1088
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本实用新型公开了一种锂硫电池盖帽压焊装置,包括底座,所述底座的顶部固定连接有壳体,所述壳体内腔的底部固定连接有箱体,所述箱体内腔的底部设置有驱动装置,所述箱体顶部的两侧均设置有滑动装置。本实用新型通过设置底座、壳体、箱体、驱动装置、滑动装置、支撑板、电动伸缩杆、转轴、轴承座、主动锥齿、从动锥齿、正反螺杆、螺套和限位板的相互配合,达到了可以对不同类型的盖帽进行固定的优点,解决了现有的电池盖帽压焊装置无法对不同类型的盖帽进行固定的问题,当人们在使用电池盖帽压焊装置时,不会导致盖帽出现松动,不影响其压焊效果,方便人们使用,提高了电池盖帽压焊装置的实用性。
1106
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一种圆柱型锂离子电芯, 包括有一盖板, 呈圆片状, 轴心处开设一圆孔, 圆片平坦部分两侧分别设有一防爆阀和一 注液孔; 一上密封片, 置于盖板上方; 一压板, 置于上密封片的上 方; 一下密封片, 置于盖板的背面; 一电极引片, 为一条状金属片, 呈Γ型, 置于下密封片的下方; 上述的上密封片、压板、下密封 片和电极引片的轴心处均开设有一圆孔, 并与盖板的圆孔同轴 以及一铆钉, 贯穿上述各部件后铆紧连接。本实用新型可实现真 空注液, 有利于批量生产; 可开口化成, 有利于电池性能的提高 用激光焊接将盖板周边密封, 其密封性好, 不会漏液。
842
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本发明涉及一种层状富锂正极材料的制备方法,其特征在于其制备方法,将熔盐、Li盐、Ni盐、Co盐、Mn盐按照摩尔比分散于有机溶剂中,通过球磨机进行研磨搅拌,研磨时间为10~24小时,所述熔盐与Ni、Co、Mn三种盐的摩尔比为;搅拌后浆液烘干,得到前驱体粉末;前驱体粉末经过烧结、降温后得烧结后粉末;再用离子水、无水乙醇洗涤,放入烘箱烘干,即可得xLi2MnO3·(1-x)LiMO2(M=Co、Ni1/2Mn1/2、Ni1/3Co1/3Mn1/3)材料;该制备工艺简单,所合成材料具有比表面积小、结晶度高、分布均匀等优点,非常有利于提高材料的循环稳定性。
749
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本实用新型公开了一种电池防爆盖板,所述盖板的一面设有防爆槽,在盖板另一面、所述防爆槽相对的同一位置处也设有同样形状的防爆槽。本实用新型还公开了一种锂离子电池,包括盖板,在所述盖板正反两面的同一位置对称设有防爆槽。由于在电池盖板的正反两面均设有相对的防爆槽,从而当电池内压过大时,能充分保证防爆槽发挥作用,在防爆槽处开启,便于气体外泄,防止电池发生爆炸。
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本实用新型涉及一种全固态锂离子电池极板梯度喷涂设备,其特征在于:环境仓中的底部布置固定平台,固定平台的顶面布置有接收板,接收板的两端布置有滚轮,两个收放辊分别固定连接在固定平台的前后两端,收放辊附有纠偏装置,收放辊与接收板两端的滚轮之间通过传送皮带连接,接收板上表便布置有加热装置,喷头通过喷头支架放置在固定平台上,橡胶手套悬挂在喷头支架的侧面,固定平台前后两端的收放辊位置对应环境仓两端的移动式大过渡仓,环境仓一端的移动式大过渡仓上方还有设置有一个小过渡仓,机物过滤装置固定在环境仓上;其可以在电池极片厚度方向上建立固态电解质的浓度梯度,使接近集流体的固态电解质较少,而极板表面的电解质较多,可以提高固态电解质利用率。
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本实用新型公开了一种电动车用散热效果好的锂电池,包括外壳,所述外壳的内部相互远离的一侧均固定安装有固定块,两个所述固定块的顶部固定安装有同一个固定架,所述外壳的底部内壁固定连接有位于两个固定块之间的存水仓,所述存水仓顶部放置有电池本体,所述存水仓上设有用于对电池本体降温的降温组件,所述固定架的顶部设有对电池本体压紧的压紧组件,通过铝板将电池本体的热量吸收到底部的存水仓内,通过液体进行散热,并且铝板的蜂巢孔,也可以将热量更快的传递出去,当热量到达一定值时,热空气上升到达外壳顶部,二氧化碳膨胀,挤压阻燃海绵,将阻燃海绵内的空气排出去同时将热空气带出。
961
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本发明提出了一种锂(钾)离子电池用硫化锑铋基负极材料,本发明基于冷冻干燥辅助原位热解法和后续气相沉积法原位合成硫掺杂石墨化碳包覆封装的硫化锑铋复合材料(Sb2S3@C、Bi2S3@C、Sb2S3‑Bi2S3@C),反应物为金属有机酸盐(柠檬酸铋钾、酒石酸锑钾)中的一种或全部。以此方法两步制备的复合材料不仅解决了在硫化物表面包覆石墨化碳的难题,硫化锑铋的粒径的较小、且被碳完全封装,不仅提高了材料的电子导电性,而且可有效缓解材料在充放电过程中体积变化,在钾离子电池中有较好的电化学性能。
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本发明涉及一种表面凹凸处理金属箔锂离子电池用极板及其制造方法,该电池极板包括阳极极板或阴极极板,它是由金属箔和涂覆在金属箔上下表面的涂覆材料层构成,所述的金属箔包括两侧平整光滑区A和A?,中间不规则凹凸加工处理区B;所述的凹凸加工处理区B设置在金属箔上下表面沿中心线H两侧的中间区域;本发明结构简单合理,使用寿命长,能够增大金属箔与涂覆材料的接触面积,涂覆材料的附着力强、不易脱落,能够减少活性物质中粘合剂含量大引起的能量密度的减少。
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本实用新型公开了一种锂离子电池基材表面镀膜机构,包括真空箱体、升降驱动件、溅射镀膜装置,溅射镀膜装置包括支撑连接板、屏蔽罩和阴极结构,阴极结构固定连接在屏蔽罩内,支撑连接板的下方固定连接有遮挡板,遮挡板上均匀开设有多个矩形孔;水冷装置的底端与阴极结构对应,本实用新型通过设置屏蔽罩阻挡靶材向周围溅射,同时保证阴极溅射稳定和膜层厚度一致性较好,并通过设置在靶材与基材之间的遮挡板,使得通过矩形孔溅射到基材上形成的膜层形状规则,并且镀膜层宽度与矩形孔宽度相同,每条镀膜层之间均有间隙,方便后续切割和连接电极线;并且可以通过水冷装置对阴极结构进行降温,提高使用寿命。
1120
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本实用新型涉及到一种锂离子动力电池液体冷却装置,包括上盖、下盖、电池单体以及汇流片等组成部分。所述上盖和下盖通过过盈配合连接在一起,形成36个圆柱形空腔和25个冷却液流动通道;所述电池单体安装在圆柱形空腔之内,电池单体通过汇流片实现并联;所述上盖包括冷却液出口、上冷却液流道、上连接通道、以及上层壳体等结构;所述下盖包括冷却液入口、下冷却液流道、下连接通道以及下层壳体。所述上、下连接通道呈蛇形分布形式。本实用新型的液体冷却装置,结构简单、制造方便,冷却效果明显,安全可靠,可以将电池的工作温度控制在合理的温度范围之内,实现温度的均匀分布,避免了热失控、自燃甚至爆炸等安全隐患的发生。
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本发明提供了一种用于锂离子电池陶瓷隔膜的水性粘结剂的制备方法。本粘结剂作为成膜物质,可与陶瓷粉体、添加剂一起配置成陶瓷浆料。将该陶瓷浆料涂布于隔膜基材上,干燥后即可得到比普通有机隔膜热性能更加优异的陶瓷涂覆隔膜。胶膜在150℃仍具有稳定的动态力学性能,180℃的收缩率<3%,乳液涂膜固含量≥50%,稳定储存时间>300天。
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本发明涉及一种负极改性高安全性锂离子电池,其特征在于,其负极极板中含有热动保护剂,当该电池升温至一定温度时,该热动保护剂进行交联反应以阻障热失控;热动保护剂,热动保护剂为如式(I)所示的双马来酰亚胺A,或者如式(II)结构的双马来酰亚胺B,或者如式(III)的双马来酰亚胺低聚物C,或者如式(IV)所示的双马来酰亚胺低聚物D:其可以接受多种改性,可供选择的包括烷氧基改性,酰基改性,品种繁多,便于选择使用;在受热达到一定温度时,该热动保护剂即发生交联反应,从而阻碍热失控的发生;该电池的安全性能得到强化,制造方法也比较简单。
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本发明提供了一种锂离子动力电池一致性评价方法,包括电池单体组装成电池系统前的静态一致性评价和电池单体组装成电池系统后的动态一致性评价;所述静态一致性评价包括容量范围、容差、压差和内阻差一致性评价,所述动态一致性评价包括电压标准差一致性评价和电压极差一致性评价。本发明对单体电池装包前静态一致性和装包后的动态一致性同时控制,可以最大程度地保证电池在整车使用的一致性,有效降低电池系统中单体间的性能差异,保证电池使用寿命。
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本发明公开了一种锂(钾)离子电池锑铋镍合金负极材料及其制备方法,该材料为石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,颗粒直径为50‑150nm,碳壳为厚度5‑25nm的石墨化碳,内部为锑、铋和镍的三元合金;锑、铋和镍的摩尔比为锑:铋:镍=(35~50):(35~50):(0~30)。本发明使用冷冻干燥辅助原位热解法制备的石墨化碳包覆的锑、铋和镍三元合金纳米颗粒,粒径的大小、形貌能够得到有效控制。反应过程中原位生成的镍可以促进碳的石墨化程度,通过调节镍的含量可以调解碳包覆层的碳层结晶程度,从而调控材料的电化学活性。石墨化碳包覆和非活性镍可以大幅提高复合材料的循环稳定性和比容量,缓解合金型负极在循环过程中的巨大体积膨胀。
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本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料及制备方法,其中含有 杂原子的硬碳前驱体材料,选用原料为酚醛树脂、聚糠醛、呋喃树脂、 聚乙烯醇、环氧树脂或聚丙烯腈其中的一种或两种以上,占球形天然石 墨质量百分比5%-45%,杂原子的改性剂为含硼改性剂包括硼酸、三氧化 二硼;含磷的改性剂包括磷酸、五氧化二磷;含氮的改性剂HNO3;其中 的一种,占硬碳前驱体质量百分比5%-35%;球形天然石墨;本发明制备 的负极材料,组成模拟电池,所得电池的容量超过350mAH/g,首次库伦 效率达到95.8%,有良好的循环性能。是一种成本低,工艺简单的方法。
930
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本发明提供了一种钴碲化合物,所述钴碲化合物为具有纳米颗粒状形貌的钴碲化合物;所述钴碲化合物包括CoTe和/或CoTe2。本发明制备得到了具有纳米颗粒状形貌的钴碲化合物,该纳米颗粒粒径尺寸均一,更有利于后续的相关应用和提升应用效果。本发明利用固相球磨技术制备钴碲化合物,技术门槛低,颗粒尺寸均匀,目标产物可调控,产量高,重复性好,在工业生产上具有重要意义,是一种高效、节能、易于操作且零污染的化合物制备路线,实现了钴碲化合物的批量、快速合成。而且,本发明还首次将钴碲化合物应用于锂空气电池的正极催化材料,取得了较好的催化效果。
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本发明公开了一种快速充放电石墨烯动力锂电池及其制备方法,电池包括:电池外壳及容纳于电池外壳内的电芯,电芯包括正极极片、负极极片及隔膜,正极极片包括正极集流体及分别涂覆于正极集流体两侧面的正极材料涂层,负极极片包括负极集流体以及分别涂覆于负极集流体两侧面的负极材料涂层,正极集流体与正极材料涂层之间涂布有导电涂层及陶瓷膜,负极集流体与负极材料涂层之间涂布有导电涂层及陶瓷膜,导电涂层为CNT石墨烯涂层;正极材料涂层中的正极导电剂中的正极活性物质及负极材料涂层中的负极导电剂中的负极活性物质分别经石墨烯悬浮液进行包覆处理;正极及负极集流体包括呈矩阵状排列的贯穿基材的上下表面的若干贯穿孔。
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本发明属于新能源材料技术领域,涉及一种锂/钠离子低温电池硫化亚铁/碳包覆负极材料的制备方法。通过溶剂热结合低温煅烧制得纯相的石墨化碳包覆硫化亚铁(FeS@g‑C)。FeS@g‑C形貌为尺寸均一的纳米颗粒组装的微球,且纳米颗粒外包裹着石墨化碳。这种独特的结构设计不仅能提升电极的导电性,而且能缓解循环中的体积膨胀。低温条件(<‑20℃)下,组装的半电池表现出优异的电化学性能。FeS@g‑C/Li在0.2A g‑1循环80圈容量仍有562mAh g‑1。FeS@g‑C/Na在0.05A g‑1循环80圈容量仍有311mAh g‑1。本发明原料廉价易得,合成方法简单温和,有望实现商业应用。
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本发明涉及一种基于能量对锂电池健康状态估计的方法。包括:S1:基于能量对SOH进行定义;S2:对电池样本进行全区间SOC充放电循环测试;S3:根据单次释放的能量,得到可用能量随循环次数的关系曲线,计算累计剩余能量,由定义算得SOH作为基准值;S4:线性曲线中的ENK’用原真实曲线实际值ENK进行替代,结合相似三角形原理找到能量与SOH的关系式;S5:在原线性曲线的基础上对其进行改进,找到可使(E‑E’)的误差达到局部极小值的新曲线,在已知部分数据的情况下,通过插值法确定不同可用能量的N值,由N值对应原能量ENK,线性曲线向上平移获得新曲线;S6:调整后的曲线带入能量与SOH关系式求得SOH。
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本发明涉及一种锂离子电池用具有高容量的复合材料,其特征在于:该材料主要包含Si、NiO和无形碳,其中Si含量为18~35%,NiO含量为18~25%,无定形碳含量为40~60%;所述NiO来源于镍盐的高温分解,所述无定形碳来源于有机高分子的高温碳化。在传统Si/C材料中添加具有一定电化学活性的NiO材料,来进一步提高材料的充放电放电容量。此外,针对该材料的制备我们采用的是静电纺丝法,通过该方法制备出的Si/NiO/C复合材料具有纤维状结构,Si和NiO均匀地分布在C纤维上,有效地提高了材料的综合电化学性能。
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一种应用于新能源汽车锂电池包预夹紧装置,其组成包括底框架、压紧装置和导向销,其中压紧装置中的连接铝型材与底框架中的横梁和短横梁Ⅰ通过螺栓连接,导向销中的导向座与底框架中的短横梁通过螺栓连接,工作时,将电池包的放入到夹紧装置中,并在密封处涂上胶,再将另一半电池包盖上,然后启动压力泵,这是横气缸将竖气缸推出,竖气缸将压紧板向下压紧到电池包的密封处进行压紧。所述的手动阀1与调压阀一样布置在底框架的一侧,可以控制气源气体的输送,来达到控制横气缸和竖气缸的目的。手动阀与调压阀各有两个挡位,共4个挡位,分别控制横气缸的活塞杆行程,和竖气缸活塞杆行程。
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本实用新型公开了一种圆柱形锂电池,包括容纳于壳体中的电芯、极耳、绝缘隔圈和电解液,所述电芯由正极片、隔膜和负极片卷绕而成,所述正、负极片分别与一个以上的极耳连接,与正、负极片连接的极耳分别自电芯两端引出,所述绝缘隔圈至少设置在电芯一端,其上设有同心的弧形带状通孔,电芯该端的极耳分别自相应的通孔中穿过,所述绝缘隔圈的弧形通孔张角大于90度。本实用新型有益的技术效果在于:由于采用了大于90度的弧形通孔,根据现有极耳的分布状况,能够将全部极耳穿设在同一扇形区域内,穿设方便,并且极耳不会被加强筋挤压变形。
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本发明涉及一种钠基锂离子二次电池正极材料及其柠檬酸盐制备方法。该材料分子式为Na3V2(PO4)2F3,空间群P42/mnm,属于四方晶系,晶胞参数是a=9.047,c=10.705。以NaF、NH4VO3、NH4H2PO4为原料,在搅拌下加入饱和柠檬酸溶液,形成柠檬酸配合体;然后烘干研磨成粉状再进行预烧;最后将粉末压片,在通有氮气的管式炉中在600~ 700℃的温度范围内进行烧结,最后自然冷却。合成的正极材料在3.0~4.5伏电压区间充放电,首次充电容量达126mAh/g,放电容量达123mAh/g,效率达97.6%,并且循环性能非常好,具有单相、结晶性好、晶粒尺寸低、结构稳定等特点。
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本发明属高能量密度锂电池正极材料及其软化 学合成方法。材料分子式为Li(AlxCo1-x)O2, x≤0.5。制备方法是以Co(NO3)3∶A1(NO3)3∶Li2CO3=1∶(1~0.1)∶(2~1)为原料, 加水加柠檬酸搅拌, 形成柠檬酸配合体; 烘干磨粉制得前驱体; 最后在600~800℃下烧结3小时以上。本发明的材料具有单相、结构稳定、电化学容量大、充放电平台平坦等特点; 铝的掺杂可提高能量密度、利于环保、解决钴资源匮乏问题和降低生产成本, 制备工艺简单, 可低温合成。
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本发明属于汽车领域,具体地来讲是一种基于电动汽车锂电池控制器的自动化检测装置及方法,本装置通过DIO卡控制电磁阀闭合、接近开关状态采集,通过控制电磁阀实现气动夹具的夹紧与松弛,通过接近开关判断被测品是否正确放置至预定位置,通过触点式按钮控制是否进行自动化检测,通过网络交换机控制开关矩阵以实现对电源信号调配,通过开关矩阵对模拟负载进行切入(切出),通过数字万用表测量被测品电流、高低电压、阻抗等参数,通过信号发生模块对被测品进行信号输入,通过高低压电源为待测品提供电输入,通过数字示波器检测端口波形,通过CAN卡发送和接收CAN指令实现CAN通讯。系统控制功能、检测功能完善,自动化程度高。
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本发明涉及一种制备铒镱双掺四氟钇锂上转换发光纳米带的方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明包括四个步骤:(1)配制纺丝液;(2)采用静电纺丝技术制备PVP/金属硝酸盐复合纳米带;(3)制备混合氧化物纳米带;(4)制备LiYF4:Er3+,Yb3+上转换发光纳米带。采用双坩埚法,用氟化氢铵将混合氧化物纳米带进行氟化处理,得到LiYF4:Er3+,Yb3+上转换发光纳米带,具有良好的结晶性,宽度为7.97±0.32μm,厚度为69.1nm,长度大于50μm。该上转换发光纳米带是一种有重要应用价值的纳米发光材料。本发明的制备方法简单易行,可以批量生产,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种柔软型聚合物锂电池及其制备方法,其特征在于:聚合物电池包括由镀铝碳纤维布作为集流体的正极极片、由镀铜碳纤维布作为集流体的负极极片、由复合聚合物电解质膜作为正负极极片之间的隔离物,采用铝塑膜进行外包装。其具有抗冲击能力强、安全性能高、机械性能高和柔软性好的优点。
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本发明提供一种棒状锡掺杂三氧化二铁分级结构纳米锂电池负极材料的制备方法。本发明以三氯化铁和四氯化锡为原料,通过共水解法一步合成棒状锡掺杂三氧化二铁分级结构纳米粒子,合成方法简单,易于推广。所得产品分散性好,且结构稳定,有利于获得更高的容量,更好循环稳定性以及更长的使用寿命。
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本发明涉及一种锂离子电池低温电解液,包含溶剂和溶质两部分;其特征在于:溶剂由碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、氟代碳酸丙烯酯和氯代碳酸丙烯酯构成,四种材料的体积比为VEC:VDMC:VF‑PC:VCl‑PC=(45~49):(45~49):(1~5):(1~7);溶质由LiPF6和LiBF4构成,两种材料的质量比为m LiPF6:m LiBF4=(7.5~9):1;电解液的整体浓度为0.8~1.5mol/L。具体的电解液配置可在手套箱内进行,对溶剂和溶质分别称重后,放置在容器内,通过常规搅拌、震荡、超声等方式混合均匀即可。将利用两种卤素取代的PC材料作为电解液溶质,解决PC的嵌层效应;降低电解液熔点,提高电解液稳定性,使电解液的低温特性和安全性能更为出色。
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