1133
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本发明涉及用于全固态锂电池的复合固体电解质膜设计与制备。本发明先制备三维球状模板,再将制备好的三维球状模板浸泡在无机电解质溶液中,干燥后得到填充了无机电解质的三维球状模板;之后将所述模板置于马弗炉中,高温烧结后得到三维大孔无机电解质材料;最后将三维大孔无机电解质材料和有机电解质材料进行复合,有机电解质材料填充到无机电解质材料的三维大孔中,然后通过流延、旋涂或浇铸的方法制膜,脱膜后干燥得到复合固体电解质膜。本发明操作简单,制备的复合固体电解质膜由于含有三维大孔无机电解质骨架,具有很好的锂离子导电性和柔韧性。将其应用于全固态锂电池,可以实现极高的安全性和优异的电化学性能。
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本发明公开了一种用于抑制锂枝晶生长的薄膜材料及其制备方法,在本发明中将一定量的1,2‑二甲基咪唑,适量的聚丙烯腈溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌,得到淡黄色的混合物溶液前驱体;然后在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝,然后烘干后的纺丝产品依次浸泡在含有Co2+离子的甲醇溶液中,随后浸泡在含有1,2‑二甲基咪唑甲醇溶液中,然后管式炉中氮气氛围烧结,得到一种能够锂枝晶的生长薄膜材料,从而提高了锂电池的循环使用寿命和安全性。在材料整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种用于氢氧化锂蒸发结晶的MVR降膜蒸发器,包括原料泵、加热室、出料泵、第一效蒸发器组和第二效蒸发器组;原料泵通过进料管与加热室相连,加热室通过管道与第一效蒸发器组相连,第一效蒸发器组通过料管与第二效蒸发器组相连,第二效蒸发器组与出料泵相连;第一效蒸发器组包括第一蒸发器和第一分离器,第二效蒸发器组包括第二蒸发器和第二分离器;第一蒸发器和第二蒸发器内分别设有蒸发腔,蒸发腔内置安装有消泡器。本发明采用MVR蒸发结晶,在氢氧化锂浓缩过程中采用消泡剂对产生的气泡进行去除,能有效增加氢氧化锂的蒸发结晶效果。
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本发明涉及一种锂硫电池用自支撑高硫负载正极材料的制备方法。首先结合水热与表面包覆方法,获得聚多巴胺/氧化铁核壳结构;加入氧化石墨烯,采用抗坏血酸还原组装三维自支撑石墨烯/聚多巴胺/氧化铁凝胶,进而通过冰模板技术调控其内部孔道结构;经高温煅烧、盐酸刻蚀,制得石墨烯/碳中空球/少量四氧化三铁框架;结合抽真空技术与快速沉淀法,将单质硫附着于石墨烯/碳中空球内,即得目标复合正极材料。本发明成本低廉,制备工艺可控性强,采用水作溶剂对环境友好。该复合正极材料硫负载量高达87%,面密度≥9毫克/平方厘米,其中物理限域的石墨烯/碳中空球三维框架及四氧化三铁作为多硫化锂的捕获中心,可有效抑制多硫化锂的流失,显著提高硫电导率。
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本发明涉及一种废旧锂离子电池的回收再利用方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池置于密闭箱中进行拆解,取得活性正极片;(2)收集活性正极片,再用去离子水和乙醇清洗;(3)清洗后的材料干燥回收利用;(4)室温条件下,取适量干燥后材料,加到邻苯基苯酚溶液中,再加入一定量的过硫酸氢钾复合盐,产生SO4-·氧化降解邻苯基苯酚。与现有技术相比,本发明时效短,操作简单,一方面解决了废旧锂离子电池污染环境和金属提取造成的二次污染问题;另一方面将其用于难降解污水的处理,节约了处理成本,创造了环境效益。
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本发明公开了一种锂电池包热管理系统,包电池包、密封保温装置、加热装置及冷却装置,实时检测各个单电池的电压、电流和温度,实时估算电池包的SOC和SOH值,当单电池温度较高时控制散热器和水泵对电池包进行冷却,当环境温度较低时关闭散热器和水泵,同时由密封保温装置和加热装置将电池包温度维持在零度以上,当电池包出现热失控时自动切断电池包的电能输出同时管理单元控制灭火器进行快速灭火操作。同时当电池包温度过高时,自保护复合开关中温度探头检测到温度过高时,温度开关自行断开,形成自保护。该系统能将锂电池工作温度控制在5~50℃之间,并对其SOH值和热失控进行提前预警,在出现热失控时进行自保护,防止自燃和火灾事故发生,可提高纯电动汽车的安全性。
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本发明公开了该新型能源汽车用三元锂离子动力电池极耳焊接装置,两个顶杆带动顶板上下移动可以根据不同工作者的身高调节合适的高度,解决了现有的新型能源汽车用三元锂离子动力电池极耳焊接装置上的工作台不能根据工作者的身高进行高度调节,使得在焊接过程中操作困难的问题,反之通过第一压缩弹簧的弹性使竖杆带动压板复位,通过橡胶垫将电池极耳固定在电池上,避免焊接过程中人工受伤,解决了现有的新型能源汽车用三元锂离子动力电池极耳焊接装置不能对极耳进行固定,需手持极耳,使得在焊接过程中会误伤工作者的问题。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料废料的回收及再生方法,回收方法为将锂离子电池正极材料废料与含有还原剂的酸性溶液进行反应,反应后进行固液分离,得到浸出液和滤渣,实现金属元素的浸出,所述还原剂含有至少两个羟基,且其中的两个羟基须分别位于相邻的碳原子上;再生方法包括正极材料废料的回收、前驱体溶液的制备、目标正极材料前驱体的制备、回收液相中的锂元素以及目标正极材料的制备。本发明采用的还原剂反应活性大,绿色环保,可将废正极材料中高价态不易溶的金属离子还原成低价态易溶于水的离子,浸出回收工艺路线短且成本低,浸出率高,且浸出时间短;本发明基于金属元素闭环循环,便于回收并再生,适用范围广。
本发明公开了一种提高锂离子电池性能的TeO2‑V2O5‑CuO微晶玻璃负极材料,是为了改善纯玻璃作为电极,可逆容量相比较低的缺点。将二氧化碲,五氧化二钒和氧化铜粉末按一定的比例混合放入研钵中研磨均匀;然后倒入氧化铝坩埚中放入马弗炉中熔融保温使玻璃液均匀;最后将所得的玻璃放入马弗炉中退火。对所得的块状样品进行热力学性能研究,确定特征温度,并根据确定的特征温度对玻璃样品进行热处理析晶。最后,将析晶前后的玻璃粉末混合导电剂和粘结剂进行球磨,作为锂离子电池的负极,并对其电化学性能进行表征和研究。能够有效解决玻璃负极作为锂离子电池负极虽然循环稳定性好但是可逆容量相对较低的问题。
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本发明公开了一种锂电池盖板的处理方法,包括如下步骤:(1)盖板表面清洗处理、(2)磷化处理液配制、(3)磷化处理、(4)冲洗处理、(5)干燥处理。本发明对锂电池盖板的处理方法进行了改进处理,有效提升了磷化处理的效果,增强了盖板的防腐防锈特性,提高了其表面硬度等力学性能,延长了锂电池的寿命,极具推广使用价值。
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本发明涉及一种石墨烯/硅复合材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池材料制备领域。本发明的石墨烯/硅复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将硅烷化合物、氧化石墨烯溶液、氮源于120~150℃反应1~6h,得水凝胶A;所述硅烷化合物、氧化石墨烯、氮源的质量比为10~30:1~10:1~5;2)将水凝胶A进行真空冷冻干燥,得材料B;3)将材料B在惰性气氛下于300~400℃保温1~6h,然后于800~900℃保温1~6h,冷却即得。本发明制备方法得到的石墨烯/硅复合材料,振实密度及比表面积明显提高,在锂电池制备领域具有好的应用前景。
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本发明属于锂电池隔膜制备技术领域,具体涉及一种锂电池用低阻抗高粘结性点状涂覆隔膜的制备工艺,包括水性粘结剂浆料制备、涂覆工艺以及浆料回料再处理工艺。将有机粘结剂制备成水性浆料后,采用特定设计形貌的微凹版顺涂涂布在锂离子电池隔膜表面形成规则的点状或链接点状涂层,以达到在同等涂覆面积比例下更强的粘结效果,更低的透气度增加量,同时较大程度的提高电解液润湿速度。
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本发明涉及一种锂硫电池,其电解液由溶剂分子、溶质阳离子、溶质阳离子组成,溶质在电解液中的摩尔浓度为0.1~10M。所述溶质阳离子包括:碱金属阳离子、碱土金属阳离子、季氨离子、吡啶氨基离子、咪唑氨基离子、季磷基阳离子、嘧啶鎓阳离子、比唑鎓阳离子、哒嗪鎓阳离子、噻唑鎓阳离子、噁唑鎓阳离子、三唑鎓以及鏻、铵阳离子中的一种或二种以上,其摩尔浓度0.1-10M。本发明的充电过程与传统的锂硫电池相反。从根本上解决了多硫化锂溶解到电解液中并向负极扩散的问题。因为电解液为液态,所以不会存在全固态电解质面临的电极界面传质的问题。
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本发明涉及一种锂电太阳能物联网路灯系统,包括安装于道路两边的锂电太阳能路灯、ZigBee无线模块、无线网关、GPRS基站、无线网络、RS485收发器、智能移动终端、远程管控平台和终端服务器,ZigBee无线模块和无线网关均设置在锂电太阳能路灯上,远程管控平台通过Internet网络和/或无线局域网连接终端服务器,远程管控平台通过无线网络分别连接智能移动终端和GPRS基站,GPRS基站通过GPRS网络连接多个无线网关,无线网关连接通信范围内的多个ZigBee无线模块,在通信范围外的ZigBee无线模块由通信范围内的ZigBee无线模块以接力的方式进行相互协调实现通信连接。本系统通过远程管控平台和ZigBee无线模块对路灯设备实行统一管理,达到照明远程监测、实时监控、智能管控和节能降耗的成效。
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一种用于锂电池的卷绕装置,包括转轴第二隔膜料轴和多层隔膜固紧箱,所述转轴的一端设有第一隔膜料轴和阴极极片料轴,所述转轴的另一端固定安装有固定板,所述第二隔膜料轴的一侧设有一号传送带,所述一号传送带的一侧设有多层极片固紧箱,所述多层极片固紧箱外表面设有标尺,所述多层极片固紧箱的内表面设有负离子除尘器。其所述的一种用于锂电池的卷绕装置,设有多层极片固紧箱、多层隔膜固紧箱、标尺和负离子除尘器,能够同时卷绕多个锂电池,且能根据自己所需要的电池容量卷绕相应长度的极片和隔膜,并能除去附着在极片和隔膜上的灰尘,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
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本发明涉及一种硅藻土涂覆无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法,属于隔膜材料领域。该方法利用硅藻土多孔特征在无纺布基膜表面构造出均匀的大孔结构,提高隔膜的孔隙率,促进隔膜对电解液的亲和性和持液性,提高锂离子电池大电流充放电过程中的循环稳定性。本发明硅藻土涂覆无纺布隔膜制备方法主要包括,硅藻土与粘结剂、溶剂、改性剂、消泡剂混合制浆(涂覆浆体)和涂覆浆体在无纺布两面均匀涂覆两个步骤。所制备的硅藻土涂覆无纺布隔膜具有较好的亲液性、透气性,较高的孔隙率、热稳定性和离子电导率,在锂离子电池大电流充放电过程中能有效保持循环稳定性。本发明阐述的制备方法简单、设备要求不高、原料成本较低,具有较强的市场竞争力。
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本发明提供一种硅碳负极锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜及电解液,正极片包括正极集流体及涂覆于正极集流体表面的正极浆料,负极片包括负极集流体及涂覆于负极集流体表面的负极浆料,正极浆料包括镍钴锰酸锂三元正极材料、导电剂及正极粘结剂;负极浆料包括硅碳负极材料、导电剂及负极粘结剂;电解液包括有机溶剂、锂盐、负极成膜剂及功能添加剂,功能添加剂包含聚硅醚与LiPC4O4F2,聚硅醚在电解液中的质量百分含量为2‑10%,LiPC4O4F2在电解液中的质量百分含量为0.1‑2%。
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本发明纽扣型锂离子电容器包括正极壳(1)、正极片、负极片、隔膜(7)、电解液、嵌锂极、负极壳(2)、胶圈(5)和垫圈(6),正极片包括正极集流体和正极材料(3),其中,正极材料由正极活性物质、导电剂、粘结剂构成;负极片包括负极集流体和负极材料(4),其中,负极材料由负极活性物质、导电剂、粘结剂构成,此种纽扣型锂离子电容器体积小、高能量密度和功率密度、低漏电和自放电、长寿命≥8万次深充深放、高电压:单体电压3.8V,两颗串联7.6V、宽工作温度:‑40~70℃、可快速放电100 C、免维护;所提供的纽扣型电容器制备方法简单、效率高、成本低、有利于工业化生产和应用。
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本发明涉及一种小型液化锂循环装置,它包括电磁泵,所述的电磁泵通过连接管A与液膜形成部相连,所述的连接管A的外部设置有热交换器,所述的液膜形成部是由顶部可调漏斗板、底部可调漏斗板和底部漏斗板组成,所述的顶部可调漏斗板的顶端与连接管A的底端相连,所述的底部可调漏斗板设置在顶部可调漏斗板的正下方,所述的底部可调漏斗板的底端与底部漏斗板的顶端相连,所述的底部漏斗板的底端通过连接管B与锂槽的上表面相连,所述的锂槽的下表面通过连接管C与电磁泵的相连,所述的液膜形成部设置在液膜靶室内;总的,本发明具有体积小巧、使用安全方便的优点。
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本发明提供一种从硫酸锂料液中去除氟离子的方法,向含F‑的硫酸锂料液中加入沉淀剂,沉淀剂中含有La3+或Y3+,充分反应,F‑与La3+反应形成LaF3沉淀,或F‑与Y3+反应形成LaY3沉淀,待沉淀完全后,过滤去除滤渣,得到高纯的硫酸锂溶液。本发明工艺简单、不产生含氟危险废物,易于工业化生产与应用。
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本发明中公开了一种废旧软包锂电池的回收方法,包括以下步骤:将废旧软包锂电池以串联、并联或混联的方式,接入负载电阻加以放电通过剖开铝塑膜收集电解液;在破碎后利用隔膜较轻,风选提前加以分离;进一步利用铝塑膜密度相对较低,采用跳汰分选并配合湿式筛分;最后将剩余物质经烘干、粉碎处理后,通过筛选分级和比重分选的方式实现全部有价物的有效分离。采用本发明中的回收方法可实现废旧软包锂电池全部有价物的回收,且回收率和纯度均比较高。
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本发明提供了一种碳硼烷类共价有机框架材料的修饰隔膜与锂硫电池。所述锂硫电池使用的修饰隔膜选用的是以聚合物隔膜为主体,在聚合物隔膜的一侧涂布一层修饰层,所述修饰层为一种新型的碳硼烷类COFs材料。所述碳硼烷类COFs材料修饰层中含有碳硼烷结构,由于碳硼烷特殊的高度缺电子结构,结构中极性位点硼与多硫化物形成强烈的键合作用,并且碳硼烷结构为吸附多硫化物(LiPSs)提供了极丰富的极性位点,以及结合COFs本身固有的优异物理化学性质,显著地抑制了穿梭效应的产生,从而提高了锂硫电池的充放电比容量和循环稳定性,使其具有快速反应动力学和出色的电化学稳定性。
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本发明公开了锂电池负极极片及其制备方法和应用。其中,制备锂电池负极极片的方法包括:将负极活性物质施加到极片基体的至少部分表面,形成负极活性物质层;将无机陶瓷颗粒、粘结剂、消泡剂和第一溶剂混合,得到陶瓷颗粒浆料;将陶瓷颗粒浆料施加到负极活性物质层远离极片基体的至少部分表面,形成陶瓷层;将聚偏二氟乙烯或其共聚物、分散剂和第二溶剂混合,得到聚合物浆料;将聚合物浆料施加到陶瓷层远离负极活性物质层的至少部分表面,形成聚合物层,得到极片前体;对极片前体进行烘干,得到锂电池负极极片。该通过利用无机陶瓷颗粒和聚偏二氟乙烯或其共聚物对负极极片进行增强,可以显著提高负极极片的电化学性能和安全性能。
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本发明公开了一种在电致变色器件中富集锂的方法,其特征在于,包括:将第一靶材以惰性气体掺杂第一反应气在第一导电层上进行反应溅射,形成电致变色层,沉积所述电致变色层时,使用含锂靶材以所述惰性气体掺杂第二反应气,与所述电致变色层进行共沉积或交错沉积;在所述电致变色层上形成离子传导层;在所述离子传导层上形成离子存储层;在所述离子存储层上形成第二导电层。本发明的技术效果在于:在电致变色层中形成局部锂含量的高浓度,提升了电致变色器件的着色对比度和稳定性。
聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件、夹紧移位装置及方法,所述夹紧移位组件包括机构底板,用于支撑其他部件;水平位置调节机构,包括平移气缸部件和滑动支撑板部件,用于带动托盘夹具沿机构底板的安装平面的水平移动;托盘夹紧机构,包括托盘夹具和夹紧气缸部件,用于夹紧电池托盘;以及行程限位机构,用于限制滑动支撑板部件的运动行程;所述夹紧移位装置包括两套如权利要求聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件,两套呈镜像对称的聚合物软包锂电池托盘夹紧移位组件;所述方法包括以下步骤:将电池托盘推入托盘库位后,夹紧气缸部件动作,对电池托盘进行夹紧。本发明的有益效果是:适应不同尺寸的托盘,全程全自动进行,提搞了工作效率。
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提供能够使锂离子二次电池的电池电阻很好地降低的技术。在此公开的负极(10)的一方式中,负极活性物质层(14)包含负极活性物质(16)、含有水溶性聚合物的锂盐的粘合剂(18)、和含有具有羟基的金属化合物的辅材粒子(19)。由此,能够产生Li离子以在辅材粒子(19)表面的羟基上滑动的方式移动的跳跃传导,因此能够促进Li离子向负极活性物质(16)的供给,实现锂离子二次电池的电池电阻的大幅度的降低。
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本发明公开了一种锂离子电池快换结构,属于电池快换技术领域,解决了现有装置承托构件的高度调节不便,影响了电池快换效率的问题;其技术特征是:包括壳体和水平导轨,壳体的顶部固定安装有水平导轨,水平导轨的两侧对称安装有两个安装座,安装座的设置方便了对水平导轨的安装,水平导轨内设置有提升组件;本发明实施例设置了固定组件,固定组件的设置实现了对不同型号锂电池进行夹持固定,同时缓冲组件的设置实现了对升降箱的缓冲保护,从而避免了升降箱的损坏,延长了升降箱的使用年限,拆卸组件的设置实现了对锂电池的快速安全拆卸。
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本发明公开了一种锂电池的防阻燃结构,涉及锂电池安全防护技术领域。本发明包括防阻燃电池盒和便携结构,其中防阻燃电池盒内部设有电池舱和阻燃剂舱。本发明通过在防阻燃电池盒内部设置电池舱和阻燃剂舱,并将电池舱和阻燃剂舱通过连通口相互连通,使得阻燃剂舱中的阻燃剂能够快速直接通入电池舱中对电池直接进行阻燃;通过在电池舱表面设置密封盖,与联动板组的挡板相互配合,使电池舱内部形成密封空间;再通过连接板和易受气压变化产生形变的密封盖的托举配合,将联动板组推离电池舱;通过设置导电触头与导电柱和绝缘压板相互配合,利用绝缘压板的回弹效果造成快速断电的效果,避免锂电池因内部温度燃烧爆炸。
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本发明涉及一种拆除的装置,尤其涉及一种串联锂电池回收拆除的装置。要解决的技术问题是:提供一种能够实现自动拆分和操作简单的串联锂电池回收拆除的装置。本发明的技术方案为:一种串联锂电池回收拆除的装置,包括有支撑架、盛料板、第一支架、第一滑套、刀片和第一弹簧,支撑架上部设有盛料板,盛料板两侧均连接有第一支架,第一支架之间连接有第一滑套,第一滑套上滑动式连接有刀片,刀片和第一滑套之间连接有第一弹簧。通过夹紧机构、调节机构和放料机构之间的配合,可以根据电池大小,对刀片的高度进行调整,在电池移动过程中,能够都电池进行夹紧。
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一种锂电池,包括铝壳以及内置于铝壳的卷芯组件以及分别与卷芯组件正负极电连接的正极集成组件、负极集成组件;所述负极集成组件,包括负极转接片、两负极耳卡扣和一负极盖板;所述正极集成组件,包括正极转接片、正极耳卡扣和正极盖板。本发明公开的锂电池,正负极耳均为分开结构,将电池极耳分成两段后,电流从转接片两端与电芯内部连接,增加一倍过流能力。转接片中间设计狭长熔断区域,当电池外部短路或者通过超大电流时,使低熔点的正极转接片过流部位发热熔断,形成断路保护,保证整体电池安全;在锂电池组装过程中,在极耳上增加卡扣组件,解决了因电芯内部极耳的松散状态所导致的在极耳折弯时容易插入电芯内部造成短路的问题。
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