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本发明公开了一种锂电池生产检测用夹持机构,包括检测台,所述检测台上表面两侧分别安装有第一固定座、第二固定座,所述第一固定座、第二固定座上分别安装有第一夹持机构、第二夹持机构,所述第一夹持机构包括固定轴杆、固定盘、气缸、固定杆和夹持竖板,所述固定轴杆贯穿第一固定座并与第一固定座转动连接,所述固定盘固定安装在固定轴杆一端,所述气缸固定安装在固定盘一侧表面。本发明通过设置第一夹持机构和第二夹持机构,可以利用夹持竖板对锂电池两侧进行夹持快速定位,并且当锂电池的夹持面较宽时,可以利用转动轴转动,从而使第一夹持机构和第二夹持机构转动并使夹持竖板转动成横向,扩大夹持面,保证定位效果好。
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本发明涉及锂电池回收技术领域,且公开了一种锂电池专用回收设备,包括底座,底座的上端通过支撑机构连接有箱体,箱体的上端安装有粉碎机,粉碎机输出端与箱体相连通设置,箱体内固定连接有过滤板,过滤板呈倾斜设置,箱体外对应过滤板的位置处固定连通有粗料管,箱体的下端呈圆锥形设置,箱体的下端中心处固定连通有排料管,箱体内通过驱动机构连接有转动杆,转动杆上固定套接有转筒,转筒上固定连接有螺旋板,转筒和螺旋板均穿过排料管设置,驱动机构的输出端上连接有震动机构,震动机构安装在过滤板的下端;驱动机构包括驱动电机。该锂电池专用回收设备及回收方法,能够将较粗的残骸筛选出,同时也不会产生堵塞。
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本发明公开了一种锂电池用复合材料及其制备方法,复合材料组分按重量份数包括聚碳酸酯10‑20份、碳酸氢钠8‑18份、石墨烯5‑15份、聚酯纤维4‑12份、氧化镍2‑8份、纳米氯化钠粉2‑6份、纳米硅粉2‑8份、聚乙烯吡咯烷酮5‑10份、钛酸锂3‑9份、聚乙烯醇4‑10份,本发明制备方法简单,制得的复合材料能够提高锂电池的循环性能和充放电性能,同时还能够降低多次循环后的电容损失率。
一种锂离子电池用硅/氮掺杂石墨烯复合材料制备方法及应用,属于硅/氮掺杂石墨烯复合材料制备方法及应用。本发明硅/氮掺杂石墨烯复合材料制备方法,通过商用硅粉和碳源及氮源的混合湿球磨,经干燥后在惰性气氛下采取高温固相烧结合成技术,调控反应过程中技术参数,实现对硅/氮掺杂石墨烯复合材料的硅含量调控,制备得到硅/氮掺杂石墨烯复合材料;并将其应用制作锂离子电池负极材料。优点:该材料作为锂离子电池负极表现出优异的循环及倍率性能,生产工艺简便可靠,原材料廉价易得,设备要求低,合成路线简单,便于调控,操作步骤可控性高,易实现大规模宏量化制备,且此复合材料极大提升了整体电化学性能。
本发明公开了一种含有阻燃的弹性二氧化硅气凝胶隔热减振层的新能源汽车锂离子动力电池壳体及其制备方法,壳体本体内型腔表面连接有阻燃的弹性二氧化硅气凝胶隔热减振层;制备方法,首先三维设计造型壳体的三维图形;其次软件自动生成展开阻燃的弹性二氧化硅气凝胶隔热减振层的二维图;依据自动生成展开阻燃的弹性二氧化硅气凝胶隔热减振层的二维图设计模切加工用的复合成形刀模,自动冲切加工出阻燃的弹性二氧化硅气凝胶隔热减振层的平面状零件,最后将平面状零件与壳体内型腔粘贴成形固定。通过上述方式,本发明能够满足新能源汽车锂离子动力电池更高级的阻燃要求,提高新能源汽车锂离子动力电池供电的可靠性和安全性。
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本发明涉及一种极性凝胶电解质及其在固态锂硫电池中的应用,它包括聚合物基体以及形成在所述聚合物基体内的液态电解液,所述聚合物基体为含有至少两个环氧基的第一有机物和含有至少两个氨基的第二有机物进行聚合反应生成,所述环氧基和所述氨基的摩尔比为1:0.5‑2。该聚合物基体不仅可以有效限制住液态电解液的流动,减小了电解液漏液的危险性,而且还可以和锂硫电池循环过程中产生的多硫化物产生很强的相互作用,很好地将多硫化物限制在了硫电极中,使得锂硫电池性能得到明显改善。
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本发明提出了一种锂离子电池复合隔离膜及其制备方法,锂离子电池复合隔离膜包括PVDF、UHMWPE和无机颗粒,通过静电纺丝方法制备而成,所述PVDF、UHMWPE和无机颗粒组成核壳纤维结构,内层为PVDF,外层为混合无机颗粒的UHMWPE,所述核壳纤维结构制备过程中经过热压,外层UHMWPE微融下粘合,使得核壳纤维结构能够粘结到一起,堆积成层状膜结构,增加了膜的力学强度,而且在核壳纤维结构表面复合无机纳米颗粒,增加了比表面积和孔隙率,外层UHMWPE具有较低的热关温度,提高了锂离子电池的安全性。
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本发明公开了一种具有高安全性锂电池的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)配料;2)过筛;3)涂布;4)制片;5)压辊;6)卷绕;7)注液;8)装配入库。通过上述方式,本发明结构材料设计合理,操作简单且容易出现,所制备的锂电池成本低,具有极强的耐高温性,大幅度提高了锂电池的使用安全性。
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本发明公开了一种基于滚筒输送机的锂电池薄膜厚度测定方法及装置,包括机架、C型扫描检测装置、滚筒输送机、箱体内部和控制系统;所述滚筒输送机包括轴承座、滚动轴承、滚筒、同步带、带轮、蜗轮蜗杆减速器、伺服电机;机架两长边侧各设置滚动轴承、轴承座,轴承座固定在机架两长边侧,内部装有滚动轴承,两侧相对称的轴承之间安装一滚筒;滚筒一侧安装带轮;设带轮的一侧机架端部安装伺服电机和蜗轮蜗杆减速器,蜗轮蜗杆减速器输出轴与滚筒轴平行,蜗轮蜗杆减速器输出轴安装一带轮;将带轮之间通过同步带连接;C型扫描检测装置可在滚筒输送机滚筒间隙无干涉的进行锂电池薄膜测厚。本发明解决了只能检测局部锂电池薄膜的缺点,可实现连续检测。
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本发明公开了一种软包装锂离子电池极耳与镍带的连接结构,涉及锂离子电池技术领域,包括镍带,镍带的一端与电池极耳的一端固定连接,镍带与电池极耳的连接处固定连接有两组焊点,两组焊点横向排列,每组焊点的个数为三个,三个焊点由上至下等距离排列,镍带与电池极耳的连接处外侧固定连接保护套的内部。该软包装锂离子电池极耳与镍带的连接结构,通过焊点将电池极耳与镍带连接,通过保护套将焊点压紧,通过弹性柱和第二橡胶杆的弹力,增加了压板对电池极耳与镍带产生的压力,通过挡板防止外界的力传递到电池极耳与镍带,通过第二缓冲杆和第一缓冲杆可以将保护套受到的力进行缓冲和消除。
本申请公开了一种用于固态锂电池的离子液体聚合物凝胶电解质及制备方法。该离子液体聚合物凝胶电解质的制备方法包括以下步骤:(1)将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物和1‑甲基‑3‑乙基咪唑二(三氟甲基磺酰基)亚胺溶解于无水丙酮中,搅拌均匀后,在铝箔上涂覆成均匀薄膜;(2)将涂覆了薄膜的铝箔真空烘干,然后冷却,剥离得到所需的离子液体聚合物膜;(3)将离子液体聚合物膜浸泡在二(三氟甲基磺酸)亚胺锂的1,3‑二氧戊环/乙二醇二甲醚混合溶液中,取出后,用滤纸除去过量的溶剂,即得离子液体聚合物凝胶电解质。本申请解决了金属锂负极的枝晶生长问题。
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本发明公开了一种用于移动充电锂电池的主体,设有容置槽和内置在容置槽中的USB插口,容置槽的深度大于USB插头柄部的高度。本发明具有以下优点:通过将USB插口内置在容置槽中,通过预设容置槽的深度,可使得插入USB插口中的USB插头的柄部也内置于容置槽中,仅有柔性的出线部位于主体外,从而防止外物碰触到较为脆弱的USB插头的柄部,对其起到较好的防护作用。
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本发明涉及锂电池化成技术领域,特别是一种锂电池负压化成自动检测系统,包括若干独立与电池总导管相连接的独立导管,所述独立导管前端固定有负压化成吸嘴本体,所述负压化成吸嘴本体压吸在需要化成锂电池本体的电池注液口上表面;所述电池总导管内设置有压力传感器和流量计,所述压力传感器和流量计通过信号线与PLC控制器相连接。采用上述结构后,本发明通过重新设计的负压化成吸嘴,防止在化成过程中从电池注液口有少量的电解液泄漏。
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高性能纳米磷酸铁锂正极材料的制造方法,其特征在于:包括以下步骤:1)采用半液相纳米化技术;2)采用颗粒聚合物隔离技术保持烧结材料的小尺寸一次颗粒;3)采用鉄位掺杂技术提高磷酸铁锂材料的电子电导率;4)通过磷酸铁锂表面有机单体聚合包覆薄碳层技术。本发明,使碳包覆层控制10纳米以内,提高了振实密度和比容量,电池的体积比容量和倍率特性得到了很大的提高,从而获得了高达20C倍率特性。
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本发明涉及材料领域,具体公开了一种电解液及其应用和锂离子电池,所述电解液含有:主盐、有机酯、有机添加剂和IA族金属元素卤盐和/或碳酸锂。所述锂离子电池包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液;所述电解液为上述的电解液。使用本发明的电解液作为电池材料能够解决电池在大倍率电流条件下不能快速充放电以及在低温环境中不能有效放电的问题。
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本发明公开了一种动力磷酸铁锂电池的配组方法,经过测量电池放电容量、测量电池恒压充电容量、测量电池内阻、测量电池自放电率、测量电池开口压差和将筛选的出同一规格内的锂离子电池多节串并连成组步骤,完成动力磷酸铁锂电池的配组方法,此方法能够剔除电池极化大的电池,保证配组电芯在容量、内阻、自放电、荷电状态等关键参数的一致性,优化电池组充放电性能,延长电池组的工作寿命。
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本发明涉及锂离子二次电池制作技术领域,提供了一种3C数码用高电压、宽温幅聚合物锂电池及其制造方法。该电池由正极片、负极片、隔膜、电解液、极耳及电池外壳组成,正极片包括正极活性物质、导电剂、粘结剂和铝箔,负极片包括人造石墨、导电剂、粘结剂和铜箔。本发明中采用高粘度搅拌工艺合成电池浆料,并采用Turbiscan浆料稳定性测定仪对浆料进行监测,有效缩短了合浆时间,有利于浆料的分散,提高浆料的稳定性。同时采用加热夹住化成,使制作的聚合物电池不仅能量密度有所提升,而且大大缩短了聚合物锂离子电池的化成时间,提高了工厂的生产效率。
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本发明涉及一种耐低温扣式锂锰电池,包括盘状正极盖、盘状负极盖、锂片、正极块、隔膜和正极块安装杯,所述正极块置于正极块安装杯内,所述隔膜设于该正极块的上端面与所述锂片的下端面之间;所述正极块安装杯的底壁和环状侧壁设置多个通孔,所述盘状负极盖与盘状正极盖的装配结合部位设有密封圈,所述正极块安装杯的环状侧壁外侧与所述密封圈之间留有空隙;电解液置于所述正极块安装杯与密封圈之间的间隙内,以使所述电解液经环状侧壁的通孔与所述正极块相接触,实现电解放电;正极块置于正极块安装杯内,可以有效避免正极块变形膨胀占据电解液腔,以适应低温环境的使用要求。
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本发明提供一种多功能锂电池设备与制作方法,包括盖板、加水漏斗、水箱、开关、电池装置、散热口、观察窗、壳体,储能装置和通气盖,所述加水漏斗安装在水箱的上部连接位置,所述盖板设置在加水漏斗和水箱的上部右侧,所述开关设置在电池装置的下部,所述观察窗设置在散热口的上部。本发明通过电池装置、储能装置和通气盖的设置,有利于使用方便,能量比较高,使用寿命长,具备高功率承受力,节能环保,有效提高锂电池的导电性能,增加了电池抵抗内压的强度,同时可以实现电池上部注液封装,避免锂电池注液孔密封时冲击力对电池金属密封盖封装的破坏而导致的漏液的问题,从而完善功能多样性,达到最佳实用效果,进而降低维护制造成本。
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本发明公开了一种锂电池正极材料用匣钵,包括以下重量百分比的组分:板状刚玉20‑55%,堇青石18‑45%,钛酸铝6‑30%,纯铝酸钙水泥5‑20%,α氧化铝微粉6‑8%。本发明还公开了一种锂电池正极材料用匣钵制备方法。本发明的匣钵制备方法采用了浇注成型的工艺,克服了传统的机压成型工艺中存在的耐腐蚀性差、寿命短、易污染电池原料等的缺陷,本发明的匣钵利用微粉的自结合及良好的流动性,使其与现有机压成型工艺制备的匣钵相比具有更高的体积密度和更小的气孔率,减少锂电池正极材料在高温下对耐火匣钵的腐蚀通道,提高了匣钵的耐腐蚀性。
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本发明提供了一种高容量高功率动力型圆柱锂离子电池的制造方法,其中正极采用高比容量的NCA(镍钴铝)材料,负极活性物质采用的硅碳复合材料,大大提高了电池的容量,NCA材料中锂镍混排程度小,层状结构更加完好,结构不容易坍塌,增加了循环性能以及热稳定性。采用耐高温、高安全性的五元电解液作为高安全宽温幅动力新型锂离子电池的电解液,可以提高动力电池在大倍率放电时的使用寿命和安全性。
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本发明涉及一种软包装聚合物锂离子电池专膜用铝箔,包括第一涂碳层、第一硅化层、铝箔合金层、第二硅化层、第二涂碳层,该铝箔具有层状结构,所述软包装聚合物锂离子电池专膜用铝箔由内到外依次为第一涂碳层、第一硅化层、铝箔合金层、第二硅化层、第二涂碳层。本发明中铝箔采用合金铝具有更好的延展性,合金铝箔表面进行硅化处理可提高铝箔的阻隔性能和防腐性能,同时在铝箔的最外层附加一层含碳涂层,它提供了极佳的静态导电性能,收集活性物质的微电流,从而可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,并能提高两者之间的附着能力,可减少粘结剂的使用量,进而使电池的整体性能产生显著的提升,该铝箔满足聚合物锂离子电池软包装膜材料中对铝箔延展性、阻隔性及强粘结性的要求,该发明铝箔材料可应用作为软包装膜制备的原材料。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂生产过程中提高反应效率的合成方法,包括如下步骤:1)气化液体氟化氢,通过热水夹套加热液体氟化氢,将氟化氢气化为气态;2)液化气态氟化氢,将上述气态氟化氢气体通过输送管道输送至低温冷凝器中换热冷凝,气态氟化氢转化为液态;3)氟化氢加入反应釜,将上述液态氟化氢滴加到装有五氯化磷的反应罐中进行反应。匀速滴加液态氟化氢,且通过反应阀门控制流速。本发明一种六氟磷酸锂生产过程中提高反应效率的合成方法有效提高了六氟磷酸锂生产效率,提高了产品纯度,提高了生产的安全性,也减少了环境污染。
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本发明关于一种使用于锂电池的隔离膜,且特别关于一种利用打孔制程形成隔离膜中间层的锂电池隔离膜及其制造方法。锂电池的隔离膜包括具有第一微孔结构的第一聚烯烃层、具有第二微孔结构的第二聚烯烃层以及具有第三微孔结构的高分子微孔膜,该高分子微孔膜包括中间层、第一粘着层以及第二粘着层,其中,该第三微孔结构为利用打孔方式形成。本发明的隔离膜利用打孔方式于高分子膜材上打孔形成中间层,相较于经延伸膜材于高分子膜材上造孔的方式,使得本发明的隔离膜的中间层不易发生膜材收缩。因此,通过本发明打孔制程的方式形成的隔离膜,在高温环境中,具有良好的稳定性与高的机械强度的特性。
本发明属于电化学领域,具体为一种石墨烯/氧化物复合材料催化剂的制备方法。所述催化剂采用氧化石墨烯和氧化物为原料,将氧化石墨烯悬浊液用水合肼的浓氨溶液还原形成石墨烯悬浊液;将氧化物超声均匀分散在乙二醇中,然后迅速加入到新鲜制备的石墨烯悬浊液中,并伴随着强力搅拌,最后将反应物过滤、洗涤、烘干得到产物。本发明还提供采用该催化剂的锂空气电池空气电极制备方法及含有所述空气电极的锂空气电池。本发明的催化剂可大幅度提高锂空气电池性能。
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本发明公开了天然石墨负极锂离子电池用的电解液,该电解液中含有如下 结构式的添加剂, 式中R1为芳基、C1-4烷基或氢;R2为氢、氟、C1-4烷基或芳基;R3为氢、 氟、C1-4烷基或芳基,添加剂加入量为电解液质量的0.5~5%。该电解液有利 于在天然石墨负极表面还原形成稳定有效的固体电解质界面膜,从而提高锂离 子电池容量,使天然石墨负极锂离子电池具有循环性能和高温/低温综合性能好 的优点。
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本发明提供一种纳米复合磷酸铁锂正极材料的制备方法,利用磷、锂或三价铁作为原料,通过溶胶凝胶法使得材料达到分子级混合,采用微波法获得最终产物。具体步骤为:以掺杂有Mg、Al、Ti、Mn或F元素的可溶性盐的一种或几种的混合物作为掺杂元素化合物,在室温敞开的环境中,将可溶性的磷源、锂源和三价铁源混合后,与掺杂元素化合物、含碳有机物或无机碳在溶剂中混合均匀,然后用酸碱调节剂调节pH,形成溶胶,蒸发部分溶剂形成均匀凝胶,继而对所得的凝胶进行干燥,得到干凝胶前驱体后放置在微波反应器中反应,获得最终产物。该方法极大地缩短了材料合成时间,在显著提高电池性能的同时,大幅度地降低了生产能耗,具有很高的推广价值。
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一种锂离子电池负极用三维纳米多孔锡基合金的制备方法,在0~100℃范围内,将一定浓度的过渡金属氰化物和四氯化锡的水溶液按照一定的摩尔比,混合反应形成锡基氰胶体系。以锡基氰胶体系为前驱体,向其中加入等量或过量的还原剂,静置0.1~20小时使锡基氰胶与还原剂充分反应,将产物洗涤,随后在真空或惰性气体保护下干燥即得三维纳米多孔锡基合金。本发明以锡基氰胶体系为前驱体制备三维纳米多孔锡基合金作为锂离子电池负极材料,该锡基合金具有三维纳米多孔结构,用于锂离子电池负极材料具有较好循环性能、较高的比容量和倍率性能。本发明制备方法简单,对环境友好,可以大规模生产。
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本发明公开了一种温度特性优良的锂镍钴锰氧化物及其高温固相快速制备方法,要解决的技术问题是提高正极材料在不同工作温度、大倍率的充放电容量和循环性能。主要包括以下步骤:(1)用溶剂将锂盐、镍盐、钴盐、锰盐溶解;(2)将螯合剂的溶液滴加进入阳离子溶液中,形成胶体后,过滤,于120℃下烘干,得到锂镍钴锰前驱体;(3)所得样品进行预烧和最终高温烧结。此方法工艺简单,条件温和,工艺参数易控,生产效率高,耗能低,对环境友好。
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