本发明涉及一种电池正极材料,包括正极活性材料、正极粘结剂、正极导电剂以及纳米无机氧化物,所述正极活性材料为三元材料,所述三元材料为镍钴锰酸锂,化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,0
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本发明涉及立方体复合物、电极片、锂离子电池及其制备方法,其具体包括:通过简单的共沉淀法将六氰钴酸钾、六水合硝酸镍和柠檬酸钠分别溶入去离子水中,通过搅拌、搁置老化生成Ni‑Co PBA立方体。然后通过水热处理将导电性差,锂离子扩散动力学缓慢的MoS2/MoO3复合物长在Ni‑Co PBA表层,得到由MoS2/MoO3复合物包覆的Ni‑Co PBA复合结构。这种分级结构可以改善复合物的导电性以及充分发挥了物质间的协同作用和界面效应,可以提高转化反应动力学。该Ni‑Co@MoS2/MoO3分级结构在经测试后发现其电化学性能优异,并且本发明所采用的制备方法简单,重复性好,原料低廉,符合绿色环保的发展需求。
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本发明公开了一种基于石墨烯的柔性锂离子电池负极材料及其测试方法,包括以下步骤:(1)前驱体混合溶液的配制:将石墨烯乙醇分散液和红磷乙醇分撒液以一定比例混合,超声分散,红磷/氧化石墨烯分散液;(2)静电喷雾;用注射器取前驱体溶液,进行纺丝;(3)光波还原:将石墨烯基红磷复合膜粗制材料置于微波炉内,得到柔性石墨烯基红磷复合膜片负极;(4)锂离子半电池的组装与测试:在纯氩气保护的手套箱内,组装成CR 2025型扣式电池,电池进行恒流充放电测试、交流阻抗测试、循环伏安测试的方法。通过本发明方法制备出的复合材料制备负极具有高比容量及较长的循环使用寿命,可直接独立作为电极使用。
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本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种改性正极材料及锂离子电池。本发明的改性正极材料,包括:颗粒状的正极材料和包覆所述正极材料的自愈合性固体电解质层。所述改性正极材料可以自修复在循环过程中出现的裂纹,减缓电池的阻抗上升速率,提升电池的容量保持率,提高电池的首次库伦效率。
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本发明提供一种硅碳负极材料及制备方法、锂离子电池。所述制备方法包括将木质素、铁源、硅粉及有机溶剂进行混料及超声处理,获得硅碳负极材料前躯体溶液;去除所述硅碳负极材料前躯体溶液中的所述有机溶剂,获得木质素包覆的硅颗粒混合物;将所述木质素包覆的硅颗粒混合物置于还原性气氛中进行煅烧处理,使铁源被还原成铁,同时所述铁对所述木质素的碳化过程中起催化作用,使所述木质素在碳化时石墨化程度得到提高,获得碳包覆的硅负极材料;采用酸液对所述碳包覆的硅负极材料进行若干次洗涤处理,使所述铁被去除,获得硅碳负极材料。该方法获得的硅碳负极材料可以提高锂离子电池循环稳定性。
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本发明提供一种复合隔膜及其制备方法和锂离子电池。所述复合隔膜包括基膜、涂覆在所述基膜一侧的热响应聚合物涂层以及涂覆在所述基膜另一侧的芳纶涂层;所述热响应聚合物涂层中热响应聚合物为丙烯酸甲酯、甲基丙烯腈、聚乙烯微球、聚苯乙烯、丁二烯、丁烯腈或丙烯酸乙酯中任意一种单体的均聚物或所述单体中任意两种或三种的共聚物。本发明通过采取在基膜双面涂覆热响应聚合物浆料和芳纶浆料,制备得到轻量化的热响应复合隔膜,采用的热响应聚合物能够在120℃下能够受热熔化坍塌发生热响应效应,进而切断锂离子的传输,避免电池热失控及短路的发生,起到保护电池及避免事故发生的作用。
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本发明公开了一种用于锂电池的耐酸碱橡胶密封保护圈,涉及橡胶密封保护圈技术领域,为解决现有橡胶密封保护圈在安装时一般都是通过胶水粘连或者通过限位块卡在锂电池封盖的凹槽上,但这样安装不仅不牢固而且浪费了大量人力的问题。所述橡胶密封圈结构整体的下端安装有安装底座,所述安装底座的四周安装有连接固定柱,且连接固定柱设置有多个,所述连接固定柱的一侧安装有荧光柱,且荧光柱设置有多个,所述连接固定柱的另一侧安装有固定六角螺母,且固定六角螺母设置有多个,所述安装底座的外表面安装有开启把手,所述安装底座的下端安装有外圈橡胶密封圈。
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本发明公开了一种用于烧结锂电池材料的气氛辊道窑,包括安装在气氛辊道窑炉体上的多个密封舱壳体,各个所述密封舱壳体的端部开设有窗口,且密封舱壳体的外侧壁固定连接有两个对称设置的支撑板,且支撑板两个相对的侧壁通过转轴转动连接有转动板,所述转动板的侧壁固定连接有密封盖,所述密封盖和密封舱壳体之间设置有锁紧机构,且密封盖和密封舱壳体之间设置有密封机构;所述密封机构包括固定连接在密封盖内侧壁的环形板,且环形板的外侧壁开设有环形设置的安装槽,所述安装槽内固定套设有气囊。该种用于烧结锂电池材料的气氛辊道窑,使得检修维护更加方便、效率更高,同时,能够保证密封舱壳体的密封性。
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本发明公开了一种锂离子电池浆料分散效果的判定方法,通过测量浆料的粘度标准差和密度标准差来实现锂离子电池浆料分散效果的判定。本发明对浆料在搅拌容器里不同位置的浆料粘度、浆料密度的标准差两个方面判定出正、负极浆料的分散效果,提供了一个简单可行的方法,且本发明检测方法设备简单,操作方便,能够快速对浆料分散效果进行评估。本发明通过在浆料内部温度与外部环境温度一致的情况下,对浆料粘度进行测试,并对不同样品位置的粘度进行全面对比,与传统在固定位置测试浆料粘度的方法相比更加准确有效。同时,本发明通过引入测试浆料密度,对搅拌缸内不同位置内的浆料密度进行测试对比,数据更加全面准确。
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本发明公开了一种锂离子电池、负极浆料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将负极活性物质和负极导电剂在搅拌器中混合后加入润滑剂搅拌均匀;(2)将添加剂羧甲基纤维素钠CMC加入搅拌器中搅拌;(3)将上述搅拌器中物质加入负极溶剂水和负极粘结剂的混合胶料中,混合搅拌均匀,制成负极浆料。所述润滑剂为醇、酮或醇与酮的混合物。本发明由于采用润湿剂与石墨及导电剂混合,可有效缩短润湿时间,缩短浆料制备时间,提高负极浆料的均匀性和稳定性。
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一种磷酸铁锂电池单体叠置构成的电池组的冷却装置,包括电池组收纳单元(100),所述电池组收纳单元包括第一冷板(3)和第二冷板(5),所述第一冷板(3)上表面设有多列上凸隔板(7),上凸隔板(7)之间形成电池收纳部(4);第二冷板(5)下表面设有多列与上凸隔板对应的下凸隔板(10),所述下凸隔板(10)之间形成收纳扣合部(6);还包括热管冷却单元(200),所述热管冷却单元包括第一冷却部(30)和第二冷却部(50),所述第一冷板包的第一空腔和多个第一冷却腔形成第一冷却部(30);第二冷板(5)的第二空腔和第二冷却腔形成第二冷却部(50)。本发明的磷酸铁锂电池单体叠置构成的电池组的冷却装置,极大提高了电池单体叠置的冷却散热能力。
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本发明涉及锂离子电池气密性检测方法,该方法通过实验预先设定一定气压下的气密性检测标准,然后通过该标准对电池进行气密性检测,这种检测方法适用于电池生产过程中的气密性检测工序,能对电池进行准确的检验,即不误检合格电池造成浪费,同时避免不合格电池流入下一工序、流向市场。
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本发明提供一种非水电解液及含有该非水电解液的高电压锂离子电池。所述非水电解液包括溶剂、添加剂和导电锂盐;所述溶剂为非水有机溶剂,所述添加剂包括正极保护添加剂、负极成膜添加剂和低阻抗添加剂;所述正极保护添加剂包括腈类化合物,所述腈类化合物包括丙烯腈,以及如下腈类化合物中的至少两种:丁二腈、己二腈、1,2‑二(氰乙氧基)乙烷、1,3,6‑己烷三腈和甘油三腈。其中,腈类化合物与正极络合形成类似保护层,使得正极结构更稳定,避免金属离子溶出催化电解液副反应分解。
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本发明涉及锂电池焊接技术领域,特别涉及一种全极耳大圆柱锂电池卧式自动穿透焊接设备,它包括摆杆推动组件、振镜焊接机、电芯定位支座和电芯推出支座;振镜焊接机、电芯定位支座和电芯推出支座沿直线方向依次排列;电芯推出支座上滑动连接有滑台;滑台上连接有顶杆;电芯定位支座上固定有电芯定位套筒;摆杆推动组件能够推动滑台沿电芯定位套筒的方向滑动。在使用本时,该结构在无需更换治具的情况下,能够对不同长度的电芯进行焊接,使得电芯焊接设备焊接的产品更多样。
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一种非水电解液及含有该电解液的锂离子电池,属于电解液研究技术领域。所述的电解液,包括非水有机溶剂、导电锂盐及添加剂,所述的添加剂包括占电解液总重量0.1%~10%负极成膜添加剂、占电解液总重量0.1%~10%正极成膜添加剂和占电解液总重量0.1%~5%抑制胀气添加剂,所述的负极成膜添加剂包括乙烯基碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯、1,3‑丙磺酸内酯和碳酸亚乙烯酯中的至少一种;所述的正极成膜添加剂为腈类化合物、磷酸酯类化合物和含硼类化合物中的至少一种。本发明减少了电池在存储和循环过程中,电解液与电极材料发生副反应,抑制了电池胀气,从而明显提高了电池存储和循环寿命。
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本发明提供一种的锂离子电池的正极材料,所述正极材料包含正极活性材料,所述正极活性材料的结构式为Li2+xMSi1-xNxO4,其中,M选自Mn、Fe或Mn1-yFey,N选自Ti、Cr或Ti1-zCrz,0.01<x≤0.5,0<y<1,0<z<1。同时本发明还提供了上述正极材料的制备方法。本发明的制备方法的工艺简单,制备得到的正极材料的性能优异,结构稳定,具有较高的比容量、库伦效率以及较好的循环性能,并且还具有优异的大倍率充放电性能。
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本发明涉及一种聚合物锂离子电池,包括卷芯、正极耳、负极耳、非水电解液及聚合物包装膜,所述卷芯包括正极片、负极片、设置在负极片或正极片上以用于隔开负极片和正电极片的隔膜,所述负极片涂有负极活性材料层,所述正极片涂有正极活性材料层;其特征在于,所述正极片的尾部留有空箔,所述负极片的尾部留有空箔,所述负极片和正极片层叠卷绕成所述卷芯,负极耳、正极耳分别对应地焊接处于负极片尾部的空箔、正极片尾部的空箔上,卷芯和非水电解液容纳于聚合物包装膜内。本发明性能好、运用灵活且适合自动化生产。
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本发明涉及制造电池机械设备技术领域,特指全自动锂电池极片模切送料、收放料机构,其包括架体、送料机构、放料机构、收料机构、放料轮、收料轮,架体上从一端到另一端依次设有放料轮、放料机构、送料机构、收料机构、收料轮,放料轮、收料轮分别固定在滑动板上与架体滑动连接,收料轮一侧固定连接有支座,支座、放料机构上分别设有检测头,放料轮、收料轮下端分别设有纠偏装置,放料机构、收料机构分别通过同步带与伺服电机连接,其结构设计科学,采用伺服电机提供主动力,同步带同步轮传递动力,提高了走料速度,能保证高频率起停和送料时,送料顺畅。
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本发明是一种高倍率放电圆柱形锂离子电池防爆盖帽,包括在中空密封体内设有具有环状刻痕和凸起部下沿为平台的防爆阀,在防爆阀上方设有由弹性导电材料制成的环片和具有通气孔的顶盖、焊接或胶粘在防爆阀下方的断电保护孔板,该断电保护孔板上设有至少一个压力传导孔,并在其外边缘套设有绝缘垫圈,使用时将盖帽安装在圆柱形电池上端,并将电池芯的正极极耳焊接于断电保护孔板上。具有降低和稳定电池内阻,循环性能好,放电倍率高,电池容量减小缓慢,提高电池使用寿命和安全性等特点。
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本发明提供一种便携式智能锂电池充电器,其包括:外壳、设于外壳内的电路模块、及与电路模块电性连接的数个通信接口,该电路模块内包括控制模块、分别与控制模块电性连接的电池识别模块、及充电电路模块,该数个通信接口包括电源接口、打印机主电池接口、及从电池接口,该电源接口与控制模块电性连接,打印机主电池接口及从电池接口一端均与电池识别模块电性连接,另一端均与充电电路电性连接。本发明的便携式智能锂电池充电器,其具有主从电池识别的优先充电功能,无论在任何充电状况下,都优先充电打印机主电池,然后再充从电池,从而在一定程度上提高在同休积及同功率下单一充电和同时充电的充电效率。
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一种极耳及其制造方法和包括该极耳的锂离子电池。其中,所述极耳包括极耳片,其中,该极耳还包括热熔胶膜,热熔胶膜直接热压在该极耳片的外表面。其中,所述电池极耳的制造方法包括以下步骤:根据极耳片的尺寸截取热熔胶膜的尺寸;将两片热熔胶膜夹住极耳片;用加热模块对夹住极耳片的热熔胶膜进行上下热压;冷却热压后的极耳片。采用本发明提供的极耳,由于热熔胶膜可以与极耳片牢固地粘接在一起,且两片热熔胶膜热熔后融为一体,冷却后形成一层密合的塑料片,保证了极耳片的绝缘,有效地避免了原先的胶布破损、脱落造成的短路,而引发电池出现的发热、发鼓,甚至爆炸的问题,大大提高锂离子电池的安全性能。
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一种薄型锂离子电池封口方法,其中,电极端子和塑料膜先进行表面粗化处理、涂敷一胶粘层、加温、加压处理,使其紧密结合,再将隔膜、正极和负极形成的电芯体放置在复合膜中,正负电极端子从复合膜前端的上下两层膜中间伸出,在端部的待封口部进行加温、加压处理,使复合膜与电极端子、胶粘层、塑料膜紧密封合在一起。该封口方法使电池的封装气密性优,机械强度大,完全杜绝了外界水份漏进电池内部造成活性物质和有机电解液劣化的影响,因而电池循环内阻、容量变化小,寿命长,自放电率小,性能优。
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本发明大功率磷酸铁锂动力电池及其制作工艺 属于电池领域,它包括壳体、正极片、负极片、隔膜、电解液, 其中正极片和负极片分别由相同尺寸的正、负极集流体和涂覆 于正、负极集流体上的活性物质组成。正极材料采用经过离子 掺杂的磷酸铁锂,正极集流体采用斜拉铝网,导电剂选用碳黑、 石墨、纳米 Al2O3,正极材料粘结剂选用丙烯酸—苯乙烯聚合物、丙烯酸— 硅氧聚合物,电导性和离子扩散性能大大提高,从而导致电池 大电流放电性能有效的提高,松装密度和振实密度得到有效的 提高,极片涂覆比较容易实现,简化了工艺过程。
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本发明公开了一种柔性透明锂离子电池电极材料及其制备方法,该锂离子电池电极材料包括柔性透明硅纳米线网膜和石墨烯,所述石墨烯包裹所述硅纳米线,所述硅纳米线和所述石墨烯之间具有层中空空间。本发明利用硅和石墨烯的复合材料,具有较高的容量和较好的循环性能,无导电剂和粘结剂,增加了能量质量比,中空结构的设计有利于提高材料的性能。
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本发明公开了一种锂电池撕膜机,电池进入进料拉带末端由限位机构定位,再由整形机构把极耳校正后,进料机械手把电池旋转后放到进料中转拉带前端,通过中转拉带把电池送到进料双联机械手下方,双联机械手把电池送到送电池机械手,通过校正机构把电池校正,送电池机械手把电池送到导向辊和撕膜组件中,粘带把电池上膜粘上并使电池前进,拉电池机械手拉出电池并放到平台上;同时撕废膜机构动作,把粘带废膜撕出给取废膜机构放到废膜箱里,接着出料双联机械手吸取电池放到出料中转拉带上,出料机械手把电池放到出料拉带上输送到下一工位,自动完成撕膜,降低了人力使用,并且,锂电池表面不起皱,提高了撕膜效率。
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本发明提供了一种双包覆硅基复合材料的制备方法及锂离子电池,复合材料的方法包括以下步骤:将纳米硅基衬底、第一有机碳源均匀分散在溶剂中,烧结后得到C@纳米硅基材料;将C@纳米硅基材料均匀分散在催化剂溶液中,然后通过化学气相沉积法,在C@纳米硅基材料表面长一层均匀的石墨烯层,得到前驱体I;将前驱体I与碳负极材料、第二有机碳源混合分散在溶剂中,干燥后得到前驱体II,进行焙烧,得到双包覆硅基复合材料,其包括第一包覆层:第一有机碳源分解的碳和石墨烯层,及第二包覆层:有机物裂解碳层。以双包覆硅基复合材料为负极所制得的锂离子电池具有循环性好、比容量高的特点,使用寿命长。
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本发明公开了一种锂锰电池正极及其制备方法,具体涉及锂锰电池正极制备技术领域,按重量百分比计算包括:活性物质:85%~93%、导电剂2%~10%、粘合剂1%~6%、余量为附加剂。本发明先将异丙醇和去离子水稀释搅拌使之混合均匀后,再将氟化碳和导电剂加入稀释液中进行充分混合、搅拌均匀后,再加入复合二氧化锰进行混合,最后加入粘合剂的方式进行混料,使得正极浆料中的活性物质和导电剂混合的更加均匀,再加上对活性物质、导电剂和粘合剂的比例加以限定,可以大大提高活性物质、导电剂与粘合剂的粘接效果,明显提高正极片的稳定性,减缓电池阻抗的上升,提高了电池正极活性物质的利用率。
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本发明提供一种软包锂电池用双面胶带的耐电解液性能测试方法,包括以下步骤:(1)利用铝箔和铝塑膜与双面胶带制备测试样品;(2)将测试样品于80~90℃下烘烤4~8小时;(3)向测试样品中注入电解液,使其中的双面胶带浸泡于电解液中,同时对铝塑膜进行封边以使铝塑膜密封包裹铝箔和双面胶带;(4)将浸泡于电解液中的双面胶带于50~70℃下烘烤2~4小时;(5)对测试样品进行热压以使双面胶带的热敏胶面产生粘性并与所述铝塑膜贴合;(6)对测试样品进行剥离强度测试,以获得双面胶带与铝塑膜贴合的剥离强度大小。本发明提供的软包锂电池用双面胶带的测试方法能够模拟客户端的实际应用场景,并准确地评估双面胶带的耐电解液性能。
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本发明公开一种锂离子电池寿命的预测方法、系统、装置及存储介质,包括如下步骤:记录每次电池充满的时间;记录每次满充满放的电池电量衰退的荷电态,得到每次充电时间缩短的时间长度;根据每次充电时间缩短的时间长度和每次电池充满的时间,得到电池剩余使用寿命。本发明为一种锂离子电池寿命的预测方法、系统、装置及存储介质,根据每次充电时间缩短的时间长度和每次电池充满的时间,就可以得到电池剩余使用寿命,操作简单方便,可行性强,并且使得用户可以准确判断电池寿命以及健康状况,当发现电池出现剩余使用寿命较低的时候,可以及时更换电池,使得电子设备或电子装置保持一个更为健康的电池环境下使用。
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