本实用新型公开了一种锂电池用软包装膜,旨在提供一种具有优越的延伸率和抗拉强度、深冲性能优越、能用于制造厚度超过20毫米的大功率软包装锂电池的锂电池用软包装膜。该锂电池用软包装膜以乙烯-乙烯醇共聚物层(1)为中间基础层,所述乙烯-乙烯醇共聚物层(1)外表面附着有高强度的聚酰胺类聚合物层(2),所述乙烯-乙烯醇共聚物层(1)内表面附着有流延聚丙烯层(3),所述乙烯-乙烯醇共聚物层(1)、聚酰胺类聚合物层(2)、所述流延聚丙烯层(3)共挤成膜。本实用新型可广泛应用于锂电池包装领域。
本发明提供一种固态电解质及其制备方法和锂离子电池,该固态电解质包括聚合物电解质骨架以及至少填充于所述聚合物电解质骨架内部的塑晶电解质;其中,所述聚合物电解质骨架的组成包括聚合物以及锂盐。本发明的固态电解质具有优异的电导率以及机械强度,将该固态电解质应用于锂离子电池后,能够使锂离子电池的循环寿命得到显著提升。
本发明涉及一种适用于高能量密度锂离子电池的高安全性电解液,其包括非水有机溶剂、添加剂和锂盐,所述添加剂包括正极保护添加剂三(2‑氰乙基)膦,和低阻抗添加剂四氟硼酸锂和/或二氟磷酸锂。所述三(2‑氰乙基)膦可在受热时气化分解释放出具有扑获电解液体系中氢自由基(H·)的阻燃自由基磷自由基(P·),阻止碳氢化合物燃烧或爆炸的链式反应发生,进而起到阻燃的效果提高电池安全性,并且三(2‑氰乙基)膦含有氰基与正极中的金属离子发生络合作用,抑制电解液的分解和金属离子的溶出,可延长电芯高温循环寿命。同时四氟硼酸锂和/或二氟磷酸锂在负极形成SEI膜的阻抗较低,能够确保锂离子的脱出和嵌入,有利于电芯的低温性能。
本发明提供一种锂离子电池及电子装置。锂离子电池包括正极片和电解液;所述正极片的正极活性层包括单壁碳纳米管;所述电解液包括氟代碳酸乙烯酯和碳酸乙烯酯,所述氟代碳酸乙烯酯在所述电解液中的质量百分含量为10~25%;所述碳酸乙烯酯在所述电解液中的质量百分含量<9%。该锂离子电池可有效改善由于正极含有单壁碳纳米管而导致的45℃间隔循环后期鼓气与高温存储鼓气的问题,使锂离子电池具有优异的循环性能和高温性能。
一种锂离子电池及其充电方法,锂离子电池包括正极片、负极片、隔离膜、电解液及封装结构,所述电解液中包含有第一添加剂,所述第一添加剂为氟代碳酸乙烯酯,所述第一添加剂在所述电解液中的质量百分浓度为A(w/w)%,所述正极活性材料的比表面积为B m2/g,A与B满足:0
本发明涉及一种卷芯组件及软包锂电池,包括卷芯及支撑框,所述卷芯包括本体,所述支撑框设置于所述本体外,且所述支撑框与所述本体的至少部分表面之间具有第一间隙。当铝塑膜包覆于卷芯组件外形成软包锂电池时,外部作用力通过铝塑膜首先传递于支撑框,从而避免外部作用力通过铝塑膜直接传递与卷芯的本体,减少了卷芯受到外部作用力而变形的几率;且第一间隙可以提供供卷芯的本体释放内应力的空间,减少了卷芯的变形;同时由于第一间隙的存在,当铝塑膜包覆于其外形成软包锂电池时,第一间隙可以储存部分电解液,增加了软包锂电池的保液量。
负极片及其制备方法和锂电池,负极片包括集流体,所述集流体为具有孔洞结构的铜,所述集流体表面具有保护层。本发明采用具有孔洞结构的铜作为负极片的集流体,使集流体的内部空间可充当储锂空间容纳电池充电过程中析出的锂,同时通过集流体表面的无机保护膜,可以使得锂金属的析出发生在铜集流体与保护层之间,从而抑制锂枝晶的产生。采用该无锂负极片的锂二次电池,在保证较高安全性能以及较好循环性能的前提条件下,与普通的石墨负极锂离子电池相比可显著提高锂电池的能量密度。
本发明具体涉及锂离子电池的负极片、隔膜及两者的制造方法,其中,一种锂离子电池的负极片包括负极基片,负极基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发明负极片后,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,本发明负极片能提高锂离子电池的容量。
本实用新型提供一种柔性测试锂电池电压内阻的设备,属于锂离子电池设备制造领域,具体方案如下:包括上料机构、上料机器人、测试平台、下料机器人、下料机构、电压内阻测试机和控制系统,所述上料机器人的机械手往复于所述上料机构和测试平台上,所述下料机器人的机械手往复于所述测试平台和下料机构上,所述设备还包括测试组件Ⅰ和测试组件Ⅱ,所述测试组件Ⅰ和测试组件Ⅱ分别安装在所述测试平台的左右两侧。本实用新型能根据锂电池的型号不同,自动调整锂电池的放置位置,实现全自动生产,提高效率,节省人力成本。
本发明公开了一种锂电池用电解质及其制备方法和应用,涉及锂电池技术领域。具体公开了该锂电池用电解质包括锂盐、有机溶剂、离子液体、二苯甲酰和戊二腈,其中,锂盐为二氟磷酸锂、六氟磷酸锂或草酸二氟硼酸锂,有机溶剂为丙二醇甲醚醋酸酯与碳酸乙烯酯的混合物,离子液体为咪唑二(三氟甲基磺酰)亚胺、吡咯二(氟代磺酰)亚胺、哌啶四氟硼锂或咪唑六氟磷锂,离子液体的质量占电池电解质总质量的2‑5%,二苯甲酰和戊二腈的总质量占电池电解质质量的2‑5%。本发明电池电解质可保证电池的优异性能,避免了电池多次循环使用易产生的热失控、热分解问题,有效保证了锂离子电池的长期循环使用性能。
本发明涉及一种复合负极极片及其制备方法和锂离子电池,本发明的负极极片包括集流体金属‑金属锂复合基底,以及设置在所述集流体金属‑金属锂复合基底上的碳纤维‑含锂金属复合结构;所述碳纤维‑含锂金属复合结构包括质量比为1‑18:6的三维骨架以及填充于骨架空隙的含锂金属;所述三维骨架包括质量比为60‑80:10‑30:1‑5:0‑5的碳纤维、聚合物、表面活性剂和增韧剂。本发明的复合负极极片,通过在三维骨架中填充金属锂,得到了质量轻、强度高的复合负极极片,在大电流密度下更有利于金属锂的稳定均匀沉积,提高了SEI膜的完整均一性,改善了锂片粉化和死锂的情况,在一定程度上能抑制锂枝晶的生长,同时与电解质之间具有很好的界面性能。
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种碳包覆钛酸锂的制备方法、通过该方法制得的碳包覆钛酸锂、负极极片的制备方法以及通过该方法制得的负极极片。碳包覆钛酸锂的制备方法包括以下步骤:将含糖的粮食进行碳化处理后制得碳化石墨;将所述碳化石墨与单晶钛酸锂混合均匀制得混合粉体;将所述混合粉体进行介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨,制得碳包覆钛酸锂。本申请中提供的碳包覆钛酸锂的制备方法制得的碳包覆钛酸锂可以制备成为负极极片,并与正极极片搭配制成软包电池,能够提高在大倍率下的容量保持率以及获得较高的循环稳定性。
本发明公开了一种具有无机隔离层的锂离子电池极片、制备方法和含有该极片的电池。本发明的电池极片上涂覆有至少一层多孔无机隔离层,所述多孔无机隔离层包含有无机粉末、粘结剂和稳定剂。本发明以多孔无机隔离层直接涂覆在锂离子电池的电极极片上,无需隔膜,即可组装锂离子电池;无极隔离层中的粘结剂和稳定剂,可以有效防止陶瓷颗粒在极片上的脱落,保障安全性能,再结合无机材料的热稳定性、对电解液的吸附能力等,可以更好地满足锂离子电池应用的需要。本发明的制备方法工艺简单,材料易得,条件易实现,投资少,利于降低成本及大规模工业化。本发明可用于锂离子电池。
本实用新型公开了一种铝壳多联锂电池放置支架,包括电池放置支架,所述电池放置支架在横向的两外侧面上分别均匀设置有多处第一楔形对接块和多处第一楔形对接槽,所述电池放置支架在纵向的两外侧面上分别均匀设置有多处第二楔形对接块和多处第二楔形对接槽,所述电池放置支架的内侧横纵交错设置有多处第一间隔片和多处第二间隔片,所述电池放置支架横向的两外侧面的上边缘处分别均匀设置有多处方形对接块。本实用新型为一种铝壳多联锂电池放置支架,主要用于多联锂电池的支撑及防护,通过使用两处电池放置支架将锂电池两侧夹持,使得整个电池组稳固性更好,有效避免了外力对电芯的冲击与碰撞,而且相邻两电芯之间相互间隔,能起到良好的绝缘性。
本实用新型公开了一种聚合物锂离子电池封装模具,用于封装聚合物锂离子电池,模具包括上模具和下模具,上模具的底平面向上凹设有上凹陷部,下模具的顶平面向下凹设有下凹陷部,上凹陷部包括沿着前后依次设置的第一凹陷部和第二凹陷部,第一凹陷部的长、宽、高分别为s1、W、(H1‑h1),第二凹陷部的长、宽、高分别为S、W、H1;下凹陷部的长、宽、高分别为(S+s1)、W、H2,其中,H1+H2=H,S、W、H分别与聚合物锂离子电池的长、宽、高等长;上模具的前侧或下模具的前侧设有注胶孔;本实用新型解决了现有技术中由于电芯槽与聚合物锂离子电池上表面之间存在间隙,导致胶液进入电芯上表面,电芯封装后溢胶严重的问题。
本实用新型提供一种软包锂离子电池和电子装置。本实用新型第一方面提供一种软包锂离子电池,包括电芯、由铝塑膜密封形成的封装体、极耳以及极耳绝缘垫,封装体包括密封电芯的电芯容置区和位于电芯容置区四周的封装端,极耳的一端与电芯连接,另一端从顶封边的第一侧边伸出封装体,位于封装体外部,铝塑膜包括金属层,且位于第一侧边的金属层远离电芯的端面设置有固化成型的绝缘胶水层。本实用新型提供的软包锂离子电池,有效防止了锂电池顶封边金属层与极耳和保护板接触,避免了锂离子电池发生短路的问题,并且提高了软包锂离子电池的良率和制备效率。
本发明提供一种适用于硅碳体系锂离子电池的电解液及包括该电解液的硅碳体系锂离子电池。本发明中提供的电解液包括有机溶剂、添加剂和锂盐,所述添加剂包括三氟甲基三乙基硼酸锂、丙烯基‑1,3‑磺酸内酯和氟代碳酸乙烯酯,该添加剂组合使用可以显著提升硅碳电池的循环寿命,同时兼顾高低温性能和安全性能,从而使硅碳电池更适合大规模商业化生产。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体提供了一种氧化亚硅复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述氧化亚硅复合负极材料为核壳结构的材料;所述核部分包含纳米硅和化学式为SiOx的氧化亚硅粉末,其中0.6≤x≤1.1,并且所述纳米硅均匀分布在所述SiOx中;所述壳部分包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体包覆于所述核的表面,且所述第一壳体为化学式为SiOy的氧化亚硅粉末,其中,1.5≤y≤2.0;所述第二壳体包覆在所述第一壳体的表面,所述第二壳体为导电碳。本发明提供的氧化亚硅复合负极材料,结构稳定性能好,膨胀率小,将其用于锂离子电池负极时,锂离子电池表现出良好的电化学性能。
本发明公开了一种动力电池的负极片和锂离子动力电池及其制备方法,本发明在负极浆料中加入一定比例的酮类有机溶剂,有效解决了钛酸锂负极浆料的果冻状问题,实现了负极浆料的顺利涂布:(1)钛酸锂负极片涂布的可行性得到了极大改善;(2)钛酸锂负极片涂布优率得到了极大改善提升。
本发明提供了一种电解液及包括该电解液的锂离子电池。本发明采用的电解液包括非水有机溶剂、电解质锂盐以及电解液功能添加剂;所述非水有机溶剂包括氟代有机溶剂;所述电解质锂盐包括含氟阴离子锂盐;所述电解液功能添加剂包括具有两个独立Si‑N键的化合物中的至少一种。其中,含氟阴离子锂盐和氟代有机溶剂是高能锂离子电池电解液的体系基础,选用具有两个独立Si‑N键的化合物作电解液功能添加剂时能够高效地抵消“高氟”电解液所带来的极易产生HF的缺点,稳定电池体系,保证电池的性能表现。应用该电解液体系使得高能锂离子电池实现优异的常温循环稳定性和高温循环稳定性。
本发明提供了一种镍钴锰酸锂三元材料的改性方法,包括以下步骤,在碳源气体和保护性气体的条件下,将镍钴锰酸锂材料经过气相沉积后,得到碳包覆的改性镍钴锰酸锂材料。本发明通过气相沉积法,在镍钴锰酸锂三元材料表面沉积碳,从而实现了碳包覆,本发明采用较简单的工序,在保护性气体的辅助下,对三元材料进行碳包覆,有效的解决了传统的三元材料碳包覆过程中的镍酸锂被还原的问题,实现了碳层在三元材料表面的包覆;镍钴锰酸锂三元材料包覆碳提高了首次充放电效率,提高材料的锂离子扩散系数及电子电导率,提高了NCM材料的电化学性能。本发明提供的改性方法,设备相对简单,工序少,结构可控,材料具有较高的电池容量、循环性能和倍率性能。
本发明公开了锂电池备电系统SOH估算方法及装置,该方法包括以下步骤:若锂电池组处于长期浮充满电状态,则监测电池组中各单体电池对应的SOC变化趋势,确定是否出现异常自放电单体电池,根据异常自放电单体电池对应的SOC得出第一SOH值,并更新锂电池组的SOH值;若锂电池组处于累积放电阶段,则当累计放电容量达到第一容量记录为累计放电一次循环,根据单次循环过程中的累积放电的平均温度及平均倍率得出第二SOH值,并更新锂电池组的SOH值;若锂电池组完成深度放电,则在锂电池组满充电后,根据累计积分充电电流所得的容量及最新的库伦效率得出第三SOH值,更新锂电池组的SOH值为第三SOH值。本发明可以获得更为准确的SOH估算值,并持续更新SOH估算值。
本发明公开了一种锂电池固态电解质用隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域;将锂盐、聚合物电解质、金属氧化物、表面活性剂及粘结剂加入溶剂中,得到浆料1;将锂盐、聚合物电解质、金属氧化物、表面活性剂、粘结剂、表面接枝高分子刷硼酸镁纳米线及有机锡稳定剂加入溶剂中,得到浆料2;将浆料1和浆料2分别涂敷于基膜两侧表面,之后干燥即可;本发明通过对硼酸镁纳米线进行高分子刷接枝处理,并加入有机锡稳定剂,使含有硼酸镁纳米线的固态电解质能够稳定运行;通过在隔膜靠近锂电池负极的涂层中加入硼酸镁纳米线,增强了电解质隔膜的离子电导率,且避免了因锂离子在负极不均匀沉积引起锂枝晶在负极处生长、引发电池短路的问题。
多孔集流体及其制备方法和锂电池,所述多孔集流体包括具有孔洞结构的集流体基体,集流体基体表面以及孔内表面附着有固体电解质层,固体电解质层至少为一层。将该多孔集流体作为锂电池的负极极片,负极极片上无需填充电极活性物质,本发明采用三维多孔集流体,并在集流体基体表面和孔内附着固体电解质层,集流体基体内部有大量空间可以容纳锂电池充电时沉积的锂,在锂反复沉积与脱出的过程中,集流体本身的体积保持不变,减小锂金属在循环过程中体积反复变化带来的不利影响,同时固体电解质层可以抑制锂枝晶的形成,提高锂电池的循环性能。本发明在电池制作时不直接使用锂金属,不需要严苛的环境控制,降低了锂电池的制作成本。
本实用新型涉及锂电池结构技术领域,具体为一种绝缘保护性能好的电动车锂电池结构,包括电池本体,所述电池本体的外侧设置有壳体,所述电池本体与壳体的表面安装有盖体,所述壳体的底部设置有缓冲座,且缓冲座一侧的壳体内壁皆开设有滑槽,所述电池本体的一侧设置有绝缘机构,所述壳体的两侧皆设置有安装机构,所述壳体与缓冲座之间设置有缓冲机构。本实用新型不仅提高了锂电池结构使用时的便利程度,避免了锂电池结构使用过程中出现损坏的现象,而且提高了锂电池结构使用时的安全程度。
本发明提供了一种正极极片及包括该正极极片的锂离子电池;本发明通过在正极活性物质层与正极集流体之间设置安全涂层,可以在电池滥用的情况下,阻断满电负极与正极集流体之间的接触,极大程度的保证电池的安全性能,避免发生安全事故;本发明通过安全涂层中第一正极活性物质最大粒度D1max的选择以及对安全涂层厚度的调控,在保证电池安全性能的同时,进一步降低了锂离子电池在能量密度方面的损失;由于安全涂层中也有正极活性物质,因此引入该安全涂层的正极极片对电芯的能量密度、循环性能、高温存储性能并没有明显牺牲,而且对锂离子电池的倍率性能有一个比较大的提升。
为了得到高锂离子导电性和高稳定性的电解液界面膜,本发明公开了一种非水电解液,包括非水有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述添加剂包括至少一种锂盐化合物和至少一种酸酐化合物,所述酸酐化合物的结构式如式(I)示。本发明属于锂离子电池技术领域,其优势在于通过锂盐添加剂和酸酐化合物的协同作用,所制得的非水电解液形成稳定且阻抗低的界面膜,含有该非水电解液的锂离子电池具有高温循环寿命长、低温电化学性能优异的特点
本发明提供了一种高安全锂离子电池。所述锂离子电池包括极片和极耳,所述极耳包括金属导体,所述金属导体的第一端为焊接端,所述金属导体的与第一端相对的第二端为探出端,所述焊接端与所述探出端之间形成极耳胶区域,在所述极耳胶区域上设置极耳胶层,所述极耳胶层的熔点为小于等于150℃。所述锂离子电池具有如下优势:本申请所述的方法工艺简单,与现有的量产工艺兼容性高。本申请所述的方法在改善了炉温安全的同时,电性能也无损失。本发明使用低熔点极耳胶替代常规极耳胶,可以在不更改化学体系的前提下,完成高电压快充体系电池升压测试炉温的改善。具有简单、实用性强、可量产的特性。
中冶有色为您提供最新的广东珠海有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!