本发明公开了一种复合添加多种稀土元素的高强韧性变形铝锂合金及其制备方法,所述合金包括按重量百分比计的如下元素:0.8‑3.0%Li、3.0‑6.0%Cu、0.2‑3.0%Mg、0.2‑1.5%Zn,0.1‑0.15%Zr,0.1‑1.0%Gd,0.1‑1.0%Nd,0.1‑1.0%Yb,余量为Al和不可避免的杂质元素。本发明在合金中复合添加稀土元素Gd、Nd及Yb,三种稀土协同作用起到了细晶强化、析出强化、亚结构强化以及固溶强化等多重效果,使合金的强度和韧性均得到改善,制得的铝锂合金的显微组织均匀、各项性能稳定,具有更优良的强度和韧性。该合金在航空航天、高铁、机器人和家用电器等领域具有广阔的运用前景。
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本发明提供了一种石墨烯掺杂的镍钴锰酸锂复合正极材料及其制备方法。通过对镍钴锰三元材料有效电化学活性表面进行石墨烯掺杂,提高了三元材料的导电性。同时掺杂的石墨烯对三元材料外面进行包覆,减少三元材料和电解液的副反应。制备出的石墨烯掺杂的镍钴锰酸锂复合正极材料具有良好的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种原子层沉积(Atomic Layer Deposition,ALD)修饰的锂离子电池及其制备方法,本发明公开的原子层沉积修饰的锂离子电池正、负极活性物质材料至少择一表面形成有修饰层,所述修饰层采用原子层沉积工艺形成;或者正、负极极片至少择一表面形成有修饰层,所述修饰层采用原子层沉积工艺形成。
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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改性硬炭微球负极材料及其制备方法。本发明方法包括以下过程:以马铃薯淀粉为原料,硅溶胶为催化剂,按比例混合后于80~100℃温度的真空干燥箱烘干,再将样品放入石英管式炉中,在惰性气氛作用下,升温至800~1600℃,自然降温后得到改性硬炭微球负极材料;得到的改性硬炭微球负极材料的比表面积为1~100m2/g,平均颗粒粒径为60~80μm,晶面层间距d002为0.35~0.45nm。本发明方法简单易行,没有环境污染,易于规模化工业生产;本发明制备的改性硬炭微球负极材料具有较高的可逆容量,较好的大电流充放电性能和优良的循环性能。
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本发明公开了一种铝合金焊丝及焊接铝锂合金部件的方法。本发明的铝合金焊丝由如下成分组成:5.9至6.5重量%的铜,5.0至6.0重量%的硅,0.3至0.35重量%的锰,0.15至0.17重量%的钛,最高0.015重量%的镁,最高0.010重量%的硼,最高0.005重量%的锌,余量为铝,以及制造条件下产生的杂质。本发明的铝合金焊丝及焊接铝锂合金部件的方法,能够实现较高的焊接强度,相比现有的焊丝焊料大幅减少裂纹等焊接缺陷,能取得更细小的焊缝晶粒。经过焊接试验验证,本发明相比于现有常规的铝合金焊丝,焊缝的强度可以提高48MPa以上,同时保持较高的塑性,还能将疲劳寿命提高达25%左右。
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一种车用锂离子电池集成模块及其集成方法,使用结构胶粘接工艺将单体电池固定在具有导热作用的导热框内形成一个单体电池模块,将多个单体电池模块再次通过结构胶粘接工艺、模块整形工艺、绑带捆扎工艺固定,通过激光焊接工艺进行铝制跨接片和电池极柱的连接,最后进行线束端子接插工艺和上盖固定工艺。本发明采用电池单元化拼装,极柱间连接采用铝质跨接片激光焊接,大大提高了可靠性,并且与传统的螺母锁紧工艺相比模块整体减重20%-40%左右。
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本发明公开了一种新式结构锂电池的设计方法,涉及电池领域,该新式结构锂电池的外壳顶面设有若干个散热孔,散热孔均配有散热片,外壳内部依次设有隔板、正极板、隔板、负极板、隔板,外壳内的两侧分别固定有圆柱形的正极端子和负极端子,正极端子通过导线与外壳内所有的正极板连接,负极端子通过导线与外壳内所有的负极板连接。通过散热孔的设计,可有效防止正极板、隔板、负极板排列过于紧密,可有效散热,防止电池温度过高影响工作,且散热片与外壳连接,充分利用了金属的散热性,增强了散热效果。
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本发明涉及一种锂离子电池用多孔硅负极材料及其制备方法和应用,包括:将作为吸热剂的碱金属卤化物或/和碱土金属卤化物、作为硅源的含硅分子筛、和适量的还原剂混合均匀得到的复合粉体置于真空气氛中进行热还原,再经酸处理以制备所述多孔硅负极材料。本发明制备得到的多孔硅负极材料纯度高、孔径丰富、比表面积高,将其应用于锂离子电池中,表现出较高的容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种运载用锂电池单体充电功率输出及采样复用电路,属于运载用地面电源领域;包括二极管D1、N沟道增强型MOS管Q1、第一电阻R1、第二电阻R2、电池单体1、电池单体2、……、电池单体n;电池单体1、电池单体2、……、电池单体n依次串联;二极管D1的阳极端与充电电源连接;二极管D1的阴极端与N沟道增强型MOS管Q1的漏极连接;N沟道增强型MOS管Q1的源极分别与第一电阻R1的一端、单体电池i正端连接,门极与外部驱动发生器连接;第一电阻R1与第二电阻R2串联;第二电阻R2的另一端分别与充电电源、电池单体i的负极连接;本发明解决了运载领域锂电池组单体电池外接电气接口不足,电气接口资源无法满足双点双线可靠性要求的问题。
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本发明涉及一种锂离子电池极片的干粉压砖制备方法,该方法包括以下步骤:(1)干混料制备:将负极材料原料或正极材料原料进行干混,再往干混物料中加入热熔胶,得到干混料;(2)干混料入模:将制好的干混料加入到电池极片模具中,模具内装有基材片,模具分为上下模,基材置于下模上,将干混料放在基材上后,上模进行合腔压制;(3)压实:对装入模腔的含热溶胶的极片干混料进行挤压,并且在挤压过程中进行加热,得到锂离子电池极片。与现有技术相比,本发明具有工艺简单,投资成本少,投资效益高,大大降低动力电池的成本,有利于电动汽车等优点。
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本发明涉及一种防碰撞损坏的锂离子电池转运装置,包括放置板、挡板和扶杆,放置板的一端连接扶杆、另一端通过减震弹簧连接挡板;挡板连接有减震弹簧的一侧还连接有连接柱,该连接柱远离挡板的一端连接有推杆;放置板连接有减震弹簧的一端设有滑动槽,推杆位于滑动槽中,并通过减震弹簧连接滑动槽,滑动槽的开口处设有一对对称设置的向连接柱伸出的凸爪,每个凸爪的顶端均设有气囊,连接柱的外侧设有由多个凸块构成的凸起区域,该凸起区域位于连接柱中靠近挡板的一侧。与现有技术相比,本发明安装有滑动槽、减震弹簧和推杆,推杆推动减震弹簧压缩,减震弹簧对外力进行分解,避免放置板上方的锂离子电池碰撞出现损坏的现象。
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本发明涉及一种带有安全涂层的锂离子电池负极极片及其制备方法,该方法包括以下步骤:安全涂层浆料制备:将基体材料气凝胶材料、高稳定负极材料和粘结剂加入到分散剂中,分散得到安全涂层浆料;负极活性材料浆料制备:将负极活性材料的原材料混合搅拌后,得到负极活性材料浆料;双层挤压涂布:将安全涂层浆料和负极活性材料浆料涂布到负极集流体(001)上;冷压:将涂布完成的负极集流体(001)进行冷压,得到带有安全涂层的锂离子电池负极极片。与现有技术相比,本发明具有避免对电芯电性能造成影响,减少了生产周期,降低了生产成本等优点。
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一种锂离子蓄电池组自动降温散热装置,特别涉及到用电特征是高比能、高倍率无人机用电的领域。本发明电池组内设置若干个温度传感器,温度传感器采集锂离子蓄电池组内部温度;控制系统对温度传感器采集到温度数据进行处理,当在电池组内部温度高于一定值时,相变材料作为热沉的热流计,利用相变材料的潜热持续吸收热流计所接收的电池组内部的热量,控制系统控制风扇的开启以及转速,加速电池组内部气流的流动,再通过调节风扇的风向,使气流最大化的通过散热窗把热量带到外部环境;在电池组内部温度低于一定值时,控制系统控制风扇的关闭,实现了电池组在高倍率的使用工况下,电池组的温度保持在设定的稳定温度,实现了电池组的高效运行。
本发明涉及一种电池技术领域的锂离子电池负极材料SnOxS2-x/石墨烯复合物及其制备方法。该复合物由石墨烯和均匀的分布在石墨烯片层之间的SnOxS2-x纳米颗粒组成,其中x的值为0.1-1.9。所述复合物中石墨烯的质量分数是4.8-91.3%,SnOxS2-x纳米颗粒粒径在3-300nm之间。该发明还公开了该复合物的制备方法。通过本发明制备的复合材料性能稳定,作为锂离子电池负极材料,可逆比容量高。
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本发明提供了一种锂离子电池安全盖帽组件,包括带有平坦尖端的下凸起的爆破片,设置在爆破片上表面的低电阻热敏电阻组件,设置在低电阻热敏电阻组件上表面的钢盖,设置在爆破片下部、与下凸起的尖端相连,并且含有通气孔的隔板,包覆在钢盖、爆破片、低电阻热敏电阻组件和隔板外的绝缘垫圈,低电阻热敏电阻组件包括具有空洞的圆环形塑料片和镶嵌于空洞中的低电阻热敏电阻片。本发明作为盖帽组件可以整体安装,组件之间不会产生位移,盖帽组件整体电阻小,动作性能可靠。
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一种锂离子电池正极材料的回收方法,该方法包括用有机溶剂浸泡电池正极片,使正极材料与集流体分离,然后取出集流体,过滤得到正极活性物质,将该正极活性物质烘干,其中,所述有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺与液体醇和/或液体酮的混合溶剂。本发明通过使用混合型溶剂,大大提高了正极材料的回收效率,在所用有机溶剂不同其它条件相同的情况下,本发明的方法的正极材料的回收率与现有技术相比要高出20%以上,而且采用本发明提供的方法大幅度降低了生产所需时间,提高了生产效率。
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本发明公开了一种合成二次锂离子电池正极材料的方法。所述方法包括按化学计量比混合原料前躯体含锂化合物、含金属M的化合物和含磷化合物并研磨成为混合料,然后用化学气相还原法将混合料煅烧以获得LiMPO4/C复合材料。本发明方法具有容易操作、可控性强、可重复性高、节省能量等优点。本发明还提供用该方法获得的LiMPO4/C复合材料以及含有该复合材料的电极和电池。
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本发明公开了一种锂离子二次电池的正极制造方法,该方法包括如下步骤:将正极活性物质、粘结剂、导电剂与液状分散介质混合调制而成;其中导电剂由碳纳米管和乙炔黑组成复合物;将正极浆料涂到集流体的两面,进行干燥;通过轧辊涂抹在集流体上的干燥状态的正极浆料进行轧制,剪切后,形成锂离子二次电池的正极,所述正极活性物质使用LixMnaCo2-aO4或LixMnaFe2-aO4。
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本发明提出一种动力锂离子电池隔膜制备方法及系统,其动力锂离子电池隔膜制备系统包括搅拌装置、挤出装置、冷却成型装置、双向拉伸装置、萃取装置、横向拉伸装置、热处理装置。且搅拌装置、挤出装置、冷却成型装置、双向拉伸装置、萃取装置、横向拉伸装置、热处理装置依次连接。采用本发明的制备方法,可以制作出6微米的超薄电池隔膜,且其具有稳定性好、使用寿命长的优点。
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本发明涉及一种可用太阳能供电的锂电池充电管理芯片,包括功率晶体管、控制单元、电池温度监测单元、电流调制放大器、电压调制放大器、芯片温度调制放大器、模拟/数字转换器和电流运算单元。其中,模拟-数字转换电路能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,最大限度地利用了输入电压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能电池等输出电流有限的电压源供电的锂电池充电应用。
本发明公开一种锂离子电池用碳纳米纤维-钴氧化物复合负极材料及制备方法,是将碳纳米纤维超声或搅拌分散在含钴盐的醇-水溶液或水溶液中,再加入碱的醇溶液或水溶液,得到碳纳米纤维-氢氧化钴复合物,此纳米复合物在保护气氛下210-1000℃处理0.5-10小时,或在空气下210-500℃处理0.5-10小时生成复合负极材料。所得复合负极材料性能稳定,作为锂离子电池负极材料,充放电容量为500-1200MAH/G,循环寿命可高达三百多次。
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本发明涉及锂电池高低温冲击试验中,避免发生燃烧、爆炸,以保护 高低温冲击试验机的方法。该方法的技术要点在于,将高低温冲击试验机 的试验箱中的气体抽出通入检验溶液,当检验溶液变色时停止高低温冲击 试验。本发明还涉及实现上述方法的装置,这种装置包括:热电偶、智能 数字显示调节仪、继电器、控制面板、抽气泵、进气管、出气管、洗气瓶。 当试验箱中的气体温度高于(或低于)经验值时,通过继电器控制抽气泵 的开启(或停止)。同时,在气泵出气口通过出气管接有两只分别盛有KMnO4 溶液和KI溶液的洗气瓶,可通过KMnO4溶液或KI溶液颜色的变化来判断 试验箱内的锂电池是否发生漏液。
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本实用新型涉及锂电池充电设备领域,具体的说是一种带有绝缘支架的组合式锂电池充电柜。包括框架,隔板,充放电装置,其特征是:所述框架上设有若干隔板,所述隔板的上方设有充放电装置,所述充放电装置由充放电电路板、隔断、绝缘底板、充放电盒和绝缘隔板组成,所述绝缘底板固定在隔板上,位于绝缘底板后侧的隔板上设有一块竖直放置的绝缘隔板,位于绝缘隔板后侧的隔板上设有充放电盒,所述充放电盒内设有若干充放电电路板,所述绝缘底板上均布有若干隔断。本实用新型同现有技术相比,可以进行组合式的拼接,以扩大锂电池充放电抽检的范围,提高抽检结果的准确性;同时具有绝缘的功能,避免锂电池充放电过程发生漏电短路等影响检测人员安全的情况。
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本实用新型公开了一种支持低温场景使用的锂电池控制电路系统,包括控制主板、锂电电芯、电池保护板、加热装置、第一负温度系数热敏电阻(NTC1),锂电电芯的两侧连接有加热装置,NTC1连接于任一个加热装置的其中一侧,锂电电芯与电池保护板连接;控制主板上设有单片机(MCU)与稳压器(LDO1),单片机(MCU)与第一电源(VCC)连接,稳压器(LDO1)与第二电源(VBAT)连接,NTC1电连接于单片机(MCU)的ADC通道,单片机(MCU)控制连接稳压器(LDO1)的开关,稳压器(LDO1)与电池保护板上的HCtrl管脚连接,稳压器(LDO1)通过电池保护板上的HCtrl管脚与加热装置连接供电。
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本实用新型公开了一种锂离子电池模块控制单元的标定测试设备,该标定测试设备包含主芯片、驱动芯片、控制芯片、触摸显示屏及电源;主芯片包含串口模块;串口模块与驱动芯片的一端连接;驱动芯片的另一端与触摸显示屏连接;控制芯片与主芯片连接;控制芯片包含多个输出端口;主芯片、驱动芯片、控制芯片及触摸显示屏分别与电源连接。本实用新型能有效提高锂离子电池模块控制单元对于电池电压及温度的采样精度,保证锂离子电池模块控制单元的质量,能提高锂离子电池管理系统产业化过程的生产效率。
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本实用新型涉及一种电池充放电管理电路,尤其是一种锂电池充放电管理电路.该电路包括:一输入电流调节电路,同充电电池形成限流回路;一电压电流检测电路,连接于充电电池两端,以检测充电电池的电流和电压;上述电路及锂电池形成充电管理电路;一选择开关元件;一分压元件;一中央控制器,两端为负载外供电路接口,其输入端同电压电流检测电路的电压、电流检测输出端相连以获取充电电池的电压电流及充电管理电路两端电压数据,中央控制器通过选择开关元件同分压元件或充电管理电路形成回路。本实用新型通过输入电流调节电路对总输入电流限流减小压差、减少能耗提高效率,对锂电池电压电流进行实时监控并提供了锂电池过放或过充保护。
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本实用新型公开了提供一种锂电池充电器,该锂电池充电器包括:供电模块用于将接收到的初始电压进行处理后,输出供电电压;AI语音模块用于将采集到的外部语音数据与设定语音数据进行比对,生成判定结果发送至控制模块;WiFi模块用于将采集到的外部操作数据发送至控制模块;控制模块用于根据判定结果,控制目标充电器进入充电状态模式或者非充电状态模式;以及,解析外部操作数据,控制目标充电器进入充电状态模式或者非充电状态模式。本实用新型将AI语音控制技术运用至充电器,增强了智能化程度;搭载无线WiFi实现了远程控制充电器进入充电状态或者非充电状态,增强了便捷性。
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公开了一种多极柱端子锂电池。本实用新型一实施例中,多极柱端子锂电池可以包括:外壳、盖板和裸电芯。其中,盖板设有至少N对极柱端子、至少N个注液孔和至少一个防爆阀,每对极柱端子包括一个正极柱端子和一个负极柱端子;裸电芯,包括至少N块阴极片、至少2N块隔膜、至少N块阳极片;裸电芯中每块所述阳极片通过其极耳与一个所述正极柱端子焊接,每块所述阴极片通过其极耳与一个所述负极柱端子焊接,所述裸电芯外部包覆绝缘袋并放置在所述外壳中、顶端覆盖所述盖板,所述外壳与所述盖板焊接以密封所述裸电芯,所述裸电芯中的电解液经由所述盖板的注液孔被注入到所述裸电芯中,N为大于或等于2的整数。本实用新型实施例不仅能够有效降低电池内阻,而且电池内部温度分布也更均匀,同时还可降低突然断电的风险。
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本实用新型提供了一种基于负载开关的多电芯串联锂电池,应用于电池供电领域,包括:多节串联的串联锂电芯和多个负载开关,与负载开关连接的储能器,电压检测器和控制器。本实用新型的技术方案能够在检测到各电芯电量不均衡时,通过自动控制负载开关来实现电量的转移。
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本实用新型提供一种锂电池隔膜透气度测试装置,包括:密封外壳;样品台,固定于所述密封外壳中,所述样品台中嵌设有下腔,所述下腔具有顶部开口,所述隔膜置于所述样品台表面且覆盖所述顶部开口,所述样品台中设置有加热装置及温度感应器;上腔,具有底部开口,测试时,所述上腔置于所述隔膜上,底部开口和顶部开口位置相对;压力感应器,设置于上腔中;空气流速感应器,设置于下腔中;供气控压装置,具有出气口和进气口,所述出气口与所述上腔相连,所述进气口与所述下腔相连;中控装置,与所述加热装置、温度感应器、压力感应器及空气流速感应器相连。本实用新型的测试装置可在不同温度下连续测试锂电池隔膜透气度,提高了测试的准确度和效率。
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