本发明提供了一种复合固体聚合物电解质膜及其制备方法及聚合物锂电池。所述复合固体聚合物电解质膜,包括:纳米陶瓷颗粒;以及聚合物固态电解质,包括具有导锂离子能力的聚合物、锂盐。所述复合固体聚合物电解质由所述纳米陶瓷颗粒在所述聚合物固态电解质上原位生成。所述聚合物锂电池包括前述复合固体聚合物电解质膜。本发明的复合固体聚合物电解质膜具有较高的锂离子电导率和机械强度,本发明的复合固体聚合物电解质膜的制备工艺简单,便于进行大规模生产,本发明的聚合物锂电池具有更高的倍率性能和循环性能。
本申请公开了一种补锂隔膜及其制备方法及应用,涉及二次电池技术领域。所述的补锂隔膜包括:基膜,所述基膜为多孔薄膜;涂层,所述涂层设置在所述基膜的至少一侧表面上,所述涂层包括聚合物和多孔陶瓷复合体,所述多孔陶瓷复合体包括球状多孔陶瓷以及磷酸铁锂,所述磷酸铁锂晶化固定在所述球状多孔陶瓷的孔道内壁上。本申请通过将补锂材料(磷酸铁锂)晶化固定在球状多孔陶瓷的孔道内壁上,使得锂电池在进行化成使负极表面形成SEI膜后,多孔陶瓷复合体中的磷酸铁锂可以有效补偿首充失去的活性锂,不仅可以提高锂离子电池的可逆容量,同时也提升了电池的循环寿命。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种锂电池出厂检测电池通电装置,包括底座、激光接受器、电机、激光发射器、伺服电机、单片机、固定块和电控伸缩杆,所述底座上端固连有支撑座、激光接受器和电机,且支撑座、激光接受器和电机从右到左依次排列,所述电机转轴连接有转杆,且转杆另一端固连在收集箱底端,所述收集箱上端套设有拖板,且拖板内部开设有圆孔,所述圆孔上方放置有锂电池。本实用新型设置有定位检测装置,有利于定位锂电池,便于对多组锂电池进行检测,并且进行通电连接检测,通过设置有通电排除装置,有利于排除通电检测中的不合格锂电池,加快检测效率,便于对锂电池进行分类。
本发明提供一种固态电解质膜片及固态锂金属电池。本发明的固态电解质膜片具有第一表面和与第一表面相对的第二表面,在第一表面上设有若干向固态电解质膜片的内部延伸、但不贯通至第二表面的微孔。本发明也提供包括上述固态电解质膜片的固态锂金属电池。本发明所提供的固态电解质膜片,在其第一表面上所设的不贯通至相对第二表面的微孔,可诱导锂离子在微孔内沉积,减小锂离子在其他位置不均匀沉积而发生锂枝晶生长、甚至刺穿固态电解质膜片的风险,从而避免了固态锂金属电池短路现象的发生。
本发明提供一种阴极添加剂及其制备方法、阴极片及锂电池。所述阴极添加剂包括无机锂盐与导电剂形成的复合材料。所述无机锂盐包括通式为LixMaNbOy的物质,其中,2≤x≤8、0<a≤1、0≤b<1、a+b≥1、2≤y≤6,M选自Fe、Co、Mn、Ni、Zr、V、Nb、Mo中的一种,N选自Al、Mg、Ti、Cr、Y、Sr、Si、W、Ga、Zn中的一种。本发明的阴极添加剂能提高锂电池的首次放电容量,降低锂电池的电荷转移阻抗,提升锂电池能量密度、循环性能及倍率性能。
本发明提供一种锂离子二次电池及其复合正极活性材料及制备方法。所述复合正极活性材料由锂钴系列氧化物和磷酸锰锂(LMP)复合而成。所述复合正极活性材料具有填充式结构;所述填充式结构为所述磷酸锰锂(LMP)的一次颗粒填充复合到所述锂钴系列氧化物的二次颗粒的表面缝隙和凹坑中;所述锂钴系列氧化物的化学通式为LiAxCo1-xO2,其中,0≤x< 1,A为Ni、Mn、Al、Mg、Ca、Cr、Zr、Mo、Ag、Nb中的至少一种;所述磷酸锰锂(LMP)的化学通式为LiByMn1-yPO4,其中,0≤y< 1,B为Ni、Co、Fe、Al、Ca、Zn、Mg、Mo、Pb、Zr中的至少一种。所述锂离子二次电池包括上述复合正极活性材料。本发明的锂离子二次电池具有良好的容量密度、倍率性能、循环性能、存储性能以及安全性能。
本发明公开了一种正极活性材料、正极极片及锂离子二次电池。正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物,锂镍钴锰氧化物中镍的摩尔含量占镍、钴及锰的总摩尔含量的50%~95%,锂镍钴锰氧化物具有属于空间群的层状晶体结构;锂镍钴锰氧化物包括掺杂元素,正极活性材料在78%脱锂态时,掺杂元素具有两个以上不同的价态,且处于最高价态的掺杂元素的含量占掺杂元素总含量的40%~90%。采用本发明提供的正极活性材料,能够使锂离子二次电池同时兼顾较高的能量密度及高温循环性能。
本申请属于锂离子电池领域,具体讲,涉及一种非水电解液及使用该非水电解液的锂离子电池。本申请的非水电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,添加剂中含有硅基硫酸酯化合物和3,9-二乙烯基-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]烷基化合物。本申请通过3,9-二乙烯基-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]烷基化合物和硅基硫酸酯化合物协同作用,在负极表面形成稳定的复合钝化膜,且该钝化膜阻抗低,有利于锂离子的传导,并且电池在循环过程中膜阻抗增加也较小,电池容量衰减小,而且还可显著改善电池的热箱性能和抗过充性能。
本发明涉及锂电池生产设备技术领域,尤其是一种锂电池生产胶辊用涂料及其制备方法,用于解决现有锂电池生产用胶辊存在的硬度较低,容易老化变形,韧性、耐高温性和耐磨性都较差,使用寿命较短等问题。该锂电池生产胶辊用涂料包括甲组分和乙组分;甲组分包括以下重量份数的原料:聚氨基甲酸酯树脂20‑35份,改性环氧树脂15‑20份,改性酚醛树脂15‑25份,石墨烯5‑10份,有机硅材料1‑5份,分散剂2‑5份,增韧剂1‑5份,溶剂3‑10份;乙组分包括以下重量份数的原料:固化剂10‑20份。
本发明公开了一种隔膜及其制备方法以及使用这种隔膜的锂离子电池,其中,所述隔膜包括多孔的隔膜基体和涂布在隔膜基体至少一个表面上的复合涂层,所述复合涂层包括聚合物蜡包覆改性的超细玻璃纤维和水性乳胶,用于包覆超细玻璃纤维的聚合物蜡的熔点为80~160℃;所述制备方法用于制备上述隔膜。与现有技术相比,本发明的隔膜具有热稳定性高、机械性能强、吸液能力强、安全性能好等优点,因此能够有效提高锂离子电池的循环性能和安全性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种锂离子电池阳极片,包括阳极集流体和涂覆在所述阳极集流体上的阳极膜片,所述阳极膜片包括阳极活性物质、粘接剂和导电剂,所述阳极活性物质表面包覆有碳酸乙烯酯(EC),所述EC与所述阳极活性物质的质量比为(0.1-30)∶(99.9-70)。相对于现有技术,本发明锂离子电池阳极片通过在阳极活性物质表面包覆EC,注液后EC溶解于电解液中,其本身在膜片中占据的体积将得到释放,从而为阳极活性物质颗粒在充电和循环过程中的体积膨胀预留一定空间,消除由于活性材料膨胀而导致的软包装电芯变形问题。此外,本发明还公开了一种制备该锂离子电池阳极片的方法即包含该阳极片的锂离子电池。
本公开提供了一种锂离子电池EIS的交流阻抗数据处理与解读的方法及电池测试设备,其包括:获得锂离子电池的交流阻抗数据,包括频率、阻抗实部以及阻抗虚部;做KK检验,判断是否稳定可解析;之后,对所获得的阻抗实部与阻抗虚部的负数作带线散点图,对不在第一象限的散点删除,对剩下的数据进行平滑;对获得的数据中代表韦伯阻抗部分的数据进行删减,得到预处理数据;对预处理后的频率与阻抗实部的数据构建特征函数F(t)的解析方程组;求解得到数组{1/f,F(t)};作图,以log(1/f)为横坐标,以F(t)为纵坐标,得到带有多个峰的带线散点图,各峰为对应频率下的锂离子电池的相应特征的电化学过程;对带线散点图的各个峰进行积分,由此能精细化解读锂离子电池的电化学行为。
本发明涉及一种低温磷酸铁锂动力电池正极浆料的制备方法,它将微米级磷酸铁锂粉末、导电剂、粘结剂、分散介质按一定的比例加入到高剪切分散乳化机,启动设备物料在高剪切分散乳化机中多层转子和定子之间的间隙内高速运动,形成强烈的液力剪切和湍流,分散物料,同时产生离心挤压、碾磨、碰撞等综合作用力,最终使各种物料充分混合、搅拌、细化达到理想要求。本发明在制备正极浆料的过程中,将部分的微米级的颗粒进一步细化成纳米级颗粒,制成具有宽颗粒分布的锂电池正极片,达到改善磷酸铁锂电池的低温充放电性能。
本发明涉及锂离子电池材料领域,具体讲,涉及一种锂离子电池粘结剂基含有该粘结剂的锂离子电池,粘结剂为含有如式I、式II、式III和式IV所示结构单元的聚合物,其数均分子量为50万~120万。本发明还涉及一种锂离子电池,包含正极极片,负极极片、隔离膜和电解质,在正极极片含有本发明的粘结剂。本发明的粘结剂可以大幅度提高正极极片的柔韧性,避免由于极片过脆而引起的加工、电池性能等问题,有利于提升压实密度,提高电池能量密度。
本发明提供了一种锂离子动力电池内短路检测方法,包括如下步骤:在电池模组中的内短路实验单体的内短路实验时间内,获取电池模组的各个锂离子动力电池单体的工作参数;根据电池模组内所有锂离子动力电池单体的工作参数和查表函数计算获得第一故障位;根据电池模组的各个锂离子动力电池的工作参数中的单体电压获得第二故障位;根据电池模组的各个锂离子动力电池的工作参数中的单体温度获得第三故障位;根据第一故障位、第二故障位和第三故障位计算获得总故障位,当总故障位大于或等于预设故障位阈值时,则判定内短路实验单体发生内短路。本发明的锂离子动力电池内短路检测方法,提高了锂离子动力电池内短路检测的检测精度。
本实用新型公开了一种组合式小型锂电池,涉及组合式锂电池技术领域,包括电池箱,所述电池箱的上方中间设置有把手,所述电池箱的上方侧面设置有充电口,所述电池箱的上方左侧设置有正极,所述电池箱的上方右侧设置有负极,所述电池箱的表面开设有充电口,所述电池箱的表面开设有散热槽。本实用新型通过缓冲装置、缓冲垫和弹簧的配合工作,缓冲装置和弹簧在锂电池移动或磕碰时对锂电池进行保护,避免碰撞造成锂电池损坏,解决了现有的锂电池未设置有效的保护结构,锂电池在搬运时容易因为压力或者磕碰造成锂电池的损坏,进而影响其正常使用,导致设备的工作效率降低,使用成本增加的问题,从而达到了提高设备的工作效率,减少使用成本的效果。
本发明公开了一种锂离子电池及其电解液,电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,添加剂包括添加剂A氟代环状碳酸酯化合物、添加剂B环磷腈化合物,以及添加剂C环状硫酸酯化合物,添加剂B环磷腈化合物的结构通式为:与现有技术相比,本发明电解液能够在正负极表面形成稳定的CEI与SEI膜,保护正负极界面,同时改善锂离子电池电解液的酸性氛围,减轻HF对正负极界面的破坏作用,显著改善锂离子电池的循环性能、高温存储性能和安全性能。
本申请涉及一种磷酸铁锰锂正极材料,其化学式为LiFe1?xMnxPO4(0< x< 1),采用静电纺丝法制备得到。本申请还涉及该磷酸铁锰锂正极材料的制备方法和使用该磷酸铁锰锂正极材料的锂离子电池。本申请在该材料的制备方法中使用造孔剂,得到的磷酸铁锰锂正极材料具有较高的长径比和孔隙率,能够提供大的比表面积,使导电剂与活性物质接触位点更多,同时孔隙的形成能够提供更多的扩散通道,保证电解液的充分浸泡从而减小锂离子的扩散距离,提高了锂离子电池正极材料的电导率,从而改善了锂离子电池的倍率性能。
本发明属于锂离子电池制造设备技术领域,特别涉及一种锂离子电池夹具,包括固定座,动力装置,若干层板,加热装置,化成装置和锂电池,所述动力装置设置在固定座上,加热装置和化成装置设置在层板上,锂离子电池放置在层板之间进行化成,动力装置对层板加压并保持压力,层板与锂离子电池的接触面与水平面之间的夹角为90°±0.5°,优选为90°。与现有技术相比,本发明由于层板竖直放置,从而实现锂离子电池的一次性入料,缩短上料时间,进而缩短电池生产周期,而且还可以提高电池生产过程的自动化程度。而且该结构的化成夹具不受化成柜高度的限制,可最大程度地增加层板的数量,从而增加一次性热压化成的锂离子电池的数量。
本申请涉及一种电解液以及包括该电解液的锂离子电池,其中电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,添加剂包括氢化噻吩?三氟化硼配位化合物和磺酸内酯化合物。本申请的电解液,由于同时包括所述氢化噻吩?三氟化硼配位化合物和磺酸内酯化合物,在二者的共同协同作用下,能够抑制电解液在电极表面的分解,有效减少电解液中产生的酸性物质对固体电解液质膜的腐蚀,因此能够提高锂离子电池在常温和高温下的循环性能以及高温下的存储性能。
本发明提供了一种非水电解液及锂离子电池。所述非水电解液包括:锂盐;非水有机溶剂;以及添加剂。所述添加剂包括:四氟硼酸锂(LiBF4);以及具有式Ⅰ结构的化合物中的一种或几种;在式Ⅰ中,R1、R2、R3独立地选自具有1-5个碳原子的脂肪族烷基、苯基以及以1-3个碳原子的烷基作为取代基的烷基苯中的一种。所述锂离子电池包括前述非水电解液。本发明的锂离子电池具有优良的高温存储性能、循环性能以及倍率性能。
本发明提供了一种用于极片补锂的装置,极片包括集流体以及设置在集流体表面上的活性物质层,集流体表面的未设置活性物质层的部分为空白集流体区,用于极片补锂的装置包括辊压机构、极片提供机构、锂膜提供机构以及隔断物提供机构;辊压机构包括两个压辊;极片提供机构位于辊压机构的上游,用于提供极片;锂膜提供机构位于辊压机构的上游,用于提供锂膜,锂膜包括锂箔;隔断物提供机构位于辊压机构的上游,用于将隔断物提供到空白集流体区的表面上,使锂膜与空白集流体区被隔开,辊压机构用于压延锂膜以及带有隔断物的极片,以使锂膜中的锂箔粘附到活性物质层上。由此,辊压机构用于在压延时,形成的补锂极片的空白集流体区中不会存在锂残留。
本申请公开了一种锂金属电池,所述锂金属电池包括正极、负极、隔离膜和电解液,所述负极包括复合结构,所述复合结构包括骨架和所述骨架上的硝酸锂,所述骨架为三维多孔结构或二维结构,所述复合结构的厚度为25μm~200μm。本申请将硝酸锂复合到二维结构或三维多孔结构上形成应用于锂金属电池负极的复合结构,实现了硝酸锂的缓释功能,使电解液中的硝酸锂浓度保持饱和状态,硝酸锂能够在循环过程中增加SEI膜的稳定性,减缓锂金属的消耗,减少锂金属与电解液的副反应,减少锂枝晶的形成,从而改善锂金属电池的循环性能和膨胀性能,提升锂金属电池的库伦效率。
本实用新型提供了一种极片补锂装置。极片补锂装置包括第一锂带放卷机构、极片放卷机构、辊压机构、第一牵引机构、极片收卷机构和第一涂覆机构。所述第一锂带放卷机构用于设置锂带,所述极片放卷机构用于设置极片。所述辊压机构包括第一压延辊、第一覆合辊和第二覆合辊。所述第一牵引机构用于牵引所述锂带进入所述第一压延辊和所述第一覆合辊之间,所述极片收卷机构用于收卷所述极片并牵引所述极片从所述第一覆合辊和所述第二覆合辊之间穿过。沿所述锂带的走带方向,所述第一涂覆机构位于所述辊压机构的上游,且所述第一涂覆机构用于在所述锂带的表面涂覆涂层。
本申请属于锂离子电池领域,具体讲,本申请涉及一种电解液及使用该电解液的锂离子电池。本申请的电解液包括有机溶剂、电解质和添加剂,添加剂包括添加剂A和添加剂B;添加剂A选自亚砜类化合物、砜类化合物、亚硫酸酯类化合物、硫酸酯类化合物、甲烷二磺酸亚甲酯中的至少一种;添加剂B选自二氟磷酸锂或如式Ⅰ所示的化合物中的至少一种;本申请的电解液可降低新鲜锂离子电池的直流阻抗和循环后电池的直流阻抗。
本申请公开了一种锂金属电池及其应用,属于锂金属电池技术领域;所述锂金属电池包括正极、负极、隔离膜和电解液,所述负极包括复合结构,所述复合结构包括骨架和所述骨架上的硝酸锂,所述骨架为三维多孔结构或二维结构,所述复合结构的厚度为25μm~200μm;所述三维多孔结构的孔隙率为5%~90%。本申请将硝酸锂复合到二维结构或三维多孔结构上形成应用于锂金属电池负极的复合结构,实现了硝酸锂的缓释功能,使电解液中的硝酸锂浓度保持饱和状态,硝酸锂能够在循环过程中增加SEI膜的稳定性,减缓锂金属的消耗,减少锂金属与电解液的副反应,减少锂枝晶的形成,从而改善锂金属电池的循环性能和膨胀性能,提升锂金属电池的库伦效率。
本发明提供了一种高压锂离子电池及其电解液。高压锂离子电池电解液包括非水有机溶剂、溶于非水有机溶剂的锂盐。以高压锂离子电池溶剂和添加剂总质量计,非水有机溶剂包括:环状碳酸酯,含量为35%~53%;链状碳酸酯,含量为17%~39%;以及氟苯(FB),含量为15%~30%。所述高压锂离子电池电解液还包括选自以下至少一种的添加剂:碳酸亚乙烯酯(VC),含量为0.5%~10%;氟代碳酸乙烯酯(FEC),含量为3%~15%;1,3-丙烷磺内酯(PS),含量为1%~7%。高压锂离子电池包括:正极片;负极片;间隔于相邻正负极片之间的隔膜;电解液,其为前述锂离子电池电解液。由此,能减少电池在高电压下的高温存储中气体的产生,进而提高电池的高温存储性能和安全性能,并且改善高电压下电池的循环性能。
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