843
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本发明公开了一种冲切刀模模具结构,用于冲切锂离子电池的电极极片,所述冲切刀模模具冲切的所述电极极片主要由极片本体和设置在所述极片本体上的固持部组成,所述固持部贯通设置定位孔;所述冲切刀模模具具有用于冲切所述极片本体的冲切模具本体,与所述冲切模具本体冲切所述极片本体具有的极耳的冲切边相邻的两冲切边上分别设置冲切延展体,所述冲切延展体用于冲切所述固持部,所述冲切延展体设置用于冲切所述定位孔的冲切体。本发明一种冲切刀模模具结构,可以冲切出具有对应定位孔的电极极片,使得冲切出的极片在叠片时可以进行准确对位,避免了各极片因对位错位导致的电芯内部短路而造成膨胀、爆炸情况的发生,提高了安全性能。
1071
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本申请涉及锂电池领域,具体公开了一种具有耐高温层的复合膜及其制备方法和一种电池。本申请公开的复合膜包括基膜和耐高温层,其中基膜为热塑性树脂多孔膜,耐高温层为含有无机陶瓷颗粒的无机陶瓷层,无机陶瓷层通过聚合作用固定在热塑性树脂多孔膜的至少一个表面。其热塑性树脂多孔膜与无机陶瓷层在180℃条件下剥离强度大于等于25N/m。本申请还公开了上述复合膜的制备方法和应用以及包括上述复合膜的电池。本申请的复合膜中无机陶瓷层与热塑性树脂多孔膜的剥离强度大大提高,能有效避免复合膜中无机陶瓷颗粒的掉粉现象。同时,该复合膜具有优异耐高温性能,应用中可以降低由于复合膜的热收缩而引起的电池短路。
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本发明公开了一种无线温湿度电子标签,包括主控制器、温湿度传感器、存贮器以及无线射频模块,因所述的无线射频模块、存贮器、温湿度传感器分别双向数据连接于主控制器的,使用时,利用一次性锂锰的电池供电,主控制器控制温湿度传感器测量温湿度,以短距离的RFID技术无线射频传输测量值,完全不需要外接电源,达到功耗小目的,同时不受外界电源影响,达到提高稳定性;测量时,利用周期采样测量方式,将实际测量模拟曲线与理论曲线的差值写入主控制器,对测量值进行校正,达到提高测量值精度的准确性。安装时,只需要将所述标签悬挂或粘贴在所测环境中即可,不需要另外布线,达到安装方便目的。
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一种电池的封装结构,涉及到锂电池技术领域,具体涉及到电池的封装结构方面。包括:电芯、胶框、电池支架及PCM板,所述的电芯、电池支架及PCM板设于胶框内,所述的胶框包括有上胶框和下胶框,上胶框和下胶框套于电芯的两端上,所述的上胶框和下胶框的连接面通过胶连接。所述的上胶框和下胶框的连接面上分别设有配合的卡头和和卡槽结构。上胶框和下胶框套装在电池的两端后,通过胶水粘接操作方便快捷,无需在胶框上增加额外的粘接面或焊接面,符合电子产品对电池具有大容量,小体积的需求,胶框转角为倒圆角增加了外形的观赏性。
本发明公开了一种球形掺杂氢氧化亚镍的合成方法,包括步骤1)先以二价的镍盐、钴盐与氨水、铵盐混合形成络合溶液;和步骤2)以步骤1)所形成的络合溶液与金属盐和碱液的混合溶液并流加入反应容器中,搅拌生成所述球形掺杂氢氧化亚镍沉淀,洗涤去掉杂质离子。采用上述制得的球形掺杂氢氧化亚镍作为中间体,可进一步制备多元金属氧化物。得到的多元金属氧化物可用于制造锂离子电池的正极活性材料。采用本发明方法制造的球形掺杂氢氧化亚镍具有大小均匀粒度分布较窄的优点,多元金属氧化物具有高导电性能和循环性能。
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本发明公开了一种提高聚烯烃电池隔膜纸吸碱量的方法,其步骤为:将PP纤维和ES纤维按合适的配比,采用造纸法抄造出紧度为0.250~0.350G/CM3的纸;将聚烯烃纸置于等离子体发生器中,抽真空后通入工作气体,打开射频电源,处理3~10MIN,取出样品;把处理后的纸样放入温度为65~75℃乙二醇水溶液中反应,取出纸样,洗去残余的乙二醇,再烘干。处理后,极大的提高了纸的亲水性能,其吸碱速率和吸碱量较大,超20%,面电阻也比现有的锂离子电池小,因此,各项性能指标明显优于现有电池。
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本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体涉及一种离子型超分子粘结剂、制备方法和应用。本发明提供的粘结剂分子结构中含有离子液体单元、吡啶结构单元和丙烯酸结构单元,本发明首次在粘结剂中引入离子液体结构,使其同一结构单元上同时包含阳离子和可自由移动的阴离子,有利于提高超分子的导电性能,引入丙烯酸结构单元,有利于提高粘结剂与电极材料和集流体之间的相互作用,进而提高粘结强度,维持电极的稳定和完整,从而提高电化学性能。
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本发明涉及复合储氢材料的技术领域,特别涉及一种复合储氢材料及其制备方法。所述复合储氢材料的材质为金属有机骨架和氧化石墨烯的复合载体与可溶性锂盐的复合物。本发明的复合储氢材料能够解决金属有机骨架在室温条件下氢气吸附量低的问题。
本申请公开了一种硫化物固态电解质及其制备方法、固态电解质片、固态电池。硫化物固态电解质组分为Li6‑xPS5‑xMx+1;其中,M为卤素元素,0.1<x<0.8。且其晶型属于空间群F‑43m,为立方面心结构。其与标准品Li7PS6晶型相同。其拉曼图谱在418cm‑1处有一个清晰而尖锐的峰,表现出PS43‑离子特征峰,其杂质低,纯度高,晶型稳定,而且电导率高。其制备方法能够有效控制金属锂与硫之间的反应温和且可控,反应的效率高。硫化物固态电解质制备方法能够保证制备的Li6‑xPS5‑xMx+1硫化物固态电解质性能稳定,显著降低经济成本。固态电解质片、固态电池均含有本申请硫化物固态电解质。
853
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本发明涉及锂电池均衡放电的技术领域,公开了具备SOC差异的平衡放电方法,具体包括如下步骤:S1:各并机BMS相互通信,传递自身实时电池额定容量(AH_rate)、剩余容量(AH_soc)、输出电流(Io)、故障状态,主机同步调节各并机BMS的调节节奏;S2:将各BMS基于电池额定容量(AH_rate)、剩余容量(AH_soc)、输出电流(Io),利用下式计算出平均放电电流目标值,各BMS周期性上报实时数据。本发明通过调节输出电压控制并机放电的均流比例、是否关联SOC,基于电流数据调节并机均流的策略,增加了SOC的关联,更能达到电池协同放电的目的,使得DC/DC BMS在并机放电均流方案基础上,增加基于SOC差异的平衡放电功能。
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本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种利用高杂磷酸制备磷酸铁的方法,以及一种正极材料的制备方法。包括步骤:采用无氟除杂试剂对高杂磷酸进行化学除杂处理去除金属杂质,得到化学除杂磷酸;对化学除杂磷酸进行萃取除杂处理,得到净化磷酸;将净化磷酸与铁源混合后进行热反应,得到磷酸二氢亚铁溶液,铁源中铁元素的质量百分含量不低于88%;将磷酸二氢亚铁溶液与氧化剂混合后,调节pH值至2~4,分离沉淀,洗涤干燥,得到二水磷酸铁。对高杂磷酸中磷酸提取效率高,工艺简单,并且直接将磷酸制成二水磷酸铁材料,二水磷酸铁在酸性条件下可溶性好,能够满足液相法生产磷酸铁锂的要求。开发高杂质磷酸的潜在价值,降低电池原材料的成本。
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本申请涉及电解质盐制备工艺技术领域,尤其涉及一种六氟磷酸盐的制备方法。本申请的六氟磷酸盐的制备方法包括如下步骤:将六氟磷酸铵与含金属元素的物料源溶于溶剂中得到混合溶液;其中,含金属元素的物料源选自金属元素对应的金属单质、金属碳酸盐、金属硝酸盐、金属硫酸盐和金属氢氧化物中的至少一种,且金属元素选自锂、钠、钾、钙、镁和钡中的一种;将混合溶液进行搅拌反应,得到含有六氟磷酸盐的反应液;将含有六氟磷酸盐的反应液进行去溶剂处理,得到六氟磷酸盐。本申请提供的六氟磷酸盐的制备方法具有绿色、低成本、高效的特点,在电解质盐制备工艺技术领域中具有很好的应用前景。
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本发明公开一种卤化物固体电解质包覆的正极材料及其制备方法与应用,其中,卤化物固体电解质包覆的正极材料包括三元正极材料以及包覆在所述三元正极材料表面的卤化物固态电解质Li2ZrCl6。本发明将Li2ZrCl6作为包覆层,通过手工研磨加机械研磨的方式将其均匀的包覆在三元正极材料的表面;得益于卤化物固体电解质Li2ZrCl6较高的离子电导率(>1×10‑4S/cm)以及较低的电子电导率(<1×10‑8S/cm),其可以保护正极材料在高电压循环下不被还原从而减少了副反应的发生,提高了全固体锂电池的首圈库伦效率、循环稳定性、循环寿命以及在高电压下稳定循环的能力。
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本发明公开了一种电芯折叠制造方法,涉及锂电池技术领域。将多个第一复合极片和多个第二复合极片依次交替且等间距地置于第一电解质膜和第二电解质膜之间,其中,第一复合极片和第二复合极片正反颠倒设置;将多个第三复合极片置于第二电解质膜的下方,并将多个第四复合极片置于第一电解质膜上;对第三复合极片、第一电解质膜、第一复合极片、第二复合极片、第二电解质膜和第四复合极片进行辊压复合,形成复合料带;对复合料带进行Z字形折叠,形成电芯。本发明提供的电芯折叠制造方法能够制造出输出电压较高的电芯,使得电芯内的电子流动路径缩短,降低电芯的整体电阻。
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本发明涉及一种控制三元正极材料前驱体粒径集中分布的方法,属于技术锂电池材料技术领域。本发明所述控制三元正极材料前驱体粒径集中分布的方法包括:a.在搅拌状态下将反应底液与混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水溶液混合反应,所述反应的pH为11.4~11.8,所述搅拌的转速为400~600rpm;b.待体系固含量达到0.1~0.5wt.%时,添加氧化剂;c.添加氧化剂后继续反应5~10min,在10min内调节pH值降低0.8~1.2,继续加料反应,直至颗粒达到目标粒径。本发明可获得粒径分布较窄的产品。
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本发明的实施例提供了一种连续卷绕装置,涉及锂电池制造技术领域,该连接卷绕装置包括安装板、极片放料机构、隔膜放料机构、极片裁切机构、入料机构、卷前缓存机构和卷料机构。本发明通过设置卷前缓存机构,在卷料机构进行切换工位操作时,能够缓存极片和隔膜,避免极片和隔膜持续进入卷料机构,实现了极片和隔膜的入料速度的调节,避免了来料停机的情况,从而实现了连续卷绕,缩短了辅助时间,提升了整体的卷绕效率。通过增设复合机构,将极片与隔膜复合后进行卷绕,保证了电芯对齐度,且不易错位。并且将激光切极耳机构和卷料机构设置在安装板上,从而能够在同一设备内实现闭环控制,并且减小空间的浪费和人员的冗余,提升生产的经济性。
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为克服现有聚合物电解质薄膜的制备方法存在小分子添加剂添加可控性差的问题,本发明提供了一种聚合物电解质膜的制备方法,包括以下操作步骤:获取聚合物电解质基膜,所述聚合物电解质基膜包括聚合物和分散于所述聚合物中的锂盐;小分子添加剂以气态形式形成小分子蒸汽,将所述聚合物电解质基膜置于小分子蒸汽中,使小分子添加剂扩散至所述聚合物电解质基膜中,得到聚合物电解质膜;所述小分子添加剂选自碳原子数低于10的非质子有机溶剂。本发明提供的聚合物电解质膜的制备方法能够对聚合物电解质膜中的小分子添加剂含量进行精确的调控,产品性能的一致性高。
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本发明的实施例提供了一种自适应浮动输送装置,涉及锂电池制造技术领域,自适应浮动输送装置包括过辊轴、过辊本体、过辊支撑底座和弹性浮动支撑座,过辊本体套设在过辊轴外,弹性浮动支撑座设置在过辊支撑底座上,弹性浮动支撑座上设置有弹性件,过辊轴的端部设置在弹性浮动支撑座上,并与弹性件传动连接,弹性件用于向过辊轴施加弹力,以调节过辊轴的水平度。本发明实施例提供的自适应浮动输送装置,能够调节支撑点高度,使得过辊本体能够根据极片来料情况进行自适应调节,保证过辊本体的水平度,有效解决电池生产过程中存在的极片波浪边、宽度厚薄不均、摩擦力变化以及极片速度变化引起的跑偏等问题。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供了一种电池支架及电池模组。上述电池支架包括第一架体,设置有第一连接件和多个用于固定电池的第一固定孔,各第一固定孔间隔有预设距离;第二架体,设置有与第一连接件相连的第二连接件和多个用于固定电池的第二固定孔,各第二固定孔间隔有预设距离;固定腔,设置在第一架体和/或第二架体上,固定腔用于供电路板安装;其中,第一架体和第二架体设置之间形成有安装空间,电池设置在安装空间内,且电池的两端分别固定在相对应的第一固定孔和第二固定孔中。在本发明中,电池支架能够可靠对电池和电路板进行保护,有效解决了电池和电路板在产品内受到较大的压力问题。
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本发明提供一种过渡金属氧化物电催化剂及其制备方法和应用,方法包括以下步骤:将基底进行前处理;将经处理后的基底放入PE‑ALD腔体中,设置PE‑ALD程序,通入载气,控制沉积在预定温度下进行,将加热的过渡金属源与加热的氧源依次导入PE‑ALD腔体中,在基底表面进行循环沉积;沉积结束后,将PE‑ALD腔体降至室温,得到过渡金属氧化物电催化剂。本发明通过利用PE‑ALD方法,并调控循环过程中前驱体物料比制备了一种原子级平整且缺陷可调的电催化剂。所述电催化剂在原子级范围内可调缺陷,从而具有优良的电催化性能,进而使得含该电催化剂的锂空气电池的充放电极化程度得到有效地降低,容量、循环稳定性得到大幅提升。
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本发明公开了一种室内水泥地面专用固化剂及其使用方法,旨在解决通用的水泥固化剂不适用于具有不同活性成分的不同地面,反应不够充分的问题。其技术要点是:室内水泥地面专用固化剂为干粉状,包含组分硅酸钠,硅酸锂,六水合氟硅酸镁和异构烷烃。室内水泥地面专用固化剂为干粉状,未加水,在使用前按照一定的比例加水即可,更容易灵活的根据地面的情况来调整各个配方之间的配比;干粉状相对来说质量更轻,方便携带和搬运,在运输过程中易于密封,而且不容易洒出;干粉状室内水泥地面专用固化剂保存有效期更长,各个组分之间不容易发生配位等反应。
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本发明涉及一种勃姆石包覆石墨复合负极材料、其制备方法及在锂离子电池中的用途。所述复合负极材料包括石墨基材作为的内核,以及勃姆石晶型的铝氧化物均匀连续包覆于所述内核表面形成的包覆层。所述方法包括:1)将石墨基材、勃姆石溶液和水混合;2)采用所得混合体进行喷雾干燥,得到勃姆石包覆石墨复合负极材料。本发明的方法原料价格低廉,工艺简单、环保、易产业化,制得的包覆石墨负极材料性能稳定,相比未包覆石墨基材具备更好的热稳定性,并且所得复合材料具有高振实、高压实、高浸润性、高极片剥离强度和低极片反弹性能的优点。勃姆石包覆层的引入可有效地抑制电解液与石墨间的热反应,防止如电池短路等极端情况引发的热失控风险。
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本发明提供一种智能插销以及运动器械采集方法,智能插销包括插销杆、两个磁铁粒、与插销杆连接且将磁铁粒设置在其内的插销壳、位于插销壳内的天线板、与插销壳固定连接的插销盖、位于插销壳和插销盖之间的主控板、固定在主控板上的聚合物锂电池以及与插销盖连接的弹簧绳。本发明智能插销可以采集运动器械的数据,可以采集到用户在使用该器械时所抬起的重量和所做的个数,结合重量和个数计算运动所消耗的卡路里,用户能够通过微信或支付宝等扫描之后能够实时的查看自己的运动数据,且可以随时随地查看和分享自己的历史运动数据。
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一种新型无延展精密辊压机,放卷机构和收卷机构,在所述放卷机构和收卷机构之间,从所述放卷机构依次设有预热辊压机、软辊压机和整形辊压机,所述预热辊压机在加热的条件下,对电极片进行压缩,所述预热辊压机的压缩比为30%‑40%;所述软辊压机的活动辊位于软胶垫之上,通过软胶垫对电极片进行压缩,所述软辊压机的压缩比为30%‑40%;所述整型辊压机对电极片进行整型压缩,以保证电极片的厚度一致,所述整型辊压机的压缩比为20%‑40%。本发明可以有效地防止锂电池极片在辊压过程中产生延展。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,特别涉及一种自动输出的绝缘片冲裁机,绝缘片冲裁机构的进料端口设置有导料槽;绝缘片冲裁机构的模具上设置有若干个用于成型绝缘片的冲裁孔;片料分距机构上设置有若干个滑动装置;滑动装置的数量与冲裁孔的数量相等;滑动装置分别一一对应设置在冲裁孔的正下方。在使用本发明时,该结构中,能够实现卷料的自动上料,绝缘片自动冲裁,以及绝缘片冲裁后自动分距,极大限度地提高成型效率,使绝缘片冲裁后自动定距输出,降低劳动强度,促进电池生产的自动化。
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本申请公开了一种碳基电容电池组的充电方法及装置,所涉及的单体碳基电容电池包括:双极板、电解液以及电容纸或膜,极板包括:集流体,以及覆设于集流体上的碳锂混合纳米级多孔材料层,并且充电方法以定压充电方式对碳基电容电池组进行整体充电,直至碳基电容电池组中存在至少一个单体碳基电容电池的实时电量达到预设定电量。这样,碳基电容电池可满足功率型设备要求,并且有较强的温度适应能力,并且定压的充电方式可保证碳基电容电池组充电的安全性。
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本发明涉及一种纳米复合环保水性地坪漆的制备方法,包括以下步骤:(1)将去离子水投入反应釜中,再依次将分散剂、润湿剂、消泡剂、防腐剂、防霉剂投入反应釜中,将所得料浆打入搅拌罐中;(2)将纳米填料加入搅拌罐,搅拌后打入砂磨机中;(3)对料浆进行研磨,然后打入调漆罐中;(4)控制调漆罐温度,对浆料进行剪切,加入有机硅乳液,搅拌同时加入适量流平剂,再搅拌;(5)加入色浆进行调色,再加入适量流平剂,得到硅丙涂料;(6)再加入硅溶胶和锂基固化剂,振动过滤,将所得滤液进行罐装、称重、包装,即得。本发明可实现自动化连续性作业,极大提高了生产效率,降低了人工成本,对环境影响小,符合环保要求。
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本发明提供一种不间断电源控制电路及含该电路的摄像机,属于电源供电领域。本发明不间断电源控制电路包括电源输入接口、电源输出接口、电池组、充电管理模块、充电输出转换模块、供电检测模块,所述电源输入接口分别与充电管理模块和电源输出接口相连,所述充电管理模块通过所述充电输出转换模块与电池组相连,所述供电检测模块分别与电源输入接口和充电输出转换模块相连,其中,所述充电管理模块包含多个并联的充电支路,每一路充电支路分别与电池组中的其中一节电池相连,所述电池组中的电池串联输出。本发明采用并联充电,串联放电,简化充电电路,简化放电电路,提高放电的效率,增加锂电池的供电时间和寿命,利于产品小型化。
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一种双面贴胶装置,用于在箔带的两侧贴胶,包括送胶机构、夹胶机构和贴胶机构,夹胶机构与送胶机构相对设置,箔带从夹胶机构与送胶机构之间穿过,送胶机构用于向着靠近夹胶机构的方向运送两条胶带,并使两条胶带分别处于箔带的两侧,夹胶机构用于夹紧两条胶带,贴胶机构用于将两条胶带压贴在箔带上。本发明的双面贴胶装置结构简单,能有效降低生产成本,并能更好的应用在制作超级电容器、锂电池、镍电池等设备中。本发明还涉及一种双面贴胶方法。
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一种电化学电容器及其制备方法,该电化学电容器包括多个单体电容器;该单体电容器包含单体壳、正极、负极、隔膜和电解液;正极包含正极集电体及附于正极集电体表面的正极活性物质层;负极包含负极集电体和附于负极集电体表面的负极活性物质层;其正极集电体和负极集电体均为镀镍拉毛金属片,隔膜为经双向拉伸的Co60辐照接枝改性的聚丙烯隔膜,电解液为含有微量钴离子和锂离子的氢氧化钾溶液。本电化学电容器电容量高、能量密度和功率密度大,自放电低,使用寿命长,具有良好的储能能力;并且制备工艺简单,极适合作为中小型风力发电和太阳能发明的储能装置以及各种电车的牵引动力源。
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