857
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本发明提供一种聚合物锂离子电池铝塑膜封装质量判定工艺,是将另一批次即将用于聚合物锂离子电池的铝塑膜按先前批次铝塑膜的热封工艺参数制成模拟电池,接着对模拟电池进行挤压测试和模拟测试,根据测试结果来综合判断铝塑膜的热封质量,再根据热封质量预先调整热封工艺参数以保证铝塑膜具有合格的封装质量,从而达到控制聚合物锂离子电池铝塑膜封装质量的目的,避免不同批次之间的铝塑膜因封装质量存在差异而影响聚合物锂离子电池质量的问题。本发明根据挤压测试与绝缘性测试的结果来调整热封工艺参数,方法简单、快速,且准确性高。
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本发明揭示了提出一种锂离子电池、电池极片及其制备方法,其中,电池极片包括电极活性材料和主粘结剂;所述主粘结剂为氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物的溶液,所述氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物的分子结构式为:其中,R为‑H、‑CH3、‑CH2CH3、‑CH2CH2CH3中的一种。本发明通过使用氯乙烯‑丙烯酸酯共聚物用作硅基负极材料的电池极片中的粘结剂,有效抑制了硅基负极材料在充放电循环中由于体积的膨胀收缩引起的极片反弹问题,抑制了硅基负极材料在充放电循环中的掉粉和/或脱离集流体的现象,大幅度地提升硅基负极材料锂离子电池的循环性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物电解质及含该聚合物电解质的锂离子电池。该聚合物电解质的制备方法,包括:(1)按重量份数计,将5~90份有机溶剂溶解0.01~27份功能聚合物制备均匀混合A体系;(2)将A体系、锂盐、功能添加剂和功能反应剂混合均匀,即得到混合液;(3)将所述混合液进行原位聚合得到聚合物电解质。本发明制备的聚合物电解质能有效改善锂离子电池的安全性,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种含锂渣场的处理装置,包括石块水泥挡墙、防渗层、渗滤液管、渗滤液收集沟,以及依次设置的渗滤液收集池、pH调节池、慢混池、斜管沉淀池和清水池;石块水泥挡墙设置在含锂渣场四周,并深入地平面以下;防渗层设置在含锂渣场上表面;若干渗滤液管间隔设置在石块水泥挡墙的地上部分;渗滤液收集沟设置于渗滤液管下方;渗滤液收集池用于收集从渗滤液收集沟流入的渣场渗滤液并将其送入pH调节池;慢混池用于将pH调节池处理后的渣场渗滤液进行絮凝;斜管沉淀池用于将慢混池处理后的渣场渗滤液进行沉淀。本发明达到控制、固化含锂渣场,不让污染物扩散,对其渗滤液进行达标处理排放。
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本发明实施例公开了一种制备锂电池多孔铜箔集电体的方法,涉及锂电池制备技术领域。该方法包括步骤:S1对铜箔进行预处理;S2,通过激光加工方式在所述铜箔上加工多孔;S3,对所述铜箔进行后处理;S4,将电极浆料涂覆在所述铜箔的两面;S5,将涂覆了电极浆料的所述铜箔放置在烘箱内烘干;S6,对烘干后的所述铜箔进行滚轧以及分切处理以得到锂电池电极片。该方法可以在保证箔材机械强度的前提下,减少铜箔集电体的无效质量,改善导电能力,并增强其与负极活性物质复合膜的粘合力,达到有效提升锂电池电极的力学稳定性、整体比容量、快速充放能力和长期循环寿命的技术效果。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及聚合物电解质膜及其制备方法和锂离子电池。该聚合物电解质膜含有聚合物基体、分散于所述聚合物基体中的锂盐和聚合物纤维;其中:所述聚合物纤维由经第一硅烷偶联剂改性的聚合物纤维提供,所述第一硅烷偶联剂为不含有碳碳不饱和双键的硅烷偶联剂;所述聚合物基体含有由交联剂提供的交联结构、由可交联共聚物提供的共聚物链结构和无机纳米粒子。本发明提供的聚合物电解质膜具有较高离子导电率、结晶度较低、柔韧性合适,以及其制备方法工序简单、成本更低。
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本发明提供了一种快充型锂离子电池,其中,负极活性物质采用软碳包覆的石墨,电解液的溶质为六氟磷酸锂,有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙稀酯、丙酸乙酯和聚丙烯。本发明的锂离子电池支持2C倍率循环,且循环寿命长,性能稳定,在2C/1C充放电倍率下循环使用900次,电池容量仍能保持在87%以上。
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本发明提供了一种具有包覆结构的钴酸锂前驱体、其制备方法及用途,所述的制备方法包括:将掺杂有金属元素的钴源与金属盐溶液混合搅拌,加入碱液后继续搅拌得到前驱体混合物,所述的前驱体混合物经烧结后得到具有包覆结构的钴酸锂前驱体。本申请采用液相合成方法将金属氢氧化物包覆在钴酸锂前驱体表面,使得包覆更加均匀,且包覆层可以稳定存在,并在后续多次烧结过程中形成稳定的固溶体包覆界面,使得材料结构更加稳定,电化学性能更加优异。
本发明公开了一种用于锂离子电池的氧化镍/石墨复合纳米材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料技术领域。该方法包括以下步骤:先将石墨,无水硝酸钠和浓硝酸混合搅拌,洗涤,干燥得到酸化石墨。再将酸化石墨与氢氧化镍球磨,煅烧,得到氧化镍/石墨复合纳米材料。本发明所得氧化镍/石墨复合纳米材料用于锂离子电池负极时,具有良好的电化学性能,在200mA g‑1的电流密度下循环50次之后,仍能保持861 mAh g‑1的可逆容量,并且在大电流密度(1200mA g‑1)的条件下,可逆容量仍然能够保持602mAh g‑1以上。
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本申请涉及储能器件领域,尤其涉及一种绝缘胶带及采用该胶带的锂离子电池。绝缘胶带包括基材、硬质颗粒层以及胶层;所述基材为多微孔结构,所述硬质颗粒层层叠设置在所述基材的表面,且所述硬质颗粒层内的颗粒的粒径大于所述基材的多微孔结构的孔径,所述胶层与所述硬质颗粒层复合设置或所述胶层与所述硬质颗粒层分别单独设置,所述胶层层叠设置在所述硬质颗粒层远离所述基材的一侧。锂离子电池包括所述的绝缘胶带。本申请所提供的锂离子电池降低了因设置绝缘胶带对电芯能量损失所造成的影响。
784
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本发明涉及一种锂离子电池极片表面处理方法,包括:通过夹具夹持电池极片并使电池极片表面平整;激光器出射激光,将单束激光分光形成为多束激光,通过转镜将多束激光导引至聚焦透镜,由聚焦透镜将多束激光分别聚焦到电池极片表面,在电池极片上形成多个孔或槽。相应地还提供一种锂离子电池极片表面处理系统。本发明采用分光+转镜+聚焦透镜的组合,分光产生的多束激光能在电池极片上同时加工,能显著地提高加工效率;采用转镜完成多束激光的偏转,没有各种处理延时,激光加工效率能够得到明显的提升,结合上述分光方式,使得加工效率得以成几何倍数增加;本发明可实现锂离子电池极片的量产,尤其是大面积电池极片的量产。
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本发明公开了一种含噻唑基、氨基及氰基电解液添加剂和含有该添加剂及锂离子电池,电解液添加剂结构如结构式Ⅰ所示。该添加剂含有三个有效基团,咪唑基、氨基、腈基。噻唑基、氨基都具有弱碱性,故能有效减少电解液中HF,从而减少锂离子电池正极中过渡金属离子的析出以及增强正极与电解液界面膜的稳定性;氰基能络合锂离子电池正极的过渡金属,在正极表面成膜,该界面膜能有效抑制电解液的分解和减少过渡金属离子的析出。故含有该添加剂的电池体系会具有较好的耐高电压特性,常温、高温循环性能以及高温存储性能。
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本发明公开了一种锂电池高温化成恒温循环系统,包括一端设有开口的箱体以及设于开口的门体,所述箱体由外壳体和内壳体组成,所述箱体的两侧设有由外壳体和内壳体围成的流体通道,所述流体通道的内侧为风道内板,所述风道内板设有间隔设置的风孔,所述箱体的顶部设有加热流道,所述加热流道设有驱动装置以及发热装置,所述驱动装置可带动流体从箱体、加热流道、流体通道至箱体流动并形成闭环循环,两风道内板相对的位置分别设有间隔设置的导轨,所述导轨用于放置化成治具。实现了箱体内的温度保持在预定的温度,从而实现了锂电池的高温化成,保证锂电池安全性的同时充分激发电池中的活性物质,提高产品质量和产品合格率。
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本申请涉及提锂方法的领域,具体公开了一种连续不间断三塔式流动床提锂方法,包括以下步骤:S1:启动三塔式流动床设备系统中的电器设备;S2:离子交换;S3:树脂再生;S4:树脂清洗。本申请具有使得提锂的操作简单方便的效果。
本申请公开了一种回收废旧锂离子电池负极石墨材料制备氮掺杂多孔还原氧化石墨烯的方法,包括:利用废旧锂离子电池负极的石墨材料制备得到氧化石墨烯;采用氧化石墨烯和氮源、活化剂和水为原料,经恒温反应、水热反应、冻干制成石墨烯宏观体;将石墨烯宏观体经过煅烧、酸洗、水洗、干燥得到氮掺杂多孔还原氧化石墨烯。本申请能够充分利用废旧锂离子电池负极石墨材料具有扩大的层间距的优点,经过石墨‑氧化石墨烯‑石墨烯宏观体‑氮掺杂多孔还原氧化石墨烯的化学变化,得到疏松多孔、层间距大、氮掺杂的还原氧化石墨烯,其具有长程有序结构,有利于离子插层过程中保持结构稳定,提高回收石墨制备的材料的电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池检测领域,特别是涉及一种测定锂离子电池负极材料磁性物质的磁环法,包括如下步骤:制备待测样品溶液;将磁环放入待测样溶液中,放在实验滚筒球磨机上进行混合;将磁环取出,用超纯水将磁环周围残留的样品清洗干净;再放入超声清洗机中超声清洗;把磁环取出放在培养皿中,放入烘箱干燥等待测试;转移磁性物质到导电胶上;FESEM观察;EDS面扫描分析。本发明提供一种测定锂离子电池负极材料磁性物质的磁环法,该测试方法简便、快速且准确度高,对负极材料生产过程中磁性物质的控制具有重要意义。
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本发明属于氟化工锂电池电解质领域,尤其是一种双亚胺锂的化学干燥与纯化的方法,针对现有的干燥不彻底,浪费大量的有机溶剂,造价较高,比较危险,对人体伤害较大的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1:有机溶剂中通过在低温条件下向反应体系中加入化学干燥剂使得含水的双亚胺锂粗品得以干燥与纯化,化学干燥剂添加采用多点添加,添加的同时配合搅拌机构进行搅拌混合;S2:待反应结束后过滤,本发明干燥效果明显,干燥所需时间较短,应用范围较广泛,化学干燥剂价格便宜,容易得到,容易储存,安全环保工业化生产成,反应选用的化学干燥剂除水高效,能够深度除水,干燥与纯化效果彻底。
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本发明涉及电池壳体材料制备技术领域,具体公开了一种散热防水复合锂离子电池外壳材料及其制备方法。所述的散热防水复合锂离子电池外壳材料,包含如下重量份的原料组分:聚丙烯60~80份;聚偏氟乙烯10~20份;聚乙烯10~20份;改性碳纳米管5~10份;润滑剂3~5份。本发明所述的复合锂离子电池外壳材料具备良好的绝缘性、耐腐蚀性以及导热性能,同时还具有良好的防水性能。
本发明提供一种新型高倍率或长循环寿命磷酸铁锂圆柱电池以及制备方法,包括正极浆料、导电剂、负极浆料和电解液;所述正极浆料的活性物质为纳米磷酸铁锂;所述导电剂采用高孔隙的SP和导电碳纤维复配的混合物;所述负极浆料的活性物质为小粒径石墨;所述纳米磷酸铁锂的一次粒径为50~100nm的纳米球型磷酸铁;所述导电碳纤维包括ECP或VGCF;所述SP为导电节点;所述ECP或/和VGCF为线路将各所述节点连通起来,有效构建导电网络,增大电极材料的导电性。对正负极材料预先均匀混合,在浆料均匀分散的前提下,采用挤压涂布,制得的极片厚度均一,平整。
本发明公开了由二维硅纳米片自组装的硅碳微球复合材料及制备方法与其在锂离子电池负极材料中的应用,属于锂离子电池技术领域。该方法包括:将硅‑金属合金粉末,用酸腐蚀,加入含碳化合物,完成表面包覆,煅烧,得到复合材料。二维硅纳米片是复合材料的核心部分,其关键是用表面活性剂改性共晶硅矩阵框架的表面,将含碳化合物包覆在共晶硅矩阵框架表面,煅烧后,表面有机物被热解成碳而形成均匀包覆层,得到由碳包覆的二维硅纳米片组装成的微球。碳包覆层主要起导电并抑制硅体积膨胀的作用,硅作为电化学活性材料储存能量。该复合材料可作为新能源电动汽车等大功率领域锂离子电池负极材料,具有较高的比容量、长周期循环性能好和优异的倍率性能。
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本发明属于锂电池元件制备技术领域,具体的说是一种锂电池电极片压印装置,包括上料带、辅料带、分切组件和压印组件;由于在锂电池的实际运行过程中,在电路端子不进行直接接触部分的电极片上,造成了电极片材料及活性物质涂层材料的浪费,同时也削弱了压印装置工效的利用率;因此,本发明通过将电极片的集流体原料通过上料带输送至切板中分切加工成仅与电路端子进行电性接触的造型,减小进入压印组件中的电极片的集流体材料尺寸,减轻了压头进给向模板压印电极片的集流体和塑料基材时受到的阻力,进而在驱动压头往复进给压印的总功率不变的前提下,可以设定压印组件中的压头保持更快的压印速度,提升压印制造电极片的效率。
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本发明提供一种微型锂离子电池及其制备方法,一种微型锂离子电池,厚度为2.0mm~6.5mm,宽度为7mm~14mm,高度为7mm~14mm,容量为13mAh~90mAh,25℃下,3C充电/1C放电循环500周后,容量保持率>93.99%。本发明提供的微型锂离子电池,具备优异的快充循环性能以及高低温性能,可满足不同温度条件下的快充应用。
本发明涉及一种锂锆质铝硅酸盐玻璃、强化玻璃及其制备方法和显示器件。按质量百分比计,锂锆质铝硅酸盐玻璃包括如下组分:SiO250%~72%,Al2O310%~27%,B2O30.1%~10.0%,Li2O 2%~10%,Na2O 4%~15%,ZrO20.1%~5.0%及K2O 0~4%,其中,Li2O、Na2O和K2O的总质量百分比大于或等于9%,ZrO2和Al2O3的总质量百分比大于10%,且Li2O的质量与Li2O、Na2O和K2O三者总质量的比为(0.22~0.48)∶1。上述锂锆质铝硅酸盐玻璃经强化后的抗弯强度大于700MPa,承受的落球能量超过0.4J。
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本发明公开了一种锂电池极片的通用冲切设备,包括冲切机主体,所述冲切机主体的顶部连接有顶板,所述顶板中部安装有冲切气缸,所述冲切气缸的下端连接有冲切模,所述冲切模的下方设有底板,所述底板上安装有冲切下模,所述底板与顶板之间连接有至少两组的滑杆,所述滑杆穿过冲切模并与冲切模滑动连接,所述冲切下模上设有若干组冲切孔,所述冲切下模的一侧设有出料口,所述出料口与所述冲切孔连通,所述出料口和冲切孔的下部设有第一存放槽,所述第一存放槽内设有第一打磨输送机构。本发明能够在对冲切完成的锂电池极片进行一定打磨处理,从而提高锂电池极片后续去毛边工作的效率。
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本发明提供了一种充电控制电路、控制方法以及锂电池高边驱动电路。充电控制电路用于控制充电开关管,充电控制电路包括第一开关组件和第二开关组件。第一开关组件基于充电使能信号处于第一工作状态并驱动充电开关管导通,第二开关组件基于充电使能信号和第一开关组件的状态信号处于第一工作状态并驱动充电开关管关断;所述输入电压信号大于所述电池电压信号。本发明的充电控制电路、控制方法以及锂电池高边驱动电路能够自适应不同的输入电压以控制充电开关管的通断,且可以在线改变输入电压而不用改变电路结构,同时采用电流比较和电压钳位来控制充电开关管的关断,实现关断速度可调,消耗电流较小,能够有效延长锂电池的使用寿命。
本发明提供一种具有可溶性氧化还原介质的电解液及其制备方法和锂硫电池。所述具有可溶性氧化还原介质的电解液包括锂盐、溶剂和可溶性氧化还原介质;所述可溶性氧化还原介质包括改性处理的蒽醌衍生物。本发明通过在电极材料和导电基底表面之间构建额外的氧化还原通路,成功增强了电子转移能力。同时,构建额外的电子转移途径促使硫化聚丙烯腈复合材料(S@PAN)的电化学氧化还原动力学明显提升,进而提高了锂硫二次电池的倍率性能、放电容量以及循环寿命。
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本实用新型公开了一种具有同向引出插接极耳的锂离子动力电池,包括电池外壳和锂离子电芯,锂离子电芯由同向引出的正负极导电极耳片与电池端盖板面上的两个引出极耳用铆钉固定铆接构成电池的正负极,两个正负极引出极耳设有向上弯曲的插接部,两个正负极引出极耳的插接部呈相向弯曲的尖角状。本实用新型具有同向引出插接极耳的锂离子动力电池,结构简单,电池直接插接于电路板,与电路板卡接牢固,适合于锂离子动力电池的串联或并联方式,电池正负极导电极耳片与电池端盖板的两个引出极耳用铆钉固定铆接构成电池的正负极,适合于锂离子动力电池高负荷工作状态,有效的避免了电池导电片与引出极耳之间产生的打火和熔断现象,提高了锂离子动力电池的质量,确保电器安全使用。
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本实用新型属于锂离子电池安全结构技术领域,具体涉及一种锂离子电池金属壳体的安全结构,锂离子电池金属壳体表面设置耐温350度或以上且抗拉伸强度30MPa或以上的防护膜。当锂离子电池被刺穿时,防护膜能够裹覆穿破口,防止锂离子电池发生短路时产生的气体从穿破口喷出,保证锂离子内部能够有足够的压力打开防爆阀,隔绝了火星,防止火星从穿破口喷出,杜绝了火星与电解液碰触发生燃烧爆炸,保证了锂离子电池安全可靠。
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本实用新型公开了一种可自动移动的锂电池单冲换模台车,包括底板、锂电池、驱动机、液压泵,所述底板上方设置所述锂电池,所述底板上方靠近所述锂电池处设置所述驱动机,所述底板上方远离所述锂电池处设置所述液压泵,所述底板上方位于所述锂电池一侧设置转向机,所述转向机上设置扶杆,所述扶杆端部设置把手,所述扶杆上方靠近所述把手处设置操作面板,所述底板上方位于所述锂电池另一侧设置第一支柱,所述底板上远离所述第一支柱处设置第二支柱,所述第一支柱、所述第二支柱另一端设置支撑箱,所述支撑箱上靠近所述第二支柱处设置推杆。有益效果在于:本实用新型具有移动方便,使用安全,节省人力,提高换模效率的特点。
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本实用新型公开了一种高容量稳固连接的锂离子圆柱电池,包括壳体和锂离子电芯,壳体的上下两端分别设有顶部金属垫片和底部金属垫片,顶部金属垫片的中心位置设有正极连接柱,正极连接柱内设有稳固橡胶球,顶部金属垫片和底部金属垫片下表面均设有防爆橡胶圈,锂离子电芯的上下两端均连接有绝缘密封圈,锂离子电芯包括锂离子正极片、锂离子负极片、正极耳和负极极柱,正极耳依次穿过绝缘密封圈、防爆橡胶圈和稳固橡胶球固定焊接在正极连接柱上,负极极柱从上到下依次穿过防爆橡胶圈和绝缘密封圈固定焊接在底部金属垫片上,正极耳之间设有PTC元件,本方案结构紧凑,部件连接稳定,锂离子电池的内部电路连接稳固,同时也可防爆,延长使用寿命。
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