790
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本实用新型公开了一种密封性可靠的圆柱形动力锂电池顶盖结构,旨在提供一种能保障良好气密性的密封性可靠的圆柱形动力锂电池顶盖结构。它包括极柱、上塑胶、顶盖片、下塑胶、铆接铝块和连接片,所述极柱的一端位于下塑胶的一侧,所述连接片套设于极柱位于下塑胶一侧的一端上,所述连接片与极柱固定连接,所述极柱的另一端依次贯穿下塑胶、顶盖片和上塑胶后与铆接铝块铆压连接,所述极柱上套设有密封圈,所述密封圈位于极柱与连接片固定连接的一端上,所述极柱通过密封圈与顶盖片密封接触。本实用新型的有益效果是:规避了漏气风险,达到了能保障良好气密性的目的。
1161
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本实用新型公开了一种锂电池测漏设备,包括工作台、用于检测的检测机构,在工作台与所述的检测机构之间设有用于夹持送检锂电池的夹具机构,在所述的检测机构上设有真空测漏嘴,所述的检测机构还连接有压力传感器,所述的测漏设备还包括一个PLC控制器,所述的压力传感器与所述的夹具机构分别与所述的PLC控制器相连接。本实用新型的电池测漏设备与现有技术相比,保证了测试的准确性,就避免了因人为因素而导致测试结果不准,造成产品不合格,同时通过使用PLC控制器进行控制,能够实现自动控制,减少了人工的劳动强度,同时也能保证产品的测试准确性,通过采用多个产品同时测试,可以提高测试的效率。
967
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本发明涉及一种多元梯度复合高首效锂电池负极材料及其制备方法,所述负极材料为多层核壳结构,包括内核、缓冲层和外层;其中,所述负极材料的内核和缓冲层为硅氧化合物,所述外层为碳包覆层;所述内核和所述缓冲层中还含有锂盐和镁盐,所述镁盐浓度自内核至缓冲层递增,形成梯度分布。所述负极材料核体中锂盐偏多,可大量消耗活性氧,有效提高材料首次库伦效率,同时提高材料导离子能力;而缓冲层中镁硅酸盐偏多,进一步提高材料首次充放电效率,同时镁硅酸盐形成高强度的防护层,加强了材料结构稳定性,提高材料循环性能。
1133
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本发明公开了一种硫掺杂Co3S4锂离子电池正极材料的制备方法,在本发明中将一定浓度的2‑甲基咪唑甲醇溶液,与二价钴离子甲醇溶液反应,得到钴配合物;将钴配合物与Na2S水热反应,制备Co3S4;然后将Co3S4与升华硫进行熔融渗硫反应,得到一种硫掺杂Co3S4锂离子电池正极材料,该材料具有良好的电化学性能,作为锂离子电池正极材料具有潜在的应用前景。在材料整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了掺铝四氧化三钴与制备方法及钴酸锂正极材料,涉及电池材料。掺铝四氧化三钴的制备方法包括先制备掺铝羟基氧化钴颗粒再进行煅烧,在制备掺铝羟基氧化钴颗粒的过程中将反应过程分为两个阶段,在合成过程让部分铝生成不稳定态的铝化合物,在发生晶体转变过程,结晶度提高并伴随着Al元素由内到外方向迁移,最终得到铝核壳结构分布球形掺铝四氧化三钴。相比于改变投入反应釜铝量的方法,本发明的方法简便易行。利用铝为壳核分布的掺铝四氧化三钴能够解决因掺铝量过高导致钴酸锂容量损失问题,同时又能解决因掺铝量低而导致高电压平台下钴酸锂结构不稳定问题。
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本发明属于锂离子电池隔膜与生物质材料交叉领域,具体公开了一种全纤维素锂离子电池隔膜及其制备方法。所述隔膜由纳米微纤纤维素(NFC)和交联化纳米微纤纤维素构成,所述制备方法为:在水分散的纳米微纤纤维素中(NFC)溶液中,加入正硅酸乙酯(TEOS)原位生成二氧化硅,混合液浇筑成膜,再除去膜中二氧化硅,最后对膜进行交联改性增强,即得所述轻量化全纤维素基锂电池隔膜。本发明显著优点为隔膜具有优异的耐高温、亲电解液性,和良好的机械强度,可以通过调整二氧化硅粒径和工艺条件来满足不同应用场景的隔膜要求,电化学性能高、安全性能高。
1100
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本申请涉及锂电池容量估计、电芯异常预测的方法和系统,其中锂电池容量估计方法包括:获取历史样本数据;根据第一样本标准差和第一实际偏差值计算得到与第一容量估计值对应的第一动态权重比;将第一动态权重比、第一容量估计值、第一容量测试值计算得到第二容量估计值;将第一容量测量值、第一容量估计值更新为第二容量测量值、第二容量估计值;重复上述步骤,预测出锂电池的总容量估计值。通过上次预测容量和实测容量的偏差,和样本的标准差进行权重计算,得出一个最优的预期评估权重比,从而给出下一步容量的预测公式。通过上述公式,不断扩充样本,能由一小段时间的放电容量预测出整个分容的最终容量,提高电池容量精度。
901
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本发明公开了一种多点源锂离子电池电解液废气处理装置,包括多点源集气机构、集气总管和复合处理塔,所述多点源集气机构通过集气总管连通于复合处理塔:所述多点源集气机构包括若干用于收集电解液废气的集气点,所述集气点上均设置有连通于集气总管的集气支管。本发明还公开了利用上述点源锂离子电池电解液废气处理装置处理电解液废气的方法,所述多点源集气机构用于收集锂离子电池制造过程中注液、抽空和化成等多工序中所产生的电解液废气,将上述的多点源废气汇集至集气总管,进而自集气总管进入复合处理塔集中处理,这种设计避免在多个工序分别设置废气处理装置,有效降低废气处理装置的占地面积和废气收集处理效率。
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本发明属于电池技术领域,具体的说是一种新能源锂电池,包括电池本体;所述电池本体外部设有防护腔,所述防护腔内部设有横向隔板与纵向隔板,所述防护腔侧壁底端连接有支撑板,所述支撑板与防护腔底面之间滑动连接有滑板,所述滑板一端连接有记忆金属片,所述防护腔侧壁上安装有按钮开关,所述滑板顶面与防护腔底面上分别开设有通孔;所述防护腔底端连接有散热腔,所述散热腔内部安装有电机与散热扇;本发明通过设置的防护腔与散热腔,使得电池本体在未工作状态时处于封闭状态,减少外界灰尘与水分对电池本体产生的影响,同时使得散热设备能够根据锂电池发热状态进行工作,大大提高了锂电池在散热时的智能化与自动化效果。
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本发明公开了一种锂基润滑脂组合物及其制备方法,属于润滑脂技术领域。具体由下列重量份组分组成:基础油83.5~90.0份、十二羟基硬脂酸5.0~7.5份、硬脂酸3.0~5.5份、环烷酸0.3~0.5份、烷基水杨酸0.2~0.5份、氢氧化锂1.3~2.1份和抗氧剂0.2~0.4份,并提供了制备方法。本发明制得的锂基润滑脂不仅外观为白色透明状,而且具有低噪音的特点,可以满足精密仪器、仪表、电动工具、家用电器等设备的润滑要求。
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本发明公开了一种耐高温型锂电池包装膜及其制备方法,耐高温型锂电池包装膜包括尼龙层、铝箔层和热封层,尼龙层由MXD6、尼龙6、玻璃纤维、LLD PE‑g‑MAH、硅烷偶联剂、抗氧剂1098、抗氧剂1010、抗氧剂168、阻燃剂、纳米二氧化硅、对苯二酚,无机填料组成;热封层由聚丙烯、玻璃纤维、纳米碳酸钙、聚乙烯蜡、滑石粉、云母粉、高岭土、硅灰石粉、硫酸钡组成。本发明制备的耐高温型锂电池包装膜改变了尼龙层和热封层的组成原料,提高了使用性能。
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本发明公开了一种高比能锂离子电池,包括正极片、负极片及电解液,正极片包括正集流体及涂覆于正集流体表面的正极材料,正极材料由以下质量百分比的组分组成:1~1.5%导电炭黑Super P,1~1.5%VGCF,2~2.5%聚偏氟乙烯,余量LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2;负极片为包括负集流体及涂覆于负集流体表面的多孔导电碳涂层;电解液包括电解质及有机溶剂,有机溶剂为碳酸乙烯酯与碳酸甲乙酯按体积比1~2:1混合而成,电解质为LiPF6,电解液中电解质浓度为1.2~1.5mol/L。本发明可降低电池正极材料中锂离子的损耗,增加电池可逆比容量,显著提高锂离子电池质量比能量密度。
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本发明目的提供一种铌酸锂的黑化处理方法;一种无氧富锂浓度气氛条件下,高温(居里温度以下)处理铌酸锂晶片的工艺方法,通过此工艺方法可提高晶片的电导率,迅速消除由于温度变化而产生的表面电荷,不产生电荷累积,达到减弱热释电效应的目的。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种软包锂电池的密封性检测方法,包括如下步骤:(1)电池注液:向电池电芯内灌注电解液;(2)抽空:注液后将电池在真空仓内抽真空;(3)注氦气:向真空仓内通氦气,使电池电芯内充入氦气,然后对电芯进行封口;(4)抽空氦检:将电池转移至另一真空仓内,并用夹具夹住电池的电芯进行加压,然后开始抽真空,检测真空仓内氦气含量。本发明的软包锂电池密封性检测方法不会对电池造成破坏,能够实现100%全检,且检测准确性高,成本较低。
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本发明涉及一种钴酸锂正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备钴酸锂材料,该钴酸锂材料的化学式为LiCo1-x-yFexAlyO2,其中:x=0.15-0.2,y=0.2-0.3。(2)制备正极活性材料包覆液。(3)包覆。方法制备的正极材料,具有较好的导电性和循环性能,具有较高的比容量和较长的使用寿命。
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本发明涉及一种具有富锂锰基材料的电池复合材料,其制备方法包括以下步骤:(1)将前驱体、碳酸锂和掺杂改性金属氟盐在去离子水中混合,配置成过渡金属离子总浓度为0.5~5mol/L的混合盐溶液a;(2)向溶液a中加入高分子有机物,得到溶液c;(3)配制0.5~5mol/L的沉淀络合剂溶液b,将溶液b加入到溶液c中,再加入计量的锂化合物溶液,搅拌均匀,得到混合物浆料;(4)将步骤3所得到的混合物浆料进行喷雾干燥,得到喷雾干燥物;(5)将步骤4得到的喷雾干燥物在700~950℃下焙烧5~24h,自然冷却至室温,研磨后即得到本品。本发明合成的材料纯度高,而且合成的材料性能稳定,易于进行工业化生产。
一种La3+,Co3+,Fe3+,F-共掺杂层-层复合富锂正极材料xLi2MnO3.(1-x)LiMn0.5Ni0.5O2(0≤x≤0.5),其特征在于化学计量式为xLi2MnO3.(1-x)Li1-y(Mn0.5Ni0.5)1-m-n-pComLanFepO2-yFy其中:0≤x≤0.5;0.01≤m≤0.05;0.01≤n≤0.05;0.01≤p≤0.05;0.01≤y≤0.06;将按照上述分子式的化学计量比将可溶性锂化合物、可溶性锰盐、可溶性镍盐、La(NO3)3·6H2O、Co(NO3)2·6H2O、可溶性铁盐和氟化锂加入到去离子水中,加入物质的量为所有金属离子总量1.2-2.0倍的酒石酸充分搅拌均匀至完全溶解;溶液经过浓缩、凝胶、干燥、研磨、分解、压片、煅烧步骤后制得,制备得到的正极材料有着优异的循环容量保持能力及倍率特性。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种具有核壳结构及空腔的碳包铝锂电池负极材料的制备方法。该方法是:将碳源材料溶解在去离子水中,再加入球形铝粉、磁子后密封反应釜;250℃反应后,过滤得到棕色或黑色固体粉末;离心分离洗涤,再经真空干燥后得碳铝复合材料前驱体;在氮气氛保护下恒温碳化,冷却后用酸或碱进行后处理,经真空干燥后得到碳壳内含空腔的碳包铝复合材料。本发明核壳结构的碳包铝复合材料具有形状规整、粒径均匀的特点,有利于电极材料性能的稳定,产品品质优良。碳壳厚度均匀,导电性好,从而提高负极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量、可靠性和安全性。
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本发明公开了一种固态锂离子电池及其制备方法。所述固态锂离子电池包括正极极片、负极极片和位于所述正极极片和负极极片之间的固态电解质层,所述正极极片中包括正极活性物质和第一固态电解质的混合物,所述固态电解质层中包括有机高分子和第二固态电解质的混合物。本发明的固态锂离子电池中,通过在正极极片中加入一定量的固态电解质,在固态电解质层中加入适量的有机高分子(也即高分子聚合物)当粘结剂,使得电解质层(相当于电解质隔膜)与正极极片之间结合紧密且形成顺畅的离子和电子传导路径,进而提升电池的电化学性能。
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本实用新型公开了一种锂电池正极材料粉末加工用研磨装置,包括壳体,底座,支撑架,旋转筒,旋转轴和旋转电机;壳体安装于底座上,旋转筒和旋转电机均位于壳体内部,旋转筒表面设置有进料盖和出料盖,进料盖上设置有出气管,底座的上方对称安装有两个支撑架,支撑架连接有旋转轴,旋转轴的一端与旋转筒固定连接,旋转轴的另一端与旋转轴旋转式连接,旋转轴包含第一旋转轴和第二旋转轴。本实用新型的优点在于锂电池正极材料经过研磨不会出现较大的颗粒,粉碎效果理想,研磨后的锂电池正极材料能够进行筛选和区分,提高锂电池产品的后续加工效率,而且矿石和物料不会因为高压从缝隙喷溅而出,保护设备和工人的安全。
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本实用新型涉及一种锂挤压液压机。它包括缸体一和缸体二,所述的端盖一外端设有密封部件,该密封部件端面最外侧设有密封圈,所述的活塞杆穿过所述的密封部件,且所述的密封部件内测与所述的活塞杆接触处设有密封圈;所述的缸体二左端设有锂片出口,所述的缸体二右端设有设有端盖二,它们连接处设有密封圈,所述的端盖二外侧连接有吸真空装置。实用新型的特点在于:所述的缸体二右端设有设有端盖二,它们连接处设有密封圈,所述的端盖二外侧连接有吸真空装置,端盖一外端设有密封部件,确保工作时缸体二内不具有空气,避免工作时锂金属因为高温产生氧化反应、影响锂片的质量。
1085
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本实用新型涉及一种发散开放式锂离子电池,其包括安装架以及若干横向安装于安装架上的锂离子电池单体;其中,各锂离子电池单体的正负极柱上粘接有绝缘导热片;所述绝缘导热片的外侧连接有散热板;所述散热板分别位于安装架的两侧;所述两块散热板之间连接有一连接片;所述散热板和连接片均为铝合金材质。本实用新型的发散开放式锂离子电池通过设置绝缘导热片、散热板和连接片,通过绝缘导热片能够快速将电池上的热量导出,并通过散热板散和连接片散发掉,避免电池过热,使电池使用安全可靠,且延长了电池的使用寿命。
1085
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本实用新型涉及的一种具有冷却功能的锂电池,属于锂电池技术领域,其包括电池壳体、电芯架、放在电芯架内的锂电池单体和冷却系统,所述的电池壳体内部通过隔板分为循环液箱和电池箱,电芯架间隔安装在电池箱内,相邻的电芯架之间存在空隙;所述的冷却系统包括冷却装置、循环液管道和液压泵,冷却装置设在循环液箱内,循环液管道包括总管和分管,总管垂直设在循环液箱内,分管蛇形的设在相邻电芯架之间的空隙内,分管前端设有液压泵,并与总管连接,末端穿过隔板延伸至循环液箱内,本实用新型涉及的锂电池不会受到潮湿空气的影响,不会因为长期使用而导致散热效果明显降低。
1008
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本实用新型公开了一种圆柱形结构锂电池的上绝缘板,包括上绝缘板主体,特点是:上绝缘板主体呈拱形,上绝缘板主体设有中心孔,中心孔上部覆设有薄膜;沿中心孔的周向向下设有筒形挡板,上绝缘板主体上从中心孔到上绝缘板主体的外缘设有多组扩散斜孔组;每组扩散斜孔组由多个扩散斜孔构成,从上绝缘板主体的中心孔到上绝缘板主体的外缘,扩散斜孔的尺寸依次增大;上绝缘板主体的下部设有由多个导流板构成的导流板组,导流板组设置在筒形挡板的外侧,使用时电解液流经多组扩散斜孔组沿导流板组进入锂电池的电芯内;优点是:使用本实用新型上绝缘板的圆柱形结构锂电池在进行电解液注液时,电解液的吸收均匀且吸收效率高,很好地改善和解决了卷绕式圆柱形结构锂电池电芯内部电解液的吸收问题。
本申请涉及锂电池领域,具体公开了一种复合吸气元件及其制备方法和防胀气自修复的软包锂电池。复合吸气元件由包含以下重量份的原料制成:电解MnO2 45‑55、Ag2O或Ag9.5‑10.5、炭基导电剂3.5‑5.5、活性炭粉13‑17、粘结剂13‑15、硫酸钠1‑5、气相SiO25‑10;其制备方法为:将电解MnO2、Ag2O或Ag粉、炭基导电剂、活性炭粉混合均匀并研磨,分散配制成浆料;向浆料中添加粘结剂、硫酸钠与气相SiO2混合配制成悬浮液,对悬浮液进行超声处理后进行固定形状模具浇筑,在室温下进行动态真空干燥,冷却至室温,得到吸气前驱体;前驱元件进行表面疏水疏油处理。本申请的复合吸气元件可用于防胀气自修复的软包锂电池,其具有鼓包自修复功能的优点。
1006
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本发明公开了一种一次大颗粒富锂锰基前驱体及其制备方法,包括以下步骤:将镍盐、锰盐配制成一定比例的溶液A,且A中添加一定量的络合剂及表面活性剂;将氢氧化钠与焦磷酸钠按照一定的摩尔比配制成溶液B,作为沉淀剂。将溶液A与B一起通入含有保护气氛的反应釜中,pH控制在11‑12,温度40‑55℃,转速600‑750rpm,达到一定粒度,经陈化、离心、干燥、过筛得到一次大颗粒堆积的球形结构的富锂锰基前驱体。实验结果表明,本发明制备的富锂锰基前驱体具有较小的比表,高的振实密度及压实密度,有助于提高材料的能量密度及在高温高压条件下的循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电解液添加剂,其结构式Ⅰ如下所示:
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本发明公开了一种具有原位修复的锂金属电池、制备及修复方法,所述锂金属电池包括一种电解质膜,所述电解质膜本体的一侧表面涂覆有微胶囊,所述微胶囊包括囊壳体和囊芯,所述囊芯为RbNO3,所述囊壳体为聚合物材料。所述制备方法为利用微胶囊后,将溶剂、粘结剂和微胶囊按比例配置成溶液,并搅拌均匀,然后将搅拌均匀的溶液涂覆在电解质膜本体的表面得到微胶囊改性电解质膜;再将得到的微胶囊改性电解质膜组装应用到锂电池中。所述修复方法为通过一定温度的可控加热使微胶囊在电池内部可控释放修复剂,有效提升电池循环性能。
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