1038
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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。
1136
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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。
1066
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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。
1065
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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。
1154
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一种镍钴锰废旧三元锂电池正极材料回收再利用方法,包括以下步骤:将废旧电池放电、拆解,取出正极片;清洗正极片上电解液并干燥;将正极片和硝酸铝一起加至去离子水中,搅拌,取出铝箔,用去离子水清洗铝箔上残留硝酸铝,并干燥,清洗液转回母液中;向母液中补锂,再向母液中边搅拌边滴加50‑70wt%的可溶性磷酸盐水溶液,用氨水调节pH,至不再有沉淀产生;将上述混合液干燥,再分段煅烧后得再生正极活性材料。本发明用硝酸铝溶液,可实现对正极片上铝箔和正极活性物质的快速完全分离,提高了剥离效率和铝的回收率,且方法简便快捷,成本低,安全环保;采用湿法包覆‑干燥‑分段固相烧结法制得包覆有磷酸铝的镍钴锰三元锂电池正极材料,提高其电学性能。
733
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一种采用选择性固固分离技术制备电池级碳酸锂的方法,属于化工材料制备领域。所谓选择性固固分离是指在不改变粉体混合物相态情况下将其中某种或几种化合物与其它组分分离的技术。该方法包括打浆筛分、一级沉降分离、二级沉降分离和浆洗等工艺步骤。其特点是不改变粉体相态,没有研磨、煅烧等高能耗过程,化学药剂用量少;轻、重杂质分步处理;同时杂质采用部分排放、大部分返回的处理方式,大大提高了原料碳酸锂利用率;一级沉降分离、二级沉降分离液全封闭循环,无废水排放,水消耗量少;本发明具有碳酸锂回收率高、生产成本低、生产能力大、便于自动化运行等特点,为高纯无机盐类提纯开辟了一条新的途径。
738
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本发明公开了一种锂电池隔膜的制备方法,先按一定比例称取mLLDPE和PE蜡,利用熔体静电纺丝装置得到mLLDPE超细纤维,再称取一定质量PVDF粉末,选择合适的溶剂体系,得到一系列不同浓度的PVDF溶液,利用溶液静电纺丝装置,于mLLDPE无纺纤维上得到PVDF纤维膜,得到复合纤维膜,即得锂电隔膜。该隔膜充放电容量较高,循环稳定性良好,且制备方法简单,原料易得,成本低,可保证锂离子二次电池的日常使用。
753
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本发明涉及一种锂二次电池正极用单质硫复合材料的制备方法,属于电化学电池领域。该复合材料是由导电性能良好的、具有较高比表面积和强吸附能力的碳材料和单质硫组成。其制备方法是将单质硫和碳材料充分混合均匀后,装入特殊设计的可抽真空的不锈钢密封罐中,在真空或惰性气体存在下采用密封分段加热的方法使单质硫熔化并升华然后沉积到碳材料基体上,形成结构均匀的复合产物。本发明方法制备的单质硫复合材料电化学活性高、放电比容量大以及电池循环性能好,在锂离子二次电池、锂硫电池等领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及纳米晶微米球高振实密度磷酸铁锂材料及其制备方法,属于电池材料制备技术领域。该材料以FeC2O4·H2O、Li2CO3、H3PO4、和葡萄糖为原料,其特征在于,所述材料的配方为:FeC2O4·H2O∶Li2CO3∶H3PO4=1∶0.5∶1,其比例为实际摩尔数,进行配料;球磨混料,烘干,喷雾干燥造粒;分别在300℃~400℃和600℃~750℃氮气气氛中煅烧,保温,即得纳米晶微米球高振实密度磷酸铁锂正极材料。利用本发明的配方和制备方法制备的纳米晶高振实密度大颗粒磷酸铁锂正极材料,平均晶粒度<100nm,平均颗粒度为5~50微米球形颗粒,容量高>150mAh,循环寿命长(>2000次)。本制备方法工艺简单、低成本,性能优良、适用于工业化生产。
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本实用新型公开了一种锂电池组均衡装置,包括:锂电池组,锂电池组包括串联的多个锂电池单体;用于检测各个锂电池单体的端电压的电压检测器,电压检测器分别与多个锂电池单体相连;用于分别为各个锂电池单体进行充电的电流源,电流源分别与多个锂电池单体构成多个充电回路;多个控制开关,多个控制开关一一对应地设在多个充电回路上;分别与多个控制开关和电压检测器相连的微控制器,微控制器根据电压检测器的检测结果控制多个控制开关的开启和关闭以实现多个充电回路的接通和断开。本实用新型具有均衡效率高且结构简单、安全可靠的优点。
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本发明涉及一种用于锂负极保护的准固态电解质及其制备方法,属于锂金属电池电解质技术领域。所述电解质是由锂盐、离子液体、铝的前驱体和催化剂通过溶胶‑凝胶法制得的多孔网络结构,以多孔网络结构的氧化铝骨架为支撑结构,骨架中吸附由锂盐和离子液体构成的液态电解质。通过在近无氧无水环境中将锂盐加入离子液体中搅拌至透明,然后加入铝的前驱体,搅拌得到乳白色均匀稠状液体,再加入催化剂搅拌均匀;在近无氧无水环境中静置24~72h,移出并置于‑70~‑100KPa真空下,60~90℃干燥4~6d,得到所述电解质。所述电解质具有高离子电导率,宽电化学稳定窗口,良好的热及化学稳定性;具有超强的亲锂性,有利于锂负极保护。
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本申请涉及一种基于模态参数的锂离子电池可用电容量确定方法及荷电状态值确定方法。所述基于模态参数的锂离子电池可用电容量确定方法,保持荷电状态值不变,通过改变锂离子电池的可用电容量,获取锂离子电池在不同可用电容量下的模态参数。进一步地,所述方法通过模态参数与可用电容量的关系,建立可用电容量与模态参数相对应的数据图表。在后续需要确定同等型号锂离子电池的可用电容量时,只需将待测电池充至满电,检测其模态参数。通过查询所述数据图表即可确定所述待测电池的可用电容量。所述方法最快能够在1分钟内获得锂离子电池的可用电容量,大大缩短了锂离子电池可用电容量的估算时间,提高了工作效率,且误差小。
本发明涉及一种基于盐酸循环的废磷酸铁锂正极的资源化回收方法及系统,所述方法包括将废磷酸铁锂正极进行活化,筛分,实现集流体和磷酸铁锂活性物质的分离,之后进行粉碎、盐酸酸浸,得到含氯化亚铁、氯化锂和磷酸的溶液,并采用萃取的方法分离得到磷酸,实现磷酸和含氯化亚铁和氯化锂的溶液的分离,之后通过浓缩热解和水浸实现Fe和Li的分离,并得到氧化铁红和氯化锂溶液,且热解过程产生的HCl经吸收得到盐酸,循环利用;本发明所述资源化回收方法的过程中实现了对废磷酸铁锂正极的全组分利用,且盐酸循环使用避免三废排放,无环境隐患。
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本发明提供了一种废旧锂离子电池回收装置及方法。该装置包括放电装置、破碎装置、高温球磨装置、惰性气体供应装置和尾气处理装置,放电装置具有废旧锂离子电池进口和放电锂离子电池出口;破碎装置具有放电锂离子电池进口、破碎物料出口、第一惰性气体进口和第一尾气出口,放电锂离子电池进口与放电锂离子电池出口相连;高温球磨装置具有破碎物料进口、球磨物料出口、第二惰性气体进口和第二尾气出口,破碎物料进口与破碎物料出口相连;惰性气体供应装置分别与第一惰性气体进口和第二惰性气体进口相连;尾气处理装置分别与第一尾气出口和第二尾气出口相连。该装置能更有效处理废旧锂离子电池回收过程中电解液挥发分解产生的有毒气体。
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本发明提供一种锂电池梯次利用筛选方法,属于无损非接触式的筛选方法且能够提高筛选效率。所述方法包括:获取训练样本数据和训练样本标签;其中,所述训练样本数据为用于训练的样本锂电池的CT图像,所述训练样本标签包括:CT图像对应的标签信息,所述标签信息用于标识相应的用于训练的样本锂电池是否能够梯次利用;根据获取的训练样本数据和训练样本标签对待训练的分类模型进行训练,得到训练后的分类模型;获取待测锂电池的CT图像,将获取的待测锂电池的CT图像输入到训练后的分类模型中,由训练后的分类模型输出所述待测锂电池是否能够梯次利用。本发明涉及锂电池循环利用技术领域。
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本发明涉及一种氘化锂的抗腐蚀处理方法,属于材料科学与核技术交叉领域。目的是为了解决当下氘化锂表面化学活性高,容易受到空气腐蚀而难以应用的问题,本发明所得氘化锂表面能够很好地覆盖一层薄薄的碳化硅陶瓷涂层,有效降低了氘化锂的表面活性,使其表面拥有了碳化硅的优良性能,抗腐蚀性能优异;制备方法简洁,辅助试剂易得,操作方便,装置简单;制备过程无三废排放,并具有普适性,适合大规模生产。
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本发明公开了一种锂离子电池荷电状态检测的方法,包括以下步骤:先将所述锂离子电池置于恒温环境中,静置设定时间;再对电池进行恒流充电直至充满;再对电池进行恒流放电,并在放电过程中每当锂离子电池的荷电状态值降低设置值后测量一次电池动态阻抗;根据获得的电池动态阻抗做出不同荷电状态的动态阻抗图;建立等效电路并根据等效电路对电池动态阻抗进行拟合得到拟合数据;提取拟合数据中的常相位角元件参数,并根据常相位角元件参数计算出锂离子电池的荷电状态。本发明提高了电池荷电状态检测的可靠性和准确度,提高了检测效率。
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本发明涉及一种基于铌酸锂薄膜波导的高耦合效率的非均匀光栅耦合器,属于集成光学领域和半导体领域,具体是一种基于LNOI平台的高耦合效率的非均匀分段光栅耦合器。该光栅耦合器包括:绝缘铌酸锂薄膜上的光子芯片以及设置于其上方的光纤。绝缘铌酸锂薄膜上的光子芯片自上而下依次包括:波导耦合光栅、铌酸锂薄膜层、SiO2埋氧层、Au反射层以及LN衬底。本发明由于具有Au反射层,可以极大地减少光功率向衬底的泄露损失,提高光耦合效率;另外本发明具有非均匀的分段光栅结构,可以优化向上衍射光与光纤中的模场匹配,从而进一步提高光耦合效率。
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本申请公开了硅酸锂微晶玻璃和饰面瓷粉及其制备方法、金属烤瓷牙,解决现有技术中牙科饰面瓷强度小,容易碎裂的问题。所述硅酸锂微晶玻璃,其基础玻璃以重量百分含量计由以下组分构成:SiO2,65%~75%;Li2O、15%~20%;K2O,1%~8%;Al2O3,3%~8%;P2O5,1%~5%;所述硅酸锂微晶玻璃中各组分的重量百分含量之和为100%;其中,所述Li2O和K2O分别以原料Li2CO3和K2CO3的形式引入,P2O5以原料(NH4)2HPO4的形式引入;所述硅酸锂微晶玻璃在20℃~400℃的热膨胀系数为12.5×10‑6℃‑1~14.0×10‑6℃‑1。
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本发明提供原子力显微镜观察柱状锂电极的电化学测试装置及方法,所述测试装置包括原子力显微镜、电化学池及其内部的电极、电化学工作站,所述电极包括环形对电极、参比电极和工作电极,所述电极通过导电线路连接电化学工作站,其特征在于,所述环形对电极和参比电极固定在电化学池的内部,所述工作电极为柱状金属锂工作电极,柱状金属锂工作电极竖直固定在环形对电极中央的下方;所述电化学池上方设有内扣盖,所述内扣盖设在原子力显微镜的扫描头与液相探针夹之间,能够覆盖电化学池的上表面,液相探针对柱状金属锂工作电极的顶面进行扫描测试。
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