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本发明涉及一种带双重内短路极带熔断保护的圆柱锂离子电池,包括电池壳体,所述电池壳体的上下两端各安装有一个盖板,其中一个盖板通过一体式结构连接方式与电池壳体相连,另一个盖板采用分体式结构连接方式与电池壳体相连,与电池壳体采用分体式结构连接方式的盖板包括盖板主体、不锈钢垫片、焊接平台、第一短接元件、第二短接元件、PFA绝缘片、刻痕、导流引带、限流元件与极柱。本发明可以实现对锂离子电池双重内短路极带熔断保护的功能,本发明锂离子电池的安全保护由第一短路保护回路和第二短路保护回路构成,此两个短路保护回路的熔断可协同工作,安全性能极高。
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本发明公开了一种锂电池并联网成型方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、第一放料卷上的各个镍带绕过导料环,拉切环上行,拉切环上部的各个夹爪将对应的镍带夹紧;S2、在转筒的纵向直槽内铺设镍带,拉切环下部的切刀将下方的镍带进行切断;S3、在转筒的横向环槽内铺设镍带,在转筒未转过一周前,导向台上的切断刀将靠近转筒一端的镍带进行切断;S4、点焊机构对纵向直槽上与横向环槽交汇处的重合镍带进行点焊;S5、转筒内的电磁铁失电,气体从各个吹气孔排出,点焊完成的锂电池并联网离开转筒。本发明提供了一种锂电池并联网成型方法,实现了并联网自动化制造,提高了生产效率,同时,大大降低了工人的劳动强度。
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本发明涉及新能源汽车用锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种高镍锰酸锂正极材料的制备方法。本发明采用共沉淀法合成球形高镍锰二元前驱体,然后通过低温烧结掺杂、湿法包覆、高温烧结修复工艺,获得循环性能好、长存储的高镍锰酸锂正极材料。
本发明涉及锂硫电池技术,旨在提供一种基于二茂钴的改性多孔碳材料制备及在锂硫电池中的应用。包括:取环糊精的乙二醇饱和溶液加入二茂钴粉末,超声混合后干燥,得到二茂钴环糊精包合物;将半纤维素加入沸水中,加入氢氧化钠;完全溶溶解再加二茂钴环糊精包合物,搅拌溶解得到黑色溶液;浸入泡沫镍,冷却后移至冷冻干燥器,干燥得到前驱体;将前驱体在氮气氛围保护下碳化,用去离子水洗涤除去氢氧化钠,干燥后恒温碳化,冷却至室温,浸没于盐酸溶液中除掉泡沫镍骨架;洗涤、干燥后得到一体化改性多孔碳材料。本发明具有合成方法环境友好,成本低廉的特点。得到的含钴多孔碳具有比表面积大和大孔容的特点,其中钴成为嵌锂的中心和吸附聚硫的中心。
本发明公开了一种锂电池用负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳负极材料及其制备方法,它采用竹碳、竹笋碳的一种或两种作为生物基氮掺杂多孔碳,将二硫化钼纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声分散均匀后,加入多孔碳继续超声均匀后高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。本发明的负极材料在100 mAg‑1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1650 mAhg‑1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370 mAhg‑1,而且经50次充放电循环后仍具有782 mAhg‑1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
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本发明公开了一种锂电池切极耳装置,其特征在于:包括机架、用于放置锂电池的上料台、用于将锂电池本体进行压紧的电池压紧机构以及用于对极耳进行整平和剪切的极耳整平剪切机构,其中,极耳整平剪切机构包括驱动轮、从动轮、连接杆、推动杆、固定滑套、压紧条和切刀,驱动轮的一侧形成有驱动齿轮部,驱动轮的另一侧形成有第一凸轮部,从动轮的一侧形成有与驱动齿轮部相啮合的从动齿轮部,从动轮的另一侧形成有第二凸轮部,连接杆的一端铰接有与第一凸轮部接触的第一滚轮,连接杆的另一端铰接有与第二凸轮部接触的第二滚轮,推动杆的下端铰接于连接杆的中部,压紧条横向设置于推动杆的上端,切刀设置于推动杆的侧壁之上。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种高能量密度锂离子电池及其制备工艺,旨在解决现有技术的电池采用的正极材料或结构不稳定、或比容量低、或热稳定性差,电池的能力密度较低的不足,该高能量密度锂离子电池,包括电池壳体、设置在壳体内的芯体和填充在壳体内的电解液,所述芯体由正极片、负极片和贴设于正极片与负极片之间的隔膜构成,所述正极片和负极片分别由正、负极集流体和粘结于其上的正、负极材料层组成,正极材料采用的正极活性物质为LiNixCoyAlzO2,0.7≤x≤0.9;0.05≤y≤0.1;x+y+z=1。该高能量密度电池具有结构稳定,比容量高,热稳定性好的优点。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种多孔聚酰亚胺负极高能量密度锂离子电池,包括正极、负极、电解液,所述负极包括负极集流体、涂覆于负极集流体表面的多孔聚酰亚胺负极层、涂覆于多孔聚酰亚胺负极层表面的多孔陶瓷层;多孔聚酰亚胺负极层由聚酰亚胺负极浆料固化而成;聚酰亚胺负极浆料包括45‑90重量份聚酰亚胺、10‑30重量份导电剂、0‑25重量份粘结剂、1‑3重量份致孔剂、40‑80重量份有机溶剂。本发明的锂离子电池不存在首次充电SEI成膜过程中对容量的损耗,也不存在SEI的不断修复及溶剂分子共插入而导致电池容量衰减问题。同时电池不含隔膜,体积小、制作简单,能量密度高,安全性好。
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本发明涉及一种锂离子电池高比容量硅碳复合负极材料。一种高性能锂离子电池硅碳负极材料,包括比表面积为1~30㎡/g的Si-SiOx/C/DC复合体系,所述复合体系包括C基体、粘结在C基体中的Si-SiOx复合物、分布在C基体和Si-SiOx-C中的碳纳米管以及最外层的有机热解碳包覆层。该高性能锂离子电池负极材料的优点是质量比容量高、循环稳定性较好,使用寿命长,适合做便携式移动终端和数码类产品的高能量密度电池负极材料。
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本发明公开了一种锂离子电池涂布技术,特别涉及一种缺口式锂离子电池涂布工艺,包括涂布区和非涂布区;在对极片进行涂布时,控制极片某些区域处不予涂布,未涂布区域用于与极耳焊接。该涂布技术增大了锂离子电池容量、提高了产品质量、简化了工序,降低了生产成本,安全可靠、无污染。
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本发明公开了一种用于磷酸铁锂动力电池剩余容量估算自修正的方法。现有的方法不能很好的满足国家标准。本发明方法在使用安时法估算磷酸铁锂动力电池剩余容量的基础上进行补偿和修正,根据磷酸铁锂动力电池在充放电末期电压急剧变化这一特征,当检测到dV/dSOC′≥0.05时对实际剩余容量SOC进行修正,减小了单独使用安时法估算而存在的累计误差。本发明方法基于安时法,简单易行,更容易得到应用和推广。同时又提出了一种老化率γ的计算方法,通过不断地对老化率进行更新,再次缩小了安时法估算的误差。
本发明公开了一种用作锂硫电池正极的生物碳/(CuNiCo)3P复合材料。其中,生物碳可提高正极的导电性,(CuNiCo)3P可吸附放电过程中产生的多硫化物,抑制“穿梭效应”。本发明还公开了生物碳/(CuNiCo)3P复合材料的制备方法,使用含磷生物材料粉碎、洗涤干燥预处理后,与Cu、Ni、Co金属源混合,混合物洗涤干燥后,高温碳化,得到所述生物碳/(CuNiCo)3P材料。基于本发明生物碳/(CuNiCo)3P复合材料组装成的锂硫电池在1C倍率下的初始比容量大于700 mAh g‑1,在500次充放电循环后仍保持600 mAh g‑1的以上,库伦效率保持在96%以上,具有良好的循环性能,且该锂硫电池可以在180℃的环境中有效工作。
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本实用新型提供了原位收集锂离子电池产气的装置,包括顶板、载样台、底板、正极集流体、负极集流体以及若干密封圈;该装置中正极集流体设置的进气道和负极集流体设置的出气道,可对锂离子电池在充放电过程中产气进行原位采集,密封圈的设置保证了锂离子电池电芯的密封效果,因此,本申请提供的装置可用于分析软包锂离子电池充放电循环过程中对应电压的产气成分及原因,以便从材料体系优化电池设计,更好的指导软包锂离子电池的生产。
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本实用新型提供了一种锂离子电池的集流体基材清洁装置,属于锂离子电池技术领域。它解决了现有技术中对锂离子电池的集流体基材清洁效果慢且效果不佳的问题。一种锂离子电池的集流体基材清洁装置,包括机架,所述机架上设置有能周向转动的清洁辊,所述清洁辊的表面包裹有具有粘性的胶层,所述清洁辊的两端分别连接有能驱动清洁辊上下移动的驱动机构,所述驱动机构固定在机架上。本实用新型能够快速有效对锂离子电池的集流体基材进行清洁。
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本实用新型公开了一种锂电池检测设备,包括箱体及箱盖,所述箱盖上安装有真空压力表,箱盖与箱体螺纹连接,所述箱体包括接线柱、抽真空机、锂电池夹、控制开关、短路检测器、万向轮,所述锂电池夹固定在箱体内部,锂电池夹的两端安装有夹板,所述抽真空机通过支架固定在箱体一侧,所述控制开关安装在箱体上,控制开关与抽真空机电性连接,接线柱贯穿箱体上,所述短路检测器通过螺钉安装在箱体表面,短路检测器上安装有指示灯,短路检测器与锂电池夹电性连接,万向轮通过螺钉安装在箱体外底部。本实用新型设计合理;抽真空机能够将箱体内空气排出,防止空气中其他离子影响检测,万向轮可以实现箱体的自由移动,安全可靠,宜推广使用。
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本实用新型提供了一种锂电池的电极引出结构,属于锂电池技术领域。它解决了现有的锂电池电阻大、发热量大导致散热不出的问题。本锂电池的电极引出结构,锂电池包括壳体、设于壳体内的电芯和与电芯相连接且部分伸出壳体的电极引出结构,电极引出结构包括呈圆柱状的电极柱,电极柱的外端伸出壳体的部分上具有螺纹,电极柱的内端具有用于增大与电芯连接面积的连接部,电极柱通过该连接部与电芯连接。本实用新型具有结构简单、发热量小等优点。
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本实用新型涉及一种锂离子电池综合试验台。锂离子电池综合试验台,包括试验台框架、试验台台面和附属的液压系统,液压系统由电机、联轴器、通过联轴器与电机相连的油泵、油箱和压力指示装置组成,油箱通过油管与挤压油缸相连,挤压油缸固定在台面上;测试电池和操作者之间设有隔离装置,试验台在锂离子电池表面设置有温度传感器;试验台设置有锂离子电池电压和电流监测系统。本实用新型的锂离子电池综合试验台具有体积小、使用方便、可移动、安全等优点。
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本实用新型涉及锂电池固定技术领域,且公开了一种锂电池产品的固定装置,包括安装板,安装板的上表面开设有安装槽,且安装槽内设有匹配的锂电池本体,锂电池本体的顶端穿过安装槽的槽口向上延伸设置,且锂电池本体与安装板之间通过固定机构相连接;固定机构包括两个对称开设在安装板内的滑腔,滑腔内滑动连接有匹配的滑块,滑块远离锂电池本体的一侧固定连接有弹簧,弹簧的另一端固定连接在滑腔对应的腔壁上,滑块的上表面固定连接有连杆,滑腔的顶部开设有与连杆相匹配的通槽,连杆穿过通槽并固定连接有与通槽相适应的移动板。本实用新型使得锂电池产品的安装固定更省时省力,而且方便对其进行拆卸维护。
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本实用新型涉及锂离子储能器件,包括正极极片、负极极片、电解液和正负极之间的隔膜;所述的正极极片包括正极集流体和正极集流体上的正极活性层;所述的负极极片为夹层结构,负极极片包括两层多孔双面镀铜薄膜集流体、两层多孔双面镀铜薄膜集流体之间的金属锂电极层以及两层多孔双面镀铜薄膜集流体外侧的负极活性层。本实用新型的有益效果是:本实用新型采用多孔负极带|金属锂电极层|多孔负极带组成的夹层结构使得金属锂电极层与两侧薄膜铜层相互接触,保证了良好的电子通路,减小了金属锂电极层和负极活性物质之间的传输距离;另外,即使金属锂电极层没有消耗完,两侧薄膜的阻挡也减小了残留金属锂对电池的影响。
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一种应用于锂电池和防护电路板的安全防护设备,包括保护壳,保护壳内壁的两侧分别设有安装板,安装板外侧的上部均同时通过铰接座连接对应的保护壳内壁的两侧,安装板的外侧能分别与对应的保护壳内壁的两侧紧密接触配合,安装板的内侧分别开设矩形的安装槽,保护壳内设有锂电池组,锂电池组的两侧能够分别卡入至对应的安装槽内,锂电池组的顶面固定安装保护电路板;保护壳顶面设有保护板,保护板底面的四角和保护壳顶面之间均通过安装装置连接。当需要将锂电池组取出时,工作人员将手伸入保护壳和锂电池组前侧后侧之间的缝隙,将锂电池组向上取出,取出过程中保护电路板始终朝上,能够避免保护电路板挤压,从而保证保护电路板的安全。
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本实用新型涉及电池技术领域,公开了一种减震型锂电池组,包括电池盒、锂电池模块,盒体的底部外侧设有支撑板,所述支撑板的四个角上设有支撑杆,盒体的底端两侧设有凸条,凸条上设有与支撑杆一一对应的滑孔,滑孔内设有滑套,支撑杆穿过滑套形成滑动连接,支撑杆的上端设有限位凸环,支撑杆的下端与凸条的下侧之间套设有下减震弹簧,支撑杆的上端与凸条的上侧面之间设有上减震弹簧;锂电池模块包括导热管、围绕在导热管周围的若干锂电池,锂电池的外侧通过绝缘带捆扎形成所述的锂电池模块,导热管的下端与盒体的底面连通,盖体上设有通孔,导热管的上端与通孔连通。本实用新型具有减震效果好、提高锂电池组使用寿命的有益效果。
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本发明公开了一种基于锂电池小波去噪的在线监测方法。本发明首先基于锂电池运行过程,采样得到多个锂电池运行数据情况,建立观测数据的矩阵模型,并进行模型优化,然后计算监测指标判断是否出现异常。锂电池实际应用中往往是以电池组的形式出现,因此对锂电池组的每一个电池进行监测。本发明通过数据采集、数据处理、模型建立、故障监测等手段,确立了一种基于小波去噪的在线监测方法,利用该方法可以对原本模型进行改进,从而使监测结果更加准确。
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本发明公开了一种基于粒子群算法的锂离子电池热模型优化方法,包括如下步骤:S1、在COMSOL中建立融合粒子群算法的初始一维电化学模型,确定目标函数Fit;S2、获取锂电池的正极产热数据Qp、负极产热数据Qn以及隔膜产热数据Qs;S3、根据初始一维电化学模型计算锂电池模拟产热数据Q;S4、通过绝热加速仪获得锂电池实际产热数据Qact;S5、通过粒子群算法对产热影响因子进行校正,训练得到最优一维电化学模型。方案融合粒子群算法对电化学模型的产热影响因子进行校正,对一维电化学模型进行持续优化最终获得最优的一维电化学模型,为锂电池的研究提供了模型基础。
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本发明公开了一种锂电池铝塑膜用共挤流延聚丙烯薄膜,锂电池铝塑膜用共挤流延聚丙烯薄膜包括依次设置的热封层、阻隔层、粘合层、成型层、电晕层。锂电池铝塑膜用共挤流延聚丙烯薄膜的制备方法包括下述步骤:步骤1:将树脂原料进行烘干;步骤2:将各层树脂通过挤塑加压将各层树脂熔融塑化;步骤3:将塑化后的树脂通过碟片式树脂过滤器进行过滤;步骤4:将过滤后的树脂进入分配器按照比例进行分配,通过T型模头共挤挤出,制备锂电池铝塑膜用共挤流延聚丙烯薄膜。锂电池铝塑膜用共挤流延聚丙烯薄膜不仅阻隔性能韧性佳,而且冷冲压的成型高度提高。
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本发明公开了一种预锂化硅氧复合材料及其制备方法、负极极片、电池和应用。所述预锂化硅氧复合材料由内至外依次包括内核、第一包覆层和第二包覆层;所述内核包括非晶质硅氧化物、硅微晶和锂硅酸盐;所述第一包覆层为碳层;所述第二包覆层为聚合物层;所述第二包覆层采用含氟聚合物、聚苯乙烯和聚异戊二烯中的一种或多种。本发明中的预锂化硅氧复合材料,在保持较好的电化学性能的同时,保证了匀浆的过程中,内核中的锂硅酸盐被多层严密包覆,不会溶于水,不会导致浆料的pH升高,同时抑制了浆料产气,保持了浆料中的稳定,保证涂布均匀。
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本发明公开了一种具有高循环稳定性与高库伦效率的锂硫二次电池,包括正极、负极、隔膜和电解液,所述电解液包括锂盐、醚类化合物和含有环状C=O结构的化合物;所述正极的活性物质通式为SxSeyTez@聚丙烯腈,x+y+z=1,0.6≤x≤1、0≤y≤0.2、0≤z≤0.2。本发明公开的锂硫二次电池,以SxSeyTez@聚丙烯腈为正极活性材料,并开发了新型的与之适配的含醚类电解液,保证硫转化过程中的固相反应机制,降低了“穿梭效应”,大大减少了对硫正极活性物质的损耗以及锂金属负极的腐蚀。最终组装的锂硫二次电池具有优异的循环稳定性与高库伦效率。
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本发明公开了一种新型组合式锂离子电池组的组合方法,该新型组合式锂离子电池组包括壳体、对称设置在所述壳体左右两端的左容槽和右容槽、设置在所述左容槽和右容槽之间的通电槽、连通在所述通电槽下方的下滑槽、设置在所述壳体中且位于所述左容槽和右容槽上方的上滑槽、设置在所述上滑槽与所述通电槽之间的联动装置;本发明通过一个电机工作,即可实现左锂离子电池和右锂离子电池的锁定和解锁作业,以及左供电孔和右供电孔的通电和断电作业,从而使得用电设备通电安全稳定,且通过两个锂离子电池为用电设备供电,大大提高了供电量,使得用电设备使用时间更长,整个装置操作简单方便,运行安全稳定,降低了触电事故的发生。
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本发明公开了一种制备高纯单水氢氧化锂专用混合剂,包括以下成分:EDTA、二乙二醇二丁醚和中性膦化合物。该专用混合剂的使用方法如下:将单水氢氧化锂粗品加纯水在85‑98℃的温度搅拌溶解,然后保温进行过滤,得到滤液,滤液中加入所述的专用混合剂,然后进行降温至40‑50℃析出单水氢氧化锂结晶,然后离心分离,烘干,即可得到高纯单水氢氧化锂。本发明得到的高纯单水氢氧化锂的纯度≥99.0%。
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本发明公开了一种锂离子电池用聚合物‑无机纳米复合粘结剂,该粘结剂是由聚合物和层状无机纳米材料复合而成,所述的聚合物的单体为丙烯酸/酸盐、丙烯酰胺、6‑丙烯酰氨基己酸/酸盐、N‑甲基丙烯酰基甘氨酸/酸盐和2‑丙烯酰胺‑2甲基丙磺酸/酸盐中的一种或多种,且其中至少有一种单体含有极性基团;所述的无机纳米材料为合成锂藻土、蒙脱土、MXene或其改性产物。所述的粘结剂是由聚合物单体在剥离后的层状无机纳米材料表面通过物理、化学双交联作用原位聚合而成,具有粘结强度高和锂离子传输速率快的特点。所述粘结剂应用于锂离子电池时,可同时提高锂离子电池的比容量、循环稳定性和倍率性能。
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