745
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本发明属于二次锂金属电池技术领域,尤其涉及一种二次锂金属电池电解液及其制备方法。本发明提供了一种二次锂金属电池电解液,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂;所述锂盐溶解于所述有机溶剂中,所述添加剂选自5‑氯噻吩‑2‑甲酸、2‑噻吩甲酸和2,5‑噻吩二甲酸中的一种或多种。本发明电解液应用于二次锂金属电池,电解液中的添加剂在二次锂金属电池循环初期能够与锂金属反应生成LiCl在锂金属负极表面非原位地形成一层机械强度大、均匀、稳定的固态电解质界面膜,可以在充放电过程中抑制锂枝晶生长,显著提高锂金属二次电池的电化学性能,具有很好的应用前景。
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本发明提供了一种氟化磺酰基电解液,包括含氟锂盐、环状氟代碳酸酯溶剂和线状碳酸酯溶剂。该氟化磺酰基电解液具有高锂离子导电性,改变了锂金属的沉积方式,能够在锂金属电池阳极表面形成富含氟化锂的坚固而均匀的SEI膜,在锂金属电池正极界面形成以含氟复合物为主的CEI膜,在电极表面形成高氟化界面,整体上能够有效提高由该电解液组装的锂金属电池的循环寿命和库伦效率,使得锂金属电池在高压下具有较优的循环性能和库伦效率。
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一种锂离子电池UPS电源充放电电路,电源包括壳体,充放电电路设在壳体内,充放电电路包括第一整流滤波电路、开关电源隔离变压器、锂电池智能充电电路、锂电池保护电路和锂电池;外部交流电依次通过第一整流滤波电路和开关电源隔离变压器后向负载供电;外部交流电依次通过第一整流滤波电路、开关电源隔离变压器、锂电池智能充电电路、锂电池保护电路后与锂电池连接形成充电电路;锂电池依次通过锂电池保护电路和二极管后与负载连接形成放电电路;所述开关电源隔离变压器的输入端设有谐振开关电路,输出端设有第二整流滤波电路。当外部交流电断电后,自动启用备用供电,此时锂电池通过锂电池保护电路和二极管向负载供电,确保负载能够正常工作。
792
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本发明公开一种改性锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述改性锂离子电池正极材料具有核壳结构,由内到外依次包括锂离子电池正极材料内核、聚阳离子聚合物层和氧化石墨烯层,所述锂离子电池正极材料表面呈负电性;若锂离子电池正极材料表面呈电正性,则锂离子电池正极材料内核与聚阳离子聚合物层之间还有聚阴离子聚合物层。本发明的改性锂离子电池正极材料具有优异的循环稳定性,充放电平稳,经多次充放电后容量下降程度低;以十分微量的氧化石墨烯即可对锂离子电池正极材料进行改性,即可有效改善正极材料的循环稳定性;本发明适用于多种锂离子电池正极材料,包覆范围广泛,适用性强;且能够根据需求进行多层包覆,包覆厚度可调控。
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本发明提供了一种软包装锂离子电池及其制作方法和电动装置,涉及锂离子电池技术领域。该软包装锂离子电池包括电芯、正极电引出结构、负极电引出结构和包装外壳,其中,正极电引出结构和负极电引出结构分别设置于电芯的两个端面上或者同时设置于电芯的同一个端面上,正极电引出结构通过正极耳与电芯中的正极连接,负极电引出结构通过负极耳与电芯中的负极连接,通过上述正极电引出结构和负极电引出结构的设计,可实现电池的对外电输出,且上述正极电引出结构和负极电引出结构的设置不占据电池空间,空间利用率高,同时也大大提高了与外部用电器件连接的灵活性及可靠性。本发明还提供了上述软包装锂离子电池的制作方法。
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本发明涉及一种电解液及其制备方法以及锂离子电池。该电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,其中,添加剂为第一添加剂和第二添加剂中的至少一种。具体地,第一添加剂为具有式(Ⅰ)所示化合物中的至少一种,第二添加剂为具有式(Ⅱ)所示化合物中的至少一种。将该电解液应用于锂离子电池中,能够有效改善锂离子电池的高温性能和低温性能。
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本发明公开了一种超声波协助干燥锂电池电解质的装置及干燥方法,其装置包括温控加热水浴槽、超声波系统、真空泵。温控加热水浴槽内设有加热棒与热电偶。温控加热水浴槽底部设有超声波振子,超声波振子与超声波发生器连接。真空泵通过管道与干燥瓶相连,连接口采用法兰接口设计,管道内依次设置开关阀、放空阀,开关阀与法兰接口之间设置真空表,真空泵位于开关阀与放空阀之间。本发明通过提供超声波强化真空干燥锂电池电解质装置,利用超声波强化真空干燥技术加速干燥过程中锂电池电解质的水分往体系外部输送,该方法结构简单,操作方便,能够明显缩短锂电池电解质的干燥时间与降低干燥温度。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种氟掺杂富锂正极材料及其制备方法与应用。该氟掺杂富锂正极材料的化学式为Li1.19Mn0.56‑x‑yCo0.12Ni0.12ZrxNbyO2‑zFz,其中,0
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本发明公开了锂离子动力电池组热平衡处理方法及装置,该方法是当冷却锂离子动力电池组时,热平衡处理液在液压泵作用下流经与锂离子动力电池组表面配合的导热体,温度升高,经散热器冷却后,再流入导热体,循环使用;当加热锂离子动力电池组时,关闭散热器,开启加热装置,加热后的热平衡处理液在液压泵作用下,流经与锂离子动力电池组表面配合的导热体,加热锂电池组后流回处理液箱,加热后再流入导热体,循环使用。该装置包括电池箱、液压泵、导热体、热平衡处理液箱、散热器和加热装置。使用该装置锂电池组在其要求的正常温度范围内工作,不因温度的剧烈变化而影响使用或损坏,提高电池组的应用效率、安全性和使用寿命。
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本发明公开了一种掺杂碳纳米管钛酸锂复合电极材料的制备方法,所述复合材料由钛酸锂和碳纳米管组成,钛酸锂与碳纳米管的质量百分比为88~95∶5~12;所述制备方法以醋酸锂或碳酸锂与二氧化钛以及碳纳米管为原料,通过球磨与微波法制备钛酸锂/碳纳米管复合电极材料;本发明的钛酸锂复合电极材料具有工艺简单、材料均匀、粒径小、比容量高,倍率高等特点。
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本实用新型涉及一种用于电动自行车的锂电池,其特征在于:包括电池本体(1),在所述电池本体(1)上设有开口(11),在所述开口(11)内卡入有电缆安装块(2),在所述电缆安装块(2)上设有输出孔(20),从所述输出孔(21)中伸出有与所述电池本体(1)电连接的电源输出线(3),该用于电动自行车的锂电池的引线出口通过电缆安装块实现电源输出线与电池本体之间的连接,安装牢固,快捷方便,电源输出线的引线出口与锂电池本体之间不会出现裂痕,雨水不会渗入锂电池本体内部,保障电动自行车的使用寿命,完全避免了锂电池因进水后造成自燃的问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种O2型锂离子电池正极材料及其制备方法与应用,锂离子电池正极材料的化学通式为Li0.6[LixMnyAz]O2;其中:A选自Nb、Mo、Zr中的任一种;且0≤x≤0.4,0≤y≤1,0≤z≤0.5,x+y+z=1;正极材料制备方法为溶胶凝胶法配合水热法或固相法配合水热法。本发明选择高价阳离子掺杂O2型锂离子电池正极材料,增加对晶格氧的约束,减少晶格氧在反应过程中的损失;掺杂高价金属离子,造成材料的晶格缺陷,改变晶胞大小,从而提高电导率和锂离子扩散系数;且不发生层状相到尖晶石相的相变,从而可有效提高材料的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种锂离子凝胶电解液、用于它的组合物及制备方法。用于锂离子凝胶电解液的组合物,以质量百分比计,包含:丙烯酸酯类化合物:1~10%;交联剂:0.1~5%;添加剂:0.1~5%;热引发剂:0.001~0.200%;含锂盐的非水溶剂:85~96%,并且所述锂盐的浓度为0.5M~1.5M。本发明的锂离子凝胶电解液不仅具有优异的穿钉测试、重物冲击、电池硬度等机械性能,而且具有优异的电性能。
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本发明公开了一种用于锂离子电池负极的硅/二氧化钛/碳复合材料及其制备方法。该材料结构为二氧化钛和碳包覆硅的Si@void@TiO2/C壳核结构。本发明公开的一种用于锂离子电池的硅/二氧化钛/碳复合材料的制备方法,主要步骤包括:Si/SiO2颗粒的制备;碳化前驱体的制备;负极电极的获取。本发明的优点在于二氧化钛和碳组成的骨架与硅之间的空隙以及二氧化钛能够有效地缓冲硅在电池反应中引起的巨大的体积膨胀,从而使材料的循环稳定性得到提高,还促进了电极中的电子电导,缩短了锂离子的扩散距离;同时,二氧化钛还能够避免锂支晶在负极表面的生成和SEI膜的形成,提高了锂离子电池的安全性。本发明的制备工艺简单,所用原料少,有利于工业化生产。
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一种基于片上系统一线分布式单体锂离子电池管理系统适合电动自行车和电动汽车组建大容量、大功率动力源的分布式通用型锂离子电池管理系统,采用第五代集成电路,即片上系统,通过一线式通讯总线,对单体锂离子电池的监控、管理,以物理网络串联和物理网络并联的形式组建能够强化单体锂离子电池管理的网络系统,使整个电池管理系统具有结构化、模块化、简单、实用的特点。
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本发明涉及一种富锂材料/导电有机聚合物复合正极材料及电极的制备方法。本发明先通过一步草酸共沉淀‑溶剂热法得到纳米/微米棒状分级结构富锂正极材料;然后将导电交联聚合物通过原位聚合的方法对富锂正极材料进行包覆,得到富锂材料/导电有机聚合物复合正极材料。所制备的富锂材料/导电有机聚合物复合正极材料可用于制备正极电极。本发明通过合成纳米/微米棒状分级结构富锂层状氧化物正极材料,使得材料具有纳米和微米结构的双重优势,锂离子扩散路径短,材料结构稳定性好,并且还对该正极材料进行导电交联聚合物包覆,提高了富锂材料的电子转移速率,减少电荷转移电阻,提高循环稳定性,极大的提高了材料的倍率性能。
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本实用新型公开了一种带防盗外壳的电瓶车锂电池,包括外壳,所述外壳的上端中部开设有通槽,所述通槽的槽部固定安装有第一防尘网,所述外壳的上端右部开设有限位槽,所述限位槽的槽壁设置有隔离防护装置,所述外壳的右端上部开设有出口,所述出口和限位槽相连通,所述外壳的内腔下部活动连接有支撑板,所述支撑板的上端设置有电池装置,所述外壳的内腔下部设置有转动挤压装置。本实用新型所述的一种带防盗外壳的电瓶车锂电池,锂电池和出口处在不同的高度,需要挤压板挤压推动锂电池往上运动时保持与出口同一高度才能拿出,小偷不清楚挤压板围绕转轴转动的角度大小的多少,从而无法正确调节锂电池的高度,进而提高了外壳的防盗效果。
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本实用新型公开了反射式智能医疗保健设备用锂电池,包括可充锂电池组、乙烯‑醋酸乙烯共聚物、硅胶和脉冲编码调制器,所述可充锂电池组与转接板中间设置有乙烯‑醋酸乙烯共聚物,所述可充锂电池组顶端中部均设置有硅胶,电线底端与下盖板中间设置有脉冲编码调制器,本实用新型结构科学合理,安全性能高,电池组设有保护线路,顶部卡扣位与用电器机身吻合,外壳内腔设电池组位、转接板卡位及用电器端接触位,可充锂电池组位与外壳内壁间隙用乙烯‑醋酸乙烯共聚物填充,更好起到固定作用且成本低散热快,转接板卡位可以直接卡住转接板,组装方便、结构稳固,转接板上的端子位置刚好固定在外壳的五个孔位,使整个电池组外壳结构更加牢固。
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本实用新型公开了一种用于户外有源音箱锂电池组的充电电路,其包括与汽车上输出电压为12V的汽车电源电连接的户外有源音箱上的7.4V锂电池组,汽车电源的电压输出端电连接有肖特基二极管D1,肖特基二极管D1的阳极端电连接有压降电阻R1,其中,压降电阻R1与7.4V锂电池组之间电连接有PTC热敏电阻组件,PTC热敏电阻组件包括并联的正温度系数热敏电阻Rt和分压电阻R2。通过PTC热敏电阻组件的电流超过1.1A时,PTC热敏电阻组件的动作电阻变大,使得充电电路的充电电压下降至8V左右,刚好满足户外有源音箱7.4V锂电池组的充电电压要求,实现了恒流、恒压的作用,针对带7.4V锂电池组的户外有源音箱应用输出电压为12V的汽车电源进行充电时有着广泛的实用性。
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本实用新型公开了一种可调节电池容量的锂电池,包括壳体和单元锂电池,所述壳体的内部通过隔板分隔有多个收纳槽,且多个收纳槽内均放置安装有单元锂电池,所述壳体一侧表面嵌入安装有统合正极和统合负极;本实用新型中,在壳体内通过隔板分隔有多个收纳槽,多个收纳槽内分别安装有一个单元锂电池,每个收纳槽的单元锂电池之间通过线路并联在一起,从而形成由多个单元锂电池构成的锂电池组,多个单元锂电池的正极和负极分别通过线路与壳体表面的统合正极和统合负极连接,通过将两个或两个以上的单元锂电池正负极与统合正极和统合负极连接,能够实现两个或两个以上的单元锂电池并联,有利于调节锂电池的容量,方便使用。
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本发明公开了一种钛掺杂高镍三元锂离子电池正极材料及其制备方法。一种钛掺杂高镍三元锂离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:以铝盐和钛盐为原料,通过水解在镍钴二元前驱体表面包覆AlOOH和TiO(OH)2,水解完成后得到三元前驱体,将三元前驱体与锂盐混合后,通过高温煅烧,AlOOH和TiO(OH)2分别生成铝化合物和钛化合物,最终得到钛掺杂高镍三元锂离子电池正极材料。本发明提出的制备方法借助外壳和体相中的Al和Ti元素来稳定材料的晶体结构,避免长期循环过程中活性材料中过渡金属离子的溶出,以此提升材料的综合电化学性能。
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本发明涉及一种锂离子电池及其盖板结构,锂离子电池盖板结构包括电池壳盖、正极端板、负极端板、第一连接板、第二连接板、第一铆接件、第二铆接件、第三铆接件与第四铆接件。第一铆接件将第一连接板、电池壳盖、正极端板铆接在一起,第二铆接件将第二连接板、电池壳盖、负极端板铆接在一起。第三铆接件用于与正极极耳连接。所述第四铆接件用于与负极极耳连接。上述的锂离子电池盖板结构,第一铆接件、第二铆接件、第三铆接件及第四铆接件使组装速度变快,组装后不易于晃动,能避免传统的电池壳盖上的螺栓松动时引发电池壳盖漏液的不良现象,进而避免了锂离子电池内阻变大,能大大延长电池寿命。
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本发明公开了一种铷掺杂混合电解质锂电池,包括正极结构、第一固态电解质层、液态电解质层、第二固态电解质层以及负极结构;所述第一固态电解质层的两侧分别与正极结构的液态电解质层相连接;所述第二固态电解质层的两侧分别与负极结构和液态电解质层相连接;所述液态电解质层位于第一固态电解质层、第二固态电解质层之间;所述第一固态电解质层、第二固态电解质层和液态电解质层均掺杂有铷元素。本发明充分结合固态电解质安全性高以及液态电解质离子导电率高的性能优势,一方面通过铷掺杂保障锂电池的离子导电率,另一方面通过在正负极端设置固态电解质层,取代传统液态电解质锂电池的隔膜,避免充电过程中锂枝晶生长刺破隔膜的安全隐患。
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本发明涉及电池回收利用技术领域,公开了一种废旧带电锂电池的回收处理装置,包括相互连接的电解液处理单元和物料分离单元,电解液处理单元包括破碎机和与破碎机连接的烘干机;物料分离单元包括风量逐渐减小的第一分离系统、第二分离系统和第三分离系统,第二分离系统、第三分离系统均与第一分离系统连接。在对带电锂电池进行处理时,保护气体降低破碎机内部的氧气含量,同时带走锂电池的热量,使其不具备火灾或者爆炸的条件,隔绝破碎过程中的化学反应和摩擦生热的效果,保证锂电池处理安全,同时再利用烘干机使电解液蒸发和挥发,通过冷凝装置冷凝后可得到液态的电解液,而未冷凝气体可通过碱液喷淋装置进行处理,保护生态环境安全。
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本发明涉及能源储存领域,具体涉及一种硫化锂‑锡全电池及其制备方法与应用。该全电池的制备方法,包括以下步骤:硫化锂正极电极制备、纳米锡材料负极电极的制备以及硫化锂‑锡全电池的组装。本发明的硫锂电池打破常规不使用硫作为正极,同时也避免金属锂作为负极,而是预先锂化硫获得的硫化锂作为正极电极,采用纳米锡材料为负极,组装成硫化锂‑锡全电池,增加了电池的安全性能,设计了具有更好比能量密度的锂离子全电池;本发明优化了正负极调浆时的配比,为制备高分散和高粘度的正负极涂覆浆料提供了工艺。
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本发明公开了一种基于背景标准化和集中补偿算法的锂电池电极表面缺陷检测方法,通过由照明设备、线阵摄像机、传送装置、贴标机、工控机和PLC搭建成的测量系统实现,具体实现步骤如下:用线阵摄像机获得锂电池电极表面图像;然后用背景标准化算法对电极表面图像进行预处理;接着进行缺陷粗检测,对预处理之后的电极表面图像进行自动阈值分割获取缺陷可能存在的区域;最后进行缺陷精确检测,用自动集中补偿算法对缺陷可能存在的区域进行精确检测,从而得到缺陷图像。本发明提出的锂电池电极表面缺陷检测方法能在保证锂电池电极表面缺陷检测效果的前提下,满足实际锂电池工业生产过程中的在线实时缺陷检测的要求,提高锂电池的生产效率。
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本发明公开了第四代锂离子电池及其制备方法。在该新型锂离子电池中采用新材料和新生产工艺,其中,正极使用镍基锂氧化物,负极使用硅—碳合金,外壳使用金属—聚合物复合箔片。与现有技术制造的锂离子电池相比,本发明生产的第四代锂离子电池,其容量可以提升10~30%,鼓胀和漏液率可小于10ppm,不含钴元素。本发明制备的锂离子电池具有更高容量、更好安全性、更加环保、更低成本。可以应用于数码电子和大动力、高功率电源领域。
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本发明涉及一种折壳锂离子电池,使用金属箔片与温敏型高分子构成复合电池外壳。在金属/高分子复合折壳上,装备五个温度和气压安全阀,显着增强了电池安全性,克服了现有液态锂离子电池的问题和聚合物软包装电池的各种缺陷,提升了电池可靠性。与现有液体金属壳锂电池相比,采用本发明生产的折壳锂离子电池,其容量可以提升10~30%;与现有聚合物软包装锂电池相比,采用本发明生产的电池,容量可以提升3~10%,鼓胀和漏液率可小于0.1PPM。此外,折壳材料用量少,生产设备和模具简单,过程中材料消耗和能量损耗小,降低了成本;并可量体裁衣制备电池,满足客户对各种电池尺寸的需要,填补3.0MM以下超薄型锂电池领域空白。
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本发明提高锂二硫化铁电池放电容量方法及电池极片属于电池领域,在正极极片上设置一狭窄抑制反应区域,抑制反应区域的宽度占极片宽度的0.01%~10%,在负极极片上设置一狭窄抑制反应区域,抑制反应区域的宽度占极片宽度的0.01%~10%,抑制反应区域是聚合物基制作而成的基带,通过胶粘在极片表面,基带采用聚合物基可选为聚酰亚胺类、聚烯烃类、聚酯类、聚醚类、聚氟类聚合物的一种或两种以上复合而成。来克服在放电后期造成的部分锂带被隔离出反应系统,从而增加锂二硫化铁电池的放电容量。本发明的电池放电容量高,循环性能好,具有良好的电化学性能,有很高的实用价值。
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本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种纳米金属碳材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,将过渡金属Fe、Co或Ni与单宁酸进行螯合且热处理后,得到纳米金属碳材料,其具有大比表面积,高孔隙率,过渡金属与碳材料的协同催化作用,可以加速多硫化锂向Li2S2/Li2S的电化学转化,有效地抑制多硫化物的穿梭效应。将本发明纳米金属碳材料用于制备锂硫电池正极,将靶向催化引入到多硫化物的多步连续反应中,采用两种电催化剂以双层形式涂布在硫正极中,选择性地逐步催化多硫化物转化过程中的连续反应,增强氧化还原反应的动力学性能,从而改善锂硫电池正极材料的循环性能。
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