927
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本发明公开一种锂电池均衡充电算法,包括含有三节锂电池单体的锂电池组、恒流泄流模块、恒流恒压充电模块、还设有MCU控制模块、控制驱动电路、泄流控制驱动电路和RC并联电路,包括如下步骤:步骤A、当没有电池接入时,进入待机状态:步骤B、当有电池接入时,MCU控制模块判断电池已接入;步骤C,在判断电池接入后,MCU控制模块控制控制使充电进入均衡快充状态;步骤D,MCU控制模块根据不同RC并联电路的电压值不同进行调节控制使锂电池单体电压在充电过程中保持一致;步骤E,MCU控制模块检测RC并联电路的电压值,完成充电。本发明操作便捷,有效的避免出不平衡的现象,从而大大提高了充电的效率和充电的稳定性。
844
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本发明属于锂空气电池技术领域,尤其涉及一种锂空气电池用电解液,包括锂盐、有机溶剂,其特征在于:还包括添加剂,所述添加剂为甲醇,所述添加剂占所述电解液的总质量的0.05%-5%,所述有机溶剂为醚类溶剂。相对于现有技术,本发明的电解液具有电化学窗口宽、Li2O2溶解量高等优点,有利于可逆产物的继续生成,用于锂空气电池时,对电池容量、倍率性能以及循环稳定性都有显著改善效果。实验结果表明:应用本发明的电解液组装成的扣式电池,在0.05mA/cm2的电流密度下进行充放电测试,首次放电比容量可高达10806.7mAh/g。
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本发明实施例提供了一种非水有机电解液,包括:锂盐;非水有机溶剂;以及非水有机电解液添加剂,所述非水有机电解液添加剂为如式(I)所示的非水有机电解液添加剂和/或如式(II)所示的非水有机电解液添加剂,解决了现有技术中的非水有机电解液在满充电高电压(4.5V以上电压)电池体系中易与正极活性材料发生副反应导致锂离子二次电池循环性能下降、体积膨胀以及放电容量下降的问题的问题,该非水有机电解液能够满足4.5V及以上高电压锂离子二次电池用。本发明实施例还提供了上述非水有机电解液的制备方法以及包含上述非水有机电解液的锂离子二次电池。
791
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本发明涉及锂离子电池制造工艺技术领域,尤其涉及一种改善锂离子电芯自放电的方法,包括如下步骤:(1)将电芯灌注电解液并真空封装;(2)将步骤(1)所得电芯在常温下静置12?36h;(3)取步骤(2)所得电芯在50?70℃下烘烤8?24h;(4)对烘烤完毕后的电芯进行预充电;(5)将步骤(4)所得电芯在60?75℃下烘烤8?36h;(6)而后对步骤(5)所得电芯进行化成和整形操作。相对于现有技术,本发明在化成前采用大电流短时间预充电并配合后续的烘烤工序,能有效缓解及消除金属杂质等异物对电芯自放电的影响,并且成本低、操作简便、不影响电芯的其它性能。
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本发明公开了钛酸锂电池浆料的制备方法,包括:(1)制备胶液:将粘结剂和一定量的溶剂加入搅拌罐A中,并第一次搅拌均匀;(2)粉料干混:将导电剂和活性物质按照设计配比重量加入搅拌罐B中,充分干混搅拌一定时间,当活性物质为钛酸锂时,需加入一定量的无水草酸;(3)将搅拌罐A中第一次搅拌完成的胶液加入搅拌罐B中,然后充分搅拌均匀,直至浆料的粘度在6000~10000mpa.s。与现有技术相比,具有以下有益效果:1.本发明的步骤(1)、步骤(2)可以同时进行,可以明显节约浆料制备时间。2.本发明钛酸锂浆料中加入一定量的无水草酸,即可以改善浆料的PH,又可以提高钛酸锂电池的长时间循环性能。
762
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本发明属于处理废旧锂电池技术领域,公开了一种废旧锂电池中除氟的方法,该方法包括以下步骤:向废旧锂电池粉中加入氧化剂和第一酸,进行氧化酸浸,固液分离,得到含氟净化液;向含氟净化液中加入氢氧化铝,进行沉淀反应,加酸调pH,固液分离,得到除氟后液和六氟铝酸钠;向除氟后液中加入氢氧化铝,进行二次沉淀反应,加酸调pH,固液分离,取液相进行萃取,得到硫酸镍钴锰溶液。本发明将废旧锂电池用酸氧化浸出后,再用氢氧化铝进行两次除氟,一次除氟过程中通过控制氢氧化铝的加入量,使得氢氧化铝完全转化成六氟铝酸钠,纯度高达98%,再进行二次除氟,氟可以除至15mg/L以下,氟的回收率高达99%。
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本发明属于锂电池技术领域,公开了一种具有对接插口模组的锂电池保护板,包括板体,所述板体边上设有滑槽,所述板体设有放置槽,所述放置槽内放置有锂电池,所述板体于所述放置槽口部设有封堵条,所述滑槽中滑动匹配有滚轮,所述滚轮之间连接有连接辊,所述连接辊内部设有移动槽,所述移动槽滑动连接有限位盘,所述限位盘与所述移动槽之间连接有弹簧组,所述连接辊贯穿安装有提杆,所述提杆与所述限位盘固定连接,所述限位盘连接有压板,所述连接辊安装有线板,所述板体于所述滑槽尽头位置安装有卷线器,所述卷线器上绕设有电线,所述电线一端与所述锂电池电连接,另一端穿过所述线板并固定于所述线板。
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本发明涉及一种电解液及其制备方法以及锂离子电池。该电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,其中,添加剂为第一添加剂和第二添加剂中的至少一种。具体地,第一添加剂为具有式(Ⅰ)所示化合物中的至少一种,第二添加剂为具有式(Ⅱ)所示化合物中的至少一种。将该电解液应用于锂离子电池中,能够有效改善锂离子电池的高温性能和低温性能。
978
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本申请提供一种高电压锂离子电池、电池极片及其浸润方法。上述的高电压锂离子电池极片的浸润方法包括以下步骤:将注入电解液后的电芯进行分段式抽真空操作,以对电芯进行浸润;将浸润后的电芯进行一次封口操作;将封口后的电芯在第一预设温度下进行初静置操作;将初静置操作后的电芯在第二预设温度下进行次静置操作;将次静置操作后的电芯依次在第一预设温度及第二预设温度下进行冲击循环操作;将冲击循环后的电芯在第三预设温度下进行振动搁置操作。上述浸润方法能够提升高压实极片的吸液能力、增强锂电池日历寿命及提升锂电池安全性能。
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本发明公开了一种超声波协助干燥锂电池电解质的装置及干燥方法,其装置包括温控加热水浴槽、超声波系统、真空泵。温控加热水浴槽内设有加热棒与热电偶。温控加热水浴槽底部设有超声波振子,超声波振子与超声波发生器连接。真空泵通过管道与干燥瓶相连,连接口采用法兰接口设计,管道内依次设置开关阀、放空阀,开关阀与法兰接口之间设置真空表,真空泵位于开关阀与放空阀之间。本发明通过提供超声波强化真空干燥锂电池电解质装置,利用超声波强化真空干燥技术加速干燥过程中锂电池电解质的水分往体系外部输送,该方法结构简单,操作方便,能够明显缩短锂电池电解质的干燥时间与降低干燥温度。
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本发明涉及一种固态电解质及其制备方法及锂离子电池,该固态电解质的原料包括:氧化物电解质和填充在所述氧化物电解质中的助烧剂、聚合物以及锂盐,本发明提供的固态电解质具有较小的晶界电阻以及良好的界面性能,将其应用于锂离子电池,具有较高的离子电导率,同时能有效抑制锂枝晶的生长,提高电池的安全性、循环性以及稳定性等综合性能。
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本发明公开了一种微型柱式锂离子电池密封结构,涉及电池结构的技术领域。包括:具有底面以及环绕底面边缘延伸的侧壁的壳体,与壳体的顶面连接的上盖;壳体的顶面敞开,上盖与壳体的侧壁通过密封环密封连接,并形成中空的电池腔;上盖与密封环之间设有密封绝缘层。该微型柱式锂离子电池密封结构紧凑,采用单壳的壳体结构,可以增大电池腔的体积;上盖与壳体的侧壁通过密封环密封连接,以及在上盖与密封环之间设有密封绝缘层,密封绝缘层环绕上盖包边设置,以提高密封绝缘的效果。采用该微型柱式锂离子电池密封结构的微型柱式锂离子电池,电池腔的容量大、密封性能和稳定性能好,能够较大容量储能电能的同时,降低了电池腔内电解液漏液的风险。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种用于锂硫电池的改性隔膜及其制备方法。该改性隔膜含有g‑C3N4/CNT复合材料。该改性隔膜加入了g‑C3N4/CNT复合材料,不仅提高了隔膜材料的性能,克服了现有技术制备的锂硫电池中多硫化物“穿梭效应”明显、锂硫电池的体积膨胀效应显著和电池的电化学性能不稳定等缺陷,而且简化了生产工艺,降低了生产成本。
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本申请提供了一种聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将聚碳酸丙烯酯、锂盐、交联反应物和溶剂混合,得到前驱体溶液,其中,交联反应物与聚碳酸丙烯酯的质量比为(0.5‑2):1;在加热或紫外光条件下使所述前驱体溶液发生聚合反应,得到聚合物电解质膜。本申请制备方法得到的聚合物电解质膜中交联反应物反应得到的交联聚合物提供自支撑的交联骨架,能够改善金属锂电池短路的问题。本申请还提供一种聚合物电解质膜、金属锂电池及金属锂电池的制备方法。
971
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一种锂电芯,所述锂电芯包括:卷绕式电极组件,所述卷绕式电极组件主要由正极片、隔膜和负极片叠合并卷绕而成;所述卷绕式电极组件的第一端设置有至少两个连接极耳,其中一个连接极耳与所述正极片连接,另外一个连接极耳与所述负极片连接;铝塑膜,包覆所述卷绕式电极组件,并且密封所述卷绕式电极组件。在一些示例中,卷绕式电极组件的第二端可以包覆电极保护胶;在另一些示例中,该锂电芯还包括有一端伸入到铝塑膜的容腔内并与连接极耳远离正极片和负极片的焊接段焊接的转接极耳,在转接极耳和连接极耳焊接的焊印的外表面包覆有焊印保护胶。通过设置电极保护胶或者焊印保护胶,可以降低铝塑膜被刺破的风险,提高锂电芯的安全性。本发明还提供一种智能电池。
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本发明提供了一种可大倍率放电的正极片及包括该正极片的锂离子电池。本发明是将第一正极活性物质(多晶含镍三元材料)和第二正极活性物质(单晶或类单晶含镍三元材料)混合后制备得到正极活性物质层,所述正极活性物质层的设置可以降低涂覆量的同时还能提升锂离子电池的倍率性能,或者保证锂离子电池的倍率性能的同时增加锂离子电池的能量密度,此外还可以利用第二正极活性物质更好的稳定性和与电解液接触面积相对更小的特点来减少大倍率放电过程中副反应的发生,降低产气失效的风险,同时又能保证体系的快放性能。
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本发明涉及一种非水电解液以及使用其的锂离子电池。本发明提供一种含芳基硫酸酯的非水电解液,其包含锂盐、有机溶剂、添加剂,所述添加剂包含芳基硫酸酯和含硅化合物,可进一步包含氟代碳酸乙烯酯,也可进一步包含1,3‑丙烷磺酸内酯、碳酸亚乙烯酯、三烯丙基异氰脲酸酯等其它添加剂。本发明的非水电解液能够提高锂离子电池的高温存储性能,同时显著改善锂离子电池的低温循环性能、放电性能以及安全性能。
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本申请提供一种锂离子电池废旧电解液的回收方法,所述废旧电解液中含有六氟磷酸锂,包括以下步骤:S1:向收集到的废旧电解液中加入含盐水溶液作为萃取剂进行萃取,分离下层有机溶液和上层水溶液,回收所述下层有机溶液得到有机溶剂;S2:向步骤S1中的上层水溶液中加入水溶性碳酸盐和/或水溶性磷酸盐,过滤,分离得到锂沉淀。该回收方法可实现废旧电解液中有机溶剂和锂元素的高效分离和回收,操作简单易行,经济环保且适用性强,可规模化制备生产。
本发明公开了一种含氰基环状胺化合物的非水电解液、锂离子电池及其应用,非水电解液包括电解质锂盐、有机溶剂和功能性添加剂,功能性添加剂为含有式Ⅰ所示的氰基环状胺化合物,其中,式Ⅰ结构式如下:式Ⅰ;其中,n1≥0且为自然数;n2≥1且为自然数。本发明采用含氰基环状胺化合物作为功能性添加剂,由于氰基的存在,极易与水分子结合,能先于水和电解液中有机溶剂和锂盐分子结合,从而抑制了电解液中六氟磷酸锂的水解反应,提高了非水电解液的除水和抑制酸生成的能力。此外,含氰基环状胺化合物系胺类化合物,其路易斯碱的特性使得其能够与电解液中已经存在的氢氟酸结合而生成氟铵盐,达到去除游离态的氢氟酸的目的。
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本申请公开了一种锂电池结构和电池包。所述锂电池结构包括:至少一个重复单元,所述重复单元包括一片负极极片和与所述负极极片匹配的多片正极极片,所述负极极片和与所述负极极片邻近的所述正极极片之间设置有隔膜;所述正极极片包括正极集流体和涂覆于所述正极集流体表面上的正极活性材料,所述正极集流体为多孔电极集流体;所述负极极片包括负极集流体和涂覆于所述负极集流体表面上的负极活性材料;所述负极极片的双面面密度为A,所述负极活性材料的比容量为B,所述正极极片的双面面密度为C,所述正极活性材料的比容量为D,所述负极过量比N/P为E,所述重复单元中所述多片正极极片的数目所述锂电池结构可以提高锂电池结构的能量密度。
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本发明公开了一种磷酸亚铁锂浆料的合成方法,包括如下步骤:1、在水中加入羧甲基纤维素钠,对液体进行充分搅拌直至羧甲基纤维素钠和水变成均匀的胶状溶液;2、加入导电剂,并搅拌均匀;3、加入磷酸亚铁锂材料,并搅拌均匀;4、加入N-甲基吡咯烷酮,并搅拌均匀;5、加入丁苯橡胶,并搅拌均匀即可。本发明工序简单、操作简便,采用羧甲基纤维素钠作为分散剂和增稠剂,采用丁苯橡胶做为粘结剂,羧甲基纤维素钠和丁苯橡胶都是化工行业中常用的材料,来源广泛,材料价格低廉;通过本发明所述的方法合成的磷酸亚铁锂浆料,其流动性好,固含量和粘度稳定,适合大规模工业化生产,大大降低了磷酸亚铁锂电池的生产成本。
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本发明提供了一种锂离子电池正极,该正极包括导电基体及涂覆和/或填充在导电基体上的正极材料,所述正极材料包括正极活性物质、导电剂和粘合剂,所述正极活性物质为LiNixCoyMn1-x-yO2,式中,0.1≤x≤0.5,0.1≤y≤0.5,其特征在于,该正极活性物质的振实密度为1.5-2.5克/厘米3,中值粒径D50为8-16微米,低温氮吸附BET法得到的比表面积为大于0.1-小于1米2/克。本发明提供的锂离子电池具有较高的容量和较高的空间利用率。
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本发明公开了一种控制方形锂电池电芯尺寸的方法以及相应的夹具,主要是在锂电池生产后段工艺进行改变,在锂电池放置一端时间老化后,进行容量检测之前,夹紧锂电池,并在后续的容量检测中保持这种夹紧。采用这种方法,能够有效阻止电池负极材料在容量检测中因为充电膨胀而产生皱褶导致的电芯尺寸变形。
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本发明公开了一种锂离子电池制备方法,包括将正极片、负极片及隔膜一起组装成电池,所述将正极片、负极片及隔膜一起组装成电池之前,包括在负极片上形成SEI膜的步骤。本发明还公开了上述方法制备得到的锂离子电池。本发明的方法减少了锂离子电池在首次充放电过程中Li+不可逆损失,提高了首次放电容量和首次充放电效率,提高了锂离子电池的能量密度。
本发明提供了一种正极活性材料及其制备方法、一种正极材料和锂离子电池。该正极活性材料具有内核和外壳,所述内核为硅酸锰锂,所述外壳包括碳和硅酸盐;所述正极活性材料的平均粒径为30-60nm。本发明先制备硅酸锰锂内核材料,然后在其表面形成包括碳和硅酸盐的外壳,大大提高了采用该正极活性材料制备得到的锂离子电池的倍率性能。
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本发明公开一种长极耳的锂离子电池电芯的卷绕方法,依顺序包括连接盖板的步骤和卷绕的步骤,所述连接盖板的步骤是将极耳的一端连接极片,将极耳的另一端连接盖板,所述卷绕的步骤是将通过隔膜隔离后的正、负极片叠加后向同一方向逐层卷绕制得电芯。本发明还公开了一种长极耳的锂离子电池电芯,电芯上的一极耳与盖板之间直接连接。本发明采用先将盖板焊在极片上然后再进行卷绕的方法,比现有的先卷绕然后焊盖板的方法具有操作简单且不易由于焊接不牢而造成电池内阻漂移,有利于提高电池的一致性,而且由于在卷绕之前,长极耳可以很方便地与盖板直接连接,省掉了连接片,简单、实用,进一步地降低了原材料成本。
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本发明公开了一种软包装锂离子电池的制造方法,包括电芯卷绕的步骤和卷绕后电芯末端固定的步骤,在卷绕后电芯末端固定的步骤中用粘接剂对电芯末端进行固定。本发明有益的技术效果在于:由于使用粘接剂对卷绕后的电芯末端进行固定,解决了长久以来将电池电芯末端用透明胶纸固定带来的在软包装材料表面留下胶纸痕迹,影响电池外观以及由此造成的电池出现皱折、局部堆积、热封边歪斜等问题,能够使制得的软包装锂离子电池表面平整,不起皱,外观良好,完全避免影响电池的整体性能。
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本发明公开了一种二次锂电池的负极涂覆材料,由负极活性物质和非活性物质组成。所述的负极活性物质是由具有层状结构的化合物组成,非活性物质由粘结剂和导电剂构成。本发明还公开了利用负极涂覆材料制作电子负极的方法。本发明是根据二次锂电池的结构特点及更薄更轻更高能量密度的要求来设计负极的,针对性的合理地选择负极涂覆材料。其特点是粘结剂用量少,负极在使用过程中膨胀小。因此,本发明制备的负极用在聚合物电池、软包装电池上可以明显改善气涨、漏液等问题,同时也能降低内阻、改善循环性能。本发明同样适用于液态钢壳、铝壳锂离子电池,还适用于半液态和聚合物锂的电池。
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