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本发明提供了一种基于电化学模型的固态锂电池状态估计方法及系统,包括模型构建步骤:构建动力固态锂电池的电化学模型;代码生成步骤:将所述电化学模型经过仿真转换为可执行代码导入电池管理系统进行动力固态锂电池状态估计。本发明可以准确的表达电池真实运行状态,模型通过数学处理和代码转换可以完全适用于实车应用环境。
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本发明公开了一种均衡充电和过充电保护的线性分流电路和锂离子蓄电池组,该均衡充电和过充电保护的线性分流电路,包括:电压采样电阻R1、电压采样电阻R2、限流电阻R3、负反馈分流调节电阻R4和精密可调基准电路N1;串联后的电压采样电阻R1和电压采样电阻R2并联接入锂离子蓄电池单体的正、负极之间;串联后的限流电阻R3、负反馈分流调节电阻R4和精密可调基准电路N1并联接入锂离子蓄电池单体的正、负极之间;精密可调基准电路N1的基准引脚R与电压采样电阻R1和电压采样电阻R2的串联分压点连接,阴极引脚K与限流电阻R3连接,阳极引脚A与负反馈分流调节电阻R4连接。本发明所述的方案结构简单、低功耗、低成本、易于工程实现。
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本发明涉及锂离子电池电极反应的原位同步观测系统,首先包括原位观测装置的组装:树脂壳体固定在不锈钢下盖上,锂片作负极、铝箔集流体涂敷活性材料制成正极,负极、隔膜、正极之间具有电解质,并依次放入树脂壳体3通孔内贴合不锈钢下盖上表面,隔膜、锂片和不锈钢下盖的中心具有开孔,三个开孔的中心对中,导电柱设置于树脂壳体的凹槽内与不锈钢下盖相连,不锈钢下盖的下表面有石英玻璃,不锈钢上盖与树脂壳体密封连接;将原位观测装置固定在共聚焦显微镜的样品台上,通过导线将导电柱与电化学测试设备相连,计算机安装有配套测试软件,控制共聚焦显微镜,实现了对电极材料电化学循环过程中微观形貌、结构的变化的实时观测。
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本发明提供了一种锂离子电池负极活性材料的制备方法,通过将非离子型多糖溶解在水溶液中,再将加入一定量的类石墨烯过渡金属二硫化物,超声分散剥离一段时间后,离心得到非离子型多糖类/类石墨烯过渡金属二硫化物的分散溶液,冷冻干燥后其置于氮气气氛中焙烧一定时间取出,再通过与氢氧化钾共混研磨,然后置于氮气气氛中煅烧活化,即可得到类石墨烯过渡金属二硫化物/多孔碳材料,并将其应用于锂离子电池负极材料。本发明通过非离子型多糖剥离类石墨烯过渡金属二硫化物,方法绿色、简单、有效,同时得到的类石墨烯过渡金属二硫化物/多孔碳材料适用于作锂离子电池负极材料,性能优异,有利于的工业化生产与应用。
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本发明公开了一种改性锂电池隔膜及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将以下质量份数计的原料进行混合,具体步骤为:将0.2‑0.4份聚乙烯醇在40‑80份水中溶胀后,加入0.8‑1.6份二氧化硅,混合,得到浆料;所述聚乙烯醇颗粒的重均分子量为6‑10万;(2)将所述浆料涂覆在隔膜基材上,得到所述改性锂电池隔膜。本发明以水为分散介质制备水性陶瓷分散液,以聚乙烯醇为粘接剂制备浆料,采用的原料安全环保,制备的聚乙烯醇浆料完全无毒无害,对环境零污染。与传统改性聚丙烯隔膜工艺相比,制得的改性锂电池隔膜热稳定性和电化学性能大大提高,改性效果好,操作简便,便于大规模生产。
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本发明提供一种锂电池模组装配装置,包括:动力头装置、动力头变位装置和装配变位装置;所述动力头装置安装在所述动力头变位装置上,所述动力头变位装置控制所述动力头装置进行装配空间范围内的位置变化;所述装配变位装置安装在所述动力头变位装置下方,用于配合所述动力头装置实现对所述装配变位装置上的锂电池电芯进行加工操作;其中,所述动力头装置包括主旋转轴以及在所述主旋转轴的轴心为圆心径向均匀分布的焊接单元、清洗单元和涂胶单元,所述焊接单元、清洗单元和涂胶单元能够在所述主旋转轴的驱动下朝向所述装配变位装置上的锂电池电芯进行加工。本发明能够减少模组的搬运次数和定位次数,保持装配定位的一致性,节省设备空间。
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本发明公开了一种具有无机填充的锂离子电池隔膜制备方法,该方法包括如下步骤:将钛酸四丁酯加入到超高分子量聚乙烯与稀释剂形成的悬浮液中,挤出成膜后进行拉伸和萃取稀释剂;然后经过循环水槽,隔离膜中的钛酸四丁酯与水自发反应生成二氧化钛;接着进入热处理装置定型,最后通过热压延将膜厚变得更均一。本发明利用钛酸四丁酯与水反应将二氧化钛粒子引入到隔膜中,有利于提高膜的各项力学性能和耐热性。本发明操作简单,节能环保,安全性高,生产效率高。该工艺得到的膜孔隙率高,强度合格,在150℃下热收缩1小时,收缩率小于8%。本发明获得的锂离子电池隔膜在耐热方面性能优良,机械性能达标,可以作为大功率锂离子电池隔膜使用。
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本发明动力锂离子保护板大电流开关组件电路修改了现有技术中MOS管功率开关的驱动系统,增加了新的保护机制,从而提高当前应用于大功率动力装备的动力锂离子保护系统的开关部件的可靠性。以大幅度降低设置在动力锂离子电池装置内的电池保护系统的功率开关部件失效,而导致该电池装置的过放电,过充电,异常开路等引发电池失效的故障,以及该电池装置因异常短路而引发电池起火爆炸的风险。
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本发明涉及一种锂二次电池用复合石墨颗粒的制备方法,其包括如下步骤:①加热捏合球形天然石墨颗粒、能够石墨化的粘合剂以及石墨化催化剂得捏合物;②压成块状得捏合物的成型体;③在惰性气体保护下,于800~1500℃进行炭化处理,冷却至室温;④在惰性气体保护下,于2800~3200℃进行催化石墨化高温处理;⑤粉碎后分级或过筛。本发明还涉及一种由该方法制得的锂二次电池用复合石墨颗粒。本发明的锂二次电池用复合石墨颗粒的压实密度高,放电容量大,循环性能好,压实密度较高,电化学性能好,放电平台及平台保持率较高,大电流充放电性能较好,安全性较好。
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本实用新型属于石墨烯聚合物锂离子电池技术领域,尤其为一种石墨烯聚合物锂离子电池充电器,包括充电器本体,所述充电器本体的顶面开设有充电槽位,所述充电槽位的前侧壁安装有头部导电片,所述充电槽位内还安装有尾部定位弹片,还包括活动连接片;在所述充电器本体内设有调节所述头部导电片与所述尾部定位弹片间距的调节组件;还包括透明翻盖;本实用新型的充电器,利用调节组件调整头部导电片与尾部定位弹片之间的间距,使该充电器适应大小不同的锂离子电池,提高了该充电器的适用范围,扩大了充电器的兼容性;透明翻盖、稳定片和弹性推压组件的设置,可对充电中的电池进行稳定和防护,保证充电过程的安全可靠。
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本实用新型涉及一种应用在园林工具的磷酸铁锂电池管理系统,包括磷酸铁锂电池组、微控制器、PACK端子,微控制器通过接口电路与外部设备连接,所述的磷酸铁锂电池组经电池监控及均衡电路、二次保护电路、充放电接口控制电路和电流采样电路、供电电路、FUSE电路与微控制器电路电连接,所述的二次保护电路分别经FUSE电路、充放电接口控制电路和电流采样电路与微控制器电连接;所述的电池监控及均衡电路经充放电接口控制电路和电流采样电路与微控制器电连接;采用外部激活信号,微控制器电路闭环控制电路;所述微控制器电路和电池监控及均衡电路同时实现对充放电接口控制电路和电流采样电路的控制。本发明实现了电池组的双重安全防护,系统设计模块化。
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本实用新型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。本实用新型提供的锂离子电池充电管理电路结构简单,可靠性高且功耗低。
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本实用新型公开了一种工业级氢氧化锂的储存装置,涉及化学产品储存技术领域,包括储存箱,所述储存箱的顶部活动连接有滑动盖板,所述储存箱的内部设置有隔板,且储存箱的内部安装有过滤网,所述储存箱的外壁设置有空腔,且空腔的内部连接有干燥剂放置槽,所述储存箱的底部安装有底座。本实用新型在储存箱的底部安装有过滤网,在过滤网的正下方设置有可以储存干燥剂的干燥剂放置槽,干燥剂放置槽可以进行抽拉,便于对内部的干燥剂进行更换,同时在储存箱通过隔板分成三个空间,可以将包装好的氢氧化锂分开储存,并且储存箱的上端由滑动盖板进行滑动储存,这样就可以保证储存箱内部的密封性,使得氢氧化锂可以更好的储存。
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本实用新型提供了一种户外用锂离子电池组智能自助充电系统,包括锂离子电池组、电流检测单元、电压检测单元、MCU控制单元、充电接口、无线充电单元和无线受电单元;其中:MCU控制单元分别通过电流检测单元、电压检测单元连接锂离子电池组;MCU控制单元与充电接口连接;无线充电单元包括无线充电发射单元,无线受电单元包括二维码识别单元和无线充电接收模块,二维码识别单元在获取无线充电单元的二维码信息后,MCU控制单元控制无线充电发射单元向无线充电接收模块发射电能,无线充电接收模块接收电能为无线受电单元供电。本实用新型的智能自助充电系统,可实现有线和无线两种充电需求,便于人们在不方便充电的公共场合进行充电,方便实用。
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一种基于CAN总线的锂离子电池模块控制单元标定检测设备,该标定检测设备包含核心控制器,以及分别电路连接所述核心控制器的串口模块、A/D模块、继电器模块和CAN收发器模块,所述的继电器模块电路连接所述的A/D模块。本实用新型能有效提高锂离子电池模块控制单元对于电池电压及温度的采样精度,保证锂离子电池模块控制单元的质量,它的一键操作模式能在产业化过程中很大程度地提高生产效率。
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本实用新型公开了一种锂离子电池生产用电解液加注装置,包括步进电机、增压泵、清洗箱和PLC控制器,所述步进电机的转子与输送带的转轴相固定,且输送带上固定安装有定位槽,所述定位槽内放置有第一锂离子电池,且第一锂离子电池与加注口一体成型,同时第一锂离子电池右侧设置有第二锂离子电池;所述增压泵通过电解液管与电解液箱相连通,且增压泵和电解液箱之间安装有第四电磁阀;所述清洗箱通过清洗管与增压泵相连通,且清洗管上安装有第四电磁阀。该锂离子电池生产用电解液加注装置,加注槽内部是两个锂离子电池所需的电解液量,可实现对加入到锂离子电池内部的电解液进行定量控制,不会发生多加或者少加的情况。
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本实用新型涉及一种锂离子电池组连接结构,包括:2~6个锂离子电池;所述的锂离子电池之间是串联的:第一个锂离子电池的正极极耳束通过短路熔断器后连接到正极极柱端子,负极极耳束与相邻第二个锂离子电池的正极极耳束相连;第二个锂离子电池的负极极耳束与相邻的第三个锂离子电池正极极耳束相连,与此类推;最后一个锂离子电池的负极极耳束接到负极极柱端子;还包括:每两个电池的极耳束的连接处和第一个电池的正极极柱端子和最后一个电池的负极极柱端子分别引出一根导线到安置在盖板上的监测接口上;本实用新型的有益效果是:可以通过电池监测口对单只电池芯进行监测维护。
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本发明公开了一种锂电池固相浓度修正方法、系统及存储介质,其方法包括步骤:预先建立锂电池的电化学模型;初始化电化学模型中固相浓度为第一固相浓度;根据电化学模型、预设电流和第一固相浓度,模拟锂电池在预设时段内的仿真输出电压;获取锂电池在预设时段内的实际输出电压;计算仿真输出电压与实际输出电压之间的误差系数,并预设误差系数对应的误差阈值;在误差系数大于所述误差阈值时,对第一固相浓度进行迭代修正,直至误差系数不大于误差阈值,输出修正后的第二固相浓度。本发明可以根据仿真输出电压与实际输出电压之间的误差系数,对锂电池的固相浓度进行修正,提高对锂电池固相浓度测算的准确性。
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本发明实施例提供了一种拉带式高膨胀率锂离子电池组,其特征在于,所述锂离子电池组包括:高膨胀率锂离子电池单体(1),弹性泡沫板(2),夹板组件(3),拉带(4),加热带(5),导热带(6),隔热带(7);其中,所述高膨胀率锂离子电池单体(1)设置为至少两个,按照串并联关系排列;所述弹性泡沫板(2)设置在每两个相邻高膨胀率锂离子电池单体(1)之间;所述夹板组件(3)设置在由所述高膨胀率锂离子电池单体(1)和所述弹性泡沫板(2)组成的阵列的两端并夹紧;所述拉带(4)分布于阵列两侧面,其宽度与电池单体高度匹配,两端连接夹板组件(3),使整个阵列的弹性泡沫板(2)呈压缩状态;所述加热带(5)和所述导热带(6)依次放置于阵列底部;所述隔热带(7)设置于所述导热带(6)外侧。
本发明提供了一种钙钛矿型氧缺位化合物改性富锂锰基正极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池技术领域。本发明所涉及的正极材料的化学式为(xLi2MnO3·(1‑x)LiM1O2)@yLaaSrbM2O3,其中,0.1≤x≤0.9,0.001≤y≤0.1,a+b=1,M1为Mn、Co和Ni的组合,M2为Mn、Co和Ni中的任意一种。本发明提供的正极材料先用共沉淀法制备出纯相富锂锰基正极材料,再用溶胶凝胶法对纯相富锂锰基正极材料进行包覆,最后用溶胶凝胶法得到的粉末进行烧结即得。因为本发明提供的正极材料利用钙钛矿型化合物中的氧缺位捕捉富锂锰基正极材料首次充放电过程和后续循环过程中释放的氧气,所以提升了富锂锰基正极材料的首次库伦效率、容量,并有效改善了循环性能和安全性能,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种电池级超细碳酸锂的超重力制备方法,其主要采用撞击流‑旋转填料床的超重力作用促使反应物料在多孔介质中流动接触,从而产生巨大剪切力将液体撕裂成纳米级的液膜、液丝或液滴,强化内部微观混合与反应传质作用,同时结合反应结晶过程控制技术制备电池级超细碳酸锂粉体。所述超重力制备方法主要以高含锂卤水和碳酸钠溶液为原料,其中原料卤水中的锂离子浓度控制为1‑50g/L,碳酸钠按锂离子摩尔数的0.5‑0.7倍进行同步添加,物料在加速度为50‑4000m/s2的超重力环境中反应结晶,获得的晶体物料经过3‑8h的陈化后即可制得超细碳酸锂粉体。
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本发明涉及一种利用锂云母废渣一步法连续生产铯、铷盐的方法,步骤如下:1)由提锂母液得钾铷铯固体结晶;2)将钾铷铯固体结晶分二次投入与其等质量的弱碱水中,加热、搅拌、溶解,降温直至溶液的铷浓度<0.2 g/L;3)虹吸吸出上层溶液后按上步骤所述条件继续加弱碱水钾铷铯固体结晶,重复本步骤直至溶液的铷浓度>26g/L;4)加入一定量的碱溶液,调节溶液的pH值为13;5)经加热煮沸、保温、压滤,得铷铯联萃液,6)通过萃取、反萃得高纯铯盐和高纯铷盐。本发明优点如下:本发明利用锂云母提锂过程中的废渣为原料,首先减少了对环境的污染,取得了好的社会效果,其次在大大地降低锂矿石提锂成本的同时得到了高纯铷盐、铯盐,取得了好的经济效果。
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本发明涉及一种芳纶涂覆锂离子电池隔膜,包括基膜及粘附在基膜一侧或两侧膜面的浆料,该浆料为含有芳纶1313和芳纶1414的涂覆浆料,基膜为含有0.1~5wt.%的SiO2或Al2O3的PP隔膜、PE隔膜或无纺布。本发明解决现有技术中涂覆隔膜的耐高温性以及耐热收缩率及强度在一定温度条件下不能够满足要求的问题,提供了一种芳纶涂覆锂离子电池隔膜,其耐高温性和耐高温收缩率性能较好,安全性大大提高,适用于电动汽车用锂电池中,涉及的制备方法省时省力,生产效率较高,产品的质量高且稳定性较好。
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本发明公开了一种设计锂离子电池电解液配方的装置,包括锂离子电池、缓存区、夹板、夹紧件,所述锂离子电池与所述缓存区之间设置有狭长的可变形的通道,所述夹板设置两块,分别设置于所述锂离子电池、所述缓存区的两个侧面,所述夹紧件设置于所述夹板两侧,本发明还公开了设计锂离子电池电解液配方的方法。本发明的优点是根据锂离子电池循环不同周次时电解液组分的变化,确定电解液组分在循环过程中的消耗情况,根据电解液实际的消耗量确定电解液配方的实际添加量,针对性强,明显减少电解液组分调整次数,缩短优化电解液配方所耗费的时间。
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一种锂电池充放电特性的标定方法,包括:一、对待测锂电池恒流充电,当电池电压达到额定最高电压时,充电结束,根据计算充电结束的电量,式中,t1为充电完成的时间,i为充电电流,η为电池效率系数,其中,η=ηT×ηt×ηi,ηT为温度影响系数,ηt为老化系数,ηi为充放电倍率系数。对待测锂电池放电,当实时电压达到额定最低电压时,放电结束,根据计算得到最大荷电容量Q2,式中,i为放电电流,t2为放电结束的时间,η为电池效率系数。根据Q1和Q2对电池的初始荷电状态进行标定并绘制充电电压-SOC函数曲线,本标定方法在所提供的充放电特性标定仪中施行。本方法计算结果准确,适用范围广,所提供的充放电特性标定仪电路简单,设备小巧,操作简单。
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本发明提供了一种运载火箭锂电池用自适应柔性减振装置,其特征在于,其包括运载火箭锂电池外壳(1)、自适应载荷释放机构(2)、柔性栅格缓振机构(3)、振动隔离支撑座(4)和螺栓(5);所述自适应载荷释放机构(2)通过焊接的方式安装在运载火箭锂电池外壳(1)对向两侧;柔性栅格缓振机构(3)通过焊接的方式安装在运载火箭锂电池外壳(1)另外的对向两侧;振动隔离支撑座(4)通过螺栓(5)固定在运载火箭锂电池外壳(1)安装脚与箭上平台上。本发明与现有技术相比的优点在于:其对于运载火箭锂电池发射过程中的振动冲击,实现了隔离振动、吸收振动、快速释放振动载荷的目标,根据不同类型运载火箭的发射振动环境,达到可调节、可控制的效果。
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本发明适用于输送机领域,提供了一种用于新能源锂电池材料输送的输送机,包括输送管道,以及输送管道弯折处设置的弯角板,还包括:密封箱、第一导向滑块、移动板和导向板;所述密封箱与输送管道连接,所述密封箱内设置有第一导向滑槽。新能源锂电池材料堆积在输送管道内的弯折处时,输送管道右端的压强变大,传动组件通过输送管道右端的高压驱动振动组件和拉动组件工作,振动组件通过传动组件带动弯角板以往复转动的方式进行振动,从而使输送管道内堆积的新能源锂电池材料变的疏松,进而提高输送管道内新能源锂电池材料的流动性,将输送管道内堆积的新能源锂电池材料排出,通过输送管道内的压力变化对输送管道进行自我疏通,节省人力。
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本发明涉及一种锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的制备方法,将离子化改性聚丙烯与聚丙烯熔融共混挤出后进行拉伸得到具有物理交联结构的聚丙烯预制膜,再进行后拉伸制得锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜;离子化改性聚丙烯是将羧基化聚丙烯与LiOH反应得到;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的厚度为8.0‑18.0μm,结晶度为40.0~55.0%,断裂强度为90.0~100MPa;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的电解液(碳酸乙烯酯溶液)接触角为45.0~56.0°;所述锂离子电池用离子交换聚丙烯隔膜的孔隙率为58.0~72.0%,孔径分布在0.08~0.150μm。本发明的方法制得的隔膜极性基团可长久存在,浸润性好且可一直保持,同时还具备Li+交换能力,孔隙率得到有效提升,且能保持较高的断裂强度。
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本申请提供了一种硅基储锂材料及其制备方法,所述硅基储锂材料包括:内核,所述内核包括0~4价的硅元素;第一壳层,所述第一壳层包覆或者部分包覆所述内核,所述第一壳层包括氟碳化合物层,所述氟碳化合物层包括氟碳化合物。本申请技术方案的硅基储锂材料,能够改善所述硅基储锂材料作为锂离子二次电池活性物质在高温存储条件下的特性,同时提高二次电池的循环特性和初期充放电库伦效率。
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