1002
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本发明提供了一种掺杂Na+的纳米钛酸锂的制备方法,通过聚乙二醇辛基苯基醚/正己醇/环己烷微乳液体系进行微乳液反应并掺杂钠离子,得到LixNa4-XTi5O12负极材料。本发明制备的钛酸锂钠颗粒分散效果好,颗粒团聚现象得到了显著地改善并且可以更好控制粒径大小。制得的LiXNa4-XTi5O12拥有较高的充放电比容量和较稳定的循环性能,室温条件下,0.5C倍率时其首次放电容量达到了177mAh/g,接近理论容量。10C倍率下其放电容量也达到了90mAh/g以上,并且拥有较稳定的循环性能,在民用便携式电子设备乃至动力设备领域均有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种含锂改性低硅铝X型分子筛吸附剂及其制备方法,该分子筛吸附剂包括以下组分及重量份含量:Li-LSX分子筛原粉80-90、粘结剂10-20、成型助剂1-5,将市售低硅分子筛原粉经一交一焙、二交二焙及三交锂改性后,得到Li-LSX分子筛原粉,再与粘结剂及成型助剂混合成型得到产品。与现有技术相比,本发明提出的交换焙烧改性工艺提高了LSX分子筛骨架的稳定性,降低了后续处理工艺对LSX分子筛骨架的损坏,获得Li+交换度在95%以上的LSX分子筛,降低了生产成本,使得规模化工业生产成为可能。
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本发明一种锂离子电池用碳包覆锑复合材料的制备方法:将聚丙烯腈和无水碳酸氢钠混合均匀,得到固态混合物,将上述固态混合物在氮气保护下焙烧得到高比表面碳;将氧化锑、氧化锡、氧化钆和高比表面碳混合,作为原料备用;将上述原料在氮气和氢气的混合气氛中烧结。本发明制备的锂离子电池用特定工艺处理后的高比表面积碳,将锑、锡和钆钴等元素组成的合金通过三段式烧结的方式均匀包覆,使得该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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本发明公开了一种储能用绝缘减重结构一体化设计的锂离子电池模块,包含壳体、并排设置在壳体内的若干个锂离子电池单体,转接柱,所述的转接柱安装在壳体上;防触罩,所述的防触罩卡接在转接柱上;上盖,所述的上盖罩在壳体上部,并压紧锂离子电池单体;电池模块管理控制器,所述的电池模块管理控制器安装在壳体卡槽内,采集锂离子电池单体的电压和温度。该电池模块冷却结构简单、模块结构强度大,易安装和拆卸,易于更换电芯便于维修,可广泛应用于电力、轨道交通、UPS等行业。
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本发明提供一种室温下制备硅/碳复合锂离子电池负极材料的方法,其特征在于将预先分散好的硅/碳水化合物前驱料中氢和氧以水的形式,用浓硫酸进行原位脱除,直接得到硅/碳复合材料。硅/碳复合材料中硅的含量范围为5-82wt%,优先范围为20-30wt%,浓硫酸脱水炭化时间为2小时。由本发明提供的制备含20wt%的硅/碳复合锂离子电池负极材料经10次循环后容量仅衰减30%,比纯硅材料10次循环后容量衰减99%有明显提高。
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本发明涉及一种光纤分布式锂电池及其制作工艺。该锂电池包括内部测量机构、电芯、极耳和铝塑膜;所述的内部测量机构位于电芯内部,极耳包括正极极耳和负极极耳,分别与电芯的正负极焊接,所述的铝塑膜包裹在锂电池外部。制作工艺包括以下步骤:获取正、负极极片,以及多孔点阵结构,将光纤穿插到多孔点阵结构中,形成内部测量机构;在正极极片和负极极片中间插入内部测量机构,并将正、负极极片叠加,形成电芯;与现有技术相比,本发明具有可靠性高,准确性强、可分布式测量、结构紧凑、成本低等优点,对于基于电池内部温度分布信息的电池管理具有重要意义。
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本发明涉及锂电池电解质制备技术领域,具体涉及到一种锂电池电解质的造粒方法。一种锂电池电解质的造粒方法,步骤包括:步骤一:将电解质从料斗投入到挤压造粒机中,挤压出颗粒物;步骤二:利用过滤筛网进行振动筛选,将粒径大于筛网孔径的电解质筛出;步骤三:将筛出的电解质通过输送带运送至搅拌筒内重新搅拌混合、颗粒挤压造粒,完成后包装入库。本发明通过挤压造粒,得到粒径均匀的电解质,造粒颗粒圆整度好,颗粒强度高,包装方便,配制电解液过程中投料方便,溶解放热减小,粉尘减少,便利性得到了大幅度的提升。
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本发明涉及具有光子晶体结构锂离子电池负极材料生物模板制备方法,应用于锂离子电池负极材料领域,该方法以天然生物结构为模板,通过浸渍、干燥、煅烧工艺,制备得到三维光子晶体结构的锂离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明可以获得较高的容量并且循环性能较好,在0.05-2V的电压区间和50mA·g-1的充放电电流下,经过100个充放电循环,仍可以获得572mAh·g-1的可逆容量。
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本发明设计一种利用纳米微反应器制备锂离子电池负极材料单分散纳米晶钛酸锂(Li4Ti5O12)的方法,对单分散的TiO2用有机酸进行涂层,将正硅酸四乙酯(TEOS)加入含有表面活性剂的水/乙醇溶液中;将涂有有机酸的TiO2分散于上述溶液中,TEOS在油—水/乙醇界面发生水解、缩合反应,将中空的TiO2@SiO2核壳结构与锂盐充分混合,800-1000℃煅烧形成;将Li4Ti5O12@Li2SiO3溶于热NaOH溶液中,形成单分散纳米晶Li4Ti5O12。在制备过程中利用中空介孔二氧化硅作为纳米微反应器,能够调控颗粒的大小、形貌、防止颗粒团聚,进而可以提高材料的电化学性能。
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本发明公开了一种掺锂石墨负极材料及其制备方法。该掺锂石墨负极材料及其制备方法包括以下步骤:(1)准确称取一定质量的Li0H.H20加入到250ml去离子水中配制成1-100g/ml锂溶液, 加入一定量的石墨粉, 搅拌1h;(2)将搅拌均匀的混合液加入水热反应釜中,控制体系温度100-180℃, 水热反应1-24h;(3)反应结束后自然冷却到室温,分别用去离子水和乙醇清洗4次后在干燥箱中30-100℃干燥3-25h;(4)将干燥后的粉体放入管式炉中加热以10℃/min升温到300-800℃,恒温1-24h。用本发明制得的石墨负极材料扣电的放电容量高达359.5,首次效率高达94.1%,1C充放500周容量保持率在90.18%。
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本发明公开了一种非水电解液及使用该非水电解液的锂二次电池;所述非水电解液含有电解质锂盐、非水有机溶剂、铯盐化合物添加剂及成膜添加剂,所述铯盐化合物添加剂占所述非水有机溶剂总量的0.01%~20%质量分数。本发明所提供的非水电解液中,铯盐化合物添加剂可以增加电极表面在充放电过程中的离子电导率,降低常规成膜添加剂在电极表面形成的SEI膜的阻抗,维持良好锂二次电池的循环稳定性、同时显著提高低温性能及倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极材料及其合成方法。该正极材料由核心层及导电包覆层组成,其核心层为含碳量0.5-10%的磷酸铁锂材料(LiFePO4/C),质量占比为95%~99.9%;导电包覆层为过渡金属镧盐化合物,质量占比为0.1%~5%,其通式为La1-xAxMO3,其中A为Ca、Sr中的一种或两种,M为Ni、Co、Mn、Fe、Cr中的一种,0≤x≤0.5。本发明所公开的正极材料具有高能量密度,优异的低温性能和倍率性能,适合应用于大型动力电池。本发明还公开了该电材料的合成方法。
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本申请涉及一种锂离子电池盖板、电池及其制造方法,本申请的锂离子电池盖板包括:第一端板、第一胶层、基板、第二胶层、第二端板和导通体;其中,第一胶层设于第一端板的下表面;基板设于第一胶层的下表面;第二胶层设于基板的下表面;第二端板设于第二胶层的下表面;第一胶层与基板和第二胶层均为环形结构,形成缓存腔,导通体设于缓存腔内。本申请的锂离子电池盖板的第一端板和第二端板之间采用双面胶接的密封方式,比传统单面胶结的密封方式所需的密封空间更小,具有更可靠的密封性能,其结构比单面胶接结构具有更高的强度和稳定性。
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本发明提供了一种基于SOC相关系数的串联锂电池组早期内短路在线检测方法,用于对电动汽车中串联锂电池组的内短路故障进行预警,包括以下步骤:步骤1,通过电动汽车的电池管理系统实时采集串联锂电池组中各单体电池的电压、电池组总电流及温度,并通过SOC估计算法对各单体电池的SOC值进行估计;步骤2,通过移动窗口的方式计算第n个单体电池与相邻两个单体电池在固定时间域内的SOC相关系数rn‑1,n和rn,n+1;步骤3,将SOC相关系数rn‑1,n和rn,n+1与设定的阈值rthr进行比较,当第n个单体电池与相邻两个单体电池的SOC相关系数rn‑1,n和rn,n+1在同一时刻均小于阈值rthr时,判断该单体电池发生了内短路,电池管理系统进行内短路警报。
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本发明公开了一种采用新型碳基材料作为锂离子电池负极的制备方法,具体包括:碳纳米管、石墨烯和碳纳米管/石墨烯复合材料的制备、正极和负极制片、扣式锂离子电池的装配以及压制封口。采用该方法制备的扣式锂离子电池能大幅提高电池容量及倍率性能,而且在充放电过程中对负极活性物质结构的影响很小,大大提升电池的稳定性和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用高电压正极材料及其制备方法,以钒取代磷酸钴锂中的部分钴并进行碳包覆;其组成为Li1+0.5xCo1-xVx(PO4)1+0.5x/C,其中0.01≤x≤0.11,碳含量为1~8wt%。将锂源化合物、钴源化合物、钒源化合物、磷源化合物和碳源物质球磨充分混合,干燥后在300~350℃下预烧,然后在700~850℃下焙烧得到一种黑色粉末状Li1+0.5xCo1-xVx(PO4)1+0.5x/C高电压正极材料。将该高电压正极材料组装成扣式电池进行测试,在0.1C放电倍率条件下,稳定放电平台达4.8V(vs.Li/Li+),其中Li1.025Co0.95V0.05(PO4)1.025/C正极材料首次放电容量达134.8mAh.g-1,25次循环后的可逆容量为114.6?mAh.g-1,容量保持率为85%。
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一种锂电池翻面用反转装置,包括底部支架、立板、丝杠、电机、滑台、导向板、滑动套、反转板和旋转气缸,立板的下部与底部支架固定连接,立板的上部通过顶部连接板与导向板固定连接,立板与导向板间隔平行设置,丝杠设置在立板与导向板之间,丝杠、立板和导向板均竖直设置,电机与丝杠连接,电机带动丝杠转动,滑台滑动设置在丝杠上,滑动套套设在导向板上,所述滑动套的一侧与滑台固定连接,另一侧与旋转气缸的缸体固定连接,旋转气缸的旋转端与反转板连接,反转板上设置有两个真空吸盘,反转板设置在导向板的一侧。本实用新型能快速将锂电池翻转180度,便于对锂电池进行正面和反面的检测,大大提升了生产效率,降低了生产成本。
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一种锂电池生产线消防系统,涉及电池消防安全技术领域,锂电池放置于防护区中,锂电池对应配置有BMS系统,消防系统包括探测系统、喷头式自动灭火系统、报警系统、云平台以及消防控制系统,探测系统包括感烟探测器、感温探测器以及可燃气体探测器,喷头式自动灭火系统包括灭火储瓶、消防管路、容器阀以及雾化喷头,消防控制系统包括安全PLC以及消防主机,探测系统中各装置与安全PLC、消防主机输入连接,BMS系统与安全PLC、消防主机输入连接,报警系统与安全PLC、消防主机输出连接,容器阀与安全PLC、消防主机输出连接,本实用新型中消防系统感应到火情后报警,且快速喷出灭火剂进行灭火,实现灭火点位精准判断释放,灭火效率高,可靠性强。
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本实用新型提供了一种适用于导弹的锂离子电池隔离膜及导弹,包括:隔离膜基体,隔离膜基体胶合在锂离子电池的电池壁之间,隔离膜基体上设置有一个或多个纳米孔道。隔离膜基体的两侧对称设置有热熔层和挤压层,热熔层包括多个PTC颗粒,PTC颗粒均匀的胶合在隔离膜基体的两侧;挤压层包括第一网板、第二网板和PTC胶层。本实用新型能够充分保证锂离子电池在隔离膜中的正常穿梭效率,并且在电池温度失控升高时,还能使PTC材料熔化之后自主将纳米孔道阻挡,使电化学反应停止,避免产生危险,无须借助外力震动就能使PTC材料落入纳米孔道中,结构合理、紧凑,是一种具有高导离子性能,高灵敏度和高安全性能的隔离膜。
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本实用新型公开了一种锂电子动力电池,包括电芯、隔膜和胶带,该锂电子动力电池内有两块电芯并且相互平行设置,两块电芯之间设置一导热隔板,所述导热隔板相对的两面分别与两块电芯贴合,所述导热隔板为一块金属板,该金属板相对的两边分别向相反的方向引出两片相互平行且垂直于导热隔板本体的边沿档板,所述导热隔板为铝制导热隔板。与现有技术相比,本实用新型的锂电子动力电池不仅能够将原本采用厚电芯的电池中间不易导出的热量通过导热隔板导出,改善电池的散热性,可以降低电芯内部温度2-5℃,而且还有利于生产制造,更容易保证较薄电芯的极片位置,提高电芯的装配质量,在电芯叠片的生产过程中的一次合格率从80%提高到99%,芯片的装配对齐度达到0.5mm。
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一种用于磷酸铁锂电池的复合稳压二极管,并联在磷酸铁锂电池两端,其包含两个串联的二极管,其中至少有一个是LED发光二极管。本发明在磷酸铁锂电池组的充放电过程中,起连续均衡作用,使组内各电池电压保持长期一致,消除了由电压差异引起的容量衰减;同时其电压‑电流具有对数特点,在充电上限电压处获得可观工作电流的同时,降低了满电时的耗散功率,避免电池的过热,提高了电池组的可靠性。线路中的LED发光二极管发出的光强和其工作电流呈正比,可被用于检测组内电池的电压分布情况,用于电池组充放电管理系统保证其良好运行。这个复合稳压线路的存在可有效提高了铁锂电池组的容量利用率,缩短充电时间,延长电池的使用寿命。
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本发明涉及一种靶向治疗心肌梗死的锂皂石复合递送材料及其制备与应用,采用表面积大、生物相容度高、水中分散性好的多孔锂皂石纳米黏土材料作为载体,负载对缺血心肌局部细胞凋亡、氧化应激、内皮新生血管形成起重要调变作用的microRNA,应用生物膜技术将其外包特异性细胞膜获得基于锂皂石递送载体的复合靶向治疗体系,能够靶向作用于梗死心肌局部,并利用锂皂石pH敏感特性将药物精准释放。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、碱量和碱强度可控、药物负载量高、生物安全性强的特点,药物心肌靶向性高并可局部精准释放,且消除半衰期较传统药物更长,药物的生物利用率更高,为心肌梗死药物递送提供了一种可控、缓释、高效的多功能复合平台。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,提供一种含有聚烯烃多层复合隔膜的锂离子电池,包括正极、负极、聚烯烃多层复合隔膜及电解液,所述聚烯烃多层复合隔膜的锂离子电池在100%SOC状态下进行140℃热箱测试,容量下降到0%SOC的时间T为60min以上,电池无发火发热现象。所述含有聚烯烃多层复合隔膜的锂离子电池耐热性能好,在高温下容量保持的时间长,且不发烟,不发火,不爆炸,安全性好。
本发明公开了用于模拟锂电池内部故障的内部故障触发装置,试验方法及用途,该内部故障触发装置包含依次堆叠组装的负极片、电热元件、第一隔膜、第二隔膜及正极片;所述的第一隔膜设有通孔,所述的第二隔膜能完全覆盖遮挡所述通孔,所述的第二隔膜采用低温热收缩隔膜,其热收缩温度不高于55℃。本发明将低温热收缩膜和电热丝引入电池体系,通过电加热的方法使低温热收缩膜收缩,从而引发触发装置的正负极接触产生短路,该方法对锂离子电池结构无机械损伤,控制精准,可重复性好,能够有效且准确地模拟锂电池内部故障。通过本发明的用于模拟锂电池内部故障的内部故障触发装置不仅可以评估电池的安全性,还可有针对性地对安全性差的电池进行改进。
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本发明提出了一种提高锂离子电容器负极循环寿命的化成方法,旨在形成稳定可靠的固态电解质界面层(Solid Electrolyte Interphase,SEI),从而提升锂离子电容倍率与寿命。本发明通过采用特定电压恒压化成方法对SEI的结构和形貌进行控制。其中,特定电压(相对于金属锂电位为0.1至0.01V)为SEI无机层中碳酸锂生长的高过电位。本发明根据SEI中无机层形成机制,化成所需致密且低阻抗的SEI,并且化成工艺只使用了恒流以及恒压充放电,不增加额外的加热、加压操作,减低了设备及操作成本,利于实际操作,而具有不需使用额外电解液添加剂的优点。
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本发明涉及一种基于弛豫时间分布的锂离子电池寿命估计方法,该方法包括如下步骤:S1、选择未经老化的大量锂离子电池样本,在不同的老化阶段分别测试电池的交流阻抗谱和容量值;S2、计算交流阻抗的弛豫时间分布函数;S3、建立弛豫时间分布函数与寿命的关系;S4、根据特定频率下弛豫时间分布与寿命的关系,对其它寿命未知的电池进行寿命估计。与现有技术相比,本发明考虑了锂离子电池的老化机理,可以提高锂离子电池寿命估计精度。
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本发明公开了一种通过废旧锂电池制备复合吸附剂的方法,包括预处理:将废旧锂电池的负极粉末在清水内浸泡一段时间后进行过滤,并收集滤渣,将滤渣焙烧后收集残余的废石墨粉末;球磨:将废石墨粉末与高锰酸钾粉末进行混合;清洗:将球磨后的产物清洗并过滤,所得滤渣烘干为成品氧化石墨/二氧化锰复合吸附剂。通过本方法可以将废旧锂电池的废石墨进行再利用,用于制得氧化石墨/二氧化锰复合吸附剂,实现了对废旧锂电池负极废石墨的回收再利用。
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本发明提供了一种锂电池壳体及其制备方法,所述制备方法包括提供电池盖板与初级壳体;通过压花装置对所述电池盖板进行压花处理,以在所述电池盖板表面的非焊接区域形成若干个内部空心结构的阻断凸起,其中,所述电池盖板包括焊接区域和非焊接区域,所述焊接区域位于所述电池盖板边缘部分,所述非焊接区域位于所述电池盖板中间部分;沿着所述焊接区域将所述电池盖板与所述初级壳体焊接在一起,以形成锂电池壳体,其中,所述阻断凸起的凸起端位于所述电池盖板远离所述初级壳体的一侧。本发明的锂电池壳体有效阻断电池盖板焊接过程中因为激光热辐射带来的变形,同时增大了锂电池壳体的体积,降低了工艺难度。
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本发明属于新能源技术领域,具体为一种高温稳定的纤维状锂空气电池及其制备方法。传统的锂空气电池由于有机电解液易燃、易爆、易挥发的性质限制,在实际使用过程中往往难以承受较高的温度,并且电解液的液体状态往往也存在着泄漏污染的风险,从而限制了其作为柔性纤维状可穿戴能源器件的应用。而离子液体具有较低的蒸气压,较宽的电化学窗口和优越的稳定性,从而具有极佳的应用前景。本发明基于离子液体与高分子骨架材料,制备了能耐高温的固态聚合物电解质,并与取向碳纳米管薄膜和锂金属结合构建了高温稳定的纤维状锂空气电池。该电池能够在高达140℃的温度下稳定工作,并且在10 A g‑1的大电流下循环充放达380圈以上,在耐高温织物领域具有较大的应用前景。
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本发明公开了一种分离锂离子电池正、负极的物理方法,包括锂离子电池的正负极混合物;所述的物理方法包括:a)在分离容器里放入水和比重大于正极比重的液态溴化物,使形成上层为水、下层为液态溴化物的双层液态介质;b)将锂离子电池的正负极混合物放入到所述的双层液态介质中,使正极浮在液态溴化物层的表面,负极沉入液态溴化物的底部,从而实现正极与负极的相分离。本发明所述的物理方法既安全可靠,又环保,并且操作简单,易于实现规模化,以及成本低,对大规模资源化分离回收废旧锂离子电池的正、负极具有显著的工业应用价值。
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