本发明公开了一种含活性锂源隔膜,包括隔膜和含活性锂源涂层,所述的含活性锂源涂层涂布在隔膜的一侧或双侧。本发明公开了一种含活性锂源隔膜的制作方法。本发明还公开了一种锂离子电池。本发明具有工艺环境要求低,且在隔膜的表面涂布的活性材料,使得隔膜能够存储一定量的锂源,为锂离子二次电池体系提供锂源,弥补在首次充放时造成的锂离子的损失,可以提高正极活性材料的利用率达96-98%左右,可以使二次电池正极活性物质克容量发挥达到半电池的理想水平;同时,含锂源的活性材料在失去锂源后形成固体层覆盖在隔膜上,形成支撑隔膜结构固体物质层,可以增加隔膜的热稳定性,防止隔膜热收缩,可以电池的安全性能。
本发明公开了一种磷酸锰铁锂类材料及其制备方法以及电池浆料组合物和正极与锂电池。其中磷酸锰铁锂类材料包括具有LiMnxFe1-x-yMyPO4/C结构的活性组分,以及附着在所述活性组分表面的磷酸锂颗粒,其中0<x≤1,0≤y≤0.2,所述M为镁、锌、钒、钛、钴和镍中一种或多种。该磷酸锰铁锂材料通过在具有LiMnxFe1-x-yMyPO4/C结构的活性组分表面附着磷酸锂颗粒,有利于改善磷酸锰铁锂类材料的壁面摩擦角,进而有利于改善相应的电池在使用时的常温循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料、其制备方法和在锂离子电池中的应用。所述锂离子电池正极材料包括锂位及金属位双掺杂的正极活性材料,所述正极活性材料中掺杂的元素包括化合价≤+2的第一金属元素和化合价≥+3的第二金属元素。本发明得到的锂离子电池正极材料具有良好的化学稳定性的同时,还可以保证良好的离子传输通道,可以在具有良好的循环稳定性的同时具有优异的倍率性能,相比于只进行锂位或金属位掺杂,或包覆的正极材料,具有更加优异的电化学性能。
本申请涉及锂离子电池的领域,具体公开了一种多孔性锂离子电池隔膜及制备方法和锂离子电池,多孔性锂离子电池隔膜包括基材,基材至少一表面涂覆有机功能化涂层,有机功能化涂层远离所述基材一面经过功能化表面处理;有机功能化涂层以水为分散剂,其固含量为10‑40wt%,有机功能化涂层由包括以下重量百分比的原料制备而成:表面接枝极性官能团的聚乙烯微球或表面接枝极性官能团的聚丙烯微球80‑96%、水性粘结剂3‑18%、水溶性高分子增稠剂1‑2%,其具有改善锂离子电池界面稳定性,同时又能提高隔膜表面对液态电解液的润湿性能和增强溶剂化锂离子电导率的优点。
一种锂电池贴标装置包括机架、贴标上料机构、分仓传输组件、标签分离机构、贴标机械手、锂电池下料机构。锂电池贴标装置通过设置机架、贴标上料机构、分仓传输组件、标签分离机构、贴标机械手、锂电池下料机构,贴标上料机构将完成焊接后的锂电池转移到分仓传输组件上,由分仓传输组件将锂电池进行分流,使得锂电池整齐地排列在分仓传输组件的表面,贴标机械手在标签分离机构取出多个标签,并贴附在锂电池上,最后将锂电池存储在锂电池下料机构中,减少贴标机械手往复取标签的次数,缩减贴标所需时间,提高贴标效率进而减少锂电池堆积的现象。
本发明公开了一种锂电池保护电路及其保护方法。所述保护电路设于锂电池包内部,与组成锂电池包的各电池电芯两极均连接,包括前端采集单元、MCU主控单元、充电控制单元。所述保护方法是由前端采集单元实时采集电池各电芯电压参数传输给MCU,MCU根据给定的充电电流及读取的数据计算后输出PWM控制信号控制充电器充电;MCU适时降低充电电流充电或停止充电以对电池进行必要的保护。所述保护电路及方法采取单节电芯电压反馈方式,有效避免了仅以锂电池包两极Pack+、Pack-电压为参考时进行充电管理的弊端;当某节电芯电压在充电过程中达到限幅值时,MCU即调整指令降低充电电流避免电池电压超限,确保了锂电池的安全,同时提高了充电效率。
本发明揭示一种以二氧化钛及铝酸锂改性的高镍三元正极材料及其制备方法和锂电池,涉及锂电池正极材料技术领域。该制备方法,包括以下步骤:制得三元前驱体;将三元前驱体与锂源的烧结产物进行球磨及干燥,得到高镍三元正极材料;将高镍三元正极材料与二氧化钛及铝酸锂混合进行二次烧结,得到以二氧化钛及铝酸锂改性的高镍三元正极材料。该制备方法采用二氧化钛及铝酸锂改性复合包覆高镍三元正极材料,不仅抑制了高镍三元正极材料表面与电解液的接触反应,同时还提高了高镍三元正极材料表面的导电性,提升电化学性能。
本实用新型涉及锂电池充放电的技术领域,尤其涉及一种直流电及锂电池充电切换电路及锂电池组件。其包括直流电输出电路、锂电池充电电路和锂电池放电电路;所述直流电输出电路的输出端分别和负载单元的输入端、锂电池充电电路的输入端连接;所述锂电池充电电路包括控制芯片和断电控制组件,所述控制芯片的输入端通过断电控制组件和所述直流电输出电路的输出端连接,输出端和锂电池的正极连接,所述断电控制组件的使能端和所述控制芯片的控制端连接。本实用新型电路结构简单,成本低且功能性强,能够有效切换负载单元的供电方式以及控制锂电池的充电通断,提高了直流电、锂电池充电的切换电路的功能性和可靠性。
本发明公开一种锂离子电池正极材料的制备方法,提供以含锂化合物和氢氧化镍钴锰为原料,经一次烧结后制得的一次烧结产物,然后以所述一次烧结产物和纳米级的掺杂物为原料,经二次烧结后制得锂离子电池正极材料;所述掺杂物为含铋化合物或者含铋的混合物。本发明以含锂化合物和氢氧化镍钴锰的一次烧结产物为基体,加入含铋化合物或者含铋的混合物,经二次烧结后使含铋化合物或者含铋的混合物熔融并均匀地覆盖在基体的颗粒表面,提高了锂离子电池正极材料,降低了基体的比表面积,使正极材料与电解液发生副反应的活性降低。
本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种高效锂电池生产工艺,包括以下步骤:S1:制作锂电池薄片;S2:压制薄片:采用层压机将薄片再次碾压,碾压后产生锂膜,将锂膜采用打轴机将其缠卷;S3:将卷好的锂膜放置到真空烤箱内;S4:检测锂膜是否符合规定;S5:将锂电池接头上喷涂金属;S6:组装:将单个电池单元叠加;通过滚压机的方式将锂锭进行碾压,并通过层压机的配合将薄片再次碾压,进而快速将锂锭压制成相应的厚度,并且在压制的过程中,在薄片的表面覆盖聚丙烯薄膜,避免了薄片出现粘覆的情况,在镀膜生产出后,通过电压计的方式对锂膜进行检测,锂膜产生的电压是否是标准的3.56伏特,并通过卡尺的方式质检锂膜厚度是否标准。
本申请提供一种锂电池的化成方法、锂电池及其制备方法。上述的锂电池的化成方法包括如下步骤:获取注液封装后的电芯,电芯的负极材料包括硅基负极材料;对电芯进行第一压力充电预化处理,以使电芯的电量为30%SOC~70%SOC;对第一压力充电预化处理后的电芯进行静置放电操作,得到预化成电芯;对预化成电芯进行补液处理,以使电解液补充入预化成电芯中;对补液处理后的预化成电芯进行第二压力充电预化处理,以使预化成电芯的电量为85%SOC~100%SOC。上述的锂电池的化成方法能有效提高基于硅基负极材料的锂电池的SEI膜的稳定性和电解液的保有量。
本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种锂电池电芯体及所得的锂一次电池。该锂电池电芯体包括含正极片的隔膜袋和负极片,所述正极片和所述负极片均为至少一组对边平行的多边形,所述含正极片的隔膜袋为将隔膜袋对折后对正极片进行热包封后形成可折叠的含正极片的隔膜袋。本发明的锂电池电芯体在对含正极片的隔膜袋进行组装的过程中能够根据电池容量以及电芯厚度的设计来灵活的预留隔膜的长度,解决了电池电芯在组装过程中容易出现短路,极片非稳定性接触以及电池性能较差的问题。
本发明涉及一种锂氟化碳电池正极极片、其制备方法和锂氟化碳电池。所述锂氟化碳电池正极极片的孔隙率≥15%。本发明所述锂氟化碳电池正极极片的孔隙率和压实密度在此范围内,使得本发明的锂氟化碳电池正极极片具有优异的电化学性能:1.有利于正极极片与电解液的接触,提高正极材料的容量发挥率;2.本发明的锂氟化碳电池正极极片可以减小电池放电初期的电压滞后现象;同时,采用本发明的锂氟化碳电池正极极片组装成锂氟化碳电池,可有效降低极片的吸液时间,缩短制备工艺时间;本发明所述锂氟化碳电池正极极片可以适用于卷绕、叠片等各种电池的要求,应用范围广。
本发明涉及一种预锂化负极及其制备方法与锂离子电池,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合未预锂化负极片和锂化试剂溶液,得到初预锂化负极片;(2)混合复合聚合物、溶剂与步骤(1)所得初预锂化负极片,得到预锂化负极;所述复合聚合物包括疏水性聚合物和亲锂聚合物。本发明通过设置一层复合聚合物的保护涂层在经过化学预锂化的负极片表面,有效的解决了预锂化极片在空气中不稳定的问题,同时解决了预嵌锂或补锂的锂量失活,使得负极片难以达到提高电池库伦效率和容量的问题。
本实用新型公开了一种锂离子锂电池固定装置,属于锂电池领域,包括装置主体,装置主体的外表面中间设置有散热网,装置主体的顶部安装有导热板,装置主体的外表面上方设置有滑槽,导热板的两侧分别安装有吸热棉,吸热棉的下方设置有缓冲板,缓冲板的顶部安装有推板,将锂电池分别固定在不同的隔层里,使用者还可以根据锂离子锂电池的大小情况调节隔层空间的大小,使用者可以通过滑块将锂离子锂电池固定,装置内部的推板与弹簧可以预防一定程度上装置的震荡,保证装置的稳定性,防止了线路出现短路与断路的情况。
本发明提供一种高循环、高电压改性富锂锰酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将锰盐的水溶液和碳酸盐的水溶液混合干燥后得到球形碳酸锰;(2)将得到球形二氧化锰;(3)将球形二氧化锰于氢氧化锂混合进行焙烧,得到Li2MnO4;(4)将Li2MnO4加入到氯化锰溶液中,并搅拌均匀,烘干得到前驱体产物,(5)烧结得到改性富锂锰酸锂正极材料,本发明提供一种高循环、高电压改性富锂锰酸锂正极材料的制备方法具有高效、快速、节能的特点,且通过该合成方法合成的改性富锂锰酸锂正极材料具有容量高、高温稳定、循环性能好、压实密度高、充电速度快等优点,且该方法工艺简单、环境友好、适合大批量工业产生。
本发明公开一种锂电池正极材料,所述锂电池正极材料包含钴酸锂,所述钴酸锂的粒径D50为2~16μm,所述钴酸锂的比表面积为0.2~1.0m2/g。本发明所述锂电池正极材料,通过发明人对钴酸锂粒径和比表面积的大量研究,最终发现当钴酸锂的粒径和比表面积在上述范围时,可使得锂离子嵌入的路径短,阻力小,使得电池的阻抗低,达到锂电池的低温放电要求。另外,本发明还公开了一种含有如上所述正极材料的锂电池,所述锂电池由于采用含有小粒径钴酸锂的正极材料,离子阻抗小,有利于锂离子的嵌入,使得所述锂电池的在低温下的放电容量保持率得到有效的提高。
一种锂离子电池电解液,包括如下质量份的各组分:环状酯25份~35份、链状碳酸酯30份~50份、链状羧酸酯25份~35份、六氟磷酸锂12.5份~14.5份、碳酸亚乙烯酯1份~2份和氟代碳酸乙烯酯2份~4份。这种锂离子电池电解液应用于锂离子电池中,碳酸亚乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯能够在电极材料表面形成致密度更高以及结构更稳定的SEI膜,从而避免充放电过程中,正负极之间迁移的锂离子吸附在电极材料表面,以增加迁移的锂离子浓度,从而提高了单位充放电时间内正、负极之间移动的电荷的数量,进而提高了锂离子电池充放电速率。此外,本发明还公开一种上述锂离子电池电解液的制备方法,以及采用该锂离子电池电解液的锂离子电池。
本发明提供了一种锂离子电池电解液及包含该电解液的锂离子电池,该锂离子电池电解液包括有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,所述添加剂包含己二腈、亚硫酸丙烯酯和硫酸锂;该电解液用于锂离子电池中能够在正负电极表面均形成稳定的钝化保护膜,从而能够提高高电压匹配硅碳负极的锂离子电池循环性能的同时,降低电池膨胀率,减小内阻,提高锂离子电池的稳定性和安全性。
本发明涉及一种锂离子电池电解液及其制备方法和锂离子电池及其制备方法,所述锂离子电池电解液包括碳酸乙烯酯25~35%、二甲基碳酸酯15~25%、碳酸甲乙酯25~40%、六氟磷酸锂10~15%、亚硫酸丙烯酯1~5%,在不添加碳酸亚乙烯酯(即VC)的情况下,能够满足一次性电子烟中锂离子电池的使用要求,该锂离子电池电解液应用在一次性电子烟的锂离子电池上,具有功率大、电压高、能量密度高的特点;在节省成本的同时,电池容量和循环性能也得到了提升,还保障了锂离子电池在4.2V满电状态下的低自放电。
本发明涉及锂电池控制的技术领域,尤其涉及一种锂电池输出控制电路及多串锂电池保护板。包括充放电控制电路和电源板控制电路;所述充放电控制电路包括控制电路和关断控制模块;所述关断控制模块设置在电源负端和负载接入端之间,且控制端与所述控制电路控制连接,所述控制电路通过关断控制模块实现锂电池与负载之间的导通与关断;所述电源板控制电路的两端分别与电源正端和所述关断控制模块的输出端连接,并通过关断控制模块实现电源板控制电路中USB接口的启闭。本发明能够有效提高锂电池的使用效率,解决了锂电池保护板和电源板自耗电高、容易出现触电和打火的问题,保证了锂电池的续航以及安全可靠性。
本发明提供了一种负极片化学补锂装置及其补锂方法,所述负极片化学补锂装置包括依次连接的放卷装置、化学补锂装置、清洗装置、烘烤装置和收卷装置,所述负极片化学补锂装置用于石墨负极片或石墨/硅复合负极片的化学预锂化。在本发明中,负极片化学补锂装置用化学锂化试剂进行补锂,补锂均匀性较好,可避免锂离子在充放电过程局部析锂风险,装置简易,对设备要求较低,且补锂区无需人操作,补偿了石墨和石墨/硅复合极片首次充电过程中SEI膜的损耗,极大地提高了补锂技术制成过程中的安全性能、电池的首效和能量密度,可以实现负极化学批量补锂生产。
本实用新型涉及软包锂金属电池技术领域,尤其涉及锂利用率高的软包锂金属电池,它包括方形锂电芯和封装锂电芯的软包装壳,所述方形锂电芯由正极片、隔膜和锂带负极片按方形卷绕方式而成;所述的正极片的卷绕首端正面贴有横向架桥胶纸,且横向架桥胶纸设置在正极片首端直至正极片的首次折弯卷绕处;所述正极片反面贴有斜向架桥胶纸,且斜向架桥胶纸设置在正极片第二次折弯卷绕处直至正极片的尾端。在正极片正反不同架桥方式,保护电芯卷绕折弯处负极片锂带区域锂,防止其放电时锂带提前断,保证锂带最大化消耗及保证容量。本实用新型的软包锂金属电池锂利用率高,单位体积的有效容量大。
一种基于负极预补锂的锂离子电池制备方法,通过将含硅化合物和负极石墨浆料进行混合,得到含硅化合物负极浆料,再涂覆在负极薄膜上,得到负极片;将含锂化合物和正极浆料进行混合,得到含锂化合物正极浆料,再涂覆在正极薄膜上,得到正极片;将所述正极片、所述负极片和隔膜层叠进行卷绕,得到电芯,注液封装后,得到锂电子电池;然后进行首次充电操作,使得正极片中的锂离子完全填满负极片中Si及C的有效和无效空穴。如此,能够使得负极片中的嵌锂容量完全填满,其中含锂化合物能够将负极浆料中的无效空穴填满,正极浆料能够将负极材料中的有效空穴填满,从而提高了锂离子电池的容量,进而提高了锂离子电池的首次充放电效率。
本发明揭示了一种正极补锂材料及其制备方法、锂电池,其中正极补锂材料包括包括双十六烷基磷酸酯、LiF以及Li3N,LiF包覆在Li3N外,双十六烷基磷酸酯包覆在LiF外。本申请通过在Li3N外包覆LiF,并在LiF外包覆双十六烷基磷酸酯,提高正极补锂材料在溶剂中的稳定性,LiF能有效抑制有机电解液的腐蚀作用,减少其对正极补锂材料的攻击,同时,双十六烷基磷酸酯与活性材料结合,其疏水的长链烷烃向外形成一层疏水膜,减少水与Li3N的接触,从而提高正极补锂材料抗水分的能力,从而充分发挥Li3N的正极补锂能力,补充硅材料、硬碳材料等首次充放电过程中失去的锂,提高首次库伦效率,改善循环过程中电池衰落失效的问题。
一种锂电池传送治具及其锂电池焊接设备,锂电池传送治具包括锂电池传送安装板与锂电池传送安放定位组件,锂电池传送安装板上设置有锂电池安放区,锂电池传送安放定位组件安装在锂电池安放区上。上述锂电池传送治具通过设置锂电池传送安装板与锂电池传送安放定位组件,从而通过第一安放定位限位侧板、第二安放定位限位侧板与传送安放定位块对锂电池组夹具的位置进行限定,然后通过对锂电池传送安装板的传送,从而完成锂电池组夹具传送固定操作。
为克服现有锂离子电池存在循环性能和热稳定性不足的问题,本发明提供了一种锂离子电池电解液,包括溶剂、锂盐以及以下添加剂:2‑二氰基乙烯基‑4‑乙烯基‑1,3‑二氧戊环和N,N‑二甲基间苯二胺;所述2‑二氰基乙烯基‑4‑乙烯基‑1,3‑二氧戊环在所述电解液中的质量百分比含量低于或等于10%,所述N,N‑二甲基间苯二胺在所述电解液中的质量百分比含量低于或等于5%。同时,本发明还公开了包括上述电解液的锂离子电池。本发明提供的锂离子电池电解液能够有效提高锂离子电池的循环性能和热稳定性。
本发明公开了一种磷酸锰铁锂类材料及其制备方法以及电池浆料和正极与锂电池,其中所述磷酸锰铁锂类材料具有LiMnxFe1-x-yMyPO4/C结构,其中0≤x≤1,0≤y≤1,M为Co、Ni、Mg、Zn、V和Ti中的一种或多种,所述磷酸锰铁锂类材料具有橄榄石型结构,且所述磷酸锰铁锂类材料在CuKa辐射下得到的XRD衍射图谱中2θ在29.6°±0.2°处的衍射峰为最强衍射峰。这种磷酸锰铁锂类材料属于正交晶系,且晶面(020)发育良好有利于锂离子沿b轴方向扩散,进而有利于改善磷酸锰铁锂类材料的电化学性能,提高锂电池倍率充放电性能。
本发明属于化学电池领域,尤其涉及一种锂电池电解液以及含有该电解液的锂一次电池。所述锂电池电解液一种锂电池电解液,包括有机溶剂和电解质,所述的电解质为混合锂盐,所述混合锂盐是双氟磺酰亚胺锂LiFSI和高氯酸锂;所述混合盐的通式为:xLiFSI―yLiClO4,其中45%<x<70%;30%<y<55%;x、y均为质量百分数。由本发明锂电池电解液所得的一次电池适用于锂/二氧化锰(Li/MnO2),锂/二硫化铁(Li/FeS2),锂/氧化铜(Li/CuO),锂/一氟化碳【Li/(CF)x】等锂一次电池体系中,所得的一次电池具有生产成本低,电池安全性能优异,低温放电效果优秀。
本发明实施例的目的在于克服现有技术的问题,提出一种安全性能高、循环性能好、放电效果佳的正极材料、负极材料或隔膜材料。本发明实施例的另一目的在于提供一种含有该正极材料、负极材料或隔膜材料的锂电池及该锂电池制造方法。本申请既提高了安全性能,又不影响电池的循环性能、放电性能,具有安全性能高、循环性能好、放电效果佳的特点。
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