1206
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本发明属于材料化学的技术领域,涉及一种新型锂硫电池多孔夹层材料、制备方法及应用,特别涉及一种将ZIF67与石墨烯特殊复合做为锂硫电池多孔夹层材料(interlayer)、制备方法及应用。该夹层材料由ZIF67与RGO两部分组成,ZIF67质量分数为20‑60%,RGO质量分数在40%‑80%。该制备方法通过简单的水热法和机械压缩合成三维(3D)还原氧化石墨烯/金属有机框架(RGO/ZIF67)薄膜,夹在隔板和硫基阴极之间起作用,作为捕获多硫化物物种的功能性夹层。
824
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本发明揭示了一种外壳绝缘膜的包膜方法和方形锂离子电池,所述外壳绝缘膜的包膜方法通过包膜和顶盖贴片两者结合对所述方形锂离子电池进行包膜包装,对电池壳体表面形成了较好的绝缘防护,整个电池的包膜重叠层数较少,通过该方法进行包膜,在电池底部拐角处层叠数最多,且不超过三层,包膜后的电池底部平整度较高,在电池成组方向上的侧壁上的层叠数少,最多两层,厚度误差累积小,对电池成组影响较小。
982
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本发明公开了一种锂电池烘干工艺,包括第一烘烤步骤,将极片或者极片卷芯放进烤箱中进行烘烤;组装步骤,将经过第一烘烤步骤的极片卷绕成极片卷芯,并将所述极片卷芯安装于具有一端开口的电池外壳内部以制成半成品电池,或者,将经过第一烘烤步骤的极片卷芯安装于具有一端开口的电池外壳内部以制成半成品电池;第二烘烤步骤,将所述半成品电池放进烤箱中进行烘烤。本发明公开的锂电池烘干工艺通过两段烘干工艺,可以高效地去除电池内部的水分,且烘烤的过程中不用大幅度地提高烘干温度和延长烘烤时间,不会对电池的性能产生负面影响,且不会带来更大的能源消耗。
889
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本发明公开了软包锂电池化成抽气装置,驱动机构驱动一滑座沿导轨滑动,翻转机构或升降机构带动一刺孔抽气机构翻转或上下运动卡于软包锂电池的两侧;刺孔抽气机构包括安装座,第一安装臂,第二安装臂,驱动第一安装臂和第二安装臂相向或相反运动的动力机构,设于第一安装臂自由端内侧的扎针和第一弹性吸盘,设于第二安装臂自由端内侧的针套和第二弹性吸盘,扎针位于第一弹性吸盘的型腔内,针套位于第二弹性吸盘的型腔内;第一安装臂和/或第二安装臂上设有与负压系统管道连接的抽气孔;第一安装臂和第二安装臂卡于电池两侧时,动力机构推送第一安装臂和第二安装臂相向运动,扎针与针套配合在电池袋上扎一气孔,且第一弹性吸盘和第二弹性吸盘吸附在电池的两侧,负压系统通过抽气孔将电池内气体排出后,一封合机构封合气孔。
986
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本发明公开一种锂电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)制备石墨烯分散液;2)配制前躯体;3)将步骤1)和2)的按照重量比为1:12~1:10的比例混合均匀,加热至60℃,将制得的混合料烘干,在氮气保护下置于辊道炉中,500~510℃加热6~8个小时,自然冷却至80℃,将冷却的粉末放入球磨机球磨,球磨后再次置于辊道炉中,970~980℃烧结8~10个小时,烧结完成后自然冷却,得最终产物。本发明的方法使得石墨烯的分散性高,在用作电极材料的时候可以显著提高石墨烯锂电池的性能,特别适用于小型家用电动车。
926
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本发明提供了一种绝缘垫片及其制备方法和锂电池。所述绝缘垫片主要由基料和分散在基料中的大孔材料组成。所述制备方法包括:将基料和大孔材料熔融混合,挤压成型后得到所述绝缘垫片。本发明提供的绝缘垫片的孔隙可以吸收并存储电解液,随着电芯循环后电解液的消耗,绝缘垫片内部电解液持续向电芯极组转移,可实现为电芯提供电解液,相当于增大了电芯的储液空间;本发明提供的绝缘垫片横向、纵向均可渗透电解液,这大大改善了电解液的渗透效果,提升了电芯对电解液的吸收均匀性。使用这种绝缘垫片的锂电池循环性能有很大的提升,使用寿命长。
1214
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一种锂离子电池,其包括至少一个正极、至少一个具有表面可选择性含有涂层的LTO的负极和一种电解液组合物,其中所述电解液组合物包括有机溶剂、一种或多种锂盐、一种或多种选自(a)碱金属硼酸盐、(b)有机硼化合物、(c)酰亚胺、(d)硫酸酯、(e)亚硫酸酯的SEI形成添加剂和一种或多种选自(f)酸酐、(g)腈类、(h)叔胺、(i)酰胺的除水添加剂。
953
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本发明提供的一种基于双尺度流形学习的锂离子电池热过程时空建模方法,包括:根据流形学习方法,构造一组用于时间/空间分离的非线性空间基函数;采用Galerkin方法对非线性空间基函数进行截断,得到基于物理的时间模型;利用超限学习机对时间模型中存在的未知模型结构和参数进行评估学习;基于非线性空间基函数和时间模型,利用时空合成方法重构LIBs时空模型。本发明提供的一种基于双尺度流形学习的锂离子电池热过程时空建模方法,通过BFs学习方法同时考虑了局部和全局非线性流形结构信息,是的该方法优于基于局部线性嵌入LLE和基于等距映射ISOMAP的建模方法;适用于分布参数系统DPS的时空动态建模。
1100
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本发明提供一种可控列尾锂电池,包括框体、密封门板、拉线孔、弯管、湿度调节组件以及温度调节组件,密封门板装配在框体前端面,拉线孔开设在密封门板前端面,弯管连接在框体上端面,温度调节组件连接在弯管右端面,温度调节组件安装在湿度调节组件右端面,湿度调节组件包括方形管一、开口、连接杆一、弹簧一、方形框、网状板、压块一、连接杆二、弹簧二、压块二、雾化喷头以及安装盒,温度调节组件包括盲孔、弹簧三、引风机、方形管二、固定轴、套筒以及叶片,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:实现了锂电池工作环境湿度的调节,还达到了利用列车行驶过程中的高速气流进行散热以及保温的目的。
1147
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本发明涉及一种改善锂离子电池循环性能的充电方法,包括以下步骤:S10、以第一预充电电流对电池进行恒流充电,并保持恒流充电第一预设时间;S20、当以第一预充电电流恒流充电达到第一预设时间后,静置第一时间间隔;S30、当达到第一时间间隔后,以第二预充电电流对电池进行恒流充电,并保持恒流充电第二预设时间;S40、当以第二预充电电流恒流充电达到第二预设时间后,静置第二时间间隔;S50、当达到第二时间间隔后,以第三预充电电流对电池进行恒流充电,并保持恒流充电第三预设时间。本发明通过改变电池的化成电流及增大化成工步之间的静置时间,可以有效地提升锂离子电池的循环性能,大大提高了电池的循环次数。
784
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本发明公开了具备高温热稳定性的耐腐蚀Pb‑Li‑Zr铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.2‑2.5wt.%,Zr:0.2‑0.4wt.%,Sm:0.2‑0.3wt.%,In:0.3‑0.5wt.%,Ni:0.4‑0.5wt.%,Sn:0.2‑0.5wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高温稳定性能,并具备强的抗腐蚀能力。用于热带环境下的核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域,可以有效地保障核反应堆系统的安全运行、提高系统运行寿命。
982
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本发明公开了接近纯铟传热性能的In‑Li‑Ru铟锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.0‑2.0wt.%,Ru:0.4‑0.8wt.%,Bi:1.2‑1.6wt.%,Cu:0.2‑0.6wt.%,Sc:0.2‑0.3wt.%,Gd:0.1‑0.2wt.%,余量为铟。该铟锂合金具有传统铟合金不具备的高导热性能,熔点在130‑150度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
714
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本发明公开了一种用于锂离子二次电池的组合添加剂、含有该组合添加剂的电解液和含有该电解液的电池,该组合添加剂含有式(1)所示的甲烷二磺酸亚甲酯、式(2)所示的磷酸三酯和碳酸亚乙烯酯,且式(1)所示的甲烷二磺酸亚甲酯、式(2)所示的磷酸三酯和碳酸亚乙烯酯的重量比为0.04-100:1:0.1-100。含有该组合添加剂的电解液能够克服现有技术的缺陷,明显改善含有该电解液的电池在高温使用或存储时的容量衰减和厚度膨胀,以及降低循环时的电容量衰减率,低温放电性能也有较大幅度的提高。
972
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一种锂离子动力电池安全保护套,由设有纳米粘土的改性复合塑料制成。纳米粘土的制备有:先选购经过提纯的初级蒙脱土;将有机阳离子或酸与初级蒙脱土混合加热,获得活化蒙脱土;其中,所述的酸至少为盐酸、硝酸或硫酸的一种,溶度为1~10mol/L;将酸与初级蒙脱土按照1g粘土:3~10mL酸的比例混合,并加热煮沸1.5h以上,再水洗至中性,则获得活化蒙脱土;再将活化蒙脱土以去离子水洗净后过滤,在200℃焙烧2h以上干燥,最后研磨以60目过筛,获得纳米级蒙脱土成品,即为纳米粘土。该保护套具有散热、绝缘的作用,并通过塑料和无机材料的复合,可快速高效地吸收易燃易爆的电解液而达到安全防护之目的。
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本发明公开一种锂离子电池硅碳纳米管复合负极材料制备方法,通过先在纳米硅的表面包覆碳源,再在微波处理中生成了碳纳米管,引入的催化剂也在硅表面包覆着,这样表面包覆的碳源催化裂解生成的碳纳米管在纳米硅的表面分布很均匀,解决了现有技术中纳米硅的体积膨胀效应高、首次充放电效率低和循环稳定性能差的问题,相对于机械球磨混合的硅碳纳米管负极材料而言,本发明方法制备的硅与碳纳米管属于原位复合,导电性能和机械性能得到很大的提升,作为锂离子电池负极材料时,循环性能与倍率充放电性能、首次充放电效率都得到很大的提升。并且,本发明制备方法工艺简单,使用简单高效的微波化学法,大大地降低了能耗。
931
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本发明属于电池组技术领域,尤其涉及一种安全的聚合物锂离子电池组结构,包括由若干个通过串联和/或并联连接的聚合物锂离子电池组成的电池组和外壳,电池组置于外壳内;电池组上设置有温控断路器、总正极片、总负极片和充电输入连接器,温控断路器与总负极片串接后再与总正极片一同连接在充电输入连接器上,形成充电保护电路。相对于现有技术,本发明通过在电池组上设置温控断路器,当电池组因为异常充电而处于高温状态时,温控断路器呈断路状态,从而阻止电池组在高温环境下充电而导致的电池性能的下降和引发的安全事故的出现,可以大大地提高电池组的使用安全性。
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本发明公开了一种适用于锂离子电池极片的除尘工艺以及接料装置。其包括接料盒,在所述接料盒相对的第一侧面、第二侧面表面分别分布有孔部;离子风机,设置在所述接料盒的第一侧面外,出风口与所述第一侧面相对;吸尘装置,设置在所述接料盒的第二侧面外,吸尘罩入口与所述接料盒的所述第二侧面相对。应用该技术方案,有利于降低锂离子电池的一次零电率、低压率和低容率。
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本发明公开了一种用于立库式锂电池自动干燥的泵组抽真空系统及其方法,能够优化抽真空泵组数量和控制稳定性;并且自动化地完成对锂电池的干燥和冷却处理工艺。该泵组抽真空系统,包括第一抽真空泵组、第二抽真空泵组、连接管道以及抽真空系统控制器,所述第一抽真空泵组通过所述连接管道与所有干燥炉体的每一真空腔连通,所述第二抽真空泵组通过所述连接管道与所有干燥炉体的每一真空腔连通,所述抽真空系统控制器与所述第一抽真空泵组和所述第二抽真空泵组电性连接。
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本发明涉及一种SiOx基复合材料、制备方法及锂离子电池。所述SiOx基复合材料,包含SiOx/C材料,所述SiOx/C材料包含SiOx纳米颗粒、有机物裂解碳、纳米导电颗粒和非晶态导电碳层,所述SiOx纳米颗粒、有机物裂解碳和纳米导电颗粒包裹于非晶态导电碳层内,所述SiOx/C材料呈类球形并含多孔结构,其中0.5≤x≤1.3。本发明的复合材料作为锂离子电池负极材料循环性能优异,同时具有优良的倍率性能以及较低的体积膨胀效应,能够应用于高端数码电子、电动工具以及次世代车载领域,市场前景广阔。
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本发明涉及一种石墨烯及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备氧化石墨烯;(b)制备石墨烯;(c)制备硅/石墨烯复合电极材料。本发明还包括采用该硅/石墨烯复合电极材料作为负极电极材料所制备的锂离子电池。本发明所制备的硅/石墨烯复合电极材料,在等离子体处理后的改性石墨烯上进行硅沉积,硅优先沉积在石墨烯的缺陷处,硅在储能的时候会发生体积的膨胀,但可在缺陷处有一定的空位使之发生缓冲,而不至于导致整个材料体积变大。因此使该硅/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料使用时具有优异的循环性能。本发明的制备方法工艺简单,容易实现大规模生产。
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本发明提供一种锂离子电池负极用铝锡合金薄膜的制备方法,包括下述步骤:(1)选用作为薄膜电极集流体的金属箔作为磁控溅射的基底,并进行基底清洗;(2)调节溅射室气压至1.0×10-3Pa或以上,然后通入惰性气体并调节气压在0.1~10Pa范围;(3)磁控溅射制备铝锡合金薄膜,需调节溅射功率在10W~5kW范围,溅射类型为直流磁控溅射或射频磁控溅射,溅射沉积时间在10~60分钟范围。由上述方法制备的锂离子电池负极用铝锡合金薄膜由固溶体合金材料铝锡合金构成,所述铝锡合金中锡的含量为25~75%,其余为铝。本发明操作工艺简单,成本低,效率高,无副产物;制备出的薄膜电极材料晶粒均匀细小,结晶度和力学性能良好。
本发明涉及一种铌酸锂调制器用波导与光纤耦合的实现方法及其装置,其耦合装置包括:适于耦合的两根光纤;固定光纤的固定块,加固光纤的加固块;由若干垫片形成的垫片组合;LN波导芯片;管壳,其中套置有固定块及加固块的光纤通过一垫片组合支撑在管壳内,其一端面与通过垫片组合支撑在管壳内的LN波导芯片的侧端面连接,其另一端伸出管壳外作为输入或输出接口,且其与管壳的交接处通过粘胶粘接为一体。本发明通过采用改进的耦合技术与耦合结构,使调制器中光波导与光纤耦合精确可靠、稳定性高、附加损耗低、光反射低、插入损耗不受温度变化和机械振动影响。
755
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一种锂离子电池电解液有机组分的定量分析方 法,包括以下步骤:1)待测样品制备;2)标准样品制备,并获 得各有机组分质量百分比数值 pib;3)利用气相色谱-质谱联用 仪对标准样品已知各有机组分质量比准确值进行定性全谱扫 描分析,获得各有机组分目标离子的质荷比m/z值 Mim和特征离子的质荷比m/z值 Mit;4)用选择离子法对标准样品 设定进行测试分析,获得标准样品各有机组分目标离子的积分 强度值Qimb;5)用选择离子法对 待测样品设定进行测试分析,得到待测样品中各有机组分目标 离子的积分强度值Qimd;6)将步 骤2)的百分比数值pib,步骤4) 的积分强度值Qimb,步骤5)中 的积 分强度值Qimd输入计算公式中, 通过计 算待测样品与标准样品各有机组分的目标离子积分强度的比 值并利用数学归一化方法计算待测样品的各组分的质量百分 比数值pid。
854
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本发明涉及一种顶焊式锂离子电池的盖板与壳口的焊接方法,包括如下步骤:一、采用自动压盖板设备将盖板压入电池壳内部,并将盖板压至壳口以下的一定深度H1;二、通过调整激光走速、激光打点频率、激光能量、光斑中心点位置和激光束的收束直径等参数进行激光焊接,使得焊接完毕后,壳口高出的部分熔融并且覆盖到盖板表面,使盖板和壳口熔接得更加紧密,并且熔池也容易达到电池壳外壁,消除内部应力F1。进而消除产生微裂缝的可能性,使电池顺利通过翻滚测试。实验也表明,本方法可以有效减少漏液的发生。
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本发明涉及一种锂离子电池注液孔封口方法,包括以下步骤:1)用胶布将注满电解液的电池的注液孔封住;2)将步骤1)处理后的电池经陈化后,装入预充柜,对其进行预充;3)将步骤2)处理后的电池,用锐器刺破电池注液孔上的胶布;4)将步骤3)处理后的电池放入夹具,施加适当的力进行挤压,排出电池壳体内的气体;5)将步骤4)处理后的电池,用钢珠将注液孔封住。利用本发明的封口方法可以把电池预充时产生的气体排除干净,从而大大降低了鼓壳、循环性能降低等不良后果的产生。本发明还涉及一种用上述方法制造的锂离子电池。
一种锂离子二次电池电解液的添加剂组合物,其中,该组合物含有三种不同的化合物。采用本发明提供的添加剂组合物,在总体上使电池的循环性能、低温放电性能和倍率放电性能均有很大提高,使电池的综合性能均有很大提高。
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本发明提供了一种锂离子电池卷绕松紧度的测量装置及方法,该测量装置包括旋转台、压紧结构、测量结构和卷绕结构,旋转台上设置有电芯固定结构,压紧结构用于压紧待测电池电芯,卷绕结构用于收集待测电池电芯释放的卷绕层,测量结构包括直线驱动结构、测量压头、力传感器、位移传感器和处理器,直线驱动结构用于驱动测量压头前后运动,力传感器和位移传感器设置于测量压头上,力传感器和位移传感器均与处理器电连接,处理器用于获取测量压头的载荷‑位移曲线,根据载荷‑位移曲线即可获取待测电池电芯卸载压力之后不同卷绕层的残余位移;该锂离子电池卷绕松紧度的测量装置及方法能够实现定量判断离子电池电芯卷绕松紧度。
本发明提供了一种氧化亚锰/碳复合材料的制备方法、氧化亚锰/碳复合材料、负电极及锂离子电池。所述氧化亚锰/碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:获得碳酸锰微球;将所述碳酸锰微球与聚丙烯腈混合并配制成浆料;将所述浆料在负电极集流体表面形成负电极活性前驱体层;将负电极活性前驱体层于无氧环境进行碳化处理所述氧化亚锰/碳复合材料具有压实密度高和结构稳定等优势。所述负电极的负电极活性层所含活性材料为本发明氧化亚锰/碳复合材料。所述负电极应用于锂离子电池可提供较高的比容量及优异的循环性能。
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本发明属于电池的技术领域,具体涉及一种用于提高锂离子电池低温放电性能的处理方法,包括:步骤一、将电芯在标准环境下,按标准电流充满;步骤二、将电芯置于低温环境,然后进行放电;步骤三、将电芯置于标准环境,然后按标准电流充满;步骤四、将电芯置于低温环境,然后进行放电。本发明通过优化电芯处理方法,能够提高锂离子电池低温放电性能。
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