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本发明提供了硅氧复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅氧复合负极材料为核壳结构,所述核包括纳米硅和SiOx,其中0<x<1.2,所述壳包括Li2SiO3。所述制备方法包括:将硅源与锂源混合,进行热处理,得到含有Li2SiO3的复合材料;将所述含有Li2SiO3的复合材料置于酸中,浸渍,得到所述硅氧复合负极材料,其中所述硅源的通式为SiOy。本发明提供的产品中,纳米硅被SiOx严密包裹,在SiOx的表面再包裹着结构稳定的Li2SiO3。纳米硅便不会与除SiOx以外的物质发生物理接触,Li2SiO3虽然具有一定碱性,但是硅被SiOx包裹,不能直接与水接触,故能有效抑制产气。
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本发明公开一种叠片式锂离子电池,包括:多个第一极片,第一极片具有第一涂布区及连接于第一涂布区的第一空箔区,第一空箔区为暴露在第一极片的表面的第一集流体,且相邻两个第一极片之间通过第一空箔区连接;多个第二极片,第二极片具有有第二涂布区及连接于第二涂布区的第二空箔区,第二空箔区为暴露在第二极片的表面的第二集流体,且相邻两个第二极片之间通过第二空箔区连接;其中,第一极片和第二极片交错叠放形成叠芯,第一空箔区的第一集流体弯折堆叠形成第一极耳,第二空箔区的第二集流体弯折堆叠形成第二极耳。本发明通过优化叠片电池结构,能够提高叠片电池的制作效率。此外,本发明还公开了一种叠片式锂离子电池的制备方法。
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一种锂离子电池电解液有机组分的定量分析方 法,包括以下步骤:1)待测样品制备;2)标准样品制备,并获 得各有机组分质量百分比数值 pib;3)利用气相色谱-质谱联用 仪对标准样品已知各有机组分质量比准确值进行定性全谱扫 描分析,获得各有机组分目标离子的质荷比m/z值 Mim和特征离子的质荷比m/z值 Mit;4)用选择离子法对标准样品 设定进行测试分析,获得标准样品各有机组分目标离子的积分 强度值Qimb;5)用选择离子法对 待测样品设定进行测试分析,得到待测样品中各有机组分目标 离子的积分强度值Qimd;6)将步 骤2)的百分比数值pib,步骤4) 的积分强度值Qimb,步骤5)中 的积 分强度值Qimd输入计算公式中, 通过计 算待测样品与标准样品各有机组分的目标离子积分强度的比 值并利用数学归一化方法计算待测样品的各组分的质量百分 比数值pid。
本发明涉及一种铌酸锂调制器用波导与光纤耦合的实现方法及其装置,其耦合装置包括:适于耦合的两根光纤;固定光纤的固定块,加固光纤的加固块;由若干垫片形成的垫片组合;LN波导芯片;管壳,其中套置有固定块及加固块的光纤通过一垫片组合支撑在管壳内,其一端面与通过垫片组合支撑在管壳内的LN波导芯片的侧端面连接,其另一端伸出管壳外作为输入或输出接口,且其与管壳的交接处通过粘胶粘接为一体。本发明通过采用改进的耦合技术与耦合结构,使调制器中光波导与光纤耦合精确可靠、稳定性高、附加损耗低、光反射低、插入损耗不受温度变化和机械振动影响。
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本发明提供一种锂离子电池负极用铝锡合金薄膜的制备方法,包括下述步骤:(1)选用作为薄膜电极集流体的金属箔作为磁控溅射的基底,并进行基底清洗;(2)调节溅射室气压至1.0×10-3Pa或以上,然后通入惰性气体并调节气压在0.1~10Pa范围;(3)磁控溅射制备铝锡合金薄膜,需调节溅射功率在10W~5kW范围,溅射类型为直流磁控溅射或射频磁控溅射,溅射沉积时间在10~60分钟范围。由上述方法制备的锂离子电池负极用铝锡合金薄膜由固溶体合金材料铝锡合金构成,所述铝锡合金中锡的含量为25~75%,其余为铝。本发明操作工艺简单,成本低,效率高,无副产物;制备出的薄膜电极材料晶粒均匀细小,结晶度和力学性能良好。
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本发明涉及一种石墨烯及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备氧化石墨烯;(b)制备石墨烯;(c)制备硅/石墨烯复合电极材料。本发明还包括采用该硅/石墨烯复合电极材料作为负极电极材料所制备的锂离子电池。本发明所制备的硅/石墨烯复合电极材料,在等离子体处理后的改性石墨烯上进行硅沉积,硅优先沉积在石墨烯的缺陷处,硅在储能的时候会发生体积的膨胀,但可在缺陷处有一定的空位使之发生缓冲,而不至于导致整个材料体积变大。因此使该硅/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极材料使用时具有优异的循环性能。本发明的制备方法工艺简单,容易实现大规模生产。
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本发明涉及一种SiOx基复合材料、制备方法及锂离子电池。所述SiOx基复合材料,包含SiOx/C材料,所述SiOx/C材料包含SiOx纳米颗粒、有机物裂解碳、纳米导电颗粒和非晶态导电碳层,所述SiOx纳米颗粒、有机物裂解碳和纳米导电颗粒包裹于非晶态导电碳层内,所述SiOx/C材料呈类球形并含多孔结构,其中0.5≤x≤1.3。本发明的复合材料作为锂离子电池负极材料循环性能优异,同时具有优良的倍率性能以及较低的体积膨胀效应,能够应用于高端数码电子、电动工具以及次世代车载领域,市场前景广阔。
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本发明提供了一种锂硫电池浆料的制备方法及其制备的浆料与极片,所述的制备方法包括:(1)第一导电剂与分散剂混合后,加入水性粘结剂,得到第一混合浆料;(2)随后向所述第一混合浆料中添加第二导电剂进行混合,得到第二混合浆料;(3)再向所述第二混合浆料中分步加入活性材料混合后得到所述的锂硫电池浆料。本发明提供的方法可避免极片发生卷边,开裂,断带以及面密度不一致的现象,将活性材料分批加入防止发生团聚,使得活性材料分布均匀,有利于提高极片的导电性能,方法简便,可操作性强,适用于大规模生产。
本发明提供一种锂电池用耐电解液双面热熔胶胶带,包含相互复合的压敏胶层和胶黏层和第二离型膜层,所述压敏胶层常温下具有低粘性,用来粘接裸电芯,所述胶黏层30℃以下具有低粘性,用来粘接电池外包装的内表面,所述第二离型膜层边缘设置有留白区且具有颜色,便于剥离和和CCD识别定位,提高贴胶的准确性。对所述述压敏胶层和胶黏层的配方进行优化,使其在使用过程中不与电解液发生反应、不易产生气泡,并且胶带总厚度减薄,仅为4~14μm,大大提高了锂电池的安全性和能量密度。
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本发明提供了一种锂原电池正极及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将烧结电解二氧化锰和导电剂混合,经球磨处理得到混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料与粘结剂混合,经造粒、制片及烘烤得到所述锂原电池正极。本发明通过对正极组分的优化和混料工艺的改进,完全解决了放电过程中的曲线波动问题,为高容量电池设计提供了可行性方案。
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本发明公开一种锂电池极片/隔膜涂布设备,包括涂布机本体和尾气处理机构,涂布机本体设有一个封闭耐高压的腔体,腔体内依次设有放卷机构、涂布机构和收卷机构,涂布机构和收卷机构之间设有通过辐射的方式对涂层进行加热的加热装置,尾气处理机构包括通过真空管依次连接的一级冷凝器、二级冷凝器、气液分离器、真空缓冲罐和真空泵,气液分离器通过分液管连接回收溶剂储罐,涂布机本体上设有与腔体连通的尾气抽出口,所述尾气抽出口通过真空管与一级冷凝器连接;以及一种锂电池极片/隔膜涂布工艺:S1、充氮;S2、涂布;S3、尾气处理;其能降低能耗,降低企业成本,提高溶剂回收率和产品质量。
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本发明公开了一种锂电池正极片中有价金属的回收方法,包括如下步骤:S1.将正极片材料与还原金属混合后焙烧;所述焙烧在保护气氛下进行;S2.对步骤S1所得材料进行磁选分离,得磁性组分和非磁性组分;S3.酸溶所述磁性组分,浓缩所得浸出液后冷却结晶得金属盐A;S4.水浸所述非磁性组分,得沉渣和水浸液;向所述水浸液中添加碳酸盐得碳酸锂;酸溶所述沉渣,纯化后,蒸发结晶所得溶解液,得金属盐B。本发明的回收方法,能够通过简单的除杂、分离工序,达到省略萃取及其附属步骤的目的,简化了工艺流程、节约了投资成本。
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本发明公开了一种移动电源用高安全性能锂离子电池,包括卷绕式卷芯、电解液、铝塑膜。所述卷芯在卷绕时,正负极耳在同侧,卷芯头部位置靠近极耳侧的隔膜边缘与极片边缘距离1.5~2.5mm,负极片边缘与正极片边缘距离0.5~1.5mm;卷芯底部的隔膜边缘与负极片边缘距离0.5~1.5mm,负极片边缘与正极片边缘距离0.5~1.5mm。所述电解液中含有1.2~2.0wt%氟苯FB添加剂,能够起到过充保护以及阻燃剂作用,进一步增加锂离子电池的安全性能。本发明的电池可以通3C4.6V过充、常温外部短路、高温55℃外部短路、热冲击等安全测试,不起火不爆炸,同时所述电池具有良好的循环性能,且具有低成本优势。
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本发明公开了一种基于锂离子电池一致性分选性能参数测定设备,包括底座,所述底座的上方安置有安装座,所述安装座的内部设置有安置槽;气缸,其安置在所述安置槽的内侧,所述气缸的前后两侧均设置有螺丝;控制器,其安装在所述安装座的上方,所述控制器的右端连接有内阻测试仪;磁铁,其连接在所述内阻测试仪的下方,所述磁铁的外部设置有磁铁槽;推板,其连接在所述气缸的一端。该基于锂离子电池一致性分选性能参数测定设备,与现有的装置相比,通过设置的控制器,可以与内阻测试仪和气缸三者相互配合,可自动推动不合格的电池进入到分类框的内部,实现了对电池的分选,进而实现了电池性能的一致性。
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本发明公开了一种软包锂离子电池耐腐蚀铝塑膜及其制备方法,所述的铝塑膜由内至外由热封层、第一功能层、铝箔层、第二功能层、保护层构成,所述的第一功能层和第二功能层由改性聚氨酯和自修复微胶囊组成。本发明的铝塑膜中含有一层氧化石墨烯改性聚氨酯功能层直接替代常规的粘接层,既可起到粘接作用,也可起到耐电解液腐蚀作用,并且可提高软包锂离子电池的安全性能,一举多得。
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本发明公开了一种绿色低能耗磷酸铁锂电池的制备方法,包括制备磷酸铁,该磷酸铁的制备步骤包括:(1)按摩尔比称取一定比例的铁盐和磷酸盐,然后将两者混合均匀得到混合粉体,所述铁盐和所述磷酸盐中至少一者带结晶水;(2)将所述混合粉体挤压以进行混合反应,得到糊状物;(3)将所述糊状物洗涤、烘干、打散、筛分,得到水合磷酸铁。本发明制得的磷酸铁粒径小且均匀,以便于制备粒径小且均匀的磷酸铁锂,且本发明的制备方法简单方便、能耗低、成本低,便于大规模产业化。
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一种粘结剂、正极浆料、正极片和锂离子电池,属于锂离子电池领域。粘结剂包括木质素衍生物、聚丙烯酸。其中的木质素衍生物是以碱木质素或酶解木质素为主要原料,经化学改性接入由磺酸基、羧基、铵基和胺基组成的组中的任意一种或多种的活性基团而得到的改性产物中的至少一种。该粘结剂使用环保且原料廉价易得。
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本发明属于电池的技术领域,具体涉及一种用于提高锂离子电池低温放电性能的处理方法,包括:步骤一、将电芯在标准环境下,按标准电流充满;步骤二、将电芯置于低温环境,然后进行放电;步骤三、将电芯置于标准环境,然后按标准电流充满;步骤四、将电芯置于低温环境,然后进行放电。本发明通过优化电芯处理方法,能够提高锂离子电池低温放电性能。
本发明提供了一种氧化亚锰/碳复合材料的制备方法、氧化亚锰/碳复合材料、负电极及锂离子电池。所述氧化亚锰/碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:获得碳酸锰微球;将所述碳酸锰微球与聚丙烯腈混合并配制成浆料;将所述浆料在负电极集流体表面形成负电极活性前驱体层;将负电极活性前驱体层于无氧环境进行碳化处理所述氧化亚锰/碳复合材料具有压实密度高和结构稳定等优势。所述负电极的负电极活性层所含活性材料为本发明氧化亚锰/碳复合材料。所述负电极应用于锂离子电池可提供较高的比容量及优异的循环性能。
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本发明提供了一种锂离子电池卷绕松紧度的测量装置及方法,该测量装置包括旋转台、压紧结构、测量结构和卷绕结构,旋转台上设置有电芯固定结构,压紧结构用于压紧待测电池电芯,卷绕结构用于收集待测电池电芯释放的卷绕层,测量结构包括直线驱动结构、测量压头、力传感器、位移传感器和处理器,直线驱动结构用于驱动测量压头前后运动,力传感器和位移传感器设置于测量压头上,力传感器和位移传感器均与处理器电连接,处理器用于获取测量压头的载荷‑位移曲线,根据载荷‑位移曲线即可获取待测电池电芯卸载压力之后不同卷绕层的残余位移;该锂离子电池卷绕松紧度的测量装置及方法能够实现定量判断离子电池电芯卷绕松紧度。
一种锂离子二次电池电解液的添加剂组合物,其中,该组合物含有三种不同的化合物。采用本发明提供的添加剂组合物,在总体上使电池的循环性能、低温放电性能和倍率放电性能均有很大提高,使电池的综合性能均有很大提高。
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本发明涉及一种锂离子电池注液孔封口方法,包括以下步骤:1)用胶布将注满电解液的电池的注液孔封住;2)将步骤1)处理后的电池经陈化后,装入预充柜,对其进行预充;3)将步骤2)处理后的电池,用锐器刺破电池注液孔上的胶布;4)将步骤3)处理后的电池放入夹具,施加适当的力进行挤压,排出电池壳体内的气体;5)将步骤4)处理后的电池,用钢珠将注液孔封住。利用本发明的封口方法可以把电池预充时产生的气体排除干净,从而大大降低了鼓壳、循环性能降低等不良后果的产生。本发明还涉及一种用上述方法制造的锂离子电池。
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本发明涉及一种顶焊式锂离子电池的盖板与壳口的焊接方法,包括如下步骤:一、采用自动压盖板设备将盖板压入电池壳内部,并将盖板压至壳口以下的一定深度H1;二、通过调整激光走速、激光打点频率、激光能量、光斑中心点位置和激光束的收束直径等参数进行激光焊接,使得焊接完毕后,壳口高出的部分熔融并且覆盖到盖板表面,使盖板和壳口熔接得更加紧密,并且熔池也容易达到电池壳外壁,消除内部应力F1。进而消除产生微裂缝的可能性,使电池顺利通过翻滚测试。实验也表明,本方法可以有效减少漏液的发生。
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本申请提供了一种电芯以及锂离子电池,电芯包括隔膜、正极片以及负极片,隔膜可以分隔正极片和负极片,有助于避免正极片和负极片接触短路。隔膜包括基膜、辊涂层及喷涂层,基膜具有相背的第一表面和第二表面,辊涂层辊涂于第一表面,正极片粘接于辊涂层。由于辊涂层的表面较为平整,可以增加辊涂层和正极片的接触面积,有助于增大隔膜和正极片之间的粘接力,避免正极片发生位移。喷涂层喷涂于第二表面,负极片粘接于喷涂层。喷涂层可以使得隔膜和负极片的连接处获得多孔结构,有助于使得电解液在隔膜和极片间浸润充分,从而可以增加隔膜、正极片和负极片的导电性,提高锂离子电池的容量和充放电性能。
本发明公开了一种聚偏氟乙烯表面改性的核壳结构锂电池粘结剂及其制备方法和应用。本发明通过悬浮聚合制备出聚偏氟乙烯粒子,然后通过乙烯酯类单体对聚偏氟乙烯粒子进行共聚改性,得到粒径在100μm以下的具有核壳结构的表面改性聚偏氟乙烯,作为锂电池粘结剂,具有粘度低、剥离性能好等优点。本发明提供的制备方法,解决了现有技术中使用含氟乳化剂对环境的污染问题,同时简化了制备工艺。
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本发明涉及锂电池极片生产技术领域,尤其涉及一种锂电池极片高速叠片台,包括底座、支架、驱动装置、滚珠螺杆、支撑块、移动块、滚珠螺母、安装块、气缸和压爪,所述支架固定连接在底座的顶部,所述驱动装置固定连接在支架顶部的一角处,所述滚珠螺杆固定连接在驱动装置的输出端,所述支撑块固定连接在支架顶部中部的一侧,所述滚珠螺杆远离驱动装置的一端转动连接在支撑块的侧面,所述滚珠螺母固定连接在移动块的中部。本发明通过移动块可以使得安装块水平的移动,可以使得压爪按设计的运动轨迹进行运走,且每个压爪动作可独立运行,同时,气缸可以对压爪的压力进行控制,进而适用不同型号的电芯生产,提高了产品的质量。
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本发明提供一种负极片和锂离子电池,所述负极片包括负极集流体和涂敷于负极集流体至少一表面的功能涂层,所述功能涂层包括负极活性层和绝缘层,所述负极活性层位于集流体表面与绝缘层之间,所述负极活性层与绝缘层之间相互嵌入形成过渡层;其中,所述绝缘层的原料包括粘结剂和颗粒状的无机材料,D50绝缘层<T过渡层<D50负极层,D50绝缘层为绝缘层中无机材料的平均粒径,D50负极层为负极活性层中负极活性材料的平均粒径,T过渡层为过渡层的厚度。本发明能够提高锂离子电池的安全性和循环性等品质。
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本申请提供了一种锂电池老化分选机及其检测方法,包括进料组件、检测组件、老化组件、移料组件和收料组件。进料组件与检测组件接驳,检测组件通过移料组件与收料组件接驳;检测组件上设有多个检测工位,老化组件安装于一个检测工位上。通过将进料组件、检测组件、老化组件、移料组件和收料组件分别连接,进料组件可自动供应物料;检测组件上的多个检测工位可对物料进行检测;老化组件可对物料进行老化处理;移料组件可将检测完毕后的物料移送至收料组件;收料组件可对检测后的物料进行分类存储。该锂电池老化分选机可实现自动上料、自动检测、自动老化和自动分拣收料等过程,物料在全程检测过程中,无需人工协助作业,人工成本低,检测效率高。
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本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料用氧化铁红及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:(1)将钛白粉厂的废弃物固体硫酸亚铁加入水中溶解,再加入无机聚合物絮凝剂,静置后得到硫酸亚铁澄清溶液;(2)将硫酸亚铁澄清液加入到氧化桶中,再加入水溶性丙烯酸聚合物改性剂及分散剂搅拌均匀,随后加入液碱迅速调节溶液pH值为11.0~14.0,并继续氧化反应,制得棕红色晶种,(3)将所得晶种进行氧化反应,得磷酸铁锂正极材料用氧化铁红。本发明采用纯液相法生产,制得的氧化铁红无毒环保、粉体细度超前、重金属含量低、阻燃性好、纯度高。相比于传统方法生产的氧化铁红,无论在制备工艺、产品纯度及粒径上,都有很大的优势。
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