本发明公开了一种锂离子电池用镁、钡掺杂磷酸铁锂正极材料及其制备方法:将氢氧化锂、磷酸二氢铵、碳酸钡、草酸亚铁、氧化镝按混合后球磨,得到纳米前驱体;将丙烯醇镁与助溶剂甲苯相溶形成的镁盐溶胶,得到镁盐溶胶包覆液,将上述前躯体粉料加入到包覆相乙酮中混合,加入上述镁盐溶胶包覆液,球磨机;烘干后烧结,得到掺杂镁、钡的磷酸铁锂正极材料。本发明制备的锂离子电池用掺镁、钡的磷酸铁锂正极材料,在掺杂了镁和钡来改性的同时,还特别添加了Dy使其改性,采用特定的掺杂、包覆及烧结工艺,使得该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和良好的循环稳定性,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明涉及锂电池技术领域。锂电池贴膜装置,包括移动贴膜台、送膜组件和压膜组件;移动贴膜台包括定位板、中间调整座和第二移动线组;送膜组件包括置料架、送膜电机、驱动滚筒、送膜架、剥膜刀、送料检测器、纵调组件、横调组件和固定底座;压膜组件包括横梁架、第一电动推杆、固定横板、第一圆柱直线轴承、连接横板、滚压柱和第一移动光轴。该锂电池贴膜装置可以自动完成在锂电池上贴绝缘膜的操作。
本发明公开了一种锂离子电池钛酸锂的制备方法,包括以下具体步骤:A:按照一定重量比分别称取锂源,称取后分别溶于无水乙醇溶剂中,将溶于乙醇溶剂的原料分别缓慢滴加在85℃的水浴中,匀速搅拌使其充分混合;B:得到均匀搅拌充分混合后的溶液,放置溶液,待溶液蒸发干后,得到透明的溶胶,烘干、研磨,烧结即得到锂离子电池钛酸锂。本发明的一种锂离子电池钛酸锂的制备方法,制备过程中化学均匀性好,得到金属盐制成的溶胶,实现原子级均匀分布;化学程度高,化学计量比可精确控制;热处理温度降低、时间缩短;可制备纳米粉体和薄膜;通过控制溶胶凝胶工艺参数,有可能实现对材料结构进行精确地控制。
本发明实施例公开了一种活性炭钛酸锂锂离子电容器化成方法,包括步骤:提供注液口未封闭的待处理电容器并将待处理电容器激活;对待处理电容器进行充放电并循环数次;对完成上述步骤的待处理电容器进行减压抽气并在注液口处进行封口处理。本发明利用上述步骤对活性炭钛酸锂锂离子电容器进行预处理,先激活,然后对活性炭钛酸锂锂离子电容器多次循环充放电使得锂离子电容器内部水分和活性炭的表面含氧官能团充分消耗,最后将生成的气体排出,以防止活性炭钛酸锂锂离子电容器胀气现象,保证锂离子电容器容量,提高循环稳定性,且上述步骤操作简单,成本低,能够在成规模的产业化中进行实际应用。
本发明提供了一种金属锂复合负极的制备方法,包括以下步骤:A)将锂合金与助熔剂混合加热,得到液态锂,B)将结构构筑材料与助熔剂加入至所述液态锂中,通入氩气作为保护气体和气相加压手段,后续加热,得到熔融浆料;C)将所述熔融浆料冷却成型,得到金属锂复合负极。本发明中采用熔点较低的锂合金金属,一方面可以进一步降低金属锂熔点,提升熔融体系的复合均匀程度;一方面可以利用合金中其他金属原子对锂原子表面迁移能垒的影响来提升复合负极的性能,并且,特定的助熔剂不仅能进一步降低表面张力,同时还可以作为功能性助剂加入到熔融体系。另外,采用氩气气体加压,降低了锂熔融时的熔点和表面张力。
本发明公开了微型锂离子电池、微型锂离子电芯及其封装工艺,其中微型锂离子电芯的封装工艺,包括以下步骤:拉伸铝塑膜,使铝塑膜上形成多个容纳槽;将微型锂离子电芯浸泡电解液;用铝塑膜包装吸有电解液的微型锂离子电芯,使微型锂离子电芯一部分容纳于所述容纳槽内;通过封口机同时对多个微型锂离子电芯进行侧封和顶封。相对于现有技术中,对微型锂离子电芯在顶封侧封的时候多采用一次封口一个微型锂离子电芯的方式,本方案通过拉伸铝塑膜,使铝塑膜上形成多个容纳槽,每个容纳槽内均放置一个微型锂离子电芯,进而通过封口机同时对多个微型锂离子电芯进行侧封和顶封,提高了封口效率。
本发明涉及一种碳包覆铌掺杂磷酸铁锂-钴酸锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)湿法干法混合制备碳包覆铌掺杂磷酸铁锂;(2)将上述碳包覆铌掺杂磷酸铁锂和层状结构的纯度为99.5wt%以上的钴酸锂机械混合后,在300-500r/min的转速下球磨20-30h,过100目筛,后得到碳包覆铌掺杂磷酸铁锂-钴酸锂复合正极材料。本发明制备的锂离子电池用复合正极材料,将磷酸铁锂掺杂铌改性以提高其离子扩散性能,然后再在其表面包覆碳层,以提高其导电率,最后在其中掺杂电位差与磷酸铁锂电位差互补的钴酸锂。
本发明公开一种磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料及其制备方法和应用其的锂离子电池,包括以下步骤:步骤S1,制备氧化铁/多层石墨烯复合材料;步骤S2,将氧化铁/多层石墨烯复合材料中的氧化铁转化为磷酸铁锂,形成磷酸铁锂/多层石墨烯复合材料。采用本发明的技术方案,能够在柔性多层石墨烯表面制备磷酸铁锂且磷酸铁锂的粒径较小,主要在100至200纳米之间,从而解决磷酸铁锂不能弯曲、导电率差的问题,适合用于柔性锂离子电池。
本发明属于电池技术领域,公开了一种高镍锂离子电池非水电解液及锂离子电池。本发明的高镍锂离子电池非水电解液包含非水有机溶剂、电解质和添加剂,其中,所述添加剂中包含结构式I所示锂盐添加剂,式I:
本发明公开了一种利用废旧钴酸锂制备磷酸钴锂的方法。将废旧钴酸锂电池拆解,将正极片取出,加入碱液,经过过滤滤渣经过洗涤后烘干,然后气流粉碎后筛分和电磁铁除磁性异物,得到钴酸锂料;将钴酸锂、磷酸二氢铵、纳米氢氧化钛和纳米氢氧化锡混合后,球磨然后取出得到混合料,将混合料放入回转窑内煅烧,得到一次煅烧料;将一次煅烧料加入葡萄糖、导电石墨和磷酸溶液,研磨然后喷雾干燥,得到喷雾干燥料,将喷雾干燥料放入辊道炉内煅烧,得到二次煅烧料;粉碎、筛分、电磁铁除磁性物质和真空包装,即得。本发明的一种利用废旧钴酸锂制备磷酸钴锂的方法,产品附加值高,成本低,且废水产生量少,流程短,磷酸钴锂的电性能优越。
本发明公开了一种磷化锂基复合材料的制备方法及其作为补锂材料的应用。该制备方法如下:一、将氢氧化锂溶液置于微波环境中,使得溶液中的水蒸发,析出氢氧化锂纳米颗粒。二、将氢氧化锂纳米颗粒置于腔室内,并通入磷化氢与保护气体的混合气体,加热使得氢氧化锂纳米颗粒转化为磷化锂纳米颗粒。三、以甲烷与保护气体的混合气体作为等离子体源,在装有磷化锂纳米颗粒的腔室内进行等离子放电,使得甲烷分解,在磷化锂纳米颗粒表面形成碳壳,得到磷化锂基复合材料。本发明通过甲烷分解在磷化锂颗粒表面形成碳壳,该碳壳既能进一步增强磷化锂颗粒的电子导电性,又能隔绝磷化锂与外界环境,从而改善磷化锂的化学稳定性。
本发明涉及储能材料领域,公开了一种高温循环稳定的锂离子电池电解液和锂离子电池,包括锂盐、有机溶剂、电解液添加剂;所述的电解液添加剂为(3‑(N,N‑二取代氨基)双乙氧基)五烷基二硅氧烷类化合物,所述电解液添加剂占电解液总质量的0.01‑10%。本发明所述的电解液能够在正极材料表面形成一种均匀、致密的保护膜,减小正极阻抗,吸收HF,抑制正极材料中金属离子的溶解,从而提高电池的高温循环稳定性。
本发明公开了一种缓解全固态锂离子电池充电时负极析锂的方法,包括以下步骤:(1)将硫化物无机固体电解质粉体溶解于醇溶剂中,形成澄清溶液;(2)将澄清溶液与负极粉体混合,形成均匀的前驱体溶液;(3)将前驱体溶液在惰性气体中高温热处理,使电解质析出并重结晶,得到复合粉体;(4)将该复合粉体作为负极材料应用于全固态锂离子电池。该复合粉体具有核壳结构,作为负极材料增强了大倍率下的锂离子快速嵌入/脱出的能力;采用该复合粉体作为负极材料的全固态锂离子电池可以消除室温下充电时负极析锂的问题,且循环稳定性好。
本发明公开了一种氟代草酸硼酸锂和氟代草酸磷酸锂的联产制备方法,所述联产制备方法为:在非质子溶剂中,六氟磷酸锂和二草酸硼酸锂在Lewis酸催化剂的作用下制备获得氟代草酸硼酸锂和氟代草酸磷酸锂的混合物。本发明具有操作简便,原子利用率高,无三废,产品纯度高等优点。
本实用新型涉及一种锂离子电池盒及锂离子电池组,锂离子电池盒包括匹配的下盒、上盒,下盒上设置有放电导线引出孔、平衡充电插座孔。本实用新型还设置有压板,压板与下盒固定连接。本实用新型还包括一种锂离子电池组,包括如上所述的锂离子电池盒、安装在锂离子电池盒中间的电池芯和放电导线,电池芯与放电导线连接,放电导线与放电导线孔匹配。本实用新型还可设置平衡充电插座和可插拔的平衡充电排线。本实用新型锂离子电池盒具有充分可靠地保护锂离子电池的作用,提高电池组的机械强度、稳定性以及可靠性。使用方便,外表美观。本实用新型锂离子电池组在电池盒内设置插拔式平衡充电插座,方便充电,外表整洁美观。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种预锂负极片及锂离子电池,预锂负极片,其特征在于,包括负极片本体和与负极片本体辊压复合的超薄锂网,所述超薄锂网的厚度为5~500μm;所述超薄锂网的面密度为0.5~100g/m2;所述超薄锂网由锂基材经过滚切拉伸工艺制得。本发明利用锂基材延伸率高的特性,创造性的采用滚切拉伸的方法制备了超薄锂网,并与负极片本体复合制备预锂负极片;滚切拉伸工艺采用冷却液控制设备切刀和滚切台的温度,改善金属锂粘刀的问题;采用超薄锂网预锂可在负极极片形成网格状的预锂,预锂膨胀的应力可逐步释放,改善负极极片的结构稳定性,改善锂离子电池的循环性能。
本实用新型公开了一种锂离子电池模组上盖及具有该上盖的锂离子电池模组,该锂离子电池模组上盖包括:用以罩在锂离子电池模组下壳体上部的上盖本体;多个用于与锂离子电池模组下壳体卡接的第一上盖安装卡扣,分设于上盖本体相对的两侧,及,用于遮盖引出端的两个防触罩,分设于上盖本体另外相对的两侧;所述防触罩上设置有用于与锂离子电池模组下壳体卡接的第一防触罩卡扣;所述上盖本体、第一上盖安装卡扣、防触罩及第一防触罩卡扣为一体成型。相比传统的上盖与防触罩分开的设计方案,本实用新型给出的锂离子电池模组上盖具有零件数量少、成本低、便于自动化、防触罩不易丢失、易于安装、便于维修等特点。
本实用新型公开了一种锂电池绝缘垫片和锂电池。本实用新型提供的锂电池绝缘垫片主要由垫片主体和中心管组成,所述中心管位于垫片主体的一侧且垂直于垫片主体,并与垫片主体的中心相连。本实用新型还提供了一种包含所述锂电池绝缘垫片的锂电池,所述锂电池不包含中心针。本实用新型提供的锂电池绝缘垫片一方面可以起到绝缘作用,另一方面也起到了中心针的作用,使用这种锂电池绝缘垫片用于锂电池中可以省去加装中心针的步骤,缩短锂电池的生产流程,降低锂电池的生产成本。
一种基于可动翅片和相变材料的锂离子电池热管理系统及方法,可根据不同锂离子电池工作温度,对其运行进行热管理:即锂离子电池在中温工作时,电池温度达到相变材料熔点,相变材料通过固液相变,将电池热量转化为自身潜热储存;当相变材料全液化后,该热管理系统驱动翅片使其与电池单体表面接触,通过翅片导热和周围冷媒对流,并辅以液体相变材料吸热来进行高温散热;当电池停止工作,电池温度开始下降并接近相变材料熔点时,该热管理系统收折回翅片,使其脱离电池单体表面,减缓了相变材料及电池内部热量的对外耗散,防止了电池组在低温环境下温降过快。该设计能有效地保证锂离子电池在不同工作温度下,获得较为理想的运行温度和表面温差。
本发明涉及一种基于混合仿真方法的锂电池单体机械强度概率模型,包括:(1)锂电池单体机械强度边界条件模型建立;基于组成锂电池材料,确定机械强度响应的边界条件;(2)锂电池单体有限元模型建立;根据机械强度边界条件模型和位移‑机械强度关系曲线,建立锂电池单体有限元模型;(3)锂电池单体机械强度估计的混合仿真模型建立;引入人工神经网络ANN和不确定性估计理论MUET,建立混合仿真模型。本发明的有益效果是:该模型结合人工神经网络和基于矩阵的不确定性评估方法,并利用锂电池单体有限元模型来评估其内部的机械强度,本发明提出的概率模型和研究结果有助于锂电池厂家改善电动汽车应用安全性,提高交通道路安全性。
本发明公开了一种用于固态锂电池的补锂功能电解质膜的制备方法,步骤如下:S1、将含锂化合物和无机固态电解质分别分散在NMP中,制备含锂化合物分散液和无机固态电解质分散液;将粘结剂搅拌溶解于NMP中,制备粘结剂溶液;S2、将含锂化合物分散液和无机固态电解质分散液按质量比混合,并向其中加入导电剂,制备得到混合分散液;S3、向步骤S2中得到的混合分散液中加入步骤S1中得到的粘结剂溶液,球磨混合后得到均匀浆料;S4、将均匀浆料通过双放卷的模式同时涂覆在增强层和骨架层相对的一侧表面,并在涂布机的烘箱中进行烘干,进而于增强层和骨架层之间形成补锂电解质层,从而得到用于固态锂电池的补锂功能电解质膜。制备得到的电解质膜1C循环性能提升50%以上。
一种锂离子电池用铕掺杂钴酸锂材料的制备方法,其包括以下步骤:a)按化学计量比称取碳酸锂、氧化钴和氧化铕;b)向步骤a称取的原料中加入无水乙醇,球磨,取出烘干得到铕掺杂钴酸锂原料;c)向由步骤b制得的铕掺杂钴酸锂原料中加醋酯纤维和氯化钾‑氯化钠混合熔盐,再加入无水乙醇,球磨然后烘干;d)将经步骤c处理后的原料,进行烧结,烧结完成冷却后,用水清洗所得的粉体,并烘干,制得铕掺杂钴酸锂。本发明中的锂离子电池用铕掺杂钴酸锂材料具有更高的放电容量和克容量,为中空管状结构,其管壁为疏松结构,能够缓解充放电过程中的体积膨胀问题,能够改善锂离子电池的循环性能。
本发明提供一种锂离子二次电池正极材料、其制备方法及锂离子二次电池。本发明提供的锂离子二次电池正极材料包括石墨烯和负载于所述石墨烯表面的纳米硫颗粒。本发明以氧化石墨烯或石墨烯、纳米硫粉、表面活性剂和还原剂为原料,将原料混合后进行水热反应,得到锂离子二次电池正极材料。石墨烯优异的导电性提高了正极材料的电子传导率,其独特的二维结构能够缓解多硫离子的溶解,抑制了电容量的逐步衰减,提高了电池的循环性能。实验结果表明,该正极活性材料在0.1C下首次放电容量达到1100mAh/g,循环50次容量保持为800mAh/g,2C放电容量保持在450mAh/g,倍率性能优良。
本发明属于锂离子电池技术领域。本发明公开了一种提高锂离子电池安全性的正极极片,其由集流体及设于集流体单侧或两侧的活性物质层组成,活性物质层由稳定层和活性层交错堆叠组成,活性物质层中与集流体接触的一层为稳定层,活性物质层中设有至少一个稳定层和至少一个活性层;本发明还公开了一种高安全性锂离子电池,其采用上述的提高锂离子电池安全性的正极极片。本发明通过在锂离子电池正极极片的集流体与活性层之间设置稳定层,既可提高极片的机械强度和热稳定性,又可避免电芯在穿刺和挤压过程中正负极直接接触,引发热失控;由本发明中的锂离子电池正极极片组装制得的锂离子电池,即使在极端条件下该电池也不会发生火灾或爆炸。
本发明公开了锂锰扣式电池负极顶和锂锰扣式电池及加工方法,锂锰扣式电池包括正极杯、负极顶、密封圈、锂金属、正极饼、隔膜和电解液,正极饼与锂金属之间通过隔膜隔开,正极杯与负极顶之间通过密封圈绝缘,电解液填充在负极顶与正极杯形成的腔体内,负极顶包括顶部和周侧部,周侧部包括一体连接的环形内壁和翻边壁;将具有环形下压面的压块对翻边壁施加向下的作用力,使负极顶的周侧部呈由上往下呈向外倾斜扩张的结构,周侧部的外扩角为5‑6度,且使环形内壁与翻边壁紧密贴合;然后在负极顶内依次放入锂金属、隔膜、电解液、正极饼和正极杯,折弯正极杯,正极杯上边沿将密封圈折弯包住负极顶,完成锂锰扣式电池组装。
本申请涉及一种锂电池包固定结构及带有锂电池包固定结构的电源站,涉及锂电池的领域,其包括供锂电池包安装的壳体,壳体上还限位滑移有用于锁定锂电池包的滑扣组件,滑扣组件纵向滑移以对锂电池包进行限位锁定,壳体上还设置有供滑扣组件安装的安装槽。本申请具有提高操作的便捷性的效果。
本发明涉及锂硫电池技术领域,旨在提供一种锂硫电池隔膜及其锂硫电池的制备方法。该种锂硫电池隔膜的制备方法包括步骤:分别制备含金属硫化物的聚烯烃纤维增强的锂离子交换膜、聚硫化锂溶液,再将两者混合制备得到聚硫化锂掺杂、含金属硫化物的聚烯烃纤维增强的锂离子电池隔膜;该锂硫电池包括电解液、正极、负极和制备得到的锂硫电池隔膜。本发明制备得到的含金属硫化物的聚烯烃纤维增强的锂离子交换膜,具有很低的内阻;良好的化学稳定性与热稳定性;优异的循环特性;隔膜制造工艺简单,无污染;安全性和可靠性高。
本发明涉及一种无需预嵌锂型电容器及其制备方法,属于电容器技术领域。本发明的无需预嵌锂型锂离子电容器正极片由多孔碳/Li5FeO4复合材料制成,该复合材料由多孔碳和Li5FeO4物理混合获得,制备过程简单、可控以及易于实现工业化生产;多孔碳/Li5FeO4复合材料、导电剂、粘结剂通过合适的质量比混合后,涂覆于铝箔上形成正极,石墨或硬碳、导电剂、粘结剂通过合适的质量比混合后,涂覆于铜箔上形成负极,正极、负极、电解液装配形成锂离子电容器,该制备过程中无需使用多孔铝箔和铜箔,无需预嵌锂工艺,且制备的锂离子电容器具有高能量密度。
本发明涉及电池负极材料技术领域,公开了一种超亲锂高稳定的金属锂复合负极片,包括上层和下层,所述上层包括镍纳米粒子修饰的三维多孔集流体和沉积于其内部及表面的金属锂;所述下层包括硫化物固体电解质;所述硫化物固体电解质包括Li6PS5Br、Li6PS5Cl或Li6PS5I。本发明中的镍纳米粒子修饰的三维多孔集流体通过提供更大的电活性表面积来降低局部电流密度,有效调节锂沉积和锂枝晶的生长,提高与金属锂的亲和性和分布均匀性;硫化物固体电解质抑制金属锂复合负极与固体电解质之间的副反应,延长金属锂复合负极的循环寿命,提高电池的电化学性能。
本实用新型公开了一种锂电池模组及锂电池装置,锂电池模组包括模组箱体、设在模组箱体内的电芯、设在电芯上的定位隔离板、设在定位隔离板上方并与模组箱体盖合的上盖板,电芯顶部设有若干电芯极柱,定位隔离板上设有与电芯极柱配合的第一通孔,第一通孔上设有若干过渡片,电芯极柱穿过第一通孔与过渡片固定连接。本实用新型抗压抗震能力强、电芯连接稳定牢固,避免锂电池在使用过程中发生电芯脱落、晃动的情况,增加连接的牢固性。
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