962
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本发明公开了一种高安全长循环寿命锂离子电池用正极极片,由集流体和正极涂层构成,正极涂层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于:正极活性材料是由层状多元酸锂、层状富锰锂基材料、橄榄石结构铁锰锂和包覆了层状富锰锂基材料的尖晶石锰酸锂构成的混合物,以质量计,包覆的层状富锰锂基材料小于等于5%,非包覆的层状富锰锂基材料为5~25%,橄榄石结构铁锰锂小于等于30%,其余为尖晶石锰酸锂或层状多元酸锂和尖晶石锰酸锂的混合物。采用本发明正极极片的锂离子电池具有接近磷酸铁锂正极电池的安全性能和常温循环寿命、三元正极电池的高温循环寿命、锰酸锂正极电池的低温放电能力、适中的电池能量密度以及高性价比。
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本发明公开了一种盐湖卤水循环提锂工艺及装置,包括以下步骤:S1、对卤水采用锂离子交换材料进行吸附,完成吸附工序后,水洗所述锂离子交换材料除去杂质离子;S2、使用贫锂溶液对S1中吸附锂离子后的所述锂离子交换材料进行解吸,得到富锂溶液,所述贫锂溶液pH<3.0,所述贫锂溶液中包括弱酸和锂盐,所述弱酸的浓度为3‑10mol/L;S3、对S2中的富锂溶液进行电渗析,得到碱溶液和贫锂溶液;S3中的贫锂溶液循环至S2中参与反应,循环进行S2‑S3。本发明大幅降低了锂离子交换材料的溶损率,提高了锂离子交换材料的使用寿命,并有效提高了解吸速率,提高电流效率。
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本发明涉及一种锂氧气电池,包括壳体、设于壳体内的多孔锂负极、多孔正极及设于多孔锂负极与多孔正极两者之间的具有电解液的隔膜,其特征在于,该锂氧气电池还包括多孔负极集流体与多孔正极集流体,多孔负极集流体、多孔锂负极、具有电解液的隔膜、多孔正极和多孔正极集流体依次层叠设置,靠近多孔正极侧与多孔锂负极侧的壳体均为不锈钢壳体,并且分别在靠近多孔正极侧与多孔锂负极侧的不锈钢壳体上设有多个供氧气进入的通孔。本申请通过引入氧气来保护金属锂负极,使氧气能够优先与金属锂反应,在金属锂表面生成一层致密的富含氧化锂和过氧化锂的SEI膜,抑制电解液对金属锂负极的腐蚀,显著提高锂负极的循环稳定性和库伦效率。
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本发明提供了一种锂电池储能供电系统,用于提高核电站直流电源系统供电容量,包括锂电池柜组、锂电池在线监测系统和锂电池管理系统,锂电池柜组包括多个并联的锂电池模组;锂电池在线监测系统用于对多个并联的锂电池模组的状态参数进行在线监测;锂电池管理系统用于根据状态参数和预设控制策略控制调整锂电池柜组的运行工况。本发明提供的锂电池储能供电系统,在直流系统故障状态下,直流母线失电后,自动将由大容量的锂电池组供电,保障故障状态下重要核电仪表、控制设备能长时间持续供电;在直流系统故障消除、直流母线电压恢复后,由锂电池管理系统根据控制策略对锂电池进行充电,在充电至设定电压后,自动断开。
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本发明揭示了一种锂电池包及其充电方法,其中锂电池包包括:一个外壳;复数个电池元件,每个电池元件都是基于锂的化学物质,每个电池单元有一个单独的电量状态;一个可以监控至少一个电池单元的单独电量状态的充电控制模块;至少一个连接端口,可与一个为所述锂电池包提供精准充电电流的电源适配器相连接。充电控制模块包括一个MCU;电池参数采样电路;锂电池充/放电保护电路;以及输出电池包充电控制信号的匹配网络。充电方法是通过位于锂电池包中的充电控制模块来控制电源适配器输出精准的充电电流为锂电池包充电。
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本发明是一种适用于电气设备的阻燃锂电池组,包括电池外壳、内电芯封膜、一号锂电池包、二号锂电池包、三号锂电池包、电芯温度感应器、电芯内部阻燃剂喷管、阻燃剂储存罐、阻燃剂供应管、充放电转换电路和充放电接口,所述的电池外壳内部安装内电芯封膜,内电芯封膜内部包裹一号锂电池包、二号锂电池包和三号锂电池包,一号锂电池包、二号锂电池包和三号锂电池包分别有阻燃材料分隔包裹,一号锂电池包、二号锂电池包和三号锂电池包内部分别安装若干个电芯内部阻燃剂喷管,若干个电芯内部阻燃剂喷管分别连接若干个阻燃剂供应管,若干个阻燃剂供应管分别连接阻燃剂储存罐,可以在锂电池失控燃烧时及时进行灭火。
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一种具有不合格品取离功能的锂电池盖板检测机,包括工作台,在工作台右端下方设有电气控制器;与电气控制器电气连接的锂电池盖板漏电检测机构和锂电池盖板漏电检测合格品输出机构,锂电池盖板漏电检测合格品输出机构设在工作台的左端,锂电池盖板漏电检测机构在对应于锂电池盖板漏电检测合格品输出机构的上方的位置与锂电池盖板漏电检测合格品输出机构固定,特点:还包括有一与电气控制器电气连接的锂电池盖板漏电检测不合格品取离机构,其对应于锂电池盖板漏电检测机构的后方并且以腾空于锂电池盖板漏电检测合格品输出机构的上方的状态与工作台固定。避免瑕疵的锂电池盖板混杂于合格的锂电池盖板中,确保完成检测的所有锂电池盖板的质量。
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本发明提供了一种锂电池组,包括括三节锂电池和引线组件,所述三节锂电池包括第一锂电池,第二锂电池和第三锂电池,所述第一锂电池,第二锂电池和第三锂电池按相反方向并排放置,相邻锂电池的正负极通过镍带连接,所述第一锂电池和第二锂电池之间设有线路板,该线路板的两端分别与锂电池组两端的镍带相连,该线路板与引线组件连接,其特征在于:所述磷酸铁锂电池,包括磷酸铁锂电池本体,该磷酸铁锂电池本体上部设置有正极极片和负极极片,所述正极极片上安装有低接触电阻装置。本发明通过在锂电池组上设置线路板再引出正负极引线,在过流、过放、过充或者短路的情况下,线路板可以自动切断电路,既可以保护电池,又可以避免危险事故。
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本发明公开了一种磁性铝基锂吸附剂及其制备方法,以微纳米级磁核为晶核,在晶核表面生成氢氧化铝结晶,其后生成磁核@LiX·2Al(OH)3·nH2O,其中X为无机酸根离子,并最终生成磁性铝系锂吸附剂,其中磁核与氢氧化铝的质量比为3:1‑1:20,所述吸附剂中位粒径与磁核粒径的比为3:1‑30:1,如果X是多价的,那Li要对应的增加数量。本发明的磁性铝基锂吸附剂,可以通过磁分离把磁性铝基锂吸附剂和水分离,保留了磁性铝基锂吸附剂的高吸附能力,避免了造粒或者成膜的复杂流程,大幅降低了颗粒材料破碎导致的吸附剂损耗,极大地改善吸附法提锂技术的现状,而且,磁核被Al(OH)3均匀包覆,可避免磁核在长期使用过程中被氧化退磁,同时避免吸附剂活性成分与磁核在长期使用过程中被剥离。
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本发明公开了一种钛酸锂‑二氧化钛复合材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。本发明的方法将锂源与微米级二氧化钛进行混合,然后在160~200℃反应10~20h,反应后在空气中700℃煅烧2h得到所述的钛酸锂‑二氧化钛复合材料。本发明的方法能够将微米级TiO2合成Li4Ti5O12材料,并且在TiO2表面形成纳米级Li4Ti5O12,提高材料的表面积,减少锂离子和电子在Li4Ti5O12材料上的传输距离,并且本发明在钛酸锂‑二氧化钛的复合材料两相界面处产生掺杂,使得制备得到的Li4Ti5O12材料可以与纳米级TiO2合成的Li4Ti5O12材料媲美。
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本发明提供了一种锂化硅基负极极片及其制备方法和应用,所述预锂化硅基负极极片包括集流体、硅基活性物质层和预锂化层,所述硅基活性物质层设置于所述集流体和所述预锂化层之间,所述硅基活性物质层与预锂化层接触一侧设置有微孔,本发明所述预锂化硅基负极极片,可以在保证负极发挥高比容量的同时改善了电池负极的首次库伦效率,而且还改善了电池的电化学性能,所述预锂化硅氧负极片制成锂离子电池后,可以有效减少电解液和电池中有效Li的消耗,还可以减少生产锂离子电池所需的电解液注液量以及锂电池产品工作时气体的生成,进而简化锂离子电池生产工艺流程和化成流程,并解决常规锂电池中SEI形成不稳定的问题。
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本发明提供了锂硫电池及其制备方法,其中锂硫电池包括:3D锂金属负极、硫化物正极和电解质膜,电解质膜设置在3D锂金属负极与硫化物正极之间。其中,3D锂金属负极包括:3D骨架材料、亲锂层、金属锂和固体电解质,所述亲锂层覆盖所述3D骨架材料的空隙的表面;所述金属锂填充在所述3D骨架材料的空隙内;所述固体电解质填充在所述3D骨架材料的空隙内。该锂硫电池及其制备方法可以有效抑制锂枝晶的产生、减少体积膨胀等问题,提高锂硫电池体系的安全性。
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本发明公开了一种多孔磷酸铁锂电极材料的制备方法。所述方法以氢氧化锂、稍过量磷酸为锂源和磷源,搅拌条件下沉淀法合成磷酸锂前驱体,再以乙二醇作为溶剂热法的分散剂和产生气孔的助剂,与前驱体溶液混合分散均匀,以硫酸亚铁为铁源,抗坏血酸为还原剂,水热反应制备LiFePO4,最后在氮气气氛下高温煅烧得到纳米多孔磷酸铁锂电极材料。本发明制备的多孔磷酸铁锂电极材料具有优良的倍率性能和优异的循环性能,其充放电电压平台稳定,具有较高的比容量。
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本发明公开了一种锂电池系统固定支架,包括框架,所述框架呈矩形结构,且框架的内部插接有电池,所述框架的顶端滑嵌有凸块,且凸块均通过挤压弹簧与框架之间弹性连接,所述框架的顶端滑嵌有按压环,且按压环的底端与凸块之间贴合设置。本发明中,将电池向下插接入框架的各个滑槽中,电池推挤凸块的斜面,即可以便捷的进入其内部,在挤压弹簧作用下,凸块对电池的位置进行限制,保证其位置稳定,在对电池进行拆卸时,将按压环向下按压,按压环的底部将凸块推挤至框架的内部,失去对于电池的限位,此时电池即可以取出,方便快捷。
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本公开涉及一种锂离子电池多层电极,该电极包括集流体和涂覆在所述集流体表面的活性材料涂层,所述活性材料涂层包括涂覆于所述集流体表面的第一涂层和涂覆于所述第一涂层表面的第二涂层,其中,所述第一涂层的电极材料比容量小于所述第二涂层的电极材料比容量,所述第一涂层的首次库伦效率小于所述第二涂层的首次库伦效率。该电池可以有效降低电芯在长期循环过程中产生的膨胀力。
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本发明提供了一种锂离子电池,包括:正极柱、负极柱及层叠设置的第一卷芯组和第二卷芯组,所述第一卷芯组和所述第二卷芯组均包括两个相互连接且层叠设置的卷芯;所述卷芯包括正极耳和负极耳;所述第一卷芯组中,所述两个相互连接的卷芯的正极耳通过第一正极耳连接片并联,负极耳通过第一负极耳连接片并联;第二卷芯组中,所述两个相互连接的卷芯的正极耳通过第二正极耳连接片并联,负极耳通过第二负极耳连接片并联;第一正极耳连接片与所述第二正极耳连接片均与所述正极柱连接;第一负极耳连接片与所述第二负极耳均与所述负极柱连接;其中,第一正极耳连接片与所述第二正极耳连接片结构对称;第一负极耳连接片与所述第二负极耳连接片结构对称。
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申请提供一种自动化堆叠软包锂电池用组装模组,可有效保护及支撑,并解决自动化堆叠组装问题,本申请结构简单,重量轻,带有阻燃材料。
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本发明公开了一种锂离子电极片的制备方法,包括:将粘结剂和溶剂在搅拌罐中搅拌均匀,待所述粘结剂完全溶解后,加入活性物质和导电剂得到浆料;将所述浆料涂覆在集流体的表面,再将造孔剂喷涂在涂覆有浆料的集流体的表面,从而形成电极片,所述造孔剂采用所述浆料中的溶剂;将涂布后的所述电极片进行烘干处理;将烘干处理后的所述电极片进行辊压。该制备方法能够逆转原有电极片的孔隙率梯度方向,该电极对包括正极电极片和负极电极片,以及在正极电极片和负极电极片之间的隔膜层,所述正极电极片与负极电极片具有靠近隔膜层的第一区域和远离隔膜层的第二区域,第一区域的孔隙率大于第二区域的孔隙率,从而能够极大地提高电池功率。
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本公开涉及一种锂离子电池阳极,该阳极包括集流体和涂覆在所述集流体表面的阳极活性材料涂层,其中,所述阳极活性材料涂层包括涂覆于所述集流体表面的第一涂层和涂覆于所述第一涂层表面的第二涂层,所述第一涂层的孔隙率低于所述第二涂层的孔隙率。应用该阳极制备得到的锂离子电池在有效提高电芯能量密度的前提下,同时保证了电芯电性能、电芯长期可靠性、电芯安全性能,满足了目前动力电芯要求。
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本发明涉及一种耐高温和高电压的锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,添加剂包括添加剂A,添加剂A的质量占电解液总质量的0.1%~20%,添加剂A的结构式为:,其中:R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10独立地选自氢或卤素,卤素为F、Cl或Br。本发明通过在电解质溶液中添加添加剂A,可以提高4.35V及以上高电压材料体系下电池的循环性能,同时提高4.2V电池的耐高温循环性能。
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本实用新型涉及一种应用于锂电池中的封装组件以及锂离子电池,包括芯柱、环形部和外壳本体,环形部具有内环和外环,外环与外壳本体密封连接;芯柱的至少局部被设置在内环内,并与内环形成密封连接;环形部被配置为响应于外壳本体的变形而产生缝隙或者从外壳本体上脱落,环形部与电解液接触的表面设置有耐氢氟酸的部件。根据本实用新型的一个实施例,在环形部表面设置一种耐氢氟酸的部件,使环形部能够在氢氟酸环境无腐蚀地使用。
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本发明公开了一种新型热辐射交联半固态锂电池隔膜的制备方法,含有聚乙二醇的半固态电解液通过加入交联剂,然后将半固态电解液均匀的涂覆到高分子基膜的双面,通过烘箱的热辐射,使聚乙二醇与基膜在交联剂的作用下发生交联反应,解决了电解液扩散不均匀而导致电池电性能下降的问题。
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本发明涉及一种动力锂电侧板绝缘膜,包括绝缘层、以及形成在所述的绝缘层上的粘合剂层,所述的绝缘层包括第一聚酯薄膜层、第二聚酯薄膜层、以及位于所述的第一聚酯薄膜层和所述的第二聚酯薄膜层之间的改性聚酯薄膜层,所述的改性聚酯薄膜层的原料包括大于90wt%的第一聚酯树脂、以及小于10wt%的炭黑;所述的粘合剂层的原料包括20~70wt%的第二聚酯树脂、1~10wt%的异氰酸酯固化剂、20~70wt%的阻燃剂。本发明的绝缘膜结构简单,用于电池模组的侧板绝缘能够使得侧板达到阻燃和耐冷热冲击的性能,并且易于实施,只需将该绝缘膜直接热压贴覆于铝板制成叠层结构,性能稳定,生产效率高,性价比高。
本发明提供了一种聚烯烃隔膜,所述聚烯烃隔膜包括聚乙烯隔膜和/或聚丙烯隔膜;所述聚烯烃隔膜的孔隙率为30%~50%;所述聚烯烃隔膜的孔径分布区间为0.02~0.07μm;所述聚烯烃隔膜的横向厚度极差小于等于0.5μm/4000mm。本发明得到的具体特定的结构和参数指标的高厚度均匀性聚烯烃隔膜,具有较高的厚度均匀性,大大降低隔膜及电池卷绕时的不良,提高电池性能的一致性。本发明通过加工工艺和原料调配的优化调整,使所制备的隔膜具有较高的厚度均匀性,降低隔膜及电池卷绕时的不良,提高电池性能的一致性,得到了高厚度均匀性锂离子电池隔膜。而且工艺简单、环境友好、稳定性好,更加适于工业化推广和应用。
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本发明所提出的一种薄膜铌酸锂光波导芯片抛光装置及其抛光方法利用磁力搅拌台驱动磁转子在抛光溶液中转动,进而搅拌抛光溶液与芯片表面发生流动接触,其中的抛光颗粒与干法刻蚀后的芯片表面发生半接触或滑动接触,并伴有少量的粒子轰击,同时抛光溶剂中的碱性离子与刻蚀表面发生化学刻蚀反应,利用抛光溶液的不断搅动实现沿刻蚀表面平行方向的化学刻蚀和粒子轰击,进而去除沉积在干法刻蚀表面的刻蚀生成物以及干法刻蚀产生的尖峰和凸起,达到刻蚀表面和波导侧壁光滑化的效果,与传统的接触式机械研磨抛光和化学机械抛光方法相比,具有结构简单、操作简便、成本低、表面损伤小的优点。
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本申请公开了一种锂离子电池模组,包括:其上设置有呈矩阵分布的若干电池插装孔的电池夹具,分别嵌设于各个电池插装孔中的若干电池串联片,分别插设在各个所述电池插装孔中、且与电池串联片相连的若干电池单体;电池夹具由位于下层的一绝缘支架和位于上层的一导电支架构成,绝缘支架与导电支架紧挨布置且固定连接,绝缘支架上制有呈矩阵分布的若干绝缘支架孔,导电支架上制有呈矩阵分布的若干导电支架孔,绝缘支架孔和导电支架孔共同形成所述电池插装孔,电池串联片与导电支架孔的孔壁弹性接触连接。本申请这种电池模组结构紧凑而稳固、装配方便且散热良好,并且省去了传统的并联网结构。
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本实用新型公开了一种锂电池烫孔定位装置及生产系统,所述定位装置设置于传送带的一侧,所述传送带用于传输电芯,所述传送带上设有多个与电芯相适配的第一凹槽;所述定位装置包括支架,所述支架顶部设有气缸,所述支架底部设有与电芯相适配的第二凹槽;烫孔时所述电芯卡设于第二凹槽内,所述气缸驱动支架抬升的同时所述固定块压紧电芯,烫孔针伸入第二凹槽内电芯的中心孔对电芯中心孔凸起隔膜加热定形;从而减少因受热不均导致的烫孔效果降低以及由于不同心导致的烫孔针对中心孔的戳伤,进一步提升了电芯的质量,减少安全隐患的发生。
本发明公开了一种含硅基材料的改性复合材料的机械共包覆方法、改性复合材料及锂离子电池。所述方法包括以下步骤:将聚合物固体/聚合物分散液、纳米导电材料和硅基材料在机械融合设备中分步混合分散,或者混合后加入机械融合设备中进行混合分散,使聚合物和纳米导电材料在硅基材料表面形成包覆层,得到含硅基材料的改性复合材料。本发明的方法可以使聚合物和纳米导电材料在硅基材料表面形成包覆层,聚合物和纳米导电材料的分散均匀性都非常好,可显著改善电芯的电化学性能,包括高温循环性能、库伦效率以及首次效率。
本发明涉及新型锂空气电池三维自支撑正极材料及其制备方法和应用,该正极材料为碳包覆过渡金属硒化物纳米粒子和三维自支撑碳材料复合构成的复合物,所述碳包覆过渡金属硒化物纳米粒子占复合物的总质量为10‑50wt%。本发明的优点是:1)本发明利用废弃、廉价的生物质为原材料,避免使用碳纸、碳布、泡沫镍、石墨烯泡沫或电纺纤维膜等载体,可极大地降低电池生产成本;(2)本发明工艺简单,合成简便,极易实现规模化应用等。
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本发明提供一种带防负载反接的0V充电锂电池保护系统和电池系统,该电池保护系统包括控制电路、开关电路以及放电电路,控制电路包括反接保护单元和控制信号产生单元。本发明实施例提供的技术方案,通过设置控制信号产生单元和反接保护单元,反接保护单元能够根据反接保护单元的控制端输入的控制信号、控制信号产生单元的第一输出端的控制信号以及控制信号产生单元的第二输出端的控制信号逻辑运算输出第一控制信号,第一控制信号能够于开关电路的第一控制端控制开关电路导通或关断,实现了对电池的零伏可充电以及电池的反接保护。
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