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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种孔径均一的锂电池隔膜及其之制备方法,所述的锂电池隔膜包括芯层及设置在芯层两侧的表层构成,所述的芯层包括聚乙烯91~96.5%,环氧树脂2.5~6%,线性高密度聚乙烯1~3%;所述的百分含量为重量百分数;所述的表层包括聚丙烯98.5~99.5%、聚丙烯共聚物0.5~1.5%;所述的百分含量为重量百分数;本发明通过在芯层的聚乙烯组成中加入少量的线性高密度聚乙烯、环氧树脂,在表层的聚丙烯组成中加入少量的聚丙烯共聚物,在流延形成铸片的结晶过程中,能够加速晶体的成型速率以及提高晶体的完整性,从而使其在经历纵向拉伸以及横向拉伸成孔的过程中得到孔径均匀,孔径大小一致性好的锂电池隔膜。
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本发明涉及锂电池箱火灾防控技术领域,尤其涉及一种锂电池箱火灾防控装置,该装置包括控制电路,所述控制电路包括控制模块、与控制模块连接的检测模块和灭火驱动模块,所述检测模块包括电池泄露气体探测模块,所述控制模块中由控制芯片U2和与控制芯片U2连接的外围电路模块组成。该发明的优点在于:本发明通过对控制电路的详细描述,为防止锂电池箱发生火灾提供电路支持,在软件的支持下即可对灭火器进行控制,从而早发现锂电池箱发生火灾,并很快采取灭火措施,降低损失。
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本发明公开了一种动力锂离子电池功能状态的估算方法,其包括采用小于1C的电流对分容后的锂电池进行充放电操作,测其重量、交流内阻、厚度以及外观评分;再次放电,检测得其放电容量和放电能量;当锂电池放电至其剩余电量为30‑80%时,用混合脉冲功率测试方法测试其功率而得到功率密度;再对其进行满充、满放循环,且每循环100周后重复上述步骤操作直至其功能状态SOF小于0.6为止,并分别记录每次操作所测得的数值;采用加权平均法得了锂电池的功能状态。通过电池功能状态的评估,提早发现隐患,做出针对性的防御措施,有利于电池的维护和使用。
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本发明一种循环效果好的锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐及添加剂;所述添加剂包括单异氰酸酯基烷氧基硅烷化合物和成膜化合物;本发明还公开一种循环效果好的锂离子电池;本发明中的电解液中包含的异氰酸酯基烷氧基硅烷化合物成本低廉,容易合成,作为有效除水剂的同时可以与成膜化合物相互协同作用,在电极材料表面能够形成稳定的SEI膜,提高了充放电循环过程中正负极材料的结构稳定性好并且避免了电解液在电极表面的分解,因此能够有效提升锂离子电池在常温和高温条件下的循环性能。
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本发明公开了锂离子电池模块的配组方法,包括以下步骤:(1)电池筛选:取一组性能合格的锂离子电池,进行容量测试,对电池容量要求进行容量筛选;(2)容量分档:根据电池模组容量极差D和模组并联参数P,计算容量档位间距Z,且Z=D/P;以容量档位间距Z将所有电池按容量从小到大分成N个档并按不包括零在内的自然数顺序设档位编号为1~N;(3)容量配组:依照步骤(2)将电池分为N档,Ai为所取电池的档位编号;i表示模块内第i个电池,i≤P;要求所取配组的各模块之间的档位和满足下式:A1(1)+A2(1)+....+AP(1)=A(2)1+A(2)2+...+A(2)P=....=A(t)1+A(t)2+...+A(t)P其中上标(t)表示第t个电池模块。本发明计算简单,操作容易,提高了配组效率。
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一种铜基石墨烯聚合物锂电池负极结构及制备方法,包括:负极石墨电解质层,石墨烯薄膜层,铜箔。聚合物锂电的负集流体铜箔上生长石墨烯薄膜层,石墨烯薄膜外层附着石墨电解质层。石墨烯薄膜层作为负极石墨电解质层和集流极铜箔之间的导电层,增加了导电层的导电能力,提高了锂电池的能量密度,而且石墨烯薄膜层与石墨和铜箔均已化学键稳固结合,降低了石墨和铜箔之间的接触电阻和热阻,石墨烯薄膜层也具有良好的导热性能,能迅速把负极产生的热量导出,降低了因温度变化导致负极掉料,增加了聚合物锂电的循环使用寿命。
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本发明公开一种方形锂离子电池壳体内用支架,包括上下支撑架、左右支撑架和位于上下支撑架之间的厚度支撑条,其中上下支撑架互相平行,左右支撑架互相平行,厚度支撑条位于上下支撑架之间且与左右支撑架平行,厚度支撑条位于上下支撑架的中线位置上,支架放置于电池卷芯和电池壳体内壁之间,且支架的左右支撑架和电池壳体的高度所在边平行,每个电池中支架的使用数量为1~2个,本发明提供的方形锂离子电池壳体内用支架可以减缓锂离子电池循环过程中尤其是高温循环过程中出现的电芯形变,有效提高锂离子电池的循环寿命。
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本发明公开了一种碳包覆硅酸铁锂正极材料的溶胶沉淀制备方法,其步骤是将四氯化硅加入到无水乙醇中形成溶液,边搅拌边滴加水促其水解成透明溶胶,分别加入锂源配成的水溶液、二价铁源配成的水溶液和强碱配成的水溶液,生成浅绿色的乳浊液,在70~90℃热水浴和搅拌条件下陈化反应5~8h后进行无机陶瓷膜洗涤,得到祛除杂质离子的浆料液,在浆料液中加入溶于水的碳源,充分混匀,经喷雾干燥后得到含碳Li2FeSiO4前躯体粉,将前躯体粉置于管式炉中,在惰性气体气氛保护下650-800℃烧结7-15h,即得到纳米碳包覆的Li2FeSiO4材料。本发明所得材料粒径小,粒度分布窄,原料价格低廉,工艺简单,易于工业化生产。
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本发明公开了一种负极预锂电极,包括:金属集流体和依次包覆在金属集流体表面的活性物质层、补锂层和功能性聚合物薄膜保护层;所述功能性聚合物是含有亲锂极性官能团的聚合物。本发明公开了上述负极预锂电极的制备方法,包括以下步骤:S1、将活性物质涂布于金属集流体表面,然后进行预锂处理得到中间电极;S2、将功能性聚合物与有机溶剂混合搅拌6‑10h后,静置12‑24h,取上清液均匀涂覆于中间电极表面,然后于45‑85℃真空干燥得到负极预锂电极。本发明可有效降低预锂电极的补锂层被氧化的风险,提升锂离子电池首次效率、能量密度、循环稳定性和安全性能。
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本实用新型公开了一种锂电池切割装置,涉及锂电池回收技术领域,包括用于固定放置锂电池的主体机构、用于对锂电池进行切割的切割机构和用于驱动切割机构上下运动的升降机构;切割机构的切割端伸入主体机构中与锂电池抵接、固定端与升降机构的升降端固定连接,所述切割机构包括切刀和步进电机,步进电机的固定端与升降机构的升降端、输出端与切刀固定连接,所述切割机构还包括齿轮组件和用于固定步进电机的电机固定板,电机固定板与升降机构的升降端固定连接,步进电机通过齿轮组件与切刀固定连接;本申请利用主体机构固定锂电池,并通过切割机构对其进行稳定且精准切割,同时对切割碎屑进行收集,实现锂电池安全环保的自动化拆解。
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本实用新型适用于锂电池加工技术领域,提供了一种新能源锂电池钢壳用精准定位设备,包括底座,所述底座的顶部均匀固定安装有四个支撑杆,所述支撑杆的顶部固定安装有顶板,所述顶板的顶部固定安装有液压电机,所述液压电机的底部均匀活动安装有多个液压伸缩杆,每个所述液压伸缩杆的底部前端均活动安装有定位件,所述定位件包括安装板,所述安装板的一侧固定安装有间距测量仪。本实用新型中,通过设置的橡胶吸盘,利用负压原理将橡胶吸盘与锂电锤紧紧吸附,再通过间距测量仪测量锂电锤间距,并通过位移电动机快速调整锂电池间距,避免了定位夹具摩擦损坏锂电池外壁,提升了锂电池成品质量。
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本实用新型公开了一种便携式小型锂电池,包括盒体,所述盒体的内部设有锂电池本体,所述锂电池本体通过基架与盒体相连接,所述盒体的上表面中心安装有把手,所述盒体的上表面左右两侧均固接有罩壳,所述罩壳的内部设有电机,所述电机通过支架与罩壳固定相连,所述电机的底端固接有扇叶,通过盒体、锂电池本体、基架、把手、罩壳、电机、支架、扇叶和斜孔之间的配合,操作人员将锂电池本体放置在两个夹板之间,在将挂钩弹簧的顶端与圆环相挂接,可以使上下两侧夹板内侧表面的第二槽板与锂电池本体相抵紧,继而能够较为快速便捷的将锂电池本体与盒体之间进行安装。
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本发明公开了一种锂电池负极材料的制备方法,包括:在真空条件下,将负极活性物质与六氟磷酸锂混合,球磨均匀,得到前驱体混合物;在惰性气氛下,将所述前驱体混合物均匀分散在碳酸酯类溶剂中,然后在加热搅拌下加入碳酸锂,使所述碳酸锂与六氟磷酸锂在负极活性物质表面发生原位反应形成二氟磷酸锂层。本发明还公开了上述制备方法制得的锂电池负极材料,含该负极材料的负极片和锂离子电池。本发明通过在负极活性物质表面原位生成二氟磷酸锂包覆层,使得二氟磷酸锂在首次充电过程中能够优先于碳酸亚乙烯酯等其它添加剂在负极活性材料表面优先还原形成致密的SEI膜,从而明显提升电池的低温放电和循环性能。
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本发明属于电池充放电技术领域,公开了一种锂电池组充放电管理系统,包括锂电池组充放电管理系统、外部充电电源、锂电池组、报警模块和外部设备;锂电池组充放电管理系统搭载设置在服务器主机上;外部充电电源通过充电模块与锂电池组对接;锂电池组通过电池供电模块与外部设备对接;锂电池组充放电管理系统包括主控单元、电池荷电状态估算模块、故障诊断模块、充放电管理模块、均衡控制模块、热管理模块和通信接口模块。本发明主控单元通过CAN总线连接设置有多个从控单元,从控单元与锂电池组连接;用于检测电池的电压、电流和温度;电池荷电状态,用于衡量电池剩余电量;故障诊断用于判断锂电池组的当前状态,延长锂电池组使用寿命。
从液相法制备LiFePO4材料的废弃滤液中回收氢氧化锂的方法,属磷酸铁锂材料制备技术领域。其技术要点是:在液相法制备磷酸铁锂材料的过程中,将回收的废弃滤液中加入氢氧化钾或氢氧化钠,经加热浓缩、过滤,滤液再经加热浓缩、过滤,将沉淀物洗涤、干燥,得一水合氢氧化锂粗产品;粗产品与去离子水溶解,加入八水合氢氧化钡,经搅拌、过滤,滤液加热浓缩、过滤,沉淀物经洗涤、干燥后得一水合氢氧化锂产品。其不仅将大部分留存在反应后溶液中的氢氧化锂回收并作为制备磷酸铁锂材料的部分锂源,而且还回收得到了其它的副产物,有效的提高了氢氧化锂等资源的利用率,降低了制备磷酸铁锂材料的成本。
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本实用新型公开了一种锂电池块拼接用固定装置,涉及锂电池拼接固定领域,包括电池体和板体,所述电池体位于板体的侧面,所述板体的侧面设置有固定装置,所述固定装置的侧面设置有定位装置,所述固定装置包括固定弹片和卡口,所述固定弹片一体连接在板体的侧面,所述卡口开设在固定弹片远离板体一侧的内部,所述电池体卡接在卡口的内部,所述定位装置包括定位块和卡槽。本实用新型固定装置和电池体的卡接简单方便,便于电池体在固定装置上的安装,且定位装置对固定装置连接方便,便于电池体的排列固定,大大提高了电池体拼接成锂电池组的效率,解决了现有锂电池拼接固定装置存在的对锂电池的安装和排列固定效率不高的问题。
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本发明提供了一种锂插入式硒类化合物的制备方法,包括:将硒类化合物与有机锂化合物在有机溶剂中混合,在保护气氛中加热反应,得到锂插入式硒类化合物;所述硒类化合物为铂族元素的硒类化合物。与现有技术相比,本发明通过锂插入制备锂插入式硒类化合物,制备方法简单,得到的产物孔隙率高、比表面积大以及硒空位,利用上述复合效应,锂插入式硒类化合物在电解水反应中具有高活性与高稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池一致性评价方法及系统,属于动力电池检测技术邻域,包括对多个具有相同标称容量的锂离子电池进行化成分容处理,得到初步分档后的锂离子电池;对初步分档后的锂离子电池进行低温下的交流阻抗谱测试,得到该初步分档后的锂离子电池的电荷转移阻抗;根据电荷转移阻抗的大小,对所述初步分档后的锂离子电池进行一致性评价。本发明通过增加电池在低温下的交流阻抗测试,用以改善电池在常温条件下电性能一致性较好,而在低温条件下一致性较差的问题,实现对电池合理的配组,保证电池组在低温以及常温充放电时均具有优异的性能。
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本发明公开了一种失效磷酸锰锂的电化学活性修复方法,涉及电池材料绿色修复技术领域,向失效磷酸锰锂中加入锂元素、锰元素和碳源,通过湿法球磨混合均匀,最后在还原气氛下煅烧,即可实现电化学活性修复。本发明通过向失效磷酸锰锂中添加相应成分,直接实现磷酸锰锂电池材料的绿色修复,简单高效,是一种低成本的电池材料回收利用方法,避免失效磷酸锰锂的直接废弃对环境造成的污染以及存在的资源浪费问题。
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本发明公开了一种碳包覆磷酸铁锂中亚铁的测定方法,包括以下步骤:(1)样品溶解:将碳包覆磷酸铁锂的样品在CO2保护下,用3-12mol/L的酸,在20-60℃范围内,于振荡器上震荡3-30min溶解;(2)过滤洗涤:用过滤材料将液体过滤后,再用洗液充分洗涤过滤液,使游离碳和已溶解的无机离子分离,同时过滤液的酸度不低于1mol/L;(3)滴定:加入适量络合剂,用重铬酸钾标准溶液滴定;(4)同时进行标准硫酸亚铁的测定,以对样品中亚铁的测定进行校正。本发明的方法可准确定量地测定其中亚铁的含量。它不仅可准确地表征磷酸铁锂的纯度,而且对工艺过程能起到一定的指导作用。
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本发明涉及一种功能组合的锂离子电池组件。该功能组合的锂离子电池组件,包括电池盒主体,所述电池盒主体的内部滑动插入有锂电池主体,所述电池盒主体的内部设置有摩擦件,所述摩擦件增大与锂电池主体的接触摩擦,且摩擦件引导锂电池主体表面的热量散失;所述摩擦件为管体,所述管体均匀分布于电池盒主体的上下左右内壁表面,所述摩擦件的表面设置有摩擦层;所述摩擦件的一端连接有抽出组件,所述摩擦件的另一端连接有输入组件,所述抽出组件与输入组件均连接有存储箱件;该功能组合的锂离子电池组件,结构简单,操作方便,使用灵活,便于锂电池的安装、散热以及防震动使用,便于业内推广。
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本发明公开了一种锂硫电池及其隔膜和该隔膜的制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域。本发明的一种用于锂硫电池的功能膜,包括多孔膜基材,多孔膜基材的表面设有功能结构层,所述功能结构层的组分包括填充剂、粘接剂、导锂离子功能助剂,其中填充剂为MoS2、石墨烯、硫化铁、TiS2、ZrS2等层状材料中的一种或一种以上的组合其添加量为功能结构层总重的15‑80%。本发明的一种锂硫电池,采用上述功能膜作为隔膜。采用本发明的技术方案可以有效抑制多硫化锂的“穿梭效应”,并提高锂硫电池的库伦效率、容量和电导率。
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本发明涉及一种基于磷酸铁锂电池的防爆保护外壳,该基于磷酸铁锂电池的防爆保护外壳,包括壳体、感温机构、触发机构、脱扣机构、液冷机构和风冷机构,所述壳体内部设有磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池上设置感温机构,感温机构连接触发机构,触发机构连接脱扣机构,脱扣机构连接液冷机构和风冷机构;本发明通过感温机构与磷酸铁锂电池的过热进行联动,通过脱扣机构触发液冷机构和风冷机构,液冷机构喷发冷却液对磷酸铁锂电池进行紧急冷却降温,风冷机构通过扇叶产生气流,进行风冷并排出内部蒸汽,避免内压过大产生爆炸,通过急速降温的方式避免磷酸铁锂电池过热后的连锁反应,避免情况继续恶化,从而大大降低磷酸铁锂电池过热爆炸的风险。
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本发明提供一种锂电池包充电过程中潜在不良的诊断方法及系统,属于锂电池包的充电监测技术领域。所述诊断方法包括:获取单体电压最大的锂电池的序号以及单体电压;获取锂电池包中单体电压最小的锂电池的序号以及单体电压;判断最大的单体电压是否大于第一单体电压阈值;在判断最大的单体电压大于第一单体电压阈值的情况下,计算锂电池包的单体平均差;判断单体平均差是否小于第二单体电压阈值;在判断单体平均差小于第二单体电压阈值的情况下,计算锂电池包的单体极差;在判断单体极差大于第三单体电压阈值的情况下,计算单体序号差;判断单体序号差是否等于1;在判断单体序号差等于1的情况下,确定单体电压最大的锂电池的两端出现断线故障。
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本发明公开了一种高电压钴酸锂正极材料及其制备方法,包括以下步骤:将锂源、钴源和C1化合物混合均匀得到混合粉料,所述钴源预掺杂有Al和Zr;将所述混合粉料分成两份,将其中一份烧结成粒径D50为16~18μm的一次钴酸锂颗粒B1;另外一份烧结成粒径D50为7~10μm的二次钴酸锂颗粒B2;将所述一次钴酸锂颗粒B1、二次钴酸锂颗粒B2和C2化合物混合均匀得到混合粉末;将所述混合粉末经烧结后得到高电压钴酸锂正极材料。在钴源中预掺杂Al和Zr,解决了现有技术中引入常规掺杂元素的正极材料在高电压条件下综合性能不佳的问题,制备出的钴酸锂正极材料在高电压下也具有高容量和良好循环性能。
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本发明公开一种磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将磷酸铁分散于分散剂中,得到磷酸铁的分散液A;(2)将碳酸锂和氯化镁掺杂剂分散于分散剂中,得到锂源‑镁源掺杂剂分散液B;(3)将磷酸铁的分散液A缓缓加入锂源‑镁源掺杂剂分散液B中,反应制得磷酸铁锂材料粗料;(4)将磷酸铁锂材料粗料与碳源葡萄糖在分散介质乙醇中研磨混合均匀,干燥,在氮气体保护气氛下,于700‑750℃温度下烧结12‑24h,自然冷却至室温,即得到磷酸铁锂正极材料。本发明采用非原位碳包覆,同时,烧结过程中进行碳包覆,限制磷酸铁锂材料在长时间的高温烧结过程中晶体颗粒的增长,进一步提高了材料的电子导电率和离子扩散速率,具有较好的倍率充放电性能。
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本发明公开了一种具有核壳结构的预锂化硅基负极材料,由内向外依次包括内核、中间层和外壳;所述内核包括LixSi,其中0<x≤4;所述中间层包括Li2CO3;所述外壳包括导电物质。本发明还公开了该具有核壳结构的预锂化硅基负极材料的制备方法,通过对硅氧化物SiOy(0<y<2)粉末依次进行预锂化处理、通入二氧化碳生成Li2CO3保护层、表面包覆导电物质得到。本发明可以同时完成硅基负极的预锂化和材料表面导电层包覆,与常规的硅基负极材料相比,不仅提高了首次库伦效率和倍率性能,而且可以提高循环次数。
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