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本发明公开一种锂硫电池阻隔层的制备方法,涉及锂硫电池技术领域。其包括以下步骤:S1、棉花的溶解:将棉花浸泡在含氯化锌的盐酸溶液中密封保温,之后对混合物保温处理,得到粘稠浆料;S2、带类石墨烯结构的多孔碳基质的制备:对粘稠浆料依次进行碳化处理和酸化处理,之后洗涤、干燥及煅烧,得到带类石墨烯结构的多孔碳基质;S3、阻隔层的制备:将带类石墨烯结构的多孔碳基质与PVDF混合,加入NMP制得浆料,涂覆于光滑表面,干燥、滴加酒精浸润,取下、干燥即可获得阻隔层。同时,本发明还公开了采用上述制备方法制备而成的锂硫电池阻隔层及锂硫电池。本发明的制备方法简单、成本低,能够有效抑制多硫化锂的穿梭现象,提高锂硫电池容量和循环性能。
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本发明公开了一种含有新型集流体的锂电池及其制备方法,锂电池包括依次层叠的正极极片、隔膜与负极极片,正极极片含有新型正极集流体,正极集流体具有多层结构,包括第一塑料薄膜,在第一塑料薄膜的上、下表面依次镀有第一粘接力增强层、铝金属镀层和第一防氧化层;负极极片含有新型负极集流体,负极集流体具有多层结构,包括第二塑料薄膜,在第二塑料薄膜的上、下表面依次镀有第二粘接力增强层、铜金属镀层和第二防氧化层。制备方法包括将正极极片、隔膜、负极极片进行层叠,通过铝塑膜包装后,注入适量电解液,对铝塑膜进行热压封装得到。本发明锂电池既能实现电池轻量化,提高能量密度,降低成本,又能使镀铜/铝层不容易脱落、不容易氧化。
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本发明提供了一种锂硫电池隔膜及其制备方法、锂硫电池及其制备方法,涉及隔膜技术领域,所述锂硫电池隔膜包括支撑膜,所述支撑膜上复合有掺氮碳吸附‑导电涂层,所述锂硫电池隔膜的制备方法包括如下步骤:将掺氮碳吸附‑导电涂层涂覆于支撑膜上,干燥后,得到锂硫电池隔膜,缓解了传统的隔膜对于多硫离子基本上是没有阻挡作用,无法阻挡多硫化物溶出和穿梭现象的技术问题,通过在支撑膜上复合有掺氮碳吸附‑导电涂层,使得多硫化物能够被吸附在隔膜上,进行强导电性转化,抑制多硫化物的“穿梭效应”,并降低界面反应阻力,有效回收正极与隔膜界面处的溶出硫,提高正极活性物质利用率,限制多硫化物的跨膜扩散,从而提高锂硫电池的循环性能。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种磷酸铁钴锂的锂离子电池正极材料,包括以下配方原料:C‑LiCo0.15‑0.35Fe0.65‑0.85PO4、四氢呋喃并噻唑、引发剂、份十二烷基硫酸钠。该一种磷酸铁钴锂的锂离子电池正极材料,碳包覆Co掺杂的LiFePO4具有优异的导电性能,促进了电池充放电过程中电荷和Li+离子在正极材料和电解质之间的传导和扩散,提高了正极材料的功率密度和锂离子电池的电容量,聚四氢呋喃并噻唑具有很高的导电性,与C‑LiCo0.15‑0.35Fe0.65‑0.85PO4的表面形成导电网络结构,为电荷和Li+离子提供迁移和扩散通道,并且聚四氢呋喃并噻唑起到包覆保护作用,避免了LiCo0.15‑0.35Fe0.65‑0.85PO4直接与电解质接触,而导致其结构损耗,增强了正极材料的电化学稳定性和倍率性能。
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一种半固态金属锂负电极,包括负极浆料和集流体,所述负极浆料负载在所述集流体之中或之上;所述负极浆料包括固体组分和液体组分;所述固体组分包括锂金属颗粒、导电剂和增稠剂,所述液体组分为电解液溶液。本发明还涉及一种锂电池。本发明提供的半固态金属锂负电极及锂电池能够防止枝晶的生长与隔膜的刺穿,且能够提高金属锂电极的电化学性能和安全性能。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池组及锂离子电池组性能监测办法。电池组包括:电池组芯体、外包装、以及至少一个压力传感器;电池组芯体由复数个互相电连接的单体电池构成;各单体电池的壳体分别为密封的软包壳体电池组芯体被紧密固定在外包装内,压力传感器位于电池组芯体与外包装之间,分别与电池组芯体以及软包壳体相抵触;压力传感器的输出端与锂离子电池组管理系统电连接。应用该技术方案能够对锂离子电池组的应用安全性能进行有效监测,及时发现安全隐患。
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本发明涉及电池材料技术领域,尤其是涉及一种锂离子电池正极材料磷酸锂钒的制备方法;其制备工序为:先将钒源、锂源、磷酸盐和碳源球磨混合均匀,然后在惰性气体保护下预烧,接着埋入微波吸收体中放入微波炉中烧制;本发明不仅制备工艺简单,生产成本低,便于实现工业化生产;而且加热时间短,节约能源,降低了生产成本,同时该方法利用了我国丰富的钒资源,解决了钴资源的不足;尤其是用该方法合成的锂离子电池正极材料磷酸钒锂不仅放电电压平台较高、电化学性能良好,而且具有较好的倍率性能和较好的循环稳定性。
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本发明涉及锂硫二次电池材料的技术领域,具体为一种新型锂硫电池正极材料、制备方法及应用,尤其涉及一种新型金属硒化物和金属氧化物复合的MOF材料,制备方法以及将其作为锂硫电池正极材料的应用。该新型锂硫电池正极材料为金属硒化物和金属氧化物复合的MOF材料,该材料由ZIF67,CoSe和CoO以及S四部分组成,ZIF67的质量分数为20‑40%,CoSe质量分数在10‑20%,CoO质量分数在10‑20%,S质量分数在50‑80%,该材料具有丰富的孔道结构,同时金属硒化物和金属氧化物复合协同效应更加能提高对多硫化锂的吸附效应,提高正极材料的利用率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种快充型锂离子电池极片的制备方法,包括以下操作:将具有活性物质的浆料涂覆于集流体的两表面,得到具有对称设置的第一活性物质层和第二活性物质层的极片;辊压所述极片的两表面;清洗多余的所述第一活性物质层,得到具有双面涂覆区和单面涂覆区的快充型锂离子电池极片。本发明提供的快充型锂离子电池极片的制备方法,可以保证极片单面涂覆区在辊压后与双面涂覆区辊压厚度一致,可以有效的保证辊压时极片两面活性物质层的受压程度保持一致,有效的避免了传统工艺因极片单面涂覆区和双面涂覆区的厚度不一样、辊压过辊缝时受压程度不一样,导致单面涂覆区在后续充放电过程中出现掉粉、析锂等失效问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池隔膜及其制备方法,包括基膜层和陶瓷复合层,所述陶瓷复合层设置于所述基膜层的表面,所述陶瓷复合层的孔隙率为50%~80%,孔径大小为0.1‑0.5um。本发明的一种锂离子电池隔膜,通过在基膜层涂覆陶瓷复合层,陶瓷复合层具有较大的孔隙率以及较大的孔径,既提高隔膜整体的机械强度,也提高吸液率,从而提高锂离子传输速率,从而改善在高动力大倍率输出或多次充放电循环后出现电解液浸润不足、界面黑斑,析锂,循环容易保持率低的情况。
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本发明公开了一种高安全性的三元锂电池集流体、电极、锂电池,所述集流体包括铝箔和安全导电涂层,所述安全导电涂层由导电浆料制成,所述导电浆料包括以下质量百分比的组分:50%~60%磷酸铁锂和40%~50%第一粘合剂;其中,电极浆料涂布在所述安全导电涂层上以形成电极层,所述电极浆料包括电极材料和第二粘合剂,所述电极材料至少包括镍钴锰酸锂。本发明的集流体可以提高三元锂电池的安全性,减少电极层的脱离面积。
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本发明公开了一种负极浆料、负极片、锂离子软包电芯、锂离子电池包及其应用,负极浆料包括负极活性材料、添加剂以及溶剂,所述负极活性材料包括硅系复合材料,所述添加剂包括硝酸锂。包括硅系复合材料的负极活性材料能量密度高,硝酸锂具有较高的还原电位,易于还原分解,其分解产物可以稳定的包覆在负极活性材料的表面,对负极活性材料起到钝化的作用,可有效地抑制电解液与负极活性材料之间的持续副反应,如电化学反应,从而可提高锂离子软包电芯的循环性能,使得循环寿命长。
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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极片,极片包括集流体和设置在集流体表面的活性物质层,活性物质层上设置有若干个凸起部和凹陷部。相对于现有技术,本实用新型通过在极片的活性物质层上设置凸起部和凹陷部,从而形成一种独特的具有“起伏结构”的极片,在电池的使用过程中,当阳极极片发生体积膨胀时,由于与其相对的阴极极片基本保持原有形状不变,从而可以限制和诱导阳极极片的膨胀,从而降低阳极膨胀的程度和无规律性。因此,本实用新型的极片可以有效抑制由于阳极膨胀所导致的电池外观变形和后续电池性能恶化的问题,对于提高锂离子电池的品质和使用寿命具有重要的意义。此外,本实用新型还公开了一种包含该极片的锂离子电池。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种正极片隔膜袋以及带该正极片隔膜袋的叠片锂离子电池。正极片隔膜袋,其特征是,包括:第一隔膜层、第二隔膜层、正极片,所述第一隔膜层、第二隔膜层分别正对位于所述正极片的顶部、底部;在所述第一隔膜层、第二隔膜层的至少一宽度端部上分别形成热封封口,所述第一隔膜层、第二隔膜层在所述热封封口处热熔连接。应用该技术方案有利于改善产品的外观以及提高电化性能。
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本申请适用于锂电池技术领域,提供了一种全极耳圆柱锂电池帽盖及全极耳圆柱锂电池,包括防爆阀、隔离圈、连接片和密封圈,隔离圈设于防爆阀与连接片之间,密封圈套设于防爆阀的边缘;防爆阀包括连接部和防爆部,连接部沿防爆部的周向设置,连接部的边缘抵接于密封圈,防爆部上设置有破裂刻线,连接部的厚度大于防爆部的厚度。本申请提供的全极耳圆柱锂电池帽盖,通过防爆阀、隔离圈、连接片和密封圈组合形成,去除了顶盖的设计,减少了帽盖的零部件的数量,减小了帽盖使用状态时的电阻值,通过防爆阀的连接部和防爆部的厚度设置,当电池内部气压过大,冲破防爆阀上的破裂刻线,气流将在此区域排出,保证电池安全。
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本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,特别涉及一种锂离子电池的电解液除水降酸的方法,以及该方法中使用的锂型分子筛。该方法是采用分子筛对锂离子电池电解液中的溶剂、添加剂进行除水、降酸处理,所述的分子筛为锂型分子筛,即将普通分子筛在锂盐溶剂中锂化后得到的锂型分子筛。本发明是将普通3A、4A、5A等分子筛置于含Li+的溶液中,根据离子交换原理,将普通的分子筛进行锂化处理得到锂型分子筛,使用该锂型分子筛对锂离子电池的电解液进行除水降酸时,不仅可以满足除水的要求,又能大大降低因和Li+发生离子交换而导致的杂质离子Na+、K+等的引进,从而不会增加电解液中其它金属离子的含量。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸锰锂及其制备方法,要解决的技术问题是提高正极材料的电化学性能。本发明的材料具有磷酸锰锂基体,基体外包覆有碳材料包覆层,包覆碳材料包覆层后的磷酸锰锂锂具球形、长短轴为0.5~30ΜM的近似球形、菱形、锥形、片状、层状或/和块状的微观特征。制备方法包括以下步骤:纳米颗粒的制备,液相混合反应,前躯体的制备,焙烧处理,包覆有机物。本发明与现有技术相比,通过碳液相包覆来改善磷酸锰锂的电子电导性,碳对活性材料的包覆充分均匀,有效地阻止了颗粒团聚,具有4V左右的放电电压、较高的充放电容量、优异的循环稳定性,安全性高,工艺简单,成本低,对环境的影响小。
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为克服现有技术中的锂离子电池在碰撞或侧面挤压时易失效或短路的问题,本实用新型提供了一种锂电池盖板组件,包括金属基板、铆钉和压塑件;所述金属基板上具有通孔,所述铆钉设置于通孔内;所述压塑件设置于金属基板与铆钉之间,且铆钉与金属基板绝缘密封;所述金属基板上还具有凹槽;所述金属基板上,所述凹槽所在位置的横截面积小于通孔所在位置的横截面积。本实用新型还提供了采用上述盖板组件的锂电池。本实用新型提供的锂电池盖板组件在受到碰撞或侧面挤压时可有效防止电池短路,以及电池短路后引起的电芯温度升高、起火爆炸的现象,利于提高电池的安全性能。
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本实用新型公开了一种从镍钴锰酸锂烧结废气中回收碳酸锂的装置,包括捕集箱和若干过滤板,捕集箱的出口端连接有若干并联设置的沉淀回收组,各沉淀回收组包括依次连接的阀门、一级沉淀池和二级沉淀池,一级沉淀池和二级沉淀池内均设置有碳酸钠溶液,一级沉淀池和二级沉淀池的进气端均设置在碳酸钠溶液的液面下,此通过捕集箱和沉淀回收组的设置,废气首先进入捕集箱,各过滤板将大颗粒的碳酸锂过滤掉,根据废气量的多少开启和关闭各阀门以控制沉淀回收组启用的数量,由于碳酸锂不溶于碳酸钠溶液,废气中剩余的碳酸锂颗粒在碳酸钠溶液中沉淀析出,进而起到进一步过滤的作用,结构简单,操作方便,此实用新型用于废气回收利用领域。
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本实用新型公开了一种锂离子电池制造用六氟磷酸锂取样装置,具体涉及六氟磷酸锂取样技术领域,包括罐体,所述罐体底端固定设有第一管道,所述第一管道的底端设有连接筒,所述罐体的内部盛放有六氟磷酸锂粉末,所述第一管道的底端设有底座,所述底座的内部设有固定机构;所述固定机构包括卡块,所述卡块设在底座的上方,所述连接筒的底端与卡块的内部底端接触且二者插接,所述底座的顶端开设有第一滑槽和第二滑槽。本实用新型避免六氟磷酸锂在取样的过程中接触到氧气,且便于安装和拆卸,方便对连接筒和第一管道的内部进行清洗,保障了检测数据的准确性。
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本发明提供了该活性材料包括第一硅碳材料及包覆在第一硅碳材料表面的碳;所述第一硅碳材料包括片状石墨及包覆在片状石墨表面的第二硅碳材料;所述第二硅碳材料包括纳米硅粉及包括在纳米硅粉表面的无定形碳;所述第一硅碳材料与包覆的碳的质量比1:0.01-0.3。本发明还提供了该活性材料的制备方法及含有该活性材料的负极、含有该负极的锂离子电池。本发明的负极活性材料纳米硅均匀分散在石墨中,与片状石墨形成为一体,电导率是一致的。用本发明的负极活性材料制备的锂离子电池有很好的充放电效率及容量保持率和库伦效率。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种扣式锂离子电池及其壳体及扣式叠片锂离子电池,壳体包括:第一极壳,包括第一环形壳片,在其末端形成有开口,另一端部封堵有第一端盖;第二极壳,包括第二环形壳片,在其末端形成有开口,另一端部封堵有第二端盖;绝缘密封圈,包括第一环形绝缘体、环绕在第一环形绝缘体外的第二环形绝缘体;密封圈套在第二环形壳片上,第二环形壳片被套于第一环形绝缘体、第二环形绝缘体之间,第一极壳、第二极壳开口相对地套接连接形成一密封的空腔,第一环形壳片、第二环形壳片相并行套接。应用该技术方案,有利于提高扣式锂离子电池的容量。
本发明涉及二次电池领域,具体而言,提供了一种镓/铟掺杂氧化锌在锂离子电池正极材料包覆层中的应用及锂离子电池正极材料。所述锂离子电池正极材料包括正极活性物质和包覆在所述正极活性物质表面的包覆层,所述包覆层包括镓/铟掺杂氧化锌。该正极材料采用镓/铟掺杂氧化锌作为包覆层,以此对正极活性物质进行包覆改性,该正极材料具有不易与电解液发生反应、结构稳定性好、循环性能好,电导率高、放电容量高和倍率性能好的优点。
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一种聚合物锂离子电池及聚合物锂离子电池制备方法,属于聚合物锂电池技术领域。使用Diels‑Alder反应的产物或产物与原料组合作为隔膜的涂覆层。所述的方法具体如下:利用DGFA和DPMBMI通过Diels‑Alder反应制备得到产物X,以产物X为主材,选用合适的配方制备隔膜浆料;然后将该浆料涂覆在隔膜上,将隔膜与电池的其他组件按照常规方法卷绕成电池。本发明所述的方法,成本较低,不会增加现有量产电池的生产成本,且工艺简单,不会额外增加生产工序,有利于实现量产,具有较强的可行性。本发明通过将物理和化学反应的两种优势结合在一起来实现,改善电池的安全性,能够有效的降低电芯内部温度,避免电芯发生起火等安全事故。
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本实用新型提供了一种锂离子电池极耳保护装置及锂离子电池,包括一个隔圈主体,隔圈主体的中部为固定段,于固定段一端开设有通孔,固定段另一端的侧边向下延伸形成有挡片,该另一端上表面则设有极耳容置槽。相比于常见的隔圈结构,本实用新型的有益效果在于提供了一种新型隔圈主体,其安装与电芯上后可确保正极极耳下方不需要贴胶纸而通过隔圈主体上的挡板即可保护正极极耳不会与电芯的负极片接触造成短路,且贴胶纸固定隔圈时只需在隔圈中间的固定段的部位贴1道胶纸即可,有效提高了产品的可靠性并简化了生产工艺。
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本实用新型涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及锂离子电池正极片及包含该正极片的锂离子电池,所述正极片采用表面具有凹陷结构的集流体,通过在集流体表面设置凹陷结构能够增大正极膜片与集流体的接触面积,并且在经过涂布、辊压工序后,膜片的组成材料尤其是粘结剂能够进入到集流体的凹陷结构中,明显提升了正极膜片在集流体上的附着力,解决了电池经过长期充放电循环以及在受到外部机械破坏时正极膜片容易从集流体上脱落的问题,因此能够有效改善电池长期循环的可靠性及电芯的短路安全性能;同时,正极膜片与集流体接触面积的增加及粘合性的增强提高了两者间的电荷传递效率,因此能够降低电池内阻,进而提升倍率放电特性。
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本发明提供了一种一体化聚合物锂离子电池及其制备方法。该电池包括由正极片、负极片、位于正极片和负极片之间并将两者隔开的隔膜卷绕成的电芯和电解液,其特点是该电芯和电解液通过一层由聚合物形成的薄膜包裹及粘结成一整体结构。此种一体化结构有效地解决了现有的聚合物锂离子电池存在电解液流动而导致漏液和不安全的问题,及硬度不能达到直接用作内置式电池的缺点。该电池的制备工艺流程简单、操作简便、成本低并适合批量生产。
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本发明涉及锂离子电池设计领域,公开了一种锂离子电池用极片及叠片锂离子电池及制备方法。该极片由可沿一折痕弯折的第一子极片以及第二子极片组成,所述折痕贯穿所述极片的长度方向,所述第一子极片、第二子极片的纵向外边缘到所述折痕的距离相同;在各所述第一子极片、第二子极片的宽度端部边上分别延伸突出有极耳焊接位,各所述极耳焊接位的延伸方向与所述宽度端部边正交,在各所述极耳焊接位的表面,所述集流体箔片裸露在外。应用本实施例技术方案,有利于降低叠片锂离子电池的内阻,降低在持续高倍率放电时电池的发热量,避免胀,提高叠片工艺的效率。
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一种锂离子二次电池隔膜(3),包括两个长边(5)和两个宽边(6),至少两边的边缘上涂覆有宽度为0.2CM-2CM的耐热性树脂(4)。其中,耐热性树脂的耐热温度性为150℃-300℃且热收缩率为0-1%。以及该隔膜的制备方法及含有该隔膜的锂离子电池。该隔膜解决了现有技术中正极集流体边缘毛刺易刺穿隔膜导致内部短路的问题,以及在较高环境温度下由于隔膜收缩引起正负极边缘直接接触造成的安全问题。本发明制备的隔膜抗边缘的毛刺刺破能力强、耐高温,有效降低了在较高环境温度下由于隔膜收缩引起正负极边缘直接接触造成的安全事故。
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本发明公开了一种高电压锂离子二次电池用非水电解质溶液,其包括非水溶剂和溶于该非水溶剂的锂盐以及添加剂,所述非水有机溶剂中包括在电解液中的质量百分含量为1~15%的氟苯;所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯(FEC)和三腈类物质。本发明的高电压锂离子电池用非水电解质溶液可以使高电压锂离子电池获得优良的循环性能和高温性能。
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