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一种锂离子电池硅基负极材料粘结剂的制备方法,涉及锂离子电池硅基负极。将多价阳离子盐溶于去离子水,再加入海藻酸钠,搅拌后即得锂离子电池硅基负极材料粘结剂。将硅基活性材料和导电添加剂研磨,加入锂离子电池硅基负极材料粘结剂中,混合得浆液;将铜箔压成圆片,粗糙后清洗,干燥;将得到的浆液涂抹在铜箔上,干燥得采用所述锂离子电池硅基负极材料粘结剂的锂离子电池负极。将采用所述锂离子电池硅基负极材料粘结剂的锂离子电池负极移到手套箱中,以锂片作为对电极,组装2025扣式电池,其中,电解液为1M六氟磷酸锂为导电盐的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸二乙酯溶液,加入2%碳酸亚乙烯酯添加剂,封口。工艺简单。
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本发明公开了自动检测锂电池外壳的系统,包括图片处理模块、感应器、PLC控制器、摄像机和剔除装置;向图片处理模块输入的参数包含锂电池外壳标准参数;感应器在钢壳经过感应器的感应区域时发出感应信号,并将感应信号传送给PLC控制器;PLC控制器控制摄像机抓拍锂电池外壳的图片,并将抓拍的图片传送给图片处理模块;图片处理模块解析图片以获对应外壳外观的抓拍参数且判断该抓拍参数是否超出锂电池外壳标准参数预订的范围,如超出则判定为不合格品且产生不合格信号;图片处理模块将不合格信号传送给PLC控制器,PLC控制器收到不合格信号时PLC控制器驱动剔除装置将不合格品剔除。它具有如下优点:能实现自动检测锂电池外壳,简单、易用、有效。
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本发明涉及一种高容量固态锂离子电池,所述的高容量固态锂离子电池的正极材料为富锰三元材料xLi2MnO3·(1‑x)LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,负极材料为球形多孔硅基复合材料SiCL,电解质为PTPL型有机‑无机聚合物电解质薄膜,所述的为PTPL型有机‑无机聚合物电解质薄膜为聚偏氟乙烯、热塑性聚氨酯、聚酰亚胺、Li10GeP2S12和LiTFSI混合后制备得到。本发明所述的高容量固态锂离子电池有效的提高了固态锂电池的电导率,同时解决了液态电解液的安全问题,充分发挥了富锰三元的充放电容量,利用了复合聚合物电解质耐高压优势,同步解决了诸多应用限制,最大限度的促进锂离子电池能量密度的提升。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于向基材表面补锂的装置,包括用于供应熔融锂的锂熔融系统、用于将熔融锂从锂熔融系统输送至置于收放卷系统中的基材上的输送系统、用于供应基材的收放卷系统、用于向密封工作室提供钝化气体的钝化气体供应系统和密封工作室。相对于现有技术,本实用新型采用熔融锂对基材补锂,可以实现基材表面的安全、快速、均匀、定量、高效补锂;采用本实用新型进行补锂后的基材能够长期保存,可大大减少工厂对于固体锂粉颗粒的依赖,降低生产成本;同时本实用新型结构简单,可以大大降低成本,有利于实现工业化生产。
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本实用新型公开了一种具有防高温过载功能的锂电池,包括锂电池本体和普通电机,所述锂电池本体的顶端左侧装设有负极接口,所述锂电池本体的顶端右侧装设有正极接口,所述锂电池本体的表面装设有锂电池箱,所述锂电池箱的两侧固定连接有遮灰板,所述锂电池箱的顶端内壁装设有固定杆,且固定杆的底端固定连接有限位块,所述锂电池本体的左侧顶端装设有保险栓。本实用新型设置有普通电机和散热风扇,气流能够将锂电池本体产生的热量吸收并通过遮灰板排出,通过负极接触块使锂电池本体进行快速断电,从而做到及时断电的作用。
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本实用新型公开了一种方便散热的锂电池组,包括底板、底座、散热架、锂电池架和顶板,底板的下侧设有底座,底板的上侧安装若干组散热架,散热架内安装锂电池架,主要由散热架和锂电池架组装,根据实际安装锂电池的数量,层层叠加安装相应数量的散热架,其中散热架内部含有滤网隔板和防尘网,滤网隔板和防尘网之间安装散热扇叶,以保证散热架主架体内部的空气流通,而锂电池则安装于锂电池架内外框架内的缓冲板上,外框架下侧的滑动底板上设置多组散热口,以便和下方散热架内的循环空间连通,方便散热扇叶带走锂电池使用过程中产生的热量,同时锂电池之间间隔相应的空间,方便散热和空气流通,其散热快速,且散热效果较强。
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本实用新型提供了一种锂电池壳盖焊接驱动装置,其包括支撑机构和安装于支撑机构的装置主体,装置主体包括焊点距离保持机构、焊接速度保持机构和锂电池夹持机构;锂电池夹持机构对锂电池壳体和锂电池顶盖进行定位;锂电池夹持机构安装于焊点距离保持机构的滑动底座上,焊点距离保持机构通过滑动底座保持锂电池壳盖结合处的焊点到焊接机焊头的距离不变;焊接速度保持机构通过焊点距离保持机构带动锂电池壳体和锂电池顶盖旋转,并保持焊接处转动时的线速度不变。与现有技术相比,本实用新型锂能够在连续、匀速、等距状态下完成锂电池壳盖接合处的整周焊接,消除了人为因素对产品质量的影响,并因此提高了产品的生产效率,实现了锂电池的大批量生产。
本发明提供一种锂离子电池及其正极活性材料及正极活性材料的制备方法。所述锂离子电池正极活性材料包括:第一正极活性材料,通式为Li1+aNixMnyMzO2,其中M为Co、Al、Mg、Zr、Ti、Ca、V、Sr中的至少一种,0≤a≤0.1,a+x+y+z=1,0
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种具有良好高温性能的钛酸锂电池,包括阴极、阳极、间隔于阴极和阳极之间的隔膜,以及电解液,阴极包括阴极集流体和涂覆在阴极集流体上的阴极活性物质,阳极包括阳极集流体和涂覆在阳极集流体上的阳极活性物质,电解液包括溶剂和溶质,所述阳极活性物质为钛酸锂,所述溶剂为γ-丁内酯、2-甲基丁内酯、3-甲基丁内酯、4-甲基丁内酯和δ-戊内酯中的任一种。相对于现有技术,本发明的钛酸锂在化成过程中,其电解液中的溶剂容易在在钛酸锂阳极上发生还原反应,生成的反应产物覆盖在阳极表面,从而降低及阻止电解液的进一步的还原反应,所以能够减小电芯在存储,尤其是高温存储时的厚度膨胀。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池加热装置,其结构包括加热装置、外壳、指示灯、磷酸铁锂电池放置腔开启口、磷酸铁锂电池放置腔盖子,加热装置与磷酸铁锂电池均安装在外壳内部,加热装置与磷酸铁锂电池放置腔盖子呈上下结构分别设于外壳上,磷酸铁锂电池放置腔盖子与外壳活动连接,指示灯设有两个,两个指示灯处于同一水平线上并贯穿外壳表面面板,本发明通过电能加热装置与磷酸铁锂电池降温装置共同作用下实现对磷酸铁锂电池的工作环境的温度的控制,从而保障磷酸铁锂电池的正常工作,减小对磷酸铁锂电池寿命的影响。
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本发明涉及气体氧化-共沉淀法制备富锂固溶体正极材料的方法,制备步骤如下:按照锂、镍、锰和钴离子摩尔比为(1+x):(1-x)·y:(x+z-x·z):(1-x)·k分别称取锂、镍、锰和钴的化合物。将量取的湿磨介质与镍、锰和钴的化合物混合,在通入过量氧化性气体的同时加入碱液,用湿磨机湿磨制备包含沉淀物的反应混合溶液。包含沉淀物的反应混合溶液经过陈化、过滤、洗涤,再与湿磨介质及锂的化合物混合,经过湿磨、干燥制备前驱物,置于空气、富氧气体或纯氧气氛,烧结制备富锂固溶体正极材料。本发明制备的电极材料组成均匀,具有优秀的放电性能,特别是在大电流条件下放电的循环性能佳。
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本发明公开了一种基于电磁感应可快速取出的锂电池,其结构包括锂电池主体、电池包装套、负极连接套,锂电池通过安装有接触件伸缩装置,当用户需要将锂电池取出时,单手两只手指同时握住锂电池相应联通片后,正极位置向内凹陷,缩短了锂电池的有效长度,用户可以快速将锂电池取下,避免用户借助工具进行撬动导致电池损坏发生爆炸等危险,提升电池拆卸的安全性与便捷性;同时用户长时间不需要使用遥控器,可以直接对锂电池进行绝缘处理,然后放入电池槽内保存,避免取出后丢失。
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本申请涉及锂电池领域,具体讲,涉及一种电解液及包括该电解液的锂离子电池。本申请的电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,添加剂中含有氰基砜类化合物和氟代磷酸锂化合物。当电解液中同时包括氰基砜类化合物和氟代磷酸锂时,氰基砜类化合物在高压电池的极片的表面就会形成钝化膜,电解液和电极的反应得到有效的抑制,同时,氟代磷酸锂能有效抑制锂盐分解,并改善极片的膜阻抗。在二者的共同协同作用下,大大提高了锂离子电池的循环性能;同时电解液的存储性能也得到了明显的提高。
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本发明公开一种锂离子电池用改性硬炭负极材料的制备方法,包括有如下步骤:1)首先,向甲醛溶液或者乙醛溶液中加入苯酚、强碱,得到水溶性酚醛树脂;2)将过硫酸铵加入上述步骤1)制备的水溶性酚醛树脂,待完全溶解完后,加入等体积的植物油,混合均匀后倒入水热反应釜中反应得到固态硬炭前驱体;3)在氮气或惰性气体的保护下,将步骤2)所得固态硬炭前驱体升温加热得到硬碳;4)将硬碳进行球磨或粉碎;5)在硬碳基体中加入碳源,混合均匀,保温加热得到锂离子电池用改性硬炭负极材料。本发明的改性硬碳负极材料具有优异的电化学性能,具有优良的嵌锂、脱锂能力,首次放电比容量均在400mAh/g以上,最佳的实施方式中,首次放电比容量高达503mAh/g,首次充放电效率高达94.5%,适用于动力与储能锂离子电池。
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本实用新型公开了一种带有石墨烯温控的锂电池,包括防水隔热外壳、智能控制器、恒温薄膜、温度传感器和锂电池组;所述锂电池组通过航空插头与所述智能控制器相连接,且智能控制器位于锂电池组上方;所述智能控制器与所述温度传感器之间电性连接,且固定在锂电池组表面;所述恒温薄膜包裹着温度传感器、锂电池组和智能控制器且安装在防水隔热外壳内侧。本实用新型可以在超低温极限温度下正常使用,有效提升了锂电池工作环境区间,大大延长了锂电池寿命,提高了其工作性能,而且方案简单适用,特别适合北方地区使用,具有很强的实际应用价值,值得推广应用。
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微型锂电池的制备方法,涉及一种锂电池。提供一种易实现,且与微加工技术兼容的微型锂电池的制备方法。微型锂电池由基片、阴极集流体、阴极膜、固体电解质膜、阳极膜、下层阳极集流体和上层阳极集流体构成。在基片上通过化学沉积方法或物理沉积方法沉积一层金属膜作为阴极集流体和下层阳极集流体;在阴极集流体上用光刻胶限定出阴极图形,然后采用物理沉积方法沉积阴极薄膜,再用惰性溶剂剥离的方法去除剩余的光刻胶,得到限定图形的阴极薄膜,再退火处理;用光刻胶限定出所需固体电解质膜和阳极膜的结构;使用光刻胶作为牺牲层4限定固体电解质膜和阳极膜的结构;制备固体电解质膜、阳极膜和上层阳极集流体;剥离牺牲层后即得微型锂离子电池。
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一种具有功能保护层的锂硫极片及其制备方法与应用,涉及锂硫电池。所述具有功能保护层的锂硫极片设有锂硫极片,在锂硫极片表面涂覆保护层,所述保护层为荷负电离子化合物保护层,或荷负电离子化合物和离子传导型聚合物共混物保护层。所述具有功能保护层的锂硫极片的制备方法,包括如下步骤:(1)将荷负电离子化合物或荷负电离子化合物和离子传导型聚合物的共混物、粘结剂和溶剂混合后球磨,得浆液;(2)将浆液涂布于锂硫极片表面,干燥后,即得具有功能保护层的锂硫极片。所述具有功能保护层的锂硫极片可在制备锂硫电池中应用。
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本发明提供了一种复合正极活性材料及锂离子二次电池。所述复合正极活性材料包括:正极活性材料颗粒;以及包覆材料,位于所述正极活性材料颗粒外且包覆所述正极活性材料颗粒。所述正极活性颗粒为层状锂复合氧化物;所述层状锂复合氧化物的通式为Li1+xNiaCobM(1-a-b)Y2,其中,-0.1≤x≤0.2;0≤a≤1,0.05≤b≤1,且0.05≤a+b≤1;M选自Mg、Zn、Ga、Ba、Al、Fe、Cr、Sn、V、Mn、Sc、Ti、Nb、Mo、Zr中的一种或几种;Y选自O、F中的一种或几种;所述包覆材料的体相结构为P4/mbm空间群。所述锂离子二次电池包括前述复合正极活性材料。本发明的锂离子二次电池在高电压下具有较高的能量密度和较好的循环性能。
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本发明公开了一种富锂锰基正极材料的激活方法,包括将富锂锰基正极材料组装成电池,于0.5‑5C的电流密度及2.0‑4.8V的电压进行首圈激活,该富锂锰基正极材料的结构式为xLiMO2·(1‑x)Li2MnO3,其中0<x<1,M为Ni、Co、Mn、Fe、Mg、Al和Zr中的至少一种。本发明首圈采用0.5‑5C的电流密度及2.0‑4.8V的电压对富锂锰基正极材料进行充放电,相对于首圈在0.1‑0.2C的电流密度下充放电,本发明使得富锂锰基正极材料中的锂离子的脱出和嵌入相对不充分,具有更多的富锂相保留下来,因此结构的完整性维持较好。在后续循环过程中将逐步激活保留下来的富锂相中的晶格氧活性,从而获得高的放电比容量。
本发明属于可充电电池材料领域,具体涉及一种胶囊状镍铁氧体复合碳骨架锂离子电池负极材料,所述负极材料为NiFe2O4/C,呈现出类似于胶囊的形状,并出现中空和半结构缺失,合成方法简单,反应条件温和,是一种经济有效的方法。可将此NiFe2O4/C负极材料直接作为锂离子电池负极。克服目前锂离子电池面临的充放电平台不稳定、电压滞后以及一定程度的安全隐患等问题。用本发明提供的锂离子电池具有循环性能稳定、充放电电压平台稳定、倍率性能优异以及安全性高等优越的电化学性能。
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本发明涉及一种含锂过渡金属氮化物层结构隔湿设备及其加工方法,通过磁场发生器用于产生一定向磁场,并同时带动含锂过渡金属氮化物层结构转动以使含锂过渡金属氮化物层结构中的锂离子在定向磁场的作用下向中心运动;喷涂赋能步骤,通过赋能机构发射一预设频率的光束照射所述含锂过渡金属氮化物层结构以对所述含锂过渡金属氮化物层结构加热,同时将胶体石墨粉喷涂至所述含锂过渡金属氮化物层结构的表面;该设备可以将含锂过渡金属氮化物层结构中的锂离子进行聚合反应,然后再通过光热效应加热所述锂过渡金属氮化物层结构,再同时在表面涂覆石墨胶体粉就可以将含锂过渡金属氮化物层结构的表面起到隔离作用,避免湿度条件对其产生的影响。
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本发明涉及一种纳米硅酸镁锂/聚己内酯复合材料及其制备方法。它包括以下步骤:(1)聚己内酯溶解于N,N‑二甲基乙酰胺溶剂;(2)纳米硅酸镁锂粉末加入去离子水分散均匀后,再采用溶剂交换法分散于N,N‑二甲基乙酰胺;(3)硅酸镁锂溶液加入聚己内酯溶液中混匀,转移至‑20摄氏度中沉淀;(4)在所得沉淀中加入无水乙醇进一步析出沉淀,沉淀经冷冻干燥后得到纳米硅酸镁锂/聚己内酯复合材料。本发明采用溶液共混法,在不进行化学改性的情况下,将层状团聚的纳米硅酸镁锂均匀分散于聚己内酯聚合物,得到纳米硅酸镁锂/聚己内酯复合材料。该制备方法简便快捷,环境污染小,所制得复合材料生物相容性佳,在实际生产与骨组织再生领域有应用前景。
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本申请涉及一种正极材料及锂离子电池。具体地,该正极材料包括基体和包覆层,该基体包含体相掺杂金属元素M的钴酸锂,包覆层具有掺杂有金属元素Me的尖晶石相结构,该尖晶石相结构能够形成三维锂离子通道,增加锂离子的扩散路径,且引入更多的电化学反应活性位,从而使得应用该正极材料的锂离子电池在‑10℃下以电流6C放电时,相较于电流为0.5C时,容量保持率高达99%以上。同时,该锂离子电池还兼顾了高温稳定性,在高温大电流充放电环境下具有优异的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池固态隔膜的制备方法,采用锂离子电池固态隔膜浆料制成,所述的锂离子电池固态隔膜浆料包括如下质量份数的组分:100份溶剂、92~97份固态隔膜活性物质、3~8份粘接剂、2~4份络合剂和2~4份稀释剂。本发明还公开了上述制备方法所制得的固态隔膜在锂离子电池中的应用。采用本发明的方法将锂离子电池固态隔膜浆料制成锂离子电池固态隔膜,制备出的隔膜的内部呈空穴散射状微孔能具有良好的锁液和抗冲击能力,相比于传统PP+PE+PP三层复合隔膜的电芯内无液态游离电解液存在,可阻止电池受物理撞击、挤压造成短路而引发起火,大大降低了电池漏液等引起的电芯失效等问题,采用该固态隔膜的电池性能好,安全性能高。
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本发明提供了一种锂硫电池正极复合材料的制备及应用,采用简单的一步水热法合成钛酸盐前驱体,利用钛酸盐在60?80?oC水浴下搅拌7?8?d,合成锐钛矿相TiO2介晶,再利用TiO2介晶与S复合制备锂硫电池正极材料。所制备的TiO2介晶与S的复合材料作为正极得到的锂硫电池具有良好的循环稳定性,在电流密度为1670?mA/g时充放电循环500圈容量稳定在327.4?mAh/g,平均每圈的容量仅仅为0.085%。
本发明涉及一种可替代5号一次性碱性电池的1.5V恒压锂电池及其生产方法,包括圆柱形锂离子电芯,所述圆柱形锂离子电芯的上端扣接有绝缘的筒状电芯支架,所述筒状电芯支架内设置有用于降低圆柱形锂离子电芯输出电压的电路板,所述降压电路板上设置有用于紧固降压电路板并连通降压电路板的正极输入端与圆柱形锂离子电芯输出正极的正极导电连接件,所述圆柱形锂离子电芯的负极外壳上设置有与降压电路板的负极输入端相连接的负极导电连接件,所述筒状电芯支架的上部还嵌设有与降压电路板的输出端相连接的电池盖帽。该恒压锂电池不仅结构紧凑,而且方便使用。
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本发明公开了横向扩环的苯并苝六羧酸锂电极材料的设计合成及及在锂电池中应用。该苯并苝六羧酸锂电极材料是以苝‑3,4,9,10‑四羧酸酐为初始原料经多步与醇、碱的反应制备而成,苯并苝六羧酸锂电极材料对锂电池的比容量和倍率性能的提升起到关键作用。该设计合成方法不仅引入电活性基团进入分子中,同时还增大了分子的π共轭体系,这对锂电池的性能的提高起到关键作用,因此可将该方法用于制备锂电池的电极材料。
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一种锂离子电池正极活性材料的制备方法,其包括以下步骤:提供可溶于第一液相溶剂的金属(M)源,并用该第一液相溶剂配置成金属离子(Mx+)溶液,所述金属元素M包括Mn、Co、Ni、Fe以及V中的一种或几种;选取碳酸锂作为沉淀剂,配置成碳酸锂悬浊液;将所述金属离子溶液加入到所述碳酸锂悬浊液中形成混合溶液进行沉淀反应,得到碳酸盐沉淀物;分离并干燥所述碳酸盐沉淀物;以及将所述碳酸盐沉淀物与锂源均匀混合后进行烧结,即获得锂离子电池正极活性材料。
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