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本发明揭示了一种锂电池模组,包括:壳体,上盖,设置于所述壳体内的电芯组,其由若干个电芯组成;可拆卸连接在所述壳体内的支架;与所述电芯串联和/或并联的导电片;以及结构相同的两个导电柱;所述锂电池模组被设置为通过调整所述电芯的电极位置,改变所述导电柱在相同位置下的输出电流。本发明的锂电池模组,在其外部结构尺寸相同的情况下,将锂电池模组输出电极固定在相同位置,通过变换其内部电芯的位置,以及提供不同规格的导电片连接所述电芯,可以提供不同规格的电气输出;同时,通过新的导电片及导电柱结构,使所述导电柱与所述电芯的电极,以及各个电芯的电极之间不采用连接线而直接连接,实现锂电池模组的低电压大电流输出。
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种掺杂型磷酸亚铁锂材料及其制备方法和应 用。该材料的化学式为:LiFe1-xMxPO4/Cy,其中M表示掺杂元素,为Y、Al、Cr、Co、 Ni中的一种或多种,x的范围在0.003-0.005,y的范围在1.22-3.06。该材料中的碳和磷 元素来自同一原料,保证了合成出的材料中真正达到C和磷酸亚铁锂的分子级的混合。 同时,微量金属掺杂也能显著改善磷酸亚铁锂材料的导电性。本发明提供的材料无需添 加导电剂,具有较大的克容量,该发明简单实用,在锂离子二次电池新材料领域具有很 大的推广价值。
本发明公开了基于长短时记忆LSTM和粒子滤波PF的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,属于新能源电动汽车锂离子电池剩余使用寿命预测领域,具体步骤如下:分析从锂离子电池电压、电流和温度中提取锂离子电池性能退化特征参数,利用改进主成分分析法融合特征参数作为锂离子电池健康指数,充分表征锂离子电池性能退化特征且不含冗余信息;训练基于长短时记忆神经网络的锂离子电池容量预测模型预测锂离子电池容量,以LSTM预测模型的容量预测值作为粒子滤波预测模型的观测值,在粒子滤波算法的每一步迭代过程中调整更新容量预测值,比较容量预测值和容量失效阈值从而预测锂离子电池剩余使用寿命。本发明能有效监控和预测锂离子电池性能退化过程。
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本发明公开一种长期存储型锂离子电池,其中负极采用钛酸锂,电解液,其中包括导电锂盐,碳酸酯溶剂,以及复合添加剂,其特征在于,导电锂盐的浓度为2mol/L以上,碳酸酯溶剂中包括环状碳酸酯,并且其体积含量占碳酸酯溶剂总体积的70%以上,并且含有总量在碳酸酯溶剂体积百分比5‑10%的复合添加剂,氟代甲烷二磺酸亚甲酯、硫酸乙烯酯以及氟代二腈之间的体积V比例关系为,V含氟磺酰亚胺锂+V氟代甲烷二磺酸亚甲酯> V硫酸乙烯酯+V氟代二腈。本发明的电池在长期存储条件下界面阻抗低,能够保持高的电导率以及循环寿命提高电池长期存储性能。
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本发明公开了一种降低锂离子电池安全失效温度的工艺方法,将组成锂离子电池的正极极片中的集流体厚度设置为10~16um,将组成锂离子电池的负极极片中的集流体厚度设置为10~16um,将组成锂离子电池的正极极片中的正极极耳宽度设置为1~3mm,将组成锂离子电池的正极极片中的正极极耳厚度设置为50~150um,将组成锂离子电池的负极极片中的负极极耳宽度设置为1~3mm,将组成锂离子电池的负极极片中的负极极耳厚度设置为50~150um。该工艺方法制得的锂离子电池的短路失效温度控制在100℃以内,针刺失效温度控制在50℃以内。
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本发明适用于锂离子电池正极材料领域,提供一种导电高分子材料包覆钴酸锂的正极材料及其制备方法,所述方法首先通过钴源、掺杂物、锂源进行一次烧结获得钴酸锂基体,经过球磨,然后在钴酸锂基体上面沉积一层聚吡咯‑氧化铝复合膜,烘干处理后获得最终的改性导电高分子包覆高电压钴酸锂材料。导电高分子聚合物聚吡咯‑氧化铝复合材料,是一种导电性好且韧性较佳的纳米高分子改性材料,既有良好的机械强度和韧性又有优异的导电性和电化学可逆性,从而在不影响锂离子传输的情况下提高了钴酸锂颗粒耐滚压能力,最终达到提高循环性能和倍率性能的目的。同时材料的使用极片压实密度可以进一步提高。
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本发明公开了一种锂镧锆氧离子导体陶瓷纤维,该材料的化学组成为Li7La3Zr2O12,所述离子导体陶瓷纤维长度为1~2.5μm,直径为80~120nm,锂离子电导率为1.5×10?4S/cm~6×10?3S/cm。本发明还提供了一种制备所述离子导体陶瓷纤维的方法,将碳酸锂、氧化镧、硝酸氧锆、硝酸溶液与无水乙醇混合加热后与柠檬酸和乙二醇混合,恒温搅拌得到前驱体溶胶;将水溶性聚合物与得到的前驱体溶胶混合搅拌得到纺丝溶胶,依次进行纺丝、煅烧,得到形貌和尺寸稳定的离子导体陶瓷纤维;所述方法能显著提高其锂离子电导率,而且工艺简单,成本低,对设备和环境要求不高,适合工业应用。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种21700锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池包括正极片、负极片、电解液和隔膜,所述正极片含有正极活性材料、正极导电剂和正极粘结剂,所述正极活性材料为改性镍钴铝酸锂,所述改性镍钴铝酸锂为TiO2包覆且掺杂W的镍钴铝酸锂。本发明提供的21700锂离子电池具有优异的电化学性能和安全性能,能够满足电动工具用锂离子电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池表面烘干装置,涉及锂电池生产设备技术领域。该装置的机体内设有固定组件、吹送组件和换热组件,其中,固定组件用于将若干片锂电池环绕机体的中轴线连接在机体内,并带动锂电池绕中轴线旋转;吹送组件连接在加热组件外,包括若干个朝向锂电池表面倾斜设置的风道,用于将热风集中并朝向锂电池表面吹送;换热组件连接在机体上固定组件末端,用于收集烘干后的热风并交换热量;本发明能够将吹进装置中的风力集中,对锂电池的表面进行循环吹送,快速将锂电池的表面烘干,提升锂电池的烘干效率;同时烘干用的气流能够进行循环收集,将热量回收,达到循环利用热量的效果,整个装置更加环保,工作效率更高,加速锂电池的生产。
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本发明公开了一种原子层沉积制备磷酸锂薄膜的方法,其特征在于:本发明采用原子层沉积技术,载气气流将叔丁基锂脉冲冲入真空反应室与待镀基料发生化学自饱和吸附,并发生交换反应,在待镀基料表面生成锂置换前驱体,所述锂置换前驱体再与磷酸三甲酯发生还原反应,生成单层的磷酸锂薄膜。由于前驱体的化学吸附具有自饱和性,因此实现一个工艺周期完成一个单层磷酸锂薄层沉积,每重复一个工艺周期,则在前一个单层磷酸锂薄膜材料上层叠一个磷酸锂薄膜单层,通过控制工艺循环次数,精确控制磷酸锂薄膜的厚度。实现磷酸锂薄膜台阶覆盖率好,对于空间结构复杂的样品能够形成很好的包覆效果,镀层平整,均匀性强、稳定性高。克服了现有技术的不足。
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本发明公开了一种动力锂离子电池系统的热管理方法及热管理装置。所述热管理方法包括:将至少一导热膜的局部至少置入锂电池箱内腔的选定区域,所述选定区域内容置有一个以上动力锂电池组,并使该至少一导热膜与置于锂电池箱外部的制冷和/或加热装置传热连接。优选的,所述锂电池箱内还设置隔热保温材料,用以将所述锂电池箱内腔的选定区域与所述锂电池箱内腔的其余区域和/或所述锂电池箱的周围环境绝热隔离。藉由本发明的热管理方法及热管理装置,可以实现动力锂离子电池系统的快速的均匀加热或冷却,且成本低廉,易于操作,可有效控制动力锂离子电池系统的温度,提升其工作性能及安全性。
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本发明公开了一种低温倍率型锂离子电池,该低温倍率型锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液;正极含有活性物质、粘结剂和导电剂,负极含有人造石墨、硬碳、导电剂、粘结剂和草酸;其中,活性物质为锂钴氧化物LiCoO2或镍钴锰锂氧化物LiNixCoyMn1?x?yO2。该低温倍率型锂离子电池能够在低温环境下具有优异的放电性能。
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本发明公开了一种聚酰亚胺、锂离子电池及其制备方法和应用,该聚酰亚胺的结构如式I所示,其数均分子量为10万~14万。本发明的聚酰亚胺作为锂离子电池粘结剂使用,能够克服目前的聚酰亚胺对电解液润湿性差,阻抗大,特别是高电流密度充放电的情况下,目前采用聚酰亚胺作为粘结剂的锂离子电池的倍率性能和循环性能不佳等的缺陷。本发明的聚酰亚胺对电解液的润湿性更好,作为锂离子电池粘结剂使用,配合聚酰亚胺隔膜,所制得的锂离子电池的阻抗低,倍率性能好,循环性能佳。
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本发明提供了一种高电压锂离子电池,所述锂离子电池包含正极、负极、隔膜和电解质,以磷酸钴锂及其复合物作为正极活性物质。磷酸钴锂及其复合物至少选自:磷酸钴锂及其碳复合物,磷酸钴锂及其金属离子掺杂复合物,磷酸钴锂及其导电聚合物复合物。与现有技术相比,本发明提供的基于金属氧化物负极及磷酸钴锂正极的高电压锂离子电池,具有安全性好、比容量高、比能量高的特点。磷酸钴锂正极材料具有高电压、高安全性、高结构稳定性的特点,有望成为新一代5V高电压、高容量、高能密度的正极材料。
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本发明公开了一种具有高储存能量的锂电池,包括锂电池箱,所述锂电池箱的侧面安装有防护架,且所述防护架与锂电池箱固定连接,所述锂电池箱顶端安装有凸盖,所述凸盖的底端安装有抗压软垫,所述抗压软垫嵌入设置在所述凸盖中,所述凸盖的顶端安装有多个均匀分布的接线端子,所述锂电池箱的底端安装有防潮基座,该种具有高储存能量的锂电池,安装了多个接线端子,能一次进行多路充电处理,有利于扩大具有高储存能量的锂电池的工作范围,有利于延长锂电池箱的使用寿命,锂电池箱的内部以电解液层、活性碳层和铁箔片对电芯做密封储能处理,不仅有利于减少电芯的电流流失量,而且还能提高电芯的电能存储量。
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本发明为一种锂电池薄膜微位移测厚方法,本发明的方法采用标准量块标定上下传感器间距实现静态去噪,再结合3层小波处理、阈值判断处理和7层小波处理联合算法实现动态去噪。该方法可以现场、实时使激光传感器完成对锂电池任意涂层长度的测厚,测量精度高。本发明中包括了相对静止和相对运动状态下的测量,其中相对运动状态包括:1)激光测厚装置静止、待测量锂电池薄膜运动,2)激光测厚装置运动、待测量锂电池薄膜静止,3)激光测厚装置运动、待测量锂电池薄膜运动三种状态,本发明的方法均适用,因此在工业中应用范围广,适应性强。
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本实用新型公开了一种锂电池组MOS管失效保护系统,涉及锂电池保护技术领域,针对背景技术提出的现有的锂电池保护装置保护性较差,当MOS管失效锂电池发生故障后,不能及时减少损失的问题,现提出以下方案,包括锂电池组本体和防护壳,锂电池组本体固定在承载板的顶端,承载板的两端分别与设置在防护壳中的减震机构连接,防护壳相对的两个侧板均开设有风孔。本实用新型中,可对锂电池组本体进行降温,当点型紫外火焰探测器探测到火焰,并将火焰信息转化为数字信号传输给控制器,控制器控制电磁阀开启,在高压作用下,干粉从电磁阀排出,喷向锂电池组本体,从而起到了灭火的作用,有效的避免了火势蔓延,降低了损失。
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本实用新型公开了一种防爆型锂电池电源箱,包括电缆接线腔、电池管理腔和锂离子电池腔,锂离子电池腔并设有多个,锂离子电池腔内部用于放置若干个电池组,一个电池管理器管理一个电池组,本装置通过增多锂离子电池腔的数量,增大了电源箱装载容量,电缆接线腔的腔体、锂离子电池腔的腔体、电池管理腔的腔体结构均采用碳钢结构板焊接而成,电缆接线腔的开口边沿和电缆接线腔端盖、锂离子电池腔的开口边沿和锂离子电池腔端盖、电池管理腔的开口边沿和电池管理腔端盖的连接缝隙均小于0.5mm,隔断了电火花向外界的传导,达到了防爆的效果。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种防护性能高的锂电池结构,包括锂电池主体,所述锂电池主体的顶部固定连接有电源连接端,所述锂电池主体的顶部固定连接有便携把手,所述锂电池主体的顶部固定连接有控制开关。该防护性能高的锂电池结构,通过锂电池主体的前后左右四侧与其底部均设置有支撑座,支撑座上设置有滑槽、活动槽和缓冲座,缓冲座通过滑块与滑槽活动连接,便于缓冲座通过滑块与滑槽在活动槽的内部伸缩活动,滑块与滑槽限制了其活动范围,同时使其活动更加稳定,通过缓冲座上设置有连接槽,连接槽与活动槽之间设置与伸缩弹簧,便于缓冲座通过伸缩弹簧的弹力在活动槽的内部进行伸缩,从而实现缓冲的效果。
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本实用新型公开了一种锂离子电池检测装置,锂离子电池检测装置包括夹具,夹具上形成有固定位,锂离子电离具有第一极柱和第二极柱;第一探针,与第一极柱相对设置且设有第一传感器;第二探针,与第二极柱相对设置;服务器;检测器,分别与第一探针和第二探针相连用于采集锂离子电池的数据信息并将数据信息反馈至服务器;扫码器,与第一传感器相连,扫码器与锂离子电池的条码相对用于读取锂离子电池的条码信息并将条码信息反馈至服务器;数据采集器,数据采集器与服务器相连,数据采集器适于采集由检测器反馈至服务器的数据信息。根据本实用新型的锂离子电池检测装置,提高锂离子电池检测的准确性,提高效率。
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本实用新型公开了一种锂电钻用快拆式电池仓,包括电池外仓、上盖板和密封圈,所述电池外仓的内部设置有锂电池,且电池外仓的内壁设置有卡块,所述上盖板安装于锂电池的上方顶端,且锂电池的左右两端均设置有滑槽,所述锂电池的下方安装有电池电极,且电池电极的下方设置有连接杆,所述连接杆的下方安装有弹簧,且弹簧的外侧设置有凹槽,所述上盖板的左右两端均设置有通孔,且通孔的内侧安装有螺栓,所述螺栓的下方连接有螺纹孔,且螺栓的顶端设置有指环,所述通孔的上方设置有垫圈,所述密封圈设置于上盖板的外侧。该锂电钻用快拆式电池仓能够方便锂电池的快熟拆卸与更换,方便了锂电钻的使用周期,并且还能够提高电池与电钻之间的导电稳定性。
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本发明提供了一种锂金属负极及其制备方法与应用,所述锂金属负极的活性层中包括空心活性材料和固态电解质,空心活性材料内部的孔中包括锂金属;所述空心活性材料中掺杂有亲锂物质和/或内部孔壁上负载亲锂层。本发明所述锂金属负极中,锂金属位于空心活性材料内部的孔中,与固态电解质相搭配,能避免锂金属负极表面的析锂,且锂金属具备足够的沉积和溶解的膨胀空间,能够释放锂沉积的应力,因此,本发明所述锂金属负极提高了电池的安全性能和电化学性能。
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本发明提供了一种负极片,包括:基片,所述基片包括集流体和结合在集流体上的负极活性材料;设置于基片正面的第一锂带;设置于基片背面的第二锂带;所述第一锂带和第二锂带交错设置;相邻的第一锂带和相邻的第二锂带分别间隔设置;极大提高锂带在接触面的扩散速率,降低锂带用量,有效的降低锂资源的浪费,保证最大程度地将锂离子嵌入电极中,提高锂电池长期循环性能,而且降低电极本身的极片重量,提升整个锂电池的设计空间。
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本发明公开了一种高电压电解液及高电压锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域;该电解液包括锂盐、溶剂和离子液体成膜添加剂,所述锂盐、溶剂和离子液体成膜添加剂的质量比为5%‑30%:70%‑90%:1%‑5%;该电池包括电芯和电解液,所述电芯包括正极、负极和隔膜,所述正极的活性材料为大单晶镍钴锰酸锂、钴酸锂、镍锰酸锂、三元正极材料的任意一种,所述负极的活性材料为石墨、硬碳、软碳、硅氧、硅碳中的任意一种,所述隔膜为玻璃纤维素膜。本发明CEI层不会在充放电过程中随着电极颗粒的膨胀与收缩等形变而脱离电极,有效地抑制了电解液与电极之间的副反应,最终改善高电压下锂离子电池的循环稳定性。
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本发明提供一种锂离子电池和电子设备。所述锂离子电池包括正极片、负极片、电解液和隔膜;所述负极片包括硅基负极活性物质、导电剂和聚丙烯酸锂粘结剂;所述电解液包括锂盐、非水溶剂和路易斯酸添加剂。本发明通过在电解液中加入路易斯酸小分子与聚丙烯酸锂中带负电的基团相互络合,进一步提升羧酸根的电负性,从而使锂离子更容易解离出来,也能提高聚丙烯酸锂粘结剂的导离子能力,从而加快锂离子的传输,提升电池的快充性能。
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本发明公开一种新型锂电池管理系统,属于电池管理技术领域。所述新型锂电池管理系统包括锂电池模组、多个数据采集单元、数据处理单元、控制模块和风扇;其中,多个数据采集单元与锂电池模组连接,从锂电池模组中采集电池信息并送至数据处理单元,数据处理单元对采集到的电池信息进行分析,并通过控制模块控制风扇的转动,对锂电池模组进行扇风散热。所述新型锂电池管理系统还包括故障诊断模块,与数据分析单元相连接,通过数据分析单元分析的电池信息,对锂电池模组是否产生故障进行诊断。
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本发明公开了一种锂电池均温散热系统,其特征在于:包括内部散热单元、外部散热单元和外部加热单元,所述内部散热单元环向包围锂电池设置,所述外部散热单元和外部加热单元均设置在所述内部散热单元的外侧;所述内部散热单元包括均热板,所述均热板的板面上设有匹配于锂电池外表面结构的仿形腔,所述仿形腔的内壁上涂覆有导热界面膜层,所述锂电池设置在仿形腔内。本发明的一种锂电池均温散热系统,配套使用后,电池组所有锂电池单体的温度均能够调整在15℃~45℃范围内,处于锂电池最优的充放电温度;且电池组内所有锂电池单体的温差控制在6℃以内;整体小而轻薄,后期使用维护非常方便。
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本发明公开了一种基于化成数据的锂电池智能筛选系统,包括远程控制单元、现场控制子单元、通道控制单元和智能采集分类单元,设计和搭建了基于化成数据的锂电池智能筛选系统,根据电池的基本性能指标在电池化成过程中与SEI膜的关系,利用多参数综合评估锂电池质量,从整体上反映出电池的好坏,筛选出符合国家标准的锂电池,能够按照要求对锂电池进行划级分类,从而保证电池的一致性以及提高分类准确性。利用多参数综合评估锂电池质量,从整体上反映出电池的好坏,筛选出符合国家标准的锂电池,能够按照要求对锂电池进行划级分类,从而保证电池的一致性以及提高分类准确性,为电池组的安全、可靠性奠定基础。
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本发明涉及锂离子二次电池制作技术领域,提供了一种混合动力汽车启动电源用方形锂离子电池及制作方法。该电池包括正极片、负极片、隔膜、电解液、绝缘衬套及电池外壳组成,其中正极片包含正极活性物质、粘结剂、导电剂和铝箔等,负极片包含负极活性物质、粘结剂、导电剂和铜箔等。本发明对材料体系进行了优化,所述正极活性物质为含N石墨烯负载Al2O3的复合材料掺杂磷酸铁锂,所述负极活性物质为多壁碳纳米管负载CuO/Cu的复合材料包覆天然石墨。在优化条件下制作的锂离子电池内阻小,倍率循环性能及大电流放电性能优异,可满足混合动力汽车启动电源需求。
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