本发明公开高电压正极材料前驱体、其制备的镍基材料、及制备方法,包括:将Ni:Co:Mn配制成离子总浓度为1.5-1.8mol/L的第一混合溶液;配制浓度9-10mol/L的氢氧化钠溶液为第二混合溶液;配制浓度130~170g/L的氨水为第三混合溶液;把三种混合溶液通入反应容器中,反应完成后,恒温陈化;物料离心、洗涤、干燥、粉碎,得到Co0.2Mn0.2Ni0.6(OH)2前驱体。将制备的前驱体与碳酸锂烧结形成LiCo0.2Mn0.2Ni0.6O2的镍基材料。本发明制备的材料不但有高体积比能量的特点,而且比镍酸锂在高电压充电条件下具有更高的热稳定性及长循环寿命特性,同时还降低镍酸锂的烧结成本。
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本发明公开了一种具有防火防爆装置的锂电池,所述锂电池包括电芯组、电芯护套和外壳,电芯组置于电芯护套内,电芯护套置于外壳内,电芯护套与外壳的间隙中填充有在受热时能发生吸热反应并产生二氧化碳的灭火材料,外壳上设有疏通孔。本装置在锂电池使用过程中以受热时能发生吸热反应并产生二氧化碳的灭火材料作为工作介质,对电池进行吸热和隔绝氧气,并可及时调控电池内压,通过采用以上综合防护方法,可有效防止起火、爆炸等事故发生,大大降低电池使用的安全风险。
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本发明提供了一种聚二联三苯胺、其应用及由其制得的锂离子电池,所述聚二联三苯胺的结构如式(I)所示,所述的聚二联三苯胺的制备包括如下步骤:以三氯化铁作为氧化剂,二联三苯胺通过氧化还原反应制得式(I)所示的聚二联三苯胺。本发明还提供了所述聚二联三苯胺作为锂离子电池的正极材料的应用。本发明通过合理的分子结构设计,增加了聚合物单位链节上的自由基密度,充分利用多阶充放电原理使放电容量成倍增加,并且保持了三苯胺的共轭导电骨架,可改善作为正极材料的电子传输性能,从而达到降低正极材料制备过程中非活性导电碳的比例的目的;使得本发明制备的锂电池具有优越的循环稳定性、显著的充放电电压平台、较高的充放电比容量。
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本发明公开了一种用于高电压锂离子的电池电解液,含有(A)锂盐、(B)氟代羧酸酯、(C)有机溶剂和(D)功能添加剂四种组分,所述四种组分占电解液的质量分数依次为:10~15%、0.5~50%、30~85%、0.1~5%。本发明提供的电池电解液适合用于4.35v以上的高电压锂离子电池。
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本发明提供了一种高性能锂离子电池用复合纳米材料及其制备方法,该方法首先采用水热的合成方法分别得到SnO2/碳材料和V2O5/石墨烯复合材料,然后通过球磨的方法得到SnO2/碳/V2O5/石墨烯复合纳米材料,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径;本发明四元复合纳米材料作为一个整体,改善了电极材料的电子导电率,特别是首次可逆容量和倍率性能得到了显著提高,增强了电极材料在大倍率下的充放电性能,增大了电极材料的放电容量,降低了电池容量的衰减,提高了电池的抗过充性能,延长了电极材料的循环寿命,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
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本发明提供了一种锂电池用耐腐蚀型胶黏剂,包括20质量份‑40质量份基底树脂,1质量份‑5质量份交联剂,1质量份‑5质量份增粘树脂,0.1质量份‑1质量份硅烷偶联剂,0.1质量份‑1质量份纳米氧化锰,70质量份‑90质量份溶剂;所述基底树脂为有机硅烷改性的聚烯烃和丙烯酸改性的聚烯烃的混合物;所述有机硅烷改性的聚烯烃与丙烯酸改性的聚烯烃的比例为1:3‑3:1;所述纳米氧化锰的粒径为1‑50nm。本发明的胶黏剂用于锂电池封装铝塑膜的制备,具有增强的耐腐蚀性能和粘结力,并且大幅提高生产效率,降低了生产成本。
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本发明涉及软包锂电池领域,公开了一种高安全性锂电池软包铝塑膜,包括外阻隔层、铝层、低收缩聚丙烯层,所述外阻隔层、铝层、低收缩聚丙烯层之间通过改性聚氨酯类胶粘剂粘合;所述低收缩聚丙烯层包括接枝改性聚丙烯、阻隔体和抗氧剂;所述改性聚氨酯类胶粘剂为添加含氟丙烯酸酯的聚氨酯类胶粘剂。利用低收缩聚丙烯层减少聚丙烯在热封冷却过程中出现的裂缝,减少电解液与铝层接触;向低收缩聚丙烯层中加入阻隔体,增强聚丙烯层的耐化学腐蚀性能,提升铝塑膜安全性;采用改性聚氨酯类胶粘剂,增强铝层和聚丙烯层之间的粘结能力的同时加强粘结剂的阻隔性能,防止电解液与铝层接触。
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本发明提出了一种锂电池负极复合材料的制备方法,至少包括以下步骤:对石墨进行筛分,得到预设粒径的石墨颗粒;对氧化亚硅进行筛分,得到预设粒径的氧化亚硅颗粒;对所述氧化亚硅颗粒进行包覆改性,得到碳包覆氧化亚硅;以及将所述石墨颗粒与所述碳包覆氧化亚硅混合,制备所述负极复合材料。通过本发明提供的一种锂电池负极复合材料的制备方法,能有效降低负极材料的膨胀率和提高负极材料的导电性。
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本发明公开了一种新能源汽车的单体式锂电池组,属于新能源汽车电池技术领域,一种新能源汽车的单体式锂电池组,包括;单体电池模块,所述单体电池模块的左右两侧均设置有金属框,所述单体电池模块上下两端均套设有U形框,所述U形框的边缘与两个金属框边缘焊接,两个所述U形框相对一侧通过连接片固定连接。本发明通过在电池板之间设置冷却条,冷却条之间设置有橡胶水带,不仅能够抑制电池板在充电时出现搞完的情况,起到预防的作用时,而且当出现电池板鼓包的情况时,橡胶水带内冷却水溢流进方形盒体内部,并与内部设置的高吸水性树脂材料接触,通过高吸水性树脂材料膨胀,能够快速的进行断电的操作,预防和防护同步,安全性强。
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本发明涉及一种锂电池用半固态聚离子液体电解质的制备方法。以凝胶状的聚离子液体电解质取代传统的含六氟磷酸锂的有机电解液,具体地,基于离子液体为基体,将其在较高温度下利用引发剂进行聚合,从而形成具有胶体状的不易流动的电解质,从而在具有高安全性的同时,解决了电解液易泄露的问题,大大降低了电池的封装的要求。
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本发明涉及一种动力锂电池组排布组装机械,包括底座、驱动装置、上料装置、给进压紧装置和上挡板机构,所述的底座的左端设置有驱动装置,驱动装置的上方连接有上挡板机构,驱动装置的右方安装有给进压紧装置,给进压紧装置的前端设置有上料装置,上料装置安装在底座上。本发明可以解决现有的动力锂电池在排布组装过程中可能会遇到以下问题:采用人工排布组装的方法,即通过人工将电池逐个进行排布,用胶带将其缠绕成新的大电池组后焊接极片,这种排布组装方法不仅工作效率较低,不易更换电池,而且会因为胶带容易被腐蚀导致电池组松散,影响其使用等难题。
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本发明提供了一种过渡金属硫化物复合电极材料及其制备方法和全固态锂电池,复合电极材料包括过渡金属硫化物和包覆过渡金属硫化物的固体电解质;过渡金属硫化物选自铁基多硫化物、钴基多硫化物、镍基多硫化物和钒基多硫化物中的一种或多种;固体电解质选自Li7P3S11、Li3PS4、Li10GeP2S12、70%Li2S·29%P2S5·1%Li3PO4、75%Li2S·24%P2S5·1%P2O5和80%Li2S·20%P2S5中的一种或多种。该复合电极材料制备的全固态锂电池具有较好的循环性能;还具有较高的能量密度和倍率性能。
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本发明涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法,属于电池材料技术领域。为了解决现有的担载量低和易出现体积膨胀的现象,提供一种锂硫电池正极材料的制备方法,该方法包括将阴离子表面活性剂加入到溶剂中配制成微乳液,加入酸性试剂调pH值呈酸性;向微乳液中添加导电聚合物单体和金属盐,然后,加入氧化剂和过量的金属粉末进行反应,结束后,过滤收集固体混合物,洗涤,得到相应的导电金属/导电聚合物复合材料;将导电金属/导电聚合物复合材料和单质硫混合后进行高温烧结处理,得到相应的硫正极复合材料。本发明能够提高金属在多孔状导电聚合物上的负载量,提高其骨架支撑作用和导电能力,具有高稳定性和电池循环性能。
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本发明涉及日常生活技术领域,且公开了一种利用太阳能干燥的废弃锂电池防盗取回收装置,包括箱体,所述箱体内部的底部固定连接有两个干燥盒,所述两个干燥盒之间固定连接有恒温器,所述恒温器的上方活动连接有分隔网,所述箱体内部的右侧活动连接有干气机,所述箱体外部的右侧活动连接有净化器,所述干气机和净化器之间活动连接有出气管。干气机和恒温器通过连接蓄电池,对箱体中的空气进行干燥,干气机还可以对箱体中的有毒气体进行吸收,通过出气管进入净化器中,对于有毒气体进行净化排放,干燥盒中放置有干燥剂,对空气中水分进行吸收,从而达到了使箱体长期保持干燥的效果,保证废弃锂电池在丢弃进入回收装置以后处于干燥的环境。
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本发明涉及锂电池配件组装技术领域。一种用于锂电池组装的孔板热熔装置,包括孔板热熔组件和热熔翻转组件;孔板热熔组件包括包孔板第一热熔模块和孔板第二热熔模块;孔板第一热熔模块和孔板第二热熔模块对称设置在机架上,孔板第一热熔模块和孔板第二热熔模块用于将物料进行热熔加工,热熔翻转组件设置在机架上,热熔翻转组件用于热熔前要紧稳定。本专利的优点是提升热熔前的稳定放置,提升热熔过程中的稳定性以及提升热熔质量。
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本发明公开了一种锂电池全自动极耳折弯封盖装置,包括工作台,所述工作台上设有送料装置,其特征在于:所述送料装置的轨道上设有定位装置,所述轨道传输方向依次设有上料装置、极耳折弯装置、封盖装置、下料装置;本发明实现了锂电池全自动极耳折弯封盖的自动上、下料,自动化程度高,操作方便,节约了人力物力,节省了时间,该装置获得的电池产品一致性好,质量稳定可靠,生产效率高。
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本发明公开了一种软包锂离子电池的隔膜浸润方法,在常温条件下对锂离子的软包电芯进行两次加压,通过外压挤压软包电芯从而使电池内部正、负极涂层及隔膜空隙中的气体排出,以便电解液顺利进入隔膜,使隔膜中的孔隙快速且充分地被电解液所占据。本发明步骤简单,可操作性强,能耗低,对设备无特殊要求,能提高浸润效率和浸润效果,同时提升隔膜中电解液的净液量,有利于提高电池的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子超级电容器电极材料的制备方法,该电极材料为石墨烯/聚吡咯/二氧化钛三元纳米线阵列复合材料,是将氧化石墨、二氧化钛颗粒分别制备分散液;再将过硫酸铵溶解在硫酸溶液中,制备氧化剂溶液;在氧化石墨分散液中加入吡咯单体,再加入氧化剂溶液,反应得到氧化石墨/聚吡咯纳米线阵列复合物;将氧化石墨/聚吡咯纳米线阵列复合物与二氧化钛分散液混合,加入氧化剂溶液,反应得到氧化石墨/聚吡咯/二氧化钛三元纳米线阵列复合物;其中的氧化石墨还原为石墨烯,得到石墨烯/聚吡咯/二氧化钛三元纳米线阵列复合物。本发明的制备方法工艺简单、成本低,上述电极材料作为锂离子超级电容器的电极表现出较高的比容量和循环性能。
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本发明涉及电池领域,旨在提供一种微孔聚苯并咪唑膜及改性聚苯并咪唑为隔膜的锂硫电池。该方法包括:将聚苯并咪唑溶于二甲基乙酰胺,再加入碳酸氢铵,搅拌溶解后倒入制膜器;真空干燥、加热使碳酸氢铵气化造孔,恒温加热待碳酸氢铵完全气化后降至室温,得到微孔聚苯并咪唑膜。本发明耐温高,安全性好。充放电过程中不发生聚硫离子的迁移,因此具有极好的循环寿命。大孔碳材料的高导电性有效提高了硫电极的导电性,使本发明的锂硫电池具备很好的大电流充放电性能。本发明的活性物质来源丰富,成本低廉,无污染,易制备。电极材料成本低廉,制备工艺简单、易行,有利于大规模生产,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种纳米二氧化钛锂离子电池负极材料的制备方法,包括:a)将钛源化合物溶于乙酸和乙醇的混合溶液中;得到第一反应溶液;b)将草酸混合溶解在乙醇中,得到第二反应溶液;c)将所述第一反应溶液与所述第二反应溶液混合、草酸与钛源化合物发生反应,生成沉淀;d)焙烧所述步骤c)得到的沉淀,得到锂离子电池负极材料。本发明提供的制备方法制备时间短,操作简便,制备的负极材料粒径均匀,容量大,倍率特性高。
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本发明公开的锂离子电池纳米锑/石墨纳米片复合材料负极,它的组分及其 质量百分比含量为:纳米锑与石墨纳米片复合材料85~95%,聚偏氟乙烯5~15 %;纳米锑与石墨纳米片复合材料中,锑的质量含量为30~55%。其制备方法: 首先将石墨纳米片分散在去离子水中,加入含SbCl3和柠檬酸钠的水溶液,搅拌 下滴加KBH4的碱性溶液,使Sb3+还原成金属锑纳米粉,得到纳米锑/石墨纳米 片复合材料。然后将纳米锑/石墨纳米片复合材料与质量浓度5%的聚偏氟乙烯的 N-甲基吡咯烷酮溶胶充分混合调成糊状物,涂到作为集流体的铜箔上,真空干 燥,碾压。本发明的锂离子电池纳米锑/石墨纳米片复合材料负极具有高的电化 学容量和良好的循环稳定性能。
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本发明公开了一种制备磷酸亚铁锂电化学活性材料的方法,包括:将可溶性正二价铁离 子盐和碱金属碳酸盐反应制得FeCO3沉淀;将FeCO3沉淀和含Li+的磷酸盐溶液混合均匀制得 浆料,且浆料中Fe、Li、P元素含量满足LiFePO4的化学计量比要求;将浆料依次进行干燥、 球磨和焙烧,制得晶粒尺寸小、颗粒粒径分布均匀、比表面积较大,而且有很好的高倍率放 电性能的活性材料,适用于作为大功率锂离子动力电池的正极材料。本发明的方法能够在工 业中连续化生产并能很好的保持产品批次间的稳定性。
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本发明涉及电池技术,旨在提供一种吲哚修饰碳包硫复合的锂硫电池正极材料的制备方法。该方法是:碳源材料、去离子水、球形铝粉于250℃反应,离心分离得到棕色或黑色固体粉末状试样;洗涤、离心分离、干燥后在氮气下恒温碳化;冷却后酸处理或碱处理;过滤后洗涤真空干燥,得到空心碳球;空心碳球、吲哚、过渡金属100~300 ℃反应,过滤清洗后真空干燥得到吲哚过渡金属离子修饰空心碳球;与单质硫研磨混合,置于反应器内抽真空加热反应完成储硫过程,冷却到室温。本发明使有机电解质在电池应用中更为安全;很好的电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;廉价且易于制备;无污染。
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本发明公开了一种全固态薄膜锂电池的喷雾热解制备方法,其采用双喷枪通过在电极薄膜层交界之处同时喷射两个层的前驱溶液,下层的前驱溶液流量逐渐减小,上层前驱溶液流量逐渐增大,在两个沉积层之间产生一个缓冲层,在该缓冲层中两层成分的含量是渐变的,下层成分的含量逐渐变小,而上层成分的含量逐渐变大。其优点是形成上下层的紧密结合,增加上下两层的匹配,减小应力和晶界,提高界面的电导,尽量减小界面电导对电池整体性能的影响,提高电池的性能。
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一种可变压锂电池组的保护电路,所述的保护电路包括有第一电池组;第一RC滤波;第一信号检测处理电路;第二电池组;第二RC滤波;第二信号检测处理电路;其特征在于:还包括有双向隔离电路;输入输出接口电路。本实用新型的优点在于:在不改变现有充放电接口的前提下,充电时,包内两个锂电池组及其保护电路共地分别正极受控充电,放电时,由外部连接方式决定两个锂电池组及其保护电路是工作于串联状态还是并联状态,使用灵活方便;实现了电池包的可变压输出,大大拓宽了电池包的应用范围。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池的拆装结构,包括外壳体,外壳体的顶端安装有顶盖板,外壳体和顶盖板之间设置有安装机构;安装机构包括条形固定杆、连接杆、插杆和插块,条形固定杆固定连接在顶盖板的底端,插杆滑动套设在条形固定杆的两端,连接杆固定连接在插杆的顶端,插块设置在插杆的一端;外壳体的内部固定安装有电池本体。该锂电池的拆装结构,通过安装机构的设计,在对电池本体进行拆解更换时,操作者在转动插块后扣动连接杆即可通过安装机构的运行实现顶盖板和外壳体之间的拆卸,在顶盖板拆卸完成后即可实现外壳体内部电池本体的拆解更换,此方式提高了电池本体拆解更换时便捷性。
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本实用新型公开了锂电割草机,包括机体,所述机体内部的底端安装有固定座,且固定座顶端的两侧分别安装有锂电池和控制器,所述机体的底端安装有电机,且电机的输出轴通过联轴器安装有打草头,所述打草头的内部均匀安装有尼龙高分子割草绳,所述机体的底端安装有防护罩。本实用新型通过启动电机,利用电机的动力带动打草头进行高速旋转,打草头带动其内部的尼龙高分子割草绳同步进行高速旋转,并产生相对应的切割作用将草打断,操作简单且修剪平度高,对于草类的切割性强,同时机体内部采用锂电池作为动力源,重量较轻方便携带,从而通过整体设计使机体工作噪音小,运行平稳,环保节能。
1200
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本实用新型公开了用于锂电池生产的涂布烘干机风量控制装置,控制装置包括驱动电机,驱动电机的输出端固定连接有圆板,驱动电机的表面对称固定连接有风扇板,驱动电机的表面固定开设有环形槽,风扇板的内腔对称滑动套接有伸出板,伸出板右表面对称固定连接有弧形滑块,圆板的底部固定连接有马达,风扇板中间的内腔转动套接有丝杆,丝杆的一端和马达的输出端分别固定连接有第二锥齿轮和第一锥齿轮,丝杆的表面设置有挤压机构,本实用新型涉及锂电池技术领域。该用于锂电池生产的涂布烘干机风量控制装置,解决了现有烘干机的出风量都是一样,无法进行风量的调节,以及烘干时,其风量无法快速准确加快烘干效果的问题。
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本实用新型公开了一种低功耗的锂电工具开关控制装置,属于电动工具技术领域,锂电工具包括机壳、电池包及用电负载,锂电工具开关控制装置包括主控板、主开关、微动开关和推块,用电负载电连接于主控板,主开关电连接于用电负载且用于控制用电负载的通断电和/或电流大小,微动开关电连接于主控板且用于控制主控板的通断电及电池包的供电通断,推块来回移动时作用于主开关和微动开关。本实用新型还公开了一种热风枪。用电负载、主控板及电池包供电的电流可以同步被切断,避免电动工具处于停机状态而电池包仍处于供电状态时存在的漏电风险,提高电动工具的使用安全性,降低主控板和电池包的静态功耗,有利于延长电池包和主控板的使用寿命。
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