本发明提供了一种三维中空纳米锥阵列锡‑镍一体化锂离子电池负极,该负极是由垂直方向均匀生长于金属基底表面的具有三维中空结构的纳米锥阵列组成,所述金属基底主要为铜片、镍片、泡沫铜、泡沫镍中的一种;纳米锥由外壳层、中空层和内核组成,中空层存在于外壳层和内核之间,外壳层成分为锡,内核成分为镍,锡外壳层均匀分布于金属基底表面并与镍内核结合为一体。本发明还提供了该负极的制备方法。本发明提供的方法能简化锂离子电池负极的生产工艺并有效提高锂离子电池负极的比容量和循环性能。
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本发明涉及NMP回收工艺(IPC分类号:C02F1/52),尤其涉及一种废旧锂电池中的NMP回收工艺及其制品。一种废旧锂电池中的NMP回收工艺,步骤主要包括:(1)将阳极废液加入温控水洗池中;(2)加入第一絮凝剂;(3)加入第二絮凝剂,静置,过滤;(4)向下层胶状沉淀加入吸附剂。本发明中回收工艺简单,通过第一絮凝剂,第二絮凝剂以及吸附剂的协同作用,并通过调控工艺的调节实现对锂电池阳极废液中的重杂化合物,金属离子,游离胺等杂质,并通过蒸馏,从而获得较低色度,高纯度,低水份的回收NMP产品。
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一种锂离子电池用高浸润性聚烯烃隔膜的制备方法,属于锂离子电池用隔膜制备领域,可解决目前锂离子电池中隔膜浸润性低的问题,该方法包括原料的熔融挤出,片材纵向拉伸,片材横向拉伸及助剂萃取四个步骤,其中在原料选择上加入了一定量的硅烷偶联剂,硅烷偶联剂在聚烯烃表面自聚交联形成硅烷膜,赋予了聚烯烃亲水性,提高了聚烯烃隔膜的浸润性,并且在后续的横拉工序中,高温环境下硅烷分子进一步交联,显著提高了隔膜的抗穿刺强度。本发明提供的制备方法步骤简单、易于操作和实现,制备的聚烯烃薄膜具有超高的浸润性和吸液率,同时该隔膜具有良好力学强度。
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本申请提供一种锂离子电池水性正极浆料,含有如下按重量百分比计的组分:(90.0~98.0)%磷酸铁锂、(0.1~1.2)%聚丙腈类乳液、(0.1~3.0)%带有亲水亲油双极性的粘结剂、(0.5~3.0)%水性导电浆和(30.0~40.0)%第一去离子水;所述水性导电浆含有如下按重量百分比计的组分:(0.1~1.5)%碳纳米管、(0.1~1.0)%石墨烯、(0.5~2.0)%碳黑、(0.1~0.5)%聚乙烯吡咯烷酮、(0.1~0.5)%羧甲基纤维素和(59.0~60.0)%第二去离子水;以固体的重量总和计为100%。本申请还提供所述锂离子电池水性正极浆料的制备方法。本申请环保,成本低,压实密度高。
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从盐田氯化钙结晶中回收锂的方法,它包括预浓缩池中的卤水和从浓缩池采集的氯化钙结晶,它还包括以下步骤与条件:渗滤:将氯化钙结晶集中堆存在指定区域,通过对氯化钙结晶自然渗滤分离出渗滤后的氯化钙结晶、部分夹带的卤水和渗滤液,渗滤液返回到浓缩池;破碎:将渗滤后的氯化钙结晶破碎成小颗粒;洗涤:将小颗粒的氯化钙结晶进行搅拌洗涤,洗涤液为预浓缩池中的卤水,洗涤的液固比为1~4:1,在搅拌过程中氯化钙结晶被粉碎成细小的晶粒,再对洗涤后的浆液进行过滤和洗涤,洗涤液为预浓缩池中的卤水,过滤后的洗涤液返回到预浓缩池或蒸发浓缩池,经过洗涤后的氯化钙结晶堆存在指定区域,洗涤后的富锂溶液返回预浓缩池或浓缩池。它具有既能极大提高锂的回收率和资源利用率,又能降低生产成本、工艺流畅和对环境友好等优点。
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本发明涉及锂电池设备安全技术领域一种应用于锂电池柜的冷却消防一体系统,包括电池舱以及成排分布的电池柜,每排电池柜还包括气体灭火系统、风冷系统以及检测装置,本发明充分发挥各系统之间的联动优势,实现锂电池柜事故的早期判别和精确消防的功能。
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本发明公开了一种电解液添加剂、电解液及锂电池,电解液添加剂的结构式如下式(I):电解液包含锂盐,有机溶剂和所述添加剂,所述添加剂含量为电解液质量的0.1%‑5%。含有该添加剂的电解液能够提高锂离子电池的循环寿命和充放电效率。
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一种大容量、高功率锂离子电池结构,机器卷绕的锂离子电池电芯装在电池壳内,电池电芯的正、负极耳分别固定在极柱上,电池盖与电池壳焊接固定,电池盖上有防爆阀。电池壳是矩形的壳体。本实用新型的电池适合于工业生产可以采用机械卷绕,工作效率高,极芯的一致性好,安全性高。
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本实用新型涉及一种锂电池电解液的生产装置。锂电池电解液生产装置,它包括有机溶剂精馏装置、空气干燥系统、干燥箱,有机溶剂精馏装置包括原材料储液罐、精馏罐、精馏柱、温度计、冷凝管、真空泵、半成品储液罐、管道,其特征是:混合玻璃容器位于干燥箱内,混合玻璃容器内设置有搅拌装置,有机溶剂精馏装置为2-8个,每个有机溶剂精馏装置的半成品储液罐的输出端由管道与混合玻璃容器相连通,管道上设置有控制阀。本实用新型具有生产效率高,生产成本低,稳定低含水量的特点。
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一种自然流延法聚合物锂离子电池隔膜制作设备,包括机架,机架上设有传送基带,传送基带的下表面设有多个过辊,机架的右端设有浆槽,浆槽的出浆口与绕过浆辊表面的所述传送基带相配合,浆辊能转动地安装在机架上,浆辊的上方高度可调地设有刮刀,机架的中部设有炉体,炉体上设有温度控制装置和湿度控制装置,传送基带穿过炉体内的腔室,并穿过位于机架左端的主动辊和从动辊之间的间隙,再向下绕过导向辊后形成环形,位于机架左端主动辊和从动辊的外侧设有贮布辊,贮布辊的外侧设有收卷装置,主动辊采用调速电机拖动。其目的是提供一种设备投入资金较少,操作更加简单、容易,生产出的膜厚和膜重精度高的自然流延法聚合物锂离子电池隔膜制作设备。
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本发明公开了一种锂离子电池废料的钴金属回收方法及其设备;回收方法包括以下:步骤一、固体废料与碱金属溶液混合,充分反应,螯合形成钴‑有机物中间体;步骤二,对含有钴‑有机物中间体的溶液与固体的混合物进行固液分离;步骤三,对含有钴‑有机物中间体的溶液进行水热反应,结晶出氢氧化钴粉末;其中,步骤一中所述的固体废料为锂离电池中含有钴元素的废料,在与碱金属溶液混合时,进行粉碎和干燥的预处理;在步骤二的固液分离时,对固体物表面进行水洗和/或醇洗。本发明在密闭系统中,利用碱金属溶液与固体混合物反应,将钴元素提取出来,反应条件温和且不向外界环境排放废弃,其中的溶剂还可回收再利用,反应快,成本低,是有效回收锂电池中钴元素的简便节能的方法。
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本发明公开了一种基于相变材料的热控卷绕式锂电池,电池本体的外周为电池壳体,电池壳体的一端为正极,另一端为负极,且负极端的卷绕组端头装有温度传感器;电池壳体的中心设置有相变芯,相变芯与电池壳体同轴,相变芯与电池壳体之间设置有卷绕组,卷绕组的内环设置有加热环;加热环与相变芯之间设有间隙;电池壳体的两端内装有呈圆环状的控制器,控制器与卷绕组的端头之间安装有集线器,集线器的中间孔内装有风扇,风扇与控制器的中心孔对应。本发明提供的基于相变材料的热控卷绕式锂电池,将相变材料填充于锂电池内部,与加热环和风扇协同作用,在高低温时具有热控功能,提高电池的工作性能。
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本公开提供了一种涂层浆料,所述涂层浆料包含粘结剂、结构介质、造孔剂和溶剂。本公开还提供了一种涂层,该涂层由如上所述的涂层浆料固化得到。本公开还提供一种锂离子电池,所述锂离子电池包括阳极电极极片、阴极电极极片和隔膜;单位面积的所述阳极电极极片的容量与单位面积的所述阴极电极极片的容量的比值为(0.01‑1):1;所述阳极电极极片的表面具有涂层,所述涂层含有结构介质和固化后的粘结剂,并且所述涂层具有孔洞。本公开还提供一种采用如上所述的涂层浆料、如上所述的涂层或如上所述的锂离子电池在制造电动车中的用途。本公开可以有效提高动力电池的能量密度,同时保证其长期可靠性及安全性能不受影响。
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本发明涉及锂离子电池复合隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种能够提高电池能量密度的锂离子电池复合隔膜。该复合隔膜包括基膜以及涂覆于基膜上的涂层,所述涂层包括以下重量份的组分:聚合物基材5~90份,0份<正极活性物质≤97份,导电剂0.5~5份。本发明首次尝试以电极活性物质代替惰性涂层,在隔膜上涂覆正极材料涂层,不仅可以起到传统隔膜陶瓷层的作用,还可以增加隔膜与正极间的界面稳定性和兼容性,在不降低安全性的前提下,使得隔膜里的活性物质可以为电池贡献能量,得到性能更加优异的电池隔膜。
本发明涉及一种微米氧化亚硅@碳纳米管复合锂离子电池负极材料及其合成方法。本发明采用金属催化法,通过在聚多巴胺包覆的微米SiO颗粒表面原位生长氮掺杂的碳纳米管(NCNTs),从而形成SiO@氮掺杂碳层‑氮掺杂碳纳米管(SiO@NC‑NCNTs)微米复合材料。从扫描和透射电镜结果可知,大量的碳纳米管均匀生长在微米SiO@NC表面,这些紧密连接的纳米碳管形成了稳定的类似海胆状的三维结构。这种独特的复合结构,能够有效缓冲SiO循环过程中的体积膨胀效应,在提高电极材料导电性的同时,也确保了整体结构的稳定性,从而优化了电极材料的储锂性能。该法制备的SiO@NC‑NCNTs微米复合材料在锂离子电池等新能源领域具有潜在的应用前景。
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本发明公开一种专用于锂电池的粉碎回收设备,包括箱体,所述箱体的底部固定连接有出料管,所述出料管的内壁固定连接有弹性囊,所述弹性囊的右侧固定连接有顶杆,所述顶杆,所述顶杆的右侧固定连接有金属板,所述金属板的右侧设置有导电杆,所述滑杆的底部转动连接有螺杆,所述螺杆的侧面啮合连接有螺管,所述螺杆的底部固定连接有绞杆,所述承接气缸的侧面固定连接有导气管,所述导气管的顶部设置有承接轮,所述承接轮的表面固定连接有挡风板,所述承接轮的表面通过连接杆固定连接有离心轮。该专用于锂电池的粉碎回收设备,通过绞杆与弹性囊的配合使用,从而达到了在对锂电池粉碎回收时,防止粉碎设备发生堵塞的效果。
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本发明提供了一种用于高镍体系的锂离子电池电解液添加剂及电解液和电池,其中,用于高镍体系的锂离子电池电解液添加剂,该添加剂是1,1‑二苯基烷基腈类化合物中的至少一种。本发明所述的用于高镍体系的锂离子电池电解液添加剂,具有优良成膜特性,能够在正极表面形成稳定且致密的钝化膜,防止电解液在正极表面发生分解,同时,兼具提高电解液氧化分解电位的性能,具有一定除水抑酸功能,可有效抑制正极与电解液之间的副反应和电池内阻的增加。
本发明涉及一种凝胶聚合物电解质组合物和包括该种凝胶聚合物电解质组合物的锂二次电池,且具体地,涉及一种凝胶聚合物电解质组合物,在这种凝胶聚合物电解质组合物中,通过包括离子液体(来代替非水有机溶剂)、以及锂盐、聚合引发剂和具有特定结构的低聚物改善了阻燃性,以及一种通过包括所述凝胶聚合物电解质组合物来改善高温稳定性的锂二次电池。
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混水与分水式溴化锂热泵给热及给水的浮法玻璃余热回收方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决循环水的连续使用,确保了电厂水能量效率最大化,且且溴化锂热泵供暖装置对存储水、用户端和电厂水之间进行了换热,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,当不需要换热时,打开第八控制阀、第九控制阀、第十控制阀、第十一控制阀、第三控制阀、第四控制阀、第五控制阀、第六控制阀,并关闭第七控制阀,热池中的37~39℃的循环水被上水管的循环泵抽取,并被直接抽取到冷却塔冷却,效果是电厂水在作为溴化锂热泵的高温热源换热后进入板式换热器进一步换热,随后与从浮法玻璃余热回收得到的中介水混合。
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本发明公开了一种超低溶剂体系的超高粘度的羧甲基纤维素锂合成方法。所述方法为两步合成法,具体包括以下步骤:将CMC‑Na、浓度为10%~50%的硫酸或者硝酸混合加入搪玻璃反应器中,不加任何有机溶剂,搅拌,离心,去除酸母液得CMC‑H;软化水洗涤;将洗涤后的CMC‑H、氢氧化锂固体、有机溶剂混合,于20~50℃下反应,离心,去除母液,洗涤产物,即可。采用本方法制备获得的羧甲基纤维素锂粘度远高于其他方法,成本更低,转化更直接,效率更高,溶剂量较小,更容易实现工业化生产。
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本发明提供了一种三元正极材料、锂离子电池正极片及其应用。所述三元正极材料包括:96‑99.98wt%的镍钴锰三元材料、0.01‑2wt%的第一无机包覆材料和0.01‑2wt%的第二无机包覆材料,其中所述第一无机包覆材料包括钴的化合物。本发明在三元材料的表面包覆了钴的化合物和另一种化合物,通过控制三元正极材料中钴的化合物与另一种化合物的质量,使得两种化合物之间的相互作用,能够有效的改善锂离子电池产气问题,并且提升了锂离子电池的功率性能。通过一次烧结并调控添加辅料的顺序和温度,实现了对三元材料一步法共包覆两种包覆辅料,改进了包覆烧结工艺,实现了性能的优化。
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本发明涉及锂电池检测技术领域,尤其涉及一种锂电池组故障检测设备,包括机架,所述机架上固定连接有第一运送组件和第二运送组件,所述第一运送组件与所述第二运送组件运行方向相垂直,所述机架中部设置有电池万向移动组件,所述机架上表面固定连接有检测装置,所述机架顶部固定连接有所述检测装置;所述第一运送组件包括第一承载板,所述第一承载板下端固定连接有第一运送部,所述第二运送组件包括第二承载板,所述第二承载板下端固定连接有第二运送部;所述电池万向移动组件顶部通过直线电机固定连接有纵向移动部,所述纵向移动部顶部固定连接有横向移动部,所述横向移动部与所述机架固定连接。本发明可以实现锂电池故障的快速检测。
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本发明提供了一种基于时滞卷积神经网络的锂离子电池SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域。解决了不能够将时滞与卷积神经网络直接结合的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)测取SOC从1到0的锂离子电池的端电压、电流和温度;步骤2)对测取的数据进行预处理,构建用于SOC估计的时滞卷积神经网络训练数据集和测试数据集;步骤3)使用时滞卷积神经网络对数据集进行训练和测试,实现SOC实时估计。本发明的有益效果为:本发明中的时滞卷积神经网络能够考虑更多的数据且能够拥有更高的估计精度。
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本发明公开了一种应用于铁锂电池的复合浆料,包括正极复合材料、高固含量的导电剂和固态电解质,所述正极复合材料是通过结构设计形成石墨烯/碳纳米管/磷酸铁锂@PANI的网状结构复合材料,所述高固含量的导电剂是通过将炭黑、CNT、石墨烯综合形成点线面结合的复合材料。本发明一种石墨烯/碳纳米管/磷酸铁锂@PANI的复合材料,其形成网状多孔结构,以及碳纳米管优异的导电性,提高正极材料的传导率,此外,PANI层对正极材料离子具有钉扎作用,提高了活性物质的利用率,提高了复合材料的循环稳定性和库仑效率。
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本发明公开了一种面向锂电制造的密封钉检测筛选机,包括密封钉筛选机器,所述密封钉筛选机器包括主控机箱,主控机箱的正面上固定安装有电动透明旋转盘,主控机箱的右侧面上固定安装有震动上料机,震动上料机与电动透明旋转盘相适配;通过通透转移结构能够将密封钉主体上透气孔内的残渣捅出,恢复透气孔的通透性,同时通透转移结构能够将密封钉主体转移至接料构件的内部,通过接料构件能够将密封钉主体转移至标准品落料机构中并将其排出,经该面向锂电制造的密封钉检测筛选机检测筛选后的密封钉主体完全符合规定标准,不会影响后续的安装作业,提高了该面向锂电制造的密封钉检测筛选机的实用性。
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本申请公开了一种锂离子电池导电剂及其制备方法,其中制备方法包括:步骤1,采用氧化气体对纳米碳材料进行表面处理;步骤2,使用氧化性酸对步骤1产物进行捏合,捏合产物与水混合后,在温度70~100℃条件下反应,反应产物水洗至中性;步骤3,步骤2产物与胺类化合物在温度100~140℃条件下进行酰胺化反应;步骤4,将步骤3产物与溶剂混合并均质,得到所述锂离子电池导电剂。采用化学物理改性方法对纳米碳材料表面进行官能团修饰,并使得纳米碳材料表面被高分子聚合物充分包裹,得到的改性纳米碳材料作为导电剂可以直接用在锂离子电池中。
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本发明提供一种原位固化电池的制备方法和锂离子电池。所述制备方法包括以下步骤:将正极材料、负极材料和隔膜经过叠片、极耳焊接和封装制得电芯;而后将单体、锂盐、添加剂、引发剂和有机溶剂进行混合得到前驱体溶液,并将前驱体溶液注入电芯内,进行真空静置和真空封装,加热固化得到所述的锂离子电池。本发明提供了一种原位固化电池的制备方法,针对形成原位固化电池的制备工艺进行了改进,提高原位固化电解质聚合速度,减少热固化时电池在高温下存储时间,进一步提升原位固化电池的循环性能和倍率性能。
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本发明涉及废旧锂离子电池回收利用技术领域,具体说是一种磷酸亚铁锂正极片综合回收利用设备,包括分离机构、升降机构、过滤机构、取料机构、输液机构和壳体,其特征在于:分离机构固定安装在升降机构的顶部,升降机构滑动连接到壳体的内壁上,取料机构固定安装在分离机构的侧壁上,过滤机构固定安装在分离机构的底部,过滤机构滑动连接到壳体的内壁上,输液机构固定安装在壳体的底部;本发明能够能加速NMP与粘结剂溶解速率,避免未溶解的粘结剂附着在集电极上,使得设备工作效率提高,同时此设备产生的离心力能抵消部分磷酸亚铁锂在集电极上的附着力,这样减少了NMP与粘结剂溶解量,减少了NMP的用量,降低了回收成本。
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本发明公开一种基于MEMS气体检测和快速注水的锂电池防复燃装置,该装置包括电池管理系统、消防联动控制器、水泵、水箱、消防水管、锂电池蓄容池、MEMS气体传感单元,其中MEMS气体传感单元由网罩、电路主板、气体传感器芯片、封装外壳组成。本发明可实现对储能集装箱内锂离子电池二次热失控的火灾防治。与现有技术相比,本发明是高度灵敏的早期预警及成本低廉的高效灭火系统。
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本发明属于锂电池技术领域,具体为一种锂电池硅碳负极材料的包覆设备,包括空心箱与活塞筒,所述空心箱的上端转动连接有中空筒,所述中空筒的下端设有搅拌机构,所述空心箱的侧壁设有加料机构,所述活塞筒的上端固定连接有L形板,所述第一丝杆的下端转动连接有活塞,所述活塞筒与中空筒之间设有加压加热机构;一种锂电池硅碳负极材料的包覆方法,S1、拔掉密封塞,向加料管中加料,使料进入到空心箱里。本发明通过多个搅拌杆转动并进行上下往复移动,将空心箱中的料进行充分搅拌,同时进行充压并加热,加快搅拌均匀搅拌的过程,且能够进行自动放料,其自动化高,操作方便,给使用人员带来便利。
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