803
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本发明公开了一种平稳运行的锂电池塑壳封口生产设备,包括底座和位于底座上方的机架,底座与机架之间设置有若干缓冲机构,底座一侧设置有控制开关和位于控制开关下方的电源接口,机架顶端中间位置设置有行程气缸一,行程气缸一的两侧分别均设置有定位气缸组一,机架内部顶端设置有与行程气缸一相配合的模板一,模板一底端设置有夹具一,夹具一的下方设置有热板机构,热板机构下方设置有夹具二,夹具二底端设置有模板二,模板二底端设置有行程气缸二,行程气缸二两侧分别均设置有定位气缸组二。有益效果:使得锂电池塑壳封口生产设备在运行过程中可以更加平稳,进而保证锂电池塑壳封口生产的稳定性和连续性,进而提高企业的生产效益。
1008
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本发明公开了一种掺杂型镍钴锰酸锂及其制备方法和应用,包括以下步骤:向镍钴锰前驱体中加入硼酸和乙酰丙酮氧钒,得到混合物A;向所述混合物A中加入乙醇,分散均匀得到分散液,再将所述分散液加热搅拌至乙醇蒸干,得到掺杂前驱体;向所述掺杂前驱体中加入锂源,充分混合,得到混合物B;将所述混合物B进行两段退火处理,得到掺杂型三元镍钴锰酸锂。该制备方法提供的三元正极材料共掺杂制备工艺简易,能实现正极材料的均匀掺杂,易于规模化生产。
972
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本发明公开了一种高性能锂硫电池正极材料,包括单质硫及储存单质硫的MnO2/PPy复合微球,所述MnO2/PPy复合微球的制备方法为:将二氧化锰和吡咯单体分散于水中,加酸反应,分离出MnO2/PPy复合微球;本发明所述正极材料的制备方法为:将单质硫与MnO2/PPy复合微球混合,升温反应,制得高性能锂硫电池正极材料使用该方法所制备的电极材料可以改善电极结构的稳定性、提高电极材料的导电性并且能有效地提升锂硫电池的安全性及使用寿命。
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本发明涉及一种基于充电方式的锂电池荷电状态的校准与估计方法,通过分析安时积分法的误差来源,利用锂电池静置状态下的开路电压OCV来校准SOC初始值,再利用充电前、后静置状态下通过开路电压OCV估计的SOC值来校准总容量,建立终端电压与SOC值之间的映射关系,利用恒流、恒压不同充电阶段的电池特性,从而实现锂电池系统在一个放电周期内SOC值的高精度估计。
本发明公开了一种用作锂离子电池负极材料的二硫化钼包覆碳纳米纤维及其制备方法,其特征在于:是在含介孔的碳纳米纤维外表面包覆有一层二硫化钼纳米片,制备时,首先用静电纺丝的组装方法制备出含ZIF‑8的纳米纤维,纤维经高温炭化后形成多孔碳纳米纤维,再通过水热法在碳纳米纤维表面包覆一层片状的二硫化钼,即获得用作锂离子电池负极材料的目标产物。本发明为可充放电的锂离子电池负极材料,有效解决了块状二硫化钼材料在电池充放电过程中的稳定性差和导电性能差的问题,改善了电池的循环性能和倍率性能,提高了电池循环过程电子传输速率;且制备方法简单,可实现大规模生产,具有很好的应用前景。
970
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本实用新型公开了一种方形锂电池的打压测试夹具,包括夹具体,其内设有空腔,待打压的方形锂电池可插入所述空腔内;充气组件,活动连接在所述夹具体上,用于对插入空腔内的方形锂电池进行密封并进行充气;夹紧组件,活动连接在所述夹具体上,用于对插入空腔内的方形锂电池进行夹紧。本实用新型首先通过充气组件对待打压的电池进行固定和密封,再通过夹紧组件对待打压的电池进行夹紧,最后在水环境内通过充气组件对待打压的电池进行充气,以观测水环境中是否出现气泡,由此对电池的焊接效果进行测试。
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本实用新型涉及一种方形锂电池打压夹具,包括固定部件1、开口部件2、充气部件3及顶出部件4,该固定部件1包括内部形状与锂电池形状相同的壳体,壳体的底部两端分别设有一支撑板12。在固定部件1上设有与方形锂电池结构形状相匹配的安装槽11,固定件的侧面设有与充气部件3、开口部件2螺纹配合的第一螺纹孔,固定部件1的底部设有与顶出部件4螺纹配合的第二螺纹孔。本实用新型所述的方形锂电池打压夹具,结构简单、成本低、操作方便。该装置采用固定部件对电池进行限位,采用开孔部件对电池壳体进行打孔,采用充气部件对电池壳体充气,采用顶出部件将打压后的电池通过丝杠顶出,具有结构简单、成本低、操作方便的优点。
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本实用新型公开了一种成品锂离子电池内部反应气体的快速收集装置,用于通过电池盖板上的防爆阀收集电池壳体内部气体,连接件固定安装在电池盖板上且与防爆阀连通,阀件可拆卸安装在连接件上且通过连接件的导气通道与防爆阀连通,导气管两端分别与阀件的出气口和集气单元连通。通过上述优化设计的成品锂离子电池内部反应气体的快速收集装置,结构设计合理,锂离子电池在正常使用、电性能测试和安全性能测试过程中通过防爆阀收集电池内部反应气体,使得锂电池内部与环境隔绝,不改变电池的内部气氛,真实反映电池内部的副反应情况。
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本实用新型公开了一种锂电池外观在线检测装置,包括底座,底座上设置有用于锂电池上料的上料机构、用于输送锂电池的输送机构、用于对锂电池表面进行在线检测的检测机构和用于对检测机构所获取到的锂电池外观照片进行缺陷检测的图像处理器;上料机构、图像处理器和检测机构均固定于底座上,输送机构与底座滑动连接、且穿过检测机构设置;采用该外观在线检测装置能够高效稳定检测锂电池的外观。
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本实用新型公开了一种适用不同直径圆柱锂电池组用错排拼接支架,本实用新型涉及锂电池技术领域,包括支架本体,支架本体内通过插接部件设置有定位环,定位环的内沿开设有螺孔,螺孔内螺纹连接有螺杆,螺杆的端部固定连接有夹持板,且夹持板设置成与圆柱锂电池相适配的弧形;该一种适用不同直径圆柱锂电池组用错排拼接支架,当需要用支架本体对圆柱锂电池进行固定时,将定位环通过固定部件固定在支架本体内,转动螺杆,就可以使得螺杆上的夹持板进行伸长和缩短,进而使得支架本体能够适用不同直径的圆柱锂电池,定位环通过其上的插杆插接在插槽内,通过磁铁层一和磁铁层二的吸合使得定位环能够很牢固的固定在支架本体内。
719
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钙钛矿型快离子导体对锂离子电池正极材料改性的方法,涉及锂离子动力电池正极材料领域。将锂离子电池正极材料分散到矿化剂溶液中,再将稀土源、锂源和钛源加入分散后溶液中,搅拌混合均匀,其中,稀土源、锂源、钛源和锂离子电池正极材料的摩尔比为0.5~0.9:0.1~0.5:1:30~100;再将物料转移至反应设备中,于180~240℃下反应1~3天,过滤、水洗、干燥,实现在锂离子电池正极材料表面生成钙钛矿型快离子导体包覆层。该钙钛矿型快离子导体包覆层,本身可用作固体电解液,具备较好的离子导电性,利于锂离子的传输,同时也抑制了正极材料和电解液的接触面积,能较大程度地提高材料的容量、倍率性能及循环稳定性。
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本发明公开了一种具有散热功能的锂电池存放柜,包括外框,外框内壁的底部固定连接有电机,电机的输出轴固定连接有旋转装置,旋转装置的轴心处观察有支撑柱,支撑柱的底端与外框内壁的底部转动连接,支撑柱的顶端固定连接有顶板,顶板顶部的两侧均固定连接有竖板,并且两个竖板相对的一侧均固定连接有固定装置,外框的顶部通过螺母螺纹连接有螺杆,本发明涉及锂电池技术领域。该具有散热功能的锂电池存放柜,达到了对锂电池进行散热的目的,实现对锂电池的均匀散热,防止在存放过程中因为温度过高导致锂电池的损坏,减少了经济损失,防止存放时锂电池发生碰撞,延长了锂电池的使用寿命,增加装置实用性。
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本发明公开了一种改性钴酸锂及其制备方法和应用,该改性钴酸锂包括钴酸锂基体材料,以及形成于所述基体材料外表面的包覆层,所述包覆层由结构式为NQ‑SiO2的偶联剂改性氧化物组成,其中,NQ为氨基硅烷偶联剂。该改性钴酸锂中包覆层由氨基硅烷偶联剂改性后的SiO2形成,在钴酸锂材料表面形成一层非极性分子膜,从而提升了包覆层的稳定性、疏水性,使其更加均匀的分散在材料表面,能够更好的隔绝电解液对基体材料的侵蚀和改善钴酸锂的结构稳定性,从而提高采用该改性钴酸锂的锂离子电池的安全性能和循环性能。
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本发明公开了一种控制锂电池大卷极片分切产生波浪边的方法,其涉及锂离子电池技术领域。本发明在分切锂电池大卷极片的同时,对锂电池大卷极片两侧边缘的边角料施加一定的张力,该张力的方向可以与其相邻的小卷极片方向不一致,利用方向的不同来调节张力的大小,保证锂电池大卷极片所受的张力与其相邻的小卷极片的张力一致。本发明通过对锂电池大卷极片施加张力,可以有效减少锂电池大卷极片因分切而产生的波浪边,由于锂电池极片的波浪边容易造成其在卷绕工序中出现卷偏现象,因此本发明降低了因卷偏电芯而造成的电池短路风险,并且对其进行卷绕处理,节省其在车间的放置空间。
本发明公开了一种可改善锂离子电池安全性能的隔膜涂覆浆料,包括下述重量份的原料:无机绝缘体20‑35份、分散剂0.2‑3份、粘结剂3‑5份、表面活性剂0.1‑2份、水50‑80份。本发明还公开了可改善锂离子电池安全性能的隔膜涂覆浆料的制备方法,和该隔膜涂覆浆料制得的锂离子电池隔膜。本发明的隔膜涂覆浆料在隔膜表面所形成的涂层可有效地维持冲击后隔膜内部的孔结构,保证了电池充放电过程中具有更均匀的锂离子流,从而提升锂离子电池的安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的改性方法。该方法以低熔点的铝或锆盐(主要包括硝酸铝、醋酸铝、硝酸锆、醋酸锆、氯氧化锆等)为碱处理剂,将碱处理剂与高pH值的锂离子电池正极材料混合均匀后,采用两段烧结工艺,在升高温度至低熔点的碱处理剂在正极材料表面熔融并充分浸润接触后,再升高温度使之与正极材料中残余的碱性锂盐充分反应,得到最终产品。经过本发明改性的锂离子电池正极材料,不仅其残余锂盐杂质含量和pH值显著降低,还可以在材料表面形成包覆改性层,从而有效的改善正极材料的存储性能、加工性能和循环性能。本方法工艺简单,操作方便,节能无污染,成本低廉,适合工业化生产。
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本发明公开了一种复合导电剂包覆磷酸铁锂材料及其制备方法和应用。本发明中首先采用阴离子交换树脂吸附高铁酸钾,再用活性炭包裹烧结的方式制备出多孔碳/氧化铁,提前在铁源中添加一部分碳源,然后采取液相混合的方式制备磷酸铁锂前驱体,同时加入高分子导电化合物聚苯胺。这种全新的方式减去了球磨的环节同时液相法又保证了物料混合的均一性。采用多孔碳/氧化铁为铁源和碳源,并用聚苯胺填充材料后,容易在电极中构建点、线、面均匀结合的三维导电网络,可有效改善磷酸铁锂材料的电导率;并且以多孔碳/氧化铁为铁源和碳源合成的磷酸铁锂具有一定的多孔通道,有利于电解液的浸润,综上能大大改善电池倍率性能和高温循环性能。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,特别涉及一种高容量高压实负极锂离子电池的浸润方法。在高温浸润的基础上,采用抽真空注液、高温搁置、预化成、高温搁置、二次注液封口、续化成一共六个阶段,针对高容量高压实负极进行充分浸润,一是在保留高温浸润高效率的优点,前后使用两次高温搁置,减少了浸润时间和等待时间,节约了时间成本;二是增加预化成和续化成工序,提升高容量高压实负极吸附电解液的能力,避免充放电过程中析锂现象;提高了高容量高压实锂离子电池的循环寿命。
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本发明公开一种含有锂离子的陶瓷涂覆隔膜,包括基材隔膜和陶瓷涂层,所述陶瓷涂层由水性陶瓷浆料均匀涂覆在基材隔膜表面制成,所述水性陶瓷浆料包括以下重量份的组分:含锂离子的Li‑α‑sialon10~50份、粘结剂0.5~3份、添加剂0.2~1.0份、助剂0.01~0.1份。本发明陶瓷涂层中含有锂离子,尤其适用于高低温循环过程中锂离子的传导;陶瓷涂层与隔膜的结合力增强,尤其是热收缩性能,抑制陶瓷隔膜掉粉;陶瓷涂层有很强的吸收和保持电解液能力,在电解液中涂层不会脱落,仍保持粘结能力;陶瓷涂层有利于电池的容量保持率的提升,提高循环寿命和安全性能。
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本发明提供了一种聚合物电解质、其制备方法及在锂离子电池中应用。首先利用点击反应(Click Reaction)合成所设计的烷基丙磺酸锂单体,然后使用不同化学溶剂和步骤纯化单体,再将纯化单体与聚合物基体、锂盐共混加热,经过在多孔纤维隔膜上刮涂并完全浸润、干燥,制得聚合物电解质膜。本发明所制备的聚合物电解质膜具有高的离子电导率和锂离子迁移数,并具有良好的电化学与机械稳定性,该方法对于提升锂离子电池安全性能和使用寿命具有显著效果。
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本发明涉及锂电池处理装置技术领域,且公开了一种锂电池的破碎分离装置,包括箱体,箱体内固定连接有隔板和固定板,隔板和固定板将箱体内从左至右依次分为破碎室、粉碎室和烘干室,箱体的左侧通过条形口滑动套接有外部输送带,箱体的左侧内壁倾斜固定连接有链板式输送机,隔板的侧壁开设有矩形开口,链板式输送机的右端穿过矩形开口并延伸至粉碎室内,箱体的上端左侧内壁固定连接有壳体。该锂电池的破碎分离装置,可以防止锂电池被切割时发生爆燃对切割机内部造成影响,并且粉碎后可快速固液分离,同时还能够对粉碎后的锂电池碎片进行烘干。
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本发明属于化学电源领域,公开了一种氮化锰修饰碳包覆硅酸亚铁锂的制备方法,包括以下步骤:按化学计量比称取锂、铁、硅化合物,置于水热釜中,加入抗坏血酸和碳源,水热反应,洗涤干燥制成粉末、加入锰源,球磨混合得到硅酸亚铁锂前驱体、再将前驱体粉末在高纯氮气气氛下,氮化烧结、自然冷却,即得氮化锰修饰碳包覆硅酸亚铁锂正极材料。本发明操作简单易行、制备出的氮化锰修饰碳包覆硅酸亚铁锂可以有效提高电子电导率,提升材料的电化学性能。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料的综合回收方法,其包括:将磷酸铁锂和三元电池的正极材料进行高温预处理;加入水中进行打浆处理;加入浓硫酸和双氧水,过滤以去除不溶物;加入铁粉,过滤除去铜元素,加热生成铁铝矾渣;加入氯化钙溶液,过滤去除磷酸根;采用萃取剂P204串联逆流萃取,除去Fe、Ca杂质,采用萃取剂P507串联逆流萃取,将Ni、Co、Mn元素与Li元素分离;将有机相采用硫酸进行反萃,得到Ni、Co、Mn溶液,实现镍钴锰的回收;对水相进行浓缩,再加入饱和碳酸钠溶液生成碳酸锂沉淀。本发明实现了对磷酸铁锂电池和三元电池正极材料的同时回收处理,降低了电池分选成本,提高锂电池回收的经济效益。
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本实用新型提供了一种锂电池组快速压紧装配装置,包括工作平台,所述工作平台上设有用于对锂电池组进行压紧定位装配的端板定位模块、侧板定位模块、快夹模块以及气液增压系统,所述端板定位模块用于对锂电池组的一端进行固定限位,锂电池组的另一端与气液增压系统的压紧端相连用于压紧装配;所述锂电池组的两侧分别通过侧板定位模块以及快夹模块进行压紧定位,所述气液增压系统上设有压力传感器用于控制压紧装配的压力值。本实用新型通过气液增压系统调节气压的大小结合压力传感系统和机械限位方式控制装配时的压力与行程、可有效避免电池组在装配过程中的压力过大或过小导致一致性较差的问题。
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本实用新型涉及一种锂离子电池热失控特性测试装置,包括实验釜、固定装置、加热装置、针刺装置、摄像装置和控制装置。实验釜被设计为压力容器,安装了压力安全阀,防止实验过程中内部超压发生物理爆炸;实验釜上下各安装一处阀门,用于进气和出气;固定装置放置在实验釜内,用于固定加热板和锂离子电池;加热装置为两块大功率加热板;针刺装置固定在固定装置开槽中。本实验不仅可开展不同荷电状态锂离子电池在热滥用、针刺滥用和过充滥用三种滥用情形下热失控规律实验,还能通过收集、分析热失控产生的气体研究预警机制,将气体传感器集成放置釜内测试传感器灵敏度和有效性,对锂离子电池热失控预警、防控技术的研究意义重大。
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本发明公开一种锂离子电池循环寿命预测方法,属于锂离子电池技术领域,方法包括:将待测电池置于恒温箱内进行循环测试,每隔设定循环周数T对待测电池进行充放电循环,进行容量标定;基于小倍率充放电循环得到的充电容量‑电压曲线进行电压微分拟合,计算正极活性物质损失和正极偏移量;基于容量标定的结果、正极活性物质损失和正极偏移量,预测锂离子电池循环寿命。本发明通过对容量电压曲线进行电压微分拟合,得到锂离子电池循环过程中正负极的活性锂与活性物质的衰减趋势,可得到正负极衰减占比,分析衰减原因,从而实现对电池循环寿命进行定性预测。
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本发明涉及一种基于水性聚氨酯粘结剂的锂离子电池正极浆料的制备方法。将大分子二元醇与二异氰酸酯、侧链型非离子亲水单体、扩链剂和二元胺反应得到水性聚氨酯粘结剂,水性聚氨酯粘结剂的乳液粘度为30~230mPa·s,固含量为20~50%,水性聚氨酯粘结剂的胶膜断裂伸长率为713~1150%,拉伸强度为6.5~20.9MPa。再将磷酸铁锂、导电剂、水性聚氨酯粘结剂和水混合均匀得到锂离子电池正极浆料。用此浆料制备正极极片组装扣式锂离子电池。本发明提供的水性聚氨酯基锂离子电池粘结剂,完全以水为溶剂,环保性好,制备的扣式电池容量大,循环性能较好。
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本发明公开了一种锂硫电池电解液,其原料按重量百分比包括:50‑70%电解液A和30‑50%电解液B;其中,电解液A的原料包括:三(三甲基硅烷)磷酸酯、锂盐和溶剂a;电解液B的原料包括:添加剂硝酸锂、锂盐和溶剂b。本发明还公开了上述锂硫电池电解液的注液方法,包括如下步骤:将电解液A注入软包电池中,封口后进行老化、化成得到化成后软包电池;然后将电解液B注入化成后软包电池中,静置,封口得到锂硫软包电池。本发明通过开发新的电解液体系,并通过电压控制分步成膜的两步注液法来协调溶剂体系,促进电极界面形成较稳定的SEI膜,从而缓解锂硫电池的穿梭效应,提高电池的循环寿命。
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