764
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本发明公开了一种高电压电解液,包括主锂盐、有机溶剂,所述电解液还包括:第一添加剂,所述第一添加剂为如下式(I)所示的噻吩磷酸酯化合物中的至少一种:式中,R1、R2独立地选自C1~C12烃基、C1~C12氟代烃基;R3选自直连键、C1~C12亚烷基或C1~C12氟代亚烷基;第二添加剂,所述第二添加剂选自锂盐类添加剂或有机酯类添加剂中的至少一种。本发明的高电压电解液具有负极界面相容性好,电芯高电压稳定性、长循环性能等得到有效改善的优点。
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本发明公开了一种软包锂离子电池绝缘不良位置验证装置,其特征在于,包括:夹具模块,用于装载待测电池,可以调节夹紧力;检测模块,用于提供电压与检测不良位置,与待测电池的负极及铝塑膜相连;摄像和时间记录设备,用于记录不良位置出现时间与位置,与计算机相连;通过恒温箱搭载电芯加压设备、恒压源等,可以通过控制温度、夹具压力以及极耳和铝层间的压差等,对软包锂离子电池的绝缘不良问题进行可定量化的研究,参数量化、过程统一,便于研究,便于规格的设定以及风险评估。
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本发明公开了一种锂离子电池的焊接用焊头的焊齿加工结构,包括用于固定和支撑焊齿的底座、用于软包电池极耳焊接的焊齿结构、用于打磨焊齿结构的侧面的打磨结构、用于切割焊齿结构的尖角的切割结构、用于使打磨结构与切割结构的工作同步的联动结构、和用于驱动打磨结构和切割结构水平移动的驱动结构。本发明提供了一种锂离子电池的焊接用焊头的焊齿加工结构,同时除去焊齿的侧面和顶部的锋利棱角,减弱焊齿棱角对箔材的损伤,从而避免焊接时箔材破碎或穿孔问题。
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本发明涉及锂电池正极浆料技术领域,公开了一种提高锂电池正极浆料固含量的制备方法,包括如下步骤:所述正极浆料包括正极活性材料、导电剂、海藻酸钠改性PVDF、N‑甲基吡咯烷酮和丙三醇;先将海藻酸钠改性PVDF、丙三醇与N‑甲基吡咯烷酮混合打胶,然后加入导电剂和提前与N‑甲基吡咯烷酮混合的正极活性材料,搅拌混合后加入N‑甲基吡咯烷酮调节粘度;丙三醇作为分散剂可提高正极浆料的固含量。本发明在保证浆料粘度一定下,使用丙三醇作为分散剂,提升固含量,提高产能;减少NMP的用量,降低生产成本;海藻酸钠改性PVDF作为粘结剂可以提高粘结性和分散性,进而提高正极浆料的稳定性和分布性。
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本发明公开了一种锂电池回收处理工艺中烟气干法净化处理系统及方法,所述系统包括依次连接的用于除尘的过滤器I、用于吸附氟化物的烟气净化反应器、用于收集载氟氧化铝的过滤器II、用于降低烟气温度的降温装置、用于裂解VOCs的UV光解装置以及活性炭处理箱;所述方法包括将废旧锂电池回收处理工艺中产生的氟化物、VOCs、颗粒粉尘等多重污染因子的烟气依次通过柔性膜粉尘过滤器I、净化反应器、柔性膜粉尘过滤器II、换热器或急冷塔、UV光解装置以及活性炭处理箱处理后实现烟气达标排放。本发明净化后的烟气能实现达标排放;本发明所产生的载氟氧化铝,可作为电解铝生产用的原料,能减少氟盐消耗,不会产生二次污染及其他废水和废渣。
本发明提供一种纳米碳/硫/石墨烯/铽复合正极及其制备方法和应用其的高性能锂硫电池,包括负载于石墨烯导电衬底上的铽作为正极修饰层,CNTs‑S复合材料作为正极片;其制备方法为:先用熔融‑扩散法制备CNTs‑S复合材料,再将CNTs‑S复合材料与粘结剂、导电添加剂混合制备正极片,再将石墨烯‑铽复合材料分散在有机溶剂中并涂覆在正极片上烘干,得到石墨烯‑铽复合材料夹层,在正极片上层插入石墨烯‑铽复合材料夹层,得到纳米碳/硫/石墨烯/铽复合正极,使用该正极制备的高性能锂硫电池在0.2 C下的初始放电比容量高达1522 mAh g‑1,在1 C下能够稳定循环500圈,单圈容量衰减率为0.087%,显示出较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池负极混合浆料的制备方法,包括以下步骤:(1)增稠剂和去离子水经混合、搅拌得到胶液;(2)胶液、去离子水低温冷冻获得胶液冷冻冰粒和去离子水冷冻冰粒;(3)胶液冷冻冰粒、去离子水冷冻冰粒和活性物质混合、搅拌得到浆液A;(4)胶液冷冻冰粒、去离子水冷冻冰粒、导电剂、粘结剂、成膜剂和稳定剂混合、搅拌得到浆液B;(5)浆液A和浆液B混合、搅拌得到负极混合浆料。本发明采用固态多次混合及在浆料制备阶段添加成膜剂和稳定剂,大大提高了混合浆料各组份的均匀分散和稳定性,所得锂离子电池的内阻、倍率性能和高温循环性能得到了积极改良。
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本发明公开了一种伸缩型锂电池固定装置,包括内套、外套、导向组件及吸附组件,其中,上述内套的内部为空腔结构,且上部开口,外套的上部及下部开口,且套设在内套的外部,并通过导向组件与内套连接,且沿内套上下自由运动,外套的两侧面上开有限位槽,限位槽内插有挡板,挡板从外套一侧的限位槽插入贯穿外套并伸出另一侧的限位槽,挡板放置在内套上,以防外套向下滑动;上述吸附组件设置在内套的底部,以便将内套吸附固定。本发明结构简单,设计合理,采用导向组件连接内外套,从而实现了多个锂电池上下定位固定。
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本发明公开了一种锂电池粘结剂用共聚型PVDF树脂,按重量份数,其组成为:偏氟乙烯(VDF)单体85‑99.5份,共聚单体0.5‑15份,pH缓冲调节剂0.04‑0.25份,茂金属增效剂0.3‑3份,引发剂0.2‑1.0份,分散剂0.08‑0.35份。本发明的锂电池粘结剂用共聚型PVDF树脂,改善了PVDF树脂的对正极活性物质和集流体的粘结性能,降低了NMP溶液的旋转粘度,同时降低了对PVDF树脂浆料的配置分散要求。
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本发明公开了一种锂离子电池电极材料包覆装置,包括壳体,壳体内部安装有传动机构、顶出部件、包覆部件、限位部件和放置槽,传动机构包括电机、转轴、包覆杆和丝杆,电机与包覆杆连接,包覆杆通过主动齿轮与转轴配合,转轴通过主锥齿轮与丝杆配合,放置槽与丝杆配合,顶出部件与包覆杆配合,包覆部件通过包覆套可与包覆杆配合,限位部件通过限位杆可与包覆机构配合;本发明的有益效果是:通过传动机构将顶出部件、放置槽、包覆部件和限位部件连动起来,大大降低了动力源的数量,提高了机构的传动效率;通过上述各部件之间的组合,将包覆工艺中多个电极片逐个包覆变为多个电机片一次包覆,大大提高了生产效率,同时也降低了工作人员的劳动强度。
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本发明属于电池制造技术领域,尤其涉及一种提升软包锂离子电池保液量的方法,包括以下步骤:1)、除气前,将电芯倾斜放置,气袋位置高于电芯主体位置;2)、反复辊压气袋,将气袋内游离的电解液推压至电芯主体;3)、将电芯进行除气封装处理。相比于现有技术,本发明能有效改善软包锂离子电池的保液量差、循环寿命一致性差的问题。
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本发明公开一种利用废旧锌锰电池制备锂电池负极材料的工艺,将废旧锌锰电池破碎,收集负极锌化合物,之后将锌化合物加入10%稀盐酸溶液中,磁力搅拌直至溶解,过滤,制得氯化锌溶液;将柠檬酸三钠加入去离子水中,匀速搅拌直至完全溶解,加入制得的氯化锌溶液,磁力搅拌30min后加入无水乙醇,制得混合液A;制备过程中对柠檬酸锌沉淀进行洗涤碳化制得产物B,该产物B实质为氧化锌和纳米碳的混合物,之后步骤S3中将产物B和多孔纳米碳混合,多孔纳米碳能够在氧化锌粒子间架设碳通道,进一步促进离子和电子的传递,而且能够限制氧化锌在作为负极材料时能够与电解液中的锂发生反应,影响电池的充放电效果。
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本发明涉及大颗粒氢氧化锂化工生产技术领域,具体是涉及一种制备大颗粒氢氧化锂自动化装置,包括有机架、旋转驱动机构、第一半筒、第二半筒、挡料板、连接环、搅拌机构、进料机构、振动筛料机构、干燥机构和控制器;旋转驱动机构、连接环安装在机架上,第一半筒、第二半筒可旋转地与旋转驱动机构连接,第一半筒、连接环、第二半筒自前向后地依次连接,连接环两端分别与第一半筒、第二半筒转动连接,挡料板同轴设置于第二半筒内壁上,搅拌机构与连接环固定连接,进料机构与第二半筒输入端转动连接,振动晒料机构的入料端与第一半筒的输出端顺序连接,干燥机构输出端与振动筛料机构的输出端顺序连接;该方案良品率和生产效率高,成本低,寿命长。
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本发明公开了一种锂离子电池卷芯用浆料,由以下重量百分比的原料制成:丙酮60%~70%、氮甲基丙咯烷酮5%~15%、聚偏氟乙烯1.5%~3%、陶瓷氧化铝10%~20%和丁苯橡胶1%~5%;制备方法:(1)称取各原料;(2)在丙酮中加入氮甲基丙咯烷酮,搅拌;(3)加入聚偏氟乙烯,搅拌,刮桨,搅拌;(4)加入陶瓷氧化铝粉末,搅拌;(5)加入丁苯橡胶,搅拌;(6)研磨,过滤,即得;涂胶工艺:(1)将浆料放入托盘内;(2)将卷芯放入托盘内,用浆料浸润卷芯;(3)将卷芯取出,放入烤箱烘烤,自然冷却,即得涂胶后的锂离子电池卷芯。本发明浆料能有效增加隔膜自身强度,改善隔膜在高温环境下的收缩比例,增加隔膜与电芯接触面的粘结性以及电池硬度。
本发明公开了一种锂硫电池用氮掺杂多孔碳孔道负载氮化钛负极材料,其中所述负极材料包含氮掺杂多孔碳和氮化钛,所述氮化钛用作多硫化物吸附材料,所述氮掺杂多孔碳作为载体,所述氮化钛负载在氮掺杂多孔碳的孔道中。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明公开的氮掺杂多孔碳具有大的孔径,可以将氮化钛负载在其孔道中,使得到的负极材料具有物理限域效应和化学吸附的结构,而该材料应用于锂硫电池,能使电池具有高的导电率和电容量以及高稳定性,在电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种线束收缩轨迹可控的恒温式锂电池性能测试系统,该方案包括整机框架,整机框架上设有老化箱、驱动箱及显示装置;驱动箱内设有驱动板承载框架,驱动板承载框架上设有多个驱动板;老化箱至少设有老化板承托框架、风道、保温开合门及烘箱内胆,老化板承托框架上设有多个老化板,每个老化板上均设有多个电池夹,且每个老化板与老化板承托框架之间均设有移动限位结构;每个老化板上均设有线束收缩结构,线束的一端通过线束收缩结构固定于老化板上,另一端与驱动板连接;烘箱内胆至少包括冷凝送风结构和烘箱加热装置,本发明通过线束收缩机构使多个锂电池可在不断电的情况下同时进行运行和测试,检测效果高,温度控制效果好。
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本发明公开一种结构稳定的高性能新型储能锂电池,属于储能锂电池技术领域,包括箱盖、箱座、上防护套、下防护套、组隔板、定位槽、第一弹簧和定位杆,所述箱盖的底部箱壁内开设有开口向下的定位槽,所述箱座的顶部端口面上焊装有定位杆,所述箱盖扣装在箱座的上方,在上防护套套装在箱盖的外侧,下防护套套装在箱座的外侧,在螺栓的配合下,通过上防护套和下防护套实现对箱盖和箱座的封装,在封装过程中,在上防护套和下防护套之间设置有密封圈,在上防护套和箱盖上的组隔板之间设置有挤压气囊,在下防护套和箱座上的组隔板之间设置有相同的挤压气囊,在挤压封装后,能够保证电池的密封效果,保证电池使用安全,减少外界因素的影响。
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本发明公开了一种基于复合镍钴铝/钛酸锂体系的电池电容及其制备方法,该电池电容包括正极片、负极片,正极片使用的正极材料为镍钴铝材料与活性炭的复合材料,负极片使用的负极材料为钛酸锂材料与碳材料的复合材料。本发明的电池电容通过碳材料的引入大大提升了电极材料的导电性能和电容储能的特性,显著得改善产品的倍率性能,满足大电流充放的需要,此外较浅的充放电深度也能在没有太多容量损失的同时,有利于提高产品循环寿命。
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一种柱状锂离子电池散热装置,包括散热箱体、多根传热管以及设置于散热箱体上的流体输入口和流体输出口,所述传热管内安装锂离子电池,并贯穿散热箱体;所述散热箱体包括一端开口的空心箱体结构的底座以及与传热管一端连接并同时密封底座上开口处的盖板,所述传热管的另一端管壁外表面与底座一体连接;所述盖板包括连接于底座开口处内壁上的内连接层以及包裹于内连接层外的外连接层;所述外连接层通过浇注成型,并与传热管和底座一体成型。通过多根安装单体电池的传热管贯穿散热箱体的设置,使进入散热箱体的低温流体充分接触每个传热管,从而提高了散热效率,同时保证散热均匀。
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本发明公开一种制备Cu掺杂SnSe2锂离子电池电极材料的水热方法,包括:称取SnCl2以及SeO2;放入水热反应斧内胆中;称取硝酸铜固体颗粒放进内胆中;往内胆中加入去离子水,随后磁力搅拌后将内胆装进反应釜中密封;将反应釜放入干燥箱中水热反应;反应完成后将反应产物用去离子水和无水乙醇离心清洗若干次后干燥。本发明操作简单,不需要复杂设备,所合成的Cu掺杂SnSe2复合材料作为负极材料应用于锂离子电池体系中进行电化学性能测试,在电流密度为0.1 C的电化学测试中,前三次充放电循环的放电比容量分别为433.1 mAh g‑1,415.4 mAh g‑1,395.9 mAh g‑1,经过100次循环后放电比容量仍保持在152 mAh g‑1。
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本发明涉及锂电池模块检测领域。一种锂电池模块检测设备的步进移运装置,该装置包括气缸安装板、升降气缸、中间板、横梁板、滑台安装座、移动滑台、驱动条、第一夹取机构、第二夹取机构、第三夹取机构和第四夹取机构。本发明具有驱动后置,刚度高,夹取方式多样,适应性高的优点。
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本发明公开一种实现锂离子电池等效温度在线估计的方法,包括:根据电池不同真实温度下电化学阻抗谱分析,建立锂离子电池电荷转移电阻Rct_0与电池真实温度Tr关系模型;在实际工况条件下,引入SOC修正系数fs和电流倍率修正系数fi,分别用于修正SOC和电流倍率对电荷转移电阻的影响,建立适用于工况下的电荷转移电阻Rct与电池温度T关系模型;再将该模型代入电池等效电路模型,以电池温度T作为状态变量,利用扩展卡尔曼滤波算法估算得到电池温度T,以此作为电池工况下的等效温度,实现电池等效温度的在线估计。
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本发明公开了一种石墨‑硅基锂离子电池负极材料的制备方法,包括:(1)将石墨类材料置于腐蚀气体中进行热处理,得到空心化石墨,并控制所述空心化石墨的腐蚀程度D为20~40%;腐蚀气体选自二氧化碳和/或空气;(2)将步骤(1)制备的空心化石墨置于硅基的气态前驱体中进行化学气相沉积,得到石墨‑硅基锂离子电池负极材料。采用本发明公开的方法制备得到的负极材料,首次可逆容量达到800mAh/g以上,100个充放电循环后容量保持率在88%以上,有望在锂离子电池领域获得更广泛的应用。
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本发明公开了一种超级锂离子电池电容器。所述超级锂离子电池电容器包括电容器外壳和位于电容器外壳内的有机电解液以及由正极片、负极片和隔膜形成的电芯;所述正极片包括LiNi0.9Co0.09W0.01O2;所述负极片包括软碳和人造石墨材料。针对现有技术中超级电容电池能量密度低、寿命短、适用电压范围窄的问题。本发明所述锂离子电池电容器具有较高的能量密度和较长的使用寿命,大电流充放电能力强,具有较宽的使用温度范围和电压范围,而且漏电流(自放电率)极低,具有非常优异的电压(电荷)保持率和容量保持率。
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一种基于通用基站储能系统锂电池柜消防排烟装置,包括电池箱、锂电池,电池系统电源、散热单元、以及消防排烟系统。所述散热单元包括一个设置在所述电池箱上的散热风扇,以及一个设置在所述电池箱上的通风气阀,所述消防排烟系统包括一个设置在所述电池箱内的中央处理器,以及依次连接于所述中央处理器上的通讯单元、温度检测单元、烟雾检测单元、风扇控制单元、气阀控制单元。所述风扇控制单元连接所述散热风扇,所述气阀控制单元连接所述通风气阀,以控制所述电池箱内的散热、以及通风。该基于通用基站储能系统锂电池柜消防排烟装置及方法实现自动调节散热,降低了火灾损坏,提升安全性能。
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本发明涉及一种用于软包锂电池的负极耳,包括:由铜片、镀于铜片后表面的镀镍层构成且用于与铝塑膜的铝箔超声焊接在一起的铜极耳,设于铜极耳下部的焊接区,热压复合于铜极耳前表面中部的极耳胶条、位于极耳胶条与焊接区之间的吸热极耳胶条。所述的用于软包锂电池的负极耳,使用过程中极耳胶条不会与铜极耳剥离,不会造成软包锂电池漏液。
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本发明提供了一种多层复合正极极片及其制备方法与锂离子电池,所述多层复合正极极片包括正极集流体、活性物质层以及正极耳;所述正极集流体包括空箔区和涂覆区,所述空箔区设置于涂覆区的两侧;所述正极耳固定设置于空箔区;所述活性物质层设置于涂覆区;所述活性物质层包括三元材料层、混合材料层以及磷酸铁锂层;所述三元材料层的厚度由靠近正极耳一端向远离正极耳一端变厚;所述磷酸铁锂层的厚度由靠近正极耳一端向远离正极耳一端变薄;所述混合材料层具有均匀厚度。本发明提供的多层复合正极极片利用三层结构以及厚度的梯度排布,使得极片各个区域的导电、导离子特性均一,改善电池的循环性能、存储性能和安全性能。
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