786
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本发明公开了一种锂离子电池的修复方法,包括如下步骤:将锂离子电池充分放电,接着在锂离子电池的上开设与锂离子电池的内腔连通的注液孔;通过注液孔向锂离子电池的内腔注入修复电解液,接着将注液孔密封;将锂离子电池静置老化,接着将锂离子电池置于0℃~‑35℃的环境下冷冻;将锂离子电池取出,恢复至室温后充电至上限电压,接着将锂离子电池再次置于0℃~‑35℃的环境下冷冻;将锂离子电池再次取出,恢复室温后完成锂离子电池的修复。结合实施例中的具体数据,这种锂离子电池的修复方法对锂离子电池进行了修复,修复后的锂离子电池在可循环次数和可充放电容量上均有明显提升,从而形成了对资源的合理利用。
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本发明涉及锂离子电池用隔膜领域,公开了一种锂离子电池用涂胶隔膜及其制备方法和应用。本发明的锂离子电池用涂胶隔膜包括基膜和形成在所述基膜表面的涂胶层,所述涂胶层的厚度偏差百分比为10%以下,其中,厚度偏差百分比=(Dmax‑Dmin)/Dave×100%,Dmax为所述涂胶层的厚度的最大值,Dmin为涂胶层的厚度的最小值,Dave为涂胶层的厚度的平均值。根据本发明,能够提供一种操作简单、环保、可控性强、涂胶隔膜一致性高的锂离子电池用涂胶隔膜及其制备方法和应用。
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针对锂离子电池需进一步提升电芯的快充快放性能的问题,本发明提供了一种正极片,包括正极集流体和活性物质层,所述活性物质层设置在所述正极集流体上,所述活性物质层包括钴酸锂、镍钴锰酸锂和第一导电剂,所述钴酸锂的压实密度为x g/cm3,镍钴锰酸锂的压实密度为y g/cm3,钴酸锂的粒径为zμm,其中,0<(x‑1)2+(y‑x)2‑(z‑2xy)2<12。同时,本发明还公开了一种锂离子电池。本发明提供的正极片组成的锂离子电池能量密度高,且改善了电芯的快充快放性能。
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本发明提供一种检测锂电池膨胀爆炸的系统及防护装置,其中,系统包括:多个温度传感器,设置在锂电池内的各个第一位置,用于检测锂电池内各个第一位置的温度数据;多个应变检测单元,设置在锂电池内的各个第二位置,用于检测锂电池内各个第二位置的应变数据;处理器,分别与各个温度传感器和各个应变检测单元电连接,用于获取各个第一位置的温度数据以及各个第二位置的应变数据,并基于各个温度数据以及各个应变数据确定锂电池是否有膨胀爆炸的风险;当存在时,输出报警信号。本发明的检测锂电池膨胀爆炸的系统,通过对锂电池的电芯的温度及外侧应力的检测,以确定是否存在爆炸风险,进而实现及时预警。
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本发明公开了一种钴酸锂正极材料及其再生修复方法、用途,其中,一种钴酸锂正极材料的再生修复方包括以下步骤:A、将废弃锂电池进行拆解,获得正极片;B、在真空环境下对正极片进行煅烧,在煅烧过程中抽出真空环境内产生的废气并用碱液进行吸收;C、将煅烧后的正极片进行粉碎和三级筛分,获得300目以上的第三物料;D、在第三物料中添加锂源进行混合,获得混合料;E、将混合料进行二次煅烧,获得钴酸锂正极材料。本技术方案提出的一种钴酸锂正极材料及其再生修复方法、用途,能有效降低钴酸锂正极材料再生修复过程中废水和废气的排放,解决现有废弃锂电池正极材料的回收过程中造成的成本过高的技术问题。
833
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本发明公开了一种确定锂离子电池充电策略的方法及装置,通过使用不同倍率电流分别对不同锂离子电池进行恒流充电,在多次充放电后,评估比较不同锂离子电池的结构完整性,将结构完整性最优的锂离子电池所对应的倍率电流,选为锂离子电池在所述预设条件下的预设充电电流。通过对特征曲线进行分段对比优化,得到锂离子电池在每段的分段充电电流,进而得到锂离子电池在预设条件下的阶梯充电电流。利用本实施例提供的阶梯充电电流对锂离子电池进行充电,可以大幅降低电池充电过程中膨胀应力及其变化速率,降低对电池微观结构的力学冲击,从而达到电池的充电速度、循环寿命以及安全风险等各方面性能的统一。
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本发明涉及锂电池领域,具体涉及聚合物隔膜及其制备方法和应用及锂电池。所述隔膜包括聚合物基膜和所述聚合物基膜上的涂层,所述涂层含有粘结剂,所述粘结剂包括偏二氟乙烯类共聚物,该偏二氟乙烯类共聚物含有下式(1)所示的结构单元、式(2)所示的结构单元和式(3)所示的结构单元。本发明采用的该偏二氟乙烯类共聚物能够在庞大的极性和非极性溶剂中都能很好地溶解,便于制备粘结剂;同时所得的聚合物隔膜具有更好的导离子性和耐高温性能。从而将所得隔膜用于在锂电池中时,能够使得所得的锂电池具有更高的比容量和循环性能。
880
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本发明为一种提高磷酸铁锂材料压实密度的真空球磨方法,其包括:步骤a,将预烧后或烧结完成的磷酸铁锂通过进料口放入球磨机中;步骤b,通过抽气嘴连接真空泵将所述球磨机抽成极限真空,然后充入氮气,反复三次后关闭气嘴,保证气压在-0.1MPa;步骤c,在冷却水夹套中通入循环冷却水,开始球磨;步骤d,球磨完毕后,通入惰性气体,待球磨机内温度降至80度以下时,打开出料口出料。这样,不仅可以提高磷酸铁锂的压实密度,而且可以防止磷酸铁锂材料被氧化。
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本发明公开一种废旧锂离子电池各组分高效解离与分类回收方法,包括有以下步骤:(1)废旧锂电池放电处理:将废旧弃锂离子电池进行放电,获得不带电的废旧锂电池,为后续处理工艺奠定基础;(2)整块锂电池热解处理:将放电后的废旧锂电池进行整体热解,实现电解液、隔膜、粘结剂的分解脱除,进而实现电极材料与电极片的充分解离,并通过冷凝法进一步实现有机热解液体的回收;(3)破碎解离:将热解后的锂电池放入破碎机进行破碎,实现电池外壳的撕碎,电极片的破碎以及电极材料的脱落;(4)筛分处理:根据锂电池中各组分在粒度上的差异通过筛分的方法获得细粒级电极材料、中粒级电极片以及大粒级外壳。
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本发明属于锂离子电池隔膜与生物质材料交叉领域,具体公开了一种无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法。所述制备方法为:将适量的可溶性纤维素衍生物溶于去离子水,取配好的溶液注入喷丝器,在适宜条件下喷丝成膜,将无纺布膜真空干燥后浸入配好的聚乙烯醇溶液中,一段时间后取出真空干燥,即得无纺布锂离子电池隔膜。所制备的锂离子电池隔膜可降解,隔膜的孔隙率大于60%,离子导电率大于1.0mS cm‑1,闭孔温度125‑165℃。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种三元正极材料高电压锂离子电池及其电解液;该电解液包括非水性有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括1,3-丙烷磺酸内酯、具有结构式I或II的化合物、以及含有M-O-Si官能团的化合物,其中M为B、C、N、P、S以及Al中的任意一种。与现有技术相比,采用本发明电解液的三元正极材料锂离子电池能够在4.4V及以上高电压范围正常工作,并抑制了电池在高温、低温环境使用过程中内阻的上升,有效提高了电池的高温储存性能和低温放电平台,并能在较宽的温度范围内具备优异的循环性能和储存性能。
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本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料及其制备方法,要解决的技术问题是降低锂离子电池的负极材料的成本,提高其导电性。本发明的材料由石墨为基体,基体外包覆有有机聚合物和/或高分子导电聚合物。制备方法:将天然鳞片石墨、微晶石墨、结晶脉状石墨或针状焦、石油焦原料,经提纯处理或石墨化处理得到石墨基体,将石墨基体与有机高分子聚合物和/或高分子导电聚合物液相混合,喷雾干燥,烘干处理得到锂离子电池负极复合材料。本发明与现有技术相比,工艺简化,包覆层更加牢固致密,粉末电阻率为7×10-6Ωm以下,锂离子电池的循环稳定,用该材料制作电池的极片,减少制作极片过程中粘结剂和导电剂的用量,使电池成本降低。
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本发明提供了一种高可逆容量的锂离子二次电池及其制造方法。该电池包括极芯、电解液、金属外壳,极芯和电解液容纳于金属外壳内;极芯包括正极片、负极片及位于正极片、负极片之间的隔膜;正极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体上的正极浆料,负极片包括负极集流体和涂覆于负极集流体上的负极浆料;其中,还包括一复合锂片,复合锂片设置于金属外壳内;复合锂片包括金属基体层和覆锂层,金属基体层不溶于电解液及不与电解液发生电化学反应,金属基体层焊接在正极集流体或负极集流体或金属外壳内表面上。可有效补充形成SEI膜所消耗的锂离子,提高锂材料的利用率。可提高锂离子电池的可逆容量,降低电池的不可逆容量,保持电池的高可逆容量。
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一种判断金属氧化物在锂钴氧化物表面分散与聚集状态的方法,采用X射线光电子能谱仪进行分析,激发源为单色的Al的X射线,分析直径为φ800μm,不用电子中和枪对元素结合能进行荷电效应校正,得到钴和锂钴氧化物表面的金属元素特征峰的半峰高宽FWHM,根据得到半峰高宽FWHM判断金属氧化物在锂钴氧化物表面分散与聚集状态。本发明采用统计分析,可以快速、准确地判断金属氧化物在锂钴氧化物表面的分散与聚集状态。
本发明涉及一种锂离子电池密封性检测设备及采用该设备进行检测的方法,该检测设备包括盛装有检测液的容器、夹具及高压气连接装置,该夹具可将待测的锂离子电池夹置并放置于容器内,该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。该检测方法包括以下步骤:将未注液的锂离子电池安装在夹具上,并将锂离子电池的顶、底端夹紧;将上述锂离子电池浸没于检测液中;通过高压气连接装置向上述锂离子电池内充入气体,该气体的气压高于大气压;观察检测液中是否出现气泡。本发明采用高压气体与浸没在液体中的锂离子电池来进行密封性检测,其检测速度快。
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本发明涉及一种磷酸铁锂/碳纳米复合材料的制备方法,包括:制备纳米级磷酸铁;将纳米级磷酸铁和锂源混合均匀,通入CO2气体或加入可溶性碳酸盐,进行沉积反应,得到纳米级磷酸铁锂前躯体;将所述磷酸铁锂前躯体进行化学气相沉积包覆,制得碳包覆磷酸铁锂材料。本发明所述方法将锂均匀沉积在磷酸铁表面,能达到分子水平均匀一致混合,与直接用水热法制备磷酸铁锂相比,其反应时间短,能耗小,且工艺、形貌更易控制;最后通过CVD法进行碳还原及包覆,其包覆效果比传统包碳工艺更加均匀,很好的改善了磷酸铁锂的导电性。
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本发明公开一种复合导电剂及其分散方法及一种正极片和锂离子电池,所述复合导电剂各组分颗粒尺寸大小从纳米级到微米级呈梯度分布,各组分按重量百分比计为:纳米级球形碳颗粒导电剂30-40%;亚微米级石墨颗粒导电剂15-30%;微米级导电石墨10-20%;纳米级线状导电剂?20-30%。本发明通过在正极片制备过程中添加复合导电剂,通过其与锂离子电池中正极材料颗粒的有效混合,在正极片中形成三维网络导电结构,极大地改善正极材料的导电性能,进一步提高了活性物质的克比容量发挥,改善正极片的吸液性能,从而显著提高锂离子电池的倍率性能、循环性能和低温性能,也在某种程度上确保了锂离子电池具有更优异的安全性能。
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本实用新型公开了一种补锂卷绕一体机,包括用于对极片进行覆膜补锂的补锂机构和用于将补锂后的所述极片卷绕成电芯的卷绕机构,所述补锂机构和所述卷绕机构之间还设置有储料机构,补锂后的所述极片经过所述储料机构后,再传输至所述卷绕机构卷绕。本实用新型通过增加一个储料机构将原本独立的补锂机构和卷绕机构有机的结合在一起,形成一套完成的集补锂和卷绕于一身的补锂卷绕一体机设备,使锂电池的生产线变短,不仅节约了设备的使用维护成本,还节约了空间的使用成本,同时也降低了因补锂后的极片运输路线过长造成的危险性。
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本实用新型涉及化工设备技术领域,且公开了一种可移动的溴化锂溶液过滤器,包括溴化锂溶液过滤器,溴化锂溶液过滤器包括溴化锂溶液储存罐,溴化锂溶液储存罐下表面固定连接有外壳,溴化锂溶液储存罐下表面设有输送口,矩形杆右端向下移动带动矩形杆左端向上移动,从而将矩形凹槽一内部的溴化锂溶液通过滤网过滤后向储存罐输送,当矩形凹槽一内部的溴化锂溶液输送完成后,此时矩形块二向上移动,因溴化锂溶液对黑色金属等有强烈的腐蚀性且具有很强的粘性,通过这样的方式,使溴化锂溶液在过滤时不会接触到滤网的边缘金属部分,相对传统的直接过滤,该设备延长了滤网的使用寿命和保证了溴化锂溶液的纯度,使用起来更加的便捷。
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本发明公开了一种锂离子电池盖板,包括上盖板1,上盖板1上设置有两个防转孔2,所述防转孔2位于所述上盖板1的两端,且距离中心位置相等;上述锂离子电池盖板还包括电池正极柱6和电池负极柱7,电池正极柱6和负极柱7的上半部分为螺纹,中部为防转柱体8,下部为底座9,其中,电池正极柱6和电池负极住7与上盖板1铆接,可以防止极柱与电池盖板之间的转动,提高锂离子电池的安全性能。此外,本发明还公开了一种锂离子电池,配置上述锂离子电池盖板。
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本发明属于镁锂合金技术领域,公开了一种改性的镁锂合金铸锭及其制备方法和应用,该方法是将锂锭、锌锭和镁锭放入真空熔炼坩埚中,使炉内压强低于1×10‑2Pa;向炉内通入氩气,待气压达0.05~0.07MPa时,停止充氩气;先用1.8~2.2kW加热至730~780℃保持10~15min,再增加功率至3.8~4.2kW,待合金全部熔化,再调制功率5.8~6.2kW保持5~8min;功率调至零并浇铸成型,制得改性的镁锂合金铸锭。本发明的改性的镁锂合金,其抗拉强度和延伸率分别比提升了2.5倍和1.6倍。本发明工艺简单、可靠、成本低廉,易于推广,具有实用价值。
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本发明提供了一种钛酸锂材料及其制备方法与包含该钛酸锂材料的钛酸锂电池,属于锂离子电池负极材料制备技术领域,本发明所述钛酸锂材料具有空心的立方体结构,一方面,通过空心结构的构筑,能够显著提高钛酸锂材料的比表面积,缩短电子传输路径,提高钛酸锂材料的电子导电率,进而提高其电化学动力学性能;另一方面,通过立方体形貌的设计,能够提高微米级立方体形貌整体的稳定性,同时,还有助于暴露纳米级颗粒的活性晶面,从而能提高钛酸锂材料的倍率性能和电化学活性。因此,本发明所述的钛酸锂材料,与现有技术中的钛酸锂相比,比表面积更好、结构更稳定、反应活性更高。
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本发明提供了一种导电聚合物包覆的金属锂粉及其制备方法及制备装置,所述导电聚合物包覆的金属锂粉包括金属锂粉,所述金属锂粉的表面包覆有导电聚合物;所述导电聚合物包覆的金属锂粉的制备方法包括:采用氧化剂在盐酸水溶液中氧化导电聚合物的单体,聚合制备盐酸掺杂的导电聚合物粉体,将其经过氨水脱掺杂得到碱式导电聚合物粉体,然后溶于N‑甲基吡咯烷酮制成碱式导电聚合物溶液;在真空环境下,将金属锂蒸发气化成气态锂;将所述碱式导电聚合物溶液雾气化得到雾状包覆剂;将气态锂置于惰性气氛以及气雾状包覆剂的混合气氛中冷凝;冷却后收集。本发明的技术方案解决了金属锂粉不能直接在空气中使用的缺点,工艺简单,提高了金属锂粉的纯度。
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本发明属于储能材料研究领域,特别涉及一种钛酸锂负极材料,所述钛酸锂负极材料颗粒直径为D1,由核结构、第1包覆层、第2包覆层、……、第n包覆层、低n+1包覆层组成(n≥2);所述核结构、第1包覆层、第2包覆层、……、第n包覆层、第n+1包覆层中,钛酸锂颗粒组分含量分别为x0%、x1%、……、xn%、xn+1%,1≥x0%≥x1%≥……≥xn%≥xn+1%≥0;所述核结构、第1包覆层、第2包覆层、……、第n包覆层、第n+1包覆层中,辅助组分含量分别为y0%、y1%、……、yn%、yn+1%;且y0%≤y1%≤……≤yn%,2≤n。该结构将容量更高、性能更稳定的辅助性组分置于颗粒的更表层,高倍率、但与电解液接触后容易发生负反应的钛酸锂组分置于颗粒内部,可以同时发挥出辅助材料的特殊功能(如高容量、高稳定性能等)以及钛酸锂负极材料的高倍率特性。
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本发明提供了一种锂离子电池有机电解液的精制方法,该方法包括将锂 型阳离子交换树脂与有机电解液接触,其中,所述锂型阳离子交换树脂为含 有-SO3Li活性基团的锂型阳离子交换树脂。对于相同的锂离子浓度为1摩尔 /升的待精制的锂离子电池有机电解液,采用本发明的方法和现有方法精制后 均能将有机电解液中的金属离子杂质的含量降到8ppm以下,但是,采用本 发明的方法精制后,有机电解液中的锂离子为1.0-1.02摩尔/升,锂离子浓度 变化不大,变化率为0-2%;而采用现有方法精制后,有机电解液中的锂离 子浓度为0.2摩尔/升,锂离子浓度大幅度降低,降低幅度高达80%。因此, 本发明的方法比现有方法更优越。
本发明提供一种复合包覆改性高振实密度锂离子电池正极材料,并提供了此材料的制备方法和在锂离子电池制造领域的应用。本发明的材料由碳、Fe2P和磷酸铁锂组成。碳和Fe2P形成导电纳米网络对磷酸铁锂晶粒进行了复合包覆,组成了LiFePO4/(C+Fe2P)复合材料。本发明以有机和无机三价铁化合物的混合物为铁源,混合锂源和磷源化合物,利用固相-碳热还原法制得所述的材料。本发明的制备方法相对简单易行,原材料的价格相对更低廉,生产成本相对更低,所得材料的电化学性能好、振实密度高,而且更便于进行工业化大生产。
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本实用新型涉及圆柱锂电池加工技术领域,尤其涉及一种圆柱锂电池立式制片机的极耳切刀机构,解决了现有技术中市场上的圆柱锂电池立式制片机的极耳切刀机构在使用过程中,大都是通过固定方式的夹持进行切割作业,该方式虽能够进行快速切割,但在人员需要转动的锂电池的过程中,基本都是纯手动的匀速操作,增加了人员的工作负担,也增加了人员近距离的接触刀口的安全隐患的问题。一种圆柱锂电池立式制片机的极耳切刀机构,包括外壳,外壳的内腔上部设置有横杆。本实用新型避免了传统方式中需要人员纯手动匀速转动锂电池的操作,减少了人员与切割机构的接触时间,保证了人员的安全的同时,减少了人员的工作负担,提高装置的实际使用效率。
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本实用新型提供一种散热功能好的锂电池保护板。所述散热功能好的锂电池保护板包括上盖、底座以及散热装置,所述上盖设置于底座上方,上盖与底座之间设置有若干组锂电池,每两组锂电池之间设置有两组散热装置,且底座上表面设置有四组螺纹杆,上盖上表面开设有四组通孔,每组螺纹杆下端固定连接于底座上表面,每组螺纹杆上端穿过上盖上表面所开设的通孔延伸至上盖上表面,螺纹杆延伸至上盖上表面的一端外表面套设有螺母,本实用新型,通过设置有散热装置,冷凝管设置于导热板一侧,导热板吸附锂电池所产生的热量,冷凝管中的冷水经过冷凝管另一端流出将热量散发,有效的减少了锂电池产生的热量影响元器件工作寿命的可能性。
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