本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池隔膜及其制备方法和锂离子电池。所述锂离子电池隔膜包括多孔基膜以及覆盖在所述多孔基膜的至少一侧表面上的耐热层;所述耐热层含有耐高温聚合物以及无机纳米颗粒;所述耐热层具有纤维网络状结构。本发明提供的锂离子电池隔膜不仅具有较高的锂离子电导率,而且还能够提高耐热性以及在高温下的机械强度。
本发明涉及一种锂离子电池极片,其包括集流体、附着在集流体的两表面上的极性活性物质层和极耳,该极耳是通过先切割一部分未附着极性活性物质层的集流体,然后将其自集流体卷绕起始端沿卷绕方向和垂直卷绕方向折叠而形成的。本发明增加了极耳的厚度,使极耳不容易断裂,且有利于降低电池的内阻,有效地提高了电池的放电性能。本发明还公开了一种锂离子电池极片的制造方法和包括其的锂离子电池。
本实用新型涉及一种卷绕式锂离子电池复合电芯及卷绕式锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。卷绕式锂离子电池复合电芯包括极芯,所述极芯包括正极片、隔膜、负极片,所述极芯还包括锂箔,所述正极片、隔膜、负极片与锂箔按照“负极片‑锂箔‑隔膜‑正极片‑隔膜”的顺序依次叠放并卷绕在一起;所述极芯卷绕中心设置有沿极芯轴线方向延伸的锂片或者锂棒。本实用新型的卷绕式锂离子电池复合电芯通过在卷绕式电池的电芯内部添加锂片或者锂棒,一方面在电芯中心设置支撑物,有利于电芯成型,另一方面也能对电芯内部进行补锂。在电芯中设置锂箔,可以为电芯内部的不同层间提供充足的锂离子。
本发明公开了锂电池、锂电系统及控制方法,涉及能源技术领域,能够提高锂电系统的稳定性。该锂电池包括:通信单元、处理单元和直流变换器,通信单元与处理单元连接,处理单元与直流变换器连接。通信单元用于获取锂电系统内的其他锂电池的第一信息以及向其他锂电池发送锂电系统的备电时间;处理模块用于根据锂电系统内的M*N个锂电池的第一信息确定备电时间以及根据锂电池的剩余容量和备电时间确定锂电池的目标放电电流值;直流变换器用于将锂电池的放电电流值调节为目标放电电流值。其中,锂电系统包括M个锂电柜,M个锂电柜中的每个锂电柜内均存在N个锂电池,第一信息包括剩余容量和放电电流值。
本发明公开一种用于锂二次电池正极材料的改性尖晶石锰酸锂材料,所述锰酸锂为掺杂有其他金属元素X的掺杂锰酸锂LiaMn2-bXbO4,其中,X为铬、镓、铝、镁、钛、铜、锌中的至少一种,0.97≤a≤1.07,0<b≤0.1;并且,所述掺杂锰酸锂LiaMn2-bXbO4的表面还具有一包覆层,所述包覆层包括硼锂复合氧化物、钴锂复合氧化物、钒锂复合氧化物或碳层中的至少一种。本发明还公开了上述材料的制备方法以及以该材料为正极材料的锂二次电池。本发明提供的改性尖晶石锰酸锂材料在常温及高温环境下都具有较好的高倍率深度放电性能,同时材料的制备方法简单易于控制和操作,生产成本低,易于工业化。
本发明公开了一种锂吸附剂及其制备方法和应用,该锂吸附剂的化学式为:LiCl·2Al(OH)3·nH2O,n为1‑3,其中,该锂吸附剂的至少部分一次颗粒为棒状、或者含有形状为棒状和/或球状的部分。本发明还公开了采用该锂吸附剂的从盐湖卤水中提取锂的方法。根据本发明的锂吸附剂显示出提高的锂吸附速率和吸附性能,在循环使用过程中显示出良好的性能保持率。
本发明涉及一种一次锂电池非水电解液,包括锂盐、高闪点低熔点溶剂和低粘度溶剂,所述高闪点低熔点溶剂包括碳酸丙烯酯、甲基膦酸二甲酯、甲基膦酸二乙酯、乙基膦酸二乙酯、乙基膦酸二甲酯和γ-丁内酯中的至少一种,所述高闪点低熔点溶剂的闪点为60℃以上且熔点为40℃以下;所述低粘度溶剂包括乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、乙二醇甲乙醚、1,3-二氧戊环、四氢呋喃、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯和丙酸丙酯中的至少一种,所述低粘度溶剂的粘度为1mPa·s以下。本发明还涉及一种一次锂电池。本发明的一次锂电池非水电解液具有安全性能高、良好的高温储存性能和低温放电性能的优点。
本发明提出了一种全固态锂离子电池正极复合材料、正极材料、正极以及一种全固态锂离子电池,其特征在于,所述正极复合材料具有核壳结构,其特征在于,所述核包括正极活性材料,所述壳包括聚合物电解质和硫化物固态电解质;本发明还提出了一种锂离子电池正极材料,所述正极材料包括本申请所述的锂离子电池正极复合材料;本发明进一步提出了一种锂离子电池,包括电池壳体以及位于电池壳体内的电芯,所述电芯包括正极、负极以及位于正极和负极之间的无机固态电解质层,所述正极为本申请提出的正极。本发明提供的全固态锂离子电池正极复合材料,制备工艺简单、且能有效改善锂离子电池正极与无机固体电解质之间的界面问题,制备得到的全固态锂离子电池具有更好的循环寿命,安全性能更优。
本发明公开了一种锂离子动力电池用磷酸铁锂材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高电池的倍率放电和安全性能。本发明的材料具有锂铁磷酸盐和掺杂改性剂基体,基体外包覆有复合碳包覆层形成微粒,微粒组合成复合颗粒材料,复合颗粒呈球形或类球形。其制备方法:将锂盐、铁盐、磷酸、掺杂改性剂及分散剂湿法球磨,加入碳包覆材料继续球磨,喷雾造粒,升温预处理、恒温、冷却、粉化、整形。本发明与现有技术相比,结晶好,结构单一,不含杂相,复合颗粒的平均粒径为5~60μm,比表面积为8.0~15.0m2/g,材料振实密度高达1.4~1.7g/cm3,具有比容量高、倍率放电及安全性能好的特点,其制备方法易于工业化生产。
本实用新型适用于锂离子电池领域,提供了一种锂离子电池中心管,包括一支撑管,所述锂离子电池中心管还包括聚合物外层,所述聚合物外层包裹在所述支撑管的外周缘上。本实用新型还提供了一种锂离子电池,包括所述的锂离子电池中心管。本实用新型提供的锂离子电池中心管,在所述支撑管的外周缘上包裹聚合物外层,所述聚合物外层提高了电池内部的空间利用率、防止所述支撑管在装配的时候划伤隔膜,而且可以提高电池的能量密度。
本实用新型实施例涉及储能电源技术领域,公开了一种锂电池模组及锂电池包。该锂电池模组包括:支架、若干电芯以及一对导电片;支架设有用于放置电芯的固定槽,以及设有与电芯固定槽相适配的贯穿孔;电芯收容于电芯固定槽内,电芯的两极穿过贯穿孔,导电片固定在支架的外侧面上,与电芯的电极电性连接;导电片设置有折耳,并且至少一个导电片的折耳朝向背离电芯固定槽的方向向外弯折;锂电池包包括多个上所述的锂电池模组。本实用新型通过将锂电池模组的至少一个导电片的折耳朝向与电芯固定槽背离的外侧,可以更方便地其叠覆在相邻锂电池模组的导电片的折耳上,增加导电片的过流面积,进而减少发热量,同时简化结构,组装效率高。
本实用新型属于锂电池技术领域,公开了一种锂电池及锂电池中心管结构,锂电池本体设置有中心管,中心管外侧设置有正极片;正极片外侧粘贴有隔膜,隔膜外侧粘贴有负极片,负极片外侧设置有壳体;锂电池本体上端粘贴有第一垫片,锂电池本体上端设置有气阀;锂电池本体上端设置有正极接触端,正极接触端下端开有固定孔,固定孔卡接有中心管;锂电池本体下端设置有负极接触端,锂电池本体下端粘贴有第二垫片。本实用新型通过设置有气阀,可以避免锂电池内部气压大,锂电池产生爆裂。本实用新型通过在壳体上设置有防滑纹,可以防止手部出现打滑,避免锂电池滑落。
本发明公开了一种锂离子电池自加热方法、锂离子电池及电动车,方法包括:根据电感的趋肤效应将电感修正因子输入至预设的等效电路阻抗模型中;获取温度数据和电压数据;计算出锂离子电池的第一电流幅值;获取锂离子电池的开路电压和预设的第一电压阈值上限,并根据等效电路阻抗模型、第一电流幅值、开路电压和第一电压阈值上限得到锂离子电池的目标电流频率;根据目标电流频率对锂离子电池进行加热;若锂离子电池内部的温度达到指定温度时,停止加热。锂离子电池包括应用上述锂离子电池自加热方法的锂离子电池。电动车包括上述锂离子电池。利用锂离子电池内部自加热,温度均匀性好,可以有效提高加热效率。
本发明涉及到锂离子电池技术领域,具体揭示了一种锂离子电池正极片及一种锂离子电池。该锂离子电池正极极片包括集流体箔片、膜片、极耳、绝缘保护层;所述膜片涂覆于所述集流体箔片上;所述绝缘保护层粘贴于所述集流体箔片上,并覆盖所述膜片的边沿;所述极耳设置在所述集流体箔片上;所述集流体箔片上裁切所述极耳形成的切边,处于所述绝缘保护层的覆盖区域。该锂离子电池包括作为本发明的锂离子电池正极极片。本发明能有效防止极片成型时产生的毛刺刺破隔离膜与负极形成内短路,提高了锂离子电池的安全性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种正极片、锂离子电池正极补锂材料及其制备方法,制备方法包括:制备正极补锂材料基体;将所述正极补锂材料基体和碳源以乙醇为溶剂进行混合,获得混合溶液;将所述混合溶液挥发掉溶剂后在惰性气氛中煅烧,获得表面具有碳包覆的锂离子电池正极补锂材料。本申请工艺简单,操作方便,得到的碳包覆的锂离子电池正极补锂材料其电子电导率和离子扩散系数提高,倍率性能和循环性能也提高,用该碳包覆的锂离子电池正极补锂材料作为正极补锂添加剂能够有效提高电池容量的同时又不降低电池的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种锂离子正极材料磷酸铁锂的全固相制备方法,要解决的技术问题是提高磷酸铁锂生产效率,降低制备成本,改善批次不稳定性。本发明的锂离子正极材料磷酸铁锂的全固相制备方法,包括以下步骤:将锂源化合物、铁源、磷源化合物固相混合,添加碳源物质,添加掺杂物,烧结,得到锂离子正极材料磷酸铁锂。本发明与现有技术相比,采用固相混合、细化、包覆的磷酸铁锂,纯度高,颗粒细小而均匀,可达到50~200nm,磷酸铁锂的电性能优异,可逆比容量大于156mAh/g,倍率性能优异,生产效率提高15%,成本降低12%,3次平行试验所制备材料的比容量方差不到3%,批次稳定。
本发明涉及一种锂离子电池废料中磷酸铁锂正极材料的回收方法,该方法包括,将所述废料在惰性气体的气氛下在450-600℃下烘烤2-5小时,其中,该方法还包括,将所述粉末产物加入可溶性铁盐的乙醇溶液中混合,干燥,然后在惰性气体的气氛下在300-500℃下焙烧2-5小时,回收得到磷酸铁锂正极材料。采用本发明提供的回收方法,所得到的磷酸铁锂正极材料的振实密度较高,从而采用该正极材料制成的锂离子二次电池的容量较高。
本发明公开了一种快速充电钛酸锂复合负极极片及锂离子电池。所述钛酸锂复合负极极片包括负极集流体,所述负极集流体的一面或两面沿远离负极集流体的方向依次设有钛酸锂复合层和补锂层;所述钛酸锂复合层含有钛酸锂、石墨烯和碳纳米管,钛酸锂、石墨烯与碳纳米管的质量比为(90~94):(1~3):(1~3);所述补锂层包含有机锂。该复合负极极片呈现层状结构,钛酸锂复合层中掺杂的碳纳米管和石墨烯具有导电率高、载电流大的特点,以及依靠钛酸锂颗粒小、传输距离小的特点,降低了锂离子的传输时间;补锂层为电池在充放电过程中提供充足的锂离子,提高电池中锂离子的传输速率,从而提高电池的循环性能和倍率性能,快速充电效果好。
本发明提供了一种废弃锂离子电池镍钴锰酸锂正极材料再生方法,包括步骤:将废弃锂离子电池镍钴锰酸锂正极粉料球磨细化后在一定环境下焙烧;然后放入醋酸中反应过滤,得到滤渣A和滤液B;在滤液B中加入铁粉,过滤后再向溶液中加入氨水,调pH值后离心分离,得到滤液C;将滤渣A置入氨水和双氧水混合液中,升温,加速搅拌得浑浊液D;将滤液C与浑浊液D混合,加镍、钴、锰和锂源调节有价金属比例,搅拌得到浑浊液E;将浑浊液E喷雾干燥,高温固相即得到再生的镍钴锰酸锂正极材料。本发明提供的正极材料再生工艺清洁,成本低,除杂效果好,无废水废气排放,原料酸和碱可循环利用,有价金属能够高价值化利用。
本发明实施例涉及化学分析技术领域,特别是涉及一种锂离子选择膜以及锂离子选择膜的制备方法。锂离子选择膜包括离子载体,包括含量为1.9%‑2.5%的6,6‑二苄基‑1,4,8,11‑四氧杂环十四烷;添加剂,包括含量为0.05%‑0.1%的四(4‑氯苯基)硼酸钾;聚合物基体,包括含量为12%‑16%的聚氯乙烯;第一增塑剂,包括含量为8%‑12%的磷酸三(2‑乙基己基)酯;第二增塑剂,包括含量为2%‑6%的癸二酸二辛酯。所述锂离子选择膜对锂离子的选择线性和灵敏度好且所述锂离子选择膜的长期使用寿命好。
本发明公开了一种提高锂电池负极铝箔集电极电性能的方法,该方法是将要处理的铝箔在净化房内裁切到需要的尺寸后固定在Roll‑Roll真空磁控溅射镀膜设备的基片架上;开启Roll‑Roll真空磁控溅射镀膜设备,调整设备至可镀膜工艺条件;投入待镀膜基片架‑铝箔;利用离子源对铝箔表面进行等离子体轰击处理,剥离铝箔表面氧化层、去除表面尖峰;利用直流真空磁控溅射工艺在铝箔表面沉积薄膜铝;铝箔表面沉积铝膜后,在真空状态下进行加热退火处理,消除铝箔内部的金属应力;将镀膜后的铝箔卸下,对其性能检查;检查后进行真空包装;本发明利用磁控溅射真空镀膜技术在负极集电极铝箔上沉积一层纳米薄膜铝来提高锂电池负极集电极铝箔的导电性能和降低铝箔的粗糙度。
本发明提供了一种锂离子电池非水电解液,该非水电解液含有锂盐和有 机溶剂,还含有氨基多元醇。本发明还提供了一种锂离子电池,该电池包括 电极组和非水电解液,所述电极组和非水电解液密封在电池壳体内,所述电 极组包括正极、负极及隔膜,其中,所述非水电解液为本发明提供的上述非 水电解液。利用本发明提供的锂离子电池非水电解液,特别是本发明提供的 锂离子电池,显著地提高了非水电解液的导电能力,并改善了现有的利用含 有提高导电能力的添加剂的非水电解液的锂离子电池的循环性能和比容量。
本申请提供了磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法、正极和锂离子电池。所述一种磷酸锰铁锂复合材料,其特征在于,包括内核以及包覆所述内核的外壳,所述内核包括第一磷酸锰铁锂和第一掺杂元素,所述外壳包括第二磷酸锰铁锂和第二掺杂元素;所述第一掺杂元素为锶,所述第一磷酸锰铁锂为LiMnxFe1‑xPO4,所述第二掺杂元素为锆,所述第二磷酸锰铁锂为LiMnyFe1‑yPO4,其中,0<x<1,0<y<1,y<x。本发明的磷酸锰铁锂复合材料作为正极制备的电池能量密度高、低温和倍率性能好,溶锰量低。
本发明涉及锂电池粘结剂技术领域,具体提供一种锂硫电池粘结剂及其制备、使用方法和锂硫电池。所述锂硫电池粘结剂为壳聚糖乙酰胺脲;和/或为壳聚糖乙酰胺脲与交联剂交联反应形成的聚合物。本发明的粘结剂对锂硫化物表现出非常强的吸附能力,能很好地抑制硫正极的穿梭效应,并能提高硫的负载量,使得锂硫电池循环过程中锂硫正极更加稳固,从而提高锂硫电池的电化学性。
本发明提供了一种磷酸铁锂电池正极浆料、使用该正极浆料的磷酸铁锂电池及其制备方法。该正极浆料按以下重量分数组成:磷酸铁锂:40~55%;导电剂:2~5%;水性粘接剂:3~5%;以及溶剂:40~55%。该电池包括涂覆前述正极浆料的正极极片。本发明水系正极浆料大幅度提高了正极磷酸铁锂活性物质量;正极极片在制作过程中对水分相对友好,不会出现吸水脱粉、掉料等不良现象;正极极片压片之后具有良好的柔软度和粘接性,在分切和转序过程中表现良好;正极浆料中溶剂相对绿色环保,水系粘接剂安全性能稳定。本发明电池综合性能良好,放电功率高、可快速充电且循环寿命长,其制备方法具良好的浆料分散效果和涂覆效果。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体提供一种液态金属基自愈合锂电负极及制备方法和锂离子电池。所述液态金属基自愈合锂电负极包括负极集流体和附着于所述负极集流体表面的负极材料,所述负极材料包括液态金属纳米颗粒与硅的复合材料、粘结剂;按照质量比,所述液态金属纳米颗粒与硅的复合材料:粘结剂=(9~90):1;其中,所述液态金属纳米颗粒与硅的复合材料中,液态金属纳米颗粒与硅的质量比为1:(1~5)。本发明的负极组装成锂离子电池时,液态金属纳米颗粒能够对硅材料进行自我修复,从而具有超长循环特性,并且可以实现快速充电,可进行高倍率放电。
本发明属于材料合成技术领域,尤其涉及一种表面接枝型高电压钴酸锂的制备方法,包括以下操作:包括以下操作:S1,将含钴物A、接枝物B和接枝助剂C均匀混合预交联,经富锂化处理后得到产物D;或者,将含钴物A、接枝物B和接枝助剂C均匀混合预交联,得到产物D;其中,所述含钴物A和/或接枝物B经过富锂化处理;S2,将产物D在空气或者氧化性气氛中升温进行固相烧结反应,得到表面接枝有所述接枝物B的表面接枝型高电压钴酸锂;所述接枝物B为层状镍系材料。相比于现有技术,本发明制得的表面接枝型高电压钴酸锂正极材料在高截止电压(4.6~4.7V)下能稳定工作,具有容量高、平台电压高和结构稳定的特点。
本实用新型涉及一种电池仓,尤其涉及一种锂电池电池仓,以及采用了该锂电池电池仓的锂电池,属于锂电池结构技术领域;所述锂电池电池仓包括仓本体,设于仓本体且与锂电池电性连接的正/负极连接头,以及与所述正/负极连接头电性连接的铅酸电池连接头。本锂电池电池仓,结构简单,并且直接就能与原来采用铅酸电池的汽车无缝适用,大大简化了将铅酸电池更换为锂电池的成本。
本实用新型公开了一种预锂化极片以及锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域;包括薄膜基材、金属层、活性材料层以及补锂区;所述的薄膜基材的上表面和下表面均镀有金属层,所述金属层的外表面上贴附有活性材料层,且活性材料层上阵列分布有贯穿的通孔,所述的补锂区设置在活性材料层的通孔内,且补锂区与金属层的外表面相接触;本实用新型的有益效果是:安全性能更高,还能够为锂电池提供远远不断的锂源,实现了安全与能量密度的完美平衡。
本实用新型提供一种长期无人看管建筑内锂电池组用配电箱及锂电池包。所述长期无人看管建筑内锂电池组用配电箱,包括:外壳;调节结构,所述调节结构设置于所述外壳的一侧,所述调节结构包括电动伸缩杆、水位传感器、连接板、滑杆、套筒、支撑底板、连接件、滑座以及弹性件。本实用新型提供的长期无人看管建筑内锂电池组用配电箱及锂电池包,通过设置调节结构,使得外壳具有自动高度调节功能,当外壳周围有雨水进入将要淹没外壳时,则可以通过水位传感器、以及电动伸缩杆之间的配合,实现对外壳的高度调节,避免雨水淹没外壳,对外壳上的锂电池包起到防水作用,避免锂电池包出现损坏,能够适用于郊外长期无人看管的建筑内使用。
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