1153
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本发明涉及一种空间飞行器用锂氟化碳电池静电防护装置及方法,属于化学电源技术领域,所述锂氟化碳电池包括多个单元盖,在每个单元盖内设置有一个电池组,所述电池组由多个蓄电池并联组成;相邻两个单元盖内的电池组之间依次串联;其特征在于,所述空间飞行器用锂氟化碳电池静电防护装置包括设置于每个单元盖内的静电泄放电阻,所述单元盖通过静电泄放电阻与电池组负极连接。本发明通过在单元盖上焊接静电泄放电阻(RJ24/0.25W),与负极柱相连接,将单元壳上的静电泄放至电池回路中,进而实现防静电的功能。
1001
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本发明公开了一种特种车锂电池电气控制系统,包括锂电池模组(7)、BMS管理系统(5)、加热单元(6)、直流接触器(3)、分流器(2)、熔断器(1)、预充电阻(10)、DC/DC(4)、分励脱扣器(9)、直流断路器(8);所述锂电池模组(7)通过所述DC/DC(4)转换电压,所述分励脱扣器(9)通过所述BMS管理系统(5)监控到总压或单体电压低于控制阀值后,断开所述DC/DC(4)线路上的所述直流断路器(8),使所述DC/DC(4)处于开路模式停止工作。本发明通过DC/DC(4)与含分励脱扣器(9)的直流断路器(8)配套使用,可代替铅酸蓄电池的用途,达到降低制造成本,体现车辆紧凑性、轻量化的优点。
811
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本发明公开了一种锂离子电池改性石墨负极材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将天然球形石墨浸没于2‑甲基咪唑的甲醇溶液,再加入锌盐的甲醇溶液,混匀后密封,静置老化,离心洗涤干燥,得到ZIF8/天然球形石墨复合材料;S2、将该复合材料高温碳化,得中间体;S3、将中间体加入熔融状态的沥青中,冷却粉碎,得到前驱体;S4、将前驱体于保护气中高温碳化,得到锂离子电池改性石墨负极材料。本发明通过将ZIF8/天然球形石墨复合材料高温碳化后,包覆沥青并再次碳化,使石墨表面和孔隙中包含软碳,既减少了表面层石墨的剥离,又提高了锂离子的脱嵌速率,提高其倍率性能,且制备工艺简单,条件温和,具有美好的应用前景。
1188
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本发明涉及一种钨离子掺杂型高镍层状氧化物锂电正极材料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:S1:将镍源、钴源和锰源溶解得混合金属盐溶液;S2:向混合金属盐溶液中加入无机强碱和氨水溶液调节pH为10.6~11.5,搅拌反应,过滤,洗涤,干燥得到含镍钴锰的高镍三元前驱体材料;S3:将高镍三元前驱体材料、钨源和锂源混合得到掺杂型三元前驱体混合物;S4:将掺杂型三元前驱体混合物于700~850℃煅烧12~20h,研磨即得所述钨离子掺杂型高镍层状氧化物锂电正极材料。本发明提供的制备方法工艺简单,制备得到的材料倍率性能和循环性能均较为优异,在高温、高压测试条件下仍能维持良好的循环稳定性。
1165
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本发明涉及电池领域,公开了一种内部防触壳锂离子极芯制备方法,包括如下步骤:制备正极单元和负极单元,然后取一个正极单元和一个负极单元,由下往上按照隔膜、负极单元、隔膜、正极单元的顺序依次叠放后并卷绕若干圈制成预制极芯,然后将预制极芯预压加热制得极芯,预压温度为130~150℃、预压时间为0.5~1.5分钟。本发明还公开了一种电池制备方法。本发明内部防触壳锂离子极芯及电池制备方法,利用隔膜的闭孔功能避免锂离子电池内部负极触壳短路,同时不需要增加绝缘胶或多层隔膜,降低了成本,增加了容量提升空间,制备流程简单。
本发明公开了一种非木材造纸原料碱处理废液制备C/SiOx复合锂电池负极材料的绿色生产工艺,用强磁去除芒草或竹收集过程中引入的金属杂质后,用自来水洗涤去除其中的泥土;用NaOH溶液蒸煮干净原料,然后,用酸液从碱处理废液中沉淀出木质素/SiO2杂化材料,木质素/SiO2杂化材料经炭化、碳热还原后,得到C/SiOx复合锂离子电池负极材料;蒸煮残渣直接用于制浆造纸,C/SiOx锂电池负极材料制备过程中产生的废液,经中和、蒸馏、干燥后得到的固体残渣,可以用作动物食用盐。充分利用了非木材造纸原料中的每种成分和投入的各种化学试剂。
950
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本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体的说是一种废旧硬壳锂离子动力电池可控放电安全自动拆解方法,本方法包括以下步骤:S1,将废旧硬壳锂离子动力电池进行放点;S2,将S1中放点后的电池放入电池自动拆解设备进行拆解;S3,将S2中拆解下来的物料进行分类回收;本方法中采用的电池自动拆解设备可实现对电池的快速拆解,拆解效率较高,动力电池切割时液氮对切割处进行降温,避免了切割时温度过高而引起电池自燃情况的发生,避免了电池爆炸的情况,且电池切割位于箱体内,有利于拆解人员的人身安全,气体过滤机构避免了拆解时废气对环境造成污染的情况。
1055
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本发明公开了一种锂离子极片极耳焊接间距定位装置,包含一压刀,所述的压刀包含一刀片和一驱动轴杆,所述的刀片的边缘设有若干压齿,所述的压刀的下方设有一垫块,所述的垫块的一侧设有一定位台阶,所述的定位台阶上设有一可分离的定位垫片,所述的定位垫片的顶部设有一下沉的定位槽口。使用者可以根据锂离子极片的尺寸自由调节定位垫片的数量,灵活性好,通用性强。该锂离子极片极耳焊接间距定位装置结构简单,效果明显,成本低廉,实用性强。
1148
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本发明属于锂电池清洗设备技术领域,具体为一种锂电池分隔清洗设备,包括底板,所述底板的上端固定连接有固定块与立柱,所述固定块远离立柱的一侧设有伺服电机,所述伺服电机的输出轴末端固定套接有转盘,所述固定块上滑动套接有插杆,所述插杆靠近伺服电机的一侧固定连接有连接块,所述连接块与转盘之间设有支杆,所述支杆的两端分别与连接块和转盘的边缘转动连接,所述底板上侧设有滑槽,所述滑槽位于固定块与立柱之间。本发明结构新颖,通过简单的结构便捷的实现了锂电池分隔清洗设备具有自动化高效率,避免了对工人手部的损伤。
956
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本公开提供电解质不会在非水系溶剂中溶胀,并且能够传导锂离子的液流电池和用于该液流电池的隔离构件。液流电池(1000)具备:包含第1非水系溶剂的第1液体(110)、浸渍于第1液体(110)中的第1电极(210)、作为第1电极(210)的对电极的第2电极(220)、和将第1电极(210)与第2电极(220)隔离开的隔离部(400)。隔离部(400)包含锂离子导体。所述锂离子导体包含含有多个主链的化合物。多个主链之中的至少一个主链包含一个或多个芳香环,并与多个主链之中的至少一个其它的主链交联。一个或多个芳香环之中的至少一个芳香环具有一个或多个磺酸基。
1173
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极干法混料工艺,包括以下步骤:(1)向搅拌缸内加入活性物质、粉末状导电剂和CMC,搅拌混合;(2)向搅拌缸内加入浆料状导电剂和占去离子水总重量40~70%的去离子水,搅拌混合;(3)抽真空至‑0.085~‑0.1MPa,继续搅拌混合;(4)向搅拌缸内加入占去离子水总重量20~30%的去离子水,抽真空至‑0.085~‑0.1MPa,搅拌混合;(5)向搅拌缸内加入SBR,继续抽真空至‑0.085~‑0.1MPa,搅拌混合;(6)加入剩余的去离子水,继续抽真空至‑0.085~‑0.1MPa,搅拌混合,得到锂离子电池负极浆料;本发明通过对加料顺序和混料工艺条件的控制,使得粉状物料充分混匀,提高了浆料的稳定性和混料效率。
1149
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本发明公开了一种电解液浸润性强的锂电池隔膜,包括位于中间层的中间隔膜和涂覆在中间隔膜表面的外隔膜,其中,所述中间隔膜包括以下重量份的组分:纤维素硝酸酯、纤维素乙酸酯、乙基纤维素、甲基四氢苯酐、羧甲基纤维素、聚丙烯酰胺、异氰酸酯、单氰铵、亚磷酸酯、亚麻油、二氧化硅、二氧化钛,所述外隔膜包括以下重量份的组分:丙烯酸乙酯、丙烯酸‑2‑乙基己酯、聚乙烯醇、羟丙基纤维素、聚二甲基硅油、环烷油、木质纤维素、十溴二苯乙烷、聚磷酸铵,还公开了一种电解液浸润性强的锂电池隔膜的制备方法。本发明的锂电池隔膜具有提高电解液浸润性能和拉伸强度的有益效果。
857
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本发明公开了一种锂离子电池的废液处理装置,包括第一箱体,所述第一箱体顶部的左侧连通有进水管,所述第一箱体顶部的右侧连通有进药管,所述第一箱体的内腔从上至下依次设置有第一过滤网和第一活性炭,所述第一箱体的正面设置有箱门,所述第一箱体的底部固定连接有第二箱体,所述第二箱体的内腔设置有第一隔板。本发明通过设置进水管、进药管、第一过滤网、第一活性炭、箱门、第二箱体、第一隔板、通管、电机和混合板的配合使用,解决了现有的锂离子电池的废液处理装置效率不高的问题,该锂离子电池的废液处理装置,具备高效处理废液的优点,降低了企业的成本,降低了工作者的工作强度,有利于人们的使用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种导电有机物修饰穿孔铜箔的锂电池硅基复合负极极片的制备方法,包括以下步骤:S1、取多孔集流体铜箔浸泡在含有导电有机物的水溶液中;S2、将浸泡后的多孔集流体铜箔干燥后,两面涂覆含硅的负极材料层;S3、将涂覆过负极材料层的多孔集流体铜箔进行两步烘干。本发明采用导电有机物修饰不同比例的贯穿孔和非贯穿孔的穿孔铜箔,可以提高集流体与负极料之间的粘附力,降低充放电过程含硅负极由于膨胀问题造成与集流体之间的脱离效果,改善硅基负极在锂电池的电性能。
本发明属于废旧锂电池回收技术领域,具体涉及一种用于废旧锂离子电池中金属回收的吸附载体及其制备方法,所述制备方法包括:(1)将壳聚糖和焦谷氨酸混合后加水溶解,加入酸性溶液调节pH值至4.0~5.0,加热并保温搅拌,再加入二氧化锰和硫代卡巴肼,保温反应2~3h,经离心过滤,将滤渣送入冷冻干燥机中,干燥所得固体并经超微粉碎机制成微粉;(2)将微粉和可溶性金属盐溶解分散到醋酸水溶液中,搅拌反应,制得吸附载体前驱体;(3)将吸附载体前驱体用酸性溶液浸渍,制得所述的吸附载体;本发明提供的吸附载体可以针对性的从废旧锂离子电池中回收金属;用于回收金属离子的吸附载体可以重复性的利用,从而有效的降低了金属回收的成本。
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本发明涉及锂离子电池,具体公开了一种碳包覆的高镍锂离子电池正极浆料及其制备方法,该电池正极浆料作为锂离子电池的主要组成部分,具有较高的放电容量和良好的循环性能,在制备过程中不需要在碳源包覆的情况下长时间焙烧,有效控制材料的一致性,且该制备原料易得,制备方法简单,具有较高的推广应用价值。本发明克服现有技术中为了得到碳包覆的正极材料而采用在碳源存在的情况下长时间焙烧的工艺,并且克服了该由于超时间焙烧使得过渡金属离子被部分还原使得材料的一致性不易控制的缺陷。
1044
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本发明公开了一种锂电池一体机用防水胶,包括底板和第一导管,底板的上表面依次固定连接有搅拌箱、中转箱和反应釜,搅拌箱的上表面固定连接有固定架,固定架的上表面固定连接有第一旋转电机,固定架的上表面开设有第一圆形通孔,且第一圆形通孔的孔壁固定连接有第一滚动轴承,第一旋转电机输出轴的轴壁与第一滚动轴承的内壁固定连接,第一旋转电机的输出端固定连接有第一齿轮,搅拌箱的上表面开设有两个第二圆形通孔,且第二圆形通孔的孔壁固定连接有第二滚动轴承。本发明解决了单杆搅拌速度较慢,搅拌不够全面,搅拌效率较低的问题,提高了锂电池一体机防水胶的质量,也提高了锂电池一体机防水胶生产效率。
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本发明提供一种锂离子电池,包括外壳、设置于所述外壳中的若干正极极片与负极极片、分别与所述正极极片与负极极片连接的极耳、设置于所述正极极片与负极极片间的隔膜及设置于所述外壳中的电解液,所述正极极片包括正极材料与覆碳三维泡沫铝集流体,所述正极材料嵌于所述覆碳三维泡沫铝集流体的结构空隙中,所述负极极片包括负极材料与负极集流体,所述负极材料粘接于所述负极集流体表面。本发明提供的锂离子电池,采用覆碳三维泡沫铝集流体,将正极材料充填于其三维网格空隙中,降低正极材料与集流体的接触电阻,显著地提高电池的能量密度及功率密度。本发明还提供所述锂离子电池的制备方法。
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本发明公开了一种集装箱式锂离子电池储能系统用灭火器耦合结构设计,包括箱体,箱体侧壁上设有滑槽,且滑槽中套设于滑轨。本发明通过在箱体内壁上开设滑槽,启用驱动设备带动干冰灭火器在箱体内活动喷射,以在无明火的低危情况下对高温锂离子电池进行冷却降温;利用进水管提供动力,使喷射器对装料器中的碳酸氢钠颗粒进行喷射输送,使碳酸氢钠附着在高温的锂离子电池上,在吸热过程中分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,不仅具有吸热降温作用,同时可通过二氧化碳对氧气进行隔离;利用中空的地板与滤板对水体进行收集,再通过净化回收,以满足灭火所需的大量水源需求,不仅可稀释碳酸二甲酯浓度,且可进行进一步的降温冷却。
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本发明公开一种硅碳锂电池电极材料由以下质量百分数的组分制成:聚合物乳液20%‑35%、纳米硅5%‑20%和水45%‑75%。本发明还公开所述硅碳锂电池电极材料的制备方法。本发明具有如下突出效果:采用的硅源为纳米硅,相应的比表面积就会增大,有利于锂离子的插入与脱出,提高其有效容量;有效的提高电池的循环寿命和循环效率;制作工艺简单,材料来源广泛且经济,大大改善了电极的循环寿命和循环效率,在实际应用中,满足了电池对电极材料的要求,可广泛应用于电动车电瓶、手机电池、手表电子等。
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本发明属于锂离子导电剂的制备领域,具体涉及一种锂离子电池用复合导电剂及其制备方法。锂离子电池用复合导电剂,由以下质量百分比的组分制成:导电剂3‑10%,分散剂0.5‑2%,溶剂88‑96.5%。所述复合导电剂为炭黑、碳纳米管、石墨烯中的至少两种的混合浆料,分散剂为聚偏氟乙烯,溶剂为N‑甲基吡咯烷酮。本发明采用聚偏氟乙烯作为分散剂,可以改变材料表面能,制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,使导电剂材料可以保持分散状态稳定存在,避免异物引入,减少风险,改善电池性能,制作的正极片面电阻小,粘附力好,有助于降低电池内阻,提高循环性能。
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本发明公开了一种快速装夹的锂电池化成装置,包括化成盒与化成充电机构,其中化成盒为导电金属材料制成,其特征在于,在化成盒的底部设置有可以导电的金属网;化成充电机构包括绝缘底板、金属板、导电压块与压紧机构,其中金属板嵌入到绝缘底板上且金属板连接有电源的负极,在金属板的上方设置有多条导电压块且每块导线压块与电源的正极相互连接,多条导电压块固定在同一个压紧机构上;便于快速装夹锂电池,保证锂电池化成的一致性。
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本发明公开了一种锂电池废旧正极材料再利用的方法。该方法包括以下步骤:(1)制备液‑固混合组分体系;(2)制备气相组分;(3)三相一步反应;(4)固液分离;(5)浸出液除杂净化;(6)制备镍钴锰前驱体;(7)锂资源回收;(8)制备新三元正极材料;(9)硫酸钠回收;(10)氨回收。本发明构建的独特的三相一步反应体系可实现任意组分的废旧正极材料都能获得较高的钴镍锰锂一步反应浸出效率。
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本申请公开了一种掺杂氟化钇锂闪烁微晶及其制备方法,化学式如式I所示:LiM10.02M2xY0.98‑xF4式I;其中,M1、M2选自稀土元素,0.01<x<0.06;所述掺杂氟化钇锂闪烁微晶的尺寸为8~15μm。所述掺杂氟化钇锂闪烁微晶材料尺寸为微米级,微晶透明性好,尺寸大小均匀,闪烁性能优良,具备规模化生产的潜力,在高能射线的探测领域具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种环保型锂电池废品回收设备,包括进料口、机体,所述进料口的下方设置有进料仓,且进料仓的内部上方安装有旋转轴,所述旋转轴的外侧均匀设置有刀片,所述进料仓外侧的上方设置有第一电机,第一电机的输出端贯穿进料仓与旋转轴连接,所述进料仓的一侧下方安装有与进料仓连通的风机,所述进料仓远离风机的一侧下方安装有通风管,所述进料仓的底部设置有机体。本发明环保型锂电池废品回收设备,通过第一电机带动旋转轴和刀片的设置对锂电池外部的塑料外壳剥离,设置的风机、通风管道和回收箱,对剥离后的塑料外壳进行收集,避免了塑料外壳与物料相结合,使破碎后的物料提取使用更方便。
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本发明公开了锂电直驱恒扭力扳手,属于安装工具的技术领域,包括:正反开关、可调手柄、锂电池、可调面板、无刷电机、减速机、反力臂、方锥头螺母套筒、控制器、控制器壳体和空心管。本发明的有益效果:本发明满足钢结构安装,铁轨安装规格螺栓、螺母扭力的定扭锁紧,扭力可设定可精准控制在5%N.M,而且输出效率高,锁紧一个螺母只要5秒,机身轻便,采用锂电池供电无绳作业,并可快速更换电池以保证工作可延续性;本发明满足高强度螺栓连接钢结构接点的螺栓群锁紧一致性的工作需求;本发明能过高性能CPU和算法有效地控制了扳手的扭力输出。
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本发明涉及一种圆柱形锂离子电池转运夹爪,包括底板、位置调节机构、间距调节机构与夹取机构,所述底板上安装有位置调节机构,位置调节机构上端安装有间距调节机构,间距调节机构侧壁上安装有夹取机构,夹取机构包括驱动电机、夹取筒、连接板、旋转板、凸柱、夹取架、辅助板、伸缩板、挤压弹簧、夹取板、辅助架板、缓冲弹簧、调节电动推杆、辅助夹板与承托支链。本发明可以解决现有锂离子电池夹取转运过程中存在的稳定性差、使用范围小、工作效率低、电池易发生掉落等难题,可以实现对锂离子电池进行自动化夹取的功能,具有稳定性高、使用范围广、工作效率高与电池不易掉落等优点。
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本发明涉及一种废旧三元锂离子动力电池中金属元素的回收方法,属于废旧电池回收技术领域。为了解决现有的金属元素回收率低的问题,提供一种废旧三元锂离子动力电池中金属元素的回收方法,该方法包括将废旧三元锂离子动力电池进行拆解后收集电池的正极物料粉末;将正极物料粉末采用含有生物有机酸和生物类黄酮的混合液进行预处理,过滤,收集滤液;将收集的滤液进行选择性沉淀处理,回收至少一种金属元素。本发明能够有效的清除和分解正极材料中的粘结剂成分,使金属元素能够有效的被分离溶出,实现有效的提高溶出率的效果,保证后续这些金属元素的回收效果。
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