928
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本发明涉及一种钛酸锂-石墨烯复合电极材料的制备方法,属于电化学电源领域。本发明将钛酸锂和氧化石墨混合,通过在惰性气氛下加热制备成钛酸锂-石墨烯复合电极材料。本发明合成的这种钛酸锂-石墨烯复合材料,以金属锂为负极制备成电池,10C时首次充放电容量都超过186mAh/g。充放电100圈,放电容量仍高于116mAh/g。本发明方法成本低廉,制备工序简单灵活,可以适用于工业化大规模的生产。制备的钛酸锂-石墨烯复合材料大倍率性能良好,并具有较高比容量,可广泛应用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的锂离子电池。
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本发明提供了一种富硒、锌、锂麦芽粉的制备方法,通过将麦子在一定浓度下的富硒、锌、锂溶液中浸泡发芽,并在麦芽生长过程中在叶面和根部喷洒富硒、锌、锂溶液,得到富硒、锌、锂麦芽粉,以小麦或大麦胚芽为载体生物转化无机硒、锌、锂为有机硒、锌、锂麦芽粉,其硒、锌、锂含量在80-100mg/kg,可广泛用于食品、药品、保健品、饲料化妆品等原料,用于医药保健功效高、成本低、无毒易吸收。
本发明公开了溴化锂熔盐水合物‑丙酮体系催化碳水化合物一锅法制备5‑羟甲基糠醛的方法。该方法包括以下步骤:将碳水化合物、溴化锂熔盐水合物和丙酮混合后进行水热反应,充分反应后即可得到高产率的还原糖和5‑羟甲基糠醛反应液。反应过程中还加入磷酸或氯化铝。本发明通过溴化锂熔盐水合物和丙酮构建的双相体系可以高效的一锅法催化转化纤维素,并在氯化铝的催化作用下获得了高产率的5‑羟甲基糠醛。而且,本发明具有工艺简单,成本低,转化速度快,高选择性转化的优势。
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本发明涉及一种回收铝设备,尤其涉及一种新能源汽车用锂电池破碎回收铝设备。提供可以一次性进行有效分离,处理效率高,可以保证工作人员安全的新能源汽车用锂电池破碎回收铝设备。本发明提供了这样一种新能源汽车用锂电池破碎回收铝设备,包括有:第一安装板,第一安装板用于安装整个设备;支撑柱,第一安装板顶部的一侧设有支撑柱;第一安装架,第一安装板顶部中部设有第一安装架;第一固定架,第一安装架与支撑柱之间设有第一固定架;电机,第一固定架顶部设有电机。采用搅拌机构和连接杆之间的配合,连接杆带动搅拌机构工作,搅拌机构对溶解池和沉淀池内的溶剂进行搅拌,从而加快反应进程,使反应充分进行。
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本发明公开了一种用于锂硫电池正极的多功能粘结剂及其制备方法,所述多功能粘结剂主要由如下重量份数的原料制备得到:聚丙烯酸50~99份;聚轮烷0~30份;阳离子聚轮烷1~30份;交联剂0.01~1份;所述交联剂含有至少两个反应基团,至少一个所述反应基团与所述聚丙烯酸的羧基反应,至少一个所述反应基团与所述聚轮烷和阳离子聚轮烷中环糊精的羟基反应。本发明的多功能粘结剂表现出优异的力学强度和弹性,能有效地保护硫正极的结构稳定性,而且能高效地吸附锂硫电池中的多硫化物,从而抑制其引发的穿梭效应,有效提高锂硫电池的循环比容量和循环稳定性,而且绿色环保,具有很好的应用价值。
本发明公开一种聚丙烯酸酯类光固化粘结剂,由如下质量百分比的原料制备得到:50%‑90%预聚物、5%‑30%活性稀释剂、2%‑20%光引发剂。本发明还公开了聚丙烯酸酯类光固化粘结剂在制备锂离子电池硅负极电极片中的应用。本发明将聚丙烯酸酯类光固化粘结剂,特别是PUA光固化粘结剂运用于锂电池硅负极,在锂离子电池硅负极领域运用UV原位交联的方式,比起以往电池生产用粘结剂所采取的方式,UV原位交联粘结剂的粘结性能更好,交联网络更深入、致密,有利于导电性、堆积密度的提高与集流体和活性物质之间形成交联网络,能量密度的提升。
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本发明公开了一种超轻阻燃高阻尼Al‑Mg‑Li‑Pd铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:6.0‑9.0wt.%,Mg:8.0‑10.0wt.%,Pd:1.0‑2.0wt.%,Sr:2.0‑4.0wt.%,Ca:1.0‑3.0wt.%,Sb:1.0‑2.0wt.%,Ti:0.2‑0.6wt.%,Er:0.1‑0.2wt.%,S:0.5‑1.0wt.%,B:0.5‑1.0wt.%,余量为铝。该材料具有传统铝锂合金的力学性能,并具有传统铝锂合金不具备的低密度和高阻尼性能:SDC=3‑10%,传统材料为SDC=0.5‑0.8%左右。
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一种锂与石墨烯复合膜的制备方法,其流程如下:(1)将纳米氧化石墨和导电聚苯胺的NMP(N‑甲基‑2‑吡咯烷酮)浆料、纳米锂的NMP浆料依次放入容器中,高速搅拌均匀;(2)加入辅助剂并搅拌均匀;(3)将混合物料置于硅基平板上,平铺均匀,再用另一硅基平板阀盖其上;(4)将夹心硅基平板置于微波炉中加热5分钟,待物料冷却后,可得到产品锂与石墨烯复合膜。实验证明,上述实例均可得到所需产品,得到产品具有电化学性优,透明度好等优点。
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本发明涉及电池管理系统技术领域,具体涉及一种锂电池快速均衡电感式拓扑电路;包括电感、MOSFET和单片机,所述电感用于储存电量,所述MOSFET用于控制均衡路径,所述单片机根据锂电池之间的荷电量大小关系的判定结果控制所述MOSFET的通断;本发明主控制芯片采用STM32系列芯片,更加容易上手和操作,电路简单,可以拓展到多个电池组,而且五节锂电池电感式均衡拓扑电路,以多准则限定电池的均衡阈值,提高均衡效率及准确率。
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本发明公开了一种溴化锂制冷机用耐腐蚀液态调幅分解型镍合金。按照重量百分比,该合金的成分为:Ca:0.6‑0.9wt.%,Ag:1.5‑2.8wt.%,Bi:3.0‑4.0wt.%,Pb:2.0‑2.5wt.%,Si:4.0‑6.0wt.%,Mn:0.4‑0.8wt.%,Ce:0.1‑0.3wt.%,Cu:5.0‑8.0wt.%,余量为镍。该材料为溴化锂制冷剂用耐腐蚀合金提供了一种不同于铜合金的技术方案,也就是提供了一种具有优异铸造性能的镍合金。该合金的实施和产业化可以大大推动我国制冷行业在溴化锂的极端腐蚀环境下耐腐蚀新材料更新和商业升级需求。
本发明公开了一种固态聚合物电解质膜及其制备方法与作为锂离子电池隔离膜的应用。该方法是将氧化物颗粒、锂盐、聚合物均匀分散在一定量的溶剂中得到具有一定粘度的浆液,再将浆液倒入聚四氟乙烯槽中浇筑成膜,最终经过干燥得到固态聚合物电解质膜。本发明制备的固态聚合物电解质膜具有较高的离子电导率、良好的电化学稳定性,将其应用于锂离子电池隔离膜中,代替原有的液态电解质,确保了电池的安全性能,同时具备良好的电化学性能。
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本发明公开了一种原位热还原废旧锂电池正极材料回收有价金属的方法,包括:(1)废旧锂电池通过拆解与分离得到正极材料;(2)将得到的正极材料进行破碎,破碎后的材料置于加热炉中在惰性气氛下进行热处理,去除粘结剂,然后将气氛切换至还原气体,进行还原反应,反应结束后降至室温;(3)将得到的还原产物进行分离得到铝箔和还原渣;(4)将得到的还原渣进行水浸处理,水浸完成后进行固液分离;(5)将得到的固体进行干燥、磁选、重选操作得到镍单质、钴单质、一氧化锰或碳材料;(6)将得到的液体进行蒸发、结晶得到氢氧化锂或碳酸锂。本发明利用简单的热处理技术达到回收正极材料中有价金属的目的,工艺方法操作简单,工艺流程短。
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本发明公开了一种锂/钠双离子锰基氧化物正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:(1)将过渡金属盐分散在溶剂中,得到金属盐溶液;(2)将锂盐和钠盐分散在溶剂中,得到混合溶液I;(3)将步骤(1)中得到的金属盐溶液加入到草酸溶液中进行反应,得到反应溶液II;(4)将步骤(2)中得到的混合溶液I分散到步骤(3)中得到的反应溶液II中,然后冷冻干燥,再研磨成粉,得到前驱体粉末;(5)将步骤(4)中得到的前驱体粉末煅烧,得到锂/钠双离子锰基氧化物正极材料。本发明中发挥锂离子电池和钠离子电池共同的优势,实现双离子协同作用,产物结晶良好,表现出良好的电化学性能、较高的比容量和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种纤维增强的锂离子电池薄膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域,本发明将聚合物纤维分散在胶黏剂溶液中,然后涂布于聚烯烃膜上,真空干燥后,使聚合物纤维黏结在聚烯烃膜基底上,得到纤维增强的聚烯烃膜材料,使用本发明方法制备的聚烯烃类锂电池复合隔膜,具有良好的热稳定性,130℃下处理1h,其热收缩率在5%以内,克服了常规的聚烯烃隔膜在高温时易出现大尺度体积收缩,从而导致锂离子电池的安全问题,这种制备方法操作简便,且涂布材料较轻,实用性强,具有工业化应用前景。
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本发明公开了一种锂电池盖帽生产制造工艺,包括有以下步骤:S1,裁连接片,按生产电池的型号,并测量尺寸规格;S2,清洗连接片,将清洗片放置清水池内进行刷洗;S3,连接片退火,然后将连接片放置烤炉内进行淬火;S4,组装盖帽,将盖帽与配件组装上;S5,冲压盖帽,然后通过冲压设备对盖帽进行冲压;S6,全检,然后将前面所操作的所有工序进行检查,看是否有问题,本发明涉及锂电池盖帽生产技术领域。本发明,通过该一种锂电池盖帽生产制造工艺所生产出的锂电池盖帽,质量好,盖帽不易脱落,寿命使用时间长。
本发明属于锂/钠离子电池技术领域,公开了一种共价有机框架/石墨烯复合有机材料及其制备方法和在锂/钠离子电池负极材料中的应用。本发明制备方法先将氧化石墨烯在氨气下高温煅烧,得到氮掺杂的还原氧化石墨烯薄片;将其与1,3,5‑苯三甲酰氯、对苯二胺混合,利用球磨法原位一步合成得到共价有机框架/石墨烯复合有机材料。本发明制备方法采用原位一步球磨法合成得到COF/N‑rGO有机复合材料,其在电解液中具有较低的溶解度,有利于负极材料的结构稳定性。基于本发明材料的锂/钠离子电池,表现出了较高的比容量,较好的倍率性能以及循环性能。本发明方法工艺简单,有利于大规模工业生产,推动锂离子电池与钠离子电池产业化的发展。
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本发明公开了一种内翅片与强迫风冷结合的锂离子电池热管理装置,包括:空调主机,锂离子电池簇框架,锂离子电池簇;空调主机竖直叠放在地面上,将多个锂离子电池拼接成电池簇,嵌入电池簇框架;电池单元之间通过镍片实现电池单元的串并联;翅片包括中心翅片以及外围翅片;中心翅片紧密连接电池单元,外围翅片紧密连接电池单元与电池模组框架;空调主机产生的工质会通过翅片形成的风道与电池进行换热。将温度传感器放置于电池尾端,通过温度感应信号调节空调系统的工作状态,从而有效实现储能电站中电池温度的控制。
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本发明公开了一种锂离子电池硅掺杂碳多孔复合薄膜及其制备方法,该制备方法先将单质硅氧化,将氧化的单质硅通过有机硅氧烷改性得到改性单质硅,然后采用经有机硅氧烷改性的单质硅、碳基聚合物、发泡制孔剂和有机溶剂制成的混合溶液制成硅掺杂碳复合薄膜,然后以碳氢化合物为碳源,以惰性气体为载气,通过化学气相沉积法在硅掺杂碳复合薄膜沉积碳纳米材料和发泡剂升华制孔相结合的方法,制得到硅掺杂碳多孔复合薄膜。本发明作为锂离子电池负极材料应用时,其首次嵌锂容量达1027.6mAh/g,首次脱锂容量为997mAh/g,库仑效率为97.02%,循环100次后,其库仑效率为91.31%,显示优异的充放电性能。
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本发明公开了一种用作锂离子电池隔膜的复合微孔膜及其制备方法与应用,该复合微孔膜由以下步骤制备得到:将聚烯烃多孔骨架膜浸渍于改性液a中,经辐照交联,制得改性骨架膜;配制改性液b,将改性骨架膜浸渍在改性液b中,加入溶胶凝胶反应催化剂,进行溶胶凝胶缩合反应;将改性后的膜浸入相转化剂溶液中,进行相转换成膜,然后干燥制得高性能聚合物/无机复合微孔膜。本发明制备过程简单,易于工业化;所制得的复合微孔膜具有高透气性、亲电解质性能好、耐高温、复合层与骨架聚烯烃膜的贴合强度好,在锂离子电解质溶液中放置一年以上不会分开,依然粘合很好,不掉粉不脱落。本发明的产品克服了现有技术的一系列缺陷。
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本实用新型公开了一种锂电充放电老化程度测试用的检测装置,包括检测仪本体、放置机构、通槽、把手、放置盒、横板、立板、伸缩弹簧、滑杆和限位机构。本实用新型的有益效果是:通过拉动把手,使放置盒摆脱伸缩弹簧的作用力滑出检测仪本体的一侧外部,并在限位机构的作用下对放置盒进行限位,再将锂电池从放置盒两侧放入横板顶部放置,同时立板的两侧方便放置小型锂电池进行检测,当锂电池放置完毕后,将外部连接线通过通槽与放置盒内部的锂电池连接,然后向下按压限位机构,从而使放置盒在伸缩弹簧的作用下收缩至检测仪本体的底部内侧收纳,从而对锂电池起到了防护的作用,最后通过调节检测仪本体顶部的数据和开关,从而对锂电池进行检测。
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本实用新型公开了一种音箱及其锂电池安装盒,音箱上固定有锂电池安装盒,锂电池安装盒包括盒体,盒体顶部为敞口,敞口边缘水平向外延伸形成加强边,加强边与敞口的连接处向下凹设有一定位槽,敞口处设有与之相匹配的盖板,盖板卡设在定位槽上,盒体内部设有一隔板,加强边上设有若干第一螺孔。在盒体内部设置有竖向凹槽,通过将隔板插入竖向凹槽中,可以使锂电池固定在盒体内,避免了音箱在使用或者搬运过程中锂电池与音箱内部结构发生碰撞,且盒体内壁设有一组及以上的竖向凹槽,可以适应不同规格的锂电池组件,同时在盒体敞口处设有与之相匹配的盖板,使安装盒形成一个封闭空间,减少了外界环境对锂电池的影响。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,特别是一种高效率稳定型锂电池,包括安装壳体,所述安装壳体的一侧固定连接有支架,所述支架的一侧固定连接有伸缩杆和压紧弹簧,所述伸缩杆远离支架的一侧固定连接有压紧板,所述压紧板靠近伸缩杆一侧的中部固定连接有拉杆,所述安装壳体的内部设置有锂电池本体,所述安装壳体的内部滑动连接有滑动板。本实用新型的优点在于:通过所述伸缩杆、压紧弹簧、压紧板、拉杆、滑动板、限位滑块、移动板、定位弹簧、拉板、固定插杆和固定插孔的配合设置,使得安装和拆卸所述锂电池本体的工作都较为简便,提高了安装和拆卸所述锂电池本体的效率,进而当所述锂电池本体损坏时便于将锂电池本体拆下进行更换工作。
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本实用新型公开了一种电子手表用锂铁电池夹持装置,包括安装板、电动伸缩杆和夹板,所述安装板底部焊接有固定架,所述固定架内壁底部通过螺栓固定安装有对称分布的两个电动伸缩杆;本实用新型的两个电动伸缩杆伸长后可带动两个夹板前移,使两个夹板上的橡胶层夹住锂铁电池,锂铁电池在夹固时会对橡胶层进行压迫,使橡胶层变形并将凹槽内的空气压入到橡皮球内,使橡皮球充气膨胀,操作者只需观察橡皮球膨胀的大小便可判断装置对锂铁电池的夹持力度,并调节电动伸缩杆的伸长量来使锂铁电池的夹持力度维持在正常范围内,防止力度过大损坏锂铁电池的外壳、力度过小使锂铁电池从夹持装置上掉落,提高了夹持装置的实用性。
本发明公开了一种利用废旧动力电池回收石墨负极材料制备的多孔石墨烯包覆磷酸钒锂的方法。该过程方法包括:将磷酸氢铵和柠檬酸加入水中形成溶液;加入五氧化二钒后搅拌形成澄清橙色溶液;将碳酸锂加入烧杯中,并置于水浴锅中升温搅拌形成深绿色溶液后加入废旧动力电池回收石墨制备的多孔石墨烯,形成黑色溶胶;将烧杯放入烘箱中烘干;将材料研磨成粉末,通入混合气体加热,得到预备材料;将预备材料研磨辗轧压成片,通入混合气体加热,得到所需材料。该方法成本低、产率高,制得包覆多孔石墨烯的磷酸钒锂。多孔石墨烯包覆到磷酸钒锂上后,给磷酸钒锂提供了更多的活性位点,上面的孔隙又有利于电子的传递和电解液的传输,提高了磷酸钒锂的性能。
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本发明公开一种基于三次扫码的锂电池测试装置,包括三个扫码枪以及依次连接的进料工段、检测工段、CCD视频工段、贴胶工段和出料工段,其中两个扫码枪都设于检测工段之靠近进料工段的一端以分别用于扫描进料工段所传送来的治具和锂电池上的识别码,剩下一个扫码枪设于贴胶工段和出料工段之间以用于扫描贴胶工段所传送来的锂电池上的识别码。本发明通过在检测工段之靠近进料工段的一端设置两个扫码枪以分别用于扫描进料工段所传送来的治具和锂电池上的识别码,在贴胶工段和出料工段之间设置一个扫码枪以用于扫描贴胶工段所传送来的锂电池上的识别码,三个扫码枪可确保检测数据不会错乱,同时可实现锂电池和治具追溯效果,提高检测精确度和效率。
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本发明公开了一种层状无钴锰基锂离子电池正极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池领域。本发明通过聚合物热解法制备了聚合物‑过渡金属离子复合前驱体,而后与锂盐和钠盐混合经过高温煅烧,得到微米级的P2型材料;将其与含锂体系离子交换反应最终得到O2型层状无钴锰基锂离子电池正极材料。聚合物热解法能够得到尺寸在微米级且分布均匀的颗粒。该制备方法具备无污染、低成本以及制备简单的特点。合成的正极材料具有短离子传输路径,材料的循环稳定性以及倍率性能好的特征,适合应用于锂离子电池。
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本发明属于电池的技术领域,尤其涉及改性钛酸锂负极材料及其制备方法。本发明提供了改性钛酸锂负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将钛源、锂源、铜源和溶剂混合,得到混合物1;步骤2、将所述混合物进行水热反应,得到反应物;步骤3、将所述反应物进行冷冻处理,得到冰块状固体混合物;步骤4、将所述冰块状固体混合物进行真空干燥处理,得到干燥物;步骤5、将所述干燥物磨碎后烧结,得到改性钛酸锂负极材料。本申请制得的改性钛酸锂负极材料,能有效解决现有锂离子负极材料存在的实际容量低,充放电过程中循环寿命短的技术缺陷。
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本发明公开了一种锂电池极片的制袋分类一体设备,包括热封平台、锂电池极片包裹装置、热封机构、裁切平台、裁切机构、检测平台、第一输送机构、回收结构、储料盒、第二输送机构;锂电池极片包裹装置用于采用上隔膜和下隔膜配合包裹;热封机构用于沿热封平台上的锂电池极片的边缘将上隔膜和下隔膜热封粘合;裁切机构用于将上隔膜和下隔膜切断,以形成包裹有锂电池极片的极片袋;第一输送机构用于将极片袋移送至检测平台;回收结构包括吹送机构和回收盒;吹送机构用于朝回收盒的方向吹送位于检测平台上极片袋;第二输送机构用于将检测平台上的极片袋移送至储料盒内。本发明的能实现锂电池极片的制袋与分类,并简化分类过程中的回收操作。
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本发明涉及电池正极材料技术领域,尤其涉及一种锂硫电池正极材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将二维层状石墨相氮化碳g‑C3N4进行脱氮处理,得到具有氮缺陷的ND‑g‑C3N4;步骤2:将硫元素负载在ND‑g‑C3N4上,得到锂硫电池正极材料。该制备方法中制得的锂硫电池正极材料具有较高的比表面积,脱氮处理使得导电性加强,其应用在锂硫电池中,可以负载更多的硫,防止多硫化物迁移,同时利用导电骨架ND‑g‑C3N4负载活性物质硫以确保正极材料整体的导电性,而且,该正极材料还可以缓解电极反应体积变化,使得锂硫电池展现出良好的循环性能和高库伦效率。
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本实用新型属于数据链设备技术领域,具体涉及一种带大功率内置锂电池的智能数据链,包括CPU模块、锂电池模块、数传电台、4G模块以及RS232数据接口,所述锂电池模块、所述数传电台、所述4G模块以及所述RS232数据接口分别与所述CPU模块电性连接。本实用新型能够解决现有技术中RTK作业中需要携带笨重的铅酸电瓶作为数据链和RTK主机的电源,造成设备接线麻烦且易出现电池反接事故的问题。
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