1031
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本发明公开了一种锂离子电池正负极浆料稳定性的评测方法,通过分别测试转速从小到大变化时粘度变化和转速从大到小变化时粘度变化,并分别绘制两条浆料粘度随转速变化曲线;然后分析两条浆料粘度随转速变化曲线的重合性,继而判断正负极浆料的稳定性,当两条曲线重合性好的时候,说明所述正极或负极浆料稳定性好,当两条曲线重合性差的时候,说明所述正极或负极浆料稳定性差;采用本发明所述的正负极浆料稳定性的评测方法,能够非常快速简单地判断浆料的稳定性,试验的重现性非常好,测试非常准确,实用性非常好,可以为锂离子电池正负极浆料的稳定性评估提供非常有效实用的方法。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有极其优异压铸性能的铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:4.0‑8.0wt.%,Sr:1.0‑1.5wt.%,Si:2.0‑3.0wt.%,Mg:1.0‑1.5wt.%,Ge:0.5‑1.2wt.%,Th:0.1‑0.3wt.%,Nd:0.2‑0.5wt.%,B:0.5‑1.2wt.%,余量为铝。该铝锂合金材料具有良好的铸造性能,适合于薄壁零件的保护气氛下的压力铸造。特别是适合铸造要求具备轻量化特征的轻型结构材料,具有巨大的市场前景。
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本发明公开了一种用于锂电池的电极材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:石墨8‑13份、磷酸钠2.6‑4.4份、硫酸亚铁4‑6份、磷酸锂5‑8份、纳米二氧化钛1.5‑3份、碳化硅微粉10‑16份、四氢呋喃6‑10份、玫瑰精油14‑26份和无水乙醇8‑12份。本产品原料来源广泛,通过各种原料的协同作用,制备的成品作为电池正极材料的比容量和循环寿命均优于现有产品,可以满足人们的使用需求。
本发明提供了一种镍钴锰三元正极材料及其制备方法和应用、锂离子电池、电动汽车,属于镍钴锰三元正极材料技术领域。本发明提供了一种镍钴锰三元正极材料,镍钴锰三元正极材料为核壳结构,核层为中空结构的Li2MnO3,壳层材料为镍钴锰三元材料;其中,壳层材料中Mn的含量呈梯度分布,从内层向外层逐渐降低。该镍钴锰三元正极材料为中空的核壳结构,核层为中空结构的Li2MnO3,壳层材料为镍钴锰三元材料,且Mn在壳层材料梯度降低,这种结构缩短了锂离子的扩散路径,提高了材料的倍率性能,同时又保持了材料的球形形貌,对材料的振实密度无较大影响。
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本发明公开了一种圆柱形锂离子动力电池壳及其制造方法,旨在提供一种具有良好的安全性能,所生产的电池在使用废弃后,废旧电池壳也不会造成严重的环境污染的圆柱形锂离子动力电池壳以及制造方法;其技术方案:A)将厚度为1~5mm的金属板材压制成圆柱形外层壳体;B)将厚度为0.1~0.5mm的金属板材裁剪成所需尺寸,压制2~4个宽度为1~5mm的Z型折叠部,卷压/焊缝制成圆柱形内层壳体;C)将厚度为0.1~0.5mm的金属版压制而成S形连接部;将2~4个S型连接部一端用导电胶粘接在内层壳体的外侧;D)将内层壳体的底部边缘焊接在外层壳体的底部,S型连接部(3)另一端用导电胶粘接在外层壳体的内侧;E)在内外壳体之间注入泡沫填充层;属于化学电源技术领域。
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本发明公开了一种方形锂离子电池极耳和极柱的焊接结构,涉及锂电池加工应用技术领域,包括包括极耳、极柱,其特征在于:还包括金属片,所述极柱、极耳、金属片从下到上依次设置,所述金属片、极耳与极柱使用激光穿透焊接连接紧固;使用本发明公开的焊接结构,减少结构件,降低材料成本,减少焊接次数,增加生产效率。
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一种修复退役锂离子电池性能的方法,涉及电池性能修复方法技术领域,首先,在常温环境下将退役单体电池放电至下限电压状态;然后在25‑60℃温度下,将退役单体电池从下限电压状态恒流恒压充电至上限电压状态;最后在25‑60℃温度下,将退役单体电池从上限电压状态恒流放电至下限电压状态;重复上述充电和放电过程2~5次。采用本发明的方法,修复后的电池放电容量比修复前提升20%以上,提高了退役锂离子电池的性能,延长了退役电池的使用寿命。
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本发明公开了对称电池及其制备方法、利用其评价锂离子电池材料的方法。包括如下步骤:S1.提供两个同性极片,其中,每个极片上设置有极耳,所述极片和极耳通过同一片箔材一体冲裁加工形成;S2.将隔膜置于所述同性极片之间,然后卷绕成电芯用固定胶带固定;S3.将所述电芯置于包装膜内,使所述极耳均被引出至包装膜外;S4.对所述包装膜进行热压封装,加注电解液后封口,得到对称电池。利用预留的外露箔材直接作为极耳,无需进行焊接,工序简单、易于操作,同时起到了避免焊接极耳增加焊点内阻的作用,利用这种简易的对称电池评测锂离子电池材料,具有简单易行、准确可靠的优势。
842
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本发明涉及锂离子电池隔膜涂敷技术领域,具体涉及一种耐高温锂离子电池隔膜用陶瓷浆料及其应用,包括如下重量百分比的原料:陶瓷粉料30‑40%、分散剂0.001‑0.3%、稳定剂4‑8%、阻燃剂0.001‑1.0%、粘合剂3‑6%、硅氧烷0.001‑0.2%、辅助交联剂0.3‑0.5%、三甲氧基硅烷0.001‑0.5%、改性三聚氰胺聚磷酸盐0.001‑0.5%和余量为去离子水A。本发明的陶瓷浆料利用分散剂、三甲氧基硅烷和辅助交联剂的分散和交联作用,提升了陶瓷粉料和粘结剂间的均匀性,并能形成类似于网状的陶瓷膜层,可以很好的抵抗热收缩应力,同时采用阻燃剂提升了其阻燃性能,进而提升电池在隔膜方面的安全性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池,包含有由多元小分子母核及连接在所述多元小分子母核上的聚丙烯酸或聚丙烯酸盐支链臂组成的非线性多臂均聚物,由于非线性的聚丙烯酸或聚丙烯酸盐多臂结构,增加了粘结剂的柔性,并且这种非线性结构兼具多维度高效粘结和水溶性的优点。相对于线性的聚丙烯酸类粘结剂,在一定程度上改善了分子性脆的缺陷。有效解决了在电池循环中因为粘结剂自身脆性而导致极片产生裂纹、剥落等导致循环性能差的问题。
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本发明公开了屏蔽材料用高强耐高温Pb‑Li‑Hf铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:0.8‑2.0wt.%,Hf:1.2‑1.6wt.%,Te:0.4‑0.8wt.%,Co:1.2‑1.6wt.%,Cu:0.2‑0.5wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高强度和耐高温性能。可有效地用于核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域。生产工艺简单,对设备要求低,便于大规模的产业化应用。 1
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本发明涉及防堵阀技术领域,特别是涉及一种锂离子电池极片激光切割吸废料防堵阀,其包括形成有内腔的框体、开设于框体的相对两侧部的进料口和出料口、由框体的上方贯穿进框体的内腔的调节螺杆、连接于调节螺杆的下端部的盖板、与盖板固定连接的固定座、与固定座转动连接的固定块、与固定块连接的开合板;开合板倾斜设置于框体的内腔,并且开合板由进料口的一侧向下倾斜至出料口的一侧,并通过调节螺杆调节固定块与固定座之间的相对位置来调节开合板的倾斜角度,进而调节出料口的大小;框体中在进料口的一侧设置有能够上下移动以调节进料口流量的封板。该锂离子电池极片激光切割吸废料防堵阀能够实现调节流量大小的同时使得下废料顺畅。
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本发明公开了具备高温热稳定性的高导热Pb‑Li‑Pd铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.2‑1.6wt.%,Pd:0.6‑0.8wt.%,Se:0.4‑0.6wt.%,Th:0.2‑0.4wt.%,In:2.6‑3.5wt.%,Ce:0.2‑0.5wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高温稳定性能,并具备高导热能力。用于热带环境下的核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域,可以有效地保障核反应堆系统的安全运行、提高系统运行寿命。
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一种扫码检测机构及其锂电池扫码包设备,扫码检测机构包括:扫码安装底座、第一扫码支撑杆、第二扫描支撑杆、扫码连接安装块、扫码检测器、扫描安装板及扫码安装放置箱,第一扫码支撑杆与第二扫描支撑杆相互对称安装在扫码安装底座上,扫码连接安装块连接在第一扫码支撑杆与第二扫描支撑杆之间,扫描安装板安装在扫码连接安装块上,扫码检测器安装在扫描安装板上,扫码安装放置箱安装在第一扫码支撑杆及第二扫描支撑杆上。上述扫码检测机构通过设置扫码安装底座、第一扫码支撑杆、第二扫描支撑杆、扫码连接安装块、扫码检测器、扫描安装板及扫码安装放置箱,从而完成对锂电池的扫码检测操作,有效的提高检测效率与检测精度。
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本发明属于电池技术领域,具体公开了一种提高超薄锂电子一次电池硬度的方法,其包括以下步骤:S1、将溶剂搅拌5~8min,接着加入溶剂重量8~12%的树脂组合物,加热至60~70℃,搅拌,然后添加溶剂以调整体系粘度,搅拌,得到涂膜液;S2、将所述涂膜液均匀涂布于隔离膜的两面,然后隔离膜的两面分别与正极片、负极片相粘结,制得电芯;S3、所述电芯用夹具以50~70N的力夹住,置于70~80℃下干燥;所述树脂组合物为聚偏二氟乙烯和脲醛树脂的组合物。本发明方法简单易行,工艺稳定,能提高电池硬度,有效改善电池变形问题,从而提升超薄锂电子一次电池的尺寸一致性和电化学性能。
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本发明提供了一种电池极片及其制备方法和锂离子电池。所述电池极片包括集流体,还包括粘结剂层,所述粘结剂层是粘合在所述集流体的表面上,且在所述粘结剂层的背离所述集流体的表面还粘合有活性物质层,在所述粘结剂层中还分散有形成所述活性物质层的物质。本发明电池极片是将活性物质层的物质分散在粘结剂层中和粘合在粘结剂层的表面上,从而使得电池极片的直流阻抗小、充放电性能优异、循环寿命长。其制备方法工艺条件易控,有效保证了制备的电池极片性能的稳定性。所述锂离子电池充放电性能优异、循环寿命长。
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本发明公开了一种新能源汽车锂离子电池组结构,包括机壳,所述机壳外侧设有镶嵌槽,所述镶嵌槽内部嵌套设有换热单元,所述机壳包括底板、外壳体和内壳体,所述外壳体与内壳体之间设有第一导热腔,所述内壳体上贯穿设有第一导热孔,所述内壳体内壁上固定设有多个连接机构,所述连接机构端部固定设有安装壳体,所述安装壳体内部设有多个电池腔以及内壁上设有限位槽,所述电池腔之间设有阻隔机构。本发明具有良好的散热能力以及自我保护效果,可以有效应对工作过程产生的发热现象以及避免新能源汽车在行进过程中产生的颠簸作用在18650电池上,相较于现有技术技术中的锂离子电池组,本发明设计性能更加优越,具有更长的使用寿命。
本发明公开了一种双壳层结构复合材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池。所述双壳层结构复合材料包括纳米硅内核,所述内核表面依次设有第一包覆层和第二包覆层,所述第一包覆层为镶嵌在所述内核表面的纳米金属颗粒,纳米金属颗粒之间存在孔隙;所述第二包覆层为复合材料最外侧的碳包覆层。本发明先在纳米硅颗粒表面原位包覆一层金属氢氧化物,再对其表面进行有机碳包覆,高温碳化包覆层有机碳的同时,第一包覆层的金属氢氧化物首先分解为金属氧化物,随后被第二包覆层的碳包覆层还原为纳米金属单质颗粒,留下大量的孔隙,得到双壳层结构复合材料。本发明工艺简单,该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用锡‑硅基石墨烯球负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)、将硅酯类单体溶解到有机溶剂中,制备成混合溶液A,取直径为15‑25nm的干燥二氧化锡球备用;(2)、将混合溶液A按计量比与二氧化锡球进行均匀混合,然后在30‑70℃条件下干燥,得到二氧化锡复合材料;(3)、放入马弗炉中煅烧,得到二氧化硅包覆的二氧化锡纳米球;(4)、放入管式气氛炉内,管式气氛炉内充入载气及碳源气体,利用化学气相沉积,制备石墨烯包覆的锡‑硅石墨烯球。本发明制备出的锡‑硅石墨烯球牢固,避免了石墨烯与被包覆材料之间的结合问题,且石墨烯能完全将SnO2纳米颗粒均匀包覆,石墨烯对SnO2形成很好的缓冲层和导电网络,容量可达600‑1500mAh/g,库伦效率可达80~98%。
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本发明涉及一种锂离子电池负极浆料的加工方法,包括下列步骤:负极粉料干混、泥状搅拌、高粘度搅拌、粘度调节搅拌、抽真空除气,所述的负极粉料干混是将石墨、分散剂羧甲基纤维素钠、导电剂放入双行星搅拌机内进行干混搅拌,干混搅拌时间设定为30min-120min,开启双行星搅拌机,公转:20RPM-60RPM,自转:0RPM-500RPM,得粉料混合物。本发明能有效的节省能源、缩短制浆时间、提高设备利用率,从而为企业创造效益;整体分散步骤简单便于操作,生产过程安全容易保证产品的质量。
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本发明涉及一种用于新能源汽车的锂电池,包括外壳主体、盖板和电芯,所述电芯由正极片、隔膜、负极片依次叠加后绕卷而成,所述电芯的外壁上进一步包覆有一层PET膜;所述正极片上设置有正极极耳,所述负极片上设置负极极耳,所述正极汇流排与外壳主体的正极柱连接导通,所述负极汇流排与所述外壳主体的负极柱连接导通,所述正极汇流排和所述负极汇流排之间设置有工作状态指示灯;本发明所制得的锂电池,在密闭的环境里,热量能够适当散发,并且在过高的温度的条件下,不会引起不均匀的热量聚集,具有良好的电池性能、寿命与充放电效率。
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一种锂离子电池石墨负极浆料及其制备方法,包括石墨、导电剂、粘结剂、增稠剂、溶剂和分散剂,其特征是,还包括纳米锡粉和碳纤维。本发明将纳米锡粉和碳纤维按比例添加到锂离子电池负极之中,利用碳纤维具有强度高、导电性优良、导热性良好,以及其具有的纤维状结构特点,使其与石墨、纳米锡粉导电剂等各组份相互缠绕,起到加固负极材料、增加导电性的作用。从而提高电池容量、改善电池循环寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液中羧酸酯类化合物的检测方法,是通过气相色谱-质谱联用仪采用外标法对羧酸酯类化合物进行定性定量分析,采用该方法具有样品用量少、分析时间短、操作简单、准确度高等优点,本发明采用外标法进行定量分析,无需加入内标物,无需各组分都被检出,操作、计算过程简单;样品中的杂质对分析结果无影响,方法重现性好,且准确度高;本发明在分析样品之前对待测样品进行了稀释处理得到检测液,然后对检测液进行检测分析,减少了柱流失,从而有效防止待测样品对色谱柱的腐蚀,降低了检测设备的维护成本;同时,可避免待测样品中其他杂质对分析结果的影响。
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目前,由于现用隔膜多为PP和PE材质,都属于憎水性材料,水分含量较低,厂家便未对其水分含量有过多的关注。但是,随着隔膜市场的发展,涂覆隔膜渐渐兴起,而涂覆隔膜的涂层主要由无机材料或有机材料溶解于去离子水或其他有机溶剂中混合而成,即使在涂覆烘干之后,仍然会有一定的水分残留,因此,若在涂覆隔膜选择时未考虑其水分含量而盲目使用,会存在极大的风险。本发明的主要目的为提供一种锂离子电池涂覆隔膜水分含量测试方法,从而实现方便快捷的测试出锂离子电池涂覆隔膜的水分含量,为各电池生产厂家选择隔膜时提供可靠依据。
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本发明公开了一种具有爽滑性的锂离子电池隔膜的原料,其由聚烯烃树脂和爽滑剂制成。本发明还公开了利用该原料加工具有爽滑性的锂离子电池隔膜的方法,包括如下步骤:步骤1:将聚烯烃树脂、爽滑剂与其它添加剂通过搅拌混料机搅拌均匀,得到混合物Ⅰ;步骤2:将混合物Ⅰ加入到挤出流延系统中进行铸片,制备前驱体膜;步骤3:将所得前驱体膜放入恒温烘箱中进行退火处理;步骤4:将退火后的前驱体膜复合成多层后进行纵向拉伸,制备出具有微孔结构的隔膜。本发明制备的隔膜爽滑性好、成本低,加工工序简单。
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本发明涉及本发明提供了一种锂聚合物电池,其包括正极板、负极板和隔离膜,正极板包括正极片、正极耳和正极活性物质,其中,正极片为铝箔片,正极活性物质涂覆在铝箔片上;负极板包括负极片、负极耳和负极活性物质,负极片为铜箔片,负极活性物质涂覆在铜箔片上,正极板和负极板之间设置有用于使正极板与负极板绝缘的隔离膜,隔离膜为多层结构膜,本发明采用多层结构的隔离膜,并采用特殊的制造工艺,使得该锂聚合物电池的离子导电性和机械强度显著增强,而且,通过在正极耳和负极耳的表面设置包覆的镍镀层,能够省去昂贵的转镍设备,降低了电池内阻,大大提高了电池的合格率。
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本发明公开了一种硬壳锂离子电池及其制备方法,包括壳体、插设于所述壳体内的卷芯、以及分别与外露于所述卷芯两端的正极耳和负极耳相连接的顶盖和底盖,所述底盖与所述负极耳相铆接,所述底盖与所述壳体的下端口一体焊接。还包括制备上述锂离子电池的制备方法,以此方式设计,能够有效消除因电池外径较小,焊针易断裂问题的发生,且能够有效提高电池品质,提高生产良率。
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本申请公开了一种锂离子电池正极材料的制备方法,直接使用廉价的金属铁粉为原料,显著降低了LiFe1-xMxPO4材料的生产成本,工艺流程简单,无需使用复杂昂贵的操作设备,适用于工业化生产。所述制备的具有碳包覆层的LiFe1-xMxPO4正极材料,电导率高达2.0×10-2~6.5×10-1S/cm,具有优异的低温功率性能、放电比容量和倍率性能。
本发明实施例提供了一种非水有机高电压电解液添加剂,化学结构式如式(Ⅰ)所示,其中,Ra、Rb、Rc和Rd为氧或有机基团,所述有机基团包括烷基、烯烃基、炔烃基、芳香基、卤代烷基、卤代烯烃基、卤代炔烃基和卤代芳香基中的一种;其中i、j、q和t为0或1;x、n、e和h为1~4的整数,f为0~(2e+1)的整数,k为0~(2h+1)的整数,m为0~(2n+1)的整数,y为0~(2x+1)的整数。该非水有机高电压电解液添加剂在高电压锂离子二次电池的充电过程中被氧化分解,促进正极材料表面保护膜的形成,可提高高电压下锂离子二次电池的循环性能和放电容量。
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本发明公开一种锂离子储能电池电压均衡方法及其电路,其电路包括至少有第一单体电池和第二单体电池串联的电池组、电性连接各单体电池的电压采样电路、可控制电压采样电路及接收其反馈数据的DSP电路和由DSP电路控制的双向DC/DC变流电路,针对N节单体电池,双向DC/DC变流电路包括有N-1个均衡单元,均衡单元包括第一单体电池、第二单体电池、第一N-MOS型场效应管、第二N-MOS场效应管、第一二极管、第二二极管、第一电感、第二电感和电容。本发明电路结构简单易于实现,变流电路工作在较高的频率下,大大减小了电感的体积,且都为贴片元器件,体积小,容易集成与PCB电路中。双向能量流动控制,在锂离子电池组的充电或放电都可快速的实现电池的均衡。
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