本发明公开了一种用于监测锂电池运行状态的Ag‑C‑PDMS温压传感器,该传感器主要由固定在PDMS薄膜上的四个传感模块组成,位于薄膜中心的传感模块为宽2mm、高2mm的压力感应通道(RF),另外三个传感模块是宽3mm、高30μm的温度感应片(RT),对称地分布在压力感应通道(RF)外围,四个传感模块依次首尾相连产生四个端口,其中两个不相邻的端口负责电压输入,其余两点用于电压输出,形成等效的惠斯通电桥。在适用锂离子电池体系中可以有效提高锂电池的安全性能且对锂电池失控前进行有效预警。
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本发明提供一种降低锂离子电池自放电率的化成工艺:步骤一,待化成的锂离子电池首先进行充电使电芯达到正极单质金属除Li外都能腐蚀的电压;步骤二,将电芯存放在高温环境中一段时间,使正极的所有单质金属杂质全部缓慢的氧化,从而扩散至周围分多通道迁移至负极表面析出,降低正极金属单质迁移至负极表面析出堆积刺破隔膜导致微短路的比例;步骤三,按照0.2C充电至满电,降低锂离子电池的自放电率。本发明设计一种能够降低锂离子电池在化成是金属单质堆积的化成流程,使用后可大幅降低电池自放电比例。
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本发明涉及激光焊接性能优良的锂离子电池壳用高强度铝合金,成分:Mn:1.0~1.5wt%,Mg:0.2~1.0wt%,Cu:0.3~0.399wt%,Si:0.251~0.4wt%,Fe:0.2~0.6wt%,Ti:<0.05wt%,B:<0.005wt%,Mn(wt%)+Mg(wt%)+Cu(wt%)≥1.8wt%,Mg(wt%)+Cu(wt%)+Si(wt%)≤1.4wt%,其余由Al以及不可避免的杂质元素构成。具有上述合金成分的铝合金板材,具有优良的激光焊接性能和良好的减薄-拉深成型性,并且O态板材的抗拉强度≥170MPa、H1X态板材的抗拉强度≥230MPa,适合制造锂离子电池壳。
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本发明涉及一种基于溴化锂循环回收的烟气排气脱硫系统。所述系统,其中表面换热器(3)布置在烟囱(4)的入口处,所述的表面换热器(3)通过管路与溴化锂制冷机(5)相连通构成闭合循环回路,该表面换热器(3)上设置有收集凝结水的槽型通道,所述的溴化锂制冷机(5)的入口经管路与汽轮机(7)的低压段抽汽口相连通,汽轮机(7)的出口及经溴化锂制冷机(5)冷凝的凝结水经管路与热井(6)相连通;所述的烟气经表面换热器(3)冷凝后的凝结水和脱硫塔(2)的出水通过管路连入通过槽型通道及管路送入脱硫塔(2)与表面换热器(3)间设置的烟道夹层(10)内。该系统在设备改动不大的前提下,可实现高效率的水资源回收。
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石墨表面电沉积热处理制备锂离子电池负极为热处理技术领域。目前锂离子电池由于工作电压高、体积小、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是21世纪发展的理想能源。本发明为:①碳材料在脱嵌锂的过程中,自身具有吸放锂的功能,体积变化效应小;②碳材料与另一种材料的化学性质差别较大,可以有效阻止充电过程中活性物质的团聚,改善循环性能。
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本发明公开了一种新能源汽车用动力锂电池系统的热管理方法,其步骤包括:(1)选取n个相同的动力锂电池系统,对其进行老化实验至SOH=(n‑1)*10%,测试其液冷流量、冷却液进口温度及电池最高温度之间,建立对应的液冷流量、冷却液进口温度与电池最高温度之间的分析模型;(2)读取待测动力锂电池系统的SOH值,代入步骤(1)获得分析模型中,根据允许的电池安全温度,选择电池最高温度不超过电池安全温度的液冷流量及冷却液进口温度。本发明引入动力锂电池系统的老化因素,可为不同阶段的动力锂电池系统提供不同的冷却策略,从而能保证电池在安全温度下采用更合理的冷却策略,相比现有方法更节能,也能更好的确保动力锂电池系统安全。
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一种对锂离子电池的容量进行管理的方法,包括在该锂离子电池第一负极活性材料中添加与该第一负极活性材料具有不同电压平台的另一负极活性材料,使该锂离子电池的负极活性材料具有两个电压平台,该锂离子电池在放电过程中两个电压平台进行转换时会产生一个剧烈的压差变化,该压差变化出现的位置与该锂离子电池的充电容量具有一对应关系,从而可通过检测该压差变化来确定该锂离子电池是否达到与之对应的充电容量。
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本发明公开了一种手机锂电池激光焊缺陷检测设备及检测方法,其采用机器视觉技术来代替人眼来做测量和判断,通过图像采集模块采集手机锂电池图像,进而手机锂电池图像被转换模块转换成图像信号,图像处理模块接收图像信号,并根据图像信号的像素分布、灰度和颜色等信息,进行判别运算;控制模块根据判别的结果来控制自动化激光焊设备动作。由于机器视觉技术具备高精度、高速度和高适应性的特点,适合对流水线上产品表面缺陷的实时检测,而且机器能够连续工作,可以极大地提高生产效率。
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本发明公开了一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,属于光学传感器技术领域。一种采用铌酸锂LiNbO3材料的光学传感器,包括主杆、基座,所述主杆上滑动连接有第一套筒、第二套筒,所述第一套筒、第二套筒上均通过螺纹转动连接有第一螺栓,所述第二套筒上固定连接有第二横板,所述第二横板上连接有固定架,本发明中通过第一套筒、第一螺栓、正反转丝杆、滑块、固定块的设置,可以对光学传感器的高度进行调节,使其固定在合适的位置,提高光学传感器检测的准确性,通过第三套筒、第四套筒的设置,使用者可以通过转动第四套筒来调整光学传感器本体与铌酸锂镜片之间的距离,方便获得清晰的图像,且操作过程方便,结构简单。
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本发明公开了一种能提高容量的锂电池盖板结构,其包括下绝缘垫、覆盖在所述下绝缘垫上表面的盖板、设置在所述盖板上表面的负极组件与正极组件,所述盖板上对应于所述负极组件位置设置有下沉式负极安装座,所述下沉式负极安装座底部形成有支撑所述负极组件的支撑底台、且所述底台中部设置有通孔,所述下沉式负极安装座上部向内翻折形成有锯齿翻边部。本发明能够提高锂电池内部容量并能保障锂电池盖板性能的稳定,减少了组装配件数量,降低了加工成本,降低了配件装配难度。
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一种全自动锂电池芯成型机,包括驱动装置、传动装置、加工装置和送料装置,送料装置具体包括下料槽和滚轴,下料槽设在滚轴的前上方,所述的滚轴上设有若干个加工槽,滚轴左侧的轴承由凸轮机构来带动,凸轮机构设在副传动轴上,主传动轴带动副传动轴转动,主传动轴的动力由电机提供,电机连接变速箱,变速箱连接主传动轴,滚轴的右侧设有用于加工锂电池芯的模具,加工时主传动轴上的凸轮机构带动模具向左运动;采用本发明还可以将加工的精度提高至正负0.01mm,另外,冲床的功率为15kw,而本发明的功率只需0.75kw,本发明的结构相对机床也更加简单,相对传统的锂电池芯加工工具而言,本发明能耗更低、成本更低、效率更高、加工精度更高。
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本发明公开了一种新型锂离子电池,包括正极片、隔膜、负极片和外壳,所述负极片包括第一涂覆层和第二涂覆层,所述第一涂覆层和所述第二涂覆层分别涂覆于所述负极片两面,所述第一涂覆层和所述第二涂覆层是间断涂覆,中间留有间隙,涂覆材料包括碳材料和添加剂,所述第一涂覆层涂覆长度大于所述第二涂覆层涂覆长度,所述正极片、所述隔膜、所述负极片依次叠加卷绕在一起放入到所述外壳中,其中所述负极片的第一涂覆层与所述隔膜相邻。通过上述方式,本发明提供的一种新型锂离子电池,采用了裸露铜箔包尾的结构,提升了空间的利用率,增加了锂离子电池的容量,能避免热量局部聚积而造成的起火、爆炸事故,有效保证了使用上的安全。
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本实用新型公开一种锂电池安装组件,其安装盒体上部具有一向上开口的置物腔,所述锂电池位于置物腔内,一支撑板位于锂电池的下方并与其下表面接触,此支撑板下表面安装有一升降杆,此支撑板与置物腔底部之间围绕升降杆等间隔地设置有至少3根第一弹簧;至少3根侧管道位于安装盒体与置物腔之间,一底管道位于支撑板与安装盒体底部之间,所述侧管道下端嵌入置物腔内并与底管道连通,所述主气囊位于支撑板与安装盒体底部之间且密封包覆于底管道上。本实用新型大大减少了汽车行驶过程中的刚性碰撞,保护锂电池不被损伤,使得锂电池处于最佳的安装状态。
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本实用新型公开了一种带散热系统的锂电池固定机构,由检测台构成,所述检测台两端分别设有散热板和通风板,所述散热板和通风板之间固定有防爆玻璃,所述散热板上设有散热风扇,所述散热风扇通过轴承与电机连接,所述检测台侧端台体上设有控制器,所述控制器外部设有显示器和按键,所述控制器内部设有控制主板,所述检测台检测台面上设有电池固定块、电极插口和热量感应器,所述检测台内部设有电池检测器、电机控制器和电力控制器。通过具有散热功能的检测台设计,在对锂电池进行检测时,可以通过散热风扇对锂电池进行散热,降低锂电池通电时产生的温度,有效的避免了锂电池温度持续升高,造成爆炸的现象。
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本实用新型的锂电池参比电极的结构,属于锂电池测量装置的技术领域,解决现有技术的产品测试锂电池充放电性能麻烦的技术问题。锂电池包括电极组件,所述电极组件包括负极片和隔膜,包括:包漆金属线和固定组件,所述包漆金属线一端包裹绝缘膜并嵌入所述电极组件中的负极片和隔膜之间,其中:包漆金属线密封方式穿过所述固定组件且另一端留有伸出段,并通过固定组件安装在所述锂电池壳体上,包漆金属线一端与测试装置电连接,以时监测锂电池在充、放电过程中的正负极电位的变化。本实用新型结构简单且易于测试锂电池充、放电的性能。
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本实用新型公开了一种锂电池连接片,包括连接片、底板、绝缘片、弹性片、接头、固定板、限位轴、螺杆、螺母、连接板、绝缘套、导体、接线柱和隔板。本实用新型结构简单,操作方便,通过固定板和连接板之间的移动方便对不同大小的锂电池进行固定,提高了操作的便利性,有利于锂电池的使用,提高了连接片的使用效果;本实用新型通过连接板和底板的压紧有利于锂电池的固定,有利于锂电池与导体以及弹性片进行连接,避免传统使用中因锂电池与连接片之间的接触不良而导致锂电池无法使用的问题,提高了电路传输的效果。
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本发明公开了锂离子储能电池及其电解液和化成‑老化方法。其中,该锂离子储能电池电解液包括:锂盐、溶剂和添加剂;所述溶剂包括碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)和碳酸二甲酯(DMC);所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯(VC)和丁二腈(SN)。通过将该电解液应用于锂离子储能电池中,可显著提高锂离子储能电池的循环寿命和稳定性。
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本发明公开了脱质子苯基桥连β‑酮亚胺锂化合物在酯制备醇中的应用,以酯和硼烷为原料,进行硼氢化反应;硼氢化反应结束后加入硅胶、甲醇,进行水解反应,得到醇。本发明利用首次公开的脱质子苯基桥连β‑酮亚胺锂化合物催化酯和频哪醇硼烷的硼氢化反应,从而开发出一类高效的催化硼氢化反应的方法,其结构简单,合成容易,可以高活性的催化酯和硼烷的硼氢化反应,与已有的催化体系相比,本发明的催化剂存储简单,尤其是使用时危害远小于现有有机锂试剂。
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本发明涉及一种锂电池上车判断方法、存储介质及判断装置,所述判断方法包括以下步骤:采集放电电流,判断放电电流是否大于设定阈值,若是,则输出第一判断结果,第一判断结果为锂电池上车正常,若否,则产生触发信号;基于触发信号,控制放电MOS断开,获取第一信号,判断第一信号是否为无效信号,若是,则产生第二信号,该第二信号用于导通一内部负载,若否,则输出第一判断结果;更新第一信号,判断当前的第一信号是否为有效信号,若是,则输出第二判断结果,第二判断结果为锂电池未上车,若否,则输出第一判断结果;控制放电MOS闭合。与现有技术相比,本发明具有方便、可靠等优点。
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本发明公开了一种锂离子电池正极活性材料、其制备方法和用途。所述方法包括:将星形聚合物分散液与正极活性物质混合,得到锂离子电池正极活性材料;所述星形聚合物分散液中星形聚合物的支链数≥3,每条支链中C原子数≥10。针对现有技术中正极活性材料密度真密度较高,而石墨等碳材料导电剂密度较低,在实际的工业化生产过程中,极容易造成沉降的问题。本发明开发一种避免使用马来酰亚胺‑巴比妥酸来解决正极活性材料沉降问题的方法,所述方法工艺简单;且制得的材料具有优异的电化学性能,采用此材料制备的锂离子电池具有较高的能量密度和较高容量保持率。
本发明公开了一种含ZrO2细化双相结构的镁锂合金复合材料及其制备方法,其原料按重量百分比如下:Li:6.1‑10.2%、Al:4.6‑5.8%、Zn:1.5‑2.3%、Y:0.1‑0.6%,余量为Mg及其杂质元素,杂质元素包括Ca、Fe、Cu、Ni,总量小于0.2%,其中Fe≤0.04%,Ca≤0.03%,以及ZrO2,且ZrO2的含量为合金总量的0.1‑5%。通过纳米级ZrO2粉末有效细化了镁锂合金微观组织,并通过特殊结构的结晶器制备出高纯净镁锂合金锭坯。
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本发明公开了一种新能源锂电池用盖板及其成型工艺,涉及成型工艺技术领域,具体为一种新能源锂电池用盖板,包括电池箱,所述电池箱的内腔中设置有隔热板,所述盖板上安装有盖板,所述盖板上表面的左侧设置有正电极柱,所述盖板上表面的右侧设置有负电极柱,所述正电极柱与负电极柱的外表面均安装有端子固定盖,所述端子固定盖的外表面开设有螺纹槽。该新能源锂电池用盖板及其成型工艺,通过将端子固定盖套接在正电极柱与负电极柱的外表面,当端子与正电极柱、负电极柱连接后,转动压合螺母,利用两个压合螺母对端子进行固定,能够大大的提高端子与正电极柱、负电极柱之间的稳定性。
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本发明提供一种锂电池充电装置及方法,涉及锂电池充电领域,包括:锂电池,连接一充电器,并包括:第一控制芯片,连接一充电电路的输入端、一第一通讯装置、一第一采样电路的输出端;充电电路还连接一单体模组的输入端;单体模组的输出端连接第一采样电路的输入端;充电器包括:第二控制芯片,连接一直流输出电路的输入端和一第二通讯装置;直流输出电路的输出端连接充电电路的输入端,第二控制芯片通过控制直流输出电路输出电能至充电电路。本发明根据电池反馈的充电信息和充电器当前状态输出电流和电压给电池充电,保证电池在充完电后达到饱和;充电完成时,电池根据充电电流和单体最高电压进行满电修正。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池软包装用高阻隔铝塑膜加工装置。技术问题:克服CPP塑料与共蒸镀层的热压贴合性不佳,在粘合后容易由于边缘贴合不紧密导致膜边翘起。技术方案如下:一种锂电池软包装用高阻隔铝塑膜加工装置,包括有底架、固定架和传输系统等;底架上侧左部固定连接有两个固定架;底架上侧连接有用于输送PA流延膜和CPP流延膜的传输系统。本发明通过将CPP流延膜两侧边翻折,使CPP流延膜两侧边包裹住共蒸镀层和PA流延膜,从而增强CPP流延膜、共蒸镀层和PA流延膜三者边缘的粘接牢固性,防止出现膜边翘起的现象。
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本发明公开了一种基于电压评估锂电池SOC的算法,当环境温度为‑30℃至60℃时,设n节电池的电压为Unx,查表该电压在Uny和Unz之间,y和z之间的SOC相差5%,它们对应的电量百分比为SOCny和SOCnz;通过公式一
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本发明涉及一种复合型磷酸盐系列锂离子电池正极材料的制备方法。将可溶性二价铁盐与可溶性过渡金属镍盐、钴盐或锰盐配制成溶液,然后加入酸和尿素,制得混合溶液;在混合溶液中在加入沉淀剂进行反应,制得复合草酸盐前驱体。将所述前驱体与锂源、磷源球磨混合均匀,在惰性或弱还原性气氛下,制得复合型磷酸盐系列锂离子电池正极材料。本发明使用尿素水溶液在酸、碱和尿素酶催化或加热条件下会发生缓慢水解,由于尿素水解速度缓慢,且水解产物简单易挥发,可用于元素和离子的均匀沉淀。所得产物在室温下0.1C倍率首次充放电比容量可达160mAh/g左右,循环性能和充放电性能良好。
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本发明公开了一种锂离子电池用复合负极材料,包括以下质量份组分制备而成:硬碳前驱体材料100份,洋葱碳5~40份,杂原子改性剂0~5份。本发明中锂离子电池用复合负极材料满足锂离子电池高体积比能量要求的同时,保证了电极的循环寿命。
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本实用新型公开了一种锂电池模组焊接质量检测治具,包括治具底座,治具底座上端开设有输送槽,输送槽内设有传送带,治具底座上中部安装有立架,立架内顶部安装有液压缸,液压缸下端安装有上支板,上支板下端通过连接轴旋转安装有连接座,连接座外侧通过支撑杆和U型支座安装有压力检测板,支撑杆和压力检测板设置有多组,本实用新型通过将待检测的锂电池模组放置在传送带一端上侧,通过传送带驱动锂电池模组输送至压力检测板正下方,然后通过液压缸驱动上支板和压力检测板下移对锂电池模组进行压力承重检测处理,检测完成后,压力检测板上移,锂电池模组由传送带的另一端排出,从而可实现连续质量检测使用处理,有利于提高检测的效率。
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