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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种类固态锂电池及其制备方法、电解液。其中类固态锂电池包括:电解液;所述电解液包括:有机溶剂、锂盐添加剂、引发剂。在电解液中加入引发剂,经过混合分散后注入电池内部,然后高温烘烤,使电池内部发生交联,得到类固态锂电池,可以解决电解液在电池内部的沉积。
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一种碳融合法连续制备纳米球形磷酸铁锂的方法,以质量百分比计,包括以下步骤:1)、纳米球形磷酸铁浆料的制备:2)、纳米球形磷酸铁粉料的制备:3)、初始碳融合纳米球形高倍率磷酸铁锂正极材料的制备:4)、分级粉碎。本发明,采用了廉价的磷酸二氢盐作为磷源,可溶性亚铁盐作为铁源,从生产纳米球形磷酸铁到连续生产高倍率纳米球形磷酸铁锂,大大降低了成本;通过控制纳米球形磷酸铁的粒径与粒形达到控制纳米磷酸铁锂的粒径与粒形,使倍率性、低温性、循环性、压实密度得到了更大程度的提高;通过二次造粒、粉碎分级工艺使具有纳米材料特性的纳米球形磷酸铁锂具备了良好的涂布加工性能。
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本发明公开了一种锂电池用的高耐腐蚀性电子胶带,其由以下原料组成:胶黏主料、改性剂、溶剂和基膜,将胶黏主料在溶剂中经改性剂混合改性后涂覆在基膜上得到电子胶带;所述的胶黏主料为聚酯丙烯酸酯;所述的改性剂包括:聚醚丙烯酸酯、耐电解液改性剂、苯乙烯‑茚树脂、新戊二醇二缩水甘油醚、三烯丙基异氰脲酸酯和邻苯二甲酸二烯丙酯。本发明的锂电池用的高耐腐蚀性电子胶带应用于锂电池加工时,受到锂电池电解液的影响较小,具有较好的初粘性和剥离强度,在保持优良机械强度、实现电子胶带基础胶粘效果的基础上,可以在电解液中保持优异的耐高温、耐老化、耐电解液性能,能够长期在极端锂电池电解液浸泡环境中不脱落、不溶解,保持性能稳定。
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本发明提供一种锂离子电池非水电解液及其应用。所述锂离子电池非水电解液包括电解质、非水溶剂和添加剂,所述添加剂包含第一化合物以及环状酯类添加剂。所述第一化合物含有多个富电子烯基的取代基团,同时由第一化合物添加剂形成聚合物的网络维度对锂离子的传导起着重要作用。由于多烯烃结构的存在,聚合物形成的网络结构具有不同的尺寸,从而能够影响锂离子的传输。本发明利用第一化合物与环状酯类添加剂的协同作用,能够在高温状态下抑制电解液和正极发生反应,从而提高锂离子电池的高温存储性能。
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本发明名属于锂电池材料制备技术领域,具体涉及一种降低锂电池正极材料残余碱的方法。该方法包括如下步骤,采用酸性蒸汽对锂电池正极材料进行表面处理,经干燥,烧结处理,得到低残余碱含量的锂电池正极材料。本发明的思路是利用酸性蒸汽对材料进行降碱处理,避免了水洗工艺对材料性能的影响,同时也避免了对烧结工艺的限制,因此,可在不影响材料性能的基础上,得到低残碱的锂电池正极材料。
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本申请提供一种镍钴锰三元锂电池的回收利用方法,包括如下步骤:将镍钴锰三元锂电池进行前处理得到正极粉末;将正极粉末溶解于酸溶液,并加入还原剂,获得第一混合溶液;向第一混合液中加入络合剂以及沉淀剂,络合剂与铝离子络合,调节第一混合溶液的pH值,使镍离子、钴离子、锰离子以及铝离子沉淀得到四元前驱体,并获得第二混合溶液;向第二混合溶液中加入碳酸钠使锂离子沉淀,沉淀的碳酸锂与四元前驱体混合得到混合沉淀物。本申请的镍钴锰三元锂电池的回收利用方法,通过添加络合剂,使络合剂与第一混合溶液中的铝离子络合,减缓铝离子的沉淀,并调节第一混合溶液的pH值,使镍离子、钴离子、锰离子以及铝离子实现共同沉淀。
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本发明公开了一种高比能锂离子电池,包括负极活性物质和正极活性物质;负极活性物质为硬炭材料;或由硬炭材料包覆纳米硅形成;或由纳米硅裹覆导电炭层后与硬炭材料均匀混合形成;正极活性物质为复合多孔炭的磷酸铁锂;或为掺杂金属后裹覆多孔炭炭层的微纳结构磷酸铁锂。本发明一种高比能锂离子电池,排除使用石墨负极材料和三元正极材料,以提高高倍率充电的安全性,而以可高倍率充电而不易长枝晶的硬碳为负极主要活性物质,利用其各向同性的特点提高负极的充电倍率和低温性能,并复合纳米硅提高负极的比容量;正极用安全性高、寿命长、廉价的磷酸铁锂,并在其中混入一定量的多孔炭以利用其双电层储能作用,提高正极的充电倍率和低温性能。
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本发明涉及到一种动力锂电池模组底壳,包括底板和盖板,所述盖板附着在底板正上方;所述底板和盖板边缘都开设有抬升插孔,所述抬升插孔内侧焊接有密封凸边,所述密封凸边内侧掏有若干组锂电池放置槽,所述锂电池放置槽尾部连接有防撞连接件,所述锂电池放置槽中心留有线圈槽,所述线圈槽与底板左侧开设的线圈汇集槽连通,所述线圈槽与底板右侧安装的固定板连通。本发明采用分隔式的排列结构,有效的扩大了锂电池的摆放量。同时上下对齐的限位孔能够对快速准确的对电池壳体进行密封。内部简明的线路通道让工作人员更加方便的对线圈进行整理。
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本发明公开一种铌酸锂光波导偏振器及制造方法,所述铌酸锂光波导偏振器包括:铌酸锂衬底、在所述铌酸锂衬底的上表面下沉形成钛扩散波导区和反质子交换区;所述钛扩散波导区和所述反质子交换区对应设置且连通;所述钛扩散波导区用于放置钛扩散波导;所述钛扩散波导为间断的条形钛膜;所述反质子交换区用于放置反质子交换波导。本发明在所述铌酸锂衬底的上表面设置钛扩散波导区和反质子交换区;并将所述钛扩散波导区和所述反质子交换区对应连通设置,进而解决退火质子交换的模场匹配问题,减小光波导表面散射,降低光波导的传输损耗。
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本发明展示一种高倍率镍酸锂正极材料制备方法,包括如下步骤:1)材料混合:将干燥的镍氧化物与过量的锂源混合;2)烧结:将步骤1的混合物进行烧结,烧结时,控制温度以20~50℃/min升温至600~750℃并进行保温;3)冷却后得到烧结混合物;4)研磨后得到镍酸锂正极材。本发明利用微波快速烧结的工艺,使镍酸锂正极材料制备周期大大缩短,得到的镍酸锂正极材料均一性好,有效的降低反应时间,降低能耗。
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一种高比例硅负极固相补锂工艺,在电芯组装和电解液灌封之间增加一个真空或者惰性气体保护干燥加热工艺,具体步骤如下:S1:在负极的硅氧比例达到40%以上时对负极进行补锂,弥补硅氧负极首次不可逆容量损失;S2:在加注电解液前,通过叠片或者卷绕工艺将复合好的锂硅负极与匹配的正极组成电芯,电芯放入真空或含有惰性气体的干燥箱;进行加热;S3:将经过此工艺处理后的电芯加注电解液并开始进行化成工艺;在补锂卷芯入壳与注液化成两个工艺之间增加了一个真空(或者惰性气体保护)干燥加热工艺,实现了相对快速的固相嵌锂,避免了注入电解液后的大量产热问题。
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一种基于铜基石墨烯异构锂电池高导性储能模块及系统设备,包括模块外壳与散热器组成外部结构及内部的锂电池单体、铜基石墨烯膜片、石墨烯膜片及金属板,将所述铜基石墨烯膜片中间部分粘贴在所述锂电池单体的同一面上,再将粘贴所述铜基石墨烯膜片的所述锂电池单体叠加起来,然后将所述铜基石墨烯膜片两端部分折弯紧靠所述单体电池侧面,所述石墨烯膜片放置在所述金属板与所述散热器中间,形成“夹心饼”结构,然后将所述金属板外露面紧贴所述铜基石墨烯膜片两端折弯处,本发明采用铜基石墨烯和石墨烯高导热性的特性,通过巧妙的异构设计,形成快速的散热通道,将锂电池模块及系统设备的性能及安全性提高到一个新的高度。
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本发明公开了一种正菱形磷酸铁锂粉体正极材料的制备方法,属于磷酸铁锂正极材料制备技术领域。本发明的正极材料是将不同量去离子水分别放入两个不同烧杯中,将100gLiOH·H2O颗粒1号烧杯中,H3PO4溶液于2号烧杯中进行磁力搅拌后,加入FeSO4·7H2O于2号烧杯中滴加维生素C,将1号烧杯的溶液倒入2号烧杯中,再与无水乙醇磁力搅拌混合,形成凝胶干燥,在氩气高温下煅烧,自然冷却得到。本发明的有益效果是:本发明制备出正菱形磷酸铁锂粉体正极材料,使磷酸铁锂粉体紧密结合,具有较高的振实密度和较好的导电性能,振实密度达1.8~1.5g/mL,比容量达200mAh/g以上,锂离子扩散快,低温放电性能好。
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本发明涉及一种聚苯胺包覆锗掺杂锰酸锂复合正极材料的制备方法,该锗掺杂锰酸锂的化学式为LiMn1-x-yAlxGeyO2,其中:x=0.35-0.4,y=0.0.03-0.0.04,该方法包括如下步骤:(1)制备锗掺杂锰酸锂,(2)制备导电聚苯胺,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,采用掺杂Al和Ge来改性锰酸锂以提高物质活性和稳定性,制备过程包覆了具有高导电性和电化学稳定性的聚苯胺。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
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本发明公开的高效锂电池,包括外壳、正电极、负电极以及限压板,限压板设置在外壳内的中上部,正电极和负电极由上向下顺次设置在限压板的下方,正电极和负电极均为海绵状的多孔电极,限压板上方的外壳上设置有排气孔。本发明解决的技术问题在于提高锂电池的安全性。通过本发明公开的高效锂电池,采用设置在外壳内限压破裂的限压板与海绵状的多孔电极,使得限压板在内压过高时自行破损释放气体,在保证锂电池安全性的同时还有效地避免了锂电池外壳的破损,防止漏液以及腐蚀和污染环境等事件的发生,另外通过设置的多孔电极提高了电极的比表面积,从而有效地提高了电池的容量。
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本发明公开了一种大功率带报警功能的锂离子电池,该电池组合安装有电路控制板、报警器和第一、二指示灯;锂离子电池固定连接有电路控制板;报警器和第一、二指示灯连接在电路控制板上;该锂离子电池通过电路控制板控制通断供电于负载,该电路控制板检测分析锂离子电池并分别控制报警器和第一、二指示灯工作。实际使用中由程序化控制,操作维护简单,稳定性能高;使用电池管理芯片,对锂离子电池的电压、电流、温度及容量做到精确测量,有效保护电池,提高电池使用寿命;本发明采用低功耗设计,自耗电低,电池在静置状态存放时间更长。
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本发明涉及一种添加助烧剂低温烧结制备锰酸锂的方法,属于新能源材料制备技术领域。本发明主要是将一定量的锂源和锰源的混合料,加入一定量的助烧剂混合均匀,将制得的混合料放入700℃~870℃电阻炉中烧结6~20h,按照1~10m3/h的流量通入空气;煅烧反应结束后,粉碎、过筛,得到产品。其优越性体现在:①烧结温度降低了50℃~200℃,解决了超过900℃烧结制备出锰酸锂造成氧缺失的问题,提高了锰酸锂晶粒的完整性,对高温循环性能的提高有显著的作用;②工艺简单,成本低,适用于工业化生产,对于所有制备锰酸锂的方法都可以一定程度上降低其烧结温度,大大降低窑炉的能耗,节能环保。
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本发明公开了锂电池技术领域的一种锂电池模组状态监测系统,包括检测模块,所述检测模块电性输出连接用于定时采集信息的定时采集模块,所述定时采集模块电性输出连接用于分析判断的单片机,所述单片机分别电性输入连接用于对比数据的对比模块与用于登录账户的用户登录模块,装置中通过检测模块对锂电池模组的负载和电量储量情况进行检测采集,将信息传输到显示模块中进行显示,使工作人员可以远程了解锂电池模组的详细情况,降低监测锂电池模组的难度,并且检测的数据会与对比模块中的标准数据进行对比,若检测数据不正常,则语音提示模块发出提示,从而使工作人员可以及时了解锂电池模组异常的情况。
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本发明公开的一种锂电池存储盒,包括存储盒主体,所述存储盒主体内设有开口向上的电池放置腔,所述电池放置腔内下壁设有倾斜的导向斜面,所述电池放置腔下壁内固定设有温度控制板,本发明通过翻转板的变速转动控制切换封闭的变速转动改变连接的通断情况,对锂电池存储实现分隔的掉落收集,并通过弯曲的存储检测腔对锂电池进行掉落存储收集,并通过切换转筒控制检测螺纹轴的正反转,改变检测板的移动位置,达到了在存储过程中进行间歇的电池性能检测,方便了后续工作人员在锂电池使用时能对锂电池的性能好坏进行初步判断,并通过降温板为锂电池存储提供了温度较低的存储环境。
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本发明公开了锂离子电池电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括:六氟磷酸锂、有机溶剂和添加剂;所述六氟磷酸锂的摩尔浓度为1.05~1.2mol/L;所述有机溶剂包括10~40重量份的碳酸乙烯酯、20~70重量份的碳酸甲乙酯和10~60重量份的碳酸二甲酯;所述添加剂包括0.5~1重量份的二氟磷酸锂和0.5~1.5重量份的碳酸亚乙烯酯。通过将该电解液应用于锂离子快充型电池中,可显著提高锂离子快充电池的功率性能以及循环寿命和稳定性。
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本发明公开了一种富锂锰基复合正极材料及其制备方法和应用,其中,所述富锂锰基复合正极材料包括:内核和包覆层,所述内核包括富锂锰基正极材料,所述包覆层包覆在所述内核的表面上,并且所述包覆层包括磷酸钐。该富锂锰基复合正极材料具有首次效率高、倍率性能好以及循环性能稳定的优点。由此,采用该富锂锰基复合正极材料而制作的固态电池电化学性能好,且结合了富锂锰基的高比容量、高工作电压和固态电池的高安全性、高能量密度以及电化学窗口宽等优点,从而使得装载该固态电池的车辆具有优异的续航能力、长循环寿命和高安全性。
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本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和功能性添加剂,所述的功能性添加剂包括三苯基膦衍生物,所述的三苯基膦衍生物的结构通式为:
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本发明公开了一种Al、F、R掺杂钛酸锂负极材料的制备方法与其应用,制备方法包括以下步骤:向醋酸锂的乙醇‑水溶液中加入钛酸四丁酯后再加入冰醋酸形成溶胶,之后向溶胶中加入RxAlO2·RxF复合盐的乙醇溶液,静置得到凝胶;其中R为Na、Mg、Zr或Sn元素,x=0.25~1;将凝胶于60~80℃恒温6~12 h,之后于300~400℃进行第一步煅烧,然后升温至900~1100℃进行第二步煅烧,两步煅烧时间共12小时,之后冷却至室温后研磨即得。本发明合成的Al、F、R掺杂钛酸锂负极材料表现出良好的导电性、优异的快速充放电性能、低温性能以及高首效率,更好的结构稳定性,并可提高电池的安全性。
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本发明公开了一种动力锂电池本体比热容测试方法,准备待测锂电池,其上设置温度传感器;准备测试装置;所述测试装置为中空装置,储放有矿物油,同时设置有温度传感器;将待测锂电池放入测试装置;采集温度传感器的数据,待矿物油温与电池温度一致稳定,记录矿物油与电池的初始温度t0;对待测锂电池进行充电,再用相同电流对其放电,测得锂电池充电过程的总能量及放电过程的总能量,计算其差值△Q,待矿物油温与电池温度稳定一致时读出此时温度t1;根据公式△Q=(c·m+c油·V油ρ油)(t1‑t0),计算出锂电池比热容c值。本发明合理的忽略微小误差,巧妙的将欧姆热、极化热等发热量大的发热过程合并到一起视为整体发热,使得该测试方法过程简单。
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本发明提供了一种同时支持锂电池与干电池的电子锁宽电压电路及电子锁,包括:主控部分和通讯部分;干电池电压通过第一干电池输入端为主控部分的用电器件供电,以及通过第一降压器为微处理器单元供电;干电池电压通过第二干电池输入端依次进入第二降压器和MOS管后输入通讯部分的用电器件,锂电池电压通过锂电池输入端输入二极管后并入MOS管的输出端输入通讯部分的用电器件;微处理器单元在电子锁被唤醒后导通锂电池输入端。本发明可以同时支持锂电池与干电池而不会出现锂电池无法工作的情况。
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本发明涉及金属材料技术领域,尤其是一种镀镍碳纳米管增强镁锂基复合材料及其制备方法。其组成包括:0.5~3wt.%的镀镍碳纳米管,6~20wt.%的锂,1~5wt.%的铝,余量为镁。其中纳米管为单壁或多壁碳纳米管,长径比大于20,镀镍层厚度为20~40nm。该镀镍碳纳米管增强镁锂基复合材料的制备方法,包括预压和熔炼两个步骤。通过向镁锂合金基体中加入表面镀镍的碳纳米管,抑制锂元素与碳元素的反应,保护碳纳米管不被破坏,同时通过镍元素与镁元素的结合,提高碳纳米管与合金基体的结合强度,从而大幅提高镁锂基复合材料的强度。
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本发明提供了一种锂电池的防爆阀结构及其加工工艺,其可以解决锂电池壳体和防爆膜焊接不可靠的问题,密封效果好,提高了防爆阀结构的稳定性,改善了锂电池的安全性,包括锂电池壳体,所述锂电池壳体包括防爆阀区,其特征在于:所述防爆阀区上复合有粘合层,在所述防爆阀区内设置有分别穿过所述锂电池壳体和粘合层的通孔,在所述防爆阀区内、所述粘合层的上端覆盖有防爆膜。
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本发明公开了一种锂离子电池粉料干混均匀性的评价方法,具体为先将锂离子电池浆料中干粉材料和磁性铁粉依次加入搅拌机内搅拌;随机取出n份粉体样品,对每份粉体样品分别进行称重,采用高斯吸磁棒将每份粉体样品中的磁性铁粉吸除后再对剩余的样品进行称重,然后根据公式计算出物料混合均匀度的变异系数;如果得出的变异系数CV小于10%,则锂离子电池合浆粉料干混均匀性好;且变异系数越小,锂离子电池合浆粉料干混越均匀。本发明通过测试磁性铁粉在不同搅拌参数的混合物料的变异系数,从而可以准确、有效的评估出不同锂离子电池材料在何种搅拌参数下可以混合更加均匀,从而为锂离子电池的内阻、容量等电化学性能的一致性提供可靠性保障。
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本发明公开了一种多节锂电池的保护电路,包括供电电路、控制电路、充放电回路、该保护电路还包括电压检测电路和平衡电路,该电压检测电路包括用于检测锂电池的电芯电压的信号检测点,该信号检测点与控制电路的电压信号输入端一一对应连接,所述平衡电路包括与锂电池节数相匹配的放电平衡回路,该放电平衡回路一一对应连接于每节锂电池正、负极之间,每个放电平衡回路上设置有开关元件,每个开关元件一一对应连接于控制电路的平衡输出端。该保护电路具有对锂电池电芯电压进行检测的电压检测电路,可检测出多节串联的锂电池的各电芯电压之间存在较大压差,并通过平衡电路减少该压差,可以大大延长电池的使用寿命。
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本发明提供了一种增强磷酸铁锂材料导电性的方法,涉及锂离子电池的制作,采用气相沉积和机械球磨相结合的方法将低熔点金属包裹到磷酸铁锂材料颗粒周围。由该方法改性后的磷酸铁锂材料较传统的碳包覆磷酸铁锂材料内阻降低,导电性提高明显,且振实密度提升,用作锂离子电池正极材料优势明显。同时本发明的方法实施简单,效果好,利于应用和推广。
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