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本发明公开了一种锂电池生产用测试装置及测试方法,包括输送机、第一液压推杆、第二液压推杆、正极电极头和负极电极头,所述输送机两侧分别安装有第一安装架和第二安装架,所述第一安装架顶部通过螺栓安装有第一液压推杆,所述第二安装架顶部固定安装有第二液压推杆,所述第一液压推杆的输出端通过绝缘板安装有正极电极头,所述第二液压推杆的输出端通过绝缘板安装有负极电极头,所述输送机内壁两侧嵌设安装有与第一液压推杆和第二液压推杆平行位置对应的光电传感器。在满足对锂电池的生产输送情况下,可逐个对锂电池进行快速的电流检测作业,可实现自动化的检测、警报,能够助于人员远程监测,降低生产成本。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种软包锂离子电池极耳连接件及连接方法,连接件包括连接带和连接片,沿连接带的长度方向的表面连接有多个连接片,连接片成对设置,每对连接片包括一子连接片和一母连接片,子连接片和母连接片的一边连接且该边与连接带的表面连接,沿子连接片的另一边设置有多个凸台,沿母连接片的另一边设置有多个第一圆孔,第一圆孔的直径略小于凸台的前端直径。本发明通过连接件与极耳压接固定,连接件具有占用空间小、重量轻的优点,连接件与极耳的连接牢固,可靠性好,在使用过程中不会松动,采用该连接件制作软包锂离子电池模块不需要外框架固定每一个单体电芯,只需要固定整体模块即可,能够有效提高生产效率。
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本发明涉及一种锂电池正极材料自动生产系统和方法。一种锂电池正极材料自动生产系统,包括:配料机构,包括若干上料组件、与若干所述上料组件连接的高混设备、与所述高混设备连接的混合料仓;第一烧结机构;粉碎机构;与所述粉碎机构分别连接的干法包覆机构、湿法包覆结构;以及分别与所述干法包覆机构、所述湿法包覆机构连接的第二烧结机构;与所述粉碎机构、所述第二烧结机构分别连接的包装机构;所述连接为通过连接管道密封连接。相较于现有技术,本方法采用自动化生产线生产锂电正极材料,生产过程全程封闭式,能避免粉尘的溢出和金属等异物的引入,并采用多种生产模式,有效提升生产效率,降低材料生产成本。
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本发明公开了一种锂离子电池用硅基负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该锂离子电池用硅基负极材料由内至外依次包括:硅基复合材料、碳纳米材料包覆层和聚合物包覆层;其中,所述聚合物包覆层与硅基复合材料的质量比为0.05~0.4:1,所述碳纳米材料包覆层与硅基复合材料的质量比为0.001~0.1:1。其是将硅基复合材料、聚合物、碳纳米材料等原料通过一步包覆法或多步包覆法制得的。本发明的硅基负极材料可在极高极片压实密度下有效释放体积膨胀产生的应力,具有优异的加工性能,同时能够有效提高电池的循环性能和能量密度。
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本发明公开了负极活性材料及其制备方法、应用和锂离子电池,其包括复合活性颗粒,复合活性颗粒包括硅氧化合物和硝酸锂;硅氧化合物包括金属钼掺杂的SiOx和硅酸锂,其中0<x<2。本发明改善了硅负极的电性能和机械强度,同时显著提升了硅基负极的首效、导电性能以及倍率性能。
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本发明公开了一种用于浮法生产的锂铝硅酸盐玻璃,由以下原料制成:二氧化硅58~66℅、三氧化二铝16~24℅、氧化钠6~12℅、氧化钾0.5~6℅、氧化锂2~6℅、氧化镁0.5~6℅、二氧化锆0.1~3℅、氧化锡0.01~0.8℅、芒硝0.01~0.8℅、二氧化铈0.01~0.5℅。本发明制成的锂铝硅酸盐玻璃可达0.2~8mm,通过二次化学强化后,表面压应力CS>700Mpa,应力层深度Dol>120um,抗弯折强度>600Mpa;还具有极强的抗冲击、抗划伤能力,抗冲击性>0.45焦耳,铅笔硬度>9H。更重要的是本发明可以用于浮法工艺生产,产能是溢流下拉法的3~5倍,可大大降低生产成本,产品更具有性价比优势。
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本发明提供了一种动力锂离子电池组的制备方法,其中所述制备方法包括:提供多个组装完毕的锂离子电池,注入第一电解液,所述第一电解液中的添加剂为亚硫酸乙烯酯,然后以预定电流恒流充电至第二预定电压,记录每个锂离子电池从第一预定电压变化至第二预定电压的充电电量;将充电电量的差值百分比在第一预定值以内的电池配为一组,完成首次配组;注入第二电解液,恒流充电至充电截止电压,完成二次配组。将二次配组后位于同一组内的电池组装成电池组。本发明提供的电池组的制备方法得到的电池组充放电性能稳定,工作过程中电压变化一致性高,能够避免充放电时电量的浪费,提高电池组的效能。
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本发明公开一种锂离子电池热失控处理系统,包括箱体顶盖、消防模块、安全气囊、L型冷却液循环管道、电池组模块、箱体底座等组成部分。锂离子电池热失控发生时,通过安全气囊包裹电池单体并喷洒冷却液,实现热失控扩散抑制及电池单体冷却降温。消防模块的集成设计及电池组模块的结构优化,可提高空间利用率;电池替换结构及冷却液循环结构的设计,可提高能源利用率。本发明整合热失控冷却及热失控扩散抑制功能实现对锂离子电池热失控的高效处理,保障电动汽车驾乘人员的生命财产安全。
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本发明公开一种用于锂离子电池储能系统消防保护的空气惰化装置。所述装置包括依次连接的大气环境、空气压缩泵、电磁阀、干燥过滤器、水分离器、1#三通电磁阀、膜空气分离器、2#三通电磁阀、气体释放管网和锂离子电池储能系统舱室;所述装置还包括氧气传感器、压力传感器、人员识别系统和控制系统。本发明具有高效分离空气、有效抑制锂离子电池储能系统舱室火灾与爆炸、清洁环保低成本的特点;将吸入的空气干燥过滤后输送至膜空气分离装置以制取高浓度富氮气体,随后将富氮气体泵入储能系统舱体,并使舱体处于相对正压状态,从而防止储能系统起火或爆炸;可实现人员进出储能系统舱室的智能开启或关停。
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本发明公开了一种便于拆装的蓝牙耳机用锂电池,包括装置主体和控制按钮,所述装置主体的左侧壁上设置有控制按钮,所述装置主体的右侧设置有耳塞,所述电池盖的底部设置有第一凸块,所述电池盖的底部设置有充电接触点,所述电池盖的上方设置有第二凸块。该便于拆装的蓝牙耳机用锂电池:在装置主体的侧壁的下方设置有一组菱形凹槽,在电池盖的左侧设置有一组菱形金属板,可方便电池盖的卡合与取下,在电池盖的下方设置有多组的第一凸块,可增加摩擦力,使使用者在打开电池盖的时候较为省力,在电池盖的下方设置有多个充电接触点,使本蓝牙耳机即可充电又可更换锂电池,使本蓝牙耳机可适应大部分的情况,使本装置更具实用性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种负极粘结剂及其制备方法、负极片的制备方法和锂离子电池。本发明的负极粘结剂为具有核壳结构的有机无机复合乳液,其包括有机内核和无机外壳,无机外壳包覆在有机内核外部,有机内核为丁苯共聚乳液,无机外壳为改性的水合氧化物溶胶和少量有机物的混合物,改性的水合氧化物溶胶为硅溶胶、铝溶胶、钛溶胶和锆溶胶中的一种或多种。利用本发明,能够提高锂离子电池的快充性能。
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本发明公开了阳极材料、阳极极片和锂离子电池。其中,阳极材料具有类核壳结构,该阳极材料包括内层和外层,内层包括阳极活性物质,外层包括支持锂离子快速嵌入的材料、导电剂和粘结剂。将该阳极材料应用于锂离子电池,可以显著提高电池的充电窗口,极大程度降低电池的充电时间,同时保证电池具有优异的能量密度、长期可靠性和安全性能。
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本发明公开了一种锂电池托盘传送装置,包括行走轨道、承载装置,行走轨道包括基体、链条;基体上具有相互平行的驱动面和承载面;基体为长条状,承载装置包括支架、电机、承载轮、链轮,电机驱动链轮在链条上移动,同时,承载轮在承载面上移动。由于行走轨道采用固定安装的链条,承载装置采用对应的链轮,承载装置通过链轮沿着链条行走实现行走驱动,并且承载装置上还设有承载轮,提高承载装置的承载能力,同时避免链轮与链条之间的挤压,使得承载装置能够平稳的长距离传送大尺寸锂电池托盘,避免行走过程中的晃动和打滑,保证锂电池的安全。
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本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种可提高材料性能的锂电池铜箔表面预处理装置。要解决的技术问题为:铜箔粗化层的结晶在第二电镀保护层的时候,容易被溶液的冲击导致脱落。本发明的技术实施方案为:一种可提高材料性能的锂电池铜箔表面预处理装置,包括有第一安装架、二次沉积单元和防护单元等;第一安装架上表面连接有用于对铜箔下表面镀保护层的二次沉积单元;二次沉积单元内连接有用于对沉积后铜箔表面枝状结晶保护的防护单元。本发明通过在对铜箔镀覆保护层时,对铜箔上的枝状结晶进行保护,避免铜箔上松散的枝状结晶在进入镀层溶液内时,枝状结晶受溶液的冲击而脱落的情况发生,防止枝状结晶脱落导致粗化层与树脂之间的粘结力降低。
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本发明涉及一种锂离子电池日历时效状态的检测方法,包括以下步骤:(1)测试时效不同过程不同阶段锂离子电池的电化学阻抗谱(EIS)数据;(2)引入弛豫时间分布技术(DRT)对EIS数据进行解析,获得不同频率段的分布特征;(3)根据EIS和DRT结果建立等效电路模型,并拟合等效电路各元件值,分析判断阻抗的主要贡献来源;(4)通过阻抗各元件值的数据,判断各阶段锂离子电池的状态特征,分析电池阻抗的主要贡献。与现有技术相比,本发明通过建立正负极等效电路确定参数值大小因素,以利于提升电池的日历寿命。
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本发明公开一种流动式锂离子电池,包括第一集流层、隔膜、位于所述第一集流层和所述隔膜之间的第一反应腔、位于所述第一反应腔中并同时与所述第一集流层和所述隔膜形成面接触的第一多孔集流体、位于所述第一反应腔中并与所述第一多孔集流体接触的第一活性悬浮液,所述第一活性悬浮液包括电解液和具有脱嵌锂离子功能的第一活性材料。通过去除活性悬浮液中的导电剂,使得活性悬浮液具有较小的粘度,然后在反应腔中固定有与隔膜和集流层同时形成面接触的多孔集流体,利用该多孔集流体的三维导电骨架提供导电率高和稳定的电子传导网络。本发明提供的流动式锂离子电池可同时达到降低活性悬浮液粘度和保障有效的电子传导的目的。
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本发明公开了一种抗电解液褶皱锂电池隔膜及其制备方法,包括隔膜层,所述隔膜层的外侧包覆有防水层,所述防水层的外侧包覆有耐热层,所述耐热层的外部包覆有粘附层,所述防水层、耐热层和粘附层的内部均开设有通槽,所述通槽的内侧壁粘接有抗褶皱颗粒;将超高分子聚乙烯、交联剂、抗氧剂和矿物油按照指定比例在四个不同的配料容器中进行分类配比;本发明通过配料搅拌、加热挤出、冷却成型、拉伸成型和分切包装五个步骤的设置,使电池隔膜在制备过程中避免了锂离子电池隔膜成孔不均匀的情况出现,进而使锂离子电池的成品质量得到提升;通过在防水层、耐热层和粘附层的内部设置贯穿的通槽,进而使电子隔膜具备了抗电解液褶皱的功能。
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本发明揭示了一种基于涂碳铝箔的锂电池制备工艺,包括正负极浆料制备、涂碳铝箔制备、正负极极片制备、卷绕装配和测试筛选步骤,将纳米导电石墨和碳包覆粒混合均匀形成碳混合物,并研磨成碳混合物粉末,对光铝箔进行加热,在光铝箔的温度为400~580的温度下,将碳混合物粉末均匀细腻地涂覆在光铝箔上,然后将光铝箔的温度提高至650~660度,自然冷却后清理光铝箔的表面多余的碳混合物粉末,即完成涂碳铝箔的制备。本发明采用涂碳铝箔制备锂电池,涂碳铝箔能提供非常好的静态导电性能,可以大幅度降低正极材料和涂碳铝箔之间的接触电阻,从而降低电池内阻,并能提高两者之间的附着能力,可减少粘结剂的使用量,进而可使锂电池的整体性能显著的提升。
本发明公开一种有机包覆层及含有该包覆层的电极活性材料和锂离子电池,所电极包覆层为聚合物包覆层,所述聚合物为丙烯酸酯类单体和有机硅树脂前驱体的共聚物,所述包覆层中还包括离子导体。本发明的包覆层中存在可将无定形的聚合物嵌段交联的交联位点,其中还包括氢键、配位键等动态作用力,因而可以显著提高聚合物材料的抗撕裂能力,也显著提高了弹性体材料的强度、延展性和韧性,并具有自修复功能,因而能够很好的抑制界面副反应的发生和电极膨胀,以提升电池地循环性能。同时本发明的包覆层中的聚合物还可以与锂盐形成协同作用,使本发明的电极具有优异的离子电导率,进而提升了界面处的锂离子传导能力。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种快速对锂离子电池进行分容的方法,按步骤依次包括充电阶段和放电阶段,其中,所述放电阶段的截止电压为出货电压。经发明人在研发过程中发现并验证,电芯在满充电后,放电至一定电压的容量与满放电的容量之间存在一定的线性关系,从而锂离子电池可以不需要经过满充满放工艺就能够确定电池的配组容量。与现有技术相比,本发明将满放电+充电至出货电压的170min缩短至优化后的放电至出货电压的50min,总时间缩短120min,相比较缩短70.6%,极大缩短了分容所需要的时间。
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一种动力锂电池化成智能调度方法,建立了动力锂电池化成调度数学模型,并采用改进型樽海鞘算法(Modified salp swarm algorithm,MSSA)对该模型进行求解。本发明针对樽海鞘算法易陷入局部最优的不足,基于以下两点对其进行了改进:首先,采用优等生学习策略使不同表现型的优良基因都能得到较好的遗传,从而改善了求解质量;其次,基于镜像变异算子对最优个体进行更新,较好的平衡了算法的全局开拓能力及局部探索能力,提高了求解效率。本发明进一步提高了动力锂电池生产制造的智能化水平,并为其进行数字化转型提供了有益借鉴。
本发明公开了一种测量QKD系统铌酸锂相位调制器半波电压的方法,包括激光光源、光分束器、待测铌酸锂相位调制器、光耦合器、光电探测器、信号发生器和外接设备;信号发生器产生周期性锯齿波电信号驱动待测铌酸锂相位对光信号进行相位调制后得到相位调制光信号,经过光耦合器以及光电探测器后输出周期电信号,周期电信号与信号发生器生成的周期性锯齿波参考电信号同时输入到外接设备,使得外接设备显示一个或多个有完整周期的余弦或正弦波。本发明系统将输入相位调制器的直流电信号换成周期性锯齿波电信号,用周期性锯齿波电信号的周期与余弦或正弦波光信号的周期的比值来确定半波电压,减少了半波电压的测量误差,提高了半波电压的测量精度。
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本发明公开了一种凝胶型硅基负极材料及其制备方法和应用以及锂离子电池。所述硅基负极材料包括导电聚合物凝胶和粉体硅源,其中导电聚合物凝胶为三维网状结构,粉体硅源表面被导电聚合物凝胶包覆且分散在导电聚合物凝胶的三维网状结构的骨架中。所述硅基负极材料制备方法包括导电聚合物在粉体硅源分散液中在超声条件下进行原位聚合的步骤。本发明所提供的硅基负极材料可以显著改善硅基负极材料的循环稳定性,应用于锂离子电池中可以提高锂电池的能量密度。
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本发明涉及一种用于制备包括锂离子导电玻璃陶瓷的固体电解质的方法,所述方法包括以下步骤:‑提供具有陶瓷相含量和非晶相含量的至少一种锂离子导体;‑提供所述至少一种锂离子导体的粉末,所述粉末的多分散性指数在0.5和1.5之间,优选在0.8和1.3之间,优选在0.85和1.15之间;以及a)将所述粉末掺入聚合物电解质或聚电解质中;和/或b)使用所述粉末形成元件。
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本发明涉及一种锂电池卷绕OverHang对中纠偏控制系统及方法,包括视觉检测系统、计算系统和纠偏系统;视觉检测系统通过采集卷绕过程中,阴极极片内侧、外侧及阳极极片的外侧的图像数据,获取各极片涂膜边缘及隔膜边缘的位置坐标,并发送至计算系统,计算系统通过计算得到阴极极片边缘相对于阳极极片边缘的OH值及目标基准值,并将数据发送至纠偏系统,纠偏系统通过保证OH值及目标基准值相等来确保阴极极片与阳极极片两侧的OH值相等,从而实现锂电池卷绕过程中的对中纠偏。本发明通过集实时采图、计算及纠偏于一体的闭环控制系统,规避了Overhang超规格范围的风险,保证锂电池的生产质量与安全。
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本发明公开了一种锂电池匣钵生产用自动窖炉的烟气处理机构,包括换热箱和降温箱,所述换热箱的底部套设有固定套。本发明通过设置换热箱、降温箱、固定套、支撑腿、进水管、管盖、出水管、电磁阀、换热器、进气管、出气管、气泵、排气管、注水管、排水管、控制阀、排气口和过滤机构的配合使用,解决了现有的锂电池匣钵生产用自动窖炉的烟气处理机构不具备热回收功能,直接将烟气做了降温处理后直接排放到空气中,也没有对烟气进行过滤,烟气中含有有害颗粒,排放到空气中,会造成大气污染的问题,该锂电池匣钵生产用自动窖炉的烟气处理机构,具备热回收功能和对烟气进行过滤的优点,值得推广。
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本发明提供了一种锂离子电池用原位交联三维网状粘结剂的制备及其在硅碳负极电极中的应用方法,属于锂离子电池负极粘结剂技术领域。所述锂离子电池用三维网状粘结剂由聚丙烯酸与多元醇原位交联制备得到,粘结剂在制备时,需在100‑200℃真空条件下热处理2~5h。该粘结剂在使用时,通过对极片干燥后进行真空热处理,原位得到具有三维交联粘结剂的电极,该电极使用硅基负极材料时具有稳定的电化学性能。
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本发明涉及一种中温高档锂质瓷的制备方法,其坯料和釉料配方的重量百分比组成为:坯料:滑石30~45%、锂长石20~35%、钾长石5~15%、高岭土10~18%、膨润土3~5%、石英0~15%;釉料:锂长石20~40%、方解石5~15%、高岭土4~8%、石英0~15%、ZnO 3~5%、BaCO3 0~5%、玻璃料20~35%;经过坯料和釉料制备、成型、干燥、坯体素烧、施釉、干燥、中温釉烧获得制品,其中坯体素烧温度范围为:1140~1160℃,保温时间为30min,中温釉烧温度为1100℃、保温时间为30min,获得具有釉面质量好、光泽度高制品,因此具有广阔的应用前景。
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本发明提供的锂电池电源具备Bypass功能,正极输入接口、负极输入接口连接直流电源时通过充电模块和电池管理模块给锂电池充电,同时正极输入接口通过二极管连接输出接口的正极输出端子直接给外部的设备负载供电。电池管理模块和输出接口电性连接,当连接的直流电源断开时,锂电池通过输出接口给外部的设备负载供电。
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