1163
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本发明是关于一种锂电池极芯的卷绕方法及用于该方法的卷针,其方法包括:将负极片插入隔膜与第一上卷针之间;将第二上卷针固定在卷针固定座上并与第一上卷针夹持隔膜和负极片的卷绕首端;将正极片插入隔膜与第一下卷针之间;卷绕到设定的圈数后,从卷针上取下卷绕完成的极芯。其卷针包括第一上卷针、第一下卷针、第二上卷针,第二上卷针的下边与第一上卷针的上边长度相等,第二上卷针的横截面的呈两端部厚度小于中间部的厚度的形状,其外侧轮廓与第一上卷针的梯形侧边可形成光滑过渡;第二上卷针与第一上卷针可夹持极芯的隔膜和负极片的卷绕首端。用上述方法及卷针卷绕成的极芯中间较松,缓解了卷绕第一弯折处隔膜承受正负极片的压力。
1308
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本发明公开了一种高能量密度复合正极片锂离子电池,正极片为复合型正极片,复合型正极片为多层复合结构,正极片包括正极集流体,正极集流体的阴面均涂覆有第一正极材料层,正极集流体的阳面涂覆有第二正极材料层,第一正极材料层表面涂覆有第三正极材料层,第二正极材料层表面涂覆有第四正极材料层,第一正极材料层和第三正极材料层之间喷涂有聚多巴胺材料层,第二正极材料层与第四正极材料层之间喷涂有聚多巴胺材料层。本发明的锂离子电池具有压实密度高、电化学性能优异、加工方便、品质稳定性好和成本低廉的特点。
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一种电导率高的锂离子电池正极浆料,包括正极活性材料、粘结剂、导电剂;粘结剂包括经过聚合反应生成的凝胶状高分子聚合物,凝胶状高分子化合物上掺杂有复合活性炭的PEDOT‑PSS。本发明的锂离子电池正极浆料的电导率高、比容量大并且循环寿命长。
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本发明公开了一种锂电池漏液检测报警装置,涉及电池保护技术领域。包括外壳,外壳的顶部铰接有上盖,上盖与外壳之间固定安装有卡扣锁,外壳的内部下端固定连接有隔板,隔板与外壳底部的缝隙之间固定安装有备用电池,隔板的上表面固定连接有第一隔振弹簧,第一隔振弹簧的上端固定连接有托板,托板的顶部放置有锂电池本体,上盖的底部固定连接有第二隔振弹簧,第二隔振弹簧的底部固定连接有限位板,外壳的内部左侧固定安装有PH传感器和温度传感器。通过在外壳的内部设置PH传感器,通过PH传感器检测外壳内部的PH值,如果电池发生漏液,PH值会发生较大的变化,然后通过警报器发出警报声音进行提醒。
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本发明属于新能源领域,公开了一种用吸水树脂制备的多孔碳及在锂硫电池正极中的应用,所述的多孔碳材料是将吸水树脂加入到盐溶液中,冷冻干燥至恒重,得到物质A;在保护气氛下在500~1200℃对物质A进行碳化处理,碳化后洗涤去除其中的盐离子,干燥至恒重,研磨制得。本发明利用吸水树脂制备的多孔碳材料工艺简单,成本低廉,可在锂硫电池正极中应用,性能良好,附加值高。
744
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本发明公开了一种多工位软包锂电池DEGASSING腔体,包括上腔组件与下腔组件,所述上腔组件包括上腔合围组件和刺封执行机构,且上腔合围组件由上合腔盖板组件和上合腔围框模组两部分组成,所述刺封执行机构由刺刀组件和封刀组件两部分组成,所述上合腔盖板组件、上合腔围框模组、刺刀组件和封刀组件装配在一起形成上腔组件。本发明所述的一种多工位软包锂电池DEGASSING腔体,刺封执行机构设有专门的气缸将其顶起方便维护,机构体积小,抽真空速度更快,保真空性能更好,通过调节夹具就能完成机构换型,换型过程方便快捷,多工位设计一次可加工多块电池,单机效能大幅提高,能够全方面胜任高产能要求下的新型产线的需求。
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本发明涉及锂电池生产相关设备技术领域,具体涉及一种锂电池极片的定位机构和定位方法,包括控制电路、用于对输送装置输送的单片极片进行CCD定位的CCD定位机构和用于对所述输送装置输送的多片极片进行收集的收集机构,当所述输送装置输送的是多片极片时,所述驱动装置驱动所述收集盒移至所述定位平台的上方,以便所述输送装置将所述多片极片放至所述收集盒;当所述输送装置输送的是单片极片时,所述驱动装置驱动所述收集盒离开所述定位平台的上方,以便所述输送装置将所述单片极片放至所述定位平台上进行CCD定位。该定位机构和定位方法,能够保证极片定位时不产生极片损伤,且相邻极片的对齐度高,同时大大提高了极片定位的生产效率。
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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正极的材料及其制备方法。该材料为自支撑的具有三维网络结构的介孔氮化钒纳米线/碳纳米管复合材料。该材料将介孔结构的氮化钒纳米线与碳纳米管相互连接,形成自支撑的三维网络结构,具有高导电性、超高比表面积以及优异的机械性能,所述方法简单,有效,易于操作。
991
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本发明公开了一种多元胺复合材料、浆料、电极片、锂硫电池及制备方法。多元胺复合材料包括最内层的羧基化的碳基材料、位于中间层的硫和位于最外层的多元胺,多元胺上的部分或全部氨基与羧基化的碳基材料上的部分或全部羧基经过脱水缩合产生键合。该材料可提升硫的放电比容量,吸附多硫化锂,遏制硫的脱落。本发明还提供了该材料的一种制备方法。本发明还公开了一种浆料,包括导电剂、粘结剂、溶剂和该多元胺复合材料。本发明还公开了一种电极片,包括集流体和位于集流体上的电极材料层,电极材料层是由所述多元胺复合材料形成的涂覆层,或由所述浆料涂覆在集流体上并去除溶剂后形成的涂覆层。
1172
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一种锂离子电池的制造方法,包括以下步骤:S1,将裸电芯置于干燥环境中烘烤,烘烤后再将所述裸电芯置于电池壳体中,并在干燥的环境下进行注液;其中,所述裸电芯与具有通道的极耳连接,所述通道用于所述裸电芯的注液工序;S2,完成注液后,进行化成工序,化成产生的气体也从所述通道中排出,接着密封所述通道,完成锂离子电池的制备。相比于现有技术,本发明先对裸电芯进行烘烤,未被封装的裸电芯由于没有外部铝塑膜的包裹,使其烘烤速度大大增加。另外,本发明采用具有通道的极耳进行注液,使得电解液从极耳内部通道注入电池内部中,同时化成产生的气体亦从此通道排出,如此,可减少铝塑膜的使用,节约了大量的铝塑膜,降低了生产成本。
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本发明提供了一种单离子聚合物电解质及其制备方法和锂离子电池。所述单离子聚合物电解质的结构式为
本发明提供了一种用于锂离子电池阳极热敏胶带的表面处理方法及热敏胶带的应用方法。一种用于锂离子电池阳极热敏胶带的表面处理方法包括以下步骤:S10:将水性处理剂涂布于热敏胶带非粘性一侧的表面;S20:将涂布有水性处理剂固化于热敏胶带非粘性一侧的表面;S30:将热敏胶涂布于基材背离水性处理剂的一侧并固化。本发明通过对热敏胶带非粘性一侧的表面固化水性处理剂,有效改变水性的聚合物浆料在热敏胶带非粘性一侧表面的润湿和铺展。从而可以避免在涂布过程中,水性聚合物浆料在热敏胶带非粘性一侧的表面的异常收缩,导致与热敏胶带四周连接处的聚合物浆料的厚度增加。
本发明涉及一种碳包覆纳米硅‑石墨烯‑裂解碳层复合材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池。本发明的复合材料包括由碳包覆纳米硅均匀分散于石墨烯片中而形成的球形颗粒,以及包覆在球形颗粒表面的裂解碳层,其中,所述碳包覆纳米硅包括纳米硅和包覆在纳米硅表面的包覆碳层。本发明中方法简单、加工性能优良,且环境友好,制备得到的碳包覆纳米硅‑石墨烯‑裂解碳层复合材料结构稳定,压实密度高,作为锂离子电池的负极材料,表现出很好的性能,其负极容量高、倍率性能和循环性能优异,首次可逆容量大于1500mAh/g,首次库伦效率大于90%,500次循环容量保持率大于90%,且膨胀低。
本发明公开了一种纳米二氧化钛包覆石墨锂离子电池负极材料及其制备方法,通过简单的溶胶‑凝胶涂覆方法在石墨表面均匀包覆一层纳米TiO2,纳米TiO2包覆层厚度仅5‑20nm,此均匀包覆的5‑20nm薄层使石墨表面有更有效的电子传递并且另外增加用于储存锂的界面表面积,提高了循环性能和倍率性能。
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本发明公开一种锂离子电池的封口方法,包括以下步骤:S1、往电芯的导针套入胶垫;S2、将电芯装入铝壳内,其中,胶垫的侧面与铝壳的侧壁相抵,胶垫与胶垫上方的铝壳围合成上端开口的注胶槽,得到电池预装体,烘烤电池预装体;S3、往电池预装体中注入设定量的电解液对电芯进行含浸;S4、往注胶槽内注入设定量的胶液,待胶液固化得到锂离子电池。往注胶槽内注入胶液,胶液注满注胶槽,胶液分别与铝壳的侧壁、胶垫充分接触,胶液固化后对电池有较好的密封效果,相对于使用胶粒封口,胶液固化密封后更大的有效密封面积,固化后的胶液体积与胶垫的体积总和小于胶粒的体积,减小封口结构的体积。
1170
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本发明涉及电池材料技术领域,公开了一种电池隔膜及其制备方法,以及包括该电池隔膜的锂离子电池。其中,所述隔膜包括基膜和形成在所述基膜的单面或双面上的涂层,其中,所述涂层由涂敷在所述基膜的单面或双面上的涂层组合物形成,且所述涂层组合物含有:表面具有羟基的耐热纤维材料组分A和水溶性的纤维组分B。该电池隔膜具有良好的耐热收缩性能并具有均匀的孔隙,使得采用该隔膜形成的锂离子电池安全性好,而且具有较优的电化学性能。
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本申请提供了一种复合叠片电芯制作控制方法、复合叠片电芯及锂电池,涉及锂电池生产领域。该复合叠片电芯制作控制方法用于以下复合叠片电芯中,第一极片连续地设置在第一隔膜和第二隔膜之间,多个第二极片交替间隔设于第一隔膜和第二隔膜远离第一极片的一侧。通过控制第二极片的宽度的精度为第一精度±A1,控制相邻两个第二极片的间距δ1的精度为第二精度±A2,以保证叠片后的复合叠片电芯满足预设的对齐度,提高叠片质量。
本发明公开多元异质结构纳米复合材料及可控制备方法与锂离子电池。所述可控制备方法,以蚕丝蛋白为模板,乙酸铜为铜源,采用一步水热法,通过控制蚕丝蛋白水溶液的浓度、水热反应的温度和水热反应的时间,可控制备得到多元异质结构纳米复合材料。本发明提供的多元异质结构纳米复合材料及可控制备方法与锂离子电池,本发明以蚕丝蛋白为生物模板和衍生碳源,乙酸铜为铜源,采用一步水热法,通过控制蚕丝蛋白水溶液的浓度、水热温度或水热时间,就能可控制备CuO单元、CuO‑Cu2O二元或CuO‑Cu2O‑Cu三元纳米复合材料。相比于现有技术,一步水热法,方法简便快捷,而且无需添加其它任何无机物或有机物,绿色环保。
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本申请涉及锂离子电池隔膜材料领域,更具体地说,它涉及一种锂离子电池隔膜用水性粘结剂。包括颗粒状聚合物A和颗粒状聚合物B,颗粒状聚合物A的玻璃化转变温度小于颗粒状聚合物B的玻璃化转变温度,颗粒状聚合物A的颗粒度D50为0.05‑1.0μm,颗粒状聚合物B的颗粒度D10为1.0‑5.0μm,D50为2.0‑10μm,D90为3.0‑20μm。本申请的水性粘结剂具有粘接强度高的优点,并且采用本水性粘结剂制得的复合隔膜透气度好,易于收卷储存。
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本发明涉及圆柱形锂电池的技术领域,且公开了一种圆柱形高密度锂离子电池,包括连接组件、电池组件和调节组件;所述连接组件包括底座、杆体一、杆体二、框体、轴体、板体一、板体二和卡块,所述底座的顶部四角均设置有所述杆体一,所述杆体一的内侧壁设置有所述杆体二,所述杆体二的顶部设置有所述框体,所述框体的内侧壁对称设置有两个所述轴体,两个所述轴体的相向侧均设置有所述板体一,两个所述板体一之间设置有两个所述板体二;通过通孔的设置,限制了应片的位置,并由缓冲部的设置,当内部产生压力时,可由缓冲部的缓冲,减小了电池爆炸的情况,通过连接组件的设置,利于限制多个电池的位置,并且利于电池内部多个部件的安装。
本发明公开了一种高容量核壳型无定形碳基复合材料、其制备方法及包含其的锂离子电池。所述核壳型无定形碳基复合材料为双壳层的核‑壳结构,包括由内到外的内核、第一壳层和第二壳层,其中,内核为无定形碳材料,第一壳层为碳硅包覆层,第二壳层为碳包覆层。本发明采用多面体笼型低聚倍半硅氧烷作为碳硅包覆层的前驱体,进一步包覆导电碳或热裂解碳,制得核壳型无定形碳基复合材料,采用该复合材料作负极活性材料制备的锂离子电池具有优异的综合性能。比容量可达553.1mAh/g,首效可达87.7%,常温1C循环50周容量保持率可达97.3%,‑30℃时0.5C放电容量可达室温0.5C放电容量的71.5%以上,且安全性能好。
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本发明属于锂电池材料技术领域,公开了一种锂电池负极材料石墨的改性方法及改性石墨,该改性方法包括以下步骤:取石墨负极材料和邻苯二甲酸酐混合,加热反应,得到混合物;将醇加入混合物中反应,并进行抽滤,得到预改性石墨材料;将预改性石墨材料与改性剂混合,再加热进行反应,加入热水溶解搅拌,进行抽滤,即得改性石墨;改性剂为邻苯二胺。本发明采用的处理工艺简单,采用邻苯二甲酸酐来对石墨进行改性处理,处理步骤少,反应原料廉价易得,对负极石墨材料进行改性处理具有重要的应用价值,更贴合实际生产过程中的工业化应用需求,适合大规模生产应用。
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本发明公开了一种抗冲击锂电池复合膜及其制备方法,该复合膜由强化纺丝液与强化填料以质量比50:0.01混合后,静电纺丝制得;通过静电纺丝与高温处理,使得分子链中的聚酰胺酸结构形成聚酰亚胺,该高分子结构为网格状结构,同时在分子间隙中还穿插有纤维素分子,与强化填料的配合使用,使得制备出的隔膜具有很好机械效果,保护隔膜在多次充电放电后,不会被锂枝晶穿刺,同时保证了电池在受到外力作用后,隔膜不会破损,进而保证了电池的使用安全,该隔膜具有很好电解液润湿性,能够有效地保留电解液,在充电放电过程中,电解液不会被消耗,离子电导率和电池循环性能不会出现明显下降。
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本发明公开一种实现锂电池防水的方法,在电池电芯的输出接口上连接有PCM板,电芯和PCM板被包覆胶壳内,五金接触片设置在胶壳上,胶壳在生产时,先将五金接触片预置在设定位置,在通过注塑制成胶壳,五金接触片预埋在胶壳内,五金接触片接触面露于胶壳外侧。本发明中的五金接触片预埋在胶壳内,整体成型,可有效防止电池内部进水,而且,在胶壳外侧注塑形成有密封软胶圈,使电池与外部设备之间形成干涉配合,装配不留间隙,达到防水、防尘、防潮的效果。
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本发明公开了一种新型的动力锂离子电池碳负极材料及其制备方法。该方法是以聚苯乙烯小球为模板,以酚醛树脂为碳源,通过一锅法制备得到层状阵列多孔碳。以该多孔碳为负极材料,在高电流密度下具有较好的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种高功率锂离子二次电池及其制造方法,该电池包括正极片、负极片、隔离膜、电解液和外包装壳,其中正、负极集流体为金属箔,该金属箔经粗化处理后表面粗糙。其制造方法包括:将称量计量的正极活性物质、导电剂、粘合剂和溶剂混合,搅拌均匀后,涂布到经粗化处理的正极集流体上,干燥,辊压,切片待用;将称量计量的碳材料、导电剂、粘合剂和溶剂混合,搅拌均匀后,涂布到经粗化处理的负极集流体上,干燥,辊压、切片待用;将正极片、隔膜、负极片叠放并压紧,焊极耳并装入外包装壳中;顶封侧封;电池经干燥后,注入电解液;电池化成;抽气封口;电池分容。该锂离子二次电池电导率高,内阻小,达到60C以上持续放电。
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本发明公开了一种聚合物镍钴锰钒锂动力电池及其制备方法,包括正极、负极、隔膜、聚合物凝胶电解液、电池壳体,其中正极由正极活性物质、粘结剂、导电剂和正极集流体组成,正极活性物质采用镍钴锰钒锂,该电池具有优越的电化学性能,能更好地用于电动自行车、摩托车、储能电站、电动汽车中。
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本发明涉及一种带有防爆装置的锂离子电池及加工方法,包括:电池极片卷、电池外壳、电池铝盖,所述的电池铝盖上设有椭圆形的防暴块,所述的防暴块的上下两面的边沿分别设有向电池铝盖的内部凹陷的两个位置对应的环形槽,其环形槽的中部设有向上凸出的拱形体,防暴块与电池铝盖连为一体。一种带有防爆装置的锂离子电池的加工方法,其中的防暴块通过上下模分10工位在电池盖板料上冲压成型。由于设有防爆块,当电池内部压力过大,防暴块中部的拱形会逐渐凸出,或产生裂缝泄压起到防爆作用;在同一模具上分十个工位冲压成型,使冲压的形状分布完成,冲件变形不大,所冲压的防暴块尺寸及精度更高,以保证产品质量。
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本发明公开了一种电解液及包括该电解液的锂离子电池,在传统电解液的基础上,对添加剂体系进行优化改善,开发出一种组合添加剂,所述添加剂中包括氟代碳酸酯和环己三腈,其中,所述氟代碳酸酯的质量占电解液总质量的0.1‑10%,环己三腈的质量占电解液总质量的0.1‑10%,环己三腈能够有效地在正极表面形成络合物,有效的防止过渡金属溶解,进而提升高电压电芯的存储和循环性能,同时,随着电位的提升,电解液中溶剂、添加剂抗氧化性也是急需改善的方向之一,氟代碳酸酯电化学窗口高,能够提高电解液的抗氧化性,综上,本发明所述电解液能够有效提高锂离子电池的在高电压下(4.40V以上)的循环、高温存储、安全等方面的性能。
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本发明一种软包式锂电池铝塑膜折边装置,涉及电池制备领域,具体涉及锂离子生产设备或方法,其特征在于:所述的铝塑膜折边装置的顶部设有预折片安放机构,预折片安放机构的下方设有电芯位置调节块,电芯位置调节块的侧边设有电芯放料台,电芯位置调节块与电芯放料台在同一水平面上,电芯位置调节块与电芯放料台之间设有平压头,平压头与预折片安放机构的出口在同一垂直线上,平压头连接有平压气缸,平压气缸的侧面设有压力表,铝塑膜折边装置的中间设有控制系统,控制系统连接有脚踏开关,控制系统的下方设有V形折边机构。本发明不但解决了软包装铝塑膜折边机存在适用范围窄、价格高、对工艺要求高等方面的不足,而且实用性强、设计灵巧、柔性高,价格低廉的手动铝塑膜折边机,并应用于实验室等领域。
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