1232
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本发明涉及一种锂电池用胶膜制作及评测方法,包括以下步骤:S1:将一定量的胶液均匀地倒至凹槽模具中,待其自然流平并充分浸润凹槽模具侧壁后进行干燥,待水分蒸发后脱模,得到厚度均一的胶膜;S2:测试胶膜质量溶胀率;S3:使用冲切模具和万能试验拉力机测试胶膜拉伸强度、延展率;S4:测试胶膜电化学稳定性。本发明所述制作及评测方法制作过程操作简单,能够有效和准确地评测胶膜的电化学及力学性能,有利于筛选出性能良好的锂电池用胶膜。
872
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本发明提供了一种网格化结构设计的锂离子电池极耳及其制备方法。所述锂离子电池极耳包括至少一片主极耳,所述主极耳为复合层结构,包括至少一层基膜层和至少一层集流体层,集流体层覆盖在基膜层的一侧或两侧表面;所述集流体层沿电流路径的两端为导电材料全覆盖设计的全覆盖区,中间设置网格化区域;所述网格化区域中设置有多个集流体模块,各集流体模块之间、以及集流体模块与全覆盖区之间通过网格桥导通。当电池内部出现短路时,基膜层的内阻会随温度的升高而增大,释放热量,使主极耳的网格化区域中网格桥受热熔断,切断电路,从而降低严重事故的发生。
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本发明公开了一种耐低温的二氧化钛锂离子电池负极材料的制备方法,该制备方法联合溶剂热法、微波技术和热处理技术,制备出一种稀土元素掺杂的二氧化钛材料,其作为电极材料应用于锂离子电池负极材料,在‑40℃和‑10℃下充放电测试仍具有较高的比容量,且放电容量损失均小于15%,表现出良好的耐低温性能。
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本发明公开了一种锂电池极片工作辊的热处理方法,包括如下步骤:A、对辊坯进行正火处理并保温一段时间后出炉风冷;B、对经步骤A处理的辊坯进行调质处理和半精车加工;C、连续感应淬火处理:对步骤B处理后的轧辊按淬火工艺要求调整好位置,然后将轧辊自上而下移动进行连续感应加热淬火,轧辊移动出感应圈后采用连续喷水方式淬火冷却;淬火加热结束后,继续对轧辊进行喷水冷却;D、深冷处理:对步骤C处理后的轧辊进行深冷处理;E、回火处理:对步骤D处理后的轧辊进行回火处理;F、最后按图纸要求加工至成品,本发明提高了锂电池极片工作辊的基体强度和抵抗外物挤压变形的能力、辊身的淬火硬度和耐磨性、辊身硬度均匀性和辊形保持能力。
989
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一种锂离子电池改性三元正极材料前驱体及其制备方法,该前驱体的化学式为NixCoyMnzMopYq(OH)2,其中0.6≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2,0<p≤0.1,0<q≤0.05,x+y+z=1,其制备方法包括下列步骤:(1)将NiSO4·6H2O溶液、CoSO4·7H2O溶液和MnSO4·H2O溶液加入第一反应釜内,再将NaOH溶液和NH3·H2O溶液加入第一反应釜内,得混合液;(2)将Y2O3加入到乙醇中得混合料A;(3)将MoO3加入氨水中,得混合料B;(4)将混合料A和混合料B加入第二反应釜;然后将所述混合液加入第二反应釜,进行共沉淀反应,得固液混合物;(3)将所述固液混合物进行固液分离,将所得固体进行洗涤、干燥、过筛、除磁,即成。本发明改性三元正极材料前驱体掺杂了钇元素和钼元素,颗粒均匀,表面无裂纹,粒径为2~4.5μm,其制备方法操作简便,生产成本低。
本申请提供一种新的共价有机框架材料,其通过2,3,5,6‑四氨基‑1,4‑苯醌和环己六酮或其水合物的反应得到。还提供了对应的制备方法。本申请进一步提供了该共价有机框架材料在锂离子电池中特别是作为正极材料的用途。该共价有机框架材料为二维片层状,由于具有大量电化学活性的共轭羰基和碳氮双键,因此由其制备的锂离子电池具有较高的能量密度。
745
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本发明公开了一种锂离子电池正极浆料及正极极片,所述的正极浆料及正极极片,所述的正极浆料由正极活性材料、导电剂、粘接剂、正极添加剂及有机溶剂组成,所述的正极极片由正极浆料涂覆烘干而成,所述的正极添加剂为多孔碳粉,所述导电剂为碳纳米管和鳞片层状结构的导电石墨的复合导电剂。本发明所制备的浆料及极片,有利于提高极片吸液率,增强锂离子的传导速率,降低电池内阻,提高电池倍率性能;同时可提高正极极片的压实及面密度,防止极片粘辊、掉粉,降低电池内阻,提高能量密度,降低生产成本。
1072
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本发明涉及一种用于动力锂电池组外壳的组合物,包括如下组分:40‑60重量份的中分子量聚苯醚,1‑5重量份的高分子量聚苯醚,10‑30重量份的高抗冲聚苯乙烯,2‑10重量份的增韧剂,5‑20重量份的磷系阻燃剂,0.1‑1重量份的抗氧剂。该组合物具有良好的力学性能、阻燃性、绝缘性能,耐高温性能及尺寸稳定性,可用于动力锂电池组外壳。
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本发明公开的锂电池自动交替送片卷绕机的交替送片切断结构,包括面板及交替送片切断组件,所述交替送片切断组件包括上交替夹子、下交替夹子、极片夹紧切断机构、光纤检测、极片夹紧机构、放料机构、放料位移纠偏机构、极片抬升机构、极片切断让位机构,所述面板上设有夹料区和卷绕位置,所述放料位移纠偏机构设于所述面板一侧,并与所述放料机构、极片夹紧切断机构、极片夹紧机构、极片抬升机构、极片切断让位机构驱动连接。本发明的有益效果在于,锂电池卷绕机利用此结构,上交替夹子和下交替夹子交替重复送片至卷绕位置进行卷绕,整个卷绕过程实现自动化交替送片切断并完成卷绕,提高了生产效率,提升了产品质量。
1048
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本发明涉及一种废旧磷酸铁锂电池制备耐酸性超吸水缓释肥的方法,属于环境保护与资源综合利用的固体废弃物资源化利用新技术。利用废旧磷酸铁锂电池,得到具有特定比例的磷酸氢盐混合溶液,该过程降低了体系缩合反应的活化能,促进产物生成多孔凸起和光滑紧密的三维结构,同时磷酸氢盐混合物通过和羧基形成氢键嫁接到分子链上,其pH缓冲作用可有助于产物在酸性条件下保持高的吸水能力和低的肥料释放速率。本发明制备的耐酸性超吸水聚合物具有优异的耐酸性和稳定性,在酸性条件下依然具有高吸水率,低氮磷钾肥料释放率。本发明与现有专利相比工艺简单,原料种类简单,成本低,产物耐酸性能优异,可同时满足植物对水和肥的需求。
815
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本发明涉及一种咪唑基含氟锂盐的干燥方法,包括以下步骤:(1)将二氨基马来腈和全氟酸酐加入反应容器中,容器中加入溶剂并搅拌反应,二氨基马来腈反应完全,蒸去反应溶剂及副产得到中间产物2‑全氟烷基‑4,5‑二氰基咪唑;(2)将2‑全氟烷基‑4,5‑二氰基咪唑与金属盐或氢氧化物水相悬浊液反应,至体系呈中性,得2‑全氟烷基‑4,5‑二氰基咪唑盐;(3)将2‑全氟烷基‑4,5‑二氰基咪唑盐在纯水中活性炭脱色,过滤后在纯水中重结晶;(4)将步骤(3)得到的2‑全氟烷基‑4,5‑二氰基咪唑盐用带水溶剂漂洗;(5)漂洗后的2‑全氟烷基‑4,5‑二氰基咪唑盐过滤后,真空干燥,得到2‑全氟烷‑4,5‑二氰基基咪唑锂盐成品。能有效避免反应副产物的生成,提高后续真空干燥效果。
965
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本发明公开了一种基于新型生成式对抗神经网络的锂电池SOH估计方法,该生成式对抗神经网络由多模型集成的学习器作为生成器,由多层感知机神经网络作为判别器组合而成。该模型利用生成式对抗神经网络框架内部生成器和判别器的相互博弈,交替迭代生成器与判别器内部参数,最后利用训练好的生成器进行锂电池SOH估计。在生成器每个批次训练中,本发明首先根据生成器SOH估计值与真实值建立损失函数并更新权重,然后根据判别器对生成器SOH估计值的判断,建立新的损失函数并额外进行一次权重更新,从而提升SOH估计精度。
929
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本发明公开了一种使用铜铝铆接的锂电池电极连接片制作方法:包括以下步骤:—选择规格的铝片,在其焊点处钻孔五个;—根据孔径在各孔中分别铆入同径的铜铆钉。所述孔个数根据要求而定。根据需要,在铝片的焊点处钻孔若干个,然后在孔中分别铆入同径的铜铆钉即可。本使用铜铝铆接的锂电池垫片制作方法,节约80%的成本,加工简单方便,制作的铝片即可代替铜铝复合片,具有很高的实用价值和推广价值。
本发明公开了一种用于锂空气电池正极的一维和二维杂化结构自支撑材料及其制备方法。将亲水处理过的碳纳米管海绵浸入氢氧化物的前驱体溶液中,震荡使得溶液充分浸润海绵;然后将溶液和海绵转移到反应釜中进行水热反应;反应结束后取出海绵并洗涤,冷冻干燥,得到一维碳纳米管和二维氢氧化物杂化的复合自支撑材料。将该材料用于锂空气电池的自支撑正极,可同时实现高容量、长循环的电化学性能。
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本发明提供一种锂离子电池三元正极材料NCA的制备方法,包括以下步骤:步骤(1):NCA前驱体的制备:制备镍盐、钴盐、铝盐溶液,将钴盐、铝盐溶液混合均匀,将球形模板剂添加到混合溶液中,然后将镍盐添加到混合溶液中,再将沉淀剂溶液与所述混合液一起并流加入反应釜中进行反应沉淀,充分反应后静置陈化,陈化处理后固体料经过洗涤以及真空干燥以后得到NCA前躯体;步骤(2):NCA材料制备:将所得三元材料NCA前躯体同锂源充分混合,烧结,烧结后的材料经破碎后得到所需的三元正极材料NCA。本发明与传统工艺相比元素分布更均匀,工艺时间短,工艺更好控制,操作更简单,对环境友好,对设备要求低,原材料浪费少,产品品质好等优点。
969
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本发明提供了一种硅酸锂玻璃陶瓷修复体及其制备方法,其包括以下质量百分含量的基础玻璃组分:SiO2:50‑80wt%、Li2O:5‑25wt%、K2O:0.4‑10.5wt%、Al2O3:0.4‑6wt%、P2O5:0.5‑6wt%、ZnO:0.4‑6wt%、其它成分:0‑11wt%;玻璃陶瓷修复体还包括含Y2O3的ZrO2的纳米粉体、着色剂和/或荧光剂;以基础玻璃的总质量为基准,含Y2O3的ZrO2纳米粉体:0.5‑8%、着色剂和荧光剂:0‑9%。本发明提供的硅酸锂玻璃陶瓷修复体具有高的断裂韧性。
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本发明提供了一种石墨负极材料及制备方法、负极极片、锂离子电池。该石墨负极材料的制备方法包括以下步骤:(1)将沥青和造孔剂混合后经高温融合形成胶体混合物;(2)将所述胶体混合物进行粉碎处理,得到胶体粉末;(3)将所述胶体粉末与石墨混合后进行球化处理,得到球形复合粉末;(4)将所述复合粉末经碳化处理、石墨化处理得到所述石墨负极材料。本发明提供的石墨负极材料和具备其的负极极片、锂电池,即使在低温环境下也能够显示出优异的倍充性能。
848
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本发明涉及一种在锂电池生产用轧辊表面制备氮化钛膜层的方法,包括步骤(1)对锂电池生产用轧辊表面进行预处理;(2)将预处理后轧辊固定在氮化炉内工件台上进行自转,并将钛或者钛合金靶材装配在靶材工装上;(3)对氮化炉进行抽真空后通入氮气;(4)以轧辊为阴极,氮化炉为阳极,在轧辊和氮化炉之间加载直流脉冲高压电进行通电,氮气发生电离,轧辊周围含氮气体产生辉光放电,进行离子渗氮处理;(5)离子渗氮处理后,经离子源向氮化炉内注入氮化钛离子束,调节氮化钛离子束注入的温度、能量、束流和剂量,对轧辊表面进行高能离子注入处理,冷却至室温,形成氮化钛膜层。本发明耐磨性及结合强度好,表面硬度高,孔隙率底,不会剥落。
805
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本发明涉及一种锂离子电池宽温度全寿命SOC及容量估计的方法,具体包括以下步骤:(1)获得该电池相应的技术参数;(2)选取二阶RC等效电路模型作为迁移模型的基础电池模型;(3)获得电池模型内部参数信息;(4)建立迁移模型的框架;(5)利用风险最小化粒子滤波算法对迁移模型的迁移因子进行在线确定及SOC值确定;(6)进行实际可用容量的估计。本发明用于实现对锂离子电池SOC和容量的联合精确估计。该方法将温度和老化对电池的影响视为不确定量,仅用少量的离线数据所建立的迁移模型和电池在实际使用过程中的数据就可以实现不同温度和老化状态下初始迁移模型的在线迁移,大大减少了传统老化电池模型建模过程中的离线实验工作量。
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本发明提出了一种导热无溶剂聚氨酯锂电池粘合剂及其制备方法,原料分为A组分和B组分,A组分包括聚合物多元醇、植物油多元醇、硅烷偶联剂、热导填料、小分子多元醇和触变剂,B组分包括多异氰酸酯。本发明制备得到的粘合剂具有良好的导热性能,导热均匀且导热迅速,本发明制备得到的粘合剂具有良好的粘结强度、力学性能和耐湿热老化能力,可用于锂电池的粘合包装。
886
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本发明涉及电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池石墨基复合负极材料及其制备方法;本发明采用石墨、硅料和五氧化二铌为主要原料,通过与溶剂和碳源添加剂的共同作用,所述制备出的锂离子电池石墨基复合负极材料,不仅具有较高的首次可逆容量和相对稳定的循环性能,而且还具有较高的优异的充放电效率。
1048
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本发明提供一种单层或多层聚合物保护膜及其制备方法和在锂金属电池中的应用,多层聚合物保护膜中第一层为单层聚合物保护膜,单层聚合物保护膜中填料选自埃洛石纳米管、纳米金刚石和气相生长碳纤维中的一种或多种;第2层及以上层中任一层由以下任一种复合材料B制得:复合材料B选自有机聚合物和锂盐的混合物;有机聚合物、Li盐和填料B的混合物;有机聚合物、Li盐和固态电解质的混合物;和有机聚合物、Li盐、固态电解质和填料B的混合物;有机聚合物选自聚乙烯醇及其衍生物、聚砜、聚丙烯腈、聚环氧乙烷和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯中的一种或多种。保护膜应用于负极和隔膜后可优化电池内电极结构,使得电池具有较高库伦效率和较长循环寿命。
1220
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本发明提供了一种基于红外光谱测量锂亚电池电解液吸水量的方法,所述的方法包括:配制至少三组锂亚电池电解液的标准试样,通过红外光谱分别测量不同标准试样的吸光度值,拟合得到吸光度与吸水量的拟合曲线方程;再通过红外光谱法测量待测试样的吸光度,代入拟合曲线方程中,得到待测试样的吸水量。本发明检测结果准确误差小,能够定量测出电解液的吸水量,有效解决了电解液水分测量效率低和精度低的问题。
1070
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本发明涉及锂电池浆料搅拌的技术领域,提出了一种用于锂电池材料制备的混料设备,包括搅拌桶、转动轴、搅拌杆和桶盖,还包括调节装置,调节装置为多个,调节装置沿桶盖的周向均匀设置,包括,调节滑块,调节滑块滑动设置在转动轴上,调节盘,调节盘设置在转动轴上,调节盘具有多个滑槽,滑槽沿调节盘的径向设置,移动滑块,移动滑块为多个,移动滑块滑动设置在滑槽内,搅拌杆设置在移动滑块上,连接杆,连接杆两端分别与调节滑块和移动滑块铰接。通过上述技术方案,解决了现有技术中的搅拌机只能实现定向的转动搅拌,对于电极浆料这类对混合要求高的物料,普通的搅拌机搅拌出的物料层次、混合效果不好的问题。
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本发明属于电池生产技术领域,具体为锂电池上盖外观检查机,包括:机体、料仓机构、解垛机构、检测机构、输送线和分料机构,所述料仓机构安装于机体上,所述料仓机构包括安装于所述机体上的支撑杆、连接于所述支撑杆上的夹紧支架、安装于所述夹紧支架侧的夹紧气缸、连接于所述夹紧气缸输出端且位于所述夹紧支架内侧的固定立板、设置于所述固定立板侧的限位档条和固定于所述固定立板内的料盘;所述解垛机构包括安装于料仓机构下方的卸料气缸、连接于卸料气缸驱动端的载台。本发明中,通过检查机的使用,大大提高了生产效率、提高了检测的稳定性,减少了过检,提高了产出,避免了严重缺陷的漏检,为锂电池后续的生产提供了更加可靠的保障。
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本发明提供了一种硫载体及其制备方法、锂硫电池。硫载体的制备方法包括:步骤S1,将ZIF‑8粉末与磷酸混合、静置,得到混合物;步骤S2,在第一惰性气氛下,将混合物进行第一次碳化,得到磷掺杂多孔碳核;步骤S3,在磷掺杂多孔碳核表面包覆热解碳源,然后在第二惰性气氛下进行第二次碳化,以在磷掺杂多孔碳核表面形成碳包覆层,得到碳包覆颗粒;步骤S4,将碳包覆颗粒与高锰酸钾溶液混合、静置,然后进行第一次固液分离、第一次烘干,得到硫载体。本发明可制备同时掺杂磷、二氧化锰的核壳结构多孔碳的硫载体,该硫载体用于锂硫电池,能够有效改善电池的倍率性能和循环寿命。
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本发明涉及锂电池负极片领域,为了克服现有负极片在减轻极片重量的同时,无法兼顾机械性能的不足,提供一种锂电池负极片及其制备方法。利用改性线性导电剂在交联剂作用下与改性负极集流体键合,增强负极材料与负极集流体之间的相互作用,利于电子的传递,同时也增强了负极材料与负极集流体之间的整体性能,增强负极片的抗弯折性能和柔韧性;降低浆料粘度,有利于负极材料进入泡沫金属的空隙;在烘干过程中采用程序升温,可以在升温过程中将负极材料中液体缓慢汽化,形成均匀的孔隙又不至于形成体积较大的孔洞,利于后续电解液的浸润。本发明的负极片在实现极片轻量化的同时,也兼顾了良好的抗弯折性能。
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本发明公开了过充保护装置及锂离子电池,过充保护装置包括:与正极组件电连接的正极保护电极、与负极组件电连接的负极保护电极、设置于正极保护电极与负极保护电极之间的导电结构、包覆导电结构的绝缘热融层;导电结构在绝缘热融层受热熔化后导通正极保护电极与负极保护电极。导热结构包括夹持在正极保护电极与负极保护电极之间的多个热熔导电颗粒,每个热熔导电颗粒的外层均包覆有绝缘热融层。本发明设计有绝缘热融层,该绝缘热融层在锂离子电池过充发热时融化,通过导电结构导通正极保护电极和负极保护电极进行放电,同时旁通正极组件和负极组件之间的过充电流,结构简单且可靠性高。
本申请提供一种正极浆料及其制备方法、电芯组及其制备方法以及锂电池。上述的正极浆料包括正极活性物质、导电剂、粘结剂、溶剂和纳米硅胶粉,纳米硅胶粉的质量百分含量为上述的正极浆料能提高锂电池的充放电倍率和循环性能。
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本发明提供了一种锂原电池正极活性材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)对电解二氧化锰进行烘烤处理;(2)将烘烤后的电解二氧化锰与金属氧化物混合,得到混合粉料;(3)对步骤(2)得到的混合粉料进行热处理得到所述锂原电池正极活性材料。本发明提供了一种体积膨胀较小的二氧化锰,可有效降低电池放电过程中正极膨胀程度,正极吸收的游离电解液较少,提高了容量发挥率和放电稳定性。
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