本发明公开了一种电池隔膜及其制备方法和锂电池。所述电池隔膜包括隔膜本体,还包括聚合物,所述聚合物具有亲液性,且呈交联网络状并至少分布在所述隔膜本体中。锂电池所含的隔膜为本发明电池隔膜。至少在隔膜本体中也既是隔膜本体的三维孔隙网络结构中设置呈交联网络状亲液聚合物,其一方面能够有效提高隔膜本体的热稳定性,同时显著改善隔膜本体的亲液性,提高其对电解液的浸润性。电池隔膜工艺条件易控,制备的电池隔膜性能稳定,本发明锂电池安全性高,而且电化学性能优异而且稳定。
本申请涉及锂离子电池领域,公开了一种负极活性材料及其制备方法、负极极片和锂离子电池。本申请采用核壳结构,利用硬碳包覆的石墨作为外壳包裹作为内核的负极材料,可大幅降低电池循环过程中的中硅的膨胀,提高电池的循环性能和低温性能,并具有较低的内阻;同时,与其他负极材料如石墨复合使用时,能够使制备成的锂离子电池的导电性能大幅提升。
本发明公开了一种带有防止电池过热结构的锂离子电池及制备工艺,包括防护箱,所述防护箱底部四角位置对称安装有四个支撑块,防护箱内部底面中心对称安装有四个垫块,且四个垫块顶部安装有散热机构,本发明通过过热保护机构的安装,利用热敏金属片受热弯曲来实现静触头和动触头接触,保证电路连通,散热风机工作来给电池降温,温度下降热敏金属片复位,电路断开,有利于电池的过热保护;通过灭火机构的安装,起火时烧破锡板密封层和聚丙烯密封层,继而高压气罐中的高压二氧化碳和干粉喷出,扑灭明火,提升了电池使用的安全性;通过散热机构的安装,进气口在锂电池本体底部,排气口在锂电池顶部,提高了散热效率。
本发明公开了一种正极极片、锂离子电池及其制造方法,选用单晶高镍三元材料作为正极活性物质,正极活性物质选用单晶高镍三元材料并掺杂了Mg,单晶高镍三元材料的颗粒表面呈多孔状结构,颗粒粒径小,电导率得到提高,在高倍率放电时,锂离子能迅速嵌入到单晶高镍三元材料的晶格中,提高了正极活性物质、涂覆有该正极活性物质的正极极片以及以该正极极片作为正极的锂离子电池的倍率性能。
本发明公开了一种细条状聚合物锂离子电池及其制作方法,包括仅有单面敷料的正极片、单面敷料的负极片、长条形的隔离膜及壳体;层叠时,先将负极片敷料面朝上,然后将隔离膜平整的放在负极片上,再将正极片敷料面朝下平整地置放在隔离膜的表面上,采用Z字形的方式进行层叠N层而制成芯体并采用终止胶对其固定;将芯体装入铝塑外壳,然后进行封装、注液、化成、抽气等工序制作成细条状聚合物锂离子电池。本发明制作简单、安全,实用,大大提升了细条状聚合物锂离子电池安全性以及生产效率。
本发明涉及锂电池生产技术领域,特别涉及一种锂电池生产用电极片安装设备。包括送料单元和卷绕单元;所述送料单元壳体一侧壁设有延长板,所述延长板上安装有伺服电机;所述卷绕单元包括卷绕板插盒和第二限位板;所述卷绕板插盒传动连接在伺服电机的输出端上;所述卷绕板插盒远离伺服电机的一侧壁上插接有卷绕板;所述卷绕板侧壁上等间距分布有若干组限位板固定螺孔;所述卷绕板靠近伺服电机的一端设有第一限位板;所述第一限位板内设有弹力机构,所述弹力机构的输出端上安装有上压板,所述上压板可活动贴合在卷绕板上。本发明可提高锂电池质量。
本发明公开了一种锂电池组装用辅助安装设备,包括机座,所述机座上固定安装有多个相同大小的支撑架,其中一个所述支撑架上设置有竖截面为L型的电源线架,另外多个所述支撑架上均安装有竖截面为U型的连接线架,本发明中,当使用者使用该辅助安装设备对锂电池进行组装时,则采用多个工位对锂电池连接部分的不同组装,从而实现了流水线的组装方式,避免以往人工单独连接准备时间较长,且操作步骤较为繁琐的现象,从而有效地提高了该设备使用时的便携性与适用性,其中通过花键轴一、花键套一与花键轴二、花键套二,这样使得螺丝刀的位置在进行调整后能够有效地进行升降,从而保证了螺丝刀的正常使用,则有效地提高了该设备使用时的适用性。
本发明提供了一种电池负极片及其制备方法和锂离子电池。所述电池负极片包括负极集流体和结合在所述负极集流体上的活性物质层,所述活性物质层包括非晶态硅、导电剂和粘结剂。本发明锂离子电池含有所述电池负极片。所述电池负极片采用非晶态硅作为活性物质,有效提高了硅的含量,提高了所述电池负极片的能量密度,保证了所述电池负极片在充放电过程中的结构稳定。所述电池负极片制备方法工艺条件易控,有效保证了制备的电池负极片性能的稳定性。所述锂离子电池能量密度高,而且如循环性等电化学性能稳定。
本发明公开了一种有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长的改性集流体、其制备方法及用途,属于电池技术领域。本发明提供了一种新型结构的改性集流体,该改性集流体包括导电基底及位于所述导电基底表面的绝缘材料层,所述绝缘材料层具有凹陷结构(比如凹坑结构和/或凹槽结构,尤其是微纳级别的凹坑和/或凹槽)且凹陷结构处穿透绝缘材料层以暴露导电基底,通过采用该特定结构的改性集流体制备的负极,可以有效抑制锂金属电池枝晶不可控生长,避免了刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能。本发明采用的微纳加工技术,工艺成熟稳定,可实现图形尺寸的精确控制,从纳米级到微米级别的图案均可制作。
本发明公开了一种锂离子电池用的集流体及其制作方法,其中锂离子电池用的集流体包括塑料膜、均匀混合在所述塑料膜内的导电体,镀在塑料膜和导电体形成的导电膜表面的金属薄膜层。本发明可以使锂离子电池的重量减轻、成本降低。
本发明的目的在于提供一种高效率、高质量的圆柱形锂电池自动检测机。它包括检测机壳体、报警器、显示和操作部件、检测部件及电气控制系统。该圆柱形锂电池自动检测机,能够用X光自动地检测圆柱形锂电池的阴极带、绝缘带和阳极带的对齐程度,并以图像的形式呈现出来。同时,还能自动地将不合格产品分拣出来,而合格的产品被输出后,将进入下一道生产流程。
本发明公开了一种锂电池卷绕层边界的检测设备及检测方法,该卷绕层至少包括层叠设置的第一隔膜层、第一电极层、第二隔膜层和第二电极层;检测设备包括:第一照明光,设置于卷绕层的一侧,第一照明光的照射区域大于或等于卷绕层的边界区域;摄像装置,设置于卷绕层背向第一照明光的一侧,摄像装置用于采集第一隔膜层的边界与第二隔膜层的同侧边界的图像;检测设备用于检测所采集的图像中第一隔膜层的边界与第二隔膜层的同侧边界是否重合,以判断第一隔膜层的边界与第二隔膜层的同侧边界是否对齐。通过上述方式,本发明能够准确检测锂电池电芯边界的对齐度,提高锂电池电芯的质量。
本发明公开了一种锂电池电解液及其制备方法,所述锂电池电解液,按照重量份的主要原料为:二甲基亚砜5?10份、羟基脲8?12份、盐酸阿糖胞苷25?30份、聚乙烯吡咯烷酮6?8份、双三氟甲基磺酰亚胺钾2?6份、六氟磷酸锂1?3份、2, 4?二氯苯肼盐酸盐1?3份、羧甲基纤维素钠1?3份、聚天冬氨酸钠盐1?3份、N, N?二甲基对苯二胺草酸盐0.5?1.2份。在电池充放电过程中,本发明制备的电解液抑制了电池在低温下的容量衰减,并能够减少电解液在高温条件下生成的气体量,有效地防止电池膨胀,提高电池的高温性能。
本发明提供一种磷酸铁锂电池负极材料的制备方法,以介孔碳材料C(N,Zn)对天然石墨进行改性,调控了负极材料分散性、表面电荷密度及结构稳定性,防止负极材料在充放电过程中发生堆叠,增大锂离子在负极表面嵌入位点数量,并保证Li+在较大电流密度下仍能顺利迁移至活性中心,提高磷酸铁锂电池在低温环境中的充放电性能和倍率性能。
本申请提供了一种碳酸酯类电解液,包括锂盐、硝酸盐、助溶剂和溶剂,所述助溶剂包括冠醚及其衍生物,其中,所述助溶剂的分子结构中具有空穴,所述硝酸盐中阳离子的直径D1与所述助溶剂中空穴的直径D2之间的比值为0.7‑1.3。本申请提供的电解液中助溶剂有助于提高硝酸盐的溶解度,并能够与硝酸盐中阳离子结合形成稳定的配位化合物,提高金属锂电池的库伦效率。本申请还提供一种由所述碳酸酯类电解液制备的金属锂电池。
本发明公开了一种兼顾电化学性能和安全性能的高比能锂离子电池设计方法,包括如下步骤:选材:选取在高电压下具有氧化还原活性的材料作为待评价材料;制备:制备以所述待评价材料为正极的锂离子扣式电池;评价:对所述扣式电池进行验证,评价所述待评价材料的氧化能力及电化学性能;取材:多种所述待评价材料中优选得到兼顾电化学性能和安全性能的正极材料。本发明的方法,通过利用正极材料高电压的氧化还原活性和产气行为,进行电池正极筛选,从而达到在一定范围内控制过充温升,提高锂电池过充安全性能;同时可以快速评价正极材料过充安全性能,提高研发效率,节约开发成本。
本发明提供了废旧锂离子动力电池带电破碎组合方法和装置,其是通过投料平台将废旧锂离子动力电池投放于底部出口敞开的第一破碎机内腔,使电池剪切撕碎预处理成粗料;然后将电池粗料快速落入与第一破碎机出料口对接的耐腐蚀的水槽内,使电池粗料在水中的浸泡下失效;落于水槽内的电池粗料通过一端浸泡在该水槽内的输送带送入带式干燥机内,由带式输送机干燥腔内设置的运输带在转运的同时干燥后输送到第二破碎机内进一步破碎成细料。本发明采用粗碎预处理、水浸泡的方式来对锂电池破碎安全进行保护,消除了处理过程中的安全隐患,并通过后续烘干避免了因物料过湿导致无法分选的弊端,安全可靠,自动化程度高,无废水外流,有效避免了对环境的污染。
本发明公开了一种从废旧锂离子电池中再造单晶电极材料的方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池经短路放电、拆解、破碎、焙烧及筛分得到电极活性材料粉末;(2)将步骤(1)得到的电极活性材料粉末采用碱性溶液处理、过滤、干燥;(3)将步骤(2)得到的物料在酸性溶液中浸泡刻蚀料、过滤、干燥;(4)将步骤(3)得到的物料与过渡金属盐及锂盐混合球磨;(5)将步骤(4)得到的物料放入氧化气氛中煅烧,得到再生的单晶电极材料。本发明公开的方法具有工艺简单、重复性好的特点,适于形成闭路流程,不会产生二次污染兼顾环保和经济效益、工艺简单、生产成本低,适合大规模的工业化生产。
本发明涉及管道技术领域,公开了一种无烟环保型锂电池回收机,包括放电仓,破碎仓,所述放电仓内设有置物板,所述置物板上设有多个贯穿的孔,所述放电仓内注有氯化钠溶液,所述中设有动力机构,所述动力机构能够驱动所述上下运动并使所述倾斜,所述放电仓上方外接设置有惰性气体输送管道,所述输送管道右侧设置有喷口;本发明的一种无烟环保型锂电池回收机,使用常温惰性气体负压技术可有效防止废旧动力锂电池在破碎过程中因放电不充分而导致的爆炸,本装置的高温脱除粘接剂装置,由于粘接剂属于有机物采用高温可有效分解,并且在装置内将分解的粘接剂用明火点燃同时加入生石灰。
本发明涉及锂离子电池正极浆料及其制备方法,该锂离子电池正极浆料的制备方法,包括以下步骤:胶液制备:将溶剂和粘结剂混合并搅拌均匀得到胶液;混合粉料制备:将活性物质、导电剂两者混合并及搅拌均匀得到混合粉料;混合制浆:将余量溶剂、所述胶液、纳米导电剂依次加入所述混合粉料中并搅拌均匀得到正极浆料。该锂离子电池正极浆料的制备方法,通过直接向混合粉料中添加纳米导电剂浆料,减少了纳米导电剂浆料加入至胶液中的搅拌和分散的过程,简化了操作步骤,并降低了纳米导电剂和胶液混合后的浆料难以保持带来的风险。
本发明涉及锂电池生产相关设备技术领域,具体涉及一种锂电池电芯的叠片机构和叠片方法,包括相互之间独立设置的取片结构和叠片结构;取片结构包括正极片取片机械手、负极片取片机械手,正极片定位台、负极片定位台和取片驱动装置,叠片结构包括正极片叠片机械手、负极片叠片机械手、叠片台和叠片驱动装置;取片驱动装置带动正极片取片机械手和负极片取片机械手进行取片和放片,叠片驱动装置带动正极片叠片机械手和负极片叠片机械手进行取片和叠片。该锂电池电芯的叠片机构和叠片方法,取片结构和叠片结构相互之间独立设置,分别独立动作,减轻了取片结构的运动负载,加快了取片结构的运动速度,取片和叠片的生产效率均得到大大提高,实用性强。
本申请公开了一种锂电池DC‑AC逆变保护电路及储能设备。所述逆变保护电路包括开关控制电路、脉冲宽度调制集成电路、补偿电阻、补偿电容、耦合器接收端、旁路电容、定时电阻、定时电容和上拉电阻;所述脉冲宽度调制集成电路包括电源引脚、第一输出引脚、第二输出引脚、同相输入引脚、反相输入引脚、补偿引脚、定时电阻引脚、定时电容引脚、参考电压引脚、振荡器、误差放大器和比较器。所述储能设备包括所述逆变保护电路。本申请可降低锂电池的峰‑峰电流,使得锂电池可在额定的充放电倍率内工作。
本发明提供一种锂离子电池的三元复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:取三元氢氧化物放置于反应器中,向反应器中加入可溶性镍盐、钴盐及锰盐的混合溶液,在氮气气氛下搅拌,制得反应混合液;所述三元氢氧化物与所述混合溶液的摩尔比为9:1~6:4;步骤二:向反应混合液中加入NaOH溶液及NH4OH溶液,并调节溶液的PH至7.0~7.5,在一定温度下搅拌后,进行过滤及干燥,制得前驱体材料;步骤三:取锂盐与前驱体材料混合均匀,在氧气的气氛下保温一段时间后,进行煅烧、降温,制得最终的三元复合正极材料。本发明提供的锂离子电池的三元复合正极材料的制备方法,降低了材料表面的残碱含量,保证了比容量发挥,大倍率下循环性能优异。
本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种高能量密度锂离子电池的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1:正极片制片;步骤S2:负极片制片;步骤S3:装配成型;解决对正负极主材进行更换或改善虽能较大幅度提升锂离子电池能量密度,但会不同程度牺牲安全性能,且在材料匹配上有较大局限,工艺复杂,成本高昂的技术问题。
本发明公开了一种锂电池全自动注液机的注液实现方法,该方法包括软件系统和硬件系统,通过软件系统和硬件系统的相互配合,对锂电池精准注液;本发明锂电池全自动注液机将以上功能通过软件系统和硬件系统有机地结合在一起,形成一个完整的,相互配合的智能系统,该系统不仅囊括以上功能,还加了自动分析,自动微调注液量等功能,自动统计注液量数据,自动与标准注液量比对,自动计算出注液微调量,实现下一次注液更加精准,形成了一个真正意义上的智能闭环控制系统。
本发明公开了一种锂电池盖帽焊点的拉力测试方法及装置,该装置包括平台机构、设置在平台机构上的拉力机构和设置在平台机构上的不合格盖帽排出机构;平台机构包括主机架、设置在主机架上端的横向导轨组件、设置在横向导轨组件上的次机架、与次机架一侧连接的传动组件、与传动组件连接的动力部件和设置在次机架上端的电缸,动力部件通过固定板设置在主机架上。上述一种锂电池生产过程中盖帽焊接后焊点拉力测试装置与方法通过拉力测试装置的监测与拉力调节值的比较计算及电缸的快速运动及行程设定,综合准确快速判定盖帽与锂电池的焊接质量;通过动力装置的快速反应及运动带动偏心机构的联动实现不合格品的快速剔除,提高了监测的质量及效率。
本发明公开了一种高倍率锂离子电池负极材料的制备方法,制备过程为将石墨和热解碳有机物前驱体进行混合、得到复合材料前驱体浆料,再通过喷雾干燥,得到前驱体粉体,最后在惰性气氛下进行焙烧处理,最后形成以石墨粉为核,热解碳为壳,形成核壳结构。热解碳有机物前驱体经过高温碳化后形成的无定形碳,对电解液具有较强的抗腐蚀性能力,同时,无定形炭的层间距较大,锂离子能快速进出,满足锂离子电池高倍率充放电的要求。
一种钛酸锂锡基复合负极材料的制备方法,该方法先采用树脂类碳前驱体对纳米锡进行包覆,树脂类碳前驱体碳化后所形成的多孔结构碳作为固定纳米锡的载体,能有效缓解锡的体积膨胀效应,再通过与钛酸锂进行复合后,经过沥青包覆改性处理,解决了树脂类材料比表面积过大和钛酸锂容量偏低的缺点,避免了大的不可逆容量损失,提高的材料的克比容量,最终所得的材料具有低的比表面积,良好的加工性能和高克比容量以及长周期循环等优点。同时,本发明的方法操作简单、易于控制,生产成本低、适合工业化生产。
本发明适用于电池技术领域,公开了一种电池安全盖帽装置及具有该电池安全盖帽装置的锂电池。上述电池安全盖帽装置包括用于在电池异常时切断电池内部电路的切断部件、用于收容电池所泄漏的电池液的安全囊和用于与电池连接的盖板;所述安全囊连接于所述盖板,所述切断部件连接于所述盖板或所述电池,所述安全囊具有容纳腔,所述盖板上开设有用于供电池液流过的贯孔,所述贯孔与所述容纳腔相通。所述锂电池上设置有上述的电池安全盖帽装置。本发明所提供的电池安全盖帽装置及具有该电池安全盖帽装置的锂电池,其能确保电池内的电解液不泄漏,并且在外部故障排除后还可自动恢复,安全性能佳且应用成本低。
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