714
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本实用新型公开了一种汽车启动电源软包锂电池铝转镍装置,包括转镍夹具和金属超声焊接机,所述转镍夹具包括焊接平台、设置在焊接平台上的定位部件和设置在焊接平台底部的升降底座部件,所述定位部件包括第一定位块、镍片物料盒和第二定位块,所述第一定位块上设置有用于对镍片进行定位的镍片定位槽,所述焊接平台下设置有红外线感应器,所述焊接平台上设置有供红外线感应器产生的红外线穿过的透光孔。本实用新型通过设置转镍夹具实现镍片和软包锂电池的定位,通过设置红外感应器实时检测操作者手位于安全位置,避免伤害操作者,软包锂电池转镍焊接效率高且省时省力,提高镍片和正极耳的结合度,实用性强。
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本实用新型公开了一种锂电池电解液原料净化塔,包括净化腔和位于其下方可拆卸连接的收集腔,净化腔顶部设有进液口,收集腔底部设有排液口,净化腔由上至下依次设有布液板、第一吸水层、第二吸水层、第一锂化分子筛层,第一吸水层和第二吸水层之间还设有带有若干通孔的波纹板;净化腔外壁于第二吸水层处设有气体腔,净化腔内壁于第二吸水层处沿其高度方向开设有若干与气体腔连通的喷气口;该装置结构简单,净化过程中氮气保护避免吸收空气中的水分,塔体中分子筛易于拆解维护及更换,通过多层净化后,原料中的水分及其他微量杂质去除彻底,净化效率高,塔体不易堵塞。本实用新型适用于对锂离子电池电解液原料进行净化处理。
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本发明公开了一种长循环锰酸锂正极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将锂盐、四氧化三锰前驱体、磷酸盐和氟化盐混合,得到混合原料A;S2、将混合原料A干燥得到混合原料B;S3、将干燥混合原料B进行烧结得到烧结产物C;S4、将烧结产物C进行气流粉碎后,得到一次烧结产物D;S5、将一次烧结产物D与纳米氧化铝混合,得到混合原料E;S6、将混合原料E进行烧结得到烧结产物F;S7、将烧结产物F进行气流粉碎后即得。本发明通过使用形貌可控的球形或类球形四氧化三锰前驱体,加入适量的添加剂进行体相掺杂,对得到的球形锰酸锂进行表面包覆等方法,得到了具有高结晶度的长循环锰酸锂正极材料,克服了现有技术的不足。
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本发明涉及一种基于碱金属‑液氨法制备锰基锂离子电池正极材料的方法,包括如下步骤:(1)碱金属在液氨中与氧化锰发生低温反应,得到初级锰酸锂;(2)将初级锰酸锂进行高温退火处理得到具有特殊包覆结构的锰酸锂正极材料。
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本发明公开了一种新型“自激活式”锂离子二次贮备电池,由处理过的正极极片和负极极片以及处理过的隔膜组装而成。本发明还公开了上述贮备电池的制备方法,包括以下步骤:S1、将正极活性物质、负极活性物质分别制备成浆料,并涂敷在集流体表面,烘干,压片得到正极极片和负极极片;S2、将热敏感电解质溶剂材料和锂盐分别溶解于有机溶剂中,即得到热敏感电解质分散液和锂盐分散液;S3、将热敏感电解质分散液和锂盐分散液分别涂覆在正极极片、负极极片和隔膜的表面,烘干,即得到处理过的正极极片、负极极片和隔膜;S4、按照常规电池组装方法进行组装,即得到贮备电池。本发明有效降低电池的自放电率,提升电池存储寿命。
一种废旧动力锂电池中有价金属选择性提取及三元正极材料再制备的工艺,包括以下步骤;(1)对回收的废旧锂电池进行完全放电,拆解,超声剥离,煅烧和研磨得到所需的LiNi1/3Mn1/3CoO2正极材料;(2)将LiNi1/3Mn1/3CoO2正极材料采用湿法冶金的方法,使用温和的酸和还原剂浸出,控制正极材料和加入酸的比例为20‑60mL/g,进一步得到富含锂的浸出液和含有镍钴锰的沉淀;(3)将沉淀用微量的酸和还原剂再次浸出,控制沉淀和加入酸的比例为20‑60mL/g,得到富含金属的盐溶液;(4)将金属盐溶液采用共沉淀得到三元前驱体,按前驱体物质的量计添加过量3%‑10%锂源,选择温度煅烧,得到电化学性能良好的三元正极材料。本发明可实现金属资源化利用和解决有害垃圾污染问题,成本较低。
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本发明公开了一种锂离子电池内部温度监测装置,包括设置在锂离子电池内部的荧光光纤,所述荧光光纤的一端且位于锂离子电池内安装有反射光消除装置,所述荧光光纤的另一端穿出锂离子电池且与设置在壳体内的光耦合器连接;所述壳体内还设置有光探测模块、光源、光源驱动模块和控制模块,所述光探测模块和光源均与光耦合器连接,所述光源驱动模块与光源和控制模块均连接,所述控制模块还与光探测模块连接;所述荧光光纤包括纤芯和设置在纤芯外的内包层,所述纤芯的折射率的大于内包层的折射率。本发明结构简单、成本低、体积小、抗电磁干扰,并可实现分布式或准分布式温度监测的目的。
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本发明公开了一种锂提取吸附剂的制备方法,配制含1~2mol/L铝盐,2~4mol/L锂盐,0~2mol/L第三盐MX的混合盐水溶液;配制含碱1~3mol/L的水溶液;在搅拌状态下将含碱水溶液加入混合盐溶液中,搅拌处理后,对反应混合物进行固液分离,得反应母液和活性体;将活性体进行干燥处理并粉碎成粉体;将粉体与聚合物和溶剂捏合均匀,然后挤出成型;烘干后破碎,筛分粒径为0.6~2.0mm的颗粒作为吸附剂成品。本发明能够在成本可控的前提下,制备出性能优越的铝基锂提取吸附剂。
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本发明公开了一种锂硫电池正极及其制造方法,在正极含硫活性物质层的表面涂覆有一层由聚合物基体、导电填料和电解液构成的凝胶电解质层,因此该凝胶电解质层同时具有离子导电性和电子导电性。本发明的锂硫电池正极,充分结合了涂层正极与凝胶电解质二者的优点,同时尽可能摒弃了各自的一些缺陷,有助于建立一个稳定、高效的锂硫电池体系,全面提升电池的容量、循环、倍率等性能。
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本发明涉及一种锂离子电池组保温系统。本发明所述一种锂离子电池组保温系统,其包括电池箱,所述电池箱由隔离板将其分割成两个独立的舱室,其中一个元件舱,另一个为电池模组舱,所述元件舱内设置有油泵、过滤器、油路及控制器;电池模组区内设有变压器油和电池,电池浸泡在变压器油中;电池模组舱的上部设有进油管,下部设有出油管,其中出油管、油路、过滤器、油泵和进油管依次相连,油泵与控制器相连。本发明所述锂离子电池组保温系统,通过设置元件舱和电池模组舱,分别对电池进行加热和散热,利用控制器控制变压器油在两个舱室的循环,保证电池的表面始终处于恒温状态,本发明所述系统控制过程简单,容易,可工业化生产,实用性强。
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本实用新型提出了一种沉锂装置,包括搅拌反应筒以及保温筒,搅拌反应筒和保温筒之间相连通,搅拌反应筒的内部盘旋设置有第一蒸汽加热管,保温筒的内部盘旋设置有第二蒸汽加热管;所述搅拌反应筒上设置有硫酸锂溶液加料组件以及碳酸钠溶液加料组件,搅拌反应筒的内部设置有搅拌机构,搅拌机构上设置有与第一蒸汽加热管外侧壁相接触的刮料结构;所述保温筒的侧壁上连通设置有反应液出料组件,保温筒的底端连通设置有抽送机构。本实用新型将搅拌反应筒和保温筒分体设置,在完成反应溶液的加热搅拌操作后,直接将反应后溶液排入至保温筒内进行保温操作,使得搅拌反应筒能够重新加入新的需要反应的硫酸锂溶液和碳酸钠溶液,增加了装置的生产连续性。
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本发明涉及一种锂离子电芯夹具,包括前外夹板、后外夹板、内前模板、内后模板、压缩装置,所述内前模板设在前外夹板的后侧,所述内后模板设在内前模板的后侧,所述后外夹板设在内后模板的后侧,前外夹板、后外夹板、内前模板、内后模板并列平行设置,且通过长螺栓相互固定,所述压缩装置连接在前外夹板的前面中心。本发明利既优化锂离子电芯夹具的设置,改变传统的锂离子电芯夹具所采用的方式和方法,独特增加压缩装置,可以将锂离子电芯的制作过程一步完成,避免了再次更换设备造成设备的良品率下降,而且设备采用特制螺栓,避免了刚性损坏电芯的制作过程,采用铅合金的内模板,强度保障的同时还利用铅合金的特性独特进行运用,宜推广使用。
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本发明公开了一种二硅酸锂微晶玻璃的可控析晶方法,本发明将二硅酸锂玻璃粉在碱溶液中进行不同程度的表面离子化处理,将表面离子化后的粉经无压烧结得到不同晶体含量的微晶玻璃试样。实现了二硅酸锂微晶玻璃中晶体含量较宽的可调范围,可充分利用二硅酸锂微晶玻璃晶体相和玻璃相之间的优点,扩大了材料的适用范围,亦为微晶玻璃体系的性能‑结构的功能化设计,提供了思路。
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本发明公开了一种基于EMD‑GRU锂离子电池荷电状态估计方法,具体为:步骤1,对锂离子电池进行脉冲电流放电,直至电池电压降到放电截止电压时停止放电,采集放电电流、电池电压、温度及SOC(t)时间序列;步骤2,采用经验模态分解EMD算法对采集放电电流进行分解,将电流时间序列分解成不同频率的子电流集时间序列和残差电流时间序列;步骤3,将子电流集时间序列和残差电流时间序列以及电池电压、温度进行归一化处理;步骤4,基于门控循环单元GRU建立子电流集、电压和温度时间序列的SOC估计模型并进行锂离子电池SOC估计。本发明解决了现有技术中存在的循环神经网络锂离子电池SOC估计丢失中长期电流时间序列的问题。
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本发明提出一种低功耗的锂离子电池保护装置,由采样设定电路、控制电路和开关组成;采样设定电路由采样电阻、关闭电阻、开启电阻和标准电源组成,输出采样电压、开启电压、关闭电压至控制电路;控制电路由两个比较器和一个触发器组成,控制电路部分根据采样电压、关闭电压和开启电压控制开关K导通或者关闭,控制电池的输出。本发明设计的锂离子电池保护装置具有升压导通和低压断电功能,当输出电压过低时自动切断电池输出,从而防止电池因过放电而损坏,电池电压恢复后自动导通电池输出。本发明解决了锂离子电池放电保护和在充电后要求长时间搁置的问题,锂离子电池充电后的搁置时间延长到3个月。
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一种用于锂离子电池的氧化锡/碳复合电极材料的制备方法,由制备氧化锡/酚醛树脂复合材料、制备氧化锡/碳复合电极材料步骤组成。本发明采用溶剂共混法制备锡盐和酚醛树脂共混液,再添加化合物将锡盐转化为氧化锡,最后经碳化制备氧化锡/碳复合电极材料。本发明采用氧化锡/碳复合电极材料可有效缓解锂离子电池由于反复充放电引起的体积膨胀,具有很好的循环稳定性和比容量。该制备方法简单易操作,原料廉价易得,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种高亲水性吸附剂、制备及吸附铷离子或锂离子的应用,将锂离子筛或铷离子交换剂加入亲水性聚合物的水溶液中,充分搅拌混合并以液滴形式滴入相转化剂中,通过溶液相转化形成球体形式的初生态吸附剂后,再在二异氰酸酯的油相溶液中进行化学交联反应得到高亲水性吸附剂。本发明的吸附剂因高亲水性能力而保证了锂离子和铷离子吸附剂的离子交换条件,并能避免吸附剂在重复使用中的溶损问题,制备方法简单,操作调节温和,且本发明制备的吸附剂吸附与解吸速度较快。
本发明公开了一种锂离子电池Li4Ti5O12与TiO2复相电极材料,包括钛酸四丁酯、NaOH和HCl,本发明制备的一种锂离子电池Li4Ti5O12与TiO2复相电极材料能够在大电流放电时,Li4Ti5O12起缓冲作用,大电流充电时,TiO2起缓冲作用,从而降低电极极化,提升容量,不同于单相材料以及一般混合电极材料通过简单物理性混合两种活性物质,本发明通过原位反应的方法,得到的复相材料中Li4Ti5O12晶粒与TiO2晶粒之间通过半共格或非共格界面紧密相连,使得两种材料在充放电过程中,锂离子在彼此间能够快速迁移,从而更好发挥协同效应。
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一种掺杂型磷酸铁锂及其制备方法,分别称取Li3PO4、Fe2O3、Nb2O5和Ta2O5混合,将得到粉料加入丙酮后置于球磨机中研磨均匀,得到研磨浆料;将研磨浆料干燥,然后向干燥后的研磨浆料中加入柠檬酸的饱和水溶液,得到流变相的前躯体;在惰性气体的保护下,将流变相的前躯体升温至300℃恒温焙烧5-8h,然后随炉降温后取出研磨均匀;将研磨得到的研磨粉体压成块状体,块状体在惰性气体的保护下于600℃恒温焙烧15-24h,然后随炉降温至室温,即得掺杂型磷酸铁锂。该掺杂型磷酸铁锂电化学性能优良、材料晶型较好,粒径均匀,其化学表达式为:LiFe1-x-yNbxTayPO4/C,且0
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本发明涉及一种锂电池负极用中空结构锡酸锌立方体的制备方法,采用简易共沉淀及强碱刻蚀法制备锡酸锌立方体,具有均一的单分散的中空结构的立方体,中空立方体的平均直径在1μm左右,这种独特地中空式结构可以提供更大的表面积以及更稳定的结构,尤其是其内部的中空结构,可以提供更大的锂离子脱嵌的区域,有效缓解内应力,单分散的特点可以避免其在脱嵌锂过程中的团聚现象,这些结构上的优点都可以有效的缓解期在充放电时所引起的体积变化,避免电极容量衰减过快,使得锡酸锌立方体的容量远大于普通碳材料的理论容量,也高于文献报道的循环性能。
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一种内置锂电池驱动钱箱开关的小票热敏打印机,包括带外部电源接口的打印主板,打印主板连接有打印头,其特征在于,还包括设置在打印机内部的锂电池组,锂电池组与打印主板连接为其供电,锂电池组与钱箱控制电路连接为其供电,钱箱控制电路连接钱箱的开关电磁阀;打印机上设置有USB主口,锂电池组通过5V移动电源输出电路为所述USB主口供电,本实用新型通过打印机内部的锂电池给钱箱控制器供电,同时通过USB主口输出一路5V电源给外部移动终端供电,台式、便携两相宜,即使停电,也可以保障移动售卖系统正常工作。
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本发明属于电池材料技术领域,涉及一种利用中低温煤焦油制备锂电池负极材料的方法和应用,1)原料馏分切割得到350~520℃馏分段沥青;2)从切割沥青中萃取分离HS组分、HI‑TS组分以及TI‑QS组分,并经调配得到调配原料;3)调配原料进行二次炭化;4)进一步石墨化得到锂电池负极材料。本发明以中低温煤焦油为原料,经分离、调配、二次炭化、石墨化完成制备,工艺简单可行、易于操作、工艺稳定;得到的锂电池负极材料用于锂电池负极,电池性能稳定、循环性能优良、抗衰减能力突出。
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本实用新型属于锂电池激活设备领域,尤其是一种无需自放电锂电池的激活装置,针对现有的锂电池激活装置中大都不能对不同尺寸的锂电池进行激活充电,不利于人们使用的问题,现提出如下方案,其包括基座,所述基座的顶部开设有放置槽,放置槽的底部内壁上开设有移动槽,移动槽的内壁上固定安装有第一滑杆,第一滑杆的外侧滑动套设有两个相互对称的第一滑块,两个第一滑块相互远离的一侧均固定安装有第一弹簧,第一弹簧与移动槽的内壁相焊接,第一滑块的顶部固定安装有挡板,挡板的一侧开设有限位孔。本实用新型结构简单,使用方便,能够使不同尺寸的锂电池进行充电激活,且能够方便的拿出,利于人们使用。
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本发明提供一种锂离子电池正负极一体化的制造装置。所述锂离子电池正负极一体化的制造装置包括打印箱;调节机构;打印机构;储存机构;所述储存箱的底端安装所述固定管,所述固定管的底端安装所述第一喷头,且所述固定管的侧壁安装所述电磁阀;压缩机构,所述第二变频电机连接所述连接轴,所述连接轴的侧壁安装多个所述偏心轮;所述偏心轮的侧壁设有环形的所述卡槽,所述卡槽的内部卡合且滑动连接所述拉杆;所述拉杆的底端固定连接所述活塞,且所述活塞滑动连接所述隔板和所述储存箱;连接机构;降温机构;单向阀;承载机构。本发明提供的锂离子电池正负极一体化的制造装置具有减小喷粉喷头堵塞机率、提高生产效率的优点。
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本发明涉及电池工业技术领域,具体涉及一种磺酸锂无纺布薄膜的制备方法。一种磺酸锂无纺布薄膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1:原材料;步骤2:原材料的预处理;步骤3:EVOH‑SO3Na的合成;步骤4:EVOH‑SO3Li溶液的制备;步骤5:EVOH‑SO3Li无纺布膜的制备;本发明方法简单,对于制备中涉及到的方法及设备要求不高,且通过本发明提供的方法制得的磺酸锂无纺布薄膜性能优良,纺丝液浓度为18%,纺丝电压17.5 V,板间距10cm和喷丝速率2mL/h,适合大面积推广使用。
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本发明公开了一种铁路电站用钛酸锂储能舱,包括舱体、空调、电池簇、充放电监测控制装置,电池簇、充放电监测控制装置安装在舱体内,电池簇能够根据电力机车的用电状态向电力机车的牵引接触网释放电能和吸收牵引接触网富余电能;充放电监测控制装置能够控制电池簇的充放电过程、能监测电池簇的温度、电压和电流数据,也能根据电池簇温度和舱体内部湿度来控制空调的工作状态;电池簇由若干个能够充放电的碳酸锂电池箱组成。本发明铁路电站用钛酸锂储能舱能够回收利用牵引接触网的富余电能,改善牵引接触网电能质量,提高牵引接触网电力系统稳定性。
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本发明涉及干热岩双效溴化锂吸收式热泵供热系统,包括:地下干热岩层钻孔内设有一组或多组密闭的金属地下换热器,地下换热器内一次充注好所需换热用内部循环水,地下换热器通过干热岩热源供水管连接至双效溴化锂吸收式热泵机组,双效溴化锂吸收式热泵机组通过干热岩热源回水管流回至地下换热器内。本发明实现了利用地下换热器外壁与干热岩层进行热交换,提高换热能力及减小功耗的多管换热。本发明能够保证地下换热系统群有足够的换热能力来满足工程热负荷的需要。同时节省投资和水泵功耗,使每个换热系统最大限度的参与换热,对地面建筑无影响。因此整个系统造价低,易于施工。本系统是一种全新的利用地热技术方法。
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本发明公开了一种一次锂电池用耐蚀封接玻璃材料及其制备方法,该材料以摩尔百分比计,包含的组分为SiO2:40~60%;B2O3:10~30%;BaO:5~10%;K2O:5~10%;Na2O:5~10%;Al2O3:5~10%;CaO:0~5%;SrO:0~5%。本发明的玻璃封接材料耐锂和电液的侵蚀,具有良好的气密性和绝缘性,适用于一次锂电池的封接。玻璃的封接温度940~1010℃。热膨胀系数在65~95×10-7/℃范围内,可供选择金属极柱多,与钼极柱以及焊接性能优异的4J52等铁镍合金丝都能匹配封接,防止了玻璃内应力炸裂导致泄漏,保证了封接器件的气密性。
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