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本实用新型公开了锂离子电池模组技术领域的一种带有智能远程控制的锂离子电池模组,包括锂离子电池模组主体,所述保护壳右侧外壁顶部固定设置有冷却液箱,所述温度对比模块电性输出连接单片机,所述单片机双向电性连接无线网络,所述单片机双向电性连接电路控制模块,本实用新型当对比采集到的数据超出预存数据值时,会通过单片机和无线网络传导至智能移动终端,此时智能移动终端上的报警模块会进行报警提醒工作人员,同时工作人员可通过显示模块观察显示温度,可通过智能移动终端打开散热抽风机,打开微型输水泵,节约使用消耗的同时在不同情况下可快速排出内部热量,避免影响锂离子电池模组主体的正常使用。
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本发明涉及一种基于低温循环的锂离子电池寿命加速预判方法,该方法充分利用锂离子电池在低温下衰减严重的特性,将锂离子电池在低温下衰减至指定SOC,然后再转至常温循环,且循环三次后放电容量依旧高于80%SOC,通过低温循环次数与常温循环衰减至80%SOC的循环次数进行数值关系的确定,即可确定锂离子电池在不同温度下不同倍率下的寿命评测方法。与现有技术相比,本发明具有普适性,简单安全,操作便捷,应用场景丰富等优点。
该方法基于物理老化进程中固态聚合物电解质的阻抗谱图,分析离子扩散系数的演化,据根锂电池正极材料充电状态与电压的关系、聚合物电解质中的场方程和电极上电荷转移动力学方程,确定锂电池完成一次连续放电的截至时间;再通过正电子湮灭寿命谱测试不同老化时间下电解质内部的自由体积含量,解析电极与电解质界面处接触面积的变化规律,据此获得固态聚合物电解质锂电池放电容量的衰减趋势。本发明能够准确预测固态电解质物理对锂电池容量的影响,不仅能够优化先进二次电池的设计,而且可为消费电子设备、电动汽车和混合动力车辆的安全服役提供重要帮助。
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本发明涉及一种铝锂合金镓作中间层的电辅助扩散连接方法,包括以下步骤:将液态镓直接涂覆于具有氧化层的铝锂合金板料的两个待扩散连接表面;将两个待扩散连接表面贴合固定,并且施加预设压力;通过脉冲电流对铝锂合金板料进行加热,并且在第一设定时间内升温至工作温度;当温度升至工作温度后等待第二设定时间,然后将施加的预设压力降压至工作压力;维持工作温度和工作压力,等待第三设定时间后断开脉冲电流完成扩散连接。与现有技术相比,本发明无需在扩散连接前去除铝锂合金表面的氧化层;无需在严格的真空环境下进行扩散连接,有效简化工艺流程,提高生产效率。
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本发明公开了一种运载武器用锂离子蓄电池组手持式监测装置,包括采集模块、均衡模块、存储模块、内部供电模块、显控报警模块;采集模块可监控锂电池总压、1~4路温度和2~12串电池单元;均衡模块可在特定电压下对压差超过设定值电池单元进行均衡;存储模块可按设定频率将监测数据记录至随机SD卡中;内部供电模块可为装置运行提供电能,并能通过外部接口进行充电;显控报警模块为人机交互系统,可以设置阈值参数、显示监控数值及超阈值报警;本发明轻便可手持、对运载武器用锂离子蓄电池组能直观检测其状态信息,提高了锂电池在航天装备上的适用性。
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本发明涉及柔性纤维状锂离子电池制备工艺领域,具体涉及一种柔性纤维状锂离子电池的制备方法,该方法主要是在传统柔性纤维状锂离子电池的封装管材外层通过绕包等措施均匀缠绕上一层带有相互粘接性能的铝塑膜封装,该种铝塑膜封装采用三层结构,外层为尼龙等保护层,中层为铝等金属,内层为聚丙烯等高分子材料。与现有技术相比,本发明方法制作的柔性纤维状锂离子电池在循环等方面的性能得到了大幅提高。
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本实用新型公开了一种用于监测锂电池内部状态的封装结构,用于结合超声技术监测锂电池的内部状态,包括压电片和屏蔽层;两个所述压电片分别位于所述锂电池的两侧,两个所述屏蔽层分别贴合在所述锂电池两侧的压电片上;所述压电片沿厚度方向极化,所述压电片的厚度方向上的两侧分别具有与信号线连接的导电层。本实用新型的优点和有益效果在于:实现了快速准确的判断锂电池的内部状态的技术效果,并且提高了压电片输出的超声波的信噪比;同时还极大的降低了锂电池封装结构的制造成本,保证了超声波在锂电池以及两个压电片之间传播的稳定性和一致性,以及起到了帮助锂电池散热以及阻止锂电池燃烧的作用,加强了电池的安全性能。
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本实用新型提出一种便携式系统锂电池充电保护电路,包括充电电源、WS3206芯片、处理器以及锂电池,WS3206芯片的电压输入端与充电电源相连,WS3206芯片的电压输出端经过电流采样电阻后与锂电池相连,WS3206芯片的电压监测端经过电压监控电阻后与锂电池相连,处理器与WS3206芯片的信号输入端相连,且处理器与电流采样电阻的两端相连。本实用新型具有输入电压过电压保护、电池过电压保护、充电电流过电流保护、过温保护等功能性优点。
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本发明提供一种锂硫电池正极极片及其制造方法,本发明所提供的一种锂硫电池正极极片制造方法以海藻酸或其盐类作为粘结剂,将正极活性物质、导电剂涂覆在铝箔集流体上。其制造过程如下:将海藻酸及其盐类溶解于水中,制成溶液,将正极活性物质、导电剂加入该溶液中混合均匀,用水调节粘稠度,制成正极活性物质浆料涂覆在集流体铝箔上,经干燥,制备成锂硫电池正极极片。以海藻酸及其盐类作为锂硫电池正极粘结剂的优势在于:(1)与集流体粘合力好,(2)可以缓冲电极材料的膨胀与收缩,(3)以水为溶剂,清洁环保,(4)原料成本低廉。
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本发明公开了一种锂电池充放电方法包括:检测所述锂电池的初始容量和健康状态;将所述锂电池放置在亥姆霍兹线圈中,设置通过所述亥姆霍兹线圈的恒定电流并对锂电池进行充放电;在环境温度下,对所述锂电池以一定倍率恒流放电至放电截止电压后停止放电,并将所述锂电池放置一段时间;在环境温度下,对所述锂电池以所述一定倍率恒流充电至充电截止电压后停止充电,并将所述锂电池放置一段时间;重复上述所述锂电池充放电过程若干次;分别获取通以所述恒定电流情况下的所述锂电池进行恒流放电和恒流充电的磁场中所述锂电池容量数据;将所述磁场中所述锂电池容量数据与非磁场中所述锂电池容量数据进行对比获取所述磁场中所述锂电池容量增加数据。
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本实用新型提供一种生产载锂膜的快速压延装置,包括:放卷机构、压延机构、辅助压延机构和收卷机构,放卷机构包括A膜、B膜、锂带放卷单元,A膜、B膜放卷单元对称设置,锂带位于A膜与B膜之间;压延机构包括相互对称设置的压延慢辊和快辊,两者分别设置于A膜、B膜远离锂带的一侧;辅助压延机构包括两个支撑单元,两个支撑单元分别设置于压延慢辊、压延快辊远离锂带的一侧;收卷机构包括A膜、载锂膜收卷单元。本实用新型中压延机构的辊径减小为50mm,实现锂带的高速压延;辅助压延机构为压延机构提供支撑并增强其刚性,消弱其在大压力下的弹性形变,使载锂膜的厚度均一,进而避免压延快辊中间堵料的问题。
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本实用新型涉及锂电池生产领域,具体是一种锂电池生产用检测装置,包括输送机构、定位机构以及检测机构,所述输送机构包括输送带,输送带上均匀安装有多组隔离板,锂电池放置在相邻隔板之间,定位机构包括固定挡板以及驱动板,通过驱动驱动板靠近和固定挡板,对锂电池进行夹紧定位,检测机构安装在定位机构的上部,用于对定位夹紧的锂电池进行检测,本实用新型通过将锂电池依次放置在隔板之间,通过定位机构将锂电池定位,供检测机构进行检测,从而避免了目前常依赖人工手持检测设备对锂电池进行检测,不仅检测效率低,同时人员劳动强度大的问题。
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本发明公开一种用于锂离子二次电池的凝胶聚合物电解质膜及其制备方法。本发明的凝胶聚合物电解质膜中聚合物电解质膜的质量分数为30~70%。本发明利用溶液浇铸成膜的方法将含氟聚合物溶液制备成聚合物电解质膜,然后对聚合物电解质膜分别进行锂化和真空干燥处理,随后将聚合物电解质膜浸渍于电解液中,制得凝胶聚合物电解质膜。本发明提供的凝胶聚合物电解质膜有着很强的吸收液体能力和液体保持能力,由于聚合物电解质膜支链上已经存在锂离子,因此电池中只要加入少量的锂盐就能达到与液态电解质相当的电导率,降低了电池的制作成本。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备工艺:该设备是通过加入泵进行微循环的方式使炉内的温度各处均一;该正极材料锰酸锂是通过两次烧结形成的;该工艺的特点是首先在缺锂的状态下第一次烧结,在烧结过程中通过微循环的方式通入空气或者氧气;然后将剩余的锂盐与一次烧结后的产物球磨混合均匀后,再进行第二次烧结从而得到锂离子电池正极材料锰酸锂。本发明有效地改善了锂离子电池正极材料的循环可逆性能和高温性能而又对其充放电容量影响很小。本发明的工艺简单、实用、成本低、有利于规模化工业生产。由该方法制备出的锂离子电池材料可广泛应用于移动电话、笔记本电脑、小型摄录像机、电动汽车等领域。
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本发明公开了一种石墨烯包覆镍钴锰酸锂复合材料的制备方法。该方法包括如下步骤:结合水相“插层‑膨胀‑氧化”方法和γ‑射线辐照还原技术,绿色高效制备易分离、水分散性好、电导率高的石墨烯。采用高温煅烧法,以球状二氧化锰为模板,巧妙制备中空结构、由纳米镍钴锰酸锂初级颗粒形成的球状三元材料,并对其进行表面改性处理。进而控制合适的条件使石墨烯均匀牢固地包覆于镍钴锰酸锂表面,即得目标复合材料。本发明所涉及原材料价格低廉,制备工艺可控性强,所用水或乙醇溶剂对环境友好。该复合材料电化学性能优异,比容量高达265 mAh g‑1,经500次循环,容量保持率为86%,因而可广泛应用于锂离子电池等电化学储能器件。
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本发明公开一种高倍率锂离子电池极片及其制 备方法。该电池极片包括电极活性物质、集流体、粘合剂和导 电剂,所述电池极片的厚度在40~100μm之间;其中正极的 电极活性物质选自钴酸锂、锰酸锂中的一种或两种的混合物, 负极的电极活性物质为粒径D50 分布在5~11μm之间的人工石墨;所述粘合剂为聚偏氟乙烯 或聚四氟乙烯;所述导电剂选自导电碳黑、超导碳黑、导电石 墨、乙炔黑、碳纳米管中的一种或两种或两种以上的混合物; 电极活性物质、粘合剂和导电剂的重量百分比依次为85~96 %、2~8%、1~10%。本发明解决了聚合物锂离子电池的比 功率低、高倍率放电性能较差的问题。
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公开了一种用于锂离子二次电池的碳负极活性 材料及其制造方法和用其制得的锂离子电池, 所述活性材料包 括粒径为5-15微米的石墨内核和一层涂覆于其上的聚合物涂 层, 其特征在于所述石墨内核和聚合物涂层之间的重量比 为 : 1∶10-8∶2, 并且经烧结处理后所述活性材料的比表面为10.3—13.3m2/g。
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本发明涉及一种制备球形锂离子筛吸附剂的方法,包括:将多聚糖与溶剂加热溶解混合,再将离子筛前驱体加入溶液中,搅拌均匀得到粘稠溶液;将粘稠溶液于50~100℃下滴入油相中,得到粒径为2~5mm的固体球形吸附剂;将上述球形吸附剂置于交联剂中,于20~80℃交联10~30h,过滤洗涤,得到交联的球形MnO2吸附剂颗粒;将吸附剂颗粒在脱锂溶剂中洗脱,最终制得球形锂离子筛吸附剂。本发明的制备方法采用无毒环保的材料制备出包埋量大,粉体不脱落的球形吸附剂。该球形粒子筛吸附剂具有良好的亲水性,高锂吸附容量和吸附速率,并且有一定的机械强度,能够实现固定床操作,具有广阔的工业化应用前景。
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本发明公开了浮充式保护型磷酸铁锂蓄电池,该电池包含磷酸铁锂正极、负极、隔膜、电解液,及外壳,该外壳包含盖板组件及壳身,该盖板组件包含:盖板,正极柱组件,负极柱组件,设置在盖板中央的具有螺纹凸缘的注液口,该注液口向盖板外侧凸起形成管状空腔,该管状空腔直径大于注液机针头,该管状空腔的内壁设有螺纹;及,设置在注液口上的拆卸式安全阀,通过该安全阀的拆卸,可以反复对电池的电解液进行补充。该电池用于电力工程直流系统中,可作为发电厂、变电站的备用电源。磷酸铁锂电池的直流系统接线除蓄电池本体内部采用自主均流外,在每个蓄电池二端并联了蓄电池保护装置;用于110KV及以下变电站,磷酸铁锂蓄电池组容量宜不超过200Ah。本发明解决了蓄电池在长期浮充电运行的安全隐患。
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本发明涉及锂电池应用领域,特别是一种扁平结构的锂电池组支架。它由二电池组外侧支架、二电池组中间支架和保护板支架构成;其中:二电池组外侧支架呈镜像对称设置,它们均具有向内的电池凹槽,电池凹槽的形状与电池组的组合形状是一致的;该电池凹槽内具有用于卡在电池组空隙中的定位凸点;二电池组外侧支架内侧上端具有保护板支架的定位桩和固定螺丝空位;电池凹槽外圈具有防振隔离边;二电池组中间支架与电池组外侧支架结构相同,仅减少了定位桩和固定螺丝空位;一保护板支架固定在二电池组外侧支架内侧上端之间。它用于将电池组和保护板固定为一个整体,支架起到支撑和保护电池和保护板的效果。
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本发明公开了一种废锂电池拆解废气治理系统及方法,该系统包括:布袋除尘装置、三级洗涤装置以及RTO蓄热燃烧设备,所述布袋除尘装置的输入端作为系统输入端,外接待处理的废锂电池拆解废气;所述布袋除尘装置的输出端连接三级洗涤装置的输入端,所述三级洗涤装置的输出端连接RTO蓄热燃烧设备。该治理方法包括(1)对待处理废锂电池拆解废气进行除尘;(2)对除尘后的废锂电池拆解废气进行多级洗涤,去除废气中腐蚀性组分;(3)采用RTO蓄热燃烧工艺对废气进行处理,使得废锂电池拆解废气在高温条件下发生氧化反应,生成CO2和H2O。本方案实现在有效处理废锂电池拆解废气时,大大降低能耗和减少废气对处理设备的腐蚀。
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本发明公开了一种测算锂离子电池内部温度的方法,该方法包括如下步骤:锂离子电池的内阻基于时间分区;计算锂离子电池内阻不同时间分区的阻抗。本发明通过将电池内阻进行区分,找出与温度相关性强,且受SOC和SOH影响低的那部分内阻,通过测试这部分内阻从而测算出锂离子电池内部的温度,测算方法简单,对锂电池极芯的设计不产生负面影响,也不需要牺牲部分性能,并且适用绝大多数的锂离子电池,从而监测电池内部温度的变化,保障电池的使用安全。
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本发明提供了一种铝锂合金用保护熔剂及其制备方法,原料包括如下组分:氟化锂、氯化锂、氟化铝、氟化钾、六氯乙烷、氯化铵以及氟化铵;将上述物料按照一定配比进行混合制备,应用于铝锂合金的熔炼过程中,能良好地隔绝空气中的氧气和水蒸气,同时由于在配方中添加了发泡剂成分,因此在熔炼过程中可以产生保护气体,使得熔体保护效果由单一的熔剂保护转变为熔剂‑气体复合保护,有效地减少了烧损,实现了对铝锂合金熔体的长时间保护的良好效果,并且还有一定的减少杂质和气孔的效果。本发明可以弥补现有保护熔剂在保护效果方面的不足,因此能够有效提升铝锂合金质量,最终提升其综合性能。
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本发明提供一种锂电池内阻辨识方法、存储介质及电子设备,所述锂电池内阻辨识方法包括:按照预设采集时间间隔,采集锂电池的电流和电压;将所述电流和所述电压传入创建的内阻辨识等效电路模型中,确定所述内阻辨识等效电路模型的待辨识参数,根据所述待辨识参数确定所述锂电池的开路电压和内阻;根据所述内阻辨识等效电路模型的自适应调整记忆因子,获取所述内阻辨识等效电路模型的各待辨识参数的范围;将各个所述待辨识参数的范围传入内阻分布模型中,求得所述锂电池的总内阻值,通过不同次数下运行所述内阻分布模型,确定所述锂电池总内阻的统计分布。本发明可以在各种工作环境下保证电池内阻辨识的准确度,在各种工作环境下有很好的应用性。
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本实用新型涉及一种基于磷酸铁锂电池的电力通信直流电源系统,包括开关电源,开关电源的输入端与市电相连,开关电源的输出端与通信设备的供电端相连,其特征在于,还包括N个充电隔离单元、N个放电隔离单元及N组并联的磷酸铁锂电池,每组磷酸铁锂电池的充电端经由一个充电隔离单元与开关电源的输出端相连,每组磷酸铁锂电池的放电端经由一个放电隔离单元与通信设备的供电端相连。本实用新型舍弃了电池均衡单元,每组磷酸铁锂电池都通过各自的隔离单元与开关电源及用电的通信设备相连,当N组中任意一组磷酸铁锂电池损坏或短路时,不会对其他的磷酸铁锂电池造成影响,确保未损坏或短路的磷酸铁锂电池的正常工作。
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本发明公开了一种双柴油发电机组与锂电池混合动力船舶结构,包括电力推进系统,电力推进系统包括与直流排连接的两台柴油发电机组、锂电池组和电动机,电动机还连接螺旋桨,直流排还连接岸电,功率控制器接收电动机的功率信号与锂电池组的荷电状态信号,并向两台柴油发电机组和DC/DC变换器发出功率控制信号。本发明还提供了双柴油发电机组与锂电池混合动力船舶电力推进系统的控制方法。本发明优点为:优化系统配置,在保证船舶正常航行的情况下减少锂电池组容量;在航行中,分开锂电池组充电与放电阶段,保护锂电池组并方便电池荷电状态估计;可以保证两台柴油机开启后总在其最佳排放和燃油效率工作点,且能提高柴油发电机组的电能利用效率。
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本发明的目的在于提供一种过渡金属改性钛酸锂材料的制备方法,其特征在于钛酸锂复合材料的分子式为LixMpTiyO12,式中M为掺杂改性金属离子,x=4,p+y=5,具体包括以下步骤:第一步、将碳酸锂和金属M氧化物均匀分散在分散剂中,制成碳酸锂分散液;第二步、按照化学计量比称量钛酸丁酯,然后将钛酸丁酯滴加至碳酸锂和金属M氧化物分散液中并进行超声分散30分钟,经抽滤干燥研磨脱水后得到表面包覆TiO2·2H2O的碳酸锂和金属M氧化物粉体;第三步、将上述粉体放置于马弗炉中煅烧处理,待冷却至室温后进行高能球磨处理得到过渡金属改性的钛酸锂。本发明集合高温固相合成法和溶胶-凝胶法的优点,具有制备工艺简单,制备周期短,适合工业化批量生产,产物纯度高、性能优良等特点。
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本发明公开了一种锂电池组的充放电保护系统,其包括对锂电池组进行电压采样的电压采样电路、对锂电池组进行电流采样的电流采样电路、对锂电池组进行温度采样的温度采样电路、负载状态反馈电路、放电电路、充电电路和单片机;所述电压采样电路、电流采样电路、温度采样电路和负载状态反馈电路的输出端分别和单片机的输入端电连接;单片机的输出端分别和充电电路和放电电路电连接。所述锂电池组的充电保护系统还包括熔断电路,所述熔断电路串接在所述充电电路中。所述锂电池组的放电保护系统还包括了漏电保护。本发明与现有技术使用的方案比,提高了锂电池组的保护控制的可靠性和安全性、避免由于过充保护失效和空载漏电流造成的安全性事故。
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本发明公开了一种改性草酸锂、其制备方法及应用。本发明提供了一种改性草酸锂,其包括碳材料、金属氧化物和草酸锂,所述的金属氧化物均匀分布于所述的碳材料,所述的草酸锂均匀分布于所述的碳材料;所述的碳材料为碳纤维和/或碳纳米管,所述的金属氧化物为四氧化三铁、四氧化三锰、四氧化三钴和一氧化镍中的一种或多种;所述的碳材料和所述的草酸锂的质量比为(0.005~0.1):1;所述的金属氧化物和所述的草酸锂的质量比为(0.005~0.1):1。该改性草酸锂电化学活性高、分解效率高、适用范围广。
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