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本发明涉及一种锂离子全电池的制备方法,所述方法包括以下步骤:采用镍钴锰酸锂和/或镍钴铝酸锂三元材料制作正极极片,采用硅基、锡基或金属氧化物负极材料中的一种或多种制作负极极片;将所述正极极片组装成正极半电池,将所述负极极片组装成负极半电池,分别测试所述正极半电池和所述负极半电池的最高活化比容量;根据所述正极半电池、负极半电池的最高活化比容量调整所述正极极片、负极极片的活性物质的量,并将所述调整后的正极极片和负极极片组装成全电池,所述全电池负极极片与正极极片的匹配容量比为1.1‑1.3。实施本发明的制备方法,可解决石墨作为负极的镍钴锰三元材料锂离子电池循环性能差的问题。
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本发明公开了一种磷修饰锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,化学式为Li[Li1‑x‑y‑rNixCoyMnr]O2‑z(PO4)2z/3,其中0<x<1;0<y<0.5;0<r<1;0≤1‑x‑y‑r≤0.224;0<z≤0.1。本发明包括:(1)将适量磷源和镍钴锰正极材料分别放置在双温区管式炉上游和下游,并通氮气或氩气等惰性气体置换管式炉系统中的气氛(2)在上游升温前,保持下游温度在300~700摄氏度之间,将上游温度以1~5摄氏度每分钟的速度升温至300~600摄氏度,并保温1~5h,同时下游温度保持在300~700摄氏度,并保温1~8h;(3)待管式炉降至室温,即得稳定性好的磷修饰的锂离子电池正极材料,其具有良好的循环稳定性,优异的倍率性能和可靠的安全性,且该制备方法具有成本低,操作简单等特点,可以被大规模的应用于产业化生产。
本发明提供了一种无机氧化物固态电解质材料,所述无机氧化物固态电解质材料的化学通式为Li6+xM1+yM’1‑0.2x‑0.2yO6,其中M选自Na、K、Rb以及Cs中的至少一种,M’选自Sb、Bi、Nb以及Ta中的至少一种,‑0.5<x≤0.6,‑0.4<y≤0.7。本发明提供的所述无机氧化物固态电解质材料具有较高的离子电导率。本发明还提供了一种无机氧化物固态电解质材料的制备方法以及一种锂离子电池和包括所述锂离子的电子装置。
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本发明涉及一种锂电池隔膜用生物质纤维复合膜及其制备方法,锂电池隔膜用生物质纤维复合膜由3层纤维复合膜层合而成;各层纤维复合膜都为纤维上固着有纳米二氧化硅颗粒和粘性物质的蚕丝纳米纤维膜;由外至内沿厚度方向各层纤维复合膜的平均孔径递减,纳米二氧化硅颗粒含量递减;制备方法为:将3张平均孔径不同的蚕丝纳米纤维膜各自浸泡于不同纳米二氧化硅颗粒浓度的粘性物质水溶液中,蚕丝纳米纤维膜的平均孔径越大其对应的纳米二氧化硅颗粒浓度越大,取出干燥后,按一定形式进行叠放再热压层合即得锂电池隔膜用生物质纤维复合膜。本发明的制备方法简单,产品的热尺寸稳定性和耐穿刺性能优越,提高了锂电池隔膜的安全性,极具应用前景。
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本发明涉及锂电池电极材料技术领域,针对SiO材料在锂电池负极材料中应用存在体积膨胀大、循环性能下降的问题,公开一种制备高循环性能的锂电池SiO负极材料的方法,包括以下步骤:将SiO、低粘性碳源加入到捏合机中升温搅拌捏合,得复合物A;复合物A、石墨、高粘性碳源经真空设备转移到造粒设备中惰性气氛造粒,得材料B;将材料B置于煅烧炉中惰性气氛下高温煅烧,然后自然冷却至室温,制得锂电池SiO负极材料。通过低粘性碳源改善SiO与石墨在高粘性碳源中的分散性能,使SiO与石墨形成均匀的分散效果,SiO经低粘性碳源的残碳和高粘性碳源的残碳牢固的粘结在石墨的表面,有效抑制体积膨胀效应,提高了比容量和循环性能。
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本发明公开了一种大比表面积氮掺杂TiO锂硫电池正极载体的制备方法,该方法以TiO2纳米球为前驱体,通过在其表面包覆PDA引入碳源,并进一步在700~800℃下NH3气氛中煅烧,利用碳热还原和氮化反应结合获得纯度较高的大比表面积氮掺杂TiO纳米球。本发明通过调控不同的保温时间,发现保温时间为20~40min时出现N‑TiO相。本发明氮掺杂TiO纳米球的制备方法简单、形貌规整,尺寸约为210nm左右。将本发明制备的氮掺杂TiO纳米球应用于锂硫电池正极载体,可获得优异的电化学性能。
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本发明提供一种新型锂离子电池正极极片及其制备方法和用途,所述正极极片包括正极集流体层、涂炭层、活性物质层、快离子层;所述涂炭层、活性物质层、快离子层依次设置在正极集流体层至少一侧表面;其中,所述涂炭层包括导电剂和粘结剂;所述活性物质层包括锂复合金属氧化物活性材料、导电剂和粘结剂;所述快离子层包括快离子导体材料、导电剂和粘结剂。通过使用新型的多层涂布极片结构设计,比目前常规一层涂布结构的极片具有更高的离子电导率和电子电导率;应用于锂离子电池体系中,能有效的改善正极极片的表面电阻,降低电池的内阻,将新型正极极片装配得到的锂离子电池能明显改善电池的低温放电性能、降低EIS阻抗、改善倍率性能和循环性能。
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本发明提供了一种软包装锂离子电池模组,属于电池技术技术领域。它解决了现有锂离子电池模组难以兼顾连接稳定性和拆装便利性的问题。本软包装锂离子电池模组,包括至少一对顶部具有片状极耳的电芯和位于电芯上方的安装板,安装板上垂直设置有至少一个锁紧螺柱,安装板在锁紧螺柱的两侧均开设有长条状的限位缺口,同一对电芯的两极耳分别向上穿过锁紧螺柱两侧的两限位缺口,并相对弯折后上下叠合,锁紧螺柱上螺接有将两极耳相叠合部分压紧在安装板上的锁紧螺母。本软包装锂离子电池模组能够兼顾极耳连接稳定性和拆装便利性。
本发明公开了一种用于锂离子电池异质原子掺杂介孔碳/锡复合负极材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池电极材料的技术领域。其可解决现有的异质原子掺杂碳/锡复合材料和由其制备的锂离子电池的工艺过程复杂、成本高或循环性能差的问题。其制备方法是通过一步直接高温热解含锡化合物粉末和含异质原子化合物粉末组成的混合物。本发明通过选取合适的工艺参数得到了工艺过程简单、成本低廉、循环性能良好的异质原子掺杂介孔碳/锡复合材料,可应用于锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种伟晶岩型锂多金属矿的选矿方法。该选矿方法包括一段磨矿‑筛分、重选‑磁选分离、二段磨矿‑调浆、浮选含铷云母、浮选锂辉石等步骤。本发明采用“重‑磁‑浮”联合工艺,分别获得钽铌精矿、锡精矿、云母精矿、锂辉石精矿和硅砂混合料,依次实现了钽、铌、锡、铷、锂、硅、铝等元素的综合回收,具有分离工艺简便,分选效果好,资源利用率高等特点。
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本发明公开了一种碳原位包覆磷酸钴锰铁锂正极材料制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将可溶性锂源、钴源、锰源、铁源和柠檬酸按比例溶于去离子水中,形成溶液S1,将可溶性磷酸盐溶于去离子水中,形成溶液S2;(2)将溶液S2加入溶液S1中,得到溶液S3;(3)将溶液S3持续搅拌加热,去除水分,得到湿凝胶,干燥后,得到干凝胶;(4)将干凝胶置于烧结炉内,通入空气,低温热处理,得到前驱体;(5)将前驱体置于烧结炉内,高温热处理,得到碳原位包覆磷酸钴锰铁锂正极材料。该方法对磷酸钴锂材料进行碳原位包覆的同时,实现Fe2+和Mn2+离子掺杂改性,不仅提高了电极/电解液的界面稳定性,而且改善了电极材料的离子迁移率。
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本申请公开了一种锂离子电池阻抗模型和参数辨识方法,动力电池技术领域,锂离子电池阻抗模型包括依次串联的电感L、阻抗Rb、和二阶RC电路,且每一阶PC电路均为并联电路。本申请实施例大大提高锂离子电池阻抗模型的精度,能够更为真实地模拟具有该锂离子电池阻抗模型的电池模型。
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本发明涉及锂电池技术领域,特别涉及一种新型扣式锂离子电池。本发明的新型扣式锂离子电池包括柱状的电池芯和与所述电池芯相匹配的柱状的外壳,所述外壳包括上端敞口的柱状的下壳和水平设置并密封扣合在所述下壳上端敞口内的绝缘的上盖,所述电池芯装置于所述外壳中,并夹紧在所述下壳的底壁与所述上盖之间,所述外壳内部填充有电解液,所述外壳上设有正极和负极,所述正极和负极分别连接所述电池芯的正极片和负极片。优点:电池外壳加工容易,密封性也好,安全可靠性高,减少电池短路的风险,很大程度上提高了扣式锂离子电池的安全性。
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本申请涉及一种用于锂电池组的节能加热装置,其包括电池盒体、盒盖和用于对电池组加热的加热组件,电池组包括多个间隔设置在电池盒体内的锂电池,盒盖盖设在电池盒体上,加热组件包括设置在电池盒体内的电源模块和发热模块,发热模块包括多个发热圈和多根用于将多个发热圈串联在一起的连接线,发热圈通过第一电阻丝沿直线方向螺旋绕设形成,各锂电池分别套设在发热圈内部,位于首尾两端的两发热圈端部分别设置有正极导线和负极导线,正极导线和负极导线与电源模块连接。本申请具有方便对各个锂电池进行均匀的加热,保证对电池组的加热效果和使用寿命。
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本发明公开了一种可提高体积能量密度的软包锂离子电池及制作方法,所述软包锂离子电池包括由正极极片、负极极片和隔膜组成的裸电芯,所述裸电芯表面包覆有铝塑膜,所述铝塑膜用于对裸电芯进行封装;所述裸电芯上方设有用于封装裸电芯的顶封区,所述裸电芯还装设有正极极耳和负极极耳,所述顶封区包括位于正极极耳和负极极耳两侧的“L形”封印区、位于“L形”封印区下方的内未封区和覆盖于“L形”封印区上方的外未封溢胶区;所述正极极耳和负极极耳两侧外未封溢胶区上的铝塑膜已全部切除;本发明提供一种可提高体积能量密度的软包锂离子电池及制作方法;可以提升锂离子电池体积能量密度,还具有更高的生产效率。
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本发明涉及一种锂离子电池由集流体、正极材料、负极材料、电解液构成,负极材料为磷烯掺杂石墨,正极材料为镍钴锰三元活性材料,电解液为含有冠醚枝接壳聚糖添加剂的LB‑008电解液,磷烯复合石墨经高温煅烧得到,磷烯由磷酸二氢钠和原料制备得到,经过磷烯掺杂石墨使得石墨层间距扩大有利于提升锂离子的附着率,而磷烯可以与锂发生氧化还原反应可进一步增加锂离子的附着率,从而提升碳基石墨的比容量。电解液为含有冠醚枝接壳聚糖添加剂的LB‑008电解液,冠醚枝接壳聚糖添加剂提供了稳定的离子传输通道,可以提升其倍率性能,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种高性能锂电池隔膜及其制备方法。隔膜包括如下重量百分比的组分:聚苯醚30‑59wt.%;热塑性弹性体1‑10wt.%;高聚物造孔剂40‑60wt.%。制备方法:(1)聚苯醚、热塑性弹性体、高聚物造孔剂粒子分别粉碎,真空烘干;(2)取聚苯醚、热塑性弹性体、高聚物造孔剂搅拌分散,得到混合料;(3)混合料投入挤出机中,经模口流延至冷却辊定型,制成流延膜片;(4)将所得流延膜片经过纵向拉伸、横向拉伸、二氯甲烷洗涤、热定型、收卷制备得到高性能锂电池隔膜;与传统的聚烯烃材质隔膜相比,本发明制备的一种高性能锂电池隔膜具有高阻燃、高强度、高耐热、高吸液性的特点,可应用于高端锂电池隔膜的成型加工领域。
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本发明适用于二次资源回收技术领域,尤其是涉及一种从废旧钴酸锂电池综合回收渣中回收有价金属的方法,具体地,包括以下步骤:将废旧钴酸锂电池综合回收渣进行机械破碎并研磨,得到粉体物料;将所述粉体物料中加入氟化钙粉末,混合球磨、压块、干燥,得到干燥物料;将所述干燥物料进行真空热处理,得到挥发产物氟化锂和富集钴、镍的残余物;将富集钴、镍的残余物萃取得到钴镍化合物。本发明的回收方法工艺流程短并且简单,不需要使用强酸强碱试剂,环境友好,还能直接回收锂、钴和镍,经济高效,适用范围广。
本发明涉及一种含聚乙二醇基团的降冰片烯衍生物的应用及一种硅基负极片、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的应用为含聚乙二醇基团的降冰片烯衍生物作为锂离子电池用粘结剂的应用,该粘结剂结构中含离域Π键,有助于提高粘结剂的电子电导率,此外,粘结剂的结晶度较低,柔韧性较好,粘结剂中含有大量的氧原子,氧原子与硅表面的羟基形成了氢键,增强了两者间的结合力,提升了粘结剂吸电解液的能力,进而增强了硅基负极片传导锂离子的能力。硅基负极片的制备过程中,粘结剂在电极表面原位形成了三维交联网络结构,包覆整个电极,有效地维持了整个电极结构的完整性。
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本发明属于铝箔压延制造技术领域,公开了一种1N00锂电池用铝箔及其制备方法,旨在解决现有技术中的锂电池用铝箔在电池制作过程中因强度及延展性不足导致的断带问题,提高锂电池用铝箔生产效率的技术问题。所述铝箔组分及质量百分比包括:Al,Si:0.01~0.2%,Fe:0.45~0.9%,Cu:0.01~0.2%,Mn:≤0.02%,Zn:≤0.04%,Ti:≤0.04%。所述方法包括如下步骤:熔炼,铸轧,冷轧,箔轧,其中冷轧阶段,在将铸轧成品卷粗轧至预设厚度后,进行中间均匀化退火处理。本发明制备的铝箔抗拉强度≥270MPa,延伸率≥4.0%,大大提高了动力锂电池用铝箔的使用性能。
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本说明书实施例提供了一种锂离子电池的剩余容量的确定方法、系统及存储介质。该方法包括:获取充电过程中所述锂离子电池的容量电压微分曲线、电流时间曲线、以及温度时间曲线;确定容量电压微分曲线中的极大值所对应的第一电压U1和第一时间t1;根据容量电压微分曲线、第一电压U1和截止电压Umax,确定第二电压U2和与其对应的第二时间t2,其中,U1
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本申请公开了本发明公开了一种锂电池循环测试中多种状态的试验检测方法。属于锂电池试验技术领域,该方法能够检测锂电池在循环使用过程中的多种状态数据,进而提高该锂电池数据的准确性和可靠性,且结构简单,使用方便。所述方法包括如下步骤:S1:组装试验装置;S2:电池试样进行循环充放电测试前的数据测量工作;S3:电池试样5进行循环充放电测试后的数据测量工作;S4:根据(d3‑d1)+(d4‑d2)计算电池膨胀所增加的厚度;S5:两个检测平台3上均安装有热成像仪32,两个检测平台3通过各自的热成像仪32监测相应电池整个面的温度;S6:通过检测D值与T值的情况,判断电池试样的使用状况。
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本发明公开了一种镍酸锂正极材料的化学掺杂改性方法。(1)按LiNi0.9+xFeyTizO2化学计量比1︰(0.9+x)︰y︰z;其中:x+y+z=0.1,0≤x<0.1,0
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本发明公开了一种用于全固态电池材料锂磷硫氯的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将锂化合物和磷化合物混合,压片,热处理,冷却后湿法研磨,得到氯基固态电解质;(2)将树脂和锂盐混合均匀,得到有机固态电解质;(3)将氯基固态电解质和有机固态电解质混合均匀,得到基料;(4)将基料加入浸渍液中进行浸渍,然后在惰性气体气氛下进行干燥固化,即得。本发明将有机固态电解质对氯基固态电解质进行表面包覆,避免了使用有机液态电解液,而且隔绝了金属锂和氯基固态电解质之间的直接接触,从而解决了当电解质采用有机液态电解液时金属氯化物因为路易斯酸碱反应在液态电解液里会产生脱溶的问题。
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本发明涉及一种基于单斜相二氧化钒负极的水系锂离子电池,主要由正极、负极、介于两者之间的隔膜及具有离子导电性的水系电解液组成,所述负极包括质量百分比为60~75wt%的负极活性物质VO2(D);本发明首次采用容量高、工艺合成简单的VO2(D)化合物作为负极活性材料应用于锂离子电池,并采用循环性能稳定的锰酸锂化合物作为水系电池的正极,构建了一种新型的水系锂离子电池体系;该体系具有较高的比容量和良好的循环性能,具有绿色环保、原料廉价且来源广泛的特点,适宜大规模生产。
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本发明公开了一种锂电池组车用应急灯,涉及新能源汽车技术领域,针对现有的纯电动汽车,在遇到主车灯紧急损坏的情况下不具有辅助用的应急灯,这会给夜间行驶带来很大危险性,而且现有的纯电动汽车不具有对电机保护装置的问题,现提出如下方案,其包括防护装置,所述防护装置包括安装底座、锂电池组和安装框,所述安装框和所述锂电池组均固定安装在所述安装底座上,所述锂电池组位于所述安装底座内,所述安装底座的上、下两侧均开设有滑槽,两个所述滑槽之间滑动安装有两个安装板,所述安装框的上、下两侧均设有固定安装在所述安装底座上的安装块,通过这种设置增加了应急灯和可以保护电池。
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本发明属于废旧电池回收技术领域,用于解决的锂电池粉碎料筛分的过程中时间较长、效率低,每个筛网的受力并不均匀,会出现部分筛网上堆积锂电池粉碎料的问题,具体是一种用于废旧锂电池粉碎料加工圆盘筛分机及工作方法,包括设备桶,设备桶的底端设置有设备箱,设备箱内部的底端设置有电机,电机的输出端固定连接有转轴,转轴延伸至设备桶的内部,且转轴的外壁固定连接有限位套,限位套的外壁连接有若干组筛网,且筛网与设备桶的内壁转动连接;本发明是通过转轴转动带动筛网转动,筛网通过振动机构实现上下振动的同时,还随着转轴进行转动,加快在筛网中锂电池粉碎料的筛选,同时在筛网下面设置的气囊杆,让每个筛网同频振动。
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本实用新型公开了一种带自动灭火装置的锂电池包,包括电池壳体、电池上盖、电池模组,所述电池壳体、电池上盖共同组成一封闭空间,若干个所述电池模组并排设置于所述封闭空间内,所述电池上盖的内侧固定安装有气溶胶灭火装置,在电池模组的易着火区域呈S型布置有热敏线。本实用新型带自动灭火装置的锂电池包,结构简单,安装方便,成本较低,安全可靠,可大面积推广市场,有效解决锂电池在极端情况失效引起的着火和爆炸,保障人身安全,同时将使用者经济损失降到最低。
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本实用新型公开了一种可拼接型锂电池组,包括外框,所述外框内部活动安装有滑座,所述滑座上表面卡合安装有电池盒,所述外框内部固定安装有安装框,所述滑座两侧表面均固定安装有滑动头,所述滑动头侧表面固定安装有滑块,所述滑动头侧表面活动安装有限位座,所述限位座外表面嵌入活动安装有限位板。本实用新型所述的一种可拼接型锂电池组,能通过对滑座在水平面位置的改变,以适应不同宽度的电池盒,通过调整卡座的位置,适应不同长度的电池盒,另外,二号接触板外表面嵌套的卡合弹簧有一个向内挤压的趋势,使锂电池主体安装后可与二号接触板和一号接触板密切接触,从而保证电性连接的稳定性,使设备使用起来更加的方便。
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