本发明公开了一种磷酸铁锂水性正极浆料及其制备方法。该水性浆料按照质量分数的组成为:40%~50%的磷酸铁锂粉末,2%~6%的导电剂,2%~5%的水性粘结剂,0.5%~2%的分散剂,剩余的量为去离子水。其制备方法包括以下步骤:S1:复合胶液的制备;S2:导电分散液的制备;S3:磷酸铁锂分散液的制备;S4:一次混合分散;S5:二次混合分散;S6:真空脱泡静置。本发明所制备的磷酸铁锂水性正极浆料分散均匀、一致性和稳定性能好,便于涂布;同时,此浆料所选用的溶剂为水性溶剂,绿色环保无污染,成本低廉;该制备方法操作简便,生产效率高,适合批量生产。
本发明提出了一种锂离子电池的极耳处理方法,包括:S1.在正极耳和/或负极耳表面形成绝缘层,所述的绝缘层的厚度为:0.001~0.01mm,绝缘层的电阻>200MΩ;S2.将所述的极耳焊接于电极上,焊接处接触电阻<0.1mΩ。本发明的还公开了一种锂离子电池制作方法和锂离子电池。本发明中的锂离子电池及其极耳处理方法中的极耳具有一定厚度及较高电阻的绝缘层,降低了极耳发生短路的机率,在电池组装过程中弯折时,假如与电极发生短接时,不会发生急性短路,从而保证了安全。
本发明公开了一种高电压高能量密度锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液和外壳,正极片包括正极活性材料、导电剂、粘结剂和集流体,正极活性材料、导电剂、粘结剂的质量百分比分别为92-97%:2-3.5%:1-6%;负极片包括负极材料、导电剂、粘结剂和集流体,负极材料、导电剂、粘结剂的质量百分比分别为90-96%:1-5%:4-10%;锂离子电池具体以改性钴酸锂LiCoO2作为正极活性材料,以人造石墨或天然石墨作为负极材料,并配以相应的陶瓷隔膜、高压电解液、粘结剂和导电剂制作而成。该锂离子电池不但具备高能量密度和高放电平台,而且化学性能和安全性能良好,适用于大规模商业化工艺生产。
本发明提供了一种三元锂电池,电池正极由LiNixCoyMn1-x-yO2、导电炭黑、PVDF和阻燃剂制备而成;所述阻燃剂包括磷系阻燃剂、卤系阻燃剂或复合阻燃剂中的至少一种。一种三元锂电池的制备方法,步骤如下:按质量比称量LiNixCoyMn1-x-yO2、导电炭黑、PVDF和阻燃剂,将导电炭黑、PVDF和阻燃剂溶解于N-甲基吡咯烷酮溶液中,搅拌均匀;向溶液中加入LiNixCoyMn1-x-yO2,进行打浆,制得浆料;将浆料均匀涂覆在铝箔上,进行烘干、切片制得正极片。利用所制得的正极片、负极片、隔膜和电解液制备三元锂电池。本发明的三元锂电池是在正极打浆过程中加入阻燃剂,相比直接添加在电解液中对电化学性能的负面影响更小;既可以提高电池的安全性,又可以避免阻燃剂和负极的兼容性较差造成的容量发挥不完全。
本发明提供了一种评价锂离子电池极片的脆性损伤的方法,所述极片包括集流体和附着在该集流体上的电极材料,其中,该方法包括将极片卷绕成电极卷,沿着该电极卷的径向方向进行挤压,然后将该电极卷展开,根据极片弯折处的集流体开裂和/或电极材料脱落的情况评价极片的脆性损伤程度。本发明提供的评价锂离子电池极片的脆性损伤的方法简单易行,准确可靠,根据极片的脆性损伤的程度可以指导并优化电极材料的合成配方以及极片卷绕的工艺参数等。
一种锂离子二次电池负极的制备方法,所述负极包括集电体和负载在集电体上的硅,该方法包括以硅为蒸发源,通过电子束真空蒸镀方式,将硅蒸镀在集电体上,其中,所述硅为在惰性气体气氛保护下或真空环境下,将硅颗粒进行至少一次烧结后得到的硅颗粒。通过本发明的方法制得的硅负极表面平整,无任何突起、毛刺等不良结构,而且采用该负极的锂离子二次电池比容量高,循环性能优良。
本发明提供了一种聚酰亚胺多孔膜,该聚酰亚胺多孔膜的孔径分布为,孔直径为50-300纳米的孔的孔体积占总孔体积的75%以上,孔直径小于50纳米和孔直径大于300纳米的孔的孔体积占总孔体积的25%以下。本发明还提供了该聚酰亚胺多孔膜的制备方法以及包括将该多孔膜作为隔膜的锂离子电池。本发明提供的聚酰亚胺多孔膜的孔直径分布均匀,机械强度较高,从而使由该多孔膜作为电池隔膜而制成的锂离子电池的使用寿命提高、加工成品率提高。此外还具有较高的热稳定性,大大提高了电池的安全性能。
本实用新型公开了一种锂的分离装置,包括壳体,所述壳体上方设置有物料进口及沉淀剂入口,所述壳体内还设置有辅助结构,含有镁、锂的溶液从物料进口进入所述壳体,沉淀剂从所述沉淀剂入口进入壳体,两种溶液在辅助结构的帮助下充分混合最终发生沉淀,所述壳体底部还设置有过滤装置,发生反应后的固液混合物经过过滤装置将含有锂的固体与含有镁的溶液完成分离,此锂的分离装置,区别于现有技术,含有镁锂的混合溶液及沉淀剂分别从壳体上方的物料进口及沉淀剂入口进入壳体内部,在辅助结构的作用下混合溶液充分搅拌混合反应,锂反应形成含锂的固体,最终固液混合物经过下方的过滤装置将固体及液体进行了分离。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体是一种可弯曲穿戴式锂离子电池,所述橡胶基体的上表面等间距均匀开设有安装槽,所述安装槽内均安装有锂电池主体,所述橡胶基体的上表面对称嵌设有导线管架,所述导线管架位于安装槽的两侧均安装有与锂电池主体电性连接的电极片,所述安装槽的底部安装有导热硅胶垫。本实用新型结构简单、设计新颖,通过安装槽底部的导热硅胶垫吸收、传导锂电池主体上的热量,再通过呼吸孔实现导热硅胶垫的散热,从而可以实现对锂电池主体进行有效地散热,提高锂电池主体的使用寿命,在加强柱、密封条以及导线管架的作用下,可以提高本实用新型的韧性,从而提高设备的强度,避免设备长期使用后而折断。
本实用新型提供一种锂电池封装装置,包括用于运输锂电池的运输机构和沿运输机构的输送路径依次分布的第一检测机构、封装机构以及第二检测机构;第一检测机构设置为至少检测锂电池封装前的极耳胶位置或极耳中心距,第二检测机构设置为至少检测锂电池封装后的封印厚度;封装机构包括第一封头和第二封头,第一封头和第二封头分别设于运输机构的两侧,并能够根据第一检测机构和第二检测机构的检测结果,以按照预设封印位置和预设封印厚度封装锂电池。通过采用上述技术方案,保证锂电池完成封装后的封印位置和封印厚度,能够实现锂电池的高精度封装,降低了电池的报废率和成本,且自动化程度非常高,封装效率高。
本实用新型公开了一种锂电池静置箱,包括静置箱本体,所述静置箱本体的内侧设置有隔板,所述静置箱本体的内部隔板的一端设置安装机构,所述安装机构的内侧连接有锂电池,所述安装机构包括后支撑网,所述后支撑网的下端设置有底支撑网,所述后支撑网的前端底支撑网的上端对称设置有两个侧封板,所述侧封板的一端连接有滑块,所述静置箱本体的内壁滑块的外侧开设有滑槽。本实用新型所述的一种锂电池静置箱,解决了传统的锂电池表面光滑不易装入静置箱本体内部的问题,通过支撑脚可以使锂电池悬空安装,避免锂电池底部受潮,散热性能较好,且后支撑网与底支撑网均为网状结构,有利于锂电池的散热。
本实用新型适用于锂电池技术领域,提供了一种航标灯用锂电池,包括壳体组件、缓冲组件和散热组件,所述壳体组件包括电池箱、锂电池、电池组、隔板和绝缘层,所述电池箱内部设置有所述锂电池,所述锂电池的内部设置有若干个所述电池组和所述隔板,且相邻两个所述电池组之间设置有所述隔板;所述缓冲组件的数量为两个,且均位于所述锂电池的两侧;通过设置缓冲板和弹簧,可以缓解外界对电池的产生撞击和晃动,避免造成电池损伤,提高了电池本身的使用安全性能;通过设置转动电机,由转杆带动扇叶转动,对电池箱内部进行散热,避免了锂电池常长时间使用时引起发热,造成电池短路爆炸。
本实用新型公开了一种锂电池防爆保护结构,包括外壳和设置在外壳内的锂电池本体,锂电池本体和外壳之间形成一个缓冲通道,外壳上设有多个与缓冲通道相导通的散热孔;锂电池本体的外侧面设有多个导热层,导热层和散热孔相对齐,导热层处固定有支撑件,支撑件和外壳的内壁相抵触,支撑件和外壳之间形成有一个缓冲腔,缓冲腔内设置有缓冲块,缓冲块和散热孔相对齐,缓冲块的侧面和支撑件相固定,缓冲块内设有一个空腔,缓冲块上设有多个连接孔,连接孔的一端和空腔相导通。本实用新型结构稳定,散热效果好,锂电池不易发生爆炸,安全性高;锂电池发热膨胀能够有效起到一个对锂电池的阻挡作用,即使发生爆炸,也能减小爆炸产生的力。
本实用新型公开了一种环保型防爆的锂离子电池,包括外壳,外壳内部的两侧均固定设有防火材料包,防火材料包的内部填充防火颗粒,外壳的两端均开设有若干个排气孔,排气孔靠近锂离子电池的一端与单向阀的出气端连接,单向阀嵌设在外壳的内壁上,外壳的内部设有锂离子电池,本实用新型一种环保型防爆的锂离子电池,通过设有排气孔,能够将锂离子电池产生的气体通过单向阀排出到外壳的外部,通过设有活性炭吸附网,便于吸附有毒害气体,使用起来较为安全,当锂离子电池鼓包后,穿刺针刺破防火材料包,使防火材料包内部的防火颗粒填充外壳与锂离子电池之间的间隙,从而起到阻燃的目的,有效减少安全隐患的发生。
本发明提供一种负极补锂添加剂及其制备方法,包括以下步骤:步骤一,取硅的氧化物和锂元素的无机化合物按摩尔比为1:2~4混合均匀,在保护气体下烧结,冷却至室温后得到硅酸锂材料;步骤二,将所述硅酸锂材料与硅粉进行混合,干法高能球磨,然后进行热等静压得到所述硅‑硅酸锂复合材料;步骤三,将所述硅‑硅酸锂复合材料利用破碎机破碎后,与碳无机物混合干法球磨,在保护气体环境下进行煅烧,并通过抽滤方法得到悬浮液中的固体,即制得碳包覆的硅‑硅酸锂复合材料颗粒。本发明制备方法工艺简单、成本较低、可大规模工业生产,本发明负极补锂添加剂是由碳包覆的正硅酸锂和纳米硅混合相制备而成,具有较高的首次库伦效率。
本发明提供一种防止充电箱内锂电池起火爆炸的设备及方法,针对目前存在的防止锂电池起火爆炸的问题,采用公认对锂电池最有效的水喷淋降温灭火方式,通过监控电芯温度,注重早期监控、早期发现,提前介入喷水降温,可以有效防止锂电池失控起火爆炸。即使不能完全防止起火爆炸,也可以达到控制火势,降低温度的效果,将火灾完全控制在事故舱内。并通过与加热系统共用水系统对方式,大幅降低分担成本。所以,本发明可以通过监控锂电池电芯温度来判断锂电池是否会出现起火爆炸风险以及是否会出现失控,并通过对锂电池进行喷水降温的方法来防止锂电池起火爆炸或降低锂电池起火爆炸时带来的损害。
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。
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