900
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本发明锂涉及电池技术领域,且公开了一种基于通信板的锂电池充放电状态提示装置,解决了不利于推广和不便于更换的问题,其包括通信底板,所述通信底板一端的两侧开设有平推滑槽,所述通信底板一端的两侧设有平移支板有益效果,平移支板通过滑动圆杆在平推滑槽内部的移动,以便于调整电池压板在通信底板上的位置,从而方便不同尺寸锂电池的安装,使得锂电池得以稳定的安装在通信底板上,便于推广使用;通过限位组件和固定组件的配合,采用可拆卸的方式安装,方便状态提示板的更换和维修,降低使用成本;可以在锂电池不需要进行充放电状态提示,直接取消其连接,且便于进行操作开合。
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本发明提供了一种回收废旧钴酸锂电池正极材料制备钠离子电池正极材料的方法,根据该方法制备的钠离子电池正极材料,以及包括该正极材料的钠离子电池。所述方法通过将回收废旧钴酸锂电池正极材料中的钴酸锂进行烧结处理,然后加入到Na0.67Fe0.5Mn0.5O2(NFMO)中并进行研磨、空气氛围烧结得到钴酸锂改性后的NFMO。以回收的废旧钴酸锂材料为原料改性的钠离子电池正极材料可以同时提升钠离子电池层状正极材料Na0.67Fe0.5Mn0.5O2的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种复合金属锂负极及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:S1、将碳材料和其他添加材料,添加到溶剂中,搅拌制备为浆料;S2、将所述浆料制备为碳材料膜层坯体;S3、在惰性气氛下,对所述碳材料膜层坯体进行烧结,获得碳材料膜层;S4、将所述碳材料膜层通过压力复合的方式转移到金属锂箔上,制备成复合金属锂负极。本发明制备过程简便,化学溶剂使用少,可使用现有锂电生产设备,易于工业放大,工艺参数可调节,对金属锂有稳定保护作用。
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本发明提供一种与偏振无关的铌酸锂光隔离器,包括一体成型的第一干涉臂(1)、第二干涉臂(2)、第一耦合器(3)及第二耦合器(4),第一耦合器(3)及第二耦合器(4)分别形成在第一干涉臂(1)、第二干涉臂(2)的两端,第一干涉臂(1)、第二干涉臂(2)沿长度方向均至少包括互易波导、非互易波导,其中:第一干涉臂(1)的互易波导与第二干涉臂(2)的互易波导长度不同;非互易波导包括磁光波导和铌酸锂脊波导,磁光波导位于铌酸锂脊波导的平板波导上方,磁光波导与铌酸锂脊波导的脊沿宽度方向并排形成;第一耦合器(3)及第二耦合器(4)为铌酸锂脊波导,实现同时对横模和纵模的反向输入光的隔离。本发明具有与偏振无关、波导耦合效率高、易于集成等特点。
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池中回收有价金属的方法,属于废旧电池回收技术领域。包括以下步骤:(1)对废旧锂离子电池充电;(2)对充好电的电池破碎、物料分选获得正极和负极材料混合料;(3)对正极和负极材料混合料高温煅烧;(4)将煅烧料置于水中搅拌,过滤,滤液中加入碳酸钠获得碳酸锂,滤渣为金属单质及其氧化物。本发明通过充电将部分锂离子转移到负极材料上,然后将正极和负极混合料煅烧,水浸等简单工艺即可回收锂和其它金属。该方法简单有效,适宜大规模生产。
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本发明实施例公开了一种锂电池等效电路模型的辨识方法、系统、计算设备和介质,该辨识方法包括根据锂电池二阶RC等效电路模型确定频域状态方程;根据锂电池二阶RC等效电路模型的内阻、极化电阻和极化电容确定第一组中间参数,并根据第一组中间参数确定第二组中间参数;通过VFFLMRLS算法,确定第一组中间参数与第二组中间参数的对应关系,以及锂电池二阶RC等效电路模型中参数与第一组中间参数的对应关系;根据VFFLMRLS算法和开路电压的误差值,采用递推算法计算第二组中间参数;根据各个参数之间的对应关系,确定锂电池二阶RC等效电路模型的参数。采用VFFLMRLS算法,提升模型辨识方法的计算精度和效率。
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本发明公开了一种基于水冷散热的拼装式软包锂离子电池模块;包括钢带,所述钢带的两端分别贴合放置有两组拉板,两组所述拉板之间插入安装有若干组软包锂电池,相邻的两个所述软包锂电池之间贴合设有导热垫、电池支架和导热板,所述软包锂电池的顶部设有两组第一连接片,所述电池支架的顶部设有第二连接片,两端所述拉板、所述软包锂电池、所述导热垫、所述电池支架和所述导热板的两侧分别连接有水冷板;本发明能够实现稳定的夹持,保持电池模块结构强度,设有导热垫、电池支架和导热板,具有绝缘阻燃,重量轻,安装维护方便,并且通过导热垫和导热板将热量传输给水冷板,进行散发。
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本发明公开了一种纳米纤维锂电池隔膜及其制备方法,涉及锂电池隔膜技术领域,阻燃型纳米纤维锂电池隔膜,由聚N‑丙烯氧基邻苯二甲酰亚胺和纳米氧化铝经静电纺丝制成。本发明以N‑丙烯氧基邻苯二甲酰亚胺作为单体,经聚合反应制备聚N‑丙烯氧基邻苯二甲酰亚胺并将其作为隔膜的主要加工原料,辅以纳米氧化铝制得阻燃型纳米纤维锂电池隔膜;其中聚N‑丙烯氧基邻苯二甲酰亚胺不仅能够使所制隔膜满足锂电池的性能使用要求,并且还能赋予隔膜优良的阻燃性能,避免了外加阻燃剂导致的影响隔膜应用性能的问题。
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本发明提供一种锂硅合金负极制备方法和硫化物全固态电池,所述的制备包括:锂硅合金粉体的制备、锂硅合金极片的制备以及硫化物全固态电池的制备。锂硅合金负极易于与硫化物固态电解质生成一层具有高离子电导率、低阻抗的LixSiSy层作为SEI膜,以稳定固态电解质与负极之间的界面,抑制锂枝晶的生长与形成,避免负极在充放电过程中产生的膨胀与收缩,从而提高硫化物固态电池的容量、循环稳定性及充放电效率,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于铬掩膜的铌酸锂薄膜亚微米线宽脊型光波导制备方法,包括以下步骤:获取待加工的铌酸锂薄膜样品;使用电子束蒸发镀膜系统在所述铌酸锂薄膜样品表面沉积铝膜,在铝膜表面旋涂光刻胶,用电子束曝光光刻机将掩膜图案刻在样品上;将样品放置于显影液中进行显影,用电子束蒸发镀膜系统在样品表面沉积铬膜;将样品放入剥离液中,去除光刻胶,留下铬掩膜图形;利用电感耦合等离子体对样品进行刻蚀,得到铌酸锂薄膜亚微米线宽脊型光波导。该方法可以制备获得亚微米级线宽的脊型光波导,且光波导的侧壁垂直度高,基于此工艺加工的铌酸锂光波导器件体积小,易集成,具有良好的光约束条件。
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本发明公开了一种NASICON结构锂离子固态电解质材料及其制备方法和应用,NASICON结构锂离子固态电解质材料的化学通式为Li(x‑4y+9)ZrySixP(3‑x)O12;0<x<3,1≤y≤2。本发明提供的NASICON结构锂离子固态电解质材料因含有稳定的锆和硅元素,相比其他固态电解质,将其作为锂离子电池中的电解质层时,在电池充放电过程中其化学性质表现的更加稳定,具有不与正、负极材料发生反应,且与正、负极材料相容性好的优点。本发明NASICON结构锂离子固态电解质材料的制备方法为高温固相法制备,制备方法简单易行、成本低、安全性高,易于实现工业化生产。
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本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种高循环寿命锂离子电池隔膜及其制备工艺。其中高循环寿命锂离子电池隔膜包括至少一层聚乙烯树脂层或至少一层含有聚丙烯的聚乙烯混合树脂层。本发明的锂离子电池隔膜能够长期在非水弱酸性电解质溶液的环境中使用,具有良好的耐化学腐蚀性和循环寿命,并且能够与弱酸性的电解质溶液充分接触,使电解质溶液充分分散在隔膜中,提高锂离子的传输速率,从而提高电池的比能量密度。
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本发明公开了一种锂电池隔膜的制备方法,涉及锂电池生产技术领域。包括以下步骤:S1:将白油与聚乙烯材料通过双螺杆挤出机共挤成熔融状态,然后于静态混合器内混合均匀;S2:将制备的熔体经激冷辊后,形成挤出铸片;S3:将挤出铸片进行横向拉伸成孔,所述拉伸倍率为1.8‑3.6倍,得到含油薄膜;S4:将横向拉伸后的含油薄膜于萃取溶剂中进行萃取,分离白油,并进行干燥;S5:将萃取后的隔膜进行竖向拉伸成孔,所述拉伸倍率为3.0‑5.8倍,得到锂电池隔膜;S6:收卷。本发明提供的一种锂电池隔膜的制备方法,具有制备工艺简单,成本低,效率好的优点,且本法制备得到的锂电池隔膜拉伸强度、穿刺强度、孔隙率和透气值性能均较为优越。
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本发明涉及一种夹持定位装置,尤其涉及一种锂离子电池加工的夹持定位装置。本发明提供一种能够将锂离子电池加工过程中产生的废烟进行抽取净化的锂离子电池加工的夹持定位装置。本发明提供了这样一种锂离子电池加工的夹持定位装置,包括有安装架、第一电机、锥齿轮、第一固定杆和第一螺杆,安装架上部固定设置有第一电机,第一电机的输出轴上固定设置有锥齿轮,安装架中部前后两侧均固定设置有第一固定杆,两个第一固定杆上均转动式设置有第一螺杆。焊接器运作对锂离子电池进行焊接,通过吸烟净化器运作,使得进烟管内的废烟随之进入至吸烟净化器内进行净化排出,从而能够避免工作人员吸入大量废烟危害身体。
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本发明专利涉及锂电池生产设备技术领域,尤其为一种锂电池负极电池材料生产用坩埚,包括底座,所述底座的上方设置有锅体,所述锅体包括外表层、耐热层和加强层,且它们由外向内依次排列,所述锅体的中间位置栓接有固定座,所述固定座位于锅体的四周,且固定座呈环形分布;本发明专利通过锅体、第一电机、混合结构、粉碎结构和收尘结构的设置,具有可以对原料进行有效粉碎,提升原料混合效果,将原料混合均匀,且能够防止原料混合产生扬尘,进而能够提升锂电池生产质量的优点,解决了目前使用的坩埚功无法对原料进行粉碎,使得原料的混合均匀度较差,影响了锂电池负极的生产质量,从而导致锂电池性能下降的问题。
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本发明公开了一种改性的磷酸铁锂正极材料及其制备方法,合成一种LiFePO4•mAl2O3@LiAlO2@nC正极材料,其中,m、n为摩尔数,0
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一种利用锂离子电池废弃石墨制备硅碳负极材料的方法,涉及一种利用锂离子电池废弃石墨制备负极材料的方法。本发明是要解决现有的硅/石墨复合材料中硅颗粒的分散性和稳定性差的技术问题。本发明利用废弃废弃锂离子电池的负极石墨和三甲氧基硅烷制备硅/碳负极材料,对所述废弃石墨的来源不作特殊限定,任意退役锂离子电池剥离出的废弃石墨均可。对于采用本发明的锂离子电池负极材料生产的电池进行测试,充放电电流为0.2C,充放电电压范围为0~3V,电池的单体容量在410mAh/g以上;充放电电流为0.2C,电池的工作电压为2V,经过测试100次之后,电池的容量由418mAh/g下降至375mAh/g。
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本发明提供了一种单晶高镍锂电正极材料及其制备方法,该制备方法包括:(1)将氧化镍、四氧化三钴、二氧化锰和碳酸锂进行球磨处理,得到混合粉体;其中,所述混合粉体中镍、钴、锰的元素摩尔比为8:1:1;(2)将所述混合粉体进行烧结处理,得到所述单晶高镍锂电正极材料。本发明提供的单晶高镍锂电正极材料制备方法工序简单,成本低,能够有效合成单晶高镍锂电正极材料,且压实密度高。
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本发明涉及一种用于高压二次电池的锂正极活性材料,其中所述锂正极活性材料包含至少94wt%的尖晶石。尖晶石具有LixNiyMn2‑yO4的净化学组成,其中0.95≤x≤1.05;0.43≤y≤0.47,且其中锂正极活性材料具有至少138mAh/g的容量,其中通过选自电化学测定、X射线衍射和与能量色散X射线光谱法(EDS)组合的扫描透射电子显微术(STEM)的方法测定y。本发明还涉及用于制备本发明的用于高压二次电池的锂正极活性材料的方法,以及包含根据本发明的锂正极活性材料的二次电池。
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本发明公开了一种具有热量转换的新能源汽车锂电池箱,包括电池箱底座和冷凝箱,电池箱底座顶部四角均固定连接有固定架,且固定架之间通过连接板固定连接,电池箱底座的顶部且位于固定架之间固定连接有锂电池箱,电池箱底座的外部通过螺栓固定连接有隔热壳,本发明涉及汽车配件技术领域。该具有热量转换的新能源汽车锂电池箱,通过进液管、抽液管与水泵的配合,使冷凝液可在隔热壳内形成循环,通过冷凝液可带走锂电池箱工作产生的多余热量,且利用吸热条与密封导热膜的配合,使冷凝液可全方位的覆盖锂电池箱,并增大了接触面积,吸热效果更好,而隔热壳与电池箱底座之间可拆卸,可根据季节需求选择安装,使用更方便。
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本发明涉及全固态锂离子电池技术领域,公开了一种三电极全固态锂离子电池及其制备方法,参比电极是将LTO涂覆在锂合金网状箔的表面,通过优化和制备钛酸锂参比电极,得到了具有三电极体系的全固态锂离子电池,并分析正负极片对整体性能的贡献,有利于固体电池性能分析和进一步优化,本发明制备过程简单可控,操作成本低,技术效果明显。
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一种锂离子电池正极材料超细LiFePO4/C的制备方法,该工艺过程为:以Fe(NO3)3·9H2O或Fe2(SO4)3·9H2O的水溶液为原料液,并在原料液中加入一定量的导电炭黑和掺杂离子,在搅拌条件下,将一定浓度的氨水滴加入该原料液中,使铁离子、掺杂离子及导电炭黑完全沉淀出来,离心分离、洗涤、干燥后得到超细氧化铁前驱体。加入锂、磷酸根及碳源化合物后在惰性气体保护下进行热处理即制备出高导电性掺杂超细LiFePO4/C。本发明制备出的LiFePO4/C正极材料颗粒细小,具有较大比表面积,导电性好,在动力型锂离子电池领域具有很大的应用价值。
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本发明提供一种从锂云母处理液中分离钾铷的方法,具体包括以下步骤:(1)沉光卤石分离钾铷;(2)光卤石除镁;(3)氢氧化镁循环重沉光卤石。本发明的技术方案简单易行,利用MgCl2形成复盐结晶,沉淀分离高浓度LiCl溶液中的KCl、RbCl,能将其中90%以上的K、Rb析出,使母液能够满足沉淀碳酸锂的K、Rb浓度要求,得到的光卤石结晶经过除镁处理,母液pH值11~13,K、Rb浓度较高,Fe、Ca、Mg等杂质浓度低,可以直接用于萃取工艺提K、Rb,适合于氯化物体系中的锂和钾铷的提取分离。
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本发明涉及一种锂离子电池高能钴锡锑钛/碳复合负极材料及生产工艺,将氧化钴、二氧化锡、三氧化二锑、氧化钛按照比例进行混合,还原为金属后,包覆于碳材料的表面,制得锂离子电池高能复合负极材料。本发明的锂离子电池高能复合负极材料电容量大于365mAh/g,1000次循环容量保持80%以上。
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复合型还原剂制备高性能磷酸铁锂正极材料的方法,属锂离子电池正极材料制备技术领域。其技术要点是:将铁源、锂源、磷源和复合碳源均匀复合球磨,其中锂源、铁源、磷源化学计量比为1~1.1∶1∶1,复合碳源为物料总质量的6-10%,复合球磨1-3小时;复合球磨后的浆料在100-120℃的温度下干燥后进行粉碎处理;将粉料在氮气氛围中以2-5℃/min的升温速率加热至650-800℃,保温3-15小时,冷却至室温即得磷酸铁锂粉末。采用复合碳热还原和机械活化相结合的方法,以便宜的氧化铁作为铁源,掺复合碳源作为还原剂和导电剂,通过一步反应合成得到了结构稳定、电化学活性高的磷酸铁锂正极材料。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种碳纳米管复合磷酸亚铁锂动力电池材料的制备方法,该方法的步骤为:先将锂的化合物、碳纳米管与磷酸亚铁铵混匀,然后将混合物放入惰性气体保护炉中在300-500℃温度下预烧3h,继续在650-850℃下煅烧8-24h,冷却至室温制得碳纳米管复合磷酸亚铁锂动力电池材料。本发明合成碳纳米管复合磷酸亚铁锂电池材料的方法具有工艺简单、成本低的优点,该方法制备的碳纳米管复合磷酸亚铁锂材料纯度高、结晶性好、电化学性能优良,适合于大规模工业化生产。
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本发明涉及双载体复合的锂空气电池空气电极组合物及其制备方法,提供了一种双载体复合的锂空气电池空气电极组合物,它包含,以所述组合物的总重量计:10-40重量份的第一载体,其表面负载有5-30重量份的催化剂;10-40重量份的第二载体,其进行了疏油性处理;以及5-20重量份的粘结剂;其中,所述第一载体和第二载体相同或不同,选自:碳材料、有机高分子聚合物、单质金属、以及它们的组合。还提供了一种双载体复合的锂空气电池空气电极组合物的制备方法。
本发明提供了一种制备含锂镍氧化物的电极的方法、利用该方法制得的电极及含有该电极的电致变色装置,其中镍具有单一氧化值,所述方法包括如下步骤:a)制备电极,该电极包含在导电衬底上形成的锂镍氧化物(LixNi1-yO,0.4<x<1,0<y<1=层;和b=对电极施加氧化电压,然后对其施加还原电压。本发明的含有锂镍氧化物层的电极显示出较宽的光学电致变色范围和快的反应速度,因此它能有助于改进电致变色装置中的电致变色和其它光学性能。
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本发明涉及一种表面修饰锂离子电池正极材料 及其制备方法,该方法首先是将锂离子正极粉体材料Li- M1M2-O(M1、 M2=Co、Mn、Ni、Cr)放入浓度 为0.05~2.00mol/l的含有机物质的水溶液,将此混合物置于带 搅拌的水热反应器中,于150~200℃,经0.1~4.0小时反应, 将反应后溶液喷雾干燥,则可得到包覆有均匀碳微球的正极材 料,本发明的锂离子电池正极材料具有比容量高、循环性能好、 孔隙均匀、无杂质相等优点,与修饰前相比,电化学性能有较 大改进和提高;并且本发明的工艺简单、实用、成本低、易于 实现规模化工业生产。
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本发明是一种锂离子电池电量的测量方法及其装置,该方法是首先获得描述锂电池在寿命过程中,剩余电量与开路电压的一组关系曲线和拟合函数;根据测得的低频交流阻抗经修正后的模值,选取相应的一支剩余电量与开路电压的关系曲线或拟合函数;根据测得的开路电压和所选定的拟合函数,计算出电池的剩余电量。该装置包括外壳和内置电路板,由微计算机、充电电流控制电路、充放电电流信号放大电路、电流检测电路、正弦振荡器、小信号正弦调制放电电路、交流阻抗检测电路相互连接组成。本发明避免了端电压法在电池负载电流变化时所引起的剩余电量测量误差;也避免了因电池衰老而引起的剩余电量测量误差。本发明适用于不同衰老程度的锂电池的剩余电量测量。
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