本实用新型提供了一种柔性锂离子电极片,包括至少一组极片基体,极片基体包括垫层和设置在垫层上的纤维体层,垫层和纤维体层均采用纳米纤维材料,纤维体层内分散设置有若干活性物质颗粒和若干导电剂颗粒,活性物质颗粒和导电剂颗粒均通过纳米纤维缠绕限位在纤维体层内。另外,本实用新型还提供了包含柔性锂离子电极片的电池。该柔性锂离子电极片通过纤维体层作为活性物质和导电剂的支撑体,提高了电极片的柔韧性,能够承受弯曲,拉伸和压缩等受力形式,而且弯曲不会引起容量下降和电压突变,不会造成电池内部结构破坏,以及不会造成安全隐患;同时通过垫层的设置降低电极片在制备过程中浆料的流失率,提高电极片的机械强度。
本发明公开了一种超薄金属锂带的制备方法,本发明在熔融锂锭添加导电剂增加液态锂的粘度,精确控制液态浆料挤出速度、模头的移动速度及导电基材放卷速度,将液态锂涂布在超薄铜箔上,制备符合尺寸要求的超薄金属锂带。采用本发明可制备厚度10~100μm的超薄金属锂带(不含导电基材)。
本发明公开一种圆柱锂电池极耳引出激光焊接方法,包括如下步骤:提供至少一圆柱锂电池以及一连接片;将所述连接片的第一端置于所述一圆柱锂电池的第一端面,且与所述一圆柱锂电池的负极极耳抵接;在所述一圆柱锂电池的第一端面上且靠近所述连接片的第一端处设置有焊料;采用激光将所述焊料加热,使得所述焊料处于熔融状态而爬行至所述连接片与所述负极极耳之间。实现用激光将圆柱锂电池极耳与连接片焊接,生产效率高,可以实现批量化生产。
本发明公开了一种高性 价比锂离子电池正极材料LiNiO2的制 备方法。它是以氢氧化亚镍、碳酸镍、 三氧化二镍、草酸镍、氢氧化锂、碳 酸锂、硝酸锂任一种镍、锂原材料,通过球磨混合均匀后,压制 成块,置于高温烧结炉中,在氧气氛中,在600~750℃下烧结后, 经球磨粉碎,过筛而制成正极活性材料。它的电性能达到比容 量135mAh/g,工作电位4.10~3.5伏,与昂贵的LiCoO2材料相 当,但价格仅为LiCoO2材料的七分之一。LiNiO2是锂离子电池 中具有重要应用前景的正极材料。
本发明公开了一种适用于全海深使用的高安全锂离子电池电解液,含有质量百分比为25%以上的氟代溶剂,质量百分比为10~20%的锂盐,质量百分比为0.1~1%的可在正极表面和负极表面形成弹性固态电解质界面的功能添加剂;电解液与活性物质之间能形成更加稳定的三维弹性界面,从而使得含有该电解液的锂离子电池具有更好的直接承受深海压力的能力。同时该类锂离子电池电解液安全性高于常规电解液,具有良好的阻燃性、锂枝晶抑制作用,能在电极活性物质表面形成良好保护层,在提高电池承压能力的同时不降低电池的倍率性能。
本发明属于新能源锂电池及电力电子领域,其公开了一种应用于锂电池的充放电分口保护电路。该电路包括:放电控制开关,用于单独地断开或闭合放电回路,放电控制开关的输入端作为输出负极,输出端与锂电池组的总负极连接,锂电池组的总正极作为输出正极;充电控制开关,用于单独地断开或闭合充电回路,充电控制开关的输入端与总负极连接,输出端作为充电负极,总正极作为充电正极;控制单元,用于采样锂电池组的模拟数据和状态信息,并以此为依据,在放电时进行放电控制开关的断开或闭合动作,在充电时进行充电控制开关的断开或闭合动作。通过该方案解决了充电过程中同时能放电的安全隐患,以及充电开关配置容量过剩所导致硬件设计成本过高的问题。
本发明提供一种锂电池注液装置,涉及锂电池生产设备领域,包括:传送机构,所述传送机构能够输送待注液锂电池;第一复位机构,所述第一复位机构上设有注液机构,通过所述注液机构能够向所述传送机构上的待注液锂电池加注电解液;推动机构,所述推动机构的输出端能够推动所述注液机构向所述传送机构处移动,本发明公开一种锂电池注液装置,本发明通实现了自动化注液,流水线式作业效率较高;在实现了注液的同时,对锂电池上部加装绝缘盖,减小了锂电池后续加工工作量;本装置的核心动力机构仅为一台转动电机,相比于现有技术本装置利用较少的动力输入实现了完整的流水作业,结构合理,实用性强。
本发明提供了一种锂离子电池三元正极材料的再生修复处理方法。该方法首先将失效的锂离子电池三元正极材料加入到DMF中除去电解质,再通过NMP浸泡洗涤使表面的CEI膜的厚度≤10nm,以去除表面的PVDF以及CEI膜中的有机锂盐成分,然后进行退火处理进一步去除多余的PVDF;再进行水热补锂处理后,根据CEI膜的厚度确定高温煅烧温度和时间,使得表面残留的LiOH以及CEI膜中的无机锂盐与空气中的二氧化碳反应生成碳酸锂熔融盐,进而和材料表面的岩盐相反应生成修复好的层状三元材料。本发明针对失效的正极材料表面的CEI膜的结构和组成,对现有的水热修复技术进行改进,从而得到性能优异的再生正极材料。
本发明公开了一种钒酸锂负极材料、负极、电池以及负极材料的制备方法,属于电池领域,钒酸锂负极材料为核壳结构,其核部为钒酸锂,其壳部为包覆层,钒酸锂为纳米级颗粒或者为纳米级颗粒形成的微米级的二次颗粒,所述包覆层厚度为2~30nm,包覆层包括导电性包覆层或/和稳定性包覆层。通过化学气相沉积方法以惰性气体为载气将有机碳源带入高温反应器中,在核部表面形成无定型碳或者石墨化碳的导电性包覆层。采用真空镀膜、磁控溅射、脉冲激光沉积或者原子层沉积方法制备导电性包覆层和稳定性包覆层。本发明使钒酸锂作为负极活性材料获得高的库仑效率、大的比容量和良好的倍率性能,充分利用了钒酸锂具有合适的嵌入脱出电位和可观的容量。
本发明实施例提供一种全极耳锂电池及其制备方法,该全极耳锂电池包括电芯与集流盘;电芯上形成有电极端,电极端包括正极集流体与负极集流体;集流盘具有用于连接电极端的端面的第一盘面,正极集流体和/或负极集流体的端面上挤压成型有仿形槽,第一盘面上形成有与仿形槽适配的导电结构;本发明通过设计起到极耳功能的电极端,可直接将集流盘的第一盘面与电极端的端面紧密连接,由集流盘对电芯正、负极的电流进行传导与输送,如此不仅大幅度简化了电池的结构,降低了电池制造工艺的复杂性,而且可实现集流盘与电极端的全面积直接接触,缩短了电流通过极耳的传导距离,达到了有效地降低锂离子电池内阻的效果,确保了锂离子电池的使用安全。
本发明公开了一种脉冲动态电沉积制备金属锂复合带的方法,首先将负极集流体、含锂正极、电解液组装成软包电芯,然后采用恒电位剥离脉冲和沉积脉冲进行集流体表面活化处理,最后采用周期换向脉冲进行动态电沉积,对软包电芯拆解,得到超薄锂复合带。本发明通过动态电沉积的方法获得具有良好电性能、高致密度的金属锂复合带。
一种复合有二氧化硅的聚丙烯腈锂电池隔膜制备方法,首先将聚丙烯腈PAN、二氧化硅SiO2按所需比例加入到N,N‑二甲基甲酰胺中充分混合,得到混合溶液,然后对该混合溶液进行离心纺丝,得到聚丙烯腈PAN‑二氧化硅SiO2纳米纤维,最后收集该纳米纤维并对其常温压制,得到锂电池隔膜,聚丙烯腈PAN、二氧化硅SiO2的质量之和占混合溶液总质量的百分比为19‑21%,混合溶液中聚丙烯腈PAN与二氧化硅SiO2的质量比为96.5‑97.5:2.5‑3.5。采用本方法制得的复合有二氧化硅的聚丙烯腈锂电池隔膜具有高热稳定性,还提升了吸液率、孔隙率,锂电池工作效率高。
本发明公开了一种快速判定锂/二氧化锰电池放电容量的方法。它包括如下步骤:计算抽样电池的正极片表面积S1,在不同温度调节下,对电池进行放电容量测试;计算抽样电池的正极片表面积S2,在不同温度调节下,对电池进行放电容量测试;计算抽样电池A3的正极片表面积S3,在不同温度调节下,对电池进行放电容量测试;将不同放电温度条件下测试的各组放电容量数据进行归纳整理,并将整理的数据采用专用数学分析软件进行拟合,得到相同温度下,不同放电电流与放电容量的关系,从而评估电池的放电容量。本发明具有能快速判定锂/二氧化锰放电容量的优点。
本发明公开了一种聚烯烃锂电隔膜制备方法,以多孔聚烯烃隔膜为基体,所述聚烯烃隔膜的单侧或双侧涂敷有改性的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)有机物涂层,所述的改性的聚甲基丙烯酸甲酯有机物是无机氧化物纳米颗粒和聚甲基丙烯酸甲酯复合而成的有机物。本发明针对现有聚丙烯或者聚乙烯多孔隔膜高温完整性较低的问题,以及现有聚丙烯或者聚乙烯膜对电解液浸润性较差等问题,提供一种聚烯烃锂电隔膜,涂层中的PMMA,在锂电池常用的酯类电解液中具有良好的溶胀性,因此,具有良好的吸液率和锂离子传导性能。此外,涂层中的无机氧化物纳米颗粒,在电池使用过程中可有效的防止PMMA溶胀导致隔膜阻抗升高,因此,具有良好的循环性能。
本发明提供了一种废旧锂电池石墨负极全组分一体化回收与再生方法和装置。该装置包括顺次设置的负极片破碎分离系统、低温煅烧系统、氢化分解装置、高温煅烧系统和气流粉碎分级系统,用以实现废旧锂电池石墨负极全组分的大规模工业一体化回收与再生处理。该方法包括如下步骤:1)石墨负极粉碎,回收铜粉;2)低温一次煅烧,石墨粉中的粘接剂炭化;3)二氧化碳氢化分解,回收碳酸锂;4)高温二次煅烧,回收氟化锂;5)石墨粉经气流粉碎,风选分级后,得到再生产品。该方法修复了再生石墨材料的物理指标,提高了再生石墨材料的循环寿命,满足再次循环利用于电池制程中的性能要求。
本发明提供了一种锂电池的包覆正极材料的制备方法,包括以下具体步骤:(1)称取包覆材料和单质硫,按质量比称取包覆材料与单质硫,包覆材料与单质硫的质量比为1:1~1:100;(2)配制硫的分散溶液:在室温下,将单质硫溶于质量百分比浓度为2%~10%的聚丙烯酸钠水溶液中,得到硫的分散溶液;(3)配制包覆材料的分散溶液:将包覆材料溶于20~45℃的表面活性剂水溶液中,得到包覆材料的分散溶液;(4)制得锂电池的包覆正极材料。本发明有效降低电池的自放电,保持硫电极在充放电过程中结构的稳定性,且采用本发明制备的硫活性材料作为锂硫二次电池正极材料,所得的锂电池具有较高的放电比容量和良好的循环性能。
本实用新型公开了一种锂离子电芯耐压快速检测设备,它包括支架,支架上设有锂离子电芯耐压测试仪,支架上设有上下两层辊道,与上辊道面向对应的支架上设有锂离子电芯耐压检测头装置;下辊道的两端分别设有顶升装置,上辊道一端设有第一水平推送装置,下辊道与上辊道一端相对应的另一端设有第二水平推送装置。本设备运行后,极大地提高检测效率,通过与人工检测电芯对比,设备检测的效率是人工检测的4倍;减轻了工人的劳动强度;由于是自动剔除不合格电芯,排除了人为的判断失误。
本实用新型公开了一种锂电池涂胶机,包括工作台、风机、烘干机和底座,底座的内侧设有升降机构,升降机构与工作台的底面相固定连接,驱动升降机构使得工作台保持垂直方向上的直线运动,工作台顶部的边缘处固定安装有挡板,挡板具体为两端不封闭的中空结构,工作台的顶部设有移动轨道,移动轨道被装配用于使得锂电池盖帽保持固定的移动轨迹进行位移。本实用新型提供的锂电池涂胶机,在移动轨道的作用下,能够使得每个盖帽都能够充分并且均匀的进行相应的烘干工作,增强合格率,烘干机和风机能够非常快速并且方便的进行拆装工作,升降机构能够使得烘干工作台能够使用各种涂料机构出料的高度,从而达到很好的使用灵活性。
本实用新型提供一种锂电池储存用放置板,包括板体,所述板体的顶端一侧均匀开设有中型电池槽,所述板体的顶端远离中型电池槽的一侧均匀开设有小型电池槽,所述板体的顶端远离小型电池槽与中型电池槽的一侧均匀开设有大型电池槽,各所述中型电池槽与小型电池槽以及大型电池槽的内底侧均滑动连接有底托,所述板体的底端对应底托的位置均开设有通槽。本实用新型中,通过在盖板被打开后向上顶动该锂电池底侧的顶头即可使底托将锂电池从对应的电池槽内被顶出,从而便于拿取该锂电池,该装置将各类锂电池分开放置,相对于传统的一次性包装能够重复使用,同时也有利于避免锂电池被其它硬物损伤,从而便于起到更好保护锂电池的效果。
本实用新型公开了一种旋转式锂电池激光焊接设备,包括机架以及机架上设置的圆形机座,圆形机座的上设置有圆形转盘,圆形转盘的上表面上设有安装锂电池本体的安装孔,各安装孔的上侧分别设置有压板,压板的中部开设有通孔,圆形转盘的中部设置有一管体和杆体,管体底部设置用于支撑杆体的第二弹簧,杆体的下端端部设置有轴承,轴承的外圈设置有水平布置的锁紧销,管体的管壁上开设有L形插孔,各安装孔上方的压板通过连接杆与杆体相连接。采用上述方案进行焊接时,可在对一圆形转盘上锂电池部件进行焊接的时候,在转盘机座上其他圆形转盘上安装待焊接的锂电池和卸载焊接好的锂电池,提高锂电池的焊接效率,降低锂电池的生产成本。
本发明提供了一种耐低温框架复合物前驱体基磷酸铁锂及其制备方法和应用。该制备方法以铁基金属有机框架材料作为铁源和碳源、磷酸二氢锂作为磷源和锂源,将两者进行充分球磨或研磨处理,得到混合均匀的物料粉末;再通过固相合成法或者水热合成法进行充分合成反应,制备得到高纯度的耐低温框架复合物前驱体基磷酸铁锂。本发明使用的原料种类仅为上述两种,富含目标产物的各种元素,两者在水热和固相烧结过程中能充分进行反应,获得高纯度且大比表面积的磷酸铁锂,可实现原料的最大化利用,显著降低生产成本。该磷酸铁锂具有良好的离子运输通道孔径,同时也拥有较好的电导率,显示出比商业磷酸铁锂材料更好的电化学性能。
本发明属于锂电池负极领域,并具体公开了一种基于氧化锑锡改性碳框架的锂金属复合负极及其制备方法,包括如下步骤:通过氧化锑锡对碳框架进行改性,得到改性碳框架;使金属锂与改性碳框架结合,得到基于氧化锑锡改性碳框架的锂金属复合负极。本发明通过氧化锑锡对碳框架进行改性,氧化锑锡易吸附在碳框架表面,其能够提高金属锂与碳框架间的润湿性,进而使金属锂与改性碳框架能够紧密结合,得到稳定的锂金属复合负极,工艺简单环保、无需后续热处理,且设备要求低、成本低,易于大批量生产。
本发明属于动力电池领域,并公开了一种基于模糊逻辑算法的锂电池老化诊断方法。该方法包括下列步骤:(a)建立关于待诊断锂电池的锂电池二阶等效电路模型,并进行参数设定获得仿真模型;(b)利用仿真模型对待诊断锂电池的工作状态进行仿真,获得待诊断锂电池工作时不同时刻多个特征参数的仿真值;(c)计算不同时刻下每个特征参数的仿真值与实验值的残差,获得不同时刻对应的故障隶属度和每个特征参数残差;(d)构建模糊函数,并建立老化诊断的模糊规则,利用模糊规则诊断待诊断锂电池的老化状态,以此实现待诊断锂电池老化情况的诊断。通过本发明,解决现有电池老化诊断中所需数据庞大,诊断计算复杂等技术问题。
本发明公开了一种考虑非充分激励的锂电池参数在线辨识方法及系统,包括:基于电路理论,建立锂电池RC等效电路模型的动态方程,并在动态方程中引入电池端电压的测量噪声项;将动态方程离散化,得到离散方程,并转换成回归形式,采用电池内部电压损耗的后验误差信息表示电池端电压的测量噪声,构建得到锂电池的ARMAX模型;根据实时采集的电池充放电电流和端电压,采用基于方向遗忘因子的递推增广最小二乘算法辨识上述ARMAX模型中的锂电池参数值;通过遗忘因子保持算法对参数变化的敏感度,使得算法能够实时追踪参数的变化,且只在有信息激励的方向上进行遗忘,保证算法即使在非充分激励的条件下也保持参数估计的稳定性和准确性。
本发明属于锂硫电池隔膜技术领域,公开了一种用于锂硫电池功能性隔膜涂层材料及其制备方法,该功能性隔膜涂层材料主要由金属卟啉和粘接剂构成,其中,金属卟啉主要由卟啉配体与中间金属元素组成,中间金属元素为排除锂元素后的金属元素;金属卟啉与粘接剂的质量比为9:1~2:1。本发明通过对该功能性隔膜涂层材料的关键组成及结构,以及制备方法的整体流程工艺设计和各个步骤的条件与参数进行改进,最终形成的功能性隔膜涂层材料,既能够提供极性元素与多硫化合物产生相互作用力来抑制多硫化合物的穿梭,又可以促进多硫化合物之间的相互转化,进而减轻充放电过程中多硫化合物的溶解和穿梭,最终提高锂硫电池的活性物质的利用率和循环稳定性。
本发明提供一种原位碳包覆磷酸铁锂正极材料及其制备方法,产品通过液相球磨法制备,产品颗粒表面包覆有均匀碳层,颗粒之间通过无定型碳网相互连接,颗粒的粒径为100-200nm,制备方法主要包括前驱体粉末的制备与产品的制备。本发明采用液相球磨法合成,产品颗粒粒径为纳米级,且分布均匀,具有比表面积大、电荷传质电阻低和电子、离子电导率改善明显的优势,原位碳包覆提高民活性物质颗粒之间以及活性物质与导电剂之间的电接触,减小了颗粒之间的阻抗,电化学性能优异,有利于大规模市场化推广,可以作为锂离子电池的正极材料。
本发明公开了模板诱导法制备磷酸亚铁锂纳米粒子的方法,它包括以下步骤:1)硅片的预处理,得到羟基化的硅基基片;2)APTMS硅烷薄膜模板的制备;3)APTMS硅烷薄膜模板表面氨基原位磷酸化;4)磷酸亚铁锂纳米粒子的制备。使用模板诱导法制备磷酸亚铁锂纳米粒子,制得的纳米级磷酸亚铁锂粒子纯度高,粒径均一,本发明具有原料来源丰富,制备工艺能耗低,制得纳米粒子尺寸小,无毒等优点。
本发明涉及一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法,它由具有介孔结构的导电剂、硫以及修饰剂组成,所述硫分散于导电剂的孔洞中,所述修饰剂通过化学键合的方式与导电剂的孔口连接,各组分质量比为:导电剂30~59.4%,硫40~60%,修饰剂0.1~10%。其制备方法为采用熔融吸入法将硫灌入导电剂中,得到导电剂/硫复合材料;然后对所得导电剂/硫复合材料进行修饰得到锂硫电池复合正极材料。该复合正极材料不仅可以实现优秀的高倍率稳定性能,并且可以有效降低活性物质的损失以及由多硫化锂的溶解造成的“穿梭效应”所导致的锂负极腐蚀、容量衰减迅速等影响,显著提高锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种PLC芯片和铌酸锂调制器混合集成光学器件,包括基于输入光源用的保偏单芯FA、基于PLC的Y型分光器芯片、铌酸锂调制器芯片、基于PLC的谐振环芯片和PIN光电探测器;平面光波导Y型分光器芯片输入端耦合粘接保偏单芯FA,输出端和铌酸锂调制器芯片一端直接对准耦合;铌酸锂调制器芯片另外一端和基于PLC的谐振环芯片直接对准耦合;PIN光电探测器通过无源贴片工艺和基于PLC的谐振环芯片的输出端对准耦合;基于输入光源用的保偏单芯FA、基于PLC的Y型分光器芯片、铌酸锂调制器芯片、基于PLC的谐振环芯片和PIN光电探测器均通过混合集成技术集成在U型基板上。本发明是一种高精度、小型化、谐振式光纤陀螺用的光学器件。
本发明公开了一种锂离子电池负极二氧化钛的制备方法,属于电极材料领域,其步骤包括:将草酸钛钾、去离子水和二甘醇混合,进行水热反应;分离水热反应后的产物,将分离后的固体在空气中煅烧,冷却后得到所述锂离子电池负极二氧化钛。本发明制备方法得到的锂离子电池负极二氧化钛为锐钛矿相二氧化钛,并且为三维的二氧化钛分层次花状结构。锂离子电池负极二氧化钛具有三维纳米结构,能够缩短锂离子的扩散路径、增大电极材料的反应面积,从而显著提高电极材料的电化学活性及倍率性能。同时,本发明的制备方法工艺简单,时间短,稳定性好,具有很强的实用性。
中冶有色为您提供最新的湖北武汉有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!