872
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本实用新型涉及电池领域,具体公开了一种圆柱形锂离子电池的垫片及圆柱形锂离子电池,该圆柱形锂离子电池的垫片包括基板,其上设有多个第一通孔,基板的材质为绝缘材料,基板的厚度大于或等于0.2mm且小于0.5mm;防尘层,其包括多个防尘片,防尘片与第一通孔一一对应设置,防尘片与基板连接且将通孔的一端封闭,防尘片的材质为无纺布。通过绝缘材质的基板可以用于定位卷芯,并防止卷芯与正极耳短路;通过设置第一通孔,便于电解液流通,通过无纺布材质的防尘片将第一通孔封闭,可以防止生产加工过程中,粉尘颗粒和/或金属屑会通过第一通孔进入到卷芯,并刺破隔膜导致圆柱形锂离子电池内部短路的问题,并且无纺布材质的防尘片不影响电解液渗透。
本发明公开了一种功能涂覆隔膜及其制备方法、锂离子电芯、锂离子电池包及其应用,功能涂覆隔膜包括基膜、涂覆于基膜单面或双面上的陶瓷涂层,以及涂覆于陶瓷涂层上的复合涂覆层,复合涂覆层包含陶瓷材料及聚合物,陶瓷材料以团聚颗粒的形式分布于聚合物中起到支架作用。致密的陶瓷涂层为隔膜提供优越的耐热性能,复合涂敷层中的聚合物可以提供极片与隔膜之间的粘接力,而陶瓷材料给复合涂覆层提供了有效的支撑,且在隔膜和极片之间制造了空间,提高了隔膜的浸润性和保液量,并为锂电池充放电过程中负极的反复膨胀收缩提供了一定的空间或缓冲,从而大大改善电池的充放电性能和循环性能。
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本发明提供了一种提高锂离子二次电池安全性的方法及锂离子二次电池,该方法为在涂布干燥后辊压之前,于正极或负极片表面涂敷一层氧化铝薄膜。本方法由于在涂布干燥后未经辊压的正极或负极片表面涂敷有一层氧化铝(Al2O3)薄膜,涂敷的Al2O3薄膜是良好的绝缘层,起到了双层隔膜的作用,在电池内PP或者PE隔膜被刺穿后,Al2O3薄膜能有效地防止电池内部短路,特别是在PP或者PE隔膜局部被刺穿的时候,Al2O3的绝缘作用更明显。而且,对于同样原材料体系的锂离子二次电池,正极或者负极采用Al2O3涂敷处理,在针刺等极端恶劣的内部短路情况下,电池不易发生起火爆炸。
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本发明涉及锂离子二次电池钴酸锂正极材料及其制法和应用。正极材料包括核心材料和包覆层:核心材料为LixCo(1?y)AyO(2+z),1.0≤x≤1.11,0≤y≤0.02,?0.2<z<0.2,A选自Al、Mg、Y、Zr、和Ti中的一种或两种以上元素;包覆层为LiaMbBcOd,M为锂离子活性金属元素,选自Co、Ni、Mn和Mo中的一种或两种以上元素,B为非活性元素,选自Al、Mg、Ti、Zr和Y中的一种或两种以上元素,且0.95<b+c<2.5,所述Li与活性金属元素M的摩尔比0< a/b< 1。所述正极材料制得的电池在高电压下具备容量、压实密度高、循环稳定性好等优点。
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本发明公开了一种新型的复合导电剂、利用该复合导电剂制成的锂离子正极极片和负极极片以及包含上述正极极片和负极极片的锂离子电池,通过引入新型复合导电剂,在少量添加该导电剂的情况下即可制成表面具有发达的有效导电网络的极片,使得所制成的锂离子具有优良的倍率放电、低温放电、高温存储和循环性能。本发明中所述复合导电剂包括单壁或者少壁碳纳米管和石墨烯纳米片;所述单壁或者少壁碳纳米管的比表面积为200‑1500m2/g,管径为1‑10nm,管长度大于5μm;所述石墨烯纳米片直径为0.2‑2μm,比表面积小于1800 m2/g,厚度小于2nm。
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本申请属于锂金属电极技术领域。本申请提供了一种三维锂金属电极及其制备方法和锂金属电池,通过金属锂嵌入三维多孔支架中,能够有效降低局部电流密度,均匀化锂离子沉积,进而抑制锂枝晶的生长,降低锂离子沉积过电位。本申请的三维多孔支架是由前驱体材料以及金属箔构成,前驱体材料与金属箔相互渗透,形成锚定结构,能够容纳电池循环过程中的体积变化,进而提高库伦效率,极大地增加了锂金属电池的安全性。另外,金属锂嵌入到锚定结构的稳定三维多孔支架,有效避免了普通三维骨架在往复循环过程中易出现结构坍塌的问题,能够保持长时间的结构稳定,进而使得电池能够实现长时间的循环性能,提高锂金属电池的电化学性能。
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本发明提供了一种锂离子电池用正极材料,该材料含有镍和钴两种元素,其D50在5-18微米之间。该材料具有高温性能稳定,比能量高的特点。本发明还提供了一种使用该材料的锂离子电池,该锂离子电池具有体积比能量高、高温性能好的特点。
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本发明公开了一种含氟代碳酸乙烯酯的锂离子电池电解液,包括非水溶剂、锂盐及添加剂,其特征在于:所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、苯腈化合物和环状磷化合物,本发明所用的环状磷化合物在大于4.35V高电压下能够在正极表面发生开环聚合反应,在正极表面形成耐氧化性和锂离子通透性良好的保护膜,减少电解液在高电位下的分解、稳定正极材料结构,可有效抑制电池在循环过程中的内阻增加,提升电池放电容量、改善循环性能;同时环状磷化合物形成的保护膜具有良好的热稳定性,可有效抑制高温条件下氟代碳酸乙烯酯引起的高温产气。
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本发明提供了一种锂离子动力电池注液化成方法,该方法包括多次注入电解液及多次化成;所述电解液中包括成膜添加剂碳酸亚乙烯酯;所述第一次注入的电解液的含量比第二次注入的电解液的含量大,且第一次注入的电解液中的碳酸亚乙烯酯的含量比第二次注入的电解液中的碳酸亚乙烯酯的含量大。本发明还提供了用该注液化成方法制备得到的锂离子动力电池。采用本发明所提供的注液化成方法,制备得到的锂离子动力电池,高温储存和高温循环性能好。
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一种锂离子电芯体以及其制成的锂离子电池以及制备方法。包括第一极片、隔膜、第二极片,所述隔膜间隔在所述第一极片、第二极片之间,所述隔膜包括隔膜基材层,在所述隔膜基材层的顶面还涂覆粘结有纳米级的氧化锆层,所述氧化锆层与所述第一极片正对接触,在所述隔膜基材层的底面涂覆有粘合材料层,所述粘合材料层与所述第二极片正对接触。应用本实施例技术方案有利于提高锂离子电池的耐热性能,降低电池的温度,提高电池的安全性。
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本发明提供了一种锂离子电池负极活性材料,为式(I)所示结构的化合物AlSiXP式(I);其中,1≤X≤6。本发明用高能球磨法将具有锂反应活性的铝(Al)、Si、P元素同时引入到一个组元中合成AlSiP固溶材料,同时因为Si价格低,用Si进一步替代AlSiP晶胞中的空位或者Al原子或/和P原子的占位,从而获得一系列AlSixP(1≤X≤6)材料,并将其。作为锂离子电池用新型多元全活性负极材料来研究,获得优异的电化学性能,如高的初始库伦效率,合适的工作电位,且充放电平台差别小。
本发明公开了一种锂离子电池用高容量复合负极材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池,所述复合负极材料包括中间相碳微球、分散于所述中间相碳微球的内部的改性纳米硅合金,以及包覆于所述中间相碳微球的外部的碳材料包覆层。所述方法包括:1)将改性纳米硅合金分散在中间相碳微球的原料中,进行聚合反应,分离,得到前驱体;2)对所得前驱体进行包覆改性并烧结,得到复合负极材料。本发明工艺简单,易于规模化生产。制备得到的复合负极材料具有优异的电化学性能,采用该复合负极材料应用于锂离子电池时,其表现出高比容量、高效率和优异的循环寿命。
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一种可低温快速充电的锂离子电池的负极片,包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极活性物质层;所述负极活性物质层由负极活性物质、导电剂、粘结剂和增稠剂组成,所述的负极活性物质、导电剂、粘结剂、增稠剂的质量百分比分别为95‑98%、0.5‑1.5%、1.0‑3%、0.5‑1.5%;所述的粘结剂为一种耐低温柔性胶和丁苯橡胶以一定比例混合的混合物;所述的耐低温柔性胶由按照重量份数计算的下列组分组成:混合单体500‑1180份,聚合单体0‑188份,水1200‑1750份,碱液10‑25份,乳化剂10‑30份,防腐剂0‑15份,引发剂0.1‑5份,叔丁基过氧化氢0.1‑5份,氧化锌10‑20份。本发明涉及耐低温聚合物粘结剂技术领域,使用该耐低温柔性胶制作的锂离子电池有效解决了锂离子电池不能低温快速充电的行业难题。
本发明属于电解液领域,具体为一种适用于高镍正极材料的锂离子电池的电解液,所述电解液中含相当于电解液总重的0.1%‑3%的添加剂,R1、R2各自独立地选自‑H、‑F、氰基、氟取代或未取代的C2~C6烷基、氟取代或未取代的C2~C6烯基、氟取代或未取代的C2~C6炔基、氟取代或未取代的C2~C6烷氧基、氟取代或未取代的C2~C6胺基、氟取代或未取代的C6~C12芳基、氟取代或未取代的C5~C12杂环基,其能够改善高镍锂离子电池所应有的电解液的高低温的存储、循环性能,同时,还公开了一种锂离子电池。
本发明公开了一种导电浆料及制备方法、负极集流体、负极片、锂离子电芯、锂离子电池包及其应用,所述导电浆料用以涂覆于预处理后的铜箔表面,所述导电浆料包括分散剂、导电剂、水系粘接剂以及溶剂,所述导电剂包括球状导电剂、管状导电剂及片状导电剂。三种导电剂联合使用形成三维导电网络,导电浆料层具有极佳的电子传导能力并增强与铜箔基材粘结力强,同时有效提高负极浆料层与导电浆料层之间的粘结力,使得负极浆料层不易脱落;制得的锂离子电芯华学性能好、循环使用寿命更长,取得比含单一导电剂的导电浆料更优异的循环稳定性改善效果。
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本实用新型公开了一种设有余热回收的锂电池材料烧成辊道窑,涉及热处理设备领域,提供一种难以产生振动、热电转换元件难以暴露于炉内的气体中,并且可以回收废热的锂电池材料烧成辊道窑,以及提供配备该锂电池材料烧成辊道窑的热处理设备,现提出如下方案,其包括热处理设备,其特征在于,所述热处理设备上配备有热处理炉,所述热处理炉包括辊道窑、排气处理炉、隧道窑和回转窑。本实用新型结构新颖,非常适用于高温加热的锂电池材料烧成辊道窑,在进行热处理的同时,将废热作为电力进行回收,另外,热电转换元件难以产生振动,可保护热电转换元件不暴露于燃烧室的气体中。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料碳包覆磷酸亚铁锂的制备方法,其特点是含锂、铁和磷三种元素的若干种化合物和络合剂柠檬酸在水中形成溶胶,加入助燃剂乙二醇和氧化剂硝酸铵溶解,加热蒸干得到凝胶后,在空气中点燃凝胶,燃烧得到的中间体与碳源湿磨混合,最后在惰性气氛或者还原性气氛中煅烧得到磷酸亚铁锂,此磷酸亚铁锂外层包覆一层碳,为碳包覆磷酸亚铁锂。本方法既利用了溶胶凝胶法分子水平均匀混合原料的优点,又克服了溶胶凝胶法干燥时凝胶各部分失水不均匀、煅烧时膨胀严重和产物碳含量难以控制的问题。本方法制备出的碳包覆磷酸亚铁锂,大小倍率性能优异,特别是超大倍率性能非常优异,循环性能优异。
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池正极及其制备方法和锂离子电池。本发明磷酸铁锂电池正极包括集流体,所述集流体具有相对设置的两个表面,一表面上涂设有第一活性层,另一表面上涂设有第二活性层。本发明磷酸铁锂电池正极结构稳定性稳定,电化学性能好,其制备方法工艺条件可控,制备的磷酸铁锂电池正极性能稳定。本发明锂离子电池含有磷酸铁锂电池正极,其循环性能稳定,使用寿命长,且安全性能高。
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本发明涉及一种锂电池SOC末端平滑方法。该锂电池SOC末端平滑方法包括:获取当前锂电池的状态;判断当前所述锂电池的状态是否满足对应的SOC平滑补偿启动条件;响应于满足对应的SOC平滑补偿启动条件,则计算启动前的所述锂电池电压与预设终止电压之间的电压差值;依照所述电压差值对所述锂电池启动SOC平滑补偿处理;以及将处理结果显示给终端用户。相对于普通的电流积分方式获得SOC,本申请通过把末端(满足对应SOC平滑补偿启动条件)电压的变化率反馈到SOC的变化上,对SOC进行补偿,最终给用户一种充放电过程SOC均能合理平滑的变化,从而提升用户的体验。并且不会影响实际的电池电量的计算和更新。此外,一种锂电池SOC末端平滑装置亦被提出。
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本发明提出了一种锰酸锂和镍钴锰酸锂动力电池,包括多个正极、多个负极、多个隔膜、聚合物凝胶电解质、电池壳体,正极由正极活性物质、粘结剂、导电剂和正极集流体组成,所述的正极活性物质组分和含量(重量百分比)为:58%~70%的镍钴锰酸锂,余量为锰酸锂;负极由负极活性材料、导电剂、增稠剂、粘结剂和负极集流体组成,所述的负极活性物质包括含量(重量百分比)为91%~93%的石墨。本发明还公开了锰酸锂和镍钴锰酸锂动力电池的制作方法。本发明的锰酸锂和镍钴锰酸锂动力电池及其制作方法以锰酸锂和镍钴锰酸锂为主添加导电石墨、鳞片石墨等的物质,提高了动力电池重量比能量、安全性和结构稳定性。
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本发明公开了一种锂硫电池用粘结剂及其制备方法和锂硫电池正极。该粘结剂由植物多酚、数均分子量为100 KDa~600 KDa的水溶性聚合物在水中交联而成。本发明所述粘结剂具有三维网络结构,可以更好地承受锂硫电池循环过程中由体积变化所带来的机械压力,减少体积膨胀;具有优异的粘合性,有利于降低电池的界面电阻;同时,该粘结剂中存在大量含氧基团,可以吸附和固载锂硫电池循环过程中所产生的多硫化物,抑制电池的穿梭效应,提高电池的比容量和循环稳定性。此外,该粘结剂具有优异的水溶性,无需特殊处理可以直接制备出均匀的浆料,工艺简单、实用性强,易于推广,有利于加速锂硫电池的工业化应用。
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本发明提供一种锂电池钛酸锂负极浆料的制备方法,通过增稠剂溶液制备、分散粉体、高粘度搅拌、低粘度搅拌、粘度测试、真空消泡等步骤,以实现在较短时间内对浆料各组分均匀分散,其制备出的浆料均匀性好,稳定性优异,同时其制备的电池极片粘附力得到提高,并因此提高电池的一致性及其电池的电化学性能。本发明具有制备时间短、设备磨损小、生产能耗低、分散效果好等有点。采用本发明提供的锂电池钛酸锂负极浆料所制得的锂电池,内阻低,不易发热,而且能量密度高、循环性能好、使用寿命长。
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一种高功率型锂离子电池导电剂的制备方法及锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。具体方案如下:将聚合物单体加入含有模板剂的水溶液中,分散均匀,于‑30~50℃下静置0.5‑24h,加入聚合物引发剂引发聚合物单体的聚合,得到固含量为5‑55wt%的导电剂聚合物悬浊液;将导电剂聚合物悬浊液离心分离后,下层沉淀物用无水乙醇洗涤若干次,至上层液无色澄清,除去上层清液后,将下层沉淀物置于真空干燥箱中60‑90℃真空环境干燥12‑48h并研磨得到固体粉末S;将固体粉末S置于N2或Ar气体环境中高温碳化得到高功率型锂离子电池导电剂。利用本发明制备的导电剂制成的正负极具有高的电子电导率和离子电导率,能够显著提升锂离子电池的大倍率充放电能力。
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本发明公开一种锂离子电池及其制备方法和锂离子电池用助剂,所述锂离子电池用助剂包括主要成分,所述主要成分包括苯磺酰异氰酸酯、苯磺酰异氰酸酯衍生物以及原酸酯化合物中的至少一种。本发明选用苯磺酰异氰酸酯、苯磺酰异氰酸酯衍生物以及原酸酯化合物中的至少一种作为助剂的主要成分,在注液时添加至锂离子电池电芯中,能够去除正负极、隔膜胶、电解液等部件中的水分,从而抑制氟化氢的生成,提高锂离子电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池、锂离子电池负极材料及制备方法,包括硅/硅氧化合物与石墨的复合微球、包覆于复合微球表面的无定型碳层以及包覆于部分无定型碳层外的铜层。本发明实施例通过在硅/硅氧化合物与石墨的复合微球上包覆无定型碳层,再在无定型碳层外镀铜层,成功构建了铜碳双层包覆结构。铜可以作为良导体,能提高锂离子电池的电子电导,同时铜作为可延展性金属,提供了高强度的包覆层,能有效抑制硅的体积膨胀,避免硅/硅氧化合物等活性材料的粉化,并通过双层包覆降低了复合微球的比表面积,减少硅/硅氧化合物等活性材料与电解液的接触面积,提高了锂离子电池负极材料的首次库仑效率、倍率性能以及循环性能。
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本发明公开了一种锂电池复合金属锂型负极片及其制造工艺,一种锂电池复合金属锂型负极片,包括导流层、集流体、中间物质层和金属锂层,其中,金属锂层附着在中间物质层上,集流体在中间物质层下,导流层附着在集流体的底面上;中间物质层按照质量份数由75~90份活性物质、5~20份导电剂和5~10份粘结剂,活性物质为多孔结构炭材质材料或可吸附炭材质材料;本发明的锂电池的负极片金属锂含量多、与活性物质之间结合力高、金属锂分布均匀,并通过物锂辊压的方法实现;极片厚度薄,其厚度为150um以内,同时保持了锂电池负极片的电学性能,综合性能极佳。
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本发明公开一种改性钛酸锂复合材料及其制备方法与锂离子电池。本发明先将钛酸锂进行氮化处理,然后将氮化处理过的钛酸锂和氧化石墨烯混合均匀,在惰性气氛或还原性气氛中700~1100℃下煅烧3~10min,即得到改性钛酸锂复合材料。本发明与现有技术相比,采用了电子导电率极大的石墨烯与氮化钛酸锂复合制备改性钛酸锂复合材料,制备工序简单灵活,所用钛酸锂可以是通过任何方法合成而不会影响复合材料性能,且可以适用于对现有钛酸锂材料的改性生产。制备的石墨烯基钛酸锂复合材料大倍率性能良好,并具有较高比容量,可广泛应用于各种便携式电子设备和各种电动车所需的锂离子电池。
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本申请公开了一种锂离子电池正极补锂添加剂及其制备方法和应用。本申请的锂离子电池正极补锂添加剂,为化学式一所示的富锂氟氧化物材料,化学式一:Li2VO2F。本申请的锂离子电池正极补锂添加剂Li2VO2F,理论上能够释放出2个锂离子,容量高达462mAh/g,并且,具有较好的导电性,可以很好的对正极进行补锂。本申请的补锂添加剂安全、环保、无毒性,为制备高容量的锂离子电池奠定了基础。
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本发明提供了一种锂硫电池隔膜及其制备方法、锂硫电池和电子装置,涉及锂硫电池技术领域。该锂硫电池隔膜包括隔膜基材和形成在隔膜基材表面的掺硼金刚石复合材料层,其中,掺硼金刚石复合材料层表面活性位点多且具有导电性,一方面能够吸附锂硫电池电极反应的中间产物多硫化物,阻止其溶于电解液,从而使得硫释放更多的能量,另一方面能够导通电子,使得吸附其上的中间产物进一步转化为终产物,故该锂硫电池隔膜可有效提高锂硫电池的质量比容量和循环特性。本发明还提供了锂硫电池隔膜的制备方法,该方法工艺简单,操作便利,适合工业化生产。本发明还提供了包含上述锂硫电池隔膜的锂硫电池,该锂硫电池具有较高的质量比容量和优良的循环特性。
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本实用新型涉及一种车用锂离子电池组及车用锂离子电池模块,属于锂离子电池技术领域。车用锂离子电池组包括两个以上的方形锂离子电池以及用来连接锂离子电池的连接机构,所述车用锂离子电池组包括用来对锂离子电池进行固定的电池架,所述锂离子电池沿厚度/宽度方向依次固定设置在电池架上;所述连接机构包括用来与对应的锂离子电池的极柱导电连接的连接带;所述电池架包括与连接带固定连接的连接带固定臂;所述连接带固定臂沿所述锂离子电池厚度/宽度方向延伸并设置在所述锂离子电池沿宽度/厚度方向的一侧,所述连接带固定臂的高度小于锂离子电池的高度。该车用锂离子电池组能保证连接带与极柱之间良好的连接关系,大大提高了连接可靠性。
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