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本发明公开了一种锂电池电极表面缺陷的分类方法,该分类方法步骤如下:首先,根据缺陷图像指定区域的灰度值变化以及依据缺陷形状得到的特定环形区域内的像素分布,将缺陷图像划分为亮缺陷数据集和暗缺陷数据集;然后利用Gabor滤波器提取图像的特征,并使用随机森林分类器对这两大类进行进一步的细致分类。本发明能准确的将六种类型的锂电池电极表面缺陷进行分类,具有良好的鲁棒性和快速性。
本发明公开了一种用于锂离子电池隔膜的CMSQ原位接枝改性的电纺纳米纤维膜及其制备方法,是先配制纺丝液和电喷液;然后在紫外光环境下,将纺丝液加入注射器,在适当的电压和进料速度下静电纺丝;同时,将电喷液加入另一注射器,在适当的电压和进料速度下静电喷雾至纺丝所得纤维表面,收集得到纺丝膜,然后进行纺丝膜后处理,最终得到CMSQ原位接枝改性的电纺纳米纤维膜。本发明实施过程简单,可在常规环境下进行,安全性高且制备后处理过程简单方便;采用本发明纳米纤维隔膜来装配的锂电池具有优异的电化学性能、使用寿命及安全性。
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本发明公开了一种可实现连续自动化生产、能够控制量和提高锂电池化学性能的锂电池正极材料的生产设备,包括给料装置、混合装置、过滤器、反应装置、冷却器和干燥器,所述给料装置、混合装置、过滤器、反应装置、冷却器和干燥器依次通过管道连接,给料装置包括给料通道、第一阀板和第二阀板,给料通道上端设置有原料进口,第一阀板和第二阀板相互间呈上下位置地安装于给料通道上,第一阀板和第二阀板均为闸板式的手控阀板,给料通道外部设置有第一拉杆和第二拉杆,第一拉杆与第一阀板固定连接,第二拉杆与第二阀板固定连接,第一阀板和第二阀板关闭时形成定量计量室,通过上述结构,能够实现本发明连续自动化生产和定量给料。
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本发明涉及一种一次成形的锂离子电池隔膜及其制备方法和应用,所述电池隔膜包含或由支撑层和填料层组成,其中,所述支撑层包含或由超细主干纤维、热塑性粘结纤维和第一纳米纤维中的至少两种制成,所述填料层包含或由无机填料和第三纳米纤维中的至少一种制成,所述锂离子电池隔膜厚度在19‑31μm,最大孔径不大于1μm,300℃处理1h热收缩率小于3%,高温下隔膜仍具有一定强度,保证高温下填料层刚性结构的稳定性和隔离性、满足隔膜在耐热、孔隙和强度方面的要求,综合性能优异。
本发明提供了一种多元素掺杂的磷酸盐正极材料及其制备方法,该材料具有式1所示化学式:LixAaMbPOyNnSm式1;式1中,A为Ti,Zr,Al,V,Cr和W中的一种或几种;M为Fe,Co,Mn和Ni中的一种或几种;0.8≤x≤1.2;0≤a≤0.1;0≤b≤1.1;3≤y≤4;0≤n≤0.2;0≤m≤0.2。本发明同时在金属元素位置掺杂过渡金属阳离子以及在氧位掺杂氮元素或硫元素,可改变磷酸盐正极材料的晶胞参数,提高锂离子在晶格中的传输速度,提高离子电导率;同时可改变磷酸盐的电子结构,提高电子电导率。实验结果表明,本发明中多元素掺杂磷酸盐正极材料的电子电导率为10?6~10?4s/m。
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本发明公开了一种锂离子电池用凝胶聚合物电解质及其制备方法。凝胶聚合物电解质,其是由作为基底的聚合物薄膜、吸附于该聚合物薄膜上的电解液组成;所述的聚合物薄膜由卡波树脂,聚偏氟乙烯,醋酸丁酸纤维素共溶于溶剂中,机械搅拌后形成的液体涂敷、固化于聚烯烃微孔膜上制成。凝胶聚合物电解质的制备方法,包括如下步骤:将聚偏氟乙烯、醋酸丁酸纤维素共溶于溶剂中制成液体1,在液体1中加入卡波树脂充分搅拌形成液体2,最后将聚烯烃微孔膜浸入液体2中,干燥后形成的聚合物薄膜浸入电解液中,取出即可。聚合物锂离子电池,包括所述的凝胶聚合物电解质、正极和负极。本发明的凝胶聚合物电解质具有抗热收缩性能,高电导率和高电化学稳定性。
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一种软包装锂离子电池正极极片,包括正极载流体,正极载流体的正反两面涂敷有正极活性材料;正极极片的头部设有一段单膜空箔位,单膜空箔位一面涂敷有正极活性材料,另一面为未涂敷正极活性材料的正极空箔位,正极空箔为端部焊接有正极极耳,正极空箔位上粘贴固定有硬质薄膜绝缘片,硬质薄膜绝缘片覆盖正极极耳。通过采用硬质薄膜绝缘片粘贴固定覆盖单膜空箔位的正极空箔位上,可以有效抑制隔膜卷绕时拉力过大成型后隔膜收缩释放出的应力,也可以有效地抑制电极层内部之间产生相互作用力,解决制作的电池不会发生形变,从而能改善和降低成品电池变形引发整体厚度超厚的现象,提高电池的整体厚度合格率,大大提高聚合物锂离子电池的生产优率。
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本实用新型公开了一种制造简便、采样精确、充电过程控制精确的锂电池充电器控制集成电路及其电压采样电阻网络。本实用新型的电压采样电阻网络包括采样电压端(A)、分压端(T)、接地端,所述分压端(T)与所述接地端之间接有两组相互并联连接的电阻(R21,R22、R23),所述采样电压端(A)与所述分压端(T)之间也接有电阻(R20),各所述电阻(R20、R21、R22、R23)的电阻值均相等,通过各所述电阻(R20、R21、R22、R23)的数量及连接关系控制所述采样电压端(A)的电压与所述分压端(T)的电压值之间的比例关系。本实用新型可广泛应用于锂电池充电领域。
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本发明提供一种镓硅磷复合负极活性材料、锂离子电池及其制备方法和应用。本发明的镓硅磷复合负极活性材料,具有ZnS型晶体结构,化学式为GaSiXPX+1,式中,0<X≤4。该复合材料具有稳定的ZnS结构,P占据阴离子位置,Si和Ga占据阳离子位置,这种掺杂结构,使得制备得到的锂离子电池不仅具有较高的首次循环效率和比容量,同时还具有良好的循环稳定性,在循环100圈后,容量保持率高达89.1%,与纯GaP相比提高了35.8%。
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本发明涉及电池加工技术领域,且公开了一种锂电池的自动化封装方法,包括底座,所述底座顶部的中部固定安装有转动油缸,所述转动油缸的顶部固定安装有固定筒,所述底座顶部的外围固定安装有支撑架,所述支撑架的中部固定安装有限位盘,且支撑架的顶部固定安装有固定盘,所述固定盘的内部活动卡接有按压装置。该锂电池的自动化封装方法,通过设置有液压杆、按压装置与固定盘等达到封装效果好的目的,液压杆的底部设置有八个按压装置,且各个按压装置的按压杆均在一定的高度区别,当需要对外壳与顶盖进行封装工作,此时配合上转动油缸的间歇转动,八个按压装置从浅到深依次对其进行按压处理,一方面控制简单方便。
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本发明公开了一种极耳、软包扣式锂离子电池及其制作方法,软包扣式锂离子电池包括极耳,以及包装外壳和电芯,极耳具有正反面不对称结构,包装外壳具有第一缺口和第二缺口,极耳分别焊接于电芯的正极形成正极极耳和电芯的负极形成负极极耳,正极极耳具有正极导电端子,负极极耳具有负极导电端子,电芯封装于包装外壳内,正极导电端子位于第一缺口内,负极导电端子位于第二缺口内。封装时,两导电端子可通过对应的缺口露出。且两导电端子可与封边区域一起折边至与包装外壳的外侧壁贴合,并使得导电端子位于外侧,这样导电端子不会因极耳翻折而带来额外高度增加或者直径增加,可在有限的空间内实现更高的能量密度。
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本发明公开了具备极低再结晶温度的高强度Pb‑Li‑Y铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:0.5‑1.2wt.%,Y:0.4‑1.5wt.%,Se:0.1‑0.5wt.%,Mo:0.5‑1.0wt.%,Si:0.6‑0.8wt.%,Sb:0.4‑0.6wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高强度,并具备低的再结晶温度。用于极地环境下的核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域,可以有效地保障核反应堆系统的安全运行、提高系统运行寿命。
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本发明提供一种大电流的锂电池保护板,包括:保护板本体、壳体和壳盖,且还包括继电器和电池组,使用保护板本体,将保护板本体与电池组电连接,然后继电器跟保护板本体电连接,连接负载放电时,保护板本体输出低电平,继电器不动作,电池组正极通过继电器常闭点输出,向负载供电,当检测到电池组内的任一节电池处于过放电时,保护板本体输出高电平,继电器内的线圈通电,常闭点断开进入保护状态。只有检测到电池组内的每节电池达到阈值后才会退出保护状态,因此,很好地确保了对锂电池的保护作用。
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种锂离子电池用氮掺杂的碳包覆氧化铁负极材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:往水和乙醇的混合溶液加入亚铁盐,搅拌溶解,加入草酸盐,搅拌得到悬浊液;加热至120~220℃反应8~15h,得到草酸亚铁前驱体;加热至500~600℃煅烧4~8h,得到氧化铁;将乳化剂溶解在水中,加入甲基丙烯酸正丁酯、丙烯腈和苯乙烯,加热至55~65℃,加入引发剂,搅拌4~10h得到乳液,破乳,得到聚合物;分散于有机溶剂中,加入氧化铁,搅拌12~36h,分离得到固体,加热到500~600℃煅烧2~4h,得到具有优越循环性能和倍率性能的氮掺杂的碳包覆氧化铁负极材料。
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本发明涉及立方体复合物、电极片、锂离子电池及其制备方法,其具体包括:通过简单的共沉淀法将六氰钴酸钾、六水合硝酸镍和柠檬酸钠分别溶入去离子水中,通过搅拌、搁置老化生成Ni‑Co PBA立方体。然后通过水热处理将导电性差,锂离子扩散动力学缓慢的MoS2/MoO3复合物长在Ni‑Co PBA表层,得到由MoS2/MoO3复合物包覆的Ni‑Co PBA复合结构。这种分级结构可以改善复合物的导电性以及充分发挥了物质间的协同作用和界面效应,可以提高转化反应动力学。该Ni‑Co@MoS2/MoO3分级结构在经测试后发现其电化学性能优异,并且本发明所采用的制备方法简单,重复性好,原料低廉,符合绿色环保的发展需求。
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本发明公开了具备优异压铸性能的高导热含Co铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.2‑1.8wt.%,Co:0.8‑1.2wt.%,Y:0.2‑0.4wt.%,In:0.3‑0.5wt.%,Eu:0.2‑0.4wt.%,Mn:0.4‑0.8wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的优秀的铸造性能,并具备高的导热性能。将在军事、民用领域得到广阔应用,意义重大。
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本发明公开了一种柔性透明锂离子电池电极材料及其制备方法,该锂离子电池电极材料包括柔性透明硅纳米线网膜和石墨烯,所述石墨烯包裹所述硅纳米线,所述硅纳米线和所述石墨烯之间具有层中空空间。本发明利用硅和石墨烯的复合材料,具有较高的容量和较好的循环性能,无导电剂和粘结剂,增加了能量质量比,中空结构的设计有利于提高材料的性能。
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本发明大功率磷酸铁锂动力电池及其制作工艺 属于电池领域,它包括壳体、正极片、负极片、隔膜、电解液, 其中正极片和负极片分别由相同尺寸的正、负极集流体和涂覆 于正、负极集流体上的活性物质组成。正极材料采用经过离子 掺杂的磷酸铁锂,正极集流体采用斜拉铝网,导电剂选用碳黑、 石墨、纳米 Al2O3,正极材料粘结剂选用丙烯酸—苯乙烯聚合物、丙烯酸— 硅氧聚合物,电导性和离子扩散性能大大提高,从而导致电池 大电流放电性能有效的提高,松装密度和振实密度得到有效的 提高,极片涂覆比较容易实现,简化了工艺过程。
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本发明提供了一种双包覆硅基复合材料的制备方法及锂离子电池,复合材料的方法包括以下步骤:将纳米硅基衬底、第一有机碳源均匀分散在溶剂中,烧结后得到C@纳米硅基材料;将C@纳米硅基材料均匀分散在催化剂溶液中,然后通过化学气相沉积法,在C@纳米硅基材料表面长一层均匀的石墨烯层,得到前驱体I;将前驱体I与碳负极材料、第二有机碳源混合分散在溶剂中,干燥后得到前驱体II,进行焙烧,得到双包覆硅基复合材料,其包括第一包覆层:第一有机碳源分解的碳和石墨烯层,及第二包覆层:有机物裂解碳层。以双包覆硅基复合材料为负极所制得的锂离子电池具有循环性好、比容量高的特点,使用寿命长。
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本发明公开了具备高温热稳定性的耐氧化Pb‑Li‑V铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.4‑1.8wt.%,V:0.2‑0.5wt.%,Sm:0.5‑0.8wt.%,B:0.3‑0.8wt.%,Ge:1.4‑1.9wt.%,Zn:0.4‑0.6wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的高温稳定性能,并具备强的抗氧化能力。用于热带环境下的核堆、医用放射源屏蔽、核废料处理等领域,可以有效地保障核反应堆系统的安全运行、提高系统运行寿命。
本发明公开了高导热高导电且适合压铸用的Pb‑Li‑Rh铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:1.8‑2.4wt.%,Rh:0.6‑0.8wt.%;Ge:0.2‑0.4wt.%,Ti:0.3‑0.5wt.%,Ag:0.6‑0.8wt.%,Mn:1.0‑1.5wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有传统屏蔽材料用铅合金不具备的优秀的导热和导电性能,且适合压铸生产条件下使用。可以广泛的应用于多种屏蔽条件下使用的合金,且具备优异的防辐射性能。 1
本发明属于生物质基碳材料技术领域,公开了一种孔道均匀的木质素多孔碳及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。本发明制备方法包括以下步骤:将碱木质素和助溶剂混匀后溶于乙醇中,配制浓度为5~20g/L乙醇溶液,加入纳米二氧化硅,加水析出,分离沉淀物,干燥,得到二氧化硅/木质素混合物;加入pH=2~4的水中,配制浓度为10~100g/L的悬浮液,120~200℃下反应1~3h,过滤、干燥,置于惰性气氛中,500~900℃下碳化2~5h,得到二氧化硅/木质素碳复合材料;浸泡在1~5mol/L碱液中搅拌1~24h,再用水洗涤、过滤、干燥后即得到孔道均匀的木质素多孔碳材料,可应用于锂离子电池负极材料中。
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本发明公开了一种锂离子动力电池SOC在线校准方法,包括以下步骤:首先,根据电流数据及其持续时间选择校准模式;其次,读取电流及电压数据,根据所选校准模式的电池模型,生成校准目标函数;然后,将校准目标函数、样本参数输入到启发式算法,通过启发式算法求解最优开路电压或最优SOC初始值;最后,根据开路电压与SOC的对应关系或最优SOC计算公式,获得最优估计值,校准当前系统SOC。通过采集锂离子电池的实时数据,在线校准电池系统SOC,可以在任意工作或搁置状态下进行,适应性广;算法通过全局搜索策略避免陷入局部最优,稳定性高;不依赖于外部求解器,可直接应用在电池管理系统中,可操作性强;该方法可提高电池系统SOC的校准频率与校准精度。
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本发明公开了一种耐低温型同步回收锂铍钽铌的混合捕收剂,其制备方法包括以下步骤:将酸化油、螯合剂和石油磺酸钠按质量比混合均匀,得到混合物料;向混合物料中加入氢氧化钠进行化学反应,控制化学反应的压强,温度及反应时间,得到棕褐色膏状物,棕褐色膏状物即为一种耐低温型同步回收锂铍钽铌的混合捕收剂。本发明采用的原料为油脂精炼厂所生产的的副产品酸化油,来源广,价格低。本发明生产工艺简单,易于操作。
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本发明公开了一种锂离子电池竹炭/金属氧化物复合负极材料及其制法和应用。制备方法包括如下步骤:竹炭经过硝酸镍和浓硝酸两步活化,洗涤烘干备用;将改性竹炭加入水中,室温下边超声边搅拌,分散均匀后加入金属盐溶液,恒温下搅拌一段时间,抽滤烘干,气氛保护条件下热处理得竹炭/金属氧化物复合负极材料。本发明通过对竹炭的活化,使金属阳离子更密切的附着在竹炭表面和孔道中,反应后形成竹炭与氧化物复合材料具有稳定的结构。将上述竹炭/金属氧化物复合材料应用于锂离子电池负极,具有良好的电化学性能。竹炭以及过渡金属盐来源广泛、价格低廉、安全环保,而且本发明采用方法简单、重复性好、可操作性强。
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本发明公开了一种高耐热性锂电池复合隔膜及其制备方法。该制备方法是将聚乙烯醇粉末加入去离子水中,室温下先溶胀10~12h,后在85~95℃下搅拌4~5h,得到聚乙烯醇溶液;将正硅酸乙酯、无水乙醇、去离子水混合搅拌,逐滴加入氨水,在40~45℃下搅拌0.5~1h后,得混合物;将所得混合物与氧化铝粉末一并加入到所得聚乙烯醇溶液中,在40~45℃下,搅拌10~12h,得涂覆浆料;采用涂覆法将浆料涂覆至预处理过的聚烯烃微孔膜表面,室温下干燥,再真空干燥后,得高耐热性锂电池复合隔膜。本发明的制备方法工艺简单、绿色环保,制备的复合隔膜耐热性高、吸液保液率好、电化学性能优异,具有良好的应用前景。
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一种锂离子二次电池过充电保护方法, 包括选择 氧化还原电对咪唑钠或二甲基溴代苯作为电池的过充电保护 剂, 添加进电池的电解液中, 直至达到氧化还原电对的饱和浓度 在电池正常工作时, 氧化还原电对不会对电池的正常工作有消 极影响, 当电池过充电时, 氧化还原电对能够为电池提供有效的 保护, 而且本发明能够在较大的电流密度范围内为电池提供过 充电保护。
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本实用新型公开了一种动力锂电池电芯结构,涉及动力电池技术领域,该动力锂电池电芯结构包括:正极片、负极片、隔膜及均热板叠片,所述隔膜往复层叠设置,相邻两层所述隔膜之间设置有所述正极片、所述负极片或所述均热板叠片的其中一种,其中,所述正极片与所述负极片交替设置,所述均热板叠片至少具有一片,所述均热板叠片为均热板结构。将均热板叠片叠加到电芯结构的正极片或负极片之间,从电芯内部实现电池均热化,有利于提高电芯结构本身的导热性能,将电池的热量导出至电芯结构外部,相比于传统的外部散热方式,本实用新型的散热方案更能从根本上解决电池内部温度集中的问题。
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本实用新型公开了一种无钴高镍锂离子电池正极材料高效混合干燥装置,包括装置底座,所述装置底座的内部安装有混料电机,所述混料电机的前端固定安装有传动齿轮,所述传动齿轮的上方设置有转轴齿轮,所述转轴齿轮的中间贯穿固定安装有曲柄转轴,所述曲柄转轴的一端贯穿装置底座且端部外侧固定安装有曲柄转盘,所述曲柄转盘的表面活动设置有曲柄连杆,所述曲柄连杆的上端外侧安装有连接支杆。本实用新型通过安装有曲柄转轴、曲柄转盘、曲柄连杆、连接支杆、支撑架和混料滚筒可以快速的对无钴高镍锂离子电池正极材料进行高效快速的混合,无需进行搅拌,避免在搅拌过程中材料出现意外的化学反应,避免安全事故。
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