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本发明涉及具有较高电容量(>127mAh/g)的锂电池用正极材料,包括LiSbSnO4、LiSbTiO4、LiSbPbO4、LiSbMnO4、LiBiMnO4、LiInMnO4、LiAlMnO4 LiAlSnO4或LiAlTiO4。其制备方法是:以Sb2O3、Al2O3、Bi2O3或In2O3中的一种,SnO2、MnO2、TiO2或PbO2中的一种及Li2O为原材料,按1∶2∶1摩尔比充分混合,然后在球磨机中球磨,粉末的粒径达到1-2微米,在100℃烘干4小时,压制成片,放入高温烧结炉中进行烧制。将炉温由室温升温分别至250-900℃,第三次放入高温烧结炉中由室温升温至900-1400℃,制备成功纯净的单相锂电池正极材料。
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本发明公开了一种高电压高容量锂离子电池正极材料,正极材料中含有钴源物质、锂源物质、掺杂剂M和包覆材料,其中Li:Co的摩尔比为0.95~1.2,掺杂剂M的掺量为0.01~10wt%,包覆材料的总掺量为0.01~20wt%。本发明通过掺杂提高钴酸锂的结构稳定性,通过包覆活性物质,实现了基层钴酸锂与包覆层的活性材料之间的优势互补,提高了材料的电化学性能,在3.0~4.5V的高电压下,可以稳定循环,具有优异的电化学性能,总之,该材料具有电压平台高,可逆比容量大,热循环性能佳,结构稳定,安全性能好等优点,并且解决了基层与包覆层之间存在的焙烧温度无法统一的问题,产品具有良好的一致性。
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本发明公开了一种基于三电极测量的锂电池正负极电化学特性在线监测方法,其特征是,包括如下步骤:1)选择合适的材料组装三电极测量装置;2)采用充放电测试仪分别连接三电极锂离子电池的正负极,进行充放电测试;3)在线同步监测锂电池的正负极电压;4)在线同步监测锂电池的电化学阻抗测试,待电池充电或放电达到稳定状态后,利用阻抗谱测试仪分别测量正极、负极、以及全电池的电化学阻抗谱。本发明所达到的有益效果:本发明提供一种可以同时采集全电池,正极以及负极电化学信息的新测试方法,解决了目前传统的商用电池的两电极测试方法无法精确测量电池内部电化学信息的缺陷。
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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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本发明公开了一种新型高安全锂离子电池,其特征在于:所述锂离子电池本体包括正极片、隔膜、缓冲胶和固态负极片,所述正极片和固态负极片在隔膜的上下端面,所述缓冲胶位于固态负极片和隔膜中,还公开了一种新型高安全锂离子电池的制备工艺,包括正极片的制备步骤,包括固态负极片的制备步骤,还包括缓冲胶配比。本发明的优点是:相比于传统锂离子电池,具有更优的安全性,即使被钢针刺穿的情况下依然可以稳定对外供电;相比于全固态电池具有更优的倍率性能;可高温使用,即使在60‑80℃高温下依然可以正常工作。
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本发明涉及锂电池电芯叠片机技术领域,具体为一种锂电池电芯叠片机极片上料装置。现有的锂电池电芯叠片机上料时,由于极片非常薄并带有静电,经常会出现极片粘连,机械臂拾取就会出现一次拾取多张极片的情况,如果将多张极片叠放在电芯结构中,将会出现严重电池故障。为了解决上述问题,本发明提供一种能够防止极片粘连,有效防止静电和去除静电的锂电池电芯叠片机极片上料装置,包括自上而下依次设置于机架上的取片机构、盛放极片的料盒和顶升机构,所述取片机构用于抓取料盒内的极片,所述顶升机构用于驱动料盒内的极片向上移动,其特征在于:机架上还设有毛刷和离子风刀,所述毛刷和离子风刀均位于料盒口边沿,所述离子风刀位于毛刷下方。
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本发明涉及锂离子电池正极材料表面包覆技术领域,传统的锂离子电池正极材料液相包覆方法工序繁琐,多使用乙醇等有机溶剂,必须经过制液、包覆、溶剂回收、干燥、煅烧等工序,存在制备成本高、成品率低、生产效率低、不安全等问题,针对上述问题,本发明提供一种利用特别设计的装置将待包覆元素化合物水溶液喷覆到锂离子电池正极材料粉体表面的液相包覆方法,该方法无需经过制液、溶剂回收、干燥等工序,制得的包覆后的正极材料粉体可直接进入后续的热处理工序,该方法具有安全、工序简便、制备成本低、成品率高、生产效率高等优点。本发明还提供一种锂离子电池正极材料液相包覆装置,该装置应用于大规模生产中,结构简单、安全、包覆效果好。
一氧化钴/石墨烯复合物锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。本发明采用原位合成法,以乙酸钴作为钴源,氢氧化锂作为沉淀剂,水作为溶剂,利用氢氧化锂较高的沉钴率,采用简单的超声、搅拌和高温煅烧,制备了一氧化钴/石墨烯复合材料,产物中杂质极少。本发明操作便易,反应条件可控,所得的产物结构疏松,一氧化钴纳米颗粒粒径均一,且在石墨烯表面分散均匀。石墨烯导电性好,比表面积较大,而且有效缓解了一氧化钴在充放电过程中的体积效应;另一方面,一氧化钴纳米颗粒同时有效抑制了石墨烯在充放电过程中的破碎。其复合材料极大的改善了电池的循环性能。
本发明公开了一种有机/无机交联复合锂离子电池隔膜及其制备方法与应用。具体制备方法是:聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、(甲基)丙烯酸酯类单体及偶联剂改性无机纳米粒子交联剂在合适溶剂中混合均匀,经自由基聚合形成具有交联网络结构的凝胶聚合物膜,25℃时其离子电导率达到1.37×10‑3S/cm,拉伸强度达到30.4MPa,且具有优异的尺寸稳定性。本发明所得到的锂离子电池隔膜高倍率充放电性能也得到明显的提升,具有良好的应用潜力。
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本发明一种用于处置锂离子电池组异常升温的水循环冷却系统涉及的是一种对18650型锂离子电池在储存、运输及充放电过程中温度异常升高早期预警及水循环冷却装置,在电池储存、运输及充放电异常升温时对电池进行早期预警并冷却。结构包括电池组温度监测预警部分、循环水冷却电池组部分和循环水水温监测及冷却部分。在锂离子电池的充、放电、储存、运输过程中,为锂离子电池的充放电过程提供更加安全的充放电环境,在电池充放电热失控之前进行及时预警。
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本发明公开了一种锂电池分切机用压实切边装置,包括机柜,所述机柜内部安装有气缸,且气缸的一端通过活塞杆与切割刀片相连接,所述机柜上方设置有作业仓,且作业仓内部安装有电动机,所述电动机的一端通过转动轴与主动轮转动连接,所述主动轮通过皮带与从动轮转动连接,且从动轮位于主动轮的正上方,所述从动轮的一端通过旋转主轴与卷筒机构转动连接,所述卷筒机构的两端安装有法兰盘,且法兰盘通过固定轴与立柱相连接,所述立柱之间通过横梁相固定,所述卷筒机构外侧包裹有锂电池涂布主体,所述机柜的一侧设置有底板,且底板上方两侧安装有固定架。本发明解决了锂电池分切机切割效率较低,无法对锂电池涂布进行压实整平切割的问题。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公开了一种高安全性芳纶锂离子电池,包括电芯,所述电芯内设置有正极片、负极片和隔膜,其特征在于:所述正极片的正极活性物质涂覆区域涂覆有芳纶涂层浆料,所述负极片的负极活性物质涂覆区域涂覆有芳纶涂层浆料,所述隔膜为PE裸膜。芳纶涂层浆料由以下组分按质量份数混合而成:芳纶纤维4‑9份、第一溶剂55‑75份、第二溶剂9‑32份、助溶剂2‑6份、分散剂0.2‑0.3份、乳化剂0.5‑3份、造孔剂2‑5份、胶黏剂0.5‑2.5份。本发明还公开了一种制备高安全性锂离子电池的方法,通过该方法制备出来的高安全性锂离子电池。可以在遇到挤压,穿刺等极端情况下时,避免电池发生热失控,提高安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池的防热失控控制系统及方法,系统包括用于对锂离子电池表面进行温度采集的温度采集模块、用于对锂离子电池散热的散热模块、用于使用户将采集的温度进行筛选处理的中央控制模块、用于将锂离子电池表面温度过高进行报警的报警模块、用于对所有模块进行供电的电源模块和用于与远程PC机进行数据发送的信号传输模块;所述电源模块分别与温度采集模块、散热模块、中央处理模块、报警模块和信号传输模块电连接。
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本发明涉及电池生产用安全检测技术领域,尤其是一种软包锂电池安全性能检测装置,包括底部支撑柜、固定安装在底部支撑柜上端的顶部导轨、安装在顶部导轨内部的电动输送带、主驱动电机、电动伸缩推杆和固定安装在顶部导轨两侧的电控液压顶杆。本发明的一种软包锂电池安全性能检测装置在顶部导轨内部开设有内置电控环形调节支架的弧形调节槽,在环形调节支架外侧弧形面上开设有内置电动伸缩推杆的环形侧向调节槽,通过电动伸缩推杆配合电控环形调节支架对锂电池进行夹紧固定和角度调节,然后配合电控液压顶杆对电池两侧进行挤压,使得锂电池外侧挤压受力面更加广泛,大大提升适用范围,同时模拟真实性更高。
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本发明公开了一种复合型锂电池正极材料的制备方法,乙酸锂、乙酸镍、乙酸锰、乙酸铵、Ca5(PO4)3F改性纳米材料作为主要原料,以焦磷酸钙、氟化钙、碳酸钙等为原料,通过配方设计和固相反应烧结工艺,采用微波辅助造孔技术,在较低的温度下制备纯度高、比表面较大的多孔Ca5(PO4)3F改性纳米材料;利用其优良的导电性能,提高电极材料的倍率性能和导电率,本发明制备的锂电池材料既能保持较高的能量密度,又能显著改善锂电池的循环性能以及使用寿命。
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本发明公开了一种固体电解质锂盐中残留溶剂的测定方法,包括如下步骤:取一定量的色谱级溶剂,用酯类有机溶剂进行精确定量,配制成色谱级溶剂的质量浓度为50~500ppm的标准溶液;取一定量的电解质锂盐作为待测样品,用酯类有机溶剂稀释成一定浓度的待测样品溶液;分别上样标准溶液和待测样品溶液,进行气相色谱测定,记录气相色谱图中对应的色谱级溶剂的峰面积以及保留时间、残留溶剂的峰面积以及保留时间;计算待测样品中的残留溶剂的含量。该方法操作简单且快速方便,操作过程重复性好、稳定性高、精密度高,有利于对固体电解质锂盐的生产进行有效监控,有利于对固体电解质锂盐中残留溶剂的含量进行控制,提高产品品质。
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本发明涉及一种在锂金属负极表面构建双层保护界面的方法,它包括以下步骤:(a)将多聚磷酸与多元醇进行酯化反应形成多聚磷酸酯;(b)将所述多聚磷酸酯加入有机溶剂中配制成酯类处理液;(c)将锂金属片浸入所述酯类处理液中进行刻蚀反应即可。通过将活泼的锂金属片浸入含有一定质量含量的特定酯类处理液中进行刻蚀反应,这样能够在金属表面通过原位刻蚀形成有机/无机双层界面保护层,这样使得处理后的金属片在空气中稳定存放,将其用于锂金属电池时能大幅提高其循环性能和安全性能。
本发明属于有机体系锂氧气电池技术领域,具体公开了金属碳化物催化剂及其制备方法与在锂氧气电池中的应用。通过静电纺丝制备出掺有碳化钼量子点的氮掺杂的碳纳米纤维(Mo2C@NCF),之后通过辉光放电等离子体技术(GDP)对催化剂的表面进行处理,不仅能破坏其Mo2C表面钝化层(MoOx),而且引入了Mo‑N化合键。本发明公布的锂氧气电池正极催化剂的优点是:破坏了催化剂表面钝化层的包覆,更多的活性位点得以暴露;增强了离子间的相互作用,提高了催化剂的性能;过电势显著降低,倍率性能优异,循环稳定性大大提升。我们的发明主要通过简便的辉光放电等离子体工艺来优化锂氧气电池电极材料的表面化学性质,为改善电极材料的电化学性能开辟了一条有前景的途径。
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本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种锂电池硅基薄膜负极片制备装置。要解决的问题是:铜箔在涂覆硅基浆料时,上表面的多余硅基浆料无法通过重力作用自然下坠,导致铜箔上表面会堆积部分硅基浆料,干燥后铜箔表面硅基薄膜不平整,影响使用。技术方案是:一种锂电池硅基薄膜负极片制备装置,包括有第一安装板和传输单元等;第一安装板上侧连接有传输单元,传输单元用于配合传输铜箔,让铜箔平稳地转移。本发明实现了对锂电池硅基薄膜负极片的制备,将硅基浆料均匀地涂覆在铜箔表面,避免铜箔表面硅基浆料的聚集,导致铜箔表面硅基薄膜不平整的现象发生。
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本发明涉及一种使用溶液稀释测量锂离子电池电解液重量的方法,其它包括如下步骤:1)分析待测锂离子电池各组分,选取标准溶液;测得标准溶液中溶质的浓度为C标,密度为ρ;2)在干燥环境下,将待测锂离子电池的外壳开口解剖后,再把电池整体置于一个容器中;3)将标准溶液定量加入到容器中,待标准溶液完全浸没电池活性物质,加入容器中的标准溶液质量为m标,体积为V标;然后将容器密封,在干燥环境下常温静置,待电解液与标准溶液之间的溶质浓度达到平衡,取样质量为ma。N,体积为Va。N,此时测试稀释后混合溶液中溶质的浓度比值Cn.a;4)计算待测锂离子电池中电解液的质量:
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本发明公开了一种通信用磷酸铁锂电池组工况循环寿命测试方法,所述工况循环寿命的测试步骤包括:S1:对环境试验箱进行设置;S2:将通信用磷酸铁锂电池组放置于试验环境中进行一段时间的环境适应;S3:0.5C电流CCCV充电,截至电压3.6*NV,截至电流0.05C;S4:静置一段时间;S5:0.5C电流CC放电截至电压2.7*N V;S6:静置一段时间;S7:从S3~S6步,进行循环;S8:再对环境试验箱进行设置;S9:再将通信用磷酸铁锂电池组放置于试验环境中进行一段时间的环境适应;S10:浮充,浮充电压U0*N V,时间为t h;S11:0.5C电流CC放电截至电压2.7*N V;S12:静置一段时间;S13:从S10~S12步,进行循环;S14:从S1~S13步,进行循环;本发明能够很好的反馈出通信用磷酸铁锂电池组真实的使用寿命情况。
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本发明公开一种锂电池柔性正极极片,所述正极极片包括位于正极极片内层的集流体,以及从集流体两侧依次对称向外设置的碳浆料层、导电碳布层和活性层;所述导电碳布经过构成碳浆料层的碳浆料的改性;所述活性层包括卤化锂。本发明还提供上述锂电池柔性正极极片的制备方法以及包括其的锂离子电池。本发明通过导电碳布的使用,使得不同类型涂层之间更好的结合;增加正极极片的导电性、抗拉伸强度和柔韧性;可以容纳更多的活性物质及电解液,最终提高电池的容量、倍率性能及循环性能;并且提高电池的安全性。本发明采用卤化锂作为正极材料,具有更高的理论比能量,优异的倍率及良好的循环性能。本发明制备方法简单,适宜大规模生产。
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本发明公开了锂皂石‑罗丹明杂化荧光材料,该杂化材料由合成锂皂石与罗丹明染料混合研磨后加热,使得罗丹明染料分子进入锂皂石片层结构中,形成分子匹配效应,得到锂皂石‑罗丹明杂化荧光材料;本发明还公开了锂皂石‑罗丹明杂化荧光材料应用于Cu2+的检测的方法。本发明提供的杂化材料水溶性好,具有特异选择性,只与铜离子发生反应,荧光变化大、颜色变化明显,因此能够用于纯水中铜离子的检测中,进而达到检测铜污染的目的。
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本发明公开了路灯技术领域的一种防盗锂电池路灯,包括锂电池防盗门壳体,锂电池壳体,所述防盗门壳体左端设置有防盗隐藏锁件一,所述防盗隐藏锁件一底部设置有下保护板壳体,所述下保护板壳体左端顶部连接有防盗隐藏锁件二,所述下保护板壳体底部设置有锂电池壳体,所述下保护板壳体顶部左侧设置有报警控制开关,所述下保护板壳体内腔设置有防盗锁件一复位弹簧槽,所述下保护板内腔壳体设置有防盗隐藏报警卡扣槽,该结构简单,便于操作,设置有防盗隐藏锁件和防盗隐藏报警系统从而达到很好的锂电池路灯防盗效果。
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本发明公开了一种锂离子电池用正极材料的包覆方法,包括以下步骤:(1)将待包覆的锂离子电池用正极材料粉末与纳米二硼化锆粉末混合均匀,得到混合粉末;纳米二硼化锆粉末的质量为待包覆的锂离子电池用正极材料粉末质量的0.02%‑1%;(2)将混合粉末烧结后冷却至室温,得到烧结后的混合粉末;烧结的工艺条件为:烧结温度为400℃‑1000℃、烧结时间为2h‑20h、烧结在空气气氛或氧气气氛中进行;(3)将烧结后的混合粉末粉碎过筛,得到包覆后的锂离子电池用正极材料。本发明通过二硼化锆(ZrB2)表面修饰提高锂离子电池用正极材料的导电性,同时起到界面保护的作用,有效抑制界面处发生氧化还原副反应。
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本发明公开了一种触摸式照明锂电池组,其包括下盒体;容置于下盒体的锂电池组;螺丝安装的主控电路板,主控电路板与锂电池组电性连接,且主控电路板具有裸露出下盒体侧面的LED灯插孔、USB接口、及光伏输入插孔;电性连接于主控电路板的触摸金属片,触摸金属片具有触摸点亮的显示屏;以及盖设于下盒体的塑盖,塑盖与触摸金属片具有间隙,且当按压塑盖时,塑盖触碰触摸金属片,点亮显示屏,并连通锂电池组与LED灯插孔;当再次按压塑盖时,断开锂电池组与LED灯插孔。本发明通过触摸金属片触摸控制主控电路板,开灯照明,同时USB接口可以供数码充电,光伏输入插孔实现太阳能充电,避免了以往照明电路功能单一的麻烦。
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本发明公开了一种基于热一致性的退役动力锂电池筛选方法,包括以下步骤:测量退役动力锂电池的容量和内阻并进行初步筛选;根据电池类型布局热电偶;注入预设频率的电池脉冲加热电池,通过热电偶获取并记录退役动力锂电池的温度变化;进行退役动力锂电池的温度变化数据预处理,提取电池表面温度的动态变化特征;通过高斯回归模型针对电池表面温度的动态变化特征进行聚类分析,获得电气特性和热一致性符合标准的退役动力锂电池单体。本发明在固有的电池容量及内阻等电气特性筛选的基础上,增加了对于热一致性的分选,能够降低后续电池组热管理的难度,避免梯次利用中热失控的发生。
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