本发明公开了一种耳热封模式软包锂电池,包括多个锂电池单体,多个锂电池单体的外侧均卡接有强化框,多个强化框的边缘均安装有导热组件,多个强化框的四角处间均滑动贯穿设有紧固杆,紧固杆的两端均通过螺纹结构套接有锁紧螺母,锁紧螺母紧密压在强化框的外壁上。锂电池单体通过强化框夹持支撑强化,多个强化框通过紧固杆贯穿,并通过锁紧螺母锁紧固定,组合形成电池组,强化框对锂电池单体进行保护,避免变形,并且通过导热组件贴合锂电池单体将热量传导散出,实现散热效果,提高电池使用寿命,避免电池鼓包。
本发明提供了一种锂离子电池负极粘接剂,包括羧甲基纤维素钠、胶乳和明胶。本发明并提供一种锂离子电池负极片制造方法,包括水相浆料制备工序,该工序中包括原料混合的步骤,即,将包括负极活性材料粉粒、导电剂、粘接剂在内的原料均匀混合成膏状浆料,所述原料混合的步骤中还加入明胶。本发明还提供利用上述工艺制得的负极片以及含有该负极片的锂离子电池。本发明有益的技术效果在于:在负极浆料的粘接剂中增加使用明胶,能够协同粘接剂提高浆料的粘接性能,生产出高面密度的负极片,满足高容量电池的要求;同时,由于明胶使导电剂更好的分散,能显著降低电池的不可逆容量,大大提高了电池的循环性能和电化学性能。
本发明公开了一种利用废旧动力电池回收石墨负极材料制备的多孔石墨烯包覆磷酸钒锂的方法。该过程方法包括:将磷酸氢铵和柠檬酸加入水中形成溶液;加入五氧化二钒后搅拌形成澄清橙色溶液;将碳酸锂加入烧杯中,并置于水浴锅中升温搅拌形成深绿色溶液后加入废旧动力电池回收石墨制备的多孔石墨烯,形成黑色溶胶;将烧杯放入烘箱中烘干;将材料研磨成粉末,通入混合气体加热,得到预备材料;将预备材料研磨辗轧压成片,通入混合气体加热,得到所需材料。该方法成本低、产率高,制得包覆多孔石墨烯的磷酸钒锂。多孔石墨烯包覆到磷酸钒锂上后,给磷酸钒锂提供了更多的活性位点,上面的孔隙又有利于电子的传递和电解液的传输,提高了磷酸钒锂的性能。
本发明提供了一种正极片、制备方法及包含其的锂离子电池。所述正极片包括正极集流体,正极集流体包括单面涂覆区域和双面涂覆区域;所述单面涂覆区域中,正极集流体一侧表面设置第一涂覆层,所述第一涂覆层包括第一正极活性物质层和第二正极活性物质层,所述第二正极活性物质层设置在正极集流体表面,所述第一正极活性物质层设置在第二正极活性物质层表面。包含所述正极片的锂离子电池具有如下效果:可以有效改善常规卷绕结构的锂离子电池负极单面涂覆区域的析锂问题,提高锂离子电池的循环寿命,降低锂离子电池的循环膨胀。不降低电池的快充性能的前提下,提高正极压实,增加电芯的能量密度。
本申请公开了一种磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法和应用。本申请磷酸锰铁锂正极材料包括磷酸锰铁锂颗粒,依据铁元素的含量分布,由磷酸锰铁锂颗粒中心处至表面方向,依次划分为芯区、中间区和表层区,中间区包覆芯区,表层区包覆中间区;且由芯区至中间区方向,芯区与中间区构成第一复合区中铁元素的含量呈梯度降低;由中间区至表层区的外表面方向,中间区与表层区构成第二复合区中铁元素的含量呈梯度增加。本申请磷酸锰铁锂正极材料具有高压实密度和能量密度以及电压平台,良好的循环性能和低温性能。其制备能够保证制备的磷酸锰铁锂正极材料电化学性能稳定。
本发明提供了一种负极片、制备方法及包含其的锂离子电池。所述负极片包括负极集流体,负极集流体包括单面涂覆区域和双面涂覆区域;所述双面涂覆区域中,负极集流体两侧表面分别设置第二涂覆层,且所述第二涂覆层包括第一负极活性物质层和第二负极活性物质层,所述第二负极活性物质层设置在负极集流体表面,所述第一负极活性物质层设置在第二负极活性物质层表面。包含所述负极片的锂离子电池具有如下效果:(1)可以有效改善常规卷绕结构的锂离子电池负极单面涂覆区域的析锂问题,提高锂离子电池的循环寿命,降低锂离子电池的循环膨胀。(2)提高负极压实,增加电芯的能量密度。(3)提高负极动力学性能,提高电池的快充能力。
本实用新型公开了一种锂电池降温外包壳,包括方盒型的电池壳,所述电池壳内设有俯视呈椭圆形的冷却腔,所述冷却腔中心位置的上下内壁之间共同固定连接有吸热框,所述吸热框内放置有锂电池本体,所述电池壳上端设有两个对称设置的盖板,两个盖板分别与电池壳上端两侧铰接,两个所述盖板之间开设有取放口,两个所述盖板上共同设有锁定机构,所述冷却腔右端与吸热框右侧面之间密封固定连接有分隔板,所述电池壳右侧固定连接有装置箱,所述装置设有两个前后分布的装置腔,两个所述装置腔内均安装有散热风扇。本实用新型可在锂电池进行工作时对其进行良好的散热降温,使之保持良好的工作状态,不会发生过热自燃的风险。
本实用新型公开了一种锂离子电池电压调整结构,包括基座,所述基座上设置有挡板与主控箱,所述挡板通过螺丝对称安装固定于基座顶部前端两侧,所述主控箱通过螺丝安装固定于基座顶部后端,主控箱上设置有散热孔、通槽、滑槽与底板,所述散热孔开设于主控箱顶部右侧,且散热孔上通过螺丝安装固定有散热扇,所述通槽对称开设于主控箱前端左侧上下方,所述滑槽开设于主控箱左侧中间,所述底板通过螺丝安装固定于主控箱底部。本实用新型可轻松对锂离子电池进行电压均衡调整,有效提高了锂离子电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种锂离子电池材料的辊道窑加热系统,包括窑体、辊棒、燃气加热装置和电加热装置;窑体包括从入口端至出口端依次连接的升温段和保温段,燃气加热装置安装于升温段,电加热装置安装于保温段;燃气加热装置包括多个燃烧器,且多个燃烧器交错安装于辊棒的上方和下方;电加热装置包括多个电热器,且多个电热器并列安装于辊棒的上方和下方;电热器包括保护管和发热丝,发热丝设置于保护管的内部。本方案提出的一种锂离子电池材料的辊道窑加热系统,有利于降低锂离子电池材料的生产成本,结构简单合理。
本实用新型提供了一种无线感应充电的锂电池,是将锂电芯的正极、负极和锂电芯保护板电连接,通过保护电路后和电池的正极金手指、负极金手指电连接;将感应电能接收线圈和导磁片紧固在一起构成无线电磁感应电能接收装置,感应电能接收线圈的两端通过保护板上的独立电路和2个独立的感应线圈金手指电连接;感应电能接收装置和锂电芯中间用隔磁片分离开,锂电芯、锂电芯保护板、隔磁片、感应电能接收装置一起封装在电池壳体内;锂电芯的充放电以及电磁感应接收装置的电流输出都通过电池上的多个金手指来实现外部电连接,感应电流通过外部管理后再施加给锂电芯充电,实现无线电磁感应充电功能。
本实用新型提供一种高散热性能新型锂电池,包括箱体以及设置于该所述箱体内部的锂电池组件、控制器、散热风扇、无线传输单元、数据存储器以及报警器;在箱体内部开设有用于嵌入设置该锂电池组件的安装槽;所述锂电池组件包括至少两个锂电池单体以及用于安设锂电池单体的安装架,在所述安装架上开设有若干个并列等间距排布的散热槽;且各锂电池单体插入开设于安装架中的通孔中固定,实际使用过程中,利用控制器接收来自无线传输单元等其他功能部件的信号,并传输和发送对应信号到相关部件位置,控制散热风扇等部件的运行,结合锂电池组件的具体结构构造,使得本申请可以达到很好的散热性能,且使用便利,效果好。
本实用新型提供一种锂电池跌落测试设备,包括锂电池传输架、靠近锂电池传输架设置的跌落测试台以及用于承载所述跌落测试台的测试箱体;在所述测试箱体中设置有控制电路板、数据存储器、无线网络通讯模块、散热器、报警器以及信号显示屏和控制按钮;在测试箱体两侧边部位分别开设有散热窗口;跌落测试台包括设置于测试箱体上部的固定台以及架设于所述固定台上的高度调节架;在所述高度调节架上设置有用于承载锂电池、且可以调节锂电池高度的锂电池承载台;所述高度调节架中设置有用于驱动锂电池承载台在高度调节架上上下移动的第一驱动电机,实际应用过程中,可以较好的利用跌落测试台完成锂电池的跌落测试,且设备的结构设计合理,可靠度高。
本实用新型公开了一种安全防护汽车启动锂电池,包括锂电池本体,还包括:安装板,所述安装板弹性连接在锂电池本体的下方;气囊袋,所述气囊袋的顶端固定连接在锂电池的底部,所述气囊袋的底端固定连接在安装板的顶部;防护框,所述防护框固定连接在锂电池本体的外侧;散热管,所述散热管与气囊袋连通,所述散热管的侧壁开设有散热孔,所述散热孔朝向锂电池本体设置,本实用新型使气囊袋内的气体通过散热管的散热孔吹向锂电池本体,实现对锂电池本体的散热。
本实用新型属于充电器领域,尤其是一种新型一拖四锂电池充电器,针对现有的锂电池充电器在对多个锂电池进行同时充电时容易引起充电器功率过大,导致充电器发热,严重会影响充电器的使用,同时锂电池在进行充电时也会产生发热,影响锂电池的使用寿命的问题,现提出如下方案,其包括壳体,所述壳体的底部内壁上固定安装有充电器本体,壳体的一侧开设有四个对称设置的插口,所述壳体的底部固定安装有四个对称设置的支撑板。本实用新型结构简单,使用方便,能够对充电器本体和锂电池进行降温,同时还能够对正在充电的锂电池进行固定放置,防止锂电池上的充电电线进行固定,防止松动,利于人们使用。
本实用新型公开了一种具有散热结构的锂电池保护板,涉及锂电池保护板领域,针对目前市面上使用的锂电池保护板在锂电池工作时并不具备对锂电池进行散热的功能,因此使得锂电池长时间使用时会出现发热现象,进而导致锂电池受损的问题,现提出如下方案,其包括箱体,所述箱体的内部设置有电池本体,所述箱体的顶部设置有用于对电池本体进行防护的顶盖机构,所述顶盖机构为密封型缓冲结构,所述箱体的侧壁贯穿开设有散热孔,且所述散热孔呈S型设置。该具有散热结构的锂电池保护板通过箱体中部设置的保持架与箱体侧壁设置的散热片对电池本体进行接触散热,同时通过在箱体侧壁开设S型散热孔便于对电池本体进行辅助散热。
本实用新型适用于电池领域,一种防爆锂聚合物电池,其组成包括电池壳体,电池壳体内部设有锂聚合物电池,锂聚合物电池与电池壳体的第一通孔相配合,电池壳体左右两侧设有两个防爆装置,防爆装置螺纹固定在电池壳体的侧面,电池壳体前后两侧设有两个预警装置,预警装置固定在电池壳体正面,由于该装置采用了部件化的理念设计,使用防爆装置与预警装置将聚合物锂电池锂电池包裹其中,所以方便聚合物锂电池的使用和保护,同时可以在聚合物锂电池发生鼓胀第一时间,将冷却液及时流到锂电池的鼓胀处,对其降温,防止电池发生爆炸,造成不必要的损失。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其是指一种锂电池微孔隔膜及其制备工艺;本发明的一种锂电池微孔隔膜及其制备工艺,所述微孔隔膜包括设置纳米微孔的隔膜基层,所述隔膜基层上覆盖一层陶瓷涂覆层,所述陶瓷涂覆层的厚度为1-10μm,所述陶瓷涂覆层内密布孔径为30-100nm的透气孔;使陶瓷涂覆层密布透气孔,与纳米微孔的隔膜基层的透气性一致;本发明的微孔隔膜耐热能力面向提高,使电池的安全性得到显著改善,陶瓷涂覆层隔膜的孔隙率和透气度没有影响,不会构成对电池循环的影响,性能、效果显著提升。
本发明公开了一种高电压快充型锂离子电池的非水电解液,包括溶剂、常用锂盐、正极成膜添加剂、双(多氟烷氧基磺酰)亚胺锂盐、氟代酯类添加剂、有机腈类添加剂和锂电池电解液添加剂;其中,溶剂100重量份;正极成膜添加剂0.2-10重量份;双(多氟烷氧基磺酰)亚胺锂盐0.2-10重量份;氟代碳酸酯类添加剂0.2-10重量份;有机腈类添加剂0.2-10重量份;溶剂为环状碳酸酯和/或链状碳酸酯,常用锂盐在溶剂中的摩尔浓度为0.8-1.5mol/L。本发明可以提高电解液的耐氧化性和浸润性、初次化成时的正极SEI膜的耐氧化性,负极SEI膜的稳定性,明显改善高电压电解液常温快充循环、高温45°快充循环和高温存储性能。
本申请涉及一种电解液以及包括该电解液的锂离子电池,其中电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括含氮杂环-三氟化硼配位化合物和氟代碳酸乙烯酯,所述含氮杂环为选自含吡啶基的杂环、含哒嗪基的杂环、含嘧啶基的杂环、含吡嗪基的杂环、含吡咯基的杂环、含吡唑基的杂环和含咪唑基的杂环中的至少一种。本申请提供的电解液,由于同时包括所述含氮杂环-三氟化硼配位化合物和氟代碳酸乙烯酯,因此能够提高锂离子电池在常温和高温下的循环性能。
本发明公开了一种抑制胀气的钛酸锂负极材料,包括本体,所述本体为钛酸锂材料,所述本体表面经氟化处理,氟元素取代钛酸锂晶格中的氧元素,形成Li4Ti5‑xO12‑yF2y‑4x晶体结构,同时至少部分所述本体表面有LiF形成,该负极材料可有效减少胀气现象的发生。还公开了一种制备抑制胀气的钛酸锂负极材料的方法,包括对碳酸锂材料进行氟化处理,该方法简单易行,可以很好控制氟化度,并制得能解决胀气问题的负极材料,上述负极材料均可用于锂离子电池。
本发明提供了一种磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法,所述磷酸铁锂材料中包覆或掺杂有掺杂型石墨烯,其中,所述掺杂型石墨烯的包覆量或掺杂量为6~10wt%。采用本发明的技术方案,磷酸铁锂正极材料与掺杂型石墨烯复合后不仅极大地提高了磷酸铁锂的电子电导率,而且同时提高材料的锂离子扩散速率,从而提高了磷酸铁锂大倍率充放电性能,改善了材料的低温充放电性能;且制备工艺简单,适合工业大规模生产。
本发明涉及绿色能源材料技术领域,具体为一种用于以水溶液为电解液的锂离子电池的磷酸钛锂负极材料的制备方法。本发明通过在浆料中加入玻璃态转化温度较高的一次碳源,可以彻底解决在喷雾干燥过程中由于有机碳源加入而导致的粘壁现象。将碳源分成两批次加入物料中,形成初前躯体后再加入第二批次的二次碳源并使二次碳源与初前驱体高速混合,复合碳源的配合使用可以在磷酸钛锂表面起得非常好地碳包覆效果。经过二次碳源的包覆可增加LiTi2(PO4)3颗粒之间的导电性,使LiTi2(PO4)3的电导率得到了明显的提高,碳包覆的LiTi2(PO4)3在水系电解液中具有良好的循环稳定性。本发明具有生产过程连续、产品性质均匀、质量稳定的特点,并且工艺简单易行,适宜工业化生产。
本发明提供了一种锂‑二氧化锰电池的制备方法,所述方法包括将锂‑二氧化锰电池正极在180~300℃下烘干,得到烘干后的锂‑二氧化锰电池正极;将所述烘干后的锂‑二氧化锰电池正极与负极、隔膜以及电解液组装成电池;将组装好的电池进行预放电处理,预放电深度为3%~8%,再封装,得到锂‑二氧化锰电池。该方法制备的锂‑二氧化锰电池的膨胀率明显降低,且电池的性能没有降低,该方法操作简单,可用于工业化生产。
本发明提供了一种磷酸锰铁锂基复合正极材料,所述磷酸锰铁锂基复合正极材料为核壳结构,包括磷酸锰铁锂形成的内核,和包覆在所述内核表面的外壳,且所述外壳的材料为镍钴锰酸锂和/或镍钴铝酸锂。本发明提供的磷酸锰铁锂基复合正极材料,具有高能量密度、良好的低温性能、良好的倍率放电性能和良好的循环性能。
本发明公开了一种非水电解液及其制备方法和在锂离子电池中的应用。非水电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述有机溶剂包括链状碳酸酯、环状碳酸酯、硅烷取代环状碳酸酯和含氟醚类稀释剂;所述添加剂包括二氟磷酸锂、环硫酸酯、磷酸三(2,2,2‑三氟乙基)酯。本发明的非水电解液制备的锂离子电池的可以在保持电导率8.5mS/cm以上的基础上,提高了快充倍率性能和循环性能,同时循环500次后的容量保持率仍可在92%以上,具有优异的电池快充性能和循环性能,自熄时间均在2s/g以下,具有优异的阻燃性能,进一步可以很好地提升锂离子电池的安全性能,可广泛应用于锂离子电池中。
本发明涉及电池正极材料技术领域,尤其涉及一种锂硫电池正极材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将二维层状石墨相氮化碳g‑C3N4进行脱氮处理,得到具有氮缺陷的ND‑g‑C3N4;步骤2:将硫元素负载在ND‑g‑C3N4上,得到锂硫电池正极材料。该制备方法中制得的锂硫电池正极材料具有较高的比表面积,脱氮处理使得导电性加强,其应用在锂硫电池中,可以负载更多的硫,防止多硫化物迁移,同时利用导电骨架ND‑g‑C3N4负载活性物质硫以确保正极材料整体的导电性,而且,该正极材料还可以缓解电极反应体积变化,使得锂硫电池展现出良好的循环性能和高库伦效率。
本发明公开了一种锂电池极片的制袋分类一体设备,包括热封平台、锂电池极片包裹装置、热封机构、裁切平台、裁切机构、检测平台、第一输送机构、回收结构、储料盒、第二输送机构;锂电池极片包裹装置用于采用上隔膜和下隔膜配合包裹;热封机构用于沿热封平台上的锂电池极片的边缘将上隔膜和下隔膜热封粘合;裁切机构用于将上隔膜和下隔膜切断,以形成包裹有锂电池极片的极片袋;第一输送机构用于将极片袋移送至检测平台;回收结构包括吹送机构和回收盒;吹送机构用于朝回收盒的方向吹送位于检测平台上极片袋;第二输送机构用于将检测平台上的极片袋移送至储料盒内。本发明的能实现锂电池极片的制袋与分类,并简化分类过程中的回收操作。
本发明属于电池的技术领域,尤其涉及改性钛酸锂负极材料及其制备方法。本发明提供了改性钛酸锂负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将钛源、锂源、铜源和溶剂混合,得到混合物1;步骤2、将所述混合物进行水热反应,得到反应物;步骤3、将所述反应物进行冷冻处理,得到冰块状固体混合物;步骤4、将所述冰块状固体混合物进行真空干燥处理,得到干燥物;步骤5、将所述干燥物磨碎后烧结,得到改性钛酸锂负极材料。本申请制得的改性钛酸锂负极材料,能有效解决现有锂离子负极材料存在的实际容量低,充放电过程中循环寿命短的技术缺陷。
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