本发明公开了一种锂离子电池隔膜的制备方法,包括:S1、将无机纳米粒子分散于含有聚偏氟乙烯的溶液中,得到分散液;S2、将聚乙烯和有机溶剂混合,得到第一均相溶液;S3、将所述分散液和所述第一均相溶液混合,得到第二均相溶液;S4、将所述第二均相溶液进行热压得到平板膜;S5、对所述平板膜进行冷却、铸片和双向拉伸处理得到预定厚度的薄膜;S6、对所述薄膜进行萃取造孔处理,然后对萃取造孔后的薄膜进行烘干处理并将其加工成预定尺寸的锂离子电池隔膜。本发明的锂离子电池隔膜的制备方法依靠传统湿法隔膜的制备工艺,制备出复合有无机纳米粒子的湿法隔膜。所制备的锂离子电池隔膜具有较好的耐热性、较低的热收缩率,较大的保液率。
本发明公开一种锂电池极片自动称重装置,包括基座、支撑组件及称量组件,所述支撑组件包括支撑架、第一限位件和第二限位件,所述支撑架设置于所述基座上,所述第一限位件和所述第二限位件分别对称设置于所述支撑架上,所述称量组件包括固定平台、电子称及放置长板,所述固定平台设置于所述基座上,所述电子称设置于所述固定平台上,所述放置长板设置于所述电子称上,并且所述放置长板分别限位于所述第一限位区和所述第二限位区内。本发明为一种锂电池极片自动称重装置,能够直接将极片进行称重,不用进行卷绕或者捆绑,可以准确测出极片的重量,为后续锂电池的生产提供准确的数据,避免出现称重和计算的误差,提高锂电池生产数量计算的可靠性。
本发明公开了一种泡沫铜基锂离子电池负极材料及其制备方法,该电池负极材料的制备方法包括以下步骤:1)泡沫铜的预处理;2)Cu‑MOF/泡沫铜的制备;3)Cu‑MOF/泡沫铜的煅烧处理。本发明的泡沫铜基锂离子电池负极材料具有三维多孔结构,BET表面积大、孔隙率大,增加了电解质和负极材料之间的接触面积,而引入导电基底泡沫铜和Cu‑MOF有利于电荷快速转移,碳元素掺杂量的增加为锂离子存储提供了更多的可用活性位点,且可以有效缓解充放电过程中的体积膨胀效应,可逆比容量高,循环稳定性好;本发明的泡沫铜基锂离子电池负极材料可直接用作无粘合剂和导电剂的电极,简化了电极制备工艺。
本发明公开了一种全固态锂离子电池的制备方法,涉及锂离子电池领域。包括:将质量比为10‑30%的聚合物单体,1‑10%的锂盐,0.001‑5%的引发剂,0.001‑5%的添加剂溶于有机溶剂内,制备成聚合物电解质;将通过所述聚合物电解质依次制备的聚合物‑正极活性材料,聚合物‑负极活性材料和聚合物电解质‑无机填料进行混合,在设定温度下进行搅拌以及超声震荡,得到静电纺丝用液;将所述静电纺丝用液进行静电纺丝,在覆盖有集流体的接收器上分别制备正极片和负极片,在覆盖有所述负极片或者所述正极片的所述接收器上制备纤维薄膜;将所述正极片,所述纤维薄膜和所述负极片依次叠加制备成电芯,将所述电芯经热压,封口,化成,整形和除气后制成全固态锂离子电池。
本申请提供了一种通过离子交换增强的荧光硅酸锂玻璃陶瓷及其制备方法,其包括:将基础玻璃料与着色剂混合后,熔制、水淬得到玻璃熔块,其中,基础玻璃料包括以下重量的组分:SiO2:40‑70wt%,Li2O:8‑24wt%,K2O:2‑14wt%,Al2O3:4‑12wt%,Na2O:5‑13wt%,P2O5:3‑13wt%,CaO:0‑4wt%,ZrO2:0‑22wt%,Tb4O7:0‑10wt%,B2O3:0‑8wt%;将得到的玻璃熔块进行二次熔制,倒入CAD或压制模具中得到成型硅酸锂玻璃,进一步热处理后,将成型硅酸锂玻璃通过CAD/CAM或热压铸工艺加工得到修复体,将修复体浸没在包含钠盐、钾盐、铯盐和/或铷盐以及荧光剂的熔盐中,通过二次晶化得到离子交换增强的荧光玻璃陶瓷修复体。通过本申请提供的制备方法,可以提高离子交换效率,稳定批量生产荧光硅酸锂玻璃陶瓷。
本发明涉及锂电池充电技术领域,且公开了一种可拆可自由扩充的多充飞行器锂电池充电管家,包括充电器本体和充电线,充电线的一端电性连接有插头,充电线远离插头的一端电性连接有充电输入接头,充电器本体的侧壁安设有与充电输入接头电性插接的充电输入接口,充电线上还安设有适配器,充电器本体的表面安设有锂电池充电接口,充电器本体的侧壁还安设有充电输出接口,两个充电器本体的侧壁通过充电输入接口和充电输出接口电性连接有同一个充电连接线。该可拆可自由扩充的多充飞行器锂电池充电管家,具备能够根据自己的电池数量来选择符合自己电池数量的充电器,便于实际充电使用的优点。
本发明提供了一种无机氧化物固态电解质材料,所述无机氧化物固态电解质材料的化学通式为Li6+xM1+yM’1‑0.2x‑0.2yO6,其中M选自Na、K、Rb以及Cs中的至少一种,M’选自Sb、Bi、Nb以及Ta中的至少一种,‑0.5<x≤0.6,‑0.4<y≤0.7。本发明提供的所述无机氧化物固态电解质材料具有较高的离子电导率。本发明还提供了一种无机氧化物固态电解质材料的制备方法以及一种锂离子电池和包括所述锂离子的电子装置。
本发明提供一种新型锂离子电池正极极片及其制备方法和用途,所述正极极片包括正极集流体层、涂炭层、活性物质层、快离子层;所述涂炭层、活性物质层、快离子层依次设置在正极集流体层至少一侧表面;其中,所述涂炭层包括导电剂和粘结剂;所述活性物质层包括锂复合金属氧化物活性材料、导电剂和粘结剂;所述快离子层包括快离子导体材料、导电剂和粘结剂。通过使用新型的多层涂布极片结构设计,比目前常规一层涂布结构的极片具有更高的离子电导率和电子电导率;应用于锂离子电池体系中,能有效的改善正极极片的表面电阻,降低电池的内阻,将新型正极极片装配得到的锂离子电池能明显改善电池的低温放电性能、降低EIS阻抗、改善倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种伟晶岩型锂多金属矿的选矿方法。该选矿方法包括一段磨矿‑筛分、重选‑磁选分离、二段磨矿‑调浆、浮选含铷云母、浮选锂辉石等步骤。本发明采用“重‑磁‑浮”联合工艺,分别获得钽铌精矿、锡精矿、云母精矿、锂辉石精矿和硅砂混合料,依次实现了钽、铌、锡、铷、锂、硅、铝等元素的综合回收,具有分离工艺简便,分选效果好,资源利用率高等特点。
本申请涉及一种用于锂电池组的节能加热装置,其包括电池盒体、盒盖和用于对电池组加热的加热组件,电池组包括多个间隔设置在电池盒体内的锂电池,盒盖盖设在电池盒体上,加热组件包括设置在电池盒体内的电源模块和发热模块,发热模块包括多个发热圈和多根用于将多个发热圈串联在一起的连接线,发热圈通过第一电阻丝沿直线方向螺旋绕设形成,各锂电池分别套设在发热圈内部,位于首尾两端的两发热圈端部分别设置有正极导线和负极导线,正极导线和负极导线与电源模块连接。本申请具有方便对各个锂电池进行均匀的加热,保证对电池组的加热效果和使用寿命。
本实用新型公开了一种可拼接型锂电池组,包括外框,所述外框内部活动安装有滑座,所述滑座上表面卡合安装有电池盒,所述外框内部固定安装有安装框,所述滑座两侧表面均固定安装有滑动头,所述滑动头侧表面固定安装有滑块,所述滑动头侧表面活动安装有限位座,所述限位座外表面嵌入活动安装有限位板。本实用新型所述的一种可拼接型锂电池组,能通过对滑座在水平面位置的改变,以适应不同宽度的电池盒,通过调整卡座的位置,适应不同长度的电池盒,另外,二号接触板外表面嵌套的卡合弹簧有一个向内挤压的趋势,使锂电池主体安装后可与二号接触板和一号接触板密切接触,从而保证电性连接的稳定性,使设备使用起来更加的方便。
本实用新型公开了一种锂电池隔膜生产用干燥装置,包括前压辊、烘箱、后压辊、同步电机,前压辊与后压辊两侧各有一根支撑柱,支撑柱内有两个第一轴承,其中一侧支撑柱设置有同步电机,同步电机一侧端面设置有电机保护罩,烘箱上下两侧各设置有供气室、送风室和加热室,两侧加热室之间设置有干燥室,供气室通过通风孔与大气相通,供气室与送风室之间、送风室与加热室之间设置有滤尘网,送风室内有六台大型风扇,风扇两侧设置有风扇底座,加热室内有螺旋加热管,螺旋加热管两侧设置有支柱。有益效果在于烘箱上下两侧同时工作,为干燥室提供干燥热风保证了锂电池隔膜受热均匀,避免局部萃取剂不同时挥发产生水渍,影响锂电池隔膜外观。
本实用新型涉及一种锂离子电池卷芯,包括正极片及负极片;正极片包括带状的正极基体及正极耳,正极耳贴附于正极基体上;负极片包括带状的负极基体及负极耳,负极耳贴附于负极基体的一端;其中,正极片与负极片相互卷绕,以形成圆柱状的卷绕结构,卷绕结构中部形成中心孔,正极耳卷绕后位于卷绕结构一端,且正极耳位于中心孔与卷绕结构一端的周缘之间,负极耳位于卷绕结构另一端的周缘上。上述锂离子电池卷芯中,由于正极耳位于中心孔与卷绕结构一端的周缘之间,远离了同样温度较高的中心孔区域,避免了中心孔区域的高温对正极耳的影响,有利于正极耳的散热,有效保护正极片及负极片,延长了锂离子电池卷芯的使用寿命。
本实用新型公开了一种绝缘型锂离子电池模组盖板,包括底座,底座的上端固定连接有电池安装台,电池安装台的上端开设有安装槽,安装槽固定连接有锂离子电池组,底座的上端固定连接有三个导杆,三个导杆共同固定连接有盖板主体,盖板主体的上端贯穿开设有三个导孔,导孔的前后两端均开设有T型槽,两个T型槽均滑动安装有固定组件,两个T型槽远离固定组件的一端均固定连接有限位板,盖板主体的下端贯穿固定连接有两个集线槽,盖板主体的下端固定连接有两个缓冲组件,通过设置固定组件,达到固定锂离子电池组、防止使用过程发生晃动的目的;通过设置缓冲组件与集线槽,达到保护电池正常使用、防止出现意外的目的。
本实用新型公开了一种可防爆的锂电池正极装置,包括由金属材料制作并带有散气孔的锂电池正极输出端,固定输出端的金属盖帽,依次叠放的温敏电阻,防爆膜,带有透气孔的集电排气盖,从外缘封装金属盖帽、温敏电阻和集电排气盖的第一绝缘胶圈,还包括第二绝缘胶圈,防爆膜的外缘经翻边折叠后封装在第二绝缘胶圈中,集电排气盖的外缘翻折成开口向内的U字形,第二绝缘胶圈容置在集电排气盖的外缘预制的U字形空间中,温敏电阻、防爆膜、集电排气盖通过集电排气盖的U字形外缘,压合在一起实现相互电连接,采用本实用新型,无需在防爆膜上另外制作防爆线,密封性优异,防爆性卓越,显著降低锂电池制作成本。
本发明涉及一种镍钴锰酸锂生产废水的处理方法,包括下述步骤:将含有镍、钴、锰金属离子、氨离子和固体颗粒的废水搅拌加入碱性溶液升至PH值>12.5,使废水中的镍、钴、锰金属离子沉淀完全;将废水通过沉降池,使废水中的固体颗粒沉降;将废水通过氨蒸发器,除去废水中的氨根离子;将废水通过砂床,过滤掉少量沉淀物;将废水通过PH值调节池,向池中注入酸性溶液,使PH值降至6~9之间;将废水通过三级RO膜,经三级RO膜过滤后的纯水回至生产循环使用。本发明镍钴锰酸锂生产废水的处理方法用于回收废水不引入新杂质,回用率高,实现零排放,且副产品能有较高的经济价值。
本发明公开了一种锂离子二次电池极片的制备方法,其包括以下步骤:提供集流体;在集流体上涂覆第一浆料并烘干,形成第一膜片层;用溶剂润湿第一膜片层;以及在第一膜片层上涂覆第二浆料并烘干,形成第二膜片层。本发明锂离子二次电池极片的制备方法中,采用溶剂润湿已烘干的第一膜片层,润湿的第一膜片层不吸收或很少吸收第二浆料中的溶剂,因此可以使第二膜片层均匀地平铺,改善锂离子二次电池极片的外观。此外,本发明还公开了一种具有良好安全性能的锂离子二次电池。
一种锂二次电池,该电池包括电池壳体和密封在 该电池壳体内的电极组和非水电解液;所述电极组包括正极、 负极、以及位于正极和负极之间的隔膜;所述正极包括正极集 电体及涂覆其上的正极材料;所述负极包括负极集电体及涂覆 其上的负极材料;所述负极材料包括负极活性物质和粘合剂, 其中,所述负极活性物质的中值粒径 D50为12-20微米;所述负极材 料的体密度为1.50-1.65克/立方厘米。本发明通过改善负极活 性物质的粒子直径及负极材料的体密度,不仅在现有技术基础 上进一步提高了锂二次电池的容量,同时还改善了其低温放电 性能,延长了其循环寿命。
本发明涉及隔离膜技术领域,特指一类以多孔聚合物涂层表面改性隔离膜基体而制备的锂离子电池复合隔离膜,包括隔离膜基体,粘结剂以及成堆叠结构附着在隔离膜基体的聚合物,所述的聚合物为粉末状,颗粒粒径为50nm~10μm,所述聚合物不溶或微溶于用于溶解所述粘结剂的溶剂,该复合隔离膜可以维持足够的透气性和锂离子传输能力,改善隔离膜基体的过热收缩性能,能更有效地控制电化学体系中水分含量,此外,本发明装配的锂离子电池具有良好的电化学性能;在电池过热情况下,可以有效防止由于隔离膜收缩导致的电池内短路,保证锂离子电池的安全性能。
本发明提供了一种锂离子电池负极,该负极包括集流体和位于该集流体的表面的负极材料层,其中,负极材料层为铜锑合金电镀层,铜锑合金电镀层的厚度为5-40μm,铜锑合金中铜的重量含量为35%~65%。本发明还提供了一种通过电镀法在集流体上沉积铜锑合金来制备该锂离子电池负极的方法。本发明还提供以该负极作为锂离子电池负极的电池。本发明提供的锂离子电池负极具有优良的导电性能、循环性能和大电流充放电性能,镀层与集流体基材结合力强,集流体表面的负极材料结构稳定。本发明采用的电镀法能在一定范围内精确调控集流体上铜锑合金电镀层的厚度与成分,所有过程均在常温下进行,反应时间短、能耗低,节约成本。
本发明提供了一种正极活性材料及其制备方法、一种正极材料和锂离子电池。该正极活性材料具有内核以及包覆于内核表面的外壳,所述内核为富锂锰基材料,所述富锂锰基材料组成为Li1+xMnaMbOz,其中0≤x≤1,0<a≤2,0≤b≤2,2≤z≤5,M选自Co、Ni、Fe、Mg、Ca、Sn、Ti、Zr、Zn或Cr中的一种或多种,所述外壳为氧化硼。通过该正极活性材料制备得到的锂离子电池倍率性能高、循环性能优异。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及用于锂离子电池装配后的短路测试装置及测试方法。所述用于锂离子电池装配后的短路测试装置包括短路测试仪、真空负压手套箱、PE作业手套和用于放置待测试锂离子电池的工作台面;真空负压手套箱设置于工作台面上,真空负压手套箱设置有真空管路,PE作业手套设置于所述真空负压手套箱,短路测试仪设置有正负表笔和报警器,正负表笔放置于真空负压手套箱内,可杜绝微短路电池流入后段工序甚至出货而造成安全隐患,有效提高产品使用效率、产品品质、成品合格率和生产效率。
本发明属于锂离子二次电池技术领域,尤其涉及一种锂离子二次电池用电解液,包括非水溶剂、锂盐以及添加剂,所述添加剂包括下述通式(I)表示的氟化环三磷腈衍生物,其中,R1为芳香基团或含有卤素取代基的芳香基团,R2为烷基、烯烃基或卤素取代的烷基、烯烃基,R3为氢、卤素、烷基或烷氧基、卤代烷基或卤代烷氧基,所述氟化环三磷腈衍生物占电解液总质量的质量百分比为0.1wt%~20wt%。相对于现有技术,本发明采用的氟化环三磷腈衍生物具有阻燃的功能,能够有效阻止电解液在阳极表面的分解,减少电解液的分解和产气,显著减小电池的高温存储厚度膨胀率。此外,本发明还公开了一种包含该电解液的锂离子二次电池。
本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,具体涉及一种高电压锂离子电池电解液,其包括非水溶剂、锂盐及添加剂;所述添加剂包括磷腈、环状硫酸酯以及氢氟醚的混合物。本发明通过磷腈、环状硫酸酯以及氢氟醚的协同作用,能够在电极表面成膜,抑制电解液的氧化分解,显著提高4.5V和5.0V高电压锂离子电池的循环性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物锂离子动力电池的铝塑膜,包括铝塑膜本体及设置于所述铝塑膜本体的凹槽,所述凹槽包括第一凹槽及与所述第一凹槽平行设置的第二凹槽,所述第一凹槽和所述第二凹槽的一端或两端均设置有斜坡。本发明能够使电芯体与铝塑膜的第一凹槽和第二凹槽实现较好的配合,避免了铝塑膜内部因受到电芯体露出部挤压而刺穿,进而降低了的电芯内部腐蚀、鼓起和漏液的风险,保证了聚合物锂离子动力电池的质量及其外观。另外,本发明还公开了一种聚合物锂离子动力电池的铝塑膜的冲壳方法。
本发明公开了一种可快速充电的锂离子电池及其制备方法,该锂离子电池包括正电极、负电极和插在正电极和负电极之间的隔膜以及有机电解液,正电极的活性材料的粒径D50为3.1~8.1微米,负电极的活性材料的粒径D50为11.5~17.5微米,正电极的正极面密度为357~373g/m2,负电极的负极面密度为179~187g/m2。本发明的锂离子电池具有良好的大电流快速充电性能,并且还不会造成电池析锂,不影响电池的循环寿命。
本发明公开了一种非水电解液及其制备方法以及一种锂二次电池,主要包含如下原料:有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述有机溶剂由环状碳酸酯和线性碳酸酯溶剂组成,所述导电锂盐在有机溶剂中的浓度为0.8-1.5mol/L,所述添加剂为用量0.01-8.0wt.%的下述通式(I)表示的化合物中的至少一种,式中,非水电解液中添加了上述化合物后可以提高锂离子电池的循环寿命、以及高电压(大于4.2V)、高低温性能和抑制电池的气胀问题。
本发明提供了一种球形尖晶石钛酸锂及其制备方法与应用,通过将十六烷基三甲基溴化铵和醋酸锂先后溶于无水乙醇,得到混合溶液;将钛酸丁酯,在磁力搅拌下,缓慢的滴加到混合溶液中,形成黄色透明溶液,继续搅拌形成黄色透明溶胶;将黄色透明溶胶置于空气中陈化,形成白色凝胶,将所得白色凝胶置于空气中100℃下干燥,形成干凝胶前驱体;将干凝胶前驱体研磨后,在700~900℃预烧4h,700~900℃温度下热处理12h,得到球形尖晶石钛酸锂,可应用在锂离子电池负极材料中。本发明具有振实密度高、加工性能好、与电解液的相容性好、电化学性能佳等特点,制备原料来源广泛价格便宜,周期短温度低,工艺简单可靠,易于工业化生产。
本发明公开了一种锂离子电池外包装膜,其包括内层聚烯烃材料层、外层聚烯烃材料层,以及位于两层聚烯烃材料层之间的金属材料层,其中,内层聚烯烃材料层的层中或表面上含有聚磷酸酯化合物。与现有技术相比,本发明通过将不易溶解的聚磷酸酯化合物复合到电池外包装膜,实现了在不影响电池能量密度的基础上,显著改善锂离子电池安全性问题的目的。此外,本发明还公开了一种锂离子电池和锂离子电池外包装膜的制备方法。
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