891
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本发明公开了一种储能锂离子电池模块的生产包装用热封设备,包括底座,所述底座的顶端固接有箱体,所述箱体的左表面上方固接有支柱,所述支柱的另一端固接有顶板,所述顶板的上表面左右两侧均固接有热风机,所述箱体的上表面中心设有托板,所述顶板的下方设有热封机构。该储能锂离子电池模块的生产包装用热封设备,通过底座、箱体、支柱、顶板、热风机、托板和热封机构之间的配合,齿牙柱会对齿环进行啮合传动,使两个弯管以梯形筒为中心进行匀速转动,可以使喷头喷出的热风均匀作用在待热封工件的外侧,使得对托板上方热封工件的热封效果得以提升。
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本发明公开了一种锂离子电池热失控建模方法,首先选择要研究的电池,测量其可测的热物性参数,并获取其他的热物性参数以及化学动力学参数;其次,建立锂离子电池的热失控模型;再次,通过实验进行模型验证以及参数校正;最后,通过校正后的模型研究电池热失控机理,热失控产热和电池温度分布特征,以及对流换热系数对电池热失控的影响。通过对电池热失控过程中电池副反应建模,模拟由局部加热触发的电池热失控过程,分析电池热失控机理,热失控产热以及对流换热系数对电池热失控的影响。
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本发明实施例涉及一种降低锂离子电池高镍正极材料表面残碱含量的方法,所述方法包括:常温下,在1m/s‑10m/s的搅拌速度下向一定量的非水无活性氢有机溶剂中加入一定量的酸或酸的衍生物,搅拌至溶解完全,得到降低锂离子电池高镍正极材料表面残碱用洗涤液;其中,所述待处理的高镍正极材料与非水无活性氢有机溶剂的质量比为1:0.5‑1:4;所述洗涤液中所述酸或酸的衍生物的摩尔浓度为待处理的高镍正极材料表面残碱的摩尔量的0.5‑1.5倍;在1m/s‑10m/s线速度搅拌下,向所述洗涤液中加入待处理的高镍正极材料,搅拌1‑120min;离心去除溶剂后,在20℃‑80℃下抽真空加热干燥后的得到处理后的高镍正极材料。
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本发明公开了一种软包锂电池探针,包括基座、电流片、绝缘片和电压片,所述基座L型限位槽,限位槽设有L型限位凸台,限位槽在限位凸台两侧各设有一螺纹孔;所述电流片和电压片为金属片经两次弯折形成的Z型结构或半框型结构,且下端为直角弯折,上端为钝角弯折;所述电流片、绝缘片及电压片依次贴接设置在限位槽内,电流片下端及电压片下端均设有缺角,所述缺角恰好使电压片的下端安置在限位凸台一侧的限位槽内形成电压线接线端,使电流片的下端安置在限位凸台另一侧的限位槽内形成电流线接线端。本发明软包锂电池探针稳定性好,组装、维修维护方便,省时省力。
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本发明公开了一种共掺杂改性锂离子电池三元正极材料及其制备方法,制备材料的化学通式为Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)1‑xAlx/2Lix/2O2‑xFx,其中x值为0~0.06。其特点包括以下步骤:将锂盐、镍盐、钴盐、锰盐、铝盐以及非金属氟盐按照摩尔比称量后,接着称量柠檬酸溶解加入到混合液,搅拌蒸发形成溶胶,烘干后预烧结得到前驱体,最后高温煅烧得到掺杂材料。本发明制备方法简便,得到的Al、Li和F共掺杂正极材料颗粒均匀,粒度适中,结晶程度高,高温高电压下循环性能优异,可实际应用于动力电池领域,适用于大规模生产。
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本申请涉及半导体集成光电子器件技术领域,提供一种基于铌酸锂薄膜的脊形波导端面耦合器,该端面耦合器具有异质两步倒锥形波导的耦合结构,应用于将光纤中的光耦合进入薄膜铌酸锂芯片上的波导。该端面耦合器自下而上包括衬底层、绝缘层和耦合结构,其中,耦合结构包括顺序相接的覆盖波导、由氮化硅制成的第一步倒锥形波导、由LION薄膜材料制成的第二步倒锥形波导和器件波导。本申请首先将光纤与覆盖波导端面对接,光纤模场尺寸与覆盖波导匹配,光能量高效地进入覆盖波导传播;随后,覆盖波导中的模场又通过两步倒锥形波导结构,依次且有效地转换为条形波导模场和脊形波导模场,最终进入功能器件,从而实现高效率的纤芯耦合。
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本发明公开了一种锂电池用镀镍钢带的制备方法,涉及钢带加工技术领域。本发明是将低碳合金钢带进行表面清洗、干燥处理后进行镀镍,经镀镍后的钢带进行收卷,控制收卷的张力以及收卷后钢卷的直径,然后再进行退火处理。本发明所获得的锂电池用镀镍钢带及其中的镍铁合金比其它预镀镍钢带及其中的镍铁合金具有更好的承压性能,同时在后续的钢带冲制、滚槽过程中具有更好的性能。
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本发明提供了一种防止锂离子电池正极浆料形成凝胶的方法,其包括以下步骤:准备以下各成分:高镍过渡金属氧化物正极材料、N‑甲基吡咯烷酮、导电炭黑SP、聚偏氟乙烯;将各成分投入到电极浆料搅拌罐内,并向电极浆料搅拌罐内投入一定组分的自由基淬灭剂。本发明通过向电极浆料内加入自由基淬灭剂,在整个涂布工序过程中,自由基淬灭剂持续对电池正极浆料中凝胶的形成产生抑制作用,从而保证了电池浆料的浆料涂覆效果良好,且自由基淬灭剂在烘干时自动挥发,不影响电池性能,相比水洗正极材料,具有操作简单和成本低廉的优点;锂离子电池正极浆料流动性好,提高了生产效率。
本发明公开了一种低热损的碲‑锂‑硅‑锆体系玻璃料及其导电浆料与应用,属于导电浆料领域。本发明的低热损的碲‑锂‑硅‑锆体系玻璃料,所述玻璃料的成分为24%~40%TeO2、18%~24%Li2O、4%~13%SiO2、0~2%ZrO2,余量为MOx,M为Na,K,Mg,Ca,Sr,Ti,V,Cr,Mo,W,Mn,Cu,Ag,Zn,Cd,B,Al,Ga,Tl,Ge,Pb,P,Bi中的一种或者几种混合物。本发明中无需添加额外的表面活性剂,制备得到的导电浆料放置30天后导电浆料的粘度变化<20%,具有良好的稳定性,其无机氧化水失重小于1.6%,甚至小于1.4%,且放置30天后不会影响其应用性能。
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本发明涉及电力存储设施技术领域,尤其为一种新型双梯度石墨负极材料锂电池正负极及其制备方法,在正极一端的表面上均匀涂覆正极浆料,负极一端的表面上均匀涂覆负极浆料,经低温烘干后,形成的正极的涂层面密度大于形成的负极的涂层面密度,再使用涂层辊对电池的正极与负极进行辊压。本发明通过对泡沫镍基板两端进行喷涂或粘贴方式的封闭处理,随后再对泡沫镍基板进行气相沉积炉表面处理,然后将装有裁切及两端处理过的泡沫镍基板挂架,送入CVD气相沉积炉,进行真空处理,得到连续相海绵状石墨烯,从而改善了传统的锂电池续航能力不足,且随意丢弃容易造成环境污染的缺陷。
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本发明公开了一种锂离子电池改性软碳负极材料,在软碳粉末颗粒内部掺杂石墨烯粉末颗粒,同时,石墨烯粉末颗粒分散负载于所述软碳粉末颗粒表层的纳米包覆材料涂层中形成纳米导电碳层。其制备方法是:将软碳原料与石墨烯材料进行混合研磨至0.3um~4um后进行预烧,将预烧后的材料在溶剂中导电剂、粘结剂进行高速混合,将混合后的软碳材料真空干燥后在保护气氛下进行热处理得到改性软碳负极材料。利用该方法制备改性软碳负极材料可逆比容量大于360mAh/g、效率大于85%,且具有优良的快速嵌、脱锂能力,倍率性能和循环性能有较大改善。
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本发明公开了一种高温原位热处理回收废弃三元锂离子电池中有价成分的方法,利用正负电极材料表面粘结剂及炭黑等有机类物质对电极材料中镍钴锰高价态元素进行原位热还原,镍和钴被还原至单质形态,锰则还原为低价氧化物一氧化锰。采用水浸法回收锂元素,剩余物料经干燥处理后通过高磁通量的磁选机分离铁磁性镍钴单质,与逆磁性石墨和无磁性一氧化锰。选用低磁通量的磁选机分离回收镍和钴;与传统的矿浆电解等湿法冶金工艺相比,无需加入还原剂,降低了回收体系中杂质元素的干扰,最终实现镍、钴、锰元素和负极石墨的回收率均大于98%。其工艺简化了废弃三元锂离子电池电极材料中有价成分回收的流程,降低了成本,是工业化运用的良好选择。
本发明公开了一种LiNixCoyMn1-x-yO2无酸铅锂二次电池正极板及其制备方法,以铝片或铜片为集流体,以LiNixCoyMn1-x-yO2为电池正极活性材料,其中0≤x≤1,0≤y≤1,x+y≤1, 以PTFE为粘结剂,以乙炔黑为导电剂,制成正极板,配以普通铅酸电池负极板,玻璃纤维为隔板,中性的Li2SO4为电解液,组装成无酸铅锂二次电池,与铅酸蓄电池相比共节约75%铅用量,水系电解液更环保、安全,也更便宜,更显著提高电池的充放电性能,延长电池的使用寿命。
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本发明公开一种锂离子电池化成工艺,包括以下步骤:步骤一、室温下,锂离子电池注入电解液,静置,电解液的溶剂浸入负极材料内部;其中电解液包括第一有机溶剂、第二有机溶剂、锂盐和成膜添加剂;第一有机溶剂的熔点低于第二有机溶剂的熔点;室温下第一有机溶剂和第二有机溶剂相互均匀分散;步骤二、降低环境温度至第二有机溶剂凝固在负极材料表面,而第一有机溶剂保持液态继续浸润负极材料;静置;低温下第一次化成形成SE I膜;步骤三、升温至室温,静置,第二有机溶剂融化;室温下第二次化成继续形成SE I膜;本发明利用温度与电解液中不同熔点溶剂的配合防止负极溶剂化,延长电池循环寿命。
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本发明公开了一种自支撑导电线电极及制备方法,以导电纱线作为基底和集流体,将氮杂化碳纳米管负载到导电纱线上,氮杂化碳纳米管的表面包覆金属氧化物。本发明还公开了一种锂空气电池,包括正极、负极、隔膜、电解液,其中正极为本发明制备得到的自支撑导电线电极。本发明可以大批量制备自支撑导电线电极并将其组装成线状锂空气电池器件,制备方法简单,电极材料成本低廉、对环境友好,得到的锂电池当控制放电深度至500mAh g‑1,弯折条件和正常条件下的截止电压均可保持在2.50V以上,充放电曲线变化不大,可稳定循环100圈(>600h)。
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本发明涉及一种金属锂手套箱设备,特别是一种全封闭式金属结构的电池级金属锂手套箱设备。包括脱模箱和封装箱;在脱模箱和封装箱之间设有真空闸板阀,脱模箱和封装箱与真空闸板阀之间通过法兰密封联接,以保证脱模、冷却和封装在不同设备空间内进行,作业时各自独立操作。本设备采用脱模和封装分离的全密闭金属结构设计,系统密封性能安全可靠。
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本发明提供一种提高镍钴锰酸锂正极材料振实密度的合成方法,该方法合成的正极材料振实密度高,该材料的放电比容量高,循环稳定性好。该方法发明制备的LiNi0.5Co0.3Mn0.2O2正极材料具有较高的充放电比容量,较好的循环性能,可作为储能锂离子电池的正极材料。本发明采用改变不同压力制片的方法来提升正极材料的振实密度,具有操作简单,效果明显,不需要额外的添加化学物质,既起到较好的效果又能避免引入新的杂质,具有很好的经济价值。
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本发明公开了一种用于锂电池的三维网状结构复合材料及其制备方法和应用,三维网状结构复合材料包括:含有网状结构贯穿孔的多孔碳微球、分布于多孔碳微球的贯穿孔中的硅纳米线,以及碳壳;其中,硅纳米线是通过Au或Ag催化含硅的气体沉积在贯穿孔中形成;或者硅纳米线是将硅烷气体沉积在贯穿孔中形成氧化硅纳米颗粒,再经过电解后形成;硅纳米线在多孔碳微球的贯穿孔中构成三维网状结构;将本发明的三维网状结构复合材料作为负极活性材料应用于锂电池中,可以使锂电池具有较低的体积膨胀率、较高的质量比容量、良好的导电性能和循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池浆料生产技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池负极用导电胶液的制备方法;所述的导电胶液包含羧甲基纤维素钠、N‑甲基吡咯烷酮和导电剂,将上述组分按照比例溶解到去离子水中,得到一定固含量的导电胶液;先使用N‑甲基吡咯烷酮对羧甲基纤维素钠粉体与导电剂粉体进行预混合,避免了导电剂小颗粒吸湿发生团聚,提高了导电剂的分散效果。
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本实用新型公开了一种用于光伏储能系统的锂离子电池,包括壳体、设置在壳体两端的上盖和下底以及封装在壳体内的锂离子电池包,所述上盖、下底与所述壳体的连接处呈群边结构,所述壳体设有供所述群边结构卡入的安装槽,所述安装槽向外凸起在所述壳体两外壁形成对应的长条形凹槽,所述上盖、下底对应所述长条形凹槽设有螺丝孔。本实用新型采用锂电子电池包,无需地埋式安装的优点;壳体与上盖、下底设置成卡接的连接方式,组装过程无需胶粘剂,操作简单,安装局限性小;采用固定螺丝孔外置设计,既使得壳体内部四面平整,方便电池安装和内部空间利用,又能避免对内部锂离子电池包及电子元器件造成的短路风险。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种硅掺杂型镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,所述方法包括下述步骤:配置有机Si、Al源混合溶液步骤;混合干燥步骤;预烧结步骤;配混料步骤;烧结步骤。本发明以有机Si为Si源,以有机Al为Al源,在有机相中通过气流介质的流动,将Si源,Al源引入掺杂到NC前驱体内,Al是NCA的成分的主要元素,也是起到支撑骨架的作用,然后对前驱体进行预烧结,后补Li烧结而成硅掺杂的镍钴铝三元正极材料,这种方法简单易操作,Si的掺入量容易精确控制,有机Si源利于Si的均匀分布。
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本发明一种预测锂离子电池热失控的振动探测装置和方法涉及的是一种针对18650型锂离子电池在储存、运输过程中的热失控探测装置和方法,在电池开阀后进行及时预警。包括电池盒和探测处理设备;电池盒由盒体及顶盖组成;盒体内设有电池容纳腔,在盒体的侧面上下方各设有一个连接孔;在顶盖内嵌有PCB板,用于连接探测处理设备;探测处理设备包括震动探测控制部分、数据显示部分、报警装置部分、振动探测部分和冷却装置;振动传感器将采集到的振动信号发送到控制部分,由控制部分向报警装置部分、数据显示部分和冷却装置发送指令,通过报警装置部分进行报警,通过数据显示部分显示失控电池位置,通过冷却装置对电池进行冷却。
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本实用新型公开了一种3100mAh高容量18650圆柱锂电池,包括圆柱体外壳,外壳内设有正极集流体与负极集流体,所述正极集流体与负极集流体之间设置有隔膜,所述正极集流体设置有镍钴铝酸锂制成的正极活性物质,所述负极集流体设置有石墨制成的负极活性物质,所述外壳内设置有电解液,还包括SuperP制成的导电剂,聚偏氟烯制成的粘接剂,羧甲基纤维素钠制成的增稠剂,丁苯橡胶制成的粘接剂;所述外壳两端为盖帽。本实用新型所使用的负极材料石墨具有比容量高、循环性能好、造价低等特点。由镍钴铝酸锂-石墨制成的3100mAh高容量18650圆柱锂电池,具有容量达到3100mAh,循环性能优良,0.5C/0.5C循环300周后容量保持率在80%以上。
本发明公开了一种高强低密度hcp+bcc双结构镁锂合金棒材,其原料按重量百分比如下:Li:6.1‑10.2%,Al:4.6‑5.8%,Zn:1.5‑2.3%,Y:0.1‑0.6%,余量为Mg及其杂质元素,杂质元素包括Ca、Fe、Cu、Ni,总量小于0.2%,其中Fe≤0.04%,Ca≤0.03%。本发明通过合金元素种类与比例关系的合理匹配,添加了微量Y元素并与基体Mg元素形成了Al2Y强化相来提高合金的强度;本发明采用的是Mg‑Y中间合金的方式加入到熔体中进行熔炼,降低了合金成本,有利于工业化生产;本发明采用的是在非真空条件下进行了半连续铸造工艺,一方面降低了实验操作的复杂性,另一方面提高了熔体纯净度与合金收得率,为后来的高强度超轻镁锂合金奠定了基础。
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本发明属于近紫外激发的高色纯度钼酸镧红色荧光粉及其制备方法,涉及一种发光纳米材料。红色荧光粉的化学式为La2(1‑x‑y)Li2xEu2yMo3O12,其中0
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本实用新型公开了一种锂电池软包装用铝塑膜,所述锂电池铝塑膜具有层状结构,由外至内依次包括PA流延膜外保护层、粘合层、铝箔层、等离子钝化膜层、PP淋膜层、CPP膜热封层;其中所述等离子钝化膜层为所述铝箔层在等离子钝化处理形成的氧化铝层,所述PP淋膜层均布有镂空结构,且所述粘合层为聚氨酯胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、丙烯酸树脂胶黏剂、TPU热熔胶中一种。本实用新型通过对铝塑膜中铝箔进行等离子钝化处理形成等离子钝化膜层,提高了锂电池软包装用铝塑膜的耐腐蚀性,且通过加设了具有镂空结构的PP淋膜层,抵消了由于等离子钝化膜层的存在导致的脆性提高,抑制了鼓泡现象的发生,使得该锂电池铝塑膜具有高安全性和长使用寿命。
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本实用新型公开了一种高安全的锂离子电池,包括锂离子电池主体,所述锂离子电池主体上设置有正极片和负极片,所述正极片和负极片延伸至锂离子电池主体内部,所述正极片上设置有正极极耳,所述正极极耳外侧设置有胶布,所述正极极耳与胶布之间设置有陶瓷垫片,所述负极片上设置有负极极耳,所述负极极耳外侧设置有胶布,所述负极极耳与胶布之间设置有陶瓷垫片。本实用新型,在正极极耳、负极极耳上增加一层陶瓷垫片,该垫片的成份为碳酸盐,电池在大电流充放电时,由于电流大,导致极耳的温度急剧上升,温度上升会试碳酸盐分解,产生二氧化碳气体,二氧化碳气体使电池的安全阀保护器件断开,切断电流,从而提升电池的安全特性。
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本实用新型涉及分段隔热装置的技术领域,尤其涉及一种用于锂电池隔膜生产线纵向冷拉伸段、纵向热拉伸段及热定型段之间的隔热装置,包括罩设于锂电池隔膜生产线上的整体隔热罩,整体隔热罩内设置有四块隔热挡板,四块隔热挡板将整体隔热罩间隔成三段隔热罩,它们分别为第一段隔热罩、第二段隔热罩及第三段隔热罩,第一段隔热罩、第二段隔热罩及第三段隔热罩分别对应于锂电池隔膜生产线中的纵向冷拉伸段、纵向热拉伸段及热定型段,第一段隔热罩的上表面均匀设置有多个排风扇,整体隔热罩和四块隔热挡板均由双层隔热玻璃及铝合金框架组成。该隔热装置可以维持锂电池隔膜生产线中纵向冷拉伸段、纵向热拉伸段及热定型段之间的温度稳定。
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本实用新型公开了一种高效的锂电池镀镍集流片结构,包括锂电池外壳体以及设置在锂电池外壳体顶部表面的集流片主体,所述集流片主体的内部均匀开设有多个孔洞,所述集流片主体的端部设有一体式的A面连接端,所述A面连接端的内部开设有两个矩形端槽,且矩形端槽的内部设置有可调式端块;通过设置的可调式端块、矩形端槽、侧滑条、弧形弹性卡条和调节卡孔,使得可调式端块的位置可以在矩形端槽的内部灵活的进行调整,从而使得预留连接孔的位置可以根据实际的安装情况进行相对应的调整,解决了原装置因预留连接孔的位置不可调而导致集流片主体的安装通用性较低的问题,使得锂电池镀镍集流片整体的安装通用性得到提升。
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