796
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本发明属于锂离子电池及其制造的技术领域,提供一种采用固相合成法制备锂离子电池正极材料掺杂改性硅酸亚铁锂碳复合材料Li2Fe0.5Mn0.5Si0.975V0.025O4/C的方法,该方法将锂源、铁源、锰源、硅源和钒源材料混合后在1180~1280℃的温度下熔化得到非晶化合物,再添加碳源材料进行研磨,对研磨后的粉体材料进行循环热处理,获得含有总体积10~30%的非晶相的复合材料。非晶相可以有效提高锂离子在硅酸盐材料中的扩散能力,提高了材料的比能量。
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本发明公开了一种基于X切铌酸锂薄膜的偏振无关反射式光滤波器,属于集成光器件技术领域。包括:衬底,其材料为硅;埋氧层,其材料为二氧化硅;铌酸锂脊形波导,位于埋氧层之上;周期性二氧化硅包层,覆盖于脊波导之上。本发明在X切铌酸锂薄膜上加工被二氧化硅包层周期性覆盖的布拉格光栅结构,利用铌酸锂的双折射特性实现偏振无关的反射式光滤波器。其中周期性二氧化硅包层制备步骤具有较大的工艺容差,器件制备仅需两次光刻、无需套刻,制备工艺简单。该器件可以与基于薄膜铌酸锂材料的调制器、谐振器等结构单片集成,构成在光信号处理芯片,在微波光子学和光通讯等领域有较好的应用前景。
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本实用新型公开了一种使用寿命长的新能源汽车用锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体的表面固定连接有导热片一,所述导热片一的表面固定连接有防护套,所述防护套的顶部与底部均固定镶嵌有半导体制冷片,所述防护套的顶部与底部均固定连接有导热片二。本实用新型由半导体制冷片通过导热片一和导热片二对锂电池本体进行降温处理,再由电机和叶轮通过导风套对导热片二和半导体制冷片进行降温处理,最后由防护套通过防腐涂层对锂电池本体进行全面防护,从而具备了使用寿命长的优点,解决了现有的新能源汽车锂电池在使用过程中,无法进行防护和散热处理,容易因碰撞和热量堆积出现损坏的问题。
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本实用新型公开了电池顶盖组件技术领域的一种锂电池结构件下塑胶分流装置,包括下塑胶本体,所述下塑胶本体的左右两侧分别设有正极下塑胶件和负极下塑胶件,所述正极下塑胶件和负极下塑胶件的中心处均固定安装有极柱孔,所述下塑胶本体的中心处设有防爆片孔,所述防爆片孔的左侧设有注液孔,通过在注液孔的正下端设置一个分流装置,使锂电池在注射电解液时直下的通道被堵,同时在球形树脂四周开设注射槽,使锂电池在注电解液时向四周分散,完成对锂电池电解液分流。通过分流装置的设置可以减少锂电池在注射电解液的过程中对电芯的损伤,以及改善了整个锂电池化成过程中吸收不均匀问题,从而缩短化成时间。
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本实用新型首先提出了一种锂电池隔膜热收缩率检测取样型板,包括取样型板本体,所述取样型板本体的每侧侧边的内侧设有至少一个标记孔,所述标记孔贯穿所述取样型板本体,且所述标记孔的轴线竖直设置。本实用新型还提出了一种锂电池隔膜热收缩率检测组件,包括标记杆和如上所述的取样型板本体,所述标记杆端部设有用于穿过所述标记孔并在锂电池隔膜点出标记的标记头,所述标记头与所述标记杆同轴。本实用新型的锂电池隔膜热收缩率检测取样型板及检测组件,可以一次性测量出多组锂电池隔膜的各个侧边在热收缩后的收缩尺寸数据,并可以通过该尺寸数据精确计算锂电池隔膜热收缩率,具有测量精度高、结构简单、操作简便的技术优点。
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本实用新型涉及锂电池领域,且公开了一种高效散热的锂电池保护装置,包括连接板,连接板上表面的中部固定安装有第一保护壳,第一保护壳的侧壁以矩形阵列贯穿开设有多个散热孔,第一保护壳另一侧壁的中部镶嵌安装有散热组件,第一保护壳内壁的底部固定安装有限位框,限位框的内壁卡接有锂电池本体。上述方案中,锂电池保护装置通过设置散热孔和散热组件,当锂电池本体在保护壳内部散发热量时,此时启动散热组件内部的驱动机构,紧接着驱动机构会通过轴承带动驱动轴和风扇叶进行旋转,快速旋转的风扇叶能够产生风力,将保护壳内部产生的热量通过散热孔排出保护壳,从而保证锂电池本体的质量,减少损失。
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本实用新型属于锂电池检测技术领域,且公开了一种小型锂电池导电区域用性能检测装置,包括装置本体,所述装置本体的中部活动安装有传输带,所述装置本体左侧的顶部固定安装有检测箱,所述检测箱内部的顶部设置有抗压检测装置。本实用新型通过抗压检测装置、固定装置和性能检测装置等结构的配合,然后当电池进入检测箱中的时候,通过固定装置和性能检测装置进行检测和固定的时候,将电池进行固定夹紧,从而使得检测效果更好,同时方便了通过抗压检测装置挤压锂电池来测试锂电池在充电工作中的抗压性能,从而提高测试效率,并且还能在锂电池进行工作性能检测的时候,测试锂电池的抗压性能。
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本发明涉及一种用碳酸锂为原料、铝粉为还原剂制锂的方法,其包括以下步骤:①按碳酸锂∶生石灰∶氧化铝=0.95-1.05∶2.268-3.024∶1.378-1.838的重量比分别秤取三者,并混合均匀;②将上步所得混合物造粒;③将上步所得颗粒在950℃-1100℃的温度下煅烧至颗粒中的碳酸锂全部分解,其中所含的二氧化碳全部排完为止;④将上步所得的颗粒粉碎后备用;⑤按上步所得的粉沫∶铝粉=0.95-1.05∶0.15-0.163的重量比分别秤取粉沫和铝粉,并混合均匀;⑥将上步所得粉沫混合物造粒;⑦将上步所得的颗粒在>1500℃和真空度P≤80Pa的条件下进行还原反应,生成锂蒸汽;⑧将上步所得的锂蒸汽冷凝后即得固态锂。本发明所述方法具有产品纯度高、成本低、环境污染小、单体产能大、设备投资小的特点。
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本发明涉及一种锂电池盒,包括电池盒盒体、设置在电池盒盒体内的锂电池、固定在电池盒盒体内的与锂电池电连接的充电装置、固定在电池盒盒体内的与锂电池电连接的放电装置,在电池盒盒体内可活动地设置有状态转换装置,电池盒盒体上或锂电池上具有接口,接口与状态转换装置电连接,状态转换装置具有两种工作状态,第一工作状态是当锂电池充电时,状态转换装置与充电装置电连接;第二工作状态是当锂电池放电时,状态转换装置与放电装置电连接。由于状态转换装置与充电装置相电连接时可构成充电回路,状态转换装置与放电装置相电连接时可构成放电回路,从而方便地完成充电、放电的转换,操作较方便。
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池非水性高电压电解液的添加剂以及含有该添加剂的锂离子电池高电压电解液,添加剂含有不饱和环状酰胺结构。本发明还公开了含有上述添加剂的锂离子电池高电压电解液。本发明的锂离子电池电解液添加剂及电解液不仅能够改善电解液与锂离子电池正极材料的兼容性、而且还可以有效提高锂离子电池高电压下的电池容量以及循环寿命性能。
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本发明公开了一种圆柱形锂电池的真空注液装置,注液杯固定在罩体上方,注液漏斗与注液杯相通,注液杯内设置有注液阀,罩体罩在工作平台上后形成密闭注液室,待注液锂电池的上端伸入密闭注液室内,注液杯下方设置有注液针组件,针头伸入待注液锂电池的内部,罩体上安装有抽真空装置,其优点是抽真空装置启动,将注液室内的空气抽离,使注液室形成负气压状态,打开注液阀,让部分电解液通过注液针平稳地流入待注液锂电池内,此时因注液室内部处于真空状态,电解液浮在待注液锂电池的卷取品上,切换抽真空装置,泄放适量氮气进入注液室,锂电池的卷取品上下部存在气压差,在气压差的作用下,电解液被锂电池内部的卷取品充分吸收。
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本发明提供了一种鉴定多层锂离子电池隔膜真伪的方法,包括以下步骤:A、截取待鉴定的多层锂离子电池隔膜样品一段,长度大于20cm;B、在截取的多层锂离子电池隔膜宽度一侧沿其长度方向用剪刀剪开一口子或者用刀划开一口子;C、以宽度一侧开的口子为起点,沿截取的多层锂离子电池隔膜的长度方向向两侧撕扯电池隔膜;D、在撕扯过程中,如果在撕扯长度小于20cm时发现有中间层出现,则可判断该多层锂离子电池隔膜为真品;如果在撕扯长度为20cm时仍无中间层出现,则可判断该多层锂离子电池隔膜为赝品。本发明方法操作简单、成本低、鉴定速度快、效率高,可以在很短的时间内判断出多层锂离子电池的真伪,给企业带来了极大的经济效益。
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本发明公开了一种智能锂电池保护装置及其控制方法,本发明通过使用锂电池保护装置对电池电芯进行检测,将检测结果存储在锂电池保护装置中,在空闲时间,使用带有蓝牙、或wifi的手机将锂电池保护装置中的所有检测数据上传至手机端,手机端使用APP软件既可以分析数据从而将锂电池的当前健康状态,放电曲线以及使用过程中各种故障信息都能很清晰的看到。如果想更换锂电池,可以将当前的电池信息上传至云空间,厂家根据云空间里的数据可以联系就近的代理商,更换锂电池。从而降低了用户因使用电池不当而引起的火灾,爆炸等危险的可能性,大大提高了整车安全使用水平。
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本发明涉及一种多元素掺杂磷酸锰锂-碳复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)该钾、镍掺杂磷酸锰锂的化学式为Li1-xNaxMn1-yAlyP1-zFzO4,其中:x=0.05-0.1,y=0.2-0.25,z=0.15-0.2,按照上述化学式中的Li、Na、Mn、Al、P、F的摩尔量称取氧化锂、碳酸钠、乙酸亚锰、磷酸氢二铵、氢氧化铝和氟化铵,制备多元素掺杂的磷酸锰锂前驱体;(2)将活性炭与聚乙二醇按混合并超声分散到乙醇中,形成导电碳分散液;将多元素掺杂的磷酸锰锂前驱体与导电碳分散液混合,将混合料在行星球磨机中球磨后的干燥,在高纯氮气流中进行热处理烧结制备得到产品。本发明制备的多元素掺杂的磷酸锰锂-碳复合材料,将磷酸锰锂复合材料掺杂Na、Al、F改性以提高其导电性和活性,并在其表面包覆碳包覆网络。
本发明公开了一种空心球磷酸钒锂/碳复合电池正极材料的制备方法,该制备方法包括:1)将钒源、还原剂和水混合,接着加入磷源、锂源和模板剂并搅拌以制得初始溶液;2)将初始溶液雾化、热分解以得到粉体;3)将粉体在保护气的存在下进行煅烧以制得空心球磷酸钒锂/碳复合电池正极材料;其中,以含有2mol的钒元素的钒源为基准,锂源中锂元素的含量为2.95‑3.05mol,磷源中磷酸根的含量为2.95‑3.05mol,还原剂的用量为3mol,模板剂的用量为100‑200g。通过该方法制得的空心球磷酸钒锂/碳复合电池正极材料具有规整的形貌以及优异的比表面积进而使得其能够作为锂电池的正极材料。
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本发明公开了一种锂离子动力电池组均衡放电系统,用于对锂离子动力电池组进行均衡放电管理,包括监测模块、控制模块、第一均衡放电模块以及锂离子动力电池组;所述监测模块、所述第一均衡放电模块分别与所述控制模块连接;所述锂离子动力电池组包括多节串联设置的锂离子动力电池;每节所述锂离子动力电池并联设置第一均衡放电模块;所述第一均衡放电模块包括模拟开关以及与所述模拟开关串联的第一MOS管。上述锂离子动力电池组均衡放电系统,能够实现大电流快速均衡放电,能够有效的缩短均衡放电时间。
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本发明公开了一种锂离子动力电池硅负极极片,包括负极集流体以及涂覆在负极集流体表面的负极材料,所述负极材料表面镀有锂层,所述负极材料由以下质量百分比的组分组成:1~3%导电剂,4~8%粘结剂,90~95%负极活性物质,各组分质量百分比之和为100%,其中,负极活性物质由硅基材料与石墨材料按质量比1:19~9:11混合而成,锂层的容量为负极活性物质容量的5~70%。本发明的锂离子动力电池硅负极极片能有效提高电池的首次库伦效率,从而较大幅度地提高锂离子电池的能量密度,保证锂离子电池具有更好的电化学性能,本发明还提供过了一种锂离子动力电池硅负极极片的制备方法,该方法工艺简单,可操作性强,适合大规模的工业化生产。
本发明公开了一种含碘化银和溴化银的硫化锂系固体电解质材料及其制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:1)在气氛保护条件下,按质量百分比计,称取35‑50%的硫化锂和余量的硫化磷,混合均匀,得到锂硫磷三元混合物;2)在气氛保护及安全红光条件下,取锂硫磷三元混合物、相当于其质量2‑6%的碘化银以及相当于其质量1‑5%的溴化银,球磨,得到含碘化银和溴化银的非晶态锂硫磷混合物;3)所得碘化银和溴化银的非晶态锂硫磷混合物在气氛保护及红光条件下密封后,于真空或气氛保护条件下升温至100‑200℃进行热处理,即得。本发明所述方法可有效提高所得硫化锂系固体电解质材料的离子传导性能。
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本发明公开了一种镍锰酸锂正极材料的表面包覆改性的方法,其包括如下步骤:先制备得到锂盐‑二氧化钛包覆的镍锰酸锂,再加入磷酸二氢铵,进行反应得到锂盐‑二氧化钛‑磷酸二氢铵复合包覆镍锰酸锂;最后在空气氛下加热至650~750℃,随后降温到400~600℃进行第二次热处理,降温至室温后,得到正极材料产物。本发明将快离子导体磷酸钛锂包覆在电极材料表面,形成人造固态电解质层,有效的抑制电解液对电极材料的侵蚀,提高了材料的循环稳定性,此外快离子导体本身具有良好的锂离子导电性,提高了电极材料在大倍率充放电条件下的循环性能。
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本发明提供一种单体锂离子全电池参数获取方法,属于新能源研究领域。包括如下步骤:步骤一:建立锂离子电池电化学阻抗谱数学模型;步骤二:实测待测单体锂离子全电池的电化学阻抗谱;步骤三:根据建立的数学模型,对实测的电化学阻抗谱进行分频段参数辨识,获取待测单体锂离子全电池的正负极参数。本发明针对现有的半电池模型用于全电池时,参数辨识效果差的缺陷,结合锂离子电池电化学阻抗谱的特点,采用一种分频段参数辨识的方式,可以快速、精确得到锂离子全电池的正、负极模型参数。本发明用于锂离子电池进行老化机理分析、SOC估计和寿命预测。
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一种锂离子电池长寿命快速充电方法,涉及新能源研究领域。本发明是为了解决传统锂离子电池充电效率低、充电过程中对电池损害大的问题。本发明对锂离子电池建立改进的单粒子模型;利用激励响应分析的方法获取改进的单粒子模型中的电池的机理参数;根据电池的机理参数,获得电池负极活性物质表面嵌锂率;比较负极活性物质表面嵌锂率与设定阈值的大小关系,根据大小关系控制电池充电电流大小与充电时间实现锂离子电池的快速充电。它用于对锂离子长寿命快速充电。
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本发明涉及预锂化负极、包括其的二次电池、以及它们的制造方法。一种用于二次电池的预锂化负极的制造方法可包括:在集流体的第一表面上依次形成第一负极活性层和第一反应缓冲层;在所述第一反应缓冲层上设置第一含锂金属层以得到准负极结构;以及将所述准负极结构浸在电解液中,使所述第一含锂金属层与所述第一负极活性层之间发生电化学反应,从而所述第一含锂金属层中的锂嵌入到所述第一负极活性层中以形成预锂化负极。
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本发明公开了一种具有加快离子交换速度的锂电池组,所述锂电池组包括壳体,所述壳体的内腔均匀固定连接有四个锂电池,所述锂电池的右侧壁的中部均贯穿有通道,所述连接杆的左端与转动块固定连接,所述连接杆的右端固定连接有叶轮,所述连接杆的外侧壁均匀固定连接有条状永磁铁,本发明通过通水口和连接口与外部水源连接,实现了快速散热的功能,同时本发明通过水流带动叶轮转动,叶轮通过连接杆带动条形永磁铁转动,从而条形永磁铁的磁场促进了锂电池内部离子的交换速度,并且弹性拨片拨动震动块震动带动锂电池内部震动,从而同样促进了锂电池内部离子的交换速度。
本发明提供了一种具有硅酸锂界面层的硅/氧化物复合负极材料及制备,属于锂离子电池领域。所述具有硅酸锂界面层的硅/氧化物复合负极材料,包括硅活性中心,氧化物基体和位于硅活性中心和氧化物基体之间的硅酸锂界面层。本发明采用化学沉淀与高温固相反应相结合的方法,利用沉淀反应产物的高吸附性能吸附过量锂离子,使其与硅表面痕量的氧化硅在高温固相反应中,于硅活性中心和氧化物基体之间原位形成一层硅酸锂界面层,不仅提供了锂离子传输的连续通道,而且也可作为有效的保护界面降低活性中心和氧化物基体之间的反应性,因此,具有良好的电化学循环性能。发明涉及的工艺过程非常简单,采用这种方法制备而成的复合材料具有优异的界面相容性。
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本发明涉及一种三维多孔磷酸锰锂、其制备方法及用途,属于新能源材料制备技术领域。本发明的方法为:以饱和盐溶液为模板,利用冷冻干燥法制备磷酸锰锂。更具体的方法包括:1)向饱和盐溶液中加入锂源、磷酸铵盐和/或磷酸、锰源及可选的碳源;2)采用得到的混合溶液进行冷冻干燥;(3)对得到的粉状固体在保护性气氛下进行热处理、清洗,得到磷酸锰锂。本发明的方法新颖,为磷酸锰锂的制备提供了新思路,相比于已有制备磷酸锰锂正极材料的方法,具有工艺简单、绿色环保,原料廉价等优点,且得到的磷酸锰锂产品具有三维多孔结构,比表面积大,以其作为正极材料应用于电池中,能够提高电子电导率,提升正极材料的电化学性能。
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本发明公开了一种基于图像的锂电池生产化成检测设备及检测方法,安装在化成分容柜上,包括可视信息传感器和缺陷感知计算机;所述的可视信息传感器用于获取锂电池可见光波段、短波红外波段的图像;所述的缺陷感知计算机用于通过锂电池温度计算机视觉技术提取锂电池缺陷信息,并且发现有缺陷锂电池时发出推出信号。可视信息传感器由4个工业级高清像素可见光摄像头、4个短波红外摄像头、LED光源组成;缺陷感知计算机通过计算机视觉技术从可见光图像提取待检测锂电池的全向图像。本发明可以在化成分容前及时、高效地筛选出具有安全缺陷的锂电池,进而极大的降低电池化成过程中起火、爆炸的危险性。
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本发明公开了一种钴酸锂复合薄膜电极及其制备方法。采用多靶共溅射技术同时溅射钴酸锂靶材及铝靶材制备铝掺杂改性的钴酸锂复合薄膜电极,通过调节钴酸锂靶及铝靶的溅射参数及靶材成分来调控复合薄膜的成分及结构,从而实现高性能钴酸锂复合薄膜电极的制备。本发明具有制备过程简单易于控制,金属铝在薄膜中形成导电网络,使其导电性显著增加,在共溅射过程中部分铝会进入到钴酸锂晶格,形成LiAlyCo1‑yO2固溶体,该固溶体的存在一方面能促进锂离子的输运,另一方面将提高电极循环稳定性的有益效果。
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本发明公开了一种焊接式一体化全固态锂硫电池及其制备方法。该焊接式一体化全固态锂硫电池是由表面修饰过的硫正极、锂负极以及双烯硼酸锂盐原位聚合制得的半互穿网络双盐固态电解质膜,经热压形成三位一体的全固态锂硫电池。由本发明设计的焊接式一体化法可适用于所有全固态二次电池的构建。本发明制备的焊接式一体化全固态锂硫电池具有制备简单易行、电池各部件间界面兼容性好、电子/离子传导性高等优点,用本发明设计的焊接式一体化全固态锂硫电池放电容量高,循环寿命稳定。
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一种同时实现对正极材料预脱氧化、对负极材料预锂化的装置及方法,属于锂离子电池领域。本发明通过将富锂层状氧化物正极材料与硅类负极材料匹配,进行充放电处理,将富锂层状氧化物正极材料中多余的锂用于硅类负极材料的预锂化,实现资源再利用。本发明工艺简单,可以同时实现对正极材料的预脱氧和对负极材料的预锂,成本低廉,可规模化生产。
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