本发明提供了一种基于Hammerstein‑CARMA的锂离子电池非线性建模方法,属于锂离子电池技术领域,解决了传统锂离子电池等效电路模型精度不高的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)通过间歇恒流放电测取电池的负载电流和端电压数据,确定OCV‑SOC关系;步骤2)建立基于Hammerstein‑CARMA的锂离子电池非线性模型;步骤3)构建COA的算法流程;步骤4)在COA基础上引入多种改进措施,构建ICOA;步骤5)利用ICOA辨识模型参数并预测锂离子电池端电压。本发明的有益效果为:本发明利用改进的郊狼优化算法进行参数辨识,辨识精度高、收敛速度快。
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至少使包含锂的水溶液A、包含铁、锰、钴或镍的水溶液B以及包含磷酸的水溶液C之一包含氧化石墨烯。通过将水溶液A滴入水溶液C制备包含沉淀物D的混合液E,通过将水溶液E滴入水溶液B制备包含沉淀物F的混合液G,通过在加压气氛下对混合液G进行加热处理制备混合液H,然后对混合液H进行过滤。由此获得粒径小的含有锂及氧的化合物的粒子。
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本发明涉及灭火剂配方技术领域,特别涉及一种专用于金属锂的灭火剂及其制备方法,专用于金属锂的灭火剂原料中,利用改性氯化钠等物质在金属锂表面燃烧形成氧化膜,通过特定比例的磷酸二氢铵和硼酸的共同作用,能够促进氧化膜的形成,减缓氧化钝化膜的分解,使其能够稳定地阻隔外界空气,避免金属锂继续燃烧,达到更高效的灭火目的,硼酸在燃烧后分解出的B2O3具有优良的隔热、隔质作用,从而对于金属锂燃烧的灭火更加高效稳定,制备方法中,硼酸和磷酸二氢钠单独采用冷冻干燥,而其他组分采用加热干燥,一方面可以使磷酸二氢钠和硼酸更好的混合,起到更优的协同作用,另一方面避免硼酸加热转化为焦硼酸。
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本发明公开了一种锂电池复合正极材料,包括由外壳包裹内核所构成的颗粒单元,所述颗粒单元的内核是由含锂多元过渡金属氧化物一次颗粒组成的二次球形颗粒;所述含锂多元过渡金属氧化物一次颗粒之间通过填隙在它们间隙中的纳米含锂氧化物结合;本发明复合正极材料二次颗粒在电化学循环过程中一次颗粒之间的界面不易发生粉化,可有效提升锂离子电池的比容量、循环性能及安全性;同时,可以减少正极材料与电解液的直接接触,降低二者之间的副反应,提高材料离子扩散系数。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种锂离子电池电压挑选容量的方法及应用。该方法至少包括:对锂离子电池进行首次充电容量损耗比例的测定处理;对锂离子电池进行不同荷电态与电压关系的测定处理;对锂离子电池进行不同温度与电压关系的测定处理;对电池充电或放电后电压与时间关系的测定处理;对获得的数据进行方程拟合处理并根据拟合的方程对电池进行容量挑选。该方法可有效、准确、快速对电池进行容量分选。
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本发明公开了一种基于改进多层残差神经网络的锂电池寿命预测方法,包括如下步骤:S1、采集处于工作状态的锂离子电池实时数据,并构建指标体系;S2、根据所建指标体系将数据进行预处理,并对多层残差神经网络进行初始化;S3、由残差网络正向传播求解预测值;S4、代入成本函数,计算网络误差,并对误差情况进行判别,若不满足要求,则进行步骤S5,若满足要求,则进行步骤S6;S5、确定误差梯度并对权值学习进行调整,然后转到步骤S3;S6、完成网络学习,得到锂离子电池寿命模型,转到步骤S7;S7、结束本次计算。本发明提出一种基于改进多层残差神经网络的锂电池寿命预测方法,能精确快速地预测锂电池的剩余寿命,有助于指导新能源普及背景下充电站及电动汽车的调度方案,从而有效提高含储能系统的电动汽车充电站运行的合理性及经济性。
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本发明属于半导体器件加工制造技术领域,公开了一种铌酸锂单晶薄膜畴壁增强力电耦合响应器件的制备方法,利用原子力显微镜在铌酸锂单晶薄膜上施加电压实现电畴翻转,采用光刻工艺在已经实现电畴翻转的铌酸锂薄膜/硅基键合片表面进行对准标记制备并完成金属电极溅射,使用IBE干法刻蚀和RIE工艺实现铌酸锂和二氧化硅层的图形化,最后采用深硅技术刻蚀剩余硅层并封装,完成器件制备。本发明采用铁电材料电畴调控和MEMS微纳加工工艺相结合,制备铌酸锂单晶薄膜力电耦合器件,有效解决传统力电耦合器件力电耦合效率低和功能集成化低等问题,制得器件无铅无毒,使用寿命长,可重复使用,具有对环境友好、稳定性高、灵敏度高和宽温区等优点。
本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种SiC‑C多孔复合负极材料的制备方法及含有该材料的锂电池的化成方法。本发明一方面提供了一种SiC‑C多孔复合负极材料,包括核层和壳层,在核层中,SiC的含量比C的含量多,而在壳层中,C的含量比SiC的含量多,SiC的含量由核层向壳层的方向过渡性递减,C的含量由核层向壳层的方向过渡性递增。该材料作为负极的锂电池,能很好地抑制负极膨胀,并且具有高容量、良好导电性及长循环寿命的优异性能。同时,通过SiC与C含量呈现连续性变化,使得SiC的体积膨胀的抑制效果进一步提升。另一方面,提供了包含两次注入电解液及两次化成的化成方法,使化成得到的SEI膜生成在合适的厚度,促进脱锂及嵌锂的进行,配合含有本发明提供的SiC‑C多孔复合负极材料的负极,极大地延长了循环寿命。
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本实用新型涉及一种组合式锂电池组,包括有:若干单体锂电池,单体锂电池前端面贴有魔术贴母带、单体锂电池后端面贴有魔术贴子带,单体锂电池通过前端面的魔术贴母带与前排的单体锂电池后端面的魔术贴子带粘接,单体锂电池通过后端面的魔术贴子带与后排的单体锂电池前端面的魔术贴母带粘接。本实用新型具有如下优点:1)本产品组合、拆卸方便,锂电池散热性好,减少能量损耗,延长使用寿命。2)单体电池之间的间隙有利于充放电过程中热量的散失,可有效解决电池组温度不均衡的问题,减小温度梯度,降低电池电量的损耗。3)软性魔术贴允许电池在充放电过程中合度的体积变化,此可延长锂电池使用寿命。
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本实用新型公开了一种锂离子二次电池,属于锂离子二次电池技术领域。该锂离子二次电池的负极层为层状结构,包括负极集流体,所述的负极集流体的一面或者两面粘合有由硬炭材料层和锂金属层组成的负极材料层,所述的负极材料层为外部的两层硬炭材料层以及两层硬炭材料层之间的锂金属层。由于本实用新型的锂离子电池的负极在集流体两面都负载了夹层结构的硬炭材料层,不可逆容量补偿层为夹在硬炭材料层之间的锂层,不仅分布均匀、而且这种结构可避免金属锂或锂枝晶刺穿隔膜的风险,因此采用本实用新型结构的负极制备的锂离子电池具有充放电效率高、安全性好的优点。
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本实用新型提供一种储控一体式锂电池,包括壳体和安装在所述壳体内的锂离子电池模块,以及和所述锂离子电池模块的正极端子、负极端子电连接的恒流控制器,所述锂离子电池模块包括锂离子电池组和与所述锂离子电池组电连接的锂离子电池保护板,所述恒流控制器与设置在所述壳体上的充电端口相连接,所述壳体上还设置有对所述锂离子电池组激活的维护端口,所述维护端口的正负极分别和所述锂离子电池模块的正极端子和负极端子对应电连接。本实用新型结构简单,可将充电器直接插接在维护端口上,对锂离子电池组进行充电激活,不需要拆开壳体,方便快捷,极大地提高了售后调试检修的工作效率。
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本实用新型公开了一种锂电池用安装支架,包括安装支架主体,安装支架主体由上支架、下支架和锂电池组成,下支架的顶端开设有三个并排的第一锂电池槽,上支架的底端开设有三个并排的第二锂电池槽,三个并排的第二锂电池槽的内部均穿插连接有锂电池,三个锂电池的另一端分别与对应的第一锂电池槽相互穿插连接,本实用新型的有益效果是通过设有的套柱,套柱均包括上柱和下柱,通过上柱和下柱之间的套设连接,使得上支架和下支架连接成一个整体,避免上支架或下支架与锂电池分离,给锂电池安装带来麻烦,通过设有的榫条和榫眼,便于若干个安装支架主体之间相互穿插连接,提高连接性以及结构强度,同时又可以拆卸和组合,使用方便。
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本实用新型为一种锂电池模组,属于电池电源领域,针对现有锂电池散热效果好和结构稳定不能兼具的问题,采用技术方案如下:一种锂电池模组,包括多个带有极耳的锂电池电芯,以及固定支架,固定支架包括两个防护件,防护件上设有围在锂电池电芯外表面的挡缘以及用于支撑和隔开锂电池电芯的多个间隔筋,间隔筋的间距以及挡缘与间隔筋的间距均与锂电池电芯的宽度相适应,防护件上还设有多个通槽,通槽位于相邻的两个间隔筋之间以及挡缘与间隔筋之间;两个防护件被绝缘胶带束缚,与锂电池电芯紧配合。间隔筋将锂电池电芯彼此隔开,绝缘胶带将防护件束缚,整体结构稳定可靠;热量从通槽释放出来,每个锂电池电芯都能及时散热,散热效果好。
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本实用新型公开了一种锂电池储能模块,包括前安装支架、锂电池组、后安装支架、密封盖板、提手、翻转盖板、正极接头、负极接头、外壳体、对接槽,锂电池组通过前后安装支架定位模块化安装,基于密封盖板板体两端位置电连接安装有正极接头、负极接头并通过翻转盖板隔离分区设计,锂电池组放置在外壳体内槽并使用密封盖板密闭安装,基于外壳体一侧注塑成型有对接槽,一种锂电池储能模块,本装置为便携式锂电池储能模块,对接插块与对接槽对接安装实现锂电池组的模块化组合,每两个锂电池支架定位安装有散热支架,散热支架与锂电池表层接触接热量传导至散热支架架体并及时导出热量,散热支架架体有两组弧形定位边与锂电池贴合,散热孔提高散热效率。
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本实用新型公开了一种电池模组及模组式锂离子电池,包括锂电池主体,所述锂电池主体的上下端面分别设置有正极座和负极座,便于进行相邻锂电池主体之间的串联;包括外壳体、容纳槽和锂电池主体,所述外壳体的内部开设有容纳槽,且容纳槽的内部排布有锂电池主体;还包括:所述外壳体的边缘向内凹陷形成衔接槽,所述外壳体内部的容纳槽边缘向外拱起形成凸出部,且凸出部和外壳体的内壁之间围成导向槽;侧向螺杆,安装在所述凸出部的边侧。该电池模组及模组式锂离子电池,能够在使用的过程中方便对其锂电池进行定位安装,保证锂电池自身的稳定性,同时能够提高对锂电池的散热效果,避免其长期处于高温状态。
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本实用新型公开了一种锂电池自动恒流放电装置,属于锂电池放电技术领域,随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流,为了保证锂电池在日常的使用和维护,需要提供恒电流充放电法对其进行放电工作,保证锂电池的性能,恒电流充放电法是研究材料电化学性能中非常重要的方法之一,在恒流条件下对被测电极进行充放电操作,但锂电池在放电过程中,产生大量的热能,存在安全隐患;本实用新型通过夹紧弹簧的夹紧板对锂电池进行夹紧,提高可以有效保证锂电池位置的稳定,并对锂电池进行减震保护,通过在电池放电仓的两侧安装有散热扇,并在底部安装定位垫,保证内部空气流体,提高散热扇对锂电池进行散热降温的效率,保证放电装置的安全性。
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本实用新型公开了发电技术领域的一种带锂电池唤醒的离网型储能工频逆变装置,包括锂电池唤醒模块和逆变器模块,所述逆变器模块包括锂电池、主功率回路、交流输出、主驱动回路、主控微处理器、市电输入、辅助电源供电电路、CAN通信硬件电路,所述锂电池唤醒模块包括市电输入、交流转直流输出电路和唤醒电路,该装置通过将这锂电池唤醒模块和逆变器模块集成于同一个外壳内,实现设计体机更小,接线操作更便捷,能量管理更智能,系统运行更稳定,当有市电输入时,通过电池唤醒模块搭配逆变器模块,有效唤醒锂电池,解决锂电池容量低时,逆变器给锂电池充不了电及逆变器反复消耗锂电池容量降低锂电池寿命等问题。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种软包装锂电池,包括铝塑膜、干电芯和锂金属电极;所述铝塑膜上设置有第一凹槽、第二凹槽和气袋;所述第二凹槽设置在所述第一凹槽和所述气袋之间;所述干电芯固定设置在所述第一凹槽中,所述锂金属电极固定设置在所述第二凹槽中。本实用新型的软包装锂电池在生产过程中将干电芯和锂金属电极分别置于第一凹槽和第二凹槽中,进行注液和封装,待电解液充分浸润干电芯及锂金属电极后,以锂金属电极为负极,以干电芯的正负极依次作为正极,完成对干电芯正负极的预嵌锂。解决现有软包电池存在首次不可逆容量损失,消耗大量电解液及正极中脱出的锂离子,导致较低的充放电效率、放电比容量和循环寿命的问题。
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本发明公开了一种高容量低压降富锂锰基正极材料的制备方法,包括在Li层掺杂Na的步骤和在过渡金属层掺杂Nb的步骤。其优点是:1)能够显著提高富锂正极材料的比容量并减少压降;2)采用溶胶凝胶法进行材料合成,锂盐直接在合成阶段加入,无需后续配锂,避免了锂添加量不准确的问题。
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本发明涉及锂离子电池生产中锂离子电池的一种封口方法技术。本发明所述的锂离子电池封口方法,是将化成后的锂离子电池置于真空中进行封口,然后从真空中取出即可。对本发明方法封口后的锂离子电池进行充放电循环试验测试,结果表明气胀非常好,具有良好的稳定性。本发明改变了传统的在一般干燥的环境中封口的做法,转换思路,将封口步骤置于真空环境中进行,方法简单,易于操作,效果好。
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本发明提供了一种活化型凝胶态锂离子电池聚合物电解质薄膜及其制备方法和应用。本发明以单体丙烯腈和乙酸乙烯酯制备P(AN-VAC)粉末或丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯制备P(AN-MMA)粉末;并以此制备P(AN-VAC)或P(AN-MMA)聚合物基体膜;将P(AN-VAC)或P(AN-MMA)聚合物基体膜浸于聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)凝胶中活化后干燥得到活化型聚合物薄膜,将活化型聚合物薄膜浸泡在电解液中,即可得到活化型凝胶态锂离子电池聚合物电解质。采用本发明技术获得的活化型P(AN-VAC)/PMMA聚合物电解质薄膜相比未活化的P(AN-VAC)聚合物电解质膜,有更好的吸液性和室温电导率,更好的电化学稳定性及电解质和锂电极的界面稳定性;用活化后的电解质制备的锂二次电池性能明显好于未活化聚合物电解质制备的锂二次电池;本发明工艺简单,反应时间短,为工艺化生产提供了简便易行的条件。
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本发明涉及一种组合式锂电池装置,包括主盒体及安装在主盒体内的多个锂电池模块,主盒体包括相互对扣成长方体的U形盒底和U形盒盖,U形盒底和U形盒盖的对接处分别固定在主盒体两侧的扁条上,长方体的前端口覆盖有前端板,长方体的后端口覆盖有后端板;主盒体内腔的纵向中部设有纵隔片,沿纵隔片的长度方向均匀插接有多个相互平行的横隔片,纵隔片和横隔片通过各自的翻边与主盒体的底壁及四周壁固定连接,各锂电池模块分别位于横隔片和纵隔片隔成的各空间中;各横隔片上部分别设有向两侧翻折的压边,压边分别压在各锂电池模块上。该组合式锂电池装置安装结构紧凑、重量轻、体积小,能量密度大。
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一种改性磷酸铁锂正极材料制备方法,本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,按照以下工艺步骤实施:将锂化合物,Fe3+化合物,磷酸盐,还原剂和Er,Nd掺杂物按照摩尔比混合;所得混合物进行加热搅拌,形成胶体;然后将此胶体煅烧;所得物料放入球磨机中球磨、煅烧、自然冷却至室温得到掺杂型锂离子正极材料。本发明与现有技术相比,通过对磷酸铁锂正极材料进行改性,显著提高了材料的电导率,改善了低温性能和倍率放电性能。
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一种具有一维多孔结构的尖晶石型锂镍锰氧的制备方法,将锰盐溶液与草酸或草酸铵溶液混合并搅拌反应,分离沉淀并干燥,即得到一维结构的草酸锰微米棒;将上述草酸锰微米棒在空气或氧气存在下高温焙烧,然后与锂源和镍源混合均匀,最后将所得混合物高温焙烧,制备具有一维多孔结构的尖晶石型锂镍锰氧。本发明的优点是:具有一维多孔结构的尖晶石型锂镍锰氧由于具有较小的内部颗粒组成和较大的比表面积,使其表现出优异的大电流放电性能,并且其内部独特的微观结构提高了材料对脱嵌锂过程中的体积变化忍耐程度,有效提高了材料的循环稳定性,是一种理想的电极材料;该制备方法工艺简单、易于实施,有利于推广应用。
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本发明涉及一种三元材料锂离子电池正极用极片,包括正极集流体铝箔基层、三元材料导电层和钴酸锂导电层,三元材料为镍钴锰酸锂,化学式为LiNixCoyMn1-x-yO2,0.3≤x≤0.8,0.1≤y≤1/3;本发明还涉及此极片的涂布方法,把三元材料制成的浆料涂覆于正极集流体铝箔的正反两面,两面涂布的厚度相同,干燥后,将钴酸锂制成的浆料涂覆于铝箔正反两面的三元材料表面,两面涂布的厚度相同,干燥,即得到本发明的极片。采用本发明三元材料锂离子电池正极用极片及其涂布方法制作的电池,由于气胀现象得到消除,在化成后产气轻微,且电池的平台电压、充放电循环性能等都得到提高,而且节约了成本。
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本发明公开了一种合成磷酸铁锂材料的工艺方法,包括下述步骤:1)制备纳米级磷酸铁锂一次颗粒,得到磷酸铁锂前驱体纳米前驱体颗粒LFP;2)烘干和碳包覆,将前驱体和炭黑进行充分研磨搅拌混匀;3)磷酸铁锂烧结,得到磷酸铁锂正极材料。本发明利用共沉淀法得到纳米一次颗粒,反应溶剂使用异氟尔酮,此溶剂具有高沸点和溶解性强的优点,可以大大提高湿法合成的反应温度,提高LFP产物的纯度。该合成方法原料来源丰富、价格低廉,合成工艺简单易行、安全可靠、生产成本低、产率高,无环境污染,产物具有较好电化学性能。
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本发明涉及一种双相电解质及锂银电池,属于化学电源技术领域。所述双相电解质包括水溶液电解质和疏水性有机电解质,两相电解质间设置聚丙烯、聚乙烯,或聚丙烯和聚乙烯混合物有机聚合物膜为隔膜;水溶液电解质包括锂盐和水,疏水性有机电解质包括锂盐和碳酸丙烯酯、二甲基碳酸酯、二乙基碳酸酯或其混合物,电解质中锂离子为0.5~1mol/L。所述电池包括所述双相电解质、置于碱性水溶液电解质中的氧化银正极、置于在疏水性有机电解质中的锂负极和导线。所述双相电解质中疏水性有机电解质电导率高,隔膜阻抗低,且疏水性、柔性和化学稳定性好;所述电池放电电压平稳、能量密度和功率密度高。
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本发明提供一种宽电位窗口的锂离子电池负极材料的制备方法,本发明属于锂离子电池技术领域。本发明首先将镧源、不同晶型的TiO2和锂源混合,在球磨机中研磨6-12个小时后,将所得混合物放入马弗炉中,在800-950℃下反应12-24小时,随后自然冷却到室温,即制得一种宽电位窗口的锂离子电池负极材料Li4La5-xLaxO12,其中x=0.05,0.1。本发明所制得的负极材料具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命,使得该材料具有很高的实际使用价值,可以有效的满足锂离子电池各种应用的实际要求;另外本方法还具有制备工艺简化、可控重现性高、生产成本低等特点。
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