本实用新型提供了一种锂电池模组工装及锂电池模组,涉及锂电池技术领域。本锂电池模组工装包括壳体和报警装置,壳体具有用于与电芯对应的安装部和与电芯错开的非安装部,报警装置设置于非安装部,用于在电芯装入非安装部时报警。将电芯装入本锂电池模组工装的安装部,装入非安装部时报警以提醒作业人员取出多余电芯,最终设计出符合要求的锂电池模组,使用本锂电池模组工装,能够节省电芯正确装入的人力、物力及时间。
本发明公开了一种用阻抗谱测试锂电池中锂离子嵌入活化能的方法,包括以下步骤,(1)选取一测试电芯,并确定测试电芯极化电流I0,在电池容量测量仪上确定测试电芯的实际容量C0;(2)根据实际容量C0将测试电芯放电或充电至40%~60%SOC,静置一定时间后等待测量;(3)在不同温度下测量步骤(2)中等待测量的测试电芯的阻抗谱,根据阻抗谱绘制等效电路图并进行拟合,得到不同温度下的电荷转移阻抗Rct;(4)根据步骤(3)中得到的电荷转移阻抗Rct数据,通过阿伦尼乌斯公式绘制lnRct~1/RT曲线,其中曲线的斜率即为该测试电芯的活化能。本发明能精确计算电池的活化能,以此定量描述电位偏移平衡电位。
本发明公开了一种用于三元正极材料锂离子电池的电解液,按质量百分比计,包括以下组分:含双键单体70‑80%;锂盐10‑20%;含活泼氢原子的有机溶剂0‑10%,且不为0。本发明还公开了三元正极材料锂离子电池的制作方法。本发明提供的电解液可以在三元正极材料的残碱催化下发生聚合反应,从而在正极片表面形成聚合物包覆层,显著改善锂离子电池的安全性,聚合条件温和,制备方法简单,极易实现大规模生产。
本发明公开一种锂离子电池负极材料FeVO4纳米线的制备方法,其包括步骤:将表面活性剂加入有机溶剂中,得浓度为0.05‑0.25mol/L的油相体系,分别配制0.05‑2mol/L的偏钒酸盐水溶液和0.05‑2mol/L的三价Fe盐水溶液,先将偏钒酸盐水溶液逐滴加入油相体系中,搅拌,按摩尔比V : Fe=1 : 1,再逐滴加入三价Fe盐水溶液,搅拌均匀后得稳定均一的微乳液体系,并将其置于50‑160℃的鼓风干燥箱内,溶剂蒸发完后将其取出,用水和酒精离心洗涤产物并干燥;将前驱体在空气中煅烧,于300‑700℃焙烧2‑20小时,得锂离子电池负极材料FeVO4纳米线。本发明方法简单、条件温和,所制备的FeVO4纳米线形貌均匀、结构稳定和导电性好,可明显提高材料的放电容量、减小不可逆容量损失、提高循环性能与倍率性能。
本发明涉及一种层状锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn0.5O2制备方法,把可溶性镍盐和锰盐以摩尔比完全溶解,干燥后从而获得均匀的前驱体并预烧。将锂源化合物与前驱体充分研磨后在空气氛围中下800-1000℃煅烧3-24小时从而获得掺杂均匀LiNi0.5Mn0.5O2。本方法制备出单相、结构稳定、离子无序度低的LiNi0.5Mn0.5O2,从而获得大容量、低内阻、高放电倍率、循环性能好的锂离子电池正极材料。并使这种电极材料能在实际的锂离子电池中得到应用,在放电容量、循环性、大电流放电能力等方面具有很强的竞争力。
本发明提供了一种锂离子电池用正极极片,由多层极片单元膜叠加而成,所述极片单元膜包括石墨烯膜以及复合于石墨烯膜表面的电极材料膜。本发明以石墨烯膜作为正极材料的集流体,并将涂有正极材料的石墨烯膜进行多层叠加,提高电极片中活性材料的量并且能够减少单层电极片上活性材料层的厚度,为提高锂离子电池的能量密度和大电流充放电条件下的倍率性能提供技术解决方案,同时提升电池的使用寿命。另外,石墨烯膜表面粗糙,有利于电极材料在表面的附着,与不同电极材料表现出好的兼容性和界面结合。
本实用新型公开了锂电池组锂电池包安全预警控制模块,包括微处理器、预警电路、控制电路、电源电路和内置供电电池,所述微处理器、预警电路、控制电路、电源电路和内置供电电池均设置于电池外壳内部,所述微处理器电性连接有气体传感器、压力传感器、温度传感器和烟雾传感器,所述预警电路由声音预警、光电预警和电讯号预警组成,所述微处理器与预警电路、控制电路和电源电路均电性连接,所述预警电路和控制电路电性连接,所述电源电路和内置供电电池呈一体结构且两者电性连接,所述电源电路与外部供电和通讯接口电性连接。本实用新型具有探测速度快、能够对外进行警示、工作时间长等优点,适用于锂电池的安全预警,安全性高,实用性强。
本实用新型提供了一种纠偏除尘机构及向锂离子电池负极片持续补锂的装置,纠偏除尘机构包括:纠偏框架,其设置有至少两个用于传送负极片纠偏辊,负极片具有在至少两个纠偏辊之间传送的第一方向;设置在负极片的至少一侧并用于检测其与负极片之间夹角的纠偏传感器;与纠偏框架相连接的电机,其与纠偏传感器信号连接;电机在纠偏传感器检测到其与负极片之间的夹角不为0度时驱动纠偏框架在垂直于第一方向的平面内旋转;设置在负极片的至少一侧且用于清洁负极片表面的除尘组件。本实用新型能有效的防止负极片发生走偏,并能对负极片的表面进行清洁处理,保证补锂效果。
本发明公开了一种改善锂离子电池低温性能的电解液以及含有该电解液的锂离子电池。电解液包括导电锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂为多官能团亚硫酸酯类化合物,该添加剂同时含有亚硫酸酯基团、含氟烷基、醚键和烯丙基。其中,含氟烷基能够提高添加剂的还原电位,使其成为良好的成膜添加剂;烯丙基可以提高正负极界面的稳定性;醚键的引入可以提高电极界面膜的柔性,有利于提高电极材料的界面稳定性;亚硫酸酯基团能够提高SEI膜的离子导电性,有利于降低电池在低温下的阻抗,从而提升电池的低温性能。本发明通过在电解液中添加该类添加剂,不仅能够明显改善锂离子电池的低温循环性能,并且不影响电池的常温和高温性能。
本发明公开了一种利用生物质从磷酸铁锂电池正极材料选择性浸出锂的方法,包括以下步骤:步骤1、对含有柠檬酸的生物质榨汁过滤得到滤液;步骤2、向磷酸铁锂电池正极材料加入步骤1得到的滤液,再加入氧化剂形成体系;步骤3、将步骤2得到的体系进行球磨反应,得到反应液;步骤4、将步骤3得到的反应液进行过滤,得到的滤液为含锂、磷、铁元素的溶液。本发明的优点为工艺简单,成本低,更易于进行工业化生产。
本发明公开了一种磷酸钴锂包覆的富锂正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,该材料包括富锂材料和包覆在富锂材料表面的磷酸钴锂,其化学式为LiCoPO4‑Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2,结构为层状α‑NaFeO2结构,层状的空间群为Rm,其中磷酸钴锂的质量百分比为3‑7%。本发明通过在富锂正极表面包覆非晶态的LiCoPO4,提高了材料的表面结构稳定性,同时可以提供额外的放电容量,包覆后的材料的首次库伦效率达到84.14%,在0.1C电流下放电比容量高达305.95mAh/g。特别是包覆后样品的循环性能得到极大的提升,1C倍率下100次循环后容量保持率为88.2%,远远高于未包覆样品的72.3%。本发明制备方法简单,增强了表面结构(减少与电解液的直接接触,抑制Mn的溶解),放电容量高,倍率性能和循环性能更佳。 1
本发明涉及一种用于锂离子电池的负极,包含有助于SEI膜的形成的成膜添加剂,所述成膜添加剂包含锂离子,且在选自碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯或碳酸甲乙酯的一种或多种有机溶剂中的溶解度小于1g锂盐/100g有机溶剂。
本发明涉及一种聚合物软包锂电池封装设备及锂电池自动封装工艺,包括支撑底板、固定装置和封装装置,所述的支撑底板的中部左右两端均安装有一个固定装置,封装装置位于固定装置的外侧,封装装置安装在支撑底板的顶部上;所述的封装装置包括封装安装柱、封装连扳、封装推杆、封装支板、热封体、封装伸缩柱、封装弹簧、封装支块和封装压板。本发明可以解决现有软包锂电池进行顶封动作时存在的无针对软包电池结构的夹具将其进行固定、软包电池添加电解液需要人工掀开铝塑膜、电解液添加时会发生洒漏、无法进行添加电解液与软包电池封装一体化操作、软包电池封装效果差等难题。
本发明公开了一种硅碳负极锂离子电池的电解液,包括电解质锂盐、非水有机溶剂、成膜添加剂和耐高温添加剂,所述耐高温添加剂为N,N,N‑三氟甲基氰基酯基磺酸铵盐。本发明还公开了硅碳负极锂离子电池,包括所述的电解液。本发明通过在电解液中加入N,N,N‑三氟甲基氰基酯基磺酸铵盐,可以抑制硅碳负极锂离子电池高温存储产气,降低内阻,提高高温存储容量保持率和高温循环性能。
本发明公开了一种由碳酸锂生产氢氧化锂的电解-双极膜电渗析系统及其生产方法,其特征在于:包括由一侧至另一侧依序排布的第一碱室、第一料液室、第二碱室、第二料液室及阳极室构成的电解-双极膜电渗析膜堆;各腔室依次通过阳离子交换膜、双极膜、阳离子交换膜及双极膜间隔。本发明即避免生石灰的使用,得到的氢氧化锂产品钙离子含量低,生产成本低,同时避免了环境污染;同时在双极膜电渗析过程电极反应中产生的碱能够被用做生产氢氧化锂,在获得高纯度产物的同时,达到了降低能耗、提高产能的目的。
本发明公开了一种锂离子电池掺杂改性复合磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、导电碳黑3-4、碳化硅4-5、氮化钛3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,价格低廉,无毒性,不造成环境污染,本发明所述方法工艺简单,操作方便,容易实现工业化生产,具有较宽广的应用前景。
本发明公开了一种锂电池用导电改性磷酸铁锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、葡萄糖10-12、柠檬酸2-3、硝酸镁3-4、异丙醇3-4、五氧化二钒2-3、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明工艺条件易于控制,价格低廉,放电容量大,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力,具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、寿命长等优点。
本发明公开一种磷酸铁锂动力锂离子电池筛选方法,属于动力锂离子电池制造技术领域,包括步骤;1)将生产注液后待化成规格型号的电池,取若干进行静置,备用;2)上述电池连接化成柜,进行化成;3)化成结束后,下柜10min内,抽真空3min之后充氮气2min;4)导出电池化成曲线,对1.65~2.2V电压平台段的化成曲线进行分析;5)根据电解水平台段的时间长短,对电池进行筛选,并按照时间长短进行分档,若无电解水平台,则时间记为0;6)通过现有配组方案,进行配组测试验证。本发明的配组方法有效提高配组后的电池组一致性,对电池无损伤,成本低,工艺流程简单,易于实现,利于大规模推广。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂‑钛酸锂电池的回收方法,废旧磷酸铁锂‑钛酸锂电池进行放电和破碎分选后,其中的正负极混料进行高温氧化、制浆、过滤、浓缩、水解、沉淀后得到偏钛酸和硫酸锂溶液。本发明实现了磷酸铁锂‑钛酸锂电池中正负极粉料的同时回收,降低了电池破碎分选过程中分离正负极混料的难度,降低了正负极粉料同时回收过程中无机酸的消耗,简化回收工艺,提高溶液中Li离子的浓度,实现了磷酸铁锂‑钛酸锂电池正负极粉料中有价金属的回收,提高了所得产品的纯度。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体是一种钛酸锶改性镍钴锰酸锂正极材料的制备方法、制备的正极材料及包含它的锂离子电池,其是稀土元素掺杂钛酸锶改性和大小颗粒混掺的镍钴锰酸锂正极材料。本发明的优在于:此方法采用稀土元素掺杂钛酸锶改性和大小颗粒混掺,对前驱体的要求不高,因此制备出的前驱体粒径分布宽,也有利于后期形成大小颗粒混掺的三元材料,因而本发明的制备方法中可以不用氨水作为络合剂,避免了氨水为络合剂对工作人员的安全健康的损害并且降低了废水的治理费用。
本发明公开了一种高电压锂离子电池电解液添加剂及含该添加剂的锂离子电池电解液,该添加剂能在电池化成过程中生成稳定的聚噻吩固体电解质膜,抑制正极材料在脱锂状态下的过渡金属析出,减少不可逆容量的损失;同时正极材料在高电压脱锂状态下具有更高的氧化活性,噻吩氧化物生成的固体电解质膜可以很好的阻止电解液与其反应,抑制电解液反应产气导致电池循环恶化,进而提高电池的循环稳定性。
本发明公开了废旧锂离子电池正、负极料的回收方法与回收装置。其中回收方法包括以下步骤:将废旧锂离子电池进行放电,除去外壳,后将电池内芯破碎成2~4cm的碎片,浸入极性溶剂体系中,在机械搅拌辅助下搅拌2~10min即可使正、负极料与隔膜、箔材等得到分离回收。回收装置包括分离系统、过滤系统及溶剂循环利用系统。本发明操作容易,正、负极料能同时得到回收,减少了作业工序,提高了工作效率,分离效果好,且过滤后的溶剂能直接再次被利用,既环保又降低了回收成本。
本发明涉及一种锂离子电池的电解液及含该电解液的锂电池,所述电解液由有机碳酸酯类和碳酸羟基苯烯烃酯组成,所述碳酸羟基苯烯烃酯溶解于有机碳酸酯类,其质量占电解液总质量的0.1-2%。本发明提高了锂电池负极固体电解质界面钝化膜的热稳定性,延长了锂电池在高温下的充放电循环使用寿命。同时该电解液在充放电时不会有乙烯或丙烯等气体产生,因此电池不会臌胀,提高了电池的安全性。
本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池和锰酸锂电池再生利用的方法,通过将磷酸铁锂电池和锰酸锂电池分别进行放电、拆解、有机溶剂浸泡、煅烧、酸解、过滤等步骤,然后将两种电池的正极材料得到的滤液按照一定的比例进行混合,调节溶液pH值得到磷酸锰铁锂前驱体,最后将磷酸锰铁锂前驱体配入碳源进行高温煅烧合成反应,最终得到碳包覆的磷酸锰铁锂正极材料。通过本发明的方法可以将废旧磷酸铁锂电池的正极材料、废旧锰酸锂的正极材料通过合适的化学手段作为合成高能量密度正极材料磷酸锰铁锂的锰源、铁源、磷源和锂源,降低磷酸锰铁锂的制备成本,回收利用效率高、处理速度快,可以为动力电池企业处理废旧动力电池提供一种全新的借鉴方式。
本发明涉及锂离子电池材料领域,特别涉及一种球形结构锂离子电池正极材料锰酸锂(LiMn2O4)的制备工艺。采用锰的金属盐为原料,将金属盐溶于热水中配成一定浓度的溶液,然后在搅拌的条件下将金属锰的溶液和沉淀剂按一定流速同时并流流入反应容器中,通入空气进行合成反应,经过陈化得到球形Mn3O4前驱体,然后再与锂源煅烧即得球形锂离子电池正极材料LiMn2O4。本发明提出了以自制的球形Mn3O4为前驱体制备锂离子电池正极材料LiMn2O4的制备工艺,合成方法简单、过程易于控制,效率高,成本低廉,节约能源和资源,适合产业化生产。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料ZnCo2O4纳米棒的制备方法,首先将锌盐和钴盐按摩尔比1:2溶于有机溶剂中,并将表面活性剂溶于有机溶剂中,得到无色透明溶液;然后将无色透明溶液放入反应容器中,并在60‑150℃磁力搅拌条件下回流反应3‑10h,得到白色沉淀物,白色沉淀物清洗得到ZnCo2O4前驱体,最后ZnCo2O4前驱体在空气气氛中煅烧,制得ZnCo2O4纳米棒。本发明通过回流重结晶的方法制备一维多孔结构的ZnCo2O4纳米棒,其中一维结构可以缩短锂离子扩散路径,多孔结构可以抑制在充放电过程中体积应变从而改善ZnCo2O4负极材料的电化学性能。
本发明公开一种新型锂离子电池正极材料锡酸锰锂的合成方法,所述的锡酸锰锂的化学式为LiMnSnO4,其具体制备方法为:称取锂源、锰源和锡源后加入适量分散介质和分散剂,经过固相法混合均匀后进行干燥制备得到LiMnSnO4前驱体,前驱体经过低温预烧后进行研磨粉碎处理,在高温烧结下得到LiMnSnO4正极材料。本发明获得的LiMnSnO4正极材料具有较高的放电平台和较好的循环稳定性,同时本发明方法有利于大规模的生产,有利于LiMnSnO4正极材料的推广和应用。
本发明公开了一种锂电池用改性钛酸锂负极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:钛酸锂400、氧化锌3-4、硝酸铋2-3、云母4-5、硝酸铜3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使其具有很好的电池动力学性能、循环性能和高倍率充放电容量,从而提高了以该材料作为负极材料的锂离子电池性能;而且本发明具有无毒、无污染、安全性能好、原材料来源广泛、价格便宜,寿命长等优点。
本发明涉及一种软包锂电池外包装铝塑膜用智能冲压机,包括支撑底板和冲压装置,所述的冲压装置安装在支撑底板的顶部上;所述的冲压装置包括冲压框、支撑液压缸、支撑移动体、支撑伸缩体、伸缩体弹簧、横向支链、滚压支链、冲压液压缸、冲压机构、移动体连块、移动体推杆、推杆连架和冲压支架;所述的滚压支链包括滚压电动滑块、滚压推杆、滚压连架、滚压转轴、滚压轮、伸缩轮和滚压弹簧。本发明可以解决现有软包锂电池外包装铝塑膜进行冲压时存在的冲压模具无法进行冲压尺寸的调节、铝塑膜冲压时铝塑膜周围的位置会发生形变、铝塑膜冲压效果差等难题。
本发明涉及一种锂离子电池用高浸润性电解液及锂离子电池,该电解液成分包括锂盐电解质、有机溶剂和其它功能添加剂,还包括加入量为0.01‑5wt%的改善浸润性添加剂,所述改善浸润性添加剂为间甲苯磺酸盐类浸润性添加剂。本发明通过在电解液中添加浸润添加剂,提高了锂电池正负极片的吸液效率,增加了电池吸液的一致性,改善了电芯化成后界面的一致性,提高了电芯的生产效率和品质。
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