本发明涉及一种石墨烯/二氧化钛/磷酸铁锂气凝胶电池正极材料电池正极材料及其制备方法,该材料以纳米石墨烯为核体,先负载上纳米二氧化钛,然后再包覆磷酸铁锂层,最后经过陈化和干燥处理,得到石墨烯/二氧化钛/磷酸铁锂气凝胶电池正极材料,其中石墨烯核体为0.1‑10份,二氧化钛为0.1‑10份,磷酸铁锂壳层为10‑200份。该材料具有超低密度、超大孔隙、超大内表面积、超低导热性、超低声速以及优异的热稳定性和机械性能,更具有柔韧性、高强度、高耐热、高导电性、高比容量、高倍率特性、快速充放电和长循环寿命,可在电池、催化、航天、先进材料等领域得到广泛的运用。
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本发明涉及一种三元锂电池正极材料的原子层级包覆方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种三元锂电池正极材料的原子层级包覆方法。通过气源负载金属‑有机化合物蒸汽在微波作用下被电离为等离子体,通过氩等离子的高分散性均匀扩散至原子层级,与三元材料表层的羟基结合,形成M1‑O‑M2‑R结构,之后通过氟化取代R基,形成金属氟盐包覆三元正极材料。该方法工艺简单,解决了传统包覆方法难以作用于原子层级的问题,实现对三元正极球状颗粒均匀包覆。由本发明方法包覆后得到的三元正极材料,具有良好的循环性能及比容量等电学性能,能够满足锂离子电池的性能需求。
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池的充电方法及装置,该充电方法包括:采集磷酸铁锂电池中各个电芯处的温度值;根据采集到的温度值,确定一参考温度值;根据参考温度值,计算充电电流值,并根据计算得到的充电电流值,对磷酸铁锂电池进行充电。其中,当参考温度值处于预设的低温区间时,充电电流值随参考温度值的增大而增大;当参考温度值处于预设的高温区间时,充电电流值随参考温度值的增大而减少;当参考温度值处于高温区间和低温区间之间的常温区间时,充电电流值为定电流值。本发明提供的磷酸铁锂电池的充电方法,考虑了电池温度对在充电过程中对电池的影响,避免大电流充电时对电池的损害,提高了电池的使用安全性,延长了电池的使用寿命。
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本发明涉及一种锂电池配件加工设备,尤其涉及一种锂电池生产加工用极片自动等长裁大片设备。本发明要解决的技术问题是提供一种自动等长运输误差小能够等长裁切、裁切过程省时省力、裁切时不会对工人造成伤害的锂电池生产加工用极片自动等长裁大片设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池生产加工用极片自动等长裁大片设备,包括有底板、收集箱、支撑板、裁切板、L形板、第一滑轨、第一滑块、连接杆、刀架、刀板、连接板、第一安装块等;底板上放置有收集箱,底板上左侧连接有支撑板。本发明达到了自动等长运输误差小能够等长裁切、裁切过程省时省力、裁切时不会对工人造成伤害的效果。
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本发明提供了一种硫化物固体电解质,具有式I或式II所示的化学式:Li3+3xP1‑xZnxS4‑xOx式I;Li3P1‑xSbxS4‑2.5xO2.5x式II;其中,0.01≤x≤0.05。本申请通过将一定量ZnO或Sb2O5对硫化物固体电解质材料Li3PS4进行双掺杂改性,不仅可以提高改性后硫化物固体电解质的空气稳定性,而且有利于提高锂离子电导率。本发明还提供了一种硫化物固体电解质的制备方法和一种全固态锂二次电池。
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本发明涉及一种采用超声分散技术制备钛酸锂溶胶前驱体或者掺杂导电性碳材料的钛酸锂溶胶前驱体,并将溶胶前驱体通过静电纺丝得到纳米纤维前驱体,将纳米纤维前驱体在无氧的惰性气氛中高温烧结得到纳米纤维钛酸锂及其复合材料。其具有较高的电子和离子导电性,倍率性能高,循环稳定性好,适合作为锂离子电池和超级电容器的材料。
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采用补偿脉冲法的锂动力电池功率特性测试方法及其装置,属于锂动力电池测试的技术领域。本发明为了解决现有技术中从动力电池的内阻出发对动力电池的功率进行测试,导致结果出现偏差的问题;本发明以不同大小的电流进行充电或放电的功率作为电池功率特性的表征,并且对电池的电流和电压变化进行高速采集,通过计算就可以得到锂动力电池模块在不同时刻下的功率,再将不同时刻下的功率与单一电流放电的功率进行比较,从而可以直观地表征出锂动力电池模块的功率特性;本发明测试准确率高,测试周期短,装置结构简单,易于实现。
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本发明涉及环保装置领域,具体的说是一种锂电池回收环保装置,包括基座、遮挡结构、转动结构、进料结构、放置结构、限位结构和滑动结构;在基座的内部固定多个进料结构,在基座的内部底端滑动连接有放置结构,且放置结构与进料结构一一对应,通过进料结构和放置结构的配合使用,能够使废旧锂电池被自动的收集成板状结构,不需要人工二次进行捡拾放置,节省时间和人力,且更加环保,通过放置结构与基座的滑动连接,能够使收集完毕的锂电池拿取更加方便;在进料结构和放置结构之间设有限位结构,能够使放置结构在拿取时不会出现锂电池落下的情况,缓冲道与限位结构成一定角度,保证插板在插入限位槽时不会存在由于电池的重力插不进去的情况。
本发明公开了一种双金属MOF前驱体合成的Ni/NiFe2O4锂离子电池负极材料及其制备方法。所述Ni/NiFe2O4电极材料由单质Ni和NiFe2O4复合组成,其制备方法是以可溶性镍盐和铁盐为主原料,氨基对苯二甲酸为配体,采用溶剂热法构建了Ni‑Fe‑MOFs前驱体,进一步经干燥焙烧得到Ni/NiFe2O4电极材料。采用本发明方法合成的Ni/NiFe2O4,材料形貌和尺寸均匀,约为200~400nm,其中Ni与NiFe2O4弥散分布,且具有高比表面积和高孔隙率,因此既有良好电子电导率,又可为锂离子提供良好的传输通道,所以作为锂离子电池负极材料时表现出优异的结构稳定性、循环性能和倍率性能。本发明方法工艺简单,对设备要求低,成本低,得到的Ni/NiFe2O4锂离子电池负极材料具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种太阳能锂电池LED路灯,属于道路照明装置技术领域,包括板式主体,所述板式主体正表面设置导槽,所述导槽设置成“7”字型,所述导槽内部连接LED灯具组件,所述导槽上方设置有滑轮组件,所述LED灯具组件顶部通过钢丝绳连接所述滑轮组件,所述LED灯具组件设置有壳体,所述壳体背面设置有太阳能电池板,所述壳体正面设置有LED光源,所述壳体内腔设置有多组锂电池及控制模块,所述控制模块设置有平衡充电控制电路。本发明在结构上能够方便实现LED灯具组件的升降操作,便于对LED灯具组件检修维护,在控制模块中设置有并联平衡充电控制电路,改善了锂电池的充放电性能,延长了锂电池的使用寿命。
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本发明属于锂硫电池技术领域,特别涉及一种锂硫电池正极材料及其制备方法和应用。所述的正极材料由自支撑Ti3C2Tx泡沫和填充于所述自支撑Ti3C2Tx泡沫中的硫单质构成。本发明提供的一种锂硫电池正极材料,具有自支撑结构,避免了用传统涂覆法所依赖的导电剂、粘结剂和集流体,有效简化了合成操作步骤、节约了成本。同时,由该正极材料制得的锂硫电池具有较高的放电比容量、稳定的循环性能和优异的倍率性能。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基负极材料及其制备方法和电池,所锂离子电池硅基负极材料由90wt%‑99.9wt%的硅基材料与0.1wt%‑10wt%的在硅基材料表面原位生长的碳纳米管和/或碳纳米纤维复合而成;硅基材料为含有电化学活性硅的粉体材料,包括纳米硅碳复合材料、氧化亚硅材料、改性氧化亚硅材料和无定型硅合金的一种或者几种的混合;电化学活性硅占硅基材料的0.1wt%‑90wt%;碳纳米管包括单壁碳纳米管和/或多壁碳纳米管;碳纳米管和/或碳纳米纤维的直径为0.4‑50nm,长度为10nm‑50μm;锂离子电池硅基负极材料的拉曼图谱中在475±10cm‑1具有非晶鼓包,和/或在510±10cm‑1具有晶态峰;其中包括单壁碳纳米管时,在100‑400cm‑1范围内存在RBM;锂离子电池硅基负极材料的XRD图谱中在28.4°±0.2°具有衍射峰。
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本发明公开了一种用于锂电池的恒温脂,所述恒温脂由包括以下重量份数的原料制备而成:阻燃环氧树脂15‑25份、阻燃液15‑25份、黄油55‑65份。所述恒温脂保证锂电池在外界温度过高和过低时都能够达到最佳工作状态,同时恒温脂还对锂电池本身的温度具有降温和保温作用;同时,加入的阻燃环氧树脂和阻燃剂具有阻燃灭火作用,大大提高了锂电池在使用当中的安全性能。本发明还公开了上述恒温脂的制备方法。该方法操作简便,过程易于控制,适于工业化推广应用。
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本发明公开了一种改性Al基MOF衍生物包覆锂离子电池正极材料的制备方法,先将Al基MOF材料浸渍在含Z元素的溶液中,以获得改性Al基MOF材料,再和锂离子电池正极材料干法包覆,最终得到多元素(Al、Z)包覆改性的锂离子电池正极材料。与现有技术中将多种包覆物同时与正极材料包覆相比,本发明将Al、Z包覆元素提前合成为一种材料,再与正极材料进行包覆,使正极材料表面包覆更均匀,有利于电性能的改善。本发明还公开了一种采用上述方法制备的一种改性Al基MOF衍生物包覆锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种自动送钉的锂电干墙螺丝批,包括锂电无刷干墙螺丝批本体、电源按键开关和固定盒,所述锂电无刷干墙螺丝批本体表面的前端设置有电源按键开关,所述锂电无刷干墙螺丝批本体表面的底部安装有连接杆,所述连接杆的底端安装有固定盒。本发明通过限位套筒、阻停螺栓和固定孔的设置,限位套筒、阻停螺栓和固定孔的搭配工作,挑选出适当型号的螺丝刀后,拧动阻停螺栓,即可对螺丝刀进行固定,采用双重螺纹连接的固定方式,可提高该装置工作时的稳定性,控制电机的设置,其输出端可带动限位套筒转动,从而使得螺丝刀进行工作,此外,固定板和放置夹的搭配工作,可为多种型号不同的螺丝刀进行固定,进而提高了工作人员的工作速度。
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本发明涉及锂离子电池的回收利用方法。具体地,本发明涉及用于从废旧可充电电池,特别是从钴含量相对较低的废旧锂离子电池中回收金属和热的方法。具体地讲,发现可以按如下方法在铜熔炉中处理此类低钴的锂离子电池:‑向所述熔炉加入有效炉料和造渣剂;‑加入载热介质和还原剂;其中至少部分载热介质和/或还原剂被含金属铁、金属铝和碳中的一种或多种元素的锂离子电池取代。在所述铜熔炉中使用废旧LFP或LMO电池作为原料,增加粗铜产率,同时化石源能耗降低。
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为了解决现有水下航行器用锂离子电池组可输出能量预测方法仅提供了电池组可用能量是否满足设定要求的判定依据,而无法准确预测锂电池组可输出能量的技术问题,本发明提供了一种锂离子电池组可输出能量的方法。本发明基于实测数据进行迭代推导得到的电池单体在各放电时刻的工作电压,通过该工作电压与预设的截止电压进行比较,当某个电池单体在某个放电时刻的工作电压达到该截止电压时,利用能量方程计算各电池单体从初始时刻到该放电时刻期间的累计输出能量;通过大量的待测锂电池组,能够得到累计输出能量与电池单体参数之间对应关系数据库,基于该对应关系数据库能够建立可输出能量的预测模型,实现较准确的预测。
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一种锂离子电池的多段式充电系统,属于电池充电技术领域。解决了现有电池充电方法对电池使用寿命存在严重影响的问题。本发明多段可编程脉冲电源用于分阶段输出不同幅值和频率的电信号;电磁耦合无线电力传输线圈用于通过无线的方式将电源输出的电信号传输出去;全波整流电路用于接收无线电信号,对接收的电信号进行全波整流,限流电路用于接收全波整流后的电信号,对全波整流后的电信号进行限流,滤波电路用于接收限流后的电信号,并对限流后的电信号进行滤波,将滤波后的电信号输出至锂离子电池;充电控制器用于利用滤波后的实时电信号和锂离子电池的实时剩余电量向多段可编程脉冲电源发送充电阶段控制信号。本发明适用于锂离子电池充电。
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本发明涉及一种锂电池技术领域,具体为一种车用锂电池安全可堆放集装箱。包括带水循环的集装箱底座,带水循环的集装箱底座上侧的两边及中间设有集装箱支撑柱,带水循环的集装箱底座上侧且在集装箱支撑柱之间设有电池包底座,集装箱支撑柱远离带水循环的集装箱底座的一侧设有集装箱顶盖,每个集装箱支撑柱相对面上设有多个对称的固定支撑机构,每个固定支撑机构相对面的两侧上滑动连接电池包箱。本发明能够提供一种车用锂电池安全可堆放集装箱,具体为锂电池进行全方面的保护,通过水对集装箱和电池包箱进行水循环带走热量,颠簸过程中通过水加强减震还加快了电池包箱的水循环,电池起火时可以第一时间通过水箱里的水将火浇灭。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池负极活性材料及其制备方法和应用。本发明以胺类单体和醛类单体为反应物,在催化剂的催化下制备出共价有机骨架材料,经过氮气氛围的高温处理最终获得本发明所述活性材料‑共价有机骨架衍生碳材料。与石墨负极材料相比,所制成的锂电池循环性能以及倍率性能均得到极大的改善,对锂离子电池的发展具有重大意义。
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本发明属于润滑脂技术领域,具体公开了一种含烷基四氢萘化合物的锂基润滑脂及其制备方法。本发明公开了一种含有烷基四氢萘化合物的锂基润滑脂,包括如下质量份数的原料:基础油82~95份、脂肪酸5~16份、氢氧化锂0.5~2.5份。其中,基础油为烷基四氢萘化合物和聚α烯烃合成油按一定比例混合均匀得到的基础油。本发明选用的烷基四氢萘化合物与稠化剂和添加剂相容性较好,选用的聚α烯烃具有优异的粘温性能和高温使用性。将两种基础油复配得到的锂基脂具有使用温度范围宽、优良的氧化安定性、优异的抗磨极压性等特点。
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本发明公开了一种镁锂合金化学镀镍新方法,该工艺含碱洗、酸洗、前驱面整理、镀镍等工序。本方法从两个角度解决了镁锂合金材料化学镀镍的重大难题,一方面解决了镁锂合金基材化学活性强、不耐酸碱等重大缺陷带来的上镀难题;另一方面解决了镁锂合金化学镍镀层结合力和抗环境腐蚀性的不足。采用本方法制得的化学镀镍‑磷合金镀层表面平整、光滑,结晶均匀致密;与基材结合力强,达到国标GB/T 5270‑2005中弯曲试验的测试要求;耐环境腐蚀能力高,达到国标GJB150A‑2009中盐雾试验(96h)测试要求。
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本发明提供一种铌酸锂二维光栅激发布洛赫表面波生物传感器及方法,包括至下而上依次设置的缺陷层、Bragg反射镜层、缓冲层和铌酸锂二维光栅层;Bragg反射镜层包括多个低孔隙率多孔硅层和高孔隙率多孔硅层,低孔隙率多孔硅层和高孔隙率多孔硅层周期交替叠加布置;铌酸锂二维光栅层上设有多个空气孔,空气孔以晶格常数a正方形排列。本发明利用严格耦合波分析法,首次实现通过铌酸锂耦合多孔硅激发布洛赫表面波,并且针对大分子吸附和小分子渗透两种不同原理分别提供了不同检测关系式,拓宽了布洛赫表面波器件的使用范围,本发明具有检测灵敏度高、结构简单和检测精确等优点。
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本发明公开了一种12‑冠醚‑4锂盐络合物及其制备方法,以及采用这种络合物制备12‑冠醚‑4的方法。所述的12‑冠醚‑4的制备方法以式1化合物三缩乙二醇单乙烯基醚为原料,与式2化合物含取代基的醇锂在隔绝空气条件下,在第一反应溶剂中,加入碱性物质催化反应,反应完全后得式3化合物12‑冠醚‑4锂盐络合物;然后将式3化合物12‑冠醚‑4锂盐络合物与酸性物质加入第二反应溶剂中,在‑20~100℃的反应温度中反应,反应完全后,得式4化合物12‑冠醚‑4。本发明的设计路线设计合理,原料安全易得,工艺安全性高,反应选择性高,产品纯度高,对操作人员友好,大大降低了生产成本,能充分满足产品工业化生产的需求。
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本发明提供了一种具有涡产生器的新型锂离子电池散热装置,包括涡产生器液冷装置及其上方的锂电池组,所述涡产生器液冷装置包括液冷盒、涡产生器、隔板和液冷盒顶盖,所述液冷盒两对侧面上分别开设有冷却液进口和冷却液出口,所述隔板设置于液冷盒内部的中心轴线上,隔板两侧设有相同数量的涡产生器,所述液冷盒顶盖上开有多排电池显位孔,每个电池显位孔内对应安放有一个锂电池。本发明装置利用冷却液经过涡产生器上的冲孔产生的中心射流,冲散涡产生器矩形翼背后的回流区域,大幅减弱冷却液回流强度,不仅可以增强散热效果,还可以减小冷却液流动阻力,在实现高效散热的同时,确保了电池组内各锂电池温度的一致性。
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本发明属于锂电池制造领域,针对锂离子电池极片中粘结剂迁移率测试不方便的问题,提供一种锂离子电池极片中粘结剂迁移率测试方法,锂离子电池极片包含两层活性材料层:A面和B面,两层活性材料层之间设有极片集流体,测试方法为:将双面胶贴的一面贴在玻璃基底上,另一面粘在活性材料层B面上,刮取活性材料层A面表层上的粉末样品,标为表层样品A;将极片集流体剥离,露出活性材料层B面的反面,刮取粉末样品,标为底层样品B;分别对样品A和B进行热重分析,测得样品A和B中活性材料的质量损失,计算迁移率值为wt(top)%/wt(bottom)%。本方法可以简单、快速、准确地测试出极片中粘结剂的迁移值。
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本发明涉及涂覆膜技术领域,尤其涉及一种锂电池用隔膜延展性测试涂覆设备。本发明的技术问题是:提供一种锂电池用隔膜延展性测试涂覆设备。一种锂电池用隔膜延展性测试涂覆设备,包括有第一底架、第二底架、传输单元、第一支架、第二支架、烘干箱室、支撑板、检测单元和涂覆单元;第一底架连接有传输单元;第一底架连接有第一支架;第一底架连接有第二支架;第二底架连接有第一支架。本发明实现了对锂电池用隔膜延展性的检测,并对合格部分涂覆蓝色陶瓷浆料,将延展性不满足于生产需求的断层快速识别和选择剔除,避免资源浪费且保证隔膜的质量。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,一种高压实倍率型锂离子电池负极材料及制备方法,通过对人造石墨原料制粉、混合、球化、改性和二次球化后进行石墨化,得到锂离子电池负极材料。对设备要求低,极易大规模生产,经测定,制备的锂离子电池负极材料具有粒度分布宽,压实密度高、倍率性能好。
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本发明公开了一种可兼容扩容的UPS用锂电池系统及其控制方法,本系统采用高倍率磷酸铁锂电芯,搭配三级BMS系统、集成云管理模块及智能消防模块。有益效果在于:本发明通过使用三级BMS系统,而三级BMS系统分为BMU、CBMS和GBMS系统,能够兼容各种类型的UPS和电源系统,精确监测各个模块的运行状态和保障用户负载的供电安全;本发明通过采用智能云管理系统,通过智能云管理系统能够支持手机APP或PC端监控管理,从而增大了锂电池系统的使用范围,多种行业的使用要求,提高锂电池系统的实用性。
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