1002
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本发明公开了一种镍钴锰酸锂的制备方法,以NiSO4.7H2O、CoSO4.7H2O和MnSO4.5H2O为原料,以苯甲酸钠、柠檬酸、聚乙二醇或酒石酸为稳定剂与溶液混合均匀,然后加入沉淀剂进行共沉淀处理,再将沉淀物经过滤,去离子水洗涤,干燥,并对进行预烧处理,加入等量的碳酸锂,在球磨机上进行球磨混合;球磨完毕后,在100~120℃下烘烤3~5小时后,再在500~800℃下烧结6~18小时,粉碎混合后在800~1100℃下再烧结8~20小时,即得。本发明通过各种条件综合控制,制得的成品经检测,500次循环容量保持率为90%以上;75℃存放一天膨胀率在8%以下;2.5C倍率电流放电容量保持率在92%以上;将3.6V以上的放电平台提高到占总容量的75%以上。
1109
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本发明公开了磷酸铁锂用的安全性导电液及其制备方法。本发明导电液由空心碳球、正热敏高分子材料、高分子聚合物混合体、粘结剂和溶剂组成,本发明的优点是:用于锂离子电池过流防护,通过引入具有自增强作用的高分子聚合物体系做基材,特殊结构的导电粒子和填料,对提高导电液在材料中的界面相容性、导电性具有较好作用,同时具有室温电阻率低、载荷能力高,耐电压能力高,耐电流冲击性能优异的特性,且电池温度过高时,电阻急剧增大,使电池短路,增大电池的安全性能。
802
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本发明属于电池浸润技术领域,涉及一种聚合物锂离子电池的浸润方法,采用超声清洗装置进行浸润,具体包括以下步骤:将注液后的电池气袋朝上竖直立于超声清洗装置的水槽中;向所述水槽中注入纯水,控制所述纯水的液面没过所述电池的极组;加热所述纯水控制温度在23-27℃,控制超声波频率在50-70KHz,超声浸润1.0-2.0小时;将浸润完成的电池取出用热风装置干燥。本发明通过采用超声浸润方法,通过超声振荡来促进有机电解液像电池内部,尤其是极片和隔膜空隙的扩散和浸润,可以大幅缩短静置时间和降低生产能耗,并且达到和常规聚合物锂离子电池高温浸润的同样效果,降低了生产成本、提高了生产效率;实用性强,可以适用于多种型号的电池浸润。
708
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本发明所述的一种锂电池自动化组装设备,其特征在于,包括:电芯入料仓,包括电芯次品分离机构;钢壳入料仓,包括钢壳次品分离机构;电芯寻位机构,包括传料轨、出料气缸、分度寻位轮及步进电机,电芯经料轨进入分度寻位轮;入壳机构;点焊机构;极耳整理与测试机构。本发明所述的锂电池自动化组装设备相比普通人力成本更低,组装也更为精确,有效降低了制造成本。
1173
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本发明涉及一种复合隔膜,包括隔膜基材及与该隔膜基材复合的复合凝胶,该复合凝胶包括凝胶聚合物及分散于该凝胶聚合物中的表面修饰有羧酸锂基团的纳米硫酸钡。本发明还涉及一种复合隔膜的制备方法及一种锂离子电池。
833
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本发明涉及用于向处于保温炉中的熔融铝或铝合金的熔体中添加熔融锂和非活性气体的系统,该系统包含:熔锅,该熔锅限定用于熔融和存储熔融金属(特别是熔融锂)的腔室;该熔锅配备的密封盖;非活性气体输送系统,该非活性气体输送系统被布置用于使用非活性气体来维持熔锅的腔室中的过压;导管,该导管用于从熔锅中抽出部分熔融金属,并且相对于熔锅或密封盖,该导管被可移动地布置,以使导管入口能够可控地在熔融金属的表面水平之下和之上移动,并且其中当导管入口在熔融金属的表面水平之下时,该导管被布置用于在过压的帮助下从熔锅向分离的熔融金属保温炉中供给熔融金属,而当导管入口在熔融金属的表面水平之上时,导管被进一步布置用于从熔锅向分离的熔融金属保温炉中供给非活性气体。
1136
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本发明提供一种高内聚力的锂离子电池复合隔膜及其制备方法,所述复合隔膜包括聚烯烃多孔基膜,所述聚烯烃多孔基膜的表面涂覆有无机粘结涂层,所述无机粘结涂层是由粘结剂和无机颗粒之间通过氢键结合而成。本发明制备的复合隔膜增加了基材与无机颗粒之间的粘结力,从而降低无机颗粒的脱落,其锂离子电池能提升产品质量、降低生产过程中无机颗粒脱落影响电池安全性能的风险。
809
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本发明涉及一种高比能量锂离子电池用正极片的制作方法,包括高镍三元材料正极片,其特点是:步骤包括:1、制备氧化物浆料;2、将氧化物浆料涂覆在高镍三元材料正极片两面,烘干后的高镍三元材料正极片两面均形成厚度10μm及以下的氧化物涂层,即完成本发明高比能量锂离子电池用正极片的制作过程。本发明通过在高镍三元材料为正极活性物质的电极表面涂覆一层氧化物涂层,对减少高镍三元材料电极表面与电解液的反应活性面积起到了屏障作用,有效抑制了电池内部副反应的发生,保证了高镍三元材料为正极的电池在高温储存以及长期循环时的稳定性,极大地提高了电池的储存和循环寿命,并且由于抑制了电池内部微短路点的扩散,保证了电池的安全性。
1102
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本发明公开了一种高性能纳米锂锌铁氧体磁芯材料,由以下重量份的原料制备制成:硝酸铁42?44、硝酸锰23?25、硝酸锌35?37、硝酸锂2?4、硝酸钙3?5、纳米白刚玉3?4、氢氧化镁2.5?3、丙二醇0.4?0.5、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚0.3?0.4、藻酸并二醇酯0.5?0.6、硅烷偶联剂kh5502.5?3、聚乙烯蜡2?3、聚酰胺树脂3?4、硅酸钠2.2?3、硅溶胶1?2、聚乙烯醇1?2、磁性碳粉1.6?2.2、纳米氧化镧2?2.5、去离子水适量;本发明制备的铁氧体是一种较好的综合性能高的磁芯材料,它在磁场中工作不会产生涡流现象,具有高的饱和磁通量和低剩磁,能够满足使用需求,值得推广。
1206
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本发明公开了一种锂离子电池用石墨烯卷空心二氧化锡复合材料的制备方法。该方法采用水热制备的空心二氧化锡和氧化石墨烯为原料,将其水溶液混合后通过冷淬、冷冻干燥、惰性气氛条件下还原得到石墨烯卷空心二氧化锡复合材料。石墨烯卷空心二氧化锡复合材料作为锂电负极材料具有高的可逆容量,优异的循环性能以及倍率特性。
1007
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本发明涉及一种制备二氧化硅/多孔碳锂离子电池负极材料的方法,包括以下4个步骤:将硅酸钠、葡萄糖和氯化钠按照1-1.5:3.5-4:16-18的质量配比溶解于去离子水中;将配置好的溶液干燥,获得棕色焦糖状前驱体。将获得的前驱体进行研磨至细微粉末,进行煅烧,在Ar气氛中,以8℃/min的速率升温至650℃,并保温,获得硅酸钠/碳前驱体。利用强酸制弱酸原理,将硅酸钠/碳前驱体置入浓盐酸,之后在170℃烘箱中进行干燥,经过水洗后获得二氧化硅/多孔碳复合材料。本发明所制得的二氧化硅/多孔碳纳米复合材料作为锂离子电池负极获得了良好的电化学循环稳定性以及优良的倍率性能。
1197
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本发明公开了一种热均衡锂离子电池包,该电池包包括电池包箱体和安装在电池包箱体内的电池模组,所述电池模组由并列排布的多个电池模块构成,所述电池模块由多个方形单体电芯沿厚度方向叠置构成,电池模块之间用绝缘板分隔开,绝缘板与构成电池模块的单体电芯的外壳紧密贴合,在绝缘板上开有导热孔,在导热孔内充填有膏状绝缘导热材料,所述电池模组为长方体电池模组,在电池模组外表面设有与电池模组表面紧密贴合的导热层,在导热层的外侧铺设有绝缘板,在绝缘板上开有多个导热孔,在导热孔内充填有膏状绝缘导热材料,该热均衡锂离子电池包内部热量可以快速达到均衡,电池模块内各单体电芯的工作电压均衡,电池包的散热、防震效果好。
本发明公开了一种微波法制备N,S共掺杂石墨烯锂硫电池正极材料的方法,步骤包括:1)利用Hummers法制备得到氧化石墨;2)将氧化石墨与硫脲按照质量比1:1~6进行球磨混合;3)将所得的混合物在氮气气氛下置于微波反应器中进行微波加热,得到N,S共掺杂石墨烯;4)将所得N,S共掺杂石墨烯分散在硫代硫酸钠水溶液中,用盐酸进行化学沉积法覆硫,然后进行抽滤、洗涤后,将产物在烘干;5)将所得产物进行热处理,得到N,S共掺杂石墨烯/硫正极材料。本发明的方法,快速高效,工艺简单,操作方便,可行性高,制备的N,S共掺杂石墨烯锂硫电池正极材料表现出优异的电化学性能。
1063
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本发明提供一种高效率锂离子电池及其制作方法,包括匀浆,涂布,采用二步恒电流脉冲沉积法进行电沉积,DMC浸泡,冲击压制成片,组装等步骤,采用本发明制作的高效率锂离子电池首次充放电效率高,全电池能量密度高。
1146
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本发明公开了一种锂离子电池绝缘涂料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)将粘结剂加入溶剂中,搅拌得粘结剂胶液;2)搅拌条件下,将绝缘粉体与所得粘结剂胶液分别分两次以上交替加入容器中进行混合,得混合物;3)将所得混合物在超声波作用下进行高速剪切分散,超声波的功率为5~30kw,高速剪切分散的转速为3500~6000rpm,得分散浆料;4)将所得分散浆料进行球磨,然后经消泡、过滤后,即得。该制备方法采用分步加料、超声波与高速剪切复合分散及浆料球磨的方式可以有效解决现有锂离子电池绝缘涂料制备过程中纳米级粉体比表面积大、易吸水导致的浆料结块、分散困难等问题,提高了绝缘涂料的分散均匀性、一致性。
955
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一种导电剂组合型锂离子电池正极极片,包括集流体及粘附在集流体上的正极涂膜,所述正极涂膜的组分包括正极活性材料、导电剂和粘结剂;所述导电剂为CB和CNTs组合、CB和GNPs组合、CNTs和GNPs组合或CB、CNTs和GNPs组合。制作方法:(1)将粘结剂加入溶剂中搅拌混合均匀;(2)向溶剂中加入CB、CNTs、GNPs中的两种或三种导电剂组合并搅拌混合均匀;(3)加入正极活性材料搅拌混合均匀,得到正极浆料;(4)将正极浆料涂覆于集流体上,经过烘烤、辊压后,制得锂离子电池所用正极极片。正极极片能量密度高,极片膨胀率低,库伦效率高,压实高。
975
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种锂电池正极材料的干法包覆方法,将包覆物与硼酸混合预处理之后,与正极材料混合并烧制,得到正极材料的成品,该方法使所需的包覆材料与接触剂形成固熔体,易于包覆均匀,且烧制后结合紧密,包覆层不易脱落,此方法不仅缩短了生产周期,而且保证了包覆的均匀性,使包覆材料也可以经过高温从而形成理想的玻璃态包覆,提高了材料的性能。
728
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本发明提供了一种负电极及其制备方法和低温锂离子电池。本发明负电极包括集流体和结合在所述集流体表面的活性层,所述活性层所含的负极材料包括第一人造石墨和第二人造石墨;其中,所述第一人造石墨的OI值为[1.10‑1.20],所述第二人造石墨的OI值为(1.20‑1.30]。本发明负电极负极活性层所含的负极材料包括两个特定OI值范围的第一人造石墨和第二人造石墨复合物,从而使得负电极两侧形成厚度和低取向度均一性较好,从而有效改善电池的大电流低温性能。另外,本发明制备方法工艺条件可控,制备的负电极性能稳定。
1170
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本发明提供了一种石墨烯锂电池,其包括壳体与电芯;所述壳体内部设有腔体,所述壳体的壁部向所述腔体凸设有若干条体,所述条体具有形变部;所述壳体上穿设有相互绝缘的正极耳与负极耳;所述电芯容置于所述腔体,并与至少一所述条体相接触以使所述条体的所述形变部发生形变,所述电芯具有正电极与负电极,所述正电极与所述正极耳连接,所述负电极与所述负极耳连接;所述正电极具有正电极片,所述正电极片上设置石墨烯材料。采用上述方案,本发明提出了正电极片上设置石墨烯材料的石墨烯锂电池技术,并且通过优化设计壳体,电芯在安装时条体的形变部发生形变,使得电芯更容易安装,且固定效果更好。
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本发明公开了具备极低再结晶温度的耐腐蚀Pb‑Li‑Pd铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:0.8‑1.4wt.%,Pd:0.3‑0.5wt.%,Te:0.3‑0.7wt.%,Zr:1.2‑1.6wt.%,Ge:0.4‑0.5wt.%,Sb:0.2‑0.8wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的耐腐蚀性能,并具备低的再结晶温度。用于极地环境下的核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域,可以有效地保障核反应堆系统的安全运行、提高系统运行寿命。
1071
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本发明涉及一种锂离子电池正极浆料以及包括该正极浆料的正极片、锂离子电池,其中,所述正极浆料包括正极活性材料,正极粘结剂、正极导电剂及正极添加剂,所述正极导电剂为多孔炭导电剂,所述正极添加剂为氟碳表面活性剂。相对于现有技术,本发明添加的多孔炭导电剂具有优异的电子电导率和离子电导率,从而可显著降低电池内阻,提高高压实密度电池的功率及倍率性能。另外,所述氟碳表面活性剂可有效降低正极浆料的表面张力,改善了正极浆料在正极集流体表面的润湿、流平、涂覆效果,同时提升正极片对电解液的吸收保存。综合多孔炭导电剂和氟碳表面活性剂的使用,可显著改善高压实密度正极片的导电性能,得到一种性能优越的高能量密度电池。
830
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本发明提供一种硅基负极锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐、成膜添加剂及功能添加剂;所述成膜添加剂包括氟代碳酸酯及三(五氟苯基)硼烷且所述氟代碳酸酯与所述三(五氟苯基)硼烷的添加量分别为所述电解液总质量的1%‑15%与0.1%‑5%。该发明在硅基负极表面形成稳定、均匀、有韧性的SEI膜,能够承受硅基负极在反复充放电过程中产生的体积膨胀,从而提升电池的循环性能。
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本发明涉及一种合成锂离子电池具有高容量和优良循环性能的碳包覆结构负极材料的方法。它是将纳米硅、纳米氧化硅、气相二氧化硅在真空的条件下先与苯酚进行高温复合,苯酚通过气相沉积在纳米粒子的表面,之后再与多聚甲醛进行原位聚合,得到均匀的酚醛树脂包覆层,然后在氮气为保护气氛下进行高温碳化,得到表面有硬碳包覆的核壳结构C/SiOx负极材料。该复合材料包覆层厚度均匀,包覆厚度可控,在充放电循环过程中完全避免硅粒子与电解液的接触,有效抑制硅粒子的膨胀,极大提高了硅碳复合材料的电化学性能。本发明与传统的合成工艺相比具有包覆均匀、工艺简单、电化学性能优异等优点。
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本发明公开了一种锂电池包装用铝塑膜的制备方法,包括如下步骤:(1) 将耐热性树脂和第一粘结材料加入螺杆挤出机共挤流延成膜,得到外层;(2) 将热塑性树脂和第二粘结材料加入螺杆挤出机共挤流延成膜,得到内层;第一粘结材料的熔点大于第二粘结材料的熔点;(3) 将外层与铝箔层层叠,加热、加压,使外层和铝箔层预粘合,得到中间层;(4) 将中间层与内层层叠,加热、加压,使中间层和内层预粘合,得到预粘合的铝塑膜;(5)进一步进行加热,得到所述铝塑膜。本发明采用低熔点的粘合性树脂,在较低温度下将外层和内层粘合在铝箔层上,不需要加热至过高温度,降低了温度过高对铝箔造成的性能损失,进而提高了铝塑膜的综合性能。
813
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一种磷酸亚铁锂的制备方法,所述的方法对磷酸亚铁锂高温固相法生产过程中产生的尾气进行高效净化处理,取得了良好的技术效果和可观的经济、环境效益。本发明使用氨气净化塔对尾气中的氨气进行处理,最终得到含有硫酸铵的化肥用于出售,有效利用了焙烧过程中的氨成分,降低了规模化生产的成本,既保护了环境又取得了客观的经济效益。本发明使用氮气与高温尾气进行换热,在烧结前事先预热了氮气,有效的利用了尾气热量,提高了反应速率以及产品纯度,节省了能耗,进一步降低了能耗。本发明使用一氧化碳吸附剂以除去尾气中一氧化碳,进一步减少了尾气中有害气体,环境效益明显。
813
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本发明涉及锂离子电池新材料领域,公开了一种铝塑膜复合层及其制备方法和锂离子电池,所述铝塑膜复合层包括第一聚合物层、铝箔层以及第二聚合物层,所述铝箔层设置于所述第一聚合物层和所述第二聚合物层之间,所述铝塑膜复合层还包括石墨烯涂层,所述石墨烯涂层设置于所述铝箔层和所述第二聚合物层之间。本发明的铝塑膜具有优异的抗腐蚀能力,从而能够解决软包装电池的腐蚀问题。
991
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本发明公开了一种便携式锂电池,包括箱体,所述箱体的顶端设有手柄,所述手柄穿透设置于所述箱体的内部,并与所述箱体通过螺栓固定连接,所述箱体的端部设有显示器,所述显示器嵌入设置于所述箱体的外侧面,并与所述箱体通过胶水粘合,所述显示器的底部设有提示灯,所述提示灯的底端设有呈“一”字排列的负极接口与正极接口,所述负极接口与所述正极接口的一侧设有柱状的充电口,所述箱体的底部设有万向滚轮,所述万向滚轮穿透设置于所述箱体的内部,并与所述箱体通过螺丝固定连接,所述万向滚轮顶部设有矩形状的箱门,该种便携式锂电池,箱体一侧的显示器可用于显示当前电量,是否需要充电等信息,提高了智能化。
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一种铁锂启动电源的加热系统及其控制方法,所述加热系统包括判断模块、温度获取模块、加热控制模块、电压获取模块、保护电路模块及检测模块。所述判断模块用于判断所述电池是否处于充电状态。所述温度获取模块用于获取所述温度传感器的温度信号,并对所述温度信号进行判断。所述加热控制模块用于控制所述加热元件的开启或关闭。所述电压获取模块用于获取所述保护电路的电压信号并对所述电压信号进行判断。所述保护电路模块,用于发送断开电路指令给所述保护电路断开电路;所述检测模块用于检测所述加热开关是否开启。本发明提供的铁锂启动电源的加热系统及其控制方法增加启动电源的放电能力。
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本发明公开了一种电动车汽车锂离子电池的快充装置和方法,该装置包括数据采集模块,用于采集装置电池的电压和电流数据;充电管理模块,用于根据上述数据计算充电过程中的控制参数并控制电流电压可调充电电路;电流电压可调充电电路,用于根据控制参数调整充电电流和充电电压。本发明方法通过在电池快充过程中加入中间充电阶段,从而避免过长时间采用高倍率的充电电流和较高的充电截止电压进行充电,从而有效地控制电池循环寿命的衰减,将电池损耗降到最低;同时在计算过程中引入虚拟电阻进行计算,达到稳定的充电控制,提高充电效率的同时,减少对电池的损害。本发明作为一种电动车汽车锂离子电池的快充装置和方法可广泛应用于蓄电池领域。
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