907
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一种电池负极材料及其制备方法、锂电池,其中电池负极材料的制备方法,包括:在一导电晶体衬底之上外延生长高质量氮化镓薄膜得到一外延结构;以及将外延结构通过电化学腐蚀进行改性,在高质量氮化镓薄膜的表面形成孔洞,使得该孔洞贯穿该外延结构,形成作为电池负极材料的晶体氮化镓材料。首次将晶体氮化镓材料作为电池负极材料并直接在锂电池中作为电极使用,该制备方法克服了晶体氮化镓材料的制备技术与传统电极技术路线不兼容的技术挑战,通过采用高导电性的同质衬底,外延生长不同性质和结构的氮化镓材料,结合电化学腐蚀工艺对材料进行改性,从而得到高质量的氮化镓电极材料,兼具良好的循环稳定性和高容量的特性,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池复合单晶正极材料的界面改性方法,包括以下步骤:1)配制丙烯腈单体溶液,向其中加入光引发剂,再将单体溶液雾化,喷撒在单晶正极材料表面,随后将处理过的正极材料放置于机械融合机里进行融合;2)在机械融合机中,将融合的材料在紫外灯照射下,进行聚合反应,离子液体单体均匀的包覆在正极材料表面;3)聚合反应结束后,将聚合物包覆的正极材料置于管式炉中,在150‑300℃下热处理,得到界面改性的复合单晶正极材料。界面改性后,聚合物均匀包覆在单晶正极表面,能够降低电池正极材料和电解液的接触面积,避免了副反应和腐蚀,从而提高单晶正极材料的循环寿命和倍率性能,得到综合性能优异的锂电池用单晶三元正极材料。
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本发明提供一种提高锂离子电池充电效率的充电方法,该锂离子电池正极由i(i≥2)种活性物质组成,该方法包含以下步骤:(1)在电池充电限制电压范围内,按电压由低到高分为n段,其中,n≥i;(2)各电压段分别进行恒流充电,所述电流不低于该待充电池的0.01C充电倍率,且相邻电压段的充电电流不同;达到一个电压段的结束电压后,以其结束电压进行恒压充电、或进入下一电压段进行恒流充电、或停止充电。该方法可以提高电池的充电效率,用更短的时间对电池充入更多的电量,实现电池快速充电。
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在单火取电设备中对锂电池的充电及供电管理是一种在单火取电设备中保证对供电电池充电、保护和防止停电时仍然工作的电路设计。主要解决单火取电设备在其外部用电设备接通(例如开关面板控制的灯打开)时无法给控制系统供电,以及市电供电中断时电池过度放电的问题。主要技术方案是:当外部充设备接通时通过取电互感器为电池、系统提供能量;实时监测电池电压,防止过充;实时监测交流电供给情况,断电时切断系统的电源供给。该方案具有在外部用电设备是否接通的情况下,都有相应的取电措施补充锂电池的能量损耗,为系统提供瞬时较大电流;使设备在使用周期内电池免维护,同时具有过充及断电保护等功能。
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本发明涉及一种锂离子电池用的复合负极材料及其制备方法。该复合材料是由SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN中至少一种与Li4Ti5-xMxO12-yFy和C复合形成的复合材料,其中M为Mg、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Y、Zr、Nb、Mo、Ru、Pd、Rh、Ag、In、Sn、Sb、Pb、Bi、W中至少一种,0≤x≤0.5,0≤y≤0.5。该复合负极材料中SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN至少一种的含量占总重量0.2wt%-20wt%,Li4Ti5-xMxO12-yFy占总重量的80wt%-99.8wt%,C占总重量的0-20wt%。这里所说的总重量是形成复合材料的SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN至少一种的重量和Li4Ti5-xMxO12-yFy的重量之和。将碳或者碳前驱体和Li4Ti5-xMxO12-yFy加入到聚硅氧烷、聚硅氮烷、聚硼硅氮烷中至少一种有机硅聚合物中,通过固化交联,热解后得到由SiCO、SiCNO、SiCN、SiBCN中至少一种与Li4Ti5-xMxO12-yFy和C复合的复合材料。该复合材料和Li4Ti5-xMxO12-yFy相比,振实密度和电化学性能有显著提高。
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本发明公开了一种混合镍钴锰酸锂材料制备方法,通过大小颗粒掺混制得低比表面积、高压实、高倍率的锂电正极材料。方法工艺简单,操作方便,容易实现工业化生产,而且生产过程无污染。
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一种锂离子蓄电池的温度组合电路模型,它由能量平衡电路和电压响应电路两部分组成,能量平衡电路,用于预测电池的可继续运行时间和荷电状态SOC;电压响应电路,用于模拟电池的瞬态响应,电路中的各元件是变量,根据环境的温度和SOC的变化而不断变化;一种锂离子蓄电池温度组合模型的参数识别方法,它有四大步骤:一、荷电状态与电池开路电压关系识别;二、电池容量与温度关系识别;三、自放电电阻识别;四、内阻和极化参数的识别。本发明逼近蓄电池在不同温度下的真实响应,为电池的状态估算提供指导,具有特征鲜明、构造直观、物理意义明确、各参数方便识别、便于在工程中实现等优点。
本发明一种液相物理法制备石墨烯/纳米硅锂离子电池负极材料的方法,制备步骤为:一、将表面活性剂按比例溶于去离子水得到溶液;二、将石墨粉和纳米硅粉均匀分散至溶液中;三、将石墨粉和纳米硅粉混合分散液作超声空化处理;四、对溶液进行离心分离处理;五、将溶液静置一定时间并取其上层溶液;六、上层清液真空抽滤并干燥得到灰色粉末;七、灰色粉末煅烧,即得到石墨烯和纳米硅的复合材料。本发明制备工艺简便易行,石墨烯和纳米硅颗粒的分散性很好,避免液相法制备石墨烯的团聚,免去使用过程中液相物理法制备石墨烯二次分散。恒流充放电结果表明,石墨烯和硅复合材料克服了硅体积变化大和导电性差的缺点,提高了锂离子电池负极材料的性能。
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本发明提供一种锂离子动力电池充电方法。该方法包含以下步骤:(1)在电池充电限制电压范围内,以标准电流对电池进行恒流充电测试,通过充电容量-电压曲线得到微分容量曲线,根据曲线峰数n将电池电压分为n+2段;(2)各电压段依次充电,充电时可恒流、恒压或脉冲充电;达到一个电压段的结束电压后,以其结束电压进行恒压充电、或进入下一电压段进行充电、或停止充电。微分容量曲线的峰代表电池不同的电化学反应,峰值代表电池电化学反应内阻最小,根据微分容量曲线的峰数进行电池分电压段充电,可避免电池传统单一电流充电导致的电池因在充电电压范围内的极化内阻差异过大引起的反应极化增大,在保证电池容量的前提下,明显改善电池的寿命。
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本发明公开了一种兼具高安全、高功率的锂电池用三元正极片及其制备方法和用途。所述正极片包括集流体和位于所述集流体表面的正极材料层,所述正极材料层中包括三元正极活性材料颗粒、导电剂、粘结剂和能够传导锂离子的氧化物固态电解质颗粒;所述正极片的面容量<4mAh/cm2,所述氧化物固态电解质颗粒的粒径D50为0.1‑3μm。本发明通过在正极片中加入特定粒径的氧化物固态电解质,与导电剂和粘结剂配合,对于正极片的面容量<4mAh/cm2的正极片,可以在保证高容量和良好循环性能的前提下,兼顾高安全的特性。
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本发明公开废旧锂电池正极材料与集流体的高效解离方法:将废旧锂电池放电后进行拆解,收集正极片,并破碎,得到正极片碎片;将正极片碎片进行低温热解,得到初步热解正极片;将初步热解正极片进行高温热解,得到完全热解正极片;将完全热解正极片使用形貌调控设备进一步破碎并调控破碎后颗粒的形貌,得到呈球形且粒度均匀的铝箔颗粒和正极活性粉末的正极片混合物料;对正极片混合物料进行筛分处理,得到粗粒级集流体和细粒级正极活性材料。本发明使用梯度热解分别去除电解液和粘结剂,有效避免有机质在高温条件下燃烧造成的局部过热、发生铝热反应而导致集流体与正极活性材料分离困难。
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本发明涉及一种浸出处理废锂离子电池正极的方法及装置,属于废旧电池处理回收技术领域,解决了现有技术中回收电池采用多重酸浸出的方式或者酸碱结合的浸出方式中消耗酸碱量极大,浸出效率低,资源消耗大的问题。本发明公开一种浸出处理废锂离子电池正极的方法,包括:步骤1、称量废电池经过预处理得到均质电池粉,将浓硫酸配制成硫酸溶液;步骤2、将步骤1称量的均质电池粉与配制的硫酸溶液进行预混合,得到混合均匀的废电池粉末溶液,然后将废电池粉末溶液加入微波反应釜中;步骤3、开启微波,对反应釜中的废电池粉末溶液微波照射进行浸出,控制温度为50‑100℃;步骤4、将浸出液体与炭黑渣分离。实现了废旧电池正极材料的高效、低耗回收。
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本发明涉及一种锂离子电池的正极材料,其特征 在于它为球形高振实密度高纯度氧化镍锰钴锂,分子式为 Li(NiCoMn) 1/3O2,纯度为 99.9~99.95%,颗粒为小晶粒组成的球形二次结晶体,平均直 径5~25微米,振实密度≥ 2.5g/cm3,它具有振实密度高, 颗粒范围较窄,生产成本低,杂质含量小,生产过程中的三废 处理费用少,也保证了环境不被污染,过程自动化程度高,工 艺参数控制严格,保证产品的质量的优点与效果。
本发明公开了一种全固态膜锂离子电池正极——纳米银颗粒分散 LiFePO4正极薄膜制备方法,属于电化学技术领域。它是以铁的化合物、锂的 化合物溶于水中,得A液;将水,络合剂,和硝酸银混合,得B液;A液或 B液中还加入磷酸或磷酸盐;将A液和B液搅拌混合至稳定的溶胶;采用匀 胶的方法,在具有Pt、Au表面基体上制得凝胶薄膜;经过260~400℃预热分 解,再在H2气氛中600~700℃退火,制得Ag/LiFePO4薄膜。本发明的纳米 银颗粒LiFePO4薄膜相对于传统的化学计量成分可控,制备方法,工艺、设备 简单。相对于传统的LiFePO4正极薄膜而言,具有在高倍率下放电具有高面积 比容量和优良的循环性能。
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本实用新型实施例提供一种锂离子电池绝缘防护盖,包括电池护盖和两个连接于电池护盖上方的极耳护盖;电池护盖包括水平布置的矩形的顶部盖板、以及垂直连接在顶部盖板下方的侧部盖板;在顶部盖板上沿长度方向分布有两个顶部开孔;极耳护盖包括中空圆柱形的侧壁和位于侧壁顶部的顶盖;极耳护盖的底部与顶部开孔同轴并与顶部开孔相贯通;顶盖的中部设置有引线接口开孔,引线接口开孔的孔径小于圆柱体结构的内径。本技术方案的锂离子电池绝缘防护盖结构紧凑,采用硅橡胶材料制作,可以直接套在方形锂离子电池的顶部,对锂离子电池上部裸露的极耳进行绝缘覆盖,具有良好的绝缘性和防水性。
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本实用新型提供了一种用于锂电池充电保护的组装式保护箱和充电保护系统。所述保护箱用于将锂电池和灭火器置于箱内以便在锂电池充电时提供灭火保护,其包括两片第一侧壁卡片,两片第二侧壁卡片和一片箱底卡片;在充电保护箱的组装状态下,两片第一侧壁卡片的第一卡片主体平面部平行设置,两片第二侧壁卡片的第二卡片主体平面部平行设置,每片第一侧壁卡片连接两片第二侧壁卡片的侧端部,通过卡接配合使得两片第一侧壁卡片与两片第二侧壁卡片卡接连接构成充电保护箱主体,所述箱底卡片位于所述充电保护箱主体内的底部,充电保护箱内具有内部容置空间以容置所述锂电池和灭火器,达到了安全便捷、节约成本的技术效果。
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锂电池测试仪,包括电源模块、控制模块和电池接口适配模块;所述控制模块包括控制单元、AD数据采集板卡和继电器板卡;所述电源模块与供电电源相连,所述电源模块分别与所述控制模块和电池接口适配模块相连,所述控制模块与所述电池接口适配模块相连,所述电池接口适配模块与所测锂电池相连。本实用新型将锂电池测试所需的负载以及控制开关集成在一起,并且配备了多种型号的大功率负载,实现了锂电池测试时只通过一个控制面板即可控制多种状态的测试,解决了大功率负载转接和大电流的控制的问题;可以通过控制单元进行信号解析得出测试结果,还可以直观的通过触摸显示屏观察动态物理量的趋势。
本实用新型一种通信基站中的磷酸铁锂电池组的在线监控维护充电开关装置,该装置包括磷酸铁锂电池组,通信基站负载,直流继电器,所述装置还包括在线检测均衡板、在线开关控制板和上级监控系统。将磷酸铁锂电池组的均衡,该电池组的整体过欠压,以及该电池组中的各单节电池的过欠压情况,进行综合分析处理,采用无损均衡技术和电子开关方式进行电池维护和充电控制。其中,采用了多只N沟道MOSFET管构成大电流直流电子开关的技术,实现了当市电有电时,电流经直流母线通过直流继电器和在线开关控制板给电池组充电,当市电掉电时电池组向通信基站负载供电的功能,同时在电池充满电时切断充电回路,采用硬件及软件的双重保护方式,解决了磷酸铁锂电池组在通信基站中的单节电池损害问题。
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本实用新型锂电池极片切割领域,特别是涉及一种锂电池极片分切机,包括:内墙板、外墙板以及踏台,内墙板和外墙板相对设置,踏台设置于内墙板与外墙板之间的底部,外墙板包括第一墙板和第二墙板,且第一墙板与第二墙板之间设有踏台出入口。本实用新型将踏台设置在外墙板和内墙板之间,将外墙板设置为分体的第一墙板与第二墙板,第一墙板和第二墙板之间设有踏台出入口,操作人员可通过该出入口进入到踏台中,对于较宽的电池极片,操作人员可以在踏台上移动到合适位置,再进行穿带作业,也可以进行分切机构的调刀作业,提高了设备使用的便捷性和安全性,又提高了设备维护调整的效率。
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本实用新型涉及锂电池生产技术领域,尤其涉及一种锂电池隔膜放卷装置。所述装置包括:立板,用于隔膜放卷的放卷机构,以及用于张紧隔膜的张紧机构,所述放卷机构和张紧机构分别设于所述立板上,还包括用于对隔膜放卷的速度进行补偿的速度补偿机构,所述速度补偿机构包括第一电机、凸轮、第一浮动辊和设于所述立板上的第一导轨,所述第一浮动辊可滑动地设于所述第一导轨上,所述第一电机的输出轴与所述凸轮传动连接,所述第一浮动辊的第一侧面用于放置和引导隔膜,所述第一浮动辊的第二侧面贴靠凸轮的轮缘,由所述凸轮的转动带动所述第一浮动辊沿所述第一导轨往复移动。该装置能够减小隔膜张力的变化量,实现了恒张力放卷。
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本实用新型公开了一种可连续化的锂离子正极材料水洗装置,其包括水洗罐,该水洗罐上设置有用来与料仓相连接的进料口、用来与水源相连接的进水口以及料液出口。搅拌轴以可转动的方式安装在所述水洗罐内,所述搅拌轴的上部装有螺旋桨叶,下部装有分散刀头;所述螺旋桨叶靠近所述进料口和所述进水口,所述分散刀头靠近所述料液出口。本实用新型所提供的可连续化的锂离子正极材料水洗装置,其对现有混料罐加以改进,使其用于正极材料的水洗工序。通过特制搅拌轴将水和正极材料充分混合、分散后直接进入后续工序,该装置占地小,处理能力强,而且可以将水洗料进行快速、高效的分散,实现水洗的量产化。
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本实用新型公开一种具有导热绝缘功能的均压散热器或加热器,包括流道主体,均压腔,加热器,外方螺母。流道主体两端分别设置有均压腔,流道主体内至少设置一个空心流道,均压腔内部为空心流体腔;均压腔设置有至少一个加热器,加热器通过外方螺母被固定安装在均压腔用于安装加热器的外螺纹凸台上;空心流道和空心流体腔内充满用于导热的液体。此实用新型可重点解决对新型能源锂电池模组的散热和加热问题,具有热交换效率快,安全系数高,体积小,安装方便等优势。本实用新型还公开了一种应用上述均压散热器或加热器的锂电池模块,具有体积小,温度控制佳,工作稳定可靠的优点。
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本实用新型提供了属于锂离子电池的极耳连接技术领域的一种激光焊接结构及其形成的电池组,该结构包括下列零部件:端部夹板、电池框架、方铝条、采集安装板、极耳连接板、与极耳引出板和极柱等,该结构可以实现锂离子电池的极耳串并联连接和电池的成组连接。该结构相对以往的锁螺栓连接极耳的方式可靠性更高,组装便捷,效率高,连接内阻更小,稳定性更好而且连接更牢固,在组成电池模组时还可以有效的防止电池的松动,可耐受道路车辆等情况下的振动和冲击。
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本实用新型涉及锂离子电池寿命预测模块,包括CPU控制单元、交/直变换降压电路、显示器、以及与交/直变换降压电路输出端相连接的恒流输出电路、稳压电源电路;所述恒流输出电路采用BUCK拓扑;所述恒流输出电路由PWM控制器、反馈调节电路、变换电路组成,与CPU控制单元相连接,所述显示器、稳压电源电路输出端与CPU控制单元相连接。本实用新型具有体积小、成本低、参数测量便利,检测精度较高等优点,解决了在不同环境温度、不同放电历史的情况下,多种型号规格的单体锂离子电池寿命预测问题。
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一种溴锂真空超导取暖装置,属于一种供暖器。其包括太阳能热水器与散热系统,前述太阳能热水器由保温水箱与真空管组成,此真空管为溴锂超导真空管,前述散热系统为一散热暖气片。本实用新型的有益效果是:结构简单,节能环保,大大提高了太阳能转换成热能的效率。
本发明提供了一种自支撑硫化锂/导电碳材料/碳纳米纤维复合膜及其制备方法及应用。本发明提供一种自支撑硫化锂/导电碳材料/碳纳米纤维复合膜,所述复合膜包括硫化锂、导电碳材料和碳纳米纤维;所述硫化锂均匀分布在碳纳米纤维表面;所述导电碳材料均匀分布在碳纳米纤维内部。本发明制备工艺简单,合成条件较易控制,适合工业化生产。制得的自支撑硫化锂/导电碳材料/纳米碳纤维复合膜具有较好的柔性和良好的导电性,可直接用作锂硫电池正极,而不需额外的导电剂和胶黏剂,能显著改善锂硫电池的电化学性能并提高其能量密度,同时可进一步应用于柔性锂硫电池,以满足柔性电子器件的需求。本发明的方法适合于工业生产。
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本发明涉及一种三氧化钼包覆锂离子电池正极材料及其制备方法,本发明的锂离子电池正极材料包括复合氧化物内核与包覆层两部分。内核是单一或掺杂改性的钴酸锂、镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂等三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂等,包覆层为三氧化钼。本发明所公开的复合锂离子电池正极材料的制备工艺方法简单、过程可控,便于工业化生产。
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本发明涉及一种高容量钛系负极材料及由该材料组成的锂离子动力电池。所述高容量钛系负极的活性物质包含钛酸锂(Li4Ti5O12)材料和另一种高容量改性铌钛氧化物(TiNb2-xZrxO7-yC,0<x≤0.1;0< y≤0.1)材料,其中改性铌钛氧化物材料占所述负极活性物质总量的20%~80%。采用本发明的高容量钛系负极材料制备的锂离子电池,具有较高安全性,与现有钛酸锂负极的电池相比,更进一步提高电池的容量和能量密度,从而提高了钛系负极动力电池的续航里程,发挥其在电动车领域的应用优势。
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本发明提供了一种铜氮化物改性的锂电池材料及其制备方法和应用,其中所述锂电池材料包含锂电池基础材料和包覆于所述锂电池基础材料表面或掺入所述锂电池基础材料中的铜氮化物,其中所述铜氮化物的化学式为CuAN,其中0.5≤A≤4。本发明提供的铜氮化物改性的锂电池材料可以有效地抑制锂电池锂枝晶生长,并提高了循环性能。本发明提供的电池拥有较好的安全性、循环寿命、功率密度、倍率性能、能量效率和存储寿命。
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