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本发明涉及锂电池废液处理技术领域,具体涉及到一种锂电池阴极废液的处理方法及其应用。锂电池阴极废液的处理方法包括如下步骤:步骤一、将阴极废液注入处理池中;步骤二、向阴极废液处理池中加入质量比为0.02~1%的絮凝剂,搅拌均匀后静置12小时以上,得到上层清液和沉淀层,上层清液直接进污水处理;步骤三、向沉淀层中加入质量比0.1%~10%的硅藻土搅拌均匀后得硅藻土泥浆;步骤四、对硅藻土泥浆进行压滤,得滤液和滤渣,滤液进污水处理,滤渣作为贵金属回收的原料,或者进行无害化处理。采用本发明的分离方法,阴极废液的处理成本能降至1000元/吨以下,既能极大减少处理成本,又环保,能耗最低,滤渣中贵金属和碳粉还能进行二次回收再利用。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种钠离子锂电池用纳米纤维隔膜材料及其制备方法,该纳米纤维隔膜材料由多孔聚合物纳米纤维膜和含有无机纳米颗粒的涂敷浆料组成;其中多孔聚合物纳米纤维膜中耐热纳米纤维的质量占聚合物质量的20‑65%;涂敷浆料是由PVA、多巴胺、复合纳米氧化铝颗粒以及去离子水组合而成;其中PVA的质量占去离子水质量的30‑80%,多巴胺的质量占去离子水质量的10‑50%,复合纳米氧化铝颗粒的质量占去离子水质量的5‑20%。本发明中的纳米纤维隔膜材料,不仅具有很好的吸液率以及电导率,而且热稳定性以及耐热收缩率优异,在高温条件下作业不易产生尺寸收缩,从而有助于提高锂电池的安全性能。
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本发明涉及一种原位检测锂离子电池硅负极膨胀和失效机制的装置和方法,检测装置包括传感部,信号处理部、硅负极充放电部、密封结构。传感部用于检测硅负极因膨胀产生的形变,包括PVDF压电薄膜及其上下表面的导电银层、覆盖于上表面银层的聚酯片、覆盖于下表面的聚丙烯透明胶带薄膜、与压电薄膜引脚相连的端子线;信号处理部用于接收并处理电压信号,包括信号放大器、Seeeduino Lotus开发板、检测程序;硅负极充放电部用于对硅负极进行恒流充放电,从而模拟硅负极在实际循环中的形变情况;设有密封结构用于保证硅负极和锂片处于无水无氧的环境中。本发明实时检测锂离子电池硅负极的膨胀和失效情况,无需借助额外的检测设备,在实际生产中有重大应用价值。
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本发明专利涉及一种能实现能量回馈的正弦波高频链三电平锂电池逆变装置,其包括:锂电池;前级逆变器;高频变压器,其初级绕组端与所述前级逆变器电连接;二次侧有源整流器件;有源钳位电路,控制电路。通过前级逆变器将锂电池输出的电压逆变转换为载有正弦波信息的方波交流电,利用高频变压器升压,并通过二次侧有源整流器件把载有正弦波信息的交流电按相位选取不同的绕组电压(三电平)解调提取,再通过电感电容滤波,转换为正弦波形式的交流电。本专利的重点是采用了高频链、多电平解决方案,重要的中间能量转换环节应用了高频变压器,多电平电路,降低了谐波,减小了无功电流;本专利控制方案不但降低了整机重量,也提高了系统效率。
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本发明公开了一种锂硫电池改性隔膜及其制备方法和应用;所述改性隔膜包括隔膜和涂覆在隔膜一侧或两侧表面上的涂层,所述涂层中含有全氟磺酸聚合物和碳材料,其中全氟磺酸聚合物的H+被Li+取代。本发明在隔膜表面涂覆了全氟磺酸聚合物和碳材料的复合物,其中全氟磺酸聚合物的H+被Li+取代,达到只允许Li+通过,阻断多硫化物通过的目的,同时碳材料能吸附溶于电解液中的多硫化物离子,还能够降低隔膜阻抗,全氟磺酸聚合物和碳材料两者的上述协同作用可有效抑制锂硫电池的多硫化物穿梭效应,大大提高锂硫电池的比容量和库伦效率。
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本发明涉及一种锂电池电芯。具体说,是一种动力锂电池的电芯。它由正极带、内隔膜带、负极带和外隔膜带按照由内而外的顺序叠摞在一起后再卷绕而成。正极带和负极带的纵向一边分别有用于形成正极引脚和负极引脚的凸边。其特点是所述正极带上的凸边和负极带上的凸边均处于正极带和负极带的纵向同一边上,且正极带上的凸边与负极带上的凸边沿它们的纵向呈交错状布置,以便正极带、负极带及内外隔膜带一起卷绕后由正极带上的凸边对应重叠后所形成的正极引脚和负极带上的凸边对应重叠后所形成的负极引脚均处于电芯的同一端上。这种锂电池电芯,体积小,占据安装空间少,适用范围广。
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本发明公开了一种大功率锂离子电池隔膜制备方法:首先分别制备β成核剂和纳米二氧化硅颗粒并作表面有机化处理,然后与PP树脂粉料混合,经过熔融挤出、熔体冷却铸片、纵向拉伸、横向拉伸、厚度调节及收卷、膜卷检测分切等步骤制成成品。本发明的公开对于突破国内锂电池隔膜生产技术落后,产品结晶度低、热稳定性差、孔隙率不高、功率和安全性能难以兼顾等关键技术难题,促进绿色环保型大功率二次锂离子电池的推广与应用具有重要而深远的意义。
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本发明公开了一种工业用储能型锂电池极片的制作方法,涉及锂电池制作技术领域。通过在电池集流体表面先涂覆导电层再涂覆活性物质,以及在正极磷酸铁锂活性物质中添加高电压平台型(LiNixCoyMnz或LiNixCoyAlz)材料的方法对电极进行修饰,大幅度提高了电池长期循环内阻的稳定性和初始恒功率放电电压稳定性,进而提高电池循环寿命,满足智能电网的使用要求。
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本发明涉及一种高安全性动力锂电池组放电短路保护控制方法和系统,采用在放电过流保护场效晶体管回路中串联大功率正温度系数热敏电阻,限制动力锂电池组短路放电瞬间电流在一定的范围内;负载短路采样检测点电压大于0.7V,唤醒快速短路检测和控制电路并及时关断放电过流保护场效晶体管;放电负载短路时,一旦放电过流保护场效晶体管或快速短路检测和控制电路失效没能及时关断场效晶体管时,大功率正温度系数热敏电阻,也将在0.5s内变成高阻态阻断短路电流,将短路电流限制在mA级,将成万倍地提高系统的安全可靠性;快速短路电流检测和控制电路的静态电流<2μA,以保护该放电过流保护场效晶体管不会发生过流击穿,从而有效提高动力锂电池组放电短路保护的可靠性。
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本发明公开了一种锂离子电池用纳米多孔氧化物电极材料,包括C骨架增强纳米多孔SnO2复合材料,其制备方法具体如下:(1)将乙二醇、乙醇和甲醇混合,加入亚锡盐,制成亚锡盐前驱溶液;(2)将草酸加入亚锡盐前驱溶液中,搅拌混合均匀,得到草酸亚锡前驱体;(3)将草酸亚锡前驱体在空气中进行煅烧,获得纳米多孔SnO2材料;(4)将纳米多孔SnO2材料与葡萄糖溶液混合,并在45-85℃水浴条件下反应3-6小时,得到C骨架增强纳米多孔SnO2的前驱体;(5)将C骨架增强纳米多孔SnO2的前驱体在保护气氛下煅烧,得到C骨架增强纳米多孔SnO2复合材料;本发明产品用于动力锂离子电池和储能锂离子电池用的纳米多孔氧化物及其复合材料, 该类材料的特征在于高比容量、循环稳定性好,倍率性能优异。
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本发明公开了一种制备高性能卤水提锂吸附剂的方法利用原位聚合合成法,其将活性氢氧化铝粉体均匀分散于吸附树脂孔道内,再与锂盐溶液反应,提高反应效率,确保吸附剂的活性。该方法利用树脂纳米孔内高分子链的交联缠绕,有效抑制了活性纳米颗粒的流失,确保了吸附剂的使用寿命。本发明还公开了该制备高性能卤水提锂吸附剂的方法制备的吸附剂。
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一种锂离子电池用钒酸锌纳米纤维负极材料的制备方法,属于纳米材料和化学电源技术领域。本发明材料是一种锂离子电池用钒酸锌纳米纤维材料,首先利用静电纺丝技术制备出PVP/C4H6ZnO4/C10H14O5V复合纳米纤维,然后经过高温煅烧得到钒酸锌纳米纤维。本发明所述的制备方法工艺简单,生产成本低,用该方法所得的钒酸锌纳米纤维具有大的比表面积、较短的离子扩散路径、良好的结构和电化学稳定性,作为锂离电池负极材料具有良好的发展前景。
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本发明属于金属材料技术领域,涉及一种高强度镁‑锂‑铝‑钇‑钙合金及其制备方法。该合金包含以重量百分比计的下列组分:4~12wt%的Li,2~6wt%的Al,1~3wt%的Y,0.5~1.5wt%的Ca,余量为Mg以及杂质元素Si、Fe、Cu和Ni,并且杂质元素的总量小于0.02wt%。该合金通过包括下列步骤的方法制备:1)烘料;2)加料;3)铸造;4)塑性变形;5)热处理工艺。通过向镁‑锂‑铝合金中加入一定质量的钇元素和钙元素,在合金凝固组织中引入具有高热稳定性的强化相,同时促进凝固组织细化,而且通过塑性变形和热处理工艺,使得该高强度镁‑锂‑铝‑钇‑钙合金拥有较低的密度和优良的力学性能。
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本发明涉及一种均衡锂电池组中各单体之间电压的设备,包括设备壳体、维护防护稳定结构和控制单元,所述设备壳体的四角均设置有连接座,且连接座的内部安装有固定螺栓,所述设备壳体的上端面镶嵌有显示屏,所述底板的下端面开设有线束槽,且线束槽的末端连接有插接板匹配槽,所述控制单元设置于设备壳体的内部。本发明通过设置的连接线束和插接板能方便与锂电池组件之间相互连接,从而能方便设备对锂电池组进行均衡处理,设置的插片结构的插接板能方便插接到锂电池组的各个电池连接点处,如此能方便对电池组内各个单体的电压进行定点连接处理,通过设置的控制单元能够方便均衡锂电池组中各单体之间电压。
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本发明公开了一种基于视觉的锂电池极片缺陷检测系统,包括计算机、图像存储模块、摄像头、图像分析模块;其中:所述摄像头为多个,分别设置于锂电池极片的表面的多个点处,且不与锂电池极片接触,并与图像存储模块连接,用于对锂电池极片表面进行拍照,并将得到的图像传输至图像存储系统中;所述图像存储模块用于存储图像;所述计算机与图像存储模块连接,用于获取图像存储模块中的图像,并调动图像分析模块进行工作;所述调动图像分析模块安装于计算机内,用于对图像进行分析、识别。本发明实现了锂电池极片缺陷检测的自动检测,降低了劳动成本,大大提高了检测的效率和质量。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种提高锂离子电池循环性能的添加剂。一种提高锂离子电池循环性能的添加剂为磷烯‑石墨烯混合材料,通过其添加到正极活性材料中,来提高锂离子电池的循环稳定性;磷烯‑石墨烯混合材料是通过磷烯和石墨烯在N‑甲基‑2‑吡咯烷酮中进行自组装后得到。有益效果:本发明采用磷烯‑石墨烯混合材料添加在正极活性材料中,来提高Li+的扩散速率,增强锂离子电池的循环稳定性能。
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本发明公开一种锂电物料循环传送装置,包括叠钵装置、转运装置、横送装置、回烧炉、分钵装置和回转装置,叠钵装置位于整个装置的首端,叠钵装置的末端与转运装置的一端相连,转运装置的另一端与横送装置的一端相连接,横送装置的另一端与回烧炉相连,回烧炉的两端均连接有横送装置,分钵装置通过转运装置与回烧炉另一端的横送装置相连,分钵装置的末端和叠钵装置的首端通过回转装置相连接,本发明设计一种全新的锂电物料传送加工装置,该装置能够实现锂电物料的全自动加工,以及能够自主的实现锂电物料的循环加工,在提高工作效率的同时也大大减少了锂电物料传送加工装置的占用场地,便于后期的拆卸维护。
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本发明公开了锂离子电池技术领域,具体领域为一种提高锂离子电池安全性的高分子热封闭电极涂层,其组成包括热敏感层、耐热陶瓷层、过充保护添加剂和阻燃剂,采用热敏感层涂覆在阳极电极上,作为电池热失控的第一道防线,当锂离子电池因机械冲压或短路而过热,内部温度高于临界温度即内部温度高于热敏感层熔点时,尺寸均匀的聚合物颗粒经过热转变过程(熔化)在阳极上形成绝缘层,从而堵住锂离子继续进出电极的通道,使锂离子电池停止工作,采用耐热陶瓷层提供高温机械稳定性,减少内部短路机会,采用过充保护添加剂及阻燃剂使电池具有局部高温情况下,电解液也能保持其稳定性。
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本发明提供了低温锂电池正极及其制备方法,包括主料、溶剂和添加剂,主料为磷酸铁锂或三元,溶剂为NMP,添加剂包括PVDF、SP、KS‑6和多层石墨烯;金刚石位于多层片状石墨烯的相邻的两层之间,金刚石与所述的多层片状石墨烯的碳原子一一对应。本发明提将新的添加剂材料加入锂电池的正极中,使电池在低温的时候可以更好的工作,最低可以在‑40℃的环境下工作,避免锂电池在电子产品打开的瞬间烧毁,增加锂离子在低温环境下工作的安全性。
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本发明公开了一种高倍率空心球镍酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、将葡萄糖超声分散于纯水中,在160‑200℃下进行水热反应,后得到碳球;2)、将碳球加入硝酸镍溶液中,加入氨水,处理后得到吸附了镍离子的碳球粉末;3)、将二者混匀后在氧气氛下以4.5~7℃/min的升温速率升置480~510℃,然后以1~3℃/min的升温速率升至600‑750℃下保温8‑15h,自然冷却粉碎、过筛后得到空心球镍酸锂。本发明制备得到的镍酸锂具有很好的空心球结构,粒度分布均匀,而且具有较大的比表面积,增加了与电解液的接触面积,增加了反应活性,提高了镍酸锂的比容量;够有效的缓冲Li+离子在重复脱嵌过程中产生的体积和应力变化,提高了镍酸锂材料的循环稳定性。
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本发明公布了一种高功率磷酸铁锂电池及其制备方法,涉及锂电池技术领域。所述高功率磷酸铁锂电池包括正极片、负极片、电解液、隔膜、绝缘衬套、铝壳、盖板和支架,其中,正极活性物质为多壁碳纳米管Al2O3的复合材料掺杂磷酸铁锂,负极活性物质为软碳复合材料,本发明通过对正极材料、负极材料和电解液进行优化,制备得到的锂电池可在10C倍率下正常放电,以2C充电5C放电循环2000次后,容量保持率在80%以上,可满足UPS电源需求。
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本发明提供了一种高能量密度锂离子电池的正极片及其制备方法,所述正极片包括极片本体,所述极片本体表面设置有敷料层,所述敷料层包括锂离子补充材料、正极材料、导电炭黑、导电碳管、聚偏氟乙烯和溶剂,其中,所述锂离子补充材料、所述正极材料、所述导电炭黑、所述导电碳管、所述溶剂和所述聚偏氟乙烯的质量比为(0.1~10):(90~99):1:0.5:40:1。在本发明中,制备的电极极片可有效抑制添加锂离子补充材料后,电池在4.1~4.2V电压区间内的大量产气问题,得益于锂离子补充材料表面包覆的低价态金属氧化物在该电压区间内,金属元素失去电子,抑制O2‑的氧化,减少氧气的释放,提升了电池的稳定性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。本发明提供的锂离子电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:将硅前驱体材料和醇的水溶液混合,搅拌,得到混合溶液;将具有碱性的双极性硅烷偶联剂、水和石墨混合,搅拌,得到悬浮液;将悬浮液滴加到混合溶液中,加热搅拌,洗涤,过滤,干燥,得到二氧化硅包覆的石墨材料;在惰性气体氛围下将二氧化硅包覆的石墨材料进行烧结,过筛,得到烧结后产物;将烧结后产物与粒径为50‑100nm的铝粉混合后球磨,得到所述锂离子电池负极材料。本发明提供的制备方法获得的负极材料,将其应用到锂离子电池中可在提高电池容量的同时提高电池的首效和循环性能。
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本发明公开了一种用于动力锂离子电池的复合隔膜及其制备方法,属于动力锂离子电池技术领域,通过氨基修饰剂改性氧化铝的表面,有利于在氧化铝陶瓷复合隔膜中锂离子传输,提升动力锂离子电池的倍率性能。本发明的复合隔膜为氨基修饰氧化铝陶瓷复合隔膜;首先制备氨基修饰的氧化铝粉末,再将氨基修饰氧化铝粉末制成陶瓷涂层浆料,然后将浆料涂到聚乙烯基膜(5‑25μm)单表面或者双表面,处理后获得最终复合隔膜,对得到的复合隔膜进行性能测试,结果显示不仅提升了隔膜的热稳定性,而且对于锂离子的电池性能提升起到非常有效的作用。
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本发明公开了一种锂电池生产用重量检测装置及检测方法,属于锂电池检测设备技术领域,包括检测台,检测台的上端固定连接有两个第三固定板,两个第三固定板之间固定连接有转轴,转轴的圆周表面套设有套筒,套筒的右端固定连接有第二固定板,检测台的上端固定连接有拉力传感器,拉力传感器的输出端固定连接于第二固定板的下端,套筒的左端固定连接有第四固定板,第四固定板的左端开凿有第一方槽,第一方槽内活动插接有第一插板,第四固定板的上端开凿有第一方孔,最终可以实现在检测锂电池重量时节省人力,不需要人工将锂电池一个一个的放入到检测仪上进行测量,也不需要手动将检测结束后的锂电池取出,操作简单,十分实用。
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本发明公开了一种锂离子电池多层复合隔膜及其制备方法。多层复合隔膜包括若干个功能层和聚烯烃层;所述聚烯烃层设置在相邻两个功能层之间。其中,功能层包括以下质量百分数的原料,聚烯烃80~100%、LATP纳米颗粒0~20%;多层复合隔膜的厚度为5~60μm,多层复合隔膜的微孔结构体积占比分数为30~70%,微孔孔径为30~100nm。该多层复合隔膜可通过湿法或干法工艺复合得到,制备得到的多层复合隔膜自带锂离子,可有效提高电池能量密度,提高隔膜的机械强度;隔膜内部形成类似千层饼的曲折结构可阻止锂枝晶的形成,从而避免锂枝晶刺穿锂离子电池隔膜,引发电池短路,出现爆炸燃烧等安全事故。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种锂电池组生产用计数分堆出料装置,包括操作台,所述操作台的内部固定安装有延伸至操作台右侧的第一传送装置,所述第一传送装置的底部固定安装有位于操作台右侧的送料电机,所述操作台的正面固定安装有位于第一传送装置正面的第一移动电机,所述第一移动电机的输出端传动连接有与操作台正面活动连接的第一传动杆,所述第一传动杆的外部传动连接有位于操作台正面的活动板。该锂电池组生产用计数分堆出料装置,无需人工进行电池单件的计数与分堆运输等操作,可直接成堆多路进行出料,供多个锂电池组进行组装,更为节省人力与作业时间,可有效提高锂电池生产与组装效率。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池烘干除尘装置,包括机箱,所述机箱的内部两侧均开设有滑轨,所述滑轨的内部滑动连接有滑块,所述滑块远离滑轨的一端固定连接有连接块,所述连接块远离滑块的一端固定连接有旋转装置,所述旋转装置的底部固定连接有液压杆,所述液压杆的底部固定连接有液压缸的输出端,所述旋转装置的一侧固定连接有转盘,所述转盘的一侧固定连接有旋转板,旋转板的上表面固定连接有卡紧板。该锂电池烘干除尘装置,通过设置旋转装置、滑轨、液压缸和旋转板,旋转装置带动旋转板旋转,使旋转板上烘干槽内的锂电池均匀受热,液压缸带动液压杆使旋转板在滑轨里上下运动,实现对锂电池进行均匀烘干。
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