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本发明提出一种锂离子电池危险性评估方法,该方法通过事故树分析方法,得出电池可能的失效模式及其对应权重,通过计算每种失效模式或者基本事件发生的可能性概率和危险程度,来计算电池发生事故的风险值,为锂离子电池危险性给出了定量的描述。本发明还考虑到危险控制系数对失效模式的控制作用,对风险值所造成的影响。该方法可以更加科学准确的评估电池的危险性,并能通过定量的安全阈值来划定电池的安全范围。
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本发明公开了一种散热性能好且防爆的锂电池,包括壳体,所述壳体上固定连接有盖体,所述壳体内安装有电芯,所述电芯上安装有正极接头和负极接头,且正极接头和负极接头均贯穿盖体,所述壳体上开设有收纳槽,所述收纳槽的两端内壁上对称安装有弹簧拉扣,两个所述弹簧拉扣共同卡合有固定块,所述固定块的上端一体成型的有散热架,所述散热架远离盖体的一端固定连接有挡片,且正极接头和负极接头均贯穿挡片,所述壳体的侧壁上安装有防爆装置,所述防爆装置内开设有防爆腔。本发明结构稳定,操作简单,设计科学合理,生产周期短,制作成本低,散热性能好,便于拆卸,防爆性能好,且可调节防爆力度,使锂电池更加安全,值得推广。
本发明涉及一种碳包裹二氧化钛气凝胶锂离子电池负极材料的制备方法,属于纳米材料制备和电化学材料领域。将钛源、盐酸水溶液和无水乙醇按照一定的摩尔比例混合得到第一反应溶液;将所述第一反应溶液与一定量的含水乙醇溶液混合,静置陈化获得干凝胶;将有机碳前驱体和有机溶剂按照一定的摩尔比例混合得到第二反应溶液;将得到的干凝胶与第二反应液混合加热,反应结束后通过二氧化碳超临界干燥得到有机复合二氧化钛气凝胶;将气凝胶置于惰性气体条件下高温热处理,得到碳包裹二氧化钛气凝胶。本发明制备的碳包裹二氧化钛气凝胶材料在10C大电流密度下3000次循环后仍保持133mAh/g高比容量,可作为一种高性能的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种锂离子电池电极浆料稳定性的评价方法,包括:S1准备三份和浆后的电极浆料,分别用所述三份和浆后电极浆料进行固含量的计算并求取平均数,得到平均固含量D1;S5取10ml合浆后电极浆料,装入10ml玻璃离心管中,拧紧盖子,竖直搁置在试管架上,并制备三个平行样,竖直搁置1‑5h;S6在所述电极浆料的三个平行样静置1‑5h后,用吸管从离心管上部分别抽取3ml电极浆料进行求取固含量的操作,测得静置后离心管上部浆料的平均固含量D2。有益效果:通过采用本发明中锂离子电池电极浆料稳定性的评价方法,可以准确的定量的评价浆料的稳定性,使生产过程中更清晰地把控浆料的稳定性和加工性,对生产工艺优化也有重要的指导作用。 1
本发明涉及一种从废旧锂电池中回收利用正极材料的方法、得到的产品和用途。所述方法包括如下步骤:(1)将破碎拆解废旧电池得到的正极材料进行筛分,将所述正极材料的粒径分为第一粒径、第二粒径和第三粒径,所述第一粒径<第二粒径<第三粒径;(2)分析并调整第二粒径正极材料中元素的摩尔比,第一煅烧,得到正极材料;(3)将第一粒径正极材料和第三粒径正极材料溶解,调整元素摩尔比,沉淀,得到正极材料前驱体,第二煅烧,得到正极材料。本发明首先对正极材料按粒径进行筛分,有针对性地进行回收利用,减少了资源的浪费,降低了回收的成本,达到了经济效益最大化。
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本发明公开了一种延长锂电池柔性加热膜使用寿命的结构,包括阻燃泡棉板,所述阻燃泡棉板上侧贴合设置有垫板,所述垫板上侧贴合设置有柔性加热膜,所述柔性加热膜一侧电性连接有电源线,所述柔性加热膜上侧固定粘接有玻纤双面胶层,所述玻纤双面胶层上侧固定粘接有散热铝板,所述阻燃泡棉板四角开设有倒角,所述倒角为圆弧倒角;所述散热铝板两侧固定连接有侧板,本发明通过给柔性加热膜加装散热铝板的方式,提高导热均匀性,延长柔性加热膜使用寿命,降低锂电池使用风险;设置散热铝板,达到改善柔性加热膜热量导出均匀度,降低实际生产过程的工艺难度和安装难度的目的;并且柔性加热膜都可以应用,具有通用可搭载性。
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本发明属于锂电容器技术领域,特别涉及基于3D石墨烯@MnO锂离子电容器及其制备方法,所述电容器由多孔3D石墨烯正极电极片、多孔3D石墨烯/MnO负极电极片、隔膜、填充物组成;所述多孔3D石墨烯正极电极片以多孔3D石墨烯、导电炭黑和PVDF为主料,经水热反应制成;所述多孔3D石墨烯/MnO负极电极片以多孔3D石墨烯/MnO、导电炭黑和PVDF为主料,经水热反应制成。
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本发明涉及新能源汽车技术领域,具体是一种新能源汽车用锂电池保护装置,包括支撑顶板和支撑底板,所述支撑顶板和支撑底板分别通过上弹性支撑组件和下弹性支撑组件安装于固定框架的上部和下部,支撑顶板的下侧左右两端分别转动安装有一个上卡支座,支撑底板的上侧左右两端分别转动安装有一个下卡支座,两个上卡支座的前后两侧还分别跨设有一条上弹性箍带,上弹性箍带靠近电池本体的一侧安装有多个上弹性固定盘,两个下卡支座的前后两侧还分别跨设有一条下弹性箍带,下弹性箍带靠近电池本体的一侧安装有多个下弹性固定盘。本发明抗震保护结构新颖,可使得锂电池既能够可靠的安装,又能兼具优良的抗震散热性能,值得推广。
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本发明公开了锂电池技术领域的一种具有石墨烯元素长循环高安全的锂电池电芯,包括电芯外壳,所述电芯外壳内腔设置有电芯本体,所述正极电极柱和负极电极柱底部设置有集流体,所述正极电极柱由单层氧化石墨烯溶液的连续湿纺或刮涂工艺制得,所述电芯外壳内腔设置有安装槽,所述电芯本体底部固定连接定位柱,所述连接片滑动设置于定位柱侧壁开设有凹槽中,且所述连接片一端套设于导向柱上,所示导向柱外壁套设有第一弹簧,所述安装槽内设置有限位套,所述限位套侧壁开设有限位槽,本发明具有便于拆装的优点,同时具有超快倍率和超长循环性能,使用效果好。
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本发明提出了一种方形铝壳锂电池盖板,包括铝基板、正极极柱和负极极柱;正极极柱包括正极脊柱和正极压板,正极脊柱穿过第一安装孔与正极压板连接,正极压板与铝基板之间设有与正极压板、铝基板贴合的半导体片,半导体片上设有第一翻转孔,铝基板上设有正极压力翻转片;负极极柱包括负极脊柱和负极压板,负极脊柱穿过第二安装孔与负极压板连接,负极压板与铝基板之间设有与负极压板、铝基板贴合的绝缘片,绝缘片上设有第二翻转孔,铝基板上设有负极压力翻转片。本发明既保证了正极绝缘或弱导盖板在正常使用时不易出现外部短路打火的风险,又拥有防过充盖板在电池过充的情况对电芯内部的保护,大大提高锂离子电池在正常使用过程中安全性。
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本发明涉及一种柔性锂离子电池负极集流体的制备方法,其包括有以下步骤:S1、将布料作为基底材料进行预处理,之后超声处理、敏化、活化处理;S2、使用化学镀镍法在步骤S1处理后的布料上生长一层纳米镍颗粒层,制备出镀镍布料作为柔性集流体;S3、对镀镍布料进行原位生长Ni(OH)2纳米片阵列;S4、通过热处理方法Ni(OH)2纳米片阵列转变为纳米级氧化镍阵列,同时将柔性布料基底转变为氮、磷共掺杂的柔性碳基底。本发明制备的柔性锂离子电池负极活性材料NiO与导电基底结合力强、镍/碳支撑的集流体具有良好的导电性、稳定性和柔韧性,制备方法简便。
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一种三元正极材料及其制备方法和锂电池,涉及锂电池领域。该三元正极材料为体相掺杂有M元素、表层掺杂有N元素的高镍三元正极。三元正极材料的化学式为:LiNixCoyMn1‑x‑yMaNbO2+(a+b)/2,0.8<x<1,0<y<0.2,0.002<a<0.8,0.0001<b<0.03。上述三元正极材料的制备方法,操作可控,制得的三元正极材料通过体相掺杂无变价的M离子以提高其内部结构的稳定性,增加Li在三元正极材料的结构内部的传输效率,表层掺杂惰性离子N,有效缓解了电解液对正极材料的腐蚀,二者合理掺杂并且互相配合,有效提高了循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种正极材料、其制备方法和锂离子电池。所述正极材料为核壳结构,核层包括无钴单晶正极活性物质,壳层包括LiAlO2和LiFePO4。本发明通过在无钴单晶正极活性物质表面包覆LiAlO2和LiFePO4,提高无钴单晶层状正极材料的导电性,从而提高材料的容量、倍率和循环性能;本发明所述壳层必须同时含有LiAlO2和LiFePO4才能达到优异的电化学性能,缺少任意一种皆达不到本发明的技术效果。
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池的存储方法,所述电池的正极活性物质为LiFe1‑xNbxPO4,其中x为0.02‑0.04,所述电池的负极活性物质为石墨类材料;所述电池的电解液中含有1.5‑1.8体积%的甲基磺酸丁酯和0.5‑1体积%的溴代丁内酯;所述存储方法包括:恒流放电至放电截止电压,然后以1C以上的电流恒流充电至第一预定电压,调整电池温度至50摄氏度以上,静置预定时间,测量电池的开路电压,判断第一预定电压‑所述开路电压是否大于等于预定值,根据判断结果确定后续的处理过程;经过本发明的存储方法得到的磷酸铁锂电池,存储容量衰减较低,并且能够保持良好的循环保持性能。
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本发明公开了一种极速快充锂电池及其制备工艺,制备工艺包括以下步骤:称取30%三元粉末、全部PVDF粉末、20%的三元粉末按序加入搅拌桶中进行干粉混合,加入NMP溶液和CNT溶液,制得正极浆料;按比例称取30%的石墨、石墨烯、CMC、碳纳米管,按序加入搅拌桶中进行干粉混合,加入去离子水和NMP溶液,得到负极浆料;利用磷酸、硫酸、N,N一二甲基三氟乙酰胺缓慢倒入电解槽中制得电解液,利用制得的正极浆料制备正极片、负极浆料制备负极片和电解液,制得锂电池。本发明利用正极配料和负极配料以及电解液,提高电池的导电性和倍率性能;采用大电流进行充电,保证充电时间缩短至半小时左右,且高倍率大电流或普通放电,降低放电损耗。
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本发明公开了一种无需转焊的锂电池极耳条的制造方法,涉及锂电池极耳技术领域,采用熔融的铝液与固态的镍块或铜块复合,并铣去多余铝层,轧制得到复合金属带,最后剪裁得到铝‑镍/铜铝间隔的极耳条。本发明与现有技术相比,结合强度高,可靠性好,工序成本低,且易于实现,具有较易焊接、电阻低且性价比高的优点。
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一种锂硫电池的阴极包含孔隙率在60%至99%范围内的基于硫的复合物层;以及设置在所述复合物层顶部上以及复合物层的孔内的导电聚合物。另外,一种形成锂硫电池的阴极的方法包括:提供基材;将基于硫的浆料层设置在基材上;冷冻干燥浆料层以形成孔隙率在60%至99%范围内的基于硫的复合物层;以及将导电聚合物设置在所述复合物层顶部上以及复合物层的孔内。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,公开了一种锂电池粘结剂生产装置,包括反应釜及位于其上方且用于向其内添加不同溶液的至少两个反应加料组件,每个反应加料组件包括固体给料单元,其包括固体料仓和第一测量件;配液单元包括配液釜、溶剂上料部和第二测量件,配液釜位于固体料仓的下方且用于承接固体给料单元所提供的固体物料,溶剂上料部用于向配液釜提供与其内固体物料对应的溶剂。本发明利用固体料仓、配液釜和反应釜高度差,实现重力作用下自动下料,降低了人工参与投料;通过第一测量件精确地控制固体物料的量,通过第二测量件精确地控制了加入反应釜内的溶液量,从而提高了加料精度。
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本发明公开了一种手持式低压双流体细水雾锂电池火灭火器,包括钢瓶、灭火管道、灭火喷头和喷出装置,所述钢瓶内设有呈竖直设置的隔板,该隔板将钢瓶内部空间分成大腔室和小腔室,所述大腔室与喷出装置连通,其中,大腔室内填充有高压氮气,小腔室内填充有自来水和高压氮气组合,所述小腔室内插设有虹吸管,所述虹吸管一端与喷出装置连接,另一端插入到自来水内。本发明的手持式低压双流体细水雾锂电池火灭火器,以自来水与氮气为工作介质,成本低,经济性好。
本发明公开了一种双核壳结构的S@V2O5@GO锂硫电池正极材料及其制备,该正极材料包括V2O5中空微球、渗入V2O5中空微球内腔的硫以及沉积在V2O5中空微球表面的GO。首先,以偏钒酸铵和乙二醇为原料,采用溶剂热法制备V2O5中空微球;其次,将中空V2O5微球与硫粉按质量比2:3的比例混合,在惰性气氛、150~160℃处理10~12h,得到S@V2O5复合材料;最后,将S@V2O5复合材料按照S@V2O5复合材料与氧化石墨烯的质量比为1:0.06~0.1加入氧化石墨烯悬浮液中搅拌,得到S@V2O5@GO锂硫电池正极材料。本发明制备的复合材料具有优异的放电容量以及长循环稳定性,在大倍率1C下循环200次后容量保持在562.1mAhg‑1;且容量衰减低,循环200圈的平均容量衰减率仅为0.015%。
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本发明公开了一种支持带电插拔的锂电池控制系统及其控制方法,属于电池技术领域。包括与电池模块配合的插拔控制模块;所述插拔控制模块包括与电芯并联的放电回路;用于检测电池模块电流的电流检测模块;用于检测电池模块电压的电压检测模块;用于检测电池模块功率的功率检测模块;以及与所述放电回路、电流检测模块、电压检测模块和功率检测模块连接的控制单元;其中,一个以上的所述电芯依次串联组成的所述电池模块。针对现有技术中锂电池组更换时需断电操作,致使供电设备无法继续工作的技术问题,它可以在供电设备不断电的情况下更换电池模块,可以带电插拔,不会影响供电设备的正常工作。
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本发明涉及一种基于充电管理芯片的锂电池充电电路,包括一个充电管理芯片、一个同步降压‑升压DC/DC转换器、一个电感器、两个监视电感器电流的检测电阻、输入滤波电容、输出滤波电容、及充电管理芯片的外围电路,其中,充电管理芯片采用型号为LTC4020的芯片,同步降压‑升压DC/DC转换器采用四个高效开关管组成,该电路装入便携式电源适配器中,通过电源电缆连接便携式塔康设备和锂电池。有益效果是,输入电压范围宽,浮动电压准确度高,充电电流准确度高,对严重放电电池可实现即时接通,接线方便,工作稳定,便于维护。
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本发明公开了一种高倍率且安全圆柱型锂离子电池,包括正极极片和负极极片,所述正极极片与负极极片之间设置有陶瓷隔膜,正极极片的表面设置有正极涂层,负极极片的表面设置有负极涂层,所述正极极片上设置有铝箔,负极极片上设置有铜箔,所述正极涂层和负极涂层的外侧表面均设置有高温绝缘胶带,高温绝缘胶带表面设置有高分子胶。本发明通过将聚集的多重极耳通过与平面金属薄片集流体焊接在一起形成全极耳,大大降低了内阻,提高了电池的大电流充放电能力。干电芯经注入电解液,封装,化成和分容,由此组装成高倍率且安全的锂离子电池,制作工艺简便,尤其适合电动车和大型储能等新能源应用领域。
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本发明提供一种锂离子的电池衰减估算方法,包括以下步骤:通过戴维南等效模型获取锂离子电池外特性变化,并进行外特性建模;辨识外特性模型的参数,通过离散化获取辨识后的电压离散数学模型,在simulink环境中构建数学模型;所述数学模型基于对多组辨识参数进行数据拟合,得到各参数随时间变化的方程及曲线;所述参数包括开路电压值;根据所述数学模型并通过将不同的开路电压值与对应实际标称电压值进行作差,获得不同荷电状态区间内的电压衰减率;根据所述电压衰减率估算获得电池的衰减。本发明的方法可对于电池衰减估算更为精确。
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本发明提供了一种固态聚合物电解质,由包括以下质量百分比的原料制备而成:70%~95%的聚合物前躯体,所述聚合物前躯体包括质量比为(11~90):(5~50)聚合物前躯体A和聚合物前躯体B;5%~30%的锂盐;还包括引发剂,所述引发剂占所述聚合物前躯体A和聚合物前躯体B总质量的0.1%~1%;其中,所述聚合物前躯体A选自具有式I所示结构的化合物或者具有式II所示结构的化合物;所述聚合物前躯体B的分子结构中至少具有两个及以上的碳碳双键结构。本发明通过引入具有类似锂离子电池电解液溶剂结构单元的聚合物和具有结构刚性的多双键交联剂单体,不需要有机溶剂和支撑材料依然可以形成兼具高结构稳定性和电化学兼容性的固态聚合物电解质。
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本发明涉及一种废旧锂电池处理方法,包括热解过程:先将拆解出来的废旧锂电池电芯整体进行低温预热;对预热过的电芯进行升温热解;降温,使电芯冷却;将热解过程中排出的烟气进行回收处理;上述过程均在负压无氧条件下进行,压力为‑0.05~‑0.15KPa。本发明将电池进行整体热解可通过铝壳保护内部的正极片铝箔不被氧化,减少后端破碎工序过程中铝进入到含钴镍粉料中,增加铝的回收率;采用负压无氧环境进行低温热解和冷却,减少铝正极片和铜负极片的氧化,保证铝和铜的金属延展性,有利于正负极片与正负极活性材料的分离,通过控制热解温度和热解时间,可以实现电解液、隔膜纸的热解率不低于99%。
本发明公开了一种GaP@C复合材料及其制备方法和在锂电池负极中的应用。GaP@C复合材料的制备方法包括以下步骤:将磷化镓GaP磨成粉状,将GaP粉末置于管式炉中,加热至850~950℃,在携带有二甲苯的氩气气氛中,热处理0.5~2小时,携带有二甲苯的氩气流速为9~11 mL/min。本发明中通过对反应条件和气载碳源的控制,制备得到的GaP@C复合材料的粒径为50~500nm,在GaP颗粒表面形成了10nm左右厚的碳包覆结构,在该粒径和厚度下碳包覆结构与磷化镓的协同作用不仅可以提高材料的电子导电能力,而且能够抑制金属磷化镓在充放电过程中的体积效应,使复合材料能够获得更优异的循环稳定性能,制备方法简单实用,具备良好的应用前景。
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本发明公开了一种软包锂电池化成上下料装置,旨在提供一种机构紧凑、占用空间小及上下料效率高的软包锂电池化成上下料装置。在本发明中,下料水车、上料水车及双联机械手呈X向且前、后依次排列,上料翻转机构、极耳整形机构均位于双联机械手的后方,极耳整形机构位于上料翻转机构的右方,取料运输模块呈X向且设置在极耳整形机构的右方,上料机械手呈Y向且设置在上料水车及下料水车的一端,下料机械手呈Y向且设置在上料水车及下料水车的另一端,下料横移机构呈Y向且设置在下料机械手的一端及下料水车之间,下料机械手的另一端设置有下料翻转机构及出料机构。本发明应用于电池上下料装置的技术领域。
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本发明涉及锂电池模组辅助焊接治具,包括侧板、上盖板、载具、底板、磁性部件、磁性板、合页、观察孔,本发明所述锂电池模组辅助焊接治具的载具外形尺寸可以很好的配合点焊机台的滑道,并便于压合固定,可以将被焊接的电池模组产品很好的固定,避免晃动及定位不准。本发明作为一种辅助电池焊接的作用,兼有电池包导向,固定与限位功能。而且可以通过底板很好的与点焊机台进行配合,方便在机台内安装、更换,减少人工作业,提升生产能力与效率,可以确保工艺的简单性及准确性,保证焊接品质,便于加工与制造,实用性强,成本低。
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