本实用新型涉及一种锂离子电池应用在太阳能光伏泥人制品上的旋转展示装置,属于新能源应用“绿色”技术领域。其主要采用锂离子电池来储存太阳能光伏发电产生的电流,以便在没有太阳光的室内或夜间放出电流来驱动旋转展示装置,使安装在旋转展示装置上方的托盘中的泥人制品缓慢旋转,让观众欣赏到泥人工艺品各个方面的艺术价值;使太阳能光伏泥人制品上的旋转展示装置不仅在阳光照射下能利用太阳能光伏电力实现旋转展示,在没有阳光照射的地方,也能利用锂离子电池储存的太阳能光伏电能来实现旋转展示。
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本实用新型揭示了一种串联锂电池组的外置均衡装置,包括与每个单体锂电池一对一相连的单芯放电模块以及与电池组正负极相连的主回路放电模块,其中单芯放电模块的结构组成均包括电压比较器以及由单体锂电池Bi、电阻Ri和金氧半场效晶体管Qi构成的放电回路,而主回路放电模块的结构组成包括单片机、逻辑转换电路以及由电池组、电阻Rd和金氧半场效晶体管Qd构成的主放电回路,两级放电回路分别通过电压比较器和单片机驱动MOSFET控制开关实现放电过程。应用该外置均衡装置,能在短时间内完成对电池组的维护,提高电池使用寿命;并在结合风扇的情况下,有效加速了电池组主回路的放电速度;同时其无源供电的设计,使其更具有节能环保、低成本的优势特点。
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本实用新型公开了一种锂离子电池温度感应器,包括挠性印刷电路板和热电阻,热电阻固定并电连接于挠性印刷电路板,设有两根架桥导线,挠性印刷电路板通过两根架桥导线与外部仪表连接导通,本实用新型的锂离子电池温度感应器能够用于检测锂离子电池各层铝箔包间温度,从而在整个的充电和放电周期获得精确的温度指示,提高系统工作的可靠性,且体积小、内部无空气隙、热惯性小、测量滞后小、机械性能好、耐振、抗冲击、能弯曲、便于安装且使用寿命长。
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本发明公开了一种包覆镍元素掺杂锰酸锂复合材料的制备方法,该方法是将九水硝酸铝完全溶于水中形成溶液,加入镍元素掺杂锰酸锂得到的复合物,搅拌均匀,然后缓慢加入几滴氨水调节溶液的pH,磁力搅拌4h后,过滤、洗涤多次再干燥,最后在空气气氛下450℃煅烧3h,得到Al2O3包覆的镍元素掺杂锰酸锂的复合材料。本发明工艺简单,成本低,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;所制备的复合材料循环性能和倍率性能十分优异,作为锂离子电池正极材料具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种固态锂离子电池极片的制备方法,包括以下步骤:将锂基蒙脱土、锂盐、表面活性剂、MMA单体、AIBN、NMP依次加入到搅拌罐中,搅拌均匀;在50℃~70℃中放置1.5‑8h,呈凝胶状态;将凝胶分别涂覆在正、负极片的单面;继续聚合,同时除去NMP,在极片表面形成多孔凝胶电解质。本发明还公开了一种固态锂离子电池极片,能够有效提高电解质的离子电导率,减少内阻,提升了电池的阻燃性、热稳定性、安全性和循环性能;且本发明工艺简单,操作方便,成本低,易于工业化生产。
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本发明提供一种锂离子电池剩余使用寿命预测方法和系统,包括以下步骤:获取锂离子电池容量退化数据集,利用自适应噪声完全集成经验模态分解CEEMDAN将容量序列分解为若干个本征模函数IMF分量和一个残差RES分量;通过过零率将IMF分量和RES分量分为高频部分lh和低频部分lf;确定长短期记忆网络结构,对Bi‑LSTM模型进行超参数优化,选择超参数值,得到优化后的Bi‑LSTM模型;将高频和低频部分分别输入优化后的Bi‑LSTM模型进行预测,分别得到高频和低频的预测结果,将高频和低频的预测结果相加得到最终锂离子电池剩余使用寿命预测结果。本发明有效降低了容量再生对预测锂离子电池剩余使用寿命的影响,提高了预测精度,又降低了运算成本。
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本发明公开了一种双草酸硼酸锂的制备方法,该制备方法包括:在非质子有机胺存在下,草酸与该非质子有机胺反应,生成有机胺草酸配合物,所述非质子有机胺相对所述草酸为过量;使该有机胺草酸配合物与硼源反应,生成有机胺草酸硼源配合物,并在反应过程中脱出反应生成的水分;然后使该有机胺草酸硼源配合物与含锂化物混合反应,生成双草酸硼酸锂;该方法可以在获得理想收率的基础上兼具操作简单易安全实现、对设备要求较低等优点,且制备的双草酸硼酸锂,其粗品收率可以达到95%以上,当将其纯度提升至99.95%以上时,收率仍然能够达到85%以上。
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本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂制备方法,涉及电解质锂盐技术领域,制备方法步骤如下:1)、将氨气通入溶解有硫酰氯的三乙胺有机溶液中,使其发生反应,生成Et3NN(SO2CL)2;2)、将浓硫酸缓慢加入步骤1)反应后的有机溶液中置换出双氯磺酰亚胺,减压蒸馏得到双氯磺酰亚胺液体;3)、缓慢将无水氢氟酸液体通入步骤2)所得双氯磺酰亚胺液体中发生氟代反应生成双氟磺酰亚胺液体;通过上述方式,本发明采用硫酰氯和氨气在有机碱三乙胺的条件下反应生成双氯磺酰亚胺的有机碱盐,再与强酸置换减压蒸馏得到双氟磺酰亚胺,再依次进行氟代和锂代,经过滤、干燥得到双氟磺酰亚胺锂,过程中减少了金属离子的产生,产品纯度高、品质好。
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本发明提供了一种三级蒸发高速卷对卷真空锂薄膜生产装置,包括机架,所述的机架内设置有第一隔板与第二隔板,第一隔板与第二隔板均纵向设置,所述的第一隔板与第二隔板上均设置有一个位置相对应的窗口,所述的第一隔板与第二隔板将所述的机架的内部依次分隔为放卷腔、第一镀膜腔、收卷腔,基膜通过所述的窗口自放卷腔穿行至收卷腔。本发明所述的三级蒸发高速卷对卷真空锂薄膜生产装置通过三级蒸发结构的蒸发系统完成输运及蒸发锂,改善沉积锂薄膜的高温度现象与薄膜的均匀性。
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本发明公开了一种锂电池加工成型后外表处理装置,包括装置架、集中池和外架体,所述装置架上端设置有轴承座,所述滚筒之间通过第一链条相连接,且右侧的滚筒后端通过第二链条与第一转轴相连接,所述集中池设置在装置架的下方,所述搅拌杆后端与第二转轴相连接,所述第二转轴之间通过同步带相连接,所述外架体设置在装置架外侧,所述第一液压伸缩杆下端与清扫机构相连接,所述外架体上设置有干燥箱。该锂电池加工成型后外表处理装置,在第一液压伸缩杆的作用下推动清扫机构与锂电池接触,可通过毛刷辊对其表面清扫配合清洗液冲洗,同时第二液压伸缩杆推动擦拭机构与锂电池接触,通过擦拭辊对其表面擦拭清理配合洁净水冲洗,保证清洗效果。
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本发明提供了一种层状结构钛酸锂纳米颗粒的制备方法,包括:用酸性溶液腐蚀Ti3AlC2,生成二维材料MXene,再以MXene为前躯体,水热后再氧化两步法合成层状堆积的二氧化钛纳米颗粒,最后利用层状堆积的二氧化钛与碳酸锂在惰性气氛下高温反应,合成出层状结构的钛酸锂,其纳米颗粒尺寸大小在100nm左右,规则地以二维层状形式堆积。该材料作为锂离子电极材料,表现出优秀的长循环稳定性。
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本发明提供了一种聚合物锂电池铜箔焊接成型方法,其使用了一种聚合物锂电池铜箔焊接成型装置,该聚合物锂电池铜箔焊接成型装置包括固定支架、夹持机构、定位机构和焊接机固定机构;本发明使用焊接机对铜箔进行自动焊接,省时省力,同时本发明中聚合物锂电池铜箔焊接成型装置的夹持机构能够将需要焊接的铜箔稳定固定在固定支架上,同时配合定位机构的使用能够将焊接喷头定位到需要焊接铜箔的焊点正上方,解决了现有技术中的焊接机缺乏定位机构,让其很难精确对铜箔进行点焊,导致其焊接效率低下的问题,同时本发明的活动块能够跟随焊接喷头同步移动,从而能够让挡块对焊接过程中产生的飞溅进行抵挡,提高了工作人员的人身安全。
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本发明公开了正丁基锂在催化醛和硅烷氰硅化反应中的应用,具有高的催化活性,低的催化剂用量,有很好的底物试用范围,将正丁基锂、醛、硅烷混合后,氰硅化反应得到氰醇化合物。本发明的正丁基锂试剂,具有商品化易于获得,成本低、无需溶剂绿色环保等优点,对于醛有很好的催化效果,底物试用范围广。本发明的商品化正丁基锂使用较低的催化剂用量,高效的催化醛的氰硅化反应。
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本发明公开了一种全固态锂硫扣式电池的制备方法。本发明的全固态锂硫扣式电池可以有效阻止锂硫电池中多硫化物的穿梭效应,进而大幅度提升电池的循环性能,具体的来说,本发明采用一种全新的有机无机复合固态电解质,并应用在锂硫电池中,有效增加电池的充放电容量,倍率性能以及循环稳定性。
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提供一种锂硫电池的正极材料、隔膜及包含该正极材料和/或隔膜的锂硫电池。其中,正极材料,包括硫碳复合正极材料,所述硫碳复合正极材料包括碳基体和硫,所述碳基体接枝有‑S2O3M;隔膜至少一表面接枝有‑S2O3M。本发明中的正极材料和/或隔膜接枝有‑S2O3M基团,在放电过程中,硫代硫酸根与多硫化物发生歧化反应,将长链多硫化物转换为短链多硫化物,并将剩下的降阶长链多硫存储在其基团的S‑S键中,该过程不仅促进多硫化物其向短链硫化物的转换,同时抑制多硫化物的溶解,从而实现抑制穿梭效应,提升活性物质利用率的效果。
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本发明提供了一种锂电池用涂炭铝箔,其特征在于,包括铝箔基体和涂炭层;所述涂炭层是由导电浆料经涂覆固化得到;所述导电浆料是由如下按重量份计的各组分制成:粘结剂15‑20份、碳纳米管1‑3份、石墨烯3‑7份、普通导电炭黑1‑3份、含环氧基的聚硅氧硼烷超支化聚合物1‑3份、聚乙撑二氧噻吩纳米管阵列0.2‑0.4份、N‑(三甲氧基硅丙基)乙二胺三乙酸钠盐0.5‑1份、溶剂30‑50份。本发明还公开了一种所述锂电池用涂炭铝箔的制备方法。本发明公开的锂电池用涂炭铝箔导电性、耐腐蚀性、散热性和粘结性好,能有效提高锂电池的低温放电能力、延长循环寿命。
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本发明公开了掺杂镍的钛酸锌锂负极材料及其制备方法,材料分子式为Li2ZnTi3‑xNixO8,其中0<x≤0.15。制备方法如下:称量乙酸锂、乙酸锌、纳米二氧化钛、乙酸镍先后放入球磨罐中球磨,然后干燥,高温热处理得到产物。掺杂镍离子后,一方面成功进入到晶格内部,提高材料的本征电子电导率,同时也使得材料的晶胞参数变大,更加有利于锂离子的脱嵌,从而提高材料的电化学性能。另一方面经过掺杂后的材料表面粗糙度增大,比表面积增大从而增大了与电解液接触面积、缩短了锂离子的迁移路径,使之具有更好的倍率性能。
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本发明公开了一种提供极柱保护的锂电池,包括锂电池本体,所述锂电池本体包括外壳、位于外壳顶端的正极柱和负极柱、位于外壳内部的正极板、负极板、隔膜和电解液;所述外壳的顶端连接有围板,所述围板的顶端固定有盖板,所述盖板和所述围板通过脆弱部连接。本发明的锂电池,通过盖板和保护膜实现对极柱的保护,即时长途运输也不用担心极柱的问题。
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本发明公开了一种含硅的石墨基锂离子电池负极活性材料及其制备方法,所属方法包括:将硅纳米颗粒‑THF分散体系和多层石墨烯‑THF分散体系混合均匀,得到混合溶液;将混合溶液干燥,除去THF溶剂,并进行退火处理,得到目标添加负极活性物质;将所述目标添加负极活性物质与石墨混合,得到所述含硅的石墨基锂离子电池负极活性材料。本发明利用纳米级的硅纳米颗粒对锂离子电池的传统石墨负极进行添加,依靠硅单质的高理论容量,提升电池比容量,与此同时超细的硅纳米颗粒避免了锂循环过程中体积膨胀对材料结构的影响,防止硅的粉化;并且,加入的多层石墨烯与硅纳米颗粒紧密结合,进一步稳定硅材料的结构,同时弥补硅单质的低电导率。
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本发明涉及一种锂离子电池负极浆料、负极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。负极浆料包括有按重量份计的如下组分:水性丙烯酸聚氨酯树脂乳液100~160份、含金属氧化物的颗粒0.1~0.5份、成膜助剂0.5~1份、表面活性剂0.5~1份。锂离子电池的负极材料,是通过上述的负极浆料去除其中溶剂后制备得到。本发明提供的负极浆料可以制备得到锂离子电池的负极材料,该材料具有循环放电后电容量损失小的优点。
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本发明公布了一种低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料的共同处理方法,将低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料混匀后,球磨减小粒径,并使用酸和还原剂浸出,得到第一混合溶液;将第一混合溶液水浴加热并抽滤,得到第二混合溶液;向第二混合溶液中加入碱溶液调节pH,得到粗制氢氧化铁沉淀和第三混合溶液;向第三混合溶液中加入锰、镍、钴的溶液调节离子比例,加入氨水并继续加入碱溶液调节pH,得到锰、镍、钴的混合氢氧化物沉淀。本发明采用湿法回收低钴高锰废料和废旧锂电池正极材料中的有价金属,共同处理了两种废弃物,避开复杂的镍、钴、锰、锂、铁等元素的分离和回收过程,本发明工艺简单、成本低、有价金属的回收率高。
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本发明涉及一种锂电池气密性检验方法,主要解决现有锂电池气密性检验装置检测效率和准确率低下的问题。本发明通过采用一种锂电池气密性检验装置,包括框架,还包括有装设于框架上的电控箱、装设于电控箱上方框架内框上的照明灯、装设于电控箱下方的光栅尺、分别装设于电控箱两侧的单检测工位、装设于电控箱后侧的供真空机构以及装设于供真空机构后侧的供氦气机构,所述电控箱电性连接光栅尺、单检测工位、照明灯、供氦气机构和供真空机构,所述单检测工位设有两台,分别为单检测工位一和单检测工位二的技术方案,较好地解决了该问题,可作为锂电池的气密性检验。
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为克服现有技术中电解液难以兼顾阻燃性能和循环等电化学性能的问题,本发明涉及一种具有阻燃功能和改善循环性能的锂离子电池电解液,该电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括磷腈化合物、全氟己酮和全氟烷基醚类化合物。使用本发明的锂离子电池电解液可以使得锂离子电池具有优越的常温与高温循环性能,在高温存储条件下不气胀,内阻变化小,可达到兼顾阻燃效果和改善循环的目的。
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本发明涉及一种铝盐吸附剂及其在盐湖卤水提锂中的用途,属于锂资源提取技术领域。本发明采用了氢氧化铝作为吸附剂,同时采用经过改性处理的大孔树脂作为载体。该吸附剂适用于盐湖锂水中对锂的吸附分离,上述的催化剂具有高吸附量、低溶损率的优点。
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本发明公开了一种固态锂离子电池的制备工艺,包括如下步骤:步骤一:将无机陶瓷电解质粉体、粘结剂和锂盐在有机溶剂中混合均匀得到涂覆浆料,分别涂覆在正极片和负极片表面,烘干制得涂层厚度为10‑100μm的无机陶瓷电解质涂覆的一体化电极材料优点是:采用了双固态电解质结构,该结构的电解质兼具高离子电导率和优异界面接触的全固态锂离子电池,该全固态锂离子电池表现出较高的比容量和优异的循环稳定性,且制备方法简单、成本低廉、电化学性能优异,具有广阔的应用前景及优势。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种散热效果好的电动叉车用锂电池,包括电池外壳箱,所述电池外壳箱的正面开设有进风口,所述进风口的内壁固定安装有防护网,所述进风口的内壁且位于防护网的背面固定安装有风机,所述电池外壳箱的外壁左侧和外壁右侧均开设有贯穿并延伸至电池外壳箱内部的散热孔,所述电池外壳箱的顶部开设有贯穿并延伸至电池外壳箱内部的安装孔。该散热效果好的电动叉车用锂电池,通过启动风机,风机通过进风口将外界冷空气抽入电池外壳箱的内部,并对散热片上的热量进行再次分散,部分冷空气带着热量通过散热孔流出电池外壳箱外部,达到高效散热的效果,从而提高了该锂电池的散热效果。
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一种制备磷酸铁锂前驱体的闪蒸干燥方法,将均匀混合的磷酸铁锂浆料直接进行闪蒸干燥,浆料的固含量为40%-70%;旋转闪蒸容器为圆筒型结构,底部搅拌器,转速50-500r/min(可调),底部外侧附有蜗壳式空气分配器,热空气由进风管以风速10-25m/s从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室,干燥室上部出口加装旋流片至旋风分离器、脉冲袋式除尘器,干燥室物料收集于脉冲袋式除尘器。本发明能改善喷雾干燥法的不足,有效克服喷雾干燥法效率低、综合能耗高的弱点。
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本发明提供了一种能在低温下安全充电的动力新型锂离子电池的制造方法,其中负极片采用改性石墨作为负极活性物质,涂布时采用造孔技术,使负极片呈多空状结构。与正极片、隔膜组合装入电芯后,注入低温电解液,封口后经过智能化成,即先将电池以0.1C电流预充60%的电量,再在40-60℃温度下经过老化搁置24-72h处理,再以0.2C电流化成,使负极表面形成结构稳定、阻抗小的SEI膜,从而制成的锂离子电池具有较好的低温充电性能,在低温下充电时极化低、不会在负极表面形成析锂,从而避免因锂枝晶的集聚而降低了电池的安全性能。
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本发明涉及锂电供电的带空气净化装置的水上无人机停机平台,属于无人机应用技术领域。一部分城市将在水面上兴建水上无人机停机平台。在水面上兴建既能供无人机停机、又能净化水面上的空气的水上无人机停机平台更受欢迎。锂离子电池甲通过导电线向电动进气装置供电,使吸进的空气通过沙尘过滤网、可吸入颗粒物过滤网和细颗粒物过滤网的过滤变成清洁空气通过空气排出口排放到无人机停机平台的周围。锂离子电池甲向电子计算机和无人机停机平台通信装置供电,无人机内的锂离子电池乙向无人机通信装置供电,无人机停机平台通信装置通过无线电波与无人机通信装置互联。
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本发明涉及一种锂离子电池的负极材料及其制备方法。所述负极材料包含有机硅废触体、硅碳复合材料和碳材料基体。所述锂离子电池负极材料的制备方法包括以含碳有机物为原料,通过裂解而得到碳颗粒,然后使所述碳颗粒与硅经过改性反应形成硅碳复合材料的步骤;所述改性反应为将碳颗粒和硅溶于溶剂中电解,经超声波处理后经粉碎和过筛得到硅碳复合材料。本发明的锂离子电池负极材料首次放电效率高,导电性能好,IACS%达到60~70%,锂离子在电极材料中的室温扩散速率高;循环性能好,可防止纳米活性体的团聚,有利于电极结构的稳定以及电池性能的稳定,使电池的寿命更长;操作简单,成本低廉,属废物利用且易于规模化生产。
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