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本实用新型涉及一种新型的航天器用高压锂离子电池组单体电压测量电路,用于测量航天器用高压锂离子电池组单体电压,属于航天器电源控制技术领域。该采集电路包括选通开关电路、分压电路和差分放大电路。选通开关电路由一个P-MOS管和两个NPN三极管构成,可以通过控制信号开通或关断采集电路,分压电路与选通电路相连,实现对电池单体正负端高压的分压,差分放大电路用于对分压后的电压差分放大采样。本实用新型的技术方案克服了以往高压锂离子电池单体测量电路精度低、易产生电池组单体容量偏差等缺点,尤其适用于高压长寿命锂离子电池组单体电压的测量。
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本申请提供了一种锂离子电池微短路识别方法、识别系统和电池管理系统。识别方法用于识别恒流工况下锂离子电池的微短路,包括步骤:在对锂离子电池的充电过程中,获得正常充电曲线,以及通过实验方法对微短路进行仿真,获得微短路充电曲线;将原始数据集随机分为训练集和验证集;建立一维卷积神经网络训练模型;用训练集进行训练,用验证集验证并获取准确率最高的最佳模型;用锂离子电池的实际充电曲线和最佳模型识别待评估锂离子电池的微短路。训练前对充电曲线进行归一化处理和数据拓展处理;数据拓展处理在充电曲线上叠加随机的正态扰动,生成额外的拓展数据曲线。识别系统和电池管理系统基于上述识别方法。
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本发明公开了一种高性能锂皂石的制备方法,包括以下步骤:(1)取含硅化合物、含镁化合物和含锂化合物混合,加入水中充分分散,调节pH至6‑12,得混合物料;(2)将所得混合物料在40‑60℃条件下进行超声,时间2‑4h,然后加入十六烷基三甲基溴化铵,在60‑80℃条件下进行研磨,时间3‑6h;(3)将研磨后的物料在120‑180℃条件下进行水热反应,反应结束后,洗涤干燥,即得所述高性能锂皂石。与现有技术相比,本发明提供了一种新的锂皂石的制备方法,该方法采用特殊工艺和原料,所得锂皂石粘度和触变性能优异,透光率高,综合性能优异,并且可以大大降低水热反应时间,提高效率,值得进一步推广。
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本发明针对现有锂电池隔膜耐热等级有限、锂电池设备有隔膜受热损坏导致短路的安全隐患问题,设计和制备了耐热等级更高的交联聚酰亚胺薄膜。本发明制备的锂电池用聚酰亚胺薄膜含有一定比例的“烷氧基”结构的柔性链段,大大提高了薄膜对电解液的浸润性能,同时采用脂肪族直链交联剂交联,在制备微孔的同时,具有微观分相的结构,保证锂离子的传导从而保持电池的效率,薄膜兼具聚酰亚胺材料的耐高温性能。可以提升锂电池设备的安全性。
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本发明公开了一种液体介质控温控压锂电池化成装置,包括液体容器、密封系统、供液系统、控温控压系统和电源系统,该化成装置通过采用液体作为流动性介质的控温控压锂电池化成装置能避免锂电池的污染和变形,无短路危险,且在化成过程中能保障锂电池内部压力均匀,提升锂电池性能。由于可使用各种非腐蚀性液体,便捷性好,另外还可增设在化成的同时进行电化学检测及包装检漏的功能。
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本发明一种混合聚阴离子型硅酸锰锂正极材料,其分子式为Li2+xMnBxSi1?xO4/C, 其中x=0.03?0.1。还提供了上述正极材料的制备方法,称取二水乙酸锂、四水乙酸锰、硼酸和柠檬酸于容器中,加入去离子水溶解,再向溶液中加入无水乙醇和正硅酸四乙酯的混合溶液,搅拌均匀,超声震荡,在密闭回流系统中恒温水浴形成白色乳状溶胶,加热使溶剂蒸发,变成粘状溶胶;然后干燥得到白色晶状干凝胶,将干凝胶研磨后进行煅烧,在保护气体条件下保温,然后随炉冷却至室温,得到前驱体,研磨后得到混合聚阴离子型硅酸锰锂。通过电化学性能测试,本发明的锂离子电池正极材料的倍率性能和循环稳定性较纯相硅酸锰锂均得到了较好的提升。
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本实用新型涉及一种锂电池热失控产气测量装置,包括密闭容器、冷却装置、过滤装置和质量流量计;密闭容器上设有加热组件,用于放置待测试的锂电池;冷却装置的入口和出口连通密闭容器和过滤装置,用于冷却热失控气体;过滤装置的入口和出口连通冷却装置和质量流量计,用于过滤热失控气体;质量流量计用于测量热失控气体的体积,其入口设有温度传感器。与现有技术相比,本实用新型在密封条件下进行锂电池的热失控,气体冷却过滤后流入高精度的质量流量计进行体积测量,通过过滤组件排除了热失控过程中电解液挥发的影响,通过冷却装置以及在质量流量计的入口设置温度传感器排除了温度测量不准的影响,因此,对热失控气体的产气量的测量更准确。
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本实用新型涉及锂离子电池隔膜涂布清洗技术领域,尤其为一种锂离子电池隔膜涂布清洗装置,包括清洗槽支架,所述清洗槽支架的顶部从左至右依次安装有第一清洗槽与第二清洗槽,所述第一清洗槽的底部左侧与第二清洗槽的底部右侧均安装有排液管,所述第一清洗槽与第二清洗槽的前侧内壁均安装有驱动箱,所述第一清洗槽的正面嵌入驱动箱的内部安装有控制器面板,所述驱动箱的内部并贴近控制器面板的右侧安装有计时器,整体装置结构简单,具有双清洗槽结构和定时控制调节清洗浸渍时长结构,便于高效清洗使用,同时具有用液液面监测金额声报及闪烁提示结构,便于及时添加保证锂离子隔膜清洗加工的合格率使用且稳定性和实用性较高,具有一定的推广价值。
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本实用新型涉及一种无极耳锂离子二次电池,包括由正极、隔膜、负极依次层叠卷绕而成的电极芯,电池壳体以及电池盖,电极芯装入电池壳体中,电池壳体装有非水电解质溶液,并由电池盖密封,所述电极芯的正极端面和负极端面均设有露出的金属集流基体,分别由设于正极端面和电池盖之间的正极汇流体和设于负极端面和电池壳体底部之间的负极汇流体进行引流。本实用新型所述无极耳锂离子二次电池,具有内阻低、循环寿命长的特点,特别适用于需大电流、高功率工作的大容量锂离子电池。
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本发明公开了一种锂离子电池的SOH估算方法,将锂离子电池根据SOC分成若干个SOC区间,并进行电池稳态检测,对已经进入稳态的电池进行SOH测试,根据各个SOC区间内的电压变化分别采用两种内阻测试法,分别测试新鲜电池和寿命终止电池在各个SOC区间的Rsct与RW值,并存入电池管理系统中,本发明的有益效果在于:将锂离子电池的内阻分成易测试的两部分,分别对应锂离子电池活性材料以及SEI膜导致的内阻变化和电解液变化导致的内阻变化两部分,采用两者的加权平均更能反映电池的当前SOH,更全面且准确,并且测试方法简单,同时将SOH引入电池的控制策略中,避免了在电池健康状态不佳时过度使用电池而引发的寿命加速衰减和安全风险。
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本发明提供了一种方形锂离子电池,所述方形锂离子电池包括方形壳体和盖板,所述方形壳体内设置有至少一个卷芯,所述卷芯包括设置于隔膜两侧的正极片和负极片,所述正极片包括正极集流体,以及至少部分覆盖正极集流体一个表面的正极活性材料涂布区,所述负极片包括负极集流体,以及至少部分覆盖负极集流体一个表面的负极活性材料涂布区;所述方形锂离子电池满足:3.0≤(T/(30×n))0.5/V×Sc≤5.0;在本发明中,提供的方形锂离子电池能够灵活针对卷芯数目和正负极活性物质的涂布面积进行设计,且对卷芯数目和正极活性材料涂布面积的选择和电池尺寸进行了限定,提高了卷芯的空间利用率,从而提高了电池的质量能量密度,设计合理,操作性强,适于推广。
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本发明公开了一种电源自适应锂电池充电管理电路,包括基准电压电路、恒流充电电路、电池电压采样网络、充电终止电路、电源电压采样网络、电源自适应充电控制电路、涓流充电电路、恒压充电电路、恒温充电电路和四路受控开关。本发明可以自动适应和匹配电源的输出能力,当电源输出能力强时,充电电路以恒流充电方式工作;当电源输出能力弱时,以电源提供的电流充电。并且针对锂电池的特点,本发明提供满足于对锂电池充电的三段式充电管理,即涓流充电、恒流充电和恒压充电管理及过热保护的恒温充电管理,从而可以有效利用电源提供的能量,特别适合于类似太阳能电池一样供电能力不稳定的供电设备对锂电池充电的应用中。
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负极材料NiCo2S4纳米六角片及其制备方法。本发明的锂离子电池用负极材料为双元过渡金属硫化物NiCo2S4纳米六角片,该材料采用共沉淀法和气相硫化法制备,NiCo2S4纳米六角片边长约1.35μm,厚度约30nm。该负极材料表现出优异的电化学性能:具有高比容量和稳定的循环性能,是优异的锂离子电池用负极材料。而且,该材料还可广泛用于钠离子电池、超级电容器、光催化或太阳能电池等。制备方法具有较好的普适性,制备过程简单,可重复性好,克服了传统硫化物合成方面存在的工艺复杂、可重复性差、低产、对环境存在污染等缺点。
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本发明专利公开了锂离子蓄电池多路均衡控制装置,该装置包含输入防反压隔离设计、输入并联冗余设计、一级驱动电路设计、二级驱动电路设计、三级驱动电路设计和多路集成设计。锂离子蓄电池多路均衡控制装置输入信号包含TTL电平和CMOS信号,宇航产品设计中要求CMOS电路具有较高的可靠性,需要输出端多路均衡控制装置具有防反压隔离设计;并联冗余设计为多路均衡控制装置提高了可靠度;一级驱动电路设计用于提高输入的驱动能力;二级驱动电路设计用于提高一级驱动电路的输出驱动能力;三级驱动电路设计用于提高二级驱动电路的输出驱动能力。锂离子蓄电池多路均衡管理过程中,通过CMOS电路输出电平信号控制均衡电路一级驱动电路开通,驱动二级驱动电路开通,进而驱动三级驱动电路完成大电流输出能力的均衡功能。使用本发明,可以提高锂离子蓄电池均衡管理性能和降低均衡管理设计的复杂度和成本。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料Li2Mn1-xMxSiO4/C的制备方法,其中0<x≤0.1,包括如下步骤:将锂盐、锰盐与钴盐,或镍盐,或锌盐,和正硅酸四乙酯在均匀介质中混合,之后再加入催化剂,搅拌均匀;于恒温箱中反应,得到湿凝胶,将凝胶状的材料烘干后得到干凝胶;将得到的干凝胶在玛瑙研钵中研磨成粉末,并以有机小分子碳源前驱体,以有机溶剂为分散剂球磨,将分散剂蒸干得反应前驱体;将前驱体压片,在氮气氛中煅烧得到目标产物。本发明具有制备工艺简便,成本低廉,得到的复合材料分散性好等优点。锂离子电池正极材料由于其高的理论容量、突出的安全性能、晶体框架结构稳定、充放电电压平台灵活可控等优点成为很有发展潜力的新一代锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一纳米级掺锆钛酸锂材料的制备方法。该方法制备了纳米级的钛酸锂,同时对其进行锆掺杂改性。本发明利用水热处理有效地控制了钛酸锂的化学成分和粒径,大大缩短了后继处理时的温度,防止粒子团聚,更易于工业上实施。在制备的同时,掺杂锆,提高了材料的在高倍率下放电的比容量。同时,一定程度上解决了钛酸锂电池在充放电过程中的胀气问题。本发明所制备的材料大倍率比容量高,可用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的电池。
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一种锂电池管理系统,包括采用LT1769芯片的恒流恒压电路和采用BQ77PL900芯片的平衡保护电路,该恒流恒压电路包括与LT1769芯片连接的由P沟道场效应管构成的第一开关元件和第二开关元件,该第一开关元件能够在充电时保持导通且外部电源短路反接时快速关断,该第二开关元件能够在供电时保持导通且外部连上充电需要时立即关断;平衡保护电路包括有PIC18F458单片机和外部扩流电路,该PIC18F458单片机与BQ77PL900芯片相连接并使之运行于主动控制模式中,该外部扩流电路包括放大电路和功率放电电路,该放大电路包括PNP三极管且与BQ77PL900芯片相连接,该功率放电电路与放大电路连接,包括连接功率放电电阻的功率场效应管。本发明能够实现对机器人锂电池充放电平衡及保护的优化管理。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种适用于长期循环电池的容量衰减分析方法。本发明的方法可以对长期循环的锂离子电池进行精确的无损衰减分析,定量计算正、负极活性物质的衰减程度和活性锂的损失程度。通过辨别影响锂离子电池循环寿命的主要原因,反向优化电池设计,大幅缩短产品研制周期。同时,循环衰减的定量分析是加速寿命考核方法和寿命预测机理模型建立的重要前提。
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本发明属于化学电源技术领域,具体基于双场辅助正极的锂二氧化碳电池及其制备方法。本发明的锂二氧化碳电池包括负极壳、锂负极、电解质、隔膜、双场辅助正极、具有光学窗口的正极壳与正极保护层。双场辅助正极是通过阳极氧化法制备二氧化钛与电化学沉积银纳米颗粒两步制备而成。当入射光辐照双场辅助正极,二氧化钛产生大量光生电子和空穴,银纳米颗粒通过等离子体共振吸收产生的热电子,其能够构建局部电场促进光生载流子的分离与迁移以参与电极反应,从而使得所构建的锂二氧化碳电池实现超过85%的循环效率与超过100圈的循环寿命。
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一种锂离子电池批产质量问题规避方法,该方法通过每批次锂离子电池的先行件制作、电性能测试及拆解后极片表面状态观察、检测,验证了极片组与电池壳之间的松紧比是否恰当、当前的化成制度是否适用、极片组对齐情况是否满足要求,并给出能否按照先行件工艺状态开展批产的结论,有效避免锂离子电池层面的批次报废,将损失控制在极片层面,避免了不必要的损失,进而提高了锂离子电池的可靠性。
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本发明属于电化学技术的领域,具体为一种具有高安全性且廉价环保的锂离子电池。其包括正极、负极和电解液,电解液包括不含氟元素的无机锂盐、酯类溶剂和阻燃剂;所述阻燃剂为磷酸三甲酯、磷酸三乙酯、磷酸三丁酯、甲基磷酸二甲酯、乙基磷酸二乙酯、磷酸异丙苯二苯基酯、六甲基磷酰胺中的一种或几种。本发明所提出的锂离子电池不涉及含氟盐,且电解液不可燃,因此较传统锂离子电池表现出安全、廉价、环保的特性,其在大型储能和动力电池方面具有一定的应用前景。
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本发明涉及一种锂硅化合物增强生物活性陶瓷材料及其制备方法。所述方法为:将锂硅化合物、生物活性陶瓷粉体和粘结剂混合均匀,得到混合料,然后将混合料进行成型,得到陶瓷坯体;将陶瓷坯体于500~1300℃进行常压烧结,制得锂硅化合物增强生物活性陶瓷材料。本发明解决了生物活性陶瓷难以烧结、力学性能低的问题,本发明制得的锂硅化合物增强生物活性陶瓷具有烧结温度低(烧结温度可降低至1000℃)、气孔率低(气孔率可降低至2%左右)、抗弯强度高(抗弯强度可提高至80~140MPa)以及细胞相容性好等优点,尤其适合于用作硬组织修复材料,是一种很具潜力的生物和医用材料,可以用作骨组织的修复、填充以及齿科修复材料。
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本发明一种宇航用锂电池管理芯片可靠性验证方法,步骤如下:步骤一、设计评价指标体系,对宇航用锂电池管理芯片可靠性关键参数进行分析;步骤二、根据评价指标体系设计评价验证试验项目;步骤三、开展结构分析工作;步骤四、开展电特性一致性分析;步骤五、开展极限性能评估;步骤六、开展抗辐射性能评估;步骤七、开展电特性适应性验证;步骤八、开展力学环境和热学环境适应性验证。本发明为获取元器件的应用特性数据,并降低锂离子蓄电池管理芯片在航天器应用电路内的风险,可有效对宇航用锂电池管理芯片开展相关可靠性验证,以评估其宇航应用适应性。
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本发明涉及一种全电荷区域内锂电池等效电路模型参数辨识与优化方法,将全电荷区域划分为带电荷20%‑100%的高电荷区域与带电荷0%‑20%的低SOC区域,在高电荷区域与低电荷区域分别选用不同的等效电路模型及与之相适应的模型参数辨识算法;将两区域划再分为若干子区间,在子区间内分别对模型参数进行辨识,在整个电荷区域内得到多组模型参数;多组模型参数与相适应的模型共同构成了全电荷区域内锂电池的等效电路模型,不同电荷状态的锂电池用对应电荷区域内锂电池的等效电路模型进行电池状态估计。对模型结构及模型辨识算法进行合理的选择,对模型参数的辨识区间进行细分,有效地提高等效电路模型的精度与可靠性。
一种化学还原氧化石墨烯/镁改善镍钴锰酸锂电化学性能的方法,通过将含氧化石墨烯和可溶性镁盐混合溶解于水中形成处理液,然后加入镍钴锰酸锂粉末,利用镁离子与氧化石墨烯上官能团的结合,经一次分散操作实现在镍钴锰酸锂粉末的表面形成镁离子和化学还原氧化石墨烯的导电复合层。本发明反应条件温和,操作过程和工艺简单,复合层生成过程中无需添加有机溶剂、表面活性剂、还原剂和氧化剂,生产成本低。导电复合层的生成,可明显的提高镍钴锰酸锂的倍率充放电性能。
本发明涉及一种聚乙二醇-乳糖酸修饰的氨基化锂皂石纳米颗粒及其制备和应用,包括:(1)用一端是氨基另一端是羧基的聚乙二醇与乳糖酸反应,得到聚乙二醇化乳糖酸;(2)用(3-氨基丙基)二甲基乙氧基硅烷修饰在锂皂石使其表面带有一定数量的氨基;(3)用聚乙二醇化乳糖酸修饰纳米粘土锂皂石,得到乳糖酸修饰的功能化锂皂石纳米复合材料;该材料可用于制备具有乳糖酸靶向功能的纳米载药体系。本发明不仅提高了纳米颗粒的稳定性和生物相容性,而且对去唾液酸糖蛋白受体高表达的肝癌细胞具有特异性的靶向作用,因此合成的纳米载药复合材料可应用于靶向输送抗癌药物。本发明的制备方法简单,反应条件温和,易于操作,具有产业化实施的前景。
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本发明涉及了一种低轨航天器用高压锂离子电池均衡控制装置,用于低轨航天器用电池组在充电过程中对电池单体电压进行均衡控制调整,属于航天器用锂离子电池技术领域。本发明采用软硬件联合设计方式,将锂离子电池单体电压采集信号实时送给CPU控制电路进行处理,再根据CPU判断结果输出均衡控制信号以驱动均衡电路,从而对电池单体电压进行均衡控制调整,保证电池单体电压的一致性,有效解决了低轨航天器用高压锂离子电池单体在长时间充放电循环过程中单体差异性问题,提高电池使用寿命。
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本发明一种锂离子电池用石墨烯-锑复合材料的制备方法:在0℃冰浴下,将纯化的石墨材料分散到浓硫酸、KMnO4中反应,得到石墨纳米材料,分散在去离子水中,得到石墨烯溶液;将Sb源、Ni源和Co源混合于无水乙二醇中,制得含锑前躯体溶液;在石墨烯溶液中加入上述含锑前躯体溶液,并在溶液中加入KBH4反应,收集反应产物,得到复合材料粉末。本发明制备的锂离子电池用石墨烯-锑复合材料,采用特定工艺处理后的石墨烯,将锑、镍和钴等元素均匀的分布在石墨烯中,使得该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明公开了一种自均衡锂离子电池,该电池包含磷酸铁锂正极、负极、隔膜、电解液,及外壳,该外壳包含盖板组件及壳身,该盖板组件包含:盖板,正极柱组件,负极柱组件,设置在盖板中央的具有螺纹凸缘的注液口,该注液口向盖板外侧凸起形成管状空腔,该管状空腔直径大于注液机针头,该管状空腔的内壁设有螺纹;及,设置在注液口上的拆卸式安全阀,通过该安全阀的拆卸,可以反复对电池的电解液进行补充。本发明提供的电池结构,有效地提高了锂离子电池的一致性、可靠性、环境适应性及循环使用寿命,并可实现大电流均衡,解决了现有保护板均衡电流小,可靠性差的难题,特别适用于使用大容量锂离子电池的储能、轨道交通及电动汽车领域。
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