本发明公开了一种可集成的全固态锂离子薄膜 微电池正极的制备方法。方法如下:在氧化铝、氮化铝、石英 或者表面氧化的硅片的衬底上采用磁控溅射法沉积一层Pt、Au 或Al用作集流电极,在集流电极与衬底之间沉积一层Ti、Co 或Cr用作过渡层;以层状结构LiCo1- xMxO2和尖晶石结构LiMn2- xMxO4中所包含金属的氧化物、氢氧化物、碳酸 盐、硝酸盐或醋酸盐为原料制备粉末前驱体,将粉末前驱体研 磨、圆饼压制、分区段煅烧、炉冷得到脉冲激光沉积用靶材, 然后采用脉冲激光沉积法在金属化的衬底上均匀沉积一层正 极薄膜。该发明得到的薄膜正极结合力好,电极性能好,易于 集成并且制备成本较低。
本发明公开一种环保锂电池用高性能聚氨酯胶粘剂,属于胶粘剂制备技术领域,包括聚氨酯胶粘主体、固化剂和改性剂,其中,按重量份数计,所述聚氨酯胶粘主体、所述固化剂和所述改性剂的质量比例为100:(8‑14):(12‑20);所述改性剂包括环碳酸酯的胺化产物;本发明通过复合改性,以环碳酸酯的胺化产物为改性剂,在保证胶接强度的前提下制备得到一种兼具良好柔韧性和抗裂性的高性能聚氨酯胶粘剂,赋予胶层良好的柔韧性和自修复性能。
本发明公开了一种基于双模式的锂离子电池组LC谐振均衡电路及控制方法,该均衡电路包括串联电池组、LC谐振模块、两组开关选择模块、电压采样电路、微控制器、开关驱动电路,均衡电路拥有两种控制模式。本发明公开的控制方法通过引入两种谐振模式,在减少开关器件数量的同时还实现能量在电池组中任意两节单体电池间的直接传输,从而实现对串联电池组的均衡,有利于提高电池组可用容量和延长使用寿命。本发明具有以下优点:减少开关器件数量的同时还实现了DC2C(Direct Cell‑to‑Cell)的均衡方式;利用LC谐振模块实现零电流开关,减少了开关损耗,可有效提高开关频率,减小电路体积。
本发明公开了一种车用锂电池启动电源关键器件故障检测系统及方法,系统包括SOH检测模块、MOS管故障检测模块、继电器故障检测模块、采样电阻故障检测模块、电池组连线松动检测模块和状态评价模块;方法包括:检测启动电源的电池容量;检测汽车启动电源中MOS管的老化情况;检测汽车启动电源中继电器的老化情况;检测汽车启动电源中采样电阻的老化情况;检测启动电源电池组的连接松动情况;根据得到的各个关键器件的检测结果,对启动电源的健康状态进行评价。本发明通过各个关键器件的老化情况,来评价启动电源的整体健康状态,提高了启动电源的可靠性,可广泛应用于电池监测与控制领域。
一种锂离子电池隔膜的材料一致性快速评价方法,包括如下步骤:步骤1:对性能试验合格的标准隔膜进行红外光谱分析、热重分析、差示扫描量热分析、形貌观察、孔隙率测试,建立记录标准隔膜各项测试的数据的标准数据库;步骤2:在相同的测试条件下通过相同的方法,对样品隔膜也分别进行红外光谱分析、热重分析、差示扫描量热分析、形貌观察以及孔隙率测试,并将测试结果与标准数据库中的结果进行比较;步骤3:判断样品隔膜与标准隔膜的材料一致。本发明能快速的评价样品隔膜与标准隔膜的材料一致性,可以较好地反映生产工艺的稳定性和材质的一致性。
本发明公开了一种接近纯铜电导率的高强Cu‑Li‑Cs铜锂合金。按重量百分比计,合金化学成分为:Li:0.3‑1.5wt.%,Cs:0.2‑0.6wt.%,Ge:1.2‑2.5wt.%,Ga:0.6‑0.8wt.%,Sr:1.0‑1.2wt.%,Pd:0.3‑0.6wt.%,Ag:0.8‑1.6wt.%,Tb:0.1‑0.2wt.%,Er:0.1‑0.2wt.%,B:0.5‑0.8wt.%,余量为铜。相对于传统电缆用铜合金,该材料具有优异力学性能和高导电性。
一种弧形锂离子电池制造方法,包括以下步骤:(1)制作正极极片、负极极片和隔膜,所述隔膜表面涂敷聚偏氟乙烯,再通过加热复合形成改性复合隔膜;(2)使用弧形卷尺对正极极片、负极极片和隔膜进行竖向卷绕;(3)卷绕完成后,在正极极片的焊接点焊接正极极耳,在负极极片的焊接点焊接负极极耳,制作出弧形电芯;(4)利用冲盒模具冲压出带有弧形凹槽的上壳和下壳,上壳与下壳的一端连接成一体;(5)将弧形电芯放入下壳的弧形凹槽内,然后将上壳进行翻折与下壳配合,利用弧形封头在上壳与下壳边缘进行封边,并留出注液口;(6)电芯化成前后上夹具,使隔膜和极片发生聚合,紧密的粘结在一起。
一种超音速火焰喷涂锂电池极片轧辊机轧辊表面的方法,采取在燃料中加入氢气,并减少燃烧室的直径的方法。通过加入氢气,增加火焰的热焓值,增加火焰速度;而且氢气的加入能够还原和保护碳化钨粒子,防止烧损和脱碳。为了更进一步提高火焰速度,通过减少燃烧室的出口直径2-5mm,增加燃烧室的压力从而进一步提高火焰速度。由于氢气加入能够减少碳化钨颗粒的烧损和脱碳,而且增加火焰的热焓值,碳化钨粒子受热更加均匀,使涂层具有更好的韧性和致密度,提高涂层的结合力。通过这个方法提高火焰的速度达到提高喷涂粒子的速度的目的,更高速度的碳化钨粒子冲击到基体上,不但提高涂层和基体的结合力,而且后续更高速度的粒子击打也增加了涂层内部的结合力,从而增加整个涂层的结合力。
本发明公开了一种锂离子电池上下料系统,包括:上游来料输送线;置于上游来料输送线一侧的上料机器人;用于放置电池的电池治具箱;按照流水线顺序排布的多个烘烤箱;置于所有流水线烘烤箱同侧的一根机器人移动过轨平台;设于机器人移动过轨平台内并能够在机器人移动过轨平台内移动的送料机器人;设于电池治具箱一侧并用于当送料机器人夹取电池治具箱放入后对电池进行水分检测的电池水分检查线;且所述电池水分检查线置于机器人移动过轨平台一侧;置于机器人移动过轨平台另一侧的电池治具下料平台;冷却机以及将冷却后的电池放入下一个步骤的输送带的下料机械手。本发明还公开了该系统的使用方法,本发明能够提高工作效率。
本发明公开了一种用于锂离子电池生产的辊压机除尘装置,包括底座,所述底座顶端中部设有第一凹槽,所述第一凹槽内设有减震装置,所述减震装置包括横板,所述横板底端两侧均设有第一弹簧,两个所述第一弹簧底端均设有固定块,两个所述固定块相向的一端均设有第二弹簧,两个所述第二弹簧相向的一端均设有三角块,两个所述三角块相向的一端设有与之相匹配的活动块,所述活动块顶端两侧均贯穿横板并延伸至连接块内的第三凹槽内,所述活动块顶端两侧上部均设有第三弹簧,两个所述第三弹簧顶端、底端分别与连接块、横板固定连接。本发明结构简单、成本低廉、使用方便,快速清扫轧辊上的灰尘,除尘效率高,工作时噪音低。
本发明公开了一种电接触材料用高强Au‑Li‑Rh金锂合金。按重量百分比计,合金化学成分为:Li:0.2‑0.6wt.%,Rh:0.1‑0.4wt.%,Sr:0.5‑2.4wt.%,Bi:0.2‑0.4wt.%,Zn:1.0‑1.5wt.%,Ni:0.4‑0.5wt.%,Ti:0.1‑0.3wt.%,Cu:0.2‑0.4wt.%,Ge:0.1‑0.2wt.%,B:0.2‑0.5wt.%,余量为金。相对于传统电接触金合金,该材料具有优异力学性能和高导电性。
本发明公开了锂电池极耳焊反检测方法及极耳焊接检测系统,采用极耳焊接检测装置对极耳进行实时检测并建立极耳焊接数据库及分类模型,方法包括:数据获取、基础数据标注、生成分类模型和输出检测结果,将待检测的极耳进行实时检测,并将检测的数据输入到分类模型中进行比对分析,判定是否存在极耳焊反并输出检测结果。通过该系统实施上述方法可快速检测极耳焊接的焊点是否出现极耳焊反的缺陷问题,提高自动化和检测效率。
本发明公开了一种具有高导热和阻尼Ag‑Li‑Sn银锂电接触合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金化学成分为:Li:0.5‑3.0wt.%,Sn:1.0‑1.5wt.%,Zn:2.0‑4.0wt.%,Ba:0.5‑1.5wt.%,Sr:0.5‑1.2wt.%,Pd:0.2‑0.4wt.%,Zr:0.2‑0.3wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,Ce:0.5‑0.8wt.%,B:0.5‑1.0wt.%,余量为银。相对于传统电接触材料用银合金,该材料具有优异力学性能,高导电性以及高的阻尼系数。
本发明公开了一种接近纯银电导率的耐高温Ag‑Li‑Re银锂合金。按重量百分比计,合金化学成分为:Li:0.8‑4.2wt.%,Re:0.2‑0.3wt.%,Ca:0.4‑0.6wt.%,Zr:0.2‑0.5wt.%,Sr:1.2‑2.5wt.%,Pt:0.2‑0.5wt.%,Hf:0.2‑0.4wt.%,Rh:0.2‑0.4wt.%,Bi:0.1‑0.2wt.%,B:0.2‑0.5wt.%,余量为银。相对于传统电接触银合金,该材料具有优异力学性能,高导电性和突出的高温力学性能。
本发明公开了一种高导热耐腐蚀Zn‑Li‑Cr锌锂合金。按重量百分比计,合金化学成分为:Li:0.6‑1.4wt.%,Cr:0.4‑0.9wt.%,Sr:0.2‑0.4wt.%,Si:0.6‑1.2wt.%,Ge:0.4‑0.6wt.%,Sc:0.2‑0.4wt.%,Ti:0.2‑0.5wt.%,Ho:0.1‑0.2wt.%,Pr:0.2‑0.5wt.%,余量为锌。相对于传统锌合金,该材料具有优异的耐腐蚀性能和导热性能。
本发明公开了一种可实现连续自动化生产、冷却效果好和干燥效率高的锂电池正极材料的加工设备,包括给料装置、混合装置、过滤器、反应装置、冷却器和干燥器,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,冷却器包括槽钢架和地脚,槽钢架设置在冷却器两侧,中间连接有方形凸台,方形凸台顶部设置有斜面,斜面上具有翅片与隔板,方形凸台表面具有起连接作用的环形凸缘,干燥器包括干燥箱、送风装置、滚筒输送机和储料盒,送风装置固定设置在干燥箱上,滚筒输送机固定安装在干燥箱内,储料盒固定安装在滚筒输送机上面并通过管道与冷却器连接,通过上述结构,能够实现连续自动化生产,且冷却和干燥效果好。
本发明公开了一种高功率、高比容量的锂硫电池正极材料的制备方法,属于材料化学领域。本发明是以活性剂为媒介,通过简单的化学法来实现石墨烯包覆硫微粒复合物的制备,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)石墨烯包覆硫微粒复合物的合成。本发明的优势在于:过程简单,操作方便,材料性能优异等特点,适合大规模工业化生产。本发明所制备的石墨烯包覆硫微粒复合材料具有硫含量高,放电比容量大,功率密度高,循环性能好等优点,在便携式电子器件、电动汽车、能源储备等相关领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种高塑性双相含钇的镁锂铝合金及其制备方法,该合金具体组分及其按质量百分比计含量如下:Li?9.50~10.80%,Al?3.00~5.00%,Y?0.50~0.70%,Zr?0.10~0.30%,其余为Mg;其组织特征是α相、β相和析出相同时存在,其中α相是以Mg为基的固溶体,呈密排六方结构,β相是以Li为基的固溶体,呈体心立方结构,析出相为Al2Y的稀土化合物;具有低密度、高塑性,较高强度的性能特点。本发明的制备方法是浇铸和等通道转角挤压或传统挤压的变形工艺相结合的常温塑性变形方法,比传统高温变形工艺操作更加简便,实用性好,且有效地降低了生产成本,因此具有良好的工业化生产前景。
本发明公开了一种锂电池极片制袋机,包括热封平台、裁切平台、下隔膜料辊、下隔膜输送装置、上隔膜料辊、固定机构、牵引机构、压合机构、热封装置、牵引装置和裁切装置;下隔膜输送装置用于带动下隔膜依次经过热封平台和裁切平台;固定机构用于接收从上隔膜料辊引出的上隔膜,将上隔膜与下隔膜固定贴合;上隔膜位于固定机构和上隔膜料辊之间的部位形成为贴覆段;牵引机构将贴覆段牵引至热封平台正上方;压合机构用于在使贴覆段与下隔膜贴合;热封装置用于使上隔膜和下隔膜热封粘合;裁切装置用于将上隔膜和下隔膜切断,以形成极片袋。本发明通过下隔膜输送装置、固定机构、牵引机构和压合机构的配合实现上隔膜和下隔膜的供给,降低劳动强度。
本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时含Sc和Te可阻燃铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑6.0wt.%,Sc:2.0‑3.0wt.%,Sr:4.0‑8.0wt.%,Te:1.0‑2.0wt.%,Si:2.0‑4.0wt.%,Sn:1.0‑2.0wt.%,Er:0.5‑1.5wt.%,Yb:0.2‑0.8wt.%,Nd:0.2‑0.4wt.%,余量为铝。该合金熔体在静态下具有极其优异的阻燃性能。在动态过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。
本发明公开了一种轻量化的电动汽车锂离子动力电池热管理液冷系统,包括上、下设置的电池支架、固定在所述电池支架之间的电池组和电池控制单元,所述电池组包括若干行列分布的圆柱形电池,所述电池支架的上端和下端分别固定设置有上集液板和下集液板,相邻的所述圆柱形电池之间设置有与圆柱形电池面接触的空心导热片,所述空心导热片的上接口和下接口分别与上集液板和下集液板相连通。本发明具有热管理性能佳、系统所需泵功耗小、轻量化等特点,能有效均衡电池组温度、延长电池组寿命、增加电动车的续航里程。
本发明公开了一种用于锂离子电池的多层纳米复合电极及其制备方法。该多层纳米复合电极主要由铜集流体和多层活性物质构成,所述铜集流体具有多孔结构和纳米针状结构,所述的多层活性物质主要包括硅层和碳层。该多层纳米复合电极的制备方法包括如下步骤:(1)铜粉的烧结;(2)氧化铜纳米针状结构的生长与还原;(3)硅纳米层的沉积;(4)碳纳米层的包覆。本发明多层纳米复合电极可有效地限制硅活性物质在电池充放电过程中体积的剧烈变化,从而延长电池的循环寿命;同时,集流体的多孔结构和纳米针状结构直接与活性物质紧密接触,减少了粘结剂和导电添加剂的使用,从而有利于提高电池的可逆容量、库伦效率、循环稳定性等电化学性能。
本发明公开了一种接近纯铜电导率的耐蚀Cu‑Li‑Os铜锂合金。按重量百分比计,合金化学成分为:Li:0.5‑1.2wt.%,Os:0.2‑0.4wt.%,Pt:0.4‑0.8wt.%,Al:0.2‑0.6wt.%,Sr:1.0‑1.5wt.%,Bi:0.2‑0.4wt.%,Ga:0.2‑1.2wt.%,Ag:0.2‑0.4wt.%,Ho:0.1‑0.2wt.%,B:0.2‑0.6wt.%,余量为铜。相对于传统电缆用铜合金,该材料具有优异力学性能,出色的耐腐蚀能力和高导电性。
本发明公开了一种接近纯银电导率的高热导Ag‑Li‑Os银锂合金。按重量百分比计,合金化学成分为:Li:0.8‑3.5wt.%,Os:0.4‑0.8wt.%,Be:0.2‑0.4wt.%,Zr:0.2‑0.3wt.%,Ca:0.6‑1.8wt.%,Sn:0.2‑0.4wt.%,Ag:0.1‑0.2wt.%,Pm:0.2‑0.3wt.%,Ce:0.2‑0.5wt.%,B:0.1‑0.6wt.%,余量为银。相对于传统电接触银合金,该材料具有优异力学性能,高导电性和高导热性。
本发明公开了一种串联锂电池包电压平衡装置及控制方法,用于串联的电池包Pack1和电池包Pack2中,电容C1的两端连接在串联的电池包Pack1和电池包Pack2的两端,第一开关S1的一端与电容C1的一端连接,第一开关S1的另一端与第一电感L1一端、第一二极管D1的阳极连接,第一电感L1的另一端连接在电池包Pack1与电池包Pack2的连接处,第二开关S2的一端与第二电感L2的一端、第二二极管D2的阴极连接,第二开关S2的另一端与电容C1的另一端连接,第二二极管D2的阳极与电容C1的一端连接,第二电感L2的另一端连接在电池包Pack1与电池包Pack2中的连接处,第一开关S1和第二开关S2均通过控制器控制占空比。本发明可以实现串联电池包内部的能量转换,达到串联电池包均衡的目的。
本发明公开了一种结构式如下的高压磷酸酯电解液添加剂:
本发明公开了一种废旧锂电池正极片的无氧热解处理回收系统,包括裂解系统、热风系统,所述裂解系统前部设置有预处理系统和所述热风系统,所述裂解系统后部设置有烟气处理系统、裂解气净化系统及固体处理系统,所述裂解气净化系统的出气侧通过管路与所述热风系统的进气侧相连接。有益效果在于:本技术方案采用隔氧式外加热对破碎后的正极片进行加热,使得装置可以对正极片进行无氧裂解,连续运行,效率高,相比于焚烧处理,无金属飞灰产生,烟气排放更环保;并且采用循环式加热方式,使得装置更加节能、环保。
本发明涉及材料学科的微波介质陶瓷领域,具体涉及一种溶胶凝胶法制备锂铌钛微波介质陶瓷粉体的方法。该微波介质陶瓷粉体以LiNO3,Nb2O5,Ti(C4H9O)4为原料,通过溶胶凝胶法,首先将三种原料分别制备成柠檬酸盐溶液,添加氨水调节PH值,然后将其混合,添加分散剂加热搅拌,制备出凝胶。所得凝胶干燥后在一定温度下煅烧,最终得到5Li2O-1Nb2O5-5TiO2粉体,即本发明的陶瓷粉体。该粉体包含Li2TiO3固溶体(Li2TiO3s.s.)相和M-相固溶体两相。本发明合成的粉体粒度小,合成温度低,工艺稳定,重现性好,避免了传统方法中易混入杂质,合成温度高等缺点,具有广泛的应用前景。
本发明锂电池内基材立式涂覆机,包括原料辊、存浆槽、升降架、烘干箱、烘干箱门、电动上浆滑轮、电动传输滑轮、热风抽风机、成品辊、箱门、上浆室、烘干室、刮刀,上浆机一端为原料辊,另一端为成品辊,原料辊与成品辊之间设有上浆室和烘干室,上浆室内设有电动上浆滑轮,电动上浆滑轮下设有存浆槽,存浆槽上方设有刮刀,上浆室上为烘干室,烘干室内有烘干箱,烘干箱外设有烘干门,烘干箱顶部和侧面分别设有电动传输滑轮,烘干箱背面设有热风抽风机,烘干箱和上浆箱分别设有箱门。本发明能够实现同时立式双面多次上浆,并能保护隔膜不被撕裂,提高生产效率。
一种大功率锂电池充电底盘,包括壳体、充电控制板、开关电源、电水壶底座连接器、固定件、市电接口组件和站脚;所述壳体上设有市电接口组件安装孔和电水壶底座连接器安装孔;所述市电接口组件从所述市电接口组件安装孔中露出,所述市电接口组件与所述开关电源电连接;所述电水壶底座连接器通过固定件从电水壶底座连接器安装孔中露出;所述充电控制板、开关电源安装在所述壳体所形成的腔体内;所述充电控制板分别与所示开关电源、电水壶底座连接器电连接;所述站脚固定在所述壳体底部,用于支撑所述壳体。本实用新型通过将传统充电舞台灯具的结构一分为二,大大的降低了传统充电舞台灯具的购买成本和充电成本,同时在体积和散热方面给了传统充电舞台灯具更大的设计空间。
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