791
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本发明公开了一种锂离子正极材料及其制备方 法,要解决的技术问题是降低锂离子电池正极材料的循环衰 减,使电解在稳定的条件下进行。氧化物通式为:xA2O·yM2Om·zN2On,锂离子正极材料由二维六方层状结构晶体、三维尖晶石结构的复合氧化物晶体或锂化的氧化钒晶体组成;制备方法的步骤:在含有有机添加剂的醇溶无水电解液中直接电解金属形成金属醇盐,再与含有助剂的碱金属盐或碱的水溶液混合形成正极材料的溶胶前驱体,在120℃至550℃中干燥脱除溶剂形成正极材料的粉末状前驱体,在有氧或无氧气氛中,450℃至960℃固相反应0.5至48小时。晶相纯度高,材料的初始容量高,电解过程的电流效率高;适用于锂电池、燃料电池和电解质陶瓷载体。
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本发明属于金属锂技术领域,特别涉及一种金属锂带:包括基材以及附着在基材上的金属锂层;该金属锂层的厚度小于或等于100μm,且其与基材之间还设置有润滑层;在润滑层作用下,基材与金属锂层之间的剥离力F的范围为:0.01N/8mm≤F≤80N/8mm。其制备方法包括基材处理与锂带制备两个步骤。本发明的金属锂带可以非常容易的将金属锂层与基材分离,得到自支撑的金属锂带。
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本发明提供了一种适用于快充的锂离子电池用电解液及锂离子电池。通过向电解液中加入含有式1所示的锂盐化合物、式2所示的咪唑羧酸酯类化合物以及二氟磷酸锂,将所述电解液用于锂离子电池中时,其能够使适用于大倍率充放电的高电压锂离子电池同时具有优异的高温储存和低温放电性能。其中式1所示的锂盐化合物中硫氧键和磷氧键共同在负极形成坚固的固态电解质界面膜,有效抑制大倍率充放电时电解液的氧化分解,再加上二氟磷酸锂可降低负极充电阻抗,确保锂离子在其中的快速传递,同时式2所示的咪唑羧酸酯类化合物可在正极表面发生络合作用,抑制正极金属离子的溶出,降低大倍率充放电时电芯中的极化副反应。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种扣式锂离子电池及适用于扣式锂离子电池的组合盖及电子产品。组合盖包括:盖外板、塑胶密封圈、盖内板,其中,盖内板呈平板状,塑胶密封圈呈片状,盖外板的与盖内板相对的端面成平板状,塑胶密封圈绝缘的两表面分别与盖外板、盖内板的相对的两表面密封结合,塑胶密封圈的通孔位于盖外板的通孔内,塑胶密封圈的外沿超出在盖内板的外沿,盖外板的外沿超出塑胶密封圈的外沿。
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本实用新型提供一种三维钛酸锂锂离子电池电芯的混合干燥装置,三维钛酸锂锂离子电池采用三维带作为集流体,三维带包括金属箔本体和设在该本体上的翻边孔,翻边孔为无落料穿孔,各个翻边孔呈均匀间隔排列,相邻的或相邻行的该翻边孔的周边分别向所述的金属箔本体的两面突起;混合干燥装置包括干燥箱体,干燥箱体内部从进口到出口依次被分成两个干燥区域,在第一干燥区域内设有加热管,在第二干燥区域内设有微波加热源。在用加热管干燥过电芯之后,利用微波加热源调整微波频率,让微波快速加热电芯的正极片里的活性物质,在短时间内将正极片的水分含量降到一个很低的水平,这样可以有针对性的将正极内部的水分在短时间内降低,达到快速烘干的目的。
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本实用新型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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本发明公开了一种单晶钴酸锂及其制备方法和作为锂电池正极材料的应用,该方法包括以下步骤:将锂源、添加剂与粒径15‑18μm的钴源混合,将混合粉末A在1030‑1100℃下进行一次高温烧结,所得烧结物料粉碎后为一次钴酸锂A;将锂源、添加剂与粒径3‑5μm的钴源混合,将混合粉末B在1020‑1040℃下进行一次高温烧结,所得烧结物料粉碎后为一次钴酸锂B;将一次钴酸锂A、一次钴酸锂B和包覆剂混合均匀,烧结后得到单晶形貌钴酸锂。本发明提高烧结温度,有利于颗粒的生长;碳酸锂是一种助熔剂,提高Li/Co也有利于颗粒的生长,因此提高温度和Li/Co有利于获得单晶形貌钴酸锂正极材料。
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本发明公开一种锂离子化学电池及动力型锂离子电池及其壳体。所述化学电池包括采用密封材料制作的壳体、壳体内的电解质溶液、以及部分浸在所述溶液中的正电极、负电极,所述壳体采用塑料作为制备材料,其中优选含卤素的塑料作为制备材料。本发明电池具有自阻燃特性与更高的刚性,即更高安全性,并且成本低。
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本发明公开了一种强度较高的锂离子电池薄膜及其制造方法,该薄膜包括一层其上面有许多微孔的用聚乙烯(PE)材料制成的薄膜,用聚乙烯(PE)材料制成的薄膜的两面各附有一层上面也有许多微孔的用聚丙烯(PP)材料制成的薄膜。由于聚丙烯(PP)材料制成的薄膜要比用聚乙烯(PE)材料制成的薄膜其强度要好,因而,聚乙烯(PE)薄膜两面附着了聚丙烯(PP)薄膜后,锂离子电池薄膜的强度将会大大提高。
本发明涉及锂电池控制模组热压焊接方法及焊接后的锂电池控制模组。锂电池控制模组热压焊接方法,锂电池控制模组包括软板和硬板,软板上设置有软板热压焊盘,硬板上设置有硬板热压焊盘,软板热压焊盘和硬板热压焊盘通过热压焊接连接,热压焊接方法包括以下步骤:一、在软板热压焊盘上开孔,在硬板热压焊盘上和软板热压焊盘上印锡,将硬板热压焊盘与软板热压焊盘叠加到一起;二、利用端部带凹槽的热压焊接头,将热压焊接头端部的凹槽对准软板热压焊盘上的孔进行热压焊接,使硬板热压焊盘上的印锡融融后通过软板上开孔上翻形成焊接铆钉。解决了现有传统焊接技术存在假焊接,焊接不可靠的技术问题。
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本发明属于电化学材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池用富锂锰层状正极材料,其分子式为:xLi2Mn1‑y‑zSnyRuzO3·(1‑x)LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2,其中,0< x< 1,0.1< y< 0.5,0.1< z< 0.5。相对于现有技术,本发明制备的锂离子电池用富锂锰层状正极材料比容量高、首次充放电效率高、结构稳定,电压衰降小,具有很好的应用发展前景。
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本发明涉及锂离子电池正极浆料及其制备方法和锂离子电池正极片,锂离子电池正极浆料制备方法包括以下步骤:S1、将粘结剂和溶剂混合形成混合物,再通过搅拌和分散配制得设定固含量的胶液;S2、将锰酸锂、导电炭黑、石墨烯复合粉末混合并通过搅拌和分散捏合成混合粉体;S3、加入S1制得的胶液并搅拌,同时接入冷却循环水至胶液中形成混合浆料;S4、调节混合浆料的粘度,并对混合浆料的粘度进行测试;若混合浆料的粘度在设定条件内则停止搅拌;若小于设定条件则加入粘结剂继续搅拌至混合浆料的粘度达到设定条件;若大于设定条件则加入溶剂继续搅拌至混合浆料的粘度达到设定条件。该制备方法可有效降低电池内阻、提升倍率充放性能和循环稳定性。
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本实用新型公开了锂电池铝极耳和一种软包聚合物锂电池。锂电池铝极耳包括带状的铝条,带状铝条的一端有镍镀层。本实用新型使用免转镍极耳后,产生了以下有益效果:①电池分容后可以直接出货,不需要再花时间来转镍;②省去了昂贵的转镍设备;③降低了电池内阻;④电池合格率可以提高1-2%。本实用新型可以为企业带来巨大的经济效益,仅合格率提高一个百分点,一年就可以减少损失300万元。
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本实用新型公开了一种锂离子电芯体以及带该电芯体的锂离子电池。电芯体包括:负极片袋,所述负极片袋由隔膜袋以及装在所述隔膜袋中的负极片制成,在所述隔膜袋的一外表面还设置有一隔膜框,所述正极片限位在所述隔膜框内。应用该技术方案,有利于提高锂离子的容量保持性,避免电池短路。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池卷芯,包括,正极片、负极片和隔膜,所述正极片和所述负极片上具有200um~3mm的通孔,使所述正极片、所述隔膜、所述负极片和所述隔膜依次叠层卷绕成卷芯后,在所述卷芯的一侧边形成贯通至卷芯中心的孔道。本实用新型锂离子电池卷芯一侧形成的孔道为微米至毫米级,直接贯通至卷芯中心,在封装过程中极大了缩短了电芯内部多余电解液和气体的扩散路径,缩短了封装、烘烤等工艺时间,提高了生产效率,提高了电池良品率,提升电池的电化学性能,提高电解液对卷芯的浸润效果。
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本实用新型属于锂电池技术领域,涉及一种电池盖板组件、锂电池及锂电池组,包括盖板、热管及电极引出片,所述电极引出片呈L型,所述盖板的外侧设置有极柱,所述电极引出片包括连接部及引流部,所述连接部贴合固定连接在所述盖板的内侧表面上,所述热管呈L形,所述热管包括贴合固定在所述连接部上的第一部分及贴合固定在所述引流部上的第二部分,所述盖板上设置有穿过所述极柱的第一通孔,所述连接部上设置有第二通孔,所述热管的第一部分上设置有与所述热管内的工质隔绝的导热孔。本申请的电池盖板组件,通过将热管结构和盖板引出片进行复合,将电池在充放电过程中的热量及时进行冷却,提高整个电池的充放电能力以及使用寿命。
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本实用新型属于锂电池制作技术领域,且公开了种锂电池泄压装置,包括电池盖板,所述电池盖板的上表壁中间位置处开设有泄压孔,且电池盖板的内部开设有凹槽,所述电池盖板侧壁旋合连接有螺杆,所述螺杆延伸至凹槽的内部,且螺杆位于凹槽内部的一端连接有轴承,所述轴承远离螺杆的一端连接有推块,本实用新型通过推块、插板、螺杆、轴承和通孔的配合,在需要泄压时,可旋动螺杆,促使推块带动开设有通孔的插板进行移动,使通孔与泄压孔重合时即可进行锂电池的泄压,且可通过改变通孔和泄压孔的重合面积来改变泄压速率,灵活性强,在泄压完毕后,移动插板使通孔和泄压孔错开,即可停止泄压操作。
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本实用新型涉及电池电量监测技术领域,公开了一种监测锂电池电量的储能锂电池管理系统,包括电量计量芯片、运算放大器比例电压跟随单元、电流取样传感单元以及IIC通讯线路单元,通过运算放大器比例电压跟随单元将运算放大器设计为射极跟随器,不仅解决了电量计量芯片无法计量多节电池组成的电池组的电量问题,而且电量计量芯片检测的电量信息数据通过IIC通讯线路单元输出至外部终端或服务器,从而实现了对锂电池组的远程智能监测管理。
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本实用新型公开了一种锂电池侧封封头以及锂电池,该锂电池侧封封头,包括:上封头,包括第一工作部,所述第一工作部设置有第一工作面以及与所述第一工作面垂直的第一平面,所述第一平面上设置有与所述第一工作面交汇的第一凸起;下封头,包括第二工作部,所述第二工作部设置有第二工作面以及与所述第二工作面垂直的第二平面,所述第二工作面与所述第一工作面相对设置,所述第二平面上设置有与所述第一凸起对应的第二凸起,所述第一凸起与所述第二凸起用于衔接顶封与侧封的重叠处,以使电池侧封后所述重叠处无尖角;有效的防止直线型的侧封封头在侧封后在重叠处形成尖角,从而避免电池的尖角处经多次折弯后破裂,导致电池漏液,进而提高电池品质。
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本实用新型适用于锂离子电池技术领域,提供了一种圆柱动力锂离子电池卷芯结构及圆柱动力锂离子电池,所述卷芯结构包括由正极片、负极片,以及层叠设置在所述正极片和负极片之间的隔膜卷绕而成的卷层,所述卷层卷绕成圆柱形,且具有位于圆柱形中心的始端和远离所述始端的末端,所述末端呈自由状态以使所述卷芯结构在入壳时所述正极片和负极片的张力得到释放。本实用新型通过去掉原有卷芯结构中的终止胶,即卷层的末端在入壳前呈自由状态,使得卷芯在入壳之后,正极片和负极片在卷绕过程中产生的张力得到释放,后序在电池的充电过程中,卷芯内部膨胀压力和正极片、负极片的张力都会降低。
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本发明提供一种锂离子电池正极浆料及其制备方法与锂离子电池,所述制备方法包括以下步骤:(1)混合正极活性粉料与导电剂粉料,脱气处理后得到第一粉料;(2)混合第一粉料与助湿气体,得到第二粉料;(3)混合第二粉料与溶剂,脱气处理后得到中间浆料;(4)混合中间浆料与粘结剂,得到锂离子电池正极浆料。本发明提供的制备方法提高了正极浆料制备过程中粉料的润湿性,减少了润湿时间,提升了生产能力,节约了时间成本;所述锂离子电池能量密度高,电化学性能优异。
本发明提供了一种锂离子电池的正极材料及其制备方法,所述正极材料为复合正极材料,包含第一正极材料和第二正极材料,所述第一正极材料选自LiCoO2、LiFePO4、LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2中的一种或几种,所述第二正极材料的通式为xLi2MnO3?yLiMO2,其中,M选自Mn、Ni、Co、Cr、Ti、Al中的一种或多种,1.25≤(2x+y)/(x+y)≤1.6。本发明还涉及采用这种正极材料的锂离子电池,采用本发明的正极材料的电池容量高,稳定性好,循环性能优异。
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本发明公开了一种本发明提供的锂电池、锂电池正极材料及其制作方法,通过先溶胶状的Mn基壳层凝胶材料和球形或类球形[MnxM1-x](OH)2或[MnxM1-x]CO3,其中,所述M为Co、Ni、Al、Ti、Fe、Mg、Cr中的至少一种,x的取值为(0≤x≤0.5);然后将制备的球形[MnxM1-x](OH)2或[MnxM1-x]CO3与溶胶状的Mn基壳层凝胶材料混合,通过焙烧、退火处理,得到锂电池正极材料Li1+a[Mnb(MnxM1-x)1-b]O2,所述a的取值为0< a< 1,所述b的取值为0< b< 1;制备过程简单易控;且经过试验,本发明提供的锂电池正极材料在电压小于4.5V或大于等于4.5V时,都有较高的放电容量,且有较好的倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种锂电池正极材料及其制备方法与包含该正极材料的锂电池。本发明先利用在活性材料表面包覆多孔碳层,后将多孔碳包覆活性材料与液体金属有机物混合,固液混合的方式,使得液体金属有机物能够均匀地包裹在多孔碳包覆活性材料表面,再通过金属液体有机物与水蒸气反应,经高温烧结、脱水使得生成的Al2O3原位沉积在多孔碳层的孔洞及碳层上,并且Al2O3能稳定地“钉”在多孔碳层表面,从而达到更好的包覆效果,并且可以使得活性物质和电解液隔开,减少正极材料与电解液的副反应,同时,中间的多孔碳层增强了正极材料的导电性,有效提高了电池的首次库伦效率、循环性能和倍率性能。
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本发明涉及电池制造技术领域,并具体公开一种锂离子电池高速叠片方法、叠片装置及锂离子电池,其中,锂离子电池高速叠片方法包括以下步骤:步骤S100、提供隔膜卷,使隔膜卷上的隔膜放卷至传送带上;步骤S200、在隔膜上间隔放置N组正极片组件和N组负极片组件,每组正极片组件包括M个间隔设置的正极片,每组负极片组件包括M个间隔设置的负极片,其中,M和N均不小于2;步骤S300、使正极片和负极片与隔膜热压粘合;步骤S400、将放置有正极片和负极片的隔膜卷绕形成卷芯;步骤S500、对卷芯进行热压;步骤S600、对热压后的卷芯进行分切,形成M个电芯坯体。本发明的锂离子电池高速叠片方法操作简单,生产效率高。
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本申请公开了一种用于锂离子电池的非水电解液及锂离子电池。本申请的非水电解液,包括不饱和磷酸酯类化合物和环状不饱和羧酸酐类化合物,所述不饱和磷酸酯类化合物具有式一所示结构,式一:其中,R1、R2、R3分别独立地选自碳原子数为1‑5的烃基,且R1、R2、R3中至少一个为含有双键或叁键的不饱和烃基;所述不饱和环状羧酸酐类化合物具有式二所示结构,式二:
其中,R4选自碳原子数为2‑4的亚烯基或氟取代碳原子数为2‑4的亚烯基。本申请的非水电解液,通过第一化合物和第二化合物协同作用,一方面具有优异的高温循环性能和存储性能,同时具有较低的阻抗,低温性能优良。
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本发明提供一种锂离子电池电极,包括集流体和位于该集流体上的电极材料,该电极材料表面具有下式1所示的不饱和双磷酸酯,其中R1、R2、R3、R4各自独立选自取代或未取代的1‑5个碳原子的烷基、取代或未取代的1‑5个碳原子的醚基、取代或未取代的2‑5个碳原子的不饱和烃基,但条件是R1、R2、R3、R4中的至少一个为所述取代或未取代的2‑5个碳原子的不饱和烃基,R5选自取代或未取代的1‑5个碳原子的亚烷基、取代或未取代的1‑5个碳原子的醚基。本发明的锂离子电池电极可以是正极和/或负极。本发明还提供包括本发明的锂离子电池电极的锂离子电池,其能够兼顾电池高温储存性能及循环性能。
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本发明公开了一种沉锂母液中回收锂的装置,结晶分离器的进水端与沉锂母液进水管相连接,结晶分离器的出水端与加热器的进水端相连接,结晶分离器的蒸汽出口与加热器的蒸汽进汽口相连接,加热器的出水端与结晶分离器的回水口相连接,结晶分离器的晶浆出口与稠厚器的进浆口相连接,稠厚器的晶浆出口与第一离心机的进料口相连接,第一离心机的固体物料出口与洗盐槽的进料口相连接,第一离心机的出液口与母液罐的进料口相连接,稠厚器的出液口与母液罐的进料口相连接,在洗盐槽的出料端通过离心机进料泵与第二离心机的进料口相连接,第二离心机的出液口与洗盐槽的进液端相连接。本发明结构简单,能有效提高锂回收率,能耗相对较小。
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一方面,本实用新型提供了一种改善锂电池变形的负极片,包括负极集流体和涂覆于负极集流体上的负极膜片,所述负极膜片上相间设有厚涂区域和薄涂区域,并且卷绕时,所述负极膜片的薄涂区域位于卷芯的转角处,通过控制负极片的面密度和调整负极的厚度来增大电芯转角处极片层与层之间间隙,赋予电芯膨胀足够的空间,使膨胀应力小且容易释放,防止某一截面的力度分布不均匀而造成电芯扭曲。另一方面,本实用新型提供了一种不易变形的锂电池,包括正极片、负极片以及位于正极片和负极片之间的隔膜,正极片、负极片和隔膜卷绕形成电芯,所述的负极片如上述,该锂电池具有高使用寿命、高安全性能以及高抗变形能力。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料及其制备方法、锂离子电池正极及锂离子电池,涉及电池领域,能够有效避免金属杂质离子在负极上的析出,提高锂离子电池的循环性能和高温存储性能。其中,锂离子电池正极材料包括:导电剂;纳米磷酸盐,所述纳米磷酸盐的通式为LiMPO4,其中,M为Co、Ni、Mn、Fe和V中的一种或几种;功能聚合物材料,所述功能聚合物材料含有过渡金属离子螯合官能团。本发明还提供了一种锂离子电池的制备方法及一种通信设备。本发明可用于电池领域。
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