本发明公开了一种电解液混合溶剂及锂离子电池。所述的电解液混合溶剂,其由下列质量比的原料配制而成:电解液﹕表面活性剂=100:0.05~5。本发明通过在电解液中添加表面活性剂,不同于传统使用的添加剂只是生成SEI膜,重要的是本发明可以促进电极表面形成完整和均匀的固体‑电解液界面(SEI)膜。在电极表面形成的完整和均匀的SEI膜,可以减少极片与电解液的副反应,从而提高锂离子电池的高温稳定性;还可降低电解液的表面张力,加强电解液润湿极片的能力,而提高电池的保液量。
本发明公开了一种单壁结构扣式锂离子蓄电池,旨在提供一种空间利用率高、能量密度高的单壁结构扣式锂离子蓄电池。本发明包括壳体(1)和盖体(2),所述壳体(1)与盖体(2)均为单壁结构并以扣接的方式相配合,所述壳体(1)与盖体(2)之间设置有胶圈(3),所述壳体(1)与盖体(2)扣接形成的空间内设置有立式电芯(4),所述立式电芯(4)包括正极片(41)、隔膜(42)、负极片(41),所述正极片(41)、隔膜(42)和负极片(41)相贴合并卷绕,正极片(41)、隔膜(42)、负极片(41)的卷绕轴与所述壳体(1)端面及盖体(2)的端面相垂直。本发明可广泛应用于蓄电池领域。
本实用新型涉及一种锂电池极片材料涂布机用纠偏装置,包括有底座、摆动框架和两根纠偏辊,摆动框架通过滚子轴承可做纠偏摆动地安装在底座上,两根纠偏辊间隔平行地安装在摆动框架上;其中,滚子轴承包括定滚子座、下滚子、上滚子和动滚子座,定滚子座安装在底座上;上滚子和下滚子从上往下安装在定滚子座上,且上滚子或下滚子为偏心滚子;动滚子座的下端安装在上滚子和下滚子之间、并与上滚子和下滚子活动连接。这样即可对锂电池极片材料进行纠偏,并通过带偏心滚子的滚子轴承弥补了加工误差,保证纠偏摆动时摆动框架不会上下串动,且纠偏输送方式多样,使用灵活、方便,并且结构简单、巧妙,生产加工容易、成本低,有利于大批量生产和广泛推广使用。
本实用新型公开了一种负极集流体,包括多孔金属基材和掺入在所述多孔金属基材中的含锂材料,所述含锂材料均匀负载在所述多孔金属基材的孔隙中,所述含锂材料能够在锂离子电池循环过程中从所述孔隙中脱出。本实用新型还公开了一种负极极片,包括所述的负极集流体和所述负极集流体表面的负极活材料层,所述负极材料层包括负极活性物质。本实用新型还公开了一种锂离子电池。
本申请提供了一种负极片制备方法、负极片及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本申请包括以下步骤:(1)将阳离子型聚合物与二氧化硅混合,以将二氧化硅表面电性修饰为正电性,得到带正电性的改性过的二氧化硅模板;(2)将所述二氧化硅模板与带负电性的碳基材料混合后得到混合物,并在惰性气氛下对所述混合物进行镁热还原反应得到多孔硅/碳复合材料;(3)将所述多孔硅/碳复合材料与沥青混合,得到碳包覆结构负极复合材料;(4)按照一定质量比混合所述碳包覆结构负极复合材料、粘结剂和导电剂,制成混合浆料,将所述混合浆料涂覆在金属铜箔上,得到负极片。从而提升锂离子电池的容量。
本发明公开了一种锂离子电池化成夹具及含有该夹具的化成设备,属于锂离子电池设备技术领域,具体方案如下:一种锂离子电池化成夹具,包括电芯夹紧机构,所述电芯夹紧机构包括伺服电机、齿轮箱、丝杆、底板和若干个夹板,电芯设置在任意相邻的两块夹板之间,若干个夹板设置在齿轮箱与底板之间,伺服电机驱动齿轮箱内的齿轮转动从而带动丝杆驱动若干个夹板的开启与闭合,所述夹具还包括若干个气囊定位机构和若干根导向轴,若干根导向轴均穿过若干个气囊定位机构且两端分别固定在所述齿轮箱和底板上,所述若干个气囊定位机构与所述若干个夹板一一对应。本发明利用压板夹住电池气囊封印完成定位,取消现有夹具上的纸兜,实现快速更换型号。
本发明涉及一种软包锂离子电池,包括电芯总成和软包外壳,所述电芯总成包括多个相互并联的电芯单体,且所述电芯单体为卷绕式电芯单体,所述电芯总成的厚度大于1cm。卷绕式的电芯单体其生产效率更高,生产成本也更低,多个电芯单体并联方式层叠在一起的结构可以避免卷绕式结构电芯内阻较高的问题,还可以解决厚卷芯结构在后期充放电过程总出现的平整性较差的问题;多个电芯单体并联后所形成的电芯总成厚度大于1cm,这使得电芯总成具有更大的容量,因此该软包锂离子电池不仅生产效率高、生产成本低,而且还具有能量密度高、电池容量大的特点,并且还可以提高电池大电流充放电性能。本发明还公开了一种软包锂离子电池的制造方法。
本发明公开了一种高电压电解液及锂离子电池。本发明所述高电压电解液包括非水有机溶剂、电解质盐、常规高电压电解液添加剂和功能添加剂,另外其中包含的功能添加剂的化学通式为AXB或者AB;向常规高电压电解液中加入电解液功能添加剂制得高电压电解液;包含了该电解液的电池包括有正极和负极;在电池内,所述高电压电解液二中添加剂可以协同作用,可以在正负极表面形成稳定的界面膜,抑制电极表面的反应活性,减少电解液的氧化分解,有效地抑制胀气,从而提高锂离子电池的高温性能、在常压和高电压下的循环性能和使用寿命,并且可以缓解电池在低温工作时的析锂问题。
本发明公开了一种包胶式可充电锂离子扣式电池,旨在提供一种结构紧凑、使用稳定且使用寿命长的包胶式可充电锂离子扣式电池。本发明包括密封壳、设置于所述密封壳内的电解质及设置于所述电解质中的电极,所述电极为螺旋卷绕电极且所述螺旋卷绕电极的最外圈设置有绝缘并且离子不能导通的薄膜(12)。本发明应用于锂离子电池的技术领域。
本发明公开一种锂电子复合负极材料的制备方法,包括:将天然石墨、纳米硅、锻烧石油焦粉、锻烧石油焦、锻烧沥青焦及炭黑按重量百分比进行组合配料成混合物;将组合配料的混合物干混均匀,加入煤沥青进行加温混捏,形成硅包覆复合塑性体;使用焙烧炉在800~1150℃下将复合塑性体焙烧制成炭素材料;使用石墨化炉在2100℃~3100℃条件下对炭素材料进行高温处理,制的炭/石墨/硅包覆复合材料;将炭/石墨/硅包覆复合材料粉碎并球化,得到粒径为5‑26um的球形或椭圆形炭/石墨/硅包覆负极粉体,即得锂电子复合负极材料。本发明方法制备的负极材料具有高比容量、低充放电电位和平稳的充放电平台、高压实性能、高导电和高倍率性能以及长循环性能。
本发明提供了一种负极片及包括该负极片的锂离子电池。所述负极片中的第一负极活性物质层设置在底层,其包括耐电解液溶胀的第一粘结剂,耐化学腐蚀效果更好,不易老化,保证了底层活性物质与集流体之间的长效粘结,降低了快充下的电芯膨胀。本发明的负极片在电解液浸泡下能够维持良好的力学强度和延展率,确保负极活性物质层不从负极集流体上脱离;远离负极集流体的第二负极活性物质层中的第二粘结剂选用溶度参数与电解液相近的高溶胀材料,高溶胀粘结剂与电解液亲和性更好,电解液浸润速度好,有利于锂离子传导,同时高溶胀粘结剂在热压过程中与隔膜粘接更好,提升了负极活性物质层与隔膜间的界面粘接效果。
本发明提供一种锂电池自动入壳系统,包括:装配模块,装配模块用于将电芯和铝壳的装配成入壳成品;转载模块,转载模块用于将铝壳转运至装配模块,还用于将入壳成品由装配模块转运至下一工序。本发明的锂电池自动入壳系统,转载模块能够实现将铝壳转运到装配模块,并能够将装配完成的入壳成品转运到下一工序,即质量检测工序,通过一个模块实现两个转载功能,转载模块可以实现多工件同时转运,多装配工位交替转运物料,有效提高系统的使用率,提高了自动化产品的集成性,有利于控制自动入壳系统的整体体积,节省系统制造成本。
本实用新型公开了一种方形锂离子电池测电压内阻夹具,包括底座、铜块固定板、主支撑板、气缸支撑板、气缸固定板、气缸、铜块固定件、上铜块、第一分隔板、下铜块和第二分隔板,底座上表面固定有铜块固定板,底座上表面一端固定有主支撑板,主支撑板靠近铜块固定板的一侧上端对称固定有气缸支撑板,主支撑板上的两个气缸支撑板远离主支撑板的一端固定有气缸固定板,气缸固定板远离气缸支撑板的一侧固定有气缸,气缸的输出端固定有铜块固定件,铜块固定件靠近铜块固定板的一侧对称固定有上铜块,此方形锂离子电池测电压内阻夹具对电池内阻进行测量,有效的减少电池极耳的损伤,减少测量误差,并且提高工作效率。
本实用新型公开了一种锂聚合物电池封装结构及电池包,其中。该锂聚合物电池封装结构包括下壳体、上盖,所述下壳体内设置有容纳空间,其中,还包括保持架,所述保持架设置在所述下壳体内,所述保持架包括可拆卸连接的上支架和下支架,所述上支架和所述下支架围成一个用于容纳电池的空间,所述上支架的上部连接于所述上盖内,所述下支架的外形尺寸与所述下壳体的容纳空间的尺寸相匹配,所述上盖与所述下壳体固定连接。本实用新型结构设计科学合理,可使得电池在电池包的内部固定效果良好,电池在电池包内不发生相对运动,保护电池的电池极耳。
一种胶纸、胶纸的制备方法及锂离子电池的制备方法,所述胶纸包括:丙烯酸酯共聚物胶层,以及覆盖于所述丙烯酸酯共聚物胶层上的基材;所述丙烯酸酯共聚物胶层由以下原料制得:溶剂;引发剂;单体,所述单体为丙烯酸丁酯和乙酸乙烯酯,所述单体的总质量占所述溶剂的质量的24%~38%。本发明针对用于锂离子电池极片的胶纸,使用特定的单体及引发剂制备压敏型胶纸,使胶纸符合极片集流体的粘结力和剥离力要求,用于极片制备时,在既不损伤箔材的同时,具有良好的粘结能力,同时在剥离后不会留下残胶,避免对电池性能带来不好的影响。
本发明提供一种负极片和锂离子电池。本发明第一方面提供一种负极片,所述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,所述负极活性层包括第一负极活性层,所述第一负极活性层包括硅材料和碳材料;在所述第一负极活性层厚度方向上,所述硅材料以N个线性排列分布于第一负极活性层中,每个线性排列中硅材料的平均颗粒数为1.5‑5.5个;所述硅材料在50μm*50μm的区域内的颗粒数为5‑50个。本发明提供的负极片能够有效提高锂离子电池的循环性能。
本申请提供一种正极集流体、正极片和锂离子电池,所述正极集流体包括:基材,以及设置于所述基材上的导电涂层;所述导电涂层包括石墨烯材料、碳纳米管材料和粘接材料。本申请实施例所提供的正极集流体,能在基材的厚度的数值较小的情况下,通过石墨烯材料、碳纳米管材料和粘接材料配合形成的导电涂层,降低所形成的正极集流体的阻抗;基于上述正极集流体所制得的锂离子电池,具备能量密度较高和充电温升较低的优点。
本发明提供一种卷芯和锂离子电池。本发明第一方面提供一种卷芯,包括由内向外卷绕成形的极片,位于卷芯最外层的极片包括集流体和设置在所述集流体背离卷绕中心的至少部分表面的第一胶层;位于卷芯内层的极片包括集流体和设置在所述集流体背离卷绕中心的至少部分表面的第二胶层,且所述最外层的极片远离卷绕中心的末端通过第二胶层与所述内层的极片粘结。本发明提供的卷芯,通过在集流体表面设置第一胶层和第二胶层,在起到粘结作用的基础上,避免了粘贴双面热熔胶纸存在的问题,提高了锂离子电池的制备效率和跌落安全性。
本发明提供了一种废旧锂离子电池的回收方法,包括以下步骤:(1)对废旧锂离子电池依次进行放电处理和破碎处理,得到第一混合物;(2)通过气流和/或振动,将所述第一混合物中的隔膜进行收集,同时进行磁选,回收所述破碎物料中的铁和钢壳,余下的物料为第二混合物;(3)在惰性气体保护下对所述第二混合物进行微波裂解,得到第三混合物;(4)对所述第三混合物进行破碎得到第四混合物,然后进行筛分,将极片表面粉末、铜粉、铝粉分别进行回收。微波裂解能够将物料中的有机物分解掉,避免影响后续化学浸出工序。且微波加热与传统热解方式相比加热均匀,热量损失较少。
本申请提供一种胶纸、电池极片和锂离子电池,所述胶纸包括基材,所述基材的第一涂胶面和第二涂胶面为所述基材的相背两面,所述第一涂胶面上涂覆有第一胶层,所述第二涂胶面上涂覆有第二胶层,所述第一胶层和所述第二胶层错位设置。通过在基材的相背两面分别设置第一胶层和第二胶层的方式,避免第一胶层或第二胶层与极片的活性涂膏的接触,以充分释放锂离子电池在充放电过程中因活性涂膏膨胀产生的应力,降低电池膨胀、电池鼓泡等情况的发生概率,提高锂离子电池的安全性。
本实用新型涉及电池生产制造技术领域,尤其为一种具有控制加工厚度功能的锂电池涂层装置,包括箱体,所述箱体顶部中央位置开设有第三通孔,所述箱体底部中央位置开设有螺纹孔,所述箱体内侧底部开设有凹槽,且凹槽为圆环形,所述箱体顶部中央位置通过第三通孔固定连接有储料槽,所述储料槽内侧底部开设有第二通孔,所述储料槽下端滑动连接有锂电池,所述锂电池下端滑动连接有顶块,且顶块与箱体底部滑动连接,所述顶块下端滑动连接有螺杆,本实用新型中通过设置的丝杠与刻度尺,第一电机控制刮板匀速移动,使涂抹均匀,刻度尺设置涂抹厚度,凸块触发开关,达到控制加工厚度的目的,具有巨大的经济效益和广泛的市场价值,值得推广使用。
本实用新型公开了一种锂离子电池的防爆装置,旨在提供一种在不破坏电池壳体的前提下,能够保证电池安全性能的锂离子电池的防爆装置。本实用新型包括电池盖(1)、螺丝帽(2)、弹簧(3)、钢垫片(4),所述螺丝帽(2)设置在所述电池盖(1)上部,所述电池盖(1)的中心位置设置有螺纹孔,在所述电池盖(1)的螺纹孔内设置有所述钢垫片(4),所述螺丝帽(2)与所述钢垫片(4)之间设置有所述弹簧(3),所述钢垫片(4)的下部包裹有防腐蚀的PP膜,所述弹簧(3)外部涂有防腐蚀保护膜。本实用新型广泛应用于锂离子电池的防爆装置领域。
本发明公开了一种电解液添加剂和含有该添加剂的电解液及锂离子电池,电解液添加剂包括具有如结构式Ⅰ所示结构的化合物,
本发明公开一种有机包覆层及含有该包覆层的电极材料和锂离子电池,所述电极包覆层为聚合物包覆层,所述聚合物由包括以下组分的组合物聚合而得:聚酯多元醇、聚硅氧烷、电解质盐、二异氰酸酯、添加剂、扩链剂和金属氯化物。本发明的包覆层中存在可将无定形的聚合物嵌段交联的交联位点,其中还包括氢键、配位键等动态作用力,因而可以显著提高聚合物材料的抗撕裂能力,也显著提高弹性体材料的强度、延展性和韧性,并具有自修复功能,因而能够很好的抑制界面副反应的发生和电极膨胀,以提升电池地循环性能。同时本发明的包覆层中的聚合物还可以与锂盐形成协同作用,使本发明的电极具有优异的离子电导率,进而提升了界面处的锂离子传导能力。
一种缩短聚合物锂离子电池陈化时间的方法,属于锂离子电池制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有电池陈化时间较长、效率较低的问题,所述方法具体步骤如下:将注液后的电芯,极耳朝上固定于振动设备上,振动设备在电芯长度方向上下振动;将步骤一中的电芯,气袋朝上固定于振动设备上,振动设备在电芯宽度方向上下振动;将步骤二中的电芯,水平放置固定于振动设备上,振动设备在电芯厚度方向上下振动。本发明相对于现有技术的有益效果是:本发明通过振动方式加速电解液分子在电芯内部的扩散过程,能有效缩短聚合物锂离子电池的陈化时间,消耗时间为常温静置的1/8~1/4。
本发明公开了一种高电压锂离子电池的非水电解液,包含溶剂、草酸硼酸盐、氟代碳酸酯和锂盐,各组分的含量如下:剂100重量份;草酸硼酸盐0.5-5重量份;氟磺酰亚胺0.5-10重量份;氟代碳酸酯0.5-10重量份;所述的溶剂是碳酸酯和中长链线性羧酸酯,在100重量份的溶剂中,中长链线性羧酸酯占30-70重量份,锂盐在溶剂中的摩尔浓度为0.8-1.5mol/L。本发明通过中长链羧酸酯溶剂、草酸硼酸盐、氟磺酰亚胺、氟代碳酸酯的联合使用,可以提高电解液的浸润性、超低温条件下的电导率,提升在初次化成时的SEI膜的耐氧化性,明显改善高电压电解液常温循环性能和超低温放电性能。
本发明公开了一种锂离子动力电池非水电解液,由溶剂、常用锂盐、正极成膜添加剂、改善循环添加剂和除酸除水添加剂组成,各组分的含量如下:溶剂100重量份;正极成膜添加剂0.2‑10重量份;改善循环添加剂0.2‑10重量份;除酸除水添加剂0.01‑0.5重量份;所述的溶剂是环状碳酸酯和/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。本发明通过正极成膜添加剂、改善循环添加剂和除酸除水添加剂的联合使用,初次化成时可以在正极表面形成CEI膜,提高负极SEI膜的稳定性,明显改善动力电池的常温循环性能、高温45°循环性能和高温存储性能。
本发明公开了一种锂离子电池用隔膜的生产方法,包括以下步骤:制备与纳米材料共混的高熔点塑料粒子;将得到的与纳米材料共混的高熔点塑料粒子进行挤出和拉伸;热定型;所述的纳米材料是纳米二氧化硅、纳米硫酸钡、纳米碳酸钙中的一种,所述的高熔点塑料粒子是PEEK、PEI或PPS塑料粒子中的一种。本发明生产的隔膜的厚度可以达到1微米,孔隙率可以达到80%;无机纳米颗粒不导电,在隔膜融化的温度下也不会融化,能有效阻隔电池的正负极接触,防止电池内部短路发生;本发明可以降低锂离子电池的成本,并提高锂离子电池的使用寿命。
本发明公开了一种电解液及含该电解液的锂离子电池,该电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂选自结构式I所示的化合物中的至少一种:其中,R1~R4各自独立地选自氢原子、取代或未取代的C1~C12烷基、取代或未取代的C1~C12的不饱和烃基、取代或未取代的C2~C20烯基、氰基、碳原子数为6~18的芳基被羰基、氰基、卤原子、硝基、羧基、磺酸基取代所形成的基团中的一种,其中,卤原子为F、Cl、Br。本发明的电解液能很好地改善电池的高温循环性能、高温存储性能及低温性能。
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