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本实用新型涉及一种用于锂电池的检漏装置,属于检测设备领域。用于锂电池的检漏装置包括平台,真空检漏头,检测台,传感器单元;所述的平台内设有放置备检锂电池,备检锂电池的上方设有真空检漏头,真空检漏头布置在检测台上,检测台内设有传感器单元。本实用新型提供的用于锂电池的检漏装置,减少人工检测失误率,进一步增强了检测的准确性。
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本实用新型涉及到一种锂电池极片成型金属屑除尘系统,包括气泵、离子泵、上平台和下平台;所述上平台前端装有两台离子除尘风刀,所述离子除尘风刀呈“П”型,所述离子除尘风刀中间留有除尘通道,所述上平台与下平台之间留有锂电池极片,所述锂电池极片与过辊传动连接,所述锂电池极片左右两侧带有极耳,所述锂电池极耳通过除尘通道横穿离子除尘风刀。本实用新型采用正离子和负离子中和方式进行消除静电作用除尘。极片模切刀在对极片进行模切时,会产生带有静电的料粉和金属屑,这些杂质会静电吸附在极片表面,并很难通过普通的吹风式吸尘方式进行除尘。所以添加带离子的气流能有效中和杂质所带的静电,这样模切产生的料粉和金属屑能顺着负压气流带走。
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本实用新型涉及锂锰电池技术领域,尤其涉及一种可回收利用的锂锰电池,解决现有技术中存在锂锰电池正常电量用完后,电池原材料无法充分回收利用的缺点,包括铝箔正极极柱、铜箔负极极柱、铝壳体、电解液和镍带电极连接线,所述铝箔正极极柱的下方与铆钉铆合,所述铜箔负极极柱的下方与铆钉铆合,本装置新型采用正极极柱用铝箔,负极极柱用铜箔,铝箔和铜箔都属于无毒金属材料,价格便宜且在锂锰电池用完后可回收,故利用正极极柱用铝箔,负极极柱用铜箔,可有效的解决锂锰电池回收困难的问题。
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本实用新型公开了一种具有加热功能的锂离子电池方形外壳,包括顶部敞口的空心方形盒状的壳体,锂离子电池从顶部敞口放置于所述壳体中,所述壳体的壁厚为210~510μm,所述壳体包括四周侧壁和底部,所述侧壁和底部内部均设置有加热膜层,所述加热膜层连接有正极端子和负极端子,所述正极端子和负极端子穿透到壳体的侧壁外部;本实用新型可有效解决方形锂离子电池在低温环境下的易析锂、容量降低、循环寿命短等弊端,有效提升了方形锂离子电池的低温性能;此外,本外壳结构制造工艺便于实施,易于生产加工。
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本实用新型为提供了电动工具电池盒锂电芯电性检测设备,包括上料机械手、下料机械手、检测机构和定位台,定位台的顶部设置有一条导向斜槽,上料机械手靠近导向斜槽的较高端,下料机械手靠近导向斜槽的较低端;在导向斜槽的较低端安装有光电传感器;检测机构包括位于定位台两侧的正极检测组和负极检测组,正极检测组和负极检测组均靠近导向斜槽的较低端。上料机械手与下料机械手这两者的动作并不会冲突,锂电芯的上下料动作可以同时进行,而且在下料机械手提起锂电芯的瞬间便会完成新的锂电池上料和检测,极大地提高了锂电芯的检测速度,将检测设备的检测速度缩短至5秒以内。
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本发明提供了一种增强磷酸铁锂材料导电性的方法,涉及锂离子电池的制作,采用气相沉积和机械球磨相结合的方法将低熔点金属包裹到磷酸铁锂材料颗粒周围。由该方法改性后的磷酸铁锂材料较传统的碳包覆磷酸铁锂材料内阻降低,导电性提高明显,且振实密度提升,用作锂离子电池正极材料优势明显。同时本发明的方法实施简单,效果好,利于应用和推广。
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本发明公开了一种多节锂电池的保护电路,包括供电电路、控制电路、充放电回路、该保护电路还包括电压检测电路和平衡电路,该电压检测电路包括用于检测锂电池的电芯电压的信号检测点,该信号检测点与控制电路的电压信号输入端一一对应连接,所述平衡电路包括与锂电池节数相匹配的放电平衡回路,该放电平衡回路一一对应连接于每节锂电池正、负极之间,每个放电平衡回路上设置有开关元件,每个开关元件一一对应连接于控制电路的平衡输出端。该保护电路具有对锂电池电芯电压进行检测的电压检测电路,可检测出多节串联的锂电池的各电芯电压之间存在较大压差,并通过平衡电路减少该压差,可以大大延长电池的使用寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池粉料干混均匀性的评价方法,具体为先将锂离子电池浆料中干粉材料和磁性铁粉依次加入搅拌机内搅拌;随机取出n份粉体样品,对每份粉体样品分别进行称重,采用高斯吸磁棒将每份粉体样品中的磁性铁粉吸除后再对剩余的样品进行称重,然后根据公式计算出物料混合均匀度的变异系数;如果得出的变异系数CV小于10%,则锂离子电池合浆粉料干混均匀性好;且变异系数越小,锂离子电池合浆粉料干混越均匀。本发明通过测试磁性铁粉在不同搅拌参数的混合物料的变异系数,从而可以准确、有效的评估出不同锂离子电池材料在何种搅拌参数下可以混合更加均匀,从而为锂离子电池的内阻、容量等电化学性能的一致性提供可靠性保障。
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本发明提供了一种锂电池的防爆阀结构及其加工工艺,其可以解决锂电池壳体和防爆膜焊接不可靠的问题,密封效果好,提高了防爆阀结构的稳定性,改善了锂电池的安全性,包括锂电池壳体,所述锂电池壳体包括防爆阀区,其特征在于:所述防爆阀区上复合有粘合层,在所述防爆阀区内设置有分别穿过所述锂电池壳体和粘合层的通孔,在所述防爆阀区内、所述粘合层的上端覆盖有防爆膜。
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本发明涉及金属材料技术领域,尤其是一种镀镍碳纳米管增强镁锂基复合材料及其制备方法。其组成包括:0.5~3wt.%的镀镍碳纳米管,6~20wt.%的锂,1~5wt.%的铝,余量为镁。其中纳米管为单壁或多壁碳纳米管,长径比大于20,镀镍层厚度为20~40nm。该镀镍碳纳米管增强镁锂基复合材料的制备方法,包括预压和熔炼两个步骤。通过向镁锂合金基体中加入表面镀镍的碳纳米管,抑制锂元素与碳元素的反应,保护碳纳米管不被破坏,同时通过镍元素与镁元素的结合,提高碳纳米管与合金基体的结合强度,从而大幅提高镁锂基复合材料的强度。
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本发明提供了一种同时支持锂电池与干电池的电子锁宽电压电路及电子锁,包括:主控部分和通讯部分;干电池电压通过第一干电池输入端为主控部分的用电器件供电,以及通过第一降压器为微处理器单元供电;干电池电压通过第二干电池输入端依次进入第二降压器和MOS管后输入通讯部分的用电器件,锂电池电压通过锂电池输入端输入二极管后并入MOS管的输出端输入通讯部分的用电器件;微处理器单元在电子锁被唤醒后导通锂电池输入端。本发明可以同时支持锂电池与干电池而不会出现锂电池无法工作的情况。
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本发明公开了一种动力锂电池本体比热容测试方法,准备待测锂电池,其上设置温度传感器;准备测试装置;所述测试装置为中空装置,储放有矿物油,同时设置有温度传感器;将待测锂电池放入测试装置;采集温度传感器的数据,待矿物油温与电池温度一致稳定,记录矿物油与电池的初始温度t0;对待测锂电池进行充电,再用相同电流对其放电,测得锂电池充电过程的总能量及放电过程的总能量,计算其差值△Q,待矿物油温与电池温度稳定一致时读出此时温度t1;根据公式△Q=(c·m+c油·V油ρ油)(t1‑t0),计算出锂电池比热容c值。本发明合理的忽略微小误差,巧妙的将欧姆热、极化热等发热量大的发热过程合并到一起视为整体发热,使得该测试方法过程简单。
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本发明公开了一种Al、F、R掺杂钛酸锂负极材料的制备方法与其应用,制备方法包括以下步骤:向醋酸锂的乙醇‑水溶液中加入钛酸四丁酯后再加入冰醋酸形成溶胶,之后向溶胶中加入RxAlO2·RxF复合盐的乙醇溶液,静置得到凝胶;其中R为Na、Mg、Zr或Sn元素,x=0.25~1;将凝胶于60~80℃恒温6~12 h,之后于300~400℃进行第一步煅烧,然后升温至900~1100℃进行第二步煅烧,两步煅烧时间共12小时,之后冷却至室温后研磨即得。本发明合成的Al、F、R掺杂钛酸锂负极材料表现出良好的导电性、优异的快速充放电性能、低温性能以及高首效率,更好的结构稳定性,并可提高电池的安全性。
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本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和功能性添加剂,所述的功能性添加剂包括三苯基膦衍生物,所述的三苯基膦衍生物的结构通式为:
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本发明公开了一种富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,其中,所述富锂锰基复合正极材料包括:内核和包覆层,所述内核包括富锂锰基正极材料,所述包覆层包覆在所述内核的表面上,并且所述包覆层包括磷酸钐。该富锂锰基复合正极材料具有首次效率高、倍率性能好以及循环性能稳定的优点。由此,采用该富锂锰基复合正极材料而制作的固态电池电化学性能好,且结合了富锂锰基的高比容量、高工作电压和固态电池的高安全性、高能量密度以及电化学窗口宽等优点,从而使得装载该固态电池的车辆具有优异的续航能力、长循环寿命和高安全性。
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本发明公开了锂离子电池电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括:六氟磷酸锂、有机溶剂和添加剂;所述六氟磷酸锂的摩尔浓度为1.05~1.2mol/L;所述有机溶剂包括10~40重量份的碳酸乙烯酯、20~70重量份的碳酸甲乙酯和10~60重量份的碳酸二甲酯;所述添加剂包括0.5~1重量份的二氟磷酸锂和0.5~1.5重量份的碳酸亚乙烯酯。通过将该电解液应用于锂离子快充型电池中,可显著提高锂离子快充电池的功率性能以及循环寿命和稳定性。
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本发明公开的一种锂电池存储盒,包括存储盒主体,所述存储盒主体内设有开口向上的电池放置腔,所述电池放置腔内下壁设有倾斜的导向斜面,所述电池放置腔下壁内固定设有温度控制板,本发明通过翻转板的变速转动控制切换封闭的变速转动改变连接的通断情况,对锂电池存储实现分隔的掉落收集,并通过弯曲的存储检测腔对锂电池进行掉落存储收集,并通过切换转筒控制检测螺纹轴的正反转,改变检测板的移动位置,达到了在存储过程中进行间歇的电池性能检测,方便了后续工作人员在锂电池使用时能对锂电池的性能好坏进行初步判断,并通过降温板为锂电池存储提供了温度较低的存储环境。
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本发明公开了锂电池技术领域的一种锂电池模组状态监测系统,包括检测模块,所述检测模块电性输出连接用于定时采集信息的定时采集模块,所述定时采集模块电性输出连接用于分析判断的单片机,所述单片机分别电性输入连接用于对比数据的对比模块与用于登录账户的用户登录模块,装置中通过检测模块对锂电池模组的负载和电量储量情况进行检测采集,将信息传输到显示模块中进行显示,使工作人员可以远程了解锂电池模组的详细情况,降低监测锂电池模组的难度,并且检测的数据会与对比模块中的标准数据进行对比,若检测数据不正常,则语音提示模块发出提示,从而使工作人员可以及时了解锂电池模组异常的情况。
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本发明涉及一种添加助烧剂低温烧结制备锰酸锂的方法,属于新能源材料制备技术领域。本发明主要是将一定量的锂源和锰源的混合料,加入一定量的助烧剂混合均匀,将制得的混合料放入700℃~870℃电阻炉中烧结6~20h,按照1~10m3/h的流量通入空气;煅烧反应结束后,粉碎、过筛,得到产品。其优越性体现在:①烧结温度降低了50℃~200℃,解决了超过900℃烧结制备出锰酸锂造成氧缺失的问题,提高了锰酸锂晶粒的完整性,对高温循环性能的提高有显著的作用;②工艺简单,成本低,适用于工业化生产,对于所有制备锰酸锂的方法都可以一定程度上降低其烧结温度,大大降低窑炉的能耗,节能环保。
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本发明公开了一种大功率带报警功能的锂离子电池,该电池组合安装有电路控制板、报警器和第一、二指示灯;锂离子电池固定连接有电路控制板;报警器和第一、二指示灯连接在电路控制板上;该锂离子电池通过电路控制板控制通断供电于负载,该电路控制板检测分析锂离子电池并分别控制报警器和第一、二指示灯工作。实际使用中由程序化控制,操作维护简单,稳定性能高;使用电池管理芯片,对锂离子电池的电压、电流、温度及容量做到精确测量,有效保护电池,提高电池使用寿命;本发明采用低功耗设计,自耗电低,电池在静置状态存放时间更长。
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本发明公开的高效锂电池,包括外壳、正电极、负电极以及限压板,限压板设置在外壳内的中上部,正电极和负电极由上向下顺次设置在限压板的下方,正电极和负电极均为海绵状的多孔电极,限压板上方的外壳上设置有排气孔。本发明解决的技术问题在于提高锂电池的安全性。通过本发明公开的高效锂电池,采用设置在外壳内限压破裂的限压板与海绵状的多孔电极,使得限压板在内压过高时自行破损释放气体,在保证锂电池安全性的同时还有效地避免了锂电池外壳的破损,防止漏液以及腐蚀和污染环境等事件的发生,另外通过设置的多孔电极提高了电极的比表面积,从而有效地提高了电池的容量。
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本发明涉及一种聚苯胺包覆锗掺杂锰酸锂复合正极材料的制备方法,该锗掺杂锰酸锂的化学式为LiMn1-x-yAlxGeyO2,其中:x=0.35-0.4,y=0.0.03-0.0.04,该方法包括如下步骤:(1)制备锗掺杂锰酸锂,(2)制备导电聚苯胺,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,采用掺杂Al和Ge来改性锰酸锂以提高物质活性和稳定性,制备过程包覆了具有高导电性和电化学稳定性的聚苯胺。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
本发明涉及电池材料领域内一种用于锂离子电池负极材料的硫化钼/三维大孔石墨烯的制备方法,本发明利用乙酰丙酮钼粉末为钼源,将乙酰丙酮钼粉末加入异丙醇、水和甘油组成的混合溶液中,通过溶剂热反应制得甘油酸钼球,再用甘油酸钼球和氧化石墨烯水热反应制得甘油酸钼球/三维大孔石墨烯,以硫脲为硫源,乙醇和水为溶剂,利用溶剂热反应硫化甘油酸钼球,得到硫化钼/三维大孔石墨烯,用于锂离子电池负极材料,本发明的方法制备的MoS2/3D‑rGO复合材料,MoS2均匀负载在大孔石墨烯上,增大石墨烯的比表面积,有利于电解液的浸润,提高锂离子的迁移速率,三维石墨烯的多孔结构可有效缓解硫化钼片层之间的的体积膨胀导致结构的坍塌,提高电池循环稳定性。
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本发明公开了一种太阳能路灯用锂电池,包括锂电池本体、主控单元、电量检测单元、温度传感器、湿度传感器、蜂鸣器和风扇,所述锂电池本体连接所述主控单元,所述主控单元的输入连接所述电量检测单元,所述主控单元的输入端连接所述温度传感器,所述主控单元的输入端连接所述湿度传感器,所述主控单元的输出端连接所述蜂鸣器,所述主控单元的输出端连接所述风扇;本发明的太阳能路灯用锂电池能检测锂电池的剩余电量,还能自检当前温度和湿度,蜂鸣器能在电量低时进行报警,风扇能够对锂电池本体进行降温和除湿。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种铌锰改性氧化锡包覆的镍钴锰酸锂正极材料及制备方法,所述方法包括:骤S1、称取氧化锡与铌锰的氧化物,混合后低温处理,得到铌锰氧化锡混合物;步骤S2、按比例称取镍钴锰三元材料,并与所述铌锰氧化锡混合物进行充分混合均匀,得到混合料;步骤S3、将步骤S2得到的混合料装入到匣钵中,进行烧结,得到铌锰改性氧化锡包覆的镍钴锰酸锂正极材料。本发明采用铌锰改性的氧化锡来包覆三元正极材料能有效的保护材料的表面结构,减少Ni2+的产生,有效抑制晶格氧的脱出,提高材料的循环与倍率性能,同时也能有效的降低氧化锡自身材料缺陷所带来的副作用,使材料性能更优异。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种在零下60℃正常工作的超低温锂离子电池的制备方法。通过磷酸铁锂包覆介孔碳作为正极材料,利用静电纺丝技术制备的富含介孔结构的硬炭材料作为负极材料,双三氟甲磺酰亚胺锂盐LiTFSi盐和DIOX(1,3‑二氧杂环己烷)+EC(碳酸乙烯酯)+VC(碳酸亚乙烯脂)溶剂配成的电解液组装成的锂离子电池。本发明的电池的电池材料具有非常好的离子传输特性和锂离子的快速去溶剂化的特性,以及在低温下性能保持很好的低温电解液,保证了该电池在零下60℃依然可以正常工作。
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本发明提供了一种含有亚硫酸乙烯酯的锂离子电池的存储方法,所述锂离子电池的电解液中含有亚硫酸乙烯酯作为添加剂,所述锂离子电池的正极活性物质为含镍元素的锂金属氧化物,所述锂离子电池的负极活性物质为石墨类物质;所述第一预定温度低于第二预定温度低于室温。然后恒流充电将所述电池充电至第二预定电压,然后以第二预定电压恒压充电,直至充电电流低于截止电流,然后将电池置于第二预定温度下存储。所述存储方法得到的锂离子电池,具有较高的存储后电池容量保持率。
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本发明公开了一种掺锂三氧化钨材料、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:a.将纳米三氧化钨粉末加入过量氯化锂溶液中,进行搅拌;b.加入锌粉,继续搅拌;c.静置反应;d.再经离心、洗涤、干燥,得掺锂三氧化钨粉末。根据上述方法制备的掺锂三氧化钨及其在电催化产氢中的应用。本发明制备的掺锂三氧化钨具有优良的过电位,载流子浓度和带隙宽度,可以提高其光电催化的效率。另外,制得的掺锂三氧化钨结构稳定、颗粒均匀,从而有效降低使用成本和对环境污染的风险。本发明制备工艺简单、原料简单易得,可适用于工业化大规模生产,在光电催化领域具有广阔应用前景。
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本发明公开了一种锂离子电池热失控喷发动力学参数测量装置,包括气体流动管,气体流动管顶部设置有过滤单元,正面设置有管道门,气体流动管上位于管道门的一侧设置有若干组合传感器,另一侧设置有采气收集单元,所述组合传感器与设置在气体流动管外部的数据采集单元电性连接;所述气体流动管内设置有锂离子电池,所述锂离子电池上贴附有与气体流动管外部加热单元电性连接的加热片以及与数据采集单元电性连接的电池表面传感器。这种锂离子电池热失控喷发动力学参数测量装置可以通过传感器响应测量锂离子电池在加热和过充触发热失控条件下的气体喷发过程中的气体流动动力学参数,能够有效提高测试效率,以用于指导科学研究锂离子电池产品设计。
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本申请属于锂硫电池正极材料制备技术领域,公开了一种苍耳状结构的锂硫电池正极材料及其制备方法与应用,制备方法包括:将偏钒酸铵和二水合草酸溶解在的GO溶液中,然后进行水热反应制备苍耳状VO2@rGO;之后加入ZnSe QDs悬浮液制备ZnSe‑VO2@rGO;最后与硫粉经熔融法制备ZnSe‑VO2@rGO/S。本发明正极材料应用于锂硫电池中,能改善锂硫电池的循环稳定性能和倍率性能,同时抑制了锂硫电池中的穿梭效应问题,提高了锂硫电池电化学性能。
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