本申请提供一种极片和电池,其中,极片包括集流体,所述集流体上设有活性层,所述活性层包括微型件,所述微型件包括壳体,所述壳体内设有空腔,所述空腔填充有相变材料。在温度范围为20度至85度的情况下,所述相变材料发生吸热相变。通过相变材料吸收锂离子电池在快速充电的过程中产生的大量的热,可以降低电池内部温度,从而解决了锂离子电池内部散热较难,锂离子电池散热不均匀,导致电池安全性较差的问题。微型件的壳体材料采用可以充当导电剂的物质,可尽量不降低活性物质的用量。本申请提供的电池中,靠近电池中心一侧的相变材料的含量大于远离电池中心一侧的相变材料的含量,可进一步解决电池散热不均匀,导致电池安全性较差的问题。
本发明公开了一种联苯提纯方法以及通过该方法得到提出联苯用途。本发明是通过乳化剪切搅拌作用、氧化处理、萃取离心分离、真空动态干燥等操作,提纯得到联苯作为锂离子电解液的添加剂使用。本发明是在结合现有锂离子电池电解液原料提纯经验基础,把联苯加入乳化搅拌机内,加入高纯度与联苯互溶性小液体。开启乳化剪切,同时加入指定量的氧化性物质,达到指定要求。然后通过经低速搅拌,低沸点溶剂清洗一定时间。静置或离心分离得到所需处理的联苯。装入动态真空干燥机内进行进一步提纯操作至规定指标。将本发明得到提纯联苯作为添加剂用于锂离子电池电解液生产时,有利于电解液在质量稳定性方面有一定优势,并有利于含联苯电解液的使用。
本发明公开了一种三元正极材料的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)焙烧及酸浸;2)除Al3+;3)回收氢氧化锂;4)制备前驱体;5)制备三元正极材料:将上述正极材料前驱体与上述氢氧化锂混合并高温固相烧结得到三元正极材料。本发明通过先对当前废旧钛酸锂电池极片中的有价金属进行回收,再采用回收的有价金属重新制备新的三元正极材料的过程,不仅有效的实现了电池材料的循环回收利用,而且也实现了低能耗、低污染和成本低,值得大力推广使用。
本发明涉及锂离子电池的技术领域,提供了一种隔膜,含有该隔膜的卷芯,以及含有该隔膜或该卷芯的电池。该隔膜包括基材,所述基材分为圆弧区和平坦区;所述圆弧区的至少一个表面设置有第一陶瓷层,所述平坦区的至少一个表面设置有第二陶瓷层;其中,所述第一陶瓷层包括离子导体颗粒和第一陶瓷颗粒;所述离子导体颗粒的中值粒径Dv501和所述第一陶瓷颗粒的中值粒径Dv502满足:含有该隔膜的电池在充电过程中避免出现圆弧区隔膜发生陶瓷层中粘结剂堵孔的问题,促进锂离子传输,进而有效解决黑斑析锂的问题。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种正极材料及包括该正极材料的电池。所述正极材料包括掺杂的钴酸锂和包覆在所述钴酸锂表面的碳包覆的铌钨氧化物。本发明通过元素的掺杂和碳包覆的铌钨氧化物的表面包覆,使得钴酸锂材料在3.0~4.55V的高工作电压、5C倍率充放电条件下具有较高的倍率性能;在3.0~4.6V的工作电压,0.5C倍率下循环50圈仍具有优异的容量保持率。
本发明提供一种负极极片及包括该负极极片的电化学装置,所述负极极片包括集流体和设置在所述集流体两侧的涂层,所述涂层包括第一活性物质层和第二活性物质层;第二活性物质层位于第一活性物质层和负极集流体之间;第一活性物质层包含第一负极活性材料、第一导电剂和第一粘结剂;第二活性物质层包含第二负极活性材料、第二导电剂和第二粘结剂。其中,第二活性层中采用的第二粘结剂的玻璃化转变温度(Tg)低于‑20℃,其链段运动能力优异,可以很好包覆于负极表面,减少负极膨胀,进而提高电池的循环稳定性。第一活性物质层中锂的固相扩散系数与第二活性物质层中锂的固相扩散系数的比值不低于1.2,以利于提高负极片双面涂布区的嵌锂性能。
本发明提供一种电芯、电池和电子设备,该电芯包括锂离子和钴离子,所述锂离子的质量为A,所述钴离子的质量为B,A和B的比值范围为1:6~1:8.5。本发明解决了锂离子和钴离子的质量比范围合理性较低的问题。
本发明提供了一种复合正极材料及包括该复合正极材料的电池,所述复合正极材料包括磷酸铁锂和硼氮共掺杂的生物质碳,所述硼氮共掺杂的生物质碳具有多孔片状结构和层状结构。所述磷酸铁锂附着在多孔片状结构表面和/或嵌入层状结构中,这是一种原位生成的结构,磷酸铁锂与生物质碳材料结合的很紧密,极大的提升了正极材料的导电性;同时,硼元素与氮元素的引入提供了导电空穴与孤对电子,进一步增强了复合正极材料的导电性。
一种氮掺杂、硼掺杂或磷掺杂的石墨化氮化碳材料的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明是为了解决锂硫电池存在穿梭效应的问题,取双氰胺研磨充分之后转移到刚玉坩埚中,坩埚留有孔隙,于300~400℃煅烧2h,再升温至450~550℃煅烧2h,即得到氮掺杂的石墨化氮化碳材料。将其导电炭黑和PTFE乳液混合均匀,并加入去离子水混合均匀,充分研磨20min,除去水分,辊压,冲切,干燥,将制得的导电复合膜嵌入在硫正极和隔膜之间。本发明的制备方法简单易行,制备的复合膜插层具有良好的导电性,并且不会对硫正极造成负面影响,将其嵌入在硫正极和隔膜之间通过物理和化学吸附来阻挡多硫阴离子的穿梭效应,从而改善锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种五氟磷腈基二氟磷酸酯的制备方法,包括如下步骤:在非水溶剂A中加入一定比例的六氯环三磷腈、氟化试剂和催化剂,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,得到滤液,然后蒸馏得到六氟环三磷腈。将所得六氟环三磷腈与二氟磷酸锂分别溶于非水溶剂B中,然后将二氟磷酸锂溶液缓慢滴加至六氟环三磷腈溶液中,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,得到滤液,然后蒸馏得到五氟磷腈基二氟磷酸酯。本发明提供的五氟磷腈基二氟磷酸酯的结构新颖、制备方法工艺简单、反应条件温和、产物易分离纯化、生产效率高,产品有望作为高电压锂离子电池电解液添加剂使用并提高电解液的安全性。
本发明提供一种负极片及其应用。本发明的负极片,包括负极集流体和设置在所述负极集流体至少一个功能表面的负极活性层;在所述负极集流体在第一方向上,所述负极活性层包括第一负极活性层和第二负极活性层;所述第二负极活性层靠近所述负极集流体的一个侧边缘;所述第二负极活性层的厚度与所述第一负极活性层的厚度之比为(0.8‑1.1):1。本发明中,由于靠近第一侧边缘的第二负极活性层的厚度与第一负极活性层的厚度接近,所以负极片的厚度均一性高,可以制得厚度一致的锂离子电池,该锂离子电池在长期充放电过程中,靠近第一侧边缘的位置析锂少,循环性能好。
本申请提供一种电池电解液、电池电解液的配置方法及电池,其中,电池电解液包括有机溶剂、添加剂和电解质盐,有机溶剂包括乙基基团溶剂、添加剂包括氟代碳酸乙烯酯,电解质盐包括锂盐,乙基基团溶剂、氟代碳酸乙烯酯和锂盐占电解液总质量的百分含量被配置为:0.4‑N3≤A+B2+C2≤5.2‑N3。其中,N为负极片的剥离强度值,A为乙基基团溶剂的质量占电解液总质量的百分含量,B为氟代碳酸乙烯酯的质量占电解液总质量的百分含量,C为锂盐的质量占电解液总质量的百分含量。本申请实施例提供的电池电解液解决了如何在提高电池安全性能的同时,避免电池的其他性能劣化的问题。
本申请提供一种极片和电池,其中,所述极片包括:集流体、功能涂层和活性涂层,所述功能涂层位于所述集流体和所述活性涂层之间;其中,所述功能涂层的导电性能高于所述活性涂层的导电性能,且所述功能涂层的富液性能大于所述活性涂层的富液性能。利用功能涂层所具有的较优的富液性能,使得活性涂层在朝向集流体的一侧有更多的电解液接触及锂离子富集浓度,进而增多活性涂层与电解液之间的接触面积,缩短锂离子的传导路径,降低锂离子在低温环境下的扩散阻抗,同时,又利用功能涂层所具有的较优的导电性能,配合集流体来完成电子的传导,最终达到提升电池在低温环境下的使用性能的效果。
本发明涉及汽车电池技术领域,尤其涉及一种电池供电电路、管理系统、MCU和汽车动力系统。所述电池供电电路包括:复合电源,所述复合电源至少包含锂离子电池、钠离子电池和超级电容,所述锂离子电池、所述钠离子电池和所述超级电容并联于电机负载;感测部件,用于采集复合电源参数,所述复合电源参数用于传输给控制模块,以使所述控制模块根据车辆行驶速度信息和所述复合电源参数决策所述锂离子电池、所述钠离子电池和所述超级电容的充放电模式。本发明实施例方案,能够根据车辆行驶速度和复合电源参数调节复合电源中各电池模块的充放电模式。
本发明提供一种正极活性材料及其应用。本发明的正极活性材料由包括锂金属氧化物的基体颗粒和覆盖所述基体颗粒至少部分表面的石墨包覆层构成;所述锂金属氧化物具有式1所示的结构;在X射线衍射图谱中,所述锂金属氧化物为立方晶系的Cmca空间群,且具有2θ为17.9°~18.1°的002峰,以及2θ为67.0°~67.5°的131峰;Lin‑yNayCo1‑aMaO2式1,式1中,0.6≤n≤0.8,0<y≤0.05,0≤a<0.2;其中,M为掺杂元素。该正极活性材料特殊的组成以及晶相结构有助于提升电池的比容量以及循环性能,尤其在高压条件下,依旧能够使电池表现优异。
本发明提供了一种全固态复合聚合物电解质膜制备方法,具体包括1)称取一定量的PEO、PPC粉末混合,将PEO/PPC混合物加入丙酮溶液中,搅拌12h得到均匀PEO/PPC-丙酮溶液。2)将锂盐、氟化钙加入丙酮溶液中,搅拌12h得均匀锂盐-氟化钙-丙酮溶液。3)将步骤1)所得的PEO/PPC-丙酮溶液和步骤2)所得的锂盐-氟化钙-丙酮溶液按比例混合后搅拌12h,再将得到的混合溶液倒入聚四氟乙烯模具,室温下放置,自然成膜;60℃下真空干燥24h,即得全固态复合聚合物电解质膜。本发明制备的全固态复合聚合物电解质膜的电导率高。
本申请提供了一种正极片、正极片的制备方法和电池。该正极片包括集流体、第一活性物质层和第二活性物质层;集流体的至少一侧设有第一活性物质层,第一活性物质层远离集流体的一侧设有第二活性物质层;第一活性物质层包括第一活性物质、第一导电剂和第一粘结剂,第二活性物质层包括第二活性物质、第二导电剂和第二粘结剂。本申请中,在集流体和第二活性物质层之间设置第一活性物质层,且第一粘结剂在第一活性物质层中的质量百分比高于第二粘结剂在第二活性物质层中的质量百分比,在锂离子电池遭受机械破坏的情况下或者在锂离子电池的针刺实验中,避免正极片铝箔与负极石墨接触,进而提高锂离子电池的安全性。
本发明提供了一种电解液及包括该电解液的含硅基负极的电池,所述电解液包括有机溶剂、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)以及稀释剂,其中,所述稀释剂选自不能溶解锂盐的有机液体。所述电解液中的LiFSI可以在充放电后持续修复硅负极表面的SEI膜,相比传统的FEC修复含硅基负极的SEI膜可减少活性锂的损失,从而达到提升循环性能的效果,同时对应的电解液溶剂化结构可以更加耐还原,减少副产物的形成。
一种提高负极SEI高温稳定性的快速化成方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的目的是为了解决目前的锂离子电池化成方法中,高生产效率和较好的循环性能不能兼得的问题,提供一种提高负极SEI高温稳定性的快速化成方法,所述的方法为:在高温、高压条件下,对电池进行交替充电、放电,调整每次充电、放电的温度、压强与电流。本发明的优点是:本发明的锂离子电池化成方法,在高温、高压条件下,较小电流充电与较大电流放电交替进行,促进化成过程中SEI不稳定成分的消耗与稳定成分的生成,通过重复的浅充、浅放,在短时间内形成致密、稳定的SEI,实现电池性能优化。
本发明公开了一种多孔聚合物涂层铜电极及其制备方法和应用,涉及电极材料技术领域。该多孔聚合物涂层铜电极包括聚合物涂层和铜基底;采用的聚合物为聚苯乙烯‑b‑聚乙二醇、聚苯乙烯‑b‑聚甲基丙烯酸甲酯或聚苯乙烯‑b‑聚‑4‑乙烯基吡啶。本发明通过简单的嵌段共聚物自组装的方法,制备了具有孔径可控且分布均匀的多孔聚合物涂层,成功实现了锂的连续均匀沉积,抑制了锂枝晶的生长,提高了锂金属电池的循环寿命。
一种太阳能空调,涉及一种利用太阳能热制冷技术。太阳能应用范围非常广阔,太阳能集热的能量利用率理论上最高可达到70%,本发明提供一种太阳能空调,可以利用太阳能热来制冷。太阳能空调由太阳能热水循环系统、发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、冷媒系统组成,太阳能热水循环系统对发生器中的溴化锂溶液进行加热,发生器中蒸发后溴化锂溶液通过节流阀回到吸收器中,高温高压蒸气经过冷凝器冷却变成高压液体,经过节流阀变成低压低温液体到蒸发器,吸收冷媒系统冷气循环管道中冷媒的热量,冷媒通过热交换吸收外界热量达到制冷效果。低压低温液体蒸发后回到吸收器中,吸收器中的溴化锂溶液吸收低压蒸气通过溶液泵泵到发生器中。
本实用新型涉及到一种锂离子电池的生产设备,特别涉及到一种制作锂离子电池极片设备的部件。一种极耳包胶装置,其包括:极耳料卷、导轮、送胶部件、包胶部件、送极耳部件和切极耳部件;送极耳部件上有一压极耳气缸,它们一起由送定长极耳气缸驱动;送胶部件包括胶纸料卷、滚轮、压胶槽、压胶块、定位块、压杆和切胶刀;切胶刀由切胶气缸驱动;压胶槽和压胶块由送定长气缸驱动;压杆位于定位块下方并连接一气缸;切极耳部件包括一固定座和切刀,固定座上有固定槽,固定槽上方有一驱动气缸,切刀由另一气缸驱动。本实用新型极耳包胶装置可应用于锂电池制片机,实现锂电池制片机极耳包胶过程的自动化,而且包胶速度快,并可将包胶后的极耳自动送入下一工序。
本实用新型公开一种应急恒功率LED电源,包括充电模块、放电模块和锂电池,还包括检测电压和微控制器MCU,所述检测电路输入端分别与锂电池和负载LED连接,所述检测电路输出端与微控制器MCU连接,所述微控制器MCU输出端分别与开关电路和升压电源连接,通过MCU检测电压电流,然后通过检测到的数据计算得到输出功率,再与设定功率比较,通过输出PWM信号来控制,使其功率达到设定的参数以至于保持输出功率恒定,其提高锂电池的使用效率,减少对锂电池的损耗。
本实用新型涉及一种可充电式旋磁按摩梳。包括梳体和手柄,在梳体中装有微型电机和磁钢,磁钢的一端与微型电机的输出轴传动连接,另一端架设固定在轴承上,在手柄中设有聚合物锂电池和充电装置,所述充电装置主要包括设置在主板上的TP4056芯片,TP4056芯片的输入端通过插头与MICRO USB插口电连接,TP4056芯片的输出端与聚合物锂电池电连接,聚合物锂电池通过三极管驱动电路与微型电机电连接,在三极管驱动电路中,设有按钮开关。由于将小型高密度聚合物锂电池和充电装置加入到旋磁按摩梳内,使其无需更换电池,且具有安全方便、续航时间长等优点。
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