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本发明提供了一种具有混合电极的锂离子电池的化成方法,所述混合电极的活性物质包括镍钴锰酸锂和磷酸铁锂,所述镍钴锰酸锂为LiNi0.6Co0.1Mn0.3O2,所述磷酸铁锂为LiMg0.02Fe0.98PO4。其中所述镍钴锰酸锂:磷酸铁锂的质量比为75:25‑80:20,所述化成方法包括,在充放电过程中,在3.55‑3.65V的区间范围内的充放电循环,以及在3.70‑3.90V的区间范围内的充放电循环,经过本发明的化成方法,能够充分激活混合电极的活性物质的电化学活性,提高电极的充放电效率和耐久性能。
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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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本实用新型属于锂电池分选设备零部件技术领域,涉及一种用于锂电池分选机转动机构的挡板。包括两个相对平行间隔设置的挡板本体,挡板本体上设有斜向下45°设置的下落槽,通过下落槽倾斜角度的优化设置,方便物料下落同时防止物料在下落过程中被卡住;相邻两个位孔间的夹角相同;两块挡板下落槽之间的间距比锂电池长度大0.2mm,方便锂电池在下落槽中顺利滑落,防止被卡住,提高生产效率,同时又减少了挡板本体对锂电池的磨损;挡板本体采用德国迈巴赫工程塑料有限公司制备的POM,具备自润滑作用,进一提高生产效率同时防止物料下落过程中被卡住,降低锂电池的表面磨损;结构简单,设计合理,实用性强。
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本实用新型公开了一种破碎后锂电池筛分装置,涉及到锂电池技术领域。包括筛分箱,所述筛分箱的一侧设置有第一筛分箱,所述第一筛分箱的侧面设置有通槽,所述通槽的内部设置有倾斜筛分板,所述第一筛分箱的顶端靠近倾斜筛分板的一侧设置有进料口一,所述进料口一的顶端设置有进料斗,所述进料斗的底端设置有出料口,所述出料口与所述进料口一连接,所述第一筛分箱的侧面设置有与所述出料延伸板,所述出料延伸板设置在所述斜筛分板的上部。有益效果:解决了现有的锂电池破碎装置破碎不均匀的问题,使锂电池的筛分更加均匀,提高了锂电池的筛分效率,增强了锂电池的筛分效果。
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本申请涉及锂电池技术领域,具体涉及一种锂电池充放电系统,包括串联的锂电池、检流电阻、功率组件和电源/负载,还包括:驱动单元,与所述功率组件连接,用于控制所述功率组件的开闭;电池管理单元,与所述锂电池连接,用于监控所述锂电池的运行状态;电流检测比较单元,与所述检流电阻、电池管理单元分别连接,用于检测流经所述检流电阻的电流,并基于流经所述检流电阻的电流唤醒/休眠所述电池管理单元。不需要借助外部信号即可唤醒电池管理单元,可以实现和铅酸电池同样的效果,便于推动锂电池在车载电源的应用。
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本实用新型涉及汽车辅助支架技术领域,且公开了一种新能源汽车用锂电池组合安装架,所述安装架本体的顶板左部固定安装有空气制冷器,所述滑轨的左侧均开设有内凹的收纳槽,所述收纳槽的内部均固定安装有第一弹簧,所述第二弹簧的右端连接有挡板,所述挡板的右侧设置有电池收纳箱,该新能源汽车用锂电池组合安装架,通过采用第一弹簧和固定块组合安装的形式,并开设有收纳槽,使得锂电池组合安装架的稳固性更强,且空气制冷器的设置,使得锂电池组合安装架内电池的散热性能得到提高,该新能源汽车用锂电池组合安装架,加设贴合有特种陶瓷耐磨层的减振层和第二弹簧与挡板的配合使用使得锂电池组合安装架的减振效果得到进一步的提升。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种锂电池封装封头结构及封装装置。该锂电池封装封头结构包括上封头、下封头和支撑调节组件,上封头和下封头平行间隔设置;支撑调节组件设置有两组,两组支撑调节组件分别设置于下封头的两侧,支撑调节组件被配置为能够改变自身高度,以适应不同尺寸的待封装电池,封装时上封头的下表面与支撑调节组件的上表面及待封装电池的上表面贴合。该封装装置包括该锂电池封装封头结构。该锂电池封装封头结构能够适应不同高度的待封装电池,并对封装过程提供支撑作用,操作简便,无需更换封头,通用性高,显著节约物力和人力,且能保证后续产品的质量和稳定性。
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本实用新型公开了一种吸尘器锂电池PACK充放电循环系统,涉及锂电池充放电技术领域,旨在解决吸尘器锂电池包循环充放电需要人工参与,人工操作具有不稳定性且效率低的问题。其技术方案要点是,包括ECU模块、连接于ECU模块的DC‑DC模块和放电负载模块、连接于DC‑DC模块的继电器一模块、连接于继电器一模块的锂电池包,所述DC‑DC模块连接有AC‑DC模块,所述ECU模块与DC‑DC模块间设置有CAN总线。ECU模块可以根据产品的功能设置控制输出管理其他被控模块,解决了吸尘器锂电池包循环充放电需要人工参与的问题,减少了人工,提高了效率,同时降低人工操作的不稳定性。
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本实用新型公开了一种锂电池分选机用落料输送装置,包括圆腔外壳,所述圆腔外壳的上端面中部开设有进料口,所述圆腔外壳的下端面中部开设有出料口,所述圆腔外壳的下方设置有传送带,所述圆腔外壳的上表面一侧安装有斜台,所述圆腔外壳的内部设置有分组滚筒,所述分组滚筒的外表面等距离的设置有至少十六个半圆孔,所述半圆孔靠近分组滚筒在中心的一侧开设有凹槽,所述凹槽的内部靠近半圆孔的一端设置有顶板,且顶板远离半圆孔的一侧安装有插件,所述凹槽远离半圆孔的一端两侧均设置有卡件,本实用新型可以在分选机分选出来锂电池后给锂电池进行分组,是的从本装置下料的锂电池为成组式的,避免了人为二次需要对锂电池进行分组带来的麻烦。
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本实用新型为提供了电动工具电池盒锂电芯电性检测设备,包括上料机械手、下料机械手、检测机构和定位台,定位台的顶部设置有一条导向斜槽,上料机械手靠近导向斜槽的较高端,下料机械手靠近导向斜槽的较低端;在导向斜槽的较低端安装有光电传感器;检测机构包括位于定位台两侧的正极检测组和负极检测组,正极检测组和负极检测组均靠近导向斜槽的较低端。上料机械手与下料机械手这两者的动作并不会冲突,锂电芯的上下料动作可以同时进行,而且在下料机械手提起锂电芯的瞬间便会完成新的锂电池上料和检测,极大地提高了锂电芯的检测速度,将检测设备的检测速度缩短至5秒以内。
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本实用新型公开了一种基于金属膨胀式记忆开关保护器的锂电池模组,包括设有正、负极极柱的模组外壳,模组外壳分为左、右腔室,左腔室内设有由4个锂电池电芯串联而成的电池组,并填充隔温层,右腔室内设有金属膨胀式记忆开关保护器,电池组的负极与负极极柱连接,电池组的正极通过金属膨胀式记忆开关保护器与正极极柱连接,金属膨胀式记忆开关保护器包括5个电芯监测信号接收端,并依次连接在4个锂电池电芯的正负极上,模组外壳上设有紧急手动恢复按钮。本实用新型利用金属膨胀式记忆开关保护器对锂电池进行模块化处理,除了可以直接应用,也可以进行一定范围的串并联应用,不但安全可靠而且简单耐用,彻底颠覆了锂电池组传统复杂的使用方式。
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本发明提供了一种磷酸铁锂正极材料及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:(1)将磷酸铁锂基体置于烧结炉中,保护性气氛下进行一次升温;(2)将气体碳源通入,然后在保护性气氛下进行二次升温,烧结,得到所述磷酸铁锂正极材料。本发明通过以气体碳源为碳包覆剂,采用梯度温度烧结,在提高包覆碳的均匀性同时减少了碳包覆层的厚度,还提高了正极材料的结晶度,最终实现了提高磷酸铁锂正极材料的导电性能、降低其离子传输阻抗,进而提高材料的倍率性能的目的,此外采用气体碳源可以不引入杂质,减少碳包覆量,可提高磷酸铁锂正极材料的克容量及加工性能。
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本发明公开了一种软包锂电池检测装置,其技术方案是:包括底座,所述底座顶部固定连接有杆套,所述杆套内设有承压弹簧,所述承压弹簧底部与底座固定连接,所述承压弹簧顶部固定连接有活动杆,所述活动杆与杆套活动套接,所述活动杆顶部固定连接有壳体,所述壳体四角均设有活动缓冲机构,所述活动缓冲机构包括圆杆、第一支撑杆与第二支撑杆,所述圆杆与壳体固定连接,一种软包锂电池检测装置有益效果是:通过设置活动夹持组件,能够将待检测的软包锂电池夹持住,然后通过气缸带动检测锤向下运动,对软包锂电池进行挤压,然后工作人员便可以通过检测尺判断软包锂电池的硬度是否符合标准,达到检测目的。
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本发明公开了一种锂电池用的高耐腐蚀性电子胶带,其由以下原料组成:胶黏主料、改性剂、溶剂和基膜,将胶黏主料在溶剂中经改性剂混合改性后涂覆在基膜上得到电子胶带;所述的胶黏主料为聚酯丙烯酸酯;所述的改性剂包括:聚醚丙烯酸酯、耐电解液改性剂、苯乙烯‑茚树脂、新戊二醇二缩水甘油醚、三烯丙基异氰脲酸酯和邻苯二甲酸二烯丙酯。本发明的锂电池用的高耐腐蚀性电子胶带应用于锂电池加工时,受到锂电池电解液的影响较小,具有较好的初粘性和剥离强度,在保持优良机械强度、实现电子胶带基础胶粘效果的基础上,可以在电解液中保持优异的耐高温、耐老化、耐电解液性能,能够长期在极端锂电池电解液浸泡环境中不脱落、不溶解,保持性能稳定。
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本发明公开了一种高比能锂离子电池,包括负极活性物质和正极活性物质;负极活性物质为硬炭材料;或由硬炭材料包覆纳米硅形成;或由纳米硅裹覆导电炭层后与硬炭材料均匀混合形成;正极活性物质为复合多孔炭的磷酸铁锂;或为掺杂金属后裹覆多孔炭炭层的微纳结构磷酸铁锂。本发明一种高比能锂离子电池,排除使用石墨负极材料和三元正极材料,以提高高倍率充电的安全性,而以可高倍率充电而不易长枝晶的硬碳为负极主要活性物质,利用其各向同性的特点提高负极的充电倍率和低温性能,并复合纳米硅提高负极的比容量;正极用安全性高、寿命长、廉价的磷酸铁锂,并在其中混入一定量的多孔炭以利用其双电层储能作用,提高正极的充电倍率和低温性能。
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本发明展示一种高倍率镍酸锂正极材料制备方法,包括如下步骤:1)材料混合:将干燥的镍氧化物与过量的锂源混合;2)烧结:将步骤1的混合物进行烧结,烧结时,控制温度以20~50℃/min升温至600~750℃并进行保温;3)冷却后得到烧结混合物;4)研磨后得到镍酸锂正极材。本发明利用微波快速烧结的工艺,使镍酸锂正极材料制备周期大大缩短,得到的镍酸锂正极材料均一性好,有效的降低反应时间,降低能耗。
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一种高比例硅负极固相补锂工艺,在电芯组装和电解液灌封之间增加一个真空或者惰性气体保护干燥加热工艺,具体步骤如下:S1:在负极的硅氧比例达到40%以上时对负极进行补锂,弥补硅氧负极首次不可逆容量损失;S2:在加注电解液前,通过叠片或者卷绕工艺将复合好的锂硅负极与匹配的正极组成电芯,电芯放入真空或含有惰性气体的干燥箱;进行加热;S3:将经过此工艺处理后的电芯加注电解液并开始进行化成工艺;在补锂卷芯入壳与注液化成两个工艺之间增加了一个真空(或者惰性气体保护)干燥加热工艺,实现了相对快速的固相嵌锂,避免了注入电解液后的大量产热问题。
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本发明公开了一种大功率带报警功能的锂离子电池,该电池组合安装有电路控制板、报警器和第一、二指示灯;锂离子电池固定连接有电路控制板;报警器和第一、二指示灯连接在电路控制板上;该锂离子电池通过电路控制板控制通断供电于负载,该电路控制板检测分析锂离子电池并分别控制报警器和第一、二指示灯工作。实际使用中由程序化控制,操作维护简单,稳定性能高;使用电池管理芯片,对锂离子电池的电压、电流、温度及容量做到精确测量,有效保护电池,提高电池使用寿命;本发明采用低功耗设计,自耗电低,电池在静置状态存放时间更长。
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本发明公开了锂离子电池电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括:六氟磷酸锂、有机溶剂和添加剂;所述六氟磷酸锂的摩尔浓度为1.05~1.2mol/L;所述有机溶剂包括10~40重量份的碳酸乙烯酯、20~70重量份的碳酸甲乙酯和10~60重量份的碳酸二甲酯;所述添加剂包括0.5~1重量份的二氟磷酸锂和0.5~1.5重量份的碳酸亚乙烯酯。通过将该电解液应用于锂离子快充型电池中,可显著提高锂离子快充电池的功率性能以及循环寿命和稳定性。
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本发明公开了一种富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,其中,所述富锂锰基复合正极材料包括:内核和包覆层,所述内核包括富锂锰基正极材料,所述包覆层包覆在所述内核的表面上,并且所述包覆层包括磷酸钐。该富锂锰基复合正极材料具有首次效率高、倍率性能好以及循环性能稳定的优点。由此,采用该富锂锰基复合正极材料而制作的固态电池电化学性能好,且结合了富锂锰基的高比容量、高工作电压和固态电池的高安全性、高能量密度以及电化学窗口宽等优点,从而使得装载该固态电池的车辆具有优异的续航能力、长循环寿命和高安全性。
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本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和功能性添加剂,所述的功能性添加剂包括三苯基膦衍生物,所述的三苯基膦衍生物的结构通式为:
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本发明提供了一种同时支持锂电池与干电池的电子锁宽电压电路及电子锁,包括:主控部分和通讯部分;干电池电压通过第一干电池输入端为主控部分的用电器件供电,以及通过第一降压器为微处理器单元供电;干电池电压通过第二干电池输入端依次进入第二降压器和MOS管后输入通讯部分的用电器件,锂电池电压通过锂电池输入端输入二极管后并入MOS管的输出端输入通讯部分的用电器件;微处理器单元在电子锁被唤醒后导通锂电池输入端。本发明可以同时支持锂电池与干电池而不会出现锂电池无法工作的情况。
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本发明公开了一种多节锂电池的保护电路,包括供电电路、控制电路、充放电回路、该保护电路还包括电压检测电路和平衡电路,该电压检测电路包括用于检测锂电池的电芯电压的信号检测点,该信号检测点与控制电路的电压信号输入端一一对应连接,所述平衡电路包括与锂电池节数相匹配的放电平衡回路,该放电平衡回路一一对应连接于每节锂电池正、负极之间,每个放电平衡回路上设置有开关元件,每个开关元件一一对应连接于控制电路的平衡输出端。该保护电路具有对锂电池电芯电压进行检测的电压检测电路,可检测出多节串联的锂电池的各电芯电压之间存在较大压差,并通过平衡电路减少该压差,可以大大延长电池的使用寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池热失控喷发动力学参数测量装置,包括气体流动管,气体流动管顶部设置有过滤单元,正面设置有管道门,气体流动管上位于管道门的一侧设置有若干组合传感器,另一侧设置有采气收集单元,所述组合传感器与设置在气体流动管外部的数据采集单元电性连接;所述气体流动管内设置有锂离子电池,所述锂离子电池上贴附有与气体流动管外部加热单元电性连接的加热片以及与数据采集单元电性连接的电池表面传感器。这种锂离子电池热失控喷发动力学参数测量装置可以通过传感器响应测量锂离子电池在加热和过充触发热失控条件下的气体喷发过程中的气体流动动力学参数,能够有效提高测试效率,以用于指导科学研究锂离子电池产品设计。
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本发明公开了一种掺锂三氧化钨材料、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:a.将纳米三氧化钨粉末加入过量氯化锂溶液中,进行搅拌;b.加入锌粉,继续搅拌;c.静置反应;d.再经离心、洗涤、干燥,得掺锂三氧化钨粉末。根据上述方法制备的掺锂三氧化钨及其在电催化产氢中的应用。本发明制备的掺锂三氧化钨具有优良的过电位,载流子浓度和带隙宽度,可以提高其光电催化的效率。另外,制得的掺锂三氧化钨结构稳定、颗粒均匀,从而有效降低使用成本和对环境污染的风险。本发明制备工艺简单、原料简单易得,可适用于工业化大规模生产,在光电催化领域具有广阔应用前景。
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本发明公开了一种石墨烯掺杂合金锂电池负极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将石墨烯、合金、磷酸铁锂按照一定摩尔比进行配料,混合均匀,在惰性气氛保护下进行球磨12~24h,球磨机内的物料温度控制在30~40℃,得到粒径为10~30nm的混合物料,其中,所述石墨烯、所述合金、所述磷酸铁锂的摩尔比为0.4~0.5:0.1~0.3:1,所述合金按照重量份计包括:锂5~10份,锡15~20份,镍25~40份,杂质0~3份;(2)将步骤(1)中的混合物料在惰性气氛保护下,于800~900℃恒温煅烧5~15h,冷却,装入模具,在油压机上压制成型,得到石墨烯掺杂合金锂电池负极材料。本发明工艺简单,所制得的石墨烯掺杂合金锂电池负极材料具有充放电性能佳、循环稳定性好的优点。
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本发明公开了一种提高过充安全性能的锂离子电解液,所述的电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)过充安全添加剂和(D)其他功能添加剂,其组成可以简写为A+B+C+D;其中(A)锂盐在此电解质溶液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,(C)防过充添加剂在此电解质溶液中所占的质量比例范围是:0.01%-30%,(D)其他功能添加剂在此电解质溶液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;上述的电解质溶液可应用在锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
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