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本申请公开了一种大容量锂离子电池,包括电池壳体、设置在所述电池壳体上的盖板、设置在所述壳体内的电芯组,以及与所述电芯组连接的极柱,所述极柱伸出盖板,其特征在于,所述电池组包括多个电芯单元,和多个用于将电芯单元固定、压紧的支撑架;其中,所述电芯单元与支撑架间隔设置;所述电芯单元与极柱连接,所述极柱放置在支撑架的凹槽内。本申请的大容量锂离子电池,通过电芯单元并联、压紧,通过支撑架的固定,通过在锂离子电池中空极柱内加消防降温介质或热管,通过可串联连接的管状泄压口设计,有效的控制了大容量电池的内部温度,提高了大容量电池的安全性。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池带电破碎与余热回收一体化系统及方法,系统包括自动上料机、锂电池SOC自动检测装置、计算机、保护气体带电破碎装置、气体管理装置、气体净化装置和换热装置;将废旧锂离子电池投入低氧环境的破碎装置,在保护气体氛围中进行带电破碎;净化后的保护气体送入换热装置产生的热水作为热源使用,本发明的废旧电池处理过程简化了电池回收过程,避免了常规放电方法耗时久和造成污染的问题,将废旧电池置于高流量保护气体中直接破碎拆解,在降低氧含量的同时带走拆解过程中释放的热量,避免了破碎过程中起火爆炸的风险,并将收集的能量有效利用,达到节能减排的效果。
一种碳包覆一氧化锰/氮掺杂还原氧化石墨烯锂离子电池负极材料的制备方法。本发明以乙酸锰、石墨烯和蔗糖为主要原料,首先采用微波水热法制备出碳酸锰和还原氧化石墨烯的复合物,然后通过传统水热制得碳包覆碳酸锰和还原氧化石墨烯的复合物,最后通过后将其在气氛炉中进行热处理,制备出了碳包覆一氧化锰颗粒负载在还原氧化石墨烯片上,同时对石墨烯实现了氮掺杂,可用作高性能锂离子电池负极材料。本合成方法中第一次水热引入石墨烯对MnO的差的导电性进行了改善,并使得MnO颗粒在石墨烯表面分散均匀,第二次水热在MnO颗粒表面包覆均匀地碳层,碳壳作为一个弹性限制体,可以阻止充放电过程中MnO颗粒的聚集和粉化,提供一个体积膨胀的缓冲区域,很大程度上改善了其作为锂离子电池的循环稳定性。
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一种锂离子电池正极材料制备方法,属于电极材料制备领域。提供一种分级孔碳负载2, 5-二巯基-1, 3, 4-噻二唑作为锂离子电池正极材料的制备方法。所述方法采用酚醛树脂为碳源,纳米碳酸钙为二次成孔剂,通过煅烧、刻蚀、KOH活化等工艺制备出活化分级孔碳,以其为模板,通过溶液浸渍制得活化分级孔碳/2,5-二巯基-1, 3, 4-噻二唑复合物,然后运用氧化聚合法将聚(3, 4-乙烯二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸包覆在其表面制备出锂离子电池正极材料。采用该方法制备的电极材料首次放电容量高达281mAh·g-1,20次后的放电比容量为138mAh·g-1,容量保持率达49.1%。
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本发明涉及一种制备高纯氟化锂的系统及方法,包括反应系统、化学吸附柱以及抽真空系统,应系统包括用于放置固态碳酸锂的气固反应器、旋风分离器、助燃器以及循环风机;氟气源通过入口截止阀与气固反应器的入口连接,气固反应器的出口与旋风分离器的入口连接,旋风分离器的出口分两路,一路通过第一截止阀与循环风机连接,另一路通过第二截止阀、助燃器、第三截止阀与循环风机连接,循环风机与气固反应器连接,化学吸附柱的入口通过第四截止阀与第三截止阀连接,化学吸附柱与抽真空系统连接。本发明解决了现有的氟化锂的制备方法中多会使用氟化氢HF,合成过程中对设备的耐腐蚀性的要求比较高的技术问题,本发明工艺过程及设备简单,可靠性高。
本发明公开了一种Ag‑Cu2O‑RGO锂离子电池负极材料及其制备方法,本发明以氧化石墨烯作载体,三水合硝酸铜作前驱体,聚乙烯吡咯烷酮利用在表面的选择性吸附对Cu2O进行形状控制,同时引入金属银纳米颗粒,通过简单的一锅水浴法,制备得到Ag‑Cu2O‑RGO复合材料,作为各项物理性质测试及电化学电极、电池性能等测试使用。本发明通过简单的操作步骤,温和的反应条件便可得到高稳定性的锂离子电池负极材料,通过锚定银纳米颗粒进行表面改性,利用金属银材料的费米能级与Cu2O电极的导电带重叠增强了电子的流动,使Ag‑Cu2O‑RGO负极材料具有良好的循环性能。
本发明公开一种单核氟取代双金属酞菁配合物/活性炭锂亚硫酰氯电池催化材料及其制备方法,以4‑氟邻苯二甲酸酐、六水合氯化钴、二水合氯化铜、沥青焦活性炭和尿素为原料,钼酸铵为催化剂,在玻璃研钵中研磨均匀后放进马弗炉中固相烧结得到目标产物。该方法具有制备工艺简单、成本低、制备条件易于控制、合成周期短、组成成分均匀等优点。利用此方法所制备出的复合材料能够增加离子活化表面积,加快电子传输。沥青焦活性炭高的比表面积,孔道结构和微晶结构存在一定的催化性能和双金属的相互竞争及协同效应共同影响复合材料的催化性能,提高锂亚硫酰氯电极材料的电化学性能和有效降低界面间接触电阻。
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一种锂离子电池用MnO纳米碗及其制备方法,首先,将柠檬酸与去离子水按照一定比例完全混合得分散液,将锰盐与柠檬酸按照一定比例加入分散液中,加入氨水调节混合溶液的pH值,得到混合分散液,其次,将混合分散液加热并搅拌,冷却至室温陈化,在一定温度环境下干燥,获得固体物质,最后,将固体物质在高温的氩气气氛下煅烧,水洗,干燥后获得产物MnO,能够降低制备成本、提高材料的使用性能,并显著提高了锂离子电池在使用过程中的比容量和循环稳定性,具有制备工艺简单、成本低廉、环保的特点。
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本发明涉及一种钼酸锌的制备方法及钼酸锌在锂离子电池负极材料中的应用;本发明通过将钼酸盐、锌盐置于带有聚四氟乙烯内衬的高压釜中,添加一定量的蒸馏水,封闭高压水热釜并将其置于均相反应仪中,反应结束后经离心分离即得本发明的产品;本发明工艺简单、实施方便、成本低廉,将制备的钼酸锌作为负极材料应用于锂离子电池后,表现出电化学性能优异、比容量高并且循环性能好的优点。
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一种三维分级多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备方法,利用木耳作为生物质碳的原料通过微波水热法结合热处理法制备三维分级多孔生物质碳,其用做锂离子电池负极材料,具有良好的循环稳定性和倍率性能,所用木耳含有丰富的多糖,使得生物质碳化的产率较高,细胞壁中含有丰富的甲壳素可以形成稳定的碳骨架使得材料在充放电过程中结构稳定不易坍塌,同时可以通过控制碱的浓度来控制孔径的大小,从而提升材料的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料LiFePO4的制备方法,包括以下步骤:1)按Li∶Fe∶P∶C=(1.03~1.06)∶1∶1∶0.55的摩尔比称取铁源、Li2CO3及磷酸和活性炭(石墨或碳纤维)混合,加入无机碳,再加入有机增稠剂,在烧瓶中进行加热预反应;2)将预反应得到的产物利用喷雾干燥设备进行喷雾干燥二次造粒;3)然后将喷雾干燥后的材料放入高温炉里,在氮气保护气份下加热进行预处理;4)冷却后便得到成品磷酸亚铁基锂盐。本发明方法反应均匀,制备的LiFePO4一致性好,性能稳定,易于产业化。
本发明公开了一种多锂氮氧化物硅酸盐Li15.6La4.8Si11N20O6Cl2晶体,以及以该晶体为基质的Eu3+掺杂的红色发光材料的制备方法。该晶体属于正交晶系,晶胞参数a=7.6785(1)Å、b=17.2392(1)、c=10.1841(1)Å,V=1348.08(2)Å3,Z=2。制备方法是:根据化学通式中的配比在手套箱中称取原材料并研磨均匀,在1000℃煅烧20h,煅烧结束后,进行淬火操作30min内快速冷却至室温。本发明的制备合成中选用金属锂作助熔剂,降低了反应所需温度,能够快速、有效的制备Li15.6La4.8Si11N20O6Cl2材料。本发明中荧光粉以Li15.6La4.8Si11N20O6Cl2为基质材料,Eu3+作为激活离子,用化学通式Li15.6La4.8‑xSi11N20O6Cl2:xEu3+表达,其中0.001≤x≤4.8,是一种层状结构的红色荧光粉。该荧光粉用化学通式。
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本发明属于湿法冶金的吸附分离领域,具体涉及一种适于冬季采集锂铷的恒温吸附设备及方法。该设备至少包括卤水收集系统、恒温吸附系统和加热系统,所述的卤水收集系统入口连通有采集源,出口与恒温吸附系统连通;加热系统分别与所述卤水收集系统和恒温吸附系统连通;所述的卤水收集系统包括潜污泵、除盐除渣分卤仓和卤水箱;潜污泵一端与采集源连通;潜污泵另一端与除盐除渣分卤仓连通;卤水箱设置在除盐除渣分卤仓下方,且相互连通;所述除盐除渣分卤仓包括仓体、转筒分卤过滤器和连接板。本发明解决了冬季气温地,盐湖卤水容易盐析水芒硝堵塞管路无法提锂铷作业的问题。
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本发明公开了一种柔性自支撑锂离子电池负极材料,包括泡沫镍及附着于泡沫镍表面的活性成分Fe2O3,所述泡沫镍呈现三维多孔网状骨架结构,所述Fe2O3原位生长在泡沫镍表面及三维多孔网状骨架结构的孔道中,并呈纳米“鹿角状”结构,所述纳米Fe2O3的表面包覆有煤基石墨烯碳量子点;本发明还公开了一种柔性自支撑锂离子电池负极材料的制备方法,该方法采用电沉积技术使Fe2O3原位生长在泡沫镍上,并将煤基石墨烯量子点包覆在Fe2O3的表面。本发明的材料以以泡沫镍作为骨架,避免使用粘结剂和分散剂,提高了材料的导电性,以CGQDs为包覆材料,有效抑制了Fe2O3在充放电过程中的体积膨胀;本发明的制备方法简单高效。
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本发明公开了一种粒状离子交换型吸附剂、制备及吸附铷或锂的应用。将粉末状锂离子筛或铷离子交换剂与水溶性高分子预聚物混合,加水充分搅拌加热熔融后,加入多官能团交联剂,升高温度,保温回流使预聚物进一步发生体型缩合反应,成粘稠状体形聚合物,减压蒸发,脱水固化,机械破碎成形。本发明的吸附剂制备方法简单,操作调节温和。因选用了亲水性较强的聚合物单体形成的缩聚物,吸附剂的吸附与解吸速度较快。
本发明涉及一种采用F-和Y3+离子共掺杂的NASICON型锂离子固体电解质及其制备方法,化学计量式为Lil+x-yYxZr2-xP3O12-yFy,其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;制备过程为将Y(NO3)3·6H2O : LiF : ZrOCl2·8H2O : (NH4)2HPO4 : LiNO3为0.1-0.5 : 0.1-0.2 : 1.5-1.9 : 3.0 : 0.9-1.4摩尔比例均匀混合,经加热搅拌、烘干、球磨、压制、烧结而成。本发明所制得的固体电解质薄片的常温锂离子电导率大于10-4S/cm。
本发明公开了一种石墨烯负载石墨碳包覆四氧化三铁锂离子电池负极材料的制备方法,首先将市售的氧化石墨烯溶解在乙醇中,然后通过超声处理形成氧化石墨烯分散均匀的悬浊液A;其次将分析纯的可溶性铁盐、尿素以及表面活性剂加入到去离子水中,搅拌使铁盐充分溶解,然后加入到悬浊液A中,之后加入油酸搅拌均匀,配置成微乳液B;然后将微乳液B进行微波反应,得到产物C;最后将产物C与尿素或三聚氰胺合研磨,然后进行密闭热解,即得到石墨烯负载石墨碳包覆Fe3O4锂离子电池负极材料。本发明所制备的Fe3O4粒径较小,同时对石墨烯进行氮掺杂也可以大大提高石墨烯的反应活性位点,使电池结构更加稳定,从而提高电池的循环稳定性能。
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一种提高锂离子电池用氧化锌负极材料导电性的方法,将金属锌盐与掺杂金属盐溶于溶剂中,搅拌后转移到水热釜中进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温,分别用水和乙醇交替清洗后进行真空干燥,即得掺杂金属M离子的氧化锌负极材料;本方法使氧化锌的晶格结构形成带负电的缺陷,增加自由电子的数目,从而提高氧化锌的导电性;同时,掺杂金属离子能够使氧化锌晶格发生畸变,从而增加晶格间距增强锂离子在晶体中的运动能力,克服由于氧化锌材料导电性差,而导致高功率特性和快速充放电能力差的缺点,具有快速充放电速度快、效率高、能力强的特点,且具有稳定、高效、清洁无污染、价格便宜等特点。
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一种磷酸亚铁锂检测用正极极片,其原料组成包括浆料、溶剂和集流体,其制备方法是先制备粘结剂,其次再制备浆料,最后进行涂布并辊压制成成品,依该方法制作的正极极片制作质量高,正极极片的一致性高,可满足材料生产厂家和电芯生产厂家对半电池检测用正极极片制作要求。
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本实用新型公开一种超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置,装置包括进料系统、进气系统、反应釜和立式离心机。锂电池通过进料系统进入反应釜,首先在反应釜破碎区的惰性气氛下完成带电粉碎;之后进入反应区,同时完成超临界二氧化碳萃取电解液和二甲亚砜溶解粘结剂;二氧化碳混合电解液进入分离釜完成分离回收,溶有粘结剂的二甲亚砜通过压滤进入沉淀分离区的同时回收正负极粉末;最后在离心机中完成固相粘结剂和液相二甲亚砜的分离回收。该装置可同时粉碎电池并分离回收高纯度的电解质,粘结剂和正负极粉末,可循环再利用回收的二甲亚砜和二氧化碳,实现对锂离子电池的安全,无污染,简单高效,低能耗,低成本,大批量机械化预处理。
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本实用新型公开了一种飞机用镁锂合金模锻支架,包括底板,底板的上端的两侧连接设有竖板,底板的下端设有支撑脚,底板内设有风机,底板的一侧连接有存渣箱,风机的出风端设有通风管,通风管穿透底板延伸至底板的一侧,通风管远离风机的一端的下方设有布袋,布袋设在存渣箱内,存渣箱的一侧壁设有排风口,底板的上端连接有支撑柱,支撑柱上套设有弹簧,支撑柱上要设有上下滑动的支撑板,弹簧的上端与支撑板相连接,竖板的内侧设有滑槽,支撑板的两端在滑槽内上下滑动。本实用新型与现有技术相比的优点在于:支架的底端通过梯形槽和防滑垫在地上固定的更为的稳固;将成型好的镁锂合金顶出一部分,有利于取出成型的镁锂合金。
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本实用新型涉及电池绝缘子技术领域,尤其涉及一种锂电池用的密封绝缘子。一种大容量锂电池密封绝缘子,包括上盖与正极柱,上盖的中心设有孔,由金属套管与设置在金属套管中的中心柱组成的正极柱通过上盖的孔,在中心柱与上盖的孔壁之间设有玻璃体,本实用新型结构合理,成本低,密封效果好,且有较小的电阻,能够解决由于密封绝缘子电阻过大而造成的电池电压滞后,提高了锂电池的使用寿命。
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本发明涉及充电设备技术领域,且公开了一种新型锂电池充电装置,包括充电柜,所述充电柜的左侧面上开设有多组充电槽,所述充电槽的内部底面上均开设有滑动槽,两组滑动槽呈前后对称分布在充电槽的内部底面上,所述充电槽的右侧内壁面上均开设有两组电源孔,所述充电柜的前后侧面上均开设有多组散热孔,所述散热孔的内部均设置有开合装置,开合装置包括固定柱、转柱和牵引弹簧。本发明中,防尘板做与充电板相互远离的一方移动并慢慢与散热孔脱离,锂电池在充电过程的会产生一量的热量,通过设置的散热孔,可以达到快速散热的效果,降低锂电池在充电过程中由于温度过高从而产生火灾的可能,增强了安全性。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种聚合物锂芯电池外皮包裹绕卷设备,包括箱体、防护壳和传动轴,所述箱体的内部设置有进料机构,所述箱体的右侧设置有传动机构,所述箱体的内壁固定安装有发热板,所述箱体的内壁焊接有两个连接板,且连接板位于发热板的前部,所述箱体的内壁固定安装有储液槽,所述防护壳的内壁通过螺栓连接有马达,所述马达的输出端卡接有大齿轮,所述大齿轮的表面啮合有四个小齿轮,所述防护壳的右侧焊接有连接轴,所述连接轴的右端焊接有旋转板,本发明通过传动机构和防护壳及旋转板可以对锂电池进行自动包裹,从而无需人工手动进行外皮的包裹,工作效率大大增加,减少了工人的劳动强度。
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本发明涉及一种大型锂电池自动清洗机器人,包括底板、箱体、输送机、夹持装置与清洗装置,所述底板上安装有箱体,箱体左右两端均开设有方口,箱体内部安装有输送机,输送机表面均匀安装有夹持装置,输送机上端安装有清洗装置,夹持装置包括升降安装板、旋转电机、旋转板、调节电动推杆、调节板、调节电机、调节转板、转动柱、夹持架与托架,清洗装置包括清洗辊筒、清洗刷、转动齿轮、转动电机与过渡齿轮。本发明可以解决现有锂电池传送过程中存在的清洗效果不理想、工作稳定性差与存在清洁死角等问题,可以实现对锂电池进行自动化清洗的功能,具有清洗效果好、工作稳定性高与无清洁死角等优点。
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本发明公开了一种用电解锰阳极泥制备富锂锰基电极材料的工艺,其特征在于,将电解锰阳极泥经处理得到的硫酸锰溶液;加入硝酸锂、硫酸钴,并加入胶粒生长抑制剂、线型高分子材料,搅拌均匀后浓缩、甩丝,得到纤维状的电极材料前驱体;将其干燥后于900℃煅烧,即可获得富锂锰基电极材料。本发明采用工业废渣制备高附加值的电极材料,工艺简单、成本低、产品性能好,具有较好的经济效益和环境效益。
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一种锂取代钛酸铜镉巨介电陶瓷材料,用通式LixCd1-xCu3Ti4O12表示的材料组成,式中0.005≤x≤0.05。本发明通过配料、预烧、造粒、压片、烧结、烧银工艺步骤,制备成介电损耗低、介电常数高、电常数频率稳定性好、实用性强、易于生产的锂取代钛酸铜镉巨介电陶瓷材料,其制备方法简单、重复性好、成品率高。实验结果表明,x的取值为0.01时,锂取代钛酸铜镉巨介电陶瓷材料在1kHz下介电常数为16385、介电损耗为0.031,且介电常数在很宽的频率范围内变化很小,同时介电损耗在很宽的频率范围下≤0.05。
基于半监督协同训练框架的锂离子电池健康状态估计方法,包括基于实验数据的监督学习建模、基于工业无标签数据的协同训练、在线SOH估计3个步骤;本发明将少量、难获取的实验有标签数据与大量、易获取的工业无标签数据结合起来,基于半监督协同回归的方式进行模型的迭代更新,以最终模型的预测平均值作为锂电池在线SOH估计结果;本发明公开的SOH估计方法从电池大量的无标签充电数据中挖掘信息,通过为无标签数据标记伪标签的方式丰富训练数据,基于半监督学习方法的最终SOH估计结果在精度和鲁棒性能方面都优于传统的监督学习SOH估计方法;本发明提出了利用大量无标签数据改善电池SOH估计的高效技术,具有广阔的工程应用与产业推广前景。
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本发明公开了一种锂离子电池负极及其制备方法和应用,该锂离子电池负极具有压电效应,负极包括铜箔集流体以及附着在集流体上的负极活性材料、导电剂和粘合剂,其中,基底粘合剂用于浆料制备以得到初始电极,选用与负极活性材料有较强相互作用的PAA粘合剂;涂层聚合物选用聚偏氟乙烯‑三氟乙烯(P(VDF‑TrFE)),涂覆并渗透到初始电极中与基底粘合剂相互作用形成交联结构,以得到加固的最终电极。
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