875
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本实用新型涉及空调机组,尤其是一种高温太阳能溴化锂空调机组。包括第一太阳能集热管、第一太阳能热水箱、盘管蒸发器、压缩机、节流阀、第二太阳能集热管、干燥过滤器、第二太阳能热水箱、盘管冷凝器、水泵、溴化锂空调机组,所述的压缩机、盘管冷凝器、干燥过滤器、节流阀和盘管蒸发器依次闭环连接,所述的第一太阳能集热管和第二太阳能集热管安装在室外阳光能直射处。本实用新型的优点是,使用本实用新型后,利用热泵提升部分太阳能热水器中的水的温度,保障太阳能热水器的使用;为溴化锂空调机组提供能源,从而节约能源;控制、制作和安装简单,易于生产操作。
1113
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本发明公开了一种废旧锂电池的回收利用装置,包括装置主体以及设置于所述装置主体内的锂电池回收装置,其特征在于:所述锂电池回收装置包括设置于所述装置主体内的溶解装置,所述溶解装置包括左右对称的设置于所述装置主体内的溶解腔,其中,左侧的所述溶解腔内放置有酸性溶液可进行酸性溶解,右侧的所述溶解腔内放置有碱性溶液可进行碱性溶解,所述溶解腔的上侧内壁内相连通且开口向左的设置有推送腔,所述推送腔内设置有推送装置;本发明旨在设计一种通过溶解将蓄电池内的贵重金属进行回收进而降低环境污染,同时可降低蓄电池生产的成本的一种装置。
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本发明提供一种镍钴铝酸锂复合正极材料及其制备方法和应用,所述复合正极材料为高镍正极材料和金属钴单质以及碳纳米管的复合材料,其中所述高镍正极材料为LiNi1‑x‑yCoxAlyO2,其中1‑x‑y>0.5,0
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池硅碳负极材料的制备方法,通过球磨或研磨将硅、金属复合,结合有机碳源热解对材料进行碳包覆。在此步骤中通过引入酸刻蚀、混入碳材料球磨或研磨等手段进一步提升硅材料的容量发挥、充放电效率和循环稳定性。本发明还涉及一种锂离子电池负电极制备方法。通过该方法制备的负极,能够充分保证硅碳负极材料的性能发挥。
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本发明涉及电池容量计算的技术领域,公开了一种用于锂电池SOC的估算方法,首先、根据待估算锂电池的历史数据,通过数据拟合获取不同温度、电流倍率和循环次数条件下的充/放电SOC‑V曲线,计算曲线前端各点中曲率最大的点为前拐点及后端各点中曲率最大的点为后拐点;再对不同温度、电流倍率和循环次数条件下的前拐点及后拐点进行数据拟合,计算得到对应条件下的拐点修正系数方程式;再计算基准温度、基准电流倍率和第一次循环次数条件下的前拐点和后拐点及对应的SOC,利用拐点修正系数方程式,转换得到对应所处工况下的前拐点和后拐点;最后记录待估算锂电池所处工况下电压达到拐点电压的时刻,用对应SOC值替换该时刻得到的SOC。
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一种锂铝硅玻璃盖板制造方法,将锂铝硅大片玻璃切割成比成品尺寸大0.30‑0.50mm的规格;进入下一道工序精雕,按照提供的图纸要求(包括尺寸、倒边)进行磨头切四角、开粗、精修步骤;对产品进行扫光,平磨工序处理,消除产品表面的微裂纹,减小产品崩边,进而提高产品表面的质量及洁净度;对产品进行下一道工序二次强化处理,提高产品的耐摩擦、抗跌落等性能;对于产品进行丝印处理,采用丝网印刷的方式将油墨均匀的印刷到产品表面,完成后进行烘烤油墨,使油墨固化到产品表面;然后在产品表面喷涂AF(耐指纹液体),提高产品表面的抗指纹印、抗脏污效果。以上工序在锂铝硅玻璃盖板上可以实现加工性能稳定、良率高、客户满意度高等优点。
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本发明属于软包锂离子电池技术领域,具体涉及一种高平整度软包锂离子电池及其制备方法,将正极片、隔膜、负极片通过Z字形叠片,焊接极耳,得到裸电芯;在裸电芯的上表面和下表面各置一块塑料隔板,其长度和宽度小于裸电芯长度和宽度1~2mm,厚度为0.5~1mm,倒角为1.5~2mm,其表面带有网状间隙且均匀分布;将带有塑料隔板的裸电芯置于铝塑膜中,顶侧封、注液、化成、分容,得到高平整度软包锂离子电池。本发明可提高电芯的平整度,而且可以永久性地保持高平整度。具有操作简便,成本低廉,易于在大规模生产中运用,提高电芯外观良品率,大幅度降低生产成本等优点。
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本发明公开了一种预锂化硅基薄膜负极材料及其制备方法,包括沉积在集流体上的硅基薄膜,所述硅基薄膜和集流体之间沉积有里层碳薄膜,金属锂薄膜沉积在所述硅基薄膜上,所述金属锂薄膜上沉积有外层碳薄膜;本发明制得的硅基薄膜负极材料的体积膨胀效应低、循环性能优异、安全性能优异,并且本发明通过真空磁控溅射技术直接在集流体上一步法制备硅基负极薄膜,省去了传统电极制备过程中制浆,涂覆,辊压,烘干等步骤,有效简化了工艺流程,降低了制造成本和品控风险。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高效的锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为S@Nb2C/Nb2O5复合材料。该正极材料提高了活性物质的利用率,并进一步提高锂硫电池的电化学性能及循环稳定性。
1184
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本发明公开了一种用于高效提升三元正极材料储锂性能的正极材料制备方法,将氨水溶液作为底液,在氮气氛围下加热搅拌并同时滴入过渡金属盐溶液和氢氧化钠溶液,待沉淀反应完全,将所得沉淀多次洗涤并离心后烘干,得到前驱体Ni0.6Co0.2Mn0.2(OH)2,再将前驱体与过量LiOH·H2O混合后在马弗炉中进行两段煅烧反应,第一段煅烧反应温度为450℃‑500℃,第二段煅烧反应温度为700℃‑800℃。最终得到产品LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2(NCM622),应用为锂离子电池的正极后表现出优异的储锂性能。本发明涉及的原料来源广、制备工艺简单,成本低,适合推广应用。
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本发明属于固体废物回收技术领域,具体涉及一种从废旧锂离子电池中回收得到2D锰的方法。该方法将废旧锂离子电池电极材料于真空条件下先进行原位氧化还原反应,得到锰单质后升温使其气化,锰蒸汽扩散至低温区冷凝结晶得到2D的锰晶体,具有独特的光学、电学特性,经济效益高;并且该方法完全以废旧锂离子电池电极材料为原料,无需外加试剂,节约成本,避免了湿法冶金对环境造成的二次污染,环保清洁。
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本发明公开了一种锂离子电池用高压实密度负极材料的低成本制备方法,包括以下步骤:步骤1、分别称取以下原料:硅铁矿1份,磨球1.5‑2份,抗坏血酸0.1份,乙醇0.8‑1.2份;步骤2、将步骤1中称取的硅铁矿、磨球和乙醇、10wt%抗坏血酸混合均匀,加入球磨罐中,抽真空,球磨,得到球磨硅铁粉;步骤3、将步骤2中制得的球磨硅铁粉加入醋溶液中,搅拌,离心,清洗,干燥,得到醋酸腐蚀的多孔硅铁粉;步骤4、将步骤3中制得的多孔硅铁粉置于管式炉中烧结,并进行CVD碳沉积,即得到锂离子电池用硅铁负极材料。本发明制备的硅铁材料作为负极材料的锂电池,其电学性能上将表现出首次库伦效率高、容量高、循环稳定性好等优点。
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本发明提供一种用废弃磷酸铁锂电池合成磷酸铁和氧化铁薄膜的方法,包括以下步骤:拆解电池,分离铜箔、铝箔、正极材料磷酸铁锂及负极材料石墨;用草酸、双氧水溶解磷酸铁锂材料,得到浸出液A;以浸出液A、去离子水及乙二醇作为前驱体,经调节pH后,采用水热法在经清洗过的FTO导电玻璃衬底上沉积得到磷酸铁薄膜;再经退火,即得到氧化铁薄膜。本发明采用水热法一步得到目标产物磷酸铁薄膜,退火后成为氧化铁薄膜,用于光电分解水制氢,具有环境友好、节能省时、设备简易、操作简便,且得到的目标产物电化学活性高;工艺简单可控,适用于规模化生产等优点。
本发明公开了一锅固相法合成锂离子电池负极材料Fe2SSe的方法,热处理程序温和,并在400℃时停留较长时间,避免原料升华硫在高温下易升华引发石英管破裂现象,导致反应失败或造成硫元素的大量损失。操作步骤简单,成本低廉,产物纯度很高,设备要求简单,合成周期短,适合扩大生产,为批量合成Fe2SSe提供了新途径;本发明所获得的Fe2SSe为块状颗粒,微观结构为二维层状,无团聚现象。二维层状结构的Fe2SSe作为锂离子负极材料时,在充放电过程中有利于锂离子的嵌入和脱出。
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本发明公开一种锂硫电池的复合正极及其制备方法,其包括铝箔,所述铝箔表面设有垂直于其表面的氧化铝纳米管,所述氧化铝纳米管内壁附着有硫层,位于氧化铝纳米管的外端部涂覆有碳层。通过其表面的导电碳层和氧化铝纳米管的吸附作用,可以有效的将聚硫锂限制在氧化铝纳米管的管径中,进而抑制长链聚硫离子穿梭效应的发生,从而提高了活性物质的利用率;另外,复合正极中不需要添加导电剂和粘结剂,提高了硫含量和活性物质利用率,进而提高了锂硫电池的能量密度。
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本发明提供一种含有锂、钙及镁的至少一者并含有镍、及锰,且具备锂过量层状岩盐型结构的复合氧化物、以及包含上述复合氧化物的正极材料活性物质及锂二次电池。
本发明公开了一种锂离子二次电池负极用MPAA型水性粘合剂及其制备方法。所述粘合剂主要由基础单体、自乳化单体及交联单体等组成,体系中不含任何乳化剂,通过自乳化基团保证体系具有优秀的机械稳定性和冻融稳定性特征。体系在无任何外加交联剂或催化剂作用下,可在80~150℃条件下发生交联反应,形成具有‑OCO‑、‑O‑、或‑OCNH‑等的交联结构。本粘合剂稳定性好,温度适应面宽,环境友好,成本较PVDF,SBR等胶粘剂大为降低。使用本发明所述粘合剂制作的锂离子二次电池负极极片,工艺性能优秀,粘结强度高,耐电解液溶剂,韧性好,电化学性能优异,是新一代理想的锂离子二次电池负极用水性粘合剂。
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本发明提供了一种用于快充型锂离子电池的正极和负极,其制备方法,以及包括所述正极和负极的快充型锂离子电池。所述负极包括负电极材料,其中所述负极活性材料包含组分1和组分2,所述组分1为Li4Ti5O12,所述组分2为选自石墨和硬碳中的一种或者两种。所述正极包括正极活性材料,其中,所述正极活性材料包含组分3、组分4和组分5,所述组分3为选自LiMn2O4和LiNi0.5Mn1.5O4中的一种或者两种;所述组分4为碳包覆LiFe1‑dMndPO4;所述组分5为层状结构的LiCoO2、LiNi0.8Co0.15Al0.05O2、LiNixMnyCozO2和cLi2MnO3·(1‑c)LiMC1aMC2bMC31‑a‑bO2。所述快充型锂离子电池具有高安全性,可以用于各种电器设备中,包括,但不限于,可穿戴设备。
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本发明公开一种通过力学性能判断锂离子电池短路的方法,通过对锂离子电池进行机械加载实验发现电池的电压下降点和力学响应曲线压实阶段的拐点一致,故可以通过力学响应的拐点判断电池内部短路是否发生。本发明简单实用,可以直观判断锂离子电池内短路的发生,同时可以帮助实验过程中各数据的同步。
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本发明提出一种低成本制备窄粒径高镍三元锂电池电极材料的方法,采用镍盐、钴盐、铝盐和锂盐作为原料,利用碳气凝胶微球预先吸附铝盐形成球形模板,通过尿素-甲醛预聚物在碱性条件下分散均匀的特性,逐步沉淀为球形颗粒,然后加酸,预聚物进一步聚合形成壳隔离微球颗粒,将产物进行固液分离后进行洗涤等处理,得到镍钴铝前驱体材料,进一步酸化聚合形成隔离膜,将前驱体材料进行烧结,得到粒径分布在1‑5μm的窄粒径高镍三元电极材料,使得烧结形成完整的微球,本发明提供上述方法克服了现有高镍三元材料制备中粒径分布粗细不均的缺陷,制备出的高镍三元锂电池电极材料粒径分布窄,大小均匀,成本低廉,适合批量生产。
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具锂电池单片机控制单元电路的园林机,有单片机控制单元通过控制信号使电池包停止工作,以便单片机控制单元准确采样电池温度信号,效果不言而喻。单片机控制单元通过控制信号使电池包停止工作,其中,C82、C94分别滤除NTC1、NTC2两端的干扰信号,以便单片机控制单元准确采样电池温度信号;采用了两路温度监控电路,能实际监控各电池的工作温度状况。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,微分电路相搭配。本设计电路单节电芯不平衡的检测功能及智能的平衡技术,综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。
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本发明提供了一种锂电池用负极水性粘结剂,由1.5%‑15%丙烯酸(盐)或丙烯酰胺与0.1%‑10%单体、0.001%‑1%引发剂在60%‑98%的溶剂中共聚得到,所述粘结剂的平均分子量为2万至200万。采用本发明的锂电池负极用水性粘结剂性能稳定,具有非常好的工艺适应性;本发明的锂电池负极用水性粘结剂粘结能力强,所制备的极片具有循环性能稳定和容量高等优点。
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本发明公开了一种锂电池标签纸,属于锂电池材料领域。本发明以竹笋为原料制改性竹笋,可提高在其体系中的分散性,在水的作用下,果糖中羰基和体系中游离氨基酸发生缩合反应,形成希夫碱,接着重排形成的阿马都利产物,可提高标签纸体系的热稳定性及内部联结力,降低开裂的可能,取秸秆粉碎浸泡,冷冻粉碎,孔隙内部水分结冰,受到研磨压力作用时,冰晶碎裂,碎裂纤维,发酵操作,使其中部分有机质转换为小分子有机酸,有利于正硅酸乙酯水解,而水解产生的二氧化硅晶核,可被体系中带有活性基团的有机质吸附,使二氧化硅良好分散于体系中,可有效提高产品的热稳定性和力学性能。本发明解决了目前常用锂电池标签纸热稳定性差,易开裂的问题。
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本发明公开了一种锂离子电池用的集流体及其制作方法,其中锂离子电池用的集流体包括塑料膜、均匀混合在所述塑料膜内的导电体,镀在塑料膜和导电体形成的导电膜表面的金属薄膜层。本发明可以使锂离子电池的重量减轻、成本降低。
本发明公开了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途,属于电池技术领域。本发明提供了一种新型结构的改性集流体,该改性集流体包括导电基底及位于所述导电基底表面的绝缘材料层,所述绝缘材料层具有凹陷结构(比如凹坑结构和/或凹槽结构,尤其是微纳级别的凹坑和/或凹槽)且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。本发明采用的微纳加工技术,工艺成熟稳定,可实现图形尺寸的精确控制,从纳米级到微米级别的图案均可制作。
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本发明提供了一种电池负极片及其制备方法和锂离子电池。所述电池负极片包括负极集流体和结合在所述负极集流体上的活性物质层,所述活性物质层包括非晶态硅、导电剂和粘结剂。本发明锂离子电池含有所述电池负极片。所述电池负极片采用非晶态硅作为活性物质,有效提高了硅的含量,提高了所述电池负极片的能量密度,保证了所述电池负极片在充放电过程中的结构稳定。所述电池负极片制备方法工艺条件易控,有效保证了制备的电池负极片性能的稳定性。所述锂离子电池能量密度高,而且如循环性等电化学性能稳定。
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本发明公开了一种硅基锂离子电池负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该硅基锂离子电池负极材料由内至外依次包括:硅基复合材料、碳纳米材料/聚合物混合包覆层;其中,所述聚合物与硅基复合材料的质量比为0.05~0.6:1,所述碳纳米材料与硅基复合材料的质量比为0.001~0.1:1。其是将硅基复合材料、聚合物、碳纳米材料、粘结剂以及去离子水等原料经过喷雾干燥负载法或流化床负载法制得的。本发明的负极材料可在极高极片压实密度下有效释放体积膨胀产生的应力,能够有效维持导电网络、粘接剂网络的完整性和提高电芯的电化学性能。
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本申请涉及一种高生产效率的锂电池制备方法,包括如下步骤:S1:将正极、负极的配料、粘结剂以及增强剂进行混合搅拌,S2:将浆料涂覆在正极片和负极片的两面上,S3:将涂布好的正极片和负极片尺寸进行裁切,並裁切成規定尺寸的大片,S4:用压辊机对步骤3中的大片进行滚压,然后分切成规定尺寸的小片,S5:将正极片、负极片以及隔膜纸通过卷绕机卷成电池大小,压扁后缠绕胶纸并装入铝壳内形成电芯,S6:将电芯进行110‑120℃烘烤15‑24H,然后通过注液机将电解液入电芯内,S7:对电芯进行整体气密性检测,并对铝壳进行喷码包装。本申请的锂电池制备方法,流程短,操作简单,有效提高锂电池的生产效率。
本发明涉及一种带双效制冷功能的双发生器直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括蒸发器、吸收器、第一直燃型发生器、第二直燃型发生器、低压发生器、第一冷凝器、第二冷凝器、第一溶液热交换器、第二溶液热交换器、第一溶液泵、第二溶液泵、冷剂泵、第一溶液切换阀和第二溶液切换阀。本机组既能按直燃单效型溴化锂吸收式热泵机组的工作原理进行供热运行,也能按直燃双效型溴化锂吸收式冷水机组的工作原理进行制冷运行,可一机两用,为具备应用条件的场所提供一种供热、制冷设备,降低设备投资费用,节省设备占地空间。
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本发明提供一种高性能石墨烯复合微球导电粉用于锂电池的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)氧化石墨烯水溶液的制备;(3)氧化石墨烯水相溶液的制备;(4)石墨烯复合微球的制备;(5)将石墨烯复合微球通过高压喷雾到喷雾塔中,喷雾塔中设置温度为150‑800℃高速旋流的热气体,通过干燥、离散、旋流分级,得到氧化石墨烯复合微球导电粉。一种高性能石墨烯复合微球导电粉用于锂电池及其制备方法,以干粉状形式存在,在锂电池电极活性材料中具有良好的流动分散性,有效克服了团簇;利用氧化石墨烯、间苯二酚、甲醛间形成强的化学键作用力,将氧化石墨烯片连接起来从而自组装生成氧化石墨烯复合微球。
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