901
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本发明公开了一种氟铝共掺杂的钴酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将钴盐溶液、铝碱混合溶液及络合剂混合,生成沉淀物;(2)将步骤(1)中的物料进行固液分离,洗涤沉淀物,并在特定的烘干温度下烘干得到干燥料,使得其中的氢氧化钴分解为氧化钴,而氢氧化铝仍稳定存在;(3)将步骤(2)得到的干燥料与氟铝酸铵混合后先在保护气氛下煅烧后,然后再在氧化性气体中保温后得到煅烧料;(4)将步骤(3)得到的煅烧料与含锂化合物混合后在有氧气氛下进行焙烧,得到所述氟铝共掺杂的钴酸锂正极材料。该制备方法制备得到的正极材料具有较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种软包锂电池封胶设备及其封胶密封性检测方法,电池封胶设备主要通过电池的外表面进行贴合胶带,电池放置在封胶传输装置的上端,且通过设置在封胶传输装置在支架A上端的结构,进行稳定的抓取;包括:支架A,嵌套安装具有监测位置使用的红外线监测器。该软包锂电池封胶设备及其封胶密封性检测方法,设置可进行向上自动识别位置,并进行自动抓取的吸附装置,并通过拾取架进行向上支撑使用,以及通过安装的导柱对其进行限位防止出现倾斜的情况,以及通过安装的侧支架连接的贴附装置,有效的进行胶带的粘连以及稳定辊压,将其粘附在软包锂电池的外表面边端。
本发明公开了一种兼顾电化学性能和安全性能的高比能锂离子电池设计方法,包括如下步骤:选材:选取在高电压下具有氧化还原活性的材料作为待评价材料;制备:制备以所述待评价材料为正极的锂离子扣式电池;评价:对所述扣式电池进行验证,评价所述待评价材料的氧化能力及电化学性能;取材:多种所述待评价材料中优选得到兼顾电化学性能和安全性能的正极材料。本发明的方法,通过利用正极材料高电压的氧化还原活性和产气行为,进行电池正极筛选,从而达到在一定范围内控制过充温升,提高锂电池过充安全性能;同时可以快速评价正极材料过充安全性能,提高研发效率,节约开发成本。
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本发明提供了废旧锂离子动力电池带电破碎组合方法和装置,其是通过投料平台将废旧锂离子动力电池投放于底部出口敞开的第一破碎机内腔,使电池剪切撕碎预处理成粗料;然后将电池粗料快速落入与第一破碎机出料口对接的耐腐蚀的水槽内,使电池粗料在水中的浸泡下失效;落于水槽内的电池粗料通过一端浸泡在该水槽内的输送带送入带式干燥机内,由带式输送机干燥腔内设置的运输带在转运的同时干燥后输送到第二破碎机内进一步破碎成细料。本发明采用粗碎预处理、水浸泡的方式来对锂电池破碎安全进行保护,消除了处理过程中的安全隐患,并通过后续烘干避免了因物料过湿导致无法分选的弊端,安全可靠,自动化程度高,无废水外流,有效避免了对环境的污染。
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本发明公开了一种添加剂和含有该添加剂的非水电解液及锂离子电池,其中添加剂包括结构式1所示的化合物:其中R1~R6各自独立地选自氢原子、C1~C10烷基、C2~C10烯基、C2~C10炔基、C6~C10芳基。该添加剂能抑制非水电解液的氧化分解,可提高锂离子电池于高电压(尤其是4.5V时)体系下的高温存储性能和高温循环性能,同时还可改善锂离子电池的低温放电性能。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将包含三氟甲基的聚酰亚胺和锂盐溶解至有机溶剂中,形成均一的聚合物溶液;将聚合物溶液涂覆在基板上,烘干,制得固态聚合物电解质膜。本发明还公开了上述制备方法得到的固态聚合物电解质及包含上述固态聚合物电解质的固态锂金属电池。本发明的固态聚合物电解质的制备方法,制备工艺简单,制备得到的固态聚合物电解质同时具有较高的氧化稳定电位,能够匹配高压正极材料、离子迁移数高、力学性能好,制备得到的固态锂金属电池使用寿命长,安全性高。
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本发明公开了一种锂电池充电防火防爆箱,包括箱体,箱体上转动设有开关门,开关门与箱体间通过门扣装置相连,开关门与箱体间限定出容纳腔;分隔网,分隔网设于箱体内并将容纳腔分隔为上下两部分;其中,下部容纳腔用于放置锂电池,上部容纳腔中放置有灭火包;哨子,哨子设于箱体的侧壁上,哨子的哨口端位于箱体内,哨子的发生端位于箱体外。本发明中防爆箱主体由防火箱体、网状分隔网、灭火包、哨子构成,能够在锂电池充电起火时起到隔绝防爆的作用,并进行快速灭火,避免因火灾外溢造成的人身财产损失;同时,在箱内起火时,由于气压变化,还能吹响哨子,起到自动报警的作用,方案中各组成材料成本低、耐用性高,便于广泛使用。
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池中再造单晶电极材料的方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池经短路放电、拆解、破碎、焙烧及筛分得到电极活性材料粉末;(2)将步骤(1)得到的电极活性材料粉末采用碱性溶液处理、过滤、干燥;(3)将步骤(2)得到的物料在酸性溶液中浸泡刻蚀料、过滤、干燥;(4)将步骤(3)得到的物料与过渡金属盐及锂盐混合球磨;(5)将步骤(4)得到的物料放入氧化气氛中煅烧,得到再生的单晶电极材料。本发明公开的方法具有工艺简单、重复性好的特点,适于形成闭路流程,不会产生二次污染兼顾环保和经济效益、工艺简单、生产成本低,适合大规模的工业化生产。
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本发明提供了一种非水电解液及其锂离子电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括化合物A,化合物A的结构式如结构式I所示,其中,R1~R8各自独立地选自氢、卤素、取代或未取代的C1~12的烷基、取代或未取代的C1~12的烯基,X、Y各自独立地选自Si、B或C,且X和Y中至少一个为Si或B。本发明的化合物A中含有环状双烯结构,其可于电极表面形成聚合物界面膜,且消耗的电子较少,故电池的首次效率较高。同时,聚合物界面膜稳定性高,故不致在存储过程中产生界面膜的分解,其存储性能较佳。再者,环内结构中具有Si或B,可进一步改善聚合物界面膜组分,使得聚合物界面膜具有良好的传导锂离子的能力,故高温循环和低温放电性能较佳。
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本发明涉及管道技术领域,公开了一种无烟环保型锂电池回收机,包括放电仓,破碎仓,所述放电仓内设有置物板,所述置物板上设有多个贯穿的孔,所述放电仓内注有氯化钠溶液,所述中设有动力机构,所述动力机构能够驱动所述上下运动并使所述倾斜,所述放电仓上方外接设置有惰性气体输送管道,所述输送管道右侧设置有喷口;本发明的一种无烟环保型锂电池回收机,使用常温惰性气体负压技术可有效防止废旧动力锂电池在破碎过程中因放电不充分而导致的爆炸,本装置的高温脱除粘接剂装置,由于粘接剂属于有机物采用高温可有效分解,并且在装置内将分解的粘接剂用明火点燃同时加入生石灰。
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本发明提供了一种提升锂离子电池快充能力的负极片及其制备方法和用途,所述负极片包括集流体、负极层和铜网,所述铜网与集流体用镍带连接,所述铜网的设置缩短了锂离子在负极层脱嵌的距离,并且降低了负极片的极化,从而提升了负极片的动力学性能。同时可以在一定程度上增大负极活性物质载量,提升电池能量密度。本发明的锂离子电池负极片操作简单,易于商业化,对于改善电池快充能力以及解决高负极面密度动力学不足问题效果显著。
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本发明涉及锂离子电池正极浆料及其制备方法,该锂离子电池正极浆料的制备方法,包括以下步骤:胶液制备:将溶剂和粘结剂混合并搅拌均匀得到胶液;混合粉料制备:将活性物质、导电剂两者混合并及搅拌均匀得到混合粉料;混合制浆:将余量溶剂、所述胶液、纳米导电剂依次加入所述混合粉料中并搅拌均匀得到正极浆料。该锂离子电池正极浆料的制备方法,通过直接向混合粉料中添加纳米导电剂浆料,减少了纳米导电剂浆料加入至胶液中的搅拌和分散的过程,简化了操作步骤,并降低了纳米导电剂和胶液混合后的浆料难以保持带来的风险。
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本发明涉及锂电池生产相关设备技术领域,具体涉及一种锂电池电芯的叠片机构和叠片方法,包括相互之间独立设置的取片结构和叠片结构;取片结构包括正极片取片机械手、负极片取片机械手,正极片定位台、负极片定位台和取片驱动装置,叠片结构包括正极片叠片机械手、负极片叠片机械手、叠片台和叠片驱动装置;取片驱动装置带动正极片取片机械手和负极片取片机械手进行取片和放片,叠片驱动装置带动正极片叠片机械手和负极片叠片机械手进行取片和叠片。该锂电池电芯的叠片机构和叠片方法,取片结构和叠片结构相互之间独立设置,分别独立动作,减轻了取片结构的运动负载,加快了取片结构的运动速度,取片和叠片的生产效率均得到大大提高,实用性强。
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一种锂离子电池负极粘结剂,包括:水溶性聚合物和粒状聚合物,其中,水溶性聚合物的质量百分比为5~50%,粒状聚合物的质量百分比为50~95%。本发明的采用水溶性聚合物和粒状聚合物通过聚合反应自组装成核冠型结构的粘结剂,通过水溶性聚合物主要实现粘结功能,粒状聚合物用于提升粘结剂的强度和力学性能,通过提高电极与集流体间的粘结力来抑制负极片膨胀,并可有效抑制极片在脱嵌锂过程中的体积膨胀,同时水溶性聚合物具有优异的电解液亲和性,能够降低阻抗,促进离子传导,提升锂离子电池在低温、大倍率下的充放电性能。
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本发明涉及锂离子电池隔膜制备技术领域,公开了一种陶瓷浆料、陶瓷复合隔膜及锂离子电池。所述浆料包括去离子水、陶瓷颗粒、增稠剂、粘结剂、分散剂和润湿剂,所述分散剂为具有梳型结构的两亲性高分子化合物。由该浆料制得的陶瓷复合隔膜热稳定性好、抗穿刺性能佳、吸液能力强,并且用于锂离子电池时,陶瓷涂层在电解液中不易脱落,可以增加电池循环寿命,提高电芯一致性和电池安全性。
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本申请公开了一种锂电池DC‑AC逆变保护电路及储能设备。所述逆变保护电路包括开关控制电路、脉冲宽度调制集成电路、补偿电阻、补偿电容、耦合器接收端、旁路电容、定时电阻、定时电容和上拉电阻;所述脉冲宽度调制集成电路包括电源引脚、第一输出引脚、第二输出引脚、同相输入引脚、反相输入引脚、补偿引脚、定时电阻引脚、定时电容引脚、参考电压引脚、振荡器、误差放大器和比较器。所述储能设备包括所述逆变保护电路。本申请可降低锂电池的峰‑峰电流,使得锂电池可在额定的充放电倍率内工作。
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一种锂离子电池防短路方法,属于锂电池制造技术领域。所述的方法为在锂离子电池外露的极耳表面覆盖绝缘材料。所述的绝缘材料为铁氟龙、氧化铝陶瓷、陶瓷聚合物或聚四氟乙烯。所述的绝缘材料厚度为10~20um。所述的绝缘材料通过喷涂或粘贴的方式覆盖在极耳表面,该过程在电池带电前完成。所述的绝缘材料覆盖范围不得超过极耳裁剪区域。本发明中使用的绝缘材料具备耐磨、耐高温、耐腐蚀、绝缘、易操作的优点:在生产过程中,电池需要从一个工序搬运到另外一个工序,极耳上的涂层会被不断的摩擦,如果材料不耐磨,涂层很容易消失,最终实现不了生产过程中绝缘的目的,选用的绝缘材料具备较好的耐磨性,可以保证电池的整个生产过程涂层都能够发挥作用。
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本发明提供了一种软包装锂电池的注液装置及其注液方式,该注液装置包括电芯夹具、注液器具以及离心机,所述电芯夹具用于放置待注液的软包装锂电池;所述注液器具与电芯夹具为可拆卸式固定连接,注液时,所述注液器具的出液端与软包装锂电池的注液口端连通;所述电芯夹具与离心机适配连接。本发明的注液方式具体说是在离心旋转作用下,使电解液直接甩入电芯内部,解决了传统真空注液方式中真空度难以控制的问题,电解液不易气化、不会沸腾、不会残留于铝塑膜上,节约了生产成本的同时,提升了电池封装的良品率,不易腐蚀设备。
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本发明公开了一种锂电池充电温度保护装置,包括放置盒和盒盖,所述盒盖铰链连接于放置盒上方,所述放置盒内壁四周均设有防护腔,所述防护腔内侧固定连接降温仓,所述放置盒内部底端固定安装加热仓,所述放置盒内部中间设有支撑筒,且支撑筒固定连接于加热仓上方,所述防护腔内部设有防火层和防辐射层,且防辐射层设于防火层侧面,所述盒盖侧面镶嵌有开关和断电报警器,且断电报警器设于开关一侧,所述支撑筒表面固定连接充电头和散热板。本发明适用于多组锂电池的充放电检测使用,可提供更好的防护措施,提高充电时的安全性能,同时可保护锂电池不会因温度过低或过高而损坏和降低使用寿命,适合被广泛推广和使用。
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本发明公开一种废旧锂电池电解液资源化处理方法,其先将废旧锂电池冲洗干净,采用0.5‑1.2C的倍率放电至0.5V以下,将电池防爆口开孔,在不高于‑50℃的温度下收集电解液;在惰性气氛保护下,将电解液注入到超临界流体萃取装置反应釜中,以二氧化碳为萃取剂,乙腈为共溶剂,设置萃取压力、萃取温度、萃取时间等参数进行萃取,收集萃取液;将萃取液在100‑130℃进行蒸馏处理,分离得到电解质盐LiPF6。本发明在低温下收集电解液,防止电解液暴露在空气中遇水分解产生有毒气体,达到了对电池拆开后电解液的收集并减少其危害的目的;本发明采用超临界流体萃取方法可高效分离锂离子电解液,配合后续蒸馏处理,得到纯度较高的LiPF6电解质盐,简单环保,减少污染。
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本发明属于新能源技术领域,公开了一种锂电池石墨烯硅负极材料及其制备方法和应用。该方法采用一水氢氧化锂和聚丙烯酸为粘结剂,具体按照以下步骤:将微米硅粉在高能球磨机中球磨,然后在干燥箱中干燥;将石墨烯加入球磨过的硅粉,在高能球磨机继续球磨;对球磨好的物质进行干燥处理;称取聚丙烯酸:一水合氢氧化锂质量比为1:2.0‑1:1.5溶解于去离子水中,得到均匀透明粘结剂;称取80‑90质量份的所述活性物质、10‑20质量份份粘结剂;粘结剂研磨均匀后均匀涂敷在铜箔上,烘干得到石墨烯硅负极材料。本发明采用的新型粘结剂能够有效改善石墨烯硅负极材料的循环性能,延长负极材料的循环寿命,提高估计材料的循环寿命。
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本发明提供一种锂离子电池的三元复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:取三元氢氧化物放置于反应器中,向反应器中加入可溶性镍盐、钴盐及锰盐的混合溶液,在氮气气氛下搅拌,制得反应混合液;所述三元氢氧化物与所述混合溶液的摩尔比为9:1~6:4;步骤二:向反应混合液中加入NaOH溶液及NH4OH溶液,并调节溶液的PH至7.0~7.5,在一定温度下搅拌后,进行过滤及干燥,制得前驱体材料;步骤三:取锂盐与前驱体材料混合均匀,在氧气的气氛下保温一段时间后,进行煅烧、降温,制得最终的三元复合正极材料。本发明提供的锂离子电池的三元复合正极材料的制备方法,降低了材料表面的残碱含量,保证了比容量发挥,大倍率下循环性能优异。
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本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种高能量密度锂离子电池的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1:正极片制片;步骤S2:负极片制片;步骤S3:装配成型;解决对正负极主材进行更换或改善虽能较大幅度提升锂离子电池能量密度,但会不同程度牺牲安全性能,且在材料匹配上有较大局限,工艺复杂,成本高昂的技术问题。
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本发明涉及一种利用吸附剂吸附锂盐的方法,属于吸附分离领域。一种利用吸附剂吸附锂盐的方法,所述方法是使吸附剂与LiCl水溶液接触,其中,所述吸附剂由MXene二维材料和负载于其上的功能化离子液体构成,所述功能化离子液体为3‑(N‑正丁基氨甲酰基甲基)‑1‑乙基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺盐。利用本发明提供的吸附剂进行锂盐的吸附,其吸附效率高,选择性强,吸附效率可达86%,且操作条件温和、环境友好。
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本发明公开了一种锂电池全自动注液机的注液实现方法,该方法包括软件系统和硬件系统,通过软件系统和硬件系统的相互配合,对锂电池精准注液;本发明锂电池全自动注液机将以上功能通过软件系统和硬件系统有机地结合在一起,形成一个完整的,相互配合的智能系统,该系统不仅囊括以上功能,还加了自动分析,自动微调注液量等功能,自动统计注液量数据,自动与标准注液量比对,自动计算出注液微调量,实现下一次注液更加精准,形成了一个真正意义上的智能闭环控制系统。
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本发明公开了一种锂电池盖帽焊点的拉力测试方法及装置,该装置包括平台机构、设置在平台机构上的拉力机构和设置在平台机构上的不合格盖帽排出机构;平台机构包括主机架、设置在主机架上端的横向导轨组件、设置在横向导轨组件上的次机架、与次机架一侧连接的传动组件、与传动组件连接的动力部件和设置在次机架上端的电缸,动力部件通过固定板设置在主机架上。上述一种锂电池生产过程中盖帽焊接后焊点拉力测试装置与方法通过拉力测试装置的监测与拉力调节值的比较计算及电缸的快速运动及行程设定,综合准确快速判定盖帽与锂电池的焊接质量;通过动力装置的快速反应及运动带动偏心机构的联动实现不合格品的快速剔除,提高了监测的质量及效率。
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本发明公开了一种高倍率锂离子电池负极材料的制备方法,制备过程为将石墨和热解碳有机物前驱体进行混合、得到复合材料前驱体浆料,再通过喷雾干燥,得到前驱体粉体,最后在惰性气氛下进行焙烧处理,最后形成以石墨粉为核,热解碳为壳,形成核壳结构。热解碳有机物前驱体经过高温碳化后形成的无定形碳,对电解液具有较强的抗腐蚀性能力,同时,无定形炭的层间距较大,锂离子能快速进出,满足锂离子电池高倍率充放电的要求。
本发明涉及润滑脂技术领域,具体地说,涉及一种利用表面改性纳米粒子改变锂基润滑脂抵抗弹性变形能力的方法。通过加入表面改性纳米粒子的方法改变以聚α‑烯烃为基础油,以12‑羟基硬脂酸锂为稠化剂的锂基润滑脂的弹性形变能力,以便提高其泵送能力。
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本发明公开了一种聚合物锂离子电池,其结构包括由正极片、隔膜与负极片依次层叠后卷绕而成的电极芯,电极芯的外层包覆有铝塑膜,本发明先将正极片、负极片按设计要求分别加工成多个相互连接的正极片块、负极片块,再用隔膜将正极片块与负极片块分隔呈上下层,用卷绕方式将正极片块、负极片块卷绕,再沿正极片块、负极片块切去多余隔膜得电极芯;由于电极芯是采用卷绕方式加工,速度快效率高,品质稳定,卷绕时所用的隔膜是方形的,不需作任何处理,能通过现有的方形电池的卷绕机台直接生产。通过以上措施,使聚合物锂离子电池及其加工工艺实现规模化、自动化、低成本稳定生产,工艺简单,使聚合物锂离子电池环保安全,高效节能。
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