773
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本发明公开的一种用于锂硫电池的无粘结剂正极片制备方法,包括以下步骤:将预处理泡沫镍放入氧化石墨烯/硫混合物中,低速离心并冷冻干燥,得到负载有氧化石墨烯/硫混合物的泡沫镍;以所得氧化石墨烯/硫/泡沫镍为工作电极进行电化学还原反应,待反应结束后用去离子水冲洗并冷冻干燥;在盐酸中加热刻蚀泡沫镍,去离子水冲洗并冷冻干燥,得到电化学还原氧化石墨烯/硫正极片。本发明采用电化学法制备了无粘结剂、导电添加剂及集流体的硫正极,制备方法简单,省去了混料、涂片等工艺,所得电化学还原氧化石墨烯/硫可直接作为正极片,且减小了极片中非活性物质的质量,提高了锂硫电池的能量密度。
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本发明公开了一种MoS2@EG镁‑锂双盐离子电池正极材料及其构筑方法,通过一步水热方法在导电性良好的EG表面原位负载一层高活性纳米花状二维纳米材料MoS2,借助EG的高导电性及MoS2的高活性及层状结构特点可有效促使正极材料中Li+的高效饱和嵌入/脱出,提高双盐电池的容量及倍率特性。另外,EG@MoS2可有效缓解Li+嵌入/脱出引起正极材料体积膨胀/收缩而导致的材料粉化问题,从而提高了镁‑锂双盐离子电池的循环稳定性,提升了电池寿命。
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本发明公开了一种多功能有机凝胶在锂离子电池中的应用,所述多功能有机凝胶的制备原料包括:溶剂、单体、交联剂、电解质盐以及引发剂,所述的溶剂和单体的体积比为1:5~5:1;所述的交联剂与单体的摩尔比为0.05%~10%;引发剂与单体的摩尔比为0.1%~10%,电解质盐在所有原料的混合溶液中的浓度为0.1mol/L~5mol/L。由于多功能有机凝胶导电性已经接近电解液的级别,本发明将多功能有机凝胶用于锂离子电池的制备,并且电池可以正常使用。
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一种不定型块状Nb2O5锂离子电池正极材料的制备方法,首先将分析纯的水合草酸铌加入蒸馏水得溶液A,然后将十二烷基硫酸钠加入溶液A中得混合液B;调节混合液B的pH得混合液C;将混合液C加入到水热反应釜中进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温后沉淀;将所得沉淀物分别水洗、醇洗后置于培养皿中,转移至真空干燥箱中真空干燥得前驱物D;将前驱物D在高温气氛炉中在氩气保护下烧结得到不定型块状Nb2O5锂离子电池正极材料。本发明采用水热法和热处理相结合的两步法,可以高效快速地制备出结晶性较好,分布均匀的不定型块状Nb2O5纳米材料。采用不同的水热温度、时间和烧结温度,可以利于调控所制备材料的结构及形貌,工艺简单,成本低廉。
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本发明提供了一种锂电池降压输出及充放电保护系统,包括一个基准电压及基准电流产生电路、一个Buck型DC/DC、一个LDO、一个Charger、一个选通逻辑控制电路及分压电阻电路;基准电压及基准电流产生电路使系统保持重载高效的状态;LDO电路使系统保持轻载高效的状态;Charger电路具有充电电流可调的功能,同时实现电池的充放电保护;选通逻辑控制电路实现电路Buck模式与LDO模式的切换,而且选通逻辑控制电路还可以判断USB系统的进入,使电路系统自动进入充电模式;分压电阻电路起到分压的作用,使电路两端电压减小。从而实现锂电池转化为1.5V直流电压电压输出及充放电保护电路系统。
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一种用于镁锂合金材料浇铸的保护装置,包括有水冷锭模,水冷锭模底部设有石墨衬底,当镁锂合金溶液从上部浇铸到水冷锭模的底部时,石墨衬底石墨衬底导热速度快,迅速将浇点热量散至整个衬底,减小了热量局部积累;由于石墨衬底的缓冲作用,避免了熔液对锭模的直接烧蚀,消除了锭模烧穿的安全隐患;具有安全性高、避免烧蚀水冷锭模特点。
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本发明公开了一种电解液添加剂、电解液、锂电池和电解液的注液方法,其特征在于:所述电解液添加剂的结构通式如下式(I)所示:其中,R1~R9分别独立的选自氢,卤素,氨基,甲基,氰基、硫氰基中的一种。含有该添加剂的电解液能够提高锂离子电池的循环寿命和充放电效率。
本发明提供过一种基于改进型模型预测控制的锂电池剩余容量计量方法、系统及电量计,首先创建电池标准模型,存储在数据库中,在锂电池上电后,实时采集电池工作参数,选择合适的电池预测模型,通过调整电池预测模型的输入参数,使电压偏差降低至设定阈值范围,获得当前剩余电量,最后通过创建参考轨迹,对当前剩余电量进行输出优化,获得最终的电池剩余电量值。使用该方法获得的电池剩余电量计量精确,方法运行过程中计算程序量小,对微处理器的存储、运算要求也比较低;使用该方法的电量计量系统、电量计可在‑20℃~50℃范围内使用。
一种制备N3‑离子掺杂δ‑MnO2锂离子电池负极材料的方法,包括以下步骤;步骤1:分别称取MnSO4·H2O和KMnO4,溶于去离子水中;步骤2:称取CH4N2O,倒入步骤1的溶液中,将混合溶液放在磁力搅拌器上搅拌;步骤3:将步骤2中的溶液倒入高压反应釜中,加热;步骤4:将反应所得产物的上清液倒掉,再将所得沉淀放入离心管中,先用去离子水清洗,再用无水乙醇清洗,得到N3‑离子掺杂的δ‑MnO2纳米颗粒。本发明通过水热法合成了非金属离子N3‑离子掺杂δ‑MnO2的花球状颗粒。经过电化学性能测试,该材料作为锂电池负极材料具有良好的循环稳定性、在高电流密度下具有较高的充放电容量等良好的电化学性能。
本发明公开一种以氮化物/石墨烯作为隔层的锂硫电池及其正极和制备方法,所述锂硫电池,由正极、隔膜、电解液、负极组成;其中正极含硫,涂覆在铝箔上,其上再涂覆一层基于氮化物/石墨烯的隔层;由于该隔层中氮化物和石墨烯的存在,不仅使得电池的导电性得到提升,还能够有效地抑制多硫化物的扩散,从而有效缓解穿梭效应并提高电池的电化学性能。
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本发明公开了一种高放射状、高振实的镍钴铝酸锂前驱体及其制备方法,所述的镍钴铝酸锂前驱体为氢氧化镍钴铝,其刨面形貌内到外呈放射状,材料中铝元素由内到外均匀分布,其一次颗粒呈薄片状,具备高振实、高球形度的特点。本发明的制备包括晶种制备、晶体生长的过程,通过严格控制成核、生长的反应条件,实现前驱体均匀定向生长。本发明工艺简单,过程容易稳定控制,产品性能优异,适于大规模工业化生产。
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一种锂硫电池负极生物碳材料的制备方法,将蒲公英加入水中,然后向其中加入浓酸反应后稀释至中性过滤,干燥得到产物C;在产物C中加入浓硫酸和水,置于水热反应釜中反应溶液D,将溶液D稀释至中性过滤,干燥得产物E;将产物上均匀铺上一层导电石墨,在管式炉内加热反应得到产物F;将产物F冲洗,抽滤,烘干,得到产物G;将产物G与硫粉混合得混合物H;将混合物H置于管式炉内升温反应得生物碳负极材料。本发明以蒲公英作为生物质原料,采用先混合酸预浸泡,后水热法制备生物碳前驱物,在后期活化中控制活化时间,调控得到适宜储硫的生物碳材料,将其应用于锂硫电池,提升其电化学性能。
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本发明公开了一种正极活性物质的制备方法,包括:将球状氧化物和棒状氧化物混合得到混合氧化物,将其放入聚偏二氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶液中球磨混合,再加入LiMn2O4并球磨混合得浆料,将浆料加热并搅拌至干燥得复合LiMn2O4材料,将其通入Ar或者N2或者真空烘烤后降至室温得到正极活性物质。锂离子二次电池,包括电池壳以及封装于电池壳内的电极组和电解液,电极组由正极极片、正极极片以及隔膜组成,正极极片包括集流体以及设置于集流体上的涂敷层,涂敷层包括正极活性物质和粘结剂,正极活性物质包括LiMn2O4以及包覆于LiMn2O4表面的氧化物包覆层,氧化物包覆层由呈球状或者类球状的二次颗粒组成。该正极活性物质制备的锂离子二次电池性能优异、寿命长、高温性能好。
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本发明公开了一种废旧三元锂电池高值回收方法,包括如下步骤:(1)通过电感耦合等离子体发射光谱测定单位量三元锂电池电极黑粉中的镍钴锰含量;(2)按比例向电极黑粉中加入去离子水、有机酸和过氧化氢,加热搅拌反应,过滤除去酸渣,得酸浸液;(3)将酸浸液按比例与DMF、乙醇混合,室温超声后将其转入高压反应釜中进行水热晶化反应;(4)将反应后的混合溶液离心,收集上清液备用,分离出的固体产物,依次用DMF和乙醇洗涤,干燥得到NiCo‑MOF;(5)向收集的上清液中按比例加入DMF,室温超声,然后将其转入高压反应釜中进行水热晶化反应;(6)将反应后的混合溶液离心,分离出固体产物,依次用DMF和乙醇洗涤,真空干燥得到Mn‑MOF。
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本发明提供了一种束状MoO3@NC锂离子电池电极材料,具有由纳米纤维状结构规整排列形成的束状形貌,由如下步骤得到:浓缩含有壳聚糖、及钼源的均匀溶液,得到悬浊液;冷冻干燥前述悬浊液,得到MoO3@NC前驱体;在惰性气氛下载入水蒸气对MoO3@NC前驱体进行水蒸气活化热处理,得到MoO3@NC。该MoO3@NC材料兼具容量高,导电性好,离子扩散率高,结构稳定的特点,于锂离子电池电极材料应用而言具有极大地潜力。该方法不仅操作简单,且对其他过渡金属氧化物形貌的调控具有很好的指导意义。
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本发明提供了一种微型软包装锂离子电池的制造方法,包括以下步骤:一、制备正极片和负极片;二、在正极片上冲切出正极片极耳,在负极片上冲切出负极片极耳;三、将隔膜、负极片和正极片按一定次序铺设,得到待卷料;四、卷绕,得到卷芯;五、制备电芯极耳;六、将电芯极耳焊接在卷芯上,弯折、封装后得到微型软包装锂离子电池。本发明解决了现有微型电池正负极耳之间的间距以及极耳胶外露尺寸较难控制等技术难题,正负极耳之间的间距可控制在±0.1mm误差范围内,极耳胶外露尺寸可控制在±0.5mm误差范围内,适于工业化稳定生产。
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本发明提供一种高性能柱式锂亚电池用盖板及其加工方法,所述盖板具有内凹的内表面、略微外凸的外表面,其特征在于:还具有注液孔和中心孔(2),所述内表面的外壁与内壁形成一定的角度;所述内表面内凹的深度为0.8~1.2mm,盖板厚度为2.75~3.75mm。所述盖板的加工方法,包括备料、分料、冲压、车削、钻孔、清洗、烘干的步骤。本发明可以更加有效避免清洗死角,清洗只需加入自制的普通碱溶液和酸溶液在滚筒机将盖板搅拌,再用自来水冲洗干净和烘干即可,可大大节省设备,水等耗材。因此本发明使盖板的生产效率显著提高至少一倍,成本显著下降达到40%左右,制造和清洗的盖板表面更加洁净和光亮,符合高性能锂亚电池技术发展的需要。
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本实用新型公开了一种可循环使用的锂离子纽扣电池,包括负极壳、正极壳、密封垫圈、弹簧夹和连接部,负极壳外周套有密封圈,通过连接件将套有密封垫圈的负极壳扣合在正极壳中,弹簧夹设于负极壳内表面,便于将锂电池固定。该装置可避免电池运行的过程中内部材料的移动错位而对电池的性能产生影响。组装成的纽扣电池可以直接用螺钉和螺母来固定结构,不需要经过封装机在一定压力下封装,电池壳不会受损,且拆装过程简单方便,电池壳可以循环使用。
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本实用新型公开了一种废旧锂离子电池保护性气体环境带电破碎装置,包括箱体和安装在箱体中的布气管和撕碎装置;撕碎装置位于引导板和进料活页下方,布气管设置在撕碎装置箱体的四周侧壁上,对未放电的锂离子电池进行带电破碎时通过布气管环绕撕碎装置向装置中通入高流量的保护性气体,高流量的保护气体可制造低氧环境,同时带走破碎过程产生的热量,不仅简化了废旧电池破碎回收流程而且回收了热量,提高工作效率,避免能源浪费。
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本实用新型公开了一种积木式锂离子电池矿灯充电设备,包括一个配备交流稳压电源、多组电源变压器的底座和多个独立可叠放且配备20路充电控制电路板的充电架等两大部分组成,底座由外框和电源电路组成。充电架包括架体和控制电路。架体具有两个带锁柜门、两面可配置20个充电卡座和20组充电状态指示灯的面板及能锁定20台矿灯的横向支撑,控制电路由充电管理模块、基准电路、采样电路、充电状态控制电路和输出电路组成。底座与充电架叠层、充电架与充电架叠层采用钢板镶焊固定套箍,螺栓连接紧固。本实用新型对于锂离子电池矿灯具有充电控制精确,充电状态一目了然,自动化管理方便等特点,可有效延长矿灯电池的使用寿命,提高矿灯充电的管理效率。
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本实用新型为发动机用溴化锂双效吸收式直热空调器,属于各种以发动机为驱动的各种车辆的空调制冷节能技术装置,它是由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、冷剂泵等主要设备及其它附属设备焊接而成,本实用新型需要解决的技术问题是鉴于目前汽车等发动机热效率低及大量发动机高温废热无端浪费且污染环境的状态,结合目前已成熟的溴化锂双效吸收技术而制成的新型节能型空调制冷装置,其主要是利用发动机高温废热气作为热源,以双效溴化锂吸收技术为基础的高效直热式节能型空调装置,它可以用来取代现行以蒸气压缩方式消耗发动机较大功率的空调制冷机。
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本实用新型提供一种用于锂离子电池的充电电流控制系统,本申请包括电池模块、电池参数测量模块和PID控制器模块,能够利用电池参数测量模块采集锂电池的实时表面温度、端电压和电流值,PID控制器模块基于此数据实现响应负载,输出根据限幅进行校正后的最优充电电流,解决现有技术中的的控制锂离子电池充电和放电时电流变化而导致电池系统不稳定的问题。
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本实用新型涉及一种锂电池火灾模拟装置,包括分别与教员控制台连接的加热组件、模拟火组件和烟雾发生器;所述烟雾发生器通过烟管与加热组件连接,所述模拟火组件位于加热组件后方;所述加热组件包括加热箱,所述加热箱内腔中设有加热带,底部设有隔热板,顶部设有导热板,前端设有水感应开关,所述导热板上设有锂电模拟物;所述模拟火组件包括电子模拟火设备以及设置在其前端的导光板。本实用新型能够呈现逼真的锂电失火场景,通过模拟火焰燃烧和真实温度,达到机组人员处置应急突发事件处理的训练目的,更加环保、安全。
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本实用新型提供了一种绝缘膜、电芯及锂离子电池,涉及锂电池制造领域,能够避免现有绝缘膜热熔焊接难度大及生产效率低。本实用新型的一种绝缘膜包括:用于包裹方型电芯的膜本体,所述膜本体包括顶面、两个大面、两组折叠侧面和一组折叠底面,所述顶面开设孔组,所述孔组至少对应方型电芯的正极电芯端子和负极电芯端子;所述一组折叠底面阵列设置若干折边孔。本实用新型的一种电芯和一种锂离子电池均基于上述绝缘膜。本实用新型从方型电芯的顶部向下安装绝缘膜,避免热熔焊接难度大,生产效率低。
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本实用新型属于防火防爆装置技术领域,具体为一种锂离子电池防火防爆装置,包括外壳体、电池组箱体、泄压装置、散热腔、消焰装置通风口、警报装置,电池组箱体设置于所述壳体的内腔;泄压装置包括泄压壳和单向防爆阀,泄压壳介于壳体和电池组箱体之间,单向防爆阀设置于电池组箱体的外侧顶部且贯穿泄压壳与壳体;散热腔包裹泄压壳;消焰装置通风口的一端开口镶嵌设置于壳体侧壁上,另一端开口位于散热腔内部;警报装置包括压力传感计、烟雾检测计、控制器和警报灯。该装置可以有效监测到锂离子电池的工作状态并及时提醒操作人员,有效预防锂离子电池易发生的热失控现象,可以降低其热失控后事故的危险系数。
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本发明揭示了一种高性能富锂单晶多元正极材料的制备方法,复合材料由Li(NiaCobMnc)1‑xMxO2(0≤x≤1)和附着在其表面的ATO外包覆层组成,包括以下步骤:步骤一,M掺杂富锂单晶多元正极材料基体的合成;步骤二,ATO包覆液的制备;步骤三,ATO表面处理;步骤四,二次烧成。一是采用M氧化物进行体相掺杂,可得到较高的首次充放电比容量,并且允许大电流放电;二是在体相掺杂M元素的同时,进行表面高导电性ATO材料的包覆,降低颗粒表面电阻率,优化导电性能,且外层ATO包覆膜可形成对内层基体的保护,减少电解液对基体材料的腐蚀,改善材料的循环性能。利用此方法所制备的材料首次放电容量更高,同时显著提高了电池的倍率性能。
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本发明提供了一种珊瑚状的铁酸锂粉体及其制备方法,包括以下步骤:以Li2CO3和Fe2O3为原料,然后通过熔盐法制备LiFe5O8粉体。其次通过腐蚀溶剂、还原剂和络合剂进行腐蚀反应,经一步腐蚀法得到三维珊瑚状的铁酸锂粉体。本发明中采用熔盐法制备尖晶石状LiFe5O8粉体,晶粒大小均匀而且分散性较好,然后进行腐蚀,通过腐蚀溶剂、还原剂和络合剂的配合,腐蚀后的晶粒分散均匀,很大程度上提高LiFe5O8粉体的比表面积,工艺简单,周期短。
本发明公开了一种交联网络复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法,属于电化学及新能源材料技术领域。该交联网络复合粘接剂通过戊二醛交联羧甲基纤维素钠和黄腐酸,形成一种交联型网络结构。应用该交联网络复合粘接剂的锂离子电池负极浆料由活性材料、导电剂和粘结剂组成。该交联型复合粘结剂可形成一种交联网络结构,该交联网络粘结剂可与硅颗粒发生多维氢键相互作用,增强粘结性,提高机械性能,有利于保持电极完整结构,改善电池循环性能。且该交联型复合粘结剂原料来源广泛、是一种绿色环保的复合粘结剂。
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本发明涉及一种自支撑锂离子电池负极材料的制备方法,将锰盐、氧化剂和溶剂采用水热法制备超长一维二氧化锰(U-MnO2)纳米线,将U-MnO2分散于酸性溶液中并加入适量的有机单体,制得U-MnO2@高聚物复合物,经过清洗、抽滤、干燥得到自支撑膜,经高温热处理后获得自支撑碳包覆MnO(MnO@C)电极材料。该方法制备的MnO@C可以直接作为锂离子电池的负极材料,无需额外的集流体、导电添加剂和粘结剂。该材料具有制备工艺简单、结构稳定性高、自集流、电化学性能优良等特点。
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