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本发明具体涉及AGV车用锂离子电池管理系统,包括中央处理器、电压均衡模块、电池温度采集模块、电池电压采集模块、时钟模块和显示器。通过本系统能够在AGV车用锂离子电池使用过程中,对其温度和电压进行监控,在充电时,通过电压均衡模块能够使电池组中最低电压的单体电池进行充电,从而在各个单体电池中均衡充电,从而使单体电池电压偏差保持在预期的范围内,让单体电池之间的电压差别很小或几乎不存在差异,保证每个单体电池在正常使用时不发生损坏,避免了各单体电池容量逐渐分化,出现正反馈现象,即容量越小的电池越容易出现过充和过放现象而导致容量加速萎缩,从而增加了AGV车用锂离子使用寿命的同时,延长了使用时间。
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本发明公开了单体大容量聚合物锂离子电池的真空注液装置,包括密闭的腔体、用以对所述腔体内抽真空的抽真空部件和和用以对放置在所述腔体内的待注液电池注液的注液装置,所述腔体内设有第一封头和第二封头,所述第一封头和第二封头相互配合用以对所述待注液电池的注液口进行热封。本发明的单体大容量聚合物锂离子电池的真空注液装置使电池在真空环境下完成注液和预封口,使电解液没有机会接触到空气中的水分,大大减小了水分对电池性能的劣化影响;且较好地实现了对单体大容量聚合物锂离子电池的注液,且注液效率高,占用资源少。
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本发明公开了一种硅基负极材料、其应用的锂电池负极片及其制备方法,硅基负极材料的制作方法包括:硅原料制作成纳米颗粒硅,将纳米颗粒硅与无定形碳进行复合,得到无定形碳将纳米线硅包覆在内的硅基负极材料,其中纳米线硅之间具有间隙。将上述的方法制得的硅基负极材料与粘结剂MSi、超级导电炭黑、羧甲基纤维素钠按照100:1.5:1.0:1.4的比例溶解在水中形成浆料,将浆料涂覆在铜箔上便可制作成锂电池负极片。本发明中的纳米线硅减小了硅的体积变化,提供了锂离子传输通道,有利于电池的循环性能;使用无定形碳与硅基材料进行复合,缓解了硅基材料的膨胀,复合后表面的碳与电解液形成固体电解质界面膜,提高电极的循环性能。
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本发明提供了一种安全散热的锂电池PACK结构,通过设置方形锂电池组、锂电池安装PACK箱、继电器和防爆阀;通过设置绝缘定位盖板上设有防爆阀保护端口,确保单体防爆阀不受外来物体的挤压;通过防爆阀保护端口为圆孔状,防爆阀保护端口的孔状便还向上延伸形成管状结构,并设在单体防爆阀外围,对单体防爆阀进行保护;通过设置绝缘定位盖板,不仅实现对电池模组之间进行隔挡,同时还能起到缓冲作用,有效避免电池模组之间的碰撞;同时通过设置透气的绝缘定位盖板可实现对电池模组的电池进行散热。本发明的结构简单,安全性高,且散热效果好,设计合理,结构紧凑。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种镍钴锰NCM三元材料动力锂离子电池,包括正极和负极;正极材料包括镍钴锰NCM三元材料93‑95份,正极导电剂3.5‑4.5份,正极粘合剂2‑3份,溶解剂15‑25份;负极材料包括:负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;负极颗粒材料具有核‑壳结构,核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作呈锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池的非水电解液,包括溶剂、锂盐、焦酸盐类添加剂、氟代酯类添加剂和有机腈类添加剂;其中,溶剂100重量份;焦酸盐类添加剂0.1‑10重量份;氟代碳酸酯类添加剂0.2‑10重量份;有机腈类添加剂0.2‑10重量份;所述的溶剂为环状碳酸酯和/或链状碳酸酯,锂盐在溶剂中的摩尔浓度为0.8‑1.5mol/L。本发明通过焦酸盐、氟代碳酸酯类添加剂和有机腈类添加剂的联合使用,可以提高电解液的耐氧化性、电解液的浸润性、在初次化成时的正极CEI膜的耐氧化性,负极SEI膜的稳定性,明显改善高电压常温循环性能,低温循环性能和高温存储性能。
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间苯二甲酸-5-磺酸锂(Li-SIP)是化工中的重要原材料。间苯二甲酸-5-磺酸锂(Li-SIP)生产工艺流程为:生产间苯二甲酸-5-磺酸锂(Li-SIP)需要间苯二甲酸-5-磺酸作为原料。①化、水解、结晶、脱水该步骤与生产间苯二甲酸-5-磺酸的工艺步骤相同,此过程中,产生硫酸雾废气,采用二级碱液吸收。②中和反应;①过滤反应结束后,开启盐化釜底阀调整适当流量,经板式过滤器和袋式过滤器过滤至蒸馏釜,过滤过程中要保持温度在95℃以上,产生过滤残渣。②馏、结晶、脱水。
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本发明涉及溴化锂吸收式制冷技术领域,公开了一种溴化锂吸收式机组应用的循环泵全变频控制系统,主控制器与冷媒泵变频单元、发生泵变频单元及吸收泵变频单元电路连接,并分别对冷媒泵、发生泵及吸收泵的工作频率及启停进行单独控制;冷媒泵变频单元由冷媒泵变频器、冷水出口温度传感器和蒸发器液位电极组成,发生泵变频单元由发生泵变频器、高温发生器温度传感器、冷却水入口温度传感器和高温发生器液位电极组成,吸收泵变频单元由吸收泵变频器、低温发生器温度传感器、低温热交入口温度传感器、低温热交出口温度传感器和吸收器入口温度传感器组成。本发明能够精准控制溶液循环量、降低电能消耗,保证溴化锂吸收式机组稳定、安全和节能运行。
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本发明公开了一种基于铌酸锂夹层结构芯片的实时可控微液滴阵列化装置及方法,该装置包括激光器1、光阑2、空间滤波器3、透镜(1)4、透镜(2)5、掩膜6、分束器7、CCD相机(1)8、计算机9、背景光源10、铌酸锂夹层结构芯片11、透明微动芯片平移台12、物镜13、半透半反镜14、滤光片15、CCD相机(2)16。本发明由微液滴阵列化光路、实时观测光路以及光强探测光路三部分组成,利用激光照射铌酸锂夹层结构芯片产生的光生伏打效应实现微液滴阵列化,且可对阵列化后的微液滴进行合并及并行输运操作,此过程可实时观测。该技术在生物分析及检测、化学反应、药物研发等领域有重要的应用前景。
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本发明属于储能研究领域,特别涉及一种钛酸锂负极材料,所述钛酸锂负极材料的颗粒直径D1为1μm‑200μm,所述钛酸锂负极材料为二次颗粒结构,所述二次颗粒由一次颗粒及电子传导组分组成,所述一次颗粒粒径为D2,D2≤0.5D1;所述电子传导组分中包括石墨烯片层,所述一次颗粒与所述石墨烯片层均匀分散;所述石墨烯为多孔石墨烯;所述多孔石墨烯片层厚度h1≤100nm,孔直径D3,两孔之间连续部分的宽度为d1,d1≤0.5D1。即选择多孔石墨烯便于离子自由穿梭于石墨烯两个表面,且两孔之间连续部分的宽度不超过二次颗粒结构的半径,使得二维石墨烯片层对离子扩散具有较低的阻碍作用。
本发明提供了一种锂离子电池负极活性材料及其制备方法、包含该负极活性材料的负极和电池,所述负极活性材料包括石墨颗粒,以及分散在石墨颗粒表面的硅碳复合颗粒,所述石墨颗粒的裸露表面积为石墨颗粒总表面积的80%~98%。本发明提供的锂离子电池负极活性材料解决了现有技术中锂离子电池在充放电过程中,内层石墨颗粒与外层硅碳复合颗粒复合材料由于膨胀不均导致的外层硅碳材料开裂和脱落等问题,维持良好的电接触,改善电池循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池Co2SnO4/C纳米复合负极材料及其制备与应用。所述方法包括以下步骤:将锡盐和钴盐溶于分散剂中得到分散液,然后在搅拌的条件下向分散液中滴加氢氧化钠溶液,反应过滤或离心、真空干燥得到粉末;将粉末置于惰性气体环境下、并升温至900℃后反应,得到反应产物,然后将反应产物与石墨进行一段时间的机械球磨,再纳米球磨,最后将得到的溶液离心取沉淀,洗涤干燥,得到所述锂离子电池Co2SnO4/C纳米复合负极材料。本发明制备得到的锂离子电池Co2SnO4/C纳米复合负极材料采用与无定形碳进行掺杂的形式,首次充放电效率高,比容量高、循环稳定性好。
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本发明所述的一种新型锂离子电池组装技术属于锂离子电池组技术领域,包括电池组和连接线,单个电芯安装于固定支架上,用上下两块固定支架将电芯固定,每组电池内都装设有保护电路,并能对电池组中的每一单组并联电芯进行过充、过放、短路、过流、超温等故障状态实现保护功能;单个电芯的正极柱顶端设有安全阀,负极柱顶端为一平面,组装时使用连接镍片作为连接导线,单个电芯内采用镍、钴、锰三元材料,提高了锂电池的稳定性、兼容性和电池容量;电池组作为一个整体,与用电设备直接连接,安装简单,使用方便;电池组内设有保护电路,过流、过压以及过热时自动将负载或外部线路断开,保护电池组不被损坏。
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本发明涉及一种锂离子电池隔膜,包括聚烯烃基底及其复合的涂层,所述涂层与聚烯烃基底通过粘结剂连接,所述涂层由多层无机粒子层堆叠形成,所述涂层的任意两个相邻的无机粒子层之间通过粘结剂连接;所述无机粒子层由片状无机粒子组成,所述片状无机粒子在涂层中呈平行排布和/或小角度排布。本发明还涉及一种锂离子电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:制备片状无机粒子;筛选第一无机粒子和第二无机粒子;制备涂层浆料;将涂层浆料涂敷在聚烯烃基底上,干燥、制得产品。本发明的锂离子电池隔膜平整度高、粗糙度小;吸水率低,涂层膨胀度小,有效降低单面涂覆隔膜的自卷曲度,提高了叠片电池装配效率和成品率。
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本发明介绍的钴酸锂废电池正极材料的浸出方法是将从钴酸锂废电池中分离出的正极材料和磨细的软锰矿放入耐压和耐硝酸腐蚀的容器中,并将硝酸泵入该容器,然后密封容器,进行钴酸锂废电池正极材料的浸出。
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本发明公开了一种用于从花岗伟晶岩矿石中综合回收锂铍钽铌的复合捕收剂,该捕收剂由工业脂肪酸、伯胺类化合物和烷基氨基丙酸类化合物按质量分别占80%~90%、5%~10%、5%~10%的比例混合,常压下加入氢氧化钠在30℃~40℃温度条件下进行化学反应40分钟,得到淡黄色膏状物即为本发明的复合捕收剂。该捕收剂对锂辉石、绿柱石、钽铌铁矿等矿物均具有良好的选择性捕收作用,其作用原理在于复合捕收剂与不同矿物表面暴露的锂、铍、钽、铌等阳离子活性质点之间可发生较强的静电吸附、氢键键合和化学吸附作用,石英、长石等脉石矿物表面因不含活性阳离子质点,捕收剂在脉石矿物表面的吸附能力较弱,从而使浮选过程具有较好的选择性并获得较好的分离效果。
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本发明提供了一种非水电解液与锂离子电池,该非水电解液包括溶剂、锂盐与添加剂;所述溶剂为氟代碳酸酯溶剂与碳酸酯溶剂;所述添加剂为含氟醚和/或含氟羧酸酯。与现有非水电解液相比,本发明采用氟代碳酸酯溶剂为基础溶剂,从而提高了非水电解液的抗氧化性、改善了电解液的离子电导率、降低了非水电解液的可燃性,并且氟代碳酸酯的熔点比碳酸酯溶剂低,从而拓宽了锂离子电池的工作温度,提高了电池的低温性能;同时,本发明在非水电解液中添加了含氟醚和/或含氟碳酸酯作为添加剂,由于含氟醚与含氟羧酸酯的还原电位较高,优先在负极的表面被还原,改善了SEI膜的组成,从而改善了非水电解液的成膜性能。
本发明公开了一种材料及其制备方法,该材料含有层状结构的电池正极活性物质以及包覆在该层状结构的电池正极活性物质表面的包覆层,其中,所述包覆层为掺杂金属氧化物的锂硼氧化物,所述掺杂的金属氧化物为碱金属氧化物、碱土金属氧化物以及元素周期表第ⅢA族金属的氧化物、第ⅣA族金属的氧化物和第ⅥB族金属的氧化物中的一种或多种。本发明还提供了含有该材料的正极活性物质、正极材料、电池正极和锂离子二次电池。采用由本发明提供的材料得到的正极活性物质制得的锂离子二次电池具有较佳的循环性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种新型锂离子电池用涂层材料及其制备方法。所述的涂层材料为具有核-壳结构的微胶囊,内核组成为相变储热材料,外壳组成为无机氧化物。本发明所述涂层的制备方法采用微乳液聚合方法实现。相对于现有应用于锂离子电池的涂层材料,本发明的涂层材料具有智能控热性能,涂覆层的外壳可以提高安全性能,内核可以在电池出现热失控的情况下,通过相变实现对热的吸收,且相变潜热大,从而起到智能控热的作用。
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本发明适用于新能源技术领域,提供了一种纳米二氧化钛锂电池及其制作方法,所述纳米二氧化钛锂电池由正极片、负极片、隔膜、电池外壳、电池底盖、电池顶帽、断电防爆层、有机电解液组成,其特殊之处在于:所述负极片为若干个纳米二氧化钛粉末凝胶成的微小纳米二氧化钛管;所述制作方法包括:第一步、负极配料,第二步、负极拉浆,第三步、负极裁片,第四步、负极片制作,第五步、正负极卷绕,第六步、极片端焊接,第七步、隔膜内注液,第八步、充放电测试,第九步、检测包装。本发明负极采用微小纳米二氧化钛管取代原来的石墨碳管,2分钟内就能达到70%的电量,电动汽车充电只需5分钟,使用寿命长达20年,能够充电数千次。
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本发明涉及铝锂合金铬酸阳极氧化脱氧效果检测领域,具体涉及一种简易判别铝锂合金铬酸阳极氧化脱氧效果的方法。其方法为:采用接触角测定仪测试,测定水滴在经脱氧处理后的铝锂合金表面上的接触角,检视水滴的接触角,接触角如果大于0°则脱氧效果不达标,接触角等于0°时,则脱氧效果达标。本发明的有益效果在于:简单准确,快速可靠,提高生产效率,降低劳动强度,缩减检测时间。
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一种锂离子电池负极材料沥青基多孔炭/ZnMn2O4的制备方法,属新材料制备技术的范畴,属于炭素材料与电化学交叉的技术领域。本发明的特征是以量大价廉的石油沥青为碳源,纳米氧化锌为模板,制备沥青基多孔炭,洗涤烘干后加入六水合硝酸锌和硝酸锰,低温干燥后惰性气体保护下煅烧,即得锂离子电池沥青基多孔炭/ZnMn2O4负极材料,产品放电比容量高、循环性能好,是一种应用前景非常好的锂离子二次电池负极材料。
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本发明公开了一种复合锂基润滑脂,按重量份数比为:十二羟基硬脂酸9-13.5份、葵二酸3-4.5份、滑石粉1-3份、氢氧化锂2.6-3.9份、增粘剂0.5-1份、抗氧化添加剂0.5-1份、抗磨损添加剂1-3份、金属钝化剂1-3份、多功能剂0.1-0.3份、基础油50-68份、稠化剂磺酸钙15-25份,本发明适用于压铸机,注塑机,减速机,造纸机械,船用设备及齿轮,轴承等的润滑。本发明具有优良的耐水性,防锈,腐蚀和氧化性能,适合于所有类型的车辆,包括汽车,卡车,船拖车,锂基润滑油脂能够防止金属表面出现锈蚀和腐蚀。
一种原位合成碳包覆一水合七氧化三钒纳米带的方法及锂离子电池。本发明公开了一种合成原位碳包覆一水合七氧化三钒纳米带的方法,其首先采用高温混合水热法先将反应原料分别加热至一定温度再混合,待水热反应结束后冷却至室温,再保温干燥处理得到原位碳包覆的V3O7H2O(V3O7H2O@C)纳米带。该用新颖的高温混合水热法实现了高结晶性、高结构强度的碳包覆的V3O7H2O纳米带的原位合成,制备得到的材料可以用于锂离子电池电极材料,并且这种碳包覆的V3O7H2O纳米带展示了极其优异的电化学性能,可应用于锂离子电池领域。
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本发明公开了一种球形磷酸铁锂及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)将LiH2PO4和FeSO47H2O以摩尔比1∶1溶于乙二醇中,在真空状态下磁力搅拌至全部溶解;(2)将适量尿素迅速加入上述反应液中,真空状态下继续搅拌,待尿素完全溶解后将反应物迅速转移到聚四氟乙烯反应釜中,200℃下继续反应;(3)反应结束后,将反应物自然冷却、抽滤、洗涤、真空干燥,即得球形磷酸铁锂。该制备方法简单易行、节约环保、无需添加任何的表面活性剂或有机高聚物。由该方法制得的球形磷酸铁锂产品均匀性良好、振实密度较高、具有良好的应用前景。
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一种高性能锂电池隔膜及其制备方法,包括内层、中间层、外层,所述内层为胶化微孔聚合物膜,中间层为多孔聚合物膜,外层为胶化微孔聚合物膜。所述制备方法包括配料,挤出、复合成型,铸片、冷却定型,双向同步拉伸,萃取干燥,横拉扩幅,在线收卷等步骤,本发明制得的锂电池隔膜具有较好的耐高温性能,吸液保液能力大幅度上升,自放电率降低,隔膜机械性能提高,延长了锂电池的使用寿命,保证了工作的安全性。
本发明属于锂二次电池材料领域,公开了一种含苯乙烯及其衍生物的电解液和使用该电解液的锂二次电池。所述电解液包括有机溶剂、电解质锂盐、苯乙烯及其衍生物和功能添加剂,所述苯乙烯及其衍生物的结构式如式(1)所示,其中R1,R2,R3,R4,R5各自独立的为氢、卤素、C1~C20烷基或卤代烷基,C6~C26芳基或卤代芳基,C1~C4腈基、氨基或烷氧基。本发明通过在电解液中添加苯乙烯及其衍生物,在电极表面形成稳定的钝化膜,具体体现于电池在具有良好循环性能的同时,体现出较低的内阻。
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本发明公开了一种可快速封装的双面软包锂空气电池及其制备方法,该电池由上透气膜、上压敏胶黏层、上正极集流体、正极材料、隔膜、锂负极、隔膜、正极材料、下正极集流体、下压敏胶黏层、下透气膜依次序层叠并注入电解液封装而成。相比于以往设计,本发明所述电池通过上压敏胶黏层和下压敏胶黏层的边缘直接粘合实现快速封装,无需采用热封;另一方面本发明所述透气膜与正极集流体紧密贴合在一起,使锂空气电池具有反应均匀、比能量高、一致性好等优点。
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本发明涉及锂离子电池正极材料,尤其是一种高容量镍钴锰酸锂前驱体及其制备方法。其特点是:化学式为NixCoyMnz(OH)2,其中0.5≤x≤0.9,0.05≤y≤0.2,0.05≤z≤0.3,x+y+z=1。本发明提供了一种用共沉淀法制备的高容量镍钴锰酸锂前驱体及其制备方法,制备的颗粒粒径分布集中、振实密度高、球形度好,比容量高,低成本,寿命长,具有更高的放电平台和能量密度,首次1C充放电比容量达到195mA·h/g和186.5mA·h/g,循环50次容量保持率为95.6%。
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本发明公开了一种锂离子二次电池复合正极材料及其制备方法,该锂离子二次电池复合正极材料是通过在非惰性气氛下对锂离子二次电池正极材料进行可交联聚合物包覆,构成的高性能复合材料。本发明通过将可交联聚合物与正极材料液相混合均匀后干燥并在非惰性气氛下进行高温处理,使聚合物发生交联环化并完成对正极材料的包覆,避免了高温惰性气氛下有机物对正极材料的碳热还原破坏作用。交联环化之后包覆层具有较好的电子电导和机械强度并且包覆均匀,有效阻止了活性颗粒与电解液的直接接触,从而有效解决了电解液与活性材料颗粒的副反应和循环效率低、容量衰减快等问题,而且制备工艺简单,成本低廉,适合大规模生产。
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