851
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本发明提供一种聚合物锂离子电池的抗过充电解液,包括由EC、EMC、DEC组成的电解原液,该电解液由每100份(重量)电解原液加入3~8份(重量)芳基烷、1~2份(重量)PS、3~8份(重量)VC混合组成。以本发明所揭露的抗过充电解液制备的聚合物锂离子电池在过充时,不冒烟、不起火、不爆炸,过充时电芯的电流、电压、温度均在安全值的范围内,大大提高了电池的安全性能。
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本发明提供一种均匀、有效的锂离子二次电池负极材料的碳包覆方法。本发明首先通过高温固相法、溶胶凝胶法、水热法或者喷雾干燥法等制备方法得到锂离子二次电池负极材料的初始物;将所得的初始物与有机碳源混合,烘干,加入有机物脱水剂进行碳化处理,再利用高速离心或抽滤的方法除去游离的碳组分及硫酸根离子;然后分离出电极材料,进行烘干干燥,得到均匀包覆碳的黑色负极材料粉体。此法制备的电池材料室温下能够显示出优异的倍率性能和循环稳定性,可广泛应用于便携式设备和动力电池领域。
1105
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本发明提供了一种锂电池电量的计量方法。该锂电池电量的计量方法包括:获取电池电压序列样本;从电池电压序列样本中提取稳态电池电压和稳态电池电压对应的电压变化率;利用稳态电池电压和电压变化率作为索引在第一三维存储空间内查询得出对应的电池充满程度,其中,第一三维存储空间内存储有第一曲面,第一曲面为稳态电池电压、电池稳态电压变化率、电池充满程度的对应关系曲面。应用本发明的技术方案,不是基于累计充放电电量积分的设计、不要求特定硬件支持,成本低、耗电小,提供完整的面向应用需要的参数。
1005
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本发明公开了一种硫锂电池正极复合材料及其制备方法:称取葡萄糖,浓硫酸、水和模板剂二氧化硅焙烧,得到内部为纳米空心碳管的多孔碳纳米管;多孔碳纳米管、升华硫、稀土氧化钆加入酒精中,球磨混料,加热使升华硫熔化并扩散至多孔碳纳米管的孔中,得到碳/硫复合正极材料。本发明制备的碳/硫复合正极材料,采用多孔碳纳米管,使得升华硫更好的沉积和扩散在碳结构中,并添加了稀土氧化钆,因此该正极材料在具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用于硫锂电池时,比容量高,高温性能好,使用寿命长。
1080
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一种高容量高倍率锂离子电池负极材料的制备方法,其制备步骤如下:(1)制备超细硅粉胶体溶液;(2)制备前驱体浆料;(3)雾化、干燥、造粒以及分级;(4)热处理;冷却后即得到锂离子电池负极材料。本发明避免了纳米硅因为较大的表面能,发生团聚而导致充放电效率降低和加快容量衰减的问题,节省了生产成本;避免了使用有机溶剂易对环境造成的污染以及在喷雾造粒时易发生爆炸危险的安全隐患;弥补了无定形碳导电性能的不足,进一步增强了导电的性能。
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本发明提供一种能够进一步提高锂空气电池的输出的电解液。所述锂空气电池用的电解液与Li2O2之间的总键合力为0.14以上。
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本发明公开了一种高容量锂离子电池的复合负极材料及其制备方法,解决了现有碳材料作为锂离子电池负极材料充放电比容量低,循环性能差的问题,本发明为组分为Si/SnC2O4或Si/SnC2O4/C的复合粉体材料,将硅粉、可溶性亚锡盐与可溶性草酸盐混合反应,得到的固体烘干后即得Si/SnC2O4,按比例加入碳材料经球磨即得Si/SnC2O4/C,本发明的粒径为0.5~30μm,在Si/SnC2O4或Si/SnC2O4/C中,Si与SnC2O4的质量比均为1 : 10~10 : 1,Si/SnC2O4/C中碳单质的质量百分含量为5~90%。本发明电容量高,循环性能与稳定性好,且工艺步骤简单,易于操作,生产成本低。
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本发明公开了一种动力锂离子电池的配组方法,包括如下步骤:将动力锂离子二次电池进行一次充放电检测,根据充电的恒流充电容量/充电总容量比值,剔除部分偏差大的电池;按照放电容量剔除容量不合格的电池,并对容量进行分档;然后测量电池内阻,根据电池内阻差别对电池进行分档;然后将电池在高温环境下搁置一段时间,剔除电压不合格电池,并按搁置电压对电池进行分档。对同一档别的电池进行组配。对于串并联组合应用的电池组,保证并联电池块内的电池内阻一致,串联各电池块的容量一致。根据本发明进行配组的电池组,可靠性和电池组寿命有良好的保证。
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本发明提供了一种用于冷却锂二次电池的方法和系统,其快速地冷却锂二次电池。特别地,导热连接端口被连接到二次电池的正电极端子和负电极端子中的至少一个。而且,制冷剂接触连接端口以冷却电池单元。在此,制冷剂可以是水或者空气,并且制冷剂管可以由合成树脂形成。而且,制冷剂管的一端被焊接并且被固定到电极端子。根据上述结构,冷却单元可以被布置在二次电池的一侧上,以防止当由于二次电池的异常生热而使二次电池的内部温度增加时二次电池的内部温度被增加到预定温度以上。此外,冷却单元可以快速地冷却二次电池以提高热稳定性。
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本发明提供一种电解液添加剂,该电解液添加剂包括:马来酰亚胺衍生物、双马来酰亚胺衍生物或两者的组合,所述马来酰亚胺衍生物、双马来酰亚胺衍生物的结构式分别为:、。其中,R1,R2均可选自氢原子以及卤素原子,R3可选自含硅基团、含氮基团、含氟基团、含磷基团、含乙烯氧基重复单元。本发明还提供一应用该电解液添加剂的电解液及锂离子电池。
1042
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种叠片式锂离子电池,包括包装袋、容纳于包装袋内的电芯和灌注于包装袋内电解液,电芯包括相互叠加的正极极片、负极极片和设置于正极极片与负极极片之间的隔离膜,正极极片的边缘和/或负极极片的边缘涂覆有保护层,隔离膜包括主体部和边缘部,边缘部的厚度大于主体部的厚度。本发明减少电池的内短路行为,显著的提高电池的电化学性能,因为边缘部的厚度大于主体部的厚度,所以减少了因极片边缘毛刺或边缘敷料脱落刺穿隔离膜而导致的内短路或微短路问题。与现有技术相比,降低了电池的内短路或微短路风险,而且也降低了工序的复杂性,更易于量产;同时也提高了电池长循环或高温条件下运行的稳定性。
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本发明公开一种锂离子电池筛选方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤1、获取多个单体电池的编码信息;步骤2、对多个单体电池进行首次充放电循环;步骤3、依照电池使用环境,对多个单体电池进行一次充放电循环;步骤4、计算步骤2和步骤3中测量的电容量差,电压差,交流内阻差;步骤5、将多个单体电池进行搁置后,采集电池信息后进行一次充放电循环,;步骤6、计算步骤3和步骤5中测量的电容量差,电压差,交流内阻差;步骤7、按分类标准进行分档;步骤8、将多个单体电池分组。本发明能够将电池按照相似的性能和性能变化趋势进行筛选,从而最大可能地降低电池衰减不一致的可能,进而保障电池组性能的稳定发挥。
具有交联结构的聚酰亚胺纳米纤维膜的制备方法在锂电池隔膜中的应用属于高分子材料领域。聚酰胺酸溶液经静电纺丝制得聚酰胺酸纳米纤维膜后,聚酰胺酸纳米纤维膜在pH=8~10的氨水溶液中刻蚀60s形成交联结构后,经水洗,干燥,300℃亚胺化制得。本发明提供的锂离子电池隔膜具有高的力学性能、热稳定性和高的孔隙率以及优异的电化学性能。所述电池隔膜具有交联结构,力学性能高,解决了无纺聚酰亚胺纳米纤维膜强度低和孔结构过于开放的问题。同时,所述电池隔膜的孔隙率在80%左右,可耐300℃的高温而不产生任何变形,克服了聚烯烃微孔隔膜孔隙率低和耐温性能差的弊端。尤其是,本发明提供的隔膜在电池大倍率快速充放电下的比容量明显优于传统的聚烯烃微孔隔膜。
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一种含有具有式(I)结构离子液体的电解质溶液,其中,R1是C1-C6烷基,R2是C2-C7烷基,A-是如说明书定义的阴离子基团,具有该离子液体的电解质溶液展现高导电性、高热稳定性的性能。本发明同时还提供了具有该电解质溶液的锂电池。
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公开了一种锂离子电池组。所述电池组包括:外壳,所述外壳具有侧壁和通过侧壁延伸的侧壁开口;设置于外壳内的多个锂离子电池单元,所述电池单元具有阳极端子和阴极端子;设置于外壳中的第一集流器和第二集流器,所述第一集流器和第二集流器电接合阳极端子和阴极端子中相应的端子;金属板,其设置于侧壁开口中且邻近集流器中的一个集流器;以及电绝缘屏障,其设置于金属板和集流器中的邻近的一个集流器之间,其中金属板将来自集流器中的邻近的一个集流器的热向外汲取到周围环境中。
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本发明公开了一种评价磷酸铁锂电池自放电一致性的方法,其主要是通过先在恒压恒流下测量电池充电结束后的开路电压和高温搁置后的开路电压,然后计算电池的电压降,算出平均值和标准差,最终确定电压降的控制上限,判断电压降在规格上限以内的电池自放电一致性好。本发明中采用的方法评价准确、生产可操作性强,有效提高了磷酸铁锂电池成组的一致性,具有显著的实用意义。
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用于锂离子蓄电池的电极,所述电极具有:相对于锂离子而言惰性的金属膜以及多个至少布置在所述膜的平坦侧上的而且从所述膜上竖立的硅纳米线,其中,所述纳米线的分段被金属膜包裹。
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本发明公开了一种方型铝壳锂离子电池外壳清洗方法,旨在提供一种工艺简单、效率高、成本低的并能更好控制产品质量的电池外壳清洗方法;本发明将注液后的电池用铝箔胶纸贴紧密封注液孔,普通胶纸贴住铝箔胶纸;并将电池浸没于水洗液中,使用干燥气枪吹洗电池外壳表面,将电池外壳表面充分清洗,接着取出电池并抹干电池表面;本发明避免了工作环境中的空气污染,效率高、成本低;适用于锂离子电池的生产领域。
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本发明公开了一种铌酸锂晶体片研磨机,包括:机架,设置在机架中部的变频电机,在变频电机的转轴上分别设置有上主动链轮和下主动链轮,上主动链轮和下主动链轮分别通过传动链条与设置在机架两侧上的从动链轮相连接,从动链轮设置在转轴的一端上,在所述机架的两端分别固定设置有研磨液回收桶,转轴穿过研磨液回收桶底部,在研磨液回收桶内转轴的另一端上设置有研磨盘,在研磨盘的上方设置有与其相互配合的陶瓷片,陶瓷片通过支架设置在机架上,在支架上设置有配重块,铌酸锂晶体片粘贴在陶瓷片上。优点是:电机转速可以调节,一台电机能同时带动两个研磨盘转动,提高了加工速度和工作效率,降低了加工成本。
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本发明涉及一种聚合物锂离子电池的密封方法和设备。该方法通过两条金属加热条对铝塑复合膜加热,金属加热条位于电池的两侧,同时保持一定的压力,夹紧内部含有集流体的铝塑复合膜,作用一段时间后使热量向内部传导,使集流体上的密封胶变软融化,释放金属加热条,等到冷却后,密封胶将集流体和铝塑复合膜粘合。该热封设备具有两对金属加热条,采用不同的温控、压力控制、作用时间控制系统,可以对其温度和压力和作用时间进行独立的控制。它主要解决现有密封方法中对密封胶的使用,仍然存在一定的不良密封效果产品比例的技术问题,可以提高电池的密封性能、密封合格率,特别是长期存放、使用过程中的密封性能,减少电池的气胀和漏液问题的发生。
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本发明公开了一种大功率锂离子动力电池,包括多个并联单体电芯,各单体电芯均包括正极片、负极片、隔膜和2-8条的正极极耳和负极极耳,正极极耳和正极片是一体的,是在正极片的集流体铝箔上冲切出来的,负极极耳和负极片是一体的,是在负极片的集流体铜箔上冲切出来的,所有单体电芯的正极极耳焊接在正极极柱上,所有的负极极耳焊接在负极极柱上。本发明通过将多个单体电芯并联和多个一体式极耳的结构,使得电池的总内阻进一步减小,正负极片的电流分布更为均匀,从而拥有总内阻小、放电倍率高、不易形成锂支晶,循环寿命长,比功率大等优点,可以广泛应用于电动车辆、电动工具或其他需要使用大功率电池的设备上。
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本发明提供一种非水性电解液,包括锂盐、有机溶剂以及电解液添加剂。所述电解液添加剂是由化合物(A)及化合物(B)反应生成的介稳态含氮聚合物,所述化合物(A)为具有反应型末端官能基的高分子单体,所述化合物(B)为杂环胺基芳香衍生物的引发剂,其中所述化合物(A)与所述化合物(B)的摩尔比为10∶1至1∶10。本发明还提供一种包含所述非水性电解液的锂二次电池。本发明的非水性电解液比已知的非水性电解液具有更高的分解电压,可于过度放电或发生短路产生高温时增进电池的安全性。
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本发明涉及一种将风光发电与锂离子电池互补作为动力装置的插秧机,属于新能源应用技术领域。阳光照射太阳能电池产生电流,电流通过导电线、控制器、逆变器输入汇流箱,风力吹动叶片旋转、带动直流风力发电机产生电流,电流通过导电线、控制器、逆变器输入汇流箱,在汇流箱汇合后的电流通过导电线输入分流箱,从分流箱输出的电流,供应机前LED灯、机后LED灯和电动机,从锂离子电池输出的电流通过导电线、逆变器输入电动机,在电动机内、电能转换成机械能,机械能通过传动轴传输到机械传动装置后,将机械能传送到各运动部件,用于水田轮的行走、滑行板的滑行、并驱动插秧爪从秧苗箱抓取秧苗按一定的行距和穴距栽插到水稻田里。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的制备方法,按照化学计量比将碳酸锂、乙酸锰、磷酸二氢铵、五氧化二钒混合,并加入一定量的碳源,在水介质下球磨一段时间后得到溶胶,喷雾干燥,得到前驱体。然后将前驱体在惰性气体下500~600℃煅烧10-20小时,最后自然冷却,得到Li1.05Mn0.9V0.1PO4/C材料。本发明采用溶胶凝胶法和高温固相法相结合的工艺,可以提高原料的混合的均匀性,缩短煅烧时间,提高样品的纯度,同时节约成本。所得到材料的杂质较少且粒径为小于1μm,电化学性能较优越,在0.1C倍率放电容量可达146mAh/g,循环性能也良好,循环50次仍保持在96%以上,适合工业化生产。
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一种锂离子电池组均衡电路及均衡方法,涉及一种电池均衡电路及均衡方法。它是为了解决现有的电池组中各电池单体之间的不均衡导致降低电池寿命的问题。它在电池静置时能够进行电池组内部的自动均衡,使各个电池单体电量保持在允许范围内,从而延长电池使用寿命。其优势在于,单体对单体的均衡结构可以提高均衡效率减少均衡时间;均衡电流的调节采用闭环控制,实现了充电电流的恒定,有助于更好的估算均衡期间的能量流动。同时在达到上限截止电压时进入恒压模式防止过充。同步整流电路的加入,降低了导通损耗,提高了均衡效率。保护机制能有效的防止过流、短路和过温情况下继续工作,保证均衡器安全工作。本发明适用于锂离子电池组的电理均衡。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料的表面包覆材料及制备方法,通过制备混合溶胶的方式,在锂离子电池正极材料(如LiCoO2)表面均匀包覆上一层金属离子掺杂二氧化钛薄膜。该金属离子掺杂二氧化钛薄膜在改善高电压下正极材料的循环性能和倍率性能的同时,提高了正极材料的放电平台、首次效率和放电容量,而且制备工艺简单,成本低廉,适合工业化大规模生产。
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本发明涉及一种羟基共沉淀式熔盐法制备的高振实密度的富锂材料,其特征在于制备方法包括以下步骤:a)将可溶性Ni盐、Co盐、Mn盐按照化学计量比溶于适量的去离子水中,配制成一定浓度的过渡金属盐溶液,b)将上述过渡金属盐溶液缓慢滴入到过量的碱性溶液或者氨水溶液中,然后进行过滤、洗涤和干燥,得到羟基共沉淀粉末;c)将羟基共沉淀粉末与适量的Li盐和熔盐按照一定的摩尔比混合,然后溶于丙酮或者无水乙醇中进行球磨,球磨后浆料经过干燥即可得前驱体粉末;d)前驱体粉末经过高温煅烧,再通过适当的降温方式进行降温,得烧结后粉末;e)烧结后粉末洗涤、干燥后即可。制备的富锂材料还具有结晶度高、尺寸均一、充放电容量高和循环性能好的优点。
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