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本发明公开了一种光固化改性的锂离子电池隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域。该锂离子电池隔膜包括隔膜基材和涂覆在隔膜基材表面上的涂层,所述涂层是由以下按重量份计的组分制成的:第一光固化单体5~20份、第二光固化单体1~10份、第三光固化单体1~10份、光引发剂0.35~2份、造孔剂0.5~5份、溶剂53~92.15份;其中,所述第一光固化单体为含有酰胺键或苯环结构的单体,所述第二光固化单体为多官能团丙烯酸酯单体,所述第三光固化单体为含有羟基基团的单体。本发明的隔膜具有良好的耐热性、粘结性、浸润性,且透气性好。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种高倍率三元掺锰体系启动型锂离子电池,包括电池壳、设置在电池壳的正极、负极、用于分隔正极和负极的隔膜及填充于电池壳内的电解液;正极包括70‑100份的正极活性物质、0.8‑1.7份的正极粘接剂及0.5‑4.5份的正极导电剂,正极活性物质包括55‑70份的镍钴锰三元材料和15‑30份的锰酸锂,镍钴锰三元材料中镍、钴、锰的含量比例为8:1:1;负极包括91‑98份的负极活性物质、2.3‑4.2份的负极粘接剂及0.5‑4.5份的负极导电剂。本发明的技术效果是:正极采用镍钴锰三元材料掺杂锰酸锂材料的体系,降低含钴材料的比例和使用,降低电池成本。
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本发明提供了一种正极活性材料、正极材料及锂离子电池。所述正极活性材料包括钴酸锂,所述正极活性材料的粒径为:所述正极活性材料在300Mpa压力下和在3Mpa压力下,D10的粒径比值大于或等于0.7,和/或D50的粒径比值大于或等于0.95,和/或D90的粒径比值大于或等于0.9。本发明中的粒径分布满足以上条件的正极活性材料钴酸锂,所述正极活性材料颗粒稳定性更好,进而以该种正极活性材料制备的电池的循环稳定性更加。本发明通过测试正极活性材料的粒径便能得到循环性能更好的正极活性材料,操作简单,成本低。
本发明涉及海底多金属结核资源提取有价金属的方法,具体发明了一种以海底多金属结核资源为原料采用全湿法流程制备硫酸铜,硫酸锰、二氧化钛、锂电三元正极材料前驱体及掺钛正极材料的方法。海底多金属结核资源经硫酸高压浸出,利用化学沉淀及萃取分离提纯浸出液中铜、镍、钴、锰,联合萃取得到的镍钴锰硫酸盐溶液通过化学沉淀制备锂电三元正极材料前驱体,前驱体经过锂化、掺钛、焙烧得到掺钛三元正极材料。本发明为海底多金属结核的综合利用提供了一种全新的解决思路。该工艺镍钴锰联合提取,无需彻底分离,缩短了工艺流程,简化了操作,制备得到的产品纯净,附加值高。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种蒽醌‑2,3‑二羧酸钙配位聚合物作为锂离子电池正极材料的应用。将乙酸钙加入装有去离子水的密闭反应器中,再加入蒽醌‑2,3‑二羧酸混合均匀,升温至90‑120℃进行水热反应,反应完成后析出黄色晶体,粗产物经离心,洗涤,干燥后得到蒽醌‑2,3‑二羧酸钙配位聚合物。本发明制备得到的蒽醌‑2,3‑二羧酸钙配位聚合物是三维空间结构,三维刚性结构比较稳定和钙离子在充放电过程中不发生价态变化使得该聚合物在充放电的过程中能够保持结构稳定且不易溶解于电解液中。其作为锂离子正极材料具有显著改善的循环稳定性。
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本发明提供锂电池隔膜检测方法,包括以下步骤:图像预处理,采用滤波算法对采集图像中的干扰信号进行滤波处理;检测隔膜区域,对采集图像进行二值化处理,检测二值图像中的隔膜区域;提取缺陷区域,通过灰度阈值提取隔膜区域中的缺陷区域;缺陷识别,对缺陷区域进行特征分析,采用分类算法对特征分析结果进行缺陷识别。本发明涉及电子设备与可读存储介质,用于执行锂电池隔膜检测方法。本发明还涉及锂电池隔膜检测系统。本发明实现对隔膜各种缺陷的检测,对缺陷进行标注、打标及存储,方便对历史数据进行回溯及分析,效率高、误差小。
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本发明公开了一种大容量锂硫液流电池的连续化制造方法,具体包括:首先制得正、负极集流板,然后依次将正极集流板、碳正极、隔膜、锂负极、负极集流板连接,并将制得的正、负极集流板上分别刻有流路,并分别设有正极液体导入管、正极液体导出管;负极液体导入管、负极液体导出管;正极液通过正极集流板上的正极液体导入管、流路、正极液体导出管流动;负极液体通过负极集流板上的负极液体导入管、流路、负极液体导出管流动。本发明制得的锂硫液流电池容量大,稳定性好,制备成本低。
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本发明涉及一种可防止自燃的稳定性高的锂电池箱,包括箱体、正接线柱、负接线柱、防燃机构、保护装置和若干充电机构,所述充电机构包括外壳、连接组件、导电柱、凹块、垫片和底板,所述连接组件包括滑动单元、固定板、限位块和若干弹簧,所述防燃机构包括存料室、反应室、密封纸和驱动组件,所述驱动组件包括电机、丝杆、套管、连接板和若干戳针,该可防止自燃的稳定性高的锂电池箱,通过充电机构将各个锂离子动力电池串联到一起,提高了电池的稳定性,不仅如此,通过防燃机构在电池自燃时及时断电并灭火,提高了安全性和实用性。
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本发明提供了一种锂离子电池电解液处理方法,包括如下步骤:(1)配制氢氧化钙溶液;(2)将酸溶液加入锂离子电池电解液进行水解处理制得水解液;(3)将水解液滴加氢氧化钙溶液并搅拌处理生成废气和固液混合物;(4)对废气进行吸收处理和分离处理,对固液混合物进行絮凝沉淀处理和分离处理。在本发明锂离子电池电解液处理方法中,进行了加入酸溶液进行水解处理、水解液滴加氢氧化钙溶液和絮凝沉淀处理等,降低液相中的氟含量,步骤(2)、(3)和(4)通过紧密配合相互作用,使分离处理后的液相中氟含量小于10ppm。
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一种普鲁士蓝类材料包覆锂离子电池三元正极材料及其制备方法,普鲁士蓝类材料包覆锂离子电池三元正极材料,由内部核层及外部壳层包覆组成,其中核层为三元正极材料,壳层为普鲁士蓝类材料,其化学分子式为M2Fe(CN)6@LiNixCoyMnzO2或M2Fe(CN)6@LiNixCoyAlzO2;制备方法包括以下步骤:S1:三元正极材料的制备;S2:将步骤S1得到的三元正极材料与K4Fe(CN)6溶液均匀混合,得到混合溶液A;配置Ni2+、Co2+、Fe2+、Cu2+或Zn2+溶液B,并将A和B溶液进行混合;S3:将步骤S2得到的沉淀烘干处理,即得普鲁士蓝类材料包覆锂离子电池三元正极材料。本发明制备的材料既有高热稳定性,又有高比容量和循环稳定性等特点,合成方法简便易行,具备批量生产的可行性和广阔的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池的补液装置,该装置包括补液容器和注液连接组件,注液连接组件作为补液容器和电池注液孔的连接件,能根据不同的型号电池的不同孔径注液孔进行更换,使得补液容器能对不同型号的电池进行补液,能节省生产不同型号补液容器的成本,降低锂电池的生产成本。本发明锂电池的补液方法,将电池与补液装置放置在真空箱中,对真空箱进行抽气,保持真空环境直至补液容器内电解液的液面不再发生变化,完成电池补液。抽气的时候,其能将电池排出的气体抽走,且促进电池内部的气体排出,避免电池内部存在气体。在真空环境下控制电池电解液的注入量,使得电池内的电解液能占满电池内部的容量,且电解液不会溢出电池注液孔。
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本发明公开了一种陶瓷隔膜及其制备方法和锂离子电池,其中,该方法包括:(1)将陶瓷粉末与含亚氨二乙酸钠结构的聚合物混合,以便得到混合粉料;(2)将粘结剂与有机溶剂混合,以便得到胶液;(3)将所述混合粉料与所述胶液混合,以便得到浆料;(4)将所述浆料施加在基膜的至少一部分上,以便得到陶瓷隔膜。该方法可以制备得到透气率高和热稳定性好的陶瓷隔膜,并且该陶瓷隔膜可以捕捉Mn2+离子,将其用于锂离子电池可以有效减少锰元素溶解后沉积在负极上,从而提高锂离子电池的安全性能以及循环性能。
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本发明涉及一种基于强制锂电池内部短路的分析测试方法,包括:将设有金属片的锂电池放在密闭箱内的下压装置下部,通过控制各种测试条件,记录锂电池的内部变化,进而进行数据的归纳总结,分析强制内部短路与相关因素的具体关系。本发明模拟电芯在制造过程中可能进入的金属粉尘、碎料颗粒等杂质,利用热成像原理,间接反映发生内部短路的过程;监控终端记录强制内部短路的条件及过程,有利于进行系统的归纳总结得,以保障电池生产过程中的安全防护。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫一次电池正极材料及其制备方法。该正极材料是以绿坡缕石为模板,果糖为碳源制备所得的链层状介孔碳/硫复合材料,其中链层状多孔结构能够适应充放电过程中体积的膨胀,增强了结构的稳定性,并且可以很好的包覆硫,抑制多硫化物的溶解,提高活性物质的利用率,同时提供了大量的电子和离子的传输通道,促进了电子和离子的传输速率,进而提高了锂硫一次电池的整体性能。
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本发明涉及一种过筛设备,尤其涉及一种锂电池浆料流量可调式过筛设备。本发明的技术问题:提供一种可以根据实际过筛情况进行相应的流量调节的锂电池浆料流量可调式过筛设备。本发明的技术实施方案是:一种锂电池浆料流量可调式过筛设备,包括有送料管、调节机构、阀门、伺服电机、第三转轴等;底板顶部上安装有支杆和7形安装板,支杆设于7形安装板的左侧,支杆的个数为2个,左右两侧的支杆顶部均设有导套。本发明达到了可以根据实际过筛情况进行相应的流量调节的效果,手动转一圈摇柄,带动第一齿轮和旋转调节板转一定的小角度,从而实现较为精确的微调操作,以便更好地过筛处理,过筛筒体不断撞击耐撞块,加快浆料过筛速度,也避免浆料堵塞在过筛网上。
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本发明公开了一种异形锂电池及其制备方法,包括锂电池本体,该锂电池本体包括正极耳、正极片、负极耳、负极片、隔膜以及包装膜,正极耳连接正极片,负极耳连接负极片,正极片安装于负极片上端,隔膜以及包装膜包裹设置于正负极片的外部,本发明采用一种简单的方式,可以快速完成复杂的异形极片和隔膜的切割,相对于模切异形极片和极片,可以省去较长的开模时间和降低开模成本。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是一种高容量便携聚合物锂电池及制作工艺,包括外包装膜,所述外包装膜绕制成环状、其中部设置有空腔,所述空腔中绕制有第一隔膜、第二隔膜、负极膜、正极膜,所述第一隔膜、第二隔膜、负极膜、正极膜依次间隔设置,环状的所述外包装膜顶部对称设置有正极耳、负极耳,所述正极耳与正极膜电性连接,所述负极耳与负极膜电性连接,所述空腔中注入胶状电解液,然后经过隔膜的制备、正极膜的制备、负极膜的制备、电芯的制备和极耳的焊接步骤,整个操作步骤较为简洁便于操作,并且得到的聚合物锂电池具有高容量,安全性能高的优点。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用硅基负极材料,以所述硅基负极材料的总质量为100%计,包括如下质量百分比的各组分:硅基功能材料90%~99.3%,炭黑导电剂0%~5%,碳纳米管导电剂0.1%~5%,粘结剂0.5%~5%,增稠剂0.1%~2%,余量为水;其中,所述碳纳米管导电剂包覆在硅基功能材料的表面。本发明提供的锂离子电池用硅基负极材料中链状结构的碳纳米管硅基功能材料表面形成的网络状缠绕结构,能起到很好的导电作用,有效的增强硅基负极材料的导电性,抑制硅基功能材料在嵌/脱锂过程中体积变化和膨胀,延长了电池使用寿命,提升了电池的安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极水性粘结剂,属于锂电池技术领域。本发明以油樟叶为原料,通过硼酸处理改变了碳材的电子结构,改善了电化学活性,提高电容对极片的膨胀也有抑制作用,配合改性海藻酸钠又提高粘胶体系的粘结强度;再以海藻酸钠为原料经高碘酸断裂海藻酸钠中的邻二醇结构,生成醛基,与高电化学活性碳粉表面的羟基发生羟醛缩合,对硅负极膨胀起到缓冲作用,在高导电性的同时又可有效抵抗负极运作时膨胀产生的力的作用,减少粘结体系团聚的发生,使其稳定分散,保持粘性,提高粘胶体系抑制膨胀的效果。本发明解决了针对目前锂离子电池电极材料的水性粘结剂粘结强度低、抑制极片膨胀的效果差的问题。
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本发明公开了一种锂电池用复合负极材料,包括内部具有空隙结构的复合微球,所述的复合微球为钛酸锂和纳米硅组成复合微球,所述的纳米硅的粒径为40~60nm。并公开了锂电池用复合负极材料的制备方法,本申请有效提高了导电性能,特别适用于大型且使用率较高的家电。
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一种电池正极,该电极包括集流体和涂覆在该集流体上的正极材料,所述正极材料包括正极活性物质和粘合剂,其中,所述正极上正极活性物质的面密度为10-19毫克/平方厘米。本发明通过在正极制备过程中,使正极上正极活性物质的面密度为10-19毫克/平方厘米,增强了具有该正极的锂二次电池的过充安全性,并且使锂二次电池能在高温环境中正常工作和储存、循环寿命大大延长,从而扩展了锂二次电池的应用环境范围,降低了生产成本。
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一种高能量密度锂电池的制备方法,包括如下步骤:步骤一:正极浆料的配置;步骤二:负极浆料的配制;步骤三:电解液配置;步骤四:极片制作;步骤五:电池装配。本发明提供的一种高能量密度锂电池的制备方法,应用本发明实施例制备的锂电池不仅电池能量密度得到大幅提升,而且充放电循环性能优良。
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本发明提供一种新型无人机锂电池,包括装置主体、充电鼓包断电机构以及预防起火机构,装置主体包括外壳、通讯接口、面板以及锂电池本体,外壳安装在面板左端面,锂电池本体装配在外壳内,通讯接口安装在面板右端面,充电鼓包断电机构包括气囊一、软管一、放置室、圆筒、绝缘环、金属环、金属片、绝缘盘、充电接口、连接孔、软管二以及气囊二,预防起火机构包括蓄电池、接触片一、接触片二、加液口一、隔板、电磁阀、加液口二、连接管、储液腔一、通孔、固定环、弹簧三、堵头、盲孔以及储液腔二,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:达到了充电鼓包断电的目的,还达到了预防起火的目的。
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本发明公开了一种动力储能聚合物锂离子电池,是由2-5个卷绕电芯内部并联后再经铝塑膜封装而成;所述的每个电芯都分别包括正极片、隔离膜、负极片、电解液和极耳;所述的正极片是由经预砂磨工艺制备的正极浆料涂布制得的;所述的负极片是由经预砂磨工艺制备的负极浆料涂布制得的;所述的每个电芯包括正极极耳和负极极耳。本发明的电池能够有效地降低电池内阻,提高电池倍率放电性能,同时具有很高的生产效率,降低了电池的生产成本;含有正极材料纳米颗粒分散的碳纳米管/炭黑复合导电剂,可以降低导电剂的含量,提高活性物质的含量,从而提高电池的体积能量密度;可以有效地在具有微米级二次颗粒正极材料磷酸铁锂的表面覆盖形成三维导电网络结构,从而极大地缩短了锂离子的嵌入/脱嵌距离,减小了极化,提高了电池的倍率放电性能、循环性能和安全性能。
本发明公开了锂离子电池隔膜用的孔径均匀有序的耐热涂层及制备方法,该耐热涂层为多孔结构,其平均孔径为600‑700nm,其中孔径为500‑800nm的微孔其集中分布率≥60%。其中,均匀有序的孔径是在温度30~90℃,相对湿度60~100%的造孔环境中处理时间3~30min所得。本发明的耐热涂层孔径均匀有序,可以避免复合隔膜的孔隙率和透气性能的严重下降,应用在锂离子电池上,可使锂离子电池具有出色的能量输出、功率输出、安全性能和循环性能。
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本发明涉及一种聚氯乙烯基凝胶聚合物电解质膜的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备聚氯乙烯基凝胶聚合物薄膜;(b)制备聚氯乙烯基凝胶聚合物电解质膜。本发明还涉及该聚氯乙烯基凝胶聚合物电解质膜组装而成的锂离子电池。本发明通过造孔剂在聚氯乙烯上造孔,能有效地提高凝胶聚合物电解质膜的电导率,将该凝胶聚合物电解质膜组装成锂离子电池后,锂离子电池的比容量也得以提高。此外,本发明制备的聚氯乙烯基基凝胶聚合物电解质膜和目前商品化的有机液体电解质相比具有较好的稳定性和安全性。
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本发明涉及一种含石墨烯复合粉末制作的钴酸锂正极浆料,其由活性材料钴酸锂、导电炭黑、石墨烯复合粉末及聚偏氟乙烯粘结剂组合而成;所述活性材料钴酸锂、导电炭黑、石墨烯复合粉末及聚偏氟乙烯粘结剂的质量分数比为:97.3:0.5:0.5:1.7。本发明的正极配方,添加了石墨烯复合粉末,通过在正极制浆过程中添加该产品,可有效的利用石墨烯的优异导电性和柔性二维薄片结构,在正极材料内部形成优异的三维导电网络,从而显著提高电池的导电性,因此可有效降低电池内阻、充分发挥正极材料克容量、大幅提升倍率充放性能和循环稳定性,同时,在保证电池各项性能指标情况下,有助于提高配方中活性成分的比例,提升电池能量密度。
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本发明涉及一种在线锂电池内阻的测量方法具体步骤包括:步骤一:在电动汽车的电池管理系统增加一组内阻测量电路;步骤二:使用内阻测量电路获取关键点的电压;步骤三:利用公式计算出电池交流内阻。本发明的在线检测锂电池内阻的测量方法具有快捷、实用性强和高效节能的优点,能够保证电动汽车在任何情况检测锂电池的内阻,用于评价电池健康度、电池寿命估算以及进行系统SOC估算,也可作为电池是否损坏评估。
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