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本实用新型公开了一种锂离子电池卷芯贴胶结构,属于锂离子电池领域;旨在提供一种成本低、生产效率高的锂离子电池卷芯贴胶结构;包括有锂离子电池卷芯,所述电池卷芯上的终止胶与底部胶连为一体;本实用新型成本低、生产效率高,品质控制容易,技术成熟,易于批量生产应用;适用于锂离子电池的生产领域。
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本实用新型涉及锂离子二次电池技术领域,包括集流体以及附着在集流体上的正极膜片层,还包括氟化锂处理层,所述的氟化锂处理层附着在正极膜片层表面,本实用新型结构简单,氟化锂处理层减少了正极活性物质与电解液的接触,减少正极活性物质与电解液在高温下的放热反应,同时LiF物质在一定程度上抑制了电解液在高反应活性的正极材料表面的分解反应;从而减少高温条件下正极活性物质与电解液之间的反应,提高了电池在50~230℃温度下的热稳定性能。此外,本实用新型还公开了一种使用上述正极的锂离子电池。
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本实用新型涉及一种锂离子电池密封性检测设备,其包括盛装有检测液的容器、可将待测的锂离子电池夹置并放置于所述容器内的夹具以及高压气连接装置,所述高压气连接装置的一端与待测的锂离子电池的注液孔相连通,其另一端与高压气源相连,所述夹具包括底座及位于底座上方的连接件、弹簧座、弹簧、密封件,所述连接件突伸于弹簧座的一端,并与一动力源相连接,所述弹簧位于弹簧座内,其两端分别抵顶于连接件与密封件,所述密封件与弹簧座滑动连接,密封件与底座之间具有用于夹置待测锂离子电池的空间。本实用新型通过控制动力源就能快速地夹紧锂离子电池,使工作效率得以提高。
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本实用新型公开了一种多芯结构新型锂离子电池,包括外壳、电池芯,其特征是:所述的电池芯由多个卷芯并联而成,所述的卷芯正极片焊接铝带,负极片焊接镍带;所述的铝带通过正极极耳与电池正极紧固连接,所述的镍带通过负极极耳与电池负极紧固连接。本实用新型卷绕式结构设计的基础上,将电池卷芯设计成为两个或多个卷芯,然后再并联,形成一个内部并联的锂离子电池,从而提高卷绕式结构锂离子电池的倍率性能。本实用新型通过改变锂离子电池内部单电芯结构为多电芯结构,从而提高锂离子电池的电化学性能,具有广阔的市场前景。
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本实用新型涉及一种快充聚合物锂离子电池电芯结构,包括主体,所述主体的内部设有导热层,所述导热层的内部设有冷却箱,所述冷却箱的内部设有锂电池本体,所述冷却箱的内壁开设有冷却空腔,所述冷却空腔的内部设有冷却液,所述冷却空腔的内部焊接有导流板,所述导流板呈螺旋状,所述冷却箱的顶部开设有出水孔,出水孔处设有连接管。本实用新型通过微型水泵抽取冷却空腔之中的冷却液,使冷却液循环流动,循环流动的冷却液在冷却空腔之中沿着导流板螺旋向上,冷却液可以对冷却空腔的内部进行整体降温,从而对冷却箱内部的锂电池本体进行充分的散热,从而提升锂电池本体的降温效果,避免降温不均匀,提升锂电池本体的安全性。
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本发明公开了锂电池散热分析仿真设备技术领域的一种基于物联网的锂电池保护用散热分析仿真设备,所述进风管和出风管上分别固定装配有第一热线风速仪和第二热线风速仪,所述进风管的左端固定装配有鼓风机,所述锂电池本体的左侧壁上固定装配有温度传感器,所述绝热箱的内腔顶部中心处固定装配有非接触红外测温器,所述绝热箱的顶部左侧固定设置有绝热加速量热仪,所述绝热箱的顶部中间固定设置有单片机,所述绝热箱的左侧壁顶部固定设置有显示模块,所述锂电池本体的前侧壁上固定夹持装配有加热片,可以根据锂电池本体的发热功率Pf与散热功率Pi的关系确定最优散热方式,可以确定出锂电池本体在工作时的热量耐久度和工作特性。
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本发明公开一种锂电池管理系统与装置,属于电池技术领域。该系统包括消防主控单元、BMS主控单元、N个串联连接的锂电池单元、第一保护单元、第一充电电源连接端、及第二充电电源连接端;所述第一充电电源连接端连接所述第一保护单元的第一端,所述第一保护单元的第二端连接第一个锂电池单元的第一端,第N个锂电池单元的第二端连接所述第二充电电源连接端;所述电池单元包括BMU、探测器、以及多个串联连接的锂电池,所述锂电池分别连接所述BMU、所述探测器,所述BMU连接所述BMS主控单元,所述探测器连接消防主控单元。本申请集成化程度高,对电池火灾预测精确,警告信息上传及时。
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本发明提供一种电解液及其制备方法和锂离子电池,电解液包括溶剂、锂盐以及添加剂组合物;所述添加剂组合物包括二氟磷酸锂和式1所述的硫类化合物,所述添加剂组合物在所述电解液中的质量分数为0.2‑7%,所述二氟磷酸锂在所述电解液中的质量分数至少为0.1%;式1中,R1和R3独立的选自氢、卤素、取代或未取代的烷基;R2选自取代或未取代的亚烷基或者直接键合。该电解液能够优化电极SEI膜的稳定性以及对锂离子的导电性,从而显著提高锂离子电池的循环寿命、低温放电性能和高温存储性能。
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本发明属于锂提取领域,公开了一种富集锂颗粒材料的制备方法。富集锂颗粒材料通过将LiCl.2Al(OH)3.nH2O浆料冷冻为薄层,粉碎后进行热空气气流粉碎,之后与有机粘合剂混合造粒,干燥得到。本发明的一些实例,可以更为高效地制备得到粒径更细的LiCl.2Al(OH)3.nH2O粉末,具有更好的吸附能力。通过添加适量亲水改性聚氯乙烯,更有利于含锂卤水进入颗粒材料内部,因而可以在基本不影响锂吸附能力的情况下增加富集锂颗粒材料尺寸,减少材料的溶出,使得其可以再生使用多次,延长其使用寿命。
740
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本发明涉及锂电池保护板技术领域,具体为一种电动两轮车换电锂电池保护板MOS控制方案,包括锂电池、前端采用模块、MOS控制模块、DCDC电源系统、单片机系统和隔离通信模块,所述锂电池与所述前端采用模块通过导线连接,所述前端采用模块与所述MOS控制模块通过导线连接,所述前端采用模块与所述单片机系统通过导线连接,该电动两轮车换电锂电池保护板MOS控制方案,利用了前端采用模块和单片机系统控制的结合,保证了前端采用模块失效的情况下能通过单片机系统对充放电功率MOS控制模块进行控制,保障了换电保护板和锂电池使用的安全性。
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本发明提供了一种快速测试锂离子电池循环寿命的方法,所述方法包括对放电静置后的锂离子电池进行低倍率条件下的恒流充电,且在低倍率下恒流充电至小于等于锂离子电池的设计容量的80%;所述方法是通过减小当电池处于低SOC时的充电电流,使每次充电过程新形成的SEI膜更加致密,加速电池内部可用锂离子的反应消耗;同时通过提高电池充电截止电压,加速锂离子反应消耗、电极材料衰退与电解液分解;通过将高温间歇性循环的长时间静置步骤用恒压充电步骤代替或部分代替高温间歇性循环的长时间静置,此过程可以加速电池内部各类副反应发生,继而实现本发明的快速测试锂离子电池循环寿命。
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本申请涉及一种锂电池、电池箱以及车辆,属于电池技术领域,所述锂电池包括:多个电芯,多个电芯通过中间极耳串联;封装壳体,封装壳体将每个电芯封装于不同的密封的隔间里,每个隔间里灌装有电解液,每个隔间设有开口,封装壳体上设有间隔的正极耳柱和负极耳柱,多个串联的电芯中的位于首端的电芯的正极耳与正极耳柱电性连接,多个串联的电芯中的位于尾端的电芯的负极耳与负极耳柱电性连接;多个压力平衡器,每个压力平衡器与开口连接。根据本发明的锂电池,压力平衡器能够将产生的气体排出锂电池外,缓减锂电池的鼓胀,防止锂电池的正极片和负极片结构的紧密度受到影响。
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本发明公开了一种全固态金属锂电池及其制备方法,属于固态金属锂电池制备技术领域,该全固态金属锂电池及其制备方法,用于解决虽然固态金属锂电池所用的固态聚合物电解质的安全性虽然有所提高,但聚合物依然存在易燃的特性,具有安全隐患的问题,本发明由正极片、负极片以及全固态电解质膜制备出一种全固态金属锂电池,其中全固态电解质膜中添加了一种阻燃助剂是由9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物与二乙烯丁二酸为原料一步步制备得到的磷氮系阻燃剂,同时具备磷系阻燃剂和氮系阻燃剂的特点,且具备协同作用具备更好的阻燃作用,最终应用制备得到的一种全固态金属锂电池,具有良好的阻燃性能,安全性能高。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种电解液,包括高温型有机溶剂、正负极保护添加剂及电解质锂盐;其中,高温型有机溶剂包括以下重量份数的各组分:碳酸乙烯酯5~30份、碳酸丙烯酯5~30份、碳酸二乙酯5~30份、丙酸丙酯5~50份及氟苯1~10份;正负极保护添加剂包括以下重量份数的各组分:硫酸乙烯酯0.2~5份、氟代碳酸乙烯酯0.2~5份、二氟碳酸乙烯酯0.2~5份、二腈类有机物0.2~5份、二氟磷酸锂0.2~3份、双乙二醇双丙腈醚0.2~5份、氟磺酰亚胺锂0.2~3份、1‑丙基磷酸酐0.1~2份、1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,3,3‑四氟丙基醚0.5~20份、二氟草酸硼酸锂0.1~2份及甲烷二磺酸亚甲酯0.1~1份。本电解液耐高温性能优异,能够使具有高能量密度的锂离子电池在70℃以上温度下也能正常工作,且能够保持较佳的续航能力。
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本发明公开了一种固态锂电池复合负极,其包括依次层叠连接的负极集流体、负极弹塑性体、负极锂金属;负极弹塑性体是以有机聚合物所包覆的立体空间结构为容器,该容器内部具有以活性材料钛酸锂等为“岛”,以导电导热材料炭黑等为“桥”的“岛‑桥”三维立体交织的多孔结构;该负极弹塑性体与集流体、锂金属紧密粘结,锂金属经热压嵌入到干燥后的负极弹塑性体中,形成层状结构的复合负极。本发明还公开了采用该复合负极的固态电池及其制备方法,通过负极弹塑性体构建负极材料三维多孔无序“岛‑桥”框架结构,提高负极材料机械强度并消纳和缓冲负极材料在充放电时的体积变化,抑制锂枝晶的生长,提升固态电池的整体性能,降低制造成本。
本发明公开了一种梭状铁酸锌/碳锂离子电池纳米复合负极材料及其制备方法与应用,该复合负极材料为梭状结构,由碳骨架复合铁酸锌二级纳米颗粒构成,其中铁酸锌含量为铁酸锌/碳锂离子电池纳米复合负极材料质量的60‑90%。该材料制备方法为:运用有机金属框架作为链接剂和碳源,与金属盐混合进行水热反应,离心洗涤干燥获得前躯体后再经过退火反应得到梭状铁酸锌/碳锂离子电池纳米复合负极材料;本发明的梭状结构铁酸锌/碳锂离子电池纳米复合负极材料结构稳定,导电性能良好,作为锂离子电池负极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能;该方法操作简单,控制方便,成本低廉,环境友好,能够适用工业化规模生产,实现锂离子电池的实际应用。
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本发明提供一种高能量密度的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域,具体技术方案如下:一种高能量密度的锂离子电池,包括电芯和封装所述电芯的电池膜,所述电芯包括正极片、负极片、隔膜和电解液,所述隔膜位于正极片与负极片之间,所述电解液置于所述正极片与所述隔膜之间和所述负极片与所述隔膜之间,所述正极片包括正极复合材料和正极集流体,所述负极片包括负极复合材料和负极集流体。本发明记载的锂离子电池,可以减轻重量、提升首次充放电效率,降低不可逆锂离子的损耗,从而达到高能量密度的电动汽车锂离子电池。
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发明公开了一种用于锂电压辊的高性能金属陶瓷复合涂层,其特征在于,包括喷涂于锂电压辊基材表面的打底层和喷涂于打底层表面的工作层,所述的打底层为WC‑Cr3C2‑NiCr复合粉末,所述的工作层为WC‑CoCr复合粉末。其制备采用活性燃烧高速燃气喷涂技术将粉末喷涂到经过预处理的模具表面,制得金属陶瓷涂层。通过本发明的方法能够制备出与基体结合良好,且具有高耐磨耐腐蚀性的金属陶瓷涂层,提高了锂电压辊的使用寿命。
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本发明涉及一种锂二次电池正极浆料及其制备方法和应用,其中,锂二次电池正极浆料包括正极活性材料、导电剂、粘结剂及有机溶剂,所述有机溶剂具有式(I)所示的结构R3为C1‑C6烷基;R1和R2各自独立为氢、C1‑C6烷基、C1‑C6醚键烃基;所述R1、R2与相连的氮原子可键合形成环状结构。上述锂二次电池正极浆料具有较好的性能,且绿色环保温和、安全无刺激,可以显著降低对操作人员的伤害,降低环境负担。
一种基于氨基功能化碳气凝胶的锂硫电池正极材料的制备方法,属于锂硫电池技术领域。所述方法如下:将间苯二酚和乙醇混合均匀后,加入六次甲基四胺、糠醛,进行凝胶反应,室温干燥后高温干燥,高温碳化,得到碳气凝胶;将碳气凝胶与PEI水溶液水浴加热并搅拌,离心,对下层固体进行真空高温烘烤,得到氨基功能化碳气凝胶材料;将其与硫粉混合于氩气氛围中保温,即得到锂硫电池正极材料。本发明充分利用三维多孔碳气凝胶材料的高比表面积和优异导电性,改善硫导电性差的缺陷,提升锂硫电池倍率性能。对碳气凝胶表面进行改性,接入大量氨基活性基团,可以有效吸附锂硫电池充放电过程中产生的长链多硫化锂,抑制穿梭效应,提升电池循环稳定性。
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本发明公开了一种羟基脂肪酸锂的制备方法及应用,所述的羟基脂肪酸锂的的制备方法,包括:(1)将60质量份的12羟基硬脂酸、4‑6质量份的丁二醇、0.4‑0.6质量份的柠檬酸,500质量份的去离子水,调节pH至3‑4,转速200‑500转搅拌1‑2小时后加入到加压釜内;所述去离子水的DO小于1mg/L;(2)将0.2‑0.4质量份的柠檬酸锂水合物加入到加压釜内,升温至100℃,常压搅拌0.5‑1小时后,将4.4‑4.6质量份的氢氧化锂、加入加压釜内,密闭后,通入氮气保护,在220‑240℃,转速200‑400转搅拌1‑2小时,冷却过滤,热水洗涤即可。本发明的羟基脂肪酸锂具有更小的粒径,且可以提高制备的锂基润滑剂的滴点和减摩抗磨性能。
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在软包装锂离子电池循环过程中,由于铜箔边缘电导率高,锂离子容易在电芯周边堆积,从而会导致电芯周边膨胀,电池容量降低,电池循环寿命缩短,电池安全性低等问题。本发明公开了一种抑制软包装锂离子电芯周边膨胀的涂膜及其制备方法,在制片过程中,通过在负极片边缘涂覆一层绝缘薄膜,从而降低了铜箔边缘电导率,抑制了锂离子在极片边缘的聚集,有效解决了上述软包装锂离子电芯周边膨胀的问题,延长了锂离子电池的使用寿命,显著地提高了电池的安全性。
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一种非水电解液和锂离子电池,属于锂电池技术领域。本发明的目的是为了解决目前锂离子电池高温性能不理想的问题,所述的非水电解液按照质量分数由非水溶剂、导电锂盐、0.1%~10%腈类化合物和3%~10%带有S=O官能团的化合物组成,关于非水溶剂和导电锂盐的质量分数不做限定,所述的腈类化合物为丁二腈或已二腈,所述的带有S=O官能团的化合物为1,3‑丙磺酸内酯、亚硫酸乙烯酯、二乙烯基砜或甲烷二磺酸亚甲酯中的一种。本发明的优点是:通过对非水电解液中腈类化合物和带有S=O官能团化合物的含量进行限制,显著提高了锂离子电池的高温存储性能。
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本发明提供了一种正极浆料组合物、正极片及其制备方法和锂离子电池,涉及电极材料技术领域,所述正极浆料组合物包括正极活性物质、正极导电剂、正极粘合剂和含氮寡聚物,所述含氮寡聚物为骨架含氮的寡聚物,缓解了现有的锂离子电池由于安全性差导致起火和爆炸现象,从而引发严重后果的技术问题,本发明提供的正极浆料组合物通过正极活性物质、正极导电剂、正极粘合剂和含氮寡聚物相互协同,在锂离子电池内部产生高温时,含氮寡聚物之间发生交联反应,生成高聚物包覆于正极活性物质表面形成阻隔膜,阻断锂离子的传输,从而避免锂离子电池内部温度继续升高,提高锂离子电池的安全性。
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一种多孔棒状结构的富锂正极材料的制备方法,包括:按照富锂正极材料xLi2MnO3·(1‑x)LiNiaCo1‑a‑bMnbO2,其中0
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本发明提供一种锂电池叠层保护板,用于连接锂电池,锂电池叠层保护板包括采集通信板及功率开关板,采集通信板与功率开关板在垂直方向上叠层设置且通过插接件电性连接;采集通信板上设置有模拟前端芯片及控制模块,功率开关板上设置有功率开关组;模拟前端芯片用于采集锂电池的参数信息,控制模块用于将参数信息传送至云端服务器;模拟前端芯片还用于根据参数信息向功率开关组发送控制信号,功率开关组用于根据控制信号导通或关断,以实现对锂电池进行充放电控制。本发明还提供一种动力电池包及电动车辆。本发明提供的锂电池叠层保护板、动力电池包及电动车辆,降低了保护板在长宽方向上的占用空间,降低了设计难度,减少了生产成本。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种灌注一体化锂离子电池组及制备方法及模具。电池包括锂离子电池组芯体、以及包裹在外的所述改性环氧树脂胶层,所述改性环氧树脂胶层由液态胶一体化灌注成型。应用该技术方案,有利于降低壳体的厚度,提高壳体的结构牢固性以及密封性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种模板法制备锂离子电池阳极复合材料的方法,至少包括如下步骤:在水中加入NaCl、人造石墨、SiO颗粒和碳源,搅拌均匀后蒸干,再进行破碎混合,得到混合物;将混合物置于碳化炉中,于惰性气体保护氛围下在500℃‑1200℃下进行碳化处理,然后用水浸泡除去NaCl,烘干后得到阳极复合材料。本发明利用NaCl模板法制备的锂离子电池阳极复合材料具有多个孔洞的结构,这种多孔的复合材料能够很好地缓解嵌锂过程中的SiO的体积膨胀问题,从而在保持较高电池容量的前提下较好的提高了硅基锂离子电池阳极材料的循环稳定性,可满足高性能锂离子电池阳极材料的要求。
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本发明涉及电池检测技术领域,特别涉及一种锂离子电池检测装置。本发明的一种锂离子电池检测装置包括针床机构和散热机构;散热机构设置在针床机构内;针床机构包括上检测针固定板、下检测针固定板和托盘托板;在本发明中,在托盘托板的电池托盘中放置若干的锂离子电池,上检测针固定板在第一升降机构的带动下,向下压,使上检测针接在锂离子电池的正极上,同时下检测针固定板在第二升降机构的带动下,向上顶,使下检测针接在锂离子电池的负极上,对大批量的锂离子电池同时进行化成和充放电的检测,其中检测过程中产生的大量热量,通过散热机构排出去,从而保证检测准确和安全。
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