1095
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本发明属于锂电池生产技术领域,具体的说是一种锂电池极板包隔机,包括底座、送料传送带、送膜装置和包膜装置,底座中部设有送膜装置,送膜装置一侧设有安装在底座上的送料传送带,送料传送带通过驱动电机控制转动,送膜装置另一侧设有安装在底座上的包膜装置,送料传送带表面设有梯形齿形,使用带有齿形的传送带不仅能达到传送锂电池极板的功能,同时又能保护锂电池极板不被损坏。本发明通过设置升降机构,油缸工作的时候,推动下滑块在底座上滑动,下滑块带动第一支撑板转动从而改变第一支撑板在竖直方向上的高度,第一输送带和第二输送带之间间距随着油缸的工作而改变,使用升降机构能够对不同厚度的锂电池极板包膜。
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本发明公开了一种利用锂基蛭石去除人粪便中镁钙铝离子的方法,本发明利用锂基蛭石将粪菌液中的镁、钙、铝离子交换到锂基蛭石层间,吸附了镁、钙、铝离子的锂基蛭石和碳酸锂经过滤除去,从而达到去除粪菌液中镁、钙、铝离子的目的。本发明可通过特异性吸附去除人粪便中的镁、钙、铝离子,使镁、钙、铝离子超标的粪便捐献者所捐献的粪便经处理后能达标。
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本发明公开了一种使用非水电解液的锂离子电池,包括正极、负极、置于正极与负极之间的隔膜和锂离子电池非水电解液;正极的活性物质包括LiFePO4;锂离子电池非水电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂;添加剂至少包括(A)碳酸亚乙烯酯,同时还包括:(B)结构式1所示的化合物与(C)氟苯中的至少一种;其中n为1~3的自然数,R1、R2、R3、R4分别独立地选自氢原子、氟原子、碳原子数为1~6的烷基中的一种。本发明的锂离子电池,具有长循环寿命,同时电池的高低温性能优异。
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本发明公开了一种硫化锂/纳米硅碳全电池及其制备方法与应用。该制备方法包含如下步骤:将硫酸锂分散到水中,再将有机碳源分散到极性有机溶剂中,两者混合均匀后干燥造粒制备复合前驱体,然后高温煅烧,得到碳包覆硫化锂复合正极材料;将纳米硅、有机碳源和人造石墨分别分散到有机溶剂中,然后将三者混合均匀后干燥造粒,高温煅烧,得到碳包覆硅碳复合负极材料;最后将碳包覆硫化锂复合正极材料和碳包覆硅碳复合负极材料进行组装,得到硫化锂/纳米硅碳全电池。本发明的制备工艺简单,操作简便,适合大规模生产,且制得的全电池具有首次充放电效率高、比容量高、循环性能好的优点,能满足高容量电子设备的需求,适用于电动汽车或便携式电子产品。
本发明提供了一种有机硅功能化碳酸酯电解质材料,其制备方法及在锂电池电解液中的应用。本发明有机硅功能化碳酸酯电解质材料化学结构如式1所示,式1化合物含有机硅基团和有机碳酸酯基团,分子结构中含有机碳酸酯部分有助于锂离子的离解和传导,有机硅功能团能改进金属锂的表面性能和提高材料的界面性能。本发明所述的有机硅功能化碳酸酯电解质材料用作功能添加剂(或共溶剂)应用于锂电池电解液中,电解液包括锂盐,高介电常数溶剂或低沸点的有机溶剂,和化学结构如式1所示的化合物。该类材料也可以应用于其它电化学储能器件。式1
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本发明公开了一种预防软包装锂离子电池表面腐蚀的方法,该方法能有效保护软包装锂离子电池表面,具有良好的经济意义。本发明按照在软包装锂离子电池组装过程中,经过电芯正封工序后,电芯表面增贴保护膜;贴好保护膜的锂离子电池按正常操作工序作业;在锂离子电池最后检测入库前撕掉所增贴的保护膜的步骤进行生产制造;本发明从物理的保护角度对软包装电池在生产过程中进行保护,有效提高了产品合格率,降低了生产成本。本发明可广泛应用于电池能源技术领域。
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本发明公开了一种大容量高功率软包装锂离子动力电池及其制备方法,所述的锂离子动力电池,其正极材料由85~95质量份的锰酸锂,1~10质量份的粘合剂和3~10质量份的导电剂组成,其负极材料由85~95质量份的钛酸锂,1~10质量份的粘合剂和2~10质量份的导电剂组成。本发明中的锂离子动力电池安全性能高,容量大,倍率性能好,循环寿命长,制造成本低,较适合于混合电动汽车、快速充电增程式纯电动公交系统、大型储能系统、家庭储能电站、高性能要求的军品等领域。
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本申请提供一种锂电池极片柔韧性的检测方法。上述的锂电池极片柔韧性的检测方法包括以下步骤:将涂布后的锂电池极片进行辊压操作;将辊压后的锂电池极片进行收卷操作,得到极片卷;将极片卷进行二次弯折操作;对完成二次弯折操作的极片卷进行扫描检测操作;对完成扫描检测操作的极片卷进行筛选分级操作,以确定极片卷的柔韧性等级,其中,极片卷的柔韧性等级使用极片卷的掉粉频率范围来表示。上述锂电池极片柔韧性的检测方法易于操作、检测精度较好且检测效率较高。
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本发明提供了一种改性正极补锂材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括如下步骤:混合正极补锂材料与Al源掺杂剂,得到混合料;烧结所得混合料,得到烧结料;在碳源气体气氛下对所得烧结料进行包覆,得到所述改性正极补锂材料。本发明通过Al进行表相掺杂,改善了材料的结构稳定性和热稳定性,同时阻止了电解液中的HF对活性材料的腐蚀,降低了表面阻抗并改进了循环性能。通过对正极补锂材料进行碳纳米层包覆不仅隔绝了活性材料与电解液的接触,有效减少了副反应的发生,同时,提升了材料的储存稳定性以及加工性能,有效的提升了正极补锂材料的导电性能。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池复合电极活性材料及其应用。本发明所述电极活性材料由石墨类材料、钛酸锂和二硫化锡组成。本发明提供了一种钛酸锂/二硫化锡/碳复合电极活性材料,通过三个组分的复合作用,可以互相弥补缺点,使得制成的电池同时具备高能量密度和快充能力,且制作工艺与现有锂离子电池生产工艺接近,适用于批量化生产。
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本发明公开了一种用于防燃防爆的锂电池保护板,涉及锂电池保护装置技术领域。本发明包括锂电池下保护壳,锂电池下保护壳的顶部装配有可拆卸的锂电池上保护壳,锂电池下保护壳的内部装配有便于对锂电池降温的降温机构。本发明通过第一复位弹性元件、锂电池固定底板、第二复位弹性元件和减震联动臂之间的相互配合,使得装置便于对锂电池进行减震保护,避免锂电池跌落或者受到撞击引发内部极片错位,进而避免了锂电池因为外力引起自燃爆炸,通过锂电池上保护壳、温度监测元件、阻燃防爆机构和灭火干粉之间的相互配合,使得装置便于扑灭锂电池自燃引发的火灾,避免锂电池自燃发生爆炸,进而提高了使用锂电池时的安全性。
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本发明公开出了一种提高锂离子电池寿命及阻碍电池鼓胀的电池壳体。该硬铝壳锂电池壳体的两内侧壁R是呈波纹状或者呈内凹状的,因此当将硬铝壳锂离子电池电芯组件容置于该电池壳体内腔时,两波纹状内侧壁R或两内凹侧壁R会反作用于电池电芯组件表面一定的初始压力;同时在电池外壳与电芯组件之间设计装配有一个绝缘保护层,它能够防止正集流体或负集流体与电池外壳之间发生短路现象。通过本发明,能够得到一种具有更高循环使用寿命及阻碍锂离子电池鼓胀的方形硬铝壳锂离子电池。
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本发明涉及锂电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法及其材料,本发明的锂离子电池负极材料,其为过渡金属氧化物插层石墨,所述过渡金属氧化物位于石墨的层间,使其相比石墨具有更大的层间距、相对更高的嵌锂电位和克容量,使其在低温下更好的脱嵌锂离子,与现在商用的石墨负极相比,其更适合在低温的特殊领域上应用;本发明的制备方法,采用原位合成的方法,将过渡金属有机盐与石墨反应,将过渡金属引入石墨层间,再通过氧化、煅烧将其转化成金属氧化物,成功制备得到过渡金属氧化物插层石墨复合材料。
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本发明公开了一种新能源船舶用锂离子电池‑燃油混合动力系统,其系统主要由总控制电路、锂离子电池动力及控制系统、燃油动力及控制系统、第一优先动力供给系统、第二动力供给系统、开关、充电控制系统、变频控制系统、保险熔断系统、电阻系统、逆变器及行进的加速减速倒退控制器、方向控制以及电压变送器组成。其具有两套独立的动力控制单元,其中,锂离子电池动力系统作为第一优先动力供应系统,燃油动力系统作为第二动力推进系统供给;当燃油动力推进系统工作时,同时给锂离子电池动力系统充电,形成动力补充源。本发明为一种新能源船舶用锂离子电池‑燃油混合动力系统,主要应用于观光旅游的船舶中,其运行无噪音,续航里程长,安全且可靠。
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本发明公开了一种废旧锂电池回收处理的无氧裂解系统,包括:预处理系统、裂解炉系统、裂解气净化系统、热风炉系统、烟气处理及排放系统、固体处理与分选系统;预处理系统接入裂解炉系统,烟气处理及排放系统接入裂解炉系统,固体处理与分选系统接入裂解炉系统,裂解炉系统、裂解气净化系统、热风炉系统三者串联连接。本发明采用隔氧式外加热对废旧锂离子电池进行加热,实现对预处理后的废旧锂离子电池的无氧裂解处理,本发明采用循环式加热方式,使得系统更加节能、环保,同时系统能连续运行,工作效率高。系统烟气排放环保,最终的有价金属锂钴镍等资源回收更为彻底,经济效益更高,实现废旧锂离子电池的减量化、无害化及资源化处理。
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本发明的目的在于提供一种高效率、高质量的锂电池厚度、内电阻、内电压检测及喷码的自动化设备。该锂电池多功能自动检测喷码机,能够用位移传感器自动地检测锂电池的厚度,能够自动检测锂电池的内电阻、内电压,能够自动给锂电池喷注编码,同时,还能自动地将不合格产品与合格的产品分拣出来。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种新型锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为金属有机框架ZIF8生长于石墨烯片层而形成的复合材料。通过将金属有机框架ZIF8生长于石墨烯片层上作为锂硫电池正极材料,本克服了现有技术制备的锂硫电池正极材料中硫的有效负载量低;多硫化物“穿梭效应”明显;锂硫电池的体积膨胀效应显著以及电池的电化学性能不稳定的缺陷。
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本发明提出了负极材料及其制备方法、锂离子电池和车辆。该负极材料包括空心壳体,所述空心壳体含有碳;以及填充在所述空心壳体内部的金属锂。该负极材料可以利用空心壳体作为金属锂的沉积衬底,通过将金属锂填充至该空心壳体内部,可以有效缓解锂枝晶的生长。且该负极材料的结构简单,无需复杂的合成方法即可获得,且稳定性较好。
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本发明提供一种锂电池充放电能量转移的均衡系统及方法,包括:若干可充电电池串联组成的电池装置和电池均衡控制芯片,所述电池均衡控制芯片包括控制处理模块和第一接触引线、第二接触引线和第三接触引线,本发明提供一种锂电池充放电能量转移的均衡系统,可有效解决每个锂电池两端的电压均存在一定的差异出现的锂电池充不满,放电不完全的情况,导致电池内部能量不能进行完全充放,使得锂电池充电组有效容量降低的技术问题,并且解决在平衡电压时电阻放电发热导致电池能量大量消耗的技术问题。
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本发明公开了一种负极集流体,包括多孔金属基材和掺入在所述多孔金属基材中的含锂材料,所述含锂材料均匀负载在所述多孔金属基材的孔隙中,所述含锂材料能够在锂离子电池循环过程中从所述孔隙中脱出。本发明还公开了一种负极极片,包括所述的负极集流体和所述负极集流体表面的负极活材料层,所述负极材料层包括负极活性物质。本发明还公开了一种所述负极集流体的制备方法和一种锂离子电池。
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本发明公布一种自带锂电池电源插座,是在插座板内部装有锂电池及照明灯,平时使用时,先给内部的锂电池充电,充满电后自动断电保护。同时,在插座板上还有一个照明灯,通过开关控制,当停电时,只需按下开关,接通电路,锂电池的电能便可以提供给照明灯使用,起到临时照明的作用,就不用寻找蜡烛了。本发明的有益效果是,在普通电源插座的基础上增加了锂电池用于储存电能,并加装了照明灯,让插座在停电时能够提供临时照明的作用,大大方便了人们的生活。本发明设计结构简单,成本低廉,易于生产,使用效果显著,实用性很强。
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本发明涉及圆柱形电池技术领域,具体公开了一种提高圆柱形锂离子电池寿命的方法。所述方法包括至少采用0~0.5C的电流对分容合格的圆柱形锂离子电池进行循环充放电的步骤。本发明上述实施例提供的提高圆柱形锂离子电池寿命的方法,以小电流对分容合格的圆柱形锂离子电池进行有限次的循环充放电,充分的活化圆柱形锂离子电池的活性物质,提高了电解液对极片的浸润程度,使电解液在卷芯内部分布更加均匀,从而起到提高电池循环寿命的作用。
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本发明一种锂离子电池复合极片及其制备方法,电池制备领域,具体涉及锂离子电池制备领域,其特征在于:复合极片的中间设有集流体层,集流体层的上下两面各设有底涂层,两面底涂层的外面各设有活性物质层,活性物质层的外面各设有喷涂层,本发明不但解决了目前锂离子电池安全性能差、一致性难以控制等方面的缺陷,而且制备简单、一致性好、安全性高的锂离子复合极片,并应用于锂离子电池。
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本申请公开了一种水热法制备磷酸铁锂正极材料的方法及正极材料。本申请的方法包括水热法制碳包覆LiFePO4步骤和导电聚合物包覆步骤;水热法制碳包覆LiFePO4步骤包括,在反应体系溶液中仅加入锂源、铁源、磷源和天然中性水溶性高分子,制备碳包覆LiFePO4;导电聚合物包覆步骤包括,将碳包覆LiFePO4与树脂类高分子球磨混匀,在氮气氛下高温煅烧,获得导电聚合物和碳双层包覆的磷酸铁锂。本申请,率先对磷酸铁锂进行导电聚合物和碳双层包覆,既保障了良好的导电率,又避免了碳脱落,提高了正极材料性能,制备的正极材料,放电比容量高、循环性能好、成本低,为锂离子电池在工业大电池领域中的应用奠定了基础。
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本发明公开了一种混合超级电容器负极预嵌锂方法,属于电化学能源技术领域;在以多孔炭材料为正极活性物质、以可嵌锂炭质材料或可嵌锂金属氧化物为负极活性物质、以有机锂盐溶液为电解液的混合超级电容中,在首次化成过程中,利用充电静止时间,在该混合超级电容中进行二次添加高浓度电解液,以补充首次充电过程中不可逆嵌锂中电解液本体离子浓度的降低和阴离子在正极不可逆的吸附损失,使电解液浓度降低的幅度减少。
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本发明涉及一种高能铅蓄电池磷酸铅锂镁负极材料,所述高能铅蓄电池磷酸铅锂镁负极材料由以下成分按照质量配比组成:一氧化铅92~94%;磷酸镁1~3%;碳纳米管粉末0.1~0.3%;磷酸铅1~3%;磷酸锂1~3%。本发明还提供一种高能铅蓄电池磷酸铅锂镁负极材料的制备方法,通过本发明提供的制备方法制备出来的高能铅蓄电池磷酸铅锂镁负极材料,其制作的电池具有放电容量高、循环寿命长、高倍率性能良好、适合工业化生产等有益效果。
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本发明属于电池领域,其公开了一种正极片、其制备方法以及锂离子电池;该正极片包括集流体以及涂覆在集流体上包含有以石墨烯衍生物为组份的正极活性材料。本发明制得的正极片具有如下有益效果:(1)由于石墨烯衍生物本身不含锂,不需要对石墨烯衍生物进行工艺复杂的储锂操作,简化了操作工艺,降低制造成本;(2)该正极片与金属锂负极组成电池时,其充放电时,不易产生枝晶,也就避免了电池内部短路问题;(3)该正极片与不含金属锂的负极组成电池时,其充放电时,不易产生枝晶,也就避免了电池内部短路问题。
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本发明提供了一种按照胶体锂离子电池的结构 和特点而设计的正电极制备技术。该正电极制备技术是根据胶 体锂离子电池使用软外包装的特点和更薄、更轻、更高能量密 度和灵活设计的市场要求,按照用户的实际需要来设计电池的 正电极,合理地和灵活地将各类锂插嵌氧化物组合和混合在一 起用作为正电极活性材料。这些物理混合体有二元系统和三元 系统。二元混合系统的特点是放电能量密度与LiCoO2单体氧化物相比,可增加39%,但同时反应放热也会增加,最高达130%。三元混合系统的特点是放电能量密度与LiCoO2单体氧化物相比,可增加9%,但同时反应放热却可降低23%。因此,用本发明技术制备正电极可使胶体锂离子电池提供更高能量密度和更安全性能。本发明提供的正电极制备技术也适用于液体锂离子电池产品。
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本实用新型公开了一种锂电池电路和装置,包括电池管理模块、锂电池和显示模块,电池管理模块包括主控单元、输入单元、USB‑C单元和至少一个输出单元,输入单元、USB‑C单元和输出单元均连接于主控单元,主控单元包括电池接口和通讯接口;锂电池连接于电池接口,输入单元用于连接于外部电源,输出单元用于连接于用电设备,USB‑C单元用于连接于外部电源或用电设备;电池管理模块还用于将电池信息发送至显示模块进行显示。采用该电路的锂电池装置接口丰富;而且电池管理模块可以兼容于多种输入输出协议,如QC2.0/QC3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议,兼容性更高;另外,显示模块可以显示电池电量、充放电和工作模式等信息。
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