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本发明公开了一种空间用锂离子蓄电池组均衡分流集成系统,包含若干均衡分流集成模块,每个所述的均衡分流集成模块包含:均衡控制指令隔离模块,用于将主、备份均衡控制信号隔离;主份均衡模块、备份均衡模块,其与均衡控制指令隔离模块相连,用于对主/备份均衡控制信号分流。本发明构建高集成、高精度、高可靠的锂离子蓄电池组均衡分流模块,实现高压蓄电池组高可靠分流,并简化均衡分流电路的规模,实现系统的高集成设计。
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本发明提供了一种宇航用高压密闭绝缘式锂离子蓄电池组结构,包括锂离子蓄电池单体、箱体、倾斜楔形板、绝缘板、Bypass支架、电连接器、Bypass、液冷板、通风屏蔽盒,本例结构的特点在于:48只单体组成200V高压模组,4个高压模组串联实现800V高压输出;高压模组内部单体与结构件隔绝,保证电气绝缘;每个Bypass切换8个电池单体,可应对单体开路状况;结构件之间子母槽式设计可实现密闭式设计,同时能有效衰减电磁辐射;倾斜楔形板在连续调节电池组内部预紧力的同时达到强化结构强度的目的;通风屏蔽盒集成排气和屏蔽电磁辐射功能;液冷板可实现电池组温度的主动式控制。本发明提供的结构方式易于装配,输出电压高,可实现大倍率电流放电,温度一致性较好。
本发明提供了一种监测锂电池电解液的有机晶体管化学传感器,用于监测锂电池电解液的泄露,包括:衬底,包括绝缘层以及设置在绝缘层的下表面且用于作为栅极的导体层或半导体层;有机半导体层,设置在绝缘层上表面;受体层,设置在有机半导体层上表面或不进行设置;源电极,设置在有机半导体层上表面或受体层上表面;以及漏电极,与源电极共同设置在有机半导体层上表面或受体层上表面。本发明还提供了一种上述有机晶体管化学传感器的制备方法,包括以下步骤:步骤1,制作衬底;步骤2,对衬底进行处理;步骤3,设置有机半导体层,并在有机半导体层的上表面设置受体层或不进行设置;步骤4,在有机半导体层或受体层的上表面设置源电极和漏电极。
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本发明公开了一种无粘结剂的有机柔性锂/钠离子电池正极的加工方法,涉及一种有机柔性电极材料的加工方法,其加工方法包括:将有机电极材料与酸溶液配制成复合溶液;将柔性导电基底浸入到所述复合溶液中,待吸附饱和后取出,用水洗去多余的酸溶液,然后于真空烘箱里烘干,即得到无粘结剂的有机柔性锂/钠离子电池正极。相比于现有技术,本发明里的有机电极材料可以达到纳米尺度以下的分散,让有机电极材料与导电基底得以充分接触,实现有机电极材料活性位点的充分利用,使用的溶解有机电极材料的溶液在加工完成后可很容易地除去,便于大规模制备,且原料价格便宜,来源广泛。
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本发明涉及一种锂离子电池正极浆料以及包括该正极浆料的正极片、锂离子电池,其中,所述正极浆料包括正极活性材料,正极粘结剂、正极导电剂及正极添加剂,所述正极导电剂为多孔炭导电剂,所述正极添加剂为氟碳表面活性剂。相对于现有技术,本发明添加的多孔炭导电剂具有优异的电子电导率和离子电导率,从而可显著降低电池内阻,提高高压实密度电池的功率及倍率性能。另外,所述氟碳表面活性剂可有效降低正极浆料的表面张力,改善了正极浆料在正极集流体表面的润湿、流平、涂覆效果,同时提升正极片对电解液的吸收保存。综合多孔炭导电剂和氟碳表面活性剂的使用,可显著改善高压实密度正极片的导电性能,得到一种性能优越的高能量密度电池。
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本发明公开了一种锂离子电池复合隔膜,是在多孔基膜上涂覆纳米溶胶干燥后所形成的,并具有如下性能:面密度为10.04~12.70g/m2;厚度为15.3~16.6μm;透气度为140~696s/100cc;将放行的隔膜放入烘箱,设定温度为105℃或130℃,时间为1h,热收缩率为:2.5~3.5?105℃/TD,2.5~3.0?105℃/MD和3.3~10?130℃/TD,3.5~8.5?130℃/MD。该复合隔膜由多孔基膜与涂覆在基膜表面和孔间的无机材料耐高温涂层组成,具有良好热稳定性,质量和厚度增加较小,可用于制备高能量密度锂电池,同时还具有制备工艺简单,成本低等特点。
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本发明公开了一种锂离子电池炭负极复合材料的制备方法,其包括下述步骤:在20-50wt%天然石墨存在的条件下,将50-80wt%组分A进行聚合反应,分离聚合反应产物取固相产物,干燥,炭化处理,石墨化处理,即得;其中,组分A为重质煤焦油、石油系重质油、沥青和多环芳香烃中的一种或多种。本发明的锂离子电池炭负极复合材料的首次放电容量高,压实密度高,循环性能好,使用稳定性佳。本发明的制备方法简单,易于工业化大规模生产,原料来源广泛,成本低,产品收率高。
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锂离子电池用的水性多层隔膜。提供了一种锂离子电池用的水性多层隔膜,所述水性多层隔膜包括:(A)聚合物隔膜基材;(B)涂覆在聚合物隔膜基材(A)一侧或两侧上的无机或有机颗粒涂层;(C)涂覆在无机或有机颗粒涂层(B)上的有机颗粒涂层,所述无机或有机颗粒涂层(B)由以下组合物形成,所述组合物包括15-70重量%的无机或有机颗粒和30-85重量%的水,所述无机或有机颗粒选自:三氧化二铝、二氧化硅、硫酸钡、勃姆石或聚酰亚胺;所述有机颗粒涂层(C)由以下组合物形成,所述组合物包括5-30重量%的有机颗粒和70-95重量%的水,所述有机颗粒选自:聚偏二氟乙烯-六氟丙烯、聚丙烯腈、聚氧化乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯。
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本发明公开一种静电纺丝法制备稀土金属掺杂的纳米钛酸锂,以溶胶凝胶法制备Li4Ti5O12前驱体凝胶,通过稀土金属离子掺杂和碳包覆,静电纺丝后得到纳米纤维Li4Ti5O12前驱体,在无氧环境下进行高温煅烧合成Li4Ti5O12/C纤维。本发明纳米钛酸锂合成在碳纳米纤维骨架上,有效地防止了颗粒团聚,并且碳纳米纤维骨架也能达到包覆碳的效果,同时以稀土金属作为掺杂剂,共同改善了材料的导电性,实现高倍率下的电化学性能的提升。所获得的负极材料均拥有较好的电化学性能,在高倍率充放电条件下能获得较高的放电容量,同时循环性能也非常稳定。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜,该隔膜由聚烯烃和无机物颗粒构成,通过挤出,拉伸,萃取,横向或双向拉伸,热处理等工序制备;其中,在热处理工序中,加热温度为100~(聚烯烃熔点+70)℃,处理时间为0.5-6min,通过超高温度的热处理使隔膜表面聚合物熔化,从而形成表面孔隙率低于中心孔隙率的隔膜,不但可以防止电池使用中锂结晶穿透隔膜造成短路,而且还可以保证具有足够高的电解液保持率和高的电池容量。本发明隔膜整体孔隙率为50-80%,且表面孔隙率为20-50%,中心部分孔隙率为50-90%。具有优良的耐高温性能。
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一种镁镱铒三掺杂铌酸锂激光晶体及其制备方法,属于单晶生长领域。该激光晶体采用提拉法生长,在晶体生长配方中初始原料为MgO,Yb2O3,Er2O3,Li2CO3和Nb2O5粉末,首先进行配料,混料和压料,接着进行块料烧结,然后放入提拉炉中进行生长,生长过程中遵循化料、下种、引晶、缩颈、放肩、等径生长、拉脱和退火步骤。最后对生长出来的晶体进行极化处理。本发明生长的镁镱铒三掺杂铌酸锂激光晶体具有较长的荧光寿命,较大的吸收和发射截面。该晶体有望在全固态中红外波段激光器中应用。
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一种化学计量比铌酸锂单晶的制备方法,其特征 在于它是采用电阻加热液相外延炉,在低于铌酸锂(以下简称 LN)熔点(1260±15℃)和居里点(1150±10℃)的结晶温度下,将 非化学计量比LN单晶衬底从含有助溶剂K2O的LN饱和溶液中高速旋转并缓慢提拉的过程中,在非化学计量比LN单晶衬底上生长化学计量比的LN单晶。采用本发明方法可在非化学计量比LN单晶上生长出一定厚度的化学计量比LN单晶,无需极化即为单畴晶体,具有较高的光学均匀性和质量,可以满足日益发展的光电技术的市场需求。
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本发明涉及一种尖晶石LiMn2O4锂离子电池正极材料的制备方法。本发明采用无需外加螯合剂的溶胶-凝胶合成方法,先将柠檬酸锂、乙酸锰,溶于去离子水得均匀的溶胶体系,再经干燥、研磨、烧结等操作,即制得尖晶石LiMn2O4正极材料。本发明制备方法工艺简单,制备的材料粒径分布均匀、首次放电比容量高,可超过135mAh/g、电化学性能稳定。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C的两步碳热还原制备方法,属于电化学储能材料领域。本制备方法首先将铁源与磷源混合球磨后烧结,制得LiFePO4的生成支架,再加入蔗糖与锂源进行碳热还原反应。最后得到的LiFePO4/C颗粒为纳米级,具有良好的电化学性能。应用此方法可以缩短碳热还原段的反应时间,抑制颗粒的长大,从而达到控制颗粒和节约能源的目的。
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本实用新型公开了一种提高全固态薄膜锂电池安全性的装置,包括装置箱,所述装置箱内壁的底部开设有活动槽,所述活动槽的内部活动连接有活动底板。本实用新型通过两侧的移动侧板对其左右两侧起到夹紧固定作用,而底部的活动底板则为其提供支撑作用,装置箱周围发生震动时,位于内部的锂电池的左右两侧,在移动侧板、减震垫以及弹性件的共同作用下,能够降低水平方向的作用力,对电池的左右两侧起到很好的保护作用,而通过活动底板、保护垫以及减震弹簧的配合作用,可以对竖向方向的锂电池起到有效的减震作用,从而降低作用力对锂电池自身造成的损伤,进而能够对装置箱内部的锂电池起到有效的防护作用,提高其安全性。
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本实用新型公开了一种便携式锂电池镍片点焊机,涉及锂电池组技术领域。本实用新型包括外壳,所述外壳正面上部一侧贯穿设置有点焊孔两个,外壳远离点焊孔的一侧贯穿设置有指示灯孔若干,指示灯孔同水平面于外壳正面贯穿设置有调节孔两个,外壳上表面固定连接有盖板,外壳内部底面固定连接有锂电池,锂电池上端设置有电极连接片,电极连接片上端固定连接有电路板,电路板上部固定连接有点焊端子两个,点焊端子内插接有点焊笔。本实用新型通过锂电池和电路板各个构件的配合,提高了装置使用的便捷度;通过指示灯组内各种显示灯的协作,使装置在使用时可实时显示装置的所处状态,提供了装置使用时的实用性。
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一种汽车锂电池系统低温启动辅助装置,其包括双层壳体、冷却液泵和复数个电磁阀,锂电池设于双层壳体内部,双层壳体的外层和内层间设有密闭空间,冷却液泵通过管路和电磁阀与双层壳体的内层和外层之间的空间连接,双层壳体上端设有第一电磁阀和第二电磁阀,双层壳体下端设有第三电磁阀和第四电磁阀,冷却液由冷却液泵驱动在双层壳体的内层和外层之间的空间流动。本实用新型在汽车锂电池系统低温启动辅助装置中冷却液进行热传导,并产生真空减少热量流失,利用自身物理特性蓄热保温的辅助装置,使得锂电池在环境温度低于-30℃时也能正常启动;非直接加热型,节能,可以为使用锂电池的汽车提供很好的低温起动性能。
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本实用新型公开了一种用于碳酸锂的提纯装置,包括圆柱形的本体和锥形的折锥封头,所述本体的下端与所述锥形折锥封头的底面连接,所述折锥封头的下端设置有出料口,所述折锥封头的侧面设置有进气管。所述本体由若干节分段上下串接而成,分段与分段之间设置有筛板。所述筛板上设置有填料层。本实用新型具有的有益效果:筛板可以防止碳酸锂沉底,提高了二氧化碳的利用率,加快了碳酸锂与二氧化碳反应溶解的速度。通过设置填料层,使得固体碳酸锂更加分散,增加了碳酸锂与二氧化碳的接触面积,进一步提高了提纯的效率。且整个制造成本低,拆装方便,占地面积小。具有很好的耐腐蚀、耐高温性能,以及很好的密封性和散热性。
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本实用新型公开了一种新能源锂电池加工用存放装置,包括箱体、伺服电机、转动盘、第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆和风机,所述箱体的底部安装有万向轮,所述箱体的内壁安装有多个储存板,所述箱体的顶部安装有伺服电机,且伺服电机的输出端延伸进箱体的内部,所述箱体的内部底壁安装有第二电动伸缩杆,所述第二电动伸缩杆的顶部安装有转动盘,所述箱体的内壁安装有多个第一电动伸缩杆,所述箱体的外壁安装有风机。本实用新型通过安装有夹持块可以自动的将锂电池放入到储存板上,减少工作人员负担,转动盘带动锂电池转动至储存板附近时,锂电池随着第一电动伸缩杆进入到储存板上,实现储存效果。
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本实用新型涉及一种锂离子电池芯,包括气袋。气袋具有内腔以及至少一条封边,封边设有补液空间及裁切区,补液空间和裁切区沿封边的宽度方向依次排布,且补液空间与内腔连通,裁切区用于封闭补液空间远离内腔的一端,补液空间被构造为可操作地封闭内腔。封边设有补液空间和裁切区的位置可通过裁切区实现密封,而在需要进行电解液的更换时,将裁切区切掉,补液空间远离内腔的一端没有裁切区的密封,补液空间被暴露,此时通过补液空间往内腔补充电解液,补充完成后通过补液空间封闭内腔,使得该锂离子电池芯继续使用。如此,解决了锂离子电池长时间使用后因电解液不足导致容量跳水并失效的问题,延长了锂离子电池的使用寿命。
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本实用新型提供了一种箱体式的锂电池散热装置,包括箱体和蓄水箱,箱体的底端固定安装有蓄水箱,箱体的顶面固定安装有电机,电机的顶端一侧固定安装有支撑杆,支撑杆的一端固定安装有连接杆,连接杆的一侧外围嵌入设置有滑槽,连接杆的底端固定安装有风扇。本实用新型将锂电池放入箱体内,然后通过人工带动螺丝旋转带动固定板往内侧移动对锂电池进行固定,使能够根据锂电池的不同大小进行调整固定,接着通过控制开关启动风扇转动对箱体内进行降温,同时启动电机通过支撑杆带动连接杆顺着滑槽进行转动,让风扇能够通过滑槽在箱体内转动,使散热的面积能够更加均匀。
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本实用新型涉及一种多串锂电池串接保护控制电路。它包括:多串锂电池组,两个串控保护芯片IC1、IC2及其周边保护电路;所述周边保护电路包括控制MOS管Q3、Q4,由三极管T3、三极管T4、二极管D2、二极管D3、三极管T5组合电路实现IC1、IC2的1脚输出控制逻辑接控制MOS管Q4栅极,由三极管T1、三极管T2、电阻R4、电阻R5、电阻R6组合电路实现IC1、IC2的5脚输出控制逻辑接控制MOS管Q3栅极;由电阻R7、电阻R8、电阻R9、三极管T6、二极管D1组成的过流和短路保护电路,多串锂电池组的电压检测线串接电阻后接保护芯片IC1、IC2的V1~V4管脚。它主要由控制芯片IC1和IC2完成对锂离子电池检测,再通过逻辑控制来实现保护控制。?
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本发明公开了一种回收磷酸铁锂正极材料和分离集流体的方法,步骤包括将含有磷酸铁锂的正极极片在强力粉碎机中粉碎处理,获得混合材料;将混合材料置于马弗炉中进行预处理,使正极材料中的粘接剂和导电剂碳化气化,集流体氧化,而后洗涤处理,去除材料中残余的碳;将上述材料置于强碱溶液中,反复进行冷冻/溶解,使预处理材料中的金属氧化物溶解于混合溶液,强碱混合溶液中强碱的浓度为0.3‑2.5mol/L,过滤分别得到正极材料和含集流体材料。该方法能够实现正极材料和集流体的分离回收,并进一步解离正极材料膜中的粘接剂高分子链和碳导电剂,使正极材料分离出来,从而顺利到正极材料以备重复利用。
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本发明提出了一种导热无溶剂聚氨酯锂电池粘合剂及其制备方法,原料分为A组分和B组分,A组分包括聚合物多元醇、植物油多元醇、硅烷偶联剂、热导填料、小分子多元醇和触变剂,B组分包括多异氰酸酯。本发明制备得到的粘合剂具有良好的导热性能,导热均匀且导热迅速,本发明制备得到的粘合剂具有良好的粘结强度、力学性能和耐湿热老化能力,可用于锂电池的粘合包装。
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本发明涉及一种用于全固态锂离子电池的复合固态电解质及其制备方法。所述复合固态电解质包含无机电解质层和附着在所述无机电解质层的两个表面上的两层有机电解质层,所述有机电解质层包含锂盐和有机电解质,所述无机电解质层由稀有金属掺杂的无机电解质形成。包含本发明的复合固态电解质的电池高能量密度和高安全性。
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本发明公开了一种一体化设计高功率锂离子蓄电池,其包含:外壳;叠片式电芯,收容于外壳内,其包含一对多层引出端;盖板,安装于外壳顶部;一对极柱,设置在盖板上,其中一极柱构成正极柱,由铝材料制成,另一极柱构成负极柱,由铜材料制成;正极柱和负极柱各自包含一位于外壳内的集流部,且该一对集流部分别与所述叠片式电芯的一对多层引出端对应连接。其优点是:通过宽裕的极柱集流体面积设计以便短时通过超大电流密度,使锂离子电池具有超高的倍率性能和安全性能。
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本发明涉及一种锂离子电池荷电状态与模型参数自适应联合估计方法,该方法包括以下步骤:1)离线模型构建,所述离线模型包括开路电压模型和等效电路模型;2)在线联合估计,包括:基于电流积分法及离线模型建立非线性状态空间方程;基于电路参数函数进行敏感性分析,建立增广非线性状态空间方程;基于滚动时域估计策略,建立SOC与模型参数自适应联合估计模型,整定各算法参数;基于检测电压和电流,利用该在线估计模型,进行SOC与模型参数联合估计。与现有技术相比,本发明通过模型参数在线估计,能提高工况特性差异和单体不一致性环境下,锂电池SOC估计值的精确性和可靠性,最终提升电池管理系统整体性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料及制备方法,这种材料具有核壳结构,核材料为硅颗粒,壳材料为碳,二者之间存在由碱性溶液刻蚀产生的空隙,可以在一定程度上抑制硅颗粒的体积效应,同时还能减小锂离子的扩散距离,提高电化学反应速率,从而改善了硅基负极材料循环性能,提高了材料在循环过程中的结构稳定性,达到高容量、高循环的目的。
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本发明涉及锂电池或超级电容的生产技术领域,特别是一种锂电池或超级电容生产设备。它包括具有抽真空加热装置的烘箱和手套箱;其特征在于:该烘箱与手套箱直接相连接并在连接处设置门;该手套箱内分隔为冷却区和生产区,且靠近烘箱一侧为冷却区;该烘箱入口处也具有烘箱门。它有助于提高生产效率和产品质量、降低生产成本,十分有利于产品的批量生产。
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本发明公开了一种锂离子电池硅负极用水性粘合剂及硅负极的制备方法,所述粘合剂包括羰基化β-环糊精、聚3,4-乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐、阿拉伯胶中的一种或几种的混合,本发明还涉及一种硅负极的制备方法,首先将硅材料、粘合剂、导电碳均匀分散于水中;然后涂覆在铜集流体上,干燥后,即得最终产物锂离子电池硅负极;本发明采用β-环糊精进行羰基化处理后,可以提高了其在水中的溶解性。室温下在0.05C条件下进行充放电,首次放电比容量高达4440.2mAh/g,充电比容量为3238.7mAh/g,充放电效率为72.9%,1小时充放电比容量为1770mAh/g,并且循环性能十分稳定,本发明成本低、环保、效果明显,导电性好、循环性好,有较好的应用前景。
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