956
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本发明涉及用于锂电池参数测量的电子装置领域,公开锂电池模型参数辨识装置,包括:微处理器、输入设备、数据采集传感器和上位机;其中,所述微处理器连接于输入设备、数据采集传感器和上位机,所述数据采集传感器连接于电池,以采集电池的电流数据和电压数据,所述输入设备输入充放电时间和充放电次数,所述微处理器将所采集的充放电过程中的电流数据和电压数据发送至所述上位机。该锂电池模型参数辨识装置克服了现有技术中的锂电池对测量的实时性、精度要求较高,手动操作难以完成的问题,实现了对锂电池数学模型的参数辨识。
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本发明提出一种聚噻吩基高镍三元锂电池材料的制备方法,采用锂盐、镍盐、钴盐、锰盐作为原料,然后加入碱液,镍钴锰沉淀,烧结得到高镍的三元基础材料,然后加入噻吩单体和分散体系,超声分散后,在高速分散过程中加入强氧化剂,噻吩单体氧化聚合成聚噻吩,并与镍钴锰共同形成聚噻吩复合微球,然后进行喷雾干燥后得到高密实度高镍的三元材料。本发明克服了现有高镍三元材料循环不稳定、掺杂包覆降低密度、降低电导率的缺陷,通过噻吩单体聚合形成微球聚噻吩的引导,使高镍三元材料形成微球,牢固的固定了微观结构变化,提高镍钴锰酸锂的压实密度,有效解决了镍钴锰酸锂正极材料锂电池的高温、过充、针刺条件下的安全性。
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本发明公开一种锂电池干胶缓存机,包括上料装置、双层流道装置、下料装置、若干料盒机构;所述上料装置、下料装置分别置于双层流道装置的两端,双层流道装置包括上层流道机构、下层流道机构;所述上料装置用于将点胶后的锂电池移载至料盒机构内,并将装有锂电池的料盒机构逐一移送至上层流道机构以完成干胶工作;所述下料装置用于将料盒机构内干胶后的锂电池移载至下一工作台,并将空的料盒机构逐一移送至下层流道机构,下层流道机构用于将空的料盒机构循环至上料装置。本发明设计合理,结构紧凑、占地面积小、可同时对多个锂电池进行干胶工作,工作效率高,且通过双层流道装置可实现对料盒机构的循环利用,节省成本、泛用性强。
本发明涉及基于镍的活性材料前体、其制备方法、基于镍的活性材料、和锂二次电池。提供用于锂二次电池的基于镍的活性材料前体,包括:包括多个粒状结构体的二次颗粒,其中粒状结构体各自包括多孔核部分和壳部分,所述壳部分包括径向地排布在所述多孔核部分上的一次颗粒,以及在构成所述二次颗粒的表面的一次颗粒的50%或更多中,所述一次颗粒各自的长轴为所述二次颗粒的表面的法线方向。当使用所述用于锂二次电池的基于镍的活性材料前体时,可获得嵌入和脱嵌锂并且具有短的锂离子扩散距离的基于镍的活性材料。
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本发明涉及锂电池制造技术领域,尤其涉及一种用于锂电池正极高镍材料连续生产制作的回转炉,包括依次连接的进料装置、反应装置、出料装置和冷却装置,反应装置包括高温炉管、加热室和驱动机构,加热室设置于高温炉管外侧,高温炉管两端分别与进料装置和出料装置连接,驱动机构与高温炉管传动连接,高温炉管安装有振动器。本发明工作时,通过加热室对高温炉管进行加热,并使高温炉管在驱动机构的驱动下周向转动,是高温炉管内的锂电池正极高镍材料持续的翻转混合、接触进行反应,在反应过程中,通过振动器使高温炉管内壁产生振动,避免锂电池正极高镍材料粘附在高温炉管内壁,提高锂电池正极高镍材料的生产效率。
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本方法公开了一种铌酸锂/氮化硅光波导集成结构及其制备方法,从下到上包括硅衬底层、第二氧化硅层、第三氧化硅层、第四氧化硅层和铌酸锂薄膜层,其中第三氧化硅层中间包括被刻蚀的氮化硅波导层,并且氮化硅波导层的厚度与第三氧化硅层厚度一致,第四氧化硅层的厚度为10~100nm;本发明的一种铌酸锂/氮化硅光波导集成结构中,氮化硅光波导和铌酸锂薄膜之间存在数十纳米的氧化硅层,该层氧化硅厚度可控,厚度偏差小,表面平整,均匀性好,在制备成器件后光信号能在铌酸锂和氮化硅之间得到很好的耦合,使得制备的器件带宽宽、损耗低,器件一致性好。
本发明公开了一种原位包覆导电聚合物的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,其化学通式为Lib(NixCoyAlzRa)O2@e‑polymer,其中,(x+y+z+a):b=1:(0.9~1.1),(x+y+z):a=1:(0.01~0.05),x>0.33,R为稀土元素中至少一种,e‑polymer为具有电化学活性的导电聚合物;这样,本发明通过对镍钴铝酸锂正极材料进行稀土离子掺杂,提高材料的结构稳定性;包覆导电聚合物镍钴铝酸锂正极材料与电解液进行隔离,避免镍钴铝酸锂正极材料与电解液直接接触,减少副反应的发生,同时能够提高材料的电子、离子传导,从而提高镍钴铝酸锂正极材料的倍率性能。
1232
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本发明属于电化学电子器件领域,涉及一种锂离子电池阳极集流体用三维多孔铜箔的制备方法。具体制备步骤为:首先制备出硫碳复合材料,再将硫碳复合材料制成均匀的浆料并涂敷在铜箔上,室温下晾干,最后对铜箔进行清洁处理,即得到三维多孔铜箔。此方法制备出的三维多孔铜箔可用作锂离子电池阳极集流体,多孔铜箔减少了铜箔自身的质量,就可以在一定程度上减少电池的总质量,可提升电池单位质量的比容量;使用三维多孔铜箔作为锂离子电池集流体,可以增加与活性物质的接触面积,从而增加锂离子电池的放电容量;且能有效阻止锂离子电池在工作过程中因反应所生产的金属铜枝晶,增强电池的安全性能,减小电池内阻,有效增加电池使用寿命。
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本发明涉及碳包覆磷酸铁锂的制备方法,磷酸铁锂固体中加入多巴胺、丙烯腈中的一种或多种,并充分混合均匀,在350~750℃的惰性气氛炉中恒温焙烧,得到最终产品碳包覆磷酸铁锂。丙烯腈、多巴胺作为碳源在制备磷酸铁锂的热处理过程中作为碳源石墨化。本发明所制备的碳包覆磷酸铁锂具有超薄碳层,壳核结构高,石墨化程度高,这对材料的放电比容量,电子导电率等都有很好改善作用。
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本发明公开了一种预富集粉煤灰中铝锂镓的方法,涉及对固体废弃物粉煤灰资源化利用的技术领域;所述预处理方法包括粉煤灰悬浮液配置、磁选、筛分、浓缩、重选、干燥过程;本发明在粉煤灰不进行化学反应的前提下,利用粉煤灰自身磁性、粒度、密度的性质,进行磁选‑筛分‑重选的联合分选方法,使进入提取工艺的粉煤灰中铝、锂、镓预富集,条件温和且操作简单,显著提高粉煤灰颗粒中的铝、锂、镓含量,可用于从粉煤灰提取铝锂镓时对粉煤灰预处理的过程,可对铝锂镓元素进行有效预富集。
一种Calix[6]quinone的制备方法,其主要是由偶合、还原、氧化反应三步骤构成,所述偶合反应分为重氮盐的制备和与Calix[6]arene的偶合反应,还原反应则是偶合产物的N=N键还原为氨基,氧化反应是将对氨基苯酚单元氧化为对苯醌单元;上述Calix[6]quinone在锂二次电池上的应用是将制备的Calix[6]quinone作为锂电池正极材料,负极材料为金属锂片,电解质为相应的锂盐的有机溶剂。本发明对中间还原产物的反应及处理过程减少了还原中副反应的发生,同时减低了氧化反应步骤的难度;Calix[6]quinone用于制备高性能有机锂二次电池能减少其溶解,提升电池的循环稳定性,此材料在新型绿色储能材料上有良好的应用前景。
990
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本发明公开了一种锂离子电池预充化成箱及预充化成装置、预充化成方法,其装置包括相连的预充箱、电源接线柜以及监控电脑,预充箱设有均匀排列的充电排,所述电源接线柜包括接线排,所述充电排上的充电电极与所述接线排的充电桩位置相对应,且设有提示灯提示电池的充电情况,使得锂离子电池的预充化成变得系统化,以及单次预充锂离子电池数量增多,而预充过程的数据可通过监控电脑查看,方便锂离子电池的预充化成过程的数据记录。利用本发明预充化成方法对锂离子电池进行预充化成,使得电池内形成的SEI膜稳定且厚度均匀,且预充化成时间缩短,提高预充化成的效率。
公开了一种纳米碳颗粒‑多孔骨架复合材料、其金属锂复合物、它们的制备方法及应用。纳米碳颗粒‑多孔骨架复合材料中,多孔骨架是直径1‑100微米的碳基多孔微球材料,或是具有微米尺度孔径分布的内部孔隙的多孔金属材料,纳米碳颗粒分布于碳基多孔微球材料或多孔金属材料的孔隙内及表面上。纳米碳颗粒‑多孔骨架复合材料与熔融金属锂混合形成锂‑纳米碳颗粒‑多孔骨架复合材料,存在于该材料中的纳米碳颗粒可以在电池循环过程中更好地传导锂离子,从而抑制金属锂枝晶的生成,提高电池的安全性和循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池快速测漏方法,通过设计一快速装夹工装,该装夹工装采用透明材质制作而成,在盒状固定座左右两侧各固定有一导向滑轨,在盒状固定座的后侧固定有检测针筒,检测针筒所在的位置正对着锂电池的注液孔,在盒状固定座的密封盖上固定有一密封接头,该密封接头在密封盖封住盒状固定座前侧时与锂电池的塑料外壳内部相连通,密封接头的外端接的软管放置于盛装有水的透明瓶内;通过向检测针筒内注入正压气体,观察透明瓶内水中是否出现气泡,从而判断锂电池是否漏气。通过本发明的方法,实现了对锂电池的快速装夹、快速测漏,而且简化了测漏设备,提高了工效。
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本发明涉及一种废旧锂电池回收处理系统及一种废旧锂电池回收处理方法。本发明包括废旧锂电池回收处理装置和水泥生产装置,废旧锂电池回收处理装置中的热解装置包括热解炉和外换热器,水泥生产装置中包括干法回转炉烧成,干法回转炉烧成的排气口连接有水泥生产环保装置;热解炉的裂解废气出气口与干法回转炉烧成连接,作为干法回转炉烧成的辅助燃料系统;外换热器的进气口连接水泥生产环保装置的高温烟气排放口,生产时,热解炉的裂解废气进入干法回转炉烧成中作为其燃料气使用,干法回转炉烧成产生的高温烟气进入热解装置的外换热器,作为热解炉的热源。本发明能同时解决现有废旧锂电池干法回收处理工艺中能耗高、环保设施投入大的问题。
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本发明公开了一种基于视觉的锂电池极片缺陷检测系统,包括计算机、图像存储模块、摄像头、图像分析模块;其中:所述摄像头为多个,分别设置于锂电池极片的表面的多个点处,且不与锂电池极片接触,并与图像存储模块连接,用于对锂电池极片表面进行拍照,并将得到的图像传输至图像存储系统中;所述图像存储模块用于存储图像;所述计算机与图像存储模块连接,用于获取图像存储模块中的图像,并调动图像分析模块进行工作;所述调动图像分析模块安装于计算机内,用于对图像进行分析、识别。本发明实现了锂电池极片缺陷检测的自动检测,降低了劳动成本,大大提高了检测的效率和质量。
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本发明一方面提供了高纯氢氧化锂生产工艺,包括以下步骤:(1)向硫酸锂浸出液中加入氢氧化钙溶液进行中和,之后对中和后的硫酸锂浸出液依次进行第一次粗过滤、第一次精密过滤得到第一滤液;(2)向上述第一滤液中加入氢氧化钠溶液进行中和,之后对中和后的硫酸锂浸出液依次进行第二次粗过滤、第二次精密过滤得到第二滤液;(3)对第二滤液进行冷冻处理,将冷冻所得清液依次经过第三次精密过滤、膜分离除杂、一次蒸发、离心,将离心后所得清液进行重结晶,之后再依次经过第三次粗过滤、二次蒸发后得到高纯氢氧化锂;所述膜分离除杂包括:耐碱纳滤膜过滤,用于拦截冷冻所得清液中的钙、硅、硼离子;耐碱反渗透膜,用于对冷冻所得清液进行浓缩。
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本发明涉及一种超轻高强镁锂合金及其制备方法,属于有色金属材料及工艺技术领域,所述的超轻是指镁锂合金的密度不大于1.55g/cm3,高强是指镁锂合金的抗拉强度不小于230MPa。本发明提供的镁锂合金密度低于1.55g/cm3,该镁锂合金不仅具有高强度,还具有高塑性变形能力,能够一定程度满足航天飞行器的减重需求。
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本发明提供了一种低成本且性能较高的锡碳锂电池负极材料制备方法,包括:将氯化亚锡分别与作物粉中的一种或几种组合,如马铃薯粉、红薯粉、大米粉、玉米粉、小麦粉、绿豆粉混合后形成复合前驱体;将所述前驱体分两步先氧化后还原的条件下进行煅烧,形成锡碳锂电池负极材料。本发明提供的制备方法能够制备绿色环保、低成本且性能较高的锡碳锂电池负极材料,不仅提高了传统锡碳锂电池负极材料的储锂性能和稳定性,同时制备方法简单可靠,反应进程易控制,利于其大规模生产。
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本发明提供一种磷酸铁锂电池,其正极材料包含以下组分:磷酸铁锂、导电剂、粘合剂、碳纳米管浆料或石墨烯;负极材料包含以下组分:石墨碳黑、导电剂、粘合剂、富勒烯、纳米线、纳米钛;以及电解液,电解液包括邻苯二酚二乙酸酯。本发明在电池的负极材料中加入纳米线、纳米钛,在电解液中加入邻苯二酚二乙酸酯,使得本发明的磷酸铁锂电池能够解决高压实密度电极片与电解液浸润性差的问题,使磷酸铁锂电池的低温性能、常温和高温循环性能都得到改善,有效延长磷酸铁锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种富锂锰基正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1,碳酸盐共沉淀法制备镁元素掺杂前驱体:将镍盐、锰盐和镁盐溶于水中获得混合金属盐溶液,与沉淀剂溶液分别打入反应釜中,通过络合剂调节pH值,反应24‑120h生成沉淀并将其进行洗涤、干燥、粉碎、过筛后,获得前驱体[Ni0.25Mn0.75Mg0.1]0.91CO3;S2,将前驱体与锂源混合煅烧:将前驱体和锂源充分研磨混合后,烧结得到正极材料Li1.4Ni0.25Mn0.75Mg0.1O2。获得的正极材料的二次颗粒微观形貌为球形,此种结构的富锂锰基正极材料提高了结构的稳定性,提升了电压平台和材料的压实密度,从而使得电压降减小,循环性能得以改善。利用本发明的富锂锰基正极材料组装的电池在可逆容量、放电容量和循环稳定性方面得到有效的提高。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种提高锂离子电池循环性能的添加剂。一种提高锂离子电池循环性能的添加剂为磷烯‑石墨烯混合材料,通过其添加到正极活性材料中,来提高锂离子电池的循环稳定性;磷烯‑石墨烯混合材料是通过磷烯和石墨烯在N‑甲基‑2‑吡咯烷酮中进行自组装后得到。有益效果:本发明采用磷烯‑石墨烯混合材料添加在正极活性材料中,来提高Li+的扩散速率,增强锂离子电池的循环稳定性能。
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本发明公开了一种三维石墨烯锂离子电池超快充负极材料的制备方法及应用,其制备方法包括以下步骤:以金属钠、金属钾或者金属钠与金属钾的混合物与二氧化碳和含氮气体的混合气在高温条件下发生反应,将得到的产物粉碎后进行水或酸浸泡、过滤、洗涤、干燥即得到三维石墨烯锂离子电池超快充负极材料产物。本发明得到的三维石墨烯锂离子电池超快充负极材料应用于锂离子电池后具有优异的快速充放电容量高、循环寿命超长。在0.2C(0.074A/g)小电流密度下容量为975mAh/g,在150C(55.8A/g)超大电流密度下容量大于200mAh/g,50C(18.6A/g)大电流密度下循环10000次容量大于250mAh/g,容量保持率大于90%。本发明提供的三维石墨烯锂离子电池超快充负极材料的制备方法,操作简单,步骤少,成本低,绿色无污染,易于工业化生产。
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本发明公开的属于智能充电器技术领域,具体为一种能随时打开锂电池保护板的智能充电器,该能随时打开锂电池保护板的智能充电器包括充电器的充电电路部分、基于MOS管的防电池反接电路和电压采样电路;所述基于MOS管的防电池反接电路和电压采样电路电性连接在充电电路部分上;所述基于MOS管的防电池反接电路采用高速MOS管来作为防反接电路开关管;高速MOS管本身自带的阻尼二极管微导通的作用,当锂电池充电口接入时,微导通的安全直流电压会直接送到锂电池的保护板,保护板立即被打开,既给充电器输出端加上“防反接电路”,又能随时让充电器顺利打开锂电池保护板,完成充电过程。
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本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体涉及一种锂电池用三维多腔集流体的制备方法及系统。锂离子电池作为一种清洁能源具有良好的应用前景,三维多腔集流体能够有效抑制锂枝晶生长,提高电池安全性。本发明提供了一种三维多腔集流体制备方法,利用激光提供动力使箔片在多孔模具中进行多腔阵列冲击成形,加工速度快、精度高,适宜工业化生产,得到的三维多腔集流体表面均匀分布有阵列的多腔微结构且腔容充分。对比于平整集流体,所得三维多腔集流体负载的金属负极可以有效地抑制锂枝晶的生长,延长电池循环寿命,提高电池安全性。
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本发明公开了一种高比能量锂离子超级电容器,它是以锂钴钛氧化物﹑活性碳等材料作正极,高比表面活性碳材料作负极,含锂离子盐和四乙基四氟硼酸氨盐的有机溶剂作电解液,无纺尼龙或聚丙烯薄膜作隔膜。依正极、隔膜、负极的次序叠放,在卷绕机上卷绕成方形电芯,此方形电芯放置在电芯定形机上通过一定的温度和压力定形,定形电芯放入预冲成形的铝塑复合膜包装袋中预封,再在干燥气氛下注入电解液,然后在真空下热封成锂离子超级电容器。这种锂离子超级电容器具有高比能量、高功率、循环寿命长、自放电率低特性。制备工艺简单、成品率高,产品安全性好、性能稳定,易于规模化生产。
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本发明公开了一种利用等离子去除锂电池电极片铝屑的处理工艺及装置,该处理工艺包括:a、将分切好的锂电池电极片竖直放置在一密封的刻蚀腔体内的转盘上;b、通过抽气装置将刻蚀腔体抽至真空状态;c、通过气体进口向刻蚀腔体内通入刻蚀气体,由射频源将通入的刻蚀气体激发成等离子体来对锂电池电极片的分切断面进行刻蚀;d、通过抽气装置将刻蚀掉的物质吸走并排放掉,然后从通入氧气。本发明通过射频源对刻蚀气体进行激活成等离子体,利用等离子体对锂离子电极片的分切断面上的铝屑进行刻蚀处理,产生的等离子体在电极片的负偏压电源作用下,高速轰击锂离子电极片的边缘并产生刻蚀效果,来达到去除电极片边缘铝屑的目的。
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本发明涉及一种清洗装置,尤其涉及一种废弃锂电池石墨棒用清洗装置。本发明要解决的技术问题是提供一种可一次性对大量石墨棒进行清洗、节约时间、工作效率高的废弃锂电池石墨棒用清洗装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种废弃锂电池石墨棒用清洗装置,包括有底板等;底板顶部右侧连接有7型板,底板顶部设有放置框,放置框左侧下部连接有出水管,出水管上设有阀门,底板顶部安装有旋转装置,旋转装置的转动部件与放置框底部连接,7型板内顶部安装有清洗装置。本发明通过启动旋转装置工作,带动清洗装置的清洗部件转动,对废弃锂电池石墨棒进行清洗,从而达到了可一次性对大量废弃锂电池石墨棒进行清洗、操作简单、能移动的效果。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的改性材料及其制备方法,其中,所述制备方法包括:1)在溶剂存在的条件下,将硫代硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠和硅酸钠混合,制得混合物M1;2)向混合物M1中加入碳纳米管搅拌,制得混合物M2;3)向混合物M2中滴加盐酸溶液,制得混合物M3;4)将混合物M3与对甲基苯磺酸钠、N‑乙烯基吡咯烷酮和氯化铁混合后静置,而后抽滤,取滤渣烘干,制得用于锂离子电池的改性材料。本发明通过上述设计,使得通过上述材料和方法制得的用于锂离子电池的改性材料在用于锂离子电池中时能够有效提高锂离子电池的电容量,并提高其循环性能,延长使用寿命。
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本发明提供了一种锂电池凝胶聚合物电解质及制备方法。将氧化锌粉末、碳粉、聚乙烯醇纤维混合研磨,后进行高温烧结,得到氧化锌空心多孔晶须,接着放入高浓度锂盐溶液中浸渍,晾干后加入溶解聚合物的有机溶剂控液体电解质,制得混合液,最后浇筑到聚四氟乙烯板上,有机溶剂完全挥发后即得锂电池凝胶聚合物电解质。该方法通过空心多孔晶须吸附锂盐,使得凝胶聚合物电解质在具有较高强度的同时,离子电导率也有一定的提升,可广泛用于锂电池领域。
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