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本发明公开一种锂离子电池自动保护装置,与锂电池组相对应,包括与锂电池组相对应的温度检测电路和热像检测装置;所述温度检测电路和热像检测装置共同连接有控制单元;所述控制单元连接有电源模块、显示器、若干RS485接口;所述锂电池组上设置有降温装置,降温装置连接控制单元。本发明仅用一个智能芯片实现了检温和控温两个功能,节省了成本;可以显示热成像图片,能够清晰观察到哪个部位的温度过高,便于针对性的处理,方便快捷且效率高;利用RS485可以实现多种通讯,便于远程监控和操作。
一种液相合成Mn2+掺杂氟化铋锂离子电池正极材料及其制备方法,该方法将反应原料之一氟化铵溶液通过表面活性剂的作用转变成为微小的小液滴,并通过特定助剂的作用及离心力场将生成的氟化铋固体小颗粒表面覆盖助剂并同时离开反应体系,使其继续与氟化铵起作用形成多种复盐的可能性大幅度降低;与此同时,通过Mn2+掺杂提高材料的电导率;该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量,该方法设备要求低,产物纯度高,能避免在液相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
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一种含冷却护套以防护电池的锂电链锯,锂电池要散热,故在锂电插盒(126)外部设金属壳散热器保护,其电池外包装以铝塑复合薄膜为电池外壳,且在其多个电池外壳合并在一起的外部再设金属壳。并在其锂电插盒(126)外部设加油的夹层作简单的油散热器用,液体散热不用水,用油既冷却又有效地防止了绝缘漏电。随动的链锯支架的含立方抛物线的函数支架条的材料用弹簧钢板其经正火热处理或用钛记忆合金。
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本发明公开了一种回收废旧锂离子电池中金属元素的方法,包括以下步骤:(1)将机械粉碎后的废旧电池粉分散到氢氧化钠溶液中进行溶解,溶解后以旋流分离的方法在溶液上层分离出塑料粉和碳粉、下层分离出铜粉和电极粉;(2)获得氢氧化铝沉淀;(3)获得硫酸铜固体粉末;(4)获得碳酸锂沉淀;(5)获得草酸钴。本发明实现了电池粉中所含金属元素钴、铜、铝和锂的全面分离,利用该方法制得的氢氧化铝、硫酸铜、草酸钴和碳酸锂均匀一致、结晶度高,本发明实现了电池材料的回收循环再利用,且该方法成本较低,适合工业化大规模生产。
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本发明公开了一种管状富锂正极材料及其制备方法和应用。所述的管状富锂正极材料,由Li2MnO3管组成;优选,所述的Li2MnO3管的长度为1微米~5微米,外径为400纳米~800纳米,壁厚为100纳米~300纳米。该管状结构的Li2MnO3,由于呈现管状结构,该材料可提供较高的容量,并且在充放电过程中体现出较高的循环稳定性,可用作或制备锂离子电池正极材料。本发明管状富锂正极材料的两步法制备工艺,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种高安全性锂离子二次电池,包括有密封壳体,所述密封壳体内包含有阳极、阴极和电解液;所述阳极和/或阴极的表面具有单层或多层绝缘体膜,所述绝缘体膜具备多孔结构。本发明公开的一种高安全性锂离子二次电池,其性能稳定可靠,可以解决电极隔膜融化所导致的电池短路问题,避免安全事故的发生,具有良好的安全性能,保证锂离子电池的长时间正常使用,延长锂离子二次电池的使用寿命,从而具有广泛的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
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本发明公开了一种以高岭土为原料的固体锂离子电解质,特点是化学通式为Li1+2(x1+x2)+2(y1+y2+y3+y4)Alx1Mgy1Fey2Ky3Nay4M2-(x1+x2)-(y1+y2+y3+y4)Six2P3-(x1+x2)O12,其中,M为Ti、Ge或Zr,0.1≤x1≤-0.5,0.1≤x2≤0.5,0.01≤y1≤0.1,0.01≤y2≤0.1,0.008≤y3≤0.05,0.008≤y4≤0.05,制备方法包括以下步骤:将高岭土在置于管式炉中煅烧后研磨,然后与MO2、NH4H2PO4和Li2CO3按一定质量比混合,加入乙醇溶液球磨一定时间,在真空烘箱中干燥,然后研磨,在压力机下形成一定形状的坯体,置于氮气中,高温条件下,保持一定时间,得到固体锂离子电解质,优点是电导率高,并能大大降低生产成本。
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本发明公开一种掺杂改性的磷酸铁锂的制备方法,其是在表面活性剂存在的条件下,按 比例将锂化合物、铁盐、磷酸盐、碳前驱体和掺杂物混合,球磨处理后采用高温固相法处理 混合物得到化学式为LiFexM1-xPO4的磷酸铁锂材料。本发明采用表面活性剂作为辅助添加剂 在水溶液中可以均匀分散前驱体,并在固相反应中进行碳化,不影响材料的纯度,并在晶体 周围均匀包覆碳,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,最后得到纳米级的均匀分散 的磷酸铁锂材料。
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本申请涉及锂电池制备技术领域,尤其是一种锂电池材料中磁性异物的鉴别方法。具体步骤如下:S1磁性异物富集:将待测材料装于塑料罐体中用溶剂稀释,将带有隔离层的磁棒置于罐体内,置于滚筒罐磨机上匀速滚动;S2磁性异物提取:取下尼龙罐将内部样品浆料倒出,取出带有隔离层的磁棒将磁棒放入干净烧杯内,将磁棒从隔离层中取出,用去离子水将隔离层上的磁性异物全部冲洗至烧杯,超声清洗,在烧杯外部吸住磁性异物,将酸液倒出,用水超声清洗后加入去离子水,真空抽滤;同时用水清洗烧杯内壁;S3制样;S4磁性异物自动分析与统计。本申请可高效且准确分析锂电池材料中磁性异物,有助于实现磷酸铁锂材料制备过程中Fe2P的定量调控。
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本发明公开了一种镍钴锰酸锂电池高温化成工艺,属于锂电池技术领域。包括以下步骤:将采用陶瓷隔离膜制成的灌注电解液后的高电压聚合物锂离子电池在45℃环境下旋转高温搁置4h;静置完成后将电池转入高温冷却化成箱;将电池电量充到50%SOC并在压力T1和C1温度下持续烘烤时间为S1;将电池电量充到75%SOC,将高温压力化成机降温至C2温度后在压力T2下按照化成流程对电池进行化成;将电池电量充到100%SOC,将高温压力化成机升温至C3温度后在压力T3下持续烘烤时间S3。本发明能够在提高电池的能量密度的同时,提高电池的界面稳定性、平整度和硬度,并显著提高聚合物锂离子电池的耐高电压、耐高温性能、循环性能和安全性能。
本发明公开了一种锂金属电池用负极多级铜骨架集流体,包含一级骨架以及设在所述一级骨架上的次级骨架;所述一级骨架包括以铜、铜锡合金、铜锌合金、铜铝合金、铜镁合金、铜镍合金、铜铁合金、铜锰合金、铜铬合金、铜钛合金、铜铅合金、铜银合金、铜金合金、铜铂合金为材料制备出来的丝、线、箔、片、网、泡沫;本发明仅采用简单的电镀方法在以金属铜为一级骨架上制备次级骨架;以该多级骨架作为集流体,可起到为锂金属沉积提供沉积空间、均匀化界面锂离子流、抑制锂枝晶生长作用。
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本发明涉及锂电材料振动粉碎装置技术领域,尤其涉及一种锂电材料生产用振动粉碎装置及其使用方法。本发明要解决的是出料不便以及噪声较大的技术问题。为了解决上述技术中的问题,本发明提供一种锂电材料生产用振动粉碎装置及其使用方法,本发明由包括罐体、碎料桶、转向气缸、底座、驱动机构和碎料机构组成,碎料机构的安装板上安装有磨料板和毛刷,磨料板磨料的过程中,毛刷与碎料桶的底板接触时,可将碎料桶底板筛孔内的塑料刷擦,大大避免了筛孔堵塞情况的发生,在驱动机构椭圆光轮的作用下,可使碎料桶做周期性上下运动,可使碎料桶产生振动,灵活度高,噪声小,大大方便了锂电材料生产时的使用。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种基于TiO2/MoS2负极材料的锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在分散剂二中搅拌均匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜通过卷绕或叠片的方式装配成电芯,然后注入电解液、封口和化成分容,得到基于TiO2/MoS2负极材料的锂离子电池。本发明以层状堆叠的TiO2/MoS2核壳结构复合材料制作电池负极,相比较于传统石墨负极,能够有效提高锂离子电池的循环性能。
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本发明提出了一种基于快充协议的锂电池包,属于电池技术领域。所述锂电池包包括电压检测装置、快充协议控制装置、降压型变换器、充电装置和锂电池包本体;所述电压检测装置的信号输入端与电能信号输入端相连;所述电压检测装置的信号输出端与所述快充协议控制装置的电压信号输入端相连;所述快充协议控制装置的信号输出端与所述降压型变换器的控制信号输入端相连;所述降压型变换器的电信号输出端与所述充电装置的电信号输入端相连;所述充电装置的电信号输入端与所述锂电池包本体的电信号输入端相连。
本发明公开了一种基于薄膜铌酸锂波导的可实时调谐色散波产生系统及方法。本发明利用高折射率对比度波导中的模式杂化特性,使特定波长处的色散特性发生突变,在最终产生的超连续谱中,该波长处可获得高功率、窄带宽、光谱孤立的模式杂化色散波。同时结合铌酸锂晶体的热光双折射效应,通过对波导温度进行热电调控实现对模式杂化色散波的实时调谐。本发明由超短脉冲激光器、可调直流稳压电源、偏振控制器、透镜光纤、薄膜铌酸锂芯片、金属加热电极、光学频谱分析仪以及连接它们的光纤和导线实现。本发明利用超短脉冲激光器,在单一薄膜铌酸锂波导上高效地、定向性地将能量转移到目标波长范围内,产生高功率、光谱孤立、可实时调谐的模式杂化色散波。
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本发明提供了一种制备动力锂离子电池组的方法,其中所述方法包括:提供多个待注液的锂离子电池,注入电解液A,恒流充电至第一预定电压,在60‑65摄氏度下静置预定时间,测量每个电池的开路电压,当所述开路电压低于第一预定电压预定差值时,注入电解液B;若否,注入电解液C;恒流充电至第二预定电压,然后在第二预定电压和第三预定电压之间进行小电流恒流充放电循环;然后在充电截止电压和放电截止电压下进行循环若干次,记录每个电池的平均容量,按照容量大小进行二次配组。将二次配组后的电池组装成锂离子电池组。本方法得到的锂离子电池组存储寿命高,电池单体一致性好。
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一种表面改性的锂离子电池正极材料及制备方法,所述表面改性的锂离子电池正极材料由基体材料和包覆在所述基体材料的表面的表面包覆材料组成。所述表面包覆材料为疏水类有机硅材料。所述疏水类有机硅材料为多元共聚高分子硅烷,硅氧烷,硅烷偶联剂,以及硅氧烷偶联剂的一种或二种以上的混合物。所述表面包覆材料与基体材料的质量比为0.000001~0.05:1,所述表面包覆层的厚度为纳米级,且该纳米级的表面包覆材料可以避免正极材料吸水和吸二氧化碳,这不仅提高了正极材料的加工性能,同时也降低了正极材料的pH值和其表面的碳酸根和氢氧根含量(或残锂含量)。本发明还提供了一种表面改性的锂离子电池正极材料的制备方法。
本申请公开了一种磷酸钛锂纳米复合材料、制备方法及在水系电池中的应用,所述磷酸钛锂纳米复合材料的制备方法,至少包括以下步骤:将含有锂源、钛源、磷源、碳源、溶剂的混合液进行水热反应,得反应产物,焙烧,得到磷酸钛锂/碳纳米复合材料。该制备方法步骤简单、合成成本低、合成的产品材料粒径分布均一,纯度高且产量高,适合于工业化放大生产。
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本发明公开了一种锂离子动力电池,包括正极、负极和在正负极之间的隔膜,该隔膜由五层多孔膜组成,五层多孔膜中的单层多孔膜在靠近正极的单层多孔膜到靠近负极的单层多孔膜的方向上的孔径依次逐渐增大,五层多孔膜中的单层多孔膜在靠近正极的单层多孔膜到靠近负极的单层多孔膜的方向上的孔隙率依次逐渐减小,五层多孔膜中的单层多孔膜在靠近正极的单层多孔膜到靠近负极的单层多孔膜的方向上的厚度依次逐渐增大。本发明的锂离子动力电池有效的解决了锂离子动力电池在大电流充放电下循环稳定性差的问题,有效提高了锂离子动力电池的大电流下的循环稳定性。
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一种新能源汽车锂电池固定装置,包括电池箱、设在所述电池箱中的电池安装腔、设在所述电池箱上的侧向固定机构、设在所述电池安全腔底面的进口阻挡机构、用于调整所述进口阻挡机构位置并进行锁定的调整锁定机构以及顶面固定机构。本发明其便于取出、安放,并能够实现有效的固定,保证了锂电池的正常高效工作。
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一种基于改性明胶粘结剂的锂离子电池硅碳负极极片的制备方法,步骤:将明胶颗粒浸泡在去离子水中,加热搅拌得到明胶溶液;将疏水单体和亲水单体混合,通过乳液聚合得到乳胶聚合物;将乳胶聚合物与明胶溶液混合后加入交联剂,得到乳胶液;将乳胶液调节粘度后,与硅碳负极材料、导电剂混合搅拌后过滤得到负极材料;将负极材料均匀涂覆在导电铜箔集流体表面,加热烘干辊压膜切后得到成品极片。本发明工艺合理,易操作,原料广泛、成本低廉,制备的锂离子电池硅碳负极极片具有成本低廉、电导率高、机械性能好、热力学稳定和抗体积变化的特点。
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本发明涉及一种锂离子电池电极的制备方法,属于锂电技术领域。本发明的一种锂离子电池电极的制备方法,包括以下步骤,制备氧化石墨烯悬浮液,在黑暗中保存待用;制备纳米硅颗粒悬浮液;将氧化石墨烯悬浮液加入到纳米硅颗粒悬浮液中,超声搅拌0.5‑1.5h,然后抽滤,在过滤膜上形成一层纳米硅‑氧化石墨烯纸;将纳米硅‑氧化石墨烯纸从过滤膜上转移,风干,在保护气氛中加热至670‑730℃,保温0.5‑1.5h,即得到纳米硅‑石墨烯纸复合电极。采用本发明硅‑石墨烯复合电极作为锂离子电池负极能够有效提高电池的比容量、能量密度、循环性能等。
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本发明公开了一种铌酸锂基混合集成光纤陀螺光学芯片,包括铌酸锂波导芯片、光源及信号探测器,其中铌酸锂波导芯片包括相互连通的第一Y分支波导、第二Y分支波导、三个90°圆弧波导、锥形波导和直波导,锥形波导的宽端作为光学芯片的光输入端口,光源正对光输入端口,直波导的一端作为光学芯片的信号输出端口,信号探测器的光敏面正对信号输出端口;该光学芯片的制备工艺主要采用光刻的方法,结合干法刻蚀技术、钛扩散及退火质子交换技术获得;该集成芯片替代了传统光纤陀螺中分立的光学器件,将光源、探测器、耦合器及调制器集成在一个铌酸锂基片上,提高光纤陀螺光学系统的集成度,从而提高光纤陀螺的可靠性和环境适应性。
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本发明涉及一种高压电解液及包含该电解液的锂离子电池,包括锂盐与非水有机溶剂,所述高压电解液还包括添加剂,所述添加剂由六甲基二硅胺烷、八甲基环四硅氧烷、维生素E及氯代碳酸乙烯酯组成。通过在锂离子电池电解液中添加氯代溶剂,能够大大提高电解液的耐电压性能,在高压下不易分解,而八甲基环四硅氧烷可以有效清除电解液体系中及游离到正极表面的腐蚀性物质,六甲基二硅胺烷的加入在充放电过程会吸附的铅电极表面,相当于提高氢的析出电位,可以减少氢的析出;锂离子电池在高温状态下储存,容量保持率与容量恢复率高,循环性能优良。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种安全性能良好的锂离子动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料层,负极活性材料层包括负极活性材料和导电物质,负极活性材料为钛酸锂,负极容量与正极容量的比值为0.65-0.68。这种锂离子动力电池有效提高电池的循环寿命、电池的安全性能和电池大电流充放电性能。
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本发明涉及一种锂离子电池硅酸盐正极材料及其制备和应用。具体地,本发明公开了一种硅酸盐正极材料,所述硅酸盐正极材料包含内核LiaCoxT1?xSiyM1?yO4和包覆于所述内核外表面的碳包覆层。本发明还公开了所述正极材料的制备和应用。以所述正极材料为正极活性材料制备的锂离子电池在5mA/g的放电密度下的放电容量大于130mAh/g,且其放电电压平台大于4V。
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本发明公开了一种圆柱形锂离子电池化成分容设备,包括机架,还包括设置在机架上的可变条件的充放电电源箱、用于夹装圆柱形锂离子电池的正负电极极耳的电池夹装运动机构、置于电池夹装运动机构内的电池托盘以及置于机架外PC机内的控制机构,所述的可变条件的充放电电源箱与所述的电池夹装运动机构电气连接并且分别与控制机构控制连接。本发明可完成圆柱形锂离子电池的化成和分容两个工序,简化设备品种,提高生产效率,以完成实现圆柱形锂离子电池制造过程高品质、高效率、可追溯性。
本发明关于新能源汽车世界版无须地上充电锂电池作启动的可再生能源交流发电机组纯电动车,涉及新能源汽车的动力来源用交流发电机本能可再生能源电力推进的纯电动车领域。结构由锂电池组、电动机、发电机与能量转换装置的电源整流器、变压器、时间继电器及电流转换器组装成一台可再生能源动力来源的“机器”。发明原理:把“地球最开始旋转起来的能量”就是从“原始太阳”的“旋转园盘”中得到的最原始“动力来源”的绝对原理应用在本发明中的交流发电机组中电动机最开始是怎样转动起来的——电动机最开始转动起来的能量就是从“原始太阳”的“旋转园盘”锂电池组中得到的(第一原动力)——全球通用新能源汽车内的锂电池。
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本发明涉及一种铌掺杂钴锰酸锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按化学式LiNbaCobMn1-a-bO2,其中a为0.03-0.05,b为0.2-0.3,称取草酸锂,氯化钴、硝酸铌和硫酸锰作为原料,将上述草酸锂,氯化钴、硝酸铌和硫酸锰溶于去离子水中,配置成混合溶液,然后加入络合剂聚丙烯酸,混合均匀后,恒温水浴中机械搅,得到溶胶;(2)将上述溶胶置于恒温水浴中,蒸发浓缩得到固体湿凝胶,取出后置于烘箱内烘干后,球磨得到干凝胶粉末;将干凝胶粉末烧结得到产品。本发明制备的锂离子电池用复合正极材料,掺杂铌改性以提高其离子扩散性能,采用钴锰材料复合以提升材料的比容量和热稳定性,使得该正极材料具有较高比容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种磷酸锰锂正极材料及其制备方法。该正极材料是方型颗粒形貌,颗粒粒径为0.5μm~1μm。该制备方法,是按摩尔比为1~1.2 : 1称取磷源和锰源材料,再取该磷源和锰源材料质量总和的5-15%碳源化合物和1-10%表面活性剂,配成固含量为10~50%的悬浮液,经水热反应后过滤、洗涤干燥得方形磷酸锰前躯体,再与锂源充分混合,在氮气气氛保护下高温烧结后自然冷却。本发明所制备材料具有完整的晶体结构,无杂质峰,在室温0.1C电流下,首次放电比容量达到150mAh/g,具有良好的循环性能。
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