本发明公开了一种适用于基于三元正极材料的锂离子电池的多功能有机硅电解液及其制备方法和在基于三元正极材料的锂离子电池中的应用。多功能有机硅电解液包括基础电解液和有机硅;基础电解液包括酯类溶剂和锂盐;有机硅由主链和侧链构成,其结构通式为:其中,硅原子与苯基直接相连,R1为氢,R2为烃基、烷氧基、氰基、羟基、卤素原子或酯基,R3为氢或烃基,m≥1。制备方法包括:惰性气体保护下,将锂盐溶解于酯类溶剂中,配成基础电解液;惰性气体保护下,将有机硅与基础电解液混合。
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本发明涉及一种烟气热水型溴化锂吸收式冷水热泵机组,设置有带切换阀的溶液、蒸汽和水路联通管,板式换热器的低温侧热水进、出口管与中温水进、出口管联接,从而使机组既可按溴化锂吸收式制冷机的工作原理进行制冷,也可按第一类溴化锂吸收式热泵机组的工作原理加板式换热器换热的组合供热模式进行供热,具备回收余热供热的功能,能满足夏季制冷、冬季需要第一类溴化锂吸收式热泵供热的应用需求,有利于减少空调能源站的设备配置台数,降低能源站设备投资费用。
基于VOC气体的锂离子电池异常状态评估方法及系统。首先对VOC挥发性有机物气体浓度一阈值、二阈值与三阈值、VOC浓度变化速率阈值、时间间隔和采样频率进行设置,当实时监测到锂离子电池散发的连续多点VOC气体浓度值超过一阈值时,计算VOC气体随后时间间隔内的总浓度值和变化率,进一步结合VOC气体总浓度值与二阈值、三阈值的关系以及VOC气体变化率与变化速率阈值的关系,判断锂离子电池所处状态的异常程度。本发明方法原理简单、容易实现、适用场景广泛,能够准确可靠地评估锂离子电池的异常状态。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种硼化钒包覆镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法,包括如下步骤:1)将VCl3水溶液和镍钴锰酸锂正极材料的乙醇溶液搅拌混合,然后滴入NaBH4溶液,继续搅拌反应2h;2)将步骤1)反应后的溶液真空抽滤、洗涤、干燥,得硼化钒包覆镍钴锰酸锂正极材料,记为NCM@V‑B材料。本发明的原位生成硼化钒包覆层的方法,有利于提高其稳定性和电化学性能,具有较好的耐腐蚀性和耐磨性。
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本发明提供了一种锂离子电池在使用前的预活化方法,尤其是经历过长期存储后的锂离子电池在使用前的预活化方法,所述锂离子电池的电解液中溴代丁内酯以及二乙基亚硫酸酯作为添加剂;所述锂离子电池在使用前的预活化方法包括,将电池温度调整至75℃以上,在第一预定电压附近进行小电流恒流充放电循环若干次,然后调整电池温度为10℃以下,为电池恒流充电至第二预定电压,在第一预定电压和第二预定电压之间恒流充放电若干次,在充电截止电压和放电截止电压之间恒流充放电若干次,本发明提供在使用前的预活化方法针对电解液中含有溴代丁内酯以及二乙基亚硫酸酯作为添加剂的电池具有极好的激活效果,可是该类电池有效容量保持在95%以上。
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本发明公开了一种低温高功率锂锰电池及其制备方法,应用于‑40℃的温度环境,放电电流大于3C,锂锰电池包括正极片、负极片、陶瓷隔膜、电解液以及电池壳,正极片、陶瓷隔膜、负极片、陶瓷隔膜依次重复层叠后形成为干电芯,锂锰电池由干电芯放入电池壳并经过注入电解液、老化、封口、老化制成,正极片和负极片分别为石墨烯基二氧化锰正极片、锂碳复合负极片,正极片的正反两面均设有正极片预留极耳,负极片的正反两面均设有负极片预留极耳本发明通过对优选材料和优选工艺技术的应用,充分说明了其有益效果,有效提高了电池在超低温环境中大功率放电性能,适合功耗型电子数码、特种勘探、启动电源和军事设备电源等领域的应用。
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本发明涉及一种采用有机无机复合隔膜的锂电池及制备方法,属于锂电池技术领域。本发明的锂电池采用的复合隔膜,包括有中间的无机陶瓷层以及其两侧的有机层,所述有机层的原料中由如下组分组成:聚烯烃、非共轭烯烃共聚物、表面活性剂、抗氧化剂、润滑剂、填料、第一溶剂;所述的无机陶瓷层的原料中由按重量份计的如下组分组成:氧化铝/氧化锆/二维纳米碳化钛复合颗粒、纳米氧化铝颗粒、粘合剂、非离子表面活性、第二溶剂。本发明提供的锂电池采用了有机无机复合隔膜结构,具有耐高温性能好、强度高的优点。
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本发明提出了固体聚合物电解质、固态锂离子电池。该固体聚合物电解质包括:锂盐;共聚物,形成共聚物的单体包括碳酸亚乙烯酯、二醇丙烯酸酯。本发明所提出的固体聚合物电解质,碳酸酯类的单体可使聚合物对锂离子的溶剂化和迁移率都更高,并且,共聚物链中引入柔性单体二醇丙烯酸酯,还可使共聚物的链柔性更好,从而提升锂离子的配位效果和导电性。
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本发明实施例公开了电源系统中并联应用锂电池组并联应用锂电池组的负荷分配方法,涉及电力电子技术领域,能够降低电源系统中的电池组的维护成本。本发明包括:所述锂电池组包括2个子电池组,每个子电池组包含一个充电极、一个放电极和一个公用的负极。其中,充电正极配置单向导电特性的充电控制开关,且电流流向所述电池组;放电正极配置单向导电特性的放电控制开关,且电流流向外部负载;所述的锂电池组的子电池组配置了各自的电池管理系统(BMS),且各个BMS间采用CAN2.0B协议相互通信,交换各子电池组的运行控制信息,实现子电池组的负荷分配(子电池组“放电”或“准备用”状态转换控制)。本发明适用于电源系统中并联应用的电池组。
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本发明涉及离子印迹传感器,特指一种N‑CQDs锂离子印迹传感器及制备方法和应用,属于环境材料制备技术领域。首先以廉价绿色的柠檬酸(CA)为碳源,利用乙二胺(EDA)进行氮掺杂,以获得荧光性能良好的氮掺杂碳量子点(N‑CQDs)。然后利用将N‑CQDs与离子印迹技术(IIT)结合,以苯并15冠5(B15C5)与Li+的有机络合物作为模板离子、MAA为功能单体、EGDMA为交联剂、ABIN为引发剂采用沉淀聚合法制备N‑CQDs锂离子印迹传感器(N‑CQDs/IIP),并用于检测。制备的N‑CQDs锂离子印迹传感器具有很好的稳定性和光学性能,且具有选择性识别对锂离子的能力。
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本发明公开了一种锂电池充放电模拟平台,主要涉及锂电池领域,应用于锂电池性能的测试,解决了现有技术中锂电池测试平台测试环境失真的问题,其技术要点是:包括平台、灭火器、变频振动器、空调、加湿器、电脑和供电单元,灭火器设置在平台外部,变频振动器固定在平台内,空调设置在平台外部,且空调的出风管路设置在平台内,加湿器固定安装在平台内,电脑设置在平台外,且电脑的数据采集机构设置在平台内,供电单元连接市电网,且供电单元与平台、变频振动器、空调、加湿器和电脑电性连接;本发明通过振动平台、空调和加湿器模拟真实工作环境,更具有实际应用意义。
本发明涉及一种可降解固态电解质膜及其制备方法以及由其制成的锂电池,所述可降解固态电解质膜包括按重量份数比计算的如下原料:改性淀粉10‑15份、聚乳酸‑羟基乙酸共聚物5‑10份、聚己内酯8‑10份、聚乳酸15‑20份、正硅酸乙酯10‑15份、甲基丙烯酸甲酯5‑10份、硅烷偶联剂2‑5份、二苯基甲烷二异氰酸酯3‑5份、乙酸丙酸纤维素5‑10份、邻苯二甲酸二丁酯5‑8份、过氧化苯甲酰0.1‑0.3份、锂盐A 8‑10份,该可降解固态电解质膜还具有良好的力学性能、耐高温性能、良好的柔韧性以及良好的电导率,是一种性能优越的电解质膜。
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本发明涉及一种锂电池分级破碎设备及工艺,所述设备包括撕碎机、吸风机和吸风管道,其还包括:一级立式破碎机,二级立式破碎机,一级传输机构,二级传输机构,密封罩以及隔膜收集器。本发明在现有的锂电池撕碎机的基础上,增设了两级立式破碎机,形成锂电池的多级撕碎、破碎的组合工艺,实现锂电池有价物质的快速分离,得到较高纯度的富集物。同时通过出料口和筛网的设置来控制立式破碎机剥离效果,使排出料形状规整,方便后续的物理分选。另外还通过密封罩和吸风管道的设置,用于吸走较轻的隔膜和废气,最终隔膜经过可拆卸式的所述隔膜收集器实现统一收集,降低环境污染。
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本发明公开了一种锂电池加工用烘烤注液一体化设备,包括底座和滑块和弹簧,所述底座的顶部一侧固定有支架,所述支架远离底座的一端固定有布料座,所述布料座的顶部安装有料筒,其中,所述布料座的底部固定有液压杆,所述液压杆靠近底座的一侧固定有安装架,所述安装架远离液压杆的一侧连接有注液头,所述注液头通过连接管与料筒相连接。该锂电池加工用烘烤注液一体化设备,对电池外壳进行固定,之后线圈通电后,线圈产生磁场,磁场贯穿夹持板时,使夹持板产生热量,通过夹持板对电池外壳进行加热,对锂电池进行烘烤,之后液压杆带动注液头向下移动,之后通过注液头进行注液,使得烘烤注液设备一体化,避免对锂电池进行转运。
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本发明涉及一种锂电池模组,其包括锂电池以及设置有模组腔的模组箱;锂电池设置在模组腔内;模组箱的侧面还设置有安装腔;安装组件固定设置在安装腔内,且安装组件的底端面从安装腔的底端面外露;还安装组件以及固定件;安装组件包括安装盒、移动件、移动锁定件以及两个锁紧件;锁紧件均与安装盒铰接,且两个锁紧件相对地设置,锁紧件的一端为锁紧端;锁紧件的另一端为抵持端;锁紧端固定设置有锁紧块;移动件包括抵持块以及与抵持块固定连接的移动柱。本发明没有紧固件从模组箱外露,难以从模组箱外部将模组箱与固定件分离,锂电池模组的防盗性较高。
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本发明涉及一种锰钴锂正极材料的制备方法,该正极材料包括核心物质和磷酸铝包覆层,所述核心活性物质的化学式为Li1.05Mn1-x-yNixTiyO2Fz,其中:x=0.25-0.35,y=0.05-0.1,z=0.02-0.03该方法包括如下步骤:(1)制备核心活性物质,(2)包覆磷酸铝。本发明制备的正极材料,采用湿法制备特定配比锰镍钛前驱体,然后使用固相烧结法以获取较高的能量密度、F掺杂的活性物质,最后再活性物质表面覆盖磷酸铝层,使得该材料具备较高的比容量和电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高容量和较长使用寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池负极浆料及其制备方法。所述负极浆料包括以下原料组分及重量百分比:负极活性物质42-44%、粘结剂2-2.5%、导电剂0.2-1%、增稠剂0.5-1%、消泡剂0.1-0.3%和溶剂52-55%;所述负极活性物质包括天然石墨、人造石墨和硬碳的混合物,所述天然石墨、人造石墨和硬碳占三者总重量的百分比如下:天然石墨35-40%;人造石墨40-45%;硬碳15-25%。通过改进负极材料的配比,严格控制各种材料的组合比例,并预先将负极活性物质与导电剂在V形混料机中混合均匀,提高负极浆料搅拌时的分散效果,来提高锂离子动力电池的循环性能特别是高倍率循环性能,使其满足更高的使用要求,同时有效消除其循环后期的安全隐患。
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本发明涉及一种氟化石墨烯包覆锰钴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LiMn1-x-yCoxMgyO2,其中:x=0.25-0.30,y=0.05-0.1,该方法包括如下步骤:(1)制备活性物质LiMn1-x-yCoxMgyO2,(2)制备氟化石墨烯聚合物,(3)包覆。本发明制备的正极材料,采用Mn、Co、Mg为主材,以获取较高的能量密度的活性物质,同时在外层包覆氟化石墨烯聚合物材料,以提高材料的导电性和高温稳定性,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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本发明公开一种锂离子电池软包装用内层共挤膜。具体说,是聚合物锂离子电池内层与聚合物电质溶液接触的内层共聚膜。所述锂离子电池软包装用内层共挤膜由外到内依次有铝箔复合层、力学支撑层和低温热封层。本发明不含溶剂型固化胶,生产过程中不会对环境造成污染。采用这种内层共聚膜,可延长聚合物锂离子电池的使用寿命。
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一种磷酸铁锂电池所用油性导电液,由石墨烯、介孔碳、碳酸乙烯酯、粘结剂及其N‑甲基吡咯烷酮组成,其特征在于:上述组分的重量比为:石墨烯:介孔碳:EC:粘结剂:NMP=1~5:1~5:1~2:5~30:200。本发明,导电液的制备方法简单,稳定性好,与磷酸铁锂正极材料和电解液的相容性好,掺杂到磷酸铁锂电池里面具有较高散热性能、保液能力及其稳定SEI膜等特性,并因此提高锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明属于电池领域,具体公开了一种电解质载体膜。该电解质载体膜含基体聚合物和介孔无机氧化物微粒;所述基体聚合物包括聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物和有机硅烷取代的聚甲基丙烯酸甲酯。本发明还公开一种电解质,其包括上述电解质载体膜以及吸附在电解质载体膜内的液态电解液。本发明还公开了上述两者的制备方法以及锂离子电池。本发明所提供的电解质载体膜,孔均匀、吸液后机械性能好、且与电解液的相容性好。本发明所提供的电解质,可有效提高锂硫电池的容量以及循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极用粘结剂,所述粘结剂含有乙烯丙烯酸共聚物;进一步的,所述粘结剂还可以含有配合粘结剂,所述乙烯丙烯酸共聚物与配合粘结剂的质量比为100:0~0.1:99.9。同时,本发明公开了一种锂离子电池负极,包含活性材料和增稠剂,还包含上述粘结剂。本发明还要求保护使用了该负极的锂离子电池以及上述锂离子电池负极的制备方法。本发明具有粘结力好,膨胀率小,循环性能良好的有益效果,同时,制备方法简单、成本低、可重复性好,能够达到大量制备。
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本发明涉及锂离子电池供电抽水泵抽井水向沥青路面喷水的降温装置,属于新能源节能环保技术领域。在沥青路面的两侧开挖、建造深水井,在深水井旁设置抽水泵,在抽水泵旁设置喷水枪。在锂离子电池底座上安装锂离子电池,从锂离子电池输出的电流通过导电线、无线控制开关输入抽水泵,在抽水泵内电能转换成机械能用于抽水、加压、喷水作业,抽水泵作业时耗用机械能通过抽水管抽取深水井中的井水输入抽水泵进行加压,加压后的井水通过高压输水管和喷水枪头喷向沥青路面淋水降温护路。安装在沥青路面近旁的温度计显示沥青路面上的温度数值,安装在沥青路面一侧的无线温度传感器每时每刻都在发送沥青路面上的不断变化中的温度数值。
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本发明公开了一种直接式锂离子电池无损均衡电路及均衡控制方法,属于电动汽车或大功率储能电站电池管理系统领域,该该电路包括锂离子电池组、均衡开关控制单元、变压器均衡单元及均衡开关控制电路,锂离子电池组包含一个以上的电池单体,锂离子电池组通过均衡开关控制单元所控制的变压器均衡单元控制能量在电池单体之间流动,完成均衡功能,本发明使电池能量直接由电压高的电池流向电压低的电池,具有高效率,低成本,控制结构简单的优点。
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本发明公开了一种磷酸铁锂前驱体分散用聚羧酸系超分散剂的制备方法,包括以下步骤:首先,将异戊烯醇聚氧乙烯醚溶解于水中,加入氧化剂溶液,搅拌均匀;然后,分别滴加还原剂和链转移剂的混合溶液和共聚单体溶液使其聚合;最后,加入碱性调节剂,使其中和及熟化,得到磷酸铁锂前驱体分散用聚羧酸系超分散剂。本发明所制备的超分散剂针对磷酸铁锂前驱体分散时体系呈偏酸性、采用乙醇等有机溶剂作为分散载体等特点,能有效防止浆料中的电极活性材料形成二级团聚体,且不引入前驱体中不包含的杂质离子,从而保证前驱体的混合均匀性,进而制备出性能优越的磷酸铁锂产品。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,特别是一种碳包覆三氧化二铁(Fe2O3@C)复合材料的制备方法。该方法包括:首先将铁盐和碳源均匀分散在去离子水中得到混合溶液;继而调节溶液的pH使铁盐水解;再将混合液置于反应釜中水热反应,并对所得产物进行清洗并冷冻干燥,得到碳前躯体包覆三氧化二铁复合材料;最后将其置于动态保护气氛下焙烧,得到黑色粉末状的Fe2O3@C复合材料。本发明的优点在于原料普通易得,成本低廉,制备过程简单安全,环境友好;所制备的Fe2O3@C复合材料具有优良的综合电化学性能,其用作锂离子电池电极材料时,可逆充放电容量可达1500mAh/g左右,并且具有较好的循环寿命。
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本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种无钴富锂正极材料及其制备方法、正极片和电池。本发明的无钴富锂正极材料,包括第一材料以及包覆于所述第一材料至少部分表面的包覆剂;所述第一材料由镍锰氢氧化物前驱体、锂源和掺杂剂煅烧得到;所述掺杂剂包括WO3和/或TiO2;所述包覆剂包括SiO2。本发明以镍锰氢氧化物为前驱体,通过掺杂剂WO3和/或TiO2,以及包覆剂二氧化硅的协调配合作用,使得无钴富锂正极材料的容量循环、首效和压降得到显著地改善。
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本发明涉及生产锂电池浆料技术领域,具体为一种高效锂电池浆料的制备系统,其能够有效提升锂电池浆料的品质,提升锂电池质量,其包括双螺杆捏合机,所述双螺杆捏合机上开设有粉料进口和液体进口,其特征在于,所述双螺杆捏合机的出料口通过输送管路和输送泵连接均质机,所述均质机的底部和顶部均安装有配合的定转子结构,定转子结构包括定子和转子,所述转子包括盘体,所述盘体正面边缘设置有一圈间隔布置的转子齿,所述盘体上开设有通孔,所述盘体背面安装有偏心齿块,所述定子包括固定设置的定子环,所述定子环上设置有一圈间隔布置的定子齿。
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