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本发明提供一种极片补锂装置及其补锂方法,所述装置具有密封壳体,以及设置于所述密封壳体中的依次连接的极片放卷组件,锂液涂覆组件,冷却组件,常温辊压组件,以及极片收卷组件,所述锂液涂覆组件为包括凹版辊与热背辊组成的对辊,所述凹版辊下方设置有锂液储槽,所述储槽通过管道与锂液生产装置相连。所述补锂装置结构简单,设备成本大幅度降低,完全解决锂带压合时的粘辊、粘连等问题,补锂的一致性大幅度提高,生产优率和效率大幅度提升。
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一种高体密度锂离子电池正极以及用该电极制成的高容量锂离子电池,所述正极包括正极集流体以及涂布在集流体上的正极材料,正极材料含有正极活性物质、导电剂和粘结剂,其中,所述正极材料还含有增韧剂,所述增韧剂为苯二酸酯、脂肪酸酯和磷酸酯中的一种或几种。本发明所提供的锂离子电池极片因正极材料中含有增韧剂,基本上解决了高体密度电池极片的脆性大、易断裂的问题。使用本发明公开的方法制得的锂离子电池极片体密度高,厚度均匀。由该正极制成的锂离子电池具有较高的电池容量以及优良的循环性能。
本发明公开一种提高锂离子电池电解液稳定性的方法及用该方法制备的锂离子电池电解液,该方法在普通的锂离子电池电解液体系中添加抗氧化剂,其中,该抗氧化剂占总重量的30ppm~1%。该锂离子电池电解液按重量百分比的原料组成为:有机溶剂为75%~85%,锂盐10%~15%,添加剂5%~10%,其中,添加剂包含有一抗氧化剂,其占总重量的30ppm~1%,且该抗氧化剂为维生素A、维生素E、维生素C的一种或其组合。本发明在现有的电解液体系中加入维生素E等抗氧化剂,解决电解液酸度升高、产生颜色等问题,提高电解液的品质及性能,还可以将本发明的保质期可以提高到一年以上。另外,在储存环境比较恶劣的情况,本发明中的电解液也能保持其优异的稳定性。
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本发明提供了一种锂离子电池封口结构,包括盖板、设置在盖板上的注液孔以及用于密封所述注液孔的单向阀;所述单向阀包括带有腔体的密封罩以及设置在腔体内的密封柱和复位弹性件,密封罩罩在注液孔上,密封柱包括密封台和第一导向柱,密封台上设置有密封圈,所述密封圈密封密封罩上的第一开孔。密封罩的下端设置在盖板上,上述复位弹性件一端顶在密封台下部,另一端抵住盖板。上述密封圈上设置有用于密封第一开孔的凸台。另外,本发明还提供了一种锂离子电池,该锂离子电池的封口结构为本发明提供的锂离子电池封口结构。本发明提供的锂离子电池封口结构,密封性能良好,操作简单,而且重复使用中不会降低性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种匹配硅碳负极锂离子电池电解液及硅碳负极锂离子电池,其中锂离子电池电解液由非水性有机溶剂、锂盐及添加剂组成,添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、亚硫酸乙烯酯和具有M型结构的硼酸酯化合物。与现有技术相比,本发明通过以上三种添加剂的联合使用所产生的协同效应,在电极表面所形成的SEI膜更加稳定、致密,提高了硅碳负极表面物理和化学结构稳定性,从而使得电池具有较好的循环性能和高温储存性能,同时抑制电池产气。
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本申请公开了一种富锂锰基正极材料表面改性方法及富锂锰基正极材料。本申请表面改性方法,包括将富锂锰基正极材料与亚锡盐溶液混匀,在搅拌条件下,50‑95℃恒温反应2min‑20h;过滤恒温反应产物,对过滤的固体进行洗涤、干燥,300‑800℃烧结30min‑4h,获得表面改性富锂锰基正极材料。本申请方法制备的富锂锰基正极材料表面具有尖晶石相层和SnO2层双层包覆,且材料表面具有氧空位,体相中部分Mn离子被还原;使正极材料具有较高的首圈库伦效率、放电容量、循环稳定性和倍率性能。本申请方法,不牺牲材料放电容量、工艺简单、重复性较好、资源利用率较高,具有较高经济效益,适用于工业化生产。
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本发明提供了一种锂离子电池水系负极浆料及其制备方法、锂离子电池。该锂离子电池水系负极浆料包括负极活性物质、导电剂、增稠剂、水性胶黏剂、粘结剂溶液及溶剂水;水性胶黏剂选自水性聚氨酯、聚乙烯醇水性胶黏剂、环氧水性胶粘剂、酚醛水性胶黏剂中的一种或多种,粘结剂溶液选自丁苯橡胶水溶液和/或水性丙烯酸溶液。本发明提供的锂离子电池水系负极浆料在涂布、辊压后,粘结力得到了明显提升,有效减少了负极边缘的掉粉情况。因此,负极极片的加工性能得到了改善,相应改善了锂离子电池的性能,提升了电池制造过程的合格率,同时降低了电池生产制造成本。
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本实用新型提供了一种锂离子及锂聚合物电池用正负极金属网,金属网包括基体以及均匀分布于基体上的网孔,网孔内嵌入有活性物质。与现有的金属网的平面网孔不同,本实用新型的金属网的网孔的筋条凸出于基体,即网孔呈三维立体形状,从而使得网孔可以附着更多的活性物质,进而增加了锂离子及锂聚合物电池的电容量;且活性物质在网孔内不易脱落,避免了电池的微短路,延长了电池的使用寿命。与现有技术通过增大电池体积来增加活性物质含量不同,本实用新型在不改变电池体积的情况下增加了活性物质的含量,有效节约了电池内部空间,节省了机体材料的用量,减轻了电池的重量。
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本发明提供一种富锂锰基复合锂电池正极材料及其制备方法,包括以下组份的原料:分子式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2的富锂锰正极基材5‑100份,纳米钻石烯1‑10份、二氧化硅1‑15份、氧化铁2‑5份、乙二醇1‑50份、固体石蜡1‑2份、稀土氧化物0.5‑2份,本发明所提供的一种富锂锰基复合锂电池正极材料具有比容量高,首次循环电压可达约4.7V,高温循环性能稳定等优点,本申请工艺简单、设备强度要求低、生产周期短,适于工业化生产要求,具有极大经济价值和实用价值。
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本实用新型公开了一种锂离子电池盖板组件及锂离子电池,所述锂离子电池盖板组件包括盖板本体、电极端子以及绝缘密封件,所述盖板本体上开有通孔,所述电极端子安装在所述通孔内,所述绝缘密封件绝缘密封在所述盖板本体和所述电极端子之间;所述盖板本体上沿盖板本体的宽度方向设置有保护凹槽,所述保护凹槽的长度小于盖板本体的宽度,所述保护凹槽所在位置的盖板本体沿盖板本体宽度方向上的截面面积小于通孔所在位置的盖板本体沿盖板本体宽度方向上的截面面积。本实用新型提供的锂离子电池盖板组件,安全性能较好,在碰撞或挤压的情况下,也不会造成电极端子出断裂。
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本实用新型属于锂电池技术领域,具体公开了一种锂电池壳体结构、锂电池及其电子产品,锂电池壳体结构包括壳体和盖板,壳体包括呈平直状的第一基体和由第一基体边缘向外延伸凸出形成的第二基体,第一基体和第二基体形成一容置腔,第二基体一端敞开;盖板封盖第二基体的敞开口,且盖板和第二基体相互吻合。相对于常规采用的法兰钢壳结构,其壳体无需设置法兰边,盖板和第二基体在形状和尺寸上相互吻合,降低了电池的整体体积,提高了电池的能量密度,同时,壳体包括呈平直状的第一基体和与第一基体垂直的第二基体,这种结构设计,避免了壳体顶部R角区域挤压电芯的风险。
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本发明公开了一种锂电池充电器及锂电池充电控制方法,锂电池充电器包括充电芯片、旋钮开关、按键开关以及第一电阻,锂电池充电器配置有第一触点和第二触点,第一触点与充电芯片的电源端电连接,第二触点通过所述第一电阻与充电芯片的片选端电连接,片选端还通过按键开关接地,旋钮开关配置有第三触点和第四触点,旋钮开关用于第一触点与第二触点间的连通或断开,充电芯片配置为根据第一触点以及第二触点的连通状态,确定充电时的截止电压。通过本发明提出的锂电池充电器,可以方便的将锂电池充至存储电压,进而在存储锂电池时,可以减缓锂电池的容量衰减速率,保证锂电池的使用寿命。
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本发明锂离子电池极片的冷却方法及锂离子电池极片冷却装置涉及电池制造技术领域,其目的是为了提供一种冷却时间快、效率高、成本低的极片的冷却方法和冷却装置。本发明锂离子电池极片的冷却方法,将待冷却气体降温冷却达到预定冷却温度得到冷却气体;将冷却气体通入极片冷却隧道箱内;将烘干后的锂离子电池极片装入极片冷却隧道箱;当锂离子电池极片的温度降温到合格温度时,将锂离子电池极片送出极片冷却隧道箱。锂离子电池极片冷却装置包括储气装置、气体冷却箱和极片冷却隧道箱,储气装置与气体冷却箱的进气口连接,气体冷却箱的出气口与极片冷却隧道箱的进气口连通,极片冷却隧道箱还设置有出气口、极片入口和极片出口。
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本发明公开了一种锂离子电池负极材料及其制备方法和锂离子电池。该锂离子电池负极材料包括:石墨相碳材料和官能化石墨烯。该锂离子电池负极材料的制备方法包括:采用液相复合法或固相复合法将石墨相碳材料和官能化石墨烯复合,得到锂离子电池复合材料。本发明提供的锂离子电池负极材料具有高容量,高首次库仑效率,循环性能优异,制备成本低的优点。
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本发明提供了一种自支撑复合材料、其制备方法、锂硫电池的正极材料及锂硫电池。该自支撑复合材料包括载体和MoN纳米线,至少部分MoN纳米线的一端固定在载体上,载体包括改性碳布,改性碳布的接触角为10°~25°。相比未改性的碳布,改性碳布的表面活性得到提高,从而使其表面的润湿性也得到相应地提高,进而有利于自支撑复合材料中的MoN纳米线的形成。若将上述自支撑复合材料与S制备成锂硫电池的正极材料,并将其应用于锂硫电池,可以在确保锂硫电池具备足够大的比容量和能量密度的基础上,改善S正极的导电性、抑制多硫穿梭效应、缓解S的体积膨胀,从而改善锂硫电池的循环稳定性和倍率性。
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本发明提供了一种补锂添加剂及其制备方法和锂离子电池。所述补锂添加剂包括内核和包覆在内核表面的外壳,所述内核包括Li2O和金属M,所述外壳包括SiOx和碳。所述方法包括:1)将金属M的氧化物与金属锂混合,在保护性气氛下加热反应,得到内核材料;2)将内核材料、造孔剂与有机硅源在溶剂中混合并加入碱性物质,进行反应,反应后固液分离,将得到而固体在保护性气氛下进行烧结,得到所述补锂添加剂。本发明提供的补锂添加剂稳定性高,并且可以完全兼容现有的锂电池加工制造技术。
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本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种锂金属负极复合集流体,包括:金属基底层和至少设置在所述金属基底层一表面的过渡金属硼化物层。本申请锂金属负极复合集流体,通过过渡金属硼化物层,不但可有效提高负极锂金属层与集流体的浸润性和结合力;而且能够与锂金属形成原子尺度的晶格匹配,从而引导锂金属原子在集流体表面均匀沉积,抑制锂枝晶生长,有效提高电池安全稳定性。
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本发明提供一种锂离子电池正极材料及锂离子电池,所述锂离子电池正极材料的化学表达式为LiErxYbyMn2‑x‑yO4,其中0.001≤x≤0.3,0.001≤y≤0.3。所述锂离子电池的正极采用所述的锂离子电池正极材料。用本发明的锂离子电池正极材料制成的电池的宽温性能和倍率放电性能优异。
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本实用新型公开了一种方形锂离子电池封口板及其锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。所述的方形锂离子电池封口板包括上盖板、下绝缘件、正极柱、负极柱;所述上盖板开设有正极孔与负极孔;所述正极柱设置于正极孔内,所述负极柱设置于负极孔内;所述下绝缘件与上盖板内侧配合连接,所述下绝缘件与上盖板接触面设置有多个第一凹凸配合槽结构;所述下绝缘件与正极柱、负极柱之间设置有第二凹凸配合槽结构。本实用新型中的凹凸配合槽结构能够有效的改善了封口板正负极柱与上盖板的铆压结合的扭矩承受能力,从而避免了封口板因铆压结合扭矩不够,而导致锂离子电芯出现漏液、密封性差和内部短路等情况出现,造成损失及不利影响。
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本发明公开了一种锂离子电池负极极片的制备方法,包括如下步骤:S01:取木质素、聚氧化乙烯与二甲基甲酰胺均匀混合;S02:将纳米硅粉添加至S01中所得前驱体溶液中,维持温度恒定,加热过程中持续进行搅拌,至混合物粘度为2000‑3000cp时停止;S03:将S02中得到的前驱体溶液涂覆于负极集流体上,然后在大气环境中自然干燥;S04:将S03中得到的负极集流体在惰性气氛保护下烧结。本发明提供了一种新型的碳包覆硅材料作为锂离子电池负极极片的制备方法,并通过该制备方法获得了新型的锂离子电池负极极片和包含有该负极极片的锂离子电池。使用上述制备方法制备出的锂离子电池负极极片由于采用纳米硅包覆碳的结构从而增加了循环性能,提升了锂离子电池整体的使用性能。
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本发明提供了一种硅碳体系锂离子电池电解液及硅碳体系锂离子电池,该硅碳体系锂离子电池电解液包括有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,所述添加剂包括亚硫酸丙烯酯和四甲基二胺类化合物;该电解液用于硅碳体系锂离子电池中能够提高电解液的电导率和负极硅碳界面膜的稳定性,同时降低电池膨胀率,减小内阻,提高硅碳体系锂离子电池的高低温放电性能。
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本公开涉及一种金属锂负极及其制备方法和锂电池,金属锂负极包括负极集流体和负极保护层,负极保护层含有有机聚合物和无机颗粒;无机颗粒包括内核和外壳,外壳覆于内核的部分外表面;内核含有卤代锂盐,外壳含有过渡金属氧化物、氧化镁和氧化铝中的一种或几种。含本公开的金属锂负极的锂电池具有良好的循环稳定性和库伦效率。
本发明提供了一种高温锂离子电解液添加剂的制备及使用方法和包含该添加剂的锂离子电池,其采用化学合成方法,通过合成与置换反应,在温和的条件下得到转化率较高的产物,并采用提纯方法得到符合锂离子电池使用纯度要求的电解液添加剂。采用磷腈化合物作为添加剂加入锂离子电池电解液,添加剂用量在0.01~5%的电解液质量范围。本发明的优点在于:与无添加剂的电池比较,采用磷腈化合物做添加剂的电解液体系对用锰酸锂做为锂离子电池正极的改性效果,其高温循环寿命得到有效提高。
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本发明涉及一种带有保护装置的锂电池,它包括电池主体、铜片和盖板,铜片的上下表面依次贴有镍带和胶带,盖板的内侧两端上下部均开设有定位孔,且上下部的定位孔配合定位柱分别安装有上保护插块和下保护插块,上保护插块包括与上部铜片靠近盖板一侧配合的上保护块主体,上包括块主体的中部设置有插入到两组铜片之间的保护定位块,保护定位块的下部开设有保护定位插槽,下保护插块包括与下部铜片靠近盖板一侧配合的下保护块主体,下保护块主体上设置有保护定位插块;本发明在锂电池的电池主体与盖板之间设置有安装在盖板上并相互扣合的上保护插块和下保护插块形成的保护装置,能够确铜片不会发生移位,提高了锂电池的使用寿命。
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本发明揭示了一种锂离子电池负极极片的制备方法,其包括以下步骤:制备集流体,集流体为金属纤维丝编织成的网状;制备负极浆料,负极浆料包括硅基负极活性材料、粘结剂及导电剂;涂布,负极浆料涂布于集流体,形成负极材料层;干燥;本发明还揭示了一种负极极片及锂离子电池。本申请的发明,集流体是金属纤维丝编织成的网状,在电池的充放电过程中,网状的集流体可提供硅基负极活性材料的膨胀空间,该集流体可以分散、减轻负极材料因体积变化而在其表面产生的的应力,防止负极材料发生开裂或脱落现象,提升了负极材料的利用率,进而减少锂离子电池容量的衰减,提高了电池的循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池用超支化水溶型锂离子电池粘结剂及制备方法,其特征在于所述粘结剂为N,N‑亚甲基双丙烯酰胺和氨乙基哌嗪的共聚物,在25.0℃下的特性粘度为120‑820mL/g;它由如下的步骤制备:将5‑75%的N,N‑亚甲基双丙烯酰胺于装有磁力搅拌子的反应器中,加入相应量的去离子水,混合均匀并加入1‑35%的氨乙基哌嗪,密封反应器且置于20℃~25℃的恒温水浴中,搅拌反应3~8小时后,得到反应溶液,用旋转蒸发仪悬蒸浓缩后,用沉淀剂反复沉淀洗涤3次,得粘稠聚合物;将粘稠聚合物于60℃真空烘箱中干燥24h,得到淡黄色固体聚合物,再以9ml中1g的量加入去离子水中溶解,得到10wt%的超支化水溶型锂离子电池粘结剂。
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本发明提供一种锂离子电池用电解液和锂离子电池。所述电解液由溶质和溶剂构成,所述溶剂由碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酯甲乙酯、磷酸二苯?异丁酯、碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯和二氟草酸硼酸锂组成;所述溶质为六氟磷酸锂。由该电解液组成的锂离子电池,其隔膜横向和纵向抗拉强度为2000kgf/cm2~2500kgf/cm2。由该电解液提供的锂离子电池,不仅表现出了良好重物冲击性能和良好的循环性能,具有安全性可靠,长寿命等特点。
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本发明公开了一种三元高电压锂离子电池非水电解液,包括非水性有机溶剂、电解质锂盐和添加剂,按在电解液中的质量百分含量,所述添加剂组成为吡啶三氟化硼0.5~2.0%,其它添加剂8.0~18.0%。本发明还公开了使用该电解液的锂离子电池。本发明通过组合的常规添加剂和新型添加剂PBF共同作用,PBF能在负极材料界面还原,形成优良致密的SEI膜,改善动力学性能。同时该新型添加剂中含有硼元素,而该元素具有未成对空轨道,使得该添加剂能够与正负极界面钝化膜上的LiF进行结合,从而溶解LiF,降低循环过程中电池阻抗的增加。
本发明实施例提供了一种复合负极材料,所述复合负极材料包括碳素内核和碳包覆层,所述碳包覆层为包覆在所述碳素内核表面的碳层,其特征在于,所述碳素内核和所述碳包覆层中均包含掺杂元素,所述掺杂元素为N、P、B、S、O、F、Cl、H元素中至少一种。本发明实施例还提供了复合负极材料的制备方法、包含复合负极材料的锂离子二次电池负极极片以及包含锂离子二次电池负极活性材料的锂离子二次电池。
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本发明公开了一种超低温锂电池的正极浆料,由固体物料和溶剂混合而成,所述固体物料,按重量百分比计,由90~94%钴酸锂、2-6%导电剂和2~4%粘合剂组成。本发明还公开了一种超低温锂电池,包括由正极极片、负极极片和隔膜纸卷绕成的电芯和电解液,其中,所述正极极片为涂覆有如上所述正极浆料的铝箔;所述负极极片为涂覆有负极浆料的铜箔,所述负极浆料由固体干料和溶剂混合而成,所述固体物料,按重量百分比计,由90-94%负极材料、2~5%导电剂和2~6%粘合剂组成。本发明的锂电池通过控制正负极导电剂的含量及种类,降低锂离子在固相液相的传输过程,以及电极/电解液界面的电荷传递过程中受到的阻力,表现出优异的低温性能。
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