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本发明涉及锂电池保护板技术领域,尤其涉及一种锂电池保护板控制电路及锂电池保护板。包括充放电控制电路,包括电源负端、负载接入端和关断控制模块,电源负端通过关断控制模块与负载接入端连接,并通过关断控制模块控制电源的充放电;控制电路,输入端与电源连接,输出端与关断控制模块的控制端连接;以及检测电路,包括检测关断模块,检测电路的检测端通过检测关断模块连接在负载接入端处,且检测关断模块的控制端与控制电路连接。本发明解决锂电池保护板在弱电开关断开,即断电后,容易因检测电路而出现电压残留的问题,避免出现触电的现象,同时接设备负载时也不会打火的现象,进而有效的避免设备因打火而着火爆炸的现象发生。
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本发明公开了用于锂电池的负极材料及其制备方法和锂电池,涉及锂电池技术领域。其具有核结构和包覆核结构的壳结构;核结构包括氧化亚硅复合颗粒以及附着于所述氧化亚硅复合颗粒上的纳米硅;其中,氧化亚硅复合颗粒含有:SiO、SiO2和Si;壳结构为碳包覆层。本发明提供的负极材料可缓解核结构在嵌脱锂过程中过大的体积变化,同时具有较高的首次充放电容量和首次库伦效率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用隔膜,包括隔膜本体,所述隔膜本体的至少一表面上涂覆有功能涂层,所述功能涂层包括第一聚合物、第二聚合物和粘接剂,所述第一聚合物的粒度分布范围值大于所述第二聚合物的粒度分布范围值。相比于现有技术,本发明通过粒度分布范围值大的第一聚合物起到支撑作用,能够在极片和隔膜之间形成间隙,给极片提供膨胀空间,解决电池的变形问题;粒度分布范围值小的第二聚合物和起到粘接作用,通过热压工艺后与极片形成良好的接触,从而在隔膜和极片之间形成良好的界面,提高电池性能。另外,本发明还提供一种包含所述锂离子电池用隔膜的锂离子电池。
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本发明提出了一种锂离子电池和该锂离子电池的制备方法,所述锂离子电池包括电池壳体以及位于电池壳体内的电芯,所述电芯包括正极、负极以及位于正极和负极之间的电解质,其特征在于,所述电解质包括位于所述正极表面的第一固态电解质层和位于所述负极表面的第二固态电解质层,所述第一固态电解质层与所述第二固态电解质层相接触;所述第一固态电解质层包括第一粘结剂和第一无机电解质颗粒,所述第一无机电解质颗粒为NASICON型无机电解质和/或钙钛矿型无机电解质;所述第二固态电解质层包括第二粘结剂和第二无机电解质颗粒,所述第二无机电解质颗粒为硫化物系固体电解质。由本发明制备得到的锂离子电池,不仅安全性高,且具有较高的容量和良好的循环性能。
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一种含氟无序岩盐富锂氧化物及其包覆的富锂正极材料与电池,含氟无序岩盐富锂氧化物具有通式:LixMyOzFu,0≤x≤3;0<y≤1;0<z≤2;0<u≤2;M包含Cr、V、Mo、Ti、Nb、Mn、Zr、Ni、Fe、Ru、Cu、Mg、W、Ta中的至少一种。该包覆材料含氟无序岩盐富锂氧化物可有效解决正极/电解液界面结构稳定性差、高电压下产气的问题,提升电池的循环稳定性和安全性能。
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本实用新型提供了一种锂离子电池电极片及锂离子电池,所述电极片包括集流体和涂覆在所述集流体上的活性物质层,所述活性物质层上设置有槽,30微米≤槽的宽度≤100微米,10微米≤槽的深度≤4/5活性物质层的厚度,所述活性物质层的厚度为50~300微米。用本实用新型的正极片或负极片制备得到的半电池的高倍率充放电性能好用本实用新型的正极片高倍率循环寿命大大提高。
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本申请实施例提供了一种纽扣锂离子电池的电芯组件、纽扣锂离子电池和电子设备,电芯组件包括相贴合的第一极片组件和第二极片组件,第一极片组件包括第一极片和第一隔膜件,第一隔膜件内形成第一容纳腔,第一极片位于第一容纳腔内,第一隔膜件设有第一连通口,第一连通口避开第二极片组件,第一连通口与第一容纳腔相连通;第二极片组件包括第二极片。本申请通过将位于第一极片两侧的隔膜制作成具有第一容纳腔的第一隔膜件,将第一极片置于第一容纳腔内,可在跌落过程中避免隔膜内缩导致第一极片和第二极片接触短路失效,显著提升安全可靠性。在第一隔膜件上设置第一连通口,可保证电解液充分浸润第一极片,保证了电芯性能。
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本实用新型提供一种锂离子电池盖帽及锂离子电池,孔板与防爆片的接触面积较大,易于焊接且焊接牢固,提高了盖帽的结构稳定性;并且,防爆片的防爆凹槽不易腐蚀,降低了防爆凹槽破裂或穿孔的风险,提高了盖帽的安全性能。
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本实用新型公开一种锂电池在线检测器和锂电池在线检测系统,其中,该锂电池在线检测器包括机箱、设于所述机箱内的处理模块、以及设于所述机箱外侧面上的采集模块和触摸显示屏,所述采集模块和所述触摸显示屏均与所述处理模块连接,所述采集模块包括多个电压采集接口、多个电流采集接口和多个温度采集接口。本实用新型技术方案实现了对多个锂电池同时检测,提升了检测效率。
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本实用新型公开了一种锂电池弹性压接结构,包括锂电池电芯和汇流板,其特征是:所述的汇流板与电芯的电极连接,并且汇流板固定安装在电芯上;所述的汇流板与电机之间设有柔性导电层,所述的柔性导电层包括弹性层和导电层,导电层包裹在弹性层外部,一种弹性压接锂电池使用了锂电池弹性压接结构。本实用新型拥有稳定性高、结构简单、性价比高以及寿命长的优点,本实用新型广泛适用于电池领域。
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本发明公开了一种锂离子电池的化成方法,包括下述步骤:步骤1、提供锂离子电池,所述锂离子电池包含n种正极材料,n≥2,其中,设定第一正极材料的充电容量为C1…第n种正极材料的充电容量为Cn,并且,第n种正极材料的平台电压Vn大于第n-1种正极材料的平台电压Vn-1;步骤2、以电流I1对所述锂离子电池进行恒流限时充电,再以电流I1′对所述锂离子电池进行恒流限压充电,截止电压V1′…以电流In对进行恒流限时充电,以电流In′对所述锂离子电池进行恒流限压充电,截止电压Vn′。本发明根据混合正极材料各自的平台及标称容量设置化成电流及时间,可以充分活化混合正极材料,改善容量、循环性能和厚度。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种锂离子电池正极和一种锂离子电池。所述正极包括集流体和涂布于集流体上的正极材料,所述正极材料含有正极活性物质、导电剂、粘结剂以及由下述式(1)表示的化合物。本发明可以显著降低锂离子电池的正极膜片的内阻,同时还可以提高锂离子电池的高温循环和存储性能,增加锂离子电池的首次充放电效率。
本发明属于储能研究领域,特别涉及一种钛酸锂负极材料及其制备方法,所述钛酸锂负极材料包括核结构和壳结构,所述壳结构均匀包覆于所述核结构表面,所述壳结构厚度为h,h≤100nm。所述钛酸锂负极材料制备方法包括:步骤1,配制含有石墨烯的包覆层浆料,喷雾进入包覆室,并使得形成的颗粒带有电荷,且每个颗粒的带电量为Q1;步骤2,将核结构组分喷入包覆室,并使得其表面带有与步骤1所述颗粒相反的电荷,且每个颗粒的带电量为Q2;步骤3,包覆反应:调节包覆室内的气流,使得步骤1的颗粒均匀的包覆于步骤2所述的核结构表面;步骤4,进行后处理得到成品钛酸锂颗粒;从而制的性能优良的钛酸锂负极材料。
本发明公开了一种快充型锂离子电池非水电解液,包括电解质锂盐、非水有机溶剂和成膜添加剂,按在锂离子电池非水电解液中的质量百分含量,所述成膜添加剂组成为:硫酸酯类化合物0.1~1.0%,其它成膜添加剂16~19%。本发明还公开了含有该电解液的锂离子电池。本发明的锂离子电池具有优异的低温性能、倍率充电性能和安全性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池电极结构、制备方法及包含其的锂离子电池。锂离子电池电极结构包括正极片、负极片和设置在正极片与负极片之间的隔膜;所述正极片包括正极集流体和位于正极集流体两侧的正极活性涂层;所述负极片包括负极集流体和位于负极集流体两侧的负极活性涂层;所述正极活性涂层和/或负极活性涂层的两侧还包括多孔聚合物涂层。本发明在正极活性涂层和/或负极活性涂层的两侧涂覆多孔聚合物涂层,多孔聚合物涂层渗透到负极片和正极片电极材料中,以树根的形式与正极片和/或负极片紧密结合,形成连续的网络;多孔聚合物涂层防止了电池内部电极层与隔膜之间的相对滑动,从而提升了锂离子电池的弯曲性能。
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本发明公开了一种锂电池、电池包、车辆以及锂电池的制作方法。锂电池包括壳体、电芯、加强丝和封装层。壳体的壁厚为0.04mm‑0.5mm,电芯设于壳体内,加强丝绕设于壳体外周,封装层用于将加强丝封装至壳体的外表面。根据本发明的锂电池,通过在壳体的外周设置加强丝,加强丝所产生的径向预压应力,可降低电芯工作时的切向拉应力,从而确保了壳体能够承受更高的内部压力,表现出更长的疲劳寿命,防止材料自身膨胀导致的电池壳体破裂,提高了锂电池的安全性。
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本发明属于新能源电池制备技术领域,解决了现有制备锂电池材料用匣钵机的整机装配不紧凑、自动化程度低、破块压碎的效果不佳且效率低的技术问题,提供了一种制备锂电池材料用匣钵机及锂电池材料烧结设备,该匣钵机包括机架、输送机构和多个破块装置,对输送机构和多个破块装置的运行进行控制的控制器,输送机构依次输送匣钵经过多个待升降位,各个破块装置均包括用于驱动匣钵做升降运动的升降机构、对匣钵施加限位作用力的限位机构、用于驱动刀片组件做进退运动的伸缩机构以及设置于伸缩机构上的刀片组件。本发明制备锂电池材料用匣钵机及锂电池材料烧结设备具有整机装配紧凑、自动化程度高、破块压碎的效果佳且效率高的优点。
本申请提供了一种锂离子电池用分散剂,该分散剂包括源自亲溶剂单体的结构单元A、源自共轭二烯类单体的结构单元B和源自高粘接力单体的结构单元C;其中,所述亲溶剂单体包括N‑乙烯基吡咯烷酮和丙烯酰胺类单体中的一种或两种;所述高粘接力单体包括不饱和烯腈类单体和丙烯酸酯类单体中的一种或两种。该分散剂兼具分散和粘结的作用,可使正极活性材料和导电剂等在锂离子电池正极浆料中短时间内达到较好的分散效果,还可部分或全部取代正极浆料中的粘结剂,不降低正极活性材料在正极片中的质量占比。本申请还提供了该分散剂的制备方法、包含其的正极浆料、正极片和锂离子电池。
一种锂离子电池灌装聚合物组合物,灌装方法及锂电池和应用,所述聚合物组合物其含有聚合物55-65重量份和固化剂1-5重量份以及用于提高机械强度的颜料和或填料1-17重量份;该灌装方法包括:1)将锂离子电池裸电芯单体置于灌装用模具中,通过将本发明的聚合物组合物浆料在打开模具上的排气阀门的状态下,注入该模具中;2)然后关闭排气阀门,加压至5~15MPa,保持压力直至浆料固化不流动为止;3)然后打开排气阀门至常压,进行干燥;拆卸模具,然后通过再注入电解液得到锂离子电池单体或组件。该灌装组装方法一次成型,所组成的电池组具有结构紧凑,价格低廉,运行安全可靠,电池化学接触界面优良,一致性提高等优点,适用于移动电源,电动汽车,电网电站等设备设施中。
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一种锂离子电池复合正极材料,放电电压与放电容量成线性关系,放电电压为3.0-4.2V,放电电压对应的放电容量为0%-100%。本发明提供的锂离子电池复合正极材料的放电电压与放电容量曲线有显著的线性对应关系,从而根据放电电压准确指示电池剩余容量,进而有助解决剩余容量预测的问题。
本发明公开了一种基于ZIF配合物的新型锂离子电池负极材料的制备方法。本发明通过合成一种新型的咪唑沸石类有机框架化合物,利用其制备掺氮的多孔碳材料,并将其应用于锂离子电池的负极材料中,可以达到首次放电比容量为1211mAh/g,在充放电电流密度是100mA/g时,比容量几乎都是在620mAh/g左右(而商业化的石墨负极比容量理论值是372mAh/g),即使是循环100次以后,体现了其良好的循环性能,而在电流密度是1000mA/g时,比容量也可以达到410mAh/g,体现了其良好的倍率性能。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种锂电池隔膜、其制备方法及锂电池。该方法包括:制备溶剂型聚酰亚胺树脂涂料;向溶剂型聚酰亚胺树脂涂料添加纳米颗粒,获得混合涂料;涂布并烘干混合涂料,制备获得聚酰亚胺薄膜;以预定的温度,烘烤去除聚酰亚胺薄膜内的纳米颗粒,制备获得锂电池隔膜。本实用新型实施例提供的锂电池隔膜采用了聚酰亚胺材质,与现有常用的锂电池隔膜相比,具有良好的耐高温性能。而且,抗张强度较高,能够确保电池隔膜在使用过程中不容易被异物刺穿,导致安全事故。
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本发明提供了一种锂离子二次电池正极,该正极包括集流体和涂覆在该集流体上的涂覆层和正极材料层,所述涂覆层位于集流体和正极材料层之间,其中,所述涂覆层含有正极活性物质、正温度系数材料和粘结剂。本发明还提供了一种包括该正极的锂离子二次电池。本发明提供的正极,可以提高了电池的安全性能。同时,可以保证电池的容量不受损失。
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本发明公开了一种动力电池电芯,设于动力电池壳体内,所述动力电池电芯外部包裹电池隔膜。本发明的动力电池电芯采用的是无Mylar结构,利用电池隔膜取代Mylar薄膜来对动力电池电芯进行包裹以及防护。同时,本发明中还提供了一种包含有上述动力电池电芯的锂电池,并提供了该锂电池的制备方法。本发明中的锂电池在现有电池的加工产线上无需添加任何多余步骤即可进行制备,制备方法简单易行,且制备出的锂电池内电芯结构稳定、绝缘性好,缓解了电芯内部液体泄漏的隐患。
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本发明涉及锂电池用胶带,具体涉及锂电池耐电解液胶黏剂及其制备方法以及锂电池用胶带。一种锂电池耐电解液胶黏剂,包括20~50份的丙烯酸十八酯、1~10份的4‑甲基丙烯酰氧基乙基偏苯三酸酐、1~5份的丙烯腈、1~4份的四氢呋喃丙烯酸酯、0.001~0.5份的自由基引发剂过氧化马来酸叔丁酯、0.001~1份的三氯化铁、0.01~2份的三苯基磷、50~150份的有机溶剂、1~10份的环氧化聚丁二烯和0.1~1份固化促进剂;以上均为质量份数。本发明提升了胶带的在高温环境下耐电解液性能,解决了传统橡胶改性丙烯酸酯压敏胶相容性差的问题。本发明引入四氢呋喃丙烯酸酯功能单体,可进一步增强丙烯酸酯压敏胶在电解液中的粘合能力。
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本发明涉及一种锂电池用凝胶聚合物电解质的制备方法和锂电池。锂电池的凝胶聚合物电解质,其包括锂盐、非水有机溶剂和聚合物基体,具有优异的机械稳定性和优异的离子电导率。本申请采用二氧化硅,并采用含有氨基的硅烷偶联剂先对其进行改性,避免了相分离的问题,增强了聚合物基体的机械稳定性,多孔结构改善了离子传导率和吸液率,同时,聚合骨架同样具有离子传导作用。加入的芳纶进一步改善了凝胶聚合物电解质的机械性能。
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本发明公开了废旧锂电池浸出液处理方法及废旧锂电池的回收方法,涉及锂电池回收技术领域。通过将浸出液处理过程中产生的铁铝渣进行高温煅烧,将高温煅烧产物作为类芬顿催化剂回收利用;将浸出液调节pH值后与双氧水和类芬顿催化剂反应,使亚铁离子转化为三价铁离子的同时能够使有机物反应,同时利用类芬顿催化剂的多孔特性能够吸附浸出液中的氟离子。本发明在回收利用废铁铝渣的同时,还能够降低浸出过程中的COD和氟含量,能够利用废旧锂电池回收中产生的废渣经煅烧后充当催化剂来催化处理其自身产生的废液,实现以废治废,且不改动原有的生产工艺,不引入其他杂质,具有较大的工程应用前景。
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本发明提供了一种锂硫电池正极材料,包括导电基底、单质硫以及位于所述导电基底表面上的第一催化剂与第二催化剂、所述第一催化剂以及第二催化剂相互接触。本发明提供的所述锂硫电池正极材料能够降低多硫化物穿梭效应。本发明还提供了一种锂硫电池正极材料的制备方法以及一种正极片和包括所述正极片的锂硫电池。
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本发明公开了一种CeO2/TpBD/S材料的锂硫电池的制备方法,本发明将CeO2/COFs的复合结构与硫复合形成复合正极,引入了多硫化物与CeO2/TpBD的强相互作用。CeO2的极性界面和作为复合电极的2D层装的COFs快速质子转移对硫反应显示出良好的电化学催化活性,从而加速了氧化反应并限制了穿梭效应。CeO2/TpBD不仅为化学和物理吸附表面提供可溶性多硫化物,而且还确保在0.5C的500循环中具有高容量和稳定的循环性能,衰减率为0.1%,初始容量为1384mAh/g。采用此制备方法制备的锂硫电池具有优秀的电化学性能。
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