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本发明公开了一种锂离子电池用的水性PVDF浆料及其制备、使用方法,旨在提供一种分散效果好,环境污染小的锂离子电池用的水性PVDF浆料,其技术要点,该水性PVDF浆料按总质量100%计算,各个组分的质量百分比为,PVDF粉料0.05%-20%、分散剂0.1%-10%、润湿剂0.2%-5%,余量为水;属于锂电池技术领域。
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本发明提供一种对在冰点下与现有产品相比显示低电池电阻的锂二次电池用正极活性物质。锂二次电池用正极活性物质含有由镍、钴、锰组成的组所构成的至少1种元素,具有层状结构,所述锂二次电池用正极活性物质满足下述要件(1)~(3)。(1)一次粒径为0.1~1μm,二次粒径为1~10μm,(2)使用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中,在2θ=18.7±1°的范围内的峰处的微晶尺寸为100~1200?,并且,在2θ=44.6±1°的范围内的峰处的微晶尺寸为100~700?,(3)在通过压汞法得到的细孔分布中,在细孔径为10~200nm的范围内具有细孔峰,并且,该范围内的细孔容积为0.01~0.05cm3/g。
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本发明涉及一种回收设备,尤其涉及一种废旧锂电池大小分类回收设备。要解决的技术问题为:提供一种能够实现自动分类和省时省力的废旧锂电池大小分类回收设备。本发明的技术方案为:一种废旧锂电池大小分类回收设备,包括有底板和第一运送机构,底板一侧设有第一运送机构;滚平机构,第一运送机构上设有滚平机构。通过筛选机构、第一运送机构和滚平机构之间的配合,可以实现自动运输废旧锂电池,将废旧锂电池进行压扁,实现筛选的效果。
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本发明涉及一种正极极片以及制备方法、锂离子电池,制备方法包括以下步骤:S1:将三元材料和锰酸锂进行预混合制成正极活性材料;S2:将正极活性材料与粘结剂、导电剂和有机溶剂进行混合打浆,制成稳定的浆料;S3:在浆料中加入一定量的碳酸锂:S4:将浆料涂布在铝箔带上,并进行烘干、辊压和切片,制成正极极片。本发明制备的正极极片,改进了锂离子电池的高温性能和循环稳定性,大大降低了材料的成本费用,缩短了正极材料与粘结剂及导电剂的融合时间,提高了生产效率。在浆料中加入适量碳酸锂可有效抑制电池在循环过程中电解液的分解,同时可使固体电解质相界面膜具有更好的黏弹性,有利于锂离子的嵌入,改善了电池的电化学性能和安全性能。
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本发明提供了一种磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)对木耳进行研磨处理后与溶剂混合搅拌得到悬浮液,将锰源、铁源和悬浮液混合,搅拌后加入磷源得到前驱体溶液;(2)使用氨水调节前驱体溶液的pH,干燥后得到磷酸盐木耳前驱体;(3)将磷酸盐木耳前驱体和锂源混合,经焙烧处理后得到所述磷酸锰铁锂正极材料,本发明制备的磷酸锰铁锂正极材料,制备方法简单,成本低,且材料的离子电导率和电子电导率都有一个很大的提升,非常有利于改善磷酸锰铁锂的电化学性能。
本发明公开了一种磷酸铁锰钒前驱体、磷酸铁锰钒锂/碳正极材料及制备方法,包括如下步骤:1)配制三价铁源、二价锰源、五价钒源和磷源的混合溶液,并配制氨水溶液;2)将所述混合溶液与氨水溶液按设定比例混合后,共沉淀反应,得到沉淀产物;3)将所述沉淀产物经过洗涤、干燥、预烧,获得磷酸铁锰钒前驱体材料,将所述磷酸铁锰钒前驱体材料与锂源和碳源混合均匀,干燥后,在惰性氛围中焙烧,得到磷酸铁锰钒锂/碳正极材料。首先制备磷酸铁锰钒前驱体,在制备过程中使用三价铁的化合物作为铁源,在控制铁的价态变化上具有独特性,能够保证后续碳热还原步骤中三价铁还原为二价,进而获得纯度和电化学性能都较高的LiFe1?xMn2x/3Vx/3PO4材料。
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本发明提供一种锂离子单体电池端子与母排的连接方法,其中,包括以下步骤:1)将锂离子单体电池的输出端子与母排用工装定位、压紧;2)将锂离子单体电池的输出端子与母排的焊接结合面外露;3)将锂离子单体电池的输出端子和母排通过激光焊进行连接。本发明提供的锂离子单体电池端子与母排的连接方法,实现连接质量可靠、焊接良好、强度高、过流能力强,方便进行无损检测,且应用范围广泛、成本低、生产效率高。
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本发明公开了一种电动汽车用锂电池温度保护电路,其特征在于:1个热敏电阻和N个温度开关串接后并联一个普通电阻,其中1个热敏电阻和1个温度开关监测1个电池,N-1个温度开关监测其余N-1个锂电池。热敏电阻和温度开串联电路两端分别通过温度信号采集线与信号采集模块的两个端口相连。温度开关的动作温度与锂电池工作温度上限一致,当温度低于锂电池上限温度,温度开关导通,当温度超过锂电池上限温度,温度开关断开。该电路无需计算锂电池具体温度,只测量电压就可以得到所需信号,减少了中间环节,使BMS更加快速,简洁,高效和安全。
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本发明涉及一种三明治结构的有机锂离子液流电池隔膜PP/Nafion‑PVDF/PP及制备方法。通过结合商业锂电隔膜优异的机械性能和Nafion隔膜的离子选择性,制备PP/Nafion‑PVDF/PP三明治结构隔膜并将其应用在有机锂离子液流电池中的应用。其中改性Nafion作为中间层,首先将Nafion溶液进行预锂化、烘干和再溶处理,得到Nafion的有机溶液,再将Nafion和PVDF复合并加入少量的离子液体,得到改性Nafion溶液。利用刮涂法将改性Nafion溶液涂敷在商业PP隔膜表面,再覆盖一层商业PP隔膜制备三明治结构隔膜。三明治结构隔膜具有商业隔膜的机械性能和改性Nafion的离子选择性,库伦效率高,是一种优异的有机锂离子液流电池隔膜。
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用于获得锂化合物和中间体化合物的方法,所述方法包括以下步骤:a)使铝硅酸盐粒子(例如α‑锂辉石)与至少一种氟化合物(例如HF、NaF或其它氟化合物)接触;b)对混合物进行搅拌,升高温度直至达到合适的温度;c)对步骤b)的混合物进行至少一次沉淀和过滤处理;以及d)对锂化合物进行回收。该方法可包括使用浓度在5%v/v至30%v/v之间的HF或浓度在5%w/v至30%w/v之间的NaF;在0.9%w/v至14.4%w/v之间的步骤a)的固/液比;在29μm至200μm之间的粒径。该方法的最终的锂产物可以为碳酸锂或氟化锂。
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本发明属于锂电池模组虚焊检测技术领域,具体涉及一种基于聚类算法的锂动力电池虚焊检测方法,包括:获取锂动力电池模组所有电池单体的充放电电压变化曲线;根据所述充放电电压变化曲线得到所述电池单体在充放电不同阶段的压差,通过所述压差构建所述电池单体的特征矩阵;通过聚类算法将所有所述特征矩阵进行聚类获得噪声点,输出与所述噪声点相关的所述特征矩阵所对应的电池单体为虚焊电池单体。本发明通过锂电池模组中电池单体充放电不同阶段的压差构建特征矩阵,输入到DBSCAN算法中获取诊断结果,不仅能够适应不同容量的锂电池,同时安全环保,准确性高。
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本发明涉及锂离子电池检测领域,具体涉及一种用于锂离子电池内部产气分析的气体收集方法,将被分析的锂离子电池内芯使用可伸缩的密封材料进行首次封装后,进行产气测试,选取要分析的阶段,将可伸缩的密封材料沿锂离子电池内芯外周夹紧后进行二次封装,再将所产的气体保存封装成气包。本发明所述的技术方案可以便捷的收集锂离子软包电池产生的气体,避免混入杂质气体,方便对其成分进行原位的分析。这样的气包实质上是原位气体收集,同时可实现位置上的自由转移,利于在分析仪器,如气相色谱等仪器上的测试,有助于实现锂离子电池进行原位的产气成分及机理分析。
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本发明提供了一种凝胶聚合物电解质和二次锂电池的制备方法,在隔水隔氧环境中,向有机电解液中加入聚合物单体、热引发剂和碳酸锂、二甲基硅氧烷或硼酸三甲酯中的一种得到预聚合浆料;将预聚合浆料覆于多孔支撑材料表面,原位聚合凝胶聚合物电解质。本发明的制备方法,由于在聚合过程中可生成二氟磷酸锂,可减小聚合物电解质与电极之间界面电阻,提高界面稳定性和离子传输效率,提升了锂电池循环和倍率性能,电池可在‑20℃~90℃宽温域范围内使用;且本发明可原位生成二氟磷酸锂这种可改善电解质性能的物质,不需要额外添加,引入方式简便。
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本发明为一种用于锂硫电池体系的石墨烯电极结构。一种锂硫电池的电极结构,所述电极结构包括集流体和集流体上至少两层电极组合物。电极组合物由石墨烯导电材料、硫活性材料、粘结剂组成。本发明的电极结构可实现电极在高硫含量(电极上硫含量>70%wt)和高硫载量(电极上硫负载量>3mg/cm2)条件下具有高容量的释放(>3mAh/cm2),并且由于在电极厚度方向上孔隙率的梯度变化,以及电极表面石墨烯堆叠结构对多硫离子传输的阻隔效应,可实现电极在锂硫电池体系中的稳定循环。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种硅碳负极极片及其制备方法和锂离子电池,该硅碳负极极片包括:集流体;第一碳负极层,设置在所述集流体上;主材料层,设置在所述集流体上;所述主材料层包括具有凹坑结构的硅碳负极区以及填充在所述凹坑结构中的碳负极区;以及第二碳负极层,设置在所述主材料层上。本发明采用弹性导电剂均匀分散,包裹在硅碳材料颗粒表面,如此在硅碳材料膨胀时起到缓冲作用。另外,本发明采用凹版印刷涂布技术,硅碳材料与含锂盐碳材料间隙分布,锂盐可为硅碳材料补锂并形成SEI膜,碳材料为硅碳材料提供体积膨胀的缓冲,可以同时解决硅碳材料首效低、膨胀破裂的问题。
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本发明涉及一种复合型锂硫电池隔膜,属于锂硫电池隔膜的技术领域。所述的复合型锂硫电池隔膜由一层厚度为10~15μm的芳纶膜、一层厚度为3~5μm的聚氨酯膜和一层厚度为8~10μm的掺有石墨烯的聚偏氟乙烯膜复合而成。该复合型隔膜的具体制备方法包括如下步骤:1)采用静电纺丝技术制备芳纶膜;2)利用静电纺丝方法制备聚氨酯,在线复合制备聚氨酯/芳纶复合膜;3)采用静电纺丝技术制备掺有石墨烯的聚偏氟乙烯膜,并将该聚偏氟乙烯膜与聚氨酯/芳纶复合膜在线复合制备复合型锂硫电池隔膜。运用该方法制备的一种复合型锂硫电池隔膜在锂硫电池中具有重要的作用。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种磷酸根离子掺杂锰酸钴锂正极材料的方法。本发明的磷酸根离子掺杂锰酸钴锂正极材料的方法,其特征在于,包括步骤:(1)将CoCl2·6H2O、MnCl2·4H2O、尿素、抗坏血酸和聚乙烯吡咯烷酮溶解在去离子水中得到混合溶液,CoCl2·6H2O与MnCl2·4H2O的摩尔比为1:1;(2)混合溶液在150~170℃反应6~12h,降到室温,依次经离心、洗涤、干燥得到固体物;(3)将固体物与NH4H2PO4和LiOH·H2O混合,LiOH·H2O、CoCl2·6H2O与MnCl2·4H2O的摩尔比为1.01~1.03:1:1,在氧气中煅烧得到磷酸根离子掺杂锰酸钴锂正极材料。本发明的磷酸根离子掺杂锰酸钴锂正极材料的方法能够提高电池的可逆放电容量和容量保持率。
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本发明公开了一种锂离子‑电子混合导体改性三元正极材料及制备方法,三元正极材料的表面为一层含锂的磷酸盐,该包覆层的主要成分磷酸镁锂为锂离子导体材料,具有较好的锂离子电导性能,通过三价、四价金属离子或者F离子的掺杂可以提高包覆层的电子电导率,从而使得包覆层同时具有较好的锂离子和电子传导性能,改性后的三元正极材料不仅可以实现在较高的电压下工作,大幅提高电池容量,而且其循环性能、倍率性能、过充性能及安全性能都得到很大改善。
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本发明涉及一种基于高比能锂电池载人飞行衣装备设计办法,其特点是,使用SHK‑20型涡轮发动机作为飞行动力源;使用高比能锂电池作为发动机的飞控动力源及方向控制模块的动力源。建立二阶Thevenin等效电路模型,以弥补内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,并加入RC回路表征电池内部的计划效应,对电池具有更好的表征效果。在卡尔曼滤波算法基础上通过扩展卡尔曼算法将系统中的非线性函数通过泰勒级数展开,得到一个近似的线性化模型;在滤波误差及一步预测误差较小时不必预先计算标称轨迹,提高估算荷电状态的速度;在系统状态的变化频率和幅度较大时,可以通过增大采样频率和提高运算速度来达到较好的跟踪效果;在充分考虑锂电池工作环境的基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现动力锂电池荷电状态的精确估算,进而确保飞行衣的安全运行。
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本发明公开了一种应用于碳酸锂粉体洗涤的过滤系统及其工艺,过滤系统包括:水洗循环罐;过滤机构;回收机构,过滤工艺包括如下步骤:(1)将碳酸锂浆料输入到水洗循环罐内;(2)过滤机构对碳酸锂浆料过滤,然后将水输送给回收机构,将碳酸锂粉体重新输送给水洗循环罐;(3)回收机构对过滤机构输送来的水进行再次过滤;(4)在水洗循环罐中添加去离子水与和回收机构输送来的清液一起对碳酸锂粉体进行再次水洗,然后再次输送给过滤机构过滤;(5)水洗循环罐中浆料中的杂质离子就会不断降低,直至降低到合格的标准;(6)再次重复上述步骤。本发明大幅提高了碳酸锂产品的纯度,并且还具有过滤精度高、耗水量低、产品流失率低的优点。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液,所述电解液包括非水性有机溶剂、锂盐、成膜剂和添加剂;所述锂离子电池电解液中同时加入氟苯腈、氟苯、草酸磷酸锂盐、氟代磷酸锂盐四种添加剂,上述添加剂的同时使用会产生协同效应,使得三元正极材料电池在高电压(4.3~4.5V)条件下具有优异的循环性能、高温储存性能、低温放电性能和安全性能等优点,很好解决了现有技术中高电压三元电池电解液循环性能、高温性能好和低温性能无法同时兼顾的问题。
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本发明公开的一种18650锂电池检测分类装置,包括箱体,所述箱体内包括分类腔,所述分类腔内设有分类机构,所述分类腔上端固定设有检测盒,所述检测盒内包括检测腔,所述检测腔内设有检测机构,所述分类腔前端固定设有左右对称的两个第二限位柱,所述分类腔前端固定设有左右对称的两个第一限位柱,本发明结构简单,操作简便,具有较高的一体化程度,本发明能够自动夹取、检测、分类18650型号的锂电池,将好坏锂电池分开,测量待回收的锂电池的内阻和电压,当某锂电池的内阻超过12到100毫欧或者电压低于2.75V时,自动判断该锂电池为故障电池,不具有回收价值,将其分类进入废料格。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,涉及由活性材料制备功能性夹层的方法,具体地说是一种锂硫电池用复合材料的制备方法及该复合材料作为锂硫电池功能性夹层的应用。是一种利用管式炉加热的工艺来制备磷化铁/碳布复合材料(FeP/CC复合材料)。制备出的FeP/CC复合材料作为锂硫电池用功能性夹层不仅加快了电子和离子的传输速率,促进了锂硫电池在充放电过程中的氧化还原反应,同时很好的吸附了多硫化物,抑制了多硫化物的穿梭效应。
本发明涉及层状结构耐高压锂离子电池正极材料,分子式为:Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)xM1‑xO2@Z,0.005≤x≤0.02,掺杂元素M为Ce、Zr、Ge或Gd,Z为M与表面残锂相结合形成锂的氧化物。合成方法,将M源、锂源及Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2共混,并在氧气气氛下以一定的速率进行升温,于一定温度下保温一定时间,再于一定温度下煅烧,得到Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)xM1‑xO2@Z。层状结构耐高压锂离子电池正极材料在锂离子电池中应用。提升了材料的高压工作稳定性。
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本发明提供一种正极活性材料,所述正极活性材料为含有镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)的锂过渡金属氧化物,其中相对于除锂之外的过渡金属的总摩尔数,所述锂过渡金属氧化物具有60mol%以上的镍(Ni),并且所述锂过渡金属氧化物掺杂有选自如下中的至少任一种掺杂元素:B、Zr、Mg、Ti、Sr、W和Al,并且所述正极活性材料在3.0g/cm3至3.3g/cm3的辊压密度下的辊压之后具有4μm至10μm的平均粒径(D50)并且具有单粒子形式,并且本发明提供一种制备所述正极活性材料的方法、包含所述正极活性材料的正极和锂二次电池。
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本发明公开了一种锂电池热失控监测告警传感装置,安装盘上设有安装位,传感器元件安装在所述安装位上,传感器元件与安装盘之间填充有缓冲材料,所述缓冲材料表面设有金属化部,安装盘底部设有缓冲层。通过上述优化设计的锂电池热失控监测告警传感装置,通过将传感器元件的多个传感器集成在安装盘上,便于实现用于车载环境锂电池的传感装置的标准化生产,使得传感器具有在车载环境中用于锂电池监控时高集成度和高稳定度,能够对锂电池热失控的早期检测告警,满足动力锂电池箱及UPS备用电源等设备的热失控监测告警要求。
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本发明公开了一种基于振动信号的锂离子电池过充检测方法,包括以下步骤:通过粘贴于锂离子电池表面的振动传感器检测锂离子电池的振动信号,再通过快速傅里叶变换获取所述振动信号的频率,然后根据所述振动信号的频率判断锂离子电池是否过充,该方法能够在线准确对锂离子电池是否过充进行检测。
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本发明提供了一种锂二次电池电解液及其制备方法和应用,属于电池技术领域。所述锂二次电池电解液包括常规商用酯类电解液添加剂和助溶剂,所述添加剂为硝酸盐,能够参与界面层形成进而对电池整体性能提升;所述助溶剂包括三氟化硼基络合物,能够使得硝酸盐溶解在酯类溶剂中,拓宽硝酸盐添加剂的适用范围。本发明锂二次电池电解液在搭配常规NCM三元材料组装的金属锂电池以及硅基负极锂离子电池时表现出高的可逆比容量和优异的循环稳定性,是一种能够适用于新型高比能量锂二次电池体系的实用电解液。
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本发明涉及从含锂矿物回收氢氧化锂的方法和装置,通过如下方式:在水和碱金属碳酸盐的存在下将含锂原料制浆,对所得浆料进行两次浸出,第一次是在升高的温度下,第二次是在含有碱土金属氢氧化物的水溶液中,将如此得到的浆料分离成固体和含有氢氧化锂的溶液,对后者进行纯化,由此可通过结晶从纯化的溶液回收氢氧化锂一水合物,并且最后分离该过程中的结晶期间获得的溶液并将其再循环到一个或多个先前的过程步骤。
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本发明提供了一种基于材料改性技术的锂电池电性能改进及测试方法,所述改进方法为:对锂电池的负极材料进行改性处理,所述锂电池的负极材料为石墨材料或钛酸锂材料,所述石墨材料的改性方法包括:多级氧化改性方法,氢氧化镁包覆改性方法,银、钾共掺杂改性方法和复合改性方法,所述钛酸锂的改性方法包括:改性碳包覆改性方法、改性碳掺杂改性方法和复合改性方法,所述测试方法包括锂电池电容量测试、形变稳定性测试、导电性测试和循环次数测试。总之,本发明具有方法先进、改进成本低、改进效果好等优点。
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