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本实用新型公开了聚合物软包锂离子电池及其防铝塑膜角位破损结构,该结构设置在聚合物软包锂离子电池的包装体上,所述聚合物软包锂离子电池包括电芯芯体和位于所述电芯芯体内侧边上的二封边,在所述二封边与所述电芯芯体底边的连接处设置有点封加固区域,其中:所述点封加固区域延伸至所述电芯芯体底部的角位处。由于采用了点封加固区域延伸至电芯芯体底部角位处的技术手段,使得电芯芯体内侧在弯折时转移了弯折处的受力,大幅降低了聚合物软包锂离子电池在后续的生产制程中于电芯尾部出现破损的比例,大大降低了产品的不良率,而且也不会影响到内层聚丙乙烯层,适合所有的软包锂离子电池生产。
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一种磷酸铁锂前驱体超声乳化分散装置,属于磷酸铁锂的乳化分散装置技术领域。它包括乳化筒体和配合设置在乳化筒体内的搅拌器,所述的搅拌器与变频电机连接,并由变频电机控制,所述的乳化筒体依次与乳化泵、超声装置通过管道连接,形成一个循环体系。本实用新型通过采用上述技术,在乳化筒体上连接乳化泵、超声装置形成一个内循环体系,用于磷酸铁锂前驱体的超声乳化分散,其结构简单,操作方便,磷酸铁锂前驱体颗粒破碎效果好、得到的磷酸铁锂前驱体颗粒小,易于溶解、分散和乳化,而且生产效率高,适于工业化应用。
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本实用新型涉及一种锂电池的充放电保护电路,包括与锂电池组正极、锂电池组负极连接的充放电控制器(IC),放电控制开关管(Q1),充电控制开关管(Q2),放电控制开关管(Q1)的栅极与充放电控制器(IC)的放电控制输出信号端(DO)相连,放电控制开关管(Q1)的源极与锂电池组负极相连,充电控制开关管(Q2)的栅极与充放电控制器(IC)的充电控制输出信号端(CO)相连,充电控制开关管(Q2)的源极与充电器的负极相连,充电器的正极与锂电池组正极相连,其特征在于:还包括一振荡器,所述振荡器的输入端(IN)与充放电控制器的放电控制输出信号端相连,所述振荡器的输出端(OUT)与充电控制开关管(Q2)的栅极相连。通过调节振荡器的占空比,从而达到控制充电电流大小的目的。
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本实用新型涉及的一种方型锂离子二次电池,包括能镶嵌和脱嵌锂离子的负极、能镶嵌和脱嵌锂离子的正极、隔膜以及非水电解液,收纳于方型电池外壳中,所述正极、负极的基板均由承载活性物质涂覆层主体部分和与基板主体自成一体的非涂覆层部分构成,在正极、隔膜、负极组成电极体后,通过外接金属片与非涂覆层部分的焊接形成导电极耳,该方型锂离子二次电池与常规锂离子二次电池相比,电池内阻分别降低了130%和52%左右,具有优良的循环性能和高倍率放电性能,大电流放电时的放电平台也有所提高,适合于交通工具动力电源使用。
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本发明公开了一种锂电池应急启动电路,包括:开关电路、判断电路、检测电路及放电电路;所述开关电路包括应急开关,所述判断电路包括第一判断单元,所述第一判断单元的第一输入端连接所述开关电路的输出端,第二输入端连接所述检测电路的输出端,输出端连接所述放电电路;当检测电路检测到电池处于异常状态时,所述第一判断单元的输出端产生电平变化,所述放电电路断开;在放电电路断开时,按下所述应急开关,所述第一判断单元的第一输入端产生电平变化,所述第一判断单元的输出端根据其第一输入端的电平变化产生电平变化,所述放电电路导通;本发明实现了在锂电池进入保护锁定状态时,能够重新启动锂电池给负载供电以应对紧急情况下的用电需求。
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一种硅‑铌酸锂混合集成偏振分束旋转器,包括:两个级联的定向耦合器,两定向耦合器通过一个S弯波导级联,从而实现对TE和TM两种偏振模式的传输和转换,其中:第一定向耦合器包括:两个90°的弯曲波导,通过优化弯曲波导的宽度和部分刻蚀的宽度改变两个弯曲波导的等效折射率,当满足相位匹配条件时得到最优解;第二定向耦合器包括:两个宽度相等的直波导,其级联在由弯曲波导构成的定向耦合器之后。本发明实现了铌酸锂薄膜与硅基光子器件的键合,偏振分束旋转器是实现高性能硅‑铌酸锂异质集成光电调制器的关键器件,解决了调制芯片中偏振耦合串扰的问题,能够实现低损耗、大容量、大带宽的信息互联。
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本发明提供了一种锂电池超薄柔性无机固态电解质及制备方法和应用。将氧化物电解质研磨至纳米级,然后与锂盐、聚合物、有机溶剂混合,研磨为胶体;将弹性薄膜表面涂覆功能离型剂,将胶体喷涂在离型面层上,再贴合一层含离型面层的弹性薄膜,使胶体涂层夹在两弹性薄膜中间保护,送入双向拉伸机进行拉伸,使胶体涂层薄层化,形成微空隙,这种微空隙的电解质膜比平坦表面更高的接触面积,与电极的界面电阻更低。而且可以通过转印直接与锂电池的正极、负极连续紧密贴合,极大地推进了固态电池的规模化稳定生产。
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本发明涉及水系锂离子二次电池。提供能够确保作为二次电池的循环稳定性的水系锂离子二次电池。水系锂离子二次电池,其特征在于,具有:包含水和电解质的水系电解液、包含负极活性物质的负极活性物质层、和负极集电体;由使用所述负极活性物质和所述水系电解液的循环伏安测定所观测到的还原峰电流值算出的所述负极活性物质的充电电位是比所述水系电解液的用碳得到的还原分解电位高的电位,并且是比所述水系电解液的用所述负极集电体得到的还原分解电位低的电位;所述负极活性物质含有钛氧化物;所述负极活性物质在表面具有碳涂层。
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本发明公开了一种模拟铅酸电池电气特性的锂电池柔性集成方法与系统,包括以下步骤:步骤1:根据容量需求选择单个或多个单体锂电池组成电池组;步骤2:获取电池组的开路电压Vocv与剩余电量SOC的非线性电气特性;步骤3:DC/DC变换器以电池组的输出电压V′作为输入电压Vin,根据剩余电量SOC变化情况并通过非线性变换模型对输入电压Vin进行变比例缩放得到输出电压Vout,从而使得输出电压Vout与电池组的剩余电量SOC呈线性关系。本发明的系统包括电池组、DC/DC变换器与非线性变换模型。本发明使得集成后的系统具有铅酸电池的线性输出特性,兼具锂电池与铅酸电池的优点,线性输出,容量大且重量较轻,绿色环保。
本发明公开一种利用多金属MOF前驱体制备锂离子电池单晶三元正极材料的方法及其产品。首先合成含有特定比例Ni、Co、Mn元素的多金属MOF单晶前驱体并进行退火以除去其中的有机配体,并利用MOF前驱体退火产物具有纳米级一次颗粒、二次团聚颗粒具有特殊的空间和孔隙结构的特性,实现与锂源化合物充分混合,在一定的气氛下置于马弗炉中煅烧一定时间,使得材料长成具有一次单晶形貌结构特征的三元正极材料LiNixCoyMnzO2(x+y+z=1)颗粒。本发明制得的单晶三元正极材料LiNixCoyMnzO2(x+y+z=1)具备颗粒尺寸均匀、热稳定性能好、结构稳定性佳、储锂循环性能好、使用寿命长等优势。
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本发明提供了一种锂电池对齐度检测装置,涉及锂电池领域,包括X‑RAY检测机及链传动装置,链传动装置穿过X‑RAY检测机;撑板及设置于撑板两端的连接块,若干撑板分布于链传动装置的两个链条之间,连接块与链条的链板固定连接;设置于撑板外侧表面的第一激光发射器及设置于X‑RAY检测机内的检测头的第一激光接收器,在第一激光接收器接收到第一激光发射器发出的信号时,X‑RAY检测机内的检测头开始检测;第二激光发射器及第二激光接收器,第二激光发射器设置于撑板外侧面,第二激光接收器固定于X‑RAY检测机的壳体内,第二激光接收器与X‑RAY检测机内的检测头电性连接;设于撑板的警报器,通过本装置,可有效提高锂电池对齐度的检测效率。
本发明提供一种锰酸锂正极活性材料,包括锰酸锂基体和包覆层,所述包覆层包含有机粘结质、草酸盐和硅酸盐。本发明的锰酸锂正极活性材料通过联合有机粘结质、草酸盐、硅酸盐的共同作用,显著降低电池内部过渡金属锰离子的含量,从而减缓过渡金属锰对SEI膜(固态电解质界面膜)的分解损耗,改善电池的容量保持率和阻抗性能。
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本发明涉及锂离子电池生产设备领域,尤其涉及一种用于高功率的锂离子电池材料制备的混合装置,本发明中,使用时,通过对第二电机转速方向的调整来实现不同的功能,当第二电机正转时,实现搅拌的功能,第二电机反转时,实现清理粘附在搅拌箱体内壁上的锂离子电池材料的功能,通过启动第一电机,使得晃动轴旋转,搅拌箱体随之进行晃动,使其搅拌效率变高,搅拌效果更好,调节晃动轴还可以使得搅拌箱体向出料口倾斜,使得搅拌箱体内的材料更容易出来。
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一种具有高倍率性能的负极,包括负极集流箔和负极材料,负极材料包括氯离子掺杂的高分子导电聚合物PEDOT,负极集流箔上形成有一层氯离子掺杂的高分子导电聚合物PEDOT。与传统的锂离子电池的负极相比,本发明的负极材料是无粘结剂和无碳添加剂的,其在负极集流体上的粘接能力好。在本发明中作为负极材料的PEDOT用氯离子掺杂,使得PEDOT薄膜上形成有多孔纳米结构,使得锂离子电池在充电和放电过程中具有足够的离子通道,从而增加了锂离子电池的倍率性能。
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本发明公开了一种具有防护外壳的锂电池,包括电池上壳体和电池下壳体,且电池上壳体和电池下壳体上的对应位置设有凹形的引出槽,所述电池上壳体和电池下壳体合并构成一个用于存放锂电池电芯的腔体。本发明中,为了避开不易密封以及难以兼顾抗爆性能的问题,将壳体设置成由电池上壳体和电池下壳体合并构成,密封性采用PP胶体涂布在配合面上,通过热熔压合实现装配处的密封,解决了不易密封的缺陷;又因为PP胶体在锂电池电芯出现短路故障时,短路产生的高温、高压可以将PP胶体熔融,从而迅速释放出高压、高温气体,避免出现燃爆的问题,解决了不能兼顾抗爆性的问题。
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本发明公开了一种废旧锂电池的全湿法回收工艺,所述工艺包括湿法带电破碎、电池碎料直接浸出、浸出液原位除杂、深度除杂和材料再制备等步骤,该工艺通过一个较短的流程即可实现对废弃锂离子电池的回收,其具有镍、钴、锰、锂元素收率高,设备投资低,废气、废水产量小等优点。
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本发明涉及一种锂二次电池及其制备方法,所述锂二次电池包括预锂化的碳基负极、正极、隔膜和由下式1表示的无机电解质。[式1]LiMX‑n(SO2)在式1中,M是选自碱金属、过渡金属和后过渡金属中的至少一种金属,X是卤族元素,并且n是1至4的整数。
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本发明提供了一种2H吩嗪氧化还原聚合物,结构式为:本发明还提供了一种2H吩嗪氧化还原聚合物的制备方法,包括以下步骤:步骤1,采用吩嗪、连二亚硫酸钠、碳酸钠、三丁基甲基氯化铵以及2‑溴乙醇进行搅拌反应,得到5,10‑双‑2‑(羟乙基)吩嗪;步骤2,向5,10‑双‑2‑(羟乙基)吩嗪中加入三乙胺、4‑二甲氨基吡啶以及甲基丙烯酰氯,在0℃下搅拌得到5,10‑双‑2‑(甲基丙烯酸乙酯)‑吩嗪;步骤3,向5,10‑双‑2‑(甲基丙烯酸乙酯)‑吩嗪中加入引发剂AIBN,加热搅拌获得聚(5,10‑双‑2‑(甲基丙烯酸乙酯)‑吩嗪)。本发明还提供了一种2H吩嗪氧化还原聚合物在制备锂离子电池中的应用:将2H吩嗪氧化还原聚合物作为锂离子电池正极材料应用到锂离子电池中。
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本发明涉及一种包含碳聚集体和硫的碳硫复合物、其制备方法、以及包含其的正极和锂硫电池。根据本发明,当使用具有分级型孔隙结构的碳硫复合物作为锂硫电池的正极材料时,比表面积由于包含大孔的分级型孔隙结构而增加,从而确保电子迁移路径并提高电子传导性,结果电极容量增加。另外,作为正极活性材料的硫被均匀地负载,且硫的接触面积也扩大,因此,即使在每单位面积的负载量高的条件下、即使当硫因电解液而膨胀时,碳和硫也不会分离。结果,能够减少硫向电解质的流出,并且能够提高电极稳定性和电池性能。此外,当制备碳硫复合物时,优点在于,通过喷雾干燥方法使用一步法可容易地控制孔径,并且能够简化批量生产。
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本发明提供一种用于磷酸铁锂电池的电解液及其制备方法和应用,所述电解液按照质量百分比计,包括锂盐8~15%、溶剂81~90%和添加剂0.5~10%;且所述添加剂包括乙烯酯类化合物和乙二醇的组合;通过选择乙烯酯类化合物和乙二醇的组合作为添加剂,可以使得到的电解液具有低粘度、低熔点和高沸点,进而可以有效地改善电极界面与电解液的相容性,提高SEI膜的稳定性,从而提高磷酸铁锂电池的电化学性能。
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本发明公开一种氟锗酸钪铷锂化合物和氟锗酸钪铷锂非线性光学晶体。氟锗酸钪铷锂非线性光学晶体具有非中心对称结构,属于三方晶系,可采用助熔剂法或水热法制备出高质量、大尺寸的晶体。该晶体具有大的非线性光学效应,约为KDP晶体的2~3倍;同时该晶体具有对称性高、透光范围宽,物化性能稳定,机械性能好,不易碎和潮解,易于切割、抛光加工和保存等优点,在制备激光非线性光学复合功能器件和制备压电器件方面具有良好的应用前景。
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一种固态锂电池的负极界面改性方法,属于固态电池技术领域,具体包括以下步骤:步骤一、对固态电解质片的表面进行打磨;步骤二、将含有‑SO3‑的聚合物修饰在打磨后的固态电解质片表面,得到经含有‑SO3‑的聚合物修饰的固态电解质片;步骤三、将锂负极与经含有‑SO3‑的聚合物修饰的固态电解质片复合,50~500℃下加热1~120min,得到经含有‑SO3‑的聚合物修饰的固态电解质/锂负极界面。本发明操作方法简单可靠,耗时短,不需要使用高端仪器;改善效率优异,可大规模生产。
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本发明公开了一种多孔二元NiMn氧化物锂电负极材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:以Mn重量百分比为50‑80%的NiMn合金为原料,制备NiMn合金片;对NiMn合金片进行去合金化处理,以得到多孔NiMn合金片;对多孔NiMn合金片进行热处理,得到热处理之后的多孔NiMn合金片;对热处理之后的多孔NiMn合金片进行表面自氧化处理,以得到多孔二元NiMn氧化物锂电负极材料,其中自氧化处理是在空气中热处理氧化或电化学极化氧化处理。本发明的制备方法简单、成本低,并且由于是直接在NiMn合金基体上形成氧化物,所以氧化物与基体的结合紧密。通过本发明的制备方法制得的多孔二元NiMn氧化物锂电负极材料的各项性能指标都非常优良。
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本发明属于锂离子电池浆料技术领域,具体涉及一种锂离子电池水性正极浆料及其制备方法,正极活性物质50~60份,碳纳米管分散物6~10份,导电剂1~5份,水性粘结剂1~3份,去离子水40~50份。本发明通过去离子水做为溶剂来增加碳纳米管CNT的流动性,使CNT粘度降低,并减少环境污染,再加入一定比例的聚异丁烯基丁二酰亚胺和α‑烯基磺酸盐,提高碳纳米管CNT的分散稳定性,降低浆料流动性,提高分散轴摩擦系数,避免CNT粘结在粘结剂上面,形成团聚,制得的锂离子电池水性正极浆料一致性好,稳定性高,不易沉降。
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本发明公开了一种锂电池封装用铝塑膜铝箔钝化工艺,其特征在于,包括如下步骤:(1)将钝化液和稀释剂按(1~4):(6~9)比例稀释后得到钝化液成品;(2)在25~35℃环境中通过微凹辊使用逆涂的方式将步骤(1)得到的钝化液成品涂布到铝箔表面上;(3)将步骤(2)中涂布了钝化液成品的铝箔放入50~80℃烘箱,该铝箔按照10m/min速度在烘道中运行,保持铝箔的张力及平坦性,得到含有钝化层的铝箔;本发明公开了一种锂电池封装用铝塑膜,所述铝箔层由权利要求1至5任一项所述的钝化工艺制备而成的带钝化层的铝箔。本发明解决了在长期耐电解液后,铝箔层和热封层间出现粘接性能严重下降或分层的问题,延长了软包锂电池使用寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池软包材料及其铝箔层表面处理液,锂电软包复合材料结构依次为外层、外层粘结层、三价铬处理层、铝箔层、三价铬处理层、内层粘结层以及CPP层。该表面处理液三价铬药剂为三价铬以及丙烯酸树脂的复配体系,可在铝箔表面形成一层透明三价铬处理膜。本发明使用环境友好的三价铬代替传统的六价铬,特别适用于锂电池软包中铝包装材料的表面处理,提供良好的耐电解液腐蚀性能以及密着性,提高铝箔层与CPP层的粘结性能。本发明可以在常温下通过喷涂工艺快速成膜,节能环保。
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本发明公开了一种防交叉导电的锂电池放置装置,包括存放箱和冷却基板,所述存放箱的上方内部设置有夹持腔,且夹持腔的上下两侧均安装有液压缸,所述存放箱的中间内部贯穿有通风孔,所述冷却基板的内部安装有透水棉层,且冷却基板位于通风孔的下方,该防交叉导电的锂电池放置装置通过夹持腔的设置,使电池能够在装置中得到明确的存放位置,每一个液压缸对应一个液压杆,通过液压动作控制托板的位置高度及相对距离,以配合不同大小及尺寸的锂电池,使装夹方式更加灵活,减震弹簧利用自身的弹性特性,使托板在相向运动时,受到一定的弹性牵拉作用,避免骤然的液压伸缩动作对电池造成压伤损伤。
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本发明涉及一种磷掺杂纳米硅锂离子电池负极材料及其制备方法。其技术方案是:按液固比为3~6L/Kg,将单质硅纳米材料加入乙醇溶液中,搅拌,得到纳米硅乙醇浆料。按Si∶P的摩尔比为1∶0.0094~0.0360,将磷源加入纳米硅乙醇浆料中,搅拌,干燥,得到混合材料I;将混合材料I在保护气氛和750~1050℃保温4~10h,冷却,得到混合材料II。按液固比为40~60L/Kg,将混合材料II加入到浓度为5wt%的氢氟酸的溶液中,浸泡,洗涤,干燥,制得磷掺杂纳米硅锂离子电池负极材料。本发明工艺简单和操作方便,制备的磷掺杂纳米硅锂离子电池负极材料结构稳定和电化学循环性能优异。
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