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本实用新型是关于一种叠片式锂离子二次电池的正极片及其电池,该正极片形状为长方形,且正极片包括基体和涂敷在基体表面的正极活性材料,该正极片的边缘贴有绝缘层。所以,该叠片式锂离子二次电池包括以片状形式依次层叠排布于隔膜两面的正极片、负极片而形成的电池极芯和非水电解液,并共同密封于电池壳内,所述正极片、负极片均由活性物质涂敷在基体表面而形成,并由基体延伸出来的细颈部分构成集流体,其中,所述的正极片为本实用新型提供的正极片。该叠片式锂离子二次电池在充电过程中,能够阻止因正、负极片的膨胀所造成的挤压致使正极片在裁切过程中存在的边缘毛刺或脱落的边缘敷料刺破隔膜而发生电池短路。
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本发明提供一种退役锂离子电池负极材料回收再利用方法,涉及电池回收领域。该退役锂离子电池负极材料回收再利用方法,包括以下步骤:S1.进行收集材料;S2.进行原料处理;S3.进行过滤;S4.进行清洗;S5.进行烘干;S6.粉碎操作;S7.进行混合;S8.进行烧制处理;S9.进行包装。通过设置有低温碳包覆处理,可以使材料颗粒的表面均匀包裹一层无定形碳层,使其能够有效修复回收的负极材料的颗粒表面,使材料保持较好的表面,使材料具有较好的电化学性能,通过设置有溶解池浸泡,可以有效去除残留的电解液以及SEI膜,使得其表面较为残留较少,处理较快,增快回收的效率。
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本发明涉及锂电池的测试技术领域,特别涉及一种锂电池的绝缘测试平台,上支撑台上设置有升降机构;升降机构上连接有与上支撑台滑动连接的升降板;升降板上固定有上测试板;上测试板下方设置有下测试治具;底板上设置有可沿升降机构的升降方向做升降运动的治具导轨;下测试治具滑动连接在治具导轨上;底板上连接有能够推动下测试治具在治具导轨上滑动的伸缩机构;在下测试治具受压后下测试治具和治具导轨一起向下运动至下测试治具压紧在底板上。在使用本发明时,该结构通过设置能够在缩入底板的治具导轨,能够保护治具导轨,保证电池的输送精度,通过上测试板和下测试治具对电池加压测试,提升测试质量,使得下测试治具能够选用于更低强度的材料。
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一种隔离层,包括基体层和设于所述基体层上的阻挡层,所述阻挡层包括导电碳载体和负载于所述导电碳载体上的氮化物‑硫化物异质结构双向催化剂。本发明还提供一种隔离层的制备方法,及应用该隔离层的锂硫电池。本发明应用该隔离层的锂硫电池具有较佳的倍率性能和循环稳定性。
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本申请提供了一种改性复合材料及其制备方法、锂离子电池。本申请的改性复合材料包括天然石墨及包覆在所述天然石墨内表面和外表面的非石墨化碳。本申请的改性复合材料实现了对内、外表面缺陷位点的同步改性,大大提高了天然石墨的循环稳定性并降低天然石墨电极的膨胀,在手机、数码相机等移动电子设备用锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种石墨烯锂电池极片的涂布方法,包括将正极活性物质、水溶性粘结剂与增塑剂加入到去离子水中真空搅拌得正极活性浆料;将石墨烯、碳纳米管与分散剂加入到去离子水中超声处理得到导电剂浆料;将两种浆料混合经超声、搅拌处理后得到水溶性正极浆料;再将其涂覆在集流体上烘干即可。本发明制备得到的极片浆料分散均匀、附着牢固、无龟裂脱落现象。
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本发明公开了一种基于IPEA‑LSTM模型的锂电池SOH估计方法,所述方法适用于锂离子电池在充电期间对电池健康状态(State of Health,SOH)进行估计,步骤包括:构建原始数据集;对数据集进行预处理;提取健康特征;重构健康特征;数据集划分;搭建神经网络模型;优化神经网络模型;训练神经网络模型;评估神经网络模型;电池健康状态在线估计。与现有技术相比,本发明仅需片段的充电电压数据即可提取健康特征,并搭建堆叠神经网络重构健康特征,增强健康特征与电池SOH的相关度;同时提出改进的种群进化算法(ImprovedPopulation Evolution Algorithm,IPEA)对LSTM网络的参数进行优化,利用趋同和异化的相互协助思想,个体和子群体的进化分开进行,加快全局寻优的收敛速度,提高电池SOH估计精度。
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本发明属锂硫电池技术领域,公开了一种作为锂硫电池正极的石墨烯/硫多孔微球复合材料的制备方法,以石墨烯为载体,采用喷雾干燥得到石墨烯微球,石墨烯微球上的多个微孔,为在120‑180℃下经升华为气态的硫提供了“预留缓冲空间”,气态硫进入微孔后得到的石墨烯/硫微球在充放电过程中可有效缓冲正极材料的体积变化,同时还能阻挡多硫化物的“围墙”,减少了多硫化物的穿梭效应。同时,通过对石墨烯/硫微球进行热处理,可有效去除石墨烯/硫微球表面多余的硫,确保硫最大限度负载于石墨烯微球的内部,减少多硫化物离开正极材料表面的机会,从而进一步减少多硫化物的穿梭效应。本发明的石墨烯/硫多孔微球复合材料的克容量达到600mAh/g,导电性能优异。
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本发明提供一种快速稳定的锂电池换电系统,其包括:测试机、电池收容装置、升降放置台以及电池,所述测试机上开设有连接槽,所述电池收容装置安装于所述连接槽处,所述升降放置台设于所述测试机的一侧,所述电池可放置于所述升降放置台上。所述电池收容装置包括基体以及安装于所述基体上的联动锁止部件,所述基体上开设有测试槽,所述电池可活动地插接于所述测试槽中。本发明的快速稳定的锂电池换电系统,既可以满足稳定连接的需要,又可以实现电池快速便捷地更换,从而提高工作效率。
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本发明公开了一种准确显示锂离子电池剩余电量的两轮电动车仪表,属于电动车仪表技术领域,包括驱动负载、电池组、仪表盘和通讯电源,驱动负载、电池组、仪表盘和通讯电源均装配在两轮电动车上,本发明提出的一种准确显示锂离子电池剩余电量的两轮电动车仪表,仪表开启后会立即开始建立和电池通信连接,并且发送请求数据指令,仪表接收到电池应答数据并解析后按照规则进行显示,电源的兼容标准接口,减去骑手更换动力电池类型时的成本,并且能够准确的显示电路,避免出现大负载时,电压下降,导致误认为电池耗尽的问题。
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本发明公开了一种验证锂离子电池使用铝箔性能的方法,其包括以下步骤:步骤一,测试不同种类而同一预设尺寸的铝箔的抗拉强度,并将该抗拉强度标记为项目P0;步骤二,在若干不同的焊接强度下,将铝带焊接在铝箔的中间;步骤三,再次测量铝箔的抗拉强度,根据不同焊接强度,分别记为P1、P2、…Pn,n为不同的焊接强度的数量;步骤四,将不同种类的铝箔分别所标记的P0、P1、P2、…Pn进行比较;比较方法为:若某一种类的铝箔的P0、P1、P2、…Pn值分别都为最大,并且P1、P2、…Pn分别相对于P0变化幅度最小,则判断该种类的铝箔的抗拉性能更强。本发明以与铝带焊接后的抗拉强度为考察量,更加直接和真实地表现出铝箔在锂离子电池的实际应用过程中的性能。
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一种氮掺杂有序介孔碳包覆的磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:称取碳源溶于去离子水中,加入氮源搅拌,在第一预设温度水热反应第一预设时间后冷却取出,用去离子水及无水乙醇洗涤后,在第二预设温度干燥第二预设时间;步骤二:氮掺杂前驱体材料与氢氧化钾溶于去离子水中,在第三预设温度搅拌放于容器中干燥第三预设时间,再在氮气保护下,且在第四预设温度煅烧第四预设时间后冷却,用去离子水及无水乙醇清洗、过滤及烘干;步骤三:称取氮掺杂有序介孔碳材料加入乙醇溶液中进行超声分散第五预设时间,加入铁源、锂源及磷源进行超声分散第六预设时间,在第五预设温度反应第七预设时间,冷却取出经洗涤及干燥后在氮气下热处理。
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本发明提供一种用于二次锂电池的正极材料及其制备方法,通过将单质硫与具有吸附性的导电基体复合制得硫基复合材料,可以显著改善其电化学性能,制得的多壁碳纳米管硫基复合材料用做二次锂硫电池的正极材料可以显著提高硫基正极的循环稳定性,倍率性能也有明显改善,4C时仍保有450mAh?g-1的比容量。
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本发明公开了一种锂电池生产真空烤箱,包括烤箱室、把手和电机,所述烤箱室的内侧上端安装有第一加热管,所述把手安装于烤箱室的外侧上端,且烤箱室的内侧左右两端镶嵌有第二加热管,所述电机连接于烤箱室的右端,所述烤箱室的内侧中端连接有旋转烤架,且旋转烤架的下端设置有固定烤架,所述旋转烤架的左右两侧连接有连动杆,所述烤箱室的下端外侧设置第三加热管,且第三加热管的下端连接有底座,所述电机的右端连接有开关,所述第一加热管的下端安置有手提耳朵。该锂电池生产真空烤箱设置有第一加热管,且烤箱室的内侧左右两端镶嵌有第二加热管,烤箱室的下端外侧设置第三加热管,可以同时对电池多方向进行均衡受热。
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本发明属于锂电池生产技术领域,具体的说是一种锂电池极板称重仪,包括底板、基座、支杆、砝码框、锥形块、称重盒、检测单元和供料单元;基座固连在底板中部;支杆中部与基座端头转动连接;支杆一端转动安装着砝码框;支杆另一端转动连接着锥形块,锥形块的转动点设在锥形块重心正上方;称重盒固连在锥形块顶部,称重盒端头转动安装着转动板;锥形块用于使称重盒保持水平;检测单元安装在底板上,检测单元用于筛选出不合格的极板;供料单元设在称重盒上方,供料单元用于转运极板。本发明通过设置供料单元转运极板,在称重盒内放入需要称重的极板,称重盒在重力作用下下沉,当称重盒下沉超过设定值时,检测单元工作将不合格的极板筛选出。
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本发明公开了一种锂电池的极柱密封材料及其制备方法。本发明以氟橡胶为主要基体,配合辅助橡胶、导电填料、加工助剂、过氧化物硫化剂和助交联剂等辅助材料,通过开炼机或密炼机混炼,制得低压缩永久变形的高导电橡胶复合材料,在保证低电阻、优良的耐电解液的情况下,减少了导电填料的用量,使复合材料兼具低压缩永久变形和高导电性能。本发明制备的材料具有优异的导电和压变特性,体积电阻在102Ω·cm~104Ω·cm之间,高温压缩永久变形在30%以下(150℃*70h),同时该材料具有非常优异的物理机械性能和耐热、耐老化及耐电解液性能,非常适用于锂离子电池的导电极柱密封。
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本发明公开了一种锂离子电池用改性天然石墨的制备方法,包括以下步骤:(1)将鳞片状石墨颗粒与改性剂颗粒混合,改性剂质量百分比为5%~30%;(2)将步骤(1)所得的混合物装至容器内然后置于碳化炉内,在氮气气氛或者真空条件下,将碳化炉内的温度升温至100~250℃;(3)将步骤(2)所得的鳞片状石墨颗粒送至振动磨,通过振动磨调整鳞片状石墨颗粒的球形度。本发明通过将改性剂液化并填充到天然球形石墨的空隙中,加强球形石墨辊压后的结构稳定性,从而增强极片的液相传导,增强极片的倍率性能及循环性能,内部的软碳及硬碳材料具有较大的扩散系数,有利于锂离子的内部扩散,从而增强快充性能。
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本发明公开了锂电池生产中NMP蒸汽凝液回收和零排放工艺,包括以下步骤:(1)将含NMP烘烤废气80%通过离心风机返回涂布机循环使用,20%废气排出;(2)将经步骤(1)排出的20%的废气,经余热回收器、水冷凝器及冷水机冷水冷凝器,使废气中NMP蒸汽及水蒸气冷却、冷凝,再回余热回收器与刚排出的废气换热提升其温度后,重新返回涂布机中循环使用。本发明中锂电池生产中的排放废气进行封闭式循环冷凝回收NMP凝液是一个行之有效的处理工艺,完全可行,值得推广;冷凝回收NMP,必须考虑空气中水蒸汽的存在,NMP被冷凝同时水蒸汽也会凝成水,形成NMP水溶液,溶液含水愈多则精馏分离耗能愈大,采用“零”排放闭路循环工艺,可避免这一缺陷,得到比较纯净的NMP凝液。
本发明涉及一种基于废旧磷酸铁锂正极转化的沸石分子筛及其制备方法和用途,所述沸石分子筛以铝和磷为无机骨架,其晶体结构中,铝氧四面体和磷氧四面体共氧连接形成四元环,所述四元环两两共氧连接,构筑成内部呈现十二元环孔道结构。所述方法采用以废旧的磷酸铁锂正极为原料,通过碱浸和酸浸处理,将铝、磷等元素溶解在液相,再结合磷源和模板剂进行水热反应,合成微孔磷酸盐沸石分子筛。所述方法总体工艺流程简单,耗能低,整个转化过程体现了绿色化学思想,得到的沸石分子筛可对自然界污水中常见的重金属离子进行吸附,达到“以废治废”的目的。
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本发明涉及锂离子电池正极浆料的制备方法,其包括以下步骤:首先将粘结剂、分散剂和溶剂加入搅拌机中进行高速分散制得,其次,将导电剂加入至胶液中,经搅拌机搅拌均匀后,移置温控超声波分散机中进行水浴加热,制得预分散导电胶浆;再者,开启温控超声波分散机的超声波分散功能,进行高频率超声分散,制得分散好的导电胶浆;最后,将导电胶浆与活性物质加入搅拌机中,进行高速搅拌和分散,制得正极浆料。通过该制备方法通过分散剂还有结合超声波分散技术可以在更短的时间内制备出分散性较好的锂离子电池正极浆料,同时提高了浆料质量,提高了生产效率,降低有机溶剂使用量,降低生产成本和减少污染。
本发明公开了一种用于高性能锂电池的倍半硅氧烷改性的纤维隔膜及其制备方法,该纤维隔膜由聚偏氟乙烯(PVDF‑HFP)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)制成的高分子纺丝液、具有特殊功能的笼型γ‑十甲基丙烯酰氧丙基倍半硅氧烷单体(MA‑T10‑POSS)、八氨基苯基笼型倍半硅氧烷单体(苯胺基POSS)构成。本发明的纤维隔膜具有良好亲电解液性、高孔隙率和尺寸稳定性好,可以有效解决商用锂电池膜亲液性、尺寸稳定性(热稳定性及溶液稳定性)、倍率性能、循环性能低的问题。
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本发明公开了一种多层极片软包圆柱型锂离子电池及其制造方法,涉及锂离子高倍率电池的制造技术。组成部分有正极片、负极片、隔膜、电解液、极耳和铝塑包装膜,将两个或多个正极片、负极片和隔膜通过卷绕的方式组合成圆柱形的卷芯,在第一片正极片和负极片绕完成后再插入第二片正极片和负极片。如设计需要可以继续再卷绕完成后插入另外的正极片N和负极片N,最后将多个正极片N上的铝带和第一片正极片上的正极耳焊接在一起,负极片N上的镍带或铜带和第一片负极片上的负极耳焊接在一起。采用两个或多个正极片、负极片和隔膜通过卷绕的方式组合成圆柱形的卷芯,导电剂使用单壁碳纳米管,具有导电性好,添加量少等优点,解决了现有普通电池的缺陷。
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本发明是高比表面积的锂离子电池电极结构及其加工方法和应用。电极结构中正负极板其相对面分别等间隔分布有横截面为齿形的正极材料凸棱和负极材料凸棱构成的电极涂层,所述横截面为齿形的凸棱其顶部具有圆弧,正负极板分布的凸棱其齿形横截面形状、大小一致,凸棱间隔相等,正极材料凸棱和负极材料凸棱相互峰谷对合,其中,负极板的负极材料凸棱构成的涂层表面设有与其贴合的隔膜。本发明具有加工成本低、适合于制备微型小尺寸、高比容量、高倍率性能锂离子电池的突出优点。
本发明提供了一种锂离子电池用氮硫共掺杂碳包覆锡/二硫化钼复合材料的制备方法。本发明通过将氮硫共掺杂碳,金属锡(Sn)和二硫化钼(MoS2)进行复合,三种组分之间产生协同效应,氮硫共掺杂碳能够增加材料电子电导率和锂离子扩散速率,同时抑制了金属锡(Sn)体积膨胀和二硫化钼(MoS2)团聚。因此,所制备氮硫共掺杂碳包覆Sn/MoS2复合材料具有优异电化学性能,表现出优异倍率性能和循环稳定性。该方法工艺简单,成本低,环境友好,适用于大规模工业生产。
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本发明公开了石墨烯作为导电剂用于锂离子电池负极浆料的应用方法,根据活性物质(90?97%)、导电剂(1?4%)、增稠剂(1?5%、)粘结剂(1?3%)的质量比例,通过增稠剂分散、导电剂分散、活性物质分散、粘结剂分散等步骤,制备出的浆料均匀性好,稳定性优异。采用本发明提供的负极浆料所制得的锂电池,能够显著降低电池的内阻,提高电池的大电流放电性能、低温性能,以及大电流充放电循环性能。
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本发明公开一种复合三元材料及其制备方法与锂离子电池,包括步骤:将钒源加入到草酸溶液中,然后加入磷源、锂源,接着加入三元材料搅拌均匀,随后滴加乙二醇、乙二胺,于150~200℃反应2~4h,得前驱体;将前驱体在80~120℃真空干燥6~10h后研磨均匀,然后在800~860℃烧结8~15h;随炉冷却,即得NLiNixCoyMnzO2/(1?N)Li3V2(PO4)3/C,其中,x+y+z=1,0.5≤N< 1。本发明在三元材料表面形成包覆层,可阻止三元材料与电解液的直接接触,抑制三元材料对电解液的催化分解。包覆层减缓了三元材料对电解液的催化反应,缓解热量的瞬间集聚,抑制了电池危险状态的发生。
本发明公开了一种用于高容量锂离子电池正极材料Li[Li0.201Ni0.133Co0.133Mn0.533]O2的制备方法。所述方法包括以下步骤:搅拌制备聚乙烯吡咯烷酮分散液;将醋酸锰、醋酸镍和醋酸钴加入到聚乙烯吡咯烷酮分散液中,搅拌,然后加入草酸反应;再离心、洗涤、过滤及干燥,最后将得到的产物与氢氧化锂按质量比混合,然后将混合物升温至500℃,恒温5h,冷却后取出研磨均匀、压片,再升温至900~1000℃,恒温8~12h,即可得到所述Li[Li0.201Ni0.133Co0.133Mn0.533]O2。本发明制备方法得到的正极材料首次不可逆容量损失低,充放电容量高,而且循环性能好。
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本发明公开了一种用于测试锂电池保护电路的模拟电池电路,该模拟电池电路包括用于模拟锂电池的充放电特性的模拟电池主电路,与所述模拟电池主电路连接并用于实现自动化测试的控制电路,以及与所述模拟电池主电路连接的并用于显示测试结果的显示电路。在本发明中,该模拟电池电路具有测试速度快、精度高等优点,用该模拟电池电路测试电池保护板的结果和用真实电池测试的结果几乎一样,完全可以取代真实电池对电池保护板进行测试。原先用真实电池测试一块电池保护电路板需要花费半天甚至一天,而用模拟电池测试一块电池保护电路板仅需1~2分钟;大大提高了效率。
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