850
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本发明公开了一种溴化锂制冷机用耐腐蚀液态调幅分解型镍合金。按照重量百分比,该合金的成分为:Ca:0.6‑0.9wt.%,Ag:1.5‑2.8wt.%,Bi:3.0‑4.0wt.%,Pb:2.0‑2.5wt.%,Si:4.0‑6.0wt.%,Mn:0.4‑0.8wt.%,Ce:0.1‑0.3wt.%,Cu:5.0‑8.0wt.%,余量为镍。该材料为溴化锂制冷剂用耐腐蚀合金提供了一种不同于铜合金的技术方案,也就是提供了一种具有优异铸造性能的镍合金。该合金的实施和产业化可以大大推动我国制冷行业在溴化锂的极端腐蚀环境下耐腐蚀新材料更新和商业升级需求。
1031
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,该方法以Zn(CH3COO)2与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为原料,通过静电纺丝技术获得纳米纤维膜,将其在惰性气氛下灼烧后获得的氧化锌/碳复合材料的形貌为氧化锌纳米纤维与链状碳相互交错形成三维网状立体结构,从而能够克服氧化锌导电性差、体积膨胀效应严重的问题,改善氧化锌作为锂离子电池负极材料比表面积小、制备周期长、导电性差等缺陷,从而在整体上提高锂离子电池的电化学性能和循环稳定性。
本发明公开了一种固态聚合物电解质膜及其制备方法与作为锂离子电池隔离膜的应用。该方法是将氧化物颗粒、锂盐、聚合物均匀分散在一定量的溶剂中得到具有一定粘度的浆液,再将浆液倒入聚四氟乙烯槽中浇筑成膜,最终经过干燥得到固态聚合物电解质膜。本发明制备的固态聚合物电解质膜具有较高的离子电导率、良好的电化学稳定性,将其应用于锂离子电池隔离膜中,代替原有的液态电解质,确保了电池的安全性能,同时具备良好的电化学性能。
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本发明公开了一种充电圆柱锂电池及充电电池盒,该充电圆柱锂电池,一种充电圆柱锂电池,包括电芯、无正极端盖的电池壳体和正极端盖,该正极端盖包括双面PCB板与带有充电孔的正极电池帽,该双面PCB板包括降压器;该正极端盖覆盖在电池壳体的正极开口处,该电芯置于该电池壳体内;该电芯的正极通过该正极端盖的降压器连接该正极电池帽,该电芯的负极通过该正极端盖的降压器连接电池壳体的负极端部。该充电电池的输出电压恒定为1.5V,含电量高、能反复数百次充电,且使用寿命长、成本低,更重要的是,节能环保。
896
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本发明公开一种凝胶电解质隔膜的制造方法,旨在提供一种安全性能高的凝胶电解质隔膜及锂离子电池,其包括以下步骤:将可溶性高分子聚合物微粉和有机溶剂溶成一体制成聚合物浆料;将所述聚合物浆料涂覆于隔膜基体的表面,通过加温挥发有机溶剂,使聚合涂层均匀留在隔膜基体的表面形成聚合物涂层。本发明还公开了一种聚合物锂离子电池的制造方法。通过采用此隔膜制作后的电池。同目前液态锂离子电池比较得出,循环寿命提高近30%。循环气鼓现象解决及安全性得到了有效的改善。
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本发明涉及锂离子电池中的极片结构及焊接技术领域,具体涉及一种抗高强振动的锂离子电池极片结构及其焊接方法,一种抗高强振动的锂离子电池极片结构,包括正极片和负极片,所述负极片包括入卷端和尾端,所述负极片上设置有两个负极耳,两个负极耳分别为中部负极耳和端部负极耳,所述端部负极耳设置于所述负极片的尾端,所述中部负极耳设置于距离所述负极片的入卷端的1/3~2/3处,所述正极片对应所述负极片的中部负极耳处设有空铝箔部,具有结构简单、抗振动性能强、安全性能高的特点,该焊接方法先将两个负极耳焊接之后再与电池底壳焊接,其焊接牢固,不易发生脱焊或极耳断裂情况。
804
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本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种高容量锂正极材料及其制备方法;具体为:先将可溶性Ni盐、Co盐、Mn盐和Li盐,按照所述化学计量比溶于适量的有机醇类溶液中,配制成一定浓度的金属盐溶液;再将草酸溶于有机醇类溶液中,配制成一定浓度的草酸根溶液;接着将金属盐溶液和草酸溶液进行混合形成共沉淀溶液,共沉淀溶液陈化后过滤、干燥得沉淀前驱体;最后将前驱体进行高温烧结,即可得Li(NixCoyMn1-x-y)O2高容量锂正极材料;该方法制备成本较低,所得高容量锂正极材料的形貌和尺寸比较容易控制。
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为克服现有技术中锂离子电池正极能量密度低的问题,本发明提供了一种正极活性材料,包括内核材料和包覆于所述内核材料表面的包覆材料;所述内核材料包括(NH4)3[AlMo6O24H6]、(NH4)4[NiMo6O24H6]、(NH4)3[CoMo6O24H6]、Li3[CoMo6O24H6]、K7[MnV13O38]、Na7[MnV13O38]、(NH4)7[MnV13O38]、K7[NiV13O38]中的一种或多种;内核材料的平均粒径为600nm以下;包覆材料为导电聚合物。本发明还公开了该正极活性材料的制备方法,包括该正极活性材料的正极片以及锂离子电池。本发明提供的方法制备得到的正极活性材料颗粒中,包覆材料包覆于内核材料表面,使正极活性材料的离子电导率和电子电导率高,有效克容量高,利于提高锂离子电池的能量密度。
791
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本发明公开一种锂电池组的防爆装置,锂电池组外包裹有绝缘层后置入防爆装置内,防爆装置包括内置有锂电池组的金属盒体、安装于金属盒体两端的金属防爆板,金属盒体内侧壁设有若干螺孔槽,金属防爆板的边缘处设有与螺孔槽适配的卡条,卡条卡插入螺孔槽内从而使金属防爆板卡插入金属盒体内后,通过螺钉螺接固定入螺孔槽内从而使螺钉对金属防爆板起到限位固定作用以阻止金属防爆板脱落下来,金属防爆板上设有缺口;防爆装置还包括粘接盖设于金属防爆板外并把金属盒体与金属防爆板的连接处盖设起来的塑料盖,塑料盖上设有与缺口对应的第二通线孔,金属盒体为一体成型结构。
779
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池的装配方法,其包括电极片、隔膜、剪切机以及卷绕机;所述电极片包括正极片以及负极片;所述正极片和负极片均包含涂料层和箔材层;所述剪切机将所述正极片以及负极片的箔材层剪切出极耳后收卷;所述卷绕机将正极片卷、负极片卷以及成卷的隔膜装配成卷芯,最终得到只有两个极耳的电芯。应用本发明实施例的技术方案,剪切机分别将锂电池的正极片和负极片的箔材层剪出多个极耳;再将带极耳的正极片以及负极片成卷;最后用卷绕机将正极片卷、负极片卷以及成卷的隔膜通过卷绕装配技术装配成只有两个极耳电芯。本发明方法的操作过程简单耗时短,从而大大提高了生产效率。
898
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一种具有防爆功能的卷绕式功率型锂电池,在电池壳体底部上设有垫片和底膜,在壳体口处设有电池盖帽组件,在呈凹字形旋转体状的底盖上设置有薄膜型或刻痕型泄压口,底盖与垫片相接触并形成平面支撑,该旋转体的环形边缘构成底盖对垫片的支撑,用以支撑电池的卷芯。所述的环形边缘沿周向的横剖面呈倒V字形。在环形边缘的径向上对称地设置有V形凹陷槽,线段状刻痕或薄膜型泄压口位于槽底面上。本发明提供了一种安装在锂电池底部、呈凸凹状的不锈钢制刻痕型防爆泄压阀,该刻痕型泄压阀直接在不锈钢底盖上经加工而得,工序少、加工工艺简单,产品一致性高,综合成本低。当锂电池内压升高时,该结构提供了较大的泄压面积且可借鼓胀和泄气的两级降压方式防止爆炸。
898
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本发明涉及一种叠片式锂离子电池的制造方法。该锂离子电池包括水性或非水性粘结材料所制备的正电极层和负电极层,具有插入正负极电极层之间的多微孔隔板,其中,正电极层和负电极层或者隔板经过特殊处理包含一层聚合物涂层。然后将正电极层、负电极层及隔板叠片装配,在一定的压力和温度下使正负电极层与隔板形成坚固的粘结,从而形成良好的界面层,以保障锂离子电池的性能。
970
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本发明提供一种锂离子电池负极极耳材料,包括铜基体层,在铜基体层表面覆设有锡镍合金层。本发明还提供一种锂离子电池负极极耳材料的制备方法,该方法包括在铜基体层表面电镀锡镍合金层的过程。本发明采用铜作为锂离子电池负极极耳材料的基体层可以提高电导率、降低内阻;合金层中采用锡可以改善导热性,散热较快;合金层中采用镍可以保证极耳材料具有一定的柔韧性,使极耳材料具有良好的机械性能。采用本发明极耳材料可以使电池负极极耳具有良好的机械性能和抗腐蚀性,热导率和电导率较高,内阻低,成本低廉。
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本发明公开了一种锂电池封口结构,包括本体盖板,在盖板上贯穿有导出电池电极的铆钉,在铆钉与盖板接触的上下端面分别设有加强密封效果的上密封环、下密封环。所述的铆钉呈“T”形,铆钉的竖向结构贯穿盖板。所述的铆钉顶部是圆帽形状,竖向结构是圆柱形状。所述的铆钉竖向结构下端还套接有加强密封效果的铆环。该锂电池封口结构易加工、密封性好、易焊接。与该锂电池封口结构相适应的制备方法,使得上密封环、下密封环形成了包夹结构的侧壁,进一步加强了密封性,且该制备方法简单易行,操作成本低。
本发明公开了一种高倍率锂离子电池正极材料微米级LiFePO4/C的制备方法,先制备单分散水溶性Ag纳米颗粒;将单分散水溶性Ag纳米颗粒和葡萄糖混合制得纳米Ag-葡萄糖有机混合物碳源,将锂盐、铁盐、磷酸盐和掺杂金属M按比例进行混合,然后加入纳米Ag-葡萄糖有机混合物碳源,制备LiFePO4/C前驱体;将LiFePO4/C前驱体在氮气保护真空煅烧制备高倍率锂离子电池正极材料微米级LiFePO4/C。本发明工艺简单,重复性好,成本低廉且环保。本发明锂离子电池正极材料的加工性能和倍率性能好,循环的容量保持率高。
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本发明公开了一种高性能动力电池镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明所述镍钴锰酸锂正极材料的制备方法结合融溶混合法、喷雾干燥法、溶胶凝胶法以及高温固相法,将前驱体各组分结合均匀,制得产品粒径均一且电化学性能优异,循环稳定性高;所述方法操作步骤简单,原料成本低,耗时短,生产效率高,可实现工业化大规模生产。本发明还提供了所述方法制备的镍钴锰酸锂正极材料,该材料充放电比容量高,热稳定性及循环稳定性高。
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本发明涉及锂离子电池隔膜材料的技术领域,具体涉及一种锂离子电池隔膜褶皱试验装置及褶皱检测方法,锂离子电池隔膜褶皱试验装置,包括水浴锅、承载组件和重力压块,水浴锅内注入有有机溶液;承载组件位于所述水浴锅内,包括第一平面板和第二平面板,待测隔膜夹于所述第一平面板和所述第二平面板之间;重力压块承压在所述承载组件上。通过测试干法锂离子电池隔膜在被有机溶剂浸润的条件下,经过承载组件的夹持及重力压块的静压后进行水浴加温,可以有效模拟隔膜在有机溶液浸润过程及热压过程产生的褶皱的情况,方便对电池隔膜产生褶皱的情况及时检测,可以对隔膜的抗褶皱性能进行评价,可以有效预防隔膜褶皱对电池的危害。
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本发明公开了一种锂离子电池盖板,包括盖体和密封件,所述盖体上设有注液孔,所述密封件至少部分位于注液孔中与注液孔紧配合将其密封,所述密封件具有突缘,延伸于注液孔外,限制密封件进入注液孔的深度。本发明并公开了具有上述电池盖板的电池壳和锂离子电池。本发明有益的技术效果在于:在密封件上设置突缘,使得在冲压密封时能够容易的控制密封件进入注液孔的深度,避免现在封装技术中出现的冲压不到位或过深而引起的密封不良问题。
本发明提供了一种电解液添加剂和含有该添加剂的非水电解液及锂离子电池,其中,电解液添加剂包含具有结构式1的化合物,
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池的水系正极浆料及其制备方法,水系正极浆料包括原料及其重量份数如下:磷酸铁锂90‑93份、复合石墨烯导电浆料2‑3份、水性粘结剂3‑5份、导电剂1‑2份,还包括去离子水;所述水系正极浆料的粘度为3000mPa·s‑6000mPa·s。本发明的磷酸铁锂电池的水系正极浆料,以去离子水作为分散介质,改善水系正极浆料的分散性,避免了使用有机溶剂造成的环境污染,更加环保及安全;在水系正极浆料的组分中,优化了导电剂和水性粘结剂的含量,同时还使用水系石墨烯复合导电浆为导电剂,能够降低电池欧姆内阻和极化内阻,提高锂电池的高功率启动性能。
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本发明涉及智能视觉检测技术领域,尤指一种用于检测软包锂电池外观的检测系统及方法;所述的系统包括控制系统以及与控制系统连接的上料装置、自动扫码装置、第一检测机构、第二检测机构、中转机构、缓存平台和堆盘机构;第一检测机构对待检测锂电池的三个面进行检测;中转机构对待检测锂电池的第四个面进行检测;第二检测机构对待检测锂电池的第五、六个面进行检测;本发明实现了智能化的一站式自动处理,只需要人工上料至上料装置,在控制系统的控制下,就能实现全流程的智能化检测和收料,避免了人工检测效率低、检测质量得不到保证的缺陷;本发明的整体结构简单快捷,达到了检测效率又实现了设备的底成本的投入。
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本发明公开了一种原位热还原废旧锂电池正极材料回收有价金属的方法,包括:(1)废旧锂电池通过拆解与分离得到正极材料;(2)将得到的正极材料进行破碎,破碎后的材料置于加热炉中在惰性气氛下进行热处理,去除粘结剂,然后将气氛切换至还原气体,进行还原反应,反应结束后降至室温;(3)将得到的还原产物进行分离得到铝箔和还原渣;(4)将得到的还原渣进行水浸处理,水浸完成后进行固液分离;(5)将得到的固体进行干燥、磁选、重选操作得到镍单质、钴单质、一氧化锰或碳材料;(6)将得到的液体进行蒸发、结晶得到氢氧化锂或碳酸锂。本发明利用简单的热处理技术达到回收正极材料中有价金属的目的,工艺方法操作简单,工艺流程短。
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本发明公开了一种锂/钠双离子锰基氧化物正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:(1)将过渡金属盐分散在溶剂中,得到金属盐溶液;(2)将锂盐和钠盐分散在溶剂中,得到混合溶液I;(3)将步骤(1)中得到的金属盐溶液加入到草酸溶液中进行反应,得到反应溶液II;(4)将步骤(2)中得到的混合溶液I分散到步骤(3)中得到的反应溶液II中,然后冷冻干燥,再研磨成粉,得到前驱体粉末;(5)将步骤(4)中得到的前驱体粉末煅烧,得到锂/钠双离子锰基氧化物正极材料。本发明中发挥锂离子电池和钠离子电池共同的优势,实现双离子协同作用,产物结晶良好,表现出良好的电化学性能、较高的比容量和良好的循环稳定性。
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本发明公开并提供了一种减少活性物质的损失并提高电池使用寿命的大容量锂硫液流系统。本发明包括单元电池组、正极循环系统和负极再生循环系统,所述单元电池组由一节单元电堆或两节及两节以上的单元电堆串联组成,所述单元电堆包括负极反应腔,所述负极反应腔内适配设置有锂板,所述负极再生循环系统包括有与所述负极反应腔的一端相连接的电解液输送部分,所述电解液输送部分内设置有电解液,所述电解液流至所述负极反应腔中,并稀释所述锂板附近聚硫化锂的浓度。本发明可用于电池生产的技术领域。
1005
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本发明公开了一种纤维增强的锂离子电池薄膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域,本发明将聚合物纤维分散在胶黏剂溶液中,然后涂布于聚烯烃膜上,真空干燥后,使聚合物纤维黏结在聚烯烃膜基底上,得到纤维增强的聚烯烃膜材料,使用本发明方法制备的聚烯烃类锂电池复合隔膜,具有良好的热稳定性,130℃下处理1h,其热收缩率在5%以内,克服了常规的聚烯烃隔膜在高温时易出现大尺度体积收缩,从而导致锂离子电池的安全问题,这种制备方法操作简便,且涂布材料较轻,实用性强,具有工业化应用前景。
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本发明公开一种锂电池电芯的红外检测式扩口设备,包括支撑座、扩口撑开组件、固定组件及高度检测组件,所述扩口撑开组件、所述固定组件和所述高度检测组件分别设置于所述支撑座上,所述扩口撑开组件用于将铝塑膜进行扩口操作。本发明为一种锂电池电芯的红外检测式扩口设备,通过设置固定组件及高度检测组件,可以检测扩口撑开组件插入的深度,进而可以避免扩口组件插入过深或者太浅的问题,保证整个电芯可以放入扩口后的铝塑膜中,避免破坏铝塑膜的结构,提高锂电池的良品率;另外还可以方便固定周转篮,进而可以准确地对铝塑膜进行扩口操作,提高锂电池的生产效率。
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本申请提供一种电解液及其制备方法、以及锂离子电池及其制备方法。上述的电解液包括锂盐、添加剂及非水有机溶剂,其中添加剂包括三(三甲基硅烷)磷酸酯、1,3‑丙烯磺酸内酯、甲烷二磺酸亚甲酯、硫酸乙烯酯和碳酸亚乙烯酯。上述的电解液通过添加剂三(三甲基硅烷)磷酸酯、1,3‑丙烯磺酸内酯、甲烷二磺酸亚甲酯、硫酸乙烯酯和碳酸亚乙烯酯的协同效应,促进正负极表面形成稳定并且低阻抗的保护膜,抑制过渡金属溶解及过渡金属在负极表面还原、沉积,有效地改善了锂离子电池的高温存储和循环性能,同时提高了锂离子电池倍率性能。
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一种电池析锂检测方法,所述方法包括:侦测电池的工作状态;当所述电池的工作状态进入静置状态时,采集所述电池的电压为第一电压;在所述电池静置预设时长后,采集所述电池的电压为第二电压;根据所述第一电压和所述第二电压,判断所述电池是否出现析锂。本申请还提供一种电池、终端设备及存储介质。实施本申请可以实时检测电池析锂情况,并在电池出现析锂时及时触发电池的保护机制,保证电池安全工作。
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本发明提供一种锂电池全自动贴膜机,包括机台,所述机台上依工序分别设置有进料机构,上料机构、移料机构和贴膜机构,所述上料机构将进料机构的锂电池移送至移料机构,所述贴膜机构的出料一侧设置有裹膜机构,锂电池经移料机构传送至贴膜机构相应位置处预贴膜完成后再传送至裹膜机构进行裹膜,所述裹膜机构的出料一侧设置有下料机构,所述下料机构将完成裹膜的锂电池移出。该贴膜机整体结构简单,工作流畅,大大提升了贴膜过程的工作效率。同时,定位机构和载具都具有一定的定位效果,使得整个贴膜过程精准度更高。
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