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本发明揭示了一种掺入石墨烯的锂离子电池正极材料的制备方法,其中正极材料的主要成分为磷酸铁锂纳米粒子,其包括以下特征步骤:首先分别制备石墨烯、氧化石墨烯、插层石墨烯,然后将石墨烯、氧化石墨烯、插层石墨烯复合掺入磷酸铁锂纳米粒子的合成原料中,或制备磷酸铁锂纳米粒子后,将磷酸铁锂纳米粒子与插层石墨烯、氧化石墨烯或化学还原的石墨烯直接混合,经干燥、过滤、洗涤、再干燥及退火处理,合成石墨烯、氧化石墨烯搭桥或包覆磷酸铁锂纳米粒子结构形式的材料。应用本发明方法制得的磷酸铁锂纳米粒子,经性能表征能够大大提高电子导电能力,为锂离子电池的应用提供了一种加工工艺简单、成本低廉、容量高且安全的锂离子电池正极材。
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本发明提供一种预锂化装置。本发明的预锂化装置,包括预锂化槽、清洗槽、烘干室和传送装置,传送装置包括依次连接的第一传送段、第二传送段、第三传送段和第四传送段;第一传送段设置在所述预锂化槽中,第二传送段设置在预锂化槽与清洗槽之间,第三传送段设置在清洗槽中,第四传送段靠近烘干室设置,待预锂化件在第一传送段、第二传送段、第三传送段和第四传送段的传送下依次经过预锂化槽、清洗槽和烘干室;预锂化槽内设置第一搅拌装置且容置预锂化试剂,清洗槽内设置第二搅拌装置且容置清洗剂。本发明的预锂化装置可以使高面密度和高压实密度的硅氧负极片能在可接受的时间内完成预锂化过程,并且可以使负极片在预锂化过程中体积膨胀较小。
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本发明公开了一种金属锂复合负极及其制备方法与应用。所述制备方法包括:至少采用真空物理沉积法在聚合物膜表面沉积形成金属锂层,得到复合带;在一负极片的两侧分别设置一复合带,并使每一复合带中的金属锂层与负极片接触,再对由所述负极片与复合带组成的复合结构施加压力,获得两侧表面均结合有金属锂层的负极片,即所述金属锂复合负极。本发明通过真空物理沉积法制备锂带,结合辊压法,能够在负极上均匀覆盖连续的、超薄的金属锂层,得到预锂化的负极,能够避免超薄锂带易断带的缺点,同时将负极压实,提高负极密度,用于提高负极材料的首次充放电效率,也能够充当含锂负极与无锂正极相匹配,应用前景广泛。
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一种锂电池组充放电均衡装置及均衡方法,属于电池均衡管理技术领域。在锂电池组处于充电阶段时包括如下步骤:第一电压监测单元采集锂电池组的总电压和各个单体锂电池的电压并传输到中心控制单元,中心控制单元确定高电压单体锂电池;所述的高电压单体锂电池通过第一开关阵列以及第二开关阵列与耗散电阻连接导通,由耗散电阻对高电压单体锂电池的充电电流进行分流;当高电压单体锂电池与锂电池组中各单体锂电池的电压值基本一致时,高电压单体锂电池与耗散电阻之间的连接断开,结束充电阶段的均衡。优点:提高了整个锂电池组的均衡效率及可控性,保证各单体锂电池之间的电压一致性。
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本实用新型涉及一种锂离子动力电池主动式自管理充电装置,包括由多个锂离子电池组构成的电池组集群,还包括多个与所述锂离子电池组一一对应的充电模块,所述充电模块包括输入端及输出端;所述多个充电模块的输入端并联连接至交流电源;每个所述充电模块的输出端各自连接对应的所述锂离子电池组,用于对对应的所述锂离子电池组进行充电;所述多个锂离子电池组串联连接,并且两两之间设有继电器。本实用新型能够对电池组实现均衡的主动式充电管理,充放电过程完全可逆,充电过程电池无损伤,放电过程实现均衡放电,免除复杂的电池管理系统,大大提高了电池的使用寿命及使用效率,使用成本也相对降低。
本发明涉及4‑甲氧基苯胺基锂的应用,具体涉及4‑甲氧基苯胺基锂在催化亚胺和硼烷的硼氢化反应中的应用。依次将催化剂、硼烷和亚胺搅拌混合均匀,反应1~2小时,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,得到不同取代基的硼酸酯。本发明公开的4‑甲氧基苯胺基锂可以在室温条件下高活性的催化亚胺和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为亚胺摩尔量的4~5 mol%,反应可达到90%以上的收率,与已有的催化体系相比,利用了简单的4‑甲氧基苯胺基锂,反应条件温和,在优化条件下不同取代基的硼酸酯的产率可达99%。
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一种高强超轻两相结构镁锂合金板材及其制备方法,属于材料冶金技术领域,板材成分按质量百分比为Li 5.7‑10.0%,Al 2.5‑3.5%,Zn 1.2‑2.0%,Y 0.1‑0.3%,余量为Mg及杂质,密度1.50‑1.60g/cm3,抗拉强度≥270MPa;制备方法为:(1)准备原料;(2)原料干燥处理,将金属镁熔化(3)加入Mg‑Y中间合金、铝和锌,喷洒覆盖剂,控温搅拌;(4)降温,将金属锂压入,喷洒覆盖剂并搅拌,加入精炼剂搅拌精炼;(5)静置后浇铸;(6)均匀化处理;(7)铣面加工后恒温往复温轧;(8)低温长时固溶处理,空冷至常温后拉伸矫平。本发明的方法大幅度提高该镁锂合金的强度,获得低密度和良好塑性的镁锂合金板材。
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本发明公开了一种用于户外摄影闪光灯的磷酸铁锂电池组,包括外壳、与外壳相应的基座、保护板、电量显示板和磷酸铁锂电池模组,基座上设有支撑架,磷酸铁锂电池模组包括八个磷酸铁锂电池并联组,磷酸铁锂电池并联组之间为串联,磷酸铁锂电池并联组包括两节并联连接的单体磷酸铁锂电池,单体磷酸铁锂电池通过短接片电连接;磷酸铁锂电池模组固定在支撑架上,磷酸铁锂电池模组与支撑架之间设有绝缘板;保护板设置在基座和磷酸铁锂电池模组之间,保护板上设有mos管,mos管与磷酸铁锂电池模组的负极串联;电量显示板设置在基座的上部,电量显示板设有LED显示灯,电量显示板与磷酸铁锂电池模组电连接;外壳设置在基座的顶部。
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本发明提供了一种实现锂离子电池二次寿命的方法和应用,涉及锂离子电池技术领域。在锂离子电池的电池容量衰减至60%~80%时对其进行排气、补液和封口,实现锂离子电池的二次寿命;其中,所述锂离子电池的正极活性物质中,锰酸锂的质量含量不小于40%,富锂锰的质量含量不大于20%,且满足正极活性物质中锰酸锂的质量含量最大。本发明解决了锂离子电池性能再生及其安全性的技术问题,在保证锂离子电池首次寿命的前提下,通过排气、补液和封口实现了锂离子电池的第二次寿命,使电池性能恢复至无损;使性能衰减快、容量跳水的锂离子电池重新达到二次利用的标准,有效提高电池的使用周期,充分发挥锂离子电池的价值。
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本发明提供了含氟磺酰亚胺锂的非水电解质溶液的储能电池,该电池含氟磺酰亚胺锂,采用基于钛酸锂母体结构的负极材料及基于锰酸锂母体结构的正极材料,该电解质溶液由含氟磺酰亚胺锂、其他锂盐、碳酸酯类和/或醚类有机溶剂和其他功能添加剂组成,含氟磺酰亚胺锂在电解质溶液中的摩尔浓度是0.001~2摩尔/升,其他锂盐在电解质溶液中所占的摩尔浓度是0~2摩尔/升,其他功能添加剂在此电解质溶液中的摩尔浓度是0~0.5摩尔/升。该电池中含氟磺酰亚胺锂,大大提高电解质溶液的高/低温性能和成膜性能,将其应用于钛酸锂/锰酸锂储能电池后,电池在高温和低温情况下,其容量百分率均有所提高,有利于锂电池循环和储存寿命的提高。
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本实用新型涉及一种用于锂电池测试的上料装置,包括一组支架、设置在支架两端的从动轮、设置在支架两端从动轮上的皮带、用于带动皮带传输的动力组件、承载板、顶升机构、以及限位组件;所述承载板设置在一组支架之间,承载板的数量为2个或2个以上,每个承载板配备1个顶升机构和1组限位组件。本实用新型通过皮带传输带动锂电池上料、下料,当锂电池传输至对应位置,通过阻拦机构实现对锂电池继续传输的阻挡,顶升机构带动承载板上移将锂电池顶起,同时第一夹紧机构和第二夹紧机构实现对锂电池的夹紧固定,用于配套锂电池测试,实现锂电池测试时的上料、下料,以减少对锂电池测试影响的因素,大大提高锂电池测试的准确性。
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本实用新型涉及一种锂电池电极正负极以及隔膜的自动拆解分拣机,包括设置在机架的安装板上的:待分解电极供料机构,用于提供待分解的锂电池;位于待分解电极供料机构上方的隔膜收料机构,用于将位于待分解电极供料机构上锂电池的隔膜进行收取;设置在待分解电极供料机构两端的正极分解移栽机械臂和负极分解移栽机械臂,分别用于锂电池的正极和负极抓取,并将锂电池正极和锂电池负极分别放置于正极收料仓和负极收料仓中;本实用新型实现了锂电池正负电极以及隔膜的自动拆解,并将拆解后的正负电极分类,减少人员与锂电池电极接触时间,从而降低对作业人员产生的危害,提高锂电拆解行业自动化程度,并实现人力节约,减少了锂电拆解厂家的运营成本。
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本发明提供了一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。该锂离子电池负极材料通过含有共价有机骨架材料的分散液在集流体表面均匀成膜,其中,分散液为联苯胺、对甲苯磺酸和水的混合溶液,共价有机骨架材料与分散液的质量比为1:10‑20。本发明还提供了含有上述锂离子电池负极材料的锂离子电池负极和含有其的锂离子电池。本发明的锂离子电池安全性能和可循环性能均较优异。
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本申请公开了一种六氟磷酸锂废液回收方法采用钾盐与六氟磷酸锂在溶剂中反应,生成的六氟磷酸钾通过沉淀方式析出,而锂盐仍溶在有机溶剂中,经固液分离干燥后得到纯净的六氟磷酸钾,液体经旋转干燥后得到锂盐,在旋转干燥过程中通过冷凝可以将有机溶剂收集起来也可进行回收利用。本申请的一种六氟磷酸锂废液回收方法可以得到纯度高达99.5%以上的六氟磷酸钾及99%以上的纯净锂盐。
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本发明公开了一种采用自组装RGO薄膜制备锂电极保护层的方法,包括如下的步骤:将自组装RGO薄膜浸泡于无水乙醇中0.5‑2h;接着将所述RGO薄膜转移至碳酸二乙酯中,浸泡以除去薄膜表面的无水乙醇;再将RGO薄膜转移至碳酸二乙酯中,在真空或惰性气体气氛下,用锂金属将所述RGO薄膜捞起,干燥,即在锂金属表面形成所述保护层。本发明还公开了由上述方法制备的保护层,以及包括该保护层的锂电极和锂电池。本发明的采用自组装RGO薄膜制备锂电极保护层的方法,工艺简单、原料成本低、可操作性好。
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本发明公开了一种多通道锂电池PACK均衡设备,包含BMS控制单元为锂电池组管理系统,管理电池的电流电压,实现锂电池组间7的电流电压的分配;温度传感器是温度反馈型传感器,将温度信号反馈至BMS控制单元,BMS控制单元通过无线控制模块连接外部无线终端APP;电流放大控制单元为MOS放大器与散热控制板,可以实现电流放大的功效;扩展并联模块为开发的独立的并联扩展模块,可以实现多机并联,锂电池组为多并多串的锂电池组,与BMS控制单元为锂电池组管理系统连接并提供电源,接负载端为负载端子,可供电使用接各种负载或对电池充电,可以通过集成电路卡扣线路并联,可以实现更大电流的均衡效果。
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本发明涉及一种软包锂电池的化成方法,软包锂电池包括正极、负极和非水电解液,非水电解液包括溶剂、锂盐和添加剂,添加剂包括成膜添加剂和含硫化合物添加剂,化成方法为将软包锂电池在30~90℃下、0.5~2MPa的压力下,先在0.01~0.1C的化成电流下恒流充至2.5~3.5V,然后在0.1~1C的化成电流下恒流充至3.6~4.2V。本发明通过对电池体系和热压化成工艺的优化,使得锂离子电池负极表面形成稳定的固体电解质界面膜,从而增加锂离子电池的稳定性,进而提高电池的放电容量、循环性能和倍率性能;另一方面此工艺下可进行大电流化成,能大幅提高化成生产效率,节省生产成本。
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本发明涉及一种高库伦效率锂硫电池电解液及其制备方法,它包括醚类有机溶剂、锂盐和酯类添加剂,所述酯类添加剂为选自碳酸酯和亚硫酸酯中的一种或多种组成的混合物;采用特定的添加剂与醚类有机溶剂、锂盐进行混合,从而可以在充放电过程中与锂硫电池充放电过程中产生的多硫化物发生反应,进而抑制多硫化物的来回穿梭,有效的抑制锂硫电池的穿梭效应,提高锂硫电池的循环寿命和库伦效率。
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本发明公开了一种提高锂电池高低温性能的电解质溶液,该电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)高低温添加剂和(D)其他功能添加剂,其组成可以简写为A+B+C+D;其中(A)锂盐在此电解质溶液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,(C)高低温添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.01%-30%,(D)其他功能添加剂组分的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;所述的(C)高低温添加剂为离子型化合物。上述的电解质溶液可应用在锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
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本发明提供了一种锂离子电池的化成方法,所述锂离子电池的正极为复合正极,所述复合正极中含有层状钴锰基锂氧化物,改性磷酸铁锂,以及镍基锂氧化物三种活性物质,其中三种活性物质的百分含量依次减少;所述化成方法包括,注入第一电解液,所述第一电解液中含有体积比为1:2‑3的(碳酸亚乙烯酯)VC和(亚硫酸乙烯酯)ES,在放电截止电压至第一预定电压之间进行预化成,所述第一的预定电压为3.2‑3.3V,然后再注入第二电解液,所述第二电解液中含有(氟代碳酸乙烯酯)FEC以及占有机溶剂50%以上的PC,再在放电截止电压和充电截止电压之间进行化成。本发明的电解液和化成方法针对所述复合电极的成分设置,能够提高该复合电极的循环稳定性。
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本发明公开了一种非水电解液及锂电池。为了减少或避免非水电解液中含硫化合物的使用以及解决锂电池高温储存性能及循环性能不好的问题,本发明采用一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,添加剂包括添加剂A和添加剂B,添加剂A为结构通式(1)所示物质中的一种或多种,添加剂A的结构通式(1)为:
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本发明公开了一种能提高锂离子电池高温性能的电解液,其特点是由以下成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类/或羧酸酯类有机溶剂,(C)高温添加剂和(D)其他功能添加剂;其中(A)锂盐在电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,(C)高温添加剂在电解液中的质量分数范围是0-20%,但不为0,(D)其他功能添加剂在电解液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;添加了高温添加剂的锂离子电解液能大大提高电解液的高温性能,有利于锂离子电池的循环寿命和储存寿命的提高。
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本发明公开了一种智能锂电池模组,本发明包括外壳本体和壳盖,所述的自锁装置包括自锁板、传动杆和限位杆,当扣接板扣接在凹槽中时,所述的限位板所在的平面垂直外壳本体的长度方向,所述的传动杆与外壳本体的侧壁之间的弹簧处于压缩状态,所述的限位杆插入进锂电池的限位槽中,所述的限位板与外壳本体的长度方向垂直;当弹簧处于自然状态时,所述的限位杆位于锂电池的限位槽外。本发明的锂电池装入进外壳本体中时能够通过自锁装置将锂电池进行固定,能够避免锂电池震动对盒盖的紧固造成影响,提高了锂电池外壳的安全性。
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本发明涉及一种复合多孔锂离子电池正极材料及其制备方法,首次提供了一种结合氟磷酸钒锂和磷酸钒锂两种材料优势的两步碳包覆制备多孔复合材料的方法,趋利避害,以磷酸钒锂为快离子导体,弥补了两种材料的劣势,提高了材料的电化学性能。多孔结构使得材料的比表面积增大,相对密度降低,提高了离子传输速度。经过实验证实氟磷酸钒锂复合磷酸钒锂的锂离子电池正极材料充放电性能好,倍率性能优异,循环性能好,价格便宜,是一种潜在的动力电池材料。
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金属锂靶材铸造制备方法,根据所需尺寸准备金属锂的浇铸模具,其中,模具中部为不锈钢衬管,不锈钢衬管内用于注入冷却液,在模具和不锈钢衬管之间的夹层中有用于液态金属锂的注入,凝固成型后经外形加工形成目标尺寸的金属锂旋转靶;采用自下而上定向凝固的手段,工艺简单方便,有利于消除金属锂靶材中的气孔和缩孔,制备晶粒尺寸细小且致密度高的高纯金属锂靶材,在铸造过程中优化铸造条件,可提高金属锂靶材的探伤合格率,使其更好地应用于电致变色玻璃。
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本实用新型揭示了锂电池料盘自动化供给装置,包括上料承托台和锂电池料盘输送带,上料承托台与锂电池料盘输送带之间设有机械臂周转机构,上料承托台上设有锂电池料盘叠层机构,锂电池料盘叠层机构上具备抓取避让区,锂电池料盘包括具备夹持对位槽的承托盘主体,机械臂周转机构的夹爪上设有与夹持对位槽相匹配设置的嵌入式夹持端。本实用新型采用无遮挡锂电池料盘叠层机构设计,满足针对承托盘主体的夹持周转位移需求,不会对料盘上电池装载舱产生夹持损伤,消除夹持损伤缺陷。通过机械臂位移实现与承托盘主体的逐层对位配合,满足夹持底托稳定性需求,周转更稳定顺畅。满足潮汐式交替输送作业需求,供给更连贯高效。
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