1080
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本申请涉及储能技术领域,尤其涉及一种补锂添加剂及包含其的电化学装置和电子设备。本申请提供一种补锂添加剂,所述补锂添加剂包括aLi2S·bZ·cZmSn,其中,a/(b+cm)>1,0<a≤1,0<b≤1,c≥0,m>0,n>0,Z包括过渡金属。本申请的补锂添加剂的稳定性好,并具有较高的比容量和适宜的分解电压平台,可以在首次充电过程中提供额外锂源,以弥补锂离子的不可逆损失,提高活性材料的利用率,可以提高包含该补锂添加剂的电化学装置的循环性能和容量保持率。
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本实用新型涉及碳酸锂制备技术领域,尤其为一种碳酸锂制备用高效提纯装置,包括反应塔和清洁箱,反应塔上从上往下依次设置了第一反应室、收集室和第二反应室,清洁箱内部下半区设置有过滤板。本实用新型中,通过在反应塔内从上往下依次设置第一反应室、收集室和第二反应室,将待提纯碳酸锂添加到第一反应室后,添加定量的去离子水及相应碳化物料进行充分加热搅拌,搅拌完成后的物料导入过滤箱进行过滤处理,过滤后的物料流入收集室内,被抽料泵抽入离子交换柱中进行精炼,后进入第二反应室,加入反应物料后进行加热搅拌,对物料进行热解反应,制得高纯度碳酸锂,该装置,集多重提纯于一体,实现对低纯度碳酸锂的高效提纯,适宜推广使用。
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本实用新型提供了一种锂离子电池电芯的隔膜尾部处理装置,其包括:隔膜传送机构,传送两层隔膜;剪切机构,对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切;烫合机构,其在剪切机构对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切之前对两层隔膜进行防止两层隔膜边角向内翘曲的点烫合。通过在剪切机构对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切之前烫合机构对两层隔膜进行点烫合,解决了锂离子电池的尾部隔膜直接分切造成的隔膜尾部向内卷曲,进而避免因锂离子电池电芯尾部的隔膜卷曲不能包覆阴阳极片而造成的短路和坏品,提高了锂离子电池电芯卷绕机的优率及电芯的安全性能;烫合机构的设置不影响卷绕机工作效率,从而有效地保证了实际生产的进行。
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本实用新型提供了一种具有实时检测功能的锂电池保护装置,所述锂电池保护装置包括:用于连接锂电池的两端口B+端和B-端、用于连接负载的两输出端口P+端和P-端、一保护电路以及一实时检测电路,所述B+端与P+端相连接,所述B-端通过一电容C5连接P-端,所述P+端通过一稳压电容连接P-端,所述P-端接地,所述保护电路和实时检测电路均设于所述B+端与P+端的连线以及B-端与P-端的连线之间,所述保护电路包括相互连接的一电池保护芯片和一集成MOS管芯片,所述实时检测电路包括一检测芯片。本实用新型实现过放、过充、过流以及短路保护,且实时检测锂电池的电压、电流和温度,其电路简单,检测精度高。
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本发明公开一种锂动力电池安装用多功能壳体,其包括:外壳,由盒体与盖组成;限位角板,呈矩形设置于外壳内腔,用于对放入外壳的锂动力电池进行限位并承载;侧向保护件,包括多组环绕锂动力电池设置的侧向弧形弹性钢板,侧向弧形弹性钢板两端固定于盒体内侧壁,底部保护件,包括多组设置于锂动力电池底部的底部弧形弹性钢板,底部弧形弹性钢板两端固定于盒体内腔底面,其顶端均与锂动力电池底面抵触连接;顶部弹性安装钢板,其中间段紧贴锂动力电池上表面。通过设置限位角板配合外壳使得装置能够对锂动力电池进行限位收纳,达到安装壳体的基本功能,同时盒体与盖的可拆卸性使得装置便于维修与更换。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种带安全结构的锂离子电池,包括第一极柱、第二极柱、壳体以及覆盖于壳体上的顶盖板,还包括短路板和翻转片,翻转片设置于短路板的下方且与顶盖板电连接,当锂离子电池内部压力超过基准压力时翻转片能够翻转且与短路板接触,短路板与第一极柱电连接,第二极柱与顶盖板电连接,翻转片与顶盖板电连接,翻转片包括接触部、侧支撑部以及弯折部,接触部设有与短路板平行的接触面,接触面涂上粘接剂。本实用新型通过短路板与翻转片的接触形成短路回路,通过接触面使得当翻转片翻转时能与短路板充分连接,且粘接剂保证了接触部与短路板接触牢固,有效避免锂离子电池发生爆炸自燃的危险,结构简单可靠。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种废弃锂电池回收装置,包括底部支架,底部支架的一端与粉碎仓的一端固定连接,粉碎仓的另一端与粉尘收集管的一端固定连接,粉尘收集管的另一端与粉尘处理箱的一端固定连接,粉尘处理箱的另一端与支撑架的一端固定连接。该废弃锂电池回收装置,通过主动转轴和从动转轴带动粉碎齿轮和粉碎隔套转动,达到了可以彻底粉碎锂电池,降低了回收成本,方便使用者的使用,提高装置的实用性,且装置粉碎效果好,使用时粉碎时间短的效果,解决了现有的锂电池回收装置粉碎效果差,使用时粉碎时间长,粉碎不彻底,导致回收成本高,不方便使用者的使用,降低了装置实用性的问题。
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本发明提供了一种极片及其锂离子电池,该极片,包括:集流体,集流体的至少一个表面上涂覆有第一活性物质的第一涂层;其中,第一涂层包括至少一个通孔,至少一个通孔的横截面积为第一涂层的横截面积的1%‑20%。本发明通过在集流体的至少一个表面上形成包含有至少一个通孔的第一涂层,再在第一涂层上设有第二涂层,第二涂层可以通过该通孔与集流体连接,且第一涂层的活性小于第二涂层的活性。采用该极片制备的锂离子电池相对于单层极片结构(只有第二涂层)的锂离子电池,可提高其安全性能,同时相对于第一涂层没有通孔的多层极片的锂离子电池,其循环寿命明显提高。
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本申请提供了锂金属负极极片、电化学装置及电子设备,其中,所述锂金属负极极片包括铜箔及形成于所述铜箔的至少部分表面上的碳材料涂层,所述碳材料涂层的厚度小于等于10μm,所述碳材料涂层包括碳材料以及聚合物粘结剂。本申请提供的锂金属负极极片、电化学装置及电子设备,能够有效抑制锂枝晶的形成与生长,提高电池的首次充放电库仑效率,显著改善电池的循环稳定性能和安全性能。
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本发明涉及一种锂电池防护装置,尤其涉及一种锂电池高温限制安全防护装置。本发明提供了一种可有效对电池进行降温,避免电池温度过高的锂电池高温限制安全防护装置。本发明通过以下技术途径实现:一种锂电池高温限制安全防护装置,包括有前板、后板、工作台等,前板后部下侧安装有工作台,工作台后端安装有后板。在电池进行使用时,通过风机工作抽出的风便可吹向电池进行降温,如此即可避免电池在使用过程中的温度会过高且降温效果稳定。
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本发明提供了一种锂电池电箱与储能舱体共用的全氟己酮灭火方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1、使用时,将热敏释放装置安装在锂电池电箱内,当锂电池电箱内部温度达到热敏释放装置的设定值时,热敏释放装置破裂;步骤S2、开启抽液泵和三通阀,抽液泵将储液罐内的全氟己酮灭火液抽送至输液主管;步骤S3、然后将第二输液分管内的全氟己酮灭火液经出液管注入锂电池电箱内,从而实现对锂电池电箱内部的灭火操作;步骤S4、当整个储能电池舱发生火灾时,抽液泵将储液罐内的起到隔氧并持续降温的作用经三通阀抽送至管道内;本发明能够实现锂电池电箱在热失控时,对锂电池电箱进行内部灭火,也能够实现储能电池舱体火灾时,对储能舱体进行内部灭火。
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本发明属于六氟磷酸锂的制备领域,尤其涉及一种干法制备六氟磷酸锂的方法。所述方法包括:1)以泡沫玻璃为载体,于开放容器中,将氟化锂粉末与碘混合后置于泡沫玻璃载体下方,加热后采用碘蒸镀的方式实现氟化锂在泡沫玻璃上的负载,得到多孔复合中间体;2)将多孔复合中间体置于密封反应容器中,通入五氟化磷气体反应,实现氟化锂的转化后得到预产物,将预产物置于有机溶剂中超声处理,收集有机溶剂底部沉淀物即得到六氟磷酸锂。本发明通过模板法配合具备了现有两种干法制备六氟磷酸锂的工艺的优点,同时有效克服了现有两种干法工艺的缺陷;整体工艺流程简介高效、具有极高的制备效率,所得的产物纯度能够达到99.5%以上。
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双集流体硫正极及其制备方法与在锂硫电池中的应用,涉及电化学。提供一种易操作、廉价、高硫面积负载且高面积容量的锂硫电池用双集流体硫正极,并提供使用该正极的具有长寿命、高能量密度的非水电解液锂硫电池。该双集流体正极由金属箔作下集流体,用刮刀涂覆的方法将活性材料涂覆在铝箔上,得到高硫面积负载的硫电极,然后在其上面涂覆一层碳作为上集流体。该非水电解液锂硫电池具备上述的正极、负极、隔膜和非水电解液。
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本申请实施例涉及电池技术领域,公开了隔离膜、锂离子电芯及用电装置。锂离子电芯包括第一极片、第二极片以及隔离膜,第一极片和第二极片之间设有隔离膜。隔离膜包括隔离膜基材以及设于隔离膜基材的涂层,隔离膜通过涂层与相邻的第一极片或第二极片粘接固定。涂层被配置为所述涂层被配置为在温度高于预设阈值时使所述隔离膜与外部的部件之间的剥离力降低或能够与酸性物质发生化学反应。本申请实施例提供的锂离子电芯在温度高于某阈值时,隔离膜与相邻的极片之间的剥离力降低。即是,该锂离子电芯可改善电芯在温度高于某阈值时,隔离膜与极片之间的剥离力仍较高的现状。
本发明涉及半导体和锂电池材料领域。将硝酸锌溶解于无水乙醇中, 以氯化锂为矿化剂,140-200℃溶剂热处理,白色颗粒橄榄状的ZnO微米负极 材料;以橄榄状的ZnO为前驱体,在存在双氧水的水热条件下,颗粒橄榄状的 ZnO/ZnO2微米负极材料。橄榄状ZnO微米颗粒的首次充电容量不低于 561mAh/g,放电容量不低于1018mAh/g。壳核结构ZnO/ZnO2微米颗粒的首次 充电容量不低于274mAh/g,放电容量不低于1240mAh/g。
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锂离子电池锡-钴-磷合金负极材料及其制备方法,涉及一种电池负极材料,尤其是涉及一种高容量锂离子电池三维多孔锡-钴-磷合金负极材料及其制备方法。提供一种具有初始容量大、首次充放电效率高、不可逆容量小和循环性能好等特点,以及制备工艺的设备投资小、操作简单,易规模化生产等优点的锂离子电池锡-钴-磷合金负极材料及其制备方法。其组成及其按质量百分比的含量为:SN∶CO∶P=72%∶22%∶6%。将酒石酸钾钠和柠檬酸钾溶解于水中,搅拌,分别加入锡酸钠和氯化钴,得溶液A;在溶液A中加入次磷酸纳,在泡沫铜集流体或平面铜集流体上电沉积,得到锂离子电池锡-钴-磷合金负极材料。
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涉及一种用于聚合物锂离子电池的无萃取复合聚合物锂离子电池隔膜及其制备方法。设有骨架网络和填充基体,填充基体处于骨架网络的孔隙和骨架网络表面,填充基体与骨架网络复合成一整体。其制造方法为填充基体的材料溶解在溶剂中成混合物;将混合物浸渍,涂布或喷涂在骨架网络上;除去溶剂,即得。由于采用具有较好机械强度和适度孔隙率的网络骨架结构以及良好离子导电能力的聚合物材料作为填充基体复合成一整体,不添加需萃取的造孔剂、增塑剂,无萃取步骤。该隔膜可与阴阳极热复合成均匀相互交联的整体。用该隔膜制造的电池其形状尺寸适应性强、循环性能好、安全性高,可有效降低电解质隔膜微短路的问题,提高电池的体积比容量,简化工艺。
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本发明提供一种壳聚糖改性的肝素锂抗凝添加剂的制备方法,所述抗凝添加剂用于采血管中,所述方法是将重量比为20-50:100的壳聚糖和肝素锂晶体加入到反应器中,用盐酸溶液调节体系的pH值在4~7,通入惰性保护气体N2,在室温下以2000~5000rpm的搅拌速率均匀混合10~40分钟,最后将沉淀用超纯水洗涤沉淀三次并去掉上层液,这样就得到了表面壳聚糖静电自组装改性的肝素锂抗凝血材料。本发明选择自然界中存在的具有良好水溶性的天然阳离子聚合物壳聚糖与可抗凝血的带负电荷的肝素通过聚电解质层层静电自组装的方法组成复合添加剂,可以实现对肝素锂水溶性的改性。而且本发明方法操作简单,效率高,不会引入其它有害物质,特别适合工业化生产。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是一种锂离子电池芯中电解液分布的测定方法,具体为:将含有示踪元素的电解液灌注于待测锂离子电池中,采用离子示踪法测定所述锂离子电池芯待测部位中示踪元素的含量,计算出待测部位每个区域的电解液实际分布量,电解液分布差值通过计算电解液实际分布量与电解液理论吸收量之差得到。本发明的方法简单易行,可以跟踪表征出电解液在电池正负极膜片以及电子绝缘膜上的分布量情况,不仅预测不同尺寸或不同材料的电池的电解液的灌注量,能保证电池中灌注足够的电解液量,还能对电池中正负极片上各部分的电解液量的吸收的分布跟踪。
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本发明属于锂离子电池电极材料的制备领域,具体涉及一种碳包覆镍锡合金纳米球的制备方法及其在锂电池中的应用。通过以镍基金属有机框架作为前驱体,进而与草酸亚锡混合研磨,置于管式炉中焙烧,制备出原位碳包覆Ni3Sn2合金纳米球的复合纳米材料,这种材料表现出优异的倍率性能和循环稳定性。碳包覆Ni3Sn2合金纳米球的首次放电容量达536mAh/g,充电容量达397 mAh/g,其首次库伦效率高达74%。
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本发明公开了一种锂离子电池及其负极材料。锂离子电池负极材料包括石墨和无定形碳,其中,石墨的石墨化度为90~96%,平均粒径为D50为2~25μm;无定形碳的石墨化度为65~80%,平均粒径为D50为2~25μm。与现有技术相比,本发明通过将粒径较小的石墨与无定形碳混合,所得锂离子电池负极材料具有平衡优异的动力学性能、循环性能和存储性能。本发明还公开了一种锂离子电池。
正极片及其制备方法以及使用正极片的全固态锂二次电池。本发明公开了一种正极片,可应用于全固态锂二次电池,其包括正极集流体和分布于正极集流体上的复合正极层,复合正极层由分布于正极集流体上的工作电位大于3.8V的高电位正极层和分布于高电位正极层上的工作电位小于或等于3.8V的低电位正极层组成。相对于现有技术,本发明正极片采用低电位正极层涂覆于高电位正极层上,将高电位正极材料与聚合物固态电解质隔开,避免聚合物固态电解质的电化学氧化分解,提高了全固态锂二次电池的循环寿命和电池的能量密度。此外,本发明还公开了一种正极片的制备方法以及使用该正极片的全固态锂二次电池。
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本发明提供一种基于温度的锂电池充电方法,涉及锂电池充电技术领域。所述方法包括:获取充电锂电池的温度;将所述温度代入理论充电电流计算公式,计算所述温度对应的理论充电电流;将实际充电电流调整至小于或等于所述理论充电电流。本发明提供的一种基于温度的锂电池充电方法和装置,实现了基于电池温度实时连续地调整充电功率,在保障充电安全性的基础上提高充电效率。
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本申请涉及一种负极浆料以及包括该负极浆料的负极片、锂离子电池,负极浆料包括负极活性材料、粘结剂、导电剂、无机添加剂和有机添加剂,无机添加剂为选自无机金属氧化物和无机锂盐中的一种或多种,有机添加剂为碳原子数为6~30的芳香烃被基团R和基团N取代所形成的化合物和碳原子数位6~30的芳香烃被基团R和基团Ny取代后聚合形成的化合物中至少一种,其中,基团R为含有具有孤对电子对的原子的基团,基团N、Ny均为含有氢原子的基团。本申请提供的负极浆料应用到锂离子电池中后,不影响锂离子电池的循环性能以及倍率充电性能,有效的改善了锂离子电池的析锂现象,并且制备工艺简单,成本低廉,易于大规模的生产。
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本发明提供了一种高强度耐腐蚀的锂电池外壳,其特征在于:包括铝层、parylene层、硬防划层,所述的铝层制作为电池外壳的主体部分,所述的铝层的外侧镀parylene层后涂覆硬防划层,所述的铝层的内侧镀parylene层。本发明的有益效果在于:增强了锂电池外壳的耐腐蚀性,从而提高了锂电池外壳的阻隔性,显著提高了锂电池的使用寿命,降低了锂电池使用过程中的鼓胀、容量衰减等异常事故概率;减小了电池发生挤压后电池外壳的破裂面积,减小电芯与外部氧气的接触面积,提高锂电池的使用安全性。
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本发明公开了一种掺杂镁和锡的多孔镍酸锂正极材料的制备方法,包括:将碱溶液、镁盐、锡盐和去离子水加入到模板剂中搅拌均匀后缓慢滴加至镍盐的无水乙醇溶液中,制得掺杂镁和锡的氢氧化镍溶胶;将所得溶胶老化形成凝胶,然后干燥制成粉末;将所得粉末和氢氧化锂粉末混合并研磨均匀后加入去离子水进行研磨,干燥后将制得的固体进行低温等离子处理脱除模板剂即可制得掺杂镁和锡的多孔镍酸锂材料。本发明所制备的多孔镍酸锂正极材料通过掺杂Mg2+和Sn4+不仅可以增强镍酸锂结构的热稳定性,而且还能使其保持很高的放电容量;所形成的多孔结构为锂离子的脱嵌提供了更多的通道,进一步提高了所制备材料的放电比容量、放电倍率及循环稳定性。
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本发明属于电池领域,具体涉及一种锂二次电池电解液及其应用;该锂二次电池电解液,包括醚类溶剂与季铵型硝酸盐添加剂,所述添加剂具有季铵阳离子以及硝酸根阴离子。相比于LiNO3,季铵型硝酸盐添加剂具有更高的溶解度,无需引入增溶剂,即可达到“自增溶”的效果,更易形成澄清透明的电解液。在负极侧,季铵型硝酸盐添加剂可以促进Li+均匀沉积/剥离,可使Li//Cu半电池表现出极高的库伦效率;在正极侧,季铵型硝酸盐添加剂可使含有LiFSI、LiTFSI等锂盐的电解液克服铝集流体腐蚀和扣式电池不锈钢钢壳腐蚀的问题,使其可与4.5V vs.Li/Li+及以上高电压正极匹配,表现出优异的比容量和长期循环稳定性。
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本申请公开了一种电解液添加剂及其在锂离子电池中的应用。该电解液添加剂包括多腈基化合物和含硫氧双键的化合物;用于锂离子电池,能使锂离子电池在高电压下仍保持良好的循环寿命、低温放电特性和高温存储特性。
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本实用新型公开了一种新能源的锂电池盖板,其结构包括嵌入槽、盖体、固定孔、连接板、衔接块、断热接块、第一接电块、转钮、导线,本实用新型一种新能源的锂电池盖板,通过将盖体嵌入安装在锂电池上,使导线连接于锂电池上进行使用,在设备使用的时候,断热连接块外壳内的热感应块能够对电极上的温度进行检测,如果温度过高其推气槽内的热膨胀介质会受热膨胀,推动滑动槽上的导电板在弹簧槽上向下垂直滑动,从而使导电板与接块断开连接,从而使锂电池断开对电极的供电,对电极封盖起到一个保护作用,通过改进设备的结构,使设备在进行使用发生过热的时候,能够自动断开电源进行散热,从而对封盖电极起到一个保护作用。
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