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本发明公开了一种带温度约束条件的锂电池传感器故障滤波诊断方法,属于锂电池故障诊断技术领域。所述方法包括:获取锂电池电压动态特性;建立锂电池离散线性电热模型;获取锂电池的参数矩阵和输入矩阵,并确定温度约束条件;建立带温度约束条件的锂电池离散线性电热模型;确定系统的输出矩阵;估计状态矩阵对应的全对称多胞形;计算输出矩阵对应的全对称多胞形;确定锂电池系统的故障状态和故障时间;若发生故障,设计故障估计器估计乘性传感器故障对应的区间;解决了噪声干扰信号不确定的锂电池系统的传感器故障估计问题,能够快速地估计出故障,且估计区间保守性更小,根据所估计出的区间进一步计算出故障数值,提高了对锂电池系统故障估计的精度。
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一种基于石墨烯锂电池PACK模组,包括锂电池PACK外箱及内部的锂电池单体、石墨烯膜、电极电路板、控制模块和栅格型缓冲材料,若干所述锂电池单体叠加起来,将所述石墨烯膜的部分嵌入所述锂电池单体叠加层内,所述栅格型缓冲材料粘贴在所述锂电池叠加模组的周边,所述石墨烯膜的剩余部分穿过所述栅格型缓冲材料的栅格,固定在所述栅格型缓冲材料的外侧,所述锂电池单体通过串并联方式连接在所述电极电路板上,再通过所述控制模块,最终将电极连接在所述锂电池PACK外箱,本发明引入石墨烯散热结构,形成快速的散热通道,提升锂电池PACK模组的散热能力,提升PACK的使用安全性。
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本发明公开了一种高倍率放电锂离子电池的化成方法,锂离子充电设备放置于温度调节的环境下进行工作,锂离子电池放置于充电电流可调的设备中进行首次充电;当锂离子电池处于充电状态时,每隔一段时间,将锂离子电池进行上下180°倒转的方式进行化成;当锂离子电池充满电之后,停止翻转,并且保持锂离子电池处于满荷电的开路状态一段时间,提升锂离子电池的陈化效果;本发明通过改变电流密度、调整化成温度、动态化成后再陈化的方式,生产的锂离子电池具有在高倍率放电的情况下长寿命的循环特性。
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本发明属于化工技术领域,提供一种稳定的甲基锂溶液及该种甲基锂溶液的制备方法。该甲基锂溶液由甲基锂、卤盐以及溶剂组成,其中,按质量百分比计,甲基锂3-12%,卤盐7-35%,其余为溶剂。其中,所述的卤盐为氯盐、溴盐、碘盐的1-3种,所述溶剂为二乙氧基甲烷。由于加入了卤盐作为稳定剂,使得最终获得的甲基锂溶液更加稳定,经过测试,21天以内分解率均在0.01以下,相较于传统甲基锂溶液,有明显的下降。本发明还提供该种甲基锂溶液的制备方法,该方法反应收率更高,减少了生产过程中的浪费,降低了甲基锂的成本。
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本发明所述的一种锂离子氧气电池及其制造方法,锂离子氧气电池,包括外壳、容纳于所述的外壳内的负电极和正电极、设于所述的负电极和所述的正电极之间的第一隔膜,所述的锂离子氧气电池还包括容纳于外壳内的用于锂化负电极的锂电极。本申请所述的一种锂离子氧气电池,在外壳内设置了锂电极,电池在组装完成后,只需要将锂电极和负电极电连接,就能实现对所述负电极的预嵌锂。减少了在电池组装时的繁琐和对人员的技术要求,增加效率的同时保证了电池性能的稳定。
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本实用新型公开了一种锂电池封装压合治具,包括压合治具主体和可调节锂电池封装座,所述压合治具主体的上方的后端设有防护罩,所述防护罩的顶部的中间位置设有气缸,所述气缸的下端与平衡升降板连接,所述平衡升降板的两端通过滑套与支撑杆连接。该实用新型中在固定压合槽的内部设有可调节锂电池封装座,通过可调节锂电池封装座可以增加未压合的锂电池的存放量,一次性可以存放两排未压合的锂电池,每组的数量可以根据治具的长度或加工的需求进行定制,不需要一组一组更换,从而节省时间,提高加工的效率,且可调节锂电池封装座是通过滑动的方式向两端来回拉动,对压合的位置进行调节的,滑动的调节方式更省力。
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本实用新型公开了一种锂电池托盘,属于锂电池生产技术领域,包括托盘本体,所述托盘本体内设有用于固定锂电池的固定组件,所述固定组件包括固定板,所述固定板设于托盘本体内,所述固定板上开设有多个安装孔;所述固定板上设有多个用于夹持锂电池的凸起,所述凸起围绕安装孔周向设置;所述固定板上覆盖多个刀卡,所述刀卡上均匀布设有多个第一通孔,所述锂电池穿过第一通孔卡设于安装孔内;所述锂电池一方面通过第一通孔卡设于安装孔内,另一方面由固定板上的凸起夹持,使锂电池能够稳固存放于托盘本体中,为后续的生产流程做准备。
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本实用新型公开了一种可进行拆卸的锂电池组,具体涉及锂电池领域,包括壳体,所述壳体的开设有空腔,所述空腔的内部装设有锂电池,所述锂电池的电极部设置在锂电池的上表面,所述壳体的一侧开设有通口,且壳体的上方装设有上盖板,所述通口的内部装设有侧盖板。本实用新型通过设置有连接机构和移动机构,通过旋转定位螺栓解除对固定块的限位效果,然后直接便可以将侧盖板拆卸下来,然后斜向上移动上盖板,解除对锂电池电极部的限位,然后通过拉动移动板便可以将锂电池拉出,如此通过将上盖板和侧盖板进行合并固定,可以简化对上盖板的拆卸步骤,进而达到快速拆卸的目的,降低维修难度,同时也相对降低了维修危险系数。
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本实用新型公开了一种防火型电动车锂电池包,包括电池包外壳和上盖,上盖内安装有电池包主体,电池包外壳的侧壁上开凿有冷却腔,冷却腔内设有持续型降温机构;持续型降温机构包括降温盒,降温盒与电池包外壳之间连接有多个连接柱,降温盒的侧壁上开凿有贯通槽,贯通槽内设有薄膜,降温盒与电池包外壳之间分别形成有转换腔和降温腔,降温腔内填充有冷却液,转换腔内设有一对冷却板,电池包外壳与上盖之间连接有多个螺钉。本实用新型通过锂电池包内相应机构的设置,提高了锂电池包冷却机构的换热效果,使得锂电池包内的锂电池单体能够得到有效的降温,降低了锂电池包因高温而存在的起火爆炸概率,降低了锂电池包的安全隐患。
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本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池底部保护座,包括底座和锂电池本体,所述底座两侧的顶部均固定连接有横板,并且横板的底部固定连接有鼓风机,所述鼓风机的出风口连通有出风管,所述出风管远离鼓风机的一端贯穿底座并延伸至底座的内部,并且出风管延伸至底座内部一端的外表面开设有出风孔,所述出风孔的数量为若干个,两个所述横板的底部且位于鼓风机的一侧分别固定连接有第一竖板和第二竖板,本实用新型涉及锂电池保护座技术领域。该磷酸铁锂电池底部保护座,可以对锂电池起到快速充分的散热作用,这样可以避免锂电池因温度过高造成损坏以及发生安全事故,避免造成不必要的经济损失,延长了锂电池的使用寿命。
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本实用新型涉及一种具有连接板的锂离子聚合物软包电池组,包括锂离子聚合物软包电池组,锂离子聚合物软包电池组由锂离子聚合物软包电池单体构成,每个锂离子聚合物软包电池单体均具有一个正极极耳与一个负极极耳,在锂离子聚合物软包电池组的顶端部固定有连接板,在连接板上开设有极耳槽,极耳槽的数目为偶数个,所述锂离子聚合物软包电池单体的数目为极耳槽数目的一半,每个锂离子聚合物软包电池单体的正极极耳与负极极耳均从对应的极耳槽内伸出,相邻两个锂离子聚合物软包电池单体中的相邻正极极耳与负极极耳通过电阻焊连接一起,使得所有锂离子聚合物软包电池单体串联起来。本实用新型采用连接板后,操作简单,安全性高,不易造成电池组短路现象。
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本发明公开了一种锂电池主动均衡装置,包括锂电池组、数据采集模块、数据处理模块、均衡控制模块和通讯模块;所述数据采集模块,用于采集锂电池组的数据,并通过通讯模块传输给数据处理模块;所述数据处理模块,用于处理数据采集模块采集的数据,并根据采集的数据制定主动均衡策略和输出均衡控制指令。本发明提供的锂电池主动均衡装置及方法,通过数据采集模块对锂电池组的数据进行采集,并通过通讯模块将数据传输给数据处理模块,数据处理模块根据数据采集模块采集的数据,并根据采集的数据制定主动均衡策略和输出均衡控制指令,以通过均衡控制模块将容量高的单体电池能量转移到容量低的单体电池能量中,实现拉高补低的均衡效果。
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本发明提供一种锂电池低频参数测量方法、装置、计算机设备和存储介质。当检测到锂电池组处于工作状态时,根据数据测量信号实时获取各单体电池的包含电流测量数据以及对应的输出电压测量数据的测量参数数据,然后根据等效电池模型并采用卡尔曼滤波算法计算确定得到锂电池组中每一节单体电池的全部低频参数,所以,本发明不仅能够实现对处于工作状态下的锂电池组中每一节单体电池进行实时在线的全部低频参数检测,对锂电池组的性能评价更具有参考意义;而且,在整个测量过程中仅需单体电池的电流和输出电压,无需对电池施加电流激励信号,不会对电池的正常工作状态和寿命造成影响。同时,在整个测量过程中无需附加硬件测试电路,实现起来更加简单。
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本发明涉及磷酸铁锂合成领域,公开了一种无液态溶剂辅助合成磷酸铁锂正极材料的方法,包括以下步骤:将磷酸铁与助流防黏剂混合,进行破碎解聚,获得已解聚的前驱体;所述助流防黏剂包括组分A和组分B,组分A包括石墨、氟化石墨、二硫化钼、氮化硼和滑石粉中的一种或多种,组分B包括硬脂酸镁、硬脂酸锂、聚甲醛、聚酰亚胺、聚对羟基苯甲酸和尼龙中的一种或多种;对已解聚的前驱体和其他原料进行固态混合;烧结和粉碎。本发明将具有特定性能的组分A和组分B复配作为助流防黏剂,并与磷酸铁相配合,能够在实现无溶剂固相法制备磷酸铁锂正极材料,避免去除溶剂过程中产生的不可控因素的同时,提高原料混合的均匀性,赋予锂离子电池较好的性能。
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本发明提供了一种钴酸锂正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将钴源、锂源、钨酸钠和钛酸钠经干法混合后得到混合物料;(2)对步骤(1)所述混合物料进行焙烧处理,得到所述钴酸锂正极材料。所述钴酸锂正极材料中掺杂了钨酸钠和钛酸钠微量的钠离子有助于提升材料的电导,而钨和钛的引入则可抑制材料一次晶粒的生长,进而保持二次团聚体形式,缩短锂离子传输路径,大大提高材料的倍率性能。
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本发明提供了一种基于扩展卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法,包括以下步骤:构建锂电池的等效电路模型;根据等效电路模型建立离散非线性系统状态及观测方程;根据离散非线性的系统状态及观测方程得到扩展卡尔曼滤波算法所需的线性系统状态及观测方程;更新扩展卡尔曼滤波算法的预测及校正部分;判断扩展卡尔曼滤波算法的预测及校正部分的更新过程是否完成:若是,则重构扩展卡尔曼滤波算法所需的线性系统状态及观测方程;根据重构的扩展卡尔曼滤波算法所需的线性系统状态及观测方程估计锂电池的SOC。本发明能够同时兼顾到起始估计阶段的锂电池SOC估计值收敛速度,以及收敛到容许误差范围内后平稳估计阶段锂电池SOC估计值波形的平滑性。
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本发明公开了一种锂电池包进行气密性防爆阀封堵的测试系统,涉及锂电池测试技术领域,包括夹持部件以及封堵部件,所述夹持部件安装在锂电池包位于防爆阀的一侧,提供施力点,通过封堵部件对防爆阀进行施力密闭封堵;所述夹持部件构造为上夹持件、下夹持件以及调节件,所述封堵部件构造为包括外密闭罩、内封闭器、丝杠组件以及密封液加注组件,本发明设计为对锂电池包进行气密性测试的系统,可作用在不同尺寸的锂电池包上,可对不同型号的防爆阀进行统一使用,不需要定制的设备去进行封堵操作,进一步减少密封性测试的麻烦,本发明的封堵部件采用双密封环以及油液封堵的多层密封形式的设计,使得外密闭罩的密闭效果得到了进一步提升。
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本发明提供一种锂离子电池预循环活化方法,所述预循环活化方法包括:对锂离子电池进行恒流充放电,包括使用预设倍率对所述锂离子电池进行恒流充电到预设活化上限电压,再使用所述预设倍率对所述锂离子电池进行恒流放电到预设活化下限电压;以及以预循环活化圈数重复所述恒流充放电,直到所述锂离子电池的预活化容量衰减后达到平稳状态。本发明通过一种可控制的浅充浅放预循环方式,活化和稳定电池,从而提升在后续充放电过程中的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池剩余使用寿命间接预测方法,属于锂离子电池技术领域。具体步骤如下:分析锂离子电池在不同循环次数的特征变化,提取能反映电池性能退化的健康因子,验证所提取的健康因子与锂离子电池容量之间的相关性;使用电池健康因子和对应的电池容量数据训练BP神经网络,得到锂离子电池容量估算的神经网络模型;提取待预测电池预测起始点之前的健康因子,使用Box‑Cox变换建立健康因子与循环次数的线性模型,结合估算电池容量的神经网络模型,预测电池容量,当电池容量预测值到达电池寿命终止容量时,即可得到电池的剩余使用寿命。本发明避免了待预测电池容量在线测量难度大的问题,使用健康因子间接预测电池剩余使用寿命。
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本发明涉及一种多节锂电池电压检测电路,所述检测电路包括高精度比较器、两组分压电容、控制开关以及锂电池组,所述锂电池组由m(m≥2)节锂电池串联而成,其中锂电池组通过一组分压电容连接高精度比较器的正项输入端,电路内容的高精度基本电压通过另一组分压电容连接高精度比较器的反项输入端。
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本发明公开了一种微波还原热解钴酸锂电池制备工业级钴粉的方法,所述方法包括:对废旧钴酸锂电池进行放电、拆解、剥离得到电池正极;对正极进行氧化焙烧、剥离得到钴酸锂粉末;将钴酸锂粉末与生物质粉末进行混合、球磨以制备混合物料;将混合物料置于高温微波炉内还原焙烧得到相应的产物;采用磁选‑浮选的方式分离出单质钴;最后经过干燥得到工业级钴粉。该方法实现了工业级钴粉的制备,相比于现有技术,该工艺制备出的钴粉具有粒度小纯度高的特点,此外微波加热的方式也大大提高了还原阶段的效率。同时该工艺也有效的解决了废旧钴酸锂电池与生物质的回收问题,具绿色、高效的特点。
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本发明涉及一种锂离子电池负极导电剂及含有该导电剂电池的制备方法,采用静电纺丝技术将硅量子点SiQDs混合到碳纳米纤维CNFs的微孔之中,合成硅量子点/碳纳米纤维复合物SiQDs/CNFs,然后用该复合物SiQDs/CNFs作为锂离子电池的负极导电剂。本发明中制备的硅量子点具有很小的尺寸,循环过程中碳纳米纤维的微孔结构能够有效起到缓冲硅颗粒体积膨胀的作用,解决了硅在嵌锂过程中体积膨胀对电极结构造成的破坏,同时碳纳米纤维中的多孔结构能够大大缩短锂离子的扩散路径,加快锂离子的扩散速度,改善固相扩散。使用该发明制备的复合导电剂设计的电池在能量密度、功率密度、循环性能方面都有极大的提升。
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本发明公开了正丁基锂在催化酮与硼烷硼氢化反应中的应用。本发明的正丁基锂为商业化的正丁基锂试剂。正丁基锂催化酮与硼烷发生硼氢化反应的方法,包括以下步骤:无水无氧环境下,惰性气体氛围下,在经过脱水脱氧处理的反应瓶中加入硼烷,然后加入催化剂正丁基锂,混合均匀,再加入酮,进行硼氢化反应。本发明公开的催化剂对于不同取代位置、不同电子效应的芳香酮以及对杂环酮,脂肪酮有着较好的普适性,为得到不同取代基结构的硼酸酯化合物提供更多的选择。
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本发明公开了一种微型电动乘用车锂离子电池管理系统,包括电池管理模块、第一电量检测模块、第二电量检测模块、第一锂电池、第二锂电池、温度传感器、电流传感器、电压传感器、电源切换模块、电源接口,本发明通过设置第一锂电池和第二锂电池,使得即使其中一组电池出现故障不会影响车辆运行,同时,增加一组电池能避免一组电池连续运行的情况,增加电池的使用寿命。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂生产装置,六氟磷酸锂合成釜与合成釜转料泵连接,合成釜转料泵通过输送管与干燥塔中的雾化喷嘴连接,干燥塔的塔壁分成多段,且多段塔壁的温度从上至下递增,每段塔壁的温度保持恒定,干燥塔的顶部出口通过质量流量计与无水氟化氢冷凝器、五氟化磷反应器连接;无水氟化氢冷凝器与无水氟化氢贮罐连接,无水氟化氢贮罐与六氟磷酸锂合成釜连接;五氟化磷反应器与气体缓冲罐连接,气体缓冲罐与六氟磷酸锂合成釜连接,六氟磷酸锂合成釜与尾气吸收装置连接;干燥塔底部出口与螺旋输送机连接,螺旋输送机与干燥器连接。本发明结构合理,工作性能好。
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本发明公开了一种多层结构硫化锂/碳电极材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:提供至少含有锂化合物的第一液相体系和至少含有碳源的第二液相体系,或者,提供含有锂化合物和碳源的第三液相体系;将第一及第二液相体系或者第三液相体系以微液滴形式施加到基材上形成层叠设置的复数材料层;以及,对该复数材料层进行热处理而形成硫化锂/碳电极材料。本发明的硫化锂/碳电极材料的导电性能较之现有电极材料有大幅提升,能实现对单位面积活性材料担载量的调控,且多层结构的厚度可随实际需求任意调整,还能自由实现每一层化学组分的控制,进而能很好抑制多硫化物的穿梭,大大提高活性材料的利用率,同时工艺流程简单,适合大规模生产。
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本发明提供了一种低温锂电池正极及其制备方法,包括主料、溶剂和添加剂,主料为磷酸铁锂或三元,溶剂为NMP,添加剂包括PVDF、SP、KS‑6和多层石墨烯;多层石墨烯占正极总质量的2‑7%;多层石墨烯包括多层片状石墨烯和金刚石,金刚石位于多层片状石墨烯的相邻的两层之间,金刚石与多层片状石墨烯的碳原子一一对应。本发明将新的添加剂材料加入锂电池的正极中,实现在温度较低的环境中,打通电池电解液低温固化而堵塞的电子和离子通道,增加离子活性的目的,从而使电池在低温的时候可以更好的工作,最低可以在‑40℃的环境下工作,避免锂电池在电子产品打开的瞬间烧毁,增加锂离子在低温环境下工作的安全性。
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本发明公开了一种能提高锂离子电池高电压性能的电解液,包括锂盐和非水有机溶剂,其特点是:所述电解液中还含有添加剂氟代溶剂和硅氮基化合物,并且添加剂在电解液中所占的质量百分比含量为:0.1-20%的氟代溶剂,0.01-3%的硅氮基化合物。本发明通过在锂离子电池电解液中添加混合添加剂,能够有效抑制电解液在高电压下的分解、减少电池在充放电过程中产生的气体量以及抑制SEI膜电阻的进一步增大,有利于提高锂离子电池的高电压循环寿命以及抑制锂离子电池的膨胀。
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