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本发明的目的在于提供一种高效率、高质量的圆柱形锂电池自动检测机。它包括检测机壳体、报警器、显示和操作部件、检测部件及电气控制系统。该圆柱形锂电池自动检测机,能够用X光自动地检测圆柱形锂电池的阴极带、绝缘带和阳极带的对齐程度,并以图像的形式呈现出来。同时,还能自动地将不合格产品分拣出来,而合格的产品被输出后,将进入下一道生产流程。
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一种硅酸钛钠材料制备及其在锂/钠离子电池的应用,属于锂/钠离子电池技术领域。其主体化学式为(Na2‑xAx)(Ti1‑yBy)(Si1‑zCz)(O5‑mDm),本文缩写为NTSO,该材料具有三种晶体结构,四方晶系,空间群:P4/nmm(129),正交晶系,空间群:Pmc21,四方晶系,空间群:P42/m。并将其应用于锂/钠离子电池电极材料。该材料具有良好的循环稳定性、较低的电压平台及较高容量。本专利主要采用了水热法、固相烧结法、熔盐法制备了此种材料,并对其进行了改性(掺杂和包覆)。该法具有合成温度低、时间短,原料易得、环境友好等特点,本发明公开了其制备方法及应用范围。
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本发明公开了一种水系复合粘结剂及其在锂离子电池硅负极中的应用,该水系复合粘结剂由聚合物A和聚合物B通过氢键作用复合而成;所述聚合物A为聚环氧乙烷(PEO),所述聚合物B为聚丙烯酸(PAA)或聚甲基丙烯酸(PMAA)中的至少一种;该水系复合粘结剂结合了PEO良好的锂离子电导率和PAA(或PMAA)良好的粘结性,有利于锂离子在硅负极中的扩散和传输;并且PEO和PAA(或PMAA)在酸性条件下,由于氢键相互作用,形成氢键交联网络,提高粘结剂的粘结效果;该水系复合粘结剂还表现出良好的拉伸性能,很好的适应硅负极体积的膨胀,提高硅负极的循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池硅基合金复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法包括:采用球磨、碳包覆、掺杂导电剂中的一种或多种方式对Si‑Fe合金进行改性得到Si‑Fe/沥青前驱物、Si‑Fe/SBR前驱物、Si‑Fe/沥青/CNTs前驱物、Si‑Fe/沥青/石墨烯前驱物中的任一种改性产物;将该种改性产物放于管式炉中,在惰性气体氩气保护下以预设速率升温至预设温度后,保温预设时间进行热解,并随炉冷却至室温后筛分得到锂离子电池硅基合金复合负极材料。该方法制备得到的复合负极材料可解决现有的Si‑Fe合金存在固有的缺陷,可有效提高其电化学性能。
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本发明涉及路灯技术领域,尤其涉及一种新型的加强导轨式路灯锂电一体机盒,用于解决现有技术中存在的路灯锂电机盒拆装不方便,维修困难,也不便于安装的技术问题,包括机盒本体,所述机盒本体的顶部设有第一固定套,所述机盒本体的底部设有第二固定套,且所述机盒本体分别通过螺栓与所述第一固定套、所述第二固定套固定安装,所述机盒本体的一侧设有两个导轨,所述导轨远离所述机盒本体的一侧设有滑槽,所述机盒本体的两侧还分别设有若干加强筋,所述机盒本体的底部设有通讯接头。本发明设计布局合理,方便拆装和使用,有效提高路灯锂电一体机盒的使用质量,值得推广。
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本发明公开了一种基于温度测量的电动车锂电池电量检测方法,通过考虑温度和放电深度对电池内阻的影响,先内阻R与放电深度DOD和温度T的关系数据库,然后实时测量锂电池工作时的温度和实时的放电深度,然后根据上述两个数据在建立的数据库中进行比对,得出上述两个数据所对应的内阻值,然后根据得出的内阻确定锂电池总电量,最终能得出实时的电池剩余电量。因此本发明能精确得出实时的电池内阻,从而能有效提高测量电池剩余电量的准确度。
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本发明公开了一种具有高保液性能的电解质的制备方法及应用该电解质的锂电池。本发明的电解质为高亲液电解质单体通过聚合形成的交联纳米微球,该纳米微球兼具软硬段结构,同时具有较高的吸液量和合适的强度,在锂电池极片活性物质表面形成固液混合包覆保护膜,明显改善电池的高温循环和倍率放电性能,并可减少注液量进而提高能量密度。此外,本发明提供的电解质具有添加量少、制备简单、成本低廉,储存便宜、环境友好的优点,可有望大规模应用到锂电池中。
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本发明公开了一种磷掺杂的锂电池高镍正极材料、制备工艺及基于该正极材料的锂离子电池。所述正极材料包括磷、LiNixMn1‑xO2纳米纤维或LiNixCoyMn1‑x‑yO2纳米纤维,具有表面残锂量低、高长径比、高比表面积、比容量高、循环寿命长、制备工艺简便等特点。
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本发明涉及管道技术领域,公开了一种无烟环保型锂电池回收机,包括放电仓,破碎仓,所述放电仓内设有置物板,所述置物板上设有多个贯穿的孔,所述放电仓内注有氯化钠溶液,所述中设有动力机构,所述动力机构能够驱动所述上下运动并使所述倾斜,所述放电仓上方外接设置有惰性气体输送管道,所述输送管道右侧设置有喷口;本发明的一种无烟环保型锂电池回收机,使用常温惰性气体负压技术可有效防止废旧动力锂电池在破碎过程中因放电不充分而导致的爆炸,本装置的高温脱除粘接剂装置,由于粘接剂属于有机物采用高温可有效分解,并且在装置内将分解的粘接剂用明火点燃同时加入生石灰。
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本发明涉及锂离子电池生产技术领域,具体涉及一种锂离子二次电池浆料分散性的评估方法。本发明提供的锂离子二次电池浆料分散性的评估方法,其通过粘结剂在高温下的失重比来表征浆料的分散性。本发明通过监测浆料烘干后粉料的失重比,即可得知吸收粘结剂的导电剂在浆料中的分散性,或是粘结剂在无导电剂的浆料(主材)中的分散情况。相比传统浆料粘度测试方法,本发明通过测试浆料粉末中粘结剂高温失重比评价浆料分散性的方法具有更精确性的优点。同时本发明所述方法适用性更广,不仅适用于多种材料的配料过程的浆料分散性评价,而且也适用于不含导电剂的浆料分散性评价。
本发明属于电化学材料领域,提供了一种氮掺杂碳纳米片负载碳化物纳米颗粒改性隔膜及其制备方法和一种锂硫电池,将含氮有机化合物研磨后加热,将粗产物再次研磨均匀得到前驱体,将前驱体、钼盐和双糖混合加热,将得到的颗粒溶于有机溶剂,在加入粘结剂得到混合液,将混合液涂敷在隔膜基底表面,得到改性隔膜。本发明提供的改性隔膜既保留了传统烯烃类隔膜优良的化学和电化学稳定性以及良好的机械强度,又对电池隔膜的孔径进一步限制,有效抑制了穿梭效应,改性隔膜耐高温、耐大电流充放电性能。本发明提供的包含改性隔膜的硫锂电池具有良好的锂离子传输性能、优异的机械强度、耐用性和电化学性能。
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本发明公开了一种干法制备锂电池正负极片方法,通过使用活性物质、导电剂、粘结剂、固态电解质粉按照一定比例,一定顺序无溶剂混合,先使用搅拌机混合均匀,然后再进行气流磨机械混合,得到均匀干粉后再使用螺杆挤出机挤出成连续片状,最后通过多次高温辊压于集流体形成干法电极。本发明解决了现有锂电池生产使用溶剂成本高、回收难、污染大的问题;同时正负极加入固态电解质粉,可以降低电池的极化,减小电池阻抗,除了提高电池性能外,还有助于减少甚至不加电解液,有利于解决锂电池使用有机电解液带来的安全问题。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池的低温充电技术,属于电池充电技术领域。所述充电技术包括两个基本步骤:激活及阶梯恒流充电结合脉冲充电。所述充电技术首先通过激活以确保低温下首次充电不发生负极锂金属析出,再通过阶梯恒流结合脉冲充电的方式来减少恒压充电对容量的贡献,与恒流充电相比,该充电技术能够提高磷酸铁锂电池在低温下的有效充电容量,缩短充电时间,提高充电速度,提升低温循环能力。
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本发明涉及一种锂离子电池低温失效后的隔膜弹性模量测试系统及方法,属于材料力学性能测试领域。通过在电池针刺试验机腔体内加装可降至‑40℃的低温、充放电系统,对锂离子电池单体进行低温、充放电复合加载,构建与调控力‑低温‑电复合多场测试模式,激发电池低温失效特性。然后,提取并分离出隔膜,对其施加多周期、循环递增交变载荷,进行点阵式纳米压痕测试,测得载荷‑深度响应曲线,根据压入响应和微区弹性回复行为分析,可获得隔膜表面弹性模量,也可定量或定性评估隔膜在电池低温失效后微区域、微尺度上弹塑性演化程度,为锂离子电池低温性能的提升、电学、力学参数的优化提供新颖的测量与评估方法。
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本发明提供了一种非水电解液及其锂离子电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括化合物A,化合物A的结构式如结构式I所示,其中,R1~R8各自独立地选自氢、卤素、取代或未取代的C1~12的烷基、取代或未取代的C1~12的烯基,X、Y各自独立地选自Si、B或C,且X和Y中至少一个为Si或B。本发明的化合物A中含有环状双烯结构,其可于电极表面形成聚合物界面膜,且消耗的电子较少,故电池的首次效率较高。同时,聚合物界面膜稳定性高,故不致在存储过程中产生界面膜的分解,其存储性能较佳。再者,环内结构中具有Si或B,可进一步改善聚合物界面膜组分,使得聚合物界面膜具有良好的传导锂离子的能力,故高温循环和低温放电性能较佳。
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本发明公开了一种引鼓包式锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,本发明可以通过在铝塑壳上开设显色条槽的方式,在电池本体内部因高温产生气体发生膨胀时,由于显色条槽的空间存在,气体会优先推动隔膜在此处进行膨胀,然后使得形变引条与显色条槽内的变色条进行接触挤压,迫使形变引条上的染色球发生脆裂现象并释放出显色液体,显色液体释放至变色条上进行染色,进而在铝塑壳表面形成直观的变色区域来代替传统的鼓包区域,与现有的锂离子电池相比,本发明可以引导指定区域发生鼓包现象,从而触发变色,保护铝塑壳的同时可以及时的发觉到电池的气体产生情况。
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池中再造单晶电极材料的方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池经短路放电、拆解、破碎、焙烧及筛分得到电极活性材料粉末;(2)将步骤(1)得到的电极活性材料粉末采用碱性溶液处理、过滤、干燥;(3)将步骤(2)得到的物料在酸性溶液中浸泡刻蚀料、过滤、干燥;(4)将步骤(3)得到的物料与过渡金属盐及锂盐混合球磨;(5)将步骤(4)得到的物料放入氧化气氛中煅烧,得到再生的单晶电极材料。本发明公开的方法具有工艺简单、重复性好的特点,适于形成闭路流程,不会产生二次污染兼顾环保和经济效益、工艺简单、生产成本低,适合大规模的工业化生产。
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本发明为一种锂硫电池固态电解质的制备方法及其应用。该方法利用UiO‑66丰富的孔结构,通过电化学驱动筛分了液态电解液,PTFE微粉作为界面改性剂的加入改善了固态电解质的界面性能。本发明制备方法简单,得到的固态电解质具有一定强度和柔性,应用于锂硫电池中,离子电导率得以大幅提升,对固态锂硫电池的电化学性能提升明显。
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本发明公开了一种锂电池充电防火防爆箱,包括箱体,箱体上转动设有开关门,开关门与箱体间通过门扣装置相连,开关门与箱体间限定出容纳腔;分隔网,分隔网设于箱体内并将容纳腔分隔为上下两部分;其中,下部容纳腔用于放置锂电池,上部容纳腔中放置有灭火包;哨子,哨子设于箱体的侧壁上,哨子的哨口端位于箱体内,哨子的发生端位于箱体外。本发明中防爆箱主体由防火箱体、网状分隔网、灭火包、哨子构成,能够在锂电池充电起火时起到隔绝防爆的作用,并进行快速灭火,避免因火灾外溢造成的人身财产损失;同时,在箱内起火时,由于气压变化,还能吹响哨子,起到自动报警的作用,方案中各组成材料成本低、耐用性高,便于广泛使用。
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一种锂离子电池电极用水性粘合剂及其制备方法,所述水性粘合剂具体配方,以重量份计包括:10~60份水溶性酰胺类聚合物水溶液、0.01~12份含氨基水溶性聚合物、0~60份树脂乳液、0.1~6份分散剂、0.1~5份流平剂、0~4份增粘剂、0.1~2份抗氧化剂、50~95份去离子水。采用本发明得到的锂离子电池电极用水性粘合剂,制备出的电极极片,剥离强力4.6~5.1mN/mm,由电极极片组装出的锂离子电池,首次放电容量480mAh,首次库存效率90~93%,充放电循环50周后,容量保持率90.8~92.7%,极片膨胀率38.4~41.3%。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将包含三氟甲基的聚酰亚胺和锂盐溶解至有机溶剂中,形成均一的聚合物溶液;将聚合物溶液涂覆在基板上,烘干,制得固态聚合物电解质膜。本发明还公开了上述制备方法得到的固态聚合物电解质及包含上述固态聚合物电解质的固态锂金属电池。本发明的固态聚合物电解质的制备方法,制备工艺简单,制备得到的固态聚合物电解质同时具有较高的氧化稳定电位,能够匹配高压正极材料、离子迁移数高、力学性能好,制备得到的固态锂金属电池使用寿命长,安全性高。
本发明公开一种氮掺杂石墨复合负极材料及其制备方法及一种锂离子电池。其氮掺杂石墨复合负极材料的制备方法为向石墨中加入可溶性锌盐,搅拌均匀,得到第一混合液;将2‑甲基咪唑溶液加入第一混合液中,搅拌至反应完全,得到第二混合液;对第二混合液抽滤清洗干燥,得到2‑甲基咪唑锌盐包覆石墨的核壳结构材料;将制得的2‑甲基咪唑锌盐包覆石墨的核壳结构材料置于惰性气氛中进行处理,制得氮掺杂石墨复合负极材料。该制备方法简单合理,制得的氮掺杂石墨复合负极材料层间距增大,可有效提升Li+的输运过程动力学,避免Li+在石墨表面的积累析出。包含有该负极材料的锂离子电池,具有良好的嵌锂能力,具备良好快速的充放电能力,大倍率充放电性能良好。
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本发明属于电池管理技术领域。一种储能电站锂电池维护方法,依次通过以下步骤:针对不同运行模式记录初始状态信息;针对不同运行模式记录当前状态信息;针对不同运行模式进行维护判断步骤;对电池组进行满充或满放操作,当电池组满充或满放结束时,再对各单体电池单独充满或单独放空;恢复到储能系统要求的初始状态。本专利的优点是提供储能电站锂电池系统在电池管理系统管理下,能准确判断是否需要维护,并对锂电池进行维护。
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本发明公开了一种添加剂和含有该添加剂的非水电解液及锂离子电池,其中添加剂包括结构式1所示的化合物:其中R1~R6各自独立地选自氢原子、C1~C10烷基、C2~C10烯基、C2~C10炔基、C6~C10芳基。该添加剂能抑制非水电解液的氧化分解,可提高锂离子电池于高电压(尤其是4.5V时)体系下的高温存储性能和高温循环性能,同时还可改善锂离子电池的低温放电性能。
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本发明公开了一种基于电化学手段制备硫化锂电极的方法,包括以下步骤:S1,将10至100克硫化钴或者硫化镍与100克酚醛树脂加入100毫升酒精中;S2,将S1所得混合材料在箱式炉中真空干燥;S3,将S2所得硫化钴或者硫化镍和酚醛树脂的混合材料在氩气气氛中高温处理接下来自然降温,得到硫化钴或者硫化镍和碳的混合材料;S4,将S3所得硫化钴或者硫化镍和碳的混合材料与多壁碳纳米管、聚偏氟乙烯混合;S5,将S4所得胶状材料涂覆于铝箔后在真空干燥箱中干燥;S6,以S5所得电极为正极,锂金属片为负极,在电解液中在氩气气氛中进行放电,当电压降至0.02V时停止放电;S7,氩气保护下,将S6中放电后的正极片取出,在丙酮中清洗后在100摄氏度下真空干燥得到硫化锂电极。
本发明公开一种萘基锂诱导分子内环化反应制备苯并锗咯化合物的方法及产品和应用。主要步骤包括萘基锂与(邻锗基苯基)乙炔在四氢呋喃或乙醚中,-78℃~0℃,反应5‑30分钟,生成锂化的苯并锗咯中间体。进一步与亲电试剂发生Negishi偶联反应,层析柱分离得到含苯并锗咯结构的一系列功能化含锗共轭分子。通过芳基取代基的选择,调控苯并锗咯化合物的发光波长,实现高纯度和高量子产率蓝光发射。该方法简单高效、底物范围广且易于功能化。反应条件温和,操作简单,原子经济,易于产业化。
本公开提供了一种基于CatBoost的锂电池故障诊断方法、装置及电子设备,涉及故障诊断领域。具体步骤为:检测并获取锂电池历史的动态数据、静态数据和故障类别数据,并进行数据清洗;根据各故障类别的样本数量进行样本扩增;提取所述样本中所述动态数据和静态数据的特征,获取第一特征数据;对所述第一特征数据进行主成分分析,并进行标准化处理,获取第二特征数据;根据所述第二特征数据训练故障诊断模型。本公开通过获取锂电池的动态数据和静态数据并对样本较少的故障类别进行样本扩增,实现了对故障类别的检测,提高了模型的检测能力。
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本发明提供了废旧锂离子动力电池带电破碎组合方法和装置,其是通过投料平台将废旧锂离子动力电池投放于底部出口敞开的第一破碎机内腔,使电池剪切撕碎预处理成粗料;然后将电池粗料快速落入与第一破碎机出料口对接的耐腐蚀的水槽内,使电池粗料在水中的浸泡下失效;落于水槽内的电池粗料通过一端浸泡在该水槽内的输送带送入带式干燥机内,由带式输送机干燥腔内设置的运输带在转运的同时干燥后输送到第二破碎机内进一步破碎成细料。本发明采用粗碎预处理、水浸泡的方式来对锂电池破碎安全进行保护,消除了处理过程中的安全隐患,并通过后续烘干避免了因物料过湿导致无法分选的弊端,安全可靠,自动化程度高,无废水外流,有效避免了对环境的污染。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种荔枝状钨酸钠/氮掺杂碳复合结构的锂电池负极材料的制备方法,以CMC、可溶性钨酸盐和多巴胺为原材料进行水热,然后经煅烧制备得到,本发明荔枝状钨酸钠/氮掺杂碳复合结构的锂电池负极材料兼具优良的循环寿命、倍率性能和导电性。
本发明公开了一种兼顾电化学性能和安全性能的高比能锂离子电池设计方法,包括如下步骤:选材:选取在高电压下具有氧化还原活性的材料作为待评价材料;制备:制备以所述待评价材料为正极的锂离子扣式电池;评价:对所述扣式电池进行验证,评价所述待评价材料的氧化能力及电化学性能;取材:多种所述待评价材料中优选得到兼顾电化学性能和安全性能的正极材料。本发明的方法,通过利用正极材料高电压的氧化还原活性和产气行为,进行电池正极筛选,从而达到在一定范围内控制过充温升,提高锂电池过充安全性能;同时可以快速评价正极材料过充安全性能,提高研发效率,节约开发成本。
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