948
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本发明涉及一种新型的电池粘结剂,尤其是一种适合用于锂离子电池体系的粘结剂。其特征在于:它是由微米级或纳米级粘液酸锰配合物粉末(微观形貌如图1、2所示)和偏氟乙烯等聚合物均匀混合共聚制备而成的。其中粘液酸锰在粘结剂中的质量百分比浓度在1~30%的范围内。本发明的新型锂离子电池用粘结剂具有比表面积大,吸附性能力强,成膜成形性好,使用本发明粘结剂制备的锂离子电池能提高充放电容量,改善电池的循环特性。
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本发明公开了一种混合动力车用磷酸铁锂电池制作方法,包括以下步骤:正极由质量百分含量为85-95%的磷酸铁锂、0.5-7%的导电炭材、3-8%的粘接剂和0.5-1%的N-甲基吡咯烷酮混合制成浆料,负极由质量百分含量为88-96%的层状炭材、0.5-6%的导电炭材、3-6%的粘接剂和0.5-1%的N-甲基吡咯烷酮混合制成浆料,再将浆料经涂布机涂布在铜箔或铜网上,烘干后经辊压机加热压延制成负极片;将上述的正极片、负极片与隔离片卷绕或层叠成电芯;将若干个电芯并联并将其正、负极分别串在一起;将上述电芯与电池外壳极柱连接且锁紧。本发明由于采用了上述技术方案,采用上述方法制备的混合电动车用磷酸铁锂电池,安全性能高,体积小容量大。
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本发明公开的圆柱型锂离子电池正极铝合金盖帽是阶梯圆柱体,上部为螺柱,下部为盖板,在盖板与螺柱间有台阶,阶梯圆柱体具有注液中心孔,中心孔上、下端的孔径大于中部孔径,圆周形盖板上部直径大于下部直径形成环形台阶。采用该铝合金锂离子电池正极盖帽组装的大容量锂离子电池壳体力学强度高、散热性好、安全耐压,并提高了电池之间联接的可靠性。
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本发明涉及一种钛酸锂电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液和外包装,所述的正极片、负极片分别由正、负集流体和涂覆在正、负极集流体上的正、负极材料组成,正极材料包括正极活性物质、正极导电剂与正极粘结剂,所述正极活性物质为不规则型三元正极材料。由于正极中采用了不规则型三元材料,由于含镍比例高型正极的最大充电电位在4.4V,从而使得该材料制备的电池具有很高的比容量,大于180mAh/g,同时具有较高的稳定性;本发明中采用高比容量正极与钛酸锂负极搭配组装电芯的能量密度可实现90Wh/kg,显著高于现有钛酸锂电池能量密度。
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本发明提供了一种长寿命纳米氟化铁电极材料及其制备方法,其特征在于纳米氟化铁颗粒表面包覆一层氟化锂纳米层,减少电解液与氟化铁的直接接触,提高其循环寿命。其制备方法,包括以下步骤:将氟化铁颗粒放入可溶性锂盐溶液中,进行不断搅拌,形成均匀分散的浆料;该浆料经干燥后,放入密闭容器里,通入氟化物气体,在一定温度下和一定时间下进行反应,获得氟化锂包覆的氟化铁正极材料。
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本发明涉及一种锂离子电池负极片及其制作方法。所述锂离子电池负极片包括:负极集流体,涂覆于集流体上的负极材料层以及涂覆于负极材料层上的软碳层。所述的锂离子电池负极片的制作方法包括以下步骤:负极浆料的制备;负极浆料涂布;软碳浆料的制备;软碳浆料涂布;负极片碾压。本发明将软碳浆料均匀地涂覆在负极材料层上不但可增大负极片与电解液的相容性,减少负极与电解液副反应的发生,还可在一定程度上减小负极的膨胀,从而提高电池的循环性能,同时也能提高电池的低温性能。
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本发明公开了一种二氯化镁(2,2,6,6-四甲基哌啶)锂盐的制备方法,包括如下步骤:在惰性气体保护下,将无水氯化锂、2,2,6,6-四甲基哌啶和催化量的1,10-菲啰啉分散于有机溶剂中,然后在搅拌条件下,0-50℃温度下滴加异丙基氯化镁的溶液,滴完后保温进行反应,反应完全后经过处理得到所述的2,2,6,6-四甲基哌啶·氯化镁·氯化锂。该制备方法通过采用1,10-菲啰啉作为催化剂,实现了产物的一锅法合成,采用的原料便宜,产率高,得到的产品的性能良好。
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本发明公开了一种锂电池极耳冲裁装置,其特征在于:包括机架、用于放置锂电池的上料台、用于将锂电池本体进行压紧的电池压紧机构以及用于对极耳进行整平和剪切的极耳剪切机构,其中,极耳剪切机构包括竖向固定设置的安装杆,安装杆的顶部滑动设置有一推动杆,推动杆的下端铰接有滚轮,推动杆上设置有切刀,安装杆的下端设置有驱动轴,驱动轴上转动设置有控制凸轮,轴颈的外端套设有紧固环,紧固环上设置有紧固螺钉,紧固环的外壁上向外延伸有推动部,控制凸轮的外侧面上设置有从动柱,滚轮接触于控制凸轮上,控制凸轮的外轮廓包括圆形的使得推动杆处于低位的低位轮廓段、使得推动杆向上提升的过渡轮廓段、圆形的使得推动杆处于高位的剪切轮廓段。
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本发明涉及一种锂电池技术,尤其是涉及一种锂离子电池的间接焊接机构及其焊接方法。锂离子电池的间接焊接机构,包括设置在电池上的电池极耳,电池极耳的一端设置有预埋基材,电池极耳的另一端设置有焊接压板,焊接压板上设置有若干个与电池极耳位置相对应的缺口槽,电池极耳位于缺口槽内,焊接压板与预埋基材贴合焊接。本发明具有能够实现电池极耳快速固定、降低人工操作、提高连接效率、保证连接强度等有益效果。
1130
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本发明公开了一种耐低温锂电池电解液及其制备工艺,涉及锂电池技术领域。本发明包括以下重量份的原料制成:碳酸乙烯酯10‑12、碳酸二甲酯10‑15、碳酸甲乙酯5‑8、五氟化磷16‑18、苯丙三氮唑5‑9、氢氟酸4‑7、三羟基三乙胺5‑8、二乙二醇3‑5、添加剂20‑25、缓冲剂22‑27,本发明通过添加剂与缓冲剂优化电解液成分,使得电解液具有优良的耐低温性能,提高电解液的电循环活性,使得锂电池在低温环境下依旧具有稳定的充放电性能。
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本发明公开了一种双草酸硼酸锂产品的分析方法,包括以下步骤:(Ⅰ)草酸根含量的测定;(Ⅱ)锂元素含量的测定;(Ⅲ)硼元素含量的测定;(Ⅳ)水分含量的测定;(Ⅴ)金属离子含量的测定;(Ⅵ)样品所含各物质含量的计算。本发明针对双草酸硼酸锂易分解、难测试的问题,通过测试草酸根、锂元素、硼元素、水分、金属离子的含量,再结合化学分子式计算,能准确得出各个物质的含量,具有简便、高效、准确的优点。
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一种可拆卸的电动车锂电池盒,包括一个控制盒和主盒体,所述的控制盒连接一滑道座,所述滑道座上设有滑道槽;所述的主盒体下端设有一个滑板,所述的滑板可滑入所述滑道槽中从而所述主盒体与控制盒连接在一起。本实用新型的有益效果在于:装载锂电池的主盒体能够方便的和整车脱离取下充电,同时可以实现携带多块锂电池盒更换使用来延长电动车行程。
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本实用新型公开了一种利用压缩热的溴化锂吸收式冷冻式干燥机,包括空气系统、制冷系统和控制系统,其特征在于:所述空气系统包括通过管道依次相互连接的换热器、蒸发器和汽水分离器,所述换热器处连接有空气入口管道和空气出口管道;所述制冷系统包括与蒸发器内制冷剂管道连接并形成回路的溴化锂制冷管路,该制冷管路上按工序依次设有溴化锂制冷机组、冷凝器、干燥过滤器和膨胀阀;所述汽水分离器包括筒体;设置于筒体两侧的进气口和出气口,该进气口和出气口分别位于壳体上下端;设置于筒体内且与进气口连接的弧形管;安装于筒体内侧壁处、且位于弧形管上方的折流板。本实用新型能够能够节省能量,提高压缩空气纯净度。
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本发明涉及锂离子电池及其制造方法,尤其是涉及一种高倍率凝胶聚合物锂离子动力电池及其制造方法。本发明主要是针对现有技术所存在的安全性能等的技术问题;提供了一种设计合理,结构简单,安全性能高成本低廉的高倍率凝胶聚合物锂离子动力电池及其制造方法。本发明主要技术方案为:锂离子动力电池由阴阳极集流体、阴阳极膜、隔膜和电解液组成,隔膜为凝胶聚合物电解质,在阴阳极集流体上均匀涂布或热压上阴阳极膜,由阴极集流体、阴极膜、隔膜、阳极膜、阳极集流体依次叠加形成方形单包。
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本发明涉及锂离子电池正极材料的生产技术领域,旨在提供一种微波阵加热法连续生产磷酸铁锂的方法与装置。该方法包括步骤:导电聚合物修饰磷酸亚铁膏状物的制备;膏状物与LiOH·H2O搅拌混合后加入聚乙二醇形成凝胶物;将凝胶物连续通过由多个功率可调的微波发生器组成的微波发射阵加热,然后再冷却,得到产品。本发明利用微波只能加热极性分子的特点,克服单个微波源微波照射密度在空间上的分布不均匀,实现空间上微波均匀照射,有效消除晶体生长速度不统一的问题,避免造成晶体形核不均匀。使用本发明的装置与方法,不但形成完全包覆LiFePO4粒子的碳膜,LiFePO4晶体的尺寸较为一致,而且加热时间短,降低能耗,形成规模化生产。
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本发明提供了制备高功率锂离子电池正极材料的方法,所述正极材料为LiNixCo1-x-yMnyO2(0≤x,y≤1,x+y≤1),它包括以下步骤:选择0.1~10μm的模板球体,再对其乳化分散,然后先加入金属盐溶液,之后加入沉淀剂,金属离子在沉淀剂的作用下均匀沉降在模板球体表面,再对表面沉降有金属离子的模板球体热滤得到有机-无机复合核壳结构材料,与锂盐均匀混合后,热处理得到空心正极材料;所述金属盐为Ni、Co、Mn金属盐。本发明所得的三元材料具有规则的空心球形貌、粒径粒度分布均匀,能增强活性物质对非水电解质的吸贮/释放能力,有效缩短锂离子的嵌入/脱嵌,从而增强了锂离子电池的储存/传输能力,为大电流高倍率充放电提供了有效支撑,合成的三元材料可应用于动力电池材料。
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本发明公开了一种锂电池的电芯叠片机,解决了目前锂电池的电芯叠片机生产效率及精度不高的问题。包括叠片装置和隔膜放卷装置,叠片装置包括底座,底座上方固定有正极移片台机构、负极移片台机构、正极抓取机械手机构、负极抓取机械手机构、正极整料台机构、负极整料台机构、叠片台机构、缠胶纸电芯转动台机构、缠胶纸机构、取电芯机构、取电芯到流水线升降机构;隔膜放卷装置包括其上设有隔膜夹紧机构、夹隔膜机构、超声波焊接机构、隔膜自动脱开机构、隔膜切割机构、转盘机构、隔膜放卷浮辊机构。本发明不仅提高了对锂电池的正、负极片隔离叠加时的精度,提高了锂电池的产品合格率,同时降低了成本,而且兼具远程操作和监控的优点。
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一种用于空分装置的双效型溴化锂冷冻机,它主要由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、溶剂泵、真空泵、低温热交换器、凝水换热器、高温热交换器组成,所述的高压发生器中设置有外接蒸汽源用于加热溴化锂中间溶液的驱动热源换热管,该驱动热源换热管经过位于低温热交换器和高温热交换器中的凝水换热器后,用凝水管接出;所述高压发生器的顶部通过一根蒸汽管连接于低压发生器,并在盘绕低压发生器底部后接入冷凝器;所述高压发生器的底部通过溴化锂中间溶液接管连接高温热交换器,并在高温热交换器的溴化锂中间溶液出口通过接管连通低压发生器,并与低压发生器底部的蒸汽管接触;所述低压发生器的顶部或侧壁连通于所述冷凝器。
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本发明公开了一种制备高纯度双(氟磺酰)亚胺锂的方法,使用纯度≥99.9%的双(氟磺酰)亚胺金属盐为原料,与四氟硼酸锂或高氯酸锂反应,所得粗品再经减压蒸馏浓缩、萃取结晶后得到高纯度双(氟磺酰)亚胺锂。
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本发明是一种基于硅的锂离子电池负极及其制备方法,它由负极浆料涂覆在铜箔上制备而得,负极浆料的配方为:石墨15.0-18.0重量份,纳米硅粉1.0-2.0重量份,导电剂0.3-2.5重量份,粘结剂1.0-8.0重量份,增稠剂1.0-1.5重量份,分散介质70.0-80.0重量份;本发明中采用了聚苯乙烯-聚丙烯酸丁酯-聚苯乙烯嵌段聚合物粘结剂,对硅有极高粘结力,并可提供高弹性,抵消硅在充放电时的体积变化,提高基于石墨烯的锂离子电池负极性能,得到的高能量密度型负极在0.1C充放电时具备514mAh/g能量密度,功率型负极在2C充放电时具备349mAh/g能量密度。本发明原料易得,工艺简单、环保。
碳固体酸铝酸酯掺杂磷酸钛锂三组份表面改性氟化铁正极材料制备方法由磺化碳固体酸、铝酸酯及硅、铝掺杂的磷酸钛锂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后得到。磺化碳固体酸通过铁离子配位,形成完整的电子导电链路;采用铝酸酯偶联剂的反应基团烷氧基快速水解为羟基与锂离子导电剂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合并同时与磺化碳固体酸上的磺酸基缩聚结合,把电子导电剂磺化碳固体酸和锂离子导电剂Li1.3Al0.1Ti1.9Si0.2P2.8O12结合在FeF3颗粒表面,从而形成完整的电子和离子导电链路,极大地提高了FeF3材料的离子电导率和电子电导率,从而提高该材料的电化学性能。
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本发明公开了一种高容量和循环稳定的电化学贮锂复合电极及其制备方法,其电化学贮锂活性物质为MoS2-纳米瓦/石墨烯的复合纳米材料,复合纳米材料中MoS2纳米瓦和石墨烯的物质的量之比为1 : 1-1 : 3,MoS2纳米瓦为少层数的层状结构,平均层数为4层,复合电极的组分及其质量百分比含量为:MoS2纳米瓦/石墨烯复合纳米材料为80-85%,乙炔黑5-10%,聚偏氟乙烯5-10%。制备步骤包括:先制备得到MoS2纳米瓦/石墨烯复合纳米材料,将所制备的复合纳米材料与乙炔黑及聚偏氟乙烯调成糊状物,涂到铜箔上干燥、滚压得到电极。本发明的电化学贮锂复合电极具有高的电化学贮锂容量,具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种复合正极材料、复合正极材料的制备方法以及全固态锂硫电池,属于全固态锂离子电池技术领域。复合正极材料由以下组分(按重量份计)制备而成,碳硫复合材料10~90份、Li10GeP2S12电解质10~80份以及导电碳材料1~80份,碳硫复合材料包括碳材料和硫,硫在碳材料表面上。本复合正极材料具有高倍率放电比容量、稳定的循环性能和较高安全性能的优点。
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本发明是一种锂离子电池可拉伸电极及其制备方法,锂离子电池可拉伸电极由锂离子电池正极或负极浆料涂覆在嵌段共聚物/碳纳米管复合导电弹性体上制备而得。所制得的可拉伸电极最高可承受超过100%的拉伸形变,且拥有与金属电极相当的电化学性能。本发明中采用了嵌段共聚物作锂离子电池粘结剂,对电池活性物质和导电剂具有良好的粘结力,在溶胀液态电解质后具有高弹性,能够使电极在承受多次大幅度的拉伸形变后仍可保持电极表面物质与集流体的紧密接触,进而有助于可拉伸电极维持良好的电化学性能。本发明原料易得,工艺简单且环保。
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一种方形锂电池小面外观缺陷检测装置,包括:Y向支撑架,包括底部支撑板、Y向直线模组和Y向驱动机构,用于驱动Y向滑动件沿Y向直线往复移动;小面检测装置,设置于Y向直线模组上,包括X向直线模组、X向滑板、X向驱动机构以及小面检测组件,用于对方形锂电池进行小面外观缺陷检测;电池底部支撑装置,设置于底部支撑板上,并位于Y向直线模组一侧,包括电池底部支撑架以及若干电池夹爪组件,用于对方形锂电池进行支撑;以及转台装置,设置于电池底部支撑架上,包括减速机、皮带传动组件和电池大面吸附组件,用于对方形锂电池进行180°水平旋转;本发明还包括检测装置的应用方法。本发明的有益效果是:结构简单、缺陷检测精度高、兼容性强。
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本发明公开了一种锂电池存放保存设备,包括保存箱,所述保存箱内设有收纳腔,所述收纳腔内设有升降机构,所述升降机构包括可在所述收纳腔中上下移动的升降板,所述收纳腔左端壁设有开口向右的储水腔,所述储水腔内设有灭火机构,所述灭火机构包括可在所述储水腔内左右移动的推动板,所述收纳腔右端面设有开口向左的防火槽,所述防火槽内设有密封机构,所述密封机构包括可在所述防火槽内左右移动的防火板,本装置能够有效对锂电池进行保存,当锂电池起火时,会将检测绳烧断,检测绳烧断后,本装置会使用水将锂电池淹没,能够迅速将火扑灭,减小了损失,降低了风险。
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本实用新型公开了一种锂电池有害气体回收装置,涉及锂电池回收技术领域。本实用新型包括回收箱,所述回收箱的内腔中部设置有空心转轴,空心转轴上均匀设置有若干空心搅拌杆,空心搅拌杆上均匀设置有若干出气孔一,空心转轴的内腔设置有气管,空心转轴的一端贯穿回收箱并延伸至其外部,空心转轴的一端设置有锥齿轮一,锥齿轮一啮合有锥齿轮二,锥齿轮二的顶端设置有转杆,转杆的顶端设置有锥齿轮三,锥齿轮三啮合有锥齿轮四,锥齿轮四的一侧设置有电机,回收箱的内腔上部设置有网格管,网格管的底端设置有若干喷头。本实用新型通过回收箱的设置,能够对锂电池回收产生的有害气体进行处理,防止有害气体对操作人员造成伤害,污染环境。
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本实用新型公开了一种具有液晶屏的锂电池气泵,包括壳体,所述壳体的内部安装有锂电池,所述锂电池的输出端电性连接有气泵本体,所述气泵本体的出气口连通有出气管,所述出气管上安装有胎压计,所述胎压计上电性连接有处理器,所述处理器上电性连接有按钮输入键盘和液晶显示屏,所述按钮输入键盘和液晶显示屏均嵌装于壳体的侧部。在使用的时候,由按钮输入键盘输入信息,处理器控制气泵本体工作,充气的信息显示在液晶显示屏上,能够实现气压信息的准确实时显示,改变以往机械表盘显示识别难度大及误差率高的弊端,使胎压识别更精准。
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本申请公开了一种可调节温度的锂电池模组,包括:若干电芯单元,用于存储电能;支架,用于支撑电芯单元;气泵,用于驱动气体流动;冷却器,用于冷却气流;加热器,用于加热气流;可调节温度的锂电池模组还包括一根气流管;其中,气流管穿过支架并且至少部分位于电芯单元之间;气流管被造成具有若干弯曲部和若干直线部,其中弯曲部位于支架之外,直线部沿着电芯单元长度方向延伸;气泵、冷却器和加热器均设置在支架的外侧,并且与气流管连通。本申请的有益之处在于提供一种结构可靠且能有效调节温度的可调节温度的锂电池模组。
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