781
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本发明公开一种废弃锂离子电池干法放电工艺,包括有以下步骤:(1)将带有余电的废弃锂离子电池和放电介质分别通过振动给料机均匀的按照体积比为1:4的比例添加到搅拌装置中,锂离子电池和放电介质的体积占搅拌装置腔体的85%—90%,同时注入腔体体积2.5%‑3.5%的液氮;(2)在液氮冷却和惰性气体保护的条件下,搅拌装置先以30r/min的转速旋转10分钟,使腔内物料混合均匀;再以2r/min的低转速旋转搅拌,持续放电6—12小时;(3)放电完成后,搅拌装置卸料,通过筛孔尺寸为50目的筛子进行筛分,筛上回收无余电废弃锂离子电池,筛下回收放电介质;(4)无余电的废弃锂离子电池进入到后续处理处置工序中,回收的放电介质返回介质储存装置,进行后续放电准备。
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本发明公开了一种氟、钒离子共掺杂的磷酸铁锂材料及其制备方法。该磷酸铁锂材料的化学通式为LiFe1-yVy(PO4)1-xF3x/C,其中0.01≤x≤0.5,0.01≤y≤0.5,0.02≤x+y≤1.0。制备方法是:将锂盐、铁盐、磷酸盐、碳源与氟、钒掺杂剂按比例混合,加入混合介质,球磨混料,先进行预烧结,然后在高温下煅烧,冷却后研磨即得到氟、钒离子共掺杂的磷酸铁锂粉体材料。本发明采用传统固相法改进的碳热还原法合成氟、钒离子共掺杂的磷酸铁锂材料,倍率充放电性能和放电电位平台电化学性能优异。该方法的工艺简单、能耗较低、原材料的价格低廉,便于进行工业化大生产。
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本发明涉及一种锂离子电池及其制造方法,其中锂离子电池包括密封的外壳,外壳内设置有电芯,外壳外表面上设置有连接电芯的正极耳和负极耳,外壳内还设置有导气管,外壳上设置有被密封的孔;导气管一端开口设置在外壳内,导气管另一端开口连通至孔,且孔密封处所能承受压力小于外壳上其他密封部位。在电池外壳内部气体产生较大压力时,导气管开口的密封处可以先于外壳上其它部位打开,使气体通过导气管排出,提高了锂离子电池的安全性。另外,导气管在锂离子电池制造过程中还可代替传统方案中的气囊来完成抽真空的过程,省去了气囊所浪费的铝塑膜,降低了锂离子电池生产成本。
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用质子交换制造铌酸锂光波导的方法及其装置, 主要包括清洗衬底片、在衬底片上制备掩膜、光刻出波导图形、 质子交换、退火、端面抛光、波导调整与检查步骤。本发明由 于将质子交换的质子源采用用苯甲酸锂稀释的苯甲酸混合溶 液,根据质子交换的化学反应原理,在苯甲酸中掺入苯甲酸锂 增加了溶液中锂离子浓度,改变了反应中H+到Li+的平衡,使H+浓度降低,由此降低了反应速度和锂离子交换量,使波导与衬底的折射率差减小。结合退火得到更适于与光纤耦合的折射率分布,同时使苯甲酸的腐蚀作用降低,减少了波导缺陷,降低了波导自身的损耗。
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本发明公开了一种电解液添加剂、含有该添加剂的电解液及锂离子电池。所述锂离子电池包括电解液、正极和负极,所述正极由锰系氧化物材料制成,所述电解液包括锂盐、有机溶剂、添加剂,所述添加剂的使用质量相当于所述锂盐和所述有机溶剂总质量的0.1%~5%,所述添加剂包括3-氰基-6-三氟甲基吡啶(C7H3F3N2),所述添加剂的添加优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解,另一方面,由于氟元素、氮元素的引入,电解液的高温安全性也明显提高,所以本发明能提高高电压(5V)锂电池的高温储存性能和循环性能。
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本发明公开了一种硬碳材料的制备方法和锂离子电池,要解决的技术问题是提高锂离子电池的嵌锂容量和可逆容量,大功率充放电性能好。本发明的硬碳材料的制备方法包括以下步骤:在含环氧基团的有机聚合物溶液中加入沥青材料形成裂解前驱体,碳化形成碳化物,破碎形成硬碳基体,加入包覆物前驱体进行包覆,热解。本发明的锂离子电池,负极涂覆有硬碳材料,硬碳材料采用以下制备方法制备得到,形成裂解前驱体,碳化,破碎,包覆,热解。本发明与现有技术相比,通过大分子量有机分子和沥青的共裂解,合成具备发达的孔隙率和高度有序的硬碳材料,有良好的循环稳定性,制备方法简单,成本低廉,适用于需求高容量、低温条件和大功率放电的场合。
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本申请提供了一种锂电池及用电设备。该锂电池包括正极极片、负极极片及隔膜和电解液,负极极片包括集流体和设置在集流体表面的负极活性材料层,电解液中的添加剂包含氟代碳酸酯和腈类物质,负极活性材料层的厚度为D1μm,负极活性材料层中含有的负极活性材料的体积累积分布百分数达到50%、90%时对应的粒径分别为Dv50μm、Dv90μm,基于电解液的总质量,氟代碳酸酯、腈类物质的质量含量分别为W0%,W1%,定义锂电池的性能因子k=(2D1/Dv90+Dv50)/(W0+W1),且k在0.5‑3的范围内。该锂电池可同时具有较长的循环寿命及良好的130oC炉温性能。
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本公开提供一种电池硅负极、制备方法、硫化物全固态锂电池以及应用,所述制备方法包括如下步骤:将锂化物置于恒温反应容器第一控温区,硼化物置于恒温反应容器第二控温区,硅球或硅棒置于恒温反应容器内第三控温区;向恒温反应容器通入惰性气体,使得锂化物和硼化物气相包覆在硅球或硅棒表面;将惰性气体切换为氧气通入恒温反应容器,设置第三控温区温度为200‑400℃,使得纳米硅球或硅棒表面的锂化物和硼化物氧化成Li‑B‑O包覆层;将氧气切换为二氧化碳气体通入恒温反应容器,设置第三控温区温度为400‑800℃,使得Li‑B‑O包覆层转变为Li‑B‑C‑O包覆层,本公开能够提升Si负极在硫化物全固态电池的倍率性能和长循环稳定性。
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本发明公开了一种多串锂电池的电源管理芯片及其方法,所述芯片内部集成设置有一可编程的输出控制处理模块和充电计时器,以及与所述可编程的输出控制处理模块连接的所述芯片还设置有电源管理芯片温度反馈输入接口、负载电压反馈输入接口、负载电流反馈输入接口、负载电池充电次数和时间反馈输入接口。本发明通过在所述芯片内部集成设置有一可编程的输出控制处理模块和充电计时器,编程的输出控制处理模块可以根据反馈的温度、电压、电流、充电时间、充电次数和计算得到的充电完成百分比和充放电损耗来选择关闭锂电池的充电和放电,或增大或减少锂电池的充放电电压,从而达到延长电源管理芯片和充放电锂电池的使用寿命,节约电能。
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本发明公开了一种基于光纤光栅传感器的锂离子电池荷电状态估计方法,方法包括:选取型号已知的锂离子电池,基于设置在锂离子电池上的光纤布拉格光栅传感器,采集测试参数;根据锂离子电池的型号信息,得到与型号信息对应的已知参数;根据测试参数建立时间序列测试数据集,以及根据已知参数建立时间序列目标数据集,对时间序列测试数据集进行归一化处理,并基于上下界算法,删除时间序列测试数据集中不匹配的时间序列,得到处理好的时间序列测试数据集;基于处理好的时间序列测试数据集训练动态时间规整模型,得到电池荷电状态估计模型,并根据电池荷电状态估计模型,得到电池荷电状态的估计数据。本发明有效提高了电池荷电状态的估计精度。
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本发明公开了铆接机自动送料技术领域的一种锂电池盖板自动铆接机送料结构,包括底板,底板上端固定连接有支撑板,支撑板上端固定连接有铆钉排列机且支撑板上端位置设有送料机构,送料机构用于将铆钉排列机内排列好的铆钉运送到铆接位置,并在运送铆钉的过程中剔除掉不合格的铆钉;底板上端靠近前方位置设有铆接机构,铆接机构用于将送料机构运送过来的铆钉铆接在锂电池盖板上;该装置操作简单,使用方便,可以自动的运送铆钉,有效的提升了锂电池盖板铆接的效率,同时可以自动的剔除长度过长和长度过短的铆钉,从而可以有效的提升锂电池盖板铆接的质量和效果。
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本发明公开了一种锂电池自动储能装置,涉及锂电池设备技术领域,其技术方案是:包括储能仓,所述储能仓内壁固定安装锂电池一和锂电池二,所述储能仓顶部固定安装顶盖,所述顶盖顶部固定安装自动储能装置,所述自动储能装置包括方向调节组件和太阳能组件,所述方向调节组件包括伺服电机一,所述伺服电机一固定安装在顶盖顶部,所述顶盖顶部中心位置通过轴承转动连接驱动轴,所述驱动轴顶部固定安装转盘,本发明通过设置反光镜一对照射到反光镜一表面的自然光照反射到凸透镜增大光照强度,随后将增强后的自然光照再次投射到反光镜二,通过反光镜二反射到光伏板二,提高了太阳能发电效率,提高了设备使用的实用性。
本发明属于锂离子电池正极材料制备技术领域,公开了一种原位梯度掺杂单晶高镍锂离子电池高电压正极材料及其制备方法,称取镍盐、钴盐和锰盐共同溶解在去离子水中,配置成溶液X;称取可溶性A盐和B盐分别溶解于去离子水中,配置成溶液Y和溶液Z;将可溶性碱和氨水共同溶解于去离子水中,将溶液X、混合碱液、溶液Y和溶液Z泵入反应釜;加入完成后,静置陈化,沉淀物过滤,洗涤,烘干,得到单晶NixCoyMnzAaBb(OH)2前驱体;将单晶NixCoyMnzAaBb(OH)2前驱体与锂盐均匀混合后,煅烧,得到A、B原位梯度掺杂的单晶高镍锂离子电池正极材料LiNixCoyMnzAaBbO2。本发明制备方法简单,且原料易得。
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本发明提供一种锂离子电池和电子装置。本发明第一方面提供一种锂离子电池,包括负极集流体和设置在负极集流体至少一个功能表面的负极活性层,负极活性层包括第一负极活性层,第一负极活性层包括硅材料和碳材料;在第一负极活性层厚度方向上,硅材料以N个线性排列分布于第一负极活性层中,每个线性排列中硅材料的平均颗粒数为1.5‑5.5个,在50μm*50μm的区域内,硅材料的颗粒数为5‑50个;当锂离子电池经45℃,1C/0.5C循环50T后,距离所述硅材料表面10nm的区域内,C元素的含量不低于40%。本发明提供的锂离子电池具有优异的循环性能。
本发明提供了一种具有Ag过渡层的锂离子电容器负极极片及其制备方法与应用,属于电容器领域。本发明对负极极片的集流体进行改性,在其双面上形成Ag过渡层,使钛酸锂涂层与集流体的接触内阻大幅度降低,从而实现锂离子电容器整体内阻的降低,并且其在循环使用后依然能保持较低的接触内阻及较好的电性能继续工作,大大地延长了锂离子电容器产品的寿命。
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本发明公开的一种定时充放电的锂电池存放保护盒,包括保护盒,所述保护盒内设有储存腔,所述储存腔左右壁分别连通设有升降腔,左右两侧所述升降腔内共同设有能上下滑动的升降托板,所述升降托板上端面上放置设有锂电池,所述锂电池上端面左右两侧分别固定设有电极,所述储存腔上侧且在左右两侧所述电极正上方分别连通设有开口向上的电极口,本发明能够对锂电池进行保护,不使用电池时,能够对电极口进行封闭,防止灰尘进入到储存腔,并且对电池内的电压进行检测,在电池自然放电到一定程度后,自动对电池进行充电,避免由于长期不充放电,导致电池失效,影响使用,本发明结构巧妙,使用方便。
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本发明公开了一种锂离子电池全自动注液系统,包括底座,所述底座上表面安装有竖板,所述竖板另一端安装有顶板,所述顶板上表面安装有伺服电机,所述伺服电机的输出轴穿过顶板与联轴器连接,所述联轴器另一端安装有丝杆,且丝杆另一端穿过底座上的轴承,所述底座上表面安装有固定板,且固定板另一端与顶板连接,所述固定板外壁一侧安装有滑槽,所述滑槽内部安装有滑块A,所述滑块A外壁一侧安装有固定套,所述固定套外壁一侧安装有底板。本发明通过一系列结构的设置,方便对锂离子电池自动进行注液,同时对锂离子电池注液时的剂量方便进行控制,提高了锂离子注液的工作效率。
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本发明涉及一种锂铝硅酸盐玻璃、强化玻璃及其制备方法和电子产品。按质量百分比计,上述锂铝硅酸盐玻璃包括:SiO2 50%~64%、Al2O3 21%~30%、Li2O 1.1%~6%、Na2O 3%~9%、P2O5 3.1%~8%、B2O3 0~5%、ZrO2 0~3%、K2O 2.1%~6%、MgO 0~2%及ZnO 0~1%,其中,10%≤R2O≤15%,且RO≤2%。上述锂铝硅酸盐玻璃通过调整组成及配比,使得锂铝硅酸盐玻璃可以通过一步硝酸钾和硝酸钠的混合盐钢化,使得强化后的玻璃兼具较好的强度和抗跌落性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种改性碳纳米管及其制备方法、负极材料、负极片及锂离子电池。改性碳纳米管的制备方法包括以下操作:将氯化镍和三聚氰胺溶解,经氯化氢气体处理后干燥,热解,得到N掺杂的碳纳米管;将所述N掺杂的碳纳米管与白磷加热、冷却、加入二硫化碳催化剂洗涤,得到改性碳纳米管。本发明的碳纳米管制备的锂离子电池,能够实现锂离子电池的长循环寿命及高倍率性能的突破,而且表现出优异的倍率性能,即使在高电流密度下也能显示优良的高比容量型、倍率性能和稳定的循环性能,且能有效缓冲充放电期间的体积膨胀。
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本发明公开了一种锂电池热‑安全管理系统及管控方法,其包括水泵、热‑安全管理系统、电池管理系统、储能变流器、箱内总监控、若干电池模块、冷水机;电池模块的表面铺设有液冷通道;水泵通过液冷通道与冷水机连通形成闭合回路,液冷通道上设有电磁比例阀,电池模块包括若干单体电池;热‑安全管理系统包括数据传输模块、数据记录模块、数据分析计算模块、控制执行模块;还提供一种采用上述的锂电池热‑安全管理系统进行的锂电池热‑安全管控方法,本发明可识别锂电池在服役过程中因老化程度不同而造成的生热差异,并可实现按需调控散热,从而提升电池运行温度的一致性及运行性能。
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本发明公开了一种复合物负极材料及其制备方法、锂离子电池,该制备方法包括:提供气态锂和第一原始负极材料;将所述气态锂均匀掺杂到所述第一原始负极材料中,获得复合物负极材料。通过上述方式,本发明能够显著改善锂离子电池的循环性能。 1
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一种多孔纳米碳、锂硫电池正极及其制备方法,该多孔纳米碳的制备方法包括:将沥青、纳米氧化物、氢氧化钾混合;使用有机溶剂溶解混合物中的沥青,搅拌均匀使沥青均匀包覆在纳米氧化物和氢氧化钾表面,烘干后得到粉末混合物;在惰性气氛中对粉末混合物高温热处理,使沥青碳化的同时被氢氧化钾原位活化造孔;将产物用酸处理,洗去纳米氧化物和残留的氢氧化钾,烘干后得到层次化结构的多孔纳米碳。将该多孔纳米碳作为锂硫电池正极的硫载体材料,可有效抑制锂硫电池的穿梭效应,得到的锂硫电池循环性能优异,具有较好的容量保持。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池正电极浆料的制备方法;所述的锂离子电池正电极浆料的制备方法包含如下步骤:第一步,分别将正电极活性物质、导电剂1、固体分散剂加入搅拌装置中,搅拌;第二步,往第一步所得的物料中加入导电剂2和液体分散剂,搅拌;第三步,往第二步所得物料中加入剩余的液体分散剂,搅拌,出料即得。本发明所述的锂离子电池正电极浆料的制备方法,可有效缩短搅拌时间,同时提升了浆料分散均匀性和稳定性;在提高了正极浆料搅拌质量的同时,还提高了设备的利用率、工艺可操作性强。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池复合电极的扩散连接方法,包括下列步骤:步骤(A):在正电极和负电极分别安装扩散模具;步骤(B):在正电极的扩散模具上安装铝极柱棒,在负电极的扩散模具上安装铜极底板;步骤(C):在真空环境下,在铝极柱棒和铜极底板之间施加压力,并于正电极和负电极之间通电并使铝极柱棒和铜极底板保持温度进行扩散连接;步骤(D):将铝极柱棒和铜极底板冷却即可。本发明一种锂电池复合电极的扩散连接方法,通过控制温度、压力、电流和真空度来实现极柱形锂电池盖板用铝极柱棒和铜柱底板的快速扩散连接,时间短,损耗少,无污染,可批量生产。
本发明提供了一种锂离子/钠离子电池用多元全活性负极材料。本发明提供的负极材料比容量高,首次库伦效率高且充放电电压平台差别小、电压平台适中的适用于锂离子电池和钠离子电池的负极,并提供了包括该种负极的锂离子电池和钠离子电池,由此解决目前锂离子电池以及钠离子电池的负极存在容量不足或者首次库伦效率比较低的技术问题。
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本发明涉及自动化设备技术领域,尤其是指一种用于锂硫极片叠片的运输抚平视觉定位设备,其包括机架、真空运输装置、中转装置、真空抚平装置、视觉定位装置和四轴机器人装置,中转装置将取料位的极片转移至真空抚平装置,真空抚平装置对极片进行抚平处理,视觉定位装置对极片进行拍摄并将极片的坐标信息发送至四轴机器人装置,四轴机器人根据坐标定位信息精准抓取极片并完成极片的叠片送料动作。本发明能够对固态或液态锂硫极片进行真空抚平处理,有效避免极片在叠片过程中出现打邹,并对固态或液态锂硫极片进行精准的视觉定位,提高送料的精确度,送料效果好,有利于后续的极片叠片加工工序顺利进行,提高锂硫电池生产的良品率。
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本发明提供一种锂离子电池极片辊压装置,包括承载基架、第一极片过辊、第二极片过辊、过辊调节机件、第一压轮机构及第二压轮机构,第一极片过辊、第二极片过辊及过辊调节机件设于承载基架上;过辊调节机件用于调节第一极片过辊及第二极片过辊在承载基架上的位置;第一压轮机构及第二压轮机构设于承载基架上;第一压轮机构的齿轮设于第一极片过辊的表面,用于压实极耳正面;第二压轮机构的齿轮设于第二极片过辊的表面,用于压实极耳反面。本发明锂离子电池极片辊压装置能对极片过辊的位置进行调节,保障压轮机构的齿轮的齿顶设置于极片过辊的表面,避免锂离子电池极片极耳的正、反面留下的压痕重叠,提高锂离子电池极片极耳的生产良率及成品率。
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本发明涉及一种二氟磷酸锂的催化制备方法,包括以下步骤:在通有惰性气体的反应釜中依次加入非质子性溶剂、碳酸锂和催化剂,搅拌配制成悬浊液并对反应釜进行加热。将六氟磷酸锂溶液逐滴滴加到上述体系中进行反应,反应结束后加入良性溶剂将产品溶解,过滤除去不溶物,减压除去溶剂,干燥后得到二氟磷酸锂产品。本发明原料易得、反应条件温和、催化剂用量少、产品提纯容易、所得产品酸度低、水分低、工艺简单、适合大规模生产。
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本发明公开了一种电解液以及包括该电解液的锂二次电池。其中电解液包括电解质锂盐、有机溶剂、添加剂A和添加剂B。所述添加剂A为偶氮二甲酰二哌啶,所述添加剂B为碳酸酯类化合物、磺酸内酯类化合物和腈类化合物中的至少一种。本发明还公开了一种采用该电解液的锂二次电池,采用本发明的电解液的锂二次电池具有良好的存储和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池的复合相变材料散热装置,包括矩形底板、竖直固定在矩形底板四边形成箱体结构的散热片、扣合在所述箱体结构开口处的盖板,所述箱体结构内由上至下依次设置有电池正极座、复合相变材料体、电池负极座,所述复合相变材料上均匀设置有阵列分布的若干电池孔。本发明通过复合相变材料快速吸收锂离子电池在工作过程中产生的热量并将热量传递到散热片后进行有效散热,从而提高了散热效率,同时保证散热均匀,使单个锂离子电池的温度以及锂离子电池模块内各单体电池之间的温度差异维持在合理范围内。
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