871
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本发明涉及电极材料制备技术领域,具体涉及一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法:步骤一、通过羧甲基纤维素和者羟丙基纤维素溶液和石墨制得石墨分散液;步骤二、将碱性硅溶胶加入到石墨分散液中,通过干燥得到石墨/二氧化硅复合物;步骤三、在惰性气体保护下,将石墨/二氧化硅复合物与镁粉和氯化钠混合,经分离洗涤得到石墨/硅复合物;步骤四、将羟丙基纤维素溶液、水,搅拌加入石墨/硅复合物和苯乙烯至丙烯腈共聚乳液混合,得到石墨/硅/丙烯腈分散液;经干燥后获得基于镁热还原的锂离子电池硅碳复合材料。本发明是针对现有技术的不足而提供的一种基于石墨烯的锂离子电池复合负极材料的制备方法。
735
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本发明公开了一种生产六氟磷酸锂的反应釜,具体涉及六氟磷酸锂领域,包括反应釜内胆、进料管和出料管,进料管连通设在反应釜内胆的顶部,出料管连通设在反应釜内胆的一侧,出料管的外壁固定安装有密封外壳,密封外壳的顶部连通设有排气管,排气管的顶部连通设有储气桶,排气管的内壁固定连接有支撑件,支撑件的内壁通过轴承连接有传动转柱。本发明通过设置了活动件和警示响铃,当反应釜内胆发生破损时,白色烟气就会进入密封外壳通过排气管收集进储气桶内,最终使活动件带动活动撞杆撞击警示响铃发出响声提醒周围的工作人员,解决了反应釜发生破损导致六氟磷酸锂暴露在空气中产生白色烟气影响工作人员身体健康的问题。
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本发明提供了一种集合变分自编码器与动态规整的锂电池异常检测方法,包括获取锂电池生产过程中正常和异常的电池恒流充电电压时序数据;对数据进行预处理;将预处理后的数据划分为模型训练集、阈值训练集和测试集;将模型训练集输入至构建的VAE‑LSTM‑DTW模型中进行训练;所述VAE‑LSTM‑DTW模型包括经LSTM改进后的VAE网络构成的重构模型和DTW评价模型;将测试集输入至训练好的VAE‑LSTM‑DTW模型中,先经过重构模型得到测试集对应的理论正常重构数据集,后将测试集数据与对应的理论正常重构数据输入DTW评价模型,得到两者之间的重构误差,将重构误差与最优阈值进行比较,得到锂电池异常检测结果。
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本发明提供一种制备锂硫电池正极浆料的方法和应用。所述方法包括以下步骤:(1)将导电剂进行预处理,而后加入分散溶剂进行混合,得到导电剂分散液;(2)在步骤(1)中得到的所述导电剂分散液中加入粘结剂,进行一次搅拌和一次分散后得到混合溶液;(3)在步骤(2)中得到的所述混合溶液中多次加入硫正极材料,并进行二次搅拌和二次分散,得到所述锂硫电池正极浆料。本发明针对提高电极片中硫正极活性物质和导电剂的分散性的问题,进一步提供了一种能够使硫正极活性物质充分分散的方法,以此提高硫正极材料的利用率,从而提高锂硫电池的能量密度。
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本发明公开了一种锂离子电池盖板组件用T头铝极柱与不锈钢壳体的玻璃封接方法,其特征在于T头铝极柱预处理工艺:把T头铝极柱进行低温退火、高温退火和快速退火三种工艺处理,消除T头铝极柱加工过程中产生的机械应力,可以明显降低在封接过程中存在于极柱与玻璃之间的应力。本发明解决了T头铝极柱在机械加工过程中产生的机械应力,以及铝(膨胀系数为23×10‑6/℃)与不锈钢(膨胀系数为15×10‑6/℃)膨胀系数不同而难以封接的技术难题,填补了目前市场上这一技术的空缺。可广泛应用于锂离子电池铝电极电池盖组,为锂离子电池引领的新能源领域的发展与突破提供了基本的技术保障与支持。
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本申请提出了一种基于统计的锂电池储能电站的多级异常检测方法及系统,该方法包括:采集锂电池储能电站的运行数据,并对运行数据进行数据清洗;将每个电池在完整的充放电周期内的电压变化数据作为样本,并构建针对全部电池的样本集;确定每个电池在不同工况下的电压阈值,电压阈值包括静态阈值和动态阈值,基于电压阈值进行阈值判断异常检测;对于通过阈值判断异常检测的样本进行频率直方图统计,基于频率直方图统计的结果进行频率直方图异常检测;对于通过频率直方图异常检测的样本,通过逐步计算特征值的条件概率的方式对每个样本进行隔离密度异常检测。该方法可以对锂电池进行多维数据的多层级异常检测,提高检测的实时性与准确性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域。具体而言,涉及一种正极活性材料及其制备方法、正极片和锂离子二次电池。正极活性材料包含:包括尖晶石相和岩盐相的初级粒子;尖晶石相通过包括具有尖晶石晶体结构的化合物形成,化合物的分子通式为Li1+aNi0.5‑bMn1.5‑cWdBeO4‑f,其中,‑0.2≤a≤0.2,‑0.2≤b≤0.2,‑0.2≤c≤0.2,0<d≤0.1,0<e≤0.1,‑0.2≤f≤0.2,且W元素自外而内梯度分布于所述尖晶石相上,岩盐相通过包括具有岩盐相晶体结构的含锂的过渡金属复合氧化物形成。上述正极活性材料具有良好的结构稳定性和电化学性能。
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本发明涉及一种负极片卷涂布装置,尤其涉及一种新能源锂电池负极片卷涂布装置。本发明的目的是提供一种具有烘干功能的新能源锂电池负极片卷涂布装置。本发明提供了这样一种新能源锂电池负极片卷涂布装置,包括有第一支撑板、挡板、第一转轴、第一活动板、第一扭簧等,第一支撑板顶部右侧设有挡板,挡板上部左侧中部设有第一转轴,第一转轴上设有第一活动板,第一活动板前后两侧的右侧与挡板之间均设有第一扭簧,第一扭簧均绕在第一转轴上。本发明在发热管开启后,当完成涂布操作的极片靠近发热管时,发热管能够对完成涂布操作的极片进行加热,从而将极片上涂抹的浆料进行快速烘干,进而节省人们的时间。
824
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本发明公开了一种基于石墨烯的无人机用高倍率锂电池及其制备方法。包括以下步骤:S1:制备固态电解质溶液,备用;S2:将正极活性浆料涂覆在正极集流体上,干燥,得到正极极片;将负极活性浆料涂覆在负极集流体上,干燥,得到负极极片;S3:将固态电解质溶液按照面密度为12~15mg/cm2涂覆在正极极片表面,干燥,热压、冷压,得到复合正极片;S4:将复合正极片、隔膜、负极极片叠配,得到电芯;将电芯放入外壳内,热压、冷压,得到高倍率锂电池。有益效果:通过在固态电解质中加入石墨烯基复合填料和聚乙二醇甲醚丙烯酸酯复合物;并联合正极活性材料,有效提高高倍率锂电池的性能。
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本发明为一种利用废旧锂电池制备三元前驱体的方法,旨在旨在节约资源、生态循环利用、简化回收过程,把废旧18650型锂离子电池正极材料再利用,直接改性合成新的正极前驱体。本方法主要分为锂离子电池拆解、正极材料与铝箔分离、还原正极活性材料、再合成四部分。电池拆解分为电池放电与低温拆解;正极材料与铝箔分离分为煅烧与超声清洗;再合成部分主要分为还原正极材料、酸溶解、沉淀、煅烧。
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本发明公开了一种用于锂离子电池低温加热装置,涉及锂离子电池技术领域,包括收纳箱、收纳箱、第三转动槽、第五转动槽,收纳箱的内部开设有第二转动槽,第二转动槽的内部转动连接有第三转杆,第三转杆的外侧固定套接有多个第三锥齿轮,本发明的有益效果为:通过利用第二带轮与第一带轮传动连接,可以带动第一转杆进行转动,第一转杆转动可以带动第二螺纹杆进行旋转,利用第二螺纹杆旋转可以带动第一移动板进行移动,利用第一移动板移动可以带动活塞进行滑动,接着利用第二热风机可以通过第二管道将热气输送到抽气箱,利用活塞滑动可以将热量从第一管道喷出,对锂离子电池完成二次加热,增加了装置的功能性。
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本发明公开了一种聚合物基固态电解质、锂离子电池及其制备方法,所述聚合物基固态电解质包括以下原料组分:聚合物基质、锂盐、无机陶瓷填料、引发剂、溶剂,其中,所述聚合物基质、所述锂盐、所述无机陶瓷填料的质量比为30~40:20~30:5~20,本发明的制备方法中,游离的溶剂在引发剂作用下可原位固化到聚合物基底上,缓解了其在界面处的分解,增强了界面稳定性,所得柔性基质可缓解正极材料充放电过程中的界面开裂。
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本发明公开了一种粉末状锂电池负极材料去磁装置,包括壳体,所述壳体设置有进料斗,所述壳体内顶部对应进料斗下方左右对称设置有横向转辊,所述进料斗内设置有机仓,机仓左右对称设置有固定杆,固定杆外端固定在进料斗内壁上,壳体内顶部中间位置左右对称设置有支撑板,支撑板顶端固定在机仓底部,两横向转辊分别套装在支撑板与壳体侧壁之间,横向转辊两端辊轴分别套装支撑板和壳体侧壁对应位置设置的第一轴承上,所述机仓底部中间位置设置有竖向转轴,本发明提供一种粉末状锂电池负极材料去磁装置,结构设置巧妙且布置合理,本发明巧妙设置多级去磁机构,实现粉末状锂电池负极材料的高效彻底去磁,另外本发明方便排料。
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本发明公开了一种锂电池加工用框架冲切装置,属于锂电池加工技术领域。一种锂电池加工用框架冲切装置,包括底座、储料箱、动模和静模,底座顶部通过固定柱连接有顶板,顶板上连接有液压机,动模固定连接在液压机的输出端,底座上滑动连接有直齿条,储料箱侧壁固定连接有支板,支板上滑动连接有弧形齿条,支板上还连接有抽吸机构以及冲切油箱,动模向下移动时带动直齿条向下移动,动模上连接有喷油头,在弧形齿条在支板上滑动时,抽吸机构抽取冲切油箱内的冲切油,并通过喷油头喷洒在静模上;本发明能在冲压前不需要人工进行手动对静模上的工件进行喷洒冲压油,而且同时在冲压后能够对卸料后的工件进行清理防止堆积。
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本发明提供了一种表面包覆碳的纳米磷酸亚铁锂/碳复合材料的制备方法,将铁粉用磷酸溶解,将有机物单体溶解于水中,随后将上述所得两种溶液混合,缓慢加入氧化剂反应。再经滤、洗涤、干燥后得到聚合物包覆的纳米磷酸铁前驱体;将得到的聚合物包覆的纳米磷酸铁前驱体与锂源均匀球磨混合后在混合气氛中以一定的热处理温度处理一定的时间,获得纳米磷酸亚铁锂/碳复合材料。本发明合成工艺简单,通过一步氧化法获取聚合物包覆的纳米磷酸铁前驱体,工艺条件易于控制,铁源成本低廉,磷酸可循环使用,无需额外碳源,生产成本低。
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本实施例涉及正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池。根据一个实施例,可以提供一种锂二次电池正极活性材料,所述正极活性材料是含多个一次颗粒的二次颗粒形式的锂金属氧化物颗粒,所述正极活性材料包含:第一涂层,其位于所述一次颗粒表面的至少一部分上;以及第二涂层,其位于所述二次颗粒表面的至少一部分上,所述第一涂层包含第一铌化合物,所述第二涂层包含所述第一铌化合物和组分不同于所述第一铌化合物的第二铌化合物。
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本发明公开了一种锂电池化成分容电源的监控系统及其监控方法,其包括可视化操作模块和电源监测及控制模块;电源监测及控制模块,用于对锂电池化成分容电源的状态参数进行监测、将状态参数进行寄存或发送至可视化操作模块,以及,通过能够被可视化操作模块读取并设置的控制参数对锂电池化成分容电源进行控制;可视化操作模块,用于显示从电源监测及控制模块处接收的状态参数、显示电源监测及控制模块当前设置的控制参数,以及,对电源监测及控制模块的控制参数进行设置。本发明主要解决电源监控设备开发及安装成本高、系统复杂且分散、通用性较差以及操作繁琐的问题本发明提供智能化程度高、系统集成化高、通用性强且软硬件成本较低的监控系统。
本发明公开了一种无添加剂的宽温域、高电压锂离子电池离子液体电解液及其制备方法与应用,所述离子液体电解液包括锂盐、离子液体、有机溶剂,其中:所述离子液体为腈基功能化离子液体;所述有机溶剂为腈类有机溶剂和亚硫酸脂类有机溶剂的混合物。该离子液体电解液充分利用腈基功能化离子液体热稳定性好、电化学稳定好、电导率高、可设计性强等特点,并利用混合溶剂优势互补的特点,既利用了腈类溶剂的高电压稳定性又保留了亚硫酸脂类溶剂的低温稳定性、低粘度、高离子电导率、具有负极成膜作用的特性;同时,所选用的有机硼酸锂盐阴离子会在正负极表面形成稳定的电解质层,从而保证了电池具有较好的循环稳定性,取代了现有的碳酸酯类电解液。
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一种锂离子电池正极材料的制作方法,包括:将颗粒状的优选为球形形貌的三元正极材料分散溶解到含有钴盐和锂盐的混合溶液中,将所得溶液蒸干后得到的混合物研磨分散,再经烧结后得到表面包覆尖晶石结构的LixCoO2的改性三元正极材料,x<1。一种锂离子电池正极材料,包括颗粒状的优选为球形形貌的三元正极材料和包覆在所述三元正极材料表面的尖晶石结构的LixCoO2包覆层,x<1。经LixCoO2包覆层改性后的三元正极材料的电化学性能获得了明显的改善,具有优异的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及了一种磷酸铁锂废水处理及资源回收的方法。所述方法将磷酸铁锂废水澄清后送入流动电极电容去离子装置,脱除废水中的P与Li,再送入铁回收系统进行Fe的脱除,将脱除了P/Li/Fe的废水进行pH调整与曝气,再次澄清后输送至多效蒸发系统,脱除各种盐分得到净水进行资源化再利用,实现废水零排放,在处理过程中通过磷、锂、铁回收系统对资源进行有效回收。本发明工艺流程简单且操作便捷,系统整体运行与维护成本低,资源回收率高,实现了循环经济,减少了资源的浪费及开采活动中造成的环境破坏,具有较高的应用与推广价值。
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本发明提供了一种主动消防锂电池的纳米微胶囊抑制剂的制备方法,将酪蛋白酸钠与D‑乳糖水合物作为壁材溶于去离子水中,再将碳氟有机溶剂作为芯材加入,反应后得到纳米微胶囊抑制剂乳液;将纳米微胶囊抑制剂乳液静置分层,将下层沉淀物进行冷冻干燥,得到纳米微胶囊抑制剂。本发明的纳米微胶囊抑制剂添加到电解液中,得到具有主动消防响应的锂电池。该方法简单易实施、制备的微胶囊抑制剂为纳米级,分散性好,易于与电解液均匀掺杂;且纳米级的微胶囊抑制剂使其在电解液中的添加量增加,起到更好消防作用的同时,不会影响电解液的电化学性能;纳米微胶囊抑制剂可提高电解液的热稳定性和安全性,进而提高锂电池对热失控的处理效果和安全性。
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本发明公开了一种锂电池外壳电解液去除结构及其清洁方法,包括工作台,所述液压升降板的一端设置有清洁装置,所述工作台的表面设置有转动装置,所述清洁装置包括安装盘,所述安装盘的顶部通过螺丝固定安装有顶盖,所述顶盖的顶部通过安装板固定安装有第二伺服电机,所述第二伺服电机的输出端穿过顶盖的顶部,并固定连接有第一齿轮,所述安装盘的底部对称设置有去除机构,本发明涉及锂电池技术领域。该锂电池外壳电解液去除结构及其清洁方法,解决现有清洁方式通过人工拿着擦拭布来对电池外壳的端口进行擦拭,但人工的方式会导致擦拭的效果比较慢,另外人工擦拭会存在遗漏,导致部分地方没有擦拭干净需要返工重新擦拭的问题。
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本发明公开了一种四氟对苯二甲酸铜电极材料的制备方法及其在锂离子电池电极材料中的应用,属于锂离子电池领域。这种电极材料本质是一种含氟的铜基金属有机框架材料,由二价铜和四氟对苯二甲酸通过配位键构成。该材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备纳米氧化亚铜颗粒;(2)将氧化亚铜分散在乙醇中并与四氟对苯二甲酸溶液搅拌反应,生成浅蓝色沉淀;(3)洗涤沉淀物多次,真空烘干,得到目标材料粉末。本发明提供的材料能够作为负极材料运用于锂离子电池中,由于四氟对苯二甲酸配体中含有氟元素,可促进固态电解质界面膜的形成,使得材料表现出较好的循环稳定性。
本发明属于电池建模技术领域,公开了叠片型锂离子电池的三维电化学‑热全耦合模型及其构建方法。所述构建方法包括以下步骤:获取电池的电化学参数、热参数以及电池的设计参数;根据电池设计参数真实还原电芯的叠片结构,构建三维几何模型;通过锂离子电池物理场搭建电化学模型、通过固体/流体传热物理场搭建热模型,将所述的电化学参数、热参数赋值于电化学模型和热模型;耦合电化学模型和热模型,构建三维电化学‑热全耦合模型;划分网格,计算得到结果。本发明构建的电化学‑热全三维耦合模型,可以用于预测电池温度、锂离子浓度、电势、产热功率等,具有较高的准确度。
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本发明公开了一种大圆柱双水系磷酸铁锂电池及其制备方法,所述大圆柱双水系磷酸铁锂电池由正极极片、隔膜、负极极片重叠卷绕而成;所述隔膜包括第一隔膜和第二隔膜;所述正极极片包括铝箔和水系正极涂层,所述水系正极涂层包括磷酸铁锂、正极导电剂、正极水系粘结剂;所述负极极片包括铜箔和水系负极涂层,所述水系负极涂层包括人造石墨、负极导电剂、负极水系粘结剂、CMC;所述正极导电剂为2%‑15%固含量的碳纳米管复合导电浆料水溶液;所述负极导电剂为5%‑20%固含量的碳纳米管复合导电浆料水溶液;所述正极水系粘结剂和负极水系粘结剂为3%‑30%的水性粘合剂。本发明具有电池容量大、安全环保、安全性能优异。
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本发明涉及磷酸铁锂电池领域,具体关于一种方形铝壳磷酸铁锂电池的化成方法;该发明在化成前采用高温45‑50℃静置老化,化成采用高温(40‑80℃)负压方式,可以有效的缩短化成时间,提高生产效率,同时能保证电池正负极界面平整、均匀接触,有利于电子的均匀分布,通过本发明化成方法制得的锂电池的极片与隔膜贴合良好,无气泡,化成界面好,内阻小,SEI膜形成致密,电解液不会损失,性能优良。
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本申请提出了一种基于锂离子电池电化学模型的功率出力可行域估计方法,包括:S1:获取电池环境温度和初始荷电状态;S2:获取电池状态信息,根据电池状态信息和锂离子电池电化学模型仿真,获得预设时间周期内每一时刻的电池仿真结果;S3:以电池仿真结果作为约束条件,对步骤S2中的仿真过程进行迭代优化,获得预设时间周期内电池端口最大可行电流值;S4:根据最大可行电流值仿真计算电池端口电压曲线,以获得电池环境温度和初始荷电状态所对应的最大功率出力可行值;S5:调整电池环境温度和初始荷电状态,重复步骤S1‑S4,获得锂离子电池的功率出力可行域。本申请能够更加精确、有效地估计当前电池可行出力功率。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体公开了一种基于高分子微球模板的锰钴镍碳酸盐前驱体的制备方法及富锂锰基正极材料,采用单分散的高分子微球作为模板,制备得到了尺寸均匀的锰钴镍碳酸盐前驱体,并进一步通过调控所使用微球的尺寸调控前驱体的尺寸分布;将所得到的前驱体烧结为正极材料,并研究了所述正极材料的电化学性能,从而确定了所采用的微球模板尺寸分布对于前驱体尺寸分布和相应正极材料电化学性能的影响。本发明基于微球模板法制备锰钴镍碳酸盐前驱体,并制得富锂锰基正极材料,该新型正极材料被证明比对比例有更好的循环稳定性和首次容量,首次效率等电化学性能。
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本发明提供了一种包覆改性高镍三元正极材料的制备方法,包括:S1)将金属含氧酸粉末与高镍三元正极材料混合,得到粉末包覆的高镍三元正极材料;S2)将所述粉末包覆的高镍三元正极材料进行退火处理,得到包覆改性高镍三元正极材料。与现有技术相比,本发明采用简易的干法酸碱反应实现在三元材料表面形成一层快离子导体,既能实现均匀包覆,又提高了材料的循环性能、倍率性能、低温性能;相较于湿法包覆,干法包覆可以有效避免材料与水接触产生的电化学不活跃层以及对锂造成的额外损失;并且干法制备方法简单,一致性和重复性高,不仅在传统锂离子电池具备良好性能,在新型全固态锂电池中性能也较为优异,可以促进正极材料在电池产业中的发展。
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