1006
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一种锂电池电解液的制备方法,属于电池电解液的制备技术领域。其是由1, 3?丙磺酸内酯、无机锂盐、环状碳酸酯、有机锂盐和溶剂混合而成,所述的1, 3?丙磺酸内酯、无机锂盐、环状碳酸酯、有机锂盐和溶剂的质量比为1:0.01?0.2 : 0.5?0.7 : 0.005 : 1?3。所得到的锂电池电解液由于具有优异的放电循环性能而得以使电池的使用寿命显著延长。
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本发明涉及锂电池拆解回收技术领域,且公开了一种锂电池自动拆解回收机,包括壳体,所述壳体的两侧均对称安装有支撑板;本发明通过第二框体底部安装有夹持板,配合其他结构的使用,可以将锂电池的外壳盖板撬开,在经过第二电机的底部安装有螺丝刀,可以将锂电池上面的电路板拆卸下,在经过第六框体内部的夹持卡板配合夹持机构上面的限位插片,可以将锂电池内部的电池芯取出,从而达到自动回收的目的,无需工作人员手动拆解,提高了锂电池的拆解速度,通过粉碎箱内部安装有配杆,在经过配杆上面安装有粉碎轮,可以在锂电池外壳输送进粉碎箱内部时,便会被粉碎成颗粒状,防止锂电池外壳占用存储空间太多,造成存储量变少。
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本发明涉及一种磷酸铁锂电池资源化回收及修复方法,包括以下步骤:S1:将废旧磷酸铁锂电池经深度放电、破拆、分选后得到外壳、隔膜、铜、铝和正负极混合粉料;S2:将所述正极粉料在水蒸气条件下进行煅烧操作,得到水煤气及煅烧产物;S3:配置由锂盐、铁盐、磷酸组成的混合溶液,将煅烧产物加入溶液中,进行水热反应,得到磷酸铁锂前驱体;S4:将所述磷酸铁锂前驱体加入到低聚糖溶液中,进行水热反应,离心后取固相煅烧,得到碳包覆的磷酸铁锂正极材料;S5:将所述水煤气产物回收再利用。本发明所述的一种磷酸铁锂电池资源化回收及修复方法,可实现磷酸铁锂电池实现资源化回收再利用。
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本发明公开了一种共沉淀‑水热联用制备富锂锰基正极材料的方法。首先使用硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰作为镍源、钴源和锰源,将其溶于去离子水中形成均一浅桔色透明的溶液,再向上述溶液分别加入一定量的络合剂氨水以及沉淀剂氢氧化钠,采用共沉淀与水热相结合的制备方法,得到Mn0.54Co0.13Ni0.13(OH)2前驱体。使用碳酸锂作为锂源烧结,待其自然冷却,即可得到该正极材料。本工艺过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产,且本发明将共沉淀法与水热法相结合,得到富锂锰基正极材料,该材料的电化学性能与传统共沉淀法制备出的材料的电化学性能相比得到了明显的提高,在0.2C倍率,循环50圈后,容量仍保持在201.2mAh·g‑1。
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本发明提供了一种锂电池外观缺陷检测系统和方法,所述系统包括:图像采集装置,图像采集装置用于采集待测锂电池的图像;表面特征采集装置,表面特征采集装置用于采集待测锂电池的表面特征;电脑终端,电脑终端分别与图像采集装置和表面特征采集装置相连,电脑终端用于根据待测锂电池的图像基于深度学习进行字符移印缺陷检测,并根据待测锂电池的表面特征进行表面缺陷检测,以及根据字符移印缺陷检测结果和表面缺陷检测结果判断待测锂电池的外观是否存在缺陷。本发明能够减少质检工序,减少后期人工质检项目,并有效避免不合格锂电池流入后续环节,从而能够提高质检的质量和效率,进而提高锂电池模组的质量和生产效率。
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本发明涉及锂电池原料制备技术领域,特别地,涉及一种高纯高压实磷酸铁锂用的磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:利用钛白粉副产品硫酸亚铁为原料,通过硫化物和氢氧化铁反沉淀基本除去硫酸亚铁中杂质元素,再用氢氧化铁滤饼制备磷酸铁得到超精细磷酸铁料浆和料浆粒度分布为3.0~16μm磷酸铁在压力容器中按一定比例混合,搅拌,陈化,抽滤洗涤得到二水磷酸铁,再喷雾造粒、脱水得到无水磷酸铁;该方法利用工业半固废硫酸亚铁制备高纯度、工艺简单的无水磷酸铁,且利用两种粒度分布磷酸铁在料浆工艺处混合制备高压实铁锂用的原料,混合更加均匀,由此原料制备的磷酸铁锂压实密度超过2.4g/cm3。
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本发明涉及一种钒酸钴锂及其制备方法和应用。上述钒酸钴锂的制备方法包括如下步骤:将氢氧化锂水溶液与偏钒酸铵悬浊液混合均匀,维持反应温度为75℃以上,直至得到无色澄清溶液;将无色澄清溶液与醋酸钴水溶液混合均匀,维持反应温度为75℃以上,直至得到浅黄色悬浊液;以及将浅黄色悬浊液进行水热反应,维持反应温度为160℃~220℃,维持反应时间为18h~24h,得到钒酸钴锂。上述钒酸钴锂的制备方法能够控制得到的钒酸钴锂的形貌,且得到的钒酸钴锂的形貌规整、颗粒较小且均匀,有利于锂离子的扩散,从而有利于应用。
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本发明公开了一种沉淀法制备碳包覆的纳米级磷酸铁锂的方法。首先称取铁盐、去离子水和金属元素的化合物,搅拌混合后加入用水稀释的含磷化合物和柠檬酸,再次搅拌后加入沉淀剂并控制为中性,在容器中搅拌反应,静置后,过滤洗涤该沉淀物后再分别加入去离子水、碳源和锂盐混合均匀,在容器中再次搅拌反应后,在30~160℃下烘干水分,将产物粉碎后在非氧化性气体保护下加热速率升温,于450~850℃恒温培烧,然后以降温速度或随炉冷却至室温,经过粉碎后得碳包覆的纳米级磷酸铁锂。本发明直接以二价铁为原材料,原材料和加工成本低。用该工艺所制得的磷酸铁锂具有物理加工性能和电化学性能优异的特点,适宜于工业化生产。
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本发明涉及一种将锂离子电池新能源应用在采棉机上的动力装置,属于新能源应用技术领域。主要采用锂离子电池动力装置和采棉机装置连接组成电动采棉机。锂离子电池动力装置采用从供电网向储能锂离子电池充电,将充足电的磷酸铁锂电池或钛酸锂电池装入电动采棉机,电路开关开启后,锂离子电池向采棉机内的电动机输送电流,在电动机内将电能转换成机械能,由电动机的动力输出轴输送机械能到机械传动装置,机械传动装置驱动“锂离子电池电动采棉机”的扶导器、采棉室、输送籽棉装置、籽棉进口、籽棉储存箱、轧棉装置,棉籽输送装置、棉籽储存箱、皮棉储存箱、皮棉出口共同完成棉花的采摘、输送、轧花、储存作业以及采棉机两只前轮和两只后轮的转动。
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本发明公开了一种可快速脱水的锂电池加工用风干设备,包括电动排水阀、挡料机构、隔离罩、排风管道、第三支架、第二马达和托板,所述支板一侧的下端面转动连接有吹气通道,所述隔离罩固定在支板的另一侧,所述进风管道内固定有电热丝和第一风机,所述进风管道的底部与吹风通道相连接,所述第三支架固定在底座上,所述第三支架的顶部固定有电动伸缩杆,所述托板滑动连接在底座上端面的另一侧。该可快速脱水的锂电池加工用风干设备,锂电池到达吹气通道的下方之后,吹气通道向下移动至锂电池的外侧,接着吹气通道一边旋转一边对着锂电池吹风,方便吹落锂电池上的水分,使锂电池能够得到初步风干处理,从而使后续的脱水操作更加快速高效。
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本发明公开了一种锂电池加工用表面喷码装置,包括底座、第一滚筒、第二滚筒、清洗机构、风干机构、第二电动伸缩杆、第四电动伸缩杆和第二出风管道,所述第二电动伸缩杆的内端贯穿支板与第二推板相连接,所述第三电动伸缩杆的前端通过螺栓固定有喷码机,所述第四电动伸缩杆位于前侧第二电动伸缩杆的右侧,所述第三电动伸缩杆的右侧设置有第二热风机。该锂电池加工用表面喷码装置,锂电池移动至第一推板之间后,两个第一推板相互靠近,方便对锂电池进行扶正处理,之后锂电池可在第一滚筒和第二滚筒的转动作用下更加顺利的向右移动,同时粘尘套可粘除锂电池后端面的灰尘,方便保证锂电池喷码位置的整洁性。
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本发明涉及防爆锂电池技术领域,且公开了一种组合式防爆锂电池及其安装座,包括固定板,所述固定板的上端固定连接有导向框,所述导向框的内侧滑动连接有支撑板,所述固定板的上端开设有数量为四个且位于导向框内侧的T形滑槽,四个所述T形滑槽的内部均滑动连接有延伸至T形滑槽上侧的T形滑块。该组合式防爆锂电池及其安装座,具备便于拆装、防护性强、能监控并调节温度和防爆止损等优点,解决了现有的大多数锂电池组采用多个锂电池组合,来满足电压和电量储量的需求,锂电池之间没有隔层等保护措施,容易使爆炸产生连锁反应,而且,锂电池组没有温度监控和有效的散热结构,无法从根本上防止爆炸的问题。
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本发明公开了一种可维护与性能修复的锂电池及其维修方法,所述锂电池主要由干电芯经入电池壳、盖帽组装、注入电解液、开口化成、封口、分容制成,所述干电芯由“正极片‑陶瓷隔膜‑负极片‑陶瓷隔膜”组合后经卷绕或层叠形成;解决了锂电池在使用过程中容易消耗电解液导致电池加快老化的问题,也解决了锂电池因消耗电解液后容易胀气而存在安全隐患的问题;经维护与性能修复的锂电池,不仅能多次恢复电池的初始电容量,翻倍延长锂电池的循环寿命,降低废旧电池更换的频率,减少资源浪费;而且还保证了锂电池在使用过程中的安全稳定性;同时,电池结构简单,制作和维护操作便捷,成本低廉。
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本发明公开了一种锂硫电池及制备工艺,包括锂硫电池主体、顶盖、接线柱、接线口、提拿组件、隔板、正极室、负极室、储液室、正极板、负极板、导电板和流动口,所述锂硫电池主体的内部为中空结构,所述锂硫电池主体的内部分布设置有隔板,所述锂硫电池主体的内部通过隔板分隔成正极室、负极室和储液室,所述正极室的内部固定安装有正极板;该发明,结构较为紧凑,提拿组件的设置;使使用者可通过提手进行提拿搬运锂硫电池,给工作者带来了方便,便于后期安装和拆卸更换;提手使用后能进行的固定,保证了电池顶盖的平整利于后期锂硫电池安装后的使用;该电池的制备工艺,极板式的电芯结构提高了导电性和结构稳定性。
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本发明公开了一种快速充电的三元材料正极极片及其锂离子电池,其特征在于,正极极片呈现层状结构,基层为网状铝箔集流体,由内向外依次是三元材料复合层,第二层为补锂层,最外层为炭层。其制备的正极复合极片利用网状集流体孔隙率高的特点,缩短充放电过程中锂离子的传输距离,而补锂层中锂化合物为电池充放电过程中提供充足的锂离子及其依靠石墨烯导电率高、载电流大的特点提高材料的倍率性能,最外层依靠气相沉积法的碳纳米管沉积在补锂层的内部和表面提高电子的传输速率及其避免材料直接与电解液接触,降低材料的副反应发生机率,从而提高材料的首次效率、倍率性能及其循环性能。
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本发明公布一种提高锂离子正极材料镍钴铝酸锂(NCA)压实密度的制备方法,具体是将常规镍钴铝酸锂(LiNi0.8Co0.15Al0.05O2)三元材料与通过熔盐介质法制备的镍钴铝酸锂(LiNi0.8Co0.15Al0.05O2)三元材料混合,制备得高压实密度镍钴铝酸锂三元材料的方法。a.?制备常规镍钴铝酸锂正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2;b.?采用熔盐介质法制备镍钴铝酸锂正极材料LiNi0.8Co0.15Al0.05O2;c.?将常规三元正极材料和采用熔盐介质法制备的三元正极材料按照一定的质量比在三维锥混机内混合。本发明所制备的材料不仅具有高的压实密度,还具有较高的克容量、循环性能及良好的高温储存性能。
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本发明公开一种组合式锂电池装置,包括由若干个并排排列放置的锂电池组成的锂电池包、套壳体、定位绝缘卡板、前侧卡板、后侧卡板、正极母排和负极母排,此锂电池的上表面具有正极端子和负极端子,所述正极端子和负极端子上分别安装有正极连接片和负极连接片;正极母排和负极母排上均具有一通孔,且正极母排和负极母排各自外侧面间隔设置有若干个接触片;锂电池包中正极端子和负极端子分别嵌入前侧卡板和后侧卡板各自的卡槽内,所述锂电池包、前侧卡板和后侧卡板嵌入套壳体内,一盖板安装于定位绝缘卡板上方,其两端与套壳体活动连接。本发明组合式锂电池装置结构紧凑、接线简单,方便更换、维修,可以间接延长电池组的使用寿命。
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本发明以钛酸四丁酯、石墨烯、P123、叔丁醇配成钛源分散液,以二水醋酸锂、去离子水和叔丁醇配成锂源溶液,将混合的钛源分散液转移至微波反应器中并加热至回流,加入锂源溶液,反应一定时间,冷却,去除溶剂,然后干燥得到石墨烯基钛酸锂前驱体。得到的石墨烯基钛酸锂前驱体放置管式炉中,在惰性气体保护下一定温度煅烧一定时间,得到石墨烯/钛酸锂复合材料。将得到的活性材料、乙炔黑以及PVDF混匀均匀的在铝箔上面涂膜,制备得到纽扣电池电极片,最后在手套箱中组装半电池并对充放电性能进行测试将活性材料做成半电池进行性能检测,检测发现,石墨烯/钛酸锂在1C倍率下容量仍有140mAh/g,循环1000次后仍能保持99%以上,具有优异的性能。
本发明涉及一种掺杂改性富锂层状正极材料及其制备方法,具体涉及阴阳离子Cl-、Cr3+按照一定比例对材料进行掺杂改性,最终得到一类新型富锂层状正极材料,属于锂离子电池技术领域。所述合成方法包括如下步骤:将锂盐、金属的硝酸盐以及非金属锂盐按照摩尔比称量之后,溶入去离子水中,加入柠檬酸,用浓氨水调节pH值为7~8,然后,加热搅拌反应制得湿凝胶,烘干,得到干凝胶,再经过预烧结得到前驱体,最后高温煅烧研磨后得到富锂正极材料Li[Li0.2Ni0.15Mn0.55Co0.1-xCrx]O2-yCly(其中0≤x<0.1;0≤y<0.1)为改性层状富锂正极材料。本发明所述法制备出正极材料颗粒细小而均匀,表面光滑,结晶性能好,因而具有较高的放电比容量和良好的倍率性能;共掺杂,可以改善其循环性能和首次库伦效率,降低不可逆容量的损失,因而具有重大的工业化意义。
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本实用新型公开一种用于锂电池模组的供电装置,属于锂电池技术领域。所述用于锂电池模组的供电装置包括锂电池模组、充电单元、微控制单元、电压监测模块、温度监测模块和电量平衡模块;其中,电压监测模块和温度监测模块与锂电池模组相连,获取锂电池模组的电压信息和温度信息并传输至微控制单元;微控制单元控制充电单元向所述锂电池模组充电,保证所述锂电池模组中的锂电池的电压稳定一致;电量平衡模块与锂电池模组相连,用于平衡锂电池模组的电量,使所述锂电池模组能够发挥最大功效,延长其使用寿命。
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本发明公开了一种锂电池及其应用,其中,所述锂电池包括正极、负极和复合隔膜,所述复合隔膜设在所述正极和所述负极之间,并且所述复合隔膜包括:隔膜基体、无机陶瓷层和活性锂源涂层,所述无机陶瓷层设在所述隔膜基体的一侧表面上;所述活性锂源涂层设在所述隔膜基体上的与所述无机陶瓷层相对一侧的表面上,所述活性锂源涂层包括纳米活性锂源、纳米催化剂和粘结剂,并且所述活性锂源涂层靠近所述正极设置,其中,在首次使用所述锂电池前,预先将所述锂电池充电至电位不低于4.5V。该锂电池具有较高的首次库伦效率和耐高温性,使得装载有该锂电池的车辆具有长循环寿命和高安全性的优点。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种高电压、高循环型钴酸锂正极材料及其制备方法,首先制备表面包覆氟化物的钴源前驱体;然后将所述钴源前驱体与锂源球磨混合、煅烧、粉碎、过筛后,得到掺杂型钴酸锂材料;最后将所述掺杂型钴酸锂材料与含有包覆元素的化合物球磨混合、煅烧、粉碎、过筛后,得到最终的钴酸锂正极材料。本发明首先对钴源表面包覆一层氟化物MxFy,然后将其与锂源反应,可使M和F元素均匀地掺杂进入钴酸锂层状结构中,并部分取代Co和O,这种掺杂型钴酸锂材料结构稳定,既保留了钴酸锂的高容量,也阻碍了Co离子与电解质的反应;最后再与含有包覆元素的化合物反应,最终生成了一种具有高电压和高循环的钴酸锂正极材料,可以改善LiCoO2在高电压条件下的循环稳定性和安全性。
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本发明公开了一种锂金属电池负极回收再利用的方法,包含步骤:1)对已循环后的废弃锂电池在真空或保护气氛下进行拆解,取出废弃锂金属;2)通过机械法剥离或清洗方式清除废弃锂金属表面的杂质,之后干燥;3)对干燥后的废弃锂金属进行压缩处理,之后将压缩后的废弃锂金属的清洗和干燥,得到回收的锂金属。该方法简单高效,不仅能够使已循环的锂金属再次利用,同时回收利用的锂金属仍然具有非常高的容量且循环稳定性得到极大的提升,有效抑制了锂枝晶的生长,与初始的锂金属相比具有更加优异的电化学性能。
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一种具有漏电检测功能的锂电池盖板检测机,属于锂电池部件检测装置技术领域。包括一工作台,一设置在工作台的右端的锂电池盖板送检输入机构和一对应于锂电池盖板送检输入机构的左侧设置在工作台上的锂电池盖板气密性交替检测机构,特征在于还包括有一锂电池盖板漏电检测机构和一锂电池盖板漏电检测合格品输出机构,该锂电池盖板漏电检测合格品输出机构设置在所述工作台的右端,而所述锂电池盖板漏电检测机构在对应于锂电池盖板漏电检测合格品输出机构的上方的位置与该锂电池盖板漏电检测合格品输出机构固定。节省宝贵的劳动力资源,减轻在线值机人员的作业强度,摆脱受人为因素的影响而保障检测质量。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种用于锂金属电池的隔膜及其制备方法。一种用于锂金属电池的隔膜,包括隔膜本体,隔膜本体的至少一面上涂布有压电性能的压电陶瓷层,隔膜本体涂有压电陶瓷层的一面朝向锂金属电池的负极,压电陶瓷层由导电剂、粘结剂和压电陶瓷粒子复合而成。本发明的一种用于锂金属电池的隔膜,能够使得锂离子在反应的过程中,均匀沉积,均匀析出的锂比枝晶状锂表面积小,能够减少副反应,减慢锂电池性能衰减,而且均匀沉积地锂不会刺穿隔膜发生短路,提高电池安全性。
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本发明公开了一种基于铌酸锂的波导阵列,包括:硅基衬底;沉积在所述硅基衬底上的二氧化硅缓冲层;位于所述二氧化硅缓冲层上的芯层;位于所述芯层上,并包覆所述芯层的二氧化硅包层;其中,所述芯层包括:左右对称的两个铌酸锂宽波导、第一铌酸锂光栅和第二铌酸锂光栅;所述第一铌酸锂光栅和第二铌酸锂光栅位于两个所述铌酸锂宽波导之间;所述第一铌酸锂光栅位于所述第二铌酸锂光栅左边。本发明还公开了基于铌酸锂的波导阵列的制造方法。本发明可实现在1550nm光波段抑制波导间串扰,实现高透过率,低插入损耗。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,具体公开了一种基于光纤传感器的锂枝晶原位检测系统,其中,包括:将第一光纤传感器的表面蒸镀与待检测极片相同的金属材料,将第二光纤传感器的表面套上保护套;将第一光纤传感器和第二光纤传感器的另一端一并穿过锂电池上的铝塑膜并伸出铝塑膜外与解调系统连接;向铝塑膜内注入电解液;通过解调系统分别获取第一光纤传感器和第二光纤传感器的检测信号,并得到锂金属应力作用信号;根据测量得到的锂电池的电化学测试信号以及锂金属应力作用信号分析锂电池中的锂金属生长状态。本实用新型还公开了一种基于光纤传感器的锂枝晶原位检测系统。本实用新型提供的基于光纤传感器的锂枝晶原位检测方法可以实现锂枝晶的原位检测。
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本发明提供了一种2‑氟丙二酸二氟硼酸锂的制备方法,包括如下步骤:(1)将2‑氟丙二酸二酯与氢氧化锂水溶液进行碱解反应,得到2‑氟丙二酸锂水溶液;(2)将步骤(1)中制得的2‑氟丙二酸锂水溶液浓缩后,进行真空干燥,得到2‑氟丙二酸锂;(3)将步骤(2)中制得的2‑氟丙二酸锂和三氟化硼络合物在有机溶剂中进行反应,得到2‑氟丙二酸二氟硼酸锂的有机溶液;(4)将步骤(3)中制得的2‑氟丙二酸二氟硼酸锂的有机溶液,进行过滤、重结晶、干燥得到产品2‑氟丙二酸二氟硼酸锂。本发明通过对制备方法的改进,使得产品的收率和纯度提高。
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本发明公开了一种高安全性一次锂锰电池及其制备方法,一次锂锰电池包括正极片、负极片、陶瓷隔膜、电解液以及电池壳,正极片、陶瓷隔膜、负极片、陶瓷隔膜依次重复层叠后形成为干电芯,一次锂锰电池由干电芯放入电池壳并经过注入电解液、老化、封口、老化制成,其创新点在于:负极片经过电化学预掺锂,将“满荷电态的二次锂电池负极片”或“零荷电态的锂/碳半电池正极片”转变成预锂化负极片,正极片的正反两面均设有正极片预留极耳,负极片的正反两面均设有负极片预留极耳,本发明的一次锂锰电池在经过撞击、挤压、针刺测试后,无起火、爆燃、爆炸的现象,安全性能高于传统的一次锂锰电池。
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本发明涉及一种冲切模具,尤其涉及一种锂电池正负极片成形用高速冲切模具。本发明提供一种能够对锂电池正负极片进行压紧,避免锂电池正负极片发生位移的锂电池正负极片成形用高速冲切模具。一种锂电池正负极片成形用高速冲切模具,包括:放置台,支撑框顶部设有放置台;导向杆,放置台顶部右侧面的前后两侧均设有导向杆;滑动架,两个导向杆上部之间滑动式设有滑动架,滑动架与放置台滑动式连接。通过滑动架带动冲切模块向下侧移动,冲切模块带动第一连接杆和夹块向下侧移动,夹块移动至与锂电池正负极片接触,从而夹块对锂电池正负极片进行压紧,使得锂电池正负极片不易随意移动,冲切模块对锂电池正负极片冲切的更加精确。
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