本发明提供了一种锂离子二次电池及其电解液。所述锂离子二次电池电解液包括锂盐;非水有机溶剂;以及添加剂。所述添加剂含有具有通式(1)结构的化合物中的至少一种;通式(1)中R1、R2分别独立地表示为通式(2),R3为氢或C1~C3的烷基;通式(2)中R4、R5分别独立地表示为氢或C1~C3的烷基,其中n为0至2内的自然数。所述添加剂中还可含有碳酸亚乙烯酯(VC)。所述锂离子二次电池包括正极片;负极片;隔离膜,间隔于相邻正极片和负极片之间;以及上述电解液。本发明的锂离子二次电池既具有良好的首次库伦效率、循环性能,又具有良好的低温充电性能。
锂离子电池用复合碳负极材料及其制备方法,涉及一种锂离子电池的负极材料。提供一种可减少SEI膜对负极材料循环稳定性的影响,也可部分避免正极溶解金属离子在负极材料表面沉积后对其循环性能的影响,在较大充电电流条件下仍能提供高比能量型的锂离子电池用复合碳负极材料及其制备方法。设有至少3层的核壳层结构,外层为金属层、合金层或碳层,中间层为锂化金属氧化物层或金属氧化物层,内层为碳材料层。将制备金属氧化物的原料与碳材料混合后干燥;将干燥后的原材料在气氛保护下加热烧结,得到具有核壳结构的锂化金属氧化物或金属氧化物层与碳材料的复合材料;在复合材料表面镀覆上具有可逆机械延展性的金属、合金或碳导电层,即得产物。
本实用新型公开了一种智能锂电池储能装置,其结构包括把手、连接块、封盖、箱体、螺栓、显示器、固定装置、连接环、电线、按钮,所述把手与连接块为一体化结构,连接块顶部与封盖底部相焊接,显示器嵌入安装于箱体表面,箱体安装于把手下方,固定装置左侧与连接环右侧相贴合,本实用新型一种智能锂电池储能装置,其结构上设有固定装置,通过处理器通过电源线将电源传送给接收器,使下方相连接的铁块通电产生磁力,吸附下方的卡扣顶开弹簧带动连接杆顺着相贴合的滑块向上运动,使其与相嵌套的连接环分离,在由顶出弹簧将其连接环顶出,使其与锂电池断电,防止断断续续的充电减少使用寿命。
本实用新型涉及故障信号警示设备领域,特别涉及一种太阳能锂离子电池供电的车辆故障信号警示装置,包括行走单元、车体单元、警示单元和控制单元,所述行走单元与车体单元固定连接,所述行走单元上设有四轮行走机构,所述车体单元上设有螺杆电机、螺杆和支撑臂,通过设置行走单元、车体单元、警示单元和控制单元,有利于自动太阳能锂离子电池供电的车辆故障信号警示装置,避免人工放置危险警示装置时出现二次事故,便于提醒其他车辆注意避让,提高装置的稳定性和抵抗外界破坏的能力;通过在车体单元上设置螺杆电机、螺杆和支撑臂,有利于快速升降太阳能锂离子电池供电的车辆故障信号警示装置,提供使用效率。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,特别是涉及一种锂电池旋转注液流水线。所述的锂电池旋转注液流水线包括防尘注液箱,还包括转盘、伺服系统、排气系统,转盘设于防尘注液箱的底部,伺服系统设于转盘底部,所述的转盘与伺服系统电连接,受伺服系统控制进行物料传输;转盘上设有隔片,排气系统设于防尘注液箱顶部,转盘转动时,隔片充当扇叶,使防尘注液箱的气流向上流动,经由排气系统收集排出。与现有技术相比,本实用新型通过转盘与伺服系统相配合,实现自动化物料传输,同时,将防尘注液箱内电解液的刺激性气味扇动至防尘注液箱顶部,并由排气系统收集排出,大大改善了生产线上操作工人的工作环境,维护了操作工人的身体健康。
一种新型结构的锂电池,包括电芯、保护板、绝缘纸、镍连接片,其中保护板设置在电芯的一侧,电芯两端焊接有镍连接片,镍连接片还与保护板连接,绝缘纸包裹在电芯外部;所述镍连接片包括两个异型槽和保护板焊接片。本实用新型提供的一种新型结构的锂电池与现有技术相比不仅结构简单,而且能降低因电芯漏电而产生的危害。更重要的是,本实用新型中的镍连接片在焊接过程中可以大大降低无效电流,在提高电能利用率的同时,使得焊接过程中的发热量降低,进而确保了金属焊接棒不易被熔化。同时,本实用新型的锂电池焊接方便、各焊点效果均匀,在提高焊接效率的同时,也提高了焊接质量。
本实用新型公开了一种超薄型聚合物锂离子电池的化成夹具,包括底座、定位销、导柱、复位弹簧、充电电路板、硅胶垫、化成压条、压紧凸轮、把手、转轴。所述的定位销和导柱固定安装在底座上,复位弹簧套接在导柱上,充电电路板两端套接在定位销上且与底座工作台面贴合,锂离子电池安装在充电电路板上,硅胶垫覆盖在锂离子电池表面,化成压条的两端分别间隙套接在导柱上,转轴间隙穿设在导柱的上部,压紧凸轮固定偏心套接在转轴上,在压紧凸轮上固定有把手。由于本实用新型多个多层电芯共用销孔定位极耳并可一起安装在充电电路板,化成压条在压紧凸轮作用下压紧极耳,一次性完成对多个多层电芯的激活、充电,具有产品质量稳定、可靠、生产效率高的优点。
本实用新型提出了锂离子电池电芯注液设备夹具托盘,涉及锂离子电池电芯注液设备领域,解决了现有锂离子电池的注液机,当电芯高度不一致时,无法做到兼顾每个电芯高度差,产生抽真空不良和高正压注液喷液等问题。本实用新型包括夹具体,夹具体的上表面均匀的开设有若干矩形的电芯定位孔,电芯定位孔的底部开设有通向夹具体下表面的矩形的电芯顶出孔,电芯顶出孔的直径小于电芯定位孔,电芯定位孔的内底部设置有托盘,托盘包括弹性体,弹性体的下端套有下支撑体,弹性体的上端套上盖体,下支撑体和上盖体间隔设置。本实用新型托盘中间设置有弹性体,具有一定的弹性,可以实现对电芯高度的调节,使电芯的上端面在同一水平面上,保护注液的精确性。
本发明属于电化学领域,尤其涉及一种六氟磷酸锂的制备方法。所述方法包括:配置电解槽,电解槽内设有阴极和阳极,所述阳极可嵌入钾离子,所述阴极可嵌入负离子,所述电解槽中设置阳离子交换膜,阳离子交换膜将电解槽分隔为阴极区和阳极区;分别向阳极区和阴极区注入电解液,所述阳极区电解液为氟化钾溶液,所述阴极区电解液为锂盐溶液,构成电化学体系;对所构成的电化学体系进行放电,同时向阳极区内通入五氟化磷气体,至放电完成即完成六氟磷酸锂的制备。本发明整体方案简洁高效,能够一步法实现六氟磷酸锂的高效制备;制备过程安全,对设备要求和操作要求低;所制得产物方便分离回收,且得率和纯度较高,纯度能够普遍达到99.8%以上。
本发明涉及电池技术领域,更具体地说,是一种废旧三元锂电池回收分选工艺,将废旧三元锂电池粉碎后,分离出正负极片,将正负极片放入有机溶剂中,利用有机溶剂浸泡搅拌,充分搅拌后经过筛分后取得筛上料及筛下料,筛下料压滤烘干处理,筛上料经过再经过水洗处理,实现电极活性材料与铜铝箔分离,分离得到筛上料为铜铝箔,筛下料为电极活性材料,筛下料经过压滤烘干,实现电极活性材料回收,本发明操作步骤简单,大大降低了锂电池的回收成本,能够高效分离锂电池中的电极活性材料以及金属成分,回收材料纯度高、回收率高,所使用的有机溶剂可以回收循环使用,节约了回收成本,有利于节能环保。
本发明公开了采用等距收缩原理废旧圆柱锂电池梯次利用回收装置,其结构包括放置腔、主体、连接法兰、控制按钮、固定底座,固定底座为圆形结构,且通过套合方式安装于主体底部,主体中部与主体套合连接。本发明通过放置腔将圆柱形锂电池放入,而后下压控制按钮进行底部的固定,紧固器根据锂电池大小进行紧固,此时缩压器根据控制按钮的下压深度进行了缩压距离的自动控制,从而避免平切件对锂电池造成过深的切除与挤压,防止了内核损坏造成电熔液流出,解决了环境以及对人体的危害。
本申请提供了一种制备双氟磺酰亚胺锂的方法,包括(1)将有机溶剂和吸收剂A加入到反应釜中,然后加入部分氨源,最后同时加入SO2X2和剩余的氨源进行反应,得到包含双氟磺酰亚胺与吸收剂A的盐(SO2F‑NH‑SO2F)·A的溶液,其中在所述SO2X2中,X彼此独立地为氟或氯;(2)将步骤(1)中得到的所述溶液过滤、浓缩、清洗,得到纯化的双氟磺酰亚胺与吸收剂A的盐(SO2F‑NH‑SO2F)·A;(3)向步骤(2)中得到的所述纯化的双氟磺酰亚胺与吸收剂A的盐(SO2F‑NH‑SO2F)·A中加入锂源,反应得到包含双氟磺酰亚胺锂的溶液;以及(4)将步骤(3)中得到的所述溶液脱水,浓缩,用非水不良溶剂析晶,干燥得到双氟磺酰亚胺锂。
本发明属于锂电池检测技术领域,具体的说是一种基于深度学习的锂电池电芯铝壳蓝膜外观检测算法,该外观检测包括以下步骤:S1:获取三张不同方向的图像;S2:利用光度立体算法合成图像;S3:截取铝壳锂电池表面指定待检ROI区域;S4:利用高斯滤波器对图像进行滤波处理;S5:对滤波后的图像进行傅里叶变换;S6:对S5处理后的图像进行形态学处理;S7:对S6处理后的图像进行阈值分割以及连通域筛选;利用光度立体法合成图像有效的增强了铝壳锂电池表面图像中缺陷特征使得特征更易提取,且使用传统算法结合深度学习的方式来对缺陷进行双重检测,最后以简单神经网络进行复判有效降低了误检率,提高了准确性。
本发明公开一种提高锂离子电池硅负极材料性能的方法,包括有以下步骤:(一)氧化亚硅复合材料的负极制备:1)称取一定量的SiO粉末,将其倒入质量为SiO质量10倍的去离子水中,然后再加入一定量的石墨与葡萄糖;2)将混合好的溶液放入高能球磨机中进行球磨;3)将球磨好的前驱体材料放入管式炉中;4)取出制备好的SiO/C复合材料,通过将其与导电剂乙炔黑、粘结剂PVDF按一定比例混合;(二)电极上的预锂化处理。本发明用碳材料进行复合的SiO材料,然后在复合材料中加入金属锂进行预锂化改性,改性后的SiO复合材料作为负极点击其首次库伦效率从77%提高到81%以上,SiO复合材料的其他性能也得到极大的提高。
本发明公开一种制备柔性锂离子电池独立负极材料的方法,包括有以下步骤:(1)前驱体溶液的配置:将PAN溶解在DMF或DMAc中形成均匀溶液,其浓度为5wt%‑12wt%;然后将MnAc加入先前配置好的溶液中并搅拌20‑60min至分散均匀,MnAc的浓度为5‑10%;(2)静电纺丝;(3)预氧化和碳化参数:将初生纤维毡在N2保护下于268‑280℃预氧化30‑120min,之后以3‑5℃/min的升温速率升温至600‑1200℃碳化1‑24h。通过利用本发明方法制备出具有在较高的电流密度下的高比容量以及较长的循环寿命等性能的柔性锂离子电池负极材料,并且经过裁剪之后能独立直接作为电极使用,无需其他添加剂,不用经过打浆、涂布等步骤。
本发明提供了一种防腐耐压的锂电池外壳,其特征在于:包括铝层、parylene层、硬防划层,所述的铝层制作为电池外壳的主体部分,所述的铝层的外侧镀parylene层后涂覆硬防划层,所述的铝层的内侧镀parylene层。本发明的有益效果在于:显著提高了锂电池的使用寿命,降低了锂电池使用过程中的鼓胀、容量衰减等异常事故概率;减小了电池发生挤压后电池外壳的破裂面积,减小电芯与外部氧气的接触面积,提高锂电池的使用安全性。
本发明提供了一种锂离子二次电池的正极极片及其制备方法。所述锂离子二次电池的正极极片包括:正极集流体;底层涂层,覆盖在正极集流体上表面,包含锂复合金属氧化物活性材料、导电剂、粘接剂;以及顶层涂层,覆盖并与底层涂层一起压实在正极集流体且嵌入底层涂层,包含超级电容炭材料、导电剂、粘接剂。本发明提供的锂离子二次电池的正极极片及其制备方法,其能在不降低体积能量密度的前提下,可明显改善正极极片与电解液的浸润性,因此提高正极活性材料的利用率、使得首次效率提高、并可明显提高循环性能。
本申请公开了一种锂金属电池,涉及锂电池技术领域,所述锂金属电池包括凝胶电解质;所述凝胶电解质包括相变材料和三维交联网络,所述相变材料包括内核和所述内核表面的壳层,所述内核包括相变物质;所述相变材料与所述三维交联网络键合。可以有效解决相变材料在凝胶电解质中由于沉降导致的分布不均以及在相变过程容易发生流动的问题,提高锂金属电池的循环性能以及安全性能。
本发明提供了一种电解液及锂离子电池。所述电解液包括锂盐、有机溶剂以及添加剂。所述添加剂包括含硫化合物以及硅烷化合物,所述含硫化合物选自六氟化硫、硫酰氟、二氧化硫、三氧化硫,二硫化碳、二甲硫醚以及甲基乙基硫醚的一种或几种。当特定的含硫化合物与硅烷化合物共同作为电解液的添加剂使用时,含硫化合物既可以参与在锂离子电池的负极表面形成SEI膜,有效阻止电解液与负极活性材料的直接接触,又可以优化硅烷化合物在正极表面形成的钝化膜,降低正极表面的成膜阻抗。在两者的协同作用下,锂离子电池可兼顾较好的高温循环性能和低温放电性能。
本发明涉及一种基于片段充电时间和GRU的锂离子电池健康状态预测方法,包括以下步骤:步骤S1:获取锂离子电池循环老化过程中的充电电压数据及对应的时间数据、最大放电容量数据,并提取充电电压数据及对应的时间数据,构建时间差数组;步骤S2:根据最大放电容量数据计算相应的电池健康状态数据,与时间差数组构成锂离子电池健康状态预测数据集,并划分成训练集和测试集;步骤S3:构建门控循环单元神经网络模型;步骤S4:根据训练集对门控循环单元神经网络模型进行训练,并使用测试集对训练后的门控循环单元神经网络模型进行测试;步骤S5:基于门控循环单元神经网络,根据片段充电时间内的充电电压数据及对应的时间数据实时预测锂离子电池健康状态。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,具体涉及一种基于孔径分割策略的金属有机框架材料用于锂硫电池隔膜改性的制备方法,其包括如下步骤:制备金属有机框架材料;将所述金属有机框架材料与粘接剂分散到溶剂中,得到分散液,将所述分散液真采用空抽滤附着于隔膜基底的单侧表面,真空干燥后,得到所述锂硫电池隔膜。本发明的优点在于,制备的改性锂硫电池隔膜能更好的抑制多硫化物的穿梭,并催化多硫化物的转化,通过多种电化学表征测试得出使用该隔膜的电池具有更高的比容量、更好的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种锂电池自动化成设备主板故障检测和维修的方法,包括如下步骤:步骤a:使得检测设备为锂电池自动化成设备主板提供稳定的7V电源;步骤b:若电源指示灯L1或通道指示灯L2或操作显示面板都不正常,则退出,否则用万用表测量锂电池自动化成设备主板是12V和‑8V的电压输出;步骤c:按下复位键,观察是否能正常复位,若能复位则进入步骤d,否则退出;步骤d:查明原因更换配件将其修复;步骤e:退出。本发明有效解决了以往直接在锂电池自动化成设备主板上维修,产生相互干扰及不易移动的问题,测试值更加稳定而又准确,有效的提高了主板维修效率,操作方便,结构简单,方便移动。
本发明公开了一种锂空气电池用电解液添加剂。向常规电解液中加入添加剂即可制得低充电极化的电解液,常规电解液包括非水有机溶剂和锂盐,其中非水有机溶剂的含量为总重的80%~95%,电解液添加剂质量为总重的0.1%~5%;以上所述的电解液添加剂为含碘的苯衍生物。含有该添加剂的电解液能够大大降低锂空气电池正极的充电极化,提高能量效率,另外还可以抑制副反应的发生,提高倍率性能和循环性能。这种电解液制备方法简单,可大批量制备,且含有该电解液的锂空气电池能够在较大电流下稳定循环。
本发明公开了一种全固态锂离子电池及其制备方法。全固态锂离子电池包括外壳、绝缘隔膜和固态复合电极芯,所述固态复合电极芯至少包括一组单体固态复合电极片;所述单体固态复合电极片包括第一全固态电解质层、负极极片、第二全固态电解质层和正极极片;所述负极极片具有A面活性涂层和B面活性涂层;所述第一全固态电解质层设在A面活性涂层上,所述第二全固态电解质层设在B面活性涂层上;所述正极极片设在第二全固态电解质层;所述固态复合电极芯套上绝缘隔膜并封装入外壳。它具有如下优点:全固态锂离子电池采用双层全固态电解质层以及正负极与电解质的组合设计,能满足在不同形状的全固态锂离子电池生产制造的需求。
本发明公开了一种高振实磷酸铁锂正极材料及制备方法,属于储能材料制备领域。本发明是以共沉淀法制得颗粒细小密实的氧化铁粉体,然后通过不同温度梯度晶体生长制备高振实的磷酸铁锂。本发明通过优化合成过程以减小产物尺寸,使粒径分布均匀,从源头开始控制材料密度、颗粒大小、外观形貌;减小颗粒的粒径,通过液体渗透促使磷酸铁锂晶体生长,从而获得高振实密度的材料,可以提高材料的体积密度。本发明的磷酸铁锂制备过程简单,性能优异。工业化应用潜力大,发展前景广阔。
本发明涉及锂离子电池电解质技术领域,提供一种凝胶聚合物锂离子电池吸液隔膜的制备方法,解决现有技术凝胶聚合物电解质的离子电导率不足的问题,凝胶聚合物锂离子电池吸液隔膜为壳聚糖‑PMMA凝胶聚合物电解质膜,包括以下步骤:(1)预处理;(2)壳聚糖‑PMMA膜的制备:称取一定量的羧甲基壳聚糖溶于去离子水中,再加入预处理后的MMA单体、过硫酸铵和交联剂,在氮气保护下搅拌反应,将反应后的混合溶液蒸发掉水分后得到壳聚糖‑PMMA膜;(3)壳聚糖‑PMMA凝胶聚合物电解质膜的制备:将壳聚糖‑PMMA膜进行真空干燥,然后将壳聚糖‑PMMA膜浸入锂盐电解液中,得到壳聚糖‑PMMA凝胶聚合物电解质膜。
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体讲,涉及一种电解液以及包括该电解液的锂离子电池。本申请的电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括二聚酯类化合物和具有醚键的二腈化合物,二聚酯类化合物包含碳酸酯二聚物、羧酸酯二聚物和磺内酯二聚物。本申请的电解液中能够提高锂离子电池在高电压下的循环性能、倍率性能和高温存储性能。
本申请的实施例提供了正极材料和锂离子电池。正极材料包括:基体材料;以及包覆材料,形成在基体材料的表面的至少一部分上;基体材料的通式为Li1+xCo1‑yMyO2或LiNiaCobN1‑a‑bO2,其中,0≤x<0.1,0≤y<0.1,M选自Mn、Ni、Al、Mg、Ti、Zr、Y、P、Cr中的至少一种;1/3≤a≤0.82,0.1≤b≤1/3,0.6≤a+b,N选自Mn、Al、Mg、Ti、Zr、La、Ce、Y中的至少一种;包覆材料包括CeZrO4‑z,其中0≤z<0.1。通过使用CeZrO4‑z包覆的正极材料,极大地降低了锂离子电池的直流电阻。
本申请涉及电池领域,尤其涉及一种电解液以及包括该电解液的锂离子电池。本申请的电解液包括电解质、溶剂和添加剂,所述添加剂包括磺酸酯环状季铵盐和氟代磷酸锂。当电解液中添加磺酸酯环状季铵盐和氟代磷酸锂时,可提高锂离子电池在常温和高温下的循环性能。
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