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本发明公开了一种铜镍酸锂正极材料及其制备方法和含有所述铜镍酸锂正极材料的锂离子电池。本发明铜镍酸锂正极材料分子式为Li2Cu0.5Ni0.5O2,且其晶粒形貌为棒状结构。其制备方法包括的步骤有:按照Li2Cu0.5Ni0.5O2化学计量比分别获取锂源、铜源和镍源、配制含锂源、铜源和镍源混合物浆料、将混合物浆料喷雾干燥处理和将所述前驱体粉体进行烧结处理。本发明铜镍酸锂正极材料结晶度较高,形成棒状晶粒,而且尺寸小,且均匀,电化学性能好。本发明锂离子电池电比容量高,循环性能稳定。
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本发明公开了一种铈掺杂改性的锂离子二次电池负极材料钛酸锂,其特征在于,其由以下组份制成:钛源,锂源和铈源;通过原位复合实现铈在纳米钛酸锂中的均匀分布,其中铈在复合负极材料中所占重量比例为0.01~1%,钛酸锂在复合负极材料中所占重量比例为99~99.99%。本发明还公开了铈掺杂改性的锂离子二次电池负极材料钛酸锂的制备方法。本发明提供的钛酸锂材料及制备方法,通过在钛酸锂材料中加入铈,从而提高负极材料的大倍率充放电性能,改善材料的导电性,以满足现代社会对锂离子电池应用的要求。
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本发明公开了一种恒温调控锂电池制作工艺及锂电池,包括制备带有正极涂层的正极片和负极涂层的负极片;由外至内将第一隔膜、负极片、第二隔膜和正极片依次叠加并整体卷绕成圆柱状卷芯,对卷芯真空烘烤后至于设置有恒温调控隔层的锂电池外壳内,制成半成品锂电池;注入电解液浸润后封口经充放电化成工序处理而得锂电池。本发明解决了锂电池在使用时间过长导致过热现象等影响电池寿命和不能保证电池恒温状态导致电池工作效率差的问题,具有使用寿命长,对锂电池的温度进行调控获得恒温环境,锂电池受热均匀,使用更加安全。
本发明公开了一种用于锂硫二次电池的复合负极、制备方法及锂硫二次电池。该复合负极包括:铜箔和固态锂离子电导隔膜带;铜箔一端设置有用于传导电流的极耳,并且铜箔至少一侧紧密设置有金属锂箔片或合金锂箔片作为电池负极,固态锂离子电导隔膜带包裹电池负极可以防止在负极锂合金表面产生锂离子堆积和形成锂枝晶而导致在电池的正负电极之间的短路。通过上述方式,本发明能够在保持高能量密度的前提下,提升锂硫电池的安全性能。此外,本发明使用多元化合物电解液代替有机电解液,有效阻止硫在电解液中的溶解和扩散,大幅度提升了电池的循环寿命。
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本发明公开了通过有机气体裂解还原硫酸锂制备硫化锂方法,将硫酸锂通入回转窑然后,边转动边升温至第一温度并保温;将硫酸锂继续升温至第二温度;将有机气体通过喷嘴喷入预热室中进行预热;将预热后的有机气体通入回转窑中,有机气体在第二温度下部分裂解生成的纳米碳颗粒和H2,通过有机气体、纳米碳颗粒和H2还原硫酸锂获得硫化锂。本申请通过将采用有机气体及其裂解产生的纳米碳和H2与硫酸锂粉末进行气固反应制备硫化锂,同时采用回转窑及扬尘板使得原料粉末处于流动与悬浮态,不断与气相接触混合,规避了普通固体原料碳热反应存在的混料不均的问题,使得反应更充分,减少了杂质残留,提高了所获固态产物的纯度。
本实用新型公开了锂电池压力化成设备电器机箱组件,包括箱体和电器机箱抽屉组件;电器机箱抽屉组件包括螺柱、抽屉板、电源、和恒流板;所述箱体为开放式六面通风结构方便散热。本实用新型还公开了包含上述锂电池压力化成设备电器机箱组件的锂电池压力化成设备。该锂电池压力化成设备电器机箱组件装配时,将电器机箱抽屉组件通过抽屉组件螺丝紧固在箱体中,所述电器机箱抽屉组件为可拆卸的,电器机箱抽屉组件的组装过程可在生产线上完成,有足够的空间方便接电子线,降低了劳动强度提高了工作效率,在后期的保养维护中,只需要将抽屉组件螺丝松开,将电器机箱抽屉组件拆卸下来,仅对电器机箱抽屉组件进行保养即可,节省了保养时间。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种锂离子电池正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2及高压固相制备方法与应用。该方法包括以下步骤:将三元前驱体与锂盐按镍+钴+锰与锂的化学计量比为1:1.05~1.15的比例混合均匀,球磨2~4h得到混合前驱体;将得到的前驱体在氧气气氛中于350~450℃处理2~4h,自然冷却后研磨,得到粉末材料;将该粉末状材料再次球磨2~4h,然后在1~12兆帕的高压氧气气氛中于600~750℃下处理6~15h,自然冷却后得到上述锂离子电池正极材料。该方法工艺简单,采用高压气氛可缩短反应时间,降低反应温度,减少生产成本,所得产物实际容量高,循环性能优异。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及锂电池包装结构及锂电池,该锂电池包装结构包括包装外壳以及设置于包装外壳内的上支架、下支架和PCB板,上支架和下支架均开设有若干个对应的通孔,上支架的顶部设置有上导电片,下支架的底部设置有下导电片,PCB板的上下两端分别与上导电片和下导电片焊接。本实用新型的锂电池包装结构,抛弃了传统通过电线传输的方式,确保内部结构集成化,减少因为过多的线路,导致产品的损坏风险;同时,能够对电芯起到防水、防尘和防震的保护作用。本实用新型的锂电池包括锂电池包装结构,具有内部线路集成化的优点,减少因为过多的线路,导致产品的损坏风险;同时,具有防水、防尘和防震。
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本实用新型提供一种可对锂电池进行防护的风扇用锂电池安装结构,包括风扇罩、底座、盖板、锂电池、固定柱、缓冲垫、夹板、导向柱、导向孔、弹簧以及挡块,底座上端面装配有风扇罩,底座前端面安装有盖板,底座内部装配有锂电池,锂电池左端面粘接有缓冲垫,缓冲垫左端面连接有夹板,夹板左端面固定有导向柱,导向柱环形侧面装配有固定柱,固定柱内部开设有导向孔,导向孔内部放置有弹簧,固定柱左端面安装有挡块,该设计解决了原有锂电池安装结构防护效果不好,锂电池容易损坏的问题,本实用新型结构合理,便于组合安装,防护效果好。
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本实用新型属于圆柱锂电池分隔设备技术领域,尤其涉及一种圆柱锂电池检测生产线及圆柱锂电池分隔机构。该圆柱锂电池分隔机构包括安装架及安装于安装架上的分隔组件和传送组件,分隔组件包括分隔螺杆,分隔螺杆的表面设置有若干螺旋槽,各螺旋槽的螺棱依序相连形成一螺旋线,传送组件包括传送带,传送带的传送方向与分隔螺杆上螺旋线的旋进方向相同,安装架上还设置有用于对圆柱锂电池或电池卷芯进行限位的限位挡板。通过传送组件、分隔组件及限位挡板相互配合,即可对圆柱锂电池或圆柱锂电池卷芯进行分隔,且分隔距离的长短只与分隔螺杆的螺距有关,选定固定的分隔螺杆即可确定分隔距离,分隔距离控制更加精准、分隔操作更加高效。
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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本实用新型公开了一种锂离子电池折边夹具及锂离子电池折边装置,锂离子电池折边夹具包括底板、依次围接在所述底板上的第一夹板、侧边板和第二夹板、相对所述第一夹板沿所述底板可来回移动的电池压板,所述电池压板平行所述第一夹板并位于所述第一夹板朝向所述第二夹板的一侧;所述底板、电池压板、侧边板和第二夹板之间界定出一个顶部开放的用于定位至少两个待折边锂离子电池的容置部。本实用新型的锂离子电池折边夹具,结构简单,可一次对多个锂离子电池进行折边,操作简单,实现锂离子电池批量生产,提高锂离子电池的生产效率,降低生产成本。
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本实用新型提供一种锂电池保护结构,包括锂电池、第一二极管、充电接口,锂电池的正极和负极分别与充电接口的正极和负极电连接,第一二极管接于充电接口处,且第一二极管的正极与充电接口的正极或锂电池的负极电连接,第一二极管的负极对应与锂电池的正极或充电接口的负极电连接。由于该结构使得充电接口的正极和负极与空气无法形成电回路,解决了充电接口正极和负极距离过近,且裸露于空气中,造成充电接口的正极与负极电连接以使锂电池正极向负极放电的问题,减小锂电池在放置过程中的损耗,还可以防止当充电接口接于电源端充电时,由于充电接口带电而造成的打火问题。本实用新型还提供了一种包含该锂电池保护结构的锂电池移动电源。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种改善锂电池极片界面的锂离子电池电解液,其由非水性有机溶剂、锂盐及添加剂组成,非水性有机溶剂包括羧酸酯、卤代碳酸酯、芳香烃及其卤代芳烃中的至少一种,添加剂包括锂盐添加剂、氟代碳酸酯、氟代醚、磷腈及其衍生物中的至少一种。与现有技术相比,本发明采用的溶剂和添加剂的联合使用以产生协同作用,使电解液在低温、快速充放电环境下负极界面良好,几乎不析锂,从而能够同时满足低温充放电、快速充放和负极极片高压实密度的要求,同时降低电池充电析锂所产生的安全隐患。
本发明公开一种锂离子电池正极浆料,涉及电池技术领域。该正极浆料由以下重量百分比的组分组成:90‑95%活性物质,1‑4%粘结剂,1‑9%导电剂,30‑50%溶剂,所述活性物质为钴酸锂与锰酸锂和/或镍钴锰酸锂的混合物,所述混合物含有重量百分比为10‑90%的钴酸锂以及余量的锰酸锂和/或镍钴锰酸锂;所述粘结剂为聚偏氟乙烯,所述导电剂包括炭黑、纳米碳管、石墨烯、Super P Li中的一种或几种,所述溶剂为N‑甲基吡咯烷酮。本发明采用钴酸锂与和/或镍钴锰酸锂的混合物作为制备锂离子电池正极浆料的活性物质,制备的锂离子电池具有优异的高倍率放电性能,大电流点火性能更好,循环寿命、储存性能良好,同时制造成本低。
本申请实施例属于锂电池切割技术领域,涉及一种锂电池极片极耳切割除尘装置及锂电池极片极耳切割设备。本申请提供的技术方案包括机体、除尘管及吸风机,所述机体上设有除尘腔体,所述除尘腔体朝向锂电池极片极耳切割设备的加工区域的一面设有过滤网,所述除尘管设于所述除尘腔体上与所述过滤网相对的一面,所述除尘管与所述吸风机连接。使得除尘腔体可对产生的粉尘进行吸取,粉尘能够通过除尘腔体及时有效地抽走,有效防止极片在切割极耳过程中收到粉尘的污染,从而使锂电池的品质得到有效的保障;锂电池极片极耳切割设备的料带吸附于所述真空皮带上,防止锂电池极片极耳切割设备的料带在切割极耳过程中发生抖动,从而保证了切割极耳的稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池的极片补锂系统,包括控制装置、与控制装置电连接且按照极片传送方向依次排布的放卷装置、极片干燥装置、补锂装置、补锂干燥装置以及收卷装置,还包括为极片干燥装置和补锂干燥装置提供惰性气体的送气装置;极片干燥装置包括第一干燥室、与第一干燥室相连通的第一储气室、隔设在第一干燥室和第一储气室之间的第一加热件;第一储气室与送气装置连接;补锂干燥装置包括第二干燥室、与第二干燥室相连通的第二储气室、隔设在第二干燥室和第二储气室之间的第二加热件;第二储气室与送气装置连接。本发明能够高效地实现极片的补锂干燥一体过程,适合大批量生产。
本申请提供一种经改性的锂离子电池正极材料。该经改性的锂离子电池正极材料可通过磁控溅射技术,以高温稳定性材料和电化学活性材料的组合作为靶材溅射到锂离子电池正极基材上形成包覆层而制得。该包覆层能够提高锂离子电池的热稳定性,同时又能够保持电池的能量密度与充放电倍率等电学性能。本发明还提供制备该经改性的锂离子电池正极材料的方法和包含该经改性的锂离子电池正极材料的锂离子电池。
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本发明提供了一种锂离子电池非水电解液及含该非水电解液的锂离子电池,其中锂离子电池非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括结构式1的氟代醚类化合物、结构式2的不饱和磷酸酯类化合物,还包括结构式3或4的环状硫酸酯类化合物,其中,R1、R2、R3、R4、R5、R6各自独立地选自氟原子、C1‑C4的氟代烷基;R7、R8、R9各自独立地选自C1‑C4的不饱和烃基或氟代烃基;R10为氢或C1‑C5的烃基,n为1~5的整数。采用该锂离子电池非水电解液制备的锂离子电池具有较好的浸润性能、低温充放电性能、高温存储性能、高温循环性能及常温循环性能,还能有效避免低温析锂。
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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电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括常规添加剂和有机硅阻燃添加剂,所述有机硅阻燃添加剂包括式Ⅰ和式Ⅱ所示的化合物中的至少一种,其中,R1为甲基、乙基、丙基和丁基中的任意一种。另外,本发明还涉及一种锂离子电池,包括本发明的锂离子电池用电解液。相比于现有技术,本发明的电解液具有阻燃效率高、粘度低、循环寿命长、环境友好的优点,在不影响锂离子电池循环性能的同时,有利于改善锂离子电池的安全性能。
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本发明公开一种锂离子电池电解液以及锂离子电池,所述锂离子电池电解液包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,其中,所述添加剂包括二环已基碳二亚胺、氨基类化合物和异氰酸酯类化合物。本发明提供的技术方案中,所述锂离子电池电解液的添加剂包括二环已基碳二亚胺、氨基类化合物和异氰酸酯类化合物,其中,二环已基碳二亚胺辅助氨基类化合物和异氰酸酯类化合物参与成膜,通过在锂离子电池的正负极表面形成链状或网状的难溶于电解液、抗氧化性强且韧性好的高分子聚合物膜,从而降低电池的阻抗,提高锂离子电池的高温循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种高镍低游离锂的锂离子三元正极材料及其制法和应用。所述正极材料的化学式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)MαO2,元素Mn可以与元素Al元素互相替换,替换比例为0‑100%,其中:x=0.6‑0.9,y=0.01‑0.2,x+y<1;M为掺杂元素,选自Al、Mg和/或Zr,0≤α<0.08;所述正极材料包括一次颗粒和由一次颗粒团聚而成的二次颗粒,其中,一次颗粒的质量百分比为80.0‑99.5%,正极材料的平均长径比为1.5‑3.0,其中正极材料含有的游离锂离子含量低于0.16wt%。本发明的正极材料Ni含量高,游离锂含量低,一次颗粒含量高,安全性能好,可应用于高电压、长循环体系。本发明制备正极材料的方法,省去了传统前驱物沉淀制备工序,同时更有利于掺杂元素的稳定均一分散和原位合成,方法经济可行,适用性广泛,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种磷酸铁锂复合改性的锂离子电池正极材料及其制备方法。该正极材料化学式为LiFe1-xRExPO4-REPO4/(C+Fe2P),存在LiFe1-xRExPO4、REPO4和Fe2P多相结构,REPO4、C和Fe2P包覆LiFe1-xRExPO4表面,x为0.01~0.04。该方法是将锂源化合物、磷源化合物、无机和有机混合铁源化合物、稀土氧化物RE2O3混合均匀后,制得反应前驱体;将反应前驱体在煅烧后即得磷酸铁锂复合改性的锂离子电池正极材料。本发明的制备方法简单易行,生产成本低,所制备的材料具有较优的电化学性能,较高的振实密度,而且便于进行工业化大生产。
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本发明公开了一种锂离子电池充放电保护电路,包括MOS开关单元,与MOS开关单元均相连的充放电保护单元和直流接触器单元。本发明的充放电保护单元对锂离子电池组进行数据实时采集及判断比较并输出控制信号,当锂离子电池组出现过充电或过放电等异常情况时,输出充电异常或放电异常的控制信号;MOS开关单元根据该控制信号控制直流接触器单元来断开或导通充放电回路,起到保护锂离子电池组的作用。同时,由于直流接触器可通过很大的工作电流,因而本电路适用于百安培以上大电流充放电的锂离子电池系统。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种复合分散剂、锂离子电池负极浆料、负极及锂离子电池。所述复合分散剂,包括质量百分比的如下组分:非离子型表面活性剂50%-90%;离子型表面活性剂10%-50%。非离子型表面活性剂和离子型表面活性剂组成本发明的复合分散剂,其中所包含的非离子型表面活性剂具有对水亲和能力很强的亲水基团,而离子型表面活性剂则同时含有亲水基团和亲油基团,两者协同作用,共同对浆料表面进行定向排列,增强活性材料及导电剂颗粒间的排斥力,从而提高锂离子电池活性材料及导电剂颗粒稳定均匀分散性,以防止碰撞团聚,进而有效提高了锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜及其制造方法和含有此隔膜的一种锂离子电池,所述电池隔膜包括多孔聚合物膜及位于多孔聚合物膜表面的多孔导电层,所述多孔导电层中含有导电物。使用本发明制备得到的锂离子电池可以预防锂离子电池的热失控,能够有效提高锂离子电池的安全性能。
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本发明公开了一种锂电池芯包结构X‑Ray检测系统及检测方法,一种锂电池芯包结构X‑Ray检测系统,其特征在于,包括传送装置、上下料装置以及X‑Ray检测装置,锂电池芯包通过传送装置进行转移、运输到上下料装置,X‑Ray检测装置将从上下料装置运输过来的锂电池芯包进行结构检测,检测完成后由上下料装置运输到已检测区;所述X检测装置包括机架、自动门、显示装置、操作台以及检测部件,所述显示装置和操作台设置在机架的侧面,所述自动门设置在机架的正面,所述检测部件设置在机架的下端。本发明可以实现锂电池芯包的自动输送、自动上下料、自动检测等一系列自动化工艺过程,本发明的上下料装置区域采用了防护网结构,保护了系统、人员的安全,此外本发明的X‑Ray检测装置采用了全封闭式防护外罩,能够有效地隔绝X‑Ray的辐射。
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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粘结剂及使用该粘结剂的锂离子电池。该粘结剂包括含锂盐支链的聚合物,作为一种导电型粘结剂,其除了具有较好的粘结强度外,它的突出特点是,具有大的电导率,由于其支链中含有?COOLi,能够解离出锂离子,使粘结剂在电场作用下变成了可导电的聚合物,其可以加速离子的传输速度,这样一方面提高了离子电导率,另一方面提高了大电流充放电下的电池容量和电池充放电循环的倍率性能;而且,其在低温下仍能保持较低的粘度,使粘结剂的粘结阻力相应下降,这样有利于Li+在粘结剂中的快速传导,从而起到改善低温性能的效果。
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本发明公开了一种表面包覆钴酸锂及其制备方法,是在钴酸锂表面包覆有Li2O及B2O3,且包覆量为Li2O∶LiCoO2=0.008~0.012∶1,B2O3∶Li2O=1.8~2.2∶1,所述为摩尔比。本发明还公开了含有上述钴酸锂作为正极材料的锂离子电池。本发明的锂离子电池能量密度比现有电池体系容量提高了近10%,具有优异的循环性能及安全性能。
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本发明公开了一种高安全性铝电解电容器型钴酸锂锂离子电池的制备方法,包正极片制作、负极片制作、负极片加工和卷绕成型等工序。负极片加工中把负极片制作工序得到的负极片的负极裸露区双面贴合有铝电解电容器的阴极铝箔,得到待卷绕成型的负极片;卷绕成型中将正极片、负极片、隔膜和隔离纸采用卷绕方式卷绕成型得到圆柱形电芯,在卷绕过程中,所述隔膜设置在负极片和正极片之间,所述负极裸露区包裹正极裸露区设置在所述圆柱形电芯外侧圆周,卷绕在负极裸露区、正极裸露区之间的隔膜双面贴合有浸泡有电容器电解液的隔离纸。本发明的高安全性铝电解电容器型钴酸锂锂离子电池的制备方法具有安全性好、功率密度高、加工方便和成本低廉的特点。
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