1012
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本发明提供了一种超轻质高模高强铸造铝锂基复合材料及其制备方法,所述铝锂基复合材料包括基体合金和增强相;所述基体合金包括如下质量百分比含量的各元素:Li 2.5~3.5%、Cu 1~2.5%、Mg 0.4~0.5%、Sc 0.15~0.2%、Zr 0.15~0.2%、Cd 0~0.2%、杂质元素总含量小于0.2%以及余量为Al;所述增强相为TiB2。所述制备方法包括:利用原位自生反应制备TiB2/Al母材合金;然后将TiB2/Al母材合金、纯铝与Al‑Cu、Al‑Li等中间合金熔炼得到复合材料,再经特定的固溶、时效处理,即得。本发明复合材料具有更高的强度和弹性模量及更低的密度,同时成本更低廉。
890
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本发明提供了一种适于砂型铸造的镁锂合金及其制备方法,所述镁锂合金包括:3~10wt.%Li,2~7wt.%Al,0.5~3.5wt.%Zn,0.5~3wt.%Nd,0.5~3wt.%Ce,0.05~0.2wt.%Ti,0.005~0.05wt.%C,余量为Mg和不可避免的杂质。所述制备方法包括熔炼和热处理。本发明以Li、Al和Zn作为主要合金元素,并添加Nd和Ce以及Ti和C,以提高砂型铸造镁锂合金的固溶强化效果,减少缩松缺陷,改善砂型铸造性能,并抑制合金在砂型铸造以及而后固溶过程中的晶粒长大,降低Li元素偏析并提高Li元素收得率。本发明在不明显提高合金成本的情况下,镁锂合金晶粒得到较好的细化,具有优良的砂型铸造成型性能及较高的综合力学性能和价格低廉的特点。
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本发明提供一种锂空气电池空气电极,所述空气电极包括:集流体,原位复合负载于所述集流体上的催化剂。本发明还提供锂空气电池空气电极的制备方法及其含有所述空气电极的锂空气电池。本发明的空气电极可大幅度提高锂空气电池性能。
1185
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本发明公开了一种锂离子电池用硅掺杂锰基多元正极材料的制备方法,以锰、钴、镍的硝酸盐为原料,采用模板法制备蜂窝状多孔有序排列的正极材料,并在表面沉积掺杂少量硅制备出新型的锂离子电池正极材料。由此得到的掺杂微量硅的锰基多元正极材料具有良好的晶体结构,有序的形貌,并且在锂电池中表现出良好的电化学性能。在电压为2.5~4.6V,倍率为0.1C至0.2C?下,充放电容量达到230mAh/g,高于目前报道的常见正极材料。该方法采用金属硝酸盐为原料,原材料成本及加工成本不高,工艺路线简单,性能良好,可作为大功率锂电池材料的最佳选择之一。
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本发明的高比容量富锂复合正极材料的稳定化方法包括以下步骤:步骤1,将充电截止电压设定在低电压范围内,进行充放电循环;步骤2,将充电截止电压设定在高电压范围内,进行充放电循环。本发明高比容量富锂复合正极材料的稳定化方法采用阶跃式充放电的方法,使富锂复合正极材料不可逆容量损失降低,循环稳定性显著提高,从而达到稳定富锂复合正极材料的目的。
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本发明提供一种锂离子动力蓄电池的电量校正和控制方法。首先,给锂离子电池以标准充电制度充电,周期测量电池的端电压,在测量电压中利用差值电压DELTA-VH确定电池的电量参数,校正电池的电量,利用端电压判断此时电池的循环次数当量、老化程度或健康状态。然后将这些信息显示给电池的使用者以便电池的使用者知道电池的当前的状态(比如电池的当前的最大充电容量和电池的健康状态)。再将电池经过一个受控的放电过程使电池或电池组工作在最佳SOC区间并达到指定的剩余容量范围。本发明适合于纯电动汽车(EV)和混合电动汽车(HEV)的电量管理,能够延长电池的使用寿命。
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本发明涉及一种使用热泵热回收和桶泵循环的锂电池极片涂布机烘干系统,包括烘道、长风道、排风组件、用于对烘道加热的下加热组件与上加热组件、热泵系统、主机及空气热交换器,主机用于实现与下加热组件的空气通道与上加热组件的空气通道进行热量交换,热泵系统用于与新风进行热量交换;空气热交换器含有两条互相换热的空气流路,第一条空气流路入口与热泵系统的空气通道连通,出口与下加热组件的空气通道连通,第二条空气流路入口与排风组件连通,接收排风组件的排放,出口为排放口。与现有技术相比,本发明通过热泵热回收和桶泵循环实现锂电池极片烘干的高温要求,并尽可能降低锂电池极片烘干系统的加热负荷,同时减少安全隐患。
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本发明涉及一种模块化设计的内河小型锂电池动力船及建造方法,属于船舶设计建造技术领域;包括上层建筑模块和船体模块;船的主甲板以上设为上层建筑模块,主甲板以下设为船体模块;船体模块中设有用于整船供电并兼做重心调配的锂电池组模块。通过模块化设计建造,将船舶按功能分开模块化设计,预提供多种上层建筑和船体模块设计方案供船东自主选择组合;并采用锂电池组四向重心调节布置设计,实现外观灵活多样,船体性能指标优秀,高效低成本的总体目标;通过模块化设计建造,实现了此类船型的快速设计建造,在满足船东多样要求前提下,有效降低成本,提高船体性能。
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本发明提供了一种一体化固态锂电池及其制备方法,涉及锂电池器件技术领域。本发明提供的一体化固态锂电池,包括正极片、负极片以及设置于所述正极片和负极片之间的凝胶电解质;所述凝胶电解质包括氧化物快离子导体陶瓷微纳米纤维膜以及附着在所述氧化物快离子导体陶瓷微纳米纤维膜上的聚合物。本发明采用含有氧化物快离子导体陶瓷微纳米纤维膜的凝胶电解质,能够提高凝胶电解质整体的热稳定性,提高其工作温度区间,构建高耐热凝胶电解质。在本发明中,氧化物快离子导体陶瓷微纳米纤维膜能够承受超过1000℃的高温,即使当凝胶电解质中的聚合物在高温下失效时,其依然能避免正负极的接触,极大地提高了电池的安全性。
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本发明提供了一种锂离子电池硅基合金薄膜的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:在真空和惰性气体条件下,开启硅靶材和金属靶材,对挡板进行预溅射;预溅射结束后,对基片进行溅射,得到锂离子电池硅基合金薄膜。本发明采用预溅射,能够避免将靶材表面可能存在的部分氧化物或污染物溅射到基片上,保证了硅基合金对基片的结合力及电化学性能;金属靶材和硅靶材同时溅射沉积到基片上,保证了硅基合金薄膜的均匀性,能够缓解硅的体积效应。
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本发明涉及一种空心球形貌钛酸锂负极材料及制备方法和应用,球形二氧化硅分散到无水乙醇和水的混合溶液中,再加入有机钛酸盐,将上述混合溶液磁力搅拌30~40 min;在上述溶液搅拌过程中,将酸用酸式滴定管逐滴加入上述溶液中,至形成凝胶;干燥形成黑色蓬松状的前驱体;将前驱体置于马弗炉中煅烧,形成SiO2@TiO2核壳结构;将SiO2@TiO2核壳结构与锂盐充分混合,煅烧形成Li2SiO3@Li4Ti5O12;将Li2SiO3@Li4Ti5O12溶于热碱溶液中,形成空心球形貌的Li4Ti5O12。空心球形貌的钛酸锂具有较大的比表面积,进而可以提高材料的电化学性能。其放电比容量在175 mAh/g左右,经过多次循环后,容量损失也很小,表现了稳定的循环性能。
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本发明公开了一种对锂离子电池负极的资源化回收方法,所述锂离子电池负极包括集流体和负极材料,所述的资源化回收方法包括如下步骤:将锂离子电池负极与电解电源的正极相连,进行电解;其中的集流体在电解过程中先进入电解液,然后在与电解电源的负极相连的始极板上还原为金属,负极材料则落入电解液中,从而实现资源化回收。采用本发明方法,不仅可以节省大量能源,而且没有熔化所致的污染问题,相对于现有技术,具有显著性进步和深远社会意义。
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本发明涉及降低与金属锂电极界面电阻的固态电解质及其制备方法,将碳酸锂、氧化镧、氧化锆混合后使用干磨法研磨均匀,然后在马弗炉中烧结,再研磨得到母粉并压片,将片状材料置于带盖坩埚中,采用母粉填埋后在马弗炉烧结得到致密的陶瓷片,将上述陶瓷片打磨至表面光滑,即得到固态电解质。与现有技术相比,本发明制备得到的电解质具有表面无杂相,且相对致密度高,对金属锂电极界面电阻小等优点。
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本发明公开了一种锂空气电池多孔隔膜材料的制备方法,包括如下步骤:将水溶性纤维素和PVP加入到溶剂中溶解,得到A溶液;将所述A溶液流延成薄膜状,然后进行冷冻干燥、静置、真空干燥,即可得到所述多孔隔膜材料。本发明制备的多孔纤维隔膜材料,具有很高的孔隙率,适用于作为锂离子电池、锂空气电池等的隔膜材料。
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本发明公开了一种锂离子电池石墨化中孔碳/硅复合负极材料及其制备方法。以中孔氧化硅为硬模板结合过渡金属(Fe、Ni、Co等)催化的方法合成不同石墨化程度的中孔碳材料,并以此为载体通过化学气相沉积技术(CVD)将无定形硅沉积在中孔碳孔壁上即可得到石墨化中孔碳/硅复合负极材料。该复合材料性能稳定,作为负极材料用于锂离子电池中具有储锂容量高,寿命长、以及安全性好等优点。
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本实用新型公开了一种具有稳定供电结构的锂电工具,包括锂电工具主体,所述锂电工具主体的底部固定连接有基础组件,所述基础组件内侧的顶部固定连接有连锁组件;本方案中,通过设置的连锁组件、第二重缓冲组件以及智能控制系统等部件的互相配合下,能够起到一定的缓冲效果,缓冲弹簧采用弹力系数较低的弹簧,因而能够在低频震动的情况下,进而能够在一定范围内起到良好的缓冲效果,能够在高频震动的情况下,依然能够对电路板起到良好的保护效果,从而能够有效保证电路板与电源线触点连接后的稳定性,还能够有效地减少锂电池组供电模块充鼓的现象,延长锂电池组供电模块的使用寿命,减少了因为锂电池组供电模块过度充电而引发的火灾事故。
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本实用新型公开了一种能够减震隔热保护的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括箱体,所述箱体的底端固定连接有定位块,所述箱体的上表面开设有卡槽,所述箱体的内部一侧固定连接有第一限位块,所述第一限位块的另一端固定连接有弹簧,所述弹簧的另一端固定连接有第二限位块,所述第二限位块的另一端固定连接有保护仓,所述保护仓的内部固定连接有锂电池,所述锂电池的上表面一侧固定连接有电池保护板。该能够减震隔热保护的锂电池,通过定位块可以对箱体进行固定,通过第一限位块、弹簧、第二限位块与保护仓相互配合可以对保护仓内部的锂电池进行保护从而防止其因发生震动从而导致出现损坏,甚至破损起火爆炸等危险。
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本实用新型公开了一种圆柱形锂离子圆柱形锂离子单体电池与支架固定结构,包括多个单体圆柱形锂离子电池及支架,单体圆柱形锂离子电池直径公差为正负五毫米,其上设有与支架匹配的圆形凹槽,支架对应圆形凹槽处采用四等分,其上分别设有四个具有弹性变形的凸点,单体圆柱形锂离子电池和支架之间通过设置在支架上的凸点进行连接。本实用新型的圆柱形锂离子单体电池与支架固定结构,利用支架上面的凸点将圆柱形电池挤压,从而达到固定的目的,大大提高了电池使用安全可靠性,电池使用寿命也能得到有效的延长,且成本低,电池拆装、维修、更换更方便,模块单元适用于新能源汽车动力电池应用领域。
本发明提供了一种基于温度加速因子的锂离子电池剩余寿命预测方法及系统,包括:在不同环境温度下对锂离子电池进行加速循环老化试验,得到每个充、放电循环下的放电容量;取放电容量损失数据并归一化处理;根据容量损失数据,基于改进维纳过程建立非线性退化模型,推导得到寿命概率密度表达式;构建温度加速漂移函数;从而构建出基于温度加速因子的锂离子电池非线性退化模型;通过基于温度加速因子的锂离子电池非线性退化模型,考虑多个隐含状态,构建状态空间方程;对状态空间方程中的隐含状态进行参数估计及更新;根据所提非线性模型对不同温度条件下的电池的剩余使用寿命进行预测,得到剩余寿命概率密度函数及剩余寿命预测值,并计算预测误差。
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本发明公开了一种适用于集中式锂电池储能电站的消防系统,包括控制子系统、感烟探测器、防爆风机、灭火装置和多组并列设置的探测报警模块;每组探测报警模块包括相对设置的两组探测报警单元和水喷雾防护冷却装置,水喷雾防护冷却装置设置在两组探测报警单元之间,各组探测报警单元包括多节锂电池和线型感温探测器;线型感温探测器输入端分别连接各节锂电池,线型感温探测器输出端连接控制子系统输入端;控制子系统输入端连接感烟探测器,控制子系统输出端分别连接水喷雾防护冷却装置、防爆风机和灭火装置。本发明能够实现集中式锂电池储能电站的火灾预警和灭火。
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本发明公开了生物质基凝胶电解质、锂离子电池及制备方法、应用。该生物质基凝胶电解质包括生物质、有机溶剂和锂盐;其中,生物质为寒天;生物质的含量为5~40%;百分比为生物质占生物质基凝胶电解质的质量百分比。采用本发明中的生物质基凝胶电解质制得的锂离子电池不仅安全性高,还具有较好的电化学性能,且本发明中生物质基凝胶电解质和锂离子电池的制备方法简单,成本低。
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本发明涉及一种高镍三元锂离子正极材料及其制备方法,该高镍三元锂离子正极材料为铌掺杂的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,其化学式为Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)1‑xNbxO2,0<x≤2%,制备方法为将镍源、钴源、锰源和铌源与尿素混合,加水搅拌至溶解进行水热反应;反应结束对反应釜内溶液及沉淀过滤洗涤,干燥后得到前驱体,将前驱体研磨成粉末,并混入等摩尔量的锂源,混合研磨均匀,将所得混合粉末在氧气气氛中进行高温烧结,冷却至室温将粉末研磨后,即得到高镍三元锂离子正极材料,该三元正极材料相比于未掺杂的材料表现出更好的倍率和循环性能。
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本发明公开了一种纳米氧化物包覆的长寿命锂离子筛吸附剂的制备方法,其包含:步骤1,将纳米氧化物与粉碎后的锂离子筛吸附剂粉体按质量比1~10:100分别溶解于同一种溶剂中,超声分散0.5~3h,制成两种溶液;步骤2,将该两种溶液混合均匀,用氨水调节PH至8~10,在搅拌状态下低温蒸干溶剂,将蒸干得到的物质研磨粉碎,得到纳米氧化物包覆的吸附剂粉体;步骤3,将纳米氧化物包覆的吸附剂粉体与含聚合物的有机溶液共混,搅拌2~4h后,将所得悬浊液逐滴滴加到去离子水中,获得均匀的球状颗粒吸附剂,其颗粒粒径为1~5mm。本发明提供的纳米氧化物包覆的长寿命锂离子筛吸附剂的制备方法,能够提高锂离子筛吸附剂的使用寿命。
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本发明公开了一种中高轨卫星锂离子蓄电池组在轨管理方法,蓄电池组是由多个单体串并联构成的,包括以下步骤:步骤1:当中高轨卫星进入长光照期时,使蓄电池组单体在第一预设温度范围和预设荷电态SOC1下储存;步骤2:当中高轨卫星进入进影期前N天时,提高蓄电池组单体温度至第二预设温度范围内,然后将蓄电池组充电至蓄电池组地影期充电终压;步骤3:当中高轨卫星进入地影期时,维持蓄电池组单体温度在第二预设温度范围内;出影后执行步骤1。本发明锂离子蓄电池组在长光照期采用低温低荷电态储存,地影期期间逐步提升蓄电池组充电终压,减小了蓄电池组的容量衰减,延长了蓄电池组使用寿命。
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本发明公开了一种提高锂离子电池安全性的方法,所述方法是对构成锂离子电池的正负极的边缘或正负极的集流体的边缘进行光滑处理,以防止正负极或正负极的集流体的边缘产生毛刺。本发明方法通过对锋利的边缘进行光滑处理,以减少尖端放电效应,防止枝晶产生,从而可从根本上提高锂离子电池的安全性,并且,本发明方法还具有工艺简单,成本低,易于实现,可与现有锂离子电池的制备工艺相适配等优点。
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本发明涉及一种锂离子电池合金负极用三层电极结构,所述三层电极结构包括依次层叠的集流体层、脱嵌锂活性物质层、和惰性材料保护层;所述惰性材料保护层具有惰性保护物质,所述惰性保护物质是在循环电压范围内不发生脱嵌锂反应且具有弹性和导电性的高分子聚合物纤维。本发明针对合金负极固有的体积膨胀效应,从工艺结构设计角度出发,采用三层电极结构,惰性材料保护层位于活性物质层表面,利用其纤维网络结构有效地缓解了脱嵌锂合金负极因体积效应产生的内部应力,防止电极材料粉化、破碎,保证了电极的完整性,维持了活性材料与集流体的电接触。同时,惰性材料保护层隔绝了活性物质层与电解液的直接接触,降低了电解液对活性物质的腐蚀。
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本发明公开一种掺杂Mg的富锂正极材料及制备方法,掺杂Mg的富锂正极材料分子式为Li(Li0.2Ni0.13Co0.13Mn0.54)0.98Mg0.02O2。制备方法即按Li:Co:Ni:Mn:Mg摩尔比为1.196:0.1274:0.1274:0.5292:0.02,将乙酸锂、乙酸钴、乙酸镍、乙酸锰和硝酸镁溶解在去离子水中得溶液1;按柠檬酸摩尔量:Ni、Co、Mn和Mg总摩尔量为1:1的比例,将柠檬酸加入到去离子水中得溶液2;将溶液2加入到溶液1中,调pH为9,80℃下搅拌直至形成紫色凝胶,依次经烘干、球磨、分段煅烧、研磨,即得放电比容量高、循环性能好、倍率性能优异的掺杂Mg的富锂正极材料。
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本发明公开了一种溴化锂吸收式空调机用屏蔽电泵,由泵体和泵体连接的屏蔽电机组成,其中转子轴贯设有循环通孔,该循环通孔的一端连通于泵体进口,另一端连通后轴承座的内腔;所述上、下石墨轴承上分别设有槽,所述转子屏蔽套与定子屏蔽套之间的间隙通过设置在下石墨轴承上的槽与前轴承座与叶轮背口环之间的腔体连通,并通过上石墨轴承上的槽与后轴承座的内腔的连通,且所述前轴承座与叶轮背口环之间的腔体通过叶轮平衡孔与叶轮室相连。本发明极大地改善了汽蚀余时,降低了能耗;同时提高了溴化锂的传质系数和更换频次,节约成本,提高了空调机组的效率。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离子电池的硒化铟铜阳极材料及其制备方法。该材料为薄膜形式,通过反应性脉冲激光沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,由硒化铟铜薄膜制成的电极的可逆比容量为555MAH/G左右。电极经100次循环后容量仍有438MAH/G。硒化铟铜电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂离子电池。
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本申请公开了一种模块化锂电池的BMS分散检测集中管理系统,该分散检测集中管理系统包括上位BMS模块和若干个下位BMS模块;每一个下位BMS模块对应一个锂电池模块,所有下位BMS模块通过CAN总线口并联至上位BMS模块;下位BMS模块用于检测其对应的锂电池模块的充放电信息,并将检测的结果发送至上位BMS模块,上位BMS模块根据其接收到的检测结果并通过CAN总线对所有锂电池模块的充放电进行集中管理。本实用新型将传统的BMS技术应用于模块化电池的分散集中管理;在每个模块内的下位BMS模块将每个电池单元的电压通过其CAN总线上传至上位BMS进行统一的控制和管理。这种结构可使得锂电池的PACK、结构安装和维修大大地简化。
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