979
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本发明公开了一种锂离子电池的无损检测方法,包括以下步骤:待测电池的充电过程、电化学激励过程、分析过程。本发明根据电化学激励过程中锂离子电池交流阻抗随时间的变化情况来判断电池内部是否析锂,当交流阻抗出现随时间阶跃的现象,说明在充电过程中所述待测锂离子电池出现析锂。本发明中检测方法属于无损检测,能够快速获取实验参数、准确反映电池内部的析锂情况。本发明中的检测方法适用于判断锂离子电池在不发生析锂情况下的充电条件,确定电池充电过程中最大充电电流、最大充电电压等充电参数,以及确定充电过程中的温度等外界条件的参数范围。通过确定的充电参数实现在不影响电池性能的前提下完成对电池的快速充电。
802
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本发明提供了一种锂金属负极,包括基底以及设置于所述基底上的复合界面层,所述基底的材质为锂金属,所述复合界面层的材质包括锂锡合金以及氮化锂。所述锂金属负极能够抑制锂枝晶生长。本发明还提供了一种锂金属负极的制备方法以及一种锂离子电池。
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实用新型公开了一种锂离子电池正极极片,包括正极集流体,还包括焊接于正极集流体上的多个极耳,所述极耳数量为2‑6个。所述正极集流体正反两面均设有活性物质层,所述正反两面活性物质层为对称结构,所述活性物质层为间歇式分布,相邻活性物质层之间设有空箔区域,所述极耳焊接于所述空箔区域内。本实用新型中的正极极片通过增加极耳个数和调整极耳位置,从而使多极耳的正极极片在实际锂离子电池中得到应用,从而降低了电池内阻,减小了极化作用,提升了锂离子电池的高倍率性能,减小了锂离子电池的倍率温升。
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本实用新型属于电源技术领域,特别涉及一种锂电池充放电管理电路及锂电池管理系统。本实用新型所提供的锂电池充放电管理电路包括锂电池、控制模块、主开关模块、限流开关模块、采样电阻以及短路检测模块;其中,所述锂电池充放电管理电路还包括限流开关模块;所述限流开关模块的输入端、输出端以及受控端分别连接所述容性负载的输出端、所述采样电阻的第一端以及所述控制模块的第二控制端。一种锂电池管理系统,包括壳体,所述锂电池管理系统还包括所述的锂电池充放电管理电路。由于控制模块可以根据电路的状态控制主开关模块和限流开关模块的通断,避免误触发短路保护,使得电容值较大的容性负载可以正常启动。
1147
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本发明涉及一种锂电池的负极浆料,由纳米碳、弱酸、粘结剂和溶剂制成。优选地,所述粘结剂是聚偏二氟乙烯,所述溶剂是氮甲基吡咯烷酮,所述溶剂是氮甲基吡咯烷酮,按重量份计,纳米碳与弱酸、聚偏二氟乙烯、氮甲基吡咯烷酮的重量比为100∶0.1-2∶1-8∶150-250。本发明还公开了上述锂电池的负极浆料及其制作的锂电池。本发明提供了一种能有效提高锂电池循环性能的锂电池的负极浆料、制备方法及锂电池。
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一种锂离子电池隔膜及高温热稳定型锂离子电池,涉及锂离子电池。该隔膜,包括作为基层的聚烯烃微孔薄膜,在聚烯烃微孔薄膜的一侧表面上或者两侧表面上制作纳米陶瓷材料涂层,纳米陶瓷材料涂层的成分包括氧化锆、氧化铝、氧化硅、氧化钛、氮化硅、氮化硼、氮化铝中任意一种或其中的任意一种氧化物与任意一种氮化物的组合,纳米陶瓷材料涂层的成分还包括粘结剂。由于常规隔膜表面引入了耐高温纳米陶瓷材料,比常规的隔膜提供了更好的绝缘性能,尤其是在高温130℃,150℃及180℃时,避免了常规隔膜的热收缩带来的进一步的内部绝缘性能破坏导致锂电池的热失控,从而改善了锂离子电池的高温热稳定性,提高了锂离子电池的安全可靠性。
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本发明公开了一种锂离子电池用正、负极材料及其改性方法,要解决的技术问题是提高电极材料的电化学性能。本发明的锂离子电池用正、负极材料,表面包覆有一层网状结构的碳纳米管或纳米碳纤维,负极材料的包覆层厚度为1~400nm,正极材料的包覆量为电极材料的0.5~5%。其改性方法包括以下步骤:形成电极材料、催化剂与碳纳米管或纳米碳纤维的混合物,加水搅拌使其成糊状物,加热反应。本发明与现有技术相比,在表面包覆一层网状碳纳米管或纳米碳纤维,材料各个方面的性能都得到了改善,提高了电极材料的电化学性能,达到材料应用时不需要额外的加入导电剂的目的,简化锂离子电池极片的制作工艺。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种抑制锂枝晶的电解液及制备方法和锂电池,所属电解液包括锂盐、纳米添加剂、分散剂、有机溶剂,所述锂盐的浓度为0.5‑10mol/L,所述纳米添加剂的质量分数为0.01%~10%。本发明采用含氟化物纳米粒子作为纳米添加剂制备的非水电解液使得电池达到了更稳定、更安全、寿命更长的效果。并且含氟化物的电解液在电池中的作用是一个持续稳定的过程,与传统成膜纳米添加剂对比,氟化物纳米粒子在负极表面可以达到现场快速成膜的效果,从而有效抑制了锂枝晶的生长以及正极表面的副反应;另外氟化物纳米粒子在电解液中可以稳定存在,不存在效果衰退等问题的出现。
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本发明适用于锂硫电池领域,提供了一种锂硫电池中间体的制备方法,包括以下步骤:将有机溶剂和非溶剂液体按质量比混合得混合液,将导电聚合物与非导电聚合物添加到所述混合液中,35?60℃温度下搅拌;静置,脱去气泡,得铸膜液;将所述铸膜液涂抹在成膜基材上,在真空条件下干燥,得中间体;所述中间体为复合型的聚合物薄膜,所述聚合物薄膜上含有微孔,所述微孔的粒径大小为5?25nm。本发明还提供了一种锂硫电池中间体和锂离子电池。本发明提供的固态锂硫电池中间体为复合聚合物薄膜,将其置于固态电解质和正极材料之间,可以阻挡正极材料Sn2?的扩散出正极材料表面及在电极材料表面富集,且有利于Li+的传输;所以提升了固态锂硫电池的容量和循环性能。
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本发明公开了一种新型能源汽车用三元锂离子动力电池极片辊压设备,包括工作台,上方所述毛刷的底端与电池极片的左侧顶端表面相贴合,所述毛刷的左侧顶端与收集箱的底端相固接。该新型能源汽车用三元锂离子动力电池极片辊压设备,通过压缩弹簧的弹性使竖杆带动毛刷复位始终与电池极片表面接触对其清理,使得辊压后的电池极片质量合格,解决了现有的新型能源汽车用三元锂离子动力电池极片辊压设备在使用过程中,由于电池极片表面会存在些许的杂质,使得辊压后的电池极片质量不合格的问题,两个压辊同时转动对电池极片辊压效果好,解决了现有的新型能源汽车用三元锂离子动力电池极片辊压设备对电池极片辊压效果不佳的问题。
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一种活性氧化物多重改善锂离子电池三元正极材料及其制备方法,三元正极材料的化学式为:LiNi1?a?bCoaMnbO2·cNb2O5,其中,a、b、c为摩尔数,0<a≤0.4,0<b≤0.4且0<c≤0.05,Nb2O5为活性氧化物。制备方法使铌源包覆在前驱体或其正极材料表面,通过前驱体混锂后高温烧结或者低温热处理,制备出通过金属离子Nb5+表面掺杂且氧化物Nb2O5表面包覆的锂离子电池三元正极材料。活性氧化物Nb2O5能多重改善三元正极材料。本发明材料在电池的循环性能和倍率性能方面有较大改进,在高温大倍率循环条件下电化学性能优异。
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本公开涉及一种锂离子电池的正极材料及其制备方法、锂离子电池,该正极材料包括磷酸铁锂骨架、碳包覆层、硫包覆层和金属硫化物壳层,碳包覆层包覆在磷酸铁锂骨架的内部孔道壁和外表面上,硫包覆层填充在磷酸铁锂骨架的内部孔道并包覆在碳包覆层上,金属硫化物壳层包覆在硫包覆层上。本公开的制备方法包括:S1、将具有碳包覆层的磷酸铁锂骨架与液态硫接触;S2、将具有碳和硫复合包覆层的磷酸铁锂在有机溶剂中与金属前驱体在回流条件下接触。本公开的锂离子电池包括负极材料和所述的正极材料。本公开的正极材料能有效抑制多硫化物的溶出,本公开的电池容量和循环性能进一步得到显著提高。
1163
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本发明涉及电池,提供一种锂离子电池,包括电芯、分别用于裹设所述电芯上下表面的上金属片与下金属片,所述上金属片以及所述下金属片均具有用于置放所述电芯的容纳槽,两所述容纳腔的内壁分别与所述电芯贴合,两所述金属片之间还具有相互重叠的侧边,且其重叠处采用激光焊接;还提供了一种锂离子电池的封装工艺。本发明采用两个激光焊接的金属片对电芯进行裹设定位,不但加强了电池的物理强度,定位准确,还使得这种电池的空间有效利用率较高,可以提升电池的容量,同时采用激光焊接对电池的外观没有产生影响,而锂离子电池的封装工艺整体操作比较简单,制作后电池的尺寸一致性好,大大提高了产品的合格率。
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本申请属于电池的技术领域,尤其涉及一种锂硫电池正极材料及其制备方法、锂硫电池。本申请提供了锂硫电池正极材料,所述锂硫电池正极材料是由钴掺杂二硒化钼/MXene异质结结构材料与硫复合形成的锂硫电池正极材料;其中,所述钴掺杂二硒化钼/MXene异质结结构材料是由钴掺杂二硒化钼在MXene材料表面原位垂直生长而形成的异质结纳米片。本申请提供了一种锂硫电池正极材料及其制备方法、锂硫电池,能有效解决现有锂硫电池存在的穿梭效应、体积膨胀严重、导电性、循环稳定性和安全性能较差的技术问题。
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本发明提供了一种锂离子电池碳硅负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将果壳粉进行热解,静置后得到果壳灰;S2、先果壳灰与酸溶液混合,搅拌,过滤得到滤饼;然后将滤饼与碱溶液混合,搅拌,得到果壳灰分散液;再将果壳灰分散液、酸溶液和十二烷基苯磺酸钠混合搅拌,离心,得到沉淀物;S3,将沉淀物放置于真空管式炉中煅烧处理,得到煅烧物;S4,将煅烧物采用高能球磨法球磨,过目筛后,得到锂离子电池碳硅负极材料。相比于现有技术,本发明的制备方法,通过采用热解‑搅拌混合‑煅烧‑球磨的方法,改善了硅材料的体积膨胀问题,最终得到了具有高结合度的碳硅负极材料,有效提高了锂离子电池的循环保持率和库伦效率。
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本发明属于能源高分子材料领域,具体涉及一种桐油基锂硫电池正极粘结剂,由以下原料制成:桐油基二醇胺38‑45份、二异氰酸酯35‑50份、中和剂5‑20份和扩链剂5‑27份,制备方法:(1)将桐油基二醇胺、二异氰酸酯和扩链剂混合均匀进行反应;(2)向所得反应液中加入中和剂进行反应;(3)将所得中和产物中加入去离子水进行乳化,即得。将本发明粘结剂与导电剂、活性材料混合制成电极浆料,涂于集流体上,可制成锂硫电池正极,进而制备锂硫电池。本发明粘结剂可以提高粘接能力,缓解循环过程中的穿梭效应,提高电极的完整性,进而提高硫基正极以及其他较高容量电极的长循环稳定性、倍率性能和容量保持率,同时提高电极的质量比容量和活性物质载量。
本申请公开了一种用于负极保护层的纳米材料、负极保护浆料、锂负极及锂电池。所述纳米材料包括内核和包覆在所述内核表面的碳层外壳,所述内核和所述碳层外壳之间具有空腔;其中,所述内核为过渡金属碳化物纳米颗粒或过渡金属硫化物纳米颗粒,且所述内核呈空心球状结构。本申请的纳米材料可在锂负极表面原位形成保护层,通过内核与碳层外壳之间的协同作用可以提高亲锂性,让锂沉积更均匀,从而有效稳定锂负极,减少副反应和缓解锂枝晶的产生,提高锂电池的库伦效率和循环寿命。
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本实用新型提供一种三维磷酸铁锂型锂离子电池极片,包括集流体、涂覆在所述集流体上的活性物质层和覆盖于所述活性物质层表面的有机高分子聚合物层,所述集流体包括金属箔本体和设在该金属箔本体上的翻边孔,所述的翻边孔为无落料穿孔,相邻的或相邻行的该翻边孔的周边分别向所述的金属箔本体的两面突起,该突起的顶端呈立体网格状;活性物质层中填充有有机纤维。集流体对活性物质起到镶嵌、包裹作用,提高了活性物质的导电性能;活性物质层中填充有机纤维,增加了极片的强度,极片可以做的更厚,大大增大极片的面密度;有机高分子聚合物层可有效避免极片表面热量的积累,同时减少了极片表面与气体的接触,提高了锂离子电池耐高温性能。
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本发明提供了一种锂离子电池用的高容量快充负极材料及锂离子电池,通过在石墨负极材料中引入硅酸盐、铁元素、硼元素,可以较好的提升电池能量密度和充电倍率。发明人研究发现,在负极材料的制备过程中硅酸盐、铁元素的引入在石墨化过程中起到催化的作用,其可以提升石墨的有序度和石墨的容量,硼元素的引入可以增加石墨晶格的灵活性,使晶格扭曲并进一步提升石墨的容量,同时硼原子缺一个电子进入石墨晶格中可以改变石墨内部的电子状态,有利于锂离子的嵌入,进而提升了石墨的充电性能。
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本发明公开一种改善锂电池正极集电极电性能的方法,包括步骤:1)将要处理的铜箔在净化房内裁切,并将裁切后的铜箔固定在基片架上;2)开启连续式真空磁控溅射镀膜设备,调整设备至可镀膜工艺条件;3)将固定有铜箔的基片架投入所述设备;4)离子源开启,离子源产生等离子体,等离子体内的高能粒子高速轰击铜箔表面,剥离铜箔表面的氧化层打掉,同时对铜箔表面尖峰轰击削平;5)开启直流磁控溅射阴极,阴极产生的等离子体轰击铜靶材,溅射出来的铜离子在电场作用下运动至铜箔表面沉积成铜膜;6)加热退火处理温度为80‑200℃;7)铜箔出料,经检测后真空包装。本发明利用真空磁控溅射镀膜技术,减小电解铜箔粗糙度,提高甚低轮廓铜箔电性能。
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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及其锂电池,包括第一壳体和第二壳体,第一壳体内部设置有一容置腔,容置腔上下两端均为开放端;第二壳体和第一壳体对应设置,第二壳体固定安装在容置腔的下端,第一壳体和第二壳体可根据实际生产需求,选择不同的材料和生产工艺制成,不仅能够满足电池壳体的性能要求,而且使得生产的电池壳体能够以较低的成本满足国家标准,降低了电池壳体的设计工作量,可以减少对BOM物料的使用(如:塑料底壳,防水硅胶圈,底壳螺丝,底壳螺丝硅胶塞,防水硅胶),从而进一步降低了生产成本。
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本发明公开一种锂二次电池防过充电解液及其锂二次电池,所述电解液包含电解质锂盐、非水有机溶剂、成膜添加剂和防过充添加剂,所述成膜添加剂为三(三甲基硅烷)磷酸酯(TMSP)和硫酸乙烯酯(DTD)中至少一种,所述防过充添加剂包含氧化还原飞梭型防过充添加剂。本发明中的防过充添加剂在电池正常工作电压(2.75~4.35V)下不参与任何反应过程,当电池充电电压超过4.4V时,氧化还原飞梭型防过充添加剂在电极表面发生氧化还原飞梭分流限压,将电压钳制在一定范围内,防止电池内部电解液由于电压过高发生剧烈分解,进而避免电池发生燃烧和爆炸等安全问题。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基合金复合负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法制备得到的锂离子电池硅基合金复合负极材料针对Si‑Fe合金存在固有的缺陷,采用球磨、碳包覆的手段对Si‑Fe合金进行改性外,还采用了添加平均粒度为30μm的SiO或者经过晶化处理的SiO来改善复合材料的循环稳定性,提高复合材料的缓冲效果,从而提供有效容量,进而有效地提高Si‑Fe/C复合负极材料的电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种扣式锂离子电池壳体及扣式叠片锂离子电池,壳体包括:第一极壳,在第一环形壳片形成的环形的一端设有第一端盖,另一端为环形开口,第一环形壳片上第一环形壳片段的内径宽于第二环形壳片段的内径;第二极壳,在第二环形壳片形成的环形的一端设有第二端盖,另一端为环形开口;绝缘密封圈,第二环形壳片被套于第一环形绝缘体、第二环形绝缘体之间,第一极壳、第二极壳开口相对套接形成一密封的空腔,第一环形壳片段覆盖在第二环形绝缘体外,被绝缘密封圈包裹的第二环形壳片的环形开口抵在第一极壳的内壁上,在第一极壳、第二极壳作用下,绝缘密封圈处于弹性形变状态。应用本方案有利于提高扣式电池的容量。
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本发明提供了一种锂离子电池的锂沉积预测方法和装置,涉及锂离子电池的技术领域,包括:获取待检测锂离子电池在充电过程中的物理化学参数和待检测锂离子电池的尺寸数据;基于所述物理化学参数和所述尺寸数据构建所述待检测锂离子电池的三维电化学模型和所述待检测锂离子电池的三维热模型;将三维电化学模型和三维热模型进行耦合,得到电化学热耦合模型;将物理化学参数输入电化学热耦合模型,计算所述待检测锂离子电池的目标参数;基于目标参数,预测待检测锂离子电池的锂沉积结果,解决了目前锂离子电池充电过程中锂沉积现象的预测精度较低的技术问题。
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本发明涉及一种锂二次电池的电解液及其制备方法、锂二次电池。该锂二次电池的电解液的组成包括添加剂和电解原液;所述添加剂为四硼酸锂,所述电解原液包括溶剂和导离子锂盐;所述四硼酸锂在所述锂二次电池充放电过程中于正极的表面形成界面膜,由此可提高锂二次电池的循环稳定性和倍率性能,既方便又经济。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种锂离子电池隔膜及其制备方法和锂离子电池。该锂离子电池隔膜包括基膜和设置在所述基膜至少一个表面上的陶瓷涂层,所述陶瓷涂层包括第一类颗粒和第二类颗粒,第一类颗粒含有陶瓷颗粒和聚合物锂盐,陶瓷颗粒和聚合物锂盐通过化学基团连接。该锂离子电池隔膜表面的陶瓷涂层通过具有聚合物锂盐修饰的第一类颗粒和未修饰的第二类颗粒的配合使用,使隔膜具有低阻抗性,而且可吸附正极溶出的金属离子的作用,避免正极金属离子在负极析出,从而提高了电池性能。
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本发明公开了一种从高钙锂比盐湖卤水中除钙富集锂的方法,包括以下步骤:(1)将氯化钙型盐湖含锂原卤水进行自然蒸发析出钾、钠混盐,然后对卤水进行酸化除硼;(2)将步骤(1)处理后的卤水至少经过1次自然蒸发‑冷冻析钙操作,其中冷冻析钙操作为对卤水进行降温,使其析出氯化钙结晶,然后进行固液分离,得到富集锂浓缩卤水。该方法具有工艺简单、操作简便,钙锂分离效率高,能源、水、化学试剂消耗量少的特点,尤其适用于基础设施差、能源供应不充足地区的高钙锂比的盐湖卤水提锂,对盐湖锂资源利用具有现实意义。
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本发明公开了一种超临界水热合成反应制备锂离子电池正极材料锰酸锂的方法,含以下步骤:取锂源、锰源和pH调节剂混匀后,分散于液体介质中,经搅拌获得分散均匀的前驱体悬浮液;再将其置于高温高压反应釜中,进行超临界水热反应;反应完成后,对反应釜进行降温,反应产物经过滤、洗涤和干燥,得到黑色锰酸锂前驱体粉末;前驱体粉末进行热处理后,冷却至室温获得锂离子电池正极材料锰酸锂。该方法通过超临界水热并结合热处理过程制备出锰酸锂材料,提高了原料混合的均匀性,有利于缩短反应过程,且工艺简单易控、无污染、成本低且耗时短,制备得到的锂离子电池正极材料锰酸锂颗粒尺寸分布均匀,粒径可达纳米级。
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本发明提供一种富锂正极材料及其制备方法以及二次锂电池。所述富锂正极材料包括内核以及碳包覆层,所述碳包覆层包覆在所述内核表面。所述内核包括氟化锂以及金属单质颗粒。所述金属单质颗粒均匀分布于所述氟化锂结构内。本发明的富锂正极材料在化成阶段能向负极提供额外的锂离子,用于补偿负极不可逆的锂离子损失,从而有效改善正极克容量发挥,提高二次锂电池的能量密度。
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