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上海有色金属加工技术理论与应用

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低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜

本发明提供了一种低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜的制备工艺,工艺简单,在混料工艺直接加入的锂化合物与有机酸类粘接剂合成了含锂的高分子化合物,同时改善了陶瓷粉体材料的表面状态,提高了涂层隔膜的锂离子导电率。所以通过本工艺制备的陶瓷涂层隔膜具有耐高温,低离子阻抗的优点。

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上海 - 上海 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于电池级碳酸锂制备的系统及工艺

本发明涉及一种用于电池级碳酸锂制备的系统,包括:一级提纯装置,包括至少一组一级釜,用于工业级碳酸锂的苛化除杂;二级提纯装置,连接在一级提纯装置下游,包括一组或者多组并联布设的用于接收所述一级提纯装置产生的苛化液并对所述苛化液碳化氢解的二级釜,二级釜中设有至少一组用于反应生成的碳化液动态过滤的二级膜组件,二级膜组件的排液口连通至缓存罐,缓存罐的出液口回连至二级釜,二级釜的排渣口连接到固废回收单元,以及二级釜连接用于合格物料后续处理的产品收集单元,本发明的目的在于提供一种充分依靠溶解‑过滤‑洗涤一体化的釜式膜分离装置,联合采用苛化法和附有循环的碳化氢解法从工业级碳酸锂精制电池级碳酸锂的系统。

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基于金属硬掩模的铌酸锂薄膜光子芯片及其加工方法

本发明提供一种基于金属硬掩模的铌酸锂薄膜光子芯片及其加工方法,该方法包括:S1,利用真空磁控溅射技术在铌酸锂薄膜表面沉积一层金属铬层;S2,在所述金属铬层上旋涂一层电子束抗蚀剂,通过电子束直写光刻将待加工的图案转移到所述电子束抗蚀剂上;S3,采用基于氯气的金属刻蚀工艺刻蚀所述金属铬层,形成金属硬掩模;S4,在所述金属硬掩模和电子束抗蚀剂双重保护下,通过反应离子刻蚀所述铌酸锂薄膜,实现微米量级光子芯片的加工。本发明具有加工精度高、刻蚀选择比高、结构深宽比好、结构表面污染水平低等优势,可用于铌酸锂薄膜上高精度、高光滑度的脊形波导、微环谐振腔等光子芯片的制造。

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相转变可调控的聚合物/锂藻土纳米粒子复合物热致水凝胶及其制备方法与应用

本发明属于生物医用高分子材料技术领域,公开了一种相转变可调控的聚合物/锂藻土纳米粒子复合物热致水凝胶及其制备方法与应用。该水凝胶由锂藻土纳米粒子、两亲性嵌段共聚物和溶媒共同组成。该凝胶在低温或室温下处于流动的溶胶状态,随温度的升高能够在体温下自发形成热致水凝胶。其中,两亲性嵌段共聚物为聚乙二醇(PEG)为亲水嵌段、可降解的聚氨基酸为疏水嵌段所构成的嵌段共聚物。本发明中锂藻土与嵌段共聚物之间能够发生氢键相互作用,通过调控锂藻土纳米粒子与嵌段聚合物的复合比例以及浓度,可有效的调控复合物体系的相转变温度。该水凝胶具有良好的生物相容性和生物可降解性,可满足药物递送、组织工程修复的应用需求。

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高安全高载量锂离子电极极片及其制作方法

本发明提供了一种高安全高载量锂离子电极极片及其制作方法,该电极极片包括电活性材料、导电剂、电解液I、电解液II和多孔集流体;所述电解液I包括有机溶剂、聚合物单体和锂盐;所述电解液II包括有机溶剂和聚合引发剂。此外,本发明还提供了该电极极片及锂离子电池的制备方法,通过本发明提供电极极片及电池制备方法,有利于降低辅助材料的重量比例,从而提高电池的能量密度;提高了生产效率,降低了生产能耗,减少了电池生产过程中对环境的污染;同时,利用聚合物电解质安全可靠的特点,改善了传统有机电解液体系锂离子电池的安全稳定性。

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钼酸锂粉体的制备方法

本发明涉及一种钼酸锂粉体的制备方法,所述钼酸锂粉体的化学式为Li2MoO4,该制备方法包括:(1)按照钼酸锂的化学计量比称取Li2CO3粉末和MoO3粉末作为原料粉体,并量取适量去离子水;(2)将Li2CO3粉末、MoO3粉末和去离子水混合,得到悬浊液;(3)将所得悬浊液加热至40~99℃,直至悬浊液澄清且不再产生气泡,得到透明溶液;(4)将所得透明溶液经过滤后,再经加热蒸干,得到所述钼酸锂粉体。

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用于锂电池的硒化亚铁阴极材料及其制备方法

本发明属电化学技术领域,具体为一种锂电池的阴极材料及其制备方法,该村料为一种硒化亚铁(FESE)薄膜,通过反应性脉冲激光沉积法制备获得。该薄膜制成的电极,具有良好的充放电循环可逆性,由硒化亚铁(FESE)薄膜制成的电极的比容量保持在400MAH/G左右。电极经100次循环后容量没有无明显的衰减。硒化亚铁(FESE)电极材料化学稳定性好、比容量高、制备方法简单,适用于锂电池。

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锂电池保护系统
锂电池保护系统 914     
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本发明公开了一种锂电池保护系统,包括:锂电池保护电路、锂电池组、第一功率管和第二功率管。锂电池保护电路包括电源供电端、接地端、升压模块、功率器件驱动模块、放电控制端及充电控制端。锂电池组的正极端与充电器或负载的正极端耦接,负极端与接地端耦接。第一功率管的漏极与第二功率管的漏极耦接,第二功率管的源极耦接充电器或负载的负极端,第二功率管的栅极与充电控制端耦接,第一功率管的栅极与放电控制端耦接。升压模块升高电源供电端的电压,并由功率器件驱动模块输出至放电控制端和充电控制端,以控制第一功率管和第二功率管的开关状态,增加第一功率管和第二功率管的导通性,减小第一功率管和第二功率管的导通后的阻抗。

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飞轮储能混合锂电储能的控制方法

公开了一种飞轮储能混合锂电池储能控制方法,包括:通过高通滤波控制将混合储能系统功率指令PHESS的高频波动分量和非高频波动分量分配给飞轮储能和锂电池储能;基于锂电池充放电状态进行飞轮储能荷电状态调整;根据飞轮储能和锂电池储能所处的荷电状态区域和充放电状态调整功率,实现过充过放保护配合;以尽可能满足功率指令为目标限制所述飞轮储能和锂电池储能的最大充放电功率。本申请实施例,可提高混合储能系统整体性能,尽可能满足外界对混合储能系统的功率需求。

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锂离子电池正极材料Li2Mn1-x-yCoxNiySiO4的制备方法

本发明涉及一种锂离子正极材料Li2Mn1-x-yCoxNiySiO4的制备方法,将锂盐、锰盐、钴盐、镍盐和正硅酸四乙酯在均匀介质中混合,加入催化剂,搅拌;转入聚四氟乙烯罐中,反应,得到湿凝胶,烘干后得到干凝胶;研磨得反应前驱体;将前驱体煅烧得到锂离子正极材料Li2Mn1-x-yCoxNiySiO4。本发明具有制备工艺简便,成本低廉,得到的材料分散性好等优点。Li2Mn1-x-yCoxNiySiO4锂离子电池正极材料由于其高的理论容量、突出的安全性能、晶体框架结构稳定、充放电电压平台灵活可控等优点成为很有发展潜力的新一代锂离子电池正极材料。同时,Co2+能稳定层状结构,Ni2+可以提高材料的容量,Mn2+不但能降低材料的成本,还能提高安全性和稳定性。

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锂离子电池系统热仿真方法

一种锂离子电池系统热仿真方法,利用电化学模型计算单体电池不可逆化学反应生热,利用混合脉冲功率法测量单体电池在不同电池荷电态下的直流内阻,利用欧姆定律模型根据单体电池的直流内阻计算单体电池产生的焦耳热,将单体电池的不可逆化学反应热和焦耳热作为热源边界条件,耦合到锂离子电池系统温度场中,利用传导传热模型、辐射传热模型和对流传热模型叠加计算锂离子电池系统温度场,将得到的锂离子电池系统温度作为单体电池的温度边界条件,进行热仿真求解。本发明采用了多模型耦合,提高了仿真结果的精度,能够快速、准确对锂离子电池系统进行热仿真分析,仿真结果既可以指导电池系统热设计和热管理,又可以判断单体电池状态系统一致性问题。

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含锂负极的复合结构及其制备方法与固态电池

本申请涉及电池领域,公开一种含锂负极的复合结构及其制备方法与固态电池。该含锂负极的复合结构的制备方法,包括以下步骤:将依次设置的含锂负极极片、金属氧化物层与固体电解质层置于150‑300℃烧结处理10‑30min,得到所述复合结构。利用该制备方法能够提高锂固态电池的界面稳定性,并降低锂固态电池的生产成本。

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锂离子电池的极柱密封装置

本发明公开了一种锂离子电池的极柱密封装置,包括:在锂离子电池端盖[1]上设置有极柱[6],极柱[6]的底部具有一个突出的台阶。极柱[6]上套有密封绝缘子[8];密封绝缘子[8]上套有具有相应台阶的不锈钢套[2];不锈钢套[2]底部的凸缘与端盖[1]的内表面密封连接;密封绝缘子[8]的顶端和底端各设置有陶瓷垫圈[7];顶端的陶瓷垫圈[7]上部依次设置有蝶型垫圈[5]和两个垫圈螺母[3];底端的陶瓷垫圈[7]抵住极柱[6]的台阶;在两个极柱之间的端盖[1]上设置有注液嘴[4]。本发明解决了锂离子电池极柱的漏液问题,取得了制造成本低、密封性能优良、使用寿命长等有益效果。

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新型锂电池用铝箔
新型锂电池用铝箔 974     
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本实用新型公开一种新型锂电池用铝箔,涉及锂电池领域。该新型锂电池用铝箔,包括:两个正极铝箔片和两个负极铜箔片,所述正极铝箔片的顶部设置有正极端片,所述负极铜箔片的顶部设置有负极端片,所述正极端片两侧外壁的上半部分均设置有正极连接片,所述负极端片两侧外壁的上半部分均设置有负极连接片;两个分隔片,所述分隔片设置在两个相邻的正极铝箔片和负极铜箔片之间,且所述分隔片的两侧分别与正极铝箔片和负极铜箔片紧密贴合。该新型锂电池用铝箔,两个正极端片通过正极连接片贴合,两个负极端片通过负极连接片贴合,且两个正极端片的端部平整,两个负极端片的端部平整,不会因为弯曲出现缝隙。

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家用电动自行车锂电池电源充电保护装置

一种属于电池充电保护技术领域的家用电动自行车锂电池电源充电保护装置,包括保护盒本体、外置充电口、内置连接口、电压电量显示表、防护体、灰尘过滤物、防火编织物、明火二次过滤物,充电器连接外置充电口,锂电池包连接内置连接口,电压表实时显示充电电压、充电电流,以及充电电量、充电功率。当锂电池内部保护板失效后电池因过冲发生爆炸,能够通过防护体、灰尘过滤物、防火编织物、明火二次过滤物,对明火进行过滤,最终只产生烟气,使其只在保护盒内爆炸,没有明火产生。本实用新型设计合理,结构简单,适用自行车锂电池电源充电保护装置的优化设计。

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溴化锂机组蒸汽凝结水回收再利用装置

本实用新型涉及空调节能控制技术,属于空调节能控制产品领域。一种溴化锂机组蒸汽凝结水回收再利用装置,包括溴化锂制冷机组,其特征在于:在所述溴化锂制冷机组的出口的蒸汽冷凝水管道上增设蒸汽冷凝水回收管道,所述蒸汽冷凝水回收管道连接至蒸汽凝结水储水箱,所述蒸汽凝结水储水箱出口分两路,其中一路与生活用热水管道相连,另外一路送入自然冷却型冷凝器,所述自然冷却型冷凝器出口也分为两路,其中一路通过水泵和控制阀与溴化锂制冷机组的降温阀降温管路连接,用于降温阀的降温用水,另外一路经水泵后分别与冷凝水回水总管和冷冻水回水总管相连。本装置通过增设蒸汽冷凝水回收管道及分多路对蒸汽冷凝水进行充分回收利用,节约了能源。

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储能型锂电池组电源系统

本实用新型涉及一种储能型锂电池组电源系统,所述系统包括整流器(2),所述整流器(2)一端与锂电池组(3)连接,所述整流器(2)另一端与电流供应装置(1)连接,所述锂电池组(3)一端与变换器(4)、逆变器(5)、转换开关(8)、输出开关(9)以及负载(13)串联连接,所述锂电池组(3)一端通过控制驱动模块(6)与显示控制模块(7)连接,所述驱动控制模块(6)一端与逆变器(5)以及输出开关(9)形成并联连接。本实用新型所提供系统可在闲置时收集能源设备的闲余电能,并可在晚间自动利用用电低谷时期进行充电,在用电高峰时期释放电能进行供电,而且成本低、维护率低且维护方便。

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电芯内部集成柔性压力监测传感器的锂电池

本发明提供了一种电芯内部集成柔性压力监测传感器的锂电池,包括:锂电池本体和柔性压力薄膜传感器,所述锂电池本体包括电芯和锂电池外壳,所述柔性压力薄膜传感器上连接有数据连接线,所述柔性压力薄膜传感器位于锂电池本体内部,所述数据连接线延伸至锂电池本体外部。包括:锂电池本体和柔性压力薄膜传感器,所述锂电池本体包括电芯和锂电池外壳,所述柔性压力薄膜传感器上连接有数据连接线,所述柔性压力薄膜传感器位于锂电池本体内部,所述数据连接线延伸至锂电池本体外部。

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锂电池阴极材料及制备方法

本发明提供一种锂电池阴极材料及制备方法,锂 电池阴极材料是 V2O5气凝胶薄膜,其比表面积为120~ 280m2/g,孔洞率为60~90%。 其制备方法是以 V2O5气凝胶薄膜作为锂离子电池阴极材料,采用溶胶-凝胶 法,以 V2O5粉末、苯甲醇和异丙醇或异丁醇为原料,经回流制备 V2O5溶胶,通过旋涂法、提拉法和喷涂法成膜,再经超临界干 燥或溶剂替换常压干燥的方法制备 V2O5气凝胶薄膜。制备出的 V2O5溶胶稳定性和重复性好,形成的膜厚度均一,操作简单, 成本低廉。制备的 V2O5气凝胶薄膜孔洞率高,比表面积大,作为锂离子电池阴极 材料具有锂离子注入/退出可逆行好、充电容量大、能量密度高、 离子传输快等优点,可用于充电锂电池、薄膜锂电池、传感器 等微型器件。

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标准模块化设计的锂离子电池组

本实用新型公开了一种标准模块化设计的锂离子电池组,包含:由左半壳和右半壳拼接而成的壳体;若干个设置在壳体内的锂离子电池单体;包围在壳体外侧的保护壳,包含设置在左半壳侧面的左保护盖、设置在右半壳侧面的右保护盖及壳体顶部上方的保护端盖;一对连接片,分别设置在左半壳和左保护盖之间及右半壳和右保护盖之间,一个连接片与每个锂离子电池单体的一端连接,另一个连接片与每个锂离子电池单体的另一端连接;若干个接线端子,设置在壳体的顶部与保护端盖之间,并分别与其中一个连接片连接;一对散热片,分别设置在壳体的两个端部,并位于左半壳和右半壳之间,与锂离子电池单体之间留有间隙。本实用新型结构简单,易于安装及拆卸。

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基于长相关分数阶退化模型预测锂离子电池剩余有效寿命的方法

本发明公开了一种基于长相关分数阶退化模型预测锂离子电池剩余有效寿命的方法,包括如下步骤:S1、获取锂离子电池容量的历史退化数据作为预测输入序列;S2、计算预测输入序列的Hurst指数H和特征指数α的估计值;S3、根据H和α的估计值判断预测输入序列是否满足长相关特性,若满足,则计算漂移参数μ和扩散参数δ的估计值;若不满足,则返回步骤S1;S4、预设失效阈值,获得锂离子电池的实际剩余有效寿命;S5、建立长相关分数阶Lévy退化模型;S6、计算锂离子电池的寿命结束时间预测值;S7、计算锂离子电池的预测剩余有效寿命。本发明所述方法可对锂离子电池的剩余有效寿命进行精确预测。

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卫星总装集成测试厂房装星锂电池组欠压报警装置

本发明提供了一种卫星总装集成测试厂房装星锂电池组欠压报警装置,包括:电压采集模块、电压报警装置和AIT厂房公共显示器;每个所述电压采集模块连接一个锂离子电池组,采集所述锂离子电池组的电压信息;每个所述电压报警装置通过连接一个或多个所述电压采集模块,在所述电压信息中锂离子电池组电压值超过阈值的情况下报警;所述AIT厂房公共显示器连接所有所述电压报警装置,获取所述电压信息并进行可视化处理;其中,所述电压采集模块与所述锂离子电池组隔离,隔离电阻大于预设值。实现锂离子蓄电池组无人值守状态下欠压报警功能。

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基于铌酸锂-硅晶圆的高速低电压电光调制器

一种基于铌酸锂‑硅晶圆的高速低压电光调制器,硅晶圆位于铌酸锂晶圆上方,通过刻蚀硅波导,形成铌酸锂‑硅混合波导,通过改变硅波导的结构使得光波在铌酸锂‑硅混合波导中具有不同的能量分布。当硅波导中具有更多的能量分布时,适用于实现紧凑的分波功能、合波功能与热光调制功能;当铌酸锂波导中具有更高的能量分布时,适用于实现高速、低电压的电光调制功能。本发明分别发挥了铌酸锂和硅材料平台的优势,适用于高速低电压的电光调制。

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金属氧化物包覆长循环镍锰酸锂电极材料的制备方法

本发明提出一种金属氧化物包覆长循环镍锰酸锂电极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,解决了镍锰酸锂正极材料充电至高电压时与电解液发生界面副反应,导致循环性能差的问题。该方法预先通过金属化合物和有机聚合物溶于去离子水,而后与镍锰酸锂材料混合搅拌,充分作用后升温干燥,再经高温煅烧制得金属氧化物包覆镍锰酸锂材料。该方法简单易行,成本低,适合工业化大规模生产,不仅为镍锰酸锂电极材料的包覆改性提供了新的策略,而且可以用于其它电极材料的表面改性。

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锂硫电池正极材料及其制备方法

本发明属锂硫电池技术领域,具体为一种锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明主要采用水热法及高温煅烧制备石墨烯气凝胶负载二氧化钛纳米颗粒复合物,并进一步采用升华法负载硫。石墨烯气凝胶负载二氧化钛纳米颗粒的复合材料具有三维孔洞结构,作为锂硫电池正极中容纳活性物质硫的材料;该电极材料装配的锂硫电池,可解决硫正极及放电产物的固有绝缘性、充放电过程中体积变化大以及多硫化物溶解至电解液中导致的“穿梭效应”等问题,从而提高锂硫电池的比容量,降低充放电过程中的极化,增强其循环稳定性和寿命,全面改善锂硫电池的电化学性能。本发明制备方法工艺简单,成本低廉,易于推广。

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大功率锂电池
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本发明公开了大功率锂电池,包括碳素材料、含锂的化合物以及锂离子溶液;所述碳素材料为阳极,所述含锂的化合物为阴极,所述阳极和阴极置于锂离子溶液里;所述阳极和阴极之间设有隔膜。本发明采用锂离子溶液及其化合物,能量密度高、容量大、无记忆性,具有很好的安全性能。

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新体系锂离子电池及其制备方法

本发明公开了一种新型锂离子电池及其制备方法。该锂离子电池包含正极、负极、第三电极、电解液和隔膜,第三电极为金属锂或嵌锂化合物及胶黏剂、导电剂、以及附属功能性成分组成的复合电极,第三电极集流体为电池级镀镍不锈钢、不锈钢、镍、铝。第三电极制备过程为上述成分制成的锂箔、水性浆料或油系浆料在电池金属外壳内表面铆合或涂布、粘合、干燥成膜过程。本发明提供的锂离子电池具有同等体系普通电池三倍以上的循环、储存寿命,且容量至少高于同等体系普通电池容量5~20%。同时通过第三电极的数据监控,可作为快速判定电池正负极衰减的有效方法。

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锂化改性膨润土在铸造湿型粘土砂中的使用方法

本发明公开了一种锂化改性膨润土在铸造湿型粘土砂中的使用方法,其步骤是:由粒度15Q(H)(○-□)、50~90%(WT)的旧砂与粒度15Q(H)(○-□)、50~10%(WT)新砂组成原砂,以100重量份的原砂计,加入占原砂重量2~10%的锂化膨润土、0~8%的钙膨润土、2~4%的铸造用煤粉混合,并在型砂湿混时加入5~6%的水分,用普通碾轮式混砂机进行混制,先将新砂、旧砂、煤粉、锂化膨润土和钙膨润土干混2分钟,然后加水湿混10分钟,最后得到的型砂湿压强度为130~140KPA,透气性为100~105。

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锂电池芯温在线监测系统及方法

本发明涉及一种锂电池芯温在线监测系统及方法,该系统包括:正弦信号注入源:用以向被测锂电池注入高频正弦电压或电流信号;隔直电容:位于正弦信号注入源与被测锂电池之间,用以被测锂电池的高压直流电压对正弦信号注入源的影响;高速AD采集及调理模块:用以采集被测锂电池的高频电压vBAT和高频电流iBAT信号,并通过调理电路对采集到的信号进行调理;阻抗计算模块:用以对高频电压vBAT和高频电流iBAT进行计算得到电池高频电阻RHF;温敏特性模块:根据计算得到的电池高频电阻RHF通过预先标定的温敏特性曲线Tcore=f(RHF)查表得到对应的锂电池芯温。与现有技术相比,本发明具有高温区温度灵敏度高、温敏特性线性度好等优点。

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串联式千伏级锂离子电池组装置及电池簇绝缘构造方法

本发明提供了一种串联式千伏级锂离子电池组装置及电池簇绝缘构造方法,包括:锂离子电池组、电池管理硬件部件;所述锂离子电池组的电压为5kV~30kV;所述锂离子电池组包括:电池簇;所述电池簇的电压小于或者等于1kV;所述电池簇串联成锂离子电池组;所述电池管理硬件部件与锂离子电池组相连。本发明将当前锂离子电池组应用的电压等级由1500V提升到了几十千伏(5kV~30kV),拓展了高能应用场合。

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