762
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本发明涉及一种磷酸铁锂正极片的涂布方法。属于锂离子电池制备技术领域。其目的是提出一种超细及纳米磷酸铁锂正极片的制备方法,改善正极涂布性能,提高电池放电性能及循环寿命。本发明制备的磷酸铁锂正极片涂布均匀,表面光滑无颗粒,面密度明显提高,所制备的半电池在0.1C倍率下放电比容量大于145mAh/g,1C倍率放电比容量大于135mAh/g。本发明主要通过优化浆料配方以及加入增加粘结性的添加剂来改善极片性能,其操作工艺简单,成本低廉。对于超细磷酸铁锂及纳米尺度的磷酸铁锂的实际应用具有很大的推动作用。
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本发明提供一种锂电池性能检测方法,包括获取待测锂电池在一个工作周期内产生的热量数值;采集待测锂电池将所述待测锂电池一个工作周期内产生的热量消耗完所需的时间数值;判断所述热量数值以及热量消耗完所需的时间数值是否大于预设的检测值;若所述热量数值大于所述预设的检测值,且所述热量消耗完所需的时间数值大于所述预设的检测值,则记录所述热量数值及所述热量消耗完所需的时间数值;此外本发明还提供电池性能检测系统。此外本发明还提供一种计算机可读存储介质。准确的检测出锂电池的性能,以便能对锂电池进行分类。
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本发明公开了一种Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金及其激光成形方法,属于激光成形技术领域。首先,通过在铝锂合金中加入稀土元素Sc、Zr,得到改性粉末;由于Sc、Zr元素的添加,使得合金晶粒得到了细化,提高了合金强度、改善抗热裂性,显著解决了激光成形过程中铝锂合金易裂的问题。本发明公开了Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金的激光成形方法,其激光成形工艺参数适用于合金成分符合名义成分范围的所有铝锂合金。获得最优性能工艺窗口,通过该方法制备的铝锂合金组织致密,没有热裂纹,且具有高强高模的优良性能。
本发明涉及软包电池性能检测技术领域,公开了一种辅助测试正/负电极电位的第三电极,包括在长度方向上相连接的铜金属长薄片与锂金属长薄片,铜金属长薄片的宽度大于或等于锂金属长薄片,铜金属长薄片的厚度大于锂金属长薄片,铜金属长薄片的一端与锂金属长薄片的一端叠放重合后焊接连接,铜金属长薄片上还设有胶黏片,胶黏片位于铜金属长薄片的非叠放部位,胶黏片的两端伸出铜金属长薄片的两侧边。将本发明的第三电极封装到软包锂电池中,在进行软包锂电池性能测试时不用拆解电芯,能够实现全生命周期的性能检测、在线检测,而且检测结果稳定可靠,且成本低。
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一种锂离子电池电芯快速干燥方法,目的是找到合理的锂离子电池电芯烘烤工艺,烘烤效率高,烘烤效果好,烘烤成本低。首先将裸电芯放入真空烤箱中烘烤,然后重复进行抽真空烘烤和充入高温干燥氮气烘烤,最后抽真空后充入常温干燥氮气降温。本发明的优点与效果如下。1.本发明-0.095Mpa以下真空度下水的沸点极低,裸电芯在该真空度下进行85±5℃加热20~30min除水效果更好。2.本发明在真空烤箱中充入高温干燥氮气,不会降低裸电芯的温度,整个电芯干燥过程电芯温度浮动不大,提高了烘烤效率。3.本发明在裸电芯除水完成后充入常温干燥氮气降温速度快,电芯烘烤全程用时8~20h,大大缩短了锂离子电池生产周期。
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锂金属氧化物粉末包含次生颗粒,所述次生颗粒由粘结到一起的集聚的原生锂金属氧化物颗粒组成,所述原生锂金属氧化物颗粒由Li、Ni、Mn、Co和氧组成,并具有0.1微米到3微米的中等原生颗粒尺寸,其中所述次生颗粒具有至少约10%的孔隙率。所述锂金属氧化物粉末适用于制造具有改进的性能、特别当在形成用于锂离子电池的阴极时所述次生颗粒解聚时具有改进的性能的锂离子电池。
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本发明公开了一种薄膜铌酸锂表面制备微纳器件的方法,包括:在清洗、烘干后的薄膜铌酸锂衬底的上、下表面分别形成铬膜,作为上表面的掩膜和下表面的保护层;将光刻板图形转移到上表面掩膜上,而后将衬底放入质子交换炉中进行质子交换;将质子交换后的衬底冷却后,使用保护材料对衬底四周进行密封;将密封后的薄膜铌酸锂衬底放入氢氟酸和硝酸的混合溶液中进行湿法刻蚀;去除上表面的掩膜、下表面的保护层以及四周的密封,将衬底划片解理后使用化学机械抛光工艺进行端面处理。本发明采用质子交换工艺结合湿法工艺对薄膜铌酸锂材料刻蚀以制备微纳器件,可大大加快铌酸锂的刻蚀速率,得到性能优异、表面粗糙度低的薄膜铌酸锂基微纳器件。
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本发明属于锂离子电池领域,涉及硅碳负极基锂离子电池用的电解液以及包括该电解液的锂离子电池。所述电解液包括锂盐、有机溶剂和共溶剂,所述共溶剂为3,3,3‑三氟碳酸丙烯酯和氟代碳酸乙烯酯中的一种或两种。含氟添加剂中的C‑F键具有特殊吸电子能力,在硅碳负极表面优先还原生成稳定、兼具刚性和韧性的SEI层。所述SEI层由柔性有机聚烯烃与刚性无机LiF成分主导。其中柔性的聚烯烃可有效适应硅基负极体积变化;无机LiF具有高离子导电性和低电子导电性,助力锂离子在界面处的快速传输。所述有机‑无机SEI层可抑制循环过程中界面阻抗变大,减少电解液和锂源的损失,从而实现电池的长时间稳定循环。
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本发明提供一种生物质碳纳米片锂离子电池负极材料及制备方法。其具体操作如下:将椿树果的果壳去掉,在HCl中浸泡后,经H2O和酒精冲洗干净,烘干得到干燥的椿树果;将烘干后的椿树果置于N2环境中煅烧得到黑色蓬松的生物质碳纳米片。进一步的将钒酸锂的前驱体溶液与椿树果混合超声,烘干,然后在氮气气氛下烧结所得。本发明首次将椿树果烧结后生物质碳用作锂离子电池负极材料,显示了良好电化学性能。
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本发明涉及电池的技术领域,特别涉及一种能够替代助听器锌空电池的可充电锂离子电池,包括:壳体,所述壳体为内部中空结构;PCBA,所述PCBA固定连接在所述壳体的顶部位置,所述PCBA实现了降压、调节电流和电压的作用,实现自动化的功能控制;连接片,所述连接片为柔性导体;支撑筒,所述支撑筒套接在所述壳体内侧,所述支撑筒为绝缘材质制作而成;锂电池,所述锂电池套接在所述支撑筒内,且所述锂电池通过所述连接片与所述PCBA电连接;所述PCBA、连接片、支撑筒、锂电池与所述壳体相互配合形成和所述锌空电池结构相同的结构。本发明通过特有技术方案,使得锂电池最终外形尺寸和输出电压与锌空电池完全一致,保持消费者使用习惯不变,既经济又环保。
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本发明公开了一种锂二氧化碳电池正极材料催化剂及其制备方法和应用。该锂二氧化碳电池正极材料催化剂为多孔碳纳米管;所述多孔碳纳米管的侧壁具有开孔。本发明还提供了锂二氧化碳电池正极材料催化剂的制备方法和应用。本发明提供的锂二氧化碳电池正极材料催化剂采用多孔碳纳米管,其侧壁上的开孔导致物理表面积、孔体积和活性位点的增加,可以储存更多的放电产物碳酸锂并促进其分解,且制备方法简单高效,耗能低,有效地降低了成本;该催化剂制得的锂二氧化碳电池电化学性能显著提高。
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本发明公开了锂电池散热结构,涉及电池散热技术领域,具体为.锂电池散热结构,包括散热外壳,所述散热外壳的内侧开设有对称分布的滑槽,且散热外壳内侧的滑槽活动连接有桥接顶板,所述桥接顶板的内部固定连接有均匀分布的桥接卡件。该锂电池散热结构,通过在散热外壳的内侧开设均匀分布的圆筒形凹槽,且在散热外壳内侧的凹槽中活动连接对称分布的内置套垫,并在内置套垫的外侧开设相对分布的矩形散热口,利用锂电池能够活动连接在内置套垫的内部,且均匀分开,能够保证了该装置可以将锂电池进行有效距离分割,进而解决了现有装置锂电池受到绝缘皮包裹,很难进行散热的问题。
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本发明属于固体激光器技术领域,具体涉及一种固体激光器的铌酸锂封锁电压设置方法。所述方法首先分别找出常温、高温和低温下铌酸锂晶体的封锁区间,然后找出常温封锁区间、高温封锁区间和低温封锁区间的共同区间,共同区间的最小封锁电压值表示为Vmin,最大封锁电压值Vmax;计算出共同封锁区间的最小封锁电压和最大封锁电压的中间值V=(Vmax+Vmin)/2,则将V设置为激光器的铌酸锂封锁电压值。该方法对铌酸锂封锁电压设置方法进行了优化,使得在同样质量的铌酸锂晶体条件下,仅仅通过改变其封锁电压的调试设置方法,便可以提高铌酸锂晶体合格率,满足激光器使用要求。
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本发明公开了一种膜状锂离子筛吸附剂的制备方法,该方法包括步骤1)复合溶胶配制;2)锂离子筛前驱体制浆;3)掺杂共混、超声匀浆;4)流延涂膜;5)干燥剥离;6)交联;7)洗脱置换。本发明制备的膜状吸附剂是一种环保型亲水性吸附材料,提锂性能优异,锂离子选择性和Li洗脱率均可达95%以上,该膜状吸附剂力学性能好,结构稳定,循环使用溶损低,稳定性好,可用于高镁锂比卤水或含Li溶液提锂。该膜状吸附剂制备工艺简单,能耗与成本低,工艺绿色环保,具有较高的工业化应用前景。
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本发明提供有一种利用电子全息技术探究界面电势对锂离子输运影响的方法,锂离子在固体电极内的微观输运过程是决定锂离子电池宏观电化学行为的直接因素,目前常用的中子衍射、核磁共振等方法受限于分辨率的影响,仅能提供材料的平均结构信息,本发明方法将分辨率提高至原子水平,利用物镜球差校正透射电子显微镜与电子全息技术相结合,对锂离子电池正极材料多晶晶界的电势分布进行准确测量,依次经历电子全息图获取、数字重构提取分离的相位图与振幅图、进一步数据处理得到相移与电势分布相关的图像几个步骤,从而得到界面电势差和势垒分布的统计结果,进一步揭示锂离子传输机制的动力学问题,对锂离子电池结构‑性能关系的构筑有重要的研究意义。
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本发明公开了煤炭技术领域的一种从煤炭中提取锂的方法,该方法包括如下步骤:步骤一、活化:称取5g干燥后的粉煤灰与活化剂至于瓷坩埚中,搅拌均匀,放入马弗炉中进行第一次烧结形成混合物,然后取出冷却至室温,步骤二、烧结:将步骤一中形成的混合物加入烧结剂,再次搅拌均匀,放入马弗炉中进行第二次烧结形成混合物,然后取出冷却至室温,步骤三、溶解浸取:将样品转移至250ml的广口瓶中,煤炭中的锂元素进行提取,对煤炭中的锂元素进行提取,达到能够提取利用的含量及规模,通过多次实验数据对比,能从煤炭中有效的提取出锂元素并加以运用,对于煤中锂元素的提取技术的研究,对保障我国锂资源储量和战略安全具有重要意义。
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本发明属于锂电池材料技术领域,提供了一种三维多孔结构的纳米碳/钛酸锂复合包覆正极材料的制备方法。该方法将黄原胶和含钛化合物混合制备黄原胶复合二氧化钛混合液,然后加入正极材料,剧烈搅拌反应完全后,经冷冻、真空干燥、与锂盐混合后预烧、退火,得到三维多孔结构的纳米碳/钛酸锂复合包覆正极材料。与传统方法相比较,本发明制备的三维多孔结构的纳米碳/钛酸锂复合包覆正极材料,通过形成碳纳米纤维/钛酸锂纳米颗粒复合材料均匀包覆在正极材料的表面,具有良好的循环稳定性、倍率性能、安全性能、有效抑制电化学阻抗的优点。
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本发明公开一种氟化硫酸铁锂正极材料的亚临界连续合成法,涉及锂离子电池正极材料技术领域,本发明包括以下步骤:选择钢厂酸洗废液作为原材料,利用亚临界水的强溶解性和离子迁移能力,在高压下将高温的钢厂废水与高温的锂源、硫酸盐、氟盐溶液混合,一步合成纳米化LiFeSO4F正极材料。本发明的有益效果在于:本发明所得材料物相纯、结晶性良好、成本低廉,且工艺简单、调控方便,易于大规模连续化工业生产。
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本发明公开了一种废锂电池干式放电方法及放电装置,将锂电池和导电砂混合并放入到导电筒内,驱动所述导电筒旋转,所述锂电池和所述导电砂的混合物在所述导电筒内从其进料口向其出料口运行,运行过程中,所述导电砂将所述锂电池的正负极相连形成放电回路,所述锂电池放电过程中产生的热量由所述导电筒的散热装置排走;导电砂对锂电池进行放电的过程中,不会产生污染环境的废水、废气等物质,而且导电砂可以循环利用,放电过程中产生的热量由散热装置排走,没有安全隐患。
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本发明涉及一种锂电池充电方法及装置。其充电过程包括第一充电控制状态以及第二充电控制状态;进入第一充电控制状态后,降低供电端输出的供电电压并保持充电端对锂电池BT1的充电,直至供电端输出的供电电压与锂电池BT1的电压差小于预设的电压阈值VTH,停止充电端对锂电池BT1充电并进入第二充电控制状态;进入第二充电控制状态后,当所采集的负载电流小于负载电流阈值ITH时,提升供电端输出的供电电压,并恢复充电端对锂电池BT1充电状态,直至采集充电时的负载电流大于负载电流阈值ITH或供电端输出的供电电压为额定电压状态。本发明能有效提高对锂电池的充电效率,安全可靠。
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本发明公开一种具有静电屏蔽作用的集流体及其制备方法与复合锂电极。所述集流体包括基底和设置于所述基底表面的聚电解质层,其中聚电解质为聚阳离子电解质和/或聚阴离子电解质,所述聚电解质具有静电屏蔽作用。在本发明中,集流体表面的聚电解质中的阳离子或阴离子具有静电屏蔽作用,使得锂离子通量分布均匀,同时也可以提高电解液的浸润性,从而在电解液中实现锂均匀致密的沉积,得到稳定的锂复合电极,从而提升电池能量密度和循环稳定性。此外,本发明操作简单,极易重复均匀化制备,容易实现超薄锂箔材的构筑,避免锂的过量使用。
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本发明公开了一种具有防过充功能的软包锰酸锂电池,涉及电池保护技术领域。该具有防过充功能的软包锰酸锂电池包括保护外壳,所述保护外壳内壁底部固定有分隔板。该具有防过充功能的软包锰酸锂电池,在该电池充电过程中,导线和铁芯组合而成的电磁铁会对断电机构的位置进行控制,同时软包锰酸锂电池块的温度会升高,若出现过充现象,软包锰酸锂电池块的温度会进一步升高,升高的温度会使得热膨胀气囊内部气体受热膨胀,热膨胀气囊与断电机构配合会使得导线开关关闭,进而使得导线停止进行导电,此时两块软包锰酸锂电池块之间的串联呈断路状态,故而无法继续充电,防止该电池继续过充而导致的电池燃烧和爆炸现象。
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本发明提供了一种偏铝酸锂包覆的镍钴锰三元正极材料的制备方法,该制备方法将镍钴锰三元前驱体与锂源混合,高温烧结制备得到镍钴锰三元正极材料,再用异丙醇铝通过水解水热法进行制备,在水热反应完成后过滤烘干,研磨成粉末;并将烘干的粉末置于箱式煅烧炉,经过高温煅烧,得到偏铝酸锂包覆的镍钴锰三元正极材料。该制备方法不需要额外加入锂源,而是将正极材料表面的锂残渣作为原料,既能去除正极材料表面的锂残渣,又在正极材料表面包覆上一层LiAlO2,对材料起到保护作用,从而提高正极材料的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种串联型锂电池组的能量管理控制方法,选取若干个大容量锂电池串联成一个锂电池组,在各个锂电池组的电池输出正极串联一个DC/DC能量管理单元,然后将所有的锂电池组通过断路器并联在汇流排上,由电池组监控系统获取各个锂电池组SOC差值
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一种组串EL测试锂电池系统,包括锂电池组、PUD高压箱、DC电源和汇流箱,所述的锂电池组与PUD高压箱相连,PUD高压箱与DC电源相连,所述DC电源的输出线缆与汇流箱的组串接口对接,并对汇流箱进行供电。相比于现有的EL测试系统而言,本组串EL测试锂电池系统供电稳定,通过采用锂电池组+DC电源的供电方案保证了电流和电压基本无波动,输出平稳,并且相较于现有的燃油发电机测试系统而言,本组串EL测试系统安静无噪音,电站无添加燃油的安全隐患,成本更低,经济效率更高,此外PUD高压箱内的BMS电池管理系统可以方便地感知、读取、显示各模块以及锂电池组的性能状态和充电提示等,保证了整个组串EL测试系统的安全性。
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废旧锂离子电池回收电解液制备氟代草酸磷酸盐的方法,其步骤为:以六氟磷酸锂基废旧锂离子电池回收电解液为原料,通过向回收电解液引入一定量的预处理剂,使回收电解液中的HF和H2O与预处理剂形成固相产物,经过滤得到回收电解液的滤液,再向其中加入不同比例的硅烷草酸化合物,在不同的反应温度下,经搅拌充分反应后再次过滤,滤液经萃取、蒸馏浓缩和重结晶,得到氟代草酸磷酸盐产品。
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本发明公开了一种锂离子电池负极电极片的制备方法,包括以下步骤:在锂离子电池负极材料制备过程中加入难溶盐SEI添加剂,涂布烘干,得到负极活性材料表面包覆有难溶盐SEI添加剂的锂离子电池负极电极片;在锂离子电池充放电过程中,难溶盐SEI添加剂在负极活性材料表面发生还原分解,在固相反应中原位生成致密且导离子的SEI。本发明锂离子电池负极电极片的制备方法,大大扩充了SEI添加剂的选择面,并且操作简单,易于批量生产。通过在电极表面现场固相转化的机制生成SEI膜,具有良好的致密性以及可调控性,能够实现多种有机电解液与锂离子电池负极的兼容应用。
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本发明公开了一种单边输出的铌酸锂薄膜双Y分支光波导相位调制器,包括单边输出的双Y分支光波导相位调制器芯片,所述双Y分支光波导相位调制器芯片包括衬底、二氧化硅层、光波导层和保护层,所述保护层上设有调制电极;所述光波导层包括铌酸锂薄膜层和铌酸锂脊形光波导,所述铌酸锂脊形光波导形成单边输出的双Y分支光波导结构。本发明中,过渡光波导采用曲线结构,有效消除了辐射模在光路中耦合形成的串扰和噪声;另外,本发明通过改变铌酸锂薄膜光波导芯片的结构,增大了铌酸锂脊形光波导与保护层的折射率差,进而增强了对光的束缚能力,使光波导的弯曲半径大大减小,并实现了单边输出的结构,实现了器件的小型化。
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本发明公开了一种锂硫电池用复合隔膜及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将芳纶浆料涂覆在基膜的一侧,在基膜上得到芳纶涂覆层;在芳纶涂覆层上涂覆第二浆料,得到锂硫电池用复合隔膜,芳纶浆料的制备方法为:在搅拌的条件下向第一溶剂中加入分散剂,再加入芳纶纤维、第二溶剂、乳化剂和粘合剂,得到芳纶浆料,第二浆料的制备方法为:将碳类导体和导锂聚合物均匀混合,加入第三溶剂、聚合物粘结剂和润湿剂,搅拌均匀,得到第二浆料。本发明采用芳纶浆料涂覆于基膜表面,提高其耐热性能、机械性能及循环使用寿命,在此基础上涂覆含有碳类导体、导锂聚合物的第二浆料使得锂硫电池用复合隔膜具有截硫导锂的特殊功效。
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本发明提供一种电池析锂检测方法及其检测装置,其方法包括:获取所述待测电池15℃~35℃下的容量值和内阻值;对所述待测电池进行高温加热,计算所述待测电池的容量变化率和内阻变化率;选取多个未使用过的锂离子电池作为测试电池,在低于0℃下对多个所述测试电池进行循环充放电,然后获取多个所述测试电池在15℃~35℃下的容量值C0’和内阻值R0’;对多个所述测试电池进行高温加热,计算多个所述测试电池的容量变化率和内阻变化率,其中,多个容量变化率中的最小值作为预设容量变化率,多个内阻变化率中的最小值作为预设内阻变化率;若所述待测电池的容量和内阻变化率均大于或等于所述预设容量和内阻变化率,则判断所述待测电池内部发生了析锂。
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