698
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一种高比表面积锂电池隔膜,包括锂电池隔膜和电晕处理层,所述锂电池隔膜的上下表面均设有电晕处理层,所述电晕处理层的外表面设有若干个凸起,所述凸起包括圆柱体以及设置于圆柱体顶端的菱形体,相邻两排凸起均为菱形错位设置。由于采用上述的结构设计,即在锂电池隔膜的上下表面设置电晕处理层,以及在电晕处理层上设置凸起,大大提高了锂电池隔膜上下两表层的比表面积,进而增加了锂电池隔膜与电解质溶液的接触面积,使得锂电池隔膜的吸液能力提高,离子与电解质溶液形成更好的有机整体,从而实现增加离子通透性的目的,也保证了锂电池的充放电性能和稳定性。
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一种废旧锂离子电池放电方法,将废旧锂离子电池放置在绝缘浸篮中的废旧锂离子电池放置区中,沉入至放电浸泡池内,并向与放电浸泡池连通的碱液储存罐内的碱液中投入有机酸根盐缓冲溶液得到废旧锂离子电池放电冲刷液,再将其抽入至放电浸泡池内浸没绝缘浸篮,对废旧锂离子电池进行放电,控制分别与放电浸泡池与碱液储存罐连通的循环泵使得碱液循环冲刷废旧锂离子电池,待其剩余电量等于或小于预设电量时关闭循环泵,并使废旧锂离子电池放电冲刷液抽回至碱液储存罐内,将绝缘浸篮提出至放电浸泡池外,即完成放电。如此,能够使得废旧锂离子电池更加彻底的放电,且放电过程安全性能更好,还能够保持电池完整和不被腐蚀,利于后续进一步回收利用。
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本发明公开了一种双重保护锂电池的交直流无刷马达驱动电路,包括锂电池和与锂电池相连接的无刷马达,还包括控制电路,与无刷马达相连接的马达驱动电路,与锂电池相连接的升压电路,和与锂电池相连接的锂电池保护电路,控制电路包括控制芯片、第十八电阻、第一电容、第二三极管、第五电阻、第十四电阻、第十二电阻和第二十电阻,第十八电阻连接在锂电池的正极与控制芯片的电源引脚上。本发明的结构设置合理,可以有效的降低制低成本,而且可以保证锂电池的使用寿命,使用稳定性好且实用性强。
本发明提供了一种电池电极保护材料,该电极保护材料为核壳结构,包括内核和外壳,所述内核为碳材料,所述外壳为无机陶瓷材料。该电池电极保护材料可有效防止锂枝晶的生长,提高锂电池的安全性和循环寿命,以解决现有锂电池电解液无法限制锂枝晶的产生,对锂金属电极有腐蚀作用,以及反复形成的SEI膜会损失锂离子,从而导致锂电池安全性和循环寿命下降的问题。本发明还提供了该电池电极保护材料的制备方法,以及包含该电池电极保护材料的电池电极极片和锂电池。
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本发明提供一种锂电池短路保护的测试方法,该方法包括以下步骤:提供示波器、示波器电压探头、示波器电流探头、带有正负极引线锂电池,分别将锂电池的正极引线和负极引线上的绝缘层剥开预设长度形成各裸露部分,去除各裸露部分上的单股毛刺线,打开并校正好示波器,采集单个波形,将正极引线和负极引线连接于示波器电压探头和示波器电流探头上,将示波器复位为单次序列模式,将正极引线和负极引线相连接,获取锂电池的短路保护时间,获取锂电池的短路电流峰值。该测试方法通过利用示波器同时抓取锂电池短路时的电压曲线和电流曲线,来获得锂电池短路时的短路保护时间和短路电流峰值的数据,从而为锂电池的可靠使用提供依据,提高测试效率。
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本发明公开了一种锂电池容量测定的方法、电池容量测定的装置和包含该装置的车辆以及计算机存储介质,其中,方法包括确定锂电池电极的材料体系;根据材料体系获得锂电池的充放电特征容量‑开路电压数据库;采集锂电池的静态电压值;根据锂电池的状态控制锂电池充放电;获得锂电池充放电后的容量变化值;根据静态电压值和容量变化值查询充放电特征容量‑开路电压数据库,以获得锂电池的容量。该方法不需要进行完整的充放电过程即可更快速获取待测电池容量,可以节省工时,提升效率,并且精度可靠。
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本申请涉及一种复合正极材料及其制备方法和锂离子电池,属于电池技术领域。一种复合正极材料,包括镍锰铝酸锂正极材料、钴酸锂层和金属氟化物层,钴酸锂层包覆在镍锰铝酸锂正极材料的表面上,金属氟化物层包覆在钴酸锂层的表面上。上述复合正极材料的表面依次包覆有钴酸锂层和金属氟化物层,钴酸锂层具有良好的电子电导性和离子电导性,可提高复合正极材料的倍率性能,并降低电池阻抗的增加,改善复合正极材料的存储性能;金属氟化物层能够有效抵制电解液副产物HF对材料的腐蚀,抑制正极材料的金属离子溶出,减少复合正极材料表面副反应的发生,提升复合正极材料的循环性能和存储性能。
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本发明属于锂电池焊接技术领域,具体的说是一种锂电池极板焊接工艺,该工艺采用了极板焊接模具,该极板焊接模具包括固定架、焊枪模块、锂电池放置模块和推送模块,所述的焊枪模块安装在固定架上,焊枪模块用于对锂电池极板进行焊接;所述的锂电池放置模块位于焊枪模块的下方,锂电池放置模块安装在固定架上,锂电池放置模块用于固定锂电池;所述的推送模块位于锂电池放置模块的下方,推送模块用于将锂电池从锂电池放置模块中推出。本发明主要用于锂电池极板和汇流铜排的焊接,实现成批量焊接,焊接效率高,提高生产效率。
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本实用新型公开一种防变形加强型的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体圆周外壁设置有凹槽,所述凹槽内设置有卡口,所述凹槽上下端设置有支撑部,所述凹槽内卡设有支撑板,所述支撑板上下端分别安装在所述凹槽的支撑部位置,所述支撑板上设置有能和所述卡口相配合连接的卡勾,所述支撑板外壁设置有内凹部,所述内凹部内设置有多条加强筋结构,提供一种具备高强度的锂电池结构,保证锂电池收到外力碰撞或者挤压也不容易变形,保证锂电池的正常使用,同时,由于锂电池没有回收利用价值,本实用新型的结构能将加强结构和锂电池分离后回收利用,节省资源。
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本实用新型公开一种多BMS模块串联的锂电池管理系统,包括锂电池箱、控制盒、控制电缆,控制盒内设置有控制器和由多个BMS模块串联而成的电池管理单元,锂电池箱包括多个锂电池模块,每一锂电池模块和BMS模块之间通过控制电缆电性连接,控制器的一端与电池管理单元相连,控制器的另一端通过输出端口电性连接至负载,控制盒的表面设置有触摸显示屏,控制器采集负载的所需功率和每个锂电池模块的功率,并将功率数据显示在触摸显示屏上,触摸显示屏上根据负载所显示的功率选择一个锂电池模块来供给或两个及两个以上锂电池模块共同供给。本实用新型可根据实际需求输出适配功率,避免能量供给偏小或偏大的现象,能节省资源消耗,减少开发成本。
本发明涉及光学器件技术领域,提出一种基于异质集成薄膜铌酸锂片上耦合结构、制备方法及光器件。其中,包括薄膜铌酸锂光子芯片,薄膜铌酸锂光子芯片上通过异质集成晶圆键合技术集成有III‑V有源波导层;薄膜铌酸锂光子芯片上设置有铌酸锂波导层,铌酸锂波导层的输出端与III‑V有源波导层的输入端垂直倏逝波耦合;III‑V有源波导层上覆盖有N型金属电极和P型金属电极。本发明通过异质集成晶圆键合技术将III‑V有源波导层集成到铌酸锂光子芯片上,实现了薄膜铌酸锂平台片上光探测的功能。III‑V有源波导层与薄膜铌酸锂光子芯片通过优化设计的III‑V/LN模斑转换器以垂直倏逝波耦合的方式光学互连,实现III‑V有源波导层与铌酸锂波导之间的高效率耦合。
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本申请涉及一种锂电池钝化检测电路及激活电路。其中,锂电池钝化检测及激活电路,包括供电切换电路、电源监测芯片、放电电路以及处理器;供电切换电路的第一端用于连接外部电源,第二端连接用于连接锂电池,第三端连接处理器;放电电路的第一端用于连接锂电池,第二端连接处理器,第三端接地;电源监测芯片的第一端连接处理器,第二端接地,第三端用于连接锂电池;处理器根据电源监测芯片传输的电信号,判断锂电池是否处于钝化状态;若判断的结果为是,处理器向放电电路传输放电信号、以导通锂电池与地之间的连接。本申请的锂电池钝化检测及激活电路,基于锂电池的应用电路来设计,既起到防止锂电池钝化的作用,也不增加较大成本。
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一种从电池电极材料浸出液中回收锂的方法,本发明所述浸出液为废旧锂离子电池电极材料浸出液分离得到的含镍、钴和锂的溶液。回收方法如下:将浸出液与酸性含磷萃取剂按体积比1:1~5萃取分离,得到含锂的萃余液;按锂与碳酸根摩尔比1:0.4~0.6,将含锂的萃余液加入到温度为90℃以上碳酸钠溶液中,搅拌0.5~3小时,趁热过滤,得到碳酸锂和沉淀母液;将沉淀母液与酸性含萃取剂混合,搅拌0.5~3小时,得到皂化酸性含萃取剂和皂化母液;蒸发皂化母液,冷却后过滤,得到硫酸钠结晶和结晶母液,结晶母液加入到含锂的萃余液回收利用。本发明方法提高了锂的回收率,并回收了硫酸钠,降低了回收成本,提高了锂电池回收的经济效益。
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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混合正极材料,正极材料为钴酸锂系活性物质与锂镍钴锰系三元活性物质的混合材料;钴酸锂系活性物质A的中值粒径小于或等于15μm,锂镍钴锰系三元活性物质B的单晶粒子的粒径大于或等于1.0μm;通过在A和B的混合过程中加入金属氧化物并烧结后,使得金属氧化物均匀地分布于钴酸锂系活性物质A和锂镍钴锰系三元活性物质B的表面,并且使得钴酸锂系活性物质A和锂镍钴锰系三元活性物质B之间形成熔融网状层。本发明提供的混合正极材料在高电压下使用时,克容量≥156mAh/g,压实密度≥4.05g/cm3,且在高电压下具有良好的循环性能、高温存储以及安全特性。?
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本发明公开了一种锂离子电池复合碳负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是使锂离子电池复合碳负极材料具有较小的首次不可逆容量损失。本发明的锂离子电池复合碳负极材料是天然石墨微粉、人造石墨微粉或天然石墨微粉与人造石墨微粉通过粘结剂组合或结合的复合石墨颗粒,石墨晶体的六角碳层随机排列,颗粒内部包含有纳米或亚微米孔洞,其制备方法包括混合造粒、挤压成型、碳化处理或石墨化处理、加热降温、粉碎。与现有技术相比,石墨负极材料可逆比容量大于350mAh/g,首次循环库仑效率大于94%,循环500次容量保持率大于80%,具有优良的嵌、脱锂能力和循环稳定性,制备工艺简单,适用于便携式器件、电动工具、电动车用锂离子电池负极材料。
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本发明属于锂离子二次电池技术领域,特别涉及一种锂离子二次电池正极极片,该正极极片包括集流体;涂覆在集流体上的底层,涂覆在底层上的顶层,两层组成正极材料层,底层的活性物质颗粒对锂离子的离子转移电阻小于顶层中活性物质颗粒对锂离子的离子转移电阻,削弱了正极放电过程的正极极片中的浓差极化,使得采用该正极的锂离子二次电池能实现能量密度和安全性能同时提高,克容量发挥也进一步提升。
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本发明公开了一种碳包覆补锂材料及其制备方法和应用,该碳包覆补锂材料包括含锂化合物、无机非金属还原剂和部分或完全包覆在所述含锂化合物或/和无机非金属还原剂表面的含碳包覆层。本发明提供的碳包覆补锂材料通过碳包覆能够抑制补锂剂在合成过程中团聚长大,提升补锂剂空气稳定性、导电性,催化补锂剂在较低电位下分解释放锂离子,增加补锂容量,达到提升电池能量密度的效果;而且制备工艺简单,利于广泛推广应用。将本发明提供的碳包覆补锂材料添加到锂二次电池正极中,能够弥补首次充放电负极不可逆锂损失,提升电池能量密度。通过表面碳包覆能够提升补锂材料活性,提升空气稳定性,实现补锂剂在锂离子储能器件中的大规模应用。
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本发明提出了一种UPS与锂电池并机系统,包括UPS电路、主锂电池组电路和多个从锂电池组电路,主锂电池组电路与UPS电路之间通过CAN通信连接,所述主锂电池组电路与所述从锂电池组电路之间通过RS485通信连接;所述主锂电池组电路通过RS485接口获取各锂电池组的状态信息并进行汇总,并通过CAN通信接口将所述状态信息及所述主锂电池组电路中锂电池组的状态信息反馈到UPS电路,所述UPS电路根据所述状态信息调节锂电池组的充电、放电功率。本发明通过主锂电池组电路获取各从锂电池组电路中锂电池的状态信息并反馈到UPS中,便于UPS根据各锂电池组的状态信息控制各锂电池的充放电情况。
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本发明涉及一种新的用作锂离子电池正极材料的球形锰酸锂的制备方法,该方法采用预先通过溢流法制备出的球形草酸锰作为制备球形锰酸锂的前驱体,然后由其与碳酸锂或氢氧化锂混合制成糊状物,经干燥和焙烧制得球形锰酸锂。本发明方法可以制备出形貌良好的球形锰酸锂,有利于对其进行表面修饰和改性,从而提高锰酸锂的比容量和高温循环性能。
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本申请公开了一种富锂三元正极材料及其制备方法和应用。本申请富锂三元正极材料包括分子式为LiaNibXcOd的三元活性材料。本申请富锂三元正极材料在具有高的补锂效果的基础上,具有高镍三元活性材料的活性,赋予富锂三元正极材料高的能量密度和循环性能。富锂三元正极材料的制备方法能够保证制备的富锂三元正极材料结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。
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为克服负极材料的酸液回收方式存在消耗大量酸液、碱液的问题,本发明提供了一种废旧锂离子电池负极回收利用的方法,包括以下操作步骤:将待回收的负极片采用水浸处理,使负极材料层分散至水中,负极材料层中的锂和锂化合物与水反应溶于水中,得到混合液;将混合液进行物质分离,得到集流体、碳粉污泥和含有粘结剂的富锂上清液;向富锂上清液中加入CO2气体或碳酸盐,升温析出Li2CO3,分离得到Li2CO3;将碳粉污泥采用酸液处理,混合反应,分离得到金属杂质溶液和石墨浆料。本发明提供的废旧锂离子电池负极回收利用的方法可以极大减低对于酸液的消耗,降低后续有价金属离子处理难度和后续碱液消耗,提高锂元素的回收率。
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本申请涉及锂电池充放电的领域,尤其是一种锂电池包充放电方法、系统、存储介质及智能终端;锂电池包充放电系统包括信息拾取装置、模式运用装置和信息输出装置;信息拾取装置用于实时获取有关锂电池包的各项数据;模式运用装置用于实时获取使用者选择的充放电工作模式信息;信息输出装置用于将若干种充放电工作模式输出和输出锂电池包的工作信号;信息拾取装置实时获取锂电池包的各项数据,智能终端依据数据调用若干种充放电工作模式信息,信息输出装置将若干种充放电工作模式信息输出并供使用者选择;信息输出模式依据使用者选择的充放电工作模式信息输出工作信号;本申请令锂电池包的充放电更为贴合使用者的需求。
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本发明公开了一种磷酸铁锂包覆镍钴铝三元正极材料及其制备方法和应用。磷酸铁锂包覆镍钴铝三元正极材料的制备方法如下:将水、碳源和磷酸铁分散均匀,磨至粒度为200‑400nm;将水和镍钴铝氢氧化物分散均匀,磨至粒度为5~10μm;将两种浆料混合均匀,加入锂盐,球磨融合得到混合浆料,干燥得到粉料;粉料在氧气气氛下烧结得到磷酸铁锂包覆镍钴铝的三元正极材料。本发明将磷酸铁锂包覆在镍钴铝酸锂材料的表面,在包覆方式和烧结上进行了改进,加入碳源进行烧结,磷酸铁锂包覆镍钴铝三元正极材料的1C首次放电容量可达174.9mAh/g,1C充放电100周容量保持率可达97.2%,具有优异的首次放电容量高和循环性能。
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本发明适用于锂电池隔膜技术领域,提供了一种丙烯酸类粘接剂在锂电池隔膜上的应用,通过用丙烯酸类粘接剂处理锂电池隔膜,能有效保证锂电池隔膜涂覆以后透气性能下降在13%以内,其透气性能远远优于其他粘接剂处理的锂电池隔膜的透气性,同时,利用丙烯酸类粘接剂处理后的锂电池隔膜的拉伸性能相对于其他粘接剂处理后的锂电池隔膜的拉伸性能也有明显提升。
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本发明公开了一种负极片及其制备方法、锂离子电池。本发明的负极片的组成结构包括钛片、二氧化钛纳米管、氧化锌纳米颗粒和金属锂;所述二氧化钛纳米管原位生长在钛片表面;所述氧化锌纳米颗粒负载在二氧化钛纳米管表面;所述金属锂负载在二氧化钛纳米管表面和氧化锌纳米颗表面。本发明的负极片的制备方法包括以下步骤:1)钛片的阳极氧化,在钛片上原位生成二氧化钛纳米管;2)在二氧化钛纳米管上负载氧化锌纳米颗粒;3)在二氧化钛纳米管表面和氧化锌纳米颗表面负载金属锂。本发明的负极片的导电性好、体积变化极小,不仅可以缓解锂枝晶的形成,而且可以提高锂离子电池的循环容量和循环稳定性,在锂离子电池领域有良好的应用前景。
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本申请涉及用于园林工具的锂电池模组,包括壳体组件和锂电池组件;壳体组件包括可拆卸连接的下壳体和上盖,锂电池组件安装于下壳体内部;壳体组件的外侧设置有拆装结构,拆装结构包括设置于上盖的卡钩以及设置于下壳体的若干插口,卡钩用于与锂电池模组配合使用的园林工具相连接;插口内安装有导电夹簧,导电夹簧朝向插口的一侧设置有两个具有弹性的夹持部,两个夹持部常态下相互抵靠,用于夹持与锂电池模组配合使用的园林工具的电源接头。本申请的用于园林工具的锂电池模组能够方便地对损坏的零部件进行单节更换,有利于提高锂电池模组整体的使用寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池及其正极材料,该正极材料具有核壳结构,核层材料为钴酸锂、三元材料、富锂锰基材料的至少一种,壳层材料为尖晶石镍锰酸锂。其制备方法为首先制备出溶胶状的壳层材料,然后将核层材料加入溶胶中,经搅拌、烘干、煅烧后,制备出核壳结构的锂离子电池正极材料。此外,本发明还公开了该核壳结构正极材料制备的锂离子电池,其充电终止电压为4.3~4.7V(vs.Li),该锂离子电池在高电压下有优良的充放电循环性能和高温存储性能。
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本发明提供了一种复合硅酸盐正极材料及其制备方法、锂电池及其制备方法、锂电池正极及其制备方法和通信设备。该复合硅酸盐正极材料,包括通式为Li2MSiO4的纳米硅酸盐和导电剂以及包覆在所述纳米硅酸盐和导电剂表面的功能聚合物;其中,M为Co、Mn、Fe中的至少一种元素,所述功能聚合物含有过度金属离子螯合官能团。锂电池正极、锂电池和通信设备中均含有该复合硅酸盐正极材料。本发明复合硅酸盐正极材料通过官能团的螯合作用,能有效的捕获从该纳米硅酸盐中溶出的杂质金属离子,抑制和阻止该杂质金属离子的溶出和迁移,从而提高了该锂电池的安全性能和容量以及提高了锂电池的循环性能和高温储存性能,延长了该锂电池的使用寿命。
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本发明实施例公开了一种用于牙科修复体的锂基玻璃陶瓷制备方法,包括:将预先制得的粒径小于75微米的玻璃粉装入模具中,在50~500Mpa的条件下进行压制成型,得到锂基玻璃陶瓷坯体;将锂基玻璃陶瓷坯体放入加热装置中进行第一次烧结;第一次烧结结束后,随炉冷却,制得锂基玻璃陶瓷。采用本发明技术方案制备的锂基玻璃陶瓷与现有技术制备的二硅酸锂玻璃陶瓷相比,锂基玻璃陶瓷在第一次烧结晶化后晶相含量高,加工性能更好,不易产生崩边等问题,更适用于加工间以及椅旁修复系统应用。
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本发明公开了一种石墨烯改性镍锰酸锂的制备方法。所述制备方法首先利用可溶性锂盐、锰盐、镍盐、络合剂和少量的氨水,采用溶胶-凝胶法,制备出镍锰酸锂复合氧化物;以鳞片状石墨为原料采用Hummers法制备氧化石墨,再对所述氧化石墨进行剥层,在化学还原的同时利用甲基蓝对所述氧化石墨进行功能化,得到亲水改性的石墨烯片;利用所得到的石墨烯片修饰所制得的镍锰酸锂复合氧化物的颗粒表面,得到石墨烯改性后的镍锰酸锂。该方法工艺过程简单、生产成本低,增加了锂离子电池正极材料的导电性,将其用于锂离子电池,能够有效改善电池在常温环境及高温环境下的倍率充放电性能。
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