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本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法和应用,所述锂离子电池负极材料含有SnFe2O4微米粒子和二维多孔碳,所述SnFe2O4微米粒子具有立方形反尖晶石结构。本发明的锂离子电池负极材料具有分散性好、尺寸均匀、比表面积大、孔隙发达、密度小、结晶性强、结构稳定等优点,表现出稳定的充放电循环性能和倍率性能。立方形反尖晶石结构SnFe2O4微米粒子均匀的分散在二维多孔碳材料中,提高导电能力,可以有效缓冲SnFe2O4在充放电过程的体积膨胀,解决了铁基和锡基材料因体积膨胀导致的结构稳定性差和导电性问题。
本发明公开了一种高性能水性复配锂离子电池负极粘结剂及制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)改性聚丙烯酸得甘氨酰胺改性的聚丙烯酸PAA‑GA;(2)配制锂离子电池负极粘结剂:将步骤(1)得到的PAA‑GA和水性聚氨酯混合均匀,得锂离子电池负极粘结剂。所述锂离子电池负极粘结剂可用于锂离子电池负极的制备,利用所述负极组装的锂离子电池综合电化学性能良好,具有循环容量高、循环稳定性好等特点。
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本发明公开一种氧化镁@镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法与应用。该方法是将镍盐、钴盐、铝盐和锂盐溶于去离子水,在惰性气体下搅拌,滴入碱液控制溶液pH值为9~13,制得镍钴铝酸锂正极材料前驱体,加入适量镁盐混合后超声振荡均匀混合后进行球磨,然后将所得镍钴铝酸锂正极前驱体/镁盐复合材料在450℃~900℃煅烧,得到氧化镁@镍钴铝酸锂正极材料。本方法工艺简单,采用高能球磨能使原料充分混合,在2.8V~4.3V,0.1C下,首次放电比容量为201.3mAh/g,0.2C循环100次容量保持率高达98%。解决了镍钴铝酸锂的热稳定性差、循环性能差和存储性能欠佳等问题。
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本发明公开了一种磷酸铁锂材料的回收修复方法。本发明以电池生产过程中的正极边角料、不良品电池拆解后得到的正极片和/或废旧电池回收拆解后得到的正极片为原料,经过加热保温,将集流体铝箔分离后得到回收的磷酸铁锂材料,再通过添加元素源的方式修复磷酸铁锂材料。本发明方法通过添加比化学计量比更多的元素,使再合成修复反应充分进行,回收修复后的磷酸铁锂材料为纯物相磷酸铁锂材料,可以达到普通商业化磷酸铁锂材料水平。本发明包括了电池生产过程及回收阶段的磷酸铁锂,具有可实现闭式循环的优点。
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本发明提供了一种基于蒙脱土的锂电池固态电解质及其制备方法,所述锂电池固态电解质包括以下组分:离子液体、锂盐和蒙脱土,所述锂电池固态电解质经配制加热得到。本发明的锂电池固态电解质是具备液态电解质优点又具备固态电解质优点的新型电解质,具有与正负极接触好,离子电导率高达6×10‑4S/cm,因其界面的特点,能够有效降低电极与固态电解质之间的界面阻力,有利于提高锂离子运输速度,能量密度高,成本低,工业化可行性高,同时具备不易燃不易爆的高安全性特征,本发明的基于蒙脱土的锂电池固态电解质的制备方法简单,成本低。
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本发明公开了一种含锂碳酸熔融盐传热蓄热介质及其制备方法与应用。所述含锂碳酸熔融盐传热蓄热介质包括碳酸钾、碳酸钠和添加剂,其中,所述添加剂由氯化钠和碳酸锂组成。本发明制备的含锂碳酸熔融盐传热蓄热介质能够满足太阳能高温热利用,尤其是太阳能超临界热发电、太阳能热化学反应器进行太阳能制氢和甲烷重整所要求的工作温度范围,热稳定性好,相变潜热很大,使用温度下限低,对系统的尺寸和能量的要求不高,能量利用率高,节能效果好。
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本发明公开了一种利用撞击流设备制备锂离子电池正极材料的方法,该方法是:将锂的氢氧化物或可溶性盐、过渡金属的可溶性盐,分别溶于去离子水中制成溶液,然后将这两种溶液以2~30M/S的速度在撞击流设备中互相撞击并发生反应,得到的沉淀经洗涤干燥后移入高温炉中,在300~700℃下煅烧3~15H,冷却后得到锂离子电池正极材料。本发明方法工艺简单,可有效缩短反应的时间,提高生产效率;本发明方法得到的锂离子电池正极材料,颗粒均匀,粒径小,电化学容量高。
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本发明公开了一种调频用锂离子电池液冷式热管控方法及储能系统,涉及锂离子电池储能系统领域,所述方法用于管控调频用锂离子电池储能系统,其通过调频曲线和电池物性,预估电池发热曲线曲线来计算出冷却需求,确定调频期间内制冷功率及泵功率。通过调整制冷功率及泵功率比例,获取最低功耗方案。所述调频用锂离子电池储能系统包括包括控制单元、储能锂电池单元、第一电动阀门、换热器、储液罐、循环水泵、制冷单元和第二电动阀门,本发明可以使储能系统在高倍率下电池控制合理的温度范围,并保证电池的一致性。同时根据调频工况,预先调节循环水泵和制冷系统,有效提升系统能量效率。
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本发明属于电化学领域,公开了一种多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。所述锂硫电池复合正极材料为多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料,具有三明治结构;本发明采用原位聚合法在多壁碳纳米管/硫复合材料上包覆导电聚苯胺,形成多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料;所述多壁碳纳米管/硫复合材料采用化学共沉积法制备。所述制备方法工艺简单,成本低,产物一致性、稳定性高。所得锂硫电池复合正极材料电子和离子导电性强,载硫量高,可用于制备锂电池复合正极片;所得锂电池复合正极片循环稳定性和容量保持率高。
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本实用新型涉及锂电池散热技术领域,公开了一种密封式热管理结构及锂离子电池电芯,密封式热管理结构包括相变材料层和高分子薄膜,高分子薄膜包覆在相变材料层外形成密封结构。锂离子电池电芯包括电极片和密封式热管理结构,密封式热管理结构粘结于电极片的电极集流体的空白表面上,可设置任意数目及位置。本实用新型提出了一种密封式热管理结构,其设于锂电池电芯内部进行散热工作时,相变材料不会与电池电芯及电解液接触,因而不仅能够提高电芯内结构的热传导,达到更好的散热效果,并且有效增加了热管理结构自身的工作循环次数和使用寿命,同时有效避免因相变材料物质的干扰导致的电池储能特性衰减或安全隐患,有效保障电池安全性。
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本实用新型公开了一种汽车混合动力锂电池系统,包括壳体,所述壳体的左侧面开设有两组通孔,所述壳体的左侧面固定连接有密封罩,所述密封罩的内壁固定连接有滤网,所述密封罩的内壁固定连接有出风机,所述密封罩的左侧面固定连通有弯管,所述弯管的外表面固定连通有电磁阀,所述壳体的内底壁固定连接有两组支撑柱。本实用新型设计结构合理,它能够通过设有单片机和温度传感器可以通过温度传感器感应壳体内部的温度,使壳体内部温度达到一定值时,启动出风机,使出风机对外界空气抽取,并且使空气吹向电池组,加快电池组的散热,解决了锂电池散发的热量难以排出,以至于锂电池长时间处于高温状态,导致锂电池使用寿命下降的问题。
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一种聚合物锂离子电池正极,包括集流体,集流体的两面各涂敷有一锂钴氧层,所述锂钴氧层背对集流体的一面涂敷有一锂钴镍锰氧层。本实用新型结构紧密,加工性能好,并且极大提高电池工作时的稳定性。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池防护装置,包括锂电池本体,所述锂电池本体的底部活动连接有防护垫,所述防护垫的外壁固定连接有放置块,所述放置块的底部固定连接有减震弹簧,所述减震弹簧的底部固定连接有防护外壳,所述防护外壳的一侧固定连接有液压缸,所述液压缸的输出轴固定连接有液压杆。该锂电池防护装置,通过设置的防护垫、放置块、减震弹簧、防护外壳、连线口、液压缸、液压杆、顶块、插入块、卡扣垫和卡扣块,可以使锂电池的防护效果更好,解决了一般锂电池会因为意外的碰撞或碰到水与火等不可控因素时造成损坏的问题,从而保障了人们的经济利益,给人们带来极大便利,满足了人们的使用需求。
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本实用新型公开了一种充电保护块型锂电池,包括外壳和锂电池,所述外壳内部固定连接有锂电池,且锂电池顶面设置有阴极接入头和阳极接入头,并且外壳顶面嵌入有上阳极夹片和阴极接头,所述锂电池顶面通过固定环固定连接有启闭管,且启闭管内部固定安装有感应块,并且感应块一端通过第二弹簧连接有顶头,所述顶头另一端粘贴有橡胶头。有益效果:当电流正常时,磁场产生的磁力不足以推动第二弹簧伸长,当电流突然增大时,磁场力度增强,感应块与顶头之间的互斥现象明显,第二弹簧伸长,顶头推动橡胶头推动导电条沿铰接座转动,从而使导电条离开上阳极夹片和下阳极夹片,进行断路,从而防止电流过大而引起锂电池损毁,保护了锂电池的安全。
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本实用新型属于锂电池充电器技术领域,尤其是一种双槽锂电池充电器保护装置,针对了锂电池在充电时稳定性较差以及取出不便的问题,现提出如下方案,其包括主体,主体的顶部开设有两个呈对称分布的充电槽,主体位于充电槽的两侧连通有防护槽,相邻的两个防护槽的内部转动连接有防护板,防护板的转动端设置有扭转弹簧;本实用新型中通过充电槽和顶块进行支撑放置,同时通过防护板对锂电池的顶部两侧进行夹紧防护,保证锂电池在充电过程中的稳定性,在一定程度上防止锂电池在充电过程与主体发生接触不良的现象;充电完成后,通过对按压板进行按压,即可使得锂电池进行顶起,便于对锂电池进行取出。
本发明提供锂离子叠片电池的快速断层成像检测方法,包括以下步骤:采集图像,在预设小角度范围内依次采集若干张投影图像;三维重建,对采集完成的图像实时进行三维重建;特征检测,截取预设方向上CT断层图,运用深度学习与传统算法相结合的方法进行电池特征检测,并给出结果。本发明涉及电子设备、存储介质、程序产品及锂离子叠片电池的快速断层成像检测系统。本发明在提高检测精度的同时适应当前日益增快的锂电池生产节奏,对锂电池叠层进行快速CT扫描,一个叠层电池角的检测可在2s内完成,可与真实产线速度匹配,同时结果断层图像结构清晰,极片层端点明确,大大提高了叠层锂电池极差检测的精度,可完美应用于当前的叠层锂电池行业。
本发明公开了一种磷酸锂配合导电碳材料包覆的三元正极材料,包括三元正极材料、吸附并插入三元正极材料表面的导电碳材料及包覆在三元正极材料表面的磷酸锂层,其制备方法为:将磷酸溶于溶剂中,常温下超声分散后持续搅拌,然后将三元正极材料与导电碳材料的混合粉末加至正在搅拌的溶液中,持续搅拌反应;最后将上述混合溶液加热,除去溶剂,即得到磷酸锂配合导电碳材料包覆的三元正极材料。本发明通过导电碳材料的表层包覆,形成均匀连续的完整包覆层,能够有效的降低材料界面处的内阻,在一定程度上改善了材料的电子电导率;同时,利用化学法生成磷酸锂为锂离子的传输提供了锂离子通道,进而提高材料的离子电导率;再者,包覆层可以有效阻止电解液对材料的腐蚀,从而大幅度提高材料的循环稳定性能。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜水性涂层及其制备方法。一种锂离子电池隔膜水性涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)将粘结剂、水性分散剂、消泡剂、增稠剂和第一水性流动相混合,形成均匀的水性粘结剂浆料;(2)将预处理后的高黏性无机矿物与第二水性流动相搅拌混合均匀形成水性矿物浆料;(3)将水性粘结剂浆料和水性矿物浆料共混后进行匀浆,形成均匀的水性涂层浆料;(4)将水性涂层浆料涂覆在锂离子电池基膜表面,烘干后即为锂离子电池隔膜水性涂层。本发明采用高黏性无机矿物材料制备锂离子电池隔膜涂层,解决陶瓷涂层隔膜粘结性差、容易脱落的问题,提高锂离子电池隔膜的离子电导率、穿刺性能和耐高温性能。
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本发明公开了一种电解质锂盐中残留溶剂的检测方法,属于检测分析技术领域。该检测方法利用顶空进样气相色谱仪来检测电解质锂盐中的残留溶剂,并在样品前处理时加入无机强碱中和电解质锂盐中残留或分解产生的氢氟酸,避免对检测系统造成损伤;采用标准加入法检测电解质锂盐中的残留溶剂,可消除基体干扰。该检测方法可以对电解质锂盐中的有机溶剂残留同时进行定性和定量检测,具有分析时间短,操作简单,精密度高,准确度高,重复性好,成本低等优点,适用范围较广,可广泛应用于电解质锂盐中残留溶剂的测定,特别是可用于生产中的在线分析。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液及其制备方法,电解液由主电解质、电解质添加剂、主溶剂和溶剂添加剂组成。其步骤是:A、在真空或者惰性气体保护的条件下,将主溶剂、溶剂添加剂分别与事先真空干燥至恒重的干燥剂氧化锂混合,搅拌,过滤除去氧化锂及氢氧化锂沉淀;B,将A步干燥好的主溶剂与溶剂添加剂混合均匀;C、将主电解质混合物、电解质添加剂,加入到第二步混合好的溶剂中,真空或惰性气体保护下搅拌溶解,配成主电解质质量摩尔浓度为0.5~1.5M的溶液。来源丰富、价格低廉、无毒,有效的提高了电池的工作温度范围,有效地延长了电池的循环使用寿命,实现各种类型锂离子电池的制造,特别适用于制造高容量、高倍率充放电的锂离子动力电池。
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本实用新型公开了一种锂电池储能系统的多重防护消防系统,包括水箱、给水管、若干水槽、排水管、第一温度传感器和处理器,水槽设置在锂电池上,第一温度传感器设置有锂电池上,水槽与锂电池之间设置有通孔,通孔上设置有电磁阀,水箱与给水管通过管道连接,给水管与水槽通过管道连接,水槽与排水管通过管道连接,处理器与第一温度传感器通过电路连接,处理器与电磁阀通过电路连接。本实用新型在水槽和锂电池之间设置通孔,在锂电池内部起火后,水箱中的水可以通过给水管到达水槽为电池降温,进一步可通过水槽和锂电池之间的通孔进入锂电池,从而对锂电池内部进行灭火。本实用新型可以广泛应用于锂电池技术领域。
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本发明涉及一种包装装置,尤其涉及一种新能源民用小型锂电池废弃回收包装装置。主要是提供一种无需人手接触锂电池过长时间,保障安全,依靠机器对锂电池进行自动排序,包装的新能源民用小型锂电池废弃回收包装装置。一种新能源民用小型锂电池废弃回收包装装置,包括有:底座,底座顶部一侧连接有转动机构;包装机构,转动机构上连接有包装机构。通过设置带有面积与锂电池相似的通孔的转环,转环转动便可对锂电池进行依次下料,无需人工排序包装;通过设置包装机构,对下料的锂电池进行自动包装,包装完毕之后进行自动裁剪,提高效率。
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本发明公开了一种钾离子掺杂的碳包覆富锂三元正极材料及其制备方法和应用。本发明的富锂三元正极材料为核壳结构,其由内向外依次包括钾离子掺杂镍钴锰酸锂和碳包覆层;所述钾离子掺杂镍钴锰酸锂的化学式为Li1.2‑xKxNi0.2Co0.08Mn0.52O2,其中,0<x<0.05。本发明的富锂三元正极材料的制备方法包括以下步骤:1)将镍源、钴源、锰源、锂源、钾源和碳源配制成混合溶液;2)进行喷雾干燥,得到前驱体;3)进行预烧,得到碳化产物;4)进行煅烧,即得富锂三元正极材料。本发明的富锂三元正极材料的循环性能优异、倍率性能优异,且制备方法简单,无污染,适合大规模工业生产。
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本发明涉及一种金属锂片及其制备方法,将锂基底与反应液接触,进行固液相反应,在锂基底的至少一侧表面之上形成锂盐修饰层,反应条件温和,工艺条件简便,易于操作,重复性好,适于大规模的商业化生产。锂盐修饰层为在锂基底表面形成的致密稳定的保护层,使得金属锂均匀沉积,有效抑制了锂枝晶的生长。同时该保护层能够有效减少副反应的发生、减少电解液的分解消耗、抑制SEI膜在充放电过程中的反复破裂与形成,能够有效提升储能装置的循环寿命和安全性能。
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本发明提供一种含溴化锂电解液及电池,电解液包括:溴化锂、一种或多种不同于溴化锂的其它类型锂盐、两种或两种以上的有机溶剂;溴化锂在锂盐摩尔总量中占0.01~90%,总锂摩尔浓度0.3mol/L~3.00mol/L。采用本发明电解液所制备的电池放电平台高、放电时间长、放电容量大;与传统碱锰、锌锰电池相比大电流放电性能优异;使用范围广,高低温放电性能均良好;与传统的锂铁电池相比,电池成本有明显的降低。
本发明提供了一种应用范围广的含聚醚链有机硅胺电解质材料及其锂电池中的应用。其化学结构如式1如示,其中R1,R2选自相同或不同的C1-C10烷基;A为如(CH2)nO[(CH2)m0]x(CH2)y结构的聚醚链段,n,m为0-10的整数,x为1-10的整数;R3,R4和R5选自相同或不同的C1-C10的烷基或烷氧基团,或结构等同于ANR1R2,或-O-SiR6R7R8,R6,R7和R8为C1-C10的烷基。本发明可作为电解质材料或添加剂应用于锂离子电池,锂离子电池电解液包括锂盐,高介电常数溶剂或低沸点的有机溶剂,和化学结构如式1所示的含聚醚链有机硅胺化合物。本发明含聚醚链有机硅胺电解质材料也可以作为电解质材料应用于其它电化学储能器件(如电解电容和超级电容)及其它光电器件(如有机太阳能电池等)。
本发明提供了一种导电聚合物浸渍包覆的锂离子电池复合电极材料及其制备方法。所述复合电极材料在锂离子电池电极材料上包覆高分子导电聚合物,所述导电聚合物为易于在水溶液中分散的导电聚合物,分散介质使用聚苯乙烯磺酸等分散剂的水溶液。其制备是将锂离子正极材料或负极材料浸泡到高分子导电聚合物的水溶液中,通过浸渍包覆处理,获得表面包覆的锂离子电池复合电极材料。本发明制备原料便宜,所述新型复合电极材料表面包覆均匀,具有高比容量、高充放电效率、长循环寿命。与之前的技术相比,其制备方法工艺简单,成本低廉,效果好,生产过程绿色环保,易于工业推广,这种方法便于大规模工业化生产。
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本发明涉及一种纳米级锂电池正极材料及其制备方法,该材料以锂铁磷酸盐为基材, 还掺有导电掺杂离子和增压掺杂离子,化学通式为:(Lix[M1-x])(Fey[N1-y])PO4,式中: x=0.9~0.96;y=0.93~0.97;M为导电掺杂离子;N为增压掺杂离子。该材料通过固相反应 制得:所有原料混合均匀—碎成粉体—压粒—惰性氛围200~400℃恒温烧结2~3小时—冷 却—碎成粉体—压粒—惰性氛围500~780℃恒温烧结15~20小时—冷却—碎成粉体—气流 粉碎、分级。本方法生产成本低、操作简单、环保、成品率高。通过本固相反应制成的纳 米级锂电池正极材料,其导电率优于10-2S/cm,实际放电容量>250mAh/g,可快速大功率 充放电,具有低价、高能、安全、环保等特征,适用于小型聚合物、胶体和液体锂离子电 池,尤其适用于大功率动力电池。
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本发明公开了一种锂电池极片的压胶机构,其具有两压紧驱动装置和两压胶组件;两压胶组件相对设置,两压紧驱动装置分别用于驱动两压胶组件;压胶组件包括安装框架、滚筒和加热组件,安装框架与压紧驱动装置连接,滚筒设置设于安装框架上,加热组件安装于滚筒内,其产生的热量能够通过热传导加热滚筒的外壁;电池胶带与锂电池极片相对平行并入两压胶组件的间隙中,压紧驱动装置驱动压胶组件相互靠拢,使得电池胶带及锂电池极片的表面能够与滚筒贴合,并且,电池胶带贴有热熔胶的表面能够与锂电池极片的表面接触;电池胶带的热熔胶受热与电池胶带分离,同时拉动锂电池极片与电池胶带,使得电池胶带上的热熔胶贴附于锂电池极片上。
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