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本发明提供了一种锂电池废料的回收利用方法及其应用,涉及废旧电池回收技术领域。该方法首先利用逆流洗涤法对锂电池废料进行回流提取,得到富锂溶液和除锂后黑粉料;随后将富锂溶液和除锂后黑粉料分别进行处理:利用沉淀和还原的方法从富锂溶液中提取得到氢氧化铝和粗制碳酸锂,同时,将除锂后黑粉料在还原浸出前进行酸溶浸出,并利用金属的氧化还原性与萃取、沉淀等方式相结合去除浸出液中除钴镍锰外的金属杂质离子;最后浓缩结晶后分别利用热过滤和冷却过滤的方法制备得到锰含量高的钴镍锰混合盐结晶以及钴、镍含量高的钴镍锰混合盐结晶。上述回收利用方法具有工艺流程简单,易于操作的优势,实现了从锂电池废料中全面回收有价金属的目的。
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本发明公开了一种锂离子电池正极浆料及其制备方法,该锂离子电池正极浆料,包括正极活性材料、导电剂、粘结剂和溶剂;所述粘结剂包括第一粘结剂,所述第一粘结剂为丙烯酸聚合物。本发明的锂离子电池正极浆料采用丙烯酸聚合物或丙烯酸聚合物和其它粘结剂的混合物作为粘结剂,使得到的锂离子电池正极浆料能够保持长时间不分层、无沉淀和稳定的粘度,大大提高了锂离子电池正极浆料的稳定性。
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一种提高锂离子电池安全性的涂层材料及其制法和电池应用。该涂层材料含有钛酸锂、或钛酸锂和二氧化锰的复配物以及胶黏剂。其中钛酸锂的化学式为LixTiyMaOz,其中2≤x≤4,3≤y≤5,0<a<0.05,7≤z≤12,M选自铝、镁,钇、镧、锆或铈中的一种或两种以上元素,含量0.01wt%~0.3wt%。本发明的涂层材料通过将钛酸锂、或钛酸锂和二氧化锰溶于胶黏剂溶液中形成浆料,涂布到隔离膜或正极片上,并经过干燥形成。含本涂层材料的锂离子电池安全性能显著提升,可用于动力型电动车,移动存贮电源,储能电站设备中。
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本发明涉及锂离子电池化成方法技术领域,尤其涉及一种软包装锂离子电池的化成方法,包括以下步骤:1)将封装好的软包锂离子电池置于夹具上;2)加热、加压;热水加热,气缸加压3)预充电;4)冷却充满电后,冷水冷却,即得所需的软包装锂离子电池,与现有技术相比,本发明的化成方法用高温的热水对置于可调节托板上的软包装锂离子电池直接接触式加热,1-5分钟即达到70-90℃的,用冷水对置于可调节托板的软包装锂离子电池进行冷却,1-5分钟即能冷却到20-40℃,加热快,降温也迅速,用气缸施加压力,化成过程中保持压力,可以使电池厚度变薄,外观更平整,硬度增大,化成时间缩短至1-3小时,而且化成后的锂离子电池的容量和循环一致性以及高温性能得到大幅提升。
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本发明公开了一种带有温控结构的锂离子电池,包括防爆保护外壳、吹风扇、锂子电池本体和固定座,所述防爆保护外壳内部的顶部通过安装杆固定安装有两组吹风扇,所述锂子电池本体顶部的两侧防爆保护外壳的内部皆固定安装有复位弹簧,所述复位弹簧的一侧固定安装有限位固定板,所述锂子电池本体正面一侧的顶部固定安装有温控开关,所述放置筒内放置有温度感应探头,所述固定座内通过滑动块分别滑动安装有互为配合使用的上固定板和下固定板,且上固定板和下固定板上皆固定安装有紧固螺栓。本发明通过吹风扇、温控开关和温度感应探头,实现了锂子电池可进行温控,避免锂子电池因温度过高而融了塑胶件,提高了锂子电池的实用性。
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本发明涉及锂电池技术领域,提供一种锂电池工作温度管理控制系统,包括温湿度采样模块、中央处理模块、显示模块、温湿度处理模块、模数转化器和声光报警模块,所述温湿度采样模块的信号输出端连接在模数转化器的输入端,所述模数转化器的信号输出端连接在中央处理模块的信号输入端,所述中央处理模块的信号输出端连接有相互独立的显示模块、温湿度处理模块和声光报警模块,本发明使得锂电池的工作温度一直处于适宜的范围,提高了锂电池的工作效率和增加了锂电池使用寿命。
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本发明公开了一种新型高能量密度锂电池,包括金属锂,所述金属锂包括多个间隔分布的锂片,两个所述锂片之间均布置有一个铜片,所述锂片与所述金属锂分布组成负极和正极,位于外侧的所述锂片的长度大于位于内侧的所述铜片的长度;所述锂片的外侧面喷涂有PVDF涂层;本发明的锂电池主要是降低了锂金属薄片在锂电池制造中对环境要求,通过高分子材料的包覆,并且让隔膜被电解液溶剂浸润,从而达到彻底与空气中的氧气隔离,便于锂金属在锂电池厂的制造,大幅度降低了金属锂制造锂电芯的环境要求。
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一种锂电池设备参数采集电路及系统,包括测量电路、开关电路、读取电路及主控电路。其测量电路与至少两个锂电池连接,一一测量各个锂电池的工作电流和工作电压,并将相应的电压测量值和电流测量值输出至开关电路;开关电路具有至少两路电压测量通道和两路电流测量通道,依序选通各路电压测量通道和电流测量通道,以驱动测量电路进行工作,并传输各个电压测量值和电流测量值至读取电路,由读取电路进行显示并反馈至主控电路,主控电路进行存储。通过上述的锂电池设备参数采集电路及系统,单次可测得多个锂电池的电压测量值和电流测量值,方便进快捷,检测效率高,耗时短,并且避免人工多次检测而导致出错率高的问题。
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本发明提供一种锂离子电池正极浆料的制备方法,有效地改善了碳纳米管及石墨烯的分散性,使碳纳米管及石墨烯在正极活性物质表面形成良好的导电网络,提高锂离子电池的导电性能,改善了锂离子电池的循环性能;碳纳米管及石墨烯共同作为导电剂,降低了导电剂添加,提高锂离子电池的导电性能,提高正极活性物质的含量,提高了锂离子电池的容量和能量密度。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体的说,涉及一种新型的锂离子电池组,包括锂离子电池框架及错位插置在锂离子电池框架中的若干锂离子电池;所述的锂离子电池框架包括底板,底板上间隔且平行布置有若干隔板,所述的隔板下端内凹形成凹缺部,所述的凹缺部与底板之间围合成的腔室内设有电池支撑板,所述的电池支撑板与底板之间设有弹簧,弹簧的弹力为保持电池支撑板向上运动;所述的隔板上方还插置有导体供串联所有锂离子电池的电极并自最边缘的隔板引出供外接负载;本实用新型提供的锂离子电池组,方便了在锂离子电池单体出现鼓胀等现象时及时发现并迅速更换,极大的提高了锂离子电池组工作的可靠性和维护的方便性。
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本实用新型公开了一种便于散热的锂离子电池,包括固定箱体、锂离子电池本体、固定板、固定螺栓、散热孔、导热管、热导介质层和散热鳍片,所述固定箱体内部安装有锂离子电池本体。本实用新型结构科学合理,使用安全方便,设置了固定板,能够有效的对锂离子电池本体进行固定,能够有效的防止锂离子电池本体在使用的过程中出现掉落现象,设置了散热风扇,能够有效的对锂离子电池本体进行散热处理,能够有效的防止锂离子电池本体温度过高影响使用寿命,能够有效的提高锂离子电池本体的工作效率,设置了减震装置,能够有效的防止锂离子电池本体在使用的过程中出现震动,能够有效的防止震动对锂离子电池本体造成损坏。
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本实用新型公开了一种便于拆卸的锂电池极耳固定结构,包括锂电池固定框,所述锂电池固定框上表面靠近两侧的位置开设有电池放置槽,所述电池放置槽的内部前表面开设有负极槽,所述电池放置槽的内部后表面开设有正极槽,所述正极槽的内侧固定有正极固定框,所述负极槽的内部前表面固定有负极挤压片。本实用新型所述的一种便于拆卸的锂电池极耳固定结构,通过按压锂电池固定框上矩形开口内的挡板就可以取出锂电池本体,不需要从锂电池固定框两端扣取,使得拆装锂电池过程更加简单方便,通过设正极固定框与负极挤压片可以固定住锂电池本体上负极耳与正极耳的位置,与负极耳与正极耳接触面积更大,避免接触不良,从而无法使用锂电池。
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本发明公开了一种单列软包锂电池托盘,包括:托盘主体;设置在托盘主体内,且与托盘主体成可拆卸式连接的托盘内衬,托盘内衬用于容纳待检测的软包锂电池;设置在托盘主体内的底部,用于放置限宽块的凹槽,限宽块用于调整托盘内衬的宽度;设置在托盘内衬上,且通过在托盘内衬上的上下移动来调节托盘内衬内的软包锂电池的高度的高度调节块;设置在托盘内衬上,用于对高度调节块的高度进行定位,且保证高度调节块的高度一致的定高块。本发明的电池托盘可以通过调整托盘内衬的宽度以兼容不同尺寸的软包锂电池,还可以通过使用高度调节块来调整托盘内衬内的软包锂电池的高度,提高电池托盘的实用率;本发明的托盘内衬与托盘主体可以分开,方便更换。
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本实用新型涉及锂电池保护领域,具体为一种锂电池安全保护装置,包括锂电池本体,所述锂电池本体的外壁罩设有罩壳;所述锂电池本体的两侧壁均固定安装有限位板,所述罩壳的内腔两侧壁均固定连接有连杆,所述连杆的外端和限位板连接,所述罩壳的两侧壁下侧均插接有螺栓,所述螺栓贯穿罩壳且限位于锂电池本体的底部。本实用新型通过罩壳对锂电池本体进行罩护,从而在雨水天气时,雨水会直接作用于罩壳表面,从而无法对锂电池本体造成影响,有效的保护了锂电池,延长了使用寿命,而且罩壳和锂电池本体通过插接的方式进行限位连接,从而使得拆装方便快捷,方便进行充电以及维护,较为实用,适合广泛推广与使用。
981
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本发明公开了一种锂离子电池组剩余可用容量RAC的计算方法,先计算电池模组中各个单节锂离子电池的充电载荷状态SOC,再计算各个单节锂离子电池的剩余可用容量RAC,进而计算各个电池模组的剩余可用容量RAC,锂离子电池组管理系统BMS比较各个电池模组的剩余可用容量RAC,将电池模组中剩余可用容量RAC最小值定义为锂离子电池组的剩余可用容量RAC,同时对电池模组中各个单节锂离子电池当前内阻R进行自学习和通过温度进行补偿,以及诊断电池模组的健康状况,保证准确地计算锂离子电池组的剩余可用容量RAC,并最大化地释放出来;同时在工况发生变化时,锂离子电池组管理系统BMS仍然能够准确的计算锂离子电池组剩余可用容量RAC,提供及时的维护信息。
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一种磷酸铁锂正极材料制备方法,包括如下步骤:步骤1、按照化学计量比1:1:1的比例分别称取碳酸锂、磷酸二氢铵、草酸亚铁,加入无水乙醇混合均匀后进行以350~450rpm转速球磨6~10h,然后在60~100℃真空干燥10~20h得到磷酸铁锂前驱体粉;步骤2、将步骤1中所制得的磷酸铁锂前驱体在纯氮气氛保护的管式炉里350~450℃保温4~6h,继续升温至600~800℃煅烧6~10h后自然冷却到室温得到磷酸铁锂正极材料;步骤3、称取步骤1得到的磷酸铁锂质量的1wt.%~3wt.%的铜薄片和磷酸铁锂质量的4wt.%~10wt.%的蔗糖加入到步骤2所得的磷酸铁锂材料中,球磨1~3h后用乙醇洗涤、离心后烘干,在纯氮气氛中600~800℃煅烧1~3h后即得到铜与碳共同包覆的磷酸铁锂正极材料。
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本发明提供了一种废旧三元锂离子电池正负极混合材料回收方法,包括步骤:将废旧锂离子电池放电拆解后得到镍钴锰酸锂正极和硅碳负极混合粉料、电池外壳、铜箔、铝箔和隔膜;将混合粉料与碳酸盐混合球磨后焙烧,回收反应过程中生成的CO2;将焙烧后的混合料放入稀碱溶液中过滤后通入CO2,使滤液中的硅、铝分离,滤渣置于酸中溶解,浸取滤渣中Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+和Cu2+,过滤除去石墨后通过固相法回收负极材料碳;将硫化物加入到浸出液中,调节pH值去除杂质铜,再通过共沉淀法制备镍钴锰氢氧化物三元前驱体;将CO2通入滤液中,升温浓缩结晶制备碳酸锂。本发明工艺简单,可实现镍钴锰酸锂正极和硅碳负极混合材料全组分回收,成本低,回收率高,资源可循环利用。
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本发明提供了一种柔性全固态薄膜锂电池,包括聚合物薄膜层,在聚合物薄膜层上形成锂电池功能系层;所述锂电池功能系层包括功能层、正极集流层、正极薄膜层、固态电解质薄膜层、负极薄膜层、负极集流层以及封装薄膜层。本发明还提供了一种柔性全固态薄膜锂电池的制备方法,包括如下步骤:在衬底的表面上形成界面层;在界面层的表面上形成聚合物薄膜层;在聚合物薄膜层的表面上形成锂电池功能系层;将界面层与衬底分离,得到全固态薄膜锂电池。本发明与现有技术相比,通过在制作锂电池的衬底上设置界面层以聚合物层,在锂电池制作完成后将衬底与界面层进行剥离即可,以使聚合物层及锂电池功能系层完整良好的实现转移,从而实现提高效率,降低成本。
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本发明旨在提供一种可以有效改善锂离子电池在高电压条件下的循环性能,同时又能增加锂离子电池的阻燃性的高压锂离子电池的非水电解液。本发明包括溶剂、锂盐和常规锂电池电解液添加剂,其特征在于:所述一种高压锂离子电池的非水电解液还包括六(烯丙胺基)环三磷腈添加剂,所述六(烯丙胺基)环三磷腈添加剂在所述一种高压锂离子电池的非水电解液中所占的质量百分比为0.3%~5%。本发明的非水电解液不仅能够具有阻燃特性,而且还能显著提升锂离子电池在高电压条件下的循环性能。本发明可应用于锂离子电池领域。
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本发明公开一种带温控功能的锂电池,包括电池壳体,电池壳体的内部为中空结构,电池壳体的表面设置有切断电路工作的急停按钮,电池壳体的内部设置有锂电池控制模块,锂电池控制模块的包含有A/D转换电路,串口通讯电路,锂电池控制模块的控制通过微处理器,微处理器连接检测电池温控的温度感应器,温度感应器的表面设置有电力载波调制调解器,电力载波调制调解器的内部设置有调节预设温度的调控器,温度感应器的一端设置有报警扬声器,温度感应器的另一端设置有闪烁预警灯,能够实时的检测锂电池的温度,在温度过高的状态下能进行预警,提升使用的安全性能。
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本公开实施例提供了一种析锂检测方法、电子设备、充电装置及存储介质,析锂检测方法包括:获取电化学装置的充电初始SOC;响应于充电初始SOC小于第一阈值,对电化学装置进行间歇式充电,在间歇式充电时获取电化学装置的第一数据,根据第一数据确定电化学装置的第一析锂程度;响应于电化学装置的SOC到达第二阈值时,对电化学装置进行恒流充电,并静置,在静置时获取电化学装置的第二数据,根据第二数据确定电化学装置的第二析锂程度,第一阈值小于第二阈值;根据第一析锂程度以及第二析锂程度,确定电化学装置是否析锂。该析锂检测方法能够有效地提高对电化学装置进行析锂检测的准确性。
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本发明涉及一种焊接装置,尤其涉及一种新能源锂电池组辅助焊接装置。本发明提供一种能够自动焊接,安全性强的新能源锂电池组辅助焊接装置。本发明提供了这样一种新能源锂电池组辅助焊接装置,包括:底座,底座顶部中心设置有工作台,工作台顶部中心开有直滑槽;滑动板,直滑槽内滑动式设置有滑动板;间歇移动装置,工作台侧壁上设置有间歇移动装置,间歇移动装置与滑动板配合;焊接机,工作台顶部靠近直滑槽一侧设置有焊接机;放置装置,滑动板顶部设置有放置装置。通过摇动摇柄能够实现锂电池组的间歇移动,同时能够实现焊枪自动对锂电池组的焊接作业。
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本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种锂离子电池及其电芯固定装置,包括电池外壳,所述电池外壳内侧中间位置处分别呈十字型分布固定连接有第一隔板、第二隔板,第一隔板左右两侧分别和电池外壳前后两侧内侧中间位置处固定连接,第二隔板左右两侧分别和电池外壳左右两侧内侧中间位置处固定连接;所述第一隔板左右两端前后位置处分别设置有两个移动固定装置;所述第二隔板左右两侧分别设置有两个滑动固定装置;所述电池外壳上端设置有电池固定装置。本发明实施例提供的一种锂离子电池及其电芯固定装置,能够稳定地对锂离子电池及其电芯进行固定,使得锂离子电池使用的安全性提高,实用性变好。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种隔膜及其制备方法以及锂离子电池,包括基膜、设置在所述基膜至少一侧的复合膜,所述复合膜包括三氧化钼、还原氧化石墨烯和粘结剂。本发明的一种隔膜,设置有复合膜,复合膜含有三氧化钼和还原氧化石墨烯,三氧化钼能够增加隔膜的机构性能,增加断裂强度,还原氧化石墨烯能够增加隔膜的导电性,改善循环性能。本发明的一种隔膜的制备方法,将有机配体和三氧化钼配位形成金属有机框架材料,再加入氧化石墨烯高温碳化形成具有优异活性位点的材料,增加隔膜的机械强度和导电性,并可以为锂离子提供嵌锂和脱锂的场所,再添加粘合剂在基膜表面抽滤形成隔膜。
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本发明提供了一种防止负极析锂的化成方法,所述的化成方法包括:对锂电池依次交替进行充电和放电,所述的化成方法包括:对锂电池依次交替进行充电和放电。通过对锂电池进行交替充放电可以显著改善负极片表面析锂现象,与现有的化成工艺相比,搁置时间大幅缩短,工艺步骤更少,节省了检测周期。
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本发明公开了一种应用于动力锂电池顶盖的双工位气密性检测装置及方法,设有驱动件、连接组件、传动件、控制件和密封件,所述控制件设有安全光栅、比例阀组二位五通电磁阀组、直动两通电磁阀组;所述密封件设有下腔体、上腔体;所述下腔体前方还是设有第一压感器、第二压感器、第三压感器、第四压感器,本发明通过压感器自动监测各密封区域的压力值,检测动力锂电池顶盖的气密性,能够自动找出气密性差的动力锂电池顶盖泄漏区域,进一步改善动力锂电池顶盖的生产工艺,能自动找出动力锂电池顶盖泄漏处,判断结果准确,可追溯性好。
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本发明公开了一种锂离子电池的拆解回收方法,包括如下步骤:拆解锂离子电池,得到正极片;将所述正极片置于电解池中,以所述正极片为阳极进行电解,使得所述集流体溶解在电解液中;收集所述电解池内的沉淀,所述沉淀即为所述活性材料。相对于传统的直接采用碱液处理正极片的方法,这种锂离子电池的拆解回收方法反应速度较快,并且基本可以实现将铝箔去除干净。此外,这种锂离子电池的拆解回收方法无需对正极片进行破碎,也无需要专业的筛分设备,并且回收得到的活性材料中也不会引入其他掺杂元素。这种锂离子电池的拆解回收方法工艺简单且设备需求低,具有较佳的应用前景。
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本发明提供了一种负极片及包括该负极片的锂离子电池,所述负极片包括负极集流体、第一负极活性材料层和第二负极活性材料层;所述第一负极活性材料层包括第一负极活性材料,所述第二负极活性材料层包括第二负极活性材料,所述第一负极活性材料选自石墨,所述第二负极活性材料选自NiCoPS3。通过在负极片中引入NiCoPS3,提高了锂离子电池在大倍率条件下的循环性能,降低负极片的析锂风险,同时在锂化时产生应力较小,从而缓解负极片的体积膨胀,提高锂离子电池的长循环稳定性。
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本发明公开了一种高性能镍55型改性镍钴锰酸锂材料的制备方法及应用,属于锂离子电池材料领域。本发明所述制备方法以静电纺丝法制备包含二氧化硅模板的聚合物包覆纳米前驱体,经过空气烧结后可有效为后续镀镍提供有效内嵌及附着位点;在镀镍后再去除二氧化硅模板,使前驱体上原位生成分布介孔,所述介孔在后续熔融锂穿透前驱体材料内部提供通道,最终制备的材料相比于传统颗粒材料具有更好的离子、电子传导结构。本发明还公开了所述方法制备的材料,该材料具有均匀的分散形貌,可有效降低电化学反应过程中电极的极化现象,使材料的充放电容量更高,循环稳定性和倍率性能更好。本发明还公开了包含所述高性能镍55型改性镍钴锰酸锂材料的锂离子电池。
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