857
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本发明公开了一种模拟锂电池内短路的试验装置及试验方法。该试验装置包含锂电池,该锂电池包含正极片、负极片、隔膜及导电金属件,该导电金属件透过隔膜且两端分别与正极片和负极片接触,该导电金属件的至少一端由低熔点蜡包覆,使其与其接触的正极片或负极片电隔绝。本发明将低熔点蜡引入电池体系,通过一定温度下包覆导电金属件的绝缘蜡层的熔化实时模拟内短路故障,该试验方法操作简单、过程可控,是一种重要的评估锂电池安全性的手段。本发明提供的实验装置和实验方法能用于各类电池的模拟短路,评价不同体系的锂离子电池对于内部短路故障的耐受能力,具有良好的应用前景。
775
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本发明涉及一种用于固态锂离子电池的复合正极材料的制备方法,其包括如下步骤:i)将固态电解质或其前驱体与正极活性物质或其前驱体均匀混合以得到混合物粉末;和ii)将所述混合物粉末高温烧结以得到粉末形式的包含固态电解质和正极活性物质的复合正极材料。通过本发明复合正极材料的制备方法可减小固态电解质与正极材料之间的界面电阻。将采用本发明复合正极材料的制备方法获得的复合正极材料用于制备固态锂离子电池时可以不改变传统液态锂离子电池电极生产线,从而可以大大降低通过改造液态锂离子电池生产线来制备固态锂离子电池的设备改造成本。
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一种可方便拆解回收的锂离子电池,其外壳上具有与外界相通的气体或液体通路,气体或液体通路外接阀,在正常使用时,作为气体通路,用于定期排出锂离子电池中产生的气体,在拆解回收时,作为液体通路,用于向锂离子电池中注入溶剂与内部的电极材料及电解液充分混合后抽出,本发明还公布了其制作方法,不用粘接剂,使电极与集流体紧密接触的成型,同时还公布了该锂离子电池的拆解回收方法,通过外壳上的液体通路,注入溶剂,与电极材料与电解液等形成液固混合物,从锂离子电池中抽出的方法。该方法可使电极材料、电解液与集流体及隔膜回收率大于98%,具有回收成本低、安全环保等优点。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是一种锂电池洗涤检测用夹持装置,包括支撑板,所述支撑板的上表面安装两个固定板,两个固定板之间安装有两个固定杆,两个固定杆之间均套接有多个安装板,相邻的两个安装板之间均通过缓冲装置连接,所述缓冲装置包括两个管件,两个管件分别通过固定机构安装在相邻的两个安装板上,两个管件之间插接有滑杆,所述滑杆上开设有滑槽,所述管件上贯穿设有延伸至滑槽内部的插销,两个所述管件的内部设有弹簧。本发明结构简单、使用方便,不仅方便对多个锂电池进行夹持固定,还能减小锂电池所受到压力的损坏,从而对锂电池进行保护。
971
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本发明公开了一种锂离子电池模组热平衡管理系统,包括导热结构件、形变导热垫、加热膜、散热片、均衡和温度控制电路板、电池管理系统电路板;导热结构件与锂离子软包单体电芯紧密相连;形变导热垫置于锂离子软包单体电芯队列四周;加热膜布置于长方体电池模组两个较宽的面中的其中一个面;散热片布置于长方体电池模组两个较宽的面中的另一个面,与形变导热垫紧密相连;均衡和温度控制电路板与电池管理系统电路板和每个锂离子软包单体电芯相连;电池管理系统电路板安装在电池模组的端头,分别与安全保护电路、均衡电路、锂离子软包单体电芯、温度传感器、电流传感器相连。本发明可实现电池模组在任何环境温度中使用。
一种石墨烯基柔性锂硫电池正极材料、其制备方法以及正极的制备方法,本发明涉及柔性锂硫电池正极材料、其制备方法以及正极的制备方法。是要解决现有的碳纳米管-硫柔性电极的价格昂贵、成本高的技术问题。本发明的石墨烯基柔性锂硫电池正极材料是单质硫颗粒被片状还原石墨烯均匀地包覆的柔性薄膜。制备方法:将Na2S2O3溶液与还原石墨烯分散液混合后超声分散处理,然后在超声辅助下加入盐酸溶液,反应后真空抽滤、清洗、干燥,将滤膜与滤膜上的物质分离,得到石墨烯基柔性锂硫电池正极材料。再经压制、冲片后得到正极。当正极中硫的含量为60%时,电极比容量达到416mAh/g。本发明的正极材料可用于制备柔性锂硫电池。
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本发明公开了一种多层负极片,包括集流体和涂布在集流体表面电极材料层;所述的电极材料层包括一层或一层以上的不同膨胀系数的混合浆料层;混合浆料层按照膨胀系数递增的顺序依次涂布并逐层烘干。本发明公开了一种多层负极片的制作方法。本发明还公开了一种锂离子电池。本发明通过这种方法,将合金负极或含合金负极的混合材料涂覆在石墨负极上,可以改善合金负极单独使用膨胀系数大,影响电池循环性能的问题,同时也可以充分发挥石墨负极的克容量,通过合金负极的使用大幅度提升负极材料的克容量,大幅度提升了锂离子电池的能量密度,另外,在电极的外层涂覆合金负极,其平台较高,可以避免析锂产生锂支晶,提升锂离子电池的安全性能。
741
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本发明涉及一种锂电池组的充电管理系统,该系统包括用于控制外界电源是否能向锂电池组输送电能的控制管理模块、多个用于检测相应单体锂电池两端实时电压的电压采集模块、多个用于对相应的单体锂电池进行放电的放电模块,各个放电模块均包括一放电电路,放电电路中串接有电压开关、电能转换元件、温度开关,电压开关为在相应的单体锂电池两端的实时电压达到设定值时接通的开关,温度开关为在相应的电能转换元件或与该电能转换元件相导热连接的部件的实时温度达到设定的过热温度保护阀值时断开的开关。通过在放电电路中串联一个用于过热保护的温度开关,使得放电电路不会出现过热保护不及时的问题。
823
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本发明涉及一种新型的高性能低成本的沉积型水系锂离子电池,其特征在于将有机系锂离子嵌入-脱出机理与金属离子沉积-溶解过程优化组合在一个储能器件中。本发明中,正极采用嵌入锂离子的化合物材料,负极采用可在惰性电极上沉积—溶解的沉积型金属电极材料,电解液为含锂离子和可溶可沉积金属离子的水系电解质,且用绝缘塑料网和多孔隔膜分隔正/负电极。该沉积型水系锂离子电池充放电过程中无枝晶生成,具有长循环寿命、高能量效率、安全、低成本、少维护和环保无污染等特点,且活性物质利用率和能量密度高,比容量大,特别适用于非并网可再生能源发电和分布式供电的规模蓄电。
746
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一种锂离子电池多孔载体制作工艺,其原材料选用比表面积大于等于1000m2/g,四氯化碳吸附值大于等于50%,苯酚吸附值大于等于11mL,粒度为20~45目的多孔载体,所述的多孔载体为活性炭、分子筛或活性炭、分子筛的混合物,然后经过特定的工艺流程制作锂离子电池多孔载体,本发明所公示的制作工艺所制作的多孔载体材料,具有吸附能力强,表面官能团性能稳定的特点,将其放置到锂电池物料槽内后,经试验显示,其性能优异,能有效吸附锂电池内产生的多余气体,使锂电池的性能及寿命有了很大提高。
1085
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本发明公开了一种锂硫电池,包括硫电极、锂金属电极以及设置在所述的硫电极和锂金属电极之间的隔膜和电解液,其特征在于:所述的硫电极为通过氧化石墨烯薄膜修饰的硫电极。将碳硫复合物与导电剂,粘合剂按照比例球磨混合,溶于N-甲基吡咯烷酮制备浆料涂布于集流体,干燥后制备得到用于修饰的硫电极;制备氧化石墨烯,溶于乙醇中,浓度为0.5~5mg/mL;将氧化石墨烯的乙醇溶液均匀滴加在修饰的硫电极表面,烘干。本发明制备的氧化石墨烯薄膜,可以有效地束缚多硫化物离子,大大削弱多硫化物离子向硫电极外部扩散,与此同时不会阻碍锂离子的传输,从而抑制了锂硫电池中的氧化穿梭效应,缓解了因活性物质硫的损失导致容量剧烈下降的问题。
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本发明公开一种纳米钛酸锂‑石墨烯复合材料的制备方法,先将石墨烯材料制备成石墨烯超分散液,再通过高压微喷流技术混合球磨成的超钛酸锂纳米粉,得到纳米钛酸锂‑石墨烯复合材料,再通过喷雾干燥,制备球形化钛酸锂‑石墨烯复合材料。本发明还涉及一种由上述方法获得的一种纳米钛酸锂‑石墨烯复合材料。
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本发明公开了二氟草酸硼酸锂的催化合成方法,包括以下步骤:(1)所有生产反应容器采用氮气置换后,置于高纯氮气保护下加入物料;(2)将干燥定量无水四氟硼酸锂和催化剂加入到搅拌反应器的定量有机溶剂中溶解,配制成溶液;(3)将定量无水草酸或无水草酸溶液缓慢加入到四氟硼酸锂溶液中,在规定温度、规定压力和尾气吸收液控制下充分反应,得到二氟草酸硼酸锂溶液。本发明二氟草酸硼酸锂的催化合成方法,工艺路线简单,产品收率高,反应过程中产生的废气通过碱液吸收,无环境污染。
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本发明公开了一种液态软包装锂离子电芯的制造方法和电芯,该锂离子电芯包括正电极、负电极、隔膜和电解液,所述正电极的活性介质为钴酸锂LiCoO2,负电极的活性介质为人造石墨,电解液为添加了浸润剂、稳定剂及高温添加剂的电解液,其中,所述制造方法中,正电极制备步骤中,包括:将钴酸锂与导电剂和高分子粘结剂组成混合体,并均匀涂覆在金属铝箔表面;负电极制备步骤中,包括:将人造石墨、导电剂、和粘结剂组成混合体,并均匀涂覆在金属铜箔表面;电解液制备步骤中,包括:将浸润剂、稳定剂及高温添加剂调配成电解液。本方法可以显著提高锂离子电芯的体积比能量,且最终的电池电芯的电化学性能非常好。
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本发明涉及一种超级电容和动力锂电池组合的电动船动力总成系统,主控制器通过内部数据总线通道分别与船速控制手操器、主逻辑控制器、BMS电池管理系统、螺旋桨驱动控制器相连;超级电容和动力锂电池的耦合器用于实现超级电容组和动力锂电池组提供能量,当船舶有动力需求需要提供瞬间能量时,由超级电容组提供瞬间输出大功率的能量,当船舶有制动需求时,超级电容组将动能转换成电能储存,超级电容组和动力锂电池组之间的能量不断交互;超级电容组配有超级电容自动平衡系统,动力锂电池组配有所述BMS电池管理系统。本发明满足了船舶所需的动力和持续续航能力的需求。
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本发明提供了一种电池正极及其制备方法和使用该正极的锂离子电池。电池正极包括导电基体及涂覆在导电基体上的正极材料,所述正极材料包括正极活性物质、导电剂和粘合剂,所述正极活性物质含有层状镍钴铝酸锂和橄榄石型磷酸亚铁锂,以正极活性物质总重量为基准,层状镍钴铝酸锂为5wt%-20wt%,橄榄石型磷酸亚铁锂的含量为80wt%-95wt%,具有高的容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种既解决了锰酸锂容量低的问题,同时也提高了锰酸锂的循环性能的锂离子电池具有高振实密度正极材料的制备方法。包括以下步骤:按照元素摩尔比)称取镍源、钴源、铝源、锂源,先将铝源置入卧式球磨机中,加入适量的去离子水球磨,再置入镍源及钴源同时添加适量去离子水再次球磨;混合物用泥浆泵抽入搅拌池中搅拌,送入喷雾干燥塔中进行喷雾造粒;锂源与上述产物一起进行混合,并在500~600℃的温度下进行预烧,同时以通入氧气或空气气氛,等冷却后出料,再750~850℃的温度下于推板式电阻炉或隧道式电阻炉或管式电阻炉中进行烧成,同时通入氧气或空气气氛,冷却后进行气流粉碎、分级处理,过270目筛即得到产品。
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本发明公开了一种安全高能量密度锂二次电池,该电池是由正极材料、负极材料以卷绕方式构成,所用的电解质为非水电解质溶液,电解质溶液中有添加剂,添加剂为Li2SX或Li2SX与其他成分的耦合,所述的其他成分为硝酸锂、高氯酸锂、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和双氟磺酰亚胺锂中的一种或多种混合,其中,X为1?8的自然数。该锂二次电池充放电性能好,能量密度高,安全环保。
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本发明涉及一种锂离子电池发热功率密度的计算方法,包括:选取同批次的且内阻与电压均接近的磷酸铁锂电池;将选取的磷酸铁锂电池放入恒温箱中,设置SOC‑OCV工步,进行SOC‑OCV测试;将测试结果数据导出为excel文件,筛选出每个磷酸铁锂电池的DOD或SOC状态下的开路电压、DOD状态下的放电电压及SOC状态下的充电电压;计算放电或充电过程中的发热功率;计算每个DOD或SOC状态下的发热功率密度。本发明通过该算法得到的发热功率密度可随时间变化而变化,提高锂离子电池热仿真结果的准确性,为电池初期的设计提供一些指导,避免电池在使用过程中的过热情况出现。
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本发明公开了用于锂电池储存风能的风力发电设备,包括轮毂上安装有叶片,轮毂后方为机箱,轮毂后方端面中部连接有风轮轴的一端,风轮轴的另一端与行星齿轮增速箱连接,行星齿轮增速箱端面中部设有通孔,风轮轴在通孔内与发电机轴通过连轴器连接,发电机轴另一端与发电机连接,发电机两侧机箱内设置有多个锂电池盒,机箱下方设置有塔架,所述锂电池盒将发电机通过风能转化的电能进行储存,风力不足时,通过锂电池进行输电,维持风力发电设备运转。在发电机正常运行时,发电机会将轮毂转动带来的机械能,转化成为电能,一部分电能通过电路传输至电网中,一部分电能直接输入进锂电池盒内。
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一种耐高电压阻燃型锂离子电池电解液,由锂盐、有机溶剂、成膜添加剂和阻燃剂组成;所述锂盐的浓度为1.5~3mol/L;所述的阻燃剂为氟代磷腈化合物,所述的氟代磷腈化合物化学式为N3P3F5OH2CH3,其占有机溶剂总重的质量百分比为5~10%;所述成膜添加剂的质量相当于锂盐质量的 2~4%。本发明为一种同时具有阻燃性能和耐高电压性能的锂离子电池电解液及其制备方法。
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基于铌酸锂晶体的多波长可调谐窄带滤波器,以铌酸锂晶体为基底,在沿铌酸锂晶体x,y或z方向上交叉制备布拉格波导光栅和无光栅的波导结构,并在无光栅的波导两侧制备电极结构,构成多波长可调谐窄带滤波器结构。其中各段布拉格波导光栅周期相同,滤波器结构如图1所示。该滤波器利用铌酸锂晶体的电光效应,来实现多波长调谐滤波的功能。本发明的优势:通过改变电极上所加电压,可以实现多波长调谐滤波;滤波器可以通过选择加电压电极的个数,来实现滤波器所滤波长数量的选择;利用铌酸锂晶体的电光特性,调谐速度快,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种大容量锂电池及其应用,所述大容量锂电池包括正极、负极和电解质溶液;其中,所述正极为LiCF3SO3,所述负极为LiMn2O4,所述电解质溶液为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、乙酸丙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、聚二氟乙烯、聚酰胺或上述的组合。与现有技术相比,本发明提供的锂电池用于电动汽车中,不仅能使大容量锂电池大幅度降低原材料成本,使其具备较强的市场竞争优势,而且有助于提升大容量锂电池的推广应用。
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本发明公开了一种具有独立BMS功能的分段主动均衡锂电池阵列包,由2、3或者4的整数倍的m个单体锂电池串联成电池组后,再由n串电池组并联成由m*n个单体锂电池组成的分段主动均衡锂电池阵列;其中,在任意一串电池组上设置有具有分段主动均衡功能和整个PACK电池包完整BMS功能的主模块,其余n‑1串电池组上分别设置有具有分段主动均衡功能和单体电池参数监测功能的从模块,所述主模块和n‑1个从模块之间通过数据总线串行连接并交换数据;每2、3或者4的整数倍数量的单体锂电池为一段,每段通过4、6或者8个选通MOS管开关与一个双向DC/DC模块的一端连接,所述双向DC/DC模块的另一端与整串电池组连接。本发明延长电池组的使用寿命、降低电动汽车的使用成本。
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本发明公开了一种高安全性能锂离子电池,包括锂离子电池单体,所述的锂离子电池单体包括电池壳体、收容于电池壳体内部的带极耳的电芯和设于电池壳体上的带极柱的电池顶盖,所述的电池壳体内部灌注有电解液,所述的电芯极耳与电池顶盖极柱之间电连接有导电连接熔断装置。还公开了一种高安全性能锂离子电池的电池包,所述的电池包包括若干并联和/或串联的锂离子电池单体。可以在电池温度升高到警戒温度时自动将充放电线路断开,防止电池和电池包发生过充、短路和过热,大大提升了电池和电池包的安全性能。
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发明提供了一种钛酸锂/锡复合负极材料的制备方法,采用机械化学与高温热炭还原相结合的方法制备钛酸锂/锡负极材料。该负极材料制备方法包括:1、将钛酸锂与锡盐进行混合均匀;2、将固体碱性物质加入步骤1的混合物进行机械化学反应;3、将步骤2中的混合物加入一定量的有机碳源进行混合;4、将步骤3的混合物在马弗炉内进行烧结;5、将步骤4的钛酸锂/锡混合物进行洗涤、过滤、干燥制得钛酸锂/锡复合材料。采用该方法制备的负极材料可明显提高电池的容量和循环性能。
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本发明公开一种含纳米级固溶体的锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将氧化锌、氧化钛和氧化镍进行湿法球磨、干燥后,在800~1200℃下烧结,然后研磨成纳米级固溶粉体;将所述纳米级固溶粉体加入溶剂中均匀分散形成第一混合溶液;将锂离子电池正极活性材料均匀分散到所述第一混合溶液中,使所述第一混合溶液均匀包覆在所述锂离子电池正极活性材料的表面形成第二混合溶液;以及将所述第二混合溶液干燥获得混合物材料,将所述混合物材料煅烧、冷却、并粉碎后过筛得到所述锂离子电池正极材料。本发明还涉及一种通过上述方法获得的锂离子电池正极材料。
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本发明涉及一种锂电池用铝箔的制备方法,属于铝合金材料加工技术领域。所述锂电池用铝箔的制备方法为:熔炼、铸轧工艺:将锂电池用铝箔原料加热熔炼成铝合金熔体;依次进行精炼扒渣、晶粒细化、除气除渣、过滤处理;再将过滤后的铝合金熔体连续铸轧成坯料;冷轧工艺:将坯料先冷轧,再进行第一次退火处理、粗轧、二次退火处理;箔压处理:将退火处理后的铝箔精轧,最后分切即可得成品锂电池用铝箔成品。本发明通过增加均匀化退火处理改善合金铸扎过程中的成分偏析,改善原始铸轧组织以获得成分均匀、组织均匀、性能稳定的产品,进而提高锂电池用铝箔的性能。
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本发明是关于一种USB口手机锂电池两档充电器,其特征包括:USB口、DC/DC恒流充电及充电电流选择电路、充电状态指示电路、锂电池充电接口;所述的DC/DC恒流充电及充电电流选择电路中的锂电池充电控制器IC1选用的型号为MAX1811。该充电器从电脑USB口获取5V直流电源作为工作电源,当手机锂电池电量充满后由状态指示电路提醒。本发明对锂电池充电电流可通过逻辑控制电路置为100mA或500mA。因MAX1811工作于线性模式,无须外部电感线圈,内置有MOSFET功率开关,可有效节省电路板尺寸、降低了制作难度及制作成本。
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本发明公开了一种多通道的串联锂电池检测仪,包括监测主机、对由多个锂电池串联组成且处于放电状态的电池组的总体放电电压及多个锂电池各自的单体放电电压进行检测并将所检测数据上传至监测主机的主控器、分别与多个锂电池相接的多通道采集模块以及分别与主控器相接的显示模块和存储模块,主控器内部设有电压检测模块,多通道采集模块与主控器相接且多通道采集模块在多个锂电池与主控器间相应形成多路模拟信号输入通道。本发明结构简单、接线方便、体积小、携带方便且具备多个检测通道、测试性能优良,能对串联型电池进行有效检测且能满足高电压和高精度的检测要求,能有效解决现有电池检测仪所存在的多种缺陷和不足。
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