1254
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本发明公开了一种锂电池用双光铜箔的生产工艺,其利用添加剂和电解液进行电解,得到所述铜箔;其中,所述添加剂,包括聚二硫二丙烷磺酸钠、胶原蛋白、羟乙基纤维素、聚乙二醇、N,N‑二甲基‑二硫代羰基丙烷磺酸钠、香草醛和二甲氨基荒酸钠。本发明通过对锂电池用双光铜箔生产工艺的改进,能提高4.5微米双光铜箔的延伸率和抗拉强度,减少针孔产生,提高了锂电池的安全性。相比现有技术,本发明的添加剂用量少,成本低,更适合规模化推广。
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本发明公开了一种锂离子电池陈化装置及陈化方法,锂离子电池陈化装置包括陈化架、转动结构、陈化盘及传动结构,所述陈化盘通过转动结构可上下转动地连接在所述陈化架上,所述传动结构与所述转动结构连接,所述陈化盘可以转动结构为中心轴在竖直平面内上下转动。使用上述锂离子电池陈化装置进行电池陈化时,将注液封口后的电池放置于陈化盘上,通过电机控制转动结构,使陈化盘上下循环摆动,加速电池内的电解液的迁移,快速地浸润叠芯,渗透到正负极隔膜空隙中,大大缩短电池陈化时间。
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本发明公开了一种应用于直流电源电路保护的锂电池集成电路,涉及保护电路技术领域,包括电源输入电路、电源输出电路、集成电路DW01、DW01供电电路、电流取样电路以及开关保护电路,所述集成电路DW01进一步包括6个引脚,6个引脚分别为第1脚OD、第2脚CSI、第3脚OC、第4脚NC、第5脚电源VDD以及第6脚VSS。该应用于直流电源电路保护的锂电池集成电路,充分利用了集成电路DW01高精确度的电压电流检测性能和过充、过放、过流、自恢复功能,拓展集成电路DW01的应用范围,提高了供电电路的电源电压,而不仅限于单节锂电池的工作电压,直流电源输入过压保护、输出过流保护、短路保护电路保护性能良好。
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本发明的方法采用依次加入不同比例离子溶度的溶液进行共沉淀反应,得到三元材料前驱体,并且将三元材料前驱体用Li‑Al包覆,生产锂离子电池正极活性材料。本发明的方法生产出来的锂离子电池正极活性材料展现出更高的倍率性能(20C放电比容量为108.1mAh·g‑1)、循环保持率(0.5C循环200次容量保持率为96.8%)和快速充放电性能(20C/20C放电比容量为85.4mAh·g‑1)。由此可以看出本发明的方法可以有效提高共沉淀法制备锂离子电池三元正极材料的电化学性能。
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本发明提供一种锂离子二次电池活性物质粘合剂。由两阶段的乳液聚合反应获得:第一阶段以疏水性单体为主要聚合单体,将亲水性单体、助剂与分散介质一起置于反应器中搅拌;通入高纯氮气驱氧;加入引发体系开始聚合;第二阶段的聚合单体为亲水性单体,加入到第一阶段的聚合物中,再次加入引发体系聚合;所得粘合剂固含量的重量百分数范围为10‑50%。本发明所制备的锂离子二次电池活性物质粘合剂使用了多阶段聚合方法,降低了毒害可挥发有机物的残留,提高了产品的使用安全性,同时节省了生产制造时间和成本。釆用本发明粘合剂制备而成的锂离子二次电池具有活性材料容量发挥高,电池的高低温循环使用寿命长等特点。
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本发明公开了一种高能量密度快充型锂离子动力电池。对正负极材料、正负极极片、导电剂、隔膜、电解液的组成进行设计。将正负极材料进行改性;将正负极极片设计为具有空隙结构的多极耳或全极耳;将导电剂设计为“点‑线‑面”导电网络;对隔膜和电解液配方进行改进。由此设计出的锂离子动力电池具有较高的能量密度,能量密度能达到260Wh/kg以上;充电速度也大幅提升,满足在15min内充入80%以上的电量,且不析锂,同时该电池循环性能好,在+0.5C/‑1C的充放电倍率下循环1500周,容量保持率大于80%。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高倍率快充锂离子电池,正极片包括正极集流体、正极活性物质层以及氧化物涂层;正极活性物质层涂覆于正极集流体中间区域,氧化物涂层涂覆于正极集流体头部和尾部;正极活性材料的粒径D50为6~12μm;负极片包括负极集流体和负极活性物质层,负极活性物质层涂覆于负极集流体;负极活性材料为外层包覆有软碳和/或硬碳的人造石墨,人造石墨的I(004)/I(110)取向值为5~15;正极片上设置有至少两个正极极耳,负极片上设置有至少两个负极极耳。相比于现有技术,本发明的锂离子电池可支持高达5C倍率快速充电,而且循环寿命长、高温存储性能突出、产品性能稳定。
本发明公开了一种4,4‑双‑1,3,2‑二噁唑噻吩‑2,2‑二氧化物的应用和电解液、锂离子电池,4,4‑双‑1,3,2‑二噁唑噻吩‑2,2‑二氧化物可应用于电解液的制备,所制得电解液进而应用于锂离子电池时,电解液中的4,4‑双‑1,3,2‑二噁唑噻吩‑2,2‑二氧化物可提升高电压下在正负极界面上的成膜性能,能够在电池正负极上形成稳定的钝化膜,该钝化膜具有低阻抗性能,可提高锂离子电池的快充性能;且膜厚度较薄,致密性好,稳定性高,能保护正负极界面,提升电解液的稳定性,可在热箱测试时吸收电池内部电子,降低反应热量,提高电池的安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池及其制备方法锂离子电池,包括电池外壳、正极片、负极片、第一隔膜、第二隔膜和电解液,所述正极片的面密度为400~435g/m2,所述第一隔膜和所述第二隔膜均为单面涂陶瓷微孔聚乙烯隔膜,所述正极片包括正极金属基片和涂覆于所述正极金属基片外的正极涂层,所述正极涂层包括如下重量份数的组分:正极活性物质96%~98%;正极粘结剂1.0%~1.5%;第一正极导电剂0.4%~0.6%;第二正极导电剂0.4%~0.6%;草酸0.01%~0.05%;所述正极活性物质的通式为Li[NixCoyMn1‑x‑y]O2,其中,0.75≤x≤0.9,0.05≤y≤0.154。本发明提供的锂离子电池及其制备方法,能量密度高、循环性能优良。
本发明提供了一种黄钠铁矾渣的处理方法、三元前驱体、电池级磷酸铁和锂离子电池,涉及黄钠铁矾渣处理技术领域。该处理方法首先将粉碎的黄钠铁矾渣进行超声处理后制成浸出液和浸出渣,根据所含有价金属的种类以及含量不同,将浸出液经过锰和氟化锰两次净化处理制成含镍、钴和锰的净化液,含镍、钴和锰的净化液可作为多种物质的原料广泛应用于各领域,优选为含镍、钴和锰的净化液作为三元前驱体的反应原料从而应用于锂离子电池领域;该黄钠铁矾渣的处理方法可以将浸出液中的有价金属进行充分回收利用,其工艺流程简单,易于操作,生产成本低,适合于工业化量产。本发明还提供了一种三元前驱体、电池级磷酸铁或锂离子电池。
820
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本发明涉及机械技术领域,具体为一种改进的锂电池托盘输送滚筒线及其使用方法,包括用于传输的滚筒式输送线、用于放置锂电池的托盘以及设置在所述滚筒式输送线两侧的机身侧板。该改进的锂电池托盘输送滚筒线及其使用方法,本发明的机身侧板创造性的采用向内弯曲的勺字形设计,使得动力滚筒的轴位置向内,不占用宽度方向尺寸,实现滚筒式输送线外宽度最小化设计,整体结构设计巧妙,解决狭窄空间进行输送的难题,通过设置的护罩,弥补了驱动部所占用的有效输送空间,便于托盘的中心线和滚筒式输送线的中心线是始终为重合状态,提高滚筒式输送线整体的对称性,在规划、集成时能够与其它设备、专机对接。
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本发明涉及一种复合负极极片及其制备方法、移动基站用锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明中的复合负极极片,包括负极集流体、负极活性物质层,负极活性物质层表面设置有红磷层。红磷层可以充分发挥锂离子电池负极材料的克容量,提高电化学稳定性。
一种兼顾能量密度的可提供双重安全保护的锂离子电池正极片,属于锂电池技术领域。所述正极片由集流体、复合材料层、活性材料层组成,所述集流体两侧均由内至外依次设置有复合材料层和活性材料层;所述集流体为铝箔;所述复合材料层由活性物质材料、至少一种具有PTC效应的聚合物材料和至少一种导电剂组成;所述活性材料层为锂离子电池常规正极活性材料。本发明的优点为:本发明的正极片能够兼顾能量密度与高安全性,正温度系数材料与可提供能量的活性材料相结合,利用材料PTC特性和增加底涂层(复合材料层)避免铝箔毛刺与负极膜片短路两方面,提高电池安全性的同时尽可能减小能量密度的损失。
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本发明涉及锂离子负极材料技术领域,且公开了一种导电共聚物包覆Si的锂离子电池负极材料及其制法,包括以下配方原料:羧基化碳纳米管、缩合剂、纳米硅微粉、聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物。该一种导电共聚物包覆Si的锂离子电池负极材料及其制法,纳米Si颗粒均匀地负载在碳纳米管上,形成更多的活性位点供Li+嵌入,聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物包覆住纳米Si颗粒,避免了电解液与纳米Si的直接接触,为纳米Si体积膨胀和收缩提供了缓冲空间,避免了负极材料的结构损耗,聚(苯胺‑水杨酸)嵌段共聚物良好的导电性,在纳米Si颗粒和碳纳米管之间形成了网络导电界面,为电池充放电过程中Li+和电子提供导电通路。
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本发明公开了一种聚己内酯基超支化聚合物及其制备方法,该聚己内酯基超支化聚合物包含聚己内酯基体和与该聚己内酯基体通过共价键连接的支化链段,该支化链段包括聚苯乙烯、聚乙烯基环己烷、聚丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸甲酯中的至少一种。本发明还公开了包含该聚己内酯基超支化聚合物的全固态电解质及其制备方法以及包含该全固态电解质的锂离子电池。本发明的聚己内酯基超支化聚合物具有较好的机械强度,作为电解质具有高的离子电导率、离子迁移数和宽的电化学窗口,用其制备的本发明全固态电解质可在高温下稳定循环,相应的锂离子电池在高温下仍能达到稳定性能,提高锂离子电池产品的使用温度。
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本发明公开了一种高电压电解液,包括电解液溶剂、锂盐和电解液添加剂,其中电解液添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、三氟甲基苯硫醚、烯丙氧基三甲烷和三(三甲基硅烷)硼酸酯,电解液适用于高电压锂离子电池,高电压状态下电解液体系稳定性强,可有效提高电池的循环寿命和综合性能。本发明还公开了一种高电压锂离子动力电池,包括正极片、负极片、隔膜和上述高电压电解液,高电压电解液配合改进的正极高镍单晶三元材料和负极高温石墨化的人造石墨,提高了电极的机械强度和电化学稳定性,提升了充电截止电压,电池容量和电池续航能力高,电池循环寿命长。
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本发明公开一种新型软包锂电池转盘注液机,包括传送装置,注液前称重装置,转盘注液装置,注液后称重装置,以及设于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置中间的四联旋转机械手,所述四联旋转机械手于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置中间旋转以将软包锂电池于所述传送装置、所述注液前称重装置、所述转盘注液装置及所述注液后称重装置之间移动。本发明新型软包锂电池转盘注液机具有减少占用体积、结构紧凑、生产线短的优点。
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本申请提供的一种硫锂电池正极用硫/碳纳米管复合材料的制备方法,将单质硫与CS2溶剂均匀混合并搅拌,使得硫完全溶解,得到硫的CS2溶液。将碳纳米管与CS2溶剂均匀混合,超声分散,得到稳定的CNT分散液。将CNT分散液缓慢加入到硫的CS2溶液,并不断搅拌,待混合均匀后蒸发溶剂,就可得到硫/碳纳米管复合材料。本申请将导电性较好的碳纳米管包覆在硫的表面,提高了硫的导电性,应用于硫锂电池正极时,能抑制中间产物多硫化锂在电解液中的溶解,与纯的硫单质正极材料相比,首次放电比容量和循环性能都有所提升。而且制备工艺简单、能耗较小,易于规模化生产。
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本发明提供一种低温磷酸铁锂电池及制备方法,其特征在与所述的正极活性物质为石墨烯包覆改性的纳米化磷酸铁锂,负极材料采取石墨、软碳、硬碳复配,所述的电解液由一种或多种溶剂配制而成,本发明的优点:提高电子迁移速率,电导率和离子扩散速率,降低锂离子迁移的阻抗,改善了电解液与正负极材料之间的接触电阻,改善低温充电性能。
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本发明公开并提供了一种安全、高效、快捷,同时兼具高容量、循环稳定的液流形式的锂硫电池储能系统。所述锂硫电池储能系统包括外部安全壳、设置在所述外部安全壳上端的正极电极和负极电极、设置在所述外部安全壳内部的正负极隔板驱动系统和正极电池液循环冷却系统以及负极电池液循环冷却系统,所述正极电池液循环冷却系统包括正极储液罐、通过正极循环管道与所述正极储液罐连通的正极板式换热器,所述正极储液罐内设置有将正极活性物质弥散于电解液中的正极液流,所述负极电池液循环冷却系统包括负极储液罐、通过负极循环管道与所述负极储液罐连通的负极板式换热器,所述负极储液罐内设置有将负极活性物质弥散于电解液中的负极液流,以液流形式实现锂离子与硫离子的反应充放电过程。
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本发明属于电化学材料领域,其公开了一种氟磷酸铁锂/石墨烯复合材料及其制备方法和应用;该复合材料包括50~95wt%的氟磷酸铁锂和5~50wt%的石墨烯。本发明氟磷酸铁锂/石墨烯复合材料,安全性好、循环更稳定,该材料在60℃下均能保持良好的循环稳定性,放电容量从144mAh/g衰减到13?1mAh/g,容量保持率约为91%,与常见的过渡金属氧化物正极材料相比,在价格、安全性能以及电化学性能等方面具有独特的优势,可以作为动力型埋离子电池正极。
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本发明公开并提供了一种新型锂电池模组大功率充放电装置,它包括主电路、均衡控制电路、驱动电路、信号发生电路。主电路包括两路单个全桥基本电路,全桥基本电路包括8只MOS开关管,其中4只MOS开关管的源极和漏极组成输入端整流桥电路,另4只MOS开关管的源极和漏极组成输出端整流桥电路,输入端整流桥电路与输出端整流桥电路间连接升压变压器,单个全桥基本电路的输入端连接所述均衡控制电路并连接输入电压,输出端连接锂电池模组,8只MOS开关管的栅极分别对应连接驱动电路,驱动电路连接信号发生电路。本发明具有一套电路实现充电、放电两种功能、并且大大提高了功率器件的耐受应力等有益效果,可广泛应用于锂电池模组大功率充放电领域。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种凝胶黑芯锂离子电池的制备方法,首先准备材料制备正极片、负极片、复合隔膜,然后将正极片、负极片和复合隔膜卷绕、封装后制成电芯半成品,随后将电解液灌入电芯半成品中进行固化即得;其中制备复合隔膜具体步骤为先制备聚合物溶液,再将隔膜浸泡于聚合物溶液中,随后将浸泡了聚合物溶液的隔膜取出后再浸泡于去离子水中,最后将隔膜从去离子水中取出烘干即得两面形成有高分子聚合物层的复合隔膜;本发明的复合隔膜上具有高孔隙率的高分子聚合物层,其与隔膜本身的微孔曲折连接,增加复合隔膜的离子传输能力,使得胶态黑芯锂离子电池具有较宽的使用温度范围,更长的循环寿命。
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本发明公开了一种改性镍钴锰酸锂材料,由以下份数的原料组分组成:800‑1000份镍钴锰酸锂、10‑18分纳米石墨烯、3‑5份微晶硅粉、5‑8份纳米碳粒子、5‑6份碳纤维、2‑5份硼化铁、4‑5份五氧化二锑、3‑5份六氟磷酸银、2‑4份四羟基合铜酸钠、2‑4份马来酸酐接枝相容剂、5‑6份乙二胺四乙酸、4‑5份钛酸酯偶联剂、5‑6份改性铜粉、4‑5份导电铜粉、5‑8份纳米铝粉、10‑25份去离子水。该改性镍钴锰酸锂材料料工艺先进,原材料来源广泛,价格低廉,具有放电容量大,无毒性,不造成环境污染,寿命长等优点,保证了动力电池产业化的一致性和续航能力。
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本发明公开包括加热板、夹具底板以及固定板,多个所述加热板竖直排列安装在所述夹具底板上,多个所述加热板两侧设置有所述固定板,相邻的所述加热板形成容置腔,所述容置腔与锂电池壳体相配合;每一个所述加热板内设置有电热器,所述电热器与一接触头PCB安装板连接,所述接触头PCB安装板设置在所述夹具底板上,所述接触头PCB安装板通过接触头结构与外部电源连接,该锂电池干燥炉专用夹具能够在不采用旋转螺杆的情况下也能够保证加热板与锂电池的良好接触。
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本发明公开了一种高压锂离子电池的分容方法,属于锂离子电池制作技术领域。本发明所述的分容方法按步骤依次包括第一充电阶段、放电阶段、第二充电阶段和第三充电阶段,其中第一充电阶段的充电电流为0.02~0.5C、截止电压为4.0~4.2V,第二充电阶段的充电电流为0.5~1.0C、截止电压为4.0~4.2V,第三充电阶段的充电电流为0.02~0.5C、截止电压为4.21~4.23V。该方法相对简单,可以消除因分容柜触点接触不良而造成的补电不足,经过该分容方法处理的锂离子电池经过老化后的电池电压仍能达到4.18V以上。
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本发明公开了锂离子二次电池用石墨烯导电浆料及其制备方法。锂离子二次电池用石墨烯导电浆料的制备方法,其包括以下步骤:S1、首先在容器中加入石墨烯、碳黑、乙炔黑、碳纤维、导电石墨中的任意一种或任意几种的复合体放于滚筒式球磨机中,混合均匀得到干粉;S2、将聚偏氟乙烯加入N‑甲基吡咯烷酮、N,N‑二甲基甲酰胺、N,N‑二甲基乙酰胺中的一种或几种的组合,搅拌溶解均匀,再加入助剂得到聚偏氟乙烯溶液;S3、将混合均匀的干粉加入到聚偏氟乙烯溶液中,搅拌均匀形成稳定均匀的黑色导电浆料。锂离子二次电池用石墨烯导电浆料中包括所述导电功能体2~6份,所述聚偏氟乙烯8~10份,所述极性溶剂100份,助剂少量。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合正极片及包含该正极片的锂离子电池,该复合正极片包括铝集流体以及涂覆在所述铝集流体上的正极涂层,所述正极涂层包括依次层叠的活性物质层、缓冲层和固体电解质层,所述活性物质层涂覆在所述铝集流体的表面。该复合正极片可用于制备得到无隔膜、安全性能高和离子电导率高的锂离子电池。
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本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种二次电池电极锂枝晶在线监测方法及系统,以及一种二次电池。其中,二次电池电极锂枝晶在线监测方法,包括步骤:在二次电池的电极片与隔膜之间设置压电感应层;将所述压电感应层与预警检测系统电连接;在电池运行过程中,所述预警检测系统实时监测电池中所述压电感应层产生的电压信号;通过所述电压信号判断锂枝晶的生长情况,获得所述二次电池的安全状况。本申请通过在电池隔膜与电极片之间设置压电感应层,通过对压电感应层应力的检测,可以直接实时在线监测预警电池的安全状况,而无需前期模拟环境测试,也无需拆解电池进行检测,在线监测方法操作灵活方便,且检测准确性高,成本低,易规模化应用。
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