本发明公开的一种锂离子电池的硅碳复合负极极片,包括负极集流体,所示负极集流体的表面涂覆有一层硅碳负极活性材料层;所述硅碳负极活性材料层包含质量百分比为80%~99.5%的硅碳复合材料、0%~15%的石墨烯导电剂、0%~15%的碳纳米管导电剂、0%~15%的炭黑导电剂和0.2%~20%的粘结剂。此外,本发明还公开了一种硅碳复合负极极片的制备方法。本发明公开的一种硅碳复合负极极片及其制备方法,该硅碳复合负极极片能够有效改善硅基材料的导电性能,保证负极极片所应用的锂离子电池阻抗低、循环寿命长,大幅度提高锂离子电池的整体性能,可以满足电子产品长时间的使用需求,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景。
本发明提供了一种以schwertmannite矿物为正极材料的锂离子电池。其制备方法,包括如下步骤:(1)向三口烧瓶中加入一定量的蒸馏水,在85℃水浴中预热;(2)称取一定量的铁盐,倒入已预热的蒸馏水中,维持85℃搅拌1h;(3)停止搅拌,冷却,倾倒上清液,固体用蒸馏水洗涤3次,离心分离,冷冻干燥后得到schwertmannite矿物粉体。本发明涉及的工艺简单方便,易于控制,所得schwertmannite矿物的结构形态为晶态或非晶态。所得schwertmannite矿物与商品化锂离子电池中的隔膜、电解液等关键组分有很好的相容性;由schwertmannite矿物为正极材料的锂离子电池具有较高的容量,对环境无污染,使用安全可靠。
本发明公开了一种用作锂离子二次电池负极材料的金属磷化物,该金属 磷化物是由磷和金属元素M组成,其组成表达式为MxPy,其中,0.15≤x≤ 0.85,0.15≤y≤0.85。本发明还公开了该金属磷化物的制备方法。本发明公 开的用作锂离子二次电池负极材料的金属磷化物具有较高的容量和良好的 循环性能,且适合用作锂离子二次电池的负极材料,并且该金属磷化物的制 备方法所用设备简单、工艺条件方便易行,有利于大规模的推广应用,具有 重大的生产实践意义。
本发明公开了一种用于锂电池内部多物理场监测的柔性传感阵列,属于锂电池监测技术领域,其特征在于,至少包括:一柔性衬底;排列在所述柔性衬底上的M个传感单元,不同传感单元用于测量电池内部不同位置的参数;M为大于0的自然数;将柔性衬底和M个传感单元进行封装用的封装材料;一组引出电极,所述引出电极用于连接传感单元与外部测量电路;其中:每个传感单元至少包含三种传感器,同时监测电池单体内部的热性能、力性能和电性能。与现有电池内部监测技术相比,本公开提供的柔性传感阵列能够同时监测锂电池内部多个区域的热学、力学、电学参数,具有更高的集成度、更高的可靠性、与电池内部结构更好的共形能力和更高的空间分辨率。
本发明是一种用于锂离子电池的碳负极材料,属于锂离子电池负极材料应用技术领域。该种碳材料从印染废水中提取,其结构特征是无定形结构,与目前报道的碳负极材料相比,该材料具有较高比容量和较高的经济价值,该材料电压范围接近目前使用的锂离子电池材料体系,材料大规模制造成本低廉,制造工艺可重复性高,解决工业废水排放,解决环境问题,具有较高的应用价值。
本发明公开了一种锂离子电池共轭羧酸盐负极材料的制备方法,步骤如下:[2,2′:6′,2″‑三联吡啶]‑4,4′,4″‑三甲酸与碱发生中和反应合成[2,2′:6′,2″‑三联吡啶]‑4,4′,4″‑三羧酸锂,与第四周期元素金属钴、镍、铜、锌对应的硝酸盐在60℃下反应5h合成[2,2′:6′,2″‑三联吡啶]‑4,4′,4″‑三羧酸盐。将上述合成材料与乙炔黑、聚偏氟乙烯在N‑甲基吡咯烷酮中研磨并涂在铜箔上,烘干后裁片在手套箱里制作扣式电池,并进行电化学性能表征。本发明提供的方法合成的共轭羧酸盐,含有变价金属中心和羧酸根等多个放电位点;此法合成的共轭羧酸盐可以很好发挥羧酸盐、共轭芳香体系和变价金属间的协同储锂效应,提高材料的电化学性能。通过恒流充放电测试发现有较高的放电比容量和优异的循环性能。
本发明提供了一种多用途超低温充放电锂离子电池及其制备方法,包括壳体以及设置于壳体内部的呈卷绕形或层叠形结构的电池芯,电池芯的正极片集流体为厚度15‑30um的铝箔,铝箔两侧涂覆有纳米级磷酸铁锂和多种复合导电剂及粘结剂涂层,电池芯的负极片集流体为厚度6‑20um的铜箔,铜箔两侧涂覆有中间相碳微球或硬碳或类似于硬碳且具有高充放电性能的人造石墨和多种复合导电剂及粘结剂涂层,所述的正极片与负极片之间设有高透气性的隔膜,隔膜的厚度在20um‑30um之间,壳体内部灌注有非水有机电解液,壳体的顶侧设有正极极耳和负极极耳,该锂离子甚至在零下60℃依然可以正常放电,更可贵的是可以在零下30℃甚至更低温度下充电,而且可在低温下长期循环使用。
本发明涉及一种电动客车锂离子电池舱实体火灾模拟试验装置及试验方法。装有锂离子电池模组或电芯组的1号电池箱、2号电池箱和3号电池箱对应的推入1号电池箱舱、2号电池箱舱和3号电池箱舱内,电池箱的每组动力电缆引入5号电池箱舱内构成电缆模型,对1号电池箱内的锂离子电池模组或电芯组进行过充,至发生热失控释放出可燃气体后,引燃可燃气体;或通过汽油引燃电缆模型;烟气分析仪、数个热电偶树将采集到的信号传送到计算机终端;数个摄像头适时观察舱体内部电池箱、电缆模型的燃烧状态;计算机终端可以输出温度、气体浓度报表和曲线,用于进一步分析火灾发展蔓延规律,对于电动客车火灾预警技术的研究具有重要意义。
本发明涉及钛酸锂/活化石墨烯纳米片复合材料制备方法及应用。石墨烯纳米片和二氧化钛质量比1 : 5~20,加入到LiOH溶液中,室温下搅拌,再超声使其完全分散和混合;将混合液转入到高压水热釜中,在140~220℃下反应;冷却到室温后,通过离心、洗涤和鼓风干燥得到黑色样品;将样品放入氩气管式炉中500~1000℃煅烧,得到产品。本发明通过一步水热法,实现钛酸锂合成、石墨烯纳米片活化和二者的同步复合,避免有机钛源和有机溶剂的使用。该材料应用于锂离子电池负极显著提高了电池电化学性能,在高倍率100C下仍能有113mAh g‑1的比容量,在10C下充放电循环2000次,容量保持率为90.21%。
本发明涉及一种柔性聚合物薄型锂离子电池及其制备方法。本发明属于电能源技术领域。柔性聚合物薄型锂离子电池,采用柔性薄膜材料为柔性衬底,电池的集流层和封装层合二为一,分别用PI/Al和PI/Cu柔性复合膜作为柔性聚合物薄型锂离子电池正负极的集流层和封装层。其制备方法:(1)涂膜:在PI/Al和PI/Cu柔性复合膜上涂覆正极浆料和负极浆料;(2)烘干;(3)裁切:裁切极片;(4)碾压:正负极片碾压;(5)真空干燥;(6)电池组装:用热压机将正负极板的三边热合在一起;(7)配制凝胶聚合物电解液;(8)电池注液,电解液凝胶化;(9)真空封口,电池制备完成。本发明具有面积大、柔韧性好、厚度超薄、能量密度高、循环寿命长和工艺简单等优点。
本发明涉及超快太赫兹技术领域。为提出一种结构简单,能够明显提高THz波的产生效率,获得高功率THz波的THz发生器,本发明采取的技术方案是,基于单块铌酸锂晶体的高功率THz发生器,包括:高功率光子晶体光纤飞秒激光放大系统输出功率的极少部分激光注入泵浦光复用腔的腔长匹配控制单元;高功率光子晶体光纤飞秒激光放大系统输出功率的主要部分激光经过等强度分束器后,再经过波面倾斜器,分别垂直入射到单块铌酸锂晶体THz发射器的两个入射面;铌酸锂晶体THz发射器的形状为等腰梯形,晶体THz发生器的两个入射面即为两个等腰梯形面,而THz波的发射面为晶体的长底面。本发明主要应用于超快太赫兹场合。
本发明公开了一种具有双向集流体的锂离子动力电池,包括有电池壳(1),所述电池壳(1)内具有电芯极组(100),所述电芯极组(100)的上下两端分别固定设置有一个正极集流体(31)和一个负极集流体(32);所述正极集流体(31)和负极集流体(32)的左右两端分别具有一个圆柱形的极柱(300);所述正极集流体(31)和负极集流体(32)外表面上设置有电池盖(2)。本发明公开的具有双向集流体的锂离子动力电池,采用双向引出的外部集流体结构,实现了最短的电流路径、一致的电流密度,能够提高电池的能量密度和倍率放电性能,具有较好的集流效果,使得锂离子动力电池可以广泛地应用于交通运输领域。?
本发明涉及一种锂电池正极材料用氟化碳,包括氟化碳,其特点是:所述氟化碳为氟化石墨CFX与氟化碳纳米管CFX的混合物;所述氟化石墨CFX与氟化碳纳米管CFX的质量比例范围为6∶4至9.5∶0.5。本发明采用氟化石墨与氟化碳纳米管的混合物作为电池用氟化碳正极材料,使氟化碳纳米管材料较好的分散在氟化石墨颗粒周围,有效消除了氟化碳纳米管材料的高团聚性;通过氟化碳纳米管对电子和锂离子快速迁移和传导具有促进作用,提高了电子在材料颗粒间的传递和整体材料的振实密度,减小了氟化石墨的电绝缘性,大幅度改善了电池放电初期出现明显电压滞后现象,提高了锂氟化碳电池体系的倍率放电性能。
本实用新型公开了一种方形锂离子动力电池模组,为长方体形状,是由六排偶数列方形锂离子电芯及电芯正负极连接板而成,所述电芯排列方向一致,每两列所述电芯构成一模组单元;每一所述模组单元中的电芯有12个,该12个电芯中的每4个并联后再串联连接形成所述模组单元;多个所述模组单元依次串联形成所述方形锂离子动力电池模组。本实用新型通过将六排偶数列方形锂电芯每两列作为一模组单元连接起来,并且每一模组单元中的电芯均按四并三串连接,这样,能最大化利用只能排布六排方形电池模组或其体积倍数以上的长方体外部限制空间,且可通过直线型风冷通道,对电池模组进行有效的风冷散热,从而对电池模组使用寿命、稳定性、安全性有较大提高。
本实用新型公开一种大容量软包锂电池装配缓存装置,包括储存间,以及设在所述储存间中的多层储存输送线,对称布置位于所述多层储存输送线的两端的上料垂直输送线与下料垂直输送线,所述上料垂直输送线与下料垂直输送线包括上料提升机以及下料提升机,所述储存间的进料侧以及出料侧分别设置有电池叠板机以及电池拆盘机,分别与上料垂直输送线与下料垂直输送线相接,电池叠板机以及电池拆盘机的进料侧、出料侧分别有上料水平输送线以及下料水平输送机。本实用新型大容量软包锂电池装配缓存装置,实现大容量软包锂电池在锂电池装配过程中在制品电池储存的自动化,提高了整个电池生产的自动化程度。
本实用新型公开了一种锂电池用散热保护装置,包括装置壳体,所述装置壳体的内腔前后和左右两侧均活动连接有连接壳体,所述连接壳体的外端通过轴承连接有螺栓,所述螺栓通过螺纹插接在装置壳体上,所述连接壳体的内腔外侧固定连接有导热硅脂层,所述导热硅脂层的相反端面固定连接有吸热板,所述导热硅脂层的相对面镶嵌有矩形槽壳体,所述矩形槽壳体的相反端面均固定插接有通风管,所述通风管贯穿插接导热硅脂层和吸热板。该锂电池用散热保护装置,通过设备的整体结构,能够有效的提高锂电池的散热效果;通过设有导热硅脂层、矩形槽壳体和通风管的结构,能够大大的提高锂电池的散热效率。
本实用新型公开了一种聚合物锂离子电池的封装距离测量用定位装置,包括装置主体(1),所述装置主体的中部和左端纵向贯穿有一条横向分布的定位凹槽(2);所述定位凹槽(2)的左侧以及前后两侧开口;所述定位凹槽(2)的左端等间隔设置有多对测量缺口(3)。本实用新型公开的一种聚合物锂离子电池的封装距离测量用定位装置,其能够对电池进行可靠定位,从而让检验人员方便、准确、可靠地测量获得电池的封装距离,避免由于检验人员的检验技能不一致而造成的检验数据失真,能够显著提高对电池封装距离的检验质量,提高锂离子电池生产过程中的质量管控有效性,同时有利于提高锂离子电池的生产效率,有利于广泛地推广普及。
一种置于铅酸电池外壳内的锂电池壳体,其特点是:壳体由筒状主体、顶盖和底壳构成,三者均为长方体结构;顶盖、底壳分别与筒状主体的上、下端面可拆卸式密封连接;三者的两个宽边外侧面上设有上下贯通的凹滑槽,凹滑槽与铅酸电池外壳内腔的滑道相匹配;筒状主体由铝材制成,在其内腔靠近四个边角的位置设有线槽;顶盖上设有开孔,在顶盖的内端面上与开孔对应的位置安装有防水引线胶垫;底壳的内底面上设有数个定位柱,在每个定位柱上均套装有一个从底壳内伸出的减震垫。本壳体实现了锂电池组的封装,消除了锂电池组与铅酸电池外壳之间的空间间隙,通过铝质的筒状主体实现了锂电池的快速散出;底壳上减震垫的设计,减小电池组的摩擦损坏和振动损坏。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种用于稳固内置式锂电池的固定导板,包括壳体,所述壳体内部的底部设置有凹槽,所述凹槽内壁的侧面固定连接有电机,所述电机的输出轴上固定连接有螺纹柱,所述螺纹柱的一端固定连接有第一转轴,所述第一转轴穿设在第一轴承内,所述第一轴承固定连接在凹槽内壁的侧面;本实用新型,通过设置电机、螺纹柱和螺纹帽,方便使电池固定导板进行左右移动,进而对锂电池本体进行固定,该装置采用伸缩组件、电池固定导板、电机、螺纹柱和螺纹帽,通过电池固定导板的左右移动,进而实现对锂电池本体进行固定或取出,同时起到了减震作用,整个装置结构简单,使用方便,实用性强。
本实用新型涉及一种锂离子电池外壳辅助装配工具。本实用新型属于锂离子电池组技术领域。一种锂离子电池外壳辅助装配工具,其特点是:锂离子电池外壳辅助装配工具包括手柄、顶针、弹簧和盖帽;顶针位于手柄内部,弹簧位于手柄内部,顶针细端插入手柄孔内,顶针粗端与弹簧接触,盖帽与手柄连接,盖帽内侧与弹簧一端接触。本实用新型具有结构简单、操作简便、价位低廉、生产效率高、适用于多种规格螺丝等优点。
本实用新型采用的技术方案是提供一种与电动自行车动力锂电池配套的笔记本电脑电源适配器,其特征是:所述输入电压范围检测及切换电路分别与适用于电动自行车动力锂电池的通用插头、宽输入动态范围的DC/DC降压电路和DC/DC升压电路连接,所述宽输入动态范围的DC/DC降压电路分别与所述输出端口智能识别及输出电路和DC/DC升压电路连接,所述输出端口智能识别及输出电路分别与所述输出电压显示电路、笔记本电脑DC插头组、DC/DC降压电路连接,所述DC/DC降压电路与所述USB接口连接。电动自行车动力锂电池配套的笔记本电脑电源适配器能与多种规格的电动自行车动力锂电池配套使用,并输出适用于各种品牌、型号笔记本电脑的工作电压和DC5V电压。
本实用新型公开了一种具有过流保护功能的软包装锂离子电池极耳,具体涉及一种软包装锂离子电池用具有过流保护功能的极耳,在所有软包装锂离子电池所用的具有过流保护功能的极耳方面有通用性,其包括极耳、PP热熔胶,其特征在于所述极耳上安装有热敏电阻。与现有技术相比,本实用新型能够有效提高软包装锂离子电池的安全性能,降低在客户实际使用的安全风险,并降低生产过程中因设备问题导致电池着火的安全隐患。
本发明提供了一种长循环高安全性的锂离子电池,所述电池含有无机纳米陶瓷材料,包括但不限于氧化铝、勃姆石、氧化镁中的一种或几种组合,其粒度范围为1‑100nm,所述无机纳米陶瓷材料添加量为锂离子电池注入电解液重量的0.1‑10%。本发明通过在锂离子电池中添加少量具有吸附性的绝缘纳米陶瓷,既可以吸收锂离子电池中痕量的水分和酸碱杂质,提高电池性能,又不影响电池的能量密度,效果明显,易操作,可商业化推广。
本发明涉及一种锂离子单体电池生产过程搁置运输装置。本发明属于锂离子电池技术领域。一种锂离子单体电池生产过程搁置运输装置,其特点是:锂离子单体电池生产过程搁置运输装置包括架体、两侧支撑板、中部支撑板,架体设有放置产品用凹槽,架体设有两侧槽口、中部槽口,两侧槽口装有两侧支撑板,中部槽口装有中部支撑板,两侧支撑板下端开槽,使下层两侧支撑板可插入,中部支撑板下端开槽,使下层中部支撑板可插入。本发明具有结构简单,加工方便,拼装简便,容易拆洗,可多层叠加,也可单层运输,使用方便,避免互相磕碰,安全可靠,易清洗,避免了多余物的沾染等优点。
本发明涉及一种包覆有四氧化三钴保护层的富锂正极材料。本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。一种包覆有四氧化三钴保护层的富锂正极材料,其特点是:包覆有四氧化三钴保护层的富锂正极材料Li1.2Ni0.176Co0.1Mn0.524O2表面包覆有四氧化三钴保护层,保护层Co3O4与Li1.2Ni0.176Co0.1Mn0.524O2的摩尔比为0.1‑10:99.9‑90;包覆四氧化三钴保护层采用的原料乙酸钴、有机酸的质量比为1‑5:40‑200,乙酸钴、有机酸和Li1.2Ni0.176Co0.1Mn0.524O2的总质量与有机溶剂的配比是1g:10‑20ml。本发明具有产品稳定性好,循环性能高,包覆效果好,有效提高了材料的电化学性能,制备工艺简单,操作方便,适用范围广等优点。
本发明提供了一种锂离子动力电池轻量化低温加热系统,包括锂离子电池组、以及用于为锂离子电池组加热的加热膜组,所述加热膜组上串联有温控元件,所述温控元件为具有熔点的导体或者化学热敏开关。本发明所述的锂离子动力电池轻量化低温加热系统当低温加热系统出现故障或者继电器出现粘连的情况,加热膜会一直加热,当加热到一定温度到达温控元件的导体的熔点或者化学热敏开关的额定温度时,导体会熔断或者化学热敏开关会断开,断开加热电路,有效的避免因温度持续升高发生电池热失控事故。
本发明公开了一种高电压氧化镍钴锰锂正极材料的制备方法,首先采用掺杂的方式在氧化镍钴锰锂一次料结构中引入金属元素以稳定其结构;在对一次料的包覆过程中,利用尿素缓释氢氧根的特点和诱导剂对金属离子的引导作用,创造出一种速率可控的均相包覆体系,这种包覆方法能够使得金属化合物缓慢生成,有序的附着在氧化镍钴锰锂一次料表面,最终形成一层均匀的包覆膜。用此制备方法合成的氧化镍钴锰锂正极材料,在高电压条件下(4.35V)具有良好的循环性能。
本发明公开了一种磷酸钒锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:将锂盐、钒盐或钒的氧化物、磷酸盐、有机碳源、单质碳源和无水乙醇加入球磨机中混合均匀,得到浆料;其中,锂、钒和磷元素的摩尔比(3~3.1):2:3;单质碳和有机碳的质量比为(1~2):1,同时保证最终得到产品中碳的含量为3~5wt.%;无水乙醇的质量与浆料中其它物质的质量和的比为(2~3):1;将浆料进行喷雾干燥,得到粉料、压片,在750~900℃高温焙烧12~24h,得到产物,粉碎,即得产品。该方法得到的磷酸钒锂材料的放电比容量和倍率性能得到了大幅提高。
本发明公开的一种分等级多孔复合锂硫电池正极的制备方法包括步骤:按照不同材料的重量配比,以氮甲基吡咯烷酮NMP为溶剂,将溶剂、正极活性物质、导电剂、分散剂和粘结剂混合,并且充分搅拌均匀,获得匀制好的浆料;将匀制好的浆料均匀涂覆于正极集流体表面,然后保持在60℃~130℃温度下加热将浆料烘干,形成电池正极极片;对电池正极极片继续保持在80℃~260℃温度下原位升华,最终制备获得分等级多孔复合锂硫电池正极。此外本发明还公开了一种分等级多孔复合锂硫电池正极。本发明可有效改善硫正极导电性和使用效率,改善锂硫电池正极材料的导离子性能,抑制多硫化物穿梭效应,提升正极材料循环稳定性。
本发明公开了一种锂硫二次电池复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)在惰性气氛中,将单质硫加入球磨机中球磨0.5~2小时,得到粒度D50≤100μm的分散硫粉;(2)依次将包覆材料、所述分散硫粉加入到机械融合机中融合,得到复合材料前驱体;(3)将制得的复合材料前驱体放入充满惰性气氛的密闭容器中,先在400℃熔融10~12小时,使硫粉融入包覆材料中,再在200℃熔融挥发10~30分钟,使包覆材料外表面沾附的硫粉挥发掉,得到所述锂硫二次电池复合正极材料。该方法制备的复合正极材料包覆均匀抑制了硫活性物质的流失,增强了传输电子的能力,提高了电性能。
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