747
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本发明公开了一种锂电池充电电压检测装置及其使用方法,包括检测箱和内腔,所述检测箱前端安装有控制面板,所述检测箱内侧设有内腔,所述控温组件后端与检测箱的内腔后端固定连接,所述安装组件底端与检测箱后顶端转动连接,通过设置了控温组件,使加热电丝产生的热量通过鼓风机充斥在检测箱内部,使温度检测器对鼓风机吹出的气流进行温度检测,使探针对锂电池温度变化而使其充电电压的波动数据进行检测,并通过控制面板进行显示和记录,操作人员可根据该数据对锂电池的电压功效进行判断,有利于提高在不同环境和条件下对锂电池的检测效果。
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本申请提供了一种锂离子电池,石墨为负极活性材料,磷酸锰铁锂、磷酸铁锂和三元材料按合适比例混合为正极活性材料,并结合正负极活性材料的比容量、首次效率等控制所定义参数α、β分别满足1.03≤α≤1.15,0.55≤β≤1.5。该电池在高SOC态充电时的析锂风险低、低SOC态下的放电功率高,且比容量高。本发明还提供了一种动力车辆。
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为克服现有磷酸铁锂电池存在无法兼顾能量密度、循环性能和倍率性能的问题,本发明提供了一种正极活性材料,包括磷酸铁锂粉末,所述磷酸铁锂粉末满足以下条件:1.0≤(D90‑D10)/D50≤5;0.5≤1/3Φc+0.8*Dmo≤2.6。同时,本发明还公开了包括上述正极活性材料的正极片和锂离子电池。本发明提供的正极活性材料具备较高的能量密度以及优秀的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种失效锂离子电池正极材料修复方法、再生正极材料及应用,该修复方法包括:将包括锂盐和氢键供体的原料混合制成低共熔溶剂;而后将失效锂离子电池正极材料与低共熔溶剂混合,进行固液反应;取固相进行焙烧,得到修复后的正极材料。通过以上方法可使失效锂离子电池正极材料恢复到原始容量状态,循环稳定,对设备要求低;且流程短,效率高,能耗低,使用的试剂无污染、可再生,成本低,具有较高的环境效益和经济效益。
1140
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种具有联动保护结构的锂电池,包括电池壳体、电池本体和联动组件;电池壳体上设有可活动的锁紧组件,当锁紧组件处于第一位置时,电池壳体与主机母座形成配合;电池本体设于电池壳体内,其设有包含联动控制回路的控制面板;联动组件用于根据锁紧组件的位置控制联动控制回路的通断;当锁紧组件处于第一位置时,使联动控制回路接通。本发明可保证在锂电池未正常安装在电池舱内时,断开锂电池内部设置的联动控制回路,使电池无输出,有效避免出现安全风险。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种快充型高比容量的负极片及包括该负极片的锂离子电池。本发明首次提出多孔碳球包覆的硅氧化物@导电碳管的复合材料,所述石墨包覆的硅氧化物@导电碳管的复合材料中,导电碳管位于硅氧化物颗粒和多孔碳球之间,一则可以增加硅氧化物颗粒之间及颗粒与其表面包覆的多孔碳球之间的导电性,第二还有利于缓解硅负极充放电过程体积膨胀导致硅表面的导电网络崩塌,第三还可以降低电芯极化内阻,有效解决石墨负极掺硅后,硅氧化物附近的石墨电位最低,锂离子浓度高,导致的析锂问题,提升了循环性能。
1140
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本发明提供一种软包锂离子电池及电子装置。软包锂离子电池包括铝塑膜和电芯,电芯包括电芯本体、正极极耳和负极极耳,正极极耳的一端和负极极耳的一端分别和电芯本体连接,电芯本体密封在铝塑膜形成的封装体的电芯本体容置区内;正极极耳与铝塑膜中的铝层的最小距离为L,L为0.1~50μm;负极极耳与铝塑膜之间的绝缘阻抗大于正极极耳与铝塑膜之间的绝缘阻抗。该软包锂离子电池能够有效抑制铝塑膜嵌锂腐蚀的发生。
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本发明公开了一种基于竞争型生成式对抗神经网络的锂电池SOC估计方法,该网络由多个生成器和一个判别器构成。采集锂电池的各类特征数据,并根据不同特征组合,从原始数据集中生成多个新数据集并将其分别输入各生成器中进行训练。利用生成器与判别器之间的相互博弈,交替迭代各生成器与判别器内部参数,同时每间隔一定训练批次淘汰SOC估计精度最低的生成器。利用保留到最后的生成器进行锂电池SOC估计。本发明利用特征与特征之间的竞争实现了特征选择机制,利用生成器与生成器之间的竞争实现了生成器相互促进机制和生成器淘汰机制,利用生成器与判别器之间的竞争实现了各生成器权重更新机制,从而提升了锂电池SOC估计精度。
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本发明公开了一种锂电池全自动真空干燥注液机,包括底座,所述底座上表面安装有抽气泵、壳体和蓄液箱,且抽气泵、壳体和蓄液箱从左到右依次设置,所述壳体内壁底部安装有支撑座,所述支撑座上表面安装有托盘,所述托盘上表面安装有锂电池本体,所述抽气泵的进气端通过接头与抽气管连接,且抽气泵另一端穿过壳体通过接头与锂电池本体上的出气端连接,所述蓄液箱上安装有出液管和进液管,且出液管位于进液管一侧,所述出液管一端通过接头与输液管连接。本发明通过一系列结构的设置,方便对锂电池进行干燥处理,同时进行自动注液到准确的剂量,实用性强。
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本发明提供了一种聚合物颗粒、含有该聚合物颗粒的隔膜及含有该隔膜的锂离子电池。所述聚合物颗粒具有核壳结构,即包括壳层和核芯,形成所述壳层的材料包括热敏聚合物,形成所述核芯的材料包括多孔聚合物复合改性材料;所述多孔聚合物复合改性材料中包括共价有机框架化合物本发明区别于传统的锂离子电池隔膜,采用聚合物定向设计包覆的方法,筛选热敏聚合物包覆多孔聚合物复合改性材料,在不影响锂离子电池性能的前提下,在隔膜表面涂覆含有热敏聚合物包覆多孔聚合物复合改性材料的微球,能有效改善锂离子电池的高温安全性能。
796
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电解液,包括有机溶剂、锂盐、添加剂A和添加剂B,所述添加剂A为常规添加剂,所述添加剂B为具有式Ⅰ所示化学结构式的环状硅氧烷类化合物,其中,R11、R12、R13各自独立地选自氢原子、氟原子、碳原子数为1~5的取代或未取代的烷基、碳原子数为2~5的取代或未取代的烯基、碳原子数为6~8的取代或未取代的苯基,取代基选自氰基或卤素。另外,本发明还涉及一种含有该电解液的锂离子电池。相比于现有技术,本发明的电解液既能保护正极材料,避免在高电压强氧化性正极表面发生氧化分解,同时又能抑制负极活性材料充放电过程中的体积膨胀,从而能改善锂离子电池的循环性能和高温存储性能。
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本发明公开了一种抵消电磁场的电芯、软包锂电池及其制作方法,所述电芯包括卷芯本体,所述卷芯本体由长方形的第一隔膜、正极片、第二隔膜、负极片和第三隔膜堆叠卷绕而成,所述卷芯本体表面包覆一圈第一铝塑膜,所述正极片一端连接正极极耳,所述正极极耳从正极片的长度方向垂直引出,所述负极片一端连接负极极耳,所述负极极耳从负极片的长度方向垂直引出,所述正极片的长度和负极片的长度相等,本发明提供一种抵消电磁场的电芯、软包锂电池及其制作方法,所述软包锂电池结构和制造方法简单,能够抵消锂电池在充电和放电过程中产生电磁场,避免影响对电磁场比较敏感的精密元器件的正常工作和精度。
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本发明提供一种锂离子电池及电子装置。本发明的锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液;所述隔膜包括基膜和设置于基膜至少一功能表面的陶瓷层,所述陶瓷层包括无机粒子m和无机粒子n;所述无机粒子m的体积平均粒径为0.5~1.5μm,所述无机粒子n的体积平均粒径为0.05~0.3μm;所述无机粒子n与所述无机粒子m的质量比为A,且0.05≤A≤10;所述电解液包括碳酸乙烯酯,所述碳酸乙烯酯与所述电解液的质量比为B,且0.05≤B≤0.4;A与B的关系满足1≤A/B≤100。本发明的锂离子电池可使锂离子电池在具有高能量密度的基础上,兼具优异的循环性能和安全性能。
本发明提供了一种高能量密度负极材料及包括该负极材料的负极片和锂离子电池,所述负极材料包括金属碳化物纳米片和石墨;所述金属碳化物纳米片与石墨的质量比为1:9‑9:1。所述负极材料的克容量高,且由于振实密度高,粒径小,与商业化石墨复合后制备的负极片可实现高压实密度,例如当Ti3C2在负极材料中所占比例为50wt%时,克容量提高约26mAh/g,负极片压实密度提高约0.3g/cm3;当Ti3C2在负极材料中所占比例为50wt%时,利用本发明得到的负极材料制备出的锂离子电池质量能量密度提高约10.5Wh/Kg,体积能量密度提高约28.2Wh/L。
1199
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本发明涉及锂电池制备技术领域,尤其涉及一种扣式锂电池及其制备方法,本发明的扣式锂电池包括:壳体,具有顶部敞开的腔室,并且壳体的内壁上设置有贯通的第一安装孔;电芯,容置在腔室中;第一极板,具有第一连接端,第一连接端穿设在第一安装孔中;第二极板,具有第二连接端;盖板,盖设在壳体上,盖板具有第二安装孔,并且第二连接端穿设在第二安装孔中;本发明的扣式锂电池采用第一极板连接电芯的第一极耳,采用第二极板连接电芯的第二极耳,并且第一极板上的第一连接端自第一安装孔穿出,第二极板上的第二连接端自第二安装孔穿出,具有结构简单、壳体内部的空间利用率大的优点。
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本发明公开了一种锂电池隔膜定长装置及其定长裁切方法,所述收隔膜转盘上设有半径都为R的所述第一半圆支撑轴和第二半圆支撑轴,第一半圆支撑轴和第二半圆支撑轴能够在导向槽上移动以调节位置,如此,实际使用时,通过调节第一半圆支撑轴和第二半圆支撑轴的位置就能控制锂电池隔膜缠绕在第一半圆支撑轴和第二半圆支撑轴外围一圈的实际长度S(X),另,所述收隔膜转盘上设有特殊的刻度线,如此,便于调节第一半圆支撑轴和第二半圆支撑轴的位置,其使用方便,本案无需用其他工具去测量锂电池隔膜缠绕在第一半圆支撑轴和第二半圆支撑轴外围一圈的实际长度S(X),便于锂电池隔膜定长裁切。
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本发明涉及锂电池加工技术领域,特别涉及一种锂电池高效率180°翻转装置,第一立板的表面上设置有第一从动轮和两个夹爪传动轮;传动轴的轴身上固定有两个第一升降抓取机构;两个第一升降抓取机构之间在传动轴上呈背向设置;龙门架上固定有横移输送机构;横移输送机构上固定有两个第二升降抓取机构;两个第二升降抓取机构设置在第一升降抓取机构的上方;两个夹爪设置在第一升降抓取机构与第二升降抓取机构之间。在使用本发明时,利用第一从动轮和两个夹爪传动轮同步驱动,且同时转动半圈,其动力来源能够为同一来源,降低动力成本,且通过一套设备实现锂电池的自动翻转,提高锂电池的生产效率。
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本申请公开了一种聚合物锂离子电池的封口方法和装置。本申请的聚合物锂离子电池封口方法,包括在进行二封封口前,对电池气袋侧的二封封口位置的铝塑膜进行超声波处理,通过超声波的震动将残留在二封封口的铝塑膜内层位置的电解液雾化、清除,然后再进行二封封口。本申请的聚合物锂离子电池封口方法,预先采用超声雾化去除二封封口铝塑膜内层位置存留的电解液,然后在进行二封封口,避免了电解液存留对二封封口质量的影响,提高了电池二封的封装熔胶效果,提高了二封封装质量和品质,降低了电池出现漏液的风险,为制备高品质的聚合物锂离子电池奠定了基础。
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本发明提供一种智能型聚合物锂电池隔膜,包括基材层和聚合物层,所述聚合物层位于所述基材层的两个表面上,所述基材层为多孔铜箔,所述聚合物层为含氟聚合物颗粒层。本发明还提供所述智能型聚合物锂电池隔膜的制备方法。本发明提供的智能型聚合物锂电池隔膜不仅具有抗穿刺强度高、吸液锁液能力强等优点,还可以提前预判枝晶的生长情况,对危险电池进行检测和排查,为锂电池的安全性能提供保障。
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一种适配硅碳负极的电解液和锂离子电池,属于锂离子电池材料技术领域。所述电解液包括非水有机溶剂、导电锂盐、添加剂;所述添加剂包括3,3,3‑三氟碳酸丙烯酯和磷酸酯类添加剂。本发明的优点为:本发明将3,3,3‑三氟碳酸丙烯酯和磷酸酯类添加剂两种添加剂混合使用,其中3,3,3‑三氟碳酸丙烯酯能够在硅碳负极形成稳定的SEI膜;磷酸酯类添加剂在正极材料表面形成保护膜,减少过渡金属元素溶出,间接保护硅碳负极的SEI膜结构,从而显著提高使用硅碳材料作为负极活性材料的锂离子电池循环和存储性能。
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本发明公开了一种快充锂离子电池及其制备方法。这种快充锂离子电池是由以下的制备方法制得:1)分别制备正/负极导电材料;2)制备导电浆液;3)将导电浆液与导电材料混合,涂覆在基材上,得到正/负极片;极片的涂层边缘预留空白;4)切割极片的预留空白,形成电极连接片;5)卷成方形电芯,引出电极连接片;6)将连接片与金属复合片焊接;7)裁切连接片;8)将连接片弯折成型;9)对外露的连接片贴胶保护;10)将电芯半成品进行顶侧封边;11)将电芯进行烘烤,然后注入电解液,分容,得到快充锂离子电池。本发明公开了一种可超快充电的锂离子电池,能够将充电时间缩短在15分钟以内,6分钟即可充电达电池总电量的90%以上。
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本发明涉及锂盐制备领域,具体地涉及锂吸附剂复合颗粒,以及该锂吸附剂复合颗粒的制备方法,该锂吸附剂复合颗粒,包括:活性吸附剂及粘结剂,其中,至少部分活性吸附剂的颗粒与颗粒之间和/或活性吸附剂的颗粒与粘结剂之间形成有孔洞,吸脱附速度快、吸脱附量大及稳定。
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本发明公开一种锂电池自动加热的烘烤设备,包括锂电池加热干燥治具、上盖、抽真空管路、泄真空管路及移动装置,所述上盖固定于所述抽真空管路及泄真空管路的输出端且分别与所述抽真空管路及泄真空管路的输出端连通;所述锂电池加热干燥治具包括治具主体及发热管,所述治具主体开设有上方开口的腔体,所述发热管设置于所述治具主体上;所述移动装置可驱动所述治具主体及所述上盖的其中一者移动并盖合到另一者,以使所述腔体密封。本发明锂电池自动加热的烘烤设备可直接对电池加热干燥,省去大型的干燥炉及加热模块,使设备结构简单,从而简化工艺流程,大幅降低生产成本。
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本发明公开了一种锂电负压管路通断测试工装,旨在提供一种。本发明包括与锂电池化成设备相适配的本体,在所述本体上设置有若干个与锂电池化成设备上的真空吸嘴相对于的工装负压通道口,所述本体上还设置有若干个与所述工装负压通道口一一对应的压力表,所述压力表与所述工装负压通道口相连通,所述本体上还设置有与若干个所述压力表相连接的工装通讯接口。本发明应用于锂电负压管路通断测试工装的技术领域。
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本发明公开了一种锂离子电池交联型水性粘结剂的制备方法,由含有机羧酸或氨基或羟基的水性高分子与含有羟基、胺基或羧基的水溶性小分子交联剂共同作为水性粘结剂原材料,在锂离子电池电极片浆料涂布烘干条件下经酯化、酰胺化反应交联,制备过程简单,不改变现有的锂离子电池生产工艺条件,且获得具有良好粘结性、柔顺性、弹性的电极,解决现有技术中电极活性物质、导电剂和集流体之间的粘结强度不高,且不具有足够的弹性来缓解锂离子电池充、放电过程中的膨胀与收缩而松胀脱落的问题。
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一种锂离子动力电池负极材料的制备方法,具体步骤如下:将沥青和树脂加热升温至熔化成液体,然后不断搅拌混合均匀后冷却得到复合包覆材料块体;将复合包覆材料块体进行粗碎后和超细粉碎,得到复合包覆材料超细粉体;将复合包覆材料超细粉体和钛酸锂充分混合得均匀粉体;将均匀粉体在惰性气体的保护下,升温,保温,再自然降温,冷却后过筛即得到锂离子动力电池负极材料。本发明最突出的创新点是将包覆材料前驱体复合处理后,再包覆钛酸锂;保证了多种包覆材料前驱体混合的均匀性,同时不需要任何溶剂,对环境友好;另外,工艺简单,成本低,易工业化生产。
本发明公开了一种以MOF为模板制备金属氧化物的方法,包括如下步骤:(1)有机配体H2PBI的合成;(2)金属?有机框架配合物(MOFs)的合成;(3)多孔的金属氧化物的合成。与传统的锂离子电池负极材料(石墨)相比,本发明在比容量方面有很大的提高,经过一百次充放电循环,比容量由372mAh/g提高到745mAh/g,相比于传统的金属氧化物作为锂离子电池负极材料,此发明在稳定性方面有很大的提高,经过一百次充放电循环,其比容量几乎没有改变,相对于传统的制备金属氧化物的方法,这种制备方法更简单、有效。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料及含有该正极材料的锂离子电池正极和电池。该正极材料包括磷酸铁锂正极活性材料和磷酸铁,其中,磷酸铁的颗粒一次粒径不低于20微米。通过将大颗粒的磷酸铁与磷酸铁锂正极活性材料混合用于正极材料中时制备的电池本身防过放能力优异,制备的电芯放电至2.0V以后,继续放电接近0V,正极电位曲线的下降趋势趋于平缓,负极电位曲线尚未上升过高(一般不高于1.5V),两电位曲线即接近或相交于0V。不仅可以防止过放,保障单体电芯的安全,而且可以实现低势能或不带电的安全运输。
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一种汽化热完全回收式溴化锂中央空调,包括高压发生器、高温热交换器和吸收蒸发腔体,高压发生器蒸汽腔、过热蒸汽降温减压室、降温减压膨胀阀、高压冷剂泵和冷剂水盘依次连通;蒸汽压缩机与过热蒸汽降温减压室连通,蒸汽压缩机、压缩过热蒸汽降温减压室、冷凝换热器、冷凝控制膨胀阀、冷剂水冷却器和冷剂水盘依次连通;冷凝换热器设置在高压发生器的浓溶液腔内;压缩过热蒸汽降温减压室还与降温减压膨胀阀和高压冷剂泵之间连通;采用这样的结构,高压发生器蒸发的冷剂蒸汽的潜热能被完全利用,蒸汽压缩机消耗的功也能被高压发生器吸收用于弥补散热损失和传热损失,溴化锂空调运行期间除蒸汽压缩机在连续消耗电能外,发生器不再需要其它热源加热。
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