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本发明涉及一种全固态锂离子电池电解质及其制备方法,属于固态电解质制备领域。所述电解质包括:50%‑85%的具有导锂离子能力的聚合物、15%‑50%锂盐、0%‑50%纳米无机粒子填充物;所述纳米填充物包括:SiO2、TiO2、Al2O3中的一种或两种。所述的具有导锂离子能力的聚合物为聚偏二氟乙烯(PVDF)。本发明制备的固态电解质采用耐高电压和离子电导率高的PVDF作为离子传输相,制备出的固态电解质具有与正极兼容性较好、耐高电压以及对环境友好等优点。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料ZnMnO3多孔微球及其应用,所述ZnMnO3多孔微球是由可溶性的锰盐和锌盐作为原料,碳酸钠作为沉淀剂,室温沉淀,然后过滤,收集沉淀,最后煅烧制得。本发明制备的ZnMnO3多孔微球作为锂离子电池负极材料在500mA?g-1的速率下,第一次和第二次放电容量分别为1289.8和813.6mAh?g-1,经过100次恒流充放电循环后,其容量还保持在736.9mAh?g-1左右,展现了良好的电化学性能,对发展新型锂离子电池材料具有指导作用,且本发明方法操作简便,易于大规模生产和推广。
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本发明涉及一种高性能锂电池多孔隔膜及其制备方法,所述多孔隔膜由多孔氧化铝和普通锂电池隔膜组成,多孔氧化铝涂覆在普通锂电池隔膜上,所述涂覆层的厚度为1~20um;所述制备方法包括以下步骤:1)将铝基金属有机框架化合物煅烧,生成多孔的氧化铝;2)将多孔氧化铝和溶液配制成固含量为5%‑60%的浆液,搅拌,然后将浆液涂在普通锂电池隔膜上,烘干,即得。本发明提供的多孔隔膜的制备方法简单易行,成本低,有益于大规模生产;同时,本发明制备的多孔氧化铝孔径均匀,具有热稳定性高、导热性高、安全性好,能够很好地起到及时传导热量的作用,解决了隔膜存在的导热性较差,而无法及时传导热量的问题,有效改善了电池的安全性能。
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本实用新型涉及一种基于铌酸锂薄膜的光器件,其包括铌酸锂薄膜芯片、DFB激光器芯片和衬底,激光器芯片采用倒装方式设置在衬底上,DFB激光器芯片的光口位于激光器芯片下方,与铌酸锂光波导对准以形成光学耦合。DFB激光器芯片与衬底之间通过导电胶和UV胶两种胶水形成固定连接。导电胶位于DFB激光器芯片的焊盘与衬底之间。UV胶位于DFB激光器与衬底固定点之间。通过在光器件中采用激光器有源耦合结构,可以以空间耦合的方式将激光器芯片与铌酸锂薄膜芯片进行对准,避免使用光纤带来的问题,同时还允许在对准操作时实时监控耦合对准程度,显著提高对准精度。
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本发明属于锂离子电池技术领域,提出了一种锂离子动力电池热模型参数快速辨识方法及系统。该方法包括:S101:确立电池集总参数热模型,将环境温度与工作电流作为模型输入,将电池温度作为模型输出,构建电池热模型;S102:对电池进行不同放电倍率放电‑静置测试,获得电池电流、电压以及温度数据,通过脉冲放电测试,确定电池的开路电压与剩余电量的关系;S103:利用电池温升与放电电流之间的动态变化曲线,求解电池热模型的参数,其中锂离子电池热模型的参数至少包括电池的热时间常数、电池熵热系数、电池热容以及电池热阻中的一种。
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本发明公开一种基于EC控制器的双锂电池控制系统,涉及便携式计算机电源领域;包括集成在EC固件上的SMBus通信模块、电池信息解析模块、充电芯片控制模块、供电切换控制模块和充放电策略决策模块,SMBus通信模块负责向其它模块提供SMBus通信接口,用于电池信息采集和充电芯片控制,电池信息解析模块通过SMBus通信模块提供的接口,读取及解析锂电池信息,充电芯片控制模块通过SMBus通信模块提供的接口,实现充电开启/禁用和充电电压/电流的设定,供电切换控制模块负责控制选择系统电源,充放电策略决策模块负责根据电池信息和适配器在位情况,决策系统供电电源以及双锂电池的充放电功率。
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本实用新型公开了一种动力锂电池电池片自动入箱装置,属于入箱装置,其结构包括下料输送皮带线、电池片抓取装置、电池片竖立装置、料箱收集装置和待料收集装置,所述的待料收集装置、下料输送皮带线、电池片竖立装置和料箱收集装置依次设置在电池片抓取装置的下部,所述的下料输送皮带线与麦腊片收卷装置衔接。与现有技术相比,本实用新型的一种动力锂电池电池片自动入箱装置具有结构简单,生产效率高,降低了劳动强度,避免了电池片入箱时的人为因素对电池片质量的影响,有效地解决了动力锂电池电池片自动化生产的物料自动入箱问题等特点,因而具有很好的推广应用价值。
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本实用新型公开了一种新型锂电池检测装置,动力探头上侧安装有液压油缸,动力探头下侧安装有转换机轴,液压油缸通过活动连线与按压钳连接,按压钳的前端为检测钳头,液压油缸上侧安装有电阻调控器,电阻调控器与动力压缩器连接,动力压缩器上侧设置有旋压机头,转换机轴下侧安装有微型调节器,微型调节器下侧设置有微型钢触探头,微型调节器左右均两侧设置有锂电池延展板,锂电池延展板上设有固定夹,微型调节器通过支柱与固定支座连接,动力探头连接有终端控制器,终端控制器一侧设置有电源插头,终端控制器的显示屏上部设有LED灯,终端控制器、固定支座均固定在支撑台上,支撑台底部安装有行走轮。具有操作简便,便于以移动的优点。
本发明提供一种可用于锂电池负极材料的磷掺杂石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)清洗集流体,放在加热板上;(2)氧化石墨烯的制备(3)氧化石墨烯溶液的制备;(4)磷酸溶液的制备;(5)将步骤2得到的氧化石墨烯溶液、步骤3得到的磷酸溶液混合,超声30‑40min,得到磷酸/氧化石墨烯溶液,将得到的磷酸/氧化石墨烯溶液转移至注射器中,注射器与基板间加10‑20kV的高压静电场,以3‑15ml/h的推进速度进液,加热板加热温度为200‑300℃,得到可用于锂电池负极材料的磷掺杂石墨烯复合材料。本发明具有优良的循环寿命,较高的振实密度和比表面积,显著提高锂离子电池的首次效率和循环性能。
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本发明提供一种高性能石墨烯复合微球导电粉用于锂电池的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)氧化石墨烯水溶液的制备;(3)氧化石墨烯水相溶液的制备;(4)石墨烯复合微球的制备;(5)将石墨烯复合微球通过高压喷雾到喷雾塔中,喷雾塔中设置温度为150‑800℃高速旋流的热气体,通过干燥、离散、旋流分级,得到氧化石墨烯复合微球导电粉。一种高性能石墨烯复合微球导电粉用于锂电池及其制备方法,以干粉状形式存在,在锂电池电极活性材料中具有良好的流动分散性,有效克服了团簇;利用氧化石墨烯、间苯二酚、甲醛间形成强的化学键作用力,将氧化石墨烯片连接起来从而自组装生成氧化石墨烯复合微球。
本发明属于锂硫电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种NiCoSe/碳布/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明采用原位生长和热处理的方法合成了具有蜂窝状的CoNiSe/碳布的复合材料,载硫后用于锂硫电池正极。本发明所述正极材料以碳纤维布作为三维碳材料导电网络,所述碳纤维布上复合NiCoSe形成NiCoSe/碳布复合材料,单质硫负载在所述NiCoSe/碳布复合材料上,所述NiCoSe为具有蜂窝状结构的钴镍双金属硒化物。本发明制备的电极材料相比于传统柔性电极材料拥有了更加优异的导电性、稳定性,通过对碳布复合双过渡金属硒化物,提高了碳布对多硫化物的吸附作用,抑制了“穿梭效应”,使得电池的循环稳定性和电化学性能得到了较大的提升。
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本发明公开一种锂电池动力包散热系统,用于解决现有的电池组升温问题。它包括锂电池包、液泵、散热器和液体输送管路,锂电池包包括电池芯、均温组件和壳体,电池芯和均温组件彼此间隔叠加,均温组件包括左壳体、右壳体、导液片和进液管、出液管,左、右壳体为对称结构,导液片内部腔室为冷却液通道,导液片的边沿嵌入在左、右壳体的接缝内,导液片两侧分别与左、右壳体之间形成均温场,在导液片的两侧面上设置有中心孔和螺旋布液槽孔,壳体和导液片通过四根出液管和一根进液管进行连接,形成冷却介质流动通道。本发明可以对均温组件中的冷却介质的流动速度加以控制,达到控制电池芯内部温度的目的。
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本发明提供一种锂/钠离子电池负极材料Fe1‑xS/C的制备方法,包括步骤:含硫石油污水与氧化剂经氧化反应得到经预处理的含硫石油污水;将铁盐水溶液和添加剂加入到上述经预处理的含硫石油污水中,使pH值至2~5,混合均匀;然后于150‑220℃下水热处理10‑48h,经分离、洗涤、干燥、研磨得前驱体;所得前驱体在惰性气体保护下,经300‑400℃保温1‑3h、600‑800℃煅烧5‑12h,即得。本发明方法利用工业废弃物含硫石油污水为主要原料,方法简单,成本低,实现了废物资源的有效再利用;所制备得到的负极材料具有优异的电化学性能,放电比容量高。
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本发明公开了一种制备块体纳米铝锂合金的新方法及装置,本发明的特点是通过剧烈塑性变形工艺改善铝锂合金的力学性能,所采用的剧烈塑性变形装置是设计连续转角模具通道,通道转角之间依次旋转90o进入下一个转角,能够实现Bc路径实现等通道弯角连续挤压,并且通过BC挤压试样后获得的组织较为均匀,获得等轴晶组织更为迅速。凹模采用的是一种倒钟形二层组合预应力结构,这样不但可以有效地利用模具材料,还可以保证其承载能力。采用本发明可以有效的避免凹模的破裂,提高模具寿命并且提高了实验研究的效率,节省了时间和金钱。
本发明提供了一种花状二硒化钒@碳纤维纳米材料及其制备方法和应用、镁锂双离子电池,属于镁锂双离子电池领域。本发明通过静电纺丝、预氧化稳定碳化和氮掺杂,制得碳纳米纤维,通过水热反应使花状的二硒化钒原位包覆在碳纳米纤维上形成核壳结构,二硒化钒特殊的纳米结构具有高活性比表面积,可以提升储镁效率,使得镁离子和锂离子共同嵌入脱嵌,提高电池容量,碳纳米纤维中具有一维电子传输特性的单根碳纳米纤维之间无序交叠,形成三维导电网络,为高倍率充放电提供了快速传递电子的能力,实现大功率放电和快速充电,三维多孔的碳纳米纤维能够缓冲充放电循环过程中产生的应力,减小活性材料的变形,保持其结构稳定,提高电池的循环稳定性。
本发明公开了一种提高锂离子电池性能的TeO2‑V2O5‑CuO微晶玻璃负极材料,是为了改善纯玻璃作为电极,可逆容量相比较低的缺点。将二氧化碲,五氧化二钒和氧化铜粉末按一定的比例混合放入研钵中研磨均匀;然后倒入氧化铝坩埚中放入马弗炉中熔融保温使玻璃液均匀;最后将所得的玻璃放入马弗炉中退火。对所得的块状样品进行热力学性能研究,确定特征温度,并根据确定的特征温度对玻璃样品进行热处理析晶。最后,将析晶前后的玻璃粉末混合导电剂和粘结剂进行球磨,作为锂离子电池的负极,并对其电化学性能进行表征和研究。能够有效解决玻璃负极作为锂离子电池负极虽然循环稳定性好但是可逆容量相对较低的问题。
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本实用新型涉及锂离子电池仓火灾抑制技术领域,且公开了一种锂离子电池仓火灾抑制专用装置,包括抑制装置本体、充装组件、密封件1、密封件2、密封组件、预紧组件、紧定组件、感温组件、密封件3、释放组件、信号反馈组件、电启动组件。本实用新型解决了电池仓电池热失控后电池火灾及电池仓爆燃问题,比如户外用电池仓、电池柜等发生过充或者外部热源引起电池热失控等紧急情况发生时电池失火无法用水等介质直接扑灭,失控电池单元引起相邻电池单元的连锁反应,无法给检修人员充裕时间处理此类应急情况而引发更大的经济损失。
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本公开属于电化学和新能源技术领域,涉及一种锂二氧化碳电池正极催化剂及制备方法,所述催化剂包括铱铜空心纳米笼。该材料制备过程简单高效,无需特殊实验设备,制备得到的铱铜纳米笼互相连接成缠绕的不规则三维纳米结构,具有较大的比表面积,优良的导电性,其作为一种高效催化剂用于锂二氧化碳电池正极时表现出优良的循环稳定性,为锂二氧化碳电池的工业化生产和实际应用提供了可能性。
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本发明目的是提供一种成本低,耗能少,环境友好,对有价金属回收效率高的选择性回收废旧磷酸铁锂电池有价金属的方法。本发明的选择性回收废旧磷酸铁锂电池有价金属的方法,其将废旧磷酸铁锂正极片进行煅烧,去除铝箔及其中的有机杂质,获得正极粉末材料;向获得的粉末材料中加入一定量的具有螯合功能的有机酸盐或有机酸作为研磨助剂,将粉末材料和研磨助剂一同加入球磨机,对粉末材料和具有螯合功能的有机酸盐或有机酸进行研磨活化,同时实现对粉末材料中有价金属的选择性浸提。
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本发明涉及一种Co‑HCS/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法,正极材料为空心碳纳米球(HCS)掺杂钴后负载硫。其制备方法包括(1)制备掺杂钴的前驱体;(2)前驱体在惰性气体下煅烧得到SiO2@Co‑HCS;(3)氢氧化钠除去SiO2得到Co‑HCS;(4)惰性气体下与硫粉混合煅烧获得Co‑HCS/S复合锂硫电池正极材料。空心碳纳米球掺杂Co,一方面空心碳纳米球提供导电网络,增强硫正极的导电性,另一方面Co可以作为催化剂,有效增强锂硫电池正极的导电性,加快电子传输,并加快氧化还原反应,使其具有优异的循环稳定性。
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本发明涉及一种CoNiP‑rGO/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法,正极材料中CoNiP量子点均匀附着于rGO的片层上,S负载在CoNiP‑rGO上。其制备方法包括(1)制备钴镍附着于石墨烯片层上的前驱体并退火;(2)再次退火得到CoNiP‑rGO;(3)获得CoNiP‑rGO/S复合锂硫电池正极材料。CoNiP量子点作为催化剂,不仅可以促进多硫化物的氧化还原反应,而且提供高效的多硫化物吸附,rGO作为三维高导电网络,一方面可实现快速高效的锂离子和电子的传输,提高硫利用率,另一方面加快氧化还原反应。总之,本材料是可以应用于锂硫电池正极的兼具吸附作用、催化作用和高导电特性的新型主体材料。
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本发明涉及一种稀土掺杂型硅酸锰锂正极材料及其微波辅助制备方法,制备的主要步骤包括:(1)以一定量的锂源、锰源、硅源化合物、碳源添加剂和稀土化合物为原料制备稀土掺杂型硅酸锰锂材料前驱体;(2)将其置于微波场中在保护气气氛下微波烧结,得稀土掺杂型硅酸锰锂正极材料。本发明的制备方法,首先利用稀土元素的八面体位置优先择位能特性提高了材料稳定性;其次将稀土元素优异的吸波性与微波辅助热处理相结合,使材料的吸波性显著改善从而增加了微波在基体材料内部传播时的反应次数,反应得以更加充分地进行,不仅提高了产物纯度,进一步优化了材料的电化学性能,并且缩短了合成周期,提高了生产效率。
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本实用新型公开了一种针对磷酸铁锂电池屏的新型消防装置,包括保护壳、磷酸铁锂电池屏本体、烟雾测量器和温度测量仪,所述保护壳的内壁固定有放置板,所述保护壳的内底壁固定有卡板,所述电磁阀门的一侧固定有输出端,所述控制装置的上方设置设置有输出端。该针对磷酸铁锂电池屏的新型消防装置,设置有控制装置、电磁阀门和喷头,通过输出管将干粉输送至喷头内,由于喷头与防火板顶部开设的排出孔进行连接,使得干粉从排出孔进行上升通过放置板顶部开设的孔与磷酸铁锂电池屏本体进行接触,进而完成对磷酸铁锂电池屏本体的灭火,从而防止了火势的蔓延,增加了整体装置的安全性,进而保障了使用者的安全。
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本发明提供了一种废旧三元锂电池的回收以及再生的方法,首先将硫脲、有机醇混合,形成低共熔溶剂(DESs),将粉碎的正极极片溶于所述低共熔溶剂中,加热搅拌得到溶有正极粉末的DESs溶剂。向溶有正极粉末的EDSs溶剂中加入一定质量的CoCl2·6H2O、NiCl2·6H2O、MnCl2·4H2O,调整金属量至Ni、Co、Mn摩尔比为8:1:1,投入氢氧化钠并在氮气为保护气的条件下制备得到三元材料前驱体,按摩尔比加入氢氧化锂,并高温烧结,得到再生的三元材料,并将再生得到的正极材料组装成电池。本发明所述制备方法操作简单,制备成本低,可大规模生产,所得锂离子电池正极材料形貌可控,具有较好的晶型和良好的电池充放电性能。
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本发明公开了一种富锂材料、其改性方法及应用,改性方法包括如下步骤,将富锂材料分散到有机硼溶液中,待有机硼与富锂材料充分反应后,将得到的产物煅烧即得;其中,所述有机硼为双(邻苯二酚)二硼酸脂;有机硼溶液中包括氮甲基吡咯烷酮。在表面原位反应和烧结的作用实现表面硼掺杂尖晶石包覆和硼酸根掺杂的双重目的。
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一种锂电池用充电器触发电路,包括主控芯片,在主控芯片上连接有电流检测模块,在电流检测模块上设有充电正接口和充电负接口,所述电流检测模块通过充电正接口和充电负接口检测锂电池的保护板,以确定所述保护板上是否有电流;在主控芯片上还连接有信号触发模块,所述信号触发模块用于根据所述电流检测模块检测结果,使充电正接口和充电负接口之间产生电压;通过信号触发引脚触发BT151导通,使充电正接口DC+和充电负接口DC‑之间产生电压以触发锂电池上的保护板;通过主控芯片上的散热风机和指示灯为主控芯片进行散热和提示,具有充电效率高、安全稳定的优点。
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本公开提出了一种利用退役锂电池的储能应急供电系统及控制方法,系统包括储能电池组、充电放电系统和主控系统,所述主控系统监控充放电系统,且与通讯总线连接,所述储能电池组由电芯模组通过并联或者先并后串的方式组成,电芯模组由电芯模块并联构成,电芯模块由电芯与控制电路构成;电芯模组上设有微处理器,微处理器负责监测电芯模组的参数和控制各单节电芯;总处理器与各个电芯模组的微处理器通过通讯总线相连,总处理器与微处理器协同工作;该系统较好地解决了退役锂电池电芯参数不一致的应用问题,结合系统充电、放电和空闲模式控制方法,有效地提高了退役锂电池的稳定性和安全性,满足通讯铁塔、移动电源等储能应急供电场合的应用要求。
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本发明涉及一种锂离子电池负极集流体用多孔铜箔的制备方法,属于锂电池集流体的制备技术领域。所述方法包括如下步骤:(1)对铜箔除油后进行酸洗预处理,酸洗后清洗掉残留的酸液,备用;(2)用混合腐蚀剂对步骤(1)中的铜箔进行腐蚀处理,完成后清洗掉残留的混合腐蚀剂,即得多孔铜箔;所述混合腐蚀剂由氯化铁、盐酸、的表面活性剂溴化十六烷三甲基铵(CTAB)组成,配制这种混合腐蚀剂时,先将上述三种组分按比例、浓度共混,然后稀释,即得均一透明的混合腐蚀剂。本发明制备的铜箔表面的孔隙结构密集且均匀的,且孔隙孔径在5微米以下,有利于进一步提高锂离子电池的安全性。
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本申请公开了一种含铝的锂离子电池正极边角料的回收方法。所述方法包括如下步骤:在待处理的含铝的锂离子电池正极边角料中加入氟化剂后,高温处理使所述待处理的含铝的锂离子电池正极边角料中的铝氟化,得到能够用于制备锂离子电池的正极材料。该方法具有工艺简单、操作便捷、不使用酸碱和有机溶剂、对环境无污染等优点,尤其适合规模化量产,具有很好的应用前景。
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