820
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本实用新型公开了一种锂电池低温充电系统,包括无顶结构的外壳,所述外壳的内腔底端左右两侧均螺钉连接有凹形框,所述凹形框的内侧螺钉连接有PTC加热板,所述PTC加热板的内侧卡接有电池主体,且电池主体后侧的接口延伸出外壳,所述外壳的内腔底端前侧中心位置螺钉连接有控制盒,所述外壳的内腔后侧左右两端分别螺钉连接有第一温度传感器和第二温度传感器。该锂电池低温充电系统,在低温状态下对锂电池进行充电时,可将外壳调节为密封状态,提高了对锂电池的加热效率,避免浪费电力资源,并且在常温状态下可将外壳调节为非密封状态,不仅可方便锂电池散热的同时可确保锂电池的防水效果,满足人们的使用需求,有利于广泛推广。
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本实用新型涉及一种具有防爆结构的扣式锂锰电池,包括防爆壳体、上盖体、扣式锂锰电池安装盒和连接柱,所述的上盖体连接在防爆壳体的上端,所述的防爆壳体的内壁上设置有支撑座,所述的上盖体的下端连接在支撑座上,所述的扣式锂锰电池安装盒安装在防爆壳体内,所述的扣式锂锰电池安装盒是由盒盖和盒体连接所组成,所述的盒体内开设有用于安装扣式锂锰电池的安装槽,所述的安装槽内可拆卸地安装有扣式锂锰电池。本设计具有结构简单、易于制造和实用高效的优点。
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本实用新型公开了锂电池技术领域的一种方便使用的锂电池,包括壳体,壳体底部内壁均匀设置有锂电池,壳体顶部外壁设置有顶盖,顶盖底部外壁与锂电池顶端相贴合,壳体顶部左右两侧外壁均开设有连接槽,顶盖底部外壁对称设置有两组连接块,连接块底端插接在连接槽的内腔中,两组连接块相互远离的一侧外壁均开设有固定槽,两组连接槽相互远离的一侧内壁均设置有固定块,装置中向内侧移动推杆,使移动块带着连接块向内侧移动,使固定块从固定槽中移出,使连接块与连接槽固定连接断开,只需要手动移动推杆就可以将顶盖从壳体上方取下来,方便将顶盖与壳体的连接断开,便于对壳体内部的锂电池进行更换,确保锂电池组正常工作。
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本实用新型公开了一种带有散热抗震功能的锂电池充电器,包括充电组件、散热组件和导热组件,所述充电组件的外表面设置有防护组件,所述防护组件的内腔设置有缓冲组件。本实用新型通过设置进气孔、导热胶、出气孔、温度传感器、连接板、散热风扇、导板、侧板、底板、护套、网孔、收卷柱、限位盘、卡块、导热片和导热柱配合使用,解决了现有的锂电池充电器不具有散热抗震的功能,在锂电池充电器对锂电池进行充电时,其内部产生热量无法排出易对锂电池充电器的使用寿命造成一定的影响,同时难以对锂电池充电器进行抗震处理,易造成锂电池充电器受到冲击而损坏,降低了锂电池充电器实用性的问题。
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本实用新型提供一种太阳能充电锂电池智能开关。包括:处理器;太阳能组件模块,所述太阳能组件模块的输入端连接于所述处理器的输出端;变压稳压模块,所述变压稳压模块的输入端连接于所述所述太阳能组件模块的输出端;直流充电板模块,所述直流充电板模块的输入端连接于所述变压稳压模块的输出端;锂电池保护模块,所述锂电池保护模块的输入端连接于所述处理器的输出端,并且所述锂电池保护模块双向连接有锂电池组件模块。本实用新型提供的一种太阳能充电锂电池智能开关具有,通过在在面板上安装柔性薄膜太阳能电池片,在有日光或者房间内灯光打开的情况下为锂电池进行充电从而增强续航能力,增强锂电池面板的续航能力,可长时间待机工作。
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本实用新型属于机器人控制电路技术领域,具体涉及一种潮汐机器人用锂电池过压保护电路及潮汐机器人,本潮汐机器人用锂电池过压保护电路包括:电压比较模块和过压保护模块;其中所述电压比较模块适于对光伏板输出电压和锂电池输出电压进行比较,即当锂电池输出电压不小于光伏板输出电压时,所述电压比较模块向过压保护模块输出低电平信号,以使过压保护模块切断光伏板向锂电池供电;本实用新型通过电压比较模块对光伏板输出电压和锂电池输出电压进行比较,通过过压保护模块在锂电池过压时及时进行保护,能够防止过充损坏锂电池,具备欠压停机、电压互锁功能,保证保护有效。
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本实用新型公开了耐低温扣式锂锰电池,涉及电池技术领域。本实用新型包括锂锰电池主体,所述锂锰电池主体上固定有连接环,锂锰电池主体通过连接环与防护壳固定连接,所述防护壳的内壁固定有缓冲组件,所述防护壳上对称位置开设有圆孔,防护壳通过圆孔与圆杆连接,所述圆杆上套接的第二弹簧的一端与防护壳固定连接,第二弹簧的另一端与挡板固定连接,所述圆杆的左端与挡板固定连接,挡板上对称位置开设有扣孔。通过防护壳可防护锂锰电池,而缓冲组件能进一步防护锂锰电池,然后通过第二弹簧的弹性使得挡板和圆杆可在防护壳上移动,向右移动的挡板可增加锂锰电池与电池安装盒之间的间隙,之后通过扣孔方便将手指扣出锂锰电池,省时省力。
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本实用新型涉及一种采用复叠式溴化锂制冷机的燃气轮机进气冷却系统。包括空气-水冷却器(1)、燃气轮机(2)、第一级溴化锂制冷机(4)和第一空冷器(5),系统增设有第二级溴化锂制冷机(6),第一级溴化锂制冷机(4)提供的冷水作为冷却第二级溴化锂制冷机(6)的冷却水;系统增设有第二空冷器(7)用以冷却第二级溴化锂制冷机(6)的冷却水并提供循环动力;第一级溴化锂制冷机(4)的第一级蒸发器(4-3)也向空气-水冷却器(1)的第一冷却盘管(1-1)提供冷水用于空气-水冷却器(1)的一级冷却,第二级溴化锂制冷机(6)的第二级蒸发器(6-3)向空气-水冷却器(1)的第二冷却盘管(1-2)提供冷水用于二级冷却。本实用新型用于降低燃气轮机入口空气温度。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种散热性能好的防爆型锂电池,包括固定座,所述固定座的左右两侧均固定安装有固定片,两个所述固定片的内部均开设有固定孔,所述固定座的顶部开设有限位槽。该散热性能好的防爆型锂电池,通过对固定座开设了通孔,以及对通孔安装了挤压杆,按压挤压杆后可通过挤压块将卡头推出卡槽,从而即可将防护盒连同卡块从限位槽中取出,达到了锂电池本体便于拆卸维护和更换的目的,通过对锂电池本体安装了隔板,以及对隔板的顶部安装了延伸至锂电池本体外部的导热头,可将锂电池本体内部的热量通过导热头传导出锂电池本体,并通过散热片进行吸热,最后由散热口将热量散出,最终达到了散热效果好的目的。
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本发明提供了一种化成方法及锂离子二次电池,涉及锂离子电池技术领域。本发明提供的一种化成方法,通过依次进行的四个化成阶段对锂离子电池进行化成。四次化成阶段的化成电流逐渐增大,四次抽气的负压也呈线性递增。该化成方法能有效地提高SEI膜的形成质量,降低锂离子电池的鼓胀率,进而改善锂离子电池的综合电化学性能。本发明提供的一种锂离子二次电池,该锂离子二次电池的电解液为非水体系,且利用上述的化成方法进行化成处理。该锂离子二次电池在使用过程中不容易鼓胀,具有良好的综合电化学性能。
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本发明涉及一种盐湖提锂用冠醚改性电极的制备方法,通过将电极活性材料进行冠醚表面改性,利用冠醚对溶液中锂离子的高效离子识别作用,使提锂电极电流对锂具有更高的选择性。在电极制备过程中,通过加入造孔剂和碳纤维结构增强剂,结合“低温预烘‑高温烘干”的烘干制度,使电极形成“多孔—微裂纹”的复合结构,可有效改善溶液在电极内部的传质效果,提高提锂效率。本发明所述电极制备方法具有工艺简单、环境友好等特点,易实现规模化应用;所得电极对锂具有很高的选择性,良好的溶液传质为低温、低锂浓度卤水的提锂提供了良好的基础。
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本发明公开了一种硫化锂/碳复合纳米材料、其制备方法与应用。在一较为典型的实施案例之中,该方法包括:将硫酸锂与碳材料前驱体或碳材料充分混合后进行热处理,热处理条件包括:升温速率为1~20℃/min,在惰性气氛中于600~1000℃恒温2~12h,之后自然冷却至室温,获得所述硫化锂/碳复合材料。本发明提供了一种利用碳还原硫酸锂而合成硫化锂/碳纳米复合材料的工艺,该工艺简单易操作,可控性高,原料廉价易得,成本低廉,且所获产物为分散均匀、性能良好、形貌可控的硫化锂/碳纳米复合材料,包括一维的纳米纤维、二维纳米片等,且这些硫化锂/碳纳米复合材料导电性好,可在电化学储能装置,例如锂硫电池等设备中广泛应用。
一种锂离子导体Li2MO3(M=Ti、Si、Zr)包覆改性的LiNi0.5Mn1.5O4正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。该方法中被包覆的正极材料为LiNi0.5Mn1.5O4;锂离子导体的化学组成为Li2MO3,其中M为Ti或Si或Zr;Li2MO3占包覆后正极材料的质量分数为1%~5%。本发明将包覆层替换为锂离子导体,所得改性的正极材料高温循环稳定性及倍率性能好,可适应大规模化生产。
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本实用新型提供一种适用于300W的高效智能锂电充电器,属于锂电充电器技术领域,以解决现有的智能锂电充电器上开设的通风孔,在长时间使用时,外界灰尘等杂质便会通过通风孔进入到智能锂电充电器内部,进而降低了智能锂电充电器的使用寿命的问题,包括主体,所述主体顶部安装有密封顶板。通过框形输液管内侧吸热管及框形输液管之间连接的两根吸热管件,使主体内部产生的热量传递至吸热管和吸热管件内部的冷却液上,然后在循环水泵作用下流动至散热管件内,然后通过吹风机构,使散热管件及其内部冷却液得到有效的散热作用,且由于主体外部未开设通风孔,故使得外界灰尘等杂质不会进入到本智能锂电充电器内部,进而提高了本智能锂电充电器的使用寿命。
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本实用新型属于锂电池检测技术领域,公开了一种锂电池硬度检测夹具。该锂电池硬度检测夹具,包括机架,所述机架的顶部装设有固定架,所述固定架为门框状结构,所述固定架的顶部中间位置处装设有第一电动推杆,所述第一电动推杆的底部装设有施压触头。该通过施压触头对锂电池的外表面进行施压,当变形量大于0.3mm时传感器与锂电池接触,以此向控制器传输信号,控制器接收信号指示第二电动推杆回缩,这时移动板不在受力,利用弹簧的弹性使得移动板不在夹持锂电池,锂电池便从通口掉落至不良品收集箱的内部,如此可以大大提高测量硬度的效率,同时也快速的将不良品电池剔除。
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本实用新型属于锂离子电池领域,尤其为一种高温应用的锂离子电池,所述锂离子电池体的外侧壁上还套设有电池外壳,所述锂离子电池体包括电池外壳、正极端子、负极端子和电池芯,所述正极端子和所述负极端子分别固定在所述电池外壳的两端,所述电池芯固定于所述电池外壳的内部,且两端与所述正极端子和所述负极端子通过导线连接,通过在锂离子电池体的外侧壁上设置一个内径大于锂离子电池体外径的电池外壳,使电池外壳的内径与锂离子电池体外径之间留有一定的距离,既能保证电池在纵向的通风散热,又能够利用电池外壳来阻隔外部热辐射,减少外部热量影响,隔膜设有玻璃纤维编织的牵拉丝网,具有更强的抗牵拉能力,不易变形。
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本实用新型涉及一种将锂离子电池新能源作为动力装置的玉米收割机,属于新能源应用技术领域。主要采用锂离子电池供能装置和玉米收割装置连接组成锂离子电池玉米收割机。锂离子电池供能装置采用从供电网向锂离子电池充电,将充足电的锂离子电池装入玉米收割机,电路开关开启后、锂离子电池通过导电线向电动机输送电流,在电动机内将电能转换成机械能,由电动机的动力输出轴输送机械能到机械传动装置,机械传动装置驱动玉米收割机的割杆装置、液压升降器、摘穗扒皮装置、玉米穗输送装置、干燥装置、脱粒装置、脱粒滚筒、玉米粒存储箱、玉米粒出口完成玉米的割杆、摘穗扒皮、玉米穗输送、干燥、脱粒、玉米粒存储、玉米粒运出各项作业及行走轮的转动。
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本发明提供了一种锂镧锆钽氧固态电解质及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:将锂源、锆源、镧源、钽源、助烧剂和第一溶剂混合,干燥后进行烧结,将得到的烧结产物与第二溶剂混合并进行陶瓷膜洗涤,得到所述锂镧锆钽氧固态电解质。本发明提供的制备方法对批量化制备的锂镧锆钽氧材料进行高纯化处理,可以有效降低PH值、碱含量、铁等磁性元素含量,氯离子和硫酸根离子有效除去,从而使得材料可直接用于固态电池领域,同时锂离子电导率的提高,有益于固态电池性能的提升。
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本发明涉及一种用于吸收式制冷机中溴化锂溶液的再生处理方法,包括步骤(1)收集原料;(2)配料准备;(3)人造絮凝体系建立:(4)老化曝气;(5)调整酸碱度;(6)反应釜高温浓缩;(7)冷却;(8)微调;(9)沙罐循环过滤;(10)包装入库:能够有效的去除溴化锂溶液当中的不同缓释剂和影响制冷机效果的多种金属离子,同时大大降低各类腐蚀性阴离子的含量,使各类杂质能够有效的去除,有效改善了废旧溴化锂溶液的质量,从而实现废旧溴化锂溶液的循环再生利用;可实现溴化锂溶液中多种有害物质的同时去除,效率高,且成本低,期间不需要专用人员的随时监管,可通过时间或温度设定来实现自动启停,提高了劳动效率。
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本发明公布了一种大容量磷酸铁锂电池储能系统及其建模方法,该电池储能系统是由N个模块化电池储能子系统经并联而成,各储能子系统是由电池系统、功率转换系统组成。所述方法如下:根据已知磷酸铁锂电池单体性能参数,利用串并联电路及电池系统充放电工作特性,确定各电池单体性能参数与大容量电池系统性能参数的数理关系,建立基于电池荷电状态的电池系统模型,再结合功率转换系统模型来构建模块化电池储能子系统模型,最后将储能子系统经并联扩展得大容量磷酸铁锂电池储能系统模型。本发明所建立的储能系统模型能有效地模拟大容量磷酸铁锂电池储能系统的充放电工作特性,所发明的建模方法既可适用于磷酸铁锂电池储能系统,也适用其他类型电池储能系统。
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本发明提供了一种高循环寿命锂电池的制备方法,包括步骤,制备固含量为60‑75%的正极浆料,制备固含量为30‑35%的负极浆料,制作高柔韧性正极极片和高柔韧性负极极片,将正极极片、隔膜和负极极片通过卷绕机制成锂电芯,将锂电芯封装于壳体中,经滚槽、焊盖帽、注液生成锂电池;其中,正极固体物料包括重量份分别为0.4‑2.1重量份的PVDF、0.3‑1.8重量份的第一导电剂以及80‑98重量份的正极材料,负极固体物料包括重量份分别为1‑2.8重量份的增稠剂CMC、0.1‑1.5重量份的第二导电剂、80‑97重量份的负极材料以及1‑3.5重量份的粘结剂SBR,正极极片的内部形成有长程导电的第一导电网格,负极极片的内部形成有长程导电的第二导电网格。采用本发明中的制备方法,可提高锂电池的循环性能和容量发挥性。
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本申请公开了一种粘结剂、负极浆料、负极及锂离子电池。本申请中,粘结剂包括所述粘结剂包括锂化嵌段聚合物,所述锂化嵌段聚合物为具有B‑C‑B‑A所示的结构嵌段聚合物的锂化产物,其中,A表示聚合物嵌段A,B表示聚合物嵌段B,和C表示聚合物嵌段C;所述聚合物嵌段A由烯基甲酸单体聚合而成;所述聚合物嵌段B由芳香基乙烯单体聚合而成;所述聚合物嵌段C由丙烯酸酯单体聚合而成。本申请提供的粘结剂,其导离子能力强,粘结性更好,使得制备的负极的剥离强度更高,使用了其的锂离子电池具有更优的快速充电能力和高低温性能。
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本发明涉及一种循环放电后电容量损失小的锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池负极材料由负极浆料去除其中溶剂后制备得到,负极浆料由按重量份计的如下组分组成:水性丙烯酸聚氨酯树脂乳液100~160份、含金属氧化物的颗粒0.1~0.5份、成膜助剂0.5~1份、表面活性剂0.5~1份。利用本发明提供的负极浆料可以制备得到锂离子电池的负极材料,利用此负极材料制备得到的锂离子电池具有循环放电后电容量损失小的优点。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种一体化陶瓷涂覆锂电池隔膜及其制备方法、陶瓷涂层。其中一体化陶瓷涂覆锂电池隔膜包括:基材和位于基材表面的陶瓷涂层;其中所述陶瓷涂层与基材形成一体化结构。可以较好的抑制隔膜收缩,同时陶瓷与陶瓷、陶瓷与基材之间具有非常高的粘结性能,可以保证在锂电池内部,隔膜涂层不会脱落,进而保证了锂电池的安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池热失控测试分析系统,包括实验装置、测试装置、数据采集及处理系统;所述的实验装置包括导热管和保温系统;所述导热管外壁缠绕电阻丝,所述导热管嵌于保温系统中,导热管内腔形成锂离子电池安装孔用于安装待测锂离子电池,所述的导热管顶端设有温度传感器安装孔用于安装温度传感器;所述的保温系统由容器和容器内的耐高温保温层组成。本发明的锂离子电池热失控测试分析系统结构合理,操作方便,功能多。使用该系统能够同时实现环境温度、高温环境、充放电倍率、散热条件等因素对锂离子电池热失控的测试,实验数据采集精度较高,数据采集和分析系统使用方便,并能保证测试精度。
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一种用于废旧锂电池中金属回收的成套装置属于环保技术领域。废旧锂离子电池能提取出锂、钴、铜、镍、轻稀土等材料,锂电池的回收具有巨大的潜在商业价值,其回收利用前景广阔。本设计首先对废旧锂电池进行破碎预处理,进料,随后进入烘焙室进行一次烘焙,再进入回转焚烧炉进行二次燃烧,然后连续进行三次降温,并进行尾气净化,最后烟气达标排入大气。在排出烟气的过程中,使用急冷装置迅速使尾气降温以防止二恶英的产生。通过板式换热器的热量进行回收,达到资源化利用的目的。
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本发明涉及一种轻金属元素掺杂三元锂离子电池正极材料及其合成方法,采用以下工艺步骤:(1)将锂盐、镍盐、锰盐、钴盐和助燃剂,混合均匀后,准备煅烧;;(2)将得到的混合物空气气氛中加热,得到前躯体;(3)将前躯体于空气中自然冷却,再研磨均匀;(4)将上述粉末进行煅烧,得到粉末材料;自然冷却至室温后于球磨机中研磨,即得到所述的锂掺杂三元锂离子电池正极材料。本发明所制备正极材料颗粒均匀,结晶性能好;本发明所提供的层状的正极材料具有比容量高,循环性能好等较好的电化学性能;适合大规模化生产,可以用于动力锂离子电池正极材料使用。
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本发明提供一种锂离子电池用石墨烯硅酸锰锂正极材料的制备方法,具体步骤如下:在石墨烯表面负载多孔二氧化硅,形成石墨烯二氧化硅,然后在有机溶剂或有机溶剂和水的混合溶液中加入锰盐、锂盐、添加剂和作为反应的硅源的纳米级二氧化硅或石墨烯二氧化硅,混合均匀后得到溶液,再向其中加入有机酸或有机胺作为pH值调节剂;然后所得溶液进行加热挥发得到固体并在惰性气氛保护下进行热处理,再进行研磨压片后进行煅烧即得到石墨烯硅酸锰锂材料。所制备的硅酸锰锂颗粒小,表面包覆一层无定形碳,且均匀的负载在石墨烯表面,有效提高了材料的导电性。
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本发明公开了一种快充锂离子二次电池,所述电池包括正极体系和负极体系,所述正极体系包括以下质量分数的组分:镍钴锰酸锂45%~55%;镍钴铝酸锂35%~45%;M的含锂氧化物5%~15%;镓化物1%~5%;其中,M选自铯、钾、镨、钨、钒、铒、铷、铕中的至少两种元素;所述镓化物选自砷化镓、碲化镓、锑化镓、硒化镓中的至少一种。本发明的锂离子二次电池,具有较高的快充性能,且在整个充电过程中,充电温升低,不超过12℃。本发明的电池安全性能高,即使在电池穿刺短路后,也不会产生高温、爆炸的现象。
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