一种非水电解液,该电解液含有作为电解质的锂盐和有机溶剂,其中,所述电解液还含有锂的弱酸盐。本发明通过在非水电解液中加入锂的弱酸盐,能明显降低电解液中游离酸的含量,能将电解液中的游离酸的含量控制在30PPM以内。而且,即使储存较长时间也不会因为进入水分而重复产生氢氟酸。另外,使用本发明提供的电解液制得的电池具有良好的循环性能以及高温储存性能,在大电流放电性能以及常温放电容量上均有提高。
本发明适用于电池制备领域,提供了一种锂离子电池活化方法及设备。该锂离子电池活化方法,包括预热处理、超声波处理等步骤。本发明锂离子电池活化方法,通过预热处理和超声波处理,使得电解液均匀地向电极片渗透,大大提高了电池综合性能的一致性;同时,减少了活化处理时间,实现了电池活化处理的连续化生产,显著地提高了生产效率。
本发明公开了一种改善锂离子电池性能的电解液和锂离子电池,其中,所述锂离子电池电解液由电解液溶质、溶剂和添加剂组成,其中,添加剂包含丁二酸酐、顺丁烯二酸酐衍生物和常规添加剂。由于丁二酸酐、顺丁烯二酸酐衍生物作为电解液添加剂的一种,此类物质不饱和度较高,可以先于EC、VC在石墨负极表面发生还原反应,形成致密、稳定的SEI膜,抑制溶剂的进一步分解,改善电池的循环性能,并显著提高电池的高温循环和储存性能,具有很好的技术效果。
本发明公开一种环保型磷酸铁锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将含铁化合物、含磷化合物、含锂化合物溶于水中,加入葡萄糖,充分溶解,得到溶液;(2)将步骤(1)得到的溶液在喷雾干燥机中干燥成前驱体粉末;(3)将步骤(2)得到的前驱体粉末在氮气气氛下烧结,得到环保型磷酸铁锂正极材料。本发明的制备方法,所用原料不含氯化物,不会腐蚀设备;不含硝酸根,生产过程不产生氮氧化物,不污染环境;所有原料均可溶解于水中,形成水溶液,达到分子水平的混合,产品一致性较好。
本发明属于电化学材料,其公开了一种固态锂离子电池的制备方法;包括步骤:制备正极电极;制备负极电极、制备固态电解质、组装固态锂离子电池。本发明提供的固态锂离子电池的制备方法,其正极和负极电极中采用海藻酸盐作粘结剂,海藻酸盐具有羧基官能团能够与固态电解质的基体材料聚氧化乙烯(PEO)上的氧形成化学键,能很好的增加电极与固态电解液之间的浸润性,提高固态电池的电化学性能;同时,海藻酸盐还可以降低正负极活性层与固态电解质之间的接触内阻。
本发明公开了一种异形锂离子电池及其制备方法,异形锂离子电池包括壳体、设置在壳体内的电芯;电芯包括相叠合的至少一个正极片和至少两个负极片、多个叠设在正极片和负极片之间以及电芯相对两侧的隔膜片;正极片包括相对的两个第一弧形侧边、连接在两个第一弧形侧边一端之间的第一平直侧边;两个第一弧形侧边的另一端相向弯曲并连接,连接处形成内凹的第一尖部;负极片包括相对的两个第二弧形侧边、连接在两个第二弧形侧边一端之间的第二平直侧边;两个第二弧形侧边的另一端相向弯曲并连接,连接处形成内凹的第二尖部;壳体的形状与电芯的形状相同。本发明的异形锂离子电池,适用于异形装配空间,提高了异形腔体的容量与所占空间比。
本发明提供石墨负极材料、其制备方法和锂离子电池。所述方法包括以下步骤:(1)对石墨进行粉碎,得到纳米化石墨;(2)将纳米化石墨与辅料混合得到浆料,将所述浆料造粒,得到粉末;(3)将粉末在保护性气氛下进行加热处理,得到所述石墨负极材料。本发明提供的制备方法流程短,成本低,通过粉碎纳米化处理解决了石墨难提纯的问题,更小的一次颗粒有助于缩短锂离子的迁移路径,使得倍率性能有明显提升;通过喷雾造粒获得规则的球形结构解决了传统天然石墨负极取向性各异的问题,提供了更多的嵌脱锂位点,避免了局部过膨胀的问题,球形结构也有益于材料后续的加工应用。
本发明提供了一种局部高浓度阻燃电解质,将锂盐及阻燃电解液混合后形成基础电解质,将局部高浓度电解质稀释剂与所述基础电解质溶剂混合形成局部高浓度阻燃电解质,采用这种局部高浓度阻燃电解质可以有效提高电解质的阻燃性,在1mAh cm‑2电流密度下,库伦效率高,可稳定循环125圈,且制备工艺简单,原料来源广泛,成本低,适合工业化生产。上述局部高浓度阻燃电解质,可用于制备锂电池,可增加电解液氧化还原稳定性、降低电解液黏度且对锂金属稳定。
本发明提供了正极极片浆料及其制备方法、锂离子电池、以及车辆,所述正极极片浆料包括正极活性材料、第一粘结剂、第二粘结剂、导电剂以及第一溶剂;其中,第一粘结剂包括聚丙烯酸类粘结剂,第二粘结剂包括聚丙烯酸酯类粘结剂,第一溶剂包括去离子水;第一粘结剂与第二粘结剂的质量和与正极活性材料之间的质量比为2‑5:90‑96。通过在正极极片浆料中添加两种不同的粘结剂,使得两者可以发挥协同作用,使得粘结剂同时具有较好的粘结强度以及柔韧性。可以保持较好的粘结性能,同时降低粘结剂的用量。正极极片浆料可以紧密附着于正极极片表面,同时制备得到的正极极片可以具有较好的柔韧性,并可以一定程度提高锂离子电池的克容量,提高锂离子电池性能。
本发明提供一种给串联热备份不间断电源供电的锂电池电源系统,包括:锂电池系统、双路供电输出回路以及双路通讯信号输出回路,所述锂电池系统分别与主用UPS和备用UPS相连接,所述主用UPS包括第一整流器、第一逆变器和第一旁路开关,所述备用UPS包括第二整流器、第二逆变器和第二旁路开关,市电通过所述第一整流器连接至所述第一逆变器,所述第一逆变器连接至负载,所述第二整流器通过所述第二逆变器连接至所述第一旁路开关,所述第一旁路开关连接至所述负载,所述第二旁路开关与市电连接。本发明能够同时给两台串联热备份UPS供电,并且进行相互通信;在此基础上,两路通讯回路互不干扰,且具有保护功能,可靠性和稳定性高。
本发明涉及一种界面功能层及其制备方法和锂离子电池,所述界面功能层包括质量比为50‑90:5‑30:5‑40:0‑5的环醚化合物、锂盐、助剂和陶瓷粉末。本发明通过在正极和/或负极与固态电解质之间设置界面功能层,抑制了锂离子在界面空隙处的不均匀沉积,降低了界面阻抗,同时提高了界面稳定性。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种纤维布基锂离子电池隔膜及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:通过复合纤维纺丝法技术制备出以聚烯烃为芯,共混聚合物为皮的复合细旦纤维丝;再将复合细旦纤维丝整经编织成经纬纤维布或将纤维同向排列双正交复合层压得到无纬布,然后经过光辊热压,得到纤维布基锂离子电池隔膜。该方法步骤简单,隔膜无需单面或者双面涂覆浆料,无需拉伸取向成孔便可制备出高吸液率、高离子电导率、高机械性能的电池隔膜;凝胶层在生产过程中原位附着在聚丙烯骨架纤维上,即每根骨架纤维上的附着的凝胶聚合物相当,从而使得纤维布隔膜的厚度均匀,孔隙度和孔径分布保持一定。
一种碳基柔性锂硫电池正极的制备方法,属于用于电化学能量储存的锂硫电池材料制备技术领域。首先利用碳纤维通过氧化气氛退火处理,制备三维导电碳网络,以三维导电碳纤维网络作为集流体,再将该三维导电碳纤维网络浸入硫的二硫化碳中,真空下超声波或机械震荡使硫溶液浸润碳纤维孔洞结构并蒸干,再进一步利用高温气相扩散将硫扩散到碳纤维更细小的空隙形成硫在三维导电碳纤维网络内均匀分布的碳基柔性锂硫电池正极。该自支撑电极组装的柔性电池可以在不同的折叠角度下保持高且稳定的充放电容量。本发明中的这种自支撑柔性电极的制备方法操作简单,易于大规模生产,可广泛应用于能源存储及柔性可穿戴设备中,具有很好的实用价值。
本申请公开了一种电极极片及其制备方法和锂离子电池,该电极极片包括集流体和设于集流体的至少一个表面上的电极活性材料层,电极活性材料层包括依次层叠设置的第一电极活性材料层、碳基多孔导电材料层和第二电极活性材料层。以上电极极片的设计适用于厚电极的制备,其中的碳基多孔导电材料层具有多孔结构,可作为骨架,其力学性能优异,可提高厚电极的加工性能,增加电极极片的结构稳定性;其多孔结构形成导电网络可改善电极极片的动力性能,应用于锂离子电池时可提升电池的长期循环性能,并且可减少电极极片的极化现象,优化电池的倍率性能,提高锂离子电池的能量密度。
本发明公开一种电解液及包括该电解液的锂离子电池,本发明采用的电解液包括非水有机溶剂、电解质锂盐以及电解液功能添加剂;所述电解液功能添加剂包括添加剂A、添加剂B以及添加剂C;添加剂A选自1,2,4‑噁二唑类化合物中的至少一种,添加剂B选自多腈类化合物中的至少一种,添加剂C选自路易斯碱类化合物中的至少一种。本发明通过添加剂A、添加剂B以及添加剂C三种添加剂之间的协同作用,能够有效抑制电解液组分在高电压下的氧化分解反应,以提升电解液在高温下的稳定性,进而使制得的锂离子电池具有优异的高温循环性能和高温储存性能。
针对卷绕式软包装锂离子电池错位结构负极片位于单面敷料层的第一折折痕及其附近区域的敷料容易出现掉粉的现象,本发明提供了一种改善锂离子电池负极片第一折痕处掉粉现象的方法,包括增加敷料层的长度使第一折痕同时落在两层敷料层之内,或用薄型胶粘带将第一折折痕覆盖。本发明可明显改善卷绕式软包装锂离子电池错位结构负极片位于单面敷料层的第一折折痕及其附近区域的敷料的掉粉现象。
本发明提供了一种基于深度学习的锂电池隔膜缺陷机器视觉检测方法,包括如下步骤:获取多张缺陷隔膜图像,并根据多张缺陷隔膜图像获取数据集;标注多张缺陷隔膜图像的缺陷范围与类别,并根据多种缺陷隔膜图像的缺陷范围与类别生成特征集;利用聚类算法加载特征集以获取先验框;构建Yolov4神经网络模型;利用数据集以及特征集训练Yolov4神经网络模型;利用训练好的Yolov4神经网络模型对锂电池隔膜进行缺陷检测。本发明可以提高对锂电池隔膜缺陷的识别检测以及定位效率,提高生产效率并节约成本。
本发明涉及一种卸卷设备,尤其涉及一种锂电池隔膜卸卷设备。本发明提供一种工作效率高、且隔膜切割精准,无需多人操作的锂电池隔膜卸卷设备。一种锂电池隔膜卸卷设备,包括有支撑杆、支撑板、连接板、第一滑块、夹紧盘和夹紧弹簧等,支撑板左右两侧均设有支撑杆,两根支撑杆顶部之间连接有连接板,连接板上左右两侧均滑动式设有第一滑块,两块第一滑块与连接板之间均连接有夹紧弹簧,两块第一滑块顶部均设有夹紧盘。通过操作使第四连接杆向前侧移动,在压杆斜面的作用下,可使第四连接杆带动夹紧块向内侧移动将隔膜夹紧,如此能够自动夹紧隔膜将其拉长,一步完成,无需多人操作。
本发明公开了一种镍锰铝酸锂正极材料及其制备方法。本发明所述方法包括如下步骤:(1)将镍盐、锰盐、铝盐溶解于水中形成混合盐溶液;(2)将沉淀剂溶解于水中形成沉淀剂溶液,将沉淀剂溶液加入混合盐溶液中混合均匀,过滤得到沉淀物;(3)将沉淀物和有机溶剂置于高压反应器中,调节反应釜温度至超临界状态进行反应,得到反应物,洗涤,干燥得到前驱体;(4)将前驱体煅烧得到镍锰铝酸锂正极材料;所述混合盐溶液的浓度为1‑5mol/L。本发明采用将原材料常温反应沉淀后再依次进行高压超临界方法和煅烧,同时通过调控制备参数制备的镍锰铝酸锂正极材料具有较高的放电比容量和较好的循环稳定性。
本发明提供了一种锂硫电池正极材料,包括碳布、共价有机框架和活性物质,所述共价有机框架为F‑COF,所述碳布上生长有F‑COF,所述活性物质吸附在所述碳布上。通过本发明得到的一种在碳布原位生成氟化共价有机框架(F‑COF),并将其作为锂硫电池正极材料的基底,提供了一种解决现有锂硫电池存在的导电性差、导电率在室温下较低、正极体积效应大的方法,更主要目的是通过空间和静电阻碍有效抑制多硫化物溶解,有效降低穿梭效应。
本发明提供了一种正极活性物质及包括该正极活性物质的锂离子电池,所述正极活性物质具有至少三层结构,所述正极活性物质是以含有Al以及Z掺杂的具有梯度分布结构的前驱体Me3O4为原料,其中Al元素和Z元素均替代钴离子,保证层状结构在充放电过程中的稳定性,避免钴酸锂在充放电过程中层状六方晶系和尖晶石单斜晶系之间频繁的转变。进一步通过调整钴酸锂合成工艺控制其颗粒尺寸大小,降低其在充放电过程中因尺寸效应产生的极化,同时通过表面形成的壳包覆手段避免电解液与正极表面高浓度的四价钴离子的直接接触而引发分解反应并且造成钴离子在电解液中的溶出及释放气体,随着表层钴离子溶出量加大,颗粒表层局部结构会坍塌对安全性能带来隐患。
本发明属于锂电池生产设备技术领域,尤其涉及一种锂电池五金模切机及其模切方法,该锂电池五金模切机包括极片输送装置、极片成型装置和极片下料装置;极片成型装置,包括极片夹持模具和极片裁切模具,极片夹持模具设于极片输送装置的输出端;极片裁切模具设于极片夹持模具的输入侧,极片下料装置包括真空皮带输送机构、第一移载机构、第二移载机构和用于装载成型极片的载料机构,真空皮带输送机构的输入端设于极片夹持模具和极片裁切模具之间,第一移载机构用于转送经极片成型装置输出的成型极片,载料机构和第二移载机构均设于真空皮带输送机构的输出侧。本发明的有益效果在于:减少相邻两个成型极片的下料间隔时间,有效地减少成型极片的转送时间,极大地提高了生产效率。
本发明适用于锂电池生产技术领域,提供了一种锂电池生产设备的自动灭火装置,包括底座,所述底座上安装有箱体,还包括:夹持组件,所述夹持组件包括第一夹持杆、第二夹持杆和夹持板;驱动组件,所述驱动组件包括安装框架和转轴,所述安装框架上安装有驱动气缸,所述转轴上安装有齿轮,所述驱动气缸的活动端连接有驱动框,所述转轴上还安装有摆动块,且所述第一夹持杆和第二夹持杆上均安装有一个连接柱;针刺组件,所述针刺组件包括滑动板和防火板,所述驱动框通过传动组件与滑动板连接,所述滑动板的底部安装有刺针;以及灭火组件。该装置仅通过单一的驱动源即可实现对锂电池的夹持和针刺实验,同时还可有效的进行灭火和降温,自动化程度高。
本发明涉及一种整合包装设备,尤其涉及一种新能源智造用锂电池整合包装设备。提供一种可以保护电池,包装效率高,可以保证每盒数量一致的新能源智造用锂电池整合包装设备。本发明提供了这样一种新能源智造用锂电池整合包装设备,包括有:底座,底座用于安装整个设备;支撑架,底座顶部设有支撑架;伺服电机,支撑架顶部设有伺服电机;限位架,底座顶部的一侧设有限位架;放置平台,底座顶部中间设有放置平台;第一支撑板,底座顶部的一侧设有第一支撑板。采用推进机构和加盖机构之间的配合,推进机构将一个包装盒向后推进,加盖机构对该包装盒进行加盖,当加盖机构复位时,推进机构再次将新的包装盒向后推进,从而提高了包装的效率。
本发明公开了一种碳酸丙烯酯基电解液及包含该电解液的锂离子电池,该电解液包括碳酸丙烯酯溶剂、锂盐和稀释剂,稀释剂为弱极性的链状溶剂。稀释剂为硼酸三甲酯、硼酸三乙酯、硼酸三丙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、甲基丁基醚、乙基丁基醚、丙基丁基醚、甲基乙基醚、乙二醇二甲醚中的一种或多种。本发明的碳酸丙烯酯基电解液及包含该电解的锂离子电池具有电导率高、低温性能优异和高压稳定性好的特点。
本发明提供一种电解液添加剂,包含具有结构式1的化合物,其中,R1、R2、R3、R4、R5、R6可以相同或不同,表示CnH2n+1(1≤n≤10)、CnHn+1(6≤n≤10)中的至少一种。该电解液添加剂包含N‑P构成的环状结构,使用该电解液添加剂时,N‑P化学键开环并能在正极/电解液界面发生聚合反应形成聚合物,该聚合物能够降低电极的表面活性氧的含量,从而抑制电解液与活性氧发生氧化分解,使得电解液在持续高电压下保持化学稳定,进而提升锂离子电池于高电压(4.53V)体系下的高温存储性能和高温循环性能,同时,还可有效改善锂离子电池的安全性能。本发明还提供一种含该非水电解液及锂离子电池。
本发明涉及电池回收技术领域,特别是涉及一种锂电池物料分解机。该锂电池物料分解机包括壳体、转子、叶轮和驱动设备。其中,壳体内部设有容腔,壳体的表面设有与容腔连通的进料口和出料口,壳体的内壁设有若干个凸起;转子包括转轴、隔板、若干个圆盘和若干个叶片,转轴与壳体转动连接,隔板安装于转轴,并将容腔分隔成若干腔室,每个腔室收容一个圆盘和若干个固定于圆盘上的叶片,圆盘安装于转轴,隔板背离转轴轴线的边缘与凸起之间设有间隙,间隙连通若干个腔室;叶轮用于产生从进料口到出料口的气流;驱动设备用于驱动转子和叶轮转动。即是,本发明实施例通过多个腔室和叶片的设计提高锂电池物料分解的效率。
本发明公开了一种废旧锂离子电池回收预处理的方法,将废旧锂离子电池进行放电、除电解液、烘干,将烘干后的电池进行破碎,破碎料进行摇床分选,分别得到含有钢渣、铜片、石墨的第一混合物和含有铝箔、黑粉的第二混合物,第二混合物在惰性气氛下焙烧、筛分,分离出铝箔和黑粉,第一混合物经过磁选,分离出钢渣、以及含有铜片和石墨的第三混合物,第三混合物在惰性气氛下焙烧、筛分,分离出铜片和石墨。本发明通过破碎、筛分、摇床、磁选、焙烧、二次筛分等工序实现废旧锂离子电池整体回收,整个过程均可由机械完成,无需人工;整个分选过程均是利用材料固有性质进行物理分选,不添加化学试剂,是一种绿色高效的分离方法。
本发明公开了一种圆柱形锂离子电池二氧化碳超临界清洗方法,包括以下步骤:S1、超临界二氧化碳的制备:以二氧化碳作为气源,通过加压加温,形成液体状态的超临界二氧化碳,待用;S2、圆柱形电池的堆叠:采用转序篮堆叠圆柱形锂离子电池,然后转移进入密闭的清洗容器中,待清洗;S3、超临界清洗:把步骤S1制备的超临界二氧化碳管路接通进入清洗容器中,开启圆柱形电池的超临界清洗过程;S4、二氧化碳的回收:清洗后的超临界二氧化碳通过清洗容器的输出口导出后进行减压分离得到污染物和气体的二氧化碳,气体的二氧化碳回收循环利用。本发明的圆柱形锂离子电池二氧化碳超临界清洗方法具有清洁能力强、绿色环保和清洗效率高的特点。
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