本发明提供一种同向导针式圆柱形聚合物锂电池的电极连接装置,其包括:设置于电池负极端的负极部、设置于电池正极端的正极部,以及用于连接所述正极部和负极部的连接部;所述负极部包括与电池的负极点电连接的负极连接片,该负极连接片的一端与连接部的一端连接;所述正极部包括:工字型的极耳分流装置、在该“工”字型的两端分别设置的用于导电的负极柱和正极柱,所述极耳分流装置内部设有用于连接负极柱和连接部的另一端的负极导电线,正极柱通过设置于极耳分流装置内部的正极导电线与电池的正极点连接导通,负极导电线和正极导电线绝缘。本发明还提供一种采用所述同向导针式电极连接装置的圆柱形聚合物锂电池。本发明适于自动化。
本发明提供一种聚合物锂离子电池的抗过充电解液,包括由EC、EMC、DEC组成的电解原液,该电解液由每100份(重量)电解原液加入3~8份(重量)芳基烷、1~2份(重量)PS、3~8份(重量)VC混合组成。以本发明所揭露的抗过充电解液制备的聚合物锂离子电池在过充时,不冒烟、不起火、不爆炸,过充时电芯的电流、电压、温度均在安全值的范围内,大大提高了电池的安全性能。
本发明公开一种负极材料及含有该负极材料的锂离子电池,所述负极材料由低聚物组装而成的三维框架材料的单晶构成,具有牢固的共价键和高度可逆的氢键间的协同组装,因而还可以进一步促进晶体生长。本发明负极材料特殊的堆积结构赋予其极高的酸碱稳定性(pH0‑14),同时丰富的结合位点大大增强了材料嵌入脱出锂离子的能力。本发明的负极材料具有多孔结构,可快速吸收大量电解液,以快速传输锂离子;本发明的负极材料还具有多个氧化还原位点,使得该材料具有较高的理论比容量。本发明的负极材料具有稳定的骨架、高比表面积、丰富的氢键作用位点及较强的吸附作用。
本发明提供一种正极片及包括该正极片的锂离子电池。本发明的正极片的使用可以保证锂离子电池的电学性能不受较大损失的前提下,有效提高高电压体系下电芯的针刺通过率,本发明的正极片包括正极集流体、第一正极活性物质层和第二正极活性物质层,所述第一正极活性物质层中的第一导电剂选自零维导电剂中的至少一种,所述第二正极活性物质层中的第二导电剂包括零维导电剂中的至少一种和一维导电剂中的至少一种。本发明通过第一导电剂和第二导电剂的选择有效降低了针刺后正极片的短路电流,改善了针刺后的锂离子电池的安全性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体提供了一种硅碳复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅碳复合负极材料为核壳结构的材料,其中,所述核部分包含纳米硅、无定型碳、石墨烯及碳纳米管,并且所述纳米硅的表面包覆有所述无定型碳,包覆了所述无定型碳的所述纳米硅分布于所述石墨烯和所述碳纳米管表面,所述碳纳米管形成三维交联的网络,并且所述石墨烯均匀分布于所述三维交联的网络中;所述壳部分为碳层。本发明提供的硅碳复合负极材料,结构稳定性能好,膨胀率小,由此得到的锂离子电池表现出良好的电化学性能。
本发明涉及卷芯、聚合物锂离子电池及制备方法,其中,一种聚合物锂离子电池的卷芯,包括正极片、负极片、设置在负极片或正极片上以用于隔开负极片和正电极片的隔膜,其特征在于,层叠的所述正极片和所述负极片的前部分以第一卷绕直径卷绕成所述卷芯的内卷部,层叠的所述正极片和所述负极片的后部分以第二卷绕直径卷绕成所述卷芯的外卷部,所述外卷部包围绕着所述内卷部,所述第二卷绕直径大于所述第一卷绕直径。本发明能便于聚合物锂离子电池相对较好地利用非规则的立体空间。
本实用新型记载了一种锂离子电池电芯定位装置,属于锂离子电池设备技术领域。具体方案如下:一种锂离子电池电芯定位装置,包括电芯放置盘、纵向定位条和电磁铁,所述电磁铁安装在所述纵向定位条上,所述电磁铁与外部电源电连接,所述电芯放置盘为磁吸材质,当电磁铁通电时,电磁铁产生的磁力将所述纵向定位条固定在所述电芯放置盘上。在对电芯进行注液热封的工序中,通过引入电磁铁来改善电芯放置盘中纵向定位条的定位效果,大大方便设备人员的调试,提高设备调试进度,改善生产效率。
本实用新型涉及一种锂电池保护板测试仪,包括主控制芯片、模拟负载工作电路、电压检测电路、过充过放保护模拟电压电路、锂电池组模拟电路和工作电压切换电路;所述模拟负载工作电路将保护板与测试仪进行连接,并为电压检测电路提供检测电压;所述电压检测电路将模拟负载工作电路的电压检测信号输送至主控制芯片;所述过充过放保护模拟电压电路提供保护板过充过放保护模拟电压V1;所述锂电池组模拟电路提供保护板每串正常工作待机电压V0;所述主控制芯片控制工作电压切换电路V1和V0之间的电压切换。本实用新型可以一次对保护板的过充电或过放电的保护功能进行测试,操作化繁为简,测试过程全自动化进行,快速高效节省时间。
本实用新型涉及一种异形聚合物锂电池的曲线封装结构,其包括活动连接板以及用于驱动所述活动连接板升降的活动连接板升降机构,所述活动连接板上设有上加热管,在所述活动连接板的正下方设有底板连接板,所述底板连接板支撑在底板上,底板连接板上设有与上加热管对应的下加热管,且活动连接板、底板连接板均设置封装封头,活动连接板上封装封头与底板连接板上的封装封头呈对应分布;所述封装封头包括封头体以及凹设于所述封头体上的曲型凹槽。本实用新型结构紧凑,生产操作方便,实现了异形聚合物锂离子电池曲线封边在的一次封装成型,避免了聚合物锂离子电池的漏液,降低封装成本,安全可靠。
本实用新型公开了一种锂电池模块捆扎机,包括固定带槽装置和,固定带槽装置包括支架和至少两条固定带槽组件;与固定带槽装置在横向上相对设置,包括机架、捆扎机头、第一活动带槽组件和第二活动带槽组件,第一活动带槽组件的一端与捆扎机头的出带口连接,另一端设置有第二出带口,第二活动带槽组件的一端与捆扎机头的入带口连接,另一端设置有第三入带口,第二出带口和第三入带口能够选择性地与其中之一的固定带槽组件的第四入带口和第四出带口对接。本实用新型提供的锂电池模块捆扎机,实现了对锂电池模块多位置水平捆扎,减少了人力物力,提高了生产效率,降低了生产成本。
一种极耳及使用该极耳的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。锂离子电池的卷芯本体仅第二极片尾部第一折和第二折为单面涂布区,且第二极片尾部第一折连接有延伸出本体外的延长区二,第一极片尾部第一折连接有延伸出本体外的延长区一,且延长区一和延长区二均为空箔区,第一极片和第二极片的其他部分均为双面涂布区,第一极片和第二极片头部错开一折卷绕,第一极耳焊接在延长区一上,第二极耳焊接在延长区二。本实用新型采用焊接部分与探出部分垂直的极耳,且焊接部分焊接在延长区,可以避免长条形极耳导致的卷芯本体厚度不均匀。本实用新型的锂离子电池极耳焊接在延长区,封装后极耳处不存在背部台阶,利于后续保护板等元件的装配。
本发明公开了一种微型锂离子电池防爆结构,旨在提供一种结构简单、防爆效果好的微型锂离子电池防爆结构。本发明包括外壳、胶圈和盖体,所述外壳的上端设有开口,所述盖体通过所述胶圈密封住所述开口,所述外壳封口后,在所述开口处设置向内弯折的内折压紧部,所述胶圈套接在所述盖体的外沿上,所述内折压紧部的上端压在所述胶圈的外侧并通过所述胶圈扣在所述盖体外沿上;所述内折压紧部在全封口周长上是不对称的,其中一端的外壳包覆长度大于另外一端。本发明应用于微型锂离子电池防爆结构的技术领域。
一种锂离子电池负极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,具体方案如下:一种锂离子电池负极,包括负极集流体和负极涂层,负极涂层包括涂层Ⅰ和涂层Ⅱ,分别涂布在负极集流体的两个表面上,涂层Ⅰ包括负极活性材料Ⅰ、导电剂、增稠剂Ⅰ、分散剂Ⅰ和粘结剂Ⅰ,所述涂层Ⅱ包括负极活性材料Ⅱ、导电剂、增稠剂Ⅱ、分散剂Ⅱ和粘结剂Ⅱ,所述增稠剂Ⅰ的粘度大于增稠剂Ⅱ,所述分散剂Ⅰ的粘度大于分散剂Ⅱ,所述粘结剂Ⅰ的弹性模量大于粘结剂Ⅱ,负极浆料A中使用高粘度的增稠剂Ⅰ、高粘度的分散剂Ⅰ和高弹性模量的粘结剂Ⅰ,可以减少增稠剂Ⅰ、分散剂Ⅰ和粘结剂Ⅰ的用量,增加导电剂用量,进而提高负极长涂膏层的动力学性能。
本发明提供一种锂离子电池正极极片及其制备方法,所述正极极片包括正极集流体、安全层、导电层和活性物质层,所述第一正极活性物质的充电容量占总容量的占比≥75%;通过使用新型的多层涂布极片结构设计,比目前常规两层涂布结构的极片具有更安全性和更优异的循环性能;使用多层涂布技术,利用导电层的高导电性可以改善正极极片中安全层和活性物质层在循环过程中由于电子导电性能差导致的界面问题,从而在保证高能量密度锂离子电池安全的同时还能进一步改善锂离子电池的循环性能以及循环过程中的DCIR增长变化率大的问题。
本发明公开了一种方形铝壳锂离子电池的封口部件,其包括铝钉及胶钉,所述胶钉套接在铝钉的外部且与铝钉连接固定为一体。本发明还公开了采用上述电池封口部件对方形铝壳锂离子电池封口的方法。本发明一种方形铝壳锂离子电池的封口部件及封口方法,通过将胶钉与铝钉合二为一,在对电池进行封口时,由原来的两次封口变为一次封口,节省了电池制造的时间,简化了制造工艺,显著提高了电池生产的效率;并且由于两件封口部件固定连接为一体,因此密封效果更佳,本发明采用更简单的工艺达到了更好的封口效果。
本发明公开了一种锂离子电池的非水电解液,包括溶剂、锂盐、焦酸盐类添加剂、氟代酯类添加剂和有机腈类添加剂;其中,溶剂100重量份;焦酸盐类添加剂0.1‑10重量份;氟代碳酸酯类添加剂0.2‑10重量份;有机腈类添加剂0.2‑10重量份;所述的溶剂为环状碳酸酯和/或链状碳酸酯,锂盐在溶剂中的摩尔浓度为0.8‑1.5mol/L。本发明通过焦酸盐、氟代碳酸酯类添加剂和有机腈类添加剂的联合使用,可以提高电解液的耐氧化性、电解液的浸润性、在初次化成时的正极CEI膜的耐氧化性,负极SEI膜的稳定性,明显改善高电压常温循环性能,低温循环性能和高温存储性能。
本发明提供了一种兼顾安全和倍率放电性能的锂离子电池,本发明是通过双层涂覆层的极片的使用来改善电芯的安全性能和倍率放电性能,同时避免能量密度有较大损失。所述双层涂覆层的极片中的第一涂层含有较多的粘结剂,改善了正极集流体和正极活性物质涂层之间的粘结性,因而可以有效改善锂离子电池针刺安全性能。常规结构电池不能通过针刺测试,使用该双层涂覆层的极片的电池可以通过针刺测试。另外因为第一涂层中有活性炭材料,可以与嵌锂负极形成锂离子电容器,因此电池的倍率放电性能也有提高。
本发明提供一种交联SBR微球粘结剂及制备方法及含有该粘结剂的锂离子电池,含有该粘结剂的锂离子电池与含有常规SBR粘结剂的锂离子电池相比,具有更好的倍率性能、低温性能、快充性能、长循环性能优势。本发明属于锂离子电池技术领域,具体技术方案:一种交联SBR微球粘结剂,所述交联SBR微球为具有多孔的交联结构,所述多孔交联SBR微球的粒径范围为10nm~1um,孔隙率范围为0.01%~40%,所述孔的孔径范围大于0小于等于200nm。
本发明公开了一种锂离子电池极耳防折弯调整组件及夹具,属于锂离子电池设备技术领域,具体方案为:一种锂离子电池极耳防折弯调整组件,包括PCB板、PCB安装板、楔形块、主板和压块,所述PCB板固定安装在PCB安装板的上表面,所述楔形块的上表面与所述PCB安装板的下表面滑动连接,所述楔形块的下表面与所述主板的上表面滑动连接,所述压块安装在所述主板的下表面,所述楔形块的左右运动推动PCB安装板和主板向相反方向运动。本发明实现PCB板的竖直方向、电池厚度方向调节,保证电池在化成、分容过程中极耳不弯曲;改善由极耳弯曲造成的电池短路、电池电压不良、容量不良等问题,提高锂离子电池化成、分选良率。
本实用新型公开了一种圆柱型锂离子电池电芯。该圆柱型锂离子电池电芯包括有外壳、正极卷芯和负极卷芯,所述的外壳由具有双圆弧槽的铝塑复合膜卷绕而成,正极卷芯和负极卷芯位于双圆弧槽内;正极卷芯由正极基极包覆铝极耳构成,负极卷芯由负极基极包覆镍极耳构成,铝极耳和镍极耳则分别为双面复合有极耳胶的铝片和镍片。本实用新型的电池电芯的密封是通过极耳上的树脂和铝塑复合膜内层的树脂相互溶合实现的,使得圆柱型锂离子电池电芯的漏液率和生产报废率低;电池质量比能量高,安全性好;与传统的钢壳和铝壳封装的圆柱型锂离子电池相比,可节省了大量的开模费用和开模时间。
本实用新型公开了一种具有快速封装功能的锂电池加工装置,属于锂电池加工装置领域,包括加工台体和右支架,加工台体的上端还设置有左支架,封装结构包括设置在上梁板下端的安装架和微型电机,安装架的内侧设置有丝杆,微型电机的输出端与丝杆的一端连接,丝杆的外侧螺纹套接有螺纹块,螺纹块的下端面活动连接有衔接杆,衔接杆的另一端活动连接有封装板,封装板的下端与放置槽活动连接,放置槽的表面开设有气缸件C,气缸件C的内壁上设置有限位板,放置槽内还设置有封装块,通过设置的气缸件C和限位板,能够将封装块夹住,通过设置的微型电机、丝杆、螺纹块和衔接杆,能够使封装板和封装块向下移动,直至将封装块插入锂电池的注液孔内。
本发明公开了一种微型锂离子电池,旨在提供一种结构简单、防爆效果好的微型锂离子电池。本发明包括外壳、胶圈、盖体、电芯,所述外壳的上端设有开口,所述盖体通过所述胶圈密封住所述开口,同时所述电芯封装在所述外壳内,所述电芯的正极与所述盖体电连接,所述电芯的负极与所述外壳电连接,另外所述盖体的内侧和所述外壳的内侧均设置有绝缘胶,所述外壳封口后,在所述开口处设置向内弯折的内折压紧部,所述胶圈套接在所述盖体的外沿上,所述内折压紧部的上端压在所述胶圈的外侧并通过所述胶圈扣在所述盖体外沿上;所述内折压紧部在全封口周长上是不对称的,其中一端的外壳包覆长度大于另外一端。本发明应用于微型锂离子电池的技术领域。
软包锂电池边电压测试装置,包括:测试平台、极耳采样块、电压表及继电器;所述测试平台上设置有一对间隔布置的金属导电块,所述金属导电块与所述电压表及继电器电连接;与所述金属导电块相接触的导电棉。本实用新型采用导电棉与锂电池铝塑膜相接触,解决了过去测试装置锂电池顶边铝塑膜与导电块硬接触的方式,在接触不可靠的情况下出现误判的问题,提高效率和产品合格率。
本实用新型涉及一种用于大电流的串联锂电池组保护板,设置有过流保护电路、检控电路和均衡电路以及其连接方式。其中过流保护电路包括均含有多个开关MOS管的过放电使能部分(A)和过充电使能部分(B),检控电路包括电池保护芯片(U1)和RC平衡保护部分,以及均衡电路包括多个开关MOS管。通过电池保护芯片(U1)检测每个锂电池两端电压进而判断需要对电池执行的动作,然后利用对电池保护芯片(U1)的引脚3和6高低电平的调节从而影响相应各电路中开关MOS管的通断,最后达到对大容量电池组的保护。本实用新型通过各种电路简单方便的调节,有效的保证了用于大电流的串联锂电池组的使用寿命。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种硫化物极片材料、其制备方法及锂电池。所述硫化物极片材料的制备方法,包括以下步骤:在集流体的表面形成聚多巴胺层;在所述聚多巴胺层上形成过渡金属硫化物层;将形成有聚多巴胺层和过渡金属硫化物层的集流体置于含有盐酸多巴胺和氧化石墨烯的混合溶液中,进行水热反应,然后在惰性气体中进行退火处理,得到硫化物极片材料。本发明制备的硫化物极片材料由于氮掺杂的多孔石墨烯包覆过渡金属硫化物表面,能够起到稳定极片材料的作用,避免活性物质在脱嵌锂过程中出现材料结构的坍塌,抑制硫离子穿梭效应,从而有利于锂离子电池的长效循环。
本发明具体涉及锂离子二次电池复合电解质薄膜及其制备方法、应用,其中,锂离子二次电池复合电解质薄膜的制备方法,包括:1)粒径为10~100nm的无机电解质粉末的制备;2)表面改性的无机电解质粉体材料的制备;3)复合电解质薄膜的制备。本发明方法通过采用含有少量锂盐的导电聚合物作为柔性导电骨架,结合表面硅烷化的无机电解质材料的高电导率特性,利用浆料涂膜的方法,可制得一种离子电导率高、柔性好、易加工的锂离子二次电池复合电解质薄膜。
本发明提供一种复合固态电解质及其制备方法以及全固态锂离子电池,所述复合固态电解质包括氧化物电解质,以及填充在氧化物电解质中的助烧剂、增塑剂、聚合物和锂盐;其中,所述氧化物电解质、助烧剂、聚合物、锂盐、增塑剂的质量比为(50~95):(1~10):(0.1~40):(0.1~40):(0.1~40)。本发明提供的复合固态电解质,可有效降低电解质晶粒间的界面阻抗、提高锂离子电池的循环效率和循环稳定性等品质。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种快充型高比容量的负极片及包括该负极片的锂离子电池。本发明首次提出多孔碳球包覆的硅氧化物@导电碳管的复合材料,所述石墨包覆的硅氧化物@导电碳管的复合材料中,导电碳管位于硅氧化物颗粒和多孔碳球之间,一则可以增加硅氧化物颗粒之间及颗粒与其表面包覆的多孔碳球之间的导电性,第二还有利于缓解硅负极充放电过程体积膨胀导致硅表面的导电网络崩塌,第三还可以降低电芯极化内阻,有效解决石墨负极掺硅后,硅氧化物附近的石墨电位最低,锂离子浓度高,导致的析锂问题,提升了循环性能。
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