688
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本发明公开了一种锂离子电池电芯的干燥装置,属于锂离子电池电芯干燥技术领域,包括底板,所述底板底部的两侧皆设置有支撑板,所述支撑板相邻的一侧设置有清理组件,所述底板顶部的一侧设置有干燥箱,所述干燥箱的一侧均匀安装有多组存储罐,所述存储罐的顶部皆设置有输送组件。本发明通过将导管一端的插管延伸至存储罐的内部,直至限位环与对接环的顶部接触,然后将螺帽向下移动,直至螺帽与对接环的顶部接触,并转动螺帽,使螺帽在外螺纹和内螺纹的相互配合下与对接环螺纹连接,实现对导管与存储罐之间的对接连接,可利用限位环对螺帽内侧的顶部和对接环的顶部隔挡,使锂离子电池电芯的干燥装置上干燥导管的连接更为稳定。
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本发明提供了一种三元材料复合磷酸锰铁锂正极材料的制备方法,S1,将PVDF和NMP混合,用纳米分散机分散,分散速度为1100~1300rpm,时间5.5~6.5h,温度30~40℃,得物料A;S2,加入SP,用纳米分散机分散,分散速度为1900~2100rpm,时间1~2h,温度20~30℃,得物料B;S3,将物料A和物料B混合,加入CNT,用纳米分散机分散,分散速度为1900~2100rpm,时间1.5~2.5h,温度20~30℃,得物料C;S4,将镍钴锰酸锂、磷酸锰铁锂混匀平均分成3份,分3次加入物料C,中,每次加入后用纳米分散机分散,分散速度为1400~1600rpm,时间5~15min,温度20~30℃,得物料D;S5,将物料D用纳米分散机分散,分散速度为1700~1900rpm,时间2~3h,温度20~30℃,真空度大于‑0.085MPa,得物料E,该材料安全性高。
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本发明涉及一种锂离子电池,具体涉及一种锂离子电池负极浆料稳定剂。稳定剂包括以下组分:聚丙烯腈和溶解聚丙烯腈的极性溶剂。极性溶剂为N‑甲基吡咯烷酮或/和乙醇。锂离子电池负极浆料,包括以下按组分:CMC、负极导电剂、负极活性物质、SBR、稳定剂,其制备方法为:将CMC和去离子水搅拌均匀加入负极导电剂,搅拌均匀加入负极活性物质,搅拌均匀加入SBR,搅拌均匀加入稳定剂,搅拌均匀得负极浆料。本发明稳定剂应用于电池负极浆料中,能明显减小负极浆料TSI,提高负极浆料的稳定性,进而可以抑制浆料沉降,防止浆料涂覆边缘鼓边等不良现象。
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本发明涉及一种常用标准型号尺寸和抗电磁感应的占位电池及其生产方法。本发明提供一种环保、方便、通用、寿命长、兼容性好、标准尺寸、不发热、抗电磁感应效果好、适用于多种模式的无线充电领域,完全可替代同型号的常规占位电池。本发明包括电池外壳、电池正极组件、电池负极组件、连接导线、支架和导磁屏蔽层。本发明针对发明专利申请号为2020104322531《可免拆卸QI无线充电恒压输出锂可充电池及其生产方法》的分案和补充及扩展,本发明可以直接替代常规的占位电池,也可以配合无线QI充电电池,同时采用多通道无线充电器进行充电,可以实现免拆卸QI无线充电,还可以应用于其他类型的无线充电领域。
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本发明属于锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种磷酸钛锂正极材料的制备方法。包括如下步骤,取一定量的钛源加入到乙醇与去离子水的混合液中,水浴控温40‑80℃,搅拌20‑30min至混合液呈现乳白色;加入锂源和磷源,继续搅拌5‑20min;将浆料放入超声机中进行超声分散处理;将处理后的浆料通过喷雾干燥机进行雾化喷;将前驱体收集并称取重量,随后称取一定量的碳源进行混合后置于连续式烧结炉中烧结;在烧结前预通保护气0.5h,确保无氧环境;将烧结完成的正极材料经自然冷却至25℃后进行粉碎研磨,形成最终产品。既能保证其具有良好的电化学稳定性,同时兼顾节省能耗、安全、质量稳定,物性均匀。
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本发明提供了一种健康度自测的智慧锂电池,包括电池本体,包括内壳体和储能结构,所述储能结构能够通过内部化学能与电能的转化实现充放电,所述储能结构设置在内壳体内部;检测机构,所述检测机构设置在所述电池本体外侧,所述检测机构包括检测板和膨胀检测结构,所述膨胀检测结构和检测板相连接,所述膨胀检测结构设置有压力感应元件,所述压力感应元件与所述内壳体相配合。所述检测机构设置在所述电池本体外侧,当所述储能结构向外膨胀时,所述内壳体向外膨胀,所述压力感应元件与所述内壳体相配合,所述膨胀检测结构能够检测电池本体向外膨胀的力,对锂电池的膨胀程度进行检测,提高对锂电池监测的全面性,避免由于电池膨胀造成危险。
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本发明涉及一种柔性锂硫电池正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:将单质硫溶于有机溶剂中,得到硫溶液;S2:向硫溶液中加入载体碳材料混合均匀,然后除去有机溶剂,得到硫碳复合物;S3:将硫碳复合物分散于硫的不良溶剂中,并加入骨架碳材料,混合均匀后除去不良溶剂,即得所述柔性锂硫电池正极材料。本发明提供的制备方法过程简单,原料廉价易得,操作方便;制备得到的柔性锂硫电池正极材料具有优异的导电性能和储电性能。
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本发明涉及一种Co‑HCS/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法,正极材料为空心碳纳米球(HCS)掺杂钴后负载硫。其制备方法包括(1)制备掺杂钴的前驱体;(2)前驱体在惰性气体下煅烧得到SiO2@Co‑HCS;(3)氢氧化钠除去SiO2得到Co‑HCS;(4)惰性气体下与硫粉混合煅烧获得Co‑HCS/S复合锂硫电池正极材料。空心碳纳米球掺杂Co,一方面空心碳纳米球提供导电网络,增强硫正极的导电性,另一方面Co可以作为催化剂,有效增强锂硫电池正极的导电性,加快电子传输,并加快氧化还原反应,使其具有优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括如下步骤:(1)将丙酮和水共混均匀,然后加入鳞片石墨,用破壁机搅拌离心1h,再静置分层48h后得混合液;(2)取混合液的上清液,然后进行过滤离心,最后置于烘箱中干燥处理12h即可。本发明方法工艺简单,能够明显的提升锂离子电池的使用品质和寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池的试验台架,属于锂离子电池技术领域,包括台架基板,所述台架基板的底端设置有承重柱,承重柱的底端设置有四个弯弧支架,弯弧支架均匀地排列在承重柱的底端,且弯弧支架的底端端面与台架基板的底面平行,弯弧支架的底端均安装有螺钉,螺钉从弯弧支架中穿过,弯弧支架上设置有和螺钉相匹配的开孔。本发明便于拆装锂离子电池。
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本发明提供一种电动汽车的锂离子动力电池组总成,包括:下托盘、集成盖板、云母板、左端板和右端板。所述下托盘上设置有多层排列的电芯模组,所述集成盖板设置在电芯极柱一侧,并垂直设置在所述下托盘上。所述左端板和所述右端板分别垂直设置在所述下托盘对应的左右两侧上,并与所述下托盘和所述集成盖板卡扣连接,以将所述电芯模组夹设在所述下托盘上。所述下托盘和所述集成盖板相对的侧面设有所述云母板,所述云母板夹设在所述左端板和所述右端板之间,以将所述电芯模组密封在封闭空间内。本发明能解决现有汽车安装的锂离子动力电池存在不便捷和安全隐患的问题,能提高锂离子动力电池使用的便捷性和安全性。
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本发明公开了一种用于锂金属电池的含有硝酸银添加剂的酶类电解液,所述含有硝酸银添加剂的醚类电解液是通过将硝酸银作为添加剂溶解在用于锂金属电池的常规醚类电解液中而获得,所述硝酸银与常规醚类电解液的质量比为10‑20:1000;所述的硝酸银在加入常规醚类电解液之前需去除水分。本发明所述的硝酸银添加剂可以显著提高醚类电解液的离子电导率,作为锂金属电池的电解液应用时表现出良好的循环性能和库伦效率。
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本发明提供一种锂电池卷绕机卷绕结构及其工作方法,属于锂电池卷绕机技术领域,该锂电池卷绕机卷绕结构包括;架体;定子机构,架设于架体上;转子机构,转动设于定子机构上;换向机构,架设于架体上并与转子机构连接,其驱动转子机构转动以实现换位;齿轮减速驱动机构,其设有多组,设于换向机构上,其输出部转动贯穿换向机构以及转子机构;连接轴,其设有多个,多个连接轴一端分别与多组齿轮减速驱动机构输出部连接;以及齿轮传动卷针机构,其设有多组,设于多个连接轴另一端并转动贯穿转子机构;其中:齿轮减速驱动机构通过连接轴驱动齿轮传动卷针机构转动以实现卷绕。本发明旨在解决现有技术稳定性能差的技术问题。
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本发明公开了一种用于锂离子电池成组的多功能集流片,其第一功能是,当电池包中一个单体电池发生因为诸如锂枝晶导致的内短路时,该内短路不会构成电池包内与之并联的其它电池外短路回路,从而杜绝相应的热失控扩散和电池包火灾发生;该集流片的第二功能是,在发生内短路故障时,立即向电池管理系统上报,以便得到及时的电池维护。所述集流片由用于连接电池电极的导电端子、正温度系数(PTC)导电材料、汇流电极和异常情况传感器构成,可直接用于多个单体电池的并联和串联,具有成本低,显著提高锂离子电池安全性能的优点。
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一种锂电材料粉尘环境下匣钵分钵叠钵顶升装置,涉及锂电材料加工技术领域。主要包括电机、顶升板、升降安装底板、导向齿条、电机传动齿轮、电机传动轴;电机传动齿轮安装在电机传动轴上,电机传动齿轮与竖向布置的导向齿条通过啮合进行结构的传动,导向齿条的顶部与顶升板的底面固定连接;通过齿轮传动将电机的动力传递给导向齿条,控制电机转动方向为导向齿条提供向上或向下的动力,以带动顶升板向上或向下。本发明的锂电材料粉尘环境下匣钵分钵叠钵顶升装置,可将匣钵按照不同的需求,顶升至要求的高度,便于分钵叠钵;装置的动力传递采用电机齿轮与导向齿条啮合的方式,采用顶升风琴防尘罩,运行过程中可以有效防止粉尘对机构产生影响。
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一种能够适当地确定单元电池存在或不存在异常的锂离子电池系统。该锂离子电池系统设置有:电池组,该电池组通过堆叠多个电池单元形成,该多个电池单元中的每一个包括由锂离子电池组成的单元电池和设置在该单元电池中的信号输出部;信号接收部,该信号接收部用于接收由该多个电池单元中的每一个中的信号输出部输出的光信号;分析处理部,该分析处理部用于分析由该信号接收部接收的光信号;以及状态确定部,该状态确定部用于根据该分析处理部的分析结果来确定该电池组的异常情况。该信号输出部通过根据该单元电池的状态在预定单位周期期间改变光信号图案来产生第一光信号,并且当该单元电池处于异常状态时产生第二光信号,该第二光信号是这些光信号图案中在该单位周期内具有最大发光周期比的光信号图案。
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本发明提供了一种失效锂离子电池负极材料的克容量检测方法,包括下列步骤:拆解失效锂离子电池并取出负极片;在负极片的非边缘部滴淋擦拭溶剂并擦拭开,获得滴淋区域单面、四周双面的负极片;进行极片冲裁,获得单面的负极单元片;将所述负极单元片组装成扣电后,测试其克容量。该克容量的检测方法步骤简单且结果准确,能够为锂离子电池的失效分析提供帮助。
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本发明涉及一种极片预锂的装置及方法,所述装置包括极片固定装置,所述极片固定装置包括两个独立的由边框围成的中空的片状结构,所述片状结构一侧表面的边框上设置有凸出边缘,两个片状结构上未设置凸出边缘的一侧表面相对设置用于夹紧极片;所述极片固定装置中的边框用于夹紧极片,而其中空位置用于暴露极片表面的活性物质,改善预锂反应的均匀性,同时凸出边缘的设置能在尽量减小金属锂片和负极极片间距离的情况下防止正负极接触发生短路,提高安全性。
本发明提供了一种新型电池负极材料及其制备方法、负极及新型锂离子电池。所述方法包括:将氢氧化钴前驱体分散于Tris缓冲溶液中,然后按照氢氧化钴前驱体与多巴胺缓慢加入多巴胺在常温中搅拌,获得分离物;将所述分离物洗涤干净,然后烘干得到Co(OH)2@PDA;将Co(OH)2@PDA和NaH2PO2·H2O分别放入气氛管式炉的下游和上游热处理,最后得到CoP@NC复合材料。CoP@NC复合材料在作为锂离子电池负极时表现出优异的电化学性能:在5A g‑1的大电流密度下可保留413.5 mAhg‑1的可逆比容量。优异的性能可归因于高电导氮掺杂碳结构不仅能够为电子传输提供便捷通道,而且有效缓解体积膨胀同时增加额外的储锂位点。
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本发明实施例提供了一种锂离子动力电池系统电芯一致性预测方法及装置,该方法包括:获取待测锂离子动力电池系统中最高容量单体电池和最低容量单体电池对应的充放电曲线;基于预设工况及最高容量单体电池和最低容量单体电池对应的充放电曲线,计算最高容量单体电池和最低容量单体电池在待测时间周期对应的充电和/或放电末期压差,以此确定待测锂离子动力电池系统在待测时间周期的电芯一致性预测结果。实现了在寿命周期任意时间对电池一致性退化情况的预测,操作简便,可行性高,可提前暴露问题,减少电池系统场外失效率,节约大量验证成本及后期维护成本,并且考虑实际使用过程中工况条件对电池一致性退化的影响,更具有实际应用价值。
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本发明是一种基于燃料电池和锂电池的混合能量管理系统。本发明涉及能源管理技术领域,所述系统:燃料电池、锂电池、第一开关、第二开关、第一二极管、第二二极管、充电IC和负载;所述燃料电池和锂电池的能量分别输出到第一开关和第二开关,并由负载通过第一开关和第二开关控制两种能量是否输出;所述第一开关和第二开关的输出端分别连接到第一二极管和第二二极管的阳极,第一二极管和第二二极管的阴极连接,并输出到负载和充电IC;所述充电IC由负载控制,系统上电后控制充电IC不对后级充电。
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本发明涉及一种高延伸率、可溶解镁锂合金材料及制备方法,本发明的镁锂合金材料按质量百分比,包括以下组成:锂元素:10.0%‑20%,Ni元素:0.2%‑2%,Fe元素:0.2%‑2%,其余为镁元素。本发明具有高延伸率,其延伸率≥50%;本发明可溶解,溶解速率≥80mg/cm2.h。
本发明提供一种掺杂氟和硫的锂电池电极导电剂材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电碳粉末充分干燥,放入等离子体反应设备中,通入氩气0.5~2h以排除空气;(2)将等离子体反应设备通入惰性气体与SF6的混合气体,控制反应温度为40~90℃,等离子放电反应80~160 min,得到掺杂氟和硫的锂电池电极导电剂材料。本发明的掺杂氟和硫的锂电池电极导电剂材料的制备方法,导电碳粉末与六氟化硫气体在惰性气体下高电压等离子生成含硫和氟掺杂的导电碳材料,具有很好的电子电导率,抗电化学氧化能力强,能够很好地应对长循环,高功率、高电压使用工况,提高电极的稳定性,从而提高了电极的高电压、高倍率特性以及长循环特性,导电碳材料制备条件温和,采用温和近室温的条件制备,适合规模化生产。
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本发明公开了一种用于废旧锂电池回收的防堵塞分解装置,包括拆解箱、伸缩式输送机、储料腔、破碎腔和滑槽,所述拆解箱的底部两端固定有支撑腿,且拆解箱的顶部设置有进料口,所述伸缩式输送机的上下两端分别固定有连接块和连接板,所述储料腔和破碎腔分别开设在拆解箱的内部上下两端,所述滑槽开设在拆解箱的内部两端,且滑槽的内部滑动连接有封堵板。该用于废旧锂电池回收的防堵塞分解装置设置有第二气缸和连接杆,通过第二气缸带动固定块升降,使得固定块能够通过其底部的连接杆来带动封堵板在滑槽中滑动,以便通过封堵板来调节拆解箱内部送料通道的开度大小,从而能够对废旧锂电池的进料量进行调节,避免因进料过多而导致堵塞。
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本发明公开了一种高强度耐损伤铝锂合金及其制备方法和应用,包括下述的步骤:获得包含按质量百分比计的下述元素的原料:Li:0.7~1.2%,Cu:3.5~4.0%,Zn:0.1~0.5%,Mg:0.5~1.0%,Ag:0.2~0.5%,Mn:0.1~0.3%,Zr:0.1~0.2%,Fe≤0.08%,Si≤0.08%,余量为Al,其中Cu与Li的总量4.0~5.5%,Cu与Li质量比2.9~5.0;将原料经熔炼铸造成铸锭,再将铸锭退火、热轧、中间退火、冷轧制成板材,然后再经过固溶淬火、预变形和时效处理,得到所述高强度耐损伤铝锂合金。本发明制得的铝锂合金及其薄板材具有低密度、高室温强度、低疲劳裂纹扩展速率、耐剥落腐蚀等综合力学性能。
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本发明涉及锂电池电量显示领域,公开了一种锂电池无线电量显示表,包括发射模组、接收模组,发射模组包含主控模块、发射模块,主控模块与发射模块连接,发射模块连接有信号发射装置;接收模组包括接收模块、解码模块、电量显示装置、信号接收装置,接收模块与信号接收装置、解码模块连接,解码模块与电量显示装置连接。解决了电量显示表适配锂电池成本高、流程繁琐的技术问题。
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本发明提出了一种锂离子电池负极片,一种锂离子电池负极片,包括集流体以及涂覆在集流体上的负极活性浆料,所述集流体以及负极活性浆料直接设置有涂覆层;所述涂覆层以质量百分比计,包括如下组分:60‑70%导电剂,30‑40%粘结剂;所述负极活性浆料以质量百分比计,包括如下组分:90‑96%活性材料,1‑3%导电剂,1‑9%粘结剂。本发明通过负极集流体铜箔涂覆的方法提高锂离子电池内部电子传输速率,降低电池内部阻抗,缓解充放电过程中的体积膨胀。
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一种使用共结晶法制备纳米级磷酸铁锰锂材料的方法,首先将选中的锰源、铁源、磷源按照配比进行混合,然后调节pH,再进行氧化处理得到所需的中间体沉淀,经过过滤干燥后得到具有良好形貌及配比的中间体;然后将此前驱体与锂源及碳源混合砂磨,得到所需粒径的混浆,最后再将混浆预处理得到碳掺杂的前期产物,最后将其在惰性气体保护下进行煅烧,粉碎,得到磷酸铁锰锂正极材料。本发明,在混合均匀溶液中合成中间体,容易控制铁、锰配比,能保证大规模生产中产品的一致性,合成的LMFP材料具有良好的形貌,一致性、稳定性和高倍率性能好。
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本发明目的是提供一种成本低,耗能少,环境友好,对有价金属回收效率高的选择性回收废旧磷酸铁锂电池有价金属的方法。本发明的选择性回收废旧磷酸铁锂电池有价金属的方法,其将废旧磷酸铁锂正极片进行煅烧,去除铝箔及其中的有机杂质,获得正极粉末材料;向获得的粉末材料中加入一定量的具有螯合功能的有机酸盐或有机酸作为研磨助剂,将粉末材料和研磨助剂一同加入球磨机,对粉末材料和具有螯合功能的有机酸盐或有机酸进行研磨活化,同时实现对粉末材料中有价金属的选择性浸提。
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本发明公开了一种钛酸铬锂负极材料的制备方法,包括如下步骤:将铬源、锂源、钛源及添加剂加入到球磨溶剂内,得到原料混合液;将原料混合液研磨至粒径为100nm‑3μm的前驱体溶液;将前驱体溶液进行喷雾干燥,得到尺寸为10‑20μm的前驱体粉体;将前驱体粉体在750~950℃有氧气氛下烧结,筛分,得到产物LiCrTiO4微球。本发明制备的LiCrTiO4微球具有多孔结构,颗粒粒径尺寸在10‑20μm之间,具有放电容量高、倍率性能优异、循环寿命长等优点,可作为高倍率、长寿命锂离子电池负极活性材料。
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