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本实用新型涉及聚合物锂离子二次电池技术领域,特指一种聚合物锂离子电池的集流体。其是通过如下技术方案实现的:阴极集流体采用铝箔;阳极集流体采用铜箔,且在铝箔和铜箔上分别冲有若干小孔。小孔的形状可为圆形、菱形、三角形、方形、椭圆形或不规则多边形,且小孔的面积在0.4~4平方毫米之间。阴阳极集流体的孔隙率在50%~80%之间。采用这种结构后,用铝箔和铜箔代替现有电池中的铝网和铜网作为聚合物锂离子电池的集流体,由于在铝箔和铜箔冲孔的制造工艺相对简单,可有效降低产品的成本,并且铝箔和铜箔的最小厚度可大大降低,从而可将降低电池的厚度。
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本实用新型公开了一种负极可自断电锂电池,包括壳体,及填充于内侧的电解液;及安装于壳体内侧的电芯单元,及与电芯单元配合安装的负极片;还包括负极弹性机构;所述负极弹性机构由两导电的横板和非导电的弹簧构成;所述横板和弹簧两端固定安装;所述一横板嵌入到一壳体内侧,与内侧的负极片固定;所述另一横板安装于壳体外侧,且其中间安装有导电芯。本实用新型的负极可自断电锂电池,通过负极弹性机构进行控制,使用时,通过夹子或其自身的固定梁进行压紧,压紧后即可使用,不用后,直接通过负极弹性机构自动断开,保护锂电池正负极片。
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本实用新型公开了一种太阳能溴化锂海水淡化系统,由溴化锂吸收式热泵系统、太阳能热水系统和海水淡化系统组成;所述溴化锂吸收式热泵系统包括直燃式高压蒸汽发生器、低压发生器、蒸汽盘管、冷凝器、溶液泵、第一控制阀、第二控制阀、第三控制阀、第二喷淋装置、吸收器和换热器;所述太阳能热水系统包括太阳能集热板、水箱、热水盘管、第二水泵、第一三通阀和第二三通阀;所述海水淡化系统包括第三水泵、预热器、第一喷淋装置、海水喷淋室和第三三通阀。本实用新型的系统能够提高太阳能的利用,减少其他一次能源的消耗,具有能耗低、结构简单、操作简便。
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免点焊圆柱锂电池安全扩容装置,包括电池壳,其特征是:电池壳内设置有负极汇流排、正极汇流排和圆柱锂电芯组合在一起的电池模块,电池壳(12)外安装有电池盖,所述的负极汇流排表面带有孔,负极汇流排表面设置有负极汇流帽,负极汇流帽内安装有负极导流卡簧,负极汇流排带有折弯边,所述的正极汇流排表面带有孔和抓紧构件,正极汇流排带有折弯边,正极汇流排和负极汇流排之间安装有圆柱锂电芯;本实用新型使用的电池壳为ABS材料,具有一定强度,可以将电池包裹,如果使用在汽车等移动的环境,发生不可抗拒因数产生损害电池组由于强大外力可以肢解,断电。减少火灾或爆炸等概率。
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一种清洁车用可串并联锂电池组,包括壳体,壳体一侧带有防水航插固定座,防水航插固定座安装有防水航插,壳体内设置有电池组,壳体上设置有盖,盖设置有导电防水极柱,盖设置有折叠提手,所述的电池组包括由牛皮纸套管包装的单体圆柱电芯,电池组上设置有保护板,导电防水极柱设置在盖的中心点,导电防水极柱采用黄铜材质制成。本实用新型锂电池组结构简单,壳体、盖及零部件加工与组装简便快捷,在满足替代铅酸电池充放电性能及防水特性的同时,可以免拆卸独立均衡,也可以可串并联使用的锂电池组,满足大部分替代铅酸使用环境,整体结构安全合理、易于加工,可大批量生产。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫一次电池正极材料及其制备方法。该正极材料是以绿坡缕石为模板,果糖为碳源制备所得的链层状介孔碳/硫复合材料,其中链层状多孔结构能够适应充放电过程中体积的膨胀,增强了结构的稳定性,并且可以很好的包覆硫,抑制多硫化物的溶解,提高活性物质的利用率,同时提供了大量的电子和离子的传输通道,促进了电子和离子的传输速率,进而提高了锂硫一次电池的整体性能。
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本发明提供了一种8‑羟基喹啉锂的合成及提纯方法,依次包含以下步骤:将8‑羟基喹啉溶液与锂源的水溶液混合,搅拌加热至一定的温度,反应一定时间后,静置析晶,过滤,固体用2‑甲基四氢呋喃重结晶进行第一次提纯,烘干后再经真空升华装置提纯后制备纯度99.9%以上的8‑羟基喹啉锂。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是一种锂离子电池用球形硅碳负极材料的制备方法,其特征在于,采用如下制备步骤:磷片石墨料表面羟基化;纳米硅粉料表面羟基化;制作石墨浆料;制作纳米硅粉浆料;石墨浆料、纳米硅粉浆料混合制备混合浆料;混合浆料干燥制粉;球形设备整形处理;分级处理;包覆处理;过筛得成品。本发明同现有技术相比,制备工艺简单;制备的材料在充当锂电池负极材料所用时材料结构稳定;制备的材料与常规的通过一次颗粒简单造粒的二次颗粒材料相比,循环稳定性得到提升,延长了材料的使用寿命。
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本发明属于二次资源回收利用技术领域,涉及一种利用离子液体分离废旧锂离子电池正极活性物质与铝箔的方法,包括:将拆解、分选后的废旧锂离子电池正极片放入离子液体中,在常温下超声波振荡,静置;取出铝箔片,过滤分离离子液体与黑色固体粉末;将离子液体进行纯化干燥处理,得到可以循环使用的离子液体;对黑色固体粉末进行干燥,得到可作为萃取工艺回收钴、镍、锰、锂金属元素的原料。本发明提供的方法采用超声波强化离子液体分离正极活性物质与铝箔,通过超声波的空化作用增加了离子液体的穿透力,大大提高了正极活性物质与铝箔的分离效率;具有时间短、温度低、工艺流程简单,易于控制和放大等优点,具有潜在应用价值。
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一种基于卡尔曼滤波的锂离子电池的核心温度估计方法,属于控制技术领域。本发明的目的是首先将电池核心、表面、空气分别看作一个质点建立估计电池核心温度的电池组热模型,然后对未知的热阻、热容等参数进行辨识,最后基于卡尔曼滤波对电动汽车动力电池核心温度进行实时准确估计来提高电池的性能,并防止锂离子电池热失控现象的基于卡尔曼滤波的锂离子电池的核心温度估计方法。本发明可以辨识四个未知的参数来提高参数的准确性,最后来用于估计。通过将流体动力学和热传递的许多细节问题集中到热阻、热容等参数中,基本上将原始问题简化为传热问题,这样可以实时观察电池核心温度和表面温度的变化趋势。
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本发明涉及锂离子电池材料,具体涉及一种一维纳米线型锰酸锂正极材料的制备方法。其方案包括如下步骤:步骤(一)配制锰源化合物溶液,加入添加剂;步骤(二)将制备的锰源化合物溶液用水热法获得纳米线型的α‑MnO2,并洗涤干燥;步骤(三)将纳米线型的α‑MnO2与锂源化合物、溶剂混合,搅拌,干燥。本方法制备出的尖晶石结构的LiMn2O4纳米线在1C倍率充放电时初始放电容量为104.8mAh/g。循环150圈时依旧可以保持87.6%的初始容量。在3C倍率充放电时可以保持75%的初始容量。
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本公开内容涉及一种具有改善的安全性的锂二次电池。在所述锂二次电池中,双金属在高温下于异常工作条件时以一个方向弯曲的性质被用来引起在电极片和电极引线之间的分离并增加单元电池的内阻,由此改善锂二次电池的安全性。
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本发明公布了一种用于物流车的锂电池检测检具,包括立柱、固定板、气缸、推板、连接板和检测板,其特征在于:所述的固定板设置在立柱上,所述的气缸设置在固定板上,并在气缸上设置有活塞杆、电源线,所述的推板设置在活塞杆上,并在推板上设置有定位杆,所述的连接板与定位杆连接,并在连接板上设置有定位块,所述的检测板设置在定位块上。本发明在活塞杆上的推板上设置有定位杆,在定位杆上设置有连接板,并在连接板的定位块上设置有检测板,通过检测板上的检测柱、检测孔能够对物流车用的锂电池进行检测,提高了锂电池在物流车上的安装精度。
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一种便携式大容量房车碳酸锂电池系统的设计,包括控制面板,12V控制系统,48V控制系统,本发明克服了现有技术的不足,电池采用双电控系统,一个车内12v供电系统系统,一个48V转220V供电系统系统,电池可采用性价比较高的碳酸锂,也可采用重量轻、耐冲次高的钛酸锂电池,通过增加的48V房车自发电系统来接解决供电量不足问题,同时采用转化效率高的逆变器来减少电能的消耗,采用多处电流保护措施,提高系统安全性能,同时采用智能控制化模板,操作方便简单。
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本发明涉及一种基于强制锂电池内部短路的分析测试方法,包括:将设有金属片的锂电池放在密闭箱内的下压装置下部,通过控制各种测试条件,记录锂电池的内部变化,进而进行数据的归纳总结,分析强制内部短路与相关因素的具体关系。本发明模拟电芯在制造过程中可能进入的金属粉尘、碎料颗粒等杂质,利用热成像原理,间接反映发生内部短路的过程;监控终端记录强制内部短路的条件及过程,有利于进行系统的归纳总结得,以保障电池生产过程中的安全防护。
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本发明涉及锂电池隔膜制备领域,公开了一种高性能锂离子电池用聚丙烯基复合隔膜,该隔膜由隔膜基料聚丙烯和增强材料叶蜡石‑二氧化钛气凝胶微粉复合而成,所述叶蜡石‑二氧化钛气凝胶微粉的质量占比为1‑5%。本发明的锂电池用聚丙烯基复合隔膜在不设有涂层的前提下,仍能使隔膜具有出色的吸液性、热稳定性和抗尖刺能力。
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本发明涉及一种锂空气电池及其制造方法,所述锂空气电池包含:正极,所述正极使用氧气作为正极活性材料,且通过层压由炭黑一次粒子和石墨烯构成的炭黑二次粒子来形成,以及包括形成在所述炭黑二次粒子之间的孔尺寸范围超过100nm的大孔;负极,所述负极以面对所述正极的方式设置;以及隔膜,所述隔膜设置在所述正极与所述负极之间。所述锂空气电池提供在放电试验中提高的放电容量并提供降低的过电压,且能够通过简单方法来制造。
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本发明公开了一种锂离子电池浆料分散均一性在线检测装置,用于检测制浆罐内锂离子电池浆料的分散均一性,包括两个信号显示器、两个信号接收线圈、信号激励线圈和交变电压源,每个信号显示器分别连接每个信号接收线圈,所述信号激励线圈连接所述交变电压源,每个信号接收线圈设置在所述制浆罐的边缘,所述信号激励线圈设置在所述制浆罐的内部,并且所述信号激励线圈设置在所述制浆罐的轴心位置,两个信号接收线圈分别和所述信号激励线圈呈等高且中心对称关系。本发明能够在线检测锂离子电池浆料的分散均一性,当浆料达到最佳分散状态时立即停止搅拌,防止搅拌不够和过度搅拌,有益于保证浆料质量的前提下节省时间,提高产能。
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本发明公开了一种陶瓷隔膜及其制备方法和锂离子电池,其中,该方法包括:(1)将陶瓷粉末与含亚氨二乙酸钠结构的聚合物混合,以便得到混合粉料;(2)将粘结剂与有机溶剂混合,以便得到胶液;(3)将所述混合粉料与所述胶液混合,以便得到浆料;(4)将所述浆料施加在基膜的至少一部分上,以便得到陶瓷隔膜。该方法可以制备得到透气率高和热稳定性好的陶瓷隔膜,并且该陶瓷隔膜可以捕捉Mn2+离子,将其用于锂离子电池可以有效减少锰元素溶解后沉积在负极上,从而提高锂离子电池的安全性能以及循环性能。
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本发明属于药物制备技术领域,公开了一种基于氯化锂的治疗糖尿病肾病的药物及制备方法。本发明制备的基于氯化锂的治疗糖尿病肾病的药物能较快的治疗糖尿病,且具有滋阴清热、益气养阴、补肾健脾及活血化瘀等作用,且对糖尿病引起的便秘具有较好的治疗效果,无副作用,在治疗糖尿病的同时不会引起其他并发症;同时,银杏提取物是一种胰岛素增敏剂,不仅在降低血糖方面存在显著的协同作用,而且在降低尿微量蛋白含量,改善肾指数以及降低糖尿病引发的高血压方面也存在明显的协同作用,有效降低了糖尿病并发症的发生率;另外,本发明提供的氯化锂提纯技术收率高,能耗低。
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本发明公开了一种锂电池的补液装置,该装置包括补液容器和注液连接组件,注液连接组件作为补液容器和电池注液孔的连接件,能根据不同的型号电池的不同孔径注液孔进行更换,使得补液容器能对不同型号的电池进行补液,能节省生产不同型号补液容器的成本,降低锂电池的生产成本。本发明锂电池的补液方法,将电池与补液装置放置在真空箱中,对真空箱进行抽气,保持真空环境直至补液容器内电解液的液面不再发生变化,完成电池补液。抽气的时候,其能将电池排出的气体抽走,且促进电池内部的气体排出,避免电池内部存在气体。在真空环境下控制电池电解液的注入量,使得电池内的电解液能占满电池内部的容量,且电解液不会溢出电池注液孔。
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一种普鲁士蓝类材料包覆锂离子电池三元正极材料及其制备方法,普鲁士蓝类材料包覆锂离子电池三元正极材料,由内部核层及外部壳层包覆组成,其中核层为三元正极材料,壳层为普鲁士蓝类材料,其化学分子式为M2Fe(CN)6@LiNixCoyMnzO2或M2Fe(CN)6@LiNixCoyAlzO2;制备方法包括以下步骤:S1:三元正极材料的制备;S2:将步骤S1得到的三元正极材料与K4Fe(CN)6溶液均匀混合,得到混合溶液A;配置Ni2+、Co2+、Fe2+、Cu2+或Zn2+溶液B,并将A和B溶液进行混合;S3:将步骤S2得到的沉淀烘干处理,即得普鲁士蓝类材料包覆锂离子电池三元正极材料。本发明制备的材料既有高热稳定性,又有高比容量和循环稳定性等特点,合成方法简便易行,具备批量生产的可行性和广阔的应用前景。
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本发明公开的一种利用废旧石墨电极生产锂电池负极材料装置,包括破碎箱,所述破碎箱内设有开口朝上的破碎腔,所述破碎腔内设有石墨电极破碎装置,所述石墨电极破碎装置用于对废旧石墨电极进行破碎处理,所述破碎腔右侧端面上固定连接有防尘箱,所述防尘箱内设有与所述破碎腔相通的防尘腔,所述防尘腔内设有运输粉碎装置,所述防尘箱右侧设有反应装置,所述反应装置用于将废旧石墨电极的超微粉末与过氧化氢反应,改善废旧石墨电极粉末的电化学性能,从而制备锂电池负极材料,所述反应装置内设有用于加注过氧化氢的喷洒供液装置,本发明能实现利用废旧石墨电极生产锂电池负极材料,生产过程中无粉尘污染,且具有较高的生产效率。
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本发明提供了一种锂离子电池电解液处理方法,包括如下步骤:(1)配制氢氧化钙溶液;(2)将酸溶液加入锂离子电池电解液进行水解处理制得水解液;(3)将水解液滴加氢氧化钙溶液并搅拌处理生成废气和固液混合物;(4)对废气进行吸收处理和分离处理,对固液混合物进行絮凝沉淀处理和分离处理。在本发明锂离子电池电解液处理方法中,进行了加入酸溶液进行水解处理、水解液滴加氢氧化钙溶液和絮凝沉淀处理等,降低液相中的氟含量,步骤(2)、(3)和(4)通过紧密配合相互作用,使分离处理后的液相中氟含量小于10ppm。
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本发明公开一种锂电池续航能力检测装置,包括基座,所述基座内设有开口向上的滚动腔,所述基座上侧设有用于进行检测的检测机构,所述检测机构下侧设有可驱动所述检测机构开始检测的驱动机构,所述驱动机构包括固定在所述检测机构上的固定块,所述固定块内设有用于记录耗电时间的传感器,所述固定块内设有开口向左的收纳腔,所述收纳腔内滑动连接有弹簧板以及可使所述弹簧板复位的复位弹簧,该装置结构简单,操作便捷,可模仿实际中对锂电池的应用,且根据需要随意添加删减负重,最接近的模拟实际使用中的情况,从而最直接的得到实验数据,保证数据的准确性,且在测试时自动完成锂电池与检测设备之间的连线,提高检测效率。
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本发明提供一种六氟磷酸锂的连续合成方法及装置,属于六氟磷酸锂合成技术领域,合成方法在于将氯气、三氯化磷、氟化氢、氟化锂导入微反应器中反应以实现物料的瞬间均匀混合和迅速反应,并导出反应热。合成装置包括:第一微反应器,用于供氯气与三氯化磷反应合成五氯化磷;第二微反应器,用于供五氯化磷反应。本发明采用微反应器进行氯化和氟化反应,反应物料分子间传热与传质效率高,反应效率提高,且能够导出反应热,从而使安全性得到保障。
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本发明涉及一种可防止自燃的稳定性高的锂电池箱,包括箱体、正接线柱、负接线柱、防燃机构、保护装置和若干充电机构,所述充电机构包括外壳、连接组件、导电柱、凹块、垫片和底板,所述连接组件包括滑动单元、固定板、限位块和若干弹簧,所述防燃机构包括存料室、反应室、密封纸和驱动组件,所述驱动组件包括电机、丝杆、套管、连接板和若干戳针,该可防止自燃的稳定性高的锂电池箱,通过充电机构将各个锂离子动力电池串联到一起,提高了电池的稳定性,不仅如此,通过防燃机构在电池自燃时及时断电并灭火,提高了安全性和实用性。
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本发明公开了一种新能源汽车用锂电池与铅酸电池并联系统及控制方法,该系统包括综合控制电路以及分别与综合控制电路电气连接的单层电压采集电路、电流采集电路、过流及过充主动保护电路和CAN通信电路。本发明将新能源汽车的锂电池和铅酸电池作为整个电池系统进行并联控制,不仅能让锂电池和铅酸电池充分互补和发挥,增加了汽车电池系统的放电倍率,有效提高了使用寿命和效率,而且系统整体构成简单,电路保护功能好,在大幅提高车辆综合运行性能的同时,可靠性可以得到保证。
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本发明公开了一种船用铝空气电池—锂离子电池混合动力系统,其特征是,包括充电控制单元和与充电控制单元连接的铝空气电池组及锂离子电池组,铝空气电池组和锂离子电池组均外接接热管理单元,其中铝空气电池组按照顺序设置连接的第一电磁阀及电解液供给泵与电解液储液罐连通,铝空气电池组还通过第二电磁阀2与回流液罐连通,铝空气电池组还按照顺序设置连接的第三电磁阀、清洗液循环泵与清洗液储液罐连通,电解液储液罐通过单吸泵与海水连通。这种系统能提高新能源船舶的续航里程,降低使用成本,同时又有着不受地点、时间限制的进行电能补充的特点,解决充电缓慢、充电时间长的问题,为新能源船舶领域提供良性动力。
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