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本发明公开了一种高电压类团聚态钴酸锂材料的制备方法,包括在制备一次烧结钴酸锂时掺入一定量的掺杂元素D的来源化合物,以获得类团聚态结构的一次烧结钴酸锂颗粒,然后以钴源B和添加剂E为包覆剂,在一次烧结钴酸锂颗粒表面形成包覆层,最后经烧结、粉碎获得类团聚态结构的钴酸锂材料。掺杂元素D为Ti、Mg、Ni、La、Zr、Y、Nb及Al元素中的至少一种;钴源B为四氧化三钴、氢氧化钴、碳酸钴及硫酸钴中的至少一种;添加剂E为Ti化合物、Mg化合物和Al化合物中的至少一种。本发明的钴酸锂材料为由一次颗粒紧密熔合的类团聚态结构,颗粒大小分布均匀,流动性好,包覆层紧密均匀,在高电压条件下具有优良的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种基于铌酸锂的空气隙型剪切波谐振器及其制备方法。该谐振器包括硅衬底、氧化硅保护层、硅腔、铌酸锂压电材料及顶部电极;硅衬底的上表面向内凹陷形成凹槽,氧化硅保护层沉积在凹槽的侧壁和底面;所述硅衬底与铌酸锂压电材料连接,所述铌酸锂压电材料覆盖在凹槽的上方,形成硅腔;所述铌酸锂压电材料上设有通孔,使硅腔与外界相通。空气隙型剪切波谐振器的压电材料由离子注入和键合工艺制备,压电材料下方的空气腔通过牺牲层释放的方法获得。与背硅刻蚀型的剪切波谐振器相比,该方法制备的剪切波谐振器机械强度高,步骤简单,提高了谐振器器件的良率,由于铌酸锂机电耦合系数高。该方法能应用于高频宽带、低损耗滤波器的制造。
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本发明公开了一种锂电池的封装和绝缘测试设备及封装和绝缘测试方法,该封装和绝缘测试设备包括:开合模装置,对开模的定位治具进行合模;扫码装置,对合模后的定位治具内的锂电池电芯的负极进行扫码识别;顶封装置,设置在扫码装置之后,在顶底封位对锂电池电芯的顶部进行封装;底封装置,与顶封装置相对设置,在顶封的过程中,对锂电池的底部进行封装;侧封装置,设置在顶底封装置之后,在侧封位对顶部和底部完成封装后的锂电池电芯进行侧封装;裁边绝缘测试装置,在裁边测试位对侧封封装或角位封装完成后的锂电池电芯进行裁切及绝缘测试。本发明的封装和绝缘测试设备,实现了顶封、底封、侧封以及角位封、绝缘测试功能,提高了封装效率。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管负载的碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池的应用,该方法具体包括:首先将碳纳米管在酸中处理30 min, 处理完用UP水洗至中性,样品110 oC过夜干燥,得预处理碳纳米管;取预处理碳纳米管置于烧杯中超声以形成均匀分散的颗粒;取钼酸铵溶液逐渐滴加到载体上,超声,干燥;样品在惰性气氛下分段煅烧,然后自然冷却至室温即可。本发明以S‑Mo2C/CNTs作为锂硫电池的正极材料,有效地抑制了穿梭效应,而且可促进多硫离子的氧化还原转化,加速动力学反应进程。表现出锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
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本发明涉及应用管理技术领域,具体地说,是一种基于北斗和量子安全应用的锂离子电池远程管理应用系统,包括数据采集模块、数据处理模块和数据传输模块,数据采集模块用来对锂离子电池的各种数据进行采集和边缘计算,数据处理模块用来处理分析采集到的数据,数据传输模块用来将采集到的数据发送给数据处理模块和将处理后的结果发送到结果接收端,该锂离子电池的负极添加有石墨烯,该锂离子电池嵌入人工智能温度传感器、北斗人工智能芯片等数据采集终端,基于北斗技术的智能温度传感器和其他传感器,对锂离子电池充放电过程中即时掌控,还能通过在锂离电池上安装电源保护装置的方法自动切断充电电源,避免在充电过程中因为温度过高引起的火灾、爆炸等意外情况的发生。
804
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本发明涉及锂电池化成工艺零配件及材料技术领域,特别涉及一种用于方形塑壳锂电池化成抽真空的吸盘及其加工方法;在结构上通过在吸盘骨架下部边缘设置环形凹槽,通过将第二混炼胶由第一通孔向环形凹槽内注射成型,通过相应的模具制得吸盘外圈;而在吸盘骨架的中部设置第二通孔,通过将第一混炼胶向第二通孔内注射成型,通过相应的模具制得吸盘内圈;利用吸盘外圈与吸盘内圈的配合,使锂电池在吸附抽真空时,主要的受力点位于吸盘外圈,通过增大吸盘与锂电池表面的接触面积来减少锂电池开口处的单点受力,从而对方形塑壳锂电池的结构起到了保护作用,防止其在化成抽真空时发生形变损伤。
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本发明公开了一种锂离子电池凝胶电解液及其制备方法,包括:一种锂离子电池凝胶电解液,其特征在于,包括:凝胶因子、电解液溶剂、电解液锂盐和功能添加剂,其中,凝胶因子包括凝胶单体、交联剂和引发剂,凝胶单体为丙烯酸异氰基酯类化合物,其化学结构式为:其中,R为CH3、C2H5或H,10≤n≤100。本发明实现了在保证凝胶电解液优点的基础上,减少了凝胶因子的用量,降低了凝胶电解液的粘度,提高了凝胶电解液中离子的电导率,从而在保证凝胶电池安全性和机械性能的前提下,提高了凝胶电池的电化学性能。
本发明属于锂离子电池领域,具体提供一种高电位尖晶石型锂离子电池正极材料LiNi0.5‑xMxMn1.5‑ySiyO4及其制备方法,其中M=Mg、Zn、Cu、V,0
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂金属负极电池结构及其制备方法。包括正极结构、负极结构和设置在两者之间的聚合物固态电解质层,所述聚合物固态电解质层包括聚合物固态电解质材料;所述负极结构包括锂金属活性材料,所述负极结构面向聚合物固态电解质层的一侧形成有负极修饰层。所述聚合物固态电解质层包括聚合物固态电解质材料,聚合物电解质材料离子电导率高,电化学稳定,且其具有高杨氏模量使其与电极的界面接触性好,减小界面阻抗;同时在负极结构之上形成负极修饰层,负极修饰层作为电解质薄膜层,使得电荷均匀的分布在负极修饰层之上,很好的限制锂枝晶的形成,增强锂电池结构的稳定性,提高锂电池的使用寿命。
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本发明提供了一种镍锰锂离子电池正极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将十六烷基三甲基溴化铵和α‑环糊精分散于水中,然后加热反应,冷却,得混合液;(2)在步骤(1)中的混合液中加入二价镍源、二价锰源和柠檬酸,在持续混合条件下加热反应,冷却后,再加入锂源化合物进行混合,然后进行煅烧;其中,二价镍源、二价锰源和锂源化合物的摩尔比为0.65‑0.75:0.25‑0.35:1。本发明得到的镍锰锂离子电池正极材料的充放电性能和循环使用性能得到较大程度的提升,与现有镍锰锂离子电池正极材料相比,镍锰锂离子电池正极材料的密度更小,且具有较好的充放电性能。
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本发明涉及一种双三氟甲磺酰亚胺基锂的制备方法,通过将三乙胺、无水氨、三氟甲基磺酰氟、水、氢氧化锂、甲苯和水送至不锈钢反应釜,在特定的反应条件下进行反应,生成双三氟甲磺酰亚胺基锂。本发明的优点在于:本发明双三氟甲磺酰亚胺基锂的制备方法,通过选用合适的原料以及有效控制反应条件,事制备出的双三氟甲磺酰亚胺基锂能够满足需求量大的要求,且可用于锂电池电解液。
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本发明属于锂硫电池电解液技术领域,具体公开了一种锂硫电池的复合溶剂,其包括有机溶剂和共溶剂A。本发明还公开了锂硫电池的电解液,其包含导电锂盐、所述的复合溶剂。此外,本发明还包括添加有所述的电解液的锂硫电池。本发明所述的共溶剂具有式1所示的结构,其作为共溶剂一方面降低了电解液体系对多硫化物的溶解度,另一方面优化了锂金属表面固态电解质膜的组分,提升了电池的容量保持和库伦效率。
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本发明公开了镍钴锰酸锂三元正极材料的包覆方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。所述方法包括:1)将镍钴锰酸锂三元正极材料加入到流化床的腔体中进行流化,得到流化态的镍钴锰酸锂三元正极材料;2)将包覆溶液在流化床的雾化口进行雾化,得到雾化后的包覆溶液;3)将雾化后的包覆溶液加入到流化床的腔体内对流化态的镍钴锰酸锂三元正极材料进行雾流包覆、干燥,得到包覆后的镍钴锰酸锂三元正极材料。本发明制备得到的催化剂活性高,反应后催化剂易于分离,可重复使用,且制备工艺简单、成本低。
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本发明提供了一种铁钴双金属硒化物纳米材料、其制备方法及锂离子电池。本发明提供的铁钴双金属硒化物纳米材料的制备方法包括:将乙酰丙酮铁、乙酰丙酮钴和二苄基二硒醚在溶剂中进行加热反应,形成Fe2CoSe4纳米材料。本发明采用特定的乙酰丙酮铁、乙酰丙酮镍和二苄基二硒醚作为前驱源,在溶剂体系中进行反应,可直接一步合成Fe2CoSe4纳米材料,大大简化操作,而且能够有效提高Fe2CoSe4纳米材料的结晶性和纯度。将本发明制得的Fe2CoSe4纳米材料用作锂离子电池的负极材料,能够提高电池的储锂比容量、倍率性能及循环性能。
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本发明涉及一种锂电池浆料搅拌装置,该锂电池浆料搅拌装置包括:匀浆罐、搅拌组件和刮浆组件,匀浆罐用于罐装待搅拌的锂电池浆料;搅拌组件包括旋转轴、搅拌桨和第一电机,旋转轴与搅拌桨相连接,第一电机用于驱使旋转轴带动搅拌桨于匀浆罐内搅拌锂电池浆料;刮浆组件包括刮板和螺杆,螺杆可绕其轴线转动,并用于螺合传动刮板沿螺杆的轴向于匀浆罐内运动,以使得刮板推动匀浆罐的内壁上的锂电池浆料。本发明的锂电池浆料搅拌装置,在匀浆罐中设置刮板,刮板相对搅拌桨沿旋转轴的轴向移动,不仅将搅拌桨无法触及的死区浆料重新挤入搅拌桨可触及的区域,而且刮板在匀浆罐内的移动可带动浆料上下翻动,进一步提升了搅拌效果。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种基于片层MoS2作为阳极的高倍率锂离子电池的制备方法,包括如下步骤:S1.正极片制备;S2.负极片制备:将负极主材、导电剂三、增稠剂和负极粘结剂在负极分散剂中搅匀,抽真空除泡,过筛,均匀涂布至铜箔的正、反两面上,再经辊压、模切放置烤箱烘烤;S3.将正极片、负极片与隔膜通过卷绕或叠片的方式装配成电芯,然后注入电解液、封口和化成分容。本发明以纳米MoS2片状材料作为锂离子电池的负极,能够有效提高锂离子电池的倍率性能,减少充电时间,满足高功率场所的使用;减少了电池的易燃因素,且MoS2嵌锂点位相对较高,可有效避免负极析锂现象,提高了电芯的安全性能。
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一种低温磷酸铁锂圆柱电池及其制作方法,涉及电池制作技术领域,其包括正极极片、负极极片、隔膜、电解液,正极浆料中设有表面包覆有碳层的纳米磷酸铁锂正极活性材料,负极浆料中设有人造石墨、中间相碳微球中的一种或两种负极活性材料,隔膜采用高孔的PE材质隔膜制成,并且隔膜的两面均涂覆有Al2O3绝缘层,电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,锂盐为的六氟磷酸锂,溶剂包括碳酸甲乙酯、丙酸乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯,添加剂包括碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯和二氟磷酸锂。本发明制成的电池可在40℃下,1C放电容量达到常温容量的70%以上,‑20℃的循环寿命可达120周以上。
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本发明涉及锂锭脱模技术领域,是一种自动锂锭脱模装置,包括底座、立柱和升降装置,底座上侧与立柱下端固定在一起,立柱前侧设有能够使锂锭模具升降的升降装置,升降装置包括驱动机构、滚珠丝杆、滚珠螺母、安装板、左挂板和右挂板。本发明结构合理而紧凑,制作简单,通过设置升降装置,能够降低操作人员的劳动强度,避免在脱模过程中由于操作人员疲劳后导致锂锭模具与锂锭剐蹭后发生产品质量降低的情况,通过设置安装板、左挂板和右挂板,能够根据不同规格的锂锭模具调整左挂板和右挂板,从而增强本发明的适用范围,通过设置第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽和第三凹槽,能够便于快速拆装左挂板和右挂板,提高工作效率。
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本发明涉及锂电池检测设备技术领域,且公开了一种可快速进行检测并分类的锂电池检测装置,包括箱体,所述箱体内部的底侧固定安装有底座,所述底座的顶部固定安装有安装台,所述安装台的顶部焊接有滑板。该可快速进行检测并分类的锂电池检测装置,根据锂电池重量的不同,带动横杆下降的位置不同,从而使滑轮推动滑动推块的位置不同,进而使从动齿轮与驱动齿轮或副齿轮相互啮合,从而实现拨杆的正反转,同时副齿轮带动不完全齿轮转动,通过滑动齿条带动检测台上下往复运动,对锂电池进行检测,大大提高了锂电池的检测效率,同时减少了由于人工检测出现的错误,而且保证检测的品质更加稳定,并且避免了由于疲劳造成的安全事故的发生。
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本发明涉及一种基于变量遗忘因子最小二乘算法的锂电池参数辨识方法,该方法将传统遗忘因子最小二乘算法中的人为设定的遗忘因子改变为随辨识过程改变的变量,基于采集到的锂电池端电压、电流数据,采用变量遗忘因子最小二乘算法对锂电池待辨识的参数向量进行递推辨识,得出锂电池待辨识参数向量的辨识结果;基于锂电池待辨识参数向量的辨识结果,计算得到锂电池二阶RC等效电路模型的电气参数。本发明基于变量遗忘因子的递推最小二乘辨识算法在提升辨识精度的同时加快了辨识过程的收敛速度。
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本发明公开了一种Al2O3‑ZrO2包覆的富锂锰基正极材料,Al2O3‑ZrO2作为富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2的包覆层;包括:取富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2加入去离子水中,超声分散,然后加入Al(NO3)3·9H2O和Zr(NO3)4·5H2O,在60~100℃条件下,搅拌直至溶剂蒸发完全,干燥;将干燥后物料研磨为粉末后转移到坩埚中,置于管式炉中,在氧气气氛下,煅烧,冷却至室温,研磨得到Al2O3‑ZrO2包覆的富锂锰基正极材料。采用本发明,得到的Al2O3‑ZrO2包覆的富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2,Al2O3‑ZrO2能有效地增强包覆层的包覆效果,有助于提高锂离子电池循环性能。
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本发明属于电化学技术领域,具体为基于磷酸铁锂正极与锡碳负极的宽温混合离子电池。该宽温混合离子电池,正极活性材料为磷酸铁锂或磷酸锰锂,负极活性材料为金属锡与碳基材料的混合物;电解液含醚类溶剂,以有机锂盐、无机锂盐、有机钠盐和无机钠盐中的一种或几种为溶质,该电解液在‑70℃~160℃温度范围内表现出高的离子电导性。本发明所提出的锂/钠混合离子电池能够在‑70℃~160℃的温度范围内稳定工作,具有高的能量密度,并表现出良好的循环性能、功率特性和倍率性能,可以被用作高寒、高温、环境温度变化较大区域的储能装置。
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本发明涉及一种自动隔离保护锂电池集成器,其包括电池外壳以及装配在电池外壳内的移位装置与储放装置,电池外壳的开口端设置有底座,底座上设置有防火区与排料区,防火区的开口与排料区的开口相对布置,防火区内部设置有灭火包,底座的底部还安装有底板,底板开设有与排料区接通的排料口,电池外壳内设置有用于监测锂电池是否发生问题的监测元件,所述的移位装置用于接收发生问题的锂电池并将发生问题的锂电池牵引至防火区或排料区,所述的储放装置用于安放锂电池并将发生问题的锂电池推送至移位装置中。
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本发明属于锂离子电池低温加热领域,具体涉及了一种锂离子电池低温直流放电的混合加热方法、系统及设备,旨在解决的问题。本发明包括:进行设定条件下的锂离子电池不同放电电压幅值的循环加热老化测试;拟合测试数据获得锂离子电池老化模型;基于当前环境温度、设定的循环次数和设定的锂离子电池容量损失计算最优放电电压幅值;锂离子电池以最优放电电压幅值进行恒压放电,启动加热;若未达预设温度,则重复进行最优放电电压幅值计算和恒压放电、持续加热;若达到预设温度,则停止恒压放电、停止加热。本发明将直流加热与液体循环加热相结合,提高了电池能量利用效率,加热效率高、速度快、耗能低、温度均匀性好,降低了损伤电池循环寿命的风险。
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本发明公开了一种基于信息融合的磷酸铁锂电池热失控监测方法及系统。该方法包括:采用斯皮尔曼等级相关法从磷酸铁锂电池的周围测温点中筛选出若干与磷酸铁锂电池内部温度非线性相关程度相对高的测温点,将筛选出的测温点记为特定周围测温点;采集某时刻至少两个特定周围测温点的温度数据;将特定周围测温点的温度数据进行融合,得到温度融合值;将温度融合值输入孤立森林模型检测磷酸铁锂电池是否发生热失控,孤立森林模型为在磷酸铁锂电池正常运行时,基于特定周围测温点的温度数据建立的孤立森林模型,所述正常运行为所述磷酸铁锂电池未发生热失控的运行。本发明无需测量电池内部的温度数据,提高了效率,且操作上更加的便捷。
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发明属于锂电池极片领域,为一种用于锂电池涂布的刮除打磨系统,一种用于锂电池涂布的刮除打磨系统,包括壳体,其特征在于,所述壳体内设有空腔,所述空腔上设有进出口,所述进出口上转动设有辊,所述空腔内固定设有T形支架,所数空腔下表面固定设有电机,所述电机的输出端上固定设有输入齿轮,所述空腔的下侧转动设有长轴,所述空腔内固定设有侧面柱。本发明在锂电池极片涂布表面不均匀以及侧面波浪毛刺时,对涂布较厚位置进行刮除使涂布表面浆料均匀分布,并对极片侧面产生的波浪毛刺打磨平整,在锂电池循环充电使用过程中不易造成析锂。
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本发明公开了一种锂离子电池生产用电解液注射装置,涉及锂电池生产设备技术领域,具体为一种锂离子电池生产用电解液注射装置,包括承载架,所述承载架内腔底部的左侧设置有锂电池,所述承载架内腔左侧的顶部固定安装有固定框,所述固定框的内腔中安装有负压球,所述负压球的右端安装有负压管。该锂离子电池生产用电解液注射装置,通过转动转轮,能够使得第一驱动齿轮转动,从而带动辅助齿轮与联动齿轮转动,进而使得驱动板进行上升与下降的运动,通过与连接杆、驱动板之间相互配合,可以实现活塞吸取和注射新的电解液,利用两个注射管可以同时为锂电池的两个单元同时注入电解液,大大的提高了该装置的注射效率。
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本发明提供了一种改善锂离子电池稳定性能的电解液,包含锂盐、有机溶剂、添加剂,所述添加剂的质量为锂盐与有机溶剂的质量之和的0.1~1.0%。本发明所述的改善锂离子电池稳定性能的电解液可以在三元正极材料表面原位形成保护膜,有效的抑制电芯在长循环及使用过程中体积膨胀而出现裂纹,能够很好的阻止锂离子电池电极与电解液溶剂的直接接触,从而抑制了电解液的分解,使电解液更加稳定,提高了锂离子电池在使用过程中的安全性及循环稳定性能。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了硅碳负极材料及其制备方法和应用以及锂离子电池,所述硅碳负极材料具有核壳结构,所述核中包括含硅物质,所述壳中包括有机锂盐和多孔碳膜,其制备方法包括:(1)将硅源与碳源混合,然后焙烧;(2)将步骤(1)得到的焙烧产物与有机锂盐混合;(3)将步骤(2)混合得到的物料进行真空冷冻干燥。本发明所提供的硅碳负极材料可以提高负极材料的可逆容量,应用于锂离子电池中可以提高锂电池的能量密度。
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