998
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本发明公开了一种电池电芯及其制备方法和快充锂离子电池,该电池电芯包括正极片、负极片和设于正极片和负极片之间的隔膜;正极片包括正极集流体和设于正极集流体上的正极活性材料层,正极活性材料层的材料包括正极活性材料、正极导电剂和正极粘结剂,正极导电剂包括第一点状导电剂和第一支链状导电剂;负极片包括负极集流体和设于负极集流体上的负极活性材料层,负极活性材料层的材料包括负极活性材料、负极导电剂、分散剂和负极粘结剂,负极导电剂包括第二点状导电剂和第二支链状导电剂,分散剂为羧甲基纤维素锂。以上电池电芯可应用于快充锂离子电池的制备,所制备快充锂离子电池具有优异的快充性能,且循环寿命长。
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本申请涉及电池保护领域,具体涉及一种锂电池供电系统,包括:控制模块,包括CPU单元、电流检测单元、驱动单元和复位单元,电流检测单元、驱动单元和复位单元分别与CPU单元连接;电流检测单元与检流电阻连接,用于检测流经检流电阻的电流;驱动单元与功率组件连接,用于根据流经检流电阻的电流,控制功率组件的开闭;在功率组件因过流导致断开的情况下,复位单元用于周期性通过CPU单元控制驱动单元闭合功率组件,如果未发现功率电阻中出现过流,复位锂电池供电系统。在功率组件因过流导致断开后,复位单元周期性地通过CPU单元控制驱动单元闭合功率组件,在电流检测单元未检测到锂电池供电系统出现过流现象时,复位锂电池供电系统。
本发明公开了一种氟代碳酸乙烯酯的制备工艺及应用氟代碳酸乙烯酯的锂电池,涉及锂电池添加剂的技术领域。上述制备工艺包括:将原料混合,得到反应液,按高度区间,自下而上将反应液所处的区间分为至少两个位区,将反应液进行保温反应,同时,分别吸出每个位区内的反应液再进行混合,得到循环液,将循环液进行梯度降温后与反应液混合,自下而上依次停止吸出每个位区内的反应液后,得到含晶体液;将含晶体液进行固液分离和精馏提纯,得到氟代碳酸乙烯酯。本申请的制备工艺有助于未生长完成的小晶体继续结晶,从而提高氟代碳酸乙烯酯的产率,锂电池采用本申请制备的氟代碳酸乙烯酯,有助于改善锂电池电解液的高低温性能。
本发明公开了一种基于神经网络和迁移模型的锂离子电池储电容量衰退曲线的重构方法,包括如下步骤:S1:基于已有加速老化数据集,进行数据处理,得到单次充电过程中锂离子电池增量容量与电压变化关系曲线;S2:根据单次充电过程中增量容量与电压变化关系曲线确定神经网络的输入和输出变量,将加速老化试验数据代入神经网络中,构建重构锂离子电池最大容量衰退曲线的基础模型;S3:根据基础模型和工业正常使用情况下充放电的数据,选择参考容量点,建立迁移模型;S4:将迁移后的模型用来重构锂离子电池正常老化时的最大容量衰退曲线,并进行误差分析。本发明的方法具有数据需求少、精度高、误差小的优势。
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本发明属于锂电池芯片模拟充电测试技术领域,尤其为一种用于锂电池芯片测试的模拟充电系统,包括模拟电池充电电路、温度传感器、芯片热调节装置和控制器,所述芯片热调节装置包括基座、导热定位板、水冷弯管、循环回水管、集液罐、循环水泵、散热器和加热器,其中,所述导热定位板固定于基座上。本发明能够延长被测芯片处于常温状态下的测试时间,实现被测芯片快速降温,避免被测芯片处于热保护状态下测试时影响测试结果的准确性,无需在未完成相关测试且被测芯片温度进入热保护范围时停止测试,保证锂电池芯片测试过程的顺畅性,较之现有技术能够实现锂电池芯片的快速升温,达到提高测试效率的目的,结构简单,具有高效率及高效益的优点。
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本发明属于储能电芯与模组测试技术领域,涉及一种锂离子电池导热系数的测试装置和测试方法,包括锂离子电芯,所述的电芯的外表面紧密贴合有一个加热片,在电芯的两个相对置的外表面上设置有一一对应的测温热电偶,测温热电偶、加热片和锂离子电芯包裹在绝热材料内。运用该方法进行导热系数的测定,可以为锂离子电池模组的散热设计提供理论依据,提升电池在电动车或储能应用中的性能表现和安全性。
916
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本发明提供了一种动力型锂离子电池的制备方法,其中动力型锂离子电池的正极包括活性材料层和导电层,所述活性材料层包括第一活性材料层,中间活性材料层,第二活性材料层,其中所述活性材料包括第一活性材料,以及第二活性材料,所述第一活性材料为改性镍基锂氧化物材料。所述方法包括将第一活性材料制成第一活性材料层浆料,将第二活性材料制成第二活性材料层浆料,将上述两个浆料按照比例混合得到中间活性材料层浆料,将第二活性材料层浆料和导电聚合物混合得到导电层浆料,得到所述正极;将所述正极组装成电池,注液并化成得到所述电池,经过本发明的制备方法的到的锂离子电池具有良好的高温高倍率循环性能以及安全性能。
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本发明公开了一种具有超薄片状的富锂锰基正极材料及其制备方法,以NiSO4·6H2O、CoSO4·7H2O、MnSO4·H2O为原料,分别加入去离子水中,在不断搅拌和氮气气氛下,于50~60℃下依次以2s/滴的速率缓慢先后滴加NH3·H2O和NaOH,使金属离子沉淀,控制反应体系pH值为11;然后将沉淀混合物水热反应,得到Mn0.54Co0.13Ni0.13(OH)2前驱体;该前驱体与锂源混合研磨后,在管式炉中烧结,即可得到所述正极材料。本发明具有工艺过程简单,原料来源广泛有利于大规模工业生产;所制备的超薄片状锂离子电池正极材料具有良好的的倍率性能和高的库伦效率,循环性能稳定,且材料的比容量较高,是一种很有应用前景的高比容量富锂正极材料的制备方法。
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本发明提供一种容量高达3400mAh的18650圆柱锂离子电池池的制备方法。所使用的正负极活性物质分别为镍钴铝酸锂正极与硅碳负极,其中正极浆料使用的材料有:镍钴铝酸锂、导电碳纳米管、聚偏氟乙烯、N‑甲基吡咯烷酮。负极浆料所使用的材料有:硅碳复合材料、导电炭黑、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶乳液、去离子水、N‑甲基吡咯烷酮。正负极配料采用一种新的配料工艺,使得配料时间能缩短1‑3小时。其盖帽采用的是含CID的动力型防爆盖帽,有效的保护电池的安全性能;隔膜采用高强度湿法拉伸隔膜,具有机械强度高、耐热性好、透过性好等特点有效保护电池的安全性能;本发明提供的18650圆柱形锂离子电池,具有容量高(达3400mAh)比能量高(达270Wh/kg)、循环性能优越、倍率性能优良、高低温性能优良的特点。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的掺杂型多层核壳硅基复合材料及其制备方法,所述材料除了必须掺杂Li元素之外,至少还掺杂有一种非金属元素和一种金属元素,其结构为以具有元素掺杂的硅氧化合物颗粒为内核,以内核颗粒表面紧密包覆的多层复合膜为外壳;所述内核颗粒中包含均匀分散的单质硅纳米颗粒,其中掺杂元素的含量从外到内逐渐降低且无明显界面,同时内核颗粒表面由于锂元素的掺杂嵌入形成一层致密的硅酸锂系化合物;所述多层复合膜为碳膜层以及由碳膜层与其他元素组分复合组成的掺杂型复合膜层。用于锂离子电池负极时具有容量高、倍率性能好、库伦效率高、循环性能好、膨胀率低等电化学特性。
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本发明涉及一种直燃型溴化锂吸收式冷水、热泵机组,包括蒸发器、吸收器、直燃型高压发生器、低压发生器、冷凝器、高温热交换器、低温热交换器、溶液泵和冷剂泵,冷凝器包括第一冷凝器和第二冷凝器,第一冷凝器进水管上设置有第一阀门。本发明通过在以往直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组基础上增设一只冷凝器和冷却水切换阀等结构,使机组既能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,也能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行制热运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种制冷、供热设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
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本发明属于锂电池领域,尤其是涉及一种锂电池原料循环烘干装置,针对现有的烘干装置不便于同时对正极材料、负极材料、隔膜同时进行循环烘干处理,烘干效率较差的问题,现提出如下方案,一种锂电池原料循环烘干装置,包括两个对称设置的第一支板,两个所述第一支板均为竖直设置,且两个第一支板的下端共同固定连接有水平设置的第二支板,两个所述第一支板的上端均设有水平设置的第三支板,两个所述第一支板之间设有第一干燥槽,且第三支板上设有与第一干燥槽匹配设置的第一烘干机构。本发明能够同时对正极材料、负极材料、隔膜同时进行循环烘干处理,提高锂电池原料的烘干处理效率。
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一种石墨烯锂电池正负极配料工艺,包括石墨烯电池正极、石墨烯电池负极、电池隔膜、电池电解液及电池导电剂,所述石墨烯电池正极浆料中使用的溶剂为N‑甲基吡咯烷酮,且各固体物质质量百分比为:镍钴锰酸锂:95.0%~98.0%;聚偏氟乙烯:1.5%~2.5%;油性石墨烯:0.5%~1.5%;各物质的质量百分比的总和为100.0%;所述石墨烯电池负极浆料中使用的溶剂为去离子水,且各固体物质质量百分比为:硅碳:93.5%~95.5%;羧甲基纤维素钠:1.0%~2.0%;粘结剂:1.5%~3.5%;导电剂:0.3%~1.0%。本发明提供了一种优越的石墨烯锂电池正负极配料工艺,按照此工艺制作的石墨烯锂电池安全性能高,室温条件下,按照1C充放电制度连续充放电,800次循环后容量保持率高于80%,满足小型电动工具、太阳能路灯储能及儿童玩具的使用要求。
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本发明提供一种混合成型锂离子吸附剂的制备方法。其具体步骤如下:在常温下,按一定比例加入分子筛原粉、无机粘土、锂离子筛,将三者混合均匀,再加入适量溶剂捏合成团;然后放入成型机械中挤压成型,在一定温度下烘干,后置于管式炉进行煅烧,得到混合成型锂离子吸附剂。本发明采用的混合成型锂离子吸附剂的方法操作简单,制得的吸附剂具有一定的形状和机械强度,具有易于分离回收、能够实现自动化和连续操作的优点。
本发明公开一种基于生物质材料制备锂离子电池负极材料的方法、负极材料和电池,将生物质材料与离子液体混合搅拌均匀,得到的混合物升温至800~1000℃保温热处理2~5h,冷却后至室温取出,研磨成粉、过筛得到锂离子电池负极材料。本发明以离子液体为溶剂溶解生物质制备锂离子电池负极材料,原料易得,环境友好,采用该负极材料的锂离子比容量较高,循环性能好。
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本发明提供一种锂电池安全阀开启压力有限元建模方法,属于锂电池安全阀性能分析技术领域,专用于对锂电池安全阀进行强度的仿真分析,以强度作为指标来识别安全阀开启事件发生的条件,进而代替实验,快速确定安全阀的开启压力。可以帮助结构设计师在设计的初始阶段对模型设计的合理性进行快速预判和响应,仿真结果不受实际加工产品的一致性影响,反过来可以识别出产品实际指标与设计值的偏差,对锂电池安全阀的关键特性指标进行管控。
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本发明公开了一种高能量密度的镍钴基锂离子正极材料,基材的化学通式为:LipNixCo1-xMmO2,M为掺杂剂,包覆材料为活性物质N;所述的锂离子二次电池的正极材料是为一次粒子聚集而成的二次粒子或一次粒子,或一次粒子与二次粒子的混合粒子构成。其制备方法为:锂离子二次电池正极材料前驱体的制备;锂离子二次电池正极材料的制备。本发明中镍钴二元前驱体为连续式共沉淀反应,元素混合均匀,反应充分,有利于形貌的控制,二元高镍材料通过掺杂适宜的元素减少阳离子混排现象,稳定了结构,提高了电池材料的安全性能和高温性能,包覆活性物质在一定程度上提高了材料的首次充放电效率和能量密度。
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本发明公开了一种锂硫电池电极材料用凝胶聚合物粘合剂及其制备方法。(1)量取1, 3-二氯-2-丙醇和聚乙二醇,并混合均匀,通入N2排氧,调节温度并恒温,加入催化剂加快聚合反应的进行,萃取目标产物1, 3-二氯-2-丙醇聚乙二醇醚,而后用碱性溶液调节溶液pH值;(2)称取硫盐完全溶于蒸馏水中,调节温度并恒温,加入单质硫,制备多硫化盐;(3)将步骤(1)的产物1, 3-二氯-2-丙醇聚乙二醇醚与步骤(2)的产物多硫化盐混合,调节温度并恒温,取出凝胶状物质,并于一定温度下旋蒸,即可制得锂硫电池用凝胶聚合物粘合剂。采用本发明制备的凝胶聚合物粘合剂具有易操作,粘结性好,电极活性材料利用率高,电池的倍率性能好等特点。
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本发明公开了一种含六氟磷酸锂的废液的处理方法,该方法包括用浓强碱溶液尤其是浓NaOH溶液处理所述废液的步骤,浓强碱溶液与六氟磷酸锂能够发生显著的化学反应,生成大量的沉淀。随着沉淀过程的进行,有机相中盐分降低而导致电导率明显下降,脱盐效果明显;沉淀颗粒较大,容易与液相分离,并且分离之后可以再度溶解于水中。本发明的方法实现了六氟磷酸锂从有机相的分离,它从液相进入到固相,经过滤分离后,再溶解进入水相进行沉淀处理,较为有效地解决了含六氟磷酸锂的废液的处理难题。
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本发明提供一种用于新能源汽车锂电池组的PET薄膜,其从下到上依次包括第一胶粘层、第一PET层、第二胶粘层、第二PET层和离型涂层;胶粘层包括如下重量份原料配方:丙烯酸压敏胶80~120份;溶剂50~80份;色膏8~15份;异氰酸酯0.7~1.5份;锂盐0.1~0.5份;迟缓剂0.1~0.5份;助剂0.5~5份;其中溶剂包括30~60wt%的乙酸乙酯和40~70wt%的丁酮;色膏包括80~85wt%的蓝色色膏、10~20wt%的白色色膏和1~5wt%的黄色色膏。本发明PET薄膜柔韧性高、耐穿刺、绝缘性好、耐高温、与锂电池的铝壳粘附性好,且剥离无残胶,有效实现了在新能源汽车行驶时对锂电池组的保护。
本发明公开了一种本征和金属掺杂纳米多孔片磷酸锰锂材料,其包含由粒径为20~50nm的纳米晶构成的纳米片,其中纳米晶之间有宽度为10~40nm的间隙,而所述纳米片的厚度小于100nm,长度和/或宽度为1~10μm,并且所述磷酸锰锂材料的化学式为LiMnxMzPO4, 其中0< x≤1,0.001< z< 1,x+z=1,M为二价金属离子。本发明还公开了所述纳米多孔片磷酸锰锂材料的制备方法及应用。本发明的纳米多孔片磷酸锰锂材料具有优良的电学性能,且制备过程简单易控,节能环保,适于规模化生产。
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本发明提供了一种正极、正级制造方法及采用该正极的锂离子电池,其中,正极的活性物质是由两种不同比表面积的磷酸铁锂材料按一定比例混合构成,采用本发明的技术方案与任何单一磷酸铁锂材料构成的电极相比,本发明的磷酸铁锂电极高倍率循环寿命得到很大提高。
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本发明涉及一种通用电池结构,尤其是一种使用锂电池材料的通用电池结构,属于锂电池的技术领域。按照本发明提供的技术方案,所述使用锂电池材料的通用电池结构,包括电池壳体;所述电池壳体的下端部内设有采用锂电池材料制备得到的电芯,所述电芯的正极端、负极端分别通过正极引线、负极引线与保护板电连接,所述保护板通过正极输出线与电池壳体端部的盖帽电连接;电芯通过保护板输出所需的工作电压,并当电芯的充电电压、工作放电电压、工作电流或工作温度与保护板内预设工作参数不匹配时,保护板切断电芯的工作状态。本发明结构简单紧凑,提高通用电池的使用性能,延长使用寿命,适用范围广,安全可靠。
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本发明公开了一种凝胶聚合物锂离子电池的制造方法,正极浆料活性物 质采用两种或两种以上粒径或形状的磷酸铁锂颗粒混合而成,正负极浆料均 以水为溶剂;正负极浆料的混料方法采用双行星搅拌进行1~3小时初步混合, 然后经过高压对辊轴向挤出装置喷射到超声混料器中进行0.5~2小时超声振 荡混料;正负极片涂布干燥后制成锂电池半成品,待加入凝胶电解质前驱体 后,采用三段加热聚合法进行电解质热聚合。本发明较好地解决了磷酸铁锂 材料极片面密度小的问题,极片面密度可以提高20%,达到40mg/cm2以上。 基本消除传统浆料混合过程中出现的气泡,缩短浆料混合的时间,降低混料 工序能耗,消除了环境污染。
本发明涉及柴油发电与锂离子电池新能源应用在收割机上的动力装置,属于新能源应用技术领域。采用柴油发电机组发出的电流和锂离子电池放出的电流合并后,为收割机的动力装置提供能源。以磷酸铁锂为正极材料的新型锂离子电池能从供电网上输入大量的电流,并且放电容量大,放出的交流电输入配电间后,与从柴油发电机组发出的电流在配电间内合并后,驱动电动机,将电能转换成机械能,带动收割台、谷穗喂入装置、脱粒装置和谷粒清理装置,将谷穗上的谷粒脱净、去杂、运进粮仓,干净的谷粒从卸粮漏斗的出口流进装粮车厢中的装粮麻袋,由运粮卡车运出粮田。从配电间输出的一部分电流输入安装在收割机两侧后部的LED照明灯,照亮夜间收割作业的现场。
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本实用新型涉及磷酸铁锂加工设备技术领域,具体地说,涉及一种磷酸铁锂加工生产用气流粉碎机。其包括壳体,壳体内开设有粉碎腔,壳体外壁四周呈环形阵列对称设置有若干喷嘴,壳体顶部设置有上封盖,上封盖上表面中心处设置有上升管,通孔上螺纹安装有筛选件,筛选件外侧设置有锁紧盖,筛选件下表面中心处设置有送料管,送料管顶部设置有出料嘴,出料嘴上表面开设有出料口,出料口内卡接安装有过滤筛,出料嘴外壁螺纹安装有锁紧帽,壳体侧壁一端设置有与粉碎腔连通的混料管可拆卸式筛选件安装在气流粉碎机的外部,筛选件内设置有过滤筛,由过滤筛对磷酸铁锂颗粒进行筛选分离,保障磷酸铁锂颗粒的均匀性,提高磷酸铁锂的加工品质。
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本实用新型涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种锂离子电池壳体及其散热结构,包括电池壳本体,所述电池壳本体的顶部卡接有盖板,所述盖板的左端内部卡接有活动板,所述活动板的底端内部活动连接有活动轴,所述盖板的顶端内部活动连接有活动螺丝。该锂离子电池壳体及其散热结构,通过电池壳本体内部设置的散热机构,在电池壳本体的后侧内壁对应安装有散热机构,散热框的内部安装有吸热片,吸热片的底部安装有导热柱,导热柱的一侧安装有冷却片,由导热柱将吸热片吸收的热量传递到冷却片上进行散热处理,通过启动风扇,风扇对锂离子电池本体进行散热,降低锂离子电池本体工作时的温度,防止因温度过高影响其使用寿命,散热效果好的作用。
700
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本实用新型公开了一种带有防盗锂电池的城市照明用太阳能路灯,包括灯杆,所述灯杆右侧顶部设置横板,所述横板底部设置电机座,所述电机座内腔设置伺服电机,所述伺服电机通过减速机转动连接丝杆,所述灯杆右侧设置底部板,且所述底部板顶部与丝杆对应位置设置轴承座,所述丝杆底部插接固定至轴承座内腔之中,所述丝杆外周套接设置丝杆套,所述丝杆套左侧连接连接杆,所述连接杆左侧连接支撑底板,该装置将锂电池设置在灯杆内部让盗窃者难以查找锂电池放置地点,同时设置在灯杆内部的高处,并且外部设置防盗外壳进行遮挡掩护和外固定保护处理,使得盗窃者难以查找锂电池的具体放置地点,实现对锂电池的高效防盗处理。
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本实用新型公开了一种通风性好的高散热锂电池组,包括承载盒、轴柱和把手,所述承载盒内设置有锂电池组主体,且电池组主体的上下两侧均固定有导热片,所述导热片的左右两侧均设置有导热板,且导热板固定在承载盒的内侧,所述承载盒前后端面的左右两侧均开设有散热孔,且承载盒的左右两侧均贯穿固定有通风管道,同时通风管道内设置有散热扇,所述锂电池组主体顶部的左右两侧均固定有电极柱,且电极柱贯穿承载盒的顶部。该通风性好的高散热锂电池组,锂电池组主体在运作的过程中,其表面的热量可通过导热片传导到导热板上,散热扇可对导热板进行降温处理,热量最终通过散热孔排出,方便达到持续通风散热的效果。
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本实用新型公开了一种主动控温保护型锂电池箱,包括箱体和锂电池,所述箱体顶部设有风扇,两个侧壁分别设有通风口和充电口,箱体内部设有控制单元、温度传感器、电流取样电阻、继电器和加热器;所述控制单元分别与风扇、温度传感器、继电器和加热器连接。本实用新型的主动控温保护型锂电池箱,通过温度传感器获取锂电池温度,并通过风扇和加热丝进行温度调控,提高了整体适应能力,改善了因温度过高或过低对锂电池所造成的各种不利影响。
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