839
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本发明属于锂电池技术领域,涉及一种复合极片,其包括正集流体和负集流体,正集流体和负集流体具有x方向的宽度边和y方向的长度边,以及z方向的厚度面;正集流体和负集流体相邻的宽度边直接连接,且在连接处涂覆非极性物质;还包括涂布在厚度面的正极活性物质和负极活性物质,且同一朝向的厚度面上的正极活性物质和负极活性物质之间在集流体的连接处形成预留间隙。基于上述复合极片,不再需要电芯的正负极引出部件等对电芯进行串联和并联,且具有更强的电流的承载能力。还涉及一种锂离子电池组,该锂离子电池组由上述复合极片组成,不需要正负极引出部件等对复合极片进行串联或并联,使电池组的体积能量密度和质量能量密度均有大幅度提高。
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本发明涉及一种高循环性能和高安全性能的锂离子电池,以Al2O3面包覆的LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2为正极材料,以石墨为负极材料,以多孔聚乙烯膜为隔膜,以含1.0mol/L锂盐LiPF6的DMC/EC/EMC混合溶液为电解液制得。本发明锂电池在1C充放电倍率下(2.5~4.3V),2500次循环后容量保持率为84.62%,电池的循环性能和安全性高。
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一种高安全性的锂离子电池纳米纤维复合隔膜,所述的复合隔膜包括上层和下层,所述下层为通用工程树脂PVDF基聚合物纳米纤维层,所述的上层为高性能聚芳醚树脂类的聚醚砜树脂PPES和聚醚砜酮树脂PPESK纳米纤维层,所述的上层覆盖在下层上。以及提供一种高安全性的锂离子电池纳米纤维复合隔膜的制备方法。本发明提供一种高安全性的锂离子电池纳米纤维复合隔膜及其制备方法。
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本发明公开了一种锂电池电芯分选装置,包括落料机构、电性测试机构和分选机构,其特征在于:所述落料机构包括落料斗、输送带,落料斗的下部形成有竖向布置的排料筒,排料筒内竖向设置有螺旋杆,输送带的中端设置有一转盘;电性测试机构包括底座、第一探针、第二探针,在底座上设置有电池定位槽;分选机构包括分选筒,分选筒上竖向连通有多个分选通道,每个分选通道上部滑动设置有接料板,每个分选通道下部设置有集料组件,集料组件包括集料台、料盒架、料盒、限料板与挡料板,集料台上设置有一推料缸,推料缸的输出端设置有与限料板相对的推料板。本发明提供了一种锂电池电芯分选装置,完成对锂电池电芯的分选操作,有效提高生产效率。
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本发明涉及一种圆柱形锂离子电池转运夹取装置及电池转运夹取工艺,包括底板、调节机构、夹取机构与辅助机构,所述底板上安装有调节机构,调节机构下端安装有夹取机构,夹取机构侧壁上安装有辅助机构,调节机构包括支撑座、旋转电机、旋转板、支撑架、伸缩调节架、支撑杆与升降气缸,夹取机构包括安装筒、套筒、调节杆、齿条、安装板、调节气缸、连接环、导向轨、压紧板与缓冲弹簧。本发明可以解决目前圆柱形锂离子电池转运过程中存在的使用范围小、调节不便、易出现电池掉落的情况、夹取不同步与工作成本高等难题,可以实现对圆柱形锂离子电池进行自动化夹取的功能,具有电池不易掉落、能够实现同步夹取与节约工作成本等优点。
本发明公开了一种链状氟代酯类化合物及其作为锂离子电池电解液溶剂的用途。本发明的链状氟代酯类化合物包括链状氟代碳酸酯类化合物和链状氟代羧酸酯类化合物,这些链状氟代酯类化合物提高了电解液整体的氧化分解电压,具有较好的浸润性,能够优化电极界面,减少了界面间的阻抗,改善低温性能。本发明链状氟代酯类电解液溶剂的添加,很好的改善了锂离子电池的耐高温和耐高压稳定性,提高了电池的倍率性能,是一类新型二代锂离子电池溶剂。
本发明涉及一种具有碳纤维结构的碳绑定的锂离子导体‑碳复合负极材料及其制备方法,本方法制备的材料颗粒内部是由锂离子导体小晶体和碳负极活性材料小微粒经过碳纤维绑定形成,提高了材料的充放电电流密度。碳纤维有很高的抗拉强度和纤维柔软性,在一定程度上缓冲了材料在充放电过程中发生的体积变化、粉化和团聚,还有效防止被绑定的碳小微粒在长期循环充放电条件下剥离成多层石墨,从而提高了电极的循环稳定性,提高材料的倍率性能,并具有较大的容量。本材料的生产工艺流程短,成本低,对制成的混合颗粒进行高温处理时,高分子材料被碳化成具有碳纤维结构的三维碳纤维网,把锂离子导体和碳小微粒捆绑在同一颗粒中,实现材料生产的一步完成。
本发明实施例公开了一种多层石墨烯表面垂直生长纳米碳管的三维多孔碳材料、制备方法及应用其的锂离子电池,其中一种多层石墨烯表面垂直生长纳米碳管的三维多孔碳材料的制备方法,包括以下步骤:S10,在石墨烯表面采用π‑π作用沉积高密度分布的铁锰氧化物纳米颗粒;S20,采用化学气相沉积方法生长垂直于石墨烯的纳米碳管得到三维多孔碳材料。本发明制备的三维多孔碳材料可以解决石墨烯和纳米碳管在烘干过程中的团聚问题,在作为锂电池负极时,三维碳网络能有效提高碳材料的电子传导能力,而多孔性能提高离子的转移能力,充分发挥了纳米碳管和石墨烯的锂离子存储能力。
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本发明涉及一种石墨烯复合导电剂及其锂离子电池,所述石墨烯复合导电剂各组分的质量份数为:80‑120份石墨烯、20‑45份乙炔黑、30‑45份壬基酚聚氧乙烯醚、10‑25份单乙醇胺,200‑300份溶剂、2‑3份助剂、7‑10份导电高分子剂、2‑4份玻璃微珠与3‑8份乙酰丙酮铱。本发明以石墨烯为主,辅以乙炔黑,利用石墨烯优良的导电性,提高电极材料的容量,降低电池内阻,提高电池循环寿命;在制备锂离子电池2C倍率却提高了6‑10%,节省了成本,使得锂离子电池更具有竞争力。
989
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本发明提供了一种非水电解液与锂离子电池,该非水电解液包括溶剂、锂盐与添加剂;所述溶剂为氟代碳酸酯溶剂与碳酸酯溶剂;所述添加剂为含氟醚和/或含氟羧酸酯。与现有非水电解液相比,本发明采用氟代碳酸酯溶剂为基础溶剂,从而提高了非水电解液的抗氧化性、改善了电解液的离子电导率、降低了非水电解液的可燃性,并且氟代碳酸酯的熔点比碳酸酯溶剂低,从而拓宽了锂离子电池的工作温度,提高了电池的低温性能;同时,本发明在非水电解液中添加了含氟醚和/或含氟碳酸酯作为添加剂,由于含氟醚与含氟羧酸酯的还原电位较高,优先在负极的表面被还原,改善了SEI膜的组成,从而改善了非水电解液的成膜性能。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种镍钴锰NCM三元材料动力锂离子电池,包括正极和负极;正极材料包括镍钴锰NCM三元材料93‑95份,正极导电剂3.5‑4.5份,正极粘合剂2‑3份,溶解剂15‑25份;负极材料包括:负极颗粒材料94‑96份,负极导电剂0.9‑1.2份,增稠剂2‑2.4份,负极粘合剂2‑2.4份;负极颗粒材料具有核‑壳结构,核材料为人造石墨,壳材料为无定型炭。本发明正极材料与负极材料配合好;且负极材料颗粒小,负极材料在铜箔上的附着力和均匀性好,接触内阻低。制作呈锂离子电池后,不但降低电池内阻,而且还能提高电池的低温性能、高温性能和循环性能。
744
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本发明公开了一种回收废旧锂离子电池中的集流体的方法:废旧锂离子电池放电、拆解释放电解液后破碎,放入稀酸溶液中搅拌,捞出经搅拌分散的隔膜,然后继续搅拌至负极活性物质完全脱落,并且负极铜集流体各自团聚成团状,捞出负极铜集流体,剩余混合液过筛网,固体为正极材料;正极材料与缓蚀剂、硫酸、双氧水搅拌反应,反应至正极活性物质完全脱落,并且正极铝集流体各自团聚,过孔径为6~10mm筛网,得到固体为正极铝集流体。本发明对锂离子电池的集流体回收效率较高,对正极集流体的回收率达到92%,负极集流体的回收率一般都可达到99~100%,活性物质浸出容易。
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本发明涉及一种以氨基酸类有机物为络合剂制备锂离子正极材料前驱体的方法,该方法要点是将镍盐、钴盐、锰盐、铝盐配制成第一混合溶液,碱液配制成第二混合溶液,络合剂配制成第三混合溶液;采用并流的方法把第一、二、三混合溶液通入反应容器中,在强烈搅拌下使三者进行反应,中间过程控制PH值和反应温度;反应完成后,恒温陈化2~48小时;物料离心、洗涤、干燥烘干。干燥后的物料先在300~700℃范围内预处理2~48小时;将预处理后的前驱体与锂盐共混,在600~1000℃范围内煅烧,得到锂电池正极材料。其具有密度高,比容量高,循环性能好的特点,属绿色环保材料,无氨的污染,一次回收率高,工艺简单,操作方便,易于实现工业化生产。
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本发明涉及锂离子电池循环寿命的预测技术领域,具体涉及一种锂离子电池循环寿命的预测方法,包括以下步骤:在待评价的电池表面安装压力传感器,并对电池施加初始预紧力,记录电池循环测试压力传感器信号数据;将待评价的电池进行一定循环次数的短期循环测试,并且需要记录不同循环次数下的放电容量,计算容量保持率;将每次循环测试中充满电状态对应的压力传感器数据提取出来;根据循环次数、放电容量及压力传感器的电压数据进行拟合计算,对电池的循环寿命进行预测。本发明的方法不需要昂贵精密的测试设备和进行复杂的理论计算,经过短期的循环测试即可快速地预测锂离子电池循环寿命,能够大幅降低了常规测试所产生的时间和资源浪费。
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本发明提供一种锂电池安全箱,包括:电池组、导线、气囊、温度感应器、箱体、盖子和电极头;温度感应器通过导线与电池组连接,气囊内装有压缩阻燃气体,气囊上设有电磁阀;温度感应器和电磁阀连接,盖子用于安装在箱体上形成密闭空间,将电池组、气囊、温度感应器和电磁阀均密封在箱体内部;盖子上设有通孔和铜片,铜片安装在盖子内侧,从边缘向中间延伸;电极头包括导电柱和绝缘底座,导电柱贯穿绝缘底座并与其固定连接;电极头插入通孔中,通过摩擦力固定连接;导电柱底部和铜片接触;铜片和电池组通过导线连接。实现了对锂电池的阻燃及自动断电,避免了锂电池燃烧造成的危害,提高了锂电池的使用安全性。
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园林机用锂电池充电程序及电池故障处理电路,含锂电池充电程序及处理功能;检测功能及智能的平衡技术效果不言而喻。综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。其含电池状态显示单元:通过四颗LED显示电池的电压、电量、温度、及电池是否异常状况,一目了然。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,整流电压与脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相搭配。
本发明公开了一种含硅溶剂和磺酸酯类添加剂的电解液及使用该电解液的锂离子电池。该电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂;其中,所述有机溶剂中包含链状碳酸酯类有机溶剂、环状碳酸酯类有机溶剂、羧酸酯类有机溶剂、硅代有机溶剂中的一种或多种,所述添加剂中包含磺酸酯类化合物。本发明电解液中的硅代溶剂能够提高电解液的抗氧化能力,降低电解液粘度,同时提高锂电池的低温性能和倍率性能,而磺酸酯化合物能够覆盖正极的活性位点,保护正极,抑制了电极表面副反应以及金属离子的溶解,能够在保证低温性能的前提下,显著改善锂离子电池的高温循环性能和高温存储性能。
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本发明目的提供一种钽酸锂的黑化处理方法;一种无氧富锂浓度气氛条件下,高温(居里温度以下)处理钽酸锂、铌酸锂晶片的工艺方法,通过此工艺方法可提高晶片的电导率,迅速消除由于温度变化而产生的表面电荷,不产生电荷累积,达到减弱热释电效应的目的。
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本发明公开了一种废旧锂电池的回收方法及回收制备的电池级镍钴锰混合晶体,所述废旧锂电池的回收方法,包括如下步骤:(1)将废旧锂电池放电,经拆解、分选获得正极粉料;(2)加水制成浆料,加入无机酸和还原剂,得酸浸液;(3)加入除铜剂除铜;加入氧化剂和碱试剂,得除铁铝后液;(4)加入沉淀剂,固液分离,得镍钴锰渣和含锂溶液;(5)将纯水洗涤后的镍钴锰渣与纯水调浆,加入酸,固液分离,得镍钴锰混合溶液;(6)浓缩,浓缩液进行搅拌、冷却,结晶后离心分离,得电池级镍钴锰混合晶体。本发明具有工艺简单、生产成本低、安全稳定的优点,有价金属镍、钴、锰回收率高,制得的三元前驱体品质优秀,具有极高的生产收益。
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本发明公开了一种低温烧结制备单晶型镍钴锰酸锂三元正极材料的方法,包括取锂盐、D50为2.5~5.5um的NCM三元前驱体作为原料,采用干法混料的方式混合均匀,进行第一次烧结,烧结温度为870℃~920℃;将第一次烧结后的产物依次进行第一次粉碎、第一次过筛,得到一烧基材;将所述一烧基材与纳米包覆剂进行混合,进行第二次烧结,再依次进行破碎、第二次过筛,得到产品;在所述NCM三元前驱体和所述锂盐的混合物中,Li/(Ni+Co+Mn)的摩尔比为1.02~1.2,所述纳米包覆剂为含金属元素的氧化物、氢氧化物中的一种或多种的混合物。本发明好处在于实现低温烧结单晶型镍钴锰酸锂三元正极材料,提高材料的结构稳定性,进而提高电化学循环性能。
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本发明涉及锂电池生产领域,尤其涉及一种手机锂电池的电压内阻测试装置。一种手机锂电池的电压内阻测试装置,该装置包括机架组件、载具运送装置和电压内阻测试装置,载具运送装置固定设置在机架组件上,运送载具行进,进入对应工位加工,电压内阻测试装置对应第三个工位,对电池进行电压内阻的测试;该装置能够一次完成手机锂电池的电压内阻测试。该装置采用独创的机构布局,在保证成品电池达到严格工艺要求的同时,达到提高生产效率和工作可靠性,降低生产成本的目的。
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本发明公开了一种新型表面碳修饰的层状富锂三元正极复合材料及其制备方法。本发明采用一种模板法制备了表面碳修饰的层状富锂三元材料,解决了层状富锂三元材料结构稳定性的问题。合成的材料作为锂离子电池正极材料拥有比容量高,循环稳定性好的优点。
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本发明提供一种基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,涉及锂电池分选技术领域。该基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,包括框体,所述框体内部的左侧固定安装有入料口,所述入料口的内部放置有电芯,所述框体内入料口的底部转动连接有导料滚轮,所述框体的内部固定安装有传送板,所述框体内传送板的上方滑动连接有升降滑轨。该基于电磁转换的锂电池电芯分选装置,利用不同电压的电芯使铁芯产生的磁力不同,能够将不同电压范围内的电芯进行分类收集,避免了传统分选机大量传感器元件和电脑程序的使用,结构简单,降低了制作成本,且便于检修,在对电芯的一次输送过程中,能够对四根电芯进行分类收集,提高了分选的效率。
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本发明涉及一种锂离子电池用粘结剂及制法、电极材料、电极,所述锂离子电池用粘结剂通过乳液共混法,将羧基化石墨烯水分散液与羧基丁苯胶乳进行复合,成功制备得到具有剥离结构的羧基化石墨烯/羧基丁苯胶乳复合材料粘接剂,羧基化石墨烯在丁苯乳液中具有较好的分散性,并且石墨表面的含氧官能团大部分保持还原,因而所制备的复合体系具有较好的导电性能,与锂离子电池行业通用的油溶性粘结剂PVDF相比,水性改性羧基丁苯复合材料粘结剂基础上制得的锂离子电池的电化学稳定性更好,表现在首次库伦效率更高、放电倍率更高、电池循环性能更好。
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一种双层复合低成本富锂锰基前驱体的制备方法,属于锂电池材料制备技术领域。所述富锂锰基前驱体通式为(NixMn(1‑x))OH2@CO3,0.1≤x≤0.3。配置镍锰的混合溶液并加入一定浓度络合剂;配置氢氧化钠与碳酸钠混合碱溶液;向反应釜中加入缓冲溶液作为底液;第一阶段反应:将镍锰混合溶液,氨水和氢氧化钠溶液并流加入反应釜,进行共沉淀反应;第二阶段反应:待粒度生长至5微米,将氢氧化钠溶液换成步骤(1)配置的混合碱溶液,并关闭氨水;继续反应;控制反应过程温度、搅拌速度及料液流量恒定,反应全程通入氮气;本发明解决了反应过程ph不可控,容易氧化的问题,得到的富锂锰基前驱体,球形度高,振实高,粒度分布窄。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池在充放电过程中因为体积变化导致的界面松弛和结构失效的问题,提供了一种一体化锂离子电池及其制备方法,所述一体化锂离子电池由Janus隔膜与正、负电极片组合而成,所述Janus隔膜由耐高温支撑层和负载于耐高温支撑层两侧的极性功能层和非极性功能层组成,所述极性功能层与负极片固定,所述非极性功能层与正极片固定。本发明将Janus隔膜的A面设计为极性表面有利于在负极表面形成稳定、均一的SEI膜;Janus隔膜的B面设计为非极性表面,保证正极的电化学性能发挥,利于正极材料发挥更高的容量和倍率性能。
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本发明涉及锂离子电池材料领域,针对锂离子中电极材料结构稳定性差的问题,公开了一种高循环性能掺杂三元锂离子电池,包括掺杂改性正极和包覆改性负极。包覆改性负极包括:双层碳包覆的氧化亚硅负极材料93.5‑94.5%,导电剂科琴黑1‑2%,粘结剂丁苯橡胶胶乳2.25‑2.6%,其余为增稠剂羧甲基纤维素钠。掺杂改性正极包括:掺杂改性正极材料94‑96%,超导碳黑2‑2.5%,粘合剂PVDF 761 2‑3%,其余为N‑甲基吡咯烷酮。制备出具有良好导热性、高稳定性孔道的正极材料及建立Li离子迁移通道、利于Li+的脱嵌及提高了保液性能的负极材料,使得制备出来的锂离子电池具有较强的循环性能与较长的使用寿命。
本发明公开了一种锂掺杂金属-有机框架DM0.5Li0.5MnF单晶材料及其制备方法, 锂掺杂金属-有机框架DM0.5Li0.5MnF单晶材料是由尺寸为1.5×1.5×1.5~2.0×2.0×2.0mm3,并且化合物中二甲氨根离子DM+1和锂离子Li+1的摩尔百分比为1 : 1的白色半透明DM0.5Li0.5MnF单晶组成。所用试剂为商业产品,无需繁琐制备;利用水热法和液相法相结合获得新型金属-有机框架单晶材料以及尺寸更大的单晶;工艺可控性强,易操作,制得的产物纯度高。本发明所得的锂掺杂DMMnF单晶材料,有望在新型金属-有机框架半导体、信息存储和光学器件方面得到广泛的应用。
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本发明公开了一种锂电池化成工装,包括在锂电池厚度方向上排列的若干电池夹,每个电池夹包括可左右相互扣合的一对电池夹夹片,电池夹夹片的其中之一为位置固定的定夹片,另一个为可在扣合方向上滑动的动夹片;定夹片和/或动夹片上设有充放电柱;定夹片和动夹片在适配锂电池单体的铝箔电极的位置相对的设有导电弹性片,每一对电池夹的导电弹性片均在弹性方向上适配;每一对电池夹的导电弹性片的至少其中之一与充放电柱电连接。本发明的有益效果是:可适应各个锂电池单体产生不同胀气厚度变化。
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