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本实用新型公开了一种防变形电动汽车用锂离子电池,包括锂离子电池,所述锂离子电池的侧面与缓冲垫片的表面活动连接,所述缓冲垫片的上下两端与电池固定板的表面活动连接,所述电池固定板的表面与电池保护外壳的表面固定连接,所述电池保护外壳的表面与固定卡板一端固定连接。该防变形电动汽车用锂离子电池,通过拉动卡扣把手,卡扣手把表面固定连接的活动卡扣卡接至固定卡板表面,转动旋转支撑杆顶住外壳支撑杆,拧动固定栓,使活动滑块和旋转支撑杆固定在外壳支撑杆表面,外壳支撑杆表面固定连接的抗压弹簧缓冲挤压时的压力,从而保护锂离子电池不受挤压爆炸,达到了使得锂离子电池具有防变形功能的效果。
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本发明属于锂离子电池技术领域,特别公开了一种磷酸钛铝锂的制备方法。该磷酸钛铝锂的制备方法首先通过电化学方法使二氧化钛嵌入适量锂离子,然后根据锂铝钛磷比例加入铝盐和磷盐形成均匀的混合物,退火得到LATP固体电解质。本发明原料便宜、工艺简单,通过电化学和高温处理两个步骤即可得到高纯度的磷酸钛铝锂,可以精确控制锂铝钛磷比例,解决了通常固相法中锂盐在高温下的挥发致使产物纯度较低的问题。
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本发明涉及锂/钠金属电池隔膜技术领域,具体涉及一种应用于锂/钠金属电池的蚕茧基隔膜及其改性方法;通过改性生物质蚕茧表面浸润性制备高性能锂/钠金属电池隔膜材料,包含以下步骤:配置特定PH值的弱碱性溶液,然后将蚕茧置于上述溶液中恒温煮茧一定时间脱去胶质;再次配置特定PH值的溶液,将所获蚕茧置于其中之后,添加定量的表面活性剂改性蚕茧表面浸润性;所获蚕茧经拉伸、低温烘干得到蚕茧基锂/钠金属电池隔膜。本发明所述锂/钠金属电池隔膜是生物质隔膜,原料易得、制备过程简单、可降解且环境友好。所得蚕茧基隔膜应用于锂/钠金属电池,不仅表现出良好的电池容量、倍率和循环性能,还表现出优异的安全性和枝晶生长限制作用。
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本发明属于锂离子电池正极材料制备领域,更具体涉及一种锂离子电池有机正极材料。提供一种可作为锂电池正极材料的氧化苝有机化合物,并研究其作为锂电池电极材料的性能。该有机材料以羰基以及共轭芳香稠环为电化学氧化还原位点,基于羰基以及稠环的离子嵌入机理,提高氧化还原电极电势,提升锂电池输出电压,提高该电极材料的能量密度。苝的大共轭体系能够有效的平衡电化学氧化反应产生的正电荷,有利于材料的循环稳定性。所制备的氧化苝化合物作为锂电池的电极材料时,具有优秀的循环稳定性和合适的比容量,循环1000次以后,其库伦效率几乎接近100%。
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本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种海藻纤维的改性方法及其在锂离子电池隔膜中的应用。采用海藻纤维,高碘酸钠,盐酸,聚醚胺为原料,成功制备出在液态锂离子电池、固态聚合物锂离子电池中通用的具有3D结构的生物质电池隔膜。该材料形貌优异,保留了海藻纤维的3D结构,为锂离子的快速传输转移提供了通道,同时也具有不错的机械强度与较好的电化学性能。固态和液态电池分别组成LFP半电池测试,以2C(1C=170mAhg‑1)循环时比容量可以达到130mAh/g/140mAh/g,且100圈循环后容量保持率稳定在95%以上。该隔膜具有良好的润湿性、热稳定性和机械性能,本发明的制备工艺简单,材料价格低廉,制备环境无特殊要求,为锂离子电池固液通用隔膜的制备提供了新方法。
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本发明属于电化学储能电池技术领域,具体涉及一种由第一复合膜和第二复合摸构成的固态电解质膜、制备方法及其在固态锂硫电池中的应用。所述第一复合膜朝向硫正极一侧,第二复合膜朝向锂负极一侧;第一复合膜是由介孔炭材料、纳米金属氧化物、固态聚合物、锂盐构成,第二复合膜是由无机固态化合物、固态聚合物、锂盐、骨架材料构成,该固态电解质膜可以与硫正极和锂负极形成稳定、兼容的界面,具备良好的离子导电性,可以实现常温充放电,由本发明所提供的固态电解质膜制备工艺简单,易于工业化生产,可广泛应用于固态锂硫电池生产。
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本发明公开了一种废旧钛酸锂负极片表面残留电解液去除装置,包括支架,所述支架上端固定安装有接料箱,所述接料箱下端设置有出料斗,所述接料箱内壁上固定安装有机架,所述机架上竖直固定安装有多根推杆电机,所述推杆电机上端铰接有安装条,所述安装条上端固定安装有底板,所述底板外壁上粘贴有与所述接料箱内壁紧密滑动连接的橡胶密封条,所述底板上端放置有网筒。有益效果在于:本发明所述的一种废旧钛酸锂负极片表面残留电解液去除装置能够实现彻底清除废旧钛酸锂负极片表面的电解液及其杂质,保证废旧钛酸锂负极片上的钛酸锂粉料能够从铝箔上完全脱落,无残留,有效避免废旧钛酸锂负极片的回收效率降低,实用性好。
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本发明公开了一种应用于锂离子电池的高性能锰酸锂正极材料的改性方法,该锰酸锂在室温(25℃)下的0.2 C初始容量≥116mAh/g,1 C初始容量≥114mAh/g,500周1 C循环容量保持率≥88%。制备过程中,采用电解二氧化锰和碳酸锂为原料,并且锂锰摩尔比为0.61~0.67:1的比例进行混合,并加入氧化铝、氢氧化镁和氧化钇三种掺杂改性材料,之后入炉烧结并随炉冷却,最后过200目标准筛后制备出了一种高性能锰酸锂正极材料。该改性方法所制备的产品同时具有较高的初始容量以及较高循环寿命,可应用于电动汽车、电动车以及各类电子产品中,具有广阔的应用前景。该改性方法操作简单,生产成本低,环境污染小,具有良好的发展前景。
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本发明公开了一种剥离状硅酸镁锂、制备装置及其高温电弧制备方法,采用NaOH、MgO、SiO2、Li2CO3为原料,选取高温电弧炉、压片机和研磨罐体为制备装置;将上述原料按照一定配比混合后,经过研磨罐体充分研磨分散后,采用压片机压成胚体后,放入高温电弧炉中,控制氩气的流量、高温电弧炉中的压力、反应时间及反应温度,制得本发明呈剥离状的硅酸镁锂材料。其与现有专利公开的方法合成的硅酸镁锂相比,本发明中高温电弧法制备的硅酸镁锂材料,其结构为剥离状状态,与传统的硅酸镁锂片层状结构相比较,剥离状硅酸镁锂在比表面积、孔径分布以及分散性等方面各类参数均能得到提高;其反应过程为一步合成,方法简便、易于控制。
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本发明涉及一种改性石墨烯包覆的锰酸锂电正极材料及其制备方法。本改性石墨烯包覆的锰酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯60、锰酸锂30、45%的硝酸铁锂溶液18、鳞片石墨1、粘结材料1。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,特别涉及一种富锂锰基正极材料的水热改性方法。包括以下步骤:将富锂锰正极材料分散于化合物水溶液一步水热即可实现对材料的改性处理得到水热改性后的富锂锰基正极材料。利用水热反应所提供高温高压的环境,使不同的离子与分散其中的富锂材料发生作用,对其微观结构产生影响,进而改善材料的电化学性能,降低不可逆容量损失,提高其首次库仑效率及放电比容量;该方法通过一步水热反应即可实现对富锂材料的掺杂改性,过程简单,操作方便,且成本低、环境友好,适用于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种硫/炭包覆的锰酸锂正极材料及其制备方法。本硫/炭包覆的锰酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料15~25、活性材料80~85、功能性材料5~10、导电材料4~8、粘结材料4~8。所述功能性材料为60%的硝酸铁锂溶液。所述正极材料为锰酸锂。所述导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂非水溶剂法规模化生产工艺,包括(1)利用专业电解装置规模化生产氟气;(2)利用气固反应法规模化生产五氟化磷;(3)以一定浓度LiF的氟化氢溶液与五氟化磷反应合成六氟磷酸锂;(4)在(3)的反应釜中钝化产品,并在特制的釜底收集产品;(5)以复合式装置吸收、处理各工序产生的有害气体。具有规模化生产六氟磷酸锂的特点。
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本发明公开了一种锂辉石致密涂层,它是由玻璃料浆热处理后获得,其主晶相为β-锂辉石,组成及重量百分比为:Li2O5-10%,CaO1-5%,Al2O320-29%,SiO252-61%,TiO20-6%。本发明还提供了该锂辉石致密涂层的制备方法和应用。本涂层能够很好地与基体结合,结构致密,无气孔,不吸水、不渗水,能耐1200℃高温。在料浆中加入市售无机色料,还可制得带有颜色的涂层。能够用于低膨胀系数材料表面,具有防水及装饰等功能。本发明的制备方法结合玻璃与陶瓷工艺手段,易工业化,易于实施。
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本发明涉及一种锂电池充放电控制装置,具体的说,涉及一种用于新型太阳能路灯锂电池充放电控制系统,该控制系统主要包括单片机控制器、多节锂电池、电磁继电器、放电回路和充电回路组成,电磁继电器与锂电池电连构成多级电池组控制电路,且上一级电池组控制电路的电磁继电器的1脚与下一级电池组控制电路的电磁继电器的2脚电连,当单片机控制器检测电池组中一节锂电池出现充放电故障时,通过控制电磁继电器的断开将该节锂电池从充放电回路中断开,而不影响其余锂电池的充放电作业,为路灯提供连续不断的电能,有效地保证充放电作业的可靠性和安全性,实现锂电池充放电的智能控制。
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本发明公开了一种无负极锂金属电池、其负极集流体及制备方法,负极集流体,包括负极集流体基体以及负载在负极集流体基体上的离子导电层、电子导体层或离子‑电子混合导体层。本发明制备的负极集流体,具备较好的亲锂特性,或是可以与锂合金化有较低的形核壁垒,或是可形成离子导体,形成稳定的亲锂SEI层,而有效改善锂沉积形貌,或是可形成混合离子导体,多方面调控锂的均匀沉积,最终可实现均匀地锂沉积和高的电镀/剥离效率,有效改善无负极电池的循环性能。
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本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂盐的绿色简易的制备方法,双氟磺酰亚胺与萘锂在有机溶剂中,在室温条件下进行反应获得双氟磺酰亚胺锂。萘锂作为原料时相较传统烷基锂和锂粉等更加安全廉价,同时其自由基结构使反应迅速高效,操作简便,是一种易于工业化的方法;萘锂相比而言,化学性质稳定,因此不需要低温和惰性环境,此外,基于其温和的反应过程,使其具有较高的产率和产物纯度。
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本实用新型属于电源技术领域,具体公开了一种具有锂离子电池的不间断电源。所述不间断电源包括锂离子电池组、以及与锂离子电池组连接的充放电控制电路;所述锂离子电池组是由若干个锂离子电池通过串联和/或并联的方式组成的;所述锂离子电池的负极是由钛酸锂、或改性钛酸锂材料制成的。具有由钛酸锂、或改性钛酸锂材料负极制成的锂离子电池组成的不间断电源,相对于铅酸蓄电池组成的不间断电源,其体积重量明显减小,具有大倍率的充放电功能,在充放电过程中,锂离子电池组零应变,完全满足不间断电源长时间和大倍率充放电的使用要求。
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本发明属于电化学、材料化学和化学电源产品技术领域,更具体地,涉及一种二次锂离子电池的电极材料及其制备方法。本发明所提供的电极材料的化学式为Li3+x‑yCr2ySixV1‑x‑yO4 (0.08≤x<0.1,0<y≤0.02)。本发明提供的电极材料用于锂离子电池的负极,具有理论比容量高、安全性能高、可逆比容量高、库仑效率高和循环性能极其优异等优点。本发明提供的电极材料所涉及的制备方法合成工艺简单,适用于电动汽车等高能量大功率器件充放电,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。本发明为用于锂离子电池负极的材料提供了更多的选择,大力推进锂离子电池的发展从而加速电动汽车的推广。
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本发明涉及一种高纯氟化锂的制备方法。包括以下步骤:在常温下,将工业级碳酸锂加入装有足量去离子水的搅拌器中搅拌,形成碳酸锂的悬浊液;通入食品级的二氧化碳,待反应完全,得到碳酸氢锂溶液;通过精密过滤器,加热分解,分解后的得到碳酸锂悬浊液和二氧化碳,悬浊液通过固液分离器得到碳酸锂湿品,二氧化碳通入装有氢氧化锂的搅拌器中,产生碳酸锂悬浊液;加入去离子水,通入氟化氢,控制PH值,离心分离后的滤饼用去离子水进行润洗;烘干,得到干燥的氟化锂。有益效果是:其各项指标完全符合光学玻璃、锂离子电池原料要求,纯度能够达到99.99%;有效回收反应过程中排放的二氧化碳,环保;节省成本,提高收率。
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本发明专利公开了一种具有内部加热/散热结构的圆柱形锂离子电池,包括电池体、外壳、加热/散热器、正负极组件;所述电池体位于所述外壳内部,是锂离子电池的主体结构,用于充放电反应;所述外壳用于对所述电池体提供支撑、保护以及密封,并用于安装所述加热/散热器;所述加热/散热器安装于所述外壳外部中间位置,用于锂离子电池的内部加热/散热;所述正负极组件位于所述电池体的上部,用于锂离子电池单体的密封并形成锂离子电池单体的正负极。本发明将锂离子电池设计成具有内部加热/散热的结构,可以通过内部加热/散热结构对锂离子电池内部进行加热/散热,实现锂离子电池单体温度的控制,有利于提高锂离子电池的安全性以及高低温性能等。
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本实用新型公开了一种新型圆柱锂电池单体串并联模组,具有串并联方便,能够承受大电流放电的优点,并且便于散热且便于售后维修及锂电池单体二次回收利用。本实用新型采用的技术方案为:包括多排通过串并联组件连接在一起的圆柱锂电池,每一排并联一起的圆柱锂电池两端连接有并联组件,相邻两排圆柱锂电池的并联组件通过端部连接的固定座将电池串联在一起,串并联模组侧面卡合有弹性支撑座,弹性支撑座设有多个与圆柱锂电池相适配的支撑槽。圆柱锂电池单体串并联为间隙组合,能够承受大电流工作,方便散热,另外本装置采用激光焊、储能焊、螺纹连接三种连接方式相互配合,保证单体电芯串并联方便,性能可靠,且方便售后维修,拆解方便。
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本实用新型特别涉及一种支持数码显示功能的锂电池座充设备。该支持数码显示功能的锂电池座充设备,包括充电控制模块,AC-DC模块,电源输入接口,锂电池接口,数码管显示模块及充电指示灯六个部分,所述电源输入接口连接到AC-DC模块,所述AC-DC模块,锂电池接口,数码管显示模块及充电指示灯均连接到充电控制模块;所述AC-DC模块将电源输入接口的交流电源转换成直流电源,为充电控制模块供电。该支持数码显示功能的锂电池座充设备,在实现锂电池充电功能的同时,还可以实时监测锂电池的当前电量,并通过数码管将电量信息显示出来,设计更人性化。
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本发明提供了一种用于锂硫电池正极的复合气凝胶材料的制备方法,具体为用于锂硫电池正极的二维过渡金属碳化物/共价有机框架/硫复合气凝胶材料的制备方法,该方法具体包括:采用盐酸和氟化锂溶液对层状MAX相陶瓷粉末进行刻蚀剥离得到二维过渡金属碳化物纳米片的稳定悬浮液。向该悬浮液中加入交联剂和共价有机框架材料,引导其自组装形成水凝胶,通过真空冷冻干燥得到二维过渡金属碳化物/共价有机框架复合气凝胶材料。通过热熔融法掺硫得到二维过渡金属碳化物/共价有机框架/硫复合气凝胶材料。该复合气凝胶材料具有表面积大、导电性好的特点,用作锂硫电池的正极材料时能够有效吸附放电中间产物聚硫化锂,从而减少穿梭效应,提高电池性能。
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本发明公开了一种能够提高低温性能的锂离子电池,包括正极极片、负极极片、隔离膜以及电解液;其中,正极片包括涂覆有正极膜片层的正极集流体以及正极集流体连接的正极极耳;其中,负极极片包括涂覆有负极膜片层的负极集流体以及与负极集流体连接的负极极耳;其中,隔离膜设置在正极极片和负极极片之间。本发明还公开了能够提高低温性能的锂离子电池的制备方法。本发明公开的能够提高低温性能的锂离子电池及其制备方法,设计科学,有效提高锂离子电池的低温放电容量和低温循环性能,本发明的锂离子电池具有良好的能量密度、低温循环和低温放电性能,可广泛用于电动车及相关产品。
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本发明涉及超低温锂电池制备技术领域,具体地说,涉及一种超低温锂离子电池的制备方法。包括制成正极极片、制成负极极片、采用超声波焊接极耳、将正负极极片用隔膜隔开,卷绕形成卷芯,把电芯放入制成电池、注入特种电解液,封口、化成,制得超低温电池并测试性能等步骤。本发明设计制备流程简单,节省人力和时间,可以有效降低电池的制备成本;在电解质方面通过使用一种基于固定溶剂体系的低温添加剂和锂盐,可保证‑70℃电解液正常充放电,提高超低温锂离子电池的性能稳定性;选用VGCF和比表面积在(2000±500)㎡/g的活性炭为添加剂及其相匹配的正负极材料,注入添加特殊耐低温电解液,保证了其低温放电功能,并兼具常规锂电池的安全和存储功能。
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本发明属于电化学技术领域,具体涉及一种基于多层组合电解质的固态锂金属电池及其制备方法,固态锂金属电池包括正极、多层组合电解质和锂金属负极,其中多层组合电解质是将多种不同功能的电解质层叠加获得的,多层组合电解质包括不同抗氧化性的多层组合电解质、不同导电性的多层组合电解质和不同机械特性的多层组合电解质中的一种;其操作简单,成本低廉,易于大规模生产,并可以兼具高离子电导率、宽电化学窗口、高离子迁移数、抗锂枝晶等优异性能,进而构筑高能量密度和高安全性的固态锂金属电池,具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种双极膜电渗析系统及其制备氢氧化锂的方法,特别涉及一种锂盐溶液通过双极膜电渗析方法进行氢氧化锂制备的方法。所述双极膜电渗析系统包括阳极、阴极、双极膜、阳离子交换膜、阴离子交换膜,双极膜、阳离子交换膜、阴离子交换膜相互配合构成酸室、盐室、碱室,所述酸室、盐室、碱室相互配合构成三室结构、产酸式双室结构、产碱式双室结构。使用本发明装置经过微滤‑普通电渗析‑双极膜系统电渗析步骤,可以完成使用锂盐溶液制备氢氧化锂的工艺,投资少,效率更好,经济性高。
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本发明公开了一种超低温倍率型锂离子电池,包括电池外壳、以及位于所述电池外壳内的正极极片、负极极片、间隔于正极片和负极片之间的隔离膜和电解液,所述电解液包括以下按照质量百分比的原料:锂盐8‑13%、溶剂82‑90%、添加剂2‑8%和稳定剂1‑3%,本发明还公开了所述超低温倍率型锂离子电池的制作方法,本发明的锂离子在电解液中加入了低熔点添加剂和稳定剂,可以提供良好的倍率和低温性能,同时采用石墨烯和CNT浆料,使锂离子电池在低温环境下能正常工作,且能进行大倍率放电,低温性能优异。
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本发明公开了一种锂离子电池用正极极片的制备方法,要解决的是现有甲基吡咯烷酮油系体系导致的问题。本发明具体步骤如下:步骤一,选择材料;步骤二,将材料进行匀浆,得到水性浆料;步骤三,将水性浆料进行涂布,即得到成品。本发明步骤简单,大幅度降低了锂离子电池的生产成本,促进锂离子电池生产的过程中实现效率加利润的最大化,最大程度上使其成为真正的绿色环保的锂离子电池,水性粘结剂的匀浆方法使其在生产制程过程中大大降低了成本和材料的损耗,大幅度提升了单工序生产的合格率;本发明在制备过程中研发了生产工艺稳定可靠、可商业化大规模生产的工艺路线,在三元锂离子电池3C、储能领域具有广阔的应用前景。
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