1065
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本发明涉及电池电源技术领域,特指一种具有环保、大电流等优点的锂铁电池组结构及其制造方法。主要包括有锂铁电池、电池盖、正负电桩头、电池箱,4颗锂铁电池以串接方式连接后与电池盖上的正负电桩头电连接;并置于电池箱体内。单颗锂铁电池之基本电压为3.2V,4颗锂铁电池的串接标称电压为12.8V,充满电后之空载电压为13.2V~13.5V,电压范围与市场使用的铅酸电池电压范围具有一致性;可顺利取代现有铅酸电池市场,实现本发明环保电池的应用。并可实现环保、高安全性,成本低;可广泛应用于动力、储能电池中。
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本发明提供了一种按照锂聚合物电池的结构和 特点而设计的正电极制备技术。该正电极制备技术是根据锂聚 合物电池使用软外包装的特点和更薄、更轻、更高能量密度和 灵活设计的市场要求,按照用户的实际需要来设计电池的正电 极,合理地和灵活地将各类锂插嵌氧化物组合和混合在一起用 作为正电极活性材料。这些物理混合体有二元系统和三元系 统。二元混合系统的特点是放电能量密度与LiCoO2单体氧化物相比,可增加39%,但同时反应放热也会增加,最高达130%。三元混合系统的特点是放电能量密度与LiCoO2单体氧化物相比,可增加9%,但同时反应放热却可降低23%。因此,用本发明技术制备正电极可使锂聚合物电池提供更高能量密度和更安全性能。本发明提供的正电极制备技术也适用于锂离子电池产品。
一种铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料,其化学式为LiLa1-x(MoO4)2:xTm3+,其中0.01≤x≤0.05。该铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料的光致发光光谱中,铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料的激发波长为796nm,在475nm波长区由Tm3+离子1G4→3H6的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。本发明还提供该铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料的制备方法及使用该铥掺杂钼酸镧锂玻璃上转换发光材料的有机发光二极管。
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本发明旨在提供一种充放电循环及高温储存性能优良的硅基负极锂离子电池的非水电解液。本发明由溶剂、锂盐、不饱和硅氧烷类添加剂A和氟代磺酰亚胺盐类添加剂B组成,添加剂A相对于非水电解液总重量的比例为0.1%‑3%;添加剂B相对于非水电解液总重量的比例为0.1%‑10%;溶剂为环状碳酸酯和/或链状碳酸酯,锂盐在溶剂中的摩尔浓度为0.8‑1.5mol/L;本发明的非水电解液能综合提升硅基负极锂离子电池的高低温及循环性能。本发明可应用于锂离子电池领域。
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锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置发明用于铁路、城市轨道交通、发输变电、有轨电车、无轨电车和矿山企业等技术领域的变电所所用电的直流电源装置。锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置,储能蓄电池选用锂离子电池替代镉镍蓄电池或铅酸蓄电池,同时配套锂离子电池管理系统,其他技术方式,包括电气接线形式、开关组合及参数等,沿用既有变电所直流电源装置的方案。锂离子电池作为储能器件的变电所直流电源装置具有重量轻、体积小、寿命长、充放电效率高和无污染等优点,能够提高变电所运行的可靠性和安全性,并降低运行费用。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种高压电解液及含有该电解液的锂离子电池。所述高压电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量0.1%~5%的功能添加剂得到,所述的功能添加剂是指烯二腈类化合物。本发明使用含氮元素和双键官能团的烯二腈类化合物作为锂离子电解液的高压成膜添加剂,该类添加剂基于双键的氧化或者还原,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的钝化膜。稳定的氰基的引入使得表面膜在电化学与化学上更稳定。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在3~4.5V下的循环性能得到改善,提高了锂离子电池安全性能、使用寿命和能量密度。
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本发明涉及能源与材料技术领域,尤其涉及一种从废旧锂电池中回收金属的方法及其装置。该方法包括以下步骤:以废旧锂电池电极材料作为阴极,以惰性电极作为阳极;将所述阴极和所述阳极放入电解液中进行电化学反应,得到含有回收金属离子的混合溶液,所述回收金属离子包括锂离子,所述回收金属离子还包括镍离子、钴离子、锰离子中的至少一种。本发明利用电化学反应,能够从废旧电池电极材料中有效的回收锂、镍、钴、锰等具有高利用价值的金属。
本发明提出了一种负极活性材料及其制备方法、负极材料、负极和锂离子电池,所述负极活性材料包括石墨颗粒和位于石墨颗粒表面的包覆层,所述包覆层包括有机钛聚合物,所述有机钛聚合物具有式(1)所示的结构:式(1);其中R为碳原子数为12的烷基,10≤n≤40;将本发明所述的负极活性材料应用于负极,能够有效提高SEI膜的稳定性及导锂性能,使制备得到的电池的阻抗降低,高温性能及低温性能良好。
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本发明公开一种18650快充型锂离子电池,其正极片由铝箔涂覆正极浆料制成,其负极片由铜箔涂覆负极浆料制成,其隔膜为微孔聚乙烯隔膜;所述正极浆料的正极活性物质为镍钴锰酸锂;所述负极浆料由按质量百分比计的以下组分制成:补足至100%的软碳包覆的天然石墨、0.9‑1.1%导电炭黑、1.4‑1.6%悬浮剂、2.0‑2.2%的粘结剂。该18650快充型锂离子电池,通过采用镍钴锰酸锂作为正极活性物质、采用软碳包覆的天然石墨为负极活性物质,两者相配合提供较稳定的电容量和循环性能,3C充1C放使用800周次数≥78%。
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本发明涉及一种锂电池电芯自动封装设备,包括操作台,操作台的左侧设有进料输送装置,进料输送装置的右侧设有定位组件,操定位组件的右侧设有电池传送装置,电池传送装置上部等间距设有多个放置位,每个放置位上部安放防护夹具盘;操作台上沿着电池传送方向位于电池传送装置的一侧依次设有第一封盖取放机械手,侧面贴胶装置一、侧面贴胶装置二、尾部贴胶装置一、尾部贴胶装置二、第五封盖取放机械手和电池下料机械手;本发明通过封盖内的硅胶泡棉、电芯外壳对锂电池进行充分的防护,避免在被传送过程中发生震动,保证锂电池传送过程中的稳定性;全机械化作业,结构紧凑,提高了锂电池的封装质量和效率,具有良好的市场应用价值。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物电解质及锂离子电池。该聚合物电解质的制备方法,包括:(1)按重量份数计,将5~90份有机溶剂溶解0.01~27份功能聚合物制备均匀混合A体系;(2)将A体系、锂盐、功能添加剂和功能反应剂混合均匀,即得到混合液;(3)将所述混合液进行原位聚合得到聚合物电解质。本发明制备的聚合物电解质能有效改善锂离子电池的安全性,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种锂硫电池功能性隔膜制备方法,所述隔膜以碳布为基底且负载有Ni3S2/RGO材料,不仅加快了电池充放电过程中电子和离子的传输效率,还促进了锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应,同时能够很好地通过化学吸附和物理吸附阻止多硫化物的“穿梭效应”,提高了电池的循环和倍率性能。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫电池负极材料的制备方法。所述锂硫电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备ZIF‑8;(2)制备ZnSA@HPCNF纤维;(3)制备Li/ZnSA@HPCNF。通过该制备方法所得的负极材料具有大的比表面积,并且可以提供更多密度高、分布均匀的沉积位,诱导均匀的表面形核和锂沉积的形成,从而有效提高电池的电化学性能。
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本发明涉及一种点焊设备,尤其涉及一种用于锂电池垫片点焊设备。本发明的目的是提供一种能够有效卡紧锂电池,降低点焊的残次品率,提高设备的实用性的用于锂电池垫片点焊设备。本发明的技术方案为:一种用于锂电池垫片点焊设备,其特征在于,包括:驱动机构,底座顶部一侧连接有驱动机构;点焊机构,底座顶部靠近驱动机构的一侧连接有点焊机构。本发明通过伺服电机、第一转轴和第一缺齿轮的配合,以达到为设备提供驱动力的目的。
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本发明公开了一种新型MOFs锂电池负极材料及其制备方法与应用。本发明制备方法包括以下步骤:S1、将苯基酸与硝酸盐溶于水中得到混合溶液,加入碱试剂调节混合溶液pH为2‑5;S2、将混合溶液在加热条件下进行反应,反应后冷却至室温,得到MOFs晶体;S3、将MOFs晶体干燥后研磨均匀得到所述MOFs锂电池负极材料。该制备方法工艺简单,工艺成本低,适用于规模化生产,且制备得到MOFs锂电池负极材料具有高比容量,循环倍率佳,因此在锂离子电池负极材料领域有良好的应用前景。
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本发明公开了一种耐高温型锂离子电池,其包括壳体,所述壳体内设置有电解液及电芯,所述电解液包括电解质、有机溶剂及腈类添加剂。本发明还公开了上述耐高温型锂离子电池的制备方法。本发明一种耐高温型锂离子电池及其制备方法,通过向电解液中加入腈类添加剂,能够抑制钛酸锂的胀气,提高电池的耐高温性能;通过将电芯设计为正极容量过量的形式,能够缓解电解液在高电位下的氧化分解,抑制产气,进一步提高电池的电化学性能。
1073
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本发明公开了一种移载稳定的软包锂电池生产用绝缘胶纸连续粘贴装置机架,水平摆放于生产车间地面上方,所述机架上表面两侧对称设置有2组输送带,用来对软包锂电池进行连续输送,且所述机架的上端侧面轴连接有放卷辊;3组支柱,等距固定安装于所述机架的上表面;第三齿轮,作用胶纸裁切传动机构轴连接于顶板的上表面;2组胶纸切断机构,固定安装于机架的上表面。该移载稳定的软包锂电池生产用绝缘胶纸连续粘贴装置可以对软包锂电池进行连续稳定移载,且可以在移载过程中对电池侧壁进行自动连续粘贴胶纸和折边、整平,同时可以在裁切过程中对刀头进行自动清理、降温,避免胶纸粘附在刀头外侧而影响其后续的裁切工作。
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本发明涉及一种萃取装置,尤其涉及一种废弃锂电池提取硫酸镍用的萃取装置。本发明提供一种自动化程度较高、便于收集硫酸镍和能够对锂电池进行破碎的废弃锂电池提取硫酸镍用的萃取装置。一种废弃锂电池提取硫酸镍用的萃取装置,包括:安装台,安装台底部设有支撑架;液化机构,安装台上设有液化机构;闸门机构,液化机构上设有闸门机构。本发明通过液化机构实现对硫酸镍的萃取,接着在闸门机构的配合下实现对硫酸镍出料的控制。
本发明提供了一种电解液添加剂,包括结构式1或结构式2所示的化合物:其中R1、R2选自氢原子、碳原子数为1‑5的烃基、三甲基硅基、氟磺酰基或三氟甲基磺酰基;X1、X2为选自碱金属元素。本发明采用了上述结构式1或结构式2所示的化合物作为添加剂,结构式1或结构式2含有磺酰基团、三甲基硅基和亚胺结构,该三官能团通过明显的协同作用,极大的提升了锂离子电池的低温性能,抑制低温析锂,使得锂离子电池在极端低温的环境下能相对正常运作。本发明还提供一种含该添加剂的低温非水电解液和锂离子电池。
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本发明为一种锂硫电池正极材料的制备方法。该方法通过将氧化石墨烯溶液和二氧化硅分散液混合后加入碳酸氢铵,再通过球磨和热熔融法掺硫的工艺制备硫/氮掺杂多孔石墨烯复合锂硫电池正极材料。本发明克服了现有技术制备的锂硫电池正极材料中硫的有效负载量低,多硫化物“穿梭效应”明显,锂硫电池的体积膨胀效应显著以及电池的电化学性能不稳定的缺陷。
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本发明公开了一种锂电池用复合负极材料制备装置,属于锂电池技术领域,包括箱体,箱体的上端设置有混料箱,混料箱上设置有搅拌机构,箱体的内侧设置有抖动机构,抖动机构通过支撑杆固定在箱体的内壁上,抖动机构连接有混料箱且抖动混料箱,抖动机构上还设置有研磨混料机构。本发明的锂电池用复合负极材料制备装置,通过旋转的搅拌叶片对负极材料进行搅拌并混合,与此同时,第二驱动电机驱动偏心轮旋转,使偏心轮推动混料箱上下抖动,使负极材料在混料箱内均匀混合,其负极材料混合效果好,通过转动的研磨混料辊可对负极材料进行再一次的混合,使负极材料颗粒度均匀,使负极材料混料效果好,可满足锂电池生产加工的需求。
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本发明提供了一种快充快放锰酸锂电池,包括正极、负极、隔膜、电解液、极耳和外壳;正极包括铝箔集流体,铝箔集流体上涂有涂炭涂层,涂炭涂层上涂有锰酸锂涂层;负极包括铜箔集流体,铜箔集流体上涂有石墨涂层;隔膜为湿法PE隔膜,隔膜两侧涂有氧化铝陶瓷涂层;极耳包括正极铝极耳和负极铜镀镍极耳;外壳为铝塑膜外壳。本发明还提供了该快充快放锰酸锂电池的制备方法。本发明所提供的快充快放锰酸锂电池具有较好的高低温性能。
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本发明涉及一种用于锂硫电池用的改性隔膜,属于电化学储能技术领域。本申请的中间层复合材料具有丰富的多孔结构,包括多孔石墨烯和多孔海绵结构的骨架,避免了现有技术中由于石墨烯等片层结构造成的阻碍离子传输途径。通过原位反应,在多孔骨架的孔道结构中生产氧化钛钴,均匀分散的氧化物纳米晶体提供了大量的多氧化锂吸附位点。引入了磺化聚醚醚酮,降低电极的界面电阻,带负电的基团能够排斥负电性的多硫离子的传输,从而阻挡了多氧化锂的穿梭。本申请实现了高循环稳定性的锂硫二次电池。
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本发明公开了一种耐低温锂离子电池负极浆料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该耐低温锂离子电池负极浆料由以下按质量百分数计的各组分组成:负极材料42~48.5%、聚丙烯酸酯粘合剂0.1~3.0%、导电剂1~2.0%、羧甲基纤维素钠0.6~1.5%、去离子水45~55%。本发明的负极浆料能够改善电解液与负极材料在低温下的相容性、提高离子转移速率、降低内阻,有效保证了锂离子电池的低温放电性能。
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本发明公开了一类新型硼酸锂钠镥及其稀土掺杂化合物或晶体及其制备方法,硼酸锂钠镥化学式为Li2NaLuB2O6,硼酸锂钠镥的稀土掺杂化合物通式为Li2NaLu1‑xRExB2O6,其中,0<x≤0.5,RE为稀土元素,廉价易得、合成简便,理化性质稳定、硼酸锂钠镥的稀土掺杂化合物闪烁和荧光性能良好,可以作为闪烁材料,或用作LED照明用荧光粉,在核医学成像、高能物理粒子探测和光照明等领域具有重要的经济和科研价值。
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本发明涉及一种硅基负极材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。所述硅基负极材料包括硅基活性物质,以及包覆在所述硅基活性物质表面的由柔性聚合物、鳞片石墨和导电材料构成的复合层。所述方法包括:1)将柔性聚合物溶解于溶剂中;2)在搅拌的条件下,向步骤1)所得柔性聚合物溶液中加入鳞片石墨和导电材料;3)向步骤2)所得混合包覆液中加入反溶剂,搅拌;4)在搅拌的条件下,向步骤3)所得过饱和化后的混合包覆液中加入硅基活性物质,搅拌,分离;5)热处理,得到硅基负极材料。本发明的制备方法简单、成本低、易于实现工业化生产,且制备得到的硅基负极材料具有优异的电化学循环及抑制膨胀性能,可延长锂离子电池的使用寿命。
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本实用新型涉及锂电池充放电检测技术领域,具体涉及一种恒温式锂电池充放电检测装置。通过将锂电池密闭并恒温加热、冷却,能够检测特定温度变化范围下,锂电池的电压、电流的性能变化,且能够检测锂电池在加热、冷却后的温度还原至常温时,锂电池的电压、电流的性能变化,通过电压、电流变化数据和变化幅度判断是否符合锂电池标准,多种方式考察锂电池的安全性。本实用新型用于放置锂电池的箱体加热温度较为均匀,得到测试结果更为准确;安全性好,能防止在检测过程当中,部分过于劣质的锂电池出现爆炸现象的发生。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种用于锂电池的加固装置,包括锂电池,锂电池的表面设置有金属连接片,锂电池的表面开设有对接槽,对接槽的内部插接有对接块,对接块的表面设置有导入板,对接块的表面设置有挡板,挡板的表面设置有套管,套管的内部螺接有伸缩螺杆,伸缩螺杆的端部转动连接在转动槽中,且伸缩螺杆的表面开设有导向槽,导向槽的内部插接有销杆,销杆固定在推板的表面,且转动槽开设在推板的表面上,推板的表面设置有橡胶凸起;有益效果为:本实用新型提出的锂电池的加固装置固定在小尺寸锂电池后,可将小尺寸锂电池固定在大尺寸锂电池槽内部,实现对损坏大尺寸锂电池的应急替换。
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本实用新型公开了一种用于太阳能路灯的储能锂离子电池组,包括外壳,所述外壳内部中央固定设置有电池安装板,所述电池安装板上表面一侧固定设置有第一储能锂电池,所述第一储能锂电池一侧固定连接有串联线路板,所述串联线路板远离第一储能锂电池的一侧固定连接有第二储能锂电池,所述电池安装板上位于第一储能锂电池和第二储能锂电池的上下两侧均固定设置有限位槽,所述限位槽的数量为6个,所述第一储能锂电池和第二储能锂电池上表面均滑动连接有限位保护滑板,所述电池安装板一侧固定设置有充电控制器,本实用新型涉及新能源技术领域。该用于太阳能路灯的储能锂离子电池组,稳定性强,抗冲击能力强,具有很好的密闭性,防尘和防水效果好。
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本实用新型公开了一种锂电池加工用传送抓取装置,包括安装在工作台上的两个传送机构,两个所述传送机构相互之间对多个锂电池进行传送,两个所述传送机构外部的一侧安装有支撑架,所述支撑架上设有支撑轨道,当对两组所述传送机构之间的多个锂电池进行夹取时,所述移动组件通过定位板使等距夹取机构移动至待夹取锂电池上方,并对多个锂电池进行等距夹取,并在移动组件的调节下,将夹取到的锂电池放置在工作台的放置盘上,此锂电池加工用传送抓取装置,通过设有的夹取机构,该夹取机构在锂电池进行生产加工时,不仅能够同时对多个锂电池进行同时夹取,同时针对于多个锂电池的夹取与放置时相互之间不同的距离进行等距调节。
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