1098
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本发明适用于锂离子电池领域,提供了电池极片、电池极片制作方法和锂离子电池。其中,电池极片包括集流体层和活性物质层,活性物质层包括多个极片层,各极片层顺次涂覆于集流体层上,各极片层均包括活性材料、导电剂和粘合剂,其中,各极片层所含导电剂的含量沿垂直于集流体层方向由近及远递减设置,而所含粘合剂含量递增设置。本发明提供的电池极片提高电池极片的粘附力,采用该电池极片的锂离子电池的快充能力、容量和循环性能也有所提高。
992
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本发明涉及一种锂离子电池阶梯式化成方法及设备。该方法包括:S1、以第一充电电流恒流充电至第一预设电量,再以第一放电电流恒流放出第一放电电量,重复第一预设次数;S2、以第二充电电流恒流充电至第二预设电量,再以第二放电电流恒流放出第二放电电量,重复第二预设次数;其中第一充电电流小于第二充电电流;S3、以第三充电电流恒流充电至第三预设电量,再以第三放电电流恒流放出第三放电电量,重复第三预设次数;其中第二充电电流小于第三充电电流。本发明能够使锂离子电池的电芯负极石墨表面形成的SEI膜更加均匀,从而大幅度提升锂离子电池的低温放电性能和循环性能。
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为克服现有废旧锂离子电池电解液回收率低、安全性低、回收流程繁复、成本高的问题,本发明提供了一种废旧锂离子电池电解液的回收方法,包括以下步骤:S1:将电芯拆除,得到的正极片、负极片以及电解液置于超临界二氧化碳萃取反应釜中,进行超声波处理以及超临界二氧化碳静态萃取;S2:进行超临界二氧化碳动态循环萃取,得到电解液原料。本发明提供的废旧锂离子电池电解液的回收方法,采用超声波辅助半静态‑半动态结合的超临界二氧化碳萃取方式,能够显著提高萃取率、具有操作简单、经济高效、绿色环保等优点。
814
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本发明公开一种提高磷酸铁锂电池密度的方法,涉及高磷酸铁锂电池制作领域,包括制作电池正极,制作电池负极,电解液的制作,金属外壳制作和封装,封装时热风热烘热缩绝缘膜,使之紧密贴合在金属外壳内表面,然后依次安装电池正极、电解液、电池负极,完成封装,磷酸铁锂电池的正极片、负极片及绝缘膜、外壳都连为一体,有利于电池提高容量,通过从内部进行热缩覆膜,覆膜效果好,没有褶皱也能减少气泡。且操作简单方便。
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本发明公开了一种锂电池极片双面涂布装置,包括涂布辊、压辊、第一涂布头和第二涂布头,涂布辊与压辊之间设有供基材穿过的间隙,基材具有相对的第一表面和第二表面,第一涂布头的出料口正对基材的第一表面设置,第二涂布头的出料口正对基材的第二表面设置,第一涂布头与第二涂布头之间设有第一预干装置,第一预干装置包括正对基材第一表面设置的第一光源组,第二涂布头与烘箱之间设有第二预干装置,第二预干装置包括正对基材第二表面设置的第二光源组,基材依次经过涂布辊和压辊之间的间隙、第一涂布头、第一预干装置、第二涂布头和第二预干装置并进入烘箱中。锂电池极片双面涂布装置能够避免浆料在基材的表面无规则流动,提高锂电池品质。
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本申请公开了锂电池正极材料高温满充浅放性能的评价方法,该评价方法包括以下步骤:步骤一:将锂电池正极材料制备成电池;步骤二:将电池充电至约100%SoC;以预设的放电倍率电流将电池放电至目标SoC;重复n次;步骤三:收集电池的溶出物,根据溶出物中的金属元素的含量判断锂电池正极材料的满充浅放性能;其中,目标SoC为80%~98%,50≤n≤500。对于固定(负极、电解液等多项技术参数相同)的电池体系而言,正极材料的满充浅放性能与正极材料中金属元素溶出量具有较为明显的相关性,因而可以通过固定周次时的溶出量预判正极材料的满充浅放性能而不必将正极材料制成电池后一直重复满充浅放的循环直至产气。
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本发明属于锂电池灭火装置技术领域,具体涉及间歇性喷放灭火剂扑灭锂电池着火的灭火装置,包括阻火柜和灭火机构,阻火柜包括主柜体、前柜体、中柜体、后柜体,主柜体内部分隔有独立的左缓冲区、右缓冲区、灭火器存放区及控制区,主柜体内安装的多个电池存放架之间填充有隔热层,灭火机构包括控制主机,灭火器存放区内安装有灭火器和声光警报器,灭火器出气嘴通过电磁阀连接火探管一端,火探管另一端贯通多个电池存放架且连接有压力传感器,中柜体上安装的止回阀贯通连接排气管侧面,隔热层可起到有效的隔热作用,避免热传递导致的连续事故,全氟己酮可由破损的火探管可在电磁阀的启闭下间隙性喷放,有效提高锂电池的灭火效率。
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本发明公开了一种锂离子电池快速干燥降温方法,所述锂离子电池置于烘箱内,传热介质为惰性气体;其加热步骤为:加热时充入惰性气体10—40分钟,保持1—12小时并加热,再抽真空,依此循环;其降温步骤为:停止加热,充入惰性气体10—40分钟,保持0.5—6小时,再抽真空,依此循环。本发明的锂离子电池快速干燥降温方法具有加热速度快、降温效率高和成本低廉的特点。
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本发明揭示了一种可移动锂电池组包括:蓄电装置、固定防护框、多根连接螺杆、BMS控制系统、转接板、导热垫和环氧板;蓄电装置储存和释放电能;固定防护框固定连接所述蓄电装置;多根连接螺杆贯穿蓄电装置和固定防护框,固定蓄电装置;BMS控制系统设于固定防护框外侧,控制完成蓄电装置充放电的控制与过流过载的保护;转接板设于蓄电装置内,将可移动锂电池组的电压、温度信息采集集中在一起并传递给BMS控制板;导热垫贴紧蓄电装置和固定防护框,将热量由蓄电装置传导到固定防护框;环氧板固定连接固定防护框和蓄电装置,设于蓄电装置外侧保护蓄电装置。可移动锂电池组,能够为快艇、游艇等提供动力,满足快艇、游艇等移动设施使用要求。
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本发明公开了一种内含纳米级铝锂合金微粒的热传导液新材料,本发明属于能源化学领域,其配方的特征是:由氢化三联苯、含氰硅油、十八氨基丙胺、端基聚异丁烯、纳米级铝锂合金微粒组成。本发明的目的是提供一种传热效率高、散热快,主要应用于太阳能CSP光热发电系统中内含纳米级铝锂合金微粒为分散相的热传导液新材料。本发明的产品其导热系数在1.65W/m·K~2.55W/m·K之间,是现有技术的10倍左右,其散热的速度远快于现有技术的同类产品,这正是本发明的核心价值所在。
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本发明公开一种用于锂离子电池的水性导电油墨及其制备方法,用于锂离子电池的水性导电油墨由下列重量份的原料制成:溶剂水50%~90%、水性高分子乳液1%~40%、水性分散剂0.1%~1%以及石墨烯1%~40%。本发明采用高导电的石墨烯作为导电填料能够大幅度提高导电油墨的导电性,从而能够广泛地用于锂离子电池中。本发明方法简单、操作简便,特别是对石墨烯的表面功能化处理不必对石墨烯进行任何氧化处理,不破坏其优异的导电性能。因此降低生产成本,低温能耗少,便于推广应用,是一种低温、快速、绿色、简单有效的分散方法。
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本发明公开并提供了一种能降低电解液中水分和HF含量、提高电池充放电循环性能优良的改善电池高温性能的锂离子电池非水电解液,所述锂离子电池非水电解液包括有机溶剂、锂盐以及添加剂,所述溶剂为环状碳酸酯或链状碳酸酯中的至少一种,所述添加剂包括1,3-丙磺酸内酯、硅氮烷和醚腈类添加剂,其中,按重量份计,所述有机溶剂为100重量份、所述1,3-丙磺酸内酯为1~5重量份、所述硅氮烷为0.01~1重量份、所述醚腈类添加剂为1~5重量份。本发明通过将所述硅氮烷、所述1,3-丙磺酸内酯、醚腈类添加剂的联合使用,显著改善电解液中水分含量和HF含量,明显改善高温储存和高温循环性能。
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本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种固态电解质及其制备方法和固态锂电池。该固态电解质含有硫化物固体电解质A和硫化物固体电解质B,其中,硫化物固体电解质A的离子电导率不小于4.0×10‑4S/cm,硫化物固体电解质B的离子电导率不大于2.2×10‑4S/cm;硫化物固体电解质B的耐氧化性优于硫化物固体电解质A。该固态电解质含有的硫化物固体电解质A与硫化物固体电解质B均为硫化物固体电解质,两者之间的锂离子传输更优,有利于复合之后获得更好的离子电导率,同时两者的弹性模量相近,有利于两者之间获得更好的物理接触界面,此外对水分不敏感,所设计的固态电解质对空气稳定性较好,不易产生硫化氢气体。
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本发明公开一种二次锂离子豆式电池及其制作方法,其中,二次锂离子豆式电池包括外壳和设置在外壳内的电芯,外壳包括底壳和盖帽,底壳和盖帽均为金属件,底壳包括底板和环设在底板的一侧面的第一围壁,盖帽包括顶板和环设在顶板的一侧面的第二围壁,第二围壁套设在第一围壁外,第一围壁的外表面粘贴有第一绝缘密封膜,第二围壁的内表面粘贴有第二绝缘密封膜,第一绝缘密封膜与第二绝缘密封膜抵接后固化为一体形成密封层,其中,第二围壁包括沿其轴向依次呈夹角连接的多个外壁板,第一围壁包括沿其轴向依次成夹角连接的多个内壁板,第一围壁和第二围壁配合抵紧密封层。本发明的二次锂离子豆式电池结构简单,密封效果好,空间利用率和能量密度高。
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本发明公开了一种非水电解液和一种锂离子电池,添加剂中同时添加有马来酸酐和五氟乙氧基环三膦腈,两者协同作用在正极表面可以形成无机和有机的杂化膜,增加了SEI的柔韧性同时不恶化导离子能力,相较其他常规添加剂和两者单一使用时形成的SEI膜都要稳定,在高电压体系有效的提升电池高温下的热稳定性和抗氧化性,能够明显改善4.825V下锂离子电池的持续充电性能,使用本发明的非水电解液制备得到的锂离子电池在温度为45度4.8V体系下,在截止电压高出设计电压0.025V的条件下有更长的浮充时间。
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本发明公开了一种充电上限电压高的锂离子电池,包括正极片、负极片和隔膜;正极片包括正极集流体和正极浆料;正极浆料由按照重量百分比计的以下组分制备而成:LiNi0.5Mn1.5O4 90‑98%;PVDF 0.2‑5%;导电浆0.2‑5%;负极片包括负极集流体和负极浆料;负极浆料由按照重量百分比计的以下组分制备而成:硅碳复合材料90‑97%;导电剂0.1‑5%;丙烯腈多元共聚物0.1‑5%。该锂离子电池以LiNi0.5Mn1.5O4为正极体,电池的充电上限电压达到4.6V,电压平台高。本发明还公开了一种充电上限电压高的锂离子电池的制备方法,流程简单,高效安全,可操作性强。
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本发明公开一种钛酸锂电池模组补电电源电气系统,包括电池组、充电电路及若干路放电电路;充电电路包括市电接口、充电开关及开关电源,开关电源的输入端连接市电接口,输出端经充电开关连接所述电池组的两极;每路放电电路包括DCDC降压模块、放电开关及放电接口,所述电池组的两极经放电开关连接DCDC降压模块的输入端,DCDC降压模块的输出端连接放电接口;所述DCDC降压模块输出端具有可调电位器。本发明通过调节DCDC降压模块输出端的电位器,设置好输出电压和电流后,能大电流输出的同时可以控制输出电压,能保护钛酸锂电池模组不被过充,特别适用于钛酸锂电池模组补电。
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一种锂电池点胶设备包括:点胶工作台、第一横移模组、第二横移模组、第一滑动块、第二滑动块、点胶支撑架、点胶移动驱动部、点胶移动滑板与点胶组件,第一滑动块与第一横移模组驱动连接,第二滑动块与第二横移模组驱动连接,点胶支撑架分别安装在第一滑动块与第二滑动块上,点胶移动驱动部安装在点胶支撑架上,点胶移动滑板与点胶移动驱动部驱动连接,点胶组件安装在点胶移动滑板上。上述锂电池点胶设备,包括:点胶工作台、第一横移模组、第二横移模组、第一滑动块、第二滑动块、点胶支撑架、点胶移动驱动部、点胶移动滑板与点胶组件,从而完成对锂电池正极片的点胶操作,由此代替人工的点胶方式,有效提高点胶的效率。
707
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本实用新型公开了一种易散热锂电池壳体,包括上端设有开口的框体和可拆卸安装于开口的盖体,框体的底壁和盖体分别设有相对应的定位槽,定位槽纵向设置有多个,多个定位槽为一组,多组定位槽横向设置,锂电池的两端卡于定位槽上,框体和盖体设有散热槽。在具体的安装过程中,可以将多个锂电池纵向连接,如相互并联或相互串联,然后固定于纵向设置的定位槽上,然后放置多组,然后再将每组锂电池相互串联或并联,从而方便了锂电池的安装,当其中一组锂电池出现问题时,将盖体拆卸然后将相应的锂电池取出即可,同时通过定位槽和散热槽的设置在保证壳体坚固的同时也可以有效提高散热性能,即使发生爆炸栅栏式的壳体也可以起到缓冲的作用。
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本实用新型公开一种耐冲击锂电池,包括一电池主体,所述电池主体由正极、负极、隔膜、电解液及外壳组成;所述正极、负极、隔膜及电解液设于所述外壳内部;所述正极、负极及隔膜浸泡于所述电解液中;所述隔膜设于所述正极及负极之间;所述保护壳由海绵层及橡胶外层组成;所述海绵层设于所述橡胶外层的内部;所述橡胶外层设有散热孔;所述海绵层内部设有空腔;在锂电池的外部设置保护壳,由于保护壳的填充物料的特性,当锂电池遇到外部冲击力时,保护壳能够给予锂电池足够的缓冲;耐冲击进而提高了锂电池的安全性;该结构设计简单,简单有效;保护壳与锂电池不是一体式设计,不妨碍锂电池发挥其作用;使用场景广泛。
840
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本实用新型涉及锂电池保护板技术领域,公开了一种便于散热的锂电池保护板,包括锂电池保护板本体、散热器以及插销,散热器可拆卸的设置于锂电池保护板本体的下端部,散热器的下端面并排的凸设有多个间隔设置的散热片,散热器和锂电池保护板本体的两端分别凹设有互相连通的第一通孔和第二通孔,插销分别依次插设于第一通孔和第二通孔内设置,且插销的上端部分别与第二通孔的上端部可拆卸固定连接。本实用新型的技术方案能够提高了锂电池保护板的散热性能,有效避免了锂电池保护板的温度过高导致失效的问题,且散热器不需要借助任何工具和螺钉固定,即可完成安装,提高了效率,且便于后期的维护,操作简单,使用方便,实用性强。
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本实用新型公开包含散热结构的锂电池组,包括:外壳、锂电芯、散热装置和盖体;所述盖体与外壳扣合固定;其中外壳内部通过第一隔板分隔为用于放置散热装置的第一腔体和用于放置锂电芯的第二腔体;锂电芯由多个单体锂电池串联构成,第二腔体内部设置用于安装单体锂电池的安装槽;所述安装槽周围的隔档为中空结构;散热装置包括冷却管道、循环泵和冷却箱;其中冷却箱设置在第一腔体内部,冷却管道设置在安装槽周围的中空隔档内;所述第一隔板上设置第一通孔和第二通孔,冷却箱上设置冷却箱出口端和冷却箱入口端;所述第一腔体的侧边设置散热孔。本实用新型一方面实现对锂电池的散热,同时可以输出热能,为其他热能利用装置或设备供热,节能环保。
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本实用新型公开了一种锂离子电池复合隔膜,包括隔膜层本体,所述隔膜层本体的一侧设有第一涂覆层,第一涂覆层远离隔膜层本体的一侧设有第一陶瓷隔热层,第一陶瓷隔热层远离第一涂覆层的一侧设有第一强化层,隔膜层本体远离第一涂覆层的一侧设有第二涂覆层,第二涂覆层远离隔膜层本体的一侧设有第二陶瓷隔热层,第二陶瓷隔热层远离第二涂覆层的一侧设有第二强化层,隔膜层本体包括聚乙烯层。本实用新型所述的一种锂离子电池复合隔膜,属于锂离子电池隔膜材料技术领域,提高了锂离子电池复合隔膜的耐高温性,改善了锂离子电池复合隔膜的耐热性能,增加了锂离子电池复合隔膜的抗拉强度,提高了锂离子电池复合隔膜的安全性能。
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本实用新型公开了一种带有散热装置的锂电池组固定装置,包括壳体、通风空腔和放置空腔,所述壳体内设置有所述放置空腔,所述放置空腔一侧设置有所述通风空腔,所述壳体一侧设置有仓门,所述仓门一侧壁上设置有柱状凸起,所述柱状凸起一侧壁上设置有橡胶垫。有益效果在于:本实用新型通过设置弹簧、接触板、柱状凸起和橡胶垫,当使用人员将锂电池放置在放置空腔后,通过仓门上设置的柱状凸起对锂电池进行挤压,使锂电池对接触板施加压力从而使弹簧进行收缩,进而对锂电池进行固定,当设备在运行过程中发生晃动时,可以通过弹簧以及橡胶垫来减缓因晃动传递至锂电池的作用力,从而避免锂电池发生破损,进而提高了设备的使用效果。
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本发明涉及锂离子电池及其制造方法技术领域,特指一种聚合物锂离子电池及其制造方法。本发明以电极为载体,将一种聚合物层涂覆于其表面,在一定温度和压力下,聚合物被电解液中的溶剂塑化,形成稳定的凝胶电解质层。其中聚合物为偏氟乙烯和六氟丙烯共聚物,或/和环氧乙烷、环氧丙烷的均聚物或共聚物。本发明由于没有直接使用含锂的电解质,减少了在干燥房内的工序,简化操作步骤,且电池的电解质层性能稳定。
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本发明涉及电池材料技术领域,特别是涉及一种锂离子电池Li3V2(PO4)3/C复合材料的制备方法;本发明首次将β-环糊精作为络合剂和碳源引入磷酸钒锂体系;本发明可以使原料达到分子级的混合,进而可以在较低的烧结温度和较短的烧结时间内合成出粒径小且分布均匀、电化学性能优异的碳包覆单斜磷酸钒锂材料。
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本发明涉及一种低温高倍率聚合物(软包装)锂离子电池,包括正负极片、隔膜、电解液以及外包装膜,其中正极是将活性物质、导电剂以及粘接剂组成的混合物涂布在金属铝箔两面上而制成,负极是将活性物质、导电剂以及粘接剂组成的混合物涂布在金属铜箔两面上而制成,其特征在于:所述正极涂布混合物中活性物质、导电剂、粘接剂的重量百分含量分别为70~95%、1~20%、2~10%;所述负极涂布混合物中活性物质、导电剂、粘接剂的重量百分含量分别为80~95%、1~18%、2~5%;所述隔膜为表面涂布有聚合物粘性微粒的隔离膜;所述电解液由电解质六氟磷酸锂与有机溶剂组成。本发明解决了聚合物锂离子电池在-40℃~-10℃环境下不能大倍率放电的问题。
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本发明公开了一种锂离子电池电量显示方法及装置。该显示方法包括读取电池电压值U,根据锂离子电池充放电曲线得出电池初始电量cp,检测电池电流值I,根据电流值I判断电池的充放电状态,放电时,对电池电量dp和电池电压U进行二次判断,充电时,同样对电池电量dp和电池电压U及电池电流I进行二次判断。本发明实施例的显示方法是根据电池固有的充放电特性采用对电池电量进行初判,然后对电池的电压、电流进行复判的双重判断方式,因此能够真实的反映出锂电池的充放电容量变化情况,避免电池电量跳动,防止电池过充、过放。
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本发明提供一种正极材料、正极片、锂离子电池及其制备方法。本发明提供的正极材料包括正极活性物质以及包覆在所述正极活性物质上的包覆材料,所述包覆材料中包括含锂添加剂。所述制备方法包括:将包覆材料与正极活性物质混合包覆,得到所述正极材料,所述包覆材料包括含锂添加剂。本发明提供的正极材料在制备成正极片并组装成电池后,在首次充放电过程中,可以提供活性锂源,减少材料活性锂损耗;并且可以使极片孔隙率增大,提升极片吸液保液性能,改善电池循环性能。
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