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本发明涉及一种防异常开启和漏液的圆柱型锂离子电池盖,包括顶盖、CID孔板及环顶盖外侧设有的密封圈连接构成;其特征在于对应顶盖下部,沿密封圈内侧设一与之同心的用以定位CID孔板的圆形塑料圈;所述圆形塑料圈与密封圈之间设有间隙,并通过设有的塑料筋连接为一体;所述CID孔板与其上对应设有的安全膜固定连接;并采用安全膜通过翻边将顶盖和导电体包覆形成一整体。本发明电池盖中密封圈组件采用独特的双圈局部连体设计,同时采用安全膜和顶盖及导电体翻边包覆结构设计,有效吸收因电池封口对密封圈造成的挤压形变,减少以至消除因电池盖密封圈变形对CID孔板激光焊点结构造成的冲击和破坏。其结构简单、合理,有效防止异常开启和漏液等。
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本发明涉及一种锂离子电池卷芯底部包胶带的方法及其装置,该方法实施步骤如下:(1)按常规在卷芯底部下表面贴保护胶带,然后在卷芯底部隔膜上表面平行压设一根直径为0.5MM~1MM的隔膜压轴;(2)将卷芯底部下表面粘贴的胶带向上翻转,连同隔膜压轴一并包裹起来;(3)将隔膜压轴从一侧平滑抽出。卷芯底部隔膜由于自身的弹性,恢复并补充隔膜压轴抽出后的空间,卷芯底部形成平滑紧凑的保护胶带层。该装置通过设于支架上的牵引气缸、包胶气缸及压轴移动气缸分别带动滚轮机构、压轴夹紧夹具等完成设置压轴和抽出压轴。由于设有隔膜压轴保护,卷芯底部的隔膜和极片在底部保护胶带向上翻转的过程中,保持良好、不会挫伤和上翻,有效保证电池产品质量。
本发明涉及一种工业上从废旧的锂离子正极材料中综合回收LiCoO2的新方法。该方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池材料剥壳,分离出正极材料然后机械粉碎;粉碎后的材料放入制氢机中,室温下加入过量的NaOH浸泡粉碎的正极材料,反应完后过滤,得到的滤渣为含有LiCoO2、乙炔黑和少量导电剂的混合物。将上述混合物干燥后可用于Ni/Co电池的负极材料,表现出良好的电化学性能。本发明的优点是该方法制备工艺简单,原料易得,易于操作,绿色环保,为Ni/Co电池负极材料提供了一条与环境友好的低成本生产新工艺。
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本发明公开了一种通过放热量快速评价锂离子电池性能的方法。本发明首先需根据待评价电池的待评价性能设计放热量测试方案,通过不同电池或同一电池在不同状态下的放热量测试数据对比,根据放热量高电池性能较差,放热量低电池性能较优的原则进行评价;通过观测电池在充放电过程中电池温度的变化,即可根据电池的比热、质量和温度增长值,计算出电池在整个测试过程中放出(吸收)的热量,Q=Cp·m·ΔT,最终评价的依据是在相同的充放电流程中,放热量低的电池性能较优,放热量高的电池性能较差。本发明可应用于锂离子电池开发设计中的正极、负极、电解液等材料体系的优化,以及电池结构设计及制作工艺参数优化等对电池特定性能影响的评价。
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本发明涉及一种锂离子二次电池的氧化硅/碳复合负极材料及其制备方法。它是以含有碳源的硅氧化物为原料,采用溶胶凝胶法制备出SiO2、SiO与热解碳组成的干凝胶前驱体,再经过补充加入碳源进行高能球磨混合、高温固相热解碳化并部分还原硅氧化物与球磨粉碎得到最终复合材料产物;其中,氧化硅/碳复合材料中SiO2与SiO的质量比为2-6∶1;热解碳占复合材料总重量的40%-70%。本发明制得的SiO2、SiO与热解碳复合材料容量高、循环寿命长、倍率性能好,应用于锂离子二次电池中,可显著提高其比能量。本发明制作方法设备简单、易于操作、工艺条件易控,适合于规模化生产。
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本发明属于锂电池电极杂质测试领域,具体涉及一种锂离子电池纳米导电剂杂质含量的综合测试方法。包括下述步骤:1)高温灼烧除去石墨;2)SEM-EDS能谱测试分析剩余残渣中杂质元素的组成成分;3)根据步骤2)中SEM-EDS能谱测试的杂质的元素组成成分,使用不同种类的酸液进行针对性酸消解处理;4)将步骤3)中酸消解后的消化液,过滤,用超纯水定容进行ICP测试;5)若步骤4)中酸消解后仍有残渣,则重复进行步骤1)至步骤2),对酸消解后的残渣进行半定量的SEM-EDS能谱分析测试;6)计算总杂质含量:如果步骤4)没有残渣则为ICP含量,如果步骤4)有残渣则为ICP含量与SEM-EDS测试之和。
本发明为一种用于锂离子电池负极的SiOx-C-CNT?复合材料的制备方法。该方法通过加入碳纳米管导电网络(CNT)和直接倒入培养皿成膜的方式,得到了一种新型硅/碳复合结构,这种结构包含:石墨骨架材料、无定形氧化硅SiOx、碳纳米管导电网络。本发明的复合材料解决了纳米硅材料的团聚效应,防止了电池比容量的快速衰减;无定形氧化硅与石墨形成SiOx-C结构,能缓冲纳米硅体积膨胀/收缩引起的巨大应力效应,提高了电池的循环寿命;碳纳米管分布在SiOx-C结构中,能更好的将硅和碳连接在一起,形成导电网络结构,增强了复合材料的导电性能,改善了电池的倍率性能。
本发明提供了一种连续釜式反应装置及正丁基锂参与生产的连续釜式反应系统。连续釜式反应装置包括N个依次串联设置的连续反应釜,每个连续反应釜包括本体,本体具有反应腔、进料口、溢流口以及出料口;其中,N为≥2的自然数,第N‑1个连续反应釜的溢流口与第N个连续反应釜的进料口相连通。这种连续釜式反应装置适用于正丁基锂等性质活泼的化学物质参与的化学反应,实际生产中可以根据反应量的需要选择合适数目的连续反应釜进行连续化反应,不仅减少了单釜批次生产中一次性转移或长时间滴加大量反应原料,降低了反应操作风险,提高了安全性和反应效率。
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本发明公开了一种石墨烯基锂离子电容器反应机理的原位表征方法,通过原位全反射红外光谱实时监测反应过程中材料表面官能团的变化,同时通过原位产气发生装置和气相色谱(GC)联用实时监测不同电位下反应产生的气体,从而理解石墨烯基锂离子电容器的工作原理,进而改进和提升其性能,为其实际应用奠定基础。
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本发明涉及一种锂离子电容器用高密度石墨烯电极材料制备方法。本发明属于石墨烯电极材料技术领域。一种锂离子电容器用高密度石墨烯电极材料制备方法,其工艺过程:石墨烯粉体经过氧化处理,将氧化石墨烯粉体与氧化石墨分散液混合,经过搅拌与超声分散后,将前驱液转入水热釜中,在150‑200℃条件下持续加热6‑24h,将所得石墨烯凝胶采用阶梯烘干方式烘干,粉碎得到高密度粉体石墨烯电极材料。本发明具有增加前序的投料量与制备量,简化了制备条件与方法,高密度石墨烯在X射线衍射谱中没有明显衍射峰,属于短程有序,长程无序;在提高生产效率的同时,降低了生产成本,非常适合于石墨烯的规模化生产等优点。
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本发明公开了一种圆形锂离子电池水浴充放电设备,包括水浴盒、温度传感器、水位传感器、水箱、冷凝器、控制器、水泵、加热器、进水口、出水口和电池体,所述水浴盒叠加放置,所述水浴盒内均匀放置有电池体,所述水浴盒两侧分别开设有进水口和出水口,所述水浴盒内部内侧安装有温度传感器和水位传感器,所述水浴盒侧边放置有水泵,且水泵输出端与水浴盒的进水口连通,此圆形锂离子电池水浴充放电设备,通过对电池的水浴放置,以及水循环的方式,配合对水温的智能控制,有效控制电池异常爆喷,通过液态水来降温和隔绝氧气,对安全是非常好的保障措施,而且液体水的冷却和加热效率是非常高的,可以节省传统方式空调制冷的成本。
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本发明公开了一种液态锂离子极片电池包及其应用。该电池包包括填充式密闭封装外壳、多功能电压采集线束、绝缘防渗膜和若干个极片容量单元;一个极片容量单元的容量单元负极耳连接上一个或下一个极片容量单元的容量单元正极耳,形成正负相接的串联结构;相邻两个极片容量单元之间的容量单元正极耳或容量单元负极耳上连接一个多功能电压采集线束;相邻两个极片容量单元之间设置一个绝缘防渗膜,进而将每个极片容量单元单独隔开,形成独立的单元;再经过注电解液和化成后,通过填充密封材料对电池包外部周围和内部空隙进行填充式密闭封装,形成填充式密闭封装外壳。通过电池包的结构设计,实现了液态锂离子极片电池包的去电芯化和去模组化。
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本发明属于锂电池灭火技术领域,尤其为锂电池组毛细管网冷却降温、灭火的方法及装置包括盛装有全氟已酮灭火剂的灭火剂容器,所述灭火剂容器的输出端固定安装有出液管,所述灭火剂容器的输入端固定安装有进液管,所述出液管的输出端固定安装有第一泵组;通过在电池组中设置毛细管组,毛细管组包括分布在电池单体上下侧的供液毛细管组、回流毛细管组以及接触毛细管组,接触毛细管组设置于间隙中,毛细管组内在泵组的作用下持续流通全氟已酮灭火剂,可以吸收电池单体工作时产生的热量进行降温,当电池组的温度过高产生自燃的情况时,则接触毛细管组部分会破裂,将内部的全氟已酮灭火剂释放,并用于对电池组起火区域灭火。
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本发明提供了一种锂离子动力电池化成、排气、封装的一体化设备,包括上下料工位、封装冷治具、机械手和一组排气热治具,若干个封头安装板均通过一组导向杆连接,封头安装板的两端均设有密封块,所述密封块上设有电热管和热电偶,两个封装支撑板分别设于压紧装置的两端,两个第二气缸上各连接有一个驱动杆,驱动杆上设有与压紧孔对应的固定块,固定块与封头安装板之间通过弹簧抵接。本发明所述的一种锂离子动力电池化成、排气、封装的一体化设备,使气袋长度缩短为电芯主体的四分之一,并可以在一台设备上同时完成电芯的化成、排气、封口的自动化生产,实现了电芯的自动化生产。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种采用硫模板以及双氧水活化提高锂离子电池纳米硅负极面载量的方法,包括如下步骤:在石墨烯类分散液中加入含硫物质和酸,充分搅拌得到混合分散液;在无水乙醇中加入纳米硅颗粒,超声得到均匀的纳米硅分散液;将两个分散液混合后再次超声,然后与双氧水一起加入水热反应釜中进行水热反应,得到水凝胶;将水凝胶充分地浸泡,去除杂质,之后脱除水分;进行脱硫处理,得到三维多孔石墨烯‑硅宏观体。本发明分别在三维石墨烯网络中的片层之间引入空隙、在片层之上刻蚀成孔隙。一方面在缓解电极膨胀的同时保持活性材料的高密度,另一方面也有助于活性材料在做成厚密电极的情况下保证通畅的离子传输,最终实现硅负极体积性能以及面容量的提高。
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本发明公开了一种锂离子电池用SiOx基复合负极材料及其制备方法,首先将氧化亚硅原料进行球磨处理并与金属盐类混合均匀后进行喷雾干燥,通过在惰性气氛下焙烧发生高温歧化并在颗粒表面包覆一层硅酸盐,然后再在颗粒表面包覆一层无定型导电碳层增加导电性,最终得到SiOx基复合负极材料成品。本发明的合成工艺简单,工艺条件易于控制且易于实现工业化;所制得的SiOx基复合负极材料首效高,循环好,可作为新一代锂离子动力电池负极材料。
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本发明公开的含有碳纳米管的磷酸铁锂电池水性正极浆料,包括纳米磷酸铁锂、水性粘合剂、增稠剂、复合导电剂、碳纳米管CNT分散液和去离子水,它们之间的质量比为(85~95):(3~45):(1~5):(1~6):(1~10):(65~85);所述复合导电剂包括固定组分和添加组分,所述固定组分为导电炭黑,所述添加组分包括导电石墨、炉黑、科琴黑、气相生长碳纤维和乙炔黑中的一种或多种,所述固定组分与添加组分之间质量比为1:(0.3~4.5)。本发明可以有效克服水性正极浆料中碳纳米管无法有效分散的缺陷,使得碳纳米管在水性正极浆料中的分散良好,得到流动性及稳定性高的正极浆料。
本发明公开一种可持续的锂硫电池正极活性材料厚朴酚‑硫共聚物及制备方法,通过单质硫与一种天然双烯单体厚朴酚或其异构体在加热条件下直接进行共聚反应,得到一种可持续的具有电化学活性的可用作锂硫电池正极材料的厚朴酚‑硫共聚物。此种共聚物原料来源广泛,制备方法简单、成本低,具有优异的电化学性能。
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本发明提供一种锂单离子导电固态聚合物电解质,由以下质量分数组份构成:聚对苯乙烯磺酸锂2‑5,聚偏氟乙烯2‑5,六氟丙烯1‑3,70℃共热10小时。其具有易加工、不易泄露、寿命长等优点。
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本发明公开了一种基于超表面和铌酸锂混合结构的片上太赫兹传感增强器件。其目的在于对微量生物化学物质进行高灵敏度检测。通过调节金属天线的长度和介质层二氧化硅的厚度,实现在更宽的频率范围内对不同药品的探测。采用的方案是:将天线阵列超表面镀在沉积了二氧化硅层的亚波长铌酸锂波导表面,然后在超表面上方涂抹薄层化学药品。通过激发天线局域表面等离子体,从而增强物质对特征频段光的吸收,实现对物质的高灵敏探测。本发明解决了由于样品体积小,与光场作用弱,而造成信号微弱的问题。本发明具有装置简易,体积小,测量种类多,高灵敏度,便于操控等显著特点,广泛适用于生物化学、医学等领域对微量物质的太赫兹特征波谱的传感探测。
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本发明涉及电极材料领域,尤其涉及一种锂电池用电极材料及其制备方法,该电极材料包括如下组分:负载氧化锡的纳米二氧化钛、聚苯胺包覆的氧化锡碳纳米管复合物、羧甲基纤维素钠、炭黑;所述负载氧化锡的纳米二氧化钛由纳米二氧化钛、氯化锡、氢氧化钠、去离子水制备而成;所述聚苯胺包覆的氧化锡碳纳米管复合物由可溶性聚苯胺、氯仿、羧基化碳纳米管、氯化锡、去离子水、氢氧化钠、十二烷基苯磺酸钠制备而成。本发明电极材料中形成不同体系不同尺度的晶体,有合适的空隙,存储锂离子发生体积膨胀时,彼此间扩充空间更大,有充足的内部扩容空间,防止电极的体积的急剧增长,提高电极材料的稳定性。
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本发明提供了一种软包锂离子电池芯包热冷压线,包括上料系统和缓存输送线,缓存输送线包括互相平行的第一冷却缓存输送线、第二冷却缓存输送线、第三冷却缓存输送线,第一冷却缓存输送线外侧安装冷压转运定位机构,第一冷却缓存输送线自入料端至出料端依次摆放冷压压力段输送线、冷压短路测试机构、冷压物流输送线、下料取料机构和短路测试NG机构;第一冷却缓存输送线自出料端至入料端依次摆放冷却缓存转运机械手、热压输送线传动机、热压机构、热压压力段输送线和上料机构。本发明所述的软包锂离子电池芯包热冷压线,实现了奇数个产品和偶数个产品的生产需求,设备的稳定性更好、温度均匀性控制更优,效率更快。
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本实用新型提供了一种锂电池电芯前处理装置,包括罐体、螺旋输送装置及喷射组件,所述罐体呈水平设置,罐体的一端设有出料口,罐体的顶部侧壁设有进料口,所述螺旋输送装置包括输出轴,输出轴伸入罐体内与罐体转动连接,罐体内的输出轴上均匀设有输料板,输出轴内部设有空腔,所述喷射组件包括溶剂注入嘴及中部喷嘴,所述溶剂注入嘴与输出轴靠外一端转动密封连接,所述中部喷嘴在罐体内的输出轴上设有多个,所述溶剂注入嘴及中部喷嘴均与输出轴内部的空腔连通。本实用新型所述的锂电池电芯前处理装置结构简单,设计合理,使用方便,极大提高了产能和生产效率,降低生产成本。
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本实用新型涉及一种数据中心用锂离子电池的机柜,其技术特点是:多块金属板相互平行且水平安装在柜体内壁上,电池模组安装在金属板上,散热制冷装置一端通过控制阀与冷却灭火管一端相连接,散热制冷装置另一端通过控制阀与循环泵相连接,该循环泵另一端通过控制阀与冷却灭火介质储罐相连接,该冷却灭火介质储罐通过驱动阀与灭火驱动装置相连接,该冷却灭火介质储罐还通过流量计与冷却灭火管的另一端相连接,所述冷却灭火管沿柜体内壁垂直方向设置并依次敷设在每个金属板底部。本实用新型在放置电池模组的金属板底部安装冷却灭火管并将灭火管与冷却灭火控制装置相连接,解决了锂离子电池柜的开口散热需求和封闭灭火需求之间存在矛盾的问题。
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本发明涉及一种锂离子电池生产过程中对所使用的聚乙烯隔膜的处理方法。本发明采用的聚乙烯隔膜厚度为12~25μm,并对聚乙烯隔膜依序进行如下处理:(1)将聚乙烯隔膜放入压力为-0.10MPa~0.30MPa的真空干燥箱中静置1~2小时;(2)将上述聚乙烯隔膜在-0.1MPa~1.0MPa以及40℃~100℃的条件下烘干12~48小时;(3)将上述聚乙烯隔膜置于-0.1MPa~0.01MPa条件下自然冷却至室温。采用上述加工处理后的聚乙烯隔膜将电池的正、负极隔开并对其进行卷绕,将卷好的极片放入铝质的电池壳中,在干燥箱中注入电解液,再将电池完全密封。本发明有效提高了聚乙烯隔膜的质量,同时也显著提高了电池的容量及抗过充、针刺等性能;工艺简单,安全可靠,应用广泛。
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本发明涉及一种可安全放气的软包装锂离子电池极耳,由导电条和与所述导电条制作到一起的低熔点热熔材料组成,所述低熔点热熔材料的熔点为低于电池包装膜密封部分材料熔点20℃以上的改性聚丙烯、改性聚乙烯、醋酸乙烯酯、萜烯化合物、松脂、石蜡中任一种或其中两种以上的复合物。由于将熔点低于软包装电池包装膜密封部分的低熔点热熔材料与金属导电条制作在一起形成极耳,该极耳上的热熔胶可以在电池温度达到一定程度时软化、熔融使电池开口排气,既解决了电池安全问题,又便于操作,适用于各种软包装锂离子电池。
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锂离子电池锡/铈合金负极材料及制备方法,步骤 如下:将计算量的分析纯硫酸边搅拌边倒入一定量的去离子水 中,所得硫酸溶液的浓度为60~200g·L- 1;趁热加入分析纯硫酸亚锡,保持液温在50 摄氏度以上并不断搅拌使其全部溶解,硫酸亚锡的含量为20~ 120g·L-1;分别加入称量好的 分析纯硫酸高铈和计算量的添加剂,不断搅拌使其全部溶解, 硫酸高铈的含量为5~60g·L- 1;在0.4~4A·dm- 2电流密度下,以10微米厚铜箔为基体进行电 镀,得到锡/铈合金镀层。本发明的特点:本方法制得的合金材 料用作锂离子电池负极具有比容量高、首次充放电效率高、循 环性能稳定的优点。
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本发明涉及一种锂离子动力电池快速充电方法,其特征是:锂离子动力电池采用充电步骤、第一间歇步骤、放电步骤和第二间歇步骤构成间隔式循环电流充电机制;在充电过程中对整体充电过程的任意步骤实施监控,当监测到达电压阀值时即终止充电。有益效果:与现有技术相比,本发明采用间隔式循环电流充电,充电间歇中加载恒定电流进行放电的快速充电方法,可以避免电池充放电过程中出现欧姆极化、电化学极化和浓差极化的质量问题。大大降低了电池内部不良反应的产生,延长电池的使用寿命。
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本发明公开了一种氧化石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,及将此复合材料作为正极材料应用于锂离子电池。该复合材料包括1%-50%的氧化石墨烯和50%-99%的聚苯胺,超声制备氧化石墨烯分散液,通过原位聚合法得到氧化石墨烯/聚苯胺复合材料。聚苯胺均匀分布在氧化石墨烯片层上。所制备的氧化石墨烯/聚苯胺复合材料兼具高电导率和高比表面积的特点,用作锂离子电池正极材料时,具有较高的比容量及良好的循环稳定性。该制备方法工艺简单,成本低,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种综合性能优异的锂离子电池及其制备方法,本发明将正、负极片包含一种或多种不同电极,包括活性物质不同,同时根据极片的活性物质对导电剂或粘结剂的规格、种类、成分进行搭配,同时调整电极的涂覆量,使本发明提供的锂离子电池综合了各种电极的材料、配方及制作工艺等的优势,综合性能优异、可满足用户对电池的多方面性能需求;另外通过本发明提供的叠层或卷绕方式能够将多种不同的极片组合成为极组,其制备方法简单,工艺可操作性强,适用于大规模的生产应用。
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