927
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本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种富锂复合材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,富锂复合材料包括富锂正极内核和原位包覆在内核外表面的金属磷酸盐包覆层;富锂正极内核的化学通式为LixMyOz,M选自Ni、Mn、Cu、Co中的至少一种元素,0<x/y≤3,y>0,0<z<6;金属磷酸盐包覆层中金属元素选自Ni、Mn、Cu、Co中的至少一种元素。本申请提供的富锂复合材料,富含锂离子,既可作为正极补锂材料又可作为正极材料,可有效弥补正极材料在首次充放电过程中消耗的活性锂源,维持正极材料的容量和稳定性。并且具有较好的环境稳定性、循环稳定性和结构稳定性,延长了正极材料的使用与储存寿命。
1157
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一种锂离子电池活化方法,包括以下步骤:步骤一、恒流充电阶段,电流范围为0.02~0.1C A,充电时间为1.5小时~3小时;步骤二、恒流恒压充电阶段,恒流电流范围为0.1~0.3C A,恒流充电至电压至预设电压截止,之后恒压充电至电流为0.01~0.05CA截止;步骤三、恒流放电阶段,电流范围为0.05~0.2C A,放电时间为1小时~4小时;步骤四、恒流恒压充电阶段,恒流电流为0.05~0.2CA,恒流充电至电压至所述预设电压截止,之后恒压充电至电流为0.01~0.05CA截止;步骤五、恒流放电阶段,电流范围为0.05~0.2C A,放电时间为1小时~4小时;步骤六、恒流恒压充电阶段,恒流电流为0.05~0.2C A,恒流充电至电压至所述预设电压截止,之后恒压充电至电流为0.01~0.05C A截止。上述锂离子电池的活化方法能避免锂电池活化后析锂。
1046
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本申请公开了一种电解质添加剂、电解质以及锂电池。其中,电解质添加剂为锂盐类阴离子表面活性剂。锂盐类阴离子表面活性剂具有亲油和亲水的双亲性结构,可以有助于降低电解质的表面张力,使得电解质能快速且均匀地渗透入正、负极片上活性材料颗粒间的各个间隙位置,从而可以提高电解质对高压实和厚涂布的正、负极片的浸润性。此外,锂盐类阴离子表面活性剂中的锂离子本身游离在材料的间隙中,能起到充当锂离子迁移通道的作用,使得锂离子在极片内部的动力学性能得到提升,从而可以显著改善锂电池的低温循环性能测试、常温循环性能测试以及倍率性能。
1072
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本发明涉及锂盐溶解度的检测方法。所述检测方法先制备锂盐在有机溶剂中的过饱和溶液,取上层清夜,用针头过滤器过滤,得到澄清的滤液;以氘代DMSO为溶剂,马来酸为内标,通过1H‑QNMR检测滤液中有机溶剂的含量,计算出溶液中锂盐的含量,从而得到锂盐的溶解度。所述检测方法操作简单,重复性好,不需要复杂的仪器和设备,成本低。
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本发明属于锂电池回收技术领域,具体的说是一种废旧锂电池有价金属的回收方法,该方法包括如下步骤:将锂电池通过悬挂链运输到充满电解液的放电池中进行放电处理;随着悬挂链移动到废液室,通过废液室内的悬空设备对锂电池进行打孔;通过悬挂链运送到喷淋室进行清洗;悬挂链载着锂电池运送到分选设备上方,并逐一释放锂电池使锂电池进入分选设备中进行粉碎;由传送带将正负极材料运输至焙烧炉中进行焙烧;将焙烧后的固体通过输送带运送至磁性筛选机筛选出磁性物和非磁性物;分别将磁性物和非磁性物通过输送带运输至颗粒自动筛选机中按粒度等级进行筛分。本发明实现了锂电池中有价金属钴、铜、镍好铁的分类回收,工艺简单、回收率高。
865
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一种大功率锂电池保护器,包括采集单元、控制单元、驱动单元、执行单元:所述采集单元用于采集锂电池包的充放电电流、所述锂电池包中单体锂电池的电压及所述锂电池包与充电器及负载的通断状态,并将采集到的数据输出至所述控制单元;所述控制单元用于根据所述采集到的数据与预定阈值对比,根据对比结果向所述驱动单元发出指令信号;所述驱动单元用于根据所述指令信号,驱动所述执行单元执行动作,所述驱动单元具有至少一个放电驱动半桥和/或充电驱动半桥;所述执行单元用于执行对所述锂电池包及所述单体锂电池的通断切换。本发明提供了一种成本低廉、易于制造的大功率锂电池保护器。
1197
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本发明公开了一种含锂碳酸熔融盐传热蓄热介质及其制备方法与应用。所述含锂碳酸熔融盐传热蓄热介质包括碳酸钾、碳酸钠和添加剂,其中,所述添加剂由氯化钠和碳酸锂组成。本发明制备的含锂碳酸熔融盐传热蓄热介质能够满足太阳能高温热利用,尤其是太阳能超临界热发电、太阳能热化学反应器进行太阳能制氢和甲烷重整所要求的工作温度范围,热稳定性好,相变潜热很大,使用温度下限低,对系统的尺寸和能量的要求不高,能量利用率高,节能效果好。
772
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本发明公开了一种利用撞击流设备制备锂离子电池正极材料的方法,该方法是:将锂的氢氧化物或可溶性盐、过渡金属的可溶性盐,分别溶于去离子水中制成溶液,然后将这两种溶液以2~30M/S的速度在撞击流设备中互相撞击并发生反应,得到的沉淀经洗涤干燥后移入高温炉中,在300~700℃下煅烧3~15H,冷却后得到锂离子电池正极材料。本发明方法工艺简单,可有效缩短反应的时间,提高生产效率;本发明方法得到的锂离子电池正极材料,颗粒均匀,粒径小,电化学容量高。
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本发明属于锂金属电池技术领域,尤其涉及一种锂金属电池用负极多孔铜集流体的制备方法,至少包括如下步骤:第一步,用溶剂清洗Cu‑X合金片的表面,以除去Cu‑X合金片表面的杂质;第二步,配制酸溶液;第三步,在电化学工作站上,使用三电极体系,用铂或镍作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,Cu‑X合金片作为工作电极,用第二步得到的酸溶液作为电解液,采用线性扫描循环伏安法从‑1V至不同截止电压,扫描不同圈数,得到多孔铜集流体。相对于现有技术,本发明利用Cu‑X合金片作为基材,利用不同浓度的酸作为介质,通过电化学的方法刻蚀出不同孔径的多孔铜集流体,将该集流体用作锂金属电池负极集流体,可以较好地起到为锂金属提供沉积空间、限制锂枝晶生长的作用。
764
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本发明涉及电池制造技术领域,并具体公开一种锂离子电池高速叠片装置及叠片方法,其中,锂离子电池高速叠片装置包括若干沿竖直方向间隔设置的支撑板条,相邻支撑板条之间通过弹性件连接,支撑板条具有垂直于水平面的安装侧面,安装侧面上安装有两个供锂离子电池的隔膜缠绕的传动轴,两个传动轴沿水平方向间隔设置,传动轴为圆柱形,沿竖直方向相邻两个传动轴之间具有放置锂离子电池的极片的空间。本发明的锂离子电池高速叠片装置结构简单,操作方便,叠片效率高,成型质量好。
942
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隔膜及其制备方法和锂硫电池,所述包括基材隔膜,所述基材隔膜的两侧表面上形成有水系胶层;在所述基材隔膜一侧表面的水系胶层上形成有水系导热材料层。锂硫电池的负极与水系导热材料层相对,正极与水系胶层相对。本发明的隔膜上的导热材料为负极制造了均匀的热环境,从而可以抑制锂枝晶的产生,保护锂负极,提高电池的循环寿命和安全性能,水系胶层可以在电解液中发生溶胀,吸收并保存电解液,有利于提高锂硫电池的循环寿命特性。而且浆料均为水系浆料,有利于正极和隔膜之间产生粘结力,使电芯更好成型,也有利于缓解多硫离子的溶解扩散。
1128
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本发明公开了一种方形锂电池模组,包括外壳、负极、滚轮、电池模组和旋转螺栓,所述外壳的中上方安装有提手,且提手的左侧连接有正极,所述正极的下端设置有槽体,且槽体的上方安装有转轴,所述负极安装于外壳的右上端,所述滚轮安装于外壳下方的左右两侧,且滚轮的正上方设置有槽体,所述电池模组安装于外壳的内部,且电池模组的底端连接有弹簧,所述弹簧的上端连接有锂电池,且锂电池的正上方设置有正极盖,所述正极盖的左右两侧均连接有滑块,且滑块的外部连接有滑槽。该方形锂电池模组设置有槽体,能够对正极、负极起到一定的保护作用,滚轮可以收放到槽体中,提高电池模组工作时的稳定性,大大提高了该方形锂电池模组的实用性。
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本发明公开了一种低速车用锂电池并联系统,包括锂电池组,锂电池组分为第一电池组、第二电池组和第三电池组,第一电池组的正极端电连接正极接线,第一电池组的正极端同时电连接第二电池组的正极端,第二电池组的正极端同时电连接第三电池组的正极端,第三电池组的负极端电连接第一负极接线,且第三电池组的负极端同时电连接第二电池组的负极端,第二电池组的负极端同时电连接第一电池组的负极端。本发明在对锂电池组的串联转并联时,先通过锂电池组的通讯线去检测单个电池组的电压,发现有压差时,会先关闭电压低的电池组的输出,再去并联时保护电池组及电池组内的BMS不会烧坏,产生大电流打火,从而实现多个电池组的并联使用。
1049
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本发明公开了一种调频用锂离子电池液冷式热管控方法及储能系统,涉及锂离子电池储能系统领域,所述方法用于管控调频用锂离子电池储能系统,其通过调频曲线和电池物性,预估电池发热曲线曲线来计算出冷却需求,确定调频期间内制冷功率及泵功率。通过调整制冷功率及泵功率比例,获取最低功耗方案。所述调频用锂离子电池储能系统包括包括控制单元、储能锂电池单元、第一电动阀门、换热器、储液罐、循环水泵、制冷单元和第二电动阀门,本发明可以使储能系统在高倍率下电池控制合理的温度范围,并保证电池的一致性。同时根据调频工况,预先调节循环水泵和制冷系统,有效提升系统能量效率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于硅碳负极的电解液及锂离子电池,该用于硅碳负极的电解液包括电解质锂盐、非水性有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括具有式Ⅰ结构的化合物添加剂A、具有式Ⅱ结构的化合物添加剂B和成膜添加剂。相比于现有技术,本发明提供的用于硅碳负极锂离子电池电解液,通过化合物添加剂A、化合物添加剂B、成膜添加剂和锂盐之间的协同作用,电解液在电极表面成膜性能优良,有效改善硅碳负极电池的可逆容量和循环性能,改善电池高温存储性能并抑制产气。
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本发明公开了一种充电锁定电路及其锂电池电源保护板,针对由于长时间反复充电使得电池电压偏高,容易带来锂电池爆炸危险的技术问题。该充电锁定电路包括放大电路单元、N型MOS管Q3以及P型MOS管Q4,锂电池充电器的负极电压通过所述放大电路单元放大后通过连接到所述N型MOS管Q3的源极,所述N型MOS管Q3的漏极与锂电池保护IC芯片的充电MOSFET控制管脚连接;所述放大电路单元放大后的所述负极电压连接到所述P型MOS管Q4的漏极连接,所述P型MOS管Q4的源极与所述锂电池保护IC芯片的放电MOSFET控制管脚连接。本发明通过在充电过压瞬间能快速锁定充电回路断开的电路,它可以锁定电池保护板充电回路MOS管的断开,使得电池不会被反复充电而过压。
1071
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本发明属于电化学领域,公开了一种多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。所述锂硫电池复合正极材料为多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料,具有三明治结构;本发明采用原位聚合法在多壁碳纳米管/硫复合材料上包覆导电聚苯胺,形成多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料;所述多壁碳纳米管/硫复合材料采用化学共沉积法制备。所述制备方法工艺简单,成本低,产物一致性、稳定性高。所得锂硫电池复合正极材料电子和离子导电性强,载硫量高,可用于制备锂电池复合正极片;所得锂电池复合正极片循环稳定性和容量保持率高。
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一种锂离子电池制造技术领域,具体涉及到一种锂离子电池以及该锂离子电池的正极材料的制备方法;其锂离子电池的正极活性物质层包括正极材料、导电剂和粘接剂,所述的正极材料由体相材料和包覆于体相材料表面的包覆层材料形成,其特征在于包覆层材料是通过液相原位包覆的纳米Al2O3和纳米炭黑复合材料;包覆层材料占正极材料的质量百分比为2.5~9.0%,其中纳米Al2O3占正极材料的质量百分比为2.0~6.0%,纳米炭黑占所述正极材料的质量百分比为0.5~3.0%。本发明的电池具有较高的体积能量密度,能够满足人们对锂离子电池高能量密度和薄型化的需求,其正极材料的制备方法工艺简单,不会引入杂质,易于产业化生产。
1008
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本发明公开了一种动力锂电池化成夹具机构,包括:两侧板,所述两侧板相对设置,至少两导杆连接所述两侧板;若干压板,所述压板并排地设于所述两侧板之间且可滑动地穿置于所述导杆上,所述压板的排列方向与所述两侧板的排列方向一致;若干正极夹子,每相邻两所述压板之间设有至少一所述正极夹子,用以与一动力锂电池的正极耳电气连接;以及若干负极夹子,每一所述压板上设有至少一所述负极夹子,所述负极夹子可沿所述压板移动而改变所述负极夹子与所述正极夹子之间的距离,所述负极夹子用以与所述动力锂电池的负极耳电气连接。本发明的动力锂电池化成夹具机构的正极夹子和负极夹子之间的距离可调,适用于不同尺寸的动力锂离子电池。
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本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种高能量密度长循环磷酸铁锂电池,包括正极片、隔膜及负极片,所述隔膜为PP/PE基膜,所述正极片、隔膜及负极片连为一体,且所述隔膜两面均涂覆有一涂层,所述涂层为氧化铝与科琴黑复合物。本发明还提供了一种高能量密度长循环磷酸铁锂电池的制备方法,包括隔膜制备步骤、卷芯制备步骤及电池制备步骤。本发明提供的磷酸铁锂电池,可将电池容量提升20%,整体能量密度提升20~25%。本发明提供的高能量密度长循环磷酸铁锂电池的制备方法,过程简单,便于工业化生产。
本发明提供了一种锂离子电池储能系统用电池簇并联拓扑及电池簇控制方法,该锂离子电池储能系统用电池簇并联拓扑包括至少两个并联的电池簇单元,所述电池簇单元由电池簇、双向AC/DC逆变器、电池簇管理模块、旁路开关、电路开关、连接用一次母线构成;本发明的技术方案,有利于提高锂离子电池储能系统的系统效率,有利于降低锂离子电池储能系统的成组成本,同时还有利于提高锂离子电池储能系统的安全性和可靠性。
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本发明公开了一种钴酸锂循环性能快速表征方法、比较方法及前处理试剂,包括步骤:采用表征测试方法对钴酸锂进行处理前表征测试;将钴酸锂放入到前处理试剂中浸泡;其中,前处理试剂为甲酸、乙酸、乙二酸中的任一种和碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯中的任一种的混合液;采用表征测试方法对经前处理的钴酸锂进行处理后表征测试;采用正极片、负极片、电解液隔膜和壳体制成半电池,其中,正极片由处理后钴酸锂制成;在循环测试前对半电池的正极片进行循环前表征测试。
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本发明公开了一种5V锂电池防护结构,涉及锂电池防护技术领域,主要为了解决现有防护结构采用固定容积的封闭式防护,效果差的问题;包括用于安装锂电池的保护框以及套装于保护框上部的保护盖,保护框与保护盖之间通过连接件连接,连接件包括第一连杆、螺栓、压杆和第一压缩弹簧,保护框内位于支撑板下方设有减震组件,减震组件包括弹性环件、倒T型杆、第二连杆、第三连杆和活动板,支撑板上安装有适应锂电池不同尺寸的调节单元,设有保护框、保护盖和连接件,当保护框内锂电池发生爆炸时,能够起到缓冲的作用,避免由于爆炸瞬间冲击力太强损坏整个防护机构,碎片飞溅造成更大的损失;设有减震组件,减震效果更好。
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本发明提供一种软包锂电芯热封夹具及其热封工艺,涉及锂电芯封装领域。底座,所述底座的中部连接有夹持机构;连接机构,所述连接机构设置于夹持机构的上端;夹头机构,所述夹头机构通过连接机构与夹持机构上端活动连接,通过夹头机构来实现对锂电芯夹持后的转动;所述夹头机构包括夹持座,所述连接机构的端部固定焊接有夹持座,所述夹持座远离夹头机构的一侧中部活动连接有连接座。本发明提供的软包锂电芯热封夹具及其热封工艺具有方便对夹持后锂电芯进行转动的优点。
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本发明公开了一种软包锂电芯的密封装置及其密封方法,该密封装置包括装置底座,所述装置底座的顶端四周均固定安装有支撑柱,所述支撑柱的另一端固定连接有顶板,所述顶板的顶端设置有冷压密封机构,所述顶板的底端设置有推送机构,所述推送机构的背面设置有检测机构。该软包锂电芯的密封装置及其密封方法,当传送机构将完成叠片贴胶的锂电芯输送至推送机构的下方时,同步气缸带动推送板移动至锂电芯的侧面,而后推送气缸带动同步座进行移动,从而带动推送板将锂电芯推送至检测机构与冷压密封机构之间,冷压器随之对压柱施加压力,从而带动压柱向下移动,同步板随之向下移动,与同步柱连接的缓冲板随之带动冷压板向下移动实现冷压密封。
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池正极浆料及其制备方法。该制备方法包括:将粘结剂PVDF制备成PVDF胶液;向全部PVDF胶液中加入导电剂预混≤30min,得到第一预混料或者向部分PVDF胶液中加入导电剂预混≤30min,得到第二预混料;向第一预混料中加入磷酸铁锂继续混合,或第二预混料中加入磷酸铁锂继续混合得到混合浆料;向混合浆料中加入剩余PVDF胶液进行再次混合,得到磷酸铁锂正极浆料。上述合浆过程中磷酸铁锂始终处于富含溶剂的环境中,能对溶剂进行充分的吸收,合浆完成后,基本不会对溶剂进一步吸收,因而浆料的固含量高,相对粘度变化较小且稳定性好。
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本发明属于锂离子电池领域,具体属于锂离子电池用分散剂技术领域,具体涉及一种负极分散剂及含有该分散剂的锂离子电池。常规CMC含有丰富的羟基及少量羧基,其在水中具有一定的溶解性。本发明是利用CMC上的羟基和一些与之起反应的双官能团有机物反应,使得线性的CMC变成一种具有三维网络结构的CMC,从而使得其在水中的粘度得到提升。这种溶解在水中得到的高粘度的CMC胶液,相对于改性前的CMC,在锂离子电池中使用时,不改变分散性能,同时可以降低使用量,即可以提高活性物质的占比,提高锂离子电池的能量密度。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的正极极片,正极极片设置有裂纹结构,所述裂纹结构的开口设置于极片的表层。裂纹结构的设置能够大幅提高极片对电解液的吸收速度,降低锂离子电池注液后的静置时间。在采用上述裂纹结构的锂离子电池中,裂纹的存在为电解液在极片中的快速传输提供了一条高速公路,极大的提高了电池的充放倍率性能。此外,本发明还公开了一锂离子电池。
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本发明公开了一种表面碳修饰锂离子电池正极材料及其制备方法,该制备方法首先是制得锂离子电池正极材料LiMn0.5Ni1.5O4,再用制得的LiMn0.5Ni1.5O4与有机物溶液在80~100℃的加热条件下均匀搅拌并发生化学反应15~60分钟,得到表面包覆有高分子的锂离子电池正极材料,经过过滤、洗涤和烘干,然后在惰性气氛中碳化,从而得到表面碳修饰的锂离子电池正极材料。本发明表面碳修饰的锂离子电池正极材料与修饰前相比,具有优异倍率性能。
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本公开提供了一种用于串联锂电池堆叠系统的通信装置,堆叠系统由N级串联锂电池单元及第一级锂电池单元串联构成,其中N≥1,通信装置包括:主电池芯片,用于获取第一级锂电池单元的状态信息;以及N级从电池芯片,一级从电池芯片用于分别获取N级串联锂电池单元中的一级锂电池单元的状态信息,并且N级从电池芯片获取的N级串联锂电池单元的状态信息被处理,以得到N级串联锂电池单元的综合状态信息,其中,综合状态信息被传输至主电池芯片,并且主电池芯片对综合状态信息和所获取的第一级锂电池单元的状态信息进行处理,以得到N级串联锂电池单元及第一级锂电池单元的系统状态信息。本公开还提供了串联锂电池堆叠系统的通信方法、串联锂电池堆叠系统以及电设备。
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