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上海上海有色金属理论与应用

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基于改进YOLOv4的锂电池缺陷检测方法

本发明涉及一种基于改进YOLOv4的锂电池缺陷检测方法,包括步骤:1)获取锂电池表面缺陷图像;2)对获取的锂电池表面缺陷图像进行缺陷类型和缺陷位置标注,生成数据集,对数据集进行预处理,并将处理后的数据集划分为训练集和测试集;3)改进YOLOv4网络模型的主干特征提取网络,加入空洞卷积扩大感受野,获取优化后的改进YOLOv4网络模型,基于训练集对优化后的改进YOLOv4网络模型进行训练;4)利用训练后的改进YOLOv4网络模型对锂电池表面缺陷进行测试。与现有技术相比,本发明具有检测精度高、降低漏检率等优点。

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钛掺杂磷酸钒锂正极材料的制备方法

本发明涉及一种钛掺杂磷酸钒锂正极材料的制备方法,以五氧化二钒溶胶,二氧化钛溶胶为前驱体,通过高温煅烧,制备钛掺杂磷酸钒锂正极材料。本发明通过溶胶凝胶法和高温煅烧,在磷酸钒锂中掺杂钛,以改善磷酸钒锂的电化学性能。在3.0‑4.8的窗口电压下,放电容量可以达到160mAh/g,接近理论容量。

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基于电化学阻抗谱低频区域的锂离子电池端电压估计

本发明公开了一种基于电化学阻抗谱低频区域的锂离子电池端电压估计,包括以下步骤:S1、基于电化学阻抗谱低频区域的原理建立适用于低频阻抗谱辨识的等效电路模型;S2、测定锂离子电池不同SOC区间下的低频阻抗谱;S3、使用步骤S1中的等效电路模型来拟合测试得到的不同SOC下的低频电化学阻抗谱数据,辨识等效电路模型参数;S4、根据辨识的模型参数、动态工况中开路电压Vocv,负载电流IL以及采样时间间隔T,估计锂离子电池的端电压UL。本发明实现运用电化学阻抗谱低频区域进行参数辨识完成对电池端电压的估计,本方法相对于传统方法模型辨识参数少,能够有效减少锂离子电池电化学阻抗谱实验的时间,且精度较高,对硬件的要求较低,具有很高的实用价值。

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适用于车载动力锂离子电池的在线SOC观测器搭建方法及系统

本发明提供了一种适用于车载动力锂离子电池的在线SOC观测器搭建方法及系统,包括:步骤M1:构建SPMe函数模型,获取SPMe函数模型信息;步骤M2:通过简化后的阴/阳极Fick第二定律方程设置阴/阳极锂离子浓度渐进观测器;步骤M3:对简化后的电解质电势方程进行Laplace变换后求解电解质浓度分布;步骤M4:通过输出电压反向求解阴极表面锂离子浓度,并分别输入到阴/阳极锂离子浓度渐进状态观测器中;步骤M5:基于SPMe函数模型,根据SOC定义式对其进行在线估算,获取在线SOC观测结果信息。本发明适应电池特性的动态变化,电池模型精度高,收敛速度快,稳定可靠。

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基于三元正极材料的全密封锂离子蓄电池及其制备方法

本发明公开了一种基于三元正极材料的全密封锂离子蓄电池及其制作方法,一种基于三元正极材料的全密封锂离子蓄电池包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,所述正极的活性材料采用镍钴锰酸锂及其改性材料,负极活性材料采用不同粒径的中间相碳微球混合物。通过本发明的方案可以提高锂离子蓄电池的安全性和放电性能。

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长寿命锂离子电池及其制备方法

本发明涉及一种长寿命锂离子电池及其制备方法,所述电池包括正极极片、负极极片、隔膜和电解液,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂;其中,添加剂为如R‑O‑(O=)C‑C‑C(=O)‑R1所示的化合物。制备方法包括:将正极极片、负极极片和隔膜制作成锂离子电池电芯,外壳采用铝塑包装膜或钢壳;然后将电芯放在真空烘箱中烘干;待电芯冷却至室温后,注入电解液,封口后即得。本发明提供的长寿命锂离子电池的使用寿命明显提高。

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用二氟磷酸酯制备二氟磷酸锂的方法

本发明提供一种用于以低价格工业化有利地生产用作可用于改进非水电解液电池性能的添加剂的二氟磷酸锂的方法;所述二氟磷酸锂通过二卤磷酸酯氟化得到的二氟磷酸酯和锂盐、水在非水溶剂中反应获得,由此生产二氟磷酸锂,其可用作改进非水电解液电池性能的添加剂。

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锂离子电池电极材料的表面包覆方法

本发明提供了一种锂离子电池电极材料的表面包覆方法。本发明将可溶性或微溶性的锂盐和钛盐与电极材料在液相中共混,加入酸作为钛盐的水解抑制剂,充分搅拌均匀后,加热烘干,使电极材料的粉体表面被锂和钛的化合物包覆,再在空气气氛下以600~1300℃的高温煅烧,在电极材料的粉体表层直接合成一层偏钛酸锂(Li2TiO3)。以Li2TiO3表面包覆电极材料经过组装合成半电池进行性能测试后发现其导电性能上升,在高倍率下的电化学性能优异。可见这一发明所提供的电极材料的表面包覆方法,能够有效改善电极材料的性能,且简便的操作也利于后续的工业应用。

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镁锂合金防腐微弧氧化处理方法

本发明的一种镁锂合金防腐微弧氧化处理方法,包括如下步骤:镀前验收→有机溶剂除油→上挂具→化学除油→热水洗→冷水洗→酸洗→冷水洗→微弧氧化→冷水洗→封闭→压缩空气吹干→下挂具→烘干→检验→包装→入库,包括了镁锂合金零件从镀前验收到镀后检验的全部工序流程,包含各个工序的槽液配方、操作方法、工艺参数等详细内容,镀前验收检查零件的内外表面,应无影响镀覆层质量和产品使用性能的毛刺、划伤、机械变形和腐蚀痕迹等缺陷,并应办理好上道工序的合格手续该方法工艺简单、可操作性强、工艺稳定性好、成本低,保证了镁锂合金零件的耐蚀性和绝缘性能,确保了镁锂合金零件的稳定性和可靠性。

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锂离子电池的锡-石墨复合的负极材料及其制备方法

本发明公开了一种锂离子电池的锡-石墨复合的负极材料及其制备方法,该复合材料具有核壳结构,核壳结构由内核和外壳组成,所述内核为石墨,所述的外壳为金属锡和无定形碳的均匀复合体。本发明采用有机溶剂体系,而非一般的水溶液体系,使石墨,金属锡和有机高分子聚合物形成一种均匀的溶胶-凝胶体系,在材料制备过程中自始至终不发生沉淀,从而最终得到了具有特殊的核壳结构的锂离子电池的负极复合材料。在该复合材料中,金属Sn在C材料中的高度均匀分散,Sn微颗粒不易团聚,材料结构稳定,综合了金属锡的容量高和石墨材料稳定的良好特点,有效提高复合材料的充放电性能。

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叠片方法和锂电池
叠片方法和锂电池 791     
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本发明涉及一种叠片方法和锂电池,所述叠片方法包括步骤:将两层隔膜重叠;将两层所述隔膜粘合,形成带有开口的隔膜袋;将第一极片放入所述隔膜袋,形成复合片,将至少两个所述复合片和至少两个所述第二极片依次重叠,形成层叠体。上述叠片方法,将两层隔膜制成带有开口的隔膜袋,将第一极片放入隔膜袋,形成复合片,复合片的隔膜边缘得到强化,不易发生褶皱、卷边,避免因隔膜破损、偏移导致的锂电池内部短路,提高复合片的可靠性和安全性,将至少两个复合片和至少两个第二极片依次重叠,形成层叠体,层叠体的安全性也得到保证,且复合片利于叠片、减少了工序、工艺简单,上述叠片方法不仅保证了锂电池的电芯安全性,还提高了锂电池的生产效率。

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基于凝胶电解质的高性能纤维锂离子电池制备方法

本发明公开一种基于凝胶电解质的高性能纤维锂离子电池制备方法,使用原位聚合法,将烯类单体、液态电解液以及引发剂混合得到凝胶前驱液,然后将前驱液注入制备好的纤维锂离子电芯中,在一定温度或紫外光照下烯类单体聚合形成凝胶电解质。通过对单体的选择和反应条件的控制,使得凝胶电解质本身具有良好电性能并与纤维电极很好地融合,形成良好的接触界面,开发了基于凝胶电解质的纤维锂离子电池的制备工艺,得到的纤维锂离子电池具有高安全性和优异的电性能,为其广泛应用打下了基础。

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掺锆锰酸锂正极薄膜材料及其制备方法

本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体涉及一种应用于全固态薄膜锂电池的正极材料掺锆锰酸锂薄膜(LMZO)及其制备方法。本发明采用射频磁控溅射沉积法制备掺锆锰酸锂薄膜,其颗粒尺寸明显小于纯的锰酸锂(LMO),且在电化学循环过程中表现出不同于LMO的斜的充放电曲线,克服了LMO充放电曲线中电位突跃的不利影响。结合射频磁控溅射制备的锂磷氧氮(LiPON)固态电解质薄膜与真空热蒸发制备的金属锂负极薄膜,组装成全固态薄膜锂电池。电池的比容量可达53mAh/cm2-μm,循环次数可达300次。这些结果表明:射频磁控溅射方法制备LMZO正极薄膜,能应用于全固态薄膜锂电池。

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铌酸锂纳米器件的刻蚀方法

本发明属于光电器件制备技术领域,具体为一种铌酸锂材料的刻蚀方法。本发明方法包括:在铌酸锂表面制备金属钝化层,用来提高纳米图形的保形性以及侧壁刻蚀倾斜角;沉积硬掩膜,并采用微电子光刻技术进行图形化处理;在待刻蚀的铌酸锂区域沉积活性金属薄膜,以提高刻蚀深度;将覆盖有活性金属层的铌酸锂晶体在还原气氛中进行退火;然后采用相应的酸溶液和碱溶液去掉铌酸锂表面的金属及其与铌酸锂的反应物,得到具有一定刻蚀深度的铌酸锂纳米图形。所制备的大规模铌酸锂纳米器件阵列尺寸可控,保形性和重复性好,侧壁倾斜角大于80°,图形凸块表面光滑。铌酸锂纳米器件制备步骤简单,难度低,可降低大规模生产成本。

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锂离子电池的主动均衡控制方法及控制系统

本发明涉及电池管理系统技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的主动均衡控制方法及控制系统,锂离子电池中具有复数个串联连接的电池单体,其中包括:步骤S1、估算锂离子电池的剩余电量初值,以及实时获得锂离子电池的剩余电量估算值和锂离子电池的电压检测值;步骤S2、根据锂离子电池的剩余电量估算值与锂离子电池的电压检测值,分别计算锂离子电池的剩余电量平均值与锂离子电池的电压平均值;步骤S3、根据剩余电量平均值与电压平均值,判断出需要均衡的电池单体;步骤S4、对需要均衡的电池单体进行均衡。有益效果:能够提高均衡系统的精度及可靠性,增加电池的使用效率,延长电池寿命,并且控制方法简单,降低了对控制器的要求,提高系统的可靠性。

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适用于低温锂钴一次电池的开路电压降低方法

本发明提供了一种适用于低温锂钴一次电池的开路电压降低方法,所述锂钴一次电池包括以二硫化钴作为正极活性材料的正极、锂或锂合金负极、正极与负极之间的隔膜、含四氢呋喃的电解液,所述方法是在电池注入电解液后或电池使用前在‑30℃~60℃的温度下预放电,预放电选用的电流为0.5C~2C,预放电的时间不大于5s。本发明提供的适用于低温锂钴一次电池的开路电压降低方法,简单有效,同时电池长时间贮存后开路电压稳定、不回升,对于1.5V器件具有高的适配性。

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高安全锂离子电池
高安全锂离子电池 1005     
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本发明涉及锂离子电池领域,更具体的说,涉及一种高安全锂离子电池。本发明提出的一种高安全锂离子电池,包括壳体、密封在壳体内的电极组、电解液和引出端:所述电极组,包括正极极片、负极极片和隔膜,按照层叠的方式构成,隔膜位于正极极片和负极极片中间;所述引出端,与电极组的极耳连接;所述电解液,注入在壳体内并与电极组充分浸润。本发明提供了高安全锂离子电池,能够在材料层级防止锂离子电池发生过充和过放,并且能够有效防止由于粉尘、金属异物或电极涂层脱落等引起的正负极内短路,大大提高了电池的本体安全性。

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气体介质控温控压锂电池化成装置

本发明公开了一种气体介质控温控压锂电池化成装置,包括气体容器、密封系统、供气系统、控温控压系统和电源系统,该化成装置通过采用气体作为流动性介质的控温控压锂电池化成装置能避免锂电池的污染和变形,无短路危险,且在化成过程中能保障锂电池内部压力均匀,提升锂电池性能。由于可使用各种非腐蚀性气体,便捷性好,另外还可增设在化成的同时进行电化学检测及包装检漏的功能。

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超大容量蓄能锂离子电池组散热装置

本发明涉及一种超大容量蓄能锂离子电池组散热装置,包括锂离子电池组,隔板水冷长翅片,水冷盘管墙,风扇,电池箱体;特点在于:在电池箱体内相邻的两排电池组之间纵向设置水冷盘管墙,相邻的两层锂离子电池组之间横向设置隔板水冷长翅片,锂离子电池组置于隔板水冷长翅片上,由隔板水冷长翅片支撑、固定;在每排电池组的每一层对应加装一台风扇,以用于送风加快散热;通过加入隔板水冷长翅片、水冷盘管墙及风扇,解决超大容量电池组的散热问题。本发明结构简单,散热均匀,锂离子电池组工作效率高,使用寿命长,确保安全性。

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用锂皂石粘土纳米颗粒负载阿霉素盐酸盐抗癌药物的方法

本发明涉及一种用锂皂石粘土纳米颗粒负载阿霉素盐酸盐抗癌药物的方法,包括:(1)配制锂皂石的水溶液,并与阿霉素盐酸盐的水溶液混合,然后搅拌得到混合溶液;其中阿霉素盐酸盐的水溶液中阿霉素盐酸盐的浓度为2mg/mL,锂皂石的水溶液中锂皂石的浓度为2-8mg/mL;(2)离心分离上述混合溶液,吸出上清液,并用超纯水洗涤沉淀,最后即得到负载有阿霉素盐酸盐的锂皂石。本发明的条件温和,工艺简单,产品易于操作分离,本发明所得到的LAP/DOX能够有效控制DOX的释放,LAP/DOX的抗癌活性较纯DOX有了明显的提高,应用前景广阔。

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氧化锰吸附剂及其制备方法

本发明公开了一种氧化锰吸附剂及其制备方法,该氧化锰吸附剂由按重量份数计100~150份的含氧化锰的粉末以及25~30份的粘结剂组成。含氧化锰的粉末由重量比为1:1~1:3的含锰化合物和含锂化合物组成。该制备方法包含:步骤1,将含锰化合物和含锂化合物混合均匀,加热到100~200℃,保温24~48小时。步骤2,将混合物冷却到室温,然后经60℃~100℃干燥后,再在400~600℃下保温5~8小时得到含氧化锰的粉末;步骤3,取步骤2所得的含氧化锰的粉末100~150份与25~30份的粘接剂混合均匀。步骤4,将所得的均匀混和物进行挤压或离心成型。步骤5,将成型物滴落到乙醇中或乙醇和去离子水的溶液中,得到氧化锰吸附剂。本发明的氧化锰吸附剂提取效率高,使用寿命长,制备方法易于实施,方便安全,能耗低。

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多级溴化锂机组应用系统

本发明提供一种多级溴化锂机组应用系统,包括:乏汽产生装置;多个溴化锂机组和多个升温压缩装置,所述溴化锂机组和所述升温压缩装置一一对应,间隔放置并相互连接,所述乏汽产生装置和一所述升温压缩装置相连,所述升温压缩装置包括:冷凝器,所述冷凝器内设置有导热液体;真空泵,和所述冷凝器相连;过热器,和所述冷凝器相连;压缩机,和所述过热器相连。本发明多级溴化锂机组应用系统通过增加一升温压缩装置,能够实现多级溴化锂机组一起工作,提高了能源的利用效率。

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基于镧掺杂和表面氧空位修饰联合机制的富锂锰基层状材料的制备方法及其产品和应用

本发明公开了一种基于镧掺杂和表面氧空位修饰联合机制的富锂锰基层状材料的制备方法及其产品和应用,锰盐、钴盐、镍盐和硝酸镧溶于乙二醇中,命名为溶液A,将碳酸氢铵溶于乙二醇中,命名为溶液B,将溶剂B逐滴加到溶剂A中,命名为溶液C,将溶液C移至反应釜中,并在180℃下保温24 h;获得沉淀物,洗、热处理镧掺杂的前驱体氧化物;对前驱体和锂盐研磨,煅烧得镧掺杂的富锂锰基层状材料;热处理得基于镧掺杂和表面氧空位修饰联合机制的富锂锰基层状材料。本发明得到的基于镧掺杂和表面氧空位修饰联合机制的富锂锰基层状材料具有高的放电比容量和优异的循环性能,尤其是其倍率性能和首次充放电库伦效率,相对于单纯镧掺杂富锂锰基层状材料、单纯氧空位修饰富锂锰基层状材料和富锂锰基层状材料而言,得到了很大的改善。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
高能量锂电池及其制作方法

公开了一种高能量锂电池及其制作方法。本申请一实施例中,高能量锂电池可以包括:电芯、用于容纳电芯的外壳、盖板和补锂装置,盖板设置在所述电芯之上且能够通过与所述外壳焊接来密封所述电芯,所述盖板上设有用于向电芯内注入电解液的注液孔;补锂装置包括补锂电极、金属丝、金属锂片和密封件,所述金属锂片之外卷绕所述金属丝、放入隔膜袋中并置于所述电芯内,所述密封件设置在所述注液孔中以密封所述注液孔,所述补锂电极嵌在所述密封件中且与所述金属丝电气连接。本申请实施例能够在不增加电池制造成本的同时实现了电池的灵活补锂,支持重复补锂,维护方便,并且有助于提高电池的能量密度。

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电容型锂离子电池正极复合材料及其制备方法

本发明公开了一种电容型锂离子电池正极材料及其制备方法,该复合正极材料为电容性材料MO原位包覆在脱嵌锂离子的正极材料形成的复合物;其中M选择Ru、V、Mn、Ni、Co的任意一种以上,其中脱嵌锂材料为LiNi1-x-yCoxMnyO2、LiNi1-x-yCoxAlyO2、LiCoO2、LiMn2O4、LiFePO4的任意一种,其中,0< x< 1; 0< y< 1,且x+y≤1。本发明的制备方法是基于原位掺杂的方法合成前躯体材料,然后结合低温固相热处理法合成电容型锂离子电池正极材料,具有工艺简单、重复性好、成本低廉、便于规模化生产的优点,同时该方法提供的电容型锂离子电池正极材料具有高比容量、倍率性能优良的优点。

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复合磷酸盐铁锂电池正极材料的制备方法

一种复合磷酸盐铁锂电池正极材料的制备方法,其特征在于,由95wt%的LiFePO4和5wt%的SiC组成,其中SiC的粒径大于50μm,按照以下步骤进行:(1)将草酸锂、磷酸二氢胺和草酸亚铁混合球磨,所述锂、铁和磷元素的摩尔比为1∶1∶1,干燥后在惰性气体保护下400-500℃预热3-5小时;(2)在上述的混合物中加入适量的SiC,所述混合物与SiC的重量比为19∶1;(3)将步骤(2)得到的混合物在在微波炉中加热,微波功率调至500-800W,控制时间为10-30分钟;(4)将焙烧后的产物压片,惰性气体保护下,进行焙烧,焙烧温度为300-500℃,焙烧时间为10-15小时;该方法克服了已有技术的合成周期长、能量消耗高等缺点,同时提高锂离子电池正极材料中磷酸亚铁锂的电化学性能,如可逆容量、循环性能和高倍率性能。

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锂离子电池用复合聚合物电解质膜及其制备方法

本发明提供一种本发明涉及一种锂离子电池用复合聚合物电解质膜及其制备方法。该电解质以聚合物为基体材料,其中均匀填充锂导电陶瓷粉末,其中锂导电陶瓷粉末的质量为聚合物电解质质量的1-20%;所述的锂导电陶瓷粉末为:LISICON型、NASICON型、钙钛矿型和锂化BPO4陶瓷中的至少一种;所述的聚合物为:聚氧化乙烯、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物及其上述基体的共混、共聚体系。本发明制备的锂离子电池用聚合物电解质膜,可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质,提高了锂离子电池的安全性能,同时获得聚合物较好的弹性和加工性能以及锂导电陶瓷的高离子电导率和锂离子迁移数,并具有较好的机械性能。且本发明操作性强。

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锂电池拆解回收金属离子的装置及其工艺

本发明公开了一种锂电池拆解回收金属离子的装置及其工艺,包括机架,所述机架为两组,两组所述机架相互靠近一侧的底部设有安装槽,两组所述机架的顶部设有相互连接的导料槽,所述导料槽的顶部设有相互连通的进料口,所述进料口内部的顶部设有双轴粉碎机构,所述导料槽内部两侧的中间位置处设有固定架,所述固定架顶部的两侧设有斜型导料架;本发明通过双轴粉碎机构对从进料口进入的锂电池实行预粉碎工作,并通过两组斜型导料架将粉碎后的锂电池均匀的从两边导流,期间通过导料管和搅拌叶以及粉碎辊的旋转搅拌进行二次破碎工作,进一步提高锂电池的拆解率和后续金属离子回收成效。

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基于铌酸锂光芯片的光电转换模块

本发明涉及一种基于铌酸锂光芯片的光电转换模块,属于光通信技术领域。根据本发明提供的一种基于铌酸锂光芯片的光电转换模块,该模块包括铌酸锂光芯片,以及分别与之相耦接的光单元、电模块,因为本发明中使用铌酸锂光芯片来进行光电转换,并且无需使用半导体光放大器,所以,不仅降低了功耗和成本,而且简化了电路。

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用于船舶载运锂电池电动汽车的灭火装置及其应用方法

本发明公开了一种用于船舶载运锂电池电动汽车的灭火装置及其应用方法,涉及船舶载运锂电池电动汽车消防安全技术领域,包括灭火装置和灭火控制终端,灭火装置包括钢制收纳盒、支撑装置、防火防水布、船舶火灾探测系统、消火栓和压力水雾喷头。本发明直接针对锂电池动力汽车底部动力电池包,通过形成蓄水池,以大量的水浸没冷却发生热失控的动力电池封装外壳,降低电池的温度,直接扑灭电池内部热失控喷出的火焰,有效阻断锂电池动力电池板燃烧和防止电池板内部单体电池之间热失控的传播,进而防止火灾快速蔓延扩大,能够达到浸没灭火这一突出效果,有效防止发生复燃,安全性强,适宜推广使用。

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