本实用新型公开了一种锂电池极片检测设备及锂电池生产线,应用与锂电池制造领域,其集合有图像检测机构、短路检测机构和盖章分选机构,可对锂电池极片重合精度、极耳的翘曲、极耳热熔胶、保护胶等的位置精度、尺寸精度进行一次性识别,大大提高了效率和检测结果的准确性;而且可以对正负极是否短路进行判断,并将不良品剔除,又避免了不良品流通对后续工艺的浪费。
本实用新型涉及锂电池组技术领域,且公开了锂电池模组散热结构及锂电池模组,包括外箱、内箱、锂电池组和冷水存放容器,所述外箱顶部设有外箱盖,所述外箱内部设置有内箱,且内箱的一侧安装有冷水存放容器,所述内箱内部设有锂电池组,所述锂电池组中部设置有导热板,且导热板安装在底板上,所述内箱顶部设有内箱盖,且内箱盖内部设置有冷却板,所述冷却板一侧连接入水口。该防锂电池过热的锂电池组箱体,锂电池组安装在内箱体内部,而内箱设置在外箱体内部,从而能够对锂电池组产生更好的防护和防水效果,内箱盖内部设置冷却板、锂电池组中部设有的导热板和冷水存放容器经过入水口流经的冷水有效的锂电池组进行降热,使得箱体内部保持热量平衡。
本发明涉及铁基锆酸镧锂固态电解质及其制备方法和锂电池。本发明的铁基锆酸镧锂固态电解质为立方相富锂石榴石型结构、具有空间群,化学式表示为Li7‑3xLa3‑yZr2‑zFexO12(其中,0
本发明公开了一种二氟双草酸磷酸锂或四氟草酸磷酸锂的制备方法,其通过在第一非水溶剂中,加入五氯化磷和草酸,在搅拌下进行反应,得到三草酸磷酸氢溶液;向所述三草酸磷酸氢溶液中通入氟化氢进行氟化反应;将氟化后的溶液加入包含锂盐的第二非水溶剂分散液中,在搅拌下进行反应,制得二氟双草酸磷酸锂或四氟草酸磷酸锂。本发明的制备方法不使用常规的六氟磷酸锂作为原料,因而没有二氟磷酸锂等杂质的产生。本方法的原料简单,价格低廉,工艺简单实用,反应条件温和,反应中产生的废气容易处理,有利于工业化大规模生产。
本发明适用于锂电池回收领域,提供一种锂离子电池负极锂回收处理装置,装置内从上至下依次设置有烘干室、搅拌室和压滤室,将待处理的负极片分别进行电解液烘干、极片与活性物质的分离、压滤烘干处理,得到成型的锂含量极高的活性材料,可批量生产,甚至根据尺寸需要能设置压滤凹槽的形状和大小,进行后续回收操作时,只需将其作为阳极进行电解还原反应即可方便回收金属锂,显著提高了对废锂离子电池金属锂的回收利用效率。
本发明公开了一种低温型纳米磷酸铁锂、其制备方法及应用,该低温型纳米磷酸铁锂是先通过非化学计量比的诱导使锂源、铁源和磷源在烧成过程中自身分裂形成一次颗粒粒径为20~300nm的非完善晶态的颗粒,再通过补充锂源和磷源进行化学计量比的调节和烧成形成一次颗粒粒径为20~300nm的完善晶态的颗粒而得到的低温型纳米磷酸铁锂。本发明低温型纳米磷酸铁锂具有较高的比容量和良好的低温放电性能;本发明采用的方法无需使用研磨设备或高压釜,单位能耗和设备投资大大降低;而且废水排放少、环境污染轻;此外,该方法的生产流程简单、无苛刻条件且易于工业化。
本发明揭示了一种锂离子电池隔膜及锂离子电池,其中,锂离子电池隔膜,包括:隔膜基材以及非对称型有机涂层,所述非对称型有机涂层包括由有机聚合物分别涂布于所述隔膜基材的双面的第一有机涂层和第二有机涂层,其中,所述第一有机涂层与所述第二有机涂层包括采用相同有机聚合物制成的面密度不同的非对称型有机涂层,或者包括采用不同有机聚合物制成的面密度相同的非对称型有机涂层,或者包括采用不同有机聚合物制成的面密度不同的非对称型有机涂层。本发明通过在隔膜基材的双面涂布非对称型有机涂层,在满足锂离子电池正负极片与隔膜的粘接性的同时,降低了锂离子电池的直流内阻,使得锂离子电池能够拥有更优的性能。
本发明提供了一种锂离子电池负极极片,包括集流体和设置于所述集流体表面的三级结构复合膜层,所述三级结构复合膜层包括设置于所述集流体表面的凸起阵列、生长在所述凸起表面的纤维状精细结构、以及填充在所述三级结构复合膜层其余空隙处的负极活性材料。该锂离子电池负极极片具有一体化三级结构,不仅可以有效缓冲充放电过程中负极活性材料的体积变化带来的负面影响,提高电池的循环特性,同时还可提高负极嵌锂活性物质含量进而提升电芯能量密度。本发明还提供了一种锂离子电池负极极片的制备方法即包含该锂离子电池负极极片的锂离子二次电池。
本发明公开了一种高电导石墨烯基磷酸铁锂球形复合材料、其制备方法及包含此复合材料的锂离子电池。本发明通过“石墨烯与LFP前驱体分子级混合‑球形化‑CVD原位生长石墨烯”等系列技术,制备出高电导石墨烯基磷酸铁锂球形复合材料,该复合材料中包含两种状态的石墨烯,一种在前驱体混合阶段引入;另一种原位生长在材料的表面,具体的,所述复合材料包括由一次颗粒组成的二次球形颗粒,以及生长在所述二次球形颗粒表面的石墨烯;其中,一次颗粒为包含石墨烯的磷酸铁锂颗粒。采用本发明的石墨烯复合材料作为正极活性材料制备锂离子电池,可以添加或省去外加导电剂,得到的锂离子电池能很好地兼顾材料克容量、低温、倍率与加工、循环等性能。
本发明涉及一种锂空气电池用碳-过氧化锂正极及其制备方法。该碳-过氧化锂正极包括碳纸集流体和集流体上的涂覆层,所述涂覆层包括多孔导电碳、过氧化锂、聚四氟乙烯。该正极制备方法如下:第一步,将多孔导电碳和过氧化锂混合研磨,得到碳和过氧化锂的混合物;第二步,将所述碳和过氧化锂的混合物与聚四氟乙烯再混合后分散到N-甲基吡咯烷酮中,加热搅拌共混,形成混合涂膜浆料;第三步,将混合涂膜浆料涂膜到碳纸的一侧,烘干,即得锂空气电池用碳-过氧化锂正极。该正极装配成电池后初步测得的电池循环次数为数百次,从根本上提升了锂空气电池的稳定性、循环性和实用性。该电极可根据需要裁剪成任意形状,制备工艺简单,生产成本低,具有广泛的运用。
本发明公开了一种锂电池负极及其制备方法、锂电池及其应用。该锂电池负极包括集流体、结合在集流体表面的负极活性材料层和结合在负极活性材料层表面上和负极活性材料层孔隙壁上的保护层。本发明锂电池负极的保护层能抑制电解液溶剂与负极表面的接触,抑制该锂电池负极表面SEI膜的形成时以及修复时锂离子的消耗,达到显著提升锂电池的循环性能;抑制了锂电池负极表面SEI膜的生成,避免了高温时负极表面SEI膜分解时产热及SEI膜分解后电解液与负极接触时发生的放热反应,提升锂电池的安全性能。该锂电池负极制备方法工艺简单,条件易控,效率高,适于工业化生产。
本发明涉及锂离子电池设计领域,公开了一种锂离子电池组及锂离子电池组中单体电池的焊接方法。锂离子电池组包括通过极耳的焊接而串联或并联连接在一起的复数个单体电池;其中,任意两个单体电池的焊接连接的第一极耳与第二极耳的焊接方法,包括:在第一极耳、第二极耳的水平弯折段的背面垫一刚性板,刚性板与第一极耳、第二极耳的背面均平面接触,其中第一极耳、第二极耳水平相对并且留有预定的间隙;在第一极耳、第二极耳间隙处刚性板的顶面进行锡焊,使锡条熔化,熔化的锡料覆盖在间隙,填充间隙、渗透至刚性板顶面;熔化的锡料凝固成型;采用该方法的散热效果更好,并且极耳焊接部位结构更加稳固,有利于提高锂离子电池组的导电性能。
一种从废旧锂离子电池中回收金属锂的方法,包括以下步骤:提供手套箱、电化学沉积装置、碳酸酯类电解液、惰性电极、及废旧锂离子电池的锂正极;将电化学沉积装置、碳酸酯类电解液、惰性电极、及废旧锂离子电池的锂正极置于手套箱中;于手套箱中,将碳酸酯类电解液、惰性电极、及废旧锂离子电池的锂正极置于电化学沉积装置中,并以废旧锂离子电池的锂正极为电化学沉积装置的阳极,以惰性电极为电化学沉积装置的阴极;及向电化学沉积装置中通入电流,以使电化学沉积装置的电压大于废旧锂离子电池的锂正极的工作平台电压,废旧锂离子电池的锂正极的结构坍塌,且废旧锂离子电池的锂正极内的锂元素被还原为金属锂并沉积于惰性电极的表面。
本发明公开了一种锂电池包装膜用聚氨酯粘合剂和锂电池包装膜。本发明锂电池包装膜用聚氨酯粘合剂,由改性聚醚多元醇和异氰酸酯等当量混合组成,改性聚醚多元醇由聚醚多元醇与接枝共聚物经非极性基团接枝共聚而成。本发明锂电池包装膜包括表层和热封层,表层包括铝箔层,热封层与铝箔层复合,铝箔层与热封层之间包括粘合剂层,所述铝箔层的一面通过粘合剂层与热封层通过干式复合机复合,粘合剂是上述的锂电池包装膜用聚氨酯粘合剂。本发明锂电池包装膜用聚氨酯粘合剂在工作条件下粘接力好,铝箔热封层和铝箔的剥离强度高;锂电池包装膜结构层次较少、生产工艺简单、生产成本较低;热封层和铝箔的剥离强度高,可以有效地改善锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种适用于动力锂离子电池的正极材料磷酸铁锂及其制备方法,要解决的技术问题是获得较高的容量。本发明的适用于动力锂离子电池的正极材料磷酸铁锂,以掺杂磷酸铁锂为基体,基体外包覆有碳,其质量比为:磷酸铁锂50~99%,掺杂物0.01~49%,碳前驱体0.01~20%。本发明的制备方法,包括以下步骤:混合,掺杂,包覆碳,烧结。本发明与现有技术相比,采用多元复合方式包覆碳源的磷酸铁锂材料,电子导电率达到6.2×10-3Scm-1,可逆比容量大于155mAh/g,倍率性能优异,20C/1C保持率大于90%,安全性能稳定,适用于锂离子电池动力电池、储能电池、电动工具、各类便携式器件电池。
本实用新型公开了一种锂离子电池放电保护电路,包括MOS开关单元,与MOS开关单元分别相连的放电保护单元和直流接触器单元。放电保护单元对锂离子电池组的放电进行数据实时采集及判断比较并输出放电控制信号,当锂离子电池组出现过放电异常情况时,给出放电异常的放电控制信号;MOS开关单元根据该放电控制信号控制直流接触器单元来断开或导通对锂离子电池组的放电回路,起到保护锂离子电池组的作用,由于直流接触器可以通过很大的工作电流,因而本保护电路特别适合于百安培以上大电流放电的锂离子电池放电装置。
本发明公开了一种高容量、高安全性锂离子电池负极复合极片及其制备方法,锂离子电池。该负极复合极片包括集流体、硅层和活性物质层,在集流体的表面沿远离集流体的方向,依次设有硅层、活性物质层和偏铝酸锂复合层。本发明的高容量、高安全性锂离子电池负极复合极片,在活性物质层上设置偏铝酸锂复合层,其中,偏铝酸锂具有良好的离子导电性,能够缩短充电时间,提高锂离子电池的倍率充电性能;并且能防止大倍率充放电下负极极片锂离子的堆积造成的锂枝晶,提高其安全性能;还能降低锂离子电池的内阻。
一种锂电池,包括胶壳、保护板和电芯,所述保护板与所述电芯固接,所述胶壳上设置有卡持部,所述保护板收容于所述胶壳且通过所述卡持部固定于所述胶壳。通过在胶壳上设置卡持部,利用卡持部的弹性变形把保护板固定在胶壳上,使得锂电池的组装较为简单,并避免了固定采用双面胶或胶壳开孔固定保护板而使得整个锂电池的外观不够美观的问题,从而降低了锂电池的成本和改善了锂电池的外观。进一步,还提供一种锂电池封装工艺,包括提供设置有卡持部的胶壳,利用卡持部固定保护板。这种简单的封装工艺低了锂电池的成本个改善了锂电池的外观。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜的制备方法及其制备的锂离子电池隔膜。本发明的锂离子电池隔膜的制备方法包括,在有机溶剂中先后加入无机粒子和挤出级的PVDF树脂,搅拌均匀制成混合浆料,并将混合浆料挤出成基膜;其中搅拌速度为100-300rpm/min,并且搅拌速度由慢到快进行。本发明的方法制备的锂离子电池隔膜,不仅能够到达较高的耐高温性能,同时还不会影响孔隙率,也不会影响隔膜的成膜性、加工性能。并且,本发明的制备方法操作简单方便,与在电池隔膜表面涂覆无机粒子层的方法相比,无需额外的工序和设备,也避免了由涂层无机粒子掉落所引起的一系列安全问题。
本实用新型涉及盐湖卤水提锂领域,公开了盐湖卤水提锂用吸脱附塔和盐湖卤水提锂系统。盐湖卤水提锂用吸脱附塔包括:在内部沿从上到下的方向依次相邻设置的连通的上液体分布区、吸附剂填充区(4)和下液体分布区;在所述上液体分布区和下液体分布区内,设置至少一个列管式液体分布器(1)和/或槽盘式液体分布器(2),和与所述吸附剂填充区(4)相邻的带孔挡板(3)。该吸脱附塔和系统以盐湖卤水为原料,以铝盐锂吸附剂为吸附剂填充物,获得高品位含锂脱附液,同时实现82‑92%的高卤水锂提取率以及8‑12%的低淋洗锂损失率。
本申请公开了一种用于锂离子电池正极的补锂添加剂及其应用。本申请用于锂离子电池正极的补锂添加剂,为导电金属掺杂的Li2O粉末。本申请的补锂添加剂,通过在Li2O粉末中进行铜掺杂,改善了Li2O粉末的导电性,使其能够作为补锂添加剂使用,与现有的正极补锂添加剂相比,本申请的补锂添加剂最高理论比容量可以高达1794mAh/g,并且,本申请的补锂添加剂安全、环保、无毒性,为制备高容量的锂离子电池奠定了基础。
本发明公开一种磷酸锰铁锂复合材料及其制备方法与锂离子电池,包括:将锂源、铁源、锰源和磷源分散于去离子水中;加入柠檬酸形成溶胶;搅拌形成凝胶,干燥、碾磨后预烧结,形成LiFe0.5?xMn0.5+xPO4;将钒源加入到草酸溶液中后,加入磷源、锂源,LiFe0.5?xMn0.5+xPO4搅拌均匀,滴加乙二醇和乙二胺反应后,得前驱体;前驱体真空干燥,研磨均匀,然后烧结,冷却,得磷酸锰铁锂复合材料YLiFe0.5?xMn0.5+xPO4/(1?Y)Li3V2(PO4)3/C,0.1≤X≤0.4;0.5≤Y< 1。本发明缓解了材料中锰的溶解,提高了离子导电率和电子导电率。
本发明提供一种由锂磷铝石制备含锂化合物的方法,所述方法包括以下步骤:将锂磷铝石与酸混合,得到溶出液;加入pH调节剂,调节溶出液pH,固液分离得到第一含锂溶液以及磷酸铝沉淀,向第一含锂溶液中加入沉淀剂,固液分离得到锂盐;或向溶出液中加入沉铝剂,加热反应后固液分离得到第二含锂溶液以及含铝固体,调节第二含锂溶液pH,固液分离得到磷酸锂,或向所述第二含锂溶液中加入铁源,固液分离得到磷酸铁锂前驱体,所述磷酸铁锂前驱体烧结得到磷酸铁锂,所述方法工艺流程简单,操作简便,可充分提取锂磷铝石中的锂元素,制备得到的锂盐纯度高。该方法可以一步合成磷酸铁锂,大大降低成本,其制备得到的磷酸铁锂的纯度高。
本申请提供一种薄膜锂离子电池、薄膜锂离子电池的制备方法和终端,该薄膜锂离子电池包括:基体,设置有凹槽和/或凸柱;薄膜锂离子电池单元,设置在基体上,并覆盖凹槽和/或凸柱;以及第一外接电极和第二外接电极,用于将薄膜锂离子电池单元连接到外部元件。本申请中的薄膜锂离子电池采用基体为凹槽和/或凸柱结构,可以增加薄膜锂离子电池的面积,进而提高了薄膜锂离子电池的容量。
一种镍钴锰酸锂锂离子电池自放电筛选工艺,其工艺是通过对镍钴锰酸锂锂离子电池两次不同阶段的预设荷电状态SOC,经过高温老化加大自放电程度,测出不同预设荷电状态SOC对应的单位时间内电池压降K值,非常有效地筛选自放电大的镍钴锰酸锂锂离子电池,可以大大提高镍钴锰酸锂锂离子电池自放电大的检出率,加快检出效率,提高产品质量。
本发明属于锂电池技术领域,尤其涉及一种具有多孔结构的磷酸铁锂/石墨烯复合锂电池正极材料,所述正极材料具有核壳结构,其中,核结构的材料为磷酸铁锂,壳结构的材料为石墨烯,并且所述石墨烯上形成有孔结构,所述孔结构的孔径为5nm‑100nm,所述正极材料的比表面积为30‑300㎡/g。相对于现有技术,本发明提供的正极材料具有核壳结构,其中,核结构的材料为磷酸铁锂,壳结构的材料为石墨烯,并且石墨烯上形成有孔结构,由于石墨烯的加入提高了磷酸铁锂材料的导电性,制备过程中由于三价铁离子被还原为二价铁,石墨烯片层中的部分碳作为还原剂被消耗,于是在表面生成了可供锂离子通过的孔洞,提高了磷酸铁锂材料的倍率性能和快速充放电能力。
本发明公开了一种改善锂离子电池高温性能的复合涂料、复合负极片及其制备方法、锂离子电池,该复合涂料主要由以下质量份数的组分组成:离子液体0.5~2份、锂盐0.5~2份、改性石墨烯1~5份、粘结剂10~20份;所述离子液体为溴化N‑甲基‑N‑丙基哌啶。本发明的改善锂离子电池高温性能的复合涂料,在负极片表面制成复合涂层,用作锂离子电池的负极,在高温条件下离子液体可以提高SEI膜及其电解液的结构稳定性,提高其高温条件下的分解温度,同时锂盐又为极片补充SEI形成过程中消耗的锂离子,并依靠石墨烯高的电导率和散热性能,提高极片的散热性,并最终提高锂离子电池在高温条件下的循环及其储存性能。
本实用新型公开了一种由石墨负极材料做电极的锂离子锂电池,包括外壳和顶盖,顶盖的底部通过固定板连接有外壳,顶盖的顶部中间设置有正极帽,外壳的一侧固定有固定块,外壳的另一侧固定有连接件,连接件的顶部贯穿有滑槽,外壳的底部中间设置有负极帽,负极帽的底部与顶盖的外表面上方设置贯穿有散热孔,负极帽的外表面套接有固定环,外壳的内部中间设置有导热柱,该种由石墨负极材料做电极的锂离子锂电池设置有固定块、连接件和滑槽,在加工生产的过程中,操作人员可先通过固定块插入另一锂电池的连接件的滑槽中,从而将锂电池相互连接,从而方便后续的锂电池的包装,方便锂电池的组合形成电池组,提升电池组的包装工作效率。
本公开涉及一种锂离子电池电解液以及锂离子电池,该电解液含有锂盐、溶剂和第一添加剂,所述锂盐的浓度为0.1~1.5mol/L,以100重量份的所述溶剂为基准,所述第一添加剂的含量为0.1~10重量份。本公开的锂离子电池电解液含有特殊的第一添加剂,该第一添加剂可用于高电压的正负极成膜保护,改善电解液在高压下的稳定性。
本发明提供了一种锂电池正极材料LiM1-xNxPO4/C及其制备方法,包括以下步骤:先将锂源、M源、N源、磷源和碳源混合后制备前驱体物料;将前驱体物料放置于容器底部,在前驱体物料上盖上一层氢氧化锂粉末,压实以排出前驱体物料和氢氧化锂中的空气;然后将容器整体放入焙烧设备进行焙烧,随炉冷却至室温;将得到的焙烧产物放入水中,使氢氧化锂溶解,分离后保留不溶物,得到所述锂电池正极材料。本发明提供的制备方法,操作简便,安全性高,成本低,易于实现规模化生产;采用该方法制备得到的锂电池正极材料,充放电容量高,性能稳定,循环寿命长,是动力电池的优选材料。
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