749
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本发明提供一种硅碳锂离子电池及其制备方法和用途。所述锂离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述正极包括正极活性物质、粘结剂和导电剂,所述负极包括负极活性物质和导电剂,所述电解液包括非水有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述的添加剂包括苯基硅烷类化合物、碳酸亚乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯;其中,其中苯基硅烷类化合物可更好的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;而碳酸亚乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯可在负极表面形成较好的SEI膜,供锂离子高效迁移。
1074
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本发明涉及全固态锂离子电池领域,具体涉及全固态电解质及其组合物与电极和全固态锂离子电池。该全固态电解质组合物含有PVDF‑HFP、全氟聚醚和第一锂盐;所述全氟聚醚中氟的含量为40~90重量%。本发明提供的全固态电解质具有较高的离子电导率和力学强度,所得的全固态锂离子电池具有优异的高电池循环性能和比容量。
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本发明公开了一种高性能的聚合物锂离子电池组,包括箱体,箱体顶端一侧设置有正极接线柱,正极接线柱位于箱体顶端同一水平面的另一侧设置有负极接线柱,正极接线柱以及负极接线柱内部均贯穿设置有外接导线,箱体内部顶端设置有散热层,箱体内部底端设置有减震层,箱体内壁中间位置设置有两组安装板,安装板上端设置有若干组锂离子电池,各组锂离子电池之间通过连接导线相连,安装板顶部设置有夹持部,夹持部两侧均设置有固定螺母,固定螺母内部贯穿设置有固定螺杆;该一种高性能的聚合物锂离子电池组通过设置散热层以及减震层,使得该电池组具有良好散热减震性,使得该电池稳定提高高效动力的同时运作更加安全。
本发明公开了一种Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3包覆的钴酸锂材料及其制备方法与应用,该制备方法是以钛酸四丁酯、磷酸三乙酯、硝酸锂和硝酸铝为原料,制备成前驱体溶液,再将钴酸锂分散其中,控制包覆量为0.5wt%‑2wt%,在高温550‑750℃下处理,获得Li1+xAlxTi2‑x(PO3)4包覆的钴酸材料。磷酸钛铝锂作为快离子导体显著改善了正极的离子传导,即使在4.3‑4.5V的高电压电化学测试中,也表现出良好的电池性能,相较于传统正极材料,显著提高了循环稳定性和倍率性能。在0.2C循环40次后,包覆正极容量保留率提高10%,2C电流密度下容量提升63mAh/g。
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本发明涉及一种测试锂电池极片最大压实密度和剥离强度的方法,将测试极片环绕在具有预定直径的钢芯上模拟在锂电池生产过程中极片卷绕时可能弯曲的状态,测试结果与生产实际能够很好的结合,使实验能够服务于生产实际。
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本发明公开了一种锂离子电池及其正极活性材料,以及该锂离子电池和正极活性材料制备方法,该正极活性材料包括正极活性物质和表面包覆膜,表面包覆膜的组成成分包括碳,以及金属或非金属氧化物。本发明能够提高正极活性材料的稳定性、安全性,同时也保持了正极活性材料良好的导电性。电池在高温下稳定性好,能够有效地减低电芯鼓壳、漏液、爆炸等安全隐患。本发明的方法简单,制程容易控制,易于工业推广应用。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液注液方法,所述方法包括采用二次注液方式,第一次注液后进行预充电,之后再进行第二次注液,所述第一次注液的电解液S1中含有成膜添加剂,所述第二次注液的电解液S2中含有异丙基碳酸酯(PC),且S1中不含有PC。采用本发明的注液方式,能够提高锂离子电池的高温膨胀性能,减小负极材料的膨胀,同时能保证电池容量和循环性能不受影响。
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本发明公开了一种散热效果好的锂电池用防护外壳,涉及锂电池技术领域,包括主体装置,所述主体装置的内部设置有防护装置,所述防护装置的内壁固定连接有限位固定架,所述限位固定架的正面固定连接有第一半导体制冷板看,所述主体装置的外壁固定连接有复合弹片。本发明通过利用第一半导体制冷板和第二半导体制冷板通电启动开始制冷,再利用散热风机热量排出到防护装置的外部,同时相对减少了锂电池本体的重量和体积,更加方便安装和搬运,防护装置的外部受到撞击时,加强防护层将冲击力传递到第一缓冲球、第二缓冲球和复合弹片的内部,使得三者发生形变产生反作用力,来抵消冲击,保证防护装置内部锂电池本体的安全。
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本发明提供一种锂电池自动定位夹具,包括底座、联杆组件、后定位组件、左定位组件、右定位组件和压块装置,联杆组件包括联杆和切换块,所述联杆组件包括联杆和切换块,所述联杆包括折弯部,所述折弯部铰接于底座上,所述切换块可固定安装在联杆左端的上表面或下表面,后定位组件包括后定位板、连接杆和第一复位弹簧,左定位组件包括第一左推杆、第二左推杆和左定位板,右定位组件包括第一右推杆、第二右推杆和右定位板,压块装置包括旋转升降气缸和压块,旋转升降气缸驱动压块对锂电池压紧。本发明不但能适应各种不同型号的电池,具有极强的适应性,而且能精确快速的对锂电池定位,并能保证设备自动化生产过程中锂电池的一致性。
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本发明公开了一种锂离子动力电池复合正极材料的制备方法,所述复合正极材料由LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2与碳纳米管CNTs组成;该制备方法是以柠檬酸为螯合剂,乙二醇为交联剂,通过Pechini法和高能球磨法制备出了锂离子电池正极复合材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs;本发明的制备方法比传统沉淀法制备方法简单,且合成出的复合正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/CNTs具有比容量高,循环性能优良、倍率性能佳等特点。
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本发明公开了一种动力锂离子电池二氧化钛纳米棒负极材料及其制备方法。该方法是以钛箔为基底,通过溶剂热反应,以浓盐,甲苯,钛酸正丁酯为原料,形成细长的单晶结构的金红石型二氧化钛纳米棒。本发明制备的金红石型二氧化钛纳米棒在0.01~2.5V电位区间内有更高的充放电容量,倍率和循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池极耳与极柱的连接方法,旨在提供一种能增强电池导电性、降低电池不良率和提高电池一致性的锂离子电池极柱与极耳的连接方式。该方法将多层极耳叠放好后设置在极柱的截面上,采用大功率超声波焊机对位于多层极耳上且与极柱截面对应的焊接处进行焊接,通过超声波的高频摩擦,使所述多层极耳与极柱进行晶格物理性渗透融合在一起,避免了铆接时容易蘸上油污、螺栓的松动不良带来的负面影响,所以本发明能避免因螺栓松动而导致电池温度过高而电池内阻增大、容量衰减、使用寿命降低、增强电池导电性,也能避免因铆接将油污等杂质沾染到盖板或者极耳上形成污染从而降低电池不良率和提高电池一致性。
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本发明提供了一种循环后锂离子电池负极活性材料比容量检测方法,包括:对循环后的锂离子电池进行放电拆解取出负极极片;有机溶剂淋洗浸泡晾干;将晾干后的负极极片置于酸性溶液中,超声处理使负极膜片脱落至酸性溶液中并均匀分散,取出集流体;对均匀分散有负极膜片材料的溶液进行固液分离,得到固体物质,用去离子水反复淋洗,直到形成的滤液的PH值为6~7;真空干燥,置于保护气氛保护下,350~450℃焙烧3h,冷却后研磨、筛分得到负极活性材料颗粒;将负极活性材料颗粒、导电剂、粘结剂以及溶剂混匀制成浆料;在干燥房内,采用压缩空气的重力式喷枪将浆料喷涂于固定装置的铜箔上,真空干燥,冷压后得到比容量检测用负极极片,组装成扣式电池后测量。
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本发明公开了一种锂离子电池金属氧化物包覆正极材料的制备方法,采用基体诱导凝聚法,将金属氧化物包覆在正极材料基体的表面。该制备方法采用诱导凝聚法进行包覆,金属氧化物包覆均匀,牢固,包覆率高,在包覆过程中不会发生副反应,转化完全。
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本发明公开了一种锂离子电池单体,其包括相互绕卷或叠加的阴极片、隔离膜和阳极片,隔离膜间隔于相邻的阴阳极片之间,阴极片包括阴极集流体和附着在阴极集流体上的阴极膜片,阳极片包括阳极集流体和附着在阳极集流体上的阳极膜片。阴极集流体设有单面或双面未涂覆阴极膜片的露出部,在阴极集流体露出部的边界处或在阳极膜片与阴极集流体露出部的边界相对应处涂覆有电子隔离层,当阴阳极片间的隔离膜损坏后,电子隔离层能防止阴极集流体与阳极膜片相接触而短路。本发明电池单体用电子隔离层取代现有技术中起隔离作用的胶带,电子隔离层可由生产设备涂覆于极片上,所以不需要手工操作,能有效提高锂离子电池的生产效率。
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本发明涉及锂电池保护板技术领域,具体为一种具有防摔保护功能的锂电池保护板,包括顶盖、壳体以及保护板本体,所述壳体底部的周侧设有安装槽,所述安装槽内设有缓冲块,通过壳体以及顶盖能对保护板本体进行防护,通过缓冲块能给壳体提供一个缓冲效果,所述壳体的内部设有散热扇以及垫板,所述壳体的内壁上设有紧固垫,通过散热扇能给保护板本体提供一个风力散热的效果,所述固定座的内部设有缓冲槽,所述缓冲槽的内部设有弹簧,所述弹簧的另一端设有缓冲杆,所述定位板位于保护板本体的上端,通过紧固垫以及定位板能给壳体内的保护板本体提供一个减震效果,从而实现对保护板本体的防摔保护。
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本发明公开一种非水电解液及包括该非水电解液的锂离子电池,所述电解液中PS的质量百分比含量为Bwt%,1,3‑丙烯磺酸内酯(简称PST)的质量百分含量为Cwt%,常规电解液中PS的质量百分比含量为Awt%。本发明通过向电解液中复配一定比例的具有与PS类似高温效果的PST,基于PST相对较大的阻抗,当PS与PST两者含量满足关系式:0.17≤C/(A‑B)≤0.38时,通过二者之间的协同作用,即可制得PS含量满足欧盟化学管理局(ECHA)对SVHC候选物质<0.1%的管控要求,同时还可以保证电池高低温性能兼顾、且使含有该低含量PS电解液的锂电池的电性能和常规含量PS的电池性能相当。
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本发明公开了一种锂电池极片涂层分布检测设备,涉及锂电池检测领域,包括两组支撑座,每组所述支撑座中间皆设置有多组驱动齿,且每组驱动齿皆通过连接轴与支撑座转动连接,两组所述支撑座之间的上方安装有检测摄像头,所述驱动齿的外侧套接有多组传送板,且每组传送板的底端固定有连接轴。本发明通过设置的传送板、喷气检测机构以及多组回收盒,能够在对极片检查完毕后,通过能够根据检测的结果,对极片进行分类,极片顶端出现缺陷,通过传送板对极片进行移动,使极片进入到一组收集盒中,如果极片顶端并未出现问题,使极片进入到喷气检测机构中,对极片的底端进行检查,并通过两组第一控制电机与转板对极片进行分类回收。
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本发明公开了一种废旧富镍型锂离子电池的回收方法,属于废料回收领域。该方法以硫酸化焙烧、萃取、冷冻析晶等多种步骤结合,最后可从废料中转化制备出可直接用作工业生产的高纯度球形Ni(OH)2和LiPF6有机溶液(可直接用于锂离子电池电解液的制备原料);所述方法引入杂质少,操作步骤简单且安全环保,产品产率高且制备成本低。本发明还公开了所述方法制备的球形氢氧化镍和高纯度LiPF6有机溶液。本发明还公开了所述方法在在废旧电池回收利用中的应用。
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本发明涉及一种新型的锂离子电池外壳及外壳密封技术,用于锂电池外壳材料及封装接口模式,它公开了保护层是由PP层与金属、亚克力、金属与亚克力叠加的型材、树脂型材、树脂与金属叠加的型材其中一种粘合形成,电芯的柱面与两端采用保护层与外壳交替包裹,电芯两端的保护层或外壳是向内凸或平整的端盖,极耳在电芯端盖与外壳之间向外引出,引出位置采用热熔胶密封。保护层与铝塑膜通过PP层热熔密封;保护层与保护层之间直接通过PP热熔、树脂、密封胶其中一种密封;金属、金属与亚克力结合型材、亚克力、树脂型材其中一种与金属结合的型材之间通过树脂密封。本发明的优点是安全可靠,外壳适用型号广,有效防止电芯内部出现短路。
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本发明提供了一种含有无机/有机核壳结构的乳液型粘结剂及含有该乳液型粘结剂的锂离子电池;本发明通过以刚性的无机纳米粒子为核,在无机纳米粒子表面原位聚合并包覆低玻璃化转变温度的有机聚合物材料,得到了具有硬核软壳结构的乳液型粘结剂。该乳液型粘结剂作为锂离子电池的粘结剂使用时,无机纳米粒子能起到支撑作用。当所述乳液型粘结剂作用于极片及活性物质之间时,能够保持很好的颗粒结构,不会出现因成膜而对极片过度包覆的问题,从而保持活性物质之间的空隙,有利于电解液的渗入及离子的传输。且无机纳米粒子的引入增大了乳液型粘结剂的密度,从而可避免纯有机型粘结剂在使用过程中上浮的问题。
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本发明公开了一种锂电池主动均衡设备,包括多个输出通道、主控板、人机界面和485通讯模块,所述输出通道包括MCU、DC‑DC转换模块和AC‑DC转换模块,AC‑DC转换模块的输入端连接市电输入,AC‑DC转换模块的输出端连接DC‑DC转换模块,DC‑DC转换模块的输出端通过反馈的方式连接MCU,MCU还通过ADJ调节信号控制DC‑DC转换模块,MCU还通过光耦与主控板相连接,主控板还分别连接人机界面和485通讯模块。本发明锂电池主动均衡设备无须通过外部电源充放,而是通过设备本身线路设计,当电压出现不均衡状态,线路会根据读回的串间电压讯息进行分析计算,主动产生合适的电压对电池包进行均衡充电,进而使维修电池包效率提高,降低维修成本以及提高电池包本身的使用周期和使用效率。
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本发明公开了一种锂电池叠片结构及叠片方法,包括多个第一极片、多个第二极片和两个平行布置且预留有间隔的隔膜;多个所述第一极片沿长度方向间隙设置在所述间隔内,相邻两个间隙之间的所述第一极片和所述隔膜形成复合极卷;多个所述第二极片包括与所述第一极片上下相对布置的多对,每一对所述第二极片中的一个第二极片均设在所述间隔上侧的隔膜外部,每一对所述第二极片中的另外一个第二极片均设在所述间隔下侧的隔膜外部,所述复合极卷和一对所述第二极片形成叠片单元;隔膜以间隙为转折依次向上向下循环堆叠,以使所述复合极卷与所述基本叠片单元交替布置。本发明的锂电池叠片结构及叠片方法叠片速度快,占用空间小。
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本发明提供了废旧锂离子动力电池带电破碎方法和装置,是将废旧锂离子动力电池投放于底部出口敞开的破碎机内腔,废旧锂离子动力电池通过破碎机剪切断裂后从破碎机出口快速落入该出口下面对接的振动输送机构内,在振动转运的同时对振动输送机构设置的输送腔进行冷却并使该输送腔内充满水雾,各电池物料在输送过程中外表面形成水膜,以带走所述电池物料正负极短路产生的热量,使电池反应失去活性。本发明采用破碎处理、振动输送、水循环散热和水雾环境方式对锂离子动力电池破碎安全进行保护,减少了各电池物料相互接触短路带来的风险,消除了处理过程中的安全隐患,自动化程度高,无废水外流,粉尘或废气净化后集中排放,有效避免了对环境的污染。
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本发明公开了一种锂离子电池预警方法及系统,包括步骤:获取各个电池串的基础电压参数;根据基础电压参数,获取实际运用中的第一电压参数、第二电压参数、第三电压参数的连续跳变次数;根据跳变次数分别向系统发出二级预警或一级预警;系统包括锂离子电池串、监控单元、保护单元及控制IC;监控单元用于对锂离子电池组中的电池串的电压状态及电量SOC进行监控,并监控信息发送给控制IC;保护单元用于根据监控到的电池串电压及电量信息,对各个电池串进行保护;控制IC用于根据监控信息,向系统发出预警信息,并向保护单元发送控制指令。实施本发明,解决了现有车辆的锂电池管理系统技术手段,无法有效对电池组出现的异常做出预警的问题。
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本发明公开了一种锂电池电动助力车电量计量系统,包括分别连接在锂电池组和充放电设备之间的电量计,所述电量计包括:通讯单元;供电及电压检测单元;电流采集单元;控制器单元;存储单元;显示单元;按键单元。本发明通过供电及电压检测单元和电流采集单元采集锂电池组与充放电设备之间充放电时的电流数据,通过控制器单元对流进、流出的总电流进行持续积分计算得到净电荷数,通过净电荷数作为锂电池组剩余容量较现有计量系统计量更加准确,另外通过充放电对电量及相应的电压数据进行自学习,确保电量计容量的可靠性与准确性。
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本发明提供了一种集流体及锂电池,本发明的所述集流体包括复合载体层和表面固定层,所述复合载体层由非金属材料和导电化合物组成,所述复合载体层开设有若干孔洞,所述复合载体层的表面连接所述表面固定层。复合载体层由非金属材料和导电化合物组成,带孔的复合载体层和非金属材料的组合使得本发明的集流体成本比金属集流体低,也降低了集流体的重量,从而提高了电池能量密度,提高电池循环寿命,也提升了集流体整体的结构稳定性。所述锂电池包括外壳和固定于所述外壳内的电芯,所述电芯包括正极和负极,所述正极和负极均包括本发明的所述的集流体,提高了锂电池能量密度和循环寿命,降低了锂离子电池的生产成本。
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本发明涉及一种三元正极材料,该三元正极材料为单晶型高镍三元正极材料,其化学式为LiaNixCoyMnzO2,单晶型高镍三元正极材料同时满足:累计粒度分布数达到10%时所对应的一次粒径D10不小于4.1μm、平均一次粒径D50不小于9.5μm、累计粒度分布数达到90%时所对应的一次粒径D90不小于17.5um。本发明还涉及一种制备上述三元正极材料的方法,包括如下步骤:通过球磨NiO,MnO和Co3O4粉末制得单相岩盐三元前驱体,亚微米级的单相岩盐三元前驱体为固溶体;将单相岩盐三元前驱体在混合熔盐中高温煅烧,混合熔盐包括Li化合物与无机盐。本发明还涉及一种锂电池,该锂电池包含上述三元正极材料。
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本发明公开了一种D‑酒石酸环硫酸二甲酯在锂离子电池电解液中的应用,所述D‑酒石酸环硫酸二甲酯的结构式如式(Ⅰ)所示:
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本发明涉及一种方形铝壳锂离子电池负极与壳体的电压提升方法,按以下步骤作电压提升处理:S1、将一导电连接线的第一端与方形铝壳锂离子电池的正极柱连接,第二端与其壳体连接;S2、置于预设温度环境下搁置第一预设时间,再置于常温环境下搁置第二预设时间;S3、取下导电连接线,将其进行充放电;S4、对充放电后的方形铝壳锂离子电池的负极与壳体的电压采用预设电压测试方法进行电压测试;S5、判断经过S4步骤后的方形铝壳锂离子电池的负极与壳体的电压是否低于预设值;若是,则重复步骤S1至S4至电压提升至高于或等于预设值;若否,则不继续做电压提升处理。电压提升方法能够有效的提升腐蚀电芯负极与壳体的电压,使其恢复正常值。
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