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提供了用于生产氧化石墨烯片的系统。系统包括电沉积和喷涂沉积技术。氧化石墨烯片可以用作用于形成多孔石墨烯网(PGN)阳极和锂化多孔石墨烯(Li‑PGN)阴极的前体。制造PGN电极的方法包括:使氧化石墨烯的前体片热还原,以提供PGN阳极;以及将该片暴露于锂或含锂化合物,以产生Li‑PGN阴极。Li‑PGN阴极和PGN阳极可以与电解质结合,以提供用于各种应用例如汽车应用的“全碳”电池。
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本发明提供了一种四氧化三锡太阳能催化剂在锂离子电池负极材料中的应用,将二水合氯化亚锡加入去离子水中,并依次加入柠檬酸三钠和氢氧化钠溶液,将所得的溶液加热后自然冷却,所得产物中的固体用去离子水洗涤若干次,将洗涤后的产物干燥研磨得到Sn3O4粉末;利用Sn3O4粉末采用流延法制备电极,组装得到CR2016电池。本发明制备的Sn3O4材料应用于锂离子电池负极材料时,纳米片层间的空隙不仅保证了在充放电过程中载流子的方便传输,而且有效地缓解充放电时所引起的体积变化,表现出可观的容量和良好的循环性能,进一步开拓了锂离子电池新型负极材料的研究领域。
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本发明公开了一种负极锂电池盖板,包括盖板本体、负极螺座、负极极柱、铆钉以及负极连接片,所述的盖板本体为圆形结构,所述的负极螺座设置在盖板本体正面的中间位置,所述的负极极柱设置在负极螺座的中间位置并高出于负极螺座7mm,所述的铆钉分别设置在负极螺座上并位于负极极柱的左右两端,所述的负极连接片通过铆钉固定连接在盖板本体的背面,所述的负极连接片为矩形结构。通过上述方式,本发明的负极锂电池盖板,可以大大提高锂离子电池的装配的效率,降低电池的生产成本,负极连接片为矩形结构,具有较好的电极性能,并且大大延长电池的使用寿命。
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本发明属于一种高倍率圆柱形动力锂离子电池;包括镀镍钢壳、所述镀镍钢壳内部设有电解液、设在镀镍钢壳内部的锂离子电芯、锂离子电芯包括依次叠置并卷绕的正极片、第一隔膜,负极片和第二隔膜,正极片包括铝箔、正极引出端和设在铝箔内圈表面和外圈表面上的正极活性物质层,正极引出端上装有铝质正极耳,正极活性物质层的宽度与铝箔的宽度相同,其长度为30~80mm;负极片包括铜箔、负极引出端和设在铜箔内圈表面和外圈表面上的负极活性物质层,负极引出端上装有镍质负极耳,负极活性物质层的宽度与铜箔的宽度相同,其长度为33~83mm,具有装配简单,成品率高,且可提高电池散热性能、高倍率性能和循环性能的优点。
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本发明属于高压输电线路过电压监测技术领域,公开了一种基于双铌酸锂晶体的非接触式过电压光电传感器,包括非接触传感单元和双铌酸锂晶体光电传感单元;所述非接触传感单元包括金属感应板和低压臂模块,所述金属感应板用于设置在架空输电线路下,低压臂模块设置于金属感应板与地之间,低压臂模块包括电容C2,所述电容C2的一端与金属感应板电连接,另一端接地,电容C2与金属感应板之间的电压信号输出端与双铌酸锂晶体光电传感单元的信号输入端电连接。本装置结构简单,体积小,不受温度影响,稳定性高,测量精度高,远程控制方便,安装简易,便于推广和应用;通过电光效应实现光电信号的相互转换,用光纤实现信号远距离传输,具有传统光电传感器体积小、响应频率高、抗电磁场干扰强等优点。
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本发明公开了一种锂电智能型LED太阳能路灯,属于路灯技术领域。本发明一种锂电智能型LED太阳能路灯,LED灯头内的散热扇能够将工作时的热量输送至灯杆内,保证灯头及时散热,延长了路灯的使用寿命;散热管乙将散热扇与蓄电池容纳腔连接,在蓄电池所处环境温度过低时,散热管乙将LED工作时产生的热量输送至蓄电池容纳腔内以提升蓄电池的使用环境温度,既能保证灯头的散热性,又能保证蓄电池的放电效率,合理利用热能;容纳腔内还设有电热装置,当LED工作散发的热量无法保证蓄电池的使用环境温度时,可通过电热装置进一步加热;本发明锂电池使用寿命长,充放电效率高,能够充分利用太阳能,节约能源。
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本发明涉及一种离线计算动力锂离子电池剩余容量的方法及系统,涉及动力锂离子电池剩余容量计算领域。本发明首先对电池进行恒流充电,并通过电池管理系统对充电过程中各电池充电信息状态进行提取并筛选;然后选取充电过程中的三个电压点,计算每两个相邻电压点之间充电容量的比值,通过此比值、温度与剩余容量的关系,从而获得电池剩余容量;当电池剩余容量小于预设的警戒容量时,发出电池容量偏低警告。本发明采用离线方式实时计算电池剩余容量,填补了锂离子剩余容量计算的空白。能够及时对严重影响电池系统性能的电芯进行更换,以维持新能源车的性能。
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本发明公开了锂离子电池用碳/锡/石墨烯复合纳米纤维的制备方法,属于纳米材料和化学电源技术领域。本发明通过分别将聚丙烯腈、氯化亚锡、石墨烯溶于N,N-二甲基甲酰胺,搅拌均匀后形成纺丝液,再利用静电纺丝技术制备出聚丙烯腈/氯化亚锡/石墨烯复合纳米纤维膜,然后经过碳化得到碳/锡/石墨烯复合纳米纤维负极材料。本发明所述的制备工艺简单,生产成本低。本发明制备的材料用于锂离子电池负极材料,具有优异的电化学性质,循环性能好,倍率特性好,克服了锡基负极材料循环性能差缺点,可作为新一代锂离子电池负极材料在便携设备中得到广泛应用。
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本发明公开了一种锂合金熔炼炉的快速抽样检测装置,其特征在于,所述的锂合金熔炼炉的快速抽样检测装置包含一导气座,所述的导气座的上方设有一可拆卸的抽样座,所述的抽样座的上方设有一可拆卸的固定方板,所述的固定方板上设有一可拆卸的安装基板,所述的安装基板上设有一抽样导管。当使用者需要对锂合金熔炼炉内部的气体进行检测时,只要打开抽样导管,并抽取样本气体即可,简单方便,无需开启导气座,相比光谱检测更加精确可靠,成本低廉,实用性强。
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本发明提供了一种锂电池LED应急灯,包括LED灯珠、LED灯体、锂电池及外壳,所述外壳由包胶底座、壳体及可打开的壳体上盖组成,所述外壳内部包胶底座上固定设置有电池盒;所述外壳内部两侧各设置有一根气动杆,所述气动杆一端固定在所述包胶底座上,另一端通过一旋转轴与所述LED灯体相连;所述外壳内部还设置电路板,所述LED灯珠及锂电池与所述电路板电连接;壳体上盖关闭时,LED灯珠及LED灯体都处于外壳内部,壳体上盖打开时,气动杆伸长,使得LED灯珠及LED灯体都处于外壳外部。本发明集成度高,整体占用空间小,便于携带且灯体不易腐蚀及损坏且灯体能够按实际所需旋转至一定角度。
本发明涉及一种P(VDF-HFP)基凝胶聚合物电解质膜的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备P(VDF-HFP)基凝胶聚合物薄膜;(b)制备P(VDF-HFP)基凝胶聚合物电解质膜。本发明还涉及该P(VDF-HFP)基凝胶聚合物电解质膜组装而成的锂离子电池。本发明通过造孔剂在P(VDF-HFP)上造孔,能有效地提高凝胶聚合物电解质膜的电导率,将该凝胶聚合物电解质膜组装成锂离子电池后,锂离子电池的比容量也得以提高。此外,本发明制备的P(VDF-HFP)基凝胶聚合物电解质膜和目前商品化的有机液体电解质相比具有较好的稳定性和安全性。
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一种隧道式烘烤锂离子电池或电池极片的方法,至少包括脉动真空预热步骤,脉动真空预热步骤在第一预定时间内将预温箱体内的温度升到第一预定温度,在第二预定时间内采用抽真空的方法将预温箱体内的部分水份排出,向预温箱体内回充干燥气体;再在第三预定时间内将预温箱体内的温度升到第二预定温度,在第四预定时间内采用抽真空的方法将预温箱体内的部分水份排出,向预温箱体内回充干燥气体;如此循环,直至预温箱体内的锂离子电池或电池极片温度达到工艺设计温度。本发明与现有技术中预温箱只单纯升温相比,可以在预温阶段除去锂离子电池或电池极片中的大部分水份,其除水效果非常好,并且可以大大地缩短速条生产线的除水时间。
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本发明公开了一种锂离子电池球形正极材料的制备方法。所述锂离子电池球形正极材料的制备方法,包括以下步骤:将原料及溶剂加入砂磨机中砂磨、喷雾干燥以及焙烧步骤制得。本发明将湿法研磨、喷雾干燥以及固液复合法三种优良地合成方法成功地结合起来,并运用在合成锂离子电池正极材料上,获得了球形形貌均匀、粒径均一、参数优良,性能优异的粉体材料。
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本发明公开了一种采用干法上料辊压技术制作单体锂离子电池的方法,制作方法如下述:将正负极材料与粘结剂、导电剂配成一定比例,通过二维或三维混合设备干法搅拌均匀后,用毛刷辊料的方法将此无溶剂的混合干粉刷于集流体上,利用辊压机挤压产生的热量将粘结剂融化从而将混合干粉粘附与集流体表面。本发明的有益效果是:本发明采用干法涂布并结合网状的集流体涂布技术,无溶剂的正负极材料降低了电池成本,同时避免使用NMP溶剂造成涂布过程中的挥发,进一步降低锂电池制备过程中对环境及人体的危害;另外本发明采用带孔的网状集流体来提高锂离子电池的空间利用率,提高其能量密度及倍率性能。
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本发明涉及电池制造领域,尤其涉及一种锂离子电池电芯的干燥方法,包括以下步骤:将待干燥的电芯置于封闭的腔体中,设定腔体的恒温温度,进行若干次抽真空、卸真空循环动作,在所述的封闭的腔体内形成循环气体气流,干燥所述的电芯;采用本发明的锂离子电池电芯的干燥方法在真空干燥的过程中引入抽换气的循环,能够在较短时间内降低锂离子电池的电芯中的水含量,而且简化操作过程,减轻操作员的劳动负荷。
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一种NAF包覆富锂锰基层状正极材料的制备方法,属于电极材料领域。富锂锰基层状材料表面的NAF为(NH4)3AlF6和NH4AlF4中的一者或两者的包覆,其制备方法是,(1)配制混合料;(2)烧结及粉体处理;(3)将活性材料分散到甲醇溶剂中,然后分别配制均可溶于甲醇溶剂的铝盐溶液和氟化物溶液;(4)同时滴加配制好的两种溶液并控制温度和搅拌;(5)将步骤(4)所得的浆料干燥后在80-200℃下煅烧8-24h,即得到包覆后的正极活性材料;本发明所得的NAF包覆的富锂锰基层状正极材料容量高、首次效率高、稳定性提高、倍率性能好。尤其采用Mn元素为基础,原料成本低,适于电动汽车电池等大型的电池设备的应用。??????
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本发明公开了一种碳酸锂/钇掺杂铈锆酸钡复相结构质子导体材料,以BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ(BCZY)为基体,外加质量百分比为2.5%碳酸锂作为液相烧结助剂;采用软化学方法制备:(1)以硝酸盐-柠檬酸凝胶自燃烧法,获得浅黄色BCZY粉体;(2)以BCZY粉体为基体材料,加入碳酸锂,球磨混合,经干燥、研磨、过筛后于150MPa干压成型,再于1200~1300℃埋烧,保温5小时,制得BCZY-2.5%Li2CO3复相结构质子导体材料。本发明复相结构质子导体材料具有良好的烧结性和导电性,700℃下电导率达10-2S/cm,为开发固体氧化物燃料电池奠定了基础。
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本发明公开了一种吸收式溴化锂快速洁净干燥系统,其中封闭腔体(2)内从干燥箱干燥气出口至干燥箱干燥气进口依次安装有喷淋器(9)、第一预热器(5)、第二预热器(6)、循环风机(8)、第三预热器(7);上述封闭腔体(2)内位于所述喷淋器(9)下方还具有溴化锂稀溶液储槽(11);所述溴化锂稀溶液储槽(11)与发生器(10)连通,所述发生器(10)内设置有加热器(14),所述发生器(10)液体出口依次通过第一预热器(5)、冷却塔(3)与溶液喷淋器(9)相连;发生器(10)气体出口连入第三预热器(7)中进行加热。该系统解决了现有技术中对于洁净度要求较严格的物料干燥,存在物料纯净度控制困难的不足等缺陷。
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本发明公开了一种锂电池专用石墨烯导电剂,各组分的质量份数组成为:石墨烯5-20份、树脂10-30份、溶剂20-50份、助剂10-15份。所述树脂为丙烯酸树脂、醇酸树脂中的一种或两种,所述溶剂为水、乙醇、丙酮中的一种或几种混合,所述助剂包括分散剂与稀释剂。本发明制备步骤简便易操作,所得锂电池专用石墨烯导电剂性能优越,综合指标优于碳纳米管与纳米碳纤维,可显著提高电极材料容量的发挥,降低电池内阻,提高电池循环寿命,是高性能锂电池的新伴侣。
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本发明公开了一种软包装锂离子动力电池,包括封装袋,在所述封装袋内封装有至少由两个采用卷绕结构制成的单体电芯并联而成的电芯极组;所述的单体电芯极组的左右两端分别设负极集流体和正极集流体;所述的负极集流体与电池的负极极耳相连接,所述的正极集流体与电池的正极极耳相连接。本发明锂离子动力电池通过采用软包装结构,实现了电池轻量化,提高了电池比能量和比功率;并联连接的各个单体电芯采用卷绕结构,提高了电池稳定性和安全性;采用正负极耳与正负集流体直接连接结构,降低了电池内阻,实现了电池大电流输出特性,可提高电池功率密度和能量密度,提高锂离子电池整体性能。
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一种制备二氧化钛/碳复合锂电池电极材料的方法。该方法以四氯化钛或钛酸四丁酯、葡萄糖、单醇(如乙醇、丙醇、异丙醇、丁醇)或多元醇(如乙二醇、丙三醇)、酸(如乙酸、丙酸)、和其他低沸点有机物为原料,采用80-200℃的溶剂热反应,一步合成出具有不同形貌的二氧化钛与碳的复合材料,具体为二氧化钛纳米棒和碳的自组装球形、自组装锥形微纳米复合材料以及碳包覆二氧化钛颗粒状纳米复合材料。该类复合材料均表现出了250mAh/g的可逆储锂容量。本方法利用简单的工艺制备出了形貌均一的二氧化钛-碳的复合材料,成本低廉,操作简便,便于大规模生产,产品可望在锂离子电池材料、光催化等领域得到广泛应用。
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本发明涉及一种具有过充放安全保护的动力锂离子电池及其制备方法,该电池包含正电极与负电极、隔膜、电解液及外包装,该正电极包含按重量百分数计90%~95%的改性正极活性物质,其余为导电剂和粘结剂;该改性正极活性物质包含按重量百分数计的90~99%的正极活性物质及1%~10%的掺混电极材料;该正极活性物质与掺混电极材料的电压平台不同。选取的掺混电极材料的充电电压平台比正极活性材料的电压平台高时,对过充行为有保护。放电电压平台比正极活性材料的电压平台低时,对过放行为有保护。将包含掺混电极材料的正电极与负电极、隔膜、电解液和外包装组装成锂离子电池,通过充放保护电路装置,实现对锂离子电池组的过充放安全保护。
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本发明公开了一种锂离子电池极片,所述极片为正极片或负极片,所述极片上涂覆有正极材料或负极材料,所述正极材料或负极材料表面还涂覆有绝缘层,所述绝缘层厚度为0.8~2.0micron。本发明通过对锂离子电池极片的正极材料或负极材料表面涂覆特定厚度的绝缘层,能够提高锂离子电池的安全性能、循环性能以及大倍率放电性能。
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本发明提供了一种用于可再充电锂电池的负极、一种可再充电锂电池及其制备方法。用于可再充电锂电池的负极包括:负极活性物质层,包括碳基材料,碳基材料在利用CuKα射线的X射线衍射图案中在(002)面具有大约20度至30度的峰;SEI(固体电解质界面)钝化膜,包括从有机材料和无机材料中选择的至少一种材料,并在负极的负极活性物质层的表面上具有大约10nm至大约50nm的平均厚度。
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本发明披露了一次锂电池的端帽组件。该端帽主要应用于封闭和 密封具有卷绕电极的一次锂电池。电池通常可以具有包括锂的阳极和 包括二硫化铁(FeS2)的阴极。所述端帽组件具有其中的金属阴极接触 杯体,所述接触杯体具有封闭端和相对的开口端与其间的一体侧壁。 阴极接触杯体与阴极电连接,处在阴极与端子端帽之间的电通路内。 阴极接触杯体具有在其封闭端形成的一个或多个沟槽,导致在所述沟 槽下面形成的剩余金属的薄弱或可破裂部分。薄的或可破裂的剩余金 属部分直接接触电池内部的气体,设计成当电池内的气体积累到预定 的水平时便会破裂。
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本发明公开了一种锂电池防爆盖帽,防爆阀(3)向电池内部凸起,其形状为圆柱形,圆柱形凸起端面中间设凸起的锥度,防爆焊点(7)设在该锥度的顶面;在圆柱形凸起的边缘,设防爆筋(8),所述的防爆筋(8)设在朝向隔板(5)的一面上,所述的防爆筋(8)为圆环形的压痕,所述的防爆筋(8)位置与所述的排气孔(6)相对应。采用上述技术方案,在防爆作用后,避免隔板的脱落和内部发生短接,从而杜绝锂离子电池的自燃或爆炸的危险,提高了锂离子电池的安全性能;改善顶盖与防爆阀的连接,使电阻降低。
一种具有高可逆容量与首次充放电效率的锂离子电池负极系统,属于电化学领域。本发明针对中间相炭微球、人造石墨或天然石墨三种锂离子电池负极材料,使用由LiPF6或LiN(CF3SO2)2溶解在离子液体1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐或N-甲基,丙基哌啶双三氟甲磺酰亚胺盐中而形成的电解质溶液。在此电解质溶液中,锂离子电池负极材料的可逆容量与首次充放电效率得到明显提高。电解质溶液中还可加入有机溶剂碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯或碳酸甲乙酯调节负极材料的电化学性能。
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一种锂离子电池正极材料 LiMn2O4的合成方法,属于锂电池领域。本发明使用更利于高 温固相反应的高温旋转反应烧结法,同时装料炉体在材料反应 过程中可以以不同的速度旋转并进行搅拌,使合成材料受热更 加均匀,从而使反应更加均匀。这不仅使合成的时间和温度大 幅度减少,因此简化工序,降低成本,同时更重要的是大大提 高了 LiMn2O4为正极材料的物理和电化学性能,使采用以 LiMn2O4为正极材料的锂离子电池的电化学性能有了大幅度的 提高。
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本发明涉及一种高性能的锂离子电池正极材料 层状LiNi0.5Mn0.5O2的制备方法。该材料的制备方法为模板剂法。模板剂法的制备步骤为:首先将镍化合物、锰化合物和锂化合物溶解于醇或水中,然后加入丙二醇聚丙烯聚乙烯醚类表面活性剂为模板剂,加热蒸去溶剂,将煅烧前的产物研磨,在300-400℃温度下煅烧3-4小时后,再在500-1000℃温度下煅烧6-48小时。利用该方法制备的LiNi0.5Mn0.5O2材料具有比容量高、循环性能稳定、成本低,是锂离子电池正极材料LiCoO2的最佳替代品,而且制备步骤简单、操作方便、生产成本低、适合工业化生产。
本发明公开了一种高容量锂离子电池正极材料LiFePO4/C及其制备方法,原材料为磷酸铁、碳酸锂、有机碳;碳酸锂、磷酸铁和有机碳,其配比按摩尔比Li:Fe:P:C=(1.0~1.2):1:1:(0.6~1.2),其中:C为有机碳中的C;通过湿相球磨混料,球磨后的浆料经烘干、粉碎、造粒,混合原材料经过自动粉体压片机进行压片,将原料压片放入惰性气氛炉中,碳热还原一次烧结合成,对合成的材料进行粉碎后通过气流粉碎分级、过筛,得到颗粒均匀的材料。采用本方法工艺简单,操作方便,节约了时间,降低了生产成本,提高了材料的振实密度,从而提高了材料的实际比容量。
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