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本发明公开了一种具有阻燃特性的锂硫电池隔层及其制备方法,碳纤维纸内部和表面负载有具有阻燃特性的高分子材料构成所述的锂硫电池隔层。本发明采用简单的浸渍加热处理的方法制备具有自支撑特性的阻燃碳纤维纸,该阻燃碳纤维纸可作为锂硫电池的隔层材料,通过物理束缚和化学吸附的作用可以抑制多硫化物的“穿梭效应”,提高锂硫电池的循环稳定性,此外阻燃的隔层在充放电过程中会吸附电解液和活性物质硫,提高电解液和硫的阻燃性,进而从根本上提高锂硫电池的安全性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及正极浆料及其制备方法、正极极片和锂离子电池。正极浆料包括以下组分:PAAS‑DCP复合胶液、导电剂和正极材料;所述PAAS‑DCP复合胶液包括PAAS‑DCP复合材料、粘结剂和溶剂,所述PAAS‑DCP复合材料由PAAS和DCP经过交联反应制得。PAAS‑DCP复合胶液含有大量羧基,可与三元正极材料表面锂残留的LiOH和LixCOy等杂质通过羟基形成共价键,从而降低杂质与电解液中有机成分发生的副反应,使三元正极材料表面锂残留问题得到极大改善,减少电芯产气和体积形变,促进锂离子电池长循环寿命。且该正极浆料耐热性、阻燃性和导电性能好。
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一种低功耗锂电池转U型电池的电源管理系统线路,涉及锂电池替换AA型碱性电池的应用领域,包括BUCK电路单元和锂电池充电线路单元,BUCK电路单元设置PWM逻辑控制模块,PWM逻辑控制模块的3号输入端通过稳压器与锂电池接口BAT+连接、两个输出端通过电路与BUCK电路单元的1.5V输出端口VO+连接,其特征在于,PWM逻辑控制模块的2号输入端与放大比较模块连接,放大比较模块用于将VO+端电压与受BAT+电压控制的基准电压的差值放大后与振荡器产生的三角波进行比较并将比较结果转化成可变脉宽输出至PWM逻辑控制模块。本发明的锂电池转U型电池的电源管理系统线路能够解决背景技术中提出的问题。
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本发明提供了一种锂离子电池的老化方法,所述老化方法包括,提供组装好的锂离子电池,所述锂离子电池的正极活性物质为LiMn0.82Ni0.16Nb0.01Al0.01O2,注入第一电解液,所述第一电解液占总电解液体积的72‑75%,所述第一电解液中含有添加剂,所述添加剂为1,2‑三氟乙酰基乙烷以及氯甲酸甲酯,经过预化成后将电池电压调节至第一预定电压,在60‑70℃下静置2‑4小时高温老化,抽真空排气后,注入第二电解液,所述第二电解液中含有添加剂,所述添加剂为环己基苯,进行二次化成,然后调节至第二预定电压,在60‑70℃下静置2‑4小时高温老化,抽真空后封口,得到所述锂离子电池,所述锂离子电池能够获得极好的循环性能,尤其是高温下的循环性能。
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本发明属于锂电池制造技术领域,具体涉及一种固态电解质浆料及制备方法、隔膜、锂电池,其中固态电解质浆料的制备方法,包括以下步骤:制备复合有机溶剂;制备固态电解质浆料,即将无机固态电解质粉末、有机硅表面活性剂、粘结剂加入到复合有机溶剂中进行搅拌。本发明提供的固态电解质浆料采用有机硅表面活性剂,提高了固态电解质在复合有机溶剂中的溶解效率;同时还增加了固态电解质与多孔隔离膜以及锂电池电极材料的结合力;采用复合有机溶剂作为固态电解质浆料制备的溶剂,不仅降低了浆料涂覆于多孔隔离膜后的溶剂残留,还避免了水的加入,减少了锂电池中有水参加的副反应的发生,进一步提高了使用该隔膜制得的锂电池的安全性。
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本发明涉及一种锂离子电池负极浆料的制备工艺,包括下列步骤:(1)聚丙烯酸胶液、氢氧化锂按配比混合均匀得到胶液A;(2)羧甲基纤维素钠、去离子水按配比混合均匀得到胶液B;(3)胶液A与胶液B按配比混合均匀得到胶液C;(4)负极添加剂硅酸镁锂与胶液C按配比混合均匀得到胶液D;(5)胶液D与石墨、导电炭、水性粘合剂LA133、碳酸乙烯酯、去离子水混合搅拌分散得到负极浆料。本发明的锂离子电池负极浆料的制备工艺,所制备的负极浆料稳定性好、固含量高,由此负极浆料所制备的锂离子电池具有首效高、容量高、循环性能优异。
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本发明公开了一种可任意扩展容量的车载锂电池组,属于动力锂电池技术领域。包括多个正方形盒体,各正方形盒体中分别内置有锂电池模块,各正方形盒体的两端分别设有将其封闭的端盖,正方形盒体的每个外壁分别对称设有两道沿轴向延伸的插榫或插槽,插榫或插槽对称设置在盒体外壁靠近角部的两端,相互平行的外壁上的插榫或插槽相互配对,相邻正方形盒体通过插榫和插槽相互插接为整体构成正方形盒体的矩形阵列。本发明便于构成任意容量的锂电池组,且相邻锂电池安装盒可自动实现准确定位和相互固定,便于组装和拆分。
本发明公开了一种基于差式扫描量热仪实验的不同荷电状态条件下锂离子电池热失控三维建模方法,包括S1:获取电池活性材料,进行差式扫描量热仪实验,获取热流曲线;S2:将电池的热流曲线分为多个反应峰,得到电池各个峰的反应焓;S3:利用Kissinger方程对热流曲线进行分析,得到活化能和指前因子;S4:使用遗传算法拟合电池材料的热流曲线,得到锂离子电池活性材料的反应级数;S5:建立电池热失控模型,将该模拟实验结果进行对比,验证模型的可行性;S6:改变锂离子电池的荷电状态,研究不同荷电状态对锂离子电池热失控的影响。本发明所述的基于DSC实验而建立的热失控模型,能够真实还原锂离子电池在热失控过程中的热失控反应,并且提高模型的精度。
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本发明公开了一种母液制备电池级氟化锂的方法,包括以下步骤:步骤1:将母液加入氟化钠中,得到固液混合物A,将混合物A离心分离,洗涤干燥,得到氟化锂粗品;步骤2:用有机酸将氟化锂粗品完全溶解,将酸性溶液加热至60‑100℃,调节pH值为6‑14,生成白色固体,离心分离;步骤3:用一定量的洗水对白色固体进行淋洗、烘干,温度为100~150℃,得到电池级氟化锂,洗水混入母液中,循环利用,本发明以硫酸锂溶液以及氟化钠为原料,无危险性,操作简单,安全环保,降低杂质含量的前提下,有效降低生产成本。
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本发明属于油田勘探领域,提升油田开采过程中高附加值综合资源化利用。通过沉淀除杂‑降膜蒸发浓缩‑离子交换处理‑超滤膜精制‑脉冲沉锂反应的锂资源综合化利用流程,对富锂的洗脱液采用降膜蒸发器技术、超滤膜技术、离子交换技术、超重力机技术、脉冲控制技术、沉锂结晶控制技术等系列技术,从而获得高纯碳酸锂,工艺过程连续可控、提取收率高、生产成本低,水资源综合利用程度高,易于工业化,实现绿色环保、节能减排、循环经济的目的,整个加工过程十分清洁,不会产生中间污染,并最终达到环境效益和经济效益的统一。
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本发明提供一种防爆效果好的锂电池,涉及锂电池技术领域。该防爆效果好的锂电池,包括电池本体,电池本体的顶部固定安装有散热装置,电池本体的底部固定安装有金属板,金属板的底部固定安装有固定块一,固定块一的左端固定安装有橡皮筋,橡皮筋远离固定块一的一端通过卡扣与牵引线固定连接,牵引线远离固定块一的一端固定安装有石墨块。该防爆效果好的锂电池,通过散热装置内部的散热底板能够将电池本体散发出的热量传递给散热管,水泵不断的使散热管内部的水与散热水箱内部的水进行循环,达到了给电池本体进行散热的作用,解决了高温使电池内部的电解液发生反应产生大量的气体,气体使密封的锂电池发生鼓胀甚至爆炸的问题。
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本发明涉及一种基于新能源汽车储能需求的锂离子电池的设计方法,包括S1获取新能源汽车的动力系统的参数;S3基于所述的锂离子电池的设计参数,进行锂离子电池的生产,得到样本电池;S4对样本电池进行各项性能测试,得到电池的内阻、容量和功率衰减的循环特性,若样本电池的各项性能测试均达到预设合格要求,则采用该样本电池对应的预设值作为锂离子电池的各项性能的实际生产值;若样本电池的至少一项性能测试达不到预设合格要求,则重新设定所述锂离子电池的电芯的预设值,且重复步骤S2至S4。
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本发明提供矿井下多功能传感器用锂电池。其可以简化矿井下传感器安全供电方式条件下,可以大幅度降低制造成本,使用及维护方便。其包括锂电池,其特征在于:其还包括电池切换保护装置,所述锂电池采用分腔装置构成锂电池组;所述的锂电池组外依次串联有内保护电路、外保护电路、防反接电路。
本发明公开了一种联碱法纯碱生产过程中结晶工段溴化锂制冷降温及外冷器热氨I母液清洗装置,该装置包括溴化锂机组,所述溴化锂机组的冷凝器与吸收器均设有与冷却塔相接的出水口和入水口,发生器的入水口、出水口分别与热管换热器的出水口、入水口相接,溴化锂机组产生的冷冻水由蒸发器送至外冷器,所述外冷器配置有清洗轴流泵,外冷器的循环管出口与清洗轴流泵的入口之间的管路通过旁路与热氨I桶相接,所述热氨I桶出口与热氨I泵相接;本发明还公开了一种采用上述装置进行制冷降温及清洗的方法。本发明采用溴化锂机组制冷,回收利用煅烧系统热量,合理地利用了能源,减少了能耗,采用大流量低扬程的清洗轴流泵,提高了清洗效果。
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锂基润滑脂的配方及其生产工艺,它涉及润滑脂技术领域,它的生产工艺为:将1/3量的基础油与氢化蓖麻油、12-羟基硬脂酸锂皂和氢氧化锂皂充分混合,与当量氢氧化锂皂化后升温脱水,基本上形成了皂与油的溶胶状态,再加入1/3量的基础油继续升温至最高炼制温度,使制脂釜内皂一油体系完全呈真溶液状态,将剩余的1/3量的基础油作急冷混合油,通过冷却鼓在几秒钟之内通过相转变温度而降至38~65℃,最后经研磨均化、脱气得产品。它配方科学合理,并且采用科学简单的生产工艺,皂化转化率可达到99.5%以上,生产出来的产品均优于普通锂基润滑脂产品。
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本发明涉及一种石墨烯聚合物包覆铌掺杂钴铝酸锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备铌掺杂钴铝酸锂材料;(2)石墨烯聚合物材料;(3)石墨烯聚合物材料包覆铌掺杂钴铝酸锂材料。本发明制备的锂离子电池用复合正极材料,掺杂铌改性以提高其离子扩散性能并采用钴铝材料复合以提升材料的比容量,同时采用导电性能及机械性能优异的石墨烯聚合物对钴铝材料进行包覆,使得该正极材料具有较高比容量、电化学循环稳定性以及机械稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的容量和较长的使用寿命。
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本发明公开了一种分体散热式锂电池安装支架,包括支架主体和底板,所述支架主体的侧面设有散热孔,且所述散热孔贯穿底板,所述支架主体的侧面安装有支架固定柱,且所述支架固定柱贯穿设置在支架主体中,所述支架固定柱的一侧设有风扇支架,所述支架固定柱与风扇支架通过螺钉活动连接,通过MFT温度传感器给出的温度数据,一旦超过就会立马响应,起到警告使用者的作用,提高支架的应变性和工作效果,以上结构有效地对该种分体散热式锂电池安装支架散热降温过程提供了帮助,该种分体散热式锂电池安装支架可以有效保护锂电池,并有利于提高该种分体散热式锂电池安装支架散热降温的工作效率。
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本发明公开了一种核壳结构的高电压锂电池复合材料的制备方法,以电化学稳定性较高的磷酸钴锂为壳,纳米级厚度,电化学活性较高的镍锰酸锂为核。磷酸钴锂和镍锰酸锂的复合材料通过其两组分之间的协同作用,充分的发挥了两种正极材料的各自的优点,从而有效提高材料的比容量、循环性能及其在较高工作温度下的电化学性能。该复合材料能量密度高、循环性及倍率性能好、制备工艺简单可行。
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本发明公开了一种大容量高功率锂二次电池,由正电极、电解液和负电极组成,其特征在于:所述电解液中含有双(氟磺酰)亚胺锂,所述的正电极选用:富锂正极材料,所述负电极选用:H2Ti12O25或二氧化钼中的任意一种,本发明还公开了该电池的制备方法,利用该方法制备的锂二次电池功率高、容量高,适用于锂离子动力及储能电池在电动汽车和新能源领域。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种两轮电动车的锂电池管理方法,在实际使用时,本发明方法在两轮电动车的锂电池重新安装时通过判断电动车控制单元和BMS管理单元是否能正常建立通信来判断两轮电动车的锂电池是否被更改过,如果更改过则降低输入到两轮电动车的电机的电流大小,避免产生安全隐患;另外本发明的电动车控制单元和BMS管理单元在能建立通信后,BMS管理单元根据电动车控制单元发送的电池信息判断自身锂电池的规格的电压规格、最大工作电流和功率是否符合要求,如果不符合则BMS管理单元限制锂电池的输出电流,以此确保两轮电动车在正常行驶时,其安装的锂电池符合要求、没有更改,避免产生安全隐患,保障骑行者的安全。
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本发明公开了一种低成本灵活插拔的锂电池组,属于动力锂电池技术领域。包括多组锂电池保护电路、过流保护电路和充电电路,保护电路包括第一MOS管和第二MOS管,第一MOS管的D极与锂电池的输出端P相连;第一MOS管的S极通过第二电阻与第一MOS管的G极及第二MOS管的D极相连,第二MOS管的G极与锂电池的输出端P相连,同时通过第三电阻接地;第二MOS管的S极接地,第一MOS管的S极与第一电阻的一端相连,第一电阻的另一端与其他锂电池保护电路并联,同时第一电阻的另一端与负载的一端相连,负载的另一端接地。本发明可实现锂电池的防插反,防插混功能。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种有低温保护效果的锂电池,包括外壳,所述外壳内部的底部等距固定安装有两个隔离箱,两个所述隔离箱内腔的底部固定安装有减震弹簧,所述减震弹簧的顶部固定安装有减震块,所述减震块的顶部均延伸至隔离箱的上方并固定安装有内胆。本发明通过设置有外隔热层、内保温层以及发热丝,使得锂电池在外界低温环境下进行工作时,外隔热层以及内保温层会在内胆内部形成一个保温效果较好的保温空间,使得电池组能够在较为稳定的环境下工作,同时在发热丝对内胆内部进行升温时,同时停止正在进行的锂电池充电活动,防止锂电池温度过低的情况下,继续充电导致析锂的情况产生,从而防止永久性锂电池容量损失。
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本发明涉及一种高能量密度锂离子电池及制备方法,包括正极片、负极片、电解液、隔膜以及电池壳,锂离子电池正极活物质由钴酸锂与镍钴锰或镍钴铝正极材料直接物理混合而成,所述锂离子电池采用两步充放电的方式活化。本发明采用直接物理法将适当中值粒径的钴酸锂正极材料与镍钴锰或镍钴铝正极材料混合,可直接对混合后材料的电化学性能进行预测,还可以防止颗粒的粉化以及活性材料包覆层的破坏。采用两步充放电活化的方法,锂离子被逐步释放,充分发挥混合正极的协同作用,提高锂离子电池能量密度。
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本发明提供了一种具有混合电极的锂离子电池的化成方法,所述混合电极的活性物质包括镍钴锰酸锂和磷酸铁锂,所述镍钴锰酸锂为LiNi0.6Co0.1Mn0.3O2,所述磷酸铁锂为LiMg0.02Fe0.98PO4。其中所述镍钴锰酸锂:磷酸铁锂的质量比为75:25‑80:20,所述化成方法包括,在充放电过程中,在3.55‑3.65V的区间范围内的充放电循环,以及在3.70‑3.90V的区间范围内的充放电循环,经过本发明的化成方法,能够充分激活混合电极的活性物质的电化学活性,提高电极的充放电效率和耐久性能。
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本发明公开了一种具有加快离子交换速度的锂电池组,所述锂电池组包括壳体,所述壳体的内腔均匀固定连接有四个锂电池,所述锂电池的右侧壁的中部均贯穿有通道,所述连接杆的左端与转动块固定连接,所述连接杆的右端固定连接有叶轮,所述连接杆的外侧壁均匀固定连接有条状永磁铁,本发明通过通水口和连接口与外部水源连接,实现了快速散热的功能,同时本发明通过水流带动叶轮转动,叶轮通过连接杆带动条形永磁铁转动,从而条形永磁铁的磁场促进了锂电池内部离子的交换速度,并且弹性拨片拨动震动块震动带动锂电池内部震动,从而同样促进了锂电池内部离子的交换速度。
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本发明公开了一种镍锰酸锂正极材料的表面包覆改性的方法,其包括如下步骤:先制备得到锂盐‑二氧化钛包覆的镍锰酸锂,再加入磷酸二氢铵,进行反应得到锂盐‑二氧化钛‑磷酸二氢铵复合包覆镍锰酸锂;最后在空气氛下加热至650~750℃,随后降温到400~600℃进行第二次热处理,降温至室温后,得到正极材料产物。本发明将快离子导体磷酸钛锂包覆在电极材料表面,形成人造固态电解质层,有效的抑制电解液对电极材料的侵蚀,提高了材料的循环稳定性,此外快离子导体本身具有良好的锂离子导电性,提高了电极材料在大倍率充放电条件下的循环性能。
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本发明提供了一种鉴定多层锂离子电池隔膜真伪的方法,包括以下步骤:A、截取待鉴定的多层锂离子电池隔膜样品一段,长度大于20cm;B、在截取的多层锂离子电池隔膜宽度一侧沿其长度方向用剪刀剪开一口子或者用刀划开一口子;C、以宽度一侧开的口子为起点,沿截取的多层锂离子电池隔膜的长度方向向两侧撕扯电池隔膜;D、在撕扯过程中,如果在撕扯长度小于20cm时发现有中间层出现,则可判断该多层锂离子电池隔膜为真品;如果在撕扯长度为20cm时仍无中间层出现,则可判断该多层锂离子电池隔膜为赝品。本发明方法操作简单、成本低、鉴定速度快、效率高,可以在很短的时间内判断出多层锂离子电池的真伪,给企业带来了极大的经济效益。
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种锂离子电池非水性高电压电解液的添加剂以及含有该添加剂的锂离子电池高电压电解液,添加剂含有不饱和环状酰胺结构。本发明还公开了含有上述添加剂的锂离子电池高电压电解液。本发明的锂离子电池电解液添加剂及电解液不仅能够改善电解液与锂离子电池正极材料的兼容性、而且还可以有效提高锂离子电池高电压下的电池容量以及循环寿命性能。
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本发明涉及一种锂电池盒,包括电池盒盒体、设置在电池盒盒体内的锂电池、固定在电池盒盒体内的与锂电池电连接的充电装置、固定在电池盒盒体内的与锂电池电连接的放电装置,在电池盒盒体内可活动地设置有状态转换装置,电池盒盒体上或锂电池上具有接口,接口与状态转换装置电连接,状态转换装置具有两种工作状态,第一工作状态是当锂电池充电时,状态转换装置与充电装置电连接;第二工作状态是当锂电池放电时,状态转换装置与放电装置电连接。由于状态转换装置与充电装置相电连接时可构成充电回路,状态转换装置与放电装置相电连接时可构成放电回路,从而方便地完成充电、放电的转换,操作较方便。
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