970
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本发明公开了一种多孔石墨烯‑磷酸铁锂正极材料的制备方法,首先将鳞片石墨经Hummers法氧化后、再烘干、研磨并放入到高温管式炉中膨胀处理,然后经聚乙烯吡咯烷酮溶液超声剥离,制得的多孔石墨烯溶液与适量的葡萄糖、碳酸锂、磷酸铁充分混合研磨、再烘干,得到粉末物,最后粉末物在惰性气氛下升温烧结,即得多孔石墨烯‑磷酸铁锂正极材料。本发明操作简单,易于工业化生产,将本发明制备的成型材料作为正极材料直接应用于锂离子电池,放电比容量高,且具有优异的倍率性能。
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本发明实施例提供一种锂电池慢充充电长时间SOC累计误差的优化方法及系统,属于锂电池的充电监测技术领域。所述优化方法包括:获取所述锂电池的充电电流;判断所述充电电流是否位于预设的区间范围内;在判断所述充电电流位于预设的区间范围内的情况下,每隔预设的第一SOC区间获取所述锂电池在所述第一SOC区间内的单体电压的最大值;判断获取的所述最大值的数量是否大于预设的第一数量阈值;在判断所述最大值的数量大于所述第一数量阈值的情况下,根据获取的所述最大值在每个预定的第二SOC区间内的变化率,得到表示所述最大值在每个所述第二SOC区间内的变化率的第一变化率序列。该优化方法及系统能够准确修正电池的SOC值。
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本发明公开了一种基于新能源汽车的高稳定性锂电池组,包括固定箱,所述固定箱内部活动连接有电池箱,所述电池箱的内部靠近上端的位置固定连接有活动室,安装电池箱时,通过转动转把带动第一齿轮转动,使第一固定杆滑动至活动室内,将电池箱放入到固定箱内,然后逆时针转动转把,使第一固定杆滑动至弧形槽内,通过第一固定杆与弧形槽之间相互卡合,即可对锂电池进行固定,该装置便于对锂电池进行安装,有利于对锂电池进行更换维修,当电池箱发生震动时,在第二弹簧以及第三弹簧的缓冲作用下,可减小电池箱所受的冲击力,从而对电池箱进行保护,防止电池固定装置在受到外力撞击后造成电池损伤的问题发生。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体的涉及一种空心纳米花结构的过渡金属氮化物NiCo2N材料的制备及其在锂离子电池中的应用,主要制备方法是通过一步溶剂热法加氨气后退火工艺制得空心纳米花结构的NiCo2N。NiCo2N材料用作锂离子电池负极材料时,表现出了优异的电化学性能,在锂离子电池负极材料领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种用于锂离子电池的核壳结构正极材料的制备方法,包括以下步骤:按化学计量比称取前驱体、锂源,混合均匀后,低温预处理,得到核心部分材料A;将琼脂粉溶于水中,水浴加热条件下搅拌均匀形成热琼脂溶液,再将锂源、镍源、锰源、钴源溶于该热琼脂溶液,搅拌均匀形成透明溶液,用于外部壳层材料B;将材料A浸没材料B中陈化一定时间后,水浴冷却形成凝胶后,经冷冻干燥除去其中水分,得到材料C;将材料C烧结后得到具有核壳结构的正极材料。本发明还提供制备方法制备的核壳结构正极材料及采用该材料的锂离子电池。本发明制备的核壳结构正极材料,不仅具有较高的电导率,且能够提供更加有效的电荷传递,获得更佳的电化学性能。
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本发明属于新能源锂电池负极材料技术领域,确切的说,涉及一种用于锂电池的负极活性材料及其制备方法,所述的制备方法包括:(1)将金属粉末、硅粉和石墨烯粉末分散到去离子水中,冷冻干燥,热压烧结得负极模板;(2)酸洗,洗涤至中性;(3)在处理液中浸泡,干燥;(4)在负极模板表面沉积金刚石涂层,得锂电池负极材料;本发明提供的用于锂电池的负极活性材料,通过掺杂硅粉的石墨烯骨架作为抑制负极材料在充放电过程中的体积变化,在石墨烯骨架的外侧沉积有金刚石涂层,通过外部刚性的金刚石涂层与内部柔韧的石墨烯骨架的配合,减小了硅基材料的体积效应,防止硅颗粒的体积膨胀或收缩导致负极材料粉化、剥落。
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本发明公开了一种高功率电解液和含有该电解液的锂离子电池,其包括锂盐电解质、有机溶剂和成膜添加剂,所述高功率电解液还含有离子液体添加剂,所述离子液体添加剂为纳米二氧化硅‑咪唑基双(氟磺酰)亚胺盐化合物。通过有机物与无机物的协同作用,提高了锂离子的溶剂化作用,并且结合成膜添加剂在负极表面成膜降低阻抗,明显的改善锂离子电池在大倍率充放电下的循环稳定性和安全性。
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本发明提供一种钴酸锂包覆高镍三元材料的制备方法包括以下步骤,S1:取高镍三元材料的前驱体与碱性溶液混合均匀,然后置于真空干燥箱内进行干燥,得到混合粉料;S2:将上述干燥后的混合粉料置于臭氧氧化反应装置内,通入臭氧气体,并搅拌氧化;S3:采用热去离子水洗涤步骤S2中的前驱体,洗涤完成进行干燥;S4:将步骤S3中干燥后的前驱体与锂源均匀混合,置于高温炉中,在氧气气氛中从室温升温至烧结温度并保温,保温完成后自然冷却,即可得包覆钴酸锂的高镍三元材料。本发明利用臭氧氧化法对前驱体表层Co2+进行氧化,使前驱体表层发生结构重组生成一层CoOOH,将表层带有CoOOH的前驱体与锂源混合,高温煅烧即可得LiCoO2包覆的高镍三元材料。
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本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池的回收拆解方法,包括回收拆解装置,所述回收拆解装置包括电池加料仓、电池拆解仓和氦气储气罐,所述电池加料仓设置有投料口和加料口,所述电池拆解仓设置有拆解料出口,所述拆解料出口和所述加料口之间设置有定位挤压辊、切割挤压辊和挤压拆解区;且包括以下步骤:对所述电池加料仓和所述电池拆解仓进行抽真空;使所述氦气储气罐和所述电池拆解仓连通,向所述电池加料仓中加入磷酸铁锂动力电池,对所述电池加料仓进行抽真空;使磷酸铁锂动力电池通过所述加料口进入到所述电池拆解仓中,使电解液与固体组件分离;使拆解后的电解液与固体组件排出所述电池拆解仓。能够自动完成磷酸铁锂动力电池的回收拆解作业。
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本发明公开一种固态电解质锂镧钛氧化合物薄膜的制备方法,其包括如下步骤:将含有锂、镧、钛的金属盐加入溶剂中,搅拌溶解成溶液;加入小分子络合剂后搅拌溶解后,再加入可溶性高分子聚合物溶液,搅拌均匀得混合溶液;将混合溶液加热浓缩至其中所有金属离子总浓度不超过0.4mol/L,得前驱液;将前驱液旋涂在基底表面上,然后置于管式炉中烧结,得到锂镧钛氧化合物薄膜。本发明采用高分子辅助沉积的方法,通过旋涂的方式,在各种基底上制备了LLTO固态薄膜。设备简单,成本低,镀膜效率高,且离子电导率高,电子电导率低,热力学稳定性好,适用于固态锂离子电池。
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本发明属于电子技术与电池充电技术领域,是关于一种仅用两节电池的手机锂电池应急充电装置。该充电装置由3V电池组、直流变换直流集成电路IC1及其外围电路、输出电压π型滤波电路和工作状态指示电路组成,直流变换直流升压集成电路IC1的型号为MAX757。在外出考察或旅游或乘船过程中须要打电话或查资料,因手机无电其内所有资料均无法调出。本发明所述的仅用两节电池的手机锂电池应急充电装置能解决当务之急。用两节电池串联后作为本装置的充电电源,通过本装置DC/DC转换电路升压稳压后为手机锂电池充电。虽然使用两节电池为手机锂电池应急充电成本偏高,但在没市电的地方能为手机急充电可解燃眉之急。还有剩余电量的电池放可在电视遥控器或电子钟等小型电子产品上继续使用。
本发明公开了一种钛酸锂改性包覆的石墨负极材料及制备方法,在容器里分别配制锂源和钛源无水乙醇溶液,再将二者混合,充分搅拌,再将石墨分批加入其中,再加入少量去离子水,搅拌溶胶逐渐会变成黑色凝胶,凝胶经陈化、干燥即得到前驱体,所得前驱体再在惰性气氛条件下热处理得到钛酸锂包覆改性的石墨复合负极材料。本发明的钛酸锂包覆改性的石墨复合负极材料具有工艺简单、材料颗粒均匀、比容量高、首次库伦效率有明显改善的特点。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池修复方法,将废旧锂离子电池放电后,打孔、整形、真空干燥、注入电解液,再将孔封闭,最后对废旧锂离子电池进行充电激活,即可。本发明重点解决废旧锂离子电池电解液不足,极片钝化膜因循环和温度遭到破坏,容量低,循环性能差的问题。本发明成本低,修复过程容易实现,还能达到环保节能的作用。
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本发明公开了一种动力电池锂离子二步酸浸出工艺,其特征在于,包括如下步骤:步骤S101、预处理:将废旧动力电池依次经过放电、拆解、分选,得到的正极材料粗碎、干燥处理;步骤S102、一步酸浸:采用浸泡液A对经过步骤S101处理的正极材料进行浸出,浸出过程中伴有双频超声处理和稳恒磁场处理;后过滤,得到一步浸出液和浸出渣;步骤S103、二步酸浸:将经过步骤S102制成的浸出渣在100‑120℃下干燥至恒重,然后再采用浸泡液B对其进行二步浸出,浸出过程中伴有微波处理和超声处理;后过滤,取滤液得到二步浸出液。本发明公开的动力电池锂离子二步酸浸出工艺锂离子浸出效率和浸出率高,消耗酸量小,环保性足,适用性强,工艺流程简单,易于控制和放大。
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本发明公开了一种用于锂离子电池制造的电极自动定位组合装置,包括:底座,安装于组合整体装置的内部,且外表面上端开设有定位槽,并连接有转动作用的圆柱直齿齿轮;基座,安装于所述底座的上表面,且外表面中端镶嵌安装有支撑作用的支撑架,并且内表面开设有滑槽和内置槽。该用于锂离子电池制造的电极自动定位组合装置,设置带有可进行自动装夹的基座,在使用时通过安装的螺旋转动结构,并进行上下对称设置,对装夹的圆柱形锂离子电池进行均匀受力的使用,并起到一定的支撑作用,避免在使用时出现弯曲损坏的情况,并且设置移动的辅助夹具需连接便捷装夹夹具,便于进行更换不同尺寸的装置进行使用。
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本发明提供一种锂离子电池自放电筛选及配组的方法,对分容后的电池充电至预设荷电状态,挑选出电池电压在设定范围的备选电池,该方法先对电池进行分容,将容量为一档的电池进行测试,同时对后续的电压差和直流内阻DCIR的数值进行分析,保证配组的电池在容量、自放电压和内阻之间的差异性较小,防止配组的电池不匹配导致锂离子电池使用过程中压差大、容量衰减快等问题。电池高温搁置有益于锂离子电池电解液的浸润,且高温的膨胀作用能让电池内部的微短路点加剧有益于后期自放电筛选。该方法操作方便、提高了电池组的循环性能及安全性能,适用批量生产、不仅保证了产品质量要求,而且对单体电池工艺检验提供了依据。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种锂电池生产用消防检测报警及其应急装置,包括检测报警装置,所述检测报警装置顶部设置有悬挂装置,所述悬挂装置包括固定板、固定柱、吸盘压紧帽和螺杆,所述检测报警装置中部一侧外壁安装设置有声光报警器,所述检测报警装置下部四周开设条缝形通孔设置进气孔,所述检测报警装置内侧设置有隔热板、微控制器、温度探测器和烟感探测器,所述检测报警装置底部固定设置有卡柱,应急灭火装置通过卡柱悬置于检测报警装置下部。该锂电池生产用消防检测报警及其应急装置,对环境温度和烟雾浓度进行精准检测,在检测到火情时通过声光报警器进行及时报警,同时启动应急灭火装置进行灭火。
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本发明公开了一种退役锂离子动力电池SOC快速检测方法及装置,所述方法包括:构建基于电化学阻抗谱的锂离子电池等效电路模型;进行不同温度等间隔SOC放电和阻抗测量实验;确定等效电路模型中特定参数与SOC在不同温度下的函数关系,基于等效电路模型中特定参数与SOC在不同温度下的函数关系建立离线模型;利用离线模型对不同温度下的未知荷电状态的退役动力电池进行SOC估计;本发明的优点在于:能够在短时间内预测电池的SOC,且不需要对退役锂离子动力电池进行多次充放电循环,降低能耗,节约能源,有助于厂家节约梯次利用检测成本。
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本发明公开了一种花状三元锂离子电池正极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将含有镍盐、钴盐和锰盐的混合溶液和沉淀剂溶液在含有络合剂的溶液中进行反应,过滤,将沉淀物干燥,得前驱体;其中,镍盐、钴盐和锰盐的混合溶液中Ni、Co、Mn的摩尔比为:x:y:1‑x‑y,其中,0.3≤x≤0.35,0.3≤y≤0.35;(2)将前驱体与锂源化合物进行混合,预热,预热后升温,保温,冷却。本发明制得的材料纯净、无杂质生成;且花状锂离子电池正极材料比表面积大,与电解液接触面积更好,倍率性能好,可满足动力电池大电流充放电的需求。该方法操作简单、设备投入量少、便于市场化推广,前景广阔。
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本发明提供了一种用于锂二次电池的电解液,以及包含所述电解液的锂二次电池。所述电解液包含化学通式为ABA或者AB的添加剂、锂盐和有机溶剂,其中,A为亲水官能团,选自聚氧化乙烯HO‑(CH2‑CH2‑O)n‑H或多元醇CnH2n+2‑x(OH)x中的一种,其中x≥3;B为憎水性官能团,选自聚氧化丙烯、烷基酚、直链烃基或支链烃基中的一种,基于所述电解液的总质量,所述电解液中的添加剂的质量分数为0.05%~5%。
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本发明属于锂离子电池回收技术领域,特别涉及一种废旧锂离子电池回收过程中废气的资源化利用方法,所述的方法包括:对废旧锂离子电池回收过程中的废气进行焚烧处理;将焚烧处理后的废气通入吸收塔中,利用水进行吸收处理;向吸收有废气的水中加入助剂一,搅拌混合后蒸发浓缩,将析出的固体过滤出来;接着在加入助剂二,继续搅拌混合后蒸发浓缩,将析出的固体再次分离出来;其中,助剂一为碱金属氢氧化物,助剂二为水溶性钙盐和/或水溶性镁盐;本发明提供的方法,实现了废气中氟元素和磷元素的资源化回收,避免了氟元素和磷元素在废气的处理过程中转变为难以处理的氟、磷混合渣;同时,本发明提供的方法还提高了废气的处理效率。
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一种锂电池负极材料成分提取生产线,可解决现有对锂电池的负极材料的回收效率低而且存在污染的技术问题。包括物料输送带与电机连接,粉粹机设置两道,筛机设置四道;物料经过第一次粉粹后,通过设置旋风器,物料通过惯性在旋风器内比重旋转落差与气体分离,气体通过旋风器的顶部的负压排气导管排出,物料粉尘从旋风器的底部出料口流出到筛机;物料共经过两次粉碎和四道筛分,最终收到纯净的石墨粉收集到石墨集料室,以及纯净的铜粒收集到铜集料室内。本发明针对锂电池负极材料提取主要成分为:铜与石墨,从极片原料到粉碎到每个阶段的筛分,都是全自动生成。物料输送通过输送带与螺杆式输送器完成,让整个分选提取过程都是密封性,防漏防尘。
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一种锂离子电池的热仿真方法,包括以下步骤:1)构建锂电池模型;2)根据所建模型利用“热‑电场耦合”计算电极的发热率和电阻值;3)根据输入的电池直流内阻数据,以及2)中获得的电极电极电阻值,获得卷心内阻值;4)根据卷心内阻计算卷心的发热率;5)根据电极的发热率、以及卷心的发热率计算电芯整体热分布。本发明的优点在于解决了不能分别考虑极柱和卷心部分的发热特征,在极柱位置采取“热‑电场耦合”模型,能准确计算极柱位置的过流和发热情况,卷心位置产热为电芯产热和极柱产热之差。此发明能精确预测锂离子电池极柱位置、卷心位置的温度分布,以达到电池包BMS能精确诊断电池温度的目的。
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一种超高容量锂电池阴极材料及制备工艺,其特征在于,所述阴极材料由以下重量份的原料组成:石墨18‑20份,铂金粉0.5‑0.8份,碳化硅0.3‑0.7份,钛白粉0.3‑0.6份,碳酸锂1.3‑1.8份,锡粉1.2‑1.5份,二氧化硅0.5‑0.8份,氧化铁0.3‑0.6份,二氧化钛0.6‑1.0份。与其它商业化的阴极材料相比,本发明的阴极材料具有循环性能好、不与电解液反应、安全性能高、充放电平台平稳等优点。避免了在充放电时产生的体积效应,保证了材料的在充放电过程中的稳定性,解决了单一钛酸锂负极材料容量偏低等缺点。
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本发明属于锂离子电池生产技术领域,尤其涉及一种锂离子电池生产工艺用浆料密封搅拌筛选一体机。本发明要解决的技术问题是提供一种省时省力、降低生产成本的锂离子电池生产工艺用浆料密封搅拌筛选一体机。为了解决上述技术问题,该一体机,包括有底板、左架、顶板、弹簧、搅拌框、网板、出料管、阀门、第一支杆、第一轴承座、凸轮轴、第二支杆、第二轴承座、封盖和连接环等;底板顶部左端焊接有左架,左架顶端焊接有顶板,底板顶部右侧对称设有弹簧。本发明达到了省时省力、降低生产成本的效果,可以快速搅拌浆料,提高了本发明的工作效率,通过设有加强筋,增加顶板和左架之间的稳固性。
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本发明涉及一种铅锂合金中铊的回收方法,其包括以下步骤:(1)溶解;(2)沉淀过滤;(3)还原置换。本发明的积极效果是:提出了从铅锂合金中回收铊的化学工艺,对聚变堆液态铅锂包层的最终无害处置具有现实意义。
本发明提供了一种钽基催化剂复合材料、其制备方法和在锂氧电池中的应用,本发明实施例通过简单的湿化学法合成了钽基催化剂复合材料,并通过高温氮化反应实现了氮掺杂。该复合材料以碳纳米材料为主体,其上负载的氮掺杂的氧化钽为活性成分,其选用原料储量丰富,价格低廉。实验表明,本发明提供的氮掺杂氧化钽及碳复合材料具有优异的锂氧电池正极反应催化性能:在200mA/g电流密度、2000mAh/g截止容量下,其过电势仅为1.07V(终止电压),远低于纯氧化钽及碳复合材料的1.63V(终止电压)和纯碳材料的2.02V(终止电压),体现了其对锂氧电池正极反应的ORR和OER过程具有优异的催化活性。
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本实用新型公开一种用于锂电池插钉的定位装置,包括安装在传送带上的下夹具,位于下夹具的正上方还设有上夹具,所述上夹具包括对称安装在传送带两侧的固定座,位于两个固定座之间架设有定位板;所述固定座上安装有伸缩件,所述伸缩件的活动端与所述定位板连接。本装置通过下夹具对锂电池的底部进行定位,然后再通过上夹具对锂电池的顶部进行定位,从而保证了锂电池的稳定。避免了锂电池在下夹具中会发生晃动,提高其密封性能。并能适应不同尺寸的锂电池,提高了本装置的适应性。
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本实用新型公开了一种锂离子电池管理用保护装置,包括顶部设置有开口的保护壳,所述保护壳的开口处密封滑动安装有滑盖,所述保护壳上设有腔室,腔室的底部内壁上固定安装有四个竖杆,所述腔室的底部内壁上滑动安装有安装板,安装板的顶部固定安装有锂离子电池本体,四个竖杆均和安装板滑动连接,锂离子电池本体的一侧设有充电接头,所述腔室的一侧内壁上开设有和充电接头相适配的通孔,所述锂离子电池本体的另一侧固定安装有推杆。本实用新型结构简单,操作便捷,通过推杆和弹簧的设计,使充电接头在下雨天时不会暴露在雨水中,雨水不会对锂离子电池本体的电路造成损坏,不用经常更换锂离子电池本体,减少了经济的投入。
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本实用新型揭示了一种无人船舶锂电池供电系统,船舶内固定有锂电池和船用负载,所述锂电池通过电源线连接船用负载,所述船用负载包括驱动船舶移动的电机,所述船舶上固定有太阳能发电单元,所述太阳能发电单元的电能输出端通过电源线连接第二变压器的输入端,所述第二变压器的输出端通过电源线连接锂电池,所述船舶上固定有用于监测锂电池的电池管理系统,所述锂电池通过电源线连接第一变压器的输入端,所述第一变压器的输出端通过电源线连接电池管理系统的电源端。本实用新型有效的解决船舶动力电池续航问题,极大的减小了新能源船舶对岸电的需求量;此外利用电池管理对本实用新型船舶动力系统行驶安全工况的监测,极大的提高了系统的安全性。
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