1054
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本发明涉及一种纺织厂用的清洁粗细纱的电动清洁工具,特别涉及一种高能锂电一体式清洁器。该高能锂电一体式清洁器,包括壳体,壳体内从后往前依次安装有锂电池、电机和钢针,其特征是:所述壳体尾端外侧螺纹连接有后盖,后盖内侧连接设有塔簧,壳体尾端内侧设有铜圈,铜圈与充电板的负极相连接,充电板的正极通过弹簧与锂电池前端相连接。本发明的有益效果是:便于维修、更换电池方便;电池与其他部件为软连接,接触更好,使其寿命更长,重量更轻,体积更小,扭力更大,清洁快速彻底,减少了纱疵,降低了断头,提高了成纱质量,减轻了劳动强度。
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本发明提供了一种超薄型锂锰电池的一体化结构,包括正极结构、负极结构、隔膜结构。正极结构采用二氧化锰、导电剂和粘结剂涂布在铝网上;负极结构采用超薄锂带复合冲孔铜薄;隔膜结构采用隔膜两侧涂敷电化学稳定的胶粘剂;正负极极片及隔膜粘贴在一起,形成一体化结构;镍质/铜镀镍正负极极耳和一体化结构封装。本发明充分利用有限的体积获得最大的能量,设计合理、制作简单,易实现自动化生产,适用制备厚度小于0.45mm的超薄型锂锰电池。采用此种结构制备的超薄型锂锰电池具有能量密度高,很好的柔性和稳定性,电池在弯曲变形时不会发生电极错位而导致微短路发生。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,所述负极材料为特殊卵黄结构的复合微球,该复合微球的核层为四氧化三铁(Fe3O4),壳层为含有介孔的C、N层,核层和壳层之间为刻蚀后形成的空腔。其制备方法为:首先,溶胶-凝胶法合成二氧化硅(SiO2)纳米粒子,水热法合成Fe3O4纳米粒子;然后,在Fe3O4外包覆一层SiO2,再在SiO2层外包覆一层由SiO2纳米粒子和密胺树脂组成的复合外壳;最后,通过煅烧和刻蚀得到卵黄结构复合微球。本发明所述材料结构新颖,空腔能抑制Fe3O4颗粒的体积效应,介孔能加快锂离子的扩散速度,提高电化学反应速率,还能在提高材料电导率和比容量的同时改善倍率和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池阻燃电解液的制备方法,属于锂离子电池领域领域,为了提高锂离子电池的安全性能。该阻燃电解液主要由有机溶剂、锂盐、添加剂组成。其中有机溶剂中含有一种高闪点溶剂γ-丁内酯(BL),添加剂包括阻燃添加剂和成膜添加剂。本发明是在充满氩气的手套箱中配制,将高纯度的碳酸酯类有机溶剂、γ-丁内酯,依次加入到聚四氟乙烯容器中,再缓慢的加入LiPF6,充分搅拌;再向上述混合液中加入成膜添加剂和阻燃添加剂,搅拌,配制完毕。本发明通过将高闪点溶剂与少量阻燃添加剂结合使用,使得本发明的电解液具有较好的阻燃效果,难于点燃且自熄时间较短。
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本发明公开了一种锂电池化成工装,包括在锂电池厚度方向上排列的若干电池夹,每个电池夹包括可左右相互扣合的一对电池夹夹片,电池夹夹片的其中之一为位置固定的定夹片,另一个为可在扣合方向上滑动的动夹片;定夹片和/或动夹片上设有充放电柱;定夹片和动夹片在适配锂电池单体的铝箔电极的位置相对的设有导电弹性片,每一对电池夹的导电弹性片均在弹性方向上适配;每一对电池夹的导电弹性片的至少其中之一与充放电柱电连接。本发明的有益效果是:可适应各个锂电池单体产生不同胀气厚度变化。
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本发明公开了一种高强铝锂合金材料及其制备方法,由如下重量百分比的组分组成:锂3.6-4.2wt%、铜0.8-1.6wt%、镁2.8-3.8wt%、银0.5-1.2wt%、锆0.08-0.2wt%、锌0.2-0.28wt%、锰0.1-0.2wt%、预先处理的碳纤维7.2-10.2wt%、余量为铝,通过碳纤维预处理、熔炼和烧结步骤得到最后产品。本发明的铝锂合金,具有高强、轻质、高韧性的特点,克服了传统的铝锂合金低塑性的缺点,成本低。
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本发明公开了一种改善锂离子电池富镍正极材料综合性能的方法,包括以下步骤:(1)将锂离子电池富镍正极材料加入锰源溶液中,经搅拌或/和超声分散处理使锰源与所述正极材料充分混合均匀;(2)将步骤(1)得到混合均匀的物料依次进行干燥、热处理,即得到综合性能改善的锂离子电池富镍正极材料。本发明提出的改善锂离子电池富镍正极材料综合性能的方法,有效提高了富镍正极材料的电化学性能以及在空气中的储存性能;同时该方法简单,流程短,能耗低,易于大规模推广应用。
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本发明公开了一种用于汽车锂电池顶盖上一体成型的防爆膜及其制备方法,其特征在于,防爆膜整体同锂电池顶盖一同制作成形,所述防爆膜呈椭圆形,周围环绕椭圆形围墙,围墙下表面,靠近内边的下表面有突出小围墙,在该围墙内侧有过度小凸台,小凸台边围上的椭圆内有压筋防爆槽,椭圆形围墙外侧连接锂电池顶盖的上下两面都有梯形凹槽;本发明的优点在于:防爆膜和锂电池顶盖一同压制成形,免去了焊接这个步骤,从而避免了防爆膜熔穿或未焊接牢固等带来产品的安全问题。
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本发明提供一种锂离子超级电容器石墨烯复合正极材料的制备方法。包括以下几步骤:步骤(1)将Li2CO3和MoO3混合,混合均匀后放入马弗炉内反应,反应结束后得到Li2MoO4材料;步骤(2)将氧化石墨与得到Li2MoO4材料混合,均匀混合均匀后放入氢氮混合气气氛保护的马弗炉内反应,反应结束后得到石墨烯复合Li2MoO3材料。本发明具有如下有益效果:(1)石墨烯复合Li2MoO3材料作为锂离子超级电容器的正极使负极不需要再加入锂片或者复杂的预嵌锂工艺,简化了制备工艺,降低了成本;(2)石墨烯复合Li2MoO3材料具有高导电、高比表面积能够有效的替代常规的活性炭正极材料,实现高能量密度和高功率密度。
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本发明公开了一种带抽真空功能的锂电池电解液注液系统,包括进料单元、注液单元、抽真空单元、封口单元、称重检测单元和出料单元,注液单元包括中间皮带输送机、电池定位模具、升降板、第一升降气缸、定量注液器等;称重检测单元包括前称重传感器、后称重传感器、以及废品输送机等;抽真空单元包括密封罩、气管接头、真空传感器、以及真空泵;本发明定量注液器的定量缸的内腔容量等于锂电池的标准注液量,因此每次注液气缸推出的电解液量准确等于锂电池的标准注液量,注液精度高;且抽真空单元能避免密封罩内空气中的水分和电解液溶质六氟磷酸锂反应生成氢氟酸,能避免氢氟酸对电池的电化学性能及安全性能造成影响的问题。
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本发明涉及一种锂离子电池三元正极材料的制备方法。包括如下步骤:先通过锂源和前驱体制备团聚体材料A,然后再通过锂源和前驱体制备单晶或类单晶材料B,然后将团聚体材料A与单晶或类单晶材料B混合均匀烧结后形成材料C,在材料C的粉体外包裹一层包覆物,即得到锂离子三元正极材料。通过将不同粒度和形态的团聚体和单晶或类单晶三元材料进行级配,单晶颗粒能够有效填充在团聚体的颗粒之间,使得级配材料与导电剂和粘结剂充分接触,同时能够提高材料的空间利用率和材料的压实密度,进而提高了材料的体积能量密度,有利于材料电性能的充分发挥,同时改善材料热稳定性的效果,提高电池的安全性。
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本发明公开了一种二次锂离子电池的电极材料及其制备方法,电极材料的化学式为TixNbyOz;1∶24≤x∶y≤1∶1。制备方法包括下述步骤:S1:将含有x mol钛元素的钛源与含有y mol铌元素的铌源混合后烧结,并获得电极材料TixNbyOz粉末。本发明实施例提供的电极材料作为锂离子电池负极材料,理论比容量高,在其工作电压范围3-1V内没有SEI膜的形成,具有高的可逆比容量、小的电压弛豫、高的库伦效率和优异的循环性能、安全性好。
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本发明为一种双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法,特征在于:先采用氯化亚砜、氨基磺酸、氯磺酸在一个反应容器中进行反应,不进行双氯磺酰亚胺化合物(HN[SO2Cl]2)产物的分离,直接加入氯化亚砜和无水锂盐进行反应制得双氯磺酰亚胺锂盐,移除氯化亚砜溶剂后,加入有机溶剂,少量三乙胺,利用无水氟化锌进行氟化反应,过滤,滤液蒸干或重结晶并减压干燥后得到双氟磺酰亚胺锂盐。本发明方法工艺简便、连续操作性强、产品易于分离、提纯、反应过程能耗低、无环境污染。
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本发明涉及一种表面包覆改性的锂离子电池正极材料及其制备方法。该表面包覆改性的锂离子电池正极材料的化学通式为LiNi1-a-bCoaAlbO2/M,其中0.1< a< 0.3,0.01< b< 0.2,M为包覆层。采用干法包覆。包覆层为磷酸铁锂、磷酸铁锰锂中的一种或是二者的混合物;包覆层与LiNi1-a-bCoaAlbO2的质量比为0.01~0.2 : 1。本发明的最大优点为:改善了正极材料的稳定性,提高了材料的安全性能;干法包覆过程中不产生废液同时无需高温烧结,可降低能耗以及成本。
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本发明公开了一种胺基苯胺基锂化合物的制备方法,将胺基苯胺基配体加入有机溶剂中,然后在-10~30?oC下加入烷基锂,加完后使自然升至室温进行反应,反应后过滤、洗涤,得到胺基苯胺基锂化合物。本发明胺基苯胺基锂化合物催化剂制备方法简单,成本低,产品收率高,所得催化剂结构变化多样、催化活性高、安全无毒,不需加入醇助催化剂即可催化聚合反应,反应速率快,得到的聚合产物分子量可控、产率高,可以广泛用于环内酯开环聚合,能够满足市场的需要。
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本发明提供了一种柔性锂二次电池,包括柔性电池外壳和位于柔性电池外壳内的电池主体,以及电解液,电池主体包括一个或多个顺序叠放的电极单元,所述电极单元包括顺序叠放的正极片、柔性隔膜和负极片,正极片包括正极集流体和多个阵列式设置在正极集流体上的正极活性材料层,负极片包括负极集流体和多个阵列式设置在负极集流体上的负极活性材料层,正极片和负极片具有对应设置的阵列间隙空位,所述对应设置的阵列间隙空位用于柔性锂二次电池进行平面二维方向的弯折,阵列间隙空位的宽度为5mm~50mm。该柔性锂二次电池整体柔韧性良好,能量密度高,电池厚度、体积和质量小,适用于柔性电子产品。本发明还提供了该柔性锂二次电池的制备方法。
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本发明公开了一种锂离子电池石墨负极材料及其制备方法。该制备方法包括下述步骤:将中位粒径D50为3~7μm、挥发分为10wt%~20wt%的生焦焙烧,炭化处理,石墨化处理,分级处理,即可得到锂离子电池石墨负极材料;所述的分级处理后,锂离子电池石墨负极材料的中位粒径D50控制在6~10μm,最大粒径≤30μm。本发明的制备方法简单,易于工业化大规模生产,制得的锂离子电池石墨负极材料的粒径小,倍率性能优异,首次不可逆容量小,循环性能好,使用稳定性佳。
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本发明提供的5A90铝锂合金薄板的制备方法,通过将退火后的5A90铝锂合金板轧制,得到5A90铝锂合金薄板,且通过控制所述轧制的辊为凸度为+0.36mm~+0.45mm的正弦辊,使得得到的薄板的板差在0.07mm以内,减少了头尾废料,提高了5A90铝锂合金薄板的成品率。
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本发明公开了一种表面包覆金属氧化物的锂离子三元正极材料及其制备方法,该方法包含:步骤1,将可溶金属盐加入到分散剂溶液中,充分分散均匀;步骤2,将正极材料加入到步骤1所得溶液中进行搅拌,搅拌时间1-5小时;步骤3,向步骤2中的溶液加入碱金属氢氧化物的水溶液,调节溶液的pH值至7-12,过滤,烘干,得到表面包覆氢氧化物的正极材料;步骤4,将上述表面包覆氢氧化物的正极材料,在400℃-700℃下热处理,得到表面包覆金属氧化物的三元正极材料。本发明提供的锂离子电池三元正极材料的表面包覆制备方法,方法简单,引入高分子聚丙烯酰胺作为分散剂和絮凝剂,能实现三元正极材料的均匀包覆,易于工业化生产,改性后的三元正极材料性能有较大的改善。
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本发明公开了一种用于高电压的正极活性材料和包含其的锂二次电池。更具体地,本发明公开了一种正极活性材料和包含所述正极活性材料的锂二次电池,所述正极活性材料包含:具有由下式1表示的组成的尖晶石型化合物粒子;和存在于所述尖晶石型化合物粒子表面上的金属氧化物或金属氢氧化物。Li1+aMxMn2-xO4-zAz?(1)其中在本发明的说明书中对a、x和z进行了定义。
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本发明涉及一种火焰喷涂制备锂铁氧体防腐涂层的方法,采用机械手,通过优化氧-乙炔火焰喷涂的工艺参数,制得的锂铁氧体导电防腐涂层材料具有良好的耐腐蚀性能与导电性能。本发明提供的制备方法,工艺简单,沉积率高,重复性强,对设备要求低,可进行现场直接喷涂施工,从而满足实际接地网工程建设、抢修的需要,并可以应用于不同形状或不同大小的金属基体表面,特别是在制备大面积实际应用的耐腐蚀导电涂层时更具优势,并且工件服役过程中检修维护简单,适宜工业推广应用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特别是涉及一种富锂正极材料及其制备方法,本发明所述富锂正极材料的化学通式为mLi2-xNaxMnO3·nLi1-yNayMO2;其中0< x+y< 1,m+n=1;M为Mn、Ni、Co中至少一种;本发明相对于现有富锂正极材料,不仅循环稳定性好,而且倍率性能优良、循环过程中电压平稳。
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本发明涉及一种高效节能型动力锂离子电池维护系统,包括可控电源、MOSFET控制开关、PWM隔离驱动电路、电流控制电路、取样电阻、电压采集电路和电流采集电路,所述的可控电源正极、MOSFET控制开关、动力锂离子电池、取样电阻、可控电源负极依次串接,所述的电压采集电路并联在动力锂离子电池两端,所述的电流采集电路并联在取样电阻两端,所述的电流控制电路输入端分别与动力锂离子电池负极、PWM隔离驱动电路输出端连接,所述的电流控制电路输出端与可控电源的反馈端连接。与现有技术相比,本发明具有实现了需要多少能量充电开关电源就供应多少能量充电,不会供大于求实现节能充电等优点。
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本发明公开了一种锂锰钮扣电池,其包括负极盖、罩住负极盖开口侧的正极外壳、设于负极盖内的金属锂负极片、与负极片叠放设置的二氧化锰正极片、位于正极片和负极片之间的隔膜、位于正极片与正极外壳之间的金属集流网、位于负极盖和正极外壳之间环绕连接的密封圈,正极片靠近正极外壳一侧设有电解液槽,电解液槽的空间体积为正极片体积的6%-15%,所述金属集流网紧贴于正极片的底面和电解液槽的槽侧面、槽底面,并与正极外壳接触的,该电池制作简单,提升了电解液的储存量,使正负极片的材料利用率提升,使电池品质稳定使用的期限延长,提升了产品的质量。本发明还公开了一种品质稳定长效的钮扣电池正极片。
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本发明公开了一种具有梯度结构的全固态锂电池及其制备方法,该全固态锂电池由具有梯度结构层的正极、固体电解质层、和金属负极或者具有梯度结构层的负极组成;制备方法是先配置不同组分浓度或粒度或分子量的正极浆料,按组分的浓度梯度或粒度梯度或分子量梯度将正极浆料涂覆在集电极上制备电极层,再在电极层上涂覆固体电解质层,最后粘连金属负极,或者配置不同组分浓度或粒度或分子量的负极浆料,按制备正极电极层的方法中相反的浓度梯度或粒度梯度或分子量梯度将负极浆料涂覆在电解质层上制备负极电极层,最后粘连集电极,即得具有梯度结构的全固态锂电池;该制备方法简单,制得的全固态锂电池大倍率充放电稳定,大电流下能正常工作。
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本发明涉及一种锂亚硫酰氯电池组管理系统,包括锂亚硫酰氯电池组,所述锂亚硫酰氯电池组管理系统还包括:电流测量单元,所述电流测量单元测量电流信号,并将测量结果传递给分析单元;分析单元,所述分析单元变周期采集所述测量结果并得到电流值,根据所述电流值获得电池容量损耗。本发明还提供了一种锂亚硫酰氯电池组管理方法。本发明具有电池电量预测准确、电池工作时间长等优点。
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本发明公开了石榴石结构钽酸镧锂基固体电解质材料及其制备方法;该钽酸镧锂基固体电解质材料为Li5La3Ta2O12的镧位和/或钽位掺杂的化合物;制备方法是先将五氧化二钽溶于H2C2O4溶液后,加入锂盐、镧盐,以及镧位掺杂化合物的盐和/或钽位掺杂化合物的盐后,混合成溶液;在所得混合溶液中加入EDTA反应,直到出现透明清亮的溶胶;再加入水溶性高分子聚合物继续反应直到出现凝胶;得到的凝胶干燥后,煅烧;将煅烧后得到的颗粒模压成坯体,将胚体再进一步煅烧,即得;该制备方法条件温和、工艺简单、操作简单,可工业化生产,制得的固体电解质材料电化学稳定性好、电导率较高,它可用于全固态锂离子电池的制备。
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本发明公开了一种循环性能好比容大的锂离子电池,包括正极片、负极片及置于正、负极片之间的隔膜与电解液,负极采用的材料是改性针状焦,正极采用的是富锂锰基正极材料。本发明制备的正极材料,采用了氧化铝包覆的富锂钴锰酸锂材料作为正极活性物质,具有较高的能量密与良好的循环稳定性,使用寿命长,采用的负极材料不仅高能量密度,而且材料成本较低,电池寿命长。
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本发明涉及一种智能均衡式锂离子电池装置,包括有电池容纳盒,其特点是:电池容纳盒内设置有锂离子电池,锂离子电池上设置有正极极耳与负极极耳。同时,电池容纳盒上分布有导通组件,正极极耳与负极极耳分别与其对应的导通组件相连。并且,所述的正极极耳与负极极耳之间设置有均衡控制组件。这样,依托于均衡控制组件的存在,能够有效避免锂离子电池出现过充现象,提高使用寿命。再者,本发明构造简单,制造成本低,易于推广。
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本发明涉及锂电池生产设备技术领域,尤其涉及一种锂电池自动烘烤生产线,它包括烘烤炉,以及可沿烘烤炉移动的自动烘烤夹具机构和烘烤夹具搬运机械手,烘烤炉的前端设置有上料机械手和上料拉带,烘烤炉的后端设置有下料机械手;所述烘烤炉侧下方还设置有夹具回传流水线;可有效提高软包锂电池的升温速度,从而提高生产效率和产品品质;还可自动抱紧夹具,大大提高生产效率;且烘烤炉结构较为简单,成本较低,对软包锂电池的表面优化处理较为理想。
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