本发明公开了一种均匀负载嵌入式镍纳米颗粒的碳纳米片锂离子电池负极材料及其制备方法,该方法以糖(壳聚糖、蔗糖、果糖和葡萄糖)为碳源,过渡金属(Fe,Co,Ni)的硝酸盐为金属源和催化剂,以惰性盐(硫酸钠、氯化钠、氯化钾和氯化铯)为模板和分散剂,采用热解法一步制备得到了均匀负载嵌入式镍(或铁或钴)纳米颗粒的二维碳纳米片。本发明方法制得的均匀负载嵌入式镍纳米颗粒二维碳纳米片石墨化程度高,有较高的比表面积和高的导电性,分布均匀,易于分离,且表面呈现多孔结构。其作为锂离子电池负极材料有较好循环和倍率性能。
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本发明公开了一种改性锂吸附超高交联树脂微球及其制备方法和应用,包括以下步骤:将超高交联苯乙烯树脂微球加入到溶剂中,溶胀1h后,加入三氯化铝溶液,搅拌反应,得到吸附了三氯化铝的聚苯乙烯微球;将得到的吸附了三氯化铝的聚苯乙烯微球在机械搅拌下缓慢加入氨水,加入完毕后,调节pH,常温反应8h~16h,得到掺杂氢氧化铝的超高比表面聚苯乙烯微球。本发明的一种改性锂吸附超高交联树脂微球的制备方法,用超高交联聚苯乙烯微球直接吸附三氯化铝,再将三氯化铝用碱溶液直接转化成氢氧化铝固载于微球中的方法,制备方法简单,节约成本。
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本发明涉及到一种锂电池合浆投料防护系统,包括合浆罐体和合金支架,所述合金支架底部中央处装有合浆罐体;所述合浆罐体顶端中心处装有通管,所述通管外围铺设有下压板,所述下压板上装有若干气动组件,所述气动组件通过气管与第二气泵控制连接,所述气动组件通过推杆与上压板传动连接,所述上压板中心处装有挤压管,所述挤压管的内径大于通管的内径。本发明锂电池合浆投料防护系统与现有技术相比较,本发明采用高出落料的方式进行粉料的混合加工。为了保证数以吨计的粉料能够安全平稳的落在合浆机器上,在所述合浆机器通过两组气泵和气动装置进行减压。同时还在投料口处安置了紧急收料装置,这样可以有效的对粉料做出急停措施。
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本发明公开了一种高密封防漏液的锂离子电池极耳,涉及电池极耳密封技术领域,包括金属导体、第一密封件、第二密封件和稳定装置,所述金属导体的一端固定连接有第一密封件,所述金属导体的一端外表面与第一密封件的内表面固定焊接,所述金属导体的另一端固定连接有第二密封件,所述金属导体的另一端外表面与第二密封件的内表面固定连接,所述第一密封件与第二密封件的结构相同,所述金属导体的中部外表面固定连接有稳定装置。该高密封防漏液的锂离子电池极耳,通过第一密封件、第二密封件和稳定装置分别与金属导体的外表面固定焊接,通过第一密封件、第二密封件和稳定装置对金属导体进行固定密封,并且提供有效的保护效果。
本发明公开了一种高容量专业型电动工具用、具有快速充放电性能的18650型2000mAh锂离子动力电池制备方法,涉及锂离子二次电池制造技术领域。该电池包含正极片、负极片、隔膜、非水有机电解液及电池外壳,正极片由铝箔涂覆正极浆料构成,负极片由铜箔涂覆负极浆料,正极浆料包含混合正极活性材料、复合导电剂、粘结剂等,负极浆料包含改性石墨、导电剂、粘结剂等。本发明采用优化的电池设计,特别是正极片配方和结构设计,降低电池交直流电阻。电池可进行大电流充放电,循环性能也显著提高,特别是大电流10A充电,20A放电,循环初期10分钟内电池充电容量可达82.0%以上。
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本发明公开了一种适用于锂二次电池的交联聚合物电解质及其制备方法,该电解质由低分子量聚醚衍生物在交联剂作用下交联而成。本发明的电解质制备简单,室温电导率高,具有良好的柔韧性,氧化分解电位>4.5V。
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本发明公开了锂电池电芯技术领域的一种便于快速拆卸和安装的锂电池电芯,包括壳体,所述壳体的内壁顶部和底部均设置有支撑板,两组所述支撑板的相对侧均设置有两组结构相同的支撑装置,所述支撑装置均与电芯的外壁活动连接,所述电芯的右端连接有PCB板,所述PCB板的右侧连接有两组结构相同的极耳,且两组所述极耳的右端均贯穿壳体延伸至壳体的右侧,所述壳体的内壁顶部和底部均设置有滑槽,且滑槽位于支撑板的前侧,所述壳体通过滑槽与盖板滑动连接,通过设置有盖板、固定块、支撑板、连接块、推板、连接杆和回复弹簧,便于拆卸和安装电芯,从而便于检修电芯,避免造成资源的浪费。
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本案涉及一种锂硫电池用聚氨酯粘结剂及其制备方法,首先利用芳香族二异氰酸酯和聚碳酸酯二元醇制备聚氨酯预聚物,加水乳化;随后加入丙烯酸羟丙酯、2‑亚甲基‑1,3‑二氧环庚烷通过自由基聚合反应制得即得聚氨酯粘结剂。本发明选用芳香族二异氰酸酯与聚碳酸酯二元醇合成聚氨酯,苯环作为聚氨酯中的硬段,同时通过自由基聚合将酯链引入到聚合物中,为聚合物提供软段,制得的粘结剂能够有效束缚多硫化物锂进而提高电池的稳定性;制备过程中未使用大量挥发性有机溶剂,且聚合物主干上引入酯基,使粘结剂具有一定的降解性,不会对环境造成污染,属于环境友好型粘结剂。
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本发明涉及一种锂离子电池极板制作方法,正极或负极活性物质80~95%,导电剂2~10%,粘结剂3~10%的质量百分比取样后混合,采用干粉热压成型,通过温度和压力让粘结剂熔融,将粉体粘结制成极片。取消了NMP溶剂的使用,无需高精度的涂布设备和昂贵的NMP回收设备,投资规模小,节能环保。该方案适合制作超厚的锂离子电池极板,集流体以及隔膜好用少,电池的能量密度高,成本低。
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本发明属于锂电池盒领域,尤其是涉及一种便于拆卸锂电池的防漏电电池盒,包括电池盒本体、导通弹簧和导通片,所述电池盒本体内设有真空腔,所述真空腔的下侧壁固定连接有下电容片,所述下电容片的上端设有与真空腔侧壁滑动连接的上电容片,所述下电容片和上电容片所组成的电容电性串联在导通弹簧和导通片的通路上,所述上电容片的上侧壁固定连接有竖直设置的连接杆,所述连接杆的一端延伸至电池盒本体外部设置并固定连接有水平设置的按压板,所述电池盒本体的下端设有安装槽。本发明当遥控器处于闲置状态时,上电容片和下电容片之间的距离是不变的,串联有电容器的电路是处于短路状态的,因此,此时电路难以发生走电和漏电的现象。
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本发明公开了一种新能源汽车锂电池充放电保护电路及可控电压源调节方法,包括:过充保护模块、电压控制模块、过流运算模块、放电保护模块、过放调节模块,所述过充保护模块中三极管Q3通过基极端获得电压控制模块反馈电压值,使发射极端导通阻碍过充电压经过;所述电压控制模块中晶体管Q6做无触点开关将控制地电压传递给过流运算模块;所述过流运算模块中运算放大器U2通过设定地电流参数与接收的电流进行对比保护装置的启动,电容C4给运算放大器U2提供储存电压提高运算速度;所述放电保护模块中二极管D7用于电压的单向输出阻止放电时电压反向传输;所述过放调节模块中电容C8用于过放时锂电池B1出现亏电,进而提供储存电压降低放电设备损伤。
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本发明提供了一种锂电池的包装外壳,其具有耐磨、耐腐蚀、抗压能力、阻燃的优点,同时防爆、安全性能好、重量轻,兼具铝塑膜包装和金属硬壳包装的优点,所述包装外壳包括包装基材,所述包装基材包裹在锂电池外,其特征在于:所述包装基材包括至少一层镍金属层,所述镍金属层的厚度范围为0.015mm‑0.5mm,此外,还提供了该包装外壳加工方法。
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本发明涉及一种电动汽车锂电池专用电芯限位输送装置,包括基板,所述基板的上端面左侧对称安装有四根入料支柱,四根入料支柱的上端之间安装有入料箱,四根入料支柱起到固定支撑入料箱的作用;所述入料箱为上端大下端小的Y型结构,入料箱的下端内部之间通过轴承横向安装有限位轴,限位轴上固定安装有限位板;所述限位轴的右端通过联轴器安装有限位电机,限位电机通过电机座安装在限位支板上,限位支板起到固定支撑限位电机的功能,限位支板安装在入料箱侧壁上。本发明可以实现锂电池电芯的高效率抓取限位输送功能,且具有传输速度快、传输效率高、限位效果好和工作效率高等优点。
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本发明涉及一种双工况直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器(1)、吸收器(2)、直燃型高压发生器(7)、低压发生器(11)、冷凝器(12)、高温热交换器(4)和低温热交换器(3),其特征在于:机组增设有热水换热器(22),在热水换热器(22)和直燃型高压发生器(7)之间设置有热水换热器进汽管(23)和冷剂水回流管(21),在直燃型高压发生器的发生器进液管(8)上设有进液管截止阀(20),在直燃型高压发生器的发生器出液管(6)上设有出液管截止阀(19),在冷剂蒸汽管上设置有冷剂蒸汽截止阀。本发明既能在有余热源热水时按直燃双效型溴化锂吸收式热泵机组运行工况供热运行,也能在没有余热源热水时直接燃烧燃料供热运行。
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本发明公开了一种锂电池泄压防爆阀结构,包括盖板,其特征在于:所述盖板的一侧开设有一个爆破孔,所述爆破孔的底部设有一层薄壁爆破膜,所述薄壁爆破膜与盖板为一体结构,所述爆破膜上设有一爆破槽。本发明的优点在于:本发明的爆破膜与盖板为一体成型结构,具有结构简单、密封性能好、安全可靠的优点;本发明的爆破膜上设有十字型爆破槽,便于锂电池内部气体冲破爆破膜,避免电池内部压力过大导致爆炸;十字爆破槽的防爆膜相对于普通防爆膜较厚,方便生产,运输过程不易损伤,同时防爆压力易于控制。
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本发明公开了一种石墨烯锡钴锂电池负极材料的制备设备,包括反应装置、离心装置、过滤装置、超声震荡装置、干燥装置和石英管式炉,所述反应装置包括反应器,所述反应器的外侧壁上套有水浴控温装置,所述反应器的内部设有温度传感器,所述反应器的侧壁上部均匀连通安装有注料管的一端,所述注料管的另一端设有存料皿,所述反应器的顶部设有搅拌电机,所述搅拌电机的输出端轴连接搅拌轴,所述搅拌轴的下部伸入所述反应器的内部,所述搅拌轴的底端安装有搅拌叶片,本发明提供了一种新的制备石墨烯负极材料的方法,该方法涉及了石墨烯/Sn/Co三元复合材料,最终制得锂电池负极材料性能优异,制备方法简单,适合工业化生产。
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本发明公开了一种用于锂电池组的管理设备,包括管理系统主体,管理系统主体的底部设置有管理系统底座,管理系统主体的正面设置有控制面板,控制面板的外表面设置有显示屏和控制按键,管理系统主体的顶部设置有信号接发器,信号接发器的顶部设置有信号发射增强器,管理系统主体的一侧设置有电缆,管理系统主体的内部设置有信息处理中心,信息处理中心的底部设置有电池状态识别器和电池状态控制器,电池状态识别器的底部设置有数据指令手动录入器,电池状态控制器的底部设置有信号抗干扰器,解决了电池管理系统不能够对电池的工作状态进行识别和不能对锂电池组的温度进行调控的问题。
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本发明适用于锂离子电池正极材料领域,本发明提供一种高容量镍钴锰酸锂基复合正极材料及其制备方法,通过高镍含量的三元体系中获得高容量的正极材料,掺杂锶和铱,使得材料具备较好的倍率和循环性能,在一次烧结和二次烧结之间加一道水洗工艺,通过水洗、硼元素表面改性和两步烧结工艺,能改善材料表面结构,降低表面残碱含量来提高界面稳定性,从而提升正极材料的容量以及循环安全性能。
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本发明涉及一种全极耳卷绕圆柱锂离子电池装配方法,包括以下步骤:一种全极耳卷绕圆柱锂离子电池装配方法,包括以下步骤:(1)涂布;(2)辊压分切;(3)卷绕;(4)揉平;(5)激光焊接;(6)组装入壳。本发明由于无需采用间歇式涂布,直接连续式涂布,提高生产效率,增加涂覆面积,调高电芯容量以及能量密度;除去传统极耳折叠占用空间的影响,充分利用电池内部空间,提高能量密度;新型装配工艺操作简单,可行性高,整体降低生产成本。
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本发明公开了一种锂电池导电复合金属片的制造方法,涉及锂电池技术领域,通过在第一金属块上开凹槽,并将第二金属块嵌入凹槽内,然后依次经过轻金属液浇注、轧制、铣去多余金属、裁剪得到复合金属片。本发明采用低内阻金属和易焊接金属组合,既具有低内阻金属的低内阻的特性,又具有易焊接金属可焊接性能高的好处,提高连接强度和牢固性,方便轧制成型,提高成品率。
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一种金属氧化物包覆锂离子电池正极的制备方法。主要解决的问题是:锂电池电池性能下降的问题可以通过正极材料包裹进行改善,现有的碳材料包裹存在界面稳定性差,使用一段时间之后脱落的问题。现有的正极材料包裹氧化物的方法工艺复杂,成本较高,而且存在需要后续处理废液的问题。其特征在于:包括如下步骤:升温、降压通入前驱体A、通入气体清洗反应室、通入前驱体B、通入气体清洗反应室、重复反应步骤获得一定厚度的包裹层。其优点在于:包覆层均匀,生成的包裹层为金属氧化物,较为稳定,提高了电池的循环稳定性和容量稳定性,生产过程不产生废液,环保且降低了用于进行废液处理的成本,对于循环次数的控制实现包裹层的厚度的变化。
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本发明涉及锂电池技术领域,本发明公开了一种快速检测磷酸铁锂电池自放电的方法,包括以下步骤;步骤一:对电池进行放电直至2.5V;步骤二、对电池充电至电池标称容量的30‑40%SOC,静置15‑60min后采集开路电压值为U1;步骤三、将电池静置存放22‑26h;步骤四、采集静置后的电池开路电压值为U2;步骤五、对比U1‑U2的差值与相应自放电工艺标准,筛选出自放电较大的电池。本发明检测方法不仅用时较短,占用的场地较小,而且避免满电状态集中储存多批量的电池,避免造成安全隐患,可较快的识别出电压下降快的电池,即自放电率较大的电池,效率高,简单方便操作。
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本发明公开了一种新能源锂电池汽车用总线式均衡系统,它包括电池组(1)、双向DC/DC变换器(2)及均衡控制模块(3),电池组包括相串联的电池单体(1‑1),每个电池单体上并联有双向DC/DC变换器,双向DC/DC变换器电性连接有均衡控制模块,每个双向DC/DC变换器的另一端与一能量均衡总线(4)并联,电池组两端设置有电压检测电路模块(5),均衡控制模块根据检测电池单体的电池能量状态给出控制策略,使得电池组中的各电池单体的剩余电量达到一致。本发明采用新能源锂电池汽车用总线式均衡系统,能够在线检测电池组工作状态和荷电状态,通过测量电池的剩余电量,对电池组和电池单体运行状态进行动态监控,通过均衡控制模块保证各电池单体处于同一放电深度。
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本发明涉及一种基于壳聚糖的锂离子电池球形炭负极材料的制备方法。以壳聚糖为原料,将其溶于一定比例的盐酸溶液,在常温搅拌3小时后,升高到一定的温度搅拌若干个小时,将混合均匀的溶液添加到聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,密封后在120‑200℃的温度下反应5‑12小时。自然冷却到室温,过滤,洗涤,干燥得到粒径分布在1‑6um的水热炭,随后在惰性气氛下高温炭化,获得含氮的球形炭负极材料。本发明原料便宜易得,合成工艺简单易行,负极材料在空气中稳定无毒,将其用于锂离子电池负极材料,表现出优越的电化学性能。
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本发明提供一种锂电池隔膜的制备方法及制造设备,其提高了生产效率,降低了成本。一种锂电池隔膜的制造方法,包括收卷步骤,所述制备方法还包括在所述收卷步骤之前进行的二次牵引步骤,所述二次牵引步骤具体包括:采用一或多组加热辊牵引隔膜并对隔膜进行加热。
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本发明涉及一种快速评测锂离子电池正负极材料电化学性能的方法,步骤包括:S1,根据单因素法原则,确定研究电池材料的类型;S2,根据电池材料的类型,制作电池正、负极单面极片;S3,将正、负极单面极片与隔膜叠片制作,组装预装电芯并焊接正、负极极耳;S4,采用铝塑膜包装预装电芯并灌装与电池材料相匹配的电解液后封装;S5,设置搁置环境,待符合条件后,采用电化学性能测试设备进行电化学性能测试。通过组装小型单层软包电池的方式将需研究的电池的正、负极材料进行组合,对组装后的小型软包电池进行各项电化学性能评测,从而快速准确的评测锂离子电池正负极材料基本电化学性能。
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本发明公开了一种钙掺杂富锂碳酸盐前驱体及其制备方法和应用,所述前驱体化学式为NixCoyMn(1‑x‑y‑z)CazCO3,其中,x为0.1~0.25,y为0.15~0.25,z为0.001~0.03。该钙掺杂富锂碳酸盐前驱体具有球形度高、粒度分布均匀、流动性好、化学稳定性高、被氧化程度低、振实比重高和电化学性能优异的优势,并且采用该前驱体制备得到的正极材料具有较高的比容量以及优异的循环性能和电化学性能。
本发明公开了一种可直接用于制备锂离子电池的硅烯负极片及其制备方法和在制备锂离子电池中的应用。制备方法包括步骤:(1)将硅前驱物与导电炭黑、粘结剂混合分散于溶剂中,超声、搅拌形成浆料,将浆料涂覆于集流体上,真空干燥去除溶剂得到电极片;硅前驱物为CaSi2或MgSi2;(2)以铂丝为阴极或阳极,将铂丝插入包含无机酸和有机溶剂的电解液中,以步骤(1)制备的电极片为阳极或阴极,构建电化学反应池,进行电化学反应,反应结束后对电极片表面进行清洗,真空干燥即得可直接用于制备锂离子电池的硅烯负极片;电化学反应的条件为:1mA/cm2≤电流密度≤300mA/cm2,1min≤反应时间≤300min。
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