本发明涉及锂离子电池制备技术,旨在提供一种钛酸锂包覆硫复合的锂离子电池正极材料的制备方法。包括:在乙醇中加入有机酸和钛酸四丁酯超声波分散,得到A溶液;将有机酸加至乙醇中,再加入去离子水乙酸锂得到B溶液;将B溶液滴加到A溶液中得到溶胶;添加有机酸得到前驱体溶胶;喷雾至热空气中形成红细胞状钛酸锂材料前驱体;置于马弗炉中达到设定温度后保温,即得到红细胞状钛酸锂材料;将单质硫与其研磨混合,置于反应器内,真空加热完成储硫过程,冷却到室温后得到钛酸锂包覆硫复合材料。本发明使有机电解质在电池应用中更为安全;很好的电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;廉价且易于制备;无污染。
本实用新型公开一种锂电池组安全泄压导流阀及锂电池组,该导流阀包括阀体、第一阀芯、第二阀芯、滑块和第一弹性件;阀体设置有第一泄压通道;第一阀芯滑动密封于第一泄压通道内,第一阀芯设置有第二泄压通道;第二阀芯设置于第二泄压通道内,第二阀芯的第一端滑动密封于第二泄压通道的第一端;滑块与第二阀芯的第二端固定;第一弹性件的第一端抵在第一阀芯上,第一弹性件的第二端抵在滑块上。在锂电池组正常工作时,锂电池组内部气体推动第二阀芯,通过第二泄压通道排放,在锂电池组内部燃烧时,第二泄压通道已然不能满足气体排放要求,此时的第二阀芯受到更大的力带动滑块将第一阀芯顶出,从而通过口径更大的第一泄压通道排放气体和火焰。
本实用新型公开了一种多节锂电池充放电保护的锂电保护器,包括保护器外壳,所述保护器外壳的上端外表面固定安装有电源灯,所述电源灯的前端外表面固定安装有开关,所述保护器外壳的一端固定连接有电线,所述保护器外壳的外表面一侧固定开设有方形插孔,所述方形插孔的一侧开设有一号圆形插孔,所述一号圆形插孔的一侧该设有二号圆形插孔,所述二号圆形插孔的一侧开设有三号圆形插孔,所述保护器外壳的前端固定开设有通风口,所述电线的底端固定焊接有输入端。本实用新型所述的一种多节锂电池充放电保护的锂电保护器,通过设置的多型号插孔、指示灯和风扇,能够对多节多种型号的电池进行充电,并进行保护,为锂电池使用寿命,带来更好的使用前景。
本申请公开了一种模块化锂电池模组制造方法,所述模块化锂电池模组包括:电芯单元、支架、单元端子和连接组件;所述制造方法包括:制造所述电芯单元、支架、单元端子和连接组件;将单元端子设置在所述支架位于内侧的固定槽中;将所述电芯单元设置在两个所述支架之间,并使电芯单元的端部嵌入至已设置所述单元端子的固定槽中从而使电芯单元与单元端子构成电性连接;使用连接组件将多个所述支架以及由支架所固定的所述电芯单元构成一个整体。本发明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锂电池模组的制造方法。
本发明公开了一种锂电池加工用框架冲切机,属于锂电池加工技术领域。一种锂电池加工用框架冲切机,包括底座、储料箱、动模和静模,底座顶部通过固定柱连接有顶板,顶板上连接有液压机,动模固定连接在液压机的输出端,底座上滑动连接有直齿条,储料箱侧壁固定连接有支板,支板上滑动连接有弧形齿条,支板上还连接有抽吸机构以及冲切油箱,动模向下移动时带动直齿条向下移动,动模上连接有喷油头,在弧形齿条在支板上滑动时,抽吸机构抽取冲切油箱内的冲切油,并通过喷油头喷洒在静模上;本发明能在冲压前不需要人工进行手动对静模上的工件进行喷洒冲压油,而且同时在冲压后能够对卸料后的工件进行清理防止堆积。
本申请涉及锂电池生产设备技术领域,具体而言,涉及一种锂电池贴胶用胶带卷安装装置及锂电池贴胶装置。本申请的锂电池贴胶用胶带卷安装装置的胶带卷架上有第一胶带轮和第二胶带轮,在胶带卷架处于第一工作位置时,第一胶带供应组件供给胶带,第二胶带供给组件备用,胶带卷架处于第二工作位置时,第二胶带供应组件供给胶带,第一胶带供给组件备用,在第一胶带轮上的胶带卷使用完后,能够及时切换胶带卷架的位置至第二工作位置,使用第二胶带轮上的胶带卷,本申请的胶带卷安装装置第一胶带轮和第二胶带轮交互使用,缩短停机时间,提高贴胶效率,解决了目前的贴胶装置在贴胶过程中更换胶带卷造成贴胶效率低的技术问题。
本发明公开一种抑制产气的锂电池用隔膜材料,该锂电池用隔膜中含有即如结构式A或B所示的锂盐类化合物:化合物A化合物B本发明提供的锂电池用隔膜材料,可以有效抑制锂电池循环和存储能等长期使用场景中造成的产气问题,进而有效延长电池使用寿命和提升电池安全性。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁锂‑NCM三元材料动力锂离子电池,正极材料包括正极活性物质91‑93份,正极导电剂4‑6份,正极粘合剂2‑4份,溶解剂15‑25份;正极活性物质为磷酸铁锂与镍钴锰NCM三元材料的复合材料;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,其中核材料为人造石墨,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。
本发明公开了一种高电压锂离子电池非水电解液,包括非水有机溶剂、电解质和添加剂,按在锂离子电池非水电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为:硅烷基异氰酸酯类添加剂0.1‑5%,低阻抗添加剂0.1‑5%。本发明还公开了包括正极、负极、隔膜和该高电压锂离子电池非水电解液的锂离子电池。本发明的高电压锂离子电池非水电解液通过各组分的协同作用,可以提高锂离子电池的电化学性能,尤其是降低高温下的阻抗和产生气体,大大提高了循环寿命。
本发明公开了一种复合型锂离子电池电解液及包含该电解液的锂离子电池。该复合型锂离子电池电解液包含有机溶剂、锂盐和添加剂。所述有机溶剂为碳酸丙烯酷(PC)、碳酸甲基乙基酯(EMC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二丙酯(DPC)、烯丙基乙基碳酸酯(AEC)和烯丙基甲基碳酸酯(AMC)等中的至少两种;所述添加剂选自不饱和碳酸酯、含硫有机物、双草酸硼酸锂、二氟磷酸锂和氟代酰亚胺盐中的至少两种。本发明针对有机溶剂和添加剂的各自物化特点,对添加剂种类筛选组合,通过调整电解液添加剂,找到其中既能发挥各自优点又能相互抑制各自缺点的配比,提高了电池的高电压容量及循环寿命。
本发明涉及一种改性锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法。其特征在于:将锂源和二氧化钛按0.84的摩尔比混合,且以锂盐、二氧化钛、掺杂物三种原料的总重量为基准,掺杂物占总重量的0.01-5%,湿磨,经过滤和干燥,煅烧程序按2-8℃的升温速率,在空气气氛中升温至400-800℃预烧2-10h,再升温至600-950℃反应10-24h,得到改性锂离子电池负极钛酸锂材料。本方法合成过程易于控制,适合产业化生产,所制得的材料颗粒均匀,放电容量好,循环性能稳定。
本实用新型提供一种锂电池极片及锂电池,其中,锂电池极片包括:集流体,集流体包括涂膜集流体区;涂膜集流体区至少一面涂覆有活性物质涂膜层;活性物质涂膜层的表面间隔涂覆有涂层。本实用新型的锂电池极片表面增加具有一定厚度,且间隔涂覆的涂层后,可提前制备反弹空间,应力释放,在极片反弹时挤压涂层,极片间的挤压减小,可有效改善因极片褶皱所引起的电池黑斑析锂,容量减少的现象;同时,极大地提升了基于本实用新型的锂电池极片而制备的锂电池电芯、锂电池及用电装置的安全性及可靠性,还可延长其使用寿命。
本实用新型涉及电池技术领域,公开一种锂电池垫片绝缘件及锂电池。该锂电池垫片绝缘件包括上垫片和中心针,所述上垫片上开设有中心孔和极耳孔,所述上垫片上还均匀布满有第一微渗透孔,所述中心针呈中空状,所述中心针垂直连接于所述上垫片的中心孔处并与所述中心孔连通,所述中心针的管壁上均匀布满有第二微渗透孔,且所述中心针与所述上垫为一体成型件。该锂电池垫片绝缘件的所述上垫片与所述中心针一体设计,互相支撑,能够避免所述上垫片歪斜和掉落;同时便于电解液流通,缩短极组浸润时间。锂电池安全性较高。公开的锂电池包括上述的锂电池垫片绝缘件,安全性较高。
本发明涉及新能源电池技术领域。锂电池贴条码装置,包括安装基板、走条码组件、条码移取组件、调节组件、动力组件和条码检测器;调节组件用于调节安装基板的位置;条码检测器安装在安装基板上,条码检测器用于控制条码移取组件运行;走条码组件、条码移取组件和动力组件均安装在安装基板上。该锂电池贴条码装置可以自动完成锂电池贴条码的操作。
本发明涉及液流电池领域,旨在提供一种表面氢化处理的锂负极及其溶液型半液流锂硫电池。该锂硫电池的负极为表面氢化处理的锂负极,负极外侧设负极板,正极外侧设正极板;正极板上刻有流路,流路中充满溶液型阴极液,流路两端分别设阴极液导入管和阴极液导出管;隔膜为Li+型全氟磺酸树脂隔膜;正极以Li+型Nafion树脂粘结剂制备得到。本发明的溶液型半液流锂电池具有很好的充放电循环稳定性和高倍率充放电性能,极大提高了锂硫电池的能量密度和功率密度。可广泛用于大型非稳态发电电站,起到电力调节的作用;也可平衡用电的峰谷电,提高发电效率,降低发电成本。由于溶液型半液流锂电池的能量密度远远大于传统液流电池,也能用做电动车动力电源。
本发明公开了一种处理铌酸锂或钽酸锂晶片的方法,是将待处理的铌酸锂或钽酸锂 晶片分别置于坩埚中,加入预先按质量比例混合均匀的铁粉和碳酸锂粉,完全覆盖晶片, 然后将此刚玉坩埚置于热处理炉中,在流量为0.5~1L/min的氮气气氛下,以450~550 ℃温度条件进行热处理3~20小时,制得成品铌酸锂或钽酸锂晶片。本发明方法制备的 晶片电阻率在109~1012Ω·cm量级,相比于常规未处理晶片,电阻率大幅度降低,并 且本发明的方法能够以短时间的热处理有效地制备SAW器件所需要的晶片,增加了元件 制造过程中的成品率,成为工业化的优选方法。
本发明提供了一种从磷酸铁锂电池提锂后的铁磷渣中回收磷酸铁的方法。先将磷酸铁锂电池提锂后的铁磷渣与水混合调浆后,与酸反应,固液分离后,获得含铁磷离子的浸出液,再经过加铁置换除铜、树脂除铝后得到净化液,通过添加七水磷酸铁或磷酸调配磷铁比,获得一定P∶Fe的合成原液,加入双氧水和氨水,调节pH获得磷酸铁前驱体沉淀,经过后处理,得到电池级磷酸铁前驱体产品。本发明提供的回收方法能够对废旧磷酸铁锂电池提锂后的铁磷渣进行回收,原料适应性较好,无论是否含正负极碳粉及铜铝杂质的铁磷渣均能实现回收,而且,铁和磷的回收率高,所得磷酸铁前驱体材料纯度高,另外,该回收方法流程简单、生产成本低,且环境友好。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4的锂离子电池负极材料,经过高温石墨化处理,再以氨水为氮源,经过水热,得到氮掺杂高比表面积石墨烯,降低电荷转移电阻和传输阻抗,有利于Li离子的快速传输和电解液的浸润,以硝酸钴、硝酸铁的醇溶液对胶晶模板填充,经过热处理,得到多孔纳米CoFe2O4,与氮掺杂高比表面积石墨烯混合后经过水热和冷冻干燥,得到氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4复合材料,构成三维网状多孔结构,增强复合材料的导电性,减小复合材料的阻抗,增加离子和电子的传导率,使得氮掺杂石墨烯‑多孔CoFe2O4的锂离子电池负极材料具有优异的导电性、倍率性能、循环性能以及较高的比容量。
本发明公开了一种锂离子电池用非水电解液及使用该电解液的锂离子电池。该锂离子电池用非水电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,所述锂盐可以选自LiPF6、LiBF4、LiClO4等中的一种或多种,所述有机溶剂选自链状碳酸酯类、环状碳酸酯类、羧酸酯类中的一种或多种与如通式(I)所示的氟代醚类化合物的混合有机溶剂,还可包含常用的高电压类型添加剂。本发明的锂离子电池用非水电解液中加入了氟代醚类溶剂,氟代醚类的加入,提高了有机溶剂的氧化分解电压,改善了电解液在高电压的条件下的工作性能。
一种提高软包锂离子电池保液量的方法:在极群靠极群极耳的一面上粘贴一定宽度和厚度的泡棉。应用所述提高软包锂离子电池保液量的方法制得的锂离子电池产品:包括外壳,软包锂离子电池的极群、极群极耳和泡棉均封装在外壳内,外部极耳则伸在外壳外。本发明结构简单,可以很好地解决软包锂离子电池的保液量由于在抽气封口时被抽出而降低的问题,进而可以很好地解决软包锂离子电池的循环寿命等性能也相对较差的问题。
本发明涉及一种用于锂离子电池的离子液体(A)、其制备方法、该离子液体(A)制备的电解液及使用该离子液体(A)的锂离子电池,特别是一种二苯基膦酸季铵盐或二苯基膦酸季鏻盐的离子液体(A)、其制备方法、该离子液体(A)制备的电解液及使用该离子液体(A)的锂离子电池。用于锂离子电池的离子液体(A),其特征在于:所述离子液体(A)的化学结构式为:本发明提供的离子液体(A)的生产方法可以批量进行,成本低;使用该离子液体(A)制作的电解液能确保锂电池在高温下安全工作,消除锂电池易燃、易爆的安全隐患。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种兼顾高低温性能的锂离子电池电解液及锂离子电池。本发明兼顾高低温性能的锂离子电池电解液包含非水有机溶剂、电解质和添加剂,其中,所述添加剂中含有结构式I所示的芳基含硫酯类添加剂和结构式II所示的腈类添加剂。该电解液有效解决了锂离子二次电池的性能差和高电压下的容量衰减问题,所述电解液通过改善电极/电解液界面的碳酸酯溶剂,协同芳基含硫酯类添加剂和腈类添加剂及其他添加剂的共同作用,可确保高电压LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2/AG锂离子电池获得优良的常温循环性能和低温循环性能。
本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种用于锂硫电池负极的碳包覆纳米硼锂复合材料的制备方法。包括:将葡萄糖、尿素和偏硼酸锂加入去离子水中,超声振动混合溶解;溶液经喷雾干燥后,在106℃下固化6小时形成前驱体;在氮气氛围保护下升温至500℃,恒温碳化2小时后,在900~1300℃下加热2~10小时,得到碳包覆纳米硼锂复合材料。本发明中以碳包覆纳米硼锂为负极材料形成的锂硫电池,其电芯可在干燥的空气中生产,极大地提高了锂硫电池生产的安全和可靠性,以及生产效率,降低了设备成本和生产成本。能极大地提高硼锂电极的充放电循环稳定性,提高锂硫离子电池的高倍率充放电循环寿命。
本发明涉及电池领域,旨在提供一种抑制聚硫离子穿梭的高锂离子传导锂硫电池。该锂硫电池是通过粘结剂将正极的电极材料层粘结到具备氮化锂层的负极上,使正极的电极材料侧和负极的氮化锂层相对粘结,形成一体化锂硫电池;粘结剂为PVP改性Li+型Nafion树脂粘结剂或纳米二氧化硅掺杂PVP改性Li+型Nafion树脂粘结剂。本发明具有耐温高,安全性好。充放电过程中不发生聚硫离子的迁移,具有极好的循环寿命。大孔碳材料的高导电性有效提高了硫电极的导电性,具备很好的大电流充放电性能。既可广泛用于小型电子装置,也可用于大型非稳态发电电站,起到电力调节的作用,平衡用电的峰谷电,提高发电效率,降低发电成本。电极材料成本低廉,制备工艺简单、易行。
本发明涉及一种磷酸铁锂动力聚合物锂离子电池的制造方法,本发明的工艺步骤主要包括制作电极料浆、集流体处理、正极片的制备、负极片的制备、隔膜的制备、电池单片的制作,由于本发明中采用磷酸铁锂作为正极材料,采用叠片式的制作工艺,使电池的安全性能、循环性能等得到显着提高,十分符合动力电源的性能要求。
本发明公开了一种锂离子电池用高电压电解液以及使用该电解液的锂离子电池。该锂离子电池用高电压电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂;其中,有机溶剂包含链状碳酸酯类、环状碳酸酯类、羧酸酯类、硅代有机溶剂中的一种或多种,添加剂包含多腈基化合物,锂离子电池的制备方法包括将本发明的锂离子电池用高电压电解液注入到经过充分干燥的4.45V的钴酸锂/石墨软包电池,经过45℃搁置、高温夹具化成和二次封口工序。本发明的锂离子电池用高电压电解液能够有效抑制金属溶出、减少电解液分解产气、保护正极,提高电池的高温循环性能和高温存储性能,同时能够降低阻抗的增加,改善锂离子电池的低温性能。
本实用新型公开了锂电池正极片、卷绕品和卷绕式锂电池,包括正极片本体,正极片本体的至少一个表面涂覆有至少一条沿正极片本体的长度方向连续延伸的带状阻隔涂层,带状阻隔涂层通过对正极片本体表面相应部位的遮蔽,以阻隔或减缓相对应部位的锂负极表面的电极反应,从而在锂负极片上的相应部位形成一条被抑制的锂金属带,成为电池放电过程中锂负极的导电通道,该带状阻隔涂层对锂电池正极片的厚度影响更少,带状阻隔涂层可以渗入到正极中,与正极的附着力牢靠,形状更灵活,不易脱落。
本发明涉及一种单晶型锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,其包括以下步骤:(1)以小粒晶球状的NCM三元前驱体、锂盐、含A元素的纳米助熔剂为原料,采用干法高速混料的方式混合均匀,在富氧的气氛条件下,进行一次烧结;(2)将烧结后的材料进行鄂破、对辊、粉碎、过筛,得到单晶一烧基材;(3)将一烧基材与含B元素的纳米包覆剂进行混合,在富氧的气氛条件下,再次进行烧结,然后将其进行颚破、对辊、粉碎、过筛,得到大单晶镍钴锰酸锂正极材料。本发明专利制备的正极材料,具有颗粒尺寸大、分散性好、比表面积适中、压实密度高、高电压、高温循环性能好等特点。
本发明公开了一种新的钛酸锂‑碳纳米管电极材料的制备方法,其步骤包括:S1:将含有4wt%碳纳米管的NMP混合物、二元醇和钛酸酯混合加入到均相反应器中,搅拌发生聚合反应后形成带有碳纳米管的聚合物混合浆体A,抽滤浆体A,用甲醇溶液洗涤后得到带有碳纳米管的聚合物M;S2:将所述带有碳纳米管的聚合物M和锂的化合物混合溶于水中,然后置于均相反应器中,在搅拌发生水解反应后得到混合物浆体B,抽滤浆体B,用甲醇溶液洗涤后得到固体N;S3:将所述固N置于高温炉中在惰性氛围中烧结处理后,得到钛酸锂‑碳纳米管电极材料。本发明所述制备方法制得的钛酸锂‑碳纳米管电极材料,能在大电流下实现充放电,克服了大电流下充放电时的容量衰减,倍率性能差的问题。
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