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本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种锂电池的加工装置。一种锂电池的加工装置,包括传动机箱、支撑板及输送带,支撑板与传动机箱的顶部固定连接,支撑板内开设有内腔,内腔的内周壁卡接相连有螺纹杆,螺纹杆的外周壁螺纹连接有丝杆套,螺纹杆的底端固定连接有联动板,联动板的底部其中一侧固定连接有两个限位杆,两个限位杆的外周壁均套装连接有压缩弹簧一,两个压缩弹簧一的底端固定连接有挤压块,挤压块内对称开设有两个缓冲槽,两个缓冲槽与两个限位杆滑动连接,联动板的底部另外一侧固定连接有模切机。本发明的有益效果是:该锂电池的加工装置,在由伺服电机进行传动后,能够让装置具有自动排列、持续切割及定长切割的效果。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池的水系正极浆料及其制备方法,水系正极浆料包括原料及其重量份数如下:磷酸铁锂90‑93份、复合石墨烯导电浆料2‑3份、水性粘结剂3‑5份、导电剂1‑2份,还包括去离子水;所述水系正极浆料的粘度为3000mPa·s‑6000mPa·s。本发明的磷酸铁锂电池的水系正极浆料,以去离子水作为分散介质,改善水系正极浆料的分散性,避免了使用有机溶剂造成的环境污染,更加环保及安全;在水系正极浆料的组分中,优化了导电剂和水性粘结剂的含量,同时还使用水系石墨烯复合导电浆为导电剂,能够降低电池欧姆内阻和极化内阻,提高锂电池的高功率启动性能。
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本发明的目的在于提供一种高容量高压密锂离子电池用负极材料的制备方法,包括将基材加工为1-20μm的粉末后经过300-1500℃的高温处理3-12小时成为石墨粉,将石墨粉和添加剂、黏结剂一起混捏破碎,磨粉后高压成型为半成品,将高压成型的半成品进行2-8次浸渍-焙烧循环处理;然后高温石墨化处理后磨粉加工,制得高容量高压密锂离子电池用负极材料。采用多次浸渍包覆、多次高温处理,制作出来的锂离子电池负极材料具有高可逆容量≥400mAh/g、高压密≥1.7g/cm3,具有稳定的结构,由其制备的锂离子电池有更高的容量以及更好的循环效率。
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本发明公开了一种锂电池包焊接方法及焊接夹具,该焊接夹具包括盒体式夹具体,在盒体式夹具体的两侧按一定的间距设置有两个以上的焊针定位孔,在焊针定位孔的中间设置有焊针隔板,盒体式夹具体下端与绝缘槽的内壁间隙配合,同时在盒体式夹具体的顶部还设置有液压顶杆。本发明采用焊接夹具上的焊针定位孔来定位锂电池包上的焊接点,同时为了控制好两根焊针之间的间隙值,在焊针定位孔内设置了焊针隔板,从而有效避免一根焊针同时接触两片金属云母片,避免焊接过程中的锂电池出现短路现象,大大能够提高了锂电池包的焊接效率,改善更换焊针难的问题,减少技术员的工作量。
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本发明涉及一种镍锰酸锂正极材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)混合锂源、镍源、锰源、钼源和螯合剂,得到前驱体;(2)将步骤(1)的前驱体加热进行预分解,得到分解产物;(3)将步骤(2)的分解产物研磨,随后进行烧结,冷却后得到镍锰酸锂正极材料。本发明提供的镍锰酸锂正极材料的制备方法获得了倍率性能较高的LiNi0.5Mn0.5O2正极材料;纯度高,颗粒尺寸小,性能优异;且方法简单、易控,原料来源广泛,还可以降低烧结温度,减少能耗和成本,适合大规模推广。
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还原红41作为锂离子电池有机正极材料的应用,属于电池材料领域,该锂离子电池有机正极材料采用还原红41作为锂离子电池正极的活性物质,该活性物质理论比容量高、原材料丰富、成本低、容易设计加工,可以经过有机合成方法进行绿色加工而来,使得锂电池有机电极材料的整个循环过程真正的实现绿色可持续发展。
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本发明提供了一种三元锂电池,电池正极由LiNixCoyMn1-x-yO2、导电炭黑、PVDF和阻燃剂制备而成;所述阻燃剂包括磷系阻燃剂、卤系阻燃剂或复合阻燃剂中的至少一种。一种三元锂电池的制备方法,步骤如下:按质量比称量LiNixCoyMn1-x-yO2、导电炭黑、PVDF和阻燃剂,将导电炭黑、PVDF和阻燃剂溶解于N-甲基吡咯烷酮溶液中,搅拌均匀;向溶液中加入LiNixCoyMn1-x-yO2,进行打浆,制得浆料;将浆料均匀涂覆在铝箔上,进行烘干、切片制得正极片。利用所制得的正极片、负极片、隔膜和电解液制备三元锂电池。本发明的三元锂电池是在正极打浆过程中加入阻燃剂,相比直接添加在电解液中对电化学性能的负面影响更小;既可以提高电池的安全性,又可以避免阻燃剂和负极的兼容性较差造成的容量发挥不完全。
本发明涉及一种高压实密度镍钴锰酸锂NCM523三元材料的制备方法。该方法制备的高压实密度镍钴锰酸锂NCM523三元材料,在材料烧结过程中添加适量的镁化合物进行掺杂,增大了镍钴锰酸锂NCM523三元材料颗粒中单晶粒子尺寸,提高颗粒的致密程度,形成牢固的微观性结构变化,提高镍钴锰酸锂NCM523正极材料的压实密度。该材料具有高能量密度、成本低、制备工艺简单、易于实现产业化等特点。
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本发明公开了一种高电压高能量密度锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液和外壳,正极片包括正极活性材料、导电剂、粘结剂和集流体,正极活性材料、导电剂、粘结剂的质量百分比分别为92-97%:2-3.5%:1-6%;负极片包括负极材料、导电剂、粘结剂和集流体,负极材料、导电剂、粘结剂的质量百分比分别为90-96%:1-5%:4-10%;锂离子电池具体以改性钴酸锂LiCoO2作为正极活性材料,以人造石墨或天然石墨作为负极材料,并配以相应的陶瓷隔膜、高压电解液、粘结剂和导电剂制作而成。该锂离子电池不但具备高能量密度和高放电平台,而且化学性能和安全性能良好,适用于大规模商业化工艺生产。
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本发明涉及一种锂电池用层状结构的SiOx双功能复合负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备技术领域。锂电池用层状结构的SiOx双功能复合负极材料的制备方法,其含碳载体和硅氧烷材料为原料,以醇和蒸馏水混合溶液作溶剂,表面活性剂为模板,碱液为催化剂,通过自组装和热处理得到锂离子电池用复合材料;其中,含碳载体与硅氧烷的重量比为1︰1-20。本发明通过自组装技术将SiOx负载在具有高导电性和高韧性的载体上形成双功能结构(SiOx提供高容量,载体提供导电性和为SiOx的体积变化提供缓冲)的复合材料,利用载体来改善SiOx的导电性和阻止SiOx在循环过程中的团聚,同时降低SiOx体积效应对电极结构的破坏,从而大幅度改善SiOx的循环性能。
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本发明涉及锂离子电池船拖拉的多晶硅电池组件水面漂浮光伏电站,属于新能源应用技术领域。锂离子电池动力牵引船通过左牵引绳索和右牵引绳索拖拉安装有多晶硅电池组件的水面漂浮光伏电站前进。太阳光照射安装在太阳能电池组件铝合金支架上的多晶硅太阳能电池板产生电流,左排的多晶硅太阳能电池组件产生的电流通过导电线、光伏控制器甲输入汇流箱,右排的多晶硅太阳能电池组件产生的电流通过导电线、光伏控制器乙输入汇流箱。温差发电装置产生的电流,小部分向无线光照传感器或无线温度传感器供电,大部分通过导电线和温差发电控制器输入汇流箱。从汇流箱输出的电流通过导电线、充电装置输入锂离子电池动力牵引船中的储能锂离子电池储存备用。
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本发明提供一种石墨/Li3VO4锂离子电池复合负极材料,将偏钒酸铵、碳酸锂、六次甲基四胺加水混合搅拌均匀后转移至水热反应釜中,经水热反应制得粘稠液,再往粘稠液中加入天然石墨,充分搅拌15-50min后烘干,再在高温气氛烧结的条件下,制得Li3VO4包覆在石墨表面的颗粒状的石墨/Li3VO4锂离子电池复合负极材料。所述的石墨/Li3VO4锂离子电池复合负极材料合成工艺简单,易于操作,材料制备成本低;样品中石墨和Li3VO4结合好,Li3VO4均匀包覆在天然石墨表面;颗粒平均尺寸约100nm;材料循环性能优异。
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本发明提供了一种低成本高初始容量高循环性能锰酸锂,包括以下制备步骤:在二氧化锰和碳酸锂粉体中加入掺杂元素铝、镁、氟、镍中的一种或两种加入分散剂一起球磨,干燥后在管式炉中鼓空气高温两段烧结,然后粉碎过筛即可得到尖晶石锰酸锂。将上述方法制备的尖晶石型锰酸锂用于制备电池,该电池在60℃0.2C循环50周后的容量保持率达到95.83%。
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本发明公开了一种溶解废旧锂离子电池正极材料的方法。本发明的技术方案要点为:一种溶解废旧锂离子电池正极材料的方法,主要以有机酸苹果酸为溶剂对废旧锂离子电池锰酸锂正极材料进行溶解,并且具体公开了具体的溶解步骤以及对溶解过程中的各参数的设定。本发明使用有机酸苹果酸做溶剂对设备损害较小,并且具有环保、工艺简单、回收率高、可工业推广等优点,另外,苹果酸的酸性较强,电导率较高,适宜做有机酸溶剂。
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本发明提供在集电体表面形成含有具有乙烯醇类聚合物嵌段的嵌段共聚物和活性物质的活性物质层而成的电池用电极和锂离子二次电池,所述锂离子二次电池具有下述层压结构:在具有活性物质层的一对电极通过隔板配置使得所述活性物质层彼此相对的同时,含有含锂原子的电解质盐的电解质组合物充满所述一对电极各自和隔板之间,其中,上述一对电极中的至少一方为上述电池用电极。由此可提供不仅制备容易而且极化小、充放电特性或循环特性优异的锂离子二次电池。
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本发明公开了一种球形掺杂锰酸锂的制备方法,将掺杂元素和锰盐的混合溶液与碱性溶液加入反应釜中,通空气反应后,将产物过滤、洗涤得浆液,加入一定配比的锂源、掺杂剂和分散剂、机械磨碎后喷雾干燥制得球形前驱体,煅烧该前驱体的球形锰酸锂材料。该锰酸锂正极材料球形度好,粒度分布窄,D50为5~25um,具有较好的电性能。
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本发明是有关一种可抑制热失控蔓延的锂离子电池模块,其包括:单体锂离子电池、隔热垫、端板及导热系统;导热系统包括导热片及水室,导热片与水室热接触;其中,导热片、单体锂离子电池及隔热垫依次组装在一起,使其中每个单体锂离子电池的一面为所述隔热垫,另一面为导热片;在上述组装结构的两端分别安装端板,通过端板压紧上述组装结构。本发明通过采用正向压紧力压紧电池组,电池间的隔热垫和高效地导热系统的设置,可以达到抑制热失控蔓延的目的,同时此技术方案并不影响正常运行工况下电池组的热管理。
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本发明提出了一种锂离子电池的极耳处理方法,包括:S1.在正极耳和/或负极耳表面形成绝缘层,所述的绝缘层的厚度为:0.001~0.01mm,绝缘层的电阻>200MΩ;S2.将所述的极耳焊接于电极上,焊接处接触电阻<0.1mΩ。本发明的还公开了一种锂离子电池制作方法和锂离子电池。本发明中的锂离子电池及其极耳处理方法中的极耳具有一定厚度及较高电阻的绝缘层,降低了极耳发生短路的机率,在电池组装过程中弯折时,假如与电极发生短接时,不会发生急性短路,从而保证了安全。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种含镍富锂锰基正极材料及其制备方法,具体是:将镍源、锰源、掺杂元素源、络合剂、强氧化剂、沉淀剂用溶剂配制成溶液;镍源、锰源和掺杂元素源溶液混合,搅拌条件下加入络合剂,得到络合物沉淀;搅拌条件下将强氧化剂溶液和沉淀剂溶液加入络合物沉淀,并用氨水控制体系的pH值,直至沉淀完全,得到中间体沉淀;将中间体沉淀进行过滤、洗涤和干燥,然后与锂源混合,经煅烧后得到含镍富锂锰基正极材料。本发明还公开了用该正极材料制成的正极和电池。本发明方法使正极材料颗粒内部及表面的镍元素都被充分氧化,从而提高正极材料的均匀性和稳定性,进而提高电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及用于碱金属电池,特别是用于锂?硫?电池的聚合物或者聚合物电解质和阴极材料。为了改进碱金属电池,例如锂?硫?电池的性能和安全性,提供基于化学通式(I)的聚合物,其中?[A]?表示形成聚合物主链的单元,其中X表示间隔单元,其中x表示间隔单元X的数目并且是1或0,其中Q表示带正电的基团Q+和抗衡离子Z?,或其中Q表示带负电的基团Q?和抗衡离子Z+,或其中Q表示不带电的基团Q。此外,本发明涉及其用途以及阴极、隔膜、保护层和电池。
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本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种用于锂离子电池的软包铝塑膜及其制备方法。所述铝塑膜包括位于中间层的铝箔层,所述铝箔层内外分别设有钻石烯?镍?磷镀层。本发明提供了一种新型的用于锂离子电池的软包铝塑膜及其制备方法。所述铝塑复合膜具有冷冲压成型性好,制作成软包锂电池后,具有较强的隔水,隔氧,耐穿刺,耐电解液侵蚀,绝缘性好,层与层之间不易分离剥落等优点,具有优异的耐腐蚀和抗摩擦性能。
本发明公开了一种高性能核壳结构高镍系材料、其制备方法及在锂离子电池的用途。本发明的核壳结构高镍系材料包括均相的内核LiNixCoyM1‑x‑yO2和异相的外壳,外壳和内核的元素种类相同,且外壳中Li、Ni、Co、M和O的摩尔比为1 : [(x‑0.06)~(x+0.06)] : [(y‑0.04)~(y+0.04)] : (1‑x‑y) : 2;其中,M为Al、Mn、Ti、Zr、Zn、Fe、Mg、Nb、V、W、Ca、Cr中的一种或至少两种的组合,0.6≤x≤1.0,0.1≤y≤0.4。本发明得到的核壳结构高镍系材料作为正极活性材料制备得到的锂离子电池具有容量高、高低温循环性能优异和安全性较高等优点特性。
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本发明公开了一种锂离子电池硅掺杂碳多孔复合薄膜及其制备方法,该制备方法先将单质硅氧化,将氧化的单质硅通过有机硅氧烷改性得到改性单质硅,然后采用经有机硅氧烷改性的单质硅、碳基聚合物、发泡制孔剂和有机溶剂制成的混合溶液制成硅掺杂碳复合薄膜,然后以碳氢化合物为碳源,以惰性气体为载气,通过化学气相沉积法在硅掺杂碳复合薄膜沉积碳纳米材料和发泡剂升华制孔相结合的方法,制得到硅掺杂碳多孔复合薄膜。本发明作为锂离子电池负极材料应用时,其首次嵌锂容量达1027.6mAh/g,首次脱锂容量为997mAh/g,库仑效率为97.02%,循环100次后,其库仑效率为91.31%,显示优异的充放电性能。
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本发明属于锂亚硫酰氯电池技术领域,涉及一种锂亚硫酰氯电池组,其特征在于:由外筒、电池组、正极封堵、负极封堵、正极接线端子、负极接线端子、防护绝缘层、热缩定型套组成,热缩定型套裹覆于电池组外表一并设置于外筒内,防护绝缘层灌注于外筒与热缩定型套之间,正极封堵封堵于外筒上端,负极封堵封堵于外筒下端,正极接线端子插装于正极封堵内并与电池组正极电连接,负极接线端子插装于负极封堵内并与电池组负极电连接。本锂亚硫酰氯电池组结构设计科学合理,具有组装方便、结构稳定、使用寿命长、安全性高等优点,是一种具有较高创新性的锂亚硫酰氯电池组。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种软包装锂离子动力电池化成碾压方法,包括以下步骤:a、预充电前电池热压;b、预充电前电池冷压;c、预充电;d、预充电后电池热压;e、预充电后电池冷压;f、分容;g、分容后电池冷压。本发明方法处理后的软包装锂离子动力电池的电解液保液量高,电池极化小,电池直流内阻低。同时电池内部正极组与负极组接触紧密,避免了电池在充电和放电过程中产生锂枝晶,降低了电池的安全风险,同时提高了电池的容量发挥,有效提升了电池的循环寿命。
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本发明公开了一种小型化锂玻璃中子探测器,包括亚克力长方体、外壳、硅光电倍增管和端盖,所述亚克力长方体安装在外壳内部,亚克力长方体的五个面上均贴有锂玻璃,硅光电倍增管焊接在印制电路板上,硅光电倍增管光子接收面涂上硅油安装到亚克力长方体未贴锂玻璃的面上,本发明小型化锂玻璃中子探测器整体体积小、低成本,耐冲击。模块式设计,结构更紧凑,工艺简单、生产产品的一致性好。
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本发明提供一种双氟磺酰亚胺锂盐中氯离子的检测方法,包括:将双氟磺酰亚胺锂盐样品加入硝酸溶液、乳化剂、硝酸银溶液,获得的待测液,采用紫外可见光分光光度法进行检测,根据待测液的吸光度,通过标准曲线法确定待测液中氯离子的含量。本发明提供的一种双氟磺酰亚胺锂盐中氯离子的检测方法,结果准确度高、重复性好,简单易行,并在氯离子浓度范围为0.2‑3µg/mL内与吸光度成良好的线性关系,对于双氟磺酰亚胺锂盐中氯离子的测试非常实用。
本发明涉及一种粘结剂用水性聚合物及其制备方法,水性粘结剂和硅负极锂离子电池。该粘结剂用水性聚合物为线型,在室温下为固态;所述水性聚合物由结构单元A、结构单元B、结构单元C三种结构单元构成;结构单元A、结构单元B、结构单元C的摩尔比为(1~20):(0.1~5):1。本发明提供的粘结剂用水性聚合物,含有羟基等极性基团,具有优异的粘结强度、韧性和力学强度,能够有效地抑制硅负极材料嵌锂后的体积膨胀。同时,以上结构单元的选择对负极材料浆料的分散性和稳定性也大有裨益,该粘结剂用水性聚合物是一种粘结性强、适用范围广、性能稳定的高性能水性聚合物。
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本发明公开了一种锂电池终止胶带及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该胶带包括多孔聚酯薄膜,多孔聚酯薄膜表面的孔为规则孔或/和不规则孔,其中,孔的平均粒径为0.02~50μm,多孔聚酯薄膜的厚度为0.2~30μm。本发明设计的锂电池终止胶带由于表面随机分布有孔隙,可为电解液浸润提供通道,能有效提高锂离子电池的使用性能,同时还有利于排除电芯烘烤以及化成过程中的水汽和气体,增强电池的稳定性。
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本发明属于分类存放技术领域,尤其是一种锂电池加工制造用分类放置设备及其方法,针对现有的锂电池存放设备使用时不便于对设备进行移动,不便于调节放置板的高度,不能对不同型号的锂电池进行收纳问题,现提出如下方案,其包括移动座,移动座的顶部转动安装有收纳箱,收纳箱内活动安装有多个放置板,移动座上开设有腔体,腔体内滑动安装有连接板,连接板的底部固定安装有四个地脚,四个地脚均与移动座滑动连接,腔体的底部内壁上转动安装有丝杠,丝杠与连接板螺纹连接,腔体的底部内壁上转动安装有两个螺丝杆,本发明便于对设备进行移动,可以对收纳箱进行转动,可以调节到合适角度,能对不同尺寸的锂电池进行收纳。
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