本发明提供了一种表面修饰的氮掺杂多孔碳硫复合材料在锂硫电池正极中的研究。本发明采用硬模板法和氨气活化法制备氮掺杂多孔碳材料,将该碳材料与升华硫粉混合均匀,密闭条件下加热合成碳硫复合材料,然后利用多巴胺在多孔碳表面聚合成膜后与氧化石墨烯化学交联从而获得表面修饰的氮掺杂多孔碳硫复合材料。本文发明的复合材料的表面均匀包覆着聚多巴胺与氧化石墨烯,聚多巴胺富含的含氮功能基团及氧化石墨烯的含氧官能基团能很好地固定硫以及抑制多硫化物穿梭。此外聚多巴胺与氧化石墨烯化学交联作用在碳材料表面形成类似贝壳结构使材料结构稳定,从而获得良好性能的锂硫电池正极复合材料。
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本发明涉及一种软包装锂离子电池极耳的制作方法,其特征在于在与铝塑复合膜热封位置的金属极片上用粘结剂粘贴一圈外带热熔胶膜的铝箔,即制作成带热熔胶膜的极耳,它具有可保证电池的密封而不发生泄漏事故,且制作方法简单,原料易得,便于批量生产,且成本低的优点及效果。
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本发明涉及一种抗磨锂基润滑脂组合物及制备方法;该润滑脂组合物包含稠化剂为硬脂酸盐和/或十二羟基硬脂酸盐;包含合成油和/或石蜡基矿物油和/或烷基萘油的基础油;包含抗氧剂和减磨修复剂。将部分基础油加入到反应釜中加热到85~90度后,加入脂肪酸锂开始稠化,稠化结束后搅拌加热到190~220℃,加入部分基础油冷却降温到160~180℃时加入抗氧剂,继续搅拌到一定温度后加入余量的基础油和减磨剂,搅拌均匀后,经三辊机压油三遍后出成品罐装。本发明中的润滑脂组合物通过选择合适配比粘度的基础油,通过改进皂化工艺,并添加新型纳米减磨修复剂,提高了润滑脂的抗磨性等性能,可满足绝大多数的轴承润滑和防护要求。
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本公开涉及锂电池技术领域,具体提供了一种极片及其加工方法、锂电池。极片加工方法,包括:在集流体上形成活性层;沿所述活性层的第一边缘去除部分活性物质;所述第一边缘为靠近所述集流体上的极耳预设位所在侧的边缘;对所述集流体进行处理,以在所述极耳预设位形成至少一个极耳;在所述至少一个极耳靠近所述活性层的位置形成绝缘层,得到所述极片。本公开方法加工的极片消除活性层边缘厚度突增,保证极片的平整性,提高性能延长电池使用寿命。
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本发明公开了锂离子电池系统热蔓延仿真方法及介质,该仿真方法包括:获得电芯的热失控测试数据,建立电池系统的几何模型并对几何模型进行网格划分,获得电池系统的网格模型,在ANSYS Fluent软件中导入网格模型,并在ANSYS Fluent软件中设置用于完成仿真计算的基本参数,编写加热片的热源表达式和每个电芯的热源表达式,在ANSYS Fluent软件中录制用于控制计算的初始日志文件,并基于初始日志文件编写每个电芯对应的第一日志文件,应用ANSYS Fluent软件进行仿真计算,得到锂离子电池系统热蔓延仿真结果;本发明基于热失控测试数据进行电池系统热蔓延仿真,不需要开启ANSYS Fluent软件内部的热失控模型。
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本发明涉及一种基于锂离子浓缩的高压反渗透工艺方法,所述高压反渗透工艺方法包括如下步骤:S1、配置反渗透装置;S2、进行反渗透工艺:将反渗透进水引入装配有反渗透膜的反渗透装置中,并在反渗透膜的其中一侧施加大于溶液渗透压的压力,以使得溶液的溶质与溶剂进行分离,从而在加压侧获得浓缩后的含锂溶液;S3、反渗透工艺监测:对引入反渗透进水的反渗透装置进行实时监测,以保证反渗透装置的稳定运行;S4、反渗透工艺调节:至少在反渗透工艺监测步骤发现数据波动和/或异常时,对反渗透装置的配置方式和/或工作条件进行适应性地调节。
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本发明涉及一种高综合性能铝锂合金板材的制备工艺,将铸锭进行控温初轧并快速冷却至室温,然后放入高温空气循环炉内进行加热,保温一段时间后降温至特定温度出炉进行二次热轧,热轧至规定尺寸后,快速冷却至室温;随后将轧制完毕后的板材进行固溶淬火+冷变形+人工时效处理。控温热初轧及轧制后的快速冷却可以充分碎化“魏氏体”组织并保留合适的变形储能,使板材在随后的高温加热时发生一定程度的再结晶,消除热轧板材中晶粒间的平直晶界,形成部分“嵌套”形貌,而在特定温度下的二次轧制及快速冷却则可以使再结晶组织重新转变为变形组织并且抑制大尺寸“魏氏体”的析出,从而使处理至最终使用状态的铝锂合金具备优良的综合性能。
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本发明公开了一种锂离子电池水基灭火剂,包括以下组份的原料:乙酸乙酯18份‑30份、全氟己基磺酰氟45份‑70份、N,N‑二乙基‑1,3‑丙二胺8份‑15份、次氯酸钠8份‑15份、二月桂酸二丁基锡1份‑3份、去离子水25份‑50份、辛基磺酸钠8份‑15份、全氟丁基磺酸钾12份‑28份和二乙二醇单丁醚12份‑30份。本发明还公开了一种锂离子电池水基灭火剂的制备方法。具有通过全氟己基多糖共聚物覆盖隔绝氧气的原理,达到高效灭火的效果。
本发明公开了一种锂离子电池用硅碳复合材料中SiO2、Si含量检测方法。包括以下步骤:(1)称取真空干燥后的试样a、b分别置于塑料容器中,试样a用盐酸和氢氟酸溶出其中的SiO2,试样b用硝酸和氢氟酸溶出其中的Si和SiO2,冷却后定容,随后进行过滤;取过滤后的清液,依次加入pH缓冲溶液、钼酸铵、还原剂,定容,得到处理后的待测溶液;(2)以去离子水为参比液,用分光光度计于810nm处测量溶液;(3)取不同浓度的标准SiO2溶液,按照上述操作步骤测量其吸光度,制作标准曲线;(4)根据标准曲线及计算公式,计算出硅碳复合材料中SiO2和Si的各自含量。本发明能够在温和条件下准确的检测硅碳复合材料中SiO2、Si含量,以满足锂离子电池材料分析测试的需要。
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本发明涉及电池材料领域,具体地,涉及一种正极材料、该正极材料的制备方法、由该正极材料制备得到的正极涂覆材料,以及含有该正极涂覆材料的锂离子电池。所述正极材料为NH4FeF4,其微观形貌为具有开口的空心微球,该空心微球的球壳由粒径为40‑300nm的NH4FeF4纳米微粒构成。本发明的正极材料具有开口式空心微球结构,比表面大,有利于锂离子在材料中快速脱嵌,实现电池的高容量、大倍率充放电,提高电池的循环稳定性。
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本发明涉及一种锂玻璃探测器,包括6Li玻璃闪烁体、光导、光学玻璃胶、反射层、光电转换器、铝避光罩、光学耦合剂、电荷灵敏放大器和计数处理电路;所述光导的形状为正方体,6个表面经抛光处理,其中5个表面分别通过光学玻璃胶粘贴5片6Li玻璃闪烁体,另外一个表面为光输出面,与光电转换器的灵敏区采用光学耦合剂连接;6Li玻璃闪烁体的外表面涂有反射层;反射层外面包裹铝蔽光罩。闪烁体采用6Li玻璃闪烁片状结构,薄片厚度为0.5‑2mm,采用薄片结构,大大降低γ的脉冲幅度。锂玻璃探测器适用于直读式中子剂量计的应用,其具有中子探测效率高、体积小、重量轻、功耗低、抗干扰能力强等特点。
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本发明公开了一种从废旧锂电池中回收各种材料的回收方法,其中包括把废旧锂电池折分为正极片、隔膜、负极片,然后把正/负极片中的电极材料、粘合剂和集流体回收再利用。本发明的回收方法可以更加系统地、在无污染的条件下分离回收电池中的各种材料,充分利用资源。
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本发明涉及一种超薄软板锂陶瓷电池。本项目以软性电路板为电池基材及封装材,打破所有传统锂电池外观形式及制程,以全印刷、涂佈的方式,制作出像软性电路板,此款电池可弯曲,还非常薄。我们的电池体积小,方便携带,安全系数高,即使遭受物理冲击、高低温测试和电性破坏测试,都不会起火、爆炸、燃烧、或漏液,可挠曲,挠曲半径(R)视电池长度不同,约15-17mm,并且用超高外部电压6V,12V,15V,19V,30V做过充测试,不会起火、爆炸或燃烧。组装方便节省电线,直接在电路板上直接连接即可。我们这款电池具有可分流性,没有任何不平衡问题。
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本发明涉及一种制备锂离子电池泡沫状四氧化三铁/碳复合负极材料的方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。其制备过程:采用明胶作为碳源及载体,将其与铁源均匀混合;将混合溶液在加热搅拌条件下蒸干,进一步真空干燥;将混合物放入管式炉在惰性气氛下煅烧,得到煅烧产物;将煅烧产物研磨得到金属氧化物/碳复合材料。本发明安全无毒,方法简单易行,制备参数可控,所得产物具有泡沫状多孔结构,对该材料制备的锂离子扣式电池进行恒流充放电测试,其表现出高的充放电比容量和良好的循环性能:0.2C(200mA?g-1)条件下循环50周,容量保持在700-900mAh?g-1。
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一种钛酸锂电池开口化成装置及开口化成方法,开口化成装置包括化成柜、密闭容器和抽气装置,化成柜包括正极测试线和负极测试线,用于与电池的正极和负极连接;密闭容器用于容纳电池和抽气装置,抽气装置包括气囊、回收囊和气阀,气囊具有进气口和出气口,气囊的进气口用于与电池的注液口连接,回收囊具有进气口和出气口,回收囊的进气口通过气阀与气囊的出气口连接。本发明的钛酸锂电池开口化成装置,能及时将产生的气体抽出,避免以后的使用过程中胀气等问题;而且,电池化成时电池内产生的废气先传入气囊,然后再传到回收囊中,通过回收囊与外界联系,因此电池并不直接与空气连接,避免了空气中水分等进入电池内,对电池产生影响。
本发明提供了一种锂离子电池Si/Li4Ti5O12/CNT复合负极材料的制备方法,将钛酸锂材料包覆在纳米硅材料表面,形成Si/Li4Ti5O12复合物,Si/Li4Ti5O12复合物再和碳纳米管进行混合,经过喷雾干燥得到Si/Li4Ti5O12/CNT三元材料,此方法制备的负极材料具有高比容量和高稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池用二氧化硅/碳复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域。本发明以正硅酸乙酯为硅源,采用溶胶-凝胶法和常压干燥工艺制备具有干凝胶或气凝胶结构的多孔二氧化硅,对多孔二氧化硅进行球磨处理,并通过碳包覆和热处理,制备出纳米二氧化硅/碳复合负极材料。本发明的优点在于颗粒粉体细小且均匀,工艺过程简单,条件温和,便于规模化制备。此方法制备的二氧化硅/碳复合负极材料具有较高比容量以及良好循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
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一种高电压锂离子电池电解液,包括非水有机溶剂、锂盐、及添加剂,所述添加剂包括添加剂包括a)下面式(1)所示的化合物,及b)选自下列的化合物:砜基化合物,氟代化合物,酸酐以及酯内化合物,及其混合物:其中R为C1~C10烷基,C1~C10烷氧基,或C6~C10芳基,优选甲基、乙基或甲氧基,X为卤素,且m和n为1~5的整数,其中m+n小于等于5。
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本发明涉及一种锂离子电池用正极材料大晶粒 LiCoO2及其制备方法,属于电池 材料制备技术领域。该材料以 Li2CO3、纳米 Co3O4和微米 Co3O4为原料。其特征在于,所述材料的配方为: Li2CO3:1~1.05,纳米 Co3O4:0.2~0.5,微米 Co3O4:0.5~0.8,其比例为实际摩尔数;球磨混料,烘干,过 筛;在850℃空气气氛中煅烧,保温,即得大晶粒钴酸锂粉料。 利用本发明的配方和制备方法制备的粉料粒度均匀,平均晶粒 度为6~10μm,容量高140~145mAh/g,振实密度高2.5~ 2.8g/cm3,500次衰减为1~4%。 本制备方法工艺简单、低成本,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种锂电池复合隔膜及其制备方法和应用。本发明的锂电池复合隔膜,包括基膜和氧化物固态电解质涂覆层;所述氧化物固态电解质涂覆层包括氧化物固态电解质颗粒。取分散剂添加到溶剂中,进行充分搅拌,然后加入氧化物固态电解质颗粒,研磨均匀,制得浆料A,然后继续加入增稠剂、粘结剂和润湿剂,充分搅拌,制得浆料B;取浆料B涂布在基膜上,烘烤形成氧化物固态电解质涂层,收卷得到所述复合隔膜。本发明在基膜表面涂覆氧化物固态电解质层,形成复合隔膜,在电池组装时采用该复合隔膜,可以同时提高电池的安全性能和电化学性能。
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本发明提供了一种可拆式锂电池充电保护组件,包括灭火器和卡片组合式锂电池充电保护箱,充电保护箱包括两片第一侧壁卡片,两片第二侧壁卡片和一片箱底卡片;在充电保护箱的组装状态下,两片第一侧壁卡片的第一卡片主体平面部平行设置,两片第二侧壁卡片的第二卡片主体平面部平行设置,每片第一侧壁卡片连接两片第二侧壁卡片的侧端部,通过卡接配合使得两片第一侧壁卡片与两片第二侧壁卡片卡接连接构成充电保护箱主体,所述箱底卡片位于所述充电保护箱主体内的底部,灭火器设置在一个第一侧壁卡片、或一个第二侧壁卡片、或箱底卡片的朝向充电保护箱内部的一个表面上,达到了使用安全、拆装便捷、节约成本的技术效果。
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本发明公开了一种大规格铝锂合金旋压壳体热处理残余应力消除方法,选择旋压壳体在接近时效温度的高温状态下进行振动时效处理,同时利用多台激振器和固定夹具,结合固定支撑体位置、激振点位置、激振频率、振动时间等工艺参数控制,有效提高的应力叠加效果,使得壳体整体产生共振并是其内部发生微观的塑性变形,从而使工件内部的残余应力得以消除和均化,能够解决迅速有效地消除口部直径超过3000mm的大规格铝锂合金旋压壳体热处理残余应力的技术问题。
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本发明提供一种高比强度、比刚度铝锂合金厚壁环形件及其制备方法,属于铝锂合金新材料和制造技术领域,其包括如下化学组成:Cu 0.8‑2.8wt%,Li 2.4‑3.8wt%,Mg 0.8‑1.8wt%,Zn 0.5‑1.5wt%,Er 0.1‑0.5wt%,Zr 0.05‑0.2wt%,Fe≤0.08wt%,Si≤0.05wt%,且合金元素总量不超过8.5wt%,余量为Al和不可避免的杂质。所述制备方法包括:合金配料、涂刷氮化硼、熔炼、精炼、离心浇铸、热处理。本发明能够简化铝合金环形件成形过程,内部结构致密,显著提升铝合金环形件的比强度、比刚度。
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本发明公开了一种同轴共喷纺制备锂离子复合隔膜的装置和方法,包括同轴共喷纺喷头,同轴共喷纺喷头包括芯储液泵、壳储液泵、芯喷头、壳喷头、接收盘和高压电源。将喷涂液和纺丝液加入到相应的储液泵中,调节同轴共喷纺装置的接收距离和同轴喷头的壳喷头与芯喷头的内径比,要求当芯喷头下面形成小液滴时纺丝液包裹住芯喷头的外壁,将未改性隔膜平铺在同轴共喷纺装置的接收盘上,调节电压,使喷涂液和纺丝液同时进行喷涂和纺丝制备锂离子电池隔膜。能够连续生产,操作方便;所制备的微/纳米纤维和微/纳米颗粒复合层具有三维立体结构,具更高孔隙率、高热稳定性、低内阻、高化学稳定性和高机械强度的优点。
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本发明涉及一种可原位表征锂电池电解液三维浸润过程的定量化方法,属于电池原位表征领域。通过向电解液中添加造影剂,在不影响电池性能的前提下实现电解液浸润过程的CT扫描,并对电解液浸润过程进行定量化分析,从而分析电解液的浸润机理。本方法包括:CT‑锂电池注液系统搭建、造影剂种类选择、CT图像后处理等。本发明可以对电池注液装置抽真空,从而可以使电池的测试环境更加接近实际的注液环境,并向电解液中添加造影剂增加电解液在CT图像中的显影度,以便更准确得定量化分析电解液在电池中的注液过程,从而指导电池的产业化生产以及后续的研究。
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一种基于动态时变权重的锂电池容量集成预测方法,包括如下步骤:将锂电池退化数据分为训练数据集、验证数据集、测试数据集三部分;选取几个基元算法,利用训练数据集训练各个基元算法;基于训练好的各基元算法预测模型,在验证区间进行预测,并计算预测相对误差;依据验证区间的预测相对误差计算各基元预测算法权重;在测试区间对预测相对误差进行互补预测;计算预测相对误差在测试区间的预测平均值作为时变权重诱导因子;利用训练数据集和验证数据集训练各基元预测算法;训练好的基元算法,在测试区间进行预测;基于V‑IOWA实现实时的权重分配;将每个基元算法的预测结果与每个时刻的相应权重进行乘积并求和,得到最终的集成预测结果。
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一种废旧动力磷酸铁锂电池环保回收示范工艺方法,属于动力锂离子电池的回收技术领域。先将电池完全放电后,将电池内的电解液抽出,加入一定量的溶剂或置换液,搁置30min后再抽出电池内部液体,抽出的电解液通过蒸馏得到的液体,可以在电解液置换时循环使用。将电池用水刀沿电池顶部1cm处切开,取出电芯,其中钢壳或铝壳、PP板等可以直接回收利用。将正极、负极、隔膜分开来,隔膜经过乙醇清洗后可以直接回收。正极、负极通过超声等物理方法分离后,铜箔、铝箔可以直接回收,正、负极粉料经过高温处理后可以再利用来做电池材料,也可以通过化学方法进行元素回收来达到不浪费、不污染的目的。
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本发明公开了一种锂离子电池氧化钼/镍/碳复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域,所要解决的问题是提供一种较高比容量以及循环稳定性的复合负极材料以及经济可行的制备工艺。以四水钼酸铵为钼源,硝酸镍为镍源,通过水热法制备前驱体,采用化学气相沉积的方法,制备出MoO2/Ni/C复合材料。本发明的优点在于原料成本低,制备工艺简单。此方法制备的MoO2/Ni/C复合材料成分分布均匀,具有较高的可逆比容量、较好的循环稳定性及较长的循环寿命,能够发挥MoO2、Ni、C各自的优势,是一种理想的锂离子电池复合负极材料,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
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