813
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本实用新型公开了一种基本单元锂电池组模块及多级锂电池组。该基本单元锂电池组模块,包括至少两个串联连接的基本锂电池、至少一个平衡锂电池、与所述基本锂电池数量相等的可控制开关、及可控制开关的驱动模块、检测各个所述基本锂电池两端电压值的电压检测模块、以及单元控制器;所述平衡锂电池分别与各个所述基本锂电池并联连接,所述多个可控制开关分别用于独立控制所述平衡锂电池与各个所述基本单元锂电池模块并联连接的通断,所述可控制开关的驱动模块、所述电压检测模块分别与所述单元控制器连接。所述多级锂电池组由所述基本单元锂电池模块组成。本实用新型能提高锂电池充放电效率。
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本发明公开了一种锂金属电极及其制备方法、锂金属二次电极负极、电池,属于锂电池技术领域。其中,锂金属电极包括:具有多个孔道空腔的泡沫电极基体,以及分布在所述泡沫电极基体的至少一个孔道空腔内的金属锂颗粒;所述泡沫电极基体的材料为泡沫金属材料或者碳泡沫材料。泡沫电极基体的孔道空腔能够有效限制金属锂颗粒在充放电过程中的体积膨胀并且减少锂枝晶的生成,有效提高以该锂金属电极作为负极的锂金属二次电池的稳定性能、循环性能、快速充电性能以及安全性能。
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本发明公开一种三元锂电池电解液及耐高温高容量高安全的锂电池电芯,其中,本发明锂电池电芯中:采用新型锂盐导电锂盐LiBOB(二草酸硼酸锂)和锂盐LiFSI(双氟磺酰亚胺锂),添加适量FEC(氟代碳酸乙烯酯)+MMDS(甲烷二磺酸亚甲酯)+TMP(三甲基磷酸酯)的添加剂制备而成的耐高温高安全电解液。正极使用纳米二氧化钛和三元材料(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2)的混合包覆后的新型三元正极材料,负极使用中间相碳微球MCMB和纳米碳管的混合制备新型的耐高温高容量锂离子动力汽车电芯,按照此方式制备的电芯提升循环性能,同时很好的解决高温气涨问题。
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本申请公开了一种锂离子电池负极片和锂离子电池,该锂离子电池负极片包括集流体和负极活性材料层,负极活性材料层包括依次层叠设于集流体表面的第一负极活性材料层和第二负极活性材料层,第一负极活性材料层的锂离子动力学性能大于第二负极活性材料层的锂离子动力学性能;负极活性材料层上设有若干孔洞,孔洞自第二负极活性材料层的表面延伸至第一负极活性材料层的内部。该锂离子电池负极片对锂离子有诱导作用,可诱导锂离子优先沉积在第一负极活性材料层的孔洞内,提高电池的防过充能力;其若应用于锂离子电池的制备,无需额外增加防过充的外部装置,降低成本;且无需额外添加电解液添加剂,可避免电解液添加剂的加入而产生其他不利的副反应。
本发明提供一种包含导电导锂复合材料包覆正极材料的正极极片的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤,将乙烯基磺酸单体、交联剂、引发剂、溶剂搅拌均匀后加入正极材料,浸渍后,除去溶剂,90℃反应10h,得到交联结构聚合物包覆的正极材料;锂盐和低沸点溶剂配置成混合溶液,加入交联结构聚合物包覆的正极材料,除去低沸点溶剂,直至正极材料包覆层中的磺酸盐或磺酸结构阳离子转换成磺酸锂结构,得到磺酸锂交联结构聚合物电解质包覆的正极材料;将磺酸锂交联结构聚合物电解质包覆的正极材料、粘结剂、导锂材料、导电剂均匀混合后,经涂布干燥后形成正极极片。正极材料具有导锂离子和导电子性能,提升锂离子电池性能。
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本发明公开了一种锂电池保护板的控制方法、锂电池保护板及存储介质,所述方法包括判断锂电池的状态,所述状态包括充电模式和放电模式;根据判断的锂电池的状态控制LED显示模块进行不同的显示,并持续检测锂电池的电流;在锂电池的电流超过预设值时使锂电池停止工作。本发明通过根据判断的锂电池的状态控制LED显示模块进行不同的显示,可实时显示出锂电池的工作状态,准确的提示用户,从而使得用户可及时作出反应。
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本申请涉及一种补锂材料、正极材料及锂离子二次电池,属锂离子二次电池技术领域。该补锂材料包括锂盐和还原性单质,还原性单质占补锂材料的质量百分数为0.5%‑30%;其中,还原性单质包括第一单质,第一单质为单质硅或/和单质碘。锂盐和还原性单质(单质硅或/和单质碘)的添加量在上述范围内,二者具有一定的协同作用,能够很好地补充首周循环过程中形成SEI所消耗的活性锂离子,有效增加锂离子二次电池的首周充电容量。
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本实用新型涉及锂离子电池系统及锂离子电池系统支架,锂离子电池系统支架包括至少一层叠架、以及与所述叠架装配的上盖;所述叠架包括架体以及间隔设置在所述架体上的多个立柱;所述锂离子电池系统支架还包括插接结构,所述插接结构设置在所述立柱与所述上盖之间;所述锂离子电池系统支架还包括锁紧机构,所述锁紧机构设置在所述立柱与所述上盖之间。锂离子电池系统支架可使得锂离子电池系统具备占地空间小、堆叠灵活性高和成本更低的优点,且可同时提高锂离子电池的堆叠效率。
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本发明公开了一种水系锂离子电池电极及其制备方法、水系锂电池。该水系锂离子电池电极包括正极或负极集流体、结合在正极集流体表面的正极活性材料层或结合在负极集流体表面的负极活性材料层以及结合在正极或负极活性材料层表面上和所述正极、负极活性材料层中孔隙壁上的保护层。其中,保护层所选用的材料为含锂离子聚合物。该水系锂离子电池电极能阻止了正极活性材料层或负极活性材料层与水系电解液的水直接接触,从而阻止了水系电解液的析氢、析氧反应,阻止了活性物质与水发生副反应。水系锂离子电池含有正极水系锂离子电池电极和负极水系锂离子电池电极,从而赋予水系锂离子电池高的电压和能量密度。
本发明提供了一种三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料、其制备方法及锂离子电池。该方法包括:在溶剂和超声条件下,将钼酸盐与二氧化钛进行改性反应,得到三氧化钼改性二氧化钛;在酸存在下,将三氧化钼改性二氧化钛、锂源、吡咯和引发剂进行聚合反应,得到聚吡咯‑三氧化钼‑钛酸锂的前驱体;以及对聚吡咯‑三氧化钼‑钛酸锂复合材料的前驱体进行热处理,得到三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料。本发明制备的三氧化钼‑聚吡咯‑钛酸锂复合材料具有高比容量和高电导率的优点,将该复合材料用作锂电池负极活性材料时,锂电池表现出容量高、导电性好、多次循环后的保持率高等优势,从而大大提高电池的倍率性能。
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一种锂离子电容器正极片的制备方法,包括如下步骤:在无氧条件下,将氧化石墨加热至900℃~1200℃反应30秒~150秒,得到石墨烯;将石墨烯、第一粘结剂及第一导电剂按照比例混合,加入N-甲基吡咯烷酮,得到混合浆料;将混合浆料涂覆于正极集流体上,干燥得到极片;将有机锂化合物溶液涂覆于极片上,在无氧条件下,加热至50℃~70℃保温1小时~3小时,然后再加热至100℃~120℃保温12小时~36小时,冷却,经轧膜、切边处理,得到锂离子电容器正极片。上述锂离子电容器正极片的制备方法简化了锂离子电容器的制备,较为安全。此外,还要提供一种锂离子电容器正极片及锂离子电容器及其制备方法。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种锂离子电池锰基富锂正极材料及其制备方法。所述制备方法为:在搅拌的条件下,将LiAc·2H2O、MnAc2·4H2O、NiAc2·4H2O以及CoAc2·4H2O加入到去离子水中,室温下搅拌溶解得到金属盐溶液;将所得金属盐溶液经蒸发、干燥,然后加入LiCl和KCl作为混合熔盐,混合均匀后于700~900℃温度下烧制10~12h,即可得到锂离子电池锰基富锂正极材料。本发明通过加入LiCl和KCl作为混合熔盐,所制备的锂离子电池锰基富锂正极材料首次不可逆容量损失低,充放电容量高,而且循环性能好。
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本发明提供一种高镁锂比卤水制备β‑锂辉石的方法,将锂冶炼渣或铝硅酸盐与水混合,制成浆料;向浆料中加入氨水或者铵盐溶液,反应;将反应后的浆料升温至35~95℃,向其中加入活化剂Ⅰ,保持温度,反应,经过滤、洗涤,制得除杂后的滤饼;加入活化剂Ⅱ与滤饼混合,于300~750℃下反应,得到前驱体;将前驱体与卤水按质量比1:5~30的比例混合,于130‑250℃下水热反应0.5‑6h,经过滤洗涤干燥后得到β‑锂辉石。该方法可有效降低现有盐湖吸附提锂技术固定资产投资及加工成本,具有显著经济效益,同时易于规模化生产,对于我国高镁锂比盐湖资源化利用,缓解我国锂资源对外依存度具有重要意义。
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本发明提供了一种磷酸铁锂、其制备方法及锂离子电池。该方法包括:将可溶性锂源化合物和可溶性二价铁源化合物及水混合,得到第一原料液;将第一原料液升至预定温度后,在第一惰性气氛和酸性条件下,以喷洒的方式,将可溶性磷源化合物的水溶液与第一原料液混合,并进行第一水热合成反应,得到含有磷酸铁锂的第一水热合成产物体系;在第二惰性气氛下,使第一水热合成产物体系与原料补充液进行第二水热合成反应,得到磷酸铁锂,且第二水热合成反应的升温速率低于可溶性磷源化合物的水溶液的升温速率。采用上述方法能够形成大小粒径级配的粒径分布,提高压实密度,也解决了大颗粒内部存在杂相的问题。
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本发明涉及锂电池的技术领域,公开了降低锂电池内阻的极耳结构,包括呈长方体状的正极耳,正极耳的上部形成与顶盖板连接的上连接部,正极耳的下部形成置于卷芯中与正极片连接的下连接部;下连接部中设有切缝,切缝沿着下连接部的厚度方向,贯穿下连接部的侧壁,将下连接部分割为多个相间隔且独立布置的单元片,单元片与正极片连接,且随着正极片弯曲卷绕;通过切缝将下连接部分割为多个单元片,多个单元片间隔独立布置,单元片置于卷芯中与正极片连接后,当正极片弯曲卷绕后,下连接部在卷芯中的曲率大大降低,削弱了下连接部在卷芯中形成的应力,当锂电池经过多次充放电后,不会加剧卷芯形变,降低锂电池的内阻,提高锂电池的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池隔膜的处理方法及锂离子电池。该处理方法包括以下步骤:在隔膜的两面均涂覆一层滑石粉、黄油和乙醇的混合物,然后烘干除去乙醇即得到处理后的锂离子电池隔膜。黄油与滑石粉混合在一起时,当外界加热时,滑石粉具有隔热功能,使黄油不易融化或软化,因此当电池处于高温时,黄油仍为固态,阻止隔膜收缩,提高电池安全性能。当滑石粉、黄油和乙醇的重量比为100:20‑40:50,涂覆量在10‑30g/m2时,锂离子电池在保证安全性能的同时也具有较好的电池容量。
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本发明公开了一种水系磷酸铁锂正极浆料的制备方法及正极片、锂离子电池,其制备方法包括以下步骤:S1、物料称量,S2、初始搅拌,S3、正极活性材料初次添加,S4、正极活性材料初次搅拌,S5、正极活性材料二次添加,S6、正极活性材料二次搅拌,S7、浆料均匀搅拌,S8、浆料真空搅拌、S9、粘度调节。本发明的水系磷酸铁锂正极浆料的制备方法及正极片、锂离子电池具有绿色环保、无毒无害、成本低廉和电池性能优异的特点。
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本发明提供一种锂电池负极片及其制备方法以及锂电池,锂电池负极片包括基底和涂敷于基底上的活性材料层,所述活性材料层的原料包括含锂活性材料、导电剂、粘结剂和流平剂。本发明提供的锂电池负极片具有良好的循环效率等性能。
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本发明为一种用于锂离子电池正极材料的复合磷酸亚铁锂及其制备方法。所述复合磷酸亚铁锂是复合材料,包括磷酸亚铁锂基体和其外的碳包覆层,所述磷酸亚铁锂基体含有非稀土金属掺杂和稀土掺杂,或非稀土金属掺杂和混合稀土掺杂,掺杂量为磷酸亚铁锂基体重量的0.01-5%,所述碳包覆层的包覆量为1-10%。本发明的复合磷酸亚铁锂特别使用了稀土及混合稀土金属掺杂,可以显著改善复合磷酸亚铁锂的电化学性能,从而提高磷酸亚铁锂材料的容量和首次效率,本发明的方法易于生产控制和产业化,无有害气体排放,工艺简单、成本低廉。
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本发明提供一种向锂离子电池负极片连续补锂的装置,包括牵引机构、沿负极片移动方向依次设置的第一补锂机构、翻转机构以及第二补锂机构;所述牵引机构包括用于放置和牵引负极片的放卷辊、收卷辊以及多个牵引辊;所述放卷辊位于第一补锂机构之前,所述收卷辊位于第二补锂机构之后,所述多个牵引辊分别间隔设于各机构之间;所述翻转机构用于将第一表面处于第二表面之上的负极片翻转至负极片的第二表面处于第一表面之上。本发明还提供一种向锂离子电池负极片连续补锂的方法,实现对负极片的双面均匀补锂,工艺简单,安全可靠,降低了生产成本。
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本发明公开一种锂电池用的电解液,所述电解液含有吡啶类离子液体,所述吡啶类离子液体包含阳离子和阴离子;所述阳离子为N-烷基吡啶;所述阴离子为四氯化铝酸根离子、四氯化镓酸根离子、四氟硼酸阴离子、六氟磷酸阴离子、二(三氟甲基磺酰)亚胺阴离子、乳酸根阴离子、对甲基苯磺酸根阴离子、乙酰磺酰亚胺阴离子、糖精阴离子、氨基酸类阴离子、硫酸酯类阴离子、丁二酸二异辛酯磺酸根阴离子、4,5-二硝基咪唑阴离子、5-硝基四唑阴离子中的一种。本发明所述电解液能够有效抑制锂电池中金属锂表面钝化层(SEI膜)的增长,显著提高电池的存储性能。另外,本发明还公开了所述电解液的制备方法以及含有所述电解液的锂电池。
本发明涉及一种锂离子电池钛酸铁锂LiFeTiO4纳米复合正极材料的制备方法,属于电极材料制备技术领域;本方法以天然钛铁矿为原料,按摩尔比为1 : 1的比例与一水氢氧化锂混合后,经过简单的机械球磨,在Ar气体的保护下,将放有球磨粉的氧化铝舟推入氧化铝管加热中心区焙烧,在氩气中自然冷却,冷却后的产品为LiFeTiO4纳米颗粒,再与碳纳米管混合球磨,获得了电化学性能良好的锂离子电池纳米钛酸铁锂复合正极材料;利用本发明制得的纳米钛酸铁锂复合正极材料,不仅形貌规则、纯度高,而且电化学性能好,该方法是一种环境友好制备高纯度锂离子电池纳米钛酸铁锂复合正极材料的技术。
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一种利用真空微波干燥制备超干锂电池锂盐的方法,其方法如下:将锂盐湿产品放置于真空微波干燥装置内,启动装置使真空度小于500mmHg,启动微波加热装置,微波工作结束后,即可去除锂盐中的可蒸发杂质,得到适用于锂离子电池的超干锂盐;所述锂盐湿产品可以是固含量为30%以上的溶液,浆料或固体;采用真空微波干燥,能够高效均匀的对锂盐进行加热,有效去除锂盐中的可蒸发杂质。
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本发明揭示了一种锂电池充放电回路及锂电池,锂电池充放电回路用于连接于电芯,包括充电电路、放电电路和锂电池控制保护IC;充电电路连接电芯;放电电路连接电芯;锂电池控制保护IC分别连接电芯、充电电路和放电电路;锂电池控制保护IC检测电芯的电压、充电电路和放电电路的电流,并根据检测结果控制充电电路和放电电路的断开或导通。本发明锂电池充放电回路的包括独立的充电回路和放电回路,在充电和放电时,产生的热量更低,使锂电池更适于快速充电,且充电端口和放电端口相互独立,使得产品电路的设计布局更加的灵活。
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本发明公开了一种含有磺酸酯基团的二氟硼酸锂及使用该锂盐的电池,使用含有磺酸酯基团的二氟硼酸锂作为添加剂制备的电解液可以有效兼顾锂离子电池高低温性能的含有磺酸酯基团的新型二氟硼酸锂,该新型二氟硼酸锂含有磺酸酯基团,电解液中使用含有磺酸酯基团的二氟硼酸锂具有良好的高温特性,同时这种添加剂不会明显增加电池的内阻,因此使得锂离子电池在低温下也具有较好的性能表现。
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本发明提供一种锂金属二次电解液和锂金属二次电池。所述锂金属二次电解液包括电解质盐、非水溶剂、稀释剂和离子液体;所述离子液体的阳离子选自吡咯烷类阳离子、哌啶类阳离子、咪唑类阳离子中的任意一种或至少两种的组合。本发明提出了一种通过溶剂化调控以及原位生成高无机成分含量的SEI膜,并利用静电屏蔽作用修复锂金属凸起和通过高锂盐浓度调控锂离子均匀沉积的电解液,有利于控制锂均匀沉积和抑制枝晶生长,其中本发明通过加入非水溶剂和稀释剂,并与其他组分发挥协同作用,综合提升锂金属二次电池库伦效率和循环寿命。
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本发明提供了一种锂电池正极、锂电池正极及其制备方法,所述锂电池正极通过添加芳香酸锂盐,在电池放电过程中,有效抑制了正极中三价锰的Jahn‑Teller效应,提高了三价锰的稳定性,减少了锰元素溶于电解质的量,进而减少包覆于负极上的锰元素的量。本发明提供的锂电池,在电池工作过程中,内阻与现有锂电池相比显著降低,电池效率明显提高。本发明提供的锂电池的生产方法,工艺流程简单,操作简便,可用于锂电池的工业化生产。
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本发明提供一种动力锂离子电池的制作方法,包括提供一平面基板;于平面基板上形成预定图案的绝缘层;于预定图案的绝缘层上形成预定图案的导电层;提供含碳材料;于预定图案的导电层上形成预定图案的含碳材料层,然后加压、烘干,该导电层与含碳化合物层共同形成负极;于负极上形成预定图案的隔膜;提供锂酸盐混合物;于隔膜上形成预定图案的锂酸盐混合物层;于锂酸盐混合物层上形成预定图案的金属层,然后加压、烘干,该锂酸盐混合物层与金属层共同形成正极;在正极上形成预定图案的绝缘层;根据预定电池单体的层数,决定重复步骤3-10的次数,然后按次数依次重复步骤3-10;步骤12、向隔膜添加电解液。
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本发明涉及一种石墨烯-硅酸锂复合负极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)制备硅酸锂;(2)将硫化钠加入到去离子水中,通过超声分散将物质完全溶解,将表面活性十二烷基三甲基溴化铵加入离子水中,室温下搅拌使之完全溶解,将上述两溶液在在反应容器中混合;将上述反应容器在水浴中恒温,缓慢滴加适量浓硫酸,继续恒温,在剧烈搅拌下加入氧化石墨烯溶液,冷却;将上述混合物经过离心、洗涤、干燥后得到硫/氧化石墨烯;(3)将上述硅酸锂与硫/氧化石墨烯混合,所得混合物机械球磨,得到产品。本发明制备的石墨烯-硅酸锂复合负极材料,将具有高能量密度的硅锂材料与具有高导电性和循环稳定性的硫/氧化石墨烯材料复合,使材料兼具高能量密度和高稳定性的特点。
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本发明公开了一种高纯度双(氟磺酰)亚胺锂的制备方法,包括以下步骤:以纯度≥99.9%的双(氟磺酰)亚胺盐(MFSI)为原料,在酯类、酮类、醇类、醚类、碳酸酯类或腈类反应溶剂中,与磺酸锂(RSO3Li)复分解反应得到双(氟磺酰)亚胺锂盐粗品溶液,其中,所述磺酸锂(RSO3Li)中的R为Ar或CnHxFyOz,其中n≥1,x、y、z≥0,根据所述双(氟磺酰)亚胺盐(MFSI)在反应溶剂中的溶解度对所述R进行调节;对粗品溶液进行过滤,浓缩,向浓缩液中加入醚类有机溶剂,过滤,浓缩,向浓缩液中加入低极性非质子有机溶剂,静置结晶干燥即得,以上制备步骤在惰性气体的保护下进行无水操作。本发明提供的制备方法具有工艺简单,底物选择广泛、成本低以及产物纯度高的特点。
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