1084
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本实用新型公开了一种迷你型锂电池式便携电源,包括壳体、线路板、锂电池、USB接口、充电接口、指示灯、照明灯和照明灯开关;线路板和锂电池设置于壳体内,锂电池电连接于线路板上,USB接口和充电接口分别设置于壳体的前侧面,USB接口和充电接口分别与线路板电连接,指示灯设置于壳体的顶面,照明灯设置于壳体的后侧面,照明灯开关设置于壳体的左右一侧面的后部,壳体的底面四角分别设置有一个防磨凸点,壳体左右两侧前部分别设置有防滑条,壳体后部一角开设有挂绳孔。该便携电源体积较小,质量较轻,且外形美观,使用方便。
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本实用新型提供一种锂电池组内置热管理系统,包括安装锂电池组的电池箱,所述电池箱中间设有T型横梁构成通风道,所述横梁上固设有风机、PTC加热器与制冷模块;所述电池箱内设有温度传感器,所述温度传感器的输出端与控制器电连接,所述控制器的输出端分别与所述的风机、PTC加热器与制冷模块的输入端电连接。电池箱内部空气通过风机的带动并在通风道的约束下,形成有规则的内部气流循环,空气在流经制冷模块或PTC加热器时进行热交换,对电池箱内部温度与锂电池温度实行相对精确的控制,从而使锂电池在最佳温度范围内安全、稳定地工作,极大的提高了电池的使用性能和使用寿命。
824
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本发明公开了一种基于石墨烯的无人机用高倍率锂电池及其制备方法。包括以下步骤:S1:制备固态电解质溶液,备用;S2:将正极活性浆料涂覆在正极集流体上,干燥,得到正极极片;将负极活性浆料涂覆在负极集流体上,干燥,得到负极极片;S3:将固态电解质溶液按照面密度为12~15mg/cm2涂覆在正极极片表面,干燥,热压、冷压,得到复合正极片;S4:将复合正极片、隔膜、负极极片叠配,得到电芯;将电芯放入外壳内,热压、冷压,得到高倍率锂电池。有益效果:通过在固态电解质中加入石墨烯基复合填料和聚乙二醇甲醚丙烯酸酯复合物;并联合正极活性材料,有效提高高倍率锂电池的性能。
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本发明公开了一种粉末状锂电池负极材料去磁装置,包括壳体,所述壳体设置有进料斗,所述壳体内顶部对应进料斗下方左右对称设置有横向转辊,所述进料斗内设置有机仓,机仓左右对称设置有固定杆,固定杆外端固定在进料斗内壁上,壳体内顶部中间位置左右对称设置有支撑板,支撑板顶端固定在机仓底部,两横向转辊分别套装在支撑板与壳体侧壁之间,横向转辊两端辊轴分别套装支撑板和壳体侧壁对应位置设置的第一轴承上,所述机仓底部中间位置设置有竖向转轴,本发明提供一种粉末状锂电池负极材料去磁装置,结构设置巧妙且布置合理,本发明巧妙设置多级去磁机构,实现粉末状锂电池负极材料的高效彻底去磁,另外本发明方便排料。
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本发明公开了一种四氟对苯二甲酸铜电极材料的制备方法及其在锂离子电池电极材料中的应用,属于锂离子电池领域。这种电极材料本质是一种含氟的铜基金属有机框架材料,由二价铜和四氟对苯二甲酸通过配位键构成。该材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备纳米氧化亚铜颗粒;(2)将氧化亚铜分散在乙醇中并与四氟对苯二甲酸溶液搅拌反应,生成浅蓝色沉淀;(3)洗涤沉淀物多次,真空烘干,得到目标材料粉末。本发明提供的材料能够作为负极材料运用于锂离子电池中,由于四氟对苯二甲酸配体中含有氟元素,可促进固态电解质界面膜的形成,使得材料表现出较好的循环稳定性。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体公开了一种基于高分子微球模板的锰钴镍碳酸盐前驱体的制备方法及富锂锰基正极材料,采用单分散的高分子微球作为模板,制备得到了尺寸均匀的锰钴镍碳酸盐前驱体,并进一步通过调控所使用微球的尺寸调控前驱体的尺寸分布;将所得到的前驱体烧结为正极材料,并研究了所述正极材料的电化学性能,从而确定了所采用的微球模板尺寸分布对于前驱体尺寸分布和相应正极材料电化学性能的影响。本发明基于微球模板法制备锰钴镍碳酸盐前驱体,并制得富锂锰基正极材料,该新型正极材料被证明比对比例有更好的循环稳定性和首次容量,首次效率等电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种电池极组及其制备方法和锂离子电池。本发明的一种电池极组,包括正极片、负极片以及设置于所述正极片和所述负极片之间的隔膜;所述正极片包括正极片基体,所述正极片基体上设置有至少一个第一通孔,且所述第一通孔内设置有第一陶瓷浆料层;所述负极片包括负极片基体,所述负极片基体上不设置通孔或者设置有至少一个第二通孔,且所述第二通孔内设置有第二陶瓷浆料层;所述第二通孔的位置和所述第一通孔的位置相对应。本发明的电池极组有利于增加正负极片的电解液保液量,提升电池内部锂离子分布的一致性,有利于电池循环中后期电池循环性能的改善和提升。
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本发明涉及锂电池材料领域,尤其涉及一种锂电池正极材料制备装置。为了解决铝箔磁控溅射镀膜的过程中,铝箔表面粗糙的位置,溅射粒子无法将粗糙的铝箔表面填平,导致铝箔表面的镀铝膜薄厚不一,铝箔表面无法被镀铝膜完全平整覆盖的问题。本发明提供了这样一种锂电池正极材料制备装置,包括有安装舱体、支撑脚座和加料系统;安装舱体底部安装有若干个支撑脚座;安装舱体左前部安装有用于加入并存放铝箔原料的加料系统。本发明实现了对铝箔的连续磁控溅射镀膜,在镀膜过程中自动对铝箔的表面粗糙度进行检测,可实现对铝箔传送镀膜速度的调控,从而延长镀膜时间,保证铝箔表面粗糙的位置也被平整镀膜,使得铝箔表面的镀铝膜平整连续的效果。
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本发明公开了一种锂离子电池电极前躯体共沉淀反应检测方法,其包括以下步骤:S1、向反应容器中的反应溶液中加入沉淀剂,开始锂离子电池前驱体的共沉淀反应;S2、共沉淀反应进行一段时间T后,在溶液中生成沉淀的颗粒物后,每隔时间t从反应容器的采样口中采样若干滴的沉淀浆液;S3、根据采样的沉淀浆液的浓度添加适量的纯水进行稀释,将浆料与水搅拌混合均匀;S4、滴加混合均匀的浆料在载玻片上,盖上盖玻片,放到光学显微镜下,调整焦距,观察颗粒状态,判断生成的颗粒是否存在爆核。本发明的锂离子电池电极前躯体共沉淀反应检测方法,能提高检测的效率,能及时的获得检测结果,以便于对共沉淀反应条件进行及时的调节控制,提高制得的颗粒材料的质量。
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本发明公开了一种动力锂电池外壳安全线生产系统,其特征在于:包括可调支腿、机架、输送线体、托盘、压辊单元、支撑单元、支撑架、右安装架、顶升单元和左安装架,所述的可调支腿安装在机架底部,输送线体安装在机架上,托盘安装在输送线体上,顶升单元左端固定安装在左安装架上且顶升单元右端固定安装在右安装架上,右安装架和左安装架都固定安装在机架上,支撑单元通过支撑架安装在机架上且支撑单元位于顶升单元右侧。本发明能够自动实现将支撑块套在锂电池外壳上,并能在完成压印安全线后,自动让支撑块与锂电池外壳分离,减少了人力投入,大大提高了生产效率。
1044
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本发明涉及动力电池压胶设备技术领域,特别是涉及一种锂电池结构胶快速摊开设备,包括结构架、固定在结构架上的滚压电机、与滚压电机相连的减速箱、与减速箱相连的导轨、与导轨相连的横架以及设置在横架下方的若干组滚压组件。减速箱和导轨均固定在结构架上,导轨至少设置两条,横架活动安装在导轨上;结构胶快速摊开设备还包括位于结构架下方的用于放置锂电池的小车。本发明通过控制滚压电机进行齿轮变向带动滚压组件进行往复运动,实现对锂电池结构胶均匀涂覆的目的。本发明操作简单方便,胶水摊覆均匀性好,摊胶速度快,可控制结构胶的厚度,可有效解决现有摊胶设备摊胶面积较小、胶水摊开不均匀以及厚度不能调控等技术问题。
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本发明公开了一种锂离子电池Z字形叠片设备及其工艺,锂离子电池Z字形叠片设备包括:隔膜,隔膜上表面上匀距设有若干个负极片,隔膜下表面上设有若干个正极片;热压复合装置;隔膜断切装置;叠片机构,锂离子电池Z字形叠片工艺包括如下步骤:(1)先将正极卷和负极卷进行模切或裁切,然后在隔膜的上表面和下表面分别粘接模切或裁切后的负极片和正极片,并且正极片与负极片交错分布;(2)然后将隔膜与各个负极片和正极片进行热压复合;(3)最后进行Z字形折叠并裁断隔膜。本发明使模切或裁切与Z字形叠片实现无缝对接,省去极片转移装置及设施,并且使用热压复合方式固定极片,降低了裸电芯在转移过程中,极片错位的风险。
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本发明公开了一种以煤矸石为原料制备锂二次电池材料的工艺,属于煤系固体废弃物资源化利用领域,具体包括S101煅烧活化炭化、S102碱浸过滤、S103浮选、S104活化、S201结晶、S202烧结和S301酸浸等工序,将煤矸石中的煤炭、氧化铝、二氧化硅和黄铁矿等成分逐步分离出来并制作成锂二次电池正极材料和固态电解质。此工艺过程简便,既处理了煤矸石废料,同时又得到锂电池的关键成分等高附加值产品,对大力发展新能源,实现可持续发展具有重要意义。
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本发明涉及一种商用锂离子电池改性隔膜的制备方法,该方法包括以下步骤:首先将聚电解质溶于溶剂中,配制成质量分数为0.1~20 wt%的聚电解质溶液,随后加入适量的紫外光交联单体,搅拌均匀,得到混合溶液;然后将混合溶液通过静电喷雾或静电纺丝的方式喷涂至商用锂电池隔膜上;最后将商用锂电池隔膜在紫外光照射下进行交联,照射时间为1~300min,在30~100℃条件下真空干燥6~72h,得到表面改性的隔膜。本发明的方法适用范围广泛、简单易行、环境友好,可以实现亲水聚合物对疏水商用隔膜的直接改性,并能够实现对隔膜表面功能层进行精细调控,适用于规模化的生产。
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本发明涉及一种选择性还原回收废旧锂离子电池有价金属的方法,属于废旧锂离子电池回收技术领域。本发明的方法包括:将废旧三元锂离子电池破碎后筛分、磁选、风选得到三元电芯粉;将褐煤粉与三元电芯粉以质量比0.2~2:1混匀后在500~800℃焙烧5~8h,冷却后得到还原粉I;筛分还原粉I,得到金属粗钴和含镍锰的分离粉I;将还原剂和分离粉I按质量比0.2~2:1混匀后在800~1200℃焙烧5~8h,冷却后得到还原粉II,焙烧的过程通惰性气体焙烧;焙烧的尾气用水吸收,得到LiOH溶液;筛分还原粉II,得到金属粗镍和含有锰的氧化物的分离粉II。本发明的工艺污染小,后续处理简单,流程短,设备使用率高。
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本发明公开了一种锂电池包装装置,包括箱体承载区,箱体承载区位于第一输送带上,第一输送带上设置有将包装箱限制于箱体承载区的阻挡机构;侧向推箱盖机构,其位于箱体承载区的两侧,侧向推箱盖机构用于将包装箱的呈竖直设置的两片箱盖纸分别向内侧推移以使得的两片箱盖纸的呈竖直状态的两片箱盖纸呈倾斜向上状态;竖直向推箱盖机构,其位于箱体承载区的上方,竖直向推箱盖机构用于下推呈倾斜向上状态的的两片箱盖纸至垂直于包装箱的底端面;投箱机构,其用于将位于第二输送带上的锂电池取出并放置于包装箱中的格区内。本发明实现了自动打包锂电池的目的,不仅提高了工作效率,且保证了包装的品质。
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本发明提供了一种适用于铁路直放站的磷酸铁锂电池组装置,包括若干磷酸铁锂电池、单体电池监控模块、电流监测模块、控制模块和收敛模块,其中每个磷酸铁锂电池设置有独立的单体电池监控模块,单体电池监控模块采集每个单体电压和单体极柱温度,采集或检测的所有信号均上传至收敛模块;所述的电流检测模块配合霍尔传感器与收敛模块连接,采集或检测的所有信号均上传至收敛模块;收敛模块将收集到的数据分析、存储,并对SOC和SOH进行计算。本发明使用直放站远端机开关电源对其进行充放电,通过直放站网管,可以实时对电池组监控和管理。
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本发明涉及电池材料领域,具体公开了一种高容量高循环的锂电池负极材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合:将GeO2粉与Si粉混合、研磨,得到混合粉料;(2)热处理:将混合粉料在保护气氛下进行热处理,制得高容量高循环的锂电池负极材料。该制备方法操作简单,工艺简便,不引入氢气等可燃性气体,制备过程易于控制,使得GeO2粉与Si粉在长时间的高温热处理下生成Ge与SiO2的复合材料中间层,与Si内核及GeO2外层紧密结合,形成具备三层包覆结构的负极材料,兼具了Si和SiO2的优点,应用于锂电池中具有较高的可逆容量、首次库伦效率和容量保持率,性能稳定,应用范围广泛。
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本发明涉及一种软包锂离子电池回收处理系统及工艺,整个系统基于第一输料单元、第一破碎机、第二输料单元、低温回转窑、冷凝装置、烟气冷却器、第三输料单元、第二破碎机、第四输料单元、振动筛、风选机、第五输料机、第三破碎机、第一旋风除尘器、气流分选机、涡电流分选、第六输料机、铜铝分选机、第二旋风除尘器、布袋除尘器、碱液喷淋塔、活性炭过滤装置、收集单元、控制单元来实现。本发明回收处理工艺能够对废旧软包锂离子电池产生的塑料薄膜、铜、铝、黑粉及电解液等进行分类回收,在整个过程中全程实时收集产生的有害物,并对其进行回收,同时对排出的尾气进行多重净化处理,确保电解液和粉尘无外溢,实现软包锂离子电池的无害绿色回收。
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本发明提供了一种通过碘化锂催化合成螺环类化合物的方法,包括步骤:于溶剂中,在碘化锂催化下,邻醌甲基化物Ⅰ和乙烯基环烷烃化合物Ⅱ发生环合反应,得到螺环类化合物Ⅲ。本发明的方法通过碘化锂活化乙烯基环丙烷或乙烯基环丁烷的新的活化模式,使其与廉价易得的邻醌甲基化物发生环合反应合成螺[环己烷‑环戊烷]和螺[环己烷‑环己烷]等螺环类化合物,具有催化体系简单,效率高,操作方便,底物适用范围广,反应原料及催化剂廉价易得等优点。本发明的螺环类化合物对肝癌Huh‑7细胞具有增殖抑制作用,为研制新的抗肝癌候选药物提供了科学依据,对肝癌患者的治疗具有重要意义。
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本发明公开了一种锂离子电池三元正极材料及其制备方法,三元正极材料为LiNbO3包覆LiNixCoyMnzO2,其中,0<x<1,0<y<1,0<z<1,x+y+z=1,并提供该三元正极材料的制备方法,本发明通过在锂离子三元正极材料表面包覆一种钙钛矿结构的化合物LiNbO3,利用LiNbO3自身的稳定性、LiNbO3的高锂离子传导性以及LiNbO3中电解液中的稳定性,保护了三元正极材料不被电解液腐蚀,减低了三元正极材料的表面残碱,提升三元正极材料的稳定性以及安全性能,从而提升了电池的循环稳定性。
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本发明涉及电动汽车锂电池组的热管理系统,具体为一种基于聚丙烯酸钠水凝胶的被动散热处理装置。其包括电池组的外部框架、磷酸铁锂电池组以及填充在框架和电池组中间的聚丙烯酸钠水凝胶,其特征在于,电池组的单片电池之间填充有聚丙烯酸钠水凝胶。通过试验,表明了聚丙烯酸钠水凝胶作为磷酸铁锂离电池组散热系统的优越性,包括降低电池组内的温升和减小电池组内的温度梯度、使电池组保持在安全的工作温度范围内以及可以延长电池组的使用寿命。
本发明涉及一种锂电正极材料,公开了一种多元复合掺杂和磷酸盐包覆相结合的改性动力锂离子电池正极材料及其制备方法。该正极材料的化学式为:FePO4(AlPO4)/Li1+y(Ni0.5Mn0.5)1-xMxO2-zNz,其中M为Ti、Mg、Al或Cr,N为F、Cl或S,0≤x≤0.1,0<y≤0.15,0<z≤0.15。其特点是:该锂离子电池通过多元复合掺杂,使结构稳定性和容量都显著提升;进一步通过包覆,改善了材料的循环稳定性和倍率性能,效果显著。本发明所制备的正极材料为粒径均一的球形颗粒,振实密度和体积能量密度高,容量衰减小,循环寿命长,倍率性能佳。
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本发明公开了一种新型大容量太阳能路灯锂电池盒,针对现有的锂电池盒把手无法高效简单的进行拆装的问题,现提出如下方案,其包括盒体,所述盒体的内部设有电池主体,所述盒体两侧的内壁均开设有缓冲槽,所述缓冲槽的内部滑动连接有横向设置的限位块,所述限位块的底部焊接有竖向设置的缓冲柱,所述缓冲柱与盒体的内壁滑动连接,所述盒体的底部设有横向设置的缓冲板,所述缓冲柱的底部与缓冲板的顶部焊接,所述盒体顶部两侧的内壁嵌装有竖向设置的安装块,所述安装块的内壁开设有竖向设置的安装槽。本发明结构合理,可简单高效的对锂电池盒把手进行拆装和更换,灵活度高,兼具减震,防护性能高,实用性强,适合推广。
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一种聚合物锂离子电池的制备方法,包括:提供线性聚合物、有机交联剂和电解液;提供电池壳体及设置于所述电池壳体内的电芯,将所述线性聚合物和所述有机交联剂溶解于所述电解液后注入所述电池壳体中,并密封所述电池壳体;以及提供反应条件使所述线性聚合物和所述有机交联剂在所述电池壳体中发生交联反应,形成填充有所述电解液的凝胶网络,从而在所述电池壳体内形成凝胶电解质,并得到所述聚合物锂离子电池。本发明还提供由上述制备方法制备得到的聚合物锂离子电池。
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本发明公开了一种锂电池专用复合涂层及其制备方法,所述的锂电池专用复合涂层包括如下重量分数的原料:粘合剂20‑30份、稳定剂1‑3份、防腐蚀剂5‑7份、仲烷基磺酸钠1‑3份、聚乙烯醇1‑2份、膨润土1‑3份、葡聚糖1‑3份、二氧化硅溶胶10‑15份、溶剂5‑10份、活性炭3‑5份。本发明所述的一种锂电池专用复合涂层的安全性能更高、热稳定性好、机械强度高、附着力好,而且实施方式简单,可以通过喷涂、刷涂等方式使用。
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本发明公开了一种针对磷酸铁锂储能电站电池预制舱的细水雾灭火系统及灭火方法,在电池预制舱内每一个电池模组内均安装一个细水雾喷头,所有细水雾喷头通过管网连接至细水雾灭火装置。本发明提供的系统和方法能够有效扑灭磷酸铁锂储能电站电池预制舱火灾,且对预制舱内未起火的电池模组没有任何实质性的影响,处理恢复后可继续使用,解决了目前称为世界难题的新能源锂电池应用领域的消防安全问题;灭火速度快,并能够有效抑制电池热失控的继续发生,避免复燃。
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本发明的一种铌酸锂调制器的驱动装置及其驱动方法,以解决外调制射频光传输中外调制器的偏置点采用导频信号所导致的算法复杂、响应时间长和控制稳定性问题,通过调频发生电路将导频信号调制在载波信号上后经激光器的调制端口进光路,输入铌酸锂调制器后经光分路器输出,通过光电探测器将转换成电信号,经过带通滤波器滤波得到调频信号的二次谐波,再经高频放大电路放大后送入调频接收电路,调频接收电路从调频信号的二次谐波中解调出导频信号并根据导频信号并给出RSSI电压,再将RSSI电压作为误差信号送入控制器,控制器根据误差信号调节偏压驱动电路的偏置电压直至误差信号接近零并保持不变使得铌酸锂调制器工作在最佳偏置点。
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本发明涉及锂离子电池电极浆料技术领域,特别是一种锂离子电池负极浆料制备方法,包括以下步骤:(1)粉体预混;(2)粉体湿润;(3)高粘搅拌;(4)低粘度混合;(5)加SBR胶液;(6)粘度调整;(7)抽真空消泡。采用上述方法后,本发明一方面涂层表面的缺陷明显减少;另一方面进行涂层面电阻和粘附力测试测试结果表明:面电阻值明显较小,涂层与箔材之间的粘附力值大大提高,不同测量点之间的粘附力值差异较小。进一步说明了采用本发明制备的负极浆料,具有更好的分散性和均匀性。采用该负极片制备的锂离子电池,具有更低的内阻,且电池的能量密度、循环稳定性、大倍率放点性能和循环圈数大大提高。
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