959
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本发明公开了一种锂离子电池隔离膜涂层用粘结剂评价方法,包括以下步骤:将粘结剂处理成胶条,测试胶条在电解液中的溶胀性和柔韧性,将含有粘结剂涂覆层的隔离膜进行电阻、浸润性、水分含量测试,涂层隔膜在电解液中浸泡前和浸泡后进行测试剥离强度、透气率值,根据各项测试结果评分标准或者等级设定,对各项测试结果的预设权重进行加和,得到锂离子电池隔离膜涂层用粘结剂的综合性能。本发明操作简单,且检测结果可靠,实用性较强,可以为锂离子电池隔离膜涂层用粘结剂在锂离子电池中的应用提供准确的参考。
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本发明涉及动力锂离子电池制造技术领域,具体涉及一种动力锂离子电池健康状态估算方法。本发明结合动力锂离子电池的容量、功率、内阻三个方面的因素,对电池的SOH进行评测。内阻包含直流内阻和交流内阻,具体的操作方法是,将电池进行满充满放循环,容量保持率记为C,在循环测试的过程中测试电池的交流内阻和直流内阻,交流内阻ACR和直流内阻DCR的比值定义为阻值特性值a;同时测试电池的功率性能,功率保持率记为P,健康参数H=aC+aP。本发明提供的估算方法综合考虑了容量、阻值以及功率三方面的特点,更加真实反映动力锂离子电池的健康状态。
1149
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本发明涉及废旧磷酸铁锂电池回收处理,公开了一种锂电池废料再生磷酸铁的生产工艺,包括以下步骤:S1、讲磷酸铁锂废料破碎、过筛、除杂、混浆得磷酸铁锂浆料;S2、利用钢材洗涤废酸溶解浆料得酸浸液;S3、向酸浸液中补铁;S4、向酸浸液中加氧化剂;S5、向酸浸液中补磷;S6、向酸浸液中加碱性溶液使pH为1.8‑2,经陈化、过滤、洗涤、干燥、脱水得磷酸铁。本发明的有益效果在于:利用钢材洗涤废酸作为酸源,无需额外消耗大量的酸,实现废酸的资源化利用;钢材洗涤废酸中还含有铁,可作为再生工艺的铁源,同时减少了外加铁源用量,实现对钢材洗涤废酸中铁的回收利用,解决了钢材洗涤废酸处理困难的问题,具有工艺简单、环境友好、降低成本的优点。
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本发明公开了一种锂电池叠片机双电芯加工生产方法,所述方法包括以下步骤:在模切极片时,首先通过极耳连接两侧的极片;添加叠片的工装夹具,放置隔膜卷,其中左右正负各放置一卷隔膜卷,在前后、左右各添加两卷隔膜卷;将叠片夹送装置和放置工位增加到前后各一套;然后开始输送极片;叠片结束后从极耳连接处的中心切断,并取出电芯。本发明通过改变传统模切极片类型,优化叠片机的工装夹具,由一次叠出一颗电芯转变为双电芯,有效提高了叠片式锂电池的生产效率,得到了双倍提升,改进和完善了传统锂电池生产技术,推动了行业技术的发展。
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本发明公开了一种锂电池用石墨烯复合导电剂及其制备方法,石墨烯复合导电剂由以下组分按各自的重量份数组成:粉体石墨2‑4份、碳纳米管1‑3份、分散剂1.0‑1.5份、稳定剂0.2‑0.8份、溶剂90‑95份、降粘剂0‑0.3份;本发明的制备方法以碳纳米管和石墨粉体为原料,利用超声分散石墨粉体,同时利用机械高速旋转产生的剪切力分散、解聚碳纳米管,将石墨粉体溶液和碳纳米管溶液混合后再次机械分散,随后将混合溶液进行砂磨处理,剥离石墨烯,得到电池级的石墨烯复合导电剂;利用本发明的石墨烯复合导电剂所制备的电池,具有内阻低、倍率性能好的优点,可以显著提高锂电池的能量密度,增强锂电池产品的市场竞争力。
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本发明公开了一种锂离子电池放电方法,把锂离子电池放在质量浓度为3‑5%的盐水中浸泡10‑15天,且每2‑3天搅拌一次;取出用水冲洗干净后烘干;然后置于位于针刺机底部的电池盒中,针刺机工作将针头刺入锂离子电池中间内部,针头停留在电池内部至少半小时后拔出。本发明的放电方法仅需要两步,简单、安全,放电比较彻底。
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本发明公开了一种炭黑改性钛酸锂负极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:钛酸锂400、炭黑3-4、硫酸铈1-2、硫酸钡1-2、三聚磷酸钠3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能,加入炭黑作为导电剂依然具有优异的循环性能和倍率性能;而且本发明具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜,寿命长等优点。
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本发明公开了一种导电改性磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、柠檬酸4-5、二亚硝基二氨铂4-5、镁铝尖晶石2-3、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明对设备要求简单,工艺条件易于控制,放电容量大,价格低廉,无毒性,不造成环境污染,安全性能好、原材料来源广泛、寿命长。
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一种太阳能聚合物锂电池直流电通用型手机充电器。它是由低压输入手机充电器和低压电源两部分组成。低压输入手机充电器的结构是:在原装手机充电器的基础上,外加输入插头、导线、稳压电路,自成一个充电系统,把稳压电路放在原装手机充电器的外壳内,把输出线并接到原装手机充电器的输出线上,这样解决了五化八门的手机充电接口和各种不同电压的问题,低压电源用太阳能电池,并接一个超级电容和聚合物锂电池供电。这种充电器,用原装的任何一款手机充电器,能用聚合物锂电池或太阳能电池供电,节能减排,适合无电地区、灾区使用。
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本发明公开了一种高性能磷酸铁锂的制备方法,先将第一份葡萄糖、磷酸铁、三氧化二铁加入到去离子水中,搅拌均匀后,加入磷细菌,继续搅拌后过滤洗涤得滤饼;然后将滤饼、第二份葡萄糖、磷酸锂、催化剂加入到去离子水中,继续搅拌1‑3小时后,冷却至室温,并进行砂磨、喷雾干燥,然后在3‑10MPa下处理30s后,进行烧结、气流粉碎,得到成品磷酸铁锂。本发明原料成本低,采用磷细菌活化磷酸铁和三氧化二铁表面,去除多余磷杂质,再与催化剂结合,形成表面包裹修饰金属原子的吸附性质和电子状态,改性后含铁材料粒径更小、分散性更佳,促进原子迁移结合,减少杂相产生,同时在最外层表面生成超晶格量子结构,提升电化学性能。
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本发明涉及碳酸锂技术领域,且公开了一种生产电池级碳酸锂的装置,包括护板,所述护板的顶部固定连接有底板,所述底板的右侧固定连接有导流管,所述导流管远离底板的一端固定安装有控制阀,所述底板的底部固定安装有电动推杆,所述电动推杆的底部固定安装有活动板,所述活动板的顶部固定安装有控制组件。该生产电池级碳酸锂的装置,通过将碳酸钠投入进料管内,第一电机带动粉碎筒对碳酸钠进行粉碎和研磨,预处理后的碳酸钠进入护罩内,从而使护罩内的碳酸钠和反应溶液充分混合,在需要移动时控制组件内的控制器使电动推杆向外延伸,滚轮接触到地面后电动推杆停止延伸,方便生产装置的移动。
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本实用新型提出了一种集成散热功能的锂电池壳体,包括壳体和盖板;壳体开设具有开口的安装腔以及围绕安装腔设置并设有相变媒介的空腔,盖板配合安装在壳体开口端并对安装腔、空腔进行密封,盖板上开设有与空腔连通的注液孔。本实用新型通过在壳体内设置空腔并在空腔内设置相变媒介,通过相变媒介在相变点吸收大量热量功能,带走锂电池充放电产生的热量,满足了锂电池单体的热管理的需求。
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本发明提供了一种锂电池注液孔密封焊接系统,包括回转线体和跟随回转线体运动的多个电池座,所述电池座上设置有至少一个电池固定位,沿回转线体的移动路径上依次设置有上料机构,将锂电池固定到电池座上;清洗机构,对锂电池表面金属进行激光清洗;上钉机构,将密封钉固定到注液孔上;焊接机构,通过激光焊接固定密封钉和注液孔;下料机构,将焊接后的锂电池移出电池座。本发明通过多个工位完成注液孔密封焊接的流水线加工,使每个工位只执行一个步骤,降低单个工位所需的加工时间,让整个生产线流转运行,提高设备稼动率,在产线生产时,不会因焊接所消耗的时间导致前后工序出现等待的情况,提高生产效率。
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本发明涉及锂电池分拣技术领域,具体地说,涉及一种用于废旧锂电池的分拣装置,其包括装置主体,装置主体包括两个平行间隔设置的第一安装板、第二安装板,第二安装板与第二安装板之间设有两个可相向或背向滑动的夹持块,两个夹持块用于配合夹持电池;两个夹持块内均设有输送机构,输送机构包括多个间隔布置的输送辊,两个夹持块处的输送辊用于配合输送电池;第一安装板与第二安装板分别设有第一开口槽、第二开口槽,第一安装板的外侧壁设有推动机构,推动机构包括可朝向或背向第二开口槽移动的推板。该发明能够较为高效、准确地分拣出废旧锂电池中可回收的锂电池。
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本发明公开了一种多孔石墨烯‑磷酸铁锂正极材料的制备方法,首先将鳞片石墨经Hummers法氧化后、再烘干、研磨并放入到高温管式炉中膨胀处理,然后经聚乙烯吡咯烷酮溶液超声剥离,制得的多孔石墨烯溶液与适量的葡萄糖、碳酸锂、磷酸铁充分混合研磨、再烘干,得到粉末物,最后粉末物在惰性气氛下升温烧结,即得多孔石墨烯‑磷酸铁锂正极材料。本发明操作简单,易于工业化生产,将本发明制备的成型材料作为正极材料直接应用于锂离子电池,放电比容量高,且具有优异的倍率性能。
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本发明实施例提供一种锂电池慢充充电长时间SOC累计误差的优化方法及系统,属于锂电池的充电监测技术领域。所述优化方法包括:获取所述锂电池的充电电流;判断所述充电电流是否位于预设的区间范围内;在判断所述充电电流位于预设的区间范围内的情况下,每隔预设的第一SOC区间获取所述锂电池在所述第一SOC区间内的单体电压的最大值;判断获取的所述最大值的数量是否大于预设的第一数量阈值;在判断所述最大值的数量大于所述第一数量阈值的情况下,根据获取的所述最大值在每个预定的第二SOC区间内的变化率,得到表示所述最大值在每个所述第二SOC区间内的变化率的第一变化率序列。该优化方法及系统能够准确修正电池的SOC值。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体的涉及一种空心纳米花结构的过渡金属氮化物NiCo2N材料的制备及其在锂离子电池中的应用,主要制备方法是通过一步溶剂热法加氨气后退火工艺制得空心纳米花结构的NiCo2N。NiCo2N材料用作锂离子电池负极材料时,表现出了优异的电化学性能,在锂离子电池负极材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种用于锂离子电池的核壳结构正极材料的制备方法,包括以下步骤:按化学计量比称取前驱体、锂源,混合均匀后,低温预处理,得到核心部分材料A;将琼脂粉溶于水中,水浴加热条件下搅拌均匀形成热琼脂溶液,再将锂源、镍源、锰源、钴源溶于该热琼脂溶液,搅拌均匀形成透明溶液,用于外部壳层材料B;将材料A浸没材料B中陈化一定时间后,水浴冷却形成凝胶后,经冷冻干燥除去其中水分,得到材料C;将材料C烧结后得到具有核壳结构的正极材料。本发明还提供制备方法制备的核壳结构正极材料及采用该材料的锂离子电池。本发明制备的核壳结构正极材料,不仅具有较高的电导率,且能够提供更加有效的电荷传递,获得更佳的电化学性能。
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本发明公开了一种高功率电解液和含有该电解液的锂离子电池,其包括锂盐电解质、有机溶剂和成膜添加剂,所述高功率电解液还含有离子液体添加剂,所述离子液体添加剂为纳米二氧化硅‑咪唑基双(氟磺酰)亚胺盐化合物。通过有机物与无机物的协同作用,提高了锂离子的溶剂化作用,并且结合成膜添加剂在负极表面成膜降低阻抗,明显的改善锂离子电池在大倍率充放电下的循环稳定性和安全性。
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本发明提供一种钴酸锂包覆高镍三元材料的制备方法包括以下步骤,S1:取高镍三元材料的前驱体与碱性溶液混合均匀,然后置于真空干燥箱内进行干燥,得到混合粉料;S2:将上述干燥后的混合粉料置于臭氧氧化反应装置内,通入臭氧气体,并搅拌氧化;S3:采用热去离子水洗涤步骤S2中的前驱体,洗涤完成进行干燥;S4:将步骤S3中干燥后的前驱体与锂源均匀混合,置于高温炉中,在氧气气氛中从室温升温至烧结温度并保温,保温完成后自然冷却,即可得包覆钴酸锂的高镍三元材料。本发明利用臭氧氧化法对前驱体表层Co2+进行氧化,使前驱体表层发生结构重组生成一层CoOOH,将表层带有CoOOH的前驱体与锂源混合,高温煅烧即可得LiCoO2包覆的高镍三元材料。
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本发明公开一种固态电解质锂镧钛氧化合物薄膜的制备方法,其包括如下步骤:将含有锂、镧、钛的金属盐加入溶剂中,搅拌溶解成溶液;加入小分子络合剂后搅拌溶解后,再加入可溶性高分子聚合物溶液,搅拌均匀得混合溶液;将混合溶液加热浓缩至其中所有金属离子总浓度不超过0.4mol/L,得前驱液;将前驱液旋涂在基底表面上,然后置于管式炉中烧结,得到锂镧钛氧化合物薄膜。本发明采用高分子辅助沉积的方法,通过旋涂的方式,在各种基底上制备了LLTO固态薄膜。设备简单,成本低,镀膜效率高,且离子电导率高,电子电导率低,热力学稳定性好,适用于固态锂离子电池。
本发明公开了一种钛酸锂改性包覆的石墨负极材料及制备方法,在容器里分别配制锂源和钛源无水乙醇溶液,再将二者混合,充分搅拌,再将石墨分批加入其中,再加入少量去离子水,搅拌溶胶逐渐会变成黑色凝胶,凝胶经陈化、干燥即得到前驱体,所得前驱体再在惰性气氛条件下热处理得到钛酸锂包覆改性的石墨复合负极材料。本发明的钛酸锂包覆改性的石墨复合负极材料具有工艺简单、材料颗粒均匀、比容量高、首次库伦效率有明显改善的特点。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池修复方法,将废旧锂离子电池放电后,打孔、整形、真空干燥、注入电解液,再将孔封闭,最后对废旧锂离子电池进行充电激活,即可。本发明重点解决废旧锂离子电池电解液不足,极片钝化膜因循环和温度遭到破坏,容量低,循环性能差的问题。本发明成本低,修复过程容易实现,还能达到环保节能的作用。
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本发明公开了一种用于锂离子电池制造的电极自动定位组合装置,包括:底座,安装于组合整体装置的内部,且外表面上端开设有定位槽,并连接有转动作用的圆柱直齿齿轮;基座,安装于所述底座的上表面,且外表面中端镶嵌安装有支撑作用的支撑架,并且内表面开设有滑槽和内置槽。该用于锂离子电池制造的电极自动定位组合装置,设置带有可进行自动装夹的基座,在使用时通过安装的螺旋转动结构,并进行上下对称设置,对装夹的圆柱形锂离子电池进行均匀受力的使用,并起到一定的支撑作用,避免在使用时出现弯曲损坏的情况,并且设置移动的辅助夹具需连接便捷装夹夹具,便于进行更换不同尺寸的装置进行使用。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种锂电池生产用消防检测报警及其应急装置,包括检测报警装置,所述检测报警装置顶部设置有悬挂装置,所述悬挂装置包括固定板、固定柱、吸盘压紧帽和螺杆,所述检测报警装置中部一侧外壁安装设置有声光报警器,所述检测报警装置下部四周开设条缝形通孔设置进气孔,所述检测报警装置内侧设置有隔热板、微控制器、温度探测器和烟感探测器,所述检测报警装置底部固定设置有卡柱,应急灭火装置通过卡柱悬置于检测报警装置下部。该锂电池生产用消防检测报警及其应急装置,对环境温度和烟雾浓度进行精准检测,在检测到火情时通过声光报警器进行及时报警,同时启动应急灭火装置进行灭火。
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本发明公开了一种退役锂离子动力电池SOC快速检测方法及装置,所述方法包括:构建基于电化学阻抗谱的锂离子电池等效电路模型;进行不同温度等间隔SOC放电和阻抗测量实验;确定等效电路模型中特定参数与SOC在不同温度下的函数关系,基于等效电路模型中特定参数与SOC在不同温度下的函数关系建立离线模型;利用离线模型对不同温度下的未知荷电状态的退役动力电池进行SOC估计;本发明的优点在于:能够在短时间内预测电池的SOC,且不需要对退役锂离子动力电池进行多次充放电循环,降低能耗,节约能源,有助于厂家节约梯次利用检测成本。
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本发明提供了一种用于锂二次电池的电解液,以及包含所述电解液的锂二次电池。所述电解液包含化学通式为ABA或者AB的添加剂、锂盐和有机溶剂,其中,A为亲水官能团,选自聚氧化乙烯HO‑(CH2‑CH2‑O)n‑H或多元醇CnH2n+2‑x(OH)x中的一种,其中x≥3;B为憎水性官能团,选自聚氧化丙烯、烷基酚、直链烃基或支链烃基中的一种,基于所述电解液的总质量,所述电解液中的添加剂的质量分数为0.05%~5%。
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一种锂电池负极材料成分提取生产线,可解决现有对锂电池的负极材料的回收效率低而且存在污染的技术问题。包括物料输送带与电机连接,粉粹机设置两道,筛机设置四道;物料经过第一次粉粹后,通过设置旋风器,物料通过惯性在旋风器内比重旋转落差与气体分离,气体通过旋风器的顶部的负压排气导管排出,物料粉尘从旋风器的底部出料口流出到筛机;物料共经过两次粉碎和四道筛分,最终收到纯净的石墨粉收集到石墨集料室,以及纯净的铜粒收集到铜集料室内。本发明针对锂电池负极材料提取主要成分为:铜与石墨,从极片原料到粉碎到每个阶段的筛分,都是全自动生成。物料输送通过输送带与螺杆式输送器完成,让整个分选提取过程都是密封性,防漏防尘。
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本发明涉及一种铅锂合金中铊的回收方法,其包括以下步骤:(1)溶解;(2)沉淀过滤;(3)还原置换。本发明的积极效果是:提出了从铅锂合金中回收铊的化学工艺,对聚变堆液态铅锂包层的最终无害处置具有现实意义。
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