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本发明涉及一种锂电池,包括外壳和设置在其内的充电电路、锂电池本体、芯片;外壳上设有与充电电路连接的正、负极耳,芯片分别连接充电电路和设置在外壳上的USB接口,充电电路连接锂电池本体,通过充电电路对锂电池本体进行充电和放电。方法包括充电管理的步骤、状态监测步骤、数据处理步骤。本发明一方面实现准确无误地记录电池在每一次充放电过程中电池所处的环境温度、电池内部温度、充放电电流大小、充放电工作时间以及充放电电量大小;另一方面实现精确、可靠地判断锂电池的实际剩余电池容量、即时健康状态及实际剩余电池使用寿命。该锂电池对提升锂电池的使用和效率,提升使用方便性和进一步推动锂电池市场的发展具有重要意义。
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本发明提供了一种能够降低石墨副反应的锂离子电解液及评价方法。所述锂离子电池的电解液包括锂盐及有机溶剂。所述电解液包括环状碳酸酯和链状碳酸酯。所述锂离子电池包括前述锂离子电池电解液。本发明的锂离子电解液能够抑制碳酸丙烯酯与石墨的反应,显著提高锂离子电池的循环性能和倍率性能,而且可以显著改善锂离子电池的低温性能,同时,本发明工艺简单,重复性好,可广泛应用于实际生产中。
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本发明公开了一种锂离子集流体铜镍合金箔的生产方法,属于电解铜箔技术领域。该方法包括采用特殊阳极板对电解铜箔进行沉积,将锂电铜箔进行酸洗,用RO膜反渗透水清洗,镀镍等步骤。由于采用上述工艺方法,有效的解决了锂离子集流体易腐蚀,在充放电过程时集流体出现断裂现象,锂离子集流体沉积镍层晶体组织紧密均匀,分布整齐,厚度均匀偏差小于0.01um,抗拉强度和延伸率均达到锂离子电池使用标准、表面可焊性优良,导电性良好、耐高温、耐腐蚀性能优良。
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本发明涉及锂电池的制造方法领域,公开了一种锂电池隔膜及其制备方法,锂电池隔膜,包括聚合物基材和硅酸盐粉末,聚合物基材的质量百分比为40wt%~99.9wt%,硅酸盐粉末的质量百分比为0.1wt%~60wt%。本发明通过含有邻苯二酚基团的聚合物对隔膜进行改性,将锂电池的隔膜置入含有邻苯二酚基团聚合物单体的溶液中,在隔膜表面及孔内表面形成聚合物,从而提高隔膜与锂金属负极之间的吸附性,提高电解液在隔膜中的浸润性和保存性。
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本发明公开了锰酸锂正极材料及其制备方法和应用。其中,制备锰酸锂正极材料的方法包括:对碳酸锰进行第一烧结处理,得到烧结后锰材料;将所述烧结后锰材料与锂源混合,得到混合物料;对所述混合物料进行第二烧结处理,得到所述锰酸锂正极材料。该方法通过将市售碳酸锰烧结后用于制备锰酸锂正极材料,可以显著提高产品比容量、库伦效率等方面电化学性能,且制备工艺简单,适于大规模工业化生产。
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本申请实施例公开了一种锂掺杂镍锰酸钾材料的制备方法、正极材料及电池,所述方法包括:将钠源、锂源、镍源、和锰源按摩尔比分散到乙醇中进行球磨处理得到浆料,将浆料置于鼓风干燥箱中进行干燥处理得到前驱体;将前驱体在空气气氛中进行退火处理,冷却至室温,得到锂掺杂镍锰酸钠材料;将锂掺杂镍锰酸钠材料制成锂掺杂镍锰酸钠电极片,以金属钾作为对电极组装成半电池,通过钠/钾离子交换得到锂掺杂镍锰酸钾材料。该合成方法是一种化学过程,可以保持初始材料中的主体结构。另外,锂掺杂镍锰酸钾材料中锂掺杂进过渡金属层,有效抑制了深度脱钾后过渡金属层的滑移,保持良好的钾离子嵌入路径,因此在充放电过程中容量较高、循环性能稳定。
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本发明公开了一种锂离子电池健康状态在线测量装置及测量方法,包括MCU控制与分析模块及与其电连接的锂离子电池单体电压采集电路、电流采集电路和温度采集电路;其中单体电压采集电路包括依次电连接在一起的单体电压信号滤波电路、单体电压信号隔离采集电路和数字信号SPI传输电路。本发明所公开的锂离子电池健康状态在线测量装置及在线测量方法,通过控制锂离子电池的充电过程,采集锂离子电池在充电过程中的电压、电流和温度数据,并结合采集的锂离子电池在工作过程中的电压、电流和温度数据和历史数据,以加权安时加实际容量修正法分析计算锂离子电池的内阻和容量的变化情况,可以实时在线的测量锂离子电池的SOH。
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本发明涉及一种具有有机无机双重保护层的金属锂负极。本发明属于电化学技术领域,涉及一种具有有机无机双重保护层的金属锂负极及其在锂二次电池中的应用。该保护层的实质是由含胺基或氰基或硝基或亚硝基的丙烯酸酯中的一种或多种与除上述几类丙烯酸酯外的丙烯酸酯类有机物中的一种或多种以及含氮的小分子化合物中的一种或多种在金属锂负极表面构建有机保护层,同时有机层中含氮部分与金属锂发生反应在界面处原位形成无机保护层,从而形成了有机无机双重保护层。具有该保护层的金属锂负极用于锂电池中,由于有机无机层的协同作用可以有效提升电池的库伦效率,抑制锂枝晶的生长,改善安全问题以及延长循环寿命。
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本实用新型涉及一种采用磷酸铁锂电池并带有均衡充电功能的UPS电源,包括UPS电源壳体,位于壳体内部的电压转换控制板以及磷酸铁锂电池组,电压转换控制模块包括滤波器、稳压器、逆变器,其中,交流电通过一级滤波器滤波、稳压器输出后,再通过二级滤波器滤波与负载相接,磷酸铁锂电池组通过充电器与一级滤波器相接进行充电,并通过逆变器与稳压器输出端相接;磷酸铁锂电池组包括保护板以及单体电池和均衡模块。无污染;可持续大电流放电,完全能够满足大电流冲击的要求;重量轻,可很方便的移动;安全性可靠,磷酸铁锂电池具有耐高压、高温的特性,均衡模块的充电均衡功能及保护板的单体保护功能,使得储能电池能始终处于一个安全的电压平台上。
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本实用新型涉及汽车电气领域,公开了一种车载锂电池低压储能装置,该装置包括充放电管理设备、锂电池组和放电配电盒,充放电管理设备的正极功率输入端与正极公共端连接,其正极功率输出端与锂电池组的正极连接,锂电池组包括锂电池管理系统、单体锂电池串并联模组,锂电池管理系统与充放电管理设备连接,单体锂电池串并联模组串联有熔断器和电流传感器,电流传感器与锂电池管理系统连接,放电配电盒与锂电池组正极连接,放电配电盒内设串联的负载继电器和负载保险丝,负载继电器连接充放电管理设备,负载保险丝连接用电负载。本实用新型部件分工明确、策略集中可靠、满足各部件工作特性,可满足驾乘人员在使用车辆过程电能存储及用电安全等需求。
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本实用新型公开了一种溴化锂制冷剂回收用蒸发装置,包括壳体,所述壳体内部的一侧设置有制冷器,所述壳体内部的另一侧设置有溴化锂制冷剂收集罐,所述溴化锂制冷剂收集罐一侧的底端设置有排液管,所述溴化锂制冷剂收集罐的顶端设置有进液管,所述进液管的另一端与压缩机连接,所述压缩机的一端设置有连接头,所述连接头上设置有软导管,所述软导管的另一端设置有密封连接头,所述密封连接头的底端设置有加热丝,所述壳体的一侧设置有支撑架,所述支撑架的内部分别依次设置有电池和控制器,所述支撑架的顶端设置有控制面板。有益效果:能够对溴化锂制冷剂进行高效回收,结构简单、合理,使用方便,回收成本低,便于推广使用。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体是一种智能锂电池控制模组,包括承载箱,所述承载箱的一侧活动连接有密封盖,所述承载箱的内部一端设置有控制腔,且控制腔的顶部一侧贯穿设置有接线柱,所述承载箱的内部且威位于控制腔的一侧开设有第一电池槽、第二电池槽以及第三电池槽,所述控制腔的内部设置有电流感应器、放大器、单片机以及电磁感应器。通过本装置可以确保用电设备不会再突然没电的情况下导致数据流失,或者停止运行,有效的保证了设备的安全性、持续性以及应急能力,同时由于智能机构的加入使备用锂电池在平时处于断路状态,有效的延长了备用锂电池的使用寿命,确保备用锂电池在平时不参加供电活动。
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本发明属于无机非金属材料领域,涉及一种混合锂电池正极材料及其制备方法。通过将氧化钴及镍钴锰三元材料前驱体混合,然后再进行两步烧结,直接得到钴酸锂及镍钴锰酸锂的混合正极材料,图为由钴酸锂颗粒包覆镍钴锰酸锂颗粒的微观结构,其中钴酸锂颗粒直径小于镍钴锰酸锂颗粒。钴酸锂与镍钴锰酸锂大小球混合排列的结构,可以有效填补材料之间的空隙,提高材料的压实密度;包覆钴酸锂后可以提高材料的导电率,并且可以有效改善镍钴锰酸锂晶体结构中Li和Ni的错位,抑制高价镍离子催化电解液的分解;包覆钴酸锂可以提高镍钴锰酸锂的压实密度,从而可以有效提高单位体积电池的容量、稳定性和大电流放电容量,倍率性能。
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本实用新型提出一种芳纶复合锂离子电池隔膜,属于锂电池技术领域,采用本实用新型的芳纶复合锂离子电池隔膜制备的锂离子电池,能够有效的解决现有锂电池隔膜陶瓷涂层易脱落、不耐高温以及锂离子电池因隔膜造成的安全问题,且该锂离子电池隔膜孔隙率较高,电解液浸润性提高,提高锂离子电池的循环性能。该芳纶复合锂离子电池隔膜包括聚烯烃基质微孔膜和位于聚烯烃基质微孔膜上表面和/或下表面的芳纶复合层。本实用新型能够应用于锂离子电池隔膜的制备中。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及到一种制备高纯度硫化锂材料的新型工艺方法,该方法所得硫化锂材料可用于制备锂硫电池正极材料和硫化物电解质材料。以氢氧化锂、硫脲和硫粉作为原料,原料混合后通过球磨机混合,而后在惰性气体保护下烧结制备硫化锂。本发明制备工艺简单,重现性好,易于操作,使用的原材料无毒害,便于大规模工业化生产。另外,制备的硫化锂具有较高的纯度,可用于制备正极、硫化物电解质材料。
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本发明涉及一种改性硫/炭掺杂的锰酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭掺杂的锰酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料25、活性材料70、功能性材料3、导电材料10、粘结材料10。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为锰酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明公开了一种高电压钴酸锂正极材料及其制备方法。所公开的高电压钴酸锂正极材料具有核壳结构。该方法采用与核材料钴酸锂具有相同晶体结构的梯度材料对钴酸锂正极材料进行表面包覆,获得核壳结构钴酸锂正极材料。该包覆材料的梯度设计可以使包覆材料同时具备物理屏障、高导电、电化学活性等优点,起到稳定界面、快速传导电子/离子、提高容量的作用。相比于钴酸锂正极材料常用的包覆改性方法,本发明提供的钴酸锂正极材料可以实现微米级的厚层包覆,提高包覆的均匀性,降低技术难度,同时具有更高的安全性能、能量密度和循环寿命。
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本实用新型提供了一种长寿命补偿式锂离子电容器,包括锂辅助电极、正极、负极、隔膜、电解液,电容器单元可以采用叠层或卷绕结构,其特征在于锂单独构成一个辅助电极,该电极通过集流体和极耳引出。本实用新型锂离子电容器的锂辅助电极可以多次向负极补偿锂离子,有效解决负极在反复充放电过程中由于负极锂离子自放电或迁移出造成的容量衰减问题,解决锂离子电容器循环寿命短的问题。
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本实用新型公开了一种可测容值锂电池芯短路检测装置,属于锂电芯技术领域,其输入滤波器分别与功率模块和电源板连接,电源板与主控板连接,主控板分别与按键板、所通讯板、功率模块和电容测量板连接,高压输出端子和电容测量板连接,电容测量板采用干簧继电器进行信号切换,能精确检测锂电池芯的等效容值,根据设定上下限检出容值不良的锂电池芯,帮助发现锂电池芯隔膜材质、正负极材料、温湿度等异常;采用干簧继电器进行信号切换,将电容测试输出低压信号和短路测试脉冲高压信号隔离开来,防止高压信号损坏电容测试电路,而且,干簧继电器耐压高,寿命长,动作速度快,可满足锂电芯自动化产线高稳定性的要求。
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本发明提供了一种利用氟化铵和碳酸锂低温、热处理高电压镍锰酸锂正极材料以提高其长循环稳定性能的方法。该改性方法具体包括,将球状高电压镍锰酸锂正极材料与适量的氟化铵和碳酸锂进行混合,置于马弗炉中于550℃空气氛围下煅烧3h。通过较低温度热处理高电压镍锰酸锂正极材料,氟化物包覆在镍锰酸锂表面的同时氟离子进入正极材料晶格中,二者共同作用有效提高了高电压镍锰酸锂正极材料的循环稳定性能、放电比容量和倍率性能。
本发明公开了一种多刺激锂电池热蔓延及热失控气体动态爆炸风险实验方法,包括如下步骤:步骤S1、将热电偶组件的温度传感器贴片安设在热蔓延锂电池安置槽内的每一个锂电池的正极、负极、中间处;步骤S2、将锂电池实验罐内气体抽真空,注入1个大气压的惰性气体;步骤S3、计算得到热失控实验前锂电池实验罐内的气体摩尔数;步骤S4、确定锂电池发生热失控气体释放过程的总时长T;步骤S5、计算得到锂电池组热失控‑传递全周期罐体内气体摩尔随时间的演变过程;步骤S6、重复步骤S1‑S2,将整个热蔓延失控的实验时长T均分成多个阶段,分别收集多个阶段的高温气体,具有操作方便快捷、安装简单、结构组装灵活、适用范围广等优点。
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本发明涉及一种掺杂型球形锰酸锂及其制备方法,属新能源材料技术领域。本发明首先将水溶性锰盐与高锰酸盐或过二硫酸盐在液相条件下反应,通过控制反应液的pH值、温度、进料速度、首先生成球形二氧化锰;再用球形二氧化锰与氢氧化锂或硝酸锂或碳酸锂和掺杂剂锌或铝或铬混合均匀,然后将混合物在500℃-850℃温度下锻烧并随炉自然冷却,然后通过球磨得到掺杂型球形锰酸锂。该过程制备方法简单,能耗低,原料易得,效率高,所得产品具有优越的物锂化学和电化学性能,是优良的锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种复合锂离子电池正极片及其复合方法,它是在锂离子电池正极片上复合有高锂材料。其中所述的复合方法是把高锂材料涂布或印刷或沉积在低锂量的正极极片上,或者把高锂材料与其相配的低锂量的正极材料均匀混合,或者把覆盖有高锂材料隔膜面与正极极片相对。其积极效果是:1.由于复合正极材料中的高锂材料中的锂可以弥补负极材料中首次充放电池的不可逆容量需要,因此,用该种方法形成的锂离子电池的容量要高于未含高锂材料的锂离子电池容量。2.把高锂材料复合在低锂量的正极材料上,通过控制高锂材料含量,可以完全控制负极带来的不可逆容量损失。
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本申请公开了一种锂电池加热装置及加热方法,该装置包括:电池管理系统、自加热功率变换器和锂电池;锂电池和自加热功率变换器均与电池管理系统连接,自加热功率变换器与锂电池闭环连接;电池管理系统用于,检测锂电池的温度,根据检测到的温度生成第一信号,并将第一信号发送给自加热功率变换器;自加热功率变换器用于,根据第一信号在锂电池上形成交流充放电电流,以对锂电池进行加热。由此可知,本申请提供的方法使用交流充放电电流通过锂电池的内阻时的热效应,对锂电池进行直接的加热,解决热量传递过程中的能量损耗过大的问题,从而提高了锂电池的加热效率。
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本发明实施例涉及一种锂离子电容器化成方法,包括:将注液后的带有气袋的锂离子电容器电芯进行气袋封口,在温度T1下进行一次静置;对静置后的锂离子电容电芯进行恒流恒压充电;使用I2电流对恒压充电后的锂离子电容电芯进行充放电循环;对锂离子电容电芯进行抽真空封口;将锂离子电容电芯进行放电,放电电流为I3,放电截止电压为U2,将放电后的锂离子电容电芯进行180°翻转后在温度T2下进行二次静置。本发明能够促使补锂电极中的锂源进入电解液和嵌入到负电极的碳层中,并使负电极表面生成均匀且相对稳定的固体电解质膜,同时也促进了锂源在电芯内的均匀分布,进而改善锂离子电容器的容量、等效串联内阻等电性能。
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本发明提供了一种电动汽车退役锂离子电池实际容量的快速估算方法,通过对多个退役锂离子单体电池并联构成的电池组,在恒流放电过程中各单体电池电流分布的测量及分析,发现在电池组恒流放电的中期,即电池组的SOC大约在20‑80%区间内,各单体电池的电流平均值的比值近似为各单体电池实际容量的比值,因此可以利用这一关系来快速估算单体退役电池的实际容量,提高退役锂离子电池容量估计效率,减少估算成本,对退役锂离子电池的再利用具有重要意义。
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本发明公开了一种锂电池动力型正极材料锰酸锂的制备方法,该锰酸锂0.2 C初始容量≥116 mAh/g,1 C初始容量≥114 mAh/g,200周1 C循环容量保持率≥92%。本发明在制备过程中采用混合锰源,利用反应过程中电解二氧化锰放出氧气,而四氧化三锰吸收氧气的协同作用,按四氧化三锰和电解二氧化锰的质量比为1:1~3,并且锂锰摩尔比为0.53~0.57的比例进行混合,并加入纳米氧化铝作为改性剂,之后入炉烧结并随炉冷却,制备上述材料。本发明制备的动力型锰酸锂产品具较高的初始容量以及较高循环寿命,可应用于电动汽车、电动车以及各类电子产品中,具有广阔的应用前景;而且本发明的制备方法不仅简单易操作,还具有环境污染小、生产成本低等优点,具有良好的市场前景。
本发明公开了一种全固态二次锂电池用改善室温电子离子快速传输电极片的制备方法,包括以下步骤:(1)将活性材料、导电剂和快离子导体按照一定比例混合均匀;(2)向上述混合物中加入一定量的粘结剂,混合得到均匀的浆料;(3)将上述浆料制片,烘干,得到所需电极片。本发明采用的电极片制备方法使用了具有室温高锂离子电导率的快离子导体材料,能够发挥增加活性颗粒与固态电解质之间接触面积的作用,而且形成了三维的电子和锂离子传输网络,既保证了电子的在电极中的快速传导,也提高了锂离子在活性颗粒和电解质之间的传输速率。因此,该制备方法有利于降低电极片中活性颗粒之间以及活性颗粒和固态电解质之间的界面阻抗,从而提高固态二次锂电池的倍率性能。
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本发明涉及一种改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的钴酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料60、钴酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明涉及一种改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本改性硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料50、镍酸锂40、45%的硝酸铁锂溶液30、鳞片石墨10、粘结材料10。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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