824
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本发明实施例提供了一种圆柱形锂离子电池,所述圆柱形锂离子电池包括:正极片、负极片、电解液、隔膜、金属壳,其中所述正极是由钴酸锂(LiCoO2)材料制成,在钴酸锂(LiCoO2)材料里,掺杂一定量的铟的化合物。本发明所述元素铟在掺铟钴酸锂中的质量分数为0.005%~6%。掺杂铟元素后,改善了钴酸锂(LiCoO2)材料的导电性能,从而降低了内阻,提高了容量,比传统制备的圆柱形锂离子电池的电容量可以增加10%~20%容量,而且电池的安全性能得到了极大提高。
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本发明具体公开一种改性锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将富锂层状金属氧化物与致孔剂分别制成具有浓度差的若干份分散液;将NCM材料依次浸入富锂层状金属氧化物浓度由高到低的分散液,每次浸入均静置、过滤干燥;将最终浸出物进行第一次烧结,去除致孔剂,使NCM材料表面包覆若干层具有不同孔隙率和不同孔径的富锂层状金属氧化物层;将获得的NCM材料制成分散液,在物理扰动分散液的条件下同时向其中加入铝源、氟源;过滤干燥,并进行第二次烧结处理,获得改性锂离子电池正极材料。本发明制备方法可以得到稳定的包覆结构,保证脱嵌锂包覆层的稳定,能够有效提高其制成的锂离子电池的电化学性能。
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本发明提供一种电子终端和锂离子电池及其保护电路,该保护电路包括:至少两个保护子电路,由所述至少两个保护子电路相互串联而成的电路的一端连接到锂离子电池的负极端子;用于充放电的充放电正极端子和充放电负极端子,所述充放电负极端子连接到由所述至少两个保护子电路相互串联而成的电路的另一端,所述充放电正极端子连接到锂离子电池的正极端子;用于检测锂离子电池的电压的第一电压检测端子和第二电压检测端子,其中,第一电压检测端子通过所述至少两个保护子电路中的部分保护子电路连接到锂离子电池的负极端子,第二电压检测端子连接到锂离子电池的正极端子。本发明可减少充电时间、使锂离子电池的容量的利用更加充分且降低过放的概率。
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一种无碳纳米磷酸铁锂及其制备方法,无碳纳米磷酸铁锂由锂化合物、 铁化合物、磷化合物、掺杂元素化合物按摩尔比相混合形成混合物A,将混 合物A与络合剂按1∶0.1~10的重量比相混合并溶于溶剂,形成粒径为纳 米级的磷酸铁锂。制备方法是将混合物A与络合剂相混合形成混合物料, 将混合物料经球磨、干燥得到粉料,将所得粉料用粉碎设备粉碎后在氧化 气氛炉中烧结,得到被氧化的无碳纳米磷酸铁锂粉体材料,将所得粉体材料 置于还原气氛炉中处理后得到无碳纳米磷酸铁锂粉体材料。本发明的无碳 纳米磷酸铁锂的粒径为30~500nm,比表面积为1~50m2/g,振实密度为 0.7~2.5g/cm3。颗粒细小、均匀、纯度高,不含碳材料,由于添加了掺杂 元素,增强了其电化学性能。该制备方法工艺简单,易于实现产业化。
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本发明涉及储能电池技术领域,提供了一种二氟双草酸磷酸锂的制备方法,该方法包括:用非水溶剂溶解二草酸硼酸锂得到第一溶液;加热该第一溶液温度至50~130℃,向该第一溶液中通入五氟化磷气体进行反应得到二氟双草酸磷酸锂溶液;对该二氟双草酸磷酸锂溶液进行减压蒸馏,再加入惰性溶剂析晶,得到二氟双草酸磷酸锂。该制备方法所需的原料廉价且易得,反应产物即为二氟双草酸磷酸锂,因此制得的产品纯度高、得率高;该方法的工艺过程简单,对设备和环境的要求低,适合工业化生产应用。本发明还提供了一种非水电解液和包含该非水电解液的电池,该非水电解液中包含通过上述方法制得的二氟双草酸磷酸锂,该非水电解液导电性好、电化学稳定。
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本发明提供一种电解液添加剂、非水电解液及锂离子电池,该电解液添加剂包含具有结构式1的化合物,其中,R1、R2、R3、R4各自独立地选自氢原子、卤素原子、氰基、烃基或硒酚基团。本发明的电解液添加剂含有硒酚结构,使用该电解液添加剂在化成阶段能于钴酸锂正极原位聚合形成电导率高、网状的聚硒酚CEI层。该聚硒酚CEI层韧性极高,能有效的避免因钴酸锂相变产生的体积变化而造成的CEI膜破裂;且在循环的过程中,硒可代替部分析出的O2‑在钴酸锂的表面稳定循环过程中氧的晶格,捕获氧自由基,阻止正极钴酸锂中钴的溶出,起到了很好地稳定钴酸锂正极的作用,故而可有效地提高锂离子电池的循环性能和高温存储性能。
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本发明涉及一种低品位透锂长石矿选矿的方法,属于锂矿选矿技术领域。本发明的低品位透锂长石矿选矿的方法包括:a.将锂长石矿石均匀破碎,得到矿石粉,所述矿石粉的矿石粒度为‑4mm占55%~95%;b.将所述矿石粉与重悬浮液混合,进行重介质选矿得到的浮相为含重介质的透锂长石精矿,沉相为含重介质的尾矿;c.将b步骤得到的浮相进行超声波预清洗处理;d.将c步骤将预清洗处理后的浮相进行脱介筛脱介,筛上物为透锂长石精矿,筛下物为重介质和矿泥的混合物。本发明透锂长石的选别指标好,品位和回收率高。采用本发明的工艺,重介质的损耗降低,重介质回收率≥99%。
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本实用新型涉及一种锂电无线充电保护板,包括有无线充电接收电路、锂电充电管理电路和锂电充放保护电路,所述无线充电接收电路的输出信号传输到锂电充电管理电路,所述锂电充电管理电路的输出信号发送至锂电充放保护电路,使其锂电在充电时先以恒流方式进行充电,在达到规定的充电电压后,充电电流降到所设定的充电电流的百分之十以下时,自动切断输出与锂电的连接,并有状态指示,输出负载电压在低至所设定的电压时,会自动切断与锂电的连接,以保护锂电,并具有冲放同时进行的特点,达到锂电保护板具有无线接收电量并进行适当的充电和保护功能;其可以完全替代传统的锂电保护板,方便的使锂电本身具备无线充电功能,无需以手机等设备为载体。
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本发明公开了一种掺杂纳米粒子的锂离子电池凝胶聚合物电解质及其制备方法,即将纳米粒子掺杂在聚(丙烯腈-甲基丙烯酸甲酯-乙酸乙烯酯)中;完全溶解后,将得到的粘稠溶液涂布在玻璃板上,并固定膜的厚度;然后浸泡在去离子水槽中,得到白色的薄膜;将膜放在流动水中冲洗1~5小时,放在去离子水中浸泡1~3小时,最后将膜放在真空干燥箱干燥20~30小时,制备得到掺杂纳米粒子的锂离子电池凝胶聚合物膜;然后再浸泡在电解液中,20~40分钟后,得到掺杂纳米粒子的锂离子电池凝胶聚合物电解质。本发明的制作工艺简单,时间短,生产效率高,有更高的分解电压,离子电导率和机械强度。
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本发明是关于一种锂硫电池的正极及其制备方法和包含该正极的电池。本发明提供的正极包括导电基体和负载于该导电基体上的正极材料,所述正极材料包括单质硫、导电剂和粘合剂,其中,所述粘合剂为多孔聚乳酸,该正极为多孔结构。该正极的制备方法包括将一种含有单质硫、导电剂和熔融状态的多孔聚乳酸的正极浆料涂敷在导电基体上,将涂敷上正极浆料的导电基体冷却至多孔聚乳酸的凝固温度以下。本发明提供的正极提高了使用所述该正极的锂硫电池的电化学活性和电化学可逆性。而且,本发明提供的锂硫电池是一种无毒的环保电池。
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本发明属于锂离子电池电解液技术领域,具体涉及一种高电压锂离子电池电解液;本发明的高电压锂离子电池电解液包括非水溶剂、锂盐及添加剂,所述添加剂包括氟代醚类添加剂与烃基二腈类添加剂的混合物;使用本发明的高电压锂离子电池电解液的锂离子电池在常温下循环性能稳定,在高温条件下不气胀,内阻变化小。本发明的制备工艺简单,易于实施,具有较好的市场前景。
788
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本发明提供一种锂电池正极压入机,包括工作台,还包括将正极材料输送至压入工位的正极材料送料机构、正极材料称量机构、用于将正极材料在电池钢壳中压紧的正极压入机构和将放置有电池钢壳的钢壳夹具输送至压入工位的钢壳送料机构,正极压入机构设置在工作台上,钢壳送料机构设置在工作台上正极压入机构的前侧,正极材料送料机构设置在工作台上正极压入机构的后侧,正极材料送料机构和正极压入机构之间设置有正极材料称量机构,各机构与主控电路电连接。本发明结构合理,解决了手工组装锂电池正极材料速度慢、效率低的问题,实现了锂电池正极的自动送料、称量和压入,具有组装质量好、效率高的特点,节约了生产成本。
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本发明公开一种氟离子掺杂的磷酸铁锂材料及其制备方法。该氟离子掺杂的磷酸铁锂粉体材料化学式为LiFe(PO4)1-xF3x/C,其中0
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本发明公开了一种锂离子电池用四氧化三钴的制备方法,使用草酸钴或氢氧化钴或碳酸钴作原料,进行三段煅烧,在煅烧中将钴盐的热裂解与氧化分成两个过程,钴盐热裂解中不提供氧化剂,使之先全部转化成氧化亚钴,然后再升温到氧化温度并提供氧气或空气气氛,使氧化亚钴全部转化为四氧化三钴。通过本方法制得的产品中四氧化三钴的转化率高,钴的其它氧化物极少,而且粒度均匀、松装密度大,另外,在制备所述钴盐中适当控制各种操作参量以得到类球形状钴盐颗粒,用其作为原料煅烧获得的四氧化三钴在粒度和松装密度上更加理想,用本发明提供的方法制备的四氧化三钴用作锂离子电池正极钴酸锂的原料,可提高电池的电学性能和使用寿命。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特别是涉及一种复合镍锰酸锂正极材料及其制备方法;包括镍锰酸锂正极材料和包覆在所述镍锰酸锂正极材料表面的导电聚合物,所述镍锰酸锂正极材料的化学式为LiNi0.5Mn1.5O4;本发明相对于现有镍锰酸锂正极材料,不仅循环稳定性好,而且倍率性能优良、循环过程中电压平稳。
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本发明公开了一种非水电解液及其制备方法以及一种锂离子电池,电解液主要包括:有机溶剂、导电锂盐和添加剂,有机溶剂为环状碳酸酯溶剂、芳香烃溶剂和线性溶剂的一种以上组成,导电锂盐在有机溶剂中的浓度为0.8-1.5mol/L,添加剂的用量为有机溶剂重量的0.1-10.0%,添加剂为噻吩基异氰酸酯化合物。电解液中添加了上述添加剂后能够在电池的电极表面优先于电解液发生反应形成界面膜,改善电极/电解液界面性质,抑制电解液在电极材料表面的氧化或者还原分解,提高电解液与电极的兼容性,并且能够减少过渡金属从正极上的溶出,抑制过渡金属在负极上的沉积和还原,保护电极材料。
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本发明公开了一种高能量密度的钛酸锂锂离子动力电池及其制备方法。该电池采用掺入磷酸钒锂的高电位镍锰酸锂材料为正极活物,以碳包覆的钛酸锂材料为负极活物,通过对导电剂、隔膜与电解液等的优化配置,在保有常规钛酸锂电池高安全、长寿命及优异倍率性能的基础上,大幅度提升了其工作电压和能量密度。该电池的制作过程包括活物预混、制浆、制片、卷绕/叠片、封装、注液、二封、化成及检验等步骤。该专利电池兼具了能量密度高、循环寿命长、安全及倍率性能优异等特点,使其在动力电池领域具有广阔的发展前景。
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本申请提供一种负极预锂化添加剂的制备方法,包括以下步骤:在惰性气氛中将纳米颗粒、锂金属按照预定质量比例混合并进行第一次热处理,使所述纳米颗粒和所述锂金属发生合金化反应,得到锂化合金内核;将所述锂化合金内核进行研磨,得到粉末;将所述粉末加入异丙醇铝溶液中进行搅拌,使所述粉末发生表面包覆反应,过滤得到沉淀物;将所述沉淀物用溶剂洗涤多次;将洗涤后的沉淀物进行第二次热处理,得到干燥产物;将所述干燥产物进行研磨,得到所述负极预锂化添加剂。本申请还提供一种由上述方法制备的负极预锂化添加剂、包括所述负极预锂化添加剂的负极极片和锂离子电池。
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本实用新型公开了一种防破损的锂电池极片分类装置,包括检测平台、残次品回收机构、合格品存储机构和移送机构;检测平台用于放置锂电池极片;残次品回收机构用于回收位于检测平台上的锂电池极片;合格品存储机构包括储料盒、承托件和升降驱动结构;储料盒的顶端开设有进料口,储料盒的底端开设有避让口;承托件用于承托锂电池极片;升降驱动结构用于带动承托件通过避让口伸入储料盒内,并带动承托件沿靠近或远离进料口的方向运动;移送机构用于将位于检测平台上的锂电池极片移送至储料盒。本实用新型能缩短锂电池极片在无承托状态下向下运动的距离,防止锂电池极片因下降路程较长而发生损坏。
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本实用新型涉及电池热压技术领域,且公开了一种锂电池立式联动热压结构,包括机架,所述机架顶部一侧边缘设置有基板,所述机架顶部另一侧边缘设有下压板机构,所述机架顶部表面固定设置有运动执行机构,所述基板上固定连接有增压缸,所述基板与下压板机构之间设有上压板机构。该锂电池立式联动热压结构,可使锂电池立式放置后加工,通过联动机构实现上下压板同步加压锂电池,从而使锂电池双面均匀受力,达到对锂电池塑形的作用,联动机构简单灵便,减少上下压板单独运动时的误差,保证锂电池受压均匀性,减少加工安装成本,从而提高了生产效率,也提高了对塑形的合格率;同时也为后续维护提高简洁性。
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本实用新型公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的连续性生产设备,依次相连的预热炉、纯化炉、渗锂池、雾化造粒器、氧化炉、旋风分离器、缓冲罐、清洗槽、干燥器,将进料、烧结、造粒、除杂、干燥工序集成在一套设备中,集成度高,人工干预少,有利于实现智能化生产,预热炉内装有第一推进螺杆,纯化炉内装有第二推进螺杆,旋风分离器与缓冲罐间、缓冲罐与清洗槽间分别通过提升机输送物料;采用熔融金属锂渗锂方式烧结,锂和前驱体粉料实现原子级别的接触混匀,烧结的材料内部锂元素分布均匀,可改善材料的化学成分、结构和性能,有利于三元材料性能的发挥,能明显改善制成的锂电池电化学性能。
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本实用新型公开了一种圆柱形软包装钛酸锂电池,包括钛酸锂电池主体,所述钛酸锂电池主体的顶端套接有固定框,且固定框的表面固定连接有第一固定块,所述第一固定块的内部插设有限位杆,且限位杆远离第一固定块的一端与固定板的表面相抵触。本实用新型通过设置有第一固定块与第二固定块,将第一固定块插设在第二固定块的内部,并通过限位杆可以将第一固定块固定在第二固定块的内部,从而可以方便多组钛酸锂电池主体之间的拆卸与安装,通过设置有保护板,可以起到防护钛酸锂电池主体的作用,防止钛酸锂电池主体在搬运或使用时受到碰撞造成损坏,从而影响钛酸锂电池主体的使用。
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本实用新型属于锂离子电池领域,具体的说是一种新型耐高温的锂离子电池单体,包括放置盘,所述放置盘的顶部开设有放置槽,所述放置槽的内壁固定连接有固定块,所述固定块的顶部活动连接有锂离子电池本体,所述锂离子电池本体的一端活动连接有压缩机构;通过放置盘、放置槽、固定块、锂离子电池本体、压缩机构、固定盒、弹簧、推块、固定杆、放置板、卡合机构、连接板、支撑板、活动板、活动销、卡块和拉绳的结构设计,实现了该锂离子电池单体便于收纳的功能,通过将锂离子电池本体放到放置板上,方便了人们将其整理后统一收藏,使得该电池单体的安全性能得到很大提升,从而提高了该电池单体的使用品质,给人们的工作带来便利。
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本实用新型公开了一种具有防爆功能的锂电池保护板,涉及锂电池保护板技术领域。包括保护板本体,所述保护板本体上固定安装有密封框架,所述密封框架上设置有一号密封组件,所述一号密封组件包括螺纹杆、螺母、一号轴承、一号固定杆、一号连接杆。该具有防爆功能的锂电池保护板,在保护板本体上设置有密封框架,在密封框架上设置有一号密封组件和二号密封组件,在三角形板的作用下可以推动一号弧形密封组件和二号密封组件贴合在导线上,达到对导线和通孔密封的作用,解决了现有的锂电池保护板,无法对导线与锂电池保护板的连接位置进行密封,使得水和灰尘会从导线与锂电池保护板中间的缝隙进入锂电池的问题。
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本实用新型公开了一种具有辅助加热功能的绝缘型锂电池保护板,包括底座和设置在底座一端的板块,以及设置在板块一端的锂板,底座的一端加热绝缘机构,底座的一侧设置有防过热机构,加热板的一端开设有圆槽,圆槽的两端开设有圆孔A,圆槽的两端开设有圆孔B,圆孔B的内部设置有导电棒,圆孔A的一端设置有T型块,圆孔A的内部设置有滑块,滑块的一端设置有T型槽,T型槽与T型块相连接,滑块的一端设置有长杆,长杆的一端设置有导电板,当锂电池过热时,因热胀冷缩,锂电池会变大,锂电池碰撞到滑块,滑块沿着T型槽进行移动,滑块推动长杆、导电板进行移动,使导电板接触到导电棒,造成短路,锂电池停止工作,解决锂电池过热易损坏的问题。
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本实用新型公开了一种防止过充的新能源车锂电池保护板,包括锂电池保护主板,以及涂覆在锂电池保护主板上的绝缘镀膜,所述锂电池保护主板内开设有若干个安装孔,所述锂电池保护主板上设有熔断丝,所述锂电池保护主板上还设有控制器,所述控制器内设有过载保护装置和均衡线路,所述控制器内还开设有内槽。本实用新型设置有辅助安装机构,安装隔板可通过固定导块沿支臂的侧槽中轴线方向移动,能够有效的改变安装隔板的位置,从而能够有效的改变安装隔板之间的间距,可适应安装隔板的安装位置;可通过锁止螺杆推动锁止块移动,直至将锁止块抵住支臂,从而能够有效的限制支臂和安装隔板的位置,为锂电池保护主板提供稳定的支撑。
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本实用新型公开了一种锂亚电池低温BUCK‑BOOST放电电路,所述锂亚电池低温BUCK‑BOOST放电电路包括:锂亚电池、第一电容、第一开关管、第二开关管、第一二极管、第二二极管、第一电感和升压芯片。本实用新型通过利用普通的升压芯片能构成锂亚电池升降压电路,可以有效实现在极地温度下稳定放电,保证系统正常工作并最大限度利用锂亚电池剩余能量,而且本实用新型不仅电路简单,还具有锂亚电池放电范围宽,锂亚电池能量利用率高的特点。
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本发明提供一种智能自动化锂电池检测设备,包括检测机柜、设置于检测机柜上部的保护机罩、设置于所述检测机柜内部的电源组件、控制器组件、数据存储器、无线通讯传输单元、报警器以及散热器组件;所述检测机柜上部左右两侧分别开设有用于放置待检测锂电池、检测完成之后的锂电池的锂电池放置槽,且在两锂电池放置槽中间部位还设置有第一锂电池检测机构、第二锂电池检测机构、用于放置待检测锂电池的锂电池旋转盘以及用于将锂电池在两锂电池放置槽与锂电池旋转盘之间进行快速转移的机械手转移组件,实际使用过程中,可以快速的利用机械手转移组件进行锂电池的移转,由于具备多个检测机构,所以检测效率高,设备稳定性强。
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本实用新型提供了一种多充电方式带保护功能锂电池充电电路,包括锂电池、与锂电池正极相连接的DC插接口、外置太阳能充电接口和内置开关电源,还包括与锂电池相连接的充满指示电路和充电保护电路,充电保护电路包括第一电阻、稳压二极管、第二电阻、第一三极管和第三电阻。本实用新型的电路结构合理,具有充电保护电路和充满指示电路,不但可有效的指示锂电池充电情况,同时还可有效的保护锂电池,不容易使锂电池因充电电压过高后造成损坏,解决了传统技术中容易对锂电池造成损坏的技术不足,使用稳定性好且适用性强。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的正极极片及包含该极片的电池,其中所述锂离子电池的正极极片,正极极片设置有裂纹结构,所述裂纹结构的开口设置于极片的表层。所述锂离子电池包括上述具有裂纹结构的正极极片作为锂离子电池极片。裂纹结构的设置能够大幅提高极片对电解液的吸收速度,降低锂离子电池注液后的静置时间。在采用上述裂纹结构的锂离子电池中,裂纹的存在为电解液在极片中的快速传输提供了一条高速公路,极大的提高了电池的充放倍率性能。此外,本实用新型还公开了一锂离子电池。
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