本发明公开了一种包覆剂、包覆改性的石墨负极材料及其制备方法和应用、锂离子电池,该包覆剂包括溶质、溶剂和助剂,溶质为煤沥青、石油沥青、石油树脂中的一种或多种;助剂包括交联剂。该包覆改性的的石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将石墨骨料与所述包覆剂混合,得混料A;S2、对所述混料A进行热处理,得混料B;S3、将混料B经碳化处理,即可。本发明制备的石墨负极材料的石墨骨料结构保持良好;其具有优异的锂离子快速嵌入、脱出能力和优异的循环能力。本发明的制备方法简单可行,具备可规模生产、成本低、绿色环保、使用方便等优势。
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本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种生物质纳米晶涂层聚烯烃锂离子电池隔膜及其制备方法。所述隔膜包括聚烯烃多孔膜和覆于聚烯烃多孔膜一侧或两侧的生物质纳米晶涂覆层,这种隔膜显著提高了熔融破裂温度,提高了锂离子电池的安全性。
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本发明涉及一种三元锂电池正极材料混料装置,它由混料桶体、桶体齿轮、驱动电机、齿轮、搅棍、搅棍驱动电机、翅片和桶体底座组成。将三元正极材料混合物放入混料桶体中,驱动电机通过齿轮和桶体齿轮带动混料桶体旋转,搅棍驱动电机带动搅棍旋转,通过驱动电机和搅棍驱动电机转速的变化,这样就可以使混料桶体中的三元正极材料进行充分的搅拌。本发明三元锂电池正极材料混料装置的有益效果是混料均匀而充分,大大提高正极材料的性能。
本发明涉及一种碳包覆四氧化三铁纳米线及其制备方法和其在制备锂离子电池中的应用。该方法以二茂铁和碳酸氢铵为原材料,将原材料以一定质量比混合均匀。将该混合物在高压反应釜中煅烧即得到碳包覆四氧化三铁纳米线。该制备的方法工艺简单、易于操作、产量高,适合规模化生产。制备得到的碳包覆四氧化三铁纳米线作为锂离子电池负极材料具有较高的比容量和优异的循环稳定性,100次循环之后具有984mAh/g的容量。碳包覆大大提高了四氧化三铁纳米线的电子电导率,并且能够缓冲四氧化三铁在循环过程中的体积胀缩,也极大的降低了循环过程中活性物质的团聚,能够有效提高其电化学性能。
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本发明涉及一种次级团簇结构锂离子电池硅基负极材料的制备方法,在制备Si@SiO2团簇过程中,采用溶剂热法,在Si@SiO2粒子表面原位生成化合物,实现Si@SiO2粒子间的化学键合,大大提升了Si@SiO2团簇中Si@SiO2粒子间的结合力,且不需经过后续高温热处理,降低了生产成本。进一步在了Si@SiO2团簇表面包碳,经氢氟酸处理后制备得到的次级团簇结构材料具有良好的循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种多孔、球状结构的锂离子电池负极材料镍锡合金粉末制备方法。镍锡粉末以NiSn3或Ni3Sn8为主,掺杂少量的Al,Sb,Zn,Ca,Mg,P中的一种;其中,镍锡合金占95~98.5%,掺杂物质为1.5~5%;该复合材料的制备方法包括:镍锡等金属经熔炼、切割、高温喷射,碱液处理获得多孔、球状结构的镍锡合金粉末;该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能:0.1C放电容量大于450mAh/g,首次充放电效率大于85%,50次循环后容量保持在90%以上。
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本发明公开了一种新型锂离子电池涂布机装置,它包括辊1(3)、仿形块(3.1)、弹簧(3.2)、气动杆(3.3)、吸料抽气装置(3.4)、电气控制装置(3.5)、刮刀辊(7)、辊2(8)和料斗(4),所述仿形块(3.1)连接于弹簧(3.2)一端,可通过弹簧(3.2)做伸缩运动,所述弹簧(3.2)另一端连于气动杆(3.3)上,所述气动杆(3.3)和吸料抽气装置(3.4)由电气控制装置(3.5)控制。本发明由于在辊1上采用了可活动仿形块的设计,涂布过程进行时,可灵活控制涂料区域与非涂料区域,非涂料区域用于后续极耳的焊接,该技术增大了锂离子电池容量、提高了产品质量、简化了工序,降低了生产成本,安全可靠、无污染。
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本发明涉及一种锂离子电池碳负极材料包覆层的制备方法,其特征在于:采用液相喷雾造粒的方法进行,步骤为:将碳粉、聚合物乳浊液、稳定剂及水按一定比例混合,配制成浆料;将上述浆料送入喷雾干燥造粒机中进行造粒包覆,浆料乳液通过雾化器分散为雾滴,雾滴与热干燥空气接触,除去水分,变成粉末状颗粒,使得碳粉表面包覆聚合物;最后包覆聚合物的碳粉置于碳化设备中,在氮气保护下,进行碳化处理,碳化温度为600~2500℃,得到所需的锂离子电池碳负极材料包覆层。本发明的制备方法工艺简便、易聚合、安全性好,能极大地提高生产效率,且成本低廉,适合批量生产。
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本发明一种锂离子电池PbSbO2Cl负极材料的制备方法,特点是包括以下步骤:(1)将硝酸铅和氯化锑按摩尔比1:1的比例混合后溶于蒸馏水中,在室温下搅拌2小时使得溶液混合均匀后,边搅拌边滴加质量分数为25%的氨水溶液直到不再产生沉淀为止,得到含有沉淀的溶液;(2)将步骤(1)得到的含有沉淀的溶液倒入充满乙醇的高压密封反应釜中,在120℃下反应12小时后,自然冷却到室温,再过滤得到沉淀物;(3)将步骤(2)得到的沉淀物用蒸馏水洗涤多次,烘干后即得到锂离子电池PbSbO2Cl负极材料,优点是本方法操作方便、工艺简单、可控性好、重现性高,利用该方法合成的材料颗粒细小、粒径分布均匀、结晶度好。
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本发明公开的锂电池充电放电的温度保护电路,包括由开关MOS管Q4、Q1、Q2及外围电路组成的电池充放电控制电路和芯片U1,在电池充放电控制电路的控制端Q4-4连接有充电温度控制电路单元和放电过温度保护单元;放电过温度保护单元主要由U1、Q1、Q2和温度保护器TS组成;充电温度控制电路单元包括基准电压供给电路、温度采样电路、电压比较器及Q5、Q6,其中电压比较器由U2及外围电路组成;U2由U2A和U2B组成,基准电压供给电路由R20、R21和R22、R23分别组成,温度采样电路由R19与温度传感器THI组成;电压比较器的输出与Q5连接,Q5与Q6串接,并由Q6输出与控制端Q4-4连接。这种锂电池充电放电的温度保护电路,自耗电低、可靠性高,能控制充放电时的温度。
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本发明公开了一种锂电池组生产用自动排列缠绕捆绑机构,一种锂电池组生产用自动排列缠绕捆绑机构,包括两块侧板,后方所述侧板的背面穿插设置有延伸至其正面的动力轴,后方所述侧板的正面转动安装有动力齿轮,所述动力齿轮的顶部开设有压缩槽,所述压缩槽的内部固定连接有压缩弹簧,所述压缩弹簧的顶部固定连接有活动齿。该锂电池组生产用自动排列缠绕捆绑机构,通过在传送带的左侧安装托盘,当传送带上的锂电池进入容纳槽内后,动力齿轮带动托盘转动,将胶带卷绕在其表面,在转动三圈半后,刀片切断胶带,装置复位,这样实现了锂电池的自动排列打包,改善了工作工艺,提高了工作效率,有利于扩大生产。
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本发明公开了一种汽车用锂电池组,包括壳体,壳体顶端固定安装有盖板,且壳体与盖板接触部位均设置有螺纹孔,盖板顶端设置有凹槽,凹槽设置有出线柱,出线柱一侧固定安装电量显示器,壳体内底端固定安装有减震垫,减震垫顶端固定安装有电池组,电池组由若干个锂电池单元块构成,电池组两侧均固定安装有固定板,固定板两侧均固定连接有减震装置,减震装置由弹簧和固定块构成,电池组另外两侧均固定安装有散热板,散热板一侧壳体表面设置有散热口。该种汽车用锂电池组,设计合理,能够有效解决锂电池组遭到撞击和锂电池组在工作时不能及时散热问题,具有较高的实用价值。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种改善软包电池漏液失效的锂离子电池,包括极耳、电芯,及包覆在电芯外部的铝塑膜,所述锂电池的极耳与所述铝塑膜之间设有顶封区,所述正、负极耳分别通过正、负极耳焊接区与所述电芯连接,所述铝塑膜顶封区设有正、负极耳气囊,所述正、负极耳焊接区分别位于正、负极耳气囊内。本发明通过在顶封区分别设置正、负极耳气囊,用于储存锂离子电池化学反应产生的气体,减少电池内部气体气压对极耳胶和PP熔合层的剥离力,从而抑制锂离子电池寿命周期内在封装区的漏液,减少电池绝缘不良,提升电池循环寿命和日历寿命的时间;同时节约电池的物理空间,不影响极耳处的设置,最大化提供电池内部可用的活性的空间。
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本发明公开的一种锂电池缓震防火运输装置,包括箱体,所述箱体内包括缓震腔,所述缓震腔内设有缓震机构,所述缓震腔下端设有左右对称的四个阻尼器,所述阻尼器上端固定设有载重板,所述载重板下端与所述缓震腔下端之间连接设有四根左右对称的第一弹簧,本发明结构简单,具有较高的一体化程度,可以通过电机控制锂电池从箱体内升起或下降,方便锂电池的存取,密封箱体有效避免了外界潮气的侵袭,二氧化碳气瓶还能作为补充手段为箱体内充满干燥气体的同时起到降温和防火的作用,缓震装置有效避免了运输途中,锂电池收到剧烈摇晃或撞击,能有效保证锂电池在运输途中的安全。
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本发明涉及正极材料制备技术领域,具体是一种颗粒状态的磷酸铁锰锂正极材料及其制备方法,包括以下材料成分:准备基料磷原料、铁原料、锰原料和锂原料,其中,基料的份量为磷原料3‑15份、铁原料10‑20份、锰原料3‑15份和锂原料10‑35份,并准备添加料有机酸、油酸和去离子水,磷原料为磷酸一铵,铁原料为草酸亚铁和草酸铁其中的一种,锰原料为醋酸锰。本发明的基料采用磷酸一铵和草酸亚铁,使得所制得的正极材料使用性能更加,同时有机酸和油酸将各个原料分散和融合处理,提高了最终磷酸铁锰锂正极材料颗粒状态的充分聚集,通过沉淀和离心,利于磷酸一铵和碳酸锂等原料的制得和分解,能够得到较为纯正的制备原料。
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本发明公开了一种可自愈合的锂电池用固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述电解质的组分包括:甲硅烷基封端的聚醚、双(氟磺酰)亚胺锂、有机助剂、添加剂、用于溶解甲硅烷基封端的聚醚和双(氟磺酰)亚胺锂的第一溶剂、用于溶解有机助剂的第二溶剂;以第一溶剂与第二溶剂的总质量为100份计,其中甲硅烷基封端的聚醚的用量为25‑50份,双(氟磺酰)亚胺锂的摩尔数与甲硅烷基封端的聚醚以醚键计的摩尔数之比1:10‑30,有机助剂的用量为1‑10份,添加剂的用量为0‑15份。本发明提供一种新型可自愈合的聚合物电解质材料,使得电池的能量密度、循环寿命、倍率放电等性能均不低于现用液体有机物电解液。
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本发明涉及一种钛酸锂材料的制备方法,属于电极材料技术领域。钛酸锂材料的制备方法包含有如下步骤:①将钛源、易溶锂源与浆料介质相混合制得浆料;②将所述浆料进行干燥,得到干燥料;③将所述干燥料进行烧制,得到烧制料;④将所述烧制料进行粉碎,得到钛酸锂材料。该制备方法使物相接触更均匀、反应更完全,制得的钛酸锂容量更接近理论值,可逆性能(循环性能)更好,一致性更高,相对应的储能器件寿命就更长;且制备过程中用水量更少,对环境更友好。
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本发明涉及一种高安全型高能量密度锂离子电池,所述电池包括正极、负极、隔膜、电解液,极耳以及外壳,用隔膜将正极和负极隔开,卷绕或者叠片形成电芯,极耳分别焊接在正负极极片上,将电芯封装进电池外壳中注入电解液并密封得到电池,以磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、镍钴铝或镍钴锰三元材料为正极活性物质的主材料,以纳米碳管包覆的氧化铟、聚苯胺、石墨烯、聚苯乙烯磺酸盐与粘结剂为为正极活性物质副材料,正极与负极的极耳涂覆有PTC涂层。在锂电池极耳位置处涂覆了一层PTC涂层,使得电池在热失控的初期就能通过PTC涂层的保护实现断路,从而控制了热失控的进一步发生,防止了电池起火爆炸等危险状况。
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本申请涉及一种纳米锂镧钛氧化合物材料,其特征在于,所述纳米锂镧钛氧化合物材料的化学式为Li3xLa2/3-xTiO3,0< x< 0.16;所述纳米锂镧钛氧化合物材料的粒径不超过100nm,可直接用于制备固体电解质薄膜。采用本申请纳米锂镧钛氧化合物材料制备的固体电解质薄膜用于锂离子电池,具有晶界电阻低的优点。
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本发明涉及锂离子电池负极材料的制备,旨在提供一种用于锂离子电池负极的碳包覆纳米硼复合材料的制备方法。包括:将葡萄糖、碱金属偏硼酸盐和铝粉球磨混合后加热,用盐酸清洗,使所含的碱金属偏铝酸盐溶解;再用蒸馏水清洗,真空干燥,得到碳包覆纳米硼复合材料。本发明利用碳包覆纳米硼具有极高的储锂比容量、碳壳的导电性以及碳壳内所存在的内置空间,形成一种高性能的锂离子电池负极材料。将锂离子电池中的碳负极用本发明的硼电极替代,其能量密度将提高一倍。用作手机电池则使待机时间延长一倍;作为动力电池,则将电动车的满充电里程增加一倍,极大地提高电动车的竞争力。
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本发明提供一种电动汽车用锂离子电池电量检测方法,首先在放电电流恒定的情况下用插值法得到OCV-SOC曲线的函数表达式,使用中通过设定道路情况,来选择误差最小的曲线参考表;其次,测出锂电池满电状态时的开路电压以及外接负载下的电流值,由回路电流值,负载大小,负载电压和开路电压得出锂离子电池的内阻,同时记录电池充放电的总次数;锂电池工作时,每隔T1时刻采集锂电池工作回路电流和电池两端的电压,根据内阻换算得到等效电容的电压,将电压做差值运算,电流对时间做积分运算,计算两者比值,对照新提出的参考曲线,可得剩余电压。
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本发明公开了一种正极、倍率型三元锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池领域,具体公开了一种正极,包括85‑95质量份的三元正极活性材料、5‑10质量份的固态电解质、1‑3质量份的正极导电剂和1‑2质量份的正极粘结剂,其正极采用元素掺杂及固态电解质混掺,负极采用硬碳混掺的体系,在保证电池安全性能的前提下,兼顾了电池的倍率型能和能量密度。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种正极片及其制备方法,锂离子电池,包括如下步骤:(1)将正极活性物质、导电剂、粘结剂与溶剂混匀,制成正极浆料;(2)将正极浆料涂覆在铝箔的表面,形成正极涂层,得到电极膜片;(3)将绝缘材料、粘结剂与溶剂混匀,制成绝缘浆料;(4)将绝缘浆料涂覆在铝箔与电极膜片的交界边沿,形成绝缘涂层,得到涂布膜片;(5)将涂布膜片烘干、辊压,模切,形成模切膜片;(6)将模切膜片分条,制成正极片。本发明的绝缘涂层可显著地降低铝箔反射率,降低激光输出功率,节省能耗,同时也可降低熔珠产生的风险,增强电池安全性能。
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一种具有长循环特点的锂电池用石墨材料,所述石墨材料包括90~110份石墨主体材料、10~50份强化剂材料、5~10份粘合剂、1~5份表面活性剂和1~500份水,所述强化剂材料包括质量比为0.05~0.5:1的碳化材料与氟化碳材料。本申请同时提供一种制备方法,包括:(1)将碳化材料以及氟化碳材料置于剪切混料机中进行干混,得到混合粉体材料;(2)加入30%~50%的粘合剂进行混料,得到强化剂混合料;(3)加入石墨主体材料进行混料,得到粗料;(4)加入表面活性剂和水,搅拌直至粘度达标后加入剩余的粘合剂混匀,得到石墨负极浆料;(5)将石墨负极浆料涂覆于铜箔上,然后进行真空干燥箱干燥、辊压装置辊压制备得到锂电池用石墨材料负极片。本申请可以有效提高电池的电化学性能。
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本发明公开了一种锂电池焊接质量检测方法、装置及系统,方法包括:控制3D轮廓仪采集锂电池的3D焊接图像;对3D焊接图像进行处理,生成2D灰度图和高度数据图像;对2D灰度图中的连接片进行定位,并结合所述高度数据图像进行处理,获得连接片图像数据;将连接片图像数据输入至预先训练的深度卷积神经网络模型,检测焊接轮廓;在焊接轮廓内部的平面进行拟合,确定基准面;根据所述基准面,检测焊接缺陷;通过拟合基准面,判断焊接缺陷,可以实现对焊坑、是否虚焊、是否焊偏的缺陷进行检测,检测缺陷更加全面,检测的准确性高。
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本发明公开了一种基于多电池数据融合的锂电池SOH长期预测方法。收集同种锂电池充放电过程中的数据,预处理并构造多电池数据融合的输入矩阵,将输入矩阵送入多输入多输出长短期记忆网络模型进行训练;将被预测电池的数据实时预处理,后送入多输入多输出长短期记忆网络模型进行预测;收集预测后的历史预测结果和充放电过程中的历史真实数据,训练NARNN模型;将当前时刻的预测结果作为NARNN模型输入,输出得未来若干次充放电间的健康状态参数SOH。本发明克服了传统电池SOH预测算法仅针对被预测电池建模、泛化性较弱、长期预测精度低的劣势;大大增加了训练样本,优化了模型组合,从而提高了模型预测的精确度,提高了SOH长期预测的精准度。
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本发明提供了一种高抗拉双光锂电铜箔及其生产工艺,属于铜箔生产技术领域。它解决了现有的锂电箔抗拉强度不足的问题。本生产工艺包括溶铜、过滤、添加添加剂、电镀生箔、酸洗、粗化、固化、镀镍、镀锌、镀铬、涂硅烷、烘烤、收卷等工艺,其中添加剂的成分具有聚乙二醇(PEG)、聚乙烯亚胺、2‑巯基吡啶、2‑氨基噻唑的成分。与现有技术相比,本生产工艺获得的铜箔抗拉强度相较于之前具有极大的提升,同时铜箔的粗糙度更低,柔顺度更好。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种高能量密度和高循环性能的锂离子电池,包括正极、负极、电解液和隔膜,正极配方包括:NCM三元正极材料、碳层包覆的无机固态电解质、导电剂和粘结剂;负极配方包括:负极材料、导电剂和粘结剂。本发明在无机固态电解质表面包覆上疏松多孔的碳层,改善其导电性和界面阻抗;本发明利用具有丰富孔道结构且刚性较高的Cu‑MOF作为骨架载体,在其内部先后负载有纳米铜以及纳米硅,最后再吸附离子液体,骨架载体不仅可抑制硅的膨胀,并且能够有效弥补载体以及纳米硅导电性不佳的缺陷。
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本发明公开了一种改性石墨材料及其制备方法和应用、锂离子电池。该改性石墨材料的制备方法包括以下步骤:S1、制备石墨颗粒:将石墨原料依次进行热处理和石墨化,得石墨颗粒;S2、一次包覆:将所述石墨颗粒和油性石墨烯浆料融合,进行第一碳化,得一次包覆石墨颗粒;S3、二次包覆:将所述一次包覆石墨颗粒和聚乙烯吡咯烷酮水溶液融合,进行第二碳化,得所述改性石墨材料。采用本发明的改性石墨材料制得的锂离子电池的放电容量高,倍率性能和阻抗性能优异。
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本发明涉及电池生产设备技术领域,公开了一种锂电池底焊工位追溯系统,包括底焊装置、喷码装置和控制系统。底焊装置包括设置于底焊工位的底焊机,底焊机用于焊接电池壳体和电池极耳,喷码装置包括具有多个喷码头的喷码机,喷码头的数量与底焊工位的数量一致,且一个喷码头具有对应一个底焊工位的编码信息,喷码头被配置为喷涂对应地编码信息于电池壳体上,另外,底焊机和喷码机均通讯连接于控制系统。当底焊机对电池壳体和电池极耳进行焊接动作时,即可发生信号至控制系统,而控制系统对此信号进行处理后再传送至喷码机,使得喷码头可将对应的编码信息喷涂于电池壳体的侧面,以此实现对成品锂电池所对应底焊工位的追溯。
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