本发明公开了一种不燃型固态聚合物电解质的制备方法及含有该固态聚合物电解质的二次锂电池,该制备方法包括如下步骤:将端环氧基甲基膦酸酯齐聚物、锂盐、电池添加剂按质量比为60‑100:10‑44:0‑14混合均匀后,注入电池的正负极片之间,在加热的条件下原位聚合固化成不燃型固态聚合物电解质,即可。本发明利用低分子量液态的端环氧基甲基膦酸酯齐聚物、锂盐和电池添加剂的混合液作为固态电解质前驱体,在电池中原位聚合固化成不燃型固态聚合物电解质,该聚合物全固态电解质由于采用甲基膦酸酯为构筑单元,具有极好的阻燃和安全性能,大幅提高储能电池尤其是大容量电池和电池组的安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用石墨负极材料及其制备方法,所述锂离子电池用石墨负极材料,按照重量份的组分为:石墨40‑50份、铝基合金8‑15份、树脂热解碳8‑12份、碳化硅1‑3份、对苯二甲酸镁1‑3份。所制备的锂离子电池具有优异的循环性能,常温下1C充放循环1500次容量保持在93%以上;6C倍率下放电是1C容量的94%以上;3C/10V过充测试电池不起火不爆炸;高温循环优异,60℃下1C充放循环1000次容量保持在82%以上;具有良好的安全性能,针刺、挤压、过充、过放等测试不爆炸、不起火。
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本发明公开了一种锂离子电池陶瓷隔膜,其中陶瓷隔膜包括聚乙烯以及表面至少一侧具有的涂层;涂层包括陶瓷颗粒、水性乳胶、水性分散剂、硅酸锆和增稠剂,其中,按重量百分比计算陶瓷颗粒80‑90%,水性乳胶0.1‑1.5%,水性分散剂0.1‑1%,硅酸锆1.5‑2%,成孔剂5%‑15.2%以及增稠剂0.1‑1.5%。本发明的有益效果是通过对锂离子电池陶瓷隔膜添加涂层,从而降低了陶瓷隔膜的热收缩,避免了锂离子电池正负极的短路并引起爆炸。
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本发明涉及固体电解质和包括所述固体电解质的锂电池。固体电解质包括:离子液体;锂盐;无机颗粒;和聚合物,其中所述离子液体的量大于或等于约33重量份,基于100重量份的所述聚合物。此外,包括所述固体电解质的锂电池和制备包括所述固体电解质的复合电解质膜的方法。
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本发明提出了一种消除锂电池保护电路上电锁死的电路及方法。该保护电路包括单脉冲产生电路和受控开关,在电路上电过程中,产生一个具有某一时间间隔的单脉冲信号,用于将电路中的过流保护电路或短路保护电路或过流保护电路和短路保护电路的输入端对地短路一定时间后再断开。使电路上电过程进入固定的初始状态,而不进入短路保护或过流保护的保护状态。解决了锂电池保护电路初次上电时导致可能进入无法正常工作的锁死状态,避免了锂电池保护电路初次上电时需要充电解除锁死的操作。
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本发明公开了一种硒化钼/碳化细菌纤维素锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明的制备方法是:以钼源、硒源和还原剂为原料,将细菌纤维素膜浸渍吸收源溶液,通过溶剂热反应在150℃~220℃保温12~24h,得到MoSe2/BC复合材料;在惰性气体保护下将上述制备得到的材料在500℃~700℃下保温2h碳化得到硒化钼/碳化细菌纤维素纳米纤维。该材料应用于锂离子电池负极材料,组装的锂离子电池具有高比容量,高库仑效率以及稳定的循环性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种硅碳负极材料的制备方法、硅碳负极材料以及锂离子电池。本发明提供的硅碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:以硅合金粉末为原料,经酸洗处理,除去硅合金粉末中除硅以外的其余金属后,得到多孔硅;将多孔硅放入碳前躯体中,进行碳包覆处理,形成带有碳包覆层的硅碳复合材料;将硅碳复合材料进行碳化处理,得到硅碳负极材料。本发明工艺简单、易操作,制得的硅碳负极材料同时具备硅类材料的高储锂特性和碳类材料的高循环稳定性,比容量高,导电性好,循环性能好。
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本发明涉及一种制取硫酸锌晶体装置,尤其涉及一种废旧锂电池锌片制备硫酸锌晶体装置。本发明要解决的技术问题是提供一种废旧锂电池锌片制备硫酸锌晶体装置。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种废旧锂电池锌片制备硫酸锌晶体装置,包括有实验架、电子称、烧杯、酒精灯、吸附装置等;实验架内底部设置有电子称和吸附装置,吸附装置设置在电子称的右侧,电子称上设置有烧杯,吸附装置内设置有酒精灯。本发明达到了均匀蒸发硫酸锌溶液,能够加速硫酸锌晶体的析出,能够吸附异味,减少异味弥散于空气中而污染空间环境,旋转设备运行的更加稳定,防止硫酸锌在蒸发时液滴飞溅,便于制取更加纯净的硫酸锌晶体,回收利用率高的效果。
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本发明涉及一种改性锰酸锂正极材料的制备方法,其包括配制醋酸锂、醋酸铬、醋酸镍、醋酸锰的混合溶液,向该混合溶液中加入间苯二酚,并搅拌,待间苯二酚完全溶解后加入甲醛溶液;再将上述溶液置于恒温水浴中反应形成凝胶;将凝胶干燥和预烧结;再将预烧结的产物输送至气流研磨机进行研磨、二次烧结、再次研磨,收集再次研磨后的粉体,得到掺镍铬改性锰酸锂。本发明采用预烧结可提高产物的相纯度,经过二次烧结提高了材料的结晶性能、放电比容量和能量密度;并通过合理的原料配比,提高了材料的电化学性能;同时采用焙烧室与气流研磨机可实现预烧结、研磨、二次烧结的自动化生产,大大提高了生产效率。
提供了能固化的成膜组合物,其包含:(1)能固化的有机成膜粘合剂组分;和(2)包含硅酸锂的腐蚀抑制组分,该腐蚀抑制组分以基于所述能固化的成膜组合物中树脂固体的总重量计0.1至4.5重量%的锂的量存在于所述能固化的成膜组合物中。还提供了涂覆的金属基材,包括多层涂覆的金属基材,包含以上组合物。还提供了多层涂覆的金属基材,其包含(a)金属基材;(b)涂布于所述金属基材的第一能固化的成膜组合物;和(c)涂布在第一能固化的成膜组合物的至少一部分上的第二能固化的成膜组合物。第一和第二能固化的成膜组合物独立地包含(1)能固化的有机成膜粘合剂组分;和(2)包含硅酸锂、氧化镁和/或唑的腐蚀抑制组分。
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本发明中所设计的一种具有充放电保护功能的锂电池结合太阳能路灯,包括灯杆,所述灯杆固定设置在底座上,所述灯杆顶部设有太阳能电池板,所述太阳能电池板包括太阳能面板、芯片、PVC面板以及电路板,芯片与电路板相连,所述太阳能面板内表面为弧面波浪形,太阳能面板的表面设置有光触媒层;太阳能电池板与灯杆之间通过旋转装置相连接,所述太阳能电池板的上表面设有太阳能自动跟踪器,太阳能自动跟踪器与旋转装置信号连接,所述灯杆内设有锂电池,锂电池与太阳能电池板之间通过能量转换器电连接。本发明的有益效果是太阳能面板的内表面为弧面波浪形,在一般阴天情况下,依然能够保持较高的光转换率,可以满足人们在阴天时使用要求。
本发明提供一种高Fe(II)背景下检测磷酸铁锂中痕量Fe(III)的毛细管电泳新方法,步骤包括:(1)将磷酸铁锂样品溶入盐酸中,提取其上清液并稀释到所需浓度;(2)在上述溶液中加入EDTA和phen,制备含络合物Fe(III)‑EDTA和Fe(II)‑phen的待测液;(3)检测待测液的吸光度;(4)根据上述测得的吸光度计算磷酸铁锂样品中的Fe(III)含量。本方法利用络合剂的特异性和电动进样的选择性,结合毛细管电泳的强大分离能力和在线样品富集技术,实现在最大2000倍当量的高Fe(II)背景中测定痕量Fe(III),检测限可达0.1μM。
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一种三乙基硼氢化锂四氢呋喃溶液的制备方法,其步骤包括溴乙烷乙醚溶液制备阶段、三乙基硼四氢呋喃溶液制备阶段、三乙基硼氢化锂四氢呋喃溶液制备阶段。其有益效果是:制备过程稳定,保证制备的三乙基硼氢化锂四氢呋喃溶液质量。
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本发明公开一种锂电池用陶瓷极耳及其极耳胶及其制作方法,包括金属带和包覆于金属带外侧的极耳胶,所述极耳胶中间层为陶瓷层,所述陶瓷层的两面干式复合或流延共挤复合有聚烯烃树脂层;所述金属带边缘连接处通过电化学腐蚀或具有圆弧形的砂轮打磨形成有弧形倒角。本发明通过在聚烯烃树脂层中设置陶瓷层,陶瓷层具有较高的耐刺穿强度,可有效防止金属带刺穿极耳胶和铝塑膜胶层后与铝塑膜中的铝层接触,提高了锂离子电池的安全性,减少生产事故发生;同时,金属带边缘连接处设有弧形倒角,降低了金属带的尖锐度,降低了金属带对极耳胶及铝塑膜胶层的刺穿能力,进而降低了金属带与铝塑膜中的铝层接触的可能,进一步提高了锂电池的安全性。
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本发明公开了一种低速电动车锂电池SOC的估算方法,具体步骤如下:(1)低速电动车上电的时候,锂电池进行额定容量计算,确保锂电池容量衰减之后,计算SOC的基准额定容量SOC准确,额定容量的估算公式如下:Q额定=Q初始*K*SOH;(2)SOC计算,包括SOC的估算在充电和放电的过程中,采用安时积分的方法,SOC估算公式如下:SOCt=SOC初始?()/Q额定。本发明在各种不同的情况下分别采用开路电压法、安时积分法以及各种修正补偿算法综合起来,以满足低速电动车在复杂多变的工作环境下对电池SOC估算精度的要求。本发明经过实际验证,精度可以达到5%,很好的满足了低速电动车的行驶要求。
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本发明公开了一种以碳酸丙烯酯为主溶剂的电解液及锂离子电池。电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂组成,有机溶剂包括碳酸丙烯酯和其他非水溶剂,其中碳酸丙烯酯为电解液总质量的10%~60%,添加剂包括常规成膜添加剂和新型功能添加剂AB或者AXB;其中电解液常规成膜添加剂在电解液中含量为0.1%~10%,功能添加剂的摩尔浓度为0.001~0.1mol/L,优选0.03~0.06mol/L;该电解液功能添加剂可以促使电解液体系在正负极表面形成稳定的界面膜,有效抑制碳酸丙烯酯溶剂随着锂离子共同嵌入石墨层,有效提高电池的首次效率、循环性能和低温放电性能。
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本发明提供了一种H2Ti12O25的制备方法,包括以下步骤:将钛源与氢氧化物进行水热反应,得到反应物,所述氢氧化物为氢氧化钠和氢氧化钾中的一种或两种;将所述反应物与酸性物质反应,得到H2Ti12O25。本申请利用水热合成的方法制备了钛氧化物,并通过控制氢氧化物的浓度、水热反应的温度与时间,形成了具有纳米尺寸的钛氧化物。本申请还提供了一种锂离子电池,其负极材料包括上述方法所制备的钛氧化物。由于本申请的锂离子电池的负极材料中包括上述钛氧化物,因此使锂离子电池具有较高的放电容量和倍率性能。
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本发明涉及一种碳基锂离子超级电容器,由外壳、正电极片、负电极片、介于正电极片和负电极片之间的隔膜以及有机电解液组成,所述的正电极片主要由活性炭、导电剂和粘结剂混合单面压在集流体上而成;所述的负极极片主要由石墨、导电剂和粘结剂混合单面涂覆在铜箔上而成;所述的有机电解液由含有锂离子的电解质盐和混合有机溶剂组成。本发明的有益效果是:具有更高的功率密度,更长的寿命,安全性能更好;在本发明特别是所提出改变正负极材料质量比可以有效改善器件的电性能;采用较高浓度的含锂电解质及不同配比的有机电解液能明显提高电池的容量、寿命和低温性能。
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本发明涉及一种内置保护装置式锂电池,包括电池盖板、电池壳体以及位于电池壳体内部的卷芯,卷芯由负极片、隔膜以及正极片叠放卷绕而成,电池盖板至卷芯之间还依次紧贴设置有固定环、绝缘盖片以及绝缘垫片,绝缘垫片紧压卷芯,固定环焊接于电池壳体内壁上;锂电池还包括第一负极集流体、第二负极集流体以及连接于第一负极集流体、第二负极集流体之间的保险丝,第一负极集流体一端位于绝缘垫片上,另一端延伸至电池壳体开口处并被电池盖板紧压至电池壳体内壁上,第二负极集流体一端位于绝缘垫片上,另一端向电池壳体底部延伸并与负极片焊接。本发明通过设置结构简单的内置保护装置,提高锂电池的短路保护能力,以及抗振能力。
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本发明公开了一种类聚阴离子的锂离子电池层状正极材料及其制备方法。本发明中的类聚阴离子锂离子层状正极材料,其化学式为LiM(AO4)xO2-δ,0
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本申请公开了一种电解液添加剂及其在锂离子电池中的应用。该电解液添加剂包括多腈基化合物和含硫氧双键的化合物;用于锂离子电池,能使锂离子电池在高电压下仍保持良好的循环寿命、低温放电特性和高温存储特性。
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本发明公开了一种软包锂离子电池的折边结构,包括软包装锂电池的侧边以及使用软包装锂电池的电芯的包装铝箔折成的双折边,所述双折边与所述侧边之间设置有粘胶层,所述粘胶层的一侧与所述侧边粘接,所述粘胶层的另一侧与所述双折边粘接。这种结构的优点是无需包侧面胶,本身满足了防止切边位置的金属外漏、固定侧边防止电芯宽度增加的功能;而且比通常的贴侧面胶的方式更容易实现自动化生产。
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为了克服现有的锂电池隔膜存在的不足,本发明提供一种超高分子聚乙烯复合聚丙烯锂电池复合隔膜,本发明包括正方形组合插板、长方形组合插板、“L”形组合插板、“Z”形组合插板、凸形组合插板、凹形组合插板、超高分子隔膜、组合插板层、BR橡胶颗粒层;该超高分子聚乙烯复合聚丙烯锂电池复合隔膜设有多材料组合插板层可以应需要拼接改变隔膜性质,还设有BR橡胶颗粒层增强了隔膜的弹性。
本发明公开了一种锂电池用负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳负极材料及其制备方法,它采用竹碳、竹笋碳的一种或两种作为生物基氮掺杂多孔碳,将二硫化钼纳米粒子分散于四氢呋喃溶剂中超声分散均匀后,加入多孔碳继续超声均匀后高速离心,去离子水洗涤,烘箱干燥后得到负载二硫化钼生物基氮掺杂多孔碳,作为锂离子电池用负极材料,装配CR2025纽扣式半电池并测试其电化学性能。本发明的负极材料在100 mAg‑1电流密度下,首次充放电循环比容量高达1650 mAhg‑1,远高于商业使用的碳材料负极材料的370 mAhg‑1,而且经50次充放电循环后仍具有782 mAhg‑1比容量值,同样远高于商用碳材料负极材料。因此,其可作为传统商用锂离子电池碳负极材料的替代材料,具有广泛的商业价值和应用前景。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池自放电筛选方法,首先选取若干电池利用小电流放电来确定电池低压态时电压突变点,对生产电池以三段递减电流放电至预设截至电压,而后以小电流对电池在窄电压范围内充放电操作,以最大程度消除电池极化,使其最终真实电压为突变电压,达到增加以电压降来筛选自动放电准确性目的。通过本发明,能在较短的时间内判断出磷酸铁锂电池是否满足要求,可缩短锂电池的生产周期,而且判断准确,可以基本保证零误差,有效缩短电池静置时间,提高供货速率。
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本发明提供一种预嵌锂石墨烯正极片的制备方法,包括以下几个步骤:步骤(1)将氧化石墨和聚丙烯晴加入到球磨机中球磨,然后将球磨后的混合物加入到乙醇与水的混合溶液中超声分散,形成悬浮液;步骤(2)将泡沫镍在上述悬浮液中浸泡,蒸干溶剂,再放入氢氮混合气保护的马弗炉内反应,反应完全后自然冷却;步骤(3)将上述的产物浸渍于盐酸中,反应,反应完全后得到泡沫石墨烯;步骤(4)将碳酸锂加入到水中搅拌形成溶液,再将含碳酸锂溶液滴定涂布到泡沫石墨烯上,干燥,然后放入马弗炉内退火,冷却后锟压得到电极片。实现高能量密度和高功率密度。
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本发明属于新材料和功能材料技术领域,具体涉及一种氚增殖陶瓷材料用偏钛酸锂的制备方法。所述方法步骤如下:(1)钛源前驱体的制备;(2)锂源镶嵌反应与离子浸润掺杂;(3)煅烧与微粉;(4)后处理。本发明流程短、工艺简单、科学合理、生产成本低廉、生产过程易于控制;制备的偏钛酸锂强度大、粒径小、杂质少、开孔结构丰富、产品质量稳定。
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本发明公开了一种锂电池组车载充电控制方法,包括电池箱,电池箱内设置多组锂电池,多组锂电池连接设置在电池箱外部的输出端,输出端连接电压/电流采集器和控制组件,电池箱外壁上还设有控制盒,控制盒内设有CPU、电信号采集模块、保护模块、调节模块,CPU分别连接电信号采集模块、保护模块、调节模块以及控制组件,电信号采集模块连接电压/电流采集器,本发明结构原理简单,能够自动调节充电功率,提高了充电效率,同时还具有节能功效。
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