1135
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本发明公开了一种高电压电解液,包括电解液溶剂、锂盐和电解液添加剂,其中电解液添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、三氟甲基苯硫醚、烯丙氧基三甲烷和三(三甲基硅烷)硼酸酯,电解液适用于高电压锂离子电池,高电压状态下电解液体系稳定性强,可有效提高电池的循环寿命和综合性能。本发明还公开了一种高电压锂离子动力电池,包括正极片、负极片、隔膜和上述高电压电解液,高电压电解液配合改进的正极高镍单晶三元材料和负极高温石墨化的人造石墨,提高了电极的机械强度和电化学稳定性,提升了充电截止电压,电池容量和电池续航能力高,电池循环寿命长。
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本发明公开了一种用于锂电池生产检测的自动化充电设备,包括充电座,所述充电座的左右面上固定安装可以放置锂电池的电池放置座,当启动移动电机时,移动电机可以带动螺纹杆转动,螺纹杆转动可以带动移动座在螺纹杆空间上左右进行移动可以使移动座将锂电池带到充电的位置,能够对带充电的电池和已经充好的电池进行更换,可以实时的对已经充好电的电池进行检测,增加处理效率,在进行充电的时候,可以将电池夹紧,保证充电时的正常进行,在电池充满电之后,可以对电池进行断电控制,防止过充。
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本发明公开的一种锂电池负极匀浆混料搅拌装置,包括混合箱,所述混合箱内设有动力腔,所述混合箱内设有位于所述动力腔下侧的混合腔,所述混合腔下侧端面上设有电磁阀,所述动力腔内设有搅拌装置,所述搅拌装置用于搅拌混合锂电池负极原料,所述动力腔内设有为所述搅拌装置提供升降振动的升降振动装置,所述动力腔内设有脉冲气流装置,所述脉冲气流装置能产生脉冲气流,从而加快对原料的搅拌混合的速度,所述升降振动装置下侧设有用于投放原料的送料装置,本发明能实现上下振动、脉冲气流和旋转搅拌的复合混合运动,因此能提高锂电池负极原料的搅拌混合速率和效果。
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本发明公开了一种聚己内酯基超支化聚合物及其制备方法,该聚己内酯基超支化聚合物包含聚己内酯基体和与该聚己内酯基体通过共价键连接的支化链段,该支化链段包括聚苯乙烯、聚乙烯基环己烷、聚丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸甲酯中的至少一种。本发明还公开了包含该聚己内酯基超支化聚合物的全固态电解质及其制备方法以及包含该全固态电解质的锂离子电池。本发明的聚己内酯基超支化聚合物具有较好的机械强度,作为电解质具有高的离子电导率、离子迁移数和宽的电化学窗口,用其制备的本发明全固态电解质可在高温下稳定循环,相应的锂离子电池在高温下仍能达到稳定性能,提高锂离子电池产品的使用温度。
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本发明提供一种锂离子电池正极材料导电性能仿真生成方法,其包括:S1、确定正极材料模型的参数;S2、计算正极材料模型中活性材料微粒和导电剂微粒的数目;S3、随机生成活性材料微粒和导电剂微粒的空间位置;S4、将微粒压缩至规定空间以构建正极材料模型;S5、利用有限元分析模拟计算给定电压下正极材料模型的电流密度分布;S6、利用模型串联规律计算平均电流密度并计算导电率;S7、重复上述过程并计算电导率平均值。本发明能够对于导电剂掺杂下锂离子电池正极材料的导电性能进行模拟仿真,为锂离子电池正极材料制备配方的优化提供了方法支撑。
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本发明涉及锂离子负极材料技术领域,且公开了一种导电共聚物包覆Si的锂离子电池负极材料及其制法,包括以下配方原料:羧基化碳纳米管、缩合剂、纳米硅微粉、聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物。该一种导电共聚物包覆Si的锂离子电池负极材料及其制法,纳米Si颗粒均匀地负载在碳纳米管上,形成更多的活性位点供Li+嵌入,聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物包覆住纳米Si颗粒,避免了电解液与纳米Si的直接接触,为纳米Si体积膨胀和收缩提供了缓冲空间,避免了负极材料的结构损耗,聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物良好的导电性,在纳米Si颗粒和碳纳米管之间形成了网络导电界面,为电池充放电过程中Li+和电子提供导电通路。
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本发明涉及电动汽车的锂离子动力电池技术领域,提供了一种锂离子动力电池组的故障诊断及失效处理系统,包括电压/温度采集模块、底层MCU、总电压测量模块以及主控器。还提供一种锂离子动力电池组的故障诊断及失效处理方法,包括S1‑S3三个步骤。本发明将动力电池组的故障根据其严重程度分为三个等级,根据采集到的电池组电压、温度等信号的取值范围判断其属于哪一级故障,对每一级不同的故障采用不同的处理措施,从而实现对动力电池组的失效处理。
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本发明公开了一种基于大数据的磷酸铁锂电池SOC充电在线校正方法,属于汽车电池领域。针对现有电动汽车经常使用在浅充浅放的工况,而磷酸铁锂电池在此时没有较好的校正方法,导致SOC不准确从而影响驾驶体验性的问题,本发明提供一种基于大数据的磷酸铁锂电池SOC充电在线校正方法,使用数据过滤模块基于已有的充电数据得到表征电池特性的特征值,搭建包含BP神经网络模型的电池模型;根据后台电池当前充电情况和特征值,通过SOC校正模块得到估算SOC,从而实现SOC的在线校正。本发明能够根据已有的数据分析结果,在车辆充电过程中校正SOC,防止SOC长时间没有得到校正而造成较大累积误差,数据过滤模块对大数据进行筛选,保证了SOC的准确性和精度。
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本发明涉及锂离子的新用途,特别涉及一种锂离子组合物在治疗高尿酸血症、痛风、高血压和高血糖产品中的应用。并且,通过后续的临床试验,证实浓度含量为0.07mg/L~4.99mg/L的锂离子具有有效缓解和治疗高尿酸血症、痛风、高血压和高血糖的作用。
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本发明公开了一种汽车锂电池的均衡控制系统及方法,所述均衡控制系统包括采集模块、判断模块、控制模块、汽车锂电池从外层往中心的方向分成的若干层单体电池层以及单体电池层中包含的若干个单体电池,所述采集模块用于采集汽车锂电池中单体电池层和单体电池的各项参数,所述判断模块用于判断需要进行均衡控制的单体电池层和单体电池,所述控制模块用于控制单体电池层和单体电池进行电压均衡操作,所述采集模块包括单体电池层电压采集模块、单体电池数目采集模块和单体电池电压采集模块,所述单体电池层电压采集模块用于采集每层单体电池层的总电压。
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本发明揭示了一种掺入离子的尖晶石型锰酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:先通过正交实验法制作纯相锰酸锂;再将制作后的纯相锰酸锂掺入一定量的Al离子和/或Ti离子,最后将混合后的材料进行球磨,球磨后过筛放入马弗炉内进行烧结。通过制得的样品组装成扣式半电池,然后进行循环测试。本发明通过对正极材料进行掺入离子,提升了材料的循环稳定性能,提高了容量保持率。
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本发明公开了一种适应于全海深范围内承压的锂离子电池的批量筛选方法,将批量化生产的锂离子电池单体通过压力筒模拟测试,以电池的电压差及形貌变化为判定主要依据进行筛选;通过本发明的耐压筛选方法,可以快速、简单地对批量化的锂离子电池是否具备在全海深压力范围内安全运行的能力进行快速评估,为万米承压的深海潜器在在0~11000米海水下压力范围内的安全运行提供安全、可靠的能源动力保障。
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本发明公开了一种锂离子电池及其双面绝缘金属盖板,用于锂离子电池的双面绝缘金属盖板包括:金属基板,所述金属基板沿其厚度方向贯通形成通道;绝缘层,所述绝缘层设于所述通道的内周面,所述绝缘层的两端分别沿所述通道的径向向外延伸覆盖所述金属基板的外表面和内表面;金属端子,所述金属端子的至少一部分设于所述通道内。该用于锂离子电池的双面绝缘金属盖板能够提升安全性能,具有结构简单、紧凑,提高盖板集成度,使电池可利用空间最大化,能够有效实现电池微型化等优点。
本发明涉及用于为便携式电子零件、电动工具、混合动力和电动车辆以及可再生能源用储存系统提供动力的技术领域。具体地,本发明涉及锂离子电池,更具体地涉及可用于制造所述锂离子电池中的阴极的活性化合物。甚至更具体地,本发明涉及掺杂有镁的锰尖晶石、包含其的阴极材料、其制备方法、以及包含这样的尖晶石的锂离子电池。
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本发明提供了锂电池测试技术领域的一种锂电池保护步进加载参数计算方法,包括:步骤S1、已知加载上下限值、加载分辨率、计时分辨率,设定最大步进加载值;步骤S2、计算第一爬升时间;步骤S3、依据加载上限值、加载下限值以及加载分辨率计算第一加载步进次数;步骤S4、依据第一爬升时间以及计时分辨率计算第二加载步进次数;步骤S5、将较小值赋与第三加载步进次数;步骤S6、依据加载上下限值、第三加载步进次数以及第一爬升时间计算第一步进加载值以及步进加载时间;步骤S7、基于最大步进加载值以及第一步进加载值计算最终的步进加载参数。本发明的优点在于:实现精确计算步进加载值以及步进加载时间,进而提升锂电池保护功能测试的精度。
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本发明公开了一种基于静态混合器装置制备锂离子电池正极材料的方法,是用蠕动泵分别将可溶性过渡金属盐溶液和沉淀剂溶液同时泵入静态混合器中,两种溶液在静态混合器中发生共沉淀反应,得到正极材料前驱体,再与锂盐混合焙烧,即得到锂离子电池正极材料。本发明的方法,制备周期短、无需加入络合剂,具有效率高、能耗低、体积小、投资省、易于连续化生产的优势,且所得正极材料粒径均匀,具有优异的倍率性能和循环性能。
一种兼顾能量密度的可提供双重安全保护的锂离子电池正极片,属于锂电池技术领域。所述正极片由集流体、复合材料层、活性材料层组成,所述集流体两侧均由内至外依次设置有复合材料层和活性材料层;所述集流体为铝箔;所述复合材料层由活性物质材料、至少一种具有PTC效应的聚合物材料和至少一种导电剂组成;所述活性材料层为锂离子电池常规正极活性材料。本发明的优点为:本发明的正极片能够兼顾能量密度与高安全性,正温度系数材料与可提供能量的活性材料相结合,利用材料PTC特性和增加底涂层(复合材料层)避免铝箔毛刺与负极膜片短路两方面,提高电池安全性的同时尽可能减小能量密度的损失。
本发明属于锂离子电池领域,涉及一种用于锂离子电池负极的碳纳米管导电剂浆料及其制备方法。通过将活性炭加入导电剂浆料中不仅有助于碳纳米管的分散性,而且活性炭分散在负极材料中有助于提高锂离子电池负极对电解液的吸附量,减小离子的扩散路径;通过将负极成膜剂加入导电剂浆料中,有助于负极在充放电时其表面SEI膜的形成。
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本发明属于电动汽车技术领域,公开了一种电动汽车用锂系动力电池散热装置及方法,所述电动汽车用锂系动力电池散热装置包括:锂电池、温度传感器、电量检测模块、主控模块、充电负荷预测模块、报警模块、散热模块。本发明通过充电负荷预测模块叠加各类型电动汽车的充电负荷预测曲线,得到充电负荷总预测曲线;综合反映各类型电动汽车的充电特性,使预测得到的充电负荷更贴合各类型电动汽车的实际使用情况和更为准确;同时,散热模块在工作温度范围内实现更好的散热效果,节省能源。在电池组温度较高时,不仅通过引自然风组件进行快速散热,同时,开启空调风组件抽取车内的空调冷气对电池组进行快速散热,从而能对电池组起到更好的散热效果。
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本发明涉及一种复合负极极片及其制备方法、移动基站用锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明中的复合负极极片,包括负极集流体、负极活性物质层,负极活性物质层表面设置有红磷层。红磷层可以充分发挥锂离子电池负极材料的克容量,提高电化学稳定性。
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本发明提供一种锂浆料电池正极片,该正极片包括多孔集流正极层、正极活性层以及固定密封于多孔集流正极层和正极活性层四周的绝缘密封框,其中正极活性层位于两层多孔集流正极层之间;该正极片在组装进锂浆料电池并注入电解液之前,正极片内的正极活性层含有部分或者全部非粘接固定的正极导电颗粒,电池在使用时才注液形成浆料同时激活电池,避免了浆料灌装对特殊设备和环境的要求,便于电池模组的储备和运输,在大型储能电站及军用民用储备电源中具有应用前景。同时,本发明还提供了一种该电池正极片的制备工艺以及含有上述正极片的锂浆料电池。
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本发明涉及一种锂离子电池极片的加工设备,尤其是一种锂离子电池极片分切辊压一体机,包括依次连接的放卷纠偏装置、极片除尘装置、分切辊压装置、输送带和机械手收片装置;所述分切辊压装置包括极片上轧辊、极片下轧辊、变速箱和电机;所述极片上轧辊和极片下轧辊上下对称安装在分切辊压装置上,且均通过联轴器与变速箱连接;所述变速箱通过皮带与电机连接;所述输送带的一端安装在分切辊压装置出料口下方,另一端位于机械手收片装置内。本发明提供的一种锂离子电池极片分切辊压一体机极片分切和辊压同时进行,提高了电池极片生产效率和质量,减少了电池极片在线流转时间,降低了生产成本。
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本发明涉及一种齿科用CAD/CAM可雕刻的二硅酸锂微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃领域。一种齿科用CAD/CAM可雕刻的二硅酸锂微晶玻璃,所述微晶玻璃按质量百分比,由下述组分组成:SiO2 60~75%,Al2O3 0.5~8%,P2O5 0.5~8%,Li2O8~20%,B2O3 0~5%;Rb2O 2.9~16%;稳定剂和添加剂;其中,Si/(Rb+Li)摩尔比为1.8~2.9,Rb与Li的摩尔比为0.01~0.2。发明的创新性在于通过氧化铷对玻璃网络结构进行增强,获得氧化铷增强的二硅酸锂微晶玻璃产品。
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本发明涉及一种锰酸锂电池材料的制备工艺,其包括配制锰酸锂凝胶;然后使凝胶流入焙烧室一侧的容纳室内,再通过焙烧室另一侧的供热室向容纳室供热,并对上述凝胶进行干燥和烧结;烧结完成后,将容纳室内的底板打开,使烧结后的产物直接流入气流研磨机;在上述气流研磨机的气流压力作用下将研磨完成后的粉体输送至容纳室再次焙烧;将再将焙烧产物进行研磨,得到锰酸锂电池材料。本发明采用烧结可提高产物的相纯度,提高材料的结晶性能、放电比容量和能量密度;并通过合理的原料配比,提高了材料的电化学性能;同时采用容器、焙烧室实现凝胶的制备、烧结一体的自动化生产,大大提高了生产效率。
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一种应用于电池管理系统的锂离子电池健康状态估计方法,涉及锂离子电池健康状态估计领域。本发明是为了解决现有的电池健康状态估计方法均存在困难的问题。本发明能够提供新的退化特征供研究人员评价电池性能退化。该方法通过建立锂离子电池模型获取电池内部传递函数,基于对电池HPPC测试辨识传递函数内部参数从而获取电池性能退化特征,通过皮尔逊相关系数分析了模型参数与电池容量之间的相关性大于0.8,验证了所提方法提取的模型参数能够直接应用于电池性能退化表征上。最后通过RVM模型对电池参数与电池SOH进行映射,得到了SOH估计模型,取得了良好的估计效果。
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本文提供了一种用于制备锂离子电池的表面改性的阴极材料的方法,其中所述阴极材料包括用金属的氧化物的薄膜包覆的锂多元金属复合氧化物颗粒,其中所述锂多元金属复合氧化物由Li1+zNixMnyCo1‑x‑yO2表示;并且其中z为0至0.2;x为0.35至0.8;y为0.1至0.45;并且所述金属是选自由Fe、Mn、Al、Mg、Zn、Ti、La、Ce、Sn、Zr、Ru及其组合构成的群组中的一种或多种元素。本文公开的阴极材料呈现出150mAh/g至200mAh/g的高初始比容量、具有良好的安全特性、并且在1,000次循环后显示出约91%优异的能量保持率。
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本发明涉及锂电池生产领域,尤其涉及一种手机锂电池的移印装置。一种手机锂电池的移印装置,该设备包括机架组件、载具运送装置和移印装置,载具运送装置固定设置在机架组件上,运送载具行进,进入对应工位加工,移印装置固定设置在机架组件上,对应第一个工位,对电池进行移印相应图案的操作;该装置能够一次完成电池移印。该设备采用独创的机构布局,在保证成品电池达到严格工艺要求的同时,达到提高生产效率和工作可靠性,降低生产成本的目的。
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本发明涉及锂离子电池,公开了一种碳包覆的高镍锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法包括将化学式为Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2的高镍前驱体、锂源化合物、无机氧化剂进行研磨搅拌,预热,预热后升温,保温,保温后冷却,得前驱材料;于石墨,甘油,二酚基甲烷和冰醋酸的混合物中滴加入浓硫酸,持续混合,得碳源物;将前驱材料加入碳源物中超声混合,加热干燥。该电池正极材料具有较高的放电容量和良好的循环性能,在制备过程中不需要在碳源包覆的情况下长时间焙烧,有效控制材料的一致性,且该制备原料易得,制备方法简单,具有较高的推广应用价值。
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本发明公开了一种便于取放锂电池的电池箱,包括箱体,所述箱体的顶部一侧设置有控制开关,所述箱体的顶部设置有顶盖,所述顶盖的一侧与所述箱体之间通过铰链活动连接,所述顶盖的另一侧与所述箱体之间通过卡扣连接,所述顶盖的顶部设置有把手,所述箱体的内底部设置有橡胶垫,所述橡胶垫的顶部设置有锂电池本体,所述锂电池本体的两侧均设置有若干个顶升装置;其中,所述顶升装置包括气缸,且所述气缸的底部均与所述箱体的内底部固定连接。有益效果:设计合理,结构简单,使用方便,相比于传统的电池箱,其给电池的取放带来了极大地便利,从而给检修人员的工作带来了极大地便利,从而有效地提高了其工作效率。
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