本发明公开了一种基于嵌段分布锂系BIR的轮胎胎侧胶料及其制备方法。该方法主要采用了一种具有宽分布、高熔体弹性、高支化、高反式1,4‑加成单元含量和同时含有聚异戊二烯微嵌段和长链均聚嵌段的锂系BIR与天然橡胶并用来制备轮胎的胎侧用胶。该胎侧复合胶料具有优良的加工性能,复合硫化胶料体现出好的相容性、高强度、低生热、耐屈挠、抗龟裂、耐老化的特点。
本发明公开了一种单晶无钴富锂锰基二元材料前驱体量产方法,包括以下步骤:步骤1、将镍盐、锰盐配制成溶液A,采用NaOH溶液为沉淀剂B,氨水作为络合剂C,亚硫酸钠溶液作为还原剂D;步骤2、配制底液并通入N2,底液pH值11‑13,氨浓度为3‑10g/L,温度控制在30‑60℃,搅拌速度控制在200‑500rpm之间;步骤3、将溶液A,溶液B、溶液C以及溶液D同时加入反应釜,保持pH在10‑12、上清液氨浓度在3‑10g/L、温度在30‑60℃、搅拌转速在200‑500rpm之间;步骤4、D50达到目标粒径后停止进料,进行离心洗涤,烘干,筛分,除铁,包装,得到单晶无钴富锂锰基二元材料前驱体。
本发明实施例提供一种锂离子电池及其第三电极测试方法、电池模组和汽车,涉及电池领域。该锂离子电池包括电池壳体、正极极柱、负极极柱和测试组件;正极极柱和负极极柱均设置于电池壳体的外侧,电池壳体内用于容置电解液;测试组件包括测试内芯、电解保护壳和连接导体,电解保护壳包覆于测试内芯的外侧,测试内芯和电解保护壳均位于电池壳体内,并用于与电池壳体内的电解液接触,连接导体的一端与测试内芯和/或电解保护壳连接,另一端穿过并伸出电池壳体。本发明实施例能够提高电池评估的准确度。
一种高取代度增稠剂制备锂离子电池负极浆料,将CMC加入去离子水中搅拌混合得胶液(质量浓度1.25%),然后往胶液中加入导电碳黑搅拌混合均匀,继续加入天然石墨搅拌混合,加入一定量的去离子水调节黏度至3600 mPa/s,加入SBR低速搅拌,得均匀稳定的锂离子电池负极浆料,将上述所得浆料测试固含量为48.92%,将浆料搁置48h后,测试浆料固含量48.86%。
本发明涉及熟化物料架技术领域,具体为一种软包锂离子电池用铝塑膜的熟化物料架。一种软包锂离子电池用铝塑膜的熟化物料架,包括支撑结构、辅助转动结构和驱动部件;所述支撑结构用于搭建所述熟化物料架和支撑铝塑膜卷样;所述辅助转动结构与所述支撑结构连接,以配合所述铝塑膜卷样转动;所述驱动部件用于驱动所述铝塑膜卷样转动。本申请的熟化物料架可以使得铝塑膜卷样在熟化过程中进行转动,从而使得铝塑膜在熟化期间保持各处受力均匀,使得粘合剂固化充分,减少因长时间静止带来的外观影响和胶水固化影响,提高了整卷产品的性能和稳定性,并有效降低了外观不良造成的不良率。
本发明涉及一种复合正极极片、锂二次电池,属于锂电池正极技术领域。本发明的复合正极极片包括集流体和设置在集流体表面的正极涂层;正极涂层由至少两层的梯度涂层构成,每层梯度涂层包括正极活性材料,正极活性材料由高容量正极材料和高安全正极材料组成;至少两层梯度涂层中的高容量正极材料的含量由内向外呈梯度降低分布,至少两层梯度涂层中的高安全正极材料的含量由内向外呈梯度升高分布。外侧梯度涂层中高安全正极材料含量较高,有利于降低对电解质材料的催化作用,内侧梯度涂层中,高容量正极材料含量较高,具有较高的比容量,且少量高安全正极材料的存在,有利于防止高容量正极材料热失控,提高安全性,实现了能量密度与安全性的兼容。
本发明提供一种凝胶电解质和锂离子电池。凝胶电解质的制备方法包括以下步骤:将白油与PE混合后螺杆挤出得到熔体,然后将所述熔体冷却成型得到铸片;将所述铸片使用萃取剂进行第一次萃取,然后进行双向拉伸得到膜,将所述膜使用所述萃取剂进行第二次萃取,然后进行第一次干燥得到待浸涂膜;将所述待浸涂膜使用涂覆液进行浸涂,然后固化、水洗、第二次干燥,再于惰性气氛中使用电解液进行浸泡,得到所述凝胶电解质。锂离子电池,包括所述的凝胶电解质。本申请提供的凝胶电解质,拉伸及穿刺强度大,孔隙率高,离子电导率高。
本发明公开了一种锂离子电池硅碳负极材料及其制备工艺和设备,负极材料包括基材和沉积在基材表面的纳米硅,所述基材为碳材料,所述纳米硅通过等离子增强化学气相沉积工艺沉积在基材表面,所述等离子增强化学气相沉积工艺过程中,基材在沉积区为流态化运动状态,所述等离子增强化学气相沉积工艺在流态化等离子气相沉积炉内进行,所述流态化等离子气相沉积炉内设有正极板、负极板和搅拌上料机构,所述基材在负极板振动作用和搅拌上料机构作用下在沉积区作流态化循环运动。本发明通过基材在沉积过程的流态化流动,确保纳米硅均匀且牢固的分布在碳材料上,解决了纳米硅因游离而抱团的问题,将其作为锂离子电池负极材料可以有效提高电池的工作性能。
本发明涉及电池领域,具体提供一种负极片及其制作方法和锂离子电池及其制备方法和应用,所述负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极活性物质层,所述负极活性物质层由内至外包括三层,三个负极活性物质层的负极活性物质的粒径不同且由内及外依次增大,第一负极活性物质层的负极活性物质为D50为5‑10μm的人造石墨,第二负极活性物质层的负极活性物质为D50为8‑12μm的人造石墨,第三负极活性物质层的负极活性物质D50为10‑15μm的人造石墨。本发明的锂离子电池能实现3.2C以上快速充电,且电池质量能量密度在260Wh/kg以上,3.2C快速充电循环2000圈容量保持率80%以上,满足电动汽车15min充满80%SOC快速充电、高续航和长生命周期的需求。
本发明公开了一种点对点反复快速响应的锂电池储能消防灭火系统,局部控制模块通过实时分析温度探测器、电池PACK内BMS信号的温度数据,当出现锂电池是出现热失控、明火时,局部控制模块发出启动指令给PACK对应喷嘴的局部电磁阀,同时发送报警指令给预警控制系统,致使预警控制系统发送启动指令给局部电磁主阀,从而实现启动灭火装置的局部点对点喷放启动,PACK中穿插设置有探火管。本发明直接式探火管实施点对点喷放灭火剂快速形成局部保护的优点,同时增加了对防护区快速全淹没防护,实现快速灭火,从BMS系统中引入局部模组温度失控信号,通过预紧控制系统快速做出局部点对点喷射灭火剂,实现小范围内多次启动灭火。
本发明涉及一种硅‑碳复合物和包含所述硅‑碳复合物的锂二次电池用负极活性材料。所述硅‑碳复合物包含碳类粒子和硅类粒子,其中:所述硅类粒子分散并且定位在所述碳类粒子的表面上;所述碳类粒子具有0.4m2/g至1.5m2/g的比表面积;并且所述硅类粒子中掺杂有选自由Mg、Li、Ca和Al组成的组中的至少一种元素。
本发明提供了一种用于高能量密度锂离子电池的聚乙烯隔膜、制备方法及应用,所述隔膜包括交联聚乙烯、高分子量聚乙烯、溶剂和抗氧剂,所述交联聚乙烯有高密度聚乙烯粉经过辐照处理。本发明所述的隔膜添加的交联聚乙烯能够大大提高隔膜的抗穿刺性能、热稳定性、耐电解液尺寸稳定性以及电化学稳定性,此外电池隔膜厚度可以做的更薄,并且有利于改善锂离子电池的高温循环性能、高温存储性能、倍率性能。
本发明提供了一种负极活性物质、硅碳负极材料、硅碳负极极片和高能量密度快充型锂离子电池。该负极活性物质含有石墨和含硅材料;含硅材料为核壳结构,包括内核和壳层,内核为硅粉和导电炭黑的混合物,壳层为石墨烯层;石墨的配向性I(004)/I(110)的值为0.5~4。本发明通过选用具有特定配向性的石墨与特定结构的含硅材料相搭配制备负极活性物质,大幅提升了锂离子电池的能量密度以及大倍率充电能力,可以有效降低大倍率充电温升,保证电池的安全性能和使用寿命。
本发明公开了一种锂离子电池电芯防护结构,具体涉及锂离子电池防护技术领域,包括电芯主体、隔膜和铝箔,所述隔膜和铝箔之间设有灭火机构;所述灭火机构包括底板,所述底板底部固定设有灭火盒,所述灭火盒内部顶端设有铁板,所述铁板顶部设有电磁铁,所述铁板底部设有气囊和多个第一弹簧,所述气囊两侧均固定设有第一导管,所述第一导管一端固定设有第二导管,所述第二导管一侧固定设有多个第三导管,所述第三导管顶端固定设有储料管,所述储料管内部填充有第一灭火干粉。本发明通过利用铁板挤压气囊,使得气囊能够将氮气挤出,并且能够利用氮气将储料管内部的第一灭火干粉吹入第一导热涂层与铝箔之间,从而能够及时扑灭火焰,防止引起手机爆炸。
本发明涉及一种合成用作锂硫电池中的电极的基于过渡金属硫化物的碳材料的方法。该方法包括提供包含第VI族过渡金属硫化物前体和溶剂的溶液,将碳纤维材料浸入该溶液中以形成混合物,对该混合物施加200℃至300℃的温度以使过渡金属硫化物能够负载到碳纤维材料上;以及干燥经负载的碳纤维材料,以获得基于过渡金属硫化物的经负载的碳材料。本发明还涉及一种基于过渡金属硫化物的碳材料和一种用于锂硫电池的基于过渡金属硫化物的碳电极材料。
本发明涉及锂电池的技术领域,且公开了一种锂电池的充放电状态提示装置,包括柜体和车体,所述柜体的内部固定连接有电机,电机的外部固定连接有绕线轮,车体的内部固定连接有电磁铁,车体的外部固定连接有显示灯;通过柜体、车体、电机、绕线轮、电磁铁、显示灯、圆盘滑槽、转盘、活动板、充电板、直射灯、光敏组件之间的相互作用下,可以使得本装置能够对充电头的插入进行感应,以此来触发之后的限位机构的运行,而对充电头进行固定,并且结构之间的相互配合,可以使得本装置能够对充放电的状态进行及时的感知,并且可以在充电完成或者充电头被拔出后及时对充电线进行收卷,这样更适合实际状况下的使用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,为了克服无法准确贴合测量以及测量后样品不易保存的问题,提供一种动力锂离子电池铝塑膜冲坑铝层延展率的测试方法。其特征是,包括以下步骤:1)将铝塑膜样品,置于硅胶成型腔里,将组份A和B混合搅拌均匀所得的胶液,引流到硅胶成型腔,静置固化,得水晶胶样品;2)将水晶胶样品取出,粗磨,细磨,最后抛光;3)将碱液或酸液滴到样品截面,静置,冲洗,擦拭;4)电子显微镜观察并测量水晶胶样品上对应的初始铝塑膜铝层和冲坑后铝塑膜铝层厚度数据;5)计算铝层的延展率。该发明可避开裁切损坏区域,直接观察未损坏区域的Pouch袋截面情况,直接测量各位置铝层厚度,提升电池的安全性能;还可长期保存测试样品。
本发明提供了一种锂离子电池极片涂布方法及涂布装置,具体包括如下步骤:步骤一:在现有脱泡基础上,采用流道逐渐缩窄的方式对浆料逐层刮除、回流;步骤二:设置多级除泡机构,除去细小气泡;步骤三:除泡后通过刮刀对浆料挤压、抹平到刮刀与涂布辊间固定间隙处,完成涂布。本发明所述的锂离子电池极片涂布方法及涂布装置,使用两级除泡方式,回流辅助块初级除泡,刮刀二级除泡,通过刮刀的挤压抹平面,对进入刮刀刀口面的浆料的修整,结合细小气泡的去除,达到提升涂布量均一性的目的。
本发明公开了一种基于电压和温度特性的锂电池安全度估算方法及装置,属于电池安全性领域。本发明针对现有技术不能对电池的安全性进行量化估算和显示的问题。本发明根据电池的标准工作电压、电压阈值和所述电池电压采集值得到电池的电压安全系数SU;根据电池的标准工作温度、温度阈值和所述电池温度采集值得到电池的温度安全系数ST;根据SS=ω1*SU+ω2*ST估算电池安全度;本发明能够直观的估算并实时显示电池的安全程度,解决了锂动力电池安全性判断的难题。
本发明涉及从含镍的废锂离子电池中回收过渡金属的方法,其中所述方法包括如下步骤:(a)将含锂的过渡金属氧化物材料加热到400至1200℃的温度,(b)用水处理所述热处理过的材料,(c)用选自硫酸、盐酸、硝酸、甲磺酸、草酸和柠檬酸的酸处理来自步骤(b)的固体残留物,(d)将pH值调节到2.5至8,(e)从步骤(d)中获得的溶液或浆料中除去Al、Cu、Fe、Zn的化合物或上述至少两种的组合。
本发明涉及一种锂离子电池隔膜,包括聚烯烃基材,所述聚烯烃基材的两面具有聚酰亚胺膜层,所述聚酰亚胺膜层中均匀分散有SiC纳米晶须,所述聚酰亚胺膜层中SiC纳米晶须的重量百分比为10%‑15%。本发明的锂离子电池隔膜具有较高的强度,本发明将碳化硅纳米晶须分散于聚酰胺酸溶液中,之后再经过环化制得含有碳化硅纳米晶须的聚酰亚胺膜,碳化硅纳米晶须作为增强体,在高温下依旧可以保持较高的强度。
一种软包锂电池胶塞安装设备,包括:工作控制台、胶塞上料机构、胶塞分料机构、胶塞取料安装机构与电池包传送机构。胶塞上料机构、胶塞分料机构及电池包传送机构依次安装在工作控制台上,胶塞取料安装机构安装在胶塞分料机构与电池包传送机构之间。上述软包锂电池胶塞安装设备通过设置工作控制台、胶塞上料机构、胶塞分料机构、胶塞取料安装机构与电池包传送机构,从而完成对胶塞的自动上料以及安装至电池包的操作,由此代替了人工的安装方式,有效提高生产效率与胶塞安装的质量。
本发明公开了一种微纳结构高电压镍锰酸锂/石墨烯复合材料及应用,将MnO2、NiO和Li2CO3通过干法球磨,再在高温空气氛下反应得到钠米尺寸的LiNi0.5Mn1.5O4。然后通过表面石墨烯包覆、组装得到微纳结构的LiNi0.5Mn1.5O4/G复合材料。本发明的制备方法工艺简单可控,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产;本发明制备得到的微纳结构的LiNi0.5Mn1.5O4/G复合材料材料具有优异的大电流循环稳定性,可以应用于锂离子电池领域。
本发明涉及材料领域,具体而言,涉及一种MnO2中间体及其制备方法以及富锂锰基正极材料的制备方法。将MnO2中间体与LiOH·H2O,Ni(OH)2和Co3O4混合后,在700‑900℃煅烧后随炉冷却。通过引入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和乙二醇(EG),改性制备出MnO2中间体,并以此为锰源,进一步经过固相反应可制备得到具有良好结晶性的富锂锰基正极材料。改良制备材料表现出明显提升的电化学性能,归因于均匀的纳米尺度一次颗粒能够借助较短的Li+传输路径显著增强扩散动力学,多孔状二次结构能更好地适应循环过程中由于Li+反复脱嵌产生的晶格扭曲,增强结构稳定性。
本发明涉及锂离子电池技术领域。本发明公开了一种锂离子电池自放电SOC态筛选方法,其包括SOC‑OCV曲线绘制、dV/dQ曲线绘制、搁置处理、记录搁置处理各时间点电压值、计算和判断筛选等步骤。本发明能够准确快速确定用于电池自放电筛选的最佳SOC状态;能够较短时间内分辨自放电过大电池,缩短筛选时间;能够提高自放电过大电池的筛选识别率和精准度。
本发明公开一种锂离子电池碳硅负极材料的制备方法,将淀粉与催化剂混匀后在真空条件下碳化,然后进行洗涤、干燥、研磨、过筛后得到多孔碳;将石墨水溶液和纳米硅水溶液混合后,再加入多孔碳混合,混合物干燥、研磨、过筛;将有机碳源溶于水中,再依次加入碳硅混合物、浓硫酸,混合液搅拌后保温、洗涤、干燥后进行真空碳化,得到锂离子电池碳硅负极材料;本发明利用淀粉的天然多孔结构,对多孔淀粉碳化处理后,获得稳定的多孔碳骨架;石墨可以作为硅颗粒体积膨胀的缓冲体,也可以提高材料的导电性;最外面一层的硬碳有效防止硅颗粒、多孔碳内部较大比表面积与电解液的直接接触,防止形成过多的SEI膜。
本发明公开了一种废旧钴酸锂电池材料回收设备,包括分拣机构以及放电机构,所述分拣机构包括分拣箱,所述分拣箱中设有进料单元、分类单元以及储存单元,所述分拣箱中设有检测腔,所述进料单元将电池输送至所述检测腔中,所述分类单元包括库仑计、电动推杆、推板、连通孔,所述库仑计与所述电动推杆电性连接;本发明将废旧的钴酸锂电池在进行放电前进行电量检测,并根据不同的电量进行分类,使其进入不同的放电容器中,同一容器中电池放电时间相同,由此可大大提高电池放电效率,同时放电容器中针对不同电量的电池使用不同浓度的盐溶液,从而使放电效率更高,放电更充分。
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