本发明公开并提供了一种锂电池无限级高压充放电串并联均衡电路。它包括若干个DC/DC电源模块及对应数量的PWM芯片、PID误差放大器,DC/DC电源模块的输入电压为700V???800V/DC,每个DC/DC电源模块均连接有所述PWM芯片,PWM芯片为双环控制芯片,PWM芯片的EA端连接所述PID误差放大器的输出端,PID误差放大器的输入正端连接电压基准vref,PID误差放大器的输入负端连接电压反馈vfd,PWM芯片内具有电流环电路,控制脉冲输出和电流反馈。DC/DC电源模块的输出端根据实际需要通过无限级串联满足输出电压的需求,通过无限级并联满足输出电流的需求。本发明可广泛应用于锂电池在高电压、大电流工作条件下的技术领域中。
本发明提供了一种极片及包括该极片的电池。所述水性涂炭浆料包括去离子水、导电剂、分散剂、任选添加或不添加的添加剂混合后获得的。共轭聚合物和分散剂混合后形成的结构导电的高分子材料易溶于水,并且具备较高的导电性、稳定性和耐热性,当温度高于300℃时,结构导电的高分子材料会分解,共轭聚合物的不溶不熔和分散剂的绝缘性能够起到阻燃的作用,防止电芯起火或者有效的预留安全时间,当分散剂中的阳离子为锂离子或钠离子时,可以作为补锂或补钠材料,提升电池的能量密度;水性涂炭浆料的溶剂为去离子水,价格低廉,容易获得,无毒无害。
本发明提供一种五氧化二钒正极材料及制备方法及应用,属于锂电池技术领域,具体技术方案如下:一种五氧化二钒正极材料,为三维纳米花结构,纳米花的片层厚度为10~100 nm,三维纳米花上分布有多个孔,孔的孔径大小为1~50μm。所述五氧化二钒正极材料的制备方法如下:步骤一、在惰性导电基底上水热生长三维纳米花结构的二硫化钒;步骤二、将生长三维纳米花结构的二硫化钒的导电基底放入含氧气氛中退火得到具有三维纳米花结构的五氧化二钒正极材料。本发明制备的五氧化二钒正极材料,弥补了五氧化二钒作为正极材料循环过程中结构不稳定,容易坍塌的缺点,增大了材料的电导率以及比表面积,有利于锂离子的嵌入脱出。
本发明公开一种固态电解质及含有该电解质的固态电池,本发明通过合成一种新型聚合物材料(冠醚类有机共价骨架结构材料(COFs))作为修饰层来原位修饰无机固态电解质和/或有机固态电解质的两侧,最终固态电池结构为“正极片‑聚合物‑无机固态电解质和/或有机固态电解质‑聚合物‑负极片”类三明治型结构。本发明的修饰方法可原位、有效改善固态电解质与电极之间的界面性能,由此制得的聚合物固态电解质涂层能够显著增加锂离子在正极/无机陶瓷片/负极界面的传输通道,以降低固‑固界面的传输阻抗、并且保护了无机固态电解质和/或有机固态电解质不被金属锂负极还原,使固态电池的电化学性能得以提升。
本发明提供一种电池,包括:正极片和负极片,正极片与负极片卷绕形成卷芯结构,其中,正极片包括集流体、第一正极涂片、第二正极涂片、第三正极涂片和第四正极涂片,第一正极涂片与第三正极涂片相邻,且第一正极涂片与第三正极涂片涂覆在集流体的第一表面;第二正极涂片与第四正极涂片相邻,且第二正极涂片与第四正极涂片涂覆在集流体的第二表面,集流体的第一表面和集流体的第二表面相背;第一正极涂片和第二正极涂片对应;第一正极涂片和第二正极涂片设有多个孔洞。本发明实施例通过设有多个孔洞来降低正极活性物质的含量,进而提升了阳极与阴极容量比,从而降低锂离子电池析锂的风险。
一种动力电池健康状态评估方法、装置、存储介质及电子设备,通过选用电池容量作为电池健康状态的判断参数。本发明提出的电池健康状态评估方法可应用于新能源车辆、储能电站等搭载钛酸锂电池的应用场景及设备当中,为检修人员及用户提供实时的电池健康状态数据参考;本发明的评估方法还可以应用于退役电池梯次利用的快速分选装置,能够大幅缩减电池分选的时间成本,为电池后续的梯次利用提供准确的数据支持;本发明的电池评估方法具有快速、准确的优点,由该评估方法形成的C/C++评估算法软件可应用于嵌入式设备及上位机软件,满足了钛酸锂电池健康状态的快速评估需求。
本发明提供了一种用于水性负极浆料的二氟磷酸铯的制备方法,负极浆料、负极极片及二次电池,其中二氟磷酸铯的制备方法,以二氟磷酸锂和铯源进行离子交换反应可得。以重量份数计,负极浆料包括负极活性物质90~96.25份、增稠剂0.1~1份、导电剂0.1~3份、粘结剂0.5~4.5份和二氟磷酸铯2.5~5份,且采用溶剂调节粘度为2000~14000mPa·s。在电解液浸润负极极片后,CsDFP将逐渐缓释进入电解液中并参与电化学反应,Cs+可以降低Li+嵌入负极的活化能,即Li+更容易嵌入及脱出,故具有较佳的倍率性能,PO2F2‑可参与电化学反应在负极极片表面形成稳定的低阻抗SEI膜,故可减小电池的阻抗增长率且高温存储性能佳,由于CsDFP的逐渐缓释,可不断成膜以达到长时间的修复SEI膜,有利于长期高倍率循环中抑制锂枝晶的生长。
本发明提供了一种多孔氮掺杂碳/Fe2O3/石墨烯柔性复合材料、制备方法及其应用。该柔性复合材料中,石墨烯包覆Fe2O3纳米颗粒,氮掺杂碳具有多孔的泡沫结构。该方法包括:制备纯净的三聚氰胺泡沫,氮气中煅烧后得到氮掺杂碳泡沫基体,将纳米Fe2O3、氧化石墨烯溶液和聚乙烯吡咯烷酮混合后制备得到纺丝原液,将氮掺杂碳泡沫基体为接收装置,采用高压静电纺丝技术将纺丝原液直接纺制在碳泡沫上,得到多孔氮掺杂碳/Fe2O3/氧化石墨烯/PVP复合材料,然后经高温碳化冷却后得到所述柔性复合材料。该材料用于锂离子电池的负极材料,具有良好的柔性、高电导率和高比容量等特点。
一种喷墨印花颜料墨水及喷墨印花方法,喷墨印花颜料墨水按重量百分比包括:10%-30%有机颜料分散液;0.1%-25%胶粘剂;0.1%-10%的第一种物质;0.1%-10%的第二种物质;第一种物质为具有通式R-O-QnA-M+的化合物,其中R是烷基、芳基、烷芳基或烯烃基;Q是重复的乙氧基或丙氧基,且4
一种用KOH活化的硼和磷掺杂的石墨化碳氮化合物正极材料的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明的目的是为了解决锂硫电池中载硫体无法实现高硫负载且导电性偏低的问题,所述方法为:按照一定的质量比称取反应原料,将三者混合,加入去离子水搅拌均匀,加热析出白色固体,鼓风干燥后煅烧,得到硼和磷掺杂的石墨化碳氮化合物材料;将其干燥,称取硼和磷掺杂的石墨化碳氮化合物材料和氢氧化钾固体,将后者溶解于超纯水中,加入石墨化碳氮化合物材料,在磁力搅拌器上搅拌加热,鼓风干燥后煅烧即可。本发明的材料,具有较大的比表面积和高度互联的类石墨层状堆积结构,具有较好的导电性及多孔结构,能够提高离子运输和缓解体积膨胀。
本发明提供一种负极片以及包含该负极片的电池,所述负极片能够改善硅负极膨胀问题,从而增加电池使用寿命。本发明利用含羧基的聚合物对含羟基的硅材料表面进行改性,得到改性硅材料,然后选择含氨基的聚合物作为粘结剂,利用粘结剂与改性硅材料之间的可逆酸碱键的作用(即当硅材料嵌锂后,可逆酸碱键断开;当硅材料脱锂后,可逆酸碱键再次愈合),能够有效保证硅负极中粘结剂结构的稳定性,从而延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种具有特殊孔结构的涂层隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的涂层隔膜包括具有微孔的隔膜基材,所述隔膜基材的上表面和/或下表面上涂覆有涂层,所述涂层具有由多个柱状孔组成的多通道孔状结构,且所述柱状孔的上端与涂层表面连通、下端与所述隔膜基材的微孔连通。本发明通过将独特的配方和工艺相结合,使得涂层隔膜中的涂层具有与隔膜微孔连通的柱状直通孔,孔隙率均匀、孔曲折度低,从而改善了锂离子的传输通道,有效提高了电池的倍率充放电性能。
本发明涉及一种向锂电池安装垫片的垫片输送装置。垫片输送装置包括支撑座;放料架,其固定在所述支撑座上,所述放料架有垫片入口和垫片出口;推料模,其位于所述放料架下方,所述推料模上有容纳垫片的垫片槽,所述垫片槽的深度与单个垫片的厚度相同,所述垫片槽位与所述垫片出口的正下方;推垫片气缸,其驱动所述推料模平动;吸嘴,其固定在吸嘴底座上,所述吸嘴底座固定连接垂直移动座和水平移动座;所述吸嘴连接一真空发生器;垂直移动座,连接带动其垂直动作的汽缸;水平移动座,连接带动其水平动作的汽缸。该垫片输送装置不需人工介入,提高了工作效率。
本发明涉及锂电池包装生产设备领域,特别涉及一种向电池套胶管的垫片输送装置。自动套胶管装置,包括拉胶棒,其伸入胶管端部;送料夹,其可开合地位于拉胶棒中部;拉胶开夹器,控制送料夹的开启与闭合;压拉胶棒块,其横向压在拉胶棒顶端的侧部;套胶棒,其为圆柱状、位于拉胶棒的正上方,所述套胶棒上套有压胶套,所述套胶棒固定连接一套胶棒轴;可升降的压上胶轴,其位于所述套胶棒轴的正上方;套胶摆杆,其固定连接所述套胶棒轴;压胶套顶轴,其固定连接所述套胶摆杆;切胶刀,其位于所述套胶棒和所述拉胶棒之间;力传导机构;驱动电机,通过所述力传导机构带动所述压胶套轴旋转、所述压上胶轴升降、所述拉胶开夹器开闭。该装置可实现自动送胶管和将胶管套入电池。
一种复合负极极片及其制备方法,属于动力锂离子电池技术领域。所述负极涂层包括负极内部涂层和负极外部涂层,所述负极内部涂层涂覆在集流体上,所述负极外部涂层涂覆在负极内部涂层上,所述负极内部涂层为水溶性涂层,所述负极外部涂层为油溶性涂层。本发明的优点为:在传统的石墨负极涂层中涂覆一层钛酸锂材料,可以提高电池的首效,进而提高电池的质量比能量密度;提高电池的快充能力、循环寿命及安全性能。
本发明公开一种可原位聚合的固态电解质及包含该固态电解质的全固态电池,本发明以PNCs作为修饰层原位修饰无机固态电解质和/或有机固态电解质,得到结构为类三明治型固态电池。本发明的修饰方法可原位、有效改善固态电解质与电极之间的界面性能,由此制得的聚合物固态电解质涂层在具有较强离子电导率的同时具有优异的粘结性能。因而可在利用无机固态电解质和/或有机固态电解质的优异性能的同时,使用聚合物固态电解质作为缓冲层,因而可从根本上实现高安全、高可靠性和长寿命储能。且本发明的修饰方法能够显著增加锂离子的传输通道,以降低固‑固界面的传输阻抗、并且保护固态电解质不被金属锂负极还原,从而提升固态电池的电化学性能。
一种重选法回收废旧动力电池的方法及跳汰设备,涉及废旧锂电池拆解工艺,主要包括以下步骤:S1、将放电后的废旧锂离子电池整体破碎,弱磁选除去铁杂;S2、除铁后物料通过双仓水力跳汰设备,实现正负极片上的集流体和正负极粉的分离回收隔膜纸和正负极粉;S3、通过选矿用跳汰机实现大颗粒铜铝分离,通过离心选矿机实现细粒铜铝分离;跳汰设备包括前仓和后仓,前仓设有一前仓筛网;前仓筛网上方设有S型卡板,物料成S型前进;本发明选别方法避免了干式分选过程产生的粉尘污染,和机械夹杂导致副产品不合格等常规机械法处理难以避免的问题。整套流程设计结构简单,空间占地小,对高度要求低,减少电力消耗,可以带来更高的经济价值。
一种复合材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池技术领域。所述复合材料的结构由内至外依次由XMoO4层、YMoO4层、ZMoO4层组成,X、Y、Z均为二价过渡金属离子,选自Fe,Co,Ni,Cu,Mn,Zn,Mg,Ca,Ba中的任意一种,彼此之间互不相同;所述XMoO4层、YMoO4层、ZMoO4层的质量百分比分别为a%,b%,c%,a≥b≥c,a+b+c=100。所述复合材料应用于锂硫电池正极材料中。本发明的复合材料具有梯度结构,在与硫复合时,内层含有最多的硫,外层含有最少的硫,实现多硫离子的梯度截留,有利于实现高容量和长循环。
本发明涉及使用有机胶固定极片的动力电池及其制造方法。极片的固定方法,正极片、隔膜和负极片之间通过涂覆有机胶进行粘结和固定,涂覆厚度0.1μm~10μm,有机胶是PVDF的NMP溶液,浓度0.1%~10%。使用有机胶固定极片的动力电池,采用上述方法得到卷芯,化成后通过加热引发电解液和有机胶聚合反应,加热温度60~100℃,时间4~6小时。本发明具备以下特性:1、良好的高温循环性能:正极是磷酸铁锂,常温循环3000次容量保持80%以上;2、高可靠性:电池的正负极片、隔膜使用有机胶粘结在一起,电池即使经过严重震动、颠簸或冲击,极片和隔膜之间的相对位置不会发生变化,不存在析锂或内部短路的问题。
本发明提供了一种包括界面缓冲层的固态电池及其制备方法。所述固态电池包括正极极片、负极极片、第一无机固态电解质层、第二无机固态电解质层和界面缓冲层;按照正极极片、第一无机固态电解质层、界面缓冲层、第二无机固态电解质层、负极极片的顺序通过叠片工艺组装成固态电池;经热压聚合后的所述界面缓冲层能够消除无机固态电解质和正负极之间的界面电阻,同时提高无机固态电解质的离子电导率,显著改善了固态电池的界面性能,提高电池的循环性能以及实用价值。所述界面缓冲层具有高机械强度及高离子电导率的特点,所述固态电池具有锂离子扩散系数大,可抑制锂枝晶的生长,结构稳定,电导率高,循环稳定性高等特点。
本发明公开了一种PEO基固体聚合物电解质复合材料及其制备方法。PEO基固体聚合物电解质复合材料按质量百分比由以下组分组成:聚氧化乙烯5%~80%;高分子聚合物2%~80%;锂盐1%~30%。制备方法包括以下步骤:A:将锂盐加入到有机溶剂中,搅拌至完全溶解;B:将高分子聚合物加入到步骤A所制备的溶液中,搅拌均匀;C:在步骤B所制备的均匀混合溶液中加入聚氧化乙烯,搅拌,形成均匀的悬浊液;D:将步骤C制备得到的悬浊液倾倒在模具中,干燥后得到固体的电解质材料。本发明的PEO基固体聚合物电解质复合材料中的高分子聚合物有效抑制聚氧化乙烯基体中的氧乙烯链段的结晶,有效地提高了固体聚合物电解质的电导率。
本发明公开了一种节能环保用滤芯及其制备方法,涉及过滤技术领域,针对现有技术中滤芯过滤周期长,且无法将污水中病菌进行充分过滤,过滤效果不佳的问题,其按重量百分比该滤芯由以下组分组成:活性炭28‑45%,环氧树脂10‑25%,聚乙二醇1.3‑5.8%,天然锰砂0.5‑7.5%,硅酸镁锂2‑8%,硅烷偶联剂KH550 1.5‑6%,本发明通过将活性炭,环氧树脂,聚乙二醇,天然锰砂,硅酸镁锂以及硅烷偶联剂KH550进行比例配比,再通过工艺加工制成的滤芯,具有高效的除菌功能,且过滤效果佳,提高过滤效率。
一种复合全固态聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将碳酸酯官能化乙烯基单体和聚醚结构单体与溶剂在惰性气体氛围下搅拌混合,然后加入引发剂,在惰性气体氛围中进行反应,干燥提纯后得到碳酸酯官能化乙烯基共聚物;将得到的碳酸酯官能化乙烯基共聚物与无机填料或快离子导体加入溶剂中搅拌混合均匀,再加入锂盐搅拌得到混合均匀的混合液;将混合液均匀涂布在模具上,真空干燥蒸干溶剂后,得到复合全固态聚合物电解质膜。本发明的电解质膜具有更好的保液率、更高的锂离子电导率、更优越的力学性能、良好的机械加工性能、更好的电化学稳定性和更好的应用前景。
本发明实施例公开了一种介孔氧化铁复合碳纳米管的制备方法,其步骤为:对碳纳米管进行活化处理,然后再使铁盐和有机配体在其表面自组装制得铁基金属有机框架复合碳纳米管的前驱体;对所述铁基金属有机框架复合碳纳米管的前驱体去除其中所含的碳、氢、氮元素,即制得介孔氧化铁复合碳纳米管。本发明实施例还公开了一种所述介孔氧化铁复合碳纳米管的用途,具体为用于锂离子电池负极材料。本发明制备条件简单、易于控制、产物纯度高、能够在工业上实现大规模生产;本发明的介孔氧化铁复合碳纳米管用作锂离子电池负极材料,利用碳纳米管良好的导电性和稳定性与氧化铁较高的理论比容量相结合,增强材料结构稳定性的同时,提高其电子电导率。
本发明属于电池材料领域,公开了一种两性离子液体凝胶电解质及其制备方法和应用。该两性离子液体凝胶电解质,包括以下组分:聚合物、锂盐、无机纳米粒子、两性离子液体;两性离子液体的结构如式(1)或式(2)所示:
本发明提供了一种电解液及包括该电解液的电池。所述电解液中的含有苯环的硝酸酯类化合物,该添加剂中由于含有吸电子能力强的硝酸酯基,更难失去电子,氧化稳定性强、更耐高压。同时,硝酸酯基中N、O原子还含有孤对电子,有利于加快锂离子传输,从而降低锂离子电池阻抗增强动力学性能。当所述电解液用于电池时,能够提高高电压电池的高温稳定性、循环性能和低温性能。
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