本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种负极材料及制备方法、碳纳米管浆料、非水系二次锂电池。本负极材料包括以下原料:金属锂颗粒、包覆在金属锂颗粒表面的碳纳米管。碳纳米管具有良好的导电能力,在充电的过程中,负极产生的锂枝晶会插入碳纳米管的包覆层中,这样就避免了锂枝晶刺穿隔膜造成电池的短路情况发生。此外,当锂枝晶在包覆层中断裂后,由于碳纳米管良好的导电能力,断裂的锂枝晶扔可以作为负极的一部分,避免使锂枝晶变成死锂,增加电池的使用寿命。
本发明提供一种无负极锂二次电池以及制造方法。该无负极锂二次电池具有正极集流体和负极集流体,包括:正极材料层,位于正极集流体靠近负极集流体的一侧,正极材料层包括正极活性材料和锂源材料;隔膜,位于正极材料层和负极集流体之间;以及电解液,位于正极集流体和负极集流体之间,电解液包括中和剂,其中,中和剂适用于中和正极活性材料以及锂源材料产生的负离子。本发明通过正极活性材料和锂源材料提供锂离子在负极集流体上形成金属锂层的方式形成锂二次电池的负极,具有工艺简单、成品率高和成本低的优势。此外,通过中和剂中和形成负极锂金属层过程中产生的负离子,有助于提高锂二次电池的循环性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池用耐高温隔膜纸及其制备方法,包括:混合纤维基体及无机粉体颗粒填充物;其中所述混合纤维基体包括绝缘碳纤维和棉纤维;以及所述无机粉体颗粒负载于混合纤维基体的表面;本发明的锂离子电池用耐高温隔膜纸采用具有优异的耐高温性能和优异的机械性能的混合纤维,可有效地避免锂枝晶穿刺造成的电池短路,提高锂离子电池的安全性能和使用寿命。制备的隔膜纸中含有无机粉体颗粒进一步提高了隔膜纸的机械性能和耐热性能,提高了隔膜纸与电解液的亲和性,同时利用混合纤维与无机粉体颗粒直接真空浸渍省去涂布工序,提高效率,也解决了无机粉体颗粒在使用过程中的脱落问题。
本发明公开了用于锂离子电池的负极保护层及制备方法、负极和锂离子电池。保护层基体,所述保护层基体由聚合物构成;锂盐;以及填料颗粒,所述填料颗粒是经过官能化处理的。该负极保护层中添加了经官能化处理的填料颗粒,因此可以在降低保护层厚度的同时保证柔韧度和机械强度,且防锂枝晶效果较好,可以有效地降低“死锂”的产生,并防止由于枝晶刺穿隔膜而导致的短路。
本发明公开了一种太阳能路灯专用锂电池智能一体机,包括:壳体以及设于所述壳体内的控制模块和与控制模块连接的红外通讯模块、充电模块、放电模块,掉电保存模块和电芯;所述红外通讯模块用于将红外信号传输至所述控制模块而进行运行参数的修改操作,其与所述掉电保存模块电性连接;所述掉电保存模块用于避免掉电状态下重新设置所述控制模块的运行参数;所述充电模块、放电模块分别与所述锂电池组电性连接;所述电芯采用由多个相互串联和/或并联的锂电池聚合物软包/硬壳锂电池而形成的锂电池组。本发明结构简单合理,使用寿命长,正常寿命可达到8年,是铅酸电池寿命地2倍以上,仅有千分之一的返修率,并且无污染,安全性能好。
本发明公开了一种磷酸锰锂正极材料的合成方法,利用反应物质与生成物质熔点的差别,通过将低熔点反应物料液化后混合,实现锂、锰、磷三种元素的分子级别均匀混合,同时高熔点产物析出得到超细晶锂锰磷前驱体,再用水清洗即可简单除去除副产物,添加蔗糖、葡萄糖等碳源,混合均匀后固相烧结即可得到性能优良的磷酸锰锂产品。本发明合成的磷酸锰锂材料具有晶粒尺寸小、容量高、倍率好等特点。相比于水热法则更加节能环保,整个过程简便易行,适合大规模生产。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种新型使用寿命长的锂电池结构,包括锂电池组件和第一壳体,所述锂电池组件又包括正极接线板、锂电池组和负极接线板,所述锂电池组分别电性连接有正极接线板和负极接线板,所述正极接线板和负极接线板上设置有具有插杆的便于拆装机构,所述第一壳体的一侧安装有具有高温散热机构。本实用新型中,设置的高温散热机构,通过设置的温度控制器感应到外壳内部的高温的时候,会及时控制换气扇将外壳内部的热空气吹到外边,以此达到散热的优点,同时延长了锂电池的使用寿命;本实用新型中,设置的便于拆装机构,通过设置的“U”自行插杆与插杆和插槽之间的配合,便于对锂电池的保护外壳进行快速拆装。
本实用新型公开了一种智能锂电池的防摔隔层结构,包括智能锂电池、第二卡扣、防护外壳,智能锂电池的前后侧面外侧均设置有一组第二卡扣,同时前后两侧的第二卡扣的左右两侧间各卡扣有一组第一卡扣,前后两侧的第二卡扣的底部卡扣有二组第三卡扣。该智能锂电池的防摔隔层结构,结构设置合理,主要设置有智能锂电池、第一卡扣、第二卡扣、防护外壳和第三卡扣,第一卡扣、第二卡扣和第三卡扣成包围的形式分别卡扣在智能锂电池的各个外侧面外部,使得中间的智能锂电池不会松动,让智能锂电池与外部的防护外壳之间隔开空隙,减小冲击力,防护外壳上防护套的设置便于外部防摔防滑,以及设置减震座进行减震,更好的进行防护内部结构。
本实用新型涉及锂电池检测技术领域,尤其涉及一种新能源锂电池的检测设备,包括U形检测座,所述U形检测座的水平支臂为空腔结构,且其内部在空腔处固定安装有若干组平行设置的金属杆,金属杆的外侧加热电阻丝;U形检测座的竖直支臂上均竖直开设有两组条形开口,且其在条形开口处滑动连接有导向杆,导向杆位于U形检测座竖直支臂内侧的一端之间固定安装有按压板。本实用新型通过对加热电阻丝,从而对放置的锂电池进行升温处理,从而为锂电池的耐高温性能进行检测,且能够较为安全的方便实验人员进行观察;还能通过测量痕迹的长度即可得出在实验过程中锂电池的鼓包情况,从而对锂电池的质量进行较好的判断。
本发明属于锂离子电池的技术领域,尤其涉及一种抑制锂枝晶生长的复合电极材料的制备方法及其应用。先将碳纳米管薄膜经等离子清洗从疏水状态调整到亲水状态,在100℃下水热反应20h,在碳纳米管薄膜表面生长氧化锌纳米针阵列结构;然后,将长有氧化锌的碳膜在60℃真空下干燥6h;最后将熔化的锂金属液与制备好的复合膜接触并渗透到整个基质中,最终得到锂/氧化锌/碳纳米管复合电极材料。采用水热法和热注入法制备了一种由氧化锌纳米阵列结构修饰的碳纳米管薄膜构成的新型集流体作为熔融锂的主体,氧化锌纳米阵列提供了大量有效的锂成核位点,有利于均匀的锂沉积,这种结构可以抑制了锂枝晶的生长,能够适应循环过程中的体积膨胀。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及锂离子电池的正极极片及其制备方法和应用。本发明提供的正极极片,其包括正极集流体以及设置于所述正极集流体的至少一个表面上的正极活性材料层,其中所述正极活性材料层包含第一正极活性材料和第二正极活性材料,所述第一正极活性材料的化学通式为LixNiaMn1‑aO2,x=0.97‑1.03,0<a<1;所述第二正极活性材料选自锰酸锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂中的至少一种;其中第一正极活性材料和第二正极活性材料需满足:κ=[(CNMx*PNMx+CAM*PAM)/σ]*φ。本发明提供的正极极片,可有效提高锂离子电池的低温阻抗水平,同时能够使锂离子电池具有优异的循环使用寿命,且具有更低的生产成本。
本发明公开了一种打碎锂枝晶修复充电电池的方法,采用对三元锂电池或磷酸铁锂电池的电池电芯施加电流的方式进行修复;所述方法依次包括三个修复阶段:S1、第一阶段,对电池电芯施加方波脉冲电流进行修复;S2、第二阶段,对电池电芯施加正弦电流进行修复;S3、第三阶段,对电池电芯施加|sinT|周期函数的电流进行修复。通过第一阶段后,能够有效激活电池活性,有效剥离锂枝晶,抑制锂枝晶的形成,对恢复电芯电压,降低电芯内阻;通过第二阶段的修复后,能够对电芯残余的锂枝晶进行进一步打碎;通过第三阶段修复后,能够进一步巩固修复效果,稳定正负极材料结构,激活电解液活性,保证修复结果的长效性,稳定电芯的内阻,提升电池间的稳定性。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高性能磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法。本发明所述磷酸锰铁锂正极材料,为了能够使磷酸锰铁锂具有优异的电化学性能和循环性能,通过限定所述正极材料的一次颗粒粒度为D50值a、碳含量值b和元素掺杂量z之间的关系满足0.5≤100×bz/(a+b)≤1.3关系,在此配比下,能够使材料颗粒的粒度、碳含量和元素掺杂量有一个较优的匹配度,所述磷酸锰铁锂材料能够兼顾优异的电化学性能以及循环性能,有利于改善磷酸锰铁锂的电化学性能,具有操作简单易行的优势。
本申请公开了一种高压三元锂离子电池电解液及其制备方法,其由六氟磷酸锂LiPF6、非水有机溶剂和添加剂组成,六氟磷酸锂LiPF6在其中的浓度为0.8~1 mol/L,所述添加剂由功能添加剂和锂盐添加剂复配组成。本申请的高压三元锂离子电池电解液,可以明显提高三元锂离子电池在2.8~4.4V之间高电压下的循环性能,改善电解液本身以及正极材料与电解液之间的热稳定性,提高正极材料与电解液之间热反应开始和峰值的反应发生温度,达到延缓电池热失控速度,提高电池的安全性能的目的。
本发明提供了一种锂电池外观缺陷检测系统和方法,所述系统包括:图像采集装置,图像采集装置用于采集待测锂电池的图像;表面特征采集装置,表面特征采集装置用于采集待测锂电池的表面特征;电脑终端,电脑终端分别与图像采集装置和表面特征采集装置相连,电脑终端用于根据待测锂电池的图像基于深度学习进行字符移印缺陷检测,并根据待测锂电池的表面特征进行表面缺陷检测,以及根据字符移印缺陷检测结果和表面缺陷检测结果判断待测锂电池的外观是否存在缺陷。本发明能够减少质检工序,减少后期人工质检项目,并有效避免不合格锂电池流入后续环节,从而能够提高质检的质量和效率,进而提高锂电池模组的质量和生产效率。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种用于锂金属电池的隔膜及其制备方法。一种用于锂金属电池的隔膜,包括隔膜本体,隔膜本体的至少一面上涂布有压电性能的压电陶瓷层,隔膜本体涂有压电陶瓷层的一面朝向锂金属电池的负极,压电陶瓷层由导电剂、粘结剂和压电陶瓷粒子复合而成。本发明的一种用于锂金属电池的隔膜,能够使得锂离子在反应的过程中,均匀沉积,均匀析出的锂比枝晶状锂表面积小,能够减少副反应,减慢锂电池性能衰减,而且均匀沉积地锂不会刺穿隔膜发生短路,提高电池安全性。
本发明提供了一种基于扩展卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法,包括以下步骤:构建锂电池的等效电路模型;根据等效电路模型建立离散非线性系统状态及观测方程;根据离散非线性的系统状态及观测方程得到扩展卡尔曼滤波算法所需的线性系统状态及观测方程;更新扩展卡尔曼滤波算法的预测及校正部分;判断扩展卡尔曼滤波算法的预测及校正部分的更新过程是否完成:若是,则重构扩展卡尔曼滤波算法所需的线性系统状态及观测方程;根据重构的扩展卡尔曼滤波算法所需的线性系统状态及观测方程估计锂电池的SOC。本发明能够同时兼顾到起始估计阶段的锂电池SOC估计值收敛速度,以及收敛到容许误差范围内后平稳估计阶段锂电池SOC估计值波形的平滑性。
本发明提供了一种锂电池电解液、二次电池。该电解液包括有机溶剂、锂盐、离子液体和低阻抗添加剂,离子液体为1‑甲基‑3‑乙氧基甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐和/或1‑甲基‑3‑丁基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐,低阻抗添加剂为碳酸亚乙烯酯和/或甲烷二磺酸亚甲酯。本发明通过在锂电池电解液中添加离子液体能提高电解液的稳定性和导电性能,电化学窗口明显拓宽,从而显著提高锂电池的高低温放电性能和循环性能;同时添加低阻抗添加剂进一步降低电池内阻,与离子液体协同作用能够改善锂电池在高温、常温、低温的宽温度范围内的循环性能。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是一种新型扣式锂电池,包括壳体,所述壳体包括负极盖和正极壳,负极盖外周缘镶嵌有密封胶圈形成负极盖组,所述正极壳和负极盖组密封配合形成—密封收容腔,壳体外侧设置有保护罩,保护罩顶面和底面对称设置有包边,包边上设置有通过嵌合机构连接的防护盖,保护罩外侧设置有缓冲套,保护罩和和壳体之间设置有填充海绵。本实用新型通过保护罩能够对锂电池的两侧很好的固定,缓冲套和填充海绵能够很好地降低由于外界的震动而导致电池本身的晃动,能够很好的保持扣式锂电池的工作质量和效果,包边和防护盖便于快速使用和包覆锂电池,从而保护锂电池正负极。
本实用新型提供了一种锂电池隔膜涂布弯流型陶瓷网纹辊,涉及锂电池隔膜涂布机配件技术领域,解决了现有技术中存在的现有锂电池斜线型网纹辊因涂布效果较差而影响所生产锂电池性能的技术问题,所述锂电池隔膜涂布弯流型陶瓷网纹辊包括辊体,所述辊体外壁上环绕设置有S形坑槽;所有所述S形坑槽沿所述辊体轴线方向均匀设置;相邻所述S形坑槽平行设置,所述S形坑槽与所述辊体轴线相垂直;本实用新型在涂覆浆料的过程中,通过相对于辊体轴线垂直设置的S形坑槽,能够有效克服因采用现有斜线型网纹辊而出现向斜线方向溜料的现象,有减少漏涂、厚边的问题,不但浆料涂覆均匀,有效保证了锂电池性能,而且网纹辊清洗方便,便于维护。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了电动自行车锂电池内置结构,包括安装筒,安装筒的上端通过合页铰接有盖板,盖板和安装筒的侧壁均固定连接有固定板,两个固定板通过螺栓固定连接,安装筒内放置有锂电池本体,锂电池本体的下侧壁开设有限位槽,限位槽两侧的侧壁均开设有卡位槽,安装筒的内部开设有控制腔,控制腔左右两侧的侧壁之间固定连接有同一根滑杆,滑杆外对称滑动套设有两个滑筒,滑筒和控制腔之间的侧壁固定连接有同一根套设在滑杆外的弹簧,控制腔的上侧壁开设有导向口。本实用新型极大的增加了锂电池的安全性,避免由于锂电池被偷造成人们财产的损失。
本发明涉及一种锂离子电池电极粘接剂及其制备方法和应用。所述锂离子电池电极粘接剂为一种聚噁二唑磺酸锂聚合物,具有羧酸基团、噁二唑基团和磺酸锂基团,并在主链上具有苯醚结构;所述聚噁二唑磺酸锂聚合物的化学结构式为:X:Y=1:9‑9:1。
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜。其中高粘接和高离子导电的涂覆浆料包括:PEAE:1‑60份;分散剂:0.01‑10份;润湿剂:0.01‑15份;以及溶剂:100份。可以保证PEAE均匀涂覆在基膜上,形成锂电池隔膜,解决了单纯的PEAE无法直接均匀到涂覆到隔膜上的问题,从而首次将PEAE涂覆在基膜上,用于制备锂电池隔膜,保证锂电池隔膜具有高粘接和高离子导电性的特性。
本发明属于锂电池的技术领域,具体涉及LIF粒子、包覆材料、陶瓷浆料、锂电池及制备方法,大颗粒和小颗粒掺杂;其中所述大颗粒的粒径为D50:0.5‑1.5μm;所述小颗粒的粒径为D50:0.1‑0.5μm,LIF粒子、包覆材料、陶瓷浆料、锂电池及制备方法,通过大颗粒、小颗粒掺杂的LIF粒子包覆陶瓷材料制成的浆料涂覆成的新型隔膜,抑制SEI膜的过度生成,降低活性锂的消耗,提升锂电池容量首效发挥,提升循环性能。
本发明公开一种兼顾低温与常温循环性能的正极材料,按照质量分数包括以下物质:50%至90%尖晶石锰酸锂;10%至30%单晶锰酸锂;1%至3%正极辅助剂;1%至5%导电剂;优选还包括质量分数为10%至20%镍钴锰酸锂;本发明还公开了具有上述正极材料的锂离子电池;本发明通过正极活性物质之间的配合有效抑制循环过程中锰溶解,材料稳定性提高,利于改善循环锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种圆柱型锂电池及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该圆柱型锂电池包括钢壳和圆柱极组,钢壳包括钢壳基底和与钢壳基底相对设置的开口端。圆柱极组包括正极片、负极片和隔膜,正极片上设置有正极耳,负极片上设置有负极耳,负极片、隔膜和正极片依次叠放后卷绕成圆柱极组,正极耳和负极耳分别设置于圆柱极组的两端,负极耳所在一端朝向钢壳基底,将圆柱极组放入钢壳内;正极耳从开口端引出,与正极端子焊接连接;钢壳基底通过激光焊与负极耳导电连接。本发明提供的圆柱型锂电池,使得应用钢壳制成的圆柱型锂电池,不仅具有更高的结构强度和安全性能,而且提高了体积能量密度。
本发明提出了一种多孔炭负载磷酸铁锂正极材料的制备方法,属于新材料能源领域。利用有机碳、尿素、金属盐和磷酸盐在一定温度下可形成均匀混合溶液的特性,经脱水碳化后原位形成多孔炭负载的磷酸铁锂前躯体,随后在惰性气体氛围中经过高温热处理制备多孔炭负载的磷酸铁锂正极材料。本发明通过改变原料配比、反应时间和热处理温度等合成条件,可以得到担载量、粒径大小、晶相和组成同时可控的担载型磷酸铁锂正极材料。整个工艺具有操作简单、绿色环保以及成本低廉等优点,得到的多孔炭负载的磷酸铁锂正极材料电化学方面具有广阔的应用前景。
本发明属于锂电池包装材料之领域,具体而言为一种锂电池复合包装材料,包含:一金属层;一内层黏合层,形成于所述金属层之一侧;以及一内热熔接层,形成于所述内层黏合层相对于所述金属层之一侧,其中,所述内热熔接层是与锂电池中之电解液直接接触,且,所述内层黏合层与所述内热熔接层之厚度总和≥25μm,且,于温度条件为23±5℃、以及湿度条件为50±5%Rh之环境下加压250v时,所述内热熔接层之电阻值≥2.5GΩ/μm。其中,本发明提供稳定之热封性能、与绝缘性能,使依本发明所制成之锂电池能够拥有更长之使用寿命,且,稳定性和安全性更高。
本发明公开了一种锂硫电池用褶皱二硫化钼复合隔膜及其制备方法。所述基膜为商业的聚丙烯隔膜,在过滤装置上通过低速抽滤的方法将褶皱MoS2纳米片@聚多巴胺衍生多孔碳层/SnO2纳米颗粒复合材料抽滤在基膜上,从而制得褶皱MoS2@C/SnO2修饰复合隔膜。制备的复合隔膜具有优异的锂离子电导率,同时可以有效地固定多硫化物,相对于现有的商业聚丙烯隔膜,在相同的倍率条件下,可以显著提高锂硫电池的容量以及增加电池的倍率性能,很好地解决穿梭效应带来的问题。大幅提升活性硫利用率,进而提高锂硫电池电化学性能。
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