912
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本发明涉及一种复合隔膜及其制备方法和锂离子电池,所述复合隔膜为内层具有一层以上聚烯烃多孔基膜、最外层为有机粘结膜的多层结构;所述复合隔膜至少还包括一层纤维膜,所述纤维膜设置在所述聚烯烃多孔基膜与所述有机粘结膜之间;其中,每平方厘米所述有机粘结膜在与之相邻的内层膜结构上的覆盖率为10%‑50%。本发明的复合隔膜,可以保证隔膜具有较高的机械强度和较低的透气值,为锂离子的快速传输提供了路径。同时,有机粘结膜的设置还增加了隔膜与正负极极板之间的粘结性。
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本发明涉及一种通过极片散热的锂离子电池。本发明包括电芯,电芯包括多个正极片和多个负极片,并按照负极片、隔膜、正极片、隔膜、负极片的顺序卷绕或叠片组装,正极片的一端设有正极导电极耳和正极导热极耳,多个正极导电极耳和多个正极导热极耳分别对齐焊接在一起并焊接有正极导电极柱和正极导热极柱,负极片的一端设有负极导电极耳和负极导热极耳,多个负极导电极耳和多个负极导热极耳分别对齐焊接在一起并焊接有负极导电极柱和负极导热极柱,所述正极导电极柱、正极导热极柱、负极导电极柱和负极导热极柱均固定在盖板上,所述盖板与所述电芯相适配。本发明采用增加导热极耳的方法,对锂离子电池的工艺和设计没有影响,达到散热性能好的效果。
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本发明提供了一种负极活性物质用硅基复合材料及负极片和锂离子电池;本发明是通过在固体电解质包覆层中设置呈三维网络状分布单壁碳纳米管和任选地第一导电剂,其能够在硅材料颗粒表面构建三维导电网络,三维导电网络的建立增强了硅材料颗粒之间以及硅材料颗粒与石墨之间的电子传输,保证了硅膨胀之后的电子通道的畅通,提高了循环过程中电子传输的稳定性,提高了硅的利用率,提高了硅材料的首次利用率,提高了含有该硅基复合材料的锂离子电池的首效和电池容量,而且SWCNT弹性大,超级力学性能为钢的100倍,保证循环时硅负极膨胀时导电网络不变,循环衰减减慢,提高了循环性能。
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本发明公开了一种利用路灯余热的锂电池低温保护结构及方法,其低温保护结构,包括外壳,所述外壳内固定安装有挡板,所述挡板的底部对称固定连接有活动杆,且活动杆的数量为两个,两个活动杆相互靠近的一侧均滑动连接有路灯,所述挡板的底部固定连接有电机,且电机输出轴的一端贯穿挡板并固定连接有螺纹管,所述螺纹管内螺纹连接有螺纹柱,且螺纹柱的顶部转动连接有启动板,外壳的底部对称滑动连接有滑动门,且滑动门的数量为两个,外壳的顶部内壁固定连接有固定管,且固定管内滑动连接有T型板,本发明通过电机的输出轴进行转动,实现保护路灯的同时,通过路灯工作后所产生的余热,方便对路灯内的锂电池进行有效的保护。
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本发明公开了基于锂电芯生产的负极浆料涂布设备,包括挤出模具和涂布辊,还包括:刮板辊,其上设置有多个刮板;连杆组件,其设置于挤出模具外壁,刮板辊与连杆组件传动连接;挤出模具受驱向涂布辊移动,刮板辊通过连杆组件与涂布辊外壁抵接,使刮板贴合涂布辊外壁转动。本发明提供的基于锂电芯生产的负极浆料涂布设备,挤出模具在设备的驱动下向着涂布辊运动时,首先刮板辊会贴合到涂布辊的外壁上,并随着挤出模具的逐渐运动,连杆组件使刮板辊外壁上的刮板贴合涂布辊外壁转动,将涂布辊上基材外壁附着的异物刮除,涂布过程中,刮板辊上的刮板始终贴合在基材的外壁上,在涂布过程中将不断运动的基材外壁上的附着的杂质刮除。
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本发明公开了一种锂电池极片涂布均匀度改善设备,具体涉及锂电池技术领域,包括加工台,所述加工台的顶面设置有用于加工的涂布架,所述涂布架的内腔安装有上涂布杆,所述上涂布杆的下方设置有用于对电池极片底面涂布的下涂布杆,所述下涂布杆和上涂布杆的外表面分别均套设有涂布套辊;本发明通过上下两个涂布套辊与电池极片顶面和底面贴合,对电池极片均匀滚刷,保证了电池极片涂布的均匀效果,并在上滚压辊的转动下,涂布液附着在涂布套辊的外表面,实现涂布液的供给,在双向丝杠一与滑座的螺纹套接下,带动着上喷淋头水平运动,调整涂布液的下料位置,保证涂布套辊表面涂布液的充足,提高了涂布套辊的涂布效果。
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本发明提供了一种复合隔膜及其制备方法与锂离子电池,所述复合隔膜包括层叠设置的固态电解质层、基膜和聚合物微球层;所述固态电解质层包括无机填料和聚合物;所述聚合物包括PVDF、PVDF‑HFP或PVC中的任意一种或至少两种的组合;所述聚合物微球层包括聚乙烯微球。本发明通过复合两种功能性材料涂层,降低了复合隔膜的热闭孔温度,同时提升了热破膜温度,在保证复合隔膜良好电化学性能的前提下,提升了锂离子电池的安全性能。
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本申请公开了电池正极材料前驱体制备技术领域的一种锰酸锂正极材料前驱体四氧化三锰的制备方法,包括以下步骤:溶液配制、反应合成、产物干燥、产物球磨和中温氧化。本申请通过简便的化学反应和中温热处理即可制备出前驱体四氧化三锰,以此法制备的四氧化三锰作为前驱体,合成的锰酸锂正极材料电化学性能优异。
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本发明涉及高强度管材技术领域,且公开了一种锂电池隔膜专用高强度纸塑管,所述制作高强度纸塑管所需的材料如下:聚氯乙烯、烯基丁二酸酯、聚丙烯树脂、碳酸二甲酯、碳化硅、云母粉、改性埃洛石、烧结矾土细粉、交联剂、固化剂、增塑剂、纸浆。该锂电池隔膜专用高强度纸塑管,通过不同于传统工艺技术对纸管的表面进行抛光打磨、树脂涂层和挤压成型,对纸管的表面进行科学涂层,无需抛光打磨、树脂涂层以及挤压成型等工序,提高了生产效率和产品品质,提供的纸管纸管表面有一定的弹性,减少了搬运过程中的碰伤、划伤,没有打破抛光过程,确保了纸管表面没有灰尘、纸屑等,保证了纸管的光洁度。
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本申请公开了一种锂离子电池及电子设备,该锂离子电池包括壳体及设置在所述壳体内的电芯;其中,所述电芯的极片上连接有金属片,所述金属片与所述壳体之间通过热复合胶相连。由于外部壳体的散热面积大,因此当电池内部温度升高时,热量能够及时通过金属片快速传导至壳体上,进而更好地向周围环境扩散,使得电池内外热量更加均衡,延长了电池的寿命,保障使用安全。
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本发明提供了一种锂电池涂布削薄装置及系统,涉及电池制造技术领域。锂电池涂布削薄装置包括托辊、刮刀以及调节机构。托辊用于传输涂布后的极片,刮刀安装于调节机构,并用于对极片两侧的涂布层进行削薄,且刮刀与极片呈夹角设置。通过调节机构控制刮刀沿第一方向运动或沿第二方向运动或进行转动,以控制削薄处的涂布层的厚度、宽度或涂布层的倾斜角度,从而有效地对极片的涂布层进行削薄,显著提高极片涂布质量,避免极片出现鼓边现象而报废,因而降低生产成本。因此本发明结构简单、容易操作且成本低,可有效解决涂布无削薄问题。
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本发明公开了一种电解液添加剂和含有该添加剂的电解液及锂离子电池,其中电解液添加剂包括结构式1所示的化合物:其中R1选自卤素原子、取代或未取代的C1~C12烷基,R2、R3、R4的基团皆与R1相同,X为硫原子、二甲基硅基、亚甲基或C2~C12直链烯烃基,m为0~6的整数。该电解液添加剂有效抑制循环产气,提高锂离子电池于高电压(4.45V及以上)体系下的高温存储、循环性能、低温放电性能。
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本发明提出了一种锂离子电池电解液浸润判断方法,包括如下内容:于固定温度下,对以注液的电池以固定频率进行阻抗测试并构筑电池EIS值随时间变化的曲线,依据所述曲线获取界面阻抗变化率以判断锂离子电池电解液浸润程度。本发明通过还原电池在实际生产中的状态,无任何外部因素干扰,对电芯无损,直接量化整个陈化过程,数据直观可靠,同时,测试操作简单,分析成本低,是一种非常实用的判定方法。
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本发明公开了用于锂电池负极材料的加工装置,包括底箱、第一过滤筒、第二过滤筒,底箱内顶部设有第一过滤筒,第一过滤筒通过第一啮合机构与底箱进行转动连接,第一过滤筒内安装有第一搅拌组件;底箱内中下部设有第二过滤筒,第二过滤筒通过第二啮合机构与底箱进行转动连接,第二过滤筒内安装有第二搅拌组件。本发明还公开了用于锂电池负极材料的加工装置的加工方法;本发明通过各机构组件的配合使用,解决了液体过滤效果不佳的问题,且整体结构设计紧凑,通过双重交错搅拌的方式对液体进行过滤作业,进一步提高了液体的过滤效果。
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本发明涉及一种在锂离子电池模块中的预制收集器,其中所述收集器具有多个阱,所述多个阱中的每一个阱接纳锂离子电池单元并且充当气体屏障和电流导体两者。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料的回收利用方法。该方法包括:将废弃锂离子电池在NaCl溶液中浸泡3天‑4天,经过剥离外壳、简单破碎,筛选得到正极粉末材料;将正极粉末材料添加到浸出液中,密闭加热,得到含有金属离子的浸出液;将稀释后的含有金属离子的浸出液加入到三聚氰胺和三聚氰酸的混合溶液中,密闭静置5天‑15天,自组装得到辐射制冷超分子薄膜。该辐射制冷超分子薄膜能够有效降低环境温度5℃‑15℃。
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本发明公开了一种聚变堆水冷液态锂铅产氚包层模块分流系统,通过合理布置挡流板和连通孔道,能够满足产氚包层模块中冷却水和液态锂铅复杂的流量分配与回收功能,并充分利用了分流腔室所占空间,以有效屏蔽中子,减少对后侧真空室、线圈的影响;双层冷却管仅与一层分流隔板相连,实施焊接简单,焊缝质量可控;第一壁、上盖板、下盖板的冷却水直接通过分流腔室进行分流,避免了大量的管板焊接;整体结构较为简单,主体结构能够直接通过传统的线切割、打孔等机加方式进行制造。
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本公开提供一种具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开的锂离子传导性固体电解质材料由Li、La、O和X构成。X是选自Cl、Br和I中的至少一种元素。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料镍酸锌(ZnNi2O4)双金属氧化物的制备方法。采用溶剂热和氧化处理两步法合成,首先利用溶剂热法制备ZnNi有机配体前驱物,然后通过低温氧化热处理前驱物,即可合成ZnNi2O4双金属氧化物。本发明制备的ZnNi2O4产物是由一次纳米粒子构成的二次亚微球,其尺寸均匀,约为0.3μm,且微球粗糙多孔,具有较大的比表面积。当用作锂离子电池负极时,ZnNi2O4材料疏松多孔结构缩短了离子的扩散传输路径,增加了电解液接触面积,表现出较好的倍率性能和循环稳定性。该制备工艺简单易操作,批次稳定,重现性高,实用性强,有效拓展了双金属氧化物的制备方法和种类,具有广阔应用前景。
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本发明公开了一种电解液添加剂、非水电解液及其锂离子电池,其中电解液添加剂,包括式A所示的化合物,其中,R为磺酰氟基或三氟甲基磺酰基。该电解液添加剂溶解度大,浸润性好且能在不增加阻抗的情况下大幅增加锂离子电池的低温循环性能。
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本发明涉及一种以超级电容锂电池组成的大功率长寿命动力电池系统,包括双向DCDC模块、主控制器模块、锂电池模块、超级电容模块、上位机模块以及负载模块。超级电容模块输入/输出端连接负载模块输入端;超级电容模块其输入/输出连接双向DCDC模块低压侧;所述双向DCDC模块高压侧与电池模块连接;电池模块、双向DCDC模块、超级电容模块与主控制器模块CAN通信连接。主控制器模块与上位机采用串口通信连接。双向DCDC可控制直接与负载连接。该系统可以用于远距离且分散较广的地区孤立微电网系统的储能装置,也可以为智能无人系统、新能源汽车供给能量,适用范围更广。该系统结构简易,控制路线清晰,具有较好的鲁棒性和高效性,整个系统具有较强的普适性。
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本发明涉及一种用于高电压锂离子电池电解液添加剂及其应用,通过类胡萝卜素添加剂改善锂离子电池高电压正极材料循环性能差的问题。所述类胡萝卜素添加剂的质量分数为0.05%~5%,所述含有添加剂的电解液组装的电池在高电压下仍能展现出高的库伦效率和良好的循环稳定性,且所用添加剂绿色低廉,无毒无污染。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的电极活性材料,所述电极活性材料包括活性材料颗粒(1),所述活性材料颗粒具有由固体电解质构成的第一涂层(2),其中,活性材料颗粒(1)具有由电子传导材料构成的第二涂层(3),所述第二涂层敷设在所述第一涂层(2)上,并且其中,第一涂层(2)以允许发生穿过第一涂层(2)的电子传输的厚度敷设在活性材料上,并且本发明还涉及一种包括根据本发明的电极活性材料的二次电池以及电极活性材料在制造电池单池、尤其是制造用于交通工具的牵引动力电池的电池单池中的应用。有利地,利用根据本发明的用于锂离子电池的电极活性材料,可以提高阳极和阴极活性材料在电压>4.2V、尤其在4.9V时的效率并且改进使用寿命以及高电流负载能力。
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本发明公开了一种复合石墨负极材料、锂离子电池及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:制备煅前生焦粉、鳞片石墨粉和石墨化催化剂与能够石墨化的粘合剂的捏合物;其中,煅前生焦粉和鳞片石墨粉的质量比为1:1.5~1:4,石墨化催化剂的用量为煅前生焦粉和鳞片石墨粉质量之和的0.1~0.8%,能够石墨化的粘合剂的用量为煅前生焦粉和鳞片石墨粉质量之和的1~9%;S2:炭化处理;S3:催化石墨化高温处理。由该复合石墨负极材料制得的锂二次电池具有高的充放电容量、高的首次效率和高的容量保持率。
本发明涉及一种用于锂硫电池正极材料的氮化钨/氮掺杂石墨烯/氧化钨复合材料的制备方法,所述方法通过简单的一步水热法和氨气煅烧法,制备出了一种以石墨烯为载体的,负载有氧化钨/氮化钨异质结结构的复合材料。通过水热法在石墨烯表面生长氧化钨,使得氧化钨的粒径分布更加均匀,且分散性也会相对较好,避免了氧化钨颗粒的沉积,能够更有效地吸附多硫化物,而且能够有效地利用石墨烯导电性好的特点,增加整体材料的导电性,提高锂硫电池的循环性能。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种可控涂覆面积的涂胶隔膜及其制备方法、涂胶层、锂电池。其中可控涂覆面积的涂胶隔膜包括:基膜、位于基膜表面的涂胶层;其中所述涂胶层包括以下原料:胶粒、分散剂、润湿剂、粘结剂、消泡剂、防沉剂、水、有机溶剂。
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