本公开涉及一种锂电池正极材料及其制备方法和应用,包括颗粒状的正极材料本体和包覆在正极材料本体表面的金属氟氧化物包覆层;按照由内至外的顺序,所述金属氟氧化物包覆层的F/O原子比逐渐增加。采用本公开提供的锂电池正极材料用于锂电池中能够提高电池首次放电比容量和循环寿命。
本发明涉及一种应用于锂硫电池中的正极改性隔层的制备方法,该方法采用静电纺丝法制备连续的纳米ZnO纤维膜,然后通过对静电纺丝ZnO膜进行碳化处理得到的正极改性隔层,该方法获得的改性隔层改善现有技术存在的锂硫电池中多硫化物穿梭效应,正极材料中的活性物质利用率低,导致锂硫电池性能不佳的缺陷。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于锂离子动力电池包的防火涂层及其制备方法,该防火涂层包括以下重量百分比的组成:磷酸钠15~55%,改性氨基树脂5%~15%,钛白粉2~6%,邻苯二甲酸二甲酯2~8%,二甲基苯胺1~5%,环氧氯乙烷1~5%,溶剂30~70%。相比于现有技术,本发明通过在电池包内壁或外壳涂覆特制的防火涂层,这样,在电池组发生燃烧时,该防火涂层能够在明火条件下隔绝电池组和壳体长达两小时以上,从而防止燃烧迅速扩散至车辆其他部位,为车上人员安全撤离留有足够时间,避免发生恶性人员伤亡事故,有效提高锂离子电池包的安全性能。 1
本发明公开了一种具备优异铸造性能和传热性能的双相α+β镁锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:8.0‑10.0wt.%,Ge:0.2‑0.8wt.%,Cd:0.6‑0.8wt.%,Bi:0.2‑0.5wt.%,Zr:0.4‑0.8wt.%,Pd:0.1‑0.2wt.%,Cu:0.3‑0.5wt.%,Al:1.8‑3.4wt.%,Fe:0.2‑0.5wt.%,Mn:0.1‑0.4wt.%,余量为镁。该压铸用镁锂合金具有传统镁锂合金不具备的高导热性能。使得合金在发热量大,且需要器件轻量化的场合有了进一步的具体应用,便于工业化大规模应用。
本发明公开了一种用于处理锂电池生产废水的药剂,该用于处理锂电池生产废水的药剂由以下质量份的原料组成:偏硅酸钠:15~20份;次氯酸钠:5~10份;轻质碳酸钙:3~7份;铁盐或/和亚铁盐:60~70份;活性炭:5~10份。本发明的药剂中含有高比面积的活性炭,对水中污染物的吸附作用大,可以先将水中污染物吸附过来,然后在铁盐或/和亚铁盐的絮凝作用下,污染物能迅速絮凝成团而沉淀下来;本发明的药剂中的偏硅酸钠对带正电荷的贵金属离子有很强的络合吸附作用,可以加快絮凝速度,大大降低了水中贵金属离子的残留;本发明的药剂配方简单,生产成本低,用于处理锂电池生产废水时用量少,废水处理成本低。
本发明公开了一种电极材料的制备方法及对应的电极材料、电极和锂离子电池。该制备方法包括如下步骤:将电极活性物质和固态电解质或者是固态电解质的前驱体混合后粉碎,得复合材料;再将所述复合材料与导电剂混合。该制备方法先将电极活性物质与固态电解质或固态电解质的前驱体混合以使其充分接触,以有效提升电极活性物质的离子电导率;进而再将所得复合材料与导电剂混合,形成导电网络,提升复合材料颗粒之间的导电性能。该方法制备的电极材料层次分明,具有较高的离子电导率。进而以其制备成电极和锂离子电池,锂离子电池的循环性能得到提高。
本发明涉及电池生产技术领域,特别是涉及一种锂电池极片的模切叠片一体设备,包括成型单个正极片的正极片成型机构、成型单个负极片的负极片成型机构;当正极片通过正极片叠片位供料输送带输送至正极CCD拍照位,正极CCD对处于正极CCD拍照位处的正极片拍照获取正极片的位置信息,通过电脑系统自动计算出正极片的位置偏差并将正极片的位置偏差值发送给正极叠片机械手,正极叠片机械手将正极片从正极CCD拍照位处抓取后根据接收到的偏差值将正极片位置调整后放入叠片平台,以完成正极片的叠片;负极片的叠片类似。该锂电池极片的模切叠片一体设备能够避免使用中转料盒运输极片的环节,能避免极片二次损伤,因而能有效提高锂电池的质量。
本发明涉及一种搅拌设备,尤其涉及一种锂电池电芯浆料加热式搅拌设备。因此,本发明的技术问题为:提供一种能够有效减少硬性沉淀现象发生,搅拌均匀,节省人力的锂电池电芯浆料加热式搅拌设备。本发明的技术实施方案为:一种锂电池电芯浆料加热式搅拌设备,包括有安装箱、安装座、摆动杆、踏板、混合箱、出料管、阀门、密封圈、第一轴承座、第一转杆等;安装箱内底部右侧设有安装座,安装座上部转动式设有摆动杆,安装箱右壁开有第一通孔。本发明通过设置了搅拌杆和第一转杆,使得能够均匀的搅拌电芯浆料,从而节省人力,加热板的设置能够加热电芯浆料,有效减少硬性沉淀的产生,不断左右运动的敲块,减少粘附在混合箱上的浆料,减少浆料的浪费。
本发明公开了一种测定锂离子电池电解液的水分含量的方法,包括采用含有不同水分含量的含水电解液在无水电芯中测试电芯的容量值,制作水分含量‑电芯容量标准曲线,并将待测量水分含量的电解液样品在无水电芯中测定电芯的容量值,从该标准曲线读出电解液样品的水分含量。本发明还公开了一种测定锂离子电池电芯的水分含量的方法,包括类似地制作水分含量‑电芯容量标准曲线,并将无水电解液注入待测量水分含量的电芯样品中,测定电芯的容量值,从该标准曲线读出电芯样品的水分含量。本发明的测定锂离子电池电解液和电芯的水分含量的方法属于无损测定法,尤其适于无法采用卡尔·费歇尔水分测定法测定水分含量的成品电池电芯。
本发明公开了一种固态硅碳锂钽电池用铝塑包装结构,具体涉及锂钽电池包装结构技术领域,一种固态硅碳锂钽电池用铝塑包装结构,包括主壳体、电池芯、IC电路板和铝塑层,所述主壳体外侧的内部设置有减震结构,所主壳体内部的两侧皆固定连接有保护结构,所主壳体的内部设置有电池芯,所述IC电路板顶端的两侧皆固定连接有连接线,所述主壳体的顶端固定连接有顶壳,且顶壳外部顶端的两侧皆固定连接有辅助结构,所述主壳体的外侧设置有铝塑层,所述主壳体外部两端的两侧皆固定连接有固定结构,所述主壳体的内部设置有散热结构。本发明通过在主壳体外侧的内部设置有减震结构,可将冲击力化解,以避免电池芯遭受创伤。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种磷酸钛锂正极材料的制备方法。包括如下步骤,取一定量的钛源加入到乙醇与去离子水的混合液中,水浴控温40‑80℃,搅拌20‑30min至混合液呈现乳白色;加入锂源和磷源,继续搅拌5‑20min;将浆料放入超声机中进行超声分散处理;将处理后的浆料通过喷雾干燥机进行雾化喷;将前驱体收集并称取重量,随后称取一定量的碳源进行混合后置于连续式烧结炉中烧结;在烧结前预通保护气0.5h,确保无氧环境;将烧结完成的正极材料经自然冷却至25℃后进行粉碎研磨,形成最终产品。既能保证其具有良好的电化学稳定性,同时兼顾节省能耗、安全、质量稳定,物性均匀。
本发明涉及一种柔性锂硫电池正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:将单质硫溶于有机溶剂中,得到硫溶液;S2:向硫溶液中加入载体碳材料混合均匀,然后除去有机溶剂,得到硫碳复合物;S3:将硫碳复合物分散于硫的不良溶剂中,并加入骨架碳材料,混合均匀后除去不良溶剂,即得所述柔性锂硫电池正极材料。本发明提供的制备方法过程简单,原料廉价易得,操作方便;制备得到的柔性锂硫电池正极材料具有优异的导电性能和储电性能。
本发明提供一种锂电池卷绕机卷绕结构及其工作方法,属于锂电池卷绕机技术领域,该锂电池卷绕机卷绕结构包括;架体;定子机构,架设于架体上;转子机构,转动设于定子机构上;换向机构,架设于架体上并与转子机构连接,其驱动转子机构转动以实现换位;齿轮减速驱动机构,其设有多组,设于换向机构上,其输出部转动贯穿换向机构以及转子机构;连接轴,其设有多个,多个连接轴一端分别与多组齿轮减速驱动机构输出部连接;以及齿轮传动卷针机构,其设有多组,设于多个连接轴另一端并转动贯穿转子机构;其中:齿轮减速驱动机构通过连接轴驱动齿轮传动卷针机构转动以实现卷绕。本发明旨在解决现有技术稳定性能差的技术问题。
本发明公开了一种用于锂离子电池成组的多功能集流片,其第一功能是,当电池包中一个单体电池发生因为诸如锂枝晶导致的内短路时,该内短路不会构成电池包内与之并联的其它电池外短路回路,从而杜绝相应的热失控扩散和电池包火灾发生;该集流片的第二功能是,在发生内短路故障时,立即向电池管理系统上报,以便得到及时的电池维护。所述集流片由用于连接电池电极的导电端子、正温度系数(PTC)导电材料、汇流电极和异常情况传感器构成,可直接用于多个单体电池的并联和串联,具有成本低,显著提高锂离子电池安全性能的优点。
本发明公开了一种高容量的铜掺杂钴酸锂正极材料及其制备方法和应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将可溶性钴铜盐溶液、碘盐溶液、沉淀剂、络合剂与碱性底液混合进行反应,得到混合液;(2)将步骤(1)得到的混合液进行固液分离,得到沉淀物;(3)将步骤(2)得到的沉淀物与锂源混合后,先在保护气氛下煅烧后,然后再在氧化性气体中保温处理后得到所述铜掺杂钴酸锂正极材料。该制备方法制备得到的正极材料具有较好的循环性能及放电容量。
本发明系提供一种耐低温锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:低温电解液,混合锂盐、非水有机溶剂和耐低温添加剂;正极浆料,混合锂金属氧化物颗粒、导电剂、水性粘结剂和耐低温活性剂;负极浆料,混合石墨、导电剂、聚合物、纤维素、水性粘结剂和耐低温活性剂;将铝箔放入弱酸溶液中清洗;使用惰性气体携带纯铝颗粒喷射洁净铝片的表面;制备正极片,先喷涂纳米氧化银和/或导电碳纳米管,再喷涂正极浆料;制备负极片,先喷涂纳米氧化银和/或导电碳纳米管,再喷涂负极浆料;叠放正极片、隔膜和负极片放入电池壳中,注入耐低温电解液。本发明能够提高电解液低温下的电导率,且能够确保低温下电极片的活性,低温下的充放电性能好。
本发明公开了一种高倍率磷酸铁锂的制备方法,先将配好的含有铁离子和磷酸根离子的混合溶液进行一次研磨,得到一次研磨浆料,再将一次研磨浆料、锂盐、有机碳源和金属盐添加剂混合,所得混合液进行二次研磨,得到二次研磨浆料,最后将二次研磨浆料进行喷雾干燥,所得干燥物料进行动态烧结,即得磷酸铁锂。本发明用研磨时产生的热量进行结晶析出,进行物料的充分混合,再进行动态烧结,使得所制备出的产品具有更为圆润的形貌和更优良的碳包覆层,产品性能较优;该工艺在一次研磨时巧妙地利用研磨产热结晶析出物料,同时保证粒度得到很好地控制,相比于普通的“先沉淀、干燥制备得到前驱体,再进行颗粒细化处理”的传统工艺更为简单有效。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种隔膜及其制备方法以及锂离子电池,包括基膜和设置在基膜至少一表面的保液层,所述保液层具有孔隙结构,所述孔隙结构包括金属‑有机框架材料。本发明的一种隔膜,具有保液层,能够有效提高隔膜的保液率,提高隔膜的离子传导能力。本发明的一种锂离子电池,动力学性能好,使用寿命长。
本发明公开了一种复合型耐高温锂电池隔膜材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1,制备涂覆浆料:将粉料、活性剂和粘接剂依次加入至去离子水中,充分搅拌均匀后,得到涂覆浆料;步骤2,基膜涂覆:将基膜依次经过清洗、干燥和铺平后进行等离子处理,然后将涂覆浆料通过喷涂器涂覆在基膜的表面,形成基膜初步涂覆物;步骤3,基膜后处理:将基膜初步涂覆物依次进行烘干定型和收卷处理,得到复合型耐高温锂电池隔膜材料。本发明制备的过程是先将基膜等离子处理后再将耐高温浆料涂覆在基膜的表面,然后经过烘干定型和收卷处理,得到复合型耐高温锂电池隔膜材料。该制备方法简单易操作,制备得到的电池隔膜也具有更好的耐高温性以及良好的通透性。
本公开提供了一种阻燃封装包,包括封装包壁和包裹在封装包内的阻燃物质,所述封装包壁包括具有封口且不溶于电解质的外层膜和封闭所述封口的密封膜条;所述封装包壁能够在低于100℃的温度下保持结构稳定以将所述阻燃物质包裹在所述封装包内,且所述密封膜条能够在100~170℃发生软化并破裂,从而导致所述封装包壁破裂并使得所述封装包内的阻燃物质释放至所述封装包外。本公开还提供了一种所述阻燃封装包的制备方法和含有本公开提供的封装包的锂离子电池,所述锂离子电池能够在热失控前将阻燃物质释放入锂电池中,极大地减少安全事故的发生。
本发明公开了一种多层复合锂离子电池隔膜及其制备方法,属于锂离子电池隔膜技术领域。该多层复合锂离子电池隔膜包括隔膜基材和涂覆在隔膜基材上的功能涂层,所述隔膜基材涂覆有功能涂层的面上复合有功能多孔薄膜;所述功能涂层的原料包括以下按重量份计的组分:溶剂100份、热敏功能树脂3~12份、压敏功能树脂2~8份、乳化剂0.1~2份、光引发剂0.5~2份。其由制备功能浆料、涂布、干燥、热压复合、UV固化交联等步骤制成。本发明的制备方法既能改善隔膜的耐热性和粘结性,又能很好避免了基材孔隙率下降和堵孔的问题,所制得的复合膜具有优异的粘结力。
本实用新型涉及锂电池保护板技术领域,尤其涉及一种锂电池保护板多层布置结构。包括至少两个电路板,各所述电路板通过转接线电性连接,共同实现锂电池保护板的电路功能;各所述电路板沿一线性方向相隔一定距离设置,且各所述电路板通过固定件进行固定连接。本实用新型将锂电池保护板按照其电路功能分割为多个电路板,多个电路板通过线性叠置的方式进行布置,并通过转接线和固定件实现其电性连接和结构固定,可以有效将锂电池保护板的空间布置进行调节设置,避免锂电池保护板结构束缚,保证锂电池保护板外形的设计空间,进而提高锂电池保护板产品美观度,增加产品的市场竞争力。
本实用新型涉及锂电池散热技术领域,且公开了一种冷却效果好的新型锂电池,包括底座,所述底座的上端固定连接有防护罩和锂电池主体,所述锂电池主体位于防护罩内,所述防护罩的两侧通过调节机构连接有导热板,所述导热板位于防护罩内,所述防护罩远离锂电池主体的一侧均匀等距地固定连接有若干个散热板,所述散热板穿过防护罩设置,且与防护罩之间滑动连接,所述锂电池主体对应导热板的位置上固定连接有传热板。本实用新型在温度较高时,能够对锂电池主体起到很好的保护作用,同时在温度较低时能够保证锂电池主体的性能。
本实用新型公开了一种高功率锂离子移动电源,包括壳体,所述壳体上一侧设置有提手,所述壳体内部设置有缓冲机构,且缓冲机构上设置有锂离子移动电源;通过按压电源开关使显示器亮屏,显示器主要显示当前锂离子移动电源的电池容量和当前电量,当随身未携带USB数据线时,将壳体后侧放置槽的数据线拆卸下来,且数据线一端有多个数据接口,能够根据不同的电话型号进行充电,方便使用者使用,该装置通过提手能够增加与手的接触面积,避免锂离子移动电源脱落,若锂离子移动电源脱落,通过壳体内两侧的缓冲弹簧和阻尼杆及橡胶柱,能够在壳体接触到地面时对锂离子移动电源进行缓冲,降低了对锂离子移动电源的振动,对锂离子移动电源起到防护作用。
本实用新型三角形锂离子电池电芯属于电池领域,三角形锂离子电池电芯是包括由正极极耳,负极极耳,隔膜,正极片,负极片构成,负极片单面有膏,正极片两面有膏,正极极耳焊接在正极片上,负极极耳焊接在负极片上,负极片有膏面将正极片包裹,中间由隔膜隔开,正极片和负极片折叠成三角形。本实用新型结构简单,制作容易,节约成本,最大化地利用空间。
本实用新型涉及一种将锂离子电池极片临时固定到隔膜上的装置,其包括支撑台,所述装置还包括静电发生器,所述静电发生器包括静电棒和与所述静电棒电连接的电源,所述隔膜经过所述支撑台时,所述静电发生器通过静电棒产生静电并加到所述隔膜上,使得锂离子电池极片被放置到所述隔膜上后因为静电吸附而不会产生相对隔膜的位移。本实用新型由于将极片上隔膜和焊接分解成两个工位进行,也即增加一个放极片于隔膜上的工位,在基本不增加设备成本的情况下可以大幅提升设备工作效率到原来的二倍左右;此外,隔膜带着极片行进到焊接工位,隔膜行进和停止时极片不会相对隔膜移位,保证了制袋的精度和产品的良率。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其是涉及一种锂离子正极材料Li3V2(PO4)3/C制备方法;包括:首先用少量的水和原料五氧化二钒、碳酸锂和磷酸二氢铵进行搅拌直至形成均一的凝胶,接着将配置好的有机碳源柠檬酸或者草酸溶液倒入上述凝胶中,不断搅拌,直至形成透明的血红色溶液,接着用水浴加热蒸去其中的水分,得到前驱体;本发明与现有技术相比,具有能耗低、合成条件简单且容易操作、产品纯度高、颗粒分散均匀;而且合成的磷酸钒锂正极材料具有较好的电化学性能。
本实用新型涉及一种电池封装结构,尤其是一种软包装锂离子电池的封装结构。包括一电芯及包于电芯外的铝塑复合膜,在铝塑复合膜上包括顶边热压封口边和侧边热压封口边,所述顶边热压封口边和侧边热压封口边为一体封装结构。本实用新型的软包装锂离子电池封装结构在卷芯装入铝塑复合膜后一次完成顶/侧边热压封装,提高工作效率;一次完成顶/侧边热压封装时,铝塑复合膜将不受到两次热压,确保了铝塑复合膜密封性能,成品电芯不易气胀或漏液;在热压封装过程中顶/侧边交汇位置上将不会受到两次热压封装,故铝塑复合膜中层铝箔也不会因流向不一致而产生褶皱,保证热压封装后密封性。
本发明公布了一种用于制备锂离子电池隔膜,它是由一层聚乙烯层、一层聚丙烯层相互交叠的多层材料,而且各层材料中添加了耐热性的材料。这种用于制备锂离子电池的多孔隔膜,其主要制备步骤如下:首先将耐热型无机材料进行表面改性,然后与高沸点稀释剂混合均匀,再将聚丙烯和聚乙烯分别与这种混有无机材料的高沸点稀释剂以及其他助剂加入到双螺杆挤出机中充分塑化挤出,在计量泵的控制下通过多层模头制备出均匀的多层膜片,然后通过双向拉伸,洗涤萃取后得到多孔膜。本发明所制备的隔膜具有较高的透气性,较好的抗穿刺强度,最重要的是具有较高的破膜温度,较低的闭孔温度,较小的收缩率,是一种性能优异的新型锂离子电池隔膜。?
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