977
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本实用新型属于锂电池组加工技术领域,尤其为一种锂电池组焊接夹具,包括加工台,所述加工台上表面的左侧与底板的下表面固接,所述底板的上表面开设有移动槽a,所述移动槽a的内部设置有推料组件,通过步进电机c旋转带动蜗杆旋转,蜗杆旋转带动蜗轮旋转,蜗轮旋转带动放置板旋转,放置板旋转带动锂电池进行角度调整,当锂电池的一端焊接完毕后,步进电机c带动放置板旋转将锂电池的另一端移动至焊接处进行焊接,蜗杆和蜗轮的自锁特性,使得锂电池可任意停留旋转停留在任意角度,解决了现有装置在对锂电池的另一端进行焊接时,操作太过繁琐,降低锂电池组焊接效率的问题。
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本实用新型涉及锂电池生产领域,具体是一种锂电池生产用检测装置,包括输送机构、定位机构以及检测机构,所述输送机构包括输送带,输送带上均匀安装有多组隔离板,锂电池放置在相邻隔板之间,定位机构包括固定挡板以及驱动板,通过驱动驱动板靠近和固定挡板,对锂电池进行夹紧定位,检测机构安装在定位机构的上部,用于对定位夹紧的锂电池进行检测,本实用新型通过将锂电池依次放置在隔板之间,通过定位机构将锂电池定位,供检测机构进行检测,从而避免了目前常依赖人工手持检测设备对锂电池进行检测,不仅检测效率低,同时人员劳动强度大的问题。
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本发明公开的恢复锂离子蓄电池容量的方法包括以下步骤:判定劣化原因是否为锂离子减少;计算锂离子减少量;并且将锂离子补充电极连接到正电极或者负电极以从锂离子补充电极释放与减少量对应的锂离子,从而向锂离子蓄电池补充锂离子,并且恢复蓄电池容量。
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石墨烯包覆的磷酸钒锂正极材料及其制备方法,它涉及用于锂离子二次电池正极材料的石墨烯包覆的磷酸钒锂复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的磷酸钒锂/石墨烯复合材料组成、组分分布和结构不合理,制备过程繁琐、不适合工业化生产,原材料昂贵且不易获得的技术问题。本发明的石墨烯包覆的磷酸钒锂正极材料是由石墨烯作为外壳、磷酸钒锂作为内核,同时石墨烯包覆外壳之间相互连接形成三维导电网络的分级核-壳结构复合材料。制法:将V2O5和NH4H2PO4加入到石墨烯-氢氧化锂浆中混合分散均匀,干燥后经预烧和高温煅烧制得。该正极材料具备良好的活性物质利用率、高倍率充放电性能和循环性能。可用于锂离子二次电池中作正极材料。
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本发明涉及一种锂离子电池的制造方法。本发明所提供的一种锂离子电池的制造方法,在电池的封装袋上封装至少一根中空管,并通过该中空管对电池抽真空等;同时提供了一种锂离子电池的封装袋,该封装袋在其侧边上设有中空管,用于电池制造过程中抽真空等。本发明可用于制作不同尺寸、形状和容量的软包装锂离子电池,具有工艺及生产设备简单,有利于提高电池性能。
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本发明属于室温二次锂电池的技术领域。本发明提供一种二次锂电池,由正极、负极、有机电解质溶液或聚合物电解质等组成,其中的负极由以表面沉积纳米合金的碳材料做成,此复合材料中的碳材料作刚性骨架,纳米合金分散钉扎在碳材料表面。本发明的二次锂电池具有容量高、循环性好、安全可靠、耐大电流充放、对环境友好等优点。本发明的二次锂电池适用于移动电话、笔记本电脑等多种场合。
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一种制备用于可充电锂电池的正极活性材料的方法包括:a)提供炉和容纳在所述炉中的坩埚;b)将复合金属前驱物和锂化合物的混合物放到所述坩埚中;以及c)通过焙烧所述坩埚中的所述混合物来制备用于可充电锂电池的正极活性材料,其中,在工艺b)过程中,将所述坩埚中的所述混合物放置为使得从所述混合物的内部的任意位置到所述坩埚中的所述混合物的外部的最小距离为大约5cm或更小。还公开了一种由该方法制造的可充电锂电池。
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本发明公开一种用于锂离子二次电池的凝胶聚合物电解质膜及其制备方法。本发明的凝胶聚合物电解质膜中聚合物电解质膜的质量分数为30~70%。本发明利用溶液浇铸成膜的方法将含氟聚合物溶液制备成聚合物电解质膜,然后对聚合物电解质膜分别进行锂化和真空干燥处理,随后将聚合物电解质膜浸渍于电解液中,制得凝胶聚合物电解质膜。本发明提供的凝胶聚合物电解质膜有着很强的吸收液体能力和液体保持能力,由于聚合物电解质膜支链上已经存在锂离子,因此电池中只要加入少量的锂盐就能达到与液态电解质相当的电导率,降低了电池的制作成本。
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本发明公开了一种锂离子电池锡镍碳复合负极材料的制备方法,属于一种锂离子电池技术领域,使用电沉积工艺制备锂离子电池锡镍碳复合负极材料;电沉积工艺为:工艺(1):石墨粉体→表面化学改性处理→加入焦磷酸盐合金镀液→超声波分散;工艺(2):铜箔集流体→活化处理;工艺(3):将工艺(2)最后得到的铜箔集流体为阴极,以硬质石墨板为阳极,以工艺(1)得到的镀液为电解质,进行电沉积镀膜,最后得到复合镀层。本发明的一种锂离子电池锡镍碳复合负极材料的制备方法和现有技术相比,利用电沉积制备锡镍碳复合负极材料,具有成本低、制备工艺简单、电化学性能优良、寿命长等特点。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备工艺:该设备是通过加入泵进行微循环的方式使炉内的温度各处均一;该正极材料锰酸锂是通过两次烧结形成的;该工艺的特点是首先在缺锂的状态下第一次烧结,在烧结过程中通过微循环的方式通入空气或者氧气;然后将剩余的锂盐与一次烧结后的产物球磨混合均匀后,再进行第二次烧结从而得到锂离子电池正极材料锰酸锂。本发明有效地改善了锂离子电池正极材料的循环可逆性能和高温性能而又对其充放电容量影响很小。本发明的工艺简单、实用、成本低、有利于规模化工业生产。由该方法制备出的锂离子电池材料可广泛应用于移动电话、笔记本电脑、小型摄录像机、电动汽车等领域。
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一种无腐蚀性的溴化锂,在以氢溴酸和氢氧化锂 为原料生产溴化锂过程中,分两步控制氢氧化锂加入 量,和控制溴化锂溶液pH值在6-7,加热温度在 98℃-147℃之间,确保中和反应完全。作制冷剂使 用的溴化锂要加入以铬酐和氢氧化锂为原料制成的 缓蚀剂。本溴化锂无毒、在大气中不分解、制冷效果 好、存放期长、不污染、环境、生产工艺和设备简单。 可用作制冷剂、干燥剂、空气湿度调节剂、医用镇静剂 和催眠剂以及有机纤维膨胀剂。
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本发明涉及一种软包装锂离子电池的注液方法,包括如下步骤:步骤一:将软包装锂离子电池、电池夹具输送至注液工位并定位,将注液真空腔下压并与电池夹具密封;步骤二:将注液真空腔、注液杯、及与所述注液杯连通的真空缓冲罐同时抽真空;步骤三:在注液杯抽真空与真空缓冲罐抽真空完成以及注液真空腔抽真空完成之后,打开注液杯的杯口阀门开,注液杯中的电解液流出,完成注液;步骤四:将注液真空腔、注液杯与真空缓冲罐破真空;提升该注液真空腔并转移该电池夹具及软包装锂离子电池。本方法采用增加真空缓冲罐可以提高软包装装锂离子电池注液时电解液注入电池的稳定性,提高电池的注液效率。
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本发明提供了一种锂离子电池电解液,该电解液含有锂盐、非水溶剂和添加剂,其中,所述添加剂选自添加剂A、添加剂B和添加剂C中的两种或两种以上,所述添加剂A为稠环化合物和稠杂环化合物中的一种或几种,添加剂B为具有烷氧基的芳香化合物,添加剂C为卤代硼烷基盐。本发明还提供了使用本发明电解液制得的锂离子电池及电池组。本发明非水电解液可显著提高电池组充放电过程中的各单电池电压的一致性及各单电池(及电池组)的安全性能,并且含有该非水电解液的锂离子电池具有优异的低温放电、高温储存和循环性能。
本发明公开了一种用于制造熔融碳酸盐燃料电池隔膜材料的锂酸铝粉末,在其中掺加铝、锂和镁中的一种或几种金属单质粉末杂质,同时公开了该锂酸铝的制作方法。通过本发明可以制备出具有较高的耐冷热冲击性能,在急冷急热交替变化的工作条件下不易开裂的一种用于制造熔融碳酸盐燃料电池隔膜材料的锂酸铝粉末。
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本发明公开一种带锂电池和超级电容的电动汽车的控制系统及其控制方法,其包括三相异步发电机、变频器A和变频器B、超级电容、锂电池和驱动电机,所述超级电容与锂电池并联,锂电池和超级电容一端分别与变频器A连接,变频器A另一端连接三相异步电机,超级电容和锂电池另一端分别与变频器B连接,变频器B另一端连接驱动电机。本发明采用锂电池和超级电容共同作为辅助储能元件,锂电池在夜间用电低峰时,利用充电接口给锂电池充电。当车辆处于轻载和制动时,三相异步发电机再生发电,将动能转化成电能储存于超级电容中,节能减排的效果明显降低。同时,变频器开关电源的输入端连接的恒定电源使变频器能在控制系统允许的所有电压范围内工作。
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本发明涉及一种高温下可快速吸收CO2的锆酸锂材料的制备方法。本发明针对现有的锆酸锂材料在高温下吸收CO2吸收速率低的不足之处,提供一种在高温下可快速吸收CO2的锆酸锂材料的制备方法。本发明高温下可快速吸收CO2的锆酸锂材料的制备方法是采用柠檬酸溶胶-凝胶法,该方法为:将可溶性锆盐和可溶性锂盐溶于柠檬酸水溶液中,在含有可溶性锆盐和可溶性锂盐的柠檬酸水溶液中加入氨水、尿素溶液中的一种以上,经搅拌、干燥、高温煅烧得到锆酸锂材料。本发明所制备的锆酸锂材料CO2吸收性能好,在0.5bar?CO2气氛中,温度为550℃下,15~60min内可以达到平衡吸收,平衡吸收量达20~25wt.%。
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本发明公开了一种从废旧多元动力锂离子电池中回收多元正极材料的方法,步骤是:将废旧电池放电处理;物理拆卸电池,极片冲洗电解液;在一定温度和压力条件下将极片浸泡在硝酸锂和氢氧化锂的饱和溶液中缓慢搅拌去除PVDF同时为多元材料补锂;过滤出的粉末氧气下焙烧去除导电剂;在高温焙烧条件恢复多元材料层状晶体结构。本发明可以直接回收单质金属箔和多元正极材料,减少了原辅料的投放,简化了工艺流程,避免了对环境的污染,并可使废旧锂离子电池中各种过渡金属元素及锂元素的回收率大于97.0%,具有经济合理、回收效率高且环境友好等优点,为废旧多元动力锂电池资源化提供了一条新的途径,从而实现废旧多元动力锂电池的高效回收利用。
本发明Si/SiC/C复合材料和制备方法以及锂离子电池负极和电池涉及一种用于锂离子电池的复合材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池负极和锂离子电池。其目的是为了提供一种Si/SiC/C复合材料和制备方法及锂离子电池负极和电池,复合材料中的纳米Si和SiC均匀分散在石墨上和颗粒之间,制备方法是一种电化学方法,使用复合材料的锂离子电池负极具有很好的循环性能,提升了电池的能量密度。本发明中的Si/SiC/C复合材料包括石墨及分散在其表面和颗粒之间的纳米Si和纳米SiC,纳米SiC的质量百分含量为1~50%。本发明还包括上述复合材料的电化学制备方法及使用该复合材料的锂离子电池负极及锂离子电池。
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高强度抑菌抗菌特性二硅酸锂玻璃陶瓷及其制备方法属于生物材料技术领域。现有技术尚无在二硅酸锂玻璃陶瓷中掺杂Ag+、Zn2+、Cu2+的牙科全瓷修复材料。本发明其特征在于,按基体玻璃重量百分配比为基体玻璃配料,另外按基体玻璃重量0.1~8%的比例确定所述高强度抑菌抗菌二硅酸锂玻璃陶瓷中Ag2O、ZnO、CuO的总量,并且,0≤Ag2O含量≤2%,0≤ZnO≤5%,0≤CuO含量≤1%,只允许Ag2O、ZnO、CuO含量中的两个含量同时等于零,采用高温熔融法制得基体玻璃;将所制得的基体玻璃在450℃~550℃温度下核化1.5~2.5h;再进行三步晶化:在650~680℃温度下晶化1~3小时,在710~740℃温度下晶化20~60分钟,在800~830℃温度下晶化10~20分钟,得高强度抑菌抗菌二硅酸锂玻璃陶瓷。
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本发明公开了一种利用提钾后盐湖卤水制备高比表面积多孔硅酸镁锂粉体的方法,所述方法包括以下步骤:1)在提钾后盐湖卤水中以1∶1的比例加入去离子水,在20?50度搅拌过程中滴加3?9M碱溶液,得到氢氧化镁和硼酸锂的白色固体,同温度下搅拌0.5?8h后,过滤、洗涤、收集;2)将步骤1)得到的白色固体分散在去离子水中,加入硅源,室温下搅拌1?6h得到反应浆料,浆料中的固体含量为2?4wt%;3)将反应浆料倒入水热反应釜中,100?200℃反应1?360h;4)反应结束后将白色沉淀物经离心、洗涤至中性后,烘干即得高比表面积、高横纵比片状多孔硅酸镁锂粉体。本发明所得硅酸镁锂粉体的比表面积达到300m2/g以上。
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一种锂离子电池硅碳锰复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料。组成成分包括纳米硅、硅锰合金和有机物裂解的无定型碳,硅锰合金生长在硅表面或硅颗粒之间,无定型碳包裹在硅和硅锰合金外面。将酚醛树脂加入乙醇中,溶解后,加入醋酸锰,得溶液A;将纳米硅放入溶液A中,超声处理后,得溶液B;将溶液B在水浴锅中搅拌蒸干得到前驱物,干燥后煅烧,即得。制备工艺简单,对环境友好,同时作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量、优异的循环性能和倍率性能。所制备的材料中Si0.7Mn0.1C复合材料作为锂离子负极材料,初始容量达到869.5mAh g‑1, 循环50圈后较第二圈容量保持率在95.9%以上。
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一种车辆锂电池模块(M)的壳体(1),每个车辆锂电池模块(M)为具有多个水平板(PO)的平行六面体形状,多个水平板布置在壳体内、彼此平行且与多层锂电池模块相间,其中,所述板中的每一个与所述周边表面接合以向外部环境传递热量,其中,每个电池模块被布置成使得所述排放口(M1)竖直对齐,并且其中,所述水平位置中的每一个包括在水平板的两个相对面上配备有合适的衬垫的相应开口,以限定锂电池模块之间的连续且气密的排放通道。
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本发明的一种使用锂电池的电动自行车,属于锂电池应用技术领域。锂电池系统,包括锂电池本体及其外壳、对讲机系统、信号输出系统和控制输入接口,信号输出系统为无线蓝牙输出系统或有线输出接口,锂电池本体为对讲机系统提供电源。本发明通过在锂电池本体外壳上设置对讲机系统和与之相连接信号输出系统和控制输入接口,使锂电池系统在给电动自行车供电的同时还能够实现对讲的功能,方便使用者在行驶过程中与同伴进行交谈,增加了锂电池的功能,提高了其市场竞争力。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种降低锂电池保护板功耗方法。包括以下步骤:步骤1:实时获取各锂电池的工作电压,并计算各锂电池的工作电压平均值V0,在Ti内的最高电压VHi和最低电压VLi,步骤2:将第i+1个Ti+1与第i个Ti进行如下判定,若VHi+1>VHi,则判断为该锂电池过充,执行步骤3,若VHi+1<VHi,则判断为该锂电池过放,执行步骤4,若VHi≤VHi+1≤VHi+1,则判断为该锂电池处于正常工作范围,执行步骤5,步骤3:缩小时间间隔范围Ti,增大保护板工作负荷,步骤4:关闭保护板电路继电器,使保护板暂停工作,步骤5:启动保护板均衡电路。本发明降低保护板的功耗,提高锂电池使用寿命。
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本申请公开了一种添加剂,所述添加剂为用于锂二次电池用的电解液,并且由化学式1表示:R1至R4各自独立地为氢或非极性烃基。还公开了一种电解液,所述电解液用于锂二次电池,并包含:非水性有机溶剂;锂盐;和添加剂。还公开了一种锂二次电池,其包含:正极;面对所述正极的负极;以及所述正极和所述负极之间的隔板,所述隔板由包含所述添加剂的电解液浸渍。
一种石墨烯包覆嵌硫有序介孔碳球复合材料的制备及作为锂硫电池正极材料的应用,属于锂硫电池正极材料的技术领域。三嵌段共聚物F127(聚氧乙烯?聚氧丙烯?聚氧乙烯)为结构导向剂与碳源、正硅酸乙酯为模板剂、丙三醇为碳源通过一步法制备有序介孔碳球,将制备的有序介孔碳球与单质硫混合后真空加热,单质硫嵌入到有序介孔碳球中,制备出嵌硫有序介孔碳球复合材料,再通过表面静电作用在嵌硫有序介孔碳球复合材料表面包覆石墨烯得到石墨烯包覆嵌硫有序介孔碳球锂硫电池正极材料。本发明提供的技术方案中制备出了电化学性能优异的锂硫电池正极材料,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种锂钠双碱金属铝氢化合物及其合成方法。该锂钠双碱金属铝氢化合物具有单一立方结构,其化学式为LixNa3‑xAlH6,x=0.9~1.3。该锂钠双碱金属铝氢化合物的配比储氢容量高,吸氢速率快。所述锂钠双碱金属铝氢化合物的制备方法包括以下步骤:将Li3AlH6与Na3AlH6按摩尔比0.9 : 2.1~1.3 : 1.7混合,经400rpm~500rpm转速球磨10~30h制得LixNa3‑xAlH6,x=0.9~1.3,该结构中Li原子和Na原子占据AlH6八面体的间隙,随着Li原子与Na原子比例不同Li原子和Na原子相互置换。此方法简单易行,适用于大批量商业生产,最优配比储氢容量高,初始脱氢温度低,吸氢速率明显提高。
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本发明属于锂电池技术领域,涉及一种防爆锂离子电池组。所述的电池组包括多组锂离子电芯、多组锂离子电芯间隙填充物质、密封锂离子电芯的外壳、正极端子、负极端子、安全阀、泄压管,安全阀穿过外壳顶部的壳盖,其底端连接泄压管,泄压管的另一端浸没在多组锂离子电芯间隙填充物质内;安全阀包括阀帽与阀座,阀帽上开有泄压孔,其中安全阀还包括信号通路器,其设置在阀帽中间开孔的顶部,用于在外壳内压力超标时接通进行报警。利用本发明的电池组,可检测电池内压力,控制电芯内压;与此同时,一旦电池内高压超过安全临界阈值,电芯围护结构出现破裂时,通过向锂离子电池电芯内正负极涂层注入硅油,阻断锂离子电池电芯内的传质反应。
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长寿命、高容量锂离子电池三元正极材料的制备方法,属于材料合成技术领域。所述方法为:称取锂源和NixCoyMnz(OH)2均匀混合,400~600℃预烧2~6h,700~1000℃煅烧6~16h;将三元正极材料、锂源及纳米TiO2混合均匀;在700~950℃煅烧3~8h,得到二次加锂煅烧三元正极材料。本发明通过二次加锂煅烧制备三元正极材料,利用二次加锂煅烧引入的额外锂源对负极进行电化学预嵌锂。同时,Ti4+掺杂能有效提高Li+扩散速率,减少不可逆容量损失。在2.3~4.6V区间内,放电平台延长,材料的首次放电容量、循环性能和倍率性能显著提高。本发明简单有效,经济实用,工业化应用效果明显。
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