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本发明公开了一种锂离子电池二硫化锡/碳负极复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料领域。包括以下步骤:(1)将含锡化合物粉末放入管式炉中,在保护气氛下进行高温热解反应,获得的样品用去离子水清洗,即可得到锡碳复合材料;(2)锡碳复合材料溶于去离子水中,超声分散得到溶液A;(3)将硫脲加入到步骤(2)得到的溶液A中,搅拌获得溶液B;(4)将得到的溶液B转移至反应釜中,进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温,得到沉淀C;(5)将沉淀C依次用去离子水、无水乙醇离心洗涤,置于真空干燥箱中干燥,得到二硫化锡/碳复合材料。本发明方法工艺简单、成本低,可大量合成且产率高。
本发明公开一种利用废弃钴酸锂制备双功能三元金属羟基氮化物电催化剂的方法,(1)将废弃钴酸锂正极材料经过粉碎后过筛,将筛下物磨成粉,放入稀盐酸中浸泡,取上清液记为A;(2)向A加入氢氧化钠溶液,至溶液PH值为7为止,得B;(3)分别向B中加入硝酸铁溶液和乙醇,得C;(4)向C放入直径为1cm×1cm的泡沫铝,以泡沫铝为工作电极,以C为反应溶液,将泡沫铝侵泡在C溶液表面,同时在氮气气氛下对泡沫铝等离子体放电,使其在表面发生化学反应;(5)将上述自支撑电极洗涤后真空干燥,即获得了双功能三元金属羟基氮化物电催化剂。本发明方法简单,整个生产过程简单,条件温和,过程易于控制,成本低,适用于大规模生产。
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本发明提供一种锂离子电池自放电的筛选方法,所述筛选方法包括以下步骤:(1)将电池分容后,调整荷电状态SOC为0.5%‑4.5%;(2)第一静置处理后,测试第一开路电压OCV1;(3)第二静置处理后,测试第二开路电压OCV2;(4)计算K=ΔV/Δt,其中,ΔV=(OCV1‑OCV2),Δt为第二静置处理的时长;(5)循环步骤(3)与(4),得到一系列K值;(6)采用单值控制分析方法,剔除步骤(5)所得的电池,其中为K值的平均值,σ为K值的标准差。本发明提供的筛选方法缩短了自放电的筛选时长,进而缩短了锂离子电池的制程周期,提升了电池产能和经济效益。
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本发明公开了一种制备氢氧化锂的双极膜电渗析装置,包括电源和电渗析膜组;所述电渗析膜组包括依次排列的阴极板,第一双极膜,阳离子交换膜,阴离子交换膜,第二双极膜和阳极板;所述阴极板和第一双极膜之间构成阴极室,所述第一双极膜和盐离子交换膜之间构成碱室,所述盐离子交换膜和阴离子交换膜之间构成盐室,所述阴离子交换膜与第二双极膜之间构成酸室,所述第二双极膜与阳极板构成阳极室;所述电源与所述阴极板和所述阳极板电连接。本发明的装置及方法可以高效获取氢氧化锂,且不额外产生废水,具有较高的商业价值。
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本发明提供了一种锂电池/钠电池/钾电池正极用PVDF粘结剂,包括溶剂、PVDF、聚乙烯亚胺、聚四氟乙烯、无机导电剂和相容剂;相容剂为四氟乙烯与偏氟乙烯的共聚物。其能够提高粘结强度,延长电池寿命。本发明还提供了一种锂电池/钠电池/钾电池正极用PVDF粘结剂的制备方法,制备得到的粘结剂各组分交联效果好,提高了粘结剂的粘接性能。
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本申请提供了一种硅基复合负极材料,硅基复合负极材料具有纳米多孔结构,该硅基复合负极材料的组成成分包括Li2O和LiF中的至少一种和锂硅合金。该硅基复合负极材料的体积膨胀效应小,循环稳定性强,电化学性能突出。本申请还提供了该硅基复合负极材料的制备方法和全固态锂电池。
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本申请涉及半导体集成光电子器件技术领域,提供一种基于铌酸锂薄膜的脊形波导端面耦合器,该端面耦合器具有异质两步倒锥形波导的耦合结构,应用于将光纤中的光耦合进入薄膜铌酸锂芯片上的波导。该端面耦合器自下而上包括衬底层、绝缘层和耦合结构,其中,耦合结构包括顺序相接的覆盖波导、由氮化硅制成的第一步倒锥形波导、由LION薄膜材料制成的第二步倒锥形波导和器件波导。本申请首先将光纤与覆盖波导端面对接,光纤模场尺寸与覆盖波导匹配,光能量高效地进入覆盖波导传播;随后,覆盖波导中的模场又通过两步倒锥形波导结构,依次且有效地转换为条形波导模场和脊形波导模场,最终进入功能器件,从而实现高效率的纤芯耦合。
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本发明公开了一种新型的锂离子电池隔膜干燥装置,其包括干燥箱,橡胶展平辊,温控辊,针箍热辊,剥离辊,牵引辊,热风补风系统和排风系统,所述橡胶展平辊靠近干燥箱的入口区安装,牵引辊靠近干燥箱的出口区安装,在橡胶展平辊和针箍热辊之间安装有温控辊,在针箍热辊的下方且牵引辊的前方安装有剥离辊,隔膜进入干燥箱后依次经过橡胶展平辊,温控辊,针箍热辊,剥离辊和牵引辊,所述针箍热辊的两端设置有用于固定隔膜两端的针箍,所述热风补风系统用于向干燥箱内吹热风干燥隔膜光面,所述排风系统用于排出干燥箱内气体。本发明消除了隔膜两侧暗色条纹的情况,提升了锂离子电池隔膜的外观品质,减少了隔膜产品的浪费。
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本申请公开了一种改善锂电池高温性能的电解液添加剂、电解液及电化学装置。其中,所述电解液添加剂包括选自如下所示结构的化合物I或化合物II中的至少一种:所述电解液添加剂能够相对提升包含其的锂电池在高温下的容量保持率,并且还能提升在较高温度和充放电压下的容量保持率。
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本发明公开了一种锂电池用镀镍钢带的制备方法,涉及钢带加工技术领域。本发明是将低碳合金钢带进行表面清洗、干燥处理后进行镀镍,经镀镍后的钢带进行收卷,控制收卷的张力以及收卷后钢卷的直径,然后再进行退火处理。本发明所获得的锂电池用镀镍钢带及其中的镍铁合金比其它预镀镍钢带及其中的镍铁合金具有更好的承压性能,同时在后续的钢带冲制、滚槽过程中具有更好的性能。
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本发明公开了一种锂电池卷芯极片包覆检测装置及其检测方法,检测装置包括有检测平台、设置于检测平台上的卷芯托盘和两个检测机构、以及外置的检测主机,卷芯托盘位于两个检测机构之间,每个检测机构均包括有固定于检测平台上的直线模组、固定于直线模组滑块上的3D相机,两个直线模组相互平行,两个3D相机的镜头均水平朝向卷芯托盘的正上方,两个直线模组的驱动机构和两个3D相机均与检测主机连接。本发明检测装置采用3D相机检测极片的包覆距离,3D相机维护成本低,检测视野可以覆盖卷芯的厚度,可以完成检测卷芯所有层极片之间的包覆距离,检测准确度高,保证检测合格的卷芯包覆距离的一致性,提高锂电池成品的品质。
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本发明公开了一种类球形粉体氧化铁锂离子电池负极材料造粒除杂方法,在利用从下到上吹出热风形成的热风流场实现氧化铁颗粒造粒的过程中,其特征在于,对热风流场施加一个位于下方的磁场作用,使得氧化铁产物中的四氧化三铁颗粒受磁场作用力而整体降低在热风流场中的位置,进而和被吹至热风流场上方的三氧化二铁颗粒分离,使得生成的三氧化二铁颗粒物料更好地从上方随风流外排,实现不同氧化铁产品的分离除杂。本发明具有简单,可靠,能够进一步提高对氧化铁除杂效果的优点,能够实现类球形粉体氧化铁锂离子电池负极材料造粒过程中的深度除杂。
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本发明公开了一种产线不合格锂电池原料分拣回收系统,包括:主传送带、副传送带、固定框、支撑座和引导盘,所述主传送带置于地面,且主传送带的外侧安装有检测罩;所述副传送带在主传送带的右侧等间距设置有多个;所述固定框固定在主传送带的上方,且固定框的内部设置有引导机构,其中包括调节杆、第一连接杆和引导杆;所述支撑座安装在检测罩的内部。该产线不合格锂电池原料分拣回收系统,能够引导原材料逐个输送,避免多个原材料同时检测导致检测失误,可根据原材料的尺寸进行调节,灵活性高,且能够对待检测的原材料进行翻转,保证检测效果,且方便对原材料进行引导,能够稳定分拣,能够有效缓冲收集,避免原材料破损。
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本发明公开了一种基于双色准周期势场的高品质因子铌酸锂光子晶体微腔,涉及光信息处理技术领域。此双色准周期势场光子晶体微腔由多个A型微腔单元、多个B型微腔单元及两个线缺陷密铺而成,微腔单元由铌酸锂薄膜刻蚀圆台空气孔构成。微腔的品质因子主要由空气孔圆锥的侧面倾角,工作物质厚度,与光子晶体的晶格常数等参数决定。本发明提供的光子晶体微腔可在通讯波段工作;体积小、具有高的品质因子且设计简单,可应用于高次谐波产生、电光调制及光力振荡等过程。
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本申请涉及一种用于装配方形锂离子电池的电极的系统,包括用于制备复合正极片(15)的复合正极片制备子系统(L1);用于制备复合负极片(25)的复合负极片制备子系统(L2);所述出料子系统(L3),其被配置用于接收被输送来的所述复合正极片(15)和复合负极片(25)使其形成堆叠体(35),并且对所述堆叠体(35)执行薄膜缠绕和整形操作以形成成品电芯(55);和控制子系统(L4),其与复合正极片制备子系统(L1)、复合负极片制备子系统(L2)和出料子系统(L3)三者相关联,并且被配置成用于实现预设数量的复合正极片(15)和复合负极片(25)被交替输送到所述出料子系统(L3)并在其中堆叠而形成所述堆叠体(35)。本申请还涉及用于装配方形锂离子电池的电极的方法。
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本发明揭示了一种优化锂电池模组循环性能的方法,包括以下步骤:步骤1、测试电芯获得每个电芯的不可逆容量和可逆容量;步骤2、计算每个电芯的不可逆容量和可逆容量比值;步骤3、选择比值在设定范围内的电芯制备锂电池模组。本发明的优点在于从电芯单体一致性的角度,设计电芯的分选方案,优化成组电芯循环衰减的一致性,提高模组循环性能。
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本发明涉及锂离子电池相关的技术领域,更具体地,本发明第一方面提供一种以纳米级包覆改性多晶正极材料的锂离子电池电极,制备原料包括纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料、导电剂、粘结剂以及集流体;其中,所述纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的制备原料包括正极材料以及石墨烯。
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本发明适用于锂电池领域,提供了一种提高软包锂电池极耳胶粘接力的导体及其加工方法,所述导体为金属导体,所述金属导体的表面分为贴胶区和非贴胶区,所述金属导体的贴胶区表面经喷砂处理,处理后表面洁净度达到Sa2.5/Sa3级,表面粗糙度达到5μm~50μm。通过对极耳金属导体贴胶区域进行喷砂处理,使贴胶区域的表面获得一定的清洁度和粗糙度,使其表面的机械性能得到改善,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,有利于提高长期使用情况下的抗电解液腐蚀/渗透能力和减少极耳胶脱落的可能性。
本发明公开了锂离子电池负极材料空心多孔五氧化二钒微球的制备方法。采用溶剂热和氧化处理两步法合成,以正丙醇和乙二醇混合溶液作为溶剂,柠檬酸氧钒作为溶质,利用溶剂热法制备空心多孔VO有机配体前驱物,然后通过低温氧化热处理前驱物,即可合成空心多孔V2O5微球。本发明的三维结构V2O5是由10‑20nm的一次纳米片无序堆叠构成的二次空心多孔微球,其直径约1μm,壳层厚度约0.3μm,且其孔径为10‑20nm,具有较高的比表面积约45~50m2/g;当用作锂离子电池负极时,多孔V2O5纳米片增加了电解液接触面积,且有效缩短了离子的扩散传输路径,同时空心结构提供了体积变化的缓冲空间,进而表现出较好的倍率性能和循环稳定性,拓展了三维空心多孔V2O5微球的制备方法。
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本发明提供了一种防止锂离子电池正极浆料形成凝胶的方法,其包括以下步骤:准备以下各成分:高镍过渡金属氧化物正极材料、N‑甲基吡咯烷酮、导电炭黑SP、聚偏氟乙烯;将各成分投入到电极浆料搅拌罐内,并向电极浆料搅拌罐内投入一定组分的自由基淬灭剂。本发明通过向电极浆料内加入自由基淬灭剂,在整个涂布工序过程中,自由基淬灭剂持续对电池正极浆料中凝胶的形成产生抑制作用,从而保证了电池浆料的浆料涂覆效果良好,且自由基淬灭剂在烘干时自动挥发,不影响电池性能,相比水洗正极材料,具有操作简单和成本低廉的优点;锂离子电池正极浆料流动性好,提高了生产效率。
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本发明公开了一种新型的锂离子电池隔膜成品出库高效提升机,包括电气控制系统、提升机构和输送机构,所述电气控制系统用于控制提升机构和输送机构执行动作指令,所述提升机构包括提升支架,提升电机和提升链条,所述输送机构包括升降轿厢和输送货叉,所述升降轿厢可升降安装在提升支架上,提升电机通过提升链条连接升降轿厢并带动升降轿厢进行上下移动,所述输送货叉安装在升降轿厢上,并且输送货叉具有双向伸缩结构,用于在不同楼层进行前后两个方向的货物输送。本发明可输送不同楼层锂电池成品膜至出库位置,减少货物运输过程中等待,减少成品膜输送过程中的磕碰;同时还方便人员操作、自动化程度高,可适用于不同楼层立体库输送操作。
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本发明公开了一种废弃锂电池用石墨棒清洗装置,包括清洗箱,所述清洗箱的上部固定安装有防护罩,且防护罩的上部固定安装有储水箱,并且储水箱的端面设置有进水管和水泵,所述进水管的一端端部与水泵的输出端一侧固定连接,所述水泵的输出端另一侧固定安装有回流管,且回流管的一端贯穿清洗箱的端面,所述防护罩的内部设置有升降洒水箱,所述清洗箱的内部贯穿旋转安装有多组辊轮,所述清洗箱的端面安装有多组微型减速电机。有益效果:本发明通过上料凹槽板,通过设置的上料凹槽板,能够便于将重量较重的石墨棒导入清洗箱内部,为废弃锂电池用石墨棒清洗装置石墨棒的上料工作带来便利。
本发明公开了一种低热损的碲‑锂‑硅‑锆体系玻璃料及其导电浆料与应用,属于导电浆料领域。本发明的低热损的碲‑锂‑硅‑锆体系玻璃料,所述玻璃料的成分为24%~40%TeO2、18%~24%Li2O、4%~13%SiO2、0~2%ZrO2,余量为MOx,M为Na,K,Mg,Ca,Sr,Ti,V,Cr,Mo,W,Mn,Cu,Ag,Zn,Cd,B,Al,Ga,Tl,Ge,Pb,P,Bi中的一种或者几种混合物。本发明中无需添加额外的表面活性剂,制备得到的导电浆料放置30天后导电浆料的粘度变化<20%,具有良好的稳定性,其无机氧化水失重小于1.6%,甚至小于1.4%,且放置30天后不会影响其应用性能。
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本发明公开了一种无机固态电解质复合膜的制备方法、复合膜和锂电池,属于锂金属电池领域,通过将无机固态电解质粉体、分散剂、粘结剂和溶剂混合,制备无机固态电解质浆料;然后将无机固态电解质浆料涂覆在基膜的一侧表面,并烘干,得到前驱膜;最后将所述前驱膜经过辊压装置进行辊压,辊压的过程中控制温度和压力,使无机固态电解质材料部分嵌入至基膜,且所述无机固态电解质材料嵌入至基膜的深度为基膜厚度的1/10~1/5,进而得到无机固态电解质材料与基膜紧密结合的无机固态电解质复合膜。
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锂离子电池分容优化方法。本发明涉及电池分容技术领域,具体是一种锂离子分容优化方法,主要采用“电压状态匹配放电倍率”的阶放方式,根据不同SOC状态采用不同的放电倍率,刚开始进行大倍率放电,接近放电平台的时候,电池工作状态比较稳定,再用小电流放电,本发明相比常规分容可以节约大量的放电工步的时间,且保证容量差异不超过0.3%情况下,节约成本,生产效率提升85%。
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本发明涉及一种锂离子电池碳负极材料及其制备方法和系统,负极材料包括原生颗粒和二次颗粒,原生颗粒和二次颗粒的粒径范围均为20~40μm,原生颗粒为粗石墨颗粒,二次颗粒包括中石墨颗粒,中石墨颗粒的外部包覆一层小颗粒,中石墨颗粒与小颗粒通过粘结剂连接;中石墨颗粒的粒径范围为10~20μm,粗石墨颗粒的粒径范围为20~40μm,小颗粒的粒径范围为1~10μm,小颗粒为细石墨颗粒和导电剂,原生颗粒与二次颗粒的质量比为3:7~4:6。本发明可以实现负极材料在料浆中快速均匀分散,缩短搅拌时间,避免小颗粒团聚,提高生产效率,而且可以避免长时间搅拌对负极颗粒形态的破坏作用,有利于提高锂离子电池的质量。
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一种金属氧化物材料的制备方法及利用其制备的锂‑金属氧化物电池。本发明公开了一种金属氧化物电极材料的制备方法,首先采用原位交联聚合改性手段,通过交联聚合物中两种不同分子链的协同作用,使聚合物在金属氧化物表面原位交联形成聚合物网络,包裹住金属氧化物,可有效提高包覆层的均匀性和完整性;然后结合本发明提供的烧结碳化方法,可在金属氧化物表面生成均匀的氮掺杂碳包覆层,该包覆层兼具良好的电子导电性和离子导电性,可有效提升所得金属氧化物电极材料的导电性能;将其应用于制备锂‑金属氧化物电池,可大幅度提升所得电池的倍率性能;且涉及的制备方法较简单、综合制备成本较低,适合推广应用。
本申请提出一种基于锂离子电池电化学模型功率特性的荷电状态更新方法,包括:S1:获取初始荷电状态和恒定幅值的电流序列;S2:获取电池初始状态信息,根据锂离子电池电化学模型仿真获得预设时间周期内每一时刻的电池端口电压;S3:根据电池端口电压和电流序列幅值得到初始荷电状态对应的端口功率;S4:调整初始荷电状态和电流序列幅值,重复步骤S1‑S3,获得电流幅值‑荷电状态‑端口功率曲面;S5:将电流幅值‑荷电状态‑端口功率曲面拟合为平面方程;S6:利用平面方程获取端口功率和荷电状态对应的电流幅值,根据电流幅值和预设时间周期进行荷电状态更新。本申请能够提高电化学模型在功率应用场景下的计算效率,拓展电化学模型在工程中的应用场景。
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