1093
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本发明涉及一种新型汽车启停锂电池的定位装置,包括锂电池,锂电池包括电池盖和电池壳;电池盖包括有大盖、小盖和盖体,大盖和小盖安装于盖体上;本发明设置的一种新型汽车启停锂电池的定位装置;是将锂电池材料有效的串联在一起,有效的改变电池内部内阻,提高电池的充电接受能力,同时通过电池控制系统,使新型电池的使用寿命大于铅酸蓄电池;同时,在对锂电池进行加工对其装夹的时候,定位机构能起到良好的紧固作用,提高锂电池的使用安全和使用寿命。
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一种铌酸锂单面抛光片的清洗方法。包括:将铌酸锂晶片进行氟化氢铵浸泡清洗;将晶片进行有机溶剂清洗液超声清洗;将晶片进行去离子水冲洗;将晶片进行双面毛刷刷洗;将晶片进行单面毛刷刷洗,最终可以得到一种碎片率低、洁净度高的铌酸锂晶片。
785
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本发明公开一种表面包覆锂离子电池正极材料,包括:正极活性物质;以及导电材料,包覆于所述正极活性物质表面;所述导电材料为稀有金属掺杂的钛酸锶纳米粉体。本发明还涉及一种上述表面包覆锂离子电池正极材料的制备方法。本发明提供的表面包覆锂离子电池正极材料,由于稀有金属掺杂的钛酸锶纳米粉体具有良好的导电性,可以通过提高材料的电子电导率大大地提高正极材料的倍率性能。
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本发明涉及一种三元锂电池正极材料专用匣钵,它由基座、分块隔栅、顶盖、膨胀柱和定位器组成。当要烧结三元正极材料是将三元正极材料均匀的平铺在分块隔栅中的隔栏中,然后将三元锂电池正极材料专用匣钵推入烧结炉对三元正极材料进行烧结,当烧结炉中的温度达到一定温度的时候基座四个角上的膨胀柱开始膨胀,将分块隔栅和顶盖一起顶起,使三元正极材料与气氛炉中的气氛充分混合均匀的烧结。本发明三元锂电池正极材料专用匣钵的有益效果是烧结出来的产品性能稳定质量高。
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本发明涉及一种铌掺杂锂锰铝钴复合正极材料的制备方法,该材料的化学式为LiMn1-x-y-zAlxCoyNbzO2-aCla,该方法的步骤:(1)先制得金属离子混合溶液,配制KOH溶液和氨水溶液,配制含H202的NaOH溶液;将上述金属离子混合溶液、氨水溶液和KOH溶液进行反应,陈化;陈化后控制反应溶液的pH和碱度,反应结束后经洗涤、抽滤、干燥,得到前躯体;(2)将前躯体、草酸锂、氯化锂分别在研钵中磨细后混合,烘干烧结,得到产品。本发明制备的正极材料,使用湿法制备的高纯和高密度的三元复合材料的前躯体,并掺杂铌以增加其活性,然后用固相高温法在材料中掺杂氯元素,来提高材料的循环稳定性和倍率性能。
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本实用新型提供一种非金属壳锂离子电池的注液封装装置,包括非金属锂离子电池壳,以及一注液封装固件,所述注液封装固件是非金属管状件。该非金属管状件的横截面是规则形状,如方形、圆形或椭圆形等。本实用新型由于采用管状的非金属注液封装固件,产品的成本有效降低;非金属管状固件便于热压封装,非金属锂电池壳和注液封装装置间的结合更紧密,有效防止气胀和爆炸。
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本发明涉及一种改性的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法。材料化学通式为:LiNi1-a-bCoaAlbO2/TiO2,其中0.1< a< 0.3,0.01< b< 0.2,0< 1-a-b< 1,TiO2为包覆层。它是将可溶性的金属镍盐、钴盐和铝盐配制成混合盐溶液,与NaOH和氨水配制成混合碱溶液反应,经过过滤、洗涤和干燥后,在氧气气氛中在400~600℃焙烧5~10h,然后与锂盐球磨均匀混合,在氧气气氛中在800~1000℃高温煅烧6~16h,并包覆二氧化钛而制得。本发明制备的改性的锂离子电池三元正极材料,电化学性能良好,干法包覆过程中不产生废液,无需高温烧结,降低了能耗及成本。
964
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本发明公开了一种新能源汽车用五系三元锂电池模组的云母绝缘盒,涉及绝缘盒技术领域。技术方案为一种新能源汽车用五系三元锂电池模组的云母绝缘盒,包括盒体,所述盒体内设置有温度控制电路,所述温度控制电路由所述盒体内的锂电池供电,所述温度控制电路包括用于测温的温度传感器、用于调控所述盒体内温度的调温装置,所述调温装置受到所述温度传感器检测发出的信号控制。本申请结构合理,能够调控锂电池绝缘盒内的温度,使得绝缘盒内温度保持在一个适宜的范围,使得锂电池能够稳定工作。
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本发明涉及一种锂电池模组的切割拆解设备及其切割拆解工艺。该切割拆解设备包括第一切割工位、第一切割装置、第二切割工位、第二切割装置、喷淋装置和抽风装置,第一切割装置设置于第一切割工位处,用于对锂电池模组中的各个电池单体预先切割放气孔,第二切割装置设置于第二切割工位处,用于切割锂电池模组的顶部和底部,以去除电池的顶盖和底板,第一切割工位和第二切割工位处均设置有喷淋装置,喷淋装置用于对切割锂电池模组时的切割位置进行喷淋,抽风装置用于将切割拆解设备的切割工作空间的内部的气体排出至切割工作空间的外部。本发明的设备能够直接对带电的锂电池模组进行切割拆解,进而有利于整个电池回收拆解工艺的全部自动化。
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本发明公开了一种大尺寸超薄高精度铌酸锂晶片边缘加工方法。包括:采用边缘倒角对晶片边缘加工成R型角;采用硝酸和氢氟酸的混合溶液对铌酸锂晶片进行化学腐蚀;将腐蚀后的晶片层叠在边缘抛光夹具内,采用水松皮纸间隔晶片;将层叠好的晶片进行边缘粗抛光加工,所采用的抛光液由水,二氧化硅,乙二胺四乙酸盐,氧化半胱氨酸,三聚磷酸钠组成的混合溶液;将边缘粗抛光好的晶片进行边缘精抛光加工,所采用的精抛光液由水,二氧化硅,亚甲基二膦酸,异白氨酸,三乙基己基磷酸组成的混合溶液最终可以得到一种大尺寸超薄铌酸锂晶片,边缘光洁高,真圆度好,良率高。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,主要应用于锂电池的防爆,具体涉及一种锂电池防爆装置,包括盖板和爆破口,所述盖板的一侧开有贯穿盖板上下面的爆破口,其特征在于:所述爆破口的上、下端面各开有一个向内凹陷的环状台阶,每个台阶处各密封设置有一个防爆膜。本实用新型具有结构简单、成本低、连接可靠、密封效果好,当有一层防爆膜破裂,另一层防爆膜仍然对锂电池起到密封作用,防止漏液和外部异物的进入。在锂电池内部压力超出内部压力标准的情况下,气体首先冲破下面的一层防爆膜,上层防爆膜和下层防爆膜之间的腔体压力立即增大,上层防爆膜被内部气体冲破,从而将锂电池内部气体泄漏出来,避免电池出现更大规模的损坏或爆炸,防爆效果好。
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本发明公开了一种大尺寸超薄铌酸锂基片的双面抛光方法,包括如下步骤:a)将切割后的大尺寸超薄铌酸锂晶片研磨后获得表面具有粗糙结构的大尺寸超薄铌酸锂双面研磨片;b)然后进行双面减薄,超声清洗,获得表面具有粗糙结构的大尺寸超薄铌酸锂双面减薄片;c)在盛有硝酸、氢氟酸和缓释剂均匀混合的密闭容器中直接进行化学腐蚀,获得表面随机无序凹坑结构的大尺寸超薄铌酸锂腐蚀片;d)用双面抛机和抛光液进行双面抛光,再进行超声清洗,获得最终的大尺寸超薄铌酸锂双抛片。本发明一次抛光,批量生产,抛光效率高,生产的铌酸锂基片表面平坦度高,这一特征决定了铌酸锂基片在器件应用中不易破碎,材料利用率高,加工成品率高。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种用于新能源汽车的锂电池注液装置,包括:底板和锂电池,在所述底板的顶端进行锂电池的注液工作;活动块,所述活动块活动设置于底板顶端,所述底板顶端固定安装有第一固定块、第二固定块和第三固定块。本实用新型通过设置第一固定块、第二固定块、第三固定块和活动块,实现对锂电池的限位作用,利于对锂电池进行快速固定,通过设置固定筒、气缸、压块和胶塞,在锂电池注液完成后可立即对注液孔进行密封,有效避免了锂电池中电解液与空气的接触,利于锂电池的转运,通过设置玻璃刻度条,使储液罐中电解液容量与锂电池所需电解液容量相等即可实现泵机的一次性注液工作,使用方便,具有一定的推广价值。
1083
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本发明公开一种含纳米级固溶体的锂离子电池正极材料的制备方法,包括:将氧化锌、氧化钛和氧化镍进行湿法球磨、干燥后,在800~1200℃下烧结,然后研磨成纳米级固溶粉体;将所述纳米级固溶粉体加入溶剂中均匀分散形成第一混合溶液;将锂离子电池正极活性材料均匀分散到所述第一混合溶液中,使所述第一混合溶液均匀包覆在所述锂离子电池正极活性材料的表面形成第二混合溶液;以及将所述第二混合溶液干燥获得混合物材料,将所述混合物材料煅烧、冷却、并粉碎后过筛得到所述锂离子电池正极材料。本发明还涉及一种通过上述方法获得的锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种废旧动力锂电池梯级回收装置,包括回收箱和置于回收箱内部的收纳匣,所述回收箱的顶端设有感压门,所述感压门的底部设有倾斜安装的下滑板,所述下滑板的底部设有与下滑板倾斜方向相反的筛分板,所述筛分板底部设有收纳匣,所述收纳匣两侧分别设有导向轨,所述收纳匣滑嵌于导向轨之中,且相邻收纳匣之间的一侧设有锂电池区分斗,所述锂电池区分斗包括反滑板和过滤板,所述过滤板的底部设有通长设置的锂电池进口,所述反滑板底部设有柔性衬垫,所述柔性衬垫延长出反滑板的端部,所述柔性衬垫与反滑板交叠处设有连接螺丝,本发明能将废旧电池根据本不同大小进行分类存储,方便后序工作人员的回收工作。
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本发明公开一种提高循环性能的改性锂离子电池正极材料,包括:正极活性物质;以及导电材料,包覆于所述正极活性物质表面;所述导电材料为钙掺杂的铬酸镧纳米粉体,其化学式为La1-xCaxCrO3。本发明还涉及一种上述提高循环性能的改性锂离子电池正极材料的制备方法。本发明提供的提高循环性能的改性锂离子电池正极材料,由于钙掺杂的铬酸镧纳米粉体具有良好的导电性,可以通过提高材料的电子电导率大大地提高正极材料的倍率性能及循环性能。
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本发明公开了一种回收废旧锂离子电池阴极材料的方法,包括以下步骤:(1)破碎,将废旧锂离子电池阴极材料破碎研磨;(2)浸出,将废旧粉料使用硫酸浸出,过滤得到锂离子电池浸出液;(3)除杂,将浸出液进行化学预处理去除杂质,得到除杂后液;(4)分离锰,使用有机萃取剂进行萃取,将有机萃取剂加入到除杂后液中,混合10分钟后离心分离,得到富含锰的有机相和萃余液一。本发明采用上述结构的一种回收废旧锂离子电池阴极材料的方法,实现分步萃取,一次性提取多个有价金属,实现阴极材料的循环利用,为锂离子电池回收市场提供良好的前景,具有良好的经济性,避免了传统有机溶剂萃取有机挥发问题,实现清洁生产。
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本发明具体涉及一种涂层可调控复合隔膜及其制备方法、锂电池,属于锂电池领域,本发明实施例提供的一种涂层可调控复合隔膜的制备方法,包括:将无机组分、有机组分和水混合并进行高速砂磨处理,制得涂层分散液;以所述涂层分散液为原料,制得涂层涂布液;将所述涂层涂布液覆于基膜表面并干燥,获得涂层可调控复合隔膜;所述涂层分散液中,无机组分和有机组分之间的相互作用包括如下至少一种:化学键、氢键、范德华力;所述无机组分、有机组分和水的质量比为0‑40:0‑40:20‑100;通过采用本发明中的涂层可调控复合隔膜而制得的锂电池的电化学性能相关参数锂离子迁移数>0.30,6C/6C充放电倍率下放电容量>60mAh g‑1,0.5C/0.5C充放电倍率下循环100圈放电容量保持率提升>10%。
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本发明公开了一种锂电池生产用重量检测装置,包括立架、横梁、第一输送板和第二输送板,所述立架的顶部设置有U型开口,所述横梁通过销轴固定在所述立架顶部的U型开口处,所述横梁的其中一端为配重端,另一端为检测端,所述检测端上安装有滚轮,所述配重端上安装有配重块;所述检测端的两侧分别设置有所述第一输送板和所述第二输送板。有益效果在于:能够实现对锂电池的自动检测和分拣,将大于标准重量的锂电池自动导入所述回收箱内,即可对锂电池的残次品进行初步排查,不仅能够减轻人工负担,同时还可提高检测效率,可降低检测装置的加工成本和使用成本。
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一种制备三维锂金属负极的装置,包括箱体,箱体内设有放卷机构、锂金属熔融锅、刮平机构、冷却机构和整平机构;其特征在于,所述放卷机构上设有集流体,锂金属熔融锅内设有锂金属,集流体依次经过锂金属熔融锅、刮平机构、冷却机构和整平机构;所述放卷机构由多个辊筒组成,辊筒转动带动集流体的移动;与现有技术相比,通过放卷机构提高复合锂金属负极的生产效率,通过刮平机构刮平控制锂的重量,保证在批量生产过程中的品质控制;通过整平机构,控制毛刺凹凸不平等缺陷,保证在批量生产过程中的品质控制,能够充当锂金属沉积的载体,并大大降低沉积的电流密度,极大地抑制了锂枝晶的生长并缓解了锂金属负极循环过程中的体积膨胀。
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本发明提供了一种圆柱形锂离子电池产热量测量方法,涉及锂离子电池热管理技术领域。所述方法基于圆柱形电池内外温度测量,通过集总参数热模型计算产热量。本发明提供的测量方法测得的产热数据更接近锂离子电池的实际使用状况,并且可以测量锂离子电池高倍率运行下的产热量。本发明提供的测量方法所需成本较低,更经济方便。
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本发明公开了一种用于高压充电桩实现对低压锂电快冲的车载转换器,包括CAN总线控制器和DC/DC转换器,所述DC/DC变换器内还设置有BOOST电路;所述DC/DC变换器和CAN总线控制器相连,所述CAN总线控制器分别与BOOST电路和BMS管理系统相连;进一步的,所述DC/DC变换器一端直接联在充电桩的DC输出端,另一端接入电池包的电桩,转换器电路通过DC/DC来实现把充电桩的高压转换成低压锂电需要的相对低电压.以实现快冲目的;通过以上两种实施例的经转换的充电快充原理,可以给整车厂提供了一种实现低压锂电快冲的技术路径,不仅仅是增加了直流快冲功能,更重要的是可以充分利用现有社会资源,使得小型电动汽车的使用体验可以更趋完美。
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本发明公开一种改性磷酸锰铁锂的制备方法。其包括将硅氟酸铁溶液与高锰酸钾溶液反应得到高锰酸铁溶液,再浓缩结晶得到晶体,将晶体与电池级磷酸锂、葡萄糖加入酒精进行球磨后烧结,烧结后的物料进行洗涤后烘干,破碎筛分除铁得到产品。本发明的一种改性磷酸锰铁锂的制备方法,工艺简单,能够实现锰与铁比例的严格控制,批次的稳定性可控,同时可以实现添加改性剂的均匀掺杂,产品振实密度高,产品的能量密度高。
893
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本发明公开了一种自动送钉的锂电干墙螺丝批,包括锂电无刷干墙螺丝批本体、电源按键开关和固定盒,所述锂电无刷干墙螺丝批本体表面的前端设置有电源按键开关,所述锂电无刷干墙螺丝批本体表面的底部安装有连接杆,所述连接杆的底端安装有固定盒。本发明通过限位套筒、阻停螺栓和固定孔的设置,限位套筒、阻停螺栓和固定孔的搭配工作,挑选出适当型号的螺丝刀后,拧动阻停螺栓,即可对螺丝刀进行固定,采用双重螺纹连接的固定方式,可提高该装置工作时的稳定性,控制电机的设置,其输出端可带动限位套筒转动,从而使得螺丝刀进行工作,此外,固定板和放置夹的搭配工作,可为多种型号不同的螺丝刀进行固定,进而提高了工作人员的工作速度。
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一种电动汽车低压电源系统及其低压锂电池充放电方法,属于电动汽车技术领域。系统包括动力电池、DCDC逆变电源、低压锂电池;当汽车为非充电状态,且低压锂电池的荷电状态SOC大于等于动力电池的荷电状态SOC时,低压锂电池处于放电状态;动力电池和低压锂电池均放电供给电动汽车使用;当汽车为充电状态时,或者当汽车为非充电状态且低压锂电池的荷电状态SOC比动力电池的荷电状态SOC低10%时,动力电池经DCDC逆变电源为低压锂电池充电,直至低压锂电池的荷电状态SOC大于等于动力电池的荷电状态SOC。方法基于上述系统实现。本发明低压锂电池作为储能电源使用,能在常规行驶状态下供电动汽车使用;可在提高车辆续航里程的基础上,降低电池包价格,提升储电效率。
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本实用新型公开了一种锂离子电池内部温度的测量装置,包括设于箱体内荧光激发光源、光源驱动电路、光路耦合系统,荧光信号探测及处理系统,箱体上设有荧光光纤测温探头和显示系统。用本实用新型测温时,将多根光纤探头装置中的多根裸露光纤对准锂离子电池表面裸露的多根光纤,即可测得每一路埋入锂离子电池内部的测温探头反射的荧光信号,通过信号解调处理装置,读出每路测温探头感应的温度。
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本发明提供一种多核结构的锂离子电池正极材料,包括壳体以及设置于所述壳体中的核心,所述核心包至少两种相互接触且彼此独立的核心颗粒,每一种核心颗粒的材料选自层状结构正极活性材料、尖晶石结构正极活性材料以及橄榄石结构正极活性材料,所述壳体的材料选自相对电解液为惰性的材料,所述层状结构正极活性材料包括xLi2MO3·(1?x)LiMO2,其中,0≤x< 1;所述尖晶石结构正极活性材料包括LiM2O4;所述橄榄石结构正极活性材料包括LiMPO4,其中,M为原子序数为6以上金属元素中的一种或多种。本发明还提供一种所述多核结构的锂离子电池正极材料的制备方法。
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本实用新型公开了一种锂电池供电灯镜,其技术要点是:包括镜底和镜体,镜体安装于镜底上,还包括防雾膜、LED照明灯、LED氛围灯、开关控制面板和锂电池,所述防雾膜设于镜体的背面,所述LED照明灯、LED氛围灯和锂电池均设于镜底,所述开关控制面板设于镜体上;所述锂电池通过开关控制面板与防雾膜、LED照明灯及LED氛围灯电性连接并为其三者供电,所述开关控制面板上具有防雾启闭按钮、照明启闭按钮和氛围启闭按钮,所述防雾启闭按钮控制防雾膜的启闭,所述照明启闭按钮控制LED照明灯的启闭,所述氛围启闭按钮控制LED氛围灯的启闭;其技术效果是:通过锂电池供电,使得镜子的使用不受插座的限制,提高镜子使用的灵活性。
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