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本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的生产方法及连续性生产设备,采用熔融金属锂渗锂方式烧结,锂和前驱体粉料实现原子级别的接触混匀,烧结的材料内部锂元素分布均匀,有利于提高材料内部的一致性,可改善材料的化学成分、结构和性能,有利于三元材料性能的发挥,能明显改善制成的锂电池电化学性能喷雾造粒的方式连续式生产,将进料、烧结、造粒、除杂、干燥工序集成在一套设备中,集成度高,人工干预少,有利于实现智能化生产,不同批次产品间一致性程度高;制备得到的材料球形度高,振实密度大,有利于提升材料的比容量,同时可实现快速、大批量、连续式生产,生产能耗低,效率高。
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本发明的锂电池充放电电路,通过设置控制芯片、恒流单元、恒压单元、模式选择单元、充放电单元、反接保护单元及报警单元。当锂电池在充电模式下反接时,控制芯片的检测端检测到锂电池处于反接状态,控制芯片的控制输出端输出低电平信号至光耦器OP1中,导通光耦器OP1,此时,由于光耦器OP1的第3脚输入的是外部负压电源,此时,三极管4Q5的基极电位比发射极的电位低,此时三极管4Q5为截止状态,三极管4VT3也就无法导通,电压就无法输入至反接的锂电池中,安全性大大提升;此外,报警单元的设置,当锂电池处于异常状态时,控制芯片输出的低电平信号会让发光二极管LED1发光,用户能够在第一时间得知锂电池处于异常状态。
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本发明公开了一种低温锂离子电池及其制备方法,包括锂离子电池包装盒、正极片、负极片、设置在正极片与负极片之间的隔离膜和填充在包装盒内部的电解液,本发明采用碳管和片状石墨为主体的碳材料形成的隔离膜与以六氟磷酸锂的碳酸酯溶剂为主体电解液进行相互配合,使得锂离子电池工作温度范围为‑40‑50℃,低温性能良好,安全性能好。本发明的锂离子电池使用范围广,在温度较低的环境中能发挥良好的充放电性能,同时适合于对能量密度要求高的设备;电池厚度降低,电池能量密度提高,锂离子电池的循环性能得到改善;电池负极采用水系混料工艺,大大降低了对环境的污染,同时也降低了电池的制作成本。
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本发明公开一种包覆型尖晶石锰酸锂复合正极材料的制备方法,主要包括以下步骤:将可溶性锰盐和可溶性镍盐溶解得到一定浓度的混合溶液A;配制一定浓度的沉淀剂B;将锰酸锂前驱体和纯水搅拌均匀,放入共沉淀反应釜中;将上述两种溶液A、B同时加入共沉淀反应釜进行沉淀反应,得到包覆型锰酸锂前驱体浆料,然后洗涤,干燥,得到包覆前驱体;将锂盐与上述包覆前驱体按摩尔比Li:M=0.48~0.6混合至均匀,其中M指包覆型前驱体的总金属含量;将得到的混合物进行高温煅烧,然后冷却至室温,粉碎,过筛得到锂离子电池正极材料。本发明的制备方法所制得尖晶石锰酸锂正极材料具有优异的高温循环性能,具有非常重大的实用意义。
本发明公开了一种用作锂离子电池负极包覆层材料的高软化点沥青,其特征在于:所述沥青为各向同性沥青,固定碳含量>80%,喹啉不溶物含量10~30%,甲苯不溶物含量60~90%,软化点240~300℃。本发明实现了由廉价的中温煤沥青或石油沥青制备锂离子电池的包覆材料——高软化点沥青的工艺解决方案,以该材料作包覆材料的锂离子二次电池改性石墨负极材料具有放电容量高、循环性能优良和较低的生产成本,且本发明工艺简单,易于工业化。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料制造工艺,属于电池领域,其工艺步骤包括:a、以沥青为原材料进行加热搅拌聚合反应,并且在反应过程中加入路易斯酸催化剂,当沥青中间相含量达到预定值时终止反应,制得中间相沥青;b、在中间相沥青加入硼类化合物粉末,再通过甩丝、喷丝或者静电纺丝方法制得沥青短纤维;c、将沥青短纤维经过氧化和碳化再切碎成沥青短纤维粉,再将沥青短纤维粉进行石墨化处理制成石墨纤维粉,再筛分出合适的石墨纤维粉;d、将步骤c得出的石墨纤维粉来配制成电极材料;使用该工艺制造的锂离子电池负极材料的锂离子电池在高温和低温环境中性能不变且安全性能高。
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本发明属于电池正极材料技术领域,具体涉及一种正极活性材料及其制备方法、正极、锂二次电池。本发明提供的正极活性材料包括以掺杂高铁酸锂作为正极补锂材料形成的补锂包覆层,该补锂包覆层具有补锂和保护的双重作用,有利于提高负极充放电容量和锂二次电池的综合电化学性能,具有良好的应用前景。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂添加剂包括外层的金属有机框架以及设置于所述金属有机框架内的二元锂的化合物、金属复合物以及导电剂。本发明的一种正极补锂添加剂,具有金属有机框架,金属有机框架内含有二元锂的化合物、金属复合物以及导电剂,二者共同作用使正极补锂添加剂具有较低的脱锂电位,较高的离子/电子电导率,促进了脱锂反应。
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本发明提供了一种高压实磷酸铁锂材料及其制备方法。所述制备方法包括:1)将溶剂、锂源、铁源、磷源和碳源混合并破碎,控制浆料粒径D50为0.6~1.1μm,将浆料干燥得到前驱体A;2)将溶剂、锂源、铁源、磷源和碳源混合并破碎,控制浆料粒径D50为0.1~0.4μm,将浆料干燥得到前驱体B;3)将前驱体A和前驱体B混合后,得到混合前驱体C;4)在保护性气氛下对混合前驱体C进行烧结,得到所述磷酸铁锂材料。所述制备方法可以提升磷酸铁锂材料的压实密度,还能够得到兼顾其它性能的磷酸铁锂电池材料。所述磷酸铁锂材料的压实密度在2.45g/cm3以上,1C的克容量在146mAh/g以上。
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本发明公开了一种用于锂电池的自动化测试装置,涉及到电池测试检验装置的技术领域,包括检测工作台,所述检测工作台的底部四周位置均固定安装有支撑柱脚,所述检测工作台的顶部设置有用于锂电池抗震性检测和防水检测的自动检测组件,所述自动检测组件包括相连接的夹持抗震检测单元和防水检测单元,所述夹持抗震检测单元包括相连接的自动往复送料元件、电池夹紧元件和震动元件。本发明中,能自动对锂电池进行抗震检测盒防水检测,实现了对锂电池流水化检测,加快了锂电池检测的速度,降低了人员的劳动强度,检测时,对于锂电池的抗震能力和防水能力的检测精确度好,便于筛选合格锂电池。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种低温锂离子电池电解液,所述低温锂离子电池电解液包括为8~15%锂盐、70~90%有机溶剂和0.5~3%成膜添加剂,所述成膜添加剂为对硫代环戊基衍生物;还公开了一种含有该电解液的锂离子电池,包括含阴极活性材料的正极、含阳极活性材料的负极、隔膜以及制备的低温电解液;本发明提出在锂离子电池电解液中加入对硫代环戊基衍生物添加剂,此添加剂因含有S、O、F等元素和S=O、S‑O键结构,在充电过程中,能够优先在负极材料表面还原,具有出色的稳定性,并且SEI膜有更好的导电性,所装备的锂离子电池表现出优异的充放电性能和循环性能。
本发明提供一种球形硅酸锰锂复合正极材料的自组装制备方法,将碳纳米管与硅酸锰锂材料复合,利用碳纳米管的超高电导率改善硅酸锰锂的导电性能。该方法使用碳纳米管为晶核,原位制备由纳米硅酸锰锂颗粒自组装形成的球形硅酸锰锂颗粒,碳纳米管穿插于球形二次颗粒之间。本发明还提供包含由上述制备方法制得的自组装球形硅酸锰锂与碳纳米管复合正极材料的正极组合物,以及包含上述正极组合物的锂离子二次电池。
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本发明公开了一种折叠式硅‑铌酸锂混合集成电光调制器及其制备方法,包括硅基输入波导,硅基光分路器,硅‑铌酸锂波导耦合结构,第一条波导臂,第二条波导臂,硅基光合路器,硅基输出波导,硅基波导交叉结构,三个电极;其中第一条波导臂、第二条波导臂均包括硅‑铌酸锂波导耦合结构及两条以上铌酸锂波导;第一条波导臂、第二条波导臂还包括硅基弯曲波导,硅基交叉结构;在光路转弯前铌酸锂光波导中的光通过硅‑铌酸锂波导耦合结构从铌酸锂波导中耦合到硅基光波导中,在硅基波导中实现光路的转弯,并通过与硅基弯曲波导相连接的硅基交叉结构实现光路在波导中的转换,本发明有利于实现调制器的小型化。
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一种锂离子负极材料Li4Ti5O12/C的合成方法,其特征在于包括以下步骤:1)将二氧化钛和有机碳源加水混合,球磨处理后喷雾造粒,得到的粉体在惰性气氛中预处理,得到碳包覆二氧化钛粉体;2)将锂源溶于水中,加入步骤1)得到的二氧化钛粉体,然后球磨处理后喷雾造粒,得到干燥粉体;3)将步骤2)得到的干燥粉体在惰性气氛中处理,再进行高温热处理,经过气流分级即得到锂离子负极材料Li4Ti5O12/C。通过对二氧化钛首先进行碳包覆,避免后期因高温处理导致钛酸锂的团聚,防止钛酸锂晶粒生产过大,能有效地提高锂离子在充放电过称中的扩散速率,提高材料的导电性能,保证钛酸锂电性能的发挥。
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本发明公开了一种绿色高容量锂离子二次电池,该锂离子二次电池包括正极材料、负极材料和电解质,其中正极材料包括Li3V2(PO4)3?X(BO3)X(0<X≤2?2),负极材料为金属锂带,电解质是由锂盐和液状组合物混合形成的非水电解液,非水电解质中有添加剂,添加剂为Li2SX(X为1?8的自然数)或Li2SX与其他成分的耦合,所述的其他成分为硝酸锂、高氯酸锂、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和双氟磺酰亚胺锂中的一种或多种混合。本发明公开的二次电池充放电性能,循环效率高,稳定性好,容量高,能量密度大,安全环保。
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本发明公开一种锂电池集流体及活性材料的分离方法,包括如下步骤:S1.拆出锂电池的电极;S2.将锂电池的电极浸没在75-85℃的去离子水中,同时加入阴离子型表面活性剂、盐酸,保温并搅拌4-6小时,获得反应液a;S3.分离集流体和活性材料。本发明还提供上述锂电池集流体及活性材料的分离方法在锂电池生产及废旧锂电池回收工业中的应用。本发明可以快速地分离废旧锂电池中的集流体和活性材料,无需对原料进行机械粉碎和高温煅烧,有利于降低生产能耗;同时本发明可在保持集流体结构完整性的基础上分离集流体和活性材料,有利于提高集流体的回收率,防止金属成分混入活性材料中。
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本实用新型公开了一种锂电池充电电压自动调节电路,包括锂电池充电保护模块和供电电压调节输出模块,通过锂电池充电保护模块与锂电池组连接,以对所述锂电池组进行充放电保护控制;供电电压调节输出模块与所述锂电池充电保护模块之间可拆卸电性连接,所述供电电压调节输出模块用于在所述锂电池充电保护模块的输出的电压调节控制信号控制下,输出相应供电电压的充电电源为所述锂电池组供电。这样,对充电器的输出电压进行调节控制,使得输出电压与锂电池组的电压相匹配。保证统一充电器可实现对不同的锂电池的充电,避免出现无法给锂电池组充电或者充电将锂电池组烧坏的情况。
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本实用新型公开了一种组合式锂离子电池,包括组合式锂电池箱本体和锂电池框架,组合式锂电池箱本体内腔的底部固定安装有两个并列的轨道槽,两个并列的轨道槽与锂电池框架的底端滑动连接,相邻的两排锂电池之间固定设有限位板,限位板的一端与锂电池框架的底端固定连接,组合式锂电池箱本体的正面固定安装有两个对称的卡锁,两个对称的卡锁卡合连接有维修板,组合式锂电池箱本体背面的底部固定安装有电源接口,本实用新型的有益效果是通过设有的放置腔和方形把手,便于通过方形把手进行携带组合式锂电池箱本体,通过设有的金属导热板和排气孔,提高了组合式锂电池箱本体的散热性,增加锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种基于单片机的监控锂电池欠压电路,涉及锂电池电压监控技术领域,包括锂电池,所述锂电池上电性连接有电容C2和电容C3,所述电容C2和电容C3分别与管理芯片串联,所述管理芯片上电性连接有电容C1,所述管理芯片上电性连接有防反二极管D1,所述防反二极管D1上电性连接有防反二极管D2,所述单片机上电性连接有防反二极管D3,所述电容C4和电容C5并联。该基于单片机的监控锂电池欠压电路,采用宽电压的同时带有低电压检测模块的单片机进行锂电池的电压实时监控,电路在锂电池和适配器供电的情况下都可以正常工作,采用此种方法成本较低,软件不复杂,方便后期维护,对于电池的低电量监控准确。
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本发明公开一种锂镧锆氧基固态电解质及其制备方法与应用,所述制备方法包括步骤:将锂源、镧源、锆源加入水中,混合后得到第一混合溶液;或,将锂源、镧源、锆源、掺杂金属源加入水中,混合后得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入分散剂和碳量子点,进行搅拌后得到第二混合溶液;将第二混合溶液与沉淀剂进行混合,共沉淀后进行干燥,得到共沉淀前驱体;将共沉淀前驱体进行烧结,得到所述锂镧锆氧基固态电解质。本发明中以碳量子点作为形核位点以及形貌调节剂采用一步混锂法,制备出多孔片状二维锂镧锆氧基固态电解质。本发明提供的制备方法在维持锂镧锆氧基固态电解质片状形貌优势的同时得到较大的比表面积,有效提升复合固态电解质的电导率。
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本发明公开了一种基于电磁感应原理的锂电池膨胀爆炸保护装置,包括:箱体,所述箱体上表面安装有箱盖;电池安装座,所述电池安装座,锂电池固定杆安装于所述电池安装座内;散热机构,所述散热机构安装于所述箱体内底部,所述散热机构与电池安装座连接设置。本发明公开了一种基于电磁感应原理的锂电池膨胀爆炸保护装置,打开箱盖,将膨胀的锂电池放置于电池安装座上,关上箱盖,此时,散热机构工作,对箱体内的锂电池进行降温工作,减少锂电池的爆炸效果,锂电池的爆炸被密封在箱体内,减少爆炸对人的伤害。
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本发明涉及一种锂电池及其化成方法,包括以下步骤:以第一充电条件对锂电池充电至第一化成阶段;静置第一预设时间段;在静置达到第一预设时间段后,以第二充电条件对锂电池充电至第二化成阶段;静置第二预设时间段;在静置达到第二预设时间段后,以第三充电条件对锂电池充电至第三化成阶段;静置第三预设时间段;在静置达到第三预设时间段后,以第四充电条件对锂电池充电至第四化成阶段。本发明直接采用电流充电化成,不需要对锂电池进行负压抽真空、热压或者电压限制化成,大大降低了化成成本,可适用于各种型号的锂电池,而且化成时间短、化成效果好,通用性强。
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本发明提供一种高效率高实用性多功率锂电池装置,包括箱体以及设置于箱体内部的控制器、用于存储数据信息的数据存储器、无线通讯传输单元、温度传感器、报警器、散热器;所述箱体内部开设有储物仓,且在该储物仓中放置有锂电池组件,且该锂电池组件包括小功率锂电池组件、中等功率锂电池组件和大功率锂电池组件,以及蓄水箱组件;在该所述箱体内部储物仓侧壁上盘旋设置有与该蓄水箱组件相连通的输送管道,蓄水箱组件中的冷却水通过输送管道在储物仓中对内部环境进行降温处理,本设备的具体结构不仅可以有效的实现多功率锂电池的供电输出,而且设备内部温度能够进行很好的管控,达到较长的使用寿命,本设备结构设计合理,稳定性强,使用效果好。
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本发明公开了一种免焊接方形锂电池模组,包括方形锂电池、冷板、绝缘板、电极接触片、固定架和压板等结构。方形锂电池模组内部不需要焊接,可通过冷板上的液体进出口与密封接头的连接,进行单体电池串并的快速连接,各模块之间可以实现自由组合。本发明免焊接方形锂电池模组减少了电池焊接带来的伤害,增强电池的散(加)热能力,提高电池的利用效率,以较低的成本和手段,增强方形锂电池的自由组合能力和散(加)热能力,降低方形锂电池的温度,平衡电池和模块间的温差,增加方形电池模块的可靠性,延长方形锂电池模块使用设备的使用寿命。
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本发明公开了一种锂硫电池的电极及其制备方法和应用。这种锂硫电池的电极包括集流体,集流体的表面依次设有微裂纹碳纳米管层、活性物质层、碳纳米管及钛酸锂复合隔层。这种锂硫电池电极的制备方法,包括以下步骤:一、制备微裂纹碳纳米管层;二、制备活性物质层;三、制备碳纳米管和钛酸锂纳米球复合材料;四、制备复合隔层。同时还提供了一种含有上述电极的锂硫电池。本发明提供了一种具有“三明治”结构的锂硫电池电极,具有大比表面积的集流体和性能优异的隔层,增大了活性物质与集流体的结合力,缓冲了活性物质的体积变化并限制了穿梭效应,进而提高了电极的导电性,增强了电池的循环性能和倍率性能,实现了高效的能量储存和转换机制。
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本发明公开了一种多孔石墨掺杂与碳包覆钛酸锂负极材料的制备方法,多孔碳和碳包覆对钛酸锂的掺杂改性能解决钛酸锂的高倍率性能较差的问题,并且不影响其尖晶石结构。由于掺杂的多孔碳以及碳包覆层起到了电子传输缓冲层的作用,因此提高了钛酸锂材料的循环性能,另外碳前驱体的引入可有效的抑制热处理过程中钛酸锂颗粒的聚集,提高钛酸锂材料中锂离子扩散系数增大。本发明工艺简单,便于工业化生产。
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本发明公开了一种分区域空冷散热的锂离子动力电池组热管理系统,该系统包括设有进风口、出风口的箱体,所述箱体内设置有上下两块平行的带安装孔的隔板,竖直放置多个相互平行的锂离子电池单体,本发明结构简单,将箱体和锂离子电池单体之间的空间分成发热量基本相同的三个区域,根据锂离子电池单体不同区域发热量不同,采用不同流速的冷却风对各区域进行冷却,可以有效降低锂离子电池的最高温度,锂离子电池各个区域可以得到基本相同的温度,减小了锂离子电池组各区域的温度差,使电池保持更好的一致性,同时减小能耗、提高系统的经济性能。
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本发明‑‑‑铝壳锂电池自动焊接机的用途,是将锂电池极耳与锂电池的电芯焊接在一起,本发明的目的在于提供一种高效率、高质量的铝壳锂电池自动焊接机。该铝壳锂电池自动焊接机,能够自动地对锂电池进行焊接,同时,还能自动地将焊接后的锂电池输送出来。
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提供一种含锂盐-石墨烯复合材料及其制备方法。该复合材料具有包括纳米碳粒、纳米锂盐晶粒、石墨烯的微观结构,其中,纳米碳粒和石墨烯包覆在纳米锂盐晶粒表面。制备方法包括将混合液浓缩干燥,然后将固体物进行煅烧。这种含锂盐-石墨烯复合材料有效克服了锂盐表面包覆碳而导电性不高或在锂盐表面包覆石墨烯而包覆不完全的问题,具有优良的导电性能和稳定性。石墨烯与纳米锂盐结合的更加均匀紧密,因此,不会产生脱落,具有高的容量比、能量密度和导电率。而且,减少了焙烧过程中造成的粒子团聚和长大。该制备方法工艺简单,成本低,适合工业化生产。
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