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本发明提供一种金属镁、锌、铅、锂的真空罐式冶炼设备和方法,其设备包括真空罐盖车系统、熔体包、真空盖、真空加料系统、真空喷粉枪系统、测温、取样枪系统、抽真空机组系统、虹吸熔渣出渣系统、除尘净化器、收集器;真空加料系统、真空喷粉枪系统、测温、取样枪系统设置在真空盖上,虹吸熔渣出渣系统连接在真空罐侧壁;提供一种金属镁、锌、铅、锂的真空罐式冶炼方法,将35%~95%的硅铁加入熔体包内加热到1350~1680℃后熔化成液态,通过喷粉枪系统,将含镁原料与助溶剂混合粉剂连续喷入液态硅铁中,开启抽真空机组使真空罐内的压强降至8~5000Pa,镁蒸汽溢出熔体包,经除尘净化器后收集,其优点是:节能高效、生产周期短、产量大、污染物排放少、资源可二次利用。
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一种锂离子电池负极的制备方法,包括:提供一碳纳米管膜状结构,所述碳纳米管结构包括多个碳纳米管;通过真空蒸镀法将一金属材料蒸镀于所述碳纳米管膜状结构中碳纳米管的表面形成一连续的纳米级管状结构;以及使所述蒸镀于碳纳米管膜状结构的金属材料自发氧化,获得所述锂离子电池负极。
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本发明的一种锂离子电池的碳负极材料, 涉及一 种电池的碳负极材。它是将酚醛树脂或脲醛树脂包覆在天然石 墨的表面后, 再经热解碳化后形成的具有核壳结构的碳材料。经 X-射线粉末衍射分析, 该种碳材料的d002峰为3.37—3.33A, 经扫描电镜分析, 上述碳材料的颗粒尺寸为10—50μm。本发明的碳负极材料制成工作电池后, 具有高的可逆容量和循环效率。
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本发明涉及一种无机层柱分子筛型含钛锂皂石的制备方法,包括如下步骤:(1)分别制取新生的Mg(OH)2、SiO2;(2)将LiF、Mg(OH)2、SiO2、有机或无机钛化合物的有机溶液、水充分混合搅拌反应1~5小时,调节pH,使反应后浆液的pH值控制在8~12;(3)反应后的浆液升温至80~170℃,晶化12~72小时;(4)分离、洗涤、干燥即得所述产物。本发明提供的方法工艺流程简单、经济,所制备的无机层柱分子筛含钛锂皂石对以双氧水为氧化剂的氯丙烯环氧化反应有效,易分离。
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本发明阐述由激光加热基座法制做的三硼酸锂晶体纤维的性质,组成、形状和尺寸及用它制做的非线性光学器件的特点。说明晶体纤维和块状单晶有相同的组成和物化性能,所制纤维直径为0.005-0.5mm,长度为1-100mm。同时还说明了利用LBO晶体纤维制做的倍频器,和频器、差频器、光参量振荡器和波导器的一般结构和使用实例。
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本发明公开了一种锂离子电池用SN-CU-CO三元合金负极材料的制备方法,属锂离子电池技术领域。该方法是采用碳热还原法,将锡、铜、钴的氧化物的加入量按SN/(CU+CO)的原子比例3∶1~2∶3计算,其中CU/CO的原子比例为5∶1~1∶5,碳粉的加入量按将所有原料氧化物中的氧还原为CO计算。原料经混磨均匀后,置于流动的保护气氛中以2-30℃/分钟的升温速率升至所需要的目标温度,保温一定时间,然后随炉冷却至室温。本发明的优点在于:所用材料成本较低,制备工艺流程简单,耗时少,产率高,安全性好,在材料制备方面具有很大的应用价值,适合大规模生产。所合成的锡铜钴合金为结晶度较高的、具有内部疏松结构的微米级颗粒,比表面积小,电极循环过程中不易发生团聚,同时,铜和钴两种非活性成分的存在,极大的缓解了电极循环过程中的体积变化,有利于电极循环稳定性的提高。
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一种锂电池正极材料,通式为LixFe1-yMnyPO4·z(LiaMbNcNcPO4);通式LixFe1-yMnyPO4中,0.9≤x<1.0,0<y≤1;通式LiaMbNcPO4中,1.15≤a≤1.25,0≤b≤1.25,0≤c≤1.25,1.15≤b+c≤1.25,0<z≤0.3,M和N分别选自铁、钴、镍、锰、钒、铌、锆和钛。上述材料适用于锂离子二次电池的正极材料。本发明还公开了一种制备上述材料的方法。
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本发明涉及锂离子电池检测技术领域,尤其涉及一种用于锂离子电池微/短路信号识别预警的检测方法。本发明的检测方法可以对电池微/短路信号进行准确识别;不仅可以线下进行识别,也可以进行在线识别微/短路信号,提高了电池短路信号的识别时效性;另外,本发明的检测方法能够进一步明确特定的DOD区间,比较待测电池开路电压和标准电池电压,实时通过比较值判断待测电池是否出现异常电压,准确高效。本发明的另一个优势在于该方法可用于电池管理系统,在线检测串并电池微短路信号。
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本实用新型公开了软包锂离子电池模组的拆解装置,软包锂离子电池模组的拆解装置中,切割部件安装于平台底部,切割部件包括突出于水平表面的锯片以及调节锯片突出高度的调节手柄,限位模块固定于水平表面且沿锯片切割方向延伸;模组端板拆解装置支承于平台,至少一个模组固定块固定于水平表面,模组固定块具有容纳电池模组的中空部,端板拆解装置支撑杆垂直地固定于水平表面,螺杆电机固定连接端板拆解装置支撑杆,滑轨上下可滑动连接端板拆解装置支撑杆,滑轨连接螺杆电机的输出端,多个连接杆连接滑轨,撬杆连接连接杆,撬杆的尺寸适配于模组端板定位孔,锁紧装置连接且锁紧撬杆。拆解装置降低了拆解难度和起火风险。
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本实用新型涉及锂电池领域,尤指一种用于锂电池存放的防潮湿型存放盒,包括放置盒,所述放置盒的底部固定连接有安放板。本实用新型通过放置盒、安放板、支撑块、密封盖、密封垫、连接块、活动轴、固定轴承、连接架、螺纹轴和固定块,在安放板和支撑块的作用下,增加放置盒与支撑块之间的间距,降低放置盒的底部受到侵蚀的可能,在密封垫的作用下,增加密封盖与放置盒之间的密封性,进一步避免水汽进入放置盒的内部,通过活动轴和固定轴承的作用下,便于将连接架进行转动,方便密封盖与放置盒进行分离和连接,从而达到了防潮效果好的目的,有效应对在阴雨天正常的使用,一定程度上保障了下次使用的安全,进一步给人们的使用带来了便利。
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本实用新型提供一种锂浆料电池反应腔集流体复合结构层,其包括正极层、负极层以及它们之间的隔离板。其中,正极结构层或负极结构层由集流体基底,基底上垂直引发的导电触须,以及位于导电触须顶端的绝缘支撑板紧密接触构成。其中,导电触须垂直布设于集流体与绝缘支撑板之间,有利于电子在垂直方向上的传导。绝缘支撑板可以对导电触须起到一个支撑固定作用,同时可以减小浆料在流动过程中对隔离板的挤压,提高了安全性能;支撑板上对应的通孔结构利于锂离子传输,减小电池内阻。
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本实用新型提供一种锂电池Pack结构箱体,包括:第一壳体、第二壳体和上盖;第二壳体与第一壳体连接,包覆电芯pack模组外壁面;上盖同时与第一壳体和第二壳体的顶部通过超声焊接相连。本实用新型提供的箱体通过超声焊接更利于提高锂电池Pack结构所在空间的密闭性。
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本实用新型公开了一种单向阀式可维护锂离子电池,包括外壳、正负极片、电解质和正负极柱,所述外壳上设置有单向阀。根据本实用新型的单向阀式锂离子电池,由于采用了单向阀,因此可以防止电池泄露问题的产生,同时还能够避免在长期使用过程中产生密封松动、密封件老化等导致电池泄露的问题。另外采用这种方式,可以减少电池构件,简化电池制造,同时便于电池维护。
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本实用新型公开了一种圆柱锂离子电池的负极垫片,该负极垫片表面上设有辐射形或者同心环形的导流沟槽,导流沟槽的形状可以为呈弧形、半圆形、V字形、W字形。该负极垫片放置于锂离子电池壳底部与由正极、隔膜和负极螺旋卷绕成的电芯的负极端之间,其表面的沟槽结构有利于促进电解液浸渍电芯和缩短电池加注电解液的时间,同时表面的沟槽结构也有利于电极表面副反应产生的气体能够及时快速地释放,从而能够改善了高容量圆柱锂离子电池的电化学性能和安全性能。
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本发明涉及电池技术领域,尤其涉及一种大面积涂布固态锂硫电池复合硫正极及其制备方法,包括制备含不同比例的导电剂/硫/固态电解质的复合硫正极;按一定比例将复合硫正极、粘结剂、溶剂、球磨珠加入于球磨罐;高度打浆后,将浆料涂布于铝箔,制得大面积涂布固态锂硫电池复合硫正极。该方法涂布的复合硫正极具有高均匀性、高负载、高比容量的优点。
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本发明涉及了一种快离子导体包覆的单晶形貌富锂锰基材料及其制备方法。该材料分子式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2,其中,0
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本发明公开了一种锂电池低温充电换电系统,包括电池外部加热系统和电池双向脉冲充放电系统。双向充放电系统对电池系统可以进行充电、脉冲加热或脉冲充电。实现对电池系统的能量补给、低温加热和低温充电。电池外部加热系统包括加热板、热源、其他加热辅助部件和控制系统等,位于电池系统外部,通过热量传导对电池加热。本方案对于放置于充换电系统内的电池模组、电池包,进行低温快速加热和快速充电,保证电池系统在低温环境下,实现快速温升,有良好的温度一致性,并最终实现低温环境下的快速充电。相较常规系统可以实现低温下更快速地充入更多电量,同时减少低温充电的析锂风险和容量衰减。
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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、电芯结构、锂电池以及电子设备。本公开提供的极片,包括:集流体,其上涂布有活性物质;和至少一个极耳,固定连接于所述集流体一侧,所述极耳的厚度大于所述集流体的厚度。本公开的极片在不增加集流体厚度的基础上,提高极耳的结构强度,降低电池在撞击、跌落等情况下极耳损坏的风险,提高电池的安全性和可靠性。
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本发明涉及一种极端环境温度锂离子电池老化试验装置,包括恒温箱、充放电设备和热交换模块,热交换模块包括液体换热回路和冷媒换热回路,由换热器蒸发/冷凝冷媒换热回路中的冷媒并通过热交换器冷媒腔和热交换器液体腔实现冷媒换热回路和液体换热回路的热交换以向电池换热板内循环高温/低温液体调节电池换热板温度进而动态调节试验用锂离子电池温度。通过模拟实际整车上电池处于极端环境温度时的热管理系统对电池进行加热或冷却的方式,从而为研究电池在极端环境温度且通过热管理系统进行温度调节情况下,进行加热或冷却时引起的内部温度场分布不一致性,以及所造成的电池内部不同位置性能和老化机理的差异,提供必要的试验装置。
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本发明提供一种高面容量锂硫电池柔性电极的制备新方法,制备工艺简单,对设备和工艺条件的要求低,有利于推广应用。按一定质量比将单体、光引发剂、硫基复合材料、Super P混合,混合物在研钵中研磨后分散在DMF中并搅拌得到前驱体浆料,将浆料倒入聚四氟乙烯磨具中,干燥后使用Hg UV灯进行UV固化,样品表面上的照射峰强度约为1000‑5000mW cm‑2,使单体发生聚合反应得到锂硫电池柔性电极。该工艺具有工艺简单、成本较低的优点。
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一种复合弹性‑柔性锂离子电池电极材料,其集流体由弹性高分子基底和依附于基底的纳米或亚微米的金属箔复合而成,其制备是先将弹性高分子基底超声清洗,再使用磁控溅射或化学镀铜法在表面均匀地沉积一层金属箔,该集流体在锂离子电池负极发生体积胀大时,弹性压缩,能够提高负极膨胀的空间;在负极体积收缩时,回弹压紧负极颗粒,使保持良好的电接触。其不仅可为高容量负极材料提供体积膨胀的空间;也可在传统液体电解液电池和全固态电池中使负极活性物质和隔膜或固态电解质保持稳定的界面接触;同时在柔性储能器件中,适应电池形态的变化,在变形过程中仍能使活性物质和集流体保持良好电接触,并具有出色的充放电循环稳定性和优异的电化学性能。
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本发明公开了一种聚合物前驱体转化Si/C锂离子电池负极材料及制备方法,其特征在于包括以下步骤:1、‑78℃下将四氢呋喃、正丁基锂混合;在惰性气体保护下,注入六氯‑1,3‑丁二烯;持续搅拌,加入二甲基二氯硅烷;聚合反应24h,加入三甲基氯硅烷,得到混合反应液;甲醇沉淀产物,产物真空干燥,获得聚二甲基亚甲硅烷基二乙炔聚合物前驱体;2、将上述所得的产物置于氩气管式气氛炉中进行分段热解,由25℃‑200℃,200℃保持120min,再加热至800℃‑1200℃,该温度保持240min,冷却即得聚合物前驱体转化Si/C负极材料。本发明制备的聚合物前驱体转化Si/C负极材料具有优异的电化学性能、比容量及循环稳定性能,制备方法价格低廉,可大规模制备,易于生产应用。
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本发明涉及一种用于锂硫电池的硫复合材料及其制备方法,硫复合材料包括载体和负载于所述载体表面的活性物质,所述活性物质为硫,所述载体由纳米颗粒材料、线性纳米材料和层状纳米材料组成。本发明通过不同微观形貌结构的纳米材料构建多维载体,可以显著提高复合材料中活性物质硫的含量,并通过高导电纳米颗粒的桥联作用及其对多硫化物的化学吸附作用,形成良好的电子导电网络,改善锂硫电池的充放电循环性能。采用本发明制备的多维度的硫复合材料中硫含量可高至90%以上,复合材料的初始放电比容量可达1290mAh/g。
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本发明涉及一种钙掺杂锂离子电池三元正极材料及其制备方法,属于无机材料技术领域。该钙掺杂锂离子电池三元正极材料,是通过在三元材料中掺杂钙元素,采用简单的固相法和高温固相烧结反应制得;制备方法为将乙酸镍,乙酸锰,乙酸钴,硝酸钙和LiOH·H2O研磨混匀,将得到的混合物,以3℃~5℃/分钟的升温速率,升温至500℃,保持5~8小时。再以同样的升温速率升温至700~1000℃,煅烧12~24小时,自然冷却至室温。本发明制备的钙掺杂三元正极材料相比于没有掺杂的材料,在电池比容量、循环稳定性和倍率性能等方面都有了很大的提高和改进。
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一种锂离子电池温度综合性能检测方法,包括为多个高低温度下的放/充电性能,建立关于放/充电容量与初始放/充电容量的各比值范围以及放/充电能量与初始放/充电能量的各比值范围,与对应的预设值的第一/二关系数据库。本发明的方法能够方便、准确、直观地获得锂电池在多个高低温条件下的综合性能。
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本发明涉及一种提高电化学性能的锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料处理技术领域。该正极材料,是通过在正极材料前驱体表面进行处理,采用简单的固相法和高温固相烧结反应制得;前驱体处理洗涤干燥后和LiOH·H2O研磨混匀,将得到的混合物,以3℃~5℃/分钟的升温速率,升温至400℃,保持5~8小时。再以同样的升温速率升温至温至700~1000℃,煅烧12~24小时,自然冷却至室温。本发明制备的正极材料相比于前驱体没有经过处理得到的正极材料,在电池比容量、循环稳定性、倍率性能和高温性能等方面都有了很大的提高和改进。
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本发明公开了一种轨道交通用锂离子电池模组,包括:底座、软包装电池模组、风冷散热器、热管组和BMS;底座上安装有软包装电池模组和风冷散热器,风冷散热器通过热管组连接在软包装电池模组的右侧,软包装电池模组的顶部设有BMS和模组连接铜排;软包装电池模组包括若干软包装锂离子电芯,风冷散热器包括散热器支架、散热模组Ⅰ和散热模组Ⅱ,散热模组Ⅰ和散热模组Ⅱ的底部均设有风道入口,顶部均设有风道出口;散热模组Ⅰ和散热模组Ⅱ的内部均由若干翅片组成,热管组由若干根热管组成,热管的热端压在电池极耳部,另一端与翅片固定连接。本申请电池模组的散热方式针对电池极耳,相比电池表面散热更加直接有效。
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本发明提供了一种废三元锂电池强化还原浸出的方法,该方法将废旧电池经焙烧分选所得的正极粉料进行强化气体还原,还原过程中采用曝气等方式将还原性气体通入浸出混合液,所产生的气泡与正极粉料发生反应,极大的增加反应速率,得到溶于浸出液的金属离子,曝气还原后进行萃取分离或沉淀分离,得到正极材料前驱体和钴产品;该发明极大地缩短了电池正极材料的还原浸出时间,提高了钴、锰的还原效率,降低了还原剂使用量,避免了还原剂储存和失效的问题,为三元锂电池还原浸出提供了新的回收工艺,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种高压T‑Nb2O5/RGO固态锂离子电容器,其包括固态凝胶电解质、正极、负极,正极与负极均由集流体层和贴覆在集流体层上的电极物质层构成;所述固态凝胶电解质选用直接将离子液体和聚合物共混成膜的制备方法;该固态锂离子电容器具有高比容量、高能量密度、高功率密度、快速充放电等优异性能。
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