本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种正极片及包含该正极片的锂离子电池,包括集流体、极耳以及正极活性物质层,所述集流体包括极耳区、第一涂覆区和第二涂覆区,所述第一涂覆区围绕所述极耳区设置,且第一涂覆区设置在所述极耳区与所述第二涂覆区之间,所述正极活性物质层包括第一涂覆面和第二涂覆面,所述第一涂覆面设置于所述第一涂覆区,所述第二涂覆面设置于所述第二涂覆区,所述第一涂覆面的能量密度小于所述第二涂覆面的能量密度。本发明的一种正极片,减少正极片中靠近极耳区的能量密度,避免大量锂离子从极耳区及旁边脱嵌却不能顺利进入负极产生析锂,从而有效地抑制负极析锂,提高极片性能以及安全性。
本实用新型公开了一种锂电池正极材料的烧结炉,包括炉体和疏松装置,所述炉体内设有匣钵,所述疏松装置包括从所述炉体的顶部穿入所述炉体的内部的疏松棒、带动所述疏松棒升降移动的升降机构、以及带动所述疏松棒转动的驱动装置。本锂电池正极材料的烧结炉,锂电池正极材料装入匣钵中,匣钵放入炉体中进行烧结,烧结过程中,通过疏松装置对匣钵中的材料进行疏松,其中升降机构带动疏松棒下降插入匣钵,驱动装置带动疏松棒转动,搅拌匣钵内的材料,使材料与炉体内的烧结气氛充分接触,从而保证烧结质量,此实用新型用于锂电池生产技术领域。
本实用新型公开了一种锂电池极片激光切废料收集箱。该锂电池极片激光切废料收集箱包括箱体;所述箱体上设置有压缩室;所述压缩室的顶部开设有进口;所述压缩室内设置有水平压缩板;所述水平压缩板可在所述压缩室内水平移动;所述压缩室由所述水平压缩板分隔形成包括压缩腔Ⅰ和压缩腔Ⅱ;所述压缩腔Ⅰ和所述压缩腔Ⅱ内、远离所述进口的一侧均设置有竖直压缩板;所述竖直压缩板可沿竖直方向上下移动;所述压缩腔Ⅰ和所述压缩腔Ⅱ的底部均开设有出口。本实用新型的锂电池极片激光切废料收集箱用于激光切废料的收集,可实现激光切机的不停机废料收集处理,有利于激光切机的不停机连续运转作业,提高锂电池极片的生产效率。
本发明公开了一种隧道式锂电池加热炉,炉体,具有长条隧道式的腔体,腔体内设有加热腔;以及传送装置,包括第一行走轨道和承载机构,第一行走轨道铺设在加热腔内,第一行走轨道从腔体的进口端延伸至出口端,承载机构用于将锂电池托盘沿着第一行走轨道从腔体的进口端传送到出口端。由于炉体的腔体为一体式的长条隧道结构,并且传送装置沿着长条隧道结构安装,从腔体的一端延伸至另一端,炉体内为一条长距离的传送装置,承载机构能够沿着第一行走轨道将装载有锂电池的锂电池托盘传动到腔体内,在传送过程中对锂电池进行热处理,一体式结构相对分段式更为简单,不间断的传送加热也能够避免动力切换的卡顿,还能够减少电机的设置,降低能耗。
本申请涉及锰酸锂电极材料的领域,更具体地说,它涉及一种具有三元壳层的锰酸锂复合材料的制备工艺,其包括如下步骤:将可溶性锰盐、金属M盐溶液、络合剂及沉淀剂混合,并在保护气氛内加热,共沉淀得锰内核前驱体Q1;将Q1与纯水混合分散,得混合物一,再向混合物一中加入钴盐、镍盐、锰盐、络合剂及沉淀剂,同时向混合物一中通入保护气并加热,再过滤,过滤所得滤饼即为前驱体Q2;将Q2与锂盐混合研磨,并在氧气或空气的气氛内焙烧,即得所述具有三元壳层的锰酸锂复合材料。本申请中的具有三元壳层的锰酸锂复合材料具有循环稳定性佳、材料的整体比容量高的优点。
本发明公开了一种正极材料、其制备方法和在锂离子电池中的应用。所述正极材料为核壳结构,所述核层为金属元素掺杂的活性材料;所述壳层包括锂氧化物包覆层。本发明所述正极材料中锂氧化物均匀的包覆在活性材料的表面,降低了正极材料表面残碱量,使材料具有良好的储存和加工性能,且正极材料粒径均匀,具有优异的循环性能;同时,锂氧化物包覆层可以进一步提升正极材料界面稳定性。本发明所述正极材料平均粒径均匀,循环性能优异,具有良好的储存和加工性能;而且制备方法工艺简单,生产效率高,生产成本低,节能高效,适合于工业化生产。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种快充型高比容量的负极片及包括该负极片的锂离子电池。本发明首次提出各向同性的石墨包覆的硅氧化物@导电碳管的复合材料,所述各向同性的石墨包覆的硅氧化物@导电碳管的复合材料中,导电碳管位于硅氧化物颗粒和各向同性的石墨颗粒之间,一则可以增加硅氧化物颗粒之间及颗粒与其表面包覆的具有各向同性的石墨颗粒之间的导电性,第二还有利于缓解硅负极充放电过程体积膨胀导致硅表面的导电网络崩塌,第三还可以降低电芯极化内阻,有效解决石墨负极掺硅后,硅氧化物附近的石墨电位最低,锂离子浓度高,导致的析锂问题,提升了循环性能。
本发明提供了一种可大倍率放电的正极片及包括该正极片的锂离子电池。本发明是将包括多晶含镍三元材料的第一正极活性物质制备得到第一正极活性物质层,将包括单晶或类单晶含镍三元材料的第二正极活性物质制备得到第二正极活性物质层,所述第一正极活性物质层和第二正极活性物质层的设置可以降低涂覆量的同时还能提升锂离子电池的倍率性能,或者保证锂离子电池的倍率性能的同时增加锂离子电池的能量密度,此外还可以利用第二正极活性物质更好的稳定性和与电解液接触面积相对更小的特点来减少大倍率放电过程中副反应的发生,降低产气失效的风险,同时又能保证体系的快放性能。
本发明涉及锂金属电池技术领域,公开了一种电解液以及锂金属电池。所述电解液含有醚类溶剂、锂盐和添加剂;所述添加剂具有式(1)所示的结构式:其中,R1为H、C1‑C8的烷基、C1‑C8的氟代烷基、氟原子和硝基中的一种;R2和R3独立地选自氟代芳基和C1‑C8的氟代烷基中的一种;该电解液对锂金属循环过程中的体积膨胀具有明显抑制效果;
一种锂电池储能系统的SOC校准方法,该方法包括:获取特征点数据,所述特征点数据为锂电池储能系统充放电数据库中的电压、电流、目标SOC数据;根据所述特征点数据通过安时积分法计算得到SOC校准数据表;SOC校准延时预设的时间;当储能系统电压值达到特征点电压值后,根据SOC校准数据表中的校准SOC,确定目标SOC、校准因子K;若当前储能系统没有按照目标SOC进行校准,则重新确定校准因子K;若当前储能系统处于静置状态,则根据时间累积进行校准;若当前储能系统非静置状态,则根据累计充放电量进行校准。本发明解决了安时积分法对锂电池储能系统SOC进行估算时,造成SOC计算误差不断累积的问题,实现了锂电池储能系统在各种工作状态下的SOC实时校准。
本发明提供了一种改性的富锂锰基氧化物正极材料及其制备方法和应用,所述改性的富锂锰基氧化物正极材料的结构由内到外依次包括富锂锰基氧化物正极材料、富含氧空位的原位诱导尖晶石结构层。本发明提供的制备方法简单易操作,能有效提高富锂锰基氧化物正极材料的循环稳定性,重复性好,适合大规模工业化生产。
本申请公开了一种锂硫电池正极的粘结剂、硫正极浆料、硫正极及制备方法。本申请的粘结剂,由壳聚糖硫酸酯和对甲酰基苯硼酸的醛胺缩合反应产物与多羟基醇通过硼酸配位交联而成。本申请粘结剂为水性粘结剂,更安全环保;并且,本申请粘结剂对锂多硫化物有非常强的吸附能力,能很好抑制硫正极中的穿梭效应,提升硫正极材料结构稳定性。本申请粘结剂可在硫碳复合物界面上形成超分子结构网络聚合物层,更好发挥粘结剂性能,提高吸附能力,使得锂硫电池在循环过程中更稳定的发挥活性材料的电化学性能。本申请粘结剂能在提高硫负载量情况下依然稳固电极整体结构,提高电池能量密度、循环稳定性和循环寿命,从而提高硫正极和锂硫电池的整体电化学性能。
本发明公开了一种基于水性正极的低成本环保型锂离子电池,其特征在于,包括正极片和负极片,所述正极片的正极浆料包括钴酸锂94.0wt%‑95.0wt%、CNTs 0.7wt%‑1.2wt%、碳黑CB 1.0wt%‑2.0wt%、水性粘接剂WAR 2.0wt%‑3.0wt%、CMC 0.5wt%‑1.0wt%。该锂离子电池在热稳定性方面,完全能满足锂离子电池体系的要求;在加工稳定性方面,与常规的乳液相比,非常适合于粉料一起进行机械分散;水性粘结剂的粘结性能在保证电极材料与集流体之间的有效粘结的同时,极片还比油性粘接剂极片具有更好的柔韧性能;浆料搅拌时间减少,大大提高生产效率;环保安全性能好,适合产业化推广应用。
本发明提供了一种复合锂基脂,包括:有机酸10~15重量份;二元酸2~5重量份;单水氢氧化锂2~5重量份;基础油70~80重量份;防铜腐剂0.5~2重量份;抗氧剂0.5~2重量份;极压剂1~4重量份;有机钼1~2重量份;增粘剂2~5重量份。本发明提供的由上述有机酸、二元酸、单水氢氧化锂、基础油、防铜腐剂、抗氧剂、极压剂、有机钼和增粘剂以特定配比组合,产生协同作用,最终制备得到的复合锂基脂极压抗磨性能好,同时粘附性和稳定定好。还可以改善在高温重载条件下的漏油流失现象。
本发明涉及一种镍镧共掺杂钛酸锶粉体材料及其制备方法和作为锂离子电池负极的应用。以钛酸丁酯、SrCl2、NiCl2、LaCl3为原料,以CaCl2做为造孔剂,通过水热反应制得纳米级的多孔Ni,La‑SrTiO3粉体材料。通过加入造孔剂,得到高比表面的多孔结构,有助于提高电化学活性面积,提高电极的倍率性能。同时NiCl2和LaCl3做为镍源和镧源完成对钛酸锶粉体的Ni和La共掺杂,实现了其导电性的提高和倍率性能的提升。该方法工艺简单,成本低廉,能有效控制粉体纳米级尺寸,提高材料的比表面积,提供了低成本、优越循环性能、高比容量和高倍率性能的锂离子负极材料。
本发明公开一种正极材料的制备方法、正极材料及锂离子电池。其中,正极材料的制备方法包括:以硫酸盐和沉淀剂为原料,采用共沉淀法制得前躯体,然后往前躯体中加入碳酸锂,通过高温固相法合成初产物,在初产物表面包覆一层Co3O4,制得正极材料;所述硫酸盐包括硫酸镍、硫酸钴和硫酸锌。与现有技术相比,采用本发明的方法制得的正极材料具有高比容量,其用于锂离子电池时,可以有效提高锂离子电池的循环使用性能、能量密度及使用安全性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种含高度剥离超微改性填料的锂电池隔膜及其制备方法与应用。通过将纳米级或/和亚微米级或/和微米级的层状无机颗粒搅拌分散于去离子水中,而后充分静置,使悬浮液中的层状无机颗粒进行充分的离子交换反应后,选取其中层悬浮液并重复多次使用去离子水清洗、过滤,取不溶物进行真空干燥后,即获得超微改性片状结构填料,并与甲基丙烯酸甲酯、软单体、硬单体、乳化剂、引发剂、丙酮制备的共聚乳液,于65‑80℃超声作用下反应获得涂覆浆料,单面或双面均匀涂覆于聚烯烃微孔隔膜表面,经真空烘箱干燥,单一面形成的涂覆层厚度为4‑15μm,且涂覆层具有高剥离二维纳米片层的锂电池隔膜。该锂电池隔膜涂覆层与聚烯烃隔膜之间保持较好的粘结力,在保障隔膜具备良好机械性能的同时,具备大幅度降低电芯内阻和界面阻抗,电池的安全性能提高。
本发明公开了一种滚筒式锂电池材料混合机及混合方法,包括底座、外壳、碎料仓、固料管、导料板、过滤板、碎料板、传动杆、传动架、弹簧、第一电机、推料辊、送料仓、传动轮、第二电机、传动带、传送轮、第三电机、传送带、送料块、下料管、液料管、支架、固定轴、混料片、混料筒、传动块、固定爪、螺栓、固定座、螺纹孔、第四电机、进料管和阀门。本发明解决的技术问题在于克服现有技术的锂电池材料混合设备适用性差,只能针对液体浆料进行混合的缺陷,提供一种滚筒式锂电池材料混合机及混合方法。所述一种滚筒式锂电池材料混合机及混合方法具有工作效率高,混合均匀、充分,适用性广等特点。
本发明属于二次电池材料技术领域,具体涉及一种二氟双草酸磷酸锂及其衍生物的制备方法、电解液和二次电池。本发明二氟双草酸磷酸锂及其衍生物的制备方法中,所有的反应物均为有机物,溶剂为非水溶剂,可通过浓缩干燥得到纯度高的二氟双草酸磷酸锂及其衍生物,避免了氯离子浓度和游离酸偏高的问题,且反应过程中的原子经济性高、杂质少,无需事先合成反应原料,也无需添加HF,在简化反应过程、节约生产成本的同时也提升了反应过程的安全性,对环境更加友好。本发明采用类似方法制备二氟双草酸磷酸锂及其衍生物,减少了设备投入、劳动力成本和能耗,具有良好的工业化应用前景。
本发明属于固体废弃物资源化回收技术领域,具体涉及废旧锂离子电池和稀土超富集生物制备光学材料的方法。该方法采用真空热解分段冷凝方法对稀土超富集植物进行处理,可以得到热解油和热解气等作为能源物质;进一步采用真空梯度热解技术将热解残渣中的稀土元素与废旧锂离子电池电极材料一起处理,可以制备得到稀土掺杂LiAl5O8光学材料,光学强度高,实现固体废弃物的高值化利用。并且,本发明整个废旧锂离子电池和稀土超富集生物制备光学材料的方法操作简单,不会产生二次污染,绿色高效,在废旧锂离子电池、稀土超富集植物资源化领域方面具有重要的应用价值。
为克服现有电池存在高温循环和高温存储性能不足的问题,本发明提供了一种非水电解液,包括溶剂、电解质盐和第一添加剂,所述第一添加剂选自如结构式1所示的化合物中的至少一种:A‑D‑B‑E‑C结构式1其中,A、B、C各自独立地选自含有环状碳酸酯基、环状硫酸酯基、环状亚硫酸酯基、环状磺酸酯基、环状砜基、环状亚砜基、环状羧酸酯基或环状酸酐基的基团;D、E各自独立地选自单键、或含有亚烃基、醚键、硫氧双键或碳氧双键的基团;所述非水电解液中的甲醇含量在200ppm及以下。同时,本发明还公开了包括上述非水电解液的电池。本发明提供的非水电解液能够有效提升电池的高温性能,同时保证其性能的稳定性。
本发明公开一种锂电池温度场在线建模方法及系统。首先,使用KL方法对时空数据进行时空分离,分别得到空间基函数与时间系数;其次,运用宽度学习网络,对时间系数进行训练,得到锂电池温度场的离线模型;然后使用宽度学习的增量学习算法,对离线模型的网络权重进行更新,建立起锂电池温度场的在线模型,最后将得到的预测时间系数与空间基函数进行重构,即可得到最终的预测模型对数据进行预测。本发明对锂电子电池温度场进行建模,并利用宽度学习优越的增量学习算法对进行模型在线更新,使其适应系统时变行为,解决了具有系统未知、非线性、时变特征的温度场预测问题。
本发明涉及一种锂电池用的粘结剂的制备方法,主要包括以下步骤:(1)合成芳香族聚酰胺:将过量的芳香族二元胺与二元酸混合加热反应生成两端为氨基的芳香族聚酰胺;(2)将芳香族二异氰酸酯与芳香族聚酰胺通过溶液聚合获得聚脲类聚合物;(3)溶解一定分子量的丁苯橡胶,将步骤2制备的聚脲类聚合物加入到丁苯橡胶溶液中,搅拌分散均匀,获得锂电池用的粘结剂。本发明所制备的锂电池用的粘结剂,其中含有刚性基团和大量仲氨基团的聚脲类聚合物可以很好的抑制锂电池负极材料的体积效应且具有较好的粘结性能;所含的柔性的丁苯橡胶有助于提高钢性聚脲类聚合物的分散,及提高负极材料极片的能量密度。
本发明涉及锂电池的技术领域,且公开了一种具有防摔保护功能的锂电池保护板,包括罩体,所述罩体的内侧滑动连接有密封和打开罩体的活动封板,所述罩体的内侧固定连接有用于控制活动封板滑动的导板,所述导板的内侧卡接有带动活动封板滑动的运动块。通过运动块在导板外部滑动控制活动封板运动,活动封板运动控制罩体的开合,同时气筒伸缩带动支座运动吸收电池板的左右横向碰撞动能,气箱伸缩吸收电池板前后碰撞动能。记忆金属条和触点配合监测电池板内侧的锂电池泄漏自燃,铁磁闸板在线圈吸引下滑动地打开通断板,通断板打开通过消防箱内部的压缩干粉灭火剂进行电池板内侧锂电池的降温和灭火。
本发明涉及锂电池隔膜生产技术领域,且公开了一种锂电池单层隔膜生产线,包括安装架、螺杆挤出机构、平台架、流延机构、测厚仪、摆动机、牵引机和收卷机,所述螺杆挤出机构位于安装架顶部的右侧,所述安装架的右侧于平台架的左侧固定连接,所述流延机构位于平台架的顶部,所述测厚仪位于平台架顶部的右侧,所述测厚仪位于流延机构的右侧,所述摆动机的左侧与平台架右侧的中间位置固定连接,所述牵引机位于摆动机的右侧,所述收卷机位于牵引机的右侧。本发明解决了导致挤出原料塑化效果差以及流动性差的问题,同时能够满足于动力电池生产的技术需求,提高锂电池正负极之间的分隔效果,并且能够提高锂电池的整体质量。
本发明公开了一种锂电池储能系统的安装结构,包括外壳,所述外壳上固定连接有支撑座,所述外壳的内部固定连接有夹块,所述夹块上接触有锂电池本体,所述锂电池本体的外侧滑动套接有压块,所述压块上固定连接有盖板,所述盖板与外壳接触,所述压块上设置有安装机构,所述外壳上设置有散热机构,所述外壳上设置有导热机构。本发明涉及一种锂电池储能系统的安装结构,具有方便内部检修以及防尘的同时可进行散热的特点。
本发明公开了一种基于混沌理论和非线性系统的锂电池容量预测方法,该方法基于非线性分析方法深入挖掘锂电池化成,分容数据的内在动态特征,构造出一个包含丰富信息的混沌相空间,为放电容量预测提供了一个优良的特征空间,由此便可以在特征空间上进行特征降维提取,将提取的降维特征填充到训练集中,并利用填充后的训练集训练机器学习模型,从而建立起锂电池的容量预测模型。本发明突破传统方法的静态和精度瓶颈,可动态及高精度预测锂电池的放电容量,大幅减少分容工艺的时间和能耗。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种提高锂离子电池容量的方法及采用该方法制得的锂离子电池,本发明通过第三电极引入锂源对待化成的电池进行预充电,将第三电极的一定量锂转移到负极上,作为负极表面形成SEI膜所需之锂,从而在不增加正极活性物质使用量的情况下提高阳极的首次效率和电池的容量。这一方法不仅操作简单,对环境要求低,可以在通常的环境下进行操作,所制作的产品一致性高,而且使用过的第三电极还可以重复使用,不浪费。
本发明公开了一种锂离子二次电池电解液用混合添加剂,其特征在于:组分与重量%分别是:联苯类0.5%~95.4%;环己基苯类1.1%~93.8%;碳酸亚乙烯酯0.4%~93.2%;叔碳烷基苯0.5%~96.5%;乙烯基硫酰苯0.5%~95.8%。还公开了一种锂离子二次电池电解液,包括有机溶剂和锂盐,其特征在于:还包括重量%是2%~20%的上述混合添加剂。由本发明的混合添加剂配制的锂离子二次电池电解液的突出优点是,能够有效提高锂离子电池的过充性能、低温性能和循环性能。采用本发明混合添加剂的电解液的锂离子二次电池在过充条件下具有不爆炸、不燃烧的安全可靠性能,在-10℃或-20℃下放电定点容量高,而且循环膨胀小,循环寿命延长,容量剩余率高,中值电压高和终止内阻小。
本发明提供一种含有磷腈氟烷基磺酰亚胺锂的电解液,包括导电锂盐、非水有机溶剂和添加剂,导电锂盐包括磷腈氟烷基磺酰亚胺锂,磷腈氟烷基磺酰亚胺锂结构通式为:其中,M+是Li,R1-5=-OR7或者-M[NSO2-R6];R6为碳原子数为1-8的含氟烷基,R7为碳原子数为1-10的烷烃类基团。本发明提供的磷腈氟烷基磺酰亚胺锂具有较好的热稳定性和耐水解性,在传统碳酸酯溶液中具备高的电导率和氧化电位,和广泛应用的电极材料有良好的相容性。
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