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本发明公开一种含二氟草酸硼酸锂添加剂的高压功能电解液及其制备与应用,属于锂离子电池领域。该电解液是在普通电解液中添加功能添加剂制得的;所述的普通电解液由环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和导电锂盐构成;所述的功能添加剂为二氟草酸硼酸锂。本发明使用二氟草酸硼酸锂添加剂作为锂离子电解液的高压成膜添加剂,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了正负极表面膜,减小正极和电解液之间的电阻,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在3~4.5V下的循环性能和倍率性能得到改善。
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本发明揭示一种应用于智能手表的锂电池保护电路,包括用于连负载的两输出端口P+端及P‑端、用于连接锂电池的两端口B+端及B‑端、温度监控电路、电池连接器以及电池保护电路,P+端分别连接B+端以及电池连接器,P‑端分别连接温度监控电路的一端以及电池连接器,P+端与P‑端通过第一电容连接,温度监控电路的另一端连接电池连接器,电池保护电路分别连B+端、B‑端以及P‑端。本发明的应用于智能手表的锂电池保护电路通过锂电池保护芯片与充放电控制芯片配合,能对锂电池进行过充、过放、过流的控制及保护,同时设置有温度监控电路,在内部升温超过预设值时,断开锂电池的使用,保证锂电池在智能手表上的使用安全。
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本发明涉及储能电池技术领域,提供了一种二氟双草酸磷酸锂的制备方法,所述方法包括:S1、提供二氟双草酸磷酸锂与二氟磷酸锂的浓缩液;S2、向上述浓缩液中加入溶剂A和溶剂B,进行萃取,收集B相萃取液进行减压蒸馏,干燥,得到二氟双草酸磷酸锂固体。本发明的制备方法解决了二氟磷酸锂与二氟双草酸磷酸锂难以分离的问题,得到的二氟双草酸磷酸锂产品纯度高,游离酸含量低,适合工业化生产。
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本发明公开了一种锂离子电池包装膜,其包括外层、内层和导热中间层,其中,导热中间层设置有两个辅助极耳,一个辅助极耳与锂离子电池正极极耳相连接,另一个辅助极耳与锂离子电池负极极耳相连接。相对于现有技术,本发明锂离子电池包装膜可实现低温段产热和高温段散热效果,具有剥离强度高、阻隔性和耐磨性好的优点,对锂离子电池起到良好的保护效果,具有良好的应用前景。本发明还公开了应用本发明锂离子电池包装膜的锂离子电池。
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本发明提供了一种基于铝柱撑黏土的锂电池固态电解质及其制备方法,所述锂电池固态电解质包括以下组分:离子液体、锂盐和柱撑黏土,所述锂电池固态电解质经配制加热得到。本发明的锂电池固态电解质是状态介于液固之间的新型固态电解质,与正负极有很好的接触能力,并且该电解质的室温离子电导率高达1.18×10‑3S/cm,能提升锂离子的运输速度,能量密度高,能够有效降低电极与固态电解质之间的界面阻力,提高锂离子运输速度,同时具备不易燃不易爆的高安全性。
本发明属于灭火剂技术领域,具体涉及一种水合无机盐干粉灭火剂及其制备方法和在抑制锂离子电池热失控中的应用。本发明提供的水合无机盐干粉灭火剂包括:水合无机盐80~90份,惰性填料5~11份,活性白土1~3份,含氢硅油0.5~2份,所述惰性填料包括滑石粉、云母粉、气相二氧化硅和石墨粉中的一种或多种。本发明提供的水合无机盐干粉灭火剂的水合无机盐组分的分解温度低,较好的匹配锂离子电池发生热失控的初始温度区间,吸热能力强,分解过程中能产生大量气体稀释氧气浓度,从而能够有效的降低物体温度和环境中的氧气浓度,对锂离子电池热失控具有有效抑制作用。
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本发明公开了一种锂电池加工用极片快速叠片装置,涉及锂电池加工技术领域。本发明包括架体,架体包括筒体;筒体内底部转动连接有导料架;筒体两端外周侧面之间环形阵列均开有叠片槽道;筒体内壁与若干叠片槽道之间均开有传料槽;筒体内底部转动连接有推料架;推料架底端与导料架相互啮合传动;叠片槽道内部两侧均套设有叠片筒;筒体底端设有支撑架;支撑架表面设有伺服电机;伺服电机转轴端与导料架固定连接。本发明通过导料架旋转在转动时,位于旋转盘周侧面的部分齿组与推料架的传动齿轮间歇配合,从而将筒体内部放置的极片通过弧形推杆经传料槽推送至叠片槽道内的叠片筒内进行叠片作业,减少了人工劳动强度,提高了锂电池加工的效率。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池正极的层状双氢氧化物复合材料制备方法。所述用于锂硫电池正极的层状双氢氧化物复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)合成AC‑FeCoNi;(2)合成Cu SAs/AC‑FeCoNi。通过原位阳离子交换反应将铜原子引入AC‑FeCoNi中,以制备Cu SAs/AC‑FeCoNi复合材料,所述制备方法简单、有效、易于操作;制备所得的复合材料具有高导电性以及高比表面积,且具有稳定的三维结构。
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本发明提供了一种电极片和锂离子电池,该电极片包括集流体、极耳、活性物质涂层和气体吸附涂层;集流体的至少一表面设置极耳,集流体的至少一表面涂覆活性物质涂层,集流体的至少一表面涂覆气体吸附涂层,且极耳、活性物质涂层和气体吸附涂层设置在集流体表面的不同区域;其中,活性物质涂层的涂覆面积大于气体吸附涂层的涂覆面积,气体吸附涂层用于吸附气体。本发明实施例中,集流体的至少一表面涂覆气体吸附涂层,该气体吸附涂层用于吸附气体,以此吸附锂离子电池在生产、存储和循环充放电过程中产生的气体,避免锂离子电池出现鼓气现象,从而提高电池的安全性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种软包锂离子电池及其制备方法;本发明包括通过特定的方法在电芯外用硅胶壳封制;制得的锂离子电池不仅可以防水,而且可以成功阻止电池内部不可控反应的发生,从而降低起火、燃烧、爆炸的风险;使最终制得的电池,电芯内部与外界完全绝缘,从而具有更高的安全性。同时,本发明的包装方法工艺简单、材料成本低、过程易控制、生产效率高。
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本发明公开一种适用于堆垛机的锂电池搬运结构,包括置于堆垛机上的底座、置于底座上的取托盘机构、于取托盘机构上方置于底座上的提升机构、于取托盘机构上方连接在提升机构的的下方上的电池搬运机构以及置于提升机构顶部上且分别与取托盘机构、提升机构和电池搬运机构电性连接的电控箱;工作时通过堆垛机带动底座移动,通过取托盘机构取或送回上料托盘或电池托盘或电池夹具以及带动上料托盘或电池托盘或电池夹具移动,通过电池搬运机构在取托盘机构和提升机构的配合下夹取搬运锂电池。本发明实现自动化搬运锂电池,替代了人工及机械手抓取的搬运方式,取放更加稳定,不易产生掉落的事故,效率高,兼容性强,控制及维护更加方便。
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本申请适用于锂电池技术领域,提供了一种锂电池辅热系统的控制方法,包括:当电池温度小于第一预设温度阈值时,获取电池参数;根据电池参数控制辅热系统。上述方案,通过获取电池参数判断外部太阳能功率是否足够,根据电池参数来控制辅热系统,避免功率不够时,锂电池放电参与加热,避免了损耗自身电量,提升了负载的使用时长。
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本发明公开了一种高效锂电池折边装置,包括支撑台架和折边机架,所述支撑台架的顶端固定安装有固定工作台,所述支撑台架的内侧固定安装有加固横梁,所述固定工作台和折边机架之间设有平移机构,所述折边机架的上部靠近前部位置固定安装有支撑机构,所述折边机架的前部位于支撑机构的上方位置设有下压机构,所述折边机架的顶部一侧位置固定安装有浮动气缸,所述折边机架的上部中间一侧位置设有辊折机构,所述折边机架的背部位于支撑机构和下压机构之间位置固定安装有前折气缸。本发明所述的一种高效锂电池折边装置,能够方便移动折边装置加工区位置,从而适用各种不同大小的锂电池,并且移动方便,固定方便,使用更加便捷。
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本发明提供了一种负极材料的制备方法,包括以下步骤:将第一碳源与含硅物质混合,得到含SiC的混合碳源;以含SiC的混合碳源为衬底,对含SiC的混合碳源进行平整化处理;在超高真空条件下加热含SiC的混合碳源,含SiC的混合碳源的表面温度大于或等于1400℃,使得Si原子脱附,得到具有六方蜂窝状孔洞结构的石墨层,孔洞结构在石墨层之间是错位排布的;完成负极材料的制备。相比于现有技术,本发明的石墨层所形成的孔洞结构是错位排布的,类似于多层相错的筛网叠合在一起,从而将锂离子的脱嵌通道从二维升级至多维,几何级的增加了锂离子在石墨层间的脱嵌通道,有效地解决了目前锂离子无法从垂直石墨层的方向进出石墨层的问题。
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本发明提供一种非水电解液功能添加剂、非水电解液及锂离子电池。所述非水电解液包括溶剂、电解质锂盐和功能添加剂,所述功能添加剂如式(I)所示。本发明的电解液应用于高镍三元材料/石墨体系的锂离子电池时,所述电池的耐高压性能得到提升,其常温循环、高温储存性能得到显著提高。
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本发明涉及一种辅助设备,尤其涉及一种新能源锂电池检测辅助设备。本发明的技术问题是如何提供一种在检测过程中连续不停止、无需中断操作对电池标记的新能源锂电池检测辅助设备。一种新能源锂电池检测辅助设备,包括有支架、安装板和夹紧套等;前后两侧支架内侧设有安装板,安装板顶部开有条形槽,条形槽左右两侧内壁均设有夹紧套。本发明通过左右两侧触头的相互配合,便于高效地对单根电池进行快速检测,省去了常规检测的大量步骤,通过为设备设有误触功能,避免工人由于操作失误对电池标记,进而导致工人将其误以为是损坏的电池而更换,造成车主的经济损失,达到了保证设备诊断正确的效果。
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本申请提供了一种聚偏氟乙烯基固态电解质的制备方法,所述固态电解质的制备方法包括:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯、双三氟甲磺酰亚胺锂与溶剂混合得到混合溶液;将混合溶液烘干得到所述固态电解质。所述聚偏氟乙烯‑三氟乙烯‑三氟氯乙烯与双三氟甲磺酰亚胺锂的质量比为(3‑6):3。本申请提供的聚偏氟乙烯基固态电解的制备方法得到较高离子电导率的固态电解质。本申请还提供了一种用上述方法制备的固态电解质及包含所述固态电解质的锂离子电池。
本发明公开了一种锂离子电池用无定形三磷化四锡/磷/少层石墨烯负极材料及其制备方法与应用。该负极材料是由少层石墨烯碳包覆无定形三磷化四锡和磷构成,其制备方法为:将锡粉和磷粉混合后进行球磨,得到三磷化锡;将所得三磷化锡与膨胀石墨混合进一步球磨,得到无定形三磷化四锡/磷/少层石墨烯复合材料。本发明所制得的负极材料与磷酸亚铁锂正极材料配对,组装所得锂离子电池表现出容量高、循环稳定的优点,具有应用潜力。本发明的制备方法工艺简单、重复性好、耗时短、环境友好,有助于实际工业生产。
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本发明涉及聚合物锂电池技术领域,且公开了一种高可靠性的能够消气补液的聚合物锂电池,包括锂电池主体,所述锂电池主体的顶部固定连接有底部为开口的密封箱,锂电池主体的顶部开设有消气口,锂电池主体的顶部滑动接触有密封盖,且密封盖与消气口密封配合,密封箱的一侧开设有操作口,密封箱的一侧内壁上滑动接触有密封板。本发明通过对操作口和消气口的设置有效解决电池的规律性气胀问题,方便加注新电解液,补充因电解液多循环后导电率下降使电池寿命降低,保证了电池在寿命期的安全性、可靠性和一致性,通过密封盖和密封板对消气口和操作口进行密封,保障了锂电池主体的密封性,满足了使用者的需要。
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本发明公开了一种锂电池负极材料回收利用方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池放电完全;将废旧锂离子电池置于手套箱中取出电芯;取出电芯中的负极片;将负极片放入粉碎机中;将粉碎后的混合物过筛,得到合格的负极粉料和铜粉;将负极粉料再次碎粉,分级成中位粒径(D50)为8‑10μm的微粉;本发明通过机械破碎负极极片,使得粘接剂分解失去粘接作用,负极粉料从集流体上分离脱落,重力分选及过超声波振动筛的工序,提高回收材料纯度,同时通过低温石墨化工艺使得人造石墨材料的循环寿命得到提高,且生产工艺简单,加工过程安全。
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本发明属于锂离子电池正极材料领域,公开了一种磷酸锂包覆高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用高温烧结法制得高镍三元正极材料;(2)将磷酸盐溶于水中,得到包覆液;(3)将高镍三元正极材料和水混合,再加入锂源搅拌,得到悬浊液;(4)将包覆液滴入悬浊液中反应,抽滤,得到湿料;(5)将湿料干燥,过筛,烧结并保温,即得。本发明使用水作为溶剂进行包覆,在工业上有可操作性和可靠性;本发明在水溶液中溶解后再沉淀,属于化学包覆的过程,包覆均匀,包覆剂没有自团聚或者偏聚。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。一种高电压镍锰酸锂正极材料,所述高电压镍锰酸锂正极材料具有壳核结构,其核层材料为LiNi0.5‑xMn1.5‑yMx+yO4,其中,M为Ti、Mg、Zn、Cu、Al、Ga、In、F、La、Cr、Si、Sn中的至少一种,0≤x≤0.1,0≤y≤0.1,x+y≤0.1;其壳层材料为类石墨烯包覆的LiNi0.5Mn1.5O4;壳层材料为核层材料质量的5‑25%,LiNi0.5Mn1.5O4质量占壳层材料总质量的90‑95%。本发明材料壳核结构稳定,具有良好的倍率性能好、电化学性能和循环性能。
本发明涉及一种用于锂硫电池功能性隔层的制备方法及根据制备方法得到的功能性隔层,包括以下步骤:第一步,制备四氧化三铁空心球;第二步,制备MXene‑四氧化三铁复合材料;将研磨过的MAX相陶瓷粉体浸入质量分数为30%~50%的HF溶液,升温、搅拌,离心后将产物用去离子水洗涤至中性,干燥后得到MXene;将第一步中制备的四氧化三铁空心球和MXene按照质量比1:3~5混合并溶于100~200mL去离子水中,之后超声得到混合均匀的溶液,在120~160℃条件下进行喷雾干燥,收集产物得到用于锂硫电池的功能性隔层。本发明可有效缓解了现有技术制备的锂硫电池中多硫化物“穿梭效应”明显,并解决电池的电化学性能不稳定的缺陷。
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本发明公开了一种有机硅硫正极材料及其制备方法、正极极片和锂硫电池,该有机硅硫正极材料的制备方法包括:将多硫化物溶于有机溶剂,而后加入卤代硅氧烷,在150~250℃条件下进行反应;而后温度降至50~100℃,加入碱液进行水解缩合反应,再对产物进行洗涤、干燥制得。本发明有机硅硫正极材料的制备方法工艺简单,不仅通过硅氧烷之间水解缩合形成纳米结构包覆硫,还通过化学键与硫相连接,进一步降低多硫化物在循环过程中的溶解和穿梭现象,所制得有机硅硫正极材料可用作锂硫电池的正极材料,可提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明涉及锂电池保护胶技术领域,具体涉及一种在加工过程中用于保护锂电池电极材料的丙烯酸酯压敏胶粘剂、胶带及其制备方法,该胶黏剂包括以下重量份的原料:丙烯酸异辛酯18‑28份、醋酸乙烯酯8‑10份、甲基丙烯酸甲酯8‑10份、丙烯酸正辛酯5‑7份、丙烯酸5‑7份、KH570硅烷偶联剂8‑15份、偶氮二异丁腈引发剂0.2‑0.5份、氮丙啶0.2‑0.4份、溶剂44‑63份,该丙烯酸酯压敏胶粘剂兼具优异的耐高温粘性保持性能和易于快速撕除的性能,能够在锂电池的生产过程中很好保护好电极材料的同时提高生产效率,提高经济效益。
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一种包覆共掺杂改性的正极活性材料的制备方法,包括以下步骤:提供镍盐、钴盐、锰盐、锂盐、强碱液、包覆共掺杂剂;混合所述镍盐、钴盐、锰盐、强碱液,得到混合液;在惰性气氛下,对所述混合液进行加热处理,得到镍钴锰前驱体;混合所述镍钴锰前驱体、锂盐、包覆共掺杂剂,得到混合物;及在氧气气氛下,对所述混合物进行烧结处理,得到正极活性材料,所述正极活性材料包括镍钴锰三元材料和包覆于所述镍钴锰三元材料外的包覆层。本申请还提供一种由所述正极活性材料的制备方法制得的正极活性材料、应用所述正极活性材料的正极、应用所述正极的锂离子电池。本申请的正极活性材料的制备方法具有工艺简单、节能高效、生产成本低的优点。
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一种锂电池保护组件包括锂电池保护板、多个紧固块及定位架。锂电池保护板包括线路板及电子元器件,多个紧固块间隔设置于线路板的边缘上,且多个紧固块均位于线路板远离电子元器件的侧面上,定位架包括橡胶框及多个树脂拉条,橡胶框开设有多个定位孔,各定位孔的直径小于锂电池的直径,各定位孔均用于容置锂电池,上述锂电池保护组件用过设置锂电池保护板、多个紧固块及定位架,定位夹用于固定锂电池,锂电池保护板用于在对锂电池冲放电是提供保护,多个紧固块便于将锂电池保护板和定位架进行连接,且可以随时拆卸,当锂电池存在质量问题时,可以将有问题的锂电池从定位架上拆卸下来,不需要借助其他工具,提高锂电池的生产效率。
本发明公开了一种预锂化和石墨烯包覆的介孔SiO负极材料及其制备方法,先将金属锂加入到非水溶剂中形成锂溶液;其次将氧化石墨烯加入到分散溶剂中进行超声处理得到0.5~60?g/L氧化石墨烯分散液;向分散液中加入比表面积为500~700m2/g的纳米介孔SiO2微球进行超声处理;然后在搅拌条件下加入锂溶液;接着加入锂络合剂,搅拌、过滤、洗涤得到前驱体;最后将前驱体真空干燥研磨均匀后装入刚玉舟内,置于惰性气氛炉中烧结,随炉冷却,得到预锂化和石墨烯包覆的介孔SiO负极材料。本发明在制备石墨烯包覆介孔SiO负极材料过程中复合材料同时得到预锂化,提高了硅氧化物负极材料的首次库伦效率、循环性能和充放电比容量。
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本发明提供了一种磷酸铁锂动力电池组SOC的估算方法,通过将二次电池与磷酸铁锂动力电池单元进行串联,拟合出磷酸铁锂动力电池单元SOC与二次电池端电压U1的函数关系为:SOC=UaK1/K2+(M1-M2)/K2,再实时检测二次电池与磷酸铁锂动力电池单元串联后的端电压,计算出磷酸铁锂动力电池单元的SOC。与现有技术相比,本发明拟合出磷酸铁锂动力电池单元SOC与二次电池电压的函数关系,再通过电池管理系统BMS实时监测二次电池的端电压,便可以迅速计算出磷酸铁锂动力电池单元的SOC。由此可见,本发明原理简单,更容易得到广泛应用和推广。
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