本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,具体涉及一种锂电池负极多层中空氧化锡材料的制备方法。将可膨胀石墨微波、超声处理成纳米石墨片层,纳米石墨片层在丙烯腈与丁二烯共聚过程中,可以引发橡胶的交联反应,石墨片层在橡胶基体中达到了纳米分散,同时还有一定的插层结构存在,形成导电网络,从而提高锂电池负极材料的导电性能,将纳米导电橡胶粉掺入氧化锡前驱体悬浮液中,形成多层中空氧化锡材料,可以使氧化锡材料膨胀后通过滑移减少晶体材料的磨损,在氧化锡材料表面的碳化锡钛能减少二氧化锡的体积膨胀,降低二氧化锡因体积膨胀而发生的容量衰减,具有广阔的应用前景。
本发明公开一种锂电池碳包压实密度在线测试方法及测试装置,其中,锂电池碳包压实密度在线测试方法为:提供检测模具和可对检测模具进行称重的压实密度测试台,检测模具的尺寸与生产线上的生产模具的尺寸一致,使压实密度测试台安装于生产线上,使检测模具固定在压实密度测试台上,生产线依次对检测模具进行灌料和压实处理,获得压实密度测试台上的重量数据,根据重量数据计算出检测模具内的碳包的压实密度。本发明的锂电池碳包压实密度在线测试方法操作简单,能在生产线上进行压实密度检测,可以测出电芯制成中的真实压实密度,检测精度高。
本发明公开了一种提高锂离子电池极片辊压效率的方法,包括以下步骤:S1、涂布预留连接区:在锂离子电池浆料涂布的过程中,在集流体上预留连接区;S2、首卷辊压:把第一涂膜卷设置在第一放卷辊,对首卷涂膜卷进行辊压;S3、接卷前处理:把待辊压的第二涂膜卷固定到第二放卷辊上,涂覆导电胶,牵引至单缝吸移箱单缝入口处,等待接卷;S4、启动接卷:当第一涂膜卷即将辊压完成时,启动单缝吸移箱的真空抽吸工作,把第二涂膜卷的头部吸附进入单缝吸移箱内把第二涂膜卷的头部粘附到第一涂膜卷的尾部完成两涂膜卷的接卷。本发明的提高锂离子电池极片辊压效率的方法具有辊压效率高、辊压一致性好和加工便捷的特点。
本发明公开了一种锂硫电池正极用多功能自修复粘结剂及其制备方法和应用。该锂硫电池正极用多功能自修复粘结剂,由苯硼酸接枝聚丙烯酸、硫代甘油接枝聚轮烷和硫代甘油接枝阳离子聚轮烷组成。本发明提供的自修复粘结剂具有良好的粘结性和韧性,可缓冲锂硫电池正极在充放电过程中产生的体积变化。同时,该粘结剂具有自修复性,能自主修复正极在充放电循环过程中产生的裂缝或微损伤,保证活性物质与导电剂良好的界面接触和导电通路的完整性。此外,交联网络中含有丰富的羟基、羧基以及季铵盐阳离子基团,可吸附多硫化物,将多硫化物限制在正极附近,从而有效地抑制穿梭效应。利用本发明的粘结剂制备的硫正极材料具有优异的充放电比容量和循环稳定性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,提供了电解液,包括锂盐、溶剂和添加剂,所述添加剂如下式1所示:其中,R为卤素、腈基、硫氰酸基、异氰酸基、取代或未取代的C1~C12烷基、取代或未取代的C1~C12烷氧基、取代或未取代的C1~C12胺基、取代或未取代的C1~C12烯基、取代或未取代的C1~C12炔基、取代或未取代的C1~C12芳基、取代或未取代的C1~C12杂环基;所述取代是指卤素、腈基、硫氰酸基、异氰酸基取代中的至少一种。同时,本发明还提供了一种锂二次电池。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种负极浆料及其制备方法、负极片和锂离子电池,负极浆料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1、将第一粘结剂加入第一溶剂中分散得到胶液;步骤S2、选取石墨材料,取步骤S1中部分胶液与石墨材料混合搅拌得到第一混合物;步骤S3、在第一混合物中加入步骤S1中剩余胶液,调节粘度,搅拌得到第二混合物;步骤S4、选取第二粘结剂,在第二混合物中加入第二粘结剂搅拌得到负极浆料。本发明的负极浆料的制备方法,操作简单,可批量生产。制备出的负极浆料应用于负极时,能够实现大倍率快速充电,满足5‑7C超级快充需求,而且不析锂,实用性好。
本发明公开了一种储能系统锂电池包充电控制方法及装置。方法中,所述储能系统锂电池包具有恒流充电模式和变值恒压充电模式,所述充电控制方法包括以下步骤:S1、判断是否需要进行充电,若是则触发所述恒流充电模式,该恒流充电模式采用储能系统最大电流对所述锂电池包进行充电,否则中止;S2、判断是否进入BMS过压保护,若是则进行变值恒压充电模式,所述变值恒压充电模式通过动态调整恒压值进行充电,否则继续执行恒流充电模式。本发明可以避免BMS反复保护动作,既能延长系统寿命,又可以以最短时间完成充电。
本发明提供了一种缓释电解液及其制备和在锂离子电池中的应用。所述的缓释电解液具有随着温度的升高缓慢释放内部电解液的性质,本发明的三聚氰胺甲醛树脂不仅可以实现对电解液的包覆,还可以在高温环境下长期持续将电解液缓慢释放,达到持续释放电解液的能力,能够及时补充高温环境下的锂离子耗损,降低因锂离子损失造成的容量损失,及时补充电解液还能够延长电芯的使用时长以及循环能力,使电芯的容量维持在较高水平。
本发明公开了一种磷酸锰铁锂的制备方法及其应用,采用两种粒径研磨的方式分别处理了两种不同Mn/Fe比例的磷酸锰铁锂前驱体,其中小颗粒的高锰低铁型前驱体主要提供了容量性能,大颗粒的高铁低锰型前驱体主要提供了压实密度,通过两种前驱体搭配合成的磷酸锰铁锂材料,既能保证材料极高的电化学和导电性能,又能维持材料极高的压实密度和加工性能。两种前驱体通过液相体系混合,浆料粒度为一次颗粒尺寸,后续浆料经过喷雾干燥造粒、气氛烧结,后通过粉碎将最终产物的粒径控制在一定范围,该工艺能够使产品具有优异的稳定性和均一性,更加稳定控制批次间产品粒度的稳定性。
本发明公开了一种高性能倍率型锂离子电池及其制备方法,属于电池领域,其中高性能倍率型锂离子电池包括正极极片和负极极片,所述正极极片包括倍率型钴酸锂,其克比容量为140~145mAh/g,首次效率为92%~97%,双面面密度为240~260g/m2,正极压实密度3.55~3.70g/cm3;所述负极极片包括倍率型中间碳微球,其克比容量为340~345mAh/g,首次效率为90%~95%,负极压实密度为1.50~1.60g/cm3,且所述负极极片面密度以对应的正极活性物质过量比6%~10%;通过采用具有高倍率性能的正、负极材料体系,采用合适的配比、面密度及压实密度,保证极片的高导电性,提高电池的大电流充放性能。
本发明揭示一种硫元素表面修饰的正极材料及其制备方法和固态锂电池,涉及锂电池技术领域。该硫元素表面修饰的正极材料为LiMO2‑xSx或LiM2O4‑2xS2x,其中M为Co、Ni、Mn中的一种或多种,0.05
本发明公开了一种锂硫电池多孔自支撑柔性电极材料及其制备方法。本发明提供的锂硫电极材料为磷化镍、碳布和硫单质形成的复合材料。所述制备方法为利用化学浴沉积、硫单质复合和低温磷化反应制备具有多孔结构的Ni2P/S/CC自支撑柔性电极材料。这种自生长活性物质的方法避免了粘结剂的使用,以使活性物质和基底之间直接接触以降低电极内阻。多孔结构的Ni2P/S/CC自支撑柔性电极材料能有效的对硫进行包覆,起到很好的固硫作用,同时低温磷化制备的自支撑Ni2P和CC二者产生的协同效应有效地提高了活性物质的利用率,进而提高了锂硫电池的比容量和循环稳定性,在0.1C下电池的首次充放电比容量达1100mAh/g。
本发明公开了一种锂电池电芯拆解装置,包括拆解机构和回收机构,所述拆解机构安装在回收机构上,所述回收机构包括储料箱,所述储料箱的正表面和后表面均固定有两个安装块,所述储料箱的顶部安装有箱盖,所述储料箱的顶部滑动嵌设有两组相对称的过滤网,且每组过滤网的数量为两个,所述储料箱的两侧均固定贯穿有连接管,两个所述连接管的进口端均安装有三通管,每个所述三通管的两个进口端均固定贯穿有空腔块,本发明通过设备回收机构,可以有效地实现对隔膜弹起的磷酸铁锂粉与石墨粉进行回收收集,即有效地防止磷酸铁锂粉与石墨粉被人吸入,影响身体健康,或者污染环境。
本发明属于锂过渡金属氧化物材料技术领域,提供一种用于锂过渡金属氧化物烧结的匣钵及其制备方法,该匣钵包括基体层和在基体层表面上的浅层以及涂覆层,基体层包括以下原料:碳化硅、镁铝尖晶石、氧化铝‑氧化镁‑氧化钇复合纤维、锆英粉和结合剂,浅层包括以下原料:碳化硅、镁铝尖晶石、氧化铝‑氧化钛复合纤维、氧化钇‑氧化锆复合纤维和结合剂,涂覆层包括以下原料:碳化硅、镁铝尖晶石、氧化镁、纤维氧化锆、锂过渡金属氧化物粉末和结合剂。本发明匣钵具有良好的耐腐蚀性能,较小的热膨胀系数,正极材料与该匣钵接触时不易开裂、起皮、掉渣等腐蚀现象,从而提高匣钵使用寿命。
本发明涉及一种快速切割设备,尤其涉及一种锂电池隔膜快速切割设备。本发明的目的是提供一种防止卷筒晃动的锂电池隔膜快速切割设备。本发明提供了这样一种锂电池隔膜快速切割设备,包括有第一支撑架、第一连接杆、扭簧、卡位块、第一拉杆等,第一支撑架上部右侧设有两个第一连接杆,第一连接杆前后两侧均转动式设有卡位块,卡位块内侧与同侧的第一连接杆中部之间均设有扭簧,扭簧均绕在同侧的第一连接杆上,右侧的卡位块上部之间设有第一拉杆。本发明将绕有膜卷的卷筒套在转杆上,通过松开限位杆复位后,能够使限位杆对绕有膜卷的卷筒进行限位,从而防止绕有膜卷的卷筒发生晃动,避免切割环对膜卷切割的位置发生偏移。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料内镍含量的测试方法,包括如下步骤:S01:称取待测锂离子电池正极材料,加酸溶解,加热蒸发定容;S02:向S01中制得的测试液内加入浓硝酸,然后分次加入过量氯酸钾或者氯酸钠,反应完全后过滤,得到滤液和二氧化锰沉淀;S03:定量量取S02中滤液,加入水、氯化铵溶液和酒石酸溶液,搅拌均匀后反应完全;S04:过滤上述混合液,得到滤液和二甲基乙醛肟镍沉淀,烘干至恒重后称重;S05:计算镍元素含量。本发明提供了一种能够克服分光光度法和化学滴定法在测试锂离子电池正极材料内镍含量的过程中存在偏差的问题,从而能够获得准确的正极材料内镍元素含量的数值。
本发明提供一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:取锡源加入至有机溶剂中,搅拌后加入粘结剂,再进行搅拌形成纺丝液;将所述纺丝液放入纺丝机中进行电纺,制得初级纳米纤维;步骤二:将步骤一制得的初级纳米纤维进行干燥后,置于管式炉中煅烧,制得终级纳米纤维;步骤三:取步骤二制得的终级纳米纤维加入到一定浓度的氧化石墨烯的乙醇溶液中,搅拌离心后制得混合物,将混合物置于真空干燥箱内干燥后,再进行煅烧还原,制得最终的复合负极材料。本发明提供的锂离子电池复合负极材料的制备方法,有效地缓冲了材料的体积膨胀,提高了导电性能,增加了储锂容量,提升了比容量及结构稳定性,循环性能优异。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池阳极片的制作方法,包括以下步骤:步骤一,阳极浆料的制备:将阳极活性物质、水性增稠剂、水性粘接剂和导电剂加入水中,搅拌均匀后制得阳极浆料;步骤二,阳极片的制作:将阳极浆料均匀地涂布在阳极集流体上,然后在60~120℃的干燥箱中干燥,制得阳极片;步骤三,阳极片的后处理:将步骤二得到的阳极片置于250~450℃的环境下进行二次烘烤软化处理。相对于现有技术,采用本发明的方法制备的阳极片具有柔韧性好、吸液性能高和阻抗低等特点,而且包含采用本发明的方法制备的阳极片的锂离子电池具有良好的低温放电性能,具有循环寿命长,循环厚度膨胀率低的特点。
本发明公开了一种具有阻燃甚至完全不燃烧功能的高安全性电解液,该电解液由四类成分组成:(A)锂盐,(B)非水有机溶剂,(C)离子液体添加剂,(D)其他功能添加剂。相对于现有技术,本发明的锂离子电池电解液不仅具有阻燃甚至完全不燃性,而且与电极材料兼容性及润湿性好,因此使用本发明电解液的锂离子电池既具有很高的安全性能,有具有很好的充放电循环性能,使用寿命得到了有效延长。
本发明提供一种可充电的纽扣式锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液以及封装壳体,所述隔膜设置于所述正极片及所述负极片之间,所述正极片由正极集流体以及附着在所述正极集流体上的正极活性材料构成,所述负极片由负极集流体以及附着在所述负极集流体上的负极活性材料构成,所述正极集流体和所述负极集流体各焊接有一导电金属带。本发明还提供一种制造所述的可充电的纽扣式锂离子电池的方法,本发明提供的可充电的纽扣式锂离子电池具有防水、防腐蚀、耐高温及防压的优点,并且体积小,体积容量密度大,使用寿命长。
本发明提供了一种锂离子电池正极材料中磁性物质含量的检测方法。一种锂离子电池正极材料中磁性物质含量的检测方法,包括以下步骤:将正极材料和聚合物包覆磁铁置于分散液中,以20~100kHz的频率超声分散30分钟后,以60r/min的转速搅拌30分钟,使所述聚合物包覆磁铁吸附所述正极材料中的磁性物质;将吸附有所述磁性物质的聚合物包覆磁铁从所述分散液取出后超声清洗;将清洗后的所述吸附有磁性物质的聚合物包覆磁铁置于质量浓度为18%的盐酸中,将所述磁性物质溶解得到溶解液并将所述聚合物包覆磁铁从所述溶解液中取出;检测所述溶解液中所述磁性物质的含量。采用上述检测方法,可精确检测锂离子电池正极材料中磁性铁物质的含量。
本发明提供一种锂电池复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:取一定量的碳包覆的磷酸锡铁锂粉末溶于有机溶剂中,制得粉体悬浊液,向粉体悬浊液中加入表面改性剂APS(氨基丙基三甲氧基硅烷),机械搅拌后过滤,对过滤产物进行醇洗,干燥,制得干燥产物;步骤二:取一定量的CNT加入至氧化剂溶剂中,进行超声搅拌,置于80℃的水浴中回流2h,将氧化剂溶剂洗涤至中性,干燥后制得氧化后的CNT;步骤三:将步骤一制得的干燥产物及步骤二制得的氧化后的CNT进行混合,加入PEI,超声搅拌后制得悬浊液;步骤四:将步骤三制得的悬浊液快速抽滤并进行真空干燥,制得最终的锂电池复合正极材料。
本发明提出了一种电芯和包含该电芯的锂离子电池,所述电芯包括正极、负极和介于正极与负极之间的隔膜,所述正极包括正极集流体及位于正极集流体表面的正极材料层,所述负极包括负极集流体及位于负极集流体表面的负极材料层,所述正极材料层包括正极活性物质、导电剂和正极粘结剂,所述负极材料层包括负极活性物质和负极粘结剂,其特征在于,所述电芯还包括位于正极材料层表面的修饰层和/或位于负极材料层表面的修饰层,所述修饰层为醌类化合物。本发明提供的电芯用于锂离子电池,能够提高锂离子电池的能量密度以及高温高压下的循环性能和存储性能。
本申请公开了一种锂离子电池隔膜的检测方法和装置。本申请的锂离子电池隔膜的检测方法,包括采用均匀的光源照射干法拉伸生产锂电池隔膜的流延基膜,并于流延基膜的后方平行放置偏光膜形成明暗交替条纹,通过观察偏光膜所形成的明暗交替条纹,判断流延基膜的取向和流延基膜不同方向的厚度均匀性。本申请的检测方法,利用偏光膜对流延基膜的取向和厚度进行预先检测,筛除了不合格的流延基膜,避免不合格的流延基膜流入后续的生产工艺中,避免了由此造成的资源和成本浪费,提高了生产效率和生产质量,减小了因流延基膜造成的产品不合格率。
本发明公开了一种高电压电解液及使用该电解液的锂离子电池,本发明通过以下技术方案实现:一种高电压电解液,包括非水溶剂,锂盐和添加剂,所述非水有机溶剂为在高电压电解液中的质量百分含量为1~40%的羧酸酯类化合物;所述添加剂为双草酸硼酸锂(Li?BOB)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、乙二醇双(丙腈)醚的任一种及以上。高电压电解液中含有改善电极/电解液界面的羧酸酯类溶剂,通过同Li?BOB、氟代碳酸乙烯酯、乙二醇双(丙腈)醚等多种添加剂的优化组合,确保高电压电池获得优良的循环性能,同时有效改善高电压电池的高温存储性能,明显地抑制高电压高温存储下的电池产气。
本发明涉及一种用于车载启动电源的锂电池状态控制系统,包括车载启动电源用锂电池、电量管理模块、移动终端以及无线收发模块。通过电量管理模块对汽车启动电源用锂电池进行监测,并对监测到的数据信息进行计算管理;检测发射单元是否正常工作,若是,执行下一步操作,否则发射单元处于断电状态,无法工作;将所述电量管理模块检测到的数据信息发射至接收单元;安装在移动终端的APP软件读取接收单元接收到的数据信息并进行数据处理与判决;在移动终端显示和/或提示用户。与现有技术相比,本发明能够实现移动终端对电池的实时监测,成本低,效果直观。且有效实现模块单元的功率控制,做到低功耗,节省能源。
本申请公开了一种正极电极膜及应用了该电极膜的锂离子电池。该正极电极膜通过将粘结剂与改性剂配合使用,有效提高了粘结剂的玻璃化转变温度、活性物质颗粒之间以及活性物质颗粒与集流体之间的粘结力、电极膜片的柔韧性和工序加工性能。通过调节粘结剂在正极活性物质颗粒表面的包覆状态,提高了正极电极膜的锂离子传输效率和电学性能。应用了该正极电极膜的锂离子电池,能够在高倍率快速充电的情况下,保持良好的安全性和循环性能。
本发明公开一种铝锂合金,包括以下重量份数配比的原料:铝100‑102份、锂18‑20份、镁7‑9份、铜5‑7份、铥1‑3份、镱1‑3份、镥2‑4份、钇1‑3份、氧化钐1‑3份、硼化锆5‑7份、碳化铌2‑4份、氮化铁5‑7份、立方氮化硼微粉8‑10份和钴粉7‑9份,该铝锂合金强度高。
本发明公开了一种磷酸钴锂活化单过硫酸氢盐降解有机废水的方法。该方法以磷酸钴锂作为非均相催化剂,充分利用磷酸钴锂的钴活性中心离子,活化单过硫酸氢盐产生具有强氧化性的硫酸根自由基和羟基自由基,从而将废水中的难降解有机污染物去除。该方法适用于各种有机废水处理,效率高,持久性好,且操作方便,在广泛的pH范围内高效地去除废水中的有毒有害污染物,并且催化剂可回收利用,不会造成二次污染,为处理有毒有害难生物降解的有机废水提供了广阔的前景。
本实用新型公开了一种圆柱锂电池一致性自动分选设备,包括电芯结构和机械臂结构,所述电芯结构包括电芯顶部挡板、电芯托盘、可升降电芯底部极柱和电芯顶部极柱,电芯托盘与电芯顶部挡板设有被测电芯,被测电芯的顶部与安装在电芯顶部挡板上的电芯顶部极柱相接触,被测电芯的底部与安装在电芯托盘上的可升降电芯底部极柱相接触,本实用新型提出一种锂电池自动分容分选一体设备,提高锂电量产的自动化水平,减少用工成本及工人劳动强度,提高生产效率,提高锂电成组的一致性,有效提高电池组寿命及安全性。充放电采用串联电路,电路简单,造价低,设备升级容易加装放电能量回收系统,放电能量回收系统电路简单且效率高。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!