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本发明涉及一种激光诱导铌酸锂表面金属性的方法,首先对取向为<0001>的片状铌酸锂晶体表面进行预处理,然后将铌酸锂晶体放入真空室中的基板座上,对真空室腔体抽真空后通入氧气,最后加载脉冲激光,直接并连续地辐照铌酸锂晶体表面,最终在铌酸锂表面诱导产生金属性导电层。本方法可以简单且高效地在铌酸锂表面实现金属性。
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本发明公开了一种智能可拆卸锂电充电时钟,包括第一按键、拨动开关二、拨动开关三、拨动开关四、底壳、锂电池、背光灯罩、LCD玻璃和面壳,所述第一按键、拨动开关二、拨动开关三和拨动开关四连接后分别位于底壳的背部,所述面壳、背光灯罩和LCD玻璃套连在一起LCD玻璃位于背光灯罩和面壳中间面壳位于上部,所述锂电池与底壳安装在一起。该智能锂电充电时钟的内部设有可反复充电的锂电池,可以反复充电,充满一次可以待机一年,而且锂电池可拆卸,电池内置充电保护IC,安全可靠,散热效果强,使用久了不会有流出液体来腐蚀电池片,其容量大,时钟电压低了,低压指示灯亮起,不会马上断电,只要在一段时间内给该时钟充电即可,无需跟换电池和重新设置时间等参数。
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本实用新型公开了一种车载式退役带电锂离子电池拆解回收装置,包括便于车辆运输的集装箱,所述集装箱内固定设有撕碎机、破碎机、第一集料器、气流分选机、隔膜纸收集箱、粉碎机、分析机、第一旋振筛、研磨机、第二集料器、第二旋振筛、第三集料器、第一脉冲除尘器和环保产线;本实用新型所提供的车载式退役带电锂离子电池拆解回收装置,可实现退役锂离子电池回收运输操作和预处理操作的结合,并对其进行就地无害化处理,解决退役锂离子电池面临的长期堆放引起的仓储成本过高、起火爆炸以及无法安全长途运输的问题,从一定程度上提高了退役锂离子电池回收的效率和安全性。
一种颗粒状Cu3(PO4)2/super P的锂离子电池正极材料制备方法。本发明通过固相法得到磷酸铜前驱体,后在马弗炉中阶段升温,再将热处理过的Cu3(PO4)2与super P进行充分球磨,即得Cu3(PO4)2/super P复合电极材料。复合具有“三高一优”的super P,即高比表面积、高结构、高纯净度和导电性优异,从而改善了磷酸铜导电性差的问题,super P具有良好的导热性保证电池的安全性和使用寿命,且可以提高材料的导电性。与现有技术相比,本发明原料丰富廉价易得,安全,且在复合过程中无需高温烧结,能耗低、制备工艺简单,此复合材料的应用将有望提升锂离子电池的性能。
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本发明提供一种具备散热翅片结构的小型聚合物锂电池及电池组,以解决现有的锂电池长时间在高温状态下使用会存有发生爆炸的隐患,因此均设置有散热翅,而常规的锂电池安装在较狭小的空间中,致使散热翅的长度不能够太长,严重限制了散热翅的散热效率的问题,本发明采用自适应机构的前端棱边处和后端棱边处分别通过铰轴转动连接有矩形状的边板,从而带动边板做扇动的动作,而卡轴的中部横向开设有供边板滑动穿过的卡孔,可通过卡轴限制边板,以便于迫使边板做扇动动作,从而产生流动气流,便于快速散热,本申请通过利用滑槽卡块安装模块化的电池主体和散热箱,降低了电池的生产规格数量,提高了通用性。
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本发明公开一种循环稳定的锂离子电池正极材料及其制备方法,该材料的分子式为:(LiαM1β)(VγMδM2ε)PO4Fκ,其中M1、M、M2均为V、Na、K、Mg、Ca、Sr、Y、La、Ti、Zr、Nb、Cr、Mo、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Al、In中的一种。本发明采用缺陷调控以及两步碳热还原方法制备了结构稳定的锂离子电池正极材料(LiαM1β)(VγMδM2ε)PO4Fκ,这种材料是一种高能量密度、高功率密度、长寿命的循环稳定型锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种高比能全固态锂电池的制作方法,首先使用造孔剂在正负极片涂覆过程中造孔,制得的电极片经辊压后在极片单侧表面涂覆薄层聚合物电解质溶液,最后将单侧带有电解质层的正极片和负极片通过卷绕或叠片的方式组装全固态锂离子电池的方法。与现有技术相比,本发明所述方法中聚合物电解质溶液可通过造孔剂得到的孔隙渗透入极片内部,得到的极片与聚合物电解质界面接触面积较大,增加了电极材料的离子电导率,由此方法制得的全固态锂电池具有界面电阻低,能量密度高、稳定性和安全性高等优点。
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本发明提供了一种测定锂离子电池正极材料电导率的方法,包括以下步骤:一、采用导电银胶依次将四根导线固定在载玻片上;二、将形态为浆状的锂离子电池正极材料均匀涂覆于载玻片上,然后进行真空干燥,在载玻片上得到膜层;三、采用电流表测定电流I,采用电压表测定电压U,然后根据公式σ=IL/US,计算得出锂离子电池正极材料的电导率σ。本发明将电池正极材料涂覆技术和四引线测试方法相结合,工艺简单,适用范围广,测试数据准确。
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本发明涉及一种F-和N3+离子协同掺杂的锂离子固体电解质及其制备方法,其中锂离子固体电解质的化学计量式为:Li2.9-2xB1-xNxO2.9F0.1,其中:x=0.1-0.3。本发明解决了Li3BO3作为固体电解质材料电导率偏低的技术问题,本发明减小了阴离子形成的传输瓶颈,使得与Li+大小更加匹配。F-和N3+离子的协同作用使得该固体电解质的常温离子电导率超过1×10-6S/cm,扩大了Li3BO3这种锂离子电解质的使用范围。
本发明公开了一种石墨烯/CNTs杂交体做锂金属电池集流体及其制备方法,即使在大电流下也能够抑制锂枝晶的形成。该集流体主要由三维多孔泡沫、CNTs和石墨烯组成,所述三维多孔泡沫作为CNTs(碳纳米管)均匀生长的模板,使得形成的CNTs维持三维多孔形态,所述石墨烯生长于CNTs的表面,组成三维多孔泡沫形态的CNTs和石墨烯杂交体。通过在三维多孔泡沫模板基底上生长CNTs,使模板成为导电体,再在上面生长石墨烯,增强导电性,由于生长的石墨烯扩大了比表面积,增加了形核位点,而三维多孔泡沫的结构能够保证电场的均匀分布,从而使锂沉积变得均匀。
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本发明涉及一种锂离子电池用硫化锡/稀土金属负极材料的制备方法,采用水热法得到SnS2/稀土金属(Ce,La,Nd等)材料。本发明合成的稀土金属(Ce,La,Nd等)掺杂的SnS2材料,由于稀土金属(Ce,La,Nd等)的掺杂,大粒径的稀土金属(Ce,La,Nd等)离子取代Sn离子进入SnS2晶格中,大的晶格结构可以为锂离子的脱嵌提供更大的晶格空间,从而提高容量和循环性能,使得SnS2/稀土金属(Ce,La,Nd等)负极材料的容量高于纯相SnS2的循环性能。本发明的材料作为锂离子电池的负极材料具有可观的容量和良好的循环性能。
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本发明公开了一种铜硅铝纳米多孔锂离子电池负极材料的制备方法,将Al、Cu、Si、Ce按照原子百分比配制合金原材料;原材料通过熔炼和熔体快淬制备成前驱合金薄带;将薄带在重量比为3.5%的盐酸水溶液中化学腐蚀10-12小时,得到孔径小于50纳米的纳米多孔材料;再将纳米多孔材料机械破碎至尺寸小于100微米的粉末,即得到铜硅铝纳米多孔锂离子电池负极材料。本发明工艺简单,成品率高,本发明制备的纳米多孔锂离子电池负极的质量比容量可达800mAh/g以上,没有明显的体积效应,有优异的电化学循环性能。
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本实用新型公开了基于锂电池供电的光放大器,包括EDFA、供电系统、锂电池保护电路、监控系统和液晶显示器,EDFA分别与供电系统、监控系统、液晶显示器连接,锂电池保护电路连接供电系统;解决了停电时无法持续供电、锂电池容易烧坏和管理维护不容易的问题。
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本实用新型公开了基于UPS和锂电池共用的储能备电一体化控制装置,包括电池放置架,所述电池放置架内部中心竖直固定连接有竖隔板,所述电池放置架内部竖隔板两侧竖直等间距水平固定连接有多个横隔板,所述电池放置架内部横隔板上侧均固定设置有锂电池,所述锂电池前端面两侧均固定设置有电池连接插口,所述横隔板和竖隔板均为空心结构,所述横隔板和竖隔板内部设置有液体冷却管,所述电池放置架一侧设置有不间断电源。本实用新型公开了基于UPS和锂电池共用的储能备电一体化控制装置,该装置基于UPS,在电力正常时,会将电力储存在电池中,当停电时,该装置会为整栋大楼供电,保证电力的正常使用。
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本实用新型涉及锂电池的制作技术领域,且公开了一种锂电池卷绕机,该锂电池卷绕机,包括机体,所述机体的外表面活动安装有原料入口,所述原料入口的外表面活动安装有原料出口,所述原料出口的一侧活动安装有位于机体外表面的悬挂挡板,所述悬挂挡板的底部活动安装有原料传送带,所述原料传送带的外表面活动安装有半成品出口,所述半成品出口的顶部有活动安装于机体外表面的卷绕棒;该锂电池卷绕机,通过增加控制系统,实现了全自动化管理制作,解决了人工耗费大,制作精度不高隔离纸及涂料层黏合不牢固,易导致漏电的问题,提升了制作效率以及制作精准度,减少了人工费用的消耗,加大了生产量以及生产效率。
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本发明公开了一种高安全性聚合物软包装锂离子电池,电池包括正极,负极,隔膜,电解液以及铝塑复合膜。本发明在负极的制造步骤中,采用一种形状记忆合金作为集流体,将负极活性物质涂敷在其表面,制作成软包装锂离子电池的负极,然后与锂离子电池正极、隔膜、以及电解液、铝塑复合膜组装成软包装锂离子电池。当电池在使用过程中发生内部短路、外部短路、过充电、过放电等异常时,电池内部温度将会上升,当温度达到形状记忆合金集流体的相变温度时,形状记忆合金集流体发生形变,大量形成内部锂离子电池正负极之间的间隙,破坏正、负极之间的离子和电子导电通道,使得电池内阻急剧上升,从而阻断内部的电化学过程,避免电池热失控。
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本发明的目的是提供一种蒸发冷却溴化锂吸收式制冷的空调系统。通过将间接蒸发冷却冷水机组和溴化锂吸收式制冷系统相互连接,可利用低位势热能(太阳能、余热、废热等)驱动,节约电耗,实现能源综合利用,提高能源利用率;运转部件少,无压缩机,运转安静;以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒、无害、满足环保的要求,同时还降低了设备能耗,节省运行维护成本。相比现有的溴化锂吸收式制冷的系统,降低了冷凝温度,强化了溴化锂水溶液的吸收效果,提升了系统能效比,增加了系统制冷量。
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本发明公开了一种镍钴铝酸锂复合正极材料以及制备方法,该复合材料是在镍钴铝酸锂表面包覆一层掺杂有金属有机框架的聚氧乙烯薄膜。本发明利用MOFs材料的强吸附能力,阻隔了空气中水分和二氧化碳与NCA材料的直接接触,抑制了NCA表面碳酸锂的生成,降低材料的表面碱性;PEO具有优良的锂离子导通性,有助于电解液中锂离子快速与活性物质接触,提高材料的电化学活性;同时包覆减少了电解液与活性材料的直接接触,抑制了界面副反应的发生,提高了材料的结构稳定性。
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本发明涉及一种二维纳米片组装成3D花状的磷酸铁锂正极材料的溶剂热制备法,属于动力锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法。首先加入铁源及磷源到反应器中,磁力加热搅拌至深绿色的悬浊液,再加入锂源及络合剂,持续搅拌数小时,接着把反应物转移至水热釜中,同时加入一定体积比例的具有表面活性剂性质的溶剂,保温反应,反应结束后冷却至室温,离心洗涤,真空烘干。本发明在制备中采用二种混合溶剂,一种为表面活性剂性质的溶剂;所得纳米片组装成的带孔状结构3D花状的磷酸铁锂,一方面利于电解质和正极材料的完全浸润,另一方面缩短锂离子迁移扩散路径,提高电池倍率放电下的离子迁移速率,实验过程简单,即可制备性能良好的正极材料LiFePO4。
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本发明公开了一种锂电池热失控烟气液体处理剂,解决现有锂电池热失控烟气处理方式对热失控烟气处理不彻底的问题。该锂电池热失控烟气液体处理剂主要由电解液吸附剂、可燃气体处理剂、酸性气体处理剂中的一种或多种组成;电解液吸附剂是能够与电解液互溶的液体,用于对热失控烟气中的电解液进行吸附;可燃气体处理剂是能够对热失控烟气中的可燃气体进行稀释的液体;酸性气体处理剂是能够对热失控烟气中的酸性气体进行处理的液体,使得酸性气体不可燃烧。热失控气体通过以上液体吸附剂后,锂电池热失控烟气中的电解液、可燃气体和酸性气体被尽可能的吸附和处理,确保处理后的气体尽可能不燃烧,提高了净化效果和电池的安全性。
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本发明公开了一种新型导热散热型锂电池冷却板,包括板体,所述板体的两端设置有安装柱,所述板体的外表面均粘合有防磨垫,所述板体的内侧通过通过螺纹连接有连接管,所述连接管的外表面设置有密封圈,所述连接管的一端固定有连接管接头,该种新型导热散热型锂电池冷却板装置还设置有多条阻液管,每条阻液管呈弯曲状排布于板体的内部,当冷却液从进液管进料冷却板内部时,阻液管能有效减缓冷却液的流动速度,增加了冷却液对锂电池的冷却时间,使得冷却液对锂电池冷却更充分,解决了冷却效果不佳的问题。
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一种海胆状锂离子电池正极材料的制备方法,将NH4VO3均匀溶解在乙二醇和水的溶剂中得到NH4VO3溶液;采用草酸溶液调节NH4VO3溶液的pH然后在超声环境下反应得到A溶液;将A溶液放置在内衬为聚四氯乙烯的反应釜中,将反应釜设置在均相水热反应中反应得悬浮液;反应结束后自然冷却至室温,分别用水和乙醇交替清洗后真空干燥即得到海胆状锂离子电池正极材料。为了改善NH4V3O8的结构和性能,本发明通过调整水热反应时溶剂的不同种类来合成具有海胆状形貌的锂离子电池正极材料,这种形貌能有效的解决电极活性物质与电解液不能充分接触的问题,有效的提高了与电解液的接触面积,促进了锂离子的快速传输,提高了NH4V3O8的电化学性能。
本发明涉及一种纳米颗粒状Mn3O4/Super?P锂离子电池负极材料及其制备方法。以高锰酸钾、四水氯化锰和Super?P为原料,首先采用低温共沉淀法制备出二氧化锰,后将其与Super?P混合进行热处理,制备除了一种纳米颗粒状的Mn3O4/Super?P(MS)复合物,可作为高性能的锂离子电池负极材料。本发明的MS纳米粒子具有较大的比表面积,与电解液可以充分接触,可以极大地提高材料本身的活性注入位,同时缩短了锂离子在材料中的扩散距离,加快离子运输,使材料获得高比容量,此外,颗粒状的纳米结构可以有效地缓解锂离子嵌入和脱出时所应起的结构膨胀/收缩,使得MS颗粒也具有良好的循环稳定性。
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一种自组装锂离子电池正极材料V2O5的制备方法,通过将偏钒酸铵和草酸溶解于去离子水中,然后加入一定量的二乙烯三胺或乙二胺,在超声条件下制得悬浮液,再将悬浮液离心、干燥得到前驱体,再将前驱体进行热处理,得到锂离子电池正极材料V2O5,与现有技术中的600℃煅烧以及溶剂热法相比,本发明中250℃~450℃下热处理即可,可见本发明的反应条件温和,能耗较小,易于实现,利于规模化生产,并且由于本发明不使用模板剂,所以制备过程简单,成本较低,过程易控,对环境友好。本发明制得的V2O5首次放电比容量为231mAh?g-1,经过50圈循环219mAh?g-1,容量保持率可达95%,容量保持率高。
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本发明公开了一种多孔掺锂聚磷酸钙支架材料及其制备方法和应用,属于医用组织工程支架材料制备技术领域。取磷酸二氢锂和磷酸二氢钙粉末,混匀后煅烧使磷酸二氢锂和磷酸二氢钙产生聚合反应,然后使其熔融,后经淬火、干燥、研磨成粉。在制成的粉末中加入适量的异氰酸酯或聚苯乙烯微球等制孔剂并充分混匀后进行塑型、烧结、冷却至室温,即可得到多孔掺锂聚磷酸钙支架材料。该制备方法操作简单,原料易得,绿色环保;经该方法制得的支架材料具有良好的生物相容性、骨传导性、骨诱导性及生物降解性;该支架材料能够应用于骨组织工程材料构建。
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一种可用于电动自行车的十节36V串联锂电池动力电池保护线路板,属电池技术领域。该装置由滤波单元、锂电池组管理单元、信号合成单元、开关功率场效应管等组成,装在一块印刷线路底板或分装在几块不同的印刷线路板上。提供一种经济、高效、小巧、低功耗、抗干扰能力强的五节以上串联锂电池组保护线路板解决方案实例,对它管理的串联电池组充电只需要一个两线恒流恒压充电器。
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本实用新型涉及锂电池加工的技术领域,特别是涉及一种高速锂电池充放电装置,其通过设置此设备,可以自动对锂电池进行充电或者放电,操作较简单,节省了大量的人力、时间以及电力,提高其工作效率与实用性;包括两组约束架、传动箱、电机、两组丝杠、两组螺环、充放电支架、控制器、多组锂电池卡模和传动机构,传动箱安装在两组约束架前端,电机安装在传动箱顶端,电机输出端与传动箱输入端连接,两组丝杠可转动安装在两组约束架内部,传动箱输出端穿过两组约束架前端与两组丝杠前端连接,两组螺环与两组丝杠螺装连接,控制器安装在充放电支架后端,多组锂电池卡模安装在传动机构上,控制器与电机、传动机构和两组充放电口电连接。
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本实用新型公开了一种锂电池高温爆炸气体的收集检测装置,包括真空腔支架,真空腔支架中部设置有高温密封腔,高温密封腔顶部用快装卡盘和快装卡箍共同密封固定,高温密封腔底部通过真空管a连接有抽真空装置、通过真空管b连接有气体收集罐;高温密封腔内设置有固定锂电池的耐高温夹具,夹具连接有加热装置;高温密封腔内还设置有充放电装置,充放电装置与锂电池的正负极相连接。在锂电池爆炸后产生的气体可以通过真空管进入气体收集罐,可以方便准确的测试。通过设置观察窗口可以清楚的看到锂电池从充放电、加热到爆炸的过程。
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本实用新型公开了一种锂电池采样线线序快速检测设备,属于锂电池线序检测技术领域,其中包括防护壳和锂电池,所述防护壳内固定连接有检测灯板,所述检测灯板的表面固定连接有指示灯,所述检测灯板的表面焊接有插排,所述插排通过检测灯板与指示灯电性连接,所述防护壳的表面开设有开口,所述插排的一侧穿过开口并位于防护壳的一侧,所述插排内插接有线束插头,所述线束插头的一侧设置有检测线束;通过防护壳和盖板,防护壳可对检测灯板、插排和指示灯进行保护,避免检测灯板、插排和指示灯暴露在外导致检测灯板、插排和指示灯损坏,同时防护壳和盖板为塑料材质,可确保装置的绝缘性,整个装置结构合理,使用方便,实用性强。
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本实用新型公开了一种锂电池充放电综合测试柜,包括上风机、筒体、测试台、旋转工作台、安全开关、基座、防静电台、控制面板,上风机通过螺钉安装在筒体顶端,筒体内置安装了旋转工作台,测试台螺栓固定安装在旋转工作台面板上,安全开关单独电连接每一个测试台,筒体通过卡槽安装在基座安装槽内,基座下端焊接安装了防静电台、控制面板通过转轴安装在筒体外侧,控制面板电连接旋转工作台,一种锂电池充放电综合测试柜,本装置设计适用于锂电池的充放电综合测试作业,风机上下端通过螺栓固定安装了安全网和防静电网,保证了筒体内部良好的安全测试环境,旋转工作台可实现八个面板的安装测试,提高了测试效率,安全开关独立电连接保证了测试安全。
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