982
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本发明公开了一种新型锂电池的制备方法,包括以下步骤:1)正负极原料制备2)球磨3)涂布4)卷绕5)注液6)检验入库;通过上述方式,本发明制备方法简单,容易操作,在原料制备上采用科学合理的化学配方,然后通过球磨,涂布,卷绕,注液到检验入库,能够提高锂电池的强度,耐用性久的优点。
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本发明涉及电池散热技术领域,公开了一种电池散热组件及锂电池,电池散热组件包括:重叠设置的至少两个散热片,相邻的两个散热片之间形成用于容纳电芯的容置空间;导热片,导热片的一面与至少两个散热片的侧边相连。本发明提供的锂电池包括电池盒、电芯以及上述的电池散热组件。本发明提供的电池散热组件能为电池提供较佳的散热效果。
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本发明公开了一种锂电池充电电流电压反馈系统,包括推挽供电模块、BUCK充电电路、处理器、电流电压采样模块、AD转换模块和反激电源;推挽供电模块,用于提供恒压电源至BUCK充电电路;BUCK充电电路,用于给电池充电;电压电流采样模块,用于实时采集负载的充电电压和充电电流,将采集到的电压信号、电流信号输入至AD转换模块;AD转换模块,用于将模拟的电压电流信号转变成数字量输出至处理器;处理器,用于输出不同占空比的 PWM 波形驱动BUCK充电电路的中MOS 管的开关;反激电源,用于为处理器和电流电压采样模块供电。本系统能够有效地保障锂电池的安全、稳定的运行,可靠性高、功能多且灵活方便。
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本发明公开了一种锂电池用正极集流体的制备方法,包括以下步骤:(1)先称取不同配比的原料:碳纤维(CF),导电剂炭黑(SP),粘结剂(PVDF),N‑甲基吡络烷酮(NMP);(2)取NMP和PVDF依次倒入玛瑙球磨罐中,尽量使其分散;(3)称取玛瑙磨球加入球磨罐中,控制转速和时间;(4)将称取的CF和SP依次逐渐撒在球磨罐中,再加NMP到球磨罐中,控制转速和时间;(5)用涂覆机将浆料涂覆在预先准备好的铝箔上形成导电层,烘干后控制铝集流体上导电层厚度即可。采用上述技术方案不仅本身工艺易操作,而且能够大幅度提高集流体和材料之间的导电性,降地内阻,有利于锂离子电池实际倍率性能的充分发挥。
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本发明公开了一种基于石墨烯高能量锂离子电池负极材料的制备,包括如下步骤:氧化还原,室温下,称取32.2g粉末状天然石墨,加入14.8g硝酸钠,将混合物置于冷浴中,加入24.6ml浓硫酸进行反应,在一定时间内,本基于石墨烯高能量锂离子电池负极材料的制备,通过氧化还原法、热处理法和冷冻干燥法制备还原氧化石墨烯,利用含氮杂的氧化石墨烯电池负极材料,最终得到氮杂的多孔石墨烯材料,氮杂的石墨烯可有效改善石墨烯的电子和化学特性,而且高氮含量有助于提高石墨烯的可逆容量和倍率性能,因为在石墨烯中引入氮原子,可以一定程度上增加石墨烯的褶皱度和混乱度,尤其是引入吡啶类型氮可以改善石墨烯的电子导电性。
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本发明涉及电池包装膜技术领域,尤其是一种锂离子电池用石墨烯软包装膜,包括外保护层、第一粘合层、铝箔层、第二粘合层、内保护层和热封层,所述内保护层为填充有石墨烯的聚氨酯改性环氧树脂层,所述石墨烯的天剂量为聚氨酯改性环氧树脂的0.2‑0.4%,所述外保护层采用填充有石墨烯的尼龙层,所述外保护层与铝箔层的接触面上设有若干凸起,所述凸起呈正多棱锥形,所述铝箔层的上表面和下表面有钝化处理液处理的耐腐蚀层;本发明中的锂离子电池用石墨烯软包装膜,由于内保护层采用填充有石墨烯的聚氨酯改性环氧树脂,石墨烯与聚氨酯改性环氧树脂之间形成‑C=N=O键,使得环氧树脂层的静态断裂性比聚氨酯改性环氧树脂提高了约53%,耐冲击强度提高了约96.5%。
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本发明涉及一种三维介电聚丙烯腈/纳米银‑锂复合材料及其制备方法。所述三维介电聚丙烯腈具体为表面具有含氧极性官能团的三维介电氧化态聚丙烯腈;所述三维介电氧化态聚丙烯腈/纳米银为宿主材料;所述宿主材料的电子导电率为107S/m~109S/m;所述复合材料中,所述三维介电氧化态聚丙烯腈作为所述复合材料的骨架和离子传输通道,纳米银作为形核位点,所述纳米银的含量占宿主材料的5wt%~30wt%。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种骑行时可自行降温的防护型锂电池存放箱,包括外壳、后车轮、外箱体、内箱体;内箱体的左右侧壁中部固定安装有连接块,连接块的上下侧转动连接有连接杆,连接杆的末端转动连接有限制性滑动连接在开设在对应外箱体内侧壁中部的滑口内的移动块,移动块的上下端弹性连接有缓冲弹簧;所述外壳的左侧壁安装有一组矩形结构的散热腔,散热腔的左中部向外连通有主轴腔,位于主轴腔内部的主轴朝向电动车后方位置转动连接有一组传动机构,位于所述散热腔内部的主轴分别上下通过传动带转动连接有两组散热扇。
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本发明公开了一种具有高浸润性、高阻燃的锂离子电池隔膜及其制备方法,包括基膜和涂覆层,所述涂覆层包括组分:SnO2纳米管@聚多巴胺衍生多孔碳@KHCO3、分散剂、增稠剂、粘接剂、润湿剂。本发明在电池隔膜的表面引入SnO2纳米管@聚多巴胺衍生多孔碳@KHCO3,利用其自身的优异性能、不同纳米管间的相互交联,多层组分间的协效作用,提升所制隔膜的机械强度、热收缩性能;其中聚多巴胺衍生多孔碳增强导电性能,利于增强锂离子的快速传输,协同中空纳米管提高比表面积,增强隔膜的吸液保液能力;KHCO3受热分解产生水蒸气和CO2,吸收潜热,稀释氧气和可燃气体,协同聚多巴胺衍生多孔碳,阻止燃烧,分解产生的碳酸钾耐高温,提高抵抗明火能力,实现复合隔膜的阻燃。
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本发明公开了一种安装于锂电池洁净室顶板上的密封型高效送风口,属于锂电池洁净室技术领域,包括顶板,所述顶板的下表面设有安装板一,所述安装板一下表面的中间固定设有均流组件,所述顶板的上表面设有安装板二,所述安装板一的上表面固定设有填充部,所述填充部的内圈设有挤压环,所述挤压环的内圈设有导向圈,所述导向圈和挤压环之间设有凹槽,所述凹槽内壁的底部固定设有弹性密封环,所述安装板二下表面的中间固定设有与凹槽相对应的插接圈,所述安装板二上表面的中间固定设有管道,所述管道的顶部固定设有风箱,所述风箱的内壁固定设有过滤组件。由此,能够有效的提升密封效果以及安装的便捷性。
本发明公开了一种基于高分子微球模板的三元正极材料前驱体及相应的锂离子电池正极材料,通过采用尺寸高度均匀的高分子微球作为模板,制备得到了尺寸均匀的镍钴锰三元正极材料前驱体,并进一步通过调控所使用的微球的尺寸调控得到不同尺寸分布;将所得到的不同参数的前驱体烧结为正极材料,并研究了所述正极材料的电化学性能,从而确定了所采用的微球模板尺寸分布对于前驱体尺寸分布和相应正极材料电化学性能的影响。本发明是基于微球模板法制备新型三元正极材料前驱体和相应的正极材料,该前驱体和正极材料具有尺寸均一度高,电化学性能改善等优势,是一种具有市场竞争力的新型锂离子电池材料。
本发明公开了一种采用超重力烧结装置制备正极材料的方法、正极材料和锂离子电池。所述超重力烧结设备包括气氛炉和加热装置,加热装置用于对所述气氛炉进行加热,气氛炉上设置有物料进口,气氛炉内设置有离心旋转台,离心旋转台与驱动件连接,用于带动所述离心旋转台旋转;制备正极材料的方法包括:1)将正极材料前驱体和锂盐混合,得到混合料;2)加热使气氛炉的温度达到物料烧结温度,离心旋转台旋转,将混合料加入到所述离心旋转台上,保温后得到所述的正极材料。本发明的方法通过采用超重力烧结装置制备正极材料,消除了烧结过程中由于物料堆积导致的热涡流现象,减少了气体由于导流不畅而产生的气体喷料现象,提升了正极材料的性能。
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本发明涉及储能材料技术领域,具体涉及一种硅负极材料及其制备方法和锂离子电池,该硅负极材料,包括内核和包覆在内核外的第一包覆层,所述内核为Si,所述第一包覆层包括Ti5Si3,优选地,所述第一包覆层还包括TiO2;本发明采用Ti5Si3代替全部的TiO2或者部分TiO2来包覆硅内核,可以明显提升硅负极材料的机械强度和硬度,更大程度上抑制硅的体积应变/应力,从而保持了硅负极的结构稳定性,减轻界面副反应,提高由该负极材料制作的锂离子电池的循环性能。
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本发明涉及一种锂离子电池应用在口罩上的防流感装置,属于卫生防疫技术领域。人体吸气时,空气从中间装防尘栅的进气口套罩的防尘栅孔隙进入包含紫外灯的立体口罩,包含紫外灯的立体口罩内部的锂离子电池通过导电线向环形紫外灯管供电,紫外线杀死空气中的细菌、病毒各种微生物,同时被防尘栅周围的中空挡光圆板挡住紫外线不向立体口罩外部直接照射,又被有三只通气孔的挡光板和三只通气孔错位安装的挡光板两次挡住紫外线不能向立体口罩的内部照射,有效保护人体头部的鼻腔和口腔免受紫外线照射的伤害,确保人体吸进经过紫外线消毒的新鲜空气,有效预防流感病的传染。
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本发明公开了一种锂离子电池热控制系统,它主要包括箱体(1),锂离子电池组(11)安装于箱体(1)内部设有的内腔(10)中,在内腔(10)一侧的侧面与箱体(1)之间设有风道Ⅰ(12),在内腔(10)的底部与箱体(1)的底面之间设有风道Ⅱ(13),在内腔(10)一侧面的上部设有风口(14)与风道Ⅰ(12)相通,风道Ⅰ(12)内设有内循环风扇(3)和加热器(9),内循环风扇(3)与风口(14)相对,PTC加热器(9)位于内循环风扇(3)的下部,内腔(10)的底部分布有风孔(15),内腔(10)通过风孔(15)与风道Ⅱ(13)相通,在风道Ⅱ(13)的一侧设有进风口(16),在进风口(16)上设有可转动的风门Ⅰ(4)。?
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本发明提供一种锂离子电池电解液的处理方法,操作步骤是:先将CaO在650℃~800℃温度下烘干1~3小时,再在绝对含湿量≤20ppm的环境中,将过量CaO加入电解液中,搅拌混合1~24小时,最后对反应完的混合液进行过滤,母液即为处理后的电解液。由该方法处理后的电解液去除了水和氢氟酸,并除去杂质,制作成的锂离子电池避免产生气体和电极腐蚀,增强充放电能力,从而有效提高电池性能和寿命。
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本发明涉及锂离子电池供电的新能源文化声光石墨烯盾牌,属于新能源应用技术领域。卫士手抓盾牌握把举起盾牌进行保卫建筑物或人物的工作。从安装在盾牌中的锂离子电池输出的电流通过导电线输入控制器进行调整、从控制器输出的经过调整的电流通过导电线输入摄像头,用于摄录盾牌前方的人群或物体的图像;从控制器输出的电流通过导电线向LED射光灯供电,照亮盾牌前方的人像、道路和物体;从控制器输出的电流通过导电线向左录音播放器和右录音播放器同时供电播放录音,开展宣传攻势、疏散人群。盾牌前面的外表层上绘画有警用文化图案。盾牌通过微型计算机和天线与外界进行联络。用石墨烯新材料制造的盾牌既坚硬又轻便。
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一种无膨胀锂质陶瓷材料的制法, 含LiO2的Li2O·Al2O·2SiO2或Li2O·Al2O·4SiO2与Al2O3、SiO2组成, 其配比如下 : LiO2为3.0—13%(重量比, 下同)、Al2O3含量与LiO2含量按如下比例 : Li2O∶Al2O3=1∶1.5—7, 其余含量为SiO2, 并经粉碎磨细、混和、成型、干燥、烧结、烧结温度1250—1390℃。本发明利用硅酸锂铝研制出膨胀系数α≈±0.1-1×10-6的陶瓷材料。
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本发明公开了一种锂离子电池用碳纳米管包覆镍钴铝镁氧化物的制备方法,包括以下步骤:将镍盐、钴盐、镁盐、铝盐溶解于水,加入缓控剂,制得混合溶液A,并与沉淀剂同时加入容器中进行共沉淀,沉淀物经过纯化、热定性、亚高温处理制得镍钴铝镁氧化物,将镍钴铝镁氧化物和2wt%的PDDA水溶液混合,超声,并与配制好的碳纳米管溶液混合,超声,过滤,干燥,得到锂离子电池用碳纳米管包覆镍钴铝镁氧化物。该材料利用率高,性能稳定,循环性能和倍率性能优异,无毒,对环境无害,且其制备方法简单,反应周期短,条件温和,易于控制,成本低。
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锂离子电池负极材料FeS/CPAN(碳化聚丙烯腈)的制备方法,本发明属于能源存储领域,将Fe、S和PAN混合后研磨均、压片,再将所得的压片真空密封于石英管中,将石英管放入马弗炉中加热反应,获得目标产物FeS/CPAN。粉末X射线衍射表征证明产物为纯相的FeS/CPAN;扫描电子显微镜表征表明制备的FeS颗粒较均匀分散在CPAN基体表面的孔中,这种结构有利于抑制FeS在充放电过程中的体积膨胀,提高其循环稳定性,是一种很有潜力的锂离子电池负极材料。本发明的操作步骤简单,制备周期短,为原位制备FeS/C, FeS2/C或FeSe/C复合电极材料提供了新思路。
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本发明涉及一种硫酸钡复合隔膜的制备方法,其包括:将羧酸锂溶解于有机溶剂形成的溶液加入到可溶性钡盐水溶液中混合形成第一溶液;提供一pH值为8-10的可溶性硫酸盐水溶液,将该可溶性硫酸盐水溶液加入到该第一溶液中,反应生成沉淀物;将该沉淀物分离、水洗并干燥,得到表面修饰有羧酸锂基团的纳米硫酸钡;将该纳米硫酸钡和粘结剂混合得到一混合浆料,涂覆于一基膜表面形成硫酸钡复合隔膜。
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本发明涉及一种复叠式溶液串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、中温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10),溴化锂溶液串联流经高压发生器(2)、低压发生器(1)、第一吸收器(7)和第二吸收器(9);高温热源流经高压发生器(2);低温水流经第一蒸发器(8);中温水是分三路,一路串联流经第二蒸发器(10)和第一吸收器(7),另两路分别流经第二吸收器(9)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
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本发明公开了一种锂离子电池组远程控制预加热系统控制装置,它包含网络终端设备、无线控制模块、电池管理系统、外部温控装置和服务器。本发明一种锂离子电池组远程控制预加热系统控制方法,一、利用网络终端设备通过无线控制模块控制电池管理系统上电;二、电池管理系统进入设定的模式系统,系统测量蓄电池组的温度、电压,并计算出蓄电池组可以运营所达到的时间及参考建议;三、当温度低于预先设定的最低温度T临界时,系统计算目前电量能否加热到T设定值,如能,外部温控装置获取电池管理系统指令,进入低温加热模式,如不能,系统建议充电加热,以此实现精细化运营。本发明保证驾驶人无需到达现场,远程控制蓄电池组加热。
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本发明涉及一种锂离子负极材料及其制备方法,含有下列重量份的原料:负极材料:PPP-700及粒度≤0.5μm碳纳米结构90~95%、导电剂:石墨?2~10%、增稠剂:羧甲基纤维素钠2~5%、粘合剂:丁苯橡胶1.5~5%、溶剂:水,其重量是负极材料、导电剂、增稠剂和粘合剂总重量的70~100%,一种锂离子负极材料及其制备方法成本低、电池成品率高、制作工艺简单、放电倍率高、循环性能好,具有很好的推广前景。
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本发明公开了一种抑制锂离子电池火灾的非导电型超细水雾灭火剂及制备方法,该非导电型超细水雾灭火剂的成分包括非离子型氟素表面活性剂、脂肪醇聚氧乙烯醚、尿素、甲基膦酸二甲酯和去离子水;按质量百分比计算,非离子型氟素表面活性剂占0.25%、脂肪醇聚氧乙烯醚占1.5%~2.5%、尿素占0.32%~0.36%、甲基膦酸二甲酯占3.5%~4.5%,其余为去离子水。本发明采用两类添加剂复配,将物理添加剂及化学添加剂性能结合,并引入锂离子电池专用阻燃剂甲基膦酸二甲酯,以达到更好的灭火及阻燃效果,同时本发明选择非离子型添加剂作为溶质,去离子水作为溶剂,在灭火的同时保护未过火电池性能,最大程度减小事故的损失。
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本发明公开了一种锂电池生产用浆料混合搅拌设备,具体涉及锂电池生产技术,包括箱体,所述箱体顶端固定设有电机,所述电机输出轴延伸入箱体内部,所述箱体内部固定设有竖杆,所述竖杆底端通过轴承与箱体内部底端连接,所述竖杆顶端与电机输出轴底端固定连接,所述箱体内部固定设有杆筒,所述杆筒套设在竖杆外端,所述杆筒上设有多个搅拌片,所述箱体一侧设有斜管,所述斜管内部顶端固定设有湿度传感器,所述湿度传感器设在箱体一侧,所述斜管内部顶端固定设有温度传感器,所述温度传感器设在湿度传感器一侧。本发明对浆料的温度和湿度进行实时监控和检测,缩短工艺生产所需要的时间,使得生产成本降低。
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本发明提供一种隔膜,包括磺化硅氧烷基石墨烯气凝胶,所述磺化硅氧烷基石墨烯气凝胶包括氧化石墨烯、桥接所述氧化石墨烯的硅氧烷基、及磺酸基团;其中,所述硅氧烷基为
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本发明提供的一种防爆锂电池顶盖板,包括基板、顶板、负极上塑料、正极上塑料、负极密封圈、正极密封圈、负极极柱、正极极柱、负极引片、正极引片、多级防爆装置;所述顶板固定于基板上;所述负极极柱依次穿过负极密封圈、基板、顶板、负极上塑料;所述正极极柱依次穿过正极密封圈、基板、顶板、正极上塑料;所述负极引片固定于负极极柱底部,所述正极引片固定于正极极柱底部;所述多级防爆装置设于基板、顶板的中部;所述多级防爆装置包括防爆箱以及自上而下依次设于防爆箱内的上防爆膜、刺破装置、下防爆膜。该锂电池顶盖板成本低廉、使用方便,安全性高。
本发明涉及电池材料领域内一种MWCNT/PCN/Co3O4复合纳米材料的制备方法及锂硫电池正极材料,本发明利用氮碳化合物和磷酸盐热聚合制得磷掺杂的氮化碳前驱体,超声剥离得到片状磷掺杂的氮化碳;再与六水合硝酸钴和葡萄糖水热反应,将磷掺杂氮化碳负载到多孔四氧化三钴微球上,最后与酸化后的多壁碳纳米管水热反应,得到MWCNT/PCN/Co3O4,用于锂硫电池正极材料,本发明的方法制备的MWCNT/PCN/Co3O4复合材料,利用磷掺杂的氮化碳对多硫化物的吸附作用,球形多孔四氧化三钴的特殊结构缓解体积膨胀,多壁碳纳米管改善材料的导电性能,提高电池充放电时的比容量,降低循环过程容量的衰减。
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