本发明公开了一种导电聚苯胺改性氮掺杂C/SiOx锂离子电池负极材料及制备方法,该材料制备方法首先利用液相包覆法,将含氮有机化合物和SiOx加入含有有机碳源的混合物料中,使SiOx外层的碳包覆层更加均匀,利用碳材料良好的导电性改善了SiOx较差的本征电导率,为复合物中的电子传输提供了便利;氮元素的引入进一步提高了材料的整体导电性,增加了材料内部电子传输和锂离子迁移的通道,显著降低了电荷转移的阻抗;最后利用原位聚合方法在颗粒外表层包覆导电聚苯胺可以提升材料的Li+和电子的电导率,可以进一步提升材料的循环性能,提高材料的首次效率。
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本发明涉及化学电源领域,具体是微波加热烧结制取锰酸锂,包括以下步骤:S1、称取:通过电子秤进行对LiNO3与Mn(NO3)2进行称取;S2、放入:将称取的LiNO3与Mn(NO3)2倒入适量的去离子水中;S3、搅拌:将LiNO3与Mn(NO3)2和去离子水均倒入带有加热功能的搅拌器,启动搅拌器,LiNO3与Mn(NO3)2和去离子水进行搅拌,使LiNO3与Mn(NO3)2容入去离子水中;S4、添加:在LiNO3与Mn(NO3)2和去离子水进行搅拌时,向搅拌器中加入(NH4)2CO3溶液以及需要掺杂的元素的可溶物;S5、调节pH值:在加入(NH4)2CO3溶液时进行对搅拌器内液体进行测量pH值。本发明的有益效果通过共沉淀法将锰源、锂源以及掺杂元素化合物混合,然后通过微波加热烧结得到成品,利用微波加热的穿透性和与物料的相互作用来达到均匀加热、快速烧结的目的。
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本发明公开了一种动力锂电池软包装膜的制备工艺,该动力锂电池软包装膜包括如下重量份原料:内膜基材一20‑30份、内膜基材二20‑30份、内膜基材三20‑30份、聚酰胺60‑80份、EVOH树脂25‑35份、铝箔基膜50‑70份、纳米二氧化钛5‑10份、纳米二氧化硅5‑10份、添加剂一1‑3份、添加剂二1‑3份以及胶黏剂3‑5份,制备工艺包括内层膜制备、中间层膜制备、外层膜制备以及膜的复合,其中内层具有良好的热封性能与高强度,中间层具有好的延展性,最外层具有高阻隔性能,最终制得的复合膜同时具备耐腐蚀、耐穿刺、高热封强度、高延展性以及高阻隔的特点。
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本发明属于锂离子脉冲充放电电流测算的技术领域,尤其涉及一种锂离子电池脉冲极限电流快速测算的方法。方法包括以下步骤:S1、在不同脉冲电流下放电设定时间,计算得出的DCR值,计算公式为DCR=U0‑U1/I;其中U0为初始静态电压,U1为脉冲放电最后设定时间长度电压值,I为脉冲放电电流;S2、拟合脉冲电流‑直流内阻DCR的关系曲线,定义函数为DCR=μdcr(I);S3、根据:脉冲极限电流限制条件一:在指定的脉冲时间内,脉冲放电的截止电压接近但不低于电池的脉冲下限电压;脉冲极限电流限制条件二:脉冲功率损失要低于设定值A;获得最大的脉冲极限电流。本方法能够迅速准确的摸索到脉冲放电的最大电流,非常高效。
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本发明公开了一种带电废旧三元锂电池的酸浸回收方法,包括,将废旧三元锂电池无氧破碎;采用磁选法剔除磁性物质,再采用水流分选法分离出金属壳体碎块,收集极片碎片;用含酸水溶液浸泡所述极片碎片,通过超声波清洗使极片碎片上的极粉脱落,极粉进入溶液形成低固含量的浆料。本发明采用水流分选法分离壳体碎块,用水洗法收集黑粉,浆料管道输送,用浓密机连续浆料增稠,工艺过程不扬尘,环节少,维护简单。
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本发明提供了一种用于锂电池生产制作用的涂布作业系统,包括底板、侧板、外筒箱、涂布单元、导流单元、内搅拌机构和辅助机构;本发明可以解决现有极片在涂布的过程中由于搅拌的浆料中存在大量气泡,涂布过程中,浆料内部气泡喷涂在极片上,经过烘箱烘干时,气泡破裂,在极片上形成白色圆斑。此处活物质涂层较薄,在电池充放电过程中也最易造成微短路;同时现有极片在涂布的过程中受到浆料流动速度的制约,导致极片上的浆料涂布不均匀,厚边处活物质颗粒被碾碎后,在充放电过程中锂离子和电子的传输路径变远,则会导致电池内阻增大极化加深,会影响电池的使用寿命和安全等问题。
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本发明公开了锂电池极片烘烤放置工装,包括依次设置的烘烤工作台、固定架和传输设备,还包括:设置于固定架上的分离架,其一端延伸至烘烤工作台上,另一端延伸至传输设备上;设置于固定架上的下压辊组件,其内部设置有下压辊体;下压辊体保持转动,其外壁与极片抵接,进而使极片贴合分离架外壁移动,并运动至烘烤工作台上。本发明提供的锂电池极片烘烤放置工装,通过分离架位于传输设备上的一端将极片与传输设备分离,并通过烘烤工作台上设置的下压辊组件内部的下压辊体对极片的外壁进行压迫,使极片贴合分离架保持移动,通过对极片运动方向进行引导,来防止极片和烘烤工作台边缘发生碰撞,减少极片的变形。
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本发明提供了一种锂离子电池的正极材料及含有其的全电池和制法。该锂离子电池的正极材料由Ni含量较高的三元材料与Ni含量较低的三元材料混合而成;Ni含量较高的三元材料的单晶粒径为160nm‑200nm,Ni含量较低的三元材料的单晶粒径为120nm‑150nm。本发明还提供了由上述正极材料制备的正极极片以及含有该正极极片的全电池。本发明的正极材料的制备成本低、电池容量可控,而且含有其的全电池具有较高的体积能量密度。
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本发明公开了一种用于估计锂电池SOC和SOP的方法,通过在不同温度下进行充放电实验,测得不同温度下的电池可用容量,拟合出温度和电池实际放出的可用容量之间的关系;建立反映电池特性的二阶等效电路模型;通过最小二乘法实现对模型参数的辨识,对建立的等效电路模型方程进行离散化,得到离散的状态方程和观测方程;根据测得的数据和离散的状态方程和观测方程,使用基于Sage‑Husa滤波的平方根容积卡尔曼滤波算法对锂电池SOC和SOP进行估计。本发明能够减小噪声对SOC估计的影响;提高了数值计算的稳定性,并且考虑温度对电池实际放出容量的影响,对电池实际可用容量进行了修正,提高了估计结果的准确性。
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本实用新型公开了一种锂电池化成废气收集和处理装置,该装置包括化成柜、喷淋塔、反应溶液箱、喷淋液调配箱、废水箱、及滤渣机;反应溶液箱与喷淋液调配箱间设有第一水泵和第一气动阀门,喷淋液调配箱与废水箱间设有第二水泵和第二气动阀门,所述废水箱与滤渣机间设有第三水泵,喷淋液调配箱与喷淋塔间设有循环进出液管线,喷淋液调配箱朝向喷淋塔的进液管线上设有第四水泵;化成柜与喷淋塔间设有引风机;喷淋液调配箱上设有液位计和pH检测仪。本实用新型可有效收集和处理锂电池化成的废气,与现有技术相比,更具环保性、流程简单,成本低。
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本发明涉及废旧锂电池处理领域,具体涉及一种废旧锂电池处理用放电装置,包括传送台、盐水池,所述盐水池上方设置有提升装置,所述提升装置两侧设置有竖直向下的升降板,所述升降板之间临近下端设置有横向的连接杆,所述连接杆中间活动套接有转筒,所述转筒两端分别开设有卡绳槽,所述卡绳槽卡接有连接绳,所述连接绳下端固定连接有升降架,所述升降板于连接杆下端设置有横向的转轴,所述转轴两端于所述升降板内侧固定套接有第一传动齿轮,所述升降架两端于外侧设置有第二传动齿轮,所述第一传动齿轮、第二传动齿轮之间通过传动齿条啮合传动,本装置实现了较高程度的自动化处理,降低了工作人员的劳动强度,提升了工作效率。
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本实用新型公开了一种动力锂电池过充保护盖板,包括:盖板基体和导电极板,其中:盖板基体位于导电极板的一侧并通过导电极柱彼此连接,且盖板基体与导电极柱以及与导电极板之间均设有设有绝缘件;盖板基体与导电极板之间设有连接二者且受电压控制导通的电子元件。本实用新型通过在盖板基体与导电极板之间设置连接二者的电子元件,并使该电子元件为受电压控制导通的电子元件,以利用电子元件两端电压的变化自动形成通断,进而实现电池过充保护的目的。该盖板无需在动力锂电池中添加产气材料即可实现电池过充保护,不会造成电池内部压力增大,从而大大提高了电池的安全性。
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本发明公开了一种锂硫电池用TiO2/C复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钛源与碳材料混合,得到混合料a;在高压CO2气氛中球磨混合料a,得到球磨料b;将球磨料b升温反应,冷却,得到TiO2/C复合材料。该方法简单、成本低、易实现产业化,由该方法制备的金红石相的TiO2与C的复合材料能很好解决锂硫电池中单质硫单质硫和放电产物不导电、穿梭效应等问题。
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本发明涉及一种锂离子电池组散热装置,该锂离子电池组散热装置,包括电池单元、电池组架和分离单元,所述电池单元设于电池组架内,相邻的电池单元之间设有分离单元,电池单元可移动式的连接电池组架,分离单元能够推动电池组架的移动,以分离温度异常的电池单元;本发明通过机械式的分离单元将过热电池单元与其他电池单元分离,避免过热电池单元的发热对相邻电池单元起到负面影响;本发明通过激冷机构对过热的电池单元进行激冷处理,对其快速降温,阻断由于发热导致的连锁反应。
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一种锂系电池储能单元消防系统,主要由火灾自动报警系统、气体灭火系统、消防联动控制装置、火灾应急广播及消防专用电话装置组成。消防系统的灭火装置既可自动启动也可手动操作启动,自动启动主要由火灾报警控制器触发,火灾报警控制器可接受电池管理系统和探测报警器输入的触发信号,当满足火警条件时,输出启动信号至气体灭火控制器,开启灭火装置喷放灭火剂至储能单元内;当操作人员发现防护区有火情后,可手动按下防护区外或气体灭火控制器上的启动按钮,实现手动操作启动灭火系统。针对锂系电池的多次喷火特性,该消防系统设计为两套灭火装置共用一个消防柜,实现对两个电池储能单元的灭火保护;两套灭火装置相互独立且互为备用,整体具备二次灭火功能。
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本发明公开了一种低温锂电池的负极材料及其制备方法,其由石油焦30‑40份,针状焦5‑15份,中间相碳微球20‑30份,无定型碳5‑10份,各向同性焦20‑30份制备而成。本发明中无定形碳、中间相碳微球、各向同性焦是各向同性材料,跟人造石墨相比,其对于锂离子的扩散速度较快,所以材料的导电效果更好;但是由于克容量偏低,所以又加入了一定比例的针状焦和石油焦,以满足克容量要求。
本发明公开了一种石墨烯包覆纳米硅复合材料的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。所述制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯水溶液超声以使叠在一起的氧化石墨片层充分打开,然后调节石墨烯水溶液为碱性;在低速搅拌下,将Si和CTAB加入到乙醇溶液中超声,得到Si溶液;将氧化石墨烯水溶液滴加到Si溶液中,加入完成后,并继续搅拌至体系中有絮状物质出现;反应完成后,将产物洗涤、抽滤、干燥,即可得到石墨烯包覆纳米硅复合材料。通过氧化石墨烯对硅材料进行包覆,来抑制硅材料的体积膨胀和粉碎化,其应用于锂离子电池负极材料是具有优异的倍率循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池柜火灾的多级预警及灭火方法,该方法包括四级预警系统、控制系统和自动灭火系统。四级预警系统包括监测电池温度并准确定位的分布式光纤感温探测器,电池模组内的多参数耦合预警模块,以及监测电池柜火灾的线型感温火灾探测器、应力传感器和烟雾探测器。自动灭火系统包括全氟己酮灭火系统、水雾灭火系统和水喷淋灭火系统。本发明可针对电池单体、模组及电池柜火灾使用四级预警方式,并触发四级灭火响应。控制系统可针对电池不同状态发出三级控制信号来灵活地改变灭火方法,包括改变泵组功率(压力)和进行间歇喷雾冷却措施来进一步提高灭火和冷却效果,同时节约灭火剂用量,保障锂离子电池储能系统的安全运行。
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本发明涉及一种锂离子正极材料镍锰钴的制备方法,在氮气气氛下将镍、锰、钴离子混合液与沉淀剂进行反应,经过陈化、洗涤、干燥等工序得到镍锰钴氢氧化物前驱体,合成的前驱体材料具有球形的形貌、理想的粒度分布、较高的振实密度。将前驱体和锂源化合物、掺杂化合物混合,经二次烧结后制得镍锰钴三元复合正极材料。本方法合成工艺简单、过程易于控制,能耗低、效率高,成本低廉适合产业化生产,所制得的前驱体材料成法球状形貌,颗粒分布均匀,较高的振实密度,通过掺杂金属提高了电池的放电容量,电池的循环性能稳定。
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本发明提出了一种实现电池包性能故障早期诊断的锂离子动力电池包故障诊断装置及其诊断方法。该锂离子动力电池包故障诊断装置包括电压采集单元、温度采集单元和诊断单元,诊断单元分别与电压采集单元、温度采集单元相连。在对电池包进行静置、充电及放电的过程中,诊断单元通过电压采集单元采集单体电池的电压数据,通过温度采集单元采集单体电池的温度数据,并根据上述电压数据和温度数据来判断电池包内各个单体电池的故障情况。本发明能够在电池包两个全充全放周期后即实现电池包性能故障的早期诊断,指示操作人员及时更换性能不合格的单体电池,从而保证出厂的电池包的质量,使电动车能够可靠运行,使后期的电池维护工作量降到最低。
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本发明公开了一种贝叶斯正则化的LM‑BP神经网络的锂电池SOC预测方法,包括如下步骤:a、建立BP神经网络模型;b、构建贝叶斯正则化的LM‑BP神经网络算法;c、样本数据的获取以及样本SOC的计算;d、数据的归一化处理。神经网络具有很好的非线性拟合能力,不需要考虑电池内部复杂的化学结构,可以很好的拟合锂电池的动态特性,而结合贝叶斯正则化算法可以提高网络的泛化能力,再与LM算法结合则加快了网络的收敛速度提高了其逼近精度,因此,本发明具有预测精度高、收敛速度快、泛化能力强的特点,适用于多种动力电池。
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本发明公开了一种锂电池极片水分检测装置及其检测方法,该装置包括手套箱,所述手套箱的内部设有取样台、电子称和至少两个用于放置极片样品的测试瓶;所述测试瓶分别连接有导管与干燥气管,所述导管的一端与测试瓶连接、另一端与反应器连接;所述反应器通过电线与测试仪连接。本发明通过打孔器在卷芯不同位置进行打孔取样保证待测极片取样大小均一性及多样性,同时多组并联的测试瓶对卷芯不同位置极片进行测试,水分测试仪计算出极片的平均值。这种方法取样大小一致,操作简单,能够直接检测出卷芯不同位置的水分平均值,对锂电池极片水分检测更为精准,而且更容易调整质量把控标准,可广泛推广。
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本发明公开了一种锂离子电池放电深度的估算方法,涉及储能材料技术领域,包括以下步骤:对标准电池进行恒流恒压充电,测试其容量;通过对标准电池进行充电或放电,将荷电状态调整至自己所需的DOD状态;对不同DOD状态下的标准电池进行XRD表征,并得到各DOD下的XRD谱图,并绘制DOD‑2θ曲线;对不同DOD状态下的标准电池进行Raman表征,并得到各DOD下的Raman谱图,并绘制DOD‑波数强度曲线;将与标准电池具有相同种类活性物质的待测电池拆解,拆解后进行XRD和Raman表征,将其谱图数据与标准电池的DOD‑2θ曲线和DOD‑波数强度曲线进行比较,从而对待测电池放电深度进行估算。本发明操作简单、快捷,适用于锂电池的放电深度分析以及结构分析。
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本发明公开了一种用于锂电池生产的混料搅拌装置,涉及锂电池生产技术领域。本发明包括混料罐,混料罐的顶端卡合连接有一盖体,混料罐的内部转动连接有一搅拌机构,搅拌机构通过第一驱动电机驱动,盖体的上表面固定安装有一提升组件,搅拌机构包括一转动组件,转动组件的周侧面设有三个呈环形排列的搅拌组件,转动组件包括一矩形杆,矩形杆的两端均固定安装有一柱体,位于顶端的柱体与盖体的下表面转动连接,位于底端的柱体与混料罐的内底面转动连接。本发明通过转动组件和搅拌组件的结合使用,不仅能够使转动环在水平方向上对原料进行搅拌,而且能够使搅拌杆在竖直方向上对原料进行搅拌,从而极大的提高了混料的效率。
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本发明涉及化学电源领域,具体是一种富锂锰基材料的制备方法,包括以下步骤:S1.按重量份对原料进行配比;S2.将配比完成后的原料置入密闭的犁刀式混合机中进行混合;S3.将混合均匀的原料用对辊机进行连续辊压;S4.将辊压后的原料装钵进行烧结后得到成品。本发明方法在混合过程中物料不产生团聚体从而导致混合不均匀,也不产生水分从而导致粘结不匀,可以达到与试验室小量试验时的混合效果,提高了物料的松装密度,单位匣钵的装钵量,产能提高了20%,单位能耗降低了25%,烧结后物料的性能没有受到影响,本方法生产的富锂锰基正极材料,其在4.3V电压下的充放电容量显著高于传统混合方法,首次库仑效率高,循环性能优异。
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本发明涉及一种锂电池复合包装膜材料及其制备方法,包括耐热性树脂层,粘结剂层,金属薄层和热塑性树脂层,上述层状材料依次由上至下堆叠复合构成。制备方法包括如下步骤:(1)依次堆叠耐热性树脂层,金属薄层,热塑性树脂层;(2)耐热性树脂层,金属薄层,热塑性树脂层之间分别通过粘结剂进行粘结;(3)粘结完成后完成复合;(4)通过热压或者干法获得最终包装膜材料。通过本方法制作的复合包装材料薄膜具有较高的耐电解液能力,较强的刚性和强度,同时也可大幅降低水分透过量。其优异的耐电解液性能可以满足电芯的封装要求,可以增强软包锂电池的使用安全性,增加其使用寿命。
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本发明公开了一种锂电池用有机负极材料,按照重量份的主要原料为:对氯甲基苯乙烯8?10份、2?(N?吗啉)乙烷磺酸10?20份、6?(4?氨基苯基)?4, 5?二氢?5?甲基?3(2H)?哒嗪酮8?15份、水杨醛肟2?8份、乙烯基磺酸钠1?3份、反式?2?(2?硝基乙烯基)噻吩1?3份、2, 4?二甲基吡咯?3, 5?二羧酸二叔丁酯1?3份、N?羟基琥珀酰亚胺硬酯酸酯1?3份。本发明有机负极材料采用多种活性混合物作为锂离子电池负极材料,能够提升材料的安全性能以及电池材料的稳定性,并且该活性物质的合成方法简单,工艺控制性好,生产成本低,能大规模应用于工业化生产。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池的化成方法、制备方法及电池,该化成方法包括(1)以0.015~0.05C恒流限压0.15~0.5V充电,搁置10分~3小时;(2)以I2(0.05~0.15C)恒流限压0.1~0.4V充电,以比中值电压高0.1~0.4V的恒压限流I2×0.1充电,搁置10分~3小时;(3)以0.05~0.2C恒流放电0.5小时~3小时,搁置10分~3小时;(4)以I5(0.2~1C)恒流限压U3(最高充电截止电压)充电,以U3恒压限流I5×0.1充电,搁置5分~30分,以I5恒流限压U4(最低放电截止电压)放电,搁置20分~3小时。该方法使电池材料活化完全,形成致密稳定的SEI膜。
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本发明公开了一种锂电池电动汽车底盘,包括驱动电机、传动轴、后驱动桥、转向助力泵、散热水箱、高压控制柜、电动空压机和动力电池组,所述的驱动电机布置在前轮与后轮之间的车身底板下方,通过传动轴与后驱动桥连接,动力电池组由中部第一电池组、中部第二电池组、尾部高位电池组和尾部低位电池组串联组成,中部第一电池组空间和中部第二电池组空间分别具有检修门,尾部高位电池组位于车身底板上方的尾部行李仓内。本发明一种锂电池电动汽车底盘采用上述方式,布置紧凑,管道安装连接方便,将动力电池组布置在汽车中部两侧及尾部行李仓的高低位置,并在车身开检修们,检修维修时就无需拆卸车内部件,能方便检修维修,降低检修维修工作量。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体的说是一种工作稳定、充电效率高的基于充电曲线更换的锂电池管理系统,其特征在于设有充电状态获取模块、被充电设备控制模块和通信模块,充电状态获取模块与待充电电池组连接,被充电设备控制模块与充电状态获取模块连接,通信模块与被充电设备控制模块连接,通信模块为wifi模块、蓝牙模块、CAN通信模块或者usb数据交互模块;还设有充电电路、控制器、充电接口状态检测电路,通过充电接口状态检测电路实时检测充电接口连接状态,在非连接状态时,即使控制继电器断开充电电路,使充电机停止充电,防止长期待机造成高能耗。
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