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上海有色金属加工技术理论与应用

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基于石墨烯包覆橄榄石型磷酸铁锂复合材料的制备方法

本发明涉及一种基于石墨烯包覆橄榄石型磷酸铁锂复合材料的制备方法,在室温磁力搅拌的情况下,把铁盐、磷酸盐、还原剂和表面活性剂溶解在去离子水中并滴加到氧化石墨烯分散液中,再把锂盐溶解在去离子水中并滴加到上述混合溶液中,搅拌,反应,并经过离心,洗涤,真空干燥和退火得到产品。与现有技术相比,本发明在液相中原位合成橄榄石型结构磷酸铁锂/石墨烯复合材料,复合材料中磷酸铁锂是在石墨烯表面原位生长,不仅两者间可以实现均匀的混合,并且具有较好的结合力,大大降低了磷酸铁锂与石墨烯间的接触电阻,大大改善了材料本身的导电性能。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
锂电池的分选方法
锂电池的分选方法 996     
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本发明公开了一种锂电池的分选方法,包括:根据锂电池的电池参数将锂电池分选至对应的储能系统中,电池参数包括锂电池在目标温度下的预测放电容量,或锂电池的自放电压降值与在目标温度下的预测放电容量,或锂电池的自放电压降值与常规放电容量。本发明通过锂电池在目标温度下的预测放电容量、锂电池的自放电压降值与在目标温度下的预测放电容量、锂电池的自放电压降值与常规放电容量的不同电池参数的组合可以在符合实际工况的情况下将锂电池分选至对应的储能系统中。本发明中可以根据锂电池待使用的环境温度实现对锂电池的准确分选,进一步使不同级别的储能系统中的锂电池一致程度更高。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
高压隔离型锂离子蓄电池组管理系统研制

本发明提供一种高压隔离型锂离子蓄电池组管理系统,包括4个高压充电控制器(BCR),4组高压锂离子蓄电池组,4个均衡管理分模块(BSU)和1个均衡管理总模块(BMU),一组高压锂离子蓄电池组对应一个BCR和一个BSU;一组高压锂离子蓄电池组包含48串高压锂离子蓄电池单体,4组高压锂离子蓄电池组之间使用外部线缆进行叠加串联。本发明提供的高压隔离型锂离子蓄电池组管理系统保证了长串锂离子蓄电池组充放电的安全性,有效提高了锂离子蓄电池的寿命及可靠性。

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锂电池储能系统
锂电池储能系统 1032     
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本发明公开了一种锂电池储能系统,包括电池管理单元、锂电池储能模块单元、电源单元以及电气控制单元;所述锂电池储能模块单元用于向所述电源单元供电,所述电源单元用于为所述电池管理单元和所述电气控制单元供电;所述电池管理单元用于对所述锂电池储能模块单元进行监测,并根据监测数据控制所述电气控制单元,通过所述电气控制单元对所述锂电池储能模块单元进行自保护及自恢复。本发明能够对锂电池储能模块单元进行监测,并根据不同的监测数据来对锂电池储能模块单元进行自保护和自恢复,从而使得本发明的锂电池储能系统具有自保护和自恢复的功能,并且本发明的锂电池储能系统并不复杂,内部控制简单方便,成本也很低,非常便于规模化应用。

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硫阴离子掺杂的富锂正极材料的制备方法

本发明公开了一种硫阴离子掺杂的富锂正极材料的制备方法,其步骤:按照摩尔比称取定量的硫酸镍(NiSO4)、硫酸锰(MnSO4)溶解于去离子水中,再将NaOH溶液缓慢加入至上述溶液中沉淀,得到一定配比的混合金属盐沉淀物;将少量硫化锂粉末、锂盐粉末与上述混合金属盐沉淀物进行均匀混合;然后置于马弗炉中,加热至200?500℃预烧结,再升温至600?1000℃煅烧,得到烧结后的粉末;将活化剂加入到上述烧结后的粉末中活化,干燥,再置于马弗炉中,于200?500℃烧结3?5h,得到硫阴离子掺杂的富锂正极材料。该方法操作简单,得到的富锂正极材料具有较好循环稳定性和倍率放电性能,首次效率达到95%以上。

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高能量密度充放电锂电池

本发明属于电化学技术领域,具体为一种高能量密度充放电锂电池。该锂电池由隔膜、负极、正极和电解质组成,其中,隔膜为固体且锂离子能够可逆通过,负极为金属锂或锂的合金,负极侧的电解质为常见的有机电解液、聚合物电解质、离子液体电解质或它们的混合物;正极为锂离子电池常见的正极材料,正极侧为含锂盐的水溶液或水凝胶电解质。该充放电锂电池较传统的锂离子电池电压高,能量密度高30%以上。该高能量密度充放电锂电池可用于电力的储存和释放等方面。

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锶掺杂的三元锂离子电池正极材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种锶掺杂的三元锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。本发明的三元锂离子电池正极材料的化学通式为Li1‑xSrx[Ni1‑y‑zCoyMz]O2,其中,M为金属Mn和Al中的一种,0<x≤0.1,0<y≤1,0<z≤1。本发明的锶掺杂的三元锂离子电池正极材料是通过锶金属离子掺杂取代锂位,减轻阳离子混排程度,扩展锂离子通道并稳定层状结构,减轻锂离子脱嵌过程中因体积变化导致的结构破碎。本发明制备的正极材料可以有效的提高锂电池的循环稳定性和倍率性能,本发明的制备工艺简单,可重复度高。

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运载火箭锂电池智能管理设备

本发明公开了一种运载火箭锂电池智能管理设备,包括设备本体,设备本体通过不同的转接电缆连接不同规格、不同接口的箭上锂电池电连接;设备本体包括便携式的壳体、设于壳体内的主控模块、电源模块;主控模块与电源模块电连接;主控模块用于接收箭上锂电池的实际温度,并判断实际温度是否满足充电温度要求;当实际温度不满足充电温度要求时,先通过电源模块对箭上锂电池内的加热部件进行供电控制,以实现对箭上锂电池的加温控制;当实际温度满足充电温度要求时,根据所选的充放电模式,通过电源模块对箭上锂电池进行充放电控制。本发明实现了便携式、通用化、多功能、远距离等箭上锂电池的智能充电管理模式。

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动力锂电池的梯次利用方法

本发明涉及一种动力锂电池的梯次利用方法,包括,获取所述动力锂电池内每个电芯的可再使用性指数;根据所述可在使用指数判断所述动力锂电池内可再使用电芯数量;于所述可再使用电芯数量不小于N时,通过一连接装置跨连可再使用电芯以短路不可再使用电芯形成可再次使用的动力锂电池,本发明中,首先从动力锂电池中获取可再使用的电芯,并通过连接装置短路不可再使用的电芯,一方面,提高了动力锂电池的输出电压稳定性,另一方面也提高了动力锂电池梯次利用的效率,节能环保。

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锰掺杂氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的水热制备方法

本发明涉及纳米级锰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锰掺杂氧化锌前驱体溶液,然后将磷酸锂胶体溶液与锰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,即得到纳米级的锰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,制备出纳米级锰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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钛酸锂介孔单晶纳米颗粒/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用

本发明公开了一种钛酸锂介孔单晶纳米颗粒/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,所述介孔单晶纳米颗粒直径为30~60nm,介孔孔径分布为2~8nm。制备方法如下:将钛源和氧化石墨烯分别分散在乙醇溶剂中后混合,然后加入少许的去离子水和乙醇的混合溶液,100℃下回流制备得二氧化钛/氧化石墨烯复合材料,然后利用水热法还原氧化石墨烯,再将其与锂源进行水热锂化反应,最后在氩气气氛下进行热处理,即可得到钛酸锂介孔单晶纳米颗粒/还原氧化石墨烯复合材料。所制备的钛酸锂介孔单晶纳米颗粒具有丰富的电化学活性位,还原氧化石墨烯的引入有利于提高钛酸锂的电子导电率,在电化学测试中表现出良好的性能,有望在锂离子电池领域获得广泛的应用。

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2H吩嗪聚合物、制备方法及其在锂离子电池中的应用

本发明提供了一种2H吩嗪聚合物,结构式为:本发明还提供了一种2H吩嗪聚合物的制备方法,包括:步骤1,将吩嗪、甲基氯化镁以及环氧丙烷进行搅拌反应,得到5‑甲基‑10‑丙醇‑吩嗪;步骤2,冰浴下,向5‑甲基‑10‑丙醇‑吩嗪中加入甲基丙烯酰氯进行搅拌反应获得5‑甲基‑10‑甲基丙烯酸异丙酯‑吩嗪;步骤3,80℃油浴下,向5‑甲基‑10‑甲基丙烯酸异丙酯‑吩嗪中加入偶氮二异丁腈进行搅拌反应获得聚(5‑甲基‑10‑甲基丙烯酸异丙酯‑吩嗪)。本发明还提供了一种2H吩嗪聚合物在制备锂离子电池中的应用,具体为:将2H吩嗪聚合物作为锂离子电池正极材料应用到锂离子电池中,具有一定的循环稳定性和良好的倍率性能。本发明环境友好、原料低廉,有望成为下一代蓄能电池。

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锂电池电流切断装置可靠性的快速检测装置及检测方法

本发明涉及一种锂电池电流切断装置可靠性的快速检测装置及检测方法,包括底座、立柱、丝杠、步进电机、工作台、主轴箱、激光测距器、钻头套件,其中步进电机与丝杠构成传动配合;激光测距器获取主轴箱与工作台之间的垂向距离信息和对应位置信息;钻头套件可拆卸连接于所述钻头接口中,实现电池样品顶盖上打孔,以及程序化地通过物理方式触发电流切断装置,在电池内部不产生气体的情况下检测电流切断装置的可靠性。与现有技术相比,本发明通过设计特殊的钻进装置,可以直接检测圆柱型锂电池成品的电流切断装置(CID)的可靠性,使用快速便捷,简单高效,适用于圆柱型锂电池产品的第二方及第三方质量检验检测。

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锂离子选择性吸附膜的制备方法及其应用

本发明公开了一种锂离子选择性吸附膜的制备方法,包括以下步骤:第一步,氧化石墨烯悬浮液的制备:氧化石墨烯悬浮液是通过氧化剥离石墨法制得的氧化石墨烯溶液,其中悬浮的石墨烯片层为单原子层厚度,约0.5~1.0nm,片层尺寸直径为1~50μm;第二步,氧化石墨烯膜的制备:将第一步制备的氧化石墨烯悬浮液通过滴涂法、抽滤法、旋涂法等方法制备得到氧化石墨烯膜;第三步,热还原:将第二步制备的氧化石墨烯膜经过高温热还原处理,得到还原氧化石墨烯膜,即所述锂离子选择性吸附膜。本发明的制备方法简单,易于操作,制备的膜性质稳定、不易破裂,具有选择性吸附锂离子的作用。

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空间飞行器用锂电池组安全管理方法

本发明提供了一种空间飞行器用锂电池组安全管理方法,针对现代航天器综合电子为整星控制中枢的设计思想,采用电源控制器和综合电子来实现整星安全管理的分级报警措施,第一级轻度欠压报警中电源控制器和综合电子互为冗余备份,第二级深度欠压报警两者必须全部满足起控条件,两级报警既可有效防止锂电池过放电,为人工干预处理过放电赢得时间,又可避免放电开关断开这种高风险动作频繁出现,提高了安全管理措施的灵活性和可靠性;在锂电池组电量恢复时,可根据预设阈值分步恢复供电通路,确保电量足够的情况下才自主恢复接通空间飞行器的放电开关。

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诊断磷酸铁锂串联电池组中微短路单体的方法

本发明公开了一种诊断磷酸铁锂串联电池组中微短路单体的方法,包括以下步骤:步骤1,对磷酸铁锂电池组进行两次充电,根据磷酸铁锂电池组工作数据,分别定位出参照单体电池每次充电端电压曲线中的两个平台期电压值;步骤2,分别获取各待测单体电池的第一电压基准线与第二电压基准线;步骤3,记录各待测单体电池分别到达第一电压基准线和第二电压基准线的时间,记为各待测单体电池的第一充电时刻和第二充电时刻;步骤4,计算第一参考充电电量和第二参考充电电量;步骤5,计算各待测单体电池的漏电流;步骤6,各待测单体电池的微短路阻值,根据微短路阻值判断各待测单体电池是否是微短路单体。

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锂空气电池组
锂空气电池组 1015     
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本发明涉及一种锂空气电池组。该锂空气电池组由单体电池、气体扩散单元、金属连接条、外壳、电连接器、上盖组成。多个单体电池通过金属连接条进行并联连接,成组后在单体电池之间通过气体扩散单元实现气体在电池组内部的扩散。组装好的电池组放入外壳,其中外壳体侧面有透气孔,可以实现外部气体扩散至电池组内部,端板有电池连接串口,可实现对电池组的充放电工作和电流、电压采集。该装置具有开放式结构,保证了气体在电池组内部的扩散,并且电池组的组装方式简单、易操作,在保证电池组性能正常发挥的前提下,有效降低了电池组中非活性结构件所占重量比,大大提高了电池组的能量密度,适合锂空气电池组的制备与测试。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
基于LiI基小分子复合固态电解质的自成型锂碘电池及其制备方法

本发明公开了一种基于LiI基小分子复合固态电解质的自成型锂碘全固态电池及其制备方法,通过特定化成工艺,能够在电解质两侧自发形成锂负极和碘正极,由于该电池的正负极均为自发形成,所以电池的制备十分简单,而且采用了LiI基小分子类复合材料,相对传统的高分子固态电解质来说,更加贴合绿色环保的理念.本发明采用的复合固态电解质的关键组分碘化锂三羟基丙腈(HPN)材料,采用改良的方法制备,制备速度快,纯度高,且易于操作,能够极大提高自成型电池的生产效率。

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锂离子蓄电池组分级充电装置及充电方法

本发明公开了锂离子蓄电池组分级充电装置及充电方法,本发明公开的锂离子蓄电池组分级充电装置包括:n个太阳阵子阵和n路控制电路,所述n个太阳阵子阵分别对锂离子蓄电池组充电,每个充电电路中串联1路控制电路;n为任意自然数;其特征在于,每路控制电路包括两个控制支路;所述两个控制支路测量当前充电电压,并与预设充电条件比较,满足预设充电条件充电电路导通;反之,充电电路截至。

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高压锂离子电池软硬件联合充电控制装置

本发明涉及一种高压锂离子电池软硬件联合充电控制装置,用于对低轨航天器用高压锂离子电池在轨可靠充电控制,属于航天飞行器电源系统充电控制技术领域。本发明采用以软件限压充电控制为主、硬件电压控制为辅的软硬件联合充电控制技术,在软件充电控制中采用电池单体电压控制、电池组电压控制等多冗余充电控制方式,确保电源系统充电控制功能具备长期在轨自主故障处理能力或人工干预条件下故障处理能力,能安全可靠地实现对高压锂离子电池组的充电控制,有效避免电池过充或欠充风险,延长电池在轨使用寿命,更能适应航天系统的高可靠性要求。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
锂皂石生物陶瓷的制备方法及其用途

本发明公开了一种锂皂石生物陶瓷的制备方法及其用途,该方法包含:步骤1,将LAP粉末通过单轴向压制法在磨具中压片,得到锂皂石片;步骤2,将LAP片在马弗炉中烧结制得LAP生物陶瓷。本发明提供的锂皂石生物陶瓷的制备方法及其用途,工艺简单,产品易得,所用LAP成本较低;制备的LAP生物陶瓷具有良好的血液相容性,生物相容性和促进骨愈合能力,在组织工程支架材料,特别是骨损伤修复领域具有广阔的应用前景。

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锂离子电池正极材料-掺杂金属离子的磷酸铁及其制备方法

本发明公开了一种锂离子电池正极材料-掺杂金属离子的磷酸铁的制备方法。掺杂金属离子的磷酸铁由Fe源、P源及掺杂金属离子组成,其中Fe源∶掺杂金属离子∶P源的摩尔比为0.92~0.99∶0.01~0.08∶1。采用湿法合成法或固相合成方法,通过掺杂金属离子获得掺杂金属离子的磷酸铁锂离子电池正极材料。通过掺杂金属离子后的磷酸铁材料与未掺杂的磷酸铁材料相比其容量提高了10%~50%,说明离子的掺杂对磷酸铁材料的电化学性能起到了正面的作用。离子的掺杂提高了材料的电子导电性;同时由于掺杂离子的半径差异,也使得磷酸铁的晶体结构发生变化,有利于锂离子的迁移和扩散。

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用于锂离子电池的硒化铟纳米复合负极材料及其制备方法

本发明属电化学技术领域,具体为一种用于锂离子电池的硒化铟(InSe)纳米复合负极材料及其制备方法。该材料为薄膜形式,通过激光溅射沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,可作为锂离子电池的负极材料。硒化铟(InSe)纳米复合材料薄膜电极的可逆比容量约为527mAh/g。硒化铟(InSe)纳米复合电极材料化学稳定性好、比容量高、充放电平台的极化小、制备方法简单,适用于锂离子电池。

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锂电全方位吸冲游乐艇
锂电全方位吸冲游乐艇 1159     
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本发明涉及一种锂电全方位吸冲游乐艇,包括:游乐艇艇体;所述的艇体呈碗状,在艇体的外侧周围是防碰撞橡胶气囊;在碗状的艇体内的上部是方向舵;方向舵连接一个转动轴;转动轴通过轴承与艇体底部的水平空心转轴相连;在轴承和方向舵之间还包括一个锂电池抽水机构;所述的锂电池抽水机构通过管道与水平空心转轴上的冲水口和吸水口相通;本发明的有益效果是:通过方向舵与抽水机构的联动,使艇前进。

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新型的锂电池组无损均衡电路

本发明涉及一种新型的锂电池组无损均衡电路,本电路包括锂电池、单刀功率开关、单刀双掷功率开关、MOSFET、电感、二极管和超级电容:13个单刀功率开关分别与12节锂电池正负极相连,第一个单刀双掷开关的A和B线分别与13个功率开关的单数和双数相连,而第二个单刀双掷开关的C线和D线分别于13个功率开关的双数和单数相连,2个单刀双掷开关分别接到双向DC-DC主回路的1端和2端;双向DC-DC主回路充电状态下,电感L和第一个开关管MOS1,第二个开关管MOS2的反并联二极管D2以及超级电容C构成BOOST充电回路;放电状态下超级电容C和第二个开关管MOS2、第一个开关管MOS1反并联二极管D1,以及电感L构成BUCK放电回路。该电路有着电路简洁,原理清晰,能耗低等优点。

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核纯级氟化锂-7及其制备方法和应用

本发明公开了一种核纯级氟化锂‑7及其制备方法和应用。核纯级氟化锂‑7的制备方法包括下述步骤:在含核纯级一水合氢氧化锂‑7与水的混合物中滴加电子级氢氟酸至pH值为4~8,继续混合反应,经陈化、过滤、干燥,即得核纯级氟化锂‑7。该核纯级氟化锂‑7可作为原料在钍基熔盐堆中的应用。本发明的核纯级氟化锂‑7的制备方法流程简单、反应条件温和且收率高;制得的核纯级氟化锂‑7纯度高,中子毒物少;母液可循环利用,实现“近零”排放,大大降低了生产成本;原料利用率高,效率高,产品质量稳定,综合生产成本低;并且避免了腐蚀设备的问题。

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锂离子电池电压临界点的检测方法、电子终端、及存储介质

本申请提供锂离子电池电压临界点的检测方法、电子终端、及存储介质,本发明只需通过充电平均电压、放电平均电压等充放电循环数据的电压临界点侦测,便可实现锂离子电池析锂状态的判断,且因本发明的技术方案对于测试条件并无特别要求,故适用于工况复杂的锂离子电池析锂状态的侦测。本发明的技术方案与现有技术相比,无需对锂离子电池进行高精度的库伦效率测量,因此无需高精度设备,不仅降低成本,而且能够避免因库伦效率测量而带来的各环节极为严格的环境控制而无法进行实际工况下的析锂测试。

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铌掺杂镍钴铝酸锂正极材料的制备方法

本发明公开了一种铌掺杂镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,其特征在于,将锂源、镍源、钴源、铝源、铌源依次加入到去离子水中混合均匀形成悬浊液;将悬浊液研磨后得到浆料;将浆料进行喷雾干燥,得到铌掺杂镍钴铝酸锂锂电池正极材料的前驱体;将前驱体装入坩埚中,放入管式炉,在氧气气氛下进行煅烧,得到铌掺杂的锂电池正极材料。本发明使用固相烧结得到镍钴铝酸锂锂电池正极材料,利用Nb‑O键的强化学键,能够抑制材料在充放电过程中产生的结构扭曲以及结构坍塌。从而增强材料的容量保持率及倍率性能。

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锂电池负荷检测装置及负荷计算方法

本发明公开了一种锂电池负荷检测装置,电流传感器、电压传感器、温度传感器、循环次数计数器、显示模块为控制器的外围电路分别与控制器相连,所述电流传感器、电压传感器、温度传感器、循环次数计数器分别检测锂电池的电流、电压、温度和已经使用过的循环次数,并将检测信号送入控制器,控制器通过电流、电压、温度和循环次数计算出锂电池的当前负荷情况。本发明锂电池负荷检测装置可以实现锂电池负荷在线检测;锂电池负荷计算方法简单易行、实施可靠,可以有效地减小锂电池系统中控制器的负担。

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锂离子电池及其激光制造方法和激光清洗装置

本发明提供了一种锂离子电池及其激光制造方法和激光清洗装置,本发明能够高效、高质、环保、稳定的清除电池极片表面特定位置的涂层,简化了锂离子电池的制造工艺,提高了制造效率。激光制造方法包括:模切制成带有极耳的第一电池极片;在铝箔基体上制作第一厚度的磷酸铁锂涂层;确定所述铝箔基体的待清洗区域,采用皮秒脉冲激光以线光斑的形式扫描所述待清洗区域的所述磷酸铁锂涂层,使得所述磷酸铁锂涂层发生膨胀气化并脱离所述铝箔基体,形成脱离了所述磷酸铁锂涂层的待焊接区域;在所述待焊接区域焊接极片,从而形成第二电池极片;组合连接所述第一电池极片和所述第二电池极片,形成锂离子电池。

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