本发明公开了一锅固相法合成锂离子电池负极材料Fe2SSe的方法,热处理程序温和,并在400℃时停留较长时间,避免原料升华硫在高温下易升华引发石英管破裂现象,导致反应失败或造成硫元素的大量损失。操作步骤简单,成本低廉,产物纯度很高,设备要求简单,合成周期短,适合扩大生产,为批量合成Fe2SSe提供了新途径;本发明所获得的Fe2SSe为块状颗粒,微观结构为二维层状,无团聚现象。二维层状结构的Fe2SSe作为锂离子负极材料时,在充放电过程中有利于锂离子的嵌入和脱出。
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本发明涉及路灯技术领域,尤其涉及一种新型的加强导轨式路灯锂电一体机盒,用于解决现有技术中存在的路灯锂电机盒拆装不方便,维修困难,也不便于安装的技术问题,包括机盒本体,所述机盒本体的顶部设有第一固定套,所述机盒本体的底部设有第二固定套,且所述机盒本体分别通过螺栓与所述第一固定套、所述第二固定套固定安装,所述机盒本体的一侧设有两个导轨,所述导轨远离所述机盒本体的一侧设有滑槽,所述机盒本体的两侧还分别设有若干加强筋,所述机盒本体的底部设有通讯接头。本发明设计布局合理,方便拆装和使用,有效提高路灯锂电一体机盒的使用质量,值得推广。
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本发明涉及一种基于photomos阵列的锂电池保护板,属于锂电池技术领域。所述电池组设置有正极和负极,所述电池组的正极连接有电压采样阵列,所述电池组的负极连接有电池均衡阵列,所述电压采集阵列由多个photomos管组成的阵列,所述电池均衡阵列也是由多个photomos管组成的阵列,所述电压采样阵列连接到16路采样通道,所述电池均衡阵列连接到16路均衡通道,所述16路采样通道和16路均衡通道均连接到AD转换电路上。本发明的有益之处是:通过电压采样阵列和电池均衡阵列对电池组进行电压采集和对电池组进行功能均衡,并通过NTC温度传感器对电池组进行温度采集,以达到保护锂电池的目的,本发明结构简单,操作方便,成本较低。
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本申请公开了一种锂电池用石墨烯复合物及其制备方法,原料为三羟甲基丙烷聚氧丙烯聚氧乙烯醚、中间相沥青、芳烃油、石墨、羧甲基纤维素钠、石蜡、高氯酸、碳酸钴、二氧化钛和甲醇;工艺简单、条件温和,具有良好的导电性、电化学储锂容量大、能量密度高、循环性能好;原料价格低廉,操作简单易行;不仅可以用于燃料电池氧还原反应非贵金属催化剂,还可用于超级电容器、锂离子电池等能量存储领域以及工业催化、环境处理等领域;不依赖于大型仪器设备,可实现高质量石墨烯及其复合物的大规模生产。
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本发明提供了一种锂离子电池用电解铜箔无铬防氧化技术,该技术步骤为:电解铜箔原箔经阴极辊剥离后,经导辊进入低温防氧化钝化液中,在里面浸泡后经挤辊挤干,常温高压风刀吹干后直接收卷。锂离子电池用电解铜箔经过无铬防氧化液浸泡后,能够满足客户对此类产品的防氧化性能要求。本发明的无铬防氧化液中不含有对人体致癌的铬元素和降低电池性能的锌元素,且具有工艺技术简单、管控方便、不会产生废水、对环境无污染、无需烘箱烘干、不需要通电等优点,所形成的防氧化膜均匀一致,保持了电解铜箔较高的浸润性和导电性,不影响锂离子电池电容量、使用寿命等基本性能。
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本发明公开了一种铝锂合金材料的制备方法,铝粉40‑50份、铜粉45‑55份、纳米氧化铜10‑16份、高耐磨炭黑4‑9份、碱式碳酸镍10‑14份、助剂2‑4份、碘化亚铜8‑15份、铬粉6‑9份、硼化铪1‑6份、三氧化二锡2‑5份、氧化锂11‑15份,其中助剂由水解聚马来酸酐、高铁酸钠、氟化钠按照重量比3:5:2‑4组成的。本发明方法制备得到的铝锂合金材料具有较好强、硬度,性能优异,抗磨损、耐热性能好,可在高负荷、高温条件等苛刻的条件下工作,可大规模生产,值得推广。
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本发明公开了一种基于锂离子电池储能的光伏发电并网系统,包括:能量控制系统和微网系统,所述能量控制系统和微网系统之间控制连接,所述微网系统包括储能控制系统和光伏发电系统,所述储能控制系统和光伏发电系统均与所述的能量控制系统之间控制连接。通过上述方式,本发明提供的基于锂离子电池储能的光伏发电并网系统,将太阳能电站与锂离子电池储能系统相结合,形成一个局域的微网系统,通过控制双向变换器(PCS)的充放电,实现光伏发电功率平滑输出,有效降低对电网的冲击,改善电能质量,减少电网安全事故,且可以实现电网削峰填谷和功率控制,对电网调峰起到一定作用。
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本发明涉及一种锂离子电池作为供电源的电动床头柜,属于老年人用品应用技术领域。由锂离子电池、导电线、旋转装置、旋转轴、开关、底层面板、中层面板、顶层面板和柜体共同组成,顶层面板的上面设有开孔;锂离子电池输出电流通过导电线为旋转装置供电,按下开关上控制中层面板和顶层面板的按钮,旋转装置按设定的程序开始工作,旋转轴带动中层面板和顶层面板旋转,中层面板和顶层面板以旋转轴为圆心转动到床上方设定的位置上,使用者不用侧身就可以抓取放置在顶层面板开孔中的药瓶等物品,再次按下开关上控制中层面板和顶层面板的按钮,旋转装置按设定的程序开始工作,旋转轴带动中层面板和顶层面板旋转到起始位置上。
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本发明公开了一种电动车用锂电池充电方法,包括以下步骤:充电器上电后进行自检;充电器与电池管理系统BMS通过周期性发送并检测信号进行握手连接;握手成功后,电池管理系统BMS根据自身状态判断是否允许充电,当允许充电时,发送设置信号至充电器,并周期性发送,充电器进行充电;当不允许充电时,发送禁止充电信号至充电器,充电器禁止充电。本发明通过将充电器与电池管理系统BMS联系起来,采集电芯温度,在符合条件时进行充放电,同时不允许非法进行充电,在提高使用锂电池安全性能的同时也提高了锂电池的使用寿命。
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本发明涉及锂离子电池供电的空气源热泵热水机,属于清洁能源应用技术领域。从锂离子电池输出的直流电通过导电线输入逆变器,在逆变器内直流电转换成交流电,交流电通过导电线输入空气源热泵热水机内部的压缩器,在压缩器内电能转换成机械能,压缩器的机械运动驱动冷媒在系统中循环,冷媒在蒸发器内把空气中的低温热能吸收进来,经过冷凝器释放出高温热能,给水加热。空气的温度在摄氏零度以上时,空气源热泵热水机就可以在24小时全天候承压运行,向空气要热能,充分利用锂离子电池输出的电力来驱动空气源热泵热水机向用户提供35℃—65℃的热水,比现有电热或燃煤加热水要降低75%的能源消耗,既节能环保,又安全可靠。
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本发明公开了一种高比能锂离子动力电池及其制备方法,该制备方法包括:1)将正极浆料涂覆于正极集流体的正反两面,接着烘干、碾压、分条、制片以制得正极片;2)将负极浆料涂覆于负极集流体的正反两面,接着烘干、碾压、分条、制片以制得负极片;3)将正极片、隔膜、负极片制成极组,然后将极组装入钢壳中并点底滚槽;4)将电解液注入钢壳中,接着点盖、压盖、封口制作成电芯;5)采用阶梯电流对电芯进行预化成以制得高比能锂离子动力电池。通过该方法制得的高比能锂离子动力电池具有优异的比能量、循环寿命、高低温初始容量,并且该制备方法工艺简单、易操作进而使得其易于产业化。
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本发明公开了一种锂电池上盖组件,包括上盖本体、正极极柱、负极极柱、正极垫片、负极垫片、防爆阀以及保护膜,所述的正极极柱和负极极柱分别设置在上盖本体的左右两端,所述的正极垫片和负极垫片分别设置在上盖本体的底部并分别与正极极柱和负极极柱的位置相对应,所述的防爆阀设置在上盖本体上并位于正极极柱和负极极柱之间的中间位置,所述的防爆阀呈圆形结构,所述的保护膜贴合在防爆阀的上部。通过上述方式,本发明的锂电池上盖组件,结构简单,设置有防爆阀,同时保护膜贴合在防爆阀的上部,具有较好的防爆性能,安全性高,能够完全避免锂电池过充时的爆炸现象。
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本发明公开了一种低成本的生产锂离子电池纳米级负极材料的方法,所述锂离子电池负极材料基本结构式为Li4Ti5O12,呈立方尖晶石结构。其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)在水,水溶液或溶剂存在的条件下充分混合锂盐前驱体,TiO2以及碳前驱体得到前驱体悬浊液;(2)研磨前驱体悬浊液;(3)干燥前驱体悬浊液得到前驱体混合物;(4)在惰性气氛或惰性气氛+空气中煅烧前驱体混合物;(5)将煅烧产物经粉碎和分级后得到Li4Ti5O12负极材料或Li4Ti5O12/C复合负极材料。所述Li4Ti5O12负极材料和Li4Ti5O12/C复合负极材料具有优良的电化学性能。本发明的另一目的是提供一种由所述方法生产的低成本,粒径分布均匀的纳米级电化学活性负极材料以及由此制造的电极和电池。
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本发明公开了一种锂电池顶盖焊接装置,包括底座,及固定设置在底座上的焊头支架,及可移动地设置在底座上的电池固定座,及设置在底座上,且限制电池固定座移动距离的限位块,所述焊头支架上设有上焊头和传感器支架,所述传感器支架上固定有传感器,所述传感器与上焊头之间设有单片机;通过使用本发明的锂电池顶盖焊接装置,使得固定在电池固定座上的锂电池在到达上焊头正下方的时候可以自动焊接,保证焊接精度,同时降低废品率,提高企业的总体产品质量和生产效率,降低操作工人的劳动强度,且本发明具有结构简单,使用方便等特点,适合推广使用。
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本发明公开了一种锂离子电池自放电快速检测方法,该方法包括步骤为在温度为20~35℃环境下将电池0.1~0.5倍率的电流进行恒流放电,电压截止至2.0~2.5V;以0.1~0.5倍率电流进行恒流充电,充入容量为额定容量的5%;将电池放置12~24h后检测电池电压;将电池放置在45℃环境下储存3~5天,然后检测电池电压;比较存放前后的电池电压差。本发明检测方法仅需要3~5天的时间及可检测出自放电率大的锂离子电池,且被检测锂离子电池在存放过程中产生的不可逆容量损失较小。
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本发明公开了一种多重防护的锂离子电池及其防护方法,具体涉及锂离子电池技术领域,包括防护外框,所述防护外框的顶端通过螺钉固定安装有封盖,所述防护外框中固定卡设有横隔板,所述横隔板的中部垂直连接有纵隔板,所述纵隔板固定卡接在防护外框中,所述横隔板、纵隔板将防护外框中的空间分隔为多个置物腔体,所述置物腔体中均固定设有电池组,所述封盖的下表面固定安装有和置物腔体数量对应的灭火件,本发明,通过设置横隔板、纵隔板,将防护外框中的空间分隔为多个置物腔体,便于多个电池组分隔放置,进行多个电池组之间的分隔防护,防止多个电池组之间产生影响,从而提升整个锂离子电池的使用效果。
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本发明公开了一种配备可充电锂电池便携式数字化宫腔镜,涉及医疗器械技术领域,包括金属杆,所述金属杆的顶部固定套设有固定板。把摄像头插入第一圆筒内,通过第一固定筒旋转连接至第一螺纹筒的外表壁,对其进行固定,这时再把冷光灯插入第二圆筒内,同理,再通过第二固定筒对其进行固定,这时把锂电池插入电池槽中,这时锂电池就可以对显示屏和冷光灯进行供电,冷光灯的光源通过导光光纤传输至被摄区域,从而照亮前端,这样被照亮的物体通过观察光纤的前端传输至观察光纤的末端,这时摄像头再把传回来的画面进行放大,再通过显示屏显示出来,由于显示屏和冷光灯都是安装在本装置上的,所以就不需要外接灯光线和视频线,从而方便术者进行操作。
本发明作为锂电池电极材料的多羰基化合物修饰的氧化石墨烯及其制备方法,属于锂电池电极材料的制备领域。将多羰基化合物,氧化石墨烯和二环己基碳二亚胺,置于有机溶剂中,在一定温度下,反应一段时间后,再降温,过滤,洗涤,得到多羰基化合物修饰的氧化石墨烯。所得多羰基化合物修饰的氧化石墨烯用于制备锂电池电极材料具有高的比容量和优良的循环稳定性。该发明方法工艺简单、成本较低、能耗低、重现性好、性能优异,适于工业生产。
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本发明公开了一种利用锂矿渣制备分子筛的方法,属于分子筛材料技术领域,首先将锂矿渣加入到钠的碱性化合物水溶液中,混匀后置于超声反应器中,20~95℃超声0.1~180min,超声频率10~130KHz,输出功率0.1~1800W,将超声后的物料进行水热晶化,再将产物过滤并水洗至pH8~10,最后干燥,得到分子筛。与现有技术相比,本发明采用锂矿渣制备分子筛,变废为宝,原料成本低,并且无需进行高温活化处理,反应条件温和,通过改变合成条件即可获得NaX、NaA、NaP、NaX/NaA共晶、NaX/NaP共晶、NaA/NaP共晶或NaX/NaA/NaP共晶分子筛,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池加工用切割打磨一体化装置,包括机身、碎屑收集盒和除尘机构,所述机身一面嵌入安装有控制面板,且机身两侧对称设置有支撑腿,同时支撑腿顶端固定连接有工作台,所述碎屑收集盒安装于工作台一侧上方,且碎屑收集盒一侧设有夹持机构,同时夹持机构另一侧设有废料收集盒,所述废料收集盒通过固定座与工作台安装连接,且工作台两侧对称设置有支撑柱,所述支撑柱一侧安装有打磨机构,且支撑柱顶端固定连接有顶板,所述除尘机构设置于顶板上方,且顶板下方安装有切割机构。该锂电池加工用切割打磨一体化装置,设置有打磨机构和除尘机构,打磨机构便于对切割后的锂电池表面进行打磨,除尘机构便于对打磨时产生的粉尘进行清理。
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本发明提供了一种基于参数在线辨识的锂离子电池SOC估计方法,包括以下步骤:步骤1)通过间歇放电静置法测取SOC从1到0的锂离子电池端电压、负载电流数据,确定OCV‑SOC的关系;步骤2)建立锂离子电池的双极化电路模型,确定电池参数辨识向量以及离散空间的状态空间方程;步骤3)构建RB算法的辨识流程,对电池模型参数进行在线辨识;步骤4)构架自适应卡尔曼滤波算法估计流程;步骤5)构建RB和AEKF联合估计算法,两部分交叉进行,对模型参数和状态向量进行同步更新。本发明的有益效果为:本发明通过电池模型建立状态空间方程,将SOC作为状态变量,采用该方法的前提是高保真的电池模型和准确的模型参数辨识。
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一种功率型锂离子电池正极材料前驱体,化学式为NixCoyMnzMk(OH)2,制备方法包括:一、配制Ni、Co、Mn、M盐的混合溶液;配制氢氧化钠或氢氧化钾溶液作为沉淀剂;配制氨水溶液作为络合剂;二、向釜中加入纯水、沉淀剂和络合剂配成底液;三、通入空气与氮气的混合气体,将混合溶液、沉淀剂与络合剂持续加入釜中进行共沉淀;控制釜中的固含量,当物料粒度达到目标时停止反应;四、将产物压滤、洗涤、干燥得到疏松多孔的功率型锂离子电池正极材料前驱体。本发明前驱体提高了循环与倍率性能,提高了材料的加工性能,防止在电池级片滚压过程中发生破裂。锂离子传输效率高,保证了倍率性能。
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本发明涉及一种铝型材,尤其是一种锂电池端板型材及成型方法。一种锂电池端板型材,由以下材料按照重量百分比组成:Si0.38‑0.45%;Fe≤0.121%;Cu≤0.0136;Mn≤0.02;Mg0.47‑0.579%;Zn≤0.01%;Cr≤0.01%;Ti≤0.0228%;杂质≤0.1%;其余为Al。本发明提供的一种锂电池端板型材抗变形能力强、抗拉强度Rm=251Mpa、屈服强度Rp=232Mpa、延伸率为16%,并且表面无粒点、无色差,表面质量好。
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本发明涉及一种用于硅氧预锂化负极及其制备方法和应用,其为多层层状结构,包括依次层叠设置的负极集流体、负极活性层、补锂层和隔离层;所述隔离层包含聚合物,所述聚合物选自聚甲基氢硅氧烷、硅烷封端聚醚、聚碳酸乙烯酯和聚丙烯酸丁酯中的一种或几种的混合物。聚合物隔离层可保护补锂层免受空气中氧气和水分的影响,显著提高了电池的首次库伦效率和循环性能,同时具有工艺简单、操作简便、成本低廉、经济效益高的特点。
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本发明公开了一种干法制备锂电池正负极片方法,通过使用活性物质、导电剂、粘结剂、固态电解质粉按照一定比例,一定顺序无溶剂混合,先使用搅拌机混合均匀,然后再进行气流磨机械混合,得到均匀干粉后再使用螺杆挤出机挤出成连续片状,最后通过多次高温辊压于集流体形成干法电极。本发明解决了现有锂电池生产使用溶剂成本高、回收难、污染大的问题;同时正负极加入固态电解质粉,可以降低电池的极化,减小电池阻抗,除了提高电池性能外,还有助于减少甚至不加电解液,有利于解决锂电池使用有机电解液带来的安全问题。
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本发明公开了一种超低温锂离子电池及其制备方法,锂离子电池主要由正极片、负极片、陶瓷隔膜、电解液、电池壳这五部份组成,经“正极片‑陶瓷隔膜‑负极片‑陶瓷隔膜”组合并层叠或卷绕后放入电池壳、注入电解液、开口化成、封口、分容制成,S1、制备正极片;S2、制备负极片;S3、制备陶瓷隔膜,S4、制备电解液;S5、制备干电芯;S6、制备电池壳:电池壳包括内壳和外壳,内壳和外壳之间形成缓冲空间,缓冲空间的内部为真空状态,缓冲空间的内部设有隔离支撑内壳、外壳的壳骨架,本发明通过通过对材料的科学应用和电池结构的合理优化,以实现不同规格型号锂离子电池超低温电性能的提升。
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本发明提供了一种有机黏土矿物与聚偏氟乙烯共混制备锂电池涂覆隔膜的方法,其特征在于:所述涂覆隔膜的制备方法包括以下步骤:S1、取有机黏土矿物以及聚偏氟乙烯添加到溶剂中,并在常温下对其进行搅拌,使其混合成均匀浆料;S2、将步骤S1中混合成的均匀浆料在常温及真空状态下涂覆于基膜上,形成涂覆层,然后将有涂覆层的基膜进行风干并对其静置清洗,清洗后真空干燥,得到锂电池涂覆隔膜。本发明将矿物黏土经过有机化改性后用于锂离子电池隔膜制备,提高了基膜的电导率,加强了涂覆膜与基膜的相容性,改善了隔膜的热稳定性及机械强度。
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本发明公开了一种高安全性的高能量密度锂电池,包含正极、负极和固态电解质;所述的固态电解质由液体电解质和与液体电解质之间存在溶胶或者溶胀作用的聚合物电解质两种组分组成,且固体电解质由两层组成,负极侧为一层溶胀有机电解质的固态电解质,正极侧为一层无机固体电解质;所述的无机固体电解质为金属/非金属的氧化物、硫化物、磷化物、它们的组合物组成。由本发明制备的高安全性、高能量密度锂电池不仅安全性高、能量密度高,而且具有非常优良的稳定性、循环性能。该高安全性的高能量密度锂电池具有良好的电力储存和释放方面的用途。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池浆料粘弹性的测试方法,包括:1)将锂离子电池浆料进行测试前的静置和恒温,得到待测样品;2)使用流变仪的转子接触所述待测样品进行旋转处理,得到处理样品;3)使用流变仪的转子对所述处理样品进行震荡测试,设定不同的剪切应变,测得与每个剪切应变相对应的储能模量和损耗模量,并取储能模量最大值表征浆料弹性,取损耗模量最大值表征浆料粘性;其中,所述旋转处理的过程包括:在第一剪切速率80‑120s‑1下转动所述转子4‑8min;然后在第二剪切速率0.005‑0.02s‑1下转动所述转子10‑20min。通过本发明所述方法对同一浆料进行多次测量后,能够提供重复性好、准确性高的粘弹性数据。
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本发明提供了一种锂离子电池阴极的制备方法,所述方法包括,提供第一活性材料,和第二活性材料,所述第一活性材料为三元材料,所述第二活性材料为磷酸铁锂系材料,将第一活性材料过第一筛网,收集第一筛网上的材料作为材料A,材料B,将第二活性材料过第二筛网,收集第二筛网上的材料作为材料C,材料D,将材料A和材料D以预定质量比混合,进行高速球磨,将材料D包覆在材料A的表面,得到包覆材料E;将材料B,材料C和材料E分别制浆,按照顺序将活性层浆料和表面层浆料依次涂覆在集流体表面,干燥,得到锂离子电池阴极。由本发明制备得到的阴极具备极好的高温循环保持性。
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