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上海上海有色金属理论与应用

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多串锂电池串接保护控制电路

本发明涉及一种多串锂电池串接保护控制电路。它包括:多串锂电池组,两个串控保护芯片IC1、IC2及其周边保护电路;所述周边保护电路包括控制MOS管Q3、Q4,由T3、T4、D2、D3、T5组合电路实现IC1、IC2的1脚输出控制逻辑接控制MOS管Q4栅极,由T1、T2、R4、R5、R6组合电路实现IC1、IC2的5脚输出控制逻辑接控制MOS管Q3栅极;由R7、R8、R9、T6、D1组成的过流和短路保护电路,多串锂电池组的电压检测线串接电阻后接保护芯片IC1、IC2的V1~V4管脚。它主要由控制芯片IC1和IC2完成对锂离子电池单体电芯的电压检测、电池组过流、短路检测,通过外部电阻、二极管和三极管实现逻辑控制,实现锂电池组的过充、过放、过流和短路保护功能。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
工业级氢氧化锂提纯设备

本实用新型公开了一种工业级氢氧化锂提纯设备,属于氢氧化锂提纯技术领域,工业级氢氧化锂提纯设备,包括第一瓶体,所述第一瓶体顶部的两侧分别设置有第一进料管和第二进料管,所述第一瓶体内部的两端皆设置有滑槽,所述第一瓶体内部的底端设置有滚轮,所述滚轮的外侧均匀固定有多组搅拌叶片。本实用新型通过设置的第一进料管和第二进料管,将碳酸锂与石灰乳导入第一瓶体,电机带动转轴转动,转轴带动滚轮转动,使搅拌叶片对碳酸锂与石灰乳进行搅拌处理,碳酸锂与石灰乳充分混合反应,且通过设置的过滤孔,过滤孔将反应得到的碳酸钙进行滤除,通过对第二瓶体加热,对反应后的气体进行加热,再通过第二出料管排出,使得到的氢氧化锂更加纯净。

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便携式锂电池充电设备

本实用新型公开了一种便携式锂电池充电设备,包括底板、顶板、第二电动推杆、电机、移动板和行走轮,利用第二电动推杆驱动推杆伸长,从而推动推板朝锂电池一侧移动,并对锂电池一侧进行挤压,设置第二限位装置实现对锂电池另一侧的挤压,从而实现对锂电池的限位,进一步利用电机转动进而带动丝杠转动,从而进一步使滑块在丝杠上移动,从而进一步带动放置板移动至移动板正下方,进一步利用第一电动推杆驱动推杆伸长,从而推动移动板向下移动,从而进一步使插头插入锂电池的充电接口,从而实现对锂电池的充电,并实现对多块锂电池的同步充电,充电效率高,设置行走轮用于方便操作人员推动装置进行移动,提高了装置的便携性。

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弱相位漂移的铌酸锂波导

本申请公开了一种弱相位漂移的铌酸锂波导,包括铌酸锂层、金属电极以及基底层,所述铌酸锂层包括铌酸锂中心脊和向铌酸锂中心脊两侧延伸的铌酸锂延伸面,所述铌酸锂中心脊的上表面设有金属氧化物层,所述基底层位于所述铌酸锂层的下表面,所述基底层由硅,二氧化硅,硅和二氧化硅多层材料或者二氧化硅、金属与硅的多层材料制成,以此进一步达到达到抑制相位漂移的目的。相较于其他参杂或者其他结构,本结构制作方法简单,同时产生非常好的相位漂移抑制效果。

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锂离子电池快速充电方法与装置

本发明提供一种锂离子电池快速充电方法与装置。该锂离子电池快速充电装置包括:直流电流恒流源,与待充电的锂离子电池相连接;可控开关,与所述锂离子电池以及所述直流电流恒流源串联形成串联电路,可控开关接通或者切断所述串联电路;其特征在于,所述锂离子电池快速充电的装置还包括:控制模块,所述控制模块连接锂离子电池和所述可控开关,所述控制模块检测锂离子电池的端电压和端电压变化率,测得的端电压低于充电阈值,所述控制模块控制所述可控开关接通所述串联电路对锂离子电池充电;测得的端电压高于充电阈值且测得端电压变化率曲线出现明显下降,控制模块控制可控开关切断所述串联电路停止对锂离子电池充电。

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确定锂离子电池的寿命以及确定估算寿命修正因子的方法

公开了一种确定锂离子电池的寿命的方法。该方法包括:对锂离子电池进行充电;在第一时刻,获取该锂离子电池的第一荷电状态值;在第二时刻,获取该锂离子电池的第二荷电状态值;基于所获取的第一荷电状态值和第二荷电状态值,确定该锂离子电池的荷电状态区间;以及基于所确定的荷电状态区间、该锂离子电池的标称容量以及在充电过程中对该锂离子电池充入的容量,确定该锂离子电池的寿命。还公开了一种确定锂离子电池的估算寿命的修正因子的方法。

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铜锂复合电极大规模生产方法

本发明公开了一种铜锂复合电极大规模生产方法,(1)、取铜箔,在该铜箔毛面两侧边缘各压合一绝缘膜;(2)、经步骤(1)处理的铜箔绕过电解池的阴极辊下方,且光面贴合该阴极辊下半部分将该下半部分浸入电解池的电解液中,电池的阳极为高纯锂锭;(3)、接通直流电,调节电流密度,锂沉积到裸露的铜箔毛面形成锂层,得复合铜锂箔;(4)、将复合铜锂箔牵引出电解池,将步骤(1)压合的绝缘膜进行剥离;(5)、将剥离绝缘膜后的复合铜锂箔清洗残留电解液,干燥;(6)、在干燥后的复合铜锂箔的锂层表面压合纤维素隔膜;(7)、切割,入盒装袋,充氩气密封,得铜锂复合电极。本发明铜锂结合强度高,锂质量可控,适于工业化生产。

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基于锂离子电容器的电源装置

本实用新型公开了一种基于锂离子电容器的电源装置,包括顶部带箱盖的箱体,箱体内排列有若干个串联的锂离子电容器模组,该装置还包括主控BMS板和从控BMS板,主控BMS板和从控BMS板分别安装在主控BMS板控制盒和从控BMS板控制盒内,锂离子电容器模组的总负极还连接电流传感器,该电流传感器通过一个熔断器与设置在箱体右侧的负极输出端子连接,锂离子电容器模组的总正极连接两个并联的继电器,并分别通过一个熔断器与设置在箱体右端面的正极输出端子连接;箱体右端面的正极输出端子上方设置有航空插座,箱体前端面安装有连通箱体内部的风机;箱体后端面上设置有百叶窗型的进风口。本实用新型的动力电源采用锂离子电容器,因此具备锂离子电容器高能量密度,适用温度范围广等优点,加上设计合理,进一步缩小体积,且散热均匀,使用寿命长。

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铝盐锂吸附剂及其制备方法与应用

本发明公开了一种铝盐锂吸附剂,分子式为LiCl·aAl(OH)3·nH2O,其中:a为2~5,n为0.5~10。本发明还公开了一种所述铝盐锂吸附剂的制备方法,包括以下步骤:将铝盐和锂盐混合后溶于去离子水中,超声充分混匀,再将混合溶液滴加入碱溶液中,或将碱溶液滴加入混合溶液中,或混合溶液与碱溶液并流滴加入反应釜中,控制pH,陈化,水热反应,过滤洗涤,真空干燥,水洗干燥,获得所述铝盐锂吸附剂。本发明还公开了一种所述铝盐锂吸附剂在含锂溶液中吸附锂的应用。本发明制备的铝盐锂吸附剂性质稳定,具有吸附量大、重复性好、选择性高的优点。

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加在锂电池组保护板上的电子开关

本发明是一种加在锂电池组保护板上的电子开关。它是在锂电池组保护板上增加电子开关,取代原有的机械开关。它为锂电池保护板的扩展性应用,适用于各种锂电池组系统,并在大电流动力场合下使用。

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高纯六氟磷酸锂的制备方法

本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种高纯六氟磷酸锂的制备方法:1)将五氯化磷与无水氢氟酸或者氟化氢气体进行反应,制备五氟化磷;2)将LiF溶于无水HF溶剂中,再向其中通入所得五氟化磷,反应得到六氟磷酸锂的无水HF溶液;3)将所得六氟磷酸锂的无水HF溶液蒸馏除去氢氟酸,得到固体六氟磷酸锂;4)采用超临界二氧化碳或者液体二氧化碳为溶剂,对六氟磷酸锂固体进行重结晶,得到纯化后的六氟磷酸锂。本发明采用二氧化碳进行重结晶,绿色环保且成本低,生产过程安全,纯化效果好;本发明将步骤2)反应气体进行收集并分离后进行回用,形成一种六氟磷酸锂的全过程清洁生产工艺,整个生产过程绿色环保,废弃物排放少。

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石墨烯改性预锂化硅负极材料及其制备方法

本发明公开了一种石墨烯改性预锂化硅负极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯溶液;(2)将硅粉、碳源和锂盐按一定质量比加入有机溶剂中配置成溶液,经超声分散后,进行喷雾干燥,得预锂化硅粉;(3)将预锂化硅粉放入管式炉进行加热,并经所述碳源包覆后,与氧化石墨烯溶液按质量体积比10:0.5‑6进行混合,混合均匀后进行喷雾干燥,得石墨烯改性预锂化硅负极材料。本发明提供的制备方法工艺流程简单,采用本发明提供的负极材料制备的锂电池电化学性能良好。

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水溶液法低温制备钼酸锂晶体的方法

本发明公开一种水溶液法低温制备钼酸锂晶体的方法。所述方法包括:将钼酸锂原料溶解于水中,形成钼酸锂饱和溶液;向该饱和溶液中放入钼酸锂晶种;加热所述放入晶种后的饱和溶液,使其保持恒温并稳定蒸发;一段时间后,从所述钼酸锂饱和溶液中提出晶种,烘干得到钼酸锂晶体。

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耐锂电池电解液氟橡胶组合物及其制备方法

本发明属于氟橡胶组合物技术领域,特别涉及一种耐锂电池电解液氟橡胶组合物及其制备方法。该组合物包括以下重量份的原料,氟橡胶A 10‑100份,氟橡胶B 0‑100份,四丙氟橡胶0‑100份,聚四氟乙烯微粉0‑20份,交联剂1‑3份,助交联剂1‑7份,填料1‑30份,加工助剂1‑3份。本发明提供的耐锂电池电解液氟橡胶组合物在保持氟橡胶组合物耐高温和优异力学性能的同时,能够提高氟橡胶组合物的耐电解液性能,压缩永久变形小,能够满足耐锂电池应用工况,成本也相对低廉。

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锂离子电池集流体及其制备方法

本发明公开了一种锂离子电池集流体及其制备方法,涉及锂离子电池领域,包括金属箔、第一材料层、第二材料层、第三材料层、第四材料层、第五材料层和第六材料层,所述第一材料层覆盖在所述金属箔的上表面,所述第二材料层覆盖在所述金属箔的下表面,所述第三材料层覆盖在所述第一材料层的上表面,所述第四材料层覆盖在所述第二材料层的下表面,所述第五材料层覆盖在所述第三材料层的上表面,所述第六材料层覆盖在所述第四材料层的下表面。本发明提出的所述锂离子电池集流体具有接触电阻低、结合强度高的特点,有效提高了锂离子电池的循环性能,同时可对锂离子电池进行主动热管理,有效提高了锂离子电池的安全性能。

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集成组装的高功率锂电池组

本发明公开了一种集成组装的高功率锂电池组,该电池组包含:液冷部件,设置在液冷部件上的若干串联或并联的高功率锂电池,设置在液冷部件和高功率锂电池之间的下固定支架,设置在高功率锂电池上的上固定支架,用于容置且密封液冷部件、下固定支架、高功率锂电池和上固定支架的机箱,以及设置在机箱上的通信信号接口。下固定支架和上固定支架均用于固定高功率锂电池;下固定支架上设有缓冲材料。通信信号接口包含:电池输出输入接口和液冷部件接口。本发明的电池组能够使高功率输出的电池的温度保持,避免了电池温度过高或过低,提高了电池的性能和使用寿命。

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基于掺铒铌酸锂的光波导芯片及锁模激光器

一种基于掺铒铌酸锂的光波导芯片及锁模激光器,该芯片自下向上依次是衬底、二氧化硅包层、掺铒铌酸锂薄膜和射频电极;利用光刻刻蚀所述的掺铒铌酸锂薄膜,形成脊型掺铒铌酸锂波导;在所述的掺铒铌酸锂波导的两侧、互相平行地设置所述的射频电极。本发明采用掺铒铌酸锂薄膜作为波导,即保留了掺铒波导的低噪声增益特性,又引入了铌酸锂波导的电光特性,满足了主动锁模激光器所需的增益和调制需求,配合直流偏置,可以实现低噪声且重频连续可调的集成主动锁模激光器。通过脊型掺铒铌酸锂波导将电极间距靠近,降低所需的调制电压和电功耗,对信号光和泵浦光模斑的强束缚还可以增加两者的交叠,提升泵浦效率。

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锂离子电池用多元复合正极材料及其制备方法

本发明提供了一种低成本、高安全性的锂离子电 池用多元复合正极材料及其制备方法。该正极材料的组成为 LiCoxNiyMn1-x- yO2 (其中0.1≤x ≤0.6,0.1≤y≤0.5,x+y≤1)。在2.8V~4.4V的充放电位区间 首次放电比容量超过160mAh/g,循环50次后比容量仍高于 150mAh/g。本发明采用的制备工艺综合了固相法和液相法的优 点。首先选用镍、钴、锰化合物为原料,配制成一定浓度的溶 液后与配好的碱溶液混合,同时加入一定量的添加剂;连续搅 拌使生成均一的沉淀。然后将此沉淀烘干,与锂化合物按比例 混合球磨后在高温下煅烧,再经细化后即得到最终用于锂离子 电池的多元复合正极材料。创新点在于突破了掺杂量的限制。 该材料能用作手机电池和电动汽车用锂动力电池等。

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高导电性、高稳定性的锰酸锂材料及其应用

本发明公开了一种高导电性、高稳定性的锰酸锂材料及其制备方法与其在离子吸附、电池或电容器储能材料中的应用。制备方法为:将锰盐、碳纳米管、水合肼和聚乙烯吡咯烷酮分散到二甲基亚砜和无水乙醇中,得到碳纳米管穿插四氧化三锰材料;然后将碳纳米管穿插四氧化三锰材料分散到氢氧化锂溶液中进行水热反应,得到碳纳米管穿插锰酸锂材料。所述碳纳米管穿插锰酸锂材料为碳纳米管穿过八面体尖晶石锰酸锂颗粒并且将锰酸锂颗粒有效连接起来而形成的导电网形貌。本发明提供的方法简单,所制备的碳纳米管穿插锰酸锂材料具有高导电性、高容量和优异的循环稳定性,可广泛应用于离子吸附、电池和电容器储能等领域。

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锂电池减震隔热保护设备

本发明公开了一种锂电池减震隔热保护设备,其结构包括散热机构、辅电线、集合电线、保护机构、固定底座,通过散热机构对锂电池外壳保护机构进行散热,通过宝塔弹簧对减震筒进行减震,在通过减震筒中的缓冲弹簧对缓冲弹簧对锂电池密封盒再次减震,通过在减震筒与锂电池密封盒中的空槽注入减震油以及二甲基硅油,对锂电池密封盒起到更好的减震效果及隔热效果,通过保护筒、减震筒、锂电池密封盒形成三层的保护结构,防止因锂电池膨胀,造成破坏。

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载磷酸锂纳米晶液体闪烁体及其制备方法

本发明提供了一种载磷酸锂纳米晶液体闪烁体,属于发光材料领域。本发明提供载磷酸锂纳米晶液体闪烁体的组分包括:磷酸锂纳米晶、芳香烃溶剂、荧光闪烁剂2,5‑二苯基噁唑以及移波剂1,4‑双[2‑(5‑苯基)噁唑基]苯。本发明的载磷酸锂纳米晶液体闪烁体具有锂含量比例高、锂原子密度大、热稳定性好且不潮解、制备出具有良好n/γ甄别等优点,对开发具有宽能区、高探测效率和快响应的锂‑6基纳米晶复合液体闪烁体中子探测器具有重要意义。

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可动态适配的十六串锂电池组多模式均衡控制方法

本发明涉及电池管理系统技术领域,公开一种可动态适配的十六串锂电池组多模式均衡控制方法。本发明采用固定连接十六串锂电池作为主动力电源,开关级联的十六节锂电池作为的匹配电源,通过采集主动力和匹配电源的单体电压、温度、负载电流参数、电池组充放电状态信息,进行电池内阻和荷电量计算,对主电源采用主动均衡控制模式、从电源采用被动均衡模式,动态适配主电源和匹配电源的组态模式。本发明可以动态均衡和参数适配主从级联锂电池组电源,及时处理单体锂电池的不一致性,进一步提高了电池组的使用寿命和可靠性。因此,一方面可以使锂电池系统安全运行于最佳工况状态,另外一方面可以延长单体锂电池的工作寿命。

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二次锂硫电池用功能电解液及其制备方法

本发明涉及一种二次锂硫电池用功能电解液及其制备方法,电解液包含锂盐、有机溶剂及添加剂,锂盐在电解液中的浓度为0.5‑5mol/L,添加剂在电解液中的质量百分比浓度为0.1‑30%,向有机溶剂中加入锂盐,搅拌均匀后配制成电解液,然后向电解液中加入添加剂,继续搅拌至混合均匀,即得到二次锂硫电池用功能电解液。与现有技术相比,本发明在正极表面形成一层稳定的界面保护膜,显著地提高锂硫电池的容量保持率和倍率放电能力,达到增强锂硫电池电化学性能的目的。

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掺杂镁的锂钒钛复合材料的制备方法

本发明公开了一种掺杂镁的锂钒钛复合材料的制备方法:将五氧化二钒和草酸溶于去离子水,形成溶液1,将碳酸锂和磷酸二氢铵源加入溶液1中,搅拌形成溶液2,将甘氨酸在超声分散条件下溶于去离子水,得到溶液3,将溶液3缓慢滴加到溶液2中,得到溶液4,反应得到单斜Li3V2(PO4)3;按分子式Li4-xMgxTi5O12/Li3V2(PO4)3配料,其中0.1≤x≤0.3;将准备好的原料,球磨后煅烧,得到掺镁钛酸锂Li4-xMgxTi5O12/Li3V2(PO4)3。本发明制备的钛酸锂碳复合负极材料,采用了钛酸锂和磷酸钒锂的复合材料并掺杂有镁,因此具有高的倍率和超稳定的循环性能,还具有较高的能量密度,用于锂离子电池时,比容量高,循环性能好,使用寿命长。

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表面具有均匀碳包覆层的富氮纳米钛酸锂电极材料的制备方法

本发明公开了一种表面具有均匀碳包覆层的富氮纳米钛酸锂电极材料的新方法。该方法包括如下步骤:将纳米TiO2完全浸润于溶有氧化剂的易挥发溶剂中;分离后获得附着氧化剂的TiO2粉体并置于吡咯蒸汽中制得聚吡咯包覆的TiO2固体粉末;将上述粉末按比例与锂盐和所需掺杂金属盐充分混合在保护气氛下进行高温退火处理,即制得富氮表面完全均匀碳包覆的纳米钛酸锂电极材料。本方法通过气相聚合结合高温焙烧,TiO2表面聚吡咯包覆完整,经焙烧碳化形成多孔碳膜,阻隔钛酸锂粒径的生长,形成粒径极小、厚度薄和碳均匀包覆的纳米钛酸锂电极材料。该材料展现出优异的电化学倍率性能,且工艺及设备要求简单,成本低,适合大规模生产。

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以磷酸铁制备碳包覆磷酸亚铁锂复合材料的方法

本发明公开了一种以磷酸铁制备碳包覆磷酸亚铁锂复合材料的方法,即在液相还原剂中,磷酸铁中的三价铁被还原成二价铁,同时与溶液中的铵离子反应形成磷酸亚铁铵,然后在高温和保护气氛的条件下磷酸亚铁铵与锂源反应,得到磷酸亚铁锂,经过包覆碳处理,得到碳包覆的磷酸亚铁锂。该方法以三价铁为原材料,原材料成本及加工成本低,制备工艺结合了固相法和液相法的优点,所制得的材料纯度高,电化学性能良好,适用于锂离子电池正极材料。

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磷酸铁锂成型后包覆的方法

本发明属于本发明属于新能源粉体技术领域,特别涉及一种磷酸铁锂成型后包覆的方法,将锂源、铁源、偏钒酸铵、磷源、蔗糖与纯水混合成浆料,进入搅拌磨机中研磨混合,再加入纯水研磨,干燥,烧结,加入碳源和酒精球磨得到混合料浆,干燥,在惰性气体保护下进行烧结得到包覆后的磷酸铁锂。发明提供的磷酸铁锂的包覆效果,可以保证磷酸铁锂粒径大小的同时具有均匀的碳包覆层的磷酸铁锂成型后包覆的方法。这种磷酸铁锂成型后包覆的方法,制备的磷酸铁锂正极活性材料用作锂电池正极材料时保持了加工性能良好,电化学性能优良的特点。

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组合式锂电池支架
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体地说是一种组合式锂电池支架。一种组合式锂电池支架,包括支架,其特征在于:所述的支架包括第一支架及第二支架,第一支架上设有若干卡环,第二支架上设有若干卡钩,第二支架与第一支架相连接是通过卡钩与卡环的卡紧配合;所述的第二支架上设有若干温度探头孔;位于第二支架后端面上设有温度探头线槽。同现有技术相比,提供一种组合式锂电池支架,配合特定结构的锂电池支架进行配合锂电池的安装,安装方便,提高锂电池的安装效率。

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应用于储能的锂电池新旧及不同型号混用系统

本发明涉及一种应用于储能的锂电池新旧及不同型号混用系统,包括新锂电池组、旧锂电池组、新锂电池组智能电池管理系统、旧锂电池组智能电池管理系统、新锂电池组功率控制模块和旧锂电池组功率控制模块,新锂电池组与新锂电池组功率控制模块串联后用于接入负载设备,旧锂电池组与旧锂电池组功率控制模块串联后用于接入负载设备,新锂电池组智能电池管理系统用于检测新锂电池组实际充放电情况,并通信连接新锂电池功率控制模块;旧锂电池组智能电池管理系统用于检测旧锂电池组实际充放电情况,并通信连接旧锂电池组功率控制模块。与现有技术相比,本发明可以避免新旧或不同锂电池组在一起工作时的不良影响,节约使用成本,延长电池寿命。

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有机-无机复合锂离子电池隔膜及其制备方法

本发明公开一种有机‑无机复合锂离子电池隔膜及其制备方法。所述有机‑无机复合锂离子电池隔膜包括纳米尺度均匀复合的高分子母粒P(VdF‑HFP)和无机锂离子导体陶瓷颗粒,所述无机锂离子导体陶瓷颗粒为Li3PO4、LiZr2(PO4)3、Li7La3Zr2O12、LiBPO4、Li4SiO3、Li1+xTi2‑xAlx(PO4)3(0≤x≤0.5)、Li7P2S8I、Li10GeP2S12中的一种或几种;所述高分子母粒P(VdF‑HFP)和无机锂离子导体陶瓷颗粒的质量比为50:1~5:1。

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昆明理工大学
教授
长沙矿冶研究院
总经理
中国瑞林工程技术有限公司
中国工程院院士
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