840
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本发明公开了一种锂电池电极片焊接电阻测试装置及方法,本发明测试夹具的前端有个弧面,可以保证接触电池电极片时候,电池电极片无阻碍的插入测试夹具中间,不会对电池电极片造成损伤;工作台面上配有锂电池定位孔,可以防止锂电池摆放位置不到位,导致测量上的误差产生;这个测试方法排除了因电源线缆、接触电阻、测量点不重复等问题,可以更准确的反应电池电极片焊缝处的电阻值;市场上可进行直接测量电阻的仪器都是手持式的,并且测量的精度只能达到毫欧级别,双电极同时测量,每块锂电池都有正负极,每个电极上都有两片电极片焊接而成,设备可以同时对正负两个电极同时测量,测量的效率提高一倍。
1110
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本发明公开了一种二氟二草酸磷酸锂的制备方法,属于锂电池电解液添加剂制备技术领域,所述二氟二草酸磷酸锂的制备原料包括二烷基草酸硅酯与LiPF(6‑2m)(C2O4)m,所述m为0或1。本发明二氟二草酸磷酸锂的制备方法,目标产物的转化率较高,反应产物单一,几乎没有副产物生成;工艺过程不引入卤素离子和其它金属离子,反应和纯化过程简便,产品质量易于控制;实施过程中几乎无三废,产生的回收溶剂和过滤母液可经过蒸馏后重复使用。
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本发明公开了一种采用溶剂热法制备钽酸锂纳米粉体的方法,该方法包含以下具体步骤:以去离子水和乙二醇的混合溶剂为反应溶剂,以Li2CO3和Ta2O5为反应原料,反应温度为240℃,反应时间12h,制得钽酸锂纳米粉体;其中,原料以摩尔比计Ta∶Li=1∶4。本发明的工艺方法,反应温度较低,反应完全,杂质少,纯度高,操作简便,适合批量生产。本发明制备的纳米粉体晶粒细小完整、形状规则、纯度较高、无团聚或少团聚且无需高温煅烧处理。
本发明公开了一种锂离子二次电池,用于该二次电池的负极材料、制备方法,该负电极材料为包含能分散在氧化硅中的硅纳米颗粒和导电金属颗粒的复合颗粒,其中硅纳米颗粒和导电金属颗粒的尺寸分别为1~100nm,且在该负电电极材中,氧与硅的摩尔比为1.0
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本发明公开了一种锂硫电池的充电方法,包含以下步骤:步骤1,在20℃±5℃室温下,初始以第一电流对电池进行充电,充电2小时以上且电压达到2.35V;步骤2,继续以第一电流对电池进行充电,当充电电压‑时间曲线达到拐点后,开始采用第二电流对电池进行充电,至电压达到2.5V以上停止充电;其中,第一电流小于第二电流。本发明提出的锂硫电池充电方法,可以克服硝酸锂添加剂消耗殆尽后电池充放电效率明显降低的问题,通过增大充电电流来克服穿梭效应的自放电电流,改善了锂硫电池的充放电效率和循环性能。
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本发明公开了一种富锂锰基正极材料的表面修饰方法,包括将富锂锰基正极材料溶液与过硫酸钠溶液充分混合并搅拌,所述过硫酸钠的质量为富锂锰基正极材料的18~23%;蒸干混合液,将固体粉末在空气气氛下于400~480℃煅烧。将固体粉末充分分散于硝酸钙溶液中,滴加氟化铵溶液,蒸干并在氮气气氛下400~500℃煅烧。本发明的技术方案工艺简单,重现性好,对富锂锰基正极材料的表面修饰均匀且可控。
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本发明属于锂离子电池材料合成技术领域,具体为一种富锂电极材料及其合成方法和应用。本发明利用熔融盐一步法制备富锂层状材料并通过熔融盐比例调节晶体生长;本发明通过调节氢氧化钠或氢氧化钾的添加比例,得到具有不同长径比的富锂层状材料,并表现出电化学性能的改善。该材料的长径比为0.5~3,循环性能和倍率性能随长径比增加而改善,最高容量达到260mAh/g。用熔融盐法制备纳米材料具有制备步骤简单、效率高、熔融盐可回收利用和更易于工业放大等优点;本发明作为一种可调节晶体生长的熔融盐合成方法,具有推广和应用的价值。
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本发明公开了一种采用混合铁源制备磷酸铁锂材料的方法,包括以下步骤:采用混合铁源,配合锂源、磷源、碳源及掺杂进行配料;进入行星式球磨机进行混料研磨;将所得的料浆进行加热烘干;得到的混合物在管式气氛炉中进行烧结。本发明提供的方法采用混合铁源降低了原料成本。且制备的磷酸铁锂正极活性材料用作锂电池正极材料时保持了加工性能良好,电化学性能优良的特点。
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本发明公开了一种掺镱硼酸钆锂激光晶体及其制备方法,该掺镱硼酸钆锂激光晶体的 化学式为Li6YbxGd1-xB3O9,其中x的值为0<x≤0.3。本发明还提供了所述掺镱硼酸钆锂激 光晶体的制备方法,包括如下步骤:晶体生长原料的配取、晶体生长原料的合成和提拉法 制备单晶。本发明的掺镱硼酸钆锂激光晶体具有较大的吸收半峰宽和发射半峰宽,有利于 LD泵浦激光的输出,并且有利于产生超快激光脉冲,是一种潜在的新型超快激光晶体,为 工程化应用提供了良好的基础。
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本发明公开了一种三维锂离子电池固体电解质的制备方法,具体是一种基于硅微通道板的三维锂离子电池的固体电解质的制备方法,是将有机高分子聚合物导入孔径在微米尺寸结构的通道中,属于微电子工艺制作领域。包括有机高分子聚合物薄膜,它是基于高深宽比的硅微通道板,在其壁上形成的电解质薄膜。本方法对设备要求不高,工艺简单,生产成本低,因该固体电解质基于高深宽比微通道结构,而且该电解质膜较薄,在纳米量级,缩短了锂离子在电解质中的扩散距离,从而提高了锂离子电池的充电速度。
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一种单节锂离子电池保护电路,由单节锂离子电池和充放电电路构成,其特征在于所述的单节锂离子电池连接设置有分压采样电路,所述的单节锂离子电池通过所述的分压采样电路将内部的电压值取出,并进一步与基准电压器中的电压进行比较,根据比较结果触发充放电电路工作。
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本实用新型提供一种用于锂离子电池的箱盖,包括箱盖本体,所述箱盖本体的顶部开设有多个通气小孔,一侧面开设有一个进水圆孔,所述通气小孔和进水圆孔上均粘贴有薄膜密封;在锂离子电池发生热失控时,所述进水圆孔外接一根与车厢外连通的管路向电池包内部注水。本实用新型通过在锂离子电池的箱盖上开设排气小孔和进水圆孔,解决了当电池热失控后,箱体内部气体无法排出,以及水无法进入箱体内的问题。
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本实用新型公开了一种生产双草酸硼酸锂用蒸馏装置,包括装置本体、电机、搅拌轴和出料口,所述装置本体的两侧设置有支撑架,所述支撑架的中间设置有蒸馏仓,所述电机位于蒸馏仓的上方,所述支撑架右侧上方设置有气泵,所述气泵左侧设置有气管,所述搅拌轴位于转轴的底端两侧,所述蒸馏仓底部预留有电磁阀,所述支撑架底部内嵌有第一弹簧,所述固定板的中间下侧按安装有液压杆,且固定板的上方设置有加热层,所述电磁阀通过导流管和储料仓相连接,所述出料口位于储料仓右侧下端。该生产双草酸硼酸锂用蒸馏装置通过加热层替代了传统的酒精灯加热,使双草酸硼酸锂在蒸馏时,受热均匀,且提高了工作效率,并且装置操作简单。
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本实用新型公开了一种具有散热功能的塑料锂电池盒,属于于锂电池充电设备技术领域,其包括盒体和盒盖,所述盒盖转动设置在盒体上,所述盒体上设置有卡接电池的卡接板、散热翅片和电扇;所述卡接板上开设有卡接槽,所述散热翅片成型在盒体周侧,所述盒体的底部开设有通风孔,所述电扇固定在盒体底部,所述电扇和通风孔对应设置。本申请具有提高锂电池充电过程中的散热速度的效果。
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本实用新型提供了一种基于能源互联网的锂电池储能装置,属于锂电池储能装置技术领域。该基于能源互联网的锂电池储能装置包括基础组件和储能组件。所述基础组件包括外壳、第一锁紧件、外盖、第二锁紧件和内盖。所述储能组件包括内壳、电池模组、极柱和密封环。组装时,先将内置有电池模组的内壳放入外壳的内腔,盖上内盖使电池模组的极柱穿设其上,将密封环套设到极柱上,把外盖卡到外壳顶部,然后通过第二锁紧件把外盖与内盖固定到一起,最后通过第一锁紧件把外盖锁紧在外壳的顶部即可,拆卸时,依次旋下第一锁紧件和第二锁紧件,将外盖取下,即可将内壳带着内盖一同取出。本装置能够快速完成电池模组整体的拆装工作,提高了检修效率。
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本实用新型属于测量技术领域,具体涉及一种测厚仪。锂电池压力测厚仪,包括机架,机架上固定有基板,基板上固定有底板,底板通过外导向柱与上方的顶板固定,在底板和顶板之间从上往下依次设置有移动板、上压板和下压板,移动板的左右两侧分别设有升降机构,两个升降机构带动移动板做升降运动,上压板通过弹性机构连接移动板,下压板下方通过压力传感器设置在底板上;顶板上还固定有用于检测上压板位移量的直线位移传感器,直线位移传感器感应探头穿过移动板后设置在上压板上。本实用新型既可以检测锂电池产品的厚度,又可以检测锂电池产品在不同压力状态下的厚度变形量,性能可靠,操作简单。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地说是一种锂离子电池纳米硅基复合纤维负极材料,其特征在于:包括纳米纤维基体及均匀分散在纳米纤维基体中的纳米硅基活性物颗粒和导电聚合物;纳米纤维基体的质量分数为5‑97%,纳米硅基活性物颗粒的质量分数为2‑70%,导电聚合物的质量分数为1‑25%;纳米纤维基体采用将聚合物溶解在有机溶剂中形成的纺丝液静电纺丝得到;纳米硅基活物颗粒为含硅的化合物或者复合物中的至少一种。本发明同现有技术相比,其操作简单,过程环保;且所制备负极材料不仅具有较高的电子传导能力,而且可以有效缓解纳米硅基活性物颗粒的体积膨胀和结构粉化,提高循环性能。
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本发明公开了一种采用有机无机复合凝胶聚合物电解质的锂离子电池的制备方法,用化学键将表面功能化的无机氧化物纳米颗粒装均匀地固定在隔膜表面和内部孔道中,将修饰改性过的隔膜夹在正负极材料间,注入混有功能化低聚物和引发剂的电解液,再通过加热引发低聚物原位聚合交联,使电池内部液态物质凝胶化,得到基于有机无机复合凝胶聚合物电解质的锂离子电池。本发明形成凝胶态的电解质既能防止电解液泄漏带来的风险,又能降低溶剂分子在电极表面的反应活性。聚合前的液体状态电解质体系可充分浸润电极材料,减小电极/电解质界面电阻;通过无机纳米颗粒表面双键官能团和低聚物链端的双键共聚,增强了无机/聚合物的相容性,聚合后得到成分均匀。
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一种极寒环境锂离子电池组快速充电装置及方法,包括:内置均衡模块和充电接口的复合隔热装置以及与之相连的温度管理模块、数据采集模块与充电控制模块,本发明针对现有极寒环境(‑40℃至‑65℃之间)快速充电技术的空白,通过高效的控制策略,使数据采集模块、均衡模块、充电控制模块、温度管理模块相互配合协调,实现极寒环境下电池组快速充电的需求。合理的隔热装置与新型石墨烯加热装置设计,与传统PI膜加热装置相比电池组预热时间缩短70%以上。极寒环境下本发明装置可在1小时内电池组充入75%的电量,在2小时左右快速充满大容量锂离子电池组。对于缩短极地科考设备其准备周期、延长电池组循环寿命、提高充电安全性具有重要意义。
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本发明公开了一种氮掺杂碳包覆的锂离子电池用负极材料的制备方法,通过普鲁士蓝类化合物与锰盐络合,形成Mn‑Fe‑PBA微管,再采用壳聚糖对其表面进行包覆,经过与硒粉混合煅烧得到一种氮掺杂碳包覆的负极材料。本发明方法获得的负极材料含有MnSe‑Fe3Se4三维异质结构,这种结构可以为锂离子传输提供稳定的环境,从而提高材料容量,抑制材料膨胀,提高材料的循环寿命。
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本发明涉及一种锂电池负极浆料及其制作方法,锂电池负极浆料包括溶剂、粘结剂和粉料,所述的粉料包括以下重量份组分:石墨35‑45份,硅负极53‑55份,导电剂0.18‑0.4份,单壁碳纳米管0.22‑0.6份,羧甲基纤维素钠1.0‑1.8份;所述的溶剂包括去离子水和N‑甲基吡咯烷酮。制备方法包括干混、捏合、稀释、制浆和慢搅抽真空。与现有技术相比,本发明可提高能量密度,本发明提供了一种新型混合式制浆法,可提高浆料的稳定性,降低涂布时造成的不良影响。
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本发明涉及锂电池隔膜领域,具体涉及一种锂电池隔膜的收卷装置,包括控制处理单元、由至少两个收卷组件围合成的圆柱体框架、用于驱动收卷组件沿圆柱体框架径向做往复运动的行程控制单元;其中,收卷组件用于围合成圆柱体框架的表层内设置有压力传感器,控制处理单元与行程控制单元、压力传感器电连接。本发明解决因压力不均而导致的内应力释放不均衡的问题,不会产生隔膜塌边、变形、暴筋、褶皱等不良现象。
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本发明专利公开了一种可自动限位的锂离子电池生产用切边装置,包括刀具和顶板,所述顶板的上端设置有端板,所述端板的两侧设置有支撑杆,所述支撑杆的顶端设置有电动缸二,所述电动缸二的下端设置有升降杆,所述升降杆的下端连接有滑块,所述滑块的外侧设置有滑槽,所述支撑杆的下端设置有桌体,所述桌体的前端设置有控制面板,所述桌体的下端设置有支撑腿,所述支撑腿的下端设置有底脚,所述顶板的下端设置电动缸一,所述电动缸一的下端连接有刀具,所述支撑杆之间设置有辅助杆,所述辅助杆的下端设置有加固杆,所述加固杆的端头设置有减震器,本发明专利可自动限位锂离子生产切边,安全可靠,省时省力,避免了安全隐患,切边方式多样。
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本发明涉及一种锂电池电极浆料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)干混:将电极材料、导电剂和粘结剂加入到行星搅拌机中混合,形成干混料;(2)捏合:将溶剂继续加入到反应体系中,进行搅拌、捏合;(3)分散:向反应体系中继续加入粘结剂,对浆料进行搅拌、分散;(4)制浆:再将溶剂继续加入到反应体系中,搅拌混合,完成锂电池电极浆料的制备。与现有技术相比,本发明制备成本低、时间短、浆料固含量高、细度好。
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本发明实施例提供一种锂离子电池及其第三电极测试方法、电池模组和汽车,涉及电池领域。该锂离子电池包括电池壳体、正极极柱、负极极柱和测试组件;正极极柱和负极极柱均设置于电池壳体的外侧,电池壳体内用于容置电解液;测试组件包括测试内芯、电解保护壳和连接导体,电解保护壳包覆于测试内芯的外侧,测试内芯和电解保护壳均位于电池壳体内,并用于与电池壳体内的电解液接触,连接导体的一端与测试内芯和/或电解保护壳连接,另一端穿过并伸出电池壳体。本发明实施例能够提高电池评估的准确度。
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本发明涉及锂电池的技术领域,且公开了一种锂电池的充放电状态提示装置,包括柜体和车体,所述柜体的内部固定连接有电机,电机的外部固定连接有绕线轮,车体的内部固定连接有电磁铁,车体的外部固定连接有显示灯;通过柜体、车体、电机、绕线轮、电磁铁、显示灯、圆盘滑槽、转盘、活动板、充电板、直射灯、光敏组件之间的相互作用下,可以使得本装置能够对充电头的插入进行感应,以此来触发之后的限位机构的运行,而对充电头进行固定,并且结构之间的相互配合,可以使得本装置能够对充放电的状态进行及时的感知,并且可以在充电完成或者充电头被拔出后及时对充电线进行收卷,这样更适合实际状况下的使用。
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本发明提出了一种高能量密度锂离子电池一体化电极及其制备方法,该制备方法包括:将天然木材切割为所需形状;将切割为所需形状的天然木材高温碳化;将锡盐溶解于易挥发的溶剂中;将高温碳化的天然木材加入到含锡盐溶液中并逐滴加入二硫化碳溶液;将滴入二硫化碳溶液且置入碳化天然木材的含锡盐溶液混合均匀后高温高压处理,得到黑黄色碳化木材,清洗、烘干后作为锂离子电池负极使用。该制备方法得到具三维多通道多级孔结构的碳基底其上原位生成单晶二硫化锡纳米片。所制备的三维碳基底有用良好的导电率,丰富的孔道有利于离子的快速传输与电子的输运极大的增强其倍率性能。
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