976
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本实用新型公开了一种带有冷却板散热功能的锂离子电池,包括承载板、电池本体、金属片和第二密封垫,所述承载板的上端安装有电池本体,且电池本体的右侧连接有弹簧,所述承载板的左右两端均设置有紧固螺栓,且承载板的下方连接有限位块,所述限位块的底部设置安装板,且安装板的内部开设有连接孔,所述安装板的内侧连接有冷却管,且冷却管的左端法兰连接有连接管,所述冷却管的外表面设置有夹持块,且冷却管的首端固定有注水管,所述注水管的右端内侧连接有第一密封垫。该带有冷却板散热功能的锂离子电池,具有冷却板散热功能,便于使用,且装置具有散热功能,实用性高,而且可避免冷却液发生渗漏,防止电器损坏。
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本实用新型公开了一种防止褶皱的三元锂电池电极箔收卷装置,包括作台、收卷装置、防褶皱压紧装置和助吸附贴合件,所述收卷装置设于工作台上,所述防褶皱压紧装置设于工作台远离收卷装置的一端,所述助吸附贴合件设于工作台上且靠近收卷装置设置;所述助吸附贴合件均匀设有多组,所述助吸附贴合件包括电动喷壶和酒精壶,所述酒精壶靠近收卷装置设置,所述电动喷壶设于酒精壶和收卷装置之间,所述电动喷壶吸入端设于酒精壶上,所述电动喷壶的输出端朝上设置。本实用新型属于电极箔生产技术领域,具体是指一种通过张紧压持,去除褶皱,并利用分子间作用力增强电极箔层层之间的吸附,排除空气防止再次产生褶皱的防止褶皱的三元锂电池电极箔收卷装置。
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本实用新型涉及磷酸铁锂技术领域,具体为一种用于磷酸铁锂气流粉碎筛分装置,包括分筛筒,所述分筛筒的顶部安装有罩壳,所述罩壳的顶部安装有连接管,所述连接管的顶部安装有第一法兰;第二法兰,所述第二法兰连接于分筛筒的底端中部,所述第二法兰的底端通过安装座安装有传动机构。本实用新型通过设置分筛筒,本装置使用时将其组装在空气粉碎机出料口位置,当物料经过粉碎机破碎后通过连接管进入罩壳,然后通过下料管进入分筛筒中,同时启动传动机构,传动机构带动分筛机构将物料分类筛选,然后经过卸料机构分类卸料,从而可以自动分筛和收集,使得物料加工的效率得到提高。
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本实用新型公开了一种锂电池电极片的移动装置,包括架体,底部设置有脚轮;平板,水平设置在架体上并保持可升降;和多个放置板,可拆卸的安装在平板上并保持堆叠放置。该移动装置以便于对锂电池的电极片进行放置和移动,便于后续的加工。
1006
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本实用新型公开了一种锂离子电池膜输送装置,包括底板和挡板,所述底板上方设置多个挡板,挡板远离所述底板的一端抵接有顶板;所述挡板为曲线型;两个所述挡板的弯曲段形成类圆柱形的承载通道,承载通道内固定有电池隔膜卷;所述挡板通过滑动机构与所述底板滑动连接;所述滑动机构包括固定装置和滑动装置,所述固定装置固定在所述滑动装置内。本实用新型结构简单,操作方便;使电池隔膜在运输过程中保持固定状态和无尘状态,能有效保证隔膜的性能;电池隔膜卷在挡板之间错位固定,提高运输效率;本实用新型适用于不同型号的隔膜卷,降低锂离子电池膜运输过程中对输送装置的要求,降低运输成本。
1118
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本发明公开了一种锂电池用多生共团聚前驱体的制备方法及前驱体,所述合成方法包括以下步骤:首先利用A釜在高pH、低氨浓度、微氧含量和高搅拌速率条件下生成大量1‑1.5µm的单个微小颗粒,然后导入B釜,在低pH、高氨浓度、低搅拌速率、无氧条件下,实现3‑6个小颗粒间的可控团聚,再由B釜导入A釜,在低pH值、低氨浓度、中搅拌速率的无氧条件下,实现二次团聚颗粒的生长。本发明方法制备的前驱体可有效降低烧成单晶正极的温度,节省生产成本,同时可减少锂镍混排等晶体结构缺陷,拥有更好的容量、倍率及循环性能。
1156
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本发明属于锂电池领域,提供了一种网络镶嵌的高镍三元锂电池电极材料及制备方法,其技术要点是按照LiNixCoyMn1‑x‑yO2配制高镍三元材料的前驱液,其中,X≥0.6,在高镍前驱液中加入起泡剂、碱液,然后进行喷雾干燥后得到多孔粉末,将粉末混合物在箱式炉中于350‑500℃条件下烧结3‑5小时,得到多孔高镍三元;按照LiNixCoyMn1‑x‑yO2配制低镍三元材料的前驱液,其中,X=0.1‑0.3,然后将低镍前驱液吸附在多孔高镍三元,于750‑900℃条件下烧结1‑2小时,得到由低镍均匀网络镶嵌包覆高镍的三元材料。
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本发明公开了一种氢氧化锂生产系统富钾母液的处理工艺及装备,涉及氢氧化锂生产技术领域,其技术方案要点是:包括以下步骤:将一次母液贮槽中的富钾母液放入碳化槽中,并向碳化槽中通入二氧化碳;通过第二离心机对碳化液进行固液分离;将碳化母液置于调浆槽中,向调浆槽中加入硫酸和片碱得到碳化中和母液;通过板框过滤机过滤碳化中和母液;通过蒸发器对碳化中和母液进行蒸发浓缩,得到钾芒硝蒸发浆料;通过第三离心机对钾芒硝蒸发浆料进行固液分离;通过第一离心机对钾芒硝离心液再次进行固液分离;将清液回收至碳化槽。能够对富钾母液进行完全的处理,将母液中的杂质离子最终完全处理为固体,减小生产压力,提高产品品质。
1178
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本发明属于一种新的金属复合氧化物的制备方 法, 特别适合于锂(离子)蓄电池中正极材料LixMn2-yMyO4的合成。其特征在于将一种含锂的化合物溶于一种含氧化剂和沉淀剂的混合溶液中, 然后在强力搅拌下将上述混合溶液加入到一种含锰的化合物溶液中, 然后将其转入内衬PTFE的不锈钢高压釜中, 在120~260℃和自生压力下进行水热晶化6~72h。水热合成样品再于400~850℃热处理2~48h, 得到组成为LixMn2-yMyO4(0
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本发明属于废旧三元电池回收处理技术领域,具体涉及废旧三元电池材料锂镍钴锰的回收方法。本发明所要解决的技术问题是降低辅料消耗、提高金属收率。该方法是:a、向废旧三元电池材料中加入硫酸混匀,熟化,焙烧得焙烧料;b、向焙烧料中加入水,采用氧化浸出,固液分离得含镍钴锰的固体粉料和硫酸锂溶液;c、将含镍钴锰的固体粉料与水搅拌混合,逐步加酸浸出,保温,固液分离得镍钴锰溶液和三价固体锰;d、将三价固体锰与水搅拌混合,加酸的同时加入还原剂浸出,固液分离得锰盐溶液。本发明方法整个回收过程辅料消耗少、金属收率高、无环境污染。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:对含沙废料进行两次筛选,得到粗沙颗粒;对所述粗沙颗粒进行球磨处理,得到细沙颗粒;将所述细沙颗粒溶解于葡萄糖水溶液中,水热反应1.5h‑3.5h,水洗后得到前驱体;将所述前驱体在650℃‑750℃的惰性气氛中煅烧1.5h‑2.5h,用HCL溶液洗涤后得到硅碳复合材料。本发明提供了一种碳包覆层均匀的、充放电特性好和比容量高的硅碳复合材料的制备方法、硅基负极材料和锂离子电池。
1063
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本发明公开了一种防止过放电的锂电池碳负极,用于解决现有碳负极容量消耗殆尽,电位会迅速上升,进而发生负极集流体铜的溶解和在正极表面的析出的问题。本发明包括集流体,集流体的两面涂覆有经过真空干燥的负极浆料层,所述负极浆料层由碳活性材料、过放电功能添加剂、导电剂和粘结剂混合而成;过放电功能添加剂为钛酸锂。本发明使得碳负极电池在放电下限电压以后还有一部分容量,从而可以避免因为过放导致的集流体铜溶解和析出,提高了电池的储存寿命和使用寿命。
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本发明属于三元电池电解液制备的技术领域,具体涉及一种具有缓释效应的锂电池电解液添加剂及制备方法。本发明通过将硬脂酸钠与石蜡混合后,使用聚乙烯醇作为分散剂,使硬脂酸钠和石蜡形成均匀混合的凝胶状物质,通过粉煤灰和石灰粉碎球磨后的粉末与凝胶进行造粒,研磨,粉煤灰与石灰粉形成多孔颗粒,胶体注入颗粒孔隙中,形成多孔颗粒包覆相变材料的电解液添加剂。本发明其碱性包覆材料通过吸收痕量氟化氢缓慢溶解释放内部的相变材料,由于该相变材料具有温控特性,使电池内部的反应控制在恒定的温度范围内,抑制六氟磷酸锂电解质的分解,从而提高电解液的稳定性和阻燃性能。
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本发明涉及锂电池负极领域,公开了一种提高锂电池硅基复合负极倍率性能的方法。包括如下制备过程:(1)将酚醛树脂加入无水乙醇中搅拌均匀,然后依次加入有机硅氧烷、催化剂、氧化剂、表面活性剂、稀盐酸水溶液,搅拌得到溶胶,再加入交联剂固化,干燥,得到前驱体凝胶粉末;(2)将前驱体凝胶粉末与碳基粉末混合球磨,然后进行微波加热处理,进行碳化反应后升温进行还原反应,冷却,洗涤、干燥,即得倍率性能良好的硅基复合负极材料。本发明通过催化剂和氧化剂被还原后诱导负极材料在碳化过程中实现表面微氧化并形成纳米线结构,得到的Si/SiOC/C复合负极材料具有良好的倍率性能,并且可以缓解体积膨胀,提升循环性能。
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一种锂离子蓄电池的正极材料及合成方法,本发 明的正极材料化学式为LixMn1-yMyO2,其中:0.5≤x≤1.5,0≤y≤0.5,M=Cr、Co、Ni、Al、Ga、In、Tl和Ti。合成方法是将一种含锂的化合物与一种含锰的化合物及一种含掺杂金属(M)的化合物按适当比例取量后混合均匀。然后在炉中和空气气氛下600℃-1000℃分段焙烧12h-36h。本发明的正极材料循环稳定性好,不会发生层状结构向尖晶石结构的不可逆相转变。材料来源广,价格低廉,无环境污染。
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本发明涉及石墨烯领域,具体涉及石墨烯导电剂。提供一种高分散性石墨烯导电粉,该石墨烯导电粉以粉末形式存在,粉末是由表面裹覆胶质物的石墨烯聚集而成。其显著的优势是石墨烯导电粉在存储过程中不再团聚,使用时以粉末形式加入电极材料浆料,石墨烯导电粉快速分散在浆体中,然后其表面裹覆的胶质物溶于浆体,根本性的解决了石墨烯存储团聚、使用难以分散的缺陷,应用于锂电池的正负极提供良好的电子传输通道和离子传输通道,非常有利于锂离子电池功率性能的提高。进一步提供了制备方法,在可再分散胶粉前驱液形成胶粉的过程,在石墨烯表面裹覆一层胶,这些裹覆胶状物的石墨烯聚集成粉末。
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本发明涉及一种锂离子电池热失控火灾探测预警综合实验系统及方法,包括防爆箱体、重量检测传感器、红外火灾探测器、气体探测器、烟雾探测器、第一热电偶、第二热电偶、热流量计和NI数据采集系统;实验平台尺寸较小,成本较低,实用性强,可同时实现锂离子电池热失控初期预警及热失控特性检测,功能较全面;采用基于红外热成像探测技术、气体浓度分析技术以及光电感烟探测等技术的多技术协同探测方法对火灾热量分布、气体组分分布及烟雾颗粒特征进行分析,可以有效减少火灾判断的时间及火灾误报率,弥补了单一烟雾探测的缺陷,更准确快速的检测电池火灾。
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本发明公开了一种新能源汽车锂离子电池增强隔膜,属于新能源车领域,旨在解决锂电池安全系数不高的问题,包括微孔膜层(1)和位于微孔膜层两面的增强层(2),所述的增强层(2)由熔点高于170℃的树脂制成,所述的微孔膜层和增强层之间为固定连接。
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一种锂电池极片模具成型压铸系统及压铸工艺,该系统包括传送带和驱动轮,传送带上固定安装有若干压铸装置,压铸装置包括相互匹配的下模具和上模具,下模具用于装入集流体和浆料,上模具用于挤压位于下模具内的浆料和集流体;压铸装置沿传送带移动的过程中,至少完成一个压铸循环,在压铸循环内,下模具和上模具在升温至烘干温度后开始降温,在降温过程中上模具持续浆料和集流体施加压力直至锂电池极片成型。本发明的压铸装置在传送带上移动的过程中,均独立完成至少一个压铸循环,在一个压铸循环内,上模具不持续向下模具内的物料施加压力,有效地防止集流体在受压过程中出现反弹,显著提高了压铸工序的压铸效果和质量。
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本发明提出一种锂电池层状聚合物固体电解质的制备方法,所述制备方法是将LiCF3SO3粉末和LiClO4粉末分别与粘结剂混合压制得到薄膜A和薄膜B,然后将三亚甲基碳酸酯(TMC)与环氧树脂混合涂布在薄膜表面,接着压制形成A‑TMC‑B‑TMC‑A层状结构的复合膜,再与催化剂、引发剂共同真空热处理、热压成型,得到LiCF3SO3‑PTMC‑LiClO4‑PTMC‑LiCF3SO3结构的层状聚合物固体电解质。本发明提供的方法制得的聚合物固态电解质,在不同锂离子浓度和电压下均有较高的电导率,而且电解质内部均匀致密,机械强度较高。
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本发明提供了一种高压实高循环三元正极的制备方法及锂二次电池,包括以下步骤:1)将烧结后的正极材料Lix(Ni1‑y‑zCoyMnz)O2经筛分或掺混得到径距(D90‑D10)/D50分布范围为0.9~1.5的正极材料;2)将所述正极材料匀浆,并在正极匀浆体系中加入小分子异氰酸酯。采用本发明的方法得到的正极,其压实密度>3.65g/cm3,100次循环的容量保持率>95%。本发明简单、有效地提高了三元正极的压实密度及其制成锂二次电池的电化学性能。
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本发明公开一种纳米硅碳材料的制备方法及其在锂电池的应用,包括以下步骤:(1)按1:5的重量比选取碳源和硅粉并混合;(2)将混合粉体加入溶剂和分散剂进行循环球磨;(3)将步骤(2)球磨后的浆料重新加入溶剂和分散剂进行二次球磨后得到混合浆料;(4)将混合浆料进行干燥,干燥后打散得到半成品粉体;(5)对半成品粉体进行烧结,烧结后将烧结料进行粉碎,粉碎后打散至纳米级别,即得纳米硅碳材料。采用本发明所述的纳米硅碳材料制备的负极的锂电池,其包覆均匀,分散性能好,电池容量高等优点,同时其制备工艺成本低,易于实现批量化大规模生产,具有良好的经济效益。
本发明提供了一种锂电池/钠电池/钾电池用粘结剂,包括溶剂、聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、氧化铅、无机导电剂和相容剂。使用聚偏氟乙烯和聚四氟乙烯形成二元共混粘结剂,加入了氧化铅作为交联剂,提高了粘结剂的粘接性能,延长了电池寿命,能够同时应用于电池的正极和负极。还提供了含有该粘结剂的电极和锂电池,电极上的活性物质不易脱落,电池使用寿命长。
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本发明公开了一种锂电池组智能管理监控系统,所述系统包括:充电模块、数据采集模块、均衡模块、电量计算模块、数据显示模块,充电模块按预充、恒流充电和恒压充电三个阶段进行自动充电,并根据采集的数据对充放电过程进行控制;均衡模块通过开关电源对单个电池进行均衡充电,使电池组中的能量均衡一致;电量计算模块是通过对采集到的状态参数进行分析,并根据电量估测算法,对电池的当前电量进行估算;数据采集模块负责采集电池的各种状态参数;数据显示模块采用图文液晶显示屏,实现了提高了电池组的安全性,确保锂电池组可靠运行,同时延长电池组使用寿命,降低使用成本的技术效果。
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本发明涉及锂电池负极材料的技术领域,提供了一种锂电池用三层复合结构的负极材料及制备方法。所述负极材料由三层组成,内层为金属‑有机框架材料,中间层为纳米二氧化锡,外包覆层为氟化锌。其中,金属‑有机框架材料的金属中心为Fe、Co、Ni、Mn中的一种,有机配体为苯基羧酸、吡啶羧酸中的一种。该方法通过内层金属‑有机框架材料和外包覆层氟化锌约束和缓冲二氧化锡的体积变化,可降低二氧化锡循环充放电后的体积膨胀倍数,并且金属‑有机框架材料和氟化锌共同承担因二氧化锡体积变化所产生的应力,可防止电极粉化。
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一种锂离子电池正极材料合成用的复合纤维匣钵及其制备方法,本发明表面增强型复合纤维匣钵包括基体层和在所述基体层表面上的表面层,其中基体层材料包括莫来石、堇青石、镁铝尖晶石、纤维氧化铝、纤维氧化镁和锆英石;表面层材料包括纤维氧化锆‑氧化钇,纤维氧化镁、二氧化铈、锆英石、镁铝尖晶石和堇青石。本发明合成工艺简单,烧结工艺易控,制成的材料均匀性好,耐高温抗腐蚀相较比传统匣钵明显提升,其重复次数和产品质量明显提高,延长了匣钵的使用寿命;并且抗热震性能优异,可有效地防止匣钵表层脱落。本发明有利于降低合成锂离子电池正极材料的生产成本,提高经济效益。
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本发明属于固态电池领域,具体涉及一种锂电池的气凝胶毡负载层状固体电解质及制备方法,按以下步骤进行:a、将Li2S和P2S5按摩尔比4:1混合,加入有机溶剂进行球磨,得到球磨浆料;b、将球磨浆料通过雾化喷嘴雾化后,使用载气载入反应腔体内部,使用二氧化硅气凝胶毡作为基片进行等离子热处理;反应1~3h后,使用载气载入GeS2粉末;c、将基片取出置于氢氧化钠溶液中浸泡,洗涤烘干,然后置于聚氧化乙烯的乙醇分散体中,浸泡、烘干,获得所需的固体电解质材料。本发明使固体电解质具有更高的锂离子传导能力。
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本发明提出一种快速制备锂电池纳米硅粉的方法,所述方法是将二氧化硅粉末加入陶瓷管进行反复加热、急冷预处理,然后将预处理的原料在机械研磨设备中加入还原剂和有机溶剂湿法研磨,获得纳米硅分散液,接着对获得的分散液在干燥机中进行真空球化处理,实现了快速制备得到锂电池纳米硅粉。本发明提供的方法通过对二氧化硅原料反复加热、急冷,使原料的内应力显著提高,使得原料更易破碎和还原,不但可以有效减少后续研磨工艺的时间,提高生产效率,而且得到的纳米硅粉的纯度更高,粒度更细,应用前景广阔。
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本发明公开了以碳纳米管和乙炔黑的复合物为锂离子二次电池正极、负极材料导电剂及其制备方法。在加有分散剂的水或有机溶剂中将碳纳米管和乙炔黑超声分散制成浓度为0.5~8%的低浓度母液;或者在加有分散剂的水或有机溶剂中将碳纳米管超声分散之后,加入乙炔黑高速搅拌制成浓度为0.5~8%的低浓度母液。低浓度母液经过抽滤或压滤制成干重为6~60%%的复合导电剂。与导电炭黑或碳纤维、碳纳米管为导电剂形成的电极相比,以复合导电剂形成的电极在高充放电倍率下具有高的比容量。
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