996
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本发明提供一种磷酸铁锂/碳纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将铁源、锂源及磷酸按照1:1:1的摩尔比例加入到无水乙醇溶液中,磁力搅拌15‑65min,形成溶胶;2)将步骤1)得到的所述溶胶加入适量的柠檬酸,搅拌均匀后静置0‑30min,形成凝胶;3)将步骤2)得到的所述凝胶在室温下静置0‑20min,然后放入鼓风干燥箱,在60‑90℃的温度下干燥6‑16h,形成干凝胶;4)将步骤3)得到的所述干凝胶转入管式炉中,在氮气气氛下进行热处理,所述热处理包括:从室温按照2‑30℃/min的升温速率升温至第一温度,所述第一温度的范围是300‑450℃;在所述第一温度下保温3‑6h;按照5‑50℃/min的升温速率继续升温至第二温度,所述第二温度的范围是650‑900℃;在所述第二温度下保温12‑24h。
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本发明属于储能研究领域,特别涉及一种锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将石墨烯前驱体、吹泡剂、石墨、纳米硅均匀混合,干燥,得到固体物料;(2)通过压膜成型设备将上述固体物料压实成坯体;(3)对压实坯体进行热处理,高温烧结,得到硅碳复合负极材料;将本发明制备方法得到的硅碳复合负极材料应用于锂离子电池,具有较高的充电比容量和优异的循环稳定性能。
1162
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本发明公开了一种废旧锂离子电池中不同磁性金属的分离方法,该方法包括:先将由废旧锂离子电池中筛分得到的电极粉末置于高温炉中,并在真空泵运行作用下,对高温炉进行抽真空处理后,获得第一混合粉末;采用风力和磁力的复合分选方法,筛分第一混合粉末,分别获得第一磁性金属粉末和第一非磁性粉末。再采用相同的方法处理第一非磁性粉,获得第二磁性金属粉末和第二非磁性粉末。最后采用相同的方法处理第二非磁性粉,获得第三磁性金属粉末和第三非磁性粉末。采用本发明技术方案能实现不同种类磁性金属混合氧化物的有效分离,减少化学试剂的添加和避免废水的产生。
753
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本发明公开了一种检测钛酸锂纯度的方法,该方法包括以下步骤:分别获取待测样品和参比物质的XRD谱图,比对后选取研究峰位;取已知纯度的钛酸锂样品与参比物质、分散溶剂混合,分析计算参比强度值K;将待测样品、参比物质与分散溶剂混合,再采用与步骤(4)相同的方法测定两者的衍射峰积分强度,代入公式(1),计算出由待测样品与参比物质组成的混合物中LTO组分的含量(Cx),再根据公式(2)最终计算出待测样品的纯度。本发明方法采用湿法球磨配合超声分散的前处理方法,能够增加混料过程中参比物质与待测物质之间的混合均匀性,有利于提高纯度检测准确度。
本发明公开了一种碳包覆三元正极材料的制备方法及其制得的碳包覆三元正极材料、锂离子电池和应用,涉及三元正极材料技术领域。碳包覆三元正极材料的制备方法包括以下步骤:将三元前驱体湿料A和锂盐加入碳源溶液中,冷冻干燥后得到三元前驱体材料B,三元前驱体材料B经烧结后得到碳包覆三元正极材料;三元前驱体湿料A是三元混合盐溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液和阴离子表面活性剂溶液混合反应后得到的。该材料不仅表面被碳包覆,而且在其内部也实现碳包覆,碳体相包覆的三元材料不仅能够极大提高其大倍率稳定性和高电压循环稳定性,而且对其结构的稳定和内部电子电导率也有很大改善。
1098
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本发明属于锂电池生产设备技术领域,尤其涉及一种极片纠偏机构及其方法、编码器装置和锂电池卷绕机,所述极片纠偏机构包括安装座,设于所述安装座内的轴向推动组件;设于所述轴向推动组件的伸缩端的移动座;转动连接在所述移动座的端部的固定辊,设于所述移动座的端部的径向推动组件,设于所述径向推动组件的伸缩端的活动辊,并且所述径向推动组件能够推动所述活动辊与所述固定辊配合夹紧极片。本发明与现有技术相比,其有益效果在于:在需要进行纠偏时,轴向推动组件带动固定辊和活动辊同时轴向移动,进而实现纠偏;这样的结构更加简单,精度更高,极片进料更加方便。
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本申请公开了一种锂电的IC保护方法和装置,所述方法包括以下步骤:感受电芯鼓胀而造成的压力,并将所述压力转换成电信号;根据所述电信号判断电芯鼓胀程度是否达到或超过预设鼓胀程度;若是,切断输入或输出电路。本申请锂电的IC保护的方法和装置能够有效保障电池在使用时如出现鼓胀并达到一定程度时,能第一时间发现并关闭使用,避免电池因继续使用造成越胀越大从而导致爆炸伤害人体或造成财产损失。
1026
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本发明公开一种卷绕式锂离子电池,包括外壳和设置在外壳内的卷绕式电芯,外壳为金属外壳,其上开设有引出孔,引出孔内固定设置有端子组件,端子组件包括基座和金属端子,基座上贯穿开设有安装孔,金属端子插设于安装孔,其两端分别位于安装孔外,二者之间通过固化的粘胶层连接,卷绕式电芯的一极耳与金属端子位于外壳内的一端连接,另一极耳与外壳内壁连接;卷绕式电芯的极片位于或邻近于卷绕式电芯的中心位置设置有极耳,极耳延伸至卷绕式电芯的外部。本发明的卷绕式锂离子电池结构简单,装配简便,密封效果好,电池的体积能量密度大,且极耳不易断裂,使用寿命长。
1132
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本发明涉及一种锂电池极片激光制片方法,其特征在于:包括以下步骤:步骤一,将极片敷料涂布于金属卷料上,并经过对辊压实制得极片卷料A;极片卷料A上留有留白区,极片敷料不在留白区内;步骤二,将极片卷料A通过激光切割设备,启动激光切割设备,控制激光头沿指定切割轨迹走卷,以在极片卷料A上的留白区内切割出一块以上极耳,制得极片卷料B;步骤三,放卷步骤二制得的极片卷料B,使其通过极片裁切设备,极片裁切设备对极片卷料B进行裁切,以制得一块以上电池极片。本锂电池极片激光制片方法将激光切割与分条栽片组合,达到高精度、灵活性好、生产效率高的生产效果。
993
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型高效的锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为CNT‑ZnCo‑LDH复合材料。该正极材料具有高导电性,对多硫化物在具有物理吸附和化学吸附的同时,还具有电催化作用,促进多硫化物的转化,有效地抑制了穿梭效应,多效合一。
1208
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本发明涉及保护膜胶带技术领域,具体涉及一种用于锂电池包装的UV减粘保护膜及其制备方法。该用于锂电池包装的UV减粘保护膜,包括依次设置的基材膜、UV减粘胶层和离型膜,所述UV减粘胶层为支链带有双键的丙烯酸酯压敏胶层,所述UV减粘胶层由UV减粘胶水干燥后制成,所述UV减粘胶水包括以下原料:支链带有双键的丙烯酸酯压敏胶、交联剂、光引发剂、溶剂。本发明的UV减粘胶保护膜只用一种单一胶水就实现了UV光照减粘,解决传统保护膜在使用过程中生产效率低以及残胶的问题,同时解决了现有UV减粘胶不稳定的问题。本发明的制备方法工艺简单,不需要苛刻的生产条件和设备,特别适合大规模量产,具有很好的经济效益。
862
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本发明公开了一种用于锂电池储存风能的风力发电设备,其结构包括发电设备主体、发电控制箱、蓄能锂电池,所述发电设备主体设有发电风扇、控制主轴、外部接线柱,所述发电控制箱设有传动齿轮装置、加热装置、风力传动箱、切割传动装置、磁极发电装置,本发明的有益效果是:能够通过风力在发电过程中进行势能的缓冲,在完成发电时将电流进行储存,便于应急使用,使设备在无风天气中也能正常运作,最大限度降低设备受到的天气制约,提高实用性。
1128
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本发明公开了一种锂离子电池电极材料超声剥离及材料收集系统。本发明的锂离子电池电极材料超声剥离系统包括操作台、电极片传送系统、热处理区、超声处理区、回收材料物料收集系统、铝箔收集区。处理过程为:以拆解后获得的电极片为初始原料,电极片从操作台进入传送系统后,极片首先进入热处理区进行热处理,热处理的作用为是浸润极片上的电极材料及软化电极材料中的粘结剂。热处理结束后连续进入超声处理区,活性材料在超声处理区得到剥离,聚集后通过收集系统的螺旋输送体输出,收集后获得回收的电极材料。
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本发明公开了一种锂电池复合隔膜涂布与回收系统,用于锂电池隔膜生产制作领域,包括由前至后依次布置的复合涂布装置、干燥装置和收膜装置,所述复合涂布装置包括无纺布放卷部件、膜放卷部件、涂布部件和复合部件,无纺布从无纺布放卷部件输出至涂布部件后与从膜放卷部件输出至复合部件的膜在复合部件中复合成复合隔膜。本发明无纺布经过涂布后,与PE膜在复合部件中复合成整体隔膜,之后整体隔膜由干燥装置进行干燥处理,最后由收膜装置将隔膜收成卷状。
1128
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本发明公开了一种微孔复合锂电隔膜及其制备方法,其中,所述植物纤维由微米纤维和纳米纤维以质量比1:0.5‑1:5组成,微米纤维与无机粒子的质量比为1:2‑1:10,所述无机粒子均匀镶嵌在微米纤维和纳米纤维之间。本发明提供的微孔复合锂电隔膜以植物纤维为骨架,无机粒子镶嵌于骨架之间,充分利用无机粒子良好的化学稳定性和热稳定性,使得所制备的隔膜能耐电解液腐蚀,具备良好的化学稳定性,同时可以阻止复合隔膜在高温下的熔融和热收缩,从而使得复合隔膜具有较高的耐热性和稳定性,在200℃的热处理下,电池隔膜几乎不收缩。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池软包用铝塑复合膜的制备方法,所述的制备方法包括:(1)在铝箔的一面上均匀涂覆一层低温热熔胶,静置后将防护层覆在低温热熔胶上,冷压成型;(2)将粉状矿物纤维加入溶剂中,加入热固化树脂胶水和热固化树脂固化剂,超声分散得混合物,在铝箔的另一面上涂覆形成硬化层;(3)在固化后的硬化层上涂覆低温热熔胶,静置后将热封层覆在低温热熔胶上,冷压成型,得到所述的铝塑复合膜;本发明通过在铝箔的一面上设置防护层,在另一面上依次设置硬化层、热封层,该硬化层具有较高的硬度,能够有效的抵抗铜网和铝网毛刺的刺顶,避免铝箔层受到损伤。
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本发明涉及二次锂电池充电技术领域,具体涉及一种二次锂电池充电不能放电控制电路,包括充电器检测模块C1、放电开关管驱动K1、控制模块M1和开关管驱动K2,当电池包没有接充电器充电时,控制模块M1发信号给开关驱动K2先关闭开关管SW2,控制模块M1发信号给放电开关驱动K1,打开放电开关管SW1,电池B1对RL负载放电,接上充电器S1,充电器S1和电池B1均为共正极,充电器S1通过关闭SW2开关管的寄生二极管形成充电回路,继续对电池充电,充电器检测模块C1发信号给控制模块M1,控制模块M1就会通过放电开关管驱动K1关闭放电开关管SW1;实现充电,不能对RL负载放电。本发明实现了简单可靠智能化充电不能放电的要求,而且也不需要提高充电器充电电压。
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本发明公开了一种单节锂电电动工具控制与保护电路及其检测、控制方法,其中包含单片机供电电路、电池充放电电压检测电路、电池充放电温度检测电路、电池充电控制管理电路、电机的开关以及换向控制电路、工作状态指示电路,采用单片机作主控IC,配合简单的外围元件,实现了单节锂电电动工具保护与控制的全部功能,功能设计灵活、电路复杂度降低、电子元件减少、成本降低、安全可靠性高、电路不工作时几乎不耗电,具有环保节能、重量轻、使用方便、作业效率高、电池循环使用寿命长等优点。
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本发明具体涉及锂离子电池的负极片及其制造方法、其制造装置,其中,锂离子电池的负极片包括负极集电片,负极集电片的至少一个表面上均涂覆有活性材料层,其特征在于,至少一个活性材料层的表面设有SEI膜。本发明通过预先在负极片的表面设置SEI膜,有效地消除了活性材料存在较大的不可逆容量,因而使制造的负极片与正极容量的匹配吻合,解决了正极性能不能完全发挥的问题,提高了电池的首次效率,进而提高电池的容量并能改善电池的循环性能。
本发明公开了一种高安全性铝电解电容器型镍钴锰三元材料锂离子电池的制备方法,包正极片制作、负极片制作、负极片加工和卷绕成型等工序。负极片加工中把负极片制作工序得到的负极片的负极裸露区双面贴合有铝电解电容器的阴极铝箔,得到待卷绕成型的负极片;卷绕成型中将正极片、负极片、隔膜和隔离纸采用卷绕方式卷绕成型得到圆柱形电芯,在卷绕过程中,所述隔膜设置在负极片和正极片之间,所述负极裸露区包裹正极裸露区设置在所述圆柱形电芯外侧圆周,卷绕在负极裸露区、正极裸露区之间的隔膜双面贴合有浸泡有电容器电解液的隔离纸。本发明的高安全性铝电解电容器型镍钴锰三元材料锂离子电池的制备方法具有安全性好、功率密度高、加工方便和成本低廉的特点。
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本发明公开了一种铝电解电容器型锂离子电池,包括负极片、正极片和隔膜,负极片、正极片和隔膜相互间隔卷绕或层叠设计,隔膜设置在负极片和正极片之间,负极片为双面涂层结构,所负极片的负极集流体两面均涂有负极活性材料层,正极片为单面涂层结构,正极片的正极集流体单面涂有正极活性材料层,间隔的负极片之间设有两正极片,两正极片的正极活性材料层分别与相邻负极片的负极活性材料层相对,两正极片的正极集流体为铝电解电容器的阳极铝箔,两阳极铝箔之间设有铝电解电容器的阴极铝箔,阳极铝箔和阴极铝箔之间设有浸泡有电容器电解液的隔离纸。本发明的铝电解电容器型锂离子电池具有结构简单、加工方便、品质稳定、性能优异和成本低廉的特点。
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本发明公开了一种锂电池模组散热结构,包括模组外壳、电池模组和相变材料,其中,所述模组外壳为长方体结构,且所述模组外壳为顶部设有开口的中空腔体,所述电池模组位于所述模组外壳内,所述相变材料填充于所述中空腔体内;所述模组外壳的外壁上设有散热翅片,所述模组外壳的内壁上设有热传导翅片;所述相变材料包裹所述电池模组;所述相变材料与所述模组外壳内壁的热传导翅片相接触;本发明通过高导热的导热片将电池所产生的热量快速传递到相变材料从而快速的被模组外壳吸收并向外散热,能够有效控制锂电池温度,同时均衡各电池之间的温度。
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本发明涉及一种复合正极片及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明的复合正极片包括正极集流体及设置在正极集流体表面的正极材料层,所述正极材料层由两种以上的正极活性物质涂层单元拼合而成,正极活性物质涂层单元包括正极活性物质,相邻两个正极活性物质涂层单元中所含的正极活性物质种类不同。本发明的复合正极片将多种正极活性物质涂覆在正极集流体表面形成正极活性物质涂层单元并拼合成正极材料层,使每一种正极活性物质都能充分发挥其自身的优点,还能避免各种正极活性物质之间相互影响,提高了正极片的总体电化学性能。
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本发明公开了单体超大容量聚合物锂离子电池的预封装装置。该预封装装置包括密闭的预封装室和用以对所述预封装室内抽真空的抽真空装置,所述预封装室内设有第一压持件、第二压持件、第一封头和第二封头,所述第一压持件和第二压持件相互配合以能够将电池压持在第一压持件和第二压持件之间,所述第一封头和第二封头相互配合以对所述电池的外包装进行热封。本发明的预封装装置,在使用时,将电池放置在第一压持件和第二压持件之间以使得电池被压紧,在通过抽真空装置对电池进行抽真空,而后使得第一封头、第二封头对电池的外包装进行热封,这样较好地实现了对单体超大容量聚合物锂离子电池的预封装。
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本发明公开了一种高压锂电池包故障的安全管理系统,包括:第一可控开关,第一可控开关的被控开关串联在电池组充电或放电回路中,用于控制电池充电或放电回路连通或断开;多个均衡控制板,每个均衡控制板包括:电压检测单元,用于检测电池两端的电压;第一连接开关,多个均衡控制板的第一连接开关串联;串联后的一端连接第一预设电压源,第一预设电压源用于控制第一可控开关的被控开关导通,串联后的另一端连接第一可控开关的控制端;控制单元,与电压检测单元连接,用于当均衡控制板上的电压检测单元检测到电池两端的电压大于第一预设电压时,控制均衡控制板上的第一连接开关断开。通过本发明,可以确保高压锂电池包充、放电的安全性。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池的保护电路,包括控制芯片U1、电池组、均衡模块、振荡模块、开关模块、短路模块与放电锁模块,所有模块均与控制芯片U1连接,由控制芯片U1控制。本发明的一种磷酸铁锂电池的保护电路及其应用方法通过控制芯片U1对整个电路的所有MOS管进行管控,实时对电路情况进行监控,环环相扣,实现了集过充电保护、过放电保护、放电过电流或短路保护与充电过电流保护等保护方法在一个电路中实现的目的,结构简单,使用方便,维修简易。
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本发明公开了一种有机功能化多孔性隔离膜、制备方法及其锂离子电池,旨在解决隔膜两个相同规格的涂层表面在与不同物性的电池正、负极极片间进行压合粘结时出现差异化的粘合效果,影响涂层功能性发挥的问题,其技术方案要点是:包括多孔性基材和附着在所述多孔性基材的两个表面上的有机功能化涂层,有机功能化涂层包括有机功能高分子聚偏氟乙烯、水性高分子增稠剂、水性聚合物粘结剂。依据多孔性基材的两个表面所对应的锂离子电池正、负极材料特性的不同,在其对应正、负极的隔离膜表面选择不同共聚度和熔融温度的有机功能高分子聚偏氟乙烯,从而改善电池的安全性能和长期循环的稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池多孔负极材料的制备方法,步骤包括:a、制备前驱体;b、前驱体在推板窑中进行低温碳化;c、高温石墨化,要求温度≥3000℃,气化造孔;d、最终外部包覆树脂材料变为人造石墨,制得锂离子电池多孔负极材料。通过本发明提高负极材料放电倍率性能,和改善负极材料的低温性能,进一步满足市场对产品的最新要求。
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一种以碳纤维布为基体制备锂离子电池负极片的方法,以碳纤维布替代传统的负极片基体铜箔,采用碳纤维可纺沥青为原料,通过原丝制备、原丝预氧化,再进行牵切制条、纺纱织布得到预氧丝布,最后进行碳化、石墨化,再涂覆负极浆料,经过辊压、分切小片、极耳焊接,最终得到和现有制备工艺完全不同的锂离子电池负极片。采用非金属材质的碳纤维布替代金属材质的铜箔,在技术上属于大胆的创新和突破,经过石墨化处理后的碳纤维导电和散热性能较铜箔更有优势。
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本发明旨在提供一种同时具有防过充和阻燃功能的锂离子电池用非水电解液。本发明包括锂盐和有机溶剂,其特征在于:该非水电解液中还含有具有如下结构表示的在非水电解液中所占的质量百分比为1%~10%的多卤代苯添加剂,其中R为甲氧基、苯基、烷基、卤代烷基等,R1、R2、R3、R4和R5为各自独立的氟、氯、溴或氢原子;所述的烷基是-CnH2n+1及其同分异构体。本发明可应用于电池领域。
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