806
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本发明涉及到一种锌锂锰水体系二次电池的制备方法,该电池的负极活性物质为锌化合物或锌单质,正极活性物质为富锂的氧化锰锂材料,电解液为中性水溶液,正、负电极之间由浸满电解液的隔膜分隔,正、负电极、电解液及隔膜收纳于外壳中。该锌锂锰水体系二次电池比能量高、成本低,具有工艺简单、成本低、污染少的特点,在电动工具、电动车、电网等储能方面有广阔的应用前景。
1170
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本发明公开了一种锂离子动力电池针刺测试夹具,包括上下平行设置的上板与下板,所述上板和下板外侧固定有针刺机法兰;所述下板的四角竖向设置有圆柱形导柱,所述上板上对应下板上导柱的位置设置有上下连通的衔接孔,所述衔接孔内固焊有上下连通的导套,所述导套套接在上下对应的导柱外部;所述上板上设置有两个螺接孔,两个螺接孔对角设置,所述螺接孔内设置有与其螺纹配合的丝杆,所述丝杆的底端与下板活动连接,顶端螺接有手轮。这种锂离子动力电池针刺测试夹具解决了不同锂离子电池单体及模组针刺测试需要更换夹具的问题,可以试验锂离子动力电池单体、模组、不同尺寸、不同位置的针刺功能,适应性强,降低了不同规格电池针刺实验的成本。
845
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本发明公开了一种基于随机森林模型预测锂电池剩余循环寿命的方法,采集储能电站运行过程中锂电池的实际运行数据,并清洗,选取合适的特征数据作为模型的输入和输出,采用随机森林回归大数据模型,采用5‑折交叉验证方法来对模型进行训练和打分,根据训练得到的模型,对储能电站锂电池的剩余循环寿命进行预测。本发明能够对储能电站的锂电池剩余循环寿命预测,同时预测准确率高。
953
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本发明提供一种激光增材制造铝锂合金的析出相有序析出调控方法,包括:将铝锂合金材料送入熔池进行逐层打印,形成打印层;在逐层打印时,对于每一层成型的打印层,均进行轧制变形,通过控制变形量来调控析出相的分布,再打印下一层,直到完成整个铝锂合金工件的打印成型,其中每一层打印层的变形量为大变形量7%‑9%;以及对打印成型的铝锂合金工件的固溶时效处理。本发明通过控制金属材料在逐层打印的同时,同步对每层Al‑Li合金进行大形变量的轧制变形,控制析出相的有序析出,使得晶内的增强相不再是聚集在晶界位置并且无序排列,使得T1相与θ'相在晶内位错处析出,T1相的晶粒尺寸减小,促进了晶粒细化和均匀分布,提高综合性能。
930
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本发明提供了一种锂离子电池及用电装置,包括电芯、电解液和用于容纳所述电芯和所述电解液的外壳,所述电芯包括正极极片、负极极片和间隔于所述正极极片和所述负极极片之间的隔离膜,所述正极极片包括正极集流体和涂覆于所述正极集流体至少一表面的正极活性物质层,所述负极极片包括负极集流体和涂覆于所述负极集流体至少一表面的负极活性物质层,该锂离子电池满足:1.15≤m/[ρ*(Vc+Va+Vs)]≤2.25。相比于现有技术,本发明提供的锂离子电池,在满足上述关系式的条件下,可保证电解液处于合适的量,从而保证了该锂离子电池具有较低的内阻和较好的长寿命循环性能。
996
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本发明涉及一种燃料电池‑锂电池驱动的龙门吊电路结构及控制方法。龙门吊电路主要由燃料电池供电电路、超级电容供电电路、锂电池供电电路、直流母线电路、负载电路以及其他辅件电路组成,通过母线电路将燃料电池电路、超级电容电路、锂电池供电与负载电路连接起来,电路内部包括各种电流、电压传感器、直流变换器、熔断器、继电器、能量管理控制器等。在传统龙门吊电路的基础上增加了燃料电池、超级电容、锂电池供电电路,有效利用了燃料电池效率高且清洁无污染的特点;利用了超级电容高功率密度的特性,解决龙门吊提升重物的瞬间出现供电不足的问题,并且高效回收了重释放时的制动能量。
1116
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本发明揭示了一种锂电池短路保护电路及方法,所述短路保护电路包括:充放电回路,包括锂电池、放电单元及充电单元,所述充放电回路的正极和负极为外接端口,充电单元和放电单元依次设于锂电池的正极及充放电回路的正极之间;预放单元,包括串联设置的第一开关管及预放电阻,第一开关管及预放电阻整体并联于放电单元的两端;驱动芯片,用于驱动放电单元、充电单元及预放单元;单片机,用于控制驱动芯片。本发明通过增加预放单元来保护在负载短路的情况下对放电MOS管的冲击,避免了驱动芯片打开放电MOS管能力不足的缺陷,在负载短路的极端情况下整个电路仍可稳定可靠地工作,达到了保护锂电池的目的。
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本发明提供了一种锂离子电池阴极浆料的制备方法,所述阴极浆料中包括第一活性物质,第二活性物质和第三活性物质,所述第一活性物质为钴酸锂,所述第二活性物质为尖晶石锰酸锂,所述第三活性物质为层状钴锰酸锂,所述制备方法包括,将第一活性物质过第一筛网和第二筛网,将第二活性物质过第三筛网和第四筛网,将第三活性物质过第五筛网和第六筛网;然后将过筛后的第一、第二、第三活性物质分别制浆,按照预定的质量配比,将第一浆料,第二浆料和第三浆料混合得到所述阴极浆料。其中所述第一筛网的孔径为X1;当活性物质的颗粒分布和质量比例满足上述公式时,得到的浆料分散的均匀性更高,稳定性更好。
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本发明公开了一种动力锂电池外壳安全线生产系统,本发明包括第一输送带、第二输送带和第三输送带,定义第二输送带的运行方向为前方,所述的第二输送带上间隔设置有若干与锂电池外壳内腔相匹配的支撑块,所述的支撑块通过连接体连接在第二输送带的带面上,所述的第一输送带与第二输送带之间设置有第一流转箱体,所述的第二输送带与第三输送带之间设置有第二流转箱体。本发明能够自动实现将支撑块套在锂电池外壳上,并能在完成压印安全线后,自动让支撑块与锂电池外壳分离,减少了人力投入,大大提高了生产效率。
845
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种高能量密度型镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法。所述高能量密度型镍钴锰酸锂正极材料分子式为LiNixCoyMn1‑x‑yMzO2‑δRδ,其中,0<x<1,0<y<0.4,0<x+y≤1,0≤z≤0.1,0≤δ≤0.01,M为Al、Ti、Zr、B、Sr、Y、Ba、Mg、Nb、Co、W、Mo、Ta、Si、La、Er元素中的一种或多种,R为F、Si、Cl元素中的一种或多种。本发明所述的镍钴锰酸锂正极材料为单晶或类单晶形貌,能量密度高,循环性能和安全性能优异。
826
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本发明属于隔膜技术领域,具体涉及一种高孔隙的涂覆隔膜及其制备方法、陶瓷涂层、锂电池;其中所述高孔隙的涂覆隔膜包括:基膜和涂覆在基膜表面的陶瓷涂层;所述陶瓷涂层包括:陶瓷粉体、交联剂、分散剂、引发剂和水;本发明的高孔隙的涂覆隔膜通过采用具有一定孔结构的陶瓷粉体和具有较大粒径的交联剂制作陶瓷浆料,涂覆在基膜表面形成陶瓷涂层后,使本高孔隙的涂覆隔膜具有较高的孔隙率,降低了锂电池的内阻,提升了锂电池的充放电特性;同时本发明采用具有一定支链结构的交联剂和分散剂,可以更加有效的将陶瓷粉体进行分散,避免陶瓷浆料中颗粒团聚而导致涂覆后陶瓷涂层中具有团聚大颗粒,避免了制作成锂电池后大颗粒导致电池性能降低的问题。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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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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