1058
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本发明涉及锂离子蓄电池快速成型模具技术领域,具体为一种便于存放的锂离子蓄电池快速成型模具,包括装置主体,所述装置主体包括定模本体,所述定模本体的内部开设有冷凝腔,所述冷凝腔内部的底端固定安装有冷凝管,且冷凝管的数量为五个,本发明通过设置有支撑机架、第一滑槽和第一滑块,使得定模本体和动模本体可分离拆卸,从而解决了的现有的锂离子蓄电池快速成型模具,定模和动模大多都是一体的,当工作人员需要对锂离子蓄电池快速成型模具进行存放,进而运输转移时,十分的不便的问题,进一步的通过设置有限位杆、第三限位槽、第二限位槽和第一限位槽,使得定模本体与动模本体在组装时可被固定,增加了稳定性。
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本发明涉及锂电池分拣技术领域,且公开了一种可自动分类锂电池正负极的分拣装置,包括壳体,所述壳体的底部固定连接有电机,所述电机的顶部键连接有固定座,所述固定座的顶部固定连接有托盘,所述托盘内部开设有出料槽,所述出料槽的右侧活动连接有拨条,所述矩形口的内部插接有出料板,所述出料板的右侧活动连接有倒料筒,所述出料板的内部开设有凹槽,所述倒料筒的右侧内壁固定连接有凸块,所述倒料筒的下侧设置有传送带。通过出料板及凹槽,将锂电池送至倒料筒,再通过凸块和三角块的配合使用,从而达到让掉落至传送带上的锂电池均处于负极在下,正极在上的状态,省掉了人工分拣的步骤,提高了生产效率,降低了生产成本。
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本发明涉及光电子材料技术领域,公开了一种8英寸铌酸锂晶片的制备方法,包括如下步骤:(1)切割及一次腐蚀:将8英寸铌酸锂晶体切割成晶片后放入腐蚀液中进行一次腐蚀;(2)还原黑化;(3)减薄及二次腐蚀:将还原黑化后的晶片双面减薄,清洗干净后再放入腐蚀液中进行二次腐蚀;(4)抛光;(5)三次腐蚀:将抛光后的晶片放入腐蚀液中进行三次腐蚀,清洗后得所述8英寸铌酸锂晶片。本发明采用三次腐蚀法解决了铌酸锂晶片内部应力变形严重及因此产生的晶片生产过程中容易碎裂的问题;抛光过程中采用多孔陶瓷盘吸附,解决了传统的贴蜡工艺引起的TTV不易控制的问题;加工过程中不用粘合剂,不接触有机物,晶片比较容易清洗。
868
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本发明利用一种基于点云数据的锂电池极片表面缺陷检测方法,有效利用缺陷的几何特征信息。提出了3D点云目标检测的检测网络,具有较强的实时性,能够适应锂电池极片表面各种缺陷大小的特征提取,同时降低了小目标缺陷对周围背景干扰信息敏感程度,从而增强了缺陷检测的稳定性。有利于保障锂电池生产环节安全,提升锂电池生产质量。
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本发明公开一种锂电池电芯的红外检测式扩口设备,包括支撑座、扩口撑开组件、固定组件及高度检测组件,所述扩口撑开组件、所述固定组件和所述高度检测组件分别设置于所述支撑座上,所述扩口撑开组件用于将铝塑膜进行扩口操作。本发明为一种锂电池电芯的红外检测式扩口设备,通过设置固定组件及高度检测组件,可以检测扩口撑开组件插入的深度,进而可以避免扩口组件插入过深或者太浅的问题,保证整个电芯可以放入扩口后的铝塑膜中,避免破坏铝塑膜的结构,提高锂电池的良品率;另外还可以方便固定周转篮,进而可以准确地对铝塑膜进行扩口操作,提高锂电池的生产效率。
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本发明公开一种改善低温高倍率充放电性能的磷酸铁锂电池,涉及磷酸铁锂电池技术领域,包括依次由正极片、隔膜、负极片依次热复合叠加而成的电芯、电解液,正极片包括正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极材料,负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极材料;正极材料包括95.0‑97.0%磷酸铁锂、1.0‑2.0%导电炭黑、0.5‑1.0%碳纳米纤维和1.5‑3.0%PVDF;负极材料包括:95.5‑96.8%石墨、0.4‑0.7%导电炭黑、0.015‑0.03%碳纳米管、1.0‑1.5%CMC和1.6‑2.0%SBR;电解液包括电解质、溶剂和添加剂。本发明的有益效果在于:各组分之间协同配合,使锂离子电池具有良好的低温放电性能和功率性能。
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本发明公开了一种提高浆料配制质量的锂电池浆料制备系统,涉及锂电池生产技术领域,在第二设备支撑框架的顶端固定安装有下料过渡机构,在第二设备支撑框架顶端的边缘固定安装有光电感应装置,在底层载板、第一设备支撑框架、中间层载板和第二设备支撑框架所组成的支撑结构的内部共同固定安装有制浆混合机构,在下料过渡机构和制浆混合机构之间固定连接有下料衔接组件,上述结构,在实际使用时,能够实现锂电池正负极浆料全自动的制备,包括固态原料、液态原料的定量添加以及固液态原料的充分混合,从而可以大幅度降低人员成本,而且与人工凭借经验进行投料的方式相比,该方式更加精确,从而确保所获取锂电池浆料的质量。
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本发明公开了一种二维硅氧化物/碳复合锂离子电池负极材料及其制备方法,通过熔融盐体系的调控,使有机硅源在氩氢气氛条件下高温热解,并被原位还原成二维SiOx/C复合材料。本发明所制备的SiOx/C复合锂离子电池负极材料,是以无定型碳为骨架的二维片状结构,硅氧化物颗粒原位镶嵌在二维片层结构的碳基体上,具有较高的电子导电性和电化学稳定性。
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本发明公开了一种纤维增强的锂离子电池薄膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域,本发明将聚合物纤维分散在胶黏剂溶液中,然后涂布于聚烯烃膜上,真空干燥后,使聚合物纤维黏结在聚烯烃膜基底上,得到纤维增强的聚烯烃膜材料,使用本发明方法制备的聚烯烃类锂电池复合隔膜,具有良好的热稳定性,130℃下处理1h,其热收缩率在5%以内,克服了常规的聚烯烃隔膜在高温时易出现大尺度体积收缩,从而导致锂离子电池的安全问题,这种制备方法操作简便,且涂布材料较轻,实用性强,具有工业化应用前景。
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本发明公开并提供了一种减少活性物质的损失并提高电池使用寿命的大容量锂硫液流系统。本发明包括单元电池组、正极循环系统和负极再生循环系统,所述单元电池组由一节单元电堆或两节及两节以上的单元电堆串联组成,所述单元电堆包括负极反应腔,所述负极反应腔内适配设置有锂板,所述负极再生循环系统包括有与所述负极反应腔的一端相连接的电解液输送部分,所述电解液输送部分内设置有电解液,所述电解液流至所述负极反应腔中,并稀释所述锂板附近聚硫化锂的浓度。本发明可用于电池生产的技术领域。
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本发明公开了一种锂/钠双离子锰基氧化物正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:(1)将过渡金属盐分散在溶剂中,得到金属盐溶液;(2)将锂盐和钠盐分散在溶剂中,得到混合溶液I;(3)将步骤(1)中得到的金属盐溶液加入到草酸溶液中进行反应,得到反应溶液II;(4)将步骤(2)中得到的混合溶液I分散到步骤(3)中得到的反应溶液II中,然后冷冻干燥,再研磨成粉,得到前驱体粉末;(5)将步骤(4)中得到的前驱体粉末煅烧,得到锂/钠双离子锰基氧化物正极材料。本发明中发挥锂离子电池和钠离子电池共同的优势,实现双离子协同作用,产物结晶良好,表现出良好的电化学性能、较高的比容量和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池注浆机,包括固定块,固定块的顶部固定连接有第一电机,第一电机输出轴的表面套设有第一皮带轮,固定块的右侧固定连接有注浆台,并且注浆台的顶部固定连接有支撑块,支撑块的内部开设有通孔,通孔的内壁滑动连接有转轮,转轮的表面开设有承接槽,注浆台顶部的左侧通过连杆转动连接有第一旋转杆,第一旋转杆的右端与转轮的左侧固定连接,第一旋转杆远离转轮一端的表面套设有第二皮带轮,本发明涉及锂电池技术领域。该锂电池注浆机,达到了对浆料进行定量分配的目的,满足了一台注浆机可对多种型号的电池进行注浆,提高了注浆机的使用范围,降低了锂电池的加工成本。
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本发明公开了一种锂硒电池柔性正极的制备方法,该制备方法是在隔膜的一侧涂覆一层多壁碳纳米管多硒化物吸附层;再将中空碳纤维和单质硒的复合材料真空抽滤涂覆多壁碳纳米管的隔膜上,构筑一层活性物质层,即得锂硒电池柔性电极。该制备方法操作简单,成本低,制得的锂硒电池正极具有良好的力学性能和电学性能,载硒量大,活性物质的利用率高,大大提高了锂硒电池的循环稳定性和倍率性能,具备很高的应用潜力和商业价值。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种软包动力锂离子电池用铝塑膜的性能检测评价方法。该方法首先确定每种铝塑膜的最佳热封温度、热封压力和热封时间,然后在此最佳条件下制备成软包动力锂离子电池,然后对铝塑膜的腐蚀面积的大小、耐电解液的情况、防电解液慢性渗透的情况和耐电化学腐蚀性进行分级,最后确定出性能优良的铝塑膜,为锂离子电池的性能提供保障。
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本发明提供了一种阻燃涂层,属于锂离子电池技术领域,包含如下质量百分比的原料:阻燃添加剂15~50%、溶剂45~80%、粘结剂0.5~12%。本发明还提供了应用上述阻燃涂层的锂离子电池及其制备方法。本发明具有阻燃、隔热和绝缘作用,能够通过化学和物理的双重方式有效预防和抑制锂离子电池大规模热失控,提高锂离子电池安全性。
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本发明提供一种具备自恢复及保护功能的锂电池储能系统,所述具备自恢复及保护功能的锂电池储能系统包括:储能箱与移动底板;四个固定块,四个所述固定块均安装于储能箱的底部,四个所述固定块的内部均开设有插接槽,四个所述固定块的正面均开设有螺纹安装孔。本发明提供的具备自恢复及保护功能的锂电池储能系统通过将储能箱放置于移动底板的顶部,通过螺钉分别安装于螺纹安装孔的内部与连接块的内部,使储能箱整体稳定的安装于移动底板上,之后当人员需要将储能箱携带使用时,可通过推动箱体并通过底部的万向轮进行移动携带,使得锂电池的储能系统无需借助搬运工具进行携带移动,能够在野外等处携带使用,使得整个储能系统的携带更加便捷。
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本发明提供了一种电解液及含有其的锂离子的电池。所述电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括双氟草酸硼酸锂,磷酸三炔丙脂和3‑氟‑1,3‑丙烷磺酸内酯。本发明选用双氟草酸硼酸锂,磷酸三炔丙脂和3‑氟‑1,3‑丙烷磺酸内酯作为添加剂,可以增强正极表面SEI膜与负极表面SEI膜的稳定性,从而减少高温下电池的容量损失。
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本发明的问题在于,提供一种锂离子二次电池用电极及使用此电极的锂离子二次电池,所述锂离子二次电池用电极可以防止电极的破裂。为了解决上述问题,本发明的电极是锂离子二次电池(100)用的电极(1,2),其具备:集电器(10,20),其具有特定的厚度,并且为立体观察时具有至少一处角落部的金属多孔体;及,电极复合材料(18,28),其被填充在其孔部中。集电器中,复合材料填充区域(11,21)与复合材料未填充区域(15,25)存在于集电器的角落部,该复合材料填充区域(11,21)填充有电极复合材料,该复合材料未填充区域(15,25)未填充电极复合材料或者填充有弹性模量比电极复合材料小的高弹性填充剂。
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本发明提供了一种离子动力电池复合电解液及其制备。所述制备方法,包括:提供预处理后的有机溶剂,其中,所述有机溶剂包括:25~30份重量的碳酸二甲酯、10~13份重量的碳酸丙烯酯、30~35份重量的碳酸乙烯酯;将所述有机溶剂均匀混合形成混合溶剂;将精制后的锂盐加入到所述混合溶剂中均匀混合,其中,所述锂盐包括15~20份重量的六氟磷酸锂和4~7份重量的双草酸硼酸锂;将添加剂加入到上述溶液中均匀混合,其中,所述添加剂包括2~3份重量的三(三甲基硅烷)硼酸酯、0.1~0.5份重量的MFE‑5乙烯基酯树脂以及0.01~0.05份重量的聚醋酸乙烯酯。
本发明公开了一种添加4‑硝基苯磺酸五氟苯酯及同系物的电解液,包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,所述添加剂为4‑硝基苯磺酸五氟苯酯,其重量百分比含量为0.01wt%‑10wt%,所述非水有机溶剂为环状碳酸酯和链状碳酸酯的混合物,所述锂盐浓度为0.1‑4M。本发明采用上述一种添加4‑硝基苯磺酸五氟苯酯及同系物的电解液,解决了正极材料在高截止电压下的容量衰减问题、锂金属负极枝晶生长导致的安全隐患问题,通过添加添加剂,可有效延缓正极材料的容量衰减、抑制锂枝晶的生长,提升电池的寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池荷电状态联合估算方法,包括以下步骤:建立锂离子电池的二阶RC等效电路模型;获取电池模型状态空间方程;使用联合滑模观测器的粒子滤波算法估算锂离子电池荷电状态。本发明通过将滑模观测器与粒子滤波算法进行融合,能够利用滑模观测器优化粒子滤波算法对系统模型参数扰动的鲁棒性,通过粒子滤波算法提升滑模观测器的抗噪能力,从而实现对锂离子电池荷电状态的精确估计。
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本发明涉及一种锂离子二次电池隔膜用聚偏二氟乙烯乳液及其制备方法,属于锂离子二次电池隔膜技术领域。本发明所述的锂离子二次电池隔膜用聚偏二氟乙烯乳液的制备方法,为先制备聚偏氟乙烯共聚乳液,然后加入两种嵌入聚合物微乳液,实现多乳液特性应用性能互补。本发明所述的锂离子二次电池隔膜用聚偏二氟乙烯乳液,用于粘结隔膜与电极时具有较高的粘结力,另外用于热压工序不会出现堵塞隔膜的表面孔,有效保持隔膜的离子渗透性;本发明同时提供了一种制备方法,其设计科学合理,利于工业化生产。
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本发明公开了一种使用深共晶溶剂从废旧锂电池中浸出镍钴锰的方法,将天然石墨粉和废镍钴锰酸锂正极材料进行球磨混合,然后将混合料置于气氛箱式实验炉中进行还原焙烧,将焙烧完的产品用去离子水和磁力搅拌器进行水浸,随后过滤洗涤得到水浸残渣,将其置于干燥箱中烘干得到镍钴锰和石墨粉混合物。本发明的深共晶溶剂氯化胆碱和有机酸通过溶解得到,本发明使用深共晶溶剂避免使用有害化学试剂,不会产生二次污染,不会增加工业废水的处理成本;本发明的氯化胆碱具有还原性与柠檬酸和抗坏血酸形成的EDSs可以实现Co、Ni、Mn的高效浸出回收,提高了废旧锂电池的利用价值,避免了废旧锂电池对环境造成的污染,变废为宝。
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本发明公开了一种原位热还原废旧锂电池正极材料回收有价金属的方法,包括:(1)废旧锂电池通过拆解与分离得到正极材料;(2)将得到的正极材料进行破碎,破碎后的材料置于加热炉中在惰性气氛下进行热处理,去除粘结剂,然后将气氛切换至还原气体,进行还原反应,反应结束后降至室温;(3)将得到的还原产物进行分离得到铝箔和还原渣;(4)将得到的还原渣进行水浸处理,水浸完成后进行固液分离;(5)将得到的固体进行干燥、磁选、重选操作得到镍单质、钴单质、一氧化锰或碳材料;(6)将得到的液体进行蒸发、结晶得到氢氧化锂或碳酸锂。本发明利用简单的热处理技术达到回收正极材料中有价金属的目的,工艺方法操作简单,工艺流程短。
本发明涉及电化学技术领域,具体是通过石墨烯‑SiO2改性的磷酸铁锂正极材料的制备及应用,包括以下步骤:S1.LiFePO4的制备:a1.配制溶液:分别配置浓度均为0.5mol/L的Fe(QNO3)39H2O溶液和NHAH2PO4溶液,在搅拌条件下向FeQNO3)39H20溶液缓慢滴加NHaH2PO4溶液,充分搅拌后向溶液中缓慢滴加氨水,调节溶液pH值;a2.水热反应:再次搅拌后,将混合后的溶液转移到以聚四氟乙烯内衬的反应釜中,烘箱在温度设置后进行水热反应;a3.抽滤清洗:等反应釜温度冷却至室温后,将反应产物进行抽滤,分别用去离子水和无水乙醇清洗,本发明中通过采用合成的GO‑SiO2来改性磷酸铁锂,能够提高磷酸铁锂的导电性能,并且采用GO‑SiO2/LiFePO4正极材料制备的锂离子电池具有更好的循环和倍率性能,具有长期的稳定性。
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本发明公开了锂电池组远程监控系统的防护结构,包括本体,所述本体的顶部设置有遮挡机构,所述遮挡机构内部前侧的两侧均活动连接有卡紧机构。本发明通过设置本体、遮挡机构、第一挡板、第二挡板、第一固定块、第二固定块、卡紧机构、第一固定杆、第二固定杆、卡块、卡槽、脚踏机构、踏板、第三固定块、第三固定杆、第一弹簧、第二弹簧、开口和提拉槽的配合使用,解决了现有锂电池远程监控装置的表面凹凸不平,使用者监测时会导致按钮的误碰,同时不方便使用者趴在操作台上记录文件,从而造成使用者使用不方便的问题,该锂电池组远程监控系统的防护结构,具备方便防护的优点,提高了锂电池远程监控装置的实用性。
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本发明公开了一种多孔锂电池隔膜的制备工艺,包括以下步骤:将成膜原料和成孔剂混合挤出得到第一基片,将第一基片冷却成型得到第二基片;对第二基片加热进行双向拉伸,得到微孔隔膜,对微孔隔膜进行热定型和分切后得到多孔锂电池隔膜。本发明可以对多孔锂电池隔膜进行在线检测,结合深度学习既不会对多孔锂电池隔膜图像进行改动,还能精准识别,采用特征图位置和检测区域形状的输出相结合进行优化,提高了精确度,减少了卷积中小尺度信息的损失。
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一种基于氧化硅掩膜的铌酸锂光子芯片制备方法,利用等离子体增强气相沉积法沉积得到用于保护铌酸锂图案的二氧化硅掩膜层,然后依次涂设导电胶和光刻胶并通过电子束光刻得到所需图案,实现亚微米级的脊状波导的制备,再通过反应离子刻蚀以及采用氩离子刻蚀铌酸锂,形成带有二氧化硅掩膜的铌酸锂图案层和脊状波导。本发明能够实现宽度在亚微米量级的传输损耗低的片上脊状波导且具有较高的加工效率、加工精度高和加工可控性,可用于制备的侧壁光滑度高、光学传输损耗低的光学波导及其他相关的片上微纳光学元件。
本发明提供溶胶辅助溶剂热法制备粒棒混合形貌磷酸钒锂/碳复合正极材料,具体将锂源、钒源和磷源以无水乙醇为介质球磨后迅速转移到容器中,搅拌,加入螯合剂,得到黄色悬浊液;再放在油浴中,加热得到蓝色悬浊液,转移到反应釜中,超声在175~190℃下保温20~28得到浓缩前驱体;进一步研磨成粉末,并加入碳源,球磨得到混合粉末;在管式炉中,氮气或氩气气氛下烧结8~12小时,研磨、过筛,得到具有粒棒混合形貌的碳包覆磷酸钒锂/碳复合正极材料。本发明充分利用溶胶法使原材料达到分子水平的均匀混合,结合溶剂热法反应条件温和且易于控制的优势,通过碳热还原获得具有纳米棒和颗粒混合形貌的磷酸钒锂/碳复合正极材料。
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本发明涉及智能视觉检测技术领域,尤指一种用于检测软包锂电池外观的检测系统及方法;所述的系统包括控制系统以及与控制系统连接的上料装置、自动扫码装置、第一检测机构、第二检测机构、中转机构、缓存平台和堆盘机构;第一检测机构对待检测锂电池的三个面进行检测;中转机构对待检测锂电池的第四个面进行检测;第二检测机构对待检测锂电池的第五、六个面进行检测;本发明实现了智能化的一站式自动处理,只需要人工上料至上料装置,在控制系统的控制下,就能实现全流程的智能化检测和收料,避免了人工检测效率低、检测质量得不到保证的缺陷;本发明的整体结构简单快捷,达到了检测效率又实现了设备的底成本的投入。
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