1180
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本发明公开了一种高存储稳定性的锂离子电池正极材料及制备方法。所述氧化钨光催化剂由以下步骤制得:a、苯甲酸和发烟硫酸反应合成3,5‑二磺酸苯甲酸;b、3,5‑二磺酸苯甲酸和熔融烧碱反应合成3,5‑二羟基苯甲酸;c、3,5‑二羟基苯甲酸与三元正极材料前驱体的水溶液混合,制得复合物A;d、将复合物A加入含有对二溴苯的二氯乙烷溶液中,低温缩聚,制得即复合物B;e、将复合物B与锂源混合,高温烧结,即得层状结构的聚醚酮插层三元正极材料。所述方法具有以下有益效果:本发明通过改性制得的三元正极材料的循环性能好,在储存中的容量损失小,并且倍率性能和安全性能佳,稳定性好,应用前景广阔。
737
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本发明提出一种锂电池负极界面相容性硫化物固态电解质及制备方法,所述硫化物固态电解质是将Li2S、SiS2、LiI混合球磨得到的粉末先后通过A通道恒温恒压处理、超声雾化成颗粒、直流磁控溅射非晶态硅酸锂层,最后骤冷而制得。本发明提供的Li2S‑SiS2‑LiI基固态电解质,离子电导率高,可与电极界面良好接触,避免了Li2S‑SiS2与石墨负极直接接触的相容性差的问题,电化学稳定性高,同时制备工艺简单,具有节约能源的作用。
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本发明公开了一种双冗余锂电池管理系统,包括主系统,所述主系统包括电池组、与所述电池组连接的传感器、以及与所述传感器连接的MCU;还包括冗余系统,所述冗余系统包括硬件冗余系统、软件冗余系统和冗余控制系统,所述硬件冗余系统包括冗余传感器、冗余通信以及备用MCU;所述软件冗余系统用于实现软件功能,以及通过实现与主系统方法不同但精度相当的电池荷电状态、电池健康状态算法;所述冗余控制系统,用于通过硬件冗余系统及软件冗余系统的融合判断、响应,维持系统正常运行;本发明还提供一种双冗余锂电池管理方法,本发明易于实施,可提升系统运行稳定性,保障电池系统安全运行。
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本实用新型公开了一种电动车锂电池防盗装置,涉及电子防盗设备技术领域,解决了现有技术中无法用手机实现传统电动车锂电池的电源输出的断开与闭合等技术问题。本实用新型包括电动车锂电池、与电动车锂电池的电极通过导线连接的稳压模块、与稳压模块通过导线连接的单片机、与单片机通过导线连接的继电器、与单片机通过导线连接的GPS模块、单片机通过导线连接的蓝牙模块、与继电器的触头系统通过导线连接的输出电极;所述继电器的触头系统还与电动车锂电池的电极通过导线连接。本实用新型具有结构简单,经济适用等优点。
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一种通过水基注凝成型制备锂镧锆氧固态电解质的方法,属于离子导体电解质领域。首先配制pH值为10~12的碱溶液;然后向其中加入分散剂,搅拌均匀后,再加入传统固相烧结法制得的LLZO陶瓷粉料,球磨混合后,加入粘结剂和交联剂,得到浆料;最后,将得到的浆料浇注到模具中,经煅烧、烧结,得到LLZO固态电解质。本发明方法简单,普适性强,对操作条件及设备均无苛刻的要求,能满足特殊形状LLZO固态电解质的成型要求,有利于固态锂电池的结构设计和构筑;同时,采用碱溶液抑制LLZO粉体与水的离子交换反应,无需使用有机溶剂,环境友好,成本低廉,有利于大规模的推广应用。
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本发明提供了一种用于锂电池负极的硅复合材料及其制备方法。该硅复合材料为三维网络结构,包括纳米硅单质和二氧化硅气凝胶,纳米硅单质镶嵌在二氧化硅气凝胶的微孔中。该制备方法包括以下步骤:将有机硅酸盐、无机硅酸盐、聚乙烯醇与水按质量比为1:(0.3‑1):(0.1‑0.2):(3‑7)混合,滴加酸,然后加入单质纳米硅粉,滴加氨水,再在50℃‑80℃条件下保温20min‑40min,然后与发泡组合物混合,加热发泡,得到纳米硅单质/二氧化硅气凝胶。本发明提供的硅复合材料,能将纳米硅单质固定在二氧化硅气凝胶的微孔中,并能使气凝胶与硅的膨胀或收缩保持一致性,防止硅体积膨胀造成的粉末化现象,提高锂电池的循环性能。
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本发明提供了一种锂电池海胆状多孔碳微球负载硅负极材料及制备方法。先制得有机相包覆中间相碳微球,进行氧等离子体高温处理,然后将气源更换为氩气,同时通入气态硅源及蒸汽态催化剂,进行氩等离子体高温处理,形成海胆结构,即可制得负载硅纳米线的海胆状碳微球负极材料。该方法通过有机相包覆中间相碳微球后等离子热处理,最终形成海胆结构,使得纳米线表面包覆材料和粘结剂不易脱落,性能稳定,同时制备中硅纳米线的形成增加了碳微球之间的间隙,在晶须膨胀的同时不会导致宏观体积膨胀,使得所得负极材料容量高,材料内部体积膨胀较小,在锂电池领域的应用前景好。
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本发明涉及一种锂离子电池硅基负极材料及制备方法,属于锂离子电池制造技术领域。技术方案是:对于SiO的歧化处理,是通过SiO歧化促进剂和SiO歧化抑制剂的调配,来控制SiO歧化程度。包括以下步骤:步骤一、SiO歧化促进剂和SiO歧化抑制剂的调配,得到添加剂A;步骤二、将SiO和添加剂A进行均匀混合,得到混合物料B;步骤三、将混合物料B进行高温处理,得到焙烧物料C;步骤四、将焙烧物料C进行分级、筛分处理后得到硅基负极材料。本发明通过SiO歧化促进剂和SiO歧化抑制剂的调配,然后将其与SiO均匀混合,焙烧处理得到。本发明制得的硅基负极材料相对于现有技术,具有歧化程度可控性更高,适用温度范围更广,易于批量化生产。
本发明公开了一种用于锂电池负极的NiFe2O4/石墨烯复合材料的制备方法,是先以改进的化学法制备氧化石墨烯;再以氧化石墨烯、镍源和铁源为主原料、尿素为沉淀剂,用水热法一步原位还原得到前躯体;然后对前驱体离心、洗涤和干燥,将其置于气氛管式炉中热处理。本发明制备的复合材料能使石墨烯均匀的将NiFe2O4纳米微球分散开,在降低颗粒的团聚的同时增大复合材料的比表面积。其复合活性材料在0.01V~3.0V电压范围内,50mA/g的电流密度下,首次放电容量达1900mAh/g,其电化学性能优异。本发明工艺流程简单,产物纯度高,原料来源广泛,易于产业化,所制备的纳米复合材料可以应用于新能源领域。
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本发明公开了一种用于回收软包锂电池的装载工装,包括工装基板,所述工装基板上并列间隔设置有多个隔板压紧组件,相邻的所述隔板压紧组件之间的间隔形成装载所述软包锂电池的框格,所述框格的一端设置有限位块以及电夹支架组件,框格的另一端滑动设有电夹滑动组件,所述工装基板上靠近电夹机架组件的一侧还设置有接电头;本发明结构简单,可适应多种规格的多个软包锂电池的混合装夹和接电。
本发明属于正极电极材料技术领域,本发明公开了一种原位尖晶石修饰的低钴球形富锂锰基正极材料及其制备方法。该材料由LMNCA和扭曲的尖晶石相组成,LMNCA的化学式为aLi2MnO3·bLiNixCoyAlzO2。该材料的制备方法包括以下步骤:(1)将硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和硝酸铝加入水中形成混合溶液;(2)在保护气体下,将混合溶液、碳酸钠水溶液和稀氨水溶液进行反应,得到沉淀;(3)将沉淀抽滤,并在真空环境下烘干得到前驱体;(4)将前驱体与碳酸锂研磨混合,在空气或氧气气氛下,经两次煅烧即得低钴球形富锂锰基正极材料。该制备方法简便、成本低,且制备的正极材料具有优良的循环稳定性。
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本发明属于锂电池负极制备技术领域,具体涉及一种螺杆挤出机制备多孔锂电池硅碳负极的方法。方法包括:将苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯与纳米硅粉在四氢呋喃和环己烷混合溶剂中超声分散,加入正丁基锂引发剂,在氩气保护下反应,形成包覆纳米硅颗粒,过滤干燥后加入去离子水,在紫外光照射下加乙酸溶液,获得多孔PS膜包覆纳米硅颗粒;将水溶性无机填料加入去离子水中配置为饱和溶液,将多孔PS膜包覆纳米硅颗粒分散于饱和溶液中,蒸发除去水,使无机填料在纳米孔中结晶;将蒸发后获得的产物碳化。碳化后的产物与碳粉、粘结剂、石蜡润滑剂混合后加入螺杆挤出机,反复挤出后将挤出的粉末置于去离子水中浸泡、干燥,获得具有多孔结构的硅碳复合材料。
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本发明属于锂电池领域,提供了一种预掺杂稳定制备高镍三元锂电池电极材料的方法,将镍、钴、锰按摩尔比为8:1:1分别称量硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰溶液,将Mg‑Al‑F掺入硫酸镍,将Ti‑F掺入硫酸锰、硫酸钴,分别在氨水和三乙醇胺中养护,然后分别置入聚丙烯酰胺‑石墨烯胶体中形成胶状物;将三种胶状物,通过高压射流机混合,在混合的同时喷入锂源,利用激光烧结,形成球形的高镍三元材料,克服了高镍三元材料加工稳定性差、不易控制的缺陷。避免加入碱液引入钠离子的不足,简化了制备流程。
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本发明属于锂电池领域,提供了一种具有控温功能的高镍三元锂电池,该电池包括正极极片、负极极片、隔膜、电解液、U形管、冷却管、加热电阻丝、循环泵以及外壳、温度检测装置和控制芯片,所述正极极片、负极极片、隔膜、电解液、外壳组装形成电池,所述U形管两端插入电解液中,U形端插入冷却管,所述冷却管内装有冷却液并与循环泵连接,所述U形管内部装有相对于电解液对温度更敏感的有机溶液且液面超过冷却管高度,所述加热电阻丝在冷却液里且位于U形管上方,所述温度检测装置能将锂电池实时发送给控制芯片,所述控制芯片用于控制加热电阻丝和循环泵。
本发明涉及锂离子电池用绿色、高效木质纤维素基体隔膜及其制备方法,其特征在于:开发出五种基于木质纤维素基体或者基于木质纤维素为主体与其他天然或合成高分子两元或三元共混复合物为基体的隔膜及其制备方法:纯木质纤维素隔膜的涂覆和静电纺丝制备、木质纤维素为主体与其它天然或合成高分子材料两元或三元复合物隔膜的浇筑、涂覆和静电纺丝制备首。本发明的有益效果是,选用全世界年产量近万亿吨的天然高分子材料聚集体木质纤维素为基体或者选用以木质纤维素为主体与其他天然或合成高分子复合物为基体,制备能够用于锂离子电池中的隔膜,彻底解决锂离子电池″白色污染″问题并赋予电池高性能。发明内容还开拓了木质纤维素全新的应用领域。
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本发明涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种用于锂电池的Si/金刚石负极材料及其制备方法,所述用于锂电池的Si/金刚石负极材料,包括硅基底和掺杂金刚石薄膜,所述掺杂金刚石薄膜中含有掺杂元素,所述掺杂元素为硼、氮和磷;所述金刚石薄膜中各元素的原子百分含量为:碳75~80at.%,硼10~15at.%,氮3~8at.%,磷2~7at.%。本发明通过掺杂金刚石薄膜作为骨架抑制负极材料充放电过程中的体积变化。以片层状单晶Si为基底,然后在基底的表面溅射沉积B、N、P掺杂的金刚石薄膜,提高负极材料中离子和电子的迁移效率,降低负极材料的电阻,通过复合结构还能够Si在Li脱嵌带来的体积变化,从而提升电池充放电性能和使用寿命。
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本发明介绍的镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出方法是从镍钴锰酸锂废电池中分离出的正负极混合材料和磨细的软锰矿放入耐压并耐硫酸和硝酸腐蚀的容器中,并将硫酸和硝酸泵入该容器,然后密封容器,进行镍钴锰酸锂废电池正负极混合材料的浸出。
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本发明为一种铝盐提锂功能材料的制备方法。该方法包括步骤1、铝盐功能材料前驱浆液制备:将聚铝、锂源和水按比例混合,并加入添加剂超声搅拌得混合盐溶液,将碱液或者碱式盐溶液按一定流速加入混合盐溶液中,调节pH,接着恒温搅拌反应得嵌锂型铝盐功能前驱浆液;步骤2铝盐提锂功能材料制备,即将步骤1所得前驱体浆料经固液分离、洗涤、干燥得铝盐提锂功能材料。本发明采用廉价聚铝为铝源,水溶性好,与碱一步合成铝盐提锂功能材料,反应速率快,流程短,成本低。该方法借助冷冻干燥技术强化可制备高比表面、高孔隙率与高锂吸附容量的铝盐提锂功能材料,可很好地用于高杂质盐湖卤水提锂,提锂速率快,选择性高,具有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种锂离子电池的制备方法,其包括如下步骤:步骤S1,提供锂离子电池本体;步骤S2,提供PVDF压电薄膜传感器,将PVDF压电薄膜传感器设置于锂离子电池本体上,获得锂离子电池。一种锂离子电池,其包括锂离子电池本体与压力检测装置,压力检测装置包括PVDF压电薄膜传感器,PVDF压电薄膜传感器设置于锂离子电池本体表面,以检测锂离子电池表面的压力变化。一种锂离子电池压力检测方法,用于检测锂离子电池压力检测是否合格。
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本实用新型公开了一种锂电池负极板生产装置,属于锂电池领域,一种锂电池负极板生产装置,包括基座,所述基座的底部固定安装有支撑座,所述基座的顶部固定安装有两个导杆,两个所述导杆平行设置,所述导杆的顶部固定安装有上横梁,所述上横梁的底部设置有上刀架,所述上横梁的底部固定安装有液压油缸,所述液压油缸的底端与上刀架固定连接,所述上刀架的底部固定安装有上剪切刃,所述下刀座的内部设置有散热通道,通过冷却水经过冷却水进管进入下刀座内部的散热通道中,吸收下刀座中的热量,之后冷却水通过冷却水出管排出将热量带走,实现对下刀座的散热,避免了装置过热造成机架变形,甚至造成装置报废的情况。
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本实用新型公开了一种钛酸锂电池专用高效极耳焊接机,包括焊接机,焊接机包括机架、安装在机架上端的驱动电机、安装在机架内且一端延伸到机架外的焊头,且焊头位于机架内的一端通过驱动电机实现上下升降运动,所述焊头位于机架外的一端下侧设置有两组对称的焊点,每组焊点的数量为四个,用于适配软包85200235钛酸锂电池正负极的两个电芯极耳与对应铝极耳之间的焊接。本实用新型采用两组焊点的焊头,每组四个焊点,焊接一次即可满足软包85200235钛酸锂电池正负极极耳焊接要求,实现高效焊接;夹具对软包85200235钛酸锂电池电芯在焊接、搬运的过程中有良好的保护作用;吸尘器有效的清除焊接时产生的焊渣。
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本实用新型公开了一种二次锂电池组模块检测装置,包括二次锂电池组和主控制板,主控制板连接温度采样电路、放电信息记录电路、电量显示电路、显示屏、电流采样电路、均衡保护电路、通信模块、开关驱动电路、SOC/SOH模块、报警模块和充放电控制模块;温度采样电路连接温度传感器,放电信息记录电路、SOC/SOH模块和电量显示电路均连接显示屏;开关驱动电路连接保护开关,保护开关位于锂电池组正极端;电流采样电路连接电流传感器,电流传感器位于锂电池组负极端。
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本发明公开了一种用于锂硫电池的CoSe分散的分级多孔碳材料制备方法,属于多孔功能材料合成领域和锂硫电池正极材料制备技术领域。本发明利用盐酸多巴胺在碱的催化作用下,通过简单的微乳液自组装方法,在ZIF67表面包覆形成聚多巴胺,然后在高温焙烧、盐酸刻蚀和硒化条件下,制备出CoSe分散的分级多孔碳材料,再将硫粉熔融扩散到其中,得到CoSe分散的分级多孔碳材料的锂硫电池正极材料。分级多孔碳材料可缓解电池充放电循环过程中硫的体积膨胀,提高正极材料的导电性,而且分散的CoSe纳米颗粒对多硫化物有着良好的化学吸附和催化转化作用,能有效抑制其在电解液中的“穿梭效应”,本发明与现有技术相比,具有方法简单高效,安全环保,普适性可大规模推广的优点,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池可控宽频带阻抗测量方法及装置。测量方法包括步骤:设置测量状态、处理扰动幅值和计算直流阻抗和交流阻抗。测量装置包括AC/DC变换器、DC/DC变换器和稳压电容;还包括电压电流实时采集模块、直流/交流阻抗计算模块、扰动发生器和中央控制器;电压电流实时采集模块连接到电压传感器和电流传感器;直流/交流阻抗计算模块用于计算直流和交流阻抗;扰动发生器用于产生交流电压或交流电流扰动信号;中央控制器用于控制AC/DC变换器和DC/DC变换器的工作状态,还用于控制扰动发生器。本发明通过设置三种阻抗测量状态,能够将锂电池不同工作过程中的信息通过阻抗进行表达,有效地提高了所测锂电池阻抗的可靠性。
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本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种锂硫电池正极材料及其制备方法。向分散均匀的氧化石墨烯溶液中滴加SnCl4溶液后搅拌均匀,在175‑185℃条件下反应11‑13小时后冷却至室温,得第一产物;将第一产物在55‑65℃干燥后,在440‑460℃煅烧1.5‑2.5小时后冷却至室温,得SnO2@rGO;将SnO2@rGO与碳纳米管球磨均匀后与S单质混合,在150‑160℃恒温热处理11‑13小时后冷却到室温后制得锂硫电池正极材料。利用SnO2对多硫化物的强吸附性与还原氧化石墨烯和碳纳米管构筑的三维导电网络协同作用,从而提高了锂硫电池的电化学性能。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种多元磁控溅射的方法及装置、制备金属锂复合电极的方法、制备电极的设备。本发明的多元磁控溅射的方法及装置、制备金属锂复合电极的方法、制备电极的设备可以同时进行多种靶材的溅射镀膜,而且可以根据设定各个靶材的溅射速度来得到不同原子比例组分的薄膜,当需要溅射获得不同成分的薄膜时,直接替换靶材即可,流程简单快捷,生产效率高,符合大规模生产的需求。
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本发明公开了一种锂离子电池集流体用石墨纸的制备方法,包括步骤将膨胀石墨粉与多金属氧酸锂盐混合均匀,形成复合石墨粉;将复合石墨粉与水配制成复合石墨悬浮液;将复合石墨悬浮液与氢卤酸混合为涂料,然后将所述涂料涂抹于聚烯烃膜上形成涂层;将涂抹有涂层的聚烯烃膜干燥后,将涂层与聚烯烃膜剥离,剥离后的涂层为所述的石墨纸,本发明既能满足导电性的需求,又能提高锂离子的传输速率,且重量轻,有利于提高电池的能量密度。
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本发明介绍的钴酸锂废电池正极材料的浸出方法是将从钴酸锂废电池中分离出的正极材料和磨细的软锰矿放入耐压和耐硝酸腐蚀的容器中,并将硝酸泵入该容器,然后密封容器,进行钴酸锂废电池正极材料的浸出。
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本发明提供了一种锂电池LED应急灯,包括LED灯珠、LED灯体、锂电池及外壳,所述外壳由包胶底座、壳体及可打开的壳体上盖组成,所述外壳内部包胶底座上固定设置有电池盒;所述外壳内部两侧各设置有一根气动杆,所述气动杆一端固定在所述包胶底座上,另一端通过一旋转轴与所述LED灯体相连;所述外壳内部还设置电路板,所述LED灯珠及锂电池与所述电路板电连接;壳体上盖关闭时,LED灯珠及LED灯体都处于外壳内部,壳体上盖打开时,气动杆伸长,使得LED灯珠及LED灯体都处于外壳外部。本发明集成度高,整体占用空间小,便于携带且灯体不易腐蚀及损坏且灯体能够按实际所需旋转至一定角度。
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