本发明提供了一种锂电池用电解液及钛酸锂电池。上述锂电池用电解液包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,该添加剂包括热敏传感有机化合物,以有机溶剂和添加剂的总量计,热敏传感有机化合物的重量百分含量为1~10%。本申请通过向电解液中添加热敏传感有机化合物,该热敏有机化合物溶于有机溶剂,且在温度升高达到一定阈值时,会在电极表面形成一层薄膜,并且其电阻突然增大2~5个数量级,使得电极表面瞬间变成绝缘体,阻止电子的通过,防止电池内部的活性物质结构继续发生不可逆变化,并且防止电解液的继续分解,进而阻止了电池继续产生气体和热量,可有效降低电池胀气、起火或爆炸的风险。
本发明提供一种锂离子电池正极片及其制备方法以及锂离子电池,所述正极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体上的功能层,所述功能层的原料包括具有介孔结构的含锂活性材料。本发明提供的正极片,可有效提高锂离子电池的功率密度以及低温脉冲性能等品质。
一种锂电池保护电路保护阈值的调整装置,由过放电检测比较器,过充电检测比较器,电池电压的取样电阻,过流检测比较器的基准电压获取装置,过流检测比较器,过流与短路检测装置和逻辑控制及电平转换电路组成。该装置实现对锂电池保护电路过充电、过放电、过电流等保护阈值的调整。
本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料,该复合正极材料具有核壳结构,核层材料为Li1+nAwNi0.5+xCo0.2+yMn0.3+zO2,壳层材料为Li1+aCo1-bMbO2,壳层材料占该复合正极材料的质量百分数为0.1~20%,相对于现有技术,本发明由于包覆层在高电压下能发挥有效的克容量和放电电压平台,提高了电池的能量密度,且包覆层增强基体材料的结构稳定性,有效抑制循环过程中材料中Mn溶出;降低正极材料氧化电解液,此外,本发明还公开了一种该正极材料的制备方法和包含该正极材料的锂离子电池。
本发明提供一种锂离子电池的充放电能量测量方法及锂离子电池。上述的锂离子电池的充放电能量测量方法包括:将绝缘检测导电组件放置于检测容器内;在检测容器内注入预定高度的传导液体;将绝缘检测导电组件的正检测导线及负检测导线电连接于充放电设备,同时对检测容器内的传导液体的温度及液位进行检测,获取传导液体的温差及液位高度变化值;根据温差计算出锂离子电池的充放电过程的热损失能量;根据液位高度变化值计算出锂离子电池的充放电过程的体积膨胀功;根据热损失能量、体积膨胀功、充放电设备显示输出的充放电能量计算出锂离子电池的实际充放电能量。上述的锂离子电池的充放电能量测量方法对锂离子电池的实际充放电能量的测量精度较高。
本发明提供了一种含锂三元前驱体,包括核材料和壳材料,所述核材料含有锂,所述壳材料为含有镍、钴、锰的碳酸盐和/或含有镍、钴、锰的氢氧化物。此外,本发明还提供了一种由含锂三元前驱体制备的三元正极材料,以及包含该正极材料的锂离子电池。由于三元正极材料有着较高的锂含量,且表面处游离锂含量低,使得循环中电池内部副反应减少,提高了电池的安全性能;且高的锂含量也可弥补因不可逆锂的消耗造成电池容量降低的缺陷,提高了电池的循环性能和电池寿命。
本发明提供一种锂离子电池及联体锂电池组,涉及变电箱技术领域,包括锂电池安装仓,锂电池安装仓的两侧设置有安装仓侧板,安装仓侧板与锂电池安装仓的顶面设置有安装仓顶板,锂电池安装仓的内侧设置有锂电池分隔仓,采用锂电池分隔仓为正六边形结构规整的排布在锂电池安装仓的内侧,通过该种排布方式可以有效地增加电池的容量,提升锂电池组在新能源交通工具的续航里程,同时也更加节省材料成本和运输成本,相邻的锂电池分隔仓之间形成了蜂巢形的结构,独立的锂电池分隔仓可以有效地降低相邻锂电池电芯之间的互相影响,当个别的锂电池出现故障或者燃烧时,可以大大减缓故障或者燃烧的影响速度,提升了锂电池使用时的安全性。
本发明提供了一种锂离子电池负极及其制备方法、锂离子电池。该锂离子电池负极包括:负极集流体以及涂覆于负极集流体表面的钛酸锂层与石墨层,以及各自独立地分散在钛酸锂层中与石墨层中的导电剂,且石墨层介于负极集流体与钛酸锂层之间。将本申请的锂离子电池负极用于锂离子电池,由于钛酸锂的电极电位相对高于石墨的电极电位,从而使得锂离子先与钛酸锂进行化学反应,且锂离子嵌入钛酸锂的速率快于锂离子嵌入石墨的速度,进而减少电池充电过程中石墨参与副反应的量以减少石墨的不可逆容量损失,进一步地改善锂离子电池的循环性能与倍率性能。
本实用新型公开了一种组合式锂电池,包括壳体、盖帽以及设置于壳体内部的电芯,盖帽设置于壳体一端,壳体表面设有固定块,壳体表面相对固定块一侧设有连接杆,连接杆远离壳体一端设有转动杆,固定块表面开设有可容纳转动杆的开口槽,开口槽上方设有第一转动槽,开口槽下方设有第二转动槽,第一转动槽与第二转动槽成对角设置,第一转动槽和第二转动槽均与开口槽连通,转动杆可在第一转动槽和第二转动槽内进行转动,第一转动槽与第二转动槽相互靠近一侧垂直于壳体。本实用新型提供了一种组合式锂电池及锂电池组,方便人们将多个锂电池之间进行组合,满足所需要的锂电池数量,便于人们任意组合成锂电池组。本实用新型还提供了一种锂电池组。
本发明涉及锂二次电池的技术领域,更具体地,本发明提供了一种降低电池阻抗的锂二次电池电解液及锂二次电池。本发明第一方面提供了一种锂二次电池的电解液,含有非水溶剂、锂盐以及添加剂;其中,添加剂包括磺酸酯化合物。本发明提供的锂二次电池电解液,锂二次电池具有更低的阻抗,具备更好的低温性能、高温性能和循环寿命。
本发明公开了一种超高温型高电压锂离子电池电解液及使用该电解液的锂离子电池。包含非水有机溶剂、六氟磷酸锂、抑制产气添加剂及低阻抗添加剂,所述非水有机溶剂包含碳酸酯溶剂和高沸点羧酸酯溶剂,所述抑制产气添加剂为磺酸内酯化合物;所述低阻抗添加剂为氟磺酰亚胺锂和环状硫酸酯的任一种或两种混合。本发明以沸点高、浸润性好的羧酸酯溶剂代替部分碳酸酯溶剂,可有效提升锂离子电池高温储存性能、改善电解液对石墨负极的浸润性;使用本发明提供的锂离子电池电解液制备的锂离子电池,可以满足4.35V满电态85℃储存16h的超高温性能要求。
本发明公开了减少软包锂离子电池产气鼓包的方法和软包锂离子电池,该方法包括如下步骤:S1、对注液后的软包锂离子电池进行静置处理,以使所述软包锂离子电池的极片、隔膜与电解液充分浸润;S2、对所述软包锂离子电池进行化成分容处理;S3、对所述软包锂离子电池进行浅循环充放电处理;S4、测量所述软包锂离子电池的第一开路电压;S5、对所述软包锂离子电池进行高温老化处理;S6、测量所述软包锂离子电池的第二开路电压;S7、对所述软包锂离子电池进行抽气二封处理;本发明能够有效解决传统做法中因在化成阶段后立马抽气封口而忽略后续分容阶段、浅循环充放电阶段和高温老化等阶段因产气而导致的软包锂离子电池鼓包问题。
本发明涉及一种钛酸锂电极片及锂离子电池。钛酸锂电极片包括集流体、层叠于所述集流体上的钛酸锂涂层及层叠于所述钛酸锂涂层上的碳涂层,所述碳涂层的材料包括碳材料、第一粘结剂和第一导电剂。锂离子电池中的电解质与碳涂层在较低电位下反应形成SEI膜,将钛酸锂涂层中的活性物质与电解质隔开,防止因为过电位导致活性物质与电解质发生反应而造成电池鼓胀;并且,碳涂层具有一定嵌锂能力,不影响锂离子的运输。因此,使用该钛酸锂电极片的锂离子电池具有良好的循环性能。
本发明公开了一种从锂黏土中回收锂的方法,将锂黏土粉料进行第一次焙烧,将一次焙烧料与添加剂混合后进行研磨,得到研磨料,将研磨料与酸混合后进行第二次焙烧,二次焙烧料加入浸出剂进行浸出,得到浸出液。本发明基于一次焙烧、高能研磨和二次酸化焙烧的方式实现锂黏土的锂提取,先通过一次焙烧脱除黏土矿中的结构羟基,致使黏土矿晶格间距增大,有利于锂离子的脱嵌和交换;再通过高能研磨进一步破坏黏土矿的结构,使得Na+/K+同黏土矿中的Li+发生离子交换;再通过二次酸化焙烧将脱离的锂转化为易溶解的锂盐,同时酸在焙烧过程中用于深度提取黏土矿中的锂,该工艺适用于低品位锂黏土锂的浸出。
本发明公开了一种锂镍钴复合氧化物、其制备方法及二次锂电池。一种锂镍钴复合氧化物通式为LibNi1‑x‑yCoxMyO2,其中,0.95≤b≤1.05,0.08≤x≤0.15,0.025≤y≤0.040,M选自Al、Mn、Ti、Sr、Zr、Mg、W、Nb及B中的至少一种;附着于锂镍钴复合氧化物表面的锂化合物中的碳含量相对于所述锂镍钴复合氧化物的总量为0.01wt%~0.05wt%,附着于锂镍钴复合氧化物表面的锂化合物中的锂含量相对于所述锂镍钴复合氧化物的总量≤0.05wt%。该锂镍钴复合氧化物具有良好的加工性能、高温性能以及安全性能。
本发明公开了一种锂电池正极材料及其制备方法与锂电池。该锂电池正极材料为富锂高锰掺钨正极材料,化学式为Li1+δNiaCobMncWeO2,其中,δ=0~0.2,a=0.05~0.35,b=0.05~0.3,c=0.45~0.7,e=0.005~0.012,该正极材料在电池充放电过程中具有高能量密度,并具有高的放电容量。本发明通过共沉淀反应制备得到所述锂电池正极材料的前驱体,再将所述前驱体和锂化合物混合、煅烧,得到所述的锂电池正极材料。本发明的锂电池包含所述锂电池正极材料,基于该富锂高锰掺钨正极材料的锂电池具有良好的循环性能和高倍率。
本发明公开了一种安全锂离子电池卷芯和含有所述安全锂离子电池卷芯的锂离子电池。所述安全锂离子电池卷芯由包括负极片和正极片以及层叠设置在所述负极片与正极片之间的隔膜卷绕而成,所述安全锂离子电池卷芯的外侧电极片为所述负极片,且在所述安全锂离子电池卷芯外侧的所述负极片末端为无负极活性层的空白末端,在所述空白末端的背离所述安全锂离子电池卷芯内侧的表面上电连接有负极极耳,在所述空白末端的朝向所述安全锂离子电池卷芯内侧的表面上结合有耐温绝缘层,且所述耐温绝缘层与所述负极极耳在所述空白末端表面电连接点负对应。本发明安全锂离子电池卷芯和含有所述安全锂离子电池卷芯的锂离子电池安全性高,而且电化学性能好。
本发明公开了一种锂离子电池磷酸铁锂/聚并吡啶复合正极材料及其制备方法。该方法是将锂源化合物、磷源化合物、铁源化合物、包覆材料导电聚合物聚并吡啶或者导电聚合物热裂解前躯体聚丙烯腈混合,在250~400℃下加热5~20小时,冷却、球磨后得含有PO43-、Li+、Fe2+和导电聚合物的反应前驱体;将反应前驱体在500~800℃下煅烧10~40小时,冷却后即得锂离子电池LiFePO4/PPyPy复合正极材料。本发明有效地控制复合掺杂改性正极材料的化学成分、结构以及材料的粒径,提高材料的电子导电率和锂离子扩散速率,改善材料的电化学性能;同时也简化了材料的合成工艺,便于进行工业化生产。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种改性富锂锰基锂离子电池正极材料及制备方法与应用。本发明将富锂锰基正极材料和可溶性高分子聚合物分别加入到溶剂中,得到富锂锰基正极材料悬浊液体系和可溶性高分子聚合物溶液体系;然后将稀土化合物加入到可溶性高分子聚合物溶液体系,得到稀土化合物/可溶性高分子聚合物溶液体系;再将富锂锰基正极材料悬浊液体系加入到稀土化合物/可溶性高分子聚合物溶液体系中混合均匀,然后干燥、煅烧,得到改性富锂锰基锂离子电池正极材料。该方法具有简洁、条件易控制,便于规模化生产的优势,制得的改性富锂锰基锂离子电池正极材料具有晶体结构完好,导电性强,倍率性能好等优势。
本发明提供一种用于三元/石墨体系锂离子电池的高电压电解液,其包含非水有机溶剂、锂盐和添加剂,其中非水有机溶剂的氧化电位在6V以上,并且添加剂包括三(2,2,2‑三氟乙基)亚磷酸酯(TTFEP)和1,3,6‑己烷三腈(HTCN)。本发明还提供一种三元/石墨体系锂离子电池,其包含本发明的高电压电解液。本发明的高电压电解液的耐氧化有机溶剂和成膜添加剂协同作用,提升了电解液的氧化电位并促使电极表面形成稳定致密的固态电解质膜,使电解液在高电压下具有稳定性,从而提高了电池的电化学窗口、标称电压和循环稳定性,电池的能量密度得以提高。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种软包锂离子电池的制作方法,包括以下步骤:将裸电芯置于包装袋中,对包装袋热封形成顶封边和侧封边,并在顶封边和/或侧封边预留有开口,在开口处加封内置有支撑件的管道;拔出支撑件,烘烤裸电芯;沿管道注入电解液,临时密封管道,静置;打开管道,化成排气,再次密封管道;分容,裁切外露出包装袋外的管道,得到软包锂离子电池。本发明可以减少生产工序,提升生产效率;去掉气袋降低成本;保证注液量,提高产品一致性;化成完成后不需要再进行二封,保证了封装的可靠性,同时减少由于电解液污染造成的外观不良。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电极材料及锂离子动力电池。由以下质量配比的各组分组成:活性物质:93%-95%;导电性粘结剂:0.5%-1.5%;聚偏氟乙烯:1.5%-2.5%;碳纳米管:0.5%-3%;导电碳黑:0%-2.5%。应用本实施例技术方案有利于提高电池的倍率性能和安全性以及使用寿命。
本发明涉及一种锂离子电池安全添加剂及含该添加剂的磺酸亚胺锂盐电解液,锂离子电池安全添加剂包括电解液质量1%‑4%的三(2,4‑二叔丁基苯基)亚磷酸酯和助剂,助剂为碳酸乙烯酯和/或碳酸丙烯酯。磺酸亚胺锂盐电解液包括锂盐、有机溶剂以及上述锂离子电池安全添加剂,锂盐为磺酸亚胺锂盐与二草酸硼酸锂、四氟硼酸锂、六氟磷酸锂中的1种或2种以上的组合;磺酸亚胺锂盐为双氟磺酸亚胺锂或双三氟磺酸亚胺锂。本发明提高电池阻燃性和抑制电池在过充时电压上升的添加剂,在电池过充情况下通过电聚合反应生成的聚合物大大增加电池的阻抗,抑制电池电压快速上升从而起到过充电保护的作用。本发明的电解液有效降低电解液的可燃性及提高电解液的热稳定性。
本发明公开了一种锂离子电池电解液中锂盐含量的检测方法,包括如下步骤:采用离子色谱仪检测待测电解液中PF6?的含量,采用电位滴定仪检测待测电解液中F?的含量,然后通过计算得到锂离子电池电解液中锂盐的含量。本发明的检测方法能够快速准确的测定锂离子电池电解液中锂盐含量。
本发明涉及一种锂电池、基于锂电池序列号的电动自行车。锂电池包括电芯单元和序列号存储单元;序列号存储单元中存储有该锂电池的唯一序列号。包括系统总线和中央控制器,还包括上述锂电池;锂电池和中央控制器均与系统总线连接;中央控制器内预存有合法序列号;中央控制器用于通过系统总线读取锂电池的序列号,并判断锂电池的序列号是否与合法序列号一致,如果一致,则继续正常运行,若读取不到序列号或读取的序列号与合法序列号不一致,则自动停止运行。本发明可检测锂电池合法性,当检测到非法锂电池时,电动自行车的中央控制器将自动停止运行,自行车将不能使用,从而杜绝了非法锂电池在电动自行车上的使用,降低了电动自行车的锂电池的被盗风险。
本实用新型公开了一种用钴酸锂材料的聚合物锂离子电池,包括防护外壳、第二连接滑条、锂离子电池主体和正极片,所述锂离子电池主体的外侧安装有防护外壳,防护外壳的拐角处设置有弧形防护角,所述防护外壳的内部固定有与锂离子电池主体相匹配的导热连接片。本实用新型通过安装有锂离子电池主体、导热连接片和防护外壳,使得装置优化了自身的性能,一方面通过在锂离子电池主体的外侧套设有防护外壳,可以对锂离子电池主体实现较好的加强防护作用,另一方面通过将防护外壳的材料设置为导热效果好的纯铜,并且在防护外壳的内部焊接有与锂离子电池主体接触的导热连接片,从而提升了锂离子电池主体的导热散热效果,减轻了热损耗。
本发明提供了一种柔性锂离子电池负极,包括多孔碳纳米纤维薄膜,以及负载在所述多孔碳纳米纤维薄膜上的负极活性材料和黑磷纳米颗粒,所述多孔碳纳米纤维薄膜由多根多孔碳纳米纤维构成。该柔性锂离子电池负极导电性好,容量高,质轻,可弯折性能强,可提高锂离子电池的比容量、循环性能、倍率性能和快充性能。本发明还提供了该柔性锂离子电池负极的制备方法和包括该柔性锂离子电池负极的柔性锂离子电池。
本发明公开了一种锂硫电池电解液添加剂、电解液及锂硫电池。锂硫电池电解液添加剂由添加剂a和添加剂b组成,所述添加剂a为LiPO2F2、LiBOB和LiPF6中的一种或多种;所述添加剂b为硝酸锂、硝酸钾和硝酸铯中的一种或多种。本发明通过在电解液中添加电解液添加剂,锂硫电池在化成和循环过程能有效抑制多硫离子溶出,减弱自放电现象。因此本发明通过高效,低成本,操作方便的方式提升了锂硫电池的性能。
本发明公开了一种含有偶氮有机锂盐的负极材料、负极极片、锂电池及其制备方法,所述负极材料包括负极活性材料,所述负极活性材料中包含有偶氮有机锂盐。所述锂电池的制备方法包括以下步骤:S1、负极极片与正极极片的制备:将负极浆料涂布到第一集流体上,正极浆料涂布到第二集流体上,将涂布操作处理后的第一集流体和第二集流体片分别依次进行干燥和冲孔处理,得到负极极片和正极极片;S2、将隔离膜放置到电解液中,并将上述步骤S2制得的负极极片、正极极片与电解液及隔离膜组装成锂电池。本发明方案制得的负极材料,可极大地改善电池的循环性能,同时还突破了传统采用金属锂片或石墨碳材料作为负极材料的局限性。
本发明公开了一种锂离子电池用高电压电解液及锂离子电池,电解液包括以下原料:锂盐、非水溶剂、添加剂A和添加剂B,非水溶剂为线状碳酸酯和环状碳酸酯的混合溶剂,添加剂A为苯并噻吩或二苯并噻吩类溶剂,添加剂B为丙烯基‑1,3‑磺酸内酯;本锂离子电池用高电压电解液及锂离子电池采用含有硫元素的溶剂作为锂离子电解液的高压添加剂,可减少碳酸酯类溶剂在电极表面的氧化分解;丙烯基‑1,3‑磺酸内酯具有很好的负极成膜性能,能够有效包覆负极材料,可大大改善高电压下的室温循环性能。
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