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本实用新型涉及锂电池技术领域,提供一种优化的智能垃圾箱锂电池组保护装置,包括保护壳、锂电池主体和盖板,保护壳的内部设置有锂电池主体,保护壳内部的两侧及两端均设置有限位结构,保护壳的内壁中设置有防爆结构,保护壳的顶端设置有盖板,盖板的两端设置有固定结构,防爆结构包括防爆槽、第一加强筋和第二加强筋,防爆槽开设于保护壳的内壁中,防爆槽的内部设置有第一加强筋。本实用新型通过设置有限位结构,锂电池主体在放置于保护壳的内部时,很容易出现乱动的情况,因此通过限位板、伸缩杆和弹簧的使用,可以对锂电池主体进行一个限位,从而防止锂电池主体在保护壳的内部出现乱动的情况,提高了限位效果。
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本发明公开了一种人造石墨锂离子电池负极材料及其制备方法,其制备方法如下:①将煤焦油软沥青与添加剂按5:1-50:1的重量比混合,至混合均匀后,进行热聚合反应;②将反应后的产物进行减压处理;③炭化处理,粉碎、分级处理;④石墨化处理,即得;其中,添加剂为硅、二氧化硅和碳化硅中的一种或多种。该人造石墨锂离子电池负极材料的压实密度和首次放电容量高,作为锂离子电池负极材料制成的电池综合性能优良,结构稳定,安全性能好。该制备方法工艺简便易行,原料来源广泛,成本低。
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本发明涉及锂电池电解液添加剂领域,尤其涉及一种经济的、适于工业化生产的二氟磷酸锂的制备方法,该方法至少包括以下步骤(1)氧化的硼化合物与六氟磷酸锂反应得到二氟磷酸锂混合物;(2)将二氟磷酸锂混合物浓缩后加入不良溶剂,结晶,分离,得到所述二氟磷酸锂。
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本发明公开了一种镧掺杂的锂锗磷硫固态电解质及其制备方法和应用,属于固体电解质领域。是将Li2S、GeS2、LaO3、P2S5在氩气气氛下研磨混合,再使用球磨机球磨,得到混合粉末;将得到的混合粉末在惰性气体氛围中密封煅烧,得到组成为化学通式为:LixGe1‑yLayP2S12,其中9.5
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本申请提供一种球状硅基储锂材料及其制备方法,所述制备方法包括:提供包括层状堆积结构的球状基体;采用活化剂对所述球状基体进行分步活化处理,并在每步活化处理形成的孔道中形成合碳物质;在所述分步活化处理后的孔道中形成含硅物质。本申请技术方案的球状硅基储锂材料及其制备方法不仅能够保证材料具有较高的球形度,还能提高材料的容量,同时制作成锂离子电池时能够兼具优异的循环性能和倍率快充性能。
本发明公开了一种锂电池的静置弛豫仿真方法、系统、终端设备及存储介质,静置弛豫仿真方法包括将弛豫前的物理量的空间连续状态函数进行余弦傅里叶变换,得到所述物理量的余弦级数函数,所述余弦级数函数的频率为ω=(nπ)/L,L为求解域的长度,n为正整数;获取所述余弦级数函数的指数衰减时间因子,并通过所述指数衰减时间因子对所述余弦级数函数进行修正,得到时间修正后的余弦级数函数;根据预设精度确定修正后的余弦级数函数的级数,得到所述物理量随时间和空间的变化函数;根据所述物理量的变化函数计算得到锂电池的静置弛豫仿真结果。本发明通过对锂电池的静置弛豫现象进行仿真,以对电池进行监控预警。
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本实用新型为一种卡片式锂离子电池,包括电池封装和正、负引出电极,其特征在于:电池的正、负极片和隔膜为卡片式,电池厚度小于或等于2MM。所述正、负极片采用超薄极片,极片厚度小于或等于90ΜM,隔膜厚度为12ΜM。所述的正、负引出电极在卡片池体的一边、相邻两边或者相对两边分布形式中选择一种。所述的封装材料为铝塑膜。本实用新型的有益效果:可以有效降低锂离子电池的厚度和体积,同时由于电池正、负引出电极方式的设置多样化,使锂离子电池超薄超小的电器得到广泛的应用。
805
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导热油加热三效溴化锂吸收式冷水机组属制冷技术领域,本实用新型的主要技术特征是:采用导热油作为热源,将现有技术单效及双效溴化锂吸收式冷水机组通过管道连接成三效溴化锂吸收式冷水机组。其中单效机的高压发生器与双效机的高压发生器用Φ108×4mm(以150万大卡/时机组为例,下同)的蒸汽管相连;单效机的蒸发器与双效机的蒸发器用Φ76×4mm的冷剂水管及Φ219×6mm的冷媒水管相连,从而实现三效循环,达到节能30%的目的。
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本实用新型涉及溴化锂吸收式制冷设备及其换热盘管,其中,换热盘管的各层的外表面布置有滴液间隔结构,上下相邻两层的滴液间隔结构的空间位置为错开排列。本实用新型可提高在溴化锂吸收式制冷机中的换热面积利用率,从而保障溴化锂制冷的稳定运行和节约成本。
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本实用新型公开了一种高导热锂离子电池安全结构,其包含设置在锂离子电池外部的钢壳,以及设置在该钢壳外部的导热夹层;导热夹层的内部设置有导热板;导热夹层的外壁面向钢壳的侧面是一个具有高粗糙度的表面;导热夹层的外壁面向空气的侧面涂覆有一层导热绝缘材料;钢壳内部填充有高导热的惰性保护气体。本实用新型所提供的高导热锂离子电池安全结构,可提高电池内部与外部的导热性能,使得电池在正常工况与滥用测试时均能加快与外界导热,通过热传递,热辐射,热对流等方式,降低正常工况和滥用测试时电池内部与外部的温度差,达到提高电池安全性能的效果。
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本实用新型提供了一种所述航天器用镁锂合金飞轮支架,包括:安装部、主承力部、支撑腿部、底座部,安装部设置在主承力部上,主承力部通过支撑腿部连接在底座部上;安装部、主承力部、支撑腿部、底座部均采用镁锂合金材料制成。所述安装部包括螺纹孔,在螺纹孔位置处装配有钢丝螺套,以满足反复拆装要求。所述航天器用镁锂合金飞轮支架的表面为采用微弧氧化进行表面处理后得到的表面,区别与现有技术中采用化学氧化等常规的表面处理方法得到的表面。本实用新型具有质量轻这一特点,能够很好的满足航天器轻量化设计发展需求。
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本实用新型公开了一种基于锂离子电池生产用原料搅拌装置,涉及锂离子电池领域。该基于锂离子电池生产用原料搅拌装置,包括底板,底板的上表面固定连接有搅拌箱,搅拌箱的上表面固定连接有固定框,搅拌箱的上表面固定镶嵌有相对称的第一轴承,搅拌箱的上表面开设有相对称的进料口,搅拌箱的内部设有连接板,连接板的上表面开设有多个漏孔,连接板的上表面固定镶嵌有相对称的第二轴承,每个第二轴承的内圈分别固定连接有第一搅拌轴和第二搅拌轴,该基于锂离子电池生产用原料搅拌装置,通过第一搅拌叶片和第二搅拌叶片的配合,提高了对锂离子电池原料搅拌的效率,避免了在搅拌过程中搅拌不均匀的问题。
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本发明涉及了用隐晶质石墨制备锂离子电池负极材料的方法,其采用高温连续提纯的原理,去除天然石墨中的杂质,制备出的粉体粒度分布为D10为0~10μm、D50为12~25μm、D90为28~60μm,振实密度为0.7~1.3g/cm3,固定碳含量为80~99.9%,石墨化度为85~96%的产区。本发明所制备的锂离子电池负极材料具有容量高、膨胀小、倍率性能好的特点。本发明还涉及包括有所述锂离子电池负极材料的电池。
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本发明公开了一种高能量密度锂硫电池用电极材料的制备方法,包括步骤:(1)将硫均匀蒸发于碳片上,得载硫碳片;(2)将载硫碳片与导电炭黑、聚偏氟乙烯按质量比(5‑8):(2‑3):(1‑2)混合均匀后,涂覆于铝箔上;(3)将涂覆后铝箔放入真空干燥箱中进行干燥,冲压,即得电极薄片。本发明高能量密度锂硫电池用电极材料的制备方法,操作简便,易于自动化,且节省了电极材料的制备时间,降低了生产成本;此外,采用本发明电极材料制备的锂硫电池具有良好的电化学性能,容量可以达到1425mAh/g,且循环效率稳定。
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本发明提供了一种锂离子电池充电管理电路,包括:电压输入电路,提供外接电源电压;充电监测电路,根据外接电源电压输出充电指示信号及电池分压信号;电池分压电路,输出电池分压;电压基准电路,输出外接电源分压;电压比较电路,将外接电源分压与电池分压进行比较,当电池分压小于外接电源分压时,输出低电平信号,反之,则输出高电平信号;充电开关电路,当接收到低电平信号时,充电开关电路给对锂离子电池进行充电;满电指示电路,当接收到高电平信号时,满电指示电路发出满电指示信号;LED显示电路,用于根据充电指示信号及满电指示信号控制双色LED的工作状态。本发明提供的锂离子电池充电管理电路结构简单,可靠性高,功耗低且稳定性好。
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本发明公开了一种锂电池用粘结剂及包含该粘结剂的浆料,其粘结剂具有式1(a)或式1(b)所示的结构通式。本发明公开的锂电池粘结剂粘结力强,具有一定的分散效果,电阻率低,可用作锂电池正极或负极浆料粘结使用,效果良好。
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本实用新型公开了一种基于空心球体散热结构的锂电池热控制装置,包括底扣结构和顶扣结构,所述底扣结构包括有底壳体,底壳体呈半球形体且内部开设有储腔,储腔的内部设置有电池收纳盒,电池收纳盒的内壁分别设置有若干个阳极扣和阴极扣,所述阳极扣与阴极扣之间卡紧固定有锂电池,顶扣结构为包括有四个形状相同的扣罩,所述扣罩的内部呈空心,且扣罩的外壁均设置有若干个渗孔,所述扣罩的内端侧壁上对应设置有插柱和插孔。本实用新型整体可将电池收纳盒与锂电池放置于球体的内部中间,可对锂电池进行安全防护,通过在电池收纳盒的底端添加了散热风扇,可通过风道以及凸球上的风孔,均匀的向上吹风,最终从扣罩的渗孔排出,提高散热效果。
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本实用新型公开了一种锂电池正负极片回收分析装置,属于锂电池回收分析装置技术领域,包括机体,所述机体内侧壁上部安装有第一粉碎辊和第二粉碎辊,所述机体内侧壁通过限位条安装有分散板,所述分散板表面开设有第一孔槽和第二孔槽,所述机体内侧壁中部通过限位条连接有收集屉,所述收集屉包括屉壳、漏斗和磁吸斗,所述屉壳中部安装有漏斗,所述漏斗上部安装有磁吸斗,所述屉壳内侧壁下部安装有收集棒,所述收集棒包括金属棒和磁吸套环,所述金属棒中部安装有磁吸套环,本实用新型锂电池正负极片回收分析装置可将锂电池正负极片废料中的金属材料与非金属材料分离,且分离效率高,分离精度高。
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本发明为解决电池起火或爆炸的技术问题,提供一种能从根源上解决防火、防爆炸的高安全性能锂离子电池。包括正极片、隔膜、负极片,隔膜位于正极片、负极片之间;正极片包括正极集流体和涂敷在正极集流体上的正极浆料,负极片包括负极集流体和涂敷在负极集流体上的负极浆料;正极浆料和/或负极浆料内含有导电剂,导电剂为高分子正温度系数热敏材料。添加有这种高分子正温度系数热敏材料的极片,在异常情况下,电流或温度急剧升高时,电阻率随之升高,进而破坏导电网络,防止电池产生热失控,对锂离子电池的热失控起到了预防的作用。因此极大地提高例锂离子电池的安全性能,可以说是从根源上解决了电池的安全问题。
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本发明公开一种锂离子电池组充电加热系统和加热方法,是针对锂离子电池组低温加热问题所提出的,所述方法中在锂离子电池组低温充电时采用的加热方式是通过电池组放电和外部加热装置同时工作,电池组内部和外部同时加热,加热效率高,加热时间短。通过充电回路的工作,补充因放电所损失的SOC,电池管理系统对整个流程中的充放电时间、充放电电流、温度、SOC等数据进行采集、监控和处理等。
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本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体为一种用于锂离子电池的NiF2纳米电极材料及其制备方法。本发明采用脉冲激光沉积法制备了NiF2薄膜,其特点是NiF2薄膜的颗粒尺寸小于30nm,厚度为100-300nm。薄膜电极的可逆比容量可达450mAh/g,在反复充放电过程中表现出优良的电化学性能。该种薄膜电极材料比容量高,循环性能好,制备方法简单,适用于薄膜锂离子电池。
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本发明属于锂空气电池技术领域,具体涉及一种锂空气电池的复合空气电极及其制备方法。该空气电极为复合多层结构,包括气体扩散层,集流体层,防水层,采用多孔的泡沫材料为基底,通过涂布和层压的方法形成复合空气电极结构。其中,防水层采用高导电率的质子掺杂的聚苯胺。电极的设计很好保持了高的空气扩散率,使电池有较好的倍率性能,同时电极的防水层能有效防止空气中的水蒸气对金属锂的腐蚀。
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本发明公开了一种硼酸钆锂晶体的晶体生长方法,涉及晶体生长领域。该方法为将晶 体生长原料采用提拉法生长,其中,所述硼酸钆锂晶体的化学式为Li6CexGd1-xB3O9,x的取 值范围是0<x≤0.1;采用提拉法生长时,选用下半部分为弧形或者锥形底部的异型坩埚作 为生长坩埚。本发明通过使用异型坩埚及后加热装置,克服了使用普通圆筒型坩埚的提拉 法生长硼酸钆锂晶体易出现凹界面或难以长成大直径的缺点。用该方法生长出的晶体具有 尺寸大、光学质量高等优点,可用于中子探测,还可以用来探测α、β、γ射线等。
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本发明公开了一种锂离子电池陶瓷隔膜用浆料。所述的锂离子电池陶瓷隔膜包括基膜和涂布于基膜单面或双面的涂层,该涂层所采用的浆料为无机纳米粒子和晶须以及基料和水复合的浆料,所述的无机纳米粒子为氧化铝、勃姆石、二氧化硅、硫酸钡中的一种,晶须为氧化铝、勃姆石中的一种,基料由增稠剂、分散剂、粘结剂构成。该浆料可通过辊涂的方式,连续在PE/PP上形成均匀的无机纳米和晶须涂层,经干燥得到涂层超薄,粘附力强的复合隔膜。此复合膜能有效降低锂离子电池隔膜的热收缩率,与传统由单一无机颗粒浆料制备的复合膜相比,超薄的涂层还有利于提高透气率和离子电导率,节约电池内部空间和浆料成本。
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本发明提供了一种纳米棒状钼酸铁的锂离子电池电极材料的制备方法。该方法是以氯化铁和钼酸铵为原料、水为溶剂,用盐酸调节介质至酸性,一步水热法合成钼酸铁纳米棒;机械分散制备电极浆液;最后真空干燥后获得电极材料。经电化学性能测试可知该新型纳米结构电极材料的比容量较高,储锂性能较好。同时,本发明涉及所用的原料价廉易得,制备步骤简单,得到的产物在新能源锂离子电池电极材料中有一定应用潜力。
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本发明公开了一种LiBaLaZrAlREO锂离子固体电解质的制备方法。本发明方法的具体步骤如下:(1)将稀土氧化物溶于酸中,配制稀土盐溶液;(2)将含钡化合物、镧盐、锆盐、铝盐和稀土盐溶液在水中混合,制成多组分混合溶液;(3)调节多组分混合溶液的pH值,生成沉淀,过滤,得到前驱体,再将其与含锂化合物混合,得到BaLaZrAlRE(OH)前驱体‑锂混合物;(4)将上述混合物先在178~190℃下保温,后810~990下灼烧,得到粉体;(5)将粉体用压片机压成片置于坩埚中,片的上、下层分别设置粉体,1160~1200℃下灼烧,得到固体电解质。本发明制备方法简单,合成温度低,节约能源。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,特别是涉及一种高安全性自熄灭锂离子电池隔膜。本发明所提供的自熄灭锂离子电池隔膜,包括聚烯烃基材以及涂覆于所述聚烯烃基材上的自熄灭涂层,所述自熄灭涂层的原料按重量份计,包括如下组分:无机阻燃剂60‑99份;粘合剂0.3‑30份;增稠剂0.2‑10份。本发明所提供的电池隔离膜具有耐高温和良好阻燃作用,可有效提高电池的安全性能、减少燃烧、爆炸等意外事故发生等有益效果,有效克服了现有技术中的技术问题,具有良好的产业化前景。
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本实用新型涉及锂电池检修技术领域,且公开了一种锂电池检修用防潮湿漏电保护设备,包括保护箱,所述保护箱内腔的底部设置有防潮板,所述保护箱内腔左右两侧的顶部均设置有腔体,所述腔体内腔相远离的一侧固定连接有弹簧,通过设置凸块带动连接杆相背移动,连接杆带动移动块在腔体的内表面相背移动,同时也带动销块在销槽的内表面相背移动,对弹簧进行挤压,方便了对电池组进行拆卸,通过设置防潮板,对电池组的底部进行防潮,避免电池组的损坏,通过设置以上结构,具备了方便拆装,且防潮效果较好的优点,解决了现有锂电池组存在不方便拆装,且防潮效果较差的问题,从而增加了锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种锂电池剩余寿命预测方法、系统、终端设备及存储介质,其方法包括采集不同工况、不同寿命下的两相反应锂电池的充放电曲线;对采集的各充放电曲线进行基于Nernst模型的参数提取;根据不同工况下锂电池的剩余寿命及提取的Nernst模型的参数训练寿命预测模型;根据训练好的寿命预测模型及待预测锂电池在某一工况下的充放电曲线,预测所述待预测锂电池的剩余寿命,其中,所述待预测锂电池为两相反应锂电池。本发明通过采集的充放电曲线来提取Nernst模型的参数,可为锂电池的寿命预测提供电化学模型支持,以提高预测精度,且整个训练和预测过程较简单。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种可用于锂碘电池的正极材料及其制备方法。该正极材料由碘单质与二3-羟基丙腈合碘化锂(即LiI(HPN)2)通过加热熔融,反应获得,记为LiI(HPN)2-xI2(10≥x≥0.1)。该材料LiI(HPN)2-xI2作为正极与金属锂直接接触组成电池,具有良好的放电性能,尤其是x≥0.6的材料。LiI(HPN)2-I2理论比容量为101mAh/g,LiI(HPN)2-3I2理论比容量为155mAh/g,该容量随单质碘的比例增加而增大。该正极材料比容量较高、制备方法简单,成本低,适用于全固态锂碘电池。
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