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本申请提供了一种固态锂电池及其制备方法和用电设备。该固态锂电池包括依次层叠设置的锂负极片、聚合物修饰层、硫化物电解质层和正极片,其中,聚合物修饰层的材料包括聚合物和锂盐,锂盐分散在聚合物中。应用本申请的技术方案,本申请提供的固态锂电池在锂负极片和硫化物电解质层之间设置有聚合物修饰层,避免了硫化物电解质层与锂负极片直接接触,避免副反应的发生,同时聚合物修饰层具备优异的离子电导能力和膨胀收缩能力,保证了锂离子在聚合物修饰层中传输并减缓充放电过程中锂负极片体积变化造成的破坏。同时聚合物修饰层还能够有效抑制锂枝晶的产生,降低电池短路的风险,提高安全性。
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本发明公开了一种改善锂离子电池电液渗润性的方法,包括改善负极材料粒径大小、添加电解液浸润剂、改善注液工艺。本发明通过改善负极材料粒径大小,原始的负极材料的粒径孔径较大,越接近于球形,便于电解液浸润,渗透速率较快,通过向锂离子电池电液中添加电解液浸润剂,在锂离子电池电解液中添加浸润剂后能够降低液体的表面张力,便于锂离子电池电解液对极片的浸润,提高锂离子电池电解液的渗透速率,通过改善注液工艺,在真空条件下注液,利于电芯内气体的排出,多次注入电解液,提高隔膜和锂离子电池电解液接触的几率,锂离子电池电芯注入电解液后,通过延长电解液在真空下静置的时间,便于电解液充分浸润极片,提高渗透速率。
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一种锂硫电池电解液,包括锂盐、有机溶剂和锡有机物添加剂,电解液中,锂盐的浓度为0.1mol/L~2mol/L,锡有机物添加剂的浓度为0.2%~5%,其余为有机溶剂。上述电解液的制备方法:步骤1.在充有氩气的手套箱内,将所需有机溶剂按照比例进行混合,混合均匀后得到基础溶液,手套箱内的水、氧含量值均为小于10ppm;步骤2.将在真空干燥箱内干燥后的锂盐,按照所需配比加入到基础溶液中进行混合,混合均匀后得到锂硫电池的基础电解液,锂盐的浓度为0.1mol/L~2mol/L;步骤3.将锡有机物添加剂加入到基础电解液中进行混合,混合均匀后得到锂硫电池电解液,含锡有机物添加剂的浓度为0.2%~5%。
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本发明涉及核电厂锂浓度测量技术领域,公开了一种核电厂一回路锂浓度的测量方法,包括以下步骤:提供多个含有不同浓度的锂离子的标准溶液;采用阳离子色谱仪分别测试多个标准溶液的峰高响应值,根据多个标准溶液的峰高响应值和多个标准溶液的锂离子的浓度建立峰高响应值和锂离子的浓度的函数关系;测试待测样品的峰高响应值,并根据上述函数关系得到待测样品中的锂离子的浓度。上述核电厂一回路锂浓度的测量方法无须进行复杂的前处理过程,工作简单、分析时间短,大大提高了测量效率;且测试结果的稳定性较高。
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本发明公开了一种高容量钴酸锂正极材料的制备方法,该正极材料由钴酸锂表面包覆一层镍镀层构成;其制备方法是将钴酸锂在分散剂的作用下依次经过敏化、活化、还原处理后,镀镍镀层;再将镀了镍镀层的钴酸锂进行热处理,即得镍包覆钴酸锂正极材料;该制备方法操作简单、工艺条件温和、成本低;制得的镍包覆钴酸锂正极材料,镍镀层包覆均匀,结构稳定,可用于制备导电性好、比容量高、功率密度大的锂离子电池。
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一种锂离子电池室温离子液体电解质的制备方法,所述锂离子电池室温离子液体电解质的制备方法包括如下步骤:(1)将重量比为60%~90%季铵盐或哌啶类离子液体与重量比为10%~40%碳酸丙烯酯混合形成的混合溶剂;(2)在步骤(1)得到的所述混合溶剂中添加少量的添加剂后混合均匀;(3)再溶入锂盐电解质并搅拌均匀,然后放入惰性气体气氛下封装保存。这种锂离子电池室温离子液体电解质的热稳定性好,并与锂离子电池正、负极材料有较好的兼容性。本发明还涉及使用此类电解质体系制造的锂离子电池,使用该电解质制造的锂离子电池具有安全性好和电化学循环性能稳定的优点。
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本发明提供一种磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,将高温固相合成 法得到的磷酸铁锂与附加正极材料、助熔剂混合后进行二次造粒处理;磷 酸铁锂和附加正极材料的重量比为90∶10~95∶5,助熔剂的添加量占磷酸铁 锂和附加正极材料的重量之和的0.5%~2.0%;附加正极材料为钴酸锂、 锰酸锂、镍酸锂或镍钴锰酸锂中的至少一种,助熔剂为NaPO3F和LiPO3F 中的至少一种。采用本发明方法可使磷酸铁锂颗粒二次长大,提高振实密 度;获得的磷酸铁锂复合正极材料既具有较好的倍率性能,又具有较高的 体积比容量,加工性能也得到了有效改善。本发明方法步骤简单,易于实 施。
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本实用新型公开了一种散热效果好的新型锂电池,包括敞口保护壳与锂电池机构,锂电池机构包括盖板、锂电池本体,同时锂电池本体固定安装在盖板的底端面,盖板上四角处均开设有第一安装孔,同时敞口保护壳的顶端端口四角处均开设有第二安装孔;本实用新型的有益效果:由于设置了缓冲保护机构,而缓冲保护机构由缓冲板、柱筒、活动柱、减震保护弹簧构成,并且在敞口保护壳的内壁、外壁之间填充有珍珠棉材质,这样共同使用,可以对锂电池本体进行缓冲保护,防止意外碰撞或者摔落在成锂电池本体发生损坏,提高锂电池本体的寿命,并且利用橡胶密封圈、硅胶圈的作用,可以提高防水性能,防止进水造成锂电池本体的损坏。
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本实用新型属于电池散热器件技术领域,公开了一种动力锂电池散热板,散热板中间设置有锂电池放置槽,锂电池放置槽四角通过螺栓固定有减震器;锂电池放置槽底部通过螺栓固定有散热底板,散热底板上开有散热缝;散热底板通过销轴与盖体连接,盖体上通过螺栓固定有散热扇。本实用新型通过设置有锂电池放置槽,可以实现对动力锂电池的放置。本实用新型利用减震器对动力锂电池进行减震,防止震动损坏动力锂电池。本实用新型通过设置有散热扇,可以有效辅助动力锂电池进行散热;同时本实用新型通过将散热扇固定在盖体上,方便对散热扇进行维护清理。
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本发明提供了一种隔绝锂电池连锁爆炸的存储方法和装置。将存储在包装盒内之锂电池分成若干个隔离区,然后在各隔离区内分别设置可覆盖锂电池的防爆垫片,使电池爆炸后的爆炸产物被锁定在各自的隔离区内,或/和落于相邻防爆垫片上表面,从而避免引起相邻锂电池的连锁爆炸。当某个隔离区下的电池发生爆炸时,向上喷出的爆炸产物冲开防爆垫片,冲出隔离区,散落在邻近隔离区的防爆垫片上,避免了连锁爆炸的发生。本发明的隔离架可以搁置在包装盒内设置的隔断上,也可以与隔断一体制成;各隔离架的顶端可以是自由端也可以相互连接的。本发明方法和结构简单,成本低廉,能有效地防止连锁爆炸的发生。
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本发明属于电池产品开发的技术领域中的一种聚合物锂离子电池的制备方法,其特点是所述聚合物锂离子电池由正极体系、负极体系和凝胶聚合物电解质组成,其中,正极体系为锰酸锂和镍钴锰酸锂,二者的重量比例范围为:1∶1~4。负极体系是:天然石墨和/或人造石墨,二者的重量比为0~100∶100~0。凝胶聚合物电解质的组成为单体、引发剂和有机电解液,单体为丙烯酸甲酯和四乙烯醇二丙烯酸酯,引发剂为自由基引发剂;有机电解液是:碳酸乙烯酯/碳酸甲乙酯/碳酸二乙酯。本发明制备的产品可满足电池在容量、防过充方面的要求,高温存储和循环性优异,广泛应用于MP3、MP4、便携式DVD等电子设备上。
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本发明提供一种采用锂离子电池构成的通用型充电电池及控制方法,该采用锂离子电池构成的通用型充电电池包括:外封装壳体,以及该外封装壳体内依次压合组装的充放电控制器、正极压接片、锂离子电池、及负极端盖;所述充放电控制器包括:充放电控制器壳体,以及设于充放电控制器壳体内的充放电控制电路焊装体、绝缘垫片、充放电控制器支架,所述充放电控制电路焊装体焊装有锂离子电池充放电控制电路,该锂离子电池充放电控制电路包括:焊装在电路基板上且分别与锂离子电池、正极端盖、及通过充放电控制器壳体和外封装壳体与负极端盖电性连接的锂离子电池充电控制电路、锂离子电池检测及控制电路、及DC-DC降压型稳压放电电路。
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本发明公开了一种碳纳米管聚合物锂离子电池及其制备方法,所述碳纳米管聚合物锂离子电池以质量百分比计,所述锂离子电池正极的活性物质由50%-60%碳纳米包覆的钴酸锂和40%-50%碳纳米包覆的镍钴锰酸锂制备而成。以NMP为溶剂,将正极活性物质与超导碳纳米管、聚偏二氟乙烯配制成浆料;在铝箔基材上涂覆浆料,得正极极片;在隔离纸上涂覆陶瓷材料层,将制涂好的正极极片、隔膜纸、负极极片及电解液按常规方法制成所述锂离子电池。与现有的锂离子电池相比,本发明的锂离子电池具有更高的克容量和能量密度,反复充放电500次,具有更多的剩余容量,循环使用寿命更长。
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本发明公开了一种负极片,包括负极集流体以及涂覆在所述负极集流体上的负极涂层;所述负极涂层包括负极活性材料、导电剂以及粘接剂;所述负极活性材料为表面包覆碳的钛酸锂颗粒且所述钛酸锂颗粒具有尖晶石结构。这种负极片的负极活性材料采用表面包覆碳的钛酸锂,尖晶石钛酸锂在锂离子嵌入-脱出过程中晶型不发生变化,晶格常数变化很小,体积变化小于1%。这种负极片应用于锂离子电池时,与传统的采用石墨材料作为负极活性材料的锂离子电池相比,电池循环性能较好。本发明还提供一种采用上述负极片的锂离子电池及其制备方法。
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本发明提供了一种锂离子二次电池的化成方法,该方法包括对锂离子电池进行开口化成,其中,所述开口化成的压力为大于0.1兆帕且不大于1兆帕。由于本发明提供的锂离子电池的化成方法是在一定压力下进行的,因此,能有效抑制化成过程中气体的产生,解决了气体夹带电解液溢出的问题,并能够抑制锂盐的分解,有利于生成烷基碳酸锂等有机锂盐,从而能够加速在负极获得理想的柔性SEI膜,使化成时间大大缩短,柔性SEI膜的形成保证了锂离子电池具有良好的循环性能,并延长了锂离子电池的寿命。
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本发明公开了一种高性能大容量的新型高压锂离子蓄电池,包括蓄电池箱,所述蓄电池箱上端固定连接有箱盖,所述承重板上端固定连接有高压锂离子电池组,所述高压锂离子电池组内部包括有保护箱,且保护箱内部固定连接有极板组件,所述保护箱内部固定连接有第一隔板,且第一隔板位于极板组件外侧,所述极板组件上端固定连接有电极片,所述保护箱上端固定连接有保护盖,所述接线柱内部固定连接有导线,所述导线下端与极柱电性连接,且导线上端穿过线槽与控制器电性连接。该高性能大容量的新型高压锂离子蓄电池,增加了整体的适用范围,并方便对整体功率进行调节,且增加了整体的散热性和抗震性,从而增加了整体的实用性。
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本发明公开了一种锂电池保护板及安全系统,所述锂电池保护板包括:设置在保护板上的电流检测单元、电压检测单元、温度检测单元和控制单元;所述电流检测单元检测充放电电流,并确定充放电电流的电流变化特征;所述电压检测单元检测充放电电压,并确定充放电电压的电压变化特征;所述温度检测单元检测充放电过程中锂电池的温度以及温度变化特征;所述控制单元采集电流变化特征、电压变化特征和温度变化特征,确定是否启动充放电保护电路。提升锂电池充放电过程的安全性。
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本发明提供了一种聚合物电解质及其制备方法和锂离子电池。所述聚合物电解质的结构式为
本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种基于石墨烯/氧化物的电极材料,电极材料包括由纳米Fe2O3和石墨烯多孔宏观体形成的复合物和负载于复合物的纳米硫。相对于现有技术,本发明纳米Fe2O3/石墨烯多孔宏观体中的石墨烯碳质导电基体与硫单质存在一定的相互作用,重要的是Fe2O3纳米颗粒与硫及多硫形成强的化学键,能有效地限制多硫的溶解,减小穿梭效应,适量的Fe2O3纳米颗粒还可以提高反应动力学活性,提高活性物质的利用率,从而提高锂硫电池的比容量及高倍率循环稳定性。
一种安全性高的锂离子二次电池用正极材料、制法和电池应用。该正极材料为通过在基础正极材料上包覆含有Fe(II)的化合物的两相结构材料,基础正极材料为Li(x)Ni(y)Co(z)Mn(1-y-z)O2或Al、Ti、Y、La、Zr其中一种或多种元素对Li(x)Ni(y)Co(z)Mn(1-y-z)O2(其中:x=1~1.1;y=0~1.0;Z=0~1.0;y+z≤1.0)掺杂的正极材料,本发明的正极材料通过微乳化工艺进行包覆,随后进行溶剂脱附、在保护气氛下烧结得到,可应用于动力型电动车,移动存贮电源,储能电站设备中的锂离子二次电池,本发明在不改变原正极材料基本性能的基础上, 使电池安全性能得以显著提升。
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本发明提供了一种前驱体和磷酸锰铁锂及其制备方法和应用。所述磷酸锰铁锂的制备方法包括将所述前驱体与水溶性锂源、水溶性磷源以及有机碳源进行混合,并将得到的混合产物干燥并焙烧;所述水溶性磷源为磷酸和/或水溶性磷酸盐。采用该方法能够获得粒径小、粒径分布均匀且电化学性能优异的磷酸锰铁锂。
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本发明涉及一种掺杂改性磷酸铁锂正极材料的制备方法,将锂源、铁源、磷源、掺杂源以及分散剂与粘结剂等物质置于搅拌球磨机内混合均匀,然后采用旋转重力减形复合造粒技术,采用一次真空干燥成型,将预烧结料制备成球颗粒形状,使预烧结料各组分达到均匀混合与致密的效果,将球形颗粒状预烧结料置入惰性气氛烧结炉中,经600~800℃煅烧数小时,随炉冷却并经粉碎筛分后即得到磷酸铁锂正极材料。采用本法制备的磷酸铁锂产品比容量高、循环性能好、粒度分布均匀,振实密度可达1.5~1.8g/cm3,比表面积为7~11m2/g,极电压压实密度达2.5~2.7g/cm3,室温下首次放电比容量可达140~165mAh/g。
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本发明提供了一种锂电池电极材料中N-甲基吡咯烷酮的回收方法。包括:a、取锂电池电极材料的废料,向其中添加去离子水、搅拌,得到废料混合物;所述废料中含有N-甲基吡咯烷酮;b、向废料混合物中添加絮凝剂溶液,搅拌,得到待分离物;所述絮凝剂溶液为絮凝剂的水溶液,所述絮凝剂选自聚合氯化铝、氯化钙、硫酸亚铁、聚丙烯酰胺中的一种或多种;c、对待分离物进行过滤,分离出含N-甲基吡咯烷酮的粗液;d、对粗液进行分馏,得到N-甲基吡咯烷酮。该方法的回收效率高,回收得到的N-甲基吡咯烷酮的纯度高。
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一种锂离子电池正极片,包括集流体、形成于所述集流体表面的导电层、形成于所述导电层表面的扩散层及形成于所述扩散层表面的活性层;所述导电层的材料包括导电层导电剂及导电层粘结剂;所述扩散层的材料包括扩散层正极活性材料、扩散层导电剂及扩散层粘结剂,所述扩散层正极活性材料、所述扩散层导电剂及所述扩散层粘结剂的质量比为15~78:20~80:2~5;所述活性层的材料包括活性层正极活性材料、活性层导电剂及活性层粘结剂,所述活性层正极活性材料、所述活性层导电剂及所述活性层粘结剂的质量比为90~96:2~5:2~5。上述锂离子电池正极片的能降低锂离子电池的内阻。本发明还提供一种锂离子电池正极片的制备方法。
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一种无需辨认正负极方向的可充电锂离子电池,包括:壳体(1)、安装在所述壳体(1)内部的电芯(2)、电路板(6)和充电插座(7)、以及与所述电路板(6)连接且露出所述壳体(1)的正极(3)和负极(4);所述正极(3)包括第一正极(31)和第二正极(32),所述负极(4)包括第一负极(41)和第二负极(42),所述第一正极(31)和第一负极(41)设置在所述壳体(1)的一个端面上,所述第二正极(32)和第二负极(42)设置在所述壳体(1)的另一个端面上。本发明无需辨认正负极方向的可充电锂离子电池安装至电器上时无需辨认其正负极方向,还可直接连接充电器进行充电,非常方便实用。
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本发明公开了一种从废旧锂电池回收有价金属的方法,将放电后的废旧锂电池机械粉碎,高温350℃-400℃煅烧,得到含钴、铜和铝的物料,再加入含量为5%-10%的氢氧化钠溶液,反应2-3小时,对碱液过滤,洗涤,干燥得到含钴、铜的物料,对含钴、铜的物料加入一定浓度的硫酸和Na2S2O3,搅拌溶解,加入萃取剂萃取铜,对萃取铜后的溶液加入萃取剂萃取钴。本发明的方法简单、高效,回收成本低。
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锂离子电池的制备方法,该方法包括将正、负极极片和隔膜卷绕成极芯并密封在电池壳体内,注入电解液后对电池进行化成,其中,在将极芯密封在电池壳体内之前,用保护膜将部分或全部电池壳体表面覆盖。该方法能够在锂离子电池的制备过程中对锂离子电池壳体表面进行有效地保护,使采用本发明提供的方法制备出的锂离子电池壳体表面光洁度好,电池制造周期缩短,电池制造成本降低。
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本发明公开了一种复合钛酸锂电极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高钛酸锂的导电性能,降低其成本。本发明的电极材料由钛酸锂颗粒、纳米碳包覆材料包覆或掺杂改性剂掺杂组成的二次颗粒,具有球形或类球形的微观特征,颗粒中包含多孔纳米通道。其制备方法包括:将无机锂盐、二氧化钛、纳米碳包覆材料或掺杂改性剂球磨;分散于有机溶剂中再干燥;热处理;冷却。本发明与现有技术相比,通过包覆或掺杂和球磨形成导电性好的电极材料,提高其高倍率性能,颗粒的纳米通道增加了电极的有效反应面积和锂离子进出的通道,使电极材料有很高的可逆电化学容量,较小的比表面积提高了其首次库仑效率和循环稳定性,适用于可充锂离子电池、锂一次电池。
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本发明公开了一种电单车锂电池组智能控制系统,包括锂电池组、数据采集平台、智能控制平台、电量储备平台、辅助平台和用电端;所述锂电池组作为电单车的能源机构,所述数据采集平台用于采集锂电池组内各个锂电池单体的工作参数状态,所述智能控制平台接收并分析锂电池组数据,所述电量储备平台作为储备用电进行储备供电,所述辅助平台用于实现储备用电的电量分发,所述用电源为电单车的各个用电机构。本发明中,该控制系统采用对锂电池单体实时区分的方式,可以将电量过低的锂电池单体划分为储备用电,并且在不影响电单车正常骑行的情况下,对电单车的起步提供必要的助力支持,提高电单车起步时的机动性,实现锂电池组电量的高效利用。
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