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本发明公开一种降低锂离子电池正极材料磁性异物含量的方法及装置。该装置主要包括通过管路依次连通的高位浆化搅拌槽(1)、液体介质除磁性异物设备(2)、低位浆化搅拌槽(3),所述的高位搅拌浆化槽(1)上设有锂离子电池正极材料入口(7)和液体介质入口(8);高位搅拌浆化槽设置有搅拌装置;所述低位浆化搅拌槽(3)通过循环泵(4)连通高位搅拌浆化槽的液体介质入口(8);液体介质除磁性异物设备(2)的下游还设置有离心机(5)。本发明装置结构简单,成本低廉,操作方便,能高效降低锂离子电池正极材料中磁性异物含量,有效地防止了锂离子电池正极材料中的异物特别是磁性异物进入到产品中,就可以提高产品的质量。
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本发明公开一种方形锂离子电池壳体内用支架,包括上下支撑架、左右支撑架和位于上下支撑架之间的厚度支撑条,其中上下支撑架互相平行,左右支撑架互相平行,厚度支撑条位于上下支撑架之间且与左右支撑架平行,厚度支撑条位于上下支撑架的中线位置上,支架放置于电池卷芯和电池壳体内壁之间,且支架的左右支撑架和电池壳体的高度所在边平行,每个电池中支架的使用数量为1~2个,本发明提供的方形锂离子电池壳体内用支架可以减缓锂离子电池循环过程中尤其是高温循环过程中出现的电芯形变,有效提高锂离子电池的循环寿命。
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本发明是一种拼接锂电池支架,锂电池支架通过若干个分支架拼接形成,分支架包括三个锂电池孔位,在分支架的上侧两端和分支架的一侧分别设置有数个凹槽,在分支架的下侧两端和分支架的另一侧分别设置有数个凸起,每个凹槽与每个凸起均为梯形,且凹槽与凸起数量相同且大小相同。本发明的锂电池支架改变原有的一次性注塑成型,通过无数个分支架拼接而成,可以根据电池的容量随意的安排支架的长度和宽度,简单方便,并且每个分支架之间分别通过梯形的凹槽和凸起进行卡合,牢固性强。本发明结构简单,设计合理,易于加工,分支架之间通过凹槽和凸起卡合,牢固性强,稳定性好。
本发明提供一种包覆一氧化硅网状结构纳米硅粒子与石墨烯锂电池负极材料混合物的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅化合物与石墨烯混合,配制溶性混合物溶液;(2)将可溶性混合物溶液中的硅化合物和石墨烯均制成纳米粒子,再加入微波热裂解设备的腔体内;(3)将腔体内的氧分压控制在5~10000ppm,温度为200~500℃,反应10~300s后,收集微波热裂解腔体内的粉末,干燥,得到产品。此方法不仅工艺简单,而且,所得到的包覆一氧化硅网状结构的纳米硅粒子与石墨烯锂电池负极材料的混合物中纳米硅粒子与石墨烯粒子的分散性好、纯度高。
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本发明涉及一种两路水同时供热的带补燃溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。它包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)、热水型溴化锂吸收式机组(6)和直燃型溴化锂吸收式机组(7),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入热水型溴化锂吸收式机组(6)的发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5),最后再经一次网热水管路系统(1)流出;出所述第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4),再经过第一路二次网热水管路系统(2)流出。本发明在降低一次网热水回水温度情况下,还能承担掉集中供热系统尖峰供热负荷。
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本发明涉及一种镍铝锂正极材料的制备方法,该正极材料的活性物质的化学式为Li1.02Ni1-x-yAlxZryO2,其中:x=0.22-0.3,y=0.12-0.16,该方法包括如下步骤:(1)湿法制备活性物质前驱体,(2)固相烧结法制备活性物质Li1.02Ni1-x-yAlxZryO2,(3)表面铬改性。本发明制备的正极材料,采用湿法制备和固相烧结法结合以获取较高的能量密度的活性物质,并使用Zr掺杂以及Cr表面改性处理提高材料的高温循环稳定性,使得该材料具备较高的比容量和高温电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,尤其是在高温应用场合时,具有较高容量和较长使用寿命。
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一种铜基石墨烯聚合物锂电池负极结构及制备方法,包括:负极石墨电解质层,石墨烯薄膜层,铜箔。聚合物锂电的负集流体铜箔上生长石墨烯薄膜层,石墨烯薄膜外层附着石墨电解质层。石墨烯薄膜层作为负极石墨电解质层和集流极铜箔之间的导电层,增加了导电层的导电能力,提高了锂电池的能量密度,而且石墨烯薄膜层与石墨和铜箔均已化学键稳固结合,降低了石墨和铜箔之间的接触电阻和热阻,石墨烯薄膜层也具有良好的导热性能,能迅速把负极产生的热量导出,降低了因温度变化导致负极掉料,增加了聚合物锂电的循环使用寿命。
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本发明提供了一种高容量锂离子电池阳极材料及其制备方法,所述锂离子电池阳极材料包括固态电解质层和氧化镍负载石墨烯复合物,所述氧化镍负载石墨烯复合物分散于所述固态电解质层内。该锂离子电池阳极材料具有较高的比能量,而且使用寿命显著延长;能够防止氧化镍负载石墨烯复合物因为较大的体积变化带来的粉料脱落,还能抑制材料的体积膨胀,进而缓解阳极片的变形;固态电解质还起到传输锂离子的作用,并能隔绝氧化镍负载石墨烯复合物和电解液的反应,避免电解液的消耗,保护阳极片表面的SEI膜的稳定性。
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本发明涉及一种TiO2包覆的层状富锂三元正极材料的制备方法,制备得到的富锂三元正极材料分子式为Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2@TiO2,采用的制备方法为有机共沉淀法,将有机沉淀剂恒温水浴搅拌溶于有机溶剂中得到溶液A;然后将可溶性的钴盐、镍盐、锰盐和锂盐溶解于去离子水中得到溶液B;待溶解完全后,将溶液B匀速滴加到溶液A中,反应烘干后所得固体粉末在高温管式炉系统中阶段升温并煅烧,获得的材料粉末放到适量的有机溶剂,再加入一定计量比的含钛有机物,搅拌,烘干,煅烧,即得到TiO2包覆的层状富锂三元正极材料,颗粒均匀,形貌特征为规则的多边形,并且具有较好的电化学性能,其制备工艺相对简单,适于产业化规模生产。
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本发明提供了一种自然时效态铝锂合金薄板的成形方法,通过使用清洁剂、清模胶对模具清洗,提高模具表面的粗糙度,减少了成形过程中对零件表面的划伤;通过采用感应快速加热的方式对板材预热,有效的改善的材料成形性能,此外,由于加热时间短,材料不会发生析出相回溶、再结晶,因此,在加热过程中材料性能不会发生改变;通过对上模具进行冷却处理,在成形过程中能迅速带走零件热量,因此,在成形过程中材料性能不会发生改变。通过本发明对自然时效态铝锂合金薄板进行成形,工艺简单、成本较低,易于实现大规模工业化生产。
本发明公开了一种可控激活富锂锰基正极材料中Li2MnO3组分的方法,通过调节富锂锰基正极材料在充放电循环过程中所处的环境温度来调控Li2MnO3组分在高电位下充放电循环时的被激活量,通过不同的调控方式,调控富锂锰基正极材料中Li2MnO3组分在大于或等于4.5V高电位下充放电循环时的被激活量,从而为优化富锂锰基正极材料在充放电循环电位为小于4.4V时的电化学性能提供新方法。
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本发明公开一种锂离子电池组的组合定位框架,包括框架主体(1),所述框架主体(1)上具有多个电池电芯插入孔(2),所述电池电芯插入孔(2)用于插入待组装的锂离子电池电芯。所述框架主体(1)底部在每个电池电芯插入孔(2)的四周边缘的位置间隔设置有多个承重突起(3)。本发明公开的一种锂离子电池组的组合定位框架,其可以方便地对多个电池电芯进行定位固定,方便将多个电池电芯焊接组装在一起,并且保证所形成的锂离子电池组不容易因为外力作用而出现故障,保证电池组的安全性能,提高电池组的使用寿命。
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本发明公开了一种金属氧化物包覆富锂正极材料的制备方法。锂离子电池正极材料的包括主相Li[Li1-x-y-zNixMnyCoz]O2和金属氧化物包覆层M’aOb,两者质量比为0.1wt~10wt%。该制备方法如下:采用碳酸盐沉淀法制备富锂材料。将一定量的富锂正极材料分散在0~10g/L的过渡金属盐溶液中,超声0.5~2h,然后通过恒流泵滴加事先配好的螯合剂溶液,并同时采用氨水调节PH值在8~10。搅拌加热,保持温度在60~80℃,直至溶液蒸干。将所得凝胶状固体干燥,在400~650℃下煅烧4~6h,得到金属氧化物M’aOb包覆的Li[Li1-x-y-zNixMnyCoz]O2。本发明所制备的电极材料具有电化学容量高、倍率性能好、循环性能稳定等优点,且制备工艺简单、产品性能稳定。
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本发明属于锂离子电池附属部件技术领域,具体涉及一种锂离子电池用阻燃密封圈;该密封圈包括下列原料按照重量份数配制而成:尼龙6?100份,磷酸三苯酯5~10份和环保阻燃母料8~12份;所述环保阻燃母料包括下列原料按照重量份数配制而成:尼龙6?8份、聚四氟乙烯0.45份,红磷1.5份和乙烯基三乙氧基硅烷0.13份;具有环保、价格低廉,物理机械性和阻燃性优越的优点。
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本发明公开了一种具有提高的寿命特性的锂二次电池。更具体地,本发明公开了一种锂二次电池,其包含正极、负极、置于所述正极和所述负极之间的隔膜以及电解质,其中所述负极包含锂钛氧化物(LTO)作为负极活性材料,且所述电解质包含锂盐;非水类溶剂;以及(a)能防止高温储存期间的气体产生的磷酸盐化合物,(b)能通过形成低电阻SEI层而降低放电电阻的磺酸酯化合物,或者所述化合物(a)和所述化合物(b)的混合物。
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本发明公开了锂离子电池模块的配组方法,包括以下步骤:(1)电池筛选:取一组性能合格的锂离子电池,进行容量测试,对电池容量要求进行容量筛选;(2)容量分档:根据电池模组容量极差D和模组并联参数P,计算容量档位间距Z,且Z=D/P;以容量档位间距Z将所有电池按容量从小到大分成N个档并按不包括零在内的自然数顺序设档位编号为1~N;(3)容量配组:依照步骤(2)将电池分为N档,Ai为所取电池的档位编号;i表示模块内第i个电池,i≤P;要求所取配组的各模块之间的档位和满足下式:A1(1)+A2(1)+....+AP(1)=A(2)1+A(2)2+...+A(2)P=....=A(t)1+A(t)2+...+A(t)P其中上标(t)表示第t个电池模块。本发明计算简单,操作容易,提高了配组效率。
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用于锂二次电池的电解质包括锂盐、非水有机溶剂以及添加剂化合物,该添加剂化合物在4V至5V时开始分解,并在LSV(线性扫描伏安法)测量时表示大于或等于0.5V的恒流保持平稳区域。添加到本发明的电解质中的添加剂化合物比有机溶剂分解得早,以通过在过充电时增加的电化学能和热量在正极表面上形成导电聚合物层。导电聚合物层阻止有机溶剂的分解。因此,该电解质抑制在高温储存期间因有机溶剂分解所引起的气体的产生,也改善了过充电期间的电池安全性。
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提供一种电极复合体、电极复合体的制造方法以及锂电池,通过适用于锂二次电池而能够实现显示出稳定的充放电循环的锂二次电池。本发明的电极复合体(4)的特征在于,包括:活性物质成形体(2),具备活性物质粒子(21)和连通孔,该活性物质粒子(21)呈粒子状并包含锂复合氧化物,该连通孔设置于活性物质粒子(21)的彼此之间;第一固体电解质层(3),设置于活性物质成形体(2)的表面,并包含第一无机固体电解质;以及第二固体电解质层(5),设置于活性物质成形体(2)的表面,与第一无机固体电解质的组成不同,并包含非晶质的第二无机固体电解质,该第二无机固体电解质含有硼作为构成元素。
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本发明提供了一种锂离子电极复合纳米材料及其制备方法,首次采用一步水热法实现了SnO2/碳/石墨烯复合纳米材料的可控合成,其制备方法简单可行,为多元纳米复合物的可控合成提供了一条新的途径,所述纳米材料呈颗粒状,粒径为40~110nm,孔径为20~100nm,孔容为0.8~1.6cm3/g,比表面积为240~360m2/g,振实密度为0.06~0.6g/mL,具有优良的表面特性。另外,本发明三元复合纳米材料结晶性能好,导电性好,安全性能好,将该复合纳米材料应用于锂离子电极材料使用时具有优异的性能,具有高的充放电容量、优异的大电流充放电性能、稳定的循环性能。
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本发明提供一种锂电池电解液三维空间链式成膜添加剂及制备方法,利用硅酸镁铝具有独特的三维空间链式结构及特殊的针、棒状晶体结构,在胶体状态下吸附大量的有机锂离子源,从而在电池首次充放电过程中,形成均匀的“卡片宫”形式的三维立体SEI膜,克服了现有技术中由于成膜致密性差且不稳定,导致电极可逆容量较低,破坏了电池常温及高温的循环性能的技术问题,实现了不仅补充了电解液中由于充放电损失的锂离子,而且由于胶体中存在电流输运的载体,不会过大的增加锂离子电池的内阻,能够提高有效循环寿命的技术效果,进一步,本发明不但成本低,而且采用简单的机械加工即可获得,有利于实现大规模化的批量生产。
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本发明涉及一种高效能的锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。具体地,所述正极材料具有成本低、安全性好、高放电倍率下倍率性能优异的特点。所述制备方法具有工艺简单、环保安全等特点。使用所述正极材料作为锂离子电池正极活性材料,不仅可有效提高现有锂离子电池的性价比,更可显著提高锂离子电池的倍率性能,进而提高电池产品的市场竞争力,也更加能够满足终端用户的应用需求。
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本发明涉及一种电池,具体是一种锂离子电池壳体,包括外壳和盖板基板,所述盖板基板的下方设有绝缘垫片,所述绝缘垫片下方左右两侧分别设有极耳焊接座,所述两个极耳焊接座下方分别设有铝铆块;还包括沿竖向依次贯穿盖板基板、绝缘垫片、极耳焊接座和左右两侧铝铆块的两个铆孔,所述两个铝铆块上均安装有两个螺栓,所述每个螺栓和所述铝铆块之间设有绝缘密封垫,所述极耳焊接底座和所述螺栓的材料为铜或铝,所述铆孔中安装有铆钉。本发明一种锂离子电池壳体将电池盖板正负极从壳体外部转移到壳体内部,在锂离子电池的长度宽度确定的情况下,能够较传统的电池进一步提升电池容量,结构简单,使用方便,适合在锂离子电池领域推广使用。
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本发明提供一种在低温、高速充放电下,质量能量密度较高的锂离子二次电池用电极材料及其制造方法。本发明的锂离子二次电池用电极材料中,包含由LiFexMn1‑w‑x‑y‑zMgyCazAwPO4构成,晶体结构为正交晶,空间群为Pmna的粒子,根据所述LiFexMn1‑w‑x‑y‑zMgyCazAwPO4的晶格常数b1、c1和通过在乙腈中使用了四氟硼酸亚硝的氧化处理而使Li从LiFexMn1‑w‑x‑y‑zMgyCazAwPO4脱离的FexMn1‑w‑x‑y‑zMgyCazAwPO4的晶格常数b2、c2来算出的bc面的mis‑fit值[(1‑(b2×c2)/(b1×c1))×100]为1.32%以上且1.85%以下。
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本发明公开的一种新型负极极片,包括负极集流体(1),所述负极集流体(1)的表面涂覆有一层负极陶瓷层(2)。本发明还公开了一种新型负极极片应用的锂离子电池,包括有电池电芯和电池壳,所述电池电芯位于所述电池壳中;所述电池电芯包含有正极极片、负极极片、电解液和陶瓷隔膜,所述陶瓷隔膜位于所述正极极片和负极极片之间的位置,所述陶瓷隔膜用于将所述正极极片和负极极片间隔开。本发明公开的新型负极极片及其应用的锂离子电池,其采用的陶瓷隔膜和涂覆有陶瓷层的负极极片均具备耐高温性能,可以提高锂离子电池的安全性和热稳定性,避免由于电池内部温度过高而引起的热失控现象,显著提高锂离子电池的生产质量和使用寿命。
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本发明一种循环效果好的锂离子电池电解液,包括有机溶剂、锂盐及添加剂;所述添加剂包括单异氰酸酯基烷氧基硅烷化合物和成膜化合物;本发明还公开一种循环效果好的锂离子电池;本发明中的电解液中包含的异氰酸酯基烷氧基硅烷化合物成本低廉,容易合成,作为有效除水剂的同时可以与成膜化合物相互协同作用,在电极材料表面能够形成稳定的SEI膜,提高了充放电循环过程中正负极材料的结构稳定性好并且避免了电解液在电极表面的分解,因此能够有效提升锂离子电池在常温和高温条件下的循环性能。
一种一步合成钙钛矿Li0.5Nd0.5MoO3锂电池负极材料及制备方法,其特征为:利用气流携带反应原料快速通过雾化的烧结助剂区域不均匀地粘附烧结助剂,然后在高温管式炉中一步连续获得产物并通过不均匀地粘附烧结助剂将产物颗粒部分粘结成为连续多孔形貌;这样的形貌有利于降低晶界阻力;形成连续的电子迁移网络;加快电解液与晶格中的锂离子迁移能力及氧化还原反应的速率;这样的结构还具有一定的结构刚性,为充放电过程中的材料体积变化形成缓冲;进一步通过A位的Nd掺杂提高锂离子扩散速率从而形成高性能的锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种含锂电池家用柜式储能系统及快速功能测试方法,其系统包括:箱体和置于箱体前面的控制显示屏、上盖板、前门板、门锁,置于箱体后面的散热孔、绑线扣、接线区域,和置于箱体内部的控制单元,前面板内置有箱体的开关区域和电池盖板,控制单元包括光伏逆变单元,充电单元、锂电池、开关电源、交直流开关、侦测霍尔电表、快速连接端子,光伏输入接入光伏逆变单元,光伏逆变单元与充电单元和家用电网连接,充电单元与锂电池连接,显示屏与光伏逆变单元、锂电池的BMS连接,光伏逆变单元采集充电单元、家用电网信息且反馈到显示屏。覆盖大部分的家庭用电功率;智能调节充电功率;深度放电高效输出;模块内部集成,可快速测试开关箱。
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