948
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本发明涉及一种锂离子电池封盖方法,包括下列步骤:提供一锂离子电池的罐体,一与罐体配套的上盖;提供一形状记忆合金垫圈,放置在该罐体和上盖之间;施加适当相向压力在该罐体和上盖上,使形状记忆合金垫圈被压紧,而且诱发形状记忆合金垫圈相变形变,使具有体心立方结构的母相形成马氏体相(Martensite)变态;保持该压力,加热至奥氏体相终止温度(Austenite Final,Af)以上,使形状记忆合金垫圈恢复母相,从而形状记忆合金垫圈产生内缩力使罐体和上盖密封,再卸下压力。本发明的封盖方法具有安全性好、密合度高、失败率低和适合产线上应用等优点。
1010
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一种锂离子电池正极的制作方法包括将水系正极浆料涂布在正极集流体上,然后进行干燥,其中,干燥过程包括三个阶段,第一干燥阶段和第三干燥阶段的温度低于第二干燥阶段的温度。本发明提供的锂离子电池正极的制作方法减轻了干燥时的卷边现象,制成的极片的柔韧性和附着力加强,无掉料破损现象,从而提高由该方法制得的正极组成的电池的容量和循环性能。
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本发明提供了一种锂离子储能器件,包括壳体和置于所述壳体内的芯包,所述芯包包括若干芯包单体和第一隔膜,芯包单体堆叠设置,第一隔膜贴设于相邻两芯包单体之间;芯包单体包括一正极片、两负极片和两隔膜,正极片设置在两负极片之间,第二隔膜分别贴设于相邻的正极片与负极片之间,正极片包括依次叠加结合的正极电容器活性材料层、正极集流体基体和锂离子电池正极材料层;负极片包括依次叠加结合的负极电容器活性材料层、负极集流体基体和锂离子电池负极材料层。本发明储能器件的功率密度高,使用寿命长,结构简单、稳固。该锂离子储能器件制备方法工序简单、条件易控,生产效率高。
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本发明公开了第四代锂离子电池及其制备方法。在该新型锂离子电池中采用新材料和新生产工艺,其中,正极使用镍基锂氧化物,负极使用硅—碳合金,外壳使用金属—聚合物复合箔片。与现有技术制造的锂离子电池相比,本发明生产的第四代锂离子电池,其容量可以提升10~30%,鼓胀和漏液率可小于10ppm,不含钴元素。本发明制备的锂离子电池具有更高容量、更好安全性、更加环保、更低成本。可以应用于数码电子和大动力、高功率电源领域。
本发明公开了一种聚氧化乙烯基凝胶聚合物电解质,包括聚氧化乙烯薄膜和吸附在所述聚氧化乙烯薄膜上的电解液;所述电解液为浓度为0.5mol/L~1.5mol/L的锂盐溶液,所述电解液的溶剂为体积比为1~2:1~2:2~6的碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯和碳酸甲乙酯的混合液。上述聚氧化乙烯基凝胶聚合物电解质应用于锂离子电池时,由于锂离子电池内部采用了聚氧化乙烯薄膜,不易流动,不会发生漏液现象,也不会因为液体沸腾产生大量气体而爆炸,和传统的锂离子电池相比,这种采用了聚氧化乙烯基凝胶聚合物电解质制备的锂离子电池,使用更加安全。本发明还提供一种上述聚氧化乙烯基凝胶聚合物电解质的制备方法,以及使用该聚氧化乙烯基凝胶聚合物电解质的锂离子电池。
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本发明提供了一种基于锂电池供电的多电压输出电源装置,包括锂电池充电模块、5V升压模块、3.3V降压模块和3.8V降压模块,锂电池充电模块、5V升压模块和3.3V降压模块依次连接,锂电池充电模块、5V升压模块和3.8V降压模块依次连接,从而可以使得该电源装置可以获得给5V模块供电,给3.8V模块供电和给3.3V模块供电的功能。本发明提供了一种基于锂电池供电的多电压输出电源装置,该电源装置能够提供三种不同大小的电压,能很好的解决当前锂电池供电适用性不强的问题。
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本发明涉及超级电容器领域,具体而言,提供了一种锂离子混合超级电容器及其制备方法。锂离子混合超级电容器包括负极、隔膜、正极和电解液;负极为能够与电解液中锂离子合金化的金属、合金或金属复合材料;正极包括正极材料和正极集流体,正极材料中的正极活性材料为能够可逆地吸附、脱附电解液中阴离子的碳材料;锂离子存在于混合超级电容器的电解液中。该锂离子混合超级电容器以能够与电解液中锂离子合金化的金属、合金或金属复合材料作为负极,上述材料起到负极活性材料和负极集流体的双重作用,不但简化了电容器的生产工艺、降低了生产成本,还提高了电容器的能量密度和理论比容量。
1114
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电池电极粘结剂、电极及锂离子电池。该电池电极粘结剂包括阴离子型离子液体聚合物,其中,所述阴离子型离子液体聚合物的结构单元包括选自如下式(1)‑式(3)所示结构单元中的任意一种:具有较强的粘结性,电池的循环性能优,特别是具有较好的锂离子导通能力,有利于提高电池的倍率性能。
1141
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本发明公开了一种基于背景标准化和集中补偿算法的锂电池电极表面缺陷检测方法,通过由照明设备、线阵摄像机、传送装置、贴标机、工控机和PLC搭建成的测量系统实现,具体实现步骤如下:用线阵摄像机获得锂电池电极表面图像;然后用背景标准化算法对电极表面图像进行预处理;接着进行缺陷粗检测,对预处理之后的电极表面图像进行自动阈值分割获取缺陷可能存在的区域;最后进行缺陷精确检测,用自动集中补偿算法对缺陷可能存在的区域进行精确检测,从而得到缺陷图像。本发明提出的锂电池电极表面缺陷检测方法能在保证锂电池电极表面缺陷检测效果的前提下,满足实际锂电池工业生产过程中的在线实时缺陷检测的要求,提高锂电池的生产效率。
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本发明提供了一种耐过充电解液及其制备方法,包括锂盐、溶剂、离子液体、防过充添加剂、成膜添加剂和阻燃添加剂,所述锂盐由六氟磷酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂和二草酸硼酸锂组成,所述溶剂由碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯和碳酸甲乙酯组成,所述离子液体为N‑甲基‑N‑PROPYLPIPERIDIUM双(三氟甲烷磺酰)亚胺,所述防过充添加剂由联苯和环己基苯组成,所述成膜添加剂由碳酸亚乙烯酯、1,3‑丙烷磺酸内酯和硫酸乙烯酯组成,所述阻燃添加剂为磷酸三苯酯。该耐过充电解液使得二次锂电池具有较高的安全性和电化学性能,实现长循环和防过充性能。
1028
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本发明提供一种固态电解质复合层及锂离子电池。该固态电解质复合层包括依次层叠设置的近正极侧固态电解质层、中间固态电解质层、近负极侧固态电解质层,通过使中间固态电解质层包括无机陶瓷电解质、近正极侧固态电解质层包括抗氧化性较强的近正极侧聚合物、近负极侧固态电解质层包括与金属锂稳定的近负极侧化合物,能使固态电解质复合层机械强度高,避免锂枝晶刺穿电解质,且满足正极侧耐高压和负极侧与金属锂稳定的需求,同时固态电解质复合层的界面润湿性良好。该锂离子电池包括上述固态电解质复合层,由于固态电解质复合层的机械强度高、润湿性能优异、与正负极界面稳定性好,因此该锂离子电池具有电池内阻小、循环性能好、安全性高的优点。
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本申请涉及储能技术领域,具体公开一种阻燃结构及其制备方法、锂电池结构。阻燃结构包括阻燃隔膜层和聚乙烯微球膜层,阻燃隔膜层包括有机聚合物层,以及设置于所述有机聚合物层内的阻燃剂;聚乙烯微球膜层包括聚乙烯微球和有机溶剂的混合物,设置于所述阻燃隔膜层的外表面。该阻燃结构应用于锂电池中时,在锂电池热失控过程中,锂电池仍然具有一定的放电容量,随着锂电池不断升温,阻燃结构中的聚乙烯微球膜层能够熔化覆盖在电池负极表面,阻断锂离子的传输,抑制热失控。当温度持续升高,阻燃隔膜层中的阻燃剂释放出来,使电解液不可燃,避免起火和爆炸,正负极材料依然能回收再利用,解决了资源浪费的问题。另外还兼容了电池的电化学性能。
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本发明提供了一种负极片及其制备方法和包含该负极片的锂离子电池;所述负极片包括负极集流体、第一负极活性物质层、第二负极活性物质层、负极极耳,所述负极极耳设置在负极集流体一侧表面上,靠近所述负极极耳处且设置负极极耳一侧的负极集流体表面涂布第一负极活性物质层,远离所述负极极耳处且设置负极极耳一侧的负极集流体表面涂布第二负极活性物质层;所述第一负极活性物质层包括第一负极活性物质,所述第二负极活性物质层包括第二负极活性物质,本发明的负极片可以有效改善STP结构锂离子电池极耳位置析锂现象,改善锂离子电池的循环寿命;同时还可以有效缓解因为析锂带来的电芯析锂变形问题。
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为克服现有锂离子电池循环寿命预测方法中存在局限性和有损性的问题,从而提供一种锂离子电池循环寿命预测方法。包括:S1:将base组锂离子电池进行放电,静置;S2:记录反弹电压与静置时间的关系曲线,进行拟合;S3:将上述锂离子电池进行实际循环寿命测试;S4:将待测锂离子电池进行放电,重复步骤S2;S5:根据步骤S2、步骤S4拟合得到的参数,以及步骤S3测试得到的实际循环寿命N0对待测锂离子电池的循环寿命Ni进行预测。本发明与常规的循环寿命预测方法相比,简单易行,不需要多次循环充放电,大大缩短测试周期,且与纯理论计算和经验模型预测相比,更具有普适性,与实际测试结果一致性更好。
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本发明涉及一种新能源汽车锂电池卡扣声纹测试方法及其检测装置;包括采集合格声频,对每一组数据源的合格声频取其均值作为该型号汽车锂电池合格组装时的目标声频,以该目标声频作为相应型号汽车的检测基准输入至音频分析仪中;采集装配声频,收录锂电池组装时所发出的装配声频;复位校验,确认装配时所发出的装配声频是否与目标声频相吻合,从而判断出锂电池是否组装合格;本发明的有益效果体现为:通过采用麦克风获取锂电池组装至汽车中所发出的声频与装配合格时的目标声频进行对比,从而判断锂电池在装入汽车后是否装配成功,无需人工进行逐一排查,极大缩短换装周期,减少用户的等待时间,实用性强。
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一种锂电池电解液,由锂盐、有机溶剂和添加剂组成。所述锂盐是高氯酸锂、三氟甲基磺酸锂、六氟磷酸锂、六氟砷酸锂、四氯铝锂、四氯硼锂中的一种或其组合物,浓度为0.5~2.0mol/L;有机溶剂是烷基磷酸酯RPO3R′R″;添加剂是浓度为0~5%(体积比)的二氧环戊烷DOL。本发明采用具有良好阻燃性能、溶解锂盐能力高和低粘度的烷基磷酸酯RPO3R′R″作溶剂, 使电解液电导率的最大值可到4.0m·S-1且不影响大多数嵌入电极反应的性质,可在-50℃~120℃的温度范围内使用,还使负极表面形成一层高柔韧性的SEI膜,提高了锂电池在生产、储存、运输和使用过程中的安全性,并且成本低。
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本发明属电池材料技术领域,公开了一种复合浆料、锂电隔膜及其制备方法和应用,其主要原料为多羟基高分子聚合物、聚丙烯酸酯类聚合物、碱性锂化合物和中性锂盐,其中,多羟基高分子高分子材料含有大量羟基,可与锂盐中的锂离子络合形成导锂通道,改善隔膜的锂离子电导率;聚丙烯酸酯类聚合物可改善锂电隔膜与极片的界面,保证锂离子传输界面的内阻小,提高锂离子电导率和保证电池长效循环寿命。通过本发明所得的锂电隔膜既能满足高耐热、高破膜温度、同时具有优异的离子电导率,可满足电池应用中的高安全、高倍率和长效循环寿命,适用于具有高要求的电池中,应用前景广泛。
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本发明公开了一种合成锂离子电池正极材料浆料的方法,该方法可以降低能耗,减轻设备腐蚀,环保,所得产物比容量较高。本发明通过下述技术方案实现:将一种粘接剂与水混合、搅拌均匀;加入一种导电剂混合、搅拌均匀;加入一种锂过渡金属氧化物搅拌;将另一种粘接剂混合、搅拌;将一种游离酸与水混合;将稀释后的游离酸水溶液加入上述浆料混、搅拌均匀,后涂布、烘干;所述锂过渡金属氧化物、所述第一种粘接剂、所述第二种粘接剂、所述游离酸、及水的重量配比为100∶(25-35)∶(1.5-3)∶(1.5-3)∶(2-4)∶(30-50)。
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本发明涉及能源储存领域,具体涉及一种硫化锂‑锡全电池及其制备方法与应用。该全电池的制备方法,包括以下步骤:硫化锂正极电极制备、纳米锡材料负极电极的制备以及硫化锂‑锡全电池的组装。本发明的硫锂电池打破常规不使用硫作为正极,同时也避免金属锂作为负极,而是预先锂化硫获得的硫化锂作为正极电极,采用纳米锡材料为负极,组装成硫化锂‑锡全电池,增加了电池的安全性能,设计了具有更好比能量密度的锂离子全电池;本发明优化了正负极调浆时的配比,为制备高分散和高粘度的正负极涂覆浆料提供了工艺。
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本申请公开了一种复合补锂添加剂及其制备方法和应用。本申请复合补锂添加剂包括核体和包覆核体的包覆层,核体含有补锂材料,包覆层包括第一碳层,且在核体、第一碳层的至少一种中含有功能基团;其中,功能基团包括由有机碳源经裂解生成的含碳残基或/和氧氮基团。本申请复合补锂添加剂所含的补锂材料富含锂,通过在核体和包覆层的碳层中的至少一种中设置含碳残基或/和氧氮基团等功能基团,赋予复合补锂添加剂良好的结构、补锂和加工稳定性,并具有优异的电子和离子传导性能。其制备方法能够保证制备的复合补锂添加剂结构和电化学性能稳定。
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本发明公开一种利用柴油机余热驱动的溴化锂吸收式制冷装置,该装置有别于现有技术之处主要在于:所述高压发生器与低压发生器的冷剂蒸汽发生器之间的溶液管路设置一高温蒸汽加压段,用于提高高温冷剂蒸汽从高压发生器向冷剂蒸汽发生器输送的速度,所述低压发生器的顶部蒸汽出口管处设置与冷凝器相连通的低压冷剂蒸汽加压段,用于促进低温蒸气从低压发生器向冷凝器的流动速度;另外本发明的冷剂蒸汽发生器和冷却液蒸汽发生器密闭于同一个容器中,由此明显减小了整个制冷装置的体积。本发明的溴化锂吸收式制冷装置具有加快制冷循环的过程,增加了制冷效率,同时降低了整个制冷装置体积的优点。
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本发明提供一种碳纳米管改性层状富锂高锰正极材料的制备方法,包括将锂盐、锰盐和M盐进行混合形成混合物,对所述混合物进行真空干燥、烧结、研磨形成体相掺杂粉体,将所述体相掺杂粉体进行热处理后形成前驱体,将所得前驱体压制成生坯体,所述生坯体置于叶蜡石腔体中制备得到层状富锂高锰正极材料,将层状富锂高锰正极材料、聚偏氟乙烯粘结剂、导电剂按比例加入到N-甲基吡咯烷酮溶液中进行搅拌、干燥后得到碳纳米管改性层状富锂高锰正极材料,本发明提供的制备方法具有高效、快速、节能的特点,且通过该合成方法合成的富锂正极材料具有容量高、高温稳定、循环性能好、压实密度高,充电速度快等优点。
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本申请提供一种电解液、锂离子电池及其制备方法。上述的电解液包括锂盐、添加剂和非水有机溶剂。锂盐包括磷酸类锂盐、磺酰亚胺类锂盐和硼酸类锂盐。添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、亚硫酸乙烯酯和乙氧基五氟环三磷腈。的非水有机溶剂包括碳酸酯溶剂和线性羧酸酯溶剂。上述的线性羧酸酯溶剂具有较低的粘度和较低的熔点,与碳酸酯溶剂联合使用,降低了电解液的粘度,改善了电解液的低温电导率,有利于锂离子迁移。且磷酸类锂盐、磺酰亚胺类锂盐、硼酸类锂盐、氟代碳酸乙烯酯和乙氧基五氟环三磷腈的联合使用,使锂离子电池的正极片和负极片表面形成稳定的钝化膜,提高了锂离子电池的充放电循环性能。
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本发明涉及锂离子电池的技术领域,公开了锂离子电池低温性能评估的测试方法,设定锂离子电池循环充放电的低温温度,在低温温度时,对锂离子电池进行低温测试,低温测试包括低温恒压恒流充电测试、低温恒压变流充电测试以及低温恒流充电测试;低温恒压恒流充电测试过程中,保持恒压恒流对锂离子电池进行充电,直至锂离子电池满容量时,判断锂离子电池的恒定电压;低温恒压变流充电测试过程中,以锂离子电池的恒定电压对锂离子电池进行恒压充电,获得锂离子电池的充电电流峰值;低温恒流充电测试过程中,以充电电流低于充电电流峰值的恒流充电模式给锂离子电池充电,并对充电后的锂离子电池进行性能评估。
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一种液晶显示电能表用一次性环保锂电池可靠工作电路,其特点是:它包括单片机U1通过电阻R51与短接点K3连接,电阻R51与电阻R46连接,电阻R46另一端接地;短接点K3依次与电阻R64、二极管D10、电阻R65串联,电阻R65另一端与单片机U1的73脚连接;短接点K3与二极管D5连接,电阻R51和R46组成分压电路与单片机U1的50脚连接对锂电池电压进行检测,电阻R64、R65、二极管D10与单片机73脚连接组成锂电池的放电电路。在液晶显示电能表正常工作时,由单片机定时输出低电平信号给锂电池放电,放电时锂电池处于工作状态,单片机输出高电平时锂电池不放电。能为电能表提供稳定的备份电源,保证液晶显示电能表时钟的准确和停电显示功能的实现。
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本实用新型涉及锂电池领域,具体涉及一种具有蓝牙系统的电动自行车锂电池,包括锂电池和电池保护壳,所述锂电池设于所述电池保护壳的内部;所述电池保护壳的一端设有ACDC接口,所述电池保护壳还设有充电模块、保护模块、控制模块以及蓝牙模块,所述ACDC接口、所述充电模块、所述保护模块、所述锂电池、所述控制模块依次电连接,所述控制模块电性连接电动自行车上的电动机以及照明设备;所述控制模块与所述蓝牙模块信号连接,所述蓝牙模块与外界的手机控制端通信连接,所述蓝牙模块与所述手机控制端之间设有加密系统。通过本实用新型实现利用软件系统方式提高锂电池电动自行车的防盗安全性。
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本实用新型公开的一种新型可防水锂电池,包括固定底盘,所述固定底盘的上表面固定安装有密封护罩,所述固定底盘的上表面位于密封护罩的内侧位置固定安装有电池组合,所述电池组合的外表面固定安装电池固定环,所述密封护罩的上表面固定安装有密封顶盖,所述密封护罩的四角位置均开设有螺纹孔,所述密封顶盖的上表面四角位置均设置有固定螺丝,所述密封顶盖的上表面中间位置固定安装有风扇安装板。本实用新型所述的一种新型可防水锂电池,能够对锂电池进行全密封固定,防止了水的渗入,从而防止了锂电池容易进水短路的问题,能够对锂电池产生的热量进行排出,再吸入常温空气进行降温,在防水的同时提高了锂电池的散热效果。
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本实用新型公开了一种可快速更换电池的锂电池模组,涉及锂电池技术领域,针对现有的大多数的锂电池模组在需要使用时不能快速的进行电池更换,电池拆卸时较为繁琐,而且锂电池在模组中安装不够方便和牢固,不易携带的问题,现提出如下方案,包括箱底,所述箱底的顶部开设有三个安装槽,且安装槽内的中间位置均安装有电池本体,三个所述安装槽的两侧内壁上均对称开设有通孔,且通孔内滑动安装有卡柱,卡柱的两端分别延伸至通孔外,所述通孔中部开设有活动腔。本实用新型操作简单、使用方便,不仅仅可以在锂电池模组需要使用时能快速的进行电池更换,电池拆卸取出时较为简单,而且锂电池在模组中安装更加的方便和牢固,便于携带。
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本实用新型公开了一种防止过充的锂电池保护板,包括主体、过载保护装置、熔断丝、保护IC、温控器和均衡线路,所述主体上设有所述过载保护装置,所述过载保护装置一侧设有所述熔断丝,所述熔断丝一侧设有MOS,所述MOS一侧设有设有所述保护IC,所述保护IC底端设有所述温控器,所述温控器一侧设有所述均衡线路。本实用新型设置的锂电池保护板内侧设有保护盖,可以对主体起到防尘保护的作用,传统的锂电池保护板未连接充电器以及负载时,锂电池组未关闭电源电路,导致其安全性不够,本装置设有过载保护装置和熔断丝对主体进行保护,当电流发生异常时,熔断丝会自动熔断,对主体起到保护作用,保证了锂电池的正常使用,延长了锂电池的使用寿命。
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