1056
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本发明公开了一种提高磷酸铁锂材料高温循环性能和离子电导的改性方法,主要是利用含硅、铝、钛的有机化合物与磷酸铁锂混合,经过一定的热处理,将二氧化硅、氧化铝或氧化钛包覆到磷酸铁锂材料表面,达到改善其电化学性能的目的。经过包覆改性的磷酸铁锂,其高温循环性能和高倍率充放电电流循环容量均得到提高,制成的电极的阻抗明显减小。使得这种材料可以应用到更多的领域。本包覆方法工艺简单,成本低廉,产品性能稳定可控,适用于工业化生产。
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一种包覆锂离子二次电池正极活性物质的方法,该方法包括加热含有正极活性物质和包覆剂溶液的混合物,所述包覆剂溶液包括包覆剂和溶剂,其中,所述加热分两步,第一步在搅拌条件下40-100℃加热至包覆剂在正极活性物质上析出;第二步将带有包覆剂的正极活性物质在惰性气体气氛中200-600℃加热2-20小时。由于本发明的方法,先在搅拌条件下低温蒸发溶剂使包覆剂在正极活性物质表面析出,形成均匀包覆层,然后再高温炭化包覆层,因而根据本发明包覆锂离子二次电池正极活性物质的方法,可以充分利用包覆剂、包覆层均匀,而且包覆剂的厚度可以通过调节析出包覆剂的量来控制。
1123
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本发明涉及一种利用聚丙烯薄膜辐射接枝改性制备锂离子电池隔膜的方法,属高分子材料改性技术领域。本发明方法的主要过程为:(1)制备接枝反应试剂体系,采用体积比为15%的甲基丙烯酸缩水甘油脂和体积比为85%的溶剂N,N-二甲基甲酰胺,以及适量的阻聚剂硫酸亚铁铵,组成试剂体系;(2)将待处理的聚丙烯薄膜放入聚乙烯袋中,充入氮气,封口后置于电子辐照室中进行辐照;电子束流强度为2mA,辐照剂量为100kGy;(3)将辐照后的聚丙烯薄膜置于上述的反应试剂体系混合液中,在50℃恒温水浴条件下,接枝反应2小时后,经洗涤、干燥,最终得到接枝改性的聚丙烯电池隔膜。该隔膜在锂离子电池中进行恒流充放电测试表明具有良好的电化学性能。
1003
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本发明公开了一种新型锂离子电池的封装结构,包括有左侧封头(10)和右侧封头(20),所述左侧封头(10)和右侧封头(20)横向对称设置,所述左侧封头(10)和右侧封头(20)之间具有待封装材料(30),所述左侧封头(10)和右侧封头(20)在相向一侧具有相互啮合的结构。本发明公开的一种新型锂离子电池的封装结构,其可以有效地对聚合物锂离子电池进行封装,保证电池的封装质量,增强电池的密封性,大大提高聚合物锂离子电池的安全性能,进而提高电池的整体使用性能,扩大电池生产厂家产品的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
1053
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本发明涉及一种电动汽车动力锂电池组的能量控制方法,该方法包括下列顺序的步骤:车身控制器ECU在充电时将行驶里程清零,充电完成后,车身控制器ECU计算电池组电量,同时,司机在驾驶车辆前设定行驶里程;车身控制器ECU判断电池组电量是否能够支持设定的行驶里程,若判断结果为否,则启动发电机组发电,否则,发电机组不动作;在达到设定的行驶里程后结束,又开始下一循环。本发明通过合理的分配控制动力锂电池组的能量使用,从而使电动汽车内动力锂电池组的电能能够得到合理的利用,延长了电动汽车的行驶里程,又可在电动汽车的基础上减少价格昂贵的动力锂电池的数量,大大降低了车辆的成本,便于车辆的推广与应用。
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本发明公开了一种团聚球形锰酸锂的制备方法,本发明的目的是提供一种振实密度高,比容量高,循环性能好且工艺简单适于工业生产的一种团聚球形锰酸锂的制备方法。本发明的技术方案要点是,加工步骤为(1)制备浆料,(2)制备凝胶,(3)凝胶干燥、烧结。本发明与现有技术比较具有振实密度高,比容量高,循环性能好和工艺简单且适于工业化生产的显著优点。
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本发明提供一种磷酸铁锂溶剂热制备工艺,通过闪蒸以及离心分离的方法对废液中的水、有机溶剂以及硫酸锂副产物进行分离,分离出来的有机溶剂一部分作为原料重新参与反应,从而形成了有机溶剂循环线路;分离出来的有机溶剂另一部分与分离出来的水用作逆流洗涤的溶剂使用,逆流洗涤完毕后的洗涤液进行废液处理又可以分离出水和有机溶剂,从而形成了洗涤液循环线路。本发明通过对废液进行综合处理及利用,大大降低了有机溶剂的用量和磷酸铁锂的生产成本。
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本发明提供使晶界电阻降低且显示高总离子电导率的固体电解质。此外,还提供显示高总离子电导率的高性能的固体电解质的制造方法以及具有这样的固体电解质的锂离子电池。本发明的固体电解质包含:具有锂离子传导性的多个粒子P;和与粒子P相接且介于粒子P之间存在的基质M,所述基质M以包含下述(a)(b)的非晶质作为形成材料,(a)锂原子;(b)选自硼、第3周期以下的14族元素及第3周期以下的15族元素中的1种以上元素的氧化物。
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本发明公开了一种无酸铅锂二次电池负极板及其制备方法,以铝片或铜片为集流体,PbSO4为负极活性物质,PTFE为粘结剂、乙炔黑为导电剂,制成负极板,配以原锂离子电池LiCoO2正极板为正极,玻璃纤维为隔板,中性的Li2SO4为电解液,组装成无酸铅锂二次电池,可以显著提高电池的充放电性能,延长电池的使用寿命;同时降低了铅酸电池中75%铅的使用量,去除了硫酸电解液,有利于保护环境。
1072
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池及报废正极片中回收磷酸铁的方法,具体包括以下步骤:将废旧锂离子电池进行放电,拆解去除壳体后得到电池内芯;将得到的电池内芯浸入有机溶剂中去除电解液;将去除电解液的电池内芯破碎成2~4cm的碎片;待有机溶剂挥发后将内芯碎片浸入水中,下将正、负极料与铝箔、铜箔集流体分离,后去除集流体及隔膜,过滤得到正、负极混合料;将得到的正、负极混料进行焙烧,后用无机酸进行浸出,过滤得到浸出液;向浸出液中滴加适量过氧化氢,之后再滴加适量氨水,此过程不断有沉淀生成,最终加至pH在2~4,过滤、洗涤、干燥得到磷酸铁,本发明实现废旧锂离子电池和报废极片的回收,进行资源再利用。
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本发明公开并提供了一种安全、高效、快捷,同时兼具高容量、循环稳定的液流形式的锂硫电池储能系统。所述锂硫电池储能系统包括外部安全壳、设置在所述外部安全壳上端的正极电极和负极电极、设置在所述外部安全壳内部的正负极隔板驱动系统和正极电池液循环冷却系统以及负极电池液循环冷却系统,所述正极电池液循环冷却系统包括正极储液罐、通过正极循环管道与所述正极储液罐连通的正极板式换热器,所述正极储液罐内设置有将正极活性物质弥散于电解液中的正极液流,所述负极电池液循环冷却系统包括负极储液罐、通过负极循环管道与所述负极储液罐连通的负极板式换热器,所述负极储液罐内设置有将负极活性物质弥散于电解液中的负极液流,以液流形式实现锂离子与硫离子的反应充放电过程。
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一种安全防爆型空气能锂电池强光LED多用头灯,包括前盖主外壳以及后盖底壳,其内装有强光LED头灯,其特征在于:前盖主外壳包括一带有4个副灯定位孔的高效强光聚焦透镜,用以容置一强光型节能环保大功率LED光源于其中,所述LED光源发射的光束从透镜通孔端射出,所述LED光源通过铝合金散热驱动综合体电路板和锂电池实现供电连接,所述的带有4个副灯定位孔的透镜装配有4支φ5发光二极管LED,前盖和后盖匹配通过超声波熔接机封装,将上述LED光源,驱动电路板以及锂电池容置其中,后盖底壳装有双层弹力松紧带头贴板,可以方便舒适地佩戴在人体头部,实现发光照亮。本发明具有体积小重量轻,照明时间长,安全防爆,节能环保,方便舒适,发光效率高,使用寿命长等优点。
1072
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本发明公开了一种圆柱聚合物锂离子电池铝塑膜,包括第一凹槽和第二凹槽,所述第一凹槽和第二凹槽均呈弧形,且第一凹槽和第二凹槽的一端分别设有水平的第一延边和第二延边,第一延边和第二延边在同一条水平线上,第一凹槽和第二凹槽通过一水平的过渡边连接,第一延边和第二延边的高度大于过渡边的高度,第一延边和第二延边相向转动形成具有内腔的柱状结构,作为聚合物锂离子电池的外部罩壳,本发明的有益效果是:本发明能够使电芯的铝塑膜的第一凹槽与第二凹槽在实现较好配合的情况下,避免凹槽因冲壳深度过大而破损,进而降低电芯内部腐蚀,鼓气、漏液等风险,保证了聚合物锂离子电池的质量及外观。
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本发明提供一种低温磷酸铁锂电池及制备方法,其特征在与所述的正极活性物质为石墨烯包覆改性的纳米化磷酸铁锂,负极材料采取石墨、软碳、硬碳复配,所述的电解液由一种或多种溶剂配制而成,本发明的优点:提高电子迁移速率,电导率和离子扩散速率,降低锂离子迁移的阻抗,改善了电解液与正负极材料之间的接触电阻,改善低温充电性能。
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本发明涉及一种金属有机框架Uio‑66@S锂硫正极材料及制备方法。本发明属于锂硫电池技术领域。金属有机框架Uio‑66@S锂硫正极材料,由金属-有机框架Uio‑66@S复合材料与导电剂、粘结剂混合而成,金属-有机框架Uio‑66@S复合材料为金属盐与对苯二甲酸生成的金属-有机框架材料与硫混合球磨而成。其制备方法:1)金属‑有机框架材料Uio‑66的合成:取金属盐与对苯二甲酸反应生成金属‑有机框架材料;2)Uio‑66@S复合材料的形成:与硫混合球磨均匀,采用熔融法形成Uio‑66@S复合材料;3)电极材料的制备:与导电剂、粘结剂在溶剂中搅拌均匀形成浆料并涂覆在集流体上,烘干裁片。本发明具有极高的比表面积,丰富的介孔孔道,制备工艺简单,成本低廉,可大规模生产等优点。
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本发明涉及一种提高锂离子电池过充安全性的石墨烯正极材料,具体涉及锂离子电池过充情况下的散热及保护,该正极材料由炭黑导电剂SP;镍钴锰NCM;聚偏氟乙烯PVDF;石墨烯;导电石墨KS6组成。所述的正极材料按质量组分为:将物料按照配方比例投料,经过电芯制作并通过容量测试后采用Arbin充放电设备进行过充测试。最终得到散热性能好,过充安全性高的锂离子电池。
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本发明公开了一种锂电池的保护装置,包括箱体、温度传感器和冷却剂存储罐,所述箱体的顶部设有绝缘板和充电桩,且所述绝缘板和充电桩均与所述箱体紧密连接,所述箱体的内部设有隔层和隔栅,所述箱体的一侧安装有所述温度传感器,所述温度传感器与所述箱体电性连接,所述温度传感器的一侧设有所述冷却剂存储罐,所述冷却剂存储罐的一侧安装有冷却管道,且所述冷却管道与所述冷却剂存储罐通过螺栓固定连接,所述冷却管道的顶部安装有控制阀,且所述控制阀与所述温度传感器电性连接,该种锂电池的保护装置通过温度传感器、隔栅和隔层的设计,有效的降低了锂电池热失控以及受到挤压时所带来的损害,所以有着广泛的应用前景。
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一种锂离子电池双面连续涂布设备及其涂布方法,用于锂离子电池制备。主要包括自动放卷系统、牵引机构、涂布机头、立式垂直烘箱、自动收卷系统、主机控制系统;将铜箔或者铝箔牵过自动放卷系统、牵引机构、涂布机头、立式垂直烘箱、牵引机构、自动收卷系统,再将搅拌均匀的正极浆料或负极浆料放在料槽内,根据工艺要求设置涂布走速、极片面密度和厚度、烘箱温度等参数,采用同时双面连续涂布方式制备极片。本发明采用立式垂直烘箱涂布机进行双面极片同时涂布,生产工艺简化,涂布效率高,降低了能耗及成本,极片厚度及面密度均匀,锂离子电池一致性和安全性得到了保障,技术方案简单,容易操作,保证了涂布生产稳定、高效、连续,涂布精度高。
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本申请提供的一种硫锂电池正极用硫/碳纳米管复合材料的制备方法,将单质硫与CS2溶剂均匀混合并搅拌,使得硫完全溶解,得到硫的CS2溶液。将碳纳米管与CS2溶剂均匀混合,超声分散,得到稳定的CNT分散液。将CNT分散液缓慢加入到硫的CS2溶液,并不断搅拌,待混合均匀后蒸发溶剂,就可得到硫/碳纳米管复合材料。本申请将导电性较好的碳纳米管包覆在硫的表面,提高了硫的导电性,应用于硫锂电池正极时,能抑制中间产物多硫化锂在电解液中的溶解,与纯的硫单质正极材料相比,首次放电比容量和循环性能都有所提升。而且制备工艺简单、能耗较小,易于规模化生产。
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本发明涉及一种锂离子电池用电解液,所述的电解液含有锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂为硼酸三(三甲硅烷基)酯。将该电解液应用于锂离子电池中,其工作电压为4.5~4.7V,工作温度范围为室温~60℃,具有良好的耐高温耐高压循环性能,是一款简单易得的高温高压功能型非水电解液。
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本发明介绍的钴酸锂废电池正极材料的浸出方法是将从镍酸锂废电池中分离出的正极材料和磨细的软锰矿放入耐压并耐硫酸和硝酸腐蚀的容器中,并将硫酸和硝酸泵入该容器,然后密封容器,进行镍酸锂废电池正极材料的浸出。
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本发明公开了一种一步溶胶凝胶法合成磷酸钒锂/碳复合材料的方法,该方法将锂源化合物、钒源化合物、磷源化合物、螯合剂和碳源直接混合装入密闭容器,在密闭容器内加入去离子水进行加热搅拌来获得干凝胶前驱体混合物,依次在惰性气体保护气氛和还原性混合气体保护气氛下对干凝胶前驱体混合物进行烧结后,得到高性能的磷酸钒锂/碳复合材料。该方法的工艺简单、易于操作,不仅具备了溶胶凝胶法合成温度低、产品均匀性好粒径小、电化学性能好的优点,而且克服了溶胶凝胶法操作复杂繁琐、污染大和成本低的缺点;并且在密闭容器下进行溶液反应,能有效抑制和防止因反应过程太过剧烈而产生暴沸、喷溅,可进一步增加实验的可控性和准确性。
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本发明公开了一种制备LiVPO4F/石墨烯锂离子电池正极材料的方法,该方法为溶胶-凝胶法,即:将一定量的氧化石墨烯或石墨烯在超声波作用下分散于去离子水中形成稳定的分散液;向分散液中加入钒源与柠檬酸(或草酸)在20~90℃下经过10~180min形成溶胶;然后按钒:磷酸根:锂:氟摩尔比1:1:1:1往此溶胶中加入磷酸根源、锂源和氟源,形成稳定的水溶胶,在70~140℃温度下蒸干水分,获得固体产物,对所述固体产物进行机械混合30~360min;将机械混合之后的固体产物在250~400℃下预分解2~10h获得反应前驱体;将反应前驱体在450~800℃,惰性气体保护气氛下焙烧1~10h,获得LiVPO4F/石墨烯复合正极材料。本发明可以增加LiVPO4F材料的电导率,制备出的材料具有良好的电化学性能。本方法具有流程短、过程简单、能耗低、成本小等优点。
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本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种碳包覆的锂离子电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将正极材料Li1.8Mn0.8Co0.2O2.8与碳源置于乙醇和水的混合物中进行球磨;2)球磨后的混合物经干燥、研磨后,在一定热处理温度下保温,冷却后得到碳包覆的锂离子电池正极材料。本发明的有益效果在于:本制备方法工艺简单,合成温度低,成本低,在提高Li1.8Mn0.8Co0.2O2.8材料的倍率性能方面具有显著效果。
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本发明涉及一种锂离子储能电池及其制造方法,属于锂离子电池制造技术领域。其电芯的正极片和负极片的两个对边留有极耳,正极片和负极片以十字叠加交错排列,保持正极片的极耳分布在电芯的两个对边、负极片的极耳分布在电芯的另外两个对边,每个正极片和负极片之间分布有隔膜;电池壳的侧边有多个金属极柱,金属极柱通过连接片与极耳连接;并按如上正极片和负极片的排列方式制造,其采用方形叠片及四边集流和多极柱引出的方式,不仅可以使单体电池容量成数倍、几十倍增长,还可以使电芯内部电荷均匀分布,内阻较小,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池前处理绿色回收处理方法及其设备,所述处理方法为:S1:将废旧锂离子电池放入NaCl溶液中浸泡进行充分放电,后清水清洗,风干;S2:破碎前,将吸附剂承载板卡在锥形箱体内侧活动卡槽内,将S1中得到的废旧锂离子电池置于破碎机中进行干法冲击破碎,同时开启抽气机,控制抽气机功率,使破碎过程中产生的污染性气体与吸附剂进行充分接触并被吸附剂吸附;S3:S2中未被吸附的污染性气体可经导气管排入吸收液。其设备包括锥形箱体(1)、吸附剂承载板(2)、抽气机(3)、导气管(4)、气体检测仪(5)和吸收液容器(6)。该处理方法具有工艺简单且高效、回收成本低、环保的优点。
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本发明公开了一种铝塑壳包装锂电池,包括铝塑壳(1)和电池芯,所述的铝塑壳(1)设有用于容置电池芯的凹槽(1.1),所述的铝塑壳(1)的一侧边上设有第一封边(1.2)、气袋(1.4)和第二封边(1.3),所述的气袋(1.4)位于第一封边(1.2)和第二封边(1.3)之间,所述的铝塑壳(1)设有第一封边(1.2)的侧边上设有具有隔热效果且不与锂电池电解液发生反应的高温纸,所述的高温纸位于第一封边(1.2)和第二封边(1.3)之间且靠近于第一封边(1.2)。该铝塑壳包装锂电池实际的第一封边的宽度与预想的第一封边的宽度相差无几。
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本发明公开一种新型软包锂电池转盘注液机,包括传送装置,注液前称重装置,转盘注液装置,注液后称重装置,以及设于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置中间的四联旋转机械手,所述四联旋转机械手于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置中间旋转以将软包锂电池于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置之间移动。本发明新型软包锂电池转盘注液机具有减少占用体积、结构紧凑、生产线短的优点。
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本发明涉及一种稳压防断锂电池组,本稳压防断锂电池组包括有壳体和电池组件;各所述电池组件包括有电池芯和通断片;所述电池芯的正负极电性连接在通断片的正、负极板上,所述正、负极板之间夹持有活塞筒,所述活塞筒的下周壁导电,上周壁绝缘;在所述活塞筒内安装有由导电铁磁性材料做成的活塞片;所述活塞片与活塞筒密闭接触;在各所述活塞筒的上端还固定有与各所述电池芯并联的电磁片;各所述电磁片耦合至控制芯;各所述通断片耦合至电压调控芯;该锂电池组能够智能调节电压,少量电池组件损坏后自动短接重连电路,保证正常供电;同时便于检查、维修。
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一种锂电冰钻的模块化操控系统,包括分线器、控制器、线束、LED灯组合、降压模组五大模块。分线器通过插片座来获取锂电池的直流电,分线器输出的一股线缆连接控制器,另一股线缆连接到降压模组上。控制器和降压模组为独立的并联结构,控制器通过线束连接的相应按钮开关直接控制电动马达的工作状态;降压模组将来自于锂电池的直流高电压转变为同时供USB插口和LED灯珠工作的5V直流低电压;此模块化操控系统既能保证马达以高电压可靠地工作;又能保证终端USB接口和LED灯珠的5V低电压可靠工作。
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