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本发明公开一种安全锂离子电池,在电极活性材料中添加复合导电剂,其中,复合导电剂是由基体材料和表层材料组成的颗粒,基体材料采用3~5微米的聚乙烯微粒,表层材料采用电镀的金属,复合导电剂按重量百分比计占电极活性材料的1~10%,最佳占3~5%。本发明不仅可在过充、过放、短路、挤压、针刺或跌落而导致锂离子电池过热时,利用电极活性材料中添加的复合导电剂受热熔融,失去导电性而导致活性材料电阻增大,提高安全性;同时,还可在锂离子电池内部短路和外部短路引起的电池热失控时,在一定温度条件下使复合导电剂熔融而失去导电性能,从而切断电子电路,确保电池安全。
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本申请的实施例提供了一种锂离子电池及其负极极片,该负极极片包括:负极活性物质层,以及添加剂,添加剂包括金属硫化物,其中,添加剂分布在负极活性物质层中、分布在负极活性物质层的表面上或者同时分布在负极活性物质层中和负极活性物质层的表面上。本申请的负极极片可有效改善锂离子电池的性能,极大提高锂离子电池的克容量和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用涂布材料及涂布方法,包括正极涂布材料和负极涂布材料,所述正极涂布材料包括正极活性材料、导电添加剂、粘结剂、溶剂和增稠剂,所述负极涂布材料包括负极活性材料、导电添加剂、粘结剂、溶剂、增稠剂和消泡剂,所述正极涂布材料包括正极活性材料均还包括分散剂;本发明的制备方法包括如下步骤:涂布正极涂布材料和涂布负极涂布材料;本发明在涂布材料中添加分散剂,通过添加分散剂,可使分散效果好;应用范围广;电化学性能稳定;可改善锂离子电池的低温性能;可改善锂离子电池的安全性能,对过充、穿钉、侧压、重物冲击等安全测试均有改善,同时制备方法科学合理,简单高效。
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本发明公开了一种安全性高的塑壳动力型锂离子蓄电池,涉及锂离子电池技术领域,为解决现有锂离子蓄电池在使用的过程中,受到挤压后的安全性无法得以保障的问题。所述塑壳动力型锂离子蓄电池第一主体的内部设置有第一内腔体,所述第一内腔体的内部设置有第一芯体,所述第一芯体外壁的一圈设置有第一高强度隔断挡板,所述第一高强度隔断挡板的内侧设置有镍防腐涂层,且镍防腐涂层与第一高强度隔断挡板的内侧形成,所述第一高强度隔断挡板的外侧设置有压力腔体,所述压力腔体的内部设置有压力检测传感器,所述压力检测传感器的外壁两侧均设置有保护垫片,所述压力腔体的外侧设置有第二高强度隔断挡板。
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本发明涉及一种锂电池充电保护设备,尤其涉及一种锂电池自动充电断电保护设备。提供一种能够在电池充满电后自动断电,避免电池发生过载而损坏的锂电池自动充电断电保护设备。本发明通过以下技术途径实现:一种锂电池自动充电断电保护设备,包括有充电桩、充电仓、盖板、电池箱、通风网等,充电桩中部安装有用于对电池进行充电的充电仓,充电桩上部左右对称滑动式设有能够进行拆卸的盖板,充电桩内中部滑动式设有能够进行拆卸的电池箱,充电桩右部下侧安装有通风网。通过电量检测器能够在电池充满电后立即停止充电,且在通风网的作用下能够使空气进行流通对电池进行降温,如此即可避免充电后的电池温度持续过高。
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本发明公开了一种负极极片及锂离子二次电池,负极极片包括负极集流体以及设置在负极集流体至少一个表面上的负极活性物质层,负极活性物质层包括石墨材料;其中,负极活性物质层的004晶面衍射峰与110晶面衍射峰的强度之比r、负极活性物质层的孔隙率s及负极极片的电阻率t之间满足:本发明提供的负极极片及锂离子二次电池能够同时兼顾较高的安全性能、循环性能及倍率性能。
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涉及一种复合聚合物电解质,尤其是可充锂电池 用纳米复合聚合物电解质及其制备方法。其原料组份为聚氧乙 烯、可离解的锂盐,以及纳米SiO2填料;其制备方法为:将可离解锂盐、纳米SiO2填料和聚合物基体混合溶解于溶剂中,形成溶胶状复合物;将复合物溶胶浇铸成膜,用分子筛吸附溶剂,后转移到真空干燥箱里干燥。使用改性过的SiO2为填料的CPE,不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,表面光滑平整,内部组分均匀,在LiCo0.2Ni0.8O2/CPE/Li中有良好的循环稳定性。
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本发明涉及一种锂电池叉车尾部充电的技术方法及锂电池叉车的尾部充电装置,实现了锂电池组充电过程与放电过程的完全隔离,避免了充电过程中的放电而导致的锂电池组损伤或充电过程中的误操作。
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本发明涉及一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法。本发明通过配置不同比例的LN与PAN混合溶液,采用静电纺丝得到LN/PAN复合纤维,将LN/PAN复合纤维置于溶剂中进行刻蚀,然后通过预氧化、碳化处理得到特殊介孔结构的碳纤维;最后将所制备的介孔结构的碳纤维与GeCl4复合,于管式炉中N2/H2混合气氛下煅烧制成Ge@MCF复合材料。本发明采用水系溶剂刻蚀制备介孔碳纤维,绿色环保,工艺简单,将其作为纳米反应器制备介孔碳纤维复合锗电极材料,利用介孔碳纤维的限域作用,有效地缓冲锗电极材料在嵌脱锂过程中的体积变化,显示出高的比容量和优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种改性高镍三元正极材料,其是在高镍三元正极材料表面包覆一层含有快离子导体的包覆层;快离子导体的化学通式为Li3x1La2/3‑x1Ma1TiNz1O3、Li2+2x2Zn1‑x2GeO4或LiM′2(PO4)3,其中,M为Ba2+和/或Sr2+,N为Al3+和/或Zr4+,0.04≤x1≤0.167,0≤a1≤1,0≤z1≤1,‑0.3<x2<0.8,M′为Zr、Ti、Ge、Hf中的一种或几种。相对于现有技术,本发明通过在高镍三元正极材料表面包覆一层含有快离子导体的包覆层,既可与材料表面的残锂进行反应,降低材料表面的残锂,抑制其与电解液的副反应,提高材料表面稳定性和循环性能;还具有良好的锂离子脱嵌能力,可提高材料的首次放电容量和首次库伦效率,具有良好的应用前景。本发明还公开了改性高镍三元正极材料的制备方法和锂离子电池。
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本发明公开了一种锂电池用纳米管状硅基材料及其制备方法,属于锂电池材料技术领域。其是先将金属纳米线分散于溶剂中,然后加入硅的前驱体,经搅拌、干燥、保护气氛下煅烧后,于酸溶液中搅拌反应一定时间,再经过滤、洗涤、干燥制得所述锂电池用纳米管状硅基材料。本发明所得纳米管状硅基材料在锂电池充放电过程中的体积膨胀较小,因而具有较好的稳定性。
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本实用新型公开了一种锂电池盖帽矫正机,属于锂电池盖帽矫正机技术领域;包括底板,底板的顶部固定有支撑架,支撑架的顶部安装有气缸;通过设置有电机、驱动轴、支撑杆、滚轮、滑槽、红外线接收器和红外线发射器,当矫正机对其中一个置物台上的锂电池盖帽进行矫正后,使用者通过操作台启动电机、红外线接收器和红外线发射器,电机工作带动放置板转动,放置板转动以使支撑杆转动,而支撑杆转动可使滚轮在滑槽内滚动,而当置物台一侧的红外线接收器转动至红外线发射器正下方,并接收到红外线发射器发射的光线后,红外线接收器发送信号至操作台处,使操作台关闭电机,然后启动气缸,以使矫正板对锂电池盖帽进行矫正。
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本实用新型公开了一种新能源汽车锂电池盒表面处理的喷胶装置,涉及锂电池加工技术领域,本实用新型克服了现有技术中新能源汽车锂电池盒表面需要进行喷胶处理,现有技术下,喷胶效率较低,喷出的胶体存在着不够均匀的情况,质量不高的问题,现提出如下方案:其包括外架,外架内设有喷胶板,喷胶板底部连接第一转轴,第一转轴底部转动连接于外架,第一转轴圆周外侧固接第一皮带轮,外架左侧壁上安装第一电机,第一电机的动力输出端固接第二皮带轮,第一皮带轮通过第一皮带传动连接第二皮带轮,外架顶部下方以转动连接的方式安装一根螺杆。本实用新型实现了对锂电池盒表面快速喷胶作业,同时能够使喷出的胶更加均匀,质量更高。
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本实用新型涉及锂电池加工技术领域,具体涉及一种锂电池加工用工作台,包括工作台本体,所述工作台本体上固定安装有调节装置,且调节装置的内部插设有插杆,所述插杆底端固定连接在横板上,所述横板底端两侧铰接有推杆,且推杆底端铰接在调节块上。本实用新型将锂电池放置在固定台与推块之间,然后对夹持块上的把手进行推动,通过夹持块的移动使的固定块在调节装置内部进行移动,固定块上的三角块在限位板的凹槽内进行移动,让固定台与泡沫块对锂电池进行夹持固定的时候,限位板的凹槽可以防止三角块发生往回移动的现象,对调节装置上的插杆进行推动使的调节块侧面对缓冲板进行抬升,便于三角块脱离限位板的凹槽,从而便于对夹持块进行移动。
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本发明公开一种功能性添加剂,为结构通式如下的化合物:R可以是氢、甲基、乙基、丙基、丁基、苯基或苄基。本发明并公开一种含有该添加剂的电解液,以及提供一种含有该电解液的锂离子电池,以提高锂离子电池循环寿命和高温循环性能。
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本实用新型涉及的是18650锂电池代替架,包括壳体和安装在壳体内的升压电路,所述壳体内可安装5号电池,所述5号电池与升压电路电性连接,所述壳体大小与18650锂电池大小一致,所述升压电路可将1.5V直流电升压为3.7V直流电,本实用新型只需装入5号电池就可以临时充当18650锂电池使用,结构非常简单,使用方便,5号电池在市面上普及率高,有效解决临时找不到18650锂电池的尴尬。
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本申请涉及储能器件领域,尤其涉及一种相变装置及动力锂电池模块。相变装置包括主体以及固液相变材料,所述主体上设置有若干吸附孔,所述固液相变材料填充在所述吸附孔内,所述吸附孔能够吸附处于液态的所述固液相变材料。动力锂电池模块包括动力锂电池单体以及模组外壳,其中,所述模组外壳内设置有所述相变装置,所述动力锂电池单体设置在所述模组外壳内,且与所述相变装置贴合。本申请所提供的相变装置能够利用自身的吸附孔吸附固液相变材料,使其在液体状态下也不会在模组外壳内随意流动,因此能够避免固液相变材料腐蚀电池模块内的其它部件或发生变形。
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本实用新型公开了一种混合动力公交超级电容与锂电池并联电路,所述电路包括如下结构:在超级电容和锂电池之间具备串联的IGBT模块T1与电感L1,电感L1一端连接T1的发射极,另一端连接如下三个并联的通路:串联的发电机和发电开关S1;串联的变频器、驱动电机;超级电容;所述锂电池的通路带有电流采样单元及储能电容C1,通过熔断器F1至IGBT?T1集电极,IGBT发射极下方串联一个大功率二极管D2;所述IGBT模块的集电极和发射极之间还串联一个反并联二极管D1。改善整车燃油消耗,保护锂电池避免大电流充放电,延长其使用寿命能起到良好效果。运用范围广。
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本实用新型公开了一种带可调式欠压保护电路的锂电池充电电路,属于锂电池充电安全技术领域,包括充电端子、可调式欠压保护电路、充电管理电路、锂电池,所述充电端子正极通过可调式欠压保护电路与充电管理电路连接;所述充电管理电路与锂电池连接;所述充电管理电路包括带保护的计量芯片U1、芯片U2;所述可调式欠压保护电路包括电阻R22、电阻R25、电阻R24、P沟道场效应管Q4、N沟道场效应管Q5,本实用新型具有结构简单、成本低廉、带欠压保护、安全性高的优点。
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本实用新型涉及一种串联锂电池组均衡充电装置,包括主充电器、副充电器、温度检测模块、电压检测模块、控制模块以及状态输出模块,副充电器、温度检测模块、电压检测模块分别由与锂离子电池组中单体电池数量相同的副充电单元、温度检测单元、电压检测单元组成,主充电器与锂离子电池组串联,各副充电器单元、温度检测单元、电压检测单元分别与锂离子电池组的各单体电池并联,控制模块分别与副充电器、温度检测模块、电压检测模块连接,以检测各单体电池的温度和电压,以及通过选通多个副充电单元为相应的单体电池充电,控制模块的输出端与状态输出模块连接。该装置有利于对电池组进行均衡充电,提高电池组的有效容量和使用寿命。
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锂离子电池用复合碳负极材料及其制备方法,涉及一种锂离子电池的负极材料。提供一种可减少SEI膜对负极材料循环稳定性的影响,也可部分避免正极溶解金属离子在负极材料表面沉积后对其循环性能的影响,在较大充电电流条件下仍能提供高比能量型的锂离子电池用复合碳负极材料及其制备方法。设有至少3层的核壳层结构,外层为金属层、合金层或碳层,中间层为锂化金属氧化物层或金属氧化物层,内层为碳材料层。将制备金属氧化物的原料与碳材料混合后干燥;将干燥后的原材料在气氛保护下加热烧结,得到具有核壳结构的锂化金属氧化物或金属氧化物层与碳材料的复合材料;在复合材料表面镀覆上具有可逆机械延展性的金属、合金或碳导电层,即得产物。
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本发明提供了一种锂离子二次电池及其电解液。所述锂离子二次电池电解液包括锂盐;非水有机溶剂;以及添加剂。所述添加剂含有具有通式(1)结构的化合物中的至少一种;通式(1)中R1、R2分别独立地表示为通式(2),R3为氢或C1~C3的烷基;通式(2)中R4、R5分别独立地表示为氢或C1~C3的烷基,其中n为0至2内的自然数。所述添加剂中还可含有碳酸亚乙烯酯(VC)。所述锂离子二次电池包括正极片;负极片;隔离膜,间隔于相邻正极片和负极片之间;以及上述电解液。本发明的锂离子二次电池既具有良好的首次库伦效率、循环性能,又具有良好的低温充电性能。
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本发明提供了一种非水电解液及锂离子电池,所述非水电解液包括非水溶剂以及锂盐,所述非水溶剂包括碳酸酯类溶剂和高氧化电位类溶剂,所述高氧化电位类溶剂选自式I、式II所示的化合物中的一种或几种。基于所述非水溶剂的总重量,所述高氧化电位类溶剂的重量百分含量为10%~60%。本发明既能改善锂离子电池高温高电压下的电化学性能以及改善锂离子电池过充安全、热箱安全等安全性能,又能保证锂离子电池具有一定的动力学性能。
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一种用于锂电池故障检测系统,涉及锂电池技术领域,所述系统包括:试验数据采集模块、试验数据处理模块、试验辨识参数求解模块、实际检测数据采集模块、实际检测数据处理模块、实际检测辨识参数求解模块以及辨识参数对比模块。本发明一方面,采用最小二乘法辨识系统参数,无需获知系统参数本身的物理意义,只需进行求解并与各种第一类型的系统参数进行对比,获知当前待检测锂电池的第一类型;另一方面,该检测系统简单,优化锂电池检测系统,提高锂电池检测的速度,并实现能够直观检测出故障类型;可以广泛应用到电池故障检测,也可以应用到电池合格检测。
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本发明提供一种刚性锂电池组的制备方法,包括如下步骤:A1,提供一容置下壳,所述容置下壳具有一容置槽,且容置槽内设有中心管,进而使容置槽呈环形结构,中心管的中心孔贯通至容置下壳的底部;A2,将电芯放置于容置下壳的容置槽内;A3,提供一上层盖板,将上层盖板密封盖合于容置下壳的上开口,进而将容置槽内的电芯密封,所述上层盖板上具有对应中心管的中心孔的让位口;进而形成锂电池单体;A4,提供连接线绳,将连接线绳穿过多个锂电池单体的中心管,形成锂电池组。该制备方法简单、容易实现,锂电池组运用前景好。
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本发明属于锂电池检测技术领域,具体的说是一种基于深度学习的锂电池电芯铝壳蓝膜外观检测算法,该外观检测包括以下步骤:S1:获取三张不同方向的图像;S2:利用光度立体算法合成图像;S3:截取铝壳锂电池表面指定待检ROI区域;S4:利用高斯滤波器对图像进行滤波处理;S5:对滤波后的图像进行傅里叶变换;S6:对S5处理后的图像进行形态学处理;S7:对S6处理后的图像进行阈值分割以及连通域筛选;利用光度立体法合成图像有效的增强了铝壳锂电池表面图像中缺陷特征使得特征更易提取,且使用传统算法结合深度学习的方式来对缺陷进行双重检测,最后以简单神经网络进行复判有效降低了误检率,提高了准确性。
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本申请提供了一种制备双氟磺酰亚胺锂的方法,包括(1)将有机溶剂和吸收剂A加入到反应釜中,然后加入部分氨源,最后同时加入SO2X2和剩余的氨源进行反应,得到包含双氟磺酰亚胺与吸收剂A的盐(SO2F‑NH‑SO2F)·A的溶液,其中在所述SO2X2中,X彼此独立地为氟或氯;(2)将步骤(1)中得到的所述溶液过滤、浓缩、清洗,得到纯化的双氟磺酰亚胺与吸收剂A的盐(SO2F‑NH‑SO2F)·A;(3)向步骤(2)中得到的所述纯化的双氟磺酰亚胺与吸收剂A的盐(SO2F‑NH‑SO2F)·A中加入锂源,反应得到包含双氟磺酰亚胺锂的溶液;以及(4)将步骤(3)中得到的所述溶液脱水,浓缩,用非水不良溶剂析晶,干燥得到双氟磺酰亚胺锂。
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本发明公开了采用等距收缩原理废旧圆柱锂电池梯次利用回收装置,其结构包括放置腔、主体、连接法兰、控制按钮、固定底座,固定底座为圆形结构,且通过套合方式安装于主体底部,主体中部与主体套合连接。本发明通过放置腔将圆柱形锂电池放入,而后下压控制按钮进行底部的固定,紧固器根据锂电池大小进行紧固,此时缩压器根据控制按钮的下压深度进行了缩压距离的自动控制,从而避免平切件对锂电池造成过深的切除与挤压,防止了内核损坏造成电熔液流出,解决了环境以及对人体的危害。
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本发明涉及电池技术领域,更具体地说,是一种废旧三元锂电池回收分选工艺,将废旧三元锂电池粉碎后,分离出正负极片,将正负极片放入有机溶剂中,利用有机溶剂浸泡搅拌,充分搅拌后经过筛分后取得筛上料及筛下料,筛下料压滤烘干处理,筛上料经过再经过水洗处理,实现电极活性材料与铜铝箔分离,分离得到筛上料为铜铝箔,筛下料为电极活性材料,筛下料经过压滤烘干,实现电极活性材料回收,本发明操作步骤简单,大大降低了锂电池的回收成本,能够高效分离锂电池中的电极活性材料以及金属成分,回收材料纯度高、回收率高,所使用的有机溶剂可以回收循环使用,节约了回收成本,有利于节能环保。
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本发明属于电化学领域,尤其涉及一种六氟磷酸锂的制备方法。所述方法包括:配置电解槽,电解槽内设有阴极和阳极,所述阳极可嵌入钾离子,所述阴极可嵌入负离子,所述电解槽中设置阳离子交换膜,阳离子交换膜将电解槽分隔为阴极区和阳极区;分别向阳极区和阴极区注入电解液,所述阳极区电解液为氟化钾溶液,所述阴极区电解液为锂盐溶液,构成电化学体系;对所构成的电化学体系进行放电,同时向阳极区内通入五氟化磷气体,至放电完成即完成六氟磷酸锂的制备。本发明整体方案简洁高效,能够一步法实现六氟磷酸锂的高效制备;制备过程安全,对设备要求和操作要求低;所制得产物方便分离回收,且得率和纯度较高,纯度能够普遍达到99.8%以上。
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