本发明公开了一种锂二次电池电解液,包括电解质、溶剂,电解质为六氟磷酸锂(LiPF6),溶剂含有碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)及聚碳酸酯(PC),六氟磷酸锂的浓度为1.1~2.1mol/L。本发明还公开了含有上述电解液的锂二次电池。本发明的电解液大大提高了电池的高倍率放电性能,电池放电容量能够提高18%以上。
一种锂离子二次电池的负极,该负极包括集电体及涂覆和/或填充在该集电体上的负极材料,所述负极材料包括负极活性物质和负极粘合剂,所述负极活性物质为天然石墨和人工石墨的混合物,其中,所述天然石墨为球状天然石墨,所述人工石墨为微颗粒鳞片状人工石墨,所述球状天然石墨的粒子直径大于微颗粒鳞片状人工石墨的粒子直径,所述球状天然石墨和微颗粒鳞片状人工石墨的中值粒径D50差值为4-25微米;所述微颗粒鳞片状人工石墨的中值粒径D50为0.3-6微米;所述球状天然石墨与微颗粒鳞片状人工石墨的重量比为1∶0.05-0.2。本发明所提供的锂离子二次电池,在具有高容量的情况下,同时具有良好的循环性能、大倍率放电性能以及安全性能。
本发明公开了一种锂空气电池的制备方法,包括以下步骤:1)将Al2O3、Li2O、GeO2、P2O5混合,熔化,磨粉,烧结,得到粉末;2)将乙炔黑、粉末和聚合物介质混合于水中,涂于镍基材的两面,并将镍基材夹在两块不锈钢板之间,压平,干燥,保护气氛下烧结,得到空气正极;3)将Al2O3、Li2O、GeO2、P2O5混合,熔化,磨粉,烧结,得到第一薄膜;4)将锂盐电解质、氮化硼、聚氧化乙烯混合,球磨,热压得到第二薄膜;5)将Li2O、氮化硼、聚氧化乙烯混合,球磨,热压,得到第三薄膜;6)将第一薄膜夹在第二薄膜和第三薄膜之间,得到固态电解质;7)将空气正极与固态电解质的第二薄膜连接;8)在金属锂负极的覆盖一层铝箔,再将金属锂负极另与固态电解质的第三薄膜连接;9)组装电池外壳、密封圈、防水透气膜。本发明的空气电池具有较好的循环充放性能。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池正极材料Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2??的表面改性方法。所述的方法包括以下步骤:A、富锂正极材料Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2粉体的制备;B、将A制得的Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2粉体分散在硝酸钐、硝酸铈溶液中,经超声、磁力搅拌、蒸发、干燥、煅烧处理获得不同钐掺杂氧化铈(SDC)质量分数的包覆正极表面改性材料Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2@SDC。本发明的表面改性方法能综合提升锂正极材料的各项电学性能,包括使材料的首次不可逆容量下降,放电比容量增大,倍率性能得到改善,并且该方法工艺简单,操作易行,成本低廉,环境友好,适合于大规模的工业生产。
本发明公开了一种具有电子及离子导电性共性的锂离子电池用水性复合粘结剂的制备方法,由柔韧剂、离子型粘结剂、水溶性聚合物共混形成聚合物基体,其中离子型粘结剂提供锂源,且聚合物基体可以传导锂离子;将导电剂分散在聚合物基体中形成复合型导电聚合物,填料在聚合体系中形成导电网络。本发明制备的水性复合粘结剂既是电子导体,也是离子导体,可以有效增加正极片中锂离子的含量,提高电池的循环稳定性。
本发明涉及一种内燃机启动用锂离子二次电池,包括正极、负极和电解液,正极包括正极材料,负极包括负极材料,所述正极材料包括有正极活性物质磷酸铁锂,还含有常规活性物质、高电压活性物质和5V活性物质中的至少一种,所述负极材料包括有负极活性物质石墨,还含有钛酸锂、硬碳和合金类负极中的至少一种,所述电解液为防过充电解液。本发明的锂离子二次电池采用复合配方正负极极片设计和电解液功能化设计,获得三个或三个以上充放电平台,防过充平台防止电池组过充失效,防过放平台规避电池组过放失效,工作平台用于内燃机启动和照明等用电,从电芯本体上做到功能化设计,提高电池组的可靠性,简化启动电池系统,降低成本,提高性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,提供了一种涂层浆料、锂离子电池隔膜及其制备方法,包括:将5~40重量份无机纳米颗粒、30~90重量份凝胶聚合物单体、0.5~5重量份极性单体混合,聚合反应后得到涂层浆料;将所述涂层浆料涂布在基膜的一侧或两侧,热风烘干后得到锂离子电池隔膜。在电池热压过程后,涂层中的凝胶聚合物吸收电解液会在隔膜表面成膜,聚合物分子链上所带的极性官能团与电极材料之间的范德华力将隔膜和极片粘结起来。本发明提供的锂离子电池隔膜与极片之间具有很好的粘结性能,能有效提高电池的硬度。
为克服现有技术中隔膜面电阻测试方法误差大的问题,本发明提供一种锂电池隔膜面电阻的测试方法,包括:S1、提供一测试装置,具有沿上下方向相对设置的上电极板和下电极板;上电极板在下电极板上的投影区域为夹持区域,夹持区域面积为S;S2、获取上电极板和下电极板间电解液的空白阻值R0;S3、在上电极板和下电极板间设置待测隔膜,待测隔膜覆盖夹持区域,仅将待测隔膜位于夹持区域的部分浸润电解液;S4、调节上电极板,使上电极板施加在待测隔膜和下电极板上的压力为P;通过交流阻抗法测量100kHz下上电极板和下电极板间待测隔膜的阻值RS1;S5、通过R1=(RS1-R0)×S计算出待测隔膜的面电阻R1。本发明提供的锂电池隔膜面电阻测试方法测量误差小。
本发明属于锂硫电池领域,尤其涉及一种含硫电极材料,包括多孔基材及填充于所述多孔基材的孔结构中的含硫活性物质,所述多孔基材的表面或/和孔壁上分布有极性官能团,所述极性官能团的质量为所述多孔基材总质量的0.01%~30%。由于极性官能团对锂硫化物具有较强的吸附作用,当多孔基材上含有极性官能团时,能够增加多孔基材对锂硫化物的吸附作用;当然,极性官能团含量过低,无法充分起到吸附锂硫化合物的作用,而极性官能团含量过高,将影响到多孔基材的导电性能,需要做出两者之间的平衡。
本发明公开了一种高容量锂电池负极材料的制备方法,一种高容量锂电池负极材料的制备方法,原料按照重量份比例,包括以下工艺步骤:(1)将二氧化钛、碳酸锂、纳米锡、树脂混合成均匀浆体;(2)通过喷雾干燥,得到前驱体粉体;(3)将步骤(2)所得到的粉体在惰性气体的保护下,经过高温处理,并冷却过筛得到高容量锂电池负极材料。
本申请涉及锂盐提取技术领域,更具体地说,涉及一种盐湖提锂吸附剂及其制备方法,所述盐湖提锂吸附剂有以下重量份的原料制得:钛源40~60份、锂源20~30份、溶胀有机聚合物5~10份、质量分数为10~15%强酸溶液10~15份、固体载体5~10份、分散剂0.1~0.3份、第一致孔剂0.2~0.5份、氯化钠溶液10~15份、硅油5~10份、交联剂1~2份、氯化钠溶液5~8份和质量分数为10~15%的氢氧化钠溶液15~20份,本申请通过上述原料复配使用使得制备的吸附剂具有吸附量增大,渗透率和吸附率增加,吸附时间缩短。
本发明提供一种含有非水电解液的锂离子电池。所述锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述电解液包括非水有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述的添加剂包括苯基硅烷类化合物和含S=O的化合物;其中,将苯基硅烷类化合物和含S=O的化合物组合使用,其中苯基硅烷类化合物可更好的与正极络合形成类似保护层,使得正极结构更稳定,避免金属离子溶出催化电解液副反应分解;而含S=O的化合物可在负极表面形成韧性更好的SEI膜,供锂离子高效迁移。适量的添加剂可以在正负极活性物质表面以及导电剂表面形成足量的低阻抗且韧性好的界面膜,使得电池耐高电压且具有优越的高温循环性能和低温放电性能。
本申请涉及一种石墨烯电池负极材料层及其制备方法、锂离子电池。上述电池负极材料层包括:活性层;形成于所述活性层上的第一层,所述第一层为纳米金属合金和石墨烯构成的复合材料层;以及形成于所述第一层上的第二层,所述第二层为含单质掺杂氮化镓基薄膜,所述第一层和第二层均为多孔隙结构,所述第二层的孔隙率大于所述第一层的孔隙率,所述第二层的孔隙中填充有能够与所述含单质掺杂氮化镓基形成枝节交联的磺化弹性体。由上述负极材料层制备得到的锂离子电池的锂离子传输效率高,具有良好的储锂量和循环性能。
本发明提供了一种应用于锂离子电池负极的丁苯胶乳的制备方法,属于高分子材料中的乳液聚合技术领域。它包括以下步骤:1)改性纳米石墨烯种子乳液的制备;2)引发剂滴加相的制备;3)水相的预乳化液的制备;4)滴加油相的制备;5)初产品的制备;6)锂离子电池负极用丁苯胶乳的制备。纳米石墨烯及不饱和不饱和酰亚胺单体的引入可以提高丁苯胶乳粘合剂的耐高温、耐老化以及导电、导热性能。不饱脲类单体的引入使粘合剂与电极材料、粘合剂与基材之间具有更强的包覆和粘接性能。本发明采用纳米石墨烯、不饱和酰亚胺单体和不饱脲类单体,使锂离子电池具有适宜的能量密度、功率密度的同时,具有更长的使用寿命,从而降低锂离子电池的使用成本。
本发明公开了低介电常数和损耗的锂铝硅酸盐玻璃、制备方法及应用,按质量百分比计,所述锂铝硅酸盐玻璃包括:56%‑64.5%的SiO2,15.5%‑23%的Al2O3,0.2%‑1%的B2O3,4.2%‑6.5%的Li2O,7.6%‑10.5%的Na2O,0.1%‑0.8%的K2O,0%‑3.6%的BeO,0.2%‑1%的MgO,3.2%‑7.3%的ZrO2,0%~0.2%的SeO2。本发明实施例所述玻璃具有较低的介电常数和介电损耗,且可以提高玻璃的弹性模量和硬度等机械性能,具有较强的防刮伤性能和耐冲击性,且具有超白透亮的效果,能较好的应用于5G通信显示器件的盖板玻璃。
本发明公开了一种复合离子掺杂的磷酸铁锂材料的制备方法,包括以下步骤:S1、前驱体混合溶液配制:将锂源、铁源、磷源、氟化物进行混合,得到混合均匀的前驱体粉末;S2、自蔓燃处理:将步骤S1的前驱体粉末、氧化铁粉末、钒金属粉末、铝金属粉末进行混合均匀,在氧气气氛中点燃方式进行引燃得到燃烧产物;S3、低温烧结处理:将步骤S3燃烧分解的燃烧产物加入氟化锂、碳源化合物混合均匀,置于氮气和氩气气氛中进行烧结即可得到最终的产品;其中,0.01≤x≤0.5,0.01≤y≤0.5,0.01≤z≤0.03。本发明的复合离子掺杂的磷酸铁锂材料的制备方法具有能耗低、包覆均匀、导电率高和操作方便的特点。
本发明公开了一种软包锂电池注液机,属于锂电池加工设备技术领域,一种软包锂电池注液机,包括承载上料部件、安装在承载上料部件出料端处的承载转盘部件、安装在承载转盘部件上的定位注液部件、夹持封口部件和设置在承载转盘部件出料端处的传动下料部件,所述承载转盘部件上设有若干间隔设置的定位夹持部件,所有所述定位夹持部件的位置夹料端与承载上料部件、承载转盘部件、定位注液部件、夹持封口部件和传动下料部件的位置一一对应。本发明在加工过程中,整个加工设备的占地空间会减小,又能对待加工的软包锂电池组进行系统的加工作业。
本申请涉及负极材料、其制造方法及包括其的锂离子电池。所述负极材料包括基于硅氧化物的核以及至少部分覆盖所述核的碳包覆层;所述硅氧化物的化学式为SiOx,其中0.3≤x≤1.6;所述负极材料还包含Li和N,至少部分的Li和N分布在所述负极材料的表面。所述负极材料的制造方法包括a)提供硅氧化物粉末;b)使用碳源通过化学气相沉积在所述硅氧化物粉末表面形成碳包覆层;c)将步骤b)中获得的材料与包含Li3N和/或LiNH2的锂源混合并加热进行预锂化,从而获得所述负极材料。由所述负极材料制得的锂离子电池的初始库仑效率为80‑90%,循环50次极片膨胀率为5‑30%。
本申请提供了一种锂电池自放电性能的筛选方法、装置和计算机设备,首先将锂电池的电芯的电压调整至第一电压,然后将电芯的温度、表面压力调整至第一预设条件,维持第一预设时间后记录电芯的第二电压。再将电芯调整至第三电压,并将电芯的温度、表面压力调整至第二预设条件,维持第二预设时间后记录电芯的第四电压。系统根据上述电压值和维持时间,计算得到电芯的自放电值。系统判断自放电值是否符合筛选标准,若符合,则判定合格;若不符合,则判定不合格。本申请中,系统能够实现对锂电池化学自放电、物理自放电的检测,检测得到的自放电值更加全面;并且针对各类型自放电性能建立对应筛选标准,能够大幅度提高对锂电池自放电能力的筛选精度。
为克服现有负极活性材料在充放电时存在体积膨胀的问题,本发明提供了一种负极材料,包括负极活性材料和粘结剂;所述粘结剂包括如结构式1所示的改性聚丙烯酰胺:
本发明公开一种新型高效制备纳米级磷酸铁锂正极材料的方法——固相研磨法;具体包括以下步骤:a)将锂盐、铁盐、磷酸根盐加入研钵中进行研磨;b)继续研磨,直至a)中固体颗粒完全变为粘稠状液体;c)将b)所得粘稠状液体移至坩埚中,于一定温度下反应得到黑色固体;d)待c)中黑色固体冷却至室温后研磨即得纳米级磷酸铁锂正极材料粉末。本发明的制备方法具有以下优势:(1)制备方法简单、经济和环保,产品具有稳定的形貌、颗粒分布均匀;(2)产品达到纳米级别且形貌可控;(3)以本产品为正极的锂电子电池具有较高的充放电比容量和较好的循环性能。
本发明公开了一种锂电池化成抽负压技术,旨在提供一种可以根据不同化成阶段所需的负压值进行按阶梯式抽取负压以满足化成工艺需求的锂电池化成抽负压技术。在锂电池化成化成的过程中,采用阶段性提升负压值的方法抽取电池内部空气。本发明应用于锂电池化成抽负压的技术领域。
本发明提供一种锂离子电池隔膜涂层用粘结剂及制备方法,一种锂离子电池隔膜涂层用粘结剂,按重量份数计,主要包括如下组分:丙烯腈6‑33份;丙烯酸16‑30份;软单体1‑5份;乳化剂0.1‑5份、引发剂0.1‑2份、锂盐0.1‑5份、超纯水30‑70份;其制备方法为在乳化罐中加入超纯水、乳化剂,搅拌均匀后加入所有单体,搅拌后得到预乳化液;在反应釜中加入剩余的超纯水和预乳化液,搅拌升温到60‑100℃,滴加引发剂水溶液,进行反应,保持恒温4‑8h,冷却至常温,调节pH值。本申请解决了锂离子电池隔膜涂层不耐高温,水分含量过高的问题,提升了离子的导电性能,提高了电池的安全性能。
本发明涉及一种高性能锂硫电池正极材料及其制备方法,所述高性能锂硫电池正极材料的制备方法如下:S1:利用改进Hummers法制备氧化石墨烯;S2:于搅拌条件下向氧化石墨烯溶液中滴加纳米硫磺溶液得混合液,然后在300~650W功率下对混合液进行超声分散1~5h,最后对混合液进行喷雾干燥处理,即得所述高性能锂硫电池正极材料;其中,喷雾干燥的压力为标准大气压,进风量为2~8m³/min,进风温度为150~250℃,进料速度为1~10mL/min,通针速度为1次/5~30s。本发明提供的制备方法制备得到的锂硫电池正极材料具有较高的负载量,能够有效避免“穿梭效应”和“体积膨胀效应”、电化学性能优异且稳定性强。
本实用新型公开了一种组装式磷酸铁锂电池包,包括安装壳,所述安装壳的下端开设有安装卡槽一,所述安装卡槽一的内部活动安装有安装卡块一,所述安装卡块一的下端固定连接有侧盖板,所述侧盖板的边侧固定连接有竖直滑块,所述竖直滑块活动安装在竖直滑槽的内部,所述收纳槽的内部活动安装有锁紧机构,所述安装卡槽二的内部活动安装有安装卡块二,所述安装卡块二固定安装在安装顶盖的上端,所述锁紧槽的内部与锁紧机构的底端活动连接,所述安装壳、侧盖板和安装顶盖的表面均固定连接有防护板。该组装式磷酸铁锂电池包,散热效果大大提升,实现了对磷酸铁锂电池的保护,同时组装简单,减少了组装所消耗的时间,提高了生产效率,便于检修和保养。
本实用新型公开了一种防结垢节能型硫酸锂蒸发浓缩系统,其包括顺次连接的预热单元、第一强制循环换热器和第二强制循环换热器,通过采用串联强制循环换热器的形式,使硫酸锂物料具有较高的流速和较大流量,提高了系统的稳定性,减少了结垢、粘管等问题,并通过增长换热流程,在保证蒸发效率的同时,减少了循环泵的流量,降低了能耗。采用MVR压缩原理,循环使用二次蒸汽,使蒸汽的利用率更高,是一种新型的防结垢节能型硫酸锂蒸发浓缩系统,运行成本低,更为节能环保。
本实用新型涉及一种锂电池定位夹具,属于电池生产技术领域,包括定位座,定位座上开设有焊接放置槽,焊接放置槽边缘的定位座上设有定位夹具组件;定位夹具组件包括夹具底座、活动杆、夹板、滑套、牵引杆、连接杆、转动座、固定座以及手持杆,夹具底座固定设置在定位座上,夹具底座两端开设有活动孔,活动孔间活动插接设有活动杆,活动杆一端固定设有夹板,两活动杆上活动套接有滑套,滑套间通过牵引杆固定连接,固定座上铰接设有转动座;本实用新型有效的解决了现有技术中锂电池焊接过程中定位不精准、定位操作复杂等问题,适合不同长宽的锂电池焊接定位使用,使用限制小,操作简便,结构简单。
本实用新型公开的属于锂离子电池技术领域,具体为一种高能量密度方形铝壳锂离子电池,其包括:主体、石墨烯薄膜、防震层、控制器和第二铝壳,所述主体内壁底端安装有温度传感器,所述主体内部安装有两个极耳,所述极耳顶端贯穿主体顶端,所述主体外部安装有负极,所述负极外部安装有隔膜,所述隔膜外部安装有正极,所述正极外部安装有石墨烯薄膜,该高能量密度方形铝壳锂离子电池,不仅设置有抗震结构,防止外力撞击损坏主体,安全性能更高,而且安装有温度感应装置和压力传感装置,避免主体在高温状态下持续工作,当铝壳发生形变时,及时提醒使用者注意使用安全,同时安装有双重铝壳保护层,保护效果更好。
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