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一种便携式移动打印机锂电池盒,包括电池盒体、放在电池盒体中的锂电池、与锂电池连接的锂电池保护电路板以及覆盖在电池盒体上面的电池盒上盖。锂电池保护电路板包括两个锂电池保护IC、两个MOS开关、两个电容、一个温度电阻、五个常用电阻、温度电阻输出接口、供电正极输出接口、供电负极输出接口,两个锂电池保护IC各自与一个MOS开关串联连接,两个锂电池保护IC为并联连接。锂电池保护电路板采用独创的双芯片保护模式,两者并行工作,其中一个出现故障不影响整体电池盒的正常供电,从而保障了电池工作的可靠性,降低了故障率。此外,锂电池保护电路板输出接口采用五金触点,也方便安装和拆卸。
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本发明的锂离子蓄电池充电锁定解锁电路,蓄电池组电压采样电路采集锂离子蓄电池组电压;蓄电池组电流采样电路采集锂离子蓄电池组电流;锁定条件判断电路判断锂离子蓄电池组电压是否到达第一电压阈值、判断锂离子蓄电池组电流是否到达第一电流阈值,若得到锂离子蓄电池组电压到达第一电压阈值,同时,锂离子蓄电池组电流到达第一电流阈值,则输出锁定信号;解锁条件判断电路判断锂离子蓄电池组电压是否到达第二电压阈值、判断锂离子蓄电池组电流是否到达第二电流阈值,若得到锂离子蓄电池组电压到达第二电压阈值或锂离子蓄电池组电流到达第二电流阈值,则输出解锁信号;锁定/解锁执行电路接收锁定信号和解锁信号,相应输出锁定执行信号和解锁执行信号。
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本发明公开了一种磁性铝盐锂吸附剂的制备方法,步骤包括:配制锂铝混合溶液;配制磁核悬浮液;向磁核悬浮液中加入碱溶液和锂铝混合溶液得到前驱体溶液;对前驱体溶液中的固体产物依次进行有机溶剂洗涤、干燥、研磨、去离子水洗涤以及干燥处理,最终得到磁性铝盐锂吸附剂。该磁性铝盐锂吸附剂的制备方法简单、耗时短、成本低,所得磁性铝盐锂吸附剂保留了锂铝层状双氢氧化物即铝盐锂吸附剂的吸附能力,可以应用于从高镁锂比、低锂浓度的含锂溶液中提取锂资源,且兼具良好磁性,在外加磁场作用下可以快速与溶液分离,便于回收及循环使用,避免了粉体吸附剂在应用过程中分离回收难度大以及成型造粒导致吸附性能急剧下降等问题。
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本实用新型公开了一种固态锂电池测试装置,属于固态锂电池技术领域,包括固定头、绝缘上垫圈、上盖、绝缘内垫圈、上压柱、压簧、内压柱、绝缘密封垫圈、电池限位圈、下基座和上、下电极柱,上盖和下基座分别带有内外螺纹,通过匹配的螺纹,上盖将绝缘内垫圈、上压柱、压簧、内压柱向绝缘密封垫圈施加压力完成与下基座的密封,内压柱则将压力向被测锂电池进行传导,完成对被测锂电池的加压过程。本实用新型可在固态锂电池进行密封的同时,对固态锂电池的正、负极施压较大压力,保障了固态锂电池性能研究与测试的准确性。
本实用新型提供了一种特种车辆用氢燃料电池与锂离子电容复合储能装置及车辆,包括:氢燃料电堆、锂离子电容器模组和氢气瓶;所述氢气瓶通过第一减压阀与进气口连接,以及通过电磁阀和第二减压阀与氢燃料电堆连接;所述氢燃料电堆与所述锂离子电容器模组通过第一DC/DC电源模块依次连接继电器以及输出端口输出电能至特种车辆;所述锂离子电容器模组输出电能至特种车辆以及所述特种车辆用氢燃料电池与锂离子电容复合储能装置中的各用电部件。采用氢燃料电堆与锂离子电容器复合,采用锂离子电容器,兼顾高功率和高比能特性,在保证满足特种车辆在瞬时启动要求的前提下,也能够为复合储能装置中的能耗功能器件供电。
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一种高安全连接结构的锂离子电池模块,包含外壳结构框、设置在外壳结构框内的若干锂离子电池单体、设置在若干锂离子电池单体上的模块连接组件、以及上盖,模块连接组件的背面设置若干带孔凸台,带孔凸台内安装有带孔金属卡件,模块连接组件的正面设置安装槽,安装槽内安装有蝶形跨接片。蝶形跨接片根据串并联需求预先组装于模块连接组件上,带孔金属卡件与对应的每节单体电池的极柱对接配合,若干锂离子电池单体按照模块的串联或并联要求排布,通过外壳结构框将排布后的锂离子电池单体紧固。本实用新型能有效提高锂离子电池模块的组装安全性及可靠性,并能提高锂离子电池模块连接内阻的一致性,延长循环使用寿命,适用于储能、通信及电动汽车等领域。
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本实用新型公开了一种锂膜多级压延装置,其包括:第一工作台,第一工作台上设有第一衬膜放卷机;第二工作台,第二工作台上设有锂膜放卷机;第三工作台,第三工作台上设有主压延机构;安装支架,安装支架设置在第三工作台的上表面,安装支架上设有第一预压延机构和第二预压延机构;第四工作台,第四工作台上设有第二衬膜放卷机;第五工作台,第五工作台上设有锂膜收卷机,主压延机构压延后的锂膜通过第四张紧输送结构输送给锂膜收卷机。本实用新型使用方便,将锂膜压延与锂膜粘接相结合,效率高,并且大大提高了压延效果。
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本实用新型公开了一种用于汽车锂电池测试试验箱,包括箱体,所述箱体内部底部的两侧均焊接有滑杆,所述滑杆的顶部滑动连接有滑套,所述滑套的顶部焊接有放置架,所述放置架的内部开设有凹槽,所述凹槽的数量为若干个,所述凹槽的内部活动连接有锂电池,所述箱体内部的顶部固定连接有第一液压杆。本实用新型通过箱体、滑杆、滑套、放置架、凹槽、锂电池、第一液压杆、按压板、测试插孔、第二液压杆和孔板的设置,使汽车锂电池测试试验箱具有方便固定且可以对不同规格的锂电池进行测试的优点,提升了试验箱的实用性,同时解决了现有的汽车锂电池测试试验箱不方便固定且无法对不同规格的锂电池进行测试的问题,值得推广使用。
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本实用新型公开了一种低速车用带有散热结构的锂电池组,包括锂电池组壳体,还包括:通槽,所述通槽开设在锂电池组壳体外侧;第二齿板,所述第二齿板可调的设置在锂电池组壳体内部;第一齿板,所述第一齿板通过第一连接板滑动设置在锂电池组壳体内部。本实用新型中,通过转盘带动蜗杆转动,蜗杆带动第一传动齿轮转动,第一传动齿轮通过转轴带动第二传动齿轮转动,第二传动齿轮带动与其相啮合的第二齿板沿着锂电池组壳体内表壁向斜下方滑动,第一齿板沿着第一连接板向斜上方移动,使得两个错位设置的第一散热孔对齐,第一散热孔与第二散热孔之间形成散热通道,即可对锂电池组壳体进行散热,结构简单便于使用。
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一种锂离子二次电池的电解液,该电解液含有非水溶剂和电解质,其中,所述电解质为双-草酸硼酸酯锂、四氟硼酸锂和六氟磷酸锂的混合物,所述双-草酸硼酸酯锂、四氟硼酸锂和六氟磷酸锂的重量比为1∶0.1-10∶0.1-10。本发明提供的锂离子二次电池的电解液,使用该电解液制成的锂离子二次电池具有良好的高温储存性能和低温放电性能,从而扩大了电池应用的温度范围。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种锂离子电池负极极片及含有此种负极极片的锂离子电池。本实用新型提供的锂离子电池负极极片,包括负极集流体和附着在所述负极集流体上的负极材料层,所述负极材料层包括负极中心区域和与负极中心区域相连的位于负极中心区域外围的负极边缘区域,至少部分所述负极边缘区域的负极材料层厚度大于负极中心区域的负极材料层厚度,含有该负极极片的锂离子电池能有效避免低温充电时负极边缘产生锂沉积,进而提高低温充电截止电压,从而提高电池容量、能量和功率。
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一种电光偏振旋转器,包括:依次设置于铌酸锂基底上的二氧化硅层、铌酸锂晶体薄膜层和绝缘介质保护层,铌酸锂晶体薄膜层中设有周期性的铌酸锂脊型波导、划槽以及设置于划槽内的嵌入式电极,藉由在铌酸锂脊型波导的侧面方向上施加电场,通过横向电光效应,实现输入光在铌酸锂脊型波导中的偏振旋转。本发明利用周期性极化铌酸锂脊型波导结构,具有电光控制、体积小、驱动电压低、响应速度快、偏振精度高、可集成、损伤阈值高等优点。
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本发明涉及集成光学器件的性能测试领域,具体指的是一种基于FPGA的快速测试铌酸锂光学调制器的半波电压测试方法。该方法用四态调制方式来快速跟踪铌酸锂光学调制器半波电压的变化,可以测试铌酸锂光学调制器在整个温度变化范围内的半波电压值并记录相对应的温度变化曲线,其优点是:瞬间内找到精确的半波电压值,其精度达到10-3以上,并能实时记录温度变化曲线与之对应。
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本发明涉及一种从钽铌尾矿中浮选分离锂云母精矿的方法。所述方法为在pH5~9范围内,使用烷基伯胺盐、烷基混合醇和碱金属盐复配而成的浮选药剂,从钽铌尾矿中浮选出锂云母精矿。所述的烷基伯胺盐是由碳链长度8~18的烷基伯胺中的一种或几种,与盐酸或醋酸反应生成烷基伯胺盐;烷基混合醇是指碳链长度2~12的烷基混合醇,碱金属盐是指氯化钠和/或氯化钾。本发明所述方法将烷基伯胺盐、烷基混合醇、碱金属盐按一定比例配制成胺质量分数0.5%~5%的水溶液作为浮选药剂。该浮选药剂与现有的椰油伯胺浮选药剂相比,药剂用量低,选择性好,锂云母回收率高。
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本发明涉及一种锂离子电池层状钙钛矿结构负极材料及其制备方法,其特征在于,该负极材料的化学式为Li0.1La0.3NbO3;制备过程具体为:(1)称取锂源、镧源和铌源球磨混合均匀,得到混合物料;(2)将所得混合物料预烧结,冷却至室温后,继续球磨,再二次烧结,冷却至室温,即得到目的产物。本发明提供的锂离子电池负极材料,具有库伦效率高、倍率性能好、循环充放电稳定性优异等优点;此外,制备方法简单,主要面向快速充放电设备领域,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景,总的来说,本发明为锂离子电池负极材料提供了更多的选择,有助于锂离子电池电极材料的开发和进一步发展。
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本发明属于废旧锂离子电池回收领域,提供了一种从废旧锂离子电池中分离回收镍钴的方法,先从废旧锂离子电池拆解出正极材料,然后将正极材料放到有机酸与还原剂的混合液中进行浸泡,浸出液经过萃取操作,可以得到高镍溶液,再经洗涤及反萃段操作后,得到高钴溶液,实现从废旧锂离子电池中回收镍和钴。本发明所提供的从废旧锂离子电池中分离回收镍钴的方法,将废旧锂离子电池的回收与湿法冶金相结合,采用有机酸进行酸浸,更加的环保经济,在电池回收领域具有一定的环境效益与经济效益,该方法高效易行,安全可靠且二次污染小,避免了传统工艺中造成的二次污染问题,节约了回收成本,实现了资源的高效循环利用。
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本发明公开一种新型预嵌锂的负极片及其制备方法,包括多孔性的集流体、活性物质层和附着于活性物质层上的预嵌锂层,所述活性物质层由以下以质量百分含量表示的组分组成:活性物质75%-90%、导电剂5%-20%和粘结剂5%-10%,所述活性物质为可嵌锂炭材质材料;所述预嵌锂层为厚度为5μm-30μm的致密均匀复合薄膜层,由以下以质量百分含量表示的组分组成:石墨50%-70%,锂盐30%-50%。预嵌锂层经磁控溅射镀膜于活性物质层上得到。本发明的新型预嵌锂的负极片预嵌锂量多、与活性物质层之间结合力高、嵌锂均匀,可以对预嵌锂的量进行控制,并通过磁控溅射镀膜实现,安全、省时。
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本发明涉及一种高能量密度金属锂-空气电池及其制作方法。该电池是由金属锂阳极复合体、电解液室、空气电极复合体三部分组成。其中金属锂阳极复合体由锂源提供体、锂离子选择性传导膜和弹性支撑体构成;电解液室由液体储存室和毛细微通道构成;空气电极复合体由空气电极和透气膜复合而成。由此制作的金属锂-空气电池环境适应性强,其能量密度是现有锂离子电池有2-10倍,适合小电流、长时间工作的应用场合。
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本发明涉及纳米级铜掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法。该方法首先分别制备出磷酸锂胶体溶液与铜掺杂氧化锌前驱体溶液,然后将磷酸锂胶体溶液与铜掺杂氧化锌前驱体溶液混合后充分搅拌,最后加入二价铁溶液,形成磷酸铁锂前驱体溶液,并移入反应釜内,反应温度为100℃~350℃,反应时间为3~30小时,待样品自然冷却后取出,用大量的去离子水洗涤,80℃烘干后,即得到纳米级的铜掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料。该方法通过高温、高压在水溶液或水蒸气等流体中进行化学反应,制备出纳米级铜掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料,与固相法生成磷酸铁锂的方法相比,该方法具有操作简单、产物物相均匀、产物粒径小等诸多优点。
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本发明提供一种超级锂离子电容器,包括正极、负极和电解液,正极包括第一集流体和设置于第一集流体表面的第一含碳活性层,负极包括第二集流体和设置于第二集流体表面的第二含碳活性层,电解液与正极和负极物理接触和电接触,还包括第三活性层,第三活性层设置在第一含碳活性层或第二含碳活性层的表面,第三活性层由锂粉与锂盐的混合物构成。本发明的优点在于,本发明第三活性层采用锂粉与锂盐混合,减少了锂粉的用量,使锂粉得到充分的利用,同时使第三活性层中锂粉的分布更均匀,节省成本且提高超级锂离子电容器的电化学性能。本发明超级锂离子电容器的工作电压可达到4.0V,比能量可达到22WH/kg以上,循环寿命可达到10万次以上。
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本发明公开了一种表面协同改性的钴酸锂正极材料及其制备方法与应用,一种表面协同改性的钴酸锂正极材料,包括钴酸锂正极材料、表面修饰层以及近表面多元素梯度共掺杂层。其制备方法包括以下步骤:将铝盐溶于溶剂中,再加入钴酸锂正极材料,加热搅拌蒸干后,将所得混合粉末高温煅烧,获得铝改性的钴酸锂正极材料;将镁盐、氟盐溶解于溶剂中,加入铝改性的钴酸锂正极材料,加热搅拌蒸干后,将混合物高温煅烧,获得表面协同改性的钴酸锂正极材料。将制得的钴酸锂正极材料用作锂离子电池的正极材料。本发明表面均匀且致密的修饰层与层状钴酸锂正极基体之间具有良好的晶格匹配性,可长期抑制电解液与正极材料界面的副反应。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体为一种可作为锂离子电池正极材料的锰酸锂空心球材料的制备方法。该方法采用由沉淀反应得到的碳酸锰微米球为前驱物,通过焙烧得到多孔二氧化锰,通过进一步在多孔二氧化锰材料中浸渍锂盐、干燥、焙烧得到锰酸锂空心球材料。本发明方法可以制备出形貌规则均一、粒径大小在0.5–5μm的锰酸锂空心球,其工艺简单、重现性好,产品具有良好的电化学性能,材料初始放电容量为120mAh/g,在1C电流下充放电100个循环后容量保持超过96%,是良好的锂离子电池正极材料。
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本发明属于可重复使用的二次电源(可充电电池)技术领域,应用于锂离子电池上,特别是一种组合温控安全阀圆柱锂离子电池。它具有精密模压安全阀,在精密模压安全阀的防爆铝饼上具有通孔,通孔中充满温度敏感填充材料;在电路连接部小铝饼上,用温度敏感焊接材料对正极集流体进行焊接。本发明主要解决现有的锂离子电池只具有压力安全控制阀而不具有温度安全控制阀的技术问题,增加温度保护及温度与压力组合保护功能,使电池发生意外时的保险系数更高,电池安全性能更好。
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本发明公开了一种手机运行时的锂离子电池热失控预测方法,包括:建立包含锂离子电池的手机的几何物理模型并划分有限元网格,赋予手机内各组成部分的材料属性;建立锂离子电池充放电的数学物理模型,锂离子电池内部化学反应产热数学模型及手机传热模型;采用有限元法仿真手机运行时锂离子电池充放电过程、锂离子电池内部化学反应过程;采用有限元法仿真手机内部元器件、锂离子电池充放电、锂离子电池内化学反应的产热作为热源时的手机传热过程;预测锂离子电池热失控过程。本发明将手机运行时的手机传热与锂离子电池热失控联系起来,提供了一种快速的手机运行时锂离子电池热失控预测方法。
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本发明涉及四氟硼酸锂的制备领域,具体的更涉及一种四氟硼酸锂结晶颗粒的制备方法,步骤至少包括,(1)溶液制备:将三氟化硼、氟化锂在第一溶剂中混合,进行反应,制成四氟硼酸锂的溶液;(2)控温蒸馏:将四氟硼酸锂的溶液加到第二溶剂中,进行常压蒸馏和/或真空蒸馏,过滤,所得滤饼减压干燥,得到四氟硼酸锂结晶颗粒;所述蒸馏的温度为20℃‑80℃;所述蒸馏时间为2‑12h;所述第一溶剂与第二溶剂的体积比为1:(1‑10)。
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本发明提供了一种氧化物复合硅酸锰锂正极材料,由铟锡氧化物与硅酸锰锂复合而成,铟锡氧化物的质量为氧化物复合硅酸锰锂正极材料质量的8%‑20%。本发明还提供了上述氧化物复合硅酸锰锂正极材料的制备方法,将预先制得的铟锡氧化物按一定质量百分数与乙酸锂、乙酸锰、正硅酸四乙酯、柠檬酸混合,采用溶胶凝胶法进行反应得到凝胶,真空干燥后研磨,在惰性气氛下焙烧得到黑色的复合材料。将所制得的材料进行物理性能表征并制作成电池进行电化学性能测试。测试结果表明经过这一方法改性过后的硅酸锰锂正极材料在比容量和倍率性能上都有了较大的提高。
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本发明公开了一种钛酸锂复合材料及其制备方法和用途,具有以钛酸锂颗粒或改性钛酸锂颗粒为核,以硅化合物为壳的核‑壳结构,其中,所述钛酸锂的分子通式为Li4+xTi5O12,‑1≤x≤1,所述硅化合物的分子通式为SiOy,0≤y≤2。所述制备方法为液相包覆法或气相包覆法。所述钛酸锂复合材料可用于电极材料或电容器器件中。本发明的有益效果在于:本发明所述的钛酸锂复合材料制备工艺简单,操作简便,成本低廉,环境友好,适合于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种锂电池便携背包式激光清洗机,包括锂电池组,锂电池组正面的右上端设置有激光控制板,锂电池组左侧的上下两端均固定连接有激光清洗头放置架,锂电池组背面的左右两端均设置有背带,锂电池组顶部的左端设置有激光管,激光管的下端设置有便携式手持激光清洗头,便携式手持激光清洗头正面的中端设置有激光开关按钮。本发明设置了激光控制板、激光管、激光清洗头放置架和背带,本设备是一种带有两根背带背包式的清洗设备,解决了现有的激光清洗机大多都是大型,立柜式或比较笨重且需要接外部电源,不具备便携的功能,导致清洗设备运输易受损,在没有电源的情况下就不能够工作,造成不必要的损失的问题。
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本发明公开了一种氧化亚硅负极极片预锂化的方法,包括如下步骤:S1:将称量好的芳香有机物置于一定量的有机溶剂中,震荡使其溶解,再加入称量好的锂片,震荡溶解至溶液显色,静置得预锂化试剂;S2:将步骤S1所得的预锂化试滴加到制备好的氧化亚硅负极极片上;S3:将所述氧化亚硅负极极片烘干,即实现所述极片的预理化。本发明的预锂化方法可以将氧化亚硅材料的首次库伦效率从64%提高至75‑80%;且该方法操作简便、预锂化时间短、设备要求低、经济价值高、可大规模推广。
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