1220
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本实用新型公开了一种用于两轮电动车的附加锂电池装置,包括锂电池本体和充电接口,锂电池本体上部安装有固定筒,固定筒的中心安装有旋钮,所述旋钮的中部四周的限位块上设置有限位齿,旋钮的底部与锂电池本体的上表面之间安装有支撑弹簧,固定筒的内壁上部设置有与限位齿相匹配的定位齿,锂电池本体的上表面安装有不低于四根固定管,固定管内设置有固定索,固定索的一端穿过固定筒与旋钮连接、另一端与固定钩连接。本实用新型通过采用锂离子电池制作成板状的附加电池,方便安装在两轮电动车的脚踏板上能增大二轮电动车的续航里程,同时电池上安装有可伸缩的固定装置,能够适配不同尺寸、不同型号的两轮电动车,固定牢靠、方便安装与拆卸。
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本实用新型公开了一种防水结构锂电池动力箱体,包括防水罩和箱体,所述防水罩顶部的两侧均开设有第一排水槽,并且防水罩的四周和箱体的四周均开设有第二排水槽,所述箱体的背面与防水罩的背面通过合页铰接,所述箱体内腔顶部的两侧均开设有卡接口,并且箱体的两侧均贯穿有推块,所述推块的一侧依次贯穿箱体和卡接口并延伸至卡接口的内腔,本实用新型涉及防水结构技术领域。该防水结构锂电池动力箱体,能够对箱体内的残余水珠进行干燥除湿,提高了锂电池工作过程中的干燥性,增加了锂电池的使用寿命,提高了锂电池使用过程中的安全性,提高了锂电池的使用效率,节省了使用者的使用时间,使得该装置具有很好的防水效果。
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本实用新型涉及锂离子电池模组技术领域,具体为一种锂离子电池模组的电连接结构,包括装置框体,所述装置框体的上表面卡合连接有上密封板,所述装置框体的下表面卡合连接有下密封板,所述装置框体的内部安装有锂离子电池模组,所述上密封板的内部安装有第二导电构件,所述下密封板的内部安装有第一导电构件,所述装置框体的前表面焊接有卡槽,所述装置框体的上表面开设有锂离子电池安装孔,所述锂离子电池安装孔的内表面设置有密封层,所述下密封板的上表面焊接有卡板。本实用新型锂离子电池模组的电连接结构,能起到较好的防水效果,装置的组装便捷性较高,能满足装置的快捷散热需求。
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本实用新型公开了一种锂电池包及其充电装置,其相对于现有锂电池包改变了一个用于充电的电极位置,在充电装置的充电插口增加了一个专门给本实用新型所提供的锂电池充电的电极簧片;使得其在被误插入现有镍电池包充电装置后不会被充电,从而保证了锂电池包的使用安全;并且充电装置内部同时安置锂、镍电池充电电路,可以同时对上述锂电池包和现有的镍电池包进行充电,提高了电动工具电池包充电装置的实用性,也减少了用户的购买成本。
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本发明涉及锂离子电池材料制备技术领域,且公开了一种多孔锂盐气凝胶包覆石墨复合材料,其复合材料呈现核壳结构,内核为石墨,外壳为多孔偏铝酸锂/硅酸锂/钛酸锂三元复合体。该多孔锂盐气凝胶包覆石墨复合材料及其制备方法,通过在石墨表面包覆多孔锂盐复合体,利用其多孔锂盐自身比表面大的特性提高材料的吸液保液能力,并为之后充放电提供充足的锂离子并提高其倍率性能;同时充足的锂离子也为材料首次充放电过程中形成SEI膜提供锂离子,提高其材料的首次效率,通过气凝胶法制备出的多孔锂盐化合物,具有孔隙分布合理,结构稳定的特性,并可以容纳充足的锂离子,为之后材料的长循环过程中消耗的锂离子提供补充,进而提高其循环性能。
本发明涉及一种具备高导电性的钾锰掺杂磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,该多元素掺杂磷酸铁锂的化学式为Li1-xKxFe1-yMnyPO4,其中:x=0.15-0.3,y=0.3-0.35该方法包括如下步骤:(1)制备纳米磷酸铁锂前驱体;(2)将乙炔黑与聚乙二醇混合并超声分散到乙醇中,形成导电碳分散液;将所述纳米磷酸铁锂前驱体与导电碳分散液混合,将混合料在行星球磨机中球磨;将球磨后的物质干燥;在还原性保护气氛下烧结,制备得到产品。本发明制备的锂离子电池用高导电性钾锰掺杂磷酸铁锂复合正极材料,将磷酸铁锂掺杂K、Mn改性以提高其离子扩散性能并且抑制团聚现象,并在其表面形成导电碳碳网络。
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本发明公开了一种锂离子电池组二级保护方法及其电路,是由单片机系统构成第一级保护装置,锂离子电池组专用保护芯片组构成第二级保护装置。当锂离子电池组在充、放电的过程中发生过充电、过放电和过温等故障情况时,第一级保护装置将动作,若由于某种原因,导致第一级保护装置未能及时动作,第二级保护装置将在锂离子电池安全时间内动作,切除故障并报警。本发明针对锂离子电池在发生故障时存在燃烧和爆炸的危险,实现了锂离子电池组的二级保护功能,提高了锂离子电池的安全性能。
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本发明提供了一种多孔硅负极材料及其制备方法、硅负极片以及锂离子电池。本发明提供的多孔硅负极材料,包括:硅纳米颗粒芯材;包覆于所述硅纳米颗粒芯材表面的第一碳包覆层,所述第一碳包覆层为含有镍和镁元素的多孔碳层包覆层;包覆于所述硅纳米颗粒芯材表面的第二碳包覆层,所述第二碳包覆层为含锂元素的碳包覆层。在本发明中,含镍镁碳以及锂碳的双碳层可抑制硅晶体体积膨胀以及提高电极材料间的电导率,减少含锂物质暴露在负极材料表层,尽量减少高硅层与电解液之间直接接触,减少含硅层体积变化以及与电解液的反应。
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本发明公开了一种包覆改性富镍锂离子三元正极材料的制备方法及其产品,属于锂离子电池技术领域。本发明采用化学湿法,先制备LATP(Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3)包覆液和富镍锂离子三元正极材料,然后根据不同的包覆量,将包覆液滴加到三元正极材料中,搅拌,超声,水浴,煅烧,最终在富镍三元正极材料表面包覆了一层离子导体LATP,同时LATP作为固态电解质,促进了锂离子的电荷转移和传输,有效地降低了界面阻抗,提高了电池的循环性能和实际应用的比容量。该制备方法,能耗低,工艺简单,且制备的三元正极材料尺寸均匀,电化学性能优异。
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本申请提供一种锂离子电池不同衰退模式下的寿命评估方法,包括以下步骤:在某一温度下,对锂离子电池进行多次充放电;采集充放电过程中的用于表征电池容量的特征量的特征量集;在特征数据集中选取N种特征量,将N种特征量进行分组;将相同分组的特征量的值输入初步预测模型,输出电池容量的预测值;重复上一步骤,依次计算不同分组下的电池容量的预测值;将具有相同分组的预测值拟合,得到多个衰退曲线;计算多个衰退曲线与标准曲线之间的误差,选取合适的特征量将其用于预测锂离子电池的电池容量衰减特性。本申请提供的一种锂离子电池不同衰退模式下的寿命评估方法具有对每个温度下的电池衰减特性进行较为准确预测的优点。
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本发明涉及一种锂电池保护板及装配方法,锂电池保护板包括基板,基板上排布有若干MOSFET,基板的两面分别设置有金属导体片和散热器,金属导体片与MOSFET设置在同一面,金属导体片避让MOSFET设置,金属导体片上嵌设有若干接线端子,接线端子下方穿过金属导体片,接线端子下方与所述基板焊接在一起;装配方法包括:将MOSFET均匀呈矩阵摆布,在基板上预留金属导体片位置;在金属导体片上开设避让孔和避让槽,并在金属导体片上嵌入接线端子;对基板上的电路进行开天窗设计,将接线端子焊接在开天窗位置,在基板上开设有定位孔,通过定位孔将基板锁合在散热片上。本发明提供一种具有良好的散热能力及接线方式的锂电池保护板,提高锂电池保护板的稳定性。
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本发明涉及路灯应用技术领域,且公开了一种具备防爆阻燃结构的路灯用锂电池,包括外壳体,所述外壳体的内壁上固定连接有内壳体,所述外壳体的内部固定安装有锂电池本体,所述锂电池本体的左侧固定连接有传输线路,所述内壳体的左侧内壁上固定连接有防架,所述外壳体的左右两侧外壁上均活动连接有挡板,两个所述挡板的相对侧均固定连接有连接架,两个所述连接架的相对侧均固定连接有防滑片。该具备防爆阻燃结构的路灯用锂电池,其整体结构精简且便于进行外部防爆和阻燃保护,同时在需要拆卸时十分便捷,从而有效的解决了路灯因不具备防爆阻燃性能而使得当有危险源时难以进行安全防护的问题。
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本发明公开了一种六氟铁酸锂与石墨烯复合材料的制备与应用,该制备方法包括:先制备氧化石墨烯,用水合肼还原,得到石墨烯;将石墨烯超声分散于乙二醇中,再将聚乙烯吡咯烷酮加入到乙二醇中,超声,得到石墨烯乙二醇溶液;在搅拌状态下,依次将Li2CO3、Fe(NO3)3.9H2O乙醇溶液和NH4HF2水溶液缓慢滴加到石墨烯乙二醇溶液中,全部加完再搅拌反应8~12h,之后进行高温水浴;反应结束后抽滤,得到沉淀物,洗涤,冷冻干燥,得到Li3FeF6/石墨烯复合材料。本方法的制备方法成本低廉、重复性好,制备的Li3FeF6/石墨烯复合材料呈现弥散疏松的小颗粒,直径约为100~500nm,具有较高的容量和较好的循环性能,可用作锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种阻断式锂电池温控装置,设置在锂电池电池箱内,包括风扇、半导体双向制冷制热元件、导流板和导热硅胶布,风扇、半导体双向制冷制热元件和导流板设置在锂电池电池组与电池箱之间,风扇和半导体双向制冷制热元件均固定在电池箱的内壁上,半导体双向制冷制热元件与风扇相邻设置,半导体双向制冷制热元件上安装有散热片,风扇的出风口对着散热片,导热硅胶布缠绕在锂电池单体之间。本发明装置充分利用热传导及空气对流的方式保证电池工作在安全的温度环境之中,通过低能耗的半导体双向制冷制热元件及低功耗风扇实现阻断外部温度传导及电池单体间热量的散发,提高电池工作环境的安全性,降低了热管理系统的成本。
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本发明公开了一种适用于任意锂电池的无线充电器,属于锂电池无线充电的技术领域。该无线充电器以双边LCC补偿电路为拓扑,通过设计一套补偿参数找到至少两个不同的频率点,实现零无功功率并满足任意锂电池充电所需的恒流和恒压,为实现先恒压后恒流的工作模式,首先通过电流环控制系统工作于恒流模式,然后在锂电池电压达到其恒压充电阈值时切换至电压环,接着通过电压环控制系统工作于恒压模式。该无线充电器无需在原边侧和副边侧级联直流变换器,无需对前级或后级DC/DC变换器的二次调压,减少成本,降低系统复杂度,提高系统可靠性。
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本发明涉及一种钛酸锂电池专用高纯二氧化钛的制备方法,具体步骤如下:将偏钛酸依次进行中和、水洗、煅烧、粉碎后,即可得到钛酸锂电池专用高纯二氧化钛;本发明提供了一种钛酸锂电池专用高纯二氧化钛的制备方法,针对钛酸锂电池对二氧化钛的要求,开发专用二氧化钛,要求比表面积为60‑80m2/g,纯度高,以及粒径分布窄的专用E二氧化钛产品,弥补国内同类型产品的空白。
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本发明提供一种比能量大于200Wh/Kg的圆柱形锂离子电池及其制备方法,正负极分别采用高比容量的镍钴锰酸锂材料和石墨,正极浆料的质量比为:镍钴锰酸锂95‑98%、导电剂1‑2%、粘接剂1‑3%;负极浆料的质量比为:石墨95‑97%、导电剂0‑1%、增稠剂1‑3%、粘接剂1‑3%。盖帽采用含CID的动力型防爆盖帽,有效的保护电池的安全性能;隔膜采用干法单向拉伸隔膜,具有机械强度高、耐热性好、透过性好等特点有效保护电池的安全性能;本发明提供的锂离子电池,具有成本低、比能量高、循环性能优越的特点。
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本发明公开了一种废旧锂电池安全破拆装置,包括储存有碱液的破解仓、储存有碱液的碱液高位槽、以及循环池,在破解仓内放置有浸没于碱液中的防水破拆机,在破解仓的仓壁上设置有进料口、补液口及溢流口,所述破解仓的补液口通过调节阀与碱液高位槽的出液口相连通,在破解仓中设置有用以实时监测破解仓内碱液PH值的PH计,所述破解仓的溢流口与循环池的进口相连通。本发明的优点是:在废旧锂电池破拆过程中能安全环保的处理电池解,有效防止锂电池在破拆过程中电解液污染环境,大大提高了安全性;并且锂电池破拆过程不再产生腐蚀性极强的氢氟酸,降低了对设备和车间建设要求,降低企业生产成本。
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本发明属于锂电池检验设备技术领域,为解决采用现有方法对锂电池外壳进行检验时需要的时间长,严重影响生产效率的技术问题,提供了一种用于锂电池外壳检验的实验设备,包括交流电机、空气压缩机、加料杯、锥形模块和盐雾箱,加料杯内的底部安装有一锥形模块,锥形模块包括下模块和活动套设在下模块外的上模块,下模块的锥顶设有若干喷气孔,加料杯内设有盐水,加料杯的上部设有盐雾出口,盐雾出口与盐雾箱相连通,空气压缩机通过气管与加料杯内锥形模块的底部相连通,空气压缩机由交流电机驱动。采用本发明能够快速判定钢壳镀镍层是否被破坏,缩短了锂电池外壳检验的时间,提高了生产效率。
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本发明公开了一种钛酸锂电池模组超声波焊接虚焊检测方法,包括以下步骤:S1:建立脉冲循环测试过程;S2:采集脉冲循环过程数据;S3:根据采集数据分析钛酸锂电池模组电芯电压及电芯极耳温度变化趋势,并计算模组电芯电压极差、电芯极耳温度极差、直流电阻(DCIR)及直流电阻(DCIR)极差;S4:根据计算结果,判定钛酸锂电池模组超声波焊接是否存在虚焊质量问题;本发明钛酸锂电池模组超声波焊接虚焊检测方法利用检测电芯极耳超声波焊接虚焊时引起的接触电阻异常变化,及其进一步导致电芯端电压和电芯极耳温度的异常变化,在不破坏电芯极耳内部结构或是肉眼无法辨识的情况下,实现了对电芯极耳超声波焊接虚焊的有效检测。
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本发明公开一种用于柔性锂电池的纳米级高聚物电解质的制备方法,它包括PS的合成;PS‑SO2Cl的合成以及PSTFSILi的合成。本发明制备的PSTFSILi具有高离子导电率,热稳定性高,电化学稳定性最好以及理想的化学、机械性能,可用于柔性锂电池。
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本发明公开了一种废锂离子电池正极材料回收利用的方法,包括粉碎、硫酸还原浸出以及氢氧化钠沉淀步骤;本发明采用硫酸还原浸出和筛分工序,得到含Co、Ni、Mn、Li金属离子溶液和铝箔粉,实现了锂离子电池正极材料(钴铝箔纸)原料分离Co、Ni、Mn和Al金属的分离,再经过氢氧化钠沉淀分别得到纯度较高的含锂溶液和镍、钴、锰氢氧化物产品,简化了从废锂离子正极材料中金属分离回收工艺流程,中途不会产生易燃易爆的氢气,不含有固体废渣(偏铝酸钠),同时最终反映结束溶液pH值呈碱性,同时简化了工艺流程,并且操作简单,成本较低,提高了经济效益,值得推广使用。
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本发明涉及锂硫电池隔膜材料及其应用,该隔膜材料是由催化剂、导电剂、粘结剂混浆涂覆于聚丙烯表面后干燥得到,是微米级的;催化剂是金属氧化物、金属氮化物、金属硫化物或者是金属单质;导电剂是乙炔黑、科琴黑或碳纳米管;粘结剂是聚偏氟乙烯、聚偏二氟乙烯、聚环氧乙烯或聚丙烯酸。所述的导电剂与催化剂均为纳米级。该隔膜能够阻碍多硫离子向负极扩散,使多硫离子在其表面聚集,催化剂可以活化多硫离子,提高锂硫电池体系的实际比容量和循环稳定性。采用该锂硫电池隔膜材料制备的锂硫电池,具有性能高、寿命长、安全性高的特点。
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本发明提供了一种锂电池回收再利用方法,将锂电池机械粉碎、有机溶剂洗涤、气流磨碎分离、硫酸和过氧化氢溶液浸泡、之后利用碱溶液沉淀分批回收不同的离子,增加了每种元素的收率,也提高了回收Co的纯度;三元材料前驱体较多,本发明能够较好地分离各种元素,将铁、铜、铝等非正极必须材料先分批回收,对三元正极材料中钴、镍、锰后进行分批回收,对锂离子最后进行回收,方便重新配比调节镍钴锰锂的比例进行三元材料的加工。
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本发明涉及一种高压电解液及锂离子电池,包括非水溶剂、锂盐和添加剂,所述的添加剂包括耐高压添加剂,耐高压添加剂包括五元杂环化合物中的一种或几种和/或六元杂环化合物中的一种或几种,五元杂环化合物的结构通式为:;六元杂环化合物的结构通式为:。本发明通过对添加剂的改进,使得采用本发明的电解液制成的锂离子电池在4.85V及以上的常温循环性能得到很大提高,并且,本发明的电解液能够抑制连续充放电时气体的产生,使得采用本发明的电解液的锂离子电池的安全性能得到很大的提高。
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本发明涉及一种聚合物锂离子电池的制备方法,其包括以下步骤:提供一壳体及设置于所述壳体内的电芯;将所述第一聚合物单体及第二聚合物单体与一常规电解液混合形成一混合液,其中,所述第一聚合物单体含有交联基团,所述第二聚合物单体含有硅氧基团;将所述混合液注入所述壳体中,并密封所述壳体,形成锂离子电池预制体;以及利用辐射光辐照所述锂离子电池预制体,使所述第一聚合物单体及第二聚合物单体聚合,得到所述聚合物锂离子电池。
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本发明涉及锂离子电池,特指一种锂离子电池正极材料前驱体的制备方法。配置多元金属盐溶液和碱溶液;接着,将盐溶液及化学计量比过量的碱溶液在超声外场的作用下边搅拌加入边反应,控制反应温度,控制好盐、碱溶液的加入速度;反应完毕后继续搅拌后静置,过滤,得固形物,用去离子水洗涤,干燥,即得到前驱体;将掺杂型的前驱体粉末加入到溶剂中,置于超声外场下,搅拌均匀后,加入钛酸四丁脂溶液,继续超声和搅拌后,在50-85℃下搅拌直至形成胶状,干燥冷却后得表面修饰的掺杂型镍锰前驱体产物。利用该发明制备的正极材料前驱体具有良好的球形形貌,另外,利用该前驱体可以一步制备表面快离子导体修饰的掺杂型固溶体正极材料。
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本发明涉及一种纳米金属阀门封装的锂硫电池正极材料的制备方法,第一步采用“模板法”制备介孔二氧化硅载体;第二步采用有机硅烷分子对介孔二氧化硅经过表面改性;第三步采用真空热处理法将单质硫注入介孔二氧化硅的孔道中或空腔中;第四步磁性纳米Fe3O4粒子的合成与表面改性;第五步纳米金属阀门对介孔二氧化硅孔口的封闭。本发明将这种复合材料应用于锂硫电池,利用介孔二氧化硅的高比表面积,解决锂硫电池正极复合材料中硫含量较低的问题,并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,同时纳米阀门的引入可以抑制多硫化物的溶解,提高了锂硫电池的循环稳定性。
本发明涉及一种磷酸亚铁锂嵌入立体网状导电体的正极材料及其制备方法,该正极材料为立体网状导电的多孔球形颗粒;该立体网状导电多孔球状颗粒是由纳米磷酸亚铁锂晶粒嵌入立体网状结构导电体而成。其制备方法如下:(1)混合、研磨、分散锂源、磷源、铁源化合物和导电原料,形成均质溶液或乳状液;(2)将上述均质溶液或乳状液进行造粒,制取含有纳米颗粒的球型前驱体;(3)将上述球型前驱体在惰性气氛和/或还原性气氛中进行高温热解,形成立体网状导电体骨架,然后进行高温晶化,形成一种由纳米磷酸亚铁锂嵌入立体网状导电体结构的正极材料;本发明的正极材料具有充放电比容量高,循环寿命长,制备批次稳定,加工性能优越、导电性和安全性好等特点。
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本发明公开了一种凝胶态聚合物锂离子电池,该电池正极浆料活性物质 采用两种或两种以上粒径或形状的磷酸钒锂颗粒混合而成;正负极浆料的混 料方法采用双行星搅拌进行1~3小时初步混合,然后经过高压对辊轴向挤出 装置喷射到超声混料器中进行0.5~2小时超声振荡混料;正负极片涂布干燥 后制成锂电池半成品,待加入凝胶电解质前驱体后,先进行预充电,然后采 用三段加热聚合法进行电解质热聚合。本发明可将磷酸钒锂材料极片面密度 提高20%,达到60mg/cm2以上。基本消除传统浆料混合过程中出现的气泡, 缩短浆料混合的时间,降低混料工序能耗。
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