890
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本发明涉及一种锂二次电池正极材料,其包括一质量含量为85~95%的主粉及一质量含量为5~15%的副粉,该主粉为锂钴氧化物、锂镍氧化物、锂钴镍氧化物、锂钴镍锰氧化物中的一种或几种组合,该副粉为锂锰氧化物。另外,提供一种锂二次电池正极材料的制备方法,其包括步骤:提供一主粉及一副粉,该主粉为锂钴氧化物、锂镍氧化物、锂钴镍氧化物或锂钴镍锰氧化物的一种或几种组合,该副粉为锂锰氧化物;混合上述主粉与副粉,使得混合物中主粉的质量含量为85~95%,副粉的质量含量为5~15%,从而形成锂二次电池正极材料。
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本发明公开了一种锂电池的设计方法,用于计算锂电池的实际性能参数,包括以下步骤:A:建立相同技术条件下的第一形状锂电池与第二形状锂电池之间的性能数据模型,所述性能数据模型包含第一形状锂电池与第二形状锂电池的实际性能参数之间的关系;B:获取第一形状锂电池的实际性能参数;C:根据所述性能数据模型计算第二形状锂电池的实际性能参数;D:根据计算得到的第二形状锂电池的实际性能参数,判断所述第二形状锂电池是否满足性能要求。本发明能够避免在锂电池设计开发过程中对所有新型号的锂电池都进行电化学性能测试和判断,能够有效缩短新材料或新产品的开发周期,并降低开发成本。
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一种具备PD快充功能的锂离子电池组,包括:USB‑C接口,连接外部电源适配器;PD受电端引导电路,与USB‑C接口连接,接收USB‑C接口输出的电压VIN+并输出电压VBUS;锂离子电池降压充电管理电路,与PD受电端引导电路连接,对电压VBUS降压处理并转化为锂离子电池的充电电压B+;以及锂离子电池保护电路,与锂离子电池降压充电管理电路连接,其用于输入充电电压B+并对锂离子电池进行充电,同时对锂离子电池的充电状态进行监控,并根据监控的状态信息对锂离子电池进行保护。本实用新型适用范围变宽;且结构简单,实用方便,不仅可实现快速充电,还可对锂离子电池的充电状态进行监控,并根据监控的状态信息对锂离子电池进行保护,从而提高了安全性能。
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本实用新型涉及锂电池控热技术领域,具体的说是防止热失控的安全性锂电池,包括连接座,所述第一滑块上端连接安装有连接箱,所述连接箱内部安装有锂电池本体,所述连接箱内部底端连接安装有减震组件。本实用新型通过其下端连接的减震组件保证支撑板上方的锂电池本体不会受到严重的震动颠簸受损产生热量,锂电池本体与连接管接触连接,通过水冷管传递热量到导热片与导热板上,接着启动同轴风扇进而带走锂电池本体的部分热量,同时在使用时间久之后,连接箱与锂电池本体会产生一定的灰尘,也会增加锂电池本体的热量,此时可拉动拉手清理连接箱与锂电池本体,进而控制防止锂电池本体热失控带来不必要的损失,更加延长了使用的寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料组合物,该负极材料组合物中含有用于稳定该负极材料组合物活性的稳定剂,所述稳定剂为气相二氧化硅,所述稳定剂在该负极材料组合物中所占重量比例为1%~10%。本发明还公开了使用该负极材料组合物制备而成的锂离子电池负极以及相应的锂离子电池。采用本发明,可以显着提高相应锂离子电池的稳定性,从而在保证锂离子电池良好的循环充放电性能和倍率放电性能的同时,具有很高的安全性,可用作动力型设备的储能工具。
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本实用新型提供一种高效率锂电池包装设备,包括锂电池传输架、底盒传输架、上盖传输架以及用于输送包装完成之后的锂电池产品的成品传输架;在所述成品传输架上架设设置有用于将锂电池从锂电池传输架中移转到成品传输架中的第一机械手组件;在底盒传输架一侧设置有用于将底盒从底盒传输架中移转到成品传输架中的第二机械手组件;在上盖传输架一侧设置有用于将上盖从上盖传输架中移转到成品传输架中的第三机械手组件;实际应用过程中,可以很好的利用锂电池传输架、底盒传输架、上盖传输架以及用于输送包装完成之后的锂电池产品的成品传输架对锂电池进行包装和转移,且结构设计合理,技术效果突出。
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本实用新型涉及一种便携式储能电源的锂电池充电控制电路,包括降压电路、快充冲电电路及充电保护电路,降压电路耦接于供电电源并输出电压信号,快充充电电路耦接于降压电路以接收电压信号并对锂电池进行充电,充电保护电路耦接于快充充电电路并用于检测锂电池内的电压,一旦锂电池内的电压达到所能承受的电压峰值时,充电保护电路切断锂电池与供电电源的电路连接。本实用新型可及时断开锂电池与供电电源之间的充电线路,减少锂电池的过压充电,提高锂电池的使用寿命。
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本发明提供了一种评价层状结构锂钴氧化物电化学性能的方法,该方法包括:(A)采用X射线粉末衍射法测定层状结构锂钴氧化物晶体参数值;(B)设定层状结构锂钴氧化物晶体参数值范围;及(C)判断层状结构锂钴氧化物晶体参数值是否均在设定的参数值范围内;当上述测定的层状结构锂钴氧化物晶体参数值均在相应的设定的参数值范围内时,判定该层状结构锂钴氧化物的电化学性能满足电池需要。采用本发明提供的方法,简化了评价层状结构锂钴氧化物的电化学性能的操作步骤,并缩短了检验时间。
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本实用新型公开了一种超长续航的磷酸铁锂电池,包括磷酸铁锂电池本体,磷酸铁锂电池本体包含上表面,磷酸铁锂电池本体的上表面设置充电插孔,该超长续航的磷酸铁锂电池还包括防护板、卡柱和支撑柱,防护板包含下表面,防护板的下表面固定设置与充电插孔相配合的卡柱,卡柱的顶端固定连接防护板的下表面,卡柱的底端与充电插孔卡接连接,支撑柱位于防护板和磷酸铁锂电池本体之间,支撑柱的顶端与防护板的下表面固定连接,支撑柱的底端与磷酸铁锂电池本体的上表面相接触。本实用新型达到利用磷酸铁锂电池本体上的充电插孔定位设置用于对磷酸铁锂电池本体进行防护的结构的使用效果,使磷酸铁锂电池本体本身具有的结构能充分利用。
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本实用新型适用于智能锂电池组领域,提供了一种可调节散热强度的智能锂电池组,包括锂电池组壳体、湿度传感器、温度传感器和控制器,所述锂电池组壳体的下端固定连接有固定块,所述锂电池组壳体的左端贴合连接有防尘网,所述锂电池本体单体之间连接有隔膜,所述锂电池组壳体的右上端螺栓连接有散热风扇,所述锂电池组壳体的顶端螺栓连接有控制器,所述锂电池组壳体的前下端固定连接有挤压块,所述锂电池组壳体的前端内壁安装有密封板,所述限位杆的左端固定连接有绝缘弹簧,所述锂电池组壳体的前上端开设有限位槽。该可调节散热强度的智能锂电池组,便于对锂电池进行限位,且便于调节散热强度,并且便于对锂电池进行检修。
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一种锂电池电压控制装置及使用该装置的测试系统,包括:与锂电池连接的功耗电路、与锂电池及功耗电路连接的控制模块,所述控制模块比较锂电池电压与预设的基准电压,并根据锂电池电压与基准电压的比较结果控制功耗电路是否对锂电池进行放电;上述锂电池电压控制装置及使用该装置的测试系统,在测试锂电池充电电路过程中,控制模块比较锂电池电压与基准电压,并根据锂电池电压与基准电压的比较结果控制功耗电路是否对锂电池进行放电。避免锂电池过充而使锂电池充电电路断开,而造成测试无法进行。以使锂电池充电电路可以持续不间断测试,极大的提升了测试效率。
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本实用新型提供一种可以适用于电动工具不同卡槽的锂电池结构,包括接线盒、衔接头、电极柱、磁性片一、衔接座、磁性片二、缓冲泡沫、接线板、电极插座以及锂电池,锂电池套装主体上侧安装有接线盒,接线盒右端面装配有电极柱,接线盒左端面装配有电极插座,接线盒下侧安装有锂电池,锂电池上侧装配有接线板,锂电池外侧装配有缓冲泡沫,锂电池套装主体右端面安装有磁性片一,锂电池套装主体左端面安装有磁性片二,锂电池套装主体右侧装配有衔接头,锂电池套装主体左侧开设有衔接座,该设计解决了原有锂电池不能够适用不同电动工具的问题,本实用新型结构合理,便于提高锂电池的多用适配性。
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本发明公开了一种新型锂电池真空干燥方法和设备,方法包括在锂电池灌装电解液之前,利用密闭的小空间对每个锂电池进行接触加热以促进锂电池内部水分汽化,并通过抽真空排走锂电池内部被汽化的水分,控制在2‑9小时内实现锂电池的完全干燥,所述的小空间内能容纳的锂电池数量为1‑10个。设备包括至少一个能容纳1‑10个锂电池的干燥箱,所述干燥箱内设有能促进每个锂电池内部水分汽化的加热件,所述干燥箱上还设有用于与真空泵连接的主排气接口,干燥箱的开口处设有密封盖。本发明提供的新型锂电池真空干燥方法和设备,通过在小空间内对每个锂电池进行接触加热抽真空,大大缩短真空干燥时间,起到节能增效的作用。
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本发明公开了一种锂带制片装置,包括锂带输送机构、锂带加极耳机构、贴胶机构、锂带切断机构和下料结构,所述锂带加极耳机构包括极耳输送机构、极耳滚花机构和极耳压合机构,所述极耳输送机构用于将极耳送到所述锂带输送机构输送锂带的路径上并切断,所述极耳滚花机构位于所述极耳输送机构输送极耳的路径上,用于将极耳滚花成具有凹凸不平的表面,所述极耳压合机构用于将滚花后的极耳压合到锂带上。本发明还公开了一种锂带制片方法。本发明能够克服传统制片方式在锂带制片上存在的缺陷,提升锂带制片品质和自动化水平。
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本申请公开了一种基于物联网的锂电池监测方法、系统、终端及存储介质,属于锂电池监测技术领域,其中方法包括:获取锂电池的电池信息;把锂电池的电池信息与预存电池信息范围值作比较,并生成预警信息;把预警信息上传到后台服务器。本申请能够监测锂电池的性能、便于判断锂电池状态。
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本发明公开了一种锂离子电池负极纳米纤维复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括:利用含SnO2/C纳米球前驱体的第二溶液和含乙酰丙酮镍的第三溶液通过同轴静电纺丝制备SnO2/C@Ni纳米纤维前驱体;将所述SnO2/C@Ni纳米纤维前驱体经氧化、碳化处理得到SnO2/C@Ni纳米纤维复合材料,即所述锂离子电池负极纳米纤维复合材料。本发明的SnO2/C@Ni纳米纤维复合材料作为锂离子电池负极材料,导电性和结构稳定性得到显著提升,且具有良好的电化学稳定性和倍率性能,具有商业化的应用价值。
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一种钴酸锂电池中有价金属回收的方法,通过对废旧的钴酸锂电正极进行处理,得到钴酸锂粉末,在微波条件下进行低温(30℃‑50℃)反应,加入酸性溶液以及过氧化氢,并加入草酸对钴进行沉淀,加入碳酸钠对锂进行沉淀,从而实现对钴和锂的回收。该方法反应条件温和,可以在低温下完成对有价金属钴和锂的回收。
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本发明涉及一种废旧锂电池处理回收方法,包括如下步骤:将废旧锂电池投入可拆卸的废旧锂电池储料装置,将装有废电池的废旧锂电池储料装置安装在所述焚烧炉的反应槽上,通过所述真空处理装置抽去所述焚烧炉内的空气,使所述焚烧炉内的废旧锂电池储料装置和反应槽处于真空状态;通过所述惰性气体输入装置向所述焚烧炉内输入惰性气体;对所述废旧锂电池储料装置内的废电池进行加热焚烧,焚烧后产生的气体通过所述气体排放装置输送到所述第一回收装置,所述第一回收装置用于以冷凝的形式回收低沸点的金属及其化合物。
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本发明涉及一种锂硫电池正极载硫材料及其制备方法与应用,该载硫材料为介孔氟化钙和介孔氟化镁的混合物,介孔氟化钙和介孔氟化镁的摩尔比为1:(1‑1.5),且所述的介孔孔径范围为1‑7nm,比表面积为(140‑160)m2g‑1。本发明以植物根茎为原料,原料来源广泛,成本低,锂硫电池载硫材料制备过程简单。本发明的锂硫电池载硫材料的氟化物为介孔结构,且氟化钙和氟化镁在载硫材料中均匀分布,更有利于对多硫化物溶解的抑制作用。
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本发明公开了一种高能量密度的钛酸锂锂离子动力电池及其制备方法。该电池采用掺入磷酸钒锂的高电位镍锰酸锂材料为正极活物,以碳包覆的钛酸锂材料为负极活物,通过对导电剂、隔膜与电解液等的优化配置,在保有常规钛酸锂电池高安全、长寿命及优异倍率性能的基础上,大幅度提升了其工作电压和能量密度。该电池的制作过程包括活物预混、制浆、制片、卷绕/叠片、封装、注液、二封、化成及检验等步骤。该专利电池兼具了能量密度高、循环寿命长、安全及倍率性能优异等特点,使其在动力电池领域具有广阔的发展前景。
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本发明公开了一种锂离子电池用四氧化三钴的制备方法,使用草酸钴或氢氧化钴或碳酸钴作原料,进行三段煅烧,在煅烧中将钴盐的热裂解与氧化分成两个过程,钴盐热裂解中不提供氧化剂,使之先全部转化成氧化亚钴,然后再升温到氧化温度并提供氧气或空气气氛,使氧化亚钴全部转化为四氧化三钴。通过本方法制得的产品中四氧化三钴的转化率高,钴的其它氧化物极少,而且粒度均匀、松装密度大,另外,在制备所述钴盐中适当控制各种操作参量以得到类球形状钴盐颗粒,用其作为原料煅烧获得的四氧化三钴在粒度和松装密度上更加理想,用本发明提供的方法制备的四氧化三钴用作锂离子电池正极钴酸锂的原料,可提高电池的电学性能和使用寿命。
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本发明是关于一种锂硫电池的正极及其制备方法和包含该正极的电池。本发明提供的正极包括导电基体和负载于该导电基体上的正极材料,所述正极材料包括单质硫、导电剂和粘合剂,其中,所述粘合剂为多孔聚乳酸,该正极为多孔结构。该正极的制备方法包括将一种含有单质硫、导电剂和熔融状态的多孔聚乳酸的正极浆料涂敷在导电基体上,将涂敷上正极浆料的导电基体冷却至多孔聚乳酸的凝固温度以下。本发明提供的正极提高了使用所述该正极的锂硫电池的电化学活性和电化学可逆性。而且,本发明提供的锂硫电池是一种无毒的环保电池。
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本实用新型涉及一种锂电无线充电保护板,包括有无线充电接收电路、锂电充电管理电路和锂电充放保护电路,所述无线充电接收电路的输出信号传输到锂电充电管理电路,所述锂电充电管理电路的输出信号发送至锂电充放保护电路,使其锂电在充电时先以恒流方式进行充电,在达到规定的充电电压后,充电电流降到所设定的充电电流的百分之十以下时,自动切断输出与锂电的连接,并有状态指示,输出负载电压在低至所设定的电压时,会自动切断与锂电的连接,以保护锂电,并具有冲放同时进行的特点,达到锂电保护板具有无线接收电量并进行适当的充电和保护功能;其可以完全替代传统的锂电保护板,方便的使锂电本身具备无线充电功能,无需以手机等设备为载体。
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本发明涉及一种低品位透锂长石矿选矿的方法,属于锂矿选矿技术领域。本发明的低品位透锂长石矿选矿的方法包括:a.将锂长石矿石均匀破碎,得到矿石粉,所述矿石粉的矿石粒度为‑4mm占55%~95%;b.将所述矿石粉与重悬浮液混合,进行重介质选矿得到的浮相为含重介质的透锂长石精矿,沉相为含重介质的尾矿;c.将b步骤得到的浮相进行超声波预清洗处理;d.将c步骤将预清洗处理后的浮相进行脱介筛脱介,筛上物为透锂长石精矿,筛下物为重介质和矿泥的混合物。本发明透锂长石的选别指标好,品位和回收率高。采用本发明的工艺,重介质的损耗降低,重介质回收率≥99%。
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一种无碳纳米磷酸铁锂及其制备方法,无碳纳米磷酸铁锂由锂化合物、 铁化合物、磷化合物、掺杂元素化合物按摩尔比相混合形成混合物A,将混 合物A与络合剂按1∶0.1~10的重量比相混合并溶于溶剂,形成粒径为纳 米级的磷酸铁锂。制备方法是将混合物A与络合剂相混合形成混合物料, 将混合物料经球磨、干燥得到粉料,将所得粉料用粉碎设备粉碎后在氧化 气氛炉中烧结,得到被氧化的无碳纳米磷酸铁锂粉体材料,将所得粉体材料 置于还原气氛炉中处理后得到无碳纳米磷酸铁锂粉体材料。本发明的无碳 纳米磷酸铁锂的粒径为30~500nm,比表面积为1~50m2/g,振实密度为 0.7~2.5g/cm3。颗粒细小、均匀、纯度高,不含碳材料,由于添加了掺杂 元素,增强了其电化学性能。该制备方法工艺简单,易于实现产业化。
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本发明具体公开一种改性锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将富锂层状金属氧化物与致孔剂分别制成具有浓度差的若干份分散液;将NCM材料依次浸入富锂层状金属氧化物浓度由高到低的分散液,每次浸入均静置、过滤干燥;将最终浸出物进行第一次烧结,去除致孔剂,使NCM材料表面包覆若干层具有不同孔隙率和不同孔径的富锂层状金属氧化物层;将获得的NCM材料制成分散液,在物理扰动分散液的条件下同时向其中加入铝源、氟源;过滤干燥,并进行第二次烧结处理,获得改性锂离子电池正极材料。本发明制备方法可以得到稳定的包覆结构,保证脱嵌锂包覆层的稳定,能够有效提高其制成的锂离子电池的电化学性能。
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本发明实施例提供了一种圆柱形锂离子电池,所述圆柱形锂离子电池包括:正极片、负极片、电解液、隔膜、金属壳,其中所述正极是由钴酸锂(LiCoO2)材料制成,在钴酸锂(LiCoO2)材料里,掺杂一定量的铟的化合物。本发明所述元素铟在掺铟钴酸锂中的质量分数为0.005%~6%。掺杂铟元素后,改善了钴酸锂(LiCoO2)材料的导电性能,从而降低了内阻,提高了容量,比传统制备的圆柱形锂离子电池的电容量可以增加10%~20%容量,而且电池的安全性能得到了极大提高。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种负电极及其制备方法和锂离子电池。所述负电极包括多孔金属网集流体以及附着在所述多孔金属网集流体上的锂合金,且所述多孔金属网集流体的孔洞内填充有热熔型聚合物,且所述热熔型聚合物连接所述锂合金和所述多孔金属网集流体。该负电极的使用能够增加锂电池的循环寿命;以及具有较低的锂电池膨胀率,同时,锂离子电池的安全也能够得到保证。
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本发明涉及一种负极活性材料组合物及含有该组合物的磷酸铁锂电池,所述负极活性材料组合物中包括硬碳和石墨,其中所述硬碳的质量百分比为0.1~50%,正极采用橄榄石型的磷酸铁锂材料,将石墨和硬碳材料组成负极,配上具有高安全的磷酸铁锂正极,使得本发明的磷酸铁锂电池具有优良的大倍率充放电性能、低温放电性能、安全性能、高的体积能量密度,并综合了硬碳的充放电平台曲线特点,使磷酸铁锂的放电平台不过于平直,有利于电池BMS系统对电池电压监测,本发明能广泛运用于磷酸铁锂电池特别是动力型磷酸铁锂电池当中。
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本实用新型公开了一种防爆阻燃的锂电池,包括工程塑料盒,所述工程塑料盒的内腔通过螺栓连接有锂电池本体,所述工程塑料盒的内壁铆接有岩棉板,所述岩棉板的内壁铆接有陶瓷纤维板,所述锂电池本体的外表面与陶瓷纤维板相接触,所述工程塑料盒的外表面固定连接有防爆机构,所述工程塑料盒的顶部放置有铝板。本实用新型具备能够对锂电池表面进行防爆保护及具有阻燃功能的优点,解决了现有的锂电池在使用过程中,通常不具有阻燃功能,导致当锂电池发生短路产生火焰时,无法对火焰进行阻隔和阻燃处理,从而容易产生安全隐患,且由于结构单一,不能对锂电池的表面进行防爆保护,降低了锂电池适用性的问题。
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