1003
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本发明公开了一种高密封性锂离子电容器的制备方法及制备装置,涉及锂离子电容器技术领域,本发明包括金属外壳和玻璃金属盖板,金属外壳的内部放置有电芯,电芯的顶端焊接有正极极耳和负极极耳,金属外壳的顶端焊接有玻璃金属盖板,通过改良封装材料及结构,将传统的胶塞改成铝钉,利用焊接方式将铝钉安装在注液孔内,避免使用胶塞被金属引线拉伤而发生漏液,同时铝钉不易被电解液腐蚀,同时在金属盖板上设置可拆装的密封盖,通过环形槽将凸出的铝钉扣住,进一步避免发生漏液,有效提高单体及组装系统后的密封性,耐腐蚀性及耐压性,同时在金属外壳与电芯之间设置隔热板,可避免过高的热量影响该锂离子电容器的质量,提高其使用寿命。
882
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本发明公开了一种不放电破碎锂电池回收电解质的处理方法,溶剂和惰性气体的除水、除氧处理,直至溶剂和惰性气体的水<5pm、氧<1ppm,并将其一同留存于破碎搅拌机械中;锂电池的破碎、搅拌处理,且破碎搅拌机械内的运行环境为微正压的封闭空间,以及破碎搅拌机械内的运行温度为60℃以下,并由控制面板内的工作模块去实时监测、反馈破碎搅拌机械的运行状况,且通过溶剂冷却系统去调控该运行环境、该运行温度;本发明的一方面是在不放电的情况下,实现锂电池的电解质回收,无废水和废气等污染物的产生,安全环保性高;另一方面是能够对整个回收过程的工作状况,在实时性上做出监测优化,在过程性上做出反馈评价,智能化程度高。
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本发明公开锂电池状态估计方法,根据电容的阻抗特性在实际电路中往往具有分数的特性,结合二阶电路的基尔霍夫定律,推导出分数阶电池模型的状态空间方程并建立了分数阶的锂电池电气模型;在分数阶电气模型的基础上,针对传统遗传算法进行改进,提出了分数阶双层自适应遗传算法,提升了算法的全局搜索能力和搜索效率,对分数阶模型参数进行辨识,并将辨识结果实时反馈到分数阶电气模型;采用一种基于施密特正交变换的无迹卡尔曼粒子滤波算法,对分数阶电气模型进行状态估计,减少了计算量并提高了状态估计精度。本发明提高了电池模型的精度,具有很好的鲁棒性,所提出的状态估计策略精度相比于常规控制策略具有更高的精度。
941
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本发明提供了一种利用磷酸废液制备磷酸铁锂的方法,其可以有效提高磷酸废液的回收利用效能,并降低磷酸铁锂的生产成本;其包括以下步骤,S1:对磷酸废液进行扩散渗析,去除金属盐杂质;S2:然后加入硫酸铁和双氧水进行充分反应得到含有二水合磷酸铁沉淀和硝酸、硫酸的反应溶液;S3:对反应溶液进行压滤分离,得到二水合磷酸铁、以及硝酸和硫酸的混合溶液;S4:在二水合磷酸铁中加入锂源和碳源并进行球磨,然后在氮气保护下进行煅烧;S5:在混合溶液中加入氨水、然后经浓缩结晶后进行离心分离,得到硫酸铵。
740
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本发明公开了一种吸尘器锂电池监测装置,包括监测器主体,其特征在于:所述监测器主体的一侧开设有电池安装槽,所述监测器主体的另一侧开设有凹槽,所述监测器主体正面开设有连接槽,本发明通过安装有凹槽,安装在监测器主体一侧的凹槽与安装在另一个监测器主体上的固定块进行连接,将两个监测器连接成一个,连接后的监测器可以同时对两块锂电池进行连接检查。
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本发明涉及一种锂化合物及其在有机合成领域中的应用,具体涉及一种锂配合物在腈的硼氢化反应中的应用。与β‑二亚胺阴离子配体在有机金属化学上的研究相比,β‑酮亚胺阴离子配体的应用研究却较少,关于双负离子β‑酮亚胺配体的化合物(配合物)及其应用与硼氢化反应迄今为止没有报道。本发明将该化合物应用于腈的硼氢化反应中,可以实现腈和频哪醇硼烷的高效还原。
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本发明涉及一种锂离子电池负极粘结剂离子电导率大小的判断方法,具体为:(1)扣电制作:将负极粘结剂单面涂覆在铜箔上,制备成扣式电池;(2)EIS测试:对扣式电池进行EIS测试,得到电荷转移内阻;(3)计算:根据测试结果,计算离子电导率;(4)判断:根据计算结果,判断不同负极粘结剂的离子电导率的大小。本发明锂离子电池负极粘结剂离子电导率大小的判断方法,能够快速筛选负极粘结剂,且方法简单,容易操作和实现。
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本发明公开了一种复合包覆的硅氧负极材料,所述硅氧负极材料包括硅基材料和分散在硅基材料中的包覆层,所述包覆层包括TiN材料和Li3PO4材料。TiN具有高电子导电性,Li3PO4具有高离子导电性,通过TiN和Li3PO4对硅氧材料进行复合包覆,使复合包覆的硅氧负极材料具有高电子导电性和离子导电性,克服硅氧材料电子导电性差的问题,并且通过对硅氧负极材料进行包覆,包覆层对硅氧材料的体积膨胀进行束缚,抑制硅氧材料在嵌锂过程体积膨胀大,克服了硅氧材料易与电解质溶剂形成不稳定的SEI膜的问题。复合包覆的锂电负极材料兼具较好的离子导电性和电子导电性,提高其电化学性能,尤其是倍率性能得到明显的提高。
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本发明涉及一种锂离子电池用水分散型聚合物微粒子乳液粘结剂及其制备方法,该粘结剂为水分散型聚合物微粒子乳液,分散介质为水,乳液分散体具体为拥有核、壳结构的聚合物微粒子,其内层核部含共轭二烯的单体和芳族乙烯基单体合计占核部单体混合物总量的80%(重量)以上,其外层壳部含丙烯酸酯类单体及丙烯腈和/或甲基丙烯腈单体合计占壳部单体混合物总量的15%(重量)以上。该粘结剂可用于制作锂离子二次电池负极,作用是粘结电极活性材料、导电剂和集流体。
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一种生产锂离子电池正极材料的方法,所述锂离子电池正极材料为LixMyZO4,具有橄榄石结构,其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)在水、水溶液或溶剂存在的条件下使选自M金属硫酸盐、M金属硝酸盐和M金属卤化物的至少一种可溶性前驱体与选自氢氧化钠和氢氧化铵或硫酸铵的混合溶液反应,沉淀收集经洗涤干燥获得纳米级中间相;(2)将纳米级中间相与含可溶性锂盐前驱体、可溶性磷酸盐前驱体和/或可溶性硅前驱体的溶液混合,混入可溶性碳源化合物,在惰性或还原性环境下煅烧;其中M金属选自S?c、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn的一种金属或两种以上金属的任意组合;x、y相同或不同,取值均在0.5~1.5之间。该材料显示出优良的电化学性能。
784
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本发明涉及电池技术领域,尤其提供一种硫-石墨烯复合结构的锂硫电池正极材料制备方法,包括如下步骤:将硫粉与有机胺混合,配成第一分散液,所述硫与有机胺的质量-体积比为0.05~0.4g∶1mL;将石墨烯分散到有机溶剂中,配成第二分散液,所述石墨烯与有机溶剂的质量-体积比为0.0005~0.02g∶1mL;将所述第一分散液滴加至第二分散液中,均匀混合后形成第三分散液;往所述第三分散液中加入水或酸液并继续搅拌,使得所述第三分散液中析出硫-石墨烯复合物;对所述第三分散液进行固液分离,得到的第一固体干燥后即为锂硫电池正极材料。本发明使制备出的锂硫电池具有良好的库伦效率和循环性,且制备方法简单快速低耗。
1045
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本发明涉及锂电作为供电源的监测并医治结核病的物联网,属于物联网应用技术领域。单个人体专用的电子标签储存检测结核菌的数字信息,RFID读写器利用天线在周围形成电磁场,电子标签在电磁场内被触发、将检测结核菌的数字信息发送给RFID读写器,由锂电供电的RFID读写器从电子标签中获取的检测结核菌的数字信息通过数据线输入由锂电供电的中间件,中间件筛选过滤数据,将有效数据分别输入管理结核病药物的计算机和管理结核病人营养品的计算机,管理结核病治疗药物的计算机选取治疗结核病的药物,管理结核病人营养品的计算机选取食疗结核病的营养品同时供应结核病人服药并结合食疗治病。
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本发明涉及一种高倍率纽扣二次锂电池,包括有负极壳,其特点是:负极壳上分布有负极集流体层,该负极集流体上沉淀分布有负极材料层。同时,在负极材料通过隔膜层连接正极材料层。并且,在正极材料层上分布有正极集流体层,该正极集流体层上分布有正极壳,所述正极壳与负极壳相连。由此,依托于硬碳材料层来构成负极材料层,与磷酸亚铁锂材料层构成的正极材料层相配合,能够实现比容量高、循环寿命长、结构稳定、原料资源丰富、安全性好,不污染环境。并且,相对于磷酸亚铁锂或硬碳半电极的循环寿命有了明显的提高。
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本发明公开了一种高性能磷酸铁锂的制备方法,利用高温固相法制备锂离子动力电池正极材料V离子掺杂LiFePO4的方法,有效改善了LiFePO4充放电平台。具体步骤为:将合适配比的原料FeC2O4,NH4H2PO4,Li2CO3,NH4V2O4称量后放入球磨罐中,置于球磨机上球磨。将球磨后的浆料取出置入通氩气气氛的炉子中预烧结。将预烧结后制备的前躯体与柠檬酸以一定的质量比进行混合并球磨,最终高温烧结10小时以上,最后自然降温至室温,即得目标产物。本发明设备和工艺简单,产品应用于锂离子电池平台改善显著,原料廉价,易于操作且环保,具有普适性。
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复合纳米结构碳层包覆磷酸铁锂电极材料及其制备方法,包括全覆盖碳层的纳米LiFePO4和网络碳层,其特征在于:所述的该材料为由一次颗粒表面形成1-10纳米LiFePO4的全覆盖碳层,在此碳层之上再形成一个10-100nm厚的部分覆盖的网络碳层结构。本发明提供的复合纳米结构碳层包覆磷酸铁锂材料可以提高现有磷酸盐材料电池的倍率性能和能量密度。用该类材料做正极的二次锂离子电池具有功率密度大,低温性能好,比容量高等显著优点。特别适用于高功率动力电池,如用在电动工具,电动汽车,混合动力车,电动鱼雷,储能电源等领域。
945
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本发明是一种锂离子电池铝塑挤出复合膜,它由外向内依次由防护层、第一挤出层、第一涂层、铝箔层、第二涂层、第二挤出层、均聚层和热封层组成;第一涂层和第二涂层分别喷涂在铝箔层的上下两面上,防护层与第一涂层通过挤出层粘接,第二涂层与热封层之间,由挤出层和均聚层7共挤复合粘接。本发明还公开了该锂离子电池铝塑挤出复合膜的制备方法。本发明为了改善包装膜在高温情况下,电池电解液腐蚀易导致的氧化分层,提高了复合膜内层的耐腐蚀性、绝缘性,增强了复合膜的耐电解液性能;并使复合膜整体的抗张强度、拉伸强度、断裂伸长率提高,有利于复合膜的冲压成型。适用于锂离子电池和电容器,以及电解液的包装。
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本发明公开了一种简化的高压智能锂电池管理系统,一种简化的高压智能锂电池管理系统,包括主控模块,从控模块以及通讯电缆,主控模块通过通讯电缆与从控模块相连接,主控模块中安装有中央处理器,且主控模块上设有第一隔离串行外设接口,从控模块上安装有第二隔离串行外设接口,第一隔离串行外设接口与第二隔离串行外设接口通过通讯电缆相连接。本发明具有稳定性和可靠性,具有广阔的应用前景的简化的高压智能锂电池管理系统的特点。
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本发明公开以一种锂电池包装用气体吸附型内层共挤膜及其制备方法。具体说,是聚合物锂电池内层与聚合物电解质溶液接触的内层共挤膜及其制备方法。其特点是由外到内依次由气体吸附层、黏胶层、阻隔层、力学支撑层、热封层构成。它是通过各层原料的制备以及相邻各层间的共挤而制成。采用本发明,可避免软包装的整体性破坏、漏液情况发生,提高锂电池的安全性和使用寿命。
本发明提供了一种多级多孔结构四氧化三锰/碳纳米片锂离子电池负极材料的制备方法,先将6mmol的Mn(CH3COO)2·4H2O与50ml乙二醇试剂放入到回流装置中,在170℃下,保持剧烈搅拌,回流反应2h,生成白色配位聚合物前驱体。冷却后,将产物洗涤、过滤、真空干燥备用。将配位聚合物前驱体放入有惰性气体的管式炉中,升温到400~600℃,煅烧2h,生成多级多孔结构四氧化三锰/碳纳米片锂离子电池负极材料。本发明以结构可设计、调控的锰?乙二醇配位聚合物为自模板式前驱体,采用原位热分解的方法获取多级多孔结构金属氧化物/碳纳米片锂离子电池负极材料。过程简单,所得产物电导率高、比容量高、循环稳定性良好、大倍率放电性能优异、能量密度高。
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一种锂离子电池负极柱引出结构及电阻碰焊方法。一种锂离子电池负极柱引出结构,包括空心圆柱体电池钢壳,电池钢壳内部设有圆柱体导电座,导电座轴向中心位置固定连接负极柱,负极柱从电池钢壳底部通孔穿出,在负极柱穿出电池钢壳部分侧面设有螺纹,螺纹上旋有对应的焊接螺母作为负极引出端子。本发明中凸点分为多个均匀分布在焊接螺母下表面,在焊接后焊接螺母与电池钢壳之间的密封性好,直接利用焊接螺母作为电池的负极引出端子,机构简单,安全可靠,并彻底解决电池负极端漏液的问题。并且本发明中采用凸点代替传统电阻碰焊中的定位槽,保证了焊接螺母精密度不会降低。
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本申请公开了一种基于UKF算法的锂离子动力电池状态估计方法,该方法采用联合估计策略对时变的荷电状态空间模型及健康状态空间模型的参数进行在线估计与更新,从而可以有效保证动态测试工况下模型的准确性,提高锂离子动力电池状态估计的精度。另外,在无迹变换时,对量测方程进行准线性化处理,从而较好的降低了循环迭代过程中的计算开销。并且,通过对过程噪声的统计特性参数进行在线估计与修正,极大的提高了UKF算法的自适应容错能力。以及实时跟踪滤波的收敛性,并当滤波结果呈发散趋势时,通过修正协方差而以抑制滤波发散,保证了滤波过程的数值稳定性。
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本发明涉及一种用于锂电池组框架的硅橡胶复合材料及制备方法,硅橡胶复合材料包括以下组分:硅橡胶50~100份,导热剂A 5~500份,导热剂B 0.5~1份,阻燃剂2~5份,增强剂1~3份,硫化剂5~20份;其中,所述硅橡胶为甲基乙烯基硅橡胶和羟基硅橡胶的复配物,所述导热剂A为氧化铝、氮化硼和氮化铝的复配物,所述导热剂B为石墨烯,所述阻燃剂为十二烷基硫酸钠改性的氢氧化镁。本发明的用于锂电池组框架的硅橡胶复合材料,以硅橡胶为原材料,具有优异的耐高低温、耐候、耐酸碱、憎水、憎水迁移、电气绝缘性等特点,可在–90~300℃温度范围内长期使用,仍不失原有的强度和弹性,使用寿命长。
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本发明提供一种回收磷酸铁锂正极材料的生产工艺,具体按以下步骤:一、破碎筛分:将废旧电池进行破碎,对破碎后的混合物进行筛分,分别得到正负极集流体铝箔、铜箔及正负极活性物质的混合物;二、箔片清洗:对筛分得到的金属箔片进行清洗并烘干,获得可利用的金属铜、铝箔;三、混合分散:对筛分得到的正负极活性物质混合物加入乙醇溶液,添加剂和表面活性剂,使用高速分散机或球磨机分散,形成悬浊液;四、喷雾焙烧:对悬浊液进行喷雾焙烧,得到磷酸铁锂正极材料;本发明的有益效果是:一、采用回收废品进行生产,利于环境保护及资源的循环利用;二:生产过程清洁环保,不产生固废及废水;三、生产流程简短,制造成本低;四、产品性能好。
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本发明公开了一种去除锂电池浆料气泡的装置,包括浆料储罐(1)和蠕动泵(5);浆料储罐顶部安装有电机(22)和真空泵(15);真空泵的进气口与浆料储罐内部相连通;电机底部的输出轴与搅拌杆(20)的顶部相连接;搅拌杆上分布有多个搅拌桨(21);蠕动泵具有的蠕动泵管(46),一端与浆料储罐的左侧下部相连通,另一端与中空透明的检测界面容器(10)的左侧相连通;检测界面容器右侧,通过回流管道(45)与浆料储罐内部空间相连通。本发明公开的去除锂电池浆料气泡的装置,能够有效去除电池浆料中的气泡,同时还能够针对电池浆料中的气泡含量进行有效的管控,观察气泡去除实际效果,保证电池浆料质量。
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本发明公开了一种半卷绕叠层锂离子电池电芯及其制备方法,该电芯由电芯罩壳、平板芯棒、隔膜袋、极电带和电解液组成;该制备方法为制备平板芯棒,并在其内部开设蜂窝状或格栅状中空结构,套上隔膜袋;分别用铝箔和铜箔制成带有极耳的正极片和负极片,并分别涂覆正负极材料;利用离子交换隔膜将正极片和负极片贴合成极电带,并卷绕在包裹有隔膜袋的平板芯棒上,此时所有正极耳和负极耳分别重叠在一起形成极电带的正极和负极;将电芯放入电芯罩壳中,注入电解液后封口。本发明采用半卷绕设计模型,生成一种内部为半绕制式,外部为方形结构的转型电芯,解决了现有锂电池电芯中存在的内外温度不均,使用寿命较短,结构稳固性差,能量一致性差等问题。
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本发明提供了一种锂离子电池用富碳多孔SiOC负极材料制备方法,包括如下步骤:将生物质废物经过粉碎、筛分后球磨,然后取出烘干;将有机硅树脂和生物质废物粉末混合,并加入有机溶液作为溶剂,采用加热磁力搅拌使生物质废物粉末充分浸渍有机硅树脂,然后烘干得到有机硅树脂与生物质废物粉末的混合物;将混合物置于管式炉内,在惰性气体保护下高温烧结,烧结温度为800~1100℃,再保温后随炉冷却;采用强碱溶液对得到的SiOC陶瓷粉体进行刻蚀后干燥;将陶瓷粉体置于管式炉内,在惰性气体保护下进行活化热处理,然后取出在去离子水中煮沸、水洗至中性后再干燥。本发明可以解决用锂离子电池用SiOC负极材料的首次不可逆容量高、循环稳定性差等问题。
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本发明公开了一种锡基/碳锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:a、将氧化石墨烯溶解在去离子水中,超声分散形成氧化石墨烯溶液;b、将四氯化锡和硫脲分别溶解在上述氧化石墨烯溶液中,并在室温状态下持续超声搅拌均匀;c、将步骤b获得的溶液进行冷冻,并进行真空冷冻干燥得到前驱体;d、将前驱体进行研磨,并在保护气氛下煅烧。可以解决水热法和溶剂热法所带来的制备工艺复杂等问题,合成手段简单,容易大批量制备,制得的锡基/碳锂离子电池负极材料颗粒均匀细小,循环容量和电化学性能优良。
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本案为一种用于锂电池的封装材料,包括基材层的一侧面上按顺序层叠的防腐蚀层、粘接性树脂层及密封层,其中,所述防腐蚀层为由10‑15份水溶性阳离子性聚合物、1‑5份稀土元素系氧化物、8‑10份交联剂混合后,涂覆在基材层的一侧面上形成的薄膜层;所述粘接性树脂层包括以下质量份的物质:粘接性树脂20‑40份;阻燃剂0.5‑3份;膨润土0.1‑1份;助剂3‑5份;溶剂1‑10份;密封层由铜基碳纳米管形成。本案的封装材料热导率高、孔隙率低、使得锂电池具有防潮、防水、防腐的功能。
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本发明涉及一种复叠式溶液并串联双效溴化锂吸收式制冷热泵机组,属于空调设备技术领域。包括:低压发生器(1)、高压发生器(2)、冷凝器(3)、高温热交换器(4)、中温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第一吸收器(7)、第一蒸发器(8)、第二吸收器(9)、第二蒸发器(10),溴化锂溶液并联流经高压发生器(2)、低压发生器(1)后再串联流经第一吸收器(7)和第二吸收器(9);高温热源流经高压发生器(2);低温水(制冷机组的冷水或热泵机组的余热水)流经第一蒸发器(8);中温水(制冷机组的冷却水或热泵机组的热水)是分三路,一路串联流经第二蒸发器(10)和第一吸收器(7),另两路分别流经第二吸收器(9)和冷凝器(3)。本机组可减少复叠式机组中第二蒸发器的制冷量,从而提高整个机组的COP。
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