1093
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本实用新型公开了一种锂电池包电量显示组件及显示装置,包括:第一显示模块,用于显示所述锂电池包的电量;通信模块,用于接入锂电池包的电池管理系统;控制器,一侧与所述通信模块连接,另一侧与所述第一显示模块连接,用于将接收到的所述电池管理系统传输的锂电池包的电量数据通过所述第一显示模块进行显示。通过设置通信模块与锂电池包的电池管理系统进行连接,使得通过通信模块可以实时获取到锂电池包的电量数据,并通过控制器将锂电池包的电量显示在第一显示模块,可以实现及时监控后装市场的锂电池包的电量,保证了锂电池包使用安全性。
942
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本实用新型提供一种锂电池喷涂机的卸料机构,其涉及锂电池喷涂机的加工辅助装置领域,旨在解决现有锂电池喷涂机中未设置物料拆卸收集装置,已完成喷涂的锂电池收集工作,由工作人员手动收集,收集效率低,降低整机工作效率的问题。包括有机柜、支架、固定架、链条、电池限位块以及支撑架,所述支架安装设置在机柜上,通过推料气缸将锂电池从电池限位块中推出,推出后的锂电池由固定板中的出料口滑出,滑出后的锂电池到达导料块中,最终锂电池滑进收集箱中,由于收集箱滑动连接在机柜上,便于工作人员快速拆卸下收集箱,更换新的收集箱,承接板由橡胶材质加工而成,使得锂电池高效有序的落入收集箱中。
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本实用新型提供了一种负极极片压延覆锂装置,包括以圆柱状形成的一对转移辊和压延机构,其中两个转移辊之间形成规定的、允许负极片通过的覆合间隙,压延机构被构造为对应各转移辊设置的两个;各压延机构用于将锂带压延至载体膜上,并被输送至覆合间隙间,载体膜面向锂带的一侧或锂带表面涂覆有离型剂。本实用新型所述的负极极片压延覆锂装置,通过在载体膜或锂带上涂覆离型剂,使得载体膜和锂带之间具有离型力,当载体膜上的锂带转移到极片上后,载体膜可回收,经过清洗、烘干后再次涂覆离型剂使用,降低了补锂成本。
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本实用新型公开了一种具有自动熔断功能的安全型锂电池,具体涉及锂电池领域,包括壳体和锂电池本体,所述锂电池本体装填入壳体的内部,所述锂电池本体的上表面分别固定安装有正极片和负极片所述壳体的顶部、对应正极片和负极片的位置处均开设有通口,所述正极片和负极片分别贯穿两个通口并延伸至壳体的外部。本实用新型通过设置中部极耳,是为了使得锂电池外部短路后,正极片的中部极耳处可以快速进行熔断,避免锂电池发生爆炸,同时当该处的极耳发生断裂后,两个弹簧的平衡遭到打破,弹簧会将正极片的截断面进行错位挤压,避免正极片发生二次短路,降低锂电池的风险系数,进而也提高了锂电池维修作业的安全性。
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本发明涉及一种含电聚合交联助剂的防过充电解液及用其制备的锂离子电池。目的是解决锂离子电池普遍存在的电解液热稳定性较差及在过充情况下的热失控问题。该电解液包括锂盐、有机溶剂、成膜添加剂、防过充添加剂、电聚合交联助剂组成;其中所述的电聚合交联助剂包括聚乙二醇烯酸酯类低聚物及其衍生物。采用该电解液制备的锂离子电池在过充情况下不会发生爆炸、起火的危险,有着优异的过充安全性。
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本发明公开了一种薄膜铌酸锂基集成芯片及制备方法,其衬底材料为硅基薄膜铌酸锂,波导为铌酸锂脊形波导,其结构包括输入输出端口、马赫曾德尔电光强度调制器、耦合双环谐振器,马赫曾德尔调制器包含2个1×2多模干涉耦合器、两个调制臂和一个GSG电极,耦合双环谐振器的两个耦合区采用基于马赫曾德尔干涉结构的耦合系数调谐单元,耦合区和腔内设置调控电极;射频信号通过调制器加载到光载波上,后经过谐振器处理,输出的信号通过输出端输出到探测器或者其他单元芯片,从而实现包括滤波、延时等的功能。本发明通过将电光调制器与微环谐振器集成,实现滤波与延时功能,且采用全硅基薄膜铌酸锂材料,拥有大带宽、快速调谐的优势。
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本发明公开了一种针对核电厂锂电池系统的火灾共模预防方法,包括对潜在共模点关联的安全设备进行安全功能分析,若发现潜在共模点对应的安全设备全部失效时,仍然能够保证安全功能的实现,则进一步判断是否满足准则d,若满足准则d,则要求对相应防火分区进行改进;若发现潜在共模点对应的安全设备全部失效时,无法保证安全功能的实现,则该潜在共模点认定为真正的共模点;对真正的共模点所处防火分区进行锂电池火灾风险分析,以得到相应风险程度,若风险程度高于预设安全值,则要求对相应防火分区进行改进。本发明提供的火灾共模预防方法针对锂电池系统提前对火灾及其所有危害的共模情况进行了分析和评估,消除了锂电池系统对核安全的影响。
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本发明属于锂离子电池回收领域,公开了一种从废旧三元锂电池正极材料中回收金属的方法,包括以下步骤:向废旧三元锂电池正极材料中加入硫酸和还原剂,得到浸出液;利用吸附剂1吸附浸出液中的钴和镍,得到出水1,脱附吸附剂1吸附的钴和镍,得到脱附液1;利用吸附剂2吸附脱附液1中的钴和镍,得到出水2,脱附吸附剂2吸附的钴,得到脱附液2;利用吸附剂3吸附出水1中的锰,得到出水3,脱附吸附剂3吸附的锰,得到脱附液3;从出水2、脱附液2和脱附液3中分别回收镍酸盐、钴酸盐和锰酸盐;从出水3中回收碳酸锂。本发明金属回收方法成本低、选择性高、回收率高、工艺简单、不会造成二次污染。
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本发明提供了一种基于融合神经网络的锂离子电池SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域。解决了目前电池容量的SOC估计难估计的技术问题。其技术方案为:步骤1)将全新锂电池充满电,测取SOC从1到0的锂离子电池的端电压、电流、温度;步骤2)对测取的数据进行预处理;步骤3)使用2DCNN卷积神经网络对新的数据集进行训练和测试,实现SOC实时估计。本发明的有益效果为:本发明在数据集中加入估计的电池容量数据,能够拥有更高的估计精度,相比较LSTM,不会将误差一直记忆;并且,短的历史数据长度也能拥有更快的估计速度;相较使用3DCNN来估计SOC,能够减少运算量并且减少不必要的误差输入,从而拥有更高的精度。
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本申请提供一种磷酸铁锂电芯出货调荷方法、装置及电子设备,该方法包括:获取待成组磷酸铁锂电池包中电芯的充放电测试数据;根据充放电测试数据所表征的充电电压与荷电状态之间的对应关系,确定电芯的电压平台区间,根据电压平台区间的端点值,确定恒流恒压工步截止荷电状态;对电芯恒流恒压充电至恒流恒压工步截止荷电状态;根据恒流恒压工步截止荷电状态与预设的出货荷电状态之间的差值,对电芯进行恒流充电/恒流放电,以将电芯的荷电状态调整至出货荷电状态。通过对电芯恒流恒压充电至电压非平台区间,使待成组磷酸铁锂电池包中所有电芯在恒流恒压充电结束后实现荷电状态对齐,保证了电芯成组后的磷酸铁锂电池包的荷电状态一致性。
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本发明属于复合材料制备领域,涉及一种锂离子电池用石墨烯/铁锡合金复合负极材料的制备方法。主要步骤是以天然鳞片石墨为原料,得到氧化石墨后,将氧化石墨超声分散于水和醇混合溶液中,再加入SnCl4·5H2O和K3[Fe(CN)6]溶液,80?150℃水热反应24?h;冷却后,收集沉淀、洗涤并干燥得到氧化石墨烯/Sn3[Fe(CN)6]4前驱体,然后在惰性气氛下煅烧前驱体得到石墨烯/铁锡合金纳米复合材料(FeSn2@Sn/rGO)。本发明的石墨烯/铁锡合金复合负极材料中FeSn2@Sn纳米粒子紧密的附着于石墨烯的表面,分散均匀,用作锂离子电池负极材料时,在电流密度为200?mA?g?1时首次放电比容量达1598?mAh?g?1,循环60次后容量达970?mA?h?g?1。本发明操作工艺简单易行,反应时间短,易于工业化实施。
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本发明公开了一种锂离子电池用陶瓷芳纶涂覆隔膜及其制备方法,包括以下步骤:S1、量取N,N‑二甲基乙酰胺、芳纶纤维、氯化锂和纳米级Al2O3;S2、将氯化锂溶于N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,再放入芳纶纤维得到透明的浆料,随后在浆料中加纳米级Al2O3,搅拌得到稳定的涂覆浆料;S3、第一凝固浴和第二凝固浴的配制;S4、脱泡后取出浆料;S5、涂布得到隔膜;S6、将涂覆后的隔膜置于第一凝固浴中后再置于第二凝固浴中浸泡得到固化的涂覆隔膜;S7、烘干得到最终的锂离子电池用陶瓷芳纶涂覆隔膜。本发明隔膜的涂层不仅具有3D立体孔隙结构提升了隔膜的吸液率与浸润性,而且无机陶瓷颗粒的加入进一步增强了隔膜的耐热性。
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本发明公开了一种新型的锂电池面板整形装置,其结构包括夹具、折弯机构和整形机构,所述夹具左侧前端部设置有整形整形机构,并且整形机构与夹具螺栓连接,所述夹具左侧后端部设置有折弯机构,并且折弯机构与夹具螺栓连接,本发明一种新型的锂电池面板整形装置,通过设置了整形机构,利用两个夹具同时将锂电池面板夹持,同时利用整形气缸使两个整形面板同时向下压,使铝电池面板的体积压缩变小,解决了现有技术无法更快的提高锂电池面板的整形效率,造成使用不便的问题。
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本发明公开了一种快充型锂离子电池,对镍钴锰酸锂正极粒径优化筛选以获得2‑5微米粒径的正极颗粒,混入15‑20微米粒径的正极颗粒,并添加直径在10‑15纳米,10‑20微米长度的纳米碳材料,纳米碳材料在正极中形成良好的导电网络来提高电子迁移速度,提高正极的快速充电性能;对石墨负极颗粒优化筛选以获得粒径在10‑12微米的负极颗粒,并掺入粒径在3‑5微米的负极颗粒以提高负极的锂离子嵌入速率,同时掺入粒径在23‑28微米的负极颗粒,来保证负极材料的填充密度,本发明通过调整正负极材料的粒子比例以保证锂离子电池具快速充电和高能量密度特性。
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本发明涉及电池管理领域,其实施方式提供了一种抑制锂电池热失控的方法,所述方法包括:获取所述锂电池的热失控参数;根据所述热失控参数与预设的安全阈值、保护阈值和故障阈值的关系,执行对应的抑制措施。所述热失控参数包括电池电压,以及选择地包括电池内部压力值和或电池温度;所述安全阈值、保护阈值和故障阈值均为多个,与所选的热失控参数相对应。同时还提供了对应的抑制锂电池热失控的设备,以及电动汽车。本发明提供的实施方式可以有效降低锂电池在遇到滥用情况时出现热失控的可能性。
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本发明提供了一种高倍率性能的锂离子电池正极的制备方法,所述正极包括集流体以及位于集流体上的第一活性物质层、第二活性物质层和钝化导电层,所述第一活性物质层包括锂镍氧化物,所述第二活性物质层包括掺杂的锂锰钴氧化物和掺杂的磷酸铁锂,所述钝化导电层包括无机氧化物颗粒和有机导电聚合物。本发明的制备方法,通过控制生产工艺,从而得到导电率高,结构稳定,高倍率环境下循环性能好的正极。
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本发明公开一种锂离子电池正极材料,包括磷酸铁锂、含有磷元素的固体电解质和中间相碳微球;其中,LiFePO₄和固体电解质经过烧结通过磷元素相互键合;中间相碳微球吸附存在于LiFePO₄和固体电解质表面及缝隙;本发明还公开了该锂离子电池正极材料的制备方法和应用;本发明利用物质间元素共用实现复合,增加锂离子脱嵌点位,进一步配合提升导电性,提升正极性能。
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本发明提供了一种改性全固态锂离子电池及其制备方法。包括:将第一电解质浆料涂布在含有正极活性材料的正极极片的一侧表面,得到第一电解质层,其中,第一电解质浆料包括第一陶瓷电解质、第一有机粘结剂、无机增粘剂和第一溶剂;第一电解质浆料的粘度为50~3000mPa·s;使含有第一电解质层的正极极片与负极极片组装成锂离子电池半成品;将第二电解质浆料注入电池半成品,使第二电解质浆料固化后,得到改性全固态锂离子电池。改性全固态锂离子电池中正极材料/固态电解质的界面接触以及负极极片/固态电解质的界面接触良好,界面电阻低,具有更优异的电化学性能。同时,固态电解质在电芯内部体积占用小,不会造成能量密度损失。
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一种外螺纹式高容量锂电池盖板,包括设有二个电极通孔的盖板主体,正极体和负极体分别绝缘连接在盖板主体的上面,下绝缘垫连接在盖板主体下面,在盖板主体的中部还设有泄压孔,泄压孔的周围端面和一片金属防爆薄板的边缘区域固定连接,该金属防爆薄板的中间区域和边缘区域之间通过连续的爆破凹痕过渡连接,形成安全防爆机构;正极体和负极体上都设有向上的螺柱,形成电池互联用结构。本发明的结构合理,一体的金属防爆薄板可以承受适应更大的锂电池内部压力,不容易在引起锂电池压力浮动时意外破裂,可靠性高。并且,螺柱可以在多电池串并联时更方便迅速的连接,检测更换其中的单个锂电池也更加容易,减少维护成本。
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本发明公开了一种锂离子电池浆料状态测试装置及方法,属于锂电池技术领域,所述方法包括:取锂离子电池匀浆捏合过程捏合浆料10ml‑100ml装入浆料容器;使用下夹具夹住浆料容器,固定在万能试验机下方;使用上夹具夹住探针,固定在万能试验机上方拉力传感器下;运行程序使探针下刺浆料,得到穿刺力‑位移曲线,记录曲线突变拐点力为F;定义探针横截面积为S,定义P=F/S为浆料穿刺强度,使用P的大小表示浆料的状态,本发明可以量化浆料捏合过程中的状态,为匀浆工艺研究提供数据;测试快速,操作简便,可在制造现场直接测试;适用于锂离子电池正极浆料,负极浆料等多种浆料捏合状态的表征。
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本发明提供了一种锂离子电池隔膜,所述锂离子电池隔膜包括隔膜基层和单面涂覆的功能涂层,所述功能涂层的组成包括无机物颗粒,所述无机物颗粒包括FePO4、MnO2、LFP、LMO或LTO中的至少两种的组合。本发明通过选用无机物颗粒的组合,利用功能涂层组分之间的协同作用,单面涂覆合适的厚度在隔膜基材上,得到的锂离子电池隔膜能有效改善隔膜与正极界面的亲和性,提高其热稳定性,有效提升锂离子电池的循环性能,倍率性能及安全性能,同时不会带来电池能量密度的大幅下滑。
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本发明属于锂离子电池技术领域,本发明公开了一种全水系磷酸铁锂电池及其制备方法,该电池包括正极片、负极片、隔膜、电解液和外壳,其中,所述正极片包括正极集流体和正极浆料;负极片包括负极集流体和负极浆料;隔膜包括聚乙烯层和陶瓷层;电解液包括碳酸酯溶剂、成膜添加剂和六氟磷酸锂。该技术方案利用水代替N‑甲基丙咯烷酮,用聚丙烯酸酯类粘结剂代替聚偏氟乙烯和丁苯乳胶,改进现有的磷酸铁锂物理性能,并且还降低了电池材料成本、提高了正极材料克容量、提高了电池在低温环境下的性能。
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本发明涉及锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种高浸润性锂离子电池用复合隔膜。本发明针对锂离子电池隔膜吸液能力和保液能力差的问题,提供一种高浸润性锂离子电池用复合隔膜,其隔膜的最外层是聚丙烯微孔膜,中间层是聚乙烯复合微孔膜,聚乙烯复合微孔膜的两面均涂覆一层相同的功能性涂层,所述功能性涂层由羟丙基‑β‑环糊精、纳米二氧化硅、硅烷偶联剂、粘结剂组成。本发明所采用的技术方案工艺简单、绿色环保,所制备复合隔膜具有良好的吸液性能、保液性能以及透气度和热稳定性。
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本发明公开了一种锂电子电池电极用石墨烯纳米材料复合物,涉及锂电池材料技术领域。本发明先将氧化石墨烯与乙二胺共同反应制得制得改性氧化石墨烯,然后将葡聚糖与羧甲基壳聚糖进行混合,交联,制得微球,其次将微球用高碘酸钾进行氧化处理后与改性氧化石墨烯分散液混合,制得改性微球,最后,将改性微球与锡源水溶液混合后,置于炭化炉中进行碳化,制得锂电子电池电极用石墨烯纳米材料复合物。本发明制备的锂电子电池电极用石墨烯纳米材料复合物具有优异的电化学性能,且在多次重复使用后,仍具有较好的库仑效率。
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本发明涉及一种软包装聚合物锂离子电池专膜用聚丙烯,包括第一硅化层、第一改性聚丙烯层、第二改性聚丙烯层、第二硅化层,该聚丙烯材料具有层状结构,所述软包装聚合物锂离子电池专膜用聚丙烯由内到外依次为第一硅化层、第一改性聚丙烯层、第二改性聚丙烯层、第二硅化层。本发明中制备的聚丙烯具有优异的热封性能、抗拉伸性能,且该制备的聚丙烯材料具有与粘结剂或热熔胶膜强的粘结性,复合后不易分层,满足聚合物锂离子电池软包装复合膜选择的聚丙烯材料要求,可作为该类型锂离子电池包装复合膜中的热封层材料。
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本发明涉及一种锂离子电池石墨负极材料的改性方法,它包括以下步骤:(a)将石墨与马来酸盐水溶液混合得混合液;(b)将所述混合液在不断搅拌的条件下加热至干即可。这一层包覆层的存在,起到了一层人工SEI膜的作用,有效的降低了材料的不可逆容量,提高了锂离子电池的首次库伦效率。另外,这层包覆层可以较好的贴附在石墨表面,因而能够在一定程度上阻止溶剂化锂离子的共嵌入,起到了SEI膜的作用,保护了石墨结构的稳定性;另外,可在电极的循环过程中,抑制锂的消耗,从而较好地保证石墨材料的长期循环稳定性。
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本发明公开了一种双重涂层的锂离子电池正负极极卷,它包括基材、内涂层和外涂层。所述基材是一种金属箔,基材集流体两面均匀涂覆一层内涂料,两者结合构成常规结构的锂离子电池极卷。本发明为了进一步提高电极极片在高倍率下锂离子嵌入和脱出能力,在已固定的内涂层表面上加涂一层外涂层。外涂层的材质依据待制电极极片极性而定,制作正极极片的外涂层材质为活性碳,活性碳固化后面密度为2~20mg/cm2,厚度为50~200μm;制作负极极片的外涂层材质为硬碳,硬碳固化后面密度为2~16mg/cm2,厚度为40~180μm。配用本发明的锂离子电池倍率性能好,循环使用寿命长,可支持瞬间超高倍率放电,而且具有能量密度高、成本低等优势。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂的结晶方法,包括如下步骤:1)将含有六氟磷酸锂的母液装入密封的结晶釜中;2)采用循环泵将结晶釜中母液抽出,并使母液通过液相循环管,最终再次回到结晶釜中;3)在循环母液的同时,对结晶釜内环境进行降温,降温范围在-20~-60℃;4)通过上述步骤,结晶釜内产生液固相分离,从而获得六氟磷酸锂固体。本发明一种六氟磷酸锂的结晶方法,该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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本发明公开了锂离子电池可逆及不可逆产热同时测试的方法,通过将绝热加速量热仪和充放电测试仪联用,测试锂离子电池在一定荷电态、一定温度、一定充放电电流下的可逆及不可逆产热。本发明提供的锂离子电池可逆及不可逆产热同时测试的方法,可同时测试锂离子电池可逆产热和不可逆产热,测试效率高。
本发明公开了一种聚乙烯表面接枝聚己二酸乙二醇酯制备锂电池隔膜的方法,属于锂电池隔膜制备技术领域。本发明的锂电池隔膜是通过选取聚乙烯、聚己二酸乙二醇酯和复合抗氧剂经高速搅拌混合,投入挤出机中挤出造粒,得共混预改性后的聚乙烯树脂颗粒,再将其加入下料斗中,经冷却、吹胀、卷曲成筒改性后,置于辐照瓶,真空状态下通入氩气,接枝聚己二酸乙二醇酯后经清洗、干燥后制得。本发明的有益效果是:该方法制备得到的锂电池隔膜安全性能高,使用寿命延长了原来的50%,对电解质亲和性较好;当内部短路时能提供更好的保护,过度充电时可提供充足的安全性,有较好的力学性能及热稳定性。
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