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一种耐高电压阻燃型锂离子电池电解液,由锂盐、有机溶剂、成膜添加剂和阻燃剂组成;所述锂盐的浓度为1.5~3mol/L;所述的阻燃剂为氟代磷腈化合物,所述的氟代磷腈化合物化学式为N3P3F5OH2CH3,其占有机溶剂总重的质量百分比为5~10%;所述成膜添加剂的质量相当于锂盐质量的 2~4%。本发明为一种同时具有阻燃性能和耐高电压性能的锂离子电池电解液及其制备方法。
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本发明涉及一种既解决了锰酸锂容量低的问题,同时也提高了锰酸锂的循环性能的锂离子电池具有高振实密度正极材料的制备方法。包括以下步骤:按照元素摩尔比)称取镍源、钴源、铝源、锂源,先将铝源置入卧式球磨机中,加入适量的去离子水球磨,再置入镍源及钴源同时添加适量去离子水再次球磨;混合物用泥浆泵抽入搅拌池中搅拌,送入喷雾干燥塔中进行喷雾造粒;锂源与上述产物一起进行混合,并在500~600℃的温度下进行预烧,同时以通入氧气或空气气氛,等冷却后出料,再750~850℃的温度下于推板式电阻炉或隧道式电阻炉或管式电阻炉中进行烧成,同时通入氧气或空气气氛,冷却后进行气流粉碎、分级处理,过270目筛即得到产品。
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本发明公开了一种锂硫电池,包括硫电极、锂金属电极以及设置在所述的硫电极和锂金属电极之间的隔膜和电解液,其特征在于:所述的硫电极为通过氧化石墨烯薄膜修饰的硫电极。将碳硫复合物与导电剂,粘合剂按照比例球磨混合,溶于N-甲基吡咯烷酮制备浆料涂布于集流体,干燥后制备得到用于修饰的硫电极;制备氧化石墨烯,溶于乙醇中,浓度为0.5~5mg/mL;将氧化石墨烯的乙醇溶液均匀滴加在修饰的硫电极表面,烘干。本发明制备的氧化石墨烯薄膜,可以有效地束缚多硫化物离子,大大削弱多硫化物离子向硫电极外部扩散,与此同时不会阻碍锂离子的传输,从而抑制了锂硫电池中的氧化穿梭效应,缓解了因活性物质硫的损失导致容量剧烈下降的问题。
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本发明涉及一种锂电池组的充电管理系统,该系统包括用于控制外界电源是否能向锂电池组输送电能的控制管理模块、多个用于检测相应单体锂电池两端实时电压的电压采集模块、多个用于对相应的单体锂电池进行放电的放电模块,各个放电模块均包括一放电电路,放电电路中串接有电压开关、电能转换元件、温度开关,电压开关为在相应的单体锂电池两端的实时电压达到设定值时接通的开关,温度开关为在相应的电能转换元件或与该电能转换元件相导热连接的部件的实时温度达到设定的过热温度保护阀值时断开的开关。通过在放电电路中串联一个用于过热保护的温度开关,使得放电电路不会出现过热保护不及时的问题。
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本发明公开了一种基于锂电池的防爆阀,包括阀座主体,所述阀座主体的两端通过紧固轴销与阀座盖相连接,阀座主体上端开设有安装槽,安装槽通过嵌合柱与安装基板相固定,所述安装基板表面四个拐角处均通过固定螺柱与阀座主体相连接,固定螺柱上设置有紧固螺母,所述安装基板上方设置有定位套管,定位套管内部安装有锂电池槽柱,所述锂电池槽柱的上端通过卡合块与顶盖壳相固定,顶盖壳的下方设置有防爆壳体,防爆壳体包裹在锂电池槽柱的外部。本发明通过对锂电池进行全方位包裹防护,同时各个组件之间连接紧密便捷,方便对防爆阀进行拆卸维修,具备组装成本低廉的优点。
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本发明公开了一种锂电池硬炭负极材料的制备方法,该方法以废旧汽车刹车片为主要原料,并引入PbO/CNTs复合纳米材料,通过物理复配、化学合成等方法,制备出电池容量高、充放电倍率性能好的锂离子电池。本发明中制备的锂电池硬炭负极材料与传统的电池负极材料相比,利用废旧汽车刹车片作为酚醛树脂的主要来源,不仅对废弃物进行了再次利用,使得废弃物有了很好的处理处置,实现了废物的资源化和再利用,而且作为锂离子电池的负极材料,制备出的锂离子电池具有高的电容量和充、放电倍率,因此具有很好的推广应用价值。
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本发明公开了一种耐高温的锂电池封装壳体,包括上壳体和下壳体,所述下壳体的表面设置有安装孔,上壳体通过固定螺柱穿过安装孔与下壳体相固定,所述上壳体的上方设置有密封基板,密封基板上方通过螺栓与防火顶盖板相固定,所述下壳体的底端安装有支撑座,下壳体的上端设置有嵌合板,所述嵌合板内部设置有锂电池安装槽,锂电池安装槽的上端开口处安装有法兰盘,法兰盘的表面设置有固定孔。本发明通过对锂电池进行快捷式嵌入保护,在上下两个壳体外部均设置有防火和耐高温板材,使得锂电池不受外界高温影响,保障了内部电路的稳定运行。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种具有双层包覆层的锂电池负极材料及其制备方法。具有双层包覆层的锂电池负极材料包括:制备初级负极材料,即在原始负极材料表面包覆氟化锂层;一次粉碎并筛选初级负极材料;制备中级负极材料,即在初级负极材料表面包覆碳酸锂层;以及二次粉碎并筛选中级负极材料。可以有效防止机械碰撞导致部分负极材料表面的LIF脱落,比单层LIF包覆的负极材料具有更好的初始容量和循环寿命。
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本发明涉及一种低阻抗长循环的非水电解液及基于其的锂离子电池,本发明中添加二氟草酸硼酸锂和二氟双草酸磷酸锂添加剂相互配合,与周围具有相似基团的电解质膜发生重新键合,从而阻止电解质膜的继续生长,形成稳定的P、B端基,控制电极表面膜的厚度和稳定性,并通过限制CO2和过碳酸根的浓度,本质上限制二氟草酸硼酸锂和二氟双草酸磷酸锂对固态电解质膜的调控能力,有助于降低电极表面电解质膜的阻抗,实现低阻抗、长循环的性能。
本发明公开了一种锂离子电池储能舱气液逸出物识别方法、系统及存储介质,方法包括以下步骤:步骤一.采集锂离子电池储能舱工作环境下的视频图像,形成数据集;步骤二.利用数据集训练改进后的SSD算法或改进的YOLO算法,利用梯度下降算法更新改进的SSD算法或改进的YOLO算法的参数,直至loss值收敛;将训练后的SSD算法或YOLO算法生成模型并保存;步骤三.从视频图像中获取图片,利用保存的模型对获取的图片进行锂离子电池气液逸出物的识别,如果识别出气液逸出物,则得到气液逸出物分布的范围。本发明可以及时发现锂离子电池储能舱内部由于电池热失控等原因气液逸出物的产生,避免严重事故的出现,减小人员与财产的损失。
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本实用新型公开了一种配置有锂电池的充电线,其结构包括锂电池本体、USB充电口、电子设备接口、连接线、显示屏和线槽,所述锂电池本体的两端均设有连接线,所述连接线的左部设有USB充电口,所述连接线的右部设有电子设备接口,所述锂电池本体的顶部设有充电按钮,所述锂电池本体的左部设有右部均设有线槽,所述锂电池本体的前部中间设有显示屏,所述显示屏的左部设有USB充电口卡槽,所述显示屏的右部设有电子设备接口卡槽,所述显示屏的顶部设有电量显示表,所述锂电池本体的背部焊接有弹力夹。该配置有锂电池的充电线,有效的将连接线和USB充电口、电子设备接口固定于线槽和卡槽内,经过弹力夹高效的夹于身上或者包上,防止掉落,智能高效。
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本实用新型公开了一种新型锂电池防护外壳,涉及锂电池技术领域,包括外壳、卡和机构和减震机构,所述外壳的内部设置有锂电池,所述外壳的顶端设置有密封圈,所述外壳的上方安装有盖板;其中,所述卡和机构包括有外壳内壁顶端两侧安装的卡扣座。本实用新型设置卡和机构,当对锂电池进行防护时,首先将锂电池放置在外壳的内部,从而外壳可对锂电池进行良好的防护,当锂电池放置完成后操作人员可以通过将盖板放置到外壳顶端,此时带动卡柱向下移动,直至卡块卡进卡扣座所匹配的卡槽内,从而便于实现盖板与外壳之间的固定连接,使其它人员不易将盖板进行打开,避免外壳内部的锂电池遭到破坏,较为实用。
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本实用新型公开了一种专用于锂电池生产用烘干箱,其结构包括外壳、支撑脚、箱门、把手、观察窗、控制器、电源开关、控温旋钮、风机开关、内胆、通风口、排湿风机、加热管、导气管、推出装置和电源线,为解决现有的烘干箱在对锂电池进行烘干后需要工作人员逐一的将锂电池由内胆内取出,导致操作不便,工作效率低的问题,通过在内胆底部设置了推出装置,通过进行逆时针旋转转杆,带动丝杆进行旋转,使滑块通过中部设置的螺纹孔沿着丝杆向左端滑动,带动置物板滑出内胆,将夹持在置物板上的锂电池滑出,然后对锂电池施加拉力,将锂电池由第一夹块和第二夹块之间抽出,达到将锂电池推出内胆,放方便进行取出的效果。
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本发明公开了一种复合型锂离子电池正极,由正极材料和集流体组成,正极材料包括正极活性物质、导电添加剂以及粘结材料,集流体为铝箔;在正极材料中,正极活性物质:导电添加剂:粘结材料为93-97:0.5-1.5:1-3;正极活性物质中包括25-35%的镍钴酸锂,45-55%的三元材料和15-25%的锰酸锂;导电添加剂为石墨和碳纳米管的复合材料;粘结材料为聚偏氟乙烯。本发明中公开的锂离子电池的正极具有良好的循环容量、导电性能和高温稳定性。
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一种锂电池正极材料的包装工艺,工艺步骤如下:锂电池正极材料经过电磁除铁器清除锂电池正极材料中的单质铁杂质,然后从料仓的进料口进入料仓中缓存,再从料仓的出料口通过旋转给料阀进入振动给料机;振动给料机给套装在气囊夹袋机构上的包装袋快速加料到额定重量的85~95%,然后减慢给料进度,直到加料达到额定称重重量,完成称重;将完成称重后的满袋送至复检输送机,通过重量复检秤复检;将复检合格的包装袋继续输送到热合输送机,通过抽真空热合机热合后送到码垛输送机,装桶封盖让后码垛。本发明的包装工艺可以降低锂电池正极材料中的单质铁杂质,提高包装精确度,降低产品损失,控制粉尘污染。
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本发明公开一种高倍率型锂离子电池正极极片的制作方法,特征是:包括如下步骤:取镍钴锰酸锂、聚偏氟乙烯、碳黑、导电石墨;在真空度条件下烘烤、冷却;将聚偏氟乙烯倒入N-甲基吡咯烷酮溶液中使其充分溶解,再将碳黑、导电石墨和镍钴锰酸锂倒入溶解好的溶液中制成浆料;将浆料涂覆在铝箔表面,通过烘箱将N-甲基吡咯烷酮挥发后烘干;将聚乙烯吡咯烷酮加入无水乙醇搅拌溶解制成溶液,涂敷在有浆料的极片上,经真空烘烤,冷却后用轧机将极片压制成正极片。本发明方法制得的极片具有浮粉少、极片表面光滑无毛刺、高倍率放电性能好和可靠性高的特点,而且操作方法简单易行,电池装配合格率高,用该极片制作的锂离子电池适合作为电动工具和电动自行车驱动电源使用。
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本发明提供了一种多离子共掺杂的磷酸铁锂材料及其制备方法。该多离子共掺杂的磷酸铁锂材料化学通式为Li1?zMzFe1?yVy(PO4)1?xFx/C,其中0.001≤x≤0.1,0.001≤y≤0.1,0.001≤z≤0.1,M为在锂位掺杂的金属离子。制备方法是:先制备含结晶水的掺杂钒离子的磷酸铁Fe1?yVyPO4·2H2O,再通过热处理得到不含结晶水的掺杂钒的磷酸铁Fe1?yVyPO4;然后加入球磨介质,球磨混料,先进行预烧结,然后在高温下煅烧,冷却后研磨即得到多离子共掺杂的磷酸铁锂粉体材料。本发明该方法的工艺简单、能耗较低、原材料的价格低廉,便于进行工业化大生产。
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本发明涉及一种新的六氟磷酸锂制备方法.将氟化锂在低温下溶于混合溶剂中,通入高纯度干燥的五氟化磷气体,反应生产六氟磷酸锂,在‑0~‑30℃下结晶2~4个小时,密闭过滤,用三氯乙烯洗涤,干燥固体得到高纯度的六氟磷酸锂。
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本发明公开了一种复合锂基四聚脲润滑脂及其制备方法,按照质量百分含量,其原料由以下组分组成:基础油70‑90%、稠化剂6‑30%、添加剂1‑4%;其中,所述稠化剂由二异氰酸酯、有机胺、酸酐、氢氧化锂组成。本发明所制备的复合锂基四聚脲润滑脂具有良好的润滑性、粘附性、热稳定性和优异的机械安定性、极压抗磨性和抗水淋性。本发明所制备的复合锂基四聚脲润滑脂不仅提高了现有润滑脂存在的技术不足而且扩大了润滑脂产品的应用范围。
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本发明公开了一种结构稳定型锂电池复合电极粉体材料的制备方法,属于新能源材料技术领域。本发明先将预处理氧化石墨烯分散液、三聚氰胺溶液和改性明胶分散液反应制得干凝胶,并将干凝胶粉碎过筛,得凝胶碎料,随后将凝胶碎料和硅酸酯稀释液、三甲基铝以及油酸加热回流反应,制得依次负载凝胶碎料,再将其与银氨溶液混合反应,随后用水合肼还原,制得还原料,最终控制不同升温速率和加工温度,使还原料高温反应,制得产品结构稳定型锂电池复合电极粉体材料。本发明所得产品在使用过程中结构稳定,有效避免体积膨胀引起的性能下降,使产品的使用寿命、使用安全性以及循环稳定型得到有效提升,对新能源领域的发展形成推动作用。
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本发明涉及一种锂电池工业废水净化方法,包括废水分类储存、酸碱废水中和、混凝絮凝沉淀以及兼氧膜生物反应去污。采用酸碱中和、混凝絮凝沉淀、兼氧膜生物反应器技术联用的处理方法,提高锂电池废水的可生化性,工艺简单,成本低;同时实现了锂电池生产企业三种废水处理的有机结合,能同时处理三类废水,简化了工艺,减少的设备、药剂的重复投入,节省了运行成本。另外本方法对酸性和碱性废水仅仅进行简单的中和,并不添加额外的药剂。之后利用中和过的废水还残存的酸碱性先与锂电池生产废水进行酸碱调节,再视情况加入酸碱调节剂。这样节省了设备和药剂的投入,也减少了生产的工序。
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本发明揭示了一种锰酸锂三元复合材料的制备方法,包括如下步骤:先分别按一定的比例称取一定量的锰酸锂和三元材料,然后放入球磨罐中,按照一定的比例添加球磨珠;接下来将所述球磨罐放入球磨机中,调节球磨机的参数,然后进行球磨或者加入乙醇后进行球磨;最后,将直接进行球磨完成的材料进行过筛处理,或将加入乙醇后进行球磨后的材料经过过滤洗涤烘干,得到锰酸锂三元复合材料。本发明通过将锰酸锂和三元材料进行复合,提高了材料的容量,改善了材料的安全性能和循环性能。
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本发明公开了一种锂电池外壳安全线生产装置,本发明包括第一输送带、第二输送带和第三输送带,定义第二输送带的运行方向为前方,所述的第二输送带上间隔设置有若干与锂电池外壳内腔相匹配的支撑块,所述的支撑块通过连接体连接在第二输送带的带面上,所述的第一输送带与第二输送带之间设置有第一流转箱体,所述的第二输送带与第三输送带之间设置有第二流转箱体。本发明能够自动实现将支撑块套在锂电池外壳上,并能在完成压印安全线后,自动让支撑块与锂电池外壳分离,减少了人力投入,大大提高了生产效率。
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本发明公开了一种富含富锂锰基的复合正极片的制备方法,其特征在于:将有机碳源溶解在去离子水中;将富锂锰基与溶解好的碳源溶液加入到水热反应釜中,将抽滤后的粉体干燥;取包覆了有机碳源的富锂锰基粉体,导电剂,粘结剂,快离子导体以及锂盐混合均匀后分散在N‑甲基吡咯烷酮溶剂之中,用真空行星搅拌机充分搅拌均匀以得到复合正极浆料;用涂布机将复合正极浆料涂布在导电涂层铝箔上,再在真空烘烤箱中进行干燥,最后分切得到复合正极片。优点是:水热法制备的粉体结晶性与分散性好,且低能耗、低污染、低投入,产量较高,设备单一,工艺流程简单,具备大规模生产的可能。
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本发明于锂离子电池技术领域,公开了一种具有空心结构的锂离子电池三元正极材料及其制备方法,其正极材料的化学通式为LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2;其步骤包括取锂源、镍源、锰源、钴源,分别加入溶剂后形成均一的溶液或悬浊液,其中锰源为二氧化锰空心微球;将溶液和悬浊液混合后加热蒸发溶剂,经过两次煅烧研磨冷却至室温后即得到所述的锂离子电池正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2。本发明易于操作,制备得到的正极材料颗粒均匀,结晶度,具有比容量高,循环性能好,倍率性能好等优点。
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本发明提供了一种核壳结构的锂离子混合电容器负极材料及制备和应用,该核壳结构的锂离子混合电容器负极材料具有独特的核壳结构的氮掺杂的双金属硒化物,具有多孔结构增大了材料与电解液的接触面积,有利于电子的快速传输,其制备以2‑甲基咪唑和Zn(NO3)2·6H2O为原料,通过静置法得到ZIF‑8,之后以ZIF‑8为模板,2‑甲基咪唑和Co(NO3)2·6H2O为原料,通过水热法得到ZIF‑67@ZIF‑8;接着以多巴胺为碳氮源与ZIF‑67@ZIF‑8复合,再与Se粉混合热反应得到所述负极材料。该负极材料应用于锂离子电池中,组装成锂离子混合电容器,在电化学中有很好的应用前景。
本发明涉及一种锂离子电池用钴掺杂锌基金属硒化物复合电极的制备方法,本发明所制备的钴掺杂锌基金属硒化物复合电极中均匀掺杂的钴可增加反应活性位点、提高材料的导电性,同时对保持材料的结构稳定性和提高电极倍率性能均发挥积极效果,此外,杂原子氮的引入还可增强电解液对电极材料的浸润能力,并为锂离子传输提供更多通道,从而保证采用该材料制备的锂离子电池能具有优异的循环稳定性。本发明的技术方案制备出的钴掺杂锌基金属硒化物复合电极有效改善了现有技术中锌基金属硒化物在充放电过程中的体积膨胀,提高了其在锂离子电池中的循环性能。
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本发明公开一种从氢氧化锂母液中分离钠钾的方法,首先将一定量硫酸锂加入氢氧化锂母液中,得到溶液A;接着控制冷冻速率,将溶液A冷冻至一定温度,析出固体,离心分离后得到溶液B和固体A,固体A搅洗后烘干,测试其化学成分;然后将溶液B继续冷冻至一定温度,析出固体,离心分离后得到溶液C和芒硝;最后测试溶液C中钾含量,达标后返回氢氧化锂生产体系,循环利用。用此方法分离钠钾制备硫酸钾,工艺简单易操作,反应过程绿色安全无污染,降低原有生产系统循环体量,降低生产成本,可做到生产零排放,具有较好的经济效应。
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