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本实用新型公开了一种方便安装固定的锂电池,包括安装座、锂电池本体和散热片,所述安装座的内部设置有安装槽,且安装槽的内侧固定有绝缘保护层,所述锂电池本体安装于安装槽的内部,且锂电池本体的右端上方固定有正电极柱,所述正电极柱的外侧设置有导电片,且导电片的右侧固定有导线,所述锂电池本体的右端下方固定有负电极柱,且锂电池本体的左端两侧固定有凸块,所述凸块与锂电池本体之间为固定连接,且凸块的外侧设置有凹槽,所述安装槽的内部左侧安装有弹簧,且弹簧的右侧固定有橡胶板,所述安装座的内部左侧设置有充电接口,且安装座的上方安装有盖板。该方便安装固定的锂电池外侧设置有绝缘保护层能够对其进行绝缘保护。
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本实用新型公开了一种锂离子电池模组单元、电池模组和包括该电池模组的汽车,该电池模组单元包括:锂离子电池;框体,所述锂离子电池的端部装设在所述框体中;和导热板,所述导热板与所述锂离子电池一侧表面贴合,其中,所述导热板的其中一个侧边具有散热部,其他三个侧边均具有沿背离所述锂离子电池的方向延伸的翻边。本实用新型的目的是提供一种锂离子电池模组单元,其能够在软包锂离子电池与导热板接触时防止软包锂离子电池的表面被导热板划伤。
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一种对锂云母浸出液的除杂系统,包括:锂云母浸出液容器,其与用于除去硫酸根的CaCl2加入器连通;纳米陶瓷膜装置,其设置在锂云母浸出液容器的下游,与锂云母浸出液容器连通,并且具有至锂云母浸出液容器的反馈通道;纳滤膜装置,其设置在纳米陶瓷膜装置的下游,与纳米陶瓷膜装置连通,对浸出液清液进行一价离子和多价离子的分离;收液桶,其设置在纳滤膜装置的下游,与纳滤膜装置连通,该收液桶与反渗透膜浓缩装置连通,该反渗透膜浓缩装置与沉锂、析盐、提铷铯的产品容器连通;用于容纳多价离子和硫酸根的原液桶,其也设置在纳滤膜装置的下游。本实用新型可降低锂云母浸出液在除杂过程中锂、铷、铯的损失率,同时可以降低能耗。
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本实用新型涉及一种带有新型锂电池安装结构的电动车车架,包括车架本体及锂电池,在车架本体的主梁管上设置有电池安装槽,电池安装槽为一顶部及其中一个侧部打开的结构,在该电池安装槽的前部安装有固定柱,在固定柱的后部电池安装槽槽内设置有前固定座,在前固定座上安装有放电插头,在电池安装槽槽内的后部上分别设置有后固定座及后定位槽;在锂电池的前端设置有与前固定座相卡装的前固定槽、插入固定柱的插孔以及与放电插头相安装的放电插孔,锂电池的后端设置有与后固定座及后定位槽相卡装的后固定槽及后定位凸起。本实用新型具有便于锂电池的安装与拿取、避免锂电池因磕碰而变形、保证锂电池正常使用、延长锂电池使用寿命等优点。
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本实用新型涉及一种锂离子电池组构件,其包括锂离子电池组和容器水槽,所述容器水槽套装在锂离子电池组的外部,所述容器水槽的上部密封覆盖有上盖,所述上盖的内边缘密封连接锂离子电池组的外壁,所述锂离子电池组的上端设有电池极柱,所述容器水槽内装有冷却液体。所述实用新型的有益效果是:装有冷却液的容器水槽可对锂离子电池组进行外部降温,提高了电池的工作时间和输出功率,有效提高锂离子电池的可靠性,免去了锂离子电池由于温度过高引起的安全隐患;复位弹簧的设置减少因撞击等因素对造成电池的损坏;冷却水体还可以成为爆炸的屏障;结构简单,易于制作控制,可实施性强,安全性好,成本低廉。
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本发明公开了一种高效环保的锂离子电池回收处理工艺,涉及锂电池回收处理技术领域,包括以下步骤:(1)将去壳后的锂电池与干冰混合,在惰性气体下粉碎,离心后得到电解液;(2)于电解液置于密闭容器中,加入羟丙基甲基纤维素搅拌均匀后,再加入海藻酸钠溶液、瓜尔豆胶搅拌均匀,加热保温得到电解液凝胶,随后将电解液凝胶置于液氮中冷冻;(3)于冷冻后的电解液凝胶中加入氯化钙溶液中,静置后减压加热,保温搅拌后得到凝胶沉淀;(4)将凝胶沉淀与水混合分散,过滤,于滤液中加入碳酸钠,搅拌均匀后过滤,得到处理后电解液,针对锂电池中的电解液进行回收处理,减少回收过程中有毒气体或有毒物质的排放,实现无害化处理。
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本公开涉及一种电解液及具有该电解液的锂离子电池,所述电解液为含有锂盐、有机溶剂和添加剂的液体,所述添加剂包括二氟磷酸锂、三(三甲基硅烷)硼酸酯、三(三甲基硅烷)磷酸酯、三(三甲基硅烷)亚磷酸酯以及硫酸亚乙酯。本公开的电解液的添加剂中,适量的二氟磷酸锂、三(三甲基硅烷)硼酸酯、三(三甲基硅烷)磷酸酯、三(三甲基硅烷)亚磷酸酯以及硫酸亚乙酯,能够降低负极阻抗,在满足低温充放电和快充性能的情况下,同时具有长循环寿命和优良的高温储存性能。
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本发明公开了一种高容量天然球形石墨尾料基锂离子电池负极材料制备方法,属二次资源利用领域。该方法以天然球形石墨加工过程产生的小尺寸片状尾料为原料通过改性制得,所述制备方法包括如下步骤:(1)称取一定质量提纯后球形尾料,同时称取一定质量分数A于烧杯中;(2)用溶剂将(1)中混合物定容,反应后清洗干燥得到目标材料;(3)将目标材料进行包覆碳化,制得最终产物。产物制备锂离子电池负极材料时,具有高容量的性能及优异的稳定性。本发明以天然石墨球形尾料为原料,通过改性制备性能优良的锂电负极材料,实现球形尾料作为固废高值化利用,发明过程绿色,步骤简单,成本低,用于规模化制备锂离子电池负极材料前景广阔。
本发明公开了一种锂离子电池储能舱气液逸出物识别方法、系统及存储介质,方法包括以下步骤:步骤一.采集锂离子电池储能舱工作环境下的视频图像,形成数据集;步骤二.利用数据集训练改进后的SSD算法或改进的YOLO算法,利用梯度下降算法更新改进的SSD算法或改进的YOLO算法的参数,直至loss值收敛;将训练后的SSD算法或YOLO算法生成模型并保存;步骤三.从视频图像中获取图片,利用保存的模型对获取的图片进行锂离子电池气液逸出物的识别,如果识别出气液逸出物,则得到气液逸出物分布的范围。本发明可以及时发现锂离子电池储能舱内部由于电池热失控等原因气液逸出物的产生,避免严重事故的出现,减小人员与财产的损失。
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本发明公开了一种锰酸锂正极材料的制备工艺,包括如下材料的复合助剂,5‑10份的分子聚合物、1‑2份的亚硝酸钠、1‑2份的聚氧乙烯脂肪醇醚、0.1‑0.5份的碳酸甲乙酯和0.1‑0.2份的柠檬酸、0.5‑1份的木质素磺酸钠,二氧化锰、碳酸锂与氧化铌混合,以氧化铌包覆尖晶石状锰酸锂,提高其循环性能,以无水乙醇、亚硝酸钠、聚氧乙烯脂肪醇醚、碳酸甲乙酯和柠檬酸作为球磨助剂,以分子聚合物作为形貌调控剂和分散剂,能够让反应物充分混合均匀,并能够抑制锰酸锂杂相生成,同时以柠檬酸和亚硝酸钠,辅以聚丙烯酰胺、透明质酸和聚阴离子纤维素,共同改善氧化铌、二氧化锰包覆的均匀性,聚阴离子纤维素在本发明中作为形貌调控剂性能更佳,提高正极材料的循环稳定性和高倍率容量。
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本发明公开了一种预测锂离子电池循环寿命的方法,通过对电芯进行最少40次循环,采用拟合模拟方法得到电芯300次循环曲线,所得曲线与电芯实际循环曲线接近,能够用很短的时间得到电芯的循环性能,对于锂电池的研究和开发具有很大的意义。
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本发明涉及适合于电动自行车用的高安全性、高动力性的锂离子动力电池,由第一正极片、第一负极片、第二正极片、第二负极片、隔膜、电解液及电池壳组成,电池为激光焊封口;电解液由六氟磷酸锂(LIPF6)、有机溶剂、过充添加剂环己苯和阻燃添加剂三Β一氯乙基磷酸酯(TCEP)组成;电池壳的盖板上设有注液孔、防爆片;电池芯的缠绕顺序由内到外分别为第一正极片、隔膜、第一负极片、隔膜、第二正极片、隔膜、第二负极片、隔膜。本发明相比现有技术具有良好的耐过充性能、良好的热稳定性能和良好的动力性。
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一种三仲丁基硼氢化锂的制备方法,包括三仲丁基硼制备步骤、反应物配置步骤、三仲丁基硼氢化锂制备步骤,其特征在于,所述三仲丁基硼制备步骤中,制备反应工艺原理为 : 3Mg+BF3·Et2O+3C4H9Br=(C4H9)3B+3MgBrF,所述三仲丁基硼氢化锂制备步骤中,制备反应工艺原理为 : (C4H9)3B+LiAlH4+C6H12N=Li(C4H9)3BH+AlH3·C6H12N。其有益效果是 : 加入三乙烯二胺(TED)可以和氢化铝生成TED‑AlH3白色沉淀从体系中除去,避免反应向第二步发展。从而得到三仲丁基硼氢化锂。
本发明涉及一种g‑C3N4包覆且含有氧空位的富锂锰基层状材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池技术领域。所述材料以富锂锰基层状材料基体,层状结构表面含有氧空位,且最外层包覆有g‑C3N4;g‑C3N4包覆层的厚度为1nm~10nm,氧空位的量与g‑C3N4的量成正比。所述方法通过将富碳氮的原料与富锂锰基层状材料混合后,在惰性气体氛围下煅烧,原位生成g‑C3N4导电子层,同时副产物反应生成具有氧空位的导离子层,双导保护层的预构使其倍率性能以及循环稳定性共同提高。
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本发明提供一种锂电池负极电极极板的改质方法,包括以下步骤。将锂电池负极电极极板配置于大气电浆喷射束机台上,通入工作气体(氩气、氮气或空气等)并于大气环境下产生电浆,以电浆处理锂电池负极电极极板,使锂电池负极电极极板由疏水性改质为亲水性。
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本发明涉及电池回收技术领域,具体涉及一种废旧锂电池石墨负极材料的回收方法及其应用,本申请提供的回收方法,通过简单的氧化、溶液洗方法将废弃锂离子电池石墨负极进行回收,再通过高能球磨法将石墨打磨,制备成细石墨颗粒材料;将本发明提供的细石墨颗粒材料应用于锂离子电池负极材料时,其较大的比表面积使电极材料与电解液充分接触,提供了大量的电化学反应活性位点,且石墨本身良好的导电性和稳定性为电池提供了良好的循环稳定性和倍率能力,具备良好的的电化学反应动力学,可作为废弃锂离子电池的石墨负极的资源化利用的新途径被广泛使用。
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本发明属于轻金属合金材料制备技术领域,具体为一种气态共冷凝法生产镁锂合金的方法。该方法包括步骤1)将锂盐、阻熔剂和催化剂混合后压力制团,热分解形成不饱和复合氧化物;2)将不饱和的复合氧化物、氧化镁与还原剂、助熔剂分别粉碎球磨后制团;3)将球团真空还原;4)将气体通过控温装置的第一冷凝室,并进行净化;5)净化后纯的金属气体通过急冷装置的第二冷凝室冷凝为合金的凝聚相;6)熔炼,熔剂精炼,得到纯度为99.5%以上的镁锂合金,然后通过蒸馏提纯。本申请中得到的镁锂合金不偏析,形成稳定的β相固溶体或化合物,纯度提升,达到99.95%。
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本发明公开了检测磷酸铁锂中碳含量的设备和方法,涉及磷酸铁锂电池材料检测技术领域。包括碳硫分析仪,所述碳硫分析仪的采集端处安装有筛分机构;所述筛分机构包括加热罐体,加热罐体的顶端安装有带有气体排放管的密封上盖,加热罐体外部的一侧固定连接有注氧管。本发明通过将磷酸铁锂电池终端负极材料先导入到带有搅拌功能的反应罐内,再向反应罐内填充硫酸溶液,使得负极材料内和酸溶液反应的物质被提前剔除,接着通过将反应后的溶液渣烘干处理,并投放到加热罐内通过填充纯氧与其反应,使得磷酸铁锂电池负极材料中的碳元素和氧气反应生产二氧化碳,并最终导入碳硫分析仪内进行分析的设置,提高了实际检测数据的精准度。
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本发明提供一种基于相关向量回归的锂电池剩余寿命检测方法,包括如下步骤:步骤一:对锂电池数据进行预处理,以及初始化相关向量机RVM算法参数;步骤二:麻雀种群初始化以及适应度评估;步骤三:麻雀种群位置更新,迭代训练;步骤四:判断迭代收敛条件;步骤五:优化结束后,保存模型最优参数,并使用模型对数据集进行训练和预测。本发明将改进麻雀搜索算法与RVM算法结合,优化了RVM算法的参数,使用了数据预处理的方法,并仅使用锂电池容量数据进行特征训练,获得电池容量预测结果,从而对锂电池剩余寿命进行检测。
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本发明涉及一种无阳极锂离子电池铜基集流体的制备方法,其步骤是通过大塑性变形处理使多壁碳纳米管充分破碎并均匀分散在铜基体各处,增加集流体的亲锂性,且多壁碳纳米管作为第二相及动态再结晶的形核剂抑制晶界迁移,使晶粒细化并且分布均匀,保证了锂的均匀沉积。最终获得电化学性能优异的铜基复合材料集流体。本发明可提升无阳极锂离子电池的循环稳定性,制备过程绿色环保,可以实现大规模工业应用。
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本发明属于锂离子二次电池领域,公开了一种三维金属锂负极@碳基材料无粘结剂电极的制备方法。包括以下步骤:(1)将薄壁多孔的微米碳球和碳基材料均匀分散在有机溶剂中得有机悬浮液;(2)采用电泳沉积工艺,将所得有机悬浮液做为电泳涂液,在金属负极上沉积成三维复合电极;(3)将锂均匀沉积到三维复合电极,得到三维金属锂负极@碳基材料无粘结剂电极。本发明制备工艺简单、原料易得、操作简单、制备成本较低、有利于实现规模化应用。
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本发明公开的一种尖晶石锰酸锂的制备方法,包括如下步骤:a)将MnSO4溶于蒸馏水中,将配置好的MnSO4溶液置于油浴锅中;b)将NH4HCO3溶液缓慢滴加到MnSO4溶液中;c)待滴加完全后,得到悬浊液A,陈化;d)对上述悬浊液A进行洗涤、固液分离,干燥,得到MnCO3粉末;e)将MnCO3粉末热解,得到前驱体粉末B;f)将前驱体粉末B与锂源以充分混合研磨后,置于炉中煅烧,得到尖晶石锰酸锂。其优点在于,采用硫酸锰和NH4HCO3为原料制备MnCO3,制备过程简单安全,提高锰酸锂电化学性能,尤其是高温性能方面。
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本发明涉及一种锂离子电池隔膜多孔柔性基材及制备方法,其中,该多孔柔性基材是由超细涤纶纤维和玻璃纤维为结构纤维,水溶性维尼纶纤维为粘结纤维通过斜网圆网双网脱水湿法抄造得到的。采用本发明提供的多孔柔性基材制备的锂离子电池隔膜,使隔膜具有热收缩性小、热稳定性好,孔径小,孔隙分布均匀,孔隙率高等特点,满足了技术要求。
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公开了一种用于改善锂硫二次电池的寿命特性和充电速度的方法,所述方法能够通过诱导所述锂硫二次电池的均匀反应而同时改善所述二次电池的寿命特性和充电速度。所述用于改善所述锂硫二次电池的寿命特性和充电速度的方法包含以下步骤:在锂硫二次电池的充电过程中,对各个区间以不同的方式应用充电速度。
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提供一种覆膜形态的锂二次电池,其尽管具备锂复合氧化物烧结体板作为正极板,但即使反复弯曲,也不容易在正极板端部附近产生褶皱。该锂二次电池具备:锂复合氧化物烧结体板亦即正极板、负极层、隔板、正极集电箔、负极集电箔、电解液、1对外包装膜、正极极耳端子和负极极耳端子,所述1对外包装膜的外周缘彼此密封而形成收纳电池元件的内部空间,在密封有正极极耳端子的边,外包装膜的密封部分的内周缘与正极板的外周缘的间隔距离Wp为2.0~4.0mm,电解液的容量为正极板、隔板及负极层的总空隙容量的1.05~1.25倍。
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本发明涉及一种隔膜,其中多孔基材的至少一面涂布有包含氧官能团的碳纳米管和锂离子传导性聚合物,从而能够解决由在锂硫电池中产生的多硫化锂引起的问题;和包含所述隔膜的锂硫电池。
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根据示例性实施方案的用于回收锂二次电池的活性金属的方法可以包括制备包含锂复合氧化物和粘合剂的初级正极活性物质混合物,通过流化床反应器中的热处理从初级正极活性物质混合物中去除粘合剂从而形成正极活性物质混合物,以及从正极活性物质混合物中回收锂前体。因此,可以以高纯度和高效率回收锂二次电池的活性金属。
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本发明公开了一种电芯及其锂离子超级电容器、制备方法,所述电芯由内电极、外电极与共用电极卷绕形成,所述内电极与所述外电极的极性相反,所述共用电极位于所述内电极与所述外电极之间,所述外电极上连接有第一引针,所述内电极上连接有第二引针,所述共用电极具有正对所述内电极的第一电极部分以及具有正对所述外电极的第二电极部分,且所述第一电极部分与所述第二电极部分之间不重叠,所述内电极与外电极的一个与所述共用电极形成电容结构,另外一个与所述共用电极形成锂离子电池结构,本发明实现了集锂电池与超级电容器优点的锂离子超级电容器,并能够在增大超级电容器的电压的同时,有效减小模组体积。
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本发明公开了一种钛酸锂镧铅‑rGO的制备方法,本发明是要解决现有PbTiO3光吸收能力弱、光催化活性差的问题。包括以下步骤:(1)配置Ti(OC4H9)4、Pb(AC)2、Li(NO3)和La(NO3)3的混合溶液,(2)调控前驱体溶液的pH值后再与rGO混合,水热条件下获得钛酸锂镧铅‑rGO粉体。锂和镧共掺杂一定程度上增加了钛酸铅的光催化活性,钛酸锂镧铅的(010)晶面和rGO之间形成了异质结结构,本发明利用rGO良好的载流子输运特性促进光生电子和空穴的有效分离,从而提高钛酸铅的光催化性能,具有制备过程简单、合成周期短和成本低等优点。
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