本申请涉及锂离子电池领域,具体而言,涉及一种用作锂离子电池隔膜基膜的无纺布、隔膜以及锂离子电池。第一纤维层和第二纤维层叠放;第一纤维层的外表面用于涂覆隔膜涂覆层。无纺布包括:第一纤维层和第二纤维层。第一纤维层的外表面用于涂覆隔膜涂覆层。第一纤维层的孔径小于第二纤维层的孔径。第二纤维层的强度大于第一纤维层的强度。第一纤维层能够有效地对第二纤维层中的大孔径进行部分覆盖、填充,减少涂覆层孔缺陷的产生,避免由于隔膜孔缺陷造成的锂离子电池微短路情况的发生。隔膜涂覆层与第一纤维层外表面的有效接触、复合面积更大,因此,只需要在第一纤维层的表面进行少量、且较薄的涂覆,即可获得性能优异的锂离子电池隔膜。
本申请实施例提供一种锂二次电池电解液,包括锂盐、非水有机溶剂和功能添加剂,所述功能添加剂包括以下在所述锂二次电池电解液中具有如下质量百分比的各组分:环三磷腈化合物3%‑12%、氟代碳酸酯3%‑9%、含硫的酯类化合物2%‑6%、腈类化合物1%‑6%。本申请实施例提供的锂二次电池电解液,含有多种功能添加剂,且各添加剂的加入量精确控制在适合范围,从而使各添加剂充分发挥协同作用,有效兼顾电池的电化学性能和安全性能,使电池综合性能处于较优水平。本申请实施例还提供了上述锂二次电池电解液的制备方法、锂二次电池和终端。
一种高含镍锂离子电池正极材料的制备方法,所述方法为在高镍前驱体与锂盐的混合物中均匀混入一定量增氧剂M2O2(M为Na、K、Cs、Rb其中一种),高温烧结后用蒸馏水清洗掉材料表面残留的盐和碱。与现有技术相比,添加增氧剂M2O2不仅吸收了二氧化碳,减少了材料表面锂盐的生成。同时,增氧剂与二氧化碳反应生成的氧气能够与原料充分接触,减少材料的阳离子混排,材料结构更加规整有序。最后用蒸馏水清洗材料,一方面去除了杂质,另一方面也降低了材料的pH值,提高了材料的加工性能和安全性能。
本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种成膜添加剂组合物及含有其的锂离子电池电解液与锂离子电池。其中,成膜添加剂组合物包括第一成膜添加剂和第二成膜添加剂;所述第一成膜添加剂为能形成有机膜的酯类添加剂,所述第二成膜添加剂在相同条件下的成膜反应电位高于等于所述第一成膜添加剂,且能形成无机膜的碳酸酯类添加剂。通过将本发明成膜添加剂组合物添加在电解液中,使得相应的电池在充放电过程中能够形成无机锂盐与有机聚合物的共混膜,在保持所形成的共聚膜具有有机聚合物膜的均匀致密,热稳定性好的特点的基础上,利用无机锂盐的导锂性能远大于有机聚合物的特点,改善电池的低温循环性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种锂离子电池正极材料、正极和锂离子电池。所述锂离子电池正极材料包括正极活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂;所述正极活性物质:导电剂:粘结剂:溶剂的质量比为100:(0~0.6):1.2:(0~40)。本发明实施例提供的锂离子电池正极材料,导电剂含量少,正极活性物质的质量含量超过98.2%,使得正极材料中活性物质含量获得了极大的提高,实现正极混料克容量的提升,从而电芯能量密度得到显著提升,可广泛应用于锂离子电池的LiCoO2和LiCoxNiyMn1-x-yO2正极材料体系中。
本实用新型涉及锂离子电池行业,公开了一种锂离子电池的极片及锂离子电池。锂离子电池的极片,包括:集流体、电极材料层,电极材料层涂覆在集流体的上方;其中,集流体表面具有复数个通孔,并且具有复数个凸起部和/或凹陷部。采用该结构有利于增加电极材料层与集流体的粘结结合度,有利于提高电极材料的厚度,从而有利于提高锂离子电池的容量。
本发明公开了一种将失效钴酸锂正极直接再生为高电压钴酸锂正极的方法及产物。以失效钴酸锂为起始物,利用失效钴酸锂内部空位易于掺杂元素扩散及占位的结构特点,在高温下一步实现锂的补充与掺杂元素的锂位替代,对失效钴酸锂的组分与结构进行修复与加强,得到可在高截止电压下稳定运行的高电压钴酸锂。所得高电压钴酸锂组装的电池,在4.6V截止电压下,初始容量超过200mAh/g,4.7V截止电压下,初始容量超过210mAh/g。在4.6及4.7V截止电压下循环200圈,容量保持率超过80%。本方法为废弃钴酸锂的回收与高值化利用提供了新的途径。
本发明提出了一种锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池,包括正极、负极、隔膜、聚合物凝胶电解质、电池壳体,包括:正极由正极活性物质、粘结剂、导电剂和正极集流体组成,负极材料采用人造石墨、天然石墨、中间相碳微球或硬碳材料中的一种或多种;其中,电芯包括正极、负极以及正负极之间的隔膜,电芯采用由依次排列的第一隔膜、负极、第二隔膜、正极相连的叠片式结构。本发明还公开了锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池的制作方法。本发明的锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池及其制作方法采用锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池为主添加导电石墨、鳞片石墨、纳米碳、纤维粉的一种或多种物质,提高锰酸锂和镍钴锰酸锂纳米电池重量比能量、安全性和结构稳定性。
本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,公开了一种锂离子电池非水电解液以及由此制备的锂离子电池。采用本发明提供的锂离子电池非水电解液进一步制备锂离子电池时,可以同时提高电池的高温存储及高温循环性能,有效降低电池在存储中的厚度膨胀率。
本发明公开了一种锂离子电池正极浆料及其制备方法、极片及锂离子电池,制备方法包括以下步骤:S1、将粘结剂和导电剂低速混合形成混合粉体;S2、往混合粉体中加入部分溶剂,混合形成导电胶液;S3、将磷酸铁锂粉体和部分溶剂低速混合形成湿粉体;S4、将部分导电胶液加入湿粉体中,在真空下高速搅拌,混合均匀,形成浆料;S5、将剩余的导电胶液和剩余的溶剂加入浆料中,真空下高速搅拌以混合均匀,形成磷酸铁锂锂离子电池正极浆料。本发明将导电剂和粘结剂预先进行粉体混合后再加溶剂分散,减少了粘结剂溶解时的团聚行为,增加其溶解速率,同时也将导电剂一起分散,减少了混合时间,提高了效率,使得制得的浆料质量得以提高。
本发明提供了一种锂离子电池负极活性材料前驱体和锂离子电池负极活性材料及其制备方法,所述锂离子电池负极活性材料的制备方法包括将锂离子电池负极活性材料前驱体与石墨在有机溶剂中混合,然后将混合物进行加热,蒸干有机溶剂,然后加热处理,冷却后在还原气氛下进行还原处理,最后在保护气氛下进行碳化处理。采用该方法制备锂离子电池负极活性材料,制备过程中石墨均匀分散,不会出现结块现象,不需要通过后续的球磨处理,工艺更为简单,且锡钴合金颗粒以纳米级包覆在石墨表面,使得制备得到的负极活性材料颗粒均匀,制备得到的负极材料导电性能好,体积比容量高,倍率性能高,循环稳定性强。
本发明提供一种分离锂同位素的萃取体系与锂同位素分离方法,该萃取体系包括锂同位素分离剂与溶剂;其中锂同位素分离剂包括如式A所示的化合物,该锂同位素分离剂作为萃取剂易溶于溶剂,能够选择性地与6Li离子形成螯合物,通过液液萃取或者固液萃取能够实现锂同位素的高效分离,可有效富集6Li离子,且分离系数(α)高。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料,所述正极材料为锂氧化物,所述正极材料由锂氧化物的一次颗粒所构成的类球形二次颗粒组成,所述一次颗粒平均粒径为100‑200nm,所述二次颗粒中分布有孔道结构,所述孔道直径为1‑2μm。所述正极材料化学式为Li1+xM1‑xO2,其中x=0.05‑0.25,M为Ni、Co、Mn、Al、Mg、Fe、Ti、Cr、Ga、Zn、V、Ge、Sn中的一种或者多种。本发明中的锂离子电池正极材料致密度高、活性高、充放电应力应变高。本发明中还提供了一种锂离子电池正极材料的制备方法,该方法不仅增加了原材料混合的均匀性,同时提升了正极材料的活性,宏观上提升了锂离子电池正极材料在充放电过程中的循环稳定性。
本申请公开了一种锂离子电池快速充电方法和锂离子电池。一种锂离子电池快速充电方法包括:检测锂离子电池在预设条件下,与第一电流对应的极限荷电状态,极限荷电状态为在第一电流下对锂离子电池充电,锂离子电池开始析锂的荷电状态;根据第一电流和极限荷电状态得到对应关系;根据对应关系制定充电流程;根据充电流程对锂离子电池充电。通过检测预设条件下与第一电流对应的极限荷电状态,只需要进行一次实验,就可以得到不同充电电流与其对应的极限荷电状态的对应关系,根据对应关系进行充电,可以防止充电电流过大引起的析锂。
一种锂离子电池正极,包括:集流体、以及涂覆于所述集流体上的活性层,其中,所述锂离子电池正极还包括涂覆于所述活性层上的保护涂层,所述活性层的活性材料选自镍酸锂及其改性化合物中的至少一种,所述保护涂层的活性材料选自锰酸锂及其改性化合物中的至少一种。本发明还涉及这种锂离子电池正极的制备方法,以及使用这种正极的锂离子二次电池。本发明的正极在现有的镍酸锂或镍酸锂的改性化合物的正极片的表面涂覆一层高安全性的涂层,所述涂层包含锰酸锂及其改性化合物中的至少一种,能够防止主要成分含镍的正极活性材料对电解液的氧化,并隔离高价镍还原释放的热量,防止电解液局部温度过高而发生燃烧,从而达到提高电池安全性能的目的。
本发明公开了一种锂硫电池正极材料及制备方法、锂硫电池,属于锂电池技术领域。其中所述制备方法为首先将二氧化钼前驱体溶液与介孔碳混合形成介孔碳/二氧化钼前驱体混合物,然后将前驱体混合物置于管式炉中,在Ar‑H2混合气体的氛围下煅烧处理形成介孔碳/二氧化钼复合材料,再与单质硫S混合,热处理得到介孔碳/二氧化钼/硫复合材料;本发明同时提供了基于该复合材料的锂硫电池,该电池表现出优异的循环稳定性和良好的倍率性能。
本申请公开了一种用水热法制备磷酸铁锂的方法及磷酸铁锂。本申请的方法包括在反应体系溶液中仅加入锂源、铁源、磷源和天然中性水溶性高分子,反应体系溶液在反应釜中反应后,过滤获得LiFePO4产物。本申请的方法,用天然中性水溶性高分子替换传统的表面活性剂和强还原性有机物,能简单有效的控制磷酸铁锂产物的形貌、颗粒尺寸、粒度分布,还可防止二价铁在高温下氧化而导致杂质存在;并且,中性水溶性高分子不影响反应体系pH值,高温下裂解成有还原性的物质,还起到抑制颗粒长大的作用,提高了磷酸铁锂生产质量。以本申请的磷酸铁锂为锂离子电池正极材料,放电比容量高,循环性能好,为锂离子电池在工业大电池领域中的应用奠定了基础。
本实用新型涉及锂离子电池设计领域,公开了一种极耳及卷绕式锂离子电芯及软包卷绕式锂离子电池。本极耳由一金属箔片以及极耳胶构成,金属箔片由一细长段以及一宽矩形段组成,其中宽矩形段的宽度大于细长段的宽度;极耳胶粘贴在细长段上预定一段的两表面,极耳胶与宽矩形段具有预定的距离。将其应用于卷绕式软包锂离子中有利于提高卷绕电芯以及软包锂离子电池表面的平整性,提高生产的便利性。
一种锂离子电池组组件以及带该组件的锂离子电池组。组件包括:电池组本体;第一转接板,固定在电池组本体的顶部,在第一转接板的顶面设置有N+1个焊锡固定平台,各电池单体的极耳分别伸出在第一转接板的顶部且焊接固定在极耳侧的焊锡固定平台上,使各电池单体相互串联连接组成电池组本体,在第一转接板的顶部还设置有凸起的N+1个导电柱,各导电柱分别通过内嵌在第一转接板内的电路而与各焊锡固定平台电连接;第二转接板,在第二转接板的底部设置有N+1个导电孔,在第二转接板侧固定有一排插,排插内设置有N+1个导电连接部,各导电连接部分别通过内嵌在第二转接板内的电路而与各导电孔电连接。
一种锂电池保护电路保护阈值的调整装置,由过放电检测比较器,过充电检测比较器,电池电压的取样电阻,过流检测比较器的基准电压获取装置,过流检测比较器,过流与短路检测装置和逻辑控制及电平转换电路组成。该装置实现对锂电池保护电路过充电、过放电、过电流等保护阈值的调整。
本发明提供了一种含锂三元前驱体,包括核材料和壳材料,所述核材料含有锂,所述壳材料为含有镍、钴、锰的碳酸盐和/或含有镍、钴、锰的氢氧化物。此外,本发明还提供了一种由含锂三元前驱体制备的三元正极材料,以及包含该正极材料的锂离子电池。由于三元正极材料有着较高的锂含量,且表面处游离锂含量低,使得循环中电池内部副反应减少,提高了电池的安全性能;且高的锂含量也可弥补因不可逆锂的消耗造成电池容量降低的缺陷,提高了电池的循环性能和电池寿命。
本发明提供一种锂离子电池及联体锂电池组,涉及变电箱技术领域,包括锂电池安装仓,锂电池安装仓的两侧设置有安装仓侧板,安装仓侧板与锂电池安装仓的顶面设置有安装仓顶板,锂电池安装仓的内侧设置有锂电池分隔仓,采用锂电池分隔仓为正六边形结构规整的排布在锂电池安装仓的内侧,通过该种排布方式可以有效地增加电池的容量,提升锂电池组在新能源交通工具的续航里程,同时也更加节省材料成本和运输成本,相邻的锂电池分隔仓之间形成了蜂巢形的结构,独立的锂电池分隔仓可以有效地降低相邻锂电池电芯之间的互相影响,当个别的锂电池出现故障或者燃烧时,可以大大减缓故障或者燃烧的影响速度,提升了锂电池使用时的安全性。
本实用新型公开了一种组合式锂电池,包括壳体、盖帽以及设置于壳体内部的电芯,盖帽设置于壳体一端,壳体表面设有固定块,壳体表面相对固定块一侧设有连接杆,连接杆远离壳体一端设有转动杆,固定块表面开设有可容纳转动杆的开口槽,开口槽上方设有第一转动槽,开口槽下方设有第二转动槽,第一转动槽与第二转动槽成对角设置,第一转动槽和第二转动槽均与开口槽连通,转动杆可在第一转动槽和第二转动槽内进行转动,第一转动槽与第二转动槽相互靠近一侧垂直于壳体。本实用新型提供了一种组合式锂电池及锂电池组,方便人们将多个锂电池之间进行组合,满足所需要的锂电池数量,便于人们任意组合成锂电池组。本实用新型还提供了一种锂电池组。
本发明涉及一种钛酸锂电极片及锂离子电池。钛酸锂电极片包括集流体、层叠于所述集流体上的钛酸锂涂层及层叠于所述钛酸锂涂层上的碳涂层,所述碳涂层的材料包括碳材料、第一粘结剂和第一导电剂。锂离子电池中的电解质与碳涂层在较低电位下反应形成SEI膜,将钛酸锂涂层中的活性物质与电解质隔开,防止因为过电位导致活性物质与电解质发生反应而造成电池鼓胀;并且,碳涂层具有一定嵌锂能力,不影响锂离子的运输。因此,使用该钛酸锂电极片的锂离子电池具有良好的循环性能。
本发明公开了一种锂镍钴复合氧化物、其制备方法及二次锂电池。一种锂镍钴复合氧化物通式为LibNi1‑x‑yCoxMyO2,其中,0.95≤b≤1.05,0.08≤x≤0.15,0.025≤y≤0.040,M选自Al、Mn、Ti、Sr、Zr、Mg、W、Nb及B中的至少一种;附着于锂镍钴复合氧化物表面的锂化合物中的碳含量相对于所述锂镍钴复合氧化物的总量为0.01wt%~0.05wt%,附着于锂镍钴复合氧化物表面的锂化合物中的锂含量相对于所述锂镍钴复合氧化物的总量≤0.05wt%。该锂镍钴复合氧化物具有良好的加工性能、高温性能以及安全性能。
本发明提供一种用于三元/石墨体系锂离子电池的高电压电解液,其包含非水有机溶剂、锂盐和添加剂,其中非水有机溶剂的氧化电位在6V以上,并且添加剂包括三(2,2,2‑三氟乙基)亚磷酸酯(TTFEP)和1,3,6‑己烷三腈(HTCN)。本发明还提供一种三元/石墨体系锂离子电池,其包含本发明的高电压电解液。本发明的高电压电解液的耐氧化有机溶剂和成膜添加剂协同作用,提升了电解液的氧化电位并促使电极表面形成稳定致密的固态电解质膜,使电解液在高电压下具有稳定性,从而提高了电池的电化学窗口、标称电压和循环稳定性,电池的能量密度得以提高。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种软包锂离子电池的制作方法,包括以下步骤:将裸电芯置于包装袋中,对包装袋热封形成顶封边和侧封边,并在顶封边和/或侧封边预留有开口,在开口处加封内置有支撑件的管道;拔出支撑件,烘烤裸电芯;沿管道注入电解液,临时密封管道,静置;打开管道,化成排气,再次密封管道;分容,裁切外露出包装袋外的管道,得到软包锂离子电池。本发明可以减少生产工序,提升生产效率;去掉气袋降低成本;保证注液量,提高产品一致性;化成完成后不需要再进行二封,保证了封装的可靠性,同时减少由于电解液污染造成的外观不良。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电极材料及锂离子动力电池。由以下质量配比的各组分组成:活性物质:93%-95%;导电性粘结剂:0.5%-1.5%;聚偏氟乙烯:1.5%-2.5%;碳纳米管:0.5%-3%;导电碳黑:0%-2.5%。应用本实施例技术方案有利于提高电池的倍率性能和安全性以及使用寿命。
本发明涉及一种锂电池、基于锂电池序列号的电动自行车。锂电池包括电芯单元和序列号存储单元;序列号存储单元中存储有该锂电池的唯一序列号。包括系统总线和中央控制器,还包括上述锂电池;锂电池和中央控制器均与系统总线连接;中央控制器内预存有合法序列号;中央控制器用于通过系统总线读取锂电池的序列号,并判断锂电池的序列号是否与合法序列号一致,如果一致,则继续正常运行,若读取不到序列号或读取的序列号与合法序列号不一致,则自动停止运行。本发明可检测锂电池合法性,当检测到非法锂电池时,电动自行车的中央控制器将自动停止运行,自行车将不能使用,从而杜绝了非法锂电池在电动自行车上的使用,降低了电动自行车的锂电池的被盗风险。
本发明提供了一种柔性锂离子电池负极,包括多孔碳纳米纤维薄膜,以及负载在所述多孔碳纳米纤维薄膜上的负极活性材料和黑磷纳米颗粒,所述多孔碳纳米纤维薄膜由多根多孔碳纳米纤维构成。该柔性锂离子电池负极导电性好,容量高,质轻,可弯折性能强,可提高锂离子电池的比容量、循环性能、倍率性能和快充性能。本发明还提供了该柔性锂离子电池负极的制备方法和包括该柔性锂离子电池负极的柔性锂离子电池。
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