768
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本发明涉及动力电池技术领域,提供一种锂电池微短路的识别方法及电池管理系统,解决了现有技术中在采用电压降、温升的方法提前预判微短路时,由于检测时间长且在有负载电流干扰的情况下,难以准确的判断电池微短路是否发生的问题。本发明所述的锂电池微短路的识别方法包括:实时采集锂电池中每个电芯的电压和电流;根据每个电芯的电压和电流,利用联合卡尔曼滤波方法,得到每个电芯的短路电阻;根据每个电芯的短路电阻与预设短路阻值范围的比较结果,确定每个电芯的内短路级别。本发明实施例适用于锂电池微短路的预判过程。
1047
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本发明涉及一种自支撑钛酸锂/石墨烯泡沫复合阳极材料与应用,属于新能源电池领域。我们通过水热法设计一种自支撑的钛酸锂/石墨烯泡沫复合网状结构,并将其作为阳极材料应用于锂离子电池,在0.2C的倍率下容量达到186mAh g‑1。引入商业化活性碳作为阴极,组装锂离子复合超级电容器,在能量密度为46mAh g‑1时,功率密度达到625mAh g‑1;且在1A g‑1下循环8000圈,容量剩余66.7%。本发明方法简单,成本较低,且制备的复合物表现出优异的电化学性能,可以作为一种有前景的阳极材料应用于下一代储能器件中。
1036
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本发明公开了一种高性能锂离子电池负极材料的制备方法,在喷雾干燥时加入季铵盐为助剂,季铵盐符合基本结构式:R1R2R3R4N+X‑,其中,R1,R2,R3,R4=CnH2n+1,n在1和18之间;X为F,Cl,Br,或OH;可以消除喷雾干燥时产生的空心球现象,降低钛酸锂成品比表面积,有效改善纳米级活性材料电池加工性困难的问题。在有效降低纳米级钛酸锂材料比表面积的同时保持高的倍率放电性能,所得锂离子电池负极材料倍率性能高、材料粒径分布均匀、形貌较好且工艺操作简便,易于控制和实现规模化生产。
1186
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本发明提出一种基于分数阶神经网路锂离子电池组SOC在线估计方法。具体步骤为:首先,进行锂离子电池组在不同温度、不同放电率、不同老化程度脉冲条件下进行充放电实验。其次,以温度、放电率、老化程度和电池组开路电压OCV为输入,电池组SOC为输出,训练分数阶神经网络。然后,由训练数据建立锂离子电池组状态量分数阶微分模型。最后,采用分数阶扩展卡尔曼滤波在线估计k+1时刻电池组SOC。本发明基于分数阶神经网络,考虑锂离子电池组实际工作环境,在不同温度、不同放电率、不同老化程度情况下拟合电池组SOC变化规律,并采用分数阶扩展卡尔曼滤波算法进行电池组SOC在线估计,具有精度更高、可信度更强等优点。
842
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本发明公开了一种具有降温功能的锂离子电池组件,包括绝缘导热电池盒体,电池盒体内设有若干锂离子电池单体,电池盒体内还填充有绝缘导热胶,锂离子电池单体通过绝缘导热胶与电池盒体固定;所述电池盒体外壁上设有半导体制冷片。本发明锂离子电池组件,其具有降温功能。
846
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本发明公开了一种锂电池自动收料装置和收料方法,物料盒容置长槽一侧的侧挡板的上边沿设有集料平台,集料平台上表面的推料挡板由推料机构驱动在垂直于物料盒容置长槽的长度方向上往复移动,且推料挡板移动至贴近物料盒容置长槽的位置时可挡住过渡料槽的出口;装料工位安装垂直升降机构;物料盒容置长槽一端设有物料盒推动机构。本发明可以实现自动收料和装盒,提高了生产效率,保证了最终产品的质量;由于锂电池被依次整齐地码放在物料盒中,包装运输时,将被推出的物料盒的两侧直接进行封装即可;提升了单个物料盒可以装载的数量,充分利用了物料盒的空间;锂电池之间间隔紧密、运输过程中也能避免多个锂电池相互间的磕碰。
994
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本发明公开了一种锂电池管理系统及其控制方法,其包括用于提供动力的由若干锂电芯组成的电池组;以及用于控制所述电池组输出电流导通或断开的电池包输出开关,所述电池包输出开关为常开型开关;以及用于控制所述电池包输出开关开启或闭合的电池管理系统控制单元;以及与所述电池包输出开关并联设置的输出电阻。本发明通过将具有所述锂电池管理系统的电池包与外接设备的接入或者断开来实现锂电池管理系统的开启或者关闭,在用户操作外接设备时即实现了现有技术中的专用开关的功能,具有降低成本、操作方便等有益效果。
744
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本发明涉及一种基于聚偏氟乙烯-六氟丙烯的锂离子电池复合隔膜,其主要用于锂离子电池。聚偏氟乙烯-六氟丙烯微孔隔膜用超临界流体相分离的方法制备,聚偏氟乙烯-六氟丙烯微孔膜的两侧分别复Al2O3颗粒和PS微球,制得聚偏氟乙烯-六氟丙烯锂离子电池复合隔膜。本发明中所制得的锂离子电池复合隔膜具有良好的透气性、保液性和耐高温性能,能显著提高电池的安全性和循环性能。
983
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本发明涉及一种基于聚甲基丙烯酸甲酯的锂离子电池复合隔膜,其主要用于锂离子电池。聚甲基丙烯酸甲酯微孔隔膜用超临界流体相分离的方法制备,聚甲基丙烯酸甲酯微孔膜的两侧分别复合Al2O3颗粒和PS微球,制得聚甲基丙烯酸甲酯锂离子电池复合隔膜。本发明中所制得的锂离子电池复合隔膜具有良好的透气性、保液性和耐高温性能,能显著提高电池的安全性和循环性能。
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本发明涉及一种双效安全锂电池组充电限流模块,具有控制模块,控制模块通过MOS管开关模块连接电感L1、电感L2,电感L1的副边线圈通过第一整流模块连接至充电器,电感L2的副边线圈通过第二整流模块连接至充电器,电感L1的原边线圈、电感L2的原边线圈通过第三整流模块连接至充电器,所述充电器连接锂电池组。本发明一方面通过电感L1的副边线圈、电感L2的副边线圈至充电器给锂电池组充电,同时,另一方面,电感L1的原边线圈、电感L2的原边线圈中的能量经第三整流模块至充电器给锂电池组充电,这样使得MOD管开关模块所承受的能量和反压大为降低,防止回路过热,保证了充电过程安全、高效运行。
1082
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池正极片的制造方法,包括混合磷酸铁锂浆料的步骤以及将混合好的磷酸铁锂浆料涂布于集流体的步骤,涂布之前先用碱溶液处理集流体,所述处理是指将碱溶液喷洒于集流体表面或者将集流体浸泡在碱溶液中。本发明的方法能有效提高涂布效率,使浆料更容易的附着在集流体上,从而使极片在进行卷绕等操作时不会出现掉料的情况,有利于磷酸铁锂电池的推广应用。
765
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本发明涉及一种电池级锂铝合金合成设备及合成方法,特别是一次锂电池负极材料专用锂铝合金合成设备及合成方法。包括熔料罐、第一加热炉、管道过滤器、液封阀、第二加热炉、合成釜、第三加热炉、氩气装置、真空泵和控制柜;熔料罐外部设有第一加热炉;在熔料罐和合成釜之间设有管道过滤器和液封阀,在管道过滤器和液封阀外部设有第二加热炉;合成釜外部设有第三加热炉;所述熔料罐和合成釜均与外部的氩气装置以及真空泵相联;所述的熔料罐、合成釜、第一加热炉、第二加热炉、第三加热炉、液封阀、氩气装置和真空泵均与控制柜连接。在全密闭真空条件下熔料作业,产生杂质被除去,物料在合成釜内完成化合反应,所得电池级锂铝合金产品质量好、稳定。
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本发明公开了一种转移能量型、并可在充、放电过程中均能均衡的串联锂电池组的主动均衡方法,其步骤为:对串联电池组中的每节电池进行电压采样,当单节电池的电压低于标称值的90%时,由与该单节电池相配合的均衡充电开关电源对该单节电池进行充电,所述串联锂电池组的两端电压作为均衡充电开关电源的输入电压。本发明还公开了一种用于实现上述主动均衡方法的串联锂电池组的主动均衡电路,包括:主控电路、均衡选通电路、均衡开关电路和本发明所述主动均衡方法中的均衡充电开关电源。本发明主要用于动力型锂电池的均衡。
本发明公开了基于GA和ARMA模型的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,涉及锂离子电池剩余使用寿命预测方法,数据驱动预测技术领域。首先,该方法根据锂离子电池历史和当前容量数据序列的特点,判断序列的平稳性,若序列非平稳,对序列进行d次差分处理直至序列平稳;然后,通过遗传算法获取ARMA模型中p和q的最优取值,并估计最优ARMA模型的参数;最后,基于建立的最优ARMA模型预测锂离子电池剩余使用寿命。本发明所提出的方法能够自适应确定ARMA模型的阶数,相较传统的BJ定阶法,简化了定阶流程,提高了预测精度,且不需要大量的电池历史容量数据,具有潜在的实际应用能力。
1163
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本发明公开了一种用于锂电池保护的零伏充电电路及其工作方法,包括充、放电接口(P2)、电池接口(P1)、充电控制MOSFET(Q1)、放电控制MOSFET(Q4)、第一三极管(Q2)、第二三极管(Q3)、第三三极管(Q5)、第一控制端(1)、第二控制端(2)和第一至第七电阻(R1至R7)。本发明公开的锂电池保护电路的零伏充电电路,即使在锂电池开路电压为零伏时,依然可通过外部的充电器为锂电池充电。本发明设计简单,便于在产品设计中实用;提高了保护系统的性能;未增加组装部件,方便生产;采用器件均为切换控制器件,无高压、大功率等特殊要求,成本低。
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本发明是一种聚合物或液态软包装锂离子电芯用正极耳,包括铝制极耳片体,在极耳片体上设有极耳PP胶片,其特征在于,在极耳片体的一端部上设有镀镍层;所述的镀镍层可是采用包裹式镀设在极耳片体的一端部上;所述的镀镍层也可以分别镀设在极耳片体的一端部的正、反面上;处于极耳片体一侧的镀镍层的厚度可以为0.5-3.0微米。本发明还公开了上述聚合物锂离子用极耳的生产方法。本发明可以直接和保护电路进行焊接,减少了极耳的弯折次数,使极耳不容易折断,也不会造成脱焊(即焊点脱落)的问题,有效地提高了产品的质量,延长了产品的使用寿命,并且减少了电芯生产厂商的一道铝极耳转镍的工序,缩短了生产周期。
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一种基于碳纤维膜集流体的锂空气电池的制备方法,包含以下步骤:采用束流沉积的方法,通过控制纳米粒子束流对碳纤维膜集流体衬底沉积10s~3min,在碳纤维膜集流体衬底的表面上获得具有一定直径和数密度的纳米粒子阵列,作为锂空气电池的催化层备用;将质量分数为12%的聚四氟乙烯乳液与乙炔黑按质量比70:30混合均匀擀膜制备防水透气膜;将沉积有纳米粒子的碳纤维膜集流体和防水透气膜压片粘合后作为空气电极,在氩气氛围的手套箱内按如图1所示组装纽扣式锂空气电池。本方法制备的锂空气电池具有时间短、效率高、成本低、工艺简单等特点,可以快速完成纳米粒子在碳纤维膜集流体上的沉积。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C的制备方法,包括以下步骤:将锂源、三价铁盐、磷酸盐和柠檬酸溶于水中,混合均匀得到混合液;将混合液在160~200℃保温6~12h,冷却后得到前驱体产物;向前驱体产物中加入葡萄糖,搅拌3~10h,搅拌后过滤、干燥,再在氮气和氩气保护下600~700℃煅烧8~12h,冷却后得到锂离子电池正极材料LiFePO4/C。本发明还公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C,由微球组成,该微球的直径为1μm~3μm,该微球呈介孔状,该材料具有高振实密度和高比容量,且制备方法具有所需原料成本较低、制备简单、过程易控制、能耗低等优点,适合于大规模生产。
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本发明公开一种低电阻锂离子电池盖帽,其包括密封圈,所述密封圈内自上而下分别封装有顶盖、防爆片和孔板,所述顶盖与防爆片之间通过若干个激光焊点连接,所述孔板焊接于防爆片的底部,且两者之间设置有绝缘护套,且所述防爆片于顶盖的上方向内延伸有包边,所述包边与顶盖紧密贴合,且所述防爆片上与顶盖的内侧相接处开设有一圈凹痕,所述密封圈的底部向内延伸有支撑台阶,所述孔板从防爆片脱落后落在支撑台阶之上,上述低电阻锂离子电池盖帽不仅大大降低了电池盖帽的内阻,而且结构简单,节约成本,安全可靠性高。
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本发明属于电池技术领域,特指一种锂‑空气电池的超疏水/疏电解液正极及其制备方法。锂空气电池是以其中一面涂覆Ru/N‑C或Pt/N‑C催化剂的碳纸作为正极,通过在碳纸另一面进行超疏水/疏电解液改性,使其能在电池运行过程中有效阻止空气中水分的侵蚀,缓解锂负极钝化,并在一定程度上抑制电解液挥发,从而提高锂‑空气电池在环境空气的循环稳定性及循环寿命。
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本发明公开了一种多层结构的锂电复合隔膜的制备方法。包括以下步骤:步骤1:将基膜表面涂覆陶瓷浆料,干燥得到陶瓷层;步骤2:(1)将聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯、笼型聚倍半硅氧烷溶解在溶剂中;加入甲基丙烯酸甲酯、引发剂,溶解;加入致孔剂,搅拌均匀;得到PMMA/PVDF‑HFP浆料;(2)将PMMA/PVDF‑HFP浆料涂敷在陶瓷层上,紫外固化,干燥;洗涤除去致孔剂,干燥,得到PMMA/PVDF‑HFP层;以此,制备得到具有三明治结构的锂电复合隔膜。有益效果:在基膜上分别涂覆陶瓷涂层、PMMA/PVDF‑HFP层复合制备三明治结构的锂电复合隔膜,两层配合显著使得锂电复合隔膜具有优良耐高温性、浸润性、安全性、优秀离子电导率。
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本发明公开了一种高润湿型无纺布锂电池隔膜及其制备方法。本发明主要采用改性聚烯烃纤维与纤维素纤维混合,加入粘结剂、分散剂搅拌形成混合浆液,混合浆液经抄纸机、热压处理,形成锂电池隔膜。其中改性聚烯烃纤维是由聚烯烃纤维经酸氧化后,在过氧化物和高温条件,交联接枝亲水性强的乙二胺基乙磺酸钠分子;最后再与辛醇作用,在分子中引入烷基链。纤维素纤维是由质量比为1:0.5~2棉纤维与木质素纤维混合形成。经发明处理后的纤维表面具有丰富的官能团,同时具有亲水的基团和亲油的基团,提高了锂电池隔膜的润湿性,聚烯烃纤维和纤维素纤维混合抄造,提高了锂电池隔膜的机械强度和热稳定性。
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本发明属于锂离子电池制造技术领域,公开了一种锂离子电池封口整形夹具。该锂离子电池封口整形夹具,所述支撑架顶端固定安装有安装底座,安装底座表面固定安装有连接杆一端,连接杆另一端固定安装有支撑梁,支撑梁内部固定安装有保护装置,保护装置包括方槽,方槽内部固定安装有卷帘管,卷帘管表面固定安装有保护层一端,保护层另一端固定安装有配重块,卷帘管一端且位于连接杆内部固定安装有卷帘电机,连接杆表面固定安装有定形气缸,定形气缸输出端固定安装有定形模具,连接杆表面且位于定形气缸上侧固定安装有封口气缸。该锂离子电池封口整形夹具,可增强设备的生产效率,减少人员浪费,保护工作人员。
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本发明提供一种高倍率锂离子电池负极材料,锂离子电池负极材料为核壳结构,核壳结构包括负极基材和包覆于负极基材表面的硬碳层,硬碳层包括硬碳碳源、铌源和氮源。本发明的高倍率锂离子电池负极材料,以硬碳碳源作为包覆剂,在高温下炭化,在负极基材表面形成硬碳碳层,通过铌以及含氮化合物在高温下分解产生Nb和N,与硬碳层以及负极基材表面进行反应,并在高温下在负极基材表面形成复合结构,负极表面由原本的缺陷状态形成了一层硬碳以及Nb‑N‑O‑C等复合结构,一方面,硬碳相比与其他负极材料有较大的层间距,因而具有较好的倍率充放电性能,通过硬碳包覆,减少锂离子嵌入的应力和应变,能够提高负极材料的大倍率充放电性能。
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本申请公开了一种电解液添加剂、电解液及锂离子电池。本申请中,电解液添加剂包括式I所表示的化合物;可使使用了其的锂离子电池低温循环寿命更长,低温性能更好,有助于提高使用了其的锂离子电池的常温及高温循环寿命,并且有助于降低使用了其的锂离子电池的阻抗。
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本发明涉及一种聚酰亚胺包覆的锂离子电池正极活性材料、制备方法及应用,使用聚酰亚胺对锂离子电池正极活性材料进行表面包覆改性。将正极活性材料分散于聚酰亚胺前驱体聚酰胺酸中,经过离心、干燥、研磨、分筛和热亚胺化制得聚酰亚胺包覆改性的锂离子电池正极活性材料。聚酰亚胺表面包覆层可以抑制锂离子电池充放电过程中正极的体积膨胀效应、抑制电解液与正极活性物质的界面副反应、维持正极活性物质晶型结构的稳定性,有效促进正极容量的发挥及提高电池的长循环寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括MXene材料、形成在MXene材料的表面和层间且能够导电的碳层,以及均匀分布在碳层中的锗单质,锗单质的粒径为纳米尺寸;制备:使锗离子与配位剂反应形成中间体,使中间体与MXene材料混合反应,生成复合物前驱体,使复合物前驱体在惰性气体和氢气的混合气氛下进行退火处理,获得锂离子电池负极复合材料;及上述复合材料在锂电池中的应用;该复合材料能够有效解决锗负极循环稳定性差的问题,提高了电化学性能,同时还有着较大的比表面积,有利于电解液的浸润,加快了锂离子的传输,所涉及的制备过程简单,原材料易得,易于大规模生产,具有产业化应用前景。
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一种隔膜及含有该隔膜的锂离子电池,在锂离子电池隔膜的正、反两面中至少有一面涂有涂覆层,所述的涂覆层含有无机材料A@B;其中,A为氨基酸功能化石墨烯量子点,尺寸在1nm‑20nm,石墨烯量子点的层数≤5层,其中B为固态电解质材料;所述涂覆层的厚度为0.5‑5.0um。由于氨基酸功能化石墨烯量子点引入,极大增加了固态电解质材料的离子电导率和材料界面的互容性;将其作为特殊涂层涂覆于隔膜表面,可极大提高隔膜在电化学过程中锂离子传输速率,降低材料彼此的界面阻抗;该涂覆层稳定性强、耐热性佳,隔膜的热稳定性和安全性能也进一步得到提升,含有该隔膜的锂离子电池具有优秀的倍率性能、安全和循环性能。
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本发明属于噻唑锂盐的合成生产工艺技术领域,尤其涉及一种噻唑锂盐的合成生产工艺包括以下步骤:加入无水乙醇、硫代草酰胺乙酯、溴甲基异丙基酮的二氯甲烷,加热至回流,在1000L釜中加入NaHCO3和水,常压蒸去有机溶剂,加入MTBE萃取,合并有机相,10%食盐水洗涤两次;1000L反应釜,加入甲醇480Kg,噻唑乙酯160Kg混合搅匀,加入一水合氢氧化锂,搅拌过夜,常压脱溶,加入MTBE,搅拌离心;2000L反应釜,抽入甲醇,加入锂盐,开启搅拌,加入EA搅拌,离心,用EA漂洗,热风干燥。本发明采用先修饰所需官能团,然后成环的方案,反应条件较温和,粗品纯度较高,可用较简单的结晶方案进行纯化,转化效率较高,经济优惠,利于绿色环保。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂动态结晶装置及结晶方法,该方法包括以下步骤:步骤一、将含有六氟磷酸锂的母液装入密封的结晶釜中;步骤二、采用热媒对结晶釜进行加热,使溶液中的氟化氢蒸发,提高溶液的浓度,蒸发温度20~35℃,蒸发减重约为总重的30%;步骤三、将结晶釜的尾气进行冷凝,回收其中的氟化氢,有效降低氟化氢的单耗;步骤四、将蒸发完成的结晶釜利用普冷冷媒进行降温,降温至原进料温度,约为5~15℃之间,降温期间同时开启搅拌,结晶釜内产生固液相分离,从而获得六氟磷酸锂固体。本发明一种六氟磷酸锂动态结晶装置及结晶方法,结合了静态结晶和搅拌结晶的优点,提高了结晶效率。
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