1149
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一种具有加热功能的锂电隔膜烘箱系统,该系统包括进风风管、过滤器、电加热箱、循环风管和循环风机、排风风管和排风风机、烘箱本体以及在烘箱本体内部安装辅助加热单元;电加热箱用于预加热新风空气的温度;当新风空气经进风风管、过滤器和电加热箱后输入到烘箱本体,与锂电隔膜的膜片进行对流烘干;从烘箱本体内排出的空气分为两部分,一部分空气由排风风管驱动直接排放出去,另一部分空气由循环风管驱动与新风空气一起,重新经过滤器和电加热箱后进入烘箱本体内,辅助加热单元调节控制烘箱本体中的空气温度稳定于一预定阈值,以使空气与锂电隔膜的膜片进行对流烘干。因此,本发明通过在烘箱本体中增加辅助加热源,提高了干燥效率。
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本实用新型涉及吸尘器技术领域,且公开了一种锂电池工业吸尘器,包括载板,其所述载板内腔底部的右侧固定连接有防护壳,所述防护壳的内腔固定连接有锂电池组,所述防护壳外壁的右侧固定连接有卷轴,所述防护壳的左侧固定连接有集尘箱,所述集尘箱内腔的中部固定连接有水箱,所述水箱的顶部固定连接有固定架。该锂电池工业吸尘器,当吸管将废弃物或者粘稠液体和胶体吸入时,通过吸管将这些杂物直接吸入进水箱中,同时固状杂物继续被滤网拦截,保证了本装置在吸尘时,不会将集成箱弄脏,降低了本装置的清洗难度,提高了装置的实用性并且由于滤网是卡接在水箱的顶部,当滤网内杂物过多时,可以简易拆卸滤网清空滤网内杂物。
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本实用新型公开了一种大规模锂电池电池包着火爆炸力度测量装置,涉及新能源电池检测技术领域,包括网状保护罩,网状保护罩内设置有电池支架,电池支架上放置锂电池电池包,电池支架的下方放置有火源油盘,火源油盘上设置有点火针,点火针上连接有导线,导线延伸出网状保护罩并与高压点火包连接;还包括控制台,控制台设置在网状保护罩旁,还设有气体毒性分析系统以及灭火系统。本实用新型具有通过在点火系统的基础上还设置气体毒性分析系统以及灭火系统,实现了大规模锂电池在进行火烧试验时同时进行气体毒性分析,并且在火烧试验时采用网状保护罩和灭火系统,全面保障试验安全,保障工作人员的安全的效果。
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本实用新型涉及电池技术领域,具体地说是一种用于电动自行车锂电池的品字形插座。一种用于电动自行车锂电池的品字形插座,包括插座本体,其特征在于:插座本体的前侧设有塑料外壳,位于插座本体中央设有3个插头孔,所述的3个插头孔呈“品”字型布置,位于插头孔的左右两侧分别设有另一插头孔;插座本体的后侧采用螺丝连接塑料盖板,位于塑料盖板的中央设有插头孔标示,位于塑料盖板下方左右两侧的插座本体上分别设有金属弹片。同现有技术相比,提供一种用于电动自行车锂电池的品字形插座,带有正负极大插孔和三个小插孔,可用于多类电器零件的对接。
794
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本发明公开了一种水性芳纶涂布液,属于锂离子电池技术领域,水性芳纶涂布液包括:100质量份的芳纶纳米纤维水性分散体溶液,0.25~3质量份的胶粘剂,0.2~3质量份的润湿剂,0.1~3质量份的活性剂和0.3~5质量份的造孔剂;芳纶纳米纤维水性分散体溶液的质量固含为0.2%~15%;其中,胶粘剂包括如下至少一种:丙烯酸类、聚氨酯类、聚酰亚胺型类聚合物和羧甲基纤维素。使用上述水性芳纶涂布液涂覆制得的锂离子电池隔膜,具有涂层均匀,成孔均一性良好,且涂层与基膜的粘结性处理良好隔膜具有良好的浸润性和热稳定性的特点,从而确保了锂离子电池优良的电池性能。
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本发明公开的一种氢燃料超锂混合动力系统,包括燃料电池系统、超级电容储能系统、锂电池储能系统、热管理系统、母线系统、电动机系统以及主控制器,燃料电池系统通过可控DC/DC转换模块与母线系统连接,超级电容储能系统一方面通过第一双向可控DC/DC转换模块连接至母线系统上,另一方面通过第二双向可控DC/DC转换模块与锂电池储能系统连接,热管理系统通过第一DC/DC转换模块连接至母线系统上,电动机系统的电流输入端连接至母线系统上,主控制器分别与燃料电池系统、超级电容储能系统、热管理系统、电动机系统、可控DC/DC转换模块和第一、第二双向可控DC/DC转换模块连接。本发明极大地提高了动力系统的综合性能。
1016
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本发明提供一种提高锂镧锆氧(LLZO)陶瓷片烧结相对密度的方法,通过在烧结时于锂镧锆氧陶瓷片上下两侧添加相同成分粉末以及通入气体来提高烧结后锂镧锆氧陶瓷片的相对密度,所述新型烧结LLZO陶瓷的方法为寻找一种新的烧结LLZO陶瓷片的方法,使烧结LLZO陶瓷片的相对密度大幅提高,该设计的优点在于烧结成型后的LLZO陶瓷片相对密度在95%以上,成品LLZO陶瓷片内部气孔以及微裂纹等缺陷较少,晶粒粒径均匀且结合紧密,具有优良的离子电导性能以及较好的力学性能,该方法步骤简单,适用于大批量生产,具有很好的应用前景。
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本发明涉及电池相关技术领域,特别涉及一种安全性高的氢燃料电池和锂电池的混合动力装置,包括外壳、氢燃料电池和锂电池,外壳的两侧分别设置有安装孔一和安装孔二,氢燃料电池包括氢燃料电池一、氢燃料电池二和氢燃料电池三,安装孔一的内侧壁上固定安装有电机箱,安装孔二的内侧壁上固定安装有连接管,外壳内设置有氢燃料电池腔、锂电池腔、冷却腔和混合元件腔,连接管内固定安装有限位组件,外壳内设置有分拨组件,分拨组件包括套筒、弹簧、连接杆、固定环一和固定环二,套筒固定安装在外壳的内侧壁上。
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本发明提供了一种基于数据驱动的锂电池SOH估计方法及系统,包括:步骤1:采集BMS单元记录的锂离子电池近期数据包序列;步骤2:将采集到的数据进行数据清洗,对数据进行归一化处理;步骤3:将锂离子电池的负载电流、温度、SOC数据作为模糊神经网络的输入;步骤4:建立模糊神经网络结构,确定各层节点的个数;步骤5:正向传递得到网络的输出误差;调整网络参数以最小化网络输出误差;步骤6:计算网络预测误差,评估网络刻画电池动态特性的准确程度;步骤7:得到电池的虚拟电压响应曲线,进而计算出电池的容量。本发明不需要基于具体的物理模型,而是基于数据建模,可以缩短建模时间。
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本发明公开了一种基于多尺度集成回归模型的锂电池剩余寿命预测方法。首先,使用经验模态分解(EMD)将锂电池容量信号分解到多个本征模态分量(IMF),充分挖掘不同尺度的细节特征,针对性地处理电池容量再生和随机波动问题;然后,采用并行式集成框架,针对分解出的不同尺度分量的变化规律和特征,分别采用高斯过程回归(GPR)和逻辑回归(LR)两种子学习器进行预测,利用二者特点更好地感知不同分量特征;最后,对各子学习器输出结果集成,得出预测的锂电池剩余寿命。该方法可以有效感知电池容量中的再生和波动特性,对于各数据都有较强的适应性,具有更高的预测精度和泛化能力。
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本发明公开一种锂离子电池的制造方法,其中,锂离子电池的制造方法包括以下步骤:步骤S1、将正极卷、第一隔膜卷、负极卷、第二隔膜卷各自伸展为正极片、第一隔膜、负极片以及第二隔膜;步骤S2、将正极片、第一隔膜、负极片以及第二隔膜依次层叠后热敷合为一体。本发明技术方案在提高了锂离子电池制造效率的同时,降低了其加工品质和安全问题出现的概率。
752
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本发明提供一种基于冗余式双辅助电源的锂电池储能主控系统,涉及锂电池储能控制领域,包括并联设置的第一电力模块和第二电力模块,与第一电力模块和第二电力模块的输出端连接的二进一出并联控制回路,与二进一出并联控制回路的输出端连接的负载;所述第一电力模块的输入端接入第一电力来源,所述第二电力模块的输入端接入第二电力来源。本发明针于当单一种电源供电方式失效时通过增加另一组电力模块供电来解决单组电源失效时能保证其锂电池储能主控系统均能在正常工作,此外为保证二组供电来源在并联或者任一组输出时不相互影响电源模块而通过自行设计一组二进一出并联控制回路来进行管理及控制输入电来源。
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本发明公开了一种贮存及运输锂离子电池的方法及装置,所述方法是将锂离子电池放置在封闭容器里,所述封闭容器上设有能开启和密闭的门,在所述封闭容器上安装有排气管。所述装置是封闭容器,在所述封闭容器上安装有能开启、密闭的门;并且,在所述封闭容器上安装有排气管,在所述排气管上设有单向阀,在位于单向阀后方的排气管上安装有防回火网,在所述封闭容器上设有防爆膜。本发明可以有效地防止锂离子电池在运输或贮存过程中发生燃烧或爆炸,对人身安全及环境保护具有非常重大的意义。
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本发明提供一种凝胶聚合物电解质隔膜、锂离子电池及其制备方法,所述隔膜的制备方法包括:将高分子聚合物微粉溶于第一溶剂中,获得高分子聚合物溶液;将稳定剂溶于第二溶剂中,获得稳定剂溶液;将所述高分子聚合物溶液和稳定剂溶液混合后稀释配制成聚合物电解质浆料;将所述聚合物电解质浆料涂覆于隔膜基体的至少一个表面,烘干,形成聚合物电解质涂层,获得凝胶聚合物电解质隔膜。本发明采用水性高分子所制作的凝胶聚合物电解质隔膜具有粘结性高,环保,强吸液性,高导离子性的特点,能够极大的节约成本。利用本发明的隔膜制备锂离子电池,通过胶化工艺形成聚合物凝胶,将电解液紧紧地锁在其中,用于锂离子做定向移动的通道。
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本发明公开了一种提高循环性能的锂离子电池正极极片,属于锂离子电池领域。其目的是提供一种新型复合导电剂来提高锂离子电池循环性能。其技术要点是:选择新型导电剂中的一种与传统导电剂中的一种进行复配,其中传统导电剂粒径较小,属于点状导电剂,新型导电剂属于线状导电剂,复合导电剂可以结合传统导电剂和新型导电剂的优点,提高离子导电性和电子导电性,能有效帮助电池提升倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种高压锂离子电池组充电控制信号产生电路,用于低轨航天器用高压锂离子电池组的充电控制,属于航天飞行器电源系统充电控制技术领域。包括:分压电路、第一输入滤波电路、第二输入滤波电路、仪用运算放大电路、第一限流电路、第二限流电路、正反馈电路、电压比较器、上拉电路、稳压电路和基准产生电路。本发明通过在采集电路中引入并联分压电阻、输入滤波电容和仪用运算放大器,同时在比较电路中引入正反馈和输入滤波电容,有效解决了充电控制信号产生电路输出信号易振荡问题,使电路适应高压锂离子组电池采样需求,更能适应航天系统的高可靠性要求。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是一种采用氢破工艺制备氧化亚硅负极材料的方法及锂离子电池,其特征在于,包括如下处理步骤:无定形氧化亚硅在惰性气氛保护下进行热处理使无定形硅产生部分晶化;氢破;气流破碎;包覆改性;炭化。本发明同现有技术相比,适用于高容量锂离子电池负极材料制备,工艺过程具有生产效率高、成本低、便于进行工业化生产等优点;所得氧化亚硅材料具有氧含量低、晶粒均匀、粒径分布窄、高度各向异性、导电性好;制备的硅碳负极材料比容量高达1500mAh/g,首次效率达82%。
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本发明涉及一种柔性卷袋式锂电池突发和异常情况处理装具,包括配套使用的柔性卷袋、防护服和防护手套,柔性卷袋包括袋体、设置在所述袋体开口一端的延长部及设置在所述延长部外侧的把手,防护服包括头罩、设置在头罩正前方的视镜、设置在头罩上,位于视镜两侧的出气孔,位于视镜下方的鼻托,连接在头罩下方的防护围裙,伸入头罩内的吸气管,设置在防护围裙腰部的固定带,该固定带的端部设置锁扣,防护手套的指尖处设置隔热防滑块。与现有技术相比,本发明可在锂电池及含锂电池产品的储存和运输过程,以及应急管理领域广泛运用,结构简单,成本低廉,安全便捷。
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本发明公开了一种铌酸钾钠锂基无铅压电单晶及其生长方法,其为钙钛矿结构,化学式为(KxNa1-x)1-yLiy(Nb1-zMz)O3,其中M表示过渡金属元素,0< x< 1,0< y< 1,0< z< 1。所述方法包括:称取原料粉末和助熔剂并混合;将起始料放入坩埚中;在500~1100℃保温3~20h,升温至1000~1300℃,保温2~20h使起始料熔化,然后坩埚以0.1~1.2mm/h的速度下降结晶,完毕冷却到室温得到铌酸钾钠锂基无铅压电单晶。本发明首次采用添加助熔剂的坩埚下降法实现了过渡金属掺杂的铌酸钾钠锂基无铅压电晶体的生长,且所得晶体为纯的钙钛矿结构,无其他杂相,并具有很好的压电和铁电性能。另本发明的工艺简单,具有烧结温度较低的优点。
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本发明公开了一种开关式的锂离子电池模块,其包含:N个锂离子电池单体组成的电池模块,其被分成至少两个半电池模块,每个半电池模块分别引出正负极;电驱动开关底座,其输入端分别连接所述各个半电池模块的正负极,其输出端用于输出所述的多个半电池模块串联或并联后的电压结果;电驱动开关上盖,其连接所述电驱动开关底座,通过调整电驱动开关上盖与电驱动开关底座的相对位置,使得多个半电池模块之间实行串并联切换。其优点是:其将开关切换结构应用在锂离子电池模块上,使电池模块在不同串并联数目之间切换,完成电池模块的动态容量、电压、充放电倍率规格的调节,满足不同的电压、功率、时间等需求。
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本发明涉及一种提高锂离子电池正极稳定性的金属膜和制作方法,其特征在于所述的金属膜的金属为在锂离子电池正极工作电位下稳定的纳米尺度的金属,金属膜的金属为AL、AG、AU、PT和PD中的一种或两种,金属膜厚度为10~500NM。同时所述的金属膜采用真空涂膜的方法在锂离子电池正极片表面镀一层纳米尺度的金属膜。采用本发明得到的镀膜层致密、均匀、厚度可控,与正极片的结合力强。金属镀膜层对正极片具有保护作用,不仅可以抑制电池充放电和储存过程中正极与电解液的反应,还可以提高正极片的导热性和正极表面的电流密度分布均匀性,从而有效延长电池使用寿命,改善功率特性和安全性。
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一种锂电池充电器和直流稳压电源集成电路系统,将电荷泵控制模块设置1倍开关模式进行充电,或设置(1.5倍)2倍或0.5倍进行升降压;由逻辑控制模块检测充电/电压转换信号,驱动反馈控制模块选择第二引脚端或第一引脚端上的电压反馈输出至线性控制模块,由其控制晶体管导通,从第一引脚端的外接电源向第二引脚端的锂电池进行线性充电;或是由线性控制模块控制晶体管形成的低压差线性稳压器进行稳压,相应在与第一引脚端获得高于或低于电池电压的直流稳压源。本发明实现了对锂电池充电器、直流升降压转换和稳压器的集成,有效减少了附加电路和分立元件的设置,简化了系统的复杂度,因而能够缩小系统体积,减少系统成本和封装测试费用。
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本发明涉及电解铜箔,特别是一种≤12μm高精度锂电池用电解铜箔及其制备方法。该铜箔的毛面粗糙度≤0.40μm。制备方法中包括含铜量为50-90g/l、含酸量为60-100g/l电解液,在35-55℃的条件下进行电解,该电解液中加入有机混合添加剂,该有机混合添加剂包括聚二硫丙烷磺酸钠、聚乙二醇(分子量600)、2-巯基苯骈咪唑、乙撑硫脲、甲基紫、甲基蓝;该有机混合添加剂的添加量是每小时3-4个单位。本发明所利用添加剂原先主要用于电镀工艺,用以提高表面平整度,通过在电解铜箔的制备方法中加入此种添加剂,使得电解铜箔的毛面表面粗糙度降低至与光面表面粗糙度接近的水平,有利于锂电池制造中的应用,提高了锂电池的质量。
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本实用新型公开了一种甲醇锂的储存装置,属于甲醇锂存储技术领域,包括瓶体,所述瓶体的外侧的底部设置有冷却套,所述冷却套的内部设置有第一凹槽,所述第一凹槽的内侧设置有冰袋,所述冷却套的顶部设置有拉链,所述瓶体顶部的中间位置处设置有瓶柱,所述瓶柱内部的两侧皆设置有滑槽。本实用新型通过设置的冷却套,通过向第一凹槽内放置冰袋,对瓶体内部进行冷却处理,减小甲醇锂的挥发速度,避免甲醇锂的形态发生改变,保证了甲醇锂的使用,且通过设置的进料管,对甲醇锂进行倒出操作,当需要对气态的甲醇锂进行操作时,拆下冷却套,向压板施加压力,使密封板不与瓶体内部接触,使甲醇锂通过出料管被收集处理,避免对外界造成影响。
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本发明提供了一种同时回收锂离子电池正极和负极的方法,包括以下步骤:将导电耐酸材料包夹锂离子电池正极材料,作为电极体系的阴极;将导电耐酸材料包夹锂离子电池负极材料,作为电极体系的阳极;在电极体系中加入酸溶液;反应之后进行固液分离。本发明的方法无需对锂离子电池正极和负极进行粉碎、超声波振荡、焙烧、筛分、分选、磁选、一次研磨、正极材料分选、二次研磨等一系列预处理操作。与传统的电化学还原回收退役锂离子电池正极的方法相比,本发明的方法经济性更高、槽压更低、效果更好、且能够实现正、负极材料的同时回收。
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本发明提供一种铁氰化钴锂离子电池正极活性材料的制备方法及其产品和应用,以亚铁氰化钠Na4Fe(CN)6或其他碱金属亚铁氰化物、六氨基氯化钴[Co(CN)6]Cl3或其他钴的氨类络合物(例如五氨基氯化钴)为原料,两种反应物的水溶液在加入盐酸、共热的条件下,钴氨络合物分解产生游离钴离子,与亚铁氰根离子反应生成亚铁氰化钴钠。再将产物中的钠离子置换成锂离子,置换方法采用高浓度氯化锂溶液配合无残留性氧化剂数次浸洗,使用电感耦合等离子体发射光谱法检测样品,使锂离子完全置换出钠离子。该制备工艺相对简单,易操作,可获得铁氰化钴LixCoFe(CN)6锂离子电池正极活性材料。
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本发明公开了一种Mg掺杂改性的锂离子筛的制备方法:S01:将锂盐、锰氧化物和镁盐溶于水中,放置在反应釜中充分搅拌10~18小时;其中,反应釜中温度为150~300℃;将反应之后的产物离心干燥,得到LiMnO2‑Mg粉末;S02:将所述LiMnO2‑Mg粉末于200‑500℃温度下煅烧4‑12小时,得到Li1.6MgxMn1.6‑xO4粉末;S03:将Li1.6MgxMn1.6‑xO4粉末浸泡在无机酸中进行酸化处理;酸化处理之后的溶液经离心干燥,得到Mg掺杂改性的锂离子筛。本发明中Mg掺杂改性的锂离子筛为单一纯相的尖晶石晶型。本发明提供的Mg掺杂改性的锂离子筛拥有高的吸附容量、优良的稳定性能,同时在酸洗过程中有效降低了锰溶损率。
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本发明提供一种锂离子电解液及其制备方法和应用。所述锂离子电解液包括:酯类溶剂、锂盐和电解液添加剂,所述电解液添加剂包括如下式I所示的化合物。本发明提供的电解液中,各组分之间具有协同作用,各组分相互配合,使得此种电解液能够改善高镍正极材料的界面稳定性,提升锂离子电池、锂离子电容器的循环寿命。
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本公开涉及锂石榴石复合陶瓷电解质。烧结复合陶瓷为锂石榴石复合陶瓷电解质,包括:锂石榴石主相和富锂次要相;其中,所述富锂次要相包含LixZrO(x+4)/2,2≤x≤10。
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本发明公开了一种锂电池回收方法和设备。此锂电池回收方法包括:去除废弃锂电池的外壳,得到电池卷芯;破碎处理所述电池卷芯,得到电极混合碎片;检测所述电极混合碎片;根据检测结果将所述电极混合碎片中的正极碎片和负极碎片分离;分别处理所述正极碎片以及所述负极碎片,回收正极材料、正极衬底金属、负极材料以及负极衬底金属。本发明实施例提供的技术方案,通过将正极碎片和负极碎片分离,各自分开处理,分别回收,可对锂电池的正极和负极的组成材料进行有效分离和分别回收,有利于提高废旧锂电池的资源化程度。
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