750
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本发明公开了一种具有温度调节结构的锂离子电池,包括有电池电芯(10),所述电池电芯(10)上设置有一层或者多层导热片(4)。本发明公开的一种具有温度调节结构的锂离子电池,其性能稳定可靠,可以对电池内部的温度进行有效调节,保证电池始终工作在正常温度下,进而提高电池的安全性能,保证锂离子电池的正常使用,延长锂离子电池的使用寿命,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
1011
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本发明涉及锂电池内部气体分析技术领域,发明公开了一种软包锂离子电池内部气体的取样装置及定量分析方法,包括取样膜和取样器;所述取样膜包括上层和完全覆盖上层的下层,所述上层包括热塑性合成橡胶,所述下层包括聚苯醚和热塑性聚合物,所述聚苯醚的质量分数不少于95%;所述取样器的尾部分别与真空系统、气相测试系统连通。本发明可以实现对软包锂离子电池不同位置的取样,并且能够对气体尤其是微量气体的便捷、快速的收集分析;实现在热滥用、电滥用等高温条件下的电池内部气体的实时测量、快速分析。
1028
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本发明公开了一种适用于规模化应用的废旧锂离子电池放电方法,首先将待处理废旧锂离子电池,完全浸没于配置的水溶液持续放电24‑36h后,取出晾干,记录电池重量和开路电压,重复操作直至电池开路电压小于等于目标值为止,记录总浸泡时间T,制作成表格,进行数据对比。本发明所用溶质资源丰富,省却了水溶液放电过程中有毒气体的处理装置,操作成本低,为大规模废旧锂离子电池处理和回收提供有效的技术支持,具有较高的经济价值。
999
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本发明公开了一种高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜的制备方法,包括以下步骤:(1)利用湿化学法在透明导电基底上沉积氧化镍薄膜的前驱体,退火处理得到透明导电基底/氧化镍薄膜;(2)对透明导电基底/氧化镍薄膜进行氧等离子体改性,得到所述的高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜。本发明采用氧等离子对氧化镍薄膜进行改性,利用氧等离子体轰击氧化镍薄膜,可以增加氧化镍薄膜的晶体结构缺陷和反应活性位点,提高薄膜内部的载流子浓度,实现光调制幅度和循环稳定性的同时提升,进而制备得到电致变色性能优异的高储锂能力的氧化镍电致变色薄膜。此外,本发明方法工艺简单、易于控制、能够实现氧化镍薄膜的大批量大面积处理,有利于实际工程产业应用。
739
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本发明提供一种锂电池系统的SOC估计方法及其系统,发明包括:根据每个单体电池的每两个相隔预设时间间隔的时间点之间的时间点电压差,将标准充放电曲线划分为多个标准曲线分区间,获取每个标准曲线分区间的充放电容量和充放电标定公式;将每个单体电压曲线结合标准曲线分区间和标准曲线分区间对应的充放电标定公式计算得到单体SOH预估值;根据每个单体电池的单体SOH预估值获取得到锂电池系统的系统SOH预估值;对所述锂电池系统的充放电电流和充放电时间进行积分处理,得到充放电容量预估值;根据系统SOH预估值和充放电容量预估值获取系统SOC预估值;结合对应的系统工况对系统SOC预估值进行校准操作。本发明的有益效果:通过精准预估SOH进而准确预估SOC。
本发明涉及一种储能体系器件材料,特别涉及一种应用于锂离子电池负极的Si/TiO2/Ti2O3复合碳纳米纤维及其制备方法,属于储能体系器件材料制备技术领域。本发明将硅和二氧化钛纳米颗粒球磨混合制备Si/TiO2混合纳米颗粒,二氧化钛产生的无序框架具有空隙,可缓解硅的体积膨胀。混合粉末与PAN混合,溶于DMF中,剧烈搅拌充分后得到均一稳定的纺丝液。再通过静电纺丝,高温碳化得到Si/TiO2/Ti2O3复合碳纳米纤维(STTC)。所得到的STTC复合材料具有高的锂离子和电子扩散速率,应用于锂离子电池负极,能有效提高电池的电化学性能。
962
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本发明涉及锂电池制备领域,尤其涉一种水系超级纳米磷酸铁锂电池负极板的制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:(1)人造石墨的制备:先制备出聚合物乳液,再将其与酚醛环氧树脂以及硬碳混合,通过高温石墨化而成得到人造石墨;(2)负极浆料制备:将人造石墨研磨过筛后,与羧甲基纤维素、水性粘结剂、去离子水以及导电剂混合匀浆后得到负极浆料;(3)负极板制备:向铝箔表面涂覆负极浆料,经分切烘烤后得到负极板。本发明解决了现有技术中锂电池负极材料大功率充放电容量保持率较低,首次放电容量较低的问题,具有大功率充放电容量保持率较高,首次放电容量较高;能量密度高,耐低温性能优良;安全性能更好,电阻更小的优点。
1000
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本发明公开了一种聚合物锂离子电池铝塑复合膜成型模具的检验方法,属于聚合物锂离子电池制造技术,现有技术检验模具存在误判,本发明模拟锂电池生产实际加工成电池再进行检验,包括以下步骤:(1)成型电池外壳;(2)制成成品电池;(3)对成品电池的每个位置进行编号;(4)高温高湿检验;(5)判定。本方法符合产品使用实际过程,操作简便有效,可以实时、方便的对模具的故障点进行判断,可充分保证电池批量生产的稳定性,在生产过程中更具有实用价值。
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本发明公开了一种修复铝壳类锂离子电池壳体内部腐蚀的方法。从主修复设备正极引出导线连接至被修复电芯壳体,从主修复设备负极引出导线连接至被修复电芯正极,进行反向充电以修复被修复电芯,降低并且稳定被修复电芯正极与壳体间的电压,从而修复被修复电芯铝壳内部腐蚀区域。以壳体为正极、以电池正极为负极的反向充电方法降低并且稳定铝壳类锂离子电池正极与壳体间的电压,从而修复锂离子电池铝壳内部腐蚀区域,并且修复后壳体内部腐蚀再无发生,电池综合性能不受影响。
1114
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本发明公开了一种基于拜耳法赤泥光还原制备锂离子电池负极材料的方法,该方法以拜耳法赤泥为原料,通过超分散剂将P25型二氧化钛均匀分散在拜耳法赤泥中,进一步通过微波处理以及光还原反应以及磁选分离方法提取出四氧化三铁,再通过低温水解反应原位复合二氧化钛,将其作为一种锂离子电池负极材料,其展示出优异的储锂容量。
745
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本发明涉及电池正极材料技术领域,公开了一种复合高镍层状正极材料、正极片及全固态锂电池,利用共沉淀法制备Al元素掺杂的高镍层状正极材料,再采用喷雾干燥法制备得到含氟苯硼酸和硫代磷酸酯共包覆的高镍层状正极材料,即复合高镍层状正极材料;将复合高镍层状正极材料、硫化物固体电解质、导电剂和全反式β‑PVDF混合压缩制得正极片及全固态锂电池。本发明中的复合高镍层状正极材料通过元素掺杂和构筑优化的CEI膜,有效抑制高镍层状正极材料的持续衰减,降低阻抗,促进锂离子的内部传输,并且可以避免高镍颗粒直接与固体电解质的直接接触,改善正极片的循环寿命和电化学稳定性。
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本发明公开了一种基于微波法的磷化锂电极制备方法,包括以下步骤:S1,采用气流研磨机对苯基磷酸锂进行研磨后,通过600至2000目的筛子对研磨后的苯基磷酸锂颗粒进行过滤;S2,将S1所得材料放置于惰性气氛中进行加热处理,处理温度为300至500℃;S3,将S2所得材料进行微波处理,微波功率为400至1000W,处理时间为0.5至3h;S4,将S3所得材料与碳纤维和聚偏氟乙烯混合,三者质量比为90:5:5至65:25:10,以N‑甲基吡咯烷酮为溶剂,搅拌3h,将混合材料涂覆于铜箔上作为电极材料。
本发明公开了一种以铁粉为原料的钒掺杂磷酸铁锂‑碳复合材料的制备方法,所述制备方法为:按LiFe0.98V0.02PO4的设计称取化学计量比的磷酸铁、铁粉、磷酸锂、偏钒酸铵或五氧化二钒;加入有机碳源和溶剂,将上述原料进行充分球磨,使原料混合均匀;然后球磨的产物在真空烘箱里除去溶剂,研磨后放入管式炉内,在650‑750℃条件下烧结4‑12h,烧结气氛为氮气、氩气、氮气、氩气、氢氮混合气体或氢氩混合气体,再自然降温后得到钒掺杂的磷酸铁锂‑碳复合材料。本发明提供的制备方法原料来源丰富、制备成本低、原料利用率接近100%且无污染、工艺可控、操作安全可靠,得到的复合材料具有高电导率、低内阻、良好的循环稳定性和高倍率充放电性能。
1130
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本发明公开了一种大长宽比锂离子动力电池的测试夹具,包括用于动力电池夹持的上端面板和下端面板,下端面板上设有下端面电池固定槽,上端面板在下端面电池固定槽位置设有上端面电池固定槽,下端面电池固定槽和上端面电池固定槽的延伸方向均与下端面板的长度延伸方向相同,下端面板两侧设有下端面螺孔,上端面板在下端面螺孔对应位置设有上端面通孔,上端面通孔内设有螺栓,上端面板顶面连接设有压力装置,本发明的一种大长宽比锂离子动力电池的测试夹具,通过定位槽精确定位,保证大长宽比锂离子动力电池居于夹具上下端面板中心,减少夹持过程中的位置偏移,同时减小了夹具上下端面板的距离,减少电池沿宽度方向上的偏心受压力矩。
717
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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。
1050
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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。
940
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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。
本发明公开了锂电池用层状二硫化锡/二氧化硅核壳纳米棒的制备方法,包括:将锡纳米棒加入到乙醇溶液中,超声分散;随后依次加入一定量的水、氨水和正硅酸乙酯溶液,反应30~720分钟,离心分离并干燥,得到锡/二氧化硅核壳纳米棒,再将其放置于管式炉中进行硫化反应,反应温度为400~600℃,反应时间为30~720分钟,得到层状二硫化锡/二氧化硅核壳纳米棒。本发明的方法可用于大批量生产,便于其在锂离子电池负极材料上的商业化应用,而且本发明方法合成的层状二硫化锡/二氧化硅核壳纳米棒应用在锂离子电池负极材料上时循环性能显著提高。
1211
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本发明一种用于葡萄糖电化学传感的纳米结构铌酸锂电极,及其制备方法。本发明在金电极修饰上铌酸锂和葡萄糖氧化酶的混合物,并用壳聚糖作为保护膜,防止酶脱离。制备得到的铌酸锂电化学传感器具有探测灵敏度高,响应速度快,抗干扰能力强的特点。利用铌酸锂对H2O2的催化特性,实现了葡萄糖传感器的直接电子传递。同时基于纳米材料自身比表面积大的特点,为酶的固定提供了温和充裕的场所,有利于酶催化反应的进行,提高了传感性能。
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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。
1148
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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。
1055
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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。
1137
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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。
1008
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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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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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