1052
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本发明涉及一种用于多节锂电池的过充过放检测装置,多节锂电池串接构成锂电池组,所述锂电池组与控制单元连接,所述控制单元连接采样单元、转换单元,所述转换单元连接比较器;所述控制单元用于切换采样工作状态和转换工作状态,并在转换工作状态中通过比较器状态变化完成对待检测电池的过充过放检测。本发明电路结构简单,过充过放检测更加精准。
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本发明公开了一种锂离子电池三元正极材料镍钴铝的制备方法,依次包括:氢氧化镍钴前驱体的制备步骤:采用湿法化学共沉淀法制备氢氧化镍钴前驱体;第一次球磨处理步骤:将所述氢氧化镍钴前驱体与纳米Al2O3进行第一次球磨处理,得到镍钴铝前驱体;第二次球磨处理步骤:将所述镍钴铝前驱体与锂源进行第二次球磨处理;烧结步骤:将所述第二次球磨处理的产物进行烧结处理,得到所述三元正极材料镍钴铝。本方法采用湿法化学共沉淀法和球磨法相结合,在规模化生产上可以实现,制备的三元正极材料镍钴铝具有镍锂混排小的特点,由该三元正极材料镍钴铝制备的锂离子电池的倍率性能高、电池容量性能好且循环性能得到改善。
1117
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本发明提供了一种锰酸锂电池的高温存储方法,所述锰酸锂电池的正极活性物质包括占活性物质总质量50质量%以上的锰酸锂;所述高温存储方法包括,将组装好的锰酸锂电池加热至40‑50℃,然后注入常温的第一电解液,调节电池温度为10℃以下,恒流充电至第一预定电压,调节电池温度为40‑50℃,以第一预定电压恒压充电,然后注入常温的第二电解液,在充电截止电压和放电截止电压之间进行恒流充放电循环若干次,然后将电池置于30℃以上的环境下存储。经过本发明的存储方法的电池能够实现在30℃以上的环境下存储100天以上,循环容量的衰减控制在5%以内。
774
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本发明提供了一种弧形软包锂离子电池的注胶治具及封边工艺,所述注胶治具包括上治具及下治具,所述上治具包括上面板及挡胶部,所述挡胶部设置在上面板的下表面,所述下治具上侧设置有一个用于放置弧形软包锂离子电池的弧形凹槽,所述挡胶部进入到弧形凹槽内,并与弧形凹槽的两个扇形侧面之间留有缝隙,所述上面板处于缝隙上方的位置设置有贯通的注胶孔。采用本发明所提供的注胶治具辅助完成弧形软包锂离子电池的封边工艺,可以降低弧形软包锂离子电池在使用过程中的安全隐患,降低折边炸边的概率,提升产品质量,该注胶治具操作简单,提升了注胶效率。
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本发明公开了一种减少磷酸铁锂电池正极浆料颗粒团聚的制备方法,包括以下步骤:(1)按照一定的配比,称取磷酸铁锂粉末、导电剂、粘结剂PVDF和NMP;(2)将NMP、导电剂、磷酸铁锂粉末依次倒入球磨罐中,尽量分散;(3)进行球磨;(4)球磨时间到后,再加入PVDF和少量的NMP到球磨罐中,再球磨,球磨时间到后得到分散性较好的浆料。本发明不仅能够提高浆料的生产效率和颗粒的分散性能,而且有利于磷酸铁锂电池实际比容量和电池倍率性能的提高。
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本发明公开了一种热浸镀制备锂带的方法。该方法包括以下步骤:步骤1,选择基底,除油处理后,依次置于粗化液和助镀剂中浸泡20‑40min,自然晾干备用;步骤2,真空环境下,将锂金属熔融后涂抹在步骤1中处理过的基底表面,旋涂均匀后,10‑20℃下冷藏得半成品;步骤3,将半成品等离子照射3‑8s即可,全程在惰性气体下进行。与现有技术相比,本发明制备方法简单,所得锂带厚度便于控制,且成本低廉,所得锂带力学性能优良,厚度薄,尤其适合用于电子产品作为电池使用。
本发明提供了一种基于碳纤维复合电极的柔性线状锂/钠电池及其制备方法,制备方法包含以下步骤:用阴极电沉积或者水热法制备得到碳纤维复合活性材料电极的前驱体;然后将上述得到的前驱体放置在氢氧化锂/钠水溶液中进行水热嵌锂/钠,得到碳纤维复合活性材料电极;将所制备的碳纤维复合活性材料电极作为正极,依次包裹和缠绕隔膜和负极,然后在两端引出极耳,将正负极塞入热缩管中,再向热缩管内注入电解液,最后封装,得到柔性线状锂/钠电池。本发明方法制得的电池质量轻,体积小,易于编织和集成,能够有效应用于柔性可穿戴电子设备中。
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本发明公开了一种耐热保液型锂电池隔膜的制备方法,属于锂电池制备技术领域。本发明电池隔膜的材料主要由氧化铝和二氧化硅组成,二者熔点都在一千摄氏度以上,电池充放电时产热升温较低,电池隔膜的孔结构不会因高温膨胀发生影响,从而电池隔膜具有较强的耐热性能;本发明的锂离子电池隔膜中高孔隙率、通孔结构的氧化铝膜能够为离子传导提供更短的通道、减小离子电阻,提高电化学性能,将木质磺酸钙与丙烯酰胺接枝得到接枝共聚物,然后经二甲胺和甲醛的改性并与N‑乙烯基化吡咯酮反应,得到两性接枝共聚物,可作为有机吸湿材料,提高电池隔膜对电解液的浸润性能,使锂电池的吸液率和保液率提高,应用前景广阔。
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本发明公开了一种磷酸锰铁锂复合材料的制备方法,包括:将一水硫酸锰、七水硫酸亚铁加入去离子水中,再加入乙二醇搅拌得到混合溶液;将磷酸乙二醇溶液滴加至氢氧化锂乙二醇溶液中搅拌,再滴加入混合溶液搅拌,水热反应,干燥得到LiMn0.5Fe0.5PO4前驱体;依次将氢氧化锂、钛酸四丁酯和硝酸镧溶于无水乙醇中搅拌,再加入去离子水,接着加入LiMn0.5Fe0.5PO4前驱体搅拌,水热反应,干燥得到Li0.3La0.56TiO3‑LiMn0.5Fe0.5PO4前驱体;将Li0.3La0.56TiO3‑LiMn0.5Fe0.5PO4前驱体与葡萄糖进行混合,球磨,煅烧,冷却,过筛得到磷酸锰铁锂复合材料,其颗粒较小、粒径分布均匀、结晶度高,从而在降低材料制备成本的同时,提高了材料的电化学性能。
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本发明公开了一种动力型塑壳锂电池热封口装置,包括底座和置于底座正上方的顶板,所述底座上通过对称设置的夹定机构连接有电池基壳,所述电池基壳内安放有锂离子电池芯体,所述锂离子电池芯体的上端对称安装有两个输出极柱,两个所述输出极柱依次为正、负极输出极柱,所述电池基壳的上端盖设有盖壳,所述盖壳上依次开设有与两个输出极柱相匹配的两个极孔,且所述顶板的下方安装有与盖壳相匹配的定位盖合机构。本发明采用机械辅助的方式使得盖壳与电池基壳之间盖合拼接的效率大幅提高,并且二者之间拼接的精度还可以得到保证,进一步确保了塑壳锂电池封装过后的密封性和完好性。
805
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一种分体绝缘式高能量密度锂电池壳体,包括金属正极筒体部、金属负极筒体部和绝缘连接筒体部,绝缘连接筒体部设置在金属正极筒体部和金属负极筒体部之间,三者之间通过密封连接结构固定连接成一体。所述金属正极筒体部和金属负极筒体部可为金属管体结构,也可为一端封闭一端开口的筒体结构,还可省去金属正极筒体部或金属负极筒体部。它打破了锂电池的金属壳体只能作为单一电极的传统设计,将锂电池壳体的金属壳体进行分极化绝缘设计,并采用绝缘连接筒体部将金属正极筒体部和金属负极筒体部绝缘地固定连接起来,简化正负极耳的连接方式,能提供更大卷芯容腔,它是高能量密度锂电池产业化的更理想的技术方案。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种高保液量和低透气锂电池涂层隔膜及其制备方法、网筛装置。其中本制备方法包括:通过液体分散网筛法筛选粉体,以使其粒径极差为0‑0.5μm;在水中加入所述粉体、分散剂、粘结剂,搅拌均匀后制得浆料;以及将所述浆料涂覆在基膜上,烘干后形成涂层,得到所述锂电池涂层隔膜。本发明的制备方法通过液体分散网筛法筛选粉体,使其粒径极差为0‑0.5μm,以用于制备锂电池涂层隔膜,通过提高粉体的粒径均匀度,降低了陶瓷隔膜的透气值,提高了保液量。
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本发明涉及一种基于聚丙烯的锂离子电池复合隔膜,其主要用于锂离子电池。聚丙烯微孔隔膜用超临界流体相分离的方法制备,聚丙烯微孔膜的两侧分别复合Al2O3颗粒和PS微球,制得聚丙烯锂离子电池复合隔膜。本发明中所制得的锂离子电池复合隔膜具有良好的透气性、保液性和耐高温性能,能显著提高电池的安全性和循环性能。
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本发明公开了一种阻断式锂电池温控装置,设置在锂电池电池箱内,包括风扇、半导体双向制冷制热元件、导流板和导热硅胶布,风扇、半导体双向制冷制热元件和导流板设置在锂电池电池组与电池箱之间,风扇和半导体双向制冷制热元件均固定在电池箱的内壁上,半导体双向制冷制热元件与风扇相邻设置,半导体双向制冷制热元件上安装有散热片,风扇的出风口对着散热片,导热硅胶布缠绕在锂电池单体之间。本发明装置充分利用热传导及空气对流的方式保证电池工作在安全的温度环境之中,通过低能耗的半导体双向制冷制热元件及低功耗风扇实现阻断外部温度传导及电池单体间热量的散发,提高电池工作环境的安全性,降低了热管理系统的成本。
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本发明涉及一种以锂渣为原料制备13X分子筛的方法,其具体步骤包括原料预处理、高温碱熔、老化、水热晶化四步;原料锂渣经预处理,与碱熔剂混合,经碱熔得到硅铝酸盐熟料,加入水后溶解形成混胶,经过老化,水热晶化,再经过滤、洗涤、干燥制得13X分子筛。该制备方法操作简单,原料资源的利用率高,所得13X分子筛结晶度高,可以作用吸附剂,催化剂,干燥剂等,而且能显著降低生产成本,减少污染,有益于环境保护,应用前景广阔。
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本发明公开了一种碳纳米管键合磷酸铁锂电极材料的制造方法,该方法制得的电极材料,可以提高锂电池的电容量、提升其充放电性能、降低磷酸铁锂电极材料在烧结过程中的烧结温度、缩短烧结时间、提高磷酸铁锂电极材料的放电比容量。
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本发明公开了一种使用添加剂的溴化锂吸收式制冷机,包括溶液系统、冷剂系统、冷却系统和控制系统;所述溶液系统包括依次连接的吸收器、换热器和发生器;所述冷剂系统包括依次连接的冷凝器、蒸发器和吸收器;所述冷却系统包括冷却水池、冷水机组和换热器;所述吸收器内设有混合室,混合室的入口端设有缩放喷嘴;所述溶液系统采用的溴化锂溶液的质量浓度为56~58wt%,其中添加有异辛醇,异辛醇在溴化锂溶液中的含量为46~55mg/Kg。本发明将液气式引射器应用于吸收器中,是一种主动吸收方式,因而大大提高了吸收性能;同时,本申请采用缩放喷嘴和特定浓度的溴化锂溶液,大大提高了制冷机的制冷量,取得了意料不到的效果。
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本发明涉及一种双氟代磺酰亚胺锂的制备方法,所述方法包括:在饱和碳酸烷基酯和/或饱和氟代碳酸烷基酯溶剂中,在与碱金属氟化物相适应的冠醚类相转移催化剂的催化条件下,使双氯代磺酰亚胺锂与作为氟化剂的碱金属氟化物反应,得到双氟代磺酰亚胺锂。本发明所述双氟代磺酰亚胺锂的制备方法工艺路线简单,容易实现工业化制备。
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本发明涉及一种用物理方法把废旧锂离子电池中各种成分,包括外壳、电解液、阳极材料、阴极材料、胶粘剂、铜箔和铝箔的物理分离方法,以及分离获得的纯净电极材料再利用方案,为废旧锂离子电池的资源化和循环生产提供了一条低成本的路线。该路线包括:用机械方法把废电池破碎,把金属外壳和电池材料分离开来;用有机溶剂把电池的电解液和其中的电解质洗出,并从剩余的固体中过滤出来;把除去电解液的电池成分用有机溶剂处理,使所有的电极活性成分从集电体上洗脱,并与隔膜、铜箔、铝箔分离;溶剂、粘结剂都可以重复使用。
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本发明提供了一种基于机器人的锂离子电池充电效率优化方法,包括:建立锂离子电池的等效模型,并根据等效模型得到锂离子电池的动力学方程;基于恒功率充电方式,对锂离子电池中存储的电荷量进行计算;根据锂离子电池的充电时间及计算得到的锂离子电池中存储的电荷量,在最小化充电损耗的前提下,基于哈密顿极小值原理设计恒流充电方式,得到相应的充电电流;基于充电电流得到锂离子电池中所存储的能量和充电过程中的损耗能量,进而得到充电效率与相关参数的关联关系;基于充电效率与相关参数的关联关系,对相关参数进行调整得到最优充电效率。其在考虑锂离子电池荷电状态的前提下,基于充电时间、充电电流和充电损耗实现充电效率的最优。
本发明属于锂金属电池技术领域,公开了一种有机/无机复合固态电解质修饰的金属锂负极及其制备方法。本发明采用可引发自聚合的高离子导电聚合物与有利于界面稳定和抑制锂枝晶生长的无机填料相结合,在金属锂表面原位聚合形成一层对锂稳定、高离子导电的有机/无机复合固态电解质修饰层,制备过程高效绿色,无溶剂排放污染,可广泛应用于固态锂电池、锂硫电池、锂空气电池等。
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本发明公开了锂电池及其制备方法和应用。锂电池包括依次叠放的锂金属负极片、固态电解质层和正极片,其中:所述固态电解质层靠近所述锂金属负极片的一面具有金属镀层,所述金属镀层采用物理气相沉积法形成,所述金属镀层与所述锂金属负极片相连且在二者的连接处镀层金属与锂金属形成合金层。该锂电池通过在固态电解质层上形成金属镀层对负极进行保护,不仅可以防止电解质层和负极反应并减小界面阻抗,还能有效抑制锂枝晶的产生,具有循环寿命长、倍率性能好、安全性高且使用寿命长等优点。
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本发明公开了一种基于锂蒙脱石亲油性增稠剂的眼线胶笔及其制备方法,包括亲油性增稠剂,按照重量百分比计,所述亲油性增稠剂为基于锂蒙脱石的增稠剂,是由碳酸丙烯酯、辛酸/癸酸甘油三酯和锂蒙脱石组成的复合物,所述锂蒙脱石选自二硬脂基胺锂蒙脱石、司拉氯铵水辉石和季铵盐‑18锂蒙脱石的至少一种。本发明还公开了一种制备基于锂蒙脱石增稠剂的眼线胶笔的方法。该发明使用的增稠剂基于锂蒙脱石亲油特性,在油性环境下具有优异的分散性能,使色粉分布均匀并提高产品色泽和亮度,产品外观平滑,生产过程中灌注更流畅,提高灌注效率。
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本发明提供了一种电化学制氢与提锂联产的装置及方法,所述的装置包含三个电极和一个隔膜:氧化电极(100)、储锂电极(200)、制氢电极(300)以及阴离子交换膜(400);所述的氧化电极(100)、储锂电极(200)和阴离子交换膜(400)组成反应池1,其中阴离子交换膜(400)将反应池1分开成阳极槽和阴极槽;所述的储锂电极(200)和制氢电极(300)组成反应池2;所述的反应池1和反应池2共享一个储锂电极(200)。本发明首次将电化学水分解制备氢气和电化学提取锂离子相结合,在高效提锂的同时实现了氢气制备。整个过程实现了高效率低能耗的锂离子提取和高纯氢气制备。
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本发明公开了一种氧化锌复合磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括:(1)将硝酸亚铁、硝酸锂加入(NH4)2HPO4‑NH4H2PO4酸性缓冲溶液中,在加热的条件下搅拌10~30min,得到混合溶液;(2)在搅拌的条件下,向上述混合溶液中加入氨水,调节混合溶液的pH值为碱性,再逐滴加入适量的锌盐溶液,搅拌,待沉淀完成后,停止反应,得到沉淀与溶液的混合物;(3)对上述沉淀与溶液的混合物进行真空抽滤,于75~80℃条件下真空干燥10~15h,研磨成粉末,将所得粉末在惰性气氛中,于300~400℃条件下预烧5~10h,再于600~800℃条件下煅烧8~12h,研磨,得到氧化锌复合磷酸铁锂正极材料。本发明中的制备方法简单、物相均匀,所制得的氧化锌复合磷酸铁锂正极材料具有粒径小、均一的优点。
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本发明公开了一种锂钠双碱金属铝氢化合物及其合成方法。该锂钠双碱金属铝氢化合物具有单一立方结构,其化学式为LixNa3‑xAlH6,x=0.9~1.3。该锂钠双碱金属铝氢化合物的配比储氢容量高,吸氢速率快。所述锂钠双碱金属铝氢化合物的制备方法包括以下步骤:将Li3AlH6与Na3AlH6按摩尔比0.9 : 2.1~1.3 : 1.7混合,经400rpm~500rpm转速球磨10~30h制得LixNa3‑xAlH6,x=0.9~1.3,该结构中Li原子和Na原子占据AlH6八面体的间隙,随着Li原子与Na原子比例不同Li原子和Na原子相互置换。此方法简单易行,适用于大批量商业生产,最优配比储氢容量高,初始脱氢温度低,吸氢速率明显提高。
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本实用新型公开了一种快速扩充的锂电池组连接架,包括连接架本体和锂电池,所述连接架本体上侧开设有方槽,且方槽的槽底开设有放置槽,所述放置槽的右侧开设有延伸槽,所述放置槽内设有锂电池,且锂电池的左侧设有卡位板,所述锂电池的右侧设有挡板,且挡板和锂电池之间设有第一弹簧,所述第一弹簧的一端与挡板固定连接,且第一弹簧的另一端与锂电池侧壁贴合,所述延伸槽与放置槽的两侧槽壁均开设有滑槽,所述卡位板和挡板的两侧均固定设有滑块,且滑块位于滑槽内,所述挡板两侧的滑块右侧设有第二弹簧,所述第二弹簧的两侧分别与滑槽的槽底和滑块的侧壁固定连接,使得锂电池连接架可以快速扩充。
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本实用新型公开了一种电动助力车用锂电池包,包括外壳、置于外壳内的若干个锂电芯和BMS电池管理系统,所述外壳包括底槽以及盖合在底槽顶端的上盖,所述上盖上设置有品字接头,其特征在于:所述底槽内设有多个用于安装锂电芯的插槽,所述上盖内设置有至少可容纳一个锂电芯的容腔Ⅰ和可容纳BMS电池管理系统的容腔Ⅱ,所述锂电芯分别置于插槽和容腔内,各个所述锂电芯间通过汇流排串联在一起,各个所述锂电芯上均安装有信号采集线。本实用新型装配简单,尺寸兼容性高,其尺寸可完全与目前市场上流通的铅酸电动助力车通用;容量高、安全性好,各锂电芯间通过电芯隔板紧密固定设置,长时间振荡不受影响,使用寿命长。
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本实用新型公开了一种新型六氟磷酸锂生产装置,该装置属于化工领域;该装置由氟化氢精馏塔、五氟化磷生成罐、密封罐、六氟磷酸锂生成罐、尾气处理罐、结晶罐、真空干燥罐组成;氟化氢精馏塔到五氟化磷生成罐间设有第一管道,五氟化磷生成罐到六氟磷酸锂生成罐间设有第二管道,密封罐到六氟磷酸锂生成罐间设有料浆泵和第三管道,六氟磷酸锂生成罐到尾气处理罐间设有第四管道,六氟磷酸锂生成罐到结晶罐间设有料浆泵和第五管道,结晶罐到真空干燥罐间设有料浆泵和第六管道,真空干燥罐上设有成品出口;以三氯化磷、氟化锂等为原料来生产六氟磷酸锂,该装置的优点是:工艺合成路线短、原料转化率高、产品纯度高。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液的加工工艺,该锂离子电池电解液包括非水溶剂、导电锂盐、添加剂A和添加剂B,该加工工艺为添加剂A的制备,非水溶剂的纯化,将导电锂盐加入纯化过的非水溶剂中,搅拌均匀,得到基础电解液,在基础电解液中加入添加剂A和添加剂B,超声分散,即得锂离子电池电解液;实验结果表明本发明所制得的锂离子电池电解液中能够同时改善电池的低温性能和高温性能;能够抑制非水溶剂分解产生气体,减小电池的膨胀;能有效提高锂离子电池的循环寿命,电池的循环稳定性好;该制备方法简单高效,原料成本低,适于大规模应用。
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