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本发明公开了一种制备锂硫电池用硫碳复合正极材料的设备及方法,该设备包括搅拌罐、及安装在该搅拌罐内的搅拌桨和分散盘,搅拌桨和分散盘分别通过驱动电机组控制;该搅拌罐的外壁设有导热油夹套层,该导热油夹套层内充满加热介质,并设有与控温器件及加热电源连接的加热棒、温度探头;该导热油夹套层内还设有冷却管道;该搅拌罐为密封设计,并设有真空接口和高压气体接口。方法为:将多孔碳和升华硫置于搅拌罐中,保持搅拌罐内的气压范围为100pa~105pa,在110℃~350℃下进行搅拌及分散处理0.5~10h,搅拌速度为10rpm~100rpm,分散线速度为10~30m/s;冷却后得到硫碳复合材料;将该复合材料进行球磨0.5~24h,经筛分得到锂硫电池用硫碳复合正极材料。本发明工艺简单易控制,易于规模化生产。
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本发明属于化工材料制备方法技术领域,特别涉及一种锂离子电池硅银复合负极材料的制备方法及反应釜。该方法以氨水为络合剂配置银氨溶液,葡萄糖为还原剂,在特别设计的反应釜中反应,通过严格控制反应温度、pH值,还原硝酸银,实现银在硅粉颗粒表面均匀致密的包覆,获得一种锂离子电池硅银复合负极材料。本发明生产工艺简单,不使用任何复杂设备,反应都是在常温常压下进行,容易实现工业化生产;本发明在一定程度上抑制硅粉的体积膨胀,提高电池的可逆容量,改善了循环性能;本发明提高了硅的电导率,在充放电过程中抑制了硅的粉化,提高硅基负极材料的性能;本发明可以使得硅银复合负极材料实现大电流充放电,同时提高该材料的振实密度。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一含有纳米级粒子的溶液;将一有机物加入上述含有纳米级粒子的溶液中,得到一有机物包覆纳米级粒子的材料;以及在300℃到600℃时,碳化上述有机物包覆纳米级粒子的材料,从而得到一锂离子电池负极材料。
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本发明涉及了一种纳米硅无定型碳复合的锂离子电池负极材料及其制备方法,属于电化学电源领域。所述的负极材料由基体和均匀分布其上的颗粒组成,其中的纳米颗粒的核为纳米硅,壳为有机物热解得到的无定型碳,而基体是有机电纺纤维热解碳化后得到的,其中的单质硅的含量范围为10%~50%,无定型碳为含量范围为90%~50%。其制备方法是将纳米硅颗粒和可电纺有机物在溶剂中搅拌混合均匀后,高压静电电纺成为纤维状复合物,在80~200℃保温使得溶剂挥发完全,再在400~1000℃范围内碳化。该方法制备的硅/碳复合负极材料在充放电过程中,硅电极材料的体积变化得到有效控制,电极结构保持完整,容量渐进释放,循环容量大,循环寿命长,电化学性能优异。
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本实用新型公开了一种应用溴化锂的节能装置,包括蒸汽管路4、高温废水管路6、冷却水循环管路1、除盐水管路5,所述的蒸汽管路4连接汽机41与凝汽器13;高温废水管路6连接溴化锂制冷机8与吸收热泵7,进而将锅炉废水排放到废水池61;冷却水循环管路1从冷却循环水池12开始,经过凝汽器13、吸收热泵7、溴化锂制冷机8制冷后回到冷却循环水池12。本实用新型通过采用热泵技术,使电厂损失的蒸气形式的水得以冷凝、回收,并再次利用,具有节能环保的优点。
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本实用新型公开了一种层叠式锂空气电池,包括层叠布置的多个电池单元,多个电池单元之间设置有双极板,双极板包括与空气阴极接触的第一表面和与锂金属阳极接触的第二表面,第一表面上形成空气流动路径以提供空气到空气阴极,空气阴极和双极板的第一表面之间还设置有气体扩散层,相邻电池单元的双极板之间由设置在外围的垫圈包围并密封;本实用新型通过将多个电池单元通过层压、层叠的方式形成相互串联的锂空气电池,可以形成具有较大能量存储的电池组,减少了通过布线方式连接的复杂连线和辅助夹具的使用,同时还减小了电池组的整体体积和空间,具有较强的实用价值。
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本实用新型公开了一种带有温度监测功能的磷酸铁锂电芯,涉及磷酸铁锂电芯领域,壳体、连接盖和电芯本体,壳体,其包括金属外壳和电芯槽,连接盖,其包括连接架、电源键和温度监测组件,电芯本体,其包括防护罩和连接端,通过连接机构和固定机构结构,金属外壳方便对电芯本体进行拆装连接,电芯槽可以对电芯本体的四周外侧进行限位和固定,可以提升金属外壳对电芯本体连接的稳定性,通过防护空腔结构,可以使金属外壳形成双层保护结构,当壳体与其他物体发生碰撞导致外层或内层的某一保护层破裂时,可以防止气体或液体进入电芯槽,还可以防止电芯本体自燃时有毒有害的气体或液体泄露,从而可以提升磷酸铁锂电芯整体的安全性能。
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本实用新型涉及一种用于锂电池叠加的控制装置,包括主电电池输出端、叠加电池输出端,其特征在于:叠加电池输出端分别接采样电路和第一供电开关,采样电路输出端接比较电路,比较电路的输出端接开关管Q4、开关管Q5的控制端,开关管Q4、开关管Q5用于控制第一供电开关通断;比较电路的输出端还与锂电池保护单元连接,锂电池保护单元的信号输出端接第二供电开关的控制端,第二供电开关接主电电池输出端。
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本发明提供了一种基于废旧锂离子电池浸出液制备锰基MOF材料的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将锂离子电池正极废料溶于酸性试剂,得到含Mn2+、Li+的浸出液;(2)称取定量的有机配体分散到有机溶剂中,将浸出液和有机溶剂混合后进行水热反应,制得Mn‑MOF材料。本发明提出的制备方法步骤简单、原料廉价易得、反应条件温和且易控制,制备产物形貌规则且纯度高,有广泛的应用前景,对废旧锂离子电池高值化利用具有重要的意义。
本发明提供了一种弹性相变调温纤维及其制备方法和包括其的锂电池铝塑膜调温粘合层,涉及锂离子电池技术领域。所述弹性相变调温纤维主要由以下组分制得:相变材料20‑60份、弹性体5‑30份、热塑性树脂5‑50份、导热材料3‑15份和助剂0‑5份。本申请通过在相变材料中加入特定比例的弹性体、热塑性树脂和导热材料,能够有效提高弹性相变调温纤维的柔韧性和机械强度,将其应用于锂电池铝塑膜粘合层,可以有效分散粘结层应力,同时可以为电池的升降温提供一定的缓冲,提高电池的安全性能,并使其具有更好的韧性、耐冲深等机械性能。
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本发明公开了一种通式I所示的吡啶甲酸锂络合物及其制备方法:其中,R具有说明书中给出的定义。该吡啶甲酸锂络合物具有高效电子注入能力和空穴阻挡能力。本发明还公开含有该化合物的有机电致发光器件。在该有机电致发光器件中,电子注入层至少包含一种所述的吡啶甲酸锂络合物。
本发明提供了一种水溶性聚合物/无机纳米粉体复合纤维的制备方法及装置、锂离子电池负极材料及制备方法。该制备方法包括以下步骤:S1,以水和乙醇的混合溶剂作为纺丝溶剂,配置水溶性聚合物和无机纳米粉体的前驱体浆料;其中,水溶性聚合物的平均分子量为58000~1300000;S2,将前驱体浆料在湿度30~60%的条件下进行静电纺丝,得到水溶性聚合物/纳米粉体复合纤维。利用该制备方法,有效解决了现有技术中利用溶液静电纺丝制备锂离子电池负极材料所用复合纤维时存在的纺丝困难、成本高、环保性差等问题,能够得到形貌良好的水溶性聚合物/无机纳米粉体复合纤维,在热处理过程中具有良好稳定性,适合作为锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种基于界面调控的尖晶石型锂电正极陶瓷材料制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域,为了克服现有的界面接触、界面阻抗和界面稳定性问题,本发明提供的方法为:按照化学式中所需各取各元素的前驱体材料混合均匀,干燥;预烧结得到具有低指数表面的单晶颗粒组成的预烧结材料;预烧结材料进行烧结,冷却至室温后经清洗、过滤、干燥,获得界面结构稳定且致密化的尖晶石型锂电正极陶瓷材料。本发明提供的制备方法,可用不同方法合成具有不同形貌、尺寸的低指数面的预烧结颗粒,然后再通过控制烧结条件和工艺,制备出内部界面阻抗小、界面结构稳定的尖晶石型正极陶瓷材料。
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本发明公开了一种软包锂离子电池模组,包括固定架以及安装在所述固定架内的多个子模组,两个所述子模组的极耳通过汇流排串联连接,位于两端的所述子模组的汇流排上开设有螺纹孔,作为电力输出座;所述固定架包括相对设置的两个端面十字筋及将两个所述端面十字筋连接的四个侧钣金,所述端面十字筋与四个所述侧钣金均为螺栓连接;所述极耳上安装有压板,所述压板通过螺栓将所述汇流排和所述极耳压紧。本申请的软包锂离子电池模组装配过程中,只使用螺接,没有焊接工艺,装配简单快捷,压板通过螺栓连接。此基础上,本发明还提供了一种采用该软包锂离子电池模组的电动汽车。
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本发明提供一种基于等效电路的锂离子电池SOC估计算法,包括步骤:S1、在不同的温度下,获取开路电压UOCV与SOC及温度T的关系,S2、建立等效电路模型,获取模型参数与SOC及温度T的关系,S3、计算当前温度T和时间t下的SOC值,包括简化电压特性方程,对电压特性方程进行求解。本发明提供的锂离子电池的SOC估计方法,原理简单,估计精度高,对锂离子电池的SOC估计精度最大偏差不超过1%。
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本发明涉及一种硅负极软包锂离子电池的化成方法,具体包括如下步骤:(1)在注液完成的电芯上安装夹具,调整夹具压力为0.05MPa~1.0Mpa,对所述电芯充电至截止电压为2.9V~3.8V,并对电芯抽真空;(2)通过夹具施加0.1~3.0MPa的压力,充电至截止电压为3.8V~4.8V,对电芯抽真空,再放电至截止电压为1.8~3.2V;以上述操作为1个周期,重复1~10个周期;(3)保持所述夹具施加的压力为0.1~3.0Mpa,充电至截止电压为3.2V~4.2V,搁置6~48h后卸下夹具,真空热封,即可。本发明同时采用分阶段的控制充电的上限电压、在电池外部施加机械外压、在电池内部施加负压三种手段,来控制硅基负极在充放电过程中体积的均匀变化,有效改善了硅基负极在锂离子软包电池中的褶皱问题,提高了锂离子电池的电化学性能。
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本发明涉及电动叉车锂电池包监控技术领域,尤其涉及一种电动叉车用低成本锂电池包;包括电池模组、电池管理系统、DCDC转换器、控制开关和充放电连接器,所述电池模组、所述控制开关、所述DCDC转换器和所述电池管理系统通过供电线依次电连接;所述充放电连接器与所述电池管理系统和所述电池模组分别通过供电线电连接;还包括充放电继电器,所述充放电继电器与所述电池模组和所述充放电连接器分别通过供电线电连接,所述充放电继电器与所述电池管理系统通过信号线电连接。本发明所公开的电动叉车用低成本锂电池包,通过设置充放电连接器和充放电继电器,充电放电共用一个高压回路,继电器、高压线束、连接器数量减少一套,大大降低了成本。
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本发明公开了一种复合电解质膜及其制备方法以及含该膜的全固态锂电池。该复合电解质膜包括:基体,所述基体包括PVDF以及PAN的至少之一;锂盐;以及锂镧锆氧基氧化物。由此,该复合电解质膜的室温电导率高、电化学性稳定、热稳定性好、力学性能好、易加工、制备简单,并且成本降低,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种草酸二氟硼酸锂盐的串联一锅法合成方法,该方法特点是在反应釜中依次加入溶剂、锂盐、氟化硼或其络合物、草酸和反应助剂等原料,在0~100℃下反应2~10小时。反应完毕后溶剂及副产物通过蒸馏排出反应釜外并冷凝回收。产物经重结晶和干燥,可直接得到纯度大于99%的产品,该方法生产效率高,操作安全简单,无需复杂的重结晶提纯,是一种适合工业化生产的草酸二氟硼酸锂制备工艺。
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本发明公开了一种基于CuxO包覆的Si基复合负极材料及其锂电池的制备方法,所述锂电池的制备方法包括:步骤1:配制弱酸和相对应的弱酸盐的混合水解溶液,加入铜源并超声溶解;步骤2:加入预处理的纳米Si颗粒,水浴加热条件下反应一段时间,并离心清洗,干燥得到Si基复合负极材料;步骤3:按照一定比例将Si基复合负极材料与粘结剂和导电剂均匀混合得到浆料;步骤4:将制得的浆料以一定厚度涂覆在集流体上,一定温度下干燥一定时间,制成电极片,并进行锂电池组装。该方法制备工艺简单,成本低,对纳米Si负极的循环性能有显著提高。
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本发明公开了一种基于无迹卡尔曼滤波的锂离子电池寿命预测方法,能够对电池容量状态进行更精确的估计,降低传统算法的计算复杂程度,提高寿命预测的准确度;该方法将双指数容量衰减模型作为锂离子电池容量退化模型,获得锂离子电池容量的状态转移方程和量测方程;根据其他电池已知的寿命衰减数据,获得双指数容量衰减模型的状态变量初值的分布;针对所需预测寿命的待测电池,确定其对应的预测起始点;利用UKF方法对已充放电次数待测电池容量数据进行状态跟踪,更新容量衰减模型中的状态变量,获该充电次数后对应的状态变量;预测该次充放电后对应的状态变量及电池容量,绘制容量预测曲线,确定待测电池的寿命。
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本发明公开了一种老化锂离子电池热失控建模方法,通过对不同老化程度的锂离子电池,进行绝热热失控实验收集数据,对得到的热流曲线进行去卷积分析,并且进行相应的数据拟合,可以得到不同老化程度锂离子电池热失控温度变化模型,该模型在传统热失控模型中引入了老化因素,为现实中热失控过程的模拟和预防提供了重要的依据。
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本发明涉及一种锂亚硫酰氯电池正极的制备方法。锂亚硫酰氯电池正极的制备方法,1)、将配料聚四氟乙烯、铜、乙炔炭黑和酒精按需充分混合;2)、将混合料挤压2—5遍成形,形成为直径10—12mm的圆柱;3)、将混合料进行抛制处理,混合料形成颗粒状;4)、将混合料在150摄氏度的温度下烘干;5)、对混合料进行筛选;6)、将混合料在280摄氏度的温度下进行起纤;7)、最后模压成型,成品。本发明使得单体电池内部电解液充分与正极柱的反应,使电池单位体积能量密度增大,充放电性能高,安全耐用,并且提高了锂电池的容量,提高电池高倍率放电,增加的电池寿命可达20年。
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本发明涉及锂离子电池正极材料及其制备方法属于功能陶瓷和化学电源技术领域。所述复合正极材料含有含锂过渡金属氧化物、炭纳米管和粘结剂。所述方法是将含锂过渡金属氧化物、炭纳米管、碳黑和粘结剂按照80-90%,3-10%,0-8%,3-10%质量比进行混合,在有机溶剂的溶解下调成浆料,再将浆料涂布在铝箔上,经过辊压、真空干燥后得电极膜片。本发明所制备的复合电极材料具有高容量、高循环稳定性和高充放电倍率的特点。在电压范围为3.0-4.5V,充放电倍率1C的充放电条件下,该复合正极材料首次放电容量达到180-230mAh/g,首次循环效率大于85%,20次循环后的容量损失率小于8%,在2C的充放电倍率下,首次放电容量达到170-200mAh/g,首次循环效率大于85%。
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本发明涉及锂电池技术领域,为一种快速高产制备锂电池正极材料共沉淀制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将锰源化合物、镍源化合物、钴源化合物按化学计量比配置溶液;(2)配置沉淀剂,加入氨水配置氨水与沉淀剂混合液;(3)将步骤(1)得到的溶液与步骤(2)得到的溶液同时加入至有惰性气体保护,得到沉淀物;(4)将步骤(3)得到的沉淀物过滤、洗涤后于真空干燥,而后将共沉淀物与含锂化合物加入分散剂研磨混合均匀,得到锰基固溶体Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2前驱体;(4)将步骤(4)得到的前驱体放入马弗炉中与焙烧,液氮冷却至室温;经粉碎、二次造粒后得到样品。
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本发明公开了一种具有可生物降解的镁锂合金材料及其制备方法,所述的具有可生物降解的镁锂合金材料由7%~14%的锂、0.5%~5.0%的铝、0.6%~3.8%的锌、0.01%~0.5%的锆、0.1%~0.5%的钙、0.3%~0.7%的锶和余量的镁组成,并且上述各成分的重量百分比含量之和为100%。本发明的材料,抗拉强度为170~275MPa,屈服强度为125~255MPa,延伸率为15~65%,材料密度为1.31~1.60。本发明的材料能够用来加工血管支架、人工关节植换件。
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本发明一种外观透明的锂基润滑脂组合物及制备方法;组合物包括基础油85~96%;稠化剂3~14%;抗氧剂0.5%;增粘剂0.5%。将部分矿物油加入反应釜中,投入脂肪酸,加热到80-85℃,加入氢氧化锂水溶液,加热到90-100℃开始皂化;皂化结束升温,升到200~220℃后用部分基础油在反应釜内进行冷却,冷却温度控制在130-190℃,用剩余全部基础油降温、调整稠度;稠度合适后,加入抗氧剂和增粘剂。当温度降低到40-60℃以后经过三辊机压油、均质机等分散设备处理后罐装成品。本发明生产的润滑脂不仅具有自身粘附性好、润滑性好,还具有一般锂基润滑脂的多效、通用等特点。由于基础油自身的粘度范围适宜,可形成更为牢固的油膜厚度,延长使用部件寿命。
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本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料,其包括正极活性物质及包覆于该正极活性物质表面的包覆层,该正极活性物质为尖晶石型锂-镍锰复合氧化物,该包覆层的材料为具有单斜晶系结构、空间群为C2/c的锂-金属复合氧化物。
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