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一种用于电离辐射计量的掺银锂钠铝磷酸盐玻璃及其制备方法,该玻璃的组分及其摩尔百分比为:LiPO3:19.95~59.70mol%;NaPO3:19.95~49.87mol%;Al(PO3)3:9.95~39.60mol%;Ag2O:0.25~1mol%。本发明的玻璃紫外透过率优良,有利于发光中心对紫外激发光的充分吸收;具有较低的有效原子序数,灵敏度对不同能量射线的能量依赖性较小。通过熔融法制得的玻璃无色透明,具有良好的热稳定性和物理化学性能。在337nm激发光的激发下,该种玻璃的荧光响应比传统的锂铝磷酸盐玻璃高约1倍,而荧光能增大时间则缩短约2/3,化学稳定性提高约一倍。该种玻璃可用作为电离辐射的探测材料。
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本发明提供了一种识别和应对硅基高容量锂电池电极假死的方法。该方法通过改变充放电电压窗口,识别和应对硅基高容量锂电池电极假死。一般情况下,硅基高容量锂电池不可避免进行部分充放电,导致电极假死,随后电池容量快速减少。在本方法中,通过重置,即改变部分充放电电压窗口恢复完全充放电:如果电池容量激增,恢复到初始容量,则认为有电极假死发生;如果电池容量没有明显变化,则认为没有电极假死发生。此外,为了解决硅基高容量锂电池出现电极假死问题,通过重置使电池恢复初始容量,延长电池寿命。该方法仅通过改变充放电电压窗口识别和应对硅基高容量锂电池电极假死。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种提高纯磷酸亚铁锂电池正极材料导电性的方法。本发明是在按常规方法合成基本没有导电性的纯磷酸亚铁锂材料基础上,将煅烧炉预先惰性气氛来气化含有碳碳和碳氧不饱和键的材料,然后室温下清理干净炉子,再将纯磷酸亚铁锂置于该炉中进行惰性气氛煅烧,从而大大提高材料的导电性。材料导电性从每厘米十亿分之一西门子提高到每厘米十分之一西门子,或者说电阻从十亿欧姆降到十欧姆。用本发明方法处理过的磷酸亚铁锂正极材料,含残留碳为0.3%,处理以前为0.2%。用于制备锂离子电池,不需要加入导电炭,即可获得比容量高,安全性能优良和循环周期长等特性。
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本发明公开了一种轻量化设计的运载火箭锂离子电池组,包括底板、支撑杆、电池堆、电连接器、盖板、支撑杆沉头螺钉、电连接器固定螺钉。底板、盖板周围有若干突出小支脚平台,小支脚平台上有与支撑杆外径匹配的沉孔,支撑杆插入沉孔,用支撑杆沉头螺钉进行固定安装,形成外壳结构。电池堆安装到底板与盖板之间形成的空间内。本发明的运载火箭锂离子电池组整体结构简单,采用高强度低密度的金属材料作为结构件,大大减轻了电池组的重量,结构件采取镂空薄壁结合加强筋的方式,实现了运载火箭锂离子电池组高强度、轻量化设计的需求,本发明的运载火箭锂离子电池组结构件比重约10%,相比其他运载火箭锂离子电池组重量减轻了约20%。
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本发明公开了一种具有两种输出类型的防爆锂电池电源及其工作方法,该防爆锂电池电源包括电源本体和外部保护系统,外部保护系统由本安型危险混合物浓度监测与电源保护系统构成,电源本体包括防爆电源外壳及浇封模组;工作方法为:电池模组经放电正极、放电负极、充电正极及充电负极与外部充放电,电池管理系统和本安型危险混合物浓度监测与电源保护系统控制浇封模组内部可控开关单元的通断,实现锂电池电源的不同输出类型。本发明的优点是:采用浇封保护、本安保护和隔爆保护相结合的防爆保护方法、多重电气保护机制以及多种电路隔离方法,有效解决了锂离子电池电源在类似“0”区等危险区域使用的限制,拓展了锂离子电池电源的应用范围。
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本发明属于锂离子电池电解液技术领域,提供了一种锂离子电池用高压电解液。所述的高压电解液包括锂盐、有机溶剂及添加剂,其特征为:所述的有机溶剂包含氟代酯和常规碳酸酯类有机溶剂,其中氟代酯的质量百分含量为5%-30%;所述的添加剂为离子液体和成膜添加剂,其质量百分含量为0.01%-8%。使用本发明的高压电解液可以提高电解液的氧化分解电位,延长锂离子电池的循环寿命、解决锂离子电池的气胀等问题。
本发明涉及表面活性剂辅助石墨烯三维网络改性磷酸亚铁锂正极材料及其制备方法,正极材料是采用表面活性剂的分散作用,将磷酸亚铁锂单分散于石墨烯或者氧化石墨烯溶液中,再通过搅拌和超声使其均匀混合,经过滤、干燥后得到石墨烯/氧化石墨烯复合的磷酸亚铁锂材料,再在保护气氛条件下热还原,通过高温退火最终获得石墨烯三维网络改性的磷酸亚铁锂正极材料。该工艺过程简单易行,易于与已有的正极材料生产线接洽,获得的产物作为正极活性物应用于锂离子电池中表现出极好的倍率性能和循环性能,具有潜在的工业应用价值。
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一种锂离子蓄电池电量测量系统,用于对工作中的锂离子蓄电池电量进行在线动态测量和修正,降低测量的误差,其特征在于,具有:电压电流采集模块、温度采集模块、处理模块、显示模块以及稳压电路。电压电流采集模块采集N组同一个时间点上的蓄电池端电压和干路电流数据并传输到处理模块;处理模块对上述数据进行最小二乘法拟合,得到U-I曲线并计算得到锂离子蓄电池电动势ε和内阻r;定时采集锂离子蓄电池内部温度数据;根据蓄电池电动势ε采用分区线性处理得到锂离子蓄电池的荷电状态;根据蓄电池内阻r和内部温度T,采用分区线性处理分别对荷电状态进行老化修正和温度修正,得到在时间点上蓄电池电量的实时数据。
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本发明公开了一种具有良好倍率性能的动力锂离子电池及这种动力锂离子电池电极极片的涂布方法。本发明所述的大电流动力锂离子电池,其特征在于:电池的单层极片的涂布厚度为10微米~50微米,电池组所用电极活性物质为25~65WT.%,导电剂为20~50WT.%,粘合剂为15~25WT.%。将上述本发明的涂布方法制得的电池极片按照常规的工艺组成动力锂离子电池,结果表明,采用本发明方法涂布的电极极片组装成动力锂离子电池,该动力锂离子电池内阻小,具有良好的启动、加速和爬坡能力。
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本发明公开了一种带超级电容以及锂电池的燃料电池系统。本发明的技术方案是:包括燃料电池模块、锂电池模块、超级电容模块以及管理燃料电池模块以及锂电池模块的电池管理系统,所述燃料电池模块包括多个能够产生直流电且电压为0.6V的碳板,所述锂电池模块包括由多个锂电池串联形成的电池组,所述多个电池组并联形成锂电池模块,所述每一个锂电池与一个碳板连接,所述燃料电池模块中的每个碳板为对应的锂电池供电,所述燃料电池模块与锂电池模块与超级电容模块并联连接。本发明提供的方案具有高功率、充放电效率高且可以自供电的特性。
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本发明提供一种基于无线网络和定位的锂电池系统,包括:锂电池本体,其包括至少一套能储存电能并具有充放电能力的锂电池;状态监控部分,其实时检测锂电池的工作状态;电压转换部分,其将锂电池本体的正负极端子输出的电压转换成状态监控部分、定位部分和无线部分所需要的电压;定位部分,其获知当前锂电池所在地的地理位置;无线部分,其将处理器待发送的数据无线发送,并接收外部无线命令和参数;充放电保护部分,其对锂电池充电和放电过程进行保护。本发明结构简单、操作便捷,不仅可以第一时间通知用户电池工作异常,也可以在锂电池及其使用载体被盗的情况下第一时间获取锂电池的地理坐标,具有广泛推广意义。
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本发明公开一种锰基复合电极、含有该锰基复合电极的锰系锂离子电池及其制备方法,所述锰基复合电极由改性尖晶石型锰酸锂、层状镍钴锰酸锂、导电剂和粘结剂组成,其中改性尖晶石型锰酸锂质量百分含量为10%~90%。改性尖晶石型锰酸锂的改性壳层厚度介于0.5纳米~5纳米,改性壳层中锰离子全部被其他离子代替,代替锰离子的离子为铝离子、锆离子、钛离子和锌离子中的一种。含锰基复合电极的锰系锂离子电池正极采用上述锰基复合电极、负极采用钛酸锂或硬碳或石墨。本发明提高了锰系锂离子电池的功率特性和能量密度,显著提高了锰系锂离子电池的安全性和寿命。
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本发明提供了一种无水硝酸锂的制取方法,包括如下步骤:(1)纯水中加入碳酸锂或氢氧化锂,再加入重量浓度为40-98%的硝酸,进行中和反应,然后用氢氧化锂中和至pH为7±0.5,获得硝酸锂溶液,加入沉淀剂,过滤;(2)将步骤(1)获得的硝酸锂溶液蒸发浓缩,得到硝酸锂熔融盐;(3)将步骤(2)得到的硝酸锂熔融盐冷却、分散,得到无水硝酸锂产品。本发明的方法,可以保证产品水份含量极低,可直接用作电池电解液,产品直收率达到97%以上。克服了现有技术存在的上述缺陷。
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本发明涉及一种船舶用锂电池管理装置,包括多个放置架,放置架的上端固定有环板,所述放置架的上表面开设有上槽口、侧槽与充电腔,上槽口的内部滑动连接有封闭板,侧槽的内部滑动连接有竖板。充电腔的内部均滑动连接有挂台,挂台的内部呈中空状设置,侧面固定连接有横板,横板固定连接在竖板靠近挂台的一侧,挂台的内部活动连接有锂电池,锂电池的前侧开设有抓槽,挂台通过设置抬升机构进行同步控制移动。上述船舶用锂电池管理装置,通过设置抬升机构使两个挂台带动锂电池在充电腔的内部向上移动,使两个锂电池脱离充电腔的内部并上升在放置架的上方,用户握住抓槽即可将锂电池轻松从放置架的内部向外取出,便于用户快速拿取锂电池进行使用。
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一种大电流放电技术的磷酸铁锂电池组模块,包含电路连接的磷酸铁锂电池组和电池组控制电路,该磷酸铁锂电池组包含若干串联的单体锂电池,短接片将一节单体锂电池的正极连接到另一节单体锂电池的负极,整个磷酸铁锂电池组包含还包含输出正极和输出负极,该电池组控制电路包含电路连接磷酸铁锂电池组的大电流继电器、电路连接该大电流继电器的主控电路,以及电路连接该主控电路的电池组保护电路。本实用新型实现多节单体电池的串联,并能稳定替代铅酸电池组,充分利用磷酸铁锂的天生优势,具有环保,体积更小,重量更轻,循环寿命更长,自放电率更低等特点,能够安全、稳定的实现大电流放电这一最主要的功能。
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本实用新型公开了一种锂离子电池生产储存用防潮防腐蚀装置,涉及锂电池领域。该锂离子电池生产储存用防潮防腐蚀装置,包括箱体,箱体的内部放置有载板,载板的左右两侧面均固定连接有一组支撑杆,两组支撑杆相互远离的一端均与箱体的内壁固定连接,该锂离子电池生产储存用防潮防腐蚀装置,通过第一插槽和第二插槽分别将电池的顶端和低端进行收纳,有效的减小电池的两端与空气接触面积,从而防止电池受潮,同时,由于潮气比一般的空气要重,导致潮气会向下进行沉淀,通过吸水树脂层将沉淀下来的水分进行吸收,通过第一密封圈和第二密封圈的配合,实现对密封盖和箱体的缝隙进行密封,防止有空气通过缝隙进入箱体内部。
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本实用新型涉及一种高效节能型动力锂离子电池维护装置,包括可控电源、MOSFET控制开关、PWM隔离驱动电路、电流控制电路、取样电阻、电压采集电路和电流采集电路,所述的可控电源正极、MOSFET控制开关、动力锂离子电池、取样电阻、可控电源负极依次串接,所述的电压采集电路并联在动力锂离子电池两端,所述的电流采集电路并联在取样电阻两端,所述的电流控制电路输入端分别与动力锂离子电池负极、PWM隔离驱动电路输出端连接,所述的电流控制电路输出端与可控电源的反馈端连接。与现有技术相比,本实用新型具有实现了需要多少能量充电开关电源就供应多少能量充电,不会供大于求实现节能充电等优点。
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本实用新型公开了一种锂电池组的防水装置,涉及锂电池组设备技术领域。包括底座,所述底座上表面活动套接有封盖,所述底座四周侧壁面固定连接有橡胶防水条,所述封盖内壁开设有防水槽,所述橡胶防水条表面活动贴合在防水槽内壁,所述封盖上内壁固定连接有固定块,所述固定块表面活动套接在底座内壁,所述封盖上内壁活动贴合在底座上表面,所述封盖上表面贯穿转动连接有螺纹杆,所述底座上表面内凹有螺纹孔,所述螺纹杆圆周表面螺纹连接在螺纹孔内壁,所述底座内壁设置有调节机构,有效的提高了保护外壳的防水性能,增加锂电池组的使用寿命,提高了装置的安全性,能够适应多种不同规格的锂电池组,有效的降低了使用成本。
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本实用新型涉及机械技术领域,具体地说是一种锂电池铝盖板的一次成型模具,包括上模底座、旋转轴、成型凸模、卸料板、凹模板、下模底座、凸模导向块、下模斜楔和斜楔导向块,成型凸模顶部的左、右两侧各设有一个旋转轴;下模底座顶部中央固定有斜楔导向块,下模斜楔套设在斜楔导向块外侧,凸模导向块固定在下模底座顶部,凹模板套设在凸模导向块的外侧。本实用新型同现有技术相比,采用冲压过程中摆动的成型凸模的结构设计,实现锂电池铝盖板的成型过程中间隙及成型角度由大到小的渐进变化,从而实现锂电池铝盖板小于90度负角边一次成型,不仅减少了锂电池铝盖板表面的擦伤,也提高了模具的产能、降低了冲压成本。
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本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种废旧锂电池回收用粉碎装置,包括粉碎箱,所述粉碎箱的顶部连接有卡块,所述卡块的顶面连接有进料斗,所述粉碎箱的顶部连接有液压缸,所述液压缸的输出杆上连接有连接板,所述连接板的背面连接有挡板,所述粉碎箱内壁上表面连接有导料板,所述粉碎箱的正面连接有第一电机,所述第一电机的输出端连接有粉碎辊。通过把锂电池放入到进料斗,通过挡板在卡块内滑动,使锂电池进入到粉碎箱内,通过挡板使粉碎箱成为密闭空间,使气体更好的从管道排出,通过两个相互啮合的粉碎辊对锂电池进行粉碎,使粉碎效率更好,同时通过第一毛刷对粉碎辊的表面进行清理。
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一种锂硫电池用双功能改性隔膜及其制备方法,将作为铟盐前驱体的三氯化铟和硫源前驱体加入MXene溶液中配置成溶液后,与氯铂酸的乙醇分散液混合均匀,经超声处理的同时进行激光辐照,反应得到Pt SAs/In2S3/MXene复合材料,通过将该复合材料涂覆至基膜上干燥得到Pt SAs/In2S3/MXene隔膜涂层。本发明将催化剂引入锂硫电池用隔膜处,从而有效加速多硫化物的空间次序高效转化和抑制多硫化物穿梭,提高了锂硫电池正极的硫利用率和倍率性能;同时,该复合改性隔膜还可有效的调控锂金属负极的锂离子流均匀分布,进一步抑制锂支晶的生长,从而显著提高锂硫电池的综合电化学性能。
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本发明属于锂资源提取技术,具体涉及一种表面掺杂的长寿命锂离子筛吸附剂的制备方法。具体如下:步骤1,采用溶胶凝胶法,以有机溶剂溶解有机铝盐,然后加入碳酸锰搅拌均匀,烘干;步骤2,将包覆有机铝盐的碳酸锰粉体在空气或氧气气氛下烧结;步骤3,将烧结所得粉体与一水合氢氧化锂混合,在120‑200℃条件下,水热12‑72h;步骤4,将水热所得粉体在空气或氧气气氛下烧结,即得表面掺杂的锂离子筛吸附剂。该方法解决了现有技术的锂离子筛材料使用寿命短的问题,能够稳定锂离子筛材料表面晶体结构,降低了吸脱附过程中锂离子筛材料的溶损,提升其寿命。
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本发明提供一种空间高压锂离子蓄电池组管理系统,包括中储能系统和载荷系统;中储能系统包括多个高压充电控制器,多组高压锂离子蓄电池组,多个均衡管理分模块和1个均衡管理总模块,一组高压锂离子蓄电池组对应一个高压充电控制器和一个均衡管理分模块;每两组高压锂离子蓄电池组组成一个蓄电池基本模块,各个基本模块之间采用转接电缆进行串联。本发明提供的空间高压锂离子蓄电池组管理系统和管理方法,保证了长串锂离子蓄电池组充电及放电的安全性,有效提高了锂离子蓄电池的寿命及可靠性。
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本发明属于锂电池技术领域,公开了一种锂电池焊接辅助装置。该锂电池焊接辅助装置包括:机架;焊机,安装在机架上,焊机包括焊头;调整机构,用于在焊接前调整锂电池的焊接位置,调整机构安装在机架上并位于焊头的下方,调整机构包括升降平台、导向组件和限位组件,锂电池放置在升降平台上,升降平台能在竖直方向上升降以带动锂电池升降,改变锂电池相对于焊头的高度;限位组件设置在升降平台上,能在水平面内移动以限制锂电池的焊接位置,且能够兼容不同规格电池正负极的焊接,提高该辅助装置的通用性;导向组件连接于升降平台下方,用于为升降平台的升降导向,避免升降平台发生偏转,从而保证升降平台在升降过程中的水平精度,提高焊接质量。
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一种大规模硅基铌酸锂薄膜电光调制器阵列。通过结构设计减少了铌酸锂晶体层的制备工艺难度,降低了铌酸锂与硅粘接的精度要求,并且可以一次性同时完成大规模阵列式铌酸锂晶体层的制备和粘接,大幅提升了硅基铌酸锂薄膜电光调制器阵列的生产效率;通过对硅晶体层进行结构上的设计和优化,使得光可以在硅波导和铌酸锂波导中自然交替和互传,实现了高性能的铌酸锂薄膜电光调制效应。此外,该方法利用了标准化的硅基集成技术成熟度优势,将复杂的芯片制备工艺集中在硅晶体层,从而减小芯片制作过程中的工艺误差,保证了整个硅基铌酸锂薄膜电光调制器阵列的性能稳定性。
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本发明提供一种超薄锂‑锌合金箔及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤1,按一定质量比称取金属锂和金属锌,并一起放置于加热容器中;步骤2,将加热容器置于高纯氩气环境下加热至250~350℃将两种金属完全熔化,而后搅拌均匀,得到混合均匀的熔融金属;步骤3,停止加热,将熔融金属冷却至室温,得到锂锌金属块体;步骤4,将锂锌金属块体取出至干燥环境下,采用辊压机对锂锌金属块体进行多次辊压和不断调节辊轮之间的间距来减薄锂锌金属块体的厚度,得到超薄锂‑锌合金箔;采用本发明的制备方法制备得到的所超薄锂‑锌合金箔的厚度为5μm~30μm,且厚度均匀、连续性好,还具有优异的延展性。
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本发明公开了一种表面包覆复合膜的钛酸锂电极、其制备方法及用途,该电极包含:钛酸锂电极主体;紧贴钛酸锂电极主体表面包覆设置的内膜,该内膜为氧化锌层或掺铝氧化锌层;包覆在所述内膜外部的表面膜,该表面膜为Li2O层,该表面膜内嵌设有纳米颗粒,该纳米颗粒为ZnO纳米颗粒、Zn纳米颗粒或二者的混合物;复合膜由内膜和表面膜构成。本发明的工艺简便,成本低,通过控制内膜的厚度和钛酸锂电极的充放电循环条件,在钛酸锂电极表面形成内膜和嵌有纳米颗粒、具有无定形态表面膜的复合包覆膜,在达到覆盖钛酸锂表面活性位点的同时,较大幅度地提升了钛酸锂电极的放电比容量和倍率性能,可用于锂离子电池。
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本发明提供一种基于S4R型电路拓扑的锂电池充电控制装置,包括分别与充电主功率电路连接的充电终止电路、充电解锁电路和执行电路;充电终止电路包括锂电池组电压采集电路、充电电流采集电路和最大单体电压采集电路;当采集到的锂电池组电压大于设定值且充电电流小于设定值,或者当采集到的最大单体电压大于设定值,则向执行电路发送充电终止信号;充电解锁电路包括锂电池组电压采集电路和放电电流采集电路;当锂电池组电压低于设定值,或锂电池放电电流高于设定值的时长达到设定时间,则向执行电路发送充电解锁信号。本发明设备简便、实用性高,解决了软件管理锂电池组充电当程序跑飞时过充的问题,提高了复杂环境中锂电池组充电的可靠性。
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本发明涉及含氟石榴石结构锂离子氧化物陶瓷。本发明提出了一种具有石榴石晶体结构的锂镧锆氧化物(LLZO),其含氟量可达40mol%。氟可以是含锂化合物,如氟化锂的形式存在,它可作为烧结助剂,同时促进立方相石榴石的形成。烧结的氧化物可以是致密的陶瓷,它包含大量分散开的闭气孔。包含该氧化物的固体电解质膜可具有至少1×10-4S/cm的离子电导率。
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