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本实用新型公开了一种新型锂电池保护板放置架,包括放置架,所述放置架的底部固定安装有废料箱,且废料箱的正面固定安装有门把,所述废料箱的顶部固定安装有支撑板,且支撑板的顶部开设有限位槽,所述限位槽的内壁活动设置有放置箱,且放置箱的底部固定安装有限位板,所述放置箱的正面固定安装有拉杆,且放置箱的顶部开设有定位槽。该新型锂电池保护板放置架设置有放置箱、固定板、挤压弹簧、挤压板和锂电池保护板,通过挤压弹簧对挤压板进行挤压,使得挤压板可以对锂电池保护板进行限位固定,进而能够提高了对锂电池保护板的限位固定效果,避免了锂电池保护板的堆积,能够有效的减少了锂电池保护板受到的损坏,同时提高了产品质量。
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本发明提供了一种新的双氟磺酰亚胺锂盐的合成方法,与现有技术不同之处在于,以芳香甲基胺为起始物与有机硼反应,再与卤族磺酰进行反应,得到含有磺酰的芳香甲基胺;氢化还原反应得到双氟磺酰亚胺;与树脂锂进行离子交换,得到双氟磺酰亚胺锂盐。本发明在双氟磺酰氨锂盐的最后一步强碱反应中所使用树脂锂离子交换技术打破以往常规方法,而且也是在国内外最先研发此类不在溶剂中所反应,以离子交换形式方法合成出双氟磺酰氨锂盐,该方法反应过程简易,方便,后处理简单,无须复杂工作,最后树脂锂可以循环使用等优点。
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本发明公开了一种钛酸锂‑碳纳米纤维柔性无纺布及其制备方法与应用,其中制备方法包括以下步骤:将锂源溶解在钛源的分散液中,经过水热反应得到尺寸均一的钛酸锂前驱体纳米颗粒;将钛酸锂前驱体纳米颗粒分散于聚丙烯腈/二甲基甲酰胺中,利用静电纺丝技术和高温煅烧,最终得到钛酸锂‑碳纳米纤维组成的柔性无纺布。本发明方法可以大大提高钛酸锂在复合材料中的占比,从而提高钛酸锂电池整体的比质量容量;并且采用廉价的原料和简单的直接将颗粒分散在待纺溶胶的纺丝方法,适合工业化大规模生产。
本发明公开了一种有机酯类电解液添加剂及含该添加剂的电解液及锂金属电池和应用,所述有机酯为钛酸四乙酯、钛酸四丁酯、钛酸四异丙酯、硅酸四乙酯中的一种或一种以上。所述电解液包括电解质锂盐、非水有机溶剂和上述添加剂,添加剂的浓度为1%~50%,所述锂金属电池包括正极、负极、隔膜和上述电解液。本发明是在传统的锂离子电池电解液的基础上添加一定量的有机酯类电解液添加剂,以提高电池在充放电过程中的循环稳定性和抑制锂金属电池在循环过程中锂枝晶的产生,从而提高锂金属电池的安全性。
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本发明公开了一种类球型锰酸锂材料及其原料二氧化锰的制备方法。制备类球型锰酸锂材料包括以下步骤:S1、将二氧化锰、碳酸锂、氧化镁进行高速混合;S2、将混合物进入进行高温烧结;S3、将烧结物取出进行高速分散;S4、过筛网,后将筛上物放入高速混合设备,加入氧化铝微粉,混合;S5、进行第二次高温烧结,将烧成料进行对辊和气流磨粉碎,使D50达到6μm,然后过筛即得类球形锰酸锂。本发明采用溶胶凝胶法合成多原料二氧化锰,保证其有充足的孔径,有利于在与碳酸锂合成时锂离子的嵌入;本发明一次烧结后高速粉碎,使颗粒变小,经过第二次高温烧结,使得一次单晶增长为3‑4μm,促进其形成的锰酸锂形态为类球形。
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本申请涉及涂料领域,具体公开了一种光固化绝缘锂电池外壳涂料及其制备方法。一种光固化绝缘锂电池外壳涂料包括如下重量份数的组份:改性环氧丙烯酸酯30‑60份;活性稀释剂80‑120份;光引发剂1‑5份;填料40‑60份;其制备方法为:向活性稀释剂中加入改性环氧丙烯酸酯、光引发剂和填料,混合搅拌,即得光固化绝缘锂电池外壳涂料。本申请的一种光固化绝缘锂电池外壳涂料具有绝缘性好,可很好的满足大锂量锂电池外壳的绝缘需求;另外,本申请的制备方法具有操作便捷,可提高制备光固化绝缘锂电池外壳涂料效率的优点。
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本发明公开了一种锂电池防护箱,包括箱体,箱体的内腔底部设置有隔板,隔板底部设置有散热机构,隔板的顶端两侧均固定安装有蓄水盒,固定支架的内部安装有锂电池,锂电池的左右两侧均安装有方框,箱体的顶端表面安装有防护盖板,箱体的前端表面开有排气网孔,箱体的左侧表面底端安装有进气网孔。本发明通过半导体制冷模块将吹入的空气进行制冷,之后将冷却之后的风经过支管吹向锂电池,从而实现对锂电池降温,避免锂电池在高温环境下过热爆炸;同时通过将进气网孔和排气网孔上的防护盖板关闭,使箱体内处于密封环境,并通过干燥剂盒对箱体内的水汽进行吸收,从而保证锂电池在存放过程中保持稳定。
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本发明公开了LED路灯技术领域的一种LED路灯用防水锂电池,包括防水盖,所述外盖套接在内盖顶部,所述内盖左右两侧对称插接有结构相同的固定组件,所述外盖和内盖之间设置有排水通道,所述排水槽槽底开设有渗水通道,所述内盖内腔通过支撑杆连接有锂电池,所述内盖内腔设置有散热风机,所述内盖左右两侧顶部均对称开设有散热通孔,该锂电池通过固定组件将外盖和内盖进行固定,通过拉动拉,再旋转拉杆使定位块对准矩形通口,受复位弹簧影响,拉杆回缩到固定杆内,即可将外盖和内盖进行拆卸,方便快捷。
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本发明公开了一种锂离子电池包装用复合膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括保护层、基底层和热封层,保护层为尼龙PA、PET的一种或组合的塑料薄膜,基底层为Al‑Fe‑Al薄片,热封层为CPP塑料薄膜。本发明采用Al‑Fe‑Al薄片代替传统的铝箔,提高了整体强度,有效防止软包装的鼓胀破裂,提高了锂离子电池的使用寿命。
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本发明公开了一种用于锂电池的自动化注液装置,包括储液箱、进液管、注液管和注液嘴。本发明中,通过进液管向储液箱的内部添加电解液,通过电机、转盘、连杆和推杆的设置,可使得活塞片在水平方向上进行往复运动,加压筒与储液箱之间通过加压管连通,通过单向阀一和单向阀二的设置,可向储液箱的内部加压,在压力传感器和控制器的作用下,可使得储液箱内部始终保持在一个高压状态,储液箱内部的电解液在气压的作用下通过注液管和注液嘴对锂电池进行自动注液,在流量传感器和电池阀二的作用下,可对锂电池进行定量注液,相比传统的人工注液的方式,自动化程度更高,注液量更加精确,满足了现代化的生产需求。
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本发明提供了一种汽车锂电池组灭火装置,包括至少一个锂电池组、灭火剂输送管、灭火剂罐、阀体转换器,阀体转换器包括壳体、滑动柱、灭火剂进口接头、灭火剂出口接头和气缸,壳体内开设有至少一个滑动腔,滑动腔的顶部安装有气缸,壳体的底部设置有进液腔,灭火剂进口接头安装在壳体上,滑动腔内滑动配合有滑动柱,气缸的活塞杆与对应的滑动柱连接,滑动柱将滑动腔与进液腔的连通处密封,滑动柱开设有过渡槽,过渡槽的两侧开设有通孔,过渡槽的侧壁上还连通有灭火剂出口接头。本发明的有益效果是:该装置能够对多个锂电池组进行单点或多点灭火,降低空间占用率,降低报废,降低灭火剂使用量,缩减灭火成本的优点。
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本发明涉及铝合金技术领域,且公开了一种锂离子电池超声波注液装置及方法,包括注液箱外壳,所述注液箱外壳的顶部连通有真空氮气管道,所述注液箱外壳的内部设置有转换箱,所述转换箱的顶部固定连接有均匀分布的连接杆,所述连接杆的顶端均与注液箱外壳固定连接。该锂离子电池超声波注液装置及方法,通过设置真空氮气管道,可将注液箱外壳内部抽到所需的真空压力值,通过设置超声波发生装置可对注液箱外壳内部内部发射超声波,在真空环境条件和超声波的干涉下,可破坏电解液与锂离子电池正负极、隔膜等材料的表面接触角,减小表面张力,加快浸润速度,且该方法注液耗时短,操作方便,可靠性高,实用性强,方便了使用者使用。
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本发明涉及一种可更换锂电池的电动螺丝批,包含壳体、设置在壳体内的控制板、设置在壳体内且靠近壳体尾部的电池座、可拆卸设置在壳体尾部的后盖;所述电池座包括用于容纳锂电池的腔体、固定设置在腔体内端的正极片、转动设置在腔体外端的负极片;所述正极片和负极片均通过导线与控制板电连接;所述后盖位于腔体的外端,且可抵住负极片;本发明通过将锂电池负极直接接触负极片,再通过导线与控制板电连接,不仅省略了弹簧和接插件,且降低了接触电阻,解决了接触电阻高和接触不良出现的降压问题,提高了性能。
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本申请公开了一种电解质层、其制备方法和锂离子电池。本申请中,复合电解质层包括:固态硫化物骨架层和包裹于固态硫化物骨架层的深度共晶电解质层;其中,固态硫化物骨架层包括集流体和包裹于集流体上的多孔硫化物电解质层;深度共晶电解质层包括锂盐和聚含氮芳杂环化合物。本申请提供的复合电解质层,离子导电率更高,固‑固界面阻抗更小,复合电解质层的杨氏模量更高,不易发生形变,同时制备的锂离子电池,不易发生热失控,安全性更高,同时阻抗降低,倍率性能得以提升。
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本发明公开了一种锂离子电池用CMC快速溶解方法及负极片的制备方法,将CMC加入到搅拌器中,并继续加入适量润湿剂,开启搅拌后使CMC润湿均匀,再加入超纯水,开启搅拌可快速制备均匀的CMC胶液。本发明的CMC快速溶解方法能有效避免CMC结团现象,大大降低CMC的制胶时间,节省能耗,提高生产效率;同时,通过调整润湿剂的添加量和种类可有效控制CMC胶液的粘度,降低CMC的用量从而提升负极材料的首次库伦效率,同时有利于降低负极片的阻抗,有利于锂离子电池的大倍率放电。本发明有效节省制胶时间,同时有效改善CMC结块现象,较快得到均匀的CMC胶液,同时能适当提高锂离子电池的低温性能和高倍率放电能力。
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本发明涉及碳包覆纳米氟化铝复合材料制备方法,具体为一种氟化铝基锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。为了制备出比容量更高的锂离子正极材料,本发明通过高能球磨法先将商业氟化铝球磨为纳米氟化铝(50~150nm);再将纳米氟化铝与纳米石墨或石墨烯或碳纳米管等充分混合,通过研磨或采用喷雾干燥形成二次颗粒(100~200nm);最后利用化学气相沉积(CVD)法或固相法以乙炔、甲烷、沥青,或聚偏氟乙烯(PVDF)为碳源进行碳包覆,在复合材料表面包覆碳层,制备出纳米氟化铝复合材料。
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本发明涉及电子设备技术领域,尤其为一种具有防水功能的锂电池保护板,包括主体、盖板、绕线杆和导轨,所述主体前端中部设置有导轨,所述导轨与主体前端固定连接,所述导轨中部设置有盖板,所述盖板与导轨滑动连接,所述盖板后端设置有连接口,所述盖板右端内部设置有圆板,所述导轨右侧外壁设置有滑板,所述滑板左端设置有拉杆,所述拉杆穿过盖板右端与圆板固定连接,所述滑板前端设置有短板,所述短板与滑板前端固定连接,所述滑板前端中部设置有第一短杆,本发明通过第一短杆控制盖板的移动,盖板可以对锂电池的关键部位进行防水保护,同时绕线杆与固定板以及转板可以将锂电池的导线进行收纳整理,非常实用。
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本发明涉及锂离子电池材料生产领域,具体为一种用共沉淀法制备高镍锂离子电池三元正极材料的初始溶液,其特征在于,其包括络合剂、碱和分散剂,络合剂的浓度为0.1‑1.3mol/L,碱的浓度为0.1‑1.3 mol/L,分散剂的浓度为0.01‑0.12 mol/L,其余为去离子水。本发明的用共沉淀法制备高镍锂离子电池三元正极材料的初始溶液,在其中加入了碱、络合剂和分散剂,碱能够提高初始溶液的pH,有利于三元材料的成核,加入络合剂一方面有利于三元材料形核,另一方面加入氨水的浓度和总进料中的氨水浓度一致,提高初始形核时釜内溶液的稳定性,加入了分散剂,使固体粒子表面形成双分子层结构,外层分散剂极性端与水有较强亲合力,增加了固体粒子被水润湿的程度,固体颗粒之间因静电斥力而远离。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池极片及电池。本发明提供的锂离子电池极片包括正极极片和负极极片,所述正极极片包括正极活性材料,所述负极极片包括负极活性材料;所述正极活性材料的颗粒强度WA和所述负极活性材料的颗粒强度WB满足0.5≤WA/WB≤15。通过将正负极活性材料的颗粒强度控制在上述范围内,一方面可降低充放电过程中的膨胀,并能避免材料颗粒破碎,另一方面还可以避免电池因析锂而影响循环性能。
本发明涉及一种基于Modelica语言的溴化锂吸收式制冷系统动态仿真方法,包括:通过Modelica建模语言对溴化锂吸收式制冷系统的各组件进行建模,形成组件模型;针对系统中不同物理域分别建立连接器;在各组件模型上添加相应的连接器,将各连接器按照系统特性对应连接构成动态仿真模型,实现组件模型之间的变量传递;根据设计工况下的输入参数设置系统结构参数,开展设计工况下的仿真计算,并通过调整结构参数对动态仿真模型进行修正;对动态仿真模型的输入参数进行阶跃变化实验,得到溴化锂吸收式制冷系统的输出参数的动态响应。本发明降低了模型的复杂度提高了计算精度和运行速度,为溴化锂吸收式制冷系统及控制器设计提供依据。
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本发明公开了一种磷酸亚铁锂正极材料中二价铁及三价铁含量的测定方法,即在保护气氛下,进行样品处理和样品测定,包括:二价铁含量的测定:将磷酸亚铁锂正极材料用酸溶解,然后调节溶液的pH为2-9时,加入邻菲罗啉与二价铁生成橙色络合物,和用分光光度计测定其吸光度的样品测定过程;三价铁含量的测定:将磷酸亚铁锂正极材料用酸溶解,调节溶液的pH为1-3时,加入磺基水杨酸与三价铁形成紫色络合物,用分光光度计测定其吸光度;本发明还公开了一种为测试二价铁及三价铁含量的测定方法而设计的保护气氛装置,保护气氛装置包括进气管、排气管、箱体、操作空间、操作手套,操作空间充入惰性气体,如:氩气、氦气、氖气、氮气、二氧化碳。
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本发明公开了一种软包装锂离子电池化成方法,涉及锂离子电池制作工艺,电芯用铝塑膜包装后留有注液管,化成过程中,采用回流装置对铝塑膜内腔抽真空,表压真空度0.05~0.06MPa,再用惰性气体回压电解液,并自动控制回压量,不让气体进入电池内,最后热封注液管。该方法用于软包装锂离子电池化成,比气囊式化成法节省材料、简化工序,能有效降低生产成本,而且排气彻底,能提高电池化成效果,延长电池循环寿命。
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本发明公开了一种带有导气装置的软包装锂离子电池,包括电池极芯、用于封装该电池极芯的外壳以及电解液,导气装置包括贯穿外壳的导气管,以及包裹在导气管外部的塑料外套,该塑料外套的一端与外壳密封连接,另一端延伸出导气管的端面形成用于热封的延伸部,增加了导气装置,能够方便软包装锂离子电池出现气胀现象后导气,在电池化成过程和使用过程中都可以将气体排出电池外,保证电池的继续工作,同时,采用该导气装置后,可实现对电池补充注液维护,提高电池工作寿命和性能。本发明还公开了一种带有导气装置的软包装锂离子电池的制备方法,制备简单、易于实施。
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本发明涉一种锂电池生产用烫孔针,包括针头、针杆及连接环,所述的针头、针杆间通过连接环相互连接,针头、针杆及连接环均同轴分布,针头长度为1—3毫米,针头为圆锥体结构,针杆为圆柱体结构,针杆内设连接腔,外表面均布透孔,其中连接腔与针杆同轴分布,透孔与连接腔连通,且透孔轴线与连接腔垂直分布,透孔环绕针杆轴线呈螺旋状分布,连接环前端面直径与针头末端直径相同,后端面直径与针杆直径相同,连接环前端面与后端面间为圆弧面结构。本发明结构简单,使用灵活方便,一方面具有良好的使用灵活性和零部件更换能力,另一方面可有效对锂电池芯内部的隔膜进行定位,避免因隔膜反弹而引起的锂电池电极焊接不稳现象发生。
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本发明涉及一种锂离子电池包的温度管理控制方法,它包括以下步骤:(a)用电源管理系统对锂离子电池包内的所有温度传感器进行采样;(b)确定所测温度最高的所述温度传感器;(c)判断所述温度传感器的温度范围,当其温度值T达到80℃及以上时报警。无论是在充电、放电还是其它情况下,只需要利用温度传感器采样并确定温度最高处的温度范围,在较低温度处即进行报警提示,因为此时锂电池材料在80℃附近已经开始发生副反应,应该采取一定的安全措施,否则等冒烟之后可能会导致重大的安全事故。
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本发明涉及一种凝胶电解质及锂硫二次电池,凝胶电解质包括液态电解液、可聚合单分子有机物和引发剂,所述的液态电解液包括醚类有机溶剂和锂盐,所述的可聚合单分子有机物为选自如下结构式中的一种或几种的组合:其中,R1、R2、R3独立地选自烷基或烷基丙烯酸酯基。本发明的凝胶电解质在发生聚合反应时能够有效增加单分子反应的机率,提高聚合物的聚合度,本发明的凝胶电解质具有良好的电化学性能和安全性,由此凝胶电解质制备的锂硫二次电池,能够提升电池的充放电效率且具有较高的首周放电电容,并且本发明的制备工艺简单,易实现大批量生产。
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本发明涉及一种利用直燃型溴化锂热泵实现冷凝的热水锅炉系统,属制热设备技术领域。它包括热水锅炉(1)、直燃型溴化锂热泵(2)和烟气取热器(4),所述直燃型溴化锂热泵(2),包括直燃型发生器(2.1)、冷凝器(2.2)、蒸发器(2.3)和吸收器(2.4),采暖系统的回水通过采暖回水总管,依次接入所述的吸收器(2.4)和冷凝器(2.2),随后再接入热水锅炉(1),最后接入采暖供水总管;热水锅炉(1)和所述直燃型发生器(2.1)排出的尾气汇集后,接入烟气取热器(3);蒸发器(2.3)内的溶剂通过溶剂泵(2.6)接入烟气取热器(3),出烟气取热器(3)后再接回蒸发器(2.3)。本发明可以增强天然气利用率。
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本发明公开了一种双极柱锂电池盖板,包括盖板本体、正极座、负极座、第一正极极柱、第二正极极柱、第一负极极柱、第二负极极柱,正极连接片、负极连接片以及防爆阀,所述的第一正极极柱和第二正极极柱分别凸出设置在正极座的左右两端,所述的第一负极极柱和第二负极极柱分别凸出设置在负极座的左右两端,所述的正极连接片和负极连接片通过固定连接在盖板本体的底部并分别与正极座和负极座的位置相对应,所述的正极连接片水平延伸至盖板本体的一侧边。通过上述方式,本发明结构简单,增加了锂电池的电极性能,同时,可以大大提高锂离子电池的装配的效率,降低电池的生产成本,且具有较好的防爆性能,安全性高,大大延长电池的使用寿命。
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