杂质元素。本申请提供的LPSO长周期结构增强的镁锂合金的制备方法,通过同时添加Gd、Y和Zn元素,将Gd、Y和Zn元素固溶于镁锂合金基体中,并通过均匀化、塑性变形和时效热处理在α‑Mg相和β‑Li相中自生获得层片状的LPSO结构,起到了强化β‑Li相作用,从而强化合金。本申请获得了具有低密度、高强度、伸长率≥20%、并能够满足室温塑性变形的要求的双相镁锂合金,特别满足轻质高强、高塑性材料的需求。
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本发明公开了一种海钓电动钓鱼竿用锂电池组,包括外壳、电芯和电路板,电芯与电路板连接,所述的外壳包括塑胶壳体,塑胶壳体内部设有互相独立并完全隔绝的充电舱和电芯舱;所述的电路板包括充电电路和电池管理电路;所述的电芯和电池管理电路设于电芯舱内,所述的充电电路设于充电舱内;所述的电芯舱设有放电接口,所述的充电舱设有充电接口。本方案的海钓电动钓鱼竿用锂电池组在输入电压6‑30V均能对16.8V锂电池组充电,能用船上12V电压对16.8V锂电池组充电,使用更方便,且解决了锂电池组防水和海水腐蚀问题,以及充电电路散热问题。
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本发明公开了一种氧化铝包覆的锂离子电池正极材料及其制备方法,其中,所述制备方法包括:1)将含有镍盐、钴盐和锰盐的混合溶液和沉淀剂混合后,向其中加入络合剂至pH为8‑11,反应10‑20h后过滤,将过滤后的沉淀经洗涤后,干燥,制得前驱体;2)将前驱体与氢氧化锂混合后,热处理4‑6h后,再保温18‑22h,制得锂离子电池正极材料雏体;3)将锂离子电池正极材料雏体与溶剂混合,制得混合物,在搅拌条件下,向上述混合物中滴加铝盐,制得混合液;4)将混合液经过滤、干燥后,置于氧气存在的条件下焙烧,制得氧化铝包覆的锂离子电池正极材料。实现了具有良好的循环性能,能大大提高制得的电池的使用寿命的效果。
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本发明涉及沉锂釜技术领域,具体涉及一种高效分离型沉锂釜,包括底座,所述底座顶部的四个拐角处均设置有支撑架,所述底座的内部设置有支撑装置,所述支撑架远离底座的一端设置有缓冲装置,所述缓冲装置通过支撑盘进行连接,所述支撑盘的内部贯穿有沉锂釜;所述底座的内部开设有活动槽,所述底座的表面与活动槽相对应的位置开设有活动口,所述支撑装置包括压块、压杆、第一压缩弹簧、连接杆、支撑杆、支撑块、插口、插杆、第二压缩弹簧和拨杆,所述底座的内部设置有第一压缩弹簧,所述第一压缩弹簧的顶部设置有连接杆,与现有的沉锂釜相比较,本发明通过设计能够提升沉锂釜的整体便捷性、稳定性以及实用性。
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一种锂离子电池,包括含有锂化合物的阴极,所述阴极进一步包括基于金属氮化物和/或硼酸盐的固体添加剂。所述固体添加剂改善了锂离子电池的容量保持能力,并延长了电池寿命。所述固体添加剂还降低了已知的随着锂离子电池的老化会出现的内阻增长。所述固体添加剂有助于稳定锂离子电池对高电池电势或高温的化学特性。
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本发明公开了一种基于y切铌酸锂的水合液滴分离方法及装置,该装置包括激光器1、电子快门2、光栅3、激光反射镜4、物镜5、透明载物台6、铌酸锂芯片7、背景光源8、物镜9、电机10、电机11、反射银镜12、滤光片13、CCD相机14、物镜15、滤光片16、CCD相机17。本发明由水合液滴操控光路、正向观测光路、侧向观测光路以及y切铌酸锂芯片四部分组成。该方法实现了水合液滴在铌酸锂芯片上的分离,解决了传统铌酸锂基微流控芯片不能实现水合液滴分离的问题,通过调控激光功率大小可以实现对不同尺寸水合液滴的分离。该技术可应用于微量生物化学试剂的分离,对生物医疗、药物诊断、环境监测及分子生物学等领域的发展具有重要的意义。
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本发明提供一种全固态电解质及其制备方法和锂离子电池,该全固态电解质包括:第一功能层、中间功能层以及第二功能层,第一功能层设置于中间功能层的下表面,第二功能层设置于中间功能层的上表面;其中,中间功能层包括复合电解质层以及填充于复合电解质层内部且覆盖复合电解质层整个上下表面的改性层,复合电解质层包括无机电解质、聚合物、锂盐;第一功能层和第二功能层包括聚合物和锂盐。该全固态电解质不仅界面稳定性以及界面相容性良好,而且机械强度高,能够很好的应对体积应变,减少了电池制备中短路的风险,同时增强了电解质抑制锂枝晶的能力,因此能够有效提高锂离子电池的循环性能以及充放电容量。
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本发明涉及一种均衡锂电池组中各单体之间电压的设备,包括设备壳体、维护防护稳定结构和控制单元,所述设备壳体的四角均设置有连接座,且连接座的内部安装有固定螺栓,所述设备壳体的上端面镶嵌有显示屏,所述底板的下端面开设有线束槽,且线束槽的末端连接有插接板匹配槽,所述控制单元设置于设备壳体的内部。本发明通过设置的连接线束和插接板能方便与锂电池组件之间相互连接,从而能方便设备对锂电池组进行均衡处理,设置的插片结构的插接板能方便插接到锂电池组的各个电池连接点处,如此能方便对电池组内各个单体的电压进行定点连接处理,通过设置的控制单元能够方便均衡锂电池组中各单体之间电压。
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本发明属于锂电池领域,尤其是一种通用型组合式锂电池,针对现有的问题,现提出如下方案,其包括电池盒,所述电池盒顶部的内壁上开设有凹槽,且凹槽内滑动安装有活动板,所述活动板底部的两侧均滑动安装有直杆,且直杆靠近底端的一侧开设有插孔,所述电池盒两侧的内壁上滑动安装有减震板,且减震板和活动板相互靠近的一侧等间隔安装有若干个锂电池,所述减震板顶部的两侧均固定安装有L型杆,且L型杆与插孔相适配,本发明解决了现有技术中的缺点,使得人们能够轻易实现对若干个锂电池之间的组装,并且电池盒在使用时不会因颠簸力而影响锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种基于RLS的锂电池全工况自适应等效电路模型,S1、建立锂电池DP离线模型;S2、获取锂电池的OCV‑SOC曲线;S3、利用锂电池放电结束时端电压响应曲线对DP离线模型进行参数辨识;S4、利用带遗忘因子的RLS对欧姆电阻已知的R‑DP在线模型剩余参数进行辨识;S5、建立全工况自适应等效电路模型:当工况电流恒定时,输出DP离线模型辨识结果;当工况电流时变时,输出R‑DP在线模型辨识结果。该方法可以显著提高模型精度及模型适应性,适用于新能源汽车锂电池等效电路模型参数辨识。
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本发明涉及一种高能量密度锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料制备领域。所述锂离子电池负极材料的原料组成及其质量比为:氧化亚硅(SiO):无定形碳:石墨化无烟煤=(5~40):(1~20):100;在锂离子电池负极材料中,纳米SiO颗粒被无定形碳包覆在球形石墨化无烟煤颗粒的表面,同时多个球形石墨化无烟煤颗粒与SiO的复合物组成二次颗粒团聚体。制得的高能量密度锂离子电池负极材料在0.1C放电条件下比容量大于1000mAh/g,首次效率大于80%,经过1000次循环后容量保持率大于80%,该方法简单易行,并且容易进行工业放大,制备所用原料资源丰富,同时具有成本优势。
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本发明公开了一种用于电动工具充电的锂电池寿命管理系统,它包括存储模块,控制模式选择模块,电压监测模块,电流监测模块,中央处理模块,显示模块。中央处理模块,其与电压监测模块、电流检测模块、存储模块以及控制模式选择模块连接,用于处理锂电池电压与电流,得到该锂电池实时的电量与寿命,并于被选择的锂电池充电管理模式做设定的条件进行对比分析,实时的控制锂电池的开始充电和停止充电的状态,以及充电方式。采用本发明实施例,能够对电动工具电池模组进行电池状态实时监控,避免电动工具充电与使用中造成的寿命衰减问题。
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本发明涉及一种磺化石墨烯基碳包覆钛酸锂复合材料及其制备和应用,复合材料由钛酸锂、碳和磺化石墨烯组成,其中Li4Ti5O12于复合材料上的质量含量为92~98%,磺化石墨烯和碳在复合材料中的质量含量是2~8%,磺化石墨烯与碳的质量比例为(2~4):1,碳包覆的钛酸锂附着于磺化石墨烯上。与现有的技术相比,提高了钛酸锂的电子导电性和离子导电性,从而使得合成的磺化石墨烯基碳包覆钛酸锂(S‑GNS/C@LTO)具有优异的倍率性能。
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本发明提供一种带包覆膜的镍系锂‑镍复合氧化物颗粒及其制造方法,能够在大气环境下进行处理且能够得到对电池特性无不利影响的锂离子传导体的包覆膜。本发明的带包覆膜的镍系锂‑镍复合氧化物颗粒的制造方法,包括:有机化合物自由基化工序,将碳原子数为8以下的有机化合物与载气一同导入在大气压下经等离子体化的反应中,将该有机化合物自由基化,从而获得自由基化有机化合物;以及包覆工序,通过使自由基化有机化合物与镍系锂‑镍复合氧化物颗粒的表面接触,从而在该镍系锂‑镍复合氧化物颗粒的表面包覆含有作为聚合物或共聚物的有机化合物的包覆膜。
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