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本发明公开了一种含有纸团状石墨烯微球的复合锂基润滑脂及其制备方法,该润滑脂由70~90份基础油、5~20份复合锂基稠化剂、0.05~5份纸团状石墨烯微球和1~5份其他助剂混合而成。纸团状石墨烯微球具有良好的力学性能和弹性,能有效吸收冲击,稳定性强。纸团状结构一方面降低了石墨烯的堆叠,添加至润滑脂中后可以良好分散,另一方面有效降低工作面摩擦,并填补于磨损部位阻止进一步扩大。本发明的含有纸团状石墨烯微球的复合锂基润滑脂具有优异的耐高温性、极压耐磨性、导热性、抗水性、防腐性和长寿命。
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提供能够达成高能量密度和高输出、并且能够将其长年持续的寿命长的锂电池用的电极材料及其制造方法以及锂电池。提供一种电极材料,是在锂电池的正以及负电极中使用的、对碳系导电材料和电极活性物质进行复合化而得到的电极材料,其中,该电极材料中的、碳系导电材料是使用包含氟气的气体而进行了亲水化处理的碳系导电材料,关于上述复合化,在氟树脂存在下,对上述亲水化处理了的碳系导电材料以及上述电极活性物质的混合物进行烧成。
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本发明公开了电化学技术领域的一种锂电池用新型硫碳复合材料,该锂电池用新型硫碳复合材料的配方如下:聚偏二氯乙烯:9~11g;四氢呋喃溶液:500~700ml;氢氧化钾/乙醇饱和溶液:300~500ml;升华硫:20~25g,该锂电池用新型硫碳复合材料制备方法的具体步骤如下:S1:在室温下将两种溶液混合;S2:得到介孔碳产物;S3:在惰性气体保护下分别对升华硫和介孔碳加热;S4:得到复合材料产物;本发明采用介孔碳作为导电骨架,提高硫正极的导电性,保证了复合材料的结构稳定性,避免氧化还原过程中生成的二硫化物及多硫化物在电解液中的溶解,一定程度上对“穿梭效应”有很大改善。
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本发明涉及一种电动自行车用锂离子电池的安全检测装置及方法,该装置包括防爆箱体3、底座2、充电装置16、放电装置17、超声波探头4、加热装置15、第二温度传感器8、摄像机5、进气孔6、出气孔7等部件,可以同时检测析锂、变形、燃点等安全参数。该发明一次性实现电池的多项安全性能参数的检测、评估,不仅弥补了电动自行车用锂离子电池安全性能检测的技术空白,并且有效提高检测效率。
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本发明公开了单体超大容量的聚合物锂离子电池及其制造方法。本发明的聚合物锂离子电池的制造方法包括步骤:使正极片、负极片交替间隔地层叠,在正极片、负极片之间安装用以将相邻层叠的正极片、负极片分隔开的分隔件,并使正极片并联有总正极耳,所述负极片并联有总负极耳,得到电芯;将所述电芯的外表面进行膜封、注液、真空抽气、化成以及,老化,再分容。由此制造方法提高了聚合物锂离子电池的单体容量。
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本发明提供一种磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:配制一定物质的量比的铁源、磷源及锂源,加入还原剂并溶解,再加入介孔碳,并进行超声搅拌;步骤二:将步骤一制得的混合液转移至反应釜中,水热反应,反应后冷却至室温,反应产物经洗涤、鼓风干燥后制得复合材料;步骤三:将复合材料置于管式炉中,进行第一次高温煅烧后,冷却取出,洗涤、烘干;步骤四:取添加剂溶于无水乙醇中,加入步骤三所制得的复合材料,经搅拌后配制成第二混合液,将第二混合液置于烘箱中干燥,将溶剂完全蒸发,所得的产物置于惰性气体的保护下进行第二次高温煅烧,冷却、洗涤及烘干制得二次造粒的磷酸铁锂/双碳层包覆复合材料。
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一种非晶态薄膜纳米硅电极材料制备及在锂离子电池中应用,属于锂电池材料制备技术领域。首先将导电剂进行干燥,以除去其中的水分,干燥后溶解于有机溶剂中,然后加入硅化合物,采用三电极系统,在常温下进行恒电位电沉积,电沉积后用有机溶剂清洗铜表面,得到无定型薄膜纳米硅。用此方法得到的活性物质制备出的电极材料组装成锂离子电池,可以达到1000mAh/g以上的容量,并且具有良好的循环稳定性和倍率性能,工艺步骤简单易操作,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种基于pH值可控的锂离子电池正极材料的制备方法,步骤一,配制金属阳离子的镍盐、钴盐、锰盐的溶液,缓冲络合剂溶液,碱性溶液;步骤二,混合搅拌;步骤三,陈化干燥后获得Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料前驱体;步骤四,将所得的前驱体与锂盐混合均匀,经低温预烧再高温烧结制备得锂离子电池Li(Ni0.6Mn0.2Co0.2)O2正极材料;本发明采用绿色有机盐作为新型络合剂并调节控制反应体系的pH值,使沉淀反应程度更完全,反应过程更缓和,前驱体颗粒形貌更均匀,同时共沉淀工艺的优化控制及绿色有机盐络合剂的使用都极大的降低了反应废液及重金属离子对环境的污染,实现了真正意义上的绿色环保生产,具有极高的工业化价值。
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本发明提供一种锂电池负极材料制造方法,其包含:将一金属材及一碳材包覆于一硅材表面;进行一高温热处理,令金属材及碳材于硅材表面产生反应,而于硅材表面形成包含金属硅化物、金属氧化物、碳化硅(SiC)及硅氧化物的一复合物层,藉此形成一硅复合材;将一石墨材往复循环通过一高压通道,令石墨材受高压通道摩擦而剥离出多个石墨烯单元;交错混合石墨烯单元与硅复合材而形成一锂电池负极材料。经由碳化硅及石墨烯可提升充/放电维持率,并且经由金属硅化物及金属氧化物可抑制硅材体积膨胀,藉此延长锂电池使用寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池NCA正极浆料,由按照重量百分比计的以下组分制备而成:镍钴铝85‑99%;粘接剂0.2‑5%;导电剂0.1‑5%;草酸0.1‑5%;上述各组分的重量百分比之和为100%。用该锂离子电池NCA正极浆料制备的电池容量大,倍率性能好,循环寿命长,安全性能高。本发明还公开了一种锂离子电池NCA正极浆料的制备方法,过程简单安全,可操作性强,且绿色环保。
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一种新型锂硫电池正极材料的制备方法,属于锂硫电池制备技术领域。制备方法如下:(1)制备碳材料;(2)将金属盐、碳材料、表面活性剂、抗坏血酸的水溶液混合反应;(3)将(2)得到的产物煅烧;(4)与硫单质复合,加热;(5)将(4)得到的复合物与导电剂和粘结剂混合,烘干。本发明的优点是:本发明的正极材料由硫单质和二氧化钼与石墨烯的复合物构成,单质硫通过熔融扩散法进入二氧化钼与石墨烯的复合物内部。二氧化钼对锂硫电池放电产物具有很好的固定作用,可以提升电池的稳定性;石墨烯可以提供一个导电的网络,还可以增大硫的担载量。
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本发明公开了一种测定锂离子电池材料中硼、锆元素含量的方法,包括如下步骤:样品前处理;混合标准溶液的配制;测定最终结果。本发明将锂离子电池三元正极材料包覆硼、锆氧化物后测定硼、锆元素的含量,本方法简单快捷,检测精度高,有利于锂离子电池三元正极材料的改性效果的控制。其中,样品较难溶解,硼、锆元素溶解时易损失,本发明解决了样品的溶解问题。
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本发明提供了一种锰酸锂改性材料,所述锰酸锂改性材料符合通式Li1+xMnyMzOk,其中,M选自Pb,-1≤x≤0.5,1≤y≤2.5,0< z≤0.1,3≤k≤6。本发明还提供了一种电池,电池采用锰酸锂改性材料作为正极活性物质。本发明能够有效改善电池副反应的问题,减小电池自放电,增加电池的循环寿命,提高电池的电化学性能和安全性能。
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本发明涉及动力电池领域,公开了一种锂电池数据采集装置及系统。装置包括数据采集模块、控制模块、数据传输模块、电源模块和人机交换模块;数据采集模块采集锂电池参数和所在地环境参数;控制模块控制其他模块工作;数据传输模块通过GPRS无线网络进行数据的无线传输。系统与装置配合使用,具有不同的功能单元,控制相应的硬件结构行使不同的功能。系统包括数据采集服务单元、数据监测服务单元、通讯服务单元、系统功耗调理服务单元、嵌入式实时操作单元。本发明不受地理环境制约,监测锂电池状态和周围环境变化,监测数据定期上传到服务器中,监测到异常情况时报警。本发明结构简单,安装方便,可以远程调试,节省了人力物力和用户的时间。
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本发明涉及一种锂离子电池极片材料的回收方法,属于废旧锂离子电池回收处理技术领域。本发明的锂离子电池极片材料的回收方法,包括:将极片粉分选,然后将剩余极片细粉挤压,筛分,得到筛上的饼状集流体金属颗粒和筛下的电极材料粉体;所述极片粉为将正极片或负极片粉碎后得到的粉体。本发明的回收方法,工艺简单,利用金属铝和铜延展性良好的特点,将分选后的极片细粉挤压,极片粉中的铝颗粒或铜颗粒会被挤压为饼状,而其他颗粒进一步被粉碎为更细小的颗粒,再通过筛分将饼状的铝颗粒或铜颗粒与其他颗粒分开,既提高了得到的电极材料粉体的纯度,又提高了铝或铜的回收效率,并且整个过程不需要任何化学试剂,不产生二次污染。
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本发明提供一种Li4Ti5O12复合材料、制备方法及锂离子电池,涉及电池材料技术领域。一种Li4Ti5O12复合材料的制备方法:将钛源、锂源和导电性碳材料混合均匀,得到混合粉体,混合粉体经高温固相合成得到Li4Ti5O12复合材料,导电性碳材料选自导电石墨、富勒烯、碳纳米管、石墨烯中的一种或多种。制备方法简单,生产工序简单,易于操作。制得的Li4Ti5O12复合材料能够有效防止颗粒团聚,提高材料的导电性能,显著改善材料的电化学性能。此外本发明还涉及该Li4Ti5O12复合材料制得的锂离子电池。
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本发明公开了一种锂离子电池多极耳极片制备方法、多极耳锂离子电池极组制备方法及电池,该极片制备方法包括:在集流体上全范围均匀涂布活性浆料后碾压、分切成所需宽度极片;在裁切后极片边缘刮出至少两个矩形空白区,在矩形空白区焊接极耳,并在极耳焊接位置双面贴保护带。本发明电池极片采用刮片工艺,操作简单,工艺上容易实现,制得的极片的极耳与集流体连接牢靠,稳定性好,制得极片厚度上没有增加,对于后续的卷绕、焊接等工序的操作可行性有很大的提高,制备的电池采用多极耳与集流体直接连接,降低了电池内阻,实现了电池的大电流输出特性,可以在保持电池高容量的前提下提高电池功率密度,有利于提高锂离子电池的整体性能。
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一种测定聚合物锂离子电池注液量的方法,涉及一种聚合物锂离子电池设计开发过程准确、方便确定电池合理注液量方法。为了提供一种测定聚合物锂离子电池吸液量的方法,本发明技术方案具体如下。①取尚未浸液的电芯,称量浸泡前电芯重量为m1;②在干燥房中将聚合物电芯完全浸没于盛有电解液的容器中,并将容器连同电芯一起放入真空箱里,通过抽、破真空方式加速电芯吸液;③电芯吸液完成后,用镊子将电芯取出,放到两挤液夹板之间,并用对两夹板之间的电芯施加面压力,使电芯中多余的电解液被挤出;④称量挤液后电芯的重量m2;⑤计算得到电芯吸液量M=m2-m1;⑥计算得到电池注液量=M×(1+电解液富裕系数)。
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本发明提供一种锂基钠离子二次电池正极材料,属于钠离子二次电池领域。该材料的分子式为:Li(NiCoMn)1/3O2,具有六方层状结构,空间群为本发明还提供一种锂基钠离子二次电池正极材料的制备方法。本发明还提供一种锂基钠离子二次电池正极材料制备得到的钠离子电池。本发明是首次将Li(NiCoMn)1/3O2作为钠离子电池正极材料使用,且该钠离子电池具有良好的电化学性能,实验结果表明:在2.0~4.3V电压区间内,本发明的钠离子电池首次充电比容量达到176.4mAh/g,首次放电比容量达到157.6mAh/g,电池在经历20次充放电后,容量可达99.2mAh/g。
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本发明提出一种锂离子电池等效电路模型参数辨识方法和装置。方法包括:对锂离子电池执行复合脉冲功率特性试验,以确定电池端电压响应曲线;对电池端电压响应曲线进行曲线拟合以确定指数方程表达式;基于锂离子电池等效电路模型确定电池端电压方程表达式,将电池端电压方程表达式的系数与指数方程表达式的系数进行对比,以确定电池极化内阻和电池极化电容。本发明实施方式采用曲线拟合方法实现辨识电池极化电阻和电池极化电容,计算过程清晰简单,避免了现有技术的参数辨识时复杂的矩阵运算。
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本发明适用于电池制造技术领域,公开了一种锂离子聚合物电池限位化成夹具,用于电池化成时的固定限位,包括用于安装固定电池的安装本体,所述安装本体开设有用于容纳所述电池的容纳槽,所述安装本体上盖设有用于紧固所述电池的盖板,所述盖板和所述安装本体之间设置有用于防止所述电池松动进或过度挤压所述电池的限位结构。本发明提供的一种锂离子聚合物电池限位化成夹具,其结构简单,能够有效解决电芯超薄、超厚及局部析锂的问题,确保了电池产品的质量。
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本发明提供了一种制备三种微孔结构锂离子电池隔膜的冷却辊装置,该冷却辊装置包括第一铸片辊、第二铸片辊和第三铸片辊,经过挤出模头流出的流延膜落到第二铸片辊表面进行冷却,并在第一铸片辊与第二铸片辊之间堆积形成储膜,第一铸片辊与第二铸片辊相互配合,同时对储膜的两个表面进行冷却,通过第一铸片辊上的调节装置调节第一铸片辊与第二铸片辊间距,形成厚度均匀的铸片,再经过第三铸片辊进一步对铸片进行冷却,以便于后续工艺进行;本发明提供的锂电池隔膜生产中的冷却装置具有冷却快速、控温稳定、并能控制制得的锂离子电池隔膜上孔结构等特点。
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本发明涉及一种节能的锂电型太阳能路灯智能控制系统,包括路灯杆、LED灯组、供电锂电池组、太阳能电池板、人体红外感应器、超声波车辆感应器和中央控制器,LED灯组、供电锂电池组、太阳能电池板、人体红外感应器和超声波车辆感应器通过线缆均与中央控制器电连接;太阳能电池板通过安装支架倾斜向上安装在路灯杆的顶端,中央控制器至少包括电池监控管理模块、电池板监控管理模块、调光控制模块、升压模块、LED灯组恒流驱动模块、LED灯组感应开关模块和主控芯片。本系统能够有效利用太阳能和光能为路灯提高电能,同时,通过合理的亮度控制,能够更加有效的利用电能,避免浪费,达到节能环保的目的。
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本发明披露了一种锂电池故障在线诊断方法。对于单体锂电池之间电量的不一致的诊断,采用Petri net系统构建故障诊断的模型,用于分析的故障信息来自于外部的电池电压、电流、温度以及系统运行时间。本发明的锂电池故障诊断方法进行故障诊断的时候考虑多种因素,同时,诊断运算的速度也比较快。在各种复杂的系统中,体现其高效的优势。因为基于petri网的故障诊断模型可以根据其相对应的关联矩阵快速的计算出故障所在的位置,然后调用相关的判断模型来确认故障的发生,这样在电池组系统工作的过程中可以很好地进行实时的监控电池的工作状态,及时的对出现的故障信息进行处理。
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本发明属于锂离子电池领域。公开一种提高锂离子电池卷芯包覆度的方法,包括:第一步,设置正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板距离的标准范围;第二步,卷绕过程中,实时检测正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板的距离;第三步,分别对比测量值与相应的标准范围;第四步,根据对比结果自动调整正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板的距离;重复第二至第四步。通过上述方法,本发明实现了自动调整正极片、负极片、上隔膜、下隔膜至基板距离的目的,使得正极片、负极片、上隔膜、下隔膜与基板始终保持平行状态,正极片、负极片、上隔膜、下隔膜各自宽度方向的中心线始终保持重合状态,提高了锂离子电池卷芯宽度方向的包覆度。
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本发明涉及一种锂离子电池电极材料的包覆改性方法,它包括以下步骤:(a)将烯烃基氟硼酸盐溶于溶剂中形成溶液;(b)将电极材料加入所述溶液中,加热蒸发除去所述溶剂,使所述烯烃基氟硼酸盐沉积在所述电极材料的表面;(c)将步骤(b)的产物在真空条件下或惰性气体的保护下进行热处理即可,所述热处理的温度为100~300℃。这样可以把无机成分通过有机骨架连接和固定下来,由于聚合物链段的柔韧性好,可以容忍电极在嵌脱锂过程中一定程度的膨胀和收缩,保证SEI膜的高弹性和韧性,降低电极循环过程中的锂消耗,显著延长电池的寿命。
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本发明公开了一种锂电池连接方法及其连接装置。该连接方法是分别于集流体和相应的极柱上设置容纳凹槽,将电芯或电池的极耳插接于集流体的容纳凹槽内,将极耳、集流体与极柱通过相应的凹槽相互固定连接。其锂电池连接装置包括集流体和极柱,所述集流体和极柱分别设有容纳凹槽,所述极耳通过所述集流体的容纳凹槽与集流体相连接,所述极柱通过其容纳凹槽与所述集流体相连接。该锂电池连接方法简单、易于实施;该连接装置结构极其简单、体积小,其连接的电池组具有更好的充、放电一致性和均衡性。
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本发明公开了一种石墨烯花的制备方法,主要是将氧化石墨烯溶液进行喷雾干燥,得到氧化石墨烯花;然后对其进行还原即得到石墨烯花。本发明还公开了石墨烯花在锂硫电池中的应用。本发明操作简便、成本低,适于规模化生产,在保证锂硫电池高能量比的同时,可提高锂硫电池的倍率性能,从而大幅提高能量密度,可用于高能量储能材料、器件领域。
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本发明属于陶瓷材料领域,涉及一种成型稳定性强的透锂质耐热陶瓷材料。主要由透锂长石、铝钒土、石英、高岭土和废瓷粉为原材料组合烧结而成,其特征在于各原料的重量份为:透锂长石20~45份,铝钒土8~15份,石英2~6份,普通高岭土20~32份,氧化铝2~4份,白泥(或称广西北海土)10~20份,镁质土2~5份,废瓷粉5~10份,羧甲基纤维素0.3~0.6份。本发明热稳定性能可达到在480℃~20℃急冷不裂,生产过程中成型稳定性好,产品优质率达到90%以上,瓷煲产品清洁易洗;产品洁白,质感好,滑亮无暇疵等有益效果。
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