本发明公开了一种电解液,电解液应用于储能装置,储能装置包括正极极片,正极极片包括正极集流体和形成在正极集流体上的正极材料层,正极材料层包括正极活性物质,电解液包括环状硫酸酯类添加剂和硅烷磷酸酯类添加剂,硅烷磷酸酯类添加剂与正极活性物质的质量比小于等于0.005。储能装置还包负极极片、隔离膜;负极极片包括负极集流体和形成在负极集流体上的负极材料层,负极材料包括负极活性物质;正极活性物质为LiNi1‑x‑yAxMnyO2,其中,A为Co或Al,x和y满足:0≤x≤0.2,0≤y≤0.2,0
一种高安全陶瓷隔膜的制备及其在锂离子电池中的应用,涉及锂离子电池。将纳米陶瓷颗粒、木质素及其衍生物、水性粘结剂和水基溶剂混匀,得陶瓷浆料;将陶瓷浆料涂覆在微孔隔膜表面,真空烘干,除去溶剂,得到改性陶瓷隔膜,即高安全陶瓷隔膜。所述高安全陶瓷隔膜可在锂离子电池中的应用。所述应用可取代现有的陶瓷隔膜。所述铝离子电池包括正极材料、负极材料和陶瓷隔膜。通过将其混入陶瓷隔膜,使陶瓷隔膜的耐热性能、界面性能得到了改善。
本实用新型适用于锂电池极片加工技术领域,提供了一种锂电池极片辊压机,其组成包括进料装置、中间结构以及出料装置,进料装置设置了进料架,进料架连接了中间结构,靠近进料装置的中间结构设置了轻压上辊以及轻压下辊,轻压上辊右端设置了引出辊,引出辊右下方设置了应力辊,应力辊右上方设置了加热辊,加热辊右端设置了重压上辊以及重压下辊,重压上辊右端设置了出料装置,出料装置设置了出料架,出料架与中间结构焊接,由于设置了轻压提升缸以及重压提升缸,所以能实现不同的挤压厚度;由于设置了电磁铁,所以能够吸附住残存的金属碎片以及吸附灰尘。
本实用新型公开了一种防震缓冲效果好的锂电池保护胶带,包括橡胶层,所述橡胶层的下侧设置有耐撕层,所述耐撕层的下侧设置有聚酰亚胺层,所述聚酰亚胺层的下侧设置有泡棉层,所述泡棉层的下侧设置有基质层;耐撕层的上侧设置有橡胶层,基质层的上侧设置有泡棉层,通过橡胶层及泡棉层自身材料性质便于提高胶带的缓冲能力,避免锂电池在使用的过程中与外部发生碰撞导致损坏,耐撕层有横向金属丝及纵向金属丝编织构成,且横向金属丝及纵向金属丝的外侧分别包裹有乙丙橡胶及丁基橡胶,便于提高胶带的抗拉伸强度,同时乙丙橡胶与丁基橡胶在使用一段时间后会融合成一体式材料,便于提高胶带的防水、绝缘性能。
本发明公开了一种锂硫电池正极水性导电粘结剂及其制备方法,所述的导电粘结剂原料包括碳材料与粘结性聚合物,两者的质量比为0.9‑1.1:0.9‑1.1,其中,所述的碳材料包括零维碳、一维碳和二维碳,三者的质量比为零维碳:一维碳:二维碳=3‑9:1‑8:1‑3。本发明适用于锂硫电池的各种粘结剂,具有很好的普适性。
本发明涉及化学电池领域,提供一种去除充放电毛刺的装置及电池。一种带有去除充放电毛刺的装置的电池,包括:电池壳体、极体、隔膜和电解液,所述电池进一步包括去除充放电毛刺的装置,所述装置设置于至少一所述极体上,所述线圈托盘固设于所述电池壳体外侧,所述线圈的一端接口与相对应的所述极体电连接,另一端接口与电负载连接;所述除刺件设置于所述电池壳体内且与所述极体配合。本发明采用在极体上设置去除毛刺的装置,通过线圈带动磁铁绕着极体的中轴线转动,从而带动刮板刮除极体上的毛刺,极大地抑制了毛刺的生长,提高电池的安全性。
本发明提供一种核壳结构的氟化碳材料及其制备方法和锂电池。该制备方法包括:将碳材料放置于密闭的反应容器内,于保护气体氛围下升温至第一设定温度;将所述反应容器内抽至真空状态,通入预设体积的氟化气体,于第一设定温度下进行氟化反应,直至所述反应容器内的压力恒定;重复上一步骤直至通入的所述氟化气体的总体积达到预定总体积,降温后得到核壳结构的氟化碳材料;其中,所述氟化气体的总体积对应的氟原子总摩尔比与所述碳材料的摩尔比范围为0.375~0.8。通过本方法得到的氟化碳材料内核为碳结构,外壳为氟化碳,用其作为正极材料制作锂一次电池,材料的放电比容量高。
本申请涉及一种电芯及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。该电芯包括极性相反的第一极片和第二极片,以及设置于第一极片与第二极片之间的绝缘隔离涂层。其中,绝缘隔离涂层的厚度为2~9μm,绝缘隔离涂层的材料包括绝缘填料和粘结剂。绝缘隔离涂层的厚度较薄,较薄的绝缘隔离涂层(2~9μm)就能够起到阻隔第一极片和第二极片的效果,能够提高电芯的能量密度。
本发明公开了一种聚合物锂二次电池及其原位制成方法,通过高能量的电离辐照引发前驱液交联或聚合制备得到聚合物锂二次电池。本发明取代现有热固化法,可以延续使用制备普通液态电解质电池时使用的板和隔膜,对传统工艺用设备和材料的改动少,具有方便高效,可选择的单体、预聚物类型更多,不引入杂质,常温即可进行等优点,具有良好的产业化应用前景。
本发明公开了一种动力软包锂离子电池及其制备方法和应用。该电池的铝塑膜外壳由内向外对称地设有冲深凹槽,所述冲深凹槽由外向内依次设有阻燃剂层、热封阻隔层和电池极片,所述电解质设置于两个电池极片之间;所述阻燃剂层的厚度为1‑5mm,面积与电池极片大小一致;所述热封阻隔层的热变形温度为90~110℃。所述阻燃剂在电池使用期间不参与电池内部的电化学体系,仅在电池受到挤压、穿刺、高温等滥用过程中发挥作用,阻燃剂能够快速的灭活电池,同时能够延缓甚至阻止电池的失控反应,做到电池的只发烟,不起火。本发明实现了动力软包锂离子电池安全的阻燃剂加入方式,成本低廉,易于实施,效果显著,具有较好的应用前景。
本实用新型公开了一种用于汽车充电站的锂电池燃烧烟气处理装置,包括装置外壳和回流箱,所述回流箱固定安装在装置外壳的底部位置,所述装置外壳的底部靠近一侧位置开设有进烟口,且装置外壳的顶部靠近中间位置开设有出烟口,所述装置外壳的内部靠近顶部位置嵌设有气液分离层,且装置外壳的内部靠近中间位置嵌设有第一填料层,所述装置外壳的内部靠近底部位置嵌设有第二填料层,且装置外壳的内部靠近底部位置连接有换热装置,所述换热装置由换热管、进水管接头和出水管接头组成。本实用新型所述的一种用于汽车充电站的锂电池燃烧烟气处理装置,能够在烟气处理的时候进行余热回收,且能够增加烟气处理的工作效率。
本实用新型公开了数字式锂电池充放电装置,包括充放电路硬件主体模块、充放电控制电路模块、电压电流检测电路模块、键盘输入电路模块、液晶显示电路模块、切换开关模块和辅助电源模块;充放电路硬件主体模块用于接收充放电控制电路模块的信号;充放电控制电路模块用于接收电压电流检测电路模块输出的信号和键盘输入电路模块输出的信号;所述电压电流检测电路模块用于接收充放电路硬件主体模块的电压和电流;所述键盘输入电路模块用于将手动按键产生的信号发送给充放电控制电路模块;所述切换开关模块用于接收充放电控制电路模块产生的信号;本实用新型能实现锂电池的自动充、放电;有更高的系统效率;有良好的人机交互。
本申请提供了一种大晶粒聚集体三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将镍盐、钴盐和锰盐配制成混合溶液;在所述混合溶液中加入沉淀剂和配合剂,调节所述混合溶液的pH为10.5~12,沉淀后得到前躯体A;将所述前驱体A和锂盐进行球磨混合,得到前驱体B;在空气或氧气气氛下烧结所述前驱体B,所述烧结包括以5~15℃/min的速度升温至400~800℃,恒温烧结1‑6h,然后以1~10℃/min的速度升温至900~980℃,恒温烧结8‑10h,冷却后得到所述大晶粒聚集体三元正极材料。本申请提供的大晶粒聚集体三元正极材料具有类单晶形貌,具有优秀的充放电性能、循环性能和存储性能。本申请还提供一种大晶粒聚集体三元正极材料及锂离子电池。
本公开提供一种硅基负极材料、制备方法及锂离子电池,涉及锂电池技术领域。该硅基负极材料的组成包括SiOxAly/C,所述SiOxAly/C中,C、Al和Si的重量百分比为(70‑85):(3.5~7.0):(11.5~23)。其制备方法包括:S1,将蒙脱土与酸性溶液进行充分混合,过滤得到酸化蒙脱土;S2,将所述酸化蒙脱土、聚合单体加入到溶剂中,进行回流反应,得到聚合单体插层蒙脱土;S3,将所述聚合单体插层蒙脱土在空气气氛中进行聚合反应,得到聚合产物;S4,将所述聚合产物在还原气氛中进行烧结,得到所述硅基负极材料。该硅基负极材料的制备过程简单,各项参数容易控制,产品具有良好的结构稳定性,材料的容量保持率高。
本申请公开了一种改善锂电池高低温性能的电解液添加剂及其制备方法、包含该电解液添加剂的电解液及电化学装置。其中,所述电解液添加剂由以下结构式所示:所述电解液添加剂能够相对提升包含其的锂电池在高温和低温下的放电容量保持率,以及在高温和低温下的循环容量保持率。
本发明提供了一种锂电池的生产方法及应用,通过一种通过电离辐照,使预先装配好含有正负极材料,聚合物电解质前驱材料,正负极分隔材料及其他必备组成部分的二次电池半成品原位制成二次电池。本发明还涉及该工艺流程方法在生产聚合物锂原位二次电池等化学电源的应用及通过该工艺制备的各类聚合物电池。
本发明主要公开了一种异形高倍率聚合物锂离子电池片,包括全异形的正极膜、负极膜和陶瓷隔膜。其中所述的异形为四边形,其中一边为圆弧,圆弧相邻两边平行,第四边与平行的两边垂直,正负极极耳在第四边上。用多层复合材料合成的铝塑包装膜将所述的至少一片电池片热封形成电池。电池重叠放置,进行串并联拼装,形成电池组。本发明在圆筒状电池载体腔内由该种异形电池片制成的电池有效实现空间最大化利用,电池片内电流密度分布均匀,异形电池组圆弧边与载体曲面相一致,实现导热面接触,有效提高了大电流放电时散热效能。
本发明公开一种锂离子二次电池用凝胶电解液,所述凝胶电解液各组分的质量百分比为:电解液基质(A)70%-90%,可聚合单体(B、C)0.1-25%,引发剂(D)0.1-10%,发泡剂(E)0.1%-15%,上述各组分的质量百分比总和为100%。其中,所述的可聚合单体(B、C)包括一种可溶于电解液基质(A)、且其均聚物不溶于电解液基质(A)的第一可聚合单体(B),及另一种可溶于电解液基质(A)、且其均聚物也可溶于电解液基质(A)的第二可聚合单体(C);所述凝胶电解液还包括发泡剂(E),该发泡剂(E)的化学式由下式表示:其中,X为Mn、Mg、Al等金属离子或铵盐物质中的一种,Y为H原子、1-10个碳原子的烷基或芳香基类化合物中的一种。本发明凝胶电解液的化学安全性能更好,电性能更优越,且电池循环性能及倍率性能极佳,大大延长了电池的使用寿命。
本实用新型涉及一种锂离子电解液的膜法除杂装置,包括原料罐、离心机、换热器、一级陶瓷膜组件、清液罐、第一过滤器、第二过滤器、二级陶瓷膜组件、灌装组件和反冲组件;其中,所述原料罐的出口与所述离心机的入口相连,所述离心机的液相出口与所述换热器的热流体入口相连,所述换热器的热流体出口与所述一级陶瓷膜组件的入口相连,所述一级陶瓷膜组件的透析液出口与所述清液罐的入口相连,所述清液罐的出口与所述第一过滤器的入口相连,所述第一过滤器的液相出口与所述第二过滤器的入口相连,所述第二过滤器依次连接所述二级陶瓷膜组件和所述灌装组件。该装置可以实现锂离子电解液与杂质的分离,得到低色度的产品,降低滤芯损耗。
本实用新型涉及一种船用锂电池组的充放电管理装置。包括放电回路和充电回路,所述放电回路:三组电池组分别经熔断器FU1‑FU3、接触器K1‑K3连接至放电母排,放电母排分别经接触器K4‑K5、熔断器FU4‑FU5连接至船舶负载设备;所述充电回路:三组电池组分别经熔断器FU1‑FU3、功率二极管D1‑D3、接触器C1‑C3连接至充电桩接口。还包括一BMS系统,包括与三组电池组分别连接的三个第一级BMS主机,分别与三个第一级BMS主机连接的第二级BMS主机,第二级BMS主机还分别与接触器K1‑K3、接触器C1‑C3连接。本实用新型可以实现多锂电池组放电的合理调度以及充电的良好管理。
电池正极及其制备方法与在锂硫电池中的应用,涉及电池正极。电池正极设有金属集流体、正极活性物质和黏合剂,正极活性物质通过黏合剂涂布在集流体上,正极活性物质包括碳基/硫复合材料、导电剂。将碳基材料放入水中,超声后得碳基材料分散液;再将硫和硫化钠混合分散在水中,加入TX100,得黄色多硫化物分散液,再加入碳基材料分散液中,超声后加入盐酸,得到碳基-硫化物混合液,水浴,真空抽滤,烘干后再加热处理,得碳基/硫复合材料;将制得的碳基/硫复合材料和导电剂混合并研磨得到正极活性物质粉末,再将正极活性物质粉末和黏合剂溶液混合,制备包括黏合剂涂层的正极活性物质粉体浆料,涂布在金属集流体上,干燥后即得电池正极。
本发明公开了一种宽温聚合物锂离子电池结构,包括上下叠合而成的正极电芯及负极电芯,所述正极电芯相对的两侧边分别形成有一正极耳,所述负极电芯相对的两侧边分别形成有一负极耳,所述正极耳与负极耳一一对应并排相邻设置;本发明还公开了一种宽温聚合物锂离子电池结构的制作方法,包括以下步骤:步骤一:相对的两侧边分别形成有一正极耳的正极电芯制备、相对的两侧边分别形成有一负极耳的负极电芯制备及铝塑膜分切;步骤二:正极电芯与负极电芯上下叠合在一起,所述正极耳与负极耳一一对应并排相邻设置;步骤三:铝塑膜包覆上下叠合在一起的正极电芯与负极电芯。
本发明提供了一种纳米级硅碳复合负极材料、制备方法及锂离子电池,包括以下步骤:S1,将硅酸钠溶液与氯化铵溶液在高速搅拌过程中进行缓慢滴定,得到白色沉淀;将所述白色沉淀通过乙醇洗涤后分离后烘干并在465~475℃高温反应得到SiO2;将SiO2和Mg按照摩尔比1:1.05~1.2,在氮气保护下640~660℃完全反应;将反应后的产物溶解,并离心洗涤、干燥得到纳米级硅材料;S2,以纳米级碳或纳米级多层石墨烯为碳源,采用气相氟化方法制备纳米级氟化碳材料;S3,采用纳米级硅材料、纳米级氟化碳材料、丁苯橡胶、羧甲基纤维素、导电炭黑为原料制备所述的纳米级硅碳复合负极材料。该纳米级硅碳复合负极材料制备的锂离子电池的循环性能好。
本发明公开了一种改善锂离子电池水性电极浆料分散的方法。具体为,在浆料中添加占浆料质量比为0.1wt%~1wt%的分子量小于10000的聚丙烯酸并进行机械搅拌,所述浆料是由活性物质,导电剂,粘结剂以及无盐水组成的混合物。本发明把原用于电厂、化工厂的分散剂聚丙烯酸运用到锂电行业中,得到良好的分散效果。
本发明公开了极片以及锂离子电池,所述极片包括极耳区,所述极耳区包括聚合物层,所述聚合物层上设有多个空孔,所述空孔沿所述聚合物层的厚度方向贯穿所述聚合物层,且所述空孔内填充导电材料;导电层,所述导电层设在聚合物层的至少部分表面上。通过在聚合物层上设置空孔并填充导电材料,使复合集流体极耳的正反面导通,由此,极片与极片间的极耳能够正常导通在一起,从而降低了极片的极耳连接电阻,降低了极片的极耳温升,提高了锂离子电池的可靠性和安全性。且与纯金属集流体的极片相比,本发明的极片降低了成本,提高了能量密度。
一种锂离子电池、双极性集流体及其制作方法,属于锂离子电池领域。集流体包括聚合物膜层和结合于其对置的两个表面的负极性导电层和正极性导电层,并且所述聚合物膜层和所述负极性导电层之间具有第一粘接层。该负极性导电层利用前述的第一粘接层与聚合物膜层通过化学键合的方式结合为一体。该集流体具有较强的抗剥离能力,其用来制备电池以后,有利于提高电池的性能。
一种适于阳极氧化的含锂压铸铝合金材料及制备方法,该含锂压铸铝合金材料包括如下质量百分比的成分:Li:0.1~1.0%;Mg:0.6~2.5%;Zn:0.2~1.0%;V:0.02~0.04%;Co:0.01~0.4%;以及铈镧混合稀土RE、Sc、Ti、Y,Ca、Cr中任一种或任二种以上的微量元素,所述微量元素的总含量为0.01~0.5%,余量为Al以及杂质元素。本发明的合金材料具有密度较低、良好的压铸成型性能、成型后的工件适合进行阳极氧化处理、以及中等强度的优良的综合力学性能,尤其适于制作异型压铸结构件以及有质量轻量化要求的阳极氧化压铸件。
一种碳纤维原位负载氮化镓负极材料的制备方法,以碳纤维布为衬底,在衬底的正反两面均形成一层金膜;以乙酰丙酮镓为前驱体,利用CVD法在覆有金膜的衬底上生长氮化镓纳米线,得到具有柔性自支撑结构的碳纤维原位负载氮化镓负极材料。氮化镓纳米线在碳纤维表面原位生长,均匀性和结合力好,可应用于锂离子电池负极材料。且氮化镓纳米线的长度可控,有利于获得高电池比容量和倍率性能的负极材料。获得的负极材料具有柔性自支撑结构,可直接作为锂离子电池的负极使用。
本发明涉及一种基于锂离子软包电池的模块成组结构,包括上盖板(5)、上壳体(6)和下壳体(7),其特征在于:还包括电芯(1)、极柱(2)、极耳固定板(3)、隔板(4),所述电芯(1)设置在所述上壳体(6)和下壳体(7)包覆的腔体内,所述电芯(1)设置有极耳(8),所述极耳(8)上设置有多个极耳固定孔(9),所述上盖板与所述电芯之间设置有隔板(4),所述极柱套装在所述隔板(4)上并与所述上盖板(5)连接。本发明能够有效保证电池自身的机械强度,提高电池能量密度,又能保证软包电芯良好散热的包装结构,通过本发明软包锂离子电池模块实现电连接的元件明显减少,而且便于扩展。
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