1101
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本实用新型涉及一种锂电池材料干粉除铁器,其包括进料斗、进料控制器、磁系、除铁室、机架以及出料斗;其中,所述进料斗位于机架的顶部,其底部设有所述进料控制器;所述除铁室位于进料控制器的底部,其内收容有所述磁系;所述出料斗设置于除铁室的底部。本实用新型的锂电池材料干粉除铁器通过设置转动的磁系,从而有效避免了干粉物料通过除铁器产生的堆积、搭桥、堵塞管道等情况,同时,还可以把松散的结块物料打散,除铁效果更理想。
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本实用新型公开了一种便于维护的锰酸锂原料生产用振动筛,包括箱体,所述箱体顶部外壁铰接有箱盖,且箱盖中部连通有进料斗,所述箱体中部内壁两侧均焊接有支撑条,且支撑条顶部均焊接有对称分布的压缩弹簧,所述压缩弹簧顶部均焊接有支撑板,且支撑板通过螺栓螺接有筛网板。本实用新型通过压缩弹簧、球体、硅胶板和筛网板的相互组合,由于硅胶板的厚度为0.3‑0.5厘米,当转动的过程中与筛网板相碰,硅胶板会发生形变,使得球体从固定板底部擦过,而筛网板会发生震动,对锰酸锂原料进行筛分,而筛分过程中较大的杂质和颗粒会滚落至底部的筛网槽中,当筛网槽内部堆积较多的杂质时,打开密封板将筛网槽取出,倒出杂质,操作方便。
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一种磷酸铁锂热合成用人工智能可控气氛钟罩式二垛电阻炉,它包括炉体、循环冷却系统、炉架、气氛系统、轨道以及人工智能控制系统,所述炉体安装于炉架上,炉体的底部设有作为活动炉门的小车,用来送样的小车安装于轨道上并与升降机构相连,循环冷却系统通过管路与炉体的顶部相连通,所述气氛系统、炉体、循环冷却系统以及升降机构均与人工智能控制系统相连。本实用新型是一种结构简单紧凑、成本低廉、操作简便、自动化程度高、控制精度高、产品质量好的磷酸铁锂热合成用人工智能可控气氛钟罩式二垛电阻炉。
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一种废弃锂离子电池无氧无水双轴破碎机,包括:进料机构、出料机构、对辊破碎机构、传动机构和机壳;机壳内形成破碎腔,对辊破碎机构、传动机构均设置在机壳内,传动机构与对辊破碎机构连接;进料机构设有稳料舱、进料口、惰性气体入口、受料斗;机壳上还设有真空抽吸接口;所述出料机构包括出料斗,出料斗的底部设有出料口;所述破碎机的受料斗、破碎腔及出料斗的腔体为一密封整体,三者之间通过气动闸阀连接控制给料和出料。该破碎机采用对挤压破碎原理,其采用整体密封结构和惰性气体氛围,能形成无氧无水破碎;此外采用接地方式消除破碎过程中产生的静电效应,能解决废弃锂离子电池在破碎过程中产生有毒有害气体和产生的静电危害等问题。
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本实用新型公开了硫酸锂离心过滤和洗涤回收设备,所述顶盖上设置有透明观察窗,可以实时的观察洗涤过滤的工作过程,便于操作者对工作过程进行控制,所述筒体内侧设置有耐磨衬板,可以延长筒体的使用时长,所述搅拌桨叶之间设置有折页板,可以提高搅拌离心效率,所述上侧过滤立管和横管之间通过旋转套连接,可以方便上侧过滤立管的更换,该硫酸锂离心过滤和洗涤回收设备具有洗涤过滤效果好,使用方便的优点,具有广阔的市场前景。
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本实用新型公开了碳酸锂沉降提取装置,包括基座、真空泵、电机和卧式沉降提取箱,所述卧式沉降提取箱固定在基座上,所述卧式沉降提取箱共两层,内层为反应箱,外层为料仓,所述反应箱右侧设有转轴,所述反应箱右侧设有电机,所述电机与转轴连接,所述反应箱左侧设有固定轴,所述固定轴内设有两个管道,所述管道分别为进液管和进药管,所述反应箱内设有加热管,所述加热管固定在反应箱壁上,所述反应箱壁材质为pp滤芯,所述料仓右侧设有接口和废液出口,所述接口与真空泵之间通过橡胶管相连,该碳酸锂沉降提取装置具有专一性和特异性的优点,具有广阔的市场前景。
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本实用新型公开了一种锂电池组液冷的热管理结构,包括冷却壳,冷却壳的进口端通过进液管与换热器的出口端相连通,还包括用来收纳冷却液的容量调节箱,容量调节箱的出口端通过出液管与换热器的进口端相连通,容量调节箱的底部进口端通过连接管与冷却壳的出口端相连接,容量调节箱的外侧壁上固定有框架,框架的内侧均布有多个散热扇。该种锂电池组液冷的热管理结构,通过增加容量调节箱,从而可以在整体上保持冷却液不变,不受电池组数改变的影响,省时省力,而且可以确保整个冷却系统的冷却能力,并且容量调节箱具有自适应性的降温功能,因此对冷却液起到预先冷却降温的作用,降低换热器的压力,从而使得电池组在工作时能够保持合适的温度环境。
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本发明公开一种气体加热自动深度净化铝锂合金熔体的装置,包括液态氩气供气系统、气体加热装置和熔体净化系统;熔体净化系统包括外坩埚、净化炉和内坩埚;氩气管从外坩埚右侧底部进入环形空腔中,并从外坩埚左侧底部伸出;从外坩埚左侧底部伸出的氩气管通过三通阀分为三根管道;三根管道中的两根连接至外腔室,三根管道中的一根穿过外坩埚盖和内坩埚盖伸入内坩埚内部的内腔室;内坩埚内由上至下依次设置有第一陶瓷过滤板和第二陶瓷过滤板;本发明采用气体加热装置和净化炉加热的两次加热方法对低温氩气进行加热,以减小熔体的温度波动,再通过均匀吹氩的方式对铝锂合金熔体进行深度净化,大幅降低熔体中的夹杂及氢含量。
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本实用新型公开一种钛化隔膜超高温锂电池,包括外壳及设于外壳内的正极、负极、隔膜及电解液;所述隔膜设于正极与负极之间;所述电解液填充在外壳内;所述隔膜为钛化隔膜,所述钛化隔膜可以是钛化聚乙烯隔膜或钛化聚丙烯隔膜。本实用新型的锂电池通过采用钛化隔膜,可以实现85℃高温仍能具备很好的放电性能,能很好地应用在新能源汽车动力电池的制造和使用,对推动新能源汽车的发展具有重要意义。
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本实用新型涉及化工加工设备技术领域,且公开了一种高效碳酸锂精制提纯装置,包括设备外壳,所述设备外壳的顶部插接有延伸至设备外壳内部的连接螺纹管。该高效碳酸锂精制提纯装置,通过在进水管进水时转动安装螺纹筒带动缓冲块、喷头、连通管和推杆向下移动,连通管和推杆向下移动时密封块在连接板和压力弹簧以及水压的作用下向下移动,使得连接螺纹管堵塞洗涤液不会在该装置进行更换时仍然喷出,且不需要将进水管道关闭,且该装置通过转动螺纹顶盖使得进水管能够拆卸下来,在长时间使用后进水管或者喷头出现堵塞的情况时便于更换,且通过压力弹簧、活动板、连接杆和接触板使得在进水管和安装螺纹筒固定时能够更加的稳定。
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本实用新型提供了一种卫星用圆柱锂离子电池支架,包括上平板和下平板两部分,上平板和下平板相对开设若干个与圆柱锂离子电池电芯两端相匹配的安装槽,在上平板与下平板之间垂直设置若干个拉杆,拉杆的两端分别与上平板和下平板固定连接。本实用新型的结构强度高,环境适应性强,安全可靠,可以适应卫星严苛的发射和工作环境条件。
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本实用新型公开了三元锂电池电解液管式反应设备,包括两个平行设置的支架,两个支架的顶侧固定安装有同一个管式反应釜,管式反应釜的两侧内壁上转动安装有同一个转轴,转轴的顶侧和底侧均固定安装有多个搅拌叶,转轴的底侧固定安装有转动杆,所述管式反应釜的底侧固定安装有位于两个支架之间的安装板,安装板的一侧开设有转动孔,转动孔内转动安装有转动轴。本实用新型结构简单,三元锂电池电解液在管式反应釜内进行反应时,电机带动转轴及搅拌叶来回摆动,使得电解液反应物不会沿着一个方向流动,提高了搅拌效果,且釜底的拨动板来回移动,防止电池电解液反应物在管式反应釜底侧内壁的沉积,提高了反应物的均匀性。
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本发明涉及锂离子电池石墨负极的制备领域,公开了一种长循环锂离子电池石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将天然石墨和固相沥青类改性剂进行第一次均质化混批,再于惰性气氛下分段低温处理;(2)筛分步骤(1)中所得物后,进行石墨化;(3)将步骤(2)中所得物与液相包覆剂进行第二次均质化混批,之后在惰性气氛下碳化;(4)筛分步骤(3)中所得物后,得到石墨负极材料。本发明可以有效填补天然石墨内部空隙和修饰表面缺陷,石墨化处理形成人造石墨与天然石墨的复合石墨,接着在其表面包覆无定形碳层,使得整体的循环性能和倍率性能得到大幅提升。
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本发明涉及一种改性聚醚砜锂硫电池复合隔膜的制备方法。包括以下步骤:首先制得聚乙二醇接枝的改性聚醚砜,然后采用非溶剂致相分离法(NIPS法),将改性聚醚砜、高分子聚合物、造孔添加剂、纳米金属氧化物或硫化物和能溶解聚合物的溶剂按一定质量比例混合、熟化、搅拌、静置脱泡后得到铸膜液;将铸膜液刮制成膜,浸入凝固浴,然后浸泡在去离子水中形成初成膜。所制备得到的改性聚醚砜锂硫电池复合隔膜与电解液润湿性好,穿刺强度、热稳定性等物理性能较普通商用隔膜有较大提升,同时该方法过程简单,可操作性强,有利于进一步推广应用。
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本发明提供了一种制备磷酸铁锂的装置,其特征在于,包括:炉体;微波发射机构,设置于所述炉体外部;外循环机构,链接所述炉体的进出口,并与炉体形成循环通路;密封门机构,分别设置于所述炉体的进出口,且处于所述循环通路内部;推料机构,设置于所述循环通路转向处;测温装置,设置于所述炉体上方且连通至所述炉体内部并与控制系统连接;其中,所述炉体保温层由氧化铝或硅酸铝材料组成。本发明提供的装置加热均匀,且能够快速连续制备性能稳定的磷酸铁锂。
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本发明实施例公开了固溶体法生产嵌锂层状多元复合物(Ni、Co、Mn)制作方法:其特征在于,大量使用Mn、价格相对低廉,原本LiCoO2、不能单独用做正极材料、但与LiCoO2的膨胀、收缩、使电极结构更趋稳定。利用现有LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2成熟工艺合成应用。分别生产LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2后以一定比例生成固熔体(固熔体形成温度700℃),把三者性能应补是一种性能稳定的正极料。合成固熔体法是改性LiCoO2成功生产(Ni、Co、Mn)多元层状嵌锂材料的简便方法,方法可靠实用、产品性能稳定、方法成熟最适合工业规模生产。
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本发明属于锂电池领域,公开了一种锂电池单体的荷电状态估计算法,通过使用二阶RC等效电路模型保障了电池建模的基本精度,有效地利用了电池的先验知识,此外,利用偏最小二乘计算的高效性,快速在线建立电池的数据驱动模型,有效解决了传统二阶RC等效电路模型参数在线更新困难的问题,提高了电池模型在复杂工况下建模的准确性。电池的最终荷电状态融合了两种电池模型的估计结果,避免了使用单一模型在多种复杂工况下精度的局限性。本发明从本质上提高了电池的荷电状态在电动汽车等复杂工况下的估计精度。
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本实用新型公开了一种可免拆卸QI无线充电恒压输出锂可充电池,涉及无线充电电池领域,所述电池由锂电芯、PCB模块电路板、正极组件、负极组件、QI接收线圈及电磁屏蔽层、电池外壳,所述电池外壳内部的各组件在电池内部空间的空隙由导热防水灌封胶填充,本实用新型采用无线QI充电标准协议充电,具备非常广泛的、通用性、兼容性和实用性的效果,可以采用通用的QI充电器进行无线QI充电,非常便捷,只需要充电器是QI无线充的,均可以实现QI无线充电。
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本实用新型公开了一种锂电池正极材料粉体混合装置,包括搅拌箱和两个以上装料箱,搅拌箱具有间隔设置的搅拌进料口和搅拌出料口,搅拌箱内安装有用于搅拌物料并推动物料从搅拌进料口向搅拌出料口运动的搅拌及推送组件,各装料箱具有料输出口,所有装料箱的料输出口均与搅拌进料口相连。该锂电池正极材料粉体混合装置具有能实现自动配混合比例、结构简单、成本低、适用性强、工作稳定可靠、工作效率高等优点。
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本实用新型公开了一种锂电池隔膜生产用放卷装置,包括机架,所述机架上安装有放料圆辊,所述放料圆辊上设有放料转轴,所述放料转轴动力连接有放料电机,所述机架固定连接有固定板,所述固定板上安装有齿轮转轴,所述齿轮转轴上安装有旋转齿轮,所述齿轮转轴动力连接有电机,所述齿轮转轴上还固定安装有曲柄,所述曲柄两端分别安装有第一调节辊与第二调节辊,所述第二调节辊远离放料圆辊的一侧设有支撑圆辊,所述支撑圆辊远离所述放料圆辊的一侧上下设置有第一光电开关与第二光电开关,锂电池隔膜自第一光电开关与第二光电开关之间穿过,可对放卷的物料进行收卷或补偿,提高了切片精度。
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本实用新型公开了一种用于锂电池材料烧结的窑炉进气管路系统,包括主进气管、侧部进气支管和底部进气支管,侧部进气支管和底部进气支管均与主进气管连通,侧部进气支管出气口连通一侧部缓冲腔,侧部缓冲腔设于窑炉的炉腔的内侧壁上,底部进气支管的出气口连通一底部缓冲腔,底部缓冲腔设于炉腔的底壁上,侧部缓冲腔和底部缓冲腔均设有多个朝向炉腔的分气孔。本实用新型通过侧部缓冲腔(底部缓冲腔)将侧部进气支管(底部进气支管)送来的气体进行汇集,并通过多个分气孔通向炉腔内,使得炉腔内进气均匀,避免了单根侧部进气支管(底部进气支管)出气口气体冲击较大,进而含氧量均匀分布在炉腔内,提高了锂电池材料烧结效果。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料,该复合材料由非晶/纳米晶的Si、非晶态的SiOx及Cu3Si合金组成;其制备步骤为:在球磨罐中按照Si:CuO=1~39:2的摩尔配比加入Si和CuO粉末,在保护气氛的状态下放置在球磨机进行球磨发生固态反应,得到Si@SiOx/Cu3Si锂离子电池硅基复合负极材料。本发明的Si@SiOx/Cu3Si复合锂离子电池负极材料具有工艺简单、循环性能优异和容量高的特点。
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本发明公开了一种高安全性锂离子电池及其制备方法,锂离子电池正极片中含有碳包覆磷酸三苯酯阻燃剂(TPP),制备过程包括以下步骤:正极片制备,采用挤压涂布方法将预先配置好的正极浆料涂覆在铝箔集流体上,经过烘烤、辊压、分条、模切工序制成正极片;负极片制备,采用挤压涂布方法将预先配置好的负极浆料涂覆在铜箔集流体上,经过烘烤、辊压、分条、模切工序制成负极片。本发明通过在正极片中添加碳包覆磷酸三苯酯阻燃剂,能够显著提高锂离子电池的安全性能,避免电池在极端条件下使用时发生着火、爆炸等不安全问题。在不影响电池电化学性能的前提下,同时能够降低电池的内阻,提升电池的倍率等性能。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种锂离子电池纳米铝负极材料及其制备方法。该制备方法包括:将无水氯化铝与第二无水氯化盐、碱金属混合并置于非氧化气氛条件下球磨获得混合物A;将所述混合物A采用溶剂进行多次洗涤,并进行固液分离干燥获得纳米铝合金粉体。该方法具有简单快捷,产率高,成本低、反应产物纯度高、且易于放大,制备出的高纯纳米铝合金颗粒尺寸小,呈片层结构,可利用在锂离子电池负极材料,含能材料、吸波材料等各个方面。
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本发明提供了一种锂离子电池内短路模拟装置,包括锂离子电池以及依次电性连接的第一导线、高压电源、第三导线、开关和第二导线;第一导线和第二导线进入极芯的部分紧贴于同一隔膜不同的两个表面且二者的绝缘壳层上设有若干朝向隔膜侧的开孔。本发明还提供该装置使用方法,在开关保持断开的状态下组装所述装置,再将锂离子电池充电至实验规定的荷电态后,短暂地闭合开关使第一导线和第二导线的线芯通过开孔位置高压放电并形成电火花,击穿隔膜从而形成正极片和负极片之间的直接导通,由此实现电池的内短路模拟实验。该装置结构简单、制备方便、成本低廉,对电池自身结构和性能影响小,使用方法简便易行,操作可控,可灵活设定内短路位置和范围。
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本发明创造提供了一种用于锂硫电池电解液的配方,将电解质盐溶解在混合溶剂中,随后在避光条件下加入添加剂,搅拌溶解后过滤得到电解质溶液。本发明创造所述的一种用于锂硫电池电解液的配方,能够提升锂硫电池的放电容量和容量保持率,并且提高电池循环稳定性,增加电池寿命。该方法简单易行、成本低廉,可大规模生产。
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一种高导磷酸铁铌锂材料,由氢氧化锂、磷酸氢铵、三氧化二铁和氧化铌组成,按质量比计算,Li∶Nb∶Fe∶P=1-5x∶x∶1∶1(x=0~0.01);其制备方法包括以下2个步骤:(1)将氢氧化锂、磷酸氢铵、三氧化二铁和氧化铌(Nb2O5)混合,置于球磨机中球磨1~10h,将球磨后的物料置于真空干燥箱中烘干,并将固体粉料与聚丙烯按一定质量比混匀。(2)得到的混合物在管式炉中于600℃煅烧,通以惰性保护气体,即制得目标产物。本发明导电性高,制备工艺简单,循环性能良好,易于工业化应用。
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本发明公开了一种复合锂离子电池正极材料,以LiFePO4为基体,Li3V2(PO4)3或LiVPO4F包覆在LiFePO4颗粒表面或存在于LiFePO4颗粒之间或者直接与LiFePO4形成固溶体,且LiFePO4与Li3V2(PO4)3或LiVPO4F的摩尔比值为(1~100)∶(100~1)。本发明提供的复合锂离子电池正极材料具有优良的充放电性能和大倍率性能。此复合锂离子电池正极材料适合用于动力电池。
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本发明公开了一种具备泡泡纸结构的纳米锂/钠离子电池电极材料及其制备方法,步骤(1):将电极材料原料与表面活性剂在有机溶剂的水溶液下进行水热反应,固液分离、干燥得储能材料前驱体;步骤(2):将储能材料前驱体、有机碳源分散在有机溶剂的水溶液中进行水热反应,固液分离、干燥;步骤(3):将步骤(2)干燥的产品、有机碳源和模板剂分散在水溶液中,加热脱除水后再在还原性气体和惰性气体的混合气氛下进行退火处理,随后脱除模板剂制得所述纳米锂/钠离子电池电极材料。本发明还包括采用所述制备方法制得的纳米锂/钠离子电池电极材料。该电极材料具备泡泡纸结构,具有良好电学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的表面改性方法,包括以下步骤:(1)将偶联剂配制成质量浓度为0.05%~1%的偶联剂溶液;(2)将锂离子电池正极材料与所述偶联剂溶液混合并搅拌均匀,然后加入导电聚合物混合均匀;(3)将步骤(2)混合均匀得到的溶液进行喷雾干燥,即完成锂离子电池正极材料的表面改性。本发明的改性方法不仅可以实现包覆物质的均匀性,还可以减少正极材料与水的接触时间,能更大限度地发挥导电聚合物的改性优势,使得正极材料拥有更加优异的电化学性能,材料的容量保持率显著提高。
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