本发明涉及锂电池领域,本发明公开了一种抑制硅碳负极膨胀的锂电池隔膜及含有该隔膜的锂电池电芯的热压方法,锂电池隔膜包括聚合物基膜、涂覆于聚合物基膜两面的无机粒子陶瓷涂层以及涂覆于无机粒子陶瓷涂层两面的胶黏剂无机粒子混合涂层。热压方法包括:1)对电芯进行一次热压;2)对电芯进行二次热压;3)静置;4)除气。本发明隔膜配合二次热压,可使隔膜与正负极片有效粘接,降低电池厚度,避免由硅碳负极材料膨胀引起的负极与隔膜之间产生空隙,进而改善隔膜与正负极片的界面,提高正负极有效接触面积,降低锂离子传输阻力,提升充放电容量;同时保证电池的硬度和平整性,提高电池的一致性,为电池组装成模组的过程提供便利。
本发明公开了一种锂离子电池自动校正系统,包括尺寸及特征与实际电池托盘相同的模拟托盘、接触及通道切换板、控制单元、采集单元、通讯单元以及校正控制板,所述的控制单元、采集单元、通讯单元均设置在所述的模拟托盘内,并且均以总线和背板对插方式形成关联;所述的接触及通道切换板置于所述的模拟托盘的上、下面,并且与系统针板压接后形成接触获得DC12V电压;所述的校正控制板设置在通讯单元的中位机内。本发明将电压、电流的校正集中在同一设备中,投入校正对象时,通过系统的针板压接供DC12V电压;计算机通过无线网络进行控制,适用于单机或组线的自动校正,提高产品的维护效率,降低出错率。
本发明是一种高循环稳定性的锂离子电池的负 极材料,这种负极材料含有(按重量):0.7~4.2%Na2O、0.6~3.7%CaO、4.0~12.1%B2O3、11.0~20.3%P2O5、4.2~14.0%Al2O3,余SnO2。该负极材料具有循环稳定性好,能量密度高,安全无污染等特点。采用该负极材料制备的锂离子电池(LIB)可用于驱动移动通讯器械、小型电子设备、家用电器、照明和交通工具等。
本发明公开了一种钛锆酸锂‑碳([Li2TiO3]x[Li2ZrO3]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[Li2TiO3]x[Li2ZrO3]1‑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。
本发明一种应用于锂离子电池负极的碳包覆SnOx量子点/石墨烯复合物的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)待辐照溶液的配置:(2)辐照:将步骤(1)所得的待辐照溶液置于准分子光源下辐照,同时搅拌;(3)碳包覆SnOx量子点/石墨烯复合物制备:将步骤(2)所获得的产物在H2/Ar混合气氛围中煅烧,制得碳包覆SnOx量子点/石墨烯复合物。本发明制备方法简单、流程短,效率高。碳包覆层不仅有效分散SnOx量子点,且可作为SnOx在充放电过程中产生的体积变化起抑制作用,还可加快电子在SnOx量子点表层的迁移。这种碳包覆SnOx量子点/石墨烯复合物可作为锂离子电池、钠离子电池的负极材料。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,尤其是涉及一种高密度锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的采用单一的物理机械混合方式,必然导致材料的不均匀性,并且很难得到无杂相的材料,颗粒和相貌也很难均一,材料的循环性能差等问题。本发明的方法是:先配制铵盐水溶液A、碱性溶液B、镍钴锰混合金属离子混合水溶液C,先在反应釜里加入一定量的B,然后加入铵盐水溶液A、碱性溶液B、镍钴锰混合金属离子混合水溶液C,反应后陈化,得到多元复合材料前躯体,将锂盐与前躯体进行混合,预烧后冷却,再次混合,高温焙烧后氧气气氛下慢速降温,分级过筛后即得成品。
本实用新型公开了一种锂电池顶盖组件及锂电池,涉及储能电池技术领域,锂电池顶盖组件包括第一极柱、第二复合极柱组件、第二极柱孔、安全阀和顶盖光板,所述第一极柱、安全阀和第二极柱孔设置在顶盖光板上,由所述顶盖光板冲压一体成型,所述第二复合极柱组件包括注塑成型的第二复合极柱和第二复合极柱承载框,所述第二复合极柱通过第二复合极柱承载框固定于所述第二极柱孔内;锂电池包括上述电池顶盖组件,还包括第一电池卷芯和第二电池卷芯,所述第一电池卷芯的极耳与所述第一极柱连接片超声焊接,实现电连接,所述第二电池卷芯的极耳与所述第二复合极柱连接片超声焊接,实现电连接。采用一体冲压方式减少繁琐的装配工艺,提高安全阀安全性能。
本发明公开了一种惰性Li2MnO3相掺杂的层状锰酸锂材料及其制备和应用。所述制备方法具体包括如下步骤:(1)称取一定量的MnO2和二价锰盐加入不锈钢动态水热釜中;(2)称取一定量的锂盐和氢氧化物溶解于去离子水,加入不锈钢动态水热釜中;(3)搅拌下将步骤(2)所得混合溶液加热至180~220℃恒温反应4~8小时,随后使体系自然降温;(4)待体系温度降至室温后,收集所得沉淀物,进行洗涤、真空干燥以得到层状锰酸锂材料。本发明提供了所述的层状锰酸锂材料作为锂离子电池正极材料的应用。本发明制备的层状锰酸锂材料掺杂有惰性Li2MnO3相,具有较高的比容量和较好的循环稳定性,能有效减缓充放电过程中由Jahn‑Teller效应引起的结构畸变。
本申请公开了一种模块化锂电池模组单元,包括:电芯单元、支架、端子组件;其中,支架形成有固定槽,电芯单元的端部嵌入在固定槽中;固定槽分为:第一类槽,形成于支架的一侧;第二类槽,形成于支架的另一侧;第一类槽与第二类槽相对设置,支架在第一类槽和第二类槽之间设有一个通过孔;端子组件包括:第一端子部,用于接触本模块化锂电池模组单元的电芯单元;第二端子部,用于使各个第一端子部之间构成导电连接;第三端子部,用于穿过通过孔以使端子组件能将电流引导通过通过孔。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锂电池模组单元。
本发明涉及锂电池技术领域,旨在提供一种能防止锂枝晶的隔膜及可充放锂电池。包括:取二甲基亚砜和PBO树脂超声分散,倒在平板玻璃上闪冻成膜;冷冻真空干燥去除溶剂得PBO隔膜;氩气保护下加入THF、硫化锂和单质硫;升温反应后,过滤后得到聚硫化锂溶液;在氩气保护下将PBO隔膜加入其中浸渍;洗涤、干燥得到聚硫化锂掺杂的树枝形微孔隔膜。本发明大大提高了可充锂电池的安全性和可靠性,通过闪冻造孔得到定向树枝形孔道,利于锂离子传递。增加了膜中锂离子的含量,减低锂电池的内部阻抗,并且钝化了锂枝晶在膜内的生长,极大地防止锂枝晶穿透隔膜,消除充放电过程中聚锂枝晶与正极接触的可能性,防止电池短路。
本发明公开一种抑制产气的锂电池负极极片及锂电池,该锂电池负极极片中含有即如结构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负极极片,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技术领域,公开了一种软包带胶隔膜锂离子电池的化成方法及锂离子电池。该化成方法包括以下步骤:锂离子电池正负极板采用带胶隔膜进行叠片组装并注液;第一次充电:将注液后的锂离子电池搁置12~48h后,充电至额定容量的10%~30%,充电时间为120~360min;热压:将第一次充电后的电池在温度T、压力P下搁置一段时间;第二次充电:热压后0~72h,将锂离子电池充至满电,充电时间为210~270min。本发明的化成方法通过在两次充电之间进行热压处理,能避免大尺寸软包电芯在化成过程中发软的问题,因而兼具能量密度高、循环寿命长和电芯硬度大的特点。
本发明公开了一种锆钨酸锂‑碳“[Li2ZrO3]x[Li2WO4]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[Li2WO4]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。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种厚膜锂电池的涂布工艺及其所制备的锂电池,所述锂离子涂布过程包括如下步骤:先将预涂层电极涂布于集流体上,再在预涂层电极表面覆盖表面活性剂,而后再采用涂布的方式在表面活性剂上覆盖工作层电极。所述工艺方法适用于厚膜电池生产,避免因电极厚度增加导致的电极起皱、开裂、粉化等问题,且进一步提升电极内部致密性,有助于提高电池整体性能。本发明制备工艺简单,重复性好,可以大规模生产。
本发明公开了一种从三元正极材料的废旧锂电池中回收碳酸锂和镍钴锰混合金属氧化物的方法。在本回收方法中,首先把废旧锂电池折分成正极片、负极片、隔膜、极耳和外包装,取正极片在空气中加热到设定温度350‑550℃,使正极材料从正极片上自行脱落,把Al集流体与废正极材料分开,然后将废正极材料加水进行球磨,球磨后得到浆料,把浆料移入反应釜,充入CO2到一定的压力1‑50atm,在温度30‑220℃下反应一定时间1‑20小时。反应完成后,分离出固体和溶液,取溶液蒸发除去水后得到碳酸锂;取分离出的固体干燥得镍钴锰混合金属氧化物及碳酸盐,在高温下焙烧得到的镍钴锰混合金属氧化物及碳酸盐得到镍钴锰混合金属氧化物。
本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种软包锂电池内胆及软包锂电池。针对现有采用塑料盖加外筒结构的软包锂电池的,其BMS与电池模块距离过近的不足,本实用新型采用如下技术方案:一种软包锂电池,所述软包锂电池包括电池模块、内胆、BMS、外筒,所述内胆为前述的软包锂电池内胆,所述电池模块置于内胆中,所述外筒底部具有与内胆的底孔柱配合的螺钉孔,所述内胆通过螺钉与外筒固接,所述BMS具有与顶孔柱配合的通孔,所述BMS通过螺钉与内胆固接,所述内胆与外筒间具有散热空隙。本实用新型的软包锂电池的有益效果是:其电池模块安装于内胆内部,其BMS安装于内胆外部,电池模块与BMS相隔离,BMS元件产生的热量对电池模块的影响较小。
本实用新型公开了一种锂离子电池正极铁锂体系用粘合剂高效反应釜装置,包括支撑架,所述支撑架的顶部内侧端设置有反应釜,所述反应釜的顶部设置有釜盖,所述釜盖上设置有搅拌机构,所述反应釜的右侧端设置有调节机构;本实用新型涉及反应釜装置技术领域。该锂离子电池正极铁锂体系用粘合剂高效反应釜装置,通过转动摇柄带动蜗杆转动,蜗杆带动蜗轮转动,从而通过蜗轮带动固定杆位于连接座上转动,进而通过固定杆带动反应釜整体进行转动,反应釜以固定杆为中心转动,搅拌杆在驱动电机控制下对原料进行整体搅拌,而原料在调节机构的作用下,增加原料的流动性,使得搅拌快速均匀,提高生产效率,减少搅拌阻力,有效延长驱动元件的使用寿命。
本发明公开了一种提高电解液中锂盐添加剂溶解度的方法及含锂盐添加剂的电解液,所述方法包括:在电解液中加入三氟化硼络合物作为促进锂盐添加剂溶解的促溶剂,所述三氟化硼络合物选自下式(IA)、(IB)所示结构中的至少一种:取代基R11和R12见说明书。本发明提供的电解液能够提高锂盐添加剂溶解度、降低电解液的浊度,并有助于提升电解液的低温放电性能及常温循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池保护电路节能控制方法及其控制电路,该节能控制方法用微处理器采样充放电电流,充放电电路没有充放电电流时微处理器保持或者置于休眠模式;充放电电路有充放电电流时微处理器保持或者自动唤醒进入工作模式。该控制电路包括过充过放保护电路,其特征在于还设置有电流电压转换电路、绝对值电路、电压比较器、放大电路、钳位电路和微处理器,过充过放保护电路与电流电压转换电路连接,电流电压转换电路与绝对值电路连接,绝对值电路与电压比较器连接,电压比较器与放大电路连接,放大电路通过钳位电路与微处理器连接。本发明利用微处理器的休眠模式,构造了基于电流的唤醒电路,大幅降低了功耗,从而延长了锂离子电池自放电周期。
本发明涉及锂电池及锂电池镍正极材料技术领域,针对镍正极材料由于含有碳酸锂等而影响高温稳定性的问题,公开一种高温性能稳定的镍正极材料,该镍正极材料内部碳酸锂浓度≤400ppm,通过控制镍正极材料的前驱体的比表面积和一次煅烧的温度实现。本发明的高镍三元正极材料,更关注镍正极材料内部的碳酸锂含量。镍正极材料内部隐藏碳酸锂含量较低,可以有效提升镍正极材料以及制备的锂电池高温存放后的稳定性以及高温下循环工作的稳定性。
本发明涉及新能源电池回收领域。锂电池拆解机上的分离装置,包括进料输送带机构、分度热切机构和夹紧机构;进料输送带机构与分度热切机构的进料口相衔接;夹紧机构固定设置在分度热切机构上,夹紧机构位于分度热切机构上方。该锂电池拆解机上的分离装置的优点是将锂电池的电池芯和绝缘包覆层自动进行分离,提高了锂电池回收的效率。
本发明公开了一种解决钛酸锂负极锂离子电池高温胀气的方法,包括制作正、负极片→制作电芯→焊接包装→封装注液→化成分容,制作正、负极片时,控制设计正极片容量>设计负极片容量;制作电芯时采用的隔膜为陶瓷涂覆聚乙烯隔膜,陶瓷涂覆聚乙烯隔膜厚度为16~25μm;化成分容时,先对化成后对电池进行高温老化再分容,高温老化的温度为90~120℃。本发明的方法工艺步骤简单,可操作性强,能彻底解决钛酸锂电池在高温循环时的胀气问题,在改善高温循环性能的同时保证钛酸锂电池优异的倍率充放电性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种低负极膨胀、长循环的锂离子电池制备方法及锂离子电池。该锂离子电池制备方法通过在负极片制备过程中采用逐级提高压实密度并在每次提高压实密度后静置再继续提高压实密度的方式进行碾压,有利于为负极颗粒在锂化反应过程中的可逆膨胀提供更多的缓冲空间,从而减少不可逆膨胀的发生;通过在电池化成过程中采用逐级提高压力的方式进行首次充电,有利于隔膜与正负极片之间形成平整且紧密的界面,并减小锂化反应过程中负极体积的膨胀。
本发明公开了一种锂电池极卷测温贴片及锂电池极卷温度测量方法,属于锂电池工艺优化方法领域,包括上层贴片和下层贴片,所述上层贴片和下层贴片之间固定有导向管,所述导向管内安装有用于测量温度的温度测量器,通过所述上层贴片和下层贴片将导向管贴在锂电池极卷的留白区,可以更准确地测量极卷的温度,并且,通过将锂电池极卷测温贴片贴在极卷的不同位置,即可测量极卷在不同位置的温度,从而得到其温度分布,解决了现有技术通过测量烤箱内壁温度来间接获得极卷在烘烤时的温度,测得温度不准确,无法获得极卷的温度分布情况。
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。
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