728
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本实用新型公开了一种锂挤压机的锁紧门防位移机构,包括锁紧门、锁紧机构和防位移机构,模具组件可拆卸固定在锁紧门内部中间;锂挤压机支撑筒前端设有两个端盖,两个端盖的底部设有锁紧门旋转铰链板,锁紧门旋转铰链板的两端分别与锁紧门和端盖的底部相连,锁紧门旋转铰链板的中间和锁紧机构相连;所述防位移机构的外端设有多个位移传感器。本实用新型所提出的锁紧门防位移机构可自动实现锁紧门高精度的开合,通过多个插销油缸防止锁紧门的移动,并且可保证各个插销插入的深度的一致性,保证锁紧门的受力一致性,大大增大了安全性能。
1151
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本发明公开了一种在铌酸锂波导结构中高效产生二次谐波的结构及制备方法。选取x‑cut的薄膜铌酸锂基底,通过调整波导宽度与高度,使特定的两个模式有效折射率相等,实现模式相位匹配。然后在制备过程中,对波导结构的非线性分布进行人为调控,使特定区域的非线性与之前相反。在相干倍频过程的非衰减区,二次谐波的理论转换效率由有效非线性磁化率和模式重叠因子决定。本发明提出的波导结构使用了铌酸锂的最大非线性磁化率d33=27pm/V,并且拥有0.8019的大模式重叠因子,其二次谐波理论归一化转换效率高达10872%W‑1cm‑2。
本发明涉及一种负极活性材料涂覆的锂离子电池隔膜,属于隔膜技术领域。本发明的负极活性材料涂覆的锂离子电池隔膜,包括第一层膜和第二层膜;所述第一层膜为基膜,第二层膜包括聚合物基材、负极活性物质、导电剂,所述聚合物基材、负极活性物质、导电剂的重量比为0.5~99.5:0.5~99:0.5~10;所述负极活性物质为陶瓷颗粒和石墨的混合物、钛酸锂、硅碳材料中的至少一种。本发明的第二层膜带来额外的电池容量,提高了电池的能量密度;本发明的第二层膜可以起到传统隔膜陶瓷层的作用,可提供类似于传统氧化铝等陶瓷涂层的热稳定性和机械强度效果;第二层膜还增加隔膜与负极间的界面稳定性和兼容性。
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本发明公开了一种用于锂硫电池的多层电极结构及其制备方法,其中多层电极结构包括集流体(1)以及附着于所述集流体(1)的多层覆盖层,所述多层覆盖层延垂直所述集流体(1)方向为靠近所述集流体(1)的疏松多孔层(2)、导电骨架层(3)和覆盖于电极表面的限域层(4)。该多层电极结构中的疏松多孔层具有较大的孔隙结构和孔隙率,能够充分容纳硫活性材料、电解液以及多硫离子充放电产物;中间的导电骨架层利用其较大的比表面积为锂硫电池的充放电反应提供高活性反应界面;电极表面的限域层限制了多硫离子的扩散;解决了在锂硫电池高硫含量、高硫载量下硫利用率低,循环稳定性差的问题。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种利用二氧化硅为原料制备的锂离子电池球形多孔硅负极材料及其制备方法。本发明锂离子电池球形多孔硅负极材料,其采用纳米二氧化硅为原料,利用反相乳液聚合技术借助表面活性剂调控水油相界面作用形成不同粒径的球形二氧化硅球簇,再利用金属热还原等手段制备球形多孔硅负极材料。该材料为球形,粒径在1微米至100微米之间,能够改善硅材料的电化学性能,提高硅负极振实密度,同时降低材料的体积变化和降低硅与电解液的直接接触。
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本发明公开了一种高性能锂渣泵送混凝土,该混凝土按照组分单位kg/m3的配合比为:水泥:水:矿粉:粉煤灰:锂渣:砂:碎石:增效剂:外加剂=[340~520]:[165~200]:[0~50]:[0~50]:[40~150]:[700~850]:[1000~1100]:[2~3.5]:[7~12]。通过对原材料的选择和配比的设计,获得了一种工作性能良好,力学性能良好,耐久性良好,能够用于泵送的高性能锂渣混凝土。
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本发明提供了一种连续制备纳米花锂离子电池层状正极材料的方法及提供实现该方法的反应釜。该方法包括(1)溶液配制,按化学式LiNixCoyMn1?x?yO2配制原料;(2)共沉淀,用共沉淀法得反应物;将反应物陈化、过滤、洗涤和干燥得纳米花结构的前躯体颗粒;(3)锻烧,将前躯体颗粒高温锻烧即得纳米花锂离子电池层状正极材料。本发明中间过程不需添加模板剂,粒子尺寸可控,颗粒分布均匀,一致性好。所用反应釜内设置三层搅拌桨分别同时搅拌,使物料反应快速均匀,颗粒均匀,流动性好。本发明连续有效制备出纳米花特殊形貌的锂离子电池正极材料;该方法操作简单,反应釜结构稳定可靠;有利于工业化生产。
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本发明公开了一种均匀分布的三维锂合金负极及其制备方法,包括以下步骤:(1)将金属锂与其他金属高温熔炼得到合金材料;(2)将合金材料通过轧辊轧制得到合金带,将合金带进行粗糙度处理;(3)将纯锂带进行表面抛光后进行表面粗糙度处理;(4)将处理后的合金带和纯锂带进行复合轧制,凹槽与凸起的部分相嵌入,然后进行过辊轧制得到复合带材;(5)将轧制后的复合带材进行热处理,得到均匀分布的三维锂合金负极材料。通过该方法制备出的三维锂合金负极材料显著提高了其循环寿命,并且在锂枝晶问题上得到了明显的改善,致使电池的安全性能得到大幅度提升。
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本发明公开了一种导电聚合物锂离子储能器的制备方法,将配制的多金属氧酸锂盐溶液加入导电聚合物单体溶液制得多金属氧酸锂导电聚合物;将多金属氧酸锂导电聚合物、三元正极材料、聚偏氟乙烯和导电炭黑按一定比例在N‑甲基吡咯烷酮溶剂中配置成浆料,将浆料涂覆在铝箔和铜箔上上,制得储能器件的正极极片和负极极片;将制备的极片进行铝塑封装,并注入c步骤所制备的电解液,制得所述的储能器。本方法制备的锂离子储能器件,弥补了传统超级电容器能量密度较低的缺陷的同时,又在一定程度上提升了传统锂离子电池功率密度,成为一种介于传统超级电容器和传统锂离子电池之间的储能器件。
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本发明涉及锂电池消防技术领域,具体公开了一种锂电池液冷消防循环系统及使用方法,其中锂电池液冷消防循环系统,包括储存有绝缘液且内部设置有压力传感器和温度传感器的密封箱、与密封箱连通的液体循环管路、以及分别与液体循环管路和密封箱连通的排气管路;以及公开了其具体的使用方法;本发明能够有效的实现对锂电池的降温,并在电池发生火灾时,可以迅速给电池降温度,快速灭火;可以持续给电池降温,避免电池复燃,还能有效的避免电池燃烧爆炸。
为了对无人机功耗进行有效监控,本发明提供了一种利用太阳能光伏电池和锂电混合动力的微型无人机的功耗监控方法,包括:A、监控太阳能光伏电池和锂电电池的温度;B、当太阳能光伏电池和锂电电池的温度低于预设阈值时采用第一方式控制视频采集功耗;C、当太阳能光伏电池和锂电电池的温度高于预设阈值时,采用第二方式控制视频采集功耗。
867
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种锂电池正极结构及其制备方法。一种锂电池正极结构,包括正极集流体和形成在所述正极集流体之上的正极薄膜层,所述正极薄膜层包括金属氟化物Fe1‑xCoxF3的颗粒。氟的电负性强、自由能较大,其所形成的二元过渡金属氟化物Fe1‑xCoxF3的M‑F离子键强度比较高,且金属粒子氧化价态较高,其放电电位平台较高,一般为1.5‑4.5V,当其形成在所述正极集流体之上时,使得该正极集流体具有较高比容量,进而包含该形成有正极薄膜层的正极集流体的锂电池具有较高的能量密度。
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本发明公开了一种电动汽车锂离子电池相变散热结构,其特征在于:主要由下表面嵌入锂离子电池包且上表面嵌入吸液芯的电池隔板(4),和设置在电池隔板(4)上的散热部件组成。本发明不仅结构简单,而且成本低廉,还能在锂离子电池供电时快速有效地散热,从而能确保在使用锂离子电池为电动汽车供电时更加安全可靠,因此适合推广使用。
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本发明属于锂电池电解质技术领域,具体涉及一种致密有序的锂电池固体电解质及制备方法。本发明一种致密有序的锂电池固体电解质的制备方法,通过多孔有机纤维吸附固体电解质前驱体后,使用磁性金属氧化物包覆,在磁场作用下进行有序堆叠,最后经烧结形成均匀有序的固体电解质膜。本发明方法制备的固体电解质具有纳米管依次堆叠的高度有序结构,可以有效提高固体电解质的致密程度,同时由于纳米管的有序堆叠,使锂离子在纳米管内部传导的速率提高,从而有效提高电池的导电性能。
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本发明公开了用于电动汽车的锂电池散热装置,包括散热肋;所述散热肋包括肋条、散热筋和散热齿;所述散热筋设置在肋条上;所述散热筋的形状为三角形,且所述三角形的一个角迎向散热气流方向,该角的对边背离散热气流方向;所述散热齿设置在散热筋上;所述散热齿的形状为三角形,且所述三角形的一个角迎向散热气流方向,该角的对边背离散热气流方向。本发明用于电动汽车的锂电池散热装置,通过将散热筋和散热齿的形状设置为三角形,有效增强锂电池散热,同时在不增大风机流量的前提下,提高了锂电池散热效果。
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本发明公开了一种氚增殖用纳米结构正硅酸锂陶瓷小球及其制备方法,首先采用溶剂热法制备出粒径均一的前驱体粉体,然后通过湿法成型获得微观结构均匀的锂陶瓷小球素坯,最后通过两步烧结方式获得纳米结构正硅酸锂陶瓷小球。通过本发明方法制备的正硅酸锂陶瓷纯度高、球形度好,晶粒尺寸达到纳米量级、孔隙小且分布均匀,可有望同时改善氚增殖陶瓷的抗辐照性能、力学性能及释氚性能。
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本实用新型提供了一种用于生产碳酸锂的碳化装置,包括:反应釜其顶部设置有第一电机;第一转轴转动连接在反应釜内且连接有第一半圆环;第一搅拌件连接有第二半圆环;第一连接圆环套接在第一半圆环和第二半圆环之间;半导体制冷片设置在反应釜的外侧壁;二氧化碳气体供给装置与反应釜连接;氢氧化锂溶液供给装置与反应釜连接;第一电机与第一转轴连接,第一搅拌件呈圆柱状,第一搅拌件有多个,多个第一搅拌件两两为一组且相邻组间的间距一致。本碳化装置满足不同反应量所需的不同搅拌需求,达到不同的搅拌效果,以提高碳化效果,不搅拌、出料时,可以减少碳酸锂的附着量;有利于碳酸锂的沉降,达到提高碳化效果、提高碳酸锂沉淀效果的目的。
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本实用新型公开了一种锂电池生产用自动注液装置,包括注液机,所述注液机的前表面设有空腔,所述空腔的顶部设有多个注液管,所述空腔的内腔底部安装有多个固定槽,所述螺纹杆与螺母螺纹杆相连,所述螺纹杆的左侧安装有第三固定板,所述螺纹杆贯穿固定槽,所述螺纹杆的右侧安装有第一档块。该锂电池生产用自动注液装置,通过将需要注液的锂电池一端放入固定槽中,顺时针转动第一档块,从而使螺纹杆顺时针转动,进而使螺纹杆向左侧移动,使第一固定板向左侧移动,当第一固定板移动到与空腔内腔中的左壁相贴合不能在移动时,从而做到对锂电池的固定,可以做到注液,从而做到可以轻松的固定该锂电池,省时省力。
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本实用新型公开了一种锂离子电池多极耳焊接装置,其包括用于传送锂离子圆柱型电芯自动化运行装载平台,多个电芯固定滑槽位靠近所述自动化运行装载平台设置并沿着该自动化运行装载平台的延伸方向均匀排布;其中,每个电芯固定滑槽位处均设置有光纤检测定位装置;多个机械手靠近所述自动化运行装载平台设置且沿着该自动化运行装载平台的延伸方向均匀排布;各个超声焊接设备分别靠近一所述电芯固定滑槽位设置。本实用新型所提供的锂离子电池多极耳焊接装置,简单有效、自动化平台载体简单、结构合理、效果理想,自动化程度高,适合规模化生产应用。
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本实用新型公开了一种便于安装的高温锂电池,属于电池技术应用领域,包括外框架、限位板和挡板,所述外框架顶部的两侧分别设有滑槽,所述限位板的底部两端均设有滑块,所述限位板均通过滑块与设置在外框架顶部的滑槽活动连接,所述外框架的底端设有固定机构,所述外框架两侧的两边上均设有插接槽,所述挡板的两侧均设有插接块,所述挡板通过插接块与插接槽连接固定在外框架两侧的两边之间;所述固定机构包括压力弹簧,所述压力弹簧的一端固定在支撑板底部,所述压力弹簧与支撑板为一体式固定在外框架底部。本实用新型使用外框架配合多个部件对高温锂电池进行固定,保证了整体结构的稳固性,使高温锂电池之间便于彼此连接安装。
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一种锂离子电池正极导电添加剂碳纳米管阵列的制备方法,属于新材料技术、锂离子二次电池领域。首先,以镍硅基多元合金为催化剂,通过CCVD法制备出取向良好的碳纳米管阵列;然后,利用无定形碳不耐高温的特点,选择一个合适的温度进行退火处理以去除无定形碳和氧化夹杂在其中的微量催化剂,提升碳纳米管阵列的纯度;最后,将样品依次在盐酸和氢氟酸溶液中处理,以去除样品中的金属及其氧化物。本发明方法得到的碳纳米管阵列,具有较高的纯度,纯度可达99%以上,同时保持着原有形貌,即保持了原有的长径比,具有优异的导电性,是未来锂离子电池正极材料导电添加剂材料。
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本发明公开了一种具有稳定结构的高首效硅负极、制备方法及锂离子电池,涉及锂电池负极材料技术领域,所述硅负极由内至外依次包括内层未掺杂硅核、梯度双掺杂层以及共嵌入缓冲层,所述内层未掺杂硅核的厚度为0.1nm~3nm,所述梯度双掺杂层由梯度原子掺杂层和梯度氧化物掺杂层组成,所述梯度双掺杂层的厚度为70nm~95nm,所述共嵌入缓冲层由刚性羧基化预锂层和柔性介孔碳组成,所述共嵌入缓冲层的厚度为3nm~7nm。本发明中梯度氧化物掺杂层减缓了硅负极由内向外的应力集中,并协同利用酯化、羧基化等分子级别的反应所构建的共嵌入缓冲层,有效提升了硅负极的结构稳定性。
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本发明公开了一种锂电池电芯烘烤专用夹具,包括分隔座,所述分隔座的左侧外壁底部固定连接有防护框架,所述防护框架的两侧内壁顶部固定连接有烘烤管架,所述烘烤管架的底部左侧中间位置连通有导热箱,所述防护框架的右侧外壁顶部连通有分流管道,所述分隔座的顶部固定连接有夹紧装置,本发明涉及锂电池技术领域。该锂电池电芯烘烤专用夹具,便于减少内部温度提升的时间,定位紧固壳与联通基座的紧密贴合,使得联通基座内部的热量进入定位紧固壳内部,便于保证电芯两两之间具有微量的活动空间进行热量的传递,有利于避免电芯烘烤后表面仍残留水分的情况,进而提高了电芯的后续使用效果,隔热挡板在安装板上进行滑动,便于提高电芯的烘烤效果。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种用于锂电池的耐高温聚丙烯隔膜及制备方法。本发明的方法包括:将二胺、二酐加入溶剂分散,在室温下反应3~5h,加入锂盐分散得到粘稠液,然后利用孔径为0.1mm的多孔喷丝板将粘稠液喷出,并经去离子水洗涤,得到微孔粗纤维;裁切为长度3~10mm;通过流延铸片制备聚丙烯基膜,然后将微孔粗纤维辊压在聚丙烯基膜表面,再在微孔粗纤维面同步复合一层聚丙烯基膜;在210~220℃进行辊压;将辊压后的膜在145~160℃条件下进行双向拉伸即可。本发明隔膜耐高温,安全稳定性能,孔隙率高且孔径分布均匀性优异,成本更低、效率更高,可以实现一体化连续的工业生产。
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本发明提供一种使用亚硫酸钠回收锂电池铜集流体的方法,首先采用稀盐酸溶解正极材料,将正极材料中的金属元素全部转换成离子形式,再加入亚硫酸钠使二价铜还原为一价铜并与钠离子形成氯化亚铜‑氯化钠络合物,经过滤液加入去离子水稀释可得到氯化亚铜沉淀,再次过滤后,滤液中的钴、镍、锰、锂按原料配比添加进行水热合成,获得新的锂离子正极材料。本发明解决了传统工艺中铜集流体分离效率低,与镍、钴、锰不易分离的问题,提高了铜元素的回收效率,而且本发明工序简单,成本低廉,适宜于工厂大规模生产。
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本发明公开一种大功率锂离子电池热管理系统,包括由多个锂电池单体构成的锂电池模组、若干热管散热单体、模组箱体、相变冷却液、温度液位采集器等。本发明通过将电池单体浸没于相变冷却液,并结合热管散热单体快速带走箱体内部热量。使车载储能系统在高温环境下能工作在适宜的温度范围之内,能够有效提高电池单体的温度一致性,能够有效提高轨道车辆储能系统高温下的安全可靠性,并且能够提高经济指标低、体积质量指标低和环保指标。
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本发明属于能源材料技术领域,提供一种泡沫镍集电极多层硅/石墨烯复合锂电池负极材料及其制备方法,用以克服硅负极在电化学储锂过程中剧烈的体积效应、难以形成稳定的表面固体电解质膜及其本征电导率低导致其电循环性能差的缺陷;本发明多层硅/石墨烯复合锂电池负极材料包括泡沫镍、以及在泡沫镍上依次交替设置的石墨烯层和硅层,且最顶层为石墨烯层;形成多层“石墨烯/硅/石墨烯”三明治结构,利用石墨烯的高机械性能与高导电性对硅粉进行层状包裹,有效抑制硅粉体在充放电过程中的体积巨变,从而利于形成稳定的SEI膜,保持硅高比容量的前提下提高了倍率特性以及循环稳定性;同时,其制备方法工艺简单、成本低、可重复性好。
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本发明涉及锂离子电池用复合电解液及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。 本发明的目的是保持硅基负极材料高比容量特点的同时显著提高其循环性能,提供一种复合 电解液:LiBOB与辅助电解质复配而成;其中所述辅助电解质为LiClO4、LiBF4、LiPF6中的一 种或多种;所述复合电解液中LiBOB的浓度为0.01~1M,辅助电解质的浓度为0.1~1.2M。 本发明是利用复合电解液在硅基负极表面生成具有一定厚度和致密性的固液界面层(SEI) 。形成的这种SEI层不仅能抑制副反应的发生,而且通过电极的极化控制了硅的嵌锂深度, 从而使电极结构在重复的循环过程中不受破坏。
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本发明公开了一种具有核壳结构的锂电池正极材料及其制备方法。该具有核壳结构的锂电池正极材料具有如下通式:LixFeyPO4·z(LiaMbPO4)。其中,核材料具有通式LixFeyPO4,0.9≤x<1.0,0.9≤y<1.0;壳材料具有通式LiaMbPO4,1.15≤a≤1.25,1.15≤b≤1.25,M为选自铁、钴、镍、锰、钒、铌、锆和钛中的一种;0
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