本专利涉及到一种锂离子电池镍铜复合负极耳,它由一层金属镍和一层金属铜复合而成。一面为金属镍,另一面为金属铜。金属镍的厚度和金属铜厚度比可以为任意比例。所述负极耳为镍铜复合极耳。与传统的镍极耳相比,当有大电流通过时,镍铜复合极耳自身的温升相对较低,提高了电池的安全性能,同时也为锂离子动力电池提供了一种新型负极耳。
本实用新型涉及一种基于容器液体体积变化量测试锂离子电池材料性能的装置,其特征是由容器、密封连接的容器盖、密封塞和直管式量管构成,容器的侧壁底部设有水平外延导管,容器盖中央设有竖直外延导管,直管式量管密封插入竖直外延导管内,密封塞封堵在水平外延导管口上;或由容器、密封连接的容器盖、密封塞和直角折弯式量管构成,容器的侧壁底部设有水平外延导管,容器盖中央设有竖直外延导管,直角折弯式量管的水平连接管密封插入水平外延导管内,密封塞封堵在竖直外延导管口上。本实用新型的有益效果是:可方便地测出锂离子电池材料在电解液中的产气、溶解、溶胀等性能,可直接指导设计及制作,保证产品质量及安全性。
本实用新型公开了一种重量更轻并且强度更大的大容量锂离子动力电池壳体筋板结构。本实用新型大容量锂离子动力电池壳体筋板结构,通过下述技术方案予以实现,壳体侧壁由两个长侧壁和两个短侧壁组成,其特征是,所述两个长侧壁分别设置加强筋板,壳底设置凹槽。本实用新型在壳体的两个大侧面分别设置加强筋板,以提高壳体的整体强度。电池在充放电过程中会产生气体导致电池内压升高产生电池鼓胀,但压力主要作用在电池侧边两个大面上,电池底部承受压力较小。为了尽可能多的减少壳体重量,在不影响壳体强度的基础上,在壳体底部开设一个凹槽。
本发明涉及一种异质结构的凝胶聚合物电解质和锂金属准固态电池,该电解质组成包括聚合物电解质膜和有机电解液,所述聚合物电解质膜包括聚合物基体、金属有机框架ZIF‑8材料和氧化铝;所述有机电解液包括有机溶剂和锂盐。该电解质能够克服传统液态电解质易泄露的安全问题和全固态电解质界面兼容性差的缺点,而且具有优异的机械性能、离子电导率和离子迁移数。本申请还涉及使用该异质结构的凝胶聚合物电解质组装的锂金属电池,能够有效的抑制锂枝晶的生长,而且实现优异的循环稳定性。
本发明公开了一种氘化铝锂的制备方法及活性氘含量测定方法,包括以下步骤:(1)在回流的条件下向乙醚中加入氘化锂,搅拌均匀后,加入无水三氯化铝,继续搅拌;(2)将温度升至25‑35℃,反应5‑7小时;(3)蒸馏出乙醚,得氘化铝锂。该制备方法制得的氘化铝锂活性氘含量高,反应条件温和安全性更高。
本发明为一种具有自修复性能的锂硫电池粘结剂及其制备方法和应用。该粘结剂为一种新型的含有大量巯基官能团侧链的交联网络聚合物,通过含二硫代环状碳酸酯的组分A和含有氨基官能团的组分B反应生成,并将其作为锂硫电池正极材料粘结剂;利用巯基之间能够相互反应,生成具有自修复性能的二硫键,进而二硫键的生成能够修复正极在充放电过程中由于活性物质体积变化导致的结构破坏,有效抑制锂硫电池的主要问题之一“穿梭效应”,最终有效提高锂硫电池的放电比容量和电化学循环性能。
本申请提供一种基于铌酸锂薄膜的宽带低相噪集成光生微波源芯片,包括设置在铌酸锂薄膜上的铌酸锂光波导;铌酸锂光波导包括模斑转换波导、第一直波导、第一弯曲波导、第一Y分支波导、第二Y分支波导;第一Y分支波导与第二Y分支波导之间并联有第四直波导和第五直波导;第四直波导上连接有第一光学微腔波导;第五直波导上连接有第二光学微腔波导;模斑转换波导、第一直波导和第一金属电极共同形成相位调制器;第四直波导、第一光学微腔波导和第二金属电极共同形成高Q微谐振器;第五直波导、第二光学微腔波导和第三金属电极共同形成低Q微谐振器。本申请有利于实现光生微波源的小型化和工程化。
本发明属于锂电池领域,具体涉及一种锂离子电池负极极片及其制备方法。锂离子电池负极极片包括集流体以及用以包覆所述的集流体的连续的负极活性物质;所述的集流体与所述的负极活性物质采用粘结的方式连接。本发明的技术方案区别于传统的负极活性物质完全粘在金属集流体上,并且活性物质被集流体分隔为两面的这种形式。该方法主要是将活性物质相粘连,锂离子迁移不被集流体阻隔。从而有效提高电池能量密度、提升安全性,降低电池成本。
本发明属于锂电池制备领域,具体涉及一种微凝胶固态电解质膜、制备方法及锂电池。微凝胶固态电解质膜包括三维隧道、设置在所述的三维隧道上的高电导率聚合物分子、吸附在所述的高电导率聚合物分子上的锂盐以及电解液;所述的电解液与所述的高电导率聚合物分子体积比为1‑20:100。本发明通过在三维隧道结构的电解质膜上浸润特定量的电解液即电解液,使电解液进入三维隧道的膜孔隙中,确保电解液无流动性,成为凝胶态,因为电解液的存在,锂离子运动更顺畅,此结构在保证安全性能的前提下相对于全固态膜的电导率会有大幅的提高。
本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种锂硫电池用二维异质结构材料的制备方法,至少包括如下步骤:第一步,对适当浓度的Ti3C2Tx胶体溶液进行强烈、充分搅拌,得到含有充足溶解氧的Ti3C2Tx胶体溶液,其中,T为‑OH,x为2;第二步,将第一步得到的Ti3C2Tx胶体溶液加入水热反应釜中进行水热反应,得到含有Ti3C2Tx@TiO2异质结构的悬浮液;第三步,对第二步得到的悬浮液进行离心,收集沉淀,之后进行水分脱除,得到异质结构粉末材料。相对于现有技术,将该材料与石墨烯复合做为中间层材料(interlayer)应用于锂硫电池,可实现兼具高倍率、长循环寿命的锂硫电池体系。
本发明公开了一种柔性锂离子电池负极材料的制备方法,具有点?线?面结构,先通过水热法制备碳包覆二硫化钼改善二硫化钼导电性差和易膨胀的缺陷,作为“点”;再采用水热回流法制备氮掺杂碳纳米管以提高碳管的导电性,作为“线”;再将碳包覆二硫化钼和氮掺杂纳米管制备成均一悬浮液,抽进纸张内部,纸张纤维作为“面”,将所得材料干燥,即可得到一种柔性电极材料,用作锂离子电池负极材料。本发明实验原理简单、条件温和,成本低,制备过程无污染。
本发明涉及一种安全高比能量锂离子电池正极材料的制备方法,其特点是:按照重量比包覆比例高的正极材料:包覆比例低的正极材料=80-98:20-2,在包覆比例高的正极材料中添加包覆比例低的正极材料,完成本发明安全高比能量锂离子电池正极材料的制作过程。本发明采用在包覆比例大于3‰的正极材料中添加包覆比例小于3‰的正极材料,降低制成电池后电池内阻急剧升高的电压,使采用本发明制成的正极材料制成电池电解液中的防过充添加剂起作用的电压保持在较低的水平;采用本发明制作的正极材料制成的电池在保证电池具有高比能量的同时,还能够有效避免由于过充电电压过高引起电池起火、爆炸等安全事故,兼顾了高比容量及高过充的安全性。
本发明公开了一种具有快充性能的圆柱形锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,包括正极极片、负极极片、电解液、隔膜和壳体;其特征在于:所述正极极片包括正极料和集流体,所述正极料由活性物质、导电剂和粘结剂组成;所述正极极片的涂覆密度为15~35mg/cm2,所述正极极片的压实密度为2.8~3.6g/cm3;所述负极极片包括负极料和集流体,所述负极料由活性物质、导电剂和粘结剂组成;所述负极极片的涂覆密度为9~22mg/cm2,所述负极极片的压实密度为1.4~1.70g/cm3;所述隔膜为PE膜、PP/PE/PP复合隔膜、芳纶隔膜中的一种,所述隔膜的厚度范围为10~25um;隔膜孔隙率大于42%。
本发明公开了一种锂离子电池极耳保护胶带粘贴结构及控制工艺,所述锂离子电池极耳保护胶带为耐高温绝缘胶带,所述粘贴设计为所述保护胶带覆盖极耳焊接区域及极片边缘,并探出极片边缘。本发明的极耳保护胶带粘贴设计在保护极耳焊接位置的同时保护极片边缘和极耳弯折位置,使得电芯在高振动的电动汽车使用环境下,正负极片间相对位置移动与摩擦时,正负极片之间由所述保护胶带进行保护,极耳弯折部位亦由所述保护胶带进行保护,从而避免了相应位置隔膜受损导致的自放电,提升了电芯的安全性能。
本发明公开了一种特殊结构的锂离子电池极片的制备方法,其包括步骤:第一步,为所需要制备的电池极片,配置活性物质浆料,该活性物质浆料由溶剂、活性物质、导电剂和粘结剂充分搅拌后获得;第二步,将所配置的活性物质浆料,在电池极片箔材的上下两侧分别涂布预设多层活性物质层,获得具有多层活性物质层的电池极片,其中,多层活性物质层的涂布面密度的配比符合预设比例。本发明公开的特殊结构的锂离子电池极片的制备方法,从电极涂布工艺改善的角度入手,通过不同材料的搭配、不同配方的搭配,以及对极片箔材上涂布的不同活性物质层进行不同面密度的搭配,可以有效改善电池的电性能和安全性能,具有重大的实践意义。
本发明公开了一种锂硫电池用复合膜及其制备方法。其具体步骤为:将5~50质量份凹凸棒、5~30质量份羧基化碳纳米管、1~10质量份制孔剂以及50~80质量份成膜有机聚合物依次分散和溶解到有机溶剂中,将所得铸膜液脱泡后利用相转化法制备成膜,干燥。该方法制备的复合膜对电解液有良好的浸润性,并对充放电过程中产生的多硫化物有很好的吸附能力,有效抑制“穿梭效应”,从而提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明提供一种锂离子电池用三电极体系,包括工作电芯、辅助电芯和封装袋;工作电芯和辅助电芯呈上下叠放的结构形成电池主体,电池主体密封在封装袋中;工作电芯和辅助电芯均由正极片、负极片和位于正极片、负极片间的隔离膜组成;工作电芯还包括工作正极耳和工作负极耳,工作正极耳和工作负极耳自工作电芯同一侧引出;辅助电芯还包括辅助正极耳和辅助负极耳,辅助正极耳和辅助负极耳自辅助电芯同一侧引出;工作正极耳、工作负极耳自封装袋一侧引出,辅助正极耳、辅助负极耳自封装袋相对另一侧引出。本发明的锂离子电池用三电极体系结构简单、密封性好、准确度高、实用性广。
本发明涉及一种金属锂电池用防腐蚀保护膜,包括NASICON固体电解质片,其特征在于:所述NASICON固体电解质片上依次覆有憎水性聚合物电解质膜和阳离子膜。本发明采用在NASICON固体电解质片表面制备憎水性聚合物电解质膜的同时叠加一层阳离子膜,避免了NASICON固体电解质片长期在水溶液电解液中的腐蚀和水解成粉末状,大幅改善了NASICON固体电解质片长期在水溶液电解液中的稳定性,延长了金属锂电极的使用寿命和安全性。
本发明公开了一种带无线蓝牙通讯系统的内置锂离子电池助力电动车,包括电动车本体,所述电动车本体内设有电池放置槽,所述电池放置槽内设有锂电池,所述电动车本体上设有装置盒,所述装置盒包括上壳体与下壳体,所述下壳体的内壁设有两个减震装置,两个所述减震装置的上端共同设有安装板,所述安装板的上端设有装置槽,所述装置槽的内壁设有散热孔,所述散热孔内设有散热装置,所述散热装置包括固定连接在散热孔内的散热网,所述散热网的下端设有第一散热板和第二散热板,所述第一散热板的长度大于第二散热板。本发明结构设计合理,操作简单,提高了蓝牙的使用寿命,同时方便人了出行,同时降低了交通事故的发生。 1
本发明公开了一种锂离子电池极片杂质含量测试方法,该测试定量方法操作简便,能够快速的对极片杂质含量进行测试;相比于现有技术,本发明测量结果更准确,测量时间更短,对于锂离子电池的极片设计具有重要的参考意义。
本发明涉及一种用修壳模具进行聚合物锂离子电池铝塑封装袋双面冲壳的方法,实施步骤如下:将预冲好的聚合物锂离子电池铝塑封装袋前沿为8mm-10mm处朝上放到平面上,将修壳模具的空腔对准电池铝塑封装袋的凸模,将修壳模具扣到铝塑封装袋凸模上固定;用裁切刀从预留的宽度为5mm-8mm,长度为130mm-150mm的刀具孔沿与模具凸模靠近的边进行裁切。本发明有效提高冲壳的合格率,避免了由于双面冲壳的铝塑封装袋前沿的收缩变形造成的尺寸和外观不合格品的比例,对确保电池性能、降低生产成本具有重要意义;降低生产过程中因合格率不高而引起的制造成本的增加。本发明工艺简单,操作标准,规范一致,可操作性强,应用范围广,效果非常显著。
本发明涉及一种高纯度结晶碳包覆硅酸亚铁锂正极材料及制备方法,在结晶碳包覆硅酸亚铁锂正极材料中,粉体粒径在50~350nm,正极材料在C/16倍率下,初次放电容量为125.7~150.3mAhg-1;碳的重量百分比为5~15.%,采用溶胶-凝胶法制备Li2FeSiO4前驱体,以抗坏血酸为还原剂和碳源,其在还原三价铁离子的同时,受Fe(NO3)3的催化,形成结晶态的石墨,均匀包覆在Li2FeSiO4颗粒表面,有效提高了Li2FeSiO4/C正极材料的电学性能。以碳包覆量为10.1wt.%为例,合成的粉末纯度高、无杂相,在C/16倍率下,初次放电容量为150.3mAhg-1,循环40次后,比容量为137.2mAhg-1,体现了较好的倍率性能和循环性能。
本发明涉及一种薄型微晶玻璃陶瓷片金属锂电池的制备方法,其特点是:用聚合物胶黏剂将正极板和作为电解质片的微晶玻璃陶瓷片一面粘贴成一体;正极板作为微晶玻璃陶瓷片的支撑体将磨薄微晶玻璃陶瓷片;正极板上引出正极极耳;负极封装膜热合到微晶玻璃陶瓷片另一面后,负极封装膜热合成装有金属锂负极封装袋,注入负极电解液,封口,置入电池外壳中。本发明由于将正极板作为加工微晶玻璃陶瓷片的支撑体,对微晶玻璃陶瓷片进行磨薄处理,不仅有效防止了微晶玻璃陶瓷片的碎裂,提高了微晶玻璃陶瓷片加工的成品率,而且可将微晶玻璃陶瓷片厚度制得很薄,减小了电池内阻,有效提高了电流密度。
本发明提供一种电池正极添加剂及含该添加剂的锰系锂电池。本发明的添加剂是一种酸和锰离子吸收剂,它可以和电池中的H+反应,吸收电池中的酸,防止酸腐蚀正极材料,影响电池的性能;也可以优先与正极材料溶解下来的Mnn+发生化学反应,防止Mnn+移动到负极发生化学反应,降低电池的使用寿命。本发明的添加剂不改变电池的内部结构及生产工艺,且成本较低。本发明还提供了一种含该添加剂的锰系锂电池。本发明能有效提高电池使用寿命和电池储存性能,产生良好的经济效益。
本发明公开了一种快速制备锂离子电池正极浆料和正极的制备方法。一种快速制备锂离子电池正极浆料和正极的制备方法,该方法包括将导电剂、正极活性物质和溶剂混合,其中,所述将导电剂、正极活性物质和溶剂混合的方法包括将粘合剂和部分溶剂混合配成胶体溶液;将该胶体溶液、导电剂、正极活性物质和溶剂放入双行星混合机中,进行搅拌;然后把预混完的浆料再通过高速分散机进行分散。按照本发明提供的制备正极浆料方法不但能够使得制备时间大大缩短,而且浆料分散的均一性和稳定性都大大提高,由该种浆料制成的电池的电性能也大为提高。
本发明涉及一种大容量一次锂电池的制备方法,制备过程包括:⑴电池盖的制作;⑵包膜正极板的制作;⑶包膜负极板的制作和⑷大容量一次锂电池的装配;电池使用时再注入电解液。本发明采用了二氧化锰和CFx的活性物质混合物,并添加了导电剂和粘合剂制成正极片,三维铝作为正极集流体压制在两片正极片之间,制成的单体电池最大容量大于500Ah;盖体上采用了可更换防爆膜式排气阀,方便了注液,还可随时排出电池内多余气体,有效解决电池的鼓胀问题;当电池使用时,再注入电解液,既延长了电池的贮存和使用寿命,又提高了电池的安全性;采用激光焊接封口,提高了电池的密封性能,有效防止电池漏液,进一步延长了电池的使用寿命。
本发明公开一种锰锂扣式电池自动合壳装置。该合壳装置特征在于包括紧固于合壳工序工作台上的合壳上托板、合壳下托板,紧固于下托板上的合壳负极推入单元、合壳电池出料单元、合壳电池回料单元,紧固于上托板上的合壳正极推入单元、合壳单元,紧固于工作台上的合壳顶起单元以及合壳机传动单元等。本发明合壳装置将正、负极壳置于一个整体模套归正块中进行合壳,通过将负极壳顶起到归正块中,同时将正极壳压下,在一个归正块中实现了锂锰扣式电池正、负极壳的自动合壳,不仅大幅提高了生产线的生产效率和生产速度,而且提高了产品质量。
本发明公开了一种重量比容量高的铝壳圆柱形锂离子电池及其制备方法。本发明铝壳圆柱形锂离子电池,正极片和负极片中间设置隔膜并卷成圆柱形设置于壳体内,所述正极片为正极集流体两侧设置正极活性物质层,所述负极片为负极集流体两侧设置负极活性物质层,所述正极集流体一端弯折为正极耳,正极耳与壳盖固定连接;负极耳与负极片固定连接,负极片通过负极耳与负极柱连接;所述壳体为铝壳。制备方法为:正、负极活性物质均匀的涂敷在正、负极集流体的两侧,构成正、负极片;正极耳由正极集流体弯折而成,负极耳与负极片焊接在一起,正极耳与壳盖焊接在一起构成正极;负极片通过负极耳与负极柱连接在一起;干燥8-20小时后注入电解液后进行封口。本发明特别适合于小型移动设备。
本发明公开了一种具有过热报警功能的锂电池壳盖,包括电池盖板;所述电池盖板的左右两端上表面分别设置有正极垫片和负极垫片;正极垫片的顶部放置有正极压板;所述负极垫片的顶部放置有负极压板;所述电池盖板的正下方设置有一个支撑板;所述支撑板的左右两端底部分别设置有正极引脚和负极引脚;所述正极引脚、支撑板的左端、电池盖板的左端、正极垫片和正极压板,通过正极导柱铆接在一起;所述负极引脚、支撑板的右端、电池盖板的右端、负极垫片和负极压板,通过负极导柱铆接在一起;所述锂电池壳盖上的正极电流经过部件和负极电流流过部件之间,设置有一个过热报警机构。本发明可在锂电池温度过热时,及时发出报警信号,增强电池的安全性能。
本发明属于二次电池技术领域,涉及一种全固态锂离子电池及其制备方法和用电设备。本发明的全固态锂离子电池,包括正极和负极;其中,正极中的正极活性材料包括含锰化合物;负极中的负极活性材料包括含锰化合物。本发明的全固态锂离子电池,正极和负极中的活性材料都使用含锰的化合物,使得其在常温或较低温度下进行退火就具有较高的结晶度来保证其优良的电化学性能,或者无需退火结晶仍能保持优良的电化学性能,具有无需高温处理过程、可简化制备过程、降低制备成本等特点。并且可以在各种基底上制备,不受基底材料的限制;还可以与半导体工艺匹配并实现固态电池在微电路上的集成。
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