1039
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本发明公开了一种基于循环冷却的锂电池材料烧结气氛炉及其循环冷却方法,包括炉体和气路系统,炉体的炉腔内设有上加热元件和下加热元件,气路系统包括主进气管、排气管和循环冷却管,主进气管的出口与炉腔连通,排气管的入口与炉腔连通,循环冷却管的入口与炉腔连通、出口与主进气管连通,循环冷却管上设有热交换器,当气氛炉降温时,关闭排气管,打开循环冷却管,炉腔内高温气体进入循环冷却管,经过热交换器冷却后再经过主进气管通入炉腔,形成内循环,对匣钵进行吹扫,实现物料降温。本发明利用工艺气体内部循环,加快了炉腔内气体的对流,提高了降温速率,节省了工艺时间,节省了工艺气体的消耗量,大幅降低了成本。
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本发明公开一种改善锂电池负极片开裂的添加剂及其制备方法和应用。本发明的添加剂为水溶性的聚合物,包括线性聚合物A和分子量不大于10000的水溶线性低聚物,先制备聚合物,再在制备负极浆料时加入该添加剂。本发明的添加剂与负极浆料中的粘合剂等聚合物有着良好的相容性,且干燥后呈固态,不会渗出或被电解液抽出,应用了本发明的添加剂所制备的负极浆料,在涂布干燥的过程中,未观察到收缩、卷边,干燥后的负极极片无开裂、掉料等缺陷,从而明显提升了负极材料的性能。
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本发明公开了一种多功能烧结钴酸锂的全自动化装置,包括有辊道窑与控制系统,所述的辊道窑包括有窑炉主体、全自动进、出窑机,全自动转弯机、机械手自动装载、卸载装置,废气处理装置,与现有技术相比,实现了全自动化,环保节能。
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一种锂离子电池五氧化二钒纳米正极材料的制备方法,是将钒氧化物加入到质量分数为5-15%的双氧水溶液中,搅拌至钒氧化物全部溶解生成红色的过氧钒酸(HVO4)溶液,室温下继续搅拌1-6h后,将混合溶液加热至40-90℃,干燥形成凝胶,将所述凝胶在空气中升温到250-500℃烧结,得到五氧化二钒纳米材料;所述钒氧化物的添加量按双氧水溶液体积每毫升添加0.01-0.05克。本发明工艺方法简单、操作方便、制备的五氧化二钒纳米正极材料循环性能好,使用寿命长,而且该制备方法需要采用的设备简单,反应条件温和,耗时短,环境友好,生产成本低,适合于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种改性锂离子电池锰系正极及制备方法,该正极是集流体上依次覆盖有正极材料层和导电薄膜层;制备方法是先将锰系材料、导电剂和高分子粘结剂混合后涂覆在集流体的一表面上;经干燥后,再在上述表面上生成一层导电薄膜,即得;该电极导电性能好、高温循环性能稳定,制备方法简单快速,可以工业生产。
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一种燃煤直燃式多功能溴化锂制冷机,它由炉膛、烟道、蒸汽室、高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成,其主要特点是炉膛采用前后拱结构,可适应各类煤种。烟道开有四个烟气出口,可实现紧急停机。在高温烟气入口设置一蒸汽室,可提供饱和蒸汽和饮用开水。本机能以各类煤种为燃料,能制冷、制热、供给卫生热水,并能提供饱和蒸汽和饮用开水,功能齐全,结构简单,操作方便,利于推广应用。
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锂离子软包电池,包括包装袋、正极耳、负极耳、容纳于所述包装袋内的电芯,正极耳和负极耳分别伸出包装袋,所述正极片包括正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极活性材料层,所述负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极活性物质层,其特征在于正极片或/和负极片上设置有导热集热体,所述导热集热体为正极集流体或/和负极集流体的正面局部或/和反面局部未涂覆活性材料层的集流体,至少两片以上导热集热体上下在同一区域叠成导热集热的热汇流道,构成电芯的热能进出热汇流道,热汇流道叠合或连接有流体流道部件。能有效解决电池温度过高或过低等问题。
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本发明涉及一种锂离子电池用纳米硅复合负极材料,所述复合负极材料为“鸡蛋”模型结构,蛋黄为石墨基体、均匀分散在石墨基体内部及其表面的纳米硅材料,蛋白为均匀分散在石墨基体及纳米硅表面的石墨烯,蛋壳为导电碳包覆层。本发明结合纳米复合、表面改性及表面包覆技术,制备了具有“鸡蛋”模型结构的硅合金负极材料,具有高比容量、高首次充放电效率及优异的循环稳定性。本发明制备工艺简单、环境友好无污染。
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本发明公开了一种适用于工业化应用的废锂离子电池放电系统,包括一个以上用于储放盐水的放电池,各放电池具有可开闭的密封盖,且各放电池连接有用于收集处理放电过程中所产生的废气的废气处理装置。本发明具有结构简单、易于制作、可改善工作环境、环保性好等优点。
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本发明涉及一种硅碳复合材料、其制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。所述硅碳复合材料为双手合抱型三维网络状结构,其具体制备方法为利用利用气相沉积先在基底上生成一层过渡层的碳,然后在过渡碳层上再次进行沉积得到,本发明的有益效果在于:本发明硅碳复合材料由多个纳米级颗粒组合而成,有好的机械强度和韧性,可以有效的减轻由于硅的体积膨胀导致的活性材料的脱落。同时本发明中提供的方法制备的电极材料不使用粘结剂,避免了粘结剂变性和粘结剂本身带来的电极性能降低。以有机硅作为硅源,可以避免使用SiH4而造成的安全隐患;也不需要使用氢氟酸处理,整个过程没有有毒有害废弃物产生,实现绿色生产。
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一种溴化锂冷温水/热泵机组,包括换热器,所述换热器包括壳体,壳体的两端设有管板,管板的一侧设有腔室,壳体内设有换热管,换热管设于相邻两个管板之间;所述换热管为钛管;所述腔室和管板均为由第一板层和第二板层组成的复合板结构,所述第一板层为钛板层,所述第二板层的材质与壳体的材质相同;所述换热管先与管板之间胀接,再将其端头与管板的钛板层固定连接。本发明一方面与现有单一的低碳钢或碳素钢结构相比,在相同强度下,重量最小,在相同重量下,强度最大,且大大提高了耐腐蚀性;另一方面,有利于钛管的胀管,增加胀接强度和提高密封性。
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热导锂离子电池,包括电池外壳、电芯、正极耳、负极耳,正极耳和负极耳设置在电芯主体的同侧或两侧,电芯包括正极片、隔膜、负极片,隔膜设置于负极片和正极片之间,按顺序依次叠片或卷绕制成电芯,所述的负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极活性材料层,正极片包括正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极活性材料层,其特征在于正极片和负极片均设置有导热集热体,所述导热集热体为正极集流体及负极集流体的正面局部或/和反面局部未涂覆活性材料层的集流体,至少两片以上导热集热体叠成热汇流道,热汇流道叠合有绝缘部件,热汇流道与绝缘部件构成绝缘热汇流道组件。能有效解决电池温度过高或过低等问题。
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本发明涉及一种正极浆料及其制备方法、正极片和锂离子电池。正极浆料的制备方法包括以下步骤:将粘接剂、碳纳米管、活性物质混合均匀,得到混合干粉;将有机溶剂分批加入混合干粉中,且有机溶剂每次加入后均进行搅拌;第一批有机溶剂加入后所得到的浆料的固含量为72%‑80%,第一批有机溶剂和第二批有机溶剂加入之间的搅拌工艺为捏合工艺。上述正极浆料的制备方法无需采用打胶工艺即可使碳纳米管的均匀分散,能够在保证电池的电化学性能的同时,降低生产成本。
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本发明公开了一种具有高安全性极片的锂离子电池,包括壳体,所述壳体内设有裸电芯,所述裸电芯包括阴极极片和阳极极片,所述阴极极片和阳极极片交错叠放设置或卷绕设置,所述阳极极片和阴极极片之间设有隔离膜,所述阳极极片或阴极极片设有极耳的一端的两面以及与极耳相对的一端的两面设有若干胶条,所述胶条和相邻的隔离膜粘贴相连。胶条在室温下可快速凝固,在高温夹具化成时可熔融,并在压力的作用下与隔离膜粘结。隔离膜粘结可防止高温下隔离膜收缩导致阴阳极接触短路,从而提高电芯安全性能。本发明应用于电池技术领域。
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本发明公开了一种具有梯度硅含量的负极片及锂电池,通过对负极片上活性物质层的硅含量进行梯度分布,中间层采用高硅含量的活性物质,外层采用低硅含量的活性物质,形成一种“三明治”的结构,外层的活性物质由于硅含量低,充电过程中体积膨胀小,可以缓冲和抑制高硅含量中间层的体积膨胀,从而提高电池的性能。
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本发明公开一种全固态锂电池、石榴石固态电解质及其制备方法,其中,该石榴石固态电解质包括基体,所述基体为石榴石型快离子导体LiaMbLacZrdNeO12,其中M包括Al、Sr、Sc、Ca、Ba、Y中的一种或几种,N包括Ta、Nb中的一种或几种;在基体表面包覆一层固体润滑剂以修饰固态电解质界面,所述固体润滑剂包括WS2、WSe2、NbSe2、NbS2、MoSe2、TaS2、TaSe2、TiS2、TiTe2中的一种或几种。本发明的固态电解质由固体润滑剂与石榴石型快离子导体充分的进行面接触,有助于改善固态电解质晶粒之间及电极/固态电解质界面,从而获得较低的界面阻抗,电池的耐久性和循环性能得到明显提高。
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本发明提供一种碳酸锂提纯工艺装置,包括反应釜、加湿装置、气体压缩罐、气体缓冲罐、吸水装置、蒸发器、浓缩结晶器;所述蒸发器设置在吸水装置下方,所述浓缩结晶器设置在蒸发器的下方;所述蒸发器和浓缩结晶器均通过管道连接到储水池;在蒸发器储水池之间的管道上设有冷凝器Ⅰ,在浓缩结晶器与储水池之间的管道上设有冷凝器Ⅱ;所述吸收装置与气体缓冲罐通过回气管连接;所述气体缓冲罐、气体压缩罐之间依次通过气管连接;所述反应釜包括圆柱形釜体、物料进口、进气口、物料出口和筛板。本发明公开的碳酸锂提纯工艺装置该装置还具有反应效率高、结构简单、易于操作等特点,能够进行大规模批量化生产。
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本发明公开了一种用于锂电正极材料输送的管道,包括不锈钢管(3),所述不锈钢管(3)内套设有与其等长的陶瓷管(1),所述陶瓷管(1)由若干节内外径大小一致的短陶瓷管(12)无缝对接串联而成,若干短陶瓷管(12)的外壁均通过粘接剂(2)与不锈钢管(3)的内壁粘接贴合。本发明的制作方法是通过定心模具将若干短陶瓷管串联对接后涂刷粘接剂套入不锈钢管内固化即得本发明的管道,制作工艺简单,制作出的管道具有耐磨、可有效提高管道使用寿命等优点,有利于提高锂电产品的品质。
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本发明涉及锂硫电池粘结剂领域,具体涉及一种锂硫电池粘结剂及其制备方法与应用。所述粘结剂由PAA与乙醇胺或三乙醇胺按照摩尔比1:1混合,发生酸碱中和反应制备而成。反应使PAA去质子化,破坏原本PAA分子内强氢键作用,聚合物链舒展后,交错形成三维网络。同时由于醇胺阳离子之间的氢键作用,使得三维网络结构得到加强,进一步提升其粘结性。去质子化后的粘结剂不仅有极性官能团,还有更强的粘结性能,一方面可以将多硫化物束缚在硫正极区域,阻止其扩散,另一方面在充放电过程中可以维持电极的整体性,克服体积膨胀,提升电池的比容量和循环寿命。
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本发明公开了一种用于锂电池回收的干燥处理装置,涉及锂电池回收技术领域;为了解决传统装置干燥不均匀的问题;具体包括筒体以及底部四角焊接有支腿的箱体,所述箱体的底端两侧均安装有热风机构,且箱体圆周内壁一端焊接有固定环,所述固定环与筒体的相对一侧均开有环形槽,且对应两个环形槽的内壁滚动连接有等距离分布的滚珠,所述筒体的底端通过螺栓固定有网板,且箱体靠近筒体的一侧安装有驱动机构。本发明通过设置的驱动机构,可以通过驱动锥形齿、锥形齿环的传动作用,带动筒体以及网板转动,有使物料干燥更加均匀的好处,通过设置的拨动杆、拨条,物料在经过拨动杆下方时,可以进行翻动,有提高烘干效率的好处。
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本发明公布了一种高能量密度无钴锂离子电池及电动车,包括正极体系、负极体系和电解液;所述正极体系包括高镍无钴正极材料活性物质、正极导电剂、正极粘结剂、正极吸附剂和正极集流体,所述正极吸附剂为碳吸附剂;所述负极体系包括硅碳负极材料混合物质、负极导电剂、负极粘结剂和负极集流体,所述硅碳负极材料混合物质包括硅氧材料和石墨材料;所述电解液包括锂盐、溶剂、耐高压添加剂、正极成膜稳定剂和负极成膜稳定剂。通过将碳吸附剂添加到正极体系中,可吸附正极与电解液反应生成的气体,避免电芯发生胀气,提高内部极片接触界面稳定性,有利用降低内阻。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法与应用,本发明的负极材料具有独特的氮化铟包覆硅颗粒与纳米碳纤维复合结构,纳米碳纤维作结构载体,串联多个硅颗粒,起到了集流体及体积缓冲的作用;氮化铟的存在提高了整体的导电性,其高耐酸性及结构稳定性降低了不稳定SEI膜的生成;对内层硅颗粒和纳米碳纤维起到保护作用,同时提高了材料的结构稳定性,使材料整体具有良好的电导率,在嵌脱锂过程中优异的保持结构稳定性,实现了良好的倍率及循环性能。
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一种锂离子电池稳定浆料的配制方法,包括先将活性物质、导电剂、粘结剂、分散剂、溶剂以及其他添加剂通过干混、湿混和制胶几个步骤制成混料和胶,再将混料和胶用搅拌机进行湿混将其制成混合浆料,(1)再将混合浆料用15~50m/s的高速分散机进行分散10-20min,分散完成后将浆料用储存罐储存;(2)再将储存罐内的浆料返回到搅拌机,按步骤(1)用高速分散机分散10-20min;(3)将步骤(1)和(2)重复循环2~5次;(4)分散完成后,按现有技术进行浆料的脱泡、过滤、除铁杂质处理,即为成品。本发明浆料分散均匀,可长时间稳定;与现有用搅拌机进行很长的时间的搅拌比较,可大大缩短制浆时间,有利于自动化连续生产。
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本发明公开了一种锂离子电池夹具,包括底座,所述底座上设有四个气缸,四个所述气缸呈十字形分布且沿着底座中心均布,所述气缸的活塞杆均指向底座的中心且前端设置有夹块,所述底座的底部两端设有相互平行的第二滑轨,所述第二滑轨垂直于底座的长度方向,所述第二滑轨上设有滑动连接的第二滑块,两个所述第二滑块之间固定有抽屉,所述抽屉的内部设有可拆卸连接的放置盒,所述放置盒的上端设有若干个矩形槽,所述放置盒的两端竖直设有支板,所述支板的顶面高于抽屉的上端面,本发明的锂离子电池夹具,通过四个呈十字形分布的气缸同时驱动夹块对电池的四个面进行夹紧,夹紧效率高,省去了人工调整电池位置的麻烦,精度更高。
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本发明公开了一种锂离子动力电池用硅基复合材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域,包括:以纳米硅、塑料和蒙脱土为原料,加入重金属盐作为催化剂,将原料混合后在熔融条件下进行挤压造粒,得到纳米硅/塑料/蒙脱土复合材料;将非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂加入到盐酸溶液中,得到混合溶液,将纳米硅/塑料/蒙脱土复合材料加入到混合溶液中,进行溶胶凝胶反应,得到纳米硅/塑料/二氧化硅复合材料;将纳米硅/塑料/二氧化硅复合材料进行碳热还原,即得。本发明利用在重金属盐诱导催化塑料以及催化石墨化的特点,借助于塑料作为碳源,实现低温石墨化以及石墨化碳均匀包覆纳米硅颗粒,提高硅负极材料的电化学性能。
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本发明公开了具有监控功能的超大容量储能锂离子电池,包括多个正极板、多个负极板、隔膜套、正极汇流排、负极汇流排、正极极柱、负极极柱、监控模块;所述正极极柱下端与正极汇流排连接,所述正极极柱的上端伸出壳体外侧;所述负极极柱的下端与负极汇流排连接,所述负极极柱的上端伸出壳体外侧;隔膜套对负极板或/和正极板进行包裹连接,所述多个正极板与多个负极板相间排列;所述正极板的顶部均与正极汇流排连接,所述负极板的顶部均与负极汇流排连接;所述监控模块设置在正极板、负极板顶部,所述监控模块通过监控模块引线伸出壳体外侧。所述壳体腔体内填充锂离子电解液;所述壳体内无气体。本发明单体容量大,生产制造成本低,安全性高。
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本发明公开了一种可用于锂‑氧扣式电池测试的测试瓶,它包括:测试瓶、进气管、出气管、正负极导线、扣式电池底座、小刀片、载物台与夹持装置。正负极导线束、进出气管固定在测试箱体上,且周围密封;测试瓶为圆柱形,分上下2个部分,且在连接层下有密封圈;瓶内有刀片与夹持装置,且夹持装置可以通过瓶体上的软套进行操作,可以在密闭环境下划破封口袋。本发明具有拆装方便、制作成本低廉、气氛稳定且可以实现锂‑氧扣式电池全程隔绝空气等优点。
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本发明提供了一种锂离子动力电池顶盖板正负极的定位装置,包括:模具支撑结构,包括一设置在顶部的安装板,所述安装板上设置有多个定位工件;定位夹具结构,所述定位夹具结构设置有多个,均设置在所述安装板上,用于对所述定位工件进行夹紧定位和松开复位;升降气缸结构,设置在所述安装板的底部,用于控制各个所述定位夹具结构的夹紧及松开。本发明采用自动化方式对锂离子动力电池的顶盖板进行精定位,结构精巧,操作方便,定位精度高。同时,一套定位模具,可以精定位多组顶盖板及极柱,并且可以兼容多个型号的顶盖板。
本发明公开了一种石榴型结构三氧化二铁及其制备方法和作为锂离子负极活性材料的应用,石榴型结构三氧化二铁由微米级三氧化二铁外壳包裹纳米级三氧化二铁小球构成,其制备过程是将聚合硫酸铁进行热分解,即得石榴型结构三氧化二铁,该制备方法简易、高效、低成本,制备的石榴型结构三氧化二铁作为锂离子电池负极材料,表现出优异的容量、倍率与循环性能。
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