1147
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本发明公开了一种电流自适应的锂电池快速充电装置,外部交流电经过AC/DC转换器变换为直流电,直流电经过DC/DC变换器调整电压后给电池充电;电流传感器、电压传感器、温度传感器、循环次数计数器、显示模块为控制器的外围电路分别与控制器相连,电流传感器、电压传感器、温度传感器、循环次数计数器分别检测锂电池的电流、电压、温度和已经使用过的循环次数;DC/DC变换器的控制信号来自于控制器,控制器通过检测电池状态,发出信号控制DC/DC变换器调整电压对电池充电,控制器中的信息通过显示模块传输给用户。本发明装置相比传统充电器,具有充电电流大、充电时间短、对软硬件要求较低的优点。
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本发明的目的在于提供一种适用于硅基负极锂离子电池的电解液,该电解液包含锂盐和非水溶剂,其中,所述非水溶剂为溶剂A或者为溶剂A与环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂、羧酸酯溶剂中的一种或多种的组合物,所述非水溶剂A的结构式为:其中,R1碳数为0~4个的烷基,R2为碳数为1~4个的烷基。本发明的电解液中可以在硅基材料界面形成有效电解质界面膜,隔离硅基材料与电解液接触,减少硅基材料表面电解液副反应的进一步发生,提高了电池的首次效率,同时缓解了电池的胀气现象,从而提高电池的常温和高温循环性能。
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本发明提供了一种基于负载开关的多电芯串联锂电池,应用于电池供电领域,包括:多节串联的串联锂电芯和多个负载开关,与负载开关连接的储能器,电压检测器和控制器。本发明的技术方案能够在检测到各电芯电量不均衡时,通过自动控制负载开关来实现电量的转移。
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本发明属电池技术领域,具体为一种水系锂(钠)离子电池混合负极材料。混合负极材料由:离子嵌入型化合物、导电材料、能可逆储存碱金属或碱土金属离子的有机化合物或高分子聚合物三种类型材料按一定质量比例混合而成;其混合方式包括原位生长以及各组成部分直接机械混合。以这种混合电极材料为负极组装的水系锂(钠)离子电池具有长的循环寿命、大功率、高安全性、低成本和无环境污染的特点,特别适合于作为短距离电动汽车的动力电池和智能电网的储能电池。
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本发明涉及回收废旧锂离子电池的正负极混合物的方法,所述方法是先通过跳汰选矿法或磁流体分选法使正极和负极分离开,然后将分离得到的正极或负极分别放入高温液体中,使电极材料从电极集流体上脱离下来进入到高温液体中,然后向高温液体中加入水,进行溶解过滤,得到只含电极集流体的滤饼和含有高温液体及电极材料的混合滤液;或者,过滤得到含有电极材料和电极集流体的混合物滤饼和含有高温液体的滤液;所述高温液体的温度不低于用于粘接固定电极材料的粘接剂的分离或分解温度。本发明方法具有分离效率高、工艺简单、环保、成本低等优点,可解决废弃锂离子电池的污染和资源化问题。
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本发明公开了一种锂空气电池用氧电极复合催化剂及其制备方法。所述复合催化剂整体形貌呈现纳米纤维网状结构,所述复合催化剂包括多孔碳纳米纤维主体骨架和以凸嵌方式均匀生长于所述碳纳米纤维主体骨架上的金属颗粒和/或金属氧化物颗粒。该复合催化剂的制备方法,包括如下步骤:将高分子聚合物和金属盐溶解于溶剂中并搅拌至完全溶解,形成具有一定粘度的静电纺丝溶液;对所述静电纺丝溶液进行静电纺丝获取直径范围在300~800nm之间的纳米级高分子聚合物纤维;对所述纳米级高分子聚合物纤维真空干燥去除残余溶剂后进行低温预热处理和高温碳化处理后得到纳米纤维复合催化剂。通过本发明制备的复合催化剂提高了锂空气电池的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种锂硫电池的正极活性材料及其制备方法,其包含:步骤1,将ZnO纳米粒子分散到聚丙烯酰胺溶液中,干燥,得到ZnO纳米粒子/聚丙烯酰胺复合材料;在惰性气氛保护下,高温碳化得到ZnO纳米粒子/碳复合材料;步骤2,将ZnO纳米粒子/碳复合材料加入到碱金属硫化物溶液中搅拌,反应完全后洗涤,过滤,得到ZnS纳米粒子/碳复合材料;步骤3,通过氧化剂使ZnS纳米粒子/碳复合材料中的ZnS转化为S,洗涤、干燥,即得到纳米硫粒子/碳复合材料。本发明提出的锂硫电池正极活性材料的制备方法,在纳米孔碳制备过程中孔内模板原位转化为纳米硫粒子,缩短了碳硫复合材料的工艺制程,且使纳米硫粒子均匀地分散在纳米孔碳的孔内,真正实现纳米孔储硫。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜强化涂层材料及其制备方法,该涂层材料组分及重量配比为:UV固化树脂15-40%、活性稀释剂30-85%、改性纳米溶胶0-50%、引发剂3-8%、流平剂0.1-0.6%。其中改性纳米溶胶为硅烷偶联剂改性的纳米溶胶,该涂层材料经UV固化后能形成有机、无机组分在纳米尺度上复合的涂层,可用作新型锂离子电池隔膜强化涂层,提高隔膜的热稳定性、机械性能和离子导电性,从而提高动力电池的安全性及使用寿命。
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本发明公开了一种硅基复合材料的制备方法:(1)硅粉预处理;(2)将步骤(1)中预处理过的硅粉、银氨溶液、分散剂和葡萄糖混合均匀,于60-80℃进行银镜反应,搅拌10分钟以上,室温陈化4-6小时,固液分离后取固体;(3)将步骤(2)得到的固体在惰性气氛下炭化,自然冷却至室温,过400目筛,即可;预处理过的硅粉∶硝酸银=质量比1∶1.1-2.2,预处理过的硅粉∶葡萄糖=质量比1∶8.5-17.3;所述分散剂的用量为所述预处理过的硅粉质量的0.5-1%。本发明还公开了由该方法得到的硅基复合材料及其用途,以及含其的锂离子电池。本发明的硅基复合材料具有很好的导电性,能够缓解嵌脱锂过程中引起的体积变化,从而具有很好的循环稳定性。
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本发明涉及一种锂电池船舶直流充电船载接口及协议转换装置,包括控制装置和直流充电插座箱,直流充电插座箱上的车用标准插座与直流岸电装置,直流充电插座箱对接入的数把充电枪电流进行汇流,控制装置通过直流充电插座箱充电通讯接口与直流岸电装置进行协议通讯,控制装置同时与锂电池船舶电池组本地域管理单元BMS连接,控制装置输出控制信号控制直流充电插座箱汇入的岸电对船舶电池组充电。使市场上技术较为成熟的车用直流充电装置适用于船舶领域,省去了开发船舶专用充电装置的周期与成本,适用与快速发展的船舶充电需求。
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本实用新型涉及一种锂电池激光焊滚轮定位机构,包括基板、连接件、支座基板、滚轮支座和滚轮,基板中部为开口结构,开口的两侧对称安装有连接件,支座基板分别安装在两侧的连接件上且两侧支座基板平行设置,滚轮可转动地安装在滚轮支座上形成滚轮副,支座基板沿长度方向间隔安装有若干滚轮副,该滚轮定位机构通过基板安装在锂电池汇流排的激光焊接工位。本实用新型能够在焊接工位直接对锂电池模组进行定位,结构简单可靠,重复性定位精度高。
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本实用新型公开一种锂电池轨道打磨小车,包括机架,设于机架两端部上的驱动轮组件、从动轮组件及磨轨机挂架,且磨轨机挂架位于驱动轮组件与从动轮组件之间;驱动轮组件,包括驱动电机,其输出轴上连有驱动轴,驱动轴的外端部上连有主动轮;从动轮组件,包括从动轮支座,连于从动轮支座上的连接轴,连于连接轴外端部上的车轮;磨轨机挂架,包括挂架,连于挂架上的磨轨机、轨道水平轮;机架上还设有锂电池,锂电池分别与驱动电机、磨轨机相连。本实用新型可在岸桥轨道上自行移动,对问题处的轨道进行无缝打磨,解决现有技术的缺陷。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种软包装锂电池模块结构,其包括上、下壳体,上、下壳体均采用优质碳素钢板制成,上、下壳体连接形成一具有开口的容纳空间;电芯,其设置于所述容纳空间内,且其正负极耳位于所述开口处;支撑件,其覆盖在所述开口处;连接排,其设置于所述支撑件处,用于连接所述正负极耳。本实用新型提供一种软包装锂电池模块结构,其电芯由两个单体电池并联层叠而成,且与上下壳体紧密贴合,导热性能良好;其上下壳体均采用优质碳素钢板冲压而成,不仅比塑料外壳的散热性好,而且结构强度较高;其支撑件上设置有极性标识,且支撑件与电芯的配合处设置有防呆结构,可防止正负极装反。
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本实用新型涉及聚合物锂离子电池/染料敏化太阳能电池风光互补路灯,该互补路灯包括风叶轮、染料敏化太阳能电池组、电池箱、路灯支架及LED路灯、灯杆,风叶轮设在灯杆的顶端,染料敏化太阳能电池组固定在风叶轮下方,电池箱设在染料敏化太阳能电池组下方,路灯支架及LED路灯固定在灯杆的一侧。与现有技术相比,本实用新型采用染料敏化太阳能电池技术和聚合物锂离子电池,达到绿色环保和稳定照明的目的。聚合物锂离子电池可进行高达上千次循环充放电,大大提高电池寿命,安全性能极好,蓄电能力大大增强。
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本实用新型为一种超小型聚合物锂离子电池,包括正极膜、负极膜、隔膜和电解液,其特征在于:所述的负极膜为双功能电极膜、所述的双功能电极膜在负极膜基材的正、反两面涂有既有隔膜作用又有电解液作用的电解质粘性浆料涂层。本实用新型使用双功能电极膜并通过卷绕工艺制作的聚合物锂离子电池,其厚度可以制作到0.5MM厚;容量和比能量相对现有技术聚合物(软包装)锂离子电池分别提高6%和10%(对同样尺寸的电池而言);循环性能更为优越(循环500周,容量衰减为15%左右);安全性能也大大提高(如无漏液现象、短路或微短路现象极少),同时生产效率大大提高,可降低生产成本近20%(以1万只/天的产能计算)。
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本实用新型涉及一种并联蒸汽型双效溴化锂吸收式制冷优化系统,由冷剂水热交换器、低压发生器、低温热交换器、高压发生器、凝水换热器、高温热交换器、吸收器、蒸发器和冷凝器组成,具体为在低压发生器和吸收器之间,增加了一个冷剂水热交换器,用于回收从低压发生器出口流向冷凝器的冷剂蒸汽和从高压发生器流经低压发生器进入冷凝器的冷剂蒸汽那两部分的热量,同时对从吸收器流向低压发生器的浓溶液进行预热。另外,还对换热器的结构进行了设计,保证了换热过程的稳定和高效。最终目的则是为了提高双效溴化锂吸收式冷水机组的热能利用率和机组COP,同时提高低温热交换器浓溶液出口的温度,防止浓溶液结晶问题,使得双效溴化锂吸收式制冷机组能够更加经济、高效、稳定的运行。
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本实用新型提供一种锂电池充放电监控装置,该装置包含电力监控系统,与该电力监控系统电路连接的电池主控模块,以及与该电池主控模块电路连接的若干个锂电池。本实用新型说明了一种锂电池储能装置的监控装置,便于电力管理部门及时掌握电池储能电量、电池充放电能力,电网负荷等各种电池储能数据和信息,及时对信息进行处理分析,发送充放电控制命令,有助于减少系统输电网络的损耗。
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本发明公开了一种锂电池充放电电压均衡的装置,具体涉及锂电池充放电技术领域,其技术方案是:包括双向DC/DC变换器和继电器阵列,所述双向DC/DC变换器包括DC/DC隔离变换主电路和DC/DC变换控制电路,所述DC/DC隔离变换主电路的工作状态受所述DC/DC变换控制电路控制;所述继电器阵列连接双组触点继电器,所述继电器阵列由继电器阵列驱动电路控制,所述双组触点继电器一组触点连至电池组内对应单体电池的正极,所述双组触点继电器另一组触点则连至该单体电池的负极,本发明的有益效果是:采用一个隔离型DCDC配合继电器转换模块和主控制单元就能实验多串电池的充放电电压均衡,从而大大的降低了器件成本和管理成本,同时实现多串电池的充放电电压均衡。
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本发明适用于碳源计量技术领域,提供了一种碳源锂电正极材料防融化机构及方法,所述碳源锂电正极材料防融化机构包括:气力泵送系统、急冷系统、碳源发送系统;所述碳源发送系统包括碳源发送罐,所述碳源发送罐的顶部设有进气接口、底部设有碳源出料口,该进气接口接通有第一空气源,该碳源出料口接通有碳源发送管道;所述碳源发送罐还设有碳源进料口,所述碳源进料口接通有碳源储罐或碳源供给线;所述气力泵送系统,用于输送指定压力和温度的第二压缩空气至所述碳源发送管道,以使所述碳源出料口输出的碳源与第二压缩空气按照指定料气比在碳源发送管道中输送;解决了现有碳源在计量过程中出现融化、吸收水分、粘壁的问题。
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本发明公开了一种锂离子电池硅石墨烯复合负极材料及其制备方法,所述材料由硅粉、石墨烯和无定形碳组成,以重量百分比计,硅粉为10~99%,石墨烯为1~90%,无定形碳为0~40%;硅粉粒径为20nm~5μm;石墨烯构成具有内部空腔的三维立体导电网络,并将硅粉包裹在其内部空腔内,形成球形或类球形的复合颗粒,复合颗粒的粒径为500nm~15μm。所述材料的制备方法为将硅粉和氧化石墨烯均匀分散在溶剂中,然后进行喷雾干燥、还原和无定形碳包覆。与现有技术相比,本发明的材料容量高,循环性能优良,在200mA/g电流密度下进行恒流充放电测试,30次循环后的可逆容量仍在1502mAh/g,容量保持率高达98%;本发明的制备方法简单易行,产率高,适合大规模工业化生产。
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本发明涉及一种长循环高倍率性能的锂硫电池正极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)将镍盐溶液加入吸水高分子树脂中,恒温条件下,混合均匀振荡得到水凝胶,将得到的水凝胶低温冷冻、干燥后得到干凝胶前驱体,再将干凝胶前驱体进行高温煅烧后,冷却得到热解产物;(2)将热解产物与氢氟酸混合浸泡后,洗涤至中性,烘干得到中空纳米石墨碳球;(3)将中空纳米石墨碳球与单质硫混合研磨,再加入二硫化碳继续研磨后,密闭容器中烘干得到中空纳米石墨碳球复合单质硫材料。与现有技术相比,本发明制备的锂硫电池正极材料具有较高的充放电比容量、优异的循环稳定性和良好的倍率性能,方法简单,成本低廉,性能优异,适用于大规模商业电池的生产。
本发明涉及以废旧离子交换树脂为原料合成锂硫电池正极材料的方法,包括以下步骤:(1)将废旧离子交换树脂水洗后热解,得到发糕状多孔碳,然后进行酸洗,得到去杂质的发糕状多孔碳;(2)将步骤(1)得到的去杂质的发糕状多孔碳与单质硫混合研磨,在密闭容器内烘干保温后,得到采用废旧离子交换树脂为原料合成的锂硫电池正极材料。与现有技术相比,本发明原料来自废弃物,大大减少物料成本,且得到的正极材料有较高的充放电比容量,优异的循环稳定性,此制备方法简单,成本低廉,性能优异,适合大规模商业电池的生产。
本发明涉及一种苯硼酸‑聚乙二醇修饰的聚多巴胺包裹的锂皂石四氧化三铁纳米颗粒的制备方法,包括:以共沉淀法合成负载四氧化三铁的锂皂石为模板材料,利用多巴胺在其表面聚合形成多巴胺聚合物膜,最后在复合颗粒表面修饰已枝接靶向分子苯硼酸的聚乙二醇PEG‑PBA,即得。本发明制备的纳米材料具备良好的胶体稳定性、优异的生物相容性、良好的体内外MR成像效果和光热治疗效果,实现肿瘤的靶向MR成像以及光热治疗,为发展一种新型的诊疗一体化纳米材料提供了良好的思路。
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本申请提供一种锂离子电池化成方法、二次电池及其制备方法,通过在第一化成阶段以0.3C~1C高电流对锂离子电池充电至50%~80%荷电状态,电池更容易发生界面氧化还原反应,以在第一夹具力加持下初步形成多孔粗糙的SEI膜,而在第二化成阶段利用0.05C~0.3C在80%~90%高荷电状态区间内多次浅循环,可以更有效促进硅负极与电解液的反应,还原产物可以充分填充第一化成阶段形成的SEI膜,同时由于充电过程中正极处于高电位,更加容易发生界面氧化反应,可实现表面产物重组及修复压缩,进而提高SEI膜的质量,提高其抑制硅负极材料体积膨胀的能力,而且在第二化成阶段采用更大夹具力的束缚,可以更加快速将电池在高荷电状态区间内的产气排出,SEI膜更加致密化,增加电池性能,寿命更长。
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本发明公开了一种复合电极干燥依赖的锂二次电池充放电容量的预测方法,应用于高性能二次电池的设计与运用,涉及新能源材料制造技术领域。其特点是基于复合电极活性层与集流体界面之间的粘接强度和活性颗粒服役时的Vegard应力,确定活性层与集流体界面接触面积减少量,结合复合电极的电阻率计算界面电阻;再根据化学‑力学耦合作用下的控制方程获得电池完成充放电时的截至时间;据此获得电池恒流充放电时的容量。本发明基于干燥依赖活性层与集流体界面损伤机制提出的物理力学方法准确揭示了服役过程中锂电池电化学性能衰减规律,为高能量密度复合电极的制备及其先进二次电池的开发与设计提供快速而准确的评估技术。
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本发明公开了一种利用谷胱甘肽提高废弃锂电池中金属生物浸出率的方法,包括以下步骤:微生物培养:向培养基中添加混合嗜酸菌,置于恒温震荡摇床中培养,培养温度为40‑45℃,转速为150‑200转/分钟,待培养体系中氧化还原电位Eh≥550mV时,即可得到培养液;生物浸出:将正极活性材料添加至所述培养液的培养体系中进行浸出反应,添加谷胱甘肽,继续培养2‑4天,完成金属的生物浸出,得到生物浸出液。本发明的方法通过利用谷胱甘肽提高了金属的生物浸出率,操作简便易行,所添加的谷胱甘肽无毒无害,容易获取,因此本发明还有助于废弃锂电池中金属的生物浸出回收技术的进一步发展。
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本发明公开了一种使用水性粘结剂的钛酸锂电池,该电池使用的水性粘结剂为高分子粘结剂;高分子粘结剂具有亲水性,高分子粘结剂上接有羧基基团和羟基基团中的任意一种或两种。该高分子粘结剂的分子量为200000-1000000。该高分子粘结剂包含聚丙烯酸型高分子粘结剂、酚醛树脂型高分子粘结剂、橡胶型乳液胶高分子粘结剂、环氧树脂型高分子粘结剂、聚氨酯型高分子粘结剂和羧甲基纤维素型高分子粘结剂中的任意一种或一种以上。本发明提供的使用水性粘结剂的钛酸锂电池,使用的水性粘结剂的分散效果好,该电池可逆容量高,循环稳定性好,能够大倍率充放电,而且制备过程简单易行,成本低,无环境污染。
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本发明公开了一种锂离子电池软包装用层压片及其制备方法,所述层压片包括基础层、外层粘合层、铝箔层、内层粘合层和热封层。其中在铝箔和内外粘合层之间设置有钼磷化学转化膜,该化学转化膜通过在铝箔表面采用浸渍处理的方式施用含有钼盐、磷酸、氟化合物和促进剂的表面处理液制得。本发明所述层压片不含对环境造成严重污染且对人体致癌的六价铬重金属离子,耐腐蚀性能及粘结性能优异。本发明特别适用于锂离子电池用软包装材料。
本发明提供了一种水热法和高温热处理结合,以合成具有核壳结构的碳包覆钴基纳米棒负极材料的方法。本发明首先通过水热法合成具有核壳结构的碳包覆Co(CO3)0.35Cl0.20(OH)1.10·1.74H2O复合纳米棒。在合成过程中,反应先生成钴基纳米棒的核,再形成包覆碳层的外壳,所以钴基纳米棒完全包覆于碳层内部,形成完整的核壳结构。本发明在水热法制备碳包覆Co(CO3)0.35Cl0.20(OH)1.10·1.74H2O的复合纳米棒的基础上,通过不同的煅烧过程得到了一系列碳包覆氧化钴或金属钴的复合纳米材料。通过电化学测试发现碳包覆氧化钴纳米棒的核壳结构具有优异的储锂性能,在锂离子电池负极材料的应用上具有很大的发展潜力。
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