903
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本实用新型适用于锂离子电池检测工艺,公开了一种锂离子电池的筛选系统,其采用一种锂离子电池的筛选方法,该筛选系统包括多个锂离子电池、充放电测试仪、低电压充电器、电池充放电架以及电池串并联转换装置,所述的锂离子电池安设于电池充放电架上,所述的锂离子电池通过电池串并联转换装置与充放电测试仪相连,所述的低电压充电器与锂离子电池相连。本实用新型提供的一种锂离子电池的筛选方法,过程简单,操作方便,采用比较电压是否相等或相近作为筛选条件,能够很好地消除锂离子电池的自放电对筛选过程的影响,使得锂离子电池的一致性提高,实现了电池系统的动态平衡,从而利于提高锂离子电池或者锂离子电池系统的综合性能和市场竞争力。
1146
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本发明公开了一种复合补锂膜及其制备方法和应用,其中,该复合补锂膜包括:缓冲层、补锂层和保护层。缓冲层包括离子导电材料,可以降低锂离子在补锂层预锂化过程中的嵌锂速度和嵌锂均匀性,抑制补锂后锂枝晶的产生,减少安全隐患;补锂层设在缓冲层的表面上,并且补锂层包括补锂材料和离子导体材料,可以在充放电过程弥补活性锂的损失,提高锂离子电池首次库仑效率和比容量;保护层设在补锂层的表面上,可以防止补锂层被电解液或环境气氛刻蚀,在生产和存储过程中维持相对稳定的状态。由此,该复合补锂膜在提升电池电化学性能的同时还可以提高补锂极片的安全性能以及预锂化效果,显著提高锂离子电池能量密度和循环稳定性。
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本发明提供了一种富锂正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将富锂前驱体、锂源、碱源和钼源混合,经一步煅烧处理得到一烧材料;(2)将步骤(1)得到的一烧材料、氟化锂和氟化铝混合,经二步煅烧处理得到二烧材料;(3)将步骤(2)得到的二烧材料和锡源混合,经三步煅烧处理得到所述富锂正极材料。本发明所述富锂正极材料经过特殊的掺杂(钠、钾、钼掺杂)和包覆(氟化锂、氟化铝、二氧化锡)处理后电化学性能好,容量、电压降、循环、首效都得到了一定的优化提升。
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一种落差式卷芯高能量密度锂电池,在卷芯的端面局布部位设计出内凹结构,以避让输出电极向内延伸的结构,仅限于局部缩小卷芯的高度,而在其它部位则保持卷芯高度最大化设计,在卷芯的轴向截面上,卷芯高度存有落差。这样就能使锂电池的卷芯实际体积最大化,从而提高这类锂电池的能量密度。采用绝缘耐腐壳体取代金属导电壳体,革命性地简化锂电池的正负极之间的绝缘、密封和固定连接方式,极大地缩小了锂电池正负极输出端的高度尺寸,这种结构的锂电池的能量密度与同类规格同类型特种锂电池增加10%~20%。
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本发明提供了一种锂离子电池组装置,包括用于放置电池的盒体,盒体内部设有一个或多个放置锂离子电池的电池位,盒体内部的上、下两端分别设置有正极、负极的极板,盒体的顶部和底部分别设置有正、负极,正极与正极极板连接,负极与负极极板连接,锂离子电池的负极由碳纳米管材料制成。本发明的锂离子电池组装置将多个锂离子电池的电能聚合,而且本装置中的锂离子电池通过采用碳纳米管材料作为锂电池的负极,碳纳米管结晶度高、导电性好、比表面积大、微孔大小可通过合成工艺加以控制,比表面利用率可达100%,使电池的容量骤然上升了3‑4个数量级,使用年限超过5年。另外,本发明制备方法工艺条件可控,制备的负电极性能稳定。
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本发明公开了一种集流体及其制备方法和锂离子电池。所述集流体包括基底层,位于所述基底层上的补锂层,以及位于所述补锂层上的导电保护层。所述制备方法包括:(1)在基体层上沉积补锂层;(2)在步骤(1)所述补锂层上制备导电保护层,得到所述集流体。本发明提供的集流体具有补锂功能,且可以实现精确补锂,还可以减少集流体的重量。本发明提供的集流体可以提高使用此处集流体的离子电池的能量密度,并提高安全性。
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本发明公开了双包覆复合固态锰酸锂材料及其制备方法,包括以下步骤:将锂盐、钛盐、铝盐和磷酸盐原料混合烧结得到固态电解质磷酸钛铝锂Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3(LATP);将LATP、单晶锰酸锂、氧化石墨烯水溶液和氧化锆球加入砂磨机充分研磨,使LATP纳米化并附着在锰酸锂表面,同时氧化石墨烯包覆住锰酸锂;烘干后氢气气氛下高温将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到固态电解质和石墨烯双包覆的锰酸锂正极材料。本发明的方法保证了材料的一致性和可重复性,制造成本低,固态电解质可以抑制锰溶解,石墨烯阻隔了电解液与正极材料的反应,提高了循环性能和高温性能。
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本发明公开了一种锂金属电池负极及其改性方法,属于锂金属电池负极枝晶抑制生长领域,能够减少锂金属电池负极“锂枝晶”的生成和“死锂”的形成,提高锂金属电池的库伦效率及循环寿命。本发明将铜箔在进行氧化,使铜表面覆盖一层氧化铜、氧化亚铜,取代纯铜箔作为集流体;将硼酸加入到电解液中,配成的不同浓度BA添加剂的电解液;组装成Li‑Cu半电池,得到的半电池循环的充放电过程中,Cu2O及CuO与硼酸的协同作用可以形成具有共价键链接的O‑B‑O骨架的硼酸锂,增加了SEI的弹性和韧性。
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本发明公开了一种锂电池组温度均衡机构,包括:锂电池组,所述锂电池组内包括多个单体电芯;包覆部;所述包覆部设置在每个所述单体电芯的外表面,所述包覆部与所述单体电芯的外表面相互接触;所述包覆部为具有高热传导系数和大比热容的材料;多个所述包覆部相互结合形成一体成型的结构;电池支架;所述电池支架分别可拆卸的设置在所述锂电池组的上端部和下端部。其能够将包覆部包覆在单体电芯表面,使得锂电池组电芯温度均衡;缩小锂电池组单体电芯在存储、充电、放电工况下电芯之间的温度差值,提高锂电池组寿命、电性能和安全性。
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本发明涉及一种圆柱锂电池模组制造组装方法,主要包括以下步骤:设备检查、物料准备、电池组装和物料拆卸,圆柱锂电池模组组装装置包括安装基板、固定套件和推料套件,安装基板上从左往右依次设置有固定套件和推料套件,本发明可以解决现有的锂电池模组在进行组装时存在的以下问题:a:现有的锂电池在进行组装时,常为人工组装的方式进行组装,需要人工依次进行安装,从而极大的降低了电池模组的生产效率,影响生产;b:现有的锂电池模组在进行组装时,常会出现圆柱锂电池松动的情况发生,圆柱锂电池组装不紧固,需要人工进行二次加工,从而极大的增加了员工们的工作量,浪费人力。
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本发明提出了一种复合磷酸锰铁锂正极材料,所述复合磷酸锰铁锂正极材料为核壳结构,由内至外依次为内核层、过渡层、外壳层以及包覆层,所述内核层为磷酸锰锂,过渡层为磷酸锰铁锂,外壳层为磷酸铁锂,包覆层为碳包覆;所述复合磷酸铁锂正极材料为球形或类球形颗粒,其化学组成为LiMnαFeβPO4/C;所述内核层为xLiMnPO4,过渡层为yLiMnaFebPO4,外壳层为zLiFePO4,其中x+y+z=1,z≤0.05,x+ya=α,yb+z=β。通过本发明得到的复合磷酸锰铁锂正极材料具有更高的容量发挥和倍率性能,具有更优的电化学性能,且在保持电化学性能不降低的前提下,可将材料颗粒做大,实现更高的压实密度。
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本发明涉及一种锂离子吸附剂及其制备方法,属于吸附提锂技术领域。提出了一种新型的锂锰氧化物的锂吸附剂,主要的技术构思是利用在溶胶凝胶法制备过程中,将凝胶同时负载于具有催化降解效果的氮化碳载体上,利用氮化碳的降解作用减缓锂离子吸附剂在循环吸附过程中导致的吸附量和寿命下降的问题,在上述的吸附剂中同时掺杂有Ni,用于延缓Mn的流失;同时,本发明还提供了基于上述锂离子选择性吸附剂的卤水提锂的方法和装置。
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本发明提供了sol-gel材料萃取分离锂同位素固-液萃取方法,采用疏水性离子液体使sol-gel形成介孔材料,并负载苯并冠醚作为萃取剂萃取分离锂同位素,将不同锂盐水溶液和固相sol-gel材料所组成的固-液混合进行萃取,收集水相和固相,所述的萃取后的固相和盐酸溶液混合,进行反萃取,收集水相即得锂离子的水溶液,其中,所述的协萃剂是疏水性离子液体。所述的萃取剂是苯并15-冠-5。目前使用锂汞齐法分离锂同位素,但是此生产过程中使用大量的汞带来了严重的环境安全问题,而本发明采用绿色环保的离子液体和苯并15-冠-5分别作为协萃剂和萃取剂,不仅提高了锂盐萃取效率且同位素分离效能也很高。本发明所使用的sol-gel相可用盐酸反萃而达到循环使用的目的,节约生产成本。
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本发明提供一种锂离子电池固定装置,用于固定盒状锂离子电池,且所述锂离子电池固定装置包括二挡墙,所述挡墙并排且间隔设置,且所述挡墙分别贴靠于锂离子电池的两侧,所述挡墙上具有高度渐变的卡槽,且所述卡槽内设有若干卡齿;所述挡墙之间跨设有固定杆,且所述固定杆的两端分别设有卡持部,所述卡持部分别滑设于所述卡槽内并固定于相邻的卡齿之间,且在所述卡持部卡持固定于卡齿之间时,固定杆压靠于锂离子电池的顶面。本发明锂离子电池固定装置通过固定杆与挡墙之间的卡持配合以固定锂离子电池,从而避免双面胶对电池外观的影响。
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本发明公开了一种锂电池外壳压印好设备,本发明包括压印输送带、外壳转入输送带和外壳转出输送带,所述的外壳转入输送带与压印输送带之间设置有转入装置,所述的压印输送带与外壳转出输送带之间设置有转出装置。本发明的锂电池外壳通过外壳转入输送带将前一生产工序的锂电池外壳输送至压印输送带处,锂电池外壳下落到转入箱体内,并由挡块限制锂电池外壳向前移动,压印输送带上的支撑芯从后端插入到锂电池外壳中,支撑芯通过推杆推动门来控制挡块,当支撑芯完全位于锂电池外壳中时,推杆推动门反转的角度正好驱动挡块与转入箱体的内壁平齐,不再阻挡锂电池外壳,支撑芯带动锂电池外壳进行后续的压印和转出过程。
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本实用新型提供了一种基于铌酸锂晶体电光效应的薄膜晶体管有源矩阵铌酸锂显示芯片,包括:上下玻璃基板,TFT阵列模块,铌酸锂电光调制模块,透明电极以及滤光片;其中,所述铌酸锂电光调制模块包括铌酸锂晶体层与电介质反射镜矩阵,所述透明电极靠近铌酸锂电光调制模块的一侧,形成黑矩阵,黑矩阵与铌酸锂电光调制模块中的电介质反射镜矩阵呈位置互补关系。本实用新型将传统TFT‑LCD结构中的液晶调光模块替换为铌酸锂电光调制模块,由于调光过程中不需要分子转动,因此具有更高的响应速度,且铌酸锂材料本身具有更高的折射率,这均有利于器件的进一步优化。再者,省略了传统光电显示芯片中灌晶这一繁琐的操作,简化了工艺步骤,节约了成本。
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本实用新型属于抗震型锂电池技术领域,公开了一种具有保护功能的抗震型锂电池。该具有保护功能的抗震型锂电池,包括箱壳,所述箱壳的顶端活动连接有箱盖,所述箱壳的外侧固定连接有防震保护环,所述箱壳的内底壁固定连接有防震垫,所述箱壳的内壁固定连接有挡板,且所述挡板固定连接在防震垫的上表面,所述挡板的内壁固定粘贴有保护套。该具有保护功能的抗震型锂电池,利用降温机构内的水泵、制冷器和制冷水管的配合使用,可以使锂电池在使用过程中处于一个恒温状态,防止锂电池过热从而引发爆炸,降温机构可以帮助锂电池快速的降温,同时保持恒温状态,保护了锂电池的同时也延长了锂电池的使用寿命。
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本实用新型公开了锂电池PACK生产线的上料机构,其包括底板,所述底板设置有用于横向堆叠放置锂电池的储料槽,所述储料槽的槽口一侧设置有用于接收锂电池的分料槽,所述储料槽另一侧下端设置有开口,所述开口一侧设置有用于顶推储料槽底部的锂电池至分料槽的顶推机构,所述储料槽的槽口一侧设置有用于覆盖储料槽槽口的调节板,所述调节板位于分料槽上端,调节板挡住上层锂电池,顶推机构顶推储料槽最下层的锂电池至分料槽进行上料,上层锂电池通过锂电池自身重力依次下落至最下层,下落间距小,避免损伤锂电池,结构简易、定位精准且运行稳定。所述调节板一端连接有用于调节调节板与储料槽的槽口间距的伸缩气缸,扩大机构的适用范围。
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本实用新型公开了锂电池防护技术领域的一种具有保护功能的锂电池用外壳,包括外壳,所述放置板外壁中心设置有放置槽,所述放置槽内滑动连接有锂电池,所述外壳四周内壁顶部滑动连接有顶盖,在使用时,将锂电池插入放置槽中,然后把顶盖插入到外壳内,再将插杆插入插槽中将顶盖固定,当顶盖继续插入使压板与锂电池顶部接触时,将弹性弓和支撑弹簧压缩,弹性弓和支撑弹簧形变产生的弹力将锂电池抵紧,而复位弹簧形变产生的弹力使三组顶板相互靠近将锂电池夹紧,且连接块在侧板的开槽内上下滑动,限制锂电池的运动轨迹,使锂电池在晃动时只能上下运动,而锂电池上下移动产生的冲击力会被支撑弹簧和弹性弓形变产生的弹力削弱,达到抗震效果。
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本实用新型提供了一种防爆锂电池,包括锂电池(1),其特征在于还包括锂电池的壳体(2)、防爆孔(3)、锂电池状态传感器模块(4)、半导体制冷模块(5)、螺钉(6)、支架(7)、PCB板(8)、防爆箱(9)、风扇(10)、网状开孔(13)。本申请一种防爆锂电池,通过锂电池状态传感器模块(4)采集到锂电池壳体(2)表面温度和压力的数据超出安全范围时,及时通过PCB板(8)打开防爆孔(3),放出气体释放锂电池壳体(2)内的压力,通过PCB板(8)打开半导体制冷模块(5)的开关(55),半导体制冷给锂电池壳体(2)降温,同时风扇(10)运转,加速热空气从防爆箱的开孔中排出,这样及时降温泄压,规避锂电池爆炸的风险。
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本实用新型适用于锂离子电池的加工领域,公开了一种锂离子电池的化成封口装置,包括封口装置本体和锂离子电池,封口装置本体包括上部和下部,在上部内开设有T型通气孔,在上部的外表面套设有弹性的密封薄膜,密封薄膜贴合上部的外表面,封口装置本体通过螺母与锂离子电池相连接,下部的外表面设有与螺母相配合的螺纹结构,下部伸入锂离子电池的内部。本实用新型提供的一种锂离子电池的化成封口装置,结构简单,适合在锂离子电池注液后作为封口装置使用,使得锂离子电池在化成过程中产生的气体及时排出而电池内的电解液不溢出,同时外部的空气、水分等杂质不能进入锂离子电池内部,提高锂离子电池的性能,从而利于提高的综合性能和市场竞争力。
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本实用新型涉及大容量抗振动锂亚硫酰氯电池,包括外壳和设置在外壳中的芯体,芯体由芯轴、阳极锂带和阴极锂带组成,其中芯轴与阳极锂带相连接,阴极锂带与外壳相连接,在阳极锂带和阴极锂带之间设置有玻纤隔膜,所述芯体与外壳之间设置有聚四氟薄膜。上述的大容量抗振动锂亚硫酰氯电池,其结构简单、成本低廉、安装方便,其采用聚四氟薄膜包覆在芯体外部,不仅可以很好的隔绝芯体与外壳,而且由于聚四氟薄膜的厚度较薄,从而增加了外壳内的空间,使外壳内可容纳的阳极锂带和阴极锂带的长度变长,可使电池容量增加10%左右。
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本实用新型公开了一种防短路高安全性电动车锂电池包,包括锂电池包外壳,锂电池包外壳内设有风冷机构,锂电池包外壳上连接有过滤机构,过滤机构与风冷机构对应设置,过滤机构包括换气管,换气管贯通锂电池包外壳设置,换气管上设有负氧离子发送器,负氧离子发送器上连接有排出管,排出管与换气管的内部相连通,换气管内设有拉拽式防堵过滤机构,拉拽式防堵过滤机构包括固定环。本实用新型通过锂电池包上相应机构的设置,便于降低外界杂质进入到锂电池包内部的概率,进而降低锂电池包电路板因粘附杂质而发生短路的风险,从而可以保证锂电池包正常安全的运行,一定程度上也降低锂电池包起火爆炸的安全隐患。
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本发明公开了一种车载磷酸铁锂电池包,涉及锂电池包技术领域,为解决现有车载磷酸铁锂电池包为保证散热性能,通常会采用大面积的镂空结构,但是镂空结构会让内部电池与外界粉尘直接接触,从而影响到使用寿命的问题。所述磷酸铁锂电池包主体的上表面设置有铝制上部外壳,所述磷酸铁锂电池包主体的下表面设置有铝制下部外壳,所述磷酸铁锂电池包主体的前端面设置有电池接线盒板,所述电池接线盒板的前端设置有高压充电接口,所述高压充电接口的一侧设置有高压连线孔,且高压连线孔设置有两个,所述磷酸铁锂电池包主体的后端面设置有不锈钢框架。
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本发明涉及一种高容量锂二次电池用正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域。本发明通过将两种镍钴锰氢氧化物前驱体按照一定质量比准确称量加入高速混合机,同时按锂金属比精确称量锂源、添加剂加入该高速混合机,混合均匀;将制备的混合粉末装入坩埚并进入辊道窑中。三段保温方式烧制;出炉后,经过粗粉碎,细粉碎,过筛,除铁,包装得到通式为LiaNixCoyMnzMbO2的正极活性物质。本发明采用的是氧气和空气的混合气,根据烧成阶段不同调节氧气浓度,烧成次数为一次,大大节约了成本;本发明使用的锂源为碳酸锂,减少了氢氧化锂带给设备和人员的腐蚀和危害,对环境水份要求相对较低,操作简便,容易规模化生产。采用掺杂技术,有效的提高了正极材料的高温性能,高温循环长,高温存储性能好。
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本发明公开了一种石墨烯‑锰酸锂电池正极材料的制备方法,包括:(1)将摩尔比为1~5:1的氢氧化锂和三氧化二锰混合后倒入装有去离子水的烧杯中,超声分散均匀后加入氨水,于100~160℃高压条件下磁力搅拌反应3~15h,停止反应,其中,所述氨水与所述氢氧化锂的摩尔比为5~25:1;(2)将上述反应后的产物真空抽滤,于75~80℃条件下真空干燥10~15h,研磨成粉末,将所得粉末于200~300℃条件下煅烧2~6h,研磨,得到锰酸锂粉末;(3)将上述锰酸锂粉末加入一定浓度的氧化石墨烯溶液中,磁力搅拌,超声分散,于100~120℃条件下进行干燥处理,所得产物球磨12~36h,得到石墨烯‑锰酸锂电池正极材料。本发明中的石墨烯‑锰酸锂电池正极材料具有导电性能佳、稳定性好的优点。
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本发明公开了一种含金属层Z切薄膜铌酸锂材料结构,该材料结构自下到上依次包括:衬底、金属层、缓冲层、Z切铌酸锂薄膜,满足Z切薄膜铌酸锂集成电光调控芯片制造需求。本发明在铌酸锂薄膜和衬底之间直接加入金属层,在电光调控结构应用中,金属层可直接作为一个电极层置于薄膜铌酸锂光波导正下方,与置于薄膜铌酸锂光波导正上方电极构建电场,对夹在上下电极中间的薄膜铌酸锂光波导进行电光调控,调控电极间距不受限于工艺精度,切电光重叠因子比传统结构更高,电光调控效率更高。
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本发明涉及锂电池隔膜测试技术领域,具体公开了一种锂电池隔膜耐压性的测试装置及测试方法,该锂电池隔膜耐压性的测试装置的工作台上设有第一固定组件、测试组件、保温组件和加热组件,第一固定组件能够将隔膜固定并调整对隔膜的拉扯应力,加热组件对隔膜进行加热,保温组件对隔膜的进行保温,测试组件测试隔膜的耐压性能。本发明能够模拟隔膜在锂电池使用时的工作状态,测试组件能够测试隔膜在不同温度时的耐压性能,测量结果更为精准。本发明还提供一种锂电池隔膜耐压性的测试方法,应用上述的锂电池隔膜耐压性的测试装置对锂电池的隔膜的耐压性进行测试,测量结果精准,且操作步骤简单。
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本发明公开了一种废弃动力锂电池资源化回收的预处理方法,步骤包括:步骤一:通过喷洗机构对废弃动力锂电池进行喷洗,喷洗过程中对锂电池实施翻转和振动,以全面喷洗,喷洗后形成的污水进行过滤,并循环再利用;步骤二:将喷洗后的锂电池送入放电池内,往池内倒入七水硫酸亚铁和硫酸锰并混合均匀,得到1.0‑1.2mol/L FeSO4和MnSO4的混合溶液,静置10‑16h进行放电;步骤三:取出锂电池,对锂电池进行40‑60℃热风干燥,完成整个预处理过程。该预处理方法可对废弃动力锂电池预先进行喷洗、放电和干燥,高效清理掉电池表面的泥土杂质,同时放掉电池中残留的电量,为后续的干法破碎回收提供保证;且在喷洗时可将污水回收再利用,有助于节约水资源。
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本发明公开了一种宽温域锂离子电池电解液及其制备方法与应用。所述宽温域锂离子电池电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述有机溶剂由环状碳酸酯和线状碳酸酯组成,所述环状碳酸酯包括碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯的组合,所述线状碳酸酯包括碳酸二乙酯和碳酸甲乙酯的组合,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和二氟磷酸锂的组合。本发明的宽温域锂离子电池电解液通过优化电解液组分,匹配不同酯类溶剂,可改善界面膜性质,满足‑40℃~55℃较宽温度范围内的放电需求、‑10℃以上的低温长循环性能,以及55℃下的高温长循环性能,并且具有较好的不同体系电芯的适应性,满足磷酸铁锂/锰酸锂/三元镍钴锰体系电芯的正常使用。
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