1050
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本发明提供一种硫基聚合物锂离子电池的循环方法,其包括:将电极活性材料包括硫基聚合物的锂离子电池在第一电压区间充放电,并满足以下(1)及(2)中至少一个条件:(1)该第一电压区间的放电终止电压大于该硫基聚合物的放电截止电压;(2)该第一电压区间的充电终止电压小于该硫基聚合物的充电截止电压。
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本发明涉及一种锂离子电池用金属磷化物负极材料及制备方法,属于电化学电源材料领域。该负极材料由金属磷化物和石墨复合而成,所述石墨包覆于所述金属磷化物的表面;其中,在所述负极材料中石墨的质量百分比为5%?80%;本发明提供的制备方法包括以下步骤:称取规定量的红磷、金属粉末混合后,进行第一次球磨,得到第一球磨产物;然后加入一定量的石墨,充分混合后,进行第二次球磨,最终得到所述金属磷化物负极材料。本发明提供的负极材料比容量高,首次脱锂容量为1000mAh·g?1以上,循环性能好,结构稳定,成本低;制备方法工艺过程简单、耗时少、产量高;还具有原料成本低、提高复合材料结构稳定性的特点。
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本发明提供一种一体化叉流式锂液流电池反应器,包括电池框架、隔离窗,所述电池框架为内部中空的长方体,在长方体相对的两面A-A1面设有若干对容纳所述隔离窗的直通空槽,若干个所述隔离窗按照相同极性集流层相对放置的顺序依次排列插入直通空槽,构成相互交替间隔的正极反应腔和负极反应腔;在A-A1面构成正极反应腔的两个直通空槽之间设有正极流道槽,在B-B1面构成负极反应腔的两个直通空槽之间设有负极流道槽。该电池反应器采用一体化设计,避免使用锁紧力密封固定,不会因受力不均而导致密封隐患,同时省去了端板和拉杆的重量,相对提高了电池反应器的功率重量比,且电池反应器制造简单,组装方便。
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本发明公开了一种用于铌酸锂电光调制器偏置电压控制的监测装置,包括:调制器芯片、波导、光纤固定块、光电探测器和光纤;其中,通过直流偏置电极控制的探测光通过波导的第一主波导后分成两束光,第一束光通过第一分支波导,第二束光通过第二分支波导,两束光会聚后再分别进入第二主波导和至少一个分支波导,至少一个分支波导中的至少一个分支波导的光进入所述光纤固定块传输至反射面并经反射面反射后的光穿出光纤固定块后入射到光电探测器。本发明保证铌酸锂电光调制器偏置点自动偏置控制的同时,降低了整个系统的体积和复杂程度。
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本发明包含一种锂单质硫二次电池用复合正极材料的制备方法,属于化学储能电池领域。该复合材料以单质硫作为电极活性中心,采用原位化学氧化聚合导电性能良好的导电聚合物聚噻吩作为外壳形成复合材料。具体制备方法是将单质硫、无水氯化铁并加入无水氯仿混合均匀后装入可控低温反应釜中,并采用原位化学氧化聚合法缓慢加入单体噻吩,使聚噻吩成功包覆在硫颗粒表面上,形成均颗粒均匀的复合产物。采用本发明方法制得的复合正极材料电化学活性高、装配的电池放电比容量大、循环寿命长,在大容量储能电池新体系中占有优势地位。
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本发明涉及一种锂离子二次蓄电池及其制造工艺技术。正极材料配成:Li(Ni(0.31-M)Co(0.35-M)Mn(0.34-M)DM)O2材料,其中D代表Cu、Ti、Si,0.001≤M≤0.03,烧结温度850-1080℃恒温18-26h,编号为B1,Li(Co0.33-xNi0.39-yMn0.28-xSi2xCuy)O2,0.001≤y≤0.05,0.005≤x≤0.042,加入柠檬酸和乙醇,650-800℃合成编号为B2,将B1、B2混合加入Li、Nd参杂,配成复合材料,负极用石墨化中间相碳微球,制成正负极片再将正负极片,隔膜制成叠片,封装注液,化成制成的电池具有导电率高安全环保锂离子电池。
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本实用新型提供一种自行式锂电软轴捣固机及捣固设备,涉及轨道捣固技术领域,为解决现有技术中存在的捣固设备在工作过程中造成噪声以及空气污染的问题而设计。该自行式锂电软轴捣固机包括:捣固镐、机架以及安装于机架的电力起振机构;捣固镐与电力起振机构的输出端连接,电力起振机构的输出端能够带动捣固镐振动。本实用新型提供的捣固设备包括动力电池以及上述的自行式锂电软轴捣固机;动力电池安装于机架,动力电池用于向自行式锂电软轴捣固机的第一电机和第二电机供电。
805
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一种锂离子电池低温性能一致性的检测系统,其包括调温调湿箱、数据采集器和充放电自动控制设备;其特征在于,该充放电自动控制设备用于对电池的充放电开始和中止时间、电池静置时间、充放电电流的大小、循环充放次数以及充放电中止条件进行设定;该调温调湿箱的用于提供室温条件以低温条件,以此来获得锂离子电池组在常温和低温环境下的一致性。采用检测系统可以快速、便捷的对锂离子电池在低温条件下的电性能一致性进行检测,有效地解决各个单体电池在常温条件下电性能一致性良好而在低温下电性能可能相差较大的缺点,可推广应用于大批量电池的检测以及电池配组的筛选,同时可以提高锂离子电池组的质量,节约消费者更换电池的成本。
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一种废旧硬壳锂离子动力电池可控放电安全自动拆解装置本发明涉及一种废旧硬壳锂离子动力电池可控放电安全自动拆解装置,包括:1.上料装置,2.可控放电装置,3.端盖切割装置,4.局部气氛保护装置,5.壳体切割装置,6.取芯装置。本发明设备结构清晰,拆解效率高,拆解过程安全可控。应用于废旧硬壳锂离子动力电池回收领域。
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本发明公开了一种石墨烯导电复合材料及其制备方法和应用以及锂离子电池。该石墨烯导电复合材料,包括石墨烯和共轭共聚物,其中共轭共聚物通过炔基与石墨烯接枝。该石墨烯导电复合材料的制备方法,包括以下步骤:用4‑溴硼酸重氮苯四氟硼酸盐对石墨烯进行预处理,以及共轭共聚物在预处理后石墨烯存在下的聚合。本发明石墨烯导电复合材料可在电极浆料中均匀分散,降低极片内阻,提升电极材料的导电性,同时石墨烯的柔性结构能够缓冲硅负极材料充放电过程中的体积膨胀,改善硅负极极片的结构稳定性,提升硅负极材料的综合性能,应用于锂离子电池中可以提高锂电池倍率性能和循环稳定性。
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一种疏水性锂电池正极材料、正极及其制备方法,疏水性锂电池正极材料为常规锂电池正极材料表面结合疏水性修饰剂,其中,疏水性修饰剂的分子结构为R‑Xn;R为任选具有取代基的6~18个碳原子的烷基,该取代基选自烷基、芳基或烷氧基;X为‑Si‑(R2)3OR1或羧基,R1、R2为甲基或乙基;n为1、2、3或4。该正极材料在电极制备和电极流转过程中,不易吸收水分,降低了电极过程控制难度,同时,有利于极片水分控制以及电解液浸润特性提高。
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本发明属于电子技术领域,特别涉及一种基于PIC16F883的锂电池智能充电器。该锂电池智能充电器包括充电电路、放电电路和控制电路。各部分之间的连接关系为:所述控制电路作为数据处理和控制的核心对锂离子电池的端电压进行采样,并且对采样电压进行两次分压,第一次分压后判断并控制充电电路进入预充电、快速充电或者脉冲充电阶段,第二次分压后判断并控制放电电路工作或者关闭。本发明以PIC16F883单片机为基础,设计了一款能够为手机、MP3和PDA等电子设备提供直充电源的太阳能充电器,具有体积小、重量轻、便于携带以及节能环保的优点。
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本发明涉及一种2A97铝锂合金激光摆动焊接方法,(1)将2A97铝锂合金待焊试板依次进行酸洗、无水乙醇清洗以及干燥处理;(2)对干燥处理后的待焊试板的待焊区域表面激光逐行进行清洗预处理;(3)将激光清洗预处理后的待焊试板装配固定,相邻待焊接试板的焊接接头采用对接形式;(4)在焊接过程中通惰性气体,将所述待焊试板的正面、背面与空气隔离;(5)采用激光摆动方式对装配好的2A97铝锂合金进行焊接,按照8型在所述轴的上下侧循环摆动,多个运动路径交叠形成运动轨迹。本发明焊缝表面成形良好,焊缝常温平均抗拉强度可达408MPa,平均断后伸长率可达4%。
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本发明提供了一种提高富锂锰基正极材料包覆层均匀性的方法,该法包括于正极材料的乙醇溶液中,加入酚类化合物和氨水混合均匀,搅拌下滴加醛类化合物,陈化后调节pH至中性;加入可溶性金属盐制得中间体;干燥所得中间体,煅烧得到均匀包覆层的富锂锰基正极材料。本发明提供的方法利用酚醛树脂作为中间介质,使包覆物质的前驱体能均匀地沉积在表面,获得均匀包覆层覆盖的富锂锰基正极材料。具有均匀包覆层的正极材料能有效避免电解液的侵蚀反应,减少了电极材料在循环过程中的结构坍塌和金属离子溶解,提高了循环性能和倍率性能。本发明提供的制备方法简单、反应过程快速简洁、中间介质酚醛树脂安全无毒,可适用于大规模生产。
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本发明提供一种锂离子电池正极材料高温存储性能的评价方法,该方法首先将正极材料制作成锂离子扣式半电池,进行预充活化、分容后,对半电池进行浮充测试,得到测试结果。本发明通过分析半电池的测试数据,可以推测正极材料在锂离子全电池中高温存储性能的发挥。该评价方法简单易行,成本低廉,为正极材料的高温存储性能提供一种快速有效的评价方法。
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本发明提供了一种锂离子电池电极及其制备方法。该制备方法包括:将碳纳米管分散在溶剂中,得到分散液;其中,碳纳米管与溶剂的质量比为0.0002‑0.02:1;将活性材料、添加剂和粘结剂混合,混合过程中滴加分散液,得到电极浆料;将电极浆料涂布在集流体上,烘干、滚压后得到锂离子电池电极。本发明还提供了由上述方法制备得到的锂离子电池电极。通过本发明的上述制备方法得到的电极中的碳纳米管的分散性好。
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本发明提供了一种锂离子电池锡钴碳复合负极材料的制备方法,属锂离子电池领域,采用碳热还原法,其特征在于:将锡的氧化物和钴的化合物按SN/CO的原子比为1∶1~4∶1进行配比,然后加入C/CO的原子比为1∶1~20∶1的碳粉作为还原剂和复合物的组分,得到的混合物经研磨混匀后,置于流动的保护气氛中以1~20℃/MIN的升温速度升至800~1100℃,保温0.5~6小时;在保温0.5~4小时后,将保护气切断,炉子密封操作,保温结束后随炉冷却至室温。本发明的优点在于:该方法不仅成本低、制备工艺过程简单,而且合成的SN-CO-C复合粉体的颗粒呈微米级,所具有的疏松的颗粒内部结构以及合金颗粒四周包围着的碳,均有利于合金负极材料首次不可逆容量的降低和循环稳定性的提高,使得规模化生产比容量高、循环性能稳定的锂离子电池锡基合金负极材料成为可能。
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本实用新型公开了一种极片及锂离子电池,其中极片包括:第一集流体,所述第一集流体的边缘设有用于连接极耳的第二集流体,所述第二集流体的厚度大于第一集流体的厚度;活性物质层,设于所述第一集流体的表面,且与所述第二集流体无交叠。本实用新型所述的极片,其用于连接极耳的第二集流体厚度大于第一集流体的厚度,同时活性物质层设置在第一集流体的表面,增大了极片过流面积,降低欧姆内阻,提升了电芯散热效率,提高锂离子电池的倍率性能和循环寿命;连接极耳的第二集流体厚度大于第一集流体的厚度,还可解决极片辊压工艺过程中集流体焊接极耳易损坏、褶皱问题,提高电池可加工性;同时,该结构简单易于制作,适合大规模工业化生产。
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本实用新型涉及二次电池技术领域,尤其涉及一种凸度可变的锂离子电池极片轧辊装置。所述凸度可变的锂离子电池极片轧辊装置包括辊身,所述辊身内周向开设有油腔,所述辊身上还设有用于向所述油腔内注油的油道,所述油道设有用于连接外界油源的注油口,所述注油口处设有第一油塞,所述第一油塞可自所述注油口旋进或旋出所述油道。相比较于现有技术,本实用新型结构简单,操作方便,制造成本低廉,而且能够有效提高轧制过程对极片厚度的控制和响应效率,改善了操作性和生产性,且易于维修保养。
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本发明涉及一种从废弃磷酸铁锂电池中提取电池级磷酸铁的方法,包括:将粉碎、过筛后的废旧磷酸铁锂电池粉末、硫酸、双氧水与水混合搅拌反应,得到磷酸铁和石墨的混合固体及含硫酸锂的滤液;将得到的磷酸铁和石墨的混合固体用稀硫酸搅拌溶解,经固液分离得到主要含有磷酸铁的滤液和石墨固体;将得到的滤液加入氢氧化钠、碳酸钠、铁粉、四氧化三铁或者三氧化二铁中的一种或多种微调pH,固液分离得到含有纯净磷酸铁的滤液;将得到的滤液分别测试铁和磷的含量,补充磷酸根,用氢氧化钠或氨水将调节溶液的pH,过滤分离得到碱式磷酸铁和滤液;将得到的碱式磷酸铁用纯水洗涤后再用纯水打浆,加入工业磷酸升温磷化,经过滤洗涤烘干后得到正磷酸铁粉末。
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本发明提供一种甲酸锂金属络合物及其制作方法、有机电致发光器件,所述甲酸锂金属络合物为通式(1)的金属络合物,其中,X代表氧原子或硫原子,R代表氢或取代基。该甲酸锂金属络合物不仅可以提高电子注入层的电子注入能力,而且可以有效地阻挡空穴扩散到阴极,从而使有机电致发光器件的亮度、电流密度以及高电流密度下的效率均可提高20~30%,这大大提高有机电致发光器件的综合性能。
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本发明公开了一种考虑容量退化的锂电池荷电状态估计方法,首先获取锂电池实验数据集,并计算电池荷电状态和健康状态数据以得到完整数据集;随后构建具有两个输入端、一个输出端、一个及以上循环网络层、一个及以上全连接层的混合神经网络;所建立的混合神经网络经完整数据集进行训练之后,用于对待估计电池进行荷电状态估计。本发明可适用于考虑容量退化即不同健康状态下的锂电池的荷电状态估计,估计精度高,具有很高的实际应用价值。
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本发明涉及一种极片预锂的装置及方法,所述装置包括极片固定装置,所述极片固定装置包括两个独立的由边框围成的中空的片状结构,所述片状结构一侧表面的边框上设置有凸出边缘,两个片状结构上未设置凸出边缘的一侧表面相对设置用于夹紧极片;所述极片固定装置中的边框用于夹紧极片,而其中空位置用于暴露极片表面的活性物质,改善预锂反应的均匀性,同时凸出边缘的设置能在尽量减小金属锂片和负极极片间距离的情况下防止正负极接触发生短路,提高安全性。
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本发明提供了一种健康度自测的智慧锂电池,包括电池本体,包括内壳体和储能结构,所述储能结构能够通过内部化学能与电能的转化实现充放电,所述储能结构设置在内壳体内部;检测机构,所述检测机构设置在所述电池本体外侧,所述检测机构包括检测板和膨胀检测结构,所述膨胀检测结构和检测板相连接,所述膨胀检测结构设置有压力感应元件,所述压力感应元件与所述内壳体相配合。所述检测机构设置在所述电池本体外侧,当所述储能结构向外膨胀时,所述内壳体向外膨胀,所述压力感应元件与所述内壳体相配合,所述膨胀检测结构能够检测电池本体向外膨胀的力,对锂电池的膨胀程度进行检测,提高对锂电池监测的全面性,避免由于电池膨胀造成危险。
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本发明公开了一种绿色废旧锂离子电池电解液回收系统及方法,属于电池回收领域。其特征在于,所述废旧锂离子电池电解液回收装置包括震荡密封储料箱,分离精馏塔,真空泵,过滤装置,溶剂回收机,溶剂储藏罐和回收电解液储藏罐。通过主机体和辅助设备连接。其回收过程为:(1)、在惰性环境下将放电完全的废旧锂离子电池去除外壳,置入密封储料箱中,随后通入溶剂震荡浸提,浸提液导入分离精馏塔,震荡密封储料箱进行真空操作,清洗步骤重复多次。(2)、将步骤(1)得到的浸出液进行过滤处理后引入分离精馏塔进行溶剂与电解液分离,得到回收电解液,溶剂经回收机回收进入溶剂储存罐循环使用。
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本发明公开了一种固态锂离子电池,可以自发电。固态锂离子电池包括相互平行设置的第一电极层和第二电极层,位于第一电极层朝向第二电极层一面上的电解质层,位于电解质层背离第一电极层一面上的摩擦层,摩擦层上设有导通孔,且导通孔内填充有电解质层,其中:第一电极层和第二电极层之间通过弹性元件连接,第一电极层的形成材料为锂掺杂金属的氧化物;其中:当弹性元件未被施加第一外力时,摩擦层和第二电极层不接触;当弹性元件被施加第一外力时,摩擦层和第二电极层振动并发生相互摩擦和分离,第一电极层和第二电极层将摩擦层和第二电极层摩擦产生的电流输出。
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本发明公开了一种锂离子电池安全灭火系统,包括:电池状态采集单元,用于采集锂离子电池的状态参数数据并发送至电池安全灭火控制单元;电池安全灭火控制单元,用于将状态参数数据与预设的控制规则中的多个触发条件进行比较,当满足预设的控制规则的触发条件时,根据预设的控制规则控制灭火装置进行灭火处理。本发明实时完成对电池状态参数的监测,并将状态参数数据发送至电池安全灭火控制单元与预设的控制规则中的多个触发条件进行比较,根据预设的控制规则控制灭火装置进行灭火处理并作出响应,能够高效、安全的对发生火灾的锂电池进行灭火处理,并且针对不同灭火区域能够做出单独响应,减少了灭火剂的使用量,降低了灭火剂对其他电池的影响。
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本发明公开了一种基于激光熔注技术制造锂离子电池硅负极的方法。该方法制造的锂离子电池硅电极可以有效的实现活性材料硅和镍基集流体实现冶金结合,减少硅颗粒在脱嵌锂过程中由于体积的变化与集流体脱落,以及发挥激光制造的优势实现常温下快速大面积地制备硅电极,远远优于传统CVD等方法需要的苛刻的高温环境、耗时、可能有有毒气体的产生等。同时,本发明制备的电极不使用粘结剂和导电剂。
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本发明公开了一种适应多规格方形锂离子电池拆解的装置及拆解方法,该装置包括:控制系统以及流水线式的拆解系统:间歇式上料装置(1)、一号自动化切边装置(2)、工位转换装置(3)、二号自动化切边装置(4)和分离取芯装置(5);控制系统控制拆解系统的各个部件进行流水线式作业:间歇式上料装置将废锂离子电池运送至一号自动化切边装置,完成电池对称两侧的切边,工位转换装置将切边后的电池旋转90度并运送到二号自动化切边装置,完成电池另外两侧的切边,分离取芯装置将上下表壳与电芯分离并收集。本发明自动化程度高、适应性强,使用刀切拆解的方式有效地保证了锂离子电池拆解过程中的放电、安全问题,并最大程度地实现电芯和电池外壳的分离。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池的SOP快速测试方法,用于解决现有SOP测试方法在实验过程中存在反复随机实验,且耗费时间的问题。本发明基于JEVS测试,在高端SOC通过增加一系列放电脉冲提高放电电流与电压的线性拟合度,达到更精确测试峰值放电电流的目标,同时避免在高端SOC充电方向电压超出截止电压。改进的JEVS测试方法可同时获得充放电方向SOC全区间的峰值电流,并且可根据60s测试的SOP数据获得10s、30s和60s的SOP,节省大量测试时间,提高SOP的测试效率。同时该测试方法能够精确估算电池在不同温度下的峰值电流,针对不同类型的锂离子电池仍然具有很好的适应性。
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