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本发明涉及一种锂电池组内各单体电池电压的均压方法及其装置,包含盒体、锂电池组和上面设置有电子开关组件、储能元件、采样电子开关和单片机的电气线路板。电子开关组件由一组一端分别与单体电池串联后形成的电极引出脚电气相连、另一端与储能元件的引出脚及单片机的信号输入/输出脚电气相连的电子开关组成。由单片机控制电子开关的开合,执行对各单体电池的电压采样,并按需闭合相应电子开关,将电压偏高单体电池中的多余电能取出并储存于储能元件中,使之电压降低,再将储能元件中所储存的电能转送到电压偏低的单体电池中去,使之电压升高,在单片机的自动控制下自动地按需转移电能,最终使锂电池组中的各单体电池电压趋于一致,实现均压,有利于节能和提高锂电池组的工作寿命。
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本实用新型公开了一种新能源锂电池盖板,包括电池箱、盖板本体、正极螺柱、负极螺柱和防爆机构,电池箱的顶部连接有盖板本体,盖板本体顶部的两端分别连接有正极螺柱和负极螺柱,盖板本体顶部位于正极螺柱和负极螺柱之间设置有防爆机构,防爆机构包括连接环、防爆孔、凹槽和防爆膜,盖板本体顶部位于正极螺柱和负极螺柱之间开设有防爆孔,防爆孔的顶部连接有连接环,且连接环的顶部固定连接有防爆膜,盖板本体顶部位于防爆孔的外侧开设有一圈凹槽,凹槽内壁开设有外螺纹,该新能源锂电池盖板安装和拆卸较为方便,避免了以往锂电池盖板安装和拆卸费时费力的情况,同时便于更换防爆膜,便于保护锂电池。
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本实用新型涉及蓄电池电源装置,具体涉及一种矿用隔爆兼本质安全型锂离子蓄电池电源装置,尤其适用于作为轨道电机车的动力电源,其特征在于所述蓄电池电源装置包括锂离子蓄电池组,所述锂离子蓄电池组由若干磷酸铁锂电池串联而成。本实用新型的优点是,结构紧凑,充电时间短,使用寿命长,安全性高,放电倍率高,较为环保。
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本发明提供了一种基于车联云的动力锂电池智能化梯次利用方法,属于车联网与新能源联合技术领域。该方法包括:实时采集行车环境及动力锂电池的相关数据,形成历史数据库;搭建动力锂电池测试实验平台,获取测试数据;构建深度学习模型,使用行车环境和动力锂电池的历史数据库及测试数据进行特征学习,建立动力锂电池SOH/SOC预测模型;将实时采集行车环境信息和动力锂电池的相关数据输入所述动力锂电池SOH/SOC预测模型,实时估计所述动力锂电池的SOH/SOC,实现动力锂电池的寿命预测及梯次利用。本发明能有效结合车联网技术和深度学习算法,建立基于数据驱动的动力锂电池健康预测模型,方便新能源汽车退役动力锂电池的梯次利用、及时回收以及环境保护。
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本实用公开了一种电动车用锂电池的防爆移动装置,包括高硬度隔热箱,所述高硬度隔热箱的内部一端设置有减震机构,所述减震机构包括第一固定柱、伸缩杆、弹簧、第二固定柱和活动板,所述高硬度隔热箱的内部一端设置有第一固定柱,所述第一固定柱的一端设置有伸缩杆,所述伸缩杆的外表面设置有弹簧,所述伸缩杆的一端设置有第二固定柱,所述第二固定柱的一端设置有活动板,所述高硬度隔热箱的内部靠近活动板的一端设置有防爆机构。本实用新型从源头防止了锂电池爆炸对周边产生破坏,隔绝了锂电池产生的高温,若温度迅速升高,即可实行防爆措施,将火灾在早期进行干预,更好的满足使用需要。
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本实用新型提供一种带软包锂离子电池固定装置的电解液收集盒,包括电解液收集盒盒体和电解液收集盒盒盖,电解液收集盒盒体包括电池固定部和电解液盛放部,电池固定部包括盒壁和盒壁上的电池固定装置,所述电池固定装置包括电池固定柱、第一电池固定板、第二电池固定板、第三电池固定板及第四电池固定板,本实用新型装置能有效固定软包锂离子电池,使得其在电解液收集过程中位置相对固定,不与电解液收集盒盒体发生碰撞,防止对软包锂离子电池的其他部分造成损伤。
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本实用新型公开了一种高能量密度高电压的异形锂离子电池,异形锂离子电池由若干单体电池串联而成,且该异形锂离子电池外部设置有电池外壳,单体电池包括电池正极极片、电池负极极片以及电解液;电池正极极片、电池负极极片呈圆形、规则多边形或者不规则多边形;电池正极极片、电池负极极片通过叠片而构成单体电池内封装体,电池正极极片、电池负极极片之间设置有隔膜;单体电池内封装体外部设置铝塑膜而构成单体电池,单体电池的正负极设置有极耳,封装完成的单体电池内部填充有电解液。本实用新型根据电池腔体的形状来设计电池的形状,使存放电池的空间得以充分利用,电池具有更高的能量密度,电压高,适用范围广。
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本实用新型涉及一种锂离子电池的盖帽焊接结构。正极极耳通过两个以上的焊点焊接在盖帽的孔板上;其特征在于:相邻的焊点部分重合且所有焊点形成直线排列。本实用新型显著地提高了电池盖帽和极耳的焊接强度,降低了锂离子电池的生产难度,提高了锂离子电池的生产效率。
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本发明属于锂离子电池负极材料制备技术领域,涉及一种柔性自支撑硅基锂离子电池负极材料的制备方法。通过将纳米硅材料、纳米纤维素和表面活性剂共同分散在溶剂中,经蒸发诱导自组装过程,得到硅/纳米纤维素复合薄膜;将硅/纳米纤维素复合薄膜进行高温热处理得到柔性自支撑硅/多孔炭锂离子负极材料。本发明将纳米硅材料引入柔性炭基底薄膜中,得到机械柔韧性能优异的自支撑负极材料,避免了粘结剂和导电剂的加入,可直接作为锂离子电池电极,缩减了制备工艺的同时保证了锂离子电池的性能。本发明方法操作简单,所制备柔性薄膜材料的容量高、循环稳定性好,在锂离子电池负极材料领域有广泛的应用前景。
本发明涉及一种石榴石型固体电解质支撑的新型片式固态二次锂电池及其制备方法,在所述固态二次锂电池中,正极涂覆在固体电解质的一侧,正极组成包括正极活性材料、聚合物、锂离子导体和导电碳,其中,正极活性材料包括LiFePO4、LiCoO2、LiMn2O4、LiNi0.5Mn1.5O4、LiNixCoyMn1-x-yO2和/或Li[LixM1-x]O2,M为Ni、Co、Mn中的至少一种,聚合物包括PEO、PVdF、PMMA、PAN中的至少一种,锂离子导体包括锂盐,正极活性材料∶导电碳∶聚合物∶锂离子导体的质量比为10∶2∶1∶z,z≤10。
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本发明涉及一种二次锂硫电池阻燃性电解液及其制备方法,包含锂盐、有机溶剂及阻燃剂,锂盐在电解液中浓度为0.5~5mol/L,燃剂为氟代磷腈类阻燃剂,占阻燃电解液总重的质量百分比含量为0.1%~20%。向有机溶剂中加入锂盐,搅拌均匀后配制成电解液,然后向电解液中加入阻燃剂,继续搅拌至混合均匀,即制备得到二次锂硫电池阻燃性电解液。与现有技术相比,本发明添加氟代磷腈类添加剂的电解液可燃性大大降低,对电导率的影响也较小;以含氟代磷腈类阻燃剂的电解液组装的二次锂硫电池,电化学性能得到显著提高,可达到兼顾阻燃效果与电化学性能的目的。
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本发明公开了一种制备高容量锂离子电池正极极片的方法,首先采用溶剂热合成技术制备具有单分散特征的锂离子电池正极材料LiMPO4,M为Fe、Co或者Mn;然后将获得的单分散正极材料制备成为电池浆料,在磁场强度1~10T定向排布处理3~12h,并在50~65℃的温度下干燥,获得高容量锂离子电池正极极片。将该极片制备成扣式电池进行测试,0.2C下定向排布的LiCoPO4克容量为135.7~142.9mAh/g。0.2C下定向排布的LiFePO4克容量为150.7~152.8mAh/g。0.2C下定向排布的LiMnPO4克容量为135.9~143.8mAh/g。本发明有效提高了LiMPO4的克容量。
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本发明公开了一种采用废旧锂离子电池正极材料催化降解有机废水的方法;该方法包括:将废旧锂离子电池拆解,取出正极材料,经过热处理后,收集正极材料粉末,并投放入有机废水溶液当中作为催化剂吸附一段时间。之后投入四价硫(S())盐或单过硫酸盐(PMS)溶液进行反应,经过一定时间的降解反应后,能得到净化后的废水。正极材料粉末和有机废水中总的有机物的投料质量比为1:10~1:100;本发明的特点是在常温常压下进行,反应条件温和、反应速度快、易于操作、催化剂可重复利用。实现了在对废旧锂离子电池资源化回收利用的同时达到了降解有机废水的目的。
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本发明公开了一种氧化铝包覆钴酸锂正极材料的制备方法,通过气相沉积法在钴酸锂表面均匀包覆氧化铝薄膜。制备工艺为:将含铝化合物、钴酸锂在转炉中混合均匀后加热使含铝化合物汽化,再通入水蒸气使得含铝化合物水解成氢氧化铝沉积到钴酸锂表面,再加热得到氧化铝包覆钴酸锂正极材料。本发明的优点是:制备工艺简单,适合规模化生产,发明合成的氧化铝包覆改性钴酸锂正极材料氧化铝包覆均匀,循环稳定性优良。
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本发明公开了一种锂离子电池负极石墨材料,其包含中间相石墨和人造石墨,质量比为90∶10~20∶80。本发明的锂离子电池负极石墨材料压实密度高,比表面积低,放电容量高,循环寿命长。本发明还公开了其制备方法。本发明的锂离子电池负极石墨材料压实密度高,放电容量高,比表面积低,充放电效率高,循环寿命长,产品性价比高。其制备方法中,工艺简便易行,原料来源广泛,成本较低。
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本发明提供一种带有锂电电量监测功能的燃气表,包括一燃气表本体,还包括设置于所述燃气表本体内的一燃气表锂电电量监测电路;所述燃气表锂电电量监测电路包括一电池电压采样电路、一直流电源转换电路、一电池负载脉冲激励电路和一MCU控制电路;所述电池电压采样电路、所述直流电源转换电路和所述电池负载脉冲激励电路连接所述MCU控制电路。本发明的一种带有锂电电量监测功能的燃气表,通过燃气表锂电电量监测电路来实现对锂电电量的监测;集成度高、成本低。
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本发明提供了一种功能性锂硫电池隔膜及其制备方法。所述的功能性锂硫电池隔膜,其特征在于,包括多孔细菌纤维素膜以及采用界面聚合的方法聚合在多孔细菌纤维素膜上的带有负电荷的聚酰胺膜。本发明方法是目前最为有效的微孔膜制备技术,具有工艺简单、生产效率高、工业生产易实施和成本低廉等特点。本发明所制备的该微孔膜为隔膜的锂硫电池可直接用于混合动力车中,并且这种方法为聚合物微孔膜在锂硫电池方面的制备和运用提供了新途径。运用该方法制备的新型功能性锂硫电池隔膜在锂硫电池电化学性能方面具有重要意义。
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本申请公开了一种固体电解质膜及其制备方法、锂离子电池,所述的固体电解质膜是一种复合结构的材料,该材料由锂无机固体电解质和聚合物复合构成,锂无机固体电解质被填充在具有连续的三维海绵状网络结构聚合物中,锂无机固体电解质的一次粒径在0.01~3μm,聚合物具有连续的三维海绵状网络结构,网络结构中聚合物的直径在0.002~0.5μm,锂无机固体电解质和聚合物的重量比在70:30~95:5,该复合结构还具有孔隙,孔隙大小在0.01~3μm,孔体积与整个复合材料的体积比在1%~15%,复合材料的整体厚度在1~50μm,拉伸强度大于10MPa。本发明的固体电解质膜,其能保持锂无机固体电解质高的离子电导率的同时,还能提供良好的加工性能、机械性能、耐腐蚀性和抗氧化性。
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本发明属于储能器件技术领域,具体为一种可拉伸的线状锂离子电池及其制备方法。本发明首先分别制备碳纳米管/锰酸锂复合纤维作为正极,然后制备碳纳米管/钛酸锂复合纤维作为负极;然后将正负极纤维分别缠绕在一根弹性橡胶上,再涂一层环氧乙烷/丁二腈/双三氟甲基磺酰亚胺锂凝胶状电解质,最后封装,从而得到一种线状锂离子电池。该线状锂离子电池相比于其他微型器件具有全新的结构,不需要金属集流体和粘结剂,减轻了电池的重量和体积,从而提高了电池的比容量和能量密度。同时,该电池具有良好的柔性和可拉伸性,易于编制和集成,因而具有良好的应用前景。
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本发明为一种无机混合型锂离子超级电容器,由正极、负极、介于两者之间的隔膜及含有锂离子的无机电解液组成,其特征在于正极采用一种或几种锂离子嵌入化合物,负极采用活性炭、纳米炭管、炭纤维、树脂炭、有机聚合物热解炭中的一种或几种,并优化了正负极使用的各种材料的匹配性及质量百分比,同时使用相容性好的隔膜与高电导率的电解液材料,使得这种超级电容器能量密度有了较大的提高,并具有超长的循环寿命,能很好地应用在要求高能量、免维护等的各种场合。
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本实用新型提供了一种应用于锂电池保护芯片的恢复电路,其特征在于,包括锂电池保护芯片,所述锂电池保护芯片包括VDD引脚、VC引脚、VSS引脚、OD引脚、OC引脚和CS引脚;所述VDD引脚为正电源输入端子,且所述VDD引脚电连接有电池CELL1;所述VSS引脚为接地端,且所述VSS引脚为负电源输出端子,所述VSS引脚电连接有电池CELL2;所述VC引脚分别与电池CELL1的负极和电池CELL2的正极相连接;所述OD引脚和OC引脚分别电连接有MOSFET管Q1和MOSFET管Q2;所述CS引脚电与电路供电负极电连接。本实用新型解决了TC2120锂电池保护芯片过放保护后无法通过更换锂电池自行恢复放电的问题。
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本实用新型提供了一种锂离子电池及其激光清洗装置,本实用新型能够高效、高质、环保、稳定的清除电池极片表面特定位置的涂层,简化了锂离子电池的制造工艺,提高了制造效率。锂离子电池,包括:模切制成的带有极耳的第一电池极片;第二电池极片,包括:铝箔基体;第一厚度的磷酸铁锂涂层,设置在所述铝箔基体上;通过激光清洗所述磷酸铁锂涂层获得的焊接区域,位于所述铝箔基体上;极片,焊接在所述焊接区域。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体地说是一种锂离子电池储能模块电池箱。一种锂离子电池储能模块电池箱,其特征在于:下壳的前部采用上盖固定螺丝连接上盖,位于下壳内部设有锂电池模组,锂电池模组的上方设有支架,支架与下壳固定连接,位于支架上设有电气板;位于下壳上部的侧面连接设有控制开关,控制开关的一侧设有数据传输接口,控制开关的外侧设有开关防水罩;数据传输接口的外侧设有防水挡板底座,水挡板底座的外侧设有防水挡板,水挡板底座及防水挡板采用防水挡板固定螺丝与下壳连接。同现有技术相比,电池箱内的电池模组可拆分及单独控制,大容量电池模组在组装维护时不需要吊装设备进行安装,维护时不需要大型设备进行维护。
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本实用新型公开一种移动式锂电池轮胎吊转场/行大车系统,该系统整体封装于一集装箱内,并置于一与集装箱的卡车拖头相匹配的平板挂车的平板上,该平板四角设有可锁住集装箱的锁头,该系统包括通过电池管理系统进行管理的锂电池组、驱动器、充电器、第一变压器、滤波器、PLC和第二变压器,一充电桩依次经第一变压器、滤波器、充电器对锂电池组进行充电,锂电池组经电池管理系统通过CAN总线与PLC进行通讯,PLC与轮胎吊通过总线RS232进行通讯;锂电池组经驱动器连接轮胎吊主电源,驱动器经第二变压器连接轮胎吊辅助设备。本实用新型利用率最高,经济性佳。
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本实用新型提供一种超级锂离子电容器模组,包括底座及与所述底座连接的上壳,在所述上壳侧面设置有卡槽,一超级锂离子电容器设置在所述卡槽内,在所述上壳上表面设置一上盖,在所述上盖上设置有正负端子,所述正负端子与所述超级锂离子电容器电连接,在所述底座内设置有电路结构,所述电路结构与所述超级锂离子电容器电连接,用于控制所述超级锂离子电容器。本实用新型的优点在于,结构紧凑稳定,合理利用空间,组装方便,安全可靠性高。
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本发明公开了一种含低Y的超轻高强镁锂合金及其制备方法,所述合金各组分的质量百分比为:12~17wt.%的Li,0.5~6wt.%的Al,0~1.5wt.%的Ag,0.2~3wt.%的Y,0~1wt.%的C,余量为Mg和不可避免的杂质。本发明的C以MgCO3‑CaCO3混合物的形式加入,可形成Al4C3难溶质点作为形核核心,显著细化晶粒,向镁锂合金加入Al和Y,可在基体中析出高温稳定强化相Al2Y,引入Ag元素可有效改善镁锂合金的过时效软化现象。所述镁锂合金的制备方法包括熔炼和热处理两个阶段,其中,熔炼阶段是在抽真空+气体保护的条件下进行,热处理阶段包括双级固溶处理和时效处理。
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本发明公开了一种用作锂硫电池正极的镍钴硫空心球、制备方法及其在制备锂硫电池中的应用。所述制备方法为:将六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、过二硫酸钾或过二硫酸铵、氟化铵和乙酸钠溶解于去离子水中并搅拌,再加入纳米二氧化硅球,超声分散;将悬浊液升温反应,洗涤后干燥;将前驱物粉末加入去离子水中超声分散,在分散液中加入九水合硫化钠,然后将混合液升温反应,洗涤后干燥,得到黑色的镍钴硫纳米空心球粉末。本发明利用一种简单的水热法一步制备纳米镍钴硫空心球作为固硫材料,制备得到的纳米镍钴硫粒子具有良好的作为锂硫电池正极负载材料的前景,提高了锂硫电池的循环性能。本发明简单易行,安全环保,成本低,适于大规模生产。
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本发明提供了一种用于锂离子电池的复合负极材料及其制备方法。本发明的复合负极材料由纳米Si和石墨化针状焦构成,平均粒径为5~15μm,所述复合负极材料中纳米Si所占质量含量为5~30%。本发明的复合负极材料不仅使针状焦的嵌锂容量提高了2.5~5倍,而且克服了具有高嵌锂容量的硅其电导率低和体积易于膨胀的不足。本发明的制备方法是将针状焦磨碎,在氩气气氛下石墨化处理,再与纳米硅混合,在Si/针状焦的颗粒表面沉积碳,然后对复合负极材料进行表面处理。本发明复合负极材料的制备方法,一方面解决单一针状焦负极材料嵌锂容量偏低的问题,另一方面也弥补了纳米Si作为负极材料所存在的不足。
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