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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极片及其制备方法、锂离子电池,包括以下步骤:(1)将粘结剂、第一分散剂和添加剂混合搅拌均匀,得到粘结混合物;(2)将硅负极材料、步骤(1)得到的粘结混合物和导电剂加入第二分散剂中,搅拌混合得浆料;(3)将浆料涂布在集流体上,烘干、切片即制得硅基负极片。本发明通过调控分散剂和粘结剂的组成,增强粘结剂与活性材料以及集流体之间的键合作用,抑制硅基材料的体积效应,抑制电极活性物质与集流体的脱落,提升锂离子电池的循环性能。
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本发明公开了一种电子设备锂电池导电测试装置,包括机身,所述机身内设有分拣腔,所述分拣腔左侧壁连通有开口向上的进料槽,所述分拣腔底壁连通有开口向上的收集腔和废弃腔,所述废弃腔位于所述收集腔右侧,所述进料槽底壁设有开口向上的滑槽,所述滑槽前后壁上滑动安装有滑块,所述滑槽前后壁于所述滑块下侧滑动安装有推板,所述推板和所述滑块上左右对称滑动安装有斜面杆,所述斜面杆通过支撑弹簧连接所述滑槽底壁,所述推板通过拉伸弹簧连接所述滑槽底壁,所述滑槽后侧壁设有摆槽,本装置结构简单,操作方便,通过锂电池充电口和斜面杆之间的配合带动翻转盘转动,从而使锂电池自动翻转,减少人工调整的时间,方便后续工作进行。
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本发明公开了一种锂离子动力电池充放电方法,克服了现有技术的电池运行寿命短的问题,包括第一充放电方法和第二充放电方法,所述第一充放电方法为对磷酸铁锂电池体系限制充电电量,所述第二充放电方法为对三元及高电压三元电池体系限制充电电量和限制放电电量。本发明严格限定电池充放电电压区间,控制充放电电压,预防低SOC区间条件下充放电,减少电池内部应力剧烈,减少三元类电池高SOC区间条件下充放电出现过充,能够延长锂离子电池寿命。
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本发明涉及一种高镍、长循环单晶NCM锂离子电池正极材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)将可溶性镍盐、钴盐、锰盐、碱金属氢氧化物与氨水混合,并流进反应釜中进行恒温共沉淀,得到高镍NCM三元前驱体材料;(2)采用湿法高速混料的方式,将高镍NCM三元前驱体、氢氧化锂、添加剂A混合均匀,烘干;在富氧的气氛下进行一次烧结,得到球形高镍NCM三元正极材料;(3)破碎、粉碎、过筛,得到高镍NCM三元正极材料;(4)将上述高镍NCM三元正极材料与包覆剂B,进行湿法混合烘干;在富氧的气氛二次烧结,破碎、粉碎、过筛,得到高镍单晶NCM锂离子电池正极材料。本发明制备的正极材料,具有高容量、循环性能好,压实密度高等优点。
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本发明公开了一种风动能自散热新能源汽车用锂电池组,包括由壳体和设置在壳体内的锂电池单元所组成的锂电池组本体,所述壳体上设置有通风机构,所述通风机构包括贯穿设置在壳体侧壁上的通风槽,所述壳体的侧壁还等距开设有与通风槽垂直设置的风冷腔,各所述风冷腔首尾连通,位于所述壳体两侧的两个风冷腔分别与外界和通风槽连通,与所述通风槽连通的风冷腔内设置有转轴,所述转轴转动连接在所述通风槽的内壁上。本发明采用风力作为动能,无需消耗电池电能,提高了电池的续航能力,且散热效果良好,提高了电池的使用寿命。
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本发明公开了一种便于手动调节的锂电池极片模切机用刀模装置,包括固设与地面上的机箱,所述机箱内转动配合连接的设置有转动块,所述转动块内固设有相抵腔,与所述相抵腔左右端壁滑动的设置有转滑块,所述转滑块上左右连通的设置有,所述转滑块远离所述相抵腔端固设有卡料,所述卡料远离所述相抵腔端固设有卡槽,所述卡槽上相抵的设置有环形的电极片刀模,所述相抵腔下端壁固设有相抵电机,本发明结构简单,操作方便,通过螺纹配合连接使刀模固定块向外滑动的卡紧锂电池刀模,然后通过截取已加工完成的刀模模型进行加工轨迹的规划,使打磨块与转动的锂电池刀模接触进行抛光。
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本发明涉及多串锂电池保护板过充电压、过流电流及过温温度测试方法,属于仪器仪表领域。具体内容有:一种过充电压测试方法、一种过流电流测试和过温温度测试方法。所述过流电流测试和过温温度测试方法包括:测出过流延时T2及过温延时T3;定义变量x2及x3,保存过流电流和过温温度的值;利用T2和x2算出过流电流,利用T3和x3算出过温温度。所述过充电压测试方法包括:测出过充延时T1;定义变量x1,保存过充电压的值;利用T1和x1算出过充电压,同时,所得的过充电压用于校正下一串锂电池的过充延时间,确保下一串锂电池过充电压测试的准确性。与现有技术相比,本发明不紧能够最大限度的减小测试时间,而且还保证了所测试参数的准确性、可靠性。
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本发明提供了一种改性正极材料的制备方法,包括:将正极材料和羟基氧化铝溶胶在水中搅拌反应后蒸干,得到粉末产物;将粉末产物焙烧,得到改性正极材料。本发明提供的改性正极材料的制备方法采用羟基氧化铝溶胶为铝源对正极材料进行水系包覆;与现有技术采用氧化铝对正极材料进行表面包覆改性相比,不会出现由于水洗包覆造成的锂损失而导致的正极材料循环性能的衰减,可以有效减少正极材料和电解液的接触面积,改善正极材料在高温循环过程中的溶解,提高其循环容量保持能力;因此采用本发明提供的方法制备得到的改性正极材料制备的锂离子电池具有较好循环性能和高温存储性能。本发明还提供了一种改性正极材料和锂离子电池。
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本发明涉及锂离子电池测试领域,公开了一种用于测试锂离子电池自放电大小的方法。该方法可以在短时间内测试挑选锂离子电池,即利用电池自放电电池本身存在微短路电流产生磁场感应原理,利用特斯拉计或高斯计测试其磁场感应强度大小差异即可判断电池自放电大小。
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本发明公开了高循环性能的负极复合体及其制备方法与锂金属电池。负极复合体包括基材层与位于基材层两侧侧面的锂金属层,所述基材层由聚合物区和位于聚合物区至少一侧的焊接区组成,所述聚合物区设置有聚烯烃膜,所述焊接区设置有焊接片材。本申请制备得到的负极复合体既能够起到负极的作用,又能够起到集流体的作用,同时该复合体吸液率高,能够显著地提高电池的电解液保液量,从而提高锂金属电池的电池容量。
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本实用新型适用于锂电池技术领域,提供了一种圆柱电芯锂电池组的散热装置,所述圆柱电芯锂电池组包括:若干层圆柱电芯单元,所述散热装置包括:导热绝缘支架、导热灌注胶、导热硅胶片、导热铝合金;每层圆柱电芯单元通过两个导热绝缘支架固定,所述导热灌注胶灌注到每层所述圆柱电芯单元的缝隙中,从而形成单层电芯散热结构;单层所述电芯散热结构的四周布置有所述导热硅胶片,从而形成单层电芯散热单元;所述导热铝合金布置在两个单层所述电芯散热单元之间。本实用新型提供的圆柱电芯锂电池组的散热装置,实现了快速降低锂电池组的内部电芯的温度和圆柱电芯之间的温差,延长锂电池组的循环使用寿命的效果。
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一种正极材料,包括基料及包覆在基料上的包覆层,基料选自三元材料、锰酸锂、钴酸锂及镍锰酸锂中的一种,包覆层的材料包括导电剂和碳包覆的磷酸锰铁锂,导电剂为碳类材料,磷酸锰铁锂的通式为LiMn(1‑x)FexPO4,0≤x<1;将基料的质量记作A,所述碳包覆的磷酸锰铁锂的质量记作B,导电剂的质量记作D,B:A=1:99~40:60,D:B≤20:100,碳包覆的磷酸锰铁锂中的碳的质量百分含量为2%~15%。
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本发明涉及电池制备技术,具体涉及一种锂电池正极集流体、电池及制备方法,本发明通过将活泼性很强的锂金属进行表面钝化Li2CO3等物质,并利用不同粒径大小的锂金属进行复配,大颗粒的钝化锂金属在正极片辊压过程中受到辊压力的作用,大颗粒惰性锂金属一部分活性锂接触正极活性料,在有电解液的情况下,对锂离子进行初始化的充电。其次,通过控制变力的大小使得小颗粒惰性锂金属暴露与电解液接触,为锂离子传输更多的可迁移的锂离子,循环过程中活性锂不断暴露与电解液接触,最终实现电芯循环的不衰减的目的。通过在集流体进行预锂的方式,电池可不断提升循环寿命,最终获得高安全,长寿命的锂离子电池,避免了现有预锂方式效率低和不安全的问题。
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本发明是一种磷酸铁锂的再生方法,特别涉及一种利用废磷酸铁锂制作磷酸铁锂的再生方法。一种磷酸铁锂的再生方法,包括以下工艺步骤:⑴将废磷酸铁锂在空气中加热充分氧化,加热温度为500℃~800℃;⑵步骤(1)得到的产物中加入碳源充分混合;⑶步骤(2)得到的混合物在气氛保护炉中保温3~5小时,保温的温度为600℃~800℃,冷却至100℃下取出。本发明所用方法,先将磷酸铁锂完全氧化,避免了各类废料中碳包覆量不同的影响。同时,物料在高温下氧化的过程,是一种再结晶过程,有利于物料进一步均匀化。从而提高磷酸铁锂材料的性能。????
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本发明涉及一种在高温下可高效吸收CO2的锂基锆酸盐材料的制备方法。本发明一种在高温下可高效吸收CO2的锂基锆酸盐材料的制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将锆盐和锂盐溶于水中,配制成锂锆盐混合溶液;(2)在锂锆盐混合溶液中加入淀粉,搅拌均匀;(3)在加有淀粉的锂锆盐混合溶液中加入pH调节剂和掺杂元素的物质,合成体系经搅拌、加热、干燥、高温煅烧后制得锆酸锂材料。本发明具有生产成本低,操作过程简单,重复性好的特点。
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本发明提供了一种具有热安全性的高镍锂离子电池正极材料,化学通式为Li1+xNiaCobMncMTdO2;其中,0.01≤x≤0.03、0.8≤a<1、0.03≤b≤0.1、0.5≤c/b≤1、0.006≤d≤0.016且a+b+c+d=1;MT选自Al、Zr、Si、Ti、Sr、Mg、W、Mo、P、Ta、Ce、Nb、Mn、Y和F中的一种或多种;所述高镍锂离子电池正极材料为球形颗粒,热稳定元素MT由球形颗粒表面至球形颗粒内部呈现出降低的水平;所述高镍锂离子电池正极材料表面有一种或多种两性元素的化合物包覆。本发明提供的高镍锂离子电池正极材料热分解温度高,掺杂元素对球形颗粒内部晶体结构的有害效果较低,放电容量高。
发明公开了一种锂离子电池用聚酰亚胺粘结剂,由二酐单体、二胺单体和树枝状聚酰胺‑胺共聚制得,其中,树枝状聚酰胺‑胺是以对苯二胺为核,与丙烯酸甲酯、乙二胺依次交替反应制得。本发明还公开了上述锂离子电池用聚酰亚胺粘结剂的制备方法,包括如下步骤:在惰性气体氛围中,向溶有机碱、二胺单体和树枝状聚酰胺‑胺的有机溶剂中加入二酐单体,进行反应得到聚酰胺酸溶液,然后进行亚胺化,提纯,再经酸中和处理得到锂离子电池用聚酰亚胺粘结剂。本发明公开了一种硅碳负极片。本发明具有良好的粘结性能,能改善硅碳负极片在充放电过程中体积变化较大的问题,提高锂离子电池的性能。
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本发明涉及一种高比能动力锂离子电池,包括正极、负极、电解液和隔膜,正极包括正极活性物质、正极导电剂及正极粘接剂,负极包括负极活性物质、负极导电剂及负极粘接剂;正极活性物质为镍钴锰三元材料,负极活性物质为碲化铼复合碳材料。本发明提供了一种高比能动力锂离子电池,解决了目前锂离子电池的负极材料出现的石墨材料的比容量低、硅基材料的体积膨胀率大的问题。本发明制备的高比能动力锂离子电池具有超高的比能量、良好的循环性能和优异的安全性能,可用于对安全性能及比能量要求较高的能源存储和转换领域。
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本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种退役动力锂电池隔膜纸回收再利用方法,包括以下步骤:将退役隔膜表面的涂层分离,得到隔膜基膜以及无机涂覆层;将无机涂覆层通过清洗得到无机陶瓷颗粒,并制成含光固化树脂的陶瓷浆料,将隔膜基膜表面喷涂硅烷偶联剂以及陶瓷浆料,经光固化之后得到回收二次隔膜;最后将回收二次隔膜经热处理后,得到成品回收二次隔膜。本发明克服了现有技术中的聚烯烃类的锂电隔膜无法有效回收,同时现有的其他种类隔膜的回收方法不能应用于聚烯烃类的锂电隔膜的缺陷,具有能够有效回收聚烯烃类隔膜纸,提高了经济效益的优点,同时在回收过程中不会损伤隔膜基膜且成品的回收二次隔膜的性能与原本隔膜的性能相近。
本发明公开了一种生物质改性聚合物粘结剂、其制备方法及其在硅基电极锂离子电池中的应用,该粘结剂的合成方法为:由淀粉类物质水解后得到的产物与丙烯酸类单体聚合,再与海藻酸钠进行反应获得。通过将该粘结剂与活性物质、导电剂混合成电极浆料后涂覆形成电极,可以应用于硅基电极锂离子电池中。本发明主要是通过粘结剂的添加来提高硅基电极锂离子电池的循环性能,制备所得的电池具有较高的放电比容量,在新型硅基电极锂离子电池开发领域具有很大的应用前景。
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本发明公开了一种钛酸盐锂离子电池负极材料的制备方法及其用途,本发明以醋酸镧,醋酸锂以及钛酸四丁酯为主要原料,合成纺丝前驱体,通过静电纺丝技术和高温煅烧,自然冷却至室温,得到所述的一种钛酸盐锂离子电池负极材料。本发明制得的锂离子电池负极材料离子电导率高,导电性好,容量高,循环性能好,具有广泛的用途。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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本发明公开了一种锂聚合物电池,所述锂聚合物电池用于便携式电子设备,所述电池包括:电解质、阳极和阴极,所述阳极包括金属氧化物纳米晶体;所述阴极包括由掺杂有掺杂剂的磷酸钴锂形成的颗粒;其中掺杂剂包括铝、锆、钒和铌。所述锂聚合物电池充电电压高可反复充电更多次数而不发生鼓包。
本发明涉及一种可变放电倍率和边界条件的锂电池单体热通量测试仿真方法,包括:1)设计一种基于双冷却板的锂电池热通量实验测试系统,锂电池单体位于双板中间;2)实验测试过程设计;3)建立三层神经网络模型;4)三层神经网络学习训练,引入神经网络方法建立电池热通量分布模型,利用热通量测试系统获取数据,包括时间、电压、电流、温度、热流密度和充放电倍率;5)三层神经网络算法测试。本发明的有益效果是:本发明设计的双冷却板实验测试系统和神经网络仿真模型,能够精确模拟宽范围放电倍率和边界条件下的锂电池单体充放电的热行为。
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本发明公开了基于阻抗相位角的锂离子电池温度检测方法,包括以下步骤:步骤1、在锂离子电池的单体电池上安装温度传感器,检测单体电池温度;步骤2、将锂离子电池单体置入环境温度T1的恒温环境舱内;步骤3、经过静置时间H1的静置后,此时单体电池温度为T2,当单体电池的温度T2与环境温度T1相同时,对单体电池采用EIS技术(电化学阻抗谱技术);步骤4、通过电化学工作站检测出当前温度下的电池单体的阻抗相位角Alpha1,并记录;步骤5、改变环境温度T1,并重复步骤2至步骤4得出不同单体电池温度T2下对应的阻抗相位角Alpha1,并将得到的数据组成阻抗相位角‑温度表;优点是能够精准测量锂离子电池的温度。
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本发明公开了一种提升锂离子电池循环性能和安全性能的电解液,包括锂盐、溶剂、电解液稳定剂和添加剂;所述溶剂为非水性有机溶剂,非水性有机溶剂为碳酸酯、卤代碳酸酯、羧酸酯、丙酸酯、氟醚、芳香烃及其卤代芳烃中的至少一种,其中,卤代碳酸酯和卤代芳烃中的卤素取代物为F、Cl、Br、I中的至少一种;所述添加剂为二氧五环及其衍生物或二氧六环及其衍生物中的至少一种。本发明应用到锂离子电池中,会在负极材料表面形成一层稳定性极高的保护膜,从而对负极材料进行保护,达到提高锂离子电池的充放电循环性能和安全性能的目的。
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本发明公开了一种作为固体氚增殖剂的偏铝酸锂多孔微球的制备方法,包括以下步骤:1)、将水溶性表面活性剂溶于去离子水中,得混合溶液A;2)、将溶剂与螯合剂、铝盐前驱体混合,得混合溶液B1;3)、在混合溶液B1中加入锂源持续搅拌,得到混合溶液B2;4)、将Span80和相分离诱导剂加入上述混合溶液B2中,再持续搅拌,得混合溶液B3;5)、混合溶液A加入到高速分散机中搅拌,然后加入混合溶液B3,持续搅拌,得乳状液;6)、将步骤5)所得的乳状液离心,对离心所得固态物洗涤后干燥,再于1000~1300℃的温度下热处理2~4h,得到偏铝酸锂多孔微球。该偏铝酸锂多孔微球具有内部封闭大孔结构。
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本发明涉及一种高容量高循环性能的锂离子电池阴极材料,该材料含有下式所示组成的成分:MaNbAsdYeCf其中,M为选自In和/或Ga;N为选自Cr和/或Sc;Y为Si和/或Ge;单质C为炭黑或者石墨;a、b、d、e和f表示相对于M、N、As、Y和C的总重量,M、N、As、Y和C各自所占的重量比,其中,a+b为0.5-0.7,d+e为0.2-0.6,f为0.1-0.25,e/d的范围为0到1/1.4,b/a的范围为0到1/1.5。本发明的高容量高循环性能的锂离子电池阴极材料具有更高的容量和更好地循环性能。
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本发明公开了一种单分散磷酸锰锂纳米棒的制备方法,首先,将乙二醇与水混合,得到乙二醇/水混合溶剂;再称取硫酸锂、磷酸二氢钾、氢氧化钾和硫酸锰,依次溶于乙二醇/水混合溶剂中,搅拌均匀得到混合液,最后经水热反应及后处理得到所述的单分散磷酸锰锂纳米棒。本发明通过对加料顺序、反应条件的精确控制,制备得到了单分散磷酸锰锂纳米棒,制备工艺简单,易于控制。
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园林机用锂电池充电程序及电压变换电路,其含5V电压变换单元,还含锂电池充电程序及控制电压检测功能;检测功能及智能的技术效果不言而喻。综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。其含电池状态显示单元:通过四颗LED显示电池的电压、电量、温度、电池,是否异常状况,一目了然。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,整流电压与脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相搭配。
AlF3包覆多孔球形锂离子电池材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:(1)将有机溶剂和去离子水混合均匀;(2)加入水合肼;(3)加入镍、钴和锰的可溶性盐;(4)喷雾造粒;(5)按照摩尔比Al3+ : F-=1 : 3分别配制可溶性氟化盐和铝盐溶液;(6)加入氟化盐和铝盐溶液,待全部添加完毕,持续恒温搅拌一定时间,经洗涤过滤干燥, 即得。本发明所得锂离子电池镍钴锰前驱体为多孔球形,形貌规则,表面包覆少量薄层AlF3可以有效抑制电解液对由此前驱体制备的正极材料的接触而溶解,从而显著提升其循环稳定性,且原料来源广泛,操作简便,可控性强,生产周期短,易于实现连续化自动化,工业化前景广阔。
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