967
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本发明公开了一种用于锂电池供电系统的北斗大电流电源系统,其特征在于它包括锂电池、超级电容充电电路和超级电容,锂电池分别连接超级电容充电电路、RDSS射频收发通道和RDSS基带信号处理;超级电容充电电路连接超级电容;超级电容直接连接RDSS发射链路。本发明利用超级电容可大电流快放的特性,可有效的解决系统对电池要求高、瞬态电池电流大,电源利用效率不高以及电池使用寿命不长的问题。同时为防止超级电容大电流充电的特新对电池的高要求,在超级电容与电池之间加入了超级电容充电电路,小电流充电下即可满足系统的供电需求。
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本发明公开了一种锂电池极片供应系统,涉及锂电池生产技术领域;包括上支座、下底座、第一摆臂、第二摆臂、第三摆臂、第四摆臂、动力机构、平移驱动机构以及升降旋转驱动机构;上支座位于下底座的上方,第一摆臂、第二摆臂、第三摆臂以及第四摆臂的一端均位于上支座与下底座之间,第一摆臂与第二摆臂相垂直的设置在上支座和下底座的前端,第三摆臂与第四摆臂分别位于上支座和下底座的两侧;动力机构和升降旋转驱动机构均设置于下底座内部;本发明的有益效果是:该锂电池极片供应系统的供料结构简单,上料快捷,提高了极片的上料效率。
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本发明公开了一种机车锂电储能装置防灭火装置与方法,其通过制氮机分离空气中的氮气,自动化程度高,操作简单,节约成本,利用制氮机制取的氮气用以产生两相流细水雾,节约用水,扑救效率高,还可防止锂电储能装置复燃;同时,本方案中制氮机充分利用空气中氮气,节约外置氮气成本,重复利用率高,且锂电储能装置在惰性环境中工作,可大幅延长储能装置的使用寿命。
本发明属于纳米复合材料制备技术领域,涉及复合电极材料,特别涉及一种中空锗酸锌/石墨烯复合负极材料的制备方法及其应用于锂离子电池。本发明首先配制1~2 mg/mL的氧化石墨烯分散液,然后制得0.01~0.1 mol/L锌盐溶液a,再配制0.05 M的氢氧化钠溶液,加入二氧化锗搅拌溶解后逐滴加盐酸调节pH为7~13,配制得溶液b;将三种溶液混合后加热回流,产物离心分离后冻干,再于400℃加热2~4 h而成。本发明利用回流‑热还原两步方法,通过调节氧化石墨的用量和溶液pH值等因素,制得中空锗酸锌/还原氧化石墨烯复合负极材料,该复合材料作为锂离子电池负极材料表现出优异的电化学储锂性能。本发明操作工艺简单,反应时间短且环保安全,成本低,易于工业化实施。
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本发明涉及一种提高聚合物锂离子电池性能的快速化成分容方法,取注液后的聚合物锂离子电池,在一定环境下静止;对电池进行化成,化成时对电芯表面施加力,同时使电芯处于恒定温度中;化成时采用阶梯式化成流程对电池进行充电;对化成后的电芯进行静置,静置时对电芯表面施加力,同时使电芯处于恒定温度中,使电芯充分定型及稳定内部环境;对电池进行容量测试,分容时电芯表面施加压力,同时使电芯处于恒定温度环境中,在分容流程下对电芯进行容量测试。本发明对聚合物锂离子电池的化成、分容、静置时间及温度进行了工艺优化,使流程简化,缩短生产周期,尽快完成容量测试后,能够及时反映出装配及电极制作过程中的缺陷,便于及时进行改善。
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本发明涉及电池技术领域,公开了一种锂电池充电方法,该锂电池充电方法包括:降阶恒流恒压充电策略,降阶恒流恒压充电策略包括多个充电阶段,每个充电阶段中电流均恒流;相邻的两个充电阶段中,前个充电阶段中的恒流大于下个充电阶段中的恒流;前个充电阶段的结束节点与下个充电阶段的起始节点间电压保持不变,电流递减;每个充电阶段中,结束节点的电压高于起始节点的电压。相邻两个充电阶段中,前一个充电阶段结束节点与下一个充电阶段起始节点间具有过渡阶段,过渡阶段能够令电池继续充电,以令电池更快充满,从而提高锂电池的充电速度。
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本发明公开了一种园林工具用锂离子电池,采用铜锡合金负极材料与富锂锰基正极材料。本发明负极材料中,锡为活性成分、铜为框架材料,可以部分缓解锡在充放电过程中的体积变化,从而达到提高电极材料充放电循环性能的目的,该富锂锰基正极材料具有较高的首次效率和较好的循环性能。
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本发明公开了一种各向同性复合型锂离子负极材料的制备方法,首先要进行准备工作,准备好原材料和各种器材,然后再将准备好的原材料打磨成0‑10mm的颗粒,再将打磨后的材料按照一定的比例混合均匀,然后再将混合后的材料进一步打磨成粉末,再对粉末状的材料进行加热,最后再通过过筛,将筛选出来的颗粒进行石墨化处理,即可制备出各向同性复合型锂离子负极材料,通过该种方法制得的锂离子负极材料,成本较低,性价比较高;同时,本发明集合石油焦机械易加工性和煅后焦的高容量性于一体,使得产品易生产。
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本发明公开了一种手机用锂电池充电转换器,包括:USB连接头、接头转换器、壳体和电能转换器,所述壳体的端面设有通孔,所述通孔内安装有USB连接头,所述壳体内部设有接头转换器,所述接头转换器与USB连接头配合连接,所述壳体内部设有可放入碱性干电池的电池仓,所述电池仓内设有电能转换器,所述电能转换器与接头转换器电连接。通过上述方式,本发明手机用锂电池充电转换器,可以连接手机的充电接口,利用干电池快速给手机锂电池充电,使用方便,安全可靠。
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本发明公开了一种水系锰酸锂浆料,包括去离子水和按重量份数的以下成分:锰酸锂92.5~96.5;碳黑导电剂1~2;石墨导电剂0.5~2;水性粘结剂2~3.5。制备方法包括:(1)将水性粘结剂与适当量的去离子水混合,混合搅拌,配置成均匀胶液;(2)导电剂至少分两次向胶液中加入,非最后一次加入后进行预搅拌,最后一次加入后,启动正式搅拌;(3)将锰酸锂分3~4次加入到浆液中,每次加入后预搅拌10~15min,全部加完后正式搅拌2~3h;(4)测试浆料粘度,若浆料粘度需要调整,则加入适量的去离子水,调整后搅拌15~30min,出料过筛。本发明的有益效果在于:克服水系环境下浆料悬浮性能不够优秀的不足,浆料稳定性与一致性好,极片的柔韧性与粘结性佳,剥离强度高。
本发明涉及是一种LiNi0.72Co0.1Mn0.1Al0.08O2锂电池正极材料的制备方法。方法包括以下步骤:1)将NiSO4、CoSO4、Al2(SO4)3、MnSO4按照化学计量配制成溶液,滴加NaOH溶液及NH3·H2O,控制溶液pH为10-11,反应;2)反应完成后,将沉淀洗涤过滤后,在真空干燥箱中干燥,即得到Ni0.72Co0.1Mn0.1Al0.08(OH)2前躯体;3)将上述前驱体与锂盐按照锂钴为1.045 : 1的摩尔比混合;4)在通氧条件下进行两段烧结,制得最终产品。本发明方法制造工艺简单,易于产业化,成本低,经检测和试验,制备的材料与传统三元材料相比,电池容量和循环恶性循环显著提高。
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本发明公开了一种溴化锂吸收式制冷机,其中发生器(4)与溴化锂浓缩器(12)通过带反渗透控制器(13)的管路连接;发生器(4)与冷凝器(3)通过第二冷剂蒸气管(9)相连;冷凝器(3)通过冷剂管(8)连通着蒸发器(2);蒸发器(2)用第一冷剂蒸气管(7)与吸收器(1)相连;吸收器(1)与发生器(4)之间通过稀溶液管(11)连接,所述溴化锂浓缩器(12)通过浓溶液管(10)连入吸收器(1);表面活性剂气相添加装置(5)与吸收器(1)之间通过连接管(6)相连接,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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本发明涉及一种1.5效型溴化锂吸收式制冷/热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:蒸发器(1)、一级吸收器(2)、二级吸收器(5)、高压发生器(3)、低压发生器(4)、二级发生器(6)、冷凝器(7)、高温热交换器(9)、低温热交换器(10)、二级热交换器(11)和冷剂水闪发装置(8),二级吸收器(5)的腔室与冷剂水闪发装置(8)的腔室相连通;出所述一级吸收器(2)的一级溴化锂溶液进入高压发生器(3)、低压发生器(4);出所述二级吸收器(5)二级溴化锂溶液通过二级热交换器(11)进入二级发生器(6);出所述冷凝器(7)的冷剂水先流经冷剂水闪发装置(8),出所述冷剂水闪发装置(8)的冷剂水最后再回到蒸发器(1)中。本发明能降低高压发生器的压力,从而提高中、高品位热源的利用效率。
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本发明公开一种汽车起动型磷酸铁锂电池,包括电池盒、电池上盖,所述的电池盒内部安装有磷酸铁锂电芯,所述的电池上盖的一侧设置有正极极柱,其另一侧设置有负极极柱。结构简单,使用方便,电池采用磷酸铁锂为正极材料的电芯串联组合的形式,可以在体积上可以减小30%以上,重量上减小40%以上,使用的寿命可以提高四至八倍,而且对环境没有污染,绿色环保,方便的将本发明应用在汽车点火的起动问题上,而且安全性和稳定性都比较高,可以达到满足现代化发展的需求,设计新颖,是一种创新的设计方案,易于推广和使用。
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本发明公开了一种三维多孔石墨烯复合材料锂离子电池负极材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯、半导体纳米粒子及聚乙烯醇溶于水中,混合均匀;将上一步得到的混合物在模具中进行冷冻干燥,得到固体氧化石墨烯/半导体纳米粒子/聚乙烯醇三维多孔纳米材料;将上一步得到的产物进行热处理还原,恢复其导电性,得到高弹性固体氧化石墨烯/半导体纳米粒子/聚乙烯醇三维多孔石墨烯复合材料;将步骤三得到的材料切成片状,作为锂离子电池的负极材料组装电池,得到石墨烯复合材料三维多孔锂离子电池负极材料。本发明产物能恢复石墨烯材料的导电性,具有三维空间连续导电网络和循环稳定性,同时可调节材料的机械性能。
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本发明涉及一种全固态薄膜锂离子电池用电解质薄膜的制备方法,电解质薄膜为非晶无定形态的氮化磷酸锂薄膜,该制备方法采用射频磁控溅射方法。本发明方法制备的LiPON薄膜为非晶无定形态,离子电导率大于2×10-6S/cm,并且具有热力学稳定性好和电化学窗口宽等良好的电化学性能,是非常理想的固体电解质材料,特别适于生产体积小、高能量密度、寿命长的全固态薄膜锂离子电池。
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本发明涉及一种用于电动工具的锂电池包接口座,所述接口座为中空的盒体,由固定在一起的上盖与下盖构成,所述上盖的上表面设置有两个电池包安装槽,每个所述电池包安装槽内安装有一个固定锂电池包的电池夹,两个所述电池夹串联或并联连接。本发明上设置有两个可以串联或并联的电池夹,可同时使用电动工具出厂时配置的两个锂电单串电池包,为直流电圆锯、角磨、电锤、打草机等工作功率偏大的电动工具提供电源,保证其工作能力;本发明结构简单、紧凑,合理,成本低,使用本发明的电动工具成本得到有效控制,并且减少了能源的浪费。
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本实用新型涉及充电保护器技术领域,尤其涉及一种锂电池前端充电保护器,解决了现有技术中锂电池在充电时缺乏充电保护装置,进而会导致锂电池在充电过程中,由于电压不稳定,进而造成充电设备以及锂电池的温度过高,从而会造成锂电池的损坏的问题。一种锂电池前端充电保护器,包括框体,框体的内侧固定连接有充电器,充电器的一侧固定连接有传感器,且框体的内壁一侧固定连接有控制器,框体的顶部固定连接有顶框。本实用新型中提出的方式,当锂电池在进行充电时温度过高时,可以利用传感器以及控制器自动启动小型电机,进而使得两个切刀将连接线进行切断,从而避免火灾的发生,也避免锂电池损坏。
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一种储控一体太阳能锂电池,包括底壳和壳盖,底壳内安装有横隔板和纵隔板,横隔板上方安装有锂电池保护板,纵隔板左侧放置有锂电池组,锂电池组与锂电池保护板串接,纵隔板右侧的底壳内部上分别安装有显示器和遥控接收器,显示器和遥控接收器对应的底壳侧壁开有第一通孔和第二通孔,第一通孔内安装有凸透镜,第二通孔内安装有凹透镜。本实用新型采用防火板制成的横隔板、纵隔板分区域组装设计,线路清晰、安装方便,保证运输及使用安全;电路连接线路短,电力损耗低,用电效率高;锂电池组串接有锂电池保护板,能够有效保保证锂电池使用安全和使用寿命;凸透镜的设置方便观察显示器,凹透镜的设置则利于接收控制信号。
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本发明公开了一种锂离子电池保护装置,包括保护装置主体、保护盖板、锂离子电池主体和限位保护机构,所述保护装置主体上部活动连接有保护盖板,所述保护装置主体内部设置有所述锂离子电池主体,所述保护装置主体和所述锂离子电池主体之间设置有所述限位保护机构,所述限位保护机构包括弹性套壳、抵接底板和软质摩擦块,所述弹性套壳与保护装置主体的内壁固定连接,所述抵接底板与弹性套壳固定连接,所述软质摩擦块与抵接底板固定连接,所述软质摩擦块与锂离子电池主体抵接。所述弹性套壳和所述软质摩擦块均具备一定的弹性,在受到距离挤压后会承受一定的压力,保证所述锂离子电池主体不会剧烈震动后触及所述保护装置主体,免受激烈碰撞;在压力消失时又会恢复原来的状态,进一步固定和保护所述锂离子电池主体。
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本发明公开了一种羧甲基纤维素锂的制备方法,包括如下步骤:将将纤维素和氢氧化锂类物质加入到含醇水溶液中,搅拌均匀后在20‑40℃下反应2‑4h;加入双环氧化丁二烯,继续控制温度为20‑40℃,搅拌反应1‑3h;加入氯乙酸的醇溶液,加完后将温度升高至40‑75℃,反应1‑3h;得到粗羧甲基纤维素锂;采用酸性物质将粗羧甲基纤维素锂中和至中性后用乙醇水溶液洗涤,之后烘干并粉碎,得到所述羧甲基纤维素锂。本发明的羧甲基纤维素锂的制备方法,通过对纤维素分子的结构进行柔性链改性,克服了纤维素结构本身的刚性,使产品具有一定的柔韧性;可改善添加羧甲基纤维素锂制备产品的柔韧度及可弯曲性。
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本发明公开了一种纳米核壳型锂电池正极材料的制备方法,属于锂电池正极材料制备技术领域。针对目前制备的锂电池正极材料比容量较低,电导率倍率性能较差,不能有效作为锂电池正极材料的问题,提供了一种通过将硫酸铜溶液还原制备纳米铜粉,通过纳米铜粉分散至盐酸中,与吡咯单体聚合制备核壳结构的锂电池正极材料,通过核壳材料结构外层颗粒的聚集,提高了材料的循环稳定性,本发明制备的锂电池正极材料制备的锂电池初始比容量可达750mAh/g,经过50次循环后,比容量保持在480mAh/g且本发明原料易得,反应温和制备过程简单,有效节约制备时间和成本。
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本发明公开了一种碳包覆钛酸锂复合材料的制备方法及负极材料,所述方法包括以下步骤:以钛箔为材料,通过阳极氧化法制备二氧化钛;将制备得到的二氧化钛置于水热釜中,加入含有锂离子和有机溶剂的溶剂热试剂,将水热釜加热至110℃~130℃,反应5h~7h,反应结束后,去除试剂,水洗、烘干后得到钛酸锂@高分子前驱体复合材料;将钛酸锂@高分子前驱体复合材料置于管式炉中,通入惰性气体,于600℃~900℃退火1h~3h,冷却后得到碳包覆钛酸锂复合材料。本发明提供的碳包覆钛酸锂复合材料的制备方法,所述制备方法通过在钛箔表面原位合成具有纳米空心管状阵列结构的钛酸锂,并且表面包覆有碳,具有优异的导电性能,能满足大电流充放电的要求。
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本发明公开了锂离子电池失效检测的方法、装置和系统。该方法中,锂离子电池引入参照极。参照极包括紧贴于卷芯的参照极锂层和通过参照极极耳连接参照极锂层的参照极极柱。卷芯最外层为由卷芯隔膜包覆的负极极片,使得参照极锂层与负极极片之间通过卷芯隔膜相隔。该方法采集参照极和正负极之间的电气数据,然后通过对电气数据的分析,判断锂离子电池是否失效。电气数据包括参照极和正负极之间的电压和电阻。实验表明,本发明判断锂离子电池是否失效的准确率较高。
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本发明公开了一种金属锂电池健康程度的检测装置及方法。所述的检测方法包括:对标准金属锂电池进行循环充放电至循环寿命终止,同时获得标准金属锂电池在整个生命周期中的对外压力值;建立标准金属锂电池在整个生命周期内的对外压力值与循环寿命的对应曲线,通过测量待测金属锂电池的对外压力值,进而评估待测标准金属锂电池的健康程度。本发明提供的金属锂电池健康程度的检测方法,可以直接利用压力变化的拐点来预警电池的循环寿命末期,以及,还可以通过建立荷电状态、库伦效率、放电比容量衰减、循环次数与对外压力的对应曲线,能够更准确的估计电池和电池组的剩余寿命。
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本发明提供一种耐极性溶剂补锂添加剂及其制备方法,所述补锂添加剂包括壳层以及核层,所述壳层为导电聚合物,所述核层为二元锂化合物。所述制备方法包括:将表面活性剂以及模板剂溶于溶剂中,加入酸调节pH,将所述二元锂化合物分散于溶液中,加入导电聚合物单体进行聚合反应,反应后对得到的沉淀进行后处理,得到所述耐极性溶剂补锂添加剂。所述补锂添加剂在潮湿空气中的稳定性强,且与极性溶剂的反应极低,具有优异的补锂利用率。
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本发明公开了一种石墨烯包覆钴铝酸锂电极材料的制备方法。所述方法分别以二水乙酸锂、四水乙酸钴、九水硝酸铝为锂源、钴源和铝源,丙烯酸作为溶胶凝胶法的螯合剂,搅拌条件下混合加热生成凝胶,高温煅烧得到钴铝酸锂粉末;然后在石墨烯的乙醇分散液中加入钴铝酸锂粉末,经溶剂热反应得到石墨烯包覆钴铝酸锂电极材料。本发明过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;制备的石墨烯包覆钴铝酸锂正极材料具有优良的倍率性能和优异的循环性能,其充放电电压平台稳定,且具有较高的比容量。
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本发明提出了一种锂电池阳极复合材料,所述复合材料由纳米镁锂合金、铝酸镧铜和石墨三者复合而成,所述纳米镁锂合金平均晶粒在5‑15nm之间,以石墨和纳米镁锂合金为基体,铝酸镧铜包覆在基体表面,形成复合材料。本发明锂电池阳极复合材料制备方法简单,制得的材料具有到店型号、力学及电学性能佳,能显著改善锂离子电池循环性能,具有良好的耐高低温性,可以应用于快充型锂离子电池中。
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本发明以钛酸四丁酯、石墨烯、P123、叔丁醇配成钛源分散液,以二水醋酸锂、去离子水和叔丁醇配成锂源溶液,将混合的钛源分散液转移至微波反应器中并加热至回流,加入锂源溶液,反应一定时间,冷却,去除溶剂,然后干燥得到石墨烯基钛酸锂前驱体。得到的石墨烯基钛酸锂前驱体放置管式炉中,在惰性气体保护下一定温度煅烧一定时间,得到石墨烯/钛酸锂复合材料。将得到的活性材料、乙炔黑以及PVDF混匀均匀的在铝箔上面涂膜,制备得到纽扣电池电极片,最后在手套箱中组装半电池并对充放电性能进行测试将活性材料做成半电池进行性能检测,检测发现,石墨烯/钛酸锂在1C倍率下容量仍有140mAh/g,循环1000次后仍能保持99%以上,具有优异的性能。
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本发明公开了富锂碳酸盐前驱体及其制备方法和应用,所述富锂碳酸盐前驱体为实心球形结构,并且所述富锂碳酸盐前驱体的化学式为NixCoyMn(1‑x‑y)CO3,x为0.1~0.25,y为0.1~0.25。该富锂碳酸盐前驱体为小粒径实心球形结构,并且具有粒度可控且粒度分布均匀、球形度高、振实密度高、流动性好、电化学性能和能量密度优异的优势,其在有氨体系和无氨体系均可稳定生产,特别是在无氨体系下,没有含氨废水产生,对环境友好,同时采用该前驱体制备得到的正极材料具有较高的压实密度、比容量以及优异的循环性能和电化学放电性能。
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