714
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本申请公开了一种锂离子电池极片及锂离子电池。锂离子电池极片包括基材、活性材料层和胶层,活性材料层设置在基材的表面上,并沿基材的长度方向设置。胶层设置在基材上,并沿基材的长度方向设置,且胶层位于活性材料层的至少一侧。由于锂离子电池极片在活性材料层的至少一侧设置有胶层,而胶层能够有效提高基材的表面的自由能,因此可以有效阻断裂纹的扩展,降低锂离子电池极片在进行辊压和展平时,基材因裂纹扩展而发生断裂的风险,从而,能够为采用较薄的基材作为集流体制备极片提供有效的工艺保证。
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本申请提供了一种用于锂电池的检测装置及锂电池生产系统。检测装置包括旋转机构、射线检测模块。旋转机构包括若干个旋转臂以及连接的旋转臂一端的旋转轴,旋转轴可带动旋转臂旋转,旋转臂上的另一端设有用于承载锂电池的承载件,承载件与旋转臂转动连接;射线检测模块包括用于发出射线的发射器以及用于接收射线并形成图像的成像器,发射器与成像器沿旋转轴的轴线方向分设于旋转机构的两侧;旋转臂的转动可使每个旋转臂上的承载件依次移动至发射器与成像器之间;承载件的自转,可将承载件上的锂电池的多个侧部和/或多个角部依次置于射线检测区域。本申请方案提高了对锂电池极片位置的检测效率。
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本实用新型公开了一种对零电压锂电池进行充电的锂电池充电器,包括接电端口、放置槽,通过所述接电端口为锂电池提供电源,所述接电端口的电路与所述放置槽电路之间设有保护电路,所述放置槽电路设置有检测芯片、控制芯片,所述放置槽侧壁设有一绿色指示灯、一黄色指示灯、一红色指示灯,所述充电器内还设一稳压器,构造简单、增加电路保护、锂电池饱和后自动停止充电、能区分反充,延长锂电池使用寿命,设置备用电源,以备紧急情况,在外部及时反应设备内部情况的具有过电压保护。
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一种锂电池外壳及锂电池,包括锂电池外壳、电芯及盖帽;所述锂电池外壳包括中空筒状的侧壁及位于侧壁的第一端的用于封闭所述第一端的底壁,所述侧壁还包括远离第一端的开口状的第二端,所述侧壁为波纹状并包括间隔设置的向侧壁的中心轴方向凹陷的环形沟槽及间隔设置的向远离侧壁的中心轴方向凸起的环形凸起,环形沟槽与环形凸起相邻设置;所述电芯收容于所述锂电池外壳内;所述盖帽设置于所述第二端用于封闭所述第二端,所述盖帽与电芯的极耳焊接在一起。由于锂电池外壳的侧壁为波纹状,增加了侧壁的散热面积,提高散热效果,另外,增强了锂电池外壳的强度。
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本申请公开了一种锂电池夹具车式真空烘烤设备及锂电池生产线。根据本申请的第一方面实施例的锂电池夹具车式真空烘烤设备,包括:上料工位、下料工位、夹具车、烘烤装置。根据本申请实施例的锂电池夹具车式真空烘烤设备,至少具有如下有益效果:在该锂电池夹具车式真空烘烤设备工作时,抽出夹具车内的夹具,并将锂电池放入夹具,然后将整个夹具车送入烘烤装置内进行烘烤。夹具车结构简单且独立设置,使夹具车能够装载更多的锂电池,且不同的夹具车可安装有兼容不同尺寸锂电池的夹具,提高该锂电池夹具车式真空烘烤设备的适配性。
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本发明揭示了一种镍钴铝酸锂正极材料的制备方法及锂离子电池,镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:将锂盐和钨源按照摩尔比Li:W=(1.8~2.2):(0.9~1.1)加入到去离子水中并搅拌,得到处理溶液;将至少含有镍钴铝酸锂的正极材料加入到处理溶液中,并在第一指定温度下混合搅拌,直到去离子水完全蒸发,得到中间产物;将中间产物进行干燥;将干燥后的中间产物在第二指定温度下、氧气气氛中进行烧结,并冷却至温室,得到钨酸锂包覆的至少含有镍钴铝酸锂的正极材料。该镍钴铝酸锂正极材料的制备方法可提高镍钴铝酸锂正极材料的倍率、循环、安全等性能。
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本发明公开了一种富锂型锂离子电池正极极片。该极片由双层正极材料涂层、集流体和极耳组成,其中,正极材料涂层由微米级球形富锂正极材料涂层和纳米级非球形富锂正极材料涂层组成,微米级球形富锂正极材料涂层涂覆在集流体上,纳米级非球形富锂正极材料涂层涂覆在微米级球形富锂正极材料涂层上,极耳点焊在集流体的预留空白处。本发明的正极极片综合了微米级球形和纳米级非球形颗粒的优点,所组成的富锂型锂离子电池具有容量高和倍率性能优异等特点,能够满足电动汽车等领域对动力电源的使用需求,并且制备工艺简单可控,易于规模化生产。
898
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本发明提供了一种锂一次电池负极结构及锂一次电池,涉及锂一次电池技术领域,所述锂一次电池负极结构包括锂负极片,所述锂负极片设置有压接区域,所述压接区域压接锂带,所述锂负极片和所述锂带之间压接有极耳,缓解了现有负极结构在放电后期,锂负极片容易发生断裂的技术问题,本发明提供的锂一次电池负极结构,通过在锂负极片上压接锂带,且极耳位于锂带和锂负极片之间,从而使得锂带与锂负极片的压接区域局部增厚,能够有效避免电池放电后期,锂负极片与极耳连接处发生断裂,从而有效提高锂一次电池的容量发挥和放电稳定性。
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本申请公开了一种锰系补锂材料、正极补锂添加剂及其制备方法和应用。本申请锰系补锂材料至少包括作为主相的Li2Mn1O2·xLi2O(0≤x≤2)和作为次相的Mna2Ob,且Mna2Ob是结合在Li2Mn1O2·xLi2O的表面,其中,Mna2Ob中的a为1‑2,b为2‑3。本申请正极补锂添加剂为核壳结构,且核体含有锰系补锂材料。锰系补锂材料所含Li2Mn1O2·xLi2O与Mna2Ob之间起到协同增效作用,赋予主相小且均匀的晶粒,而且赋予锰系补锂材料高的化学稳定性,在电池初始循环期间能够有效抑制或者降低气体的产生,提高电池的循环性能和安全性能。而且主相富含锂,赋予锰系补锂材料优异的补锂效果。
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本发明公开了一种锂离子动力电池和锂离子动力电池的制备方法,负极材料是由以下质量百分比的原料组成:83-94%的钛酸锂、2-10%的粘合剂、3-10%的导电剂,正极材料由以下质量百分比的原料组成:82-93%的锰酸锂、1-10%的粘合剂、4-12%的导电剂。本发明的锂离子动力电池成本较低,容量较大,循环寿命长,安全性能好,可应用于很多领域,如混合电动汽车,高性能要求的军用物品等;本发明的制作方法简单;由于在制作电极的过程中没有使用NMP,而用水做溶剂,因此,不会产生污染,也不会出现爆炸或者燃烧等危险事故,污染零排放,同时降低了电池的制作工艺复杂程度。
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本实用新型公开了可降低锂电池组在腔体内振动的锂电池保护板,包括保护壳以及位于保护壳腔内的锂电池组,所述保护壳内壁设有滑槽,所述滑槽内壁设有挤压板,所述挤压板一侧与锂电池组连接,所述挤压板远离锂电池组一侧设有能够对锂电池组水平方向进行缓冲、且能够对锂电池组进行散热的保护机构;所述保护壳上方设有卡接槽,所述卡接槽内壁设有能够对锂电池组竖直方向减震的封盖机构,此可降低锂电池组在腔体内振动的锂电池保护板,通过设置的保护机构能够推动挤压板压紧保护壳内壁的锂电池组,减少锂电池组在水平方向的滑动,通过设置的封盖机构能够将锂电池组在竖直方向进行压紧固定,避免锂电池组在竖直方向产生震动。
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本发明提供了一种无酸浸提回收废旧磷酸铁锂电池中锂的方法,属于锂离子电池材料回收技术领域。本发明通过将废旧磷酸铁锂电池的正极材料加水制浆,得到磷酸铁锂浆料;将金属离子络合剂、氧化助剂与磷酸铁锂浆料混合反应、过滤,得到含锂溶液和磷酸铁渣;将碳酸盐与含锂溶液混合沉淀即得到碳酸锂产品。本发明的提锂方法不需要添加酸碱试剂,避免了环境污染及浪费水资源,通过金属离子络合剂及氧化助剂的相互配合作用,有效且精准的将锂离子析出,提锂效率高达99.8%,碳酸锂产品纯度高达98%,碳酸锂可以直接使用。
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本发明属于锂二次电池材料领域,其公开了一种锂二次电池电解液,包括有机溶剂、导电锂盐、添加剂A、二氟磷酸锂、N‑苯基双(三氟甲烷磺酰)亚胺、三烯丙基异氰脲酸酯;所述添加剂A的使用质量相当于锂二次电池电解液总质量的0.1%~3.0%;所述二氟磷酸锂的使用质量相当于锂二次电池电解液总质量的0.1%~1.0%;所述N‑苯基双(三氟甲烷磺酰)亚胺相当于电解液质量的0.1%~1.0%,所述三烯丙基异氰脲酸酯相当于电解液质量的0.1%~1.0%;所述添加剂A为四乙烯基硅烷、磷酸三乙烯酯中的至少一种;该电解液通过添加剂的优化组合,达到了高温、常温、低温综合性能改善的目的。
本发明公开了一种锂离子电池正极片,其包括正极集流体和分布在正极集流体上的正极活性材料,正极活性材料中含有P型掺杂纳米碳管和N型掺杂纳米碳管。本发明锂离子电池正极片中,P型掺杂纳米碳管和N型掺杂纳米碳管的加入可改善充放电过程中正极的导电性,提高锂离子电池的安全性能,实现锂离子电池的大电流放电。此外,本发明还公开了一种锂离子电池正极片的制备方法及使用该正极片的锂离子电池。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的制备方法及由所述方法制备的锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂、正极、电池,该方法是以磷酸亚铁盐、补偿磷酸根盐和锂盐为原料,少量碳作为添加剂,合成具有亚微米或纳米级的锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂。本发明的技术效果在于采用的磷酸亚铁盐成本低廉并且简化了制备工艺,而且本发明的锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂具有良好的充放电容量、倍率性能和循环性能。
本发明属于锂离子电池制备领域,具体的说是锂离子电池硅基复合负极极片、制备方法及其锂离子电池。其极片呈现层状结构,内层为集流体及其沉积在表面的硅材料,中间层为硅烷偶联剂,外层为有机锂化合物。其制备过程为:首先通过磁控溅射法将硅基材料沉积在铜箔集流体上,之后依次喷涂硅烷偶联剂、锂盐化合物,最后制备出硅基复合负极极片。其制备出的复合极片利用致密度高硅,有机锂化合物锂离子导电率高的特性,及其硅烷偶联剂、硅材料、有机锂化合物之间高的粘附力特性降低其充放电过程中硅的膨胀率,提高其循环性能;其制备出的锂离子电池极片应用于锂离子电池具有首次效率高、能量密度大、倍率性能佳及其循环性能高等特性。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料再生方法、正极材料和锂离子电池。该再生方法通过将正极粉体材料加入至碱液中加热后,正极粉体材料中六氟磷酸锂、氟化锂在碱液的作用下,转化为碳酸锂;然后在碘化氢的作用下,混合粉体中的碳酸锂进一步转化为碘化锂;再加入正极材料对应的前驱体以及还原剂,复合浆料中碘化锂在还原剂的作用下转变为碘单质并发生升华,而加入的正极材料对应的前驱体与锂反应生成对应的正极材料,最终得到商业化的锂离子电池正极材料磷酸铁锂或镍钴锰酸锂。该方法极大的减少电池回收过程中的锂盐分离问题,通过一体化补锂充分利用锂资源,既减少的电池回收流程,降低电池材料成本,提高回收材料的纯度,具有较大的创新性。
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本实用新型涉及一种锂电池防爆阀及锂电池,其中,锂电池防爆阀包括阀本体和防爆片;阀本体上开有用于与锂电池内腔连通的通孔;防爆片与阀本体的一端连接,且防爆片密封盖住通孔;阀本体的另一端为连接部,连接部用于与锂电池的盖板可拆卸连接。阀本体上的连接部能与锂电池的盖板可拆卸连接,当锂电池内部产生大量气体而使防爆片破开后,可直接从锂电池上取下整个报废的锂电池防爆阀,然后更换新的锂电池防爆阀,从而实现锂电池的重复使用。因此,上述的锂电池防爆阀可实现锂电池的重复使用。
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本发明公开了一种钼酸锂表面修饰锂离子电池富镍正极材料及其制备方法。该锂离子电池富镍材料的化学式为:LiNiaCobM1-a-bO2(其中a、b为摩尔数,0.5≤a≤1,0≤b≤0.2,M为金属离子Mn、Al和Fe中的一种或几种,Li2MoOx为表面修饰层材料钼酸锂,3≤x≤4)。本发明通过简单的液相前驱体制备、表面修饰和高温固相烧结反应,制备出钼酸锂表面修饰锂离子电池富镍材料。钼酸锂表面修饰层具有很好的锂离子导电性,有利于锂离子的脱嵌。利用钼酸锂表面修饰富镍正极材料可大幅提高富镍正极材料的倍率性能、循环性能和安全性能,本发明制备方法的原材料易得,操作简单,成本低,易实现工业化大规模生产。
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本发明公开了一种复合钛酸锌锂的负极材料及其制备方法。本发明的钛酸锂-铁酸锌的复合负极材料的制备方法中,首先将锌源和铁源,及有机添加剂溶解于溶剂中形成锌铁溶液,待该锌铁溶液调节至碱性后,对其加热,接着加入锂盐和钛源并分散,使锂钛锌铁溶液发生液相反应,得到前驱体,最后焙烧前驱体,由此得到的负极材料具有较好导电性能和较大的高倍率充放电时容量。此外,该制备方法也降低了整个过程的制成成本,适合工业化生产高容量型锂电池负极材料或超级电容器。
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本发明公开了一种锂离子动力电池及一种锂离子动力电池的制备方法,负极极片是由以下质量百分比的原料组成:84-95%的钛酸锂、2-10%的粘合剂、3-10%的导电剂,正极材料由以下质量百分比的原料组成:83-95%的磷酸亚铁锂、1-10%的粘合剂、3-11%的导电剂。制作本发明的负极极片或者正极极片,无需使用有污染的NMP,PVDF,制作过程节能环保,成本低廉,制得的锂离子动力电池,安全性能高,循环寿命长。
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本实用新型提供一种移动式锂电池夹具及包含其的锂电池真空干燥隧道炉,移动式锂电池夹具包括顶部固定板、支撑底板、平行设置于顶部固定板和支撑底板之间的数根导杆以及与导杆滑动连接的若干发热板,发热板的两侧采用凸起结构设计,增强轻度;顶部固定板、支撑底板的两侧均对称设有滚轮装置,支撑底板的下部固定有斜齿条和连接加热触头的PCB板。该移动式锂电池夹具方式减少了锂电池的翻转等复杂操作,从根本上减少了大量成本;轨道轮与支撑底板之间设有减震装置,提高移动式锂电池夹具的安全性;该锂电池真空干燥隧道炉通过真空预热隧道炉、真空保温隧道炉、真空过渡隧道炉的方式对移动式锂电池夹具上的锂电池进行流水线式烘烤,提高了烘烤效率及烘烤效果。
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本发明属于锂硫电池领域,尤其涉及一种锂硫电池制备方法及采用该方法制备得到的锂硫电池:采用本发明制备锂硫电池,可以有效的解决锂硫电池由于硫电极在嵌锂后体积急剧膨胀而导致的电芯变形、电极断裂等问题的方法:即选择与硫电极充电膨胀率相匹配的阳极电极组装锂硫电池;充电过程中,阴极硫体积收缩,阳极电极体积膨胀,且收缩膨胀比例相匹配;放电时,阴极硫体积膨胀,阳极电极体积收缩,且膨胀收缩比例相匹配;最终通过“此消彼长”的方式,解决整个锂硫电池体积膨胀的问题。
一种P2‑O3复合相富锂锰基锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,属于电化学锂离子电池技术领域。本发明提供了一种材料包括O3相富锂锰基氧化物以及与其复合的P2相层状氧化物,P2相占所述材料的质量分数百分比为0.1~20wt%。制备方法:将A的化合物,Mn的化合物(可选择性添加TM的化合物)加入溶剂中得到盐溶液,加入O3相富锂锰基氧化物,混合分散得到前驱体悬浊液;将前驱体悬浊液烘干后进行热处理,得到P2‑O3复合相富锂锰基材料。本发明由于P2相层状氧化物中存在的金属离子空位可以额外存储锂离子,具有高效锂离子扩散通道,使本发明材料的首圈库伦效率达到92.3%以上,循环稳定性和倍率性能明显提升。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高温锂离子电池电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括式Ⅰ所示的草酸代硼酸锂化合物,其中,R1和R2中一者为‑PO2F2,另一者为‑F;或者R1和R2均为‑PO2F2。另外,本发明还涉及一种锂离子电池。相比于现有技术,本发明的电解液改善锂离子电池的高温存储性能和循环性能。
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本申请涉及一种复合型负极片补锂装置及补锂方法,涉及锂离子电池制造设备领域,主要应用于锂带压延贴覆生产线中。相关技术中一单位长度的负极片需要配合四单位长度保护膜进行辅助加工,且需要额外设计辊筒运输结构,从而导致加工成本偏高。本技术方案中极片放卷机构将光面负极片传输出来并送入双面锂压覆机构中的同时,A面锂带和B面锂带也被A面锂放卷机构和B面锂放卷机构传输出来并同时进入双面锂压覆机构中,从而直接压覆为双面锂膜负极片,再通过极片收卷机构进行收卷,减少了保护膜的使用,使得该复合型负极片补锂装置的结构更加紧凑,从而降低负极片补锂过程中的成本。
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本发明公开一种磷酸锰锂或硅酸锰锂动力型电池及其正极、负极的制造方法。所述电池包括正极和负极,所述正极的制备材料包括磷酸锰锂或硅酸锰锂;所述负极的制备材料包括钛酸锂。所述正极的制造方法包括:在80重量份去离子水中加入0.1~3.5重量份阿拉伯胶和0.1~3重量份改性聚氧化乙烯并高速搅摔40分钟;在上述材料中加入3~7.5重量份导电剂并再高速搅摔1小时;在上述材料中加入100重量份磷酸锰锂或硅酸锰锂粉状料并高速搅摔2小时,得到正极活性材料的涂布浆料,用于极片的涂布制造。本发明首次提出用磷酸锰锂或硅酸锰锂正极与钛酸锂负极组成一种具安全性和高效放电能力的锂离子二次电池体系。
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本发明公开了一种利用废旧锂离子电池再生磷酸铁锂电池的方法。本发明的本发明的方法,首先,将拆解出正电极片浸渍于C1~4醇溶剂中,这样可以溶解以除去电极片上所粘附的锂盐电解质。然后,通过显色反应能够界定出三价铁离子的存在从而界定磷酸铁锂正极片,从而完成对非磷酸铁锂电极片、磷酸铁锂电极片的分类,便于后续对非磷酸铁锂电极片的回收。最后,将磷酸铁锂电极片作为原料直接组装成磷酸铁锂电池。由此,避免了现有技术中通过化学试剂提取正极活性成分所导致的工艺复杂、污染严重的问题,具有较高的回收率。并且再生后的磷酸铁锂电池的充放电性能完全能够达到合格水平。
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本实用新型提供了一种锂离子电池极片补锂装置。锂离子电池极片补锂装置包括惰性气体室,所述惰性气体室包括相互隔设的冷却室和容纳室,所述锂离子电池极片补锂装置还包括设于所述容纳室中的锂液供应液化池、挤压喷涂装置、第一对辊装置、第二对辊装置以及逗号辊装置,所述锂液供应液化池的内腔为用于收容金属锂的收容腔,所述收容腔、所述挤压喷涂装置、所述第一对辊装置以及所述逗号辊装置均设有加热结构,所述加热结构用于熔融所述金属锂及更好的浸润锂液。本实用新型提供的锂离子电池极片补锂装置,能显著改善补锂极片的一致性,精确控制补锂量以及补锂后极片的厚度,简化补锂操作,提高锂离子电池的能量密度,使产品的性能大幅提高。
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本发明公开了一种锂离子电池体系,包括正极体系、负极体系及电解液,其特征在于:所述正极体系为钴酸锂或钴酸锂掺杂镍钴锰酸锂三元材料;所述负极体系为石墨化中间相碳微球;所述电解液体系的有机溶剂为DEC、EMC、EC三者的混合体系,电解液体系的锂离子浓度为0.8-1.4mol/L。本发明还公开了一种改善锂离子电池低温放电性能的方法。本发明的锂离子电池体系,在满足常规锂离子电池安全性能、倍率性能和循环性能的前提下,可以明显提高电池的低温放电性能,-20℃放电容量保持率可达到85%以上,0℃放电容量保持率在90%以上。
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