本發明公開了一種鈦酸鋰?碳(Li2TiO3?碳)鋰離子電池負極材料及其制備方法。本發明采用分散劑使Li2TiO3和碳充分地接觸制備具有高導電性、高充放電電流密度、高充放電循環穩定性、高容量和高安全性的鋰電池負極材料。
本申請公開了一種模塊化鋰電池模組,包括:若干電芯單元,用于存儲電能;所述模塊化鋰電池模組還包括:支架、單元端子、連接組件;所述支架形成有用于固定所述電芯單元端部的固定槽,所述電芯單元的端部嵌入在所述固定槽中;所述單元端子安裝在所述電芯單元的一端并與另一所述電芯單元構成接觸;所述單元端子設置在所述固定槽中,所述固定槽形成有能對所述單元端子構成限位的限位結構和使所述單元端子穿過所述支架的端子通孔;所述連接組件包括第一連接件和第二連接件;所述第一連接件連接至一個所述支架,所述第二連接件連接至另一個所述支架以使兩個所述支架構成為一個整體。
本發明公開了一種鋰離子電池電解液及鋰離子快充電池,所述電解液包括鋰鹽、有機溶劑、第一類添加劑和第二類添加劑,所述第一類添加劑為含不飽和鍵的硅氧烷類化合物,第二類添加劑為硅基磺酸酯類化合物或硅醚類化合物。本發明的電解液應用于高能量密度鋰離子電池,具有抑制高溫存儲產氣、高溫循環產氣、降低低溫DCIR阻抗、提升3C大倍率充電等優點。
本發明涉及鋰電池領域,本發明公開了一種抑制硅碳負極膨脹的鋰電池隔膜及含有該隔膜的鋰電池電芯的熱壓方法,鋰電池隔膜包括聚合物基膜、涂覆于聚合物基膜兩面的無機粒子陶瓷涂層以及涂覆于無機粒子陶瓷涂層兩面的膠黏劑無機粒子混合涂層。熱壓方法包括:1)對電芯進行一次熱壓;2)對電芯進行二次熱壓;3)靜置;4)除氣。本發明隔膜配合二次熱壓,可使隔膜與正負極片有效粘接,降低電池厚度,避免由硅碳負極材料膨脹引起的負極與隔膜之間產生空隙,進而改善隔膜與正負極片的界面,提高正負極有效接觸面積,降低鋰離子傳輸阻力,提升充放電容量;同時保證電池的硬度和平整性,提高電池的一致性,為電池組裝成模組的過程提供便利。
本發明公開了一種鋰離子電池自動校正系統,包括尺寸及特征與實際電池托盤相同的模擬托盤、接觸及通道切換板、控制單元、采集單元、通訊單元以及校正控制板,所述的控制單元、采集單元、通訊單元均設置在所述的模擬托盤內,并且均以總線和背板對插方式形成關聯;所述的接觸及通道切換板置于所述的模擬托盤的上、下面,并且與系統針板壓接后形成接觸獲得DC12V電壓;所述的校正控制板設置在通訊單元的中位機內。本發明將電壓、電流的校正集中在同一設備中,投入校正對象時,通過系統的針板壓接供DC12V電壓;計算機通過無線網絡進行控制,適用于單機或組線的自動校正,提高產品的維護效率,降低出錯率。
本發明是一種高循環穩定性的鋰離子電池的負 極材料,這種負極材料含有(按重量):0.7~4.2%Na2O、0.6~3.7%CaO、4.0~12.1%B2O3、11.0~20.3%P2O5、4.2~14.0%Al2O3,余SnO2。該負極材料具有循環穩定性好,能量密度高,安全無污染等特點。采用該負極材料制備的鋰離子電池(LIB)可用于驅動移動通訊器械、小型電子設備、家用電器、照明和交通工具等。
本發明公開了一種鈦鋯酸鋰?碳([Li2TiO3]x[Li2ZrO3]l?x?碳,x是從0.01到0.99的數)鋰離子電池負極材料及其制備方法。本發明采用分散劑使[Li2TiO3]x[Li2ZrO3]1?x和碳充分地接觸制備具有高導電性、高充放電電流密度、高充放電循環穩定性、高容量的鋰電池負極材料。
本發明一種應用于鋰離子電池負極的碳包覆SnOx量子點/石墨烯復合物的制備方法。該方法包括以下步驟:(1)待輻照溶液的配置:(2)輻照:將步驟(1)所得的待輻照溶液置于準分子光源下輻照,同時攪拌;(3)碳包覆SnOx量子點/石墨烯復合物制備:將步驟(2)所獲得的產物在H2/Ar混合氣氛圍中煅燒,制得碳包覆SnOx量子點/石墨烯復合物。本發明制備方法簡單、流程短,效率高。碳包覆層不僅有效分散SnOx量子點,且可作為SnOx在充放電過程中產生的體積變化起抑制作用,還可加快電子在SnOx量子點表層的遷移。這種碳包覆SnOx量子點/石墨烯復合物可作為鋰離子電池、鈉離子電池的負極材料。
本發明涉及一種鋰離子電池正極材料的制備方法,尤其是涉及一種高密度鋰離子電池正極材料鎳鈷錳酸鋰的制備方法。其主要是解決現有技術所存在的采用單一的物理機械混合方式,必然導致材料的不均勻性,并且很難得到無雜相的材料,顆粒和相貌也很難均一,材料的循環性能差等問題。本發明的方法是:先配制銨鹽水溶液A、堿性溶液B、鎳鈷錳混合金屬離子混合水溶液C,先在反應釜里加入一定量的B,然后加入銨鹽水溶液A、堿性溶液B、鎳鈷錳混合金屬離子混合水溶液C,反應后陳化,得到多元復合材料前軀體,將鋰鹽與前軀體進行混合,預燒后冷卻,再次混合,高溫焙燒后氧氣氣氛下慢速降溫,分級過篩后即得成品。
本實用新型公開了一種鋰電池頂蓋組件及鋰電池,涉及儲能電池技術領域,鋰電池頂蓋組件包括第一極柱、第二復合極柱組件、第二極柱孔、安全閥和頂蓋光板,所述第一極柱、安全閥和第二極柱孔設置在頂蓋光板上,由所述頂蓋光板沖壓一體成型,所述第二復合極柱組件包括注塑成型的第二復合極柱和第二復合極柱承載框,所述第二復合極柱通過第二復合極柱承載框固定于所述第二極柱孔內;鋰電池包括上述電池頂蓋組件,還包括第一電池卷芯和第二電池卷芯,所述第一電池卷芯的極耳與所述第一極柱連接片超聲焊接,實現電連接,所述第二電池卷芯的極耳與所述第二復合極柱連接片超聲焊接,實現電連接。采用一體沖壓方式減少繁瑣的裝配工藝,提高安全閥安全性能。
本發明公開了一種惰性Li2MnO3相摻雜的層狀錳酸鋰材料及其制備和應用。所述制備方法具體包括如下步驟:(1)稱取一定量的MnO2和二價錳鹽加入不銹鋼動態水熱釜中;(2)稱取一定量的鋰鹽和氫氧化物溶解于去離子水,加入不銹鋼動態水熱釜中;(3)攪拌下將步驟(2)所得混合溶液加熱至180~220℃恒溫反應4~8小時,隨后使體系自然降溫;(4)待體系溫度降至室溫后,收集所得沉淀物,進行洗滌、真空干燥以得到層狀錳酸鋰材料。本發明提供了所述的層狀錳酸鋰材料作為鋰離子電池正極材料的應用。本發明制備的層狀錳酸鋰材料摻雜有惰性Li2MnO3相,具有較高的比容量和較好的循環穩定性,能有效減緩充放電過程中由Jahn?Teller效應引起的結構畸變。
本申請公開了一種模塊化鋰電池模組單元,包括:電芯單元、支架、端子組件;其中,支架形成有固定槽,電芯單元的端部嵌入在固定槽中;固定槽分為:第一類槽,形成于支架的一側;第二類槽,形成于支架的另一側;第一類槽與第二類槽相對設置,支架在第一類槽和第二類槽之間設有一個通過孔;端子組件包括:第一端子部,用于接觸本模塊化鋰電池模組單元的電芯單元;第二端子部,用于使各個第一端子部之間構成導電連接;第三端子部,用于穿過通過孔以使端子組件能將電流引導通過通過孔。本申請的有益之處在于提供了一種免于焊接而又能在電芯單元彼此構成機械連接的同時又構成電性連接的鋰電池模組單元。
本發明涉及鋰電池技術領域,旨在提供一種能防止鋰枝晶的隔膜及可充放鋰電池。包括:取二甲基亞砜和PBO樹脂超聲分散,倒在平板玻璃上閃凍成膜;冷凍真空干燥去除溶劑得PBO隔膜;氬氣保護下加入THF、硫化鋰和單質硫;升溫反應后,過濾后得到聚硫化鋰溶液;在氬氣保護下將PBO隔膜加入其中浸漬;洗滌、干燥得到聚硫化鋰摻雜的樹枝形微孔隔膜。本發明大大提高了可充鋰電池的安全性和可靠性,通過閃凍造孔得到定向樹枝形孔道,利于鋰離子傳遞。增加了膜中鋰離子的含量,減低鋰電池的內部阻抗,并且鈍化了鋰枝晶在膜內的生長,極大地防止鋰枝晶穿透隔膜,消除充放電過程中聚鋰枝晶與正極接觸的可能性,防止電池短路。
本發明公開一種抑制產氣的鋰電池負極極片及鋰電池,該鋰電池負極極片中含有即如結構A或B所示的鋰鹽類化合物:化合物A化合物B本發明提供的鋰電池負極極片,可以有效抑制鋰電池循環和存儲能等長期使用場景中造成的產氣問題,進而有效延長電池使用壽命和提升電池安全性。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種軟包帶膠隔膜鋰離子電池的化成方法及鋰離子電池。該化成方法包括以下步驟:鋰離子電池正負極板采用帶膠隔膜進行疊片組裝并注液;第一次充電:將注液后的鋰離子電池擱置12~48h后,充電至額定容量的10%~30%,充電時間為120~360min;熱壓:將第一次充電后的電池在溫度T、壓力P下擱置一段時間;第二次充電:熱壓后0~72h,將鋰離子電池充至滿電,充電時間為210~270min。本發明的化成方法通過在兩次充電之間進行熱壓處理,能避免大尺寸軟包電芯在化成過程中發軟的問題,因而兼具能量密度高、循環壽命長和電芯硬度大的特點。
本發明公開了一種鋯鎢酸鋰?碳“[Li2ZrO3]x[Li2WO4]l?x?碳”(x是從0.01到0.99的數)鋰離子電池負極材料及其制備方法。本發明采用分散劑使[Li2ZrO3]x[Li2WO4]l?x和碳充分地接觸制備具有高導電性、高充放電電流密度、高充放電循環穩定性、高容量的鋰電池負極材料。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種厚膜鋰電池的涂布工藝及其所制備的鋰電池,所述鋰離子涂布過程包括如下步驟:先將預涂層電極涂布于集流體上,再在預涂層電極表面覆蓋表面活性劑,而后再采用涂布的方式在表面活性劑上覆蓋工作層電極。所述工藝方法適用于厚膜電池生產,避免因電極厚度增加導致的電極起皺、開裂、粉化等問題,且進一步提升電極內部致密性,有助于提高電池整體性能。本發明制備工藝簡單,重復性好,可以大規模生產。
本發明公開了一種從三元正極材料的廢舊鋰電池中回收碳酸鋰和鎳鈷錳混合金屬氧化物的方法。在本回收方法中,首先把廢舊鋰電池折分成正極片、負極片、隔膜、極耳和外包裝,取正極片在空氣中加熱到設定溫度350?550℃,使正極材料從正極片上自行脫落,把Al集流體與廢正極材料分開,然后將廢正極材料加水進行球磨,球磨后得到漿料,把漿料移入反應釜,充入CO2到一定的壓力1?50atm,在溫度30?220℃下反應一定時間1?20小時。反應完成后,分離出固體和溶液,取溶液蒸發除去水后得到碳酸鋰;取分離出的固體干燥得鎳鈷錳混合金屬氧化物及碳酸鹽,在高溫下焙燒得到的鎳鈷錳混合金屬氧化物及碳酸鹽得到鎳鈷錳混合金屬氧化物。
本實用新型屬于鋰電池技術領域,具體涉及一種軟包鋰電池內膽及軟包鋰電池。針對現有采用塑料蓋加外筒結構的軟包鋰電池的,其BMS與電池模塊距離過近的不足,本實用新型采用如下技術方案:一種軟包鋰電池,所述軟包鋰電池包括電池模塊、內膽、BMS、外筒,所述內膽為前述的軟包鋰電池內膽,所述電池模塊置于內膽中,所述外筒底部具有與內膽的底孔柱配合的螺釘孔,所述內膽通過螺釘與外筒固接,所述BMS具有與頂孔柱配合的通孔,所述BMS通過螺釘與內膽固接,所述內膽與外筒間具有散熱空隙。本實用新型的軟包鋰電池的有益效果是:其電池模塊安裝于內膽內部,其BMS安裝于內膽外部,電池模塊與BMS相隔離,BMS元件產生的熱量對電池模塊的影響較小。
本實用新型公開了一種鋰離子電池正極鐵鋰體系用粘合劑高效反應釜裝置,包括支撐架,所述支撐架的頂部內側端設置有反應釜,所述反應釜的頂部設置有釜蓋,所述釜蓋上設置有攪拌機構,所述反應釜的右側端設置有調節機構;本實用新型涉及反應釜裝置技術領域。該鋰離子電池正極鐵鋰體系用粘合劑高效反應釜裝置,通過轉動搖柄帶動蝸桿轉動,蝸桿帶動蝸輪轉動,從而通過蝸輪帶動固定桿位于連接座上轉動,進而通過固定桿帶動反應釜整體進行轉動,反應釜以固定桿為中心轉動,攪拌桿在驅動電機控制下對原料進行整體攪拌,而原料在調節機構的作用下,增加原料的流動性,使得攪拌快速均勻,提高生產效率,減少攪拌阻力,有效延長驅動元件的使用壽命。
本發明公開了一種提高電解液中鋰鹽添加劑溶解度的方法及含鋰鹽添加劑的電解液,所述方法包括:在電解液中加入三氟化硼絡合物作為促進鋰鹽添加劑溶解的促溶劑,所述三氟化硼絡合物選自下式(IA)、(IB)所示結構中的至少一種:取代基R11和R12見說明書。本發明提供的電解液能夠提高鋰鹽添加劑溶解度、降低電解液的濁度,并有助于提升電解液的低溫放電性能及常溫循環性能。
本發明公開了一種鋰離子電池保護電路節能控制方法及其控制電路,該節能控制方法用微處理器采樣充放電電流,充放電電路沒有充放電電流時微處理器保持或者置于休眠模式;充放電電路有充放電電流時微處理器保持或者自動喚醒進入工作模式。該控制電路包括過充過放保護電路,其特征在于還設置有電流電壓轉換電路、絕對值電路、電壓比較器、放大電路、鉗位電路和微處理器,過充過放保護電路與電流電壓轉換電路連接,電流電壓轉換電路與絕對值電路連接,絕對值電路與電壓比較器連接,電壓比較器與放大電路連接,放大電路通過鉗位電路與微處理器連接。本發明利用微處理器的休眠模式,構造了基于電流的喚醒電路,大幅降低了功耗,從而延長了鋰離子電池自放電周期。
本發明涉及鋰電池及鋰電池鎳正極材料技術領域,針對鎳正極材料由于含有碳酸鋰等而影響高溫穩定性的問題,公開一種高溫性能穩定的鎳正極材料,該鎳正極材料內部碳酸鋰濃度≤400ppm,通過控制鎳正極材料的前驅體的比表面積和一次煅燒的溫度實現。本發明的高鎳三元正極材料,更關注鎳正極材料內部的碳酸鋰含量。鎳正極材料內部隱藏碳酸鋰含量較低,可以有效提升鎳正極材料以及制備的鋰電池高溫存放后的穩定性以及高溫下循環工作的穩定性。
本發明涉及新能源電池回收領域。鋰電池拆解機上的分離裝置,包括進料輸送帶機構、分度熱切機構和夾緊機構;進料輸送帶機構與分度熱切機構的進料口相銜接;夾緊機構固定設置在分度熱切機構上,夾緊機構位于分度熱切機構上方。該鋰電池拆解機上的分離裝置的優點是將鋰電池的電池芯和絕緣包覆層自動進行分離,提高了鋰電池回收的效率。
本發明公開了一種解決鈦酸鋰負極鋰離子電池高溫脹氣的方法,包括制作正、負極片→制作電芯→焊接包裝→封裝注液→化成分容,制作正、負極片時,控制設計正極片容量>設計負極片容量;制作電芯時采用的隔膜為陶瓷涂覆聚乙烯隔膜,陶瓷涂覆聚乙烯隔膜厚度為16~25μm;化成分容時,先對化成后對電池進行高溫老化再分容,高溫老化的溫度為90~120℃。本發明的方法工藝步驟簡單,可操作性強,能徹底解決鈦酸鋰電池在高溫循環時的脹氣問題,在改善高溫循環性能的同時保證鈦酸鋰電池優異的倍率充放電性能。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種低負極膨脹、長循環的鋰離子電池制備方法及鋰離子電池。該鋰離子電池制備方法通過在負極片制備過程中采用逐級提高壓實密度并在每次提高壓實密度后靜置再繼續提高壓實密度的方式進行碾壓,有利于為負極顆粒在鋰化反應過程中的可逆膨脹提供更多的緩沖空間,從而減少不可逆膨脹的發生;通過在電池化成過程中采用逐級提高壓力的方式進行首次充電,有利于隔膜與正負極片之間形成平整且緊密的界面,并減小鋰化反應過程中負極體積的膨脹。
本發明公開了一種鋰電池極卷測溫貼片及鋰電池極卷溫度測量方法,屬于鋰電池工藝優化方法領域,包括上層貼片和下層貼片,所述上層貼片和下層貼片之間固定有導向管,所述導向管內安裝有用于測量溫度的溫度測量器,通過所述上層貼片和下層貼片將導向管貼在鋰電池極卷的留白區,可以更準確地測量極卷的溫度,并且,通過將鋰電池極卷測溫貼片貼在極卷的不同位置,即可測量極卷在不同位置的溫度,從而得到其溫度分布,解決了現有技術通過測量烤箱內壁溫度來間接獲得極卷在烘烤時的溫度,測得溫度不準確,無法獲得極卷的溫度分布情況。
本發明公開了一種安全性能高的航標燈用鋰電池,包括電池本體、電池保護裝置、接頭保護裝置和電線密封裝置,電池保護裝置包括保護底板和保護套殼,接頭保護裝置包括接頭連接柱、電線插頭和接連套殼,電線密封裝置包括電線固定接頭和電線固定體。本發明中在電池本體的電極處設有接頭保護裝置,對電線插頭進行緊壓固定,且設有防松卡塊和防松卡柱相互卡設,防止接連套殼松動,設有電線密封裝置能對電線插頭所連接的電線進行固定且進行密封,接頭保護裝置中,電線插頭下端設有的插頭密封柱外壁設有密封墊圈能夠防止水汽與電池的電極和導電觸片發生接觸,保證電池的電極和導電觸片不被腐蝕。
本發明屬于鋰電池技術領域,具體涉及一種陽極材料及其制備方法、鋰電池陽極及其制備方法、鋰電池。本發明提供了一種陽極材料,由包括以下摩爾百分比的原料經熔融和熱處理制備得到:SiO240%~50%、Al2O310%~20%、Na2CO35%~15%、LiF15%~20%和YF35%~15%。本發明得到的陽極材料具有優異的循環穩定性。
本申請公開了一種模塊化鋰電池模塊組件,包括:若干電芯單元、支架、單元端子、連接組件;支架形成有固定槽,電芯單元嵌入在固定槽中;單元端子設置在固定槽中,固定槽形成有能對單元端子構成限位的限位結構和使單元端子穿過支架的端子通孔;連接組件包括第一連接件和第二連接件;第一連接件連接至一個支架,第二連接件連接至另一個支架以使兩個支架構成為一個整體;支架包括:若干單元模塊;單元模塊設有凸塊和卡槽,一個單元模塊的凸塊卡接至另一個單元模塊卡槽中以使多個單元模塊構成支架。本申請的有益之處在于提供了一種免于焊接而又能在電芯單元彼此構成機械連接的同時又構成電性連接的模塊化鋰電池模塊組件。
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