904
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本发明公开了一种锂电池加热系统及加热方法,属于锂电池加热技术领域,包括B1电池组、B2电池组、第一桥臂、第二桥臂和电感;所述B1电池组与第一桥臂串联连接;所述B2电池组与第二桥臂串联连接;所述B1电池组的负极和B2电池组的负极电接;所述电感连接第一桥臂中点与第二桥臂中点;所述第一桥臂与第二桥臂中的全控器件均连接至控制单元;所述控制单元通过检测单元检测电池组的表面温度以及流经电感的电流,并根据检测结果控制第一桥臂与第二桥臂中全控器件的通断。控制单元通过控制四个全控器件的通断以使锂电池内部产生自加热电流,以此调整充放电电流的大小及频率,本发明适用于低温下锂电池的内部预热。
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本发明公开了一种锂电池失效判定方法、模型生成方法、设备及存储介质。其中,该方法包括:获取多个锂电池样本的历史数据,历史数据中包括多个节点参数数据;基于预设相关系数对多个节点参数数据进行筛选,获取多个节点相关数据;对多个节点相关数据进行标准化处理,得到多个标准节点数据;根据多个标准节点数据和对应的锂电池样本的失效结果进行训练,生成用于对锂电池进行失效预判的失效判定模型。本发明解决了现有技术中通过量化电池内部不可控的化学副反应对电池进行失效预判是非常困难的,同时经典容量衰退模型又无法很好的拟合电池容量突变问题的技术问题。
725
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本发明实施例提供了一种负极材料及其制备方法、负极片和锂离子电池,所述制备方法包括:按照钛元素与锂元素的摩尔比为(4.8~5.0):(4~4.2)的比例,将钛源、锂源、助熔剂和浆料介质进行混合,制得浆料;将所述浆料进行干燥,形成干燥料;将所述干燥料进行烧结,形成烧结料;将所述烧结料进行粉碎,制成负极材料。由于添加了助熔剂,采用助熔剂法制备负极材料,制备工艺简单,且并未影响钛酸锂的晶型结构,可以降低烧结温度,缩短烧结时间,降低了能耗,其克容量仍>165mAh/g。
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本发明涉及一种去除锂电池极片涂层的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种去除锂电池极片涂层的方法,使用胶带进行一次清洁去除锂电池极片涂层,该方法还包括二次胶带清洁、溶剂清洁、激光清洁。去除涂层后极片正反面均露出空箔,空箔为矩形,宽度为8‑12mm,长度为20‑40mm。去除涂层的极片用于极耳中置技术,相较于常规结构,阻抗明显降低且放电保持率有所提升。
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本发明公开了一种用于电动车锂电池箱的智能灭火装置,包括壳体,所述壳体的内壁固定连接有隔板,所述隔板将壳体分割为电器仓以及调节仓,采用创新的多腔室结构设计,动力源无气体压力存储,安全可靠;能够有效避免气溶胶型灭火装置的缺陷,更加适配于电动车的锂电池箱,并集控制单元为一体,组合多种火情探测方式,对火情隐患实现全方位监测和有效保护,能够克服手提式干粉灭火器无法智能控制的问题。体积小方便安装,可以放在锂电池箱里面。系统集成度高,不需要在另外安装控制器和探测器,减少了安装空间和成本。产品一体化程度高,可适用不同型号的电动车灭火。减少成本,方便安装,相比其他产品,更加适配电动车的锂电池箱。
1081
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本发明公开了一种卷绕式电芯、锂离子二次电池及负极极片,卷绕式电芯的负极极片包括负极集流体以及设置于负极集流体相对的两个表面上的负极活性物质层,负极活性物质层包括负极活性材料;其中,两个负极活性物质层分别在负极极片的长度方向上包括相继分布的孤对区活性物质层和相对区活性物质层,且两个孤对区活性物质层分设于负极极片的长度方向上的两端,在两个孤对区活性物质层中的一者或两者的表面设置有第一金属锂层,以在两个孤对区活性物质层中的一者或两者形成第一预嵌锂化合物。本发明提供的卷绕式电芯,使得锂离子二次电池能够同时兼顾较高的循环性能及存储性能。
1098
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本发明涉及一种全固态锂离子电池,所述全固态锂离子电池包括正极、负极,所述正极包括第一正极及位于所述第一正极两侧边缘延伸处的第二正极,所述负极包括第一负极及位于所述第一负极两侧边缘延伸处的第二负极,所述第一正极与所述第一负极对应设置,所述第二正极与所述第二负极对应设置,所述第一正极和第一负极之间设置有固态电解质层,所述第二正极和第二负极之间设置有绝缘体层,所述第一正极和/或第二正极设置有补锂材料,所述补锂材料是Li2O2,所述绝缘体层包括能吸附氧气的物质。
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本发明提供了一种聚偏二氟乙烯改性的锰酸锂正极材料及其制备方法。包括如下步骤:按质量比称取聚偏二氟乙烯和锰酸锂,加入去离子中水搅拌均匀后,转移到有聚四氟乙烯内衬的不锈钢水热反应釜中,加热到170‑200℃并保温8‑12小时,冷却后在107℃烘箱内烘干产物。本发明制备的聚偏二氟乙烯水热改性锰酸锂正极材料,具有优异的离子传导性能,作为锂离子电池正极材料,具有较高的倍率性能和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种改性锰基锂离子筛制备方法,包括如下步骤:S01:将锂盐和锰氧化物混合研磨,放入均相反应器内反应24~48h,反应结束后将产物进行干燥研磨,得到LiMnO2粉末;S02:将所述LiMnO2粉末在300‑600℃温度下煅烧1~8小时,得到Li1.6Mn1.6O4粉末;S03:将所述Li1.6Mn1.6O4粉末与NH4F混合研磨,放入均相反应器内,保持所述均相反应器的转速1‑5转/分,反应温度为100~300℃,反应时间为1~4h;得到改性粉末;S04:将所述改性粉末在无机酸中进行12~24h的酸化处理;酸化处理之后经离心干燥,得到改性锰基锂离子筛。本发明方法获得的改性锰基锂离子筛能够有效降低了锰的溶解损失。
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本发明提供了一种使用FePO4/C复合材料制备的磷酸铁锂材料及其制备方法,FePO4/C复合材料为α‑FePO4‑CNT纳米复合材料,以磷酸铁锂原料磷酸铁的总质量为100%计,所述FePO4/C复合材料的质量百分含量为1~5%。本发明的方法制备磷酸铁锂工艺简单、可操作性强,制备出的磷酸铁锂正极材料通过这些组分的合理分布提供长程和短程的电子通道,降低了电荷转移电阻,提高了离子扩散性能,提高了可逆的放电容量。
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一种智能化锂电池表面缺陷检测设备,包括旋转装置、侧面取相拍摄装置、正面取相拍摄装置、反面取相拍摄装置、双向取相拍摄装置、上料机械手和下料机械手,所述上料机械手、侧面取相拍摄装置、正面取相拍摄装置、反面取相拍摄装置、双向取相拍摄装置和下料机械手沿旋转装置的旋转方向依次间隔设置。本发明能够满足实际锂电池工业生产中对锂电池电极表面缺陷实时检测的要求,从而避免了用人工来对锂电池电极表面缺陷进行检测的情况,降低了人工成本,提高了检测效率,同时在极大程度上减少了电极表面缺陷漏检、误检等情况的发生。
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本发明公开了一种高容量和高倍率圆柱型锂离子电池及其制备方法。圆柱型锂离子电池的制备过程为:将三元正极材料与导电剂等制成正极材料浆料,以及将氧化亚硅/石墨复合负极材料与导电浆等制成负极材料浆料,将正极材料浆料和负极材料浆料分别对箔材进行双面涂布,得到正极极片和负极极片;对正极极片和负极极片依次进行辊压、裁剪、制片和卷绕,得到半成品电芯;将半成品电芯进行入壳、组装,注入电解液,再进行焊接和盖帽,最后进行化成、老化及分容处理,得到成品电芯,该圆柱型锂离子电池能够同时满足高容量和高倍率等性能,克服了现有的圆柱锂离子电池存在的缺陷。
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一种锂电池用固态聚电解质及其制备方法,属于锂离子电池电解质领域。包括以下步骤:称取聚醚‑聚酰胺类嵌段共聚物或购买来的商用Pebax加入有机溶剂中,30~80℃加热条件下搅拌至完全溶解,得到浓度为0.12g/ml‑0.25g/ml的溶液,向其中加占聚合物基体5%‑60%的锂盐,继续搅拌至充分混合,然后将该混合液脱泡后,得到聚电解质铸膜液;将聚电解质铸膜液用刮刀均匀地刮涂在聚四氟乙烯板上,室温静置后,在30~80℃的条件下真空干燥6~24h。由于聚醚和聚酰胺形成的嵌段结构能破坏其聚合物链段的规整度,有效抑制聚合物结晶,促进Li+在链间的快速传输,从而提高聚电解质的室温锂离子导电率。
本发明涉及一种兼具高安全、高容量的锂电池用三元正极极片及其制备方法和用途,所述三元正极极片包含集流体及位于所述集流体表面的正极活性物质层,所述正极活性物质层中包含有能传输锂离子的氧化物固态电解质,所述氧化物固态电解质为多孔球形颗粒;本发明所述三元正极极片的正极活性物质层中分散有上述多孔球形的氧化物固态电解质,其能明显改善锂电池的安全性,由其所得锂电池的针刺、加热及形变挤压测试的通过率明显改善,且其具有高的容量。
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一种综合回收废旧锂离子电池黑粉中有价金属的方法:将废旧锂离子电池黑粉在惰性气氛中进行高温还原,然后通入氯化氢气体进行选择性氢氯化反应,得到固体产物和挥发性氯化盐烟尘;挥发性氯化盐烟尘进行水浸,得到滤液和固体残渣,固体产物进行水浸,固液分离,得到水浸液和水浸渣;水浸渣进行磁选分离,得到磁性镍钴合金和非磁性混合物,非磁性混合物用NaOH溶液浸出,得到铝浸出液和高纯再生石墨;滤液和水浸液合并,调节pH至9~12,固液分离,得到氢氧化锰固体和含锂离子的滤液,含锂离子的滤液中加入饱和Na2CO3溶液,固液分离,热水洗涤滤渣,得到高纯Li2CO3。本发明整个回收过程流程简单,有价金属的损失少,回收效率高。
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本发明公开了一种快速评估锂离子动力电池循环性能的方法,属于锂电池技术领域,待测电池在常温下先以小电流0.1‑0.2C充放2‑3周进行活化,然后进行循环老化,循环条件为:温度是30‑45℃,0‑100%SOC,恒流充放电,充放电流为0.8C‑2.0C,充放电间隔时间为15‑30分钟,使得电池达到电化学稳定状态,在上述循环时同步施加对称脉冲充放电,测量锂离子电池的假循环寿命,本发明采用对称脉冲充放电快速测量了锂离子电池的“假循环寿命”,利用常规的充放电设备,在10天左右实现电池循环性能的快速和定量评估,操作成本低,不需要使用额外的设备,为加速产品开发提供了有力的技术支持。
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本发明公开了一种节省人工,精密度高且生产效率高的锂电池FPC自动折叠及性能测试设备。本发明包括工作台,工作台上设置有折叠转盘机构和位于折叠转盘机构一端的性能测试装盘机构,折叠转盘机构上依次设置有锂电池限位工位、FPC折叠整形工位、弯折合格检测工位和下料工位一,性能测试装盘机构包括载具定位工位、扫码工位、测试工位和下料工位二,锂电池限位工位的前端设置有上料机构,下料工位二的后端设置有下料机构,下料工位一位于载具定位工位的一端,且工作台上设置有下料工位一和载具定位工位之间的转移机械手和上料定位机器人,转移机械手的下方设置有初定位机构。本发明应用于锂电池生产设备的技术领域。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体提供了一种用于锂离子电池的双极性集流体及其制备方法、锂离子电池、车辆,其中的双极性集流体包括:绝缘层;正极集流层,其设置于所述绝缘层的第一侧;以及负极集流层,其设置于所述绝缘层的第二侧;其中,所述正极集流层和/或所述负极集流层在远离或者靠近所述绝缘层的一侧设置有载体层,并且所述载体层以可移除的方式设置于所述正极集流层和/或所述负极集流层,以便:在生产所述双极性集流体期间,通过所述载体层提高附加至其的所述正极集流层和/或所述负极集流层的机械强度。通过这样的构成,在保证双极性集流体具有足够的机械强度/收集电流的能力的前提下,提高了锂离子电池的能量密度。
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本发明公开了一种基于数字孪生的锂电池系统电压传感器故障诊断方法,包括步骤S1:基于数字孪生构建云端锂电池组的数字孪生模型;步骤S2:根据实验室锂电池实验过程获取的实验参数,输入数字孪生模型得到OCV‑SOC函数关系和预设阈值;步骤S3:采集锂电池组的实时电流和电压的数据信息,同时结合基于最小二乘RLS算法的参数在线实时辨识,并输入Thevenin等效电路模型,得到实时的端电压残差eERR;步骤S4:将得到实时的端电压残差eERR与预设阈值比较,判断电压传感器是否发生故障。本发明通过将对电池的实验室测定与电池系统使用并行,压缩了实验标定、使用的周期。并通过残差与阈值的比较判断传感器是否故障。节省时间成本的同时,有效降低传感器故障的误警漏警率。
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池荷电状态的估算方法及系统,包括如下步骤:步骤S1:在电池系统的串联磷酸铁锂电池支路中,使用比主回路电池容量大的替换模块,替换与所述主回路电池连接的原电池,并获得所述替换模块的估算荷电状态;步骤S2:通过所述替换模块的估算荷电状态得到所述主回路电池的估算荷电状态。本发明使用比主回路电池容量大的替换模块替换原电池,并使用替换模块的估算荷电状态得到主电池回路的荷电状态,有利于提高磷酸铁锂电池的荷电状态的估算精度和扩大磷酸铁锂电池的荷电状态的估算区间,提高电池系统的稳定性。
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一种富锂锰基材料,所述富锂锰基材料是由层状结构和尖晶石状结构构成的一种多相异质结构,其分子式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2·yLiNi0.5Mn1.5O4,其中0.3<x<1,0<y<0.1;M为铁、铬、镍、钴、镁、铝、锌、铜中的一种或二种以上;其微观上是由层状结构纳米颗粒、尖晶石结构纳米颗粒及层状结构和尖晶石相互嵌合的纳米颗粒组成的微米球,纳米颗粒的尺寸范围是20‑500纳米,微球的直径范围是5‑20微米。所述富锂锰基材料的制备过程无需进行掺杂、包覆等改性工作即得到放电比容量高,循环稳定性好复合尖晶石相的富锂锰基材料。本发明所述的制备工艺简单,易于控制,产品一致性好,适合大规模生产。
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本发明公开了锂离子电池温熵系数的测定方法,通过将电池充放电仪与绝热加速量热仪联用,对电池施加正弦扰动电流,实时监测电池表面温度,并通过傅立叶变换得到可逆产热导致的电池温度变化值,然后计算锂离子电池的温熵系数。本发明提供的锂离子电池温熵系数的测定方法,可以快速测定锂离子电池的温熵系数,而且测试过程不易受电池自放电的影响,测试精度高。
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提供一种高密度和高离子传导率的新型固态电解质材料,以及使用该固态电解质材料的全固态锂离子二次电池。固体电解质材料的化学组成表示为Li7‑3xGaxLa3Zr2O12(0.08≤x<0.5),相对密度为99%以上,立方晶系,属于空间群I‑43d,具有石榴石型结构。该固体电解质材料的锂离子传导率为2.0×10‑3S/cm以上。此外,该固体电解质材料的晶格常数a为1.29714nm≤a≤1.30433nm,锂离子占据晶体结构中的12a位点、12b位点和两种48e位点,镓占据12a位点和12b位点。全固态锂离子二次电池具有正极、负极和固态电解质,固态电解质由本发明的固态电解质材料构成。
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本发明属于锂离子二次电池技术领域,公开了一种软包装锂离子二次电池及其制备方法。该锂离子二次电池包括软包装壳体、电芯和电解液;所述电芯包括正极片、负极片和间隔设置于所述正极片和负极片之间的隔膜;制备所述正极片和负极片所用的混合浆料中的固体溶质中均包括具有吸收所述电解液能力的高分子聚合物;所述隔膜包括基膜和涂覆于所述基膜表面的无机粒子和粘结剂聚合物的混合物。本发明的软包装锂离子二次电池具有长循环寿命和高安全的特性。
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本发明涉及锂离子二次电池用正极活性物质复合材料的制造方法。在此公开的锂离子二次电池用正极活性物质复合材料的制造方法包括:制备包含构成正极活性物质复合材料的正极活性物质和无机磷化合物的固体成分率为90质量%以上的混合物的工序(混合物制备工序S10);和将混合物在规定的搅拌速度以上搅拌,利用在正极活性物质的表面存在的锂化合物的至少一部分和无机磷化合物在该正极活性物质的表面形成由锂磷酸盐构成的被覆物的工序(被覆物形成工序S20)。其中,正极活性物质复合材料由正极活性物质和在该正极活性物质的表面形成的被覆物构成。
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检测锂离子电池电极润湿程度的方法,它属于锂离子电池领域。它解决了现有技术存在的问题。方法:一、组装电沉积体系;二、电解液中加入金属盐Ⅰ并混匀,得溶液A;三、向电沉积体系中注入溶液A,进行电沉积;四、电沉积后取出电极,洗净并干燥,选取电极三个不同高度位置处的样品进行电镜及能谱表征,收集数据进行分析,即完成。本发明中在锂离子电池的电解液中加入少量待沉积金属盐,通过电沉积的方法将金属颗粒沉积在电极空隙内部,通过表征电极不同位置沉积金属量判断该处润湿情况;本发明提高了润湿表征的分辨率,从毫米级提高到了亚微米级;检测装置容易搭建,表征手段简单且易操作,降低成本。本发明适用于检测锂离子电池电极润湿程度。
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本发明公开了一种基于数据分解和集成学习模型的储能锂电池寿命预测方法,用于储能锂电池装置状态检测与管理领域,包括:获取新能源高渗透率智能电网环境下不同参数特征的储能锂电池历史容量退化数据集;将所述容量退化数据集分别进行预处理,增强数据潜在规律特性,使之更容易被神经网络捕获;分别构建基于LSTM的剩余寿命预测模型个体,并以MOEA/D多目标优化算法进行参数优化;将得到的预测个体模型按照预测性能需求进行集成;本发明可以在较低的成本前提下,建立一种用于锂电池剩余寿命的预测方法,并增强预测模型在多电池组寿命预测中的预测性能和泛化能力。
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本发明提供工业运输车辆专用的锂电池散热管理方案,涉及工业运输车辆用的锂电池散热管理领域,包括电池箱壳,所述电池箱壳的材质为ABS塑料,所述电池箱壳的内部焊接有电池模组单元,所述电池箱壳内部的长度为508cm,所述电池箱壳内部的宽度为148cm,所述电池箱壳的内部电性连接有温控管理模块单元,所述温控管理模块单元的内部包含有温度传感器、PWM、温控电路、控制芯片以及BMS,所述温度传感器的型号为DS18B20,且外观类型为管道式,所述控制芯片的型号为AT89S52,所述温度传感器、PWM、温控电路、控制芯片以及BMS构成一个完整的温控管理模块单元,解决了现有的锂电池在高强度使用的情况下,散热性能会降低,导致锂电池的寿命缩短,其次还会存在一定的安全隐患的问题。
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本发明涉及锂电池材料领域,具体而言,涉及一种富锂锰基正极材料及其制备方法和应用。富锂锰基正极材料的表面具有氧空位,其分子式为Li1+aMnbMcO2,其中,Mn包括正三价锰和正四价锰,且正三价锰占Mn整体的摩尔百分比为20%~60%,M包括Ni、Co、Al、Mo、Ti和Zr中的一种或多种,0
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