本发明公开了一种安全性能高的航标灯用锂电池,包括电池本体、电池保护装置、接头保护装置和电线密封装置,电池保护装置包括保护底板和保护套壳,接头保护装置包括接头连接柱、电线插头和接连套壳,电线密封装置包括电线固定接头和电线固定体。本发明中在电池本体的电极处设有接头保护装置,对电线插头进行紧压固定,且设有防松卡块和防松卡柱相互卡设,防止接连套壳松动,设有电线密封装置能对电线插头所连接的电线进行固定且进行密封,接头保护装置中,电线插头下端设有的插头密封柱外壁设有密封垫圈能够防止水汽与电池的电极和导电触片发生接触,保证电池的电极和导电触片不被腐蚀。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种阳极材料及其制备方法、锂电池阳极及其制备方法、锂电池。本发明提供了一种阳极材料,由包括以下摩尔百分比的原料经熔融和热处理制备得到:SiO240%~50%、Al2O310%~20%、Na2CO35%~15%、LiF15%~20%和YF35%~15%。本发明得到的阳极材料具有优异的循环稳定性。
本实用新型提供了一种锂电池隔膜及包括其的锂离子电池,所述的锂电池隔膜包括依次层叠的第一基膜、勃姆石层和第二基膜。与传统的勃姆石层‑基膜‑勃姆石层结构相比,本实用新型在勃姆石层两侧设置基膜可以大幅提升隔膜强度,提升隔膜热安全性,提升电池抗机械能力,且隔膜表面不存在粉体,解决电池制造过程中隔膜掉粉问题。
一种采用双组分络合剂溶胶凝胶制备负衰减系数锂离子电池Li1+xV3O8正极材料的方法,其特征在于络合剂由两种组分A和B构成,A在结构上具有锂离子络合及受到酰胺保护的羧基;B在结构上具有钒离子络合基团及羟基,络合剂A和络合剂B分别与锂离子和钒离子络合,通过水解去除羧基保护后将络合剂A-含锂体系与络合剂B-偏钒酸铵体系混合,用氨水调节体系的pH值到6.8-7.5,升高体系的温度至80℃-90℃保温0.5-1.0小时得到泡沫状蓬松产物,该产物在110℃-130℃真空烘箱中干燥10-20小时后在箱式电阻炉中450℃-550℃下煅烧3-5小时,自然冷却得到Li1+xV3O8正极材料。该方法能在分子级水平上形成完全化学剂量比混合,形成完整纯相的Li1+xV3O8正极材料。减少LiV3O8转变成为Li4V3O8相过程中的不可逆相变,在50个充放电循环中随循环次数的增加放电容量呈递增趋势。
本发明提供了一种多级层包覆的锂离子电池三元正极材料,包括三元正极材料以及包覆于所述三元正极材料表面的多级层包覆层,所述多级层包覆层由内至外依次为金属氧化物层、由金属氧化物和金属磷酸盐形成的过渡层以及金属磷酸盐层,所述金属氧化物层和/或过渡层还包括快离子导体锂金属氧化物,所述过渡层和/或金属磷酸盐层还包括磷酸锂。本发明通过多级包覆形成多级层包覆的三元正极材料,从而实现抑制正极材料表面与电解液的反应的效果,且通过不同类型表面包覆物的协同效应,提高了材料的热稳定性及循环寿命;同时增加锂离子电池的安全性能。另外,本发明提供的制备方法简单,使用现有设备即可制备,节省生产成本。
本申请公开了一种模块化锂电池模块组件,包括:若干电芯单元、支架、单元端子、连接组件;支架形成有固定槽,电芯单元嵌入在固定槽中;单元端子设置在固定槽中,固定槽形成有能对单元端子构成限位的限位结构和使单元端子穿过支架的端子通孔;连接组件包括第一连接件和第二连接件;第一连接件连接至一个支架,第二连接件连接至另一个支架以使两个支架构成为一个整体;支架包括:若干单元模块;单元模块设有凸块和卡槽,一个单元模块的凸块卡接至另一个单元模块卡槽中以使多个单元模块构成支架。本申请的有益之处在于提供了一种免于焊接而又能在电芯单元彼此构成机械连接的同时又构成电性连接的模块化锂电池模块组件。
本发明涉及一种Cr3AlC2/PVDF‑PVA锂离子电池隔膜的制备方法,包括以下原料:铬粉、铝粉、石墨粉、碳化铬、聚偏氟乙烯、聚乙烯醇和N,N‑二甲基甲酰胺;制备方法包括以下步骤:首先将铬粉、铝粉、石墨粉高温煅烧得到Cr2AlC,之后将Cr2AlC于碳化铬高温煅烧得到Cr2AlC2,然后将其负载到PVDF‑PVA混合溶液中,涂抹到玻璃板上,干燥得到Cr3AlC2/PVDF‑PVA膜,制得的膜用于锂离子电池隔膜,具有较强的机械强度、较大的孔隙率和良好的充放电循环性能。
本发明提供了一种全固态锂电池复合电极材料的制备方法,包括:A)将电极活性材料、硫化物电解质和溶剂混合,得到复合电极材料前驱体溶液;B)将所述复合电极材料前驱体溶液抽滤后干燥,得到复合电极前驱体粉末;C)将所述复合电极前驱体粉末在保护气氛下进行烧结,得到复合电极材料。本发明提供的制备方法可以改善电解质在电极活性物质表面的分布,得到的全固态锂电池复合电极应用于全固态锂电池时,可以提高全固态锂电池的首次效率,循环性能和倍率性能。
本发明涉及一种用于锂离子电池负极材料尖晶石钛酸锂的制备方法。本发 明主要针对高温固相合成Li4Ti5O12负极材料过程中温度高,时间长,能耗高的 缺点和溶胶-凝胶合成过程中工艺复杂成本较高的缺点,提供了一种采用低温离 子扩散反应制备Li4Ti5O12材料的方法。本发明主要技术方案:将二氧化钛或偏 钛酸均匀分散于浓度为1~20mol/L的LiOH水溶液中,其中锂、钛物质的量比 为Li∶Ti=(10~100)∶1,在均匀搅拌的条件下升温至60~150℃,反应6~72 小时;将所得产物水洗至pH=7~8,过滤,干燥得锂钛氧前躯体;将制备好的 前躯体在500~800℃焙烧3~12小时得最终产物Li4Ti5O12。
本发明涉及锂电池材料领域,尤其涉及一种退役锂电池中磷酸铁锂的再生方法。所述方法包括:对从废弃磷酸铁锂电池中分解得到的正极材料进行预处理,得到磷酸铁锂半成品;将磷酸铁锂半成品与铝粉和碳纤维混合,再置于分散剂中进行湿法球磨,所得混合浆进行预干燥后得到预干粉料,预干粉料置于氩气气氛中吹扫干燥,得到干燥粉料;干燥粉料继续在氢气和氩气的混合气氛中吹扫升温,并恒温一段时间后得到前驱体;前驱体继续在碳源气体和氢气的混合气氛中进行恒温吹扫,随后在氩气气氛中冷却即完成再生。本发明方法能够对磷酸铁锂正极材料进行有效的再生利用;再生过程环保,不会产生二次污染;所得的磷酸铁锂正极材料具有更优的循环性能和克容量。
本发明涉及一种单分散磷酸铁锂纳米材料的制备方法,其特征在于:将可溶性的锂源化合物,亚铁源化合物,磷源化合物,掺杂元素化合物,碳源化合物等溶于水中或水和有机溶剂的混合溶剂中,按照特定的物料摩尔比和顺序依次加入到有机溶剂里搅拌混合并使有机溶剂对水的体积比保持一定的范围,将混合物转移至高压反应釜里加热处理,产物经过洗涤、干燥、包碳、球磨混合、退火等过程中的若干种处理后得到高倍率循、高环性能的磷酸铁锂正极活性材料;本发明还公开了相关的锂离子二次电池;它采用水热/溶剂热法,使用可溶性的物料为反应物使得合成过程中离子间可以均匀混合,从而得到比较好的晶型和很纯的物相,进一步提高电池的性能。
本发明涉及锂电池技术领域,公开一种快充型锂电池模组的散热结构及快充型锂电池模组,包括:前散热板、上散热板、后散热板和下散热板四者,且四者围成一容纳腔,其中:前散热板中设有多条第一冷却通道和进液口;上散热板中设有多条第二冷却通道,后散热板中设有多条第三冷却通道,第一冷却通道、第二冷却通道以及第三冷却通道依次连通;下散热板中设有中设有多条第四冷却通道和出液口,第四冷却通道与第三冷却通道的连通,相邻两第四冷却通道之间具有可供冷却气流通过的气流通道;冷却液可从进液口进入,经过第一冷却通道、第二冷却通道、第三冷却通道和第四冷却通道,从出液口流出。本发明的优点在于,本散热结构的散热效率高,且占用空间小。
本发明公开了一种锆钒酸锂‑碳“[Li2ZrO3]x[Li3VO4]l‑x‑碳”(x是从0.01到0.99的数)锂离子电池负极材料及其制备方法。本发明采用分散剂使[Li2ZrO3]x[Li3VO4]l‑x和碳充分地接触制备具有高导电性、高充放电电流密度、高充放电循环稳定性、高容量的锂电池负极材料。
本发明公开了一种高温高电压锂离子电池非水电解液及包含该电解液的锂离子电池。本发明的非水电解液包含非水有机溶剂、电解质、高温高压添加剂和低阻抗添加剂,所述低阻抗添加剂为氟代碳酸乙烯酯,且低阻抗添加剂在非水电解液中的质量百分比优选为0.1%‑4%;所述锂离子电池包含正极、负极、隔膜和前述非水电解液。本发明的电解液中,高温高压添加剂可抑制电极中的过渡金属离子溶解,稳定电极和电解液界面,以达到改善高温性能的目的;低阻抗添加剂氟代碳酸乙烯酯可在负极表面形成稳定的SEI膜,减小电极阻抗和极化,改善电池的循环性能和库伦效率。
本发明公开了一种制备锂电池正极材料的方法,包括:混合正极活性材料,磷酸和溶剂;并且热处理该混合物以获得磷酸锂层涂覆的正极活性材料。其能够减少残留在表面上的锂化合物的量,并抑制与电解质反应引起的表面劣化。
本发明涉及锂金属负极的技术领域,尤其是涉及弹性锂金属负极表面修饰层、其制备方法及负极。其原料包括以下组分及重量配比:弹性体材料 1‑3份,无机材料 5‑10份;弹性体材料和弹性体材料混合形成厚度为1‑50微米的修饰层。利用有机和无机混合构建人造SEI层,与单一组分的人造SEI层相比,该混合层具有明显的协同作用,无机相提供机械强度阻止Li枝晶的生长,有机相提供弹性形变能力以及松弛恢复能力以保持循环过程中SEI层的完整。在制备过程中实现了无溶剂制备,提高了锂金属的稳定性、降低生产成本以及对环境的污染。
本发明涉及一种锂离子电池炭负极材料的制备方法以及用该方法制备的炭负极材料和用该炭负极材料制成的锂离子电池。锂离子电池炭负极材料的制备方法,依次包括以下步骤:(1)选料步骤;(2)粉碎步骤;(3)混合-重整步骤;(4)石墨化或炭化、石墨化步骤。本发明是基于符合特征值要求的原料在重整过程中,带有官能团的重质烃类在复杂的解聚、氢转移、缩合等复相反应中以及重整产物的炭化或石墨化期间,铁系化合物所具有的选择性催化原理,使得材料内部组织结构中的缺陷得到有效的改善,且提高了材料分子的有序排列程度,最终达到改善本特定负极材料压缩性能的目的。
本发明公开了一种喷雾热解法制备锂离子电池正极材料氟化磷酸钒锂的方法。其制备方法为将一定化学计量比的磷酸根源、钒源、锂源、氟源、水合肼和添加剂分别加入到水中,每加入一种物质后搅拌30分钟使之混合均匀,最终使之形成金属离子浓度在0.2-1.0mol/L之间的混合溶液;接着将混合溶液放入氩气气流喷雾干燥器中,在200-300℃下喷雾干燥,收集产物得前驱体粉体;将前驱体粉体在20MPa压力下压制成片,然后在氩气保护下于600-800℃烧结10小时,自然冷却到室温后即得LiVPO4F。该方法原料成本低,操作工艺简单、可控性强、重现性高,有效缩短材料的合成周期,节约了生产成本。应用本方法合成的氟化磷酸钒锂的粒径在60-500纳米之间,颗粒的分散性好、结晶度高,具有较高的可逆容量和良好的循环寿命,能满足锂离子电池实际应用的各种需要,该制备方法可直接用于锂离子电池正极材料的大规模生产。
本实用新型提出了一种锂电池盖板结构及锂电池。其中的锂电池盖板结构,包括:顶盖片,其盖设在锂电池的端部;正极柱,其与顶盖片以相互绝缘的方式进行装配;以及导电片,其配置在正极柱的端部,并形成负极端子,以增加负极端子的接触面积;其特征在于,还包括:导电座,其设置在正极柱的径向的外侧,并分别与所述导电片和顶盖片接触,导电座的阻值配置为1000欧姆至2000欧姆。本实用新型结构简单,设计合理,通过设置导电座,在电芯工作,正极供电时,导电座具有分流作用,即分流一个电流至导电座上,从而分流至锂电池的壳体上,该电流极为微弱,不会导致正负极短路,但是可以阻止电位反应,防止壳体因电位反应而腐蚀。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锰酸锂动力锂离子电池,包括正极和负极,正极材料包括锰酸锂90‑94份,正极导电剂2.5‑3.5份,正极粘合剂1.5‑2.5份,溶解剂15‑25份;负极材料包括:负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;负极颗粒材料具有核‑壳结构,核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作成锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
本发明公开了一种改善锂离子电池低温性能的电解液及包含该电解液的锂离子电池。所述电解液包含导电锂盐、非水有机溶剂和添加剂,其中,所述添加剂包括常规负极成膜添加剂、具有式Ⅰ结构的添加剂和式Ⅱ结构的酸酐类化合物添加剂。本发明提供的电池电解液通过具有式Ⅰ结构的添加剂、式Ⅱ结构的酸酐类化合物添加剂、含氮锂盐型添加剂和常规负极成膜添加剂的协同作用,使电解液在电极表面成膜性能优良,有效改善锂离子电池低温条件下的循环性能和倍率性能,同时对电池的高温循环性能和存储性能影响较小。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种低自放电率的锂离子电池化成方法及三元软包锂离子电池。本发明的化成方法包括以下步骤:电芯注液后,在22~28℃温度下搁置40~48h;依次用0.01~0.03C、0.04~0.06C、0.08~0.1C电流对电芯充电,最后一次充电至40%~60%SOC;一次除气;用0.2~0.5C电流对电芯充电,充至100%SOC;在33~38℃温度下搁置40~48h,然后在常温下冷却;二次除气。本发明的化成方法能有效缓解锂离子电池的自放电问题;本发明的三元软包锂离子电池采用一种新型电解液添加剂,通过将MMDS中两个硫原子之间的碳原子换成氮原子,能进一步降低自放电。
本发明属于锂电池的制备技术领域,涉及一种锂电池正极的制备工艺及包含该正极的锂电池。所述制备工艺包括以下步骤:a)将金属带沿纵向冲制出无规则丝状孔,并沿横向进行拉伸,碾压后制得含有无规则丝状孔的金属网;b)金属网经清洗干燥后,依次采用5W以下激光、500‑1000W激光和10‑100W激光处理金属网表面;c)将制备好的正极浆料涂覆在经激光表面处理过的金属网上,烘干、压制、裁剪得到电池正极。本发明通过拉无规则丝状孔和多次激光处理,提高金属网的导电性以及提高正极材料与金属网的粘附性。
本发明属于电池材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池用掺镁镍钴酸锂正极材料的制备方法,包括将Li源:Ni源:Co源:Mg源按比例进行配料后进行湿法球磨混料,得到混合好的浆料;再将混合好的浆料进行喷雾干燥;再将干燥料在热处理气氛中升温作预热处理,得到预烧料;再将预烧料粉碎,然后加入PVA粘结剂,压成密实块体;再将压实块体再次在热处理气氛中作升温保温处理,得到烧结料;最后将烧结料作降温处理后,再将烧结料粉碎、筛分,得到掺镁镍钴酸锂正极材料。本发明制备的产品具有颗粒分布均匀、容量高、振实密度高的特点,同时制备方法工艺简单、成本低廉,适用于工业化生产。
本申请公开了一种一种适用于模块化锂电池模组的外接端子组合,包括:单元端子、并联端子和引出端子;单元端子包括:环状部,被构造为一个环形;若干夹持部,设置在环状部的周边并向第一方向延伸形成;接触部,形成于环状部的内部且向与第一方向相反的第二方向延伸;并联端子包括:单元部,被构造用于接触电芯单元;连接部,设置在单元部之间将不同单元部连接成为一个整体;引出端子包括:导电部,用于接触并联端子;固定部,用于被固定在模块化锂电池模组支架的外侧;导电部与固定部一体成型。本申请的有益之处在于提供了一种免于焊接而又能在电芯单元彼此构成机械连接的同时又构成电性连接的适用于模块化锂电池模组的外接端子组合。
本申请公开了一种适用于模块化锂电池模组的端子组合,包括:单元端子,用于使模块化锂电池模组中的串联的电芯单元构成电性连接;并联端子,用于使模块化锂电池模组中的并联的电芯单元构成电性连接;引出端子,用于使模块化锂电池模组中的并联的一组电芯单元与外部构成电性连接;单元端子与并联端子构成电性连接,并联端子与引出端子构成电性连接。本申请的有益之处在于提供了一种免于焊接而又能在电芯单元彼此构成机械连接的同时又构成电性连接的适用于模块化锂电池模组的端子组合。
本发明涉及磷酸铁锂电池领域,为解决现有现有技术下石墨负极理论克容量不高无法实现提高锂电池体积能量密度的问题,公开了一种高体积能量密度磷酸铁锂锂离子电池的制备方法,包括正极片的制备;负极片制备;电芯制备;经过注入电解液并活化;负极片的活性材料中添加了碳包覆的多孔氧化亚硅。本发明在负极引入氧化亚硅,并找到了适合的添加比例,使电池的体积能量密度达到最大,在负极引入碳包覆多孔氧化亚硅,循环性能好,预嵌锂还可提升电池的首次库伦效率。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种厚膜锂电池的制备方法及其所制备的锂离子电池。所述锂离子电池制备过程包括如下步骤:采用涂布方式将正负极材料覆盖于集流体上,后经辊压处理,采用卷绕式或叠片式将隔膜与上述正负极组合成完整电芯,并将电芯进行封装,得到厚膜锂电池。所述正负极集流体采用网格状结构,有利于提高电极内部电子传输速率,大幅降低电池内阻,同时采用高涂覆量电极进一步降低电池整体成本,提高能量密度。本发明制备工艺简单,重复性好,可以大规模生产。
本发明属于电池技术领域,公开了一种高电压锂离子电池电解液及长循环寿命高电压锂离子电池。本发明的高电压锂离子电池电解液包括非水有机溶剂、电解质、成膜添加剂,其中成膜添加剂中含有负极成膜添加剂和结构为的含磷酯类添加剂。该电解液中,结构式1所示的含磷酯类添加剂的HOMO能量高于碳酸乙烯酯,在三元材料表面优先发生氧化反应形成稳定致密的CEI膜,减少了电解液在电极表面的氧化反应;同时在负极表面形成的阻抗较小的界面膜,改善了电池内部的动力学特性,提升了电池的循环寿命。
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