1098
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本发明涉及一种用于锂电池的聚乙烯隔离膜的制备方法,该制备方法依次包括以下步骤:A、将由重量百分比为20~40%的聚乙烯和60~80%的成膜溶剂组成的原料混合;B、将步骤A混合的原料熔融挤出、冷却形成片材;C、将步骤B的片材纵向和横向拉伸制成薄膜;D、将步骤C制得的薄膜通过萃取溶剂,萃取出成膜溶剂形成微孔膜;E、将步骤D形成的微孔膜热定型形成隔离膜;其中,所述聚乙烯的平均分子量5.0×104~1.5×106,分子量大于106的聚乙烯占聚乙烯总重量的10~15%。本发明的目的是提供一种用于锂电池的聚乙烯隔离膜的制备方法,其具有更高的孔隙率和更大的孔径,更符合高功率锂电池隔离膜使用的要求。
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本发明涉及一种两路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)和热水型溴化锂吸收式机组(6),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4);出所述第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)、吸收器(602)、冷凝器(603)和第二换热器(5)。本发明能实现增加一次网热水有效放热温差,并且能同时提供两路不同温度、不同压力热水的多路水同时供热。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料Si/TiO2复合材料的制备方法,通过稻壳资源提取SiO2原料,然后利用镁热还原法将SiO2原料还原为Si,最后将Si与TiO2进行复合,即可制备Si/TiO2复合材料;本发明的优点在于:本发明充分利用稻壳资源的原料丰富,成本低廉的特点获得Si,通过与TiO2溶胶凝胶溶液的复合制得的Si/TiO2负极材料,具其工艺流程短、重复性好、可操作性强的特点。将其作为锂离子电池负极材料,可以改进锂离子电池的多种性能,同时可以提高对稻壳资源的综合的利用效率,充分提高稻壳资源的经济价值。
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本发明涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括2、3、4、…N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,系统增加一装置,该装置包括烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内,在系统的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路;在系统的其中任一台机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;该台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路。本发明系统有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
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本发明公开了一种方型锂电池的成化方法,该成化方法包括:1)首先,将注液后的方型锂电池半成品依次经过常温正立、高温正立;2)接着,将电池预抽真空,再依次经过小电流预充;3)然后,进行大电流化成且将电池化成架内抽真空直至电池化成结束;4)最后,将系统内充惰性气体直至电池化成架内的气压恢复至标准大气压;其中,高温正立的温度高于常温正立的温度,大电流化成的电流大于小电流预充的电流。该成化方法能够缩短成化工序的时间以提高电池产量,同时能改善电池化成效果,提高锂离子各项电化学性能指标。
800
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本发明提供了一种高性能锂离子电池的氧化石墨负极材料的制备方法,用强酸和氧化剂对天然石墨粉进行氧化,然后在零度进行低温发应,再在水浴中中温反应,加入去离子水高温处理,冷却至室温后加入一定量的过氧化氢,待反应完成后加入温水搅拌抽滤,再用稀盐酸清洗多次,在干燥箱中干燥,制得氧化石墨负极材料。所得电极材料相比传统锂离子电池的石墨负极,表现出非常高的性能,在1.875Ag‑1的放电电流下容量仍然有261.4mAhg‑1,远高于石墨粉的43.7mAhg‑1。该制备工艺简单、可控,成本较低,安全性较高,能有效满足现有锂离子电池的发展和需求。
935
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本发明公开了一种耐腐蚀涂层、锂电池软包装材料及其制备方法,锂电池软包装材料包括耐腐蚀涂层,耐腐蚀涂层包括有机涂层和覆于所述有机涂层其中一面或两面上的无机氧化物层;或者它包括无机氧化物层以及覆于所述无机氧化物层其中一面或两面上的有机涂层,所述有机涂层为至少掺杂有酸的导电聚合物,无机氧化物层则由无机氧化物的纳米粒子组成。本发明的耐腐蚀涂层为纳米结构,组成可调控,能够充分发挥有机无机复合的协同作用,具有优异的耐腐蚀性能,从而有效延长锂电池软包装材料的使用寿命。同时涂层不含铬盐,具有化学稳定性好、对环境污染小的优点。
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本发明提供一种Al掺杂的镍钴铝三元锂离子电池正极材料、制备方法及用途,该材料的化学式为(LiaNi1‑x‑yCoxAly)1‑bAlbO2,x>0,y>0,1‑x‑y>0,1≤a≤1.1,0<b≤0.01。该材料的制备方法是先将三元正极材料前驱体Ni1‑x‑yCoxAly(OH)2+y烧结;然后将烧结所得物加入锂源、掺杂材料进行烧结;最后进行第三次烧结,得到目标产物。本发明制备方法合成的掺杂的镍钴铝三元锂离子电池正极材料具有优良的循环性能。本发明的制备方法包括三次烧结步骤,工艺简单,过程可控,易于工业化量产。
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本发明公开了一种软包锂离子电池用铝塑复合膜,其特征是:依次由流延聚丙烯薄膜、内胶粘剂涂层、防腐层A、处理铝箔层、防腐层B、外胶粘剂涂层和尼龙薄膜层复合组成。制备方法是:将软质O态铝箔在化学处理液中进行浸渍后干燥,双表面涂覆防腐液,干燥,得到防腐铝箔;在防腐铝箔的两面涂敷内胶粘剂,干燥后,在防腐铝箔涂敷有内胶粘剂的一面与流延聚丙烯薄膜在80~120℃下进行热贴合;将防腐铝箔的另一面涂敷外胶粘剂,干燥后再将防腐铝箔涂敷有外胶粘剂的一面与尼龙薄膜贴合,在40~80℃温度下熟化2~8天,即制得。本发明软包锂离子电池用铝塑复合膜性能良好,适用作锂离子电池的外软包。
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本发明公开了一种双草酸硼酸锂的生产工艺,包括以下步骤:步骤S101:准备原料,备料,准备适当的草酸和硼酸,有机溶剂A配料,准备制备容器;步骤S102:制备有机溶剂A,将一定量氢氧化锂溶于水制成饱和溶液;步骤S103:在制备容器中将一定量草酸和硼酸溶于步骤S102制备的有机溶剂A;步骤S104:将含草酸和硼酸的有机溶剂A回流带水2小时;步骤S105:对步骤S104中形成的混合液然后加入氢氧化锂溶液,回流带水3小时;步骤S106:向步骤S105中反应溶液中加入有机溶剂B。本发明将滤液精馏分离,将产生的溶剂回用,从而便于工业化生产,经济环保;本发明过程简单,周期短,只需一次提纯即可得到纯度为95%‑98.5%的产品,且产率高,对设备无特殊要求,适合工业化生产,经济环保。
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本发明提供了一种具有加热功能的方形锂离子电池及其制备工艺,其结构包括方形外壳及内层的电池主体,方形外壳为加热方形外壳。制备工艺包括以下步骤,制备由正负极片和隔膜组成的卷绕式极片群;制备具有加热功能的方形外壳;准备温度感应装置,设置温度感应装置关闭方形外壳加热过程的条件为:感应温度值在0‑25℃之间;将极片群及温度感应装置封装在上述方形外壳内并进行封盖,形成半成品电池;对半成品电池依次进行注电解液、化成、老化、分容以及后处理,得到具有加热功能的方形锂离子电池。本发明提高了方形锂离子电池在低温环境下的容量,制造工艺便于实施,易于生产加工。
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本发明公开了含有固态电解质锂铝锗磷层的三元正极材料制备方法及产品,步骤包括将含锂化合物、含铝化合物、含锗化合物以及含磷化合物按照一定的化学计量比进行球磨后进行热处理反应形成LAGP固态电解质,再磨粉后与三元正极材料进行二次低温烧结,得到一种含有固态电解质锂铝锗磷层的三元正极材料。本发明易操作、高效,所得三元正极材料具有类似“麻团”的微观结构,在高温下具有优良的电化学性能。
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本发明提供的一种割草车用大电流锂电池电源管理系统及其管理方法,使其能在额定工况下工作较长时间且保证电池工作的可靠性,延长电池的使用寿命,首先,对锂电池在电压和电流不均匀的情况下进行均衡控制;然后,使锂电池的始终工作在良好的环境温度内,使其循环使用寿命和容量达到最优化;最后,当保护电路中的热敏电阻元件检测到工作环境温度高于设定值时,自动切断电路,并且当温度降低到设定值以下时能够被重新开启。
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本发明公开了一种安全稳定的低压大功率锂电池一体机,包括箱体,箱体的内壁从下到上依次固定连接有第一隔板和第二隔板,第一隔板和第二隔板从下到上依次将箱体的内部分为第一空腔、第二空腔和第三空腔,第一隔板的底部固定连接有两个风机,第一隔板的顶部开设有与风机相匹配的开口,第二空腔的内壁固定连接有多个水平均匀设置的支撑杆,多个支撑杆的横截面均为矩形,多个支撑杆的顶部放置有锂电池本体,其中两个支撑杆为加粗的支撑杆。本发明利用风扇从下往上吹风和可滑出箱体的安装板的设置来实现对锂电池一体机内部进行散热,并且当元器件损坏时维修方便的目的。
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本发明提供一种电动汽车锂电池充电管理装置,包括伺服电机、转轴、传动轮、橡胶圈、收纳盒、保护套管、弹簧、充电头以及挡板,伺服电机安装在机体内部,伺服电机下端面设有转轴,转轴下端面设有传动轮,传动轮环形侧面设有橡胶圈,机体内部设有收纳盒,收纳盒安装在传动轮下侧,该设计解决了原有电动汽车锂电池充电管理装置没有便捷收线功能的问题,保护套管安装在充电线前侧,保护套管内部设有弹簧,弹簧内部设有充电头,充电头安装在充电线前侧,充电头环形侧面固定有挡板,该设计解决了原有电动汽车锂电池充电管理装置防护措施不够好的问题,本发明结构合理,收线便捷,防护效果好。
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本发明公开了一种锂电池隔离膜喷涂机泵料系统,包括机架、浆料存储罐、输送管、出料三通球阀、齿轮泵、过滤器、回液管、回料三通球阀、喷料分配装置和稳压控制装置,所述稳压控制装置包括压力传感器、PID控制器和电机,本发明采用PID控制的泵料系统,实现了锂电池隔离膜喷涂机浆料自动输送,可与锂电池隔离膜生产线联动作业,根据不同作业速度、喷膜厚度要求实现浆料流量自适应调节;将回液管与浆料存储罐的进料口连通,多余浆料自动回收,节约了生产成本;具有自动补液功能和自动清洗功能,浆料存储罐自带搅拌功能,防止浆料沉淀、离析。
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本发明公开了一种提高锂聚合物电池机械强度的石墨烯复合材料,通过以下步骤制备而成:(1)选材;(2)二元胺POSS 的制备;(3)氧化石墨烯的制备;(4)氧化石墨烯的还原;(5)石墨烯复合材料的制备。本发明能够有效提高锂聚合物电池机械强度,具有优良的超导电性能,力学性能和耐热性能等性能,长时间使用后离子电导率和电化学稳定性不会减弱,锂聚合物电池在长时间使用后不会老化,增加电池充放电的寿命。
本发明公开了一种硅酸镁锂改性二氧化锰基超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于,该制备方法首先利用浓磷酸或浓硼酸和稀土离子对有机季铵盐改性硅酸镁锂进行晶格结构中三八面体和四面体进行化学结构改性,然后在三八面体中引入Mn2+,再通过低温固相反应制得硅酸镁锂改性二氧化锰基超级电容器电极材料,其比电容、能量密度、功率密度等指标优异,满足实际使用要求,应用前景极为广阔。
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本发明涉及一种利用微生物燃料电池浸出钴酸锂的方法,一方面通过碳粉改性阳极增大其表面活性,并大大加快电极表面生化反应过程,另一方面阴极室采用氯化钠溶液不产生二次污染,两者结合使电子传递效率和MFC系统电能提高,所构建的MFC开路电压大于0.724V,功率密度大于6822.76mW/m2,钴酸锂中钴的浸出率大于48%;本发明方法操作条件温和、工艺流程简单、不产生二次污染、同时产电性能较高、浸出过程无需其他化学浸出试剂,是一种节能环保实现以废治废的废锂电池回收利用处理方法。
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本发明公开了一种长寿命高比能快充性能的锂电池,一种长寿命高比能快充性能的锂电池,包括正极、负极、隔膜以及电解液,所述负极材料为硅碳负极材料,以质量百分比计,负极导电剂包括1.0‑1.5%SP以及0.1‑0.2%SWCNT,负极粘结剂包括CMC0.5‑1.0%、BAPS1.5‑1.7%以及SBR0.8‑2.0%。本发明制备的锂电池具有长寿命、高比能以及快充性能。
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本发明提供具有一体化结构的芳纶涂覆锂电池隔膜,包括基膜和涂覆在所述基膜表面的芳纶涂层,其制备方法为:将芳纶浆料涂覆在所述基膜表面,经过预交联处理,使所述芳纶浆料与所述基膜发生预交联,再通过浸水、烘干,得到芳纶涂覆锂电池隔膜,其中,所述芳纶浆料包括芳纶纤维2‑30份、第一溶剂40‑70份、第二溶剂3‑25份、分散剂0.03‑5份、助溶剂1‑3份、粘结剂3‑10份、乳化剂0.3‑3份、引发剂0.01‑20份。该具有一体化结构的芳纶涂覆锂电池隔膜高温抑制作用好,芳纶涂层与基膜不容易剥离,生产效率高。
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本发明公开了一种稳定型锂电池硅基负极材料及其制备方法,属于电池材料技术领域。本发明研制的产品包括硅氧纳米片,氧化石墨烯,环氧树脂,固化剂和锂盐;其中,环氧树脂为含有柔韧性聚氨酯的环氧树脂,固化剂为含柔性聚醚链段的脂肪胺化合物;在制备时,将(2)硅氧纳米片、氧化石墨烯、环氧树脂、稀释剂、固化剂和锂盐混合分散,得混合料;再将混合料涂布于极片表面,热压固化成型。本发明所得产品具有良好的稳定性能,可在电池长期充放电循环过程中,保持良好的稳定性。
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本发明提供了一种锂离子电池负极的制备方法,所述制备方法包括提供第一石墨材料,第二石墨材料和第三石墨材料,所述第一石墨材料的平均粒径D1为2.2‑2.4微米,所述第二石墨材料的平均粒径D2=k1*D1;k1为1.42‑1.45;所述第三石墨材料的平均粒径D3=k2*D1;k2为0.56‑0.58;将第一石墨材料,第二石墨材料和第三石墨材料按照预定质量比混合,其中第一石墨材料:第二石墨材料:第三石墨材料=1:(c1*k1):(c2*k2);其中c1为0.56,c2为0.82;按照顺序将粘结剂,石墨材料和导电剂加入到去离子水中,得到负极浆料,将负极浆料涂覆在负极集流体上,干燥,热压,得到极片,将所述极片和对电极锂片置于电解液中,进行电化学预嵌锂,将极片从电解液中取出,干燥,得到所述负极;由本发明的制备方法得到的负极,能量密度高,循环寿命高。
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本发明提供一种基于布洛赫表面波的铌酸锂光学传感器及方法,由下而上的依次包括光学棱镜、周期性光子晶体和铌酸锂吸光介质层;周期性光子晶体由高折射率材料和低折射率材料交替N个周期排列而成。本发明通过多层膜结构激发BSW,并在吸光介质层处形成足够强的电场,使铌酸锂能够强烈的吸收BSW频率的光波,从而在反射光谱中形成共振峰。建立共振峰波长或方位角与待测样品折射率的关系,通过检测共振峰波长或角度的漂移来实现对待测样本折射率的动态检测和定性分析。本发明传感器制作简单,能实时和可重复性检测待测物,是一种具有高灵敏度和高品质因子的光子晶体折射率传感器。
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本发明公开一种高压实磷酸铁的制备方法及磷酸铁锂,属于锂电池正极材料制备领域。针对现有磷酸铁压实效果差且性能不稳定的问题,本发明提供一种高压实磷酸铁的制备方法,包括S1:制备三价铁源浆料,并将其分为两份;S2:在其中一份加入磷酸和液碱的混合溶液并进行反应;S3:待步骤S2中的混合浆料呈现白色,将步骤S1中的另一份加入混合浆料中,并进行反应;S4:最后进行洗涤、过滤、干燥和焙烧,得到高压实磷酸铁。本发明从磷酸铁生成过程中反应本质入手,增加一次磷酸铁颗粒堆积成二次颗粒的紧密程度,拓宽二次磷酸铁粒径的分布状态,得到高压实并且性能稳定的磷酸铁产品。同时采用该方法制备的磷酸铁为原料制备的钛酸铁锂具有较高的压实密度。
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本发明公开了锂电池技术领域,具体为一种适用范围广的锂电池检测设备,包括壳体、加热装置、升降部件和支撑部件,所述壳体包括外壳、所述外壳上端固定连接内壳侧壁上端,所述外壳下端固定连接在内壳底端,所述外壳和内壳之间有空隙,所述内壳顶端设有盖子,所述盖子通过铰链连接在内壳上端,所述外壳外壁一侧安装温度控制器,所述内壳内壁中间固定安装温度探头,所述加热装置包括弧形板,所述弧形板固定安装在内壳内壁上,所述弧形板两端设有圆孔,所述弧形板一侧安装散热片,所述散热片凹槽处设有发热电阻丝,所述发热电阻丝两端通过固定粘结层粘结在弧形板上,本发明的有益效果是:可以快速的对不同规格的锂电池进行抗高温检测。
本发明公开了一种PW12@PDADMAC/WMCNT修饰聚丙烯隔膜及其在锂硫电池中的应用。所述方法先将磷钨酸和聚二甲基二烯丙基氯化铵按比例反应产生PW12@PDADMAC颗粒,然后将PW12@PDADMAC颗粒、碳纳米管、PVDF加入到N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,最后真空抽滤负载到聚丙烯隔膜上,制得PW12@PDADMAC/WMCNT/PP复合隔膜。本发明的复合隔膜能够物理阻碍多硫化物的穿梭,吸附并催化多硫化物的转换,抑制锂金属的钝化并且显著提高锂硫电池的倍率性能、库伦效率和循环寿命。
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本发明公开了一种阻燃碳纤维锂离子电池隔膜及其制备方法;本发明首先制备了中空且多孔的中空碳纤维,利用异氰酸酯基团高反应活性的特点,与水反应生成具有疏松孔隙的碳纤维,增加碳纤维的表面积,之后又使用硝酸处理碳纤维,增加其表面积的同时在其表面接枝羧基,增强其亲水性,从而提升其负载KHCO3时反应速率,提升负载量。之后本发明将碳纤维与PVDF粉体混合制备涂覆层,借助中空碳纤维的粗糙表面增加粘结性与电解液浸润性,极大地改善了前期涂覆及后期电芯制作过程中PVDF涂层脱粉问题本发明制备的阻燃碳纤维锂离子电池隔膜机械性能优异,且具有优异的导电效率与阻燃性能,在锂离子电池领域具有广阔的应用市场。
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本发明公开了一种用于固态锂电池的复合固态正极,其制备方法包括以下步骤:(1)取正极活性材料、导电子材料、固态锂离子电解质粉末和低熔点烧结助剂进行充分干法混合;(2)将步骤(1)的混合物进行冷压成片;(3)将步骤(2)的冷压片进行低温烧结得到复合正极;(4)将步骤(3)得到的复合正极上制备铝集流体。本发明的的优势在于利用所制备的氢氧化硼锂(LBOH)的低温熔融特性,充分浸润正极活性材料,降温后形成三维贯穿的导离子界面相。进一步地,利用具有导电子特性的氧化铟锡(ITO)纳米颗粒为构建快速的电子导电通道,从而保证正极活性材料的容量发挥且保持循环稳定性。
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本发明公开了一种电摩锂电池包串联组网及独立单包使用的方法,双包串联系统包括串联连接在整车上的第一电池座桶和第二电池座桶,所述第一电池座桶和第二电池座桶内分别设有第一电池包和第二电池包,其中,所述第一电池包和第二电池包未放入座桶时均为无身份包电池包,无法充放电;单包系统包括连接在整车上第三电池座桶,所述第三电池座桶上设有第三电池包,其中,所述第三电池包未放入座桶时为无身份包电池包,无法充放电;本发明提供的电摩锂电池包串联组网使用的方法,通过串联放电,放电功率提升一倍,车辆加速更快,机动性更强;使用方法灵活,串联组网或单包独立,适配更多车型。
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