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本发明公开了一种多元稀土掺杂的高镍氧化物锂电正极材料及其制备方法,通过对高镍氧化物正极材料进行表面钇元素和体相混合稀土元素掺杂,利用钇和混合稀土元素的固氧特性,从表面和体相协同改性来提升高镍氧化物正极材料的结构稳定性,从而有效提升正极材料的循环稳定性。钇和混合稀土掺杂高镍氧化物正极材料的制备过程中,高温烧结后采用液氮淬火和快速冷却的方式获得表面钇元素和体相混合稀土元素掺杂的氧化物正极材料,所得电极材料球形度好,振实密度高,放电容量高,容量保持率优异。
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本发明属于电池技术领域,特别涉及一种高安全性的锂离子电池及其制备方法。该电池包括壳体和电芯;所述电芯包括正极极片、隔膜、负极极片和电解液;正极极片含有无机阻燃成分,隔膜由多层组成,基材上靠近正极的一侧是由具有凝胶功能的高分子与快离子导体组成的涂层,具有凝胶功能的高分子含有一定阻燃剂;电解液中含有具有表面活性剂功能的0.1‑0.8wt‰的含氟阻燃剂、0.1‑3wt%的含硼添加剂、0.1‑3wt%的含硫添加剂和1‑5wt%的五氟环三磷腈添加剂。该电池具有良好的防过充、过放、短路等安全特性,能有效抑制热失控,提高了电池的安全性,同时不影响电池电性能发挥,并有益于电池的循环性能等。
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本发明为一种基于生物质海藻的锂硫电池正极材料的制备方法。该方法包括如下步骤:步骤一:清洗海藻,然后粉碎晒干,过60目筛子,获得海藻粉末,把上述海藻粉末放入氩气氛围的高温管式炉中,获得碳化海藻粉末;步骤二:将碳化海藻粉末加入盐酸溶液浸泡,烘干后得到多孔层状体粉末;步骤三:将所述多孔层状体粉末和硫粉混合,加入砂磨机中进行纳米球磨,获得硫碳混合物,140℃~160℃下真空热熔后得到硫碳复合材料。本发明电性能良好,所需原料成本低,安全无污染,且该复合材料的制备时间短,可重复操作性高,适合工业化生产。
本发明创造涉及一种高容量、高倍率锂离子电池负极复合材料、制备方法及其应用,该导电复合材料包括至少由氧化石墨烯悬浮液和氧化钴纳米线前驱体悬浮液的结合而成的石墨烯片和氧化钴纳米线三维互支撑多孔网络结构复合材料,该石墨烯片和氧化钴纳米线三维互支撑多孔网络结构复合材料在循环100圈后仍然有接近996mAh/g的比容量,是碳材料的2.8倍(目前商业化碳负极材料其理论容量为372mAh/g)。因而以本发明的复合负极材料制备的电池不仅具有比目前商业用碳负极材料制备的电池具有更高比容量,体积比容量和体积能量密度也远高于碳负极材料。
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本发明提供一种大容量锂离子动力电池极组制作方法,包括极片制作步骤,所述极片制作采用以下步骤:在电池极片完成涂敷、碾压、分切成条后,先采用冲切方式将该分切成条的正、负极片分别按照预设尺寸冲切好,再分别与隔膜进行电晕热合,形成不同的极片-隔膜复合体,然后再用所述不同的极片-隔膜复合体制作叠片式极组或卷绕式极组。本发明制备的大容量动力电池,可克服现有大容量叠片电池在使用过程中由于振动、颠簸以及长期使用而造成的电池内部隔膜与极片发生错位、隔膜褶皱,使电池出现性能降低或安全等问题,能有效的提高电池的稳定性及安全性。
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本发明涉及一种用于改善电池高温性能的混合型非水电解液添加剂,其特征在于由1-丙烯膦酸环酸酐、乙酸乙酯和乙烯基亚乙基碳酸酯混合组成,且溶解于非水电解液中;所述1-丙烯膦酸环酸酐加入量与非水电解液按重量份数之比为0.05-5.0∶100;所述乙酸乙酯与非水电解液按重量份数之比为0.05-5.0∶100;所述乙烯基亚乙基碳酸酯加入量与非水电解液按重量份数之比为0.05-5.0∶100。本发明组分中的1-丙烯膦酸环酸酐可通过抑制CO2生成的作用有效抑制电池在高温存储和循环过程中的膨胀;同时乙烯基亚乙基碳酸酯可通过有效保护SEI膜而提高电池在高温存储和循环条件下的容量。该添加剂有效改善电池对高温存储和高温循环性能,同时使电池保持良好的低温放电特性。
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本发明提供了一种定位锂离子电池温度异常区域的方法,在整块电芯的外部紧密包覆胆甾醇低聚物薄膜,然后按标准工序组装成模组和电池包,当温度发生异常变化时,胆甾醇低聚物薄膜变成液晶态或者变成液体流动,温度异常导致触发报警,通过拆解模组观察电芯表面的胆甾醇低聚物薄膜观察薄膜的形态和缺失位置,便可以能够准确跟踪、检测并保留电芯表面的温度变化,为研发人员分析热行为和热区域提供了新的方法和思路。
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本发明提供了一种模块化散热模组电池,涉及电池设备技术领域,包括:热交换器、泵体、导热装置、电池模组。锂电池模组由多个电池模块组成,电池模块由电池芯体以及电池外壳组成,电池外壳包括:金属触头、通电插槽、管道接头、管道接口,电池外壳为中空结构,金属触头与通电插槽插接导通,管道接头与管道接口插接组成管路通道,热交换器连通管路通道,以使所述管路通道中的冷却液体进行热交换,泵体连通管路通道,以使冷却液体在管路通道中循环流动,导热装置设置在电池芯体与所述电池外壳的间隙中,以加强散热。
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本发明公开了一种锂离子电池涂布打卷问题的预测方法,包括步骤:第一步,制备测量样品:将需要进行浆料涂布的一块极片基材,粘贴在光滑铁板表面;第二步,样品测量:将样品放置在表面张力仪的水平工作台上,然后使用二碘甲烷和水分别测量与样品上极片基材的接触角,然后计算样品上极片基材的表面自由能,同时,还使用表面张力仪,测量涂布在样品上极片基材顶面的浆料的表面张力;第三步,预测打卷情况:根据第二步得到的浆料的表面张力和极片基材的表面自由能的差值大小,对极片基材在涂布中发生打卷的可能性进行判断。本发明能够提前预测电池极片基材在浆料涂布过程中出现打卷问题的可能性,有利于减少不必要的浪费,降低电池的整体生产成本。
本发明涉及一种锂离子电容器负极材料用三维MoS2@C复合多孔纤维的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)反应液的配置:通过搅拌及超声等方式,将三维多孔碳纳米纤维基体材料均匀分散于蒸馏水中,并按一定比例加入一定质量的钼酸铵和硫脲,制得反应液;(2)水热合成三维MoS2@C复合多孔纤维:将反应液转入水热反应釜中,钼酸铵和硫脲反应生成具有片状纳米花球结构的MoS2,并均匀填充生长在三维多孔碳纳米纤维骨架上,再经多次水洗、无水乙醇洗以及抽滤、真空烘干后,获得了三维MoS2@C复合多孔纤维。本发明制得的MoS2@C复合多孔纤维,三维多孔碳纳米纤维骨架有效的提高了MoS2的导电性,避免了MoS2循环过程中体积膨胀造成的结构坍塌,且制备方法操作简便、可控性与重复性好,易于规模化生产。
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本发明涉及电动汽车电池动力领域,为提出一种估算电池当前的开路电压,从而估算电池的荷电状态的方法。本发明采取的技术方案是,基于单位脉冲响应估计锂电池荷电状态的方法,包括如下步骤,首先,在离线标定的实验条件下,计算出一组对应各种SOC水平的冲激响应即函数的N个离散点,然后将它们储存在一个查找表中,这样将电池有效SOC值的全范围均分成n个独立值,每个值对应一个确定的冲激响应hn[k];完成冲激响应的查找表后,在给定时间区间内电池的输出电压可以通过工作电流的测量值与查找表中存储的全体冲激响应的卷积和计算出来;对任意一个工作电流计算出一组共n个输出电压,确定电池的SOC。本发明主要应用于电动汽车电池的设计制造。
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本发明提供一种锂电池正极材料的磁性物质吸收装置,包括管道体,位于管道体内腔且上下布置的两组磁性结构,管道体底部的底板,所述磁性结构包括磁棒和承载磁棒的承载板。当物料通过管道体时,磁性材料就会被磁棒牢牢吸住,而其他被破碎的物料不具备磁性,能够顺利的到下一工序,从而将物料中可能存在的磁性物质清除干净。
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防止压片时卷曲的多孔导电基材的锂离子电池,包括依次顺序层叠设置的负极、隔膜和正极,负极靠近隔膜的一侧设有负极活性物质,远离隔膜的一侧没有涂覆活性物质,正极靠近隔膜的一侧设有正极活性物质,远离隔膜的一侧没有涂覆活性物质,正、负极的导电基材上均设有贯穿其上下表面的若干孔洞,且孔洞内均填充有相应的活性物质。本发明通过在导电基材上打孔,涂覆活性物质时活性物质会填充进孔内,增加极片的硬度,进而防止压片时极片的卷曲,方便后续加工,同时电极上不参与反应的一侧无需涂覆活性物质,可避免浪费,同时具有减薄电池厚度,还可以增加电池的容量等优点。
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本发明公开了属于功能材料技术领域的一种制备锂离子电池中正极材料的方法。该制备方法包括以下步骤:1.将基底在室温下置于指定溶剂中超声清洗一定时间,并烘干待用;2.将两种化合物及螯合剂按一定比例混合溶于少量蒸馏水中,然后将其置于水浴中搅拌使金属离子与螯合剂充分螯合,即可得到均匀涂液;3.将基底置于匀胶机中,并在其中心上滴加涂液,在室温下以不同的转速旋涂成膜;4.随后将所得涂膜放入已恒温的干燥箱中一定时间以除去薄膜中的溶剂与有机物;最后放入煅烧炉中烧结。本发明的方法采用溶胶-凝胶法可在不同基底表面上制得六方单向的LiCoO2晶体,具有工艺简单、能耗低、效率高等优点。
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本发明创造提供一种锂电池防爆盖封铆设备,包括工作台、机架、铆接头、振动盘、送料装置、滑道及设置在工作台上的定位装置;所述定位装置包括卡具和带有滑槽的座板;卡具包括设置在滑槽内的卡板;所述送料装置包括设置在工作台上的送料机构以及送料机构前端的推送挡块,推送挡块设置在滑槽内,可沿滑槽滑动;所述滑道的上端连接振动盘,下端与滑槽相接。所述定位装置还包括压板、弹性件和调节螺钉;在水平方向上,弹性件一端与卡板抵触,另一端抵住座板上螺纹孔内的调节螺钉;在竖直方向上,卡板设置在压板和座板之间。本发明创造对产品定位精确,封铆效果好,不良品率低。
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本发明公开了一种多位定向掺杂原位碳包覆型富锂氧化物固溶体材料及其制备方法,包括如下步骤:首先通过共沉淀法以及高温焙烧工艺制备得到多位定向掺杂碳原位包覆型Li2MnO3单元;然后通过共沉淀法以及高温焙烧工艺制备得到纯相的镍钴锰三元层状单元;最后,通过高速混合以及高温后处理掺杂包覆型Li2MnO3单元和镍钴锰三元层状单元得到最终产品。本发明的主要益处是:通过对Li2MnO3单位中Li、Mn、O位进行多位定向掺杂提高了其结构稳定性;通过碳包覆提高了其电子导电性。
本发明提供了一种快速高温热冲击法合成磷酸铁锂LiFePO4正极材料的制备方法及应用。通过溶胶凝胶法制备LiFePO4前驱体,再对前驱体进行快速高温热冲击,最终合成LiFePO4正极材料。该过程可将传统管式炉烧结所需的十几小时缩短至二十多秒,时间成本和能源成本都得到了大幅度的减少。并且本发明所合成的LiFePO4正极材料具有良好晶型,没有任何杂相,颗粒较为细小。同时具有较好的电化学性能,在0.1C下,其放电比容量可达到130mAh/g。
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一种废旧锂离子电池中电解液的无害化回收处理方法,通过将完全放电后的电池切割后,将其放入提前配制好的,已加入有色水溶性颜料的石灰乳溶液中充分浸泡。使电解液的有机份和含氟电解质与石灰乳中的Ca(OH)2充分反应生成无机矿物质和有机相。由于电解液中的有机溶剂密度和水不同,静置后会发生分层现象。并且由于石灰乳水溶液中添加了有色染料,所以分层的视觉效果十分明显。通过分液,最终可以得到密度小于水的有机相,水溶液相和密度大于水的有机相以及固体残渣相四部分。本发明与现有技术相比,回收处理过程绿色无污染,其中的有价成分得到了有效利用,提高了回收的附加值,成本低、效率高。
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本发明公开了一种叠片式锂离子电池极片冲切用的辅助工装及冲切方法:至少包括:支撑底座;支撑底座的上表面为平面;安装于支撑底座上表面的滚轴、压辊、以及固定支架;滚轴和压辊的中心轴相互平行;压辊位于滚轴和固定支架之间;安装于固定支架上的调节板;调节板与支撑底座的上表面相平行;调节板上安装有光敏红外传感器;调节板的下表面固定有至少两条支撑腿;支撑腿的长度小于调节板下表面与支撑底座上表面之间的距离;支撑腿的下端安装有滚轮。通过采用上述技术方案,本发明提高了冲剪后的极片的一致性;避免后道工序中因为极片带料或者露箔造成的不安全因素;基本上杜绝冲切后极片出现极耳带料过高或者露箔的现象,大大的提高了冲切合格率。
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本发明公开了一种锂镁钛系微波介质陶瓷的低温烧结方法,其组成为Li2MgTi3O8-mwt%ZBS;其中,ZBS为外加添加剂,即ZnO-B2O3-SiO2玻璃低熔点烧结助剂,其原料组分及其质量百分比含量为60%ZnO-30%B2O3-10%SiO2;m为外加添加剂占原料的质量百分比含量,0.2≤m≤7。先将化学原料Li2CO3、MgO和TiO2按Li2MgTi3O8的化学计量比称量配料,采用传统固相法,加入ZBS烧结助剂,成型后于850~975℃烧结,制得介电常数为18~26、品质因数32, 000~47, 650GHz、谐振频率温度系数为2.02ppm/℃~19.2ppm/℃的微波介质陶瓷。本发明制备工艺简单,过程无污染,是一种理想的LTCC材料,具有广泛的应用前景。
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本发明公开一种锂离子电池直流内阻推测方法,包括:将采样电池在一定的温湿度环境下进行循环测试,每循环一定次数测试一定SOC状态下的交流内阻IR0和直流内阻DCIR0;根据交流内阻值IR0与直流内阻值DCIR0建立IR-DCIR线性关系;推测与采样电池为同款电池直流内阻时,按采样电池交流内阻测量时的SOC状态及温湿度条件,以相同频率测量待测电池的交流内阻IR;将测得的交流内阻IR对照建立的IR-DCIR线性关系,并对交流内阻进行比例换算,即可推测得到电池的直流内阻。本发明依据交流内阻与直流内阻间的线性关系,对直流内阻进行推测,避免了多次大电流放电测试直流内阻对电池造成的损害,且可以获得较高检测速度与精度。
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一种薄壁锂离子电池制造方法,其实施步骤是:用变径拉伸方法将坯料进行拉伸加工,使坯料径向缩小后,用变薄拉伸的方法将变径拉伸过的坯料进行一次变薄拉伸,使其壁厚达到壳体所要求的尺寸,高度略高于壳体要求的尺寸,将经过变薄拉伸的壳体切割成满足高度尺寸的要求,该方法不但降低了壳体成本,而且还保证该电池壳体无裂痕、不起皱。
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本实用新型涉及隔离膜收卷技术领域,公开了一种锂离子电池隔离膜收卷纠偏装置,包括底板和竖板,所述竖板设置有两个,且两个竖板横向固定在底板表面的前端和后端,前端和后端竖板之间的左侧通过转轴可转动的安装有转辊,所述转辊右侧的前端和后端竖板之间可转动的安装有转杆,转杆设置有三个,且三个转杆的中部均可滑动的套置有导辊。本实用新型通过对导辊具有向中部推送稳定的作用,且第一磁铁和第二磁铁之间相互排斥的力量有限,即使隔离膜发生偏移,也可以带动导辊向前端或者后端偏移并被磁力排斥的作用下缓慢纠正至中间位置,对隔离膜具有较好的纠偏效果,同时避免隔离膜受力过大而使边缘折叠而影响收卷效果或者使其损坏。
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本实用新型公开了一种用于方型锂离子电池固定的拼接框架。本实用新型包括电池定位孔、固定螺杆穿孔、卡扣及卡槽,固定螺杆穿孔位于整个框架长度方向两侧,卡扣和卡槽分别位于整个框架宽度方向的两侧,一侧为卡扣,另一侧为卡槽,对侧卡扣与卡槽位置相对应。本实用新型拼接框架具有灵活性、通用性,通过多个拼接框架不同形式的拼接使用,可适用于不同结构的电池箱体,减少了不同框架的多次设计。
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本实用新型涉及一种聚合物锂离子电池极片的保压运输装置,包括运输车,其特征是:所述运输车上固接有背板,所述背板中央垂直固接有极片卷支撑轴,所述极片卷支撑轴与极片卷料中心孔滑动配合,所述背板上扣接有极片保压密封罩,所述极片保压密封罩通过锁紧机构与背板固接构成极片保压机构,所述背板下方垂直固接有相互平行设置的保护罩导轨,所述保护罩导轨两端固接有支撑座。有益效果:本实用新型具有极片保压运输功能。可以保证电池极片运输过程不与空气直接接触,避免极片吸收水分,保证电池极片不被磕碰损伤。方法简单合理,便于应用推广。
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本实用新型涉及充电器技术领域,公开了一种锂电池用混合型充电器,包括充电器主体、一体成型在充电器主体前表面上的加强筋、嵌入安装在充电器主体前表面上的充电开关以及连接在充电器主体底部的充电线,所述充电器主体的前表面位于加强筋上方位置处还开设有散热窗,所述充电器主体的顶部和底部均卡合有保护组件,且充电器主体的两侧均连接有散热组件。本实用新型通过保护组件可以对充电器主体的四个边角进行防护,降低了充电器主体在车辆行进过程中由于颠簸路段而造成的损坏,同时该保护组件拆装方便,易于实际使用,通过散热组件可以对充电器主体的内部进行快速散热,降低了充电器主体内部热量的堆积,保障了充电器主体的正常使用。
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一种锂离子电池复合多层涂布电极制备装置,包括水平供料装置、下供料装置和涂布组件;所述水平供料装置包括通过供料管道A连接的水平喷头浆料储罐和水平喷头,所述供料管道A中设置有水平喷头螺杆泵;所述下供料装置包括通过供料管道B连接的下喷头浆料储罐和下喷头,所述供料管道B中设置有下喷头螺杆泵;所述涂布组件包括进料导辊、背辊和出料导辊,所述进料导辊和出料导辊都位于所述背辊的同一侧;本发明创造的有益效果是:可以完成两种浆料的同时涂布,实现复合多层电极的生产制造。此设计装置可以制造出复合多层电极,实现电极的层次化,提升电池的导电性、能量密度、极片粘接力、降低DCR。
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本实用新型涉及一种新型软包锂离子电池封装线,包括冲壳段、转盘段和裁切检测段,冲壳段依次成直线布置;转盘段依次成环形布置;裁切检测段依次成直线布置;铝塑膜NG收集工位与铝塑膜上料工位相接,电芯下料工位与电芯转移工位相接,冲壳段与裁切检测段互相平行,且布置在转盘段同一侧并形成U型布局。本实用新型采用U型结构设计,减少占地面积,操作方便,产线调试维护方便,稳定性好,提高了产线生产效率及电芯整体制成的合格率。
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本实用新型提供锂电池保护板充电保护加速关断电路,包括充电保护主控芯片、充电器、充电电路、放电电路和充电保护加速关断电路,充电保护主控芯片通过其CHG引脚与充电电路电性连接,充电电路包括晶体管Q18和电阻R64,电阻R64并联在晶体管Q18的源极、栅极之间,充电保护主控芯片的DSG引脚与放电电路电性连接,放电电路包括晶体管Q20和电阻R65,电阻R65并联在晶体管Q20的源极、栅极之间,晶体管Q18的漏极与晶体管Q20的漏极连接。本实用新型能够使关断的时间缩短在1mS以下,保证了场效应晶体管不会损坏。
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本实用新型公开了一种塑料壳体锂离子动力电池极柱密封结构。本实用新型包括设置在电池塑盖上的两个极柱孔,穿过塑盖极柱孔的极柱体,其特征是,所述极柱体上部穿过极柱孔的圆柱部分为外螺纹;极柱体中间是板凳平面,板凳平面下部设有两个平行的立面,所述极柱的板凳平面上设有顶端为尖形的圆立面,所述顶端为尖形的圆立面紧邻所述电池塑盖的内面,所述平垫片、弹簧垫片相继套在所述极柱的上部,平垫片与所述塑盖的外面相邻,平垫片上方依次设置弹簧垫片和螺母。本实用新型利用利用同等压力下接触面积小压强大的原理达到了密封、不漏液的目的。
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