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本发明公开了一种锂离子电池的宽温幅电解液,其包括电解质盐和有机溶剂,电解质盐包含双(频哪基)硼酸酯锂,其结构通式如下(I)所示:通式(I)中,R1~R8分别独立选自氢原子、卤素原子、取代或未取代C1~6烷基、取代或未取代C1~6烯烃、取代或未取代C1~6烷氧基、磺酰基、砜、取代或未取代C6~C20芳基。本发明提供的电解液具有熔点低、粘度低、电导率高、热稳定性高和化学稳定性高的特点;而且,该电解液低温放电拐点电压高、放电平台高、容量高,并且具有良好的高温存储容量保持率和恢复率。
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本发明公开了一种软包装锂离子电池用铝塑膜耐电解液性能的评价方法,将铝塑膜裁成矩形并对折,在热封仪上热封对折后的长方形铝塑膜的两侧,形成只有一侧开口的软袋,此时通过软袋的开口侧用一次性滴管向软袋内注入含水率为1000PPm‑2000PPm的电解液,最后将开口侧热封严密;再将制得的软袋置于烘箱中进行加热,随后取出软袋并置于室温下进行冷却,反复循环加热和冷却软袋3次及以上;再将反复循环加热和冷却后的软袋取出,沿热封边裁开软袋,在软袋的靠中间位置取15mm宽的样条,测试剥离强度。本发明能够更为准确的对软包装锂离子电池用铝塑膜耐电解液性能进行评价,避免了评价误差所带来的经济损失。
本发明涉及基于转换反应的微米颗粒高容量锂离子电池负极材料及其制备方法和应用,所述锂离子电池负极材料为钼氧化物和碳的复合物,化学式为MoOx/C,x=2~3,其中MoOx的含量为60~90 wt%。
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本发明公开了一种含锂盐的抗牙齿敏感的组合物,该组合物还能缓解牙龈炎和牙周炎,由如下质量百分比的组分组成:碱金属盐1%~80%、含镁物0.01%~3%、锂盐阴离子提供剂0.01%~0.8%;含有该组合物的牙粉,该组合物占整个牙粉的质量百分比为1.02%~83.8%;绿茶占整个牙粉的质量百分比为1%~40%;茶多酚占整个牙粉的质量百分比为0.1%~40%;还公开了该组合物和含有该组合物的牙粉的制备方法;本发明的该组合物及其牙粉具有抗牙齿敏感效果。
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本发明提供了一种正渗透浓缩溴化锂吸收式冷水机组及制冷方法。该机组包括吸收器、蒸发器、正渗透泵、正渗透膜组件、汲取液回收装置、盘管、冷却水管。本发明还提供了一种采用上述机组的制冷方法。本发明首次采用正渗透膜来进行溴化锂溶液的浓缩分离,取代了传统工艺的加热浓缩工艺。采用本发明的技术方案,在运行过程中能够节约热能,节省运行费用(热能费用占运行费用的70%)。本发明的技术方案不使用发生器,能够节省设备投资和对该设备的检修费用。
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本发明公开了一种双壳层胶囊状硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,这种材料中,纳米硅核被双层碳壳包覆,并且硅核和内层碳壳之间存在一定的空间。本发明以胶囊状结构二氧化硅包覆硅纳米复合材料为模板,然后再热解有机碳源包覆模板二氧化硅壳的内外表面,在惰性气氛下高温碳化,最后再将二氧化硅模板蚀刻掉,即可得到本发明的材料。这种材料首次嵌锂容量为3125mAh/g,比容量在30次反复充放电循环后仍可保持在1161mAh/g。本发明提供的制备方法工艺简单,环境友好,易于实现工业化生产。
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本发明涉及一种锂离子电源系统的故障检测和保护装置,包括故障综合管理模块、电池故障采集/保护模块、电池连接控制和气压检测模块、上位机模块、充电器故障诊断模块、以及故障显示模块,故障综合管理模块与各个模块均相连,其中充电器故障诊断模块和故障综合管理模块各带一个CAN接口芯片,通过CAN通信方式连接,故障综合管理模块和上位机模块通过RS232连接,电池连接控制和气压检测模块与电池故障采集/保护模块相连接,电池故障采集/保护模块与充电器故障诊断模块相连接。为一种多级故障诊断和保护装置,保护电池同时保证电池电源系统各个模块之间的正常、协调运行,提高锂离子电源系统运行的安全性和可靠性。
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一种基于高精度高集成锂电采集系统中的隔离保护装置,包括前置低通滤波器、电压补偿电路、若干个多路电池电压监控芯片、高低压系统间的隔离保护电路、单片机单元、数据显示单元、外围电路、高压过流保护电路以及差分采样电路。本发明通过在芯片接口级联间加入二极管隔离,既不影响系统的正常工作,又解决了现有技术中级联芯片间故障隔离的问题,达到简单、实用和经济的有益效果。
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本发明涉及一种锂电池磷酸系列正极材料,其组成为LixMyPO4(POz)q,其中M=Fe、Mn、V,或其混合物,0.8≥x≥1.4,0.8≥y≥1.2,3.5≥z≥0.33,0.4≥q≥0,POz是焦磷酸根、亚磷酸根、偏磷酸根、环磷酸根,或这些酸根的混合物。本发明还涉及该正极材料的制备方法。本发明通过在正极材料的组成中导入异磷酸根POz,有效地提高该正极材料的导电性能和离子扩散性能,用该正极组装的锂电池显示了优异的充放电性能。
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本发明涉及一种磷酸铁锂/石墨烯纳米复合材料的制备方法,包括:将三氧化二铁/石墨烯复合物分散于溶剂中,加入抗坏血酸、氢氧化锂和磷酸得前驱体分散液;以及将所述前驱体分散液置于反应器中,于90~350℃进行溶剂热反应1~48小时。
本发明公开了一种新的多肽——人锂敏感3’二 磷酸核苷酸酶11.99, 编码此多肽的多核苷酸和经DNA重组技 术产生这种多肽的方法。本发明还公开了此多肽用于治疗多种 疾病的方法, 如相关激素功能紊乱性疾病、代谢性酸碱平衡紊乱 (酸中毒)等。本发明还公开了抗此多肽的拮抗剂及其治疗作 用。本发明还公开了编码这种新的人锂敏感3’二磷酸核苷酸 酶11.99的多核苷酸的用途。
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本实用新型的实施例涉及一种三元锂制粉螺杆进料输送装置,包括:在三元锂制粉螺杆进料输送装置的一侧固定动力装置,螺杆通过减速机输出装置连接在动力装置的一端;螺杆设置在螺杆料筒中;螺杆料筒与减速机输出装置相连接;在螺杆与螺杆料筒之间设置一磁流体密封件;本实用新型利用设计的螺杆进料输送装置的结构,尤其在螺杆与螺杆料筒、动力装置、减速机输出装置等结构方面进行了设计,主要解决了螺杆进料输送装置的结构无法满足生产工艺其对于速度的要求,比如调速的要求,常出现漏粉,螺杆包料等的技术问题。
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本实用新型的一种基于钴系正极材料的高比能量全密封矩形锂离子电池,包括:电池盖,电池壳,电池底,正极柱,负极柱,极片组,正极极耳,负极极耳;电池壳和电池底通过氩弧焊接为一体;正极柱、负极柱和电池盖组合为一体;正极极耳和负极极耳分别由所述极片组的上端引出与正极柱和负极柱的下端通过超声波焊接为一体,放置在焊接好的电池壳中,电池壳通过氩弧焊接与铝合金电池盖密封焊接。由于对正负极片的制造工艺进行优化,降低极片重导电剂、粘结剂含量,提高了正负极片中活性物质含量,加上采用全密封矩形铝合金电池外壳结构,大大提高了空间用锂离子电池的比能量。
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本发明涉及一种锂离子电池火灾危险性分级试验方法,最大热释放速率Qmax、热失控温度T0设定为二维坐标内的两个参数,在所述二维坐标内划分为由N*N个小矩形块构成的风险矩阵,将火灾危险性划分为N个风险等级;所述二维坐标内自Qmax最高、T0最低处向Qmax最低、T0最高方向形成N层阶梯区域,各阶梯区域为对应的火灾危险性的对应风险等级;所述锂离子电池的加热程序为:以设定速率加热设定时间t1,并维持恒温施加t2形成的一个温升台阶为一个程序单元,进展若干程序单元,直至锂离子电池发生热失控。
本发明涉及一种制备稀土离子掺杂氟铝钙锂石闪烁晶体用多晶烧结料及其单晶的方法和应用,所述稀土掺杂氟铝钙锂石闪烁晶体的组成通式为Li(Ca1‑xMx)AlF6+x,其中M为Ce或Eu,0≤x≤0.1,该多晶烧结料的制备方法包括:(1)按照Li(Ca1‑xMx)AlF6+x化学计量比称量氟化铝、氟化钙、氟化锂、氟化铕或氟化铈作为原料,并与脱氧剂混合后,得到混合料,所述脱氧剂选自炭黑、无定型碳、纳米碳、石墨粉和聚四氟乙烯中的至少一种;(2)将所得混合料在密闭容器中被加热至700℃~900℃并保温5~50小时,然后降温至室温,得到所述多晶烧结料。
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本发明公开了一种废锂/氟化碳电池中正极材料的回收改性方法。所述的正极材料包含氟化石墨、氟化碳纳米管、氟化石墨烯、氟化硬碳中的一种,该方法包括如下步骤:步骤1:拆解放电后的锂/氟化碳电池,取得废氟化碳正极,然后用第一溶剂清洗所述的废氟化碳正极表面,以除去电极片表面残余的电解液;步骤2:将废氟化碳正极投入第二溶剂中并辅以超声剥离,使废氟化碳更容易脱离集流体并加以收集。本发明提供了一种废锂/氟化碳电池正极材料回收制备碳材料的方法及该材料的改性方法,避免废氟化碳电极所带来的环境污染,有效提升氟化碳材料的二次利用价值。
一种基于表面电沉积金属/石墨烯复合层的锂离子电池优化方法,以人造石墨粉末表面电沉积金属/石墨烯复合层制作锂离子电池的负极,即将单层氧化石墨烯分散液与人造石墨粉分散液混合后以金属盐溶液作为电镀液经过电沉积,再将表面电沉积金属/石墨烯复合层的人造石墨粉末从反应得到的混合液中提取得到。本发明操作简单且制备得到的材料作为锂离子电池负极时,不仅有较高的首次库伦效率,还可以具备较高的比容量和较好的倍率性能。
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本发明公开了一种改性人造石墨材料及其制备方法和应用、锂离子电池。所述制备方法包括以下步骤:S1、对人造石墨原料进行热处理,得人造石墨A料;S2、对所述人造石墨A料进行石墨化处理,得人造石墨B料;S3、采用酸溶液对所述人造石墨B料进行氧化处理,中和后干燥,得人造石墨C料;S4、采用硬碳碳源对所述得人造石墨C料进行包覆处理,得人造石墨D料;S5、对所述人造石墨D料进行碳化处理,后处理,即得。该制备方法简单可控,所制得的改性人造石墨材料具有丰富的微孔结构,有利于锂离子的快速脱嵌,以其作为负极材料的锂离子电池的快充性能好、循环寿命长、安全性能高,综合性能优良。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化亚硅置于刚玉舟中,在管式炉中煅烧,得歧化氧化亚硅;(2)将歧化氧化亚硅、碳源、氮源按一定质量比混合,加入适量去离子水,形成悬浊液;(3)将悬浊液敞口水浴加热并剧烈搅拌,至水蒸干得残渣;(4)将残渣置于刚玉舟中,在管式炉中先低温保温,再高温煅烧,得稳定长循环锂离子电池硅碳负极材料。本发明还提供了一种锂离子电池硅碳负极材料的结构为核壳结构,核为歧化氧化亚硅,壳为氮掺杂的碳包覆层。本发明制备方法简单、成本低,提供的负极材料导电性强、具有优异的循环性能。
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本发明属于电池管理的技术领域,公开了一种用于电池管理系统的锂离子电池内部温度实时预估方法,其特征在于:在不同的工况下,利用电化学热耦合模型计算锂离子电池在不同时间下的表面温度和内部温度,然后利用数据拟合方法,获得表面温度和内部温度的差值与时间的关系式,最后将所述关系式导入电池管理系统,结合测量得到的表面温度,实时预估锂离子电池的内部温度。
本发明涉及一种三维多孔硅/石墨烯复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。本发明借助分散在硫酸中的石墨烯或氧化石墨烯与需纯化的二氧化硅源巧妙原位复合,利用石墨烯或氧化石墨烯层保护热还原和酸洗中二氧化硅颗粒的轮廓结构,最终成功的将三维多孔硅与石墨烯复合。与现有技术相比,本发明利用三维多孔硅和石墨烯协同增效作用,实现优势互补,多孔硅中的微纳米孔隙能很好地抑制了嵌锂过程中自身的体积膨胀,而石墨烯的复合缓解了电极材料的体积效应,能更好的改善硅负极的导电性、循环稳定性、充放电效率以及倍率性能等电化学性能;有望代替石墨成为新型的锂离子电池负极材料,在纯电动和混合电动车应用方面有着很高的价值。
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本发明涉及一种电动汽车锂电池SOH的估计方法,其特征在于,包括以下步骤:1)构建动力锂电池的二阶RC等效模型;2)二阶RC等效模型的参数辨识,包括欧姆内阻R0以及二阶RC环节参数;3)采用改进UPF方法计算欧姆内阻R0;4)计算动力锂电池的SOH值。与现有技术相比,本发明具有跟踪预测能力强、估计精度高等优点。
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本发明涉及一种锂离子电池变时间尺度模型参数估计方法,对锂离子电池二阶等效电路数学模型进行参数估计,用以分别获取大、小时间尺度环节的时间常数,包括以下步骤:1)确定锂离子电池二阶等效电路模型中小时间尺度环节和大时间尺度环节对应时间常数的时级范围;2)分别估计大时间尺度环节的时间常数和小时间尺度环节的时间常数;3)采用时级范围对大时间尺度环节的时间常数和小时间尺度环节的时间常数进行验证,获取最终的时间常数。与现有技术相比,本发明具有计算准确可靠、分步辨识、降低运算量等优点。
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本发明涉及一种固体电解质锂二次电池。其由一片或一片以上固体电解质锂二次电池芯(电池单元)组成的锂电池固定在有引出电极的外壳内,在于外壳腔内注有一定压力的绝缘流体。由于压力绝缘流体对电池单元均匀的施压,减小电池单元电极体因充、放电引起的体积变化,减小正、负电极活性体与固体电解质之间、正、负电极与集流体之间的接触界面变化,始终使接触界面稳定、保持最佳状态,在外壳上设有绝缘流体压力调节器,可稳定外壳腔内绝缘流体的压力,压力调节器可为波纹管、稳压储液(气)缸体。绝缘流体可采用硅油即符合上述的条件,又有很好的传热性,可将电池单元的热传导外壳,易于散热。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池用硅/取向碳纳米管复合负极材料及其制备方法。该复合材料由取向碳纳米管膜、均匀分布在取向碳纳米管膜上的纳米硅及纳米硅表面的垂直取向碳纳米管阵列组成。底部的取向碳纳米管膜提供一个具有高的强度和良好柔性的基体,保证在电池循环过程中电极材料的整体完整性;顶部的取向碳纳米管阵列使得硅膨胀发生限定在一定范围,防止硅材料在循环过程中的脱落,同时由于多孔的特性使得电解质能够进入,加速锂离子的传输。因此,本发明复合负极材料具有高容量、良好倍率性能和长循环寿命等优点。
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本发明涉及属于电池组管理系统领域。要解决的技术问题是提供一种电动汽车用动力磷酸铁锂电池组管理系统及其工作方法,其特征在于:所述组成电池组的所有磷酸铁锂电池均分为若干个电池分组;每个模块管理装置(1)与每个电池分组相连以采集电池分组的电压、温度信号,并通过CAN网络与总体管理装置(2)交互信息;总体管理装置(2)控制正端动力高压接触器(3)、负端动力高压接触器(4)、预充电高压接触器(6)和(7)、充电高压接触器(8)的通断和温控系统风扇(9)的工作。本发明的有益效果是:解决了电动汽车用动力磷酸铁锂电池组的管理问题,保证了电池组的高压安全,提高了电池组的使用寿命。
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本实用新型涉及锂电池隔膜技术领域,具体公开了一种用于锂电池隔膜生产线的模头装置,包括模头本体,模头本体的底部安装有模唇,模头本体的顶部安装有分配器;所述分配器包括第一接头、第二接头、第三接头;所述第一接头下端为与分配器相连的第一接口,所述第二接头下端为与分配器相连的第二接口,所述第三接头下端为与分配器相连的第三接口;一个第一流体分配管,其中一端与该第一接口完成连接,其另一端成开口状,所述第一流体分配管为一个成型渠道,内部呈中空状;另外两个第二流体分配管,均分别一端与该匹配的接口完成连接,另一端成开口状;所述分配管开口到模唇的距离占整个所述模头本体高度的不超过三分之一。
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本实用新型涉及一种任意SOC下锂离子电池拆解拍照一体化装置,包括机架、设置在机架上的手套箱、与手套箱的内部相适配的脚踏式拍照系统以及与手套箱的内部相连通的惰性气体保护系统。与现有技术相比,本实用新型可用于任意SOC下锂离子电池的非大气暴露拆解及实时拍照,并且保证拆解过程的安全、可靠,同时可避免环境污染;拍照控制器采用脚踏式,安装在手套箱外部,便于操作人员在电池拆解过程中进行拍照控制,全部过程可由一人操作完成,节省人力。
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本申请涉及一种并联式锂离子电池灭火装置,一个分控阀的第一端和第二端分别连接灭火剂存储装置和一个电池模组,形成了一个分控阀与一个电池模组一一对应的结构,可以实现对某一特定电池模组单独控制。一个分控阀与一个电池模组一一对应的结构,可以避免多个电池模组彼此之间的干扰,形成分控阀与电池模组的唯一对应关系。从而,当某一特定电池模组发生热失控时,热失控所在电池模组对应的分控阀将在热失控发生时开启,进而使得灭火剂进入抵达热失控的电池模组内部,直接喷向电池模组内的热失控电池单体。随着灭火剂的喷射,会填充满热失控的电池模组内部,使发生热失控锂离子电池所在的受限空间内或电池内部迅速充满灭火药剂,阻止热失控蔓延。
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