本发明提供一种锂离子电池析锂检测方法。所述锂离子电池析锂检测方法包括:对锂离子电池进行第一次充电步骤至第N次充电步骤,直至所述锂离子电池的电压达到设定电压,N为大于或等于充电阈值次数的整数;在所述对锂离子电池进行第一次充电步骤至第N次充电步骤的过程中获取每一次充电步骤中锂离子电池的等效直流内阻;获取第一次充电步骤至第N次充电步骤中,锂离子电池的等效直流内阻随荷电状态的第一变化曲线;对所述第一变化曲线求导得到第二变化曲线,所述第二变化曲线的自变量为荷电状态,所述第二变化曲线的因变量为等效直流内阻的变化率;根据所述第二变化曲线判断锂离子电池的析锂情况。本发明可以判断析锂与否以及发生析锂的时刻。
本发明公开了一种快充型锂离子电池负极粉的制备方法及其在锂离子电池中的应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、制备无定形碳粒子;步骤二、制备石墨微粒;步骤三、制备多孔双层结构的碳粒子;步骤四、制备快充型锂离子电池负极粉。该方法制备的快充型锂离子电池负极粉具有软碳‑石墨‑硬碳或硬碳‑石墨‑软碳等形式多层嵌套结构,跟电解液的相容性好,嵌锂通道多,锂离子嵌入速度快,由此制作得到的快充型锂离子电池可以实现3~8C的快充能力,恒流充电容量≥70%,3C充放电循环寿命≥1500次,8C充电1C放电循环寿命≥500次,可满足数码类锂离子电池的快充要求及新能源车辆对锂离子电池的快充能力的需求。
本发明提供了一种纳米磷酸氧钒锂正极材料,包括碳纳米管和纳米磷酸氧钒锂,所述纳米磷酸氧钒锂的粒径为40‑200nm,且所述碳纳米管和所述纳米磷酸氧钒锂的质量比为(0.2‑1):(99‑99.8)。以及,一种纳米磷酸氧钒锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:提供锂源、钒源、磷源、聚丙烯酸类络合剂,在溶剂中混匀处理,并调节pH为3‑6,得到凝胶状混合物;将所述凝胶状混合物干燥后破碎处理,得到磷酸氧钒锂前驱体;提供碳纳米管、分散剂,将所述磷酸氧钒锂前驱体、碳纳米管、分散剂混合后进行研磨,在惰性气氛烧结处理,经破碎、过筛,获得纳米磷酸氧钒锂正极材料。
一种锂离子电池电芯盖板及使用该电芯盖板的锂离子电池,该电芯盖板上设有用于容纳电池保护电路板上电路控制元件的凹槽。通过改变传统的锂离子电芯设计结构,在电芯盖板上设计一个或多个凹槽,使保护板上的主要组件嵌入到凹槽内,对于相同尺寸电池,该结构电池比传统设计的电池容量要高3%~10%,同时,其耐机械冲击能力也会得到明显的提高。
本发明公开了一种锂离子电池负极片及其制备方法、锂离子电池。本发明的锂离子电池负极片的制备方法包括以下步骤:1)配制浓度为1~20mg/mL的氧化石墨烯溶液;2)配制纳米硅颗粒和聚合物的混合溶液;3)采用静电喷涂的方式,将集流体固定在接收装置上,依次静电喷涂所述步骤1)制得的氧化石墨烯溶液,所述步骤2)制得的混合溶液,分别得到一层氧化石墨烯薄膜和一层硅-聚合物薄膜,定义为AB层;4)重复喷涂所述氧化石墨烯溶液和所述混合溶液,最终在集流体上形成多个AB层结构;5)将覆盖有多个AB层结构的集流体进行炭化处理,制得负极片。本发明的制备方法工艺简便,成本较低,且制得的负极片的容量性能较好,能满足应用需求。
本发明公开了卷针的制造方法。该制造方法包括步骤:测定设计的将要制造的方形软包卷绕式锂离子电池的长度、宽度及厚度;计算出该锂离子电池的变形系数,变形系数=长宽比*长厚比*宽厚比;根据变形系数确定椭圆形卷针的短轴与长轴的比值,根据需要制造的锂离子电池的规格确定椭圆形卷针的周长,并根据确定的椭圆形卷针的短半轴与长半轴的比值制造出符合要求的卷针。本发明还公开了一种相应的方形软包卷绕式锂离子电池的制造方法及方形软包卷绕式锂离子电池。通过本发明的制造方法制造的锂离子电池,在经过多次充放电使用后仍然能够保持原有的形状而不变形,提高了电池的使用寿命,且更好地保护了使用该电池的产品。
本发明公开了一种锂离子电池负极片镀锂的方法,在除湿环境下,通入惰性气体保护,使用真空镀膜方式对负极片进行镀锂,在负极片表面形成镀锂层,然后将镀锂后的负极片放置在真空干燥环境下保存。采用本发明制作的负极片可以有效提高电池的首次效率,进而提高电池的能量密度。该镀锂方式操作简单,易于进行工业化生产,安全环保,是目前补锂方式中比较理想的一种。
本发明提供了一种锂离子电池正极材料添加剂及其制备方法、含有该添加剂的正极材料和锂离子电池,所述添加剂具有核壳结构,所述核材料包括硅烷偶联剂改性的无机锂盐,所述壳材料包括低熔点聚合物,所述壳的孔隙率为0.01%~20%;通过在锂离子电池正极材料中添加本发明所述的添加剂,可以实现负极富锂,较常规通过直接添加活性锂实现正极或负极补锂,安全性能更高。
本发明提供了一种锂电池负极及其制备方法,所述锂电池负极包括集流体和位于集流体表面的负极活性材料;所述负极活性材料为两层复合结构,其中靠近集流体侧的第一层由碳材料和第一材料组成,远离集流体侧的第二层由第一材料和第二材料组成;所述第一材料选自硅单质、含硅化合物中的至少一种,所述第二材料为NASICON型固态电解质;所述第一层中碳材料和第一材料的含量在所述锂电池负极厚度方向上呈梯度分布,且离集流体越近的位置碳材料的含量越高、离集流体越近的位置第一材料的含量越低。本发明还提供了采用该负极的锂电池。采用本发明提供的负极的锂电池,在获得较高比容量的同时,还具有良好的循环性能。
一种锂离子电池正极材料锂镍锰钴氧的制备方 法,该方法包括将含有锂化合物和镍锰钴氢氧化物的混合物进 行一段烧结和二段烧结,其中,该方法还包括在一段烧结后加 入粘合剂和/或粘合剂溶液,所述二段烧结是将粘合剂和/或粘 合剂溶液与一段烧结产物的混合物进行二段烧结。用本发明方 法制得的正极材料锂镍锰钴氧的振实密度达到2.4克/立方厘 米,体积比容量也高达 416.4mAh/cm3。而且用本发明方 法制得的正极材料锂镍钴锰氧具有比容量高和循环稳定性好 的优点。
本发明适用于锂离子电池生产工艺技术领域,提供了一种锂离子电池、锂离子电池芯及其制作方法。其中的锂离子电池芯包括多个单片状第一极性片以及一卷绕式第二极性隔膜条袋,多个单片状第一极性片分别相互对齐排布于卷绕式第二极性隔膜条袋的相邻卷绕层间隔中;卷绕式第二极性隔膜条袋包括顺次叠放的第一隔膜、带状第二极性片以及第二隔膜,且第一极性与第二极性不相同。本发明的锂离子电池芯结合了卷绕式和叠片式的优点,相对于现有技术,其在制作过程中只需对第一极性片进行冲切,而无需对带状第二极性片进行冲切,从而大幅减少了冲切过程中极性敷料的脱落,降低了由此导致的产品不良率,且降低了极片的对齐精度控制难度,提高了产品的生产效率。
本发明公开了一种钴酸锂锂离子电池正极材料,所述正极材料基体化学式为LixCo1‑yMyO2,其中0.95≤x≤1.08,0.01≤y≤0.05,所述正极材料表面具有内外两层包覆结构,其内层包覆结构为Li2ZrO3包覆层,其外层包覆结构为碳纳米管包覆层;Li2ZrO3的质量为钴酸锂基体的0.1%‑5%,碳纳米管的质量为钴酸锂基体质量的0.1%‑1%。本发明方法制得的钴酸锂第一复合包覆层具有良好的化学稳定性,可以抑制钴酸锂基体在高电压下与电解液的接触而导致钴的溶出,减少与电解液发生的副反应,提高循环性能,同时,第二包覆层碳纳米管可以有效的提升材料的导电率,提升其倍率性能。
一种用于锂离子二次电池的负极活性物质、含有该活性物质的负极、及包括该负极的锂离子二次电池。其中所述的负极活性物质包括由鳞片状天然石墨、球状天然石墨和鳞片状人造石墨组成的混合石墨,其中鳞片状天然石墨占混合石墨总重量的35-70重量%、球状天然石墨占混合石墨总重量的5-45重量%,鳞片状人造石墨占混合石墨总重量的5-30重量%。使用该负极活性物质的负电极的密度达到1.55-1.60g/cm3,使用该负极活性物质的锂离子电池具有较高的可逆容量和较好的循环寿命。
本发明公开了一种从废旧锂离子电池中分离回收锂的方法,将废旧锂离子电池放电后进行拆分,去掉电池外壳;对电池芯进行粉碎;将粉碎后的电池芯用无机酸和氧化剂进行浸出,过滤,得到滤液;将滤液的pH值调到大于或等于8,过滤除去杂质和沉淀,得到含锂离子的回收液;用树脂吸附回收液中的锂离子;对树脂进行解吸附,得到分离回收的锂盐。本发明的回收方法简单、高效、纯度高,而且没有污染。
本发明提供了一种锂离子及锂聚合物电池用正负极金属网,金属网包括基体以及均匀分布于基体上的网孔,网孔内嵌入有活性物质。与现有的金属网的平面网孔不同,本发明的金属网的网孔的筋条凸出于基体,即网孔呈三维立体形状,从而使得网孔可以附着更多的活性物质,进而增加了锂离子及锂聚合物电池的电容量;且活性物质在网孔内不易脱落,避免了电池的微短路,延长了电池的使用寿命。与现有技术通过增大电池体积来增加活性物质含量不同,本发明在不改变电池体积的情况下增加了活性物质的含量,有效节约了电池内部空间,节省了机体材料的用量,减轻了电池的重量。本发明还提供了一种锂离子及锂聚合物电池用正负极金属网的制造工艺。
本发明公开了一种锂离子电池负极片分步预锂化的方法。所述方法包括如下步骤有:提供包括第一预锂化单元、第二预锂化单元和末位预锂化单元至少三个预锂化单元,其中,每个所述预锂化单元包括含锂盐的电解液和用于对锂离子电池负极片进行化成充电的充电模块;将锂离子电池负极片依次引入所述第一预锂化单元、第二预锂化单元,最后引入所述末位预锂化单元中,并依次没入各所述预锂化单元所含的所述电解液内分别进行浸润处理和通过所述充电模块进行充电处理。所述锂离子电池负极片分步预锂化的方法实现分步预锂化,实现对锂离子电池负极片进行均匀补锂和精确补锂。
本公开涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法、负极和锂离子电池。该负极材料包括核壳结构复合材料,核壳结构复合材料包括核材料、内壳材料和外壳材料,核材料为石墨颗粒,内壳材料包括连续相和分散相,分散相包括纳米硅颗粒,连续相包括碳,外壳材料包括金属锂。本公开的锂离子电池负极材料在核材料的表面均匀沉积一层金属锂作为外壳材料,能够在充电过程中提供金属锂电化学沉积的均匀活性点,避免金属锂的不均匀电化学沉积导致生成枝晶;由于表面金属锂的存在,硅能够在首次满嵌锂后的后续循环过程中形成浅充浅放的状态,有效提升了电池的循环性能;该复合材料的体积能量密度极大提升,可超过金属锂的2061mAh/cm3的体积能量密度。
本申请涉及一种锂离子电池涂层隔膜,包括基膜和位于该基膜的至少一个表面上的涂层,其中该涂层包含第一聚合物和第二聚合物,第二聚合物的熔点比第一聚合物高,第二聚合物的平均粒度大于第一聚合物,并且第二聚合物在锂离子电池电芯制作过程中的热压整形温度下能够粘接电池正负极。该涂层中采用两种熔点不同的第一聚合物和第二聚合物,有助于电池使用中发生热失控时两次发挥隔膜孔隙关闭功能。同时,第二聚合物的平均粒度大于第一聚合物,可使涂层隔膜对电池制备过程中的热压整形工序稳定。而且,第二聚合物使隔膜与电池正负极粘接,可以提高电芯硬度。本申请还涉及该锂离子电池涂层隔膜的制备方法和包含其的锂离子电池。
本发明揭示了一种锂电池保护板及锂电池,其中锂电池保护板,包括:FPC软板;所述FPC软板厚度方向的一侧设置有电子元器件;所述FPC软板包括铜皮;所述铜皮的一侧延伸设置有两个延伸铜皮,两个所述延伸铜皮分别用于连接电池电芯的正、负极极耳;所述延伸铜皮和所述铜皮一体成型;旨在解决现有的锂电池保护板存在主板放置电子元器件的区域不足,进而导致电池保护板的生产成本较高的问题。
本发明涉及锂离子电池,具体涉及一种用于锂二次电池的电解液和一种锂二次电池。所述电解液含有添加剂,所述添加剂选自结构式(I)‑(IX)表示的化合物中的至少一种,其中,M选自氢、C1‑C5的烷基;L选自碱金属、银;R1‑R16各自独立地选自氢、卤素、C1‑C5的烷基;n选自1‑5的整数。本发明提供的电解液具有较好的正负极成膜性能和高温性能,极大提高锂二次电池的循环性能。
本发明涉及锂离子电池设计领域,公开了一种锂离子电池的封装方法以及锂离子电池。其池包括电芯体、铝塑膜、电解液、正极耳、负极耳;其中铝塑膜壳体内形成有独立的电芯腔体、气囊腔体,其中电芯腔体密封,气囊上设置有气孔;电芯体、以及电解液封装在电芯腔体内;正极耳以及负极耳均固定在电芯体的一端部,分别与电芯体内的正极片、负极片电连接,正极耳、负极耳上的极耳胶外表层与铝塑膜壳体热熔结合,正极耳以及负极耳与电芯体连接的一端密封在电芯腔体内,另一端均突出在电芯腔体的一端部;气囊腔体位于正极耳、负极耳的对端。采用该结构更有利于节省铝塑膜的成本,提高生产效率以及锂离子电池产品的电性能。
一种钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨加入由水和乙醇形成的混合溶剂中超声分散,得到氧化石墨烯悬浮液;向氧化石墨烯悬浮液中加入钛酸锂,超声分散,得到含有钛酸锂及氧化石墨烯的悬浮液;及将含有钛酸锂及氧化石墨烯的悬浮液放置于压力为50Pa~200Pa,温度为180℃~250℃的反应釜内反应3h~10h,过滤后得到钛酸锂-石墨烯复合材料。通过上述钛酸锂-石墨烯复合材料的制备方法制备的钛酸锂-石墨烯复合材料能提高钛酸锂与石墨烯之间的附着力,钛酸锂均匀的分散在石墨烯的片层之间形成一个导电网络,从而应用于锂离子电池可以提高循环性能和倍率性能。本发明还提供一种锂离子电池的制备方法。
本发明公开了对SDH的网络管理系统软件测试和故障定位的方法,所述锂电池用正极,包括锰酸锂、导电剂、粘合剂和用作搭配的活性物质,所述导电剂至少包含碳钠米管、钠米银粉、乙炔黑、石墨粉、碳黑中的一种,所述粘合剂至少包括聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯中的一种,所述用作搭配的活性物质至少包括钴酸锂、镍酸锂、镍钴酸锂、镍锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钴锂中的一种。采用本发明的技术方案,锂离子电池的正极活性物质是以锰酸锂为主,因而电池的安全性能非常好,特别是在正极中混合搭配了本发明中的活性物质后,保障了电池安全性,改善了电池的循环性能,尤其是高温循环性能,在常温下1C充放电循环300次,容量仍可保持80%以上。
本发明提供了一种锂离子电池及锂离子电池组,所述锂离子电池包括若干正极片、若干负极片、若干隔膜纸、第三电极片、三个电极引出端子、第一带孔载流基体和第二带孔载流基体,所述第三电极片包括导电基层和含锂活性层,通过所述第三电极片和正极片或负极片进行初次充放电,使锂离子电池进入预锂化或自修复进程,降低预锂化操作的锂离子消耗,提高了锂离子电池生产效率,降低了预锂化成本,安全性高。本发明的所述锂离子电池组包括若干本发明所述的锂离子电池,锂离子电池组也具有预锂化和自修复功能,大大提高电池的容量和能量,减少电池能量和容量的衰减,提高电池循环使用寿命。
本发明提供固态锂硫电池正极及制备方法、固态锂硫电池及制备方法,固态锂硫电池正极包括正极材料导电集流体以及涂覆在所述正极材料导电集流体上的涂覆材料,所述涂覆材料包括有机硫材料、高盐固态电解质、导电剂,所述高盐固态电解质包括锂盐、高分子材料;其中至少部分锂离子储存在有机硫材料的‑S‑S‑键中。通过锂离子以类似于磷酸铁锂正极材料嵌入储锂的形式,储存在有机硫材料‑S‑S‑键中,极大的降低硫充放电过程中的反应能垒,并且体积变化很小,可以使得固态锂硫电池在室温常压下运行。
本申请提供一种锂电池包及用于锂电池包升降的升降装置。上述的锂电池包包括壳体和挂环,壳体包括壳本体、连接凸台、固定件和凸柱;壳本体开设有容纳腔和第一过孔;连接凸台与壳本体连接,连接凸台开设有与第一过孔连通的第二过孔;凸柱分别穿设于第一过孔和第二过孔内,凸柱位于壳本体的外围的端部与挂环连接;固定件位于容纳腔内并与壳本体抵接。由于壳本体开设有容纳腔和第一过孔,连接凸台与壳本体连接,又由于连接凸台开设有与第一过孔连通的第二过孔,以便锂电池包通过挂环快捷地悬挂于升降装置的活动挂件上,实现锂电池包的自动升降,无需技术人员协助搬移,提高了锂电池包的维护方便性,减轻了锂电池包在维护过程中的工作量。
本发明涉及锂电池领域,公开了一种磷酸亚铁锂锂离子电池用低温型电解液。本电解液包含:碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、丁酸乙酯、氟代碳酸乙烯酯、双草酸硼酸酯锂、六氟磷酸锂。应用本电解液能显着改善磷酸亚铁锂锂离子电池在低温下的电性能,使电池具有较好的循环性能。
本实用新型提供了一种锂离子电池用双面粘接隔膜及锂离子电池,所述锂离子电池用双面粘结隔膜包括基膜,所述基膜的一面涂覆有水系PVDF胶粘剂层,所述基膜的另一面涂覆有聚丙烯酸酯胶粘剂层。采用本实用新型的技术方案,降低了卷芯的短路率,提高产品合格率;而且电芯硬度明显提升,正胀气比率大大减小;提高了锂离子电池的大倍率放电性能、循环性能,使用寿命更长,更加可靠。
本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种适用于叠片锂离子用的隔膜袋带。隔膜袋带呈带状,包括顺次连成一体的至少两个隔膜袋,各所述隔膜袋呈长方形,各所述隔膜袋的长度边缘相互正对平行,任意相邻的两个所述隔膜袋共用一上下两隔膜热压连接在一起的一第一隔膜封边,在各所述隔膜袋内封装有正极片,位于各所述正极片的宽度端部的极耳焊接部分别从所述隔膜袋带的第一长度边缘伸出。应用该技术方案有利于实现超窄叠片锂离子电池。
本发明涉及一种锂渣综合回收锂、钽铌、硅铝微粉、铁精矿和石膏的方法,属于锂渣处理技术领域。本发明的锂渣综合回收锂、钽铌、硅铝微粉、铁精矿和石膏的方法包括:将锂渣重选得到精矿1和尾矿1,所述精矿1弱磁分离得到粗粒钽铌富料和粗粒铁精矿;将所述尾矿1进行浮选,获得石膏和尾矿2;将所述尾矿2粉碎;将粉碎后的尾矿进行弱磁分离,得到细粒铁精矿和尾矿3;将尾矿3强磁分离得到精矿2和尾矿4,尾矿4干燥即得硅铝微粉;将精矿2重选得到细粒钽铌精矿和高铁富锂料。本发明解决了困扰锂盐行业的渣难处理的重大难题;可以获得高硅高铝低铁低硫的硅铝微粉、纯度高达95%以上的石膏精矿、铁精矿、钽铌精矿、高铁富锂渣。
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