868
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本发明提供了一种锂离子电池组装置,包括用于放置电池的盒体,盒体内部设有一个或多个放置锂离子电池的电池位,盒体内部的上、下两端分别设置有正极、负极的极板,盒体的顶部和底部分别设置有正、负极,正极与正极极板连接,负极与负极极板连接,锂离子电池的负极由碳纳米管材料制成。本发明的锂离子电池组装置将多个锂离子电池的电能聚合,而且本装置中的锂离子电池通过采用碳纳米管材料作为锂电池的负极,碳纳米管结晶度高、导电性好、比表面积大、微孔大小可通过合成工艺加以控制,比表面利用率可达100%,使电池的容量骤然上升了3‑4个数量级,使用年限超过5年。另外,本发明制备方法工艺条件可控,制备的负电极性能稳定。
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一种落差式卷芯高能量密度锂电池,在卷芯的端面局布部位设计出内凹结构,以避让输出电极向内延伸的结构,仅限于局部缩小卷芯的高度,而在其它部位则保持卷芯高度最大化设计,在卷芯的轴向截面上,卷芯高度存有落差。这样就能使锂电池的卷芯实际体积最大化,从而提高这类锂电池的能量密度。采用绝缘耐腐壳体取代金属导电壳体,革命性地简化锂电池的正负极之间的绝缘、密封和固定连接方式,极大地缩小了锂电池正负极输出端的高度尺寸,这种结构的锂电池的能量密度与同类规格同类型特种锂电池增加10%~20%。
953
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本发明提供了一种富锂正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将富锂前驱体、锂源、碱源和钼源混合,经一步煅烧处理得到一烧材料;(2)将步骤(1)得到的一烧材料、氟化锂和氟化铝混合,经二步煅烧处理得到二烧材料;(3)将步骤(2)得到的二烧材料和锡源混合,经三步煅烧处理得到所述富锂正极材料。本发明所述富锂正极材料经过特殊的掺杂(钠、钾、钼掺杂)和包覆(氟化锂、氟化铝、二氧化锡)处理后电化学性能好,容量、电压降、循环、首效都得到了一定的优化提升。
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本发明公开了一种复合补锂膜及其制备方法和应用,其中,该复合补锂膜包括:缓冲层、补锂层和保护层。缓冲层包括离子导电材料,可以降低锂离子在补锂层预锂化过程中的嵌锂速度和嵌锂均匀性,抑制补锂后锂枝晶的产生,减少安全隐患;补锂层设在缓冲层的表面上,并且补锂层包括补锂材料和离子导体材料,可以在充放电过程弥补活性锂的损失,提高锂离子电池首次库仑效率和比容量;保护层设在补锂层的表面上,可以防止补锂层被电解液或环境气氛刻蚀,在生产和存储过程中维持相对稳定的状态。由此,该复合补锂膜在提升电池电化学性能的同时还可以提高补锂极片的安全性能以及预锂化效果,显著提高锂离子电池能量密度和循环稳定性。
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本实用新型适用于锂离子电池检测工艺,公开了一种锂离子电池的筛选系统,其采用一种锂离子电池的筛选方法,该筛选系统包括多个锂离子电池、充放电测试仪、低电压充电器、电池充放电架以及电池串并联转换装置,所述的锂离子电池安设于电池充放电架上,所述的锂离子电池通过电池串并联转换装置与充放电测试仪相连,所述的低电压充电器与锂离子电池相连。本实用新型提供的一种锂离子电池的筛选方法,过程简单,操作方便,采用比较电压是否相等或相近作为筛选条件,能够很好地消除锂离子电池的自放电对筛选过程的影响,使得锂离子电池的一致性提高,实现了电池系统的动态平衡,从而利于提高锂离子电池或者锂离子电池系统的综合性能和市场竞争力。
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本实用新型公开了一种后备式锂电UPS电源电路,由锂电智能充电AC‑DC电路模块,电压和电量显示模块,锂电池和锂电池保护电路BMS,DC‑DC模块电源,DC‑AC电源组成;所述锂电智能充电AC‑DC电路模块用于将220V交流电转化为锂电池充电所需的直流电;工作时,220V交流电经过锂电智能充电AC‑DC电路模块变换,转换为锂电池充电电压,电压和电量显示模块实时显示锂电池的电压和剩余电量,锂电池保护电路BMS用于保护锂电池,DC‑DC模块电源用于将电池电压转为需要的直流电电压,DC‑AC电源用于将锂电池的直流电转化为220V交流电。本实用新型电路尺寸小、能量转化效率高、自身功耗小、节能环保的优点。
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本实用新型公开了一种锂电池的负极结构,涉及锂电池技术领域,包括锂电池本体,所述锂电池本体的上下两端均设置有橡胶圈,所述橡胶圈的内部设置有多个固定凸块,所述锂电池本体的底端中部固定连接有负极凸块,所述负极凸块远离锂电池本体的一端开设有环形凹槽,所述负极凸块远离锂电池本体的一侧设置有负极保护板,所述负极保护板上设置有多个压接孔,所述负极保护板的边缘设置有压接区域,所述负极凸块远离锂电池本体的一侧中部固定连接有锂电池负极。该锂电池的负极结构,具有缓冲功能,能够保证锂电池在跌落时,保护电池内部电连接部分不被破环,有效的增加了锂电池的使用寿命。
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本发明涉及一种吸尘器的锂电池供电装置,包括锂电池与动力电机,所述锂电池为若干个并且依次串联组成环形阵列式结构,位于该锂电池组成的环形区域内安装动力电机。所述锂电池所排布的环形阵列中心线与动力电机的中心线平行、或平行且重合,锂电池与动力电机均与下方的电池电路保护板平面保持垂直,所述锂电池配有电池固定架。本发明有益效果为:通过将若干个串联连接的锂电池环绕设置于动力电机外围,并且锂电池所排布的环形阵列中心线与动力电机的中心线平行、或平行且重合,同时与锂电池电路保护板平面保持垂直,该结构极大地优化了利用吸尘器的空间,有效的降低了成本,具有一定的可拓展性。
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本发明公开了一种电池级磷酸锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锂源和磷源加入到去离子水中进行充分混合研磨2~8小时,所述锂源和磷源的摩尔比为(0.97~1.03)∶(0.97~1.03);然后进行喷雾干燥得到球形磷酸锂复合物前驱物;接着将球形磷酸锂复合物前驱物在空气或氧气气氛下进行高温烧结,烧结温度为500~700℃,烧结4~16小时后得到电池级磷酸锂复合材料;所述锂源为碳酸锂、氢氧化锂、醋酸锂中的一种或几种;所述磷源为磷酸、磷酸二氢铵、磷酸氢二铵、磷酸铵中的一种或几种。本发明所述的制备方法反应条件温和、设备可靠性好、无废液污染。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种钨钛共包覆的锂离子三元正极材料及其制备方法,所述方法包括:将钨源化合物、钛源化合物和稳定剂溶解在溶剂中形成共混液;取适量锂电三元材料加入至所述共混液中搅拌均匀得到浆料;向所述浆料中喷入高压锂源水雾并搅拌,随后除溶剂、干燥获得混合物料;将所述混合物料煅烧,冷却后获得钨钛共包覆的锂离子三元正极材料,材料内核为锂电三元材料,外层为连续均匀的钨钛复合膜。本发明将钨和钛无机盐于醇相中缓慢分解并在成品三元材料表面形成钨钛复合氧化物膜,该表面修饰膜不仅有助于改善高温下正极材料的循环性能,而且反应副产物还有助于改善正极材料的加工性能,本方法工艺简单,成本低廉,适合工业化生产。
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本发明提供了一种锂硫电池电化学模型的构建方法、仿真方法及装置,该构建方法包括:将锂硫电池分解为正极区域、负极区域和电解液区域,在正极区域,基于多硫化物的反应过程建立正极模型;在负极区域,基于Li/Li+可逆反应过程建立负极模型;在电解液区域,基于离子在锂硫电池中的运动过程建立电解液模型;根据正极模型、负极模型和电解液模型,得到锂硫电池电化学模型,实现了基于锂硫电池的主要特征,构建出了适用于锂硫电池的电化学模型。
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本发明涉及锂电池技术领域的一种用于锂电池的散热装置,包括锂电池主体、用于盛放锂电池主体的箱体,其特征在于:所述箱体上敞口端铰接有能够对其进行密封的箱盖。本发明由于采用了导向柱和压缩弹簧的设置,可以通过在压缩弹簧的作用下,使得导热板具有远离对应的矩形腔室内壁的趋势,进而使得导热板挤压锂电池主体,使得导热板与对应的锂电池主体侧壁始终贴合,解决了现有技术中在汽车驾驶的过程中会产生振动,容易导致导热板一与电池主体侧面脱离,进而影响对电池主体的散热效果的技术问题。
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本发明提供了一种用于锂硫电池的凝胶态电解质及其制备方法。该凝胶态电解质包括电解质盐,醚类溶剂和引发剂三氟化硼乙醚。与现有商用的液态电解液相比,本发明大分子链结构的凝胶态电解质,通过化学聚合反应自发形成上层为准固态下层为凝胶态电解质的双层电解液,该电解质中还含有大量的路易斯酸能够有效吸附或催化多硫化锂,以及电解质中含有大量的氟和硼元素能够抑制锂枝晶的生长,达到了双功能引发剂的效果。本发明通过在室温下成功制备出凝胶态电解质,实现了捕获溶在电解质中的多硫化锂,进行吸附或催化提高硫的利用率,有效阻碍了多硫化锂的穿梭效应,并对锂金属负极进行保护,综合提高了电池的电化学性能。
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本发明提供一种锂离子电池配组方法,包括:将化成后的锂离子电池以电流I1恒流放电至截止电压,以恒流恒压对锂离子电池充电至截止电压;记录锂离子电池的充电相关信息;对锂离子电池以电流I1恒流放电至截止电压;记录锂离子电池的放电相关信息;对锂离子电池以电流I1恒流充电时长t2,静置时长t3后测锂离子电池电压V3;对锂离子电池以电流I2恒流放电时长t6后测锂离子电池电压V4;计算自放电率K;根据自放电率K剔除异常的锂离子电池;为剩余的锂离子电池计算充放电效率、充电温升、放电温升、直流内阻;对剩余的锂离子电池分档及配组。本发明参考上述各种参数对电池分档及配组可确保在所有容量状态下的一致性,提升电池组长期运行的稳定性。
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本发明涉及一种电动汽车锂电池低温预警装置,具有电池箱,电池箱内排列安装有锂电池,电池箱一侧内壁固定有电热丝,电池箱内一端设有固定装置,横贯锂电池设有连接板,连接板上对应每个锂电池位置设有温度感应器,连接板一端与固定装置可拆卸连接,连接板另一端固定有信号发射器;固定装置具有安装在电池箱内壁的滑轨、与滑轨内腔滑动配合的滑块以及与滑块固连且开口朝向连接板侧的U形板,连接板端部从U形板开口伸入U形板内,U形板内设有转动压紧或松开连接板的转动板。本发明通过设置固定装置将温度感应器安装在锂电池的表面,并通过转动板压紧连接板作用,使温度感应器始终与锂电池的表面充分接触,提高了锂电池温度测试的灵敏度。
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本发明涉及一种硅基复合材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)在碳材料的表面均匀气相沉积硅基材料;(2)对步骤(1)所得材料进行碳包覆;(3)对步骤(2)所得材料进行物理除磁处理。本发明还涉及包含所述硅基复合材料的锂离子电池负极材料和锂电池。本发明的硅基复合材料的制备方法解决了硅基材料的制备与均匀分散两个问题,且具有流程简单、易于规模化生产等优点,所得复合材料用于锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能及良好的倍率性能。
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本发明公开了一种锂离子电池受挤压状态下安全工作窗口的测试方法,测试系统包括机械加载装置、加热装置、锂离子电池测试仪和测量装置。通过比较两种不同固定变量的机械滥用与热滥用、电滥用的联用对锂离子电池热失控临界条件的影响,可以定性定量比较不同种滥用形式对锂离子电池热失控的临界条件的影响,也可以通过这些数据确定不同滥用情况下锂离子电池的安全工作窗口,为生活中锂离子电池的安全使用提供数据支持,也可以对生活中的锂离子电池热失控事故提供分析依据。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种氮参杂碳包覆磷酸铁锂复合材料及其制备方法。所述磷酸铁锂的复合材料为球形核壳结构,所述壳层的厚度为1~5um,包覆量为1~5%,其中氮参杂含量为25~35%;制备方法包括:(1)制备球形磷酸铁;(2)制备磷酸铁锂前驱体;(3)制备有机氮源包覆液;(4)制备氮参杂碳包覆磷酸铁锂。本发明的一种氮参杂碳包覆磷酸铁锂复合材料及其制备方法,制备过程简单,易于控制,便于操作,能改善磷酸铁锂材料的电子离子传输效率,提高其倍率性能和循环性能,且耐低温性能显著。
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本发明公开了一种锂电池用保护壳,包括壳体、盖板、边框、第一通孔、电机、输出轴、扇叶、干燥包、第一弹簧、垫盘、滑槽、弹簧片、毛刷、滑块、卡块、第一连接杆、第二弹簧、第二通孔、第三通孔、凹孔、插销、锂电池本体、第二连接杆和通槽。本发明结构合理,设计新颖,通过毛刷可有效的对锂电池本体表面进行清灰,通过扇叶可使飞扬在壳体中的灰尘离开箱体,可有效的对锂电池进行保护,可防止灰尘对锂电池本体内部元件造成伤害;通过扇叶和干燥包可使壳体内部保持干燥,可对锂电池本体进行保护,又可便于盖板的开启和关闭,便于壳体内部锂电池本体的更换,使用方便。
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本发明公开了一种宽温域锂离子电池电解液及其制备方法与应用。所述宽温域锂离子电池电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述有机溶剂由环状碳酸酯和线状碳酸酯组成,所述环状碳酸酯包括碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯的组合,所述线状碳酸酯包括碳酸二乙酯和碳酸甲乙酯的组合,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和二氟磷酸锂的组合。本发明的宽温域锂离子电池电解液通过优化电解液组分,匹配不同酯类溶剂,可改善界面膜性质,满足‑40℃~55℃较宽温度范围内的放电需求、‑10℃以上的低温长循环性能,以及55℃下的高温长循环性能,并且具有较好的不同体系电芯的适应性,满足磷酸铁锂/锰酸锂/三元镍钴锰体系电芯的正常使用。
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本发明公开了一种废弃动力锂电池资源化回收的预处理方法,步骤包括:步骤一:通过喷洗机构对废弃动力锂电池进行喷洗,喷洗过程中对锂电池实施翻转和振动,以全面喷洗,喷洗后形成的污水进行过滤,并循环再利用;步骤二:将喷洗后的锂电池送入放电池内,往池内倒入七水硫酸亚铁和硫酸锰并混合均匀,得到1.0‑1.2mol/L FeSO4和MnSO4的混合溶液,静置10‑16h进行放电;步骤三:取出锂电池,对锂电池进行40‑60℃热风干燥,完成整个预处理过程。该预处理方法可对废弃动力锂电池预先进行喷洗、放电和干燥,高效清理掉电池表面的泥土杂质,同时放掉电池中残留的电量,为后续的干法破碎回收提供保证;且在喷洗时可将污水回收再利用,有助于节约水资源。
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本发明涉及锂电池隔膜测试技术领域,具体公开了一种锂电池隔膜耐压性的测试装置及测试方法,该锂电池隔膜耐压性的测试装置的工作台上设有第一固定组件、测试组件、保温组件和加热组件,第一固定组件能够将隔膜固定并调整对隔膜的拉扯应力,加热组件对隔膜进行加热,保温组件对隔膜的进行保温,测试组件测试隔膜的耐压性能。本发明能够模拟隔膜在锂电池使用时的工作状态,测试组件能够测试隔膜在不同温度时的耐压性能,测量结果更为精准。本发明还提供一种锂电池隔膜耐压性的测试方法,应用上述的锂电池隔膜耐压性的测试装置对锂电池的隔膜的耐压性进行测试,测量结果精准,且操作步骤简单。
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本发明公开了一种含金属层Z切薄膜铌酸锂材料结构,该材料结构自下到上依次包括:衬底、金属层、缓冲层、Z切铌酸锂薄膜,满足Z切薄膜铌酸锂集成电光调控芯片制造需求。本发明在铌酸锂薄膜和衬底之间直接加入金属层,在电光调控结构应用中,金属层可直接作为一个电极层置于薄膜铌酸锂光波导正下方,与置于薄膜铌酸锂光波导正上方电极构建电场,对夹在上下电极中间的薄膜铌酸锂光波导进行电光调控,调控电极间距不受限于工艺精度,切电光重叠因子比传统结构更高,电光调控效率更高。
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本发明公开了一种石墨烯‑锰酸锂电池正极材料的制备方法,包括:(1)将摩尔比为1~5:1的氢氧化锂和三氧化二锰混合后倒入装有去离子水的烧杯中,超声分散均匀后加入氨水,于100~160℃高压条件下磁力搅拌反应3~15h,停止反应,其中,所述氨水与所述氢氧化锂的摩尔比为5~25:1;(2)将上述反应后的产物真空抽滤,于75~80℃条件下真空干燥10~15h,研磨成粉末,将所得粉末于200~300℃条件下煅烧2~6h,研磨,得到锰酸锂粉末;(3)将上述锰酸锂粉末加入一定浓度的氧化石墨烯溶液中,磁力搅拌,超声分散,于100~120℃条件下进行干燥处理,所得产物球磨12~36h,得到石墨烯‑锰酸锂电池正极材料。本发明中的石墨烯‑锰酸锂电池正极材料具有导电性能佳、稳定性好的优点。
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本发明涉及一种高容量锂二次电池用正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。本发明通过将两种镍钴锰氢氧化物前驱体按照一定质量比准确称量加入高速混合机,同时按锂金属比精确称量锂源、添加剂加入该高速混合机,混合均匀;将制备的混合粉末装入坩埚并进入辊道窑中。三段保温方式烧制;出炉后,经过粗粉碎,细粉碎,过筛,除铁,包装得到通式为LiaNixCoyMnzMbO2的正极活性物质。本发明采用的是氧气和空气的混合气,根据烧成阶段不同调节氧气浓度,烧成次数为一次,大大节约了成本;本发明使用的锂源为碳酸锂,减少了氢氧化锂带给设备和人员的腐蚀和危害,对环境水份要求相对较低,操作简便,容易规模化生产。采用掺杂技术,有效的提高了正极材料的高温性能,高温循环长,高温存储性能好。
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本发明公开了一种车载磷酸铁锂电池包,涉及锂电池包技术领域,为解决现有车载磷酸铁锂电池包为保证散热性能,通常会采用大面积的镂空结构,但是镂空结构会让内部电池与外界粉尘直接接触,从而影响到使用寿命的问题。所述磷酸铁锂电池包主体的上表面设置有铝制上部外壳,所述磷酸铁锂电池包主体的下表面设置有铝制下部外壳,所述磷酸铁锂电池包主体的前端面设置有电池接线盒板,所述电池接线盒板的前端设置有高压充电接口,所述高压充电接口的一侧设置有高压连线孔,且高压连线孔设置有两个,所述磷酸铁锂电池包主体的后端面设置有不锈钢框架。
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本实用新型公开了一种防短路高安全性电动车锂电池包,包括锂电池包外壳,锂电池包外壳内设有风冷机构,锂电池包外壳上连接有过滤机构,过滤机构与风冷机构对应设置,过滤机构包括换气管,换气管贯通锂电池包外壳设置,换气管上设有负氧离子发送器,负氧离子发送器上连接有排出管,排出管与换气管的内部相连通,换气管内设有拉拽式防堵过滤机构,拉拽式防堵过滤机构包括固定环。本实用新型通过锂电池包上相应机构的设置,便于降低外界杂质进入到锂电池包内部的概率,进而降低锂电池包电路板因粘附杂质而发生短路的风险,从而可以保证锂电池包正常安全的运行,一定程度上也降低锂电池包起火爆炸的安全隐患。
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本实用新型涉及大容量抗振动锂亚硫酰氯电池,包括外壳和设置在外壳中的芯体,芯体由芯轴、阳极锂带和阴极锂带组成,其中芯轴与阳极锂带相连接,阴极锂带与外壳相连接,在阳极锂带和阴极锂带之间设置有玻纤隔膜,所述芯体与外壳之间设置有聚四氟薄膜。上述的大容量抗振动锂亚硫酰氯电池,其结构简单、成本低廉、安装方便,其采用聚四氟薄膜包覆在芯体外部,不仅可以很好的隔绝芯体与外壳,而且由于聚四氟薄膜的厚度较薄,从而增加了外壳内的空间,使外壳内可容纳的阳极锂带和阴极锂带的长度变长,可使电池容量增加10%左右。
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