893
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本发明公开了一种锂硫电池用多孔载体的制备方法,包括:将氮化硼和尿素混匀后进行球磨,得到的产物配置成溶液A;将溶液A加入到碳纳米管或石墨烯溶液中,超声分散得到溶液B;对溶液B进行抽滤得到凝胶,向凝胶中加入去离子水并超声分散得到粘性水凝胶;将粘性水凝胶涂布于基底上,冷冻干燥,即得到锂硫电池用多孔载体。本发明还公开了一种锂硫电池用多孔载体。本发明提供的方法所制备的锂硫电池用多孔载体能够建立高导热通道,同时能够抑制锂枝晶生长和多硫化物穿梭效应;并且该多孔载体具有阻燃特性,能够阻止电池由于热失控带来的电池燃烧甚至是爆炸。
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本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池的电解液浸润方法。本发明提供的锂离子电池极片的电解液浸润方法,包括如下步骤:高压注液,一次搁置,一次预充电,二次搁置,二次预充电,三次搁置,补液,并对二次预充电步骤进行限定。该方法适用于所有锂离子电池,尤其适用于方型锂电池,克服了比较厚,大的方型电池的浸润效果很难改良的问题。采用本发明提供的方法,能够显著改善电池的浸润效果,电解液吸液量明显提升,电池内阻显著降低。
792
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本发明公开了一种复合型正极片、其制备方法、锂离子电池和化成方法。所述复合型正极片包括集流体和设置于所述集流体表面的活性正极层,所述活性正极层中包括正极活性物质、补锂添加剂Li5FeO4和高价态过渡金属氧化物。本发明通过将高价过渡金属氧化物、补锂添加剂Li5FeO4与正极活性物质掺混制备复合型正极片,补锂添加剂Li5FeO4进行有效地补锂,同时,掺混的高价过渡金属氧化物可在化成阶段增加Li5FeO4中部分晶格氧的氧化,促进氧气的释放,将气体有效排出,降低了电池在后续的存储和/或循环过程的产气量,所以提升了电池整体的稳定性。
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本发明属于废旧锂离子电池正极材料回收技术领域,具体公开了一种废旧磷酸铁锂正极粉回收再生制备电池级磷酸铁的方法。所述的一种废旧磷酸铁锂正极粉回收再生制备电池级磷酸铁的方法,首先将废旧磷酸铁锂正极材料使用酸和双氧水选择性浸出有价金属锂,之后通过硫酸使铁浸出到溶液中,得到富铁浸出液,然后通过调节pH合成水合磷酸铁,最后通过焙烧得到正磷酸铁。
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本发明涉及一种改善磷酸铁锂电池循环爬坡的方法,包括以下步骤:(1)常温下对磷酸铁锂电池成品用小电流进行循环充放电后,在常温下静置一段时间;(2)步骤(1)静置后的磷酸铁锂电池常温下进行二次分容。本发明的改善磷酸铁锂电池循环爬坡的方法在提升磷酸铁锂电池分容后的容量,改善循环爬坡现象的同时降低成本。
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本发明公开了一种锂硫电池三元材料功能隔膜及其制备方法。所述锂硫电池三元材料功能隔膜包括隔膜和涂覆在隔膜上用于阻挡多硫化物穿梭的三元材料涂层,所述三元材料为LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料。本发明的制备方法中以醋酸镍、醋酸钴和醋酸锰为原材料,通过喷雾干燥法、预氧化、碳化等方法合成出LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料。本发明中所使用的三元材料导电性和吸附性优异,且制备方法简单,由其制成的功能隔膜能吸附锂硫电池电化学反应产生的多硫化物,抑制穿梭效应。此外,具有催化活性的三元材料会加速硫化锂和多硫化物间的转化,提高电池内部的反应动力学。装配该种功能隔膜的锂硫电池表现出良好的循环和倍率性能。
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本发明公开了锂电池系统剩余放电时间获取显示方法及装置,该方法包括:根据充放电累计电流积分计算出SOC,并基于采样周期,获取锂电池系统的平均放电电流和平均温度,通过温度倍率矩阵获取相应的趋近定位加权参数和第一加权参数补偿,得出第二加权参数,并根据第二加权参数、锂电池系统的额定容量、SOC及平均放电电流得出剩余放电时间;根据锂电池系统的低压告警状态显示剩余放电时间;并根据SOC偏差,校正所述第二加权参数,在下一采样周期,更新所述温度倍率矩阵中对应的所述趋近定位加权参数为校正后的所述第二加权参数。本发明通过自我学习校正温度倍率矩阵的加权参数,提高了锂电池系统剩余放电时间计算的精确度。
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本发明公开了一种低成本高性能镍钴铝酸锂复合正极材料的制备方法,所述镍钴铝酸锂复合正极材料中锂∶镍∶钴∶铝∶氧的摩尔比为1.03∶X∶Y∶(1‑X‑Y)∶2,(其中0.8≤X≤0.9、0.05≤Y≤0.15),本发明通过锆、钨、镁等纳米金属液相分散预包覆工艺所制备的镍钴铝酸锂复合正极材料有效提高了其能量密度、循环寿命和安全稳定性能,非常适合3C、动力和储能等领域锂离子电池的应用。
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本发明涉及光学器件的加工设备领域,具体为一种基于铌酸锂薄膜的光电器件,包括外壳,外壳内部设置有用于对铌酸锂进行薄膜切削的切割机构,外壳内部设置有用于运输铌酸锂晶体的运料机构,运料机构外部设置有用于为运料机构提供动力的动力机构,外壳内部设置有用于对切割机构使用过后的水进行过滤效果的过滤机构,本发明通过特殊设计的运料机构从而使得设备在运料过程中也可以将各种各样形状和尺寸不相同的铌酸锂晶体进行切削,从而使得设备整体的适用范围大大增加;通过过滤机构从而使得由切割机构对铌酸锂进行切削过后的水可以进行统一的回收和过滤,从而使得设备在运行过程中不会大量了浪费水资源,不仅保护了环境,同时也节约的加工成本。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体地说,涉及基于插接固定结构的锂电池连接装置。其包括固定座和安装在固定座上方的固定外壳,连接座与底壳固定连接,固定座上表面开设有凹槽,连接座底端与凹槽插接配合,连接座两端均开设有边槽,边槽的内部开设有卡槽,固定座通过两端开设的转动槽连接有卡块,卡块底端两侧均设有转动销,卡块底端设有卡头,转动槽底端开设有转动孔,卡块位于转动槽内部,且转动销与转动孔转动连接,卡头与卡槽插接配合,通过设置的顶壳护垫与底壳弹簧,通过顶壳弹簧和底壳护垫对锂电池进行夹持,便于进一步提升锂电池的稳定性,同时对锂电池起到保护的作用。
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本发明涉及一种利用相变材料实现热管理的车载锂离子电池,包括内壳体(1)和用于分隔单体锂离子电池正极(2)和负极(3)的隔膜(4);内壳体(1)内表面有用于降低单体锂离子电池温度的包覆有固液相变材料的纳米微胶囊涂层(5);隔膜(4)两侧排布有用于降低单体锂离子电池温度的封装有固液相变材料的细管(6)。细管为圆柱体,其排列方式为垂直于单体锂离子电池上下内底面并与上下内底面粘接,排布在隔膜两侧并平行于隔膜呈交叉排列。改变相变材料种类可实现不同温度需求的单体电池热管理。本发明装置简单,无有害物质泄漏风险,降温效率高,不会影响电池的电化学性能,可推广性强。
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本发明公开了一种富锂正极材料的改性方法,包括将富锂正极材料与草酸酯类化合物混合均匀后,在惰性气体气氛或氮气气氛下,于100‑200℃热处理1‑11h;该富锂正极材料的结构式为xLiMO2·(1‑x)Li2MO3,其中0<x<1,M为Ni、Co和Mn中的至少一种;该草酸酯类化合物为草酸二甲酯、草酸二乙酯、草酸二丙酯和草酸二丁酯中的至少一种。本发明采用草酸酯类化合物可以对富锂正极材料进行温和且高效的表面改性,从而有效提升了富锂正极材料的综合电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池生产用电池焊接装置,具体涉及锂离子电池生产技术领域,包括底盘,所述底盘后壁安装有伸缩组件,所述底盘上表面安装有定位组件。本发明通过定位组件的设置,使夹条内壁形成的包围圈可对不同型号的铝合金圆筒进行夹紧和放松,保证了锂离子电池填装和焊接时位置的稳定,减少了填装材料的泄漏和浪费,升高了锂离子电池的填装效率,降低了锂离子电池的焊接难度,通过伸缩组件的设置,使限位杆的转动带动左倾长板和右倾长板间角度的变化,使六个焊接头可同时做圆弧运动的伸出和收缩,可对铝合金圆筒的外壁多处进行同时焊接,在焊接的过程中保证了焊接头位置稳定,使焊接效果均匀,保证了焊接质量。
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本发明提供一种锂电池用金属箔的开孔方法,其包括以下步骤:在待加工卷状金属箔的上表面和下表面依次分别贴覆载体膜和光致抗蚀刻干膜得到贴膜卷状金属箔;将预先设计的菲林底片贴覆于贴膜卷状金属箔具有光致抗蚀刻干膜的一面进行曝光固化,之后进行显影蚀刻形成开孔,然后经过后处理得到开孔金属箔。本发明提供的锂电池用金属箔的开孔方法,能够对厚度为6‑8μm的金属箔进行开孔,孔径为30‑100μm,孔隙率为50%,制得的金属箔用在锂电池上,可更大限度的提高锂离子电池的容量、充放电效率以及产品的可靠性,最终达到降低终端产品如锂电汽车、手机的总重量,延长续航时间。
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本发明涉及一种组合式锂电池外壳,包括底部组件,连接组件与顶部组件。本发明可以解决现有锂电池在使用过程中存在以下难题,传统的锂电池在组合串联使用时需要人工使用导线对需要组合使用的锂电池的正负极进行串联,人工使用导线串联锂电池需要对导线连接的位置处进行包裹封闭,人工进行包裹作业容易因为疏忽导致连接位置处裸露,容易造成电池漏电,存在安全隐患,且影响电池组合后的使用效果,b、组合使用的电池需要人工使用胶带对将组合的电池缠绕在一起,电池在使用中散发的热量无法流通使电池热量过高,容易降低电池的使用寿命,而且会使电池发生鼓包的情况。
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一种核壳结构的富锂锰基正极颗粒的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。其特征在于先制备前驱体粉体,再将前驱体粉体与锂源烧结得到富锂锰基正极颗粒,颗粒具有核‑壳结构,核为基体,基体化学式为:Li(LiδNixCoyMn1‑x‑y‑δ)O2,其中,x>0,y>0,δ>0,1>1‑x‑y‑δ>0;所述基体的粒径为1~20μm;壳为包覆层,包覆层化学式为Li(LiλNihCokMn1‑h‑k‑λ)1‑zMzO2,其中,M选自Ti、Zr、Al、Mg、Mo、Cr、V中的一种或多种;其中h>0,k>0,λ>0,1>1‑h‑k‑λ>0且0
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本发明涉及电池正极材料技术领域,尤其是一种氧化镁、氧化铝共混包覆镍钴锰酸锂正极材料的方法,经过将氧化镁与氧化铝采用镁离子溶液与铝离子溶液共混方式进行处理镍钴锰酸锂材料,使得能够形成氧化镁和氧化铝共同包覆的镍钴锰酸锂材料,提高了镍钴锰酸锂材料的循环倍率性能稳定性,改善了镍钴锰酸锂正极材料的性能。
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本发明涉及一种废旧镍钴锰锂离子电池回收有价金属的方法,将电池拆解、放电、破碎后的废旧镍钴锰锂离子浸入一定浓度的硫酸中,加还原剂进行正负极片剥离和有价金属镍、钴、锰、锂浸出。浸出液铁粉置换除铜,水解除铁铝,除杂后溶液经配液合成铝包覆镍、钴、锰三元正极材料前驱体,合成后的溶液蒸发浓缩,加碳酸盐或通二氧化碳回收锂。本方法剥离与浸出同步完成,化学沉淀除铜、铁、铝,渣量少,渣过滤性能良好,除杂后液合成铝包覆镍钴锰三元前驱体,提高了有价金属的回收率,整个过程镍、钴、锰的回收率96%以上,锂的总回收率90%以上,工艺流程短,操作简单,设备少,成本低。
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本发明公开了一种离子液体体系下改性纤维素锂电池隔膜的制备方法。使用尼龙系列产品在离子液体中与纤维素进行共混改性制备出共混膜材料,然后进一步以水性聚氨酯系列产品为浸渍液对共混膜进行浸渍处理,经干燥后制备出新型改性纤维素锂电池隔膜。制备的改性锂电池隔膜以离子液体为绿色可回收的新型纤维素溶剂,天然纤维素为安全可再生基材,起机械增强效果的为共混改性物质尼龙和表面浸渍物质水性聚氨酯。制备的改性纤维素锂电池隔膜能够直接用作锂电池的生产制备,具有较大的现实应用价值和经济效益。
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本发明涉及一种可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括单效发生器、二级发生器、冷凝器、蒸发器、二级吸收器、一级吸收器、一级发生器、一级热交换器、二级热交换器、单效热交换器、冷剂泵、二级发生泵、二级吸收泵、一级单效发生泵,它是在带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组基础上,在稀溶液进一级热交换器前的管路上增设一变效切换阀。根据外界环境温度的高低与冷需求量的变化,通过阀门切换,使可变效运行的热水型溴化锂吸收式冷水机组实现两种运行模式,一种是带单效发生溶液并联的热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式,另一种是单效热水型溴化锂吸收式冷水机组运行模式。在回收余热水热量的同时性能系数COP值提高,实现了节能减排的综合经济和社会效益。
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本发明公开了一种新能源汽车用锂电池装置,包括锂电池主体和底部壳体,所述底部壳体的底板具有排气通孔,底部壳体的侧壁底部具有侧通孔,锂电池主体的下部插套在底部壳体中,上壳体在底部壳体上方,锂电池主体的上部插套在上壳体中;上壳体的底端边部具有向下延伸的连接延伸部,底部壳体的顶部插套在连接延伸部中,上壳体的左右两侧底端面与底部壳体的左右两侧的顶端面之间形成安装凹槽,锂电池主体的两侧具有限位块,限位块插套在安装凹槽中,安装凹槽的顶面固定有上缓冲弹簧,底部壳体的左右两侧的顶端面上固定有下缓冲弹簧;它冷却效果好,通过风冷带动实现散热,从而提高其使用寿命。
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本发明提出一种双氧化物共包覆的高镍锂电池正极材料及制备方法,通过共沉淀法制备出高镍三元前驱体材料,与氢氧化锂、氢氧化钙充分混合球磨后进行真空预烧,之后加入硫酸盐和金属氧化物氧化钛、氧化铈等在有机溶剂中合成的凝胶中,通过烧结后获得双氧化物层包覆的高镍锂电池正极材料,本发明解决了传统高镍三元材料在前驱体制备过程中碱含量过高的问题,制备的双氧化物层包覆的高镍锂电池正极材料形成物理隔离层,抑制电解液中HF的腐蚀和副反应的产生,保护了高镍锂电池正极材料,从而提高了电池循环性能,同时引入的硫酸根离子形成稳定电解液层,抑制电解液的分解,进一步提高电池的循环性能。
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本发明公开了一种高韧性锂电池隔膜及其制备方法,该锂电池隔膜为三层复合膜,以核孔膜为基材,核孔膜上复合有高韧性层,高韧性层上复合有热闭合层,高韧性层包括以下原料:聚酯树脂、脲醛树脂、环氧树脂、酚醛树脂、微晶纤维素、纳米碳化硅、苎麻纤维、重晶石粉、氯化石蜡、硬脂酸、韧性增强改性助剂、增韧填料、表面改性剂;该高韧性锂电池隔膜是经过制备基料,表面改性填料,将基料和聚酯树脂升温后与韧性增强改性助剂和增韧填料混合,于双螺杆挤出机得到混合熔体,然后将熔体输送至模头中,在急速冷辊上冷却固化,得到片材,然后进行双向拉伸,萃取,热定型后得到锂电池隔膜。本发明的锂电池隔膜具有优异的韧性。
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本发明公开了一种高性能离子交换型吸附剂、制备及提取铷/锂的应用,将锂离子吸附剂或铷离子吸附剂包埋于亲水性聚合物中,挤出成形,通过化学交联而得到。本发明提供的吸附剂成型材料为亲水性聚合物,有利于锂/铷离子交换型吸附剂进行快速有效的离子交换,化学交联方法简便快速,可在吸附提锂/铷的生产中吸附剂产生溶损时及时重复操作,不影响生产。制备工艺简单,操作方便,条件温和。吸附剂吸附与解吸速度较快,大大缩短了吸附提锂/铷的生产成本。
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本发明公开了一种含硼分子修饰的镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,将4‑乙烯基苯硼酸层通过共价键方式链接在镍钴锰酸锂正极材料表面,在镍钴锰酸锂粉末表面形成了单分子层的含硼基团分子层,对材料本身粒径无影响,且本发明的制备方法便于操作实施,制备过程所需的修饰温度较低、耗时小,适用于工业化生产;此外,本发明制备的镍钴锰酸锂正极材料应用制备的锂离子电池电化学循环性能有了明显的提高,容量保持率和倍率性能也有明显的改善。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种碳纳米管包覆NiCo2S4负载SeS2锂硫电池正极材料及其制法,包括以下配方原料:羟基化碳纳米管、空心NiCo2S4球、二氧化硒、硫化钠、冰醋酸。该一种碳纳米管包覆NiCo2S4负载SeS2锂硫电池正极材料及其制法,SeS2具有较高的导电性和良好的电化学循环稳定性,空心NiCo2S4球具有很大比表面积和大量的活性位点,可以很好地负载SeS2,对硫锂化合物有很好的吸附能力,促进了正极材料对聚硫化物的吸附和催化能力,碳纳米管具有优异的导电性能,在NiCo2S4负载SeS2之间形成三维网状导电结构,为锂离子和电荷提高了传输通道,提高了离子和电荷的传输及扩散速率,碳纳米管的极性羟基基团,有效促进了极性Li2S的有效沉积。
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本发明提供一种锂电池充电管理系统,其适用于一锂电池,其包括:一储存模块,其用于储存预先设置的多种电源管理模式,该多种电源管理模式中分别限定开始充电或停止充电需要满足的预设条件;一电源管理模式选择模块,其与该储存模块连接,供用户选择想要的电源管理模式;一电量检测模块,其用于实时检测该锂电池的电量获得一实时电量值;一电压检测模块,其用于实时监测该锂电池的电压获得一实时电压值;一处理模块,其与该储存模块、该电源管理模式选择模块以及该电量检测模块以及该电压检测模块连接,用于将该实时电量值和/或该实时电压值与被选择的电源管理模式所限定的预设条件进行对比分析,适时控制该锂电池的开始充电或停止充电。
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本发明公开了一种具备层状负极的锂离子电池,包括:正极;负极,所述负极包含锂金属和/或锂合金作为电极活性材料;与正极和负极电化学连通的电解质;其中:负极具有活性表面,所述锂离子电池还具备弹性包裹,所述弹性包裹配置成使得在锂离子电池的充电和/或放电期间的至少一段时间内,具有垂直于负极的有效表面的分量的各向异性力被施加到负极,并且垂直于负极的有效表面的各向异性力的分量与屈服应力基本相同。
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本发明公开了一种碳包覆钛锂复合负极材料的制备方法,所述方法通过水热法,将Al3+和Cr3+按照一定的比例掺入钛酸锂的晶格结构中,用此种方法合成的新型负极材料仍是尖晶石结构,扩宽了锂离子的扩散通道,减小了锂离子的扩散阻力从而提高了材料的离子电导率;本发明通过碳的复合,提高了活性物质的导电性,另外,碳层空腔为活性物质嵌/脱锂时体积的膨胀提供了有效空间,防止了负极材料的粉化团聚。
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本发明属于锂电池正极材料的技术领域,提供了一种超疏水改性锂电池高镍正极材料的方法。该方法通过在LiNi0.6CO0.2Mn0.2O2上原位聚合制得导电聚合物包覆的LiNi0.6CO0.2Mn0.2O2,进一步与γ‑巯丙基三甲氧基硅烷进行水浴反应,经过滤、抽提、干燥,制得超疏水改性锂电池高镍正极材料。与传统方法相比,本发明的制备的高镍正极材料,通过加入γ‑巯丙基三甲氧基硅烷,有效解决了正极材料导电疏水性差的问题,导电聚合物包覆LiNi0.6CO0.2Mn0.2O2,提高了导电性能,同时氧化剂可以将Ni2+氧化成Ni3+,少部分氧化剂被包覆储存起来起到缓释作用,有效降低了富镍锂离子三元正极材料表面Ni2+,防止材料中Ni2+/Li+混排,整体性能优异,在锂电池领域具有极好的应用前景。
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