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一种用于锂电池的板状α-氧化铝涂层,涉及新材料制备技术领域,用粒度分布在0.1~10微米范围内的板状α-氧化铝作为涂层材料,涂覆在锂电池电极或隔膜表面。本发明提供的用板状α-氧化铝作为锂电池电极或隔膜的涂层材料,可提高锂电池的安全性能,板状α-氧化铝具有很高的导热系数,散热效果非常好,由于粒子结构为板状,使其具有很好的热敏调节作用,可随锂电池内部温度的变化调节离子通过的速度,从而控制锂电池内部的反应速率和反应温度。
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本发明涉及锂电池监测,具体涉及一种用于锂电池的智能监测管理系统,异常电池识别单元,构建用于识别锂电池组中异常电池的异常电池识别模型,并利用训练好的异常电池识别模型对异常电池进行实时监测;电池衰减预估单元,构建用于对异常电池进行衰减预估的电池衰减预估模型,并利用训练好的电池衰减预估模型对异常电池进行实时衰减预估;外观监测参数计算模块,基于对异常电池采集的外观数据,计算异常电池的外观监测参数;环境监测参数计算模块,基于锂电池组所处环境的环境数据,计算锂电池组的环境监测参数;本发明提供的技术方案能够克服无法结合锂电池组所处的实时动态环境、外观变化情况以及自身工作情况对其工作状态进行动态评估的缺陷。
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本发明公开了一种防过充电解液及含有该电解液的锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,所述防过充电解液包括防过充添加剂;所述防过充添加剂由三苯氧基环三硼氧烷及其衍生物中的至少一种组成,其结构式为:
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本发明公开了一种退役锂二次电池的再生方法,所述方法包括如下步骤:A)放电步骤,将所述退役锂二次电池进行完全放电;B)清洗和筛选步骤,在干燥环境下用清洗液清洗在步骤A中得到的完全放电的电池的电芯,直至清洗完全(再次用1L的新鲜清洗液清洗电芯后的清洗液中的锂离子含量小于200ppm),并选取完好的电芯;C)干燥步骤,干燥在步骤B中得到电芯;D)注入电解液步骤,向干燥的电芯注入电解液,E)原位补锂步骤,对正极进行补锂处理,得到再生的电芯;F)封装步骤,将步骤E中得到的电芯重新密封,封装化成后得到锂二次电池。
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本发明提供了一种锂电池检测平台系统,包括锂电池,还包括主控单元、低压脉冲发生器、宽范围低压变频注入单元、低压微电流注入单元、开关控制单元、高精度采集单元、频谱分析单元、人机交互单元,所述主控单元包括锂电池建模单元,所述主控单元分别和低压脉冲发生器、宽范围低压变频注入单元、低压微电流注入单元、开关控制单元、高精度采集单元、频谱分析单元及人机交互单元相连。本发明所述的锂电池检测平台系统检测方法能够在微损耗的情况下建立待测锂电池的精确模型,利用模型可精确模拟出待测锂电池在不同情况下的剩余使用价值。
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本发明公开了一种动力锂电池组实时监控系统,包括锂电池组、信息采集模块、数据监测模块、电池组控制模块、通讯模块以及上位机和显示屏。本发明还公开了一种动力锂电池实时监控方法,包括建立锂电池管理系统,信息采集模块进行数据采集,数据监测模块进行数据比对分析,显示屏显示进行数据显示,通过上位机对相关数据进行相应的处理。本发明通过信息采集模块锂电池组进行各项数据采集,通过比对实现智能判断,实现了实时的电池组监控,当电池组出现故障时使用车载仪器即可进行简单问题的处理,提供了更好的用户体验和通过监控及时做出措施保证锂电池的安全。
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本发明公开了一种基于电池温度场以及可见光图像的锂电池缺陷检测装置,其通过测量锂电池在不同状态(充电、放电、加工运输)、不同方位(正极侧视、负极侧视、壳体俯视)、不同时间(生产线上持续观测)和不同复杂背景(生产线存在较复杂的热噪声环境)下红外热像及温度场分布与可见光谱段图像的锂电池外观信息,使用双波段缺陷检测算法,在检测缺陷的同时,可实时修正生产工序、生产线环境对检测的影响,提高系统的灵敏度,最终将有缺陷的锂电池移除生产线。本发明综合了外部包装缺陷检测与内部材料缺陷检测方法,可以在保证缺陷检测完整性与正确率的前提下,极大提升锂电池缺陷检测的可信度、效率和锂电池生产流水线的自动化程度。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收工艺及分离装置,其特征是:首先采用加热处理和机械力分离的物理方法,将磷酸铁锂材料从铝箔上分离下来,然后采用微细粉碎、溶解除杂和焙烧修复补锂技术,获得磷酸铁锂新材料;分离装置以磨盘通过研磨的方式分离并获得磷酸铁锂回收料。本发明为废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收利用提供了一种安全且可产业化的回收方法与分离装置,能提高材料回收率,降低成本,简化化学回收工艺,节约资源,减少环境污染。
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锂离子电池镍锡合金薄膜电极电化学沉积制备方法,其特征在于采用多孔的泡沫镍为基体,在泡沫镍基体上通过电化学沉积得到镍锡合金薄膜,制得以泡沫镍为基体的锂离子电池镍锡合金薄膜电极。本发明方法简便可行,成本低,且这种镍锡合金薄膜电极分布在泡沫镍基体上,能够缓解充放电循环过程中电极的膨胀,因此改善了电池的循环性能,在锂离子电池电极材料的应用上具有潜在的应用前景。
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本实用新型公开了一种锂电池用运输装置,包括箱体,所述箱体底部固设有底板,所述箱体顶部设置有盖板,所述盖板右端通过铰链与箱体右侧顶部连接;所述底板上横向开设有滑槽,所述滑槽内壁左右两侧皆开设有导向槽,所述滑槽内设置有多个T形滑块,所述T形滑块左右两端分别与两个导向槽滑动连接,所述T形滑块底部固设有滑板,所述T形滑块顶部固设有连接杆,所述连接杆位于滑槽内,所述连接杆顶部安装有分隔机构;本实用新型通过将锂电池放置在箱体内隔板左右两侧,可以将锂电池分开放置避免磕碰,通过移动滑板,使锂电池左右两侧的隔板夹紧锂电池,可以有效地将锂电池固定。
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本实用新型公开了一种耐高温锂电池包,包括铝盒、铝散热器,铝盒中设有若干个电池容纳孔,电池容纳孔中安放有锂电池单体,锂电池单体的底端和顶端分别焊接有镍片,铝盒的底部安装有绝缘底板,铝盒的顶部安装有绝缘盖板;铝盒内设有容纳冷却液的第一容纳腔,铝散热器中设有容纳冷却液的第二容纳腔,铝散热器安装在绝缘底板的底部,第一容纳腔与第二容纳腔相连通。有益效果是:锂电池单体产生的热量传递至铝盒上,装在铝盒的第一容纳腔内的冷却液将铝盒中的热量吸收后传递至铝散热器,铝散热器裸露在车身外,在车辆行驶时,空气从铝散热器上流过将热量带走,间接的对锂电池单体进行降温,解决了利用从车身旁快速流过的空气对锂电池降温的问题。
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本实用新型公开了一种用于锂电池生产的封装装置,包括底座、第一立柱和第二立柱,所述底座上表面中部固定安装有传送结构,所述底座上表面两侧靠近一端处均通过螺栓固定连接有第一立柱;本实用新型通过设有传送结构、加压板和封装膜,并且将锂电池放置在传送结构上,第一电机带动第一连接杆转动,进而带动滚筒转动,从而能够使得封装膜转动,封装膜覆盖在锂电池上,并且第一电动伸缩杆带动电加热丝向下运动,从而带动挤压板向下运动,同时电加热丝将挤压板加热到一定温度,挤压板对锂电池上的封装膜挤压的同时对封装膜进行加热软化,使得封装膜黏在锂电池的外部,不仅提高了锂电池生产的效率,同时提高了智能化,节约了人工成本。
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本实用新型公开了一种动力锂电池组连接结构,包括锂电池箱,所述锂电池箱的箱体外部均匀的设有散热孔,所述锂电池箱的顶部通过螺栓连接有盖板,所述锂电池箱的顶部左右侧对称设有限位板,所述限位板的内侧底部设有连接套筒,所述连接套筒的内部设有第一弹簧,通过挡板远离连接第二弹簧的一侧设有卡槽的设置,便于蓄电池组很好的卡接在挡板,通过正极连接柱和负极连接柱的上方设有标识槽的设置,便于操作人员很好的识别正负极,通过正极连接柱和负极连接柱之间开设有凹槽,凹槽的内腔连接有提手的设置,便于在拆卸安装盖板时,对盖板的提起,具有很高的实用性,大大提升了该一种动力锂电池组连接结构的使用功能性,保证其使用效果,适合广泛推广。
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本发明公开了一种硒包覆无序富锂材料及其制备方法,该材料的内部为无序富锂材料、外包覆层为硒,无序富锂材料的化学式为Li1.2Ni1/3Ti1/3Mo2/15O2,在硒包覆无序富锂材料中Se的质量分数为无序富锂材料的0.5%‑5%。本发明采用硒表面包覆改性无序富锂正极材料,可以有效抑制无序富锂正极循环过程中的容量衰减与电压衰减,且本发明的制备工艺简单、易于推广。
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本发明公开了一种表面修饰锰酸锂材料及其制备方法,其特征在于:将含锂的固态电解质、分散剂、金属溶出剂、水加入砂磨机中,与氧化锆球一起充分研磨,使固态电解质纳米化并有少量金属离子溶出,得到纳米固态电解质浆料,金属溶出剂的质量为固态电解质质量的0.5%~2%;将锰酸锂与纳米固态电解质浆料混合,烘干后在惰性气氛下高温烧结,获得表面修饰的锰酸锂正极材料;其中,纳米固态电解质浆料中的固态电解质的质量为锰酸锂质量的1~3%,高温烧结温度为350~600℃。本发明的方法简单、成本低、产品一致性好、易于工业化,制得的锰酸锂正极材料具有良好的锂离子传输通道和电子通道,具有良好的高温循环性。
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本发明涉及一种锂电池的打磨固定设备及其打磨固定加工工艺,包括支撑底板、支撑柱、传送支板、传送装置和固定装置,所述的传送支板的左端中部上设置有圆孔,支撑底板的顶部上安装有支撑柱,传送支板安装在支撑柱的顶部上,传送支板的右端顶部上安装有传送装置,固定装置安装在传送支板的左端顶部上;所述的固定装置包括伸缩固定机构、前侧立板、旋转电机、旋转滑槽、旋转滑杆、夹持机构、后侧立板、后侧转轴和卡位机构。本发明可以解决现有对锂电池打磨前需要固定时存在的无法在锂电池打磨时对其进行全方位固定、锂电池打磨时会出现晃动、锂电池负极打磨时需要专用夹具进行夹持、无法自动控制锂电池进行旋转、锂电池摆放位置会产生偏差等难题。
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本发明涉及一种锂离子正极材料表面包覆金属氧化物薄膜的方法,将锂离子正极材料在室温条件下恒湿处理5‑20h,使锂离子正极材料表面自然吸附水蒸气至平衡;将金属化合物前驱体溶解于有机溶剂中;将恒湿处理过的锂离子正极材料粉体分散于所得的有机溶剂中,在惰性气体或氮气保护下,于50‑70℃下进行化学液相沉积反应,金属化合物前驱体与锂离子正极材料表面的吸附水结合后定向水解,沉积在锂离子正极材料表面,有机溶剂受热挥发;待有机溶剂挥发完全后,将得到的粉体在烘箱中干燥,并在400‑550oC焙烧3‑5h,得到金属氧化物薄膜包覆的锂离子正极材料;所得材料表现出良好的充放电性能以及循环稳定性能,本发明方法工艺简单、环境友好,投入成本低,适合推广应用。
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本发明涉及一种低pH值型磷酸亚铁锂材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料领域的发明。本发明中的磷酸亚铁锂正极材料采用高温固相法制备。以一定比例的铁源、磷源、锂源、四水合钼酸铵加入适量有机溶剂,在双螺杆混合机中混合分散,形成均匀分布的泥状物后进行造粒,在惰性气氛下进行700‑750℃烧结制备所需的低pH值型磷酸亚铁锂材料。本发明利用四水合钼酸铵在惰性气氛下高温分解能生成酸性氧化物三氧化钼,三氧化钼可相对均匀包覆在磷酸亚铁锂表面,适当地降低弱碱性的磷酸亚铁锂材料的pH值,溶剂在高温下会进行气相沉积形成均匀包覆的碳层,且工艺简单易操作、产业化成本低。
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本发明提供一种复合铝塑膜,包括基体、锂铜复合片;基体上设置有第一冲坑、缺口;缺口和第一冲坑之间设置有气袋;第一冲坑内设置有锂铜复合片,锂铜复合片与铝塑膜中的铝箔相贴合;缺口内的铝箔与外电路进行连接。本发明在复合铝塑膜中设置有基体、锂铜复合片,通过将锂铜复合片设置到铝塑膜基体内,再使用该复合铝塑膜进行预锂化,操作简单,可制造性高,制造成本低,预锂化效果稳定,电芯首效以及容量保持率改善明显;通过将缺口设置在气袋所在的一侧,预锂化完成后,切除气袋时就连同缺口一起切除了,不会增加额外工序和动作,可与产线现有工艺流程完美衔接。
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本发明公开了一种应用于锂电池的表面缺陷检测装置,包括运送机构,所述运送机构的顶部固定安装有位于其中部的拨动机构;通过拨动机构能够推动承载机构沿着运送带的轨迹顺时针方向转动,同时拨动机构能够自动对柱形锂电池进行扫描检测,通过驱动机构对自旋转机构施加摩擦力,使自旋转机构能够在摩擦力的作用下运行,通过自旋转机构能够驱动柱形锂电池在检测位上滚动,使拨动机构能够对柱形锂电池上的所有面进行连续的扫描检测,一次性完成对柱形锂电池的检测工作,不需要人工对柱形锂电池进行翻面,检测的更加充分,通过筛选机构能够将不合格的柱形锂电池筛选出,提高了该应用于锂电池的表面缺陷检测装置的实用性。
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本发明公开了一种高效利用锂离子资源的方法,包括以下步骤:(1)、取用工业级碳酸锂生产过程中的滤液;(2)、取用工业级碳酸锂碳化处理的洗液;(3)、将步骤(1)的滤液和步骤(2)的洗液作为沉锂母液,向所述沉锂母液中加入适量的磷酸盐或磷酸溶液,再加热反应、过滤后得到磷酸锂产品。本发明生产过程中无污染排放,锂离子资源得到了综合利用,总的锂回收率达到了98%以上。
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本发明公开了一种多孔锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。首先通过向磷酸亚铁盐与锂源的水溶液中加入表面活性剂和添加剂,制备得到前驱体溶液,前驱体溶液再在高温煅烧下形成最终的多孔磷酸铁锂锂离子电池正极材料。表面活性剂的加入避免了产物的团聚,使得最终产品的分散性良好;易分解气化的添加剂的加入,可在煅烧的过程中气化分解,实现了磷酸铁锂的多孔化。利于电解液的充分渗入,进而提高了锂离子的传导效率,降低锂离子电池内阻,从而获得循环性能好,能量密度高的锂离子电池。
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本发明公开了一种锂电池保护板弱电锁控制电路,包括弱电锁开关控制电路模块,所述弱电锁开关控制电路模块与接地的电池BAT1、三极管Q10和系统负载连接,所述弱电锁开关控制电路模块由三极管Q1、Q2、Q3、Q4和电压跟随器U1A、U1B、U1C、U1D构成;这种锂电池保护板弱电锁控制电路采用数字逻辑门电路结合模拟电路,比起单纯的模拟电路,增强了系统的抗干扰能力,能够检测锂电池状态,且能够控制锂电池组的输出。
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本发明公开了一种锂离子电池水溶型粘接剂及其制备方法、电极极片及电池,要解决的技术问题是提高锂离子电池的高温存储和高温循环性能,降低成本。本发明的锂离子电池水溶型粘接剂,按质量百分比:由式1单体5~75%,式2单体1~35%,式3单体5~65%,组成多元共聚物。本发明的方法,将式1单体、式2单体、式3单体混合得到溶液,加入引发剂,得到聚合产物,用碱水溶液中和,得到锂离子电池水溶型粘接剂。本发明的锂离子电池电极极片和锂离子电池,粘接剂锂离子电池水溶型粘接剂。本发明与现有技术相比,具有较好的分散性能和浆料稳定性,助于粘结强度提升,较低的电解液溶胀特性赋予粘结剂一定的耐高温性能,制备方法简单,成本低。
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本发明公开了一种锂离子电池组密封性检测装置,包括底座,所述底座的顶部固定有检测盒,且检测盒的顶部设置有相适配的防护盖,所述防护盖上设置有检测机构所述底座顶部的一侧设置有压力机构,且检测盒内壁的一侧通过夹持机构卡接有锂电池组,所述检测盒内壁的的底部固定有放置台,所述检测机构包括电源正接头和电源负接头,且电源正接头和电源负接头均安装在防护盖的顶部涉及锂电池技术领域。该锂离子电池组密封性检测装置,解决了锂电池组密封性检测,针对性过于单一,没有考虑到多种极端环境下锂电池组的密封性能,并且检测过程无法直观的感应密封性变化的问题,使得锂电池组密封性检测结果更精确。
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本发明提供一种高压实磷酸铁锂正极材料及其水热法制备方法,其步骤如下先将还原表活剂和溶剂加入容器中,再加入锂源、铁源和添加剂,搅拌均匀得固含量为20‑70%的混合液;将混合液加热进行水热反应;对水热反应物进行抽滤、清洗后,烘干得到纳米级、均匀规则的磷酸铁锂颗粒;在磷酸铁锂颗粒中加入碳源混合均匀;置于惰性气体中于煅烧处理,冷却后即得到高压实磷酸铁锂正极材料。本申请中由于加入了还原表活剂,使水热法制成的磷酸铁锂颗粒的粒径为200‑300nm、且颗粒分布均匀规则,然后煅烧处理后粒径仅为200‑600nm,其符合锂电池正极材料的要求,无需对其再进行分级破碎处理,从而节省了时间、成本。
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本发明公开了一种圆柱型锂离子电池对孔设备,对孔机构中的对孔轮转动地安装在基座上,第一驱动装置用于驱动对孔轮转动,定位机构中的定位平台滑动安装在基座上,第二驱动装置用于驱动定位平台沿X轴方向,电池放置架上开设有多个电池放置槽,对孔检测机构中的CCD检测元件安装在基座上用于检测待注液锂离子电池注液孔的位置,移载机构用于移载电池夹具,对孔工作状态下,对孔轮带动待注液锂离子电池绕自身轴线转动,CCD检测元件检测待注液锂离子电池上注液孔的位置;本发明提出的对孔设备能够同时多个锂离子电池的注液孔进行调节,弹性压紧机构压紧锂离子电池,防止在后续的转移、注液过程中锂离子电池的注液孔位发生偏移,提高了注液的合格率。
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本发明公开了一种磷酸铁锂材料低污染回收再利用的处理方法,首先废旧的磷酸铁锂电池放电拆解分离得到正负极片,正负极片使用热酸溶液浸泡、超声波松解和高压水枪剥离的组合方法得到磷酸铁锂混合材料,然后磷酸铁锂混合材料煅烧后检测其中元素Fe、Li和P的含量,据检测结果补充Fe源、Li源、P源及糖源,同时加入Mg源、Ti源和Mn源进行掺杂,将煅烧后的物料用重量百分比浓度为1‑5%的酸溶液松解晶粒结构,再加入配比好的补充料得浆料,最后将浆料研磨后喷雾造球干燥,再次进行煅烧后,得磷酸铁锂材料。本发明操作简单,回收并利用磷酸铁锂废旧电池为合格的磷酸铁锂成品,低污染,转化率高,性能较好较稳定。
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本发明公开了一种花状结构钛酸锂的制备方法,属于功能材料制备技术领域。该制备方法以乙酸锂、钛酸四丁酯为原料,十二烷基硫酸钠(SDS)作为表面活性剂,水为溶剂,将乙酸锂、钛酸四丁酯、SDS与水均匀混合后置于反应容器内并密封,于温度80-180℃、保温时间0.5-24h,最终得到了花状结构钛酸锂白色絮状产物。本发明制备方法过程简单、绿色环保且低成本,制备出的花状结构钛酸锂可望作为负极材料,改善锂离子电池的充放电特性,提高比容量及充放电性能,其在新型锂离子电池、超级电容器方面具有良好的应用前景。
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本实用新型涉及一种新能源锂电池收集存放装置,包括箱体,所述箱体内设有电池盒,所述电池盒与箱体滑动连接,所述箱体的前侧面设有与其通过合页转动连接的侧板,所述箱体内还设有隔层及防震结构。本实用新型所述的新能源锂电池收集存放装置,采用抽屉式的电池盒和转动架构成旋转的结构,使该存放装置可以收纳小型的锂电池片和大型的锂电池的目的,利用箱体的内侧隔离的相对独立的两个空间,使该收集存放装置可以实现锂电池的大小分类的目的,同时在传输放置锂电池的时候,采用滚动杆与转动架之间的滚动方式,实现锂电池的传输和放置,方便和省力。
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