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黑龙江哈尔滨有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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锂离子电池电量监测系统

本发明涉及一种锂离子电池电量监测系统,包括:控制器、锂离子电池、模拟量采集模块、电量检测模块、I2C总线、按键模块、显示模块、驱动电路、存储模块、实时时钟电路、报警模块,所述锂离子电池的输出端连接着模拟量采集模块的输入端;所述模拟量采集模块的输出端连接着电量检测模块的输入端;所述电量检测模块的输出端连接着I2C总线的输入端;所述I2C总线连接着控制器;所述按键模块的输出端连接着控制器的输入端;所述驱动电路的输入端连接着控制器的输出端;所述显示模块的输入端连接着驱动电路的输出端;所述存储模块连接着控制器;所述实时时钟电路的输入端连接着控制器的输出端;所述报警模块的输入端连接着控制器的输出端。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
铪钕镱铥四掺杂铌酸锂晶体及其制备方法

铪钕镱铥四掺杂铌酸锂晶体及其制备方法,它涉及铪钕镱铥四掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。它要解决现有技术制备的上转换发光材料存在应用局限性和铌酸锂晶体抗光损伤能力低的问题。产品:由Nb2O5、LiCO3、HfO2、Tm2O3、Yb2O3和Nd2O3制成。方法:一、混合六种原料;二、采用提拉法生长晶体,得到多畴晶体;三、极化,得到极化后的晶体;四、切割、抛光,得到Hf:Nd:Yb:Tm:LiNbO3晶体。本发明制备的Hf:Nd:Yb:Tm:LiNbO3晶体是三方晶系单晶,晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,抗光损伤性能较高;本发明制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快。

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带电量检测锂电池多路低压直流电源系统及采用该系统实现的电量检测方法

带电量检测锂电池多路低压直流电源系统及采用该系统实现的电量检测方法,属于多路低压直流电源领域。解决了现有电源装置输出电压的幅值单一,无法提供多路低压电源问题。它包括16V锂电池、采样电路、控制电路、显示屏、语音电路和多路低压直流电源处理电路;16V锂电池的电压信号输出端与采样电路的电压信号输入端和多路低压直流电源处理电路的电压信号输入端连接,多路低压直流电源处理电路用于对接收的电压信号进行处理获得±5V、±12V、+3.3V电源,采样电路的数据信号输出端与控制电路的数据信号输入端连接,控制电路的显示信号输出端与显示屏的显示信号输入端连接。它主要用于供电领域。

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一步法制备二氧化钛和石墨烯双层共包覆的核壳结构锂硫电池正极材料的方法

一步法制备二氧化钛和石墨烯双层共包覆的核壳结构锂硫电池正极材料的方法,涉及一种锂硫电池正极材料的制备方法。本发明是为了解决目前锂硫电池正极材料中石墨烯包覆硫材料复杂的制备方法和限制多硫化物的穿梭效应有限的技术问题。本发明:一、制备氧化石墨烯膏;二、混合球磨、冷冻还原、真空干燥。本发明通过在电极材料中添加二氧化钛,能够通过二氧化钛与多硫化物的化学键有效限制多硫化物的扩散溶解,而一般的水热法和化学气相沉积等方法不利于材料的工业化生产,而本发明使用亲水的纳米二氧化钛,通过球磨简单工艺制备材料,为工业化生产提高可能。

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微米级碳酸盐锂离子电池负极材料的制备方法

本发明公开了一种微米级碳酸盐锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料的制备领域。本发明要解决现有方法存在成本高、工业付出、实际生产重现性低的技术问题。本发明方法如下:配置以金属乙酸盐,碳酸氢铵的混合溶液;进行溶剂热反应,降温后得到固相物质;将溶剂热产物离心除杂、烘干,得到微米级碳酸盐锂离子电池负极材料。本发明产品的颗粒形貌为球形或椭球形,颗粒尺寸0.5~20μm。

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锂离子电池组均衡控制方法

一种锂离子电池组均衡控制方法,属于新能源研究领域。为了解决传统电池组均衡控制中均衡精确度差的问题。所述方法包括如下步骤:步骤一:对锂离子电池建立单粒子模型;步骤二:对待均衡控制的电池组中的单体电池施加不同的激励,获取电池的机理参数;步骤三:检测电池组中各单体电池的状态数据,根据建立的单粒子模型,利用获取的电池机理参数及所述状态数据,计算得到各单体电池的SOC值;步骤四:根据充电均衡或放电均衡的需求,利用得到各单体电池的SOC值,获得均衡电流和均衡时间;步骤五:根据获得的均衡电流和均衡时间,利用均衡能量转移电路对电池组内单体电池进行能量均衡控制。本发明用于控制锂离子电池组充放电。

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锰酸锂离子电池
锰酸锂离子电池 923     
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本发明公开了一种锰酸锂离子电池,包括电芯,及安装在电芯外侧的保护板;所述电芯由正极材料、负极材料、电解液及电芯壳体组成;所述电解液安置在正极材料与负极材料之间;所述电解液外侧设置有隔膜;所述正极材料、负极材料及电解液安装在电芯壳体的内部;所述正极材料的端部向电芯壳体外部延伸连接有正极块;所述负极材料的端部向电芯壳体外部延伸连接有负极块;所述正、负极块与电芯壳体的衔接处安装有绝缘层。本发明的锰酸锂离子电池,具有防反接、防过充过放的功能,且正极块、负极块与电芯壳体的衔接处安装有绝缘层,保证了锂离子电池与电路的相对隔离,起到一定的保护作用。

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纳微结构的高倍率富锂锰基正极材料及其制备方法

一种纳微结构的高倍率富锂锰基正极材料及其制备方法,属于材料合成技术领域。所述正极材料的化学式为aLi2MnO3·(1-a)LiMO2,其中0.3≤a<1,M=NixCoyMn1-x-y,0≤x≤0.5,0≤y≤0.5。制备方法为:一、称取锰盐、表面活性剂与氯酸钠均匀混合,进行水热反应得到由二氧化锰纳米棒自组装形成的辐射状空心纳微结构;二、将步骤一得到的纳微结构的二氧化锰与锂盐、钴盐与镍盐均匀混合得到前驱体;三、将前驱体高温煅烧,得到具有纳微结构的富锂锰基正极材料。本发明通过利用具有纳微结构中纳米结构本征载流子扩散路径短的优点,可有效提高材料的倍率容量,同时也可利用微米结构表面能低不易团聚、化学稳定性高等特性,保持材料的循环性能。

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锂离子电池用手套箱
锂离子电池用手套箱 891     
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本实用新型涉及一种锂离子电池用手套箱,由主箱体,透明玻璃,手套,氧含量检测仪,湿度仪,自动除湿机等组成。主箱体与外部的连接均采用密封装置。氧含量检测仪可以实时测定主箱体内氧气含量,以保证锂离子电池组装时的低氧气环境;自动除湿机与湿度仪直接相连,当湿度仪检测到主箱体内的湿度超过要求时,除湿机自动开启,对箱体内的气体进行除湿,以保证操作箱内干燥。因电解液极易挥发及与少量水作用产生腐蚀玻璃的酸性物质,所以在透明玻璃内表面贴有一层可更换的调光薄膜,在保证操作箱内的光线的同时,可以避免透明玻璃的内表面直接与酸性物质直接接触而导致玻璃的腐蚀。

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邮轮用高效回热式溴化锂吸收式制冷制热系统

本发明的目的在于提供一种邮轮用高效回热式溴化锂吸收式制冷制热系统,本发明以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收剂,高压发生器、第一低压发生器、第二低压发生器、冷凝器、第一蒸发器、第二蒸发器、第一吸收器、第二吸收器、第一发生器泵、第二发生器泵、第一‑第七热交换器、第一‑第三三向旋塞阀、烟气换热器、高温热源水泵、高温热源水箱、涡轮增压器、二段式中冷器、缸套冷却水箱、缸套冷却水泵、柴油机缸套冷却腔,以及各部件的连接管路和节流阀等。本发明可以满足在不同工况和环境的邮轮制冷或者制热需求。

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近化学计量比铌酸锂晶体生长用的坩埚

本实用新型涉及晶体生长领域,具体涉及一种近化学计量比铌酸锂晶体生长用的坩埚。本实用新型采用电阻加热式晶体生长炉,坩埚为双层结构,外层为铂金坩埚,内层为篮状铂金网。铂金网与负极相连,铂金网内设置有正极,在晶体生长的过程中通过控制正负极间的电流来控制负极上Nb离子的析出量,以控制铂金网内熔体中的Li/Nb比。本实用新型能控制生长区域熔体中的Li/Nb比,从而生长出高质量低缺陷的近化学计量比铌酸锂晶体。

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锂电池充电电流的预测方法、预测系统及一种充电装置

本发明公开一种锂电池充电电流的预测方法、预测系统及一种充电装置,预测方法包括:以电池容量衰减量最小和充电时间最短为目标,构造充电目标函数;获取第k个充电周期的电池实测本体温度和电池服役环境的实测环境温度;根据实测本体温度和实测环境温度,预测第k+1个充电周期到第k+p个充电周期之间各充电周期内电池的预测本体温度,p表示模型预测控制方法的预测步长;根据充电目标函数和各个预测本体温度,采用模型预测控制方法预测使充电目标函数最小的第k+1个充电周期的最优充电电流。采用本发明预测的最优充电电流对锂电池进行充电,能够缩短充电时间,提高充电速度,而且还能降低电池容量衰减量,从而延长电池的使用寿命。

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基于主成分分析的融合HI等效性锂离子电池退化预测方法

本发明提供了一种基于主成分分析的融合HI等效性锂离子电池退化预测方法。将放电终止电压作为基准HI与直接表征退化参数容量进行GRA并使用GLM以进行变换建模,变换结果与容量的关联度大于0.7说明了放电终止电压作为HI的合理性。其次,根据电池的外测参数构建多种间接HI,并利用PCA对多种HI进行融合得到融合HI。利用GLM分析融合HI与放电终止电压之间的关系,并由GRA的关联性大于0.7及RMSE小于0.004,说明误差很小拟合精度高,融合HI可作为放电终止电压的替代参数。同时,GLM可以有效获得HI与直接退化参量之间的关系以确定失效阈值,将序列之间的关联性提高50%以上。构建的融合HI可以完成间接退化状态预测,实现利用直接测量数据间接预测锂离子电池退化状态。

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锂离子动力电池注液装置

锂离子动力电池注液装置,它涉及一种电池注液装置。本实用新型为了解决现有的锂离子动力电池注液设备需要手动打开阀门,每次只能注液一只电池,注液效率低,操作不方便的问题。本实用新型的海霸泵设置在注液机主架体上,操作面板设置在注液机主架体上方,操作面板与注液机主架体之间通过多个调整支杆连接,多个注液器沿操作面板的长度方向设置在操作面板上,多个电池托板设置在注液机主架体上,且每个电池托板位于相应的注液器的正下方,支架底座与调整支杆连接,控制装置设置在支架底座上,控制装置与操作面板之间通过信号线连接,海霸泵的电源端与控制装置连接,多个注液器各通过一根输液管与海霸泵的输液端连通。本实用新型适用于电池的注液。

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锂离子电池正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2的合成方法

一种锂离子电池正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2的合成方法,涉及一种锂离子电池正极材料的合成方法。本发明解决了现有共沉淀法合成LiNixCoyMn1-x-yO2的颗粒大小及成分不均匀问题。本发明方法如下:一、将Ni的无机盐、Mn的无机盐、Co的无机盐制成混合溶液;二、配制尿素溶液;三、将上述两种溶液分别加入氮气气氛的反应容器中,搅拌18~24h;四、再洗涤后抽滤,真空中干燥;五、加入LiOH·H2O后球磨,再经二次焙烧即可。本发明工艺简单,容易控制,工业化成本低,而且合成的LiNixCoyMn1-x-yO2正极材料颗粒的大小均一、成分均匀。

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方形锂离子电池自动点胶机

方形锂离子电池自动点胶机,它涉及一种电池点胶机。本实用新型解决了现有的锂离子电池点胶工位存在的生产效率低、工人劳动强度大、涂胶不均匀、涂胶量不能控制和粘合的强度不可控的问题。本实用新型包括工作台、传动系统、点胶系统和多个电池工装夹具;电机安装在工作台后面板上,长轴通过轴承与轴承座连接,短轴通过轴承与轴承座连接,短轴和长轴上安装有链轮,两个链轮之间通过滚子链连接,电机的输出端与长轴固定连接,多个电池工装夹具安装在滚子链的外表面上;点胶系统安装在工作台后面板上,电池工装夹具上装卡有电芯,点胶系统的胶枪与任意一个电芯相对应,行程开关的安装位置与电池工装夹具相对应。本实用新型适用于电池点胶工序中。

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回收废旧锂离子电池正极材料用作电催化剂的方法

回收废旧锂离子电池正极材料用作电催化剂的方法,涉及电池回收领域,具体包括以下步骤:步骤一、拆解放电完毕后的锂离子电池得到正极极片,清洗极片表面副反应产物及锂盐,然后晾干;步骤二、从正极极片上获取活性物质,对活性物质进行煅烧处理,并将煅烧得到的产物研磨、分筛,得到所需粒径的过渡金属氧化物材料;步骤三、将过渡金属氧化物材料、导电剂和粘结剂混合均匀得到混合物,将混合物分散在有机溶剂中得到分散液,将分散液负载在碳纸上,晾干得到膜电极;步骤四、将膜电极设置在质子交换膜燃料电池的交换膜与阴极扩散层中间,将膜电极中的过渡金属氧化物作为质子交换膜燃料电池氧还原催化剂应用,电催化效果比原始材料更好。

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水下机器人的锂电池组过放电保护电路

本发明涉及锂电池组保护电路,特别涉及一种适用于水下机器人的锂电池组过放电保护电路。本发明包括基准电压电路1、输入电压滤波电路2、比较电路3、水下感知电路4、逻辑控制电路5、电池组正电位输入端子VIN、电池组地电位输入端子GND、第一继电器接线端子JO1、第二继电器接线端子JO2、导电探头接线端子PB1、导线探头接线端子PB2与外部电路器件。本发明能对锂电池组过放电进行保护,又不影响水下机器人的自身安全性能。输入电压滤波保护电路能够滤除瞬态干扰,提高保护电路的抗干扰能力。

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铟铬钕三掺杂铌酸锂晶体及其制备方法

本发明属于光学晶体材料领域,具体涉及铟铬钕三掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。该晶体采用提拉法生长。其特征在于它是由Nb2O5、Li2CO3、In2O3、Cr2O₃和Nd2O3五种原料制备的,其中所述Nb2O5、Li2CO3、In2O3、Cr2O₃和Nd2O3的浓度分别为50.79mol%、48.05mol%、1mol%、0.15mol%和0.01mol%。本发明制备的铟铬钕三掺杂铌酸锂晶体的光泽度高,无裂纹,在670nm处吸收强度较大,可被670nm波长的泵浦光源激发,与激光商业二极管有良好的匹配,并且抗光损伤能力较高。在发光显示、太阳能电池、固体激光器、反斯托克斯制冷等领域都具有重要的应用价值。

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可伸缩纤维状准固态水系锂离子电池的制备方法

一种可伸缩纤维状准固态水系锂离子电池的制备方法,属于锂离子电池技术领域,所述方法为:将金属丝加捻得到金属加捻丝;分别将金属加捻丝与聚合物纤维线直接编织得到复合绳;以弹性体为轴,金属加捻丝与聚合物纤维线编织得到包覆结构绳状弹性复合绳;将正极浆料负载在弹性复合绳表面得到弹性复合绳‑正极材料组合体;将其装入模具注入水凝胶预聚液引发成型得到弹性复合绳‑正极材料‑水凝胶组合体;将所述绳状编织线负载负极浆料干燥得到复合绳‑负极材料组合体;将复合绳‑负极材料组合体编织在预伸长弹性复合绳‑正极材料‑水凝胶组合体表面,装入套管并封装。该电池尺寸在毫米量级,具有良好的柔性同时具备可伸缩能力,制作成本较低。

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锂离子动力电池盖板
锂离子动力电池盖板 565     
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一种锂离子动力电池盖板,本实施方式涉及一种锂离子动力电池盖板。为了解决现有的电池盖板存在短路隐患、易松动现象、导热性能差不易接大电流的弊端以及安全隐患等问题。本实施方式包括电池连接板、第一电极柱、第一电极压板和第一电极连接片,所述电池连接板为轴对称结构;所述的第一电极柱的一端固定于第一电极连接片上,该第一电极柱的另一端穿过电池连接板,第一电极压板套在第一电极柱的另一端,电池连接板、第一电极压板和第一电极连接片通过电焊或者铆接方式固定连接。本实施方式适用于锂离子动力电池领域。

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工业锂电池用封装膜
工业锂电池用封装膜 927     
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一种工业锂电池用封装膜,涉及锂电池软包装领域,为解决现有工业锂电池用封装膜不耐高冷冲压的问题,所述封装膜由上至下依次包括:保护层、第一粘合剂层、附着力增强层、铝箔层、耐电解液层、第二粘合剂层和热封层;所述保护层包尼龙层和EVOH层,所述尼龙层和EVOH层间隔设置,所述EVOH层不位于表层,所述附着力增强层为铝箔上表面经磷化工艺处理后形成的磷化膜,所述耐电解液层为铝箔下表面经硅烷处理剂处理后形成的薄膜,所述热封层包括尼龙层、粘结树脂层和聚丙烯层,所述粘合树脂层位于尼龙层和聚丙烯层之间,所述热封层的两面均匀分布凹陷的四棱台。

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高温废水二类溴化锂吸收式一体机

本发明给出一种高温废水二类溴化锂吸收式一体机,它的总体结构包括:上下两个水平的两端封闭的筒体、左侧的换热器、右侧的热源、两个循环泵和若干连接管路。其中:上筒体内部上面是蒸发器,下面是吸收器,下筒体内部上面是冷凝器,下面是发生器;冷剂水在蒸发器中被热源加热,蒸发成冷剂水水蒸气,然后进入吸收器,被溴化锂浓溶液吸收,吸收冷剂水水蒸气后得到的稀溶液流出吸收器,进入发生器,在发生器内,溴化锂稀溶液被热源加热,产生出冷剂水水蒸气,同时浓缩成浓溶液,溶液泵将此浓溶液经热交换器输送至吸收器;发生器中产生的冷剂水水蒸气进入冷凝器中,被冷却水冷却成冷剂水,由冷剂水泵输送至蒸发器,再次被加热蒸发,从而完成循环。

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卫星用锂离子蓄电池组充电装置

一种卫星用锂离子蓄电池组充电装置,涉及卫星电源领域。解决了现有卫星电源系统充电装置无法对两组锂离子蓄电池组轮换充电的问题。四个太阳电池阵分别与四路充电功率及驱动电路连接,四路充电功率及驱动电路输出合并为一路后与三路充电电流采样电路和两路充电切换开关连接,电源下位机与两路充电切换开关的充电控制信号输入端连接,两路充电切换开关分别与两个蓄电池组连接,蓄电池组电压采样电路用于对蓄电池组进行电压采样,两路蓄电池组电压采样电路和电源下位机同时与电池误差放大电路的控制信号输入端连接,三路充电电流采样电路与电池误差放大电路连接,电池误差放大电路与四路充电功率及驱动电路连接。本发明适用于对卫星电源进行供电。

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基于神经网络与Maternard核函数GPR的锂电池健康状态预测方法

本发明提供了一种基于神经网络与Maternard核函数GPR的锂电池健康状态预测方法,该方法包括:基于神经网络核函数以及Maternard核函数确定协方差函数,以构建GPR预测模型;对GPR预测模型中的均值函数和协方差函数中的超参数进行初始化;利用对数极大似然估计函数对超参数进行最优化;将训练数据和测试数据输入到GPR预测模型中,以获得测试数据的值。本发明的上述锂电池健康状态预测方法,能够使得对电池SOH值的预测的准确度和精度较高,不确定度较低。

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黑龙江 - 哈尔滨 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂电池生产线摆放整理机器人

本实用新型提供一种锂电池生产线摆放整理机器人,包括水平行走机构、配重、控制柜、卷扬电机、立柱、横梁、天轨导轮、伸缩臂、机械手、回转台、转台导轨和水平导轨。根据本实用新型所述的锂电池生产线摆放整理机器人,结构简化,快速准确,能够满足锂电池生产线的使用要求。

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高容量富锂锰氧正极材料及其制备方法

一种高容量富锂锰氧正极材料及其制备方法,属于材料合成技术领域。该方法首先采用高温烧结法制备Li2MnO3材料,然后将高温烧结后的材料放入球磨罐中进行球磨,再将球磨后的材料在一定温度下进行二次烧结,得到球磨‑二次烧结后具有高电化学活性和高放电比容量的富锂锰氧正极材料。本发明通过高温烧结和球磨相结合的方法,将高温烧结后的Li2MnO3进行球磨,然后进行二次高温烧结,给予材料能量,实现低电化学活性或电化学惰性的Li2MnO3向具有高电化学活性的Li[LiaMn1‑a]O3‑b(其中,0.5≤a≤1,0≤b≤0.5)的转变,显著提高材料的放电容量,充分发挥材料的放电能力。球磨‑二次烧结后得到的Li[LiaMn1‑a]O3‑b材料的放电比容量可达231.5mAh/g。

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转换型金属基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法

一种转换型金属基硫化物锂离子电池负极活性材料的制备方法,涉及一种锂离子电池负极活性材料的制备方法。本发明为了解决现有转换型金属基锂离子电池负极材料在锂离子嵌脱过程中的体积效应大和循环稳定性差的问题。方法:金属盐溶于去离子水中得到溶液a;1,3,5‑三嗪‑2,4,6‑三硫醇溶解于去离子水中得到溶液b;导电骨架材料分散至去离子水中得到分散液c;将分散液c与溶液a混合得到溶液d,将溶液b滴加到溶液d中,得到沉淀产物干燥。本发明制备过程为在室温下进行适于大量生产,负极活性材料的循环稳定性高,成本较低,材料制备方法重复性高。本发明适用于锂离子电池负极活性材料的制备。

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用于锂硫电池的无定形氧化钒/碳纤维材料的制备方法及其使用方法

一种用于锂硫电池的无定形氧化钒/碳纤维材料的制备方法及其使用方法,它属于锂硫电池领域。本发明称量好的所述的乙酰丙酮氧钒中加入所述的二甲基甲酰胺,磁力搅拌一定时间,充分溶解后,加入所述的4‑4二氨基二苯醚,超声一定时间后,在机械搅拌的条件下分次加入所述的均苯四甲酸酐,搅拌一定时间后,得到前体溶液,然后静电纺丝后高温化处理,通过高温碳化等步骤将其转化为含无定形氧化钒的纳米纤维网并用作锂硫电池的添加层。该纤维夹层对锂硫电池的中间产物起到了良好的限制作用并提供了良好的导电性,且制备该夹层时无需添加粘结剂与导电剂,后续电池性能测试也证明了该夹层对锂硫电池的性能有很大提升。

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锂离子电池配料加料装置

一种锂离子电池配料加料装置,它涉及一种锂离子电池加料装置。以解决现有的中小电池企业采用手工加料方式,此办法生产效率低下,加料速度不可控,且部分粉料残余在加料口,影响加料精度并造成浪费,手动倾倒时产生大量粉尘飘散,对人体健康和工作环境都有影响的问题,进料缸内设有竖直通腔,竖直通腔内设有搅拌桨,变频电机与搅拌桨固定连接,搅拌桨与进料缸内壁呈间隙设置,每个叶片为平板状叶片,至少四个叶片沿转轴圆周均布固接于转轴侧壁,每个叶片形状与进料缸内壁水平截面形状相一致,加料槽、进料缸、缓冲缸与连接管的顶端由上至下依次密封连通,连接管的底端与搅拌机进料口连接。本实用新型用于锂离子电池配料加料。

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