1080
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种扣式叠片锂离子电池及适合其使用的极片。极片包括:集流体,所述集流体的表面形状呈圆形,在所述集流体的表面上分别设置有径向向内凹进的第一缺口、以及径向向外超出所述集流体的圆形边缘向外伸出的第一伸出片;涂覆在所述集流体的至少一表面的活性材料涂布层,所述活性材料涂布层覆盖在所述集流体表面除所述第一伸出片外的其它全部区域。应用本技术方案,有利于提高电池的容量以及倍率性能。
一种改性LiMXMn2‑XO4@LTO锂离子电池正极材料及其制备方法,Li4Ti5O12(LTO)以外延生长的方式均匀包覆于LiMXMn2‑XO4空心微球的表面,其中M为M为Ni、Co、Cr、Cu、Al、V、Fe中任一种,0<x≤0.5;采用溶剂热法制备,步骤包括:(1)LiMXMn2‑XO4@TiO2的合成;(2)LiMXMn2‑XO4@LTO的合成。所述改性LiMXMn2‑XO4@LTO锂离子电池正极材料,具有高电压平台、长循环寿命以及高倍率性能,由于用溶剂热法制备,包覆层厚度均匀、结合良好,且制备工艺简单,成本低,条件易于控制,适于工业化生产。
805
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本发明公开了一种锂电池精确焊接封装设备,包括工作台、主机械爪、辅机械爪、点焊机,所述工作台上侧设置有一号点焊臂,所述一号点焊臂对面的工作台位置设置有二号点焊臂,所述二号抓取臂对面的工作台位置设置有一号抓取臂,所述一号点焊臂最底端设置有第一轴,所述第一轴上侧设置有第二轴,所述第二轴上侧设置有第三轴,所述第三轴上侧设置有第三机架,所述第三机架上侧设置有第四轴,所述第四轴上设置有所述点焊机,所述一号抓取臂最顶端设置有所述辅机械爪,所述二号抓取臂最顶端设置有所述主机械爪。本发明的有益效果在于:极大的提高了加工效率,质量更好,并且针对不同型号的锂电池可以采用不同的程序,兼容性更强。
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本发明公开了柔性耐氧化高导热的In‑Li‑Zn铟锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.0‑1.6wt.%,Zn:2.4‑4.8wt.%,Y:0.8‑1.2wt.%,Hf:0.2‑0.3wt.%,Pt:0.3‑0.5wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,余量为铟。该铟锂合金具有传统铟合金不具备的高导热和耐氧化性能,以及纯铟的柔软性,熔点在120‑140度。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。 1
1174
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本发明公开了一种有机/无机复合隔膜,包括多孔基底和附着在多孔基底上的多孔绝缘层,多孔绝缘层涂覆在多孔基底的至少一个表面上,多孔绝缘层包括无机颗粒和粘结剂,无机颗粒由n种不同平均粒径粒子组成,n≥2,第1种无机颗粒到第n种无机颗粒的平均粒径之间形成梯度变化;还公开了其制备方法,先将粘结剂溶于溶剂中形成聚合物溶液再加入无机颗粒搅拌制备多孔绝缘层,然后在多孔基底的至少一个表面涂覆多孔绝缘层;还公开了包括该隔膜的锂离子二次电池;本发明提供的有机/无机复合隔膜堆积密度高,具有热收缩率低、穿刺强度高、制备工艺简单和成本适中的优点,含该隔膜的锂离子二次电池的循环容量保持率好具有优异的安全性能和电化学性能。
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一种非水电解液,该电解液含有作为电解质的锂盐和有机溶剂,其中,该电解液中还含有三氧化二铝,所述三氧化二铝的粒子直径为1-500纳米,以电解液的总量为基准,所述三氧化二铝的含量为0.1-20重量%。本发明通过在电解液中加入纳米级的三氧化二铝,显着提高了电池的循环性能以及安全性能,同时,对电池容量以及高温储存性能的提高也有一定提高。
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本发明提供一种锂离子电池密封方法,其可提高电池密封性及安全性,该密封方法包括:提供一罐体及一上盖,该上盖形成有注液孔;提供一密封件,其一端与一操作杆相连;将所述操作杆穿过该注液孔,使该操作杆一部份伸出该上盖外面;将所述上盖与罐体密封焊接为一体;通过所述注液孔向罐体内注入电解液;利用操作杆将密封件插入注液孔;将所述密封件及上盖密封焊接为一体;去除操作杆。其中,所述密封件具有一主体部及一头部,该主体部与所述注液孔形状大小相符,所述头部较注液孔稍大。密封件与上盖可形成螺纹结合。所述上盖还可形成防爆装置以及正极端子。
863
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本发明公开了一种含硫聚合物作为锂硫二次电池正极材料的制备方法。包括如下步骤:(1)将聚硫橡胶与硫按摩尔比1:0.2~1:7混合均匀;(2)在惰性气氛中加热保温,使硫与聚硫橡胶发生硫化反应,得到含硫聚合物材料。本发明采用聚硫橡胶作为基本材料,直接与硫进行硫化反应后即可作为锂硫电池正极材料,原料成本低,反应简单,易于操作,因此降低了生产成本,有利于节能环保。以线型聚合物为基础,反应后得到的含硫聚合物,通过化学键把硫富集、固定、彼此连接,这样使硫以化学键的方式彼此网状连接起来,通过硫硫键的断开和链接实现储能和释能,可以减少小分子放电产物的产生,有效保护硫和放电产物被电解液溶解并防止电极片坍陷,提高电池循环性能。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池抽气封口的方法,包括进料托盘、剪口设备、真空吸盘、开口设备、封口设备、压制设备、吸管以及控制装置。进料托盘、剪口设备、开口设备、封口设备、压制设备以及吸管均设有气缸;所述气缸均与控制装置连接。本发明使用时,进料托盘将电池送至工作平台上,真空吸盘吸住电池气囊袋底部,剪口设备在气囊袋上开口,开口设备的吸盘吸住气囊袋上提,吸管从气囊袋开口处插入电芯体内部,压制设备压住电芯体以及吸管,吸管抽真空,封口设备进行热封,封口设备和压制设备撤离,吸管撤出气囊袋,进料托盘将电芯体送离工作平台。本发明方法操作过程简单,且对电池不造成污染,从而即保护了环境又提高了工作效率。
本发明提供一种石墨烯基复合材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一氧化石墨烯分散液;通入硫化氢气体,将所述氧化石墨烯还原为石墨烯,并得到一负载硫的石墨烯分散液;将所述负载硫的石墨烯分散液进行溶剂热处理,得到一石墨烯基凝胶;以及将所述石墨烯基凝胶进行干燥处理,以获得一石墨烯基复合材料。本发明还提供一种石墨烯基复合材料以及应用该石墨烯基复合材料作为正极材料的锂硫电池。本发明提供的制备方法简单,制备条件温和,同时又能解决工业废气硫化氢的脱除和有效再利用问题。本发明提供的石墨烯基复合材料在用作锂硫电池正极材料时具有较高的充放电性能。
1073
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本发明涉及一种电池的密封组件,包括:金属环、陶瓷环和芯柱,所述金属环的中部设有安装孔,所述金属环套接于所述陶瓷环的外侧,所述陶瓷环的中部设有收容孔,所述芯柱形成于所述收容孔内,所述芯柱为复合材料芯柱,包括低膨胀系数材料和金属材料,所述低膨胀系数材料的热膨胀系数小于陶瓷环的热膨胀系数。本发明还涉及上述的电池的密封组件的制作方法,包括下述步骤:提供低膨胀系数材料和金属材料,并使所述低膨胀系数材料和金属材料成型复合材料芯柱;将所述复合材料芯柱焊接于陶瓷环的收容孔中,并将金属环焊接于陶瓷环的外侧。另外,本发明还提供了采用这种密封组件的锂离子电池。本发明的电池的密封组件采用复合材料芯柱,与陶瓷环的热膨胀系数相匹配,具有较好的耐冷热冲击性能,能够有效提高锂离子电池的使用寿命。
1146
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本发明公开了覆炭法制备锂电池正极材料 LiFePO4、 Li3V2 (PO4) 3、 LiV2O5、 LiV2O4和LiVO2,将待烧结物料 装入坩埚或高温不锈钢容器中,以炭粒或炭粉覆盖在原料混料 的上表面,覆盖厚度0.2-5cm,将容器加盖密合性较好的双层 上盖,物料容器放在推板上,推进隧道窑。物料烧结后由隧道 窑出口推出,经空气或风冷却。在高温下,覆盖的炭会消耗容 器中的所有氧气,并消耗可能进入容器的氧气,以达到保护烧 结物料免被氧化。同时在高温时发生如下反应: C+CO2→2CO生成的CO具有还 原性,它将还原物料中可能存在的金属高价离子,从而保证产 物的为单一纯相。本发明制备 LiFePO4、 Li3V2 (PO4) 3、 LiV2O5、 LiV2O4和LiVO2正极材料,不需 要通入还原性非氧化气氛或惰性气氛进行保护,具有操作简 单、可以连续式生产、大大提高生产效率、降低生产成本。
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本发明涉及动力电池组,公开了一种适用于动力电车用的锂离子电池组系统。系统包括:至少两个电池模块、至少两个均衡电路板、一个保护板;各电池模块由至少两个锂离子电池单体串联组成,各电池模块还分别电连接有一均衡电路板,均衡电路板用于检测与本均衡电路板连接的电池组模块中各单体的电压,根据各单体的电压均衡电池组模块内的各单体电池的容量;各均衡电路板通过信号总线与保护板的开关控制模块电连接,各电池模块的电极通过导电线与保护板的串联连接,保护板的开关控制模块用于根据信号总线输入的开关信号控制电源信号的输出通断。
943
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本发明公开了一种从废旧锂电池回收单质态金属的方法,包括废旧锂电池经筛选后切割成碎料、回收其中的电解液、分离出塑料材料,将分离出塑料材料的碎料进行物理处理后得到单质态金属的步骤。本发明利用单质态金属集流体与活性物质热膨胀系数的差异,将电极加热到300℃~650℃,使活性物质与集流体有效分离。本发明避免了常规湿法流程回收所带来的能耗和二次污染。
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本发明涉及一种锂硫电池的正极材料的制备方法,具体地,首先制备ZIF‑67纳米材料,再将其与GO/CNTS混合溶液利用喷雾干燥技术制备得到ZIF‑67@GO/CNTS复合材料,并将该复合材料碳化后掺硫作为一种锂硫电池的正极材料。其中,ZIF‑67的制备工艺简单,产量较高,产物形貌好,喷雾干燥可以增加石墨烯与碳纳米管的协同效应,增加样品的导电性能,并使其成球不容易团聚。将喷雾干燥后的ZIF‑67@GO/CNTS碳化则可以使其多孔结构更加的容易载硫,从而提升锂硫电池的容量,并且增强其循环的稳定性。
744
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种集流体及石墨阳极双极锂离子电池,包括第一金属镀层、第一塑料薄膜、第二塑料薄膜及第二金属镀层,所述第一塑料薄膜的第一端连接于所述第二金属镀层的一侧,所述第二塑料薄膜的第一端连接于所述第二金属镀层的另一侧,所述第二金属镀层覆盖于所述第一塑料薄膜及第二塑料薄膜的下表面,所述第二金属镀层与所述第一金属镀层的下表面相接,所述第一塑料薄膜的第二端突出于所述第一金属镀层及第二金属镀层,所述第二塑料薄膜的第二端突出于所述第一金属镀层及第二金属镀层;本申请的集流体,两侧的第一塑料薄膜和第二塑料薄膜可用于集流体之间的封装;制作的双极电池重量更轻,无氧化和嵌锂风险。
862
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本发明公开了一种低温充放电能力优异的锂离子电池,包括正极片、负极片和隔离膜,所述正极片和负极片通过隔离膜进行隔离,所述正极片为钴酸锂极片,所述负极片为硬碳包覆的人造石墨极片。本发明的低温充放电能力优异的锂离子电池在‑10℃具有良好的低温充放电性能。
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本发明公开了一种复合固态电解质材料、其制备方法及在锂离子电池的用途,所述复合电解质材料包括依次堆叠的第一层、第二层和第三层,所述第一层为陶瓷基体层,第二层和第三层构成复合膜层,所述第二层为电解质导体包裹Al2O3颗粒形成的复合层,所述第三层为电解质导体层。所述方法包括:1)采用电解质粉制备陶瓷基体素坯;2)配制含有Al2O3的浆料,通过涂布工艺,涂覆到陶瓷素坯的表面,形成Al2O3层;3)配制含有锂盐的浆料,通过喷涂工艺,在Al2O3层的表面形成锂盐层;4)烧结,得到复合固态电解质材料。本发明制备的陶瓷基电解质能够获得更高的界面离子电导、良好的机械性能和较高的热稳定性。
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本发明涉及了一种锂电池电解液生产废水处理及资源回收方法。所述方法将电解液生产过程中产生的废水集中汇入澄清池后经过除氟装置、流动电极电容去离子装置与高压脉冲低温等离子体反应池,高效脱除废水中的氟、锂、磷及碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)等有机物污染物,同时,通过流动电极电容去离子装置在废水处理过程中实现锂、磷资源的回收。本发明工艺流程操作简便、污染物脱除效率高,处理过程中无需投加大量化学试剂,同时减少了污泥的产生,降低了系统运行及维护成本,且脱除污染物所采用材料及活性物质皆可循环使用,实现循环经济,减少了资源的浪费。
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一种兼容U型与回型方可锂电池包装膜装置,本发明涉及动力锂电池包装技术领域,上料组件由横移模组装配体、电池夹持装配体、电池升降装配体和电池旋转装配体构成;横移模组装配体固定在基座板上,电池升降装配体固定在横移模组装配体上,电池旋转装配体固定在电池升降装配体的输出端上,电池夹持装配体固定在电池旋转装配体的输出端上;电池导向装配体与推入电池装配体左右并排固定在位于横移模组装配体下方的基座板上,送料装配体固定在推入电池装配体上。在同一机台实现U型与回型方壳锂电池包膜方式的自由切换,提高了空间的利用率,提高了设备的使用率,大幅度降低了设备成本。
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本发明提供了一种正极活性物质及包括该正极活性物质的锂离子电池,所述正极活性物质具有核壳结构,核材料的制备原料中至少包括由含有Al以及Z掺杂的钴的碳酸盐MeCO3或者氢氧化物Me(OH)2通过高温烧结形成的Me3O4原料,其中Al元素和Z元素均替代钴离子,保证层状结构在充放电过程中的稳定性,避免钴酸锂在充放电过程中层状六方晶系和尖晶石单斜晶系之间频繁的转变。同时通过在锂离子二次电池中引入正极活性物质可以有效的提升电池的充电能力和循环稳定性,降低电芯在2C‑10C充电使用产生的温升,提高电芯的使用安全性能。
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本发明公开了一种锂电池续航能力检测装置,包括盒体,所述盒体设有电池放置口,所述电池放置口设有正极片和顶紧结构,所述顶紧结构输出端连接有负极片,所述盒体设有机箱,所述机箱内部安装有电机,所述电机连接有转轴,所述盒体设有转轴盒,每个所述转轴另一端均安装有转轮,所述盒体螺纹连接有多个升降调节螺钉,所述升降调节螺钉输出端连接有安装轴,所述安装轴安装有配合轮,所述盒体安装有水箱,所述水箱内部安装有水泵,所述水泵输出端连接有排管,还公开了一种锂电池续航能力检测方法:将电池放入对应位置的所述电池放置口中,然后通过调节所述顶紧结构使所述负极片与电池接触,然后通过所述转速计数器的转速来检测锂电池的续航能力。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种柔性锂离子电池,其特征在于,包括:正极片、隔膜和负极片;其中,所述正极片包含多层叠层设置的正极薄膜,所述负极片包含多层叠层设置的负极薄膜,所述隔膜、所述正极薄膜中粘结剂和所述负极薄膜中粘结剂组分相同。本发明柔性锂离子电池,多层叠层设置正负极片,能够有效缓解极片在形变过程中的应力,避免了单层结构极片在变形过程中因最外层形变量大于内层导致极片易于断裂的现象,从而提高了柔性电池的稳定性和安全性。采用与正负极粘结剂相同的材料作为隔膜,通过同种物质之间的亲和力不但使得正极片、负极片和隔膜之间结合紧密,更有利于离子在不同功能层之间的传输,提高了电池的电化学性能。
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本发明公开了一种用于制备锂离子电池的炭硅复合负极材料,所述炭硅复合负极材料的炭源为碳纳米管材料、硅源为纳米晶体硅材料,在纳米晶体硅材料的表面上生成碳纳米管材料;所述炭硅复合负极材料的循环300次的比容量为1109‑1145mAh/g,循环300次的容量保持率≥89.65%。本发明还公开了一种用于制备锂离子电池的炭硅复合负极材料的制备方法。本发明解决了在炭源与硅源复合成炭硅复合负极材料时,由于炭源与硅源的粒径大小不匹配,导致复合而成的炭硅材料中的炭硅结合力不理想,从而导致无法实现进一步提高锂离子电池的可逆比容量与循环性能的技术问题。
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本发明公开了一种异形锂离子电池及其制备方法,异形锂离子电池包括蝴蝶形的壳体、设置在所述壳体内的蝴蝶形的电芯;所述电芯包括相叠合的至少一个正极片和至少两个负极片、多个叠设在所述正极片和负极片之间以及电芯相对两侧的隔膜片;所述正极片、负极片和隔膜片均为蝴蝶形。本发明的异形锂离子电池,整体为异形设置(蝴蝶形),为定制化的电子产品提供性能好、外观具有独特个性的电池,提高电子产品的空间利用率。制作流程简单通畅。
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本发明属于锂电池生产技术领域,公开了一种锂电池组生产用自动电焊装置,包括机体、送料滑轨、回料输送带、两个转运装置和一个多轴机械手,所述机体设有加工区,所述加工区上下两侧均安装有两轴滑轨,所述两轴滑轨安装有伸缩缸,所述伸缩缸输出端安装有电焊头,所述送料滑轨和所述转运装置均安装有抓料结构,所述抓料结构包括安装块,所述安装块安装有连接杆,所述连接杆连接有电磁装置,所述多轴机械手输出端安装有置件盘,所述置件盘上放置有底部焊接片、中部固定盒和顶部焊接片,所述中部固定盒设有凹口,所述中部固定盒中放置有电池组,一种锂电池组生产用自动电焊方法,包括置件、移送、焊接加工、回料。
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本发明提供了一种金属氧化物修饰正极材料及制备方法、锂电池及用电设备,涉及正极材料技术领域,所述金属氧化物修饰正极材料包括正极材料,所述正极材料的外表面修饰有金属氧化物,其中,所述正极材料包括镍锰酸锂和镍铬锰酸锂中的至少一种。本发明通过采用金属氧化物在正极材料的表面进行修饰,能够有效避免正极材料与电解液直接接触,抑制副反应的发生,保护正极材料不被电解液浸泡浸蚀,提高循环稳定性以及高温高倍率条件下的容量稳定性,促进尖晶石等正极材料的工业化和商业化应用。
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本发明公开了一种锂电池自动灭火系统,涉及锂电池灭火技术领域。本发明包括电池箱,电池箱上侧连接有防爆连接管,防爆连接管一端连接有防爆箱,防爆箱箱口处设有出气板;电池箱底部连接有防水快速插头,电池箱上部内壁装设有水箱,水箱内弹性配合有出气管。本发明有效解决了现代锂电池电动自行车、电动摩托车和电动三轮车各种原因导致着火爆炸而将车辆烧毁或引燃其他可燃物的事故。通过采用具有自动定位、报警技术一体化阻燃防爆车身设计,利用带自动灭火、冷却装置一体化电池箱设计技术有效抑制电池着火爆炸,最终将电动自行车、电动摩托车和电动三轮车的电池安全稳定燃烧爆炸而不会造成车身燃烧和引燃周边可燃物。
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本发明提供一种锂电池卷绕机送片结构及其工作方法,属于锂电池卷绕机技术领域,该锂电池卷绕机送片结构包括:架体;输送台,设于架体上;辊轴送片机构,设于输送台上,其用以输送极片;伸缩机构,设于架体上;滑动机构,滑动设于架体上并与伸缩机构连接,其基于伸缩机构伸缩以实现滑动;移动机构,设于滑动机构上;信号传输辊,设于输送台上;切刀轨道机构,设于移动机构上,其基于移动机构伸缩实现信号传输辊与切刀轨道机构接触,继而伸缩机构驱动滑动机构滑动以实现信号传输辊于切刀轨道机构内滚动。本发明旨在解决现有技术中切刀结构稳定性能差导致不能快速、精准实现极片裁切的技术问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种提高锂离子电池K值一致性的充放电方法,包括以下步骤:在K值测试前,取已化成和高温老化的锂离子电池依次进行以下充放电阶段:第一恒流充电阶段、第一恒压充电阶段、第一恒流放电阶段、第二恒流充电阶段和第二恒流放电阶段。相比于现有技术,本发明的充放电方法快速降低电池内部的极化,提升电芯K值一致性,缩短电池K值测量时间。
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