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本发明属于锂聚合物电池领域,提供了一种锂电池冷热交替老化方法,在电池化成后:将电池放置于高温区一段时间,然后电池转移至低温区放置一段时间;或,将电池放置于低温区一段时间,然后电池转移至高温区放置一段时间;电池经历两次放置和一次转移为一次循环;电池至少循环5次;高温区和低温区之间的温度差大于55℃。本发明结合高温老化工期短利于SEI膜重整,常温老化SEI膜稳定性更好、循环性能好的优点提出冷热交替冲击的老化方法;让SEI膜的快速重组和稳定;从而电池的循环寿命性能。
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本发明公开了一种低产气长循环高电压电解液,其主要组分为锂盐、溶剂和添加剂,添加剂包括选自钠盐添加剂、碳酸酯添加剂和硫酸酯添加剂中的一种或两种以上的组合。该低产气长循环高电压电解液中添加有选自钠盐添加剂、碳酸酯添加剂和硫酸酯添加剂中的一种或两种以上的组合,该电解液与高电压正极搭配,不仅可以保护正极界面,防止其与电解液发生氧化反应,抑制产气;钠盐添加剂的加入还有助于降低正极界面阻抗,延长循环寿命。本发明还公开了一种低产气长循环高电压电解液的制备方法以及包含电解液的锂离子电池。
1085
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本发明提供了一种动力锂离子电池组的配组方法。所述配组方法包括:提供锂离子电池,恒流充电至第一预定电压,以第一预定电压恒压充电,直至充电电流低于截止电流,记录每个电池在第一预定电压恒压充电阶段的充电电量;按照所述充电电量的大小进行第一次配组;恒流充电至第二预定电压,以第二预定电压恒压充电,直至充电电流低于截至电流,按照所述充电电量的大小进行第二次配组;然后在充电截止电压和放电截止电压之间进行恒流充放电循环若干次,按照容量的大小进行第三次配组。本发明提供的配组方法得到的电池组,电池容量相近,工作电压变化曲线一致性高,并且单体电池之间的温差小,电池组的温度管理和平衡电路的能耗低。
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本发明涉及一种锂离子电池复合材料及其复合电极的制备方法,将纳米硅加到盐酸多巴胺溶液中,在硅表面形成聚多巴胺包裹层;同时用一步溶剂热法制备石墨烯量子点,将其掺杂到海藻酸钠粘结剂中,制备复合电极材料。本发明中,聚多巴胺包裹层能够缓冲硅球巨大的体积膨胀,有效提高硅基负极材料的稳定性。石墨烯量子点的掺杂使粘结剂层拥有更高的机械性能、弹性性能,因而在电解液里具有更持久的溶胀性,多次循环后还能为硅巨大体积变化发挥可逆性的缓冲作用,进而保证充放电过程中电极的结构完整性。同时,石墨烯量子点具有一定导电性,从而改善粘结剂层的导电性能。因而电极展现出好的电化学性能,可广泛用于各种大容量锂离子电池。
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本发明公开了一种以氧化物修饰的锂离子电池三元正极材料及制备方法,称取锂源、镍钴锰源、金属氧化物前驱体并与分散剂一起在球磨罐中进行球磨分散得到浆料,然后混合均匀置于烘干箱中烘干,而后研磨至粉料,再置于氧气气氛中烧结,最后将产物自然冷却至室温,粉碎过筛制得目标产物LiNixCoyMnzO2/金属氧化物。本发明采用原位合成及煅烧工艺成功合成导电金属氧化物修饰的镍钴锰三元正极材料,使三元正极材料和电解液机械分开,减少材料和电解液的副反应,较少金属离子的溶解,同时这种修饰减少了正极材料在反复充电过程中材料结构的坍塌,优化了正极材料的电化学性能、循环稳定性能、热力学稳定性,提高了电导率以及振实密度,其合成工艺简单、成本较低。
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本发明公开了一种混合动力汽车用锂电池热管理系统,包括发动机(1)和热交换器(10),发动机(1)的排气管上设有气/气热交换器(3),气/气热交换器(3)的热风出口通过带有加热开关(7)的热风管与动力电池包(9)相连通,动力电池包(9)通过热风回流管与气/气热交换器(3)的空气进口相连通且热风回流管上连通有安装热风风机(15)的新风管;热交换器(10)的出风口通过带冷却开关(8)的冷风管与动力电池包(9)相连通,动力电池包(9)通过冷风回流管将升温的气体回流至热交换器(10)再次冷却且冷风回流管上连通有安装冷风风机(16)的新风管。本发明能够保证锂电池工作在适宜的温度区间,提高电池组工作效率。
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本发明公开了一种按压式易插拔的USB接口移动充电锂电池,包括壳体和内置于壳体中的锂电池;壳体包括主体和滑盖,主体的一端设有容置槽;容置槽中设有USB出电插口、用于撬动插入该USB出电插口的撬板、通过按压带动撬板转动的按压柱;按压柱的外端设有按压部,内端设有滑压部,中端设有外凸的防脱部;滑盖卡接在主体上,将撬板罩设其中,滑盖上设有正对按压柱的按压孔和正对USB出电插口的插拔孔;撬板的中部设有铰轴部,撬板的两端分别是按压滑槽部和撬杆部;撬板通过其铰轴部转动设置在容置槽中,撬杆部包括正对USB出电插口两侧边壁上的两个撬杆。这种结构可以有效防止USB插头被外物碰触而损坏。 1
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本发明公开了一种提高锂离子电池盖帽密封性的工艺,其工艺包括以下步骤:A、往储胶罐内加入胶水,并在胶量少于三分之一时及时停机加料;B、振动盘内加入三分之一以内的半成品,确保没有半成品因长期滞留在振动盘内而导致表面及涂胶异常;C、涂胶前手动测试针头出胶状况,涂胶结果符合要求方可启动自动运行,若效果不佳则需及时更换;D、每10~30min擦拭一次针头,确保针头处没有凝胶;E、及时用清洗剂处理导轨处的粉尘及胶水,每隔一段时间滴注润滑油。本发明通过以上工艺可明显提高涂胶层的均匀性和黏贴性,避免出现断胶、偏胶、少胶等情况,从而提高了锂离子电池盖帽的密封效果,符合企业自身的利益。
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本发明公开了一种SnS2/HNTs复合锂离子电池制备方法,包括以下步骤:称取0.4g的SnS2/HNTs复合负极材料与0.05g聚偏氟乙烯混合,滴入N‑甲基吡咯烷酮,搅拌混合均匀成浆,将浆料均匀涂覆于铜箔上,真空干燥,冲成直径为14mm的圆形负极极片,真空干燥,在充满氩气的手套箱中组装成电池,电池以锂片作为对电极,隔膜使用Celgard2400聚丙烯隔膜,电解液为1mol/l LiPF6融入碳酸乙烯酯EC/碳酸二甲酯DMC/碳酸二乙酯EMC溶液,滴加电解液至刚好充分浸润隔膜、正极、负极。
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本申请公开一种圆柱形锂离子电池模组的全自动配组机,包括:电池来料暂存台;上料机器人;电池流转线;电池扫码工位;电池纠错工位;电池成组工位。本申请这种圆柱形锂离子电池模组全自动配组机可实现送料检测、纠错到收料的全自动化作业,消除了手工操作。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的相变导热材料及制备方法,相变导热材料由以下质量百分比的原料制备得到:低熔点有机物烷烃40~60%,导热填充材料15‑30%,阻燃剂10‑20%,余量为着色剂。经导热填充材料干燥、球磨分散、低熔点有机物烷烃融化后混合制备。本发明提供的相变导热材料熔点低,可控制在20~30℃;当温度低于20℃时,材料导热系数小,低于0.1W/mK;温度高于30℃时,材料导热系数高,大于0.8W/mK;本发明制得的材料为电绝缘体,阻燃级别在V‑2以上,具有很强的阻燃性,用于锂离子电池中可实现高效的热管理。本发明制备方法简单,操作容易,生产成本低,值得大力推广。
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本发明公开了一种铝锂镁基轻质高熵合金及其制备方法,所述高熵合金按原子数比记为AlaLibMgcXd,X为Cu、Zn、Sn、Zr、Sc、Yb、Y中的一种或多种,60≤a≤90,5≤b≤15,5≤c≤15,0≤d≤15,且a+b+c+d=100,基体为面心立方结构,在液态气体存储、冰川深海等低温环境具有广阔的应用前景。所述铝锂镁基轻质高熵合金采用真空感应熔炼法,制备方法简单,烧损率低,可实现大规模的工业生产。
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本发明公开了一种铝镁锂合金材料生产用锻打除杂装置,包括锻打除杂底板,锻打除杂底板的顶部的中间位置处均匀固定安装有弹簧,五组弹簧的顶部固定安装有工作台板,工作台板的顶部固定焊接有保护框,锻打除杂底板的顶部的中间位置且位于工作台板和保护框的后方位置处固定焊接有锻打除杂架,锻打除杂架的内腔顶部的左侧和右侧均对称焊接有吊装架,两组吊装架相互靠近一侧的底部均固定安装有正反电机。该铝镁锂合金材料生产用锻打除杂装置通过正反电机带动锻打除杂块周期性上下移动进行锻打,从而使得锻打除杂过程中产生的废屑在保护框的阻拦在无法向远处飞溅,防止发生危险事故并且在锻打除杂过程中避免操作人员受到高温炙烤。
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本发明涉及一种储能锂电池热失控管理装置及其安装控制方法,包括至少两个电池单体、密闭容器、温度传感器、压力传感器、控制装置、泄压装置以及散热装置;至少两个电池单体安装于密闭容器内,且密闭容器内设置有冷却液以淹没至少两个电池单体;温度传感器和压力传感器设于密闭容器内部,并分别与密闭容器外的控制装置通信连接;散热装置设于密闭容器外部且贴附容器外壁;泄压装置设于密闭容器外,并与冷却液液面的上部空间相连通,控制装置与散热装置和泄压装置通信连接。本发明还公开了一种电池热失控管理装置的安装控制方法,其由上述装置实施。将锂电池完全淹没在冷却液中,并监测容器温度和压力,利用冷却液蒸发冷却电池,抑制电池的热失控。
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本发明公开了一种锂电池三元正极材料生产用物料静态转运装置,包括拉杆组件和两组支撑夹持组件,两组所述支撑夹持组件对称放置在拉杆组件的下端,且所述支撑夹持组件均与拉杆组件连接,所述支撑夹持组件包括支撑板、活动板和夹持板,所述支撑板与拉杆组件连接,所述活动板和夹持板位于支撑板的上方并连接,所述夹持板位于活动板的上方内侧并连接,本发明解决锂电池生产过程缺乏减震运输设备,运输电极材料存在危险的问题。
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本发明公开了一种不锈钢锂电池盖板,包括:不锈钢盖板、正极极柱、负极极柱、不锈钢卡扣、正极绝缘密封件、负极绝缘密封件、反面正极绝缘垫片以及反面负极绝缘垫片,所述正极极柱和负极极柱分别设置在不锈钢盖板的两端,所述不锈钢盖板上开设有供正极极柱和负极极柱分别穿过的正极通孔和负极通孔,所述正极绝缘密封件设置在正极通孔上,所述负极绝缘密封件设置在负极通孔上。通过上述方式,本发明提供的不锈钢锂电池盖板,通过将盖板由铝材改成不锈钢材质,提高整体结构强度;防爆阀可以反复使用。
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本发明公开了一种基于安全性的锂离子电池筛选方法,其中方法包括:获取待筛选电池样本集中各类型电池样本的热箱实验指标、过充实验指标和针刺实验指标;分别将各类型电池样本的热箱实验指标、过充实验指标和针刺实验指标融合,得到各类型电池样本的融合指标;根据各类型电池样本对应融合指标之间的大小关系,从待筛选电池样本集中筛选出符合安全要求的电池样本类型。本发明提供的技术方案,提高了锂离子电池安全评价以及筛选的准确度。
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本发明公开了动力锂电池组充放电智能化精细管理器,在电池组的各单体电池(1)上联接永磁保持继电器(2),电池组内各个单体电池(1)为可变串联,由微处理器(7)对各单体电池实时监控,确保电池组充放到位,延长电池组每次充电后的续航时间且能达到预期的使用寿命以便充分利用资源,为了确保电池组最大限度地充放到位,允许单体冗余即增加备用电池,为了便于维护电池组,键盘显示模块(8)可输出单体电池(1)差异性的统计资料,具有查询、打印等智能化管理功能。本发明实现动力锂电池组充放电的智能化精细管理,构思新颖,技术先进,结构合理,市场广阔。
本发明公开了一种二次锂离子电池亚微米铋-碳负极复合材料的液相合成方法,该合成方法是采用液相法(溶胶凝胶法)使硝酸铋发生水解产生氧化铋凝胶,通过高温煅烧得到粉末状亚微米氧化铋,再将得到的氧化铋粉末与乙炔黑均匀混合,通过在氩氢气(5%氢气)气氛中煅烧,即可获得二次锂电池亚微米铋-碳负极复合材料。该方法制备的铋-碳负极复合材料具有均一性好,尺度小,电化学性能高的特点。
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本发明涉及一种金属锂蒸馏设备,特别是一种高、低温兼容型金属锂蒸馏设备及其蒸馏方法。包括蒸馏罐、第一加热炉、第二加热炉、保温体、U型真空管、控制柜和真空泵,所述蒸馏罐底部设有蒸馏池,在蒸馏池下部从上至下连接有进料管和排渣管;在蒸馏罐中部设有精馏池,精馏池底部连接有出料管;在精馏池的上方安装有伞形回流罩,在伞形回流罩下方设置有测温器;蒸馏罐上部为冷却区,在蒸馏罐上部设有钾钠收集器;在钾钠收集器外部设有冷却水套;在蒸馏罐内部设有物料液面控制高度线;蒸馏罐的顶部通过U型真空管与真空设备相连;控制柜独立设置在蒸馏罐外部。蒸馏方法包括进行低温蒸馏的方法以及高温精馏的方法。
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本发明公开了一种动力磷酸铁锂电池模组的电路控制装置,包括MCU控制器、电气保护控制模块、均衡控制模块、电压切换模块和电池模组集成,电池模组集成由若干个电池模组单元组成,每个电池模组单元皆由多节磷酸铁锂电池串联而成,并能够电连接和断开于电压切换模块;电气保护控制模块和均衡控制模块均分别并联连接于MCU控制器和电压切换模块之间,均衡控制模块能够检测每个电池模组单元的电压信号并将电压信号传输给MCU控制器,MCU控制器对该电压信号进行控制整合并经由均衡控制模块传输给电压切换模块,电压切换模块调节电池模组集成的输出电压与电动车的工作电压相匹配,从而能够实现安全控制该电池模组集成的使用状态。
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一种外置锂电池保护PTC器件,由PTC材料,第一导电引线和第二导电引线及绝缘层构成。PTC材料上表面覆盖有第一电极,下表面覆盖有第二电极组成的PTC元件;第一导电引线、绝缘层,第二导电引线组成三明治薄层;第一导电电引线由第一电极延伸形成。第二导电引线由第二电极延伸形成,三明治簿层的厚度小于1毫米,与电池联接后不影响对原来电池的安装使用,有效的保护锂电池,以杜绝由于故障或短路造成的大电流过热导致电池损坏甚至破裂爆炸等危险的发生。
本发明公开了锂离子电池正极材料前驱体镍钴锰氢氧化合物粉末及其制造方法,一种锂离子电池正极材料前驱体镍钴锰氢氧化合物粉末是以通式NixCoyMnz(OH)2所表示,其制备方法为在反应装置内倒入碱溶液,再在所述碱溶液反应液面上连续滴加含有镍钴锰的金属盐溶液及碱溶液进行中和沉淀反应,将生成的镍钴锰氢氧化合物浆料浓缩后再导入反应装置内继续反应,最终导出生成的镍钴锰氢氧化合物浆料进行过滤干燥。本发明所制备的镍钴锰氢氧化合物具有粒度均匀、微粉少、高结晶性且一次颗粒比较大的优势。
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本发明公开了一种锂离子电池电极浆料的搅拌装置。搅拌均浆是锂离子二次电池制造中的一个关键工序,现有的固定位置搅拌均匀度差,距离参数不易调节。本发明通过在浆料桶下方设置一个转动平台,2部分之间通过推力轴承连接,浆料桶中心轴线和转动平台的旋转中心轴线重合,由于轴承存在,在搅拌过程中产生的剪切力所构成的力矩的作用下,料桶将带动转动平台上部旋转,平台旋转的速度由机械刹车机构、磁粉离合器、流体阻尼器、或电磁阻尼器通过调整阻力大小来调整。料浆与料桶壁之间的距离通过将转动平台在底座上移动以调整转动平台中心轴线和搅拌桨中心轴线和之间的距离来进行调节。本发明料桶内不同位置的搅拌强度一致性大。无需新的原动机和传动机构。且本装置结构简洁,易于制造。
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本发明属于磷酸铁锂正极材料制备领域,具体涉及一种连续生产磷酸铁锂正极材料的带式气氛烧结炉,包括:炉体及支撑炉体的支撑机构;其特征在于,还包括位于炉体内的贯通式炉膛、位于炉体侧面的进料口和出料口、设置于炉体侧面的滚轮式密封机构、穿过贯通式炉膛的带凹槽的板式输送带、位于出料口前端的冷却出料装置、连接贯通式炉膛的保护气体输入及气体压力控制装置和温度控制装置;其中,贯通式炉膛被三道密封墙划分为四段工艺区间。本发明采用了带凹槽的整体式薄钢板作为输送带,可以实现连续式的生产;采用了独特的密封机构,不仅可以实现炉腔的密封,而且可以通过不同工作区间的气压差进一步降低高温工作区间的含氧量,改善材料的性能。
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本发明公开了一种锂氯气一次电池,该电池包括扣合为一体的正极盖体和负极壳体,扣合锁紧后内部构成电池收容腔室,该收容腔室内设有正极极片、负极极片以及吸附有电解液的隔膜;正极极片包括正极集流体和涂覆在该正极集流体上的正极活性物质层,正极活性物质层由多孔碳材料和粘结剂混合制成,正极活性物质为氯气,负极活性物质为锂,正极盖体和负极壳体扣合部镶设有O型密封圈,负极壳体上设有进气通道和出气通道,正极极片和负极极片上均套有弹簧。本发明提供了一种新型的化学电源,利用工业废氯气放电,可应用在涉氯企业等场合,处理废氯气过程简单,符合国家节能环保的理念。
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为克服现有技术中现有技术中无快速、准确、低成本鉴别电解液的方法的问题,本发明提供了一种电解液的鉴别方法,包括如下步骤:S1、提供检测装置,所述检测装置包括两个检测电极以及电连接至两个检测电极的电源、发光单元、限流电阻;所述电源、发光单元、限流电阻在所述两个检测电极之间以串联方式电连接;S2、将PH试纸与待检测液体接触;S3、将所述两个检测电极之间的间距控制在0.5‑3mm;将两个检测电极压在PH试纸上具有待检测液体的部位;S4、根据发光单元及PH试纸上颜色变化进行判断。本发明提供的方法可快速准确的对电解液进行鉴别,并且该方法成本低。
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本发明揭示了一种高能比、低内阻的圆柱锂离子电池,包括电芯,所述电芯包括正极片、负极片、内隔膜和外隔膜,所述正极片和所述负极片上作为导电极耳的空白箔区分别位于所述电芯的两端,所述内隔膜、所述负极片的敷料区、所述外隔膜和所述正极片的敷料区依次贴合卷绕成所述电芯,所述电芯的两端分别经超声揉平形成全极耳。本发明的一种高能比、低内阻的圆柱锂离子电池的正负极以正极片和负极片的空白箔区作为导电极耳,采用全极耳超声揉平设计使电芯两端的电极形成便于后续激光焊接的致密紧凑的全极耳,大大降低了电池的内阻,提升了电池的性能,采用卷绕方式,兼顾了产能效率;整个卷芯设计方式简单,电性能佳,产率高,实用性强。
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本申请公开了一种锂硫二次电池正极复合材料的制备方法,将碳源、硫源、和硫化促进剂按照质量比4:(4~6):(0.4~0.6)进行混合研磨,然后在155℃~300℃下保温7~24小时。本发明以双氧水作为氧化剂合成硫化促进剂,不仅环保,而且条件更容易控制;合成过程中通过控制反应液的PH在9.8~10.3范围内,可以防止过氧化现象;另外,采用该种条件下获得的硫化促进剂合成用于锂硫二次电池正极的硫碳复合材料,可以显著提高硫含量,硫含量最大可以达到47wt.%。
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