本发明公开了一种锂离子电池用石墨复合负极材料、制备方法及锂离子电池。该石墨复合负极材料具有核-壳结构;其中,内核为石墨,外壳为在石墨表面均匀分布、原位生长的碳纳米管和/或碳纳米纤维,所述碳纳米管和/或碳纳米纤维的生长根点与石墨表面紧密接触,另一端随机散布在石墨表面。其制备方法包括:以石墨为原料,用含有催化剂的溶液充分浸泡后,烘干制成石墨复合材料前驱体;然后进行化学气相沉积,生成碳纳米管和/或碳纳米纤维;最后进行纯化和退火处理。该石墨复合负极材料具有高比容量、高电导率、高倍率性能、优异的吸液性能和循环性能,该方法的生产流程简单、工艺控制精确、成本低廉、无苛刻条件且易于工业化。
一种锂离子电池CNTs/Fe2O3/C复合负极材料的制备方法包括如下步骤:步骤1:称取0.05~0.2重量份数CNTs,溶于乙二醇中,超声波震荡1h,完全分散;步骤2:加入0.3~0.5重量份数FeCl3·6H2O、8~9重量份数醋酸钾和1.5~3重量份数聚乙二醇,磁力搅拌30min;步骤3:转移到聚四氟乙烯内衬中,保温处理,冷却到室温,用去离子水洗涤三次,真空干燥,得到黑色粉末;步骤4:称取3~5重量份数聚乙二醇,与黑色粉末混合,装入星式球磨机中,球磨4h;步骤5:将步骤4得到的混合物置于坩埚中,在高纯氩气保护下,以10℃/min速度升温到550~650℃之间,保温6h,缓冷到室温。本发明得到的负极材料容量高且循环性能好,在便携式电子设备和电动汽车等领域具潜在应用前景。
本公开涉及一种锂离子电池固态电解质及其制备方法和固态锂离子电池,电解质含有化学式为aLi2S‑MS2·nH2O的物质,其中M为Si、Ge和Sn中的一种或几种,1≤n≤12,1≤a≤2。本公开的固态电解质具有良好的安全性能和较高的能量密度。
本实用新型涉及一种用于锂离子电池的散热袋,它包括用于套接锂离子电池极组的绝缘导热主袋体,主袋体三边密封,另一边设有开口,于袋体表面设有通孔。本实用新型的有益效果在于通过对多极组锂离子电池的每个极组均加套一散热袋,从而通过散热袋加强极组与最外层与金属壳体的接触,以提高极组之间的散热能力,达到电芯均匀散热的目的,从而起到提升电池电化学性能和安全性能的目的。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用铝塑膜,包括依次连接的改性PP层、第一胶粘层、铝层、第二胶粘层、尼龙层和弹性绝缘层,所述弹性绝缘层耐电解液腐蚀,所述弹性绝缘层的厚度为10~50um。另外,本发明还涉及一种锂离子电池,包括所述的锂离子电池用铝塑膜以及封装于其内的电芯。相比于现有技术,本发明既能防止电芯生产过程中电解液腐蚀铝塑膜表层,又能避免铝塑膜封边处出现尖锐弯折而导致铝层发生断裂,有效保证铝塑膜密封效果,还能起到绝缘耐压作用,无需在铝塑膜的表面额外覆盖一层绝缘耐高压胶带。
本发明提供了一种磷酸亚铁锂正极活性材料及其制备方法。其制备方法包括,将第一磷源、第一铁源及阳离子表面活性剂和第一锂源接触得溶液A,将第二磷源、第二铁源及阴离子表面活性剂和第二锂源接触得溶液B,将溶液A和溶液B于高温高压下反应得磷酸亚铁锂,方法简单易实现,制得的正极活性材料的压实密度高,比容量和体积能量更高。
本发明提供一种锂离子电池三元正极材料的模板法制备方法,包括以下步骤:步骤(1):前驱体的制备:制备镍盐、钴盐、锰盐或铝盐溶液,将镍盐、钴盐、锰盐或铝盐溶液混合均匀,将模板剂添加到混合溶液中,再将沉淀剂溶液与所述混合液一起并流加入反应釜中进行反应沉淀,充分反应后静置陈化,陈化处理后固体料经过洗涤以及真空干燥以后得到前躯体;步骤(2):材料制备:将所得三元材料前躯体同锂源充分混合,烧结,烧结后的材料经破碎后得到所需的三元正极材料。本发明与传统工艺相比元素分布更均匀,工艺时间短,工艺更好控制,操作更简单,对环境友好,对设备要求低,原材料浪费少,产品品质好等优点。
本发明公开了一种锂离子电池正极片制造方法,包括水相浆料制备工序,该工序中包括原料混合的步骤,即,将包括正极活性材料粉粒、导电剂、导电剂粘接剂的原料均匀混合成膏状浆料,所述导电剂粘接剂用于将导电剂均匀粘附在正极活性材料粉粒表面,所述原料混合的步骤中还加入用于调整混合所得浆料粘度的增稠剂及用于提高正极材料与集流体之间的粘接性能和改善极片柔软性的辅助粘接剂。本发明并公开了用该方法制造的正极片和锂离子电池。本发明有益的技术效果在于:与其它现有水性粘接技术相比,降低了使用丙烯酸-苯乙烯聚合物、丙烯酸-硅氧聚合物、苯乙烯-丙烯酸酯聚合物乳胶做粘接剂时对电池电化学性能的影响。
本实用新型涉及烘干箱技术领域,尤其为一种高效的磷酸铁锂型锂电池制备用烘干箱,包括预烘干箱,所述预烘干箱的底部固定连接有烘干箱,所述预烘干箱和烘干箱的内腔均固定连接有保温夹芯板,所述保温夹芯板的表面固定连接有远红外热辐射体。本实用新型使用者通过开启远红外热辐射体,远红外热辐射体进行工作,开启的电机,电机的输出轴带动主动皮带轮一转动,主动皮带轮一通过皮带一、从动皮带轮一、主动皮带轮二、皮带二和从动皮带轮二的配合使用带动主导向轮和从导向轮转动,将湿态极板放入顶部主导向轮和从导向轮之间,进入到预烘干箱的内腔,即而达到预烘干目的。
本发明涉及电池壳体技术领域,具体的说是一种扣式锂离子电池壳体及扣式叠片锂离子电池,包括安置机构,所述安置机构上设置有分隔机构;所述安置机构上安装有防护机构;且所述安置机构上设有限位机构,所述限位机构对防护机构限位;所述安置机构上设有排列机构;通过排列机构的设置进而将多个电池排列到壳体上对接,方便多个不同数量电池之间的组合安置;通过分隔机构的设置进而便于根据需要对电池进行断电处理,避免电池在非工作状态下损耗电量;通过防护机构的设置进而便于对裸露的电池起到防护作用,避免外界物质影响电池正常使用。
本发明公开了一种锂动力梯次电芯重组的快速分选方法,包括以下步骤:将放电至截止电压的动力梯次电芯于常温下静置第一设定时长,测量该动力梯次电芯的第一电压;为该动力梯次电芯充电至标称容量预设百分比的定额容量,并记录该动力梯次电芯的第二电压;将充入定额容量的该动力梯次电芯于常温下静止第二设定时长,并测量该动力梯次电芯的第三电压;设置第一判断条件、第二判断条件以及第三判断条件;根据该第一判断条件、第二判断条件以及第三判断条件分选该动力梯次电芯;以及选取同时满足所有判断你条件的动力梯次电芯来重组锂动力电芯重组电池。本发明的方法根据电芯分析的关键控制点完成重组,提高重组电池性能以及匹配度。
本实用新型公开了一种锂电池和锂电池极耳焊接装置,锂电池包括卷绕形成电池极组的极片,以及用于自所述电池极组引出电极的极耳,所述极耳的端部焊接在所述极片上,所述极耳的端部在所述极片上的焊接区域为一次焊接区,所述一次焊接区包括至少两排焊点。本实用新型采用一次焊接的工艺将极耳焊接在极片上后,在焊接区域形成一次焊接区,不仅显著提高了锂电池的加工效率,而且保证了焊接质量,同时减少了极耳的长度用量,降低了材料成本。
本实用新型公开了一种锂电池压力化成柜锂电池压板治具,包括PCB板、铝板、发热板和压块,所述铝板设置为矩形板,所述铝板上端设置有左侧和右侧边缘对称设置有若干PCB板,所述PCB板一端均延伸到铝板外侧,所述铝板下端设置有发热板,所述发热板下端左侧和右侧边缘连接有压块;本实用新型在结构上设计简单合理,使用起来方便快捷,实用性很高,工作时,将电池加热板均匀贴在电池压板治具上,在发热板的作用下,使电池压板受热均匀,电池加热时充分均匀加热,同时极耳充电装置使用PCB印刷线路板,PCB印刷线路板镀金导电良好,同时耐腐蚀,有效的解决了电池极耳与充电装置接触不良的现象。
本公开涉及锂离子电池的正极组件及其制备方法、全固态锂电池,该正极组件包括正极片和固态电解质层,以及夹设在正极片和固态电解质层之间的隔离层,隔离层含有LiAlO2;以正极组件的总重量为基准,正极组件中粘结剂的含量为0~1%;正极组件中,正极片和隔离层之间的界面剪切强度为50MPa~150MPa,隔离层和固态电解质层之间的界面剪切强度为50MPa~200MPa。本公开的制备方法包括将预制体组件进行烧结;预制体组件包括正极预制层、隔离预制层和固态电解质预制层;正极预制层含有正极活性材料,隔离预制层含有LiAlO2,固态电解质预制层含有固态电解质。本公开的锂离子电池容量高、循环性能好。
本发明涉及一种锂镍钴铝氧化物复合正极材料、其制备方法和锂离子电池。所述复合正极材料呈核壳结构,其中内核为经醇和有机酸的混合溶液洗涤处理的LiNi1-x-yCoxAlyO2,其中0<x≤0.2,0<y≤0.1;外壳为金属氧化物层。本发明采用醇和有机酸的混合溶液洗涤基体材料及喷雾干燥包覆壳层材料结合的工艺制得所述复合正极材料。本发明的复合正极材料的锂杂质含量低,高温循环及高温存储性能高。
本发明为一种用作锂离子电池正极材料的复合磷酸亚铁锂及其制备方法。本发明的复合磷酸亚铁锂是复合材料,包括磷酸亚铁锂基体和基体外的碳包覆层,所述磷酸亚铁锂基体无其它金属元素掺杂,所述碳包覆层的包覆量为1-10%。本发明的复合磷酸亚铁锂材料不使用其他金属元素掺杂,在制备过程中符合清洁生产要求,本发明在制备方法中只使用磷酸二氢锂、铁源材料和碳源材料,主要原料少,易于制程控制和产业化,无有害气体——氨气排放,制得材料的放电容量高,首次效率高。
一种电池极片,包括极片基体、浆料涂层以及极耳安装部,所述涂层沿极片基体长度方向涂布于基体之上,所述极耳安装部设置于涂层的一侧。采用以上技术方案后,由于所述极耳安装部沿极片基体长度方向设置于基体之上,与现有锂离子电池极片一般设置多个极耳安装部相比,减少了极耳安装部的数量,简化了极片制作工艺。此外,由于极耳安装部位于极片一侧,与极片接触面积大,缩短了电流在极片内的移动路径,可以大幅降低电池内阻,提高电池大倍率充放电性能。本发明还提供了极片制作方法以及含有上述锂离子电池极片的锂离子电池。
一种锂离子电池用锡镍碳合金复合材料及其制备方法,其步骤为:首先将锡粉与镍粉按照质量比并加入适量酒精高能机械球磨;然后将上述机械球磨得到的合金粉末与石墨混合并加入酒精继续高能机械球磨混合;接着取出上述的锡镍合金炭复合物料抽滤去除酒精,然后放入烘箱真空干燥,接着在氮气保护下进行高温热处理,然后自然降到常温;最后冷却后取出制备的锡镍炭合金复合材料,加入沥青,然后加入酒精继续高能机械球磨,取出抽滤后真空干燥,接着在氮气保护下进行高温热处理,热处理后,自然冷却至常温得到所制备的锡镍炭合金复合材料。本发明的材料具有较高的放电比容量、库仑效率和长的循环寿命。
本发明提供了一种锂离子电池负极活性材料Fe3O4/C的制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将表面活性剂、沉淀剂加入到有机溶剂中混合成溶液A;S2、将可溶三价金属铁盐溶解在水中配成溶液B;S3、将溶液B加到溶液A中,然后在反应釜中,在100-200℃保温10-15小时后自然冷却,得到前驱体;S4、除去前驱体表面的杂质,干燥后在惰性气氛下,以5-15℃?min-1的速度升温至300-800℃保温0.5-2小时,自然降温,得到该活性材料;沉淀剂为可以与铁离子形成沉淀的物质。本发明还提供了含有该活性材料的负极及锂离子电池。本发明的制备方法得到的负极活性材料作为电池负极,有很高的容量和好的循环性能。
本实用新型公开了一种锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池的负极极片,所述的负极极片具有紧贴于一体的五层,第一层与第五层均为负极活性材料层,第二层及第四层为导电剂和粘结剂混合的浆料混合物薄层,中间层为打孔集流体铜箔。本实用新型提供的锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池的负极极片,电极片结构紧密,不出现极片与基材分离,提高了粘附力,降低了电池内阻,提高了循环寿命和安全性。
本发明涉及一种锂离子电池电极材料用水性粘结剂、制备方法及锂离子电池极片。该粘结剂为一种交联型高固含量的聚丙烯酸酯类水性粘结剂,此粘结剂聚合物分子链段由亲水性链段和亲油性链段两部分组成,并经交联剂交联成空间网状结构。用此粘结剂制作的电极极片在充放电过程中不会出现“掉料”现象,且对锂离子电池正、负极电极材料均具有较好的粘结性能,可抑制石墨负极类材料的极片膨胀,特别是抑制硅基材料的极片膨胀。
本发明提供一种叠片装置、锂离子电池及锂离子电池电芯制作方法,所述叠片装置包括叠片平台、隔膜传送部、切割刀和隔膜牵引件,隔膜传动部上安装有隔膜卷,隔膜卷上的隔膜一端与所述叠片平台连接,叠片平台可在第一位置和第二位置之间移动,切割刀设置于所述第一位置的叠片平台的上方,用于切割叠片后的隔膜,隔膜牵引件包括牵引夹,带动牵引夹移动的移动部和装于叠片平台的位置感测器,牵引夹夹持被切割的隔膜的端部,移动部带动所述牵引夹移动到位于第二位置的叠片平台上且将所述隔膜翻转,可以将隔膜凭证的装于叠片平台上,并通过位置感测器感测隔膜的位置以使所述隔膜准确定位在所述叠片平台上并固定,保证隔膜的平整性和定位精度。
本发明涉及轻型电动车用的高空间利用率的多功能锂离子电池储能系统,包括具有安装腔的箱体、装置于箱体安装腔内的电池模组、与电池模组电路连接的充放电插装口,电池模组由四个或八个电池单元串联成组形成,电池单元为容量100Ah到300Ah之间的大容量方形铝壳电芯做成的锂离子电池单体,且电池模组与充放电插装口电路连接的输出电路中设有升压模块,箱体内壁与电池模组之间设有减震结构。本发明采用大容量方形铝壳电芯和升压模块结构,使本发明在达到现有电动自行车新国标电机驱动电压不低于48V标准的同时,又大大减少了串联电芯的个数和提高了使用的安全性,具有高体积能量密度、高安全性、长寿命、低成本、应用范围广等特点。
本发明公开了一种表面包覆锆酸锂的镍钴锰酸锂复合正极材料及制备方法,该制备方法为:以镍、钴、锰的可溶性盐及过量锂盐为原料,首先通过湿化学法制备出LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,然后将其与硝酸锆混合,通过流变相法,制备出表面包覆Li2ZrO3的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2复合正极材料。本发明的表面包覆Li2ZrO3的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2复合正极材料具有循环性能优异,倍率性能好,制备工艺简便,成本低廉等优点,有利于作为锂离子电池正极材料大规模的推广与应用。
本发明公开了一种锂离子电池极片,包括集流体和极性材料涂覆层,该极性材料涂覆层涂覆于该集流体上,于所述集流体上形成空白带和涂覆带,在所述空白带与涂覆带交接处覆盖有绝缘涂布层。本发明还公开了该锂离子电池极片制造方法,包括极性材料涂覆工序,还包括在空白带与极性材料涂覆带交接处涂覆绝缘层的工序。本发明在锂离子电池极片集流体空白带和涂覆带交接处涂覆均匀致密的绝缘层,对该位置起到保护作用,从而保护了锂离子电池的安全。
本发明提出了一种锂离子电池负极活性材料及其制备方法和电池,所述负极活性材料为核壳结构,所述核包括锂硅合金颗粒,所述壳为碳层;本发明中采用核为锂硅合金颗粒、壳为碳层的核壳结构的负极活性材料,能够有效缓解硅作为负极使用时出现的体积膨胀效应,将其应用于电池,得到的电池不仅能够维持较高的容量,同时,还具有很好的循环性能。
本发明提供了一种天然石墨基改性复合材料、其制备方法及包含该改性复合材料的锂离子电池。本发明的天然石墨基改性复合材料包括天然石墨及包覆在所述天然石墨内表面和外表面的非石墨化碳。本发明的方法包括:1)对球形天然石墨进行各向同性化处理;2)粒度控制和整形处理;3)对步骤2)得到的物料进行内表面和外表面的同步改性;4)炭化处理,得到天然石墨基改性复合材料。本发明的天然石墨基改性复合材料实现了对内、外表面缺陷位点的同步改性,大大提高了天然石墨的循环稳定性并降低天然石墨电极的膨胀,在手机、数码相机等移动电子设备用锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了电池膜片组合及锂离子电池和锂离子电池的制作方法,电池膜片组合,包括隔膜和极片,所述隔膜包括叠在一起的第一膜层和第二膜层,所述第一膜层和第二膜层的部分边缘密封,所述极片夹在第一膜层和第二膜层之间,所述极片的边缘与第一膜层和第二膜层的边缘相抵接。锂离子电池包括互相配合壳体和盖体,壳体与盖体之间设有收容腔,收容腔内设有电池极芯和电解液,所述电池极芯包括上述膜片组合。锂离子电池的制作方法:将第一膜片组合与第二极片进行卷绕或叠置形成电池极芯;将电池极芯放入壳体和盖体之间的收容腔内;注入电解液,将电池完全密封。本发明既能保证极片间的绝缘,又能增大极片的宽度,从而增大电池收容腔空间利用率。
本发明公开了一种锂离子电池用陶瓷隔膜及锂离子电池。锂离子电池用陶瓷隔膜包括基材层和涂覆在基材层的至少一侧表面上的陶瓷涂层,该陶瓷涂层包括陶瓷颗粒、分散剂以及粘结剂,粘结剂是由第一单体、第二单体和第三单体共聚而成的共聚物,第一单体为丙烯酸酯类单体,第二单体为丙烯酸和/或丙烯酸盐,第三单体为丙烯酸羟甲酯和/或羟甲基丙烯酰胺。本发明陶瓷隔膜避免了具有剧毒的丙烯腈单体的引入,使其在制备和使用过程中安全可靠,减少了对环境和使用人的不良影响。同时,在本发明所提供的上述陶瓷隔膜中通过将由上述三种特定聚合单体共聚形成粘结剂与陶瓷材料和分散剂配合使用,有利于制备分布均匀的,透气性好,且粘结强度大的陶瓷隔膜。
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