本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高功率电解液及含有该电解液的锂离子电池。本发明采用能量密度较高和功率性能较好的镍钴锰酸锂正极材料,同时使用了高锂离子迁移率的溶剂、添加剂组合和锂盐,提高电解液性能的功率性能。本发明的电解液添加剂能够在正负极表面性能强度较高的保护膜进而提高了电池的高温性能。同时使用了分解温度较高的锂盐,进而提高了锂离子电池的安全性能。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种以硅碳材料为负极的快充型锂离子电池及其制备方法。本申请的以硅碳材料为负极的快充型锂离子电池,所述锂离子电池由铝箔、正极极片、隔膜、负极极片、铜箔逐层叠加构成,所述负极极片由硅碳材料、导电剂、粘结剂组成;所述正极极片由正极材料、导电剂、粘结剂组成;所述隔膜上涂覆有钛酸锂材料,所述钛酸锂材料由有机溶剂、分散剂、粘结剂和钛酸锂粉末混合而成,提高硅碳负极电池的倍率性能和循环性能,同时利用钛酸锂材料快速充电的能力,使得制成的电池同时具备高能量密度和快充能力,且该电池制备方法简便易行,具备批量生产的可行性和广阔的应用前景。
本发明涉及锂渣固废回收技术领域,公开了一种锂渣固废资源化回收工艺,包括以下步骤:S1、酸溶解与分离:将锂渣与水混合均匀,使锂渣被浸润,加入强酸或复合酸,使锂渣中的金属氧化物溶解生成酸盐;水解使难溶物沉淀,分离除去难溶和不溶性固体;S2、去除铁元素:向混合盐溶液中加入液碱搅拌,调整pH为3-3.5,将含铁的沉淀物离心漂洗,得到铁泥;S3、去除铝元素:向混合盐溶液中加入液碱搅拌,调整为6-7,使铝离子沉淀完全,将沉淀分离得到铝泥;S4、去除重金属元素:向混合盐溶液中加入重金属捕收剂,使重金属形成不溶物沉淀分离除去;S5、靶向分离:将剩余的盐溶液进行靶向分离,制得硫酸钾、硫酸钠、碳酸锂、碳酸铯、碳酸铷。
本发明提供一种金属锂带、负极片和电池,金属锂带包括基材和锂带本体,锂带本体设置在基材上,锂带本体上具有多个第一间隙和多个第二间隙,以将锂带本体分割成多个锂带条,第一间隙和第二间隙之间具有夹角。本发明提供的金属锂带、负极片和电池,可以防止压合过程中负极活性材料脱落以及负极片的过度延展,并且使得补锂过程快速完成,提高了补锂效率。
本实用新型涉及锂电池制备技术领域,尤其涉及一种锂电池整形测试装置,其中,基座上设置有用于放置锂电池的安装槽;整形组件包括整形块以及第一驱动机构,整形块通过第一驱动机构驱使而靠近并抵接锂电池;测试组件包括固定部以及移动部,整形块和/或基座连接有加热组件;使用时将锂电池放置在安装槽内,整形块朝下移动靠近并抵接锂电池,加热组件能够加热整形块,电池铝塑膜能够受热变软使得电池铝塑膜能够更好地贴近锂电池的外表面,实现整形,并且测试组件包括固定部和移动部,移动部能够水平靠近并接触锂电池的电极,从而实现锂电池的电导通而进行测试,能够在同一工序中完成整形和测试步骤,降低工人劳动强度。
本实用新型具体涉及锂离子电池的负极片及隔膜,其中,锂离子电池的负极片包括负极集电片,负极集电片的至少一个表面上均涂覆有活性材料层,其特征在于,至少一个活性材料层的表面附有金属锂。当锂离子电池使用本实用新型负极片后,金属锂会因局部电池的原理发生溶解反应,同时在负极片的活性材料层的表面生成SEI膜,并且有少部分的锂离子嵌入活性材料的内部,从而提高锂离子电池的容量,以克服由于Sn、Si等材料存在较大的不可逆容量,而引起的制造的负极与正极容量的匹配不吻合,正极性能不能完全发挥等问题,使得锂离子电池的容量得到了很大幅度地提高。因此,本实用新型负极片能提高锂离子电池的容量。
本发明提供一种高电压复合正极材料及包含该材料的锂离子电池,所述正极材料具有核壳结构,磷酸锆锂快离子导体作为壳层材料,钴酸锂和523三元材料作为核心材料,其中,所述钴酸锂和523三元材料的质量比为(1‑9):1。所述磷酸锆锂具有极好的稳定性和优良的锂离子传输性能,将其包覆在复合正极材料表面可以有效避免与电解液直接接触,降低正极与电解液间的副反应,又能提高锂离子传输速率;本发明以特定组成和粒径的钴酸锂和特定组成和粒径的三元材料通过机械物理混合而成的复合材料作为基体,再通过与磷酸锆锂固相物理混合、低温快速烧结在复合正极材料表面形成包覆层,最终得到磷酸锆锂快离子导体包覆的高电压复合正极材料。
本发明实施例提供了一种正极片及锂离子电池,该正极片包括:第一活性层、第二活性层和集流体,所述第一活性层设置于所述集流体与所述第二活性层之间,所述第一活性层包括第一钴酸锂颗粒和第二钴酸锂颗粒,所述第一钴酸锂颗粒的粒径与所述第二钴酸锂颗粒的粒径不同;所述第二活性层包括第三钴酸锂颗粒和第四钴酸锂颗粒,所述第三钴酸锂颗粒的粒径与第四钴酸锂颗粒的粒径不同。本发明实施例提供的正极片,通过在第一活性层和第二活性层中设置多种不同粒径的钴酸锂颗粒提升了电池的能量密度,解决了现有技术中正极片脱锂不均的问题。
本发明涉及一种高电压正极极片及含有该正极极片的锂离子二次电池,所述正极极片中的正极活性材料包括磷酸铁锰锂(LMFP)和钴酸锂(LCO),所述磷酸铁锰锂占正极活性材料的质量百分比大于10wt%且小于等于65wt%。本发明中通过将钴酸锂与磷酸铁锰锂混合,可以有效的提高钴酸锂在高电压体系下的稳定性能,有利于提高电池的安全性能;磷酸铁锰锂虽然有较低的压实密度和克容量,但其与高电压钴酸锂混合,并不损失体系的能量密度;另外,由于磷酸铁锰锂具有优异的循环性能,其衰减较慢,因此在高电压体系中掺入磷酸铁锰锂可以有效的提高其循环性能。
本实用新型公开了一种助力车的锂电池综合管理系统,其结构包括管理主体、电源连接口、电路板、继电器、镇流器、采集器、数据处理器、电压转换模块,本实用新型一种助力车的锂电池综合管理系统,设有电压转换模块,通过接线头与锂电池连接,然后经接收器来接收电源变化数据,在经传感器将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号传输到变压器上来改变交流电压,在配合执行芯片上控制完成转换输出,使其可以根据助力车的行驶状况,来调节转换锂电池的电压输出,以降低助力车电能消耗,减少电能的流失,保证锂电池能最大程度供电,延长助力车锂电池使用寿命,有效加强助力车电源的管理效果。
本实用新型公开了一种锂电池用低温热封型极耳,旨在提供一种能降低锂电池的热封温度、提高锂电池的安全性能,增加锂电池的回收利用率的锂电池用低温热封型极耳。该极耳包括极耳片(1)和热压合在所述极耳片(1)上的热熔胶膜(2),所述热熔胶膜(2)包括以聚丙烯层(20)为基础的中间层、分别位于所述聚丙烯层(20)内侧和外侧的两层乙烯丙烯酸共聚物层(21)。本实用新型可广泛应用于锂电池领域。
本发明提供了一种正极片及其制备方法和一种锂电池。该正极片包括集流体,以及设置于集流体侧面的活性物质层,该集流体和活性物质层之间设置有不含锂的安全保护层,该安全保护层的成分包括不含锂的无机材料和粘结剂。由于该正极片中采用了不含锂的保护层,因此耐热稳定性好,而且能够采用连涂涂覆的方式在集流体上一次性涂覆无锂保护层,从而能够提高锂电池的耐安全极限能力、简化正极片制造工艺。
本发明公开一种单锂离子聚合物电解质膜及包括该膜的电池,所述电解质膜包括以下组分:组分a:包括聚合物锂盐链段与聚酯链段的嵌段共聚物;组份b:锂盐改性氧化石墨烯。本发明的电解质膜中,阴离子固定于聚合物链上,只允许锂离子进行迁移,因而减少了电解质在电压下的极化程度,且锂离子迁移数较高(>0.8)。通过锂盐改性氧化石墨烯的掺入,电解质膜的离子导电率大幅提升。
本发明提供一种锂电池寿命快速检测方法及装置,该方法包括将待检测锂电池连接至负载,待检测锂电池向负载输出电流;在待检测锂电池向负载输出电流经过预设时间后,断开待检测锂电池与负载的连接,使待检测锂电池进入空载状态;检测待检测锂电池的电压,计算从负载关闭至待检测锂电池的电压值恢复至稳定空载电压值的恢复时间;查找预设的锂电池寿命对照表格,根据恢复时间确定待测试锂电池对应的寿命阶段。该装置包括负载模块、电压检测模块以及处理器,用于实现上述的锂电池寿命检测方法。本发明可以在较短的时间内完成锂电池的寿命检测,提高锂电池寿命检测的效率。
本发明提供一种用于通信基站的钛酸锂电池储能供电系统及其控制方法,其中,该系统包括钛酸锂电池系统,所述钛酸锂电池系统能够在直流供电模式和交流供电模式间切换。本发明的方案中,钛酸锂电池系统中各个体电池的性能指标稳定,单体电池的输入电压偏差较小,保证始终输出稳定直流电压,能满足通信基站重要直流负载的需要。
本发明提供了一种高离子电导率的粘结剂及含有该粘结剂的锂离子电池,本发明的粘结剂包括至少一种聚合物,该聚合物包括端基为‑COOLi或‑SO3Li的侧链,所述聚合物的侧链中含有的‑COOLi或‑SO3Li能够解离出锂离子,使所述粘结剂在电场作用下变成了可导电的聚合物,大幅度提高了锂离子电池的离子电导率,其可以加速Li离子的传输速度,甚至在低温下也能有一定的传输能力。相比于现有的未改性的SBR,其具有较高的离子电导率、倍率性能和低温性能。另一方面由于还引入了羧基或磺酸负离子,可以增强粘结剂的粘接强度,提高了锂离子电池的循环寿命。
本发明提供了一种硅基负极材料、其制备方法及锂离子电池。该硅基负极材料包括:多孔Si‑SiOx复合物,其中0<x≤2;锂金属包覆层,包覆在多孔Si‑SiOx复合物上;无定型碳包覆层,覆盖在锂金属包覆层的外表面上。通过上述锂金属包覆层以及无定型碳包覆层的协同作用,得到的硅基负极材料不仅可以显著地提高硅基材料的导电性,减小电流的极化,提高倍率性能,同时可以有效缓减硅基材料的体积膨胀效应,提高电池的循环稳定性。且该硅基负极材料的原料来源广泛,生产成本较低。
本实用新型提供一种梯形锂电池,该锂电池包括壳体镍片、电芯组及保护电路板,壳体为柱体状,且壳体的横截面为梯形,壳体上设有孔,正负极导线从孔内穿出,镍片呈T型设置,镍片包括第一连接部和第二连接部,第一连接部和第二连接部一体成型,电芯组是由五个电芯分成两层排列构成,第一层包括两个电芯,第二层包括三个电芯,电芯通过第一连接部串联连接,电芯组的两端均粘结青稞纸,电芯组的一侧固定连接保护电路板,保护电路板与第二连接部电连接,电芯组及保护电路板均安装在壳体内。本实用新型提供的锂电池采用成型镍片焊接,整体结构稳固,该锂电池的外观为梯形,可适用于大部分便携式医疗设备,体积小,制造工艺简单,适合大批量生产。
本实用新型提供一种带USB充电功能的电动车锂电池,该锂电池包括可充电电池、降压模块及USB接口,可充电电池向所述降压模块输出电能,降压模块与USB接口连接,降压模块包括控制芯片、滤波电路、降压电路及稳压电路,可充电电池与控制芯片的输入端之间设有滤波电路,控制芯片的输出端与降压电路的第一端电连接,降压电路的第二端与稳压电路的第一端电连接,稳压电路的第二端与USB接口电连接。本实用新型提供的锂电池设有降压模块及USB接口,通过USB线即可用于手机等电子设备的充电,并且降压模块尺寸小,便于安装在锂电池的壳体内。
本实用新型公开了一种锂离子电池高温负压化成装置,包括:真空缓冲罐,所述真空缓冲罐具有真空入口和真空出口,所述真空入口与锂离子电池上的注液柱的出口经真空管道连接,所述真空出口与抽真空装置连接;气压表,所述气压表用于检测所述真空缓冲罐中的气压;及加热装置,所述加热装置用于加热所述锂离子电池。通过本实用新型的锂离子电池高温负压化成装置,可以把电池化成时所产生的气体抽离,避免电池内部压力过大导致电解液流出电池内部造成电池壳体腐蚀,避免化成时电池内部压力过大安全阀爆裂,使电池内部呈真空状态极片与极片之间接触紧密达到减小电池极化,提高电池电化学反应,有助于形成稳定的sEI膜,提高电池正负极克比容量的发挥。
本发明提供一种锂电化学装置,通过调控电解液中锂盐的浓度,以及锂电化学装置的单侧正负极overhang,能够保证在不同结构下锂电化学装置的传质能力,确保快充体系高电流密度下锂盐浓度与单侧正负极overhang匹配,拓宽析锂窗口;同时通过调控碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC)的质量占比来提高锂盐的解离能力,能够保证快充体系下锂盐浓度与单侧正负极overhang匹配的同时还能有足够的锂盐解离能力。此外,吡咯类化合物具有高HOMO高LUMO,能优先在正极氧化成膜,生成含氮无机膜提升正极稳定性,极限温度下通过短路点带来的电流电聚合生成聚吡咯类物质能够抑制锂电化学装置的进一步温升,改善锂电化学装置的安全性能。
本发明公开了一种六氟磷酸锂的合成方法,旨在提供一种成本低、安全高效的六氟磷酸锂的合成方法。首先,将干燥的氯化锂和六氟磷酸钾加入有机溶剂中搅拌;其次,再往所述有机溶剂中加入催化剂;再次,边搅拌边加热,控制温度为30-80摄氏度,加热时间为2-16小时;最后,待溶液冷却后过滤不溶物,得到含六氟磷酸锂的有机溶液。本发明可应用于锂离子电池电解液中的六氟磷酸锂的制备领域。
一种抽液成型设备锂电芯定位机构,属于锂离子电池设备制造领域,具体方案如下:一种抽液成型设备锂电芯定位机构,包括后定位推块、驱动机构、前定位推块和电芯放置板,驱动机构固定在抽液成型设备的底板上,后定位推块的一端固定安装在驱动机构的驱动杆上并沿驱动杆水平往复运动,前定位推块的一端可拆卸式固定安装在后定位推块的另一端,前定位推块位于底板的上方,电芯放置板放置在底板的上表面并位于前定位推块的另一端。前、后推块之间的嵌入式设计,有效的解决了螺丝松动时无法带动换型推块前推定位,从而导致锂电芯定位失效的问题,避免锂电芯封印边距过大导致的鼓胀漏液。
一种含有PTC效应集流体的锂离子电池的制备方法,属于锂离子电池领域。该种方法将有正温度系数的材料和碳基导电材料及助剂制成浆料,利用喷涂或凹版印刷的方法将浆料喷涂到锂离子电池正极和负极的集流体上,烘干得到含有正温度系数涂层的集流体,然后对该集流体进行热压预处理即可,在含涂层的正负极集流体上分别涂覆锂离子电池正负极活性物质材料烘干后即可用于制备锂离子电池。本发明相的优点是:通过对涂层的热压工艺处理降低了涂层在常温下的内阻,提升涂层的PTC效应,在达到居里温度时涂层内阻急剧增大,起到关断作用,从而在不影响锂离子电池性能的前提下提升了安全性能。
隔膜及其制备方法和锂硫电池,所述包括基材隔膜,所述基材隔膜的两侧表面上形成有水系胶层;在所述基材隔膜一侧表面的水系胶层上形成有水系导热材料层。锂硫电池的负极与水系导热材料层相对,正极与水系胶层相对。本发明的隔膜上的导热材料为负极制造了均匀的热环境,从而可以抑制锂枝晶的产生,保护锂负极,提高电池的循环寿命和安全性能,水系胶层可以在电解液中发生溶胀,吸收并保存电解液,有利于提高锂硫电池的循环寿命特性。而且浆料均为水系浆料,有利于正极和隔膜之间产生粘结力,使电芯更好成型,也有利于缓解多硫离子的溶解扩散。
本发明提供了一种磷酸铁锂电池正极浆料及其制备方法。该制备方法包括:将粘结剂PVDF制备成PVDF胶液;向全部PVDF胶液中加入导电剂预混≤30min,得到第一预混料或者向部分PVDF胶液中加入导电剂预混≤30min,得到第二预混料;向第一预混料中加入磷酸铁锂继续混合,或第二预混料中加入磷酸铁锂继续混合得到混合浆料;向混合浆料中加入剩余PVDF胶液进行再次混合,得到磷酸铁锂正极浆料。上述合浆过程中磷酸铁锂始终处于富含溶剂的环境中,能对溶剂进行充分的吸收,合浆完成后,基本不会对溶剂进一步吸收,因而浆料的固含量高,相对粘度变化较小且稳定性好。
本发明属于锂离子电池领域,具体属于锂离子电池用分散剂技术领域,具体涉及一种负极分散剂及含有该分散剂的锂离子电池。常规CMC含有丰富的羟基及少量羧基,其在水中具有一定的溶解性。本发明是利用CMC上的羟基和一些与之起反应的双官能团有机物反应,使得线性的CMC变成一种具有三维网络结构的CMC,从而使得其在水中的粘度得到提升。这种溶解在水中得到的高粘度的CMC胶液,相对于改性前的CMC,在锂离子电池中使用时,不改变分散性能,同时可以降低使用量,即可以提高活性物质的占比,提高锂离子电池的能量密度。
本公开提供了一种用于串联锂电池堆叠系统的通信装置,堆叠系统由N级串联锂电池单元及第一级锂电池单元串联构成,其中N≥1,通信装置包括:主电池芯片,用于获取第一级锂电池单元的状态信息;以及N级从电池芯片,一级从电池芯片用于分别获取N级串联锂电池单元中的一级锂电池单元的状态信息,并且N级从电池芯片获取的N级串联锂电池单元的状态信息被处理,以得到N级串联锂电池单元的综合状态信息,其中,综合状态信息被传输至主电池芯片,并且主电池芯片对综合状态信息和所获取的第一级锂电池单元的状态信息进行处理,以得到N级串联锂电池单元及第一级锂电池单元的系统状态信息。本公开还提供了串联锂电池堆叠系统的通信方法、串联锂电池堆叠系统以及电设备。
本实用新型提供一种壳板及使用该壳板的锂离子电池装置,从而有效提高软包装锂离子电池的使用寿命和安全性能。本实用新型是通过以下技术方案来实现的:壳板,包括有两个以上的壳板单元,其中,各所述壳板单元采用相同的结构,相邻壳板单元搭接包围形成位于中部的封闭或半封闭的电池容纳腔;所述壳板单元的两端向外延伸,形成散热片;所述壳板采用铝合金材料制成。锂离子电池装置,包括有上述壳板以及位于电池容纳腔中的软包装锂离子电池。
本实用新型涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种分段式锂电池输送线体,包括沿锂电池输送方向水平设置的至少2个输送机构,所述2个输送机构的连接处设置有导向辊,输送机构包括有并排设置的2个传动带组、驱动传动带组沿锂电池输送方向转动的动力组件、设置在传动带组相邻内侧的导向组件、分设在2个传动带组外侧的流利条,本实用新型采用分段式线体输送锂电池生产,减少输送线体等待夹取锂电池的时间,将各个生产设备的生产节拍分段进行,提升锂电池的整体生产效率。
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