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本发明涉及一种非水电解液以及使用其的锂离子电池。本发明提供一种含芳基硫酸酯的非水电解液,其包含锂盐、有机溶剂、添加剂,所述添加剂包含芳基硫酸酯和含硅化合物,可进一步包含氟代碳酸乙烯酯,也可进一步包含1,3‑丙烷磺酸内酯、碳酸亚乙烯酯、三烯丙基异氰脲酸酯等其它添加剂。本发明的非水电解液能够提高锂离子电池的高温存储性能,同时显著改善锂离子电池的低温循环性能、放电性能以及安全性能。
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本发明提供了一种可大倍率放电的正极片及包括该正极片的锂离子电池。本发明是将第一正极活性物质(多晶含镍三元材料)和第二正极活性物质(单晶或类单晶含镍三元材料)混合后制备得到正极活性物质层,所述正极活性物质层的设置可以降低涂覆量的同时还能提升锂离子电池的倍率性能,或者保证锂离子电池的倍率性能的同时增加锂离子电池的能量密度,此外还可以利用第二正极活性物质更好的稳定性和与电解液接触面积相对更小的特点来减少大倍率放电过程中副反应的发生,降低产气失效的风险,同时又能保证体系的快放性能。
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一种锂电芯,所述锂电芯包括:卷绕式电极组件,所述卷绕式电极组件主要由正极片、隔膜和负极片叠合并卷绕而成;所述卷绕式电极组件的第一端设置有至少两个连接极耳,其中一个连接极耳与所述正极片连接,另外一个连接极耳与所述负极片连接;铝塑膜,包覆所述卷绕式电极组件,并且密封所述卷绕式电极组件。在一些示例中,卷绕式电极组件的第二端可以包覆电极保护胶;在另一些示例中,该锂电芯还包括有一端伸入到铝塑膜的容腔内并与连接极耳远离正极片和负极片的焊接段焊接的转接极耳,在转接极耳和连接极耳焊接的焊印的外表面包覆有焊印保护胶。通过设置电极保护胶或者焊印保护胶,可以降低铝塑膜被刺破的风险,提高锂电芯的安全性。本发明还提供一种智能电池。
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本申请提供了一种聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将聚碳酸丙烯酯、锂盐、交联反应物和溶剂混合,得到前驱体溶液,其中,交联反应物与聚碳酸丙烯酯的质量比为(0.5‑2):1;在加热或紫外光条件下使所述前驱体溶液发生聚合反应,得到聚合物电解质膜。本申请制备方法得到的聚合物电解质膜中交联反应物反应得到的交联聚合物提供自支撑的交联骨架,能够改善金属锂电池短路的问题。本申请还提供一种聚合物电解质膜、金属锂电池及金属锂电池的制备方法。
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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的改性隔膜及其制备方法。该改性隔膜含有g‑C3N4/CNT复合材料。该改性隔膜加入了g‑C3N4/CNT复合材料,不仅提高了隔膜材料的性能,克服了现有技术制备的锂硫电池中多硫化物“穿梭效应”明显、锂硫电池的体积膨胀效应显著和电池的电化学性能不稳定等缺陷,而且简化了生产工艺,降低了生产成本。
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本发明公开了一种微型柱式锂离子电池密封结构,涉及电池结构的技术领域。包括:具有底面以及环绕底面边缘延伸的侧壁的壳体,与壳体的顶面连接的上盖;壳体的顶面敞开,上盖与壳体的侧壁通过密封环密封连接,并形成中空的电池腔;上盖与密封环之间设有密封绝缘层。该微型柱式锂离子电池密封结构紧凑,采用单壳的壳体结构,可以增大电池腔的体积;上盖与壳体的侧壁通过密封环密封连接,以及在上盖与密封环之间设有密封绝缘层,密封绝缘层环绕上盖包边设置,以提高密封绝缘的效果。采用该微型柱式锂离子电池密封结构的微型柱式锂离子电池,电池腔的容量大、密封性能和稳定性能好,能够较大容量储能电能的同时,降低了电池腔内电解液漏液的风险。
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本发明涉及一种固态电解质及其制备方法及锂离子电池,该固态电解质的原料包括:氧化物电解质和填充在所述氧化物电解质中的助烧剂、聚合物以及锂盐,本发明提供的固态电解质具有较小的晶界电阻以及良好的界面性能,将其应用于锂离子电池,具有较高的离子电导率,同时能有效抑制锂枝晶的生长,提高电池的安全性、循环性以及稳定性等综合性能。
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本发明公开了一种超声波协助干燥锂电池电解质的装置及干燥方法,其装置包括温控加热水浴槽、超声波系统、真空泵。温控加热水浴槽内设有加热棒与热电偶。温控加热水浴槽底部设有超声波振子,超声波振子与超声波发生器连接。真空泵通过管道与干燥瓶相连,连接口采用法兰接口设计,管道内依次设置开关阀、放空阀,开关阀与法兰接口之间设置真空表,真空泵位于开关阀与放空阀之间。本发明通过提供超声波强化真空干燥锂电池电解质装置,利用超声波强化真空干燥技术加速干燥过程中锂电池电解质的水分往体系外部输送,该方法结构简单,操作方便,能够明显缩短锂电池电解质的干燥时间与降低干燥温度。
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本申请提供一种高电压锂离子电池、电池极片及其浸润方法。上述的高电压锂离子电池极片的浸润方法包括以下步骤:将注入电解液后的电芯进行分段式抽真空操作,以对电芯进行浸润;将浸润后的电芯进行一次封口操作;将封口后的电芯在第一预设温度下进行初静置操作;将初静置操作后的电芯在第二预设温度下进行次静置操作;将次静置操作后的电芯依次在第一预设温度及第二预设温度下进行冲击循环操作;将冲击循环后的电芯在第三预设温度下进行振动搁置操作。上述浸润方法能够提升高压实极片的吸液能力、增强锂电池日历寿命及提升锂电池安全性能。
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本发明涉及一种电解液及其制备方法以及锂离子电池。该电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,其中,添加剂为第一添加剂和第二添加剂中的至少一种。具体地,第一添加剂为具有式(Ⅰ)所示化合物中的至少一种,第二添加剂为具有式(Ⅱ)所示化合物中的至少一种。将该电解液应用于锂离子电池中,能够有效改善锂离子电池的高温性能和低温性能。
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本发明属于锂电池技术领域,公开了一种具有对接插口模组的锂电池保护板,包括板体,所述板体边上设有滑槽,所述板体设有放置槽,所述放置槽内放置有锂电池,所述板体于所述放置槽口部设有封堵条,所述滑槽中滑动匹配有滚轮,所述滚轮之间连接有连接辊,所述连接辊内部设有移动槽,所述移动槽滑动连接有限位盘,所述限位盘与所述移动槽之间连接有弹簧组,所述连接辊贯穿安装有提杆,所述提杆与所述限位盘固定连接,所述限位盘连接有压板,所述连接辊安装有线板,所述板体于所述滑槽尽头位置安装有卷线器,所述卷线器上绕设有电线,所述电线一端与所述锂电池电连接,另一端穿过所述线板并固定于所述线板。
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本发明属于处理废旧锂电池技术领域,公开了一种废旧锂电池中除氟的方法,该方法包括以下步骤:向废旧锂电池粉中加入氧化剂和第一酸,进行氧化酸浸,固液分离,得到含氟净化液;向含氟净化液中加入氢氧化铝,进行沉淀反应,加酸调pH,固液分离,得到除氟后液和六氟铝酸钠;向除氟后液中加入氢氧化铝,进行二次沉淀反应,加酸调pH,固液分离,取液相进行萃取,得到硫酸镍钴锰溶液。本发明将废旧锂电池用酸氧化浸出后,再用氢氧化铝进行两次除氟,一次除氟过程中通过控制氢氧化铝的加入量,使得氢氧化铝完全转化成六氟铝酸钠,纯度高达98%,再进行二次除氟,氟可以除至15mg/L以下,氟的回收率高达99%。
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本发明公开了钛酸锂电池浆料的制备方法,包括:(1)制备胶液:将粘结剂和一定量的溶剂加入搅拌罐A中,并第一次搅拌均匀;(2)粉料干混:将导电剂和活性物质按照设计配比重量加入搅拌罐B中,充分干混搅拌一定时间,当活性物质为钛酸锂时,需加入一定量的无水草酸;(3)将搅拌罐A中第一次搅拌完成的胶液加入搅拌罐B中,然后充分搅拌均匀,直至浆料的粘度在6000~10000mpa.s。与现有技术相比,具有以下有益效果:1.本发明的步骤(1)、步骤(2)可以同时进行,可以明显节约浆料制备时间。2.本发明钛酸锂浆料中加入一定量的无水草酸,即可以改善浆料的PH,又可以提高钛酸锂电池的长时间循环性能。
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本发明涉及锂离子电池制造工艺技术领域,尤其涉及一种改善锂离子电芯自放电的方法,包括如下步骤:(1)将电芯灌注电解液并真空封装;(2)将步骤(1)所得电芯在常温下静置12?36h;(3)取步骤(2)所得电芯在50?70℃下烘烤8?24h;(4)对烘烤完毕后的电芯进行预充电;(5)将步骤(4)所得电芯在60?75℃下烘烤8?36h;(6)而后对步骤(5)所得电芯进行化成和整形操作。相对于现有技术,本发明在化成前采用大电流短时间预充电并配合后续的烘烤工序,能有效缓解及消除金属杂质等异物对电芯自放电的影响,并且成本低、操作简便、不影响电芯的其它性能。
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本发明实施例提供了一种非水有机电解液,包括:锂盐;非水有机溶剂;以及非水有机电解液添加剂,所述非水有机电解液添加剂为如式(I)所示的非水有机电解液添加剂和/或如式(II)所示的非水有机电解液添加剂,解决了现有技术中的非水有机电解液在满充电高电压(4.5V以上电压)电池体系中易与正极活性材料发生副反应导致锂离子二次电池循环性能下降、体积膨胀以及放电容量下降的问题的问题,该非水有机电解液能够满足4.5V及以上高电压锂离子二次电池用。本发明实施例还提供了上述非水有机电解液的制备方法以及包含上述非水有机电解液的锂离子二次电池。
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本发明属于锂空气电池技术领域,尤其涉及一种锂空气电池用电解液,包括锂盐、有机溶剂,其特征在于:还包括添加剂,所述添加剂为甲醇,所述添加剂占所述电解液的总质量的0.05%-5%,所述有机溶剂为醚类溶剂。相对于现有技术,本发明的电解液具有电化学窗口宽、Li2O2溶解量高等优点,有利于可逆产物的继续生成,用于锂空气电池时,对电池容量、倍率性能以及循环稳定性都有显著改善效果。实验结果表明:应用本发明的电解液组装成的扣式电池,在0.05mA/cm2的电流密度下进行充放电测试,首次放电比容量可高达10806.7mAh/g。
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本发明公开一种锂电池均衡充电算法,包括含有三节锂电池单体的锂电池组、恒流泄流模块、恒流恒压充电模块、还设有MCU控制模块、控制驱动电路、泄流控制驱动电路和RC并联电路,包括如下步骤:步骤A、当没有电池接入时,进入待机状态:步骤B、当有电池接入时,MCU控制模块判断电池已接入;步骤C,在判断电池接入后,MCU控制模块控制控制使充电进入均衡快充状态;步骤D,MCU控制模块根据不同RC并联电路的电压值不同进行调节控制使锂电池单体电压在充电过程中保持一致;步骤E,MCU控制模块检测RC并联电路的电压值,完成充电。本发明操作便捷,有效的避免出不平衡的现象,从而大大提高了充电的效率和充电的稳定性。
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本发明提供的用于锂电池保护的衬底切换电路,包括一锂电池保护芯片、NMOS管M0、衬底控制电路和栅极控制电路;所述锂电池保护芯片通过所述衬底控制电路连接NMOS管M0的衬底;锂电池保护芯片还通过所述栅极控制电路连接NMOS管M0的栅极;NMOS管M0的漏极接地,NMOS管M0的源极输出至电池包的负极。该电路只需要一个NMOS管M0实现,相对于现有技术中需要两个外置NMOS管的方案,降低成本。本申请还可以根据具体情况自行选择NMOS管M0的大小,相对于现有技术中采用全集成芯片的方案,灵活度更高。
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为了得到一种低温下高功率性能和高温下长循环稳定性的锂离子电池,本发明公开了一种高低温性能可同时兼顾的锂离子电池,包括正极、负极、隔膜和电解液,其特征在于:所述正极包括活性物质、粘结剂和导电剂,所述活性物质占正极总质量的95%~99.4%,所述活性物质为LiFePO4,所述LiFePO4颗粒的直径小于1μm;所述电解液包括有机溶剂、锂盐、正极添加剂和负极添加剂。本发明属于锂离子电池技术领域,其优势在于能够在‑30℃下仍有高的功率特性,且在55℃下具有高的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂硫电池正极极片及其制备方法,旨在降低锂硫电池充放电过程中的穿梭效应,同时提高锂硫电池正极极片高负载下的能量密度和充放电循环性能。所述锂硫电池正极极片包括正极活性物质、第一导电剂、第一粘结剂、添加剂和复合基底,所采用的C/WS2‑TCF/S结构具有柔韧性与多孔性,具有良好的自支撑能力与导电性,可以去掉金属集流体的使用从而具有更大体积变化空间,从而对高负载下的良好性能做出保障。
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本发明公开了一种锂离子电池稳定荷电状态的选取方法,该方法通过测量电池在不同荷电状态下的电压U、电量Q、直流内阻DCR,确定电压对电量的微分dU/dQ或电量对电压的微分dQ/dU与荷电状态的变化关系Ⅰ,以及直流内阻DCR与荷电状态的变化关系Ⅱ;然后选取两种变化关系中合适的SOC,以两种变化关系选取出的SOC的交集作为电池稳定的荷电状态。该方法兼顾了电池内部的极化和材料的相变问题,在选取出的稳定的荷电状态下,锂离子电池内部极化最小且材料处于非相变阶段。该选取方法适用于电池包中单体锂离子电池的分选,在选取出的荷电状态下,锂离子电池单体的一致性好,能够有效提高电池包的综合性能。
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本发明提供一种高环保度新型锂电池回收箱,包括回收箱箱体以及设置于所述回收箱箱体上部的箱盖;所述回收箱箱体中设置有电源、控制器、数据存储器、用于在紧急状况下产生报警音的报警器、与外部移动终端进行通讯连接的无线通讯传输单元、用于实时感测温度值的温度传感器、湿度传感器以及发声装置;在所述回收箱箱体一侧开设有用于将废旧锂电池放入该回收箱箱体中的回收窗口;所述回收箱箱体中分别开设有用于储存不同类别锂电池的第一回收槽体、第二回收槽体和第三回收槽体;由回收窗口回收的废旧锂电池可以依据不同型号由第一隔板旋转机构、第二隔板旋转机构、第三隔板旋转机构所收集,智能化程度高,且收集精确度高。
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本发明公开了一种软包装锂电池的化成夹具,涉及锂离子软包电池技术领域。本发明包括软包装锂电池,还包括机架、第一电池夹板和第二电池夹板,机架包括基座板;基座板一表面线性排列固定有前支撑板、两燕尾型导轨和后支撑板;前支撑板一表面开有第一通孔;第一通孔内壁固定有伸缩件;伸缩件一端固定有压力调整组件;压力调整组件包括压头板和连接板。本发明通过设计的机架、第一电池夹板和第二电池夹板实现均匀压力和同时进行多组对比试验,通过压力调整组件和伸缩件实现对软包装锂电池进行夹紧和小范围压力调整,解决了现有夹具施加压力不均匀,没有小范围调压装置的问题。
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本发明公开了一种氮硫共掺杂表面修饰磷酸铁锂正极材料、其制备方法及用途。本发明的方法包括:1)配制铁盐、锂盐和磷盐的混合溶液,作为第一混合液;2)配制碳源、氮源和硫源的混合溶液,作为第二混合液;3)向第二混合液中加入第一混合液,得到第三混合液,砂磨,得到前驱体浆料;4)采用前驱体浆料进行喷雾干燥,造粒,然后烧结,得到氮硫共掺杂碳表面修饰磷酸铁锂正极材料。本发明的方法简单,成本低,环境友好,适用于大规模工业生产,而且,得到的正极材料中,氮硫共掺杂碳均匀地包覆在磷酸铁锂的表面,具有优异的倍率性能、低温性能和循环性能。
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本发明公开了一种在锂离子三元正极材料表面包覆氧化物的方法,首先将锂离子三元正极材料粉末分散于一定量的去离子水中;待粉末分散均匀后,向其中加入一定量的有机酸或盐和不溶性金属盐,反应一定的时间;再将处理后的三元正极材料烘干,在一定的温度下热处理一段时间,得到氧化物包覆的锂离子三元正极材料。本发明中的方法采用了全湿法的方式,液相包覆锂离子三元正极材料,包覆改性的流程短,所用原料常见,成本低廉,可以大量并且高效地对三元正极材料进行改性,包覆程度均一,效果良好。
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本发明公开一种大倍率耐高温的电解液及锂离子电池,该电解液包括:导电锂盐、有机溶剂、及添加剂,所述添加剂占导电锂盐与有机溶剂质量和的0.01%~10%,所述有机溶剂用于分散导电锂盐;所述添加剂包括AMSL(烯丙氧基三甲硅)、TPFPB(三(五氟苯基)硼烷)、TAP(三烯丙基磷酸酯)。按照本发明制备的电解液和电池,循环性能和大倍率性能得到极大的提升,提高能量密度同时也很好的解决高温胀气问题。
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本发明公开了一种大体量锂渣废弃物综合利用技术及其实现方法,其中,所制备的锂渣地聚物材料按重量份计,包括锂渣50‑100份,掺合料0‑60份,激发剂1‑10份,减水剂0‑5份,螯合剂1‑5份,水20‑60份。本发明中制备的锂渣地聚物材料具有较好的工作性能、力学强度和耐久性能,可替代普通水泥基胶凝材料,广泛应用于建筑材料中。
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本发明提供了一种软包装锂离子电池及其制作方法和电动装置,涉及锂离子电池技术领域。该软包装锂离子电池包括电芯、正极电引出结构、负极电引出结构和包装外壳,其中,正极电引出结构和负极电引出结构分别设置于电芯的两个端面上或者同时设置于电芯的同一个端面上,正极电引出结构通过正极耳与电芯中的正极连接,负极电引出结构通过负极耳与电芯中的负极连接,通过上述正极电引出结构和负极电引出结构的设计,可实现电池的对外电输出,且上述正极电引出结构和负极电引出结构的设置不占据电池空间,空间利用率高,同时也大大提高了与外部用电器件连接的灵活性及可靠性。本发明还提供了上述软包装锂离子电池的制作方法。
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本申请公开了一种新型抑制高温长循环寿命磷酸铁锂圆方形电池以及制备方法,所述正极浆料包括活性物质、导电剂、导电浆料、粘结剂;所述活性物质为纳米磷酸铁锂;所述导电剂片状石墨、高孔隙的SP、导电碳纤维;所述导电浆液为长臂碳管和石墨烯,其中,所述高孔隙的SP为导电支点,片状石墨为端面,所述导电碳纤维则将各支点和面连接起来;所述负极浆料包括活性物质小粒径、小比面积包覆型石墨;所述正极集流体为复合型铜箔/铝箔;所述负极集流体为涂炭铝箔;所述电解液包括碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、导电锂盐LiN(CF3SO2)2和3‑环丁烯砜;所述隔膜采用陶瓷隔膜,通过改良电池的配方,提高了磷酸铁锂的循环使用寿命。
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