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本实用新型公开了一种快速检测锂离子电池老化的系统,包括:待测锂离子电池、外接电源、夹取电极及刺穿电极,其中所述待测锂离子电池的壳体依次包括由铝塑膜制成的顶封部、侧封部、底封部及二封部,其中顶封部上设有正极耳及负极耳;所述外接电源的正极通过夹取电极连接所述待测锂离子电池的负极耳,其负极通过刺穿电极连接所述待测锂离子电池的二封部。通过上述方式,本实用新型能够实现快速老化的检测,缩短了老化时间,降低生产周期,具有明显优势,适合工业化推广使用。
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本实用新型公开了一种锂电池组焊支架,包括底板和第一连接块,所述底板的顶端表面中心位置固接有第一连接块,所述第一连接块的顶端固接有第二连接柱,所述第二连接柱的顶端外壁固接有第一轴承,所述第一轴承的外壁固接有第一连接柱。该一种锂电池组焊支架,通过第一连接柱、第一轴承、插杆和第二连接柱的配合,达到了可以使第一连接柱和第二连接柱进行转动,通过顶板、螺柱、螺母、滑槽、第一连接杆、固定板、第二连接柱、卡块、第一凹槽、第二连接块和夹板的配合,达到了转动螺栓可以使夹板对锂电池进行快速夹紧固定和快速解除夹紧固定,和对夹紧后的锂电池进行旋转焊接,操作简单,使用方便,可以快速的将锂电池进行焊接。
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本实用新型公开了一种可快速固定导线的锂电池,其结构包括上顶盖、锂电池、底板、散热槽、支脚、凹槽、快速固定器,上顶盖镶嵌于锂电池上方,锂电池下方与底板上方固定连接,底板与支脚为一体化浇筑成型,上顶盖与凹槽为一体化结构,本实用新型一种可快速固定导线的锂电池,将导线的线芯穿过槽孔,然后在通过旋转旋转盘,使得旋转盘带动保护支柱进行旋转,让旋转环在固定盘上转动,将线芯缠绕到导电芯上,然后在松开旋转盘,在缓冲弹簧的带动下使限位盘回位,从而带动槽孔在进入到机壳内,以此来对导线进行固定,无需借助任何工具即可将其固定住,且当需要将其拆卸下来,也能够快速的对其进行拆卸,整体操作简单快捷。
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本发明涉及一种复合隔膜、其制备方法和包含其的锂硫电池。所述复合隔膜包括,聚烯烃基膜,其表面经氧化处理过;和设置在聚烯烃基膜表面上的MnO2纳米颗粒层。所述复合隔膜用于制备成锂硫电池时,MnO2中的金属氧键与多硫化锂形成的化学相互作用,可有效抑制多硫化锂向负极扩散,将大大提升锂硫电池的循环寿命;另一方面,复合隔膜的机械性能也得到进一步提升,尤其是隔膜的热收缩性改善明显,有助于提高锂硫电池的安全性。
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本发明涉及一种阴极极片、锂离子二次电池及其制造方法。阴极极片包括集流体;阴极活性物质层,设置于所述集流体上,所述阴极活性物质层包括阴极活性物质材料和修饰有导电聚合物的颗粒状的富锂过渡金属氧化物材料,所述富锂过渡金属氧化物材料的化学式为LixMeyOz,1≦x≦2,1≦y≦2,3≦z≦4,Me为Mn、Ti、Cr及Zr中的一种或多种,导电聚合物为聚乙炔、聚噻吩、聚吡咯、聚苯胺、聚苯撑、聚苯撑乙烯和聚双炔中的一种或多种。本发明提供的阴极极片的补锂工艺简单,阴极极片能够有效弥补首次不可逆容量损失所消耗的活性锂,阴极极片能够提高锂离子二次电池电芯能量密度。
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本发明公开了一种聚季铵盐作为粘结剂的高能量密度锂硫电池,将聚季铵盐应用于锂硫电池中,聚季铵盐结构中含有阳离子基团(‑(CH3)3N+),对锂硫电池电化学反应过程中所产生的中间产物多硫化物阴离子具有强力的吸附作用,从而减少活性物质损失和降低锂硫电池容量衰减。同时,聚季铵盐具有极佳的保湿性能,使得极片对电解液具有极佳的保湿滋润性能,促进电解液的离子传输,保证锂硫电池在低电解液用量情况下稳定循环工作。并且,聚季铵盐以水作为溶剂时,具有极强的粘结性,在聚季铵盐极片质量比例极低的情况下,能形成自支撑膜,去除了集流体的使用,减少电池体系中的整体质量,保证锂硫电池在无集流体的情况下稳定循环工作。
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本申请实施例中提供一种锂离子电池和电子装置,其中锂离子电池,包括负极,负极包括集流体和活性物质层,活性物质层包括氯丁胶。具有优良拉伸能力的氯丁胶能为负极内部提供应力耗散点,从而防止充放电过程中粘结界面破坏,从而提高负极在充放电过程中的结构稳定性,进而提高锂离子电池的循环性能。
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本实用新型属于聚合物锂电池技术领域,尤其为一种低温高倍率聚合物锂电池,包括防护机构和聚合物锂电池本体,防护机构包括防护底座和防护上盖;防护底座包括外底板和缓冲式安装托架,外底板的顶面两端分别安装有外隔板,在两个外隔板内侧分别间隔分布有内隔板;所述缓冲式安装托架包括内底板和内侧板,所述内侧板与相邻的内隔板之间设有一号缓冲弹簧,所述内底板与所述外底板之间设有二号缓冲弹簧;本实用新型的低温高倍率聚合物锂电池,配置有防护机构,防护机构的防护底座和防护上盖拆装方便,易于将锂电池安装在防护机构内部,防护机构能够对锂电池起到良好的防护效果,避免外界环境对锂电池造成损坏,延长锂电池的使用寿命。
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本发明提供一种锂电池液冷箱,包括箱体、扁状热管、箱盖、液冷装置;所述箱体,呈方形,包括底板、两个长侧板及两个短侧板,所述底板、两个长侧板及两个短侧板共同组成放置锂电池组的容腔;所述扁状热管,放置于所述容腔底部,外部呈U型的密封管,内部设有吸液芯、气体通道和工作液体;所述扁状热管的底部放置于所述底板上,所述扁状热管的两侧与两个所述长侧板接触,用于将安装于上方锂电池组的热量传导到两个所述长侧板处;所述箱盖可拆卸安装于所述箱体上,用于封闭所述容腔;所述液冷装置,内部中空,环绕箱体设置,具有入口和出口,降温液通过所述入口进入所述液冷装置内部并通过所述出口流出,用于给两块所述长侧板降温。
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本实用新型公开了一种具有散热功能的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括锂电池外壳,所述锂电池外壳的左侧内壁固定连接有小型电动机,所述小型电动机的主轴外表面固定连接有固定圈,所述固定圈的外表面固定连接有多个散热扇叶,所述锂电池外壳的内底壁左端固定连接有支撑板,所述支撑板的左侧开设有多个第一散热孔,所述锂电池外壳的顶部左端开设有连接孔,所述支撑板的顶部开设有连接槽,所述连接槽的内表面可拆卸固定连接有连接块。该具有散热功能的锂电池,通过连接槽、连接块、盖板、凹槽、连接轴、提手和支撑块的结构,可以便于将盖板拿开,便于对锂电池外壳内的小型电动机进行检修和跟换。
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本实用新型公开了一种便于拆装的锂电池壳体,包括锂电池本体,所述锂电池本体的顶部设有导线,且锂电池本体外围的顶部和底部分别设有上外壳和下外壳,所述上外壳和下外壳的连接处设有固定螺栓,且上外壳和下外壳连接处的中部开设有密封槽,所述密封槽内设有密封圈,所述上外壳顶部的两侧均设有导线密封端。该锂电池壳体及壳体的制造方法,通过将用于锂电池保护的外壳体分为上外壳和下外壳,并利用上外壳和下外壳之间开设的密封槽、安装在密封槽内的密封圈以及固定螺栓的配合,对上外壳和下外壳进行密封性的固定安装,从而对位于其内部的锂电池本体进行保护,本装置结构简单,拆装方便,便于锂电池后序的维护等工作。
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本实用新型公开了一种带极性转换功能的起动用锂离子蓄电池,包括一壳体部分、一装设在壳体部分内的锂离子电池组和两固设在壳体部分之上以供外部电接的外界端子,该两外界端子分别为左右外界端子;还包括极性转换装置,该极性转换装置至少具有第一极性连接和第二极性连接且至少能在第一极性连接和第二极性连接之间进行切换,该第一极性连接为右外界端子电接锂离子电池组正极且左外界端子电接锂离子电池组负极,该第二极性连接为右外界端子电接锂离子电池组负极且左外界端子电接锂离子电池组正极。它具有如下优点:可以解决同一产品正反极电池的接入问题,方便下游用户的安装使用,使得产品具有更大范围的适用性,同时节省起动电池的设计开发成本。
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本实用新型提供一种在注液前能同时放置多个待注液聚合物锂离子电池,能辅助外部注液设备同时对多个待注液聚合物锂离子电池进行注液,提高注液效率,有利于大批量生产的聚合物锂离子电池注液辅助装置,包括上端面开设有数个用于放置待注液聚合物锂离子电池的放置槽的注液辅助盘、可转动设置于所述注液辅助盘上一端与外部注液设备连接另一端用于在待注液聚合物锂离子电池放置于所述注液辅助盘的放置槽内时对准待注液聚合物锂离子电池的注液管。
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本实用新型涉及化工设备技术领域,尤其为一种高纯氟化锂水溶液高效浓缩装置,包括加热筒和蒸发筒,加热筒外套设有外加热器。本实用新型中,通过设置独立的加热筒,该加热筒外设置有外加热器,外加热器内部的底板上设置了可对加热筒加热的远红外加热器,将进入加热筒内的高纯氟化锂水溶液进行快速加热,加热后的高纯氟化锂水溶液流入蒸发筒内,期间,蒸发的气体被气液分离器分离后流入蒸汽环管内,再次对加热筒进行二次加热,提高高纯氟化锂水溶液的浓缩效率,设置的液体浓度传感器,在高纯氟化锂水溶液浓度到达设定浓度后,PLC控制器控制设备停止运行,实现对高纯氟化锂水溶液浓缩浓度的自动控制,适宜推广使用。
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一种串联锂电池组单体电池电压检测装置,在串联锂电池组中的每一个单体电池1-4都独立并联一个电压选通装置1-3。用至少为一条的选通信号线1-1以串联的形式将所有的电压选通装置连接,以便选通信号选择某一个电压选通装置导通,电压选通装置每次有一个且只能有一个导通。所有电压选通装置的输出端与一对并联连线1-2并接,并联连线同时并接到检测电路1-5上。工作时,在选通信号选择下,电压选通装置1-3有条件地依次导通,将串联锂电池组中的单体电池1-3依次连接到并联连线1-2并由检测电路1-5检测,每次有一个且只有一个电池被连接上并联连线。
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本实用新型公开了一种锂电池极片尺寸实时在线测量机构,包括用于对锂电池极片提供支撑的辊组件,所述锂电池极片沿着所述辊组件传输;还包括用于对锂电池极片的正反面涂层进行对齐度检测的视觉检测装置;所述视觉检测装置至少包括两组图像传感器:第一组图像传感器用于对锂电池极片的边缘进行对齐度检测并安装在对应锂电池极片的边缘的上方位置和下方位置,第二组图像传感器用于对锂电池极片的中部进行对齐度检测并安装在对应锂电池极片的中部的上方位置和下方位置;本实用新型能够准确测量锂电池极片正反面的对齐度以及锂电池极片的长度,而且无需停机测量,具有更高的准确率和生产效率。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池电解液资源化利用和无害化处理方法及装置,步骤一:将废旧锂离子电池充分放电,留取电芯;步骤二:将盛有溶剂的反应池放于磁力加热搅拌器上进行水浴加热,温度在50℃~90℃;步骤三:电芯浸渍于溶剂中;步骤四:向反应溶液滴加少量的水,同时加入磷酸锂,反应过程控制搅拌速度为200~800r/min,反应时间为0.5~6小时,生成含有二氟磷酸锂的溶液,向反应池通入惰性气体来推动反应过程中生成的氟化氢气体,通过吸收装置吸收被排出的氟化氢,过程产物氟化锂通过过滤进行回收。本发明有效地实现了电解质盐、有机溶剂资源的回收利用,优化了资源配置,促使资源的二次利用,节省了能源。
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本发明实施例提供一种电池析锂的检测方法及系统。本发明实施例提供的电池析锂的检测方法,包括:在电池充电结束后,静置电池;采集所述电池在静置过程中的电压曲线;当所述电压曲线中包含平台区间或者反弹区间时,确定所述电池析锂。本发明的技术方案仅需要根据采集到的电压曲线就可以判定电芯是否发生析锂,提高了判断的准确性,并且根据单次为电池进行充电的结果就可以进行判断,相比较于现有技术中需要反复实验的方式,提高了判断电芯是否发生析锂的效率。
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本发明提供了锂电池Soc估算技术领域的一种锂电池Soc估算方法,包括:步骤S10、将锂电池等效为一阶戴维宁电路,实时采集锂电池的输出电压和输出电流;步骤S20、基于一阶戴维宁电路、输出电压以及输出电流构建第一状态空间方程组;步骤S30、通过偏差补偿最小二乘法对一阶戴维宁电路进行在线辨识,得到所述一阶戴维宁电路的电路参数,基于电路参数更新第一状态空间方程组;步骤S40、对第一状态空间方程进行欧拉变换离散化,得到第二状态空间方程组;步骤S50、通过联合改进型自适应衰减扩展卡尔曼滤波算法不断更新第二状态空间方程组;步骤S60、基于第二状态空间方程组对锂电池Soc进行估算。本发明的优点在于:极大的提升了Soc估算的精度以及抗干扰性能。
本发明公开了一种多孔结构的稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料及其制备方法和应用,所述稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料为正交相的Li4ZrF8纳米材料,所述Li4ZrF8纳米发光材料的粒径为50~120纳米;所述稀土掺杂氟化锆锂材料是多孔材料,其比表面积为100~500m2/g,孔径为5~20nm;所述制备方法是采用醋酸锆作为Zr的金属盐,利用高温共沉淀法合成出了稀土掺杂氟化锆锂Li4ZrF8纳米发光材料,所述材料的合成条件容易控制,重复性好,制备出的纳米发光材料分散性、均一性和重复性较好;所述Li4ZrF8稀土掺杂氟化锆锂纳米发光材料的发光性能良好,是可以用作上转换和下转换发光理想的基质材料,而且多孔结构可以作为优良的载体,在发光成像、药物运输和生物应用等领域有着巨大的发展潜力。
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本实用新型公开了一种带Micro‑USB充电口AA型锂电池,包括:AA型电池外壳,所述AA型电池外壳内设有锂电池保护装置、锂电池本体和锂电池散热装置,所述锂电池保护装置、所述锂电池散热装置均通过导线与所述锂电池本体连接;本实用新型通过设置Micro‑USB充电口具有充电方便快捷,通过设置锂电池保护装置和锂电池散热装置具有充放电安全可靠,能够延长使用寿命的优点。
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本发明提供了一种锂金属电池电解液添加剂,含有该锂金属电池电解液添加剂的电解液,采用该电解液制备锂金属电池的方法及锂金属电池;所述锂金属电池电解液添加剂的化学成分为脒基硫脲及其衍生物。该锂金属电池电解液添加剂能有效地解决锂金属电池循环过程中锂枝晶及“死锂”的问题。
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本实用新型公开了一种防漏气的新能源汽车用锂电池组,包括锂电池外壳,所述锂电池外壳的内壁固定连接有散热片,所述锂电池外壳的顶面开设有螺纹孔,所述锂电池外壳的顶面活动连接有第一密封圈,所述锂电池外壳的顶面活动连接有第二密封圈,所述锂电池外壳的表面搭接有锂电池盖。该防漏气的新能源汽车用锂电池组,通过设置锂电池盖、锂电池外壳、紧固螺栓、第一密封圈、第二密封圈、电极柱、电极柱导向孔、导电板、第一滑槽、弹簧收缩、第二滑槽,使电流通过电极柱进入导电板,从导电杆流出,避免电极柱直接与外界联通,减少气体溢出途径,从而达到减少气体溢出路径、防止气体溢出的效果。
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本发明涉及一种磷酸铁锂蓄电池间断性浮充电方法,提供直流监控器、断路开关、接触器、二极管、磷酸铁锂蓄电池组、以及旁路开关;所述磷酸铁锂蓄电池组的BMS系统实时计算电池组的SOC,并上传给直流监控器,直流监控器根据SOC值判断是否要给电池充电;当需要给电池组充电时,直流监控器控制接触器闭合,磷酸铁锂蓄电池组直接并接在母线上,母线上的充电机给磷酸铁锂蓄电池组供电;当不需要给电池组充电时,直流监控器控制接触器断开,磷酸铁锂蓄电池组脱离直流母线处于静置状态。本发明提高了系统可靠性,并且确保磷酸铁锂电池在无缝放电的前提下有效的提高电池组的整体寿命,最大程度降低电池一致性问题导致的安全隐患。
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本发明公开了一种孔径一致防倾斜刮层的圆柱型锂电池实验台架,其结构包括主兜箱、显示操作端、测试衔接孔,显示操作端安装于主兜箱内部且间隙配合,斜度对孔置于托架板上方,当其有所倾斜时,其将顺着内卡条滑入内部,通过对抵在锂电池表面的外顶块进行一定的推动,由弧兜口来承受住其的推动力,当扯条在活动的同时,由串托条对其进行一定程度上的弧角防护,让叠压角产生一定的挤压,其周边的固定层将会全部失去阻力回位,将锂电池完整的固定住,其人工放入锂电池时会产生一定的倾斜,可通过锂电池的倾斜度,对其产生一定的反力,让其锂电池能够顺利的置入后,在对其进行完整的固定,让其不会对锂电池的外层产生刮损,甚至影响实验操作。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收方法,包括以下步骤:先将废旧磷酸铁锂电池拆解得到的正极片置于含有稀碱液的超声处理使得磷酸铁锂材料和铝箔分离.再将磷酸铁锂材料烘干后进行在常温条件下酸浸并控制酸性溶液的量,使得反应完成后溶液pH为2.5~6.5,铁以磷酸铁的形式存在于不溶渣中,其中锂的浸出率大于97%、铁的浸出率小于0.1%,过滤得到滤液和不溶的磷酸铁,将不溶渣热处理除去其中的有机物得到正磷酸铁,滤液净化富集后加入磷酸三钠反应得到磷酸锂。整个回收过程中锂和铁的收率分别达到96%和99.5%。该方法使用的设备简单工艺流程短并高效率回收有价值的原料。
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本发明一种锂电池灌胶质量的检测方法及其检测装置,检测装置(20)用于在锂电池组合(10)的铝板(11)封装灌胶层(12)的灌胶质量检测评估,包括永磁铁(21)和磁敏元件(22),永磁铁(21)和磁敏元件(22)为检测扫查移动方向(v)上顺序的设置,磁敏元件(22)检测先行永磁铁(21)的剩磁参数值。实现通过简单的剩磁检测,实现对新能源电源锂电池组合中的封装灌胶的质量分析和评估。
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本发明涉及一种锂电池剩余寿命结合预测方法,其根据采集的锂电池容量数据,将构造好的组合模型通过优化算法求解非线性多元函数最小值来构造一种新的预测方法,通过迭代前一次预测值的误差使得结合之后预测算法精度更高,并且以标准差作为误差判断,来计算训练集的总误差以获得最优的权重值,采用以上技术方案对于锂电池寿命预测精度有较大提高。
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本发明涉及一种基于超声波空化的磷酸铁锂回收试验仿真模拟方法,包括以下步骤:步骤S1:构建基于超声波的磷酸铁锂回收试验系统;步骤S2:根据基于超声波的磷酸铁锂回收试验系统,采用ANSYS‑ICEM建立二维仿真模型;步骤S3:对步骤S2得到的二维仿真模型进行简化处理;步骤S4:对简化后的二维仿真模型进行网格划分,并建立几何关联,得到对应的几何模型;步骤S5:在Fluent中导入几何模型后再导入udf模型,并进行边界条件及动网格设置,最后对设置完成简化后的二维仿真模型进行求解;步骤S6:将得到的解决结果导出,用于调用查看。本发明生成气相云图动画,可以观察到空化的分布区域,以及空化随着时间的实时变化情况。
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