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本实用新型公开了一种可间歇式供能的节能锂电池,包括防护箱和锂电池本体,所述防护箱内设置锂电池本体,防护箱底端安装垫板,所述防护箱的侧边设置定时器,防护箱的的底端设置通风槽,通风槽内设置散热风扇,所述通风槽底端设置散热孔,防护箱内壁设置散热格栅,锂电池本体的上方连接有正极极柱和负极极柱。本实用新型一种可间歇式供能的节能锂电池,有效的节省了电能,且防护箱设置设置散热组件,在保护锂电池的情况下有效的对锂电池进行散热,提高使用安全性和使用寿命,结构更为稳定,增加上钢板和下钢板可以提高电池中电芯的强度,钢片可以起到隔离高温的作用让电池耐高温,且使得电池更平整,也对电池有防刺穿的保护。
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本实用新型公开了锂电池充放电控制实训板,涉及实训设备领域,包括板材主体、显示切换按键、防尘保护罩、数码管和锂电池组,所述板材主体的四个端角设置有自攻螺丝,所述自攻螺丝用于固定所述板材主体,所述板材主体的中间区域画有原理电路,所述原理电路的上方设置有所述锂电池组,所述锂电池组的连接导线通过线孔伸入所述板材主体的背面连接到电路,所述锂电池组的一侧设置有所述数码管,所述原理电路的下方设置有加热电阻,所述加热电阻的下方设置有所述显示切换按键和加热按键。有益效果在于:学生可通过实训板来观察锂电池控制的电压及发热状况,来模拟锂电池充电过热保护,方便学生随时查看,提高学生学习兴趣。
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本实用新型公开了一种具有恒温功能的锂电池保护壳,包括保护壳盖体和锂电池保护壳,所述保护壳盖体的一侧开设有进气管,且进气管的内部环形设置有电加热圈,所述保护壳盖体的底部设置有密封法兰,且密封法兰的底部设置有锂电池保护壳。本实用新型中,该装置一侧设置进气管和出气管,同时在进气管、出气管内部分别了设置电加热圈和抽风机,当锂电池处于高温环境中,通过抽风机进行抽风工作,利用空气的流动,将内部热量散出,当处于低温环境中,电加热圈和抽风机同时工作,电加热圈产生热量,进入的空气被加工,从而实现对锂电池的加温,使锂电池内部达到恒温的工作环境,大大的提高了锂电池的使用寿命。
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本实用新型公开了一种锂电池包膜纠偏装置,其中,包括底座,所述底座上设有吸盘,所述吸盘用于吸附锂电池,机械手通过滑块与纠偏装置连节,该纠偏装置中有一导轨固定板并装有滑块,转盘与滑块连节,转盘中装有轴承所以吸盘固定座与轴承中轴连节,所以吸盘可以微量移动和转动,上方设有机械手,可通过所述机械手与锂电池连接,所述机械手与转盘连接,通过机械手带动对锂电池到固定校正器后对电池校正,通过本实用新型所述锂电池包膜纠偏装置,能够对锂电池进行定位校正,方便后续对锂电池进行包膜处理,提高了工作效率。
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本实用新型揭示一种具有防极板脱落功能的锂电池,包括锂电池本体和安装在锂电池本体上端的极板,锂电池本体包括外壳,外壳前端的边缘处设置有向上的环形延伸边,环形延伸边的内侧形成可供极板嵌入的凹槽,极板嵌入到凹槽中后与环形延伸边的内壁相贴,极板与凹槽的底部之间填充有胶水,极板与外壳通过胶水粘结;极板中设置有两个通孔,锂电池本体前端的两个电极片分别穿过其中一个通孔后与极板上表面上的焊盘焊接固定;极板的上表面上焊接固定有两根导线;本实用新型能够提高极板与锂电池的固定牢固度,进而能够有效避免极板出现脱离锂电池的现象。
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本实用新型公开了一种电瓶车锂电池散热装置,包括箱体和锂电池,所述箱体的内部安装有锂电池,所述箱体的右上角安装有进气孔,所述进气孔的左下角通过第一合页与箱体相连,所述箱体的上表面设有排气孔,所述箱体的左侧设有隔板,所述隔板通过第二合页与箱体相连。该电瓶车锂电池散热装置,通过电机转动带动转轴转动,通过转轴的转动带动扇叶转动,通过扇叶转动使箱体左侧的空气快速流动,通过快速流动的空气将锂电池表面的温度带走的方式对锂电池进行降温,通过箱体右上角的进气孔使空气流入箱体内部,通过第一滤网和第二滤网的过滤可以减少空气带入箱体的灰尘,通过扇叶带动空气不断的流动从而将锂电池表面的温度降低。
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本实用新型属于锂离子电池制造技术领域,具体涉及六氟磷酸锂取样装置,包括包装桶、连接头、取样瓶以及连接阀门,所述连接头与所述包装桶连通,所述连接阀门用于控制所述连接头的通断,所述连接头能够与所述取样瓶密封连接。取样时,通过连接头与取样瓶密封连接,在连接阀门的控制下,将包装桶内的六氟磷酸锂通过连接头进入取样瓶,以简化对六氟磷酸锂的取样流程,达到快速取样的效果。且在取样过程中,六氟磷酸锂不与空气接触,使得取样过程不会对六氟磷酸锂造成污染,保证六氟磷酸锂检测的数据能够反映产品的本身质量。
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本发明提供了一种正极活性物质及其制备方法和在锂离子二次电池中的用途,通过在锂离子二次电池中引入高电压钴酸锂正极活性物质可以有效的提升电池的循环性能,同时,随着锂离子二次电池循环的进行,高电压钴酸锂正极活性物质的DSC放热峰出峰温度向更低温度偏移,但是偏移程度更小。
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本发明提供一种复合硅材料和锂离子电池。本发明第一方面提供一种复合硅材料,所述复合硅材料包括若干个基体颗粒和分散在所述基体颗粒之间的第一导电材料,所述基体颗粒包括硅材料和包覆在硅材料部分外表面的包覆层,所述包覆层包括Al2O3和碳材料;所述第一导电材料包括石墨烯和/或导电碳管。本申请提供的复合硅材料在提高锂离子电池能量密度的基础上,提高了锂离子电池的循环性能和安全性。本发明第二方面提供一种锂离子电池,负极片包括双层负极活性层,并将包括该复合硅材料的负极活性层设置在负极片内部,可进一步提高锂离子电池的循环性能。
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本发明公开了一种软包装锂电池注液机构,包括手套箱、导气管、旋钮、摇把,所述手套箱一侧设置有过渡仓,通过转动旋钮带动轴一转动,进而带动螺杆转动,从而带动滑动夹板移动夹紧固定多块锂电池,然后拉动滑动托盘来利用施力凸块顶动受力板移动,从而带动推杆移动,从而带动活塞一移动,从而以使气体充入电解液储存罐,进而以使电解液充入多根滴管内,从而快速以使滴管预备充满电解液,从而为注液做准备,然后同时捏动矩形弹性气囊一以及矩形弹性气囊二,从而以使电解液滴入锂电池内,同时利用挤压组件重复挤压锂电池来促进电解液的吸收,进而可完成多块锂电池同时注液的操作,并简化了操作步骤,总体提高了生产效率。
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本申请提供一种锂离子电池、正极极片、正极材料,该正极材料采用的正极粘结剂为正极水性粘结剂,相较于传统油性粘结剂,对正极极片的内聚力和粘结力进行了一定程度的提升。该锂离子电池正极材料选用锰酸锂掺混磷酸锰铁锂以抑制Jahn‑Teller效应,减少锰元素与电解液的接触,降低Mn3+的溶解量,优化了锰酸锂晶体结构的稳定性,提高了电池容量的同时保证了常温及高温循环性能的稳定性,同时使材料具有较好的物理化学性能以及提升正极极片的加工性能。
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本发明提供了一种高电压锂离子电池及其制备方法,所述正极包括正极活性材料,所述正极活性材料包含有两种化合物;其中,化合物1的化学式为LixCo1‑yMeyO2;0.95≤x≤1.05,0≤y≤0.1;Me=(Mz1Nz2),0≤z1≤1,0≤z2≤1,M和N相同或不同,彼此独立地选自Al、Mg、Ti、Zr、Co、Ni、Mn、Y、La、Sr;化合物2的化学式为Li2Ni1‑aDaO2;0≤a≤0.1;D选自Al、Mg、Ti、Zn、Fe、Co、Mn中的至少一种;通过一种结构稳定的高电压钴酸锂化合物与带有掺杂包覆的Li2NiO2化合物按一定比例进行混合,应用于高电压锂离子电池体系中,对石墨材料和硅材料掺混类负极的首次效率有明显的提升,将此类材料组合形成的锂离子电池能明显提升体积能量密度,同时改善锂离子电池材料的循环性能。
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本发明提供一种新型锂离子电池正极极片及其制备方法和用途,所述正极极片包括正极集流体层、第一活性物质层、第二活性物质层;其中,所述第一活性物质层包括锂复合金属氧化物活性材料、快离子导体材料、导电剂和粘结剂;所述第二活性物质层包括锂复合金属氧化物活性材料、导电剂和粘结剂。通过使用新型的两层涂布极片结构设计,比目前常规一层涂布结构的极片具有更高的离子电导率和电子电导率;应用于锂离子电池体系中,能有效的改善正极极片的表面电阻,降低电池的内阻,将新型正极极片装配得到的锂离子电池能明显改善电池的低温放电性能、降低EIS阻抗、改善倍率性能和循环性能。
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本发明提供一种模拟铅酸电池电气特性的锂电池集成系统与控制方法。所述模拟铅酸电池电气特性的锂电池集成系统包括DCDC变换器,所述DCDC变换器用于负责根据目标要求输出目标电压及其它基本保护功能;电池组管理器,所述电池组组管理器用于负责锂电池电压、电流、温度等信息采集并计算SOC;特性模拟控制器,所述特性模拟控制器用于负责存储铅酸电池伏安特性及铅酸电池等效电路模型参数,所述特性模拟控制器与所述电池组管理器交互收集锂电池当前SOC、电流及运行环境温度,生成目标输出电压。本发明提供的模拟铅酸电池电气特性的锂电池集成系统与控制方法具有不仅可以模拟输出开路状态电压特性,也可以模拟充放电状态下输出特性的优点。
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本发明公开了一种锂电池三元正极材料的自动化配料输送系统及生产方法,自动化配料输送系统包括供料组件、计量组件、螺旋喂料机、第一混合机、第二混合机、装钵机及控制中心,所述供料组件包括锂源原料卸载站、锂源原料暂存仓、前驱体原料卸载站和前驱体原料暂存仓,所述计量组件包括锂源原料配料桶、设置在锂源原料配料桶内的第一称重传感装置、前驱体原料配料桶、设置在前驱体原料配料桶内的第二称重传感装置;生产方法包括原料预处理、计量处理、一次烧结、二次烧结、混合、过筛、除铁、包装、入库。本发明实现高精度配料,自动化输送,高效混合、自动化生产的目的,保证了三元正极材料的稳定性,高利用率,高品质的目的。
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本发明提供了一种氧化铝包覆锂离子电池正极材料及其制备方法。一种氧化铝包覆锂离子电池正极材料的制备方法,包括下列步骤:将锂离子电池正极材料、溶剂、碳酸盐/碳酸氢盐以及铝盐混合,并超声反应,生成沉淀;将所述沉淀微波加热,得到产品;所述铝盐以铝元素计,质量为所述锂离子电池正极材料的0.5%~2.5%。本发明能够将氧化铝均匀包覆锂离子电池正极材料,并且使铝元素熔融进入正极材料的晶体内部结构,降低副反应作用,以及延长循环使用寿命。
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本发明提出的高能量密度锂离子电池的制备方法,包括:将重量比为89‑96份正极主材,0‑5份预锂添加剂,2‑3份导电剂,2‑3份粘结剂与适量的溶剂混合,采用湿法工艺匀浆,将分散均匀后的浆料涂覆在正极集流体上,烘干,对辊,分条,模切,得到正极片;将重量比为92‑95份负极主材、2‑3份导电剂、3‑5份粘结剂与适量去离子水混合,采用捏合工艺匀浆,将分散均匀后的浆料涂覆在负极集流体上,烘干,对辊,分条,模切,得到负极片;将正极片、负极片与隔膜进行叠片、老化、化成、分容后得到锂离子电池。采用本发明的锂离子电池的制备方法制备出来的锂离子电池具备给较高的能量密度,且充放电循环次数也得到了很大的提高。
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本发明提供了一种固态锂离子电池用电极片及其制备方法,以及固态锂离子电池用电极片。所述固态锂离子电池用电极片的制备方法包括以下步骤:配置烯类化合物、锂盐、引发剂、无水溶剂的电解质溶液,其中,所述烯类化合物选自多烯基化合物、单烯基化合物中的至少一种;提供电池极片,在所述电池极片上沉积所述电解质溶液形成液态膜,在温度为50℃‑100℃的条件下,对所述液态膜进行加热处理,制备得到电解质修饰的电极片;其中,所述电池极片包括活性材料层,所述活性材料层中至少含有活性物质和快离子导体。本发明提供的固态锂离子电池用电极片及制备方法,能够改善电池极片的离子传输速度。
本发明公开了一种具有核壳结构的高性能硅碳复合材料及其制备方法与在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池材料技术领域。该制备方法为:将大颗粒硅粉球磨处理,然后将处理过的硅粉、锂氧化合物和钛氧化合物的复合物、导电炭黑、膨胀石墨和碳纳米管混合进行球磨,最后分离锆球,得硅碳复合材料。其中微米硅颗粒作为核部分;膨胀石墨作为壳部分包覆硅颗粒,主要起导电并抑制硅的体积膨胀的作用;导电炭黑和碳纳米管作为导电剂增加材料的导电性能;锂氧化合物和钛氧化合物的复合物具有零应力的特性,对整个核壳结构起支撑作用。本发明材料可作为新能源电动汽车等大功率领域锂离子电池负极材料,具有较高的比容量、长周期循环性能好和优异的倍率性能。
本发明公开了一种双离子嵌入型交联网状三苯胺聚合物锂离子电池正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池材料领域。本发明所制备的锂离子电池与现有的以聚三苯胺或共轭羰基化合物为正极材料的锂离子电池相比,一方面通过在p‑型三苯胺聚合物链中引入具有高理论比容量的n‑型共轭羰基化合物单元,解决了聚三苯胺作为正极材料比容量低的问题;另一方面通过构筑含有共轭羰基化合物单元的三苯胺聚合物,解决了羰基化合物作为正极材料平均放电电压较低的问题,展现出较高的放电比容量和平均放电电压。本发明所述锂离子电池正极材料结构如式Ⅰ所示:
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本发明提供了一种石墨烯/聚苯胺/硫复合材料及其制备方法、锂硫电池正极和锂硫电池。该石墨烯/聚苯胺/硫复合材料其是以聚苯胺/硫纳米颗粒为基体、原位包裹还原石墨烯纳米片。石墨烯/聚苯胺/硫复合材料正极材料方法包括制备聚苯胺/硫纳米颗粒、对聚苯胺/硫纳米颗粒进行氧化石墨烯包裹、对包裹后的材料进行水热处理等步骤。锂硫电池正极、锂硫电池中均含有该石墨烯包裹的聚苯胺/硫复合正极材料,赋予锂硫电池良好的循环性能及倍率性能。本发明石墨烯/聚苯胺/硫复合正极材料具有优异的导电性能和结构稳定性能,其制备方法简单,适于工业生产。
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本发明公开了一种利用锂基伊利石去除人粪便中铜铅锌离子制备粪菌液的方法,本发明利用锂基伊利石将粪菌液中的铜、铅、锌离子交换到锂基伊利石层间,吸附了铜、铅、锌离子的锂基伊利石和碳酸锂经过滤除去,从而达到去除粪菌液中铜、铅、锌离子的目的。本发明可通过特异性吸附去除人粪便中的铜、铅、锌离子,使铜、铅、锌离子超标的粪便捐献者所捐献的粪便经处理后能达标。
本发明公开了一种梭状结构铁酸镍/碳锂离子电池纳米复合负极材料及其制备方法与应用,该纳米复合负极材料为梭状结构,由碳骨架复合二级铁酸镍纳米颗粒构成,其中铁酸镍含量为该纳米复合负极材料质量的60‑90%;制备方法为:运用有机金属框架富马酸作为链接剂和碳源,与金属盐混合进行水热反应,离心洗涤后干燥获得前躯体,再经过退火反应得到梭状结构铁酸镍/碳锂离子电池纳米复合负极材料;本发明制备的梭状结构铁酸镍/碳锂离子电池纳米复合负极材料结构稳定,导电性能良好,作为锂离子电池负极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,且制备方法操作简单,控制方便,成本低廉,环境友好,能够适用工业化规模生产实现在锂离子电池中的应用。
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本发明公开了一种高倍率聚合物锂离子电池,包括聚合物锂离子电芯,聚合物锂离子电芯包括先依次层叠再经卷绕机卷绕的正极片、隔膜和负极片,聚合物锂离子电芯的一侧设置有极耳,极耳包括间隔设置且等宽的正极耳和负极耳;正极耳、负极耳分别包括若干层与正极片连接且完全重叠对齐的子正极耳、子负极耳,每个子正极耳由多个小正极耳组成,每个子负极耳由多个小负极耳组成,由内层到外层且沿卷绕方向,每个子正极耳中的相邻两个小正极耳的中心之间的距离以公差A依次递增,每个子负极耳中的相邻两个小负极耳的中心之间的距离以公差B依次递增,A=B>0。本发明的聚合物锂离子电池可高倍率放电,还可兼容高倍率充放电,安全性能更高。
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本发明提供了一种电解液,该电解液含有锂盐和有机溶剂,所述锂盐至少含有双乙二酸硼酸锂,其特征在于,所述电解液还含有如式(I)所示的化合物A,式(I)中R1和R2分别代表氢原子或碳原子数为1-6的烷基。本发明通过采用在电解液中加入了如式(I)所示的化合物A以及双乙二酸硼酸锂的电解液制成电池,大大提高了锂离子二次电池的循环性能。采用本发明中的电解液制得的电池在各方面的性能均良好,具有很好的市场前景。
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为克服现有固态电解质存在锂枝晶的问题,本发明提供了一种固态电解质,其特征在于,包括聚合物和添加剂,所述添加剂包括以下结构式1所示的化合物:
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本发明公开了一种电解液及含该电解液的锂离子电池,该电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂选自结构式I所示的化合物中的至少一种:其中,R1~R4各自独立地选自氢原子、取代或未取代的C1~C6烷基、取代或未取代的C1~C6的不饱和烃基、取代或未取代的C2~C20烯基、氰基、碳原子数为6~18的芳基被羰基、氰基、卤原子、硝基、羧基、磺酸基取代所形成的基团中的一种,其中,卤原子为F、Cl、Br;X为选自C、O、NH中的一种。本发明的电解液能够使得锂离子电池于高电压下具有较好的高温存储和循环性能,且低温性能较好。
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本发明涉及固态锂电池技术领域,具体提供一种复合固态电解质及其制备方法、固态锂电池及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将聚己内酯、聚己内酯衍生物中的至少一种聚合物与锂盐溶于有机溶剂中,得到第一溶液;向所述第一溶液中加入石榴石氧化物,混匀,获得第二溶液;对所述第二溶液进行浇铸、干燥处理,得到复合固态电解质。本发明的制备方法具有工艺简单、能耗少、无污染、价格低廉等特点;更重要的是得到的复合电解质具有离子电导率高、电化学窗口大于4.5V、离子迁移数高、界面电阻小、机械性能好等特点。
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本发明涉及一种改性正极活性材料,所述改性正极活性材料包含:包括尖晶石相和类岩盐相的初级粒子,所述初级粒子具有类核壳结构,所述尖晶石相为内核,所述类岩盐相分布在所述尖晶石相的表面构成外壳;所述尖晶石相由具有尖晶石晶体结构的含锂化合物形成;所述类岩盐相中包含Al、Nb、B、Si、F、S中的至少一种占位元素,所述占位元素占据尖晶石八面体的16c或8a空位或尖晶石八面体中氧离子的位置;所述初级粒子中还掺杂有磷元素,所述磷元素从外向内梯度分布。本发明进一步涉及所述改性正极活性材料的制备方法、含有该正极活性材料的锂离子二次电池的正极以及锂离子二次电池。
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一种磷酸铁锂动力电池高倍率电解液以及制备方法、电池,包括锂盐、有机溶剂;所述机溶剂包括非水有机溶剂为90wt%~95wt%和功能添加剂为5wt%~10wt%;所述非水有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯;所述功能添加剂包括碳酸亚乙烯酯、1,3‑丙磺酸内酯、氟代碳酸乙烯酯和乙腈;所述电解液适用于倍率不低于6C磷酸铁锂动力电池。本发明提供的一种电池,电池3C充放电循环900次容量保持95.6%,6C循环1000次容量保持87%,电池的倍率循环性能得到了极大的提高。
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