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本发明涉及一种改善磷酸铁锂电池循环爬坡的方法,包括以下步骤:(1)常温下对磷酸铁锂电池成品用小电流进行循环充放电后,在常温下静置一段时间;(2)步骤(1)静置后的磷酸铁锂电池常温下进行二次分容。本发明的改善磷酸铁锂电池循环爬坡的方法在提升磷酸铁锂电池分容后的容量,改善循环爬坡现象的同时降低成本。
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本发明公开了一种复合型正极片、其制备方法、锂离子电池和化成方法。所述复合型正极片包括集流体和设置于所述集流体表面的活性正极层,所述活性正极层中包括正极活性物质、补锂添加剂Li5FeO4和高价态过渡金属氧化物。本发明通过将高价过渡金属氧化物、补锂添加剂Li5FeO4与正极活性物质掺混制备复合型正极片,补锂添加剂Li5FeO4进行有效地补锂,同时,掺混的高价过渡金属氧化物可在化成阶段增加Li5FeO4中部分晶格氧的氧化,促进氧气的释放,将气体有效排出,降低了电池在后续的存储和/或循环过程的产气量,所以提升了电池整体的稳定性。
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本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池的电解液浸润方法。本发明提供的锂离子电池极片的电解液浸润方法,包括如下步骤:高压注液,一次搁置,一次预充电,二次搁置,二次预充电,三次搁置,补液,并对二次预充电步骤进行限定。该方法适用于所有锂离子电池,尤其适用于方型锂电池,克服了比较厚,大的方型电池的浸润效果很难改良的问题。采用本发明提供的方法,能够显著改善电池的浸润效果,电解液吸液量明显提升,电池内阻显著降低。
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本发明公开了一种锂硫电池用多孔载体的制备方法,包括:将氮化硼和尿素混匀后进行球磨,得到的产物配置成溶液A;将溶液A加入到碳纳米管或石墨烯溶液中,超声分散得到溶液B;对溶液B进行抽滤得到凝胶,向凝胶中加入去离子水并超声分散得到粘性水凝胶;将粘性水凝胶涂布于基底上,冷冻干燥,即得到锂硫电池用多孔载体。本发明还公开了一种锂硫电池用多孔载体。本发明提供的方法所制备的锂硫电池用多孔载体能够建立高导热通道,同时能够抑制锂枝晶生长和多硫化物穿梭效应;并且该多孔载体具有阻燃特性,能够阻止电池由于热失控带来的电池燃烧甚至是爆炸。
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本发明提供一种防爆锂电池浆料及其制备方法,限定浆料中组分及含量,限定原料的混合顺序,实现浆料中组分分散的均匀性与稳定性,在提升锂电池性能的同时提升锂电池使用的耐久性与安全性;通过静电纺丝、碳化、磷化将超细CoP和CoSb纳米颗粒封装到富氮掺杂碳纳米纤维中,与石墨协同降低电池浆料的渗流阈值,提高电池性能的稳定性,防止锂电池产生爆炸的危险;在聚丙烯酸中引入α‑环糊精并用羟胺进行偕胺肟改性,在聚丙烯酸中引入柔性链段,提高锂电池的循环稳定性,升温时更容易协同导电剂破坏导电网络,预防电池产生热失控。
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本申请涉及锂离子电池领域,具体而言,涉及一种隔膜、隔膜卷、电芯以及动力锂电池。隔膜包括多孔基膜和粘结层;沿多孔基膜的预设方向,多孔基膜的表面包括中间空白区域和两端的涂覆区域;粘结层涂覆在两个涂覆区域。通过在多孔基膜表面的两端涂覆粘结层,能够在锂电池电芯组装和成型过程中,使得粘结层起到与锂电池电芯内部的负极片的两端接触并粘结,有效地保证锂电池在组装、振动测试以及长期循环过程中承受足够的张力、压力与震动,避免因电池正、负极片之间,电芯与壳体之间的相对运动,导致的成品率低、微短路、自放电、内阻升高以及焊接极耳位松动或破坏等不良后果。
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本发明公开一种高性能纳米级磷酸铁锂正极材料的制备方法,是通过控制反应物浓度、搅拌速度、反应时间、反应温度制备出具有一定粒径分布的高压实密度磷酸铁中间体,然后以中间体为原料通过碳掺杂制备具有高压实密度的磷酸铁锂正极材料;本发明制备的磷酸铁中间体为纳米至微米粒径的球形或类球形颗粒,具有良好的粒径分布,最高压实密度可做到2.6g/cm3,是制备高压实密度磷酸铁锂的良好材料;本发明制备的磷酸铁锂正极材料能够同时满足导电性及高压实密度,是制备高功率、能量密度磷酸铁锂电池的优良正极材料。
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本发明公开了一种多元素共掺杂锰酸锂复合材料的制备方法。所述方法采用溶胶‑凝胶法,先将四水合乙酸锰、九水合硝酸铝、四水合乙酸镁、四水合乙酸钴的混合溶液,搅拌下缓慢滴加到一水合氢氧化锂和柠檬酸的混合溶液中,加入氨水调节溶液pH,加热搅拌至溶胶生成后,干燥得到干凝胶,将干凝胶预烧后研磨成粉末状,最后煅烧得到铝钴镁三元素共掺杂锰酸锂的复合材料。本发明工艺简单,原料来源广泛,产量大,成本低,易于控制,有利于大规模工业生产,制备的锂离子电池正极材料具有优良的倍率充放电性能和优异的循环使用寿命。
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本发明公开了一种储能用锂离子电池回收装置,包括箱体,所述箱体内腔底部的中心处固定连接有盒体,所述盒体内腔底部的左侧固定连接有气缸,所述气缸的右侧固定连接有移动柱,所述移动柱的底部固定连接有第一滑块,所述盒体内腔底部的中心处开设有第一滑槽。本发明通过设置盒体、气缸、移动柱、活动杆、固定块、活动板、第二滑块和第二滑槽的配合使用,解决了现有的储能用锂离子电池回收装置不便于使用的问题,该储能用锂离子电池回收装置,具备便于使用的优点,在使用的过程中,便于使用者开启箱盖丢弃锂离子电池,节省了使用者大量的体力,提高了使用者使用的满意度,便于使用者的使用,值得推广使用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池负极材料及非水电解质电池。本发明中,所述锂离子电池负极材料的化学式通式为MxNbyOz,其中,M表示正五价和/或正六价的非铌金属离子,且1
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本发明涉及一种锂离子电池用石墨烯导电浆料及其制备方法,该锂离子电池用石墨烯导电浆料的组成和重量份数包括:石墨烯0.1‑2份、氧化石墨烯包覆的改性玻璃微珠0.08‑1.6份、导电炭黑0.1‑4份、聚偏二氟乙烯0.5‑5份,N‑甲基吡咯烷酮89‑97份、分散剂0‑0.2份。本发明通过少量氧化石墨烯来改善浆料中玻璃微珠的导电导热性能;避免了石墨烯在浆料制备过程中发生电性能劣化;促进石墨烯导电填料的分散,浆料导电性能更佳,在锂离子电池电极活性材料混浆时加入,大大提高锂离子电池的导电性能。
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本发明涉及一种电动牙刷或电动剃须刀用锂离子二次电池负极的制备方法,通过将硼、氮掺杂的石墨烯沉积在钛酸锂上作为负极活性物质,可以在负极活性物质表面部分生成SEI膜,并在负极活性物质表面包覆非晶Ni基合金,抑制电解液在活性物质表面的分解,同时激活负极活性物质钛酸锂,使得放电过程中负极活性物质中的Li+充分进入电解液,减少Li+留在负极活性物质中引起的容量损失,三方面相互作用,提高了锂离子电池的容量,延长了工作时间和存放时间,当其应用于电动牙刷或电动剃须刀时,以0.1C放电3分钟,储存12h进行30个循环后,容量下降小于10%。
本发明公开了一种具有良好拉伸性能和高室温离子电导的超薄聚合物电解质及其制备方法,所述聚合物电解质由导离子聚合物与羟基化氮化物的交联物和锂盐组成,并加入适量的有机助剂和添加剂。氮化物为纳米片,厚度为1~100纳米,导离子聚合物的质量浓度为1~20%;氧化物的质量浓度为2~10%;锂盐对有机助剂的物质的量浓度为0.5~3 mol/L;添加剂与有机助剂的质量比为1~20%。羟基化氮化物易与导离子聚合物交联,提高了聚合物电解质的室温离子电导、电化学稳定性及力学性能。本发明还提供了一种固态锂离子电池,包括正极、锂负极和氮化物增强的聚合物电解质,室温下可稳定循环超过1000次且容量保持率在90%以上。
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本发明公开了一种带有防护结构的磷酸铁锂电池的升压装置,涉及电池升压装置领域,本发明箱体,所述箱体内腔侧壁转动连接有防护盖,所述防护盖中部固定连接有挤压杆,所述防护盖侧壁设置有卡扣,所述箱体侧壁设置有卡块,且卡扣与卡块卡合连接,所述箱体上表面四周均固定连接与弹簧伸缩杆,所述弹簧伸缩杆上部固定连接有底板;本发明通过抽气机、山形管、吸附盘以及抽气盘之间的配合,利用抽气机产生的吸附力,使得吸附盘紧密的与锂电池底部相贴合,以此提高了对锂电池的吸附效果,确保其在升压过程中的稳定性,并且利用抽气盘处设置的单向阀,将会重复对锂电池底部进行吸附固定,能够有效带走锂电池底部产生的热量,起到一定的散热效果。
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本发明公开了一种电池极片的SEI膜制备及补锂方法、及其系统。本发明中,一种电池极片的SEI膜制备及补锂方法包括如下步骤:将锂金属块浸入电解液中;将极片浸入电解液中;将极片和锂金属块接入电源通电;向电解液中通入反应气体,且反应气体流向极片,让极片上形成SEI膜且让锂离子嵌入极片中。与现有技术相比,实现高效生产,在提高电池能量密度的同时,电池的性能也大大提升。
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本发明公开了一种基于容量衰退组合模型的锂离子电池寿命预测方法,属于锂离子电池寿命检测领域。该方法包括以下步骤:根据电池容量衰退实验数据对基本经验模型进行回归特性分析,建立用于表征电池容量与充放电循环次数之间关系的容量衰退组合模型,并利用多组实验数据验证该模型的拟合度;基于改进粒子滤波算法实现模型参数的更新,进而推算电池容量的预测值,最后计算得到锂离子电池的剩余使用寿命。该锂离子电池寿命预测方法的优点在于所建立的组合模型对电池的容量衰退具有更强的拟合能力,能够得到高精度的寿命预测结果,可以实现锂离子电池剩余使用寿命的快速估算,有助于电池梯次利用行业的发展。
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本发明提供了一种含有硝酸根离子的锂电池电解液,它包括有机溶剂、电解质和添加剂,所述有机溶剂为有机碳酸酯,所述电解质为锂盐;以所述有机溶剂的体积为基准,所述电解质的浓度为0.5~5mol/L,所述添加剂为离子液体,所述离子液体的阳离子为吡咯烷类阳离子、吡啶类阳离子、咪唑类阳离子和季铵盐类阳离子中的一种或多种,所述离子液体的阴离子为硝酸根阴离子,所述离子液体在所述锂电池电解液中的质量含量为0.5~5%。这样离子液体的阴离子可以优先于锂盐还原分解形成富含LiN3、LiNxOy和氧化锂的稳定、高导电性的固态电解质层(SEI)。
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本发明公开了一种电动自行车用锂电池SOC测量方法,涉及电池管理领域,该方法包括:建立OCV‑SOC曲线;电动自行车启动后通过BMS获取锂电池的状态信息;结合OCV‑SOC曲线根据锂电池的状态信息得到SOC初始值;当锂电池在电动自行车运行过程中实时温度值与初始温度值之间差值达到预设温升值时,利用容量补偿值得到SOC目标值,容量补偿值基于容量预估值和上电后状态信息中的电池总容量计算得到,每个温度下的容量预估值利用当前的温度值基于容量预估多项式确定得到,容量预估多项式由锂电池在不同温度下的放电容量拟合得到,本申请能够更好的计算温度对于SOC的影响,进一步提高SOC的准确性和测量精度。
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本发明公开了一种方形动力锂电池极耳连接结构及连接方法,包括电极柱、垫片及极耳引出结构,其特征在于:所述极耳引出结构由一导电连接块构成,所述导电连接块上设有至少1个极耳引出孔,所述极耳穿插于所述极耳引出孔内,并通过一楔块与所述导电连接块压紧连接,所述电极柱底端经导电连接块上的极柱孔与导电连接块固定连接;方法:将电极柱的底端穿插于导电连接块上的极柱孔,并铆接固定,极耳穿过导电连接块上的极耳引出孔,通过楔块插入后压紧连接,选择相应的压紧力,使得接触电阻小于0.01mΩ。本发明通过设置导电连接块作为极耳与电极柱之间的过渡连接件,极耳层数不受限制,且接触电阻较小,满足动力型锂电池的需要。
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本发明提供了一种钛酸锂的合成制备方法,本发明的制备方法,将碳酸锂和二氧化钛分别用无水乙醇预处理;再将处理过的碳酸锂和二氧化钛按锂钛摩尔比为0.5‑1.2的比例配料并以分散方式混料分散后得前驱体;然后将前驱体放入箱式炉加热处理,加热温度600‑900℃,加热时间3‑16小时;加热产物自然冷却至室温后,粉碎处理;粉碎物再次高温处理,温度为600‑1100℃,保温时间为1‑24小时,得合成材料尖晶石Li4Ti5O12。本发明所用原料容易获得、价格低廉,采用无水乙醇预处理,可去除原料表面的保护膜,过筛干燥后混合,可避免原料发生团聚现象,混料不均,对设备要求的,制备工艺简单,非常适合产业化规模生产。
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本发明公开了一种溴化锂机组防止结晶装置,包括清水管、进水管、汽水换热器、蒸汽管、溴化锂机组;所述清水管与清水水源、汽水换热器、溴化锂机组相连;所述进水管一端与清水管相接,一端与汽水换热器相接;所述蒸汽管一端与汽水换热器相接一端与车间蒸汽管相接。装置整体结构设计合理,管道路径较短,节省管材。在机组冷却水进口增加一套汽水换热器,附属电动阀门和温度检测装置,通过外接蒸汽加热,保证机组入口冷却水温度达到预期设定的值,使机组能够正常运行,防止结晶情况的发生。有效延长溴化锂机组使用寿命,节约车间生产成本。采用车间运行产生的多余蒸汽与冷水换热,节约能源,利于环保。
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一种高倍率锂离子电池正极极片的制备方法,其特征在于:首先配置复合底涂液,之后通过凹版印刷或喷涂技术涂覆在泡沫镍正极集流体表面,干燥制得正极底涂极片,再在其表面涂覆正极磷酸铁锂浆料,并经过干燥、辊切工序制备出正极极片。本发明,制备的正极极片发挥其底涂层的高导电性、高粘附力、耐腐蚀的优点及其网状集流体体积能量密度小的优点,极大的提高了极片在锂离子电池中的循环性能、倍率性能,同时又提高了电池的能量密度,采用此极片制备出的锂离子电池尤其适合于混合动力汽车上的使用。
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本发明提供了一种能量回馈式的锂电池充电限流电路,设置在充电器和锂电池之间,包括变压器、开关模块、电流检测模块、第一滤波模块、第二滤波模块和整流模块;所述电流检测模块的输入端与充电器的负极连接,用于检测充电电流;所述第一滤波模块分别与所述电流检测模块的输出端和所述充电器的正极连接,这种能量回馈式的锂电池充电限流电路将变压器的原边线圈作为主回路电感,将副边线圈作为有能量回馈线圈,能量回馈线圈通过能量回馈绕组给锂电池充电,对主回路能量的进行吸收,使开关模块的MOS管所承受的能量和反压大为降低,既充分利用了充电能量,又保护了MOS管,避免吸收回路过度发热,保证了充电系统安全、高效地运行。
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本实用新型涉及一种锂离子电池热失控测试装置,具有热失控触发室,所述热失控触发室顶部靠近左右两端分别设置有产气收集单元和超压泄放装置,左端设置有测气管道,右端设置有排气管道和洗气管道;所述热失控触发室和测气管道上均设置有组合传感器,所述测气管道上还设置有复合气体动力学参数传感器,所述洗气管道通过三通阀门分别与气泵器和压缩气瓶连接;所述容腔底部设置有锂离子电池,所述锂离子电池上设置有电池表面传感器和加热片,所有传感器和加热片分别与数据采集单元和直流电源电性连接。这种锂离子电池热失控测试装置能够有效检测锂离子电池单体或电池模组热失控和热蔓延气体喷发过程中气体流动的动力学参数,操作方便,测试效率高。
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本实用新型公开了一种锂电池用尺寸检测治具,包括治具底座,治具底座内部安装有输送带,治具底座上侧中部安装有立板和卸料机械手臂,立板一侧安装有气缸和有治具板,且两个治具板之间设置有导向进料通道和检测通道,治具板上侧安装有高度检测板,本实用新型通过将待检测的锂电池放置在输送带一端上侧,输送带传送锂电池依次经过导向进料通道和检测通道,检测通道用于检测锂电池的宽度,高度检测板用于检测锂电池的厚度,合格的产品顺利穿过检测通道,最后流入合格储料箱内,不合格的产品留在导向进料通道内,由卸料机械手臂抓取放入残次品储料箱内,操作方便快捷,自动化程度高,有利于提高检测的效率。
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本实用新型公开了锂电池供电升压双路输出太阳能照明电路,包括二极管D4,二极管D4的一端电性连接有二极管D5、电阻R29和MOS管M9,且MOS管M9的一端电性连接有电阻R28、电容C1、电容C2、芯片U3和电感L2,芯片U3的一号端电性连接有二极管D3。该锂电池供电升压双路输出太阳能照明电路,与现有的普通照明方案相比,光伏板对电池的充电的自动开启与关闭,光伏板对电池的充电电流限定,保护电池以及充电器件,锂电池的充放电管理,即电池的过充过放保护,锂电池升压后恒流驱动LED灯珠板,LED灯珠板不匹配自动关闭输出,锂电池升压恒压驱动杀虫灯,有雨时自动关闭杀虫灯输出,自动开启或者关闭光源,根据运行时间以及电池电量自适应调节光源输出模式。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其为一种基于锂电池保护板的组合安装结构,包括第一保护板,所述第一保护板外侧滑动连接有第二保护板,所述第一保护板上下两端内侧均转动连接有螺丝帽,所述第一弹簧一端固定连接有第二限位环,所述第二限位环一端固定连接有滑杆,所述滑杆一端固定连接有挤板,本实用新型通过T型滑轨插入T型滑槽进行定位与预固定,提高装置的密封性,同时通过螺丝帽进行调节T型滑轨插入T型滑槽的距离,可对不同大小的锂电池进行安装保护,提高使用效果,通过第一弹簧带动限位环和滑杆在固定板内侧滑动,防止锂电池松动,对锂电池进行减震缓冲,从而降低惯性造成的损坏,提高使用寿命,具有广泛的市场价值,值得推广。
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本发明提供了一种用于锂离子电池的正极材料,其含有锰酸锂(LiMn2O4) 活性成分和其表面的包覆材料。所述的包覆材料为富含锂和锰的复合材料, 主要成分如通式LiMxMn2-xO4所示,其中M可选自金属Mg、Al、Ti、Ga、Cr、 Ni和Co中的至少一种,表面包覆层的平均厚度为5nm-50nm。该正极材料 可广泛应用于具有较高的充放电容量和较好的循环性能及安全性能的锂二次 电池中,特别是在大容量锂离子电池中的应用。
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本发明公开了一种磷酸铁锂/碳纳米管网复合正极材料及其制备方法,制备方法为:(1)以催化剂、碳酸锂、草酸亚铁和磷酸二氢铵为原料,将原料与分散剂混合球磨制得磷酸铁锂前驱体;(2)用纯化处理后的碳纳米管制得碳纳米管网前驱体,再将碳纳米管网前驱体负载用于连接的催化剂,之后置于管式电阻炉中,升温并通入氮气,升温至800~1000℃时改通氢气,保温,然后在800~1000℃条件下通入碳源气体,之后通入氮气冷却至室温,得到碳纳米管网;(3)首先制得磷酸铁锂/碳纳米管网复合正极材料前驱体,之后在氮气气氛下,进行预烧,再在700~800℃下保温,制得磷酸铁锂/碳纳米管网复合正极材料。
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本发明涉及到一种双亚胺基锂的加工工艺,它是由三氟甲磺酰氟、三乙胺、氨气、氢氧化锂所组成,所述的原料三氟甲磺酰氟、三乙胺、氨气、氢氧化锂按摩尔比分别为2-4∶2-8∶1-1.8∶0.02-0.5;通过合成时向反应釜中投入一定量的三乙胺,然后通入一定量的无水氨气,和一定量的三氟甲磺酰氟,浓缩得到(C2H5)3NH(CF3SO2)2N和NH4F的混合物,将混合物加入到釜中的氢氧化锂和水的溶液中,经反应、干燥后就可得双亚胺基锂的成品。本发明具有工艺简单,生产方便等特性。
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