831
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本发明提供了一种盐湖提锂用复合纳滤膜及其制备方法,属于纳滤膜制备技术领域。本发明是将基础膜依次在水相溶液和油相溶液中浸泡,经热处理后得到初生态复合纳滤膜;然后采用后处理液进行改性获得一种表面带有正电荷的纳滤膜。本发明的复合纳滤膜水通量高,同时具有氯化镁的截留率高以及氯化锂透过率高的特点。本发明的复合纳滤膜能够提高镁锂分离比,提升分离效率。
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本发明提供了一种硅基复合材料、锂离子电池及其制备方法和应用。该硅基复合材料的制备方法包括如下步骤:将硅源、包覆剂和石墨的混合物进行碳化处理,即可;硅源包括SiOx,0≤x≤1;石墨与硅源的D50粒径的比为(2.5~20):1,但不包括2.5:1;硅源的D50粒径在3.5μm以下;包覆剂为碳源。本发明有效地缓解了硅基材料体积膨胀问题;并且以该硅基复合材料作为负极材料来制备锂离子电池,其具有高的储锂稳定性、高的能量密度的性能之外,还具有快速反应动力学的特性。
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本发明公开了一种锂电池回转窑的保护气体监控系统及方法、存储介质,保护气体监控系统,包括:检测模块,设置于锂电池回转窑内;保护气体流量控制模块,设置于保护气体输入管道;控制器,用于获取检测模块的当前检测数据及所述检测模块的工作位置,根据所述工作位置确定所述检测模块的工作范围,根据所述工作范围通过保护气体流量控制模块调整保护气体的流量。本发明控制器根据检测模块的检测数据自动监控保护气体,提高所述锂电池回转窑的安全性。
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本发明公开一种电解液添加剂,涉及锂离子电池电解液技术领域,包括添加剂S1和添加剂S2,所述添加剂S1选自甲烷二磺酸亚甲酯、1,3‑丙烷磺内酯、三(三甲基硅烷)磷酸酯、磷酸三乙酯中的一种;添加剂S2为1‑酰胺取代萘类衍生物,添加剂S2的结构式如下:其中R1、R2为取代基,R1选自‑CnH2n‑1,n=1,2,3,4;R2选自‑CnF2n‑1,n=0,1,2,3,4。本发明还提供包含上述添加剂的电解液和锂离子电池。本发明的有益效果在于:由本发明所述的电解液构成的锂离子电池具有较好的高温循环性能,在高温循环过程中容量保持率较高。
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本发明公开了一种高阻燃锂离子电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:S1:将芯材溶于超纯水中,加入碳酸钾,充分溶解,通入二氧化碳和氮气混合气体,持续通气2‑5h后,对溶液进行过滤、收集沉淀物,用去离子水洗涤,干燥,即为碳酸氢钾复合材料;S2:将分散剂、碳酸氢钾复合材料在超纯水中搅拌均匀,加入增稠剂、粘结剂、润湿剂、消泡剂过滤除铁,即为涂覆浆料;S3:采用微凹版辊涂布工艺,将所制得的涂覆浆料分步辊涂于聚烯烃隔膜两侧,经过70℃烘箱烘烤过后收卷,即为锂离子电池隔膜。本发明制备的锂离子电池隔膜具有高机械强度、高电解液浸润性、高离子电导率、高热收缩性能等优点。
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本发明公开了一种基于图表示学习的锂离子电池健康状态估计方法。所述方法包括以下步骤:首先收集锂离子电池每次充放电循环中恒流充电阶段、恒压充电阶段或恒流放电阶段的完整曲线;对每次充放电循环中恒流充电阶段、恒压充电阶段或恒流放电阶段的完整曲线进行截取,形成每次充放电循环中恒流充电阶段、恒压充电阶段或恒流放电阶段的新片段;针对新片段,采用极限学习机进行插值预测,建立图表示学习所需的数据库;进行图表示并进行图学习。由于针对锂离子电池健康状态的研究大多侧重于特征工程,健康状态估计的效果,取决于特征选择和处理,而本发明的方法则避免了特征工程的繁重,具有较好的实践意义;另外,本发明亦可较好地指导采样的过程。
一种高水氧稳定性的溴掺杂硫代磷酸锂固态电解质及其制备方法和应用。本发明属于固态电解质领域。本发明的目的是为了解决现有硫化物固态电解质在空气中容易发生潮解并产生硫化氢气体造成材料变质导致电池鼓包以及由于压制处理后的硫化物固态电解质片质地较脆,无法弯折,因此无法在柔性可穿戴电子设备中使用的技术问题。本发明的固态电解质由硫化锂、五硫化二磷和液溴制备而成,形态呈类橡皮泥态。方法:步骤1:将硫化锂和五硫化二磷单独研磨,再混合研磨;步骤2:转移至球磨罐后滴加液溴,双向球磨,得到固态电解质。本发明通过液溴掺杂不仅提高了硫化物固态电解质在空气中的稳定性,还增强了其在室温条件下的韧性。
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本发明提供了一种锂离子电池二封工艺及夹持工装,属于锂离子电池技术领域,具体包括以下步骤:将电池主体竖直放置在夹持工装内,对电池主体的两侧面施加压力;将电池主体连同夹持工装同时送入密闭腔体内,进行抽真空处理;使用刺刀刺破电池主体上边缘的气囊,利用夹持工装内置的加热单元加热电池主体以及电池主体上部的热封区;真空状态保持预设时间,之后对热封区进行热封处理后解除真空状态。使用本发明提供的一种锂离子电池二封工艺相较于传统工艺来说,能够解决封装过程中气液混合物附着在二封铝塑壳的位置的问题,提高了封装的良品率。
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本发明公开了锂电正极材料投料控制系统及方法,通过测量运输组件运输来的待配送原料的实际秤量数据,并计算所述实际秤量数据和预设的目标秤量数据的秤量偏差;判断所述秤量偏差是否在其对应的偏差阈值内,若在,则将待配送原料运输到预设的投料点;检测所述运输组件是否将待配送原料运输到投料点,若检测到待配送原料已运输到投料点,根据是否采集所述用户投料时的动作照片判断所述待配送原料已投送进入受料仓,从而有效的降低投料过程中的出错风险,提高锂电正极材料投料过程中的防错能力,进而有效管控锂电池正极材料配混料的质量。
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本发明涉及锂电池回收技术领域,且公开了一种锂电池的回收利用装置,包括数量为两个的支撑杆,两个所述支撑杆的顶部均与底板固定连接,底板的顶部左侧固定安装有装料箱,装料箱的内腔左右两侧壁之间固定安装有滤网,装料箱的内腔左侧壁固定安装有位于滤网的上方并与装料箱的内腔前后侧壁固定连接的安装板。该锂电池的回收利用装置,可对电解液进行分离,避免电解液对粉碎箱造成损坏,整个回收处理过程中将粉碎和电解液进行分开处理,且电解液在排出过程中只会与钻头、滤网和装料箱接触,不会腐蚀粉碎组件,进一步减少了电解液对该结构组件的腐蚀,有利于延长回收处理装置的使用寿命,使用起来更加方便。
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本发明公开了一种锂电池湿度测量方法和装置。该装置包括:密封罐;管道,用于连接锂电池的连接嘴和密封罐;湿度测试仪,位于密封罐内,用于测试湿度。通过本发明,达到了测量带排气阀的锂电池的湿度的效果。
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目前锂离子电池在制造过程对环境要求比较严格,而高镍正极材料容易吸收空气中的水分,导致材料不可逆的副反应发生,从而严重影响了锂离子电池的性能。本发明公开一种极片自动除水的锂离子电池,在正极材料搅拌合浆时添加特殊的除水添加剂,在正极片制作的搅拌合浆到装配完成过程中,与环境中的水份接触时,正极片中的除水添加剂可以优先和接触的环境中的水反应,从而大大降低正极材料受空气中水侵蚀破坏的程度,从而提高电池的容量和循环寿命。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的包覆结构及其制备方法和用途,所述制备方法包括通过机械融合法在正极材料表面包覆电子导电颗粒层;之后在电子导电颗粒层的表面通过液相法包覆固态电解质层,得到所述锂离子电池正极材料的包覆结构;所述包覆结构包括位于正极材料表面的电子导电颗粒层,及位于所述电子导电颗粒层的外层的固态电解质层;上述包覆结构能有效隔绝正极材料与电解质之间的直接接触,抑制正极材料与电解质间的副反应,提高电池的循环性能;同时,其具有高的热稳定性,可以提高电池的安全性能;本发明所述包覆结构采用上述两层结构,其具有良好的锂离子电导和电子电导,保证了正极材料较高的克容量和倍率性能。
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本发明公开一种可以杜绝有害气体溢出的锂电池回收设备,包括箱体,所述箱体的侧面穿插设置有吸气管,所述吸气管远离箱体的一侧固定连接有过滤箱,所述吸气管的内部设置有抽气扇,所述吸气管的表面穿插设置有挤压齿杆,所述挤压齿杆的顶部滑动连接有受力杆,所述受力杆的表面转动连接有偏转齿杆,所述偏转齿杆的侧面啮合连接有承接轮,所述承接轮的侧面固定连接有刮杆,所述偏转齿杆的顶部滑动连接有滚轮,所述受力杆的远离偏转齿杆的一侧转动连接有转轮。该可以杜绝有害气体溢出的锂电池回收设备,通过受力杆与吸气管的配合使用,从而达到了在回收锂电池时自动吸收产生的有害气体的效果。
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本发明公开了一种高压锂离子电池集流体、制备方法及应用,将碳基材料分散进分散剂‑醇溶液中,超声混合,得到碳基材混合液;在碳基材混合液中加入浆料溶剂,加热蒸发溶剂后,得到碳基浆料;将碳基浆料复合到正极集流体上,热退火,得到在正极集流体上附着有保护层的高压锂离子电池集流体。将正极集流体表面包裹一层碳基材料,通过碳的电化学稳定来达到集流体被腐蚀的问题,最终达到高电压锂离子电池的稳定运行。
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本发明属于锂电池加工技术领域,具体涉及一种抑制高容量方型钛酸锂电池产气的化成方法,包括如下步骤:(1)0.1C恒流充电0.5h,截止电压2.8V;(2)0.5C恒流充电0.5h,截止电压2.8V;(3)1C放电至截止电压1.5V;(4)1C倍率充放电循环两周。与现有技术相比,通过本发明方法对高容量方型钛酸锂电池进行化成,可在极片表面形成致密的SEI膜,有效抑制电池产气,提高电池循环、倍率等性能。
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本申请涉及一种锂电池组环境安全监控方法、装置、电子设备及介质,其包括:当检测到有人员接近锂电池组时,获取人员意图信息,人员意图信息用于表示人员是否要实施偷盗行为;确定人员意图信息;若人员意图信息用于表示人员要实施偷盗行为,则输出报警信息。本申请达到了提高锂电池组存储环境安全性的效果。
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本发明提供了一种改性钴酸锂正极材料及制备方法、正极片和二次电池,包括以下步骤:先通过配预混料得到含大颗粒钴源的第一预混料和含小颗粒钴源的第二预混料;然后分别烧结第一预混料、第二预混料得到一次烧结第一初料、一次烧结第二初料;接着分别破碎一次烧结第一初料、一次烧结第二初料得到一次破碎第一初料、一次破碎第二初料;再接着混合一次破碎第一初料、一次破碎第二初料,并加入第二铝源、金属氧化物、快离子导体、包覆助熔剂进行混合,搅拌得混合物;最后对混合物进行二次烧结及破碎,得到改性钴酸锂正极材料。相比于现有技术,本发明得到的正极材料,克服了常规钴酸锂材料在4.5V体系中容量衰减加速及性能发挥不均衡的问题。
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本发明公开了一种废旧动力锂离子电池精细化拆解回收方法;其包括:(1)废旧锂电池拆解;(2)将步骤(1)中产出的电芯置进行电解液脱氟处理;(3)将步骤(2)中产出的脱氟电芯进行除磷处理;(4)将步骤(3)中产出的去磷后电芯进行负极材料剥离;(5)将步骤(4)中产出的负极剥离机中的正极片、铜箔和隔膜的混合物进行隔膜分离;(6)将步骤(5)中产出的负极材料和负极剥离液的混合液进行过滤处理;(7)将步骤(5)中产出正极片和铜箔的混合物进行溶铝处理;(8)将步骤(7)中产出的正极材料用洗涤塔进行洗涤、干燥处理,形成正极粉材料。本发明可以解决现有废旧锂电池回收工艺成本高、回收不环保、材料回收不精细的问题。
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本发明涉及电池多层复合隔膜领域,针对干法单向拉伸锂电池隔膜在低温下发生脆性转变导致力学性能降低的问题,提供一种耐低温锂电池微孔膜及其制备方法,耐低温锂电池微孔膜包括中间层和设置在其两侧的表面层,表面层的原料包括高密度聚乙烯和顺式‑1,4‑聚丁二烯,中间层的原料包括均聚聚丙烯、顺式‑1,4‑聚丁二烯和无机物晶须。本发明通过在干法单向拉伸隔膜中加入低玻璃化转变温度的材料,有效避免隔膜在低温下的脆性转变,顺式‑1,4‑聚丁二烯掺杂在聚丙烯中具有良好的加工性能,能够降低隔膜在低温下的性能衰退;加入的无机物晶须也能增强隔膜的力学性能,进一步保障隔膜在低温下的强度。
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本发明尤其涉及一种基于平均寿命退化线修正LSTM的锂电池SOH预测方法;针对锂离子电池SOH预测存在误差累积的问题,提出一种基于平均寿命退化线修正的LSTM神经网络锂离子电池SOH预测算法,该算法能够有效消除累计误差,有着良好的预测性能。
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本发明提供一种锂离子电池电解液低温回收方法。所述锂离子电池电解液低温回收方法包括以下步骤:步骤(1):将电池放电后直接大片撕碎得到极片;步骤(2):采用有机溶剂清洗;步骤(3):采用清洗溶剂和酸协同进行逆流酸洗,将清洗后的湿电池碎片烘干,气体冷凝,冷凝液与有机洗液混合处理,有机洗液与酸连续进萃取槽,两相逆流接触均匀洗涤,水相和有机相的体积流量比值为0.5‑2,酸洗后的有机相进水洗段,酸洗液是白色的浑浊液。本发明提供的锂离子电池电解液低温回收方法,便于工业化生产,能够减少电解液的危害性,制备电解液的合格率较高,电解液回收率较高,并且将电解液进行回收再利用降低企业成本以及减少环境的污染。
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本发明涉及锂离子电池领域,针对溅射铜层使用磁控溅射成本高、难度大的问题,提供一种锂离子电池复合铜箔的制备方法,包括以下步骤:将铜粉、导电剂和胶水均匀混合,得到铜粉浆料;采用凹版涂布工艺,将铜粉浆料涂覆于塑料基膜表面,烘烤干燥,得到涂布基膜;将涂布基膜采用电解铜箔工艺在表面涂覆一层铜,制得复合铜箔。本发明还提供另一种锂离子电池复合铜箔的制备方法,包括以下步骤:(1)用高速气流混合铜粉喷射在塑料基膜上;(2)对喷铜粉后的塑料基膜进行热轧辊辊压,使铜粉与基膜粘附牢固;(3)电解沉积铜层形成复合铜箔。本发明用涂布或喷射工艺替代磁控溅射工艺,克服磁控溅射工艺的缺点。
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本申请涉及陶瓷材料技术领域,公开了一种铌钛酸锂基低温共烧微波介电陶瓷及其制备方法,所述铌钛酸锂基低温共烧微波介电陶瓷的化学通式为Li0.46+xNb0.14‑x(Ti0.9(Bi0.25Nb0.25Mn0.5)0.1)0.7O1.99‑2x,0≤x≤0.07。本申请所制备的铌钛酸锂基低温共烧微波介电陶瓷的烧结温度为950℃,相对介电常数49.3~69.8,谐振频率品质因数18190~21089GHz,谐振频率温度系数+19~+146ppm/℃,性能十分优异。本申请所使用的制备方法简单,成本较低,适合大批量的实际生产。
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本发明涉及锂离子电池隔膜技术领域,公开了一种锂离子电池用隔膜的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚烯烃树脂、抗氧化剂、致孔剂混合加热到熔融状,经口模挤出后冷却形成铸片;(2)将铸片依次进行第一次纵向拉伸与第一次横向拉伸,得到拉伸后的薄膜;(3)将拉伸后的薄膜进行第二次纵向拉伸;(4)后进行第二次横向拉伸;(5)将隔膜中的致孔剂萃取出来,得到萃取后隔膜;(6)将萃取后的隔膜进行第三次纵向拉伸;(7)后进行第三次横向拉伸;(8)再依次第四次横向拉伸、热定型,即得到所述锂离子电池用隔膜。通过本发明的工艺制备出的隔膜,纵向与横向方向的拉伸强度得到了大幅提高,针刺强度也远高于其他同厚度隔膜。
本发明涉及复合正极活性材料、包含其的正极和锂电池、以及制备复合正极活性材料的方法。复合正极活性材料包括第一正极活性材料,所述第一正极活性材料包括:包括由式1表示且具有属于R‑3m空间群的第一层状结晶相的第一锂过渡金属氧化物的芯;和设置在所述芯上且包括具有多个层状结晶相的第二锂过渡金属氧化物的包覆层,其中所述多个层状结晶相的各层状结晶相具有不同的组成,其中,在式1中,1.0≤a≤1.03;且M包括镍和包括除镍之外的第4族元素到第13族元素的元素。式1LiaMO2。
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本发明公开了一种氟掺杂的镍钴锰锂三元材料及其制备方法,用含氟化合物作为氟源,在特定条件下与镍钴锰锂的氧化物反应。本发明在低温条件下,利用固相法合成氟掺杂的镍钴锰锂三元材料。通过F‑取代O2‑改变了过渡金属离子的价态,从而改变了其晶格结构参数,更重要的是氟的掺杂促进了晶粒生长并改善了结晶性能。另外,掺杂量可以提高活性物质和电解液之间界面的稳定性,大大改善其循环性能。但是掺杂量过高会造成取代不均衡,反而会严重影响电性能。
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本发明涉及磷酸铁锂电池备电系统技术领域,且公开了一种动力梯次磷酸铁锂电池备电系统,通过整流模块将配电系统的交流电源转化为适合梯次磷酸铁锂电池系统充电的直流电,在正常情况下,供电系统为控制信号、动力设备或通信设备供电,同时给蓄电池充电;当市电交流电源停电后,直流供电系统可离网运行,使变电站依然处于可控状态。本发明通过模块化、高可靠性、高经济性的设计,可广泛应用于变电站直流系统和通信基站备电系统中,同时可应用于低速电动车,叉车,电动工具,小型电器、移动电源和军事等领域。
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本发明公开了一种圆柱式锂离子电池模组固定架及包括其的电池组件,圆柱式锂离子电池模组固定架包括前固定板、后固定板、左固定板和右固定板,前固定板和后固定板的上部均固定有上固定支架,前固定板和后固定板的下部均固定有下固定支架,左固定板和右固定板的两端分别固定于前固定板和后固定板的两端,前固定板、后固定板、上固定支架、下固定支架、左固定板和右固定板围成用于固定电池模组的腔体;上固定支架的两端和下固定支架的两端均设有限位挡块,圆柱式锂离子电池模组卡设于限位挡块之间;前固定板和后固定板还通过拉杆固接,拉杆穿设于前固定板和后固定板。本发明具有良好的抗震性能。
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