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本发明公开了一种锂电池电芯正负极极耳切割废料的分离方法,涉及锂电池材料回收技术领域,包括粉碎、摩擦打散和比重分离三道工序,先将正负极极耳混合料经粉碎机制成金属碎屑,再利用摩擦打散机制成金属颗粒,最后利用比重分选机从金属颗粒中逐一分离出铝粒、铜粒和镍粒。本发明分离方法使用设备少,分离效率达99%以上,可快速实现锂电池电芯正负极极耳切割废料的大规模处理。
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本发明公开了一种锂电池包混合散热装置,涉及电池热管理技术领域,包括箱体、风冷组件、相变储能导热板、液冷组件、塑料箱盖以及塑料底板,所述塑料底板上设有若干组用于放置电芯的放置孔,每组放置孔由若干个并列且倾斜设置的放置孔组成,且相邻两组放置孔对称设置以形成一供气流通过的风道,放置孔与箱体的正面的夹角为10±5°,所述电芯的底部位于放置孔的上部,相变储能导热板安装于放置孔的下部且其上下两端分别与电芯、液冷组件相接触,本发明采用风冷、相变复合板和液冷相结合的模式,可以实现锂电池的快速散热,提高了锂电池的散热效率,解决了单纯液冷或单纯风冷模式散热效率低的缺点,使电池包散热更均匀,更高效。
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本发明公开了基于分数阶平方根无迹卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法,包括基于锂电池的二阶RC等效电路模型获取模型的分数阶状态空间方程,并依次进行离散化和模型参数辨识;基于离散化的分数阶状态空间方程建立分数阶系统模型方程;基于分数阶系统模型方程改进平方根无迹卡尔曼滤波算法的迭代过程对锂电池SOC估计。本发明采用分数阶平方根无迹卡尔曼算法,既不需要求协方差矩阵的重构,也不需要对非线性模型进行线性化处理,且有效提高SOC估计精度。
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本发明提供一种电动汽车的锂离子动力电池组总成,包括:下托盘、集成盖板、云母板、左端板和右端板。所述下托盘上设置有多层排列的电芯模组,所述集成盖板设置在电芯极柱一侧,并垂直设置在所述下托盘上。所述左端板和所述右端板分别垂直设置在所述下托盘对应的左右两侧上,并与所述下托盘和所述集成盖板卡扣连接,以将所述电芯模组夹设在所述下托盘上。所述下托盘和所述集成盖板相对的侧面设有所述云母板,所述云母板夹设在所述左端板和所述右端板之间,以将所述电芯模组密封在封闭空间内。本发明能解决现有汽车安装的锂离子动力电池存在不便捷和安全隐患的问题,能提高锂离子动力电池使用的便捷性和安全性。
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一种锂电材料粉尘环境下匣钵分钵叠钵顶升装置,涉及锂电材料加工技术领域。主要包括电机、顶升板、升降安装底板、导向齿条、电机传动齿轮、电机传动轴;电机传动齿轮安装在电机传动轴上,电机传动齿轮与竖向布置的导向齿条通过啮合进行结构的传动,导向齿条的顶部与顶升板的底面固定连接;通过齿轮传动将电机的动力传递给导向齿条,控制电机转动方向为导向齿条提供向上或向下的动力,以带动顶升板向上或向下。本发明的锂电材料粉尘环境下匣钵分钵叠钵顶升装置,可将匣钵按照不同的需求,顶升至要求的高度,便于分钵叠钵;装置的动力传递采用电机齿轮与导向齿条啮合的方式,采用顶升风琴防尘罩,运行过程中可以有效防止粉尘对机构产生影响。
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本发明提供了一种失效锂离子电池负极材料的克容量检测方法,包括下列步骤:拆解失效锂离子电池并取出负极片;在负极片的非边缘部滴淋擦拭溶剂并擦拭开,获得滴淋区域单面、四周双面的负极片;进行极片冲裁,获得单面的负极单元片;将所述负极单元片组装成扣电后,测试其克容量。该克容量的检测方法步骤简单且结果准确,能够为锂离子电池的失效分析提供帮助。
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本发明公开了一种预锂化改性席夫碱聚合物电极材料及制备方法,通过化学预锂化法对席夫碱聚合物改性,使用还原性氢化物LiH处理席夫碱聚合物中活性–NH–键,使–NH–位点去质子化,将中性框架变为阴离子骨架,用稳定的–N‑Li+–位点来修饰产物,其可在锂离子电池中作为负极材料。本发明的改性方法工艺简单、环境友好、成本低廉,易于大规模生产,且提升了有机电极材料的循环性能。
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本发明实施方式提供一种数据驱动型的高精度锂电池SOC联合估计方法及系统,属于锂电池的SOC估计技术领域。所述方法包括:构建初始的SVM模型;采用PSO方法确定所述SVM模型的惩罚因子;根据所述惩罚因子更新所述SVM模型;训练并测试所述SVM模型以确定所述SVM模型估计SOC的精度;判断所述精度是否小于预设的阈值;在判断所述精度大于或等于所述阈值的情况下,再次采用PSO方法确定所述SVM的惩罚因子,并执行所述方法的相应步骤,直到判断所述精度小于所述阈值;以及在判断所述精度小于所述阈值的情况下,输出所述SVM模型,并采用所述SVM模型对SOC值进行估计。该方法和系统能够精确估计锂电池的SOC值。
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本发明涉及一种用于废旧锂电池的回收处理设备,属于锂电池回收技术领域,包括设备主体和废物回收箱,所述设备主体内开设有空腔,所述空腔由上至下通过挡板和过滤板依次分隔成破碎仓、粉碎仓和废液回收仓,所述破碎仓内设置有破碎装置,所述挡板的中部开设有下料口,所述粉碎仓内设置有粉碎装置,所述粉碎装置位于下料口下方,所述粉碎仓的底部开设有与废物回收箱相通的出料通道,所述出料通道的底部与过滤板的上端面相匹配,所述设备主体的外侧设置有废气处理箱,所述废气处理箱通过通气管道与破碎仓和粉碎仓相通,所述通气管道靠近废气处理箱的一端安装有抽气泵。本发明分步对废旧锂电池进行粉碎,使粉碎更加彻底。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料β‑SnSb/HCS/C及其制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域,所述负极材料是将β‑SnSb合金和球形硬碳共混后,再在其表面包覆一层碳层得到的;其制备方法如下:配制碳源水溶液,加入脱水剂搅拌反应,待溶液中出现胶状物后,继续加入脱水剂并升温,搅拌反应,过滤,炭化处理,得到HCS;向碱性NaBH4溶液中滴加含锡、锑的金属离子溶液,水浴反应,得到β‑SnSb合金;惰性气氛下,将HCS和β‑SnSb混合研磨,得到β‑SnSb/HCS复合材料;将包覆碳源与β‑SnSb/HCS复合材料混合,在惰性气氛下炭化反应,得到β‑SnSb/HCS/C复合材料。本发明制备简单、性能稳定,将其应用于锂离子电池表现出优异的电化学性能,具有比容量高、首次充放电效率高、倍率性能优异、循环性能好的优点。
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本实用新型公开了一种具有换热防爆功能的锂电池,包括底座,所述底座上方设有盒体,所述盒体上端一侧插接有进液管,所述进液管一端与第一横管相连通,所述第一横管一侧设有三个矩阵排布的纵管,所述纵管下方设有多个等距排布的分液管,所述分液管下方与换热盘相连通,两个所述换热盘中部设有锂电池本体。该种具有换热防爆功能的锂电池,冷却液始终保持流动的状态,有效的提高了对锂电池本体的换热效率,防爆层位于盒体内部,防止锂电池本体爆炸时能量扩散,提高了锂电池的安全性,该种锂电池结构简单,换热效果好,散热速度快,大大提高了锂电池的使用安全性。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料LixMoS2的制备方法,其主要是将钼酸铵,硫脲,草酸,锂盐按一定比例混合均匀,研细并加入去离子水使其形成流变态的混合物,将混合物转移到聚四氟乙烯反应釜中,水热反应后再进行烧结,得到锂离子电池的负极材料。本发明用水热法合成负极材料可实现规模化生产;所用的原料简单,价格低廉,对环境污染小;提高了电极材料的充放电循环性能,相对其他方法合成LixMoS2的成本也较低。
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用于锂离子电池抗过充混合添加剂中的氧化还原对,属锂离子电池过充电保护添加剂技术领域。其目的是提供一种用于锂离子电池抗过充混合添加剂中的氧化还原对,该氧化还原对添加剂应具有较好的循环稳定性,高的位阻效应,使其在过充保护过程中自身不发生聚合反应,同时在电聚合单体存在的情况下也不与电聚合单体发生反应,从而提高氧化还原对的过充保护性能。该氧化还原对添加剂为含有两个及以上高位阻取代基的芳环类化合物,添加量为在电解液中的饱和浓度。所述氧化还原对自身不聚合,也不与电聚合单体发生反应。在氧化还原对/电聚合混合添加剂使用过程中,两种过充保护机制独立而有次序的对电池进行保护,提高了电池的安全使用性能。
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本发明公开了一种废旧聚合物锂离子电池中聚合物的回收再利用方法,其特征在于:对废旧聚合物锂离子电池进行放电、解剖,用溶剂溶解所得聚合物,再补加电解质溶液,最后固化,获得可再次利用的凝胶态聚合物电解质,即完成废旧聚合物锂离子电池中聚合物的回收再利用。本发明方法简单、效率高、环保,适用于工业应用,具有一定的经济效益和社会效益。
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本实用新型公开了一种四线法锂电池夹具,包括有电流采集探针,电流采集探针的一端带有带有可伸缩测试头,电流采集探针外设有外绝缘层,外绝缘层外边套有一上下两端都有外螺纹的金属连接套管,金属连接套管下端连接有一充放电头,连接有充放电头的金属连接套管的整体外面套一外带螺纹内有弹簧装置的外固定螺栓。由于电流电压采集探针与外边的充放电头之间有绝缘层,完全避免了两者间的短接,实现真正的四线法锂电池的测试,另外由于电流采集探针及充放电头均带有弹簧结构且其顶端均有尖牙型结构,从而避免了测试过程中两者与电池硬接触而损伤电池及此测试夹具,使数据采集更精准,保护了电池又延长了此夹具的使用寿命。
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本发明公开了一种非水性电解质锂离子电池的负极材料,非水性电解质锂离子电池的负极材料包含活性材料LiXCoYMZO2;其中0.8≤X≤1.3,0.65≤Y≤0.95,0.05≤Z≤0.35。本发明通过采用M(Mn,W,Ta,Ti,Nb)元素部分替代LiCoO2中的Co,可以使形成的材料晶格常数更小,结构性能更稳定,以此活性材料为负极电极制得的锂离子电池有更好的充放电循环特性和更好的循环寿命。
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本实用新型公开了一种锂离子电池隔膜防护缓存架,包括,底座、固接在底座上的上支架、连接在上支架上的多个挂膜结构及连接在底座上对挂膜结构进行防护的防护罩;每个挂膜结构包括固接在所述上支架上且沿所述上支架的高度方向依次呈设置的第一挂杆和第二挂杆,所述第一挂杆与所述第二挂杆在同一平面上呈交叉设置;所述第一挂杆上与所述第二挂杆上均沿其长度方向嵌接有一排辊轮、且所述第一挂杆的两端与所述挂杆的两端上均插接一插销。本实用新型既解决传统周转工具因不能多方向旋转,使用人员频繁走动更换方向拿取造成的动作浪费,又能保护锂离子电池小卷,避免与其他物体发生直接碰撞,以及空气中水分、粉尘颗粒污染隔膜表面。
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本发明涉及一种硫锂电池,包括正极电极片、负极电极片、电池隔膜和电解液;正极电极片制取方法为:将正极材料、导电剂、粘结剂、溶剂进行搅拌混匀制得混合浆料,然后将混合浆料均匀涂敷在铝箔上面、真空干燥处理后制得正极电极片。上述技术方案中,采用空心石墨烯球结构,使得硫能够被完全包覆在空心石墨烯球内部,TiO2包覆层对石墨烯的介孔孔道形成的封闭结构,使产生的多硫化锂被正极材吸附料,提高锂硫电池正极材料的电化学性能,提高硫锂电池循环稳定性、减小放电容量的衰减。
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本发明公开了一种动力锂电池软包装膜,包括如下重量份的原料:微交联聚丙烯内层20‑26份、改性铝箔中层15‑18份、改性PET外层10‑15份、粘合剂3‑6份、底涂剂3‑6份,将交联聚丙烯内层、改性铝箔中层和改性PET外层通过热压贴合工艺制得锂电池软包装膜。本发明基于多层铝塑复合膜进行改性,宏观上,实现改性PET外层、改性铝箔中层和微交联聚丙烯内层的有效复合,微观结构上,实现有机、无机元素的掺杂复合,不仅实现了动力锂电池软包装膜的耐腐蚀和高延展的性能要求,还提升了动力锂电池软包装膜对氧气、水分的阻隔能力。
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本发明提供一种用于处理社区废旧锂电池的回收设备,包括支撑组件、设于支撑组件上的摆正机构、以及设于支撑机构内并位于摆正机构下方的回收机构;回收机构包括设于支撑机构内并位于摆正机构下方的分类组件、以及设于支撑机构内并位于分类组件下方的收纳组件,分类组件包括设于摆正机构下方并开设有滑动槽的限位条、通过驱动件设于滑动槽内且开设有分类槽的滑动块、以及设于滑动块底端滑动槽开口处的阻挡件;收纳组件包括设于支撑组件内并位于滑动块下方的收纳箱、以及设于收纳箱上开设有收纳槽内用于分割出多个储物槽的挡板;本发明便于将不同型号的锂电池储存于不同的收纳槽内,便于对锂电池进行分类,提高了锂电池的回收效率。
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本发明公开了一种高倍率锂离子电池负极材料及其制备方法,该锂离子电池负极材料的制备方法包括以下步骤:S1、将碳纳米管在碳源溶液中均匀分散,经过水热反应、洗涤、干燥,得到硬碳前驱体材料;S2、将硬碳前驱体材料在惰性气氛下热解,然后破碎处理,得到硬碳颗粒原料;S3、将硬碳颗粒原料与沥青粘结剂混合后进行中温造粒,得到二次颗粒,然后将二次颗粒进行高温石墨化处理,得到石墨化处理颗粒,然后用沥青对石墨化处理颗粒进行表面包覆改性,炭化。本发明制备的锂离子电池负极材料,内部的空心碳纳米管结构能够极大的增强负极材料的锂离子导电性,改善硬碳容量低等缺点,有助于提高石墨负极的充电放电效率以及改善循环性能。
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本发明公开了一种三元锂离子电池正极材料的综合回收方法,包括以下步骤:将三元锂离子电池正极粉料加入水中进行打浆处理得到打浆液,接着加入浓硫酸和双氧水搅拌,过滤得到酸浸液A;调节酸浸液A呈酸性,加入过量的Fe粉以去除Cu杂质,再使用铁铝矾法去除溶液中的铁铝杂质,过滤得到过滤液B;调节过滤液B至碱性以沉淀镍元素、钴元素、锰元素,过滤得到溶液C和滤渣D;将溶液C进行浓缩,再加入饱和碳酸钠溶液得到碳酸锂沉淀;将滤渣D进行溶解得到溶液E,将溶液E进行萃取分离得到含镍溶液、含钴溶液和含锰溶液。本发明在三元锂离子电池正极粉料浸取除杂后,将镍钴锰元素进行沉淀,首先分离锂元素,实现了锂的优先回收,提高了锂元素的回收率。
本发明公开一种纳米氧化铝包覆及表面氧空位改性富锂材料及其制备方法,该材料由表面具有氧空位的富锂材料和厚度为10‑30nm的纳米Al2O3包覆层组成。其制备方法采用铝盐溶液中Al3+水解产生H+与富锂材料表面的Li+进行交换,退火后在富锂材料表面构筑氧空位,减少首次不可逆Li+的损失同时增加晶格氧的活性从而提升材料的首次放电容量以及库伦效率;同时干燥后在富锂材料表面均匀包覆一层Al2O3纳米层。本发明改性材料比容量较高,由其制得的锂离子电池具有较优的循环性能;通过改变溶液中Al3+浓度就可以调控改性材料的性能,得到的电极改性材料比容量较高,由其制得的锂离子电池具有较优的循环性能。同时,本发明制备过程简单,工艺成熟,可控性高,成本低。
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本发明公开一种消防应急急救用大倍率放电石墨烯富锰锂离子电池,涉及消防锂电池技术领域。本发用于解决需要对正负极材料进行改进以阻止活性粒子团聚、协同增加容量,达到提高放电比容量、容量保持率和循环性能的技术问题,锂离子电池正极材料为富锰锂改性正极材料,负极材料为石墨烯复合负极材料,富锰锂改性正极材料以Fe2O3和尖晶石作为载体,使LiMn2O4以类似包覆的效果与Fe2O3、尖晶石结合,良好的缓冲正极材料的体积膨胀并收缩相关应力;锂离子嵌入、脱出时部分存储于Fe2O3和尖晶石上,多种成分协同显著增加了容量;制备得到的锂离子电池用于消防应急急救时具有优异的放电比容量、容量保持率和循环性能。
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本发明提供一种用于钛酸锂电池负极材料回收制备用安全放电装置。所述用于钛酸锂电池负极材料回收制备用安全放电装置包括:箱体,箱体上固定连接有控制面板;固定板,固定板的表面固定于箱体的内壁,固定板的表面分别设置有正极连接件和负极连接件。本发明提供的用于钛酸锂电池负极材料回收制备用安全放电装置具有通过在箱体的内部设置有能够移动调节的活动板,方便对固定板和活动板之间的安装距离进行调节,以方便不同尺寸的废旧钛酸锂电池的安装和拆卸,活动板上设置有伸缩调节的导电连接件,方便对废旧钛酸锂电池安装后的夹持和缓冲,避免刚性夹持对钛酸锂电池造成内部损伤,保障钛酸锂电池放电过程中接触和通电的稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池用双层包覆的核壳负极材料及其制备方法。该制备方法利用CVD沉积法,在石墨颗粒上沉积纳米硅,得到负极材料前驱体;取二氧化钛、碳酸锂和有机裂解碳源分散在有机溶剂中制成凝胶;取负极材料前驱体加入到凝胶中,经低温处理、均相分散和高温反应,得到双层包覆的核壳结构负极材料。本发明所述锂离子电池用双层包覆的核壳负极材料,内核为纳米硅和石墨,纳米硅沉积在石墨颗粒的表面,外壳为有机裂解碳层,钛酸锂附着有机裂解碳层内壁形成内壳;具有高容量、高倍率和优异的循环性能,而且制备工艺简单,绿色无污染,适合大规模生产。
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本发明提供了三恒新风机用调节氯化锂溶液温度的钛换热器,所述钛换热器包括:壳体、钛管;所述壳体包括:外壳、支撑座、限位筒、内桶、进液管、出液管。本发明采用螺旋设置的钛管增加管内氯化锂溶液换热的路程、面积和时间,有效避免了氯化锂溶液换热不充分的情况;同时在换热器壳体内设置限位筒和内桶限制冷却液的流动路径,使得冷却液与氯化锂溶液全程保持相向的流动方向,大幅度提高了钛换热器在有限空间内的换热效率。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是一种锂电池焊接用加工台,包括底板和台板,所述底板放置在工作台上方,所述台板设置在底板的正上方,所述台板底部固定有转杆,所述转杆一端通过轴承转动连接在底板上方,所述底板上方开设有环形滑槽,所述台板底部两侧均固定有滑板,所述滑板一端滑动设置在环形滑槽内,所述转杆外固定套设有蜗轮,所述底板上方两侧均固定有侧板,其中一个所述侧板转动连接有蜗杆。该锂电池焊接用加工台通过将需要焊接的锂电池放置在台板上,当需要对锂电池的角度进行调节时,只需要转动转把手。
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本实用新型公开了一种改进设备使用率的锂电池组,包括壳体与壳盖,所述壳体与壳盖配合形成一个密闭的容器,所述壳体内设置分隔板,所述分隔板将壳体内部分为锂电池槽,所述锂电池槽侧壁上设置托板,所述托板伸入锂电池槽内的一端固定设置限位块,所述托板的另一端设置拉环,所述托板上设置锂电池,所述壳体的外壁上设置充电插头,所述壳体的外壁上设置定时断路器,所述充电插头电性连接定时断路器。本实用新型具有结构简单,提高使用寿命的特点。
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