932
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本发明涉及电池材料领域,公开了一种电池隔膜及其制备方法和锂电池,所述隔膜包括基膜、附着在基膜表面上的改性聚对苯二甲酸乙二醇酯涂层,其中,改性聚对苯二甲酸乙二醇酯涂层含有交联聚合物;其中,交联聚合物由改性聚对苯二甲酸乙二醇酯与共聚物交联得到,共聚物含有式(1)所示的结构单元和式(2)所示的结构单元;其中,R1和R2各自为C1‑C4的亚烷基,n1和n2均为正整数;本发明中提供的隔膜具有较好的透气性以及锂离子传导特性,将该隔膜应用于电池,电池性能电化学性能、容量可以充分发挥;
888
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本发明涉及一种宽压锂电池。所述锂电池包括:电池组,所述电池组采用多片电池串联方式封装以用于向无人机供电,所述电池充电截止电压为4.35V或4.2V,放电截止电压为3.1V至3.4V;充电接口,所述充电接口用于外接充电器以用于向所述电池组供电。本发明的宽压锂电池采用了高充电截止电压,低放电截止电压,拓宽了电池放电范围;采用了耐高压隔膜的新型三元锂电正负极材料,改善了电池性能;兼容市面标准HV型充电器,用户无需采购专用器材;根据经验选定的充放电能力,在发热、功率和能量密度之间加以平衡。
1046
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种复合硅基材料的制备方法,包括:将氧化亚硅粉进行歧化反应,使氧化亚硅颗粒的一部分转化为硅和二氧化硅。还公开了采用上述方法制得的复合硅基材料,该复合硅基材料碳包覆后可作为负极材料,该负极材料具有导电率高,体积膨胀率低,循环性能好的优点。本发明还公开了负极材料及其制备方法,制备方法包括:将本发明提供的复合硅基材料进行碳包覆。该负极材料应用于锂离子电池时,能表现出优异的电化学性能。还公开了制备负极的材料包括上述的负极材料的锂离子电池,该锂离子电池性能好。
1006
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本发明属于电极材料制备领域,提供了介孔硅/石墨烯复合的锂离子电池负极材料的制备方法,包括:(1)Al‑20Si‑5Mg合金的制备,(2)电子束处理铝硅合金制备介孔硅,(3)介孔硅材料处理,(4)介孔硅/石墨烯负极材料的复合。本发明成功地将在电子束处理过程中出现的被视为是缺陷的孔洞及小坑加以利用,使得Al‑20Si‑5Mg合金经过强流脉冲电子束处理之后成为具有多孔结构的介孔硅,最终得到能够有效吸收硅在放电过程中的体积膨胀的硅负极材料。将所得到的介孔硅材料与石墨烯进行复合,应用于锂电子负极材料,最终获得了电化学性能及循环性能优良,容量大,安全性高的新型锂离子电池,为锂离子电池的发展做出了贡献。
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本发明提供一种锂离子电池包。本发明所述的装置包括:电池包下箱体、至少两个电池模组、开关盒和电池包上盖,至少两个电池模组中相邻的两个电池模组以背靠背的方式侧放在电池包下箱体底部,以使得电池模组的长度方向与电池包下箱体的宽度方向一致,电池模组的高度的方向与电池包下箱体的长度方向一致;且至少两个电池模组中相邻的两个电池模组之间设置有水冷板。本发明的锂离子电池包,通过将电池模组采用侧放固定方式,俩俩背靠背装配,将电池模组的宽度方向与锂离子电池包的长度方向匹配,可提高高度空间富余的电池包在高度方向上的空间利用率,从而实现锂离子电池包的能量密度的提高。并且结构紧凑,装配简单,易于量产实现。
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本发明公开了一种锂电池防爆模组,包括一圆形结构的模组外壳,模组外壳的中间具有一个圆形的安装腔,安装腔的两侧面分别开设一轴承安装孔,轴承安装孔内均装入一轴承,轴承的轴插孔内装入一空心转动轴,空心转动轴的中间具有一个进线腔,所述空心转动轴的两端封闭,两侧封闭面上均开设一个出线通孔,空心转动轴的两端装入于轴承的轴承孔内并且其中一端伸出于模组外壳的外部;本发明采用圆形的转动结构,有效分散各块锂电池,并利用转动的结构,能够有效应用在各种振动环境下,能够有效解决散热以及振动问题,并在锂电池膨胀后利用物理方式判断是否有膨胀,第一时间发现锂电池的问题,增加使用安全性。
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本发明公开了一种高容量富锂三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:按照通式zLi2MnO3·(1‑z) LiMO2计量比称取锂盐、锰盐、钴盐、镍盐,溶于去离子水形成混合盐溶液;将螯合剂溶于去离子水,形成螯合剂溶液;将螯合剂溶液反滴定缓慢的滴加到混合盐溶液中,混合均匀,加入碱性溶液调节溶液pH值,水浴加热溶液呈溶胶状,喷雾干燥后置于马弗炉中按照一定的烧结曲线进行烧结,得到高容量富锂三元正极材料;其中,0<z<1,M=MnxNiyCo(1‑x‑y),0<x<1,0<y≦0.6。本发明使用一步溶胶法制备高容量富锂三元正极材料,制备方法简单、温和、环保、高效且合成产物具有较高的比容量和较佳的倍率性能。
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非水系锂型蓄电元件具备正极、负极、隔板以及包含锂离子的非水系电解液,该负极具有负极集电体和设置于该负极集电体的单面或双面上的包含负极活性物质的负极活性物质层,该正极具有正极集电体和设置于该正极集电体的单面或双面上的包含正极活性物质的正极活性物质层,并且,在该正极活性物质层的固体7Li‑NMR光谱中,将通过反复等待时间为10秒的测定而得到的‑40ppm~40ppm的峰面积设为a,将通过反复等待时间为3,000秒的测定而得到的‑40ppm~40ppm的峰面积设为b时,满足1.04≤b/a≤5.56。
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本发明公开了一种锂电池保温装置,包括外壳,所述外壳顶部设有顶盖,所述顶盖前侧设有拉手,所述顶盖上设有散热板,所述散热板上设有第一通孔,所述散热板顶部设有活动板,所述活动板上设有第二通孔。本发明利用记忆合金热缩冷涨的特性,在保温层上设置散热孔,低温时,记忆合金冷涨,将散热孔挤压封闭,给锂电池保温,常温和高温时,记忆合金热缩,露出散热孔散热,保温层侧面的拉链拉开可以将保温层取下,方便散热,转动活动板,第一通孔与第二通孔重合方便散热,通过半导体制冷片和半导体制热片与导热筋条的配合使用,避免半导体制冷片和半导体制热片与锂电池直接接触,造成温差较大,影响锂电池寿命,导热筋条有利于冷热的传导。
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本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种负极材料,还涉及该负极材料的制作方法,以及负极、锂离子全电池及该全电池的制作方法。本发明所提供的负极材料,是包含Na2Ti3O7纳米管材料,该纳米管材料的合成方法是,将TiO2纳米粉与碱溶液混合后在高压下加热反应,然后水洗反应后的沉淀,干燥,300‑500℃下退火。本发明所提供的负极材料的合成原料来源广泛易得,成本低廉,并且具有超大的充放电倍率性能,其可逆放电容量达到350 mAh/g,其所组合的锂离子全电池具有电池级别的能量密度以及类似于电容器的功率密度。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种含B、V、O簇化合物的新型锂电池正极材料。所述正极材料由以下质量分数的原料组分组成的:正极活性材料:80~85wt%,导电材料:10~15wt%,粘接材料:5~10wt%;其中正极活性材料为{[Li(H2O)2]3[V12B18O42(OH)18(H2O)]}2·11(OH)·12(H2O);本发明利用水热合成法一步直接得到了一种结构新颖的锂电池正极材料,该正极材料具有较高的首次放电比容量和良好的循环性能,且备方法简单,原料来源丰富,同时价格低廉,具有很好的应用前景。
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本发明属于锂离子电池正极材料的制备领域,尤其涉及一种碳和二氧化钛包覆的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,该正极材料包括内核、第一包覆层、第二包覆层,所述内核为镍钴铝酸锂,所述第一包覆层为二氧化钛,其包覆量为所述正极材料质量的0.1%~1%,所述第二包覆层为碳材料,其包覆量为所述正极材料质量的1%~3%,本发明通过使用简单高效的多次包覆法在镍钴铝酸锂表面包覆2层致密均匀的包覆层,该包覆层可有效弥补单一包覆的缺陷,使材料在改善循环性能的同时还能提高材料的倍率性能。
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本发明涉及电化学及锂离子电池负极材料领域,公开了一种高容量硅碳复合材料及其制备方法和锂离子电池。该硅碳复合材料包括石墨颗粒、负载于所述石墨颗粒表面上的纳米硅以及包覆于外层的包覆碳层,其中,所述包覆碳层包括无定型碳层和分散于所述无定型碳层中的导电剂。所述硅碳复合材料的制备过程伴随着石墨基体材料的剥离与重新组合过程,使得纳米硅颗粒与石墨颗粒之间具有较强的结合力,从而有利于纳米硅粒子均匀地负载在石墨颗粒的表面上。本发明所述的硅碳复合材料用作锂离子电池的负极活性材料,所制作的锂离子电池具有良好的首次效率、较高的比容量以及循环稳定性,表现出明显较好的综合性能。
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本发明公开了一种高电压钴酸锂正极材料的制备方法:(1)将含掺杂元素M的四氧化三钴、锂源、含掺杂元素M’的氧化物、晶粒细化剂和助熔剂进行混合,得到一次混合料;(2)将一次混合料进行烧结、粉碎,得到一次烧结粉料;(3)将一次烧结粉料与包覆物进行混合,得到二次混合料;(4)将二次混合料进行烧结、粉碎,得到钴酸锂正极材料。本发明掺杂分成预掺和干法混入两种方式解决产物中掺杂元素分布在微观尺度上偏析的问题;采用犁刀式混合技术解决混料时不同物质离析问题;将晶粒细化剂和助熔剂结合使用合成混合形貌的材料;采用掺杂元素表面结晶催化和包覆物的双重效果等技术;使得高电压钴酸锂的性能显著地提高。
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本发明是一种高比能锂氟化碳电池,该电池的正极材料的组成及重量百分比为:单质硫改性的氟化碳80%~90%,导电剂5%‑10%,粘结剂5%‑10%;电池的电解液中,溶质为1.0mol/L双三氟甲烷磺酰亚胺锂和0.5‑1.5wt%硝酸锂,溶剂为1,3‑二氧戊环和乙二醇二甲醚。该电池利用单质硫改性的氟化碳提高材料活性比容量,提高材料反应活性,降低电池极化,使电池能量和功率性能得到显著提升。因此,本发明能够提供一种具有高能量密度和高功率密度的锂氟化碳电池,具有很大的商业价值。
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本发明公开一种互锁式全固态锂离子电池膜胚及其成型方法和成型装置,锂离子电池膜胚为带有整体式互锁结构的一体式多层结构,包括相连接的正极极片和聚合物固态电解质膜,整体式互锁结构为多层结构相叠加的凹槽状或凸起状的相嵌结构。其成型方法是先采用共挤方式将聚合物固态电解质膜和正、负极活性层共同挤出成型,然后再与正、负极集流体采用压印机流延热压成型,在复合的同时形成凹槽状或凸起状的整体式互锁结构。其装置包括多台挤出机、多层共挤模头、正负极集流体套筒和压印机,多台挤出机共同连接多层共挤模头,压印机中的真空成型辊筒表面分布有若干凹槽。本发明可有效缩短锂离子电池的生产周期,另一方面可有效提高锂离子电池的结构稳定性。
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本发明公开了一种新型智能锂点结构及其控制方法。所述新型智能锂点结构包括主控模块,还包括无线通信模块、信息输入/输出模块、传感器模块、外设扩展接口单元、和电源模块。所述新型智能锂点系统控制的方法中,所述主控模块通过所述无线通信模块与预定的智能中继网关建立连接,并通过所述无线通信模块与所述智能中继网关进行数据交互。本发明所述的新型智能锂点系统及其控制方法,可以连接不同的传感器、采集不同的信息、并上传到智能中继器网关,也能接收智能中继器网关的控制信息,执行相应的控制输出,其接口丰富、按需配置、即插即用,非常方便。
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本发明提供的一种锂电池三元正极材料配料方法,运用三元前驱体以及其它材料不溶于水,碳酸锂能快速溶于水的原理,快速检测混合料中的碳酸锂含量,通过三点之间的标准差判定混料均匀性,并结合测定值与理论值的偏差和电池容量的关系,指导调控准确配料以获取良好性能的锂电池三元正极材料。
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本发明公开了一种锂电池用防潮运输盒,涉及锂电池运输盒技术领域,为解决目前市面上的锂电池用运输盒,防潮效果差,潮湿的空气容易进入运输盒的内部,进而容易造成锂电池的损坏,提高了运输成本的问题。所述安装底座的下端固定连接有万向轮,所述安装底座的内部与安装底板的下端通过缓冲弹簧,所述安装箱体的内部设置有安装空腔,所述安装空腔的内部设置有放置盒,所述放置盒的内侧设置有防护泡沫板,所述安装空腔的口部与放置盒头端的边侧分别固定连接有第一吸合密封条与第二吸合密封条,所述安装箱体的内部位于安装空腔的两侧设置有安装卡槽,所述安装卡槽的内部设置有干燥剂板,所述安装空腔与安装卡槽通过通孔相互连接。
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本发明公开了一种锂离子电池废液过滤净化装置,包括第一箱体,所述第一箱体顶部的左侧连通有第一进料管,所述第一箱体的内部固定连接有第一过滤板,所述第一箱体的底部固定连接有第二箱体,所述第二箱体的左侧设置有过滤器。本发明通过第一箱体、第一进料管、第一过滤板、第二箱体、过滤器、第三箱体、电机、第一齿轮、第二齿轮、旋转杆、支撑杆、混合桨、挡板、出料管、第二过滤板、排水管和第二进料管的设置,使锂离子电池废液过滤净化装置具有净化效果好的优点,提升了净化装置的净化效率,降低了锂离子电池废液的净化成本,同时解决了传统的锂离子电池废液过滤净化装置净化效果差的问题。
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本发明公开了一种判别成品锂离子电池正极混锰比例是否合格的方法,属于锂离子电池领域。其步骤为:S1、样品处理;S2、计算(非Mn元素%)/Mn%;S3、计算待测电芯的规格书上(非Mn元素%)/Mn%的数值范围;S4、初步判断;S5、计算实际混锰比例;S6、精准判断。还涉及一种判别成品NCM锂离子电池正极混锰比例是否合格的方法,步骤为:(1)样品处理;(2)计算Ni/Mn和Co/Mn的值;(3)计算待测电芯的规格书上Ni/Mn和Co/Mn的数值范围;(4)初步判断;(5)计算实际混锰比例;(6)精准判断。本发明的判别方法能够较为准确的测试成品电芯的真实混锰(锰酸锂)比例。
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本发明涉及一种全固态锂离子电池,所述全固态锂离子电池包括正极、负极,所述正极包括第一正极及位于所述第一正极两侧边缘延伸处的第二正极,所述负极包括第一负极及位于所述第一负极两侧边缘延伸处的第二负极,所述第一正极与所述第一负极对应设置,所述第二正极与所述第二负极对应设置,所述第一正极和第一负极之间设置有固态电解质层,所述第二正极和第二负极之间设置有绝缘体层,所述第一正极和/或第二正极设置有补锂材料,所述补锂材料是Li2O2,所述绝缘体层包括能吸附氧气的物质。
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本发明属于微晶玻璃生产制造技术领域,公开了一种高强高韧的低膨胀锂铝硅系透明微晶玻璃及其制备方法,所述的高强高韧的低膨胀锂铝硅系透明微晶玻璃的基础组分及摩尔百分比为:2%≤Li2O≤6%,12%≤Al2O3≤17%,70%≤SiO2≤78%,1%≤Na2O≤4%,3%≤SrO≤6%,0.5%≤ZnO≤2%。并在微晶玻璃的基础组分中加入澄清剂,澄清剂为Sb2O3,所加含量为总质量的0.4%,所述的晶核剂为TiO2和ZrO2,TiO2和ZrO2的加入量分别为2.5%和0.8%。本发明所制备的低膨胀锂铝硅系透明微晶玻璃具备高硬度、高抗碎裂性、良好的可见光透过率及低热膨胀系数等优异的物理性能。该方法制备的高强高韧的低膨胀锂铝硅系透明微晶玻璃在大型天文望远镜及通信等领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了正极材料及其制备方法、正极极片和锂离子电池。正极材料包括:基体材料;石墨烯包覆层,包覆所述基体材料;其中,所述基体材料为富锂锰基材料。外层的还原氧化石墨烯层可以有效的抑制正极与电解液界面上的副反应从而提高器件的首圈库伦效率与循环稳定性;并且还原氧化石墨烯层可以有效地降低正极的串联电阻,并提高材料的通过对锂离子正极材料的改性,得到的复合材料具有较高的锂离子传输速率,并且阻抗较小。
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本发明涉及油田化学领域,具体涉及改性的纳米锂皂石及其制备方法和应用。本发明的制备改性的纳米锂皂石的方法包括:(1)在水存在下,将纳米锂皂石与降粘剂进行第一接触反应,得到物料A;(2)将所述物料A与可聚合硅氧烷疏水单体和含双键的反应单体进行第二接触反应,得到物料B,其中所述含双键的反应单体选自苯乙烯单体和/或丙烯酸酯类单体中的至少一种;(3)在引发剂存在下,将所述物料B进行聚合反应。本发明的改性的纳米锂皂石能够达到改善钻井液性能及有效稳定泥页岩地层的目的,在水基钻井液中兼具防塌剂及降滤失剂作用。
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溴化锂热泵供暖的电厂热电联产方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决逐级提高热量,将高温电厂水和存储水的热量供给用户端,使得换热后的低温水继续参与循环的问题,第五热泵的蒸发器与冷凝器换热,并连接第二输出管路以供应第二输出水(60℃),第四热泵的蒸发器与冷凝器换热,并连接第三输出管路以供应第三输出水(45℃),第二溴化锂热泵机组的中温热源的出水70℃左右的三级换热水;乏汽装置产生的乏汽水进入第一溴化锂热泵机组作为低温热源,蒸汽轮机产生的高温蒸汽进入第一溴化锂热泵机组作为高温热源,效果是逐级提高热量。
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本发明实施例提供一种正极活性材料,包括由多个一次颗粒紧密堆积形成的二次颗粒,一次颗粒内部包括闭孔,闭孔的尺寸在1nm‑300nm范围内,所述一次颗粒包含化合物LicNiaCobM1‑a‑bO2‑dXd,其中,M选自Mn、Al、Na、Mg、Ca、Zr、Sr、Ti、Cr、V、W、Si、Ga、Sn、镧系和锕系元素中的一种或多种,X选自B、F、Cl和S中的一种或多种,0≤a≤1,0≤b≤1,0.8≤c≤1.5,0≤d≤0.5。该正极活性材料一次颗粒内部的闭孔,可有效释放脱嵌锂过程中材料体积变化带来的内应力,提高正极活性材料的循环稳定性。本发明实施例还提供了正极活性材料的制备方法和锂二次电池。
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本发明公开了一种超宽温域高安全性锂离子动力电池系统,包括电池箱上盖、上层格栅液冷板、下层格栅液冷板、电池箱体,在电池箱体的顶部设置有电池箱上盖,在电池箱体内设置有至少一组电池模组,该电池模组旁采用模组支架,其内设置有单体电芯,所述的电池模组和电池箱上盖之间设置有上层格栅液冷板,采用上层格栅液冷板和下层格栅液冷板,有效的将锂离子电池系统中的电池模组的热量进行散出,有效地消除了现有技术中锂离子动力电池系统通过软包锂电池自身散热的缺陷。
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本发明公开了一种用于绝缘防腐蚀的锂电池箱,包括箱体,通过合页铰接在箱体顶部的盖板,所述箱体的底部开设有开口,所述开口的内部设置有用于对温度进行传导的结构,所述盖板的顶部设置有散热结构,箱体由基层、阻燃层、绝缘层与耐腐蚀层组成,阻燃层粘黏在基层的内侧,绝缘层设置在阻燃层的内侧,耐腐蚀层涂覆在基层的表面。本发明通过基层、阻燃层、绝缘层与耐腐蚀层组成箱体,能够大幅提高箱体的功能性与安全性,增加箱体的适用范围,通过使箱体形成科学的有益层组合,更适合储存锂电池组件,从而具备了提高绝缘防腐蚀效果的优点,解决了现有的锂电池箱绝缘防腐蚀效果较差,无法满足锂电池箱在特殊环境使用需求的问题。
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