747
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本申请公开了一种锂电池充电保护芯片,所述锂电池充电保护芯片的OUT引脚处连接有钳位电路,所述钳位电路用于在检测到所述OUT引脚输出的电压大于预设保护电压时,产生下拉电流。应用上述技术方案,钳位电路在检测到OUT引脚输出的电压大于预设保护电压时,产生下拉电流,将OUT引脚的电荷释放,以降低OUT引脚输出的电压。与现有技术相比,通过改变锂电池充电保护芯片的内部电路,使锂电池充电保护芯片集成了稳压管的功能,从而在测试锂电池充电保护芯片的OUT引脚输出的电压时,无需在OUT引脚处连接稳压管,降低了测试成本。
1034
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本发明涉及固态电池技术领域,尤其涉及一种锂空气电池超疏水固态电解质及其制备方法。超疏水固态电解质,由超疏水材料和固态电解质组成,超疏水材料喷涂在固态电解质表面。所述超疏水材料,是将纳米氧化钴、三氟乙基磺酸、PVA水溶液混合,加入庚烷作为溶剂进行加热搅拌溶解,得到超疏水预处理溶液,喷涂在固态电解质表面得到。所述固态电解质的材料是由聚合物基体、锂盐和离子导电无机材料构成;将聚合物基体、锂盐和离子导电无机材料混合后,加入丙酮作为溶剂真空搅拌,再倒入模具加热后真空干燥,得到固态电解质。
890
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本发明公开了一种用于锂电池行业气力输送的程序控制系统,涉及锂电池加工技术领域,包括供料器和疏通组件,所述供料器的底部通过调节阀连接有输料管道,所述输料管道的左端连接有气力泵,所述输料管道的转向处为倾斜管,所述单向阀的顶部设置有插接管,所述输料管道的顶面中部均匀开设有定位气孔,所述疏通组件设置于输料管道的外壁,所述滑动箱的两侧固定有驱动电机,所述波纹管的底部连接有连接管。该用于锂电池行业气力输送的程序控制系统,本系统在发生石墨管道堵塞的第一时间即可快速定位堵塞部位的所在位置,且在定位后可以在近距离利用注入气体的方式冲开堵塞部位,以解决石墨堵塞的问题,且无需长时间停止系统进行处理。
1238
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本发明涉及反应釜技术领域,尤其涉及一种可稳定控温的锂电池材料用反应釜,解决了现有技术中在进行冷热液的注入时,很难使得冷热液体进行快速的混合,进而导致温度的波动性比较大,使得反应釜内部的锂电池化学材料的反应精准度变差,同时存在温度控制的速率变慢的问题,进而大大影响了反应釜内侧材料反应混合的速率的问题。一种可稳定控温的锂电池材料用反应釜,包括罐体,罐体的外侧套接有外框,罐体与外框之间部分的上部设有环形滤板,且环形滤板的底部设有环形板。本发明随着环形滤板与环形板的上下移动,进而可以使得冷热液体进行快速向下流动,或者向上涌动,从而可以使得冷热液体进行快速的混合,避免温度的波动性较大的问题。
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本发明公开了一种低阻抗高倍率循环的锂离子正极材料及制备方法,所述正极材料的通式为LixNiaMbNcO2。其中M为Mn、Co、Al、Zr、Ti、Mg等元素中的至少一种;N为Zr、Ti、Mg、Mo、Nb、La、Al、或Sr等元素中的至少一种;其中0.9≤x≤1.5,0<a≤1,0<b≤1,a+b=1,0<c≤0.05。该正极材料制备工艺流程短,创新使用前驱体纳米靶向调控造孔、湿法均匀混锂、喷雾高温氧化和高温动态烧结等技术,制备的正极材料具有残碱低,阻抗低、倍率高、低温和循环性能优异等特点,适合高倍率电动工具、智能家居等圆柱形高倍率锂离子电池市场。
1157
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本发明提供了一种多孔钛镍集流体及其制备方法和锂电池,所述制备方法包括以下步骤:设置点阵结构和增材制造参数,将金属粉末进行电子束选区熔化增材制造,金属粉末包括钛粉末和镍粉末,得到多孔钛镍合金块体,将多孔钛镍合金块体进行辊压,得到多孔钛镍集流体。本发明采用电子束选区熔化增材制造的方式制备具有点阵结构的多孔钛镍合金块体,并通过辊压得到多孔钛镍集流体,制备得到的多孔钛镍集流体机械强度较高且具有形状记忆效应,抗拉强度较好;同时,钛镍多孔结构可以为电池充放电过程中产生的负极膨胀与收缩提供形变的空间,改善了集流体和负极材料之间的接触性能,缩短了锂离子的传输距离,进一步提高了锂电池的容量和循环性能。
824
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本发明公开了一种半固态锂硫电池及其制备方法。所述半固态锂硫电池包含硫碳正极、复合固态负极、电解液、隔膜及外壳,并且所述复合固态负极包含:集电层、负极活性物质、电子导电颗粒、粘结剂和连续的固体电解质层,所述固体电解质层均匀致密地包覆于负极活性物质和电子导电颗粒表面和/或所含孔隙内部,从而形成连续的电子传输通道,且使所述负极活性物质与电解液不接触。本发明的半固态锂硫电池采用硫碳正极、具有表面修饰层的负极材料与液体电解液组装电池,将液体电解液与电极完全分开,可以完全阻绝电解液与电极之间在电化学过程中产生的副反应,还可降低固体电解质室温离子电导率对电池的影响,有效提高电池的安全性能和长循环性能。
758
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本发明提供了正极材料、其制备方法、包括其的正极和锂离子电池。锂离子电池正极材料包括:四元正极材料、第一包覆层、第二包覆层,第一包覆层包覆在四元正极材料的表面,第二包覆层包覆在第一包覆层的表面;第一包覆层包括钴‑钨氧化物的共包覆层,第二包覆层包括镧‑硼氧化物的共包覆层。本申请的锂离子电池正极材料的第一包覆层可以与四元正极材料表面的残碱发生反应,减少副反应;另外,钴和钨的电子导电性优于四元正极材料的电子导电性,因此该第一包覆层还可以提高材料表面的电子导电性,同时,第二包覆层在四元正极材料表面形成一层膜状保护层,可有效抑制四元正极材料与电解液接触产生不良反应,从而使材料循环性能得到明显改善。
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本发明公开了一种防刺穿锂电池模块箱及其装配工艺,包括模块箱本体,所述模块箱本体内侧通过第一螺栓固定有防刺金属板,所述防刺金属板内侧设置有弹性件,所述弹性件一端固定有绝缘板,所述绝缘板内侧通过可拆卸机构固定有电芯安装架,所述电芯安装架内侧设置有锂电池,所述模块箱本体上固定有顶盖,所述顶盖下表面固定有密封连接板,所述密封连接板一端一体成型有密封板;通过设置有挡板、固定柱、绝缘板、防刺金属板、弹性件、通风孔、密封连接板及密封板,避免外侧尖锐物体直接对模块箱本体造成刺破,便于提高防护效果,增大锂电池的安全性,在碰撞时,可对碰撞振动进行缓冲,同时可很好的使自然风在绝缘板与模块箱本体之间流动。
1008
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本发明公开了一种基于FFRLS和EKF的锂离子电池SOC估测算法,步骤包括:建立锂离子电池模型,利用放电静置法确定SOC‑OCV的关系,离线状态下估计电池模型初始参数,在线状态下利用带遗忘因子的最小二乘法FFRLS算法进行电池模型参数辨识,利用扩展卡尔曼滤波算法EKF估算SOC。本发明算法实现简单,实用性强,通过利用FFRLS和EKF解决了传统卡尔曼滤波器不能实现参数在线估算导致估算误差大的问题,并且保证了锂离子电池估测算法的准确性。
1174
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本发明提供一种软包锂离子电池,所述软包锂离子电池包括包裹于电芯外侧的含铝膜层;所述软包锂离子电池包括正极极耳,所述正极极耳与铝层通过导电体连接;本发明通过将正极极耳与铝层连通,从而能够提高铝层的电位,有效防止铝塑膜发生电化学腐蚀,提高电池的安全性能,能够更好地应用在电子产品和电动汽车中。
1085
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本发明公开了一种水系锂离子电解液,其特征在于,该电解液由二甲基砜、高氯酸锂、脲和水按0.5~2:0.5~1.6:0.5~2:0.3~2的摩尔比例复配而成,是四种原料混合研磨后置于水浴中超声得到的透明均相溶液。本发明创造性地采用廉价的非易燃有机小分子和锂盐及水共同作用用于拓宽电化学稳定窗口,制备出的电解液具有高的离子导电率、较低的粘度、良好的高低温相稳定保持性,整体制备过程简单、易行、且降低了制备成本,非常有利于实现工业化生产。
962
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本发明公开了一种锂离子电池硅负极及电池,涉及锂离子电池技术领域。其包括相互混合的硅活性材料、电解质材料和粘结剂;所述电解质材料为三层复合结构的颗粒材料,所述电解质材料包括多孔内核、中间层的陶瓷快离子导体层和外层的保护层。本发明提供的一种锂离子电池硅负极及电池,能够解决控制硅材料膨胀的问题。
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本发明公开了一种负极材料及其制备方法和具有负极材料的锂电池,包括:碳基材料,所述碳基材料至少包括一种碳基材料单元,所述碳基材料单元交错设置,且所述碳基材料表面均匀负载金属氧化物镀层;其中,所述碳基材料成分至少包括碳、氮、氧三种元素;其中,所述金属氧化物镀层至少为三氧化二铁、四氧化三钴、氧化镍、二氧化锡中的一种。该负极材料能有效抑制电池循环过程中锂枝晶生长问题以及减缓循环过程中带来的体积膨胀问题,能够提升锂金属电池的可逆比容量和循环稳定性。
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本发明公开一种锂离子电池荷电状态的估算方法,包括以下步骤:S1、建立锂离子电池的等效电路模型,采集开路电压数据与荷电状态数据,基于所述等效电路模型,获取不同状态下的电池模型参数;S2、基于基尔霍夫定律,通过所述等效电路模型和所述电池模型参数,得到模型状态空间方程;S3、基于所述模型状态空间方程,通过鲁棒自适应有限差分卡尔曼滤波法对锂离子电池荷电状态进行估算。本发明能够避免对Jacobian矩阵的计算,实时调整过程噪声协方差,并对观测值进行重构,提高算法估算荷电状态的精度,收敛速度以及对非高斯分布测量噪声的鲁棒性。
本发明专利提供一种基于动态优选遗忘因子递推最小二乘在线辨识的磷酸铁锂电池荷电状态(SOC)估算方法,包括对磷酸铁锂电池进行分段等间隔放电静置试验获得其开路电压与荷电状态曲线关系、粒子群优化遗忘因子递推最小二乘法的遗忘因子、优化后的最小二乘在线辨识与扩展卡尔曼滤波的联合估算电池SOC。该方法实时选择出的遗忘因子可使得端电压跟随误差极小而保证参数在线辨识的准确性,优化后的遗忘因子递推最小二乘与扩展卡尔曼滤波联合估算磷酸铁锂电池SOC,联合估算精度高且可自适应不同电池及不同电池使用环境下联合估算对遗忘因子取值的动态要求。
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本发明涉及一种动力锂电池的加热装置,包括加热器、绝缘面板、加热板和电池单体,绝缘面板连接在加热器上端面上,加热板垂直安装在加热器上,且贴近电池单体的右侧,加热器为PTC陶瓷发热体,加热板的材质为铝制,数量为3‑5个,绝缘面板材质为硅胶。本发明结构简单,占用空间小,换热效率高,安全性好,且成本低,有效的对动力锂电池起到了快速加热的效果,延长了动力锂电池的使用寿命。
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本发明提供了一种二硅酸锂微晶玻璃的快速着色工艺,本发明以基质玻璃粉和色料为原料,经高温煅烧,除碳除氮,再经熔融制得玻璃液,浇铸到提前预热的模具中进行有色玻璃块的成型,并将有色玻璃块迅速放入退火炉中,去应力退火后冷却,得到着色的微晶玻璃。本发明提供的二硅酸锂微晶玻璃的快速着色工艺,所制作的二硅酸锂微晶玻璃颜色均匀无色差且强度适中,且着色时间短,制作成本低廉,且色泽丰富,有光泽和合适的透明度,满足齿科材料的要求标准,适用于大规模生产。
1127
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本发明公开了一种联碱法纯碱生产过程中溴化锂制冷装置,包括由发生器、换热器、浓溶液泵、稀溶液泵、吸收器、蒸发器、冷剂泵、冷凝器组成的溴化锂机组;本发明还公开了一种采用上述装置进行制冷的方法。通过将以往的结晶外冷器更换为蒸发器,可提高该联碱法纯碱生产过程中溴化锂制冷装置的运行效率,取消了现有技术中冷冻水与结晶外冷器换热工序,使得待冷却母液直接与蒸发器内的冷剂水换热,可使得待冷却母液温度降至5~8℃,从而改善制冷装置的制冷效果,优化系统工艺指标,降低系统能耗,取消了冷冻水与结晶外冷器换热工序,取消冷冻水输送泵,极大节约电耗。
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本发明涉及一种耐高温扣式锂锰电池,包括盘状正极盖、盘状负极盖、锂片、正极块和隔膜,隔膜包括环状侧壁和顶壁,顶壁置于正极块的上端面与锂片的下端面之间,以使正极块的上部被环状侧壁包围且两者之间留有间隙;盘状负极盖与盘状正极盖的装配结合部位设有密封圈,环状侧壁的外壁与密封圈密封配合,正极块的下部与密封圈之间留有空隙;电解液置于正极块与密封圈之间的间隙、环状侧壁与正极块之间的间隙内;密封圈为橡胶改性聚丙烯耐高温密封圈,该橡胶改性聚丙烯耐高温密封圈包括聚丙烯、三元乙丙橡胶、碳酸钙、添加剂、抗氧化剂;加入的碳酸钙可有效提高密封圈的热变形性能,避免适用过程中因温度过高密封圈热变形而造成电池漏液失效。
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本发明提供一种制备锂离子电池电极材料的方法,通过将废旧光刻胶与硅藻土混合、固化并烧结得到锂离子电池的碳电极。可对废旧光刻胶进行再利用降低半导体厂商的生产成本,同时得到结构稳定、导电性能良好的锂离子电池的碳/导电材料复合电极。
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本发明提供了一种锂离子印迹膜的合成方法及其用途,合成如下:将聚偏氟乙烯粉末与聚乙烯吡咯烷酮加入到N,N′‑二甲基乙酰胺中,恒温下机械搅拌后,保持温度不变静置,通过相转化技术形成PVDF基膜,把此PVDF基膜放在去离子水中保存;将PVDF基膜浸入到Tris‑HCl溶液中,再加入多巴胺,室温下机械振荡,得到表面具有聚多巴胺层的PVDF基膜;将12‑冠醚‑4与氯化锂加入到甲醇中,将所述表面具有聚多巴胺层的PVDF基膜浸入到混合溶液中,再加入二甲基丙烯酸乙二醇酯和偶氮二异丁腈,形成混合液,通惰性气体后密封,置于恒温水浴振荡器中反应;将反应后得到的膜用酸洗脱,得到锂离子印迹膜。本方法制备的材料对Li+选择性高,分离效果显著。
本发明公开了一种改善铝锂合金焊缝成形和提高接头质量的电子束焊接工艺,步骤一、将铝锂合金板材加工成焊接试样,对试样进行清理;步骤二、将试样固定在电子束焊机的真空室中,进行第一道焊,采用对接接头型式,焊接过程中施加类圆形的电子束扫描波形;步骤三、然后采用散焦电子束对步骤二完成的铝锂合金电子束焊缝表面进行修饰焊。本发明具有工艺过程简单、接头焊缝成形良好、接头质量高等优点。
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本发明公开了一种陶瓷隔膜及其制备方法和锂离子电池,其中,该方法包括:(1)将氧化铝陶瓷进行球磨,以便得到氧化铝陶瓷粉料;(2)将粘结剂与有机溶剂和聚4乙烯‑吡啶混合,以便得到胶液;(3)将所述氧化铝陶瓷粉料与所述胶液共混,以便得到浆料;(4)将所述浆料施加在基膜的至少一部分上且干燥,以便得到陶瓷隔膜。该方法可以制备得到透气率高和热稳定性好的陶瓷隔膜,并且该陶瓷隔膜可以捕捉Mn2+离子,将其用于锂离子电池可以有效减少锰元素溶解后沉积在负极上,从而提高锂离子电池的安全性能以及循环性能。
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,特指一种锂离子电池Si@Nb2O5复合负极材料的制备方法。在分散剂、添加剂存在的情况下,将纳米硅、五氧化二铌加入到有机溶剂中,超声搅拌混合均匀后将有机溶剂蒸干,得固体前驱体;将固相前驱体干燥后在氩气保护性气氛中热解后,随炉冷却得到Si@Nb2O5复合材料。本发明所用纳米硅的尺寸为30‑200nm,所用五氧化二铌通过硒粉和铌粉经两步烧结法制备而成。本发明制备的复合材料的电化学性能测试显示,该材料在0.01‑3V之间充放电,充放电比容量得到提升,并且循环性能稳定;同时该方法制备工艺简单,易于操作,适用于各类便携式器件、电动工具等使用的锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种锂硫电池的制备方法,属于电化学电池领域。该类锂硫电池是以碳材料为负极,以单质硫为正极制成。具体操作步骤为:将以下组分按质量比进行充分混合均匀后,装入不锈钢密封罐中,在真空状态下加热温度至200‑500℃,加热3‑6小时,使单质硫熔化并升华然后沉淀到碳材料上,将电池材料装入由聚四氟乙烯制成的包裹层。碳材料的质量比为50‑75%,单质硫的质量比为25‑50%。本发明方法制备的锂硫电池,化学活性高、放电比容量大以及电池循环性能好,具有广阔的市场前景。
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本发明公开了一种稳定性好的锂电池,包括正极、负极、电解液和隔膜,所述隔膜置于正极和负极之间,正极的原料包括质量分数比为8:1:1的LiFePO4、炭黑以及聚偏氟乙烯溶液粘接剂,隔膜的原料由质量分数比为3:2:0.1的丙酮、二甲基甲酰胺、聚偏氟乙烯粉末混合制成的溶液和聚乙烯隔膜组成。本发明锂电池中的隔膜孔隙率从46%提高到73%,纵向热收缩率由2.6%减小到1.3%,制成的锂电池首次放电容量提高了4.2%,经过50次充放电循环测试,电池的循环稳定性良好,大大延长了使用寿命。
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本发明的圆柱形锂离子电池自动化分选装置集成了锂离子电池扫码、喷码和分组功能于一体。采用流水线形式合理且巧妙安排电池上料、吸取、扫码、移送、分级等工序,合理控制每个工序的动作时间,从而有效缩短电池的分选时间,而且极大的改善了工人的劳动强度大和生产成本高的问题。可以广泛应用于18650等圆柱形锂离子电池的生产制造上。
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本发明公开了一种闪蒸汽与气相表面活性剂预混的溴化锂吸收式制冷机,其中发生器与溴化锂浓缩器通过带反渗透控制器的管路连接;所述发生器与冷凝器通过第二冷剂蒸气管相连;冷凝器通过冷剂管连通着蒸发器;蒸发器用第一冷剂蒸气管与吸收器相连;吸收器与发生器之间通过稀溶液管连接,所述溴化锂浓缩器通过浓溶液管连入吸收器;所述闪蒸器液体进口连入蒸发器液面下,其气体出口与表面活性剂气相添加装置的连接管连通,且所述连接管伸入吸收器液面下,向吸收器中提供表面活性剂蒸气。该制冷剂吸收器吸收水蒸气的效果更好;而发生器产生水蒸气的效率更高。
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