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一种铝塑软壳之大容量锂离子电池,包括:由两块以上矩形片状锂离子电池正、负极片和隔膜交替叠摞构成的电池芯体、电解液和铝塑袋;正、负极片无涂层基板面端分别由带极柱束头装订连接;铝塑袋上设有极柱导出孔,其特征在于:铝塑袋之极柱导出孔与电池芯体之极柱间为机械密封,即:在铝塑袋之极柱导出孔内侧设有封口板,封口板上设有与铝塑袋上极柱导出孔相对应的通孔;极柱上设有螺纹,并配有螺帽;旋拧在极柱上的螺帽与封口板配合将处于两者间的铝塑袋之极柱导出孔封闭。它克服了胶粘封口存在操作一致性差,封口质量不稳定之缺陷,采用本机械封口,既可确保铝塑袋的封口密封质量和一致性,又大大方便了操作。
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本发明涉及一种锂-二硫化亚铁电池,其包括壳体和设置在壳体内的正极、负极、隔离正极和负极的隔膜以及电解液。所述正极含80%~95%质量比的二硫化亚铁(FeS2),所述负极为锂片,所述电解液的溶剂包括1,3-二氧戊烷和乙二醇二甲醚,所述电解液的电解质包括碘化锂。本发明通过在正极中添加适量的碳纳米管、气相生长碳纤维、导电石墨和/或超级导电碳,电解液中添加适量的N,N-二甲基三氟乙酰胺等添加剂,用此方案制成的锂-二硫化亚铁电池在更宽的高、低温环境下都具有良好的放电性能。
本发明公开了一种高功率、长寿命、价格低廉、环境友好及结构稳定的多孔微米级球形动力电池用正极材料LiMn2-x-yMIxMIIyO4(MI=Li,MII=Al,Cr,Mn,Fe和Co等金属的一种或几种)新型制备方法,属于锂离子电极材料技术领域。本发明的主要特征是:利用球形碳酸锰、低共熔锂盐和掺杂金属离子盐为原料,经中温煅烧后制备锰酸锂基正极材料。该方法制备的Li1+xMn2-x-yMIxMIIyO4材料具有形貌规整、振实密度大、高功率和高温长寿命特征。该类材料在2,5和10C倍率下的比容量分别是112,107和103mAh/g,循环500次后,容量保持率>90%;5C充/放电(55度)循环1000次,容量保持率>80%。该制备方法成功控制了产物形貌和晶体结构缺陷,提高了锰酸锂基材料的比容量、倍率性能和高温循环性能,适合规模生产。
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本发明具体涉及锂离子二次电池复合电解质薄膜及其制备方法、应用,其中,锂离子二次电池复合电解质薄膜的制备方法,包括:1)粒径为10~100nm的无机电解质粉末的制备;2)表面改性的无机电解质粉体材料的制备;3)复合电解质薄膜的制备。本发明方法通过采用含有少量锂盐的导电聚合物作为柔性导电骨架,结合表面硅烷化的无机电解质材料的高电导率特性,利用浆料涂膜的方法,可制得一种离子电导率高、柔性好、易加工的锂离子二次电池复合电解质薄膜。
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本发明公开了一种非水电解液及其制备方法以及一种锂离子电池,主要包含如下原料:有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述有机溶剂由环状碳酸酯和线性碳酸酯溶剂组成,所述导电锂盐在有机溶剂中的浓度为0.8-1.5mol/L,所述添加剂为用量0.01-10wt.%的下述通式(I)表示的化合物中的至少一种,式中,非水电解液中添加了上述化合物后可以提高锂离子电池的循环寿命、以及高电压、高低温性能和抑制电池的气胀问题。
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本发明提供了一种MCM-48介孔分子筛改性的PVC电解质及其制备方法、锂离子电池及其应用。该改性PVC电解质含有聚氯乙烯、MCM-48介孔分子筛、有机电解液;其中,聚氯乙烯、MCM-48介孔分子筛、的重量之比为100:10~30。其制备方法包括获得MCM-48介孔分子筛、浆料的配制、改性PVC电解质膜的制备、改性PVC电解质的制备的步骤。锂离子电池含有该改性PVC电解质。本发明改性PVC电解质导电率高、安全性好、制备方法工艺简单、技术成熟、有效降低了生产成本。含有该改性PVC电解质的锂离子电池成品率高,生产成本低,具有优异的电化学性能,扩大了锂离子电池的应用范围。
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本发明公开了一种锂离子动力电池的配组方法,涉及锂离子动力电池,用来更充分反映待配组单体电池之间的差别,提高电池配组质量和配组后电池组的整体性能。所述锂离子电池配组方法,包括:将待配组电池在不带电的状态下测电压、内阻,挑选出合格范围内的电池;再将合格电池进行一次充放电测试,挑选出容量为指定范围内的电池;再将容量合格的电池的充放电曲线进行数学模拟的多项式拟合,将拟合方程的系数进行比较,选取拟合系数在一定范围内的电池分档、配组,本发明用于锂离子动力电池的配组。
本发明涉及锂离子电池用设备技术领域,具体为一种锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料的制备。本发明提供的锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料的制备方法包括液相分散、碳热还原、干燥步骤。本发明制备的锂离子电池用三维多孔碳支撑高密度纳米复合材料,解决了锡在高温下很容易聚合成球,由于锡颗粒较大,当锡制备成纳米颗粒时,碳与锡的接触存在一定的问题,并且当锡的含量较少时,材料不可逆容量有限,当锡的含量较大时,不可逆容量很大,但循环性能变差的问题。
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本发明涉及一种用于减小固态电解质/锂界面电阻的方法,包括以下步骤:S1)、选择合适的固态电解质作为沉积的基底;S2)、在固态电解质上溅射碳靶;S3)、将固态电解质基底放置于沉积工作区内,利用沉积方法进行碳沉积,沉积厚度大约1nm‑100nm;S4)、然后将锂片与处理后的固态电解质紧密结合,通过碳过渡层直接与锂接触,从而大大降低界面电阻。本发明方法简单,实用性强,通过在固态电解质与锂金属之间溅射一层碳原子颗粒,从而达到减小界面电阻的目的,并且碳靶可自行制备,相对现有技术更加经济,并且通过改变溅射形貌,满足不同界面电阻需求。
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种可从内部导热进行散热的锂离子电池。所述锂离子电池包括由正极片、负极片以及正、负极片之间的隔膜卷绕而成的电池体,所述电池体内部设置绝缘处理的导热芯轴,电池体外部设置散热翅片,所述导热芯轴与散热翅片在电池体端面通过导热金属件连接。本发明将散热装置集成在电池上,充分利用电池本身结构控制电池温度;从电池内部导热,可以控制单体电池内部的温度,同一电池的温差小,有利于增强锂电池的安全性以及提高使用寿命。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是指一种锂电池极耳自动滚压装置,其包括机架、工作台、辊压装置、辊压装置横移驱动机构、辊压装置纵移驱动机构、辊压装置前后移驱动机构以及工作台驱动机构,所述工作台、辊压装置、辊压装置横移驱动机构、辊压装置纵移驱动机构、辊压装置前后移驱动机构以及工作台驱动机构均装设于机架,所述辊压装置包括两个正极耳辊压机构以及两个负极耳辊压机构。本发明能够自动地完成对位调节,能够同时压平多个锂电池的两个极耳,提高生产效率,还能够调节正极耳辊压装置和负极耳辊压装置分别对同一个锂电池的正极耳的辊压压力、负极耳的辊压压力,提高极耳的压平精度。
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本发明属于锂二次电池领域,公开了一种电解液及含有该电解液的锂二次电池。所述电解液包括电解质、有机溶剂、添加剂和功能化合物,所述功能化合物为三氰基亚磷酸酯化合物和三氰基磷酸酯化合物中的至少一种。本发明的电解液中含有的三氰基亚磷酸酯化合物或三氰基磷酸酯化合物,可以在正负极表面成膜,且能与金属离子络合,防止正极金属离子脱出溶到电解液中和防止其沉积在负极,从而达到稳定正极结构和改善负极SEI膜的作用,提高锂二次电池循环性能和高温性能。同时本发明的功能化合物可降低低温环境下的成膜阻抗,改善低温充电的析锂问题。
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本发明公开了一种锂电池退位分离贴标机及其贴标方法,锂电池退位分离贴标机包括料带输送机构、退位剥离机构、贴标机构和锂电池上料机构,所述输送机构、退位剥离机构和贴标机构均固定于背板前面,所述背板固定于机架上,所述输送机构连接将料带传送到与输送机构连接的退位剥离机构,所述贴标机构固定于退位剥离机构上方,所述退位剥离机构的下方机架上固定锂电池上料机构;本发明实现自动贴标、节省了人工,同时对避免出现漏标现象,以及标签出现压痕甚至破裂的现象,实现了贴标的稳定运行,提高了生产效率,降低了次品率,具有良好的市场应用价值。
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一种包覆型锂离子电池三元正极材料的制备方法,采用依次加入不同比例离子溶度的溶液进行共沉淀反应,并且在共沉淀反应的时候加入有聚丙烯酰胺,进行预烧结后将聚丙烯酰胺去除,得到多孔球状三元材料前驱体;然后将多孔球状三元材料前驱体进行Al2O3的包覆,在包覆溶液中加有十二烷基苯磺酸钠,最后烧结得到锂离子电池的正极活性材料。本实施例包覆型锂离子电池三元正极材料的制备方法制备的锂离子电池三元正极材料的容量、倍率性能和循环稳定性均有很大的提高。
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本发明公开了一种高安全性能的锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:采用氧化锌包覆的钴酸锂作为正极材料,将正极材料、导电剂、粘结剂、去离子水混合成浆料涂覆与集流体上制得正极片;采用氧化钛、氧化硅的混合物包覆钛酸锂作为负极材料,然后将负极材料、粘结剂、导电剂、去离子水混合成浆料涂覆与集流体上制得负极片,隔膜采用制得的氧化锆增强氧化铝多孔陶瓷薄膜;最后组装成锂离子电池,该方法制得的电池耐高温性能好,循环稳定性优异,能量密度大,安全环保。
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本发明属于锂离子电池回收技术领域,尤其涉及一种回收废旧锂离子电池正极材料的方法和再生正极材料。本发明提供了一种回收废旧锂离子电池正极材料的方法,包括以下步骤:a)将废旧锂离子电池的正极片放入水中浸泡后,进行活性物质层和集流体的分离,得到回收正极材料;b)对回收正极材料进行金属元素含量的检测后,补加金属元素至预置值,得到第一原料后,进行第一焙烧,得到再生正极材料;其中,正极片包括集流体和涂覆于集流体上的包含正极材料的活性物质层,集流体和活性物质层之间设有导电涂层,导电涂层含有导电剂和水系粘结剂。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,提供了一种全固态聚合物电解质,其包含聚己内酯基嵌段共聚物和锂盐,任选地还包含聚合物材料颗粒和/或无机材料颗粒。本发明还提供了该全固态聚合物电解质的制备方法和包含该全固态聚合物电解质的锂离子电池。本发明的全固态聚合物电解质具有高的机械强度、高的离子电导率、高的离子迁移数和宽的电化学窗口,并具有一定的生物可降解性。本发明的全固态聚合物电解质的制备方法工艺条件简单,操作简便,易于实施。本发明的锂离子电池在充放电过程中,其界面稳定性和长循环性能都很好,不存在的易燃易爆等安全隐患,具有优异的安全性能。
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本发明公开了一种用于锂电池壳体表面的清洗系统,涉及锂电池生产技术领域,包括清洗箱单元,在所述清洗箱单元的内部按照清洗顺序依次固定安装有第一升降机构、侧面第一清洁单元、旋转驱动单元、侧面第二清洁单元、顶面清洁单元以及电加热管,在所述清洗箱单元的上方以及第一升降机构的驱动端两者共同固定安装有降尘吹扫单元,所述侧面第一清洁单元和侧面第二清洁单元为两个结构相同的构件,该清洗系统能够对用于锂电池组装的电池壳进行外表面的清洁处理,并且在清洁后,可快速烘干电池壳体表面所附着的水分,高效实用,提高锂电池的生产效率。
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本发明属于锂离子电池生产技术领域,尤其涉及一种锂离子电芯烘烤冷却设备,包括烘烤系统和冷却系统,烘烤系统包括:若干组用于产生交变磁场的感应线圈;电源,与所述感应线圈电连接;用于容纳锂离子电芯的真空容纳部,设置于所述交变磁场中;所述冷却系统包括与所述真空容纳部连接的冷风输入组件。本发明还涉及一种锂离子电芯烘烤冷却方法。本发明能够快速烘烤极片和电芯,不但显著降低了烘烤加热时间,还减少了热能的消耗。本发明还将电芯烘烤和烘烤后的冷却工艺合二为一,无需中转流程,减少了电芯中转的时间,提高了电芯生产的效率。
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本发明提供一种锂离子电池及电子装置。本发明的锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液;所述隔膜包括基膜和设置于基膜至少一功能表面的陶瓷层,所述陶瓷层包括无机粒子m和无机粒子n;所述无机粒子m的体积平均粒径为0.5~1.5μm,所述无机粒子n的体积平均粒径为0.05~0.3μm;所述无机粒子n与所述无机粒子m的质量比为A,且0.05≤A≤10;所述电解液包括碳酸乙烯酯,所述碳酸乙烯酯与所述电解液的质量比为B,且0.05≤B≤0.4;A与B的关系满足1≤A/B≤100。本发明的锂离子电池可使锂离子电池在具有高能量密度的基础上,兼具优异的循环性能和安全性能。
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本发明公开了一种抵消电磁场的电芯、软包锂电池及其制作方法,所述电芯包括卷芯本体,所述卷芯本体由长方形的第一隔膜、正极片、第二隔膜、负极片和第三隔膜堆叠卷绕而成,所述卷芯本体表面包覆一圈第一铝塑膜,所述正极片一端连接正极极耳,所述正极极耳从正极片的长度方向垂直引出,所述负极片一端连接负极极耳,所述负极极耳从负极片的长度方向垂直引出,所述正极片的长度和负极片的长度相等,本发明提供一种抵消电磁场的电芯、软包锂电池及其制作方法,所述软包锂电池结构和制造方法简单,能够抵消锂电池在充电和放电过程中产生电磁场,避免影响对电磁场比较敏感的精密元器件的正常工作和精度。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电解液,包括有机溶剂、锂盐、添加剂A和添加剂B,所述添加剂A为常规添加剂,所述添加剂B为具有式Ⅰ所示化学结构式的环状硅氧烷类化合物,其中,R11、R12、R13各自独立地选自氢原子、氟原子、碳原子数为1~5的取代或未取代的烷基、碳原子数为2~5的取代或未取代的烯基、碳原子数为6~8的取代或未取代的苯基,取代基选自氰基或卤素。另外,本发明还涉及一种含有该电解液的锂离子电池。相比于现有技术,本发明的电解液既能保护正极材料,避免在高电压强氧化性正极表面发生氧化分解,同时又能抑制负极活性材料充放电过程中的体积膨胀,从而能改善锂离子电池的循环性能和高温存储性能。
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本发明提供了一种聚合物颗粒、含有该聚合物颗粒的隔膜及含有该隔膜的锂离子电池。所述聚合物颗粒具有核壳结构,即包括壳层和核芯,形成所述壳层的材料包括热敏聚合物,形成所述核芯的材料包括多孔聚合物复合改性材料;所述多孔聚合物复合改性材料中包括共价有机框架化合物本发明区别于传统的锂离子电池隔膜,采用聚合物定向设计包覆的方法,筛选热敏聚合物包覆多孔聚合物复合改性材料,在不影响锂离子电池性能的前提下,在隔膜表面涂覆含有热敏聚合物包覆多孔聚合物复合改性材料的微球,能有效改善锂离子电池的高温安全性能。
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本发明公开了一种锂电池全自动真空干燥注液机,包括底座,所述底座上表面安装有抽气泵、壳体和蓄液箱,且抽气泵、壳体和蓄液箱从左到右依次设置,所述壳体内壁底部安装有支撑座,所述支撑座上表面安装有托盘,所述托盘上表面安装有锂电池本体,所述抽气泵的进气端通过接头与抽气管连接,且抽气泵另一端穿过壳体通过接头与锂电池本体上的出气端连接,所述蓄液箱上安装有出液管和进液管,且出液管位于进液管一侧,所述出液管一端通过接头与输液管连接。本发明通过一系列结构的设置,方便对锂电池进行干燥处理,同时进行自动注液到准确的剂量,实用性强。
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本发明公开了一种基于竞争型生成式对抗神经网络的锂电池SOC估计方法,该网络由多个生成器和一个判别器构成。采集锂电池的各类特征数据,并根据不同特征组合,从原始数据集中生成多个新数据集并将其分别输入各生成器中进行训练。利用生成器与判别器之间的相互博弈,交替迭代各生成器与判别器内部参数,同时每间隔一定训练批次淘汰SOC估计精度最低的生成器。利用保留到最后的生成器进行锂电池SOC估计。本发明利用特征与特征之间的竞争实现了特征选择机制,利用生成器与生成器之间的竞争实现了生成器相互促进机制和生成器淘汰机制,利用生成器与判别器之间的竞争实现了各生成器权重更新机制,从而提升了锂电池SOC估计精度。
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本发明涉及电池材料技术领域,尤其是涉及一种商业化尖晶石型钛酸锂的改性方法及其所得物;本发明在研究商业化尖晶石型钛酸锂的基础上对其进行低温回火处理;该方法不仅工艺简单,而且通过低温回火处理使商业化尖晶石型钛酸锂的晶格趋于完善以及材料的粒径分布趋于均一,大大提高了现有商业化尖晶石型钛酸锂的电化学性能。
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本发明公开了一种软包锂离子电池封装方法,其包括以下步骤:固定待封装电池;刺破待封装电池的气袋,对气袋进行抽真空;以及封装待封装电池;在上述所有步骤中,待封装电池的气袋与电池主体的连接部位一直高于电池主体。采用本发明软包锂离子电池封装方法封装电池时,电池的气袋与电池主体的连接部位一直高于电池主体,因此电解液回流至电池主体,抽真空时电解液不易被抽出,因此有效减少了电池外包装材料被电解液污染和腐蚀,显著提高了电池性能的一致性。
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本发明公开了一种支撑的掺杂纳米颗粒的锂离子电池凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用。所述电解质的制备方法是先将纳米颗粒掺杂在共混物PEO与P(VDF-HFP)中,用溶剂溶解得到凝胶;然后将未活化的机械强度很好的支撑物隔膜在凝胶浸泡,取出晾干后得到聚合物膜;最后将膜干燥后,在手套箱中浸泡于电解液,即得到电解质。本发明的聚合物电解质具有更高的离子电导率和机械强度;同时,制备时间短,生产效率高,与现有制备液态锂离子电池的设备兼容,大大减少了工业化所需的生产成本。
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本发明公开了钨酸锂在制药中的应用,特别是在治疗神经退行性疾病、糖尿病引起的神经病变、脑缺血包括脑功能障碍药物的制备中应用。由于钨酸锂阴、阳离子都有活性,二者发挥协同作用,可以更好地抑制GSK-3的活性。通过抑制GSK-3Α的活性,降低AΒ的生成,以减少SP;通过抑制GSK-3Β的活性,抑制TAU蛋白的过度磷酸化,以减少NFT。通过提高皮质神经元内BDNF的含量,在缺血缺氧状态下,促进神经细胞的存活和损伤修复,改善学习记忆功能障碍。
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本发明提供了一种锂离子正极材料及其特备方 法,其化学通式为LiNi1-x- yCoxMyO2,其中, 0≤x<1,0<y≤0.8,0<x+y<1,M是选自Ti、Mg、Cr和 Mn中的一种或几种元素;制备时将称好的原材料加入混料球 在球磨机中进行混合、球磨,使原材料混合均匀,获得均匀的 原料混合物,然后再经过预烧和合成工艺,可制得高比容量(≥ 165mAh/g)、低成本的正极材料。该材料可取代钴酸锂材料, 用于生产高容量产品,可提高市场竟争的能力。
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