本发明涉及一种凝胶聚合物锂离子电池电极片及其制备方法。所述电极片包括包括电极活性材料/凝胶电解质的两层复合结构或电极活性材料/凝胶电解质/电极活性材料的三层复合结构。所述制备方法包括:凝胶聚合物锂离子电池电极浆料及凝胶聚合物电解质浆料的制备、过滤和多层一次涂布工艺,并包括以下步骤:a)将电极活性材料进行研磨,并添加粘结剂、表面活性剂、分散剂得到电极活性材料粗浆料;b)将该活性材料的浆料进行过滤,得到均匀的预涂精制浆液;c)将凝胶电解质的单体、固化剂、聚合物锂电池电解质分散于溶剂中,过滤后得到预涂的凝胶电解质浆液;d)将b)和c)得到的预涂浆液采用多层一次的涂布方法,直接涂布于集流体和聚酯复合薄膜上,得到电极活性材料/凝胶电解质的两层复合结构或电极活性材料/凝胶电解质/电极活性材料的三层复合结构的电池电极片。
本发明提供一种正极材料及其制备方法、正极极片及锂离子电池。所述正极材料包括改性的钴酸锂正极材料A’以及改性的钴酸锂正极材料B’,两者的质量比为d:1;前者的D50为10μm~25μm、D99为30μm~60μm,形貌为单颗粒的类球形或片状;后者的D50为1μm~10μm、D99为8μm~30μm,形貌为单颗粒的类球形或二次颗粒的类球形;其中,两者的化学通式相同且均为Li1+aCo1‑bMbO2+cXm,M选自Al、Mg、Y、Ni、Mn、La中的一种或几种,X选自Mg、Al、Zr、Ti、Ni、Mn、Y、Nb中的一种或几种,0≤a≤0.1,0<b≤0.1,0≤c≤1,0<m≤0.1,0<d≤10,M位于钴酸锂的体相掺杂位置,X包覆于钴酸锂的表面。本发明的正极材料能提高压实后的正极极片的压实密度,进而显著提高锂离子电池高温高电压下的能量密度、安全性能、存储性能以及循环稳定性。
本发明属于锂离子电池电极材料的技术领域,涉及一种采用超声雾化技术制备一种多孔空心球形富锂锰基正极材料的方法。该方法先将可溶于水的锂源、镍源、钴源、锰源和金属螯合剂按照所需摩尔比溶于去离子水,水浴锅中继续搅拌并回流,搅拌8~20小时后得到用于雾化的前驱体溶液,然后利用超声雾化仪将得到的混合溶液雾化成雾滴,在抽真空系统的辅助下将雾滴载入管式炉,使雾滴变成前驱体粉末,最后在空气或氧气的氛围中煅烧,得到多孔空心球形富锂锰基正极材料粉末。本发明有效控制了富锂锰基正极材料的化学成分、相成分和粒径,制备的多孔空心球形富锂锰基正极材料振实密度高,粒度分布均匀,电化学性能优良,产率高,适合工业化生产。
本发明公开了一种镍锰酸锂的制备方法,首先在微波条件下形成中间产物,将中间产物在助剂无水乙醇和乙二醇的作用下进行球磨,通过机械合金化的作用改变中间产物颗粒的表面特性和形貌,然后将黑色的中间产物与锂盐、镍盐、尿素以及起到调控形貌的六亚甲基四胺形成混合液,反应得到前驱体,煅烧后即得到海胆状的镍锰酸锂,其直径在3‑5μm之间。本发明制备得到的镍锰酸锂,锰元素价态稳定,为海胆状形貌、其成分可控且易于调节。用本发明得到的镍锰酸锂作为锂电池正极材料,具有容量高、衰减小的特点,具有广阔的应用前景。
本申请涉及一种导电材料以及包括该导电材料的锂离子电池,其中导电材料包括基材和位于在基材表面的包覆层,所述基材为导电碳材料,所述包覆层为选自式I、式II所示的聚吡咯中的一种或多种,其中A为选自F-、Cl-、Br-、I-、PF6-、BF4-、AsF6-、ClO4-、HSO4-、NO3-、HCO3-、(FSO2NSO2F)-、(CF3SO2NSO2CF3)-、R-SO3-中的一种或多种,R为碳原子数为1~20的烷基、碳原子数为6~26的芳基、碳原子数为1~20的卤代烷基或是碳原子数为6~26的芳基被硝基取代形成的化合物,M为过渡金属元素,B为选自F-、Cl-、Br-、I-、PF6-、BF4-、AsF6-、ClO4-、HSO4-、NO3-、HCO3-、CN-一种或多种,将该导电材料应用到锂离子电池中后,能够提高锂离子电池的安全性能、高温存储性能、高温循环性能以及倍率性能。
本申请涉及补锂材料及包括其的正极。所述补锂材料包括Li5MO4和其表面的半导体氧化物,其中M包括Fe、Ni、Mn、Ru、Cr、Cu、Nb、Al或Mo中的至少一种。本申请通过使用包含半导体氧化物的补锂材料,能够显著增强补锂材料的电子电导,减小极化,极大地提升了补锂材料的充电比容量。将本申请的补锂材料应用于电化学装置的正极,可以有效地提升电化学装置的能量密度,并且同时实现倍率性能和循环稳定性的提升。
本发明提供一种气体吸附构件及锂离子电池。本发明的气体吸附构件包括吸附剂以及对所述吸附剂形成透气性包覆的包覆物,所述吸附剂包括作为CO2吸收剂的氢氧化物和/或强碱弱酸盐;作为水吸收剂的氧化物;多孔载体负载的卤化物催化剂。本发明也提供包括上述气体吸附构件的锂离子电池。本发明的气体吸附构件可以实现对CO和CO2的双重吸附,使锂离子电池中的气压下降,减少电芯鼓胀和界面阻抗增大的程度,延长锂离子电池的使用寿命;同时还可对吸附CO和CO2过程中所产生的水分进行吸附,防止水分对锂离子电池的性能产生负面影响。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及锂离子电池层状正极材料的 制备。本发明将锂盐、金属盐和氢氧化物按锂离子∶金属离子∶氢氧根离子的 摩尔比(1~1.3)∶1∶(3~3.5)比例充分混合,在室温下发生固相反应制备纳米 级高活性前驱体,然后再利用在线生成的熔剂在高温下熔融使前驱体充分混合 接触并快速扩散和反应,来制备锂离子电池层状正极材料 LiMO2(M=NixCoyMn1-x-y,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤1-x-y≤1)。制备过程实用、易操作, 安全性好,成本低,同时所制备的材料纯度高,结构完整,具有良好的电化学 性能。
本发明提供一种有效稳定负极界面和改善锂离子沉积均匀性的复合缓冲层,并提供一种具有界面复合缓冲层的固态电池;其中,所述复合缓冲层位于固态电解质与锂金属之间,所述缓冲层组分包括含无机氟化物颗粒、可与锂合金化的纳米颗粒、碳导电剂以及粘结剂。通过引入复合缓冲层,可以显著改善固态电池锂金属负极侧的界面稳定性,制锂枝晶的生长,提高电池的循环寿命。
本发明公开锂电池粘贴胶条时采用线激光配合CCD视觉检测方法和系统,方法包括步骤:将锂电池放置在载台上,通过两侧的线激光器照射锂电池的端面两端位置,线激光器射出来的线与胶条交叉或者垂直;通过图像采集设备采集锂电池的端面的图像;获取图像内激光线的是否断开,如果断开,输出有胶条信号;如果为连续的没有断开,则输出没有胶条信号。本发明通过图像采集设备和线激光器可以实现锂电池上是否有胶条的检测。
本发明提供了一种锂离子二次电池及其负极极片。所述锂离子二次电池的负极极片包括:负极集流体;以及负极膜片,设置于负极集流体上且包含负极活性材料、粘结剂。所述粘结剂包括由具有可交联基团的单体交联共聚而成的导电聚合物,所述单体包括具有分子式1以及分子式2结构的单体。本发明的锂离子二次电池包括:正极极片,包括正极集流体、设置于正极集流体上且包含正极活性材料的正极膜片;负极极片;隔离膜,间隔于正极极片和负极极片之间;以及电解液,包括锂盐以及非水有机溶剂。本发明的锂离子二次电池具有良好的循环性能以及高倍率充放电性能。
本发明公开了一种新能源汽车锂电池用高安全性存储设备,包括锂电池单元,锂电池单元外侧设有温度检测机构,温度检测机构包括电池放置壳,锂电池单元设于电池放置壳内,电池放置壳一侧设有散热通风机构,电池放置壳内设有温度检测传感器,温度检测传感器上电性连接有控制器,控制器设于电池放置壳上,控制器上电性连接有中控显示器和蜂鸣器,中控显示器上设置有控制按钮。本发明通过对新能源汽车锂电池存储设备上相应机构的设置,对锂电池起到有效的散热降温作用,避免了锂电池长时间使用时出现电池发热、温度过高的现象,一定程度上避免了锂电池因高温出现爆炸起火的情况,对新能源汽车内驾驶员的安全起到了一定的保护作用。
本发明涉及包覆聚合铝的镍钴锰酸锂材料的制备方法,其特征在于将聚合铝与镍钴锰酸锂材料混合,加入氨水制得前驱物,干燥后采用程序升温法或逐温区升温法制得具有层状α‑NaFeO2结构且包覆聚合铝的镍钴锰酸锂材料。镍钴锰酸锂材料的镍:钴:锰离子摩尔比:(0.47~0.52):(0.15~0.25):(0.25~0.35)或(0.57~0.62):(0.15~0.25):(0.15~0.25)或(0.77~0.82):(0.05~0.15):(0.05~0.15)。本发明制备的样品的大电流放电和存放性能有明显的改善。
本发明涉及一种基于同轴3D打印技术制备并排阴阳极锂离子电池的方法。这种方法主要是先制备出分别包含钛酸锂、聚偏氟乙烯、磷酸铁锂混合物的阳极、隔膜和阴极打印墨水,通过3D打印技术,采用同轴套管3D打印技术打印出以钛酸锂为阳极材料、聚偏氟乙烯为隔膜材料、磷酸铁锂为阴极材料的阴阳极并排结构,该阴阳极并排结构具有阳极、隔膜同轴并与阴极并排的特殊结构,最后将此结构转移到手套箱中进行封装,进一步得到同轴并排阴阳极锂离子电池。该方法主要是在阳极材料外面打印上一层多孔隔膜,并可以与阴极材料紧密接触,大大缩短了锂离子在阴阳电极间的扩散距离,提高了电极材料的电导率,在高性能锂离子电池领域有巨大的应用潜力。
本实用新型提供了一种锂电池供电设备的功耗测试装置,用于连接锂电池供电设备,以测试锂电池供电设备的功耗,该锂电池供电设备具有收容锂电池的电池槽;所述功耗测试装置包括主控模块、显示模块、电量计、锂电池模块及假电池,所述锂电池模块电连接电量计,所述假电池装配于电池槽内,分别与电量计及锂电池供电设备电连接,用以将锂电池模块产生的电压电流提供给锂电池供电设备,以形成对锂电池供电设备的供电回路;所述主控模块分别与显示模块及电量计连接,所述主控模块读取电量计采集到的锂电池供电设备的电流和电压值,通过显示模块进行显示。本实用新型精度高,易操作,快速测试供电设备功耗,对操作人员技术水平要求低。
本实用新型属于锂电池技术领域,特别涉及一种单节锂电池充电电路,包括控制芯片、太阳能板、第一电源、第一锂电池和电位器,所述控制芯片采用CN3791型芯片,所述太阳能板与控制芯片的第十引脚相连接,所述第一锂电池与控制芯片的第七引脚相连接,通过设置控制芯片、太阳能板、第一电源、第一锂电池和电位器,控制芯片采用CN3791型芯片,太阳能板、电位器、第一电源和第一锂电池均与控制芯片的相对应引脚相连接,有利于将太阳能板采集到的太阳能,在控制芯片进行比对后,再输出给锂电池,进行充电,便于匹配锂电池的适配充电电压,提高锂电池的使用寿命。
本发明公开一种金属氧化物/碳互插层二维复合材料在锂离子电池负极材料中的应用。金属氧化物/碳互插层二维复合材料包括金属氧化物层和位于所述金属氧化物层之间的碳层,所述碳层与所述金属氧化物层相互穿插。通过对于层状金属氧化物的碳纳米片插层,改变材料的储锂方式,由原来的嵌入式储锂变成金属氧化物/碳界面的电容性储锂,同时碳纳米片的嵌入,大大提升了材料的电导率、热导率、以及物理稳定性,这种材料的开发,对于锂离子电池电极材料的在容量提升、充放电速度、安全性、以及循环稳定性上均有显著提升,是一种新型的锂离子电极材料。
本发明涉及一种锂电池短路热失控火灾探测预警方法,包括:判断同一时间采集的锂电池的电压、工作电流和电池表面温度是否均不在安全区间内,如果均不在安全区间内,一级报警时间增加1;判断一级报警时间是否超过预设时间,如果超过,发出一级报警;二级报警判断步骤,根据预设时段内采集的锂电池的电压、工作电流和电池表面温度获得电压变化率、电流变化率及温度变化率;判断预设时段内的电压变化率、电流变化率和温度变化率是否均不在合理区间内,如果均不在合理区间内,发出二级报警。本发明一种锂电池短路热失控火灾探测预警方法,能够对锂电池当前的短路安全状态进行实时监测,并产生预警,保证了锂电池的使用安全。
本发明提供一种电池及电池放电后负极极片中剩余活性锂容量的测试方法,本发明的测试方法可以得到电池负极极片中剩余活性锂含量,对电池的补锂量进行定量分析,进而能准备地判断出电池的实际补锂程度,避免由于电池制备过程中负极极片补锂不足或补锂过量,影响电池的后续使用。且本发明的测试方法简单、准确程度高。
本发明公开了一种多孔硅碳混合阳极极片及含该极片的锂离子二次电池,所述多孔硅碳混合阳极极片包括多孔阳极集流体,以及涂膜在多孔集流体上的两层涂膜层。靠近多孔阳极集流体的第一层为粘结剂和导电剂的混合物,第二层为硅碳混合物、粘结剂、导电剂的混合物,第二层涂布在第一层之上。所述锂离子二次电池包括阴极极片、多孔硅碳混合阳极极片,及置于两者之间的隔离膜和电解液。本发明提供的多孔硅碳混合阳极极片克服了传统工艺制作的硅碳混合阳极锂离子二次电池循环过程中体积膨胀大的缺点,能提高硅碳混合阳极锂离子二次电池的循环容量保持率,并且降低循环过程中锂离子电池的厚度膨胀率,提高锂离子二次电池的能量密度。
本发明公开了一种由植物纤维制备锂电材料的方法,是以植物纤维为原料,通过粉化、纯化、负载锂离子电池活性物质、碳化过程制备锂离子电池电极材料。通过本发明公开的方案可以非常方便地制备出具有微纳镶嵌结构的复合材料,并且原材料来源非常广泛。本发明可以为改善锂离子电池的制备工艺、开发新型锂离子电池材料提供支持,有利于锂离子电池产业的发展。
本发明涉及一种基于深度‑迁移学习的锂离子电池SOC估计方法,获得源域训练集以及目标域训练集和测试集;构建基于深度学习的锂离子电池SOC估计源域模型,利用源域训练集对锂离子电池SOC估计源域模型进行训练,保存模型训练数据参数;构建基于深度学习的锂离子电池SOC估计目标域模型,采用迁移学习方法,将锂离子电池SOC估计源域模型训练数据参数转移至所述锂离子电池SOC估计目标域模型,共享模型权值参数进行初始化设置;将锂离子电池目标域训练集导入锂离子电池SOC估计目标域模型进行微调训练处理,进一步导入目标域测试集预测锂离子电池SOC值。本发明减少锂离子电池SOC估计模型的训练时间和实验数据收集过程需要耗费大量的时间和资金投入。
一种锂离子电池正极活性材料的制备方法,其包括以下步骤:提供可溶于第一液相溶剂的金属(M)源,并用该第一液相溶剂配置成金属离子(Mx+)溶液,所述金属源中的金属元素M包括Mn、Co、Ni、Fe以及V中的一种或几种;选取碳酸锂作为沉淀剂,配置成碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液;将所述金属离子溶液和所述碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液并流进入反应釜形成混合溶液进行沉淀反应,并通过调节所述金属离子溶液的流量和所述碳酸锂溶液或碳酸锂悬浊液的流量调节所述混合溶液的pH值,得到碳酸盐沉淀物;以及将所述碳酸盐沉淀物与锂源均匀混合后进行烧结,即获得锂离子电池正极活性材料。
一种新能源汽车锂电池冷却装置,它包括防水锂电池包、汽车水箱、密封水箱、上水管、下水管、水管连接扣,所述的一种新能源汽车锂电池冷却装置,其特征在于:把防水锂电池包安装在密封水箱里,密封水箱的上水管接头与汽车水箱的上水管接头用上水管相连接,密封水箱的下水管接头与汽车水箱的下水管接头用下水管相连接,构成一种新能源汽车锂电池冷却装置。本发明与常规锂电池冷却装置比,它把整个锂电池包的锂电池浸泡在密封水箱里,充电时各个锂电池的热能通过汽车水箱的上下水管进行水的冷热循环,也可用水箱加水法控制锂电池的温度不超40度,充电比常规新能源汽车快。
本申请涉及一种金属氧化物及锂离子电池的合成。具体地,本申请选择以Co3O4为主体的钴氧化合物作为钴酸锂的前驱体,在Co3O4的颗粒中进行阴离子掺杂,以得到掺杂型的钴酸锂前驱体,该前驱体的通式可以表示为Co3(O1‑yMy)4,其中0
锂离子电池电解液阻燃剂及其制备方法,涉及一种锂离子电池电解液。锂离子电池电解液阻燃剂的组成包括锂离子电池电解液和阻燃添加剂,阻燃添加剂加入量为电解液的1%~50%,阻燃添加剂为1-炔基膦酸酯。制备阻燃添加剂:使用氢亚磷酸酯和末端炔为原料,铜盐作为催化剂,碱作为缚酸剂,在有机溶剂中反应,制得阻燃添加剂1-炔基膦酸酯;将阻燃添加剂1-炔基膦酸酯加到普通的锂离子电池电解液中,其加入量为普通的电解液体积的1%~50%,即得产品。含磷量较高,阻燃效果较好,该阻燃剂的加入使电解液具有良好的阻燃性,同时对电解液电导率影响很小,与正负极极片和隔膜的润湿性好,并且用该电解液组装的电池具有良好的电化学性能。
本实用新型公开了一种锂电池组装定位装置,包括两个一号定位条,其中一个所述一号定位条的顶部固定连接有二号定位条,所述二号定位条的顶部固定连接有定位杆,本实用新型的有益效果是:拉动其中一个一号定位条向右运动,使三号定位条跟随向右运动,同时二号滑槽通过定位杆限定运动方向,有利于对装置的尺寸调节,可把锂电池组装成不同大小的电池组,灵活性高;滑块可在弹簧的弹力作用下带动一号连接杆和二号连接杆向二号定位条的方向运动,有利于对组装的锂电池快速夹紧,避免锂电池松动影响组装;通过设置的螺栓可在一号连接杆和二号连接杆调节后,对一号连接杆和二号连接杆固定,避免锂电池组装过程中,装置的尺寸发生偏移。
本实用新型公开了一种新能源汽车用锂电池加热装置,包括壳体、锂电池和燃料电池,所述壳体的内腔内壁卡接有隔热层,所述壳体的内腔底端左右两侧前后两端均通过连接座分别卡接有电加热棒和连接杆,且电加热棒通过导线和燃料电池的输出端电性连接,所述电加热棒的后侧从左至右均插接有导热棒,所述导热棒的后端通过绝缘垫和连接杆的前端相卡接,所述导热棒的内腔填充有导热油,所述壳体的内腔左右两侧中心位置卡接有支撑座,所述支撑座的内侧放置有锂电池。该新能源汽车用锂电池加热装置,该装置可有效的使新能源电动汽车在低温环境下可以正常的工作,提高锂电池在寒冷环境下的工作性能,更符合实际的使用需求。
本实用新型公开了一种具有预热功能的锂电池膜生产用热处理装置,涉及锂电池膜生产设备领域,包括热风机、底板、热处理箱、预热处理箱、吹风头以及抽风机,热处理箱固定在底板上表面,热风机固定在热处理箱上表面,热风机下端设置有热风软管,热风软管下端贯穿热处理箱上表面连接有分流管,分流管下端设置有多个热风头,预热处理箱位于热处理箱左表面且与热处理箱互通,抽风机设置有两个且分别螺丝固定在预热处理箱上表面以及下表面,抽风机左端设置有导风管。本实用新型便于动态调节热风头与锂电池膜本体之间距离,避免锂电池膜本体过热损坏,提高了产品质量,对锂电池膜本体进行预处理,表面了热风软管内的热能损耗,节能环保。
本实用新型涉及一种收卷装置以及极片补锂设备。收卷装置用于卷收具有锂金属层的极片,其包括:收卷箱,具有容纳空间以及与容纳空间相连通的进料孔;收卷轴,连接于收卷箱并设置于容纳空间内;供气组件,供气组件与收卷箱相连接,用于向容纳空间提供抗氮化气体。本实用新型实施例的收卷装置能够降低极片上的锂金属层与空气反应产生的发黑带中包含大量不能参与电化学反应的氮化锂的可能性,从而降低极片补锂量发生损失的可能性,提高卷绕极片的产品品质。
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