965
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是一种具有防脱焊结构的锂电池,包括底板,底板的上端设置有防护套,底板的内部均匀设置有缓冲弹簧,缓冲弹簧的上部设置有托板,托板的上部均匀设置有电芯夹板,相邻两块电芯夹板间设置有软包电芯,软包电芯的上端对称设置有极耳,极耳的两侧均倾斜开设有连接卡槽,左右两端电芯夹板分别设置有第一端盖和第二端盖,第一端盖的上下两端一侧均套设有第一固定防护板,第一固定防护板一侧设置有连接条,第二端盖的上下两端一侧均套设有第二固定防护板,第一固定防护板开设有与连接条相匹配的通槽。本发明能够避免因虚焊造成的脱焊现象,同时避免了因震动给锂电池造成的损害。
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本发明公开了一种锂离子电池的SOC和SOH的联合估计装置及方法,属于锂离子电池估计技术领域。本发明针对传统的电池状态估计方法中通常会忽略电池的老化因素,这就使估计的电池状态数值存在较大误差的问题。本发明的自适应无迹卡尔曼滤波器将电池SOC作为输入变量输入,生成电池SOC估计值;扩展卡尔曼滤波器,用以将电池的当前容量作为输入变量输入,生成电池容量估计值;所述电池SOC估计值更新扩展卡尔曼滤波器中的参数SOC,电池容量估计值更新自适应无迹卡尔曼滤波器中的电池容量参数。本发明实现在电动汽车锂离子电池时域分数阶电化学阻抗谱等效电路模型老化程度变化的情况下,电池SOC和SOH的准确估计。
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本发明涉及一种氟硅酸废水与废旧锂离子电池炭渣的联合处理方法,对待处理的废旧锂离子电池炭渣进行破碎、筛分,获得炭渣粉末;再在100‑500r/min条件下对获得的炭渣粉末进行机械活化,获得活化物料;然后将获得的活化物料与氟硅酸废水按1:4‑16的质量比混合,在100‑220℃条件下于反应釜中反应6‑12h后,冷却,固液分离,获得固相物和浸出液;最后在30‑90℃条件下对S3获得的固相物进行常压酸浸2‑6h后,固液分离,依次水洗、干燥,获得纯度不低于99.9wt%的石墨粉。本发明可使提取过有价金属的废旧电池炭渣转化为高纯的石墨粉,通过循环氟硅酸废水富集炭渣中的杂质硅并且活化石墨中的杂质,适于氟硅酸的无害化处理与废旧锂离子电池负极材料的工业化清洁处置和高值化利用。
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一种锂离子电池正极功能涂层及其制备方法,将分散剂NMP用行星搅拌机高速搅拌至温度达到40℃~50℃,加入一定比例的粘结剂PVDF,使得粘结剂溶液固含量为1.2%~3.5%,先低速公转后启动高速自转,接冷循环水,将浆料温度控制在50℃以下,搅拌时间2h~6h,加入碳黑导电剂(导电碳),浆料固含量为20%~30%,搅拌时间2h~4h,将浆料转移到高效流体动力超声浆料混合器中进行超声分散,分散时间1h~2h,浆料制备完成后过200目筛网,使用喷涂机进行喷涂,喷涂厚度控制在3μm~5μm,完成喷涂后将涂层极片110±3℃烘烤12h~14h,每两小时换充一次干燥氮气,得到一种锂离子电池正极功能涂层,使用此功能涂层集流体代替正极铝箔材集流体可以大大提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明属于锂离子电池领域,提供了下式所示的硅基电解液添加剂,
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本发明提供一种无机玻璃态锂离子固体电解质,其具有以下化学式:LiAxOyClz,其中,A选自B、Al、Fe、Ga、In、As、Sb、Mo和Bi中的一种或几种;0.2≤x≤3,0
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本发明公开了一种从尾泥中回收微细粒级锂云母的选矿方法。该方法包括以下步骤:(1)强搅拌调浆;(2)浮选柱粗选;(3)浮选柱精选I;(4)浮选柱精选II;(5)浮选柱扫选。本发明首次创新性的开发了一粗二精一扫的搭配浮选柱的短流程分选工艺,并经过不断试验研究确定了浮选柱组合工上艺的众多参数,最终形成了一套用于高效回收尾泥中的微细粒级锂云母的选矿方法,很好的解决了在行业中尚无任何解决方案的技术问题。同时,本发明的工艺减少了锂云母资源的流失和浪费,以及尾泥对环境的污染问题,有良好的经济、社会、环保效益,是一种绿色环保、高效节能的选矿方法,适于推广应用。
1143
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本发明公开了一种碱金属渣料处理技术。本发明的一种金属锂渣料连续水解装置,包括设有进水管的封闭式水解池,在封闭式水解池内设有顶隔板,所述顶隔板将封闭式水解池分成上下两个独立空间、分别为水解腔和排气腔,所述顶隔板包括实体段和网孔段;包括伸入水解腔的压料装置,压料装置与送料装置相连,还设有循环水泵,循环水泵连有抽液循环管和回液循环管,抽液循环管与封闭式水解池底部连通、回液循环管与封闭式水解池侧壁连通,还设有与排气腔连通的抽气装置,所述抽气装置的抽气筒端口与顶隔板的网孔段对应设置。该装置结构简单,实现金属锂渣水解过程与氧气隔绝,可避免燃爆,金属锂渣水解过程可连续进行,生产效率高、利于工业化生产。
1174
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本发明公开了一种锂电池生产电芯入料工装夹具,涉及锂电池生产技术领域。该种锂电池生产电芯入料工装夹具,包括底板、电芯和机械手,所述电芯包括两个极耳,所述底板的上侧壁设置有两个对称的用于对电芯进行输送的输送机构,且底板的上侧壁固定连接有工作台,所述工作台的侧壁通过移动机构连接有热压头,且热压头的下侧壁设置有用于电芯进行压平的压平机构。能够在对电芯进行热压时,将电芯从中部向两侧逐渐压平,从而能够将电芯内的空气向两侧排出,保证其生产的质量,同时,使得对电芯内空气排出的效率更高、更加充分,并且,能够将排出的热空气进行利用,对电芯进行保证处理,保证其热压的效果和效率,并且,避免热量的浪费,更加节能环保。
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本发明公开了一种适用于环醚类锂离子电池电解液的阻聚剂三甲基硅基异氰酸酯;通过向环醚类锂离子电池电解液中添加三甲基硅基异氰酸酯,可有效阻止环醚溶剂在含有强路易斯酸盐的电解液体系中的聚合凝胶等问题,实现强路易斯酸盐在环醚类溶剂中的有效应用,并可显著延长电池寿命、提高锂离子电池的充放电容量和电池循环性能,适合推广应用。
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本发明公开了参比电极及其制备方法和三电极锂离子电池,参比电极包括:依次层叠的第一参比电极极耳、卷绕结构和第二参比电极极耳;卷绕结构包括一体相连的第一金属箔和第二金属箔、一体相连的第一铜丝和第二铜丝,第一铜丝缠绕在第一金属箔上,缠绕有第一铜丝的第一金属箔卷绕在第二金属箔内侧,第二铜丝远离第一参比电极极耳和二参比电极极耳设置,第二铜丝远离第一铜丝的一端设有锂层。本发明大幅降低了制备参比电极的操作难度系数,提高了制备三电极软包锂离子电池的成功率,还能防止铜丝从参比电极极耳表面脱落或滑落;另外,还增大了极耳与卷绕结构的接触面积,减小了电芯结构带来的极化,减小了参比电极内阻。
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本发明公开了一种原位凝胶化电解质的制备方法及其在宽温金属锂电池中的应用,将1,3‑二氧戊环与丁二腈混合,加入二氟草酸硼酸锂与双三氟甲基磺酸亚酰胺锂,搅拌,加热,实现高离子电导、宽电化学窗口,并实现宽温下及高电压态下的凝胶电解质。组装LFP/Li电池和LCO/Li电池实现30°C、‑10°C、‑20°C下的平稳运行,为固态电池在LMBs低温下的应用提供了一种思路。
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涉及一种正极活性物质其制备方法以及具备包括其的正极的锂二次电池,所述正极活性物质包括:锂过渡金属氧化物颗粒,其部分Li被Na所取代并包括Ni和Co原子,其中,所述锂过渡金属氧化物颗粒包括浓度梯度区域,在所述浓度梯度区域中,Co原子浓度从表面向颗粒中心方向减少。
962
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本发明公开了一种水性负极稳定性浆料及其制备方法与负极极片和锂电池,属于锂电池技术领域。该制备方法包括将粘结剂分多次加入去离子水中,搅拌得负极胶液,控制负极胶液温度45±3℃,粘度500~2500CP;按照负极胶液、导电剂、活性主材、分散剂及乳化剂的先后加料顺序加料,搅拌得粘度2000~7000CP的混合液;采用超剪切薄膜分散上述混合液,再采用锥体研磨设备继续研磨分散,后处理制得水性负极浆料。本发明根据不同溶液的Zeta电位值及比表面积来确定物料最佳添加顺序,使设计得到的水性负极浆料稳定性高,同时薄膜分散有效阻止浆料的二次团聚,提高了浆料分散性,利用锥体研磨控制浆料粒径,制得的锂电池一致性好。
1042
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本发明公开了一种锂电池生产用NMP溶液回收的耦合精馏系统及工艺,包括精馏机构、塔顶冷凝器、塔底再沸器、脱水塔以及提纯塔,所述精馏机构包括精馏塔,所述精馏塔一侧的顶部连通有进料管,所述精馏塔的底部固定连接有固定框,固定框的内部设置有刮除组件,所述精馏塔表面的底部通过支撑架固定连接有固定箱,本发明涉及锂电池技术领域。该锂电池生产用NMP溶液回收的耦合精馏系统及工艺,可实现将塔底内部堆积以及内壁粘附的残渣进行刮除清理,并且通过高压水进行冲洗,可快速去除底渣以及污垢,并对混合物进行过滤处理,便于将废渣以及废水进行分离,废水可进行再利用,节约了一定的水资源,同时也大大减轻了人员的清理强度。
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本发明公开了锂离子电池用哑光黑色聚酰胺薄膜及其黑色母粒和制备方法。该薄膜自上而下依次由哑光黑色聚酰胺上表层、聚酰胺中间层和黑色聚酰胺下表层。按质量份数计,上表层包括1~20份的黑色母粒,1~20份的增韧剂,1~20份的哑光剂,1~5份的添加剂,35~96份的聚酰胺;中间层为100份的聚酰胺;下表层包括1~20份的黑色母粒,1~20份的增韧剂,1~5份的添加剂,55~97份的聚酰胺。在特殊的螺纹元件和特定的螺杆组合条件下进行加工制备黑色母粒,再将其制备成该薄膜,使得薄膜不仅光泽度低,给人以柔和的效果,而且黑色助剂分布均匀,无颗粒感,容易识别生产中的过程缺陷,特别适合高档锂离子电池封装领域。
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本发明公开了锂离子电池技术领域的一种锂离子电池结构,包括外壳,所述外壳的底端设置有负极极柱,所述外壳的内部设置有电极,所述电极的外壁设置有隔膜,所述外壳的顶部设置有盖板,所述盖板的顶部右侧设置有注液孔,所述盖板的顶部中间设置有正极极柱,所述正极极柱的右端设置有安全阀,所述盖板的底部设置有绝缘片,所述外壳的顶部左端设置有垫圈,所述绝缘片的下方设置有正极基底,当电池内部压力过大时,其顶部安全阀会开启排气减压,避免爆炸,顶盖片的顶部设置有保护板,防止安全阀开启之后,电池内部泄露出的化学物质在高温的条件下会与空气中的氧气发生化学反应,有可能出现起火的情况,加强锂电池的使用安全性。
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本发明公开了一种新型锂离子电池钛基金属氢化物负极的制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,是将钛基金属氢化物与碳质材料混合制成靶材,通过磁控溅射制备成薄膜极片。该方法既避免传统负极极片加工工序中添加导电剂和涂膜等繁琐步骤,还有效减小金属氢化物的颗粒尺寸,制备的氢化物与碳质材料的薄膜极片也能有效的缓解电极材料在电池充放电过程中的体积效应,改善其可逆性,为锂离子电池负极材料的发展提供一种新的可能性。
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本发明涉及一种废旧软包锂电池直接带电破碎设备及方法,设备包括送料单元、破碎单元、筛分单元、集液单元、低温烘焙单元、破碎保护系统、集气系统。软包锂电池通过送料单元的裙边挡板输送机进行均匀上料,破碎单元采用双轴对辊破碎机对软包电池进行破碎,筛分单元使用振动筛将破碎过程产生的电池固体物料和破碎废液分离,集液单元收集电池废液,低温烘焙单元将残留在电池固体物料中的废液蒸发出来,破碎保护系统使用液氮作为保护介质防止破碎过程出现燃烧爆炸,集气系统收集破碎过程和烘焙过程中产生的废气。本发明能实现软包锂电池的直接带电破碎,无须对电池进行放电预处理,极大缩短了电池破碎周期,破碎效率高、运行成本低、安全可靠。
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本发明公开了一种废锂离子电池热解尾气处理方法。首先将废锂离子电池热解尾气进行高温除尘,分离和收集其中的极粉;再以热解尾气中的有机成分作为燃料,利用炭辅助燃烧和脱除尾气中的氮氧化物,通过调节风量控制燃烧温度;燃烧后的高温烟气通过空气冷却或者水冷却降温后,用钠碱溶液吸收其中的酸性组分,生成含氟化钠、磷酸钠、硫酸钠等的混合溶液;向混合溶液加入氧化钙,通过固液分离后得到氢氧化钠溶液,并将其回用于尾气中酸性组分的吸收;尾气最后通过炭吸附净化后,达标排放;吸附后的炭材料作为燃烧辅料,回用于热解尾气的燃烧。本发明可处理废锂离子电池热解尾气的多种污染物,流程简短、维护方便、适应性强、处理效率高、成本低。
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本申请提供了锂电池及用电设备。所述锂电池包括正极极片、负极极片及电解液,所述负极极片包括负极集流体及设置在所述负极集流体表面的负极活性材料层,所述负极活性材料层包括负极活性材料;其中,所述负极活性材料层的单面面密度为A mg/cm2、厚度为Dμm,所述负极活性材料的比表面积为S m2/g,所述电解液在25±2℃下的粘度为δmPa·s;所述负极极片、所述电解液满足以下关系式:。该锂电池的负极极片参数与电解液参数之间的比例因子被控制在一定的范围内,能够有效保证该电池同时具有较好的常温循环性能和良好的低温性能。
本发明公开一种正极活性材料、其制备方法、正极极片及锂离子二次电池。正极活性材料包括本体颗粒和包覆在本体颗粒外表面的包覆层,本体颗粒包括锂镍钴锰氧化物,包覆层包括M1元素的氧化物;本体颗粒掺杂有M2元素和M3元素,且本体颗粒中的M2元素均匀分布,本体颗粒中的M3元素由本体颗粒外表面至核心方向具有减小的浓度梯度;M1元素及M3元素各自独立地选自Mg、Al、Ca、Ba、Ti、Zr、Zn及B中的一种或多种,M2元素包括Si、Ti、Cr、Mo、V、Ge、Se、Zr、Nb、Ru、Rh、Pd、Sb、Te、Ce及W中的一种或多种。采用本发明的正极活性材料,能使锂离子二次电池兼具较高的能量密度、高温循环性能及高温存储性能。
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本发明属于全固态锂电池技术领域,涉及一种复合粘结剂、其制备方法及其在全固态锂电池中的应用。复合粘结剂为表面活性剂附着于卤代烃类聚合物表面,其中,表面活性剂和卤代烃类聚合物的质量份数比在1:9‑99。与已公开干法技术相比,本发明显著提升了粘结剂的粘结性,降低粘结剂的在制备聚合物‑硫化物柔性固态电解质的用量(0.05%‑3%)。所得到的硫化物复合固态电解质具有优异的延展性、柔韧性和较高的离子导率(≥10‑3 S/cm),有利于高载量、大容量全固态锂电池的规模化生产。
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本发明公开了一种锂离子电池外部短路最高温度的预测方法,包括:步骤S1,对电池在不同短路电阻下短路测试,获取短路电流i和短路时间t、短路温度T、短路最高温度Tmax;步骤S2,以i对t进行积分,获得短路放电容量Q,计算i和Q乘积i*Q;步骤S3,绘制电池Tmax与i*Q的对应关系曲线图;步骤S4,对所述对应关系曲线图拟合,获得Tmax与i*Q的数学关系式;步骤S5,对于待预测短路最高温度的电池,根据数学关系式获得短路最高温度。本发明公开的锂离子电池外部短路最高温度的预测方法,能够对锂离子电池短路最高温度进行预测,具有便捷性和实时性,提高了短路最高温度的获得效率。
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本发明公开了一种复合固态电解质、全固态锂离子电池及其制备方法,所述的复合固态电解质由三层不同组分的固态电解质组成,其包括涂覆在负极侧的电解质、涂覆在正极极侧的电解质以及处于正负极电解质之间的复合固态电解质。此外,通过上述固态电解质制备了一种全固态锂离子电池。本发明采用不易发生电化学还原并且与电极界面相容性好电解质涂覆在负极一侧,选择耐高电压的电解质涂覆在正极一侧,有效的提高了电解质与电极材料的界面相容性,降低了界面阻抗;处于正负极电解质之间的固态电解质具有较高的离子导电率,提高了整体复合固态电解质的离子导电率;同时制备的全固态锂离子电池具有优异的循环稳定性、高安全性。
本发明公开了一种锂离子电池用交联型纳米纤维素基凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用,属于纳米纤维素功能膜及锂离子电池用电解质领域。本发明通过将纳米纤维素与环氧氯丙烷交联,流延成膜后浸渍电解液,从而制备交联型纳米纤维素基凝胶聚合物电解质。本发明所制备的凝胶聚合物电解质具有优异的离子电导率(8.5×10‑4Scm‑1)、热稳定性(250℃)和突出的机械性能(47.98MPa)。相比于传统凝胶聚合物电解质,本发明以绿色可再生、吸液性及机械性能优异的纳米纤维素为基体材料,采用交联法进一步提高其保液性,制备方法简单,所得电解质具有良好的离子电导率和优异的机械性能,在锂离子电池领域显示出巨大的应用前景。
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本发明涉及一种正极活性材料、包含所述正极活性材料的正极和锂二次电池,其中所述正极活性材料包含锂过渡金属氧化物并且满足公式(1)的条件,所述锂过渡金属氧化物基于过渡金属的总摩尔数以60摩尔%以上的量含有镍,并且呈其中一次粒子聚集的二次粒子的形式。
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本发明公开一种基于光纤光栅的锂电池热失控内部多特征检测装置及方法,该装置包括微型布拉格光栅光纤组件、激光分光装置、多功能光纤、激光发射及光纤信号处理器,微型布拉格光栅光纤组件在正极与隔膜间或负极与隔膜间以螺旋式布置,调制分光玻璃层与纤芯成45°。所述的锂电池热失控内部多特征检测装置可用于检测热失控的极早期特征值,包括氢气、温度、压力。与现有技术相比,本发明具有测量精度高,测量维度多,可获知电池内部特征参数的空间分布特征,准确获取锂电热失控过程内部的空间分辨信息,为热失控的判定提供更立体、可靠的依据。
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本发明提供了一种用于提高锂离子蓄电池可靠性的火灾抑制系统,所述火灾抑制系统包括:集中控制装置、复合烟温传感器和灭火装置。通过复合烟温传感器可以监测蓄电池箱体内部的环境从而获得环境数据信号,所述环境数据信号可以表征一氧化碳浓度、烟雾浓度、温度等信息;将所述环境数据信号发送到集中控制装置,集中控制装置可以对所述环境数据信号进行处理,基于所述环境数据信号判断是否存在热失控的情况,若存在热失控的情况则得到控制信号,通过控制信号启动所述灭火装置,从而抑制热失控,达到防止火灾发生的效果,有效降低车辆运维风险,提高高速动车组锂离子蓄电池的安全可靠性,避免由于锂离子蓄电池引发火灾,从而造成车辆损失和人员伤亡。
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