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本发明提供一种补液注氦气生产线,包括依次设置的自动补液设备、拔胶塞注氦气设备、装安全阀设备以及安全阀压装下料设备;拔胶塞注氦气设备包括第四机架、设置于第四机架上的第四传输机构、设置于第四传输机构中部的第四顶升定位机构、设置于第四顶升定位机构上方的拔胶塞机构、设置于拔胶塞机构一侧的胶塞接料机构、与第四传输机构相连的第五传输机构、设置于第五传输机构中部的第五顶升定位机构、设置于第五顶升定位机构上方的注氦气机构、设置于注氦气机构一侧的液体接料机构以及将拔胶塞机构的产品传输至注氦气机构的中间传输机构。实现了锂电池电芯组的自动化注液、拔胶塞、注氦气及安全阀安装,实现了智能化生产,生产效率高。
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本发明提供了一种电池正极集流体及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将铝箔浸没在氢氧化钠溶液中进行化学刻蚀,接触预定时间,得到刻蚀铝箔集流体;将活性材料、导电剂、聚合物粘接剂以及N‑甲基吡咯烷酮溶剂,混合搅拌,得到电极浆液;将所述电极浆液涂覆在所述刻蚀铝箔集流体表面,干燥,得到电池正极集流体。本发明通过化学刻蚀,得到表面粗糙的铝箔集流体,利用粗糙的表面形貌来改善集流体与电极层之间的界面接触和粘接,防止活性材料与集流体分层脱离,避免锂离子电池比容衰减。进而,通过在经过化学刻蚀的铝箔集流体表面涂覆电极浆液制得电池正极集流体,本发明制得的电池正极集流体表现出更高的比容量,更好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种方形电子烟电池的高效化成工艺。包括以下:通过对电池使用“变温、变面压、变充电制式”的方式进行化成充电,直接将电池充至荷电状态。本发明的有益效果是:一方面,一次将电池充至出货要求状态,将原有的化成及补电两工序作业合二为一,显著提高生产效率,与此同时,电池化成后通过抽气后即可检测首次开路电压OCV1,缩短了生产周期,降低了人工成本;另一方面,电池厚度相较相小,在电池厚度控制方面具有明显的优势。
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本申请公开了一种阳离子选择性隔膜及其制备方法及应用,涉及二次电池技术领域。本申请所述的阳离子选择性隔膜通过在基膜的一侧表面上设置具有多层结构的第一涂层,层与层之间的间距为0.8‑1.6nm,使得该第一涂层可以选择性地供正极中的Li离子通过,且将Mn离子限制在第一涂层外,减少正极活性材料的容量减损,并避免Mn离子在负极形成堆积,达到延缓锂离子电池性能的衰减的效果。
本发明涉及一种有序双介孔碳石墨烯材料或有序双介孔碳材料的制备方法,本发明利用单分散的胶体纳米颗粒共组装形成的二元超晶体,结合配体交联‑碳化技术,将颗粒表面固有的有机配体分子转化成三维贯通的碳包覆层。以碳包覆的二元超晶体为模板,通过酸刻蚀移除纳米晶颗粒模板后,获得具有高度有序结构的双介孔碳;在此基础上,结合石墨化处理制备有序的双介孔石墨烯材料。通过调控不同拓扑结构的二元超晶体以及控制配体交联‑碳化的反应温度,可以制备出新型双介孔碳材料,其拓扑结构包括NaCl、CsCl、CuAu、AlB2、MgZn2、CuAu3、FeC4、CaCu5、CaB6、NaZn13型。具有特定拓扑结构的有序双介孔碳材料具有良好的导电性,同时也具备有序双介孔材料的特点,展现出超高的比表面积、孔体积以及优异的传质特性,可被广泛应用在双电层电容器、锂离子电池等储能器件中。
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本发明公开了一种氟化碳复合材料作为正极活性材料在锂/氟化碳电池中的应用,所述氟化碳复合材料包括氟化碳颗粒和包覆于氟化碳颗粒外表面的包覆层材料;包覆层为聚多巴胺,本发明提供的氟化碳材料在大电流放电时具备更高的比容量,更低的温升,主要是因为以聚多巴胺为包覆层的复合材料具备更好的电解液浸润性,更快的离子转移通道,更低的电化学阻抗。
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本申请提供了一种碳基导电剂、二次电池及用电装置,碳基导电剂包括碳管,碳管包括管壁和由管壁围成的中空区域,管壁上包含孔洞,碳管的平均长度为L1μm,满足2.5≤L1≤20。本申请碳基导电剂中的碳管为中空结构且表面有孔洞,因而有利于电解液在管道中流通,并且能使例如锂离子的离子从碳管的任意位置嵌入和脱出,由此可以增加离子的传输通道,并缩短传输路径,从而有利于提升电池的倍率性能。
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本发明公开一种具有低噪结构的家用呼吸机,包括截面呈U形的保护盖(1)、气体端口(2)、呈长方体形的壳体(3)、操作键盘(5)、显示屏(6)、控制电路板(7)、电源管理器(9)、锂电池(10)、湿化器(11)、加温管路(12)、涡轮压缩机(13)、过滤器(14)和声波发生器(16);本发明具有在工作时噪音小,为使用者提供安静环境等优点,因此本发明可广泛应用于医疗器械领域。
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本发明提出了一种卷筒上废弃极片的去除方法,包括如下步骤:将收卷有废弃极片的卷筒架设在机架上;将废弃极片展开,依次穿过与卷筒平行布置的第一过辊、张力浮动辊、第二过辊;将展开的废弃极片头部用胶带粘贴在处于啮合状态的卷曲主动筒和卷曲被动筒上;将废弃极片收卷成倒纺锤型的卷料;将卷料从卷曲主动筒和卷曲被动筒上脱离下来;卷料落至底板上;将卷料压缩成紧实卷块;紧实卷块落入壳体底部设置的转运小车中;运走紧实卷块。本发明能够快速地将卷筒上的废弃极片去除,并将废弃极片进行压缩成标准尺寸的整块物料,便于废弃极片的运输和回收,节省大量人力;同时整个操作过程不会产生粉尘和金属屑,满足锂电池生产车间对环境洁净度的要求。
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本发明公开一种含DOPO阻燃剂的阻燃型电解液及其制备方法,涉及阻燃剂技术领域。本发明中的阻燃型电解液包括阻燃剂、能溶解所述阻燃剂的溶剂以及碳酸酯电解液;能溶解所述阻燃剂的溶剂用于抑制阻燃剂分子对碳酸酯电解液溶剂化结构的破坏,使电解液中的锂离子与碳酸酯溶剂分子保持配位作用;并用于抑制阻燃剂分解,且用于阻挡阻燃剂分子和阻燃剂的分解产物到达负极表面。本发明制备方法为引入阻燃剂溶剂,首次将阻燃剂引入到电解液体系,提高阻燃剂溶解度,并改变阻燃剂的溶剂化结构,提高其在电解液中的稳定性,在保证阻燃性能的同时还不影响电池性能,为阻燃添加剂的发展提供新思路。
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本发明提供了一种无钴正极材料、其制备方法和用途,所述无钴正极材料包括平面类矩形颗粒和平面类椭圆颗粒,所述无钴正极材料中形状因子为0.5~0.6的平面类矩形颗粒数量占平面类矩形颗粒总数量的50~80%;所述无钴正极材料中形状因子为0.5~0.8的平面类椭圆颗粒数量占平面类椭圆颗粒总数量的50~80%。本发明通过调整正极材料的颗粒分布,提高电池的充电能力,在保证锂离子电池在长期快速充电使用的同时,还具有很好的循环使用寿命和安全性。
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本发明提供一种电芯总成及电芯点焊装置,主要涉及锂电池PACK领域。一种电芯总成,包括正极壳以及负极壳,所述正极壳与负极壳中心均具有中心孔,所述正极壳与负极壳外侧设置五个边缘孔以及一个安装位,五个所述边缘孔以及安装位以绕中心孔圆心呈圆周均匀分布,所述中心孔以及五个边缘孔内均设置电芯,所述正极壳与电芯正极之间设置正极并联片,所述负极壳与电芯负极之间设置负极并联片,所述中心孔与安装位之间设置定位孔。本发明的有益效果在于:本发明分利用球形充电宝壳体以及圆柱充电宝壳体的空间,最大限度的扩充充电宝的容量。PCM保护板焊接装置该设备体积小、结构简单、造价低廉,可以针对性的完成该电芯总成与PCM板的焊接。
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本发明公开了一种全固态电池的硫基正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明解决了现有固态硫的电子电导率低,以及全固态电池正极内部活性物质和固态电解质的界面接触不良的问题。本发明提供的正极材料具有核壳结构,该核壳结构包括内部圆核和外部壳层,内部圆核为单质硫,外部壳层为化学表达式为Ti3C2Tx的Mxene,其中T为OH、Cl或F。本发明提供的正极材料具有良好的电子电导率和离子电导率,壳层表面丰富的官能团可有效地增强正极材料与固态电解质之间的吸附和键合作用,能够在正极中形成良好的离子/电子双通道,提升固态电池的电化学性能。此外,本发明提供的正极材料的制备方法简单,原材料来源广泛且成本低。
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本发明提供了一种大规模可控制备微米级二维锑负极材料与二维锑烯材料的方法及应用。本发明以镁粉和锑粉为原料,通过控制合金化反应温度,制备得到层状α‑锑化镁合金前驱体,其镁层和锑层交替排列。利用镁、锑反应活性区别,采用含氮气氛将镁转化为氮化镁并充当二维的模板,生成单质锑/氮化镁纳米层交替分布的层状结构。通过后续酸洗除去生成的氮化镁后,最终形成独特层状二维锑,并在之后的锂离子电池的测试中显示出了较高的容量和优异的倍率性能以及长的循环稳定性。将层状的锑进一步超声分散处理,即可获得大小为微米级别的少层或单层的锑烯。该方法不仅简单易行,成本低廉,而且可以大规模生产,并为制备大尺寸金属二维材料的制备提供参考。
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本申请提供了一种电化学装置及包含该电化学装置的电子装置,其中,电化学装置包含正极极片和负极极片,正极极片宽度为a mm,负极极片宽度为b mm,a与b满足关系:b≤a<b+2;正极极片包含正极集流体以及设置于正极集流体至少一个表面上的正极材料层,正极材料层包含惰性材料区和与惰性材料区相邻的活性材料区,惰性材料区包括位于正极极片沿长度方向上的一个边缘附近的第一惰性材料区,第一惰性材料区与正极极耳同侧,第一惰性材料区的宽度为c mm,0
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本发明公开了一种辅助呼吸式防毒面具,涉及安全防护技术领域。包括防毒面具主体,防毒面具主体包括面具壳体和安装在面具壳体上部的面罩,面具壳体外部中央安装有排气装置,排气装置包括安装部和位于安装部顶端的顶盖部,安装部中央设置有通气孔,通气孔内部设置有排风扇,安装部内安装有锂电池以及控制件,顶盖部侧面设置有用于调节排风扇风速的按钮和电源开关;面具壳体位于排气装置两侧设置有进气过滤装置。本发明通过排气装置,可以主动将呼吸口罩内部的气体抽出,外部的新鲜空气更容易进入呼吸口罩内,减少呼吸不畅和气闷的情况,同时呼吸口罩内的水汽随气体排出后以及新鲜空气进入空气容纳腔后,面罩不容易起雾,视线更加清楚。
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本发明实施例提供一种用于预警电池热失控状态的方法、系统及存储介质,属于锂电池热失控预警技术领域。所述方法包括确定当前时刻;获取电池组中单体电池在所述当前时刻前的预设时间段内的单体电压波形;通过上述技术方案,本发明提供的用于预警电池热失控状态的方法、系统及存储介质通过获取单体电池在当前时刻的电压波形和温度波形,计算电池压差熵以及电池温差熵,并通过电池压差熵以及电池温差熵计算出电池热失控熵值,将电池热失控熵值与预设阈值比较以判断电池是否处于热失控的状态,结合电压与温度的双重判断,能够在电池发生热失控的初期被监测到并及时发出预警,进而降低了损失。
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本发明公开了一种多孔硅‑碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的多孔硅‑碳复合材料的制备方法包括以下步骤:1)将二氧化硅和碳源加水制成悬浊液,再进行冷冻干燥,得到多孔二氧化硅‑碳源复合物;2)将多孔二氧化硅‑碳源复合物煅烧后进行球磨,即得多孔硅‑碳复合材料。本发明的多孔硅‑碳复合材料的电化学性能优异、导电性能优异,且其制备方法简单、环境友好、生产成本低,适合用作锂离子电池负极材料,具有广阔的应用前景。
本发明提供了一种基于自适应滑模变结构优化扩展卡尔曼滤波的SOC估算方法,基于电池特性建立等效电路模型,将等效电路模型的数学表达式离散化,设计自适应滑模变结构,基于自适应滑模变结构优化扩展卡尔曼滤波,根据k时刻的输入状态变量,利用优化后的扩展卡尔曼滤波估算动力电池的SOC。本发明克服了扩展卡尔曼滤波算法在锂离子电池荷电状态估算值存在的稳定性差、系统噪声不确定性等问题,使得SOC估算精度进一步提高。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种特殊形貌的镍钴二元前驱体的制备方法。所述前驱体的化学分子式为NixCoy(OH)2,其中,x+y=1,0.70≤x<1.00,0<y≤0.30;所述前驱体的二次颗粒在两个以上的单核团聚形成的双核或多核团聚体上生长而成。通过控制晶核制备和前驱体材料合成两个阶段的不同的反应参数,得到所述前驱体。制备过程不增加工艺设备成本,实操性以及工业化前景较高;且制备得到的晶核可以批次使用。
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本发明涉及锂电池的极片检测技术领域,并提供了一种极片抚平装置及检测设备,极片检测设备包括皮带输送装置、CCD相机组件以及极片抚平装置,所述极片抚平装置设置于所述皮带输送装置的一侧,所述CCD相机组件设置于所述极片抚平装置的上方,以对所述极片抚平装置抚平过程中的极片进行外观检测;所述极片抚平装置包括柔性膜、支撑组件和夹持组件,所述支撑组件设置于所述皮带输送装置的一侧,所述夹持组件与所述支撑组件远离所述皮带输送装置的一端连接,所述夹持组件用于夹持所述柔性膜,所述柔性膜的部分结构下垂以与所述皮带输送装置的皮带接触连接;本发明通过极片抚平装置能够将极片与皮带紧密贴合,从而提高对极片外观的检测准确度。
本发明公开了一种静电自组装SnO2@NDPC/MXene纳米复合材料及其制备方法与应用。该方法包括:使用深度低共熔溶剂制备氮掺杂多孔碳(NDPC),在其丙酮分散液中滴加SnCl2溶液,煅烧得到超细SnO2纳米颗粒嵌入的复合材料(SnO2@NDPC)。将所制备带相反电荷的MXene和SnO2@NDPC在水溶液中静电自组装并经冷冻干燥后得到SnO2@NDPC/MXene纳米复合材料。该方法避免了MXene复合材料制备过程中易氧化的不利条件,得到的纳米复合材料具有高导电的多级结构,促进了电子传输和Li+迁移,并缓解了SnO2充放电过程中的体积膨胀。该材料作为锂离子电容器负极材料具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种高倍率电池极片表面微结构制作方法及装置,方法包括以下工作步骤:步骤一:金属箔上涂敷有电池浆料,通过干燥、辊压后得到电池极片;步骤二:利用激光器对电池极片进行激光加工,在涂层表面快速扫描,激光汽化表面胶膜,生成大量微型微米结构,电解液可以快速渗透到涂层衬料中,可大大提高渗透数率和渗透接触表面积;本发明的有益效果,在极片表面的涂层胶膜上上形成一些微型微米结构,电解液可以沿着这些通道渗透到更深的地方,电解液可以快速渗透到涂层衬料中,大大提高渗透数率和渗透接触表面积,在充放电过程中能更好地发挥活性物质的作用;并且因为微型微米结构的存在,充放电过程中锂离子的动力学阻碍减少,运动路径更优。
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本发明实施例公开了一种电池电荷状态校正方法、装置、车辆及存储介质,该方法包括:如果车辆电池的电荷误差满足预设误差条件,根据电池的目标充电功率和驾驶员的动力请求确定动力控制策略;根据动力控制策略将电池充电到预设电压;当监测到充电后的电池满足校正条件时,对电池的电荷状态进行校正。解决了磷酸铁锂电池无法对电荷状态进行校正的问题。在电荷误差满足误差条件时,通过目标充电功率和动力请求确定动力控制策略,为电池进行充电。充电后的电池在满足校正条件后进行校正。避免了电池由于SOC工作区间限制导致的无法修正SOC情况发生。通过对电池进行充电,使其电荷状态达到SOC工作区间,实现SOC修正,保证了车辆中电池电荷状态的准确性。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种Mg‑Ti共掺杂的高镍无钴前驱体及其制备方法。将Ni、Mg混合盐溶液、Ti盐溶液、络合剂溶液与碱溶液分四组进料管同时加入装有底液的反应釜中,进行连续共沉淀反应,得到共沉淀产物;反应过程中无保护性气体通入。根据制备方法制备得到的前驱体,Mg、Ti的掺杂量较高,且二次颗粒不破裂。
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本发明公开一种一致熔融复合相变材料及制备方法,属于相变储能材料的技术领域。所述一致熔融复合相变材料包括相变材料和导热材料,相变材料包括主相变材料和副相变材料;其中,主相变材料为六水合硝酸镁,在相变材料中含量为60‑70mol%;副相变材料为硝酸锂,在相变材料中含量为30‑40mol%;导热材料,含量为主相变材料和副相变材料之和的0‑5wt%,且含量不为0。本发明利用副相来实现主相相变材料相变温度可调,共晶相变材料能够缓解单一水合盐相变材料的过冷度大及相分离严重问题,因相变材料过冷度极小,故制备过程无需另外加入成核剂;该相变材料对铝和不锈钢304相容性较好,有利于其在清洁供暖领域广泛应用。
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本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种自组装MXene/壳聚糖复合膜及其制备方法和应用,所述复合膜由层状MXene纳米片层层叠加而成,所述层状MXene纳米片表面自组装包覆有壳聚糖。利用壳聚糖在MXene纳米片表面的自组装,削弱纳米片间的堆叠,实现复合膜的高规整度,并且直接将复合膜用做锂离子电池的集流体,利用复合膜的高导电性、表面大量亲金属基团(羟基、胺基等),来诱导金属平面沉积,抑制电池运行过程中的枝晶生长,从而保证金属负极二次电池的安全、稳定、高效运行。本发明中采用的壳聚糖作为天然绿色多糖,安全环保,而且复合膜的制备方法简单可控,适合扩大化生产。
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