本實用新型公開了一種動力鋰電池鋁塑膜自動沖坑機,屬于沖坑機,其結構包括鋁型材支架、開卷機構和沖坑機構,其特征是:所述的開卷機構和沖坑機構分別設置在鋁型材支架上,所述的鋁型材支架上還設置有前夾緊剪切機構、后剪切機構、拉膜機構、沖坑膜轉移機構和托膜機構,所述的開卷機構、沖坑機構、前夾緊剪切機構、托膜機構、后剪切機構和拉膜機構從前到后依次設置在鋁型材支架上,所述的沖坑膜轉移機構設置在鋁型材支架的右側。與現有技術相比,本實用新型的一種動力鋰電池鋁塑膜自動沖坑機具有質量可靠,鋁塑膜的開卷、沖坑、剪切、轉移自動完成,提高了生產效率,實現了動力鋰電池鋁塑膜沖坑的自動化生產等特點,因而具有很好的推廣應用價值。
本發明公開了利用高溫高壓混合溶劑熱體系合成釩酸鋰Li3VO4單晶微米粉末的方法,是由固體碳酸鋰粉末和固體五氧化二釩粉末為原料,以高溫高壓混合溶劑作為反應媒介,在2~9MPa、200~350℃、1~4小時的條件范圍內合成出了釩酸鋰Li3VO4單晶微米粉末材料。本發明方法具有獨特的優勢,可以用快速、簡便的獲得釩酸鋰Li3VO4單晶微米粉體材料,物相純凈,顆粒尺寸范圍為1~20微米,分散性較好。本發明所述合成方法操作簡便、安全,設備方便簡單,反應過程容易調控,節能環保,特別適于工業化批量生產。
本發明涉及一種超高功率鈦酸鋰電池的電極及其制備方法和用途,所述電極包括正極極片和負極極片,所述正極極片和負極極片的厚度各自獨立的選自40?85μm;本發明所述電極采用上述厚度,其加快了鋰離子的傳輸速率,進而改善鈦酸鋰電池的充放電性能,由本發明上述電極組裝得到的鈦酸鋰電池可實現65C以上倍率的10s充放電的超高功率。
本發明涉及聚合物鋰離子電池的技術領域,具體為一種大容量聚合物鋰離子電池膠態電解質。該電解質包括聚偏二氟乙烯、氰乙基纖維素甘油醚、二草酸硼酸鋰、高氯酸鋰、碳酸乙烯酯、N,N?二甲基甲酰胺,提高了聚合物的電導率,內阻小、倍率性能好,大大提高電池的容量比。
本發明涉及一種三甲基硅醇鋰的制備方法,該方法是在N2保護下,以無水乙醇、甲醇或丁醇與環己烷為混合溶劑,用氫氧化鋰原料與六甲基二硅氧烷反應制備三甲基硅醇鋰,該方法具有合成工藝簡單、原料便宜易得,成本低廉的特點。所得三甲基硅醇鋰作為引發劑主要用于引發環三硅氧烷開環聚合制備嵌段聚硅氧烷或單端官能團聚硅氧烷。
本實用新型涉及鋰離子電池滅火技術領域,且公開了一種鋰離子電池倉滅火專用裝置,包括藥劑瓶、虹吸管、閥體、控制閥一、噴放管、噴放頭、定位裝置、控制閥二、信號反饋器和支撐架。本實用新型解決了電池本身的結構特點,一旦發生燃燒不易撲滅,并且對于大批量電池集中放置的場景,比如電池箱、電池模塊、電池貨架等,對于鋰離子電池的燃燒,采用的傳統的撲滅技術不易撲滅,并且電池柜、電池箱和電池單元的電池性能存在差異,當發生火災隱患或明火時,往往力度和火勢大小不一,如果用傳統的撲滅方式,無法保證大火的高效完全撲滅,或者電池明火一次撲滅后是否復燃,后續電池會不會出現連鎖反應的問題。
本發明涉及一種基于鈮酸鋰光波導的光波長探測器及其檢測方法,光波長探測器包括鈮酸鋰體材料、非對稱馬赫?曾德爾干涉儀光波導結構和兩個共面電極;鈮酸鋰體材料上設置有非對稱馬赫?曾德爾干涉儀光波導結構,非對稱馬赫?曾德爾干涉儀光波導結構包括輸入端、長干涉臂、短干涉臂和輸出端,且兩個共面電極分別設置在短干涉臂或長干涉臂的兩側;通過改變共面電極施加的電壓,來改變輸出光強,輸出光強最大時對應的電壓即為待測光的特征電壓,待測光的波長由特征電壓求出,且待測光的波長與特征電壓之間為線性關系。該光波長探測器是基于半導體光波導的器件,結構緊湊,尺寸小,外圍電路集成化后可實現手持,且抗震性強。
本發明公開一種LiVPO4F/納米孔石墨烯鋰離子電池正極材料的制備方法。其特點在于利用一步溶膠-凝膠和硝酸侵蝕法制備LiVPO4F/納米孔石墨烯。具體包括以下步驟:將一定量的氧化石墨烯或石墨烯在超聲下分散于去離子水中,然后加入釩源與檸檬酸或草酸形成穩定的溶膠;按化學計量比將磷酸根源、鋰源和氟源加入到所述溶膠中,充分烘干得固體產物;將固體產物在惰性氣氛下焙燒,得到LiVPO4F/石墨烯;將制得的LiVPO4F/石墨烯分散在硝酸溶液中超聲下浸潤侵蝕,經水洗干燥后獲得LiVPO4F/納米孔石墨烯。本發明提高了LiVPO4F材料的電子電導率和鋰離子擴散速率,材料具有良好的電化學性能。
本發明公開了一種利用溫度梯度可調節的溫場裝置生長近化學計量比鈮酸鋰晶體的方法,包括對晶體生長爐溫場裝置結構的改進,以實現對溫度梯度變化的機械控制,并在晶體生長不同階段,通過改變溫場頂部保溫罩的保溫效果,實現垂直于籽晶桿軸線方向上的溫度梯度變化,用于滿足晶體生長過程中縮頸和放肩所需的較大溫度梯度的要求,以及晶體等徑生長所需的較小溫度梯度的要求,從而實現高品質的近化學計量比晶體的生長。本發明方法也用于其他類型的晶體生長可變溫度梯度的溫場控制上,并可實現計算機自動程序控制管理,避免人工操作的誤差,確保對鉭酸鋰、鈮酸鋰等晶體生長質量的要求,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種氟代醚基鋰電池用電解液及其制備方法。與現有基于醚類的鋰電池用電解液相比,本發明制備的到的電解液均顯示出了與高壓正極材料和石墨負極材料良好的兼容性,同時還顯著提高了高壓材料/鋰半電池和石墨/鋰半電池的循環性以及阻燃性能??傊?,本發明將1,1,2,2?四氟乙基?2,2,2?三氟乙基醚(HFE?347)引入鋰電池電解液中,從而得到一種新型電解液體系組合,本發明制備方法簡單,易于進行大規模的工業生產,極具商業推廣之價值。
本發明涉及鋰電池正極材料用匣缽技術領域,且公開了一種制備鋰電池正極材料用匣缽用配方,包括以下重量份數配比的原料:燒結剛玉20?55份、碳化硅15?35份、莫來石15?30份、氧化硅穩定的氧化鋯微粉5?15份、純鋁酸鈣水泥3?4份、燒結剛玉微粉6?8份、硅灰3?5份、三聚磷酸鈉和六偏磷酸混合物0.15?0.3份和防爆纖維0.08?0.15份。該制備鋰電池正極材料用匣缽用配方及方法,大大提高了匣缽的抗熱震性,提高匣缽的使用壽命,通過添加有碳化硅、純鋁酸鈣水泥、三聚磷酸鈉和六偏磷酸混合物以及防爆纖維,制備的匣缽經多次固相合成鋰電子正極材料表面沒有出現裂紋,且也沒有污染正極材料,對提高匣缽的使用壽命和正極材料的質量以及降低生產成本具有重要意義。
本發明涉及一種原位包覆鋰負極材料的制備方法,將離子化合物溶于有機溶劑,然后將鋰片放入其中,浸泡,得到鋰片表面包覆離子化合物的負極材料;離子化合物的陽離子為金、鉑、銀、鐵、鈷、鎳、銅、鋅、鈦、鋁、鍺、錫、銻、鉍、銦、磷、硅中的一種或兩種以上的混合物,陰離子為(PF6)?、(ClO4)?、(AsF6)?、(BF4)?、(CH3SO3)?、(CF3SO3)?、(BOB)?及(N(CF3SO2)2)?中的一種或兩種以上的混合物;有機溶劑為碳酸酯類有機溶劑和醚類有機溶劑。浸泡的時間為1?60min。包覆層的厚度為50?200nm。包覆層具有抑制鋰枝晶生長的作用,提高導電性,得到的包覆層均勻性較好。
本發明涉及一種基于鈮酸鋰的可調諧光濾波器及其應用。本發明所述基于鈮酸鋰的可調諧光濾波器,巧妙利用鈮酸鋰晶體的特性,基于電光效應改變折射率,從而可動態調節相鄰波導的光程差,實現改變器件的可調諧范圍;另外,本發明所述基于鈮酸鋰的可調諧光濾波器,基于電光效應通過在電極加適當電壓改變晶體折射率從而改變光程,即改變了相鄰波導內不同波長光的相位差,經輸出通道波導輸出后,不同波長完成解復用,拓展了陣列波導光柵可調諧能力。
本發明涉及一種電池用正極材料,具體涉及一種蜂窩狀鋰離子電池正極材料及其制備方法。該蜂窩狀鋰離子電池正極材料,其特殊之處在于:改性錳酸鋰正極材料形成一種蜂窩狀顯微結構,使活性材料內部結構更加穩定,不易發生結構變形,并且增大了活性材料與電解液的接觸面積,從而提高了材料的電化學性能。本發明制備的蜂窩狀鋰離子電池正極材料,循環性能及電化學穩定性好,而且滿足制備簡單的要求。
本實用新型涉及鋰電池生產技術領域,且公開了一種鋰電池生產用瑪瑙珠快速篩選裝置,包括篩選箱,所述篩選箱左側面和右側面的頂部均轉動連接有轉動軸,所述轉動軸內端固定連接有篩選桶,所述篩選桶外表面開設有多組第一篩選孔,所述篩選桶外表面的頂部設置有門板,所述門板上表面的前側固定連接有第一把手。該鋰電池生產用瑪瑙珠快速篩選裝置,通過設置篩選桶、第一篩選孔、第一篩選板和第二篩選板,使得第一篩選孔、第二篩選孔和第三篩選孔對瑪瑙珠進行逐級篩分,最終篩分出四種大小的瑪瑙珠,從而進一步提高了該裝置對于瑪瑙珠的篩分質量,提高了瑪瑙珠篩分的工作效率,方便了使用者使用。
本公開提供了鋰離子電池模型參數的分布式辨識方法及裝置。鋰離子電池模型參數的分布式辨識方法包括將鋰離子電池二階RC等效電路模型的連續系統傳遞函數進行離散化;將鋰離子電池系統離散傳遞函數拆分成兩個離散子模型;分別對兩個離散子模型進行辨識,得到離散子模型的模型參數;判斷離散子模型的待辨識參數的收斂性:若離散子模型的待辨識參數均收斂,則進一步求解二階RC等效電路模型中RC參數的值;若離散子模型中待辨識參數不滿足收斂性要求,則判斷是否滿足辨識停止條件,若滿足辨識停止條件,則停止辨識并求解二階RC等效電路模型中RC參數的值;若不滿足辨識停止條件,則繼續對兩個離散子模型進行辨識。
本發明公開了一種用于電池級氫氧化鋰密閉氣流輸送裝置,包括輸送管道、第二料氣分離器、回程管道、增壓風機,所述增壓風機一端設有輸送管道并與輸送管道連接,所述輸送管道通過三通與供料系統的第一卸料閥連接,供料系統中的氫氧化鋰物料通過第一卸料閥進入到輸送管道內部,所述第二料氣分離器設置于輸送管道端部,輸送管道與第二料氣分離器一側連接,所述回程管道設置于第二料氣分離器上方。本發明對電池級氫氧化鋰物料輸送采用完全密閉的方式,通過不含二氧化碳和水分的氮氣作為輸送介質,將產品從一個工序送往另一個工序,避免了氫氧化鋰物料與空氣中含有的二氧化碳和水分發生反應,保證了產品的質量。
本發明公開了一種高強度雙網絡納米鋰皂石復合水凝膠的制備方法,所述方法包括:用冷卻后的煮沸蒸餾水配制納米鋰皂石水溶液,將海藻酸鈉、丙烯酰胺、交聯劑、引發劑、催化劑溶解在鋰皂石水溶液中,將配制好的溶液快速轉移至玻璃模具中,密封后的模具置于45~55℃的環境下保溫反應2~6h;取出模具內成型的水凝膠浸泡在濃度為0.1~1M的CaCl2水溶液中2~6h,取出即為高強度雙網絡納米鋰皂石復合水凝膠。本發明所述的復合水凝膠相對于傳統水凝膠具備更高的強度和伸長率,以滿足其在人體軟骨修復、組織工程等方面的應用需求。
本發明屬于晶體材料技術領域。本發明的主要內容是在陶瓷坩堝內部放置一個支撐圓盤,圓盤上垂直放置一個耐火圓筒,圓筒的上端固定一個水平放置的貴金屬環,帶有邊沿的貴金屬圓筒垂直懸掛在圓環的內沿上,貴金屬坩堝隨支撐軸作旋轉和上下運動,加熱線圈可以隨坩堝同步上下運動。原料熔化時,貴金屬坩堝與貴金屬懸掛圓筒分離;生長過程中,貴金屬懸掛圓筒可以將貴金屬坩堝分成二個區域,即生長區和熔料區,它解決了現有技術存在的熔料過程中熔化效率低、晶體生長過程中連續加料時熔料區熔化不均勻容易產生浮晶及氧化鋰揮發的缺點。本發明具有熔料效率高,熔化料攪拌均勻,氧化鋰揮發量小、溫場易于調節、有利于晶體穩定生長等優點。
本實用新型公開了一種鋰電池殼全自動超聲波清洗裝置,包括機架,機架上設置有上料輸送裝置,機架內設置有底座,底座上依次設置有脫油槽、超聲粗洗槽、兩個超聲精洗槽、超聲漂洗槽、超聲除黑槽、兩個鼓泡漂洗槽、超聲漂洗槽、脫水槽,脫水槽后設置有烘干裝置,烘干裝置后連接冷卻裝置,烘干裝置與冷卻裝置之間通過傳送帶二連接,傳送帶二底下設置有控制面板,冷卻裝置后連接有回轉輸送裝置,回轉輸送裝置另一端連接脫油槽。通過采用以上技術方案,對鋰電池殼進行超聲波清洗,采用了脫油裝置和脫水裝置,在進行清洗的同時,先將鋰電池殼表面的油分離出去,自動流水線操作方便節省人工,提高了生產效率。
本實用新型提出了一種溴化鋰制冷/制熱機組中避免冷劑水被污染的結構,包括高壓發生器、低壓發生器、與高壓發生器和低壓發生器連通的冷凝器,其所述高壓發生器和低壓發生器與冷凝器之間均串接有一用于分離溴化鋰小水滴的氣液分離器。通過在高壓發生器與冷凝器之間、低壓發生器與冷凝器之間設置氣液分離器,將從高壓發生器或低壓發生器中出來的溴化鋰小液滴及飛沫分離過濾并回收,使進入冷凝器的水汽更潔凈,使用后,冷凝器中冷劑水比重由1.3以上下降到1.02,大大提高了制冷或制熱效果。
本發明公開了一種制備鋰離子電池負極材料Nb2O5和Li2O摻雜碲釩玻璃的方法,包括以下步驟:首先將五氧化二鈮,氧化鋰,五氧化二釩和氧化碲混合并進行充分的研磨;然后轉移至氧化鋁坩堝中放入馬弗爐中熔融保溫,最后將所熔制的玻璃放入退火爐中進行退火,以消除內應力。將所得樣品研磨成粉末對其進行熱動力學的研究。然后將一部分樣品與乙炔黑和粘結劑進行高能球磨,用來制備鋰離子電池的負極,并且對其電化學性能進行研究和表征。能夠有效解決傳統的鋰離子電池循環穩定性和安全性的問題。
本發明提供鋰電池隔膜在線熱處理機構,涉及鋰電池配件加工技術領域,解決了現有裝置雖然能夠通過加熱管實現隔膜的加熱,但是加熱面積局限,而不夠通過結構上的改進實現隔膜加熱面積的擴展,且不能夠在實現加熱面積擴展的同時實現加熱管上灰塵的清理的問題。鋰電池隔膜在線熱處理機構,包括架體;所述架體上安裝有加熱部,且架體上還安裝有收卷部。通過卡槽、擋板、卡接凸起和固定螺栓的設置,因擋板共設有兩個,且每個擋板上均焊接有一個卡接凸起,并且卡接凸起與卡槽相匹配;每個擋板上均插接有一個用于擋板固定的固定螺栓,且當卡接凸起與卡槽卡接后固定螺栓與架體上的螺栓孔對正,從而可提高擋板固定時的便捷性以及牢固性。
本發明公開了一種鋰離子電池開路電壓與SOC關系的參數辨識方法及系統,用至少兩種不同的放電倍率,將鋰電池恒流放電至SOC為0;利用所獲得的各條電池的負載電壓曲線,確定開路電壓與SOC的對應關系。本發明對鋰電池進行兩次放電,多一次放電過程,但由于不需要測量電池靜置時的電壓,減少了實驗時間,同時也不存在由于靜置時間選擇不當引入的誤差。由此方法估算出的開路電壓與SOC關系更準確。
本發明涉及一種從廢舊鎳鈷錳鋰離子電池中回收高附加值金屬的方法,屬于鋰電池的回收利用技術領域。所述方法為:1)將廢舊鎳鈷錳電池徹底放電,拆解分選出正極粉末,對正極粉末進行熱處理,以去除其中的導電劑及粘結劑等雜質成分;2)將熱處理后的正極粉末和活性添加劑劑按比例混合后進行機械磨細,以對正極粉末進行機械?化學協同活化;3)將活化后的正極粉末與檸檬酸?D葡萄糖浸出液浸出劑混合后進行浸出反應,將溶解在濾液中的鎳、鈷、錳、鋰元素沉淀出來,即得。本發明采用檸檬酸?D葡萄糖浸出液中的檸檬酸能夠在提取金屬元素后循環使用,避免了浸出液的大量消耗,提高了浸出效率,降低了回收成本。
本發明公開了一種動力鋰電池電池片自動入箱裝置,屬于入箱裝置,其結構包括下料輸送皮帶線、電池片抓取裝置、電池片豎立裝置、料箱收集裝置和待料收集裝置,所述的待料收集裝置、下料輸送皮帶線、電池片豎立裝置和料箱收集裝置依次設置在電池片抓取裝置的下部,所述的下料輸送皮帶線與麥臘片收卷裝置銜接。與現有技術相比,本發明的一種動力鋰電池電池片自動入箱裝置具有結構簡單,生產效率高,降低了勞動強度,避免了電池片入箱時的人為因素對電池片質量的影響,有效地解決了動力鋰電池電池片自動化生產的物料自動入箱問題等特點,因而具有很好的推廣應用價值。
本發明公開了一種基于RGAN的鋰離子電池健康狀態估計方法及系統,包括:獲取鋰電池的充放電電壓、電流數據并進行預處理;基于鋰電池的充電電壓數據提取老化特征;將老化特征輸入至訓練好的基于回歸生成對抗網絡的SOH估計模型,得到鋰離子電池健康狀態值。本發明基于回歸生成對抗網絡的電池SOH估計方法能夠有效檢測異常老化特征,防止傳感器故障、噪聲等干擾SOH估計結果,避免造成SOH估計結果偏離;具有異常老化特征檢測精度高、可靠性強,SOH估計精度高的優點,適用于在線SOH估計。
本發明涉及一種再生廢舊鋰離子電池石墨負極材料的方法,包括如下步驟:(1)廢舊鋰離子電池負極材料加入酸性溶液中充分混合,之后固液分離得廢舊石墨粉和富鋰溶液;(2)在廢舊石墨粉中混合添加劑并經過球磨處理,制得摻雜有添加劑所含基團的再生石墨負極材料,其中球磨處理的轉速為100?1000rpm,處理時間不低于6h。本申請再生方法,操作簡便、高效環保、成本低;通過本申請再生方法獲得的再生石墨負極材料具備優異的物化性質及電化學性能,實現了廢舊鋰離子電池石墨負極材料的高效利用。
本發明涉及一種基于納米金屬氫氧化物?碳復合材料的鋰硫電池用改性隔膜的制備方法,本發明將納米金屬氫氧化物或納米金屬氫氧化物與碳基體復合材料作為多硫化鋰的阻隔層,在傳統隔膜上形成鋰硫電池改性隔膜,對于正極產生的多硫化鋰具有阻擋、吸附的作用。納米金屬氫氧化物或納米金屬氫氧化物與碳基體復合材料具有高的比表面積,它可以有效吸附可溶性多硫化物,抑制多硫化物向負極擴散,同時其表面含有大量親水的表面羥基化合物與聚硫陰離子具有良好的物理化學穩定性,能有效地抑制多硫化物的溶解和泄漏。
本發明提供一種用于鋰離子電池高導電性石墨烯/碳納米管復合涂層的制備方法,包括如下步驟:(1)氧化石墨烯溶液的制備;(2)納米硅溶液的制備;(3)均氧化石墨烯/納米硅混合溶液的制備;(4)均勻穩定的氧化石墨烯/納米硅/碳納米管混合溶液的制備;(5)石墨烯/納米硅/碳納米管混合溶液的制備;(6)涂層漿料的制備;(7)將步驟6中得到的涂層漿料涂覆在集流體上,干燥后得到鋰離子電池高導電性石墨烯/碳納米管復合涂層。本發明的一種用于鋰離子電池高導電性石墨烯/碳納米管復合涂層的制備方法,安全環保、穩定性好,并可顯著提高鋰離子電池的電化學性能,避免了石墨烯團聚現象,有利于與碳納米管的復合。
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