1042
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本实用新型公开了一种从盐湖卤水中提取锂的连续离子交换装置,包括树脂、用于装载树脂的多个树脂柱、同树脂柱上端连通的进料总管及同树脂柱下端连通的出料总管,所述树脂柱之间通过串联管路依次串联连接,并形成顺序移动循环运转的吸附树脂柱组、快速淋洗树脂柱组和淋洗树脂柱组;所述每个进料支管和出料支管上分别设有控制阀,用于协调控制各组树脂柱组之间轮流实现离子交换、洗涤、淋洗和树脂的转型过程,与现有的固定床吸附技术相比,本实用新型具有设备简单,操作方便,自动化程度高,树脂使用量少,利用率高,产品浓度稳定且合格液浓度高。
本发明提供一种锂离子电池用MOF衍生的钴氧化物碳纳米纤维柔性电极材料及其制备方法,将聚丙烯腈和金属有机框架材料ZIF‑67的混合液作为静电纺丝的前驱体溶液,通过静电纺丝的方法获得含有ZIF‑67的碳纳米纤维,然后对静电纺丝纤维进行预氧化、碳化和氧化热处理,合成了Co3O4碳纳米纤维柔性电极材料。本发明制备的柔性电极材料不但具有碳材料良好的导电性和循环稳定性(在200mA g‑1的电流密度下100次循环后900mAh g‑1),而且其还具有良好的倍率性能5000mA g‑1的电流密度下仍能保持550mA g‑1的容量),和Co3O4高的比容量的特点。
750
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本发明属于吸附分离领域,具体涉及到一种高效采集锂铷的恒温吸附撬装平台,包括卤水预加热系统,其与采集源连通;恒温吸附系统,所述恒温吸附系统的一端与所述卤水预加热系统连通;尾液收集系统,其与所述恒温吸附系统的另一端连通。本发明解决了恒温吸附系统温度不稳定的问题,且其为撬装设备,便于拆卸安装,解决了生产场地与收集源较远以及运输成本高的问题,提高了采集效率。
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本发明公开了一种正极粘合剂及其制备方法,以及电池正极和锂电池,该粘合剂为丙烯腈和丙烯酸甲酯单体的共聚物,其中所含有的大量氰基能够与正极材料中的金属离子发生配位相互作用,缓解正极材料在高温下与电解液之间的界面副反应,减小界面阻抗,抑制金属离子溶出,稳定正极材料表面结构,提升电池在高温下的电性能,丙烯酸甲酯单体的引入能够改善聚合物的柔性,增强电极片的可加工性,减少了粘合剂在高温下的失效可能性,本发明粘合剂在高温下具有良好的稳定性和粘合力,能够在高温下维持电极结构和导电网络的完整性。
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本发明提供了一种用于铝锂合金的无氰沉锌液制备方法。所述的无氰沉锌电镀液,其特征在于,含有180~220g/L硫酸锌、30~80mL/L硫酸、80~160ppm氯离子、5.0~10.0mL/L开缸剂U‑M、0.4~0.6mL/L填平剂U‑A、0.4~0.6mL/L光亮剂U‑B和水。所述的电镀方法包括先将工件浸入无氰沉锌液中发生置换反应以在工件的表面形成锌层;再将其作为阴极置入无氰沉锌电镀液中,以磷锌作为阳极,在工件的表面沉锌。本发明沉积速度快,镀层填平度高,镀层不易产生针孔、内应力低、富延展性,不会污染环境。
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本发明公开了一种锂离子电池制浆混料装置,包括:罐体、盖板、混料盘和多个进料管,所述盖板盖设在所述罐体上,所述混料盘设置在所述罐体内,且所述混料盘的直径小于所述罐体的内径,所述盖板中心处开设有圆孔,所述圆孔边缘处焊接有多个进料接口,每个所述进料接口均与所述混料盘的内腔连通,所述进料接口的数量与所述进料管的数量相等,且每个所述进料管的一端均套接在对应的进料接口上;所述混料盘的底部中心设有旋转轴,且所述旋转轴的一端穿过所述圆孔设置,电机的输出轴与所述旋转轴的一端连接。本发明结构简单、能耗低、易清洗,采用了高速离心旋流分散制浆法,实现了浆料的均匀混合,且能连续进料、连续产出。
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本发明提供了一种锂电池均压控制系统和及其控制方法,包括电池组、均压电路、控制单元、信号采集模块和电源模块,所述电池组包括(N+1)块单体电池,所述均压电路包括与所述电池组连接的多个开关单元,所述电池组中的一单体电池为均衡电池;所述控制单元接收信号采集模块的信号,向均压电路发送指令,控制所述均压电路中多个开关单元开或闭,实现单体电池之间连接电路的通断。并且,通过任意单体电池的串联对电池组充电,使每块单体电池达到充电截止电压。在均衡过程中,由任意单体电池交替串联放电,提高了能量的利用率,并减少了电子元器件的使用和与外界电路的连接,电路简单,降低了成本,提高了系统的可靠性和安全性。
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本发明公开了一种锂离子电池负极活性材料及其制备方法,该材料为粉色对苯二甲酸钴粉末,其分子式为Co2(OH)2(C8H4O4);其制备方法采用溶剂热法一步合成;该制备方法工艺简单,操作方便易行、原料来源广泛。与传统的碳负极材料相比,该材料具有更高的比容量和良好的循环性能。
本发明公开了一种长循环锂离子电池用硫掺杂生物质多孔碳纳米电极材料的制备工艺,将生物质渣类废弃物用稀硫酸和酒精依次清洗干净,干燥后球磨得到粉状A;向粉状A中加入硫酸溶液,并搅拌得到B;将B转移至水热感应釜内,并加入铜箔作为感应源,将水热感应釜移入水热感应加热设备中反应,然后冷却到室温,取出铜箔,将所得产物刮下经去离子水和乙醇清洗抽滤后,烘干得C;将C、活化剂和硫源混合研磨得到D;将粉状D在保护气氛下,以10℃/min的升温速率升至350℃,保温1h,再以3℃/min的升温速率升至500~700℃并保温1~2h,冷却至室温,所得产物经稀硫酸和乙醇清洗离心后,烘干,即得到硫掺杂生物质多孔碳纳米材料。
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本实用新型具体涉及一种锂离子固体电解质粉体压片模具,主要解决了现有粉末压片模具功能单一,无法对粉末压片过程中的压力进行显示和控制的问题。该模具包括压柱、模具芯、压力传感器、底托、语音播放器和压力显示器;压柱包括加荷板和固定设置在加荷板上的压杆;底托包括承压板和固定设置在承压板上的承压圆柱;压力传感器位于压杆和承压圆柱之间;模具芯位于加荷板和承压板之间,且套装在压杆、压力传感器和承压圆柱上;压力传感器通过导线与语音播放器、压力显示器连接。本实用新型结构简单、操作简单,并且具有压力测试、显示及自动语音读功能,能够准确显示粉末压片过程中的压力,提高了产品的成品率。
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本实用新型公开了一种软包装锂电池折边压边设备,包括工作台、旋转驱动装置和折边压边驱动装置;所述工作台包括支架和水平设置在支架上的操作板,所述操作板上嵌设有通过旋转驱动装置驱动旋转的转盘,所述转盘上设置有夹具,所述夹具包括夹具底座和活动插件,所述夹具底座的顶部开设有凹槽,所述夹具底座的左右两侧均开设有与所述凹槽连通的通道,所述活动插件通过所述通道与夹具底座插接,所述折边压边装置包括滑台气缸以及安装在滑台气缸上的多个组件,多个所述组件包括冷压块、气动手指以及热压块。本实用新型具有折边和压边一体式成型功能,工作效率高,劳动强度低,适用性好。
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本实用新型公开了一种可重复使用的锂离子扣式电池壳实验装置,包括负极壳、正极壳、铰接部、电池夹和弹簧夹,负极壳和正极壳通过铰接部连接相互扣合,负极壳外周嵌入在正极壳内,电池夹设于铰接部的相对面,将扣合后的负极壳和正极壳夹持住;弹簧夹设于负极壳内表面。该装置可以加强电池内部正负极材料和隔膜之间的接触,从而避免电池运行的过程中内部材料的移动错位而出现短路或者断路的情况。组装成的扣式电池可以直接用电池夹来固定结构,电池壳不会受到压力变形,使用过的电池壳可以重复利用。正负极壳相对位置固定,便于组装过程中正负极壳的对准。
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本实用新型公开了一种锂离子电池极耳焊接定位辅助装置,包括放置板,所述放置板包括基板和极片支撑板,所述基板上可拆卸安装有极耳定位辅助装置,且极耳定位辅助装置与极片支撑板相邻设置,所述极耳定位辅助装置上开设有极耳槽,所述极耳槽的开口端与极片支撑板相邻设置,所述极片支撑板。本实用新型在基板上可拆卸安装的极耳定位辅助装置,可安装不同规格的极耳定位辅助装置,满足不同规格极耳的焊接,同时,本实用新型放置板上的极片支撑板也满足不同规格的极片,解决了现有技术中,极耳定位辅助装置的极耳槽的位置固定,极耳槽与极片支撑板只能满足单一规格的极耳在极片上焊接的问题。
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本发明公开了一种锂铝共掺杂铪钛酸铅‑铌镍酸铅压电陶瓷的制备方法,具体包括如下步骤:配制预制前驱体铌酸镍粉料;再配制基体材料,再称取Al2O3粉体和Li2CO3粉体和基体材料一起加入球磨罐中进行球磨处理,得到混合粉料;然后将混合粉料依次进行烘干、煅烧及冷却处理,得到预合成粉料;将得到的预合成粉料依次进行研磨、球磨及烘干处理,得到预制混合干粉料,再加入配制的PVA溶液进行造粒,然后将造好的粉粒过筛,最后将过滤后得到的粉粒压制成胚体;对得到胚体依次进行排胶、自然冷却处理及煅烧处理;将煅烧得到的陶瓷片进行抛光、被银处理;将得到的烧银后的陶瓷片进行极化处理。
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本发明属于吸附分离领域,具体涉及到一种采集锂铷的吸附设备平台,包括:恒温吸附系统,其与采集源连通;加热系统,其与所述恒温吸附系统连通;其中,所述加热系统加热所述恒温吸附系统,使其保持恒温吸附。本发明解决了恒温吸附系统温度不稳定的问题,且其为撬装设备,便于拆卸安装,解决了生产场地与收集源较远以及运输成本高的问题,提高了采集效率。
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本发明提供一种硅碳复合锂离子电池负极材料及其制备方法,包括以下步骤:将微米硅及分散剂加入溶剂中,研磨得到纳米硅浆料1;将碳基体加入纳米硅浆料1中,搅拌得到混合浆料2;其中碳基体为扁平化的人造石墨、扁平化的天然石墨和扁平化的中间相碳微球中的一种或几种;将混合浆料2干燥,加入融合机融合,与包覆剂混合,造粒,置于保护气氛中进行热处理,置于保护气氛中高温碳化处理,破碎、分级、除磁,即得到所述硅碳复合负极材料。能缓冲体积膨胀更好的结构,并实现纳米硅在碳基体上的分散并包覆完全,隔绝了纳米硅与电解液的直接接触,使复合材料可形成稳定的SEI膜,极大地提高了电池的使用寿命。
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本发明提供一种锂离子电池用石墨烯‑硅基复合负极材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,将纳米硅、石墨烯和石墨进行球磨,得到混合均匀的物料1;步骤2,将物料1和有机物碳源加入有机溶剂中,搅拌,使其均匀分散,然后加热至70~90℃,搅拌至有机溶剂蒸干,干燥,得到物料2;步骤3,将得到的物料2造粒,然后加热至150~300℃并维持温度恒定,待有机物碳源完全熔融后再升温至700~950℃进行高温碳化,得到有机物裂解碳包覆的石墨烯‑硅基复合负极材料。本发明采用石墨烯制备石墨烯‑硅基复合负极材料,石墨烯良好的机械性能和柔韧性可以缓解硅的形变应力,优异的导电性和导热性提供快速的电子传导和热疏散。
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本发明公开了一种车载加速器中子源固态锂靶系统,包括冷却部,冷却部的正面设置有第一凹槽,其中,第一凹槽的底部设置有衬底夹层,衬底夹层表面的中心位置处设置有靶材料层,其中,靶材料层的上表面覆盖有密封薄膜,冷却部内设置有流通有冷却剂的冷却流道,该系统能够避免氢鼓包的产生,并且冷却能力较优,出射中子的速度及产额较好。
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本发明涉及一种用于提高锂离子电池有机正极材料充放电容量的方法,将有机酸水合物加到极性液体搅拌形成悬浮液,超声处理、搅拌;将有机盐加到极性液体中搅拌、超声处理、加入上述悬浮液中混合再超声处理;上述混合溶液离心、清洗、干燥、高温煅烧,获得球型有机正极材料;将球形有机正极材料加入极性液体,形成透明混合溶液,在其里面加导电碳介质并搅拌、超声处理,所得悬浮液倒入低沸点溶剂中搅拌、蒸馏并干燥后,加到低沸点溶剂中搅拌形成混合悬浮液;将无机材料溶于极性液体中搅拌形成黄色透明溶液,将其加到上述混合悬浮液中搅拌、分离、干燥,得到提高充放电容量的有机正极材料。本发明的优点是,提高了Li2C6O6的电化学性能,工艺简单、可靠。
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本发明公开了一种锂离子电池高镍正极材料的表面改性方法,首先将高镍正极材料与去离子水混合,搅拌成浆料;然后在搅拌的条件下,向浆料中同时加入酸性溶液和沉淀剂溶液,维持反应体系的pH为10.0~12.0进行反应;接着将反应后得到的浆料进行固液分离,得到的固体烘干后过筛,得到表面带包覆层未烧的高镍正极材料;最后将表面带包覆层未烧的高镍正极材料在氧气气氛中加热至300~700℃并且保温3~12h,然后冷却至室温,得到经过表面改性的高镍正极材料。本发明采用酸性溶液和沉淀剂溶液对高镍正极材料表面残碱进行处理并形成包覆层,此方法有效改善电池制备过程中的加工性能,简化制备工艺,节约生产成本,提高了材料的循环稳定性。
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本发明提供了一种无电流传感器的锂电池荷电状态估计方法,通过电池混合脉冲功率特性(HPPC)实验对电池模型的各个参数进行辨识,测量电池开路电压,建立开路电压与SOC的关系函数,将负载电流作为未知输入,建立系统状态方程和量测方程,并利用变分贝叶斯扩展卡尔曼滤波方法实现SOC和电流的同时估计。本发明能够适用于便携式设备的电池荷电状态估计,不使用电流传感器,降低了便携式设备的体积、成本和功耗,使产品更具有市场竞争力,通过变分贝叶斯扩展卡尔曼滤波方法可以同时在线估计电池荷电状态和负载电流,克服了传统安时积分法和开路电压法的缺点,电池荷电状态估计精度得到进一步提高。
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本发明公开了一种弹用撞击式锂热电池组件,由热电池、击发机构和外结构体一体化组成,其中,热电池采用冲制成型的火帽座,通过收口火帽座固定撞击火帽,简单可靠,质量一致性好。击发机构采用环形槽击发销结构,拔销力小,击发可靠。外结构体巧妙设计了具有准确定位和隔热作用的“十”字定位垫片,保证了击发机构可靠击发热电池和高低温环境下电性能一致性。具有体积小、重量轻、结构紧凑、工艺性好、适合大批量生产的特点。
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本发明提供了一种自支撑电极及其制备方法及一种锂硫电池,自支撑电极的制备方法,包括以下步骤:使含过渡金属的微波吸收剂以及导电修饰物负载于生物质的表面;将处理后的生物质材料置于磁场以及微波场中,进行水热反应,得到基体电极;对得到的基体电极进行载硫处理,得到所述自支撑电极。该制备方法采用匀强磁场诱导辅助一步微波水热制备自支撑电极的方法,该方法与其他电极材料的制备相比,制备的电极材料避免了粘结剂和导电剂等的添加,简便高效、条件温和、成本低、节能环保且独立性强,可批量化生产。相比较于涂布电极,大大提高电极材料的硫的面载量。
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本发明公开了一种电流比较切换模式的三段式单节锂电池充电电路,包括自参考ldo模块、基准电路、电压比较电路、外接电阻和充电环路。本发明在自参考ldo模块中设置了电流比较控制电路,其输出电压作为低压模块的供电电源。在充电环路中设置电流比较切换电路,采用电流镜结构,克服了现有技术电路存在不必要零极点和对用户造成安全隐患的缺点。本发明具有芯片面积减少、降低电路复杂度、降低成本、提高充电电流精度、低压器件电路不易击穿、技术实现难度小、流片成功率高的优点。
本发明提供了一种FeOOH/石墨烯活性材料的制备方法,该方法针对单质硫电导率较低,且存在穿梭效应等问题,提出了一种简单水热法制备石墨烯原位生长FeOOH纳米阵列材料,能有效解决单质硫在作为锂硫电池时电导率低,循环性能不稳定,大电流充放电比容量低的问题,该制备方法反应温度低,方法简易,以水为溶剂,未成本低廉,环境友好,具有较高的实用价值和推广价值。
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本发明的目的是提供一种不同于现有评估方法的预测水下航行器用锂电池组不一致性的方法,以克服现有评估方法只能粗略推算一致性性能等级,无法精确评估一致性性能的弊端。本发明基于实测数据进行迭代推导得到的电池运行历史,通过该电池运行历史对各个放电时刻电池的各参数进行计算,从而能够精确预测出各个放电时刻电池组的不一致性。
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本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,本发明将硅源和碳源通过一步液相合成法制备出纳米结构的硅碳负极材料。本发明制备方法相对于机械球磨法制备出的硅碳负极,成本更低,纳米化结构更优,碳材料能均匀的包覆在纳米SiOX表面,提高导电性的同时又有效缓解了充放电过程中发生的体积膨胀,电化学性能优良。
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本发明公开了一种锂电池安全阀泄压装置,装置中,阀体包括内腔和设于阀体底部的排气口,排气口连通内腔,形状记忆合金套筒设置于第一套筒中且过盈配合,在使用温度低于合金转变温度时,形状记忆合金套筒与第一套筒的壁面间产生预紧力,第二套筒围绕第一套筒布置且位于内腔中,其顶端高于形状记忆合金套筒的顶端,第二套筒设有第二排气孔,端盖可滑动连接第二套筒且位于内腔中,端盖固定连接形状记忆合金套筒,复位弹簧固定连接于第一套筒与端盖之间且复位弹簧固定连接形状记忆合金套筒,使端盖在第二套筒中轴向上下运动以带动形状记忆合金套筒上下运动,使得第一排气孔和第二排气孔构成可通断的连通气路。
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常压式锂离子动力电池往复流动冷却系统及控制方法,冷却系统包括滑阀、冷却器、增压泵及储压罐,滑阀包括本体以及设置在本体内腔当中的阀体,阀体包括两个堵头,第一工质接口与第二工质接口上设置有分隔板,分隔板将工质接口分隔为末端连通的两部分,两个堵头能够同时将第一工质接口与第二工质接口的两部分进行封堵,堵头径向移动时能够分别将第一工质接口与第二工质接口的两部分打开;第一工质接口与第二工质接口连接电池组的两端,冷却器的冷却工质出口经过增压泵以及储压罐连接第三工质接口,当储压罐中的压力达到设定值时,增压泵卸荷空转;冷却器的冷却工质入口与第四工质接口以及第五工质接口连通。本发明结构简单,操作方便,可靠性好。
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