本发明公开了一种具有取向结构的纳米片状钛酸锂材料的制备方法,步骤如下:将钛源加入反应溶剂中,搅拌均匀后加入烷基氢氧化铵水溶液,经水热反应得到前驱体A;向氢氧化锂溶液中加入前驱体A,经过水热反应合成前驱体B;将前驱体B进行煅烧处理,即可获得具有取向结构的钛酸锂纳米片。本发明制备的钛酸锂材料具有利于锂离子迁移的取向结构通道,锂离子沿着该取向通道迁移能够降低能量消耗,同时,该钛酸锂材料为纳米片状结构,二维片状纳米结构可有效缩短锂离子的扩散距离。由此,可促进离子的快速迁移,提高材料的快速充放电能力,使材料可作为锂离子电池负极材料应用于功率型动力电池中,解决了现有钛酸锂材料存在的离子迁移率低的瓶颈问题。
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本发明属于锂金属界面改性技术领域,公开了一种包覆LiF薄膜的锂负极及其制备方法和应用。所述包覆LiF薄膜的锂负极是将氟化剂溶于极性非质子有机溶剂中,密封条件惰性气氛下在25~300℃进行预热,制得氟化剂溶液;然后将抛光后锂片放入氟化剂溶液中,惰性气氛下在25~300℃进行反应;然后用有机溶液清洗,在50~150℃干燥制得。本发明利用氟化剂对锂负极进行氟化处理,在锂负极表面原位生成LiF薄膜,反应结束后用有机溶剂将表面杂质除去而得到致密的LiF膜包覆的锂负极,LiF薄膜有效改善了锂负极的界面特性,抑制了锂枝晶的产生,提高了锂负极在充放电过程中的库伦效率和循环稳定性。
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本发明公开了双太阳板双锂电池充电管理系统及其实现方法,系统包括第一太阳能板、第二太阳能板、控制板、第一锂电池包、第二锂电池包;方法包括:确定第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态;根据第一太阳能板、第二太阳能板、第一锂电池包和第二锂电池包的接入状态,通过控制板动态控制第一锂电池包和第二锂电池包的充电操作。本发明采用了双太阳能板和双锂电池的组合方式,提高了太阳能板的利用效率,同时降低了设备功耗增加后的部署成本,相较于传统的太阳能充电管理系统,本发明的系统可自由组合成各种充电管理方式,以满足不同的应用场景需求,灵活性高,可广泛应用于充电设备技术领域。
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本发明公开了一种锂硫电池正极用碳纤维复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。锂硫电池正极用碳纤维复合材料的制备方法包括如下步骤:将碳源与溶剂混合均匀,得到芯溶液;将过渡金属盐、碳‑氮源与溶剂混合均匀,得到壳溶液;将芯溶液和壳溶液同轴静电纺丝,得到芯‑壳结构纳米纤维;将芯‑壳结构纳米纤维预氧化,在非氧化性气氛下碳化,得到碳纤维复合材料;将S3的碳纤维复合材料在改性气氛下煅烧,得到锂硫电池正极用碳纤维复合材料;改性气氛为磷化氢、硫蒸气、氨气或硒蒸气中的至少一种。本发明材料制备得到的锂硫电池,具有高于1300mAh·g‑1首次放电比容量,在循环500圈后,容量保持率可达90%以上。
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本发明公开了一种多孔铁系补锂剂的制备方法,将亚铁源溶于脱氧去离子水制备出混合溶液;在混合溶液中加入碱性溶液调节pH值;持续搅拌,直至沉淀的颗粒达到指定粒度后加入表面活性剂继续搅拌;将沉淀过滤、真空烘干,获得多孔氢氧化亚铁前驱体;将氢氧化亚铁前驱体、锂源、碳源按比例投入高混机中混合均匀获得混合料;将混合料放入厢式气氛炉中通入惰性气氛进行阶梯式烧结,获得多孔补锂剂。本申请制备方法制备出的Li5FeO4多孔补锂剂具有较大比表面积,同时将其应用于电池的正极,能够大幅增加电池的充电容量。
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本发明公开一种纯相磷酸钛锂电解质及其制备方法,其中,制备方法包括步骤:将一水氢氧化锂、氧化钛、磷酸铵盐、氧化铝以及多元醇类缓凝剂进行湿法球磨处理,得到混合原料;对所述混合原料进行烘干处理后过筛,在800‑1000℃条件下对过筛后的混合原料进行煅烧处理,得到纯相磷酸钛锂电解质。本发明通过在制备LATP固态电解质的传统原料中加入多元醇类缓凝剂,所述多元醇类缓凝剂会与原料生成化合物保护膜或者络合物,阻碍金属离子与磷酸根的反应,从而延缓水化反应的进行,使得烧结产物非常蓬松,大幅降低操作难度。因此本发明方法可以在保证磷酸钛锂电解质高纯度的前提下极大降低工程化操作难度,提升生产效率,有利于大规模工业级生产。
本发明公开了一种具有防止多硫化物穿梭效应的锂硫电池隔膜‑硫正极复合包组件,该隔膜‑硫正极复合包组件由经多硫化物亲和材料1修饰的隔膜2、硫正极3和硫正极集流体4构造成。所述隔膜的正极侧经多硫化物亲和材料的修饰,其边缘与硫正极集流体的边缘粘结,将硫正极密封在它们所形成的隔膜‑硫正极复合包组件内。将本发明的锂硫电池隔膜‑硫正极复合包组件应用于锂硫电池中能有效抑制放电产物多硫化物迁移至锂负极,并将多硫化物活动区域限制在隔膜‑硫正极复合包组件内,避免了电池活性材料的损失,提高电池使用寿命和电池能量密度。
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本发明涉及一种具有一维结构的锂离子电池正极材料及其制备方法。将反应液体置于超声波声场中,在超声波空化作用下,醇和乙二胺四乙酸协同与金属盐实现超声化学反应,得到具有一维结构的正极材料前驱体。本发明方法简单,时间短,只需在大气环境下进行,成本低。将前驱体与锂盐混合均匀后煅烧锂化得到具有一维结构的正极材料,该正极材料的化学通式为Li1+tNixCoyMzO2,其中,0≤t≤0.6,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,x+y+z=1,M为Mn或Al中的一种。本发明获得的具有一维结构的正极材料在纵向上具有优异的电子传输,径向上减少锂离子扩散路径,从而获得高的倍率性能、比容量及循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种多孔纳米碳包覆锰酸锂正极材料及其制备方法。本发明通过将锰酸锂加入到含有酚、醛、碱性催化剂的混合盐溶液中,通过凝胶聚合反应得到湿凝胶,然后通过溶剂交换、高温焙烧获得多孔纳米碳包覆锰酸锂正极材料。与普通纳米碳相比,多孔纳米碳具有良好的导电性和稳定的结构,能够在锰酸锂表面形成良好的包覆层,减少其与电解液之间的直接接触,减少电解液对锰酸锂材料的侵蚀作用,同时还能在一定程度上提高材料的导电性,减少锰酸锂材料的团聚,从而提高锰酸锂材料的化学稳定性和循环性能。
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本发明属于锂离子电池隔膜材料领域,公开了一种改性二氧化硅和锂离子电池聚烯烃微孔隔膜,该隔膜由以下方法制备得到:将改性二氧化硅与高/超高分子量的聚烯烃共混,加入普通聚烯烃,造粒,得到改性母粒;将改性母粒与聚烯烃混合,熔融共混挤出,形成具有硬弹性结构的膜片;对膜片进行连续拉伸,然后在100-150℃下热定型,即得到锂离子电池聚烯烃微孔隔膜。本发明的锂离子电池聚烯烃微孔隔膜膜厚度较低(低于15μm);膜强度较佳(纵向断裂强度大于100MPa,横向断裂强度约8MPa,断裂伸长率50%);膜的孔隙率及孔结构可调(孔隙率大于50%,孔径0.1-1μ);膜热收缩率较小(低于5%)。本发明克服了现有干法锂离子电池隔膜制备技术的缺点与不足。
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本实用新型公开一种利用溴化锂制冷机的轮胎硫化废蒸汽冷凝水回收系统,包括与废蒸汽管路连通的溴化锂制冷机、所述溴化锂制冷机通过冷凝水回收管路与冷凝水回收装置连通。本实用新型的利用溴化锂制冷机的轮胎硫化废蒸汽冷凝水回收系统,由于设置溴化锂制冷机进行废蒸汽的回收利用,将大胎硫化机及小胎硫化机排出的废蒸汽进行余热回收处理,将得到的冷凝水回收至冷凝水回收装置中,由于溴化锂制冷机耗电功率不足10kw,相比于现有技术中使用的电制冷机500kw耗电功率,能耗大为降低,因而,本实用新型能够以较低的能耗对废蒸汽进行回收利用。
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本实用新型公开了一种锂电池正极材料粉碎机,包括壳体,所诉壳体内设有上粉碎腔和下粉碎腔,所述上粉碎腔和下粉碎腔内分别设有一级粉碎装置和二级粉碎装置,所述上粉碎腔和下粉碎腔之间设有开关门,所述上粉碎腔的顶部设有进料口,所述下粉碎腔内二级粉碎装置的下方设有滤板。本锂电池正极材料粉碎机,从进料口送入锂电池正极材料,锂电池正极材料在上粉碎腔内通过一级粉碎装置进行第一次粉碎,然后开关门打开,材料落入下粉碎腔,通过二级粉碎装置进行第二次粉碎,符合要求的材料颗粒穿过滤板掉落到壳体底部,采用二次粉碎,能够保证粉碎效果,达到要求的粒径,此实用新型用于锂电池生产技术领域。
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本实用新型公开了一种遥控器用锂电池承装箱,属于电池应用领域,包括箱体,所述箱体的前表面连接有锁扣,且箱体的前表面位于锁扣的内侧设置有提手,所述箱体顶端的四周设置有通气孔,且箱体的上方设置有箱盖,所述箱体的内部设置有放置台,且箱体的底端连接有二号连接条,所述箱体的底端位于二号连接条的外侧设置有防滑垫。本实用新型通过设置的凹槽,多组凹槽可放置多个锂电池,且凹槽之间的间距相等,不会出现堆积的情况,有效解决了锂电池无法合理放置的问题,通过设置的放置台、箱盖、与泡沫海绵,放置台为防震海绵材质,箱盖内的泡沫海绵和放置台在一定程度上能保护所摆放的锂电池,有效解决了无法对锂电池进行防护的问题。
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本实用新型公开了一种用于新能源汽车锂电池组的温控装置,包括防护网罩、温控箱和出风盒,所述温控箱的内部靠近底端的内侧壁上卡接有支撑板,所述支撑板的底部固定连接有固定杆,所述支撑板上固定安装有锂电池组安装座,所述锂电池组安装座上安装有锂电池组,所述温控箱的两侧安装有出风盒,所述出风盒上设有固定凸边,所述温控箱的内部顶端固定安装有导电座。本实用新型结构设计合理,通过在温控箱中设有电加热管和温度传感器,温度传感器对内部的温度进行实时的检测,将检测到内部的温度较低时,控制器发出指令信号使得电加热管进行加热,使得温控箱中具有一定的热量,从而提高锂电池组中电的使用效率。
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本实用新型公开了一种基于调节组件的锂电池烘干装置,涉及锂电池技术领域。本实用新型包括底座;底座上表面沿环向转动连接有第一支撑柱;第一支撑柱上端固定连接有夹持机构;底座上表面中心位置固定连接有第二支撑柱;第二支撑柱上端固定连接有中空柱;中空柱外壁开设有热风喷头;其中,热风喷头与夹持机构位置相适配。本实用新型通过设置有第一支撑柱、夹持机构、热风喷头、风扇和风扇驱动管,中空柱内部的热空气沿着热风喷头喷出,实现对夹持机构上夹持的锂电池的烘干处理,同时利用风扇驱动管出口处的气流推动力,驱使风扇进行旋转,进而实现夹持机构的旋转,满足锂电池各个角度的烘干,大大提高了烘干效率和烘干效果。
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本实用新型公开了一种锂电池正极涂覆设备,涉及锂电池生产领域,包括箱体,箱体的内部设置有传送带,箱体的顶部依次设置有鼓风机、丝杆、涂料箱,鼓风机的输出端连接有风嘴,且风嘴延伸入箱体的内部,箱体内部远离风嘴的一侧设置有静电吸附板。本实用新型通过鼓风机将清洁风吹向传送带上锂电池的表面,从而吹掉锂电池表面的灰尘,被吹起的灰尘大部分吸附在静电吸附板,再通过黏辊进一步粘掉锂电池表面的灰尘,且通过转动丝杆调节黏辊的高度,对锂电池涂料前表面进行清洁,使锂电池表面涂料后更平整。涂料辊可根据锂电池厚度进行自调节,且喷头喷洒与弹簧使涂料更均匀涂在锂电池表面。锂电池在涂料后能较快的烘干,使涂料后的电池不易沾染杂物。
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本实用新型公开了一种新型防爆燃锂离子电池,包括金属外壳、连接板和锂离子电池组,金属外壳包括上壳和下壳,锂离子电池组包括锂离子电池单体、金属片,相邻两个金属片之间的中部位置设置一个锂离子电池单体,金属片与锂离子电池单体的接触面积等于其不接触的面积,锂离子电池单体的容量小于35Wh;连接板分别设置在锂离子电池组的相对两侧,且两个连接板之间设置有不锈钢连接件,该不锈钢连接件同时贯穿连接板和多个金属片;连接板的上下两端分别通过不锈钢固定件与上壳、下壳固定。本产品具备良好的阻燃、防爆能力,能够显著提升锂离子电池的安全使用性能,解决锂离子电池处于极端工作环境下的起火、爆炸、燃烧等问题,具有广泛的应用前景。
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一种锂电池能量状态估算方法,其包括以下步骤:步骤1、在考虑电能、热能和损失能量的基础上,建立锂电池能量状态的数学估算模型;步骤2、采用电池全过程放电法进行分阶段放电,第一阶段在非标准工况下放电,第二阶段在标准工况下放电,获得电池第一阶段和第二阶段放电的电能和热能的参数;步骤3、计算得到电池第一阶段和第二阶段放电释放的能量以及全过程释放的能量总和;步骤4、利用能量总和数据进行函数拟合得到电池最大可用能量Emax以及Eloss(I, T1)的数学表达式;步骤5、将上述的参数及表达式代入步骤1,结合采集数据对能量状态SOE进行实时估算。本发明在综合考虑了电能、热能和损失能量对电池能量状态估算影响的情况下,获得准确的锂电池能量状态。
本发明公开了一种基于兼具锂离子传导与多硫离子吸附的双功能粘结剂及其制备方法。该兼具锂离子传导与多硫离子吸附的双功能粘结剂是由含有双键的有机硼酸锂盐单体与具有导离子功能的双巯基化合物单体和具有交联作用的多巯基或多烯化合物单体进行烯‑巯点击反应聚合而成,可以形成不同交联程度的网络状聚合物。由本发明制备的兼具锂离子传导与多硫离子吸附的双功能粘结剂可用作硫正极的粘结剂和电解质。本发明制备的兼具锂离子传导与多硫离子吸附的双功能粘结剂具有合成简单易行、原料便宜易得、能导离子、能吸附多硫离子等优点,用本发明提供的粘结剂组装的锂硫电池倍率性能好,循环寿命高且稳定。
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本发明公开了一种锂离子电池用的水性PVDF浆料及其制备、使用方法,旨在提供一种分散效果好,环境污染小的锂离子电池用的水性PVDF浆料,其技术要点,该水性PVDF浆料按总质量100%计算,各个组分的质量百分比为,PVDF粉料0.05%-20%、分散剂0.1%-10%、润湿剂0.2%-5%,余量为水;属于锂电池技术领域。
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本发明公开了一种锂电池隔膜纸及其制备方法。原料组成及各组分质量比例如下:涤纶纤维0%‑95%,聚丙烯纤维0%‑95%,聚乙烯醇纤维5%‑30%。本发明由涤纶纤维、聚丙烯纤维、聚乙烯醇纤维构成的锂电池隔膜纸的制备过程如下:(1)纤维原料的筛选(2)纤维原料的称取(3)纤维原料的疏解及打浆(4)浆料的稀释(5)纸页的成型、干燥、热压,制成锂电池隔膜纸。本发明所述的由上述三种纤维混合制成的锂电池隔膜纸,具有优良的液体渗透能力,更好的离子通行能力,更低的电池内电阻,可维持快速可控的锂电池放电性能,并且具有耐腐蚀、耐高温以及优良的机械强度的特点,可广泛应用于锂电池的生产制造。
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本实用新型公开了一种锂电池固定辅助装置,涉及锂电池配备技术领域,包括主体、锂电池、铜片,所述主体的一侧连接有把手,所述主体的一侧开设有电池槽,所述主体的底端设置有底座,所述主体的顶端连接有顶板,所述顶板的下方开设有卡槽,所述把手的外壁开设有螺孔,所述螺孔的内壁设置有螺纹,所述螺纹的内壁连接有螺杆。本实用新型通过设置电池槽和卡槽,电池槽能够将锂电池等距固定在装置上,然后将铜片放入卡槽内,使铜片稳定的安放在锂电池上,便于将铜片与电池焊接在一起,提供工作效率;通过设置把手和螺杆,能够有效手持装置,便于将锂电池安装在装置内。
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本实用新型公开了一种锂电池充放保护管理系统,包括壳体,所述壳体的上表面固定连接有制冷罩,所述制冷罩的内顶壁固定连接有微型冷气发生器,所述制冷罩的上表面开设有通孔,所述微型冷气发生器的顶端贯穿通孔并延伸至通孔的上方,所述微型冷气发生器的冷端固定连通有连通管,所述连通管的底端贯穿壳体并延伸至壳体的内部,所述壳体的内底壁固定连接有锂电池组,所述壳体的内底壁固定连接有降温罩,所述降温罩的内顶壁固定连接有温度传感器。本实用新型设计结构合理,它能够解决锂电池充电放电过程中导致锂电池温度升高的问题,并且避免锂电池温度过高出现自燃的安全隐患,将会对锂电池充放过程进行有效的降温保护。
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本发明公开了一种再生型锂离子正极材料的制备方法。制备步骤包括:1)将废旧锂离子电池的正极极片,浸泡,搅拌,收集沉淀物;2)将沉淀物烧结,后酸浸处理,得浸出液,萃取,得萃取液;3)在浸出液中加入镍、锰和钴盐,调整溶液中Ni2+、Mn2+和Co2+的摩尔比,得调整液;4)加入氢氧化锂溶液,共沉淀,得悬浊液,调整悬浊液pH值;5)将上述调整pH值后的悬浊液进行水热反应,收集沉淀物,得再生前驱体;6)将再生前驱体煅烧,得再生型锂离子正极材料;其中,在步骤3)的调整液中加入有机溶剂。该再生型锂离子正极材料具有更好的电化学性能,该制备方法无需增加新的设备及改变回收技术路线,简单易行。
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本发明公开了一种八面体CuO锂电池负极材料及其应用。这种八面体CuO锂电池负极材料是通过以下步骤的制备方法制得:1)将乙酸铜溶于醇类溶剂中,加入多元醇混合,进行溶剂热反应,得到Cu基前驱体;2)将Cu基前驱体洗涤,干燥,煅烧,得到八面体CuO材料。本发明还公开了一种包括该八面体CuO材料的锂电池负极材料,以及包括该负极材料的锂电池。本发明通过简单溶剂热合成方法合成形貌可控的八面体CuO材料,合成步骤简单,所用的化学试剂廉价,制备方案经济可行。将本发明这种八面体结构的CuO材料作为负极材料制成锂电池,其具有优异的库伦效率和较高的比容量特性,循环寿命良好,应用前景十分广阔。
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本发明提供了一种利用高分子聚合物对金属锂片化学抛光的方法。所述方法包括如下过程分:先将高分子聚合物溶于有机溶剂中制成抛光液,然后将锂放置在抛光液中浸泡至完全除去锂表面的厚氧化层为止;所述高分子聚合物为非离子表面活性剂。本发明采用无毒的非离子表面活性剂,可快速、简单的剥离锂表面的厚氧化层,操作简单、成本低廉,适用于工业化大规模的生产和应用,且对环境污染小。采用经过本发明所述方法处理后的锂制备的电池,电池的容量保持率得到明显提升,超过91%;电池的过电位明显减少;电化学传荷阻抗明显减小、提高了电化学反应的动力学。
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本发明提供了一种锂电池隔膜及其制备方法和应用,涉及锂电池的技术领域。一种锂电池隔膜,包括基膜以及基膜上覆盖的有机弹性材料涂层;隔膜在横向和纵向的拉伸强度均为200‑300MPa,断裂伸长率均为80%‑150%,抗穿刺强度在950GF以上。该隔膜中有机弹性材料包括丙烯酸树脂、氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物和热塑性聚氨酯弹性体橡胶中的至少一种。该锂电池隔膜具有较高的机械强度,改善了隔膜在机械方向(MD和TD)的拉伸强度和抗穿刺强度。有机弹性材料涂层耐电解液腐蚀,当外力冲击电池时,涂层将保证正负极材料不短路,提高了锂离子电池安全性。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种高镍无钴锂离子电池材料及其制备方法。本发明通过凝胶法将锂源、镍源、R源、锆源、锰源制备成凝胶,然后对凝胶进行干燥、煅烧,制备得到了一种高镍无钴锂离子电池材料。本发明通过掺杂铝元素和/或稀土金属元素,与锆元素起到协同改性作用,提高了以高镍无钴锂离子电池材料制备的电池的稳定性,同时还保障了电池的高化学活性。
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本发明公开了一种锂金属电池功能隔膜及其制备方法和应用,该功能隔膜由基底材料、共价有机框架、聚偏氟乙烯和氟化亚锡复合而成,所述基底材料可为聚丙烯隔膜。该复合功能隔膜的制备方法包括,制备共价有机框架和氟化亚锡,将制备好的共价有机框架和聚偏氟乙烯均匀分散形成浆料后在涂覆在基底材料上,适宜温度干燥后,滴加适量氟化亚锡溶液,干燥后形成复合功能隔膜。该功能隔膜具有构建稳定锂金属界面的功能,即通过功能隔膜中硝酸根离子和氟化亚锡形成富含氮化锂和锂锡合金的固体电解质界面层,可以有效的提高锂金属电池的稳定性。
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本发明提供一种避免刺穿短路的大容量锂电池,涉及锂电池技术领域,以解决现有的大容量锂电池在使用的时候,容易遇到撞击或刺穿,从而容易导致锂电池出现短路,且在遇到撞击或掉落的时候,无法自动受力缓冲冲击力,且长时间使用之后容易出现高温,散热效果较差的问题,包括主体,按压槽,压杆,固定件;所述主体为矩形结构,且主体内部为矩形结构;所述按压槽设在主体的顶端两侧中间位置,且按压槽两端的侧槽设在主体的内部顶端两侧;所述压杆通过底部的弹簧安装在按压槽的内部。此处的移动件是用来安装在主体的内部的,使得锂电池可以直接通过安装板固定在移动件的内部,使得移动件可以对其进行保护,避免被刺穿。
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