本发明公开了一种兼顾电化学性能和安全性能的高比能锂离子电池设计方法,包括如下步骤:选材:选取在高电压下具有氧化还原活性的材料作为待评价材料;制备:制备以所述待评价材料为正极的锂离子扣式电池;评价:对所述扣式电池进行验证,评价所述待评价材料的氧化能力及电化学性能;取材:多种所述待评价材料中优选得到兼顾电化学性能和安全性能的正极材料。本发明的方法,通过利用正极材料高电压的氧化还原活性和产气行为,进行电池正极筛选,从而达到在一定范围内控制过充温升,提高锂电池过充安全性能;同时可以快速评价正极材料过充安全性能,提高研发效率,节约开发成本。
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本发明提供了废旧锂离子动力电池带电破碎组合方法和装置,其是通过投料平台将废旧锂离子动力电池投放于底部出口敞开的第一破碎机内腔,使电池剪切撕碎预处理成粗料;然后将电池粗料快速落入与第一破碎机出料口对接的耐腐蚀的水槽内,使电池粗料在水中的浸泡下失效;落于水槽内的电池粗料通过一端浸泡在该水槽内的输送带送入带式干燥机内,由带式输送机干燥腔内设置的运输带在转运的同时干燥后输送到第二破碎机内进一步破碎成细料。本发明采用粗碎预处理、水浸泡的方式来对锂电池破碎安全进行保护,消除了处理过程中的安全隐患,并通过后续烘干避免了因物料过湿导致无法分选的弊端,安全可靠,自动化程度高,无废水外流,有效避免了对环境的污染。
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池中再造单晶电极材料的方法,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池经短路放电、拆解、破碎、焙烧及筛分得到电极活性材料粉末;(2)将步骤(1)得到的电极活性材料粉末采用碱性溶液处理、过滤、干燥;(3)将步骤(2)得到的物料在酸性溶液中浸泡刻蚀料、过滤、干燥;(4)将步骤(3)得到的物料与过渡金属盐及锂盐混合球磨;(5)将步骤(4)得到的物料放入氧化气氛中煅烧,得到再生的单晶电极材料。本发明公开的方法具有工艺简单、重复性好的特点,适于形成闭路流程,不会产生二次污染兼顾环保和经济效益、工艺简单、生产成本低,适合大规模的工业化生产。
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本发明涉及管道技术领域,公开了一种无烟环保型锂电池回收机,包括放电仓,破碎仓,所述放电仓内设有置物板,所述置物板上设有多个贯穿的孔,所述放电仓内注有氯化钠溶液,所述中设有动力机构,所述动力机构能够驱动所述上下运动并使所述倾斜,所述放电仓上方外接设置有惰性气体输送管道,所述输送管道右侧设置有喷口;本发明的一种无烟环保型锂电池回收机,使用常温惰性气体负压技术可有效防止废旧动力锂电池在破碎过程中因放电不充分而导致的爆炸,本装置的高温脱除粘接剂装置,由于粘接剂属于有机物采用高温可有效分解,并且在装置内将分解的粘接剂用明火点燃同时加入生石灰。
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本发明涉及锂离子电池正极浆料及其制备方法,该锂离子电池正极浆料的制备方法,包括以下步骤:胶液制备:将溶剂和粘结剂混合并搅拌均匀得到胶液;混合粉料制备:将活性物质、导电剂两者混合并及搅拌均匀得到混合粉料;混合制浆:将余量溶剂、所述胶液、纳米导电剂依次加入所述混合粉料中并搅拌均匀得到正极浆料。该锂离子电池正极浆料的制备方法,通过直接向混合粉料中添加纳米导电剂浆料,减少了纳米导电剂浆料加入至胶液中的搅拌和分散的过程,简化了操作步骤,并降低了纳米导电剂和胶液混合后的浆料难以保持带来的风险。
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本发明涉及锂电池生产相关设备技术领域,具体涉及一种锂电池电芯的叠片机构和叠片方法,包括相互之间独立设置的取片结构和叠片结构;取片结构包括正极片取片机械手、负极片取片机械手,正极片定位台、负极片定位台和取片驱动装置,叠片结构包括正极片叠片机械手、负极片叠片机械手、叠片台和叠片驱动装置;取片驱动装置带动正极片取片机械手和负极片取片机械手进行取片和放片,叠片驱动装置带动正极片叠片机械手和负极片叠片机械手进行取片和叠片。该锂电池电芯的叠片机构和叠片方法,取片结构和叠片结构相互之间独立设置,分别独立动作,减轻了取片结构的运动负载,加快了取片结构的运动速度,取片和叠片的生产效率均得到大大提高,实用性强。
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本申请公开了一种锂电池DC‑AC逆变保护电路及储能设备。所述逆变保护电路包括开关控制电路、脉冲宽度调制集成电路、补偿电阻、补偿电容、耦合器接收端、旁路电容、定时电阻、定时电容和上拉电阻;所述脉冲宽度调制集成电路包括电源引脚、第一输出引脚、第二输出引脚、同相输入引脚、反相输入引脚、补偿引脚、定时电阻引脚、定时电容引脚、参考电压引脚、振荡器、误差放大器和比较器。所述储能设备包括所述逆变保护电路。本申请可降低锂电池的峰‑峰电流,使得锂电池可在额定的充放电倍率内工作。
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本发明提供一种锂离子电池的三元复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一:取三元氢氧化物放置于反应器中,向反应器中加入可溶性镍盐、钴盐及锰盐的混合溶液,在氮气气氛下搅拌,制得反应混合液;所述三元氢氧化物与所述混合溶液的摩尔比为9:1~6:4;步骤二:向反应混合液中加入NaOH溶液及NH4OH溶液,并调节溶液的PH至7.0~7.5,在一定温度下搅拌后,进行过滤及干燥,制得前驱体材料;步骤三:取锂盐与前驱体材料混合均匀,在氧气的气氛下保温一段时间后,进行煅烧、降温,制得最终的三元复合正极材料。本发明提供的锂离子电池的三元复合正极材料的制备方法,降低了材料表面的残碱含量,保证了比容量发挥,大倍率下循环性能优异。
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本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种高能量密度锂离子电池的制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1:正极片制片;步骤S2:负极片制片;步骤S3:装配成型;解决对正负极主材进行更换或改善虽能较大幅度提升锂离子电池能量密度,但会不同程度牺牲安全性能,且在材料匹配上有较大局限,工艺复杂,成本高昂的技术问题。
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本发明公开了一种锂电池全自动注液机的注液实现方法,该方法包括软件系统和硬件系统,通过软件系统和硬件系统的相互配合,对锂电池精准注液;本发明锂电池全自动注液机将以上功能通过软件系统和硬件系统有机地结合在一起,形成一个完整的,相互配合的智能系统,该系统不仅囊括以上功能,还加了自动分析,自动微调注液量等功能,自动统计注液量数据,自动与标准注液量比对,自动计算出注液微调量,实现下一次注液更加精准,形成了一个真正意义上的智能闭环控制系统。
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本发明公开了一种锂电池盖帽焊点的拉力测试方法及装置,该装置包括平台机构、设置在平台机构上的拉力机构和设置在平台机构上的不合格盖帽排出机构;平台机构包括主机架、设置在主机架上端的横向导轨组件、设置在横向导轨组件上的次机架、与次机架一侧连接的传动组件、与传动组件连接的动力部件和设置在次机架上端的电缸,动力部件通过固定板设置在主机架上。上述一种锂电池生产过程中盖帽焊接后焊点拉力测试装置与方法通过拉力测试装置的监测与拉力调节值的比较计算及电缸的快速运动及行程设定,综合准确快速判定盖帽与锂电池的焊接质量;通过动力装置的快速反应及运动带动偏心机构的联动实现不合格品的快速剔除,提高了监测的质量及效率。
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本发明公开了一种高倍率锂离子电池负极材料的制备方法,制备过程为将石墨和热解碳有机物前驱体进行混合、得到复合材料前驱体浆料,再通过喷雾干燥,得到前驱体粉体,最后在惰性气氛下进行焙烧处理,最后形成以石墨粉为核,热解碳为壳,形成核壳结构。热解碳有机物前驱体经过高温碳化后形成的无定形碳,对电解液具有较强的抗腐蚀性能力,同时,无定形炭的层间距较大,锂离子能快速进出,满足锂离子电池高倍率充放电的要求。
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一种钛酸锂锡基复合负极材料的制备方法,该方法先采用树脂类碳前驱体对纳米锡进行包覆,树脂类碳前驱体碳化后所形成的多孔结构碳作为固定纳米锡的载体,能有效缓解锡的体积膨胀效应,再通过与钛酸锂进行复合后,经过沥青包覆改性处理,解决了树脂类材料比表面积过大和钛酸锂容量偏低的缺点,避免了大的不可逆容量损失,提高的材料的克比容量,最终所得的材料具有低的比表面积,良好的加工性能和高克比容量以及长周期循环等优点。同时,本发明的方法操作简单、易于控制,生产成本低、适合工业化生产。
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本发明适用于电池技术领域,公开了一种电池安全盖帽装置及具有该电池安全盖帽装置的锂电池。上述电池安全盖帽装置包括用于在电池异常时切断电池内部电路的切断部件、用于收容电池所泄漏的电池液的安全囊和用于与电池连接的盖板;所述安全囊连接于所述盖板,所述切断部件连接于所述盖板或所述电池,所述安全囊具有容纳腔,所述盖板上开设有用于供电池液流过的贯孔,所述贯孔与所述容纳腔相通。所述锂电池上设置有上述的电池安全盖帽装置。本发明所提供的电池安全盖帽装置及具有该电池安全盖帽装置的锂电池,其能确保电池内的电解液不泄漏,并且在外部故障排除后还可自动恢复,安全性能佳且应用成本低。
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本发明涉及自动化设备技术领域,特别涉及全自动锂电池切叠一体机,叠片组件用于将正极片和负极片交替叠放,并且在正极片和负极片之间附上隔膜,叠片组件的框架台上设置有一支撑横梁,支撑横梁的两侧分别设置有一个叠片台,两侧的叠片台位置相对应,支撑横梁的两侧分别设置有两个预备叠台,同一侧的两个预备叠台分别位于同一侧的叠片台的两边,并且支撑横梁两侧的预备叠台位置一一对应,位于支撑横梁两侧的预备叠台之间设置有旋转搬运台,旋转搬运台用于将极片输送带上的极片搬运至预备叠台上。与现有技术相比,本发明的全自动锂电池切叠一体机可以大大缩短设备在流水线方向的长度,节省设备占用空间,设备布局更加合理,降低设备成本。
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本申请涉及负极材料领域,提供硅碳复合负极材料及其制备方法、锂离子电池,其中,硅碳复合负极材料包括硅基活性粒子、导电材料及碳包覆层;所述碳包覆层位于所述硅基活性粒子和/或所述导电材料表面;当使用CuKα射线对硅基活性粒子作X射线衍射测量时,硅基活性粒子在(111)面处的X射线衍射角(2θ)的半宽度大于或等于0.5度;和/或,硅基活性粒子中的Si4+的质量百分比含量为0.05%~5%。本申请提供的硅碳复合负极材料及其制备方法、负极极片、锂离子电池,能够有效抑制负极材料体积膨胀,提升电池循环性能。
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本发明公开了一种球形聚合物锂电池及制作方法,包括半椭圆形的正极片、半椭圆形的负极片、椭圆形的隔离膜以及球形铝塑外壳。隔离膜的长度设置为负极片长度的两倍再富余10~20mm,卷绕时,将隔离膜沿中心线对折放入,然后置放负极片先卷绕一圈,再置放正极片进行卷绕,正负极耳相对,朝向成180度,将正极片、负极片、隔离膜通过卷绕制得球形芯体。最后将球形芯体装入球形铝塑外壳,然后进行封装、注液、化成、抽气、整形等工序而制成球形聚合物锂电池。本发明制作简单、实用,为球形空间电池仓的用电器提供电源。
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本申请提供了一种硅基复合负极材料,硅基复合负极材料具有纳米多孔结构,该硅基复合负极材料的组成成分包括Li2O和LiF中的至少一种和锂硅合金。该硅基复合负极材料的体积膨胀效应小,循环稳定性强,电化学性能突出。本申请还提供了该硅基复合负极材料的制备方法和全固态锂电池。
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本发明型公开了一种基于单片机的无线吸尘器锂电池控制板,包括底板,所述底板的右端设有插槽,所述插槽内插设有插板,所述插板与插槽之间通过多个卡接机构卡接,所述插板上下贯穿设有两个放置通孔,两个所述放置通孔内侧壁下侧均固定连接有放置环,所述插槽位于放置通孔的位置处均设有散热机构,两个所述放置通孔内均设有抵板,两个所述放置通孔之间设有用于对两块抵板进行调节的调节机构,所述插板的右端固定连接有拉柄,所述底板上设有与拉柄相匹配的放置槽,所述底板的下端两端四角处均固定连接有L型固定片。本发明型可以的有效的对锂电池进行散热且安装稳定,不会产生晃动。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,尤其是指一种锂电池卷绕机,包括底座以及设置于所述底座的正极放卷机构、负极放卷机构、收卷机构、分隔机构,所述正极放卷机构包括转动设置于所述底座的至少两个正极放卷辊,所述正极放卷辊用于释放正极片;所述负极放卷机构包括转动设置于所述底座的至少两个负极放卷辊,所述负极放卷辊用于释放负极片;所述收卷机构包括转动设置于所述底座的至少两个收卷辊,每个所述收卷辊对应将一个正极放卷辊的正极片和一个负极放卷辊的负极片收卷在一起;所述分隔机构设置于所述底座,所述分隔机构用于释放隔膜以将正极片和负极片分隔开。相比于单卷芯卷绕,本发明的生产速率更快,可以满足市场的需求。
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本发明公开一种多氧化物包覆的三元锂离子电池正极材料、制备方法。该制备方法包括以下步骤:将三元正极材料、去离子水和聚乙烯亚胺溶液混合均匀,随后加入多金属氧酸盐溶液,搅拌均匀后,经压滤、烘干得到物料A;将物料A在氧气气氛中煅烧,随后经冷却、过筛、除铁得到多氧化物包覆的三元锂离子电池正极材料;多金属氧酸盐的结构通式为(NH4)nXM12O40或(NH4)nX2M18O62,n为3、4、5或6中的一种,X为P、Si、Ge、As、B、Co或Cu中的一种,M为Mo、W、V、Nb或Ta中的一种。该方法具有包覆原料单一,多种包覆元素分布均匀,包覆层厚度可控,工艺流程简单等优点,能够较大程度提升正极材料循环稳定性和安全性能,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种铝壳动力锂离子电池的密封垫圈与复合玻璃封接方法,所述方法如下:加工好多层复合型的耐温垫圈130,其中含有耐氢氟酸腐蚀的磷酸盐玻璃和具有高热膨胀系数的玻璃陶瓷粉填料,然后将该耐温垫圈穿过电极极柱110,放置在极柱的底板上表面上,并用封接夹具固定,在耐温垫圈上表面上和在密封盖板120与电极极柱之间放置层状复合封接玻璃预制体140,最后将耐氧化的铝质正极极柱组件送到封接炉中在空气中封接,同时将含铜或铜合金底板的负极极柱组件送到有气氛(如真空或氮气N2)保护的炉子中封接,从而获得比塑料机械压合密封技术气密性好,比陶瓷金属化密封技术工艺简单,以及比塑料封接耐候性好的玻璃封接效果。
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本申请公开了一种正负极同侧布置的锂离子电池及其制法,其中锂离子电池包括:上端为敞口结构的壳体,收容于壳体内、且其左右两侧均设有极耳的裸电芯,置于所述壳体上端敞口处、且其左右两侧均设置有极柱的壳盖;极柱的一部分伸入所述壳体内,且伸入壳体内的极柱上开设有与所述极耳对应的极耳连接缝,极耳伸入极柱上的极耳连接缝中,并且极耳与极柱通过搅拌摩擦焊接工艺连接在一起;壳盖与壳体也通过搅拌摩擦焊接工艺连接在一起。本申请提高了电池生产的效率和良品率,提高电池容量及能量密度,提升焊接质量以及电池倍率放电性能,降低电池生产过程中的设备投入成本。
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本发明公开了一种锂离子电池正负极浆料稳定性的评测方法,通过分别测试转速从小到大变化时粘度变化和转速从大到小变化时粘度变化,并分别绘制两条浆料粘度随转速变化曲线;然后分析两条浆料粘度随转速变化曲线的重合性,继而判断正负极浆料的稳定性,当两条曲线重合性好的时候,说明所述正极或负极浆料稳定性好,当两条曲线重合性差的时候,说明所述正极或负极浆料稳定性差;采用本发明所述的正负极浆料稳定性的评测方法,能够非常快速简单地判断浆料的稳定性,试验的重现性非常好,测试非常准确,实用性非常好,可以为锂离子电池正负极浆料的稳定性评估提供非常有效实用的方法。
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一种修复退役锂离子电池性能的方法,涉及电池性能修复方法技术领域,首先,在常温环境下将退役单体电池放电至下限电压状态;然后在25‑60℃温度下,将退役单体电池从下限电压状态恒流恒压充电至上限电压状态;最后在25‑60℃温度下,将退役单体电池从上限电压状态恒流放电至下限电压状态;重复上述充电和放电过程2~5次。采用本发明的方法,修复后的电池放电容量比修复前提升20%以上,提高了退役锂离子电池的性能,延长了退役电池的使用寿命。
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本发明公开了对称电池及其制备方法、利用其评价锂离子电池材料的方法。包括如下步骤:S1.提供两个同性极片,其中,每个极片上设置有极耳,所述极片和极耳通过同一片箔材一体冲裁加工形成;S2.将隔膜置于所述同性极片之间,然后卷绕成电芯用固定胶带固定;S3.将所述电芯置于包装膜内,使所述极耳均被引出至包装膜外;S4.对所述包装膜进行热压封装,加注电解液后封口,得到对称电池。利用预留的外露箔材直接作为极耳,无需进行焊接,工序简单、易于操作,同时起到了避免焊接极耳增加焊点内阻的作用,利用这种简易的对称电池评测锂离子电池材料,具有简单易行、准确可靠的优势。
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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,包含有由多元小分子母核及连接在所述多元小分子母核上的聚丙烯酸或聚丙烯酸盐支链臂组成的非线性多臂均聚物,由于非线性的聚丙烯酸或聚丙烯酸盐多臂结构,增加了粘结剂的柔性,并且这种非线性结构兼具多维度高效粘结和水溶性的优点。相对于线性的聚丙烯酸类粘结剂,在一定程度上改善了分子性脆的缺陷。有效解决了在电池循环中因为粘结剂自身脆性而导致极片产生裂纹、剥落等导致循环性能差的问题。
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本发明属于电池技术领域,具体公开了一种提高超薄锂电子一次电池硬度的方法,其包括以下步骤:S1、将溶剂搅拌5~8min,接着加入溶剂重量8~12%的树脂组合物,加热至60~70℃,搅拌,然后添加溶剂以调整体系粘度,搅拌,得到涂膜液;S2、将所述涂膜液均匀涂布于隔离膜的两面,然后隔离膜的两面分别与正极片、负极片相粘结,制得电芯;S3、所述电芯用夹具以50~70N的力夹住,置于70~80℃下干燥;所述树脂组合物为聚偏二氟乙烯和脲醛树脂的组合物。本发明方法简单易行,工艺稳定,能提高电池硬度,有效改善电池变形问题,从而提升超薄锂电子一次电池的尺寸一致性和电化学性能。
本发明公开了一种双壳层结构复合材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池。所述双壳层结构复合材料包括纳米硅内核,所述内核表面依次设有第一包覆层和第二包覆层,所述第一包覆层为镶嵌在所述内核表面的纳米金属颗粒,纳米金属颗粒之间存在孔隙;所述第二包覆层为复合材料最外侧的碳包覆层。本发明先在纳米硅颗粒表面原位包覆一层金属氢氧化物,再对其表面进行有机碳包覆,高温碳化包覆层有机碳的同时,第一包覆层的金属氢氧化物首先分解为金属氧化物,随后被第二包覆层的碳包覆层还原为纳米金属单质颗粒,留下大量的孔隙,得到双壳层结构复合材料。本发明工艺简单,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。
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